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Síntese da dropropizina em fluxo em microrreatores capilares

Processo: 22/01770-3
Modalidade de apoio:Bolsas no Brasil - Iniciação Científica
Data de Início da vigência: 01 de maio de 2022
Data de Término da vigência: 12 de março de 2023
Área de conhecimento:Engenharias - Engenharia Química - Tecnologia Química
Pesquisador responsável:Mauri Sergio Alves Palma
Beneficiário:Gustavo Manoel Oliveira dos Santos Naziozene
Instituição Sede: Faculdade de Ciências Farmacêuticas (FCF). Universidade de São Paulo (USP). São Paulo , SP, Brasil
Assunto(s):Fármacos   Microrreatores   Síntese orgânica
Palavra(s)-Chave do Pesquisador:Dropropizina | fármacos | Intensificação de Processos | Microrreatores | química em fluxo | Síntese Orgânica | Tecnologia de Microrreatores

Resumo

O presente projeto visa a síntese da Dropropizina, um fármaco antitussígeno que atua inibindo o reflexo da tosse. A síntese deste intermediário será realizada a partir de três procedimentos: reação da Fenilpiperazina com Glicidol, 3-cloro-1,2-propanodiol e Epicloridrina, com o objetivo principal de transpor a reação de síntese dos processos usuais em batelada para o processo em fluxo em microrreator capilar. A Tecnologia de Microrreates apresenta inúmeras vantagens em relação ao processo batelada, que levam ao aumento da velocidade das reações químicas, alta conversão, rendimento, seletividade e segurança ao se trabalhar com reagentes e produtos tóxicos. Inicialmente serão determinadas as melhores condições no processo batelada, em termos de temperatura, concentração do meio reacional, tempo de reação necessário para obtenção do rendimento máximo e concentração mais adequada da base utilizada. Os resultados obtidos em batelada determinarão as melhores condições em que a transposição para o processo em fluxo em microrreatores será realizada. Será determinada a cinética das reações e a constante da taxa, k, através do ajuste dos resultados de conversão em função do tempo, à cinética adequada, e energia de ativação, Ea, ao modelo de Arrhenius. Os parâmetros termodinâmicos no estado de transição (”H!, ”G! e ”S!) serão determinados com base no modelo de Eyring.

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