(a) Kamal, A.; Ramulu, P.; Srinivas, O.; Ramesh, G.; Kumar, P. P. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2004, 14, 4791. (b) Hoang, H.; LaBarbera, D. V.; Mohammed, K. A.; Ireland, C. M.; Skibo, E. B. J. Med. Chem. 2007, 50, 4561.
[2]
(a) Hu, E.; Kunz, R. K.; Chen, N.; Rumfelt, S.; Siegmund, A.; Andrews, K.; Chmait, S.; Zhao, S.; Davis, C.; Chen, H.; Lester-Zeiner, D.; Ma, L.; Biorn, C.; Shi, J.; Porter, A.; Treanor, J.; Allen, J. R. J. Med. Chem. 2013, 56, 8781. (b) Hu, E.; Chen, N.; Bourbeau, M. P.; Harrington, P. E.; Biswas, K.; Kunz, R. K.; Andrews, K.; Chmait, S.; Zhao, S.; Davis, C.; Ma, J.; Shi, J.; Lester-Zeiner, D.; Danao, J.; Able, J.; Cueva, M.; Talreja, S.; Kornecook, T.; Chen, H.; Porter, A.; Hungate, R.; Treanor, J.; Allen, J. R. J. Med. Chem. 2014, 57, 6632.
[3]
Venable, J. D.; Cai, H.; Chai, W.; Dvorak, C. A.; Grice, C. A.; Jablonowski, J. A.; Shah, C. R.; Kwok, A. K.; Ly, K. S.; Pio, B.; Wei, J.; Desai, P. J.; Jiang, W.; Nguyen, S.; Ling, P.; Wilson, S. J.; Dunford, P. J.; Thurmond, R. L.; Lowenberg, T. W.; Karlsson, L.; Carruthers, N. I.; Edwards, J. P. J. Med. Chem. 2005, 48, 8289.
[4]
(a) McCauley, J. A.; Theberge, C. R.; Romano, J. J.; Billings, S. B.; Anderson, K. D.; Claremon, D. A.; Freidinger, R. M.; Bednar, R. A.; Mosser, S. D.; Gaul, S. L.; Connolly, T. M.; Condra, C. L.; Xia, M.; Cunningham, M. E.; Bednar, B.; Stump, G. L.; Lynch, J. J.; Macaulay, A.; Wafford, K. A.; Koblan, K. S.; Liverton, N. J. J. Med. Chem. 2004, 47, 2089. (b) Fuchigami, T.; Yamaguchi, H.; Ogawa, M.; Biao, L.; Nakayama, M.; Haratake, M.; Magata, Y. Bioorg. Med. Chem. 2010, 18, 7497.
(a) Punniyamurthy, T.; Rout, L. Coord. Chem. Rev. 2008, 252, 134. (b) Wendlandt, A. E.; Suess, A. M.; Stahl, S. S. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 11062. (c) Shi, Z.; Zhang, C.; Tang, C.; Jiao, N. Chem. Soc. Rev. 2012, 41, 3381. (d) Zhang, C.; Xu, Z.; Zhang, L.; Jiao, N. Angew. Chem., Int. Ed. 2011, 50, 11088.
[16]
Other transition-metal-catalyzed oxidation of benzyl C—H bond, such as Co, Pd and Ru, see: (a) Yao, H.-C.; Li, M.-M.; Yang, G.-S.; Li, Z.-J.; Zhu, Y. Inorg. Chim. Acta 2007, 360, 3959. (b) Fan, X.; He, Y.; Zhang, X.; Guo, S.; Wang, Y. Tetrahedron 2011, 67, 6369. (c) Santos, A. D.; Kaim, L. E.; Grimaud, L. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 3282. (d) Fan, X.; He, Y.; Wang, Y.; Zhang, X.; Wang, J. Chin. J. Chem. 2011, 29, 773.
[17]
(a) Yoshikai, N.; Mieczkowski, A.; Matsumoto, A.; Ilies, L.; Nakamura, E. J. Am. Chem. Soc. 2010, 132, 5568. (b) Fujitani, M.; Tsuchiya, M.; Okano, K.; Takasu, K.; Ihara, M.; Tokuyama, H. Synlett 2010, 822. (c) Robertson, M.; Peplow, M. A.; Pillai, J. Tetrahedron Lett. 1996, 37, 5825. (d) Williams, L.; Booth, S. E.; Undheim, K. Tetrahedron 1994, 50, 13697. (e) Snieckus, V.; Cuevas, J.-C.; Sloan, C. P.; Liu, H.; Curran, D. P. J. Am. Chem. Soc. 1990, 112, 896.
[18]
Zhang, L.; Ang, G. Y.; Chiba, S. Org. Lett. 2011, 13, 1622.
[19]
(a) Hunger, A.; Kebrle, J.; Rossi, A.; Hoffmann, K. Helvetica Chimica Acta 1960, 43, 800. (b) Zhang, T.; Huang, L.-Z.; Wu, J.; Lu, D.; Ma, B.-L.; Du, Z.-T. Heterocycles 2013, 87, 1545. (c) Aurelie, D. S.; Laurent, El K.; Laurence, G. Org. Biomol. Chem. 2013, 11, 3282. (d) She, J.; Jiang, Z.; Wang, Y. Synlett 2009, 2023. (e) Letsinger, R. L.; McLean, D. B. J. Am. Chem. Soc. 1963, 85, 2230. (f) Charton, J.; Girault-Mizzi, S.; Debreu-Fontaine, M.-A.; Foufelle, F.; Hainault, I.; Bizot-Espiard, J.-G.; Caignard, D.-H.; Sergheraert, C. Bioorg. Med. Chem. 2006, 14, 4490.
[20]
Ushiroda, K.; Maruta, K.; Takazawa, T.; Nagano, T.; Taiji, M.; Kohno, T.; Sato, Y.; Horai, S.; Yanagi, K.; Nagata, R. Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 1978.
[21]
Chang, H. C.; Son, B. C.; Song, G. Y.; Shin, J. Y.; Ha, C.-S.; Suh, H.; Kim, I. Macromol. Res. 2013, 21, 118.
[22]
Asakawa, K.; Dannenberg, J. J.; Fitch, K. J.; Hall, S. S.; Kadowaki, C.; Karady, S.; Kii, S.; Maeda, K.; Marcune, B. F.; Mase, T.; Miller, R. A.; Reamer, R. A.; Tschaen, D. M. Tetrahedron Lett. 2005, 46, 5081.