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Capsule based machines for the automated synthesis of organic molecules for drug discovery and medicinal chemistry

Projektbeschreibung

Automatisierte Synthese mit Reagenzkapseln für bahnbrechende Wirkstoffforschung

Syntheseprozesse sind ein Schlüsselfaktor in der Wirkstoffforschung. Da biologische Zielstrukturen normalerweise nur identifizierbar sind, wenn der Krankheitsprozess geklärt ist, müssen zuvor oft Tausende möglicher Wirkstoffkandidaten auf ihre jeweilige Wirkung geprüft werden. Anhand der besten Hits werden dann chemisch Arrays von Substanzen mit ähnlicher Wirkung synthetisiert, um die Wechselwirkung mit der Zielstruktur und andere Eigenschaften zu optimieren. Bislang erfolgt die Synthese chargenweise in kleinen Kolben und Fläschchen, die aber zunehmend von Mikroreaktoren (Durchflusschemie) abgelöst werden. Das Projekt AutoCapSyn entwickelte automatisierte Synthesegeräte mit Reagenzkapseln, um die Synthese schneller und effizienter zu machen und auch den Einsatz schädlicher Chemikalien zu reduzieren. Mit den EU-Mitteln wird das Forscherteam nun die Plattform optimieren und die Kommerzialisierung voranbringen.

Ziel

Drug discovery continues to rely on the synthesis of tiny amounts of candidate molecules using unpredictable protocols that require highly trained specialists. As such, it remains expensive, time-consuming, unsafe, and environmentally unfriendly. Declining productivity, high costs, and safety issues, have driven a large amount of chemical synthesis to lower cost countries, which introduces delays and uncertainty in the drug discovery process, where the flexibility to rapidly prepare new molecules in response to biological data is critical to success.

In order to address these problems, Synple has developed an innovative, benchtop, capsule-based machine that synthesises new molecules at the touch of a button. This fully automated technology offers significant timesaving and productivity benefits. With all necessary components for the safe execution of the reaction and purification of the resulting products enclosed within the capsule, the user’s exposure to toxic agents will be minimised. Use of the automated machines with the innovative capsules will aid chemical research organisations as they can greatly simplify the way in which key chemical scaffolds are produced while providing a safer and more efficient work environment.

The first goal of this feasibility study is to determine if the technology is technically feasible in its current form (robustness and compatibility with customer’s current work flow). The second goal – exploration of the commercially feasibility − will be achieved by gaining a deeper insight in the market size and dynamics, as well as determining frequency of use. Upon successful completion of these goals, we aim to then establish the steps required for commercial launch. Key parameters include: defining the supply chain and pricing structure and identifying the most appropriate sales, marketing and distribution channels. Ultimately, Synple aims to use this feasibility study to identify the optimal route to becoming the market leader.

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

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Unterauftrag

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Koordinator

SYNPLE CHEM AG
Netto-EU-Beitrag
€ 50 000,00
Adresse
VLADIMIR-PRELOG-WEG 3, HCI F314
8093 ZURICH
Schweiz

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KMU

Die Organisation definierte sich zum Zeitpunkt der Unterzeichnung der Finanzhilfevereinbarung selbst als KMU (Kleine und mittlere Unternehmen).

Ja
Region
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Aktivitätstyp
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Links
Gesamtkosten
€ 71 429,00