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

Description du projet

Une synthèse automatisée utilisant des capsules de réactifs pourrait révolutionner la découverte de médicaments

La synthèse est un facteur clé de la découverte de médicaments. Habituellement, une cible biologique est identifiée à partir d’une compréhension précise du processus pathologique. Dans un premier temps, des milliers de médicaments candidats potentiels peuvent faire l’objet d’un criblage de leur activité ciblée. En fonction des résultats les plus prometteurs, les chimistes synthétisent un ensemble de composés similaires pour optimiser l’interaction avec la cible et les propriétés générales. Traditionnellement, la synthèse était réalisée par lots, utilisant des petits flacons et des fioles. Plus récemment, la chimie en flux est devenue une alternative populaire. Désormais, dans le cadre d’AutoCapSyn, des synthétiseurs automatisés utilisant des capsules de réactifs ont été développés pour accélérer et améliorer l’efficacité de la synthèse, tout en réduisant l’exposition à des produits chimiques nocifs. Le financement de l’UE permet à l’équipe d’optimiser la plateforme et d’explorer la voie vers la commercialisation.

Objectif

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.

Appel à propositions

H2020-EIC-SMEInst-2018-2020

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Sous appel

H2020-SMEInst-2018-2020-1

Régime de financement

SME-1 - SME instrument phase 1

Coordinateur

SYNPLE CHEM AG
Contribution nette de l'UE
€ 50 000,00
Adresse
VLADIMIR-PRELOG-WEG 3, HCI F314
8093 ZURICH
Suisse

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PME

L’entreprise s’est définie comme une PME (petite et moyenne entreprise) au moment de la signature de la convention de subvention.

Oui
Région
Schweiz/Suisse/Svizzera Zürich Zürich
Type d’activité
Private for-profit entities (excluding Higher or Secondary Education Establishments)
Liens
Coût total
€ 71 429,00