151-56-4

151-56-4

Aziridine

Aziridine
Aziridine.svg Aziridine3d.png
Général
Nom IUPAC aziridine
Synonymes azacyclopropane
éthylènimine
diméthylènimine
No CAS 151-56-4
No EINECS 205-793-9
PubChem 9033
ChEBI 30969
SMILES
InChI
Apparence liquide huileux incolore et clair[1]
Propriétés chimiques
Formule brute C2H5N  [Isomères]
Masse molaire 43,0678 gmol-1
C 55,78 %, H 11,7 %, N 32,52 %,
Propriétés physiques
T° fusion 195,15 °C [2]
T° ébullition 56 °C [2]
Masse volumique 0,8321 gcm-3 à 20 °C[3]
T° d’auto-inflammation 320 °C [4]
Point d’éclair -13 °C [4]
Limites d’explosivité dans l’air 3,6 - 46 Vol.%
64 - 820 g/cm3 [4]
Pression de vapeur saturante 213 mbar à 20 °C
333 mbar à 30 °C
780 mbar à 50 °C [4]
Thermochimie
ΔfH0liquide 91,9 kJmol-1 [2]
PCI -1 591,36 kJmol-1 [2]
Précautions
Directive 67/548/EEC
Très toxique
T+
Facilement inflammable
F
Dangereux pour l`environnement
N
Phrases R : 11, 26/27/28, 34, 45, 46, 51/53,
Phrases S : 45, 53, 61,
Transport[4]
663
   1185   
NFPA 704[6]

Symbole NFPA 704

 
SIMDUT[7]
B2 : Liquide inflammableD1A : Matière très toxique ayant des effets immédiats gravesE : Matière corrosive
B2, D1A, D2A, E,
Classification du CIRC
Groupe 2B : Peut-être cancérogène pour l'homme[5]
Écotoxicologie
DL50 15 mg/kg (rat, oral)
3,5 mg/kg (rat, i.p.)
4 mg/kg (souris, i.p.) [8]
Unités du SI & CNTP, sauf indication contraire.

L'aziridine (n.f.) ou azacyclopropane est le composé organique cyclique de formule brute C2H5N. Elle est aussi le composé parent des aziridines et du groupe fonctionnel qui correspond à un hétérocycle à trois cotés composé d'une amine et de deux groupes méthylène[9][10] .

Sommaire

Production et synthèse

Les aziridines peuvent être préparées en chimie organique de nombreuses façons.

Cyclisation d'haloamines et d'amino-alcools

Un groupe amine peut déplacer un halogénure adjacent (en β) dans une réaction de substitution nucléophile intramoléculaire pour former une aziridine. Les animo-alcools ont la même réactivité mais il faut tout d'abord convertir les groupes hydroxyde en meilleurs groupes partants, par exemple en tosylate. La cyclisation d'un animo-alcool est appelé synthèse de Wenker (1935) et une d'haloamine, la éthylènimine-méthode de Gabriel (1888)[11]

Addition de nitrène

L'addition d'un nitrène sur un alcène est une méthode bien établie pour la synthèse des aziridines. Photolyses ou thermolyses d'azotures sont une bonne voie pour générer des nitrènes. Ceux-ci peuvent aussi être générés in-situ du diacétate d'iodosobenzène et des sulfamidés ou l'éthoxycarbonylnitrène d'un N-sulfonyloxy précurseur[12]:

Nitreneaddition.gif

Décomposition de triazolines

Sous traitement thermique ou par photolyse d'une triazoline, de l'azote est expulsé et reste une aziridine[13]. La triazoline requise est obtenue d'une réaction de cycloaddition d'un azoture sur un alcène.

Triazolinedecompo.png

Via l'ouverture d'un époxyde

Une méthode consiste en une réaction d'ouverture de cycle d'un époxyde avec l'azoture de sodium suivie d'une réduction organique de l'azoture obtenu avec la triphénylphosphine par expulsion d'azote gazeux[14]:

AziridineSynthesisFromEpoxide.png

Une autre méthode consiste en la réaction d'ouverture d'un époxyde par une amine suivie de la refermeture du cycle par une réaction de Mitsunobu[15].

Réaction d'un oxime avec un réactif de Grignard

L'éthylènimine synthèse de Hoch-Campbell décrit la synthèse d'aziridines par la réaction de certains oximes avec des réactifs de Grignard[16][17]:

Hoch-Campbell Ethylenimine Synthesis.svg

Caractéristiques physico-chimiques

Structure

Les angles des liaisons dans l'aziridine sont autour de 60° ce qui considérablement moins que l'angle de 109,5° normalement trouvé dans les hydrocarbures ou les amines linéaires et non contraints. Ces angles sont cependant comparables à ceux trouvés dans les cycles cyclopropane ou oxirane et correspondent aux mêmes contraintes angulaires dans le cycle : les liaisons dans ce type de cycle peut être expliqué en invoquant un modèle de liaison banane. L'aziridine est moins basique qu'une amine acyclique et aliphatique avec un pKa de 7.9 pour l'acide conjugué ce qui est dû à un accroissement du caractère s dans la paire libre de l'azote. Les contraintes angulaires accrues dans l'aziridine sont aussi responsables de l'accroissement de la barrière d'énergie pour l'inversion de l'atome d'azote. Cette barrière est suffisamment haute dans les aziridines pour pouvoir séparer des invertomères comme les invertomères cis et trans de la N-chloro-2-méthylaziridine.

Réactions

Ouverture de cycle nucléophilique

Les aziridines sont des substrats sensibles aux réactions d'ouverture de cycle avec beaucoup de nucléophiles à cause des contraintes moléculaires dans le cycle. Alcoolyses et ammonialyses sont typiquement les réactions inverses des cyclisations. D'autres nucléophiles efficaces sont les carbones nucléophiles comme dans les réactifs organolithiens ou les organocuprates comme le réactif de Gilman.

Une application importante d'une réaction d'ouverture de cycle en synthèse assymétrique est celle avec le triméthylsilylazoture TMSN3 et un ligand assymétrique[18]:

TamifluSynthesisII.png

Le catalyseur est construit sur l'yttrium et trois substituants isopropyloxy, le ligand est une phosphine oxyde. Avec un excès énantiomérique de 91% ee, cette réaction permet une synthèse de l'oseltamivir (Tamiflu®).

Autres réactions

Les aziridines non N-substituées peuvent être ouvertes par des alcènes en présence d'un acide de Lewis fort comme B(C6F5)3[19] Certaines aziridines N-substituées et avec des groupes attracteurs d'électron sur les deux atomes de carbone forment des azométhine ylures par une réaction électrocyclique d'ouverture de cycle. Ces ylures peuvent être piégés avec un dipolarophile idoine par une cycloaddition 1,3-dipolaire.

Sécurité

La toxicologie de chaque aziridine spécifique dépend de sa propre structure et activité qui participe des caractéristiques générales du groupe des aziridines. Etant électrophile, les aziridines sont susceptibles d'attaquer et de voir leur cycle ouvert par des nucléophiles endogènes tels que les bases azotées de l'ADN ce qui correspond à un potentiel mutagène[20][21][22].

Ainsi inhalation et contact direct avec les aziridines sont proscrits. Certains rapports notent que même des gants utilisés normalement en chimie ne préviennent pas l'infiltration cutanée des aziridines. Il est donc important que les utilisateurs vérifient les temps d'imprégnation des gants et fassent scrupuleusement attention au fait d'éviter la contamination lors du retrait des gants.

L' Agence internationale de recherche sur le cancer (IARC=International Agency for Research on Cancer) a passé en revue les composés aziridines et les a classés comme carcinogène humain possible (Group 2B)[23]. En procédant à une évaluation globale, le groupe de travail IARC a pris en considération le fait que les aziridines sont des agents alkylants directs qui sont mutagènes dans une large gamme de systèmes d'essai et forment des adduits d'ADN qui sont promutagènes.

Les aziridines provoquent des effets irritants sur les muqueuses telles les yeux, le nez, le système respiratoire et même la peau. Les aziridines pénètrent rapidement à travers la peau en cas de contact. Elles peuvent causer des dermatoses allergiques et de l'urticaire ou donner un asthme occupationnel.

Notes

  • (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu d’une traduction de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Aziridine ».
  1. Aziridine.pdf sur IARC
  2. a , b , c  et d (en) « Ethylenimine » sur NIST/WebBook, consulté le 22 juillet 2009
  3. CRC Handbook of Chemistry and Physics, 59th ed, (ISBN 0-8493-0549-8)
  4. a , b , c , d  et e Entrée de « Ethyleneimine » dans la base de données de produits chimiques GESTIS de la BGIA (organisme allemand responsable de la sécurité et de la santé au travail) (allemand, anglais), accès le 22 juillet 2009 (JavaScript nécessaire)
  5. IARC Working Group on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans, « Evaluations Globales de la Cancérogénicité pour l'Homme, Groupe 2B : Peut-être cancérogènes pour l'homme » sur http://monographs.iarc.fr, 16 janvier 2009, CIRC. Consulté le 22 août 2009
  6. UCB Université du Colorado
  7. « Éthylène imine » dans la base de données de produits chimiques Reptox de la CSST (organisme canadien responsable de la sécurité et de la santé au travail), consulté le 22 juillet 2009
  8. (en) « Ethyleneimine » sur ChemIDplus, consulté le 22 juillet 2009
  9. Heterocyclic chemistry, T.L. Gilchrist. (ISBN 0-582-01421-2)
  10. Epoxides and aziridines - A mini review, Albert Padwaa and S. Shaun Murphreeb; Arkivoc (JC-1522R), pp. 6-33. article en ligne
  11. Gabriel Ethylenimine Method
  12. Addition reactions of ethoxycarbonylnitrene and ethoxycarbonylnitrenium ion to allylic ethers M. Antonietta Loreto et al.; Tetrahedron Letters, 1984, vol. 25(38),pp. 4271-4274. Résumé
  13. Triazoline photodecomposition : The preparation of aziridines, P. Scheiner; Tetrahedron, 1968, vol. 24(6), pp. 2757-2765. DOI:10.1016/S0040-4020(01)82547-3.
  14. Readily Available Unprotected Amino Aldehydes, Ryan Hili and Andrei K. Yudin; J. Am. Chem. Soc., 2006, vol. 128(46), pp. 14772-14773. DOI:10.1021/ja065898s.
  15. Aravinda B. Pulipaka, Stephen C. Bergmeier.; Synthesis, 2008, vol. 9, pp. 1420-1430
  16. Hoch, Compt. rend., 196, 1865 (1934); (a), ibid., aOS, 799 (1936); (e), ibid., 204, 358 (1937).
  17. The action of Grignard reagents on oximes. I. The action of phenylmagnesium bromide on mixed ketoximes, Kenneth N. Campbell, James F. Mckenna; J. Org. Chem., 1939, vol. 4(2), pp. 198-205. DOI:10.1021/jo01214a012.
    The reaction of Grignard reagents with oximes. II. The action of aryl grignard reagents with mixed ketoximes, Kenneth N. Campbell, Barbara Knapp Campbell, Elmer Paul Chaput; J. Org. Chem., 1943, vol. 8(1), pp. 99-102. DOI:10.1021/jo01189a015.
    The action of Grignard reagents on oximes. III. The mechanism of the action of arylmagnesium halides on mixed ketoximes. A new synthesis of ethyleneimines, Kenneth N. Campbell, Barbara K. Campbell, James F. Mckenna, and Elmer Paul Chaput; J. Org. Chem., 1943, pp. 103-109. DOI:10.1021/jo01189a016
  18. De Novo Synthesis of Tamiflu via a Catalytic Asymmetric Ring-Opening of meso-Aziridines with TMSN3, Yuhei Fukuta et al.; J. Am. Chem. Soc., 2006, vol. 128(19), pp. 6312-6313. DOI:10.1021/ja061696k.
  19. Aravinda B. Pulipaka and Stephen C. Bergmeier.; J. Org. Chem., 2008, vol. 73, pp. 1462-1467
  20. Occupational respiratory and skin sensitization caused by polyfunctional aziridine hardener, L. Kanerva et al.; Clinical & Experimental Allergy, 1995, vol. 25(5), pp. 432–439.
  21. Skin and respiratory allergic disease caused by polyfunctional aziridine, Sartorelli P et al.; Med Lav., 2003, vol.94(3), pp. 285-95.
  22. Agents, old and new, causing occupational asthma , Mapp CE; Occup. Environ. Med., 2001, vol. 58, pp. 354-60
  23. Volume 9.pdf, Some Aziridines,...

Lien externe

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