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Mehrkomponentenreaktion
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Eine Multi- oder Mehrkomponentenreaktion (englisch Multi Component Reaction, MCR) ist eine chemische Syntheseoperation, bei der gleichzeitig drei oder mehr Reaktionspartner im ReaktionsgefÀß aufeinandertreffen, um ein Produkt zu bilden.cite-ref-zhu-1-0[1] Die Atomâkonomie von MCR ist oft sehr gut, deshalb werden derartige Synthesen hÀufig der Grünen Chemie zugerechnet.

Contents

β€’ Ablauf
β€’ Weblinks

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Ablauf

Den Regeln der chemischen Kinetik zufolge sollte dies ein sehr unwahrscheinlicher und damit langsamer Prozess sein. Aus noch nicht in allen FÀllen geklÀrten Gründen laufen diese Reaktionen dennoch schnell und effizient ab. Die Reaktionsmechanismen bestehen wahrscheinlich aus diversen ineinandergreifenden reversiblen Zweikomponentenreaktionen mit einem irreversiblen, also nicht umkehrbaren, abschließenden Schritt.

Die Abgrenzung zu klassischen Reaktionen, bei denen auch Katalysatoren und LΓΆsemittelmolekΓΌle Reaktionspartner sind, ist nicht immer eindeutig mΓΆglich. Allerdings werden bei MCRs alle Reaktionspartner in das Produkt integriert. Da Synthese und Reinigung von Zwischenprodukten eingespart werden kann, sind MCRs leistungsfΓ€hige Werkzeuge der modernen organischen Synthese. Ihre StΓ€rke und Hauptanwendungsgebiet liegt auf dem Gebiet der medizinischen Chemie, um sogenannte Bibliotheken fΓΌr pharmazeutische Zwecke zu erhalten.

Eine der ersten MCR war die Mannich-Reaktion, eine Dreikomponentenreaktion:cite-ref-2[2]

Waren die ersten Mehrkomponentenreaktionen noch Zufallsergebnisse, wird heute einer rationellen oder kombinatorischen Vorgehensweise der Vorzug gegeben. Mittlerweile (September 2005) sind fast 400 MCRs publiziert. Oft werden fΓΌr Nomenklaturzwecke AbkΓΌrzungen verwendet. Dabei wird der erste Buchstabe des Namens des Entdeckers vorangestellt, dann kommt eine Ziffer, die die Zahl der Reaktionspartner angibt, dann folgt β€ž-CRβ€œ.

Die bekanntesten MCRs sind:

β€’ Strecker-Synthese (1838)
β€’ Biginelli-Reaktion (1893)
β€’ Mannich-Reaktion (1912)
β€’ Passerini-Reaktion (1921): P-3CR
β€’ Asinger-Reaktion (1956): A-4CR
β€’ Ugi-Reaktion (1961): U-4CR
β€’ Gewald-Reaktion (1966)

Die Suche nach neuen lichtinduzierten Mehrkomponentenreaktionen ist Gegenstand aktueller Forschung.cite-ref-garbarino-3-0[3] Damit werden neue Methoden der organischen Synthesechemie aufgezeigt, deren Bedarf an nachhaltigen und atom- sowie energieeffizienten Reaktionen stetig dringlicher wird.cite-ref-garbarino-3-1[3]

Weblinks

β€’ organic-chemistry.org: Multicomponent Reactions
β€’ Multicomponent reactions Thomas J. J. MΓΌller (Hrsg.) Thematische Serie im Open Access Beilstein Journal of Organic Chemistry

Einzelnachweise

cite-note-zhu-11. ↑ J. Zhu und H. BienaymΓ© (Herausgeber): Multicomponent Reactions, Wiley-VCH, Weinheim, 2005, ISBN 978-3-527-30806-4.
cite-note-22. ↑ C. Mannich, W. KrΓΆsche: Ueber ein Kondensationsprodukt aus Formaldehyd, Ammoniak und Antipyrin. In: Archiv der Pharmazie. Band 250, Nr. 1, 1912, S. 647–667, doi:10.1002/ardp.19122500151.
cite-note-garbarino-33. ↑ Silvia Garbarino, Davide Ravelli, Stefano Protti, Andrea Basso: Photoinduzierte Mehrkomponentenreaktionen. In: Angewandte Chemie. Band 128, Nr. 50, 2016, S. 15702–15711, doi:10.1002/ange.201605288.