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RÉSUMÉ
Les caractéristiques des réacteurs miniaturisés à flux continu leur permettent de s’affranchir de certaines limites des réacteurs batch macroscopiques classiques pour la synthèse chimique, avec des résultats impressionnants en chimie fondamentale comme en production. Après avoir présenté les propriétés des réacteurs fluidiques, cet article décrit leur apport en sécurité et leur application en maîtrise de composés toxiques d’une part et en synthèse d’actifs pharmaceutiques d’autre part, en mettant l’accent sur l’aspect « usine miniature autonome ».
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Jean-Christophe MONBALIU : Professeur - Center for Integrated Technology and Organic Synthesis (CiTOS), MolSys Research Unit, University of Liège, Allée du Six Août 13, B-4000 Liège (Sart Tilman), Belgique - Chercheur Principal - WEL Research Institute, Avenue Pasteur, 6, 1300 Wavre, Belgique
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Julien LEGROS : Directeur de recherche au CNRS - Laboratoire COBRA, Université de Rouen Normandie, Mont-Saint-Aignan, France
INTRODUCTION
Les événements mondiaux des années 2020 conduisent le monde à repenser certains modèles qui, jusqu'à peu, semblaient irremplaçables. La pandémie de COVID a pulvérisé les schémas économiques de certains produits manufacturés, parmi lesquels la limite sévère de l'approvisionnement en chimie fine, et donc en ingrédients pharmaceutiques actifs (API), a été mise en évidence. D'importantes pénuries de médicaments stratégiques se sont ainsi cruellement fait sentir, mettant en péril la capacité des systèmes de santé nationaux à soigner leurs concitoyens. La plupart des pays dits « industrialisés » ont montré les limites de leur appareil industriel dans cette situation d'urgence. De plus, le conflit russo-ukrainien a encore aggravé cette situation avec un besoin urgent de changement rapide et radical dans la réorganisation de l'industrie manufacturière.
Depuis le début des années 2000, la production de produits chimiques fins, tels que les API et leurs intermédiaires (dont la plupart sont tombés dans le domaine public), a été presque entièrement délocalisée dans des pays lointains, à la fois pour des raisons de coût et de moindres contraintes environnementales et de sécurité, ce qui est intrinsèquement lié à la méthode de production de ces composés : les réacteurs batch macroscopiques. En effet, l'utilisation de réacteurs discontinus signifie que, pour produire plus, il faut augmenter leur capacité, ce qui entraîne des investissements élevés et une main-d'œuvre importante, ainsi que des contraintes importantes en matière de sécurité. Cette logique a conduit au démantèlement des installations de production chimique dans de nombreux pays.
Contrairement à d'autres sciences qui ont révolutionné leurs concepts au cours des dernières décennies, la synthèse organique (pièce maîtresse de la fabrication des médicaments) utilise à peu près les mêmes outils depuis les années 1950 et repose encore sur des connaissances souvent empiriques. Or, il existe en 2024 une technologie autre que cette synthèse en réacteurs macrobatch : les réacteurs miniaturisés à flux continu. Là où la production conventionnelle nécessite de très grandes installations, la synthèse en flux continu utilise un outil de production de la taille d'un appareil ménager . Cette « usine miniature » est à la fois modulaire et mobile ; elle pourrait être utilisée pour préparer différentes molécules d'intérêt sur différents sites en fonction des besoins locaux.
Cet article propose ainsi d’aborder les avantages des réacteurs en flux continu pour : réaliser des réactions impossibles en réacteur conventionnel (dépasser la frontière spatiotemporelle réactionnelle la plus basse), améliorer la sécurité des procédés chimiques (réduire l’exposition de l’opérateur, générer transitoirement des espèces toxiques/explosives), implémenter des usines 5.0 (par association avec des outils d’analyse en ligne et des algorithmes de rétrocontrôle).
MOTS-CLÉS
Chimie fine Usines chimiques miniaturisées Réacteurs miniaturisés à flux continu Génie des procédés Intensification des procédés Usine 5.0
DOI (Digital Object Identifier)
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4. Souveraineté pharmaceutique et usine 5.0
À la suite des conclusions des tables rondes du Green Chemistry Institute en 2007, où ont été identifiées les prochaines priorités en matière d'investissement et de développement dans la production pharmaceutique, on a assisté à une poussée vers la mise en œuvre de réacteurs miniaturisés de chimie en flux au niveau de la R&D. Quelques années plus tard, lorsque les autorités réglementaires telles que la Food and Drug Administration (FDA) ont commencé à préconiser la fabrication en continu à toutes les étapes du développement d'un API, cela a conduit à l'adoption progressive des réacteurs à flux à l'échelle de la production. Après plus de 15 ans de développement technologique, les processus en flux sont aujourd'hui en plein essor. Cette dynamique s'est encore accentuée dans le contexte actuel, où une succession de crises mondiales provoque des ruptures d'approvisionnement régulières en produits chimiques fins et une volatilité des prix, avec des conséquences dramatiques dans tous les secteurs économiques. Le secteur le plus touché est sans aucun doute le système de santé, qui a connu des pénuries de médicaments essentiels, tels que les anesthésiques pour les unités de soins intensifs. Pour contourner ce problème, la relocalisation des API sur le sol national en utilisant les « mêmes vieilles recettes » semble irréaliste, et même non souhaitable, pour plusieurs raisons. De toute évidence, il ne sera pas économiquement viable de réinvestir dans de grands macroréacteurs pour produire d'anciens API essentiels – et qui ne sont plus rentables – tombés dans le domaine public. Même si les soins de santé publique sont une priorité nationale, cela pourrait ne pas être supportable à moyen/long terme. De plus, ces usines ne peuvent être consacrées qu'à des processus bien établis de synthèse d'API, sans impact sur la recherche et la découverte de médicaments, alors que l'émergence de nouvelles maladies nécessitera de nouveaux médicaments. Des pénuries importantes ont déclenché une tendance à la délocalisation de la production de substances médicamenteuses vers les pays occidentaux. Toutefois, les politiques extrêmement restrictives en matière d'environnement et de sécurité (par exemple, REACH dans l'Union européenne) sont incompatibles avec les paramètres de traitement par lots macroscopiques à grande échelle et par étapes, qui sont dépassés....
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BIBLIOGRAPHIE
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(1) - HARTMAN (R.L.), MCMULLEN (J.P.), JENSEN (K.F.) - Deciding Whether To Go with the Flow : Evaluating the Merits of Flow Reactors for Synthesis. - In : Angewandte Chemie International Edition, p. 7502-7519 – 10.1002/anie.201004637 (2011).
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(2) - RODRIGUES (T.), SCHNEIDER (P.), SCHNEIDER (G.) - Accessing New Chemical Entities through Microfluidic Systems. - In : Angewandte Chemie International Edition, p. 5750-5758 – 10.1002/anie.201400988 (2014).
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(3) - WEBB (D.), JAMISON (T.F.) - Continuous flow multi-step organic synthesis. - In : Chemical Science, The Royal Society of Chemistry, p. 675-680 – 10.1039/C0SC00381F (2010).
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(4) - PLUTSCHACK (M.B.), PIEBER (B.), GILMORE (K.), SEEBERGER (P.H.) - The Hitchhiker’s Guide to Flow Chemistry. - In : Chemical Reviews, p. 11796-11893 – 10.1021/acs.chemrev.7b00183 (2017).
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(5) - GÉRARDY (R.), EMMANUEL (N.), TOUPY (T.), KASSIN (V.-E.), TSHIBALONZA (N.N.), SCHMITZ (M.), MONBALIU (J.-C.M.) - Continuous Flow Organic Chemistry : Successes and Pitfalls at the Interface with Current Societal Challenges. - In :...
DANS NOS BASES DOCUMENTAIRES
ANNEXES
1.1 Constructeurs – Fournisseurs
Vapourtec : https://www.vapourtec.com/
Corning : https://www.corning.com/
Uniqsis : http://www.uniqsis.com/
Syrris : https://syrris.com/
HAUT DE PAGE1.2 Organismes – Fédérations – Associations (liste non exhaustive)
Groupement de recherche du CNRS sur la synthèse en flux continu (GDR Synth Flux) : https://gdrsynth-flux.cnrs.fr/
Flow Chemistry Society : https://flowchemistrysociety.com/
HAUT DE PAGE1.3 Documentation – Formation – Séminaires (liste non exhaustive)
Journées du GDR Synth Flux (évènement annuel sur deux journées) : https://gdrsynth-flux.cnrs.fr/
Flow Chemistry...
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