JP2006036729A - 光学活性アルコール誘導体の製造方法 - Google Patents

光学活性アルコール誘導体の製造方法 Download PDF

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Abstract

【課題】
医農薬中間体として有用である光学活性なカルボニル基を有するアルコール化合物を工業的に有利な速度論分割により、ラセミもしくは光学純度の低いアルコール化合物から製造する方法を提供すること。
【解決手段】
金属化合物と不斉配位子とからなる金属錯体の存在下、カルボニル基を有するアルコール化合物にイソシアン酸エステルを反応させてカーバメート化合物を速度論分割することにより立体選択的にカルボニル基を有する光学活性アルコール化合物を製造する方法。
【選択図】なし

Description

本発明は、近傍にカルボニル基を有するラセミ体である、または光学純度の低いアルコール化合物の一方の光学異性体を選択的にカーバメート化することにより光学異性体を相互に分離する方法に関する。
ヒドロキシ酸をはじめとする、カルボニル基を有する光学活性アルコール化合物は医農薬中間体として有用である。このような化合物の製造方法としては、安価なラセミ体を用いる光学分割法による方法がコスト的に有利である。ヒドロキシ酸の光学分割の方法として、リパーゼや菌体触媒など生化学的手法、不斉修飾、分別結晶法などの光学分割剤による方法、および触媒による方法が存在する。しかし、リパーゼや菌体触媒を使用する方法は基質特異性があり生産性に難があり、光学分割剤による方法では分割剤の選択や晶析条件に一般性がないという欠点があった。触媒を利用した例としては、 Dengらの方法が存在し、この方法は、光学選択性は高いが、触媒量が10mol%と多く、ヒドロキシケトンには適応できないという欠点を有していた(特許文献1参照)。また、イソシアン酸エステルを利用したアルコールの速度論分割があるが、僅かな不斉収率しか得られていない(非特許文献1参照)。
国際公開第02/10096号パンフレット V. M. Potapov et al.,「Zhurnal Obshchei Khimii 」(ロシア)1981年, 51(6), p.1214−1218
本発明の目的は、カルボニル基を有する光学活性アルコール化合物の、汎用性があり、かつ生産性の高い製造方法を提供することを目的とする。
本発明者は、上記課題を解決すべく鋭意検討した結果、不斉配位子を有する金属触媒の存在下に、水酸基をカーバメート化することにより、速度論的に光学分割できることを見出し、本発明を完成するに至った。
即ち、本発明は、金属化合物と不斉配位子とからなる金属配位子、及びイソシアン酸エステルの存在下、カルボニル基を有するアルコール化合物を速度論分割することを特徴とするカルボニル基を有する光学活性アルコール化合物の製造方法である。
以上述べたように、本発明の光学活性アルコール体の製造方法は、汎用性があり、カルボニル基を有する光学活性アルコール化合物を効率よく製造することができる。カルボニル基を有する光学活性アルコール体は、農薬、医薬品等の様々の工業製品またその中間体として有用であり、本発明の価値は高いといえる。
本発明の製造方法で使用される金属錯体は、金属化合物と不斉配位子からなるものであれば、特に限定されない。使用される金属化合物としては、銅、亜鉛、マグネシウム、ニッケル、鉄、コバルトおよびそれらの化合物より選択され、その中でも、亜鉛、ニッケル、銅またはそれらの化合物が好ましく、さらに、1価または2価の銅またはその化合物を使用した場合が特に好適である。そのような銅化合物として、具体的には、塩化第1銅、塩化第2銅、ヨウ化第1銅等のハロゲン化銅、または銅(II)トリフラート等を例示することができる。これらの錯体は、1種単独で、または2種以上を混合して用いることができる。また、用いる量は、特に限定されないが、具体的には、カルボニル基を有するアルコール化合物に対して、0.01〜20mol%の範囲を例示することがき、さらに好ましくは0.05〜10mol%の範囲を例示することができる。
不斉配位子としては、分子内に1以上の不斉源を有する配位子ならば特に制限はなく、具体的には、式(1)
Figure 2006036729

(式中、R1及びR11は、それぞれ独立に、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表し、
2、R21、R3及びR31は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。
また、R1は、R2またはR3と、R11は、R21またはR31と、結合して環を形成しても良い。
Aは単結合、置換基を有しても良いアルキレン、置換基を有しても良いシクロアルキレン、置換基を有しても良いアリレン、または置換基を有しても良い2価のヘテロ環を表す。
*は不斉炭素原子であることを表す。)
または、式(2)
Figure 2006036729

(式中、R4、R41、R5、およびR51は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。
また、R4とR5、またはR41とR51は、結合して環を形成しても良い。ただし、R4及びR5、またはR41およびR51が、同時に水素原子である場合を除く。
6及びR61は、それぞれ独立して、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。
また、R6とR61は、結合して環を形成しても良い。
1は単結合、置換基を有しても良いアルキレン、置換基を有しても良いシクロアルキレン、置換基を有しても良いアリレン、または置換基を有しても良い2価のヘテロ環を表す。
*は不斉炭素原子であることを表す。)
で表される化合物を好ましく例示することができる。
式(1)中、R1、R2、R3、R11、R21、及びR31のアルキル基としては、メチル,エチル,プロピル,イソプロピル,ブチル,イソブチル,s−ブチル,t−ブチル,ペンチル及びその異性体,ヘキシル及びその異性体、ヘプチル及びその異性体、ノニル及びその異性体、ドデシル等;
アルケニル基としては、エテニル、1−プロペニル、2−プロペニル、1−ブテニル、2−ブテニル、3−ブテニル、1−ペンテニル、2−ペンテニル、3−ペンテニル、4−ペンテニル、1−ヘキセニル、2−ヘキセニル、3−ヘキセニル、4−ヘキセニル、5−ヘキセニル等;
アルキニル基としては、エチニル、1−プロピニル、2−プロピニル、1−ブチニル、2−ブチニル、3−ブチニル、1−ペンチニル、2−ペンチニル、3−ペンチニル、4−ペンチニル、1−ヘキシニル等;
シクロアルキル基としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル等;
アラルキル基としては、ベンジル、1−フェニルエチル、2−フェニルエチル、1‐メチル−ナフチル、2−メチル−ナフチル、1−エチルナフチル、2−エチルナフチル等;
アリ−ル基としては、フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、9−フェナントリル、10−フェナントリル等;
を具体的に例示することができる。
1、R2、R3、R11、R21、およびR31は、適当な炭素原子上に置換基を有していても良く、そのような置換基として具体的には、フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、2−メチルシクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基を挙げることができる。ここで置換基は1または2以上有していても良く、置換位置は、特に限定されるものではない。
また、R1とR2またはR3、R11とR21またはR31は、結合をして環を形成してもよく、そのような化合物として具体的には下記式に示す化合物を例示することができる。
Figure 2006036729
式(1)中、Aのアルキレンとしては、メチレン,エチレン,プロピレン,ブチレン,ペンチレン、へプチレン等;
シクロアルキレンとしては、シクロプロピレン、シクロブチレン、シクロペンチレン、シクロヘキシルレン等;
アリレンとしては、1,2−フェニレン、1,3−フェニレン、1,4−フェニレン、1,2−ナフチレン、1,3−ナフチレン、1,4−ナフチレン、1,5−ナフチレン、1,6−ナフチレン、1,7−ナフチレン、1,8−ナフチレン、2,3−ナフチレン、2,4−ナフチレン、2,5−ナフチレン、2,6−ナフチレン、2,7−ナフチレン、2,8−ナフチレン等;
2価ヘテロ環のヘテロ環としては、フラン、チオフェン、ピロール、オキザゾール、イソオキサゾ−ル、チアゾ−ル、イソチアゾ−ル、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、1,3−ジオキソラン、1,4−ジオキサン等をあげることができる。Aにヘテロ環を有する式(1)の化合物として、以下に示す化合物を具体的に例示することができる。
Figure 2006036729
Aの(置換基を有しても良いアルキレン基、置換基を有しても良いシクロアルキレン基、置換基を有しても良いアリレン基または置換基を有しても良い2価のヘテロ環)の置換基としては、フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基を挙げることができる。ここで置換基は1または2以上有していても良く、置換位置は特に限定されるものではない。
式(2)中のR4、R41、R5、R51、R6およびR61のアルキル基としては、
メチル,エチル,プロピル,イソプロピル,ブチル,イソブチル,s−ブチル,t−ブチル,ペンチル,ヘキシル、ヘプチル、ノニル、ドデシル等のアルキル基等;
シクロアルキル基としては、シクロプロピル、シクロプロピル、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、シクロヘキシル、シクロヘキシル等;
アラルキル基としては、ベンジル、1−フェニルエチル、2−フェニルエチル、1‐メチル−ナフチル、2−メチル−ナフチル、1−エチルナフチル、2−エチルナフチル等;
アリ−ル基としては、フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、9−フェナントリル、10−フェナントリル等;
を挙げることができる。
4、R41、R5、R51、R6、およびR61の(置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基)の置換基としては、フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、2−メチルシクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基等を挙げることができる。ここで置換基は1または2以上有していても良く、置換位置は特に限定されるものではない。
また、R4とR5およびR41とR51は結合して環を形成しても良い。その一例を以下に示す。
Figure 2006036729
また、R6とR61とはお互い結合して環を形成してもよい。その一例を以下に示す。
Figure 2006036729
式(2)中、A1のアルキレンとしては、メチレン,エチレン,プロピレン,ブチレン,ペンチレン、へプチレン等;
シクロアルキレンとしては、シクロプロピレン、シクロブチレン、シクロペンチレン、シクロヘキシルレン等のシクロアルキル基;
アリレンとしては、1,2−フェニレン、1,3−フェニレン、1,4−フェニレン、1,2−ナフチレン、1,3−ナフチレン、1,4−ナフチレン、1,5−ナフチレン、1,6−ナフチレン、1,7−ナフチレン、1,8−ナフチレン、2,3−ナフチレン、2,4−ナフチレン、2,5−ナフチレン、2,6−ナフチレン、2,7−ナフチレン、2,8−ナフチレン等;
2価のヘテロ環の例としてはフラン、チオフェン、ピロール、オキザゾール、イソオキサゾ−ル、チアゾ−ル、イソチアゾ−ル、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン、1,3−ジオキソラン、1,4−ジオキサン等をあげることができる。
1の(置換基を有しても良いアルキレン基、置換基を有しても良いシクロアルキレン基、置換基を有しても良いアリレン基または置換基を有しても良い2価のヘテロ環)の置換基としては、フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、2−メチルシクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基等を挙げることができる。置換基は1又は2以上有していても良く、置換位置は特に限定されるものではない。
本発明に適用できる基質は、水酸基とカルボニル基を有していれば特に制限はないが、式(3)
Figure 2006036729
(式中、R7は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基、置換基を有しても良いヘテロ環、置換基を有しても良いアルコキシ基、置換基を有しても良いシクロアルキルオキシ基、置換基を有しても良いアラルキルオキシ基、置換基を有しても良いアルキルアミノ基、置換基を有しても良いシクロアルキルアミノ基、置換基を有しても良いアラルキルアミノ基、置換基を有しても良いアリールアミノ基、置換基を有しても良いアルキルチオ基、置換基を有しても良いシクロアルキルチオ基、置換基を有しても良いアラルキルチオ基または置換基を有しても良いアリールチオ基を表し、
8は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基または置換基を有しても良いヘテロ環を表す。
7とR8は結合して環を形成しても良い。
Bは単結合、置換基を有しても良いアルキレン、置換基を有しても良いシクロアルキレン、置換基を有しても良いアリレン、または置換基を有しても良い2価のヘテロ環を表す。)
で示されるアルコール化合物への適用が好適である。これらのアルコール化合物はラセミ体であっても光学活性な化合物であっても本反応の適用をすることができる。
7のアルキル基としては、メチル,エチル,プロピル,イソプロピル,ブチル,イソブチル,t−ブチル,ペンチル及びその異性体,ヘキシル及びその異性体、ヘプチル及びその異性体、ノニル及びその異性体、ドデシル等;
アルケニル基としては、エテニル、1−プロペニル、2−プロペニル、1−ブテニル、2−ブテニル、3−ブテニル、1−ペンテニル、2−ペンテニル、3−ペンテニル、4−ペンテニル、1−ヘキセニル、2−ヘキセニル、3−ヘキセニル、4−ヘキセニル、5−ヘキセニル等;
アルキニル基としては、エチニル、1−プロピニル、2−プロピニル、1−ブチニル、2−ブチニル、3−ブチニル、1−ペンチニル、2−ペンチニル、3−ペンチニル、4−ペンチニル、1−ヘキシニル等;
シクロアルキル基としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル等;
アラルキル基としては、ベンジル、1−フェニルエチル、2−フェニルエチル、1‐メチル−ナフチル、2−メチル−ナフチル、1−エチルナフチル、2−エチルナフチル等;
アリ−ル基としては、フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、9−フェナントリル、10−フェナントリル等;
ヘテロ環としては、フラン、チオフェン、ピロール、オキザゾール、イソオキサゾ−ル、チアゾ−ル、イソチアゾ−ル、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン等;
アルコキシ基としては、メトキシ、エトキシ、プロポキシ、イソプロポキシ、ブトキシ、sec−ブトキシ、イソブトキシ、t−ブトキシ等;
シクロアルキルオキシ基としては、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等;
アラルキルオキシ基としては、ベンジルオキシ、1−フェニルエチルオキシ、2−フェニルエチルオキシ等;
アルキルアミノ基としては、メチルアミノ,エチルアミノ,プロピルアミノ,イソプロピルアミノ,ブチルアミノ,イソブチルアミノ,t−ブチルアミノ,ペンチルアミノ,ヘキシルアミノ、ヘプチルアミノ、ノニルアミノ、ドデシルアミノ等;
シクロアルキルアミノ基としては、シクロプロピルアミノ、シクロブチルアミノ、シクロペンチル、シクロヘキシル等;
アラルキルアミノ基としては、ベンジルアミノ、1−フェニルエチルアミノ、2−フェニルエチルアミノ等;
アリ−ルアミノ基としては、フェニルアミノ、1−ナフチルアミノ、2−ナフチルアミノ、1−アントリルアミノ、2−アントリルアミノ、9−アントリルアミノ、1−フェナントリルアミノ、9−フェナントリルアミノ、10−フェナントリルアミノ等;
アルキルチオ基としては、メチルチオ,エチルチオエチル,n−プロピルチオ,iso−プロピルチオ,n−ブチルチオ、iso−ブチルチオ、sec−ブチルチオ、t−ブチルチオ等;
シクロアルキルチオ基としては、シクロプロピルチオ、シクロブチルチオ、シクロペンチルチオ、シクロヘキシルチオオキシ等;
アラルキルチオ基としては、ベンジルチオ、1−フェニルエチルチオ、2−フェニルエチルチオ等;
アリールチオ基としては、フェニルチオ、1−ナフチルチオ、2−ナフチルチオ、1−アントリルチオ、2−アントリルチオ、9−アントリルチオ、1−フェナントリルチオ、9−フェナントリルチオ、10−フェナントリルチオ等;
を挙げることができる。
7の(置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基、置換基を有しても良いヘテロ環、置換基を有しても良いアルコキシ基、置換基を有しても良いシクロアルキルオキシ基、置換基を有しても良いアラルキルオキシ基、置換基を有しても良いアルキルアミノ基、置換基を有しても良いシクロアルキルアミノ基、置換基を有しても良いアラルキルアミノ基、置換基を有しても良いアリールアミノ基、置換基を有しても良いアルキルチオ基、置換基を有しても良いシクロアルキルチオ基、置換基を有しても良いアラルキルチオ基または置換基を有しても良いアリールチオ基)の置換基としては、
フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、2−メチルシクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基等を挙げることができる。置換基は1又は2以上有していても良く、置換位置は特に限定されるものではない。
8のアルキル基としては、メチル,エチル,プロピル,イソプロピル,ブチル,イソブチル,s−ブチル,t−ブチル,ペンチル,ヘキシル、ヘプチル、ノニル、ドデシル等;
アルケニル基としては、エテニル、1−プロペニル、2−プロペニル、1−ブテニル、2−ブテニル、3−ブテニル、1−ペンテニル、2−ペンテニル、3−ペンテニル、4−ペンテニル、1−ヘキセニル、2−ヘキセニル、3−ヘキセニル、4−ヘキセニル、5−ヘキセニル等;
アルキニル基としては、エチニル、1−プロピニル、2−プロピニル、1−ブチニル、2−ブチニル、3−ブチニル、1−ペンチニル、2−ペンチニル、3−ペンチニル、4−ペンチニル、1−ヘキシニル等;
シクロアルキル基としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル、等;
アラルキル基としては、ベンジル、1−フェニルエチル、2−フェニルエチル、1‐メチル−ナフチル、2−メチル−ナフチル、1−エチルナフチル、2−エチルナフチル等;
アリ−ル基としては、フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、9−フェナントリル、10−フェナントリル等;
ヘテロ環としては、フラン、チオフェン、ピロール、オキザゾール、イソオキサゾ−ル、チアゾ−ル、イソチアゾ−ル、イミダゾール、ピラゾール、ピリジン、ピリミジン、ピラジン等をあげることができる。
8の(置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基、置換基を有しても良いヘテロ環)の置換基としては、
フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、2−メチルシクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基等を挙げることができる。置換基は1又は2以上有していても良く、置換位置は特に限定されるものではない。
7とR8は結合して環を形成しても良く、その具体例として以下のような構造の化合物を示すことができ、その代表例がパントラクトンである。
Figure 2006036729
(Xは炭素原子、酸素原子、窒素原子または硫黄原子を示し、Qは置換基を有しても良いアルキレン)
本発明で使用されるイソシアン酸エステルは、特に制限はないが、式(4)
Figure 2006036729
(式中、R9は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。)
で表される化合物が好適である。
9のアルキル基としては、メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチルのアルキル基;
シクロアルキル基としては、シクロプロピル、シクロブチル、シクロペンチル、シクロヘキシル等;
アラルキル基としては、ベンジル、1−フェニルエチル、2−フェニルエチル、1‐メチル−ナフチル、2−メチル−ナフチル、1−エチルナフチル、2−エチルナフチル等;
アリール基としては、フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、9−フェナントリル、10−フェナントリル等を挙げることができる。
9の(置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基)の置換基としては、
フッ素、塩素、臭素原子等のハロゲン原子;
メチル、エチル、プロピル、イソプロピル、ブチル、イソブチル、t−ブチル、ペンチル、イソペンチル、ヘキシル、イソヘキシル、ヘプチル、イソヘプチル、オクチル、イソオクチル、シクロプロピル、シクロブチル、2−メチルシクロプロピル、シクロプロピルメチル、シクロペンチル、シクロヘキシルのアルキル基;
フェニル、1−ナフチル、2−ナフチル、1−アントリル、2−アントリル、9−アントリル、1−フェナントリル、2−フェナントリル等のアリール基;
メチルオキシ、エチルオキシ、プロピルオキシ、イソプロピルオキシ、ブチルオキシ基、イソブチルオキシ、s−ブチルオキシ、t−ブチルオキシ、ペンチルオキシ、イソペンチルオキシ、ヘキシルオキシ、ヘプチルオキシ、オクチルオキシ、シクロプロピルオキシ、シクロブチルオキシ、2−メチルシクロプロピルオキシ、シクロプロピルメチルオキシ、シクロペンチルオキシ、シクロヘキシルオキシ等のアルコキシ基;
べンジル、2−フェニルエチル、1−ナフチルメチル、2−ナフチルメチル等のアラルキル基を挙げることができる。置換基は1又は2以上有していても良く、置換位置は特に限定されるものではない。
本発明では、上記の金属化合物と上記不斉配位子とからなる金属錯体の存在下、上記カルボニル基を有するアルコール化合物に上記イソシアン酸エステルを反応させてカーバメート化合物を速度論的分割することにより、立体選択的にカルボニル基を有する光学活性アルコール化合物を製造することができる。例えば式(3)に表される化合物を原料にし、イソシアン酸エステルに式(4)で表される化合物を使用した場合、例として以下の反応式で示される。
Figure 2006036729
(式中、B、R7、R8およびR9は上記と同じで意味を示す)
この反応における金属錯体の使用量は、カルボニル基を有するアルコール化合物に対して、0,01〜20mol%で、好ましくは0.05〜10mol%である。使用できる溶媒としては、反応に不活性な溶媒であれば特に限定されず、例えばペンタン、ヘキサン、ヘプタン、ベンゼン、トルエン、キシレン等の炭化水素系溶媒、ジクロロメタン、1,2−ジクロロエタン、クロロホルム、四塩化炭素等のハロゲン系溶媒、ジエチルエーテル、ジオキサン、テトラヒドロフラン等のエーテル系溶媒、N,N−ジメチルホルムアミド(DMF)、N−メチル−2−ピロリドン(NMP)または、これらの溶媒を二つ以上混合した混合溶媒系が挙げられる。
本反応の温度は、−50℃〜溶媒の沸点の範囲で、好適には−30℃〜室温の範囲である。反応時間は反応試剤の量及び温度により異なるが、30分〜100時間の範囲である。反応終了後は、分別結晶法、蒸留、カラムクロマトグラフィー等の公知慣用の製法により生成物を容易に分離精製できる。
次に、実施例で本発明を詳しく説明するが、本発明はこれらのみに限定されるものではない。尚、各実施例における物性の測定に用いた装置は次の通りである。
NMRスペクトル:JNM−AL300(300MHz)、日本電子社製
高速液体クロマトグラフィー:LC−10Advp、SPD−10Avp、島津製作所(株)製
ガスクロマトグラフィー:GC−17A、島津製作所(株)製
実施例1
マンデル酸メチルの速度論分割
塩化メチレン4mlに3,3−ペンチリデンビス[(4S)−t−ブチル−2−オキサゾリン]20μl(0.062mmol:化合式(5))および銅(II)トリフラート18mg(0.05mmol)を加え、超音波照射(超音波洗浄機)により溶解させた。不溶物を濾過し、マンデル酸メチル0.17g(1mmol)を加えて溶解させた後、イソシアン酸エチル40μl(0.5mmol)を加え2時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して触媒を除去した後HPLC分析(カラム:ダイセル社製キラルパックAD−H、ヘキサン/イソプロパノール96/4、0.5ml/min)したところ、転換率49%、N−エチルカーバメート体の光学純度73%ee、残存した原料の光学純度は65%eeであった。反応速度比を求める式(s=ln[1−C(1+ee)]/ln[1−C(1−ee)];ただしCは転換率、eeは生成物の光学純度)より求めた値はs=約13であった。
実施例2〜8
触媒の配位子を表1に変更した以外は実施例1と同様の条件にて実験を行い表1に示す結果を得た。
Figure 2006036729
実施例9〜16
基質を以下に示すように変更した以外は実施例1と同様の条件にて実験を行い、表2に示す結果を得た。
Figure 2006036729
実施例18〜19
金属化合物と反応時間を変更した以外は、実施例1と同様の条件にて実験を行い、表3に示す結果を得た。
Figure 2006036729
実施例20〜22
イソシアン酸エステルを表4に示すように変更した以外は、実施例1と同様の条件にて実験を行い、表4に示す結果を得た。
Figure 2006036729
実施例23
3-Hydroxy-3-phenyl-propionic acid ethyl esterの速度論分割
Figure 2006036729
3-Hydroxy-3-phenyl-propionic acid ethyl esterを表1中の配位子(5)を用いて実施例1の方法と同様に速度論光学分割をしたころ転換率45%、N−エチルカーバメート体の光学純度47%ee、残存した原料の光学純度は38%ee、s=4であった。
実施例24 3-Hydroxy-4,4-dimethyl-dihydro-furan-2-one(パントラクトン)の速度論分割
Figure 2006036729
塩化メチレン4mlに3,3−ペンチリデンビス[(4S)−t−ブチル−2−オキサゾリン]20μl(0.062mmol)および銅(II)トリフラート18mg(0.05mmol)を加え、超音波照射(超音波洗浄機)により溶解させた。不溶物を濾過し、パントラクトン0.13g(1mmol)を加えて溶解させた後、イソシアン酸エチル40μl(0.5mmol)を加え75分撹拌した。反応液をGC分析(カラム:クロムパック社製CP Chirasil−DEX DB)したところ、転換率48%、N−エチルカーバメート体の光学純度88%ee、残存した原料の光学純度は81%ee、s = 40であった。
更にイソシアン酸エチルを10μl加えて1時間撹拌したところ、転換率62%、N−エチルカーバメート体の光学純度61%ee、残存した原料の光学純度は98%eeであった。
実施例25 マンデル酸エチルの速度論分割(原料38%ee)
塩化メチレン5mlに3,3−ペンチリデンビス[(4S)−t−ブチル−2−オキサゾリン]10μl(0.031mmol)および銅(II)トリフラート9mg(0.025mmol)を加え、超音波照射(超音波洗浄機)により溶解させた。不溶物を濾過し、38%eeの(R)−マンデル酸エチル0.45g(2.5mmol)を加えて溶解させた後、イソシアン酸エチル100μl(1.25mmol)を加え2時間撹拌した。反応液を減圧濃縮し、得られた粗生成物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーに付して触媒を除去した後クーゲルロールにより蒸留して純粋なマンデル酸エチルを得た。HPLC分析(カラム:ダイセル社製キラルパックOD−H、ヘキサン/イソプロパノール90/10、0.5ml/min)したところ、光学純度は98%eeであった。

Claims (10)

  1. 金属化合物と不斉配位子とからなる金属錯体の存在下、カルボニル基を有するアルコール化合物とイソシアン酸エステルとを反応させて、速度論分割することを特徴とするカルボニル基を有する光学活性アルコール化合物の製造方法。
  2. 不斉配位子が、式(1)
    Figure 2006036729
    (式中、R1及びR11は、それぞれ独立に、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表し、
    2、R21、R3及びR31は、それぞれ独立に、水素原子、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。
    また、R1は、R2またはR3と、R11は、R21またはR31と、結合して環を形成しても良い。
    Aは単結合、置換基を有しても良いアルキレン、置換基を有しても良いシクロアルキレン、置換基を有しても良いアリレン、または置換基を有しても良い2価のヘテロ環を表す。
    *は不斉炭素原子であることを表す。)
    または、式(2)
    Figure 2006036729

    (式中、R4、R41、R5、及びR51は、それぞれ独立して水素原子、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。
    また、R4とR5、またはR41とR51は、結合して環を形成しても良い。ただし、R4及びR5、またはR41及びR51が、同時に水素原子である場合を除く。
    6及びR61は、それぞれ独立して、置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。
    また、R6とR61は、結合して環を形成しても良い。
    1は単結合、置換基を有しても良いアルキレン、置換基を有しても良いシクロアルキレン、置換基を有しても良いアリレン、または置換基を有しても良い2価のヘテロ環を表す。
    *は不斉炭素原子であることを表す。)
    で表されるイミン化合物である請求項1記載のカルボニル基を有する光学活性アルコール体の製造方法。
  3. カルボニル基を有するアルコール化合物が、式(3)
    Figure 2006036729
    (式中、R7は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基、置換基を有しても良いヘテロ環、置換基を有しても良いアルコキシ基、置換基を有しても良いシクロアルキルオキシ基、置換基を有しても良いアラルキルオキシ基、置換基を有しても良いアルキルアミノ基、置換基を有しても良いシクロアルキルアミノ基、置換基を有しても良いアラルキルアミノ基、置換基を有しても良いアリールアミノ基、置換基を有しても良いアルキルチオ基、置換基を有しても良いシクロアルキルチオ基、置換基を有しても良いアラルキルチオ基または置換基を有しても良いアリールチオ基を表し、
    8は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いアルケニル基、置換基を有しても良いアルキニル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基、置換基を有しても良いアリール基または置換基を有しても良いヘテロ環を表す。
    7とR8とは結合して環を形成しても良い。
    Bは単結合、置換基を有しても良いアルキレン、置換基を有しても良いシクロアルキレン、置換基を有しても良いアリレン、または置換基を有しても良い2価のヘテロ環を表す。)
    で表されるカルボニル基を有するアルコール化合物である請求項1または2に記載の製造方法。
  4. 式(3)中、Bが単結合、または置換基を有しても良いメチレンである請求項3に記載の製造方法。
  5. イソシアン酸エステルが、式(4)
    Figure 2006036729
    (式中、R9は置換基を有しても良いアルキル基、置換基を有しても良いシクロアルキル基、置換基を有しても良いアラルキル基または置換基を有しても良いアリール基を表す。)
    で表される請求項1〜4のいずれかに記載の製造方法。
  6. 金属化合物が、銅、亜鉛、マグネシウム、ニッケル、鉄、コバルトより選ばれる請求項1〜5のいずれかに記載の製造方法
  7. 金属化合物が1価もしくは2価の銅化合物である、請求項1〜6のいずれかに記載の方法。
  8. 式(1)中のAが置換基を有していても良いメチレンである請求項1〜7のいずれかに記載の方法。
  9. 式(1)中のAがメチレン、イソプロピリデン、または3−ペンチリデンである請求項1〜7のいずれかに記載の方法。
  10. 式(2)中のA1が、単結合、置換基を有していても良いメチレン、または置換基を有していても良いエチレンのいずれかである請求項1〜7のいずれかに記載の方法。
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