Conceção e otimização de uma rota sintética partilhada para múltiplos ingredientes farmacêuticos activos através 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 retrosíntese SYNTHIA® com a química de fluxo contínuo para otimizar as vias sintéticas para vários ingredientes farmacêuticos activos (APIs). Utilizando o módulo Biblioteca de caminhos compartilhados do SYNTHIA® API, os pesquisadores identificaram Rotas sintéticas compartilhadas para 11 APIs diferentes, empregando a síntese de tiazóis de Hantzsch como uma etapa de reação comum. Esta abordagem não só simplificou o processo de síntese como também melhorou a flexibilidade e a escalabilidade da produção.
A otimização destas rotas partilhadas resultou em melhorias significativas no desempenho económico e ambiental. O estudo registou um aumento de 25% na pontuação GreenMotion, reflectindo uma redução da pegada ambiental, e quase duplicou a pontuação na categoria "Processo". Isto demonstra o potencial da abordagem combinada para facilitar uma produção de API mais ecológica.
Para além disso, a integração das capacidades preditivas avançadas do SYNTHIA com a química de fluxo permite uma conceção mais inteligente e rápida das rotas sintéticas em comparação com os métodos tradicionais de tentativa e erro, aumentando assim a Eficiência global e a consistência na síntese farmacêutica.
De um modo geral, os resultados confirmam que o SYNTHIA pode alargar a sua aplicação para além da retrosíntese de um único alvo, de modo a realizar eficazmente análises de múltiplos alvos. Este avanço não só optimiza as reacções em vários compostos com scaffolds semelhantes, como também contribui para o desenvolvimento de Viassintéticas mais sustentáveis na indústria farmacêutica.
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Rodolfo I. Teixeira, Brahim Benyahia,
Design e otimização de uma rota sintética partilhada para múltiplos ingredientes farmacêuticos activos através da combinação de retrosíntese assistida por computador e química de fluxo,
Chemical Engineering Research and Design, Volume 216, 2025, Páginas 367-375, ISSN 0263-8762, doi.org/10.1016/j.cherd.2025.03.004.