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  • 盘点10大药物增溶策略

    药物的口服给药途径通常是我们制剂开发中优先选择的,因为口服制剂给药方便、患者耐受性强并且成本相对较低。但是大多数药物溶解性较差,药物溶解性差就会减缓药物的吸收,导致药物的生物利用度降低,甚至会由于药物的沉积导致胃肠道粘膜毒性。因此,如何使用好这些技术与方法,提高药物溶解度,从而最大限度地发挥疗效,是让更多药物更好地造福大众的关键。

    2021/07/05 更新 分类:科研开发 分享

  • 最新!REACH法规新增8项SVHC,今后要测219项SVHC

    2021年7月1日,ECHA在其官方网站上发布第25批SVHC候选物质咨询清单的最新动态,将咨询清单中的8项物质正式认定为SVHC候选物质,之后会将这些物质纳入正式的SVHC候选物质清单。

    2021/07/08 更新 分类:法规标准 分享

  • 建立并完善增材制造医疗器械监管科学体系

    建议从以下方面着手开展增材制造个性化医疗器械监管科学研究:第一,建立科学的监管体系,包括法规、指导原则、技术标准等,推动行业规范发展。第二,增材制造个性化医疗器械的监管环节应当前移,渗透到器械设计开发的全流程中。第三,监管科学应与增材制造医疗器械相关的材料、力学、生物医学等学科紧密结合,做到与科学技术本身同步发展。

    2021/07/17 更新 分类:监管召回 分享

  • 可降解型包装纸研究获进展

    纸张固有的亲水性较强,如何提高纸张的疏水和防水性能成为研究的热点,研究人员提出了一种赋予纸张表面高疏水性能的策略,课题组首先制备出不同尺度的疏水片状纤维素,研究人员制备了轻量化牛皮纸张,并利用片状纤维素基涂层进行疏水改性。与市面上已有的包装袋比较,研究人员发现该包装纸在相对较低的定量下具有优异的力学性能和疏水性能。

    2021/07/20 更新 分类:科研开发 分享

  • 【检测案例】某钢厂回转支撑轴承润滑脂失效原因分析

    某炼钢厂发现转炉区某大包回转台使用的极压聚脲润滑脂存在发黑变硬现象,回转轴承运转过程中噪音较为明显,经过分析,该脂中存在大量疲劳、滑动及切削等异常磨损磨粒,且部分尺寸较大,建议现场立即清除轴承中的旧脂,注入新脂,防止轴承出现严重的点蚀、剥落故障。现场及时更换新脂,轴承运行状态恢复正常。

    2021/08/04 更新 分类:检测案例 分享

  • 钛酸铅系功能陶瓷改性的研究现状及改性陶瓷的应用现状

    钛酸铅系陶瓷是一种重要的功能材料,在压电领域应用广泛。该陶瓷存在烧结、极化困难,压电性能低的问题,其烧结和压电性能是目前的研究热点。综述了通过元素掺杂和组元添加对钛酸铅系陶瓷进行改性以改善烧结性能和压电性能的研究现状,以及改性后陶瓷的应用现状。指出了未来的研究方向,包括烧结工艺的优化、元素复合掺杂以及准同型相界区的成分设计等。

    2021/08/09 更新 分类:科研开发 分享

  • 糖尿病治疗药物研发新进展

    尽管当前糖尿病现有药物丰富,但各类药物均存在不同的局限性。近几年FDA没有糖尿病新分子实体获批,糖尿病新药研发困难。本文对近半年糖尿病领域研发新进展进行汇总,涉及新机制药物(如Twymeeg和Bimagrumab)、新疗法(如单抗及干细胞疗法治疗1型糖尿病)、新的诊断和治疗相关生物标志物(如胆固醇及BACE1)等,为糖尿病领域新药研发人员提供参考。现有糖尿病治疗药物尚

    2021/08/12 更新 分类:科研开发 分享

  • 植物油基润滑油基础油及添加剂的合成研究进展

    本文综述了植物油用作润滑油基础油的改性方法,包括提高植物油中油酸含量的生物改性方法、减少植物油分子不饱和度和提高植物油分子支化度的化学改性方法以及加入硼酸类添加剂或氮化硼纳米粒子等添加剂改性方法;通过在植物油分子中引入功能性官能团以及与其他单体聚合等方法可由植物油合成润滑油添加剂,提高油品的增黏、降凝和抗磨等性能。

    2021/08/16 更新 分类:科研开发 分享

  • 原研厂家死守的处方工艺信息,如何用逆向工程轻松破解?

    在竞争激烈的仿制药市场,能否抢先进入市场十分关键。大多数的口服固体剂型(例如片剂和胶囊),是由有效成分和各种辅料组成,这些辅料虽然在临床上没有活性,但它们在药学上是有活性的,可以影响药物的产品性能,例如稳定性和溶出速率等。一些功能性辅料还有助于提高药物的溶解度和生物利用度。使用逆向工程技术,可以方便地确定处方中辅料的定量组成、活性药物成

    2021/08/27 更新 分类:科研开发 分享

  • 盘点10大药物增溶策略

    药物的口服给药途径通常是我们制剂开发中优先选择的,因为口服制剂给药方便、患者耐受性强并且成本相对较低。但是大多数药物溶解性较差,药物溶解性差就会减缓药物的吸收,导致药物的生物利用度降低,甚至会由于药物的沉积导致胃肠道粘膜毒性。因此,如何使用好这些技术与方法,提高药物溶解度,从而最大限度地发挥疗效,是让更多药物更好地造福大众的关键。

    2021/08/31 更新 分类:科研开发 分享