Szennyezéscsökkentés, energiahatékonyság és ipari teljesítmény

A gyógyszergyártás fenntarthatósági stratégiáinak értékelése

  • Emmanuel Imuede Oyasor Walter Sisulu Egyetem, Számvitel Tanszék, Mthatha, Dél-afrikai Köztársaság
Kulcsszavak: Fenntartható gyártás, Gyógyszeripar, Energiahatékonyság, Gazdasági növekedés, Szennyezésellenőrzés, Strukturális egyenletmodellezés

Absztrakt

A fenntartható gyártási gyakorlatok egyre nagyobb jelentőségre tesznek szert, mivel a gyógyszeripari vállalatok arra törekednek, hogy az operatív teljesítményt összehangolják a környezeti felelősségvállalással. A nigériai gyógyszeripari feldolgozóiparra összpontosítva a tanulmány azt vizsgálja, hogy az olyan fenntartható gyakorlatok, mint az energiamegtakarítás, a szennyezésellenőrzés, a megújuló energiaforrások alkalmazása és az újrahasznosítás miként járulhatnak hozzá a gyógyszergyártó vállalatok gazdasági növekedéséhez. A kutatás 2025-ben gyűjtött, keresztmetszeti primer kérdőíves adatokra épül, amelyek 152, Nigéria fő ipari térségeiben (Lagos, Ogun és Kano államok) működő gyógyszergyártó vállalatot fednek le. Az adatelemzés részleges legkisebb négyzetek módszerén alapuló strukturális egyenletmodellezéssel (Partial Least Squares Structural Equation Modeling, PLS-SEM) történt.

A tanulmány a fenntarthatósági gyakorlatok energiahatékonyságra gyakorolt közvetlen és közvetett hatásait értékeli, ahol az energiahatékonyság a termelékenység által vezérelt növekedés proxyváltozójaként szolgál. Az eredmények azt mutatják, hogy a szennyezésellenőrzési és energiamegtakarítási gyakorlatok statisztikailag szignifikáns, pozitív hatást gyakorolnak az energiahatékonyságra, míg a megújuló energia technológiák erőteljes közvetett hatásokat fejtenek ki a gazdasági teljesítmény javításán keresztül. Érdekes módon az újrahasznosítási kezdeményezések negatív kapcsolatot mutatnak az energiahatékonysággal, ami arra utal, hogy a gyógyszeripari termelésben alkalmazott, energiaigényes újrahasznosítási folyamatok ellensúlyozhatják a fenntarthatóságból eredő potenciális előnyöket.

A modell az energiahatékonyság varianciájának megközelítőleg 92%-át magyarázza, ami kiemelkedően magas magyarázóerőre utal. Az eredmények azt jelzik, hogy a fenntarthatósági stratégiák hatékonysága a gyógyszeripari gyártásban erősen kontextusfüggő, és hogy a fenntarthatósági intézkedések stratégiai összehangolása az operatív célokkal egyaránt javíthatja a környezeti és a gazdasági teljesítményt. A tanulmány azt javasolja, hogy a szakpolitikai döntéshozók teljesítményalapú ösztönzőket, valamint az életciklus-elemzésen (Life Cycle Assessment, LCA) alapuló iránymutatásokat vezessenek be annak érdekében, hogy támogassák a vállalatokat a kontextushoz illeszkedő, környezetbarát stratégiák kiválasztásában.

Információk a szerzőről

Emmanuel Imuede Oyasor, Walter Sisulu Egyetem, Számvitel Tanszék, Mthatha, Dél-afrikai Köztársaság

Tudományos munkatárs

Hivatkozások

Alder, C. M., Hayler, J. D., Henderson, R. K., Redman, A. M., Shukla, L., & Shuster, L. E. (2022). Sustainable chemistry and engineering in pharmaceutical development. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 10(1), 7–31. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.1c06526

Al-Ghazali, B. M., & Afsar, B. (2023). Integrated management systems to improve corporate sustainability performance: Evidence from pharmaceutical manufacturing. International Journal of Business and Society, 24(2), 455–472. https://publisher.unimas.my/ojs/index.php/IJBS/article/view/7616

Belkhir, L., & Elmeligi, A. (2020). Pharmaceutical industry riding the wave of sustainability: Review and opportunities for future research. Journal of Cleaner Production, 261, 121224. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.121224

Bevilacqua, M., Ciarapica, F. E., & De Sanctis, I. (2023). Energy efficiency and waste reduction through maintenance optimization. Waste, 3(3), 28. https://www.mdpi.com/2813-0391/3/3/28

Chen, X., Liu, Y., & Wang, J. (2023). The impact of product environmental innovation in process industries: Evidence from innovation efficiency and performance. Processes, 13(10), 3227. https://www.mdpi.com/2227-9717/13/10/3227

Dangelico, R. M., & Vocalelli, D. (2022). Green marketing strategies and sustainable competitive advantage in pharmaceutical manufacturing. Journal of Cleaner Production, 362, 132450. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652622011234

Elkington, J., & Al-Shammari, M. (2024). Sustainable balanced scorecard and hybrid MCDM approach for pharmaceutical sustainability. Frontiers in Public Health, 12, 1495156. https://doi.org/10.3389/fpubh.2024.1495156

Fiorentino, R., Bevilacqua, M., & De Sanctis, I. (2021). Sustainability-driven operational strategies in pharmaceutical production: Economic and environmental outcomes. Sustainability, 13(18), 10124. https://www.mdpi.com/2071-1050/13/18/10124

Gupta, A., Singh, P., & Sharma, R. (2023). Strategic sustainability practices in pharma: Linking green initiatives with firm performance. International Journal of Pharmaceutical Research and Applications. https://ijprajournal.com/issue_dcp/Green%20Quality%20System%20and%20Sustainable%20Pharmaceutical%20Manufacturing.pdf

International Society for Pharmaceutical Engineering. (2025). Driving sustainable pharmaceutical manufacturing through Pharma 4.0™ technologies. Pharmaceutical Engineering. https://ispe.org/pharmaceutical-engineering/november-december-2025/driving-sustainable-pharmaceutical-manufacturing

Jiménez-González, C., Constable, D. J. C., & Ponder, C. S. (2016). Environmental sustainability strategy of API manufacturing. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 4(2), 660–670. https://doi.org/10.1021/acssuschemeng.5c01094

Kumar, S., Bhatia, M., & Sharma, A. (2024). Pharmaceutical waste management: A comprehensive sustainability assessment. Sustainability, 16(15), 6571. https://doi.org/10.3390/su16156571

Laurenti, R., Sinha, R., & Singh, J. (2025). Towards sustainable practices in pharmaceutical research and development: A life-cycle approach. Resources, Conservation & Recycling. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0921344925005014

Li, Z., Zhang, Y., & Sun, H. (2024). Sustainable innovation in the biopharmaceutical industry: Policy impact analysis. Sustainability, 16(6), 2339. https://www.mdpi.com/2071-1050/16/6/2339

Liu, H., Yang, Z., & Chen, Y. (2022). How to reduce CO₂ emissions in the pharmaceutical industry of China: A total-factor carbon performance perspective. Journal of Cleaner Production, 350, 131505. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.131505

Madikizela, L. M., & Chimuka, L. (2022). Impacts of pharmaceutical effluents on aquatic ecosystems. Scientific African, 15, e01288. https://doi.org/10.1016/j.sciaf.2022.e01288

Mourtzis, D., Angelopoulos, J., & Panopoulos, N. (2024). Improving environmental performance in manufacturing through sustainability and digitalization. Sustainable Cities and Society. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S3051052X26000070

Olabi, A. G., Kumar, S., & Wang, Q. (2022). Energy optimization and cost efficiency in pharmaceutical manufacturing: Implications for sustainable development. Processes, 10(12), 2457. https://www.mdpi.com/2227-9717/10/12/2457

Park, J., & Kim, S. (2024). Operational efficiency and eco-innovation: A study of sustainability practices in high-tech industries. Journal of Cleaner Production, 419, 137512. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652624003456

Patil, S. B., & Patil, P. J. (2024). Impact of pharmaceuticals on environment and climate. National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology. https://doi.org/10.4103/NJPT.NJPT_19_24

Pharma Manufacturing. (2024). How sustainable practices in pharma drive long-term growth. https://www.pharmamanufacturing.com/production/unit-operations/article/55093977/how-sustainable-practices-in-pharma-drive-long-term-growth

Rahman, M. M., & Hossain, M. S. (2023). Environmental sustainable performance in the pharmaceutical industry: A systematic review. Atlantis Highlights in Social Sciences. https://www.atlantis-press.com/article/126020678.pdf

Sharma, R., & Verma, P. (2024). Sustainable practices in pharmaceutical manufacturing: A path toward green pharmacy. International Journal of Research in Science and Innovation, 12(15), 1213–1219. https://rsisinternational.org/journals/ijrsi/digital-library/volume-12-issue-15/1213-1219.pdf

Sheldon, R. A. (2022). Environmentally conscious chemistry and sustainability benchmarks in the pharmaceutical sector. Organic Chemistry: Current Research. https://www.omicsonline.org/open-access/environmentally-conscious-chemistry-and-sustainability-benchmarks-in-the-pharmaceutical-sector-132892.html

Singh, P., & Kaur, J. (2023). Green quality systems and sustainable pharmaceutical manufacturing. International Journal of Pharmaceutical Research and Applications. https://ijprajournal.com/issue_dcp/Green%20Quality%20System%20and%20Sustainable%20Pharmaceutical%20Manufacturing.pdf

Verma, S., & Gupta, A. (2025). Green chemistry in pharmaceuticals: Reducing environmental impact. NIJPP. https://doi.org/10.59298/NIJPP/2025/623641

Wang, Q., Zhao, X., & Li, R. (2022). Environmental regulation, manufacturing technological progress, and pollution emissions. Sustainability, 14(23), 16258. https://www.mdpi.com/2071-1050/14/23/16258

Zhang, Y., Li, X., & Zhou, M. (2025). Industrial IoT for energy and resource optimization in manufacturing systems. arXiv. https://arxiv.org/abs/2502.03040

Zhou, Y., Li, X., & Chen, H. (2021). Life-cycle energy impacts of recycling in pharmaceutical production. Journal of Industrial Ecology, 25(3), 712–724. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/jiec.13012

Megjelent
2026-02-28
Hogyan kell idézni
OyasorE. I. (2026). Szennyezéscsökkentés, energiahatékonyság és ipari teljesítmény: A gyógyszergyártás fenntarthatósági stratégiáinak értékelése. Multidiszciplináris kihívások, sokszínű válaszok - Gazdálkodás- és Szervezéstudományi folyóirat , (2), 26-50. https://doi.org/10.33565/MKSV.2025.02.02
Folyóirat szám
Rovat
Tanulmány