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  • 納米藥物制造系統在豬流感病毒疫苗研發中的應用2

    為了評估H10 mRNA在人體內的安全性和免疫原性,一項隨機雙盲、安慰劑對照、劑量遞增的第一階段臨床試驗正在進行中(臨床試驗標識NCT03076385)。我們在此報告了31名受試者在接種疫苗43天后的中期結果(其中23人在接受了100 mg活性H10肌肉注射,8人接受了安慰劑)。免疫原性數據顯示,接種H10疫苗的受試者在第43天分別有100% (n = 23)和87% (n = 20)的HAI R 40和MN R 20,而安慰劑受試者的這一比例為0%(圖5A和5B)。接受H10疫苗的人群中,分別有78% (n = 18)和87% (n = 20)的HAI基線值<10;疫苗接種后,分別有40倍或4倍以上的HAI增長。而接受安慰劑的人群中,這一比例為0%(圖5A和5B)。H10疫苗組的HAI抗體幾何平均滴度為68.8,安慰劑組為6.5,MN的抗體幾何平均滴度分別為38.3(疫苗組)和5.0(對照組)(圖5C......閱讀全文

    納米藥物制造系統在豬流感病毒疫苗研發中的應用2

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    納米藥物制備系統在mRNA疫苗研發中的應用

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    CMO在藥物研發和制造中的作用

      合同加工外包,簡稱CMO,主要是接受制藥公司的委托,進行定制生產服務,所覆蓋的業務包括藥品外包工藝、配方開發、臨床試驗用藥、化學或生物合成的原料藥生產、中間體制造、制劑生產(如粉劑、針劑)以及包裝等服務。  與CMO相比,醫藥合同定制研發生產(CDMO)模式同時具備定制研發能力和生產能力, 能夠

    關于納米藥物制造系統NanoAssemblr

      納米藥物制造系統NanoAssemblr,為新型納米顆粒制造而設計,解決了傳統制備方法的難題。納米藥物制造系統NanoAssemblr應用微流控Microfluidics技術,快速、精準地混合納米顆粒成分多種生物材料可選,可包裹藥物,siRNA,CRISPR,DNA,蛋白等。用戶可以通過改變程序

    ACE2人源化小鼠在SARSCoV2疫苗研發和藥物篩選的應用

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    答疑合集:ACE2小鼠模型在中和抗體和疫苗研發中的應用

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    分析型超速離心技術在新冠疫苗與藥物研發中的應用

    經過小貝上一期的推送,相信大家已經了解到了離心技術尤其是超速離心技術在新冠疫苗研發中的重要性。大家可能有所不知,我們熟悉的超速離心技術還有一位“孿生兄弟”——分析型超速離心技術(Analytical Ultracentrigation,AUC)。1925年瑞典科學家Svedberg發明這一技

    雙轉盤共聚焦技術在藥物研發和細胞功能學中的應用2

    2、獨家內置移液加樣模塊:高效勝任鈣流反應和急性藥物毒性反應另外值得一提的是,CV8000獨家內置移液加樣模塊,分別配置細胞板、化合物板、tips板位,機械臂抓取槍頭后吸取化合物置于細胞板內,迅速反應后觀察短時生物學反應,更好的勝任如鈣流反應和急性藥物毒性反應。?圖3.?鈣流反應?3、CAR-NK對

    鋰電材料納米氧化鐵在定向藥物中的應用

      定向藥物是目前藥物技術研究的熱點之一。在外加磁場的作用下,通過載體—納米微粒的磁性導航,使藥物移向病變部位,達到定向治療的目的。這樣不但可以極大地提高藥物的效率,而且能減少藥物在人體其他器官上的量,從而有效避免藥物在對病灶作用的同時傷害人體其他器官。磁性氧化鐵生物納米顆粒易定向,對人體無副作用,

    器官技術在藥物研發領域的應用

    尋找新冠治療藥物:西班牙加泰羅尼亞生物工程研究所的研究人員借助人類干細胞培育而成的“迷你腎臟”,找到了一種能夠在感染初期阻斷新冠肺炎影響的臨床試驗藥物。他們用新冠病毒感染這些“迷你腎臟”類器官后,使用多種療法進行測試,發現重組人可溶性血管緊張素轉換酶Ⅱ(hrsACE2)可顯著抑制新冠病毒感染并降低其

    流動化學在藥物研發領域的應用

    作為不斷成熟的一項過程強化技術, 流動化學近十年來不論在學術研究還是工業應用方面均取得令人矚目的發展; 綜述了流動化學技術在藥物合成中的研發進展. 當前的流動化學技術與其早期的研究相比有許多突破, 例如不再局限于某類反應可行性概念的驗證、越來越多的知名國際制藥企業公開發展該技術以及已經有

    熒光素在藥物研發中的作用?

      1. 藥物標記和追蹤  熒光素可以用來標記藥物分子,幫助研究人員觀察藥物在生物體內的分布、代謝和排泄過程。例如,通過將熒光素與藥物結合,可以直觀地觀察到藥物在細胞或組織中的定位,以及隨時間的動態變化。  2. 動力學研究  熒光素標記的藥物可以幫助研究人員進行藥物動力學研究,包括吸收、分布、代謝

    高通量篩選:化合物庫在藥物研發過程中的應用MedChe...2

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    納米抗體在醫療中的應用

    納米抗體被人們寄予厚望,因為它在許多疾病的治療中都表現出了優異的應用價值和前景:研究表明,將納米抗體與陰溝腸桿菌β內酰胺酶相結合,它能選擇性地激活抗癌前體藥物,有效地與結腸腺癌細胞上的癌胚抗原相結合,在原位殺傷腫瘤,且無毒副作用。納米抗體還可以阻礙抗原和受體的連接反應,如 EGF-EGFR 納米抗體

    肽厲害SARSCoV2多肽池在新冠疫苗研發的多種應用

    ? ?? 周末結束了,享受了周末的狂歡,周一又要步入學習和工作了。臨出門還反復查看手機、鑰匙,光速跑下樓,OMG,口罩沒帶,天啦,這可是比沒帶手機還讓人絕望的事情,怎么辦,只能折返。。。。。。誰能想到2020年男女老少必備的單品是口罩,沒有口罩,出門感覺像是在裸奔。這全是SARS-CoV-2惹的禍,

    類器官技術在藥物研發領域的應用

    類器官技術在藥物研發領域的未來發展趨勢包括以下幾個方面:更接近真實器官:通過優化培養條件和利用新的技術手段,類器官將在細胞組成、結構和功能上更加接近真實器官,從而能更準確地模擬藥物在體內的作用過程、代謝情況以及潛在的毒性和副作用。免疫微環境構建:進一步構建具有功能性免疫細胞的類器官,以更真實地模擬免

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    類器官技術在藥物研發領域具有以下顯著的應用優勢:高度模擬體內環境:類器官具有與體內器官相似的細胞組成、結構和生理功能。例如,腸道類器官能夠模擬腸道的上皮細胞層、隱窩結構和細胞間的連接,更真實地反映藥物在腸道中的作用和代謝過程。個體特異性:可以利用患者自身的細胞構建類器官,從而能夠針對個體差異進行精準

    抗癌藥物研發:在失敗中涅槃

      包括免疫療法在內的新一代癌癥治療方案可謂卓越非凡,但這一進步絕非一蹴而就,期間幾多波折,也只有各大藥物研發機構心中自知。一項新藥在獲批的道路上,注定有千萬項藥品研發項目的失敗,科研人員從失敗中吸取經驗及教訓,從而更深入地了解癌癥發生、生長及轉移機制,并以此開發出新的抗癌路徑。本文以黑色素瘤、肺癌

    哪些因素會影響類器官技術在藥物研發中的應用?

    以下是一些會影響類器官技術在藥物研發中應用的因素:類器官的復雜性和成熟度:類器官可能無法完全復制體內器官的所有細胞類型、細胞間的復雜相互作用以及完整的功能。例如,大腦類器官中的神經元連接可能不如真實大腦那樣復雜和完善。類器官的發育成熟程度可能不一致,影響藥物反應的一致性和可重復性。培養條件的標準化和

    納米結構在摩擦學中的應用

    摩擦磨損性能材料的重要使用性能之一,研究納米材料的摩擦磨損性能是研究納米材料的特性、推進納米材料實用化不可或缺的工作。晶粒尺寸對材料摩擦磨損性能的影響一直是材料科學家關心的問題。實驗證明,即使是處于微米或者亞微米尺度范圍內,晶粒尺寸也會對材料的摩擦磨損性能有重要影響。金屬材料很多實驗結果證明,當晶粒

    中美研發納米疫苗抗擊甲流

    中國和美國研究人員聯手研發出一種納米顆粒流感疫苗,在小鼠實驗中能夠有效抵御甲型流感病毒。這種疫苗為研發通用流感疫苗等藥物開啟新的思路。近期發表在美國《國家科學院學報》上的研究顯示,這種顆粒由雙層多肽組成,可模仿流感病毒發出生物信號,誘發雙重免疫反應。研究人員說,雙層疫苗的核心由流感病毒核蛋白質中的多

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    兩種通用流感疫苗通過動物實驗-還需臨床試驗測試

      流感一直是讓人頭痛不已的問題,因病毒不斷變異,要獲得持續免疫每年都必須注射疫苗。即便如此,防護效果也十分有限。24日,英國《自然·醫學》和美國《科學》雜志分別報道了兩個獨立研究小組的研究成果,他們針對流感病毒血凝素(HA)分子上的一個特定部位,分別研制出了通用型流感疫苗,并在動物實驗中獲得了成功

    生物大分子上的原位聚合及其在納米藥物中的應用

    包括蛋白質、DNA和RNA在內的生物藥物對于治療諸如癌癥、糖尿病、自身免疫性疾病、傳染病和罕見疾病等許多疾病具有巨大的前景。然而,生物藥物受其穩定性差、免疫原性強、生物利用度差等性質的制約,引用前景受到了限制。原位聚合技術,作為一項使能技術,為改善生物藥的藥學特性提供了有吸引力和有前景的平臺。除了采

    激光全息成像分析系統在腫瘤新型藥物研究中的應用

    前言:目前,隨著新型智能制劑的發展,利用天然生物材料將化學藥物與RNA干擾過程相結合。不僅增加了生物識別的敏感性,而且能提高生物藥物的活性。聚合物膠束作為一種新型的藥物載體,膠束內核能夠顯著增加難溶性藥物的溶解度,降低毒副作用,親水外殼保護藥物免受生理環境的破壞;具有主動和被動靶向作用,改變藥物的體

    酰化在藥物合成中的應用

      酰化反應在藥物合成中有著廣泛的應用,酰基是某些藥物重要的藥效基團,在許多藥物結構中含有酰基。例如,在甾體抗炎藥保泰松的結構中的C3和C5位的酰胺羰基、抗精神藥氟哌啶醇結構中的酰基苯等均是其活性所必需的基團。許多含羧基、羥基、氨基等官能團的藥物通過酰化反應形成酯或酰胺的修飾生成“前藥”,可以改變原

    DSC在藥物分析中的應用

    近年來,熱分析技術在制藥工業中的應用越來越廣泛,本文以案例的形式介紹了熱分析中的差示掃描量熱儀,在藥物純度、藥品多晶型分析、冷凍干燥工藝的優化、蛋白質變性的檢測等幾個方面的應用。 藥品研發與生產中,必須監控其物化性質,如純度、晶型、穩定性和安全性,以確保藥物具有預期的藥性。眾所周知,有機化

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