ウェビナー:創薬とその開発のための連続フローケミストリー(Snapdragon社)
このウェビナーでは、Snapdragon社が連続晶析においてどのようにしてPATツールを、創薬とその開発におけるバリューチェーン全体に適用したのかについて解説しています。
化学反応を完全に理解するには、次の項目を確認する必要があります。
これまで、このような質問に答えるには、サンプリングしてHPLCなどのオフライン分析を行う必要がありました。ただし、毒性がある化学物質、加圧反応または超高温/低温で反応させる反応の場合、この手順は簡単ではありません。また、分析結果を待たなくてはなりません。
In situフーリエ変換中赤外分光(FTIR)は、反応開始、終点、反応速度論に関する情報を得るため、リアルタイムで反応を把握し、最適化することができます。
ReactIRフーリエ変換中赤外分光(FTIR)を反応リアクターに取り付け、反応条件下で一定間隔でスペクトルを得ます。吸光度は濃度に比例するため、一定期間のスペクトルをプロファイリングすることで反応プロファイルが得られます。これが反応の進捗状況を明確に表すため、反応を代表するサンプルを使用したリアルタイムの反応分析が可能になります。
迅速に結果を提供:
ReactIRはin situで反応追跡を行います。LCの結果が出るまで待つ必要はありません。
理解の向上:
リアルタイムの反応のモニタリングを可能にし、反応開始、反応率、中間体、終点に関する詳細情報を提供します。
次の場合に最適です。
このウェビナーでは、Snapdragon社が連続晶析においてどのようにしてPATツールを、創薬とその開発におけるバリューチェーン全体に適用したのかについて解説しています。
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in situ FTIR分光光度計を使用することで、研究者は幅広いアプリケーションでの反応やプロセスに関する情報を得ることができます。インラインFTIR機器で反応変数を最適化します。