11 полезных применений кофейных фильтров, не имеющих ничего общего с кофе
Nov 08, 20232023 год
Oct 28, 2023Рейтинги перспективных игроков драфта НБА 2023 года: отчеты о разведке Виктора Вембаньямы и других ведущих игроков на Big Board
Dec 20, 2023Рейтинги перспективных игроков драфта НБА 2023 года: отчеты о разведке Виктора Вембаньямы и других ведущих игроков на Big Board
May 26, 2023Обязательные мини-лагеря НФЛ 2023 года: крупнейшие сюжетные линии для 49ers, Cowboys и 7 других команд начнутся на этой неделе
Jul 23, 2023Разработка адаптивного автомобиля
Размещено: 22 сентября 2022 г. | Ханна Бальфур (Европейское фармацевтическое обозрение) | Пока без коментариев
В EPR подчеркивается использование ВЭЖХ и FTIR при создании автосинтезатора, который может гибко выполнять важные действия, такие как гашение, продувка и дозирование реагентов.
Используя высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье (FTIR) в качестве инструментов анализа процесса (PAT), исследователи создали адаптивный автосинтезатор, который позволяет выполнять процедуры химического синтеза с гибкой синхронизацией.
По словам Лю и др., несмотря на то, что в последние годы автоматизированные химические синтезаторы становятся все более распространенными для хорошо известных реакций, поскольку они работают с использованием заранее установленных протоколов, основанных на жестких рабочих параметрах, им может быть сложно использовать реакции с различными субстратами.
Чтобы преодолеть эту проблему, в статье, опубликованной в журнале Chemistry Methods Liu et al. описал разработку адаптивного автосинтезатора, который использует онлайн-измерения ВЭЖХ и FTIR PAT для адаптации к изменяющейся реакционной способности различных субстратов. Результатом является система, которая может принимать своевременные решения для выполнения последующих действий, позволяя точно контролировать условия реакции.
ВЭЖХ была выбрана из-за ее способности автономно разделять, разделять, маркировать и количественно определять большинство компонентов реакции, а FTIR использовать для обнаружения тех видов, которые не являются активными или нестабильными в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне. По словам команды, объединив такие ортогональные инструменты со специально созданным скриптом Python, система получила «возможность выполнять процедуру с гибким графиком на множестве различных субстратов, регулируя время действий на основе обратной связи в реальном времени». .
В статье исследователи протестировали систему, используя N,N'-карбонилдиимидазол (CDI)-опосредованное амидирование в качестве эталонной многоступенчатой реакции. По данным Liu et al., реакции амидирования чрезвычайно распространены в фармацевтической промышленности, на их долю приходится около 16 процентов всех проводимых реакций.
Такие реакции амидирования, опосредованные реагентом сочетания, обычно выполняются многостадийным методом однореакторного телескопа; однако из-за вариативности времени активации кислоты исходного материала карбоновой кислоты при последующем амидировании могут возникать несоответствия. Разработанный автосинтезатор смог получать кинетические данные, включая относительные скорости CDI-опосредованного связывания различных пар кислотно-основных субстратов и последующей стадии амидирования, что позволяло контролировать условия реакции.
Исследователи пришли к выводу, что, используя онлайн-потоки данных, разработанный самоадаптирующийся автосинтезатор «способен гибко выполнять важные действия, такие как гашение, очистка и дозирование реагентов, на основе циклов обратной связи, и все это без необходимости вмешательства химика».
Продвижение оптимизации реакций автономного API…
Аналитические методы, Производство лекарств, ВЭЖХ, Автоматизация лабораторий, Аналитические технологии процессов (ПАТ), Технологии