Informações da proteção | ||
Título: Catalisadores metálicos ionicamente marcados para reações multicomponentes, seu processo de obtenção e aplicação do mesmo na obtenção de substâncias bioativas | ||
Nº da proteção: | BR 10 2012 021717 1 | |
Instituições titulares: | Universidade de Brasília (UnB) | | Link do site |
Data do depósito: | 29/08/2012 | |
Tipo de proteção: | patente de invenção | |
Prazo legal de proteção: | 20 anos contados da data de depósito (artigo 40 da Lei nº 9.279/1996). | |
Inventores | ||
Pela UnB: | Brenno Amaro da Silveira Neto | | Lattes |
José Raimundo Corrêa | | Lattes | |
Luciana Machado Ramos | | Lattes | |
Bruna Cândido Guida | ||
Unidades da UnB envolvidas do desenvolvimento da tecnologia | ||
Unidade Acadêmica: | Instituto de Química (IQ) | | Link do site |
Instituto de Ciências Biológicas (IB) | | Link do site | |
Departamento: | Departamento de Biologia Celular (CEL) | | Link do site |
CLASSIFICAÇÃO | ||
Classificação - Categoria: | Indústria química e biotecnologia | |
Classificação - Subcategoria: | Catalisadores químicos e enzimas |
OS PARADIGMAS CONTEMPORÂNEOS DA SÍNTESE DE DI-HIDROPIRIMIDINONAS (DHPM)
As di-hidropirimidinonas (DHPM) são compostos químicos com grande potencial na indústria farmacêutica, mas sua produção tradicional apresenta desafios. A reação de Biginelli, método clássico para sintetizar DHPM, demanda longos tempos de reação e rendimentos baixos. Nos últimos anos, a busca por métodos mais eficientes e sustentáveis para a síntese de DHPM tem levado à exploração de novos catalisadores e solventes. Entre as alternativas mais promissoras estão os líquidos iônicos (LI), que apresentam propriedades únicas como alta estabilidade térmica, baixa pressão de vapor e capacidade de dissolver uma ampla variedade de compostos. Além disso, a utilização de líquidos iônicos em conjunto com catalisadores metálicos ionicamente marcados, como, oferece uma rota sintética mais eficiente e ambientalmente amigável para a produção de DHPM. A combinação de líquidos iônicos e catalisadores metálicos ionicamente marcados apresenta diversas vantagens. Esses sistemas catalíticos permitem a realização de reações em condições mais suaves, com maior seletividade e rendimento. Além disso, a natureza bifásica do sistema facilita a separação do catalisador do produto, possibilitando sua reutilização e reduzindo custos. A utilização de metais não tóxicos e biocompatíveis torna esses catalisadores ainda mais atrativos do ponto de vista ambiental. Sob essa perspectiva, pesquisadores da Universidade de Brasília (UnB), desenvolveram novo tipo de catalisador metálico marcado ionicamente para reações de Biginelli e, em especial, aplicado na síntese de DHPM. A presente invenção refere-se a um catalisador metálico marcado ionicamente para reações de Biginelli, baseado em líquidos iônicos imidazólios e compreendendo diferentes metais de transição, em especial, o ferro por se tratar de um metal de transição atóxico. Esse novo catalisador pode ser aplicado na obtenção de DHPM que possuem alto potencial de comercialização por suas propriedades farmacológicas. De maneira concomitante, a síntese através do método proposto possui baixo custo, alto rendimento e baixo impacto ambiental. Essa nova classe de catalisadores abre novas perspectivas para a produção de fármacos e outras substâncias de interesse industrial, contribuindo para o desenvolvimento de processos mais sustentáveis e eficientes.
VANTAGENS
- Sustentabilidade: Sistema catalítico sustentável, pela utilização de catalisadores à base de ferro, possuindo baixo impacto ambiental e baixos custos; Não gera grande quantidade de resíduos, sendo, portanto um processo ecologicamente mais limpo.
- Custo Benefício: Utilização de quantidades reduzidas de sistema catalítico quando comparado com os descritos na literatura;
- Eficiência: Obtenção de DHPM em condições brandas e tempos reacionais reduzidos; Condições reacionais similares as adotadas em ambientes industriais; Rendimento compatível com os observados nos processos industriais clássicos.
- Versatilidade: Possibilidade de emprego de líquidos iônicos (LI) como solvente, evitando o uso de solventes tradicionais e concomitante emissão de compostos orgânicos voláteis (poluentes atmosféricos);
Agenda 2030 da ONU:
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