不列颠哥伦比亚省药剂师学院 (“学院”) 是 BC 省的药房监管机构,通过为药剂师和药剂技术人员颁发执照并进行监管,以及他们在该省执业的药房,保护公众。法学考试 (JE) 由测试服务提供商 Prometric 代表学院管理。JE 基于联邦和省级法案、其法规、附例和已发布的学院专业实践政策中的立法,这些立法涉及药房运营和注册人 (药剂师或药剂技术人员) 在药房实践中的责任。JE 旨在评估考生对所有影响 BC 省药房实践的法律 (包括道德规范) 的了解和解释能力。由于考生不需要记住药物时间表,因此将为 JE 提供药物时间表的电子副本。但是,他们应该准备好识别、解释和应用要遵循的相关法律要求和程序。除了本文档中提供的信息外,所有考生还必须阅读并遵守注册委员会政策 3:法学考试,以及 Prometric 的规定和政策。
Google DeepMind 的 Frontier Safety Framework,第 5 页:生物安全:协助开发、准备和/或执行生物攻击的模型的风险。生物业余支持级别 1:能够显著地使非专家开发已知的生物威胁,与其他手段相比,这些威胁可能会增加其造成严重伤害的能力。许多能够造成大量伤害的生物威胁目前超出了非专家的能力范围,因为非专家对其危害潜力以及获取和滥用方法缺乏了解。帮助克服这些知识差距的 LLM,例如通过提出合理的攻击策略或提供开发生物制剂的详细说明,可能会显著增加社会受到恶意业余爱好者致命攻击的脆弱性。生物专家支持级别 1:能够显著地使专家(即博士或以上)开发可能导致高度严重事件的新型生物威胁。极少数生物制剂有可能造成异常程度的伤害。发现这些药剂的增强体或具有同等危害性的药剂,可能会增加发生非常严重的生物袭击或事故的可能性。
我们高速公路上的事故数量已达到非传染性群体性疾病的流行程度。今年将有大约 42,000 人丧命,400,000 人某种程度上永久残疾,100 万人暂时残疾。因此,公共卫生部门应该承担起控制这一威胁的责任,就像以前在检疫疾病领域所做的那样,这似乎是合乎逻辑的。一般而言,事故分布随季节、年龄、性别和其他参数而变化,并且被认为遵循与影响疾病过程的基本生物学定律相当的原理。由于人为变量发挥的重要作用,事故控制属于预防医学和公共卫生的范畴,工业卫生和卫生工程领域也是如此。在大多数情况下,事故的起因是多种多样的,控制事故的尝试应考虑宿主、药剂和环境的相互作用,即工人、设备、周围环境或工作区域。虽然宿主是主要的医疗关注对象,但在有效的预防措施中,药剂和环境也必须考虑在内。这同样适用于军事和
环境与人类毒理学中心 (CEHT) 和药理计量学与系统药理学中心 (CPSP) 公共卫生与健康职业学院环境与全球健康系(主要任命) 兽医学院生理科学系(联合任命) 药学院药剂学系(联合任命) 佛罗里达大学,佛罗里达州盖恩斯维尔 32610
请将本产品安装在以下环境中: →无阳光直射的场所。 →环境温度不超过产品规格。 →湿度不超过产品规格。无结露。 →无腐蚀性气体。有可燃性气体的场所。 →粉尘。灰尘。盐分、金属粉末较少的场所。 →无水。油。有药剂等飞散的场所。 →振动或冲击不超过产品规格。 →附近无产生强磁场的设备。
本案与 Laboratory Corporation of America Holdings 诉 Ravgen, Inc. 案有关,案号 2023-1342, 2025 WL 32904(联邦巡回法院,2025 年 1 月 6 日)(“ Labcorp ”),涉及相关的美国专利 7,332,277,并于 2025 年 1 月 6 日由本法院作出判决。在该案中,我们确认了委员会支持针对重叠先前技术的类似权利要求。Ravgen, Inc.(“Ravgen”)拥有 '720 专利,该专利针对一种“快速、非侵入性地确定胎儿 DNA 序列的方法”,可用于“检测染色体异常”。'720 专利,第 1 栏,第 23-27 行。 '720 专利描述了一种向母体血液样本中添加阻碍细胞裂解的药剂的方法,以增加样本中无细胞胎儿 DNA 相对于无细胞母体 DNA 的百分比。同上,第 210 栏,第 19-24 行;同上,第 89 栏,第 35-37 行。说明书列出了各种药剂作为膜稳定剂、交联剂和细胞裂解抑制剂,包括甲醛和葡萄糖。同上,第 32 栏,第 65 行至第 33 栏,第 28 行。
物品必须经过消毒(如果与物品兼容)。预清洁和清洁,然后进行消毒: • 湿热消毒;或 • 低温消毒 如果物品无法承受消毒,则必须按照制造商的说明对物品进行高水平消毒。预清洁和清洁,然后进行高水平消毒: • 热消毒(清洗消毒器);或 • 使用仪器级高水平消毒剂:这种药剂可杀死所有微生物病原体,但大量细菌孢子除外。
2.1 药物管理 ................................................................................................ 2-1 2.2 酒精和自行服用的药物 ................................................................................ 2-1 2.3 免疫程序 ........................................................................................................ 2-1 2.4 献血 ................................................................................................................ 2-1 2.5 低压舱暴露 ...................................................................................................... 2-2 2.6 离心机暴露 ...................................................................................................... 2-2 2.7 模拟器训练 ...................................................................................................... 2-2 2.8 潜水、高压暴露 ................................................................................................ 2-2 2.9 剧烈体力活动 ................................................................................................ 2-3 2.10 接触化学武器药剂模拟物................................................ 2-3 2.11 眼科检查................................................................................ 2-3
肺癌是最常见的癌症之一,死亡率高,男女皆有,尤其是男性。肺癌被公认为全球死亡的主要原因之一,每天威胁着超过 160 万人的生命。吸烟被认为是肺癌的主要危险因素。其他因素,包括遗传易感性、呼吸系统疾病史、感染、环境因素甚至饮食,都归因于危险因素。早期诊断在医学上对预防疾病、管理和有效治疗起着至关重要的作用。尽管癌症是工业化国家的主要死亡原因,但传统的抗癌药物不太可能显著提高患者的预期寿命和生活质量。近年来,纳米技术在癌症诊断和治疗方面的开发和应用取得了重大进展。纳米结构方法的优势在于它们比传统药物更具选择性。这一进展导致了被称为纳米医学的新型癌症治疗领域的发展。人们研究了各种基于纳米载体的制剂,包括脂质、聚合物、磁性和多孔二氧化硅颗粒,用于检测、成像、筛查和治疗各种原发性和转移性肿瘤。纳米药剂的应用和扩展为制药科学带来了一个令人兴奋且充满挑战的研究时代,尤其是在新兴抗癌药剂的递送方面。本综述的目的是总结以纳米药物为重点的各种肺癌治疗方式。
