Collect. Czech. Chem. Commun.
2007, 72, 715-727
https://doi.org/10.1135/cccc20070715
The Mechanism of the Permanganate-Promoted Oxidative Cyclization of 1,5-Dienes - a DFT Study
Alexander Poethig and Thomas Strassner*
Professur für Physikalische Organische Chemie, Technische Universität Dresden, 01062 Dresden, Germany
References
1. Justus Liebigs Ann. Chem. 1936, 522, 75.
< R.: https://doi.org/10.1002/jlac.19365220110>
2. Angew. Chem. 1937, 50, 153.
< R.: https://doi.org/10.1002/ange.19370500802>
3. Angew. Chem. 1938, 51, 519.
< R.: https://doi.org/10.1002/ange.19380513102>
4. Justus Liebigs Ann. Chem. 1942, 550, 99.
< R., Marchand B., Wannowius H.: https://doi.org/10.1002/jlac.19425500106>
5. J. Am. Chem. Soc. 1953, 75, 3838.
< C., Engle R. R.: https://doi.org/10.1021/ja01111a507>
6. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1912, 45, 3329.
< K. A.: https://doi.org/10.1002/cber.19120450381>
7. J. Prakt. Chem. 1899, 59, 287.
< I. L.: https://doi.org/10.1002/prac.18990590119>
8. Ber. Dtsch. Chem. Ges. 1888, 21, 3343.
< G.: https://doi.org/10.1002/cber.188802102218>
9. J. Russ. Phys. Chem. Soc. 1895, 27, 219.
G.:
10. Can. J. Chem. 1955, 33, 1710.
< R. U., Von Rudloff E.: https://doi.org/10.1139/v55-209>
11. Can. J. Chem. 1955, 33, 1701.
< R. U., Von Rudloff E.: https://doi.org/10.1139/v55-208>
12. J. Am. Chem. Soc. 1994, 116, 4937.
< A., Frenking G.: https://doi.org/10.1021/ja00090a044>
13. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1996, 35, 2817.
< U., Boehme C., Frenking G.: https://doi.org/10.1002/anie.199628171>
14. J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 9907.
< A. J., Haller J., Houk K. N., Sharpless K. B., Singleton D. A., Strassner T., Thomas A. A.: https://doi.org/10.1021/ja971650e>
15. J. Am. Chem. Soc. 1996, 118, 11660.
< S., Ujaque G., Maseras F., Lledos A., Musaev D. G., Morokuma K.: https://doi.org/10.1021/ja9625992>
16. Organometallics 1997, 16, 13.
< M., Deng L., Duran M., Sola M., Ziegler T.: https://doi.org/10.1021/om960783q>
17. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 10186.
< P.-O., Rasmussen T., Haller J., Strassner T., Houk K. N.: https://doi.org/10.1021/ja992023n>
18. Organometallics 1994, 13, 344.
< P.-O., Kolb H. C., Sharpless K. B.: https://doi.org/10.1021/om00013a050>
19. J. Am. Chem. Soc. 2004, 126, 3642.
< J., Loschen C., Frenking G.: https://doi.org/10.1021/ja039921a>
20. J. Org. Chem. 2006, 71, 1755.
< M., Strassner T.: https://doi.org/10.1021/jo051521d>
21. J. Org. Chem. 1999, 64, 800.
< K. N., Strassner T.: https://doi.org/10.1021/jo981548f>
22. J. Org. Chem. 2001, 66, 672.
< T., Busold M.: https://doi.org/10.1021/jo000575e>
23. Adv. Phys. Org. Chem. 2003, 38, 131.
< T.: https://doi.org/10.1016/S0065-3160(03)38004-9>
24. J. Phys. Chem. 2004, 108, 4455.
< T., Busold M.: https://doi.org/10.1021/jp0310652>
25. J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 2004, 671, 197.
< T., Drees M.: https://doi.org/10.1016/j.theochem.2003.10.050>
26. J. Am. Chem. Soc. 2006, 128, 11537.
< K. B., Wang Y.-G., Sklenak S., Deutsch C., Trucks G.: https://doi.org/10.1021/ja0630184>
27. Chem. Rev. 2000, 100, 439.
< M., Sola M., Frenking G.: https://doi.org/10.1021/cr980452i>
28. J. Am. Chem. Soc. 1999, 121, 2021.
< D. V., Frenking G.: https://doi.org/10.1021/ja9829362>
29. Acc. Chem. Res. 2003, 36, 645.
< D. V., Frenking G.: https://doi.org/10.1021/ar020268q>
30. Strassner T.: Catalysis by Metal Complexes, Vol. 25, pp. 253–268. Springer Verlag, Berlin, Heidelberg, New York 2002.
31. Tetrahedron 1965, 21, 2353.
< E., Rojahn W.: https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)93889-X>
32. Rec. Trav. Chim. Pays-Bas 1926, 45, 838.
< J.: https://doi.org/10.1002/recl.19260451110>
33. J. Org. Chem. 1981, 46, 3936.
< P. H. J., Katsuki T., Martin V. S., Sharpless K. B.: https://doi.org/10.1021/jo00332a045>
34. Tetrahedron Lett. 1998, 39, 9781.
< M., Lasalvia M., Piccialli V.: https://doi.org/10.1016/S0040-4039(98)02172-8>
35. Angew. Chem., Int. Ed. 2003, 42, 948.
< T. J., Butterworth S.: https://doi.org/10.1002/anie.200390253>
36. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 971.
< T. J., Winter J. J. G., Helliwell M., Stemp G.: https://doi.org/10.1016/S0040-4039(00)02225-5>
37. Tetrahedron Lett. 2004, 45, 303.
< V., Caserta T.: https://doi.org/10.1016/j.tetlet.2003.10.173>
38. Tetrahedron Lett. 2001, 42, 4695.
< V., Cavallo N.: https://doi.org/10.1016/S0040-4039(01)00790-0>
39. J. Am. Chem. Soc. 1998, 120, 9076.
< S. C., Keinan E., Sinha S. C.: https://doi.org/10.1021/ja981324e>
40. Pure Appl. Chem. 2002, 74, 93.
S. C., Keinan E.:
41. Tetrahedron 2001, 57, 5255.
< L. J., Sinha S. C., Lu S. F., Keinan E., Sinha S. C.: https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)00381-7>
42. Chem. Commun. 1979, 918.
< J. E., Crossley M. J., Lehtonen E. M. M.: https://doi.org/10.1039/c39790000918>
43. Nat. Prod. Rep. 2000, 17, 235.
< J. J., Souto M. L., Norte M.: https://doi.org/10.1039/a909496b>
44. J. Nat. Prod. 1999, 62, 504.
< F. Q., Liu X.-X., McLaughlin J. L.: https://doi.org/10.1021/np980406d>
45. Angew. Chem., Int. Ed. Engl. 1996, 35, 2643.
< H., Harms K., Koert U., Meder S., Boheim G.: https://doi.org/10.1002/anie.199626431>
46. Nat. Prod. Rep. 1995, 12, 165.
< C. J., Banks B. J., Cooper C. B.: https://doi.org/10.1039/np9951200165>
47. Synthesis 1995, 115.
< U.: https://doi.org/10.1055/s-1995-3883>
48. J. Chem. Soc., Perkin Trans. 1 1998, 9.
< P. J., Brown R. C. D., Pommier A., Procter M., Schmidt B.: https://doi.org/10.1039/a705385a>
49. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 5624.
< D. M., Przybyla C. A., Walker C. B., Jr.: https://doi.org/10.1021/ja00170a028>
50. Angew. Chem., Int. Ed. 2001, 40, 4496.
< R. C. D., Keily J. F.: https://doi.org/10.1002/1521-3773(20011203)40:23<4496::AID-ANIE4496>3.0.CO;2-F>
51. Tetrahedron 1970, 26, 1509.
< H. Z., Powell K. A., Katchian H., Niewoehner C. B., Kadlec S. B.: https://doi.org/10.1016/S0040-4020(01)92980-1>
52. J. Am. Chem. Soc. 1981, 103, 940.
< S., Ingold C. F.: https://doi.org/10.1021/ja00394a038>
53. J. Chem. Soc. 1956, 717.
< J. S. F., Waters W. A.: https://doi.org/10.1039/jr9560000717>
54. Inorg. Chim. Acta 1981, 53, L99.
< L. J., Meyerstein D.: https://doi.org/10.1016/S0020-1693(00)84755-6>
55. J. Am. Chem. Soc. 1979, 101, 4396.
< D. M., Wand M. D., Wilkes M. C.: https://doi.org/10.1021/ja00509a069>
56. Acc. Chem. Res. 2000, 33, 139.
< D., Shaik S., Schwarz H.: https://doi.org/10.1021/ar990028j>
57. Frisch M. J. T. G. W., Schlegel H. B., Scuseria G. E., Robb M. A., Cheeseman J. R., Montgomery J. A., Jr., Vreven T., Kudin K. N., Burant J. C., Millam J. M., Iyengar S. S., Tomasi J., Barone V., Mennucci B., Cossi M., Scalmani G., Rega N., Petersson G. A., Nakatsuji H., Hada M., Ehara M., Toyota K., Fukuda R., Hasegawa J., Ishida M., Nakajima T., Honda Y., Kitao O., Nakai H., Klene M., Li X., Knox J. E., Hratchian H. P., Cross J. B., Bakken V., Adamo C., Jaramillo J., Gomperts R., Stratmann R. E., Yazyev O., Austin A. J., Cammi R., Pomelli C., Ochterski J. W., Ayala P. Y., Morokuma K., Voth G. A., Salvador P., Dannenberg J. J., Zakrzewski V. G., Dapprich S., Daniels A. D., Strain M. C., Farkas O., Malick D. K., Rabuck A. D., Raghavachari K., Foresman J. B., Ortiz J. V., Cui Q., Baboul A. G., Clifford S., Cioslowski J., Stefanov B. B., Liu G., Liashenko A., Piskorz P., Komaromi I., Martin R. L., Fox D. J., Keith T., Al-Laham M. A., Peng C. Y., Nanayakkara A., Challacombe M., Gill P. M. W., Johnson B., Chen W., Wong M. W., Gonzalez C., Pople J. A.: Gaussian 03, Revision C.02. Gaussian, Inc., Wallingford (CT) 2004.
58. J. Chem. Phys. 1993, 98, 5648.
< A. D.: https://doi.org/10.1063/1.464913>
59. Phys. Rev. B 1988, 37, 785.
< C. Y. W., Parr R. G.: https://doi.org/10.1103/PhysRevB.37.785>
60. J. Phys. Chem. 1994, 98, 11623.
< P. J. D. F. J., Chabalowski C. F., Frisch M. J.: https://doi.org/10.1021/j100096a001>
61. Can. J. Phys. 1980, 58, 1200.
< S. H., Wilk L., Nusair M.: https://doi.org/10.1139/p80-159>
62. J. Comput. Chem. 1990, 11, 1206.
< R. C., Jr., Curtiss L. A.: https://doi.org/10.1002/jcc.540111013>
63. J. Comput. Chem. 1983, 4, 294.
< T., Chandrasekhar J., Spitznagel G. W., Schleyer P. v. R.: https://doi.org/10.1002/jcc.540040303>
64. J. Chem. Phys. 1977, 66, 4377.
< P. J.: https://doi.org/10.1063/1.433731>
65. J. Chem. Phys. 1980, 72, 650.
< R., Binkley J. S., Seeger R., Pople J. A.: https://doi.org/10.1063/1.438955>
66. J. Chem. Phys. 1991, 94, 511.
< M. P., Radom L.: https://doi.org/10.1063/1.460367>
67. J. Chem. Phys. 1989, 91, 2457.
< K., Trucks G. W.: https://doi.org/10.1063/1.457005>
68. J. Chem. Phys. 1970, 52, 1033.
< A. J. H.: https://doi.org/10.1063/1.1673095>
69. J. Chem. Phys. 1984, 80, 3265.
< M. J., Pople J. A., Binkley J. S.: https://doi.org/10.1063/1.447079>
70. Theor. Chem. Acc. 2001, 107, 48.
< M., Salomon O., Hess B. A.: https://doi.org/10.1007/s00214-001-0300-3>
71. J. Chem. Phys. 2002, 117, 4729.
< O., Reiher M., Hess B. A.: https://doi.org/10.1063/1.1493179>
72. J. Comput. Chem. 1982, 3, 214.
< H. B.: https://doi.org/10.1002/jcc.540030212>
73. J. Comput.-Aided Mol. Des. 2000, 14, 123.
< G., Noordik J. H.: https://doi.org/10.1023/A:1008193805436>