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クマリンの研究は、クマリンがVogelによってTonka Beanから最初に抽出された1820年にさかのぼります。クマリン骨格を含む化合物は、薬局と医学の使用により、非常に重要な化合物のグループです。クマリン誘導体の特性と生物学的活性は、新薬の開発に重要な役割を果たしています。したがって、クマリン誘導体を合成するために、多くの異なる方法と手法が開発されています。クマリン誘導体は、さまざまな方法を備えたさまざまな出発材料から得ることができますが、収量に大きな違いがあります。このレビューでは、アルデヒド、フェノール、ケトン、カルボン酸などのさまざまな化合物からのクマリンの合成のためのさまざまな方法、技術、および反応条件を要約しました。
クマリンの研究は、クマリンがVogelによってTonka Beanから最初に抽出された1820年にさかのぼります。クマリン骨格を含む化合物は、薬局と医学の使用により、非常に重要な化合物のグループです。クマリン誘導体の特性と生物学的活性は、新薬の開発に重要な役割を果たしています。したがって、クマリン誘導体を合成するために、多くの異なる方法と手法が開発されています。クマリン誘導体は、さまざまな方法を備えたさまざまな出発材料から得ることができますが、収量に大きな違いがあります。このレビューでは、アルデヒド、フェノール、ケトン、カルボン酸などのさまざまな化合物からのクマリンの合成のためのさまざまな方法、技術、および反応条件を要約しました。
The study of coumarin dates back to 1820 when coumarin was first extracted from tonka bean by Vogel. Compounds containing coumarin backbone are a very important group of compounds due to their usage in pharmacy and medicine. Properties and biological activities of coumarin derivatives have a significant role in the development of new drugs. Therefore, many different methods and techniques are developed in order to synthesize coumarin derivatives. Coumarin derivatives could be obtained from different starting materials with various methods but with big differences in yield. This review summarized various methods, techniques and reaction conditions for synthesis of coumarins from different compounds such as aldehydes, phenols, ketones and carboxylic acids.
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