• الرئيسية
  • الأخبار
  • الصور
  • المكتبة
  • النشاطات
    • النشاطات
    • المقالات
    • الجوائز
    • براءات الاختراع
    • الورش
    • المؤتمرات
  • الاعلانات
  • الأحداث القادمة
  • الكادر
  • البرنامج الأكاديمي
  • مشاريع التخرج
  • المحاضرات
  • الاستبانات
  • تواصل معنا
default image
default image

مقالة علمية لرئيس قسم الكيمياء الحياتية أ.د ناصر عبد الحسن بعنوان الكيمياء الفراغية واستدامة تصنيع الأدوية: نحو علاج أكثر أمانًا وكفاءة بيئية

18/06/2025
  مشاركة :          
  77

<br />في ظل التوجه العالمي نحو الاستدامة، تسعى الصناعات الدوائية إلى تطوير أدوية أكثر أمانًا، فعالية، وأقل تأثيرًا على البيئة. في هذا السياق، تُعتبر الكيمياء الفراغية (Stereochemistry) من الأدوات الحاسمة التي تساعد في تحسين كفاءة تصنيع الأدوية، وتقليل النفايات، وخفض استهلاك الموارد الكيميائية والطبيعية.<br /><br />الكيمياء الفراغية: لمحة سريعة<br />تشير الكيمياء الفراغية إلى دراسة الترتيب ثلاثي الأبعاد للذرات داخل الجزيئات. وقد تكون جزيئات ذات الصيغة نفسها مختلفة تمامًا في تأثيرها البيولوجي إذا اختلف شكلها الفراغي. هذه الأشكال المختلفة تُعرف باسم الأيزوميرات الفراغية، ومنها:<br />• المرافقات الضوئية (Enantiomers): صور مرآوية لجزيئات لا يمكن تطابقها.<br />• الدياسيتيروميرات (Diastereomers): تختلف في الترتيب الفراغي ولكنها ليست صورًا مرآوية.<br /><br />كيف تسهم الكيمياء الفراغية في الاستدامة؟<br />1. ✅ تحسين الكفاءة العلاجية وتقليل الجرعة<br />عندما يتم استخدام الشكل الفراغي الصحيح للدواء، تكون فعاليته أعلى، مما يقلل الحاجة إلى جرعات كبيرة ويخفض الاستهلاك العام للمواد الكيميائية.<br />2. 🌍 تقليل النفايات الكيميائية<br />تصنيع دواء بشكل غير انتقائي ينتج مزيجًا من الأيزوميرات، ويجب التخلص من الشكل غير المرغوب فيه، مما يخلق نفايات. أما التصنيع الانتقائي باستخدام تقنيات كيمياء فراغية، فينتج فقط الشكل المطلوب، مما يقلل الفاقد ويخفض التكاليف البيئية.<br />3. ⚗️ عمليات تصنيع أنظف (Green Chemistry)<br />يعتمد تصنيع الأدوية المتخصصة فراغيًا على محفزات إنزيمية أو تفاعلات انتقائية، وهي غالبًا أكثر صداقة للبيئة من الطرق التقليدية، وتستهلك طاقة ومواد أقل.<br />4. ♻️ إعادة التدوير الداخلي للأيزوميرات<br />بعض الشركات تعمل على إعادة تدوير الشكل غير النشط من الجزيء وتحويله إلى الشكل النشط باستخدام تقنيات فراغية، مما يعزز الاستفادة القصوى من المواد.<br /><br />أمثلة واقعية<br />• دواء إسوميبرازول (Esomeprazole): مثال على تصنيع الشكل الفراغي النقي، ما قلل الآثار الجانبية وزاد الفعالية مقارنة بمزيجه السابق (أوميبرازول).<br />• إنتاج الإيبوبروفين الصديق للبيئة: طُوّرت طرق صناعية تنتج الشكل النشط فقط (S-Ibuprofen) باستخدام محفزات انتقائية، مما يقلل النفايات بنسبة كبيرة.<br /><br />تحديات مستقبلية وفرص<br />رغم التقدم الكبير، ما زال تصنيع بعض الأشكال الفراغية مكلفًا ومعقدًا. ولكن التقدم في الكيمياء الخضراء والكيمياء الحيوية قد يمكّن من إنتاج الأدوية بطريقة مستدامة باستخدام محفزات حيوية أو تصنيع حيوي ميكروبي.<br /><br />تلعب الكيمياء الفراغية دورًا متناميًا في تعزيز الاستدامة في الصناعات الدوائية، من خلال تحسين الكفاءة العلاجية وتقليل النفايات وخفض الأثر البيئي. ومع استمرار التقدم في هذا المجال، فإن الربط بين الدقة الجزيئية والاستدامة البيئية سيكون من أهم مفاتيح تطوير أدوية المستقبل.<br /><br />جامعة المستقبل الجامعة الاولى في العراق<br />

جامعة المستقبل

مؤسسة تعليمية تابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في العراق

روابط مهمة

وزارة التعليم العالي

اللجنة التوجيهية

المدراء

الأكاديميون

الكادر التدريسي

الطلبة

أنظمة الدراسات

عملية التقييم

الهيكل التنظيمي

القواعد واللوائح

معلومات الخريجين

المواقع البحثية

Scopus

Research Gate

Google Scholar

ORCID

Web Of Science

مركز المساعدة

حول الجامعة

الكليات والأقسام

البوبات الألكترونية

دليل الجامعة

تواصل معنا

جامعة المستقبل - جميع الحقوق محفوظة ©2025