Projektowanie i optymalizacja wspólnej drogi syntezy dla wielu aktywnych składników farmaceutycznych za pomocą połączonej retrosyntezy wspomaganej komputerowo i chemii przepływowej

Badanie przeprowadzone przez Rodolfo I. Teixeira i Brahima Benyahia bada integrację Oprogramowania do retrosyntezy SYNTHIA® z chemią ciągłego przepływu w celu optymalizacji ścieżek syntezy dla wielu aktywnych składników farmaceutycznych (API). Wykorzystując moduł Biblioteki współdzielonych ścieżek oprogramowania SYNTHIA®, naukowcy zidentyfikowali wspólne ścieżki syntezy dla 11 różnych API, wykorzystując syntezę tiazolu Hantzscha jako wspólny etap reakcji. Takie podejście nie tylko usprawniło proces syntezy, ale także zwiększyło elastyczność i skalowalność produkcji.

Optymalizacja tych wspólnych tras zaowocowała znaczną poprawą zarówno wydajności ekonomicznej, jak i środowiskowej. W badaniu odnotowano 25% poprawę wyniku GreenMotion, odzwierciedlającego zmniejszony ślad środowiskowy, i prawie podwojenie wyniku w kategorii "Proces". Pokazuje to potencjał połączonego podejścia do ułatwienia bardziej ekologicznej produkcji API.

Co więcej, integracja zaawansowanych możliwości predykcyjnych SYNTHIA z chemią przepływową pozwala na inteligentniejsze i szybsze projektowanie ścieżek syntezy w porównaniu z tradycyjnymi metodami prób i błędów, zwiększając w ten sposób ogólną wydajność i spójność syntezy farmaceutycznej.

Ogólnie rzecz biorąc, odkrycia potwierdzają, że SYNTHIA może rozszerzyć swoje zastosowanie poza retrosyntezę jednego celu, aby skutecznie przeprowadzać analizy wielu celów. Postęp ten nie tylko optymalizuje reakcje różnych związków o podobnych rusztowaniach, ale także przyczynia się do rozwoju bardziej zrównoważonych ścieżek produkcji w przemyśle farmaceutycznym.

Przeczytaj cały artykuł


Rodolfo I. Teixeira, Brahim Benyahia,
Projektowanie i optymalizacja wspólnej ścieżki syntezy dla wielu aktywnych składników farmaceutycznych za pomocą połączonej retrosyntezy wspomaganej komputerowo i chemii przepływowej,
Chemical Engineering Research and Design, Volume 216, 2025, Pages 367-375, ISSN 0263-8762, doi.org/10.1016/j.cherd.2025.03.004.