抗体药物偶联物 (ADC) 葛兰素史克公司今天宣布在新加坡裕廊的战略性新产品推广基地开设一个投资 4400 万新元的全新高效药物生产设施 (HPF)。设施的揭幕仪式由贵宾新加坡卫生部长王乙康先生和葛兰素史克全球供应链总裁 Regis Simard 先生主持。该 HPF 将用于生产治疗癌症的抗体药物偶联物 (ADC) 中的关键成分,即细胞毒性成分。今天的活动也标志着裕廊基地于 1982 年在新加坡开设 40 周年。“葛兰素史克在裕廊开设新设施是一个积极的举措,我们将继续引领供应链创新,以影响新加坡及全球的健康和生活,”全球供应链总裁 Regis Simard 先生补充道。 “凭借有效处理高效成分的新功能,我们有能力探索肿瘤学的新领域,开启制造和提供突破性癌症治疗的新时代。” “GSK 新工厂的开业展示了全球医疗保健公司如何利用新加坡世界一流的基础设施和人才来提供创新型新产品,”新加坡经济发展局董事总经理 Jacqueline Poh 女士表示。 “我们期待深化与 GSK 的长期合作伙伴关系,共同努力改变生物制药制造业,为新加坡人创造良好的就业机会。” “JTC 今天能够协助 GSK 扩张,证明了新加坡先进的工业规划和基础设施准备就绪,以支持业务增长。GSK 的新工厂体现了我们在工业空间中建立强大生态系统的愿景,”JTC 首席执行官 Tan Boon Khai 先生表示。该工厂是新加坡首个能够生产 ADC 中高效细胞毒成分的工厂,用于突破性的免疫疗法癌症治疗。它配备了先进的功能,如专用设备、自动化
随着印度迈向2047年独立的第100年,我们发现自己是一个历史悠久的交界处,是时候重新确定医疗保健和制药部门的未来了。“ Viksit Bharat@2047:将印度从世界的药房转变为制药大力园”的报告既是雄心勃勃的路线图,又是通过合作印度制药生产商(OPPI)和EY-Parthenon的合作而开发的行动呼吁。本文档提供了一种与印度在阿姆里特·卡尔(Amrit Kaal)领导下的更广泛愿望相吻合的愿景,正如美国第75次独立日庆祝活动中所介绍的那样。Amrit Kaal标志着一个吉祥的转变时期,鼓励我们在这个关键的Kartavya Kaal期间拥抱我们的责任,以建立新的繁荣标准。
IHI已晋升为医疗领域,其集团公司Unigen Inc.和IHI工厂工程公司(IPEC)分别在基于动物细胞的疫苗疫苗药物制造和制药厂的建设中运营业务。在老龄化社会中,预计再生医学。在这一领域,我们一直在开发一种自动化培养工具,该工具利用了我们为工业机械开发的自动化技术以及为生产生物制药而开发的细胞培养技术。为了为扩大再生医学做出贡献,我们致力于开发一种技术,该技术通过减少当前手动程序上花费的时间来有效地培养高质量的细胞。在本文中,我们将讨论当前正在开发的自动群众培养工具中使用的组件技术。
辉瑞爱尔兰制药厂包括位于都柏林郡克朗道金 Grange Castle 国际商务园区内 Grange Castle 路(R136)正西侧的土地。该工厂占地约 34.4 公顷,西侧与南都柏林郡议会 (SDCC) 拥有的农业用地接壤,包括 Grange Castle 历史地标和 Microsoft Grange Castle 设施,东侧与 Grange Castle 路(R136)和 Kilmahuddrick 住宅区接壤,南侧与 Nangor AGI 和绿地接壤,北侧与 Grand Castle 商务园区衰减池和 Winthrop 停车换乘设施接壤。DS2 扩建工程将分四个阶段完成,符合下文第 3.0 节 - 规划状态中详述的规划许可。
由细菌和真菌组成的微生物群落是生产最有前景的生物活性天然产物的巨大宝库。这些天然产物是制药厂和现代医学的药物线索。此外,耐多药病原体的日益流行对全球公共卫生构成了严重威胁。这凸显了发现源自微生物的新型生物活性天然产物的迫切需要。值得注意的是,基因组测序和生物信息学分析表明,微生物的生物合成潜力只有很小一部分被实现。尚未表征的隐秘生物合成基因簇 (BGC) 数量巨大。本期《微生物》特刊致力于收集有关微生物合成天然产物及其潜在应用的新见解,涵盖新型微生物天然产物的发现、微生物化合物的生物合成逻辑的阐明及其有希望的生物活性。我们欢迎提交评论、原创研究文章和通讯。
PT Beta Pramesti 已为印度尼西亚的工业提供水和废水处理解决方案超过 38 年。该公司最初于 1985 年作为澳大利亚锅炉和冷却塔化学品 Hydro-Chem 的独家经销商。该公司专门提供水和废水解决方案,下设三个部门:工程、采购和施工 (EPC) 部门、化学品部门以及运营和维护部门。 1990 年,我们推出了用于水和废水处理的 BETAQUA,应用范围包括发电、机场的海水淡化以及糖脱色、冷凝水抛光和工业回收等特殊应用。我们在一家美国咨询公司的支持下于 1998 年开始研究反渗透技术。自那时起,我们的膜系统已在印度尼西亚各地的国际机场和高层建筑以及制药厂和发电厂中使用。 2015 年,我们成为日本 Swing Corporation(Ebara、三菱和 JGC 的子公司)的一部分,并成为 PMA,直到 2021 年重新成为 PMDN。Beta Pramesti 拥有 150 多名长期员工,通过印度尼西亚的网络为客户提供服务:雅加达、班贾尔马辛、占碑和泗水。该公司通过了 NSF、ISO 9001:2008 和清真认证,并使用 SAP 进行项目成本核算和资源规划。
该模块将包括对植物药物的发现和使用以及从植物中获得的具有植物治疗重要性的分子的回顾。讨论了天然产物化学的某些方面,即三类主要次级化合物(萜类化合物、酚类化合物和生物碱)的生物合成、生态作用和毒性。介绍了代谢组学的原理和应用。该模块回顾了这些天然产物在防御微生物和食草动物方面的作用。将介绍民族植物学和系统发育学在从生物多样性中发现现代药物方面的重要性,以及围绕生物勘探的法律和道德考虑。接下来将介绍关于药用植物可持续利用和保护的现代理论和实践。还将讨论替代药物的基础知识,重点介绍非洲和中国传统药物,以及当前基于证据的研究和由此衍生的产品开发。课程将涵盖从农民到制药厂的药用天然产物生产的生物技术方法,包括植物细胞培养和生物反应器。课程将进行关于药物发现方法的实践课程,使用色谱技术对单宁、生物碱和皂苷等次生代谢物进行植物化学分析。实践课程中还将进行微生物生物测定,以培养发现新抗生素的技能。
抗癌剂专门用于诱导肿瘤细胞死亡,已成为各种环境基质中越来越普遍的污染物。它们的广泛使用使其在多种环境中被检测到,包括医院和制药厂废水、生活污水和地表水。本研究旨在开发一种使用固相萃取 (SPE) 和 HPLC-DAD 测定医院废水中多西紫杉醇残留的分析方法。SPE 方法的 R² 大于 0.99,回收率达到 95%,RSD 小于 2%。LOQ 设定为 10.0 μg L −1,多西紫杉醇没有显著的基质效应。经过验证的 SPE 方法被认为适用于其预期应用,因为所有评估参数均符合当前监管指南中概述的规范。在一周内从圣玛丽亚联邦大学医院 (HUSM) 收集的 14 个废水样本中,其中一个样本的含量为 29.9 μg L −1 (±1.3%)。鉴于 HUSM 的微生物处理系统无法有效去除这种药物,研究了一种使用臭氧化的高级降解工艺。开发了一种分散液液微萃取 (DLLME) 方法用于实验室规模的降解研究,随后将其用于评估实际样品中通过臭氧化降解多西他赛的情况。多西他赛的优化提取条件涉及 10 mL 医院废水样品,pH 值为 9,使用 Na2SO4 调节离子强度。甲醇用作分散溶剂,而氯仿用作萃取溶剂。臭氧化工艺实现了