Projeto e otimização de uma rota sintética compartilhada para vários ingredientes farmacêuticos ativos por meio da combinação de retrosíntese assistida por computador e química de fluxo

O estudo de Rodolfo I. Teixeira e Brahim Benyahia explora a integração do Software de retrossíntese SYNTHIA® com a química de fluxo contínuo para otimizar as vias sintéticas de vários ingredientes farmacêuticos ativos (APIs). Ao utilizar o módulo Biblioteca de vias compartilhadas do SYNTHIA® API, os pesquisadores identificaram rotas sintéticas compartilhadas para 11 APIs diferentes, empregando a síntese de tiazol de Hantzsch como uma etapa de reação comum. Essa abordagem não apenas simplificou o processo de síntese, mas também aumentou a flexibilidade e a escalabilidade da produção.

A otimização dessas rotas compartilhadas resultou em melhorias significativas no desempenho econômico e ambiental. O estudo relatou um aumento de 25% na pontuação do GreenMotion, refletindo uma pegada ambiental reduzida, e quase dobrou a pontuação na categoria "Processo". Isso demonstra o potencial da abordagem combinada para facilitar a produção de APIs mais ecológicos.

Além disso, a integração dos recursos preditivos avançados do SYNTHIA com a química de fluxo permite um projeto de rota sintética mais inteligente e mais rápido em comparação com os métodos tradicionais de tentativa e erro, aumentando assim a Eficiência geral e a consistência na síntese farmacêutica.

Em geral, as descobertas confirmam que o SYNTHIA pode estender sua aplicação além da retrossíntese de alvo único para realizar com eficácia análises de vários alvos. Esse avanço não apenas otimiza as reações em vários compostos com estruturas semelhantes, mas também contribui para o desenvolvimento de Vias sintéticas de produção mais sustentáveis no setor farmacêutico.

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Rodolfo I. Teixeira, Brahim Benyahia,
Design e otimização de uma rota sintética compartilhada para vários ingredientes farmacêuticos ativos por meio da combinação de retrosíntese assistida por computador e química de fluxo,
Chemical Engineering Research and Design, Volume 216, 2025, Pages 367-375, ISSN 0263-8762, doi.org/10.1016/j.cherd.2025.03.004.