草药疗法是《药品法》第2节中定义的医学子类别。这是一种不含处方,受限制或仅限药物的药物成分的药物,由源自已干燥或粉碎的植物材料(或通过任何其他类似过程得出)的物质组成。它也可能是干燥或压碎的植物材料的水或酒精提取物,或该物质的混合物与另一种惰性物质的混合物。
该公司提交了麻疹和风疹疫苗(活)IP(冻干)的 IV 期临床试验方案,题为“一项前瞻性、随机、平行、单盲、四组、活性对照、多中心的 IV 期临床试验,旨在评估印度血清研究所有限公司的麻疹和风疹疫苗(活)IP 与麻疹和风疹疫苗(活)IP(冻干)相比的免疫原性和安全性,并评估 Zydus Life sciences Ltd. 的麻疹和风疹疫苗(活)IP(冻干)在 9-12 个月健康婴儿中的批次间一致性。经过详细审议,委员会建议批准按照提交的方案进行 IV 期临床试验。
图3。DNA运输稳定缓冲液保持DNA干燥和存储在RT的功能和完整性。使用DNA运输管评估DNA干燥的完整性和功能,我们使用三种不同的条件进行了1个月的DNA多路复用PCR:在-20ºC(参考条件)(参考条件)冷冻,并在RT下干燥,具有或没有DNA运输稳定的RT。如上所示,在储存在-20ºC和RT的DNA中观察到了一个定义的17.5 kb(红色矩形),并在RT中使用DNART运输稳定稳定缓冲液,而在没有此缓冲液的RT中,DNA均显示出几乎无法检测到的17.5 kb带,表明DNA功能和整合性损失。观察到供体C和D的结果相同。
有机溶剂提取:玉米,大麦,糙米,玉米胚芽,玉米/大豆粉,玉米/大豆混合物,蒸馏剂干谷物(DDG),蒸馏剂和溶解谷物(DDGS),Hominy,Hominy,Hominy,Millet,Millet,Millet,Oat黄豌豆粉
Isocycloseram New Tolerances: Brassica Head and Stem Vegetable (5-16), Bulb Vegetable (3- 07), Barley, Citrus Fruit (10-10), Corn (Field, Pop, Seed), Cottonseed (20C), Cucurbit Vegetables (9), Dried Shelled Pea and Bean (except soybean) (6C), Forage, Fodder and Straw of Cereal Grains (16);果实蔬菜(8-10a和8-10b),多叶蔬菜(4-16),花生,小菜果(11-10),腌菜(20a),小谷物谷物(荞麦,燕麦,燕麦,珍珠小米,米尔米,米勒小米,黑麦,黑麦,Teosinte,teosinte和dricitatione and driticale and dricitage and nutebem and nutbey and nutbey and nutbey and store corter and corter(12-12) (1C)和小麦
在寻找治疗火鸡球虫病的草药替代品时,本试验旨在评估黑蒜末 ( Allium sativa ) 或姜黄粉 ( Curcuma longa ) 或二者的组合(包含在干海藻酸盐珠中)是否能够控制火鸡雄禽的临床球虫病。总共将 150 只 12 日龄的雄性火鸡随机分成 15 个围栏,每个围栏 10 只火鸡。组别为:CTR = 对照未接受治疗的火鸡;GAR = 火鸡饲喂其饮食中 4% 含有包含在干海藻酸盐珠中的蒜末;CUR = 治疗组饲喂 4% 姜黄粉(也制成干海藻酸盐珠);GA = 仅含海藻酸盐),GC = 火鸡饲喂其饮食中 8% 含有黑蒜末和姜黄粉(4%)的混合物,并包含在干海藻酸盐珠中。考虑到平均饲料摄入量,将治疗方法纳入饲料处理中。结果显示,与 CTR 组和其他治疗方法相比,GC 组火鸡在前六周龄每克粪便中的卵囊数量显著减少。这些结果表明,在火鸡雏鸡中,将蒜末和姜黄粉组合(包含在海藻酸盐珠中并占其饲料摄入量的 4%)具有统计学上显著的抗球虫活性。此外,与其他三组相比,该组合记录了更好的生产变量(P < 0.05)。在火鸡的消化道中使用载体可以提高植物提取物控制球虫病的有效性。
这些测试是通过钻孔取砂浆或砖石样品并将砂浆收集到可密封的容器或袋子中进行的。称量样品,然后干燥一段时间,直到不再检测到重量损失。重新称量样品并计算百分比水分含量(BRE Digest 245)。还可以通过将干燥样品置于 75% RH 中 12 小时然后重新称量来确定吸湿盐的含量。知道总水分含量和吸湿水分含量后,可以计算自由水分含量(由于水渗透而产生的水分)。
然后将空气送入网络以供使用。干燥剂阶段持续时间:15 分钟。干燥剂干燥机的连续运行需要两个容器,每个容器都装有高品质干燥剂。压缩空气在第一个容器中干燥。与此同时,干燥剂在第二个容器中再生。已经干燥的压缩空气流的一部分(取决于工作压力约3 – 5%)在干燥剂干燥机的出口处分支,并膨胀至大气压,然后以逆流方式通过要再生的干燥剂床,从而去除水分。再生阶段持续时间:12 分钟。从再生到干燥剂的切换是在
这项研究旨在评估在废水处理过程中,木瓜木瓜干燥种子作为天然凝结剂的功效。在水处理中使用天然凝血剂提供了一种更安全,更可持续的方法。在这一领域的研究不足,可以彻底理解理想情况,剂量和Carica Papaya干燥种子凝结对废水中污染物消除的潜在影响。因此,对源自干carica木瓜种子衍生的凝结剂的提取程序的研究对于建立适合用于废水处理设施的可靠和有效方法至关重要。进行了实验的数量以实现这项研究的目的。该实验利用了从johor的Parit Raja的工业区作为废水样本的纺织品废水。将木瓜种子粘在粉末中,然后与氯化钠(NaCl)混合,并蒸馏水以产生凝结剂溶液。COD,浊度,pH和沉降深度,以评估Carica木瓜种子在处理流出样品中的有效性。在Carica Papaya种子凝结剂剂量为2.0 mL,NaCl浓度为1.5 m,最佳COD降低和浊度去除功效分别为20.95%和23.00%。这项研究表明,在5种不同的浓度溶剂中,NaCl是最佳浓度条件。此外,该研究代表了Carica Papaya种子粉作为一种天然凝血剂的重要潜力,用于处理含有纺织剂的废水。总而言之,研究表明,干carica木瓜种子具有作为自然凝结剂在废水处理程序中的潜力,从而提出了一种更安全,更生态可持续的替代方案。这项研究提供了对利用干carica木瓜种子作为一种天然凝结剂的理想条件的见解,用于处理含有纺织剂的废水。