References
- (a) Hyatt, J. L.; Stacy, V.; Wadkins, R. M.; Yoon, K. J. P.; Wierdl, M.; Edwards, C. C.; Zeller, M.; Hunter, A. D.; Danks, M. K.; Crundwell, G.; Potter, P. M. J. Med. Chem. 2005, 48, 5543–5550. DOI: 10.1021/jm0504196. (b) Mahabusarakam, M.; Deachathai, S.; Phongpaichit, S.; Jansakul, C.; Taylor, W. C. Phytochemistry 2004, 65, 1185–1191. DOI: 10.1016/j.phytochem.2004.03.006. (c) Sheha, M. M.; Mahfouz, N. M.; Hassan, H. Y.; Youssef, A. F.; Mimoto, T.; Kiso, K. Eur. J. Med. Chem. 2000, 35, 887–894. DOI: 10.1016/S0223-5234(00)00187-2. (d) Slee, D. H.; Laslo, K. L.; Elder, J. H.; Ollmann, I. R.; Gustchina, A.; Kervinen, J.; Zdanov, A.; Wlodawer, A.; Wong, C. H. J. Am. Chem. Soc. 1995, 117, 11867–11878. DOI: 10.1021/ja00153a008.
- Worayuthakarn, R.; Boonya-Udtayan, S.; Ruchirawat, S.; Thasana, N. Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 2496–2507. DOI: 10.1002/ejoc.201301722.
- (a) Yang, Y.; Zhong, G.; Fan, J.; Liu, Y. Eur. J. Org. Chem. 2019, 2019, 4422–4425. DOI: 10.1002/ejoc.201900660. (b) Zhou, C.; Diao, P.; Li, X.; Ge, Y.; Guo, C. Chin. Chem. Lett. 2019, 30, 371–374. DOI: 10.1016/j.cclet.2018.06.019. (c) Zhou, P.-J.; Li, C.-K.; Zhou, S.-F.; Shoberu, A.; Zou, J.-P. Org. Biomol. Chem. 2017, 15, 2629–2637. DOI: 10.1039/c7ob00241f. (d) Wan, J.-P.; Lin, Y.; Cao, X.; Liu, Y.; Wei, L. Chem. Commun. (Camb). 2016, 52, 1270–1273. DOI: 10.1039/c5cc08843g. (e) Cao, S.; Zhong, S.; Xin, L.; Wan, L.-P.; Wen, C. ChemCatChem 2015, 7, 1478–1482. DOI: 10.1002/cctc.201500139. (f) Zhang, L.; Pu, J.; Ren, J.; Li, Z.; Xiang, H.; Zhou, X. Synth. Commun. 2015, 45, 1848–1856. DOI: 10.1080/00397911.2015.1049273. (g) Chen, C.-T.; Kao, J.-Q.; Salunke, S. B.; Lin, Y.-H. Org. Lett. 2011, 13, 26–29. DOI: 10.1021/ol1024053.
- (a) Lee, D. G.; Chang, V. S. Synthesis 1978, 1978, 462–463. DOI: 10.1055/s-1978-24783. (b) Srinivasan, N. S.; Lee, D. G. J. Org. Chem. 1979, 44, 1574. (c) Lee, D. G.; Chang, V. S. J. Org. Chem. 1979, 44, 2726–2730. DOI: 10.1021/jo01329a027.
- Chu, J. H.; Chen, Y.-J.; Wu, M.-J. Synthesis 2009, 2009, 2155–2162. DOI: 10.1055/s-0029-1216800.
- (a) Gopal, H.; Gordon, A. J. Tetrahedron Lett. 1971, 12, 2941–2944. DOI: 10.1016/S0040-4039(01)97031-5. (b) Bensulong, S.; Boonsombat, J.; Ruchirawat, S. Tetrahedron 2013, 69, 9335–9348. DOI: 10.1016/j.tet.2013.07.104. (c) Xu, Y.; Wan, X. Tetrahedron Lett. 2013, 54, 642–645. DOI: 10.1016/j.tetlet.2012.11.142.
- (a) McDonald, R. N.; Schwab, P. A. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 4866–4871. DOI: 10.1021/ja01076a028. (b) Stille, J. K.; Whitehurst, D. D. J. Am. Chem. Soc. 1964, 86, 4871–4876. DOI: 10.1021/ja01076a029. (c) Ciabattoni, J.; Campbell, R. A.; Renner, C. A.; Concannon, P. W. J. Am. Chem. Soc. 1970, 92, 3826–3828. DOI: 10.1021/ja00715a068.
- (a) Xu, C.-F.; Xu, M.; Jia, Y.-X.; Li, C.-Y. Org. Lett. 2011, 13, 1556–1559. DOI: 10.1021/ol200270t. (b) Dubovtsev, A. Y.; Dar'in, D. V.; Krasavin, M.; Kukushkin, V. Y. Eur. J. Org. Chem. 2019, 2019, 1856–1864. DOI: 10.1002/ejoc.201900108.
- (a) Xue, J.-Y.; Zeng, M.; Hou, Z.; Chen, Z.; Yin, G. Asian J. Org. Chem. 2018, 7, 212–219. DOI: 10.1002/ajoc.201700556. (b) Shaik, J. B.; Ramkumar, V.; Sankararaman, S. J. Organomet. Chem. 2018, 860, 1–8. DOI: 10.1016/j.jorganchem.2018.02.011. (c) Byun, S.; Chung, J.; Lim, T.; Kwon, J.; Kim, B. M. RSC Adv. 2014, 4, 34084–34088. DOI: 10.1039/C4RA04833D. (d) Sawama, Y.; Takubo, M.; Mori, S.; Monguchi, Y.; Sajiki, H. Eur. J. Org. Chem. 2011, 2011, 3361–3367. DOI: 10.1002/ejoc.201001641. (e) Mori, S.; Takubo, M.; Yanase, T.; Maegawa, T.; Monguchi, Y.; Sajiki, H. Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 1630–1634. DOI: 10.1002/adsc.201000173.
- (a) Mi, C.; Li, L.; Meng, X.-G.; Yang, R.-Q.; Liao, X.-H. Tetrahedron 2016, 72, 6705–6710. DOI: 10.1016/j.tet.2016.09.003. (b) Miao, Y.; Dupé, A.; Bruneau, C.; Fischmeister, C. Eur. J. Org. Chem. 2014, 2014, 5071–5077. DOI: 10.1002/ejoc.201402447. (c) Daw, P.; Petakamsetty, R.; Sarbajna, A.; Laha, S.; Ramapanicker, R.; Bera, J. K. J. Am. Chem. Soc. 2014, 136, 13987–13990. DOI: 10.1021/ja5075294. (d) Ren, W.; Liu, J.; Chen, L.; Wan, X. Adv. Synth. Catal. 2010, 352, 1424–1428. DOI: 10.1002/adsc.201000250.
- (a) Xu, N.; Gu, D.-W.; Dong, Y.-S.; Yi, F.-P.; Cai, L.; Wu, X.-Y.; Guo, X.-X. Tetrahedron Lett. 2015, 56, 1517–1519. DOI: 10.1016/j.tetlet.2015.01.195. (b) Xia, X.-F.; Gu, Z.; Liu, W.; Wang, N.; Wang, H.; Xia, Y.; Gao, H.; Liu, X. Org. Biomol. Chem. 2014, 12, 9909–9913. DOI: 10.1039/c4ob01404a. (c) Zhang, W.; Zhang, J.; Liu, Y.; Xu, Z. Synlett 2013, 24, 1745–2714. DOI: 10.1055/s-0033-1339645.
- (a) Zhou, J.; Tao, X.-Z.; Dai, J.-J.; Li, C.-G.; Xu, J.; Xu, H.-M.; Xu, H.-J. Chem. Commun. (Camb). 2019, 55, 9208–9211. DOI: 10.1039/c9cc03996a. (b) Zhu, X.; Li, P.; Shi, Q.; Wang, L. Green Chem. 2016, 18, 6373–6379. DOI: 10.1039/C6GC01487A. (c) Liu, X.; Cong, T.; Liu, P.; Sun, P. J. Org. Chem. 2016, 81, 7256–7261. DOI: 10.1021/acs.joc.6b00097.
- Rong, Z.; Hu, W.; Dai, N.; Qian, G. Org. Lett. 2020, 22, 3286–3290. DOI: 10.1021/acs.orglett.0c01096.
- Jung, M. E.; Deng, G. Org. Lett. 2014, 16, 2142–2145. DOI: 10.1021/ol500592m.