28. 海洋工程 29. 水清洁基础设施与卫生设施管理 30. 水资源管理 31. 公路工程与开发 32. 采矿工程 33. 石油工程 34. 地球物理工程 35. 冶金工程 36. 地热工程 37. 发展研究 38. 交通运输 39. 建筑 40. 区域与城市规划 41. 城市设计 42. 旅游规划 43. 景观建筑 44. 管理科学硕士 45. 工商管理硕士 46. 工商管理硕士 - 雅加达 47. 药学 48. 体育硕士 49. 制药业 50. 生物学 51. 生物技术 52. 生物管理 53. 纳米技术 54. 电气工程 55. 信息工程
随着人工智能在日常生活中的作用越来越大,人们呼吁加强对该技术的监管也就不足为奇了。尤其是,人们转向行政法来应对人工智能的后果是可以理解的,因为该技术的监管挑战与其他技术领域的挑战(如制药业或环境法)表面上相似。但人工智能是独一无二的,即使它在种类上并没有什么不同。人工智能的独特性来自技术属性——即速度、复杂性和不可预测性——这些属性给行政法策略带来了压力,再加上影响其发展道路的制度设置和激励措施或战略背景。这种独特性意味着,传统的部门方法已经达到了极限,而转向像“算法 FDA”或“联邦机器人委员会”这样的新机构在构建持久的治理解决方案方面作用有限。
应对肥胖的全球健康危机及其相关的代谢障碍,Yossi Tam教授及其在耶路撒冷希伯来大学的团队开创了一种新的方法来开发化合物,这些方法是针对外周神经系统中特定针对的CB1受体的,从而避免对中枢神经系统产生不良的副作用。通过细致的分析和化学修改,它们与领先的候选人BNS822创建了120多种化合物,在临床前试验中显示出希望。这些化合物为口服管理提供了潜力,使它们比现有治疗更容易获得。通过解决这些代谢疾病提出的紧急需求并提出竞争性替代方案,他们的研究对患者和制药业有益,同时也推动了对医学研究和发展的进一步投资。
Sai Life Sciences Limited 是一家全球知名的合同研究、开发和制造组织 (CRDMO),致力于推动制药创新。该公司服务于一些世界领先的制药和生物技术公司,专门支持小分子新化学实体 (NCE) 的整个生命周期。凭借其综合能力,Sai Life Sciences 提供广泛的服务,包括发现研究、临床前和临床开发以及商业规模制造。该公司通过位于印度、美国和英国战略位置的尖端研究中心和制造设施网络开展业务。Sai Life Sciences 专注于创新、可持续性和卓越运营,将自己定位为将突破性科学理念转化为切实治疗解决方案的可靠合作伙伴。凭借强大的 API 和中间体产品组合,包括几种支持性重磅药物,该公司继续为全球制药业做出重大贡献。
被忽视的热带病是一组异质性疾病,其共同特征是影响贫穷和无人帮助的人群,他们几乎没有发声能力和政治权力。因此,它们很少受到制药业和学术界的关注。本研究旨在总结巴西三种被忽视的热带病疫苗开发的最新进展:恰加斯病、曼氏血吸虫病和利什曼病。为此,我们对科学文献进行了叙述性回顾,包括允许我们概述这三种疾病疫苗开发现状的出版物。针对这三种疾病的疫苗处于不同的开发阶段。针对美洲锥虫病的疫苗开发项目尚未进入临床评估阶段。对于血吸虫病,我们有处于临床评估后期的候选疫苗。对于利什曼病,已经有获得许可的兽用疫苗和处于临床评估中期的人用疫苗候选产品。这些项目资金的减少导致产品开发的缓慢。
英国在生命科学领域享有盛誉。英国拥有世界一流的大学,其研究人员发表的论文数量仅次于美国和中国,因此其论文的加权引用量非常高。在吸引生命科学领域外商投资方面,英国在全球排名第二。1 制药业是英国领先的工业部门之一,每年为经济贡献约 150 亿英镑的总增加值 (GVA),并提供约 70,000 个就业岗位。生物制药研究每年还可创造 40 亿英镑的总增加值。英国拥有全球两大制药公司——葛兰素史克和阿斯利康,以及众多活跃于研发领域的小型公司。围绕这些公司,存在着更广泛的公司和组织生态系统,它们提供服务和投入,包括研发和药物试验。这又创造了 75,000 个就业岗位。
在食品和饮料领域,果胶酶的生物技术应用日益增多。然而,商业规模的果胶酶产量低和纯度低仍然是一个挑战。因此,研究人员不断探索利用现代工具(如基因工程、宏基因组学研究和代谢工程)的机会,以利用微生物作为果胶酶的有希望的来源。虽然这种酶可以在植物中自然找到,但微生物果胶酶由于其易于在不同的生物反应器中发酵和独特的物理化学特性而保持了较高的价值偏好。微生物果胶酶在纺织工业、制药业、造纸和纸浆工业、环境工程、农业经济以及食品和饮料工业等不同领域具有巨大的潜力。本研究将通过基本分子装置和传统发酵程序进行基因操作以更好地生产果胶酶的主张进行了关联,以全面了解微生物果胶酶的结构-功能关系。
摘要 在制药业发展的前沿领域,磁性微球既具有可生物降解的聚合物,又具有磁性,彻底改变了药物控制输送的范式。这些微球超越了传统的载体角色,成为快速释放治疗剂的高效工具,在癌症治疗中尤其关键。本综述深入探讨了其原理、优势和制备方法的复杂细节,强调了它们对药物输送的变革性影响。通过精确的空间和时间控制,磁性微球不仅可以提高治疗反应,还可以减少副作用,使其成为制药科学中靶向药物输送的突破性创新。关键词:磁性微球、控制药物输送、可生物降解的聚合物、癌症治疗、靶向药物输送、制药创新。I. 介绍
冠状病毒病 (COVID-19) 大流行凸显了突发公共卫生事件如何严重影响各国的整体卫生安全并造成严重的社会和经济混乱。此类风险对中低收入国家 (LMIC) 的影响尤为严重,这些国家面临着无法公平获得药品和医疗保健(包括疫苗)的挑战。在整个 COVID-19 大流行期间,包括孟加拉国在内的中低收入国家面临着无法延迟获得救命疫苗和其他治疗方法以及频繁出现供应短缺的挑战。各国,尤其是那些制药业潜力巨大的国家,目前需要通过开发和生产本土药品和疫苗来增强对健康冲击的抵御能力。然而,并非每个国家都能够或都应该投资国内制造业。这取决于当地的产业和监管及需求环境。