Синтезы на основе ацетоуксусного эфира
Ацетоуксусный эфирсодержит СН2-группу в a-положениипо отношению к двум электроноакцепторным группам,поэтому ее атомы водорода отщепляются в виде протонапод действием оснований(заряд в анионе делокализован).
Натрийацетоуксусный эфирс галогеналканами вступает в реакцию С-алкилирования, алкилирование при этом может быть проведено дважды:
В ацетоуксусном эфире и его алкилпроизводныхв зависимости от условий реакции осуществляетсядва типа разрывов С-С-связи, называемых по классу получаемых продуктов: кетонный (а) или кислотный (б) :
Таким образом, на основе ацетоуксусного эфира могут быть синте- зированы:
а) кетоны общей формулы
(соответственно, одно или два алкилирования и кетонный распад);
б) моно- и диалкилуксусные кислоты
(соответственно, одно или два алкилирования и кислотный распад)
12.9 МОЧЕВИНА (КАРБАМИД)
Полный амид угольной кислоты
Получение:
(200 ºС; 200 атм):
1. CO2 + 2 NH3 → (NH2)2C=O + H2O;
углекислота
2. COCl2 + 4 NH3 → (NH2)2C=O + 2 NH4Cl;
фосген
3. H2N–CN + H2O → (NH2)2C=O;
цианамид
ι
4. (NH4)2CO3→ (NH2)2C=O + 2 H2O
Карбонат аммония
Химические свойства (свойства аминов):
1. Гидролиз при кипячении с водой (в присутствии кислот или щелочей):
NH2–CO–NH2 + H2O → 2 NH3 + CO2 ;
2. Образование солей:
NH2–CO–NH2 + HNO3 → NH2–CO–NH2 • HNO3 ;
3. Взаимодействие c щелочным раствором гипобромита натрия и с азотистой кислотой с выделением азота:
(NH2)2C=O + 3 NaBrO → 3 NaBr + N2↑ + 2 H2O + CO2;
(NH2)2C=O + 2 HNO2 → 2 N2↑ + 3 H2O + CO2
Реакции используются для количественного определения мочевины по объему выделившегося азота;
4. Алкилирование:
NH2–CO–NH2 + CH3I → NH2–CO–NH–CH3 + HI;
5. Ацилирование:
NH2–CO–NH2 + (CH3CO)2O → NH2–CO–NH–COCH3 + CH3COOH;
6. Взаимодействие c малоновой кислотой и ее производными и образование барбитуратов:
7. Образование биурета при нагревании:
NH2–CO–NH2 → NH2–CO–NH2 –CO–NH2 + NH3.
УГЛЕВОДЫ
АЛЬДОЗЫ -моносахариды, содержащиеальдегидную группу. Альдозымогут быть полученыиз глицеринового альдегида
Генетический ряд природных D-альдоз
D-эритроза D-глицериновый D-треоза
Альдегид
D-рибозаD-арабинозаD-ксилоза D-ликсоза
D-аллоза D-альтроза D-глюкозаD-манноза D-гулоза D-идоза D-галактоза D-таллоза
СИНТЕЗ ФИШЕРА – КИЛЛИАНИ
Переход от низших моносахаридов к высшим:
D-эритроза два диастереоизомера, т.к. две диастереоизомерные
возникает новый асиммет- альдоновые кислоты
рический центр при С2
g-лактоны D-арабиноза D-рибоза
(две диастереоизомерные пентозы)
МЕТОДЫ УКОРОЧЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ ЦЕПИ МОНОСАХАРИДОВ -
превращение D-галактозы(альдогексоза) вD-ликсозу(альдопентоза)
Метод Воля:
D-галактоза D-ликсоза
Метод Руфа:
D-галактоза D-ликсоза
Метод Вермана:
D-галактоза
D-ликсоза
КЕТОЗЫ
Моносахариды типа полиоксикетонов, содержащие карбонильную группу в положении 2, для которых генеалогическим предшественником служит дигидроксиацетон:
ЦИКЛИЧЕСКИЕ ФОРМЫ ВАЖНЕЙШИХ АЛЬДОЗ И ФРУКТОЗЫ
B,D-рибофураноза a,D-арабинофураноза b,D-ксилофураноза b,D-арабинопираноза