在我们的世界里,手性是最重要的基本属性之一。大至星系旋臂、大气气旋,小到矿物晶体以及如氨基酸和DNA等生命基础分子,都具有手性。与之相关,要开发能够改善人类生活的手性分子,通常需要对映选择性合成。过去20余年中,诺贝尔奖曾三次授予与不对称催化有关的领域:2001年的有机金属手性催化、2018年的酶定向进化(酶催化)以及2021年的不对称有机催化。这些策略最初是为了控制经典有机反应的立体选择性而开发,其反应机理涉及成对电子的流动。然而,近年来也出现了自由基化学相关的合成策略以解决合成化学中长期存在的挑战,并且尝试通过不对称催化来利用这些高活性的单电子物种。值得注意的是,如何控制这些短寿命、开壳中间体的生成及其立体选择性转化是长期存在的挑战,这也将继续推动自由基化学和不对称催化领域的不断创新。近日,美国
俄亥俄州立大学
的
David A Nagib
教授在
Chemical Reviews
上发表题为“Asymmetric Catalysis in Radical Chemistry”的Highlight文章,
对自由基化学中的不对称催化策略进行了规律性总结和展望。自由基机理
与传统的自由基产生方法(烷基锡、过氧化物、AIBN或紫外光)相比,光化学和电化学的发展可带来更多自由基参与的新颖且重要的转化。如图1A所示,自由基的产生一般分为以下三种模式:(A)通过氢原子转移(HAT)攫取H;(B)通过均裂攫取X基团(−X•)或均裂取代(
SH
2);(C)通过π-键的自由基加成。虽然这种自由基通常是前手性的,但不对称催化可能发生在第一步(尽管很少),即通过外消旋/非手性底物的去对称化(如:通过XAT或HAT过程)或通过自由基的立体选择性进攻(如:π-加成)。然而,立体选择性更多是由后续过程决定的(即与自由基捕获剂的结合),其中(I)HAT、(II)
SH
2或(III)π-加成的相同关键步骤同样是典型的开壳中间体终止过程。在此阶段,通过氢、卤素、其它基团(烯丙基、芳基、杂芳基)或烯烃的不对称加成来形成立体中心。事实上,自由基生成和捕获机理可能是多种组合(如:A-I、A-II、A-III、B-I、B-II等),但很少在两个步骤(如:A-I、B-II或C-III)中发现相同的机理,这是因为会带来如何区分自由基前体与产物的挑战,即区分正反应或逆反应中的立体化学(参见微观可逆性原理),因此通常选择不同的机理来产生和捕获自由基。