条件研究

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  • 内蒙古石墨烯材料研究院服务
    内蒙古石墨烯材料研究院以内蒙古石墨烯产业为己任,注重产学研合作。在了解国际发展前沿技术的同时,将调研全国石墨烯技术需求,编制产业发路线图,为政府决策及企业发展提供技术参考。研究院为石墨烯企业提供技术咨询、技术改造、新产品开发等方面的技术服务。改造传统产业、扶持新兴产业,提升内蒙古石墨烯产业的自主创新能力与国际竞争能力。研究院将根据调研情况,凝练行业公共关键技术课题,组织实验室、企业共同进行课题攻关,充分发挥实验室的科研特长和企业的市场灵敏性,开发出具有技术与市场前瞻性的产品。公共技术服务产业人才培养为相关企业在石墨烯制备及应用技术创新方面的研究提供雄厚的人力资源和先进的技术设备。引进团队引进国内外相关领域的高水平团队,吸引、支持相关团队来研究院开展研究活动、创业探索。孵化企业鼓励引进具有高水平科研成果的相关团队创办企业。通过研究院的资金、运营团队和下游实体企业的支持,孵化石墨烯相关初创企业。培育产业初创企业运行一段时间后,积极帮助企业寻找下游用户,开拓市场,并通过各种政策如科技计划支持、税收政策优惠、科技金融贷款、创投公司融资等服务,支持初创企业进一步做大做强,从而达到培育产业的目标。服务模式共建研发中心:以我院科技力量作为技术支撑,共建企业研发中心,为企业服务共同承担国家和地方科技任务:以企业为主体或研究院为主体,共同承担国家创新基金,科技支撑以及地方科技攻关项目委托研究开发:由企业出题,承担全部的研发费用,知识产权归企业所有共同开发:由企业或研究所共同提出科技项目,双方共同投入,知识产权根据双方投入比例和前期技术积累而定技术转让和技术入股:将我院成熟的技术进行转让或以知识产权入股技术咨询和技术服务:以研究院的人力资源作投入,为企业提供技术咨询和技术服务石墨烯制备实验室石墨烯制备及表征石墨烯材料的宏量可控制备石墨烯薄膜大规模CVD制备及转片技术开发石墨烯储能实验室高性能石墨烯基超级电容器产品的开发新型高性能锂离子电池正极材料及高性能负极材料开发与石墨烯负极相匹配的高电压和高容量锂离子电池正极材料开发高性能石墨烯基储能锂离子电池材料的实用化研究石墨烯复合材料实验室石墨烯复合材料的开发石墨烯吸油材料的开发高性能石墨烯复合材料的开发石墨烯分析测试中心石墨矿的分析测试石墨烯材料的分析检测石墨烯应用产品的检测石墨烯标准研究中心石墨烯材料标准研究石墨烯相关应用标准研究
  • 日本共立理化研究所镍测试包镍离子测试
    日本共立理化研究所镍测试包镍离子快速测试盒日本共立理化研究所镍测试包镍离子快速测试盒,方源仪器热销供应,镍测试包有高浓度镍测试包和一般浓度测试包两种,可根据客户需要来选择。(周)常规测试参数:测试参数测试型号 测试范围 测试次数 测试时间镍 WAK-NI(D) 0.3 0.5 1 2 5 1050次/盒 30s日本共立理化研究所镍测试包镍离子快速测试盒操作方法:1.拔出管类端的细丝。2.以孔为上,用手指捏紧比色管的下半,赶出里面的空气。3.插入被检测水质中,吸入水一半左右时停止。4.轻轻摇晃5-6次,在指定的时间后(途中摇晃1-2次),与所带标准比色卡比色。日本共立理化研究所镍测试包镍离子快速测试盒型 号测量项目测 量 范 围测量时间测定回数-Ag银0 0.5 1 2 5以上3分钟50次/盒-Al铝0 0.05 0.1 0.2 0.5 11分钟40次/盒-Au金0 2 5 10 2030秒40次/盒-B硼0 0.5 1 2 5 1030分钟50次/盒-Ca钙0 2 5 10 20 50以上2分钟50次/盒0 5 12.5 25 50 125以上-Cl(300)氯化物200 250 300以上10秒40次/盒-Cl(200)氯化物100 150 200以上10秒40次/盒-Cl(D)氯化物(低浓度)0 2 5 10 20 50以上1分钟40次/盒-ClO(C)残留氯(高浓度)5 10 20 30 50 100 150 200 300 600 1000以上10秒50次/盒-ClODP残留氯(游离)0.1 0.2 0.4 1 2 510秒50次/盒-TClO总残留氯0.1 0.2 0.4 1 2 52分钟50次/盒-ClO2二氧化氯0.2 0.4 0.6 1 2 5 1010秒40次/盒-CN游离氰0.02 0.05 0.1 0.2 0.5 1 210分钟40次/盒-COD(H)COD高浓度0 30 60 120 200 250以上5分钟50次/盒-CODCOD0 5 10 13 20 50 1005分钟50次/盒-COD(D)COD低浓度0 2 4 6 8以上5分钟50次/盒-Cr6+6价铬0.05 0.1 0.2 0.5 1 22分钟50次/盒-CrT总铬0.5 1 2 5 10 205.5分40次/盒-Cu铜0.5 1 2 3 5 10以上1分钟50次/盒-CuM铜(排水)0.5 1 3 5 102分钟50次/盒-F游离氟0 0.4 0.8 1.5 3 8以上10分钟50次/盒-Fe铁0.2 0.5 1 2 5 102分钟50次/盒-Fe(D)铁(低浓度)0.05 0.1 0.3 0.5 1 22分钟50次/盒-Fe2+2价铁0.2 0.5 1 2 5 1030秒50次/盒- Fe2+(D)2价铁(低浓度)0.1 0.2 0.5 0.8 1.2 2.530秒50次/盒-FOR甲醛0 0.1 0.2 0.3 0.5 1 24分钟40次/盒-H2O2?过氧化氢(高浓度)0.02 0.1 0.2 0.5 1 51分钟50次/盒-H2O2过氧化氢3 7 13 20 35 70 100 130 200 400 70020秒50次/盒中国代理商:深圳市方源仪器有限公司
  • 研究级倒置显微注射系统配件
    研究级倒置显微注射系统配件是全球首款使用导致显微镜的显微注射系统和显微注射器的全套显微注射系统,广泛用于生命科学,分子生物学等领域显微注射实验。研究级倒置显微注射系统配件包含我贵公司全球著名的显微注射器,脉冲宽度控制模块(PCM),显微注射针,顶级名牌倒置显微镜和显微设备的持针器。我们公司也可为用户集成其它品牌的类似系统,比如采用Narishige公司显微注射器和奥林巴斯显微镜或其它生产商(OEM)解决方案,以超级优惠价格为您集成显微注射系统。研究级倒置显微注射系统配件优势:包括为您订制载玻片支架,提供更好手动显微控制功能和精度,为您配备机械操纵杆式显微操纵器,与其他系统相比可以节省数千美元。研究级倒置显微注射系统配件特点:底面积小。卓越的光学品质。包括我们以显著降低的价格为DIC类图像定制的霍夫曼调制对比度(HMC)光学系统,低用于照片和视频文件的三目头。备有用于检测绿色荧光蛋白,DAPI,罗丹明等的荧光系统一些研究人员很好奇一个低成本的专用显微注射系统是否将在质量,易于使用,或光学器件性能有保障。 答案是不。因为好的光学器件对你我而言同样重要。正如一个“好”DIC图像,是要正确的Wallaston棱镜与正确的数值孔径目标和正确的极化结合才能得到的,当这些项目不是最佳时,得到的DIC图像则质量差。我们设计并选择我们的HMC光学器件一起工作得到高质量图像。可以让您避免不与当地不知道自己在做什么显微镜推销员有不愉快的经历,或是让他因为知道如何优化系统满足您的显微注射需求轻视您。

条件研究相关的仪器

  • 高级型恐惧条件系统 400-860-5168转2471
    Fear Conditioning System Advanced高级型恐惧条件系统TSE恐惧条件系统是一种广泛使用并被验证的系统,用于研究小鼠和大鼠的背景和线索恐惧学习,保持和消除。在古典恐惧条件中,给动物一个提示(听觉或光信号)然后给一个电冲击。另外,对于背景条件,笼子只会给一个电击。在接下来的保留实验中,动物被测试面对线索和/或背景它的自然恐惧反应(冻结)。恐惧条件软件允许自由定义跟踪和延迟恐惧条件的实验设计。通过一台计算机控制,最多八个测量阶段的用户定义刺激序列被执行。动物恐惧反应包括计算冻结频率和持续时间,活动,多动和多动时间,站立事件,平均速度和探索面积百分比,具有全面地图形和数字评价。&bull 高分辨率光束框架用于超精密三维移动探测&mdash 高达100Hz的取样频率。&bull 自由定义实验设计&bull &ldquo 新背景&rdquo 调节视觉,听觉和触觉线索&bull 可选计算机控制声音和噪声振幅和正弦频率&bull 可以转为光-暗或位置偏好系统&bull 超声波扬声器用于评价大鼠恐慌反应独立式恐惧条件系统
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  • 震惊条件反射系统 400-860-5168转1674
    仪器简介:震惊条件反射系统用于研究动物对突然的强烈刺激的反应的观察以及数据分析。震惊条件反射系统利用一台电脑能同时控制4个震惊反应箱。震惊条件反射系统可进行恐惧诱导性惊愕实验。噪音刺激可同时加入触觉刺激(如吹气),根据用户自定义的间隔给出相应刺激,为恐惧诱导性惊愕实验,还能提供电刺激(能到3.0mA)。反应时间,应答潜伏等指标,将在结果中显示并储存以便进一步的统计评价分析技术参数: 主要特点: 该系统具有害怕条件和震惊反射两种设备的优点,可以记录分析通过重量传感器产生的动物移动信号,信号通过加载单元传送到软件,硬件接口部分可以控制产生不同的光、声音、电击、空气喷出等刺激方式,可以测量每个静止事件持续时间、震惊反应最大幅度、最大震惊反应潜伏期、最大震惊反应持续时间、震惊反应平均值等。
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  • Startle Reflex System 震惊条件反射系统用于研究动物对突然的强烈刺激的反应的观察以及数据分析。它可以记录分析通过重量传感器产生的动物移动信号,信号通过加载单元送到软件,硬件接口部分可以控制产生不同的光、声音、电击、空气喷出等刺激方式,可以测量每个静止事件持续时间、震惊反应最大幅度、最大震惊反应潜伏期、最大震惊反应持续时间、震惊反应平均值等。主要应用:通过高度敏感的重量传感器记录和分析动物的微小运动变化。这些微小运动变化包括动物自洁、颤抖、屈身、转身等。该系统主要用于基因敲除、转基因、近亲繁殖小鼠的研究。系统提供的三套软件系统使实验更有针对性:Startle实验模块PPI预刺激实验工作模块FPS加强刺激实验工作模块
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条件研究相关的方案

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  • 在职研究生报考条件与要求详解,报考研究生的条件不难,关键是流程!

    [font=Roboto][color=#111111]报考在职研究生不仅可以提高学历,还可以拓宽知识和视野,但是在职研究生报考条件与要求是什么呢?本文为你详细分析报考研究生的条件和流程,让你顺利通过考试,实现自我提升![/color][/font][font=Roboto][color=#111111]一、在职研究生报考条件与要求[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]在职研究生是指在工作期间参加研究生招生考试,并以在职身份攻读研究生学位的人员。在职研究生分为两种类型:专业学位在职研究生和学术型在职研究生。专业学位在职研究生主要培养高层次的专业技术人才,学术型在职研究生主要培养高层次的科学研究人才。[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]报考在职研究生需要满足以下几个条件:[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111]具有国家承认的本科毕业证书或同等学力;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111]在工作单位有一定的工作经验和业绩;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111]获得工作单位和招生单位的同意和推荐;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111]符合招生单位的专业要求和其他条件;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111]参加全国统一的研究生入学考试,并达到录取分数线。[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]具体的报考条件和要求可能因不同的招生单位和专业而有所差异,建议报考者提前查询相关信息,做好准备。[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]二、在职研究生报考流程[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]报考在职研究生需要经过以下几个步骤:[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111][font=Roboto]网上报名:一般在每年[/font]9月份左右,通过中国研究生招生信息网进行网上报名,填写个人信息、选择招生单位和专业、上传证件照等;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111][font=Roboto]现场确认:一般在[/font]10月份左右,按照招生单位的安排,携带相关材料到指定地点进行现场确认,领取准考证等;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111][font=Roboto]考试:一般在次年[/font]1月份左右,参加全国统一的研究生入学考试,包括公共课和专业课两部分;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111][font=Roboto]初试成绩公布:一般在[/font]3月份左右,通过中国研究生招生信息网查询初试成绩,并根据分数线判断是否进入复试阶段;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111][font=Roboto]复试:一般在[/font]4月份左右,按照招生单位的安排,参加复试,包括面试、笔试、政审等环节;[/color][/font][font=Symbol][color=#111111] [/color][/font][font=Roboto][color=#111111][font=Roboto]录取:一般在[/font]5月份左右,通过中国研究生招生信息网查询录取结果,并按要求办理入学手续。[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]具体的报考流程可能因不同的招生单位和专业而有所差异,建议报考者及时关注相关通知,按时完成各项事宜。[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]三、小结[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]报考在职研究生是一种提升自己的有效途径,但是需要了解清楚[/color][/font][url=http://www.dengtakaoyan.com/][u][font=Roboto][color=#0000ff]在职研究生报考条件与要求[/color][/font][/u][/url][font=Roboto][color=#111111],并按照规定的流程进行操作。本文为你详细介绍了在职研究生报考条件与要求及流程,希望对你有所帮助。如果你想了解更多关于在职研究生的信息,请继续关注[/color][/font][font=宋体][color=#111111]([/color][/font][font=宋体][color=#111111][font=宋体]灯塔考研[/font][font=Roboto]dengtakaoyan.com[/font][/color][/font][font=宋体][color=#111111])[/color][/font][font=宋体][color=#111111],了解更多考研信息[/color][/font][font=Roboto][color=#111111]![/color][/font]

  • 【求助】矿石U4+转化为U6+的条件研究

    [color=#DC143C]我们要求写个综述,不要求很好,只是本科生的水平,题目是:矿石U4+转化为U6+的条件的研究,希望朋友们能够提供一些文献,谢谢谢谢啦.....[/color]

条件研究相关的资料

条件研究相关的资讯

  • 基金委发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2022项目指南
    10月11日,国家自然科学基金委员会发布极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2022年度项目指南。极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划2022年度项目指南极端条件电磁能装备科学基础重大研究计划以电磁能装备领域的国家重大战略需求为牵引,以建立电磁热力多场耦合极端冲击条件电磁能装备基础理论为核心,通过在等价实验机理、在线测量原理、复杂系统建模理论、快速数值求解算法、材料评价与设计方法和数据处理及分析方法方面的不断创新,为电磁能装备的研制及发展提供科学基础。一、科学目标聚焦电磁能装备及其所用储能电介质材料和直线推进金属材料在多场耦合极端冲击条件下的构效关系和物性演化,以材料调控为基础,以耦合测试为手段,以长效服役为目标,揭示电磁热力多场耦合极端冲击条件电磁能与材料相互作用时空演化机理,构建电磁热力多场耦合极端冲击条件电磁能装备科学基础,引领电磁能装备研发模式变革,产生重大原始创新,占领电磁能技术领域制高点,形成代表世界电磁能技术水平的战略科技力量。二、核心科学问题本重大研究计划的核心科学问题是:电磁热力多场耦合极端冲击条件电磁能与材料相互作用时空演化机理。三、2022年度资助研究方向本重大研究计划所述的电磁能装备特指实现电磁能与动能间瞬时高功率转换的装备;所述的极端条件特指多场耦合和极端冲击的共同作用,其中极端冲击指的是极高功率、极短时间(ms级)、极大电流(MA级)和极高速度(≥2km/s),多场耦合指的是电磁热力共同作用下的多物理场强耦合。本年度重大研究计划所述的电磁能装备材料聚焦电磁能装备所用的直线推进金属材料(含轨道和运动体)和储能材料。2022年度各项申请应符合上述限定条件。(一)培育项目和重点支持项目。拟资助(但不限于)以下方向:1. 电磁能装备直线推进材料物性演变机理与非线性构效关系。研究极端条件电磁能装备直线推进金属材料的各参量时空演化规律和指标评价体系;建立极端条件电磁能装备直线推进金属材料在多场耦合强冲击下的物性参数演变模型。2. 电磁能装备高速载流摩擦界面损伤机制与调控。面向电磁能装备高速载流摩擦磨损的极端条件,开展高速载流摩擦磨损界面行为特征和液化层动态特性研究,发展高速载流摩擦磨损模型、界面沉积层的形成和演化机制;开展界面损伤的预测理论研究,发展高速载流摩擦磨损界面失效预测模型;开展界面损伤抑制策略研究,发展摩擦界面损伤有效控制方法。3. 极端条件电磁能装备服役过程的动力学分析。开展极端条件发射装置在发射过程中载荷运动姿态的精细化建模方法研究,发展电磁发射装置发射动力学快速分析方法。4. 极端条件电磁能装备储能新材料探索研究。面向电磁能装备发展需求,探索关键性能显著提升、满足极端条件电磁热力多场耦合服役需求、促进电磁能装备储能轻量化和长寿化的新概念材料。指标要求为:体积储能密度≥30kWh/m³,质量储能密度≥30Wh/kg,放电体积功率密度≥0.5GW/m³,放电质量功率密度≥0.5MW/kg,充电倍率≥6C和放电倍率≥60C的循环充放电寿命≥1万次。(二)集成项目。拟资助以下方向:1. 电磁能装备高速载流摩擦副时空演化过程的模拟、原位测量与表征研究。针对电磁能装备直线(含轨道)推进材料的高稳定性和长寿化性能要求,从直线(含轨道)推进材料电磁热力多场强耦合作用出发,开展极端工况高速载流摩擦副时空演化过程的模拟技术研究(载流密度≥1010A/m²,摩擦速度≥2km/s,载流摩擦时间≥10ms),发展高速载流摩擦副动态行为(含磨损量、表面形貌、界面温度等)的原位测量方法,形成高速载流摩擦副的动态特性表征方法;发展高速载流摩擦副的匹配优化设计策略,突破现有直线(含轨道)推进材料的寿命关键技术指标,取得性能具有重大提升的实物研究成果(极端工况服役寿命≥1000次)和在电磁能装备上的典型示范验证。2. 电磁能装备储能材料极端条件物性演化过程的模拟与原位测量、性能劣化机理表征与性能提升研究。针对电磁能装备储能材料的高储能密度和长寿命两大技术要求,从储能材料的结构出发厘清科学问题,开展电磁热力多场耦合作用极端条件的过程模拟技术研究;发展储能材料服役物性演化过程(含空间电荷、温度分布、应力应变分布、电场分布、表面形貌等)的原位测量方法,揭示储能材料极端条件服役的物性参数劣化机理,形成储能材料极端条件服役性能的表征方法;发展储能材料跨尺度(微观分子结构、介观界面结构、宏观结构)关联性能提升策略,突破现有储能材料的密度和寿命关键技术指标,取得性能具有重大提升的实物研究成果和在电磁能装备上的典型示范验证。所述的实物研究成果指标要求为:充电秒级,放电毫秒级,储能≥1kJ,储能密度≥4MJ/m³(电容器)或≥8.5MJ/m³(材料),放电电流≥0.5A/J,额定电压涵盖2-20kV范围,放电效率≥95%(10kHz范围内),充放电频率≥20次/分,以上工况下电容器的服役寿命≥1万次。四、2022年度资助计划2022年度拟资助培育项目9项左右,直接费用的资助强度约为80万元/项,资助期限为3年,申请书中研究期限应填写“2023年1月1日至2025年12月31日”;拟资助重点支持项目9项左右,直接费用的资助强度约为300万元/项,资助期限为4年,申请书中研究期限应填写“2023年1月1日至2026年12月31日”;拟资助集成项目2项左右,直接费用的资助强度约为1200万元/项,资助期限为4年,申请书中研究期限应填写“2023年1月1日至2026年12月31日”。鼓励来自电气、材料、数学、物理、信息等不同学科领域的研究队伍联合参与申请。五、申请注意事项(一)申请条件。本计划项目申请人应当具备以下条件:1. 具有承担基础研究课题的经历;2. 具有高级专业技术职务(职称);在站博士后研究人员、正在攻读研究生学位以及无工作单位或者所在单位不是依托单位的人员不得作为申请人进行申请。(二)限项申请规定。执行《2022年度国家自然科学基金项目指南》“申请规定”中限项申请规定的相关要求。(三)申请注意事项。申请人和依托单位应当认真阅读并执行本项目指南、《2022年度国家自然科学基金项目指南》和《关于2022年度国家自然科学基金项目申请与结题等有关事项的通告》中相关要求。1. 本重大研究计划项目实行无纸化申请。申请书提交日期为2022年11月14日-11月18日16时。(1)申请人应当按照科学基金网络信息系统中重大研究计划项目的填报说明与撰写提纲要求在线填写和提交电子申请书及附件材料。(2)本重大研究计划将紧密围绕核心科学问题,对多学科相关研究进行战略性的方向引导和优势整合,成为一个项目集群。申请人应根据本重大研究计划拟解决的核心科学问题和本指南公布的拟资助研究方向,在分析国内外已有成果的基础上,明确新的突破点以及创新思路,自行拟定项目名称、科学目标、研究内容、技术路线和相应的研究经费等。(3)申请书中的资助类别选择“重大研究计划”,亚类说明选择“培育项目”、“重点支持项目”或“集成项目”,附注说明选择“极端条件电磁能装备科学基础”,根据申请的具体研究内容选择相应的申请代码。培育项目和重点支持项目的合作研究单位不得超过2个,集成项目的合作单位不得超过4个。(4)申请人在申请书“立项依据与研究内容”部分,应当首先说明申请符合本项目指南中的重点资助研究方向,以及对解决本重大研究计划核心科学问题、实现本重大研究计划科学目标的贡献。如果申请人已经承担与本重大研究计划相关的其他科技计划项目,应当在申请书正文的“研究基础与工作条件”部分论述申请项目与其他相关项目的区别与联系。2. 依托单位应当按照要求完成依托单位承诺、组织申请以及审核申请材料等工作。在2022年11月18日16时前通过信息系统逐项确认提交本单位电子申请书及附件材料,并于11月19日16时前在线提交本单位项目申请清单。3. 其他注意事项。(1)为实现重大研究计划总体科学目标和多学科集成,获得资助的项目负责人应当承诺遵守相关数据和资料管理与共享的规定,项目执行过程中应关注与本重大研究计划其他项目之间的相互支撑关系。(2)为加强项目的学术交流,促进项目群的形成和多学科交叉与集成,本重大研究计划将每年举办1次资助项目的年度学术交流会,并将不定期地组织相关领域的学术研讨会。获资助项目负责人有义务参加本重大研究计划指导专家组和管理工作组所组织的上述学术交流活动,并认真开展学术交流。(四)咨询方式。工程与材料科学部工程五处联系电话:010-62328301
  • 锐拓RT7流池法溶出系统应用案例——生理条件下的药物溶出研究
    固体制剂口服给药后, 药物的吸收取决于药物从制剂中的溶出或释放、药物在生理条件下的溶解以及在胃肠道的渗透。所以,a如果体外溶出度试验能够模拟人体胃肠道的生理环境,那么该溶出方法将拥有更好的区分力,而且能够更好地预测药物体内行为。在这次应用案例中,我们将分享为某客户开展的某BCS II 类产品在生理条件下的溶出研究,希望能够给您带来启发和帮助。研究方法溶出装置:锐拓RT7流池法溶出系统流通池:22.6mm内径 药典标准流通池溶出介质:模拟人体餐前胃肠道pH环境的多种溶出介质(具体种类和配方:技术保密)流速:技术保密模式:开环过滤系统:锐拓专利流通池在线过滤装置生理条件下的溶出研究分别将客户自研样品和参比制剂置于流通池中,按照拟定的研究方法开始溶出测试,在开环模式下的每个取样时间点收集样品溶液,利用HPLC检测主药浓度,并绘制浓度-时间曲线。浓度-时间曲线根据测试结果,我们可以地发现:(1)自研样品和参比制剂在模拟胃部阶段都基本上没有溶出。(2)进入模拟小肠阶段后,自研样品达到浓度的峰值高于参比制剂,且自研样品达到浓度峰值的时间比参比略有提前。基于实验结果,我们可以有理由推断,自研样品和参比制剂经过胃排空进入小肠后的释放行为是存在差异的。进一步地,计算每个取样时间点的累积溶出率,绘制溶出率-时间曲线。溶出率-时间曲线选取模拟小肠阶段的溶出数据,计算各区间内两者的相似因子(f2)=41.5,表示在当前的实验条件下,自研样品和参比制剂在模拟餐前小肠环境下的体外释放行为不具有相似性。QC溶出方法的开发为了满足QC阶段对产品品质的有效监控,我们根据上述生理条件下的溶出研究结果,对相关流池法的溶出参数和溶出介质配方进行精简和优化,以缩短测试时间,简化溶出介质配制和溶出测试步骤。使用精简优化后的流通池溶出方法对自研样品和参比制剂进行检测,并对比两者的溶出率-时间曲线: 在溶出度度超过85%的时间点不超过1个的前提下,计算两者的相似因子(f2)=37.8。证明该方法依然拥有极好的区分力。另外,同步执行的重复性测试结果显示,自研样品和参比制剂的最终溶出率的相对标准偏差(RSD)均小于2%,且两者各自平行测试的溶出曲线基本重合。证明该方法拥有良好的重复性。上述结果显示,流池法拥有开发为QC溶出方法的潜力,特别在区分力方面,拥有远超传统溶出方法的巨大优势。结论流池法溶出装置能够在溶出试验过程中自由切换不同种类的溶出介质,且流体力学更加接近人体胃肠道环境。得益于这些设计优势,使得流池法溶出装置能够更好地模拟人体胃肠道的生理环境,测试结果拥有更好的区分力,而且能够更好地预测药物体内行为。
  • CDE对《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)》中溶出曲线研究条件的问答公开征求意见
    近日,国家药监局药品审评中心网站发布关于公开征求《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉中溶出曲线研究条件的问答(征求意见稿)》意见的通知。全文如下。关于公开征求《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉中溶出曲线研究条件的问答(征求意见稿)》意见的通知  国家药品监督管理局药品审评中心2021年2月发布了《已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)》,规定口服固体制剂的多种药学变更情形(如重大变更、中等变更、部分微小变更及增加规格等)均需进行变更前后的溶出曲线对比研究,研究结果关系到变更分类的界定以及是否能够豁免生物等效性研究。为更好的指导企业进行药学变更研究,统一技术要求,我中心经调研以及与专家和业界讨论,组织起草了《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉中溶出曲线研究条件的问答(征求意见稿)》。  我们诚挚地欢迎社会各界对征求意见稿提出宝贵意见和建议,并及时反馈给我们,以便后续完善。征求意见时限为自发布之日起1个月。  请将您的反馈意见发到以下联系人的邮箱。  联系人:王淑华;姜典卓  邮箱:wangshuhua@cde.org.cn;jiangdzh@cde.org.cn  感谢您的参与和大力支持。 药品审评中心 2022年4月7日《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉中溶出曲线研究条件的问答(征求意见稿)》意见反馈表 (1).docx《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉中溶出曲线研究条件的问答(征求意见稿)》.pdf《〈已上市化学药品药学变更研究技术指导原则(试行)〉中溶出曲线研究条件的问答(征求意见稿)》起草说明.pdf
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