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Enregistrement W4411146215 · doi:10.1021/acscatal.5c01646

The Evolving Landscape of Industrial Biocatalysis in Perspective from the ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable

2025· article· en· W4411146215 sur OpenAlexaff
Francesco Falcioni, Luke Humphreys, Richard C. Lloyd, Hao Wu, Isamir Martínez, Jonathan Jones, Shane McKenna, Katharina Neufeld, Ryan M. Phelan, Tay Rosenthal, Christophe J. Szczepaniak, Scott P. France, Anna Fryszkowska

Notice bibliographique

RevueACS Catalysis · 2025
Typearticle
Langueen
DomaineBiochemistry, Genetics and Molecular Biology
ThématiqueEnzyme Catalysis and Immobilization
Établissements canadiensProcess Research Ortech (Canada)
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésBiocatalysisGreen chemistryPerspective (graphical)ChemistryNanotechnologyBiochemical engineeringCatalysisEngineeringOrganic chemistryComputer scienceMaterials scienceReaction mechanism

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

High Resolution Image Download MS PowerPoint Slide As the ACS Green Chemistry Institute Pharmaceutical Roundtable (GCIPR) approached its 20th anniversary, the Biocatalysis Focus Team surveyed its member companies to better understand how biocatalysis is currently being leveraged across their pipelines. This article presents an analysis of the dataset collected from pharmaceutical and agrochemical companies, highlighting the evolving biocatalysis landscape with expanding impact of enzyme catalysis driven by protein engineering. The increasing complexity of active pharmaceutical ingredients (APIs) demands efficient and sustainable synthesis routes, prompting the pharmaceutical industry to adopt innovative methodologies. In this context, biocatalysis has emerged as a particularly attractive solution, as it enables streamlined syntheses under mild reaction conditions with intrinsically safer reaction profiles compared with conventional chemistry. Over the past two decades, numerous API manufacturing processes have integrated biocatalysis, leveraging a wide range of enzymes in early drug discovery and route scouting activities. Advances in directed evolution, computational tools, and adjacent technologies now allow for the rapid discovery and optimization, further expanding the use of biocatalysis in pharmaceutical manufacturing.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction distillée sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Apprise à partir de 10 348 étiquettes directes de Codex et de 10 348 étiquettes directes de Gemma. Le mode candidate est l'union des têtes enseignantes seuillées; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont ni des étiquettes humaines ni des étiquettes directes de modèles de pointe.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,001
Version: codex-gemma-dda1882f352aStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Expérimental (laboratoire) · Signal consensuel: Expérimental (laboratoire)
GenreSignal candidat: Empirique · Signal consensuel: Empirique
Score de désaccord entre enseignants0,054
Score d'incertitude au seuil0,483

Scores Codex et Gemma par catégorie

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,001
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0000,000
Bibliométrie0,0000,001
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0000,000
Science ouverte0,0010,000
Intégrité de la recherche0,0000,000
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0000,000

Scores machine (provisoires)

Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.

Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.

Tête enseignante Opus0,019
Tête enseignante GPT0,286
Écart entre enseignants0,267 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule tête enseignante, pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeExpérimental (laboratoire)
Domainenon disponible
GenreEmpirique

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations20
Publié2025
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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