摘要:要治疗慢性疾病或其他严重疾病,经常要求患者长时间服用处方药。但是,对于大多数患者而言,频繁且冗长的剂量时间表通常具有挑战性。长效肠胃外制剂(LAPF)比传统的几种疾病中的传统配方更可取。通过延长药物管理时间的释放,LAPF可以提高患者的依从性,从而增加治疗结果。基于可生物降解的聚合物长效注射制剂,由于其实质性生物利用度,改善封装,受控释放和较小的毒性特征,经常被用作药物输送系统。本综述讨论了各种可生物降解的聚合物,包括PLGA,多丙酮酸,透明质酸和用于长效注射配方的白蛋白,并使用可生物降解的聚合物封装各种药物的工作报告。
环境,森林和气候变化部(Shri Kirti Vardhan Singh)的国务卿(a)没有可用的确定数据可以建立由于空气污染而导致死亡的直接相关性。空气污染是影响呼吸疾病和相关疾病的众多因素之一。健康受到许多因素的累积影响,包括粮食习惯,职业习惯,社会经济地位,病史,免疫,遗传,遗传等,除了环境外。(b)环境,森林和气候变化部已于2009年通知了国家环境空气质量标准(NAAQ),以保护公共卫生和环境免受空气污染。2023年,关于国家环境空气质量标准(NAAQS),城市的空气质量状况如下:
作为眼部系统的基本组成部分,视网膜在促进人类视觉功能方面起着至关重要的作用。视网膜位于眼后区域,在将传入的光转化为电脉冲中起着至关重要的作用。这些信号随后由视神经传播到大脑(Yokomizo等,2019)。基于视网膜的固有特征,它具有作为眼部疾病的指标以及许多生理状况(包括但不限于糖尿病和神经系统疾病)的能力(Montesano等,2021; Zhou等,2021)。利用眼底视网膜成像评估可以揭示许多视网膜疾病,例如糖尿病性病变(DR),青光眼和与年龄相关的黄斑变性(AMD)。重要的是要承认,居住在亚洲人
全世界的空气污染都对环境和人们的健康和福祉构成了严重威胁。化石燃料的燃烧、工业污染物和汽车尾气只是造成空气污染的几个因素。从呼吸问题到心血管疾病,空气污染对人类健康都有负面影响,甚至会加速死亡。此外,生态系统、农业产量和气候变化都受到空气污染的负面影响。为了减少空气质量差的负面影响,适当的监测和控制至关重要。传统空气质量监测系统中使用数量有限的固定监测站来提供某些区域的本地数据。这些方法通常缺乏实时数据,无法充分表示空气污染如何随地点和时间变化。它们的实施和维护成本也可能很高。为了
I.引言该香蕉厂据报道起源于东南亚,现在在包括非洲在内的世界其他地区占主导地位(Heuze and Tran,2016年)。它的叶子很大,柔软,具有独特的形状,这使其非常适合各种应用。这些多功能且可用的叶子已在世界上许多文化中用于多个世纪以来。在许多国家,例如印度,泰国,马来西亚和菲律宾,传统上用来烹饪,提供食物和包装各种物品。香蕉叶提取物源自在Musaceae家族中发现的草本香蕉植物的叶子,分为Musa sapientum。他们特别属于Musa,Musella和Ensete属(Probojati et al。,2021)。人类消耗的流行物种是Musa Acuminata和M. Balbisiana,它们产生了各种各样的香蕉,颜色,品味和营养含量不同(Venkataramana等人(Venkataramana等)。香蕉含有丰富的生物活性化合物组成,包括多酚,类黄酮,单宁和其他植物化学物质。这些化合物以其潜在的健康益处而闻名,并以其抗氧化,抗炎,抗菌和抗癌特性进行了研究(Afzal等,2022)。它还富含钾,镁,维生素A,B和C(Oyeyeyinka和Afolayan,2019年)。香蕉叶提取物的显着应用之一是在传统医学中。Musa spp的叶子,茎和花提取物。对健康细胞没有明显的细胞毒性,表明在阿育吠陀(Ayurveda),印度传统医学实践中,据信香蕉叶具有针对糖尿病,高血压,伤口感染,皮肤疾病,消化系统疾病和呼吸道疾病的生物学活动(Kumar等,2012; Jyothirmayi和Rao,2015)。穆萨属的不同植物部分,例如茎汁,花朵和水果,已在各种培养物中用于传统医学中,以治疗腹泻,溃疡和蛇位(Rao等,2014; Kamira等,2015; Panda等,2020)。
四种主要疗法主导着制药生态系统的研发工作——肿瘤学(癌症)、神经病学(中枢神经系统相关疾病)、内分泌和代谢(糖尿病、肥胖症等)和免疫学(免疫系统)。该领域进行的总临床试验中约有 80% 与试图解决这些疗法中未满足需求的药物有关。肿瘤学相关的研发在过去 10 年中呈现强劲增长,并且越来越注重创新作用机制。神经病学在治疗神经退行性疾病、神经肌肉疾病和精神疾病的试验中呈现显著增长(过去 5 年内超过 500 项)。神经病学试验中最大的份额仍然是阿尔茨海默氏症和帕金森氏症。代谢/内分泌学包括糖尿病、肥胖症和 NASH,过去 5 年中围绕减肥药物的试验活动数量增加了近一倍(主要集中在 GIP/GLP 胰高血糖素受体激动剂)。
自然已经是几个世纪以来具有治疗潜力的化合物的多产来源。天然产物,源自植物,动物和微生物,在发现和开发各种疾病的药物中至关重要。在本文中,我们探讨了天然产品在药物发现,其历史和当代重要性以及利用自然药房未来的挑战和机遇中的重要性。我们还讨论了现代科学技术在自然来源的生物活性化合物及其在新型药物开发中的应用中的作用。本文强调了天然产品在应对医疗保健中不断发展的挑战方面未开发的潜力,并强调了其剥削中对可持续实践的需求。寻求对抗疾病并改善人类健康的新型治疗剂的追求与自然的悠久历史相互交织。几个世纪以来,天然产品在传统医学中发挥了重要作用,为各种疾病提供了疗法[1]。
2型糖尿病(T2DM)是一种广泛的代谢状况,具有较高的全球发病率和死亡率,影响整个身体。它们的主要后果主要是由大血管和微血管床降解引起的,由代谢,血流动力学和炎症变量引起。然而,近年来的研究扩大了T2DM的靶器官,以包括肺。炎症性肺部疾病还对全球医疗保健施加了严重的财务负担。T2DM长期以来一直被认为是一种重要的合并症,它影响了各种呼吸系统疾病及其疾病进展的过程。呼吸系统疾病的血糖代谢问题和内皮微动病的发病机理最近引起了更多的关注,表明这两个疾病具有共同的病史。本综述旨在概述与T2DM相关的内皮细胞功能障碍与伴随呼吸道疾病之间的联系,包括2019年冠状病毒疾病(COVID-19),哮喘,慢性阻塞性肺疾病(COPD)(COPD)和特发性肺部肺炎(IPF)。
就社会、经济和公共卫生影响而言,精神和认知障碍是我们面临的最具挑战性的疾病之一。这一挑战在很大程度上源于它们的异质性和复杂性——异质性在于这些疾病在个体间的表现差异很大,复杂性在于缺乏客观的生物标志物,对潜在的神经生理机制的理解有限。与精神和认知障碍有关的网络通常包括前额叶区域(1,2),这是进化最快的区域,在非人类动物中建模尤其具有挑战性(3)。为了治疗性地调节这些功能失调的回路,我们必须全面了解它们的病理生理学。鉴于非侵入性方式的分辨率和特异性相对较低,在人类中完成这一“回路解剖”任务的最精确工具是电生理记录和颅内电极刺激。在这里,我们应用这种方法来研究一种常见且负担沉重的疾病——抑郁症的神经生理学基础(4)。
