Activated pharmaceutical ingredients produced by microreactors versus batch processes: A review

سال انتشار: 1401
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: انگلیسی
مشاهده: 112

فایل این مقاله در 16 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

JR_JPST-8-2_001

تاریخ نمایه سازی: 28 فروردین 1402

چکیده مقاله:

In the pharmaceutical industry, drug synthesis is usually carried out by batch method. However, in recent years, continuous methods, specifically microfluidics and microreactors, have attracted a great deal of attention due to advantages such as better mass and heat transfer, safety, selectivity, yield, and surface-to-volume ratio. Thus, in this review, different microreactor properties such as flow regime pattern, operating pressure, selectivity, safety, reaction phase, operating and control, materials, and cost are addressed and discussed. In addition, microreactor applications in the synthesis of chemicals and drugs, polymerization, nanoparticle synthesis, photochemical, biodiesel production, and catalytic microreactors are presented in detail. Furthermore, a comparison of the flow process of a pharmaceutical industry's microreactor and a batch reactor used for different APIs, intermediates, and lead compounds is presented. The results revealed that ۵۰% of such reactions would show more promising results when carried out in a microreactor system, while only ۴۴% of examined cases preferred such systems. Ultimately, these authors believe that the current review is very suitable for newcomers in pharmaceutical industry material production research who might be attracted to this new technology due to the elementary and basic microfluidics concepts discussed in the present manuscript.

نویسندگان

Farzad Bastan

Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

Mohammad Kazemeini

Department of Chemical and Petroleum Engineering, Sharif University of Technology, Tehran, Iran

مراجع و منابع این مقاله:

لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :
  • Yoo, W.-J., Ishitani, H., Saito, Y., Laroche, B. & Kobayashi, ...
  • Akwi, F. M. & Watts. P. (۲۰۱۸). Continuous flow chemistry: ...
  • Mak, K. -K. & Pichika, M. R. (۲۰۱۹). Artificial intelligence ...
  • Chen, H., Engkvist, O., Wang, Y., Olivecrona, M. & Blaschke, ...
  • Trenfield, S. J., Awad, A., Goyanes, A., Gaisford, S., & ...
  • Bennett, J. A., Campbell, Z. S. & Abolhasani, M. (۲۰۱۹). ...
  • Whitesides, G. M. (۲۰۰۶). The origins and the future of ...
  • Shang, L., Cheng, Y., & Zhao, Y. (۲۰۱۷). Emerging droplet ...
  • Li, W., Zhang, L., Ge, X., Xu, B., Zhang, W., ...
  • Choi, T. M., Lee, G. H., Kim, Y. ‐S., Park, ...
  • Capretto, L., Carugo, D., Mazzitelli, S., Nastruzzi, C., & Zhang, ...
  • Godfrey, A. G., Masquelin, T., & Hemmerle, H. (۲۰۱۳). A ...
  • McQuade, D. T., & Seeberger, P. H. (۲۰۱۳). Applying flow ...
  • Wang, Z., Chen, Y., Xie, P., Shang, R., & Ma, ...
  • Mills, P. L., Quiram, D. J., & Ryley, J. F. ...
  • Hartman, R. L., McMullen, J. P., & Jensen, K. F. ...
  • Gürsel, I. V., Noël, T., Wang, Q., & Hessel, V. ...
  • Plutschack, M. B., Pieber, B., Gilmore, K., & Seeberger, P. ...
  • Porta, R., Benaglia, M., & Puglisi, A. (۲۰۱۶). Flow chemistry: ...
  • Atencia, J., & Beebe, D. J. (۲۰۰۵). Controlled microfluidic interfaces. ...
  • Noël, T., & Buchwald, S. L. (۲۰۱۱). Cross-coupling in flow. ...
  • Chen, H., Ran, T., Gan, Y., Zhou, J., Zhang, Y., ...
  • Puigmartí-Luis, J. (۲۰۱۴). Microfluidic platforms: a mainstream technology for the ...
  • KOBELCO Group, "What is a Micro Channel Reactor & Details", ...
  • Kenis, P. J. A., Ismagilov, R. F., & Whitesides, G. ...
  • Shestopalov, I., Tice, J. D., & Ismagilov, R. F. (۲۰۰۴). ...
  • Zheng, B., Tice, J. D., & Ismagilov, R. F. (۲۰۰۴). ...
  • Tanimu, A., Jaenicke, S., & Alhooshani, K. (۲۰۱۷). Heterogeneous catalysis ...
  • Fanelli, F., Parisi, G., Degennaro, L., & Luisi, R. (۲۰۱۷). ...
  • Šalić, A., Tušek, A., & Zelić, B. (۲۰۱۲). Application of ...
  • Yue, J. (۲۰۱۸). Multiphase flow processing in microreactors combined with ...
  • Cambie, D., Bottecchia, C., Straathof, N. J. W., Hessel, V., ...
  • Niu, G., Ruditskiy, A., Vara, M., & Xia, Y. (۲۰۱۵). ...
  • Lee, C. C., Sui, G., Elizarov, A., Shu, C. J., ...
  • Guardingo, M., Busqué, F., & Ruiz-Molina, D. (۲۰۱۶). Reactions in ...
  • Kaminski, T. S., & Garstecki, P. (۲۰۱۷). Controlled droplet microfluidic ...
  • Theberge, A. B., Courtois, F., Schaerli, Y., Fischlechner, M., Abell, ...
  • Song, H., Chen, D. L., & Ismagilov, R. F. (۲۰۰۶). ...
  • Capretto, L., Cheng, W., Hill, M., & Zhang, X. (۲۰۱۱). ...
  • Hessel, V., Löwe, H., & Schönfeld, F. (۲۰۰۵). Micromixers- Aa ...
  • Falk, L., & Commenge, J. -M. (۲۰۱۰). Performance comparison of ...
  • Yoshida, J. -I, Nagaki, A., Iwasaki, T., & Suga, S. ...
  • Liebner, C., Fischer, J., Heinrich, S., Lange, T., Hieronymus, H., ...
  • Noël, T., & Hessel, V. (۲۰۱۳). Membrane microreactors: gas–liquid reactions ...
  • Mallia, C. J., & Baxendale, I. R. (۲۰۱۶). The use ...
  • Liu, Y., & Jiang, X. (۲۰۱۷). Why microfluidics? Merits and ...
  • Li, F., Macdonald, N. P., Guijt, R. M., & Breadmore, ...
  • Liu, Y., Sun, L., Zhang, H., Shang, L., & Zhao, ...
  • Shallan, A. I., & Priest, C. (۲۰۱۹). Microfluidic process intensification ...
  • Coyle, E. E., & Oelgemöller, M. (۲۰۰۸). Micro-photochemistry: Photochemistry in ...
  • Kim, S. ‐H., Jeon, S. ‐J., Yi, G. ‐R., Heo, ...
  • Gioiello, A., Piccinno, A., Lozza, A. M., & Cerra, B. ...
  • Bojang, A. A., & Wu, H. -S. (۲۰۲۰). Design, fundamental ...
  • Suryawanshi, P. L., Gumfekar, S. P., Bhanvase, B. A., Sonawane, ...
  • Watts, P., & Haswell, S. J. (۲۰۰۳). Continuous flow reactors ...
  • Wang, Z., Chen, Y., Xie, P., Shang, R., & Ma, ...
  • Gopi, R., Thangarasu, V. & Ramanathan, A. (۲۰۲۲). A critical ...
  • Tanasanti, M., Sujaritthanyatrakul, C., Dhanarun, K., Sahatrakul, K., Sakorncharoun, P., ...
  • Rossetti, I. (۲۰۱۸). Continuous flow (micro-) reactors for heterogeneously catalyzed ...
  • Lee, C. -Y., & Fu, L. -M. (۲۰۱۸). Recent advances ...
  • Yin, B., Yue, W., Sohan, A. S. M. M. F., ...
  • Lee, C. -Y., Wang, W. -T., Liu, C. -C. & ...
  • Bayareh, M., Nazemi Ashani, M., Usefian, A. (۲۰۲۰). Active and ...
  • Hu, X., Yang, F., Zhao, H., Guo, M. & Wang, ...
  • Shah, I., Kim, S. W., Kim, K., Doh, Y. H., ...
  • Raza, W., Hossain, S., & Kim, K. -Y. (۲۰۱۸). Effective ...
  • Leclerc, E., Corlu, A., Griscom, L., Baudoin, R., & Legallais, ...
  • Watts, P., & Haswell, S. J. (۲۰۰۳). Continuous flow reactors ...
  • Kang, L., Chung, B. G., Langer, R., & Khademhosseini, A. ...
  • Roberge, D. M., Ducry, L., Bieler, N., Cretton, P., & ...
  • Chován, T., & Guttman, A. (۲۰۰۲). Microfabricated devices in biotechnology ...
  • Maguire, T. J., Novik, E., Chao, P., Barminko, J., Nahmias, ...
  • Baraldi, P. T., & Hessel, V. (۲۰۱۲). Micro reactor and ...
  • Brocken, L., Price, P. D., Whittaker, J., & Baxendale, I. ...
  • Lévesque, F., & Seeberger., P.H. (۲۰۱۲). Continuous‐flow synthesis of the ...
  • Qian, Z., Baxendale, I. R. & Ley, S. V. (۲۰۱۰). ...
  • Bogaert-Alvarez, R. J., Demena, P., Kodersha, G., Polomski, R. E., ...
  • Viviano, M., Glasnov, T. N., Reichart, B., Tekautz, G., & ...
  • Lv, Y., Yu, Z. & Su, W. (۲۰۱۱). A Continuous ...
  • Bogaert-Alvarez, R. J., Demena, P., Kodersha, G., Polomski, R. E., ...
  • Viviano, M., Glasnov, T. N., Reichart, B., Tekautz, G., & ...
  • Lv, Y., Yu, Z. & Su, W. (۲۰۱۱). A Continuous ...
  • Bogaert-Alvarez, R. J., Demena, P., Kodersha, G., Polomski, R. E., ...
  • Viviano, M., Glasnov, T. N., Reichart, B., Tekautz, G., & ...
  • Lv, Y., Yu, Z. & Su, W. (۲۰۱۱). A Continuous ...
  • Vaske, Y. S. M., Mahoney, M. E., Konopelski, J. P., ...
  • Tietze, L. F., & Liu, D. (۲۰۰۸). Continuous-flow microreactor multi-step ...
  • نمایش کامل مراجع