White paper

Technieken voor het synthetiseren van doorbraakmoleculen

White paper

Casestudy’s voor optimalisatie van organische scheikunde in de R&D

Innovatieve technieken voor het synthetiseren van doorbraakmoleculen
Innovatieve technieken voor het synthetiseren van doorbraakmoleculen

Veel scheikundigen en technici worden beperkt tijdens hun onderzoek naar allerlei experimentele omstandigheden. Gezien de beperkingen van traditionele methodes is hun vermogen om op tijdige wijze nieuwe synthetische trajecten te ontdekken gelimiteerd. De reactietemperatuur is een belangrijke parameter die niet kan worden onderzocht met gebruik van traditionele synthesetechnieken. Daardoor wordt deze factor vaak niet geoptimaliseerd vanwege de tijdsdruk van het onderzoek.  Bij de uitbreiding van experimentele evaluaties naar andere kritieke procesparameters zoals de doseersnelheid, roeren en pH, bestaat er bij traditionele synthesetechnieken een gebrek aan controlecapaciteit, zodat de ontwikkelingssnelheid wordt belemmerd. Bovendien zijn wetenschappers vaak verplicht om belangrijke processen en prestatiedata elektronisch te documenteren en te synchroniseren met andere analytische metingen voor historische of reguleringsdoeleinden. Traditionele apparatuur ter ondersteuning van chemische synthese, zoals verwarmingsmantels, ijsbaden en cryostaten gecombineerd met standalone doseertrechters en roermotoren, hebben een beperkt temperatuurbereik, slechte regelingsfuncties, zijn handmatig intensief en kunnen niet eenvoudig data verzamelen en real-time rapporteren terwijl de synthese plaatsvindt.

Tegenwoordig gebruiken onderzoekers effectieve methodes voor uitbreiding van hun onderzoek, ontwikkeling van innovatieve moleculen en geoptimaliseerde procesvoorwaarden. Deze white paper bespreekt hoe wetenschappers nieuwe ontwikkelingen toepassen voor de controle, optimalisatie en rapportage van belangrijke procesvoorwaarden. Vier casestudy’s informeren over de ontwikkelingen van toonaangevende farmaceutische ondernemingen op het gebied van synthese in het lab:

  • Identificatie van de ideale voorwaarden voor een succesvolle triflaat-reactie
  • Parametercontrole om de vorming van onzuiverheden tijdens een guanidine-reactie te voorkomen
  • Central composite Design of Experiment (DoE)  voor de opschaling van de guanidine-reactie
  • Inline reactiesnelheidsmeter die een tweefase lithium-borohydride-reductie traceert