| 1 |
Kennedy S. H. ; Dherange B. D. ; Berger K. J. ; Levin M. D. Nature 2021, 593, 223.
doi: 10.1038/s41586-021-03448-9
|
| 2 |
Dherange B. D. ; Kelly P. Q. ; Liles J. P. ; Sigman M. S. ; Levin M. D. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 11337.
doi: 10.1021/jacs.1c06287
|
| 3 |
邢其毅; 裴伟伟; 徐瑞秋; 裴坚. 基础有机化学(上册), 第4版 北京: 北京大学出版社, 2016,492, 493–494, 498–499.
|
| 4 |
Woo J. ; Christian A. H. ; Burgess S. A. ; Yuan J. ; Mansoor U. F. ; Levin M. D. Science 2022, 376, 527.
doi: 10.1126/science.abo4282
|
| 5 |
Reisenbauer J. C. ; Green O. ; Franchino A. ; Finkelstein P. ; Morandi B. Science 2022, 377, 1104.
doi: 10.1126/science.add1383
|
| 6 |
Qin H. ; Cai W. ; Wang S. ; Guo T. ; Li G. ; Lu H. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 20678.
doi: 10.1002/anie.202107356
|
| 7 |
Zippel C. ; Seibert J. ; Bräse S. Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 19522.
doi: 10.1002/anie.202107490
|
| 8 |
Lyu H. ; Kevlishvili I. ; Yu X. ; Liu P. ; Dong G. Science 2021, 372, 175.
doi: 10.1126/science.abg5526
|
| 9 |
Patel S. C. ; Burns N. Z. J. Am. Chem. Soc. 2022, 144, 17797.
doi: 10.1021/jacs.2c08464
|
| 10 |
Hui C. ; Antonchick A. P. Bioorg. Med. Chem. 2022, 67, 116817.
doi: 10.1016/j.bmc.2022.116817
|
| 11 |
Ma D. ; Martin B. S. ; Gallagher K. S. ; Saito T. ; Dai M. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 16383.
doi: 10.1021/jacs.1c08626
|
| 12 |
Yuan P. ; Gerlinger C. K. G. ; Herberger J. ; Gaich T. J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 11934.
doi: 10.1021/jacs.1c05257
|
| 13 |
Fu C. ; Zhang Y. ; Xuan J. ; Zhu C. ; Wang B. ; Ding H. Org. Lett. 2014, 16, 3376.
doi: 10.1021/ol501423t
|
| 14 |
Fischer D. F. ; Sarpong R. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5926.
doi: 10.1021/ja101893b
|
| 15 |
邢其毅; 裴伟伟; 徐瑞秋; 裴坚. 基础有机化学(下册), 第4版 北京: 北京大学出版社, 2016, 924- 925.
|
| 16 |
Kröhnk F. Angew. Chem. Int. Ed. 1963, 2, 225.
doi: 10.1002/anie.196302251
|
| 17 |
Yuan C. ; Chang C. ; Siegel D. J. Org. Chem. 2013, 78, 5647.
doi: 10.1021/jo400695c
|
| 18 |
Yuan C. ; Chang C.-T. ; Axelrod A. ; Siegel D. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5924.
doi: 10.1021/ja101956x
|
| 19 |
Nakamura M. ; Chi Y. ; Yan W. ; Yonezawa A. ; Nakasugi Y. ; Yoshizawa T. ; Hashimoto F. ; Kinjo J. ; Nohara T. ; Sakurada S. Planta Med. 2001, 67, 114.
doi: 10.1055/s-2001-11512
|
| 20 |
Gutekunst W. R. ; Baran P. S. J. Am. Chem. Soc. 2011, 133, 19076.
doi: 10.1021/ja209205x
|
| 21 |
Hu J. ; Feng L. ; Wang L. ; Xie Z. ; Tang Y. ; Li X. J. Am. Chem. Soc. 2016, 138, 13151.
doi: 10.1021/jacs.6b08279
|
| 22 |
Pachaly B. ; West R. Angew. Chem. Int. Ed. 1984, 23, 454.
doi: 10.1002/anie.198404541
|
| 23 |
Jurczyk J. ; Woo J. ; Kim S. F. ; Dherange B. D. ; Sarpong R. ; Levin M. D. Nat. Synth. 2022, 1, 352.
|
| 24 |
Golding, B. T. The Story of Rucaparib (Rubraca). In Successful Drug Discovery; Fischer, J., Klein, C., Childers, W. E., Eds.; Wiley-VCH: Weinheim, Germany, 2019; pp. 201–223.
|
| 25 |
Fout A. R. ; Bailey B. C. ; Tomaszewski J. ; Mindiola D. J. J. Am. Chem. Soc. 2007, 129, 12640.
|
| 26 |
Morofuji T. ; Inagawa K. ; Kano N. Org. Lett. 2021, 23, 6126.
|
| 27 |
Holovach S. ; Melnykov K. P. ; Poroshyn I. ; Iminov R. T. ; Dudenko D. ; Kondratov I. ; Levin M. ; Grygorenko O. O. Chem. Eur. J. 2023, 29, e202203470.
|
| 28 |
Rostovtsev V. V. ; Green L. G. ; Fokin V. V. ; Sharpless K. B. Angew. Chem. Int. Ed. 2002, 41, 2596.
|