RESEARCH
Peer reviewed scientific video journal
Video encyclopedia of advanced research methods
Visualizing science through experiment videos
EDUCATION
Video textbooks for undergraduate courses
Visual demonstrations of key scientific experiments
BUSINESS
Video textbooks for business education
OTHERS
Interactive video based quizzes for formative assessments
Products
RESEARCH
JoVE Journal
Peer reviewed scientific video journal
JoVE Encyclopedia of Experiments
Video encyclopedia of advanced research methods
EDUCATION
JoVE Core
Video textbooks for undergraduates
JoVE Science Education
Visual demonstrations of key scientific experiments
JoVE Lab Manual
Videos of experiments for undergraduate lab courses
BUSINESS
JoVE Business
Video textbooks for business education
Solutions
Language
he_IL
Menu
Menu
Menu
Menu
Please note that some of the translations on this page are AI generated. Click here for the English version.
חיזור היא אסטרטגיה פשוטה להמרת קבוצת קרבוניל לקבוצת הידרוקסיל. שלושת המסלולים העיקריים לחיזור קרבונילים לכוהל הם הידרוגנציה קטליטית, חיזור הידריד וחיזור בוראן.
הידרוגנציה קטליטית דומה לחיזור של אלקן או אלקין על ידי סיפוח H_2 על פני הקשר pi בנוכחות זרזי מתכת מעבר כמו Raney Ni, Pd-C, Pt או Ru. ניתן לחזר אלדהידים וקטונים בשיטה זו, לעתים קרובות בחום מתון עד בינוני (25-100 מעלות צלזיוס) ולחץ (1-5 אטמוספירה H_2), כדי להניב כוהל של 1° ו-2°, בהתאמה.
איור 1. הידרוגנציה קטליטית יכולה להתאים ליישומים תעשייתיים כאשר לא נדרשים תנאים קשים, אך גם קשרי פחמן-פחמן בלתי רוויים מחוזרים.
ניתן להשיג חיזור הידריד על ידי ריאגנטים להעברת הידריד, כמו נתרן בורוהידריד (NaBH_4) וליתיום אלומיניום הידריד (LiAlH4, או LAH), שכן התקפה נוקלאופילית על ידי יון הידריד חופשי, אינה ידועה
איור 2. אלדהידים ואסטרים סימטריים מייצרים תוצר כוהל אחד של 1°. אסטרים לא סימטריים מייצרים תערובת של 1 מעלות כוהל.
LAH, NaBH_4 ונגזרותיהם שימושיים מאוד בחיזור אלדהידים וקטונים. LAH, חומר מחזר חזק, יכול גם לחזר תרכובות קרבוניל כמו חומצות, אסטרים, אציל כלורידים ואמידים. LAH מגיב באלימות עם מים וממיסים פרוטיים אחרים, משחרר גז מימן ויוצר מתכת הידרוקסיד/אלקוקסידי. לפיכך, חיזורים LAH מבוצעות בדרך כלל בממיסים לא פרוטיים כמו אתר דיאתיל נטול מים ו-THF.
איור 3. תמיסה כוהלית של ליתיום בורוהידריד היא חלופה לא מסוכנת ל-LAH בחיזור אסטרים סלקטיבית על פני חומצות.
מצד שני, NaBH_4 הוא בעל אופי מתון יותר ובדרך כלל מחזר רק בממיסים פרוטיים כמו אתנול או מתנול. לכן, ניתן להשתמש ב-NaBH_4 לחיזור אלדהידים וקטונים בנוכחות קבוצות פונקציונליות כמו אלקיל הלידים, אסטרים, אלקיל טוסילטים וקבוצות ניטרו. Diisobutylaluminum hydride (DIBAL-H) יכול גם להמיר קרבונילים לכוהל בטמפרטורת החדר על ידי שני סיפוחים רצופים של יוני הידריד. עם זאת, כאשר מגיבים עם אסטרים בטמפרטורות נמוכות, ניתן לעצור תגובה זו בשלב האלדהיד על ידי סיפוח שווה ערך אחד בלבד של יון הידריד.
חיזור בורן משתמשת בתמיסת בוראן (BH_3) בדיאתיל אתר, THF או Me_2S כדי לחזר באופן סלקטיבי קבוצות קרבוניל עשירות באלקטרונים כמו חומצות קרבוקסיליות בנוכחות קבוצות פונקציונליות אחרות שניתן לחזר כמו אסטרים ואפילו קטונים.
איור 4. היווצרות של תוצר ביניים טריאצילבוראט תגובתי עם קבוצת קרבוניל אלקטרופילית יותר ממולקולת האסטר ההתחלתית מניעה את תגובת החיזור קדימה.
עבור אורגניזמים חיים, קו-אנזים מופחת NADH או הפוספוסטר שלו NADPH שווה ערך לריאגנטים הידרידיים במעבדה בזירוז אנזים של חיזורים ביולוגיים דומים.
ניתן להכין אלכוהולים מתרכובות קרבוניל על ידי הוספת שני אטומי מימן על פני הקשר הכפול.
הפחתה זו חשובה בסינתזה של מולקולות חיוניות כמו מרכיב הבושם מוסקון והתרופה נוגדת הדיכאון פרוזאק.
בעוד אלדהידים, חומצות קרבוקסיליות ואסטרים מופחתים לכוהלים ראשוניים, קטונים מופחתים לכוהלים משניים.
השיטה הקלאסית כוללת הידרוגנציה קטליטית באמצעות זרזים מימן ומתכות מעבר. עם זאת, זה דורש טמפרטורה ולחץ גבוהים וגם מפחית את כל הקשרים המרובים פחמן-פחמן הקיימים במולקולה.
שיטת המעבדה כוללת הוספה מדורגת של יוני הידריד נוקלאופיליים מנתרן בורוהידריד, ליתיום אלומיניום הידריד ונגזרותיהם, בתגובה בלתי הפיכה, ואחריה פרוטונציה עם ממס או חומצה. שיטה זו מפחיתה באופן סלקטיבי את קבוצת הקרבוניל בהשוואה להידרוגנציה.
בקטונים לא סימטריים, קבוצת הקרבוניל המישורית יכולה לעבור התקפת הידריד נוקלאופילית משני הצדדים בהסתברות שווה. זה יוצר ביניים טטרהדרלי כיראלי, נותן זוג מוצרים אננטיומריים.
הפחתה על ידי נתרן בורוהידריד מתבצעת בממיסים פרוטיים קוטביים. ליתיום אלומיניום הידריד, לעומת זאת, זקוק לממסים יבשים ואפרוטיים כדי למנוע את תגובתו האלימה עם תורמי פרוטונים.
ליתיום אלומיניום הידריד הוא חומר מחזר חזק יותר - ולכן תגובתי יותר - מאשר נתרן בורוהידריד בשל הקוטביות הגדולה יותר של הקשר אלומיניום-מימן בהשוואה לקשר בורון-מימן.
הבדל תגובתיות זה בא לידי ביטוי בקלות שבה קבוצות קרבוניל שונות עוברות הפחתה סלקטיבית על ידי שני ריאגנטים הידרידים.
לשם המחשה, נתרן בורוהידריד יכול להפחית באופן סלקטיבי קטון בנוכחות אסטר, בניגוד להידריד אלומיניום ליתיום שאינו מאפשר הפחתה סלקטיבית של קבוצת הקטון.
ליתיום בורוהידריד ובוראן הם ריאגנטים שימושיים עם כימוסלקטיביות הפוכה בהפחתת אסטרים וחומצות, בהתאמה.
Related Videos
Alcohols and Phenols
19.6K צפיות
Alcohols and Phenols
15.6K צפיות
Alcohols and Phenols
20.7K צפיות
Alcohols and Phenols
6.8K צפיות
Alcohols and Phenols
22.0K צפיות
Alcohols and Phenols
11.4K צפיות
Alcohols and Phenols
6.3K צפיות
Alcohols and Phenols
7.6K צפיות
Alcohols and Phenols
3.7K צפיות
Alcohols and Phenols
7.7K צפיות
Alcohols and Phenols
14.3K צפיות
Alcohols and Phenols
6.5K צפיות