JACS:Cu(I)复合物模拟芬顿反应C-H羟基化
纳米技术 纳米 2023-05-22

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Lytic多糖单加氧酶(Lytic polysaccharide monooxygenases)能够作为催化剂将生物质转化为生物燃料,因此受到人们的广泛关注。在目前的相关研究中,人们发现Lytic多糖单加氧酶表现过氧化酶的催化活性,这比单氧化酶更加重要。

有鉴于此,斯坦福大学Edward I. Solomon约翰斯·霍普金斯大学Kenneth D. Karlin报道发现Lytic多糖单加氧酶的过氧化酶催化活性Cu(I)复合物与H2O2反应,能够实现位点选择性的配体-底物C-H羟基化。

主要内容

(1)

研究发现,[CuI(TMG3tren)]+ (1)(TMG3tren= 1,1,1-Tris{2-[N2-(1,1,3,3-tetramethylguanidino)]ethyl}amine)能够以化学计量比的反应方式与干H2O2((o-Tol3P=O·H2O2)2)反应,化学方程式为[CuI(TMG3tren)]+ + H2O2 → [CuI(TMG3tren-OH)]+ + H2O,反应过程中N-甲基配体通过羟基化反应生成TMG3tren-OH。

(2)

该反应表现Fenton反应现象(CuI + H2O2 → CuII-OH + ·OH),反应过程中检测到Cu(II)-OH复合物,而且Cu(II)-OH能够分离和进行晶体学表征;反应羟基被配体的羟基化反应消耗,或者捕获羟基。

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参考文献

Bohee Kim, Magdalene T. Brueggemeyer, Wesley J. Transue, Younwoo Park, Jaeheung Cho, Maxime A. Siegler, Edward I. Solomon*, and Kenneth D. Karlin*, Fenton-like Chemistry by a Copper(I) Complex and H2O2 Relevant to Enzyme Peroxygenase C–H Hydroxylation, J. Am. Chem. Soc. 2023

DOI: 10.1021/jacs.3c02273

https://pubs.acs.org/doi/10.1021/jacs.3c02273


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