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    生物模擬系統提高制藥公司監控藥物研發過程

    在生物模擬領域,制藥公司投資的年增長率超過18%,這一動向反映出,制藥公司在面對創新、監管和預算三大壓力下需要轉向合理的藥物研發模式(基于更深層次的知識儲備和更低價格的研發成本)。 新建模技術已從之前的PK/ PD模型轉變成較大的生理機能模型,后者能模擬患者和患者群體并提出臨床醫療方案。科學家借助模擬系統能盡早地定位和識別疾病和易感人群,從而在臨床治療之前對藥物安全和效用進行長達幾年的、定量化的臨床觀察。 生物模擬系統不斷優化 生理機理模型的覆蓋面較廣,從小范圍定向模型(回答特定的藥物研發問題)到完整的疾病模型(表示出特定疾病的完整的病生理過程)。而在復雜性和規格上該模型仍在不斷提高,這讓制藥公司有機會加深認識活體系統和群體中的差異點和不確定性。更重要的是,隨著制藥公司專注于為亞群體提供精確醫療(輸送高效的、低風險的藥物),這些建模方法深化了制藥公司對患者遺傳多樣性的認識,從而有助于患者的成功治療。 ......閱讀全文

    多器官微流控芯片技術及其應用

      微流控芯片技術(Microfluidics)也被稱為芯片實驗室(Lab-On-a-Chip, LOC),涉及物理、化學、醫學、流體、電子、材料、機械等多學科交叉的研究領域。通過微通道、反應室和其他某些功能部件,對流體進行精準操控,對生物、化學、醫學分析過程的樣品制備、反應、分離、檢測等基本操作單

    從批處理到連續色譜

    色譜法作為一種重要的分析技術廣泛的應用于化學、化工、醫藥和食品等工業。色譜分離的實質是吸附和分離,它利用混合物組分在固定相中吸附和分配系數的微小差別,達到各組分彼此分離的目的。色譜分離過程的優點是分離效率高、無須熱再生且能耗低,且對于那些用傳統的分離方法難以分離的物質以及熱敏性物質,該方法具有明顯的

    多器官微流控芯片的設計原理

    多器官微流控芯片將不同器官和組織的細胞在芯片上培養,以微通道相連,實現多器官集成化,以考察其相互作用或建立一個系統,用于體外藥物篩選。芯片中可集成數個經過特殊設計的微培養室、灌注通道并同時培養多種細胞,利用微流控技術可以產生精確可控的流體剪切力、周期性變化的機械力和溶質濃度梯度變化的灌注液。利用這些

    新技術可高效準確模擬聚電解質系統 加速新材料研發

      最近在美國科羅拉多州丹佛市舉辦的第249屆美國化學學會(ACS)會議上,北卡羅萊納州立大學發布的新型計算機模擬技術——隱性溶劑離子強度法(ISIS)獲得計算化學分項研究優秀獎,理由是“向用計算機高效準確模擬各種聚電解質系統的廣泛應用前景邁出重要一步”。  該成果由北卡羅萊納州立大學博士研究生李楠

    紫外分光光度計法測定載藥納米纖維氈的藥物釋放性能

    在中國、美國、英國、日本等不少國家,藥物釋放度檢查實際是指藥物固體制劑按照各國藥典規定的方法,在一定時間內從固體制劑溶入介質的累計百分率(以被測試劑標示量計算)。釋放度是評價藥物制劑的質量、固體制劑的生物利用度以及篩選固體制劑工藝、處方和劑型的重要手段[1-2]。藥物釋放度是隨著科學技術和生物

    每月服用一次的口服避孕藥丸有望上市?!

      口服避孕藥是最流行的避孕方式之一:在美國,約有12%的15~49歲的女性服用避孕藥。然而,它們的有效性取決于每日服用。據估計,每年服用避孕藥的女性中約有9%會懷孕。  如今,在一項新的研究中,來自美國麻省理工學院的研究人員開發出一種新型口服避孕藥品,每月只需服用一次,這樣就可以減少因忘記每日服用

    超聲微泡造影劑的產品優勢和應用

    USphere? Prime是針對高品質灌流造影設計之微氣泡顯影劑。透過其良好的造影穩定度,也可適用于更復雜的工業應用。絕佳的對比造影方案USphere? Prime 是針對小動物超音波設計之微泡顯影劑。其擁有極小的微泡粒徑,共振頻率包含范圍非常寬,能有效應用于高解析度超聲與目前一般醫療超

    科學家造出“心臟芯片”幫助篩選藥物

      美國加州大學伯克利分校生物工程師正在開發一種先進的“心臟芯片”(heart-on-a-chip)。目前,他們的芯片是一個裝在1英寸長的硅樹脂上的搏動心肌細胞網,也是一個實際上的人類心臟組織的模型。經心血管藥物測試證明,可作為一種藥物篩選工具。這種器官芯片代表人們在開發精準、快速藥物毒性測試方法上

    人工智能系統可助預測聯合用藥副作用

      美國斯坦福大學一個研究團隊開發出一種新的人工智能系統,可預測兩種藥物聯合使用的潛在副作用。這項研究成果不僅可幫助醫生更好地開出用藥處方,也能幫助研究人員尋找更佳的用藥組合。 該研究團隊10日在芝加哥舉行的國際計算生物學學會會議上報告說,目前美國藥物市場上大約有5000種藥物,已

    人工智能系統可助預測聯合用藥副作用

      美國斯坦福大學一個研究團隊開發出一種新的人工智能系統,可預測兩種藥物聯合使用的潛在副作用。這項研究成果不僅可幫助醫生更好地開出用藥處方,也能幫助研究人員尋找更佳的用藥組合。圖片來源于網絡  該研究團隊7月10日在芝加哥舉行的國際計算生物學學會會議上報告說,目前美國藥物市場上大約有5000種藥物,

    人工智能可助尋找更佳的用藥組合

    美國斯坦福大學一個研究團隊開發出一種新的人工智能系統,可預測兩種藥物聯合使用的潛在副作用。這項研究成果不僅可幫助醫生更好地開出用藥處方,也能幫助研究人員尋找更佳的用藥組合。圖片來源網絡該研究團隊10日在芝加哥舉行的國際計算生物學學會會議上報告說,目前美國藥物市場上大約有5000種藥物,已知副作用大約

    微流控芯片技術在心血管疾病中的應用

    心臟是人體最重要的器官之一,它通過血管網絡向全身泵血,為組織器官提供營養物質,維持生物系統的體內平衡,一直以來,研究者對心臟生理病理功能的研究均付出了巨大努力,最近,通過仿生方法對心血管疾病的研究已經取得了快速的進展,其中引人注目的是基于微流控芯片技術對心血管疾病的研究。微流控芯片技術(microf

    量子系統模擬分子再創紀錄

      最新一期《自然》雜志刊登了量子計算機領域一項重大突破:IBM公司科學家利用其研發的全新算法,成功在7量子位系統中模擬出氫化鈹(BeH2)分子,是迄今量子系統模擬的最大、最復雜分子,打破了以往紀錄。新研究意味著用小型量子系統研發新藥和各種新材料指日可待。  當今超級計算機能模擬氫化鈹和其他簡單分子

    首屆微納流細胞分析學術報告會在北京圓滿落幕

      分析測試百科網訊 2018年9月25-26日,首屆微納流細胞分析學術報告會在北京圓滿落幕。(相關報道:關注細胞分析!首屆微納流細胞分析學術報告會京召開)本次會議,受邀的百余位業內專家學者交流與探討了微流控及細胞研究領域的最新研究成果,分析測試百科網作為支持媒體做現場報道。會議現場清華大學副教授

    人工智能加速藥物研發進程 9家藥企抓住商機

      計算藥物發現 (computational drug discovery) 是人工智能世界中的一個新興領域。這一領域利用人工智能對大量數據進行分析,了解藥物性質,從而加速藥物研發的進程。而隨著這一領域的日益興起,越來越多的藥企開始利用人工智能進行藥物研發。以下盤點了利用人工智能進行藥物研發的領先

    第22屆全國色譜會分會——樣品制備

      分析測試百科網訊 2019年4月21日,中國化學會第22屆全國色譜學術報告會及儀器展覽會在滬召開(相關報道:中國化學會第22屆全國色譜學術報告會及儀器展覽會)。第22屆全國色譜學術報告會樣品制備分會場同期舉辦,整個會場座無虛席,近300人參加了此次分會。分析測試百科網作為本次會議的支持媒體,全程

    模擬太空微重力系統條件對風險決策及腦功能的影響

      從“嫦娥奔月”的古老神話到“星際迷航”,人類一直夢想著在太空生活,甚至移民到新的星球。但實現這一夢想,不僅需要掌握更先進的航天與空間技術,還要能夠掌控太空微重力條件下的各種風險與不確定性。人類已經開始研究關于星際航天的問題,這種長時的太空作業任務會引起一些意想不到的挑戰和風險,因此有效的風險管理

    腫瘤免疫療法的最新研究進展一覽

      本期為大家帶來的是腫瘤免疫療法領域的最新研究進展,希望讀者朋友們能夠喜歡。  1. JCI:為何癌癥靶向免疫藥物有時會失效?  DOI: 10.1172/JCI128644  近日,來自俄亥俄州立大學綜合癌癥中心的研究人員做出了一項突破性研究成果,該發現有助于科學家理解為什么某些腫瘤微環境中缺乏

    國家基金委八大學部公布“優先發展領域及主要研究方向”

      “十三五”期間,通過支持我國優勢學科和交叉學科的重要前沿方向,以及從國家重大需求中凝練可望取得重大原始創新的研究方向,進一步提升我國主要學科的國際地位,提高科學技術滿足國家重大需求的能力。各科學部遴選優先發展領域及其主要研究方向的原則是:  (1)在重大前沿領域突出學科交叉,注重多學科協同攻關,

    藥物體外測試新進展:實時3D細胞培養和芯片器官

      仍面臨挑戰的體外培養新技術有望替代現有的、用于藥物測試的模型動物,具有紀念意義的是,日前政府擁有的360只黑猩猩正式從藥物測試中退役,研究人員相信體外新技術將來可應用于藥物測試和生理生化研究。   更靈敏的體外技術新平臺被開發出并應用于研究人體藥物代謝,從而讓動物從藥物試驗中解放出來。動物保護

    中國科學技術大學發表10篇CNS,全球學術排名表現出色

    Science:中國科學技術大學在量子力學再取新突破  實現對量子系統的調控是人類認識并利用微觀世界規律的必然訴求,也是諸多前沿科學領域的核心要素。自旋作為一種重要的量子調控研究體系,在世界各國的量子計劃中均被列為重點研究對象。開展單自旋量子調控研究有助于人們在更深層次上認識量子物理的基礎科學問題,

    關注細胞分析!首屆微納流細胞分析學術報告會京召開

      分析測試百科網訊 2018年9月25日,首屆微納流細胞分析學術報告會在北京召開,百余位業內專家學者參與了此次報告會。本次大會為期兩天,同期在清華大學化學系舉辦“第5期微流控芯片質譜聯用細胞分析講習會”。會議圍繞著微流控及細胞研究領域的最新研究成果進行交流與探討,關注微流控細胞分析基礎研究與應用開

    自身給藥模型在物質成癮中的應用

    藥物成癮的發生是一個迅速的躍遷過程:從很少的、偶爾的用藥行為跳躍到長期的、穩定的成癮狀態。這個過程的發展有多快 ? 有多少比例的用藥者會成癮 ? 成癮所涉及的腦機制是什么 ? 要回答這些問題 ,動物模型是必不可少的。因為很顯然 ,不能在人體上進行用藥的試驗 ,同樣也很難在人體上進行相關的腦機制研究。

    自身給藥模型在物質成癮中的應用(一)

    藥物成癮的發生是一個迅速的躍遷過程:從很少的、偶爾的用藥行為跳躍到長期的、穩定的成癮狀態。這個過程的發展有多快 ? 有多少比例的用藥者會成癮 ? 成癮所涉及的腦機制是什么 ? 要回答這些問題 ,動物模型是必不可少的。因為很顯然 ,不能在人體上進行用藥的試驗 ,同樣也很難在人體上進行相關的腦機

    彭思穎:雙人源化小鼠模型,助力腫瘤免疫藥物研發

      從傳統的手術、放化療到當前火熱的免疫療法,科學家們一直試圖找到對抗癌癥的更好療法。作為一種新型抗癌途徑,腫瘤免疫療法有著獨有的特點——它是一種動態的治療,更多的是對自身免疫系統的一種“培養和教育”,使之成為攻擊腫瘤的“武器”。 目前,全球制藥公司已經獲批的或者正在積極開發的腫瘤免疫療法產品包括免

    安捷倫率先升級平臺標準 UHPLC將進入每個實驗室

      100%HPLC方法兼容性——無風險替代   對于1220和1260 Infinity LC來說,無需對分析方法進行任何改變,可以毫無風險地得到與原先1100/1200一模一樣的檢測數據。   對于1290 Infinity LC來講,如果用戶想將1100/1200或者其他公司

    Discovery Studio 在生物領域的應用解決方案

    Discovery Studio 在生物藥物領域的應用解決方案核酸、抗體、多肽等這些生物藥物,因其有著藥效高、副作用小、作用目標明確等等特點,一直受到國內外研究者的關注。基因工程、蛋白質工程的發展,極大地促進了生物藥物的研究與開發,使之成為醫藥研究領域的一個重要方面,并代表著醫藥產品發展的方向。而

    劉昌孝:認識SARS-CoV-2,抗病新藥研發策略該從“何”說起

      過去100年發生的多起事件讓世人密切關注未來發生傳染病大流行的風險。2018年是1918年流感流行的100周年,估計有數千萬人死于100年前那次流感。現在擁有比一個世紀前更好的干預措施,季節性流感疫苗,但不一定完全有效預防。每年需要接種或選擇接種的人所占比例較小。世界上還有抗生素可以幫助治療細菌

    3D細胞培養工具給細胞“回家”的感覺

      研究復雜的細胞和組織,及其信號傳導與調控可不是件容易事。而模擬細胞或組織環境,建立最接近體內天然條件的實驗系統同樣困難。這就是3D細胞培養所面臨的挑戰,3D培養系統旨在更好的模擬細胞的體內生長環境,為其創造更天然的家。近來越來越多的證據表明,3D細胞培養系統比傳統2

    國家藥品監督管理局發布《除菌過濾技術及應用指南》

      為加強藥品生產監管,進一步指導和規范藥品生產企業科學系統地開展除菌過濾技術及應用、無菌工藝模擬試驗,國家藥品監督管理局組織制定了《除菌過濾技術及應用指南》,作為實施《藥品生產質量管理規范(2010年修訂)》的指導性文件,現予發布,自2018年10月1日起施行。  特此通告。  附件:除菌過濾技術

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