首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 46 毫秒
1.
《机电信息》2003,(6):55-55
West Pharmaceutical公司开发了一种专有的结肠给药系统Targit,可将某种药剂输送到所需要的某个部位,并在一定的pH值或酶作用下释入药物,可用于治疗溃疡性结肠炎、Crohn病、应激性肠综合症。 Targit给药系统是建筑在专有的肠溶聚合物包衣和淀粉胶囊联合应用基础之上的,包衣层的选择和厚度决定了在下肠胃道(Lower GIT)内的释放位点和释放时间。这种胶囊适用于大剂量药物,可制备成不同的制剂;如粉剂、颗粒剂、片剂、微型片剂、包衣小丸、半固体制剂等,Targit同时可以与其它制剂技术联合,如增强吸收技术或控释技术,从而达到缓释特性。  相似文献   

2.
由于微加工技术有着精度高,柔性大,制造尺寸小,能实现大批量制造等特点,使用微加工技术制造的新型给药装置,在药物的缓释控释,靶向释放等方面,有着优于传统给药系统的特点.本文重点论述了几种典型的新型给药系统,通过查阅大量相关文献,综述了几种典型的新型给药系统,重点论述了微加工技术在这几种给药装置中的应用情况.  相似文献   

3.
缓、控释给药系统发展概况   总被引:3,自引:0,他引:3  
自20世纪70年代开始,缓控释给药系统已成为药剂学领域的重要发展方向之一。缓释制剂是指给药后药物能按要求缓慢持续释放以维持有效血浓,从而达到长效作用的一类制剂。控释制剂的定义有广义与狭义之分。狭义的控释制剂是指系统能在预定的时间以零级或接近零级的速度释放药物;而广义的控释制剂是指给药系统能在预定的位置、时间和速度释放药物,维持血浓于有效范围之内的制剂。  相似文献   

4.
通过查阅国内外献,对近年来包衣技术在结肠定位给药系统中的应用进行简单的综述。结论:利用各种类型具有特殊功能性质的高分子材料对片剂、胶囊剂等制剂进行包衣处理,可以得到不同释药机理或释药目的的结肠定位给药系统,譬如pH依赖型、时滞释药型、酶触发型、渗透型以及压力控释型等结肠定位给药系统。  相似文献   

5.
一种便携式的心脏自动报警给药仪器已经研制成功,本文介绍了该仪器的设计原理,分析了硬件和软件的组成。该仪器的主要特点是能进行自动给药,能将报警时的波形回放出来,供医生诊断用。  相似文献   

6.
低频超声经皮给药仪的研制   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文阐述了低频超声经皮给药仪的设计,介绍了该给药系统作用的原理以及系统的结构,提出了具体的设计参数及相应的电路。  相似文献   

7.
经皮给药电穿孔仪的研制   总被引:7,自引:3,他引:4  
电穿孔脉冲对皮肤的安全性以及对药物经皮渗透速率的影响并不完全取决于脉冲幅度和(或)脉冲持续时间,脉冲的冲量和能量也起了重要的作用。本仪器适用于离体经皮给药电穿孔技术研究,它可以产生脉冲率为1、2、4、8、10、20或40ppm,1~999个脉幅为70~400V电穿孔脉冲,脉冲冲量和经皮能量分别可以达到25.9 V  相似文献   

8.
为提高低频超声透皮给药过程中药液渗透率的控制精度,通过有限元计算分析,设计了一款具有密封结构的超声换能器,用以改变低频超声透皮给药系统中的药液压强。基于Franz扩散池的皮肤透皮体外实验的研究(包括人造皮肤与大鼠离体皮肤),获得了密封系统对透皮渗透量变化的影响规律。实验结果表明,超声空化、促渗剂与压强都可以改变药液渗透率,其中超声可以通过空化效应破坏皮肤表层结构进而促进渗透,而压强与超声、促渗剂相互结合则可以起到提高给药渗透精度的作用。提出的密封式超声换能器可通过压强变化初步实现调节低频超声透皮给药精度的目的,为进一步设计可调压强的低频超声给药系统奠定应用基础。  相似文献   

9.
就注射剂封口设备、灯检设备、灌封生产线、注射剂的包装,以及新型微粒注射给药系统生产设备等的研究和发展做一简要综述。  相似文献   

10.
目的 :探讨介入操作中发生脑血管痉挛(CVS)时,法舒地尔不同给药途径治疗CVS疗效,观察其安全性。方法 :选取本院2009年5月至2014年5月介入操作时发生CVS患者80例。随机分为对照组和观察组,两组各40例,对照组:法舒地尔30mg加入0.9%氯化钠注射液100m L通过静脉点滴途径给药;观察组:法舒地尔30mg加入0.9%氯化钠注射液100m L,经微导管注入脑血管痉挛发生部位,观察两组患者疗效,发挥作用时间及安全性。结果 :观察组总有效率为92.50%(37/40),对照组为87.50%(35/40),差异无统计学差异(P>0.05),;观察组患者平均解痉时间为(11.71±3.45)min,少于对照组的(24.68±4.42)min,差异具有统计学意义(P<0.05),观察组患者术后GOS评分为4.82±0.34,与对照组治疗后比较,差异无统计学差异(P>0.05)。观察组患者术后血管痉挛发生1例,对照组为5例,差异有统计学意义(P<0.05)。结论 :脑血管疾病介入操作治疗中发生CVS,通过微导管动脉给药,起效时间短,预后良好,安全有效。  相似文献   

11.
对近年来国内外口服胰岛素递药系统,尤其是吸收促进剂、酶抑制剂、聚合粘膜粘着剂系统、粒性载体递药系统、定向递药系统的研究进展作一综述。  相似文献   

12.
本从应用的角度,讨论了气雾(喷雾)灌装机械与新型给药途径及气雾剂和喷雾剂的发展。  相似文献   

13.
本文从应用的角度,讨论了气雾(喷雾)灌装机械与新型给药途径及气雾剂和喷雾剂的发展  相似文献   

14.
介绍一种嵌入式水肥药一体化系统在新型农业灌溉技术领域中的实际应用,该系统包括监控系统、人机交互系统、作业系统。可以实现自动和手动控制,既可以根据需求人为设置时间和灌溉量增加系统灵活性又可以实现系统冗余配置。该系统将灌水、施肥和喷药集中到一个作业系统上,通过监控系统实现精准控制,并可以通过云端将数据传输到远端,降低了人力成本和资源成本,减小了水土深层流失,提高了灌溉施肥的效率。  相似文献   

15.
针对低频超声透皮给药过程中声场和流场的促渗机理问题,基于压电方程、声压方程以及湍流k-ε模型,利用COMSOL有限元软件建立了其声-压电-流耦合仿真计算模型。通过理论分析和Franz体外透皮实验分别获得了给药系统中的声场与流场的大小及分布,以及体外实验的超声促渗后的渗透量。仿真计算与实验结果表明:离体皮肤在超声作用下渗透量更大,皮肤上产生更多褶皱与空化穴,这说明存在空化效应与交变载荷,而后者可能是流场流动或涡流引起的;药液中流场沿超声换能器的辐射面下方流动到辐射面侧面,形成搅拌作用,且辐射面正下方的流速最大,当输入电功率为5.5 W时,可达0.55m/s,皮肤上方伴有较强涡流;流场在超声促渗中起搅拌与扩张皮肤通道的作用,对促渗起辅助作用。  相似文献   

16.
为分析低频超声透皮给药过程中由超声空化引起的发热问题,基于压电方程、热平衡方程和声压平衡方程,利用COMSOL有限元软件建立了低频超声透皮给药过程中压电-声-热耦合仿真计算模型。通过理论分析和FLIR热成像仪的温度测量实验,获得了系统在超声输入功率为5.5 W、频率为21kHz下的温度场分布与外表面最大温度变化曲线。超声换能器与低频超声透皮给药系统(空气中)的温度场分布及其最大温度值的仿真分析结果都与实验值一致,即在低频超声透皮给药过程中,药液中超声空化会造成声波大幅衰减,从而把部分声能直接转化为热能,导致药液温度快速上升,15min时外表面最高温度可达40℃,内部辐射头下方最大温度的理论值可达41.3℃,达到了低频超声透皮给药的温度安全要求(≤42℃)。计算与实验结果表明,所建立的压电-声-热耦合计算模型可以预测系统温度变化,可用于超声作用时间、换能器结构尺寸和材料参数的优化设计。  相似文献   

17.
中药自动调配药系统采用计算机管理,包括人机界面、步进电机、位置检测、分装设备、PLC控制等部分。阐述了中药自动调配药系统的组成及工作流程,研究了中药自动调配药系统的PLC控制部分,并给出了基于PLc的控制流程及部分程序设计。  相似文献   

18.
王昕 《机械与电子》2021,39(12):67-71
当前的锅炉水处理加药控制方法缺乏对加药后水体化学变化的预测,导致加药控制结果不理想,为此在现场总线的控制下设计锅炉水的给药预测及加药控制模型。选择82C150型号的总线通信控制器作为控制模型的核心,控制相关设备以及锅炉加药过程。通过建立动态内模控制修正加药参数,确认控制器中的可实现因子;建立给药预测模型,对加药后的结果进行预测,当预测结果不佳时,则对加药参数进行再次修正,否则执行加药程序,实现加药控制。实验结果表明,所设计给药预测模型的准确率较高,应用设计的加药控制模型后,锅炉水处理的各项指标符合要求,证明加药控制方法具有较高的可行性。  相似文献   

19.
《机电信息》2003,(6):25-25
淀粉是自然界来源最丰富的天然多糖类聚合物,它属于可再生植物性资源,主要从小麦、玉米、地瓜之类粮食作物中提取所得。早在一百多年前,淀粉就作为药用辅料用于压片。由于PVP(聚乙烯吡咯烷酮)和HPMC(羟丙甲基纤维素)等新型药用赋形剂的冲  相似文献   

20.
李凡 《机电信息》2013,(27):73+75-73,75
介绍了攀钢发电厂锅炉给粉调速系统存在的问题,并利用变频器对该系统进行了改造,分析了改造后的效果.运行实践表明,该系统经过改造后具有节能效果显著、运行可靠性高等特点,可在发电厂给粉调速系统中推广应用.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号