新型含取代噁唑结构的氰基丙烯酸酯类化合物的合成与除草活性研究

石玉军 杜显超 王祥龙 陈庆文 李玲 戴红 徐蔡芹 张敬远 凌勇

引用本文: 石玉军, 杜显超, 王祥龙, 陈庆文, 李玲, 戴红, 徐蔡芹, 张敬远, 凌勇. 新型含取代噁唑结构的氰基丙烯酸酯类化合物的合成与除草活性研究[J]. 有机化学, 2018, 38(7): 1772-1778. doi: 10.6023/cjoc201802026 shu
Citation:  Shi Yujun, Du Xianchao, Wang Xianglong, Chen Qingwen, Li Ling, Dai Hong, Xu Caiqin, Zhang Jingyuan, Ling Yong. Synthesis and Herbicidal Activity of Novel Cyanoacrylate Derivatives Containing Substituted Oxazole Moiety[J]. Chinese Journal of Organic Chemistry, 2018, 38(7): 1772-1778. doi: 10.6023/cjoc201802026 shu

新型含取代噁唑结构的氰基丙烯酸酯类化合物的合成与除草活性研究

    通讯作者: 戴红, daihong_2015@aliyun.com; 凌勇, yling2015@aliyun.com
  • 基金项目:

    国家自然科学基金(No.21372135)、江苏省“六大人才高峰”(No.2013-SWYY-013)、南通市科技计划(No.MS22015020)和江苏省大学生创新训练计划(No.201710304048)资助项目

摘要: 为了从氰基丙烯酸酯类化合物中寻找新的活性物质,采用活性亚结构拼接原理,设计并制备了一系列未见文献报道的新型含取代噁唑结构的氰基丙烯酸酯类衍生物.借助于1H NMR、13C NMR和元素分析等手段对目标化合物的结构进行了确证.初步的生测结果表明,在剂量为1500 g/ha时,大多数目标化合物具有较好的除草活性,9个化合物对芥菜的除草活性可达80%~100%,12个化合物对小藜的除草活性可达80%~100%,2个化合物对看麦娘的除草活性均为70%,一个化合物对酸模、棒头草和早熟禾的抑制率分别为100%,70%和60%;此外,一个化合物在37.5 g/ha剂量下对芥菜和酸模的抑制率均为30%.

English

  • 氰基丙烯酸酯类衍生物是一类活性较高的光系统Ⅱ (PSII)电子传递抑制剂, 由于其独特的作用机制[1]以及较好的环境相容性而引起人们极大的研究兴趣.近十多年来, 具有不同生物活性的氰基丙烯酸酯类化合物相继被成功开发出来, 在生物学领域发挥着举足轻重的作用[2~8].如Wang等[9]合成的含吡啶环结构的氰基丙烯酸酯类化合物NK-9717在剂量为300 g/ha时, 对油菜茎叶处理的抑制率为100%, Song等[10]报道的含取代苯基结构的氰基丙烯酸酯化合物A显示出良好的抗植物病毒活性, Zhao等[11]报道的含喹啉结构的氰基丙烯酸酯衍生物B表现出优良的除草与植物生长调节作用, Shi等[12]合成的含异噁唑结构的氰基丙烯酸酯化合物C具有较好的除草活性(图 1).另外, 含氮杂环化合物因其多样化的结构形式及广谱的生物活性在农药与医药领域扮演着十分重要的角色.噁唑类衍生物作为一类重要的含氮杂环化合物, 也以其良好的杀虫[13]、杀菌[14, 15]、除草[16]及抗癌活性[17]而倍受药物化学工作者的关注, 有关其分子设计、合成与生物活性研究已成为当前新药创制研究的热点课题之一[18~20].鉴于此, 为了进一步从氰基丙烯酸酯类化合物中寻找高活性的先导化合物, 本文利用活性亚结构拼接方法, 以具有良好除草活性的NK-9717为农药先导, 在保留2-氰基丙烯酸酯活性单元的基础上, 将取代噁唑结构引入其中, 设计并合成了一系列未见文献报道的新型含噁唑结构的氰基丙烯酸酯类化合物(Eq. 1).通过核磁共振氢谱、碳谱、质谱和元素分析等方法对目标化合物的结构进行了表征, 同时对所合成的目标化合物进行了初步的除草活性测试, 结果表明大部分目标化合物显示出较好的除草活性.其目标化合物的合成路线如Scheme 1所示.

    图 1

    图 1.  NK-9717和化合物A~C的化学结构式
    Figure 1.  Chemical structures of NK-9717 and compounds A~C

    (1)

    图式 1

    图式 1.  目标化合物10的合成路线
    Scheme 1.  Synthetic route of target compounds 10

    在目标化合物的合成中, 我们以化合物10i的合成为例, 探讨了不同的反应条件对10i收率的影响.由表 1可以看出, 选用乙醇作溶剂, 加热回流反应4 h, 是合成目标化合物的较佳方法, 其化合物10i的收率为72%, 明显要高于其它几种方法的合成收率.试验过程中发现, 该方法反应条件较温和, 而且后续分离比较容易.因此, 采用该方法顺利地得到了其它的目标化合物, 并通过1H NMR、13C NMR、MS和元素分析等手段对其结构进行了表征.

    表 1

    表 1  不同反应条件对目标化合物10i合成收率的影响
    Table 1.  Effects of reaction conditions on the synthesis of the target compound 10i
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    Entry Solvent Reaction condition Yield%
    1 CH3CN Reflux for 4 h 0
    2 CH3OH Reflux for 4 h 56
    3 C2H5OH Reflux for 4 h 72
    4 DMF Room temperature for 4 h 49
    5 DMSO Room temperature for 4 h 0

    以目标化合物10a的核磁氢谱和核磁碳谱数据为例进行说明. δ在10.30处的单峰为CH2NH上胺基氢的吸收峰, δ 8.07~8.03间的多重峰为苯环上两个氢的吸收峰, δ 7.76处的单峰为噁唑环上一个氢的吸收峰, δ 7.18~7.09间的多重峰为苯环上三个氢的吸收峰, δ 6.99~6.95间的多重峰为苯环上两个氢的吸收峰, δ 5.14处的单峰为与噁唑环相连的亚甲基上两个氢的吸收峰, δ 4.71处的双重峰为NCH2上两个氢的吸收峰, δ 4.29处的三重峰为与酯基相连的亚甲基上两个氢的吸收峰, δ 3.69处的三重峰为与乙氧基相连的亚甲基上两个氢的吸收峰, δ 3.58处的四重峰为乙氧基亚甲基上两个氢的吸收峰, δ 2.67处的单峰为甲硫基上三个氢的吸收峰, δ 1.21处的三重峰为乙氧基甲基上三个氢的吸收峰, 在δ 75.4处的峰为与噁唑环相连的亚甲基碳原子的信号峰, δ 48.6处的峰为NCH2碳原子的信号峰, δ 18.3处的峰为SCH3碳原子的信号峰.

    目标化合物的除草活性测试结果如表 2所示.从表 2可看出, 在1500 g/ha剂量下, 大多数目标化合物表现出较好的除草活性.目标化合物10a, 10b, 10d, 10g, 10h, 10i, 10j, 10k10l对芥菜的除草活性分别为80%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%, 80%和90%, 其中化合物10b, 10d, 10g, 10h, 10i, 10j10l与对照药NK-9717的除草活性相当; 化合物10a~10j, 10l10n对小藜的除草活性分别为80%, 80%, 100%, 100%, 90%, 80%, 100%, 100%, 100%, 100%, 100%和90%, 其中化合物10c, 10d, 10e, 10g, 10h, 10i, 10j, 10l10n与对照药NK-9717的除草活性相当; 化合物10i10l对酸模显示出较好的除草效果, 抑制率分别为100%和50%, 其中化合物10i与对照药NK-9717的除草活性相近; 化合物10a, 10c, 10d, 10g, 10h, 10i, 10j10k对看麦娘的除草活性分别为40%, 60%, 50%, 50%, 40%, 70%, 70%和40%, 高于对照药NK-9717的除草效果(30%); 化合物10d, 10g, 10i10j对棒头草的除草活性分别为35%, 30%, 70%和30%, 优于对照药NK-9717的除草效果(20%); 此外, 化合物10d10i对早熟禾的除草活性分别为30%和60%, 明显高于对照药NK-9717的除草效果(10%).从表 2数据不难发现, 当噁唑甲氧基与苯环的4-位相连, 化合物10i (R1=4-F, R2=H, R3=CH3)和化合物10j (R1=4-Cl, R2=3-Cl, R3=CH3)表现出较为广谱的除草活性.后来选取代表性化合物10i10j进行了除草活性复筛测试.结果显示(表 3), 在750 g/ha剂量下, 化合物10i对芥菜、小藜和酸模的抑制率分别为50%, 30%和50%, 化合物10j对芥菜和小藜的抑制率均为30%;当剂量为150 g/ha时, 化合物10i对芥菜和酸模的抑制率均为40%, 其中对酸模的抑制活性与对照药NK-9717的防效(40%)相当; 当剂量降至37.5 g/ha时, 化合物10i对芥菜和酸模仍表现出抑制活性, 抑制率均为30%, 其中对酸模的抑制活性要优于对照药NK-9717的防效(20%).进一步的结构衍生与除草活性研究正在进行中.

    表 2

    表 2  目标化合物10a~10n的除草活性(抑制率/%)
    Table 2.  Herbicidal activities of title compounds 10a~10n (percent inhibition/%)
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    化合物 阔叶杂草 禾本科杂草
    芥菜 小藜 酸模 看麦娘 棒头草 早熟禾
    10a 80 80 0 40 0 0
    10b 100 80 20 20 20 0
    10c 40 100 0 60 0 0
    10d 100 100 30 50 35 30
    10e 30 90 0 20 0 0
    10f 40 80 0 0 0 0
    10g 100 100 20 50 30 0
    10h 100 100 0 40 20 20
    10i 100 100 100 70 70 60
    10j 100 100 20 70 30 20
    10k 80 60 20 40 0 0
    10l 90 100 50 30 20 20
    10m 40 30 0 0 0 0
    10n 50 90 30 0 0 0
    NK-9717 100 100 100 30 20 10

    表 3

    表 3  化合物10i10j的除草活性复筛测试结果(抑制率/%)
    Table 3.  Herbicidal activities of compounds 10i and 10j (percent inhibition/%)
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    化合物 剂量/ (g·ha-1) 阔叶杂草 禾本科杂草
    芥菜 小藜 酸模 看麦娘 棒头草 早熟禾
    10i 750 50 30 50 0 0 0
    150 40 0 40
    37.5 30 30
    10j 750 30 30 0 0 0 0
    150 0 0
    NK-9717 750 100 90 70 20 10 10
    150 80 75 40 0 0 0
    37.5 50 50 20
    a — refers to “not tested”.

    本文利用活性亚结构拼接原理, 设计并合成了14个新型含噁唑联芳氧基结构的氰基丙烯酸酯类化合物.初步的试验结果表明, 在1500 g/ha剂量下大多数目标化合物显示出较好的除草活性, 其中化合物10d, 10g, 10h, 10i, 10j10l对芥菜和小藜的抑制活性相对较高, 与对照药NK-9717的除草活性相近; 此外, 当剂量降为37.5 g/ha时, 化合物10i对芥菜和酸模仍呈现出一定的抑制活性, 抑制率均达30%, 其中对酸模的抑制活性高于对照药NK-9717的防效, 具有进一步研究的价值.同时也为今后继续从事氰基丙烯酸酯类化合物的结构优化与生物活性研究提供了重要的实验数据.

    X-4型数字显示熔点测定仪(北京泰克仪器有限公司), 温度计未经校正; Yanaco-CHN CORDER MT-3自动元素分析仪; AB SCIEX 5500QTRAP型质谱仪; Bruker AM-400型核磁共振仪, 以CDCl3为溶剂, TMS为内标; 柱层析硅胶为H型(青岛海洋化工厂, 200~300目).所用试剂均为分析纯.

    中间体2参照文献[21]方法制备, 中间体3按照文献[22]方法制备, 中间体89按照文献[23]方法合成.

    在100 mL反应瓶中, 加入0.01 mol中间体3及50 mL无水乙醇, 冰浴条件下, 向其中分批加入0.02 mol硼氢化钠固体, 加毕, 继续冰浴搅拌2 h, 停止反应.向其反应液中加入适量水, 用稀盐酸调节pH=4~5, 然后用乙酸乙酯萃取数次, 合并有机相, 再用饱和食盐水洗涤数次, 无水硫酸钠干燥, 抽滤, 减压蒸除溶剂, 得到相应的中间体4, 产品可直接用于后面的反应.

    在100 mL反应瓶中, 加入0.01 mol中间体4及50 mL二氯甲烷, 冰浴搅拌下, 向其中滴加0.04 mol氯化亚砜, 滴毕, 继续室温搅拌3 h, 将反应液倒入盛有适量水的烧杯中, 静置, 分出有机相, 无水硫酸钠干燥, 脱溶得到相应的关键中间体5, 不经纯化可直接用于下一步反应.

    在100 mL反应瓶中, 加入0.01 mol中间体5、0.03 mol邻苯二甲酰亚胺钾盐及50 mL干燥的二甲基甲酰胺(DMF), 室温下搅拌4 h.停止反应, 将反应液倒入适量的水中, 静置有固体析出.抽滤, 水洗, 得到白色固体.紧接着, 在一100 mL反应瓶中, 加入20 mmol前面所得固体、40 mL无水乙醇及24 mmol水合肼, 升温回流反应5 h.将反应液稍稍冷却, 抽滤, 浓缩滤液得到相应的关键中间体6, 产品不经纯化直接用于下一步反应.

    在100 mL圆底烧瓶中, 加入5 mmol中间体3、5 mmol 2-氰基-3, 3-二甲硫基丙烯酸取代酯(9)及30 mL无水乙醇.将反应液加热回流, 薄层色谱(TLC)跟踪.反应结束后, 向反应液中加入40 mL水, 乙酸乙酯萃取数次, 有机层用无水硫酸钠干燥, 抽滤, 脱溶, 所得残余物经柱层析[V(石油醚):V(乙酸乙酯)=2:1]分离得到目标化合物10a~10n.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-氟)苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10a):白色固体, 产率62%. m.p. 94~96 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.30 (s, 1H, NH), 8.07~8.03 (m, 2H, ArH), 7.76 (s, 1H, Oxazole-H), 7.18~7.09 (m, 3H, ArH), 6.99~6.95 (m, 2H, ArH), 5.14 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.29 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=6.8 Hz, 2H, CH2), 2.67 (s, 3H, SCH3), 1.21 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.6, 168.2, 165.5, 163.0, 161.4, 154.1, 151.7, 146.2, 146.1, 137.6, 136.9, 130.4, 128.7, 123.5, 123.1, 118.0, 116.2, 116.0, 115.4, 75.4, 68.1, 66.9, 64.1, 48.6, 18.3, 15.2; MS (ESI) m/z: 530 [M+H]+. Anal. calcd for C26H25F2N3O5S: C 58.97, H 4.76, N 7.93; found C 58.83, H 4.89, N 8.07.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-氯)苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10b):白色固体, 产率64%. m.p. 103~105 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.30 (s, 1H, NH), 8.08~8.04 (m, 2H, ArH), 7.79 (s, 1H, Oxazole-H), 7.28 (d, J=2.0 Hz, 1H, ArH), 7.19~7.07 (m, 4H, ArH), 5.16 (s, 2H, CH2), 4.70 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.29 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=7.2 Hz, 2H, CH2), 2.68 (s, 3H, SCH3), 1.21 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.6, 168.2, 165.5, 163.0, 161.3, 153.7, 137.8, 136.7, 130.3, 129.5, 128.7, 126.7, 123.8, 118.0, 116.2, 114.4, 75.4, 68.1, 66.9, 64.1, 48.4, 18.3, 15.2; MS (ESI) m/z: 546 [M+H]+. Anal. calcd for C26H25ClFN3O5S: C 57.19, H 4.62, N 7.70; found C 57.34, H 4.50, N 7.83.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-3-苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10c):白色固体, 产率67%. m.p. 91~93 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.28 (s, 1H, NH), 8.07~8.03 (m, 2H, ArH), 7.73 (s, 1H, Oxazole-H), 7.20~7.13 (m, 4H, ArH), 7.01 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 5.06 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=5.6 Hz, 2H, CH2), 4.28 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=7.2 Hz, 2H, CH2), 2.67 (s, 3H, SCH3), 1.21 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.4, 168.3, 165.5, 163.0, 161.4, 158.2, 138.0, 136.6, 129.0, 128.7, 128.6, 123.5, 118.2, 116.2, 115.9, 115.3, 74.9, 68.1, 66.9, 64.0, 49.1, 18.3, 15.2; MS (ESI) m/z: 512 [M+H]+. Anal. calcd for C26H26FN3O5S: C 61.04, H 5.12, N 8.21; found C 61.17, H 5.01, N 8.07.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氯苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-氯)苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10d):白色固体, 产率65%. m.p. 112~114 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.30 (s, 1H, NH), 7.98 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.79 (s, 1H, Oxazole-H), 7.45 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.28 (d, J=1.6 Hz, 1H, ArH), 7.13~7.07 (m, 2H, ArH), 5.16 (s, 2H, CH2), 4.69 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.29 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=6.8 Hz, 2H, CH2), 2.67 (s, 3H, SCH3), 1.21 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.6, 168.2, 161.2, 153.7, 138.0, 136.8, 130.4, 129.5, 129.2, 128.7, 127.8, 126.7, 125.6, 123.8, 118.0, 115.3, 114.4, 75.4, 68.1, 66.9, 64.1, 48.4, 18.3, 15.2; MS (ESI) m/z: 562 [M+H]+. Anal. calcd for C26H25Cl2N3O5S: C 55.52, H 4.48, N 7.47; found C 55.37, H 4.61, N 7.35.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氯苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-3-苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10e):白色固体, 产率68%. m.p. 109~111 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.28 (s, 1H, NH), 7.99 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.75 (s, 1H, Oxazole-H), 7.44 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.19 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.00 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 5.07 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=5.6 Hz, 2H, CH2), 4.28 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=7.2 Hz, 2H, CH2), 2.67 (s, 3H, SCH3), 1.20 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.4, 168.3, 162.6, 161.3, 158.1, 138.1, 136.9, 136.8, 129.2, 129.1, 128.7, 127.8, 125.6, 118.2, 115.3, 74.9, 68.1, 66.9, 64.1, 49.1, 18.3, 15.2; MS (ESI) m/z: 528 [M+H]+. Anal. calcd for C26H26ClN3O5S: C 59.14, H 4.96, N 7.96; found C 59.01, H 5.08, N 7.82.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氯苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-甲氧基)苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10f):白色固体, 产率70%. m.p. 97~99 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.28 (s, 1H, NH), 7.98 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.75 (s, 1H, Oxazole-H), 7.44 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.00 (d, J=8.8 Hz, 1H, ArH), 6.80~6.77 (m, 2H, ArH), 5.13 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.28 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.88 (s, 3H, OCH3), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=6.8 Hz, 2H, CH2), 2.68 (s, 3H, SCH3), 1.20 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.5, 168.3, 161.1, 150.1, 147.6, 138.3, 136.9, 129.9, 127.8, 125.7, 119.6, 118.2, 114.5, 111.0, 74.9, 68.1, 66.9, 64.1, 56.0, 49.4, 18.3, 15.2; MS (ESI) m/z: 558 [M+H]+. Anal. calcd for C27H28ClN3O6S: C 58.11, H 5.06, N 7.53; found C 58.25, H 5.19, N 7.40.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-三氟甲基苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-甲氧基)苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10g):白色固体, 产率63%. m.p. 113~115 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.29 (s, 1H, NH), 8.17 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.80 (s, 1H, Oxazole-H), 7.72 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.01 (d, J=8.4 Hz, 1H, ArH), 6.80~6.78 (m, 2H, ArH), 5.15 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=5.6 Hz, 2H, CH2), 4.29 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.88 (s, 3H, OCH3), 3.69 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.58 (q, J=6.8 Hz, 2H, CH2), 2.68 (s, 3H, SCH3), 1.20 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 173.1, 170.2, 167.8, 163.6, 161.8, 160.3, 155.5, 136.8, 133.9, 129.5, 127.5, 127.2, 125.3, 123.1, 122.2, 117.5, 115.6, 112.4, 111.6, 98.2, 76.3, 67.6, 67.3, 63.3, 62.6, 41.5, 18.6, 18.4; MS (ESI) m/z: 592[M+H]+. Anal. calcd for C28H28F3N3O6S: C 56.85, H 4.77, N 7.10; found C 56.73, H 4.90, N 7.22.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-氟)苯甲基胺基}丙烯酸(2-甲氧基)乙酯(10h):白色固体, 产率69%. m.p. 115~117 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.30 (s, 1H, NH), 8.06~8.03 (m, 2H, ArH), 7.76 (s, 1H, Oxazole-H), 7.18~7.02 (m, 3H, ArH), 6.99~6.95 (m, 2H, ArH), 5.13 (s, 2H, CH2), 4.70 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.31 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.65 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.41 (s, 3H, OCH3), 2.67 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.7, 168.2, 165.5, 163.0, 161.4, 154.1, 151.7, 146.2, 137.6, 136.9, 130.4, 128.8, 123.4, 123.1, 118.0, 116.3, 116.2, 116.0, 115.6, 75.3, 70.3, 63.9, 59.3, 48.6, 18.3; MS (ESI) m/z: 516 [M+H]+. Anal. calcd for C25H23F2N3O5S: C 58.24, H 4.50, N 8.15; found C 58.38, H 4.37, N 8.26.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-3-苯甲基胺基}丙烯酸(2-甲氧基)乙酯(10i):白色固体, 产率72%. m.p. 104~106 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.27 (s, 1H, NH), 8.07~8.03 (m, 2H, ArH), 7.73 (s, 1H, Oxazole-H), 7.20~7.13 (m, 4H, ArH), 7.01 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 5.06 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=5.6 Hz, 2H, CH2), 4.29 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.65 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.40 (s, 3H, OCH3), 2.67 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.5, 168.3, 165.5, 163.0, 161.4, 158.2, 138.0, 136.6, 129.0, 128.7, 128.6, 123.6, 123.5, 118.2, 116.1, 115.9, 115.4, 74.8, 70.3, 63.8, 59.3, 49.1, 18.3; MS (ESI) m/z: 498 [M+H]+. Anal. calcd for C25H24FN3O5S: C 60.35, H 4.86, N 8.45; found C 60.51, H 4.72, N 8.32.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氯苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-氯)苯甲基胺基}丙烯酸(2-甲氧基)乙酯(10j):白色固体, 产率70%. m.p. 96~98 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.29 (s, 1H, NH), 7.98 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.79 (s, 1H, Oxazole-H), 7.45 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.29 (d, J=2.0 Hz, 1H, ArH), 7.13~7.07 (m, 2H, ArH), 5.15 (s, 2H, CH2), 4.69 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.31 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.65 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.41 (s, 3H, OCH3), 2.68 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.6, 168.2, 161.2, 153.7, 137.9, 136.8, 130.3, 129.5, 129.2, 127.8, 126.7, 125.6, 123.8, 118.0, 115.3, 114.4, 75.3, 70.3, 64.1, 59.3, 48.4, 18.3; MS (ESI) m/z: 548 [M+H]+. Anal. calcd for C25H23Cl2N3O5S: C 54.75, H 4.23, N 7.66; found C 54.61, H 4.10, N 7.78.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氯苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-3-苯甲基胺基}丙烯酸(2-甲氧基)乙酯(10k):白色固体, 产率74%. m.p. 101~103 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.27 (s, 1H, NH), 7.99 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.74 (s, 1H, Oxazole-H), 7.44 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.19 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 7.00 (d, J=8.8 Hz, 2H, ArH), 5.07 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.29 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.65 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.40 (s, 3H, OCH3), 2.67 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.5, 168.3, 161.3, 158.2, 138.2, 136.8, 136.7, 129.2, 129.0, 128.7, 127.8, 125.6, 118.2, 115.4, 74.9, 70.3, 63.8, 59.3, 49.1, 18.3; MS (ESI)m/z: 514 [M+H]+. Anal. calcd for C25H24ClN3O5S: C 58.42, H 4.71, N 8.18; found C 58.57, H 4.58, N 8.06.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[4-(2-(4-氯苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-甲氧基)苯甲基胺基}丙烯酸(2-甲氧基)乙酯(10l):白色固体, 产率76%. m.p. 97~99 ℃; 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.28 (s, 1H, NH), 7.98 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.75 (s, 1H, Oxazole-H), 7.44 (d, J=8.4 Hz, 2H, ArH), 7.01 (d, J=7.6 Hz, 1H, ArH), 6.80~6.78 (m, 2H, ArH), 5.13 (s, 2H, CH2), 4.71 (d, J=5.6 Hz, 2H, CH2), 4.30 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.88 (s, 3H, OCH3), 3.65 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.40 (s, 3H, OCH3), 2.68 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.5, 168.3, 161.1, 150.2, 147.6, 138.3, 137.0, 136.8, 129.9, 129.2, 127.8, 125.7, 119.7, 118.2, 114.6, 111.0, 74.9, 70.3, 63.8, 59.3, 56.0, 49.4, 18.4; MS (ESI) m/z: 544 [M+H]+. Anal. calcd for C26H26ClN3O6S: C 57.40, H 4.82, N 7.72; found C 57.51, H 4.95, N 7.57.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[2-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-甲氧基)苯甲基胺基}丙烯酸(2-乙氧基)乙酯(10m):黄色液体, 产率62%. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.23 (s, 1H, NH), 8.05~8.02 (m, 2H, ArH), 7.69 (s, 1H, Oxazole-H), 7.18~7.05 (m, 3H, ArH), 6.93 (d, J=7.2 Hz, 1H, ArH), 6.79 (d, J=7.6 Hz, 1H, ArH), 5.14 (s, 2H, CH2), 4.79 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.24 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.91 (s, 3H, OCH3), 3.66 (t, J=5.2 Hz, 2H, CH2), 3.56 (q, J=7.2 Hz, 2H, CH2), 2.54 (s, 3H, SCH3), 1.19 (t, J=7.2 Hz, 3H, CH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.2, 168.1, 162.9, 161.3, 152.6, 145.0, 138.4, 136.9, 130.6, 128.7, 128.6, 124.9, 124.7, 121.1, 120.2, 116.2, 116.0, 112.7, 112.4, 74.5, 68.1, 66.9, 63.9, 55.9, 45.2, 18.1, 15.2; MS (ESI) m/z: 542 [M+H]+. Anal. calcd for C27H28FN3O6S: C 59.88, H 5.21, N 7.76; found C 59.72, H 5.07, N 7.89.

    2-氰基-3-甲硫基-3-{[2-(2-(4-氟苯基)噁唑-4-基)甲氧基]-(3-甲氧基)苯甲基胺基}丙烯酸(2-甲氧基)乙酯(10n):黄色液体, 产率65%. 1H NMR (400 MHz, CDCl3) δ: 10.23 (s, 1H, NH), 8.05~8.02 (m, 2H, ArH), 7.69 (s, 1H, Oxazole-H), 7.18~7.14 (m, 2H, ArH), 7.09~7.05 (m, 1H, ArH), 6.93 (d, J=8.8 Hz, 1H, ArH), 6.79 (d, J=7.6 Hz, 1H, ArH), 5.14 (s, 2H, CH2), 4.78 (d, J=6.0 Hz, 2H, CH2), 4.25 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.91 (s, 3H, OCH3), 3.62 (t, J=4.8 Hz, 2H, CH2), 3.39 (s, 3H, OCH3), 2.54 (s, 3H, SCH3); 13C NMR (100 MHz, CDCl3) δ: 172.2, 168.1, 165.4, 162.9, 161.3, 152.6, 145.1, 138.5, 136.9, 130.5, 128.6, 124.7, 123.6, 120.3, 118.4, 116.2, 115.9, 112.6, 74.5, 70.3, 63.7, 59.2, 55.9, 45.3, 18.1; MS (ESI) m/z: 528 [M+H]+. Anal. calcd for C26H26FN3O6S: C 59.19, H 4.97, N 7.96; found C 59.05, H 4.85, N 8.10.

    药剂配置:对于化合物, 用分析天平(0.0001 g)称取一定质量的原药, 用含1%吐温-80乳化剂的DMF溶解配置成1.0%母液, 然后用蒸馏水稀释备用.

    试验方法:盆栽法(普筛), 苗后茎叶处理[24].供试靶标为芥菜、小藜、酸模、看麦娘、棒头草和早熟禾.取内径7.5 cm花盆, 装复合土[V(菜园土):V(育苗基质)=1:2]至3/4处, 直接播种上述六种杂草靶标(芽率≥85%), 覆土0.2 cm, 待杂草长至3叶期左右进行苗后茎叶喷雾处理.根据提供的样品量, 化合物按照不同剂量在自动喷雾塔(型号: 3WPSH-700E)施药后, 待杂草叶面药晾干后移入室温培养, 35 d后调查对杂草的活性(%).对照药为NK-9717, 即2-氰基-3-甲硫基-3-(2-氯-5-吡啶)甲胺基丙烯酸乙氧乙酯.

    辅助材料(Supporting Information) 化合物10a~10n1H NMR和13C NMR图谱.这些材料可以免费从本刊网站(http://sioc-journal.cn/)上下载.

    1. [1]

      刘华银, 谭惠芬, 杨华铮, 高等学校化学学报, 2000, 21, 1855. doi: 10.3321/j.issn:0251-0790.2000.12.037Liu, H. Y.; Tan, H. F.; Yang, H. Z. Chem. J. Chin. Univ. 2000, 21, 1855 (in Chinese). doi: 10.3321/j.issn:0251-0790.2000.12.037

    2. [2]

      Song, B. A.; Yang, S.; Zhong, H. M.; Jin, L. H.; Hu, D. Y.; Lin, G. J. Fluorine Chem. 2005, 126, 87. doi: 10.1016/j.jfluchem.2004.10.041

    3. [3]

      Ouyang, G. P.; Song, B. A.; Zhang, H. P.; Yang, S.; Jin, L. H.; Li, Q. Z.; Hu, D. Y. Molecules, 2005, 10, 1351. doi: 10.3390/10101351

    4. [4]

      Liu, Y. X.; Cao, B. L.; Li, Y. H.; Song, H. B.; Huang, R. Q.; Wang, Q. M. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 3011. doi: 10.1021/jf0636519

    5. [5]

      钟世华, 王春凤, 宋青霞, 范明亮, 刘兵玉, 危冬梅, 刘建兵, 有机化学, 2014, 34, 2324. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract344540.shtmlZhong, S. H.; Wang, C. F.; Song, Q. X.; Fan, M. L.; Liu, B. Y.; Wei, D. M.; Liu, J. B. Chin. J. Org. Chem. 2014, 34, 2324 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract344540.shtml

    6. [6]

      王鑫, 王朝强, 傅翠蓉, 邹小毛, 有机化学, 2015, 35, 92. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract344654.shtmlWang, X.; Wang, C. Q.; Fu, C. R.; Zou, X. M. Chin. J. Org. Chem. 2015, 35, 92 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract344654.shtml

    7. [7]

      吴珊珊, 苗文科, 王婷婷, 方建新, 有机化学, 2015, 35, 1484. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract344886.shtmlWu, S. S.; Miao, W. K.; Wang, T. T.; Fang, J. X. Chin. J. Org. Chem. 2015, 35, 1484 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract344886.shtml

    8. [8]

      石玉军, 李阳, 方源, 陈佳, 叶林玉, 葛书山, 戴红, 有机化学, 2016, 36, 2472. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345611.shtmlShi, Y. J.; Li, Y.; Fang, Y.; Chen, J.; Ye, L. Y.; Ge, S. S.; Dai, H. Chin. J. Org. Chem. 2016, 36, 2472 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345611.shtml

    9. [9]

      Wang, Q. M.; Sun, H. K.; Cao, H. Y.; Cheng, M. R.; Huang, R. Q. J. Agric. Food Chem. 2003, 51, 5030. doi: 10.1021/jf034067s

    10. [10]

      Song, B. A.; Zhang, H. P.; Wang, H.; Yang, S.; Jin, L. H.; Hu, D. Y.; Pang, L. L.; Xue, W. J. Agric. Food Chem. 2005, 53, 7886. doi: 10.1021/jf051050w

    11. [11]

      Zhao, Q. Q.; Liu, S. H.; Li, Y. H.; Wang, Q. M. J. Agric. Food Chem. 2009, 57, 2849. doi: 10.1021/jf803632t

    12. [12]

      石玉军, 方源, 李阳, 陈佳, 李刚, 汪清民, 戴红, 高等学校化学学报, 2017, 38, 421. doi: 10.7503/cjcu20160510Shi, Y. J.; Fang, Y.; Li, Y.; Chen, J.; Li, G.; Wang, Q. M.; Dai, H. Chem. J. Chin. Univ. 2017, 38, 421 (in Chinese). doi: 10.7503/cjcu20160510

    13. [13]

      王梦梦, 张青青, 岳凯, 李庆山, 徐凤波, 有机化学, 2017, 37, 1774. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345964.shtmlWang, M. M.; Zhang, Q. Q.; Yue, K.; Li, Q. S.; Xu, F. B. Chin. J. Org. Chem. 2017, 37, 1774 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345964.shtml

    14. [14]

      Gideens, A. C.; Boshoff, H. I. M.; Franzblau, S. G.; Barry Ⅲ, C. E.; Coppa, B. R. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 7355. doi: 10.1016/j.tetlet.2005.08.119

    15. [15]

      Prakash, T. B.; Reddy, G. D.; Padmaja, A.; Padmavathi, V. Eur. J. Med. Chem. 2014, 82, 347. doi: 10.1016/j.ejmech.2014.06.001

    16. [16]

      Lin, J.; Chen, J. W.; Cai, X. Y.; Qiao, X. L.; Huang, L. P.; Wang, D. G.; Wang, Z. J. Agric. Food Chem. 2007, 55, 7626. doi: 10.1021/jf071009o

    17. [17]

      Wu, C.; Liang, Z. W.; Xu, Y. Y.; He, W. M.; Xiang, J. N. Chin. Chem. Lett. 2013, 24, 1064. doi: 10.1016/j.cclet.2013.06.026

    18. [18]

      Zhong, Z. J.; Zhang, D. J.; Peng, Z. G.; Li, Y. H.; Shan, G. Z.; Zuo, L. M.; Wu, L. T.; Li, S. Y.; Gao, R. M.; Li, Z. R. Eur. J. Med. Chem. 2013, 69, 347.

    19. [19]

      Ohnmacht, S. A.; Ciancimino, C.; Vignaroli, G.; Gunaratnam, M.; Neidle, S. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2013, 23, 5351. doi: 10.1016/j.bmcl.2013.07.057

    20. [20]

      肖立伟, 张光霞, 景学敏, 周秋香, 冯茹, 有机化学, 2016, 36, 1000. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345375.shtmlXiao, L. W.; Zhang, G. X.; Jing, X. M.; Zhou, Q. X.; Feng, R. Chin. J. Org. Chem. 2016, 36, 1000 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345375.shtml

    21. [21]

      Wang, S. L.; Shi, Y. J.; He, H. B.; Li, Y.; Li, Y.; Dai, H. Chin. Chem. Lett. 2015, 26, 672. doi: 10.1016/j.cclet.2015.04.017

    22. [22]

      Dai, H.; Xiao, Y. S.; Li, Z.; Xu, X. Y.; Qian, X. H. Chin. Chem. Lett. 2014, 25, 1014. doi: 10.1016/j.cclet.2014.06.011

    23. [23]

      戴红, 陈佳, 洪宇, 袁斌颖, 陈雨蒙, 石玉军, 马瑞媛, 梁志鹏, 石健, 有机化学, 2017, 37, 739. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345757.shtmlDai, H.; Chen, J.; Hong, Yu.; Yuan, B. Y.; Chen, Y. M.; Shi, Y. J.; Ma, R. Y.; Liang, Z. P.; Shi, J. Chin. J. Org. Chem. 2017, 37, 739 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345757.shtml

    24. [24]

      戴红, 方源, 李扬阳, 王祥龙, 向兴邦, 葛书山, 石玉军, 有机化学, 2016, 36, 2973. http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345854.shtmlDai, H.; Fang, Y.; Li, Y.; Wang, X. L.; Xiang, X. B.; Ge, S. S.; Shi, Y. J. Chin. J. Org. Chem. 2016, 36, 2973 (in Chinese). http://manu19.magtech.com.cn/Jwk_yjhx/CN/abstract/abstract345854.shtml

  • 图 1  NK-9717和化合物A~C的化学结构式

    Figure 1  Chemical structures of NK-9717 and compounds A~C

    图式 1  目标化合物10的合成路线

    Scheme 1  Synthetic route of target compounds 10

    表 1  不同反应条件对目标化合物10i合成收率的影响

    Table 1.  Effects of reaction conditions on the synthesis of the target compound 10i

    Entry Solvent Reaction condition Yield%
    1 CH3CN Reflux for 4 h 0
    2 CH3OH Reflux for 4 h 56
    3 C2H5OH Reflux for 4 h 72
    4 DMF Room temperature for 4 h 49
    5 DMSO Room temperature for 4 h 0
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    表 2  目标化合物10a~10n的除草活性(抑制率/%)

    Table 2.  Herbicidal activities of title compounds 10a~10n (percent inhibition/%)

    化合物 阔叶杂草 禾本科杂草
    芥菜 小藜 酸模 看麦娘 棒头草 早熟禾
    10a 80 80 0 40 0 0
    10b 100 80 20 20 20 0
    10c 40 100 0 60 0 0
    10d 100 100 30 50 35 30
    10e 30 90 0 20 0 0
    10f 40 80 0 0 0 0
    10g 100 100 20 50 30 0
    10h 100 100 0 40 20 20
    10i 100 100 100 70 70 60
    10j 100 100 20 70 30 20
    10k 80 60 20 40 0 0
    10l 90 100 50 30 20 20
    10m 40 30 0 0 0 0
    10n 50 90 30 0 0 0
    NK-9717 100 100 100 30 20 10
    下载: 导出CSV

    表 3  化合物10i10j的除草活性复筛测试结果(抑制率/%)

    Table 3.  Herbicidal activities of compounds 10i and 10j (percent inhibition/%)

    化合物 剂量/ (g·ha-1) 阔叶杂草 禾本科杂草
    芥菜 小藜 酸模 看麦娘 棒头草 早熟禾
    10i 750 50 30 50 0 0 0
    150 40 0 40
    37.5 30 30
    10j 750 30 30 0 0 0 0
    150 0 0
    NK-9717 750 100 90 70 20 10 10
    150 80 75 40 0 0 0
    37.5 50 50 20
    a — refers to “not tested”.
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  • 发布日期:  2018-07-01
  • 收稿日期:  2018-02-26
  • 修回日期:  2018-03-09
  • 网络出版日期:  2018-07-16
通讯作者: 陈斌, bchen63@163.com
  • 1. 

    沈阳化工大学材料科学与工程学院 沈阳 110142

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