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41.
制药工程专业人才培养模式的探讨 总被引:1,自引:0,他引:1
医药产业与人类生存密切相关,随着经济全球化的发展,医药产业对专业人才的需求也更加迫切。制药工程高等教育应从我国医药产业的发展和实际需求出发,在不断探索和改革制药工程专业人才的培养模式过程中,培养高素质的综合性人才。 相似文献
42.
为了建立合理的商职生化制药专业课程体系,通过企业调研,了解企业的人才需求、岗位以及主要的岗位群设置,确定了以岗位需求为导向的课程体系,并对此课程体系进行了研究,提出课程改革的框架以及教学改革的内容。 相似文献
43.
为研究高盐高有机制药废水污泥的电渗透脱水效果,深入认识化学污泥的电脱水过程,本文采用电渗透高干脱水技术对经抽滤脱水的高盐高有机制药废水化学污泥进行深度脱水,考察了泥饼初始pH的改变对污泥电渗透高干脱水过程中阴阳极污泥的含水率、电流、电导率、pH、zeta电位与能耗的影响,验证了对高盐高有机制药废水污泥实行电渗透高干脱水的可行性,解析了化学污泥电渗透脱水过程的机制。结果表明,泥饼pH为2、3、4时,zeta电位为正值,电渗流反向流动,无法脱水;pH增至5时,zeta电位为负值,电渗流从阴极脱除,污泥含水率从53.2%降至44.8%,脱水效果最好;但pH增至6时,脱水量有所降低。污泥电导率随pH的增加而降低。pH为5时初始电流最大。脱水15min时,即污泥含水率降至45.5%时,能源利用率最高。 相似文献
44.
肾性贫血药物罗沙司他是在中国本土孵化、率先在中国获批的新药。利用溶液结晶法制备了罗沙司他-烟酰胺共晶(RDXT-N)、罗沙司他-肉桂酰胺共晶(RDXT-C)、罗沙司他-苯甲酰胺共晶(RDXT-B)以及罗沙司他-脯氨酸共晶(RDXT-P)四种共晶,并通过X射线粉末衍射(XRD)、差示扫描量热仪(DSC)、热重分析(TGA)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)和核磁共振氢谱分析法(1H NMR)来表征四种共晶。对罗沙司他四个共晶的固有溶出速率、溶解度和稳定性等性质进行了研究。固有溶出速率实验表明,在pH 4.5缓冲介质中这四个共晶的溶出速率均快于罗沙司他晶型A,其中罗沙司他-肉桂酰胺共晶的溶出速率最快,接近罗沙司他晶型A的10倍。平衡溶解度实验表明,在纯水中37℃条件下溶解度最大是罗沙司他-脯氨酸共晶,是晶型A的5.3倍。影响因素稳定性实验证明,罗沙司他-肉桂酰胺共晶和罗沙司他-烟酰胺共晶有着良好的湿热稳定性和光稳定性。因此,这些罗沙司他共晶可以为新剂型设计提供选择方案。 相似文献
45.
46.
47.
Harshavardhan Mohan Jeong-Muk Lim Se-Won Lee Min Cho Yool-Jin Park Kamala-Kannan Seralathan Byung-Taek Oh 《Journal of chemical technology and biotechnology (Oxford, Oxfordshire : 1986)》2020,95(1):297-307
The cover image is based on the Research Article V2O5/RGO/Pt nanocomposite on oxytetracycline degradation and pharmaceutical effluent detoxification by Mohan, H et al., DOI: 10.1002/jctb.6238 .
48.
新型分离法回收制药废液中四氢呋喃 总被引:11,自引:0,他引:11
为了从制药废液中回收四氢呋喃 ,研究了萃取精馏技术和加盐萃取精馏技术在分离甲醇 四氢呋喃 水体系中的应用 ,选择了萃取精馏及加盐萃取精馏所用溶剂 ,设计了工艺流程 ,确定了操作条件 ,采用以上技术从废液中回收的四氢呋喃 ,纯度可达到 99.5 % (质量 ) 相似文献
49.
发展中国家在国际市场竞争中的地位日益提升 ,这也使得国外对我国化学品提出的反倾销案件增多 ,设置的贸易壁垒增加。而为保证国内企业的健康发展 ,近几年我国也对一些国外化工产品进行了反倾销调查。在医药中间体的生产过程中 ,应结合市场充分利用一些能够创造更大价值的副产物。当前 ,采用不对称合成获得手性化合物成为新药开发中的热点。随着医药中间体生产向发展中国家的转移 ,我国企业应注重从技术实力、客户关系和营销技巧 3方面提高自身竞争力 相似文献
50.
药品和个人护理用品(PPCPs)、金属纳米颗粒(NPs)等物质在环境中共存时,由于交互作用可能引起理化性质的改变,从而表现出有别于单一物质的复合毒性影响。分别对四环素和纳米铜、三氯生和纳米铜在水溶液中进行交互作用后物质理化性质的变化进行了研究。研究结果表明:四环素在与纳米铜作用过程中发生降解,浓度显著降低;三氯生在与纳米铜作用过程中主要吸附在纳米铜表面,引起浓度降低;另外,PPCPs作用于纳米铜时可能使其表面性质发生改变,从而显著促进Cu2+的溶出。因此PPCPs和纳米铜在水溶液中交互作用后理化性质都发生了不同类型、不同程度的改变。 相似文献