Laboratorium Badań Termoanalitycznych i Spektroskopowych

StartStruktury wspierająceLaboratorium Badań Termoana...

Laboratorium Badań Termoanalitycznych i Spektroskopowych

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej

Wydział Farmaceutyczny

Gdański Uniwersytet Medyczny


O NAS

Laboratorium Badań Termoanalitycznych i Spektroskopowych przy Katedrze Chemii Analitycznej jest laboratorium typu core facility, które powstało w ramach programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Jednostka specjalizuje w badaniach aktywnych składników farmaceutycznych (API) oraz pozostałych surowców i produktów leczniczych technikami termoanalitycznymi oraz spektroskopowymi. Ponadto Laboratorium może zaoferować pracownikom, doktorantom GUMed oraz jednostkom zewnętrznym wsparcie merytoryczne i możliwość konsultacji w ramach prowadzonych projektów badawczo-rozwojowych.


NASZ POTENCJAŁ

  • Różnicowy kalorymetr skaningowy, Mettler Toledo DSC822e
Różnicowy_kalorymetr_skaningowy.png
  • Spektrometr FT-IR, Nicolet 380-FT-IR, Thermo Fischer Scientific
Spektrometr__FT-IR.jpg
  • Spektrometr Ramana, DXR Smart Raman Thermo Scientific, Thermo Fischer Scientiffic
Spektrometr_Ramana.jpg
  • Spektrometr Ramana, DXR Smart Raman Thermo Scientific, Thermo Fischer Scientiffic


  • Sprzęty pomocnicze:
    Waga analityczna, Mettler Toledo XA 105 Dual Range
    Pastylkarka, SPECAC
    Mieszadło laboratoryjne Kamush LP400SMd

ZAKRES BADAŃ

Zastosowanie metod termoanalitycznych w analizie i technologii farmaceutycznej oraz zastosowanie metod spektroskopowych w zakresie podczerwieni (FTIR i spektroskopia Ramana) w analizie surowców i produktów leczniczych, dokładniej:

  • badanie przemian fazowych
  • badanie substancji krystalicznych
  • wykrywanie eutektyków
  • badania związane z występowania polimorfizmu
  • identyfikacja faz amorficznych
  • wykrywanie niezgodności
  • ustalanie składu stałych układów dyspersyjnych
  • wykrywanie hydratów i solwatów.


PUBLIKACJE

Publikacje, które powstały na bazie wyników badań uzyskanych dzięki wykorzystaniu posiadanej aparatury badawczej:

1. Rojek B., Gazda M., Plenis A., FTIR, Raman spectroscopy and HT-XRD in compatibility study between naproxen and excipients. Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy 2023, 302, 123048. https://doi.org/10.1016/j.saa.2023.123048

2. Rojek B., Wesołowski M., A combined differential scanning calorimetry and thermogravimetry approach for the effective assessment of drug substance-excipient compatibility. J Therm Anal Calorim 2023, 148, 845–858. https://doi.org/10.1007/s10973-022-11849-9.

3. Leyk E., Wesolowski M., The effect of cellulose derivatives on paracetamol crystallinity reduction. J Therm Anal Calorim 2022, 147, 10037–10048. https://doi.org/10.1007/s10973-022-11312-9.

4. Rojek B., Gazda M. Wesołowski M., Quantification of Compatibility Between Polymeric Excipients and Atenolol Using Principal Component Analysis and Hierarchical Cluster Analysis. AAPS PharmSciTech, 2022, 23, 3. https://doi.org/10.1208/s12249-021-02143-2.

5. Lech A., Garbacz P., Sikorski A., Gazda M., Wesołowski M., New Saccharin Salt of Chlordiazepoxide: Structural and Physicochemical Examination. Int J Mol Sci. 2022, 23(19), 12050. doi: 10.3390/ijms231912050.

6. Leyk E., Wesołowski M., Miscibility and Solubility of Caffeine and Theophylline in Hydroxypropyl Methylcellulose. Pharmaceutics 2021, 13, 1836. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13111836.

7. Rojek B., Wesołowski M., Compatibility study of theophylline with excipients using thermogravimetry supported by kinetic analysis. J Therm Anal Calorim, 2021, 143, 227–236. https://doi.org/10.1007/s10973-019-09235-z.

8. Garbacz P., Wesołowski M., Benzodiazepines co-crystals screening using FTIR and Raman spectroscopy supported by differential scanning calorimetry. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc.2020, 234, 118242. doi: 10.1016/j.saa.2020.118242.

9. Garbacz P., Paukszta D., Sikorski A., Wesołowski M., Structural characterization of co-crystals of chlordiazepoxide with p-aminobenzoic acid and lorazepam with nicotinamide by DSC, X-ray diffraction, FTIR and Raman spectroscopy. Pharmaceutics, 2020, 12, 648.

10. Rojek B., Wesołowski M., DSC supported by factor analysis as a reliable tool for compatibility study in pharmaceutical mixtures. J Therm Anal Calorim 2019, 138, 4531–4539. https://doi.org/10.1007/s10973-019-08223-7.

11. Rojek B, Wesołowski M., FTIR and TG analyses coupled with factor analysis in a compatibility study of acetazolamide with excipients. Spectrochim Acta A Mol Biomol Spectrosc. 2019, 208, 285-293. doi: 10.1016/j.saa.2018.10.020.

12. Leyk E, Wesołowski M., Interactions Between Paracetamol and Hypromellose in the Solid State. Front Pharmacol. 2019, 10, 14. doi: 10.3389/fphar.2019.00014.

13. Rojek B., Suchacz B., Wesołowski M., Artificial neural networks as a supporting tool for compatibility study based on thermogravimetric data. Thermochimica Acta, 2018, 659, 222-231.

14. Saganowska P., Wesołowski M., DSC as a screening tool for rapid co-crystal detection in binary mixtures of benzodiazepines with co-formers. J. Therm. Anal. Calorim. 2018, 133, 785-795.

15. Garbacz, P., Wesołowski, M., DSC, FTIR and Raman Spectroscopy Coupled with Multivariate Analysis in a Study of Co-Crystals of Pharmaceutical Interest. Molecules 2018, 23, 2136. https://doi.org/10.3390/molecules23092136

CENNIK

Pracownia będzie wykonywać analizy zgodnie z indywidualnymi zleceniami z dostosowaniem do konkretnych potrzeb kontrahentów. Koszt usługi wyceniany jest indywidualnie.


KONTAKT

dr Edyta Leyk

Katedra i Zakład Chemii Analitycznej
Gdański Uniwersytet Medyczny
al. Gen. J. Hallera 107
80-416 Gdańsk

Numer telefonu +48 349 15 26
Mail edyta.leyk@gumed.edu.pl