JoVE Logo

Zaloguj się

8.15 : Reduction of Alkenes: Asymmetric Catalytic Hydrogenation

Catalytic hydrogenation of alkenes is a transition-metal catalyzed reduction of the double bond using molecular hydrogen to give alkanes. The mode of hydrogen addition follows syn stereochemistry.

The metal catalyst used can be either heterogeneous or homogeneous. When hydrogenation of an alkene generates a chiral center, a pair of enantiomeric products is expected to form. However, an enantiomeric excess of one of the products can be facilitated using an enantioselective reaction or an asymmetric hydrogenation process using chiral homogeneous catalysts. The chiral catalysts are designed such that the metal coordinates to a chiral ligand. The most frequently used chiral ligand is BINAP [(2,2'-bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl] — a chelating diphosphine. The metal coordinates to the two phosphorus atoms of BINAP, creating a chiral environment for itself. Such chiral catalysts have tremendous applications in pharmaceutical industries, such as the asymmetric synthesis of (S)-naproxen, an anti-inflammatory drug molecule, and the synthesis of L-dopa, a drug used to treat patients with Parkinson's disease.

Asymmetric hydrogenation is specific to the type of double bond undergoing reduction. The presence of a functional group directly adjacent to the target double bond is essential for the hydrogenation process as it aids with effective coordination of the metal.

Tagi

AlkenesCatalytic HydrogenationReductionTransition metal CatalystMolecular HydrogenSyn StereochemistryHeterogeneous CatalystHomogeneous CatalystChiral CenterEnantiomeric ProductsEnantioselective ReactionAsymmetric HydrogenationChiral Homogeneous CatalystsChiral LigandBINAPDiphosphinePharmaceutical IndustriesS naproxenL dopa

Z rozdziału 8:

article

Now Playing

8.15 : Reduction of Alkenes: Asymmetric Catalytic Hydrogenation

Reactions of Alkenes

3.2K Wyświetleń

article

8.1 : Regioselektywność dodatków elektrofilowych - efekt nadtlenkowy

Reactions of Alkenes

8.3K Wyświetleń

article

8.2 : Wolnorodnikowa reakcja łańcuchowa i polimeryzacja alkenów

Reactions of Alkenes

7.6K Wyświetleń

article

8.3 : Chlorowowanie alkenów

Reactions of Alkenes

15.1K Wyświetleń

article

8.4 : Tworzenie halohydryny z alkenów

Reactions of Alkenes

12.7K Wyświetleń

article

8.5 : Katalizowane kwasem uwodnienie alkenów

Reactions of Alkenes

13.5K Wyświetleń

article

8.6 : Regioselektywność i stereochemia nawodnienia katalizowanego kwasem

Reactions of Alkenes

8.3K Wyświetleń

article

8.7 : Oksymerkuracja-redukcja alkenów

Reactions of Alkenes

7.4K Wyświetleń

article

8.8 : Hydroborowanie-utlenianie alkenów

Reactions of Alkenes

7.7K Wyświetleń

article

8.9 : Regioselektywność i stereochemia hydroboracji

Reactions of Alkenes

8.0K Wyświetleń

article

8.10 : Utlenianie alkenów: Syn Dihydroksylacja z czterotlenkiem osmu

Reactions of Alkenes

9.7K Wyświetleń

article

8.11 : Utlenianie alkenów: Syn dihydroksylacja nadmanganianem potasu

Reactions of Alkenes

10.5K Wyświetleń

article

8.12 : Utlenianie alkenów: antydihydroksylacja za pomocą nadtlenokwasów

Reactions of Alkenes

5.5K Wyświetleń

article

8.13 : Oksydacyjne rozszczepianie alkenów: ozonoliza

Reactions of Alkenes

9.8K Wyświetleń

article

8.14 : Redukcja alkenów: uwodornienie katalityczne

Reactions of Alkenes

11.7K Wyświetleń

JoVE Logo

Prywatność

Warunki Korzystania

Zasady

Badania

Edukacja

O JoVE

Copyright © 2025 MyJoVE Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone