Un nuevo sistema permite determinar el contenido de agua de compuestos solubles. El dispositivo, creado por investigadores de la Universidad de Finlandia Oriental, ofrece una gran precisión a la hora de determinar el contenido de agua de compuestos solubles del agua. La innovación ofrece grandes ventajas para industrias, como es la farmacéutica, en la dosificación de productos.
Técnicas complejas para el desarrollo de una innovación
El trabajo de los investigadores ha utilizado un complejo sistema. En el desarrollo del método, se ha empleado espectroscopia de resonancia magnética nuclear en estado de solución, también conocido como espectroscopia de RMN.
Determinados factores del compuesto, inciden sobre sus propiedades. Es decir, en el desarrollo farmacéutico, es de gran relevancia conocer tanto la estructura, como el contenido de agua, del compuesto objeto de análisis. Estos dos parámetros tienen repercusión en las propiedades fisicoquímicas del compuesto y en sus características farmacéuticas. Por otra parte, para la estimación de una dosis precisa, es necesario considerar el contenido de agua puesto que afecta al peso molecular total.
Para una dosis precisa de compuesto, es necesario considerar el contenido de agua
La termogravimetría (TGA), es empleada para determinar el contenido de agua. A pesar del extendido uso de esta técnica, que es una de las más habituales para la determinación del contenido de agua de compuestos químicos, puede presentar desventajas. La mayoría de los métodos que se emplean, requieren mucho tiempo, un pesaje preciso o una experiencia considerablemente significativa. Además, suele producirse la destrucción de la muestra, con lo que se imposibilita su recuperación.
El sistema frente a diferentes técnicas
Los investigadores contrastaron los datos obtenidos con RMN frente a diferentes técnicas. Durante el estudio, el dispositivo RMN probó su precisión y rendimiento a la hora de determinar el contenido de agua de compuestos solubles en agua. Para ello, los miembros del equipo investigador realizaron una comparación de los datos recabados respecto de otras medidas obtenidas a través de cristalografía de rayos X y TGA.
El contenido del agua puede variar a lo largo del periodo de almacenamiento. Esta idea que apunta Tuulia Tykkynen, miembro del equipo investigador, es reforzada con un ejemplo que indica la investigadora. La sal sódica de ácido cítrico accesible en el mercado, había mutado de una forma de 5,5 moléculas de agua cristalina, a una de solo 2.
Se observó cómo la sal sódica de ácido cítrico, mutó de una forma de 5,5 moléculas, a 2
El sistema RMN supera las barreras que representaban la especialización y el tiempo. El diseño creado por los investigadores ofrece las ventajas de un manejo de la muestra sencillo, en el que no es imprescindible pesar con precisión y la rapidez. Al respecto de la velocidad, entre la medición de la muestra y la estimación que da lugar al resultado, forman un proceso que se demora entre 15 y 20 minutos. Además, no se destruye la muestra y, por lo tanto, es posible la recuperación del compuesto analizado.
Los investigadores han observado una significativa precisión. Además, el proceso RMN es repetible. Si bien el equipo de espectrómetro de RMN requiere una considerable inversión, suele ser un dispositivo habitual en los laboratorios cuya actividad es sintetizar derivados farmacéuticos. Es decir, por su utilidad para la determinación de estructuras, es un utensilio común en los laboratorios y, por lo tanto, a pesar de su coste, es habitual.
El espectrómetro de RMN suele ser habitual en laboratorios que sintetizan derivados farmacéuticos
Conclusión
Simplicidad y calidad a través de la innovación. El sistema propuesto por los investigadores, abre la puerta a una alternativa más sencilla de utilizar, que logra superar las barreras que ofrecen los medios convencionales. De esta forma, podemos observar cómo, gracias a la investigación, la eficiencia aplicable al desarrollo de la precisión, en este caso, la farmacéutica, también revierte en una simplicidad de operación.
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