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降血脂药

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  • 食药总局公布22家保健品注册检测机构名单
    各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局(药品监督管理局),新疆生产建设兵团食品药品监督管理局,有关单位:  依据《保健食品注册检验机构遴选管理办法》及《保健食品注册检验机构遴选规范》等规定,遴选国家食品安全风险评估中心等22家单位为国家食品药品监督管理总局保健食品注册检验机构(下称注册检验机构)。现就有关事项通知如下:  一、注册检验机构名单  编号检验机构名称注册检验项目范围011国家食品安全风险评估中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.促进排铅功能;7.清咽功能;8.辅助降血压功能;9.改善睡眠功能;10.促进泌乳功能;11.缓解体力疲劳功能;12.提高缺氧耐受力功能;13.对辐射危害有辅助保护功能;14.减肥功能;15.改善生长发育功能;16.增加骨密度功能;17.改善营养性贫血功能;18.对化学性肝损伤有辅助保护功能;19.调节肠道菌群功能;20.促进消化功能;21.通便功能;22.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。012中国检验检疫科学研究院综合检测中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.缓解体力疲劳功能;4.调节肠道菌群功能;5.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验。013总后勤部卫生部药品仪器检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.清咽功能;2.改善睡眠功能;3.缓解体力疲劳功能;4.提高缺氧耐受力功能;5.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验。014天津市疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.清咽功能;7.辅助降血压功能;8.改善睡眠功能;9.缓解体力疲劳功能;10.提高缺氧耐受力功能;11.对辐射危害有辅助保护功能;12.减肥功能;13.改善生长发育功能;14.增加骨密度功能;15.改善营养性贫血功能;16.对化学性肝损伤有辅助保护功能;17.调节肠道菌群功能;18.促进消化功能;19.通便功能;20.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。015辽宁省食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.辅助降血脂功能;2.辅助降血糖功能;3.辅助改善记忆功能;4.清咽功能;5.改善睡眠功能;6.缓解体力疲劳功能;7.提高缺氧耐受力功能;8.减肥功能;9.对化学性肝损伤有辅助保护功能;10.促进消化功能;11.通便功能;12.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。016辽宁省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.清咽功能;6.辅助降血压功能;7.改善睡眠功能;8.缓解体力疲劳功能;9.提高缺氧耐受力功能;10.对辐射危害有辅助保护功能;11.减肥功能;12.改善生长发育功能;13.改善营养性贫血功能;14.对化学性肝损伤有辅助保护功能;15.促进消化功能;16.通便功能;17.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。017上海市食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.清咽功能;4.改善睡眠功能;5.提高缺氧耐受力功能;6.改善生长发育功能;7.对化学性肝损伤有辅助保护功能;8.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。018上海市疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.促进排铅功能;7.清咽功能;8.辅助降血压功能;9.改善睡眠功能;10.促进泌乳功能;11.缓解体力疲劳功能;12.提高缺氧耐受力功能;13.对辐射危害有辅助保护功能;14.减肥功能;15.改善生长发育功能;16.增加骨密度功能;17.改善营养性贫血功能;18.对化学性肝损伤有辅助保护功能;19.调节肠道菌群功能;20.促进消化功能;21.通便功能;22.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。019江苏省食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.辅助降血脂功能;2.辅助降血糖功能;3.清咽功能;4.改善睡眠功能;5.缓解体力疲劳功能;6.提高缺氧耐受力功能;7.促进消化功能;8.通便功能;9.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。020江苏省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.改善睡眠功能;6.缓解体力疲劳功能;7.提高缺氧耐受力功能;8.对辐射危害有辅助保护功能;9.对化学性肝损伤有辅助保护功能;10.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。021安徽省食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.辅助降血糖功能;2.辅助降血压功能;3.改善睡眠功能;4.提高缺氧耐受力功能;5.减肥功能;6.改善生长发育功能;7.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。022福建省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.促进排铅功能;7.清咽功能;8.改善睡眠功能;9.促进泌乳功能;10.缓解体力疲劳功能;11.提高缺氧耐受力功能;12.对辐射危害有辅助保护功能;13.减肥功能;14.改善营养性贫血功能;15.对化学性肝损伤有辅助保护功能;16.调节肠道菌群功能;17.促进消化功能;18.通便功能;19.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。023江西省食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.促进排铅功能;6.提高缺氧耐受力功能;7.减肥功能;8.对化学性肝损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。024江西省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.清咽功能;6.改善睡眠功能;7.缓解体力疲劳功能;8.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。025河南省食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.辅助降血糖功能;2.促进排铅功能;3.清咽功能;4.改善睡眠功能;5.提高缺氧耐受力功能;6.促进消化功能;7.通便功能;8.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。026湖北省食品药品监督检验研究院安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.清咽功能;7.改善睡眠功能;8.缓解体力疲劳功能;9.对化学性肝损伤有辅助保护功能;10.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。027湖北省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.改善睡眠功能;7.缓解体力疲劳功能;8.提高缺氧耐受力功能;9.对辐射危害有辅助保护功能;10.减肥功能;11.改善生长发育功能;12.对化学性肝损伤有辅助保护功能;13.促进消化功能;14.通便功能;15.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。028湖南省食品药品检验研究院安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.清咽功能;2.改善睡眠功能;3.提高缺氧耐受力功能;4.促进消化功能;5.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验。029湖南省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.促进排铅功能;7.清咽功能;8.辅助降血压功能;9.改善睡眠功能;10.缓解体力疲劳功能;11.提高缺氧耐受力功能;12.对辐射危害有辅助保护功能;13.减肥功能;14.改善生长发育功能;15.增加骨密度功能;16.改善营养性贫血功能;17.对化学性肝损伤有辅助保护功能;18.调节肠道菌群功能;19.促进消化功能;20.通便功能;21.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。030湖南省职业病防治院安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.促进排铅功能;5.改善睡眠功能;6.减肥功能;7.对化学性肝损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验。031四川省食品药品检验所安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.辅助降血糖功能;4.抗氧化功能;5.辅助改善记忆功能;6.清咽功能;7.改善睡眠功能;8.缓解体力疲劳功能;9.提高缺氧耐受力功能;10.改善生长发育功能;11.对化学性肝损伤有辅助保护功能;12.促进消化功能;13.通便功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验、复核检验。032四川省疾病预防控制中心安全性毒理学试验、功能学动物试验(1.增强免疫力功能;2.辅助降血脂功能;3.抗氧化功能;4.改善睡眠功能;5.缓解体力疲劳功能;6.提高缺氧耐受力功能;7.减肥功能;8.改善生长发育功能;9.改善营养性贫血功能;10.对化学性肝损伤有辅助保护功能;11.促进消化功能;12.通便功能;13.对胃粘膜损伤有辅助保护功能)、功效成分或标志性成分检测、卫生学试验、稳定性试验。   二、注册检验机构资质  上述注册检验机构检验资质有效期为5年,各注册检验机构应在被确定的检验项目范围内,自2013年10月1 日起,按照保健食品注册检验机构有关规定开展国产和进口保健食品注册检验、复核检验工作,并出具检验报告。  三、注册检验机构编号  注册检验机构编号由三位阿拉伯数字组成(具体编号见附件)。  国家食品药品监督管理总局办公厅  2013年8月5日
  • 绿叶制药授予阿斯利康血脂康胶囊独家推广权
    p  1月16日消息,绿叶制药于港交所发布自愿性公告,宣布于2019年1月15日,绿叶制药集团若干成员公司与阿斯利康订立协议,授予阿斯利康在中国内地就绿叶制药血脂康胶囊的推广权。根据协议,阿斯利康负责血脂康胶囊在中国大陆地区的独家推广,而绿叶制药继续持有该药品的资产权、商业销售权、注册准证、全部知识产权等推广权以外的权利。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/c1d572b5-76a2-4318-a27e-80f3bcf11ca7.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg"//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201901/uepic/ae4addda-7f6b-4dea-8e8d-f5d8e449f96b.jpg" title="gongsi-asilikang.jpg" alt="gongsi-asilikang.jpg" width="485" height="323" style="width: 485px height: 323px "//pp  此次合作是跨国药企首次和中国药企达成一致,在华合作推广由中国药企自主研发的创新药。绿叶制药集团是一家致力于创新药物的研发、生产和销售的制药公司。其现有30余个上市产品,40余个在研药物,覆盖肿瘤、中枢神经系统、心血管、消化及代谢等治疗领域。/pp  据绿叶制药披露信息得知,其心血管系统药品,2018上半年收入约3.64亿元。此次公告涉及到的血脂康,正是其自主创新研发的心血管调脂药物。血脂康通过抑制胆固醇合成,调节异常血脂,降低冠心病死亡率以及心血管事件发生率。现血脂康已被纳入最新版中国《国家基本医疗保险和工伤保险药品目录》和《国家基本药物目录》。/pp  此次合作,绿叶制药借助阿斯利康心血管业务领域优势,进一步拓展血脂康胶囊产品的在华销售市场,强化绿叶制药在心血管领域的竞争优势。也同时丰富阿斯利康心血管领域产品线,对其血脂异常以及动脉粥样硬化产品线形成补充,促进阿斯利康中国及心血管业务的发展。/pp  阿斯利康是一家全球性生物制药企业,专注于研发、生产及营销处方类药品,重点关注肿瘤、呼吸,以及心血管、肾脏及代谢三大治疗领域。1993年阿斯利康进入中国,将总部设立于于上海,在无锡和泰州投资建造生产基地,并在无锡建立物流中心。2017年,阿斯利康中国商业创新中心在无锡落地,旨在探索健康物联网诊疗一体化的全病程管理解决方案。同年,阿斯利康与国投创新合资成立迪哲(江苏)医药有限公司,加快国内创新药研发步伐。/pp  现如今,国创新药研发仍处于起步阶段。在过去几年,我国创新药产业链在政策和产业方面发生重大变化。政策层面,从新的药品分类制度、临床试验的严格监管,到优先审批和MAH制度的建立,使得中国药审制度与FDA、EMA等国际机构日益接轨 产业层面,临床数据自查等一系列药品审评注册改革拉开了新药研发序幕,仿制药一致性评价、化药注册分类改革、上市许可人制度试点等一系列重磅政策接踵而至,提高药品的研发壁垒和质量的同时,也促使医药研发行业未来更加规范化和集中化,促进行业的优胜劣汰。/p
  • 化学制药“十二五”规划已上报
    化学制药“十二五”规划纲要已制定完毕,目前已上报工信部,在通过发改委审核后将获批复。11月24日,记者从中国化学制药工业协会高层领导处获悉,化学制药工业“十二五”规划的主要宗旨是“以创新来引领医药产业发展”。   到“十二五”末,我国医药工业总产值有望达3万亿元。   据中国化学制药工业协会专家委员会副主任沈贤姬介绍,化学制药“十二五”规划的基本原则是坚持品种开发与改造传统医药产业相结合。她表示,未来化学制药工业的发展将大力鼓励发展生物医药,首先将鼓励创新药物,其次鼓励利用生物技术改造传统医药,促进传统医药的升级。同时,还应调整出口结构。   “当前我国制药工业出口态势仍不容乐观。”沈贤姬建议,企业应扩大新兴市场外销份额,增加国内市场份额。从“贴牌”(为跨国医药公司代工)逐步调整到以自主品牌“打天下”。   中国化学制药工业协会副会长潘广成表示,化学制药产业结构面临较大调整:企业将成为科技创新的主体;原料药生产更追求环保;制剂生产注重新技术的开发和使用,更多产品走向国际。   另据知情人士透露,我国卫生事业发展“十二五”规划的研究制定已接近尾声,最快将于年底出台。
  • CXO、高端仿制药、创新药三股驱动,仪器市场乘风而起
    CXO产业需求旺盛作为新药研发产业链的服务商,CXO贯穿于中游环节,提供包括药物发现、临床前试验、临床试验(I-III期)、生产、注册申请、上市等服务,主要业务模式可分为CRO、CMO/CDMO等。CXO产业链为药企的新药研发赋能,它的市场规模与药企的研发投入、创新药和仿制药市场的发展密切相关。据Frost &Sullivan统计,全球医药行业的投入一直稳步增长,到2023年,预计将超过2000亿美元。其中,美国作为研发投入最高的国家,2023年预计研发资金将超900亿美元,而中国的医药市场相对美国还处于成长阶段,但其增速却远高于美国和全球市场,2023年研发投入预计将达500亿美元,近五年复合增速达16.9%,且未来有望继续保持高速发展的良好态势。医药行业研发投入情况(十亿美元)(图片来源:Frost & Sullivan,国元证券研究所)研发投入的持续增长为 CXO 行业提供了有力的支撑和广阔的发展空间。近年来,我国的CXO产业需求旺盛,业务收入不断增长,2020年版块整体收入达488亿元,同比增长32%。有业内人士分析,未来5到10年,中国的CXO市场将继续保持高速发展。中国CXO整体业务收入(亿元)(图片来源:公司公告,Wind,国元证券研究所)高端仿制药进口替代空间大上述提到,中国药企对医药研发的投入逐年增加,以期在医药市场占据更大的份额。其中,高端仿制药和创新药预计将是药企提升竞争力的发展核心。长期以来,我国创新药的专利过期后仍然垄断着市场,直到4+7开启了专利悬崖才扭转这一局面,通过一致性评价的国产仿制药逐步实现了对高价原研药的替代,获得增量市场。这一政策的实施,不仅增加了高端仿制药进口替代的空间,还使得国内医药产业环境剧变,药企对仿制药市场的重视程度越来越高。从药物治疗领域来看,内分泌、感觉器官、生殖系统等治疗大类的进口药占比最高,口服血糖、降血脂、胰岛素等慢性病和靶向小分子等领域进口替代的空间更大。我国不同治疗领域前 100 名进口和国产药品销售额占比(图片来源:PDB, 中信证券,招商银行研究院)有业内人士认为,随着老龄化和慢病化趋势加剧,药品的使用量将持续增长,仿制药的需求有望保持稳健,而中国仿制药产业仍具备持续快速增长的潜力,并有望培育出数家甚至更多全球性的大型仿制药企业。国家政策鼓励创新药发展创新药市场一直是各大药企的必争之地,因为一旦研发成功,往往意味着之后几年时间可以专利独占,企业可在数年内独享市场,获取源源不断的利润来源。近年来,中国政策鼓励更多的药企业去投入研发创新药,以期推动整个国产制药行业从仿制药向创新药的转型。随着政策的陆续落地,直接影响了国内制药产业的发展方向,众多小型初创企业和已上市的大型药企,纷纷调转方向,将更多的精力和资金投入到创新药研发上来,创新药市场也呈现出蓬勃发展的良好态势。根据CDE发布的《2020年度药品审评报告》,2020年底,药审中心完成中药、化学药、生物制品各类注册申请行政审批共8646件,较2019年增长44.51%,全年受理1类创新药注册申请共1062件(597个品种),较2019年增长51.71%。以化药为例,报告中公布的1类创新化学药IND申请694件(298个品种),较2019年增长40.77%,品种数较2019年增长57.67%。2016-2020年审评通过批准化学药IND申请(图片来源:CDE)三发合力驱动仪器市场新药研发作为CXO、高端仿制药、创新药市场蓬勃发展的重要一环,一直是资本投资热门领域。研究内容方面不论是药物合成、靶点研究还是临床试验都离不开制药相关仪器的帮助,如光谱、色谱、基因测序仪、PCR、电泳仪、生化分析仪等。因此,CXO、高端仿制药、创新药市场的发展必将会带动仪器行业的发展,为仪器制造商带来机遇。借此东风,许多国产仪器在制药市场开始发力,尽管目前许多高端科研仪器仍然依赖进口,但在大市场扩容的前提下,一些国产仪器也开始初露头角,在抢占市场份额的同时查漏补缺,趋向成熟。虽然起步晚,基础较薄弱,但相信在未来,我国高端科研仪器的研制和应用之路一定会越走越宽。
  • 宝藏姜黄——看看步琦如何来挖宝!
    宝藏姜黄——看看步琦如何来挖宝!姜黄也被称为郁金,是有很多功效的植物。姜黄能活血行气,具有降血脂,抗肿瘤等作用。姜黄中主要的成分姜黄素是一种天然化合物,姜黄素是从姜科、天南星科中的一些植物的根茎中提取的一种二酮类化合物。其中,姜黄中约含姜黄素 3%~6%,姜黄素为橙黄色结晶粉末,味稍苦,不溶于水,在食品生产中也能用于肠类制品、罐头、酱卤制品等产品的着色。姜黄素具有降血脂、抗肿瘤、抗炎、利胆、抗氧化等作用,另外,也有科学家发现姜黄素有助治疗耐药结核病。在本文中利用全频固液萃取仪 E-800 热萃取法提取的,采用紫外/可见分光光度法测定姜黄素总含量。1仪器BUCHI 全频固液萃取仪 E-800分析天平(精度 ± 0.1 mg)紫外/可见分光光度计BUCHI 旋转蒸发仪 R-1002试剂与样品95%乙醇合成姜黄素为了安全处理,请遵循相应MSDS!示例:有机姜黄素粉,标记姜黄素含量:3.7%,样品是粉末,因此不需要额外的均质。3姜黄素含量的测定包括以下步骤标准溶液的制备姜黄粉直接提取紫外/可见分光光度法测定姜黄素含量3.1 标准溶液的制备将 25mg 姜黄素倒入 100mL 的量瓶中,溶解并稀释至乙醇。注意准确的重量!将 0.5 mL, 1 mL 和 2mL 原液转移到三个不同的 100mL 容量烧瓶中,用乙醇定量。对于0.5 mL、1 mL和2 mL转移的原液,这些标准溶液分别含有 1.25、2.5 和 5 mg/L 的姜黄素(根据确切重量而定)。将萃取纸滤筒放入萃取腔支架中。称 0.1 克均匀样品到萃取纸滤筒中。注意准确的重量。用棉絮覆盖在萃取纸滤筒内的样品。将含有样品的纤维素顶针放入提取室,并将液位传感器调整到样品的高度。将溶剂倒入烧杯中,放在相应的加热板上。关闭防护罩,降下萃取架,激活萃取位置,打开冷却水水龙头或接通连接的冷水机。根据表 1 中列出的参数启动热提取。表1:全频固液萃取仪 E-800 热萃取参数步骤_加热等级萃取方法热萃取_溶剂乙醇上萃取腔 9下加热 18萃取2.5h/3h热萃取淋洗10min18干燥AP11溶剂体积(mL)120_提取液转移到 100mL 容量瓶中。烧杯中的残留成分用额外的乙醇冲洗,然后定容到 100 毫升。注意:回收的溶剂应单独收集。再次使用前,通过测定吸光度来检查溶剂中姜黄素的杂质,并将其与纯溶剂进行比较。如果有杂质,必须使用纯溶剂开始清洗方法(例如淋洗30分钟)来清洗索氏腔。回收的溶剂可以通过蒸馏收集和纯化,例如使用旋转蒸发器 R-100。3.2 UV / Vis 分光光度法样品溶液:将 2.0mL 的提取溶液转移到 25mL 的量瓶中,用乙醇定容。测定样品溶液的吸光度,并与乙醇在 425nm处的吸光度进行了比较。3.3 姜黄素的浓度与吸光度之间的关系可由以下方程得到其中:A:姜黄素类化合物在 425 nm 处的吸收率an:标准溶液 n 在 425 nm 处的吸光度d:光路长度 (1 cm)cn:标准溶液浓度 n,单位为 mg/L3.4 姜黄素百分含量按下式计算其中:% Curcuminoids:样品中姜黄素含量的百分比mSample:样品重量 [g]cs:样品溶液的浓度为 mg/L4结果用紫外/可见分光光度计对标准溶液进行分析。用线性回归法确定了浓度与吸光度的相关性,该方法仅适用于标准溶液所涵盖的范围。对于姜黄素的测定,姜黄样品在 2.5h (150分钟) 和 3 h(180分钟) 提取时间内进行三次分析。结果如表2所示。表2:姜黄粉中姜黄素含量测定结果姜黄素含量测定值为 3.7%,与标记值吻合较好。当提取时间从 2.5 小时增加到 3 小时时,姜黄素含量并没有增加,说明 2.5 小时后提取完全。用全频固液萃取仪 E-800 测定姜黄粉中姜黄素含量,结果可靠,重复性好。6 位可同时进行萃取,提高效率,每个位置独立运行。
  • 【瑞士步琦】黄酮类化合物的提取——“天然的保肝药” 都是怎么来的?
    “天然的保肝药” 都是怎么来的?水飞蓟素被成为“天然的保肝药”,是从菊科植物水飞蓟的干燥果实中提取而得到的一种黄酮木脂素类化合物。该类化合物具有清除自由基,抗脂质过氧化,保护肝细胞膜,促进肝细胞修复再生,抗肝纤维化,降血脂等效果。黄酮类化合物(flavonoids),原是指以2-苯基色原酮为骨架衍生的一类化合物的总称。现泛指两个苯环通过三个碳原子相互连接而成的一系列化合物的总称,即具有C6-C3-C6结构的一类化合物的总称。大量研究表明黄酮类化合物还具有降压、降血脂、抗衰老、提高机体免疫力、泻下、镇咳、祛痰、解痉及抗变态等药理活性。1介绍本文中将会介绍一种简便、可靠的方法,用来测定金盏菊中黄酮类化合物含量的应用。黄酮类化合物是多酚类次生代谢产物,对人体的生物利用度较低。一旦被吸收,黄酮类化合物被迅速代谢,产生具有抗炎、氧化、血栓形成、糖尿病和癌症特性的代谢物。黄酮类化合物存在于水果,蔬菜,谷物,树皮,根茎,花茶和葡萄酒中。在本文中,金盏菊粉末通过使用全频固液萃取仪 E-800 用索氏热萃取法提取,用紫外分光光度法测定黄酮类化合物的含量。2设备固液萃取仪 E-800 pro分析天平(精度 ±0.1mg)紫外/可见分光光度计(PerkinElmer Lambda 25)3样品和试剂样品:含花萼的金盏菊干粉,参考黄酮类含量:0.29%试剂:丙酮,六水氯化铝,甲醇 HPLC,六亚甲基四胺纯化物,无水硫酸钠,去离子水4实验流程黄酮类含量的测定包括以下步骤:分别用丙酮和酸水解同时提取和分解,形成黄酮类苷。黄酮类苷以结合态(黄酮苷)或自由态(黄酮苷元)形式存在,乙酸乙酯液液萃取黄酮类苷元,紫外/可见分光光度法测定黄酮类含量。1. 样品制备将萃取纸滤筒放入索氏萃取腔中称取 0.8g 均质样品到纸滤筒中在样品上加入 1.0mL 试剂在纸滤筒内加入 7.0mL 盐酸(浓度37%)2. 使用表1中参数设置用 E-800 进行提取表1:UniversalExtractor E-800 的索氏热萃取参数步骤_加热等级萃取方法索氏热萃取_溶剂丙酮_萃取10 cycles样品杯:11萃取腔: 3淋洗5 min11干燥AP, 2 min11溶剂体积 [mL]100_3. 液液萃取将提取液转移到 100ml 的容瓶中。将所得溶液 20ml 转移到分离漏斗中,加入 20ml 去离子水,用乙酸乙酯洗涤溶液,进行液-液萃取。收集有机相用 2x50mL 去离子水洗涤,用无水硫酸钠干燥后过滤有机相,将液体直接转移到 50ml 容量烧瓶中。4. UV / Vis分光光度法试验溶液:取 10.0 mL 原液,加入 1mL 氯化铝试剂,用 5% 冰醋酸在甲醇中稀释至 25.0mL。30 分钟后,测定测试溶液的吸光度,并在 425nm 处进行比较。5. 计算以金丝桃苷表示的黄酮百分比含量按式计算。金丝桃苷的吸光度为 500 (1%,d=1cm)5结果金盏菊样品被分成三份分析。测定的黄酮类化合物含量与参考值 0.29% 吻合较好。由于黄酮类化合物含量低,小的偏差导致较高的相对标准偏差。因此,定义了 5% 的相对标准偏差。结果如表2所示。表2:金盏菊提取物类黄酮含量测定结果6结论采用全频固液萃取仪 E-800 对金盏菊粉末中黄酮类化合物的含量进行测定,结果可靠,重复性好。与文献中描述的方法进行了比较。省略了提取过程中的费力步骤,获得更高的黄酮类化合物含量,残留损失较少,使用全自动萃取仪成功完成实验。步琦助力研究人员进行各类天然产物的提取与分析,提供更高效便捷、更人性化、更对自然友好的解决方案。▲E-800萃取仪7参考文献https://lpi.oregonstate.edu/mic/dietary-factors/phytochemicals/flavonoids#metabolism-bioavailability, 17.12.2020Chen A., Xiang W., Liu D., Liu C., Yang L., Determination of Total Flavonoids and ItsAntioxidant Ability in Houttuynia cordata, Complementary medicine researchJournal of Materials Science and Chemical Engineering, 4, 131-136, 2016.Williams R. J., Spencer J. P, Rice-Evans C., Flavonoids: antioxidants or signaling molecules?, Free Radical Biology and Medicine, 36, 838-849, 2004.Ph. Eur. Monograph on Caldendulae flos, 07/09:3000, corrected 10.1
  • 食药监总局:5月1日起保健食品名称不得含表述产品功能相关文字
    p  国家食药监总局网站26日发布了《国家食品药品监督管理总局关于保健食品命名有关事项的公告(2016年第43号)》,公告内容如下:/pp  为加强a style="color: rgb(255, 0, 0) text-decoration: underline " title="" href="http://www.instrument.com.cn/application/industry-S03.html" target="_blank"span style="color: rgb(255, 0, 0) "strong保健食品/strong/span/a命名管理,现就《关于进一步规范保健食品命名有关事项的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2015年第168号)实施中的有关事项公告如下:/pp  一、各地要严格执行《关于进一步规范保健食品命名有关事项的公告》(国家食品药品监督管理总局公告2015年第168号)。自2016年5月1日起,保健食品名称中不得含有表述产品功能的相关文字,包括不得含有已经批准的如增强免疫力、辅助降血脂等特定保健功能的文字,不得含有误导消费者内容的文字。/pp  二、对已批准的名称中含有与保健功能近似、谐音和暗示功效等内容的命名,另行规定。/pp  三、产品名称经批准变更后,生产企业可以在新产品名称后标注原产品名称,原产品名称字体不得大于新产品名称所用字体的1/2,字号不得大于5号字。生产产品销售至保质期结束,保质期标识不得超过原产品规定的保质期。2017年1月1日起,生产企业不得标注原产品名称。/pp  四、各级食品药品监督管理部门应严格按照公告有关规定加强市场销售保健食品的监管。/pp  特此公告。/pp  食品药品监管总局/pp  2016年2月26日/p
  • 深圳市药品检验所六个高新项目将亮相高交会
    “深港创新圈”是深圳、香港两地全面合作的全新尝试和重要实践内容之一,是新时期粤港合作先行区的新载体。自2006年起,深圳市地方政府每年从科技研发资金中安排专项资金用于支持“深港创新圈”建设,并不断完善深港科技合作机制,促进两地创新要素的合理流动。  深圳市药品检验所积极参加“深港创新圈”建设,2007年6月启动与香港科技大学中药研发中心的合作 2007年9月28日,双方正式签署《合作意向书》,共同组建“港深药物研发检定中心” 2007年11月2日,“港深药物研发检定中心”挂牌成立,深圳市药品检验所还加挂“香港科技大学中药研发中心深圳基地”。  “港深药物研发检定中心”已于2007年、2008年成功申请“深港创新圈”课题2个,分别为“中药及保健品中非法添加化学物质检测技术平台与信息检索平台的开发”和“利用基因组学、蛋白组学对贵重药材的鉴定及商品等级分类研究”。2009年,深圳市药品检验所又与香港科技大学联合申请深港创新圈课题2项,分别为“利用化学及生物学毒性综合分析平台建立有毒中药安全性标准”和“深港两地毒品测试平台的构建——人发中毒品残留检测技术开发”。这些科研项目通过高科技手段有效地确保人民群众的用药安全和净化保健品、化妆品等市场。  11月16日-21日,深圳将举办第十一届高交会,市药品检验所将携“深港创新圈”和与国际合作的六个高新技术课题项目亮相本届高交会。  这六个项目分别为:  一、中药及保健品中非法添加化学物质检测技术平台与信息检索平台的开发  该研究项目着眼于中成药、保健食品中非法添加化学物质的检测方法研究,目前已利用薄层色谱法、高效液相色谱、液质联用法和气质联用法等方法建立了非法添加筛查方法17个,涵盖了中药及保健食品中非法添加补肾壮阳类、镇静安眠类、降压类、降血脂类、降糖类、减肥类、糖皮质激素类、胃药类等8大类化学物质的检查方法,可检出化学物质74种。并且深港双方利用上述方法共检测深港两地中成药、保健食品市场中非法添加化学药品样品近千件。同时,该非法添加信息检索平台正在进行静态输录和深港两处信息系统的链接。该项目的完成将为深港两地食品、药品监管工作及国内外同行提供更便捷、更全面的技术支持。  二、利用基因组学、蛋白组学对贵重药材的鉴定及商品等级分类研究  本研究项目着眼于贵重、珍稀中药材分子生物水平上的鉴定和分类方法研究,利用基因工程、蛋白工程等分子生物学技术,对石斛、川贝、燕窝和冬虫夏草等贵重、珍稀中药材的生物学功效及分类进行研究,并依照其特有生物学功效进行分类。目前该课题现已基本完成燕窝及石斛的基因组学和蛋白组学研究,计划与2010年完成冬虫夏草等贵重药材的基因组学和蛋白组学的研究,并利用研究结果开发药材快速鉴别试剂盒。以为深港两地政府药材监督、净化药材市场、百姓用药安全提供技术支撑和指导。  三、利用化学及生物学毒性综合分析平台建立有毒中药安全性标准  本研究项目是对22种植物及动物来源的有毒中药进行研究。是通过利用化学方法对上述22种有毒中药的毒性成分进行定性、定量分析,同时应用生物学方法,即动物急性毒性实验确定有毒药材半数的致死剂量(LD50)及亚急性毒性反应,最终进行有毒中药化学成分与LD50的相关性分析,以确立临床安全用药的剂量范围。目前,该课题已完成实验前文献检索及完成实验方案的设计工作,并已建立了动物急性毒性实验确定有毒药材半数的致死剂量(LD50)及亚急性毒性反应的方法。  四、深港两地毒品测试平台的构建——人发中毒品残留检测技术开发  本研究项目室开发利用安捷伦液相色谱-芯片的新技术和串联三重四极杆质谱的检测方法,建立可检测人发中90天内残留的痕量匹克级毒品的方法。目前已建立氯胺酮、苯丙胺、美沙酮、可卡因、海洛因等毒品的头发检测方法,下一步将继续扩大可检毒品的范围。本项目的研究成果将为政府禁毒工作提供技术支撑。  五、“中药进军欧洲——应用研发质控平台的构建”  本项目以深圳市药品检验所与香港科技大学合作的港深药物研发检定中心为基础,联合德国德雷斯顿大学、巴黎高等师范学院的国际合作课题“中药进军欧洲——应用研发质控平台的构建”。该项目分为两个子课题,分别为“中药方剂当归补血汤在欧洲应用研发质控模式的建立”和“中药在美白抗皱化妆品中的应用和质量控制研究”。通过两个子课题分别从中药方剂、中药化妆品的角度对中药产品的质量控制进行研究,建立符合欧洲要求的中药质量控制模式,奠定中药产品进入欧洲市场的坚实基础。  六、中成药注册检验项目  深圳市药检所经国家食品药品监督管理局推荐,香港卫生署批准,于2009年1月13日成为国内第十七个承担香港地区中成药注册检验机构。目前,深圳市药检所已受理香港中药注册检验26项,已完成6个品种、6批次的中成药注册检测业务。为做好此项业务,深圳市药检所严格遵守香港卫生署的相关中成药注册技术要求,建立严格的注册检验程序,高质量、高效率地开展检验工作,为内地及港澳医药企业提供最快捷、便利的注册检验服务。
  • 玮琪生物研发血脂自测产品填补国内空白
    日前,位于苏州市高新区的玮琪生物科技有限公司研发的“总胆固醇自测卡”获得了欧盟体外诊断试剂CE认证,成为省内首家获此认证的民营企业。拿到了欧洲市场的“准入证”,公司在苏州科技城医疗器械产业园的生产基地也已建设过半,预计今年4月投产。从2001年创办公司,到今年实现产业化,玮琪生物在10年的发展中紧跟产业动向,抓住生物医药和医疗器械产业的发展良机,成功实现转型升级。  一次成功的转型  “公司成立后产品主要是医药原料和中间体,在高新区主要从事研发,生产都是与外地的制药公司合作,其实我们一直都想有自己的产品,但感觉到做药品对玮琪来说不是最合适的选择,一方面固定投入大、周期长,另一方面,政府对新药的审批和环保要求越来越高,我们意识到公司如果要通过自己的产品做强做大,唯有转型。”2006年,总经理顾瑜敏锐地“嗅”到了医药产业发展的新动向,决定转变发展方向,进入高附加值、高技术含量的医疗器械领域,而这一转型也和后来高新区大力发展“2+3”产业,力推生物医药和医疗器械产业发展的政策不谋而合。  定了大方向,做什么产品呢?顾瑜也有独到的眼光。“我们仔细调研了国内外的医疗器械市场发现,人们常说的‘三高’(即血脂高、血压高、血糖高)里,血压和血糖的自我检测产品都已相当成熟,而血脂的相关自测仪则默默无闻,国外只有一两家企业能做,而国内的相关产品则是空白。”顾瑜告诉记者,据世界卫生组织估测,世界范围内近三分之一的心血管类疾病是由高胆固醇水平所导致的,并且在国际市场上因为只有为数不多的几家企业在生产,导致产品价格高昂,一台仪器售价300美元以上,一片试纸就要5美元,出现产品“价高和寡”的现象。正因为看到了国内市场的“冷清”和未来国内外市场的发展潜力,公司第一个研发的产品就是“总胆固醇自测卡”。  三代产品填补国内空白  在玮琪生物,工作人员向记者展示了获得欧盟认证的“总胆固醇自测卡”,一根白色的塑料棒,小巧精致,只要在检测窗口滴一滴血,10分钟左右就能测出血液中总胆固醇的数值,适合在家庭内进行自我检测。“我们的研发人员用了3年的时间攻克了最关键的3项核心技术,并在此基础上形成了自主知识产权,申请了多项发明专利。”顾瑜介绍。  顾瑜表示基于拥有核心知识产权的自主技术,使得公司开发的血脂自测类产品不仅拥有了可以和欧美产品相媲美的准确度和稳定性,而且形成了巨大的成本和价格的竞争优势,在欧美市场上一次性使用的总胆固醇自测卡的售价为15美元,而玮琪的产品单次检测费用还不到15元,仅为国外产品的六分之一。  而就在第一代产品申报欧盟认证时,公司已着手对第一代产品的“升级”探索,先后开发出集血糖、总胆固醇和甘油三酯检测三合一功能的二代产品——三用多功能检测仪,和在二代基础上再增加高密度脂蛋白胆固醇检测的三代产品——四用多功能检测仪,“消费者购买自测仪器本来就是要求方便、准确、我们开发思路就是要在一台机器上集合尽可能多的功能,如今公司又在开发能够将检测结果接入互联网和物联网,具有无线终端功能的新一代仪器。”而据记者了解,就是这样的多功能检测仪器,每台仪器的价位也就在300至500元左右,一般家庭都可以承受 目前已开发完成的三代产品都属于填补国内空白,技术处于国内领先水平,而且即将产业化。  走上产业化之路  在刚刚举行的苏州市毕业生双选招聘会上,玮琪生物新招聘了8名相关专业的应届生来充实公司的研发团队,顾瑜说,目前公司和南京大学、中科院苏州纳米所等科研院校均有合作 而随着4月份公司新建的生产线投入运行,还会需要更多的专业人才加盟。2011年9月,玮琪生物向高新区有关部门递交了一份在苏州科技城筹建新的医疗器械研发中心和申报国际认证新的生产线的项目可行性报告,如今投入2500万元的生产研发基地正在建设中。  区域内医疗器械产业的集聚和产业化进程更是给了顾瑜很大的信心。顾瑜告诉记者,从产业链的上下游来看,苏州的电子半导体和高新材料产业发达,模具加工及塑料成型产业成熟,配套厂家多,更主要的是各类专业人才集聚度高,给医疗器械这样具有鲜明的跨学科跨专业领域的综合性和先导性产业的发展,提供了充足的水分和土壤。  “新建成的生产线投产后,预计公司每年生产总胆固醇自测卡300万支,将面向欧洲和美国市场 在国内已经取得了二类医疗器械生产企业许可证书,现阶段正进行临床试验,认证结束还将推向国内市场。”顾瑜表示,公司除了研发自测卡、自测仪器,还研发出了医用雾化吸入器、便携式喷雾器等多种医疗器械和家用健康类产品,今后这些产品在获得认证后,都将会尽快量产并投入市场。
  • 上海首个核酸产业园7月正式开工,一起来聊聊寡核苷酸药物解链温度
    导 读近年来,以核酸药物为首的功能性核酸备受关注,2021年底治疗罕见病脊髓性肌肉萎缩的反义寡核苷酸药物诺西那生钠进入中国医保,几乎同一时间,诺华降血脂的小干扰RNA药物Leqvio获FDA批准上市,据悉一年只需用药两次。寡核苷酸药物已经从罕见病过渡到了常见慢性病,并可大大降低患者用药频率。随着寡核苷酸类药物的陆续上市,核酸药物已成为当前生命科学和药物研究的热点之一。为了更好促进核酸药物的快速发展,上海首个核酸产业园于7月中旬在上海杭州湾经济技术开发区正式开工,该产业园是以生物医药产业为发展方向,基于核酸开发各种疫苗及药物。今天,我们就一起来聊聊核酸药物以及解链温度等话题。01核酸药物小科普核酸类药物核酸类药物是各种具有不同功能的寡聚核糖核苷酸(RNA)或寡聚脱氧核糖核苷酸(DNA),能够直接作用于致病靶基因或者靶mRNA,在基因水平上发挥治疗疾病的作用。常见的寡核苷酸药物主要包括反义寡核苷酸(ASO)、小干扰RNA(siRNA)、微小RNA(microRNA)、小激活RNA(saRNA)、适配体(Aptamaer)、信使RNA(mRNA)。解链温度在这些核酸药物中,对于具有双链结构的药物,需要对其解链温度进行分析。解链温度是衡量双链结构核酸类物质热稳定性的重要指标,它是控制结构和功能的关键因素。例如小干扰RNA(siRNA)药物等具有双链结构,当温度升高时,氢键断裂,双链逐渐解体,形成单链结构。这种现象称为核酸的“溶解”,将双链和单链所占比例相等的温度定义为解链温度(Tm)。因为核酸类物质在260 nm附近有一个紫外吸收峰,吸收值在解链过程中增加,通过测试该吸光度变化,以确定Tm值。因此在进行核酸药物Tm值分析时,可以利用紫外分光光度计加上控温附件和对应的数据分析软件来完成。02分析利器对于核酸解链温度Tm测试,岛津拥有成熟的方法和分析设备,该设备一般为UV-1900i配Tm分析系统(TMSPC-8)。Tm分析系统由8列控温支架、专用8列微量比色池、温度控制器和Tm分析软件构成,最多可同时测定8个样品。UV-1900i和Tm分析系统专用8列微量比色池(光程10 mm)03案例分享接着小编带您看看具体的寡核苷酸分析案例,操作步骤简单快捷,结果直观。测试样品为M13-25mer核酸,测试前先进行样品溶液脱气的预处理,通过UV-1900i和Tm分析系统可以轻松获得Tm 曲线(绘制260nm处的吸光度对温度曲线,如下图所示),该曲线可以显示升温时和降温时的结果。样品的Tm曲线测试完成后,可以通过中线法和微分法两种方法计算Tm值,最终得到的Tm值结果基本一致。Tm计算结果结 语核酸分子的解链温度对核酸药物的稳定性、有效性等研究有重大意义,在核酸药物研发生产过程是一个重要的参数指标。岛津紫外配合Tm分析系统,可以满足轻松获取Tm曲线,通过中线法或者微分法均可计算Tm温度,满足测试要求,为核酸药物质量控制提供了可靠数据。更多寡核苷酸药物分析,敬请持续关注。撰稿人:王娟娟本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 假冒蜂胶或致重金属中毒 专家支招如何鉴别
    蜂胶,无论是保健,还是治病, 已被公众所认同。但最近一些不良企业用树胶冒充蜂胶,或在胶囊中灌注酱油的造假行为被曝光之后,立刻引起人们的质疑和谴责。蜂胶为什么具有保健功能?它适 应于哪些人群?怎样才能买到质量好的蜂胶?假蜂胶对人体有何危害?下面,让我们听听专家的解答。  天然配比是保健关键  营养专家认为,蜂胶是一种纯天然的健康物质,对人体的循环系统、神经系统、代谢系统和免疫系统具有综合性作用。蜂胶的保健治疗作用,关键不在于 高含量的黄 酮,而在于它绝妙的天然配比,以及多种物质起到多病同治的目的。因此,我国批准蜂胶的保健功能是调节血脂、调节血糖、调节免疫。  蜂胶为 什么具有这样的作用?专家介绍,蜂胶是蜜蜂从植物芽孢或树干上采集的树脂,混入其上腭腺、蜡腺的分泌物加工而成的一种胶状物质,含有大量的黄酮类、萜烯类 等化合物以及人体必须的多种微量元素和多种维生素。因为蜂胶生产量少,收集困难,特别是具有特殊的保健功能,被人们誉为“紫色黄金”。  蜂胶含有300多种天然成分、30多种黄酮类化合物,可用于多种疾病的防治,如预防流感、消炎抗菌、治疗溃疡、健肠胃等。  医疗专家说,蜂胶的主要作用是清理血管、降血脂等,适应于高血脂、高血糖、免疫力低下人群使用。但它毕竟是一种保健品,保健品不等于药品,有病 还应看大 夫。他们提醒,保健品也不能当饭吃,也有一定的服用数量、疗程以及禁忌,消费者要根据自己的实际情况,在医生指导下合理服用。  多种多样的鉴别方法  专家指出,蜂胶的功效取决于其300多种天然有效成分,并非单一的黄酮,总黄酮含量并不是鉴别蜂胶好坏的标准。目前市场上大部分蜂胶只具备国家批准功能的一项或两项,少数蜂胶才能同时具备3项功能。  专家说,购买蜂胶时,我们应知晓其主要特性和鉴别方法。注意查看是否有正规的国食健字的批准文号,可先到国家食品药品监督管理局官方网站上查找 一下该产 品是否通过国家的GMP认证及进口蜂胶有没有《进口保健食品批准证书》 正宗蜂胶滴到玻璃杯中的水面上,可形成不易消散的油膜,而树胶滴入水中后,会迅速 扩散到杯壁上 蜂胶闻起来有芳香气味,而树胶则有一股恶臭味 正宗蜂胶摸起来黏度较大,树胶黏度明显不够。同时,还可用眼看来鉴定蜂胶的外观和颜色 用口 尝去鉴定蜂胶的味道 用95%的酒精溶解的方法去鉴定蜂胶的纯度。  专家对一些人喜爱用蜂胶软胶囊的做法持反对意见。这是因为软胶囊在经过高温定型时,大量珍贵成分流失,大幅降低了蜂胶特有功效。专家说,蜂胶是否易吸收在于蜂胶分子结构,并非取决于产品剂型,消费者认为软胶囊好吸收的观点是错误的。  假冒蜂胶有较大危害  近年研究报告表明,大约两万只蜜蜂只能生产20千克的蜂胶,而我国每年的蜂胶原料产量为200多吨,而市场上销售的产品竟然达到500吨之多。可见,有超过一半的蜂胶产品都是假冒或者真假参半的。  在利益的驱动下,一些违规厂家生产的假冒产品是数不胜数,造成蜂胶市场极度混乱。很多蜂胶产品包装上都标称“天然蜂胶”字样,实际上主要原料却 是杨树 芽。 这些杨树芽经浸泡、过滤、沉淀、提纯等多道工序,再加入少量蜂胶,即可被加工成类似蜂胶的黑色胶状固体。树胶要变成蜂胶,厂家还偷偷加了一些槲皮素 和芦丁,提高蜂胶中的黄酮含量,以应对检测。其实,这些人工黄酮对人体是有害的。  专家指出,蜂胶的保健功能是其天然配比形成的,人为添 加槲皮素和芦丁等物质来提高蜂胶中的黄酮含量,一是破坏了蜂胶成分的原有配比,二是起不到养生保健作用。假冒蜂胶因多项技术不过关,会给人体造成极大危 害。如将没有经过提纯过滤的毛胶加入到胶囊里面,毛胶里面的病菌和重金属严重超标,会造成人体重金属中毒。又如将灌注酱油胶囊冒充天然蜂胶,自然没有蜂胶 的保健功能。因此,专家提醒大家,买蜂胶千万不要图便宜,万一食用了劣质蜂胶或假胶,既损害了身体,又耽误了病情。
  • 阿托伐他汀片剂杂质鉴定-用ACQUITY UPLC/Xevo G2 QTof系统
    阿托伐他汀片剂杂质鉴定&mdash &mdash 应用ACQUITY UPLC/Xevo G2 QTof系统 阿托伐他汀钙(Atorvastatin Calcium),又名立普妥,人工合成的HMG-CoA还原酶抑制剂,临床常用降血脂药。有关物质的研究是阿托伐他汀钙质量研究中最重要的一部分,同时也是药品开发过程中的重要内容。本文采用沃特世(Waters)超高效液相色谱飞行时间质谱联用(ACQUITY UPLC/Xevo G2 QTof/MSE)技术对阿托伐他汀(C33H35FN2O5)片剂有关物质进行分析, 快速准确推测其有关物质的分子式和结构式, 并进行相对定量。共分离分析了阿托伐他汀钙片剂明显的全部16个有关物质,给出16个有关物质的分子式和可能结构式,对阿托伐他汀钙有关物质研究工作可以起到积极的参考和推动作用。点击以下链接下载完整解决方案:http://www.waters.com/waters/library.htm?locale=zh_CN&lid=134717881关于沃特世公司 (www.waters.com)50多年来,沃特世公司(NYSE:WAT)通过提供实用和可持续的创新,使医疗服务、环境管理、食品安全和全球水质监测领域有了显著进步,从而为实验室相关机构创造了业务优势。作为一系列分离科学、实验室信息管理、质谱分析和热分析技术的开创者,沃特世技术的重大突破和实验室解决方案为客户的成功创造了持久的平台。2011年沃特世公司拥有18.5亿美元的收入,它将继续带领全世界的客户探索科学并取得卓越成就。联系方式:叶晓晨沃特世科技(上海)有限公司市场服务部xiao_chen_ye@waters.com周瑞琳(Grace Chow)泰信策略(PMC)020-8356928813602845427grace.chow@pmc.com.cn
  • 岛津的抗肿瘤药物及其代谢物LCMSMS检测方案
    目前,在全球处方药市场中,抗肿瘤药物增长势头最快,有报告预计在近1-2年其将超过降血脂药成为市场销售冠军。抗肿瘤药分为烷化剂、抗代谢类、抗生素类、天然来源类、激素类和其他类等多种。本方案分析的对象HD和HD-M属于天然来源类抗肿瘤药物,分子量分别为490和314,其中HD-M是HD的代谢物。目前处于新药研发过程中,化合物名称和结构属于保密阶段。方案中使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8030联用快速测定抗肿瘤药物HD和HD-M,给出了线性范围、重复性和灵敏度测试结果。 本方案中使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A与三重四极杆质谱仪LCMS-8030联用系统。具体配置为LC-30AD× 2输液泵,DGU-20A5在线脱气机,SIL-30AC自动进样器,CTO-30AC柱温箱,CBM-20A系统控制器,LCMS-8030三重四极杆质谱仪,LabSolutions Ver.5.41色谱工作站。岛津三重四极杆质谱仪LCMS-8030超快速分析装置实现最大500通道/秒(最小驻留时间1msec,最小延迟时间1msec)、 正负极性切换时间15msec的超快速MRM测定,最高15000 u/sec的超快速扫描测定。在高速分析中,可抑制串扰的UFsweeper碰撞室与NexeraTM LC-30A组合,改善分析的通量,提高用户的分析效率。配备高可靠性离子化接口,在长时间的测定中,获得稳定可靠的数据。准确捕捉超快速LC分析中的尖锐色谱峰,提高重现性。碰撞室串扰最小化保证高定量精度。 岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8030联用系统 本方案使用岛津超高效液相色谱仪LC-30A和三重四极杆质谱仪LCMS-8030联用快速测定了抗肿瘤药物(代号HD)及其代谢物(代号HD-M)。样品用超高效液相色谱LC-30A分离,三重四极杆质谱仪LCMS-8030进行外标法定量分析,在1.2分钟内完成检测。HD在0.05~50 &mu g/L,HD-M在0.1~10 &mu g/L浓度范围内线性良好,标准曲线的相关系数均在0.999以上;对0.5 &mu g/L、5 &mu g/L和50 &mu g/L混合标准溶液进行精密度实验,连续6次进样保留时间和峰面积相对标准偏差分别在0.182%和2.780%之下,系统精密度良好;HD定量限为0.005 &mu g/L,HD-M定量限为0.1 &mu g/L。 欲知详情请点击超高效液相色谱三重四极杆质谱联用法测定抗肿瘤药物及其代谢物。关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所为扩大中国事业的规模,于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司。 目前,岛津企业管理(中国)有限公司在中国全境拥有12个分公司,事业规模正在不断扩大。其下设有北京、上海、广州分析中心;覆盖全国30个省的销售代理商网络;60多个技术服务站,构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。 岛津作为全球化的生产基地,已构筑起了不仅面向中国客户,同时也面向全世界的产品生产、供应体系,并力图构建起一个符合中国市场要求的产品生产体制。 以&ldquo 为了人类和地球的健康&rdquo 为目标,岛津人将始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务。 更多信息请关注岛津公司网站www.shimadzu.com.cn。
  • 非法添加药物,保健食品成毒药
    p  随着大众消费水平的提高和保健意识的增强,保健食品在居民日常消费中所占比重日益增高。然而,保健食品市场中存在的标签证号缺失、功能夸大、产品真假难辨、非法添加等乱象,正日渐成为市场隐患。据悉,去年我市保健食品抽样检查中,曾有3批样品中检出了非法添加的化学药成分,“非法添加”成了保健食品不合格主因。从今年10月起,保健食品不能再如此“任性”,即将实施的新《食品安全法》将对保健食品有严格规范。/pp  【现象】/pp  非法添加成不合格主因/pp  “夸大宣传是欺骗老百姓,但非法添加对老百姓来说却是‘毒药’。”昨天,记者从市食药监局获悉,去年保健食品抽样检查中,有41批样品,其中3批样品中检出了非法添加的化学药成分。此后,市食药监局还开展了打击保健食品“四非”专项筛查,样本236批次,抽检63批次,不合格批次有37个。非法添加的成分为:酚酞、西布曲明、西地那非、他达拉非等。/pp  “特别是县城和城乡接合部地区,消费者稍有不慎,易买到添加化学药物的保健食品。”市食药监保健食品化妆品监管处江星表示,非法添加成化学药成分已经成为保健食品不合格首因,市场上减肥、辅助降血糖、缓解体力疲劳、辅助降血压等都较容易出现非法添加现象。/pp  据悉,今年保健食品非法添加抽检情况有所好转,截至目前抽检30个批次,全部合格。/ppstrong  【变化】/strong/ppstrong  新法要求标签写明成分含量/strong/pp  江星介绍,新修改的《食品安全法》对保健食品有一系列严格规范。/pp  “此前,保健食品的标签并没有要求载明‘含量’,所以出现过一只甲鱼生产几吨‘龟鳖营养液’,一克虫草生产几吨‘虫草粉’的保健食品,这实际上也是欺骗消费者。”江星说,针对此类现象,《食品安全法》修订中给予了及时关注。现在以法律的形式要求标明含量,能有效保障保健食品消费者的知情权。同时,这一条款要求保健食品的说明书、标签声明“本品不能代替药物”,对于一些不具备足够知识的消费者,也能防止他们被欺骗。/pp  此外,“新法”还加大了保健食品的监管力度,一是对保健食品实行注册与备案分类管理的方式,改变过去单一的产品注册制度 二是明确保健食品原料目录、功能目录的管理制度,对使用符合保健食品原料目录规定原料的产品实行备案管理 三是明确保健食品企业应落实主体责任,必须符合良好生产规范,并实行定期报告等制度 四是明确保健食品广告发布必须经过省级食品、药品监管部门的审查批准 五是明确保健食品违法行为的处罚依据。/ppstrong  【追问】/strong/ppstrong  非法添加危害有多大?/strong/ppstrong  会导致保健产品变“毒药”/strong/pp  市食药监局专家表示,各类保健食品违法添加药物成分,都有一定的“路数”,如,调节免疫类主要是非法添加了枸橼酸西地那非,镇静安眠类主要是非法添加了艾司唑仑,降脂(减肥)类主要是非法添加了盐酸西布曲明和酚酞,其他(排毒养颜、降血脂)类主要是非法添加了酚酞等化学药物成分。/pp  据了解,西布曲明是抑制中枢神经的化学药物,能控制多余脂肪的摄入、增加脂肪分解,但同时也存在导致心梗、卒中、心脏骤停等严重心血管疾病的风险。酚酞,是一种治疗习惯性便秘的刺激性泻药,过量服用可诱发心律失常、神志不清、肌痉挛及倦怠无力等症状,并会导致女性不孕。枸橼酸西地那非,是用于治疗男性功能障碍药品“伟哥”的主要成分,因高血压、心绞痛而服用硝酸甘油药物的患者,一旦服用含“枸橼酸西地那非”的药品或食品,就会血压骤降,危及生命。艾司唑仑是作用于中枢神经系统的抗焦虑、镇静催眠类化学药物,具有较大的毒性和副作用,长期服用后,易产生依赖性。/ppstrong  为何要添加药物成分?/strong/ppstrong  为求“疗效显著”营造口碑/strong/pp  专家表示,保健食品只是一种营养补充剂,可以调节人体某种生理机能、强化免疫系统,本质仍然是食品,而且作用比较慢,不可能有奇效。/pp  然而,摆在面前的事实却是,各种各样的保健品号称自己“疗效显著”。甚至很多患者用后效果明显,短时间内症状得以减轻,形成了一定口碑效应。/pp  专家说:“这其中的奥妙就在于非法添加了化学药物,早些年就已经存在,太常见了。因此,我国法律明确规定,禁止在食品中添加化学药物成分。”于是,一些不法保健品生产厂家为了让患者觉得产品疗效好,纷纷在里面添加化学药物。但因此给患者带来的风险,他们却毫不顾忌。/pp strong 如何辨认是否非法添加?/strong/ppstrong  效果立竿见影,当心其中有假/strong/pp  如何辨认保健食品中非法添加了药物?市食药监专家介绍,见效越快的保健品越可能有问题。/pp  例如,盐酸西布曲明和酚酞都是通过抑制食欲减肥,如发现使用有长期食欲不振、恶心、心慌、兴奋失眠等现象,就要留意产品是否有西布曲明等药物。/pp  降血糖的保健品中,如有违法添加物,会表现为起效迅速但不持久。因此,如果服用保健品后,血压或血糖指数波动增大,最好向医生寻求帮助。/pp  市食药监局表示,想核实保健品是否违规添加了药物成分,可向当地药监部门举报,由药监部门进行检测。/pp/p
  • 六味地黄丸引出中药金属超标 标准基本空白
    六味“金属残留超标”发酵的源头是2010年广东中医药大学的迟玉广等六位作者共同撰写的《六味地黄丸中四种重金属元素的含量分析及其健康风险评价》报告。报告称,“五个产地(辽宁、安徽、湖南、广东和河南)的六味地黄丸中铅的含量只有广东没有超标,其他均存在少量超标。报告中并未明确标示所取样药品厂家、品名及规格、剂型和批次。  昨日,《第一财经日报》记者联系到该报告第一作者、广州中医药大学中药专家迟玉广,出乎意料的是,他告诉本报,此报告本身在六味地黄丸的服用量数据上出现了错误,报告原文中的“每丸重1.5g”其实应该是“8丸共重1.5g”,因此得出的结论也是错误的。  用“8丸共重1.5g”的正确数据得出的结论“那就是安全的。”他称,“我们已经联系了《现代食品科技》,在下期会进行相关更正公告。”  尽管如此,国内中药重金属标准缺失、重金属残留问题严重却是早已存在的事实。兰州佛慈制药[16.78 -1.29% 股吧 研报]副总经理孙裕昨日接受本报采访时称,公司六味地黄丸的重金属内控标准采用的是新加坡的标准,即不超过3mg/Kg。“现在只有少数几个中药饮片才有重金属残留标准,中成药几乎还没有,建议应该尽快制定相关国标。”  药企称指标正常  资料显示,六味地黄丸最早源自“医圣”张仲景的名著《伤寒杂病论》的中的金匮肾气丸(即桂附地黄丸)。北宋年间完善创制为滋阴补肾的名——由熟地、山茱萸、山药、泽泻、丹皮、茯苓6味中药组成。  现代医学研究,六味地黄丸具有增强免疫、抗衰老、抗疲劳、抗低温、耐缺氧、降血脂、降血压、降血糖、改善肾功能、促进新陈代谢及较强的强壮作用。也正因为其效用广泛,这味传统中药也成为目前使用最广泛的中成药之一。  “中药因为每个处方要求不同,工艺也不同,药材制药时,清洗、熬制的过程中会使它的某些重金属会被去除 同时有些药材经过炮制以后也会使原本的毒性降低。”就六味地黄丸的这一“传言”,广药集团副总经理倪依东在接受媒体采访时表示,国家对药品的生产有严格规定,在药品的检定、检测中都有对重金属和农药残留的具体限值,企业都会严格遵守。  “到目前为止,据我所知,还没有一份专门针对各地中药材农药和金属残留的大样本权威调查,官方也没有发布过类似的数据。”昨日,国家药典委员会委员、国家食品药品监督管理局药品审评专家周超凡教授接受《第一财经日报》采访时称。  “中药材中的农药和金属残留问题一直是中药行业发展的现实困境,但是不同类型、不同产地、不同年份,甚至不同批次的药材的残留都有很大差异,因此这一统计调查工作也一直难度很大,一直没有权威数据和结论。”周超凡告诉记者。  而另一家六味地黄丸生产重点厂家佛慈制药证券部工作人员也表示,他们的六味地黄丸都经过药监局检测,铅含量也在检测范围内,各项指标未出现异常。  以佛慈制药六味地黄丸浓缩丸为例,2011年销售额6714万元,占到当年整体销售额36%的比重。  “残留”标准尴尬  对于农副产品的中药材产业而言,越来越严重的土壤农药和重金属残留却是个越来越逼近的困境。  自2005年以来,围绕中药材二氧化硫、农药残留和重金属超标等安全标准问题,中方一直在与日本、韩国等主要中药材出口国进行反复交涉。而从近年来海关统计来看,出口中药材因有害残留物超标频遭扣留和退运。  中国食品药品检定研究院中药室主任林瑞超介绍,在农药多残留分析技术方面,美国FDA的多残留检测方法可检测360多种农药,德国的方法可检测325种农药,加拿大多残留检测方法可检测251种农药。  但相比之下,我国虽然已可对中药材中的一些剧毒农药,如六六六、DDT及部分有机磷类农药等24种农药单体进行检测,但一些在中药种植过程中可能使用的农药还涉及很少,就涉及的中药种类而言,我国关于有害残留物进行相关研究的中药材种类还不足百种。  “佛慈的中成药1931年开始出口海外,出口多年过程中我们也曾遇到重金属超标的问题。”孙裕昨日接受本报采访时称,药材进库前,公司会针对重金属残留、农药残留和微生物等指标进行抽检,而制成制剂之后,重点产品则是每批都检。  现在国内中药最大的问题是,在有关重金属残留等标准上基本“空白”。中药材天地网副总经理贾海彬告诉本报,现阶段我国中药产业的服务体系还没建立起来,企业从20年前就想建立自己的GAP(中药材生产质量管理规范)基地,希望解决自己的原料问题,但是后来发现效果都不太明显。  他称,问题比较深层次,例如农村土地流转面临的困境,劳动力越来越贵,用于中药材生产的劳动力严重不足,建立基地的成本太大,改善效果也不够明显。
  • CIS-Asia2023|第十四届化学制药国际峰会-亚洲圆满落幕
    2023年5月25-26日,由百世传媒|Best Media与中国药学会制药工程专业委员会共同主办的《第十四届化学制药国际峰会-亚洲》在苏州成功举办,峰会持续2天,包含9大论坛,聚焦创新药,改良新药和仿制药研发热点话题,汇聚1200多位业内同仁共仪国内化学制药发展态势并探讨开拓新技术新方向。岛津企业管理(中国)有限公司作为本次展会的重要厂商,携最新实验耗材和自动门天平系列出席本次峰会,向广大客户展示岛津在化学制药领域的最新解决方案和相关产品技术,并在相关论坛做专题发表。大会签到处本次峰会大会由越洋医药首席科学官赵大川主持并致开幕词。之后分别由江苏恒瑞医药副总经理兼全球研发总裁张连山先生、SharpSight Biopharma Consulting总经理、原复星医药执行总裁,全球研发总裁兼CMO回爱民先生以及和记黄埔高级副总裁吴振平先生发表有关国内创新药研发、临床研究出海国际化策略以及创新药企业发展战略相关思考的重要报告。最后由6位业内知名创新药领域企业家和专家就药品研发中的新趋势新技术䄦 新挑战进行现场圆桌讨论,将大会推向高潮。大会主会场岛津发表 岛津分析计测事业部市场部医药行业专员黄琴女士,在分论坛三:新药制剂与分析专场进行了题为《基于AQbD的液相色谱分析方法高效开发》的发表。随着近两年ICH和FDA针对分析方法开发而发布相关指导原则或通则以来,质量源于设计全面引入分析方法生命周期,AQbD持续受到化学制药企业的关注,已开始全面应用在药物杂质液相分析方法的开发中。岛津分析计测事业部市场部医药行业专员黄琴女士黄琴在报告中对AQbD进行了简要概述,包括当前分析方法的法规指南动态、面临的挑战以及岛津基于AQbD分析方法开发应对流程概况。之后重点介绍岛津Labsolutions MD软件以及对应的岛津硬件匹配情况,通过实验设计DoE提高实验效率,通过构建设计空间将参数的有效区域可视化,完整实现对实验结果的数据库集中管理,且完全符合法规要求,无论是常规液相分析系统(包括岛津Nexera、Prominence和i-Series系列)还是自动化方法开发系统,Labsolutions MD都能够运用其中,检测器搭配也十分丰富,更能支撑质谱检测器获得的MS数据的高效峰跟踪。岛津Labsolutions MD软件基于AQbD理念,旨在帮助分析人员“轻松高效””科学系统“的实现耐用的分析方法开发。通过本次峰会,不仅加深了客户与岛津的联系,更将岛津的化学制药当前热点解决方案切身带到客户身边,今后岛津将不断努力,持续加深对化学制药各领域方法开发的研究和新技术探索,为制药企业的高端研发精准质控全面助力!岛津展台本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 从“红曲风波”认识软毛青霉酸、桔青霉素和红曲色素
    软毛青霉素及相关青霉菌毒素近期,日本著名药企小林制药被推上了风口浪尖,部分消费者在服用该公司含有红曲成分的保健品后,出现肾脏等方面的健康问题,导致小林制药已撤回8种红曲保健品作为功能性标识食品的备案,其中3种商品已经召回。图片图片来源:财经网一般情况下,红曲类保健食品会检测是否含有已知的真菌毒素—桔青霉素。小林制药表示,他们选择的红曲菌不携带能产生桔青霉素的基因,在原材料测试报告中也的确没有检测到桔青霉素。3月29日,小林制药公司向日本厚生劳动省报告,其红曲产品中导致问题的成分可能为“软毛青霉酸(Puberulic acid)”。软毛青霉酸是在发酵过程中由青霉菌产生的天然毒素。据文献报道,从青霉菌发酵液中已分离出软毛青霉酸(Puberulic acid)、密挤青霉酸(Stipitatic acid)及其三种类似物Viticolins A–C等环庚三烯酚酮类(Tropolone)毒素。青霉菌毒素具有耐高温和侵害实质器官的特性,加热烹调也很难使其毒性减弱。目前,有关软毛青霉酸等青霉菌毒素导致的肾脏毒性报道较少,仍需进行相关研究。由于红曲菌在发酵过程中并不能产生软毛青霉素,有专家推测小林制药的红曲产品可能因为原料受到了青霉菌的污染而产生了软毛青霉酸,但具体原因还需后续的调查确认。相信该事件的发生将进一步促进红曲类食品检测的加强,相关检测标准将在不远的将来应运而生。红曲及其用途图片来源:财经网红曲也叫红曲红、红曲霉、红曲米,其作为一种天然发酵产物,成分复杂,包括多种具有生物活性的物质。红曲可应用于制药、酿酒、食品着色等方面,具有悠久的历史和公认的保健价值,特别是在降血脂、降胆固醇方面具有积极效果。目前,国内生产的红曲主要有三类,分别是酿酒红曲、色素红曲和功能红曲。▶ 酿酒红曲的糖化力高、酯化力强、有独特的曲香,广泛用于各种黄酒、白酒、醋、酱的酿造;▶ 色素红曲的色价很高,是纯天然的食品着色剂,通常用于肉制品、腐乳等食品的着色。▶ 功能红曲是指以大米为原料,用纯培养的红曲菌发酵生成的莫纳可林K(又称洛伐他汀,结构式见下图)等生物活性物质的红曲,常被用作防治心血管疾病的保健品和药品的原材料。各大厂商包括小林制药已将红曲米类食品开发为具有降血脂、降胆固醇功能的保健食品。我国对红曲类产品的使用要求红曲色素,属于复合色素,常用红曲添加剂为大米的红曲酶发酵产物或其提取物,为多种天然色素的混合物。目前, 已确定出化学结构的红曲色素主要有6种,包括黄色素、橙色素和红色素,结构如下:随着科学认识的不断深入和对食品安全要求的提高,我国对红曲及其制品的应用和管理日趋严格。国家食品药品监督管理局在《关于以红曲等为原料保健食品产品申报与审评有关事项的通知》中规定,红曲推荐量每日暂定不超过2g,产品中洛伐他汀应当来源于红曲,总洛伐他汀推荐量每日暂定不超过10mg,且不适宜在少年儿童、孕妇、哺乳人群使用等;《GB 2760-2024食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》红曲米及红曲红作为着色剂可用于腐乳、碳酸饮料、果冻、糕点、配制酒等多种食品中,其中风味发酵乳中的最大使用量不得超过0.8g/kg,糕点中的使用量不得超过0.9g/kg,焙烤食品馅料及表面用挂浆不得超过1.0g/kg;另外,《GB 5009.150-2016食品安全国家标准 食品中红曲色素的测定》规定了对风味发酵乳、果酱、腐乳、干杏仁、糖果、方便面制品等食品中红曲红素、红曲素、红曲红胺3种红曲色素的测定方法。值得注意的是,红曲色素(又称红曲红)是发酵产生的多种天然色素的混合物,由于发酵工艺的不同,市售红曲色素所含的色素成分及其含量不尽相同,也并非上述所有常见成分均可检出。另外,GB 5009.150-2016和SN/T 3843-2014标准中将红曲红胺的CAS号3627-51-8写为126631-93-4,而后者对应的名称为N-芴甲氧羰基-8-氨基辛酸(N-Fmoc-8-Aminooctanoic acid),对应的结构式见下图。尽管该化合物的分子式和分子量与红曲红胺完全相同,导致二者在一级质谱的分子离子峰完全相同(均为[M+H]+ = 382, [M-H]- = 380),然而二者的化学结构却差别巨大,因此其核磁谱图和二级质谱上的碎片离子峰有显著差别,在HPLC上的出峰时间和UV吸收也有明显的区别。检测人员在标准物质选择、采购和使用中应多加注意,避免产生错误的检测结果。红曲在发酵过程中可能因菌株变异或污染产生桔青霉素,其有很强的肾脏毒性,摄入过量会导致肾损害,因此桔青霉素是红曲类产品必检项。《GB 1886.181-2016食品安全国家标准 食品添加剂 红曲红》中规定红曲红中桔青霉素的限量为0.04 mg/kg。《GB 1886.66-2015食品安全国家标准 食品添加剂 红曲黄色素》中规定红曲黄色素中桔青霉素的限量为1.0 mg/kg。阿尔塔科技作为被CNAS认可的食品安全检测有机标准物质生产制造商,根据科研单位检测热点,快速响应,积极研发软毛青霉酸、桔青霉素、红曲色素及其相关产品,助力食品安全检测,为守护广大消费者的身体健康保驾护航。 红曲发酵过程可能产生的相关毒素标准品:了解更多产品或需要定制服务,请联系我们
  • 岛津参加第十三届化学制药国际峰会CIS-Asia 2022
    2022年7月28-29日 由中国药学会制药工程专业委员会主办的“CIS-Asia 2022|第十三届化学制药国际峰会-亚洲”在苏州狮山国际会议中心圆满落幕。本次峰会分为三大主论坛,12大分论坛,邀请近150位国际国内一线大咖从战略、技术、市场、法规、临床等多角度,分享仿制药、改良型新药、创新药方面的最新技术和经验,同时汇聚1500位业内同仁,100家赞助企业共商发展大势与技术细节,共同助力国内药企研发。岛津作为重要赞助厂商参与本次峰会,向广大客户展示岛津在化学制药领域的最新分析技术和产品,并在相关论坛做专题发表。岛津工作人员在展台接待客户大会由Epic Pharma董事长孟晓峰主持,中国药学会制药工程专业委员会名誉主任委员俞雄致开幕词。之后俞先生以《药企创新研发竞争策略思考》为主题,围绕生物药、化学药、给药系统的研发前沿技术发展进行发表。大会首日,岛津分析计测事业部市场部医药行业专员高皓先生,带来题为《化学药注射剂评价检测技术分享》的发表。高先生从药物化学、形貌观测、杂质研究、辅料包材4个方面,回顾了注射剂仿制药相关法规指导原则,和岛津对应解决方案,详细介绍了抗生素聚合杂质、辅料包材等的应用案例,吸引了观众的眼球,在圆桌讨论环节,岛津与中国食品药品检定研究院化学药品检定首席专家胡昌勤教授、长风药业股份有限公司徐菊芳总监同席,就药品分析方法建立及药品审评中常见问题进行讨论,并针对听会人员感兴趣的话题进行解答。高皓先生在专题发表中高皓先生在圆桌讨论中发言通过参会,岛津跟老朋友加深了联系,也结识了很多的新朋友。期待岛津的制药分析技术方案解决客户的实际问题,也期待与制药客户进行深入的合作,为中国的药物分析行业做出贡献!本文内容非商业广告,仅供专业人士参考。
  • 岛津邀您参加CIS-Asia2021第十一届化学制药国际峰会--亚洲
    第十一届化学制药国际峰会-亚洲|CIS-Asia 2021 化学药产业是我国医药产业的重要组成部分,化学原料药和化学制剂整体生产规模已经破万亿,受带量采购、鼓励创新等政策的影响,制药企业不断增加研发投入,走向研发创新驱动发展道路,同时关注上下游一体化,通过规模优势和成本优势提高企业竞争力。 岛津此次受邀参与第十一届化学制药国际峰会-亚洲(CIS-2021),会议将于2021年4月21日-24日(周三-周六)在上海举办,会议将从战略、技术、市场等多维度多领域作为切入点,通过四大主论坛,12大分论坛共同探索化学药研发的未来方向,会议聚焦化学仿制药、505(b)2,改良剂型新药以及创新药,近140位国际国内顶级大咖经验分享,共同协助国内药企研发,集中展示目前国际上最前沿研发和质量控制技术新产品、新设备。4月21日上午,岛津中国分析计测事业部市场部医药组担当许磊磊将围绕“基因毒性杂质分析中常见问题的解决”进行报告,与参会专家、同仁一起探讨药物杂质分析检测的新方法以及新技术。 岛津制作所是著名的测试仪器、医疗器械及工业设备的制造厂商,自1875年创业以来始终坚持“以科学技术向社会做贡献”,不断钻研领先时代、满足社会需求的科学技术,开发生产具有高附加值的产品。并以实现“为了人类和地球的健康”这一愿望作为公司的经营思想,以光技术、X射线技术、图像处理技术这三大核心为基础,不断革新,不断挑战,一如既往地对科学技术发展做出贡献。岛津致力于提供领先的分析仪器解决方案,并提供全面的抗体药物研发与质量分析解决方案。期待您来到岛津展台(B80)探讨技术与行业交流。如果您对岛津分析仪器产品有兴趣,请联系相关市场销售人员咨询,谢谢关注!
  • 全球医药创新生态十大特征与中国市场十大趋势
    p  当下的“中国”已成为全球科技界的“热词”之一:国际顶级学术期刊为中国科研制作特辑 世界知识产权组织称赞中国专利“井喷” “新四大发明”在海外“圈粉”无数……中国创新成为反哺全球医药的新动力,世界意义更加凸显。特别是两办发布的关于深化药品审批制度改革、鼓励药品创新和器械创新的意见,吹响了中国医药创新的号角,我们迎来了医药创新的黄金时代。/pp  11月9日上午,秋色宜人的江苏常州,第29届全国医药经济信息发布会上,一堂关于医药创新生态变革与趋势研判的头脑风暴,刷新着逾千名医药界人士对产业未来的认知。CFDA南方医药经济研究所副所长、《医药经济报》总编陶剑虹博士在《全球医药创新特征与中国趋势研判》的主题报告中,首次提出了中国医药创新步入黄金时代的研判,且让我们随着她共同开启新时代的大门,探看未来医药创新蓝图。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "全球医药创新生态十大特点/span/strong/pp  在陶剑虹看来,支撑中国医药创新跃升的社会环境和产业基础已经日臻完善。一方面,中国医药卫生事业获得长足进展,卫生总费用占GDP的比重提高到6%以上,人均卫生费用增长2倍,医保覆盖率超过98%,以临床价值为导向的研发共识已经形成。另一方面,十八大以来的五年,我国医药工业规模不断扩大,医药工业总产值占GDP比重也从3.2%增长至4.3%。制药百强不单追求规模扩大,也更加关注创新投入,尤其是一些创业型研发企业的涌现,成为当下产业创新的活力基因。中国式的创新融入全球产业变迁中,新的特点格外耐人寻味。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "1 全球医药市场增速加快,新兴市场领军新增长/span/strong/pp  预计2017-2022年,世界处方药市场将受到又一轮新药上市潮的拉动,保持6.5%的年均增长,总规模到2022年将突破一万亿美元。/pp  过去十年,全球制药企业的研发成本增加了80%以上,而新产品的推出量却减少了43%。全球顶级战略咨询公司德国罗兰贝格管理咨询公司发布的《医药行业如何盈利》报告显示,被调查的企业中,75%表示他们正经历战略危机,而重点发展将放在高增长的新兴市场。全球医药经济的增长已经从发达国家转向新兴市场国家。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "2 国内外药审提速,中国企业迅速跟进FDA新批药物/span/strong/pp  截至2017年10月30日,FDA共批准了35个新药,其中4个已在国内CDE有申报。从2016年以来,中国新药注册申报量已经占到药品注册申报总量的55%。基本消除了药品注册申请积压,等待审评的药品注册申请已由2015年8月的21,668件降至2017年8月的3000件。抗生素和疫苗临床试验申请、中药民族药注册申请已实现按时限审评。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "3 国际多中心临床加快推开,中国迎来第二次进口药浪潮/span/strong/pp  新制度下对进口新药境内上市注册进行调整,由原先的“三报三批”改为“两报两批”。进口新药审评审批加速,2016年共批准22个,2017年1-10月共批准51个。截至2017年8月14日,纳入优先审评的进口受理号有144个。进口丙肝新药集中登陆中国,截至目前,BMS、强生、吉利德、AbbVie的口服丙肝新药已在国内上市,美国的丙肝市场经历急速爆发和迅速萎缩,价格竞争日趋激烈,也将给国内仿制企业带来一定压力。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "4 中国加入ICH开启全球研发新格局,制药巨头持续加码研发投入/span/strong/pp  2017年6月CFDA成为ICH正式成员,通过标准和指南同步,中国的药品审评审批标准将越发接近发达国家。数据显示,2017年制药研发公司的地理分布整体向东部迁移:在华新药研发企业数量占全球比例从2016年的4%增长至2017年的5%,中国已成为亚洲最大的新药研发国。/pp  制药巨头药企持续加码研发投入,2017年前20强的合计销售收入占世界药品市场的比重为41.7%,2017年前20强企业平均研发强度为19.6%。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "5 新药“买来主义”重新流行,大手笔并购扩充研发管线/span/strong/pp  由于研发的高投入、高风险性,近年来新药的“买来主义”又倍受关注。其中大型外资企业更是大刀阔行这一措施。如罗氏通过并购驱动公司发展,其收购的药品销售额占总销售额比例从2014年的77%提升至2017年的84%。BMS通过外购潜力品种成为增速最快的公司,预计2020年将有61%的销售额来自于收购药品。陶剑虹提示:并购一般用于企业想要进入新领域的时候,对于企业短期收入提升的贡献是巨大的,也能分担过于依赖主营研发方向的风险。但是,企业要基业长青,在自己主营业务上的研发投入也是必须的。罗氏能长年有如此稳定的表现,就和自己多年来在肿瘤药领域的持续投入分不开,仅2016年罗氏就有5个抗肿瘤新药获得FDA批准。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "6 外企调整传统早期研发模式,与创新型小药企合作注入新活力/span/strong/pp  近年,外资药企关闭或出售中国研发中心日渐频繁。其主要原因在于大型制药企业的研发效率不高,传统研发模式开始变革,转而与研发效率更高的早期研发型小企业合作。在中国,创新药企与国外药企交易合作也逐渐增多,2000-2016年,中国药企对外交易合作年平均增长率为19%。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "7 MAH衔接初创企业与制药业,全球医药外包需求上涨/span/strong/pp  目前,全球前10的大药厂基本都是外部购买创新早期项目、进行后期开发为主。在中国,制药前50大企业,也纷纷涉足创新药领域。现阶段,中国实施的上市许可人制度(MAH)推动初创企业与制药企业的协同创新。如BGB-A317注射液,申请人和持有人是百济神州,受委托企业为勃林格殷格翰生物药业(中国)。华领医药的HMS5552及其片剂,其受委托企业为合全药业、迪赛诺生物医药。国内CMO/CDMO市场由2011年的18亿美元增长至今年的50亿美元,复合增速达到18.6%。预计到2020年,国内市场规模将达到85亿美元,约占全球市场比重的9.7%。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "8 仿制药行业降价压力增大,“突破性”仿制药加快上市进程/span/strong/pp  仿制药将继续面临降价压力。以梯瓦为例,其股价在2017年8月下跌24%,其核心产品多发性硬化症药物格拉替雷面临专利挑战,很可能因此失去独家产品地位,此外梯瓦还受到同类竞品Tecfidera的有力竞争。特朗普政府多次抨击药品价格过高,FDA开始大大加快仿制药审批,优先接受超过100种“突破性”仿制药的申请,这一举措增强了市场竞争,同时也降低了药品价格,预测2017年底美国仿制药平均降价9%。/pp  陶剑虹着重指出,CDE公布了首批专利过期还没有仿制药品的目录,在激发创新活力的同时,国内适合型药企可以作参考。/pp strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) " 9 生物仿制药市场方兴未艾,中国在研产品数量领先/span/strong/pp  目前在世界范围内,有近850种生物仿制药开发或销售,其中约125个在临床试验。有超过515种改良型生物仿制药开发或销售,其中200多个在临床试验。大约五年内,生物仿制药将超过其他创新产品。目前,在研生物类似药的主要分布地区排名第一的是中国大陆,美国位居第三。一方面反映了中国巨大的市场需求,也反映了中国生物类似药的激烈竞争。/pp  全世界有80%的在研生物类似药的适应症是自身免疫病和肿瘤相关疾病。不论是中国还是从全球范围看,单抗占在研生物类似药的比例都是最高的,中国达到40.7%。目前,国内不少药企都在生物类似药上布局。据汤森路透的报道,2016年苏州康宁杰瑞在研生物类似药的数目已有28个之多,齐鲁制药在研生物类似药数量也达到10个。/pp  2016年全球药品销售额Top10中6款单抗药分别为:贝伐珠单抗、阿达木单抗、曲妥珠单抗、利妥昔单抗、英夫利西单抗和依那西普单抗。其专利在欧盟和美国即将到期(部分在欧盟于2015年和2017年专利已到期)。目前这6款单抗在我国均已有在研企业,贝伐珠单抗类似药在研企业共14家、阿达木单抗类似药在研企业共15家、曲妥珠单抗类似药在研企业共13家、利妥昔单抗类似药在研企业共6家、英夫利西单抗类似药在研企业共3家、依那西普单抗类似药在研企业共7家。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "10 孤儿药研发迎合临床价值导向,中国罕见病用药迎来政策利好/span/strong/pp  现阶段全球超过6000种罕见病,获批的孤儿药仅有400多个,罕见病用药缺口较大。陶剑虹分析说,孤儿药研发具有自身优势。一是所需病人较少,不少在Ⅱ期临床完成后就可以上市。二是孤儿药研发的成功率三倍于一般药物研发。三是上市后的商业推广费用低,加上7~10年的独占期,使其他仿制药厂无法跟随。四是孤儿药在上市后可以拓展新的适应症,商业价值很大,易变为重磅产品。/pp  据预算,全球孤儿药的销售总额在2022年将达2090亿美元。中国2017年也将通过发布罕见病目录、优先审评审批、条件性允许境外新药上市以及医保准入等加速孤儿药研发上市。开放孤儿药将是国内企业值得关注的领域。/pp  strongspan style="color: rgb(0, 112, 192) "小结 /span/strong/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "医药创新进入黄金时代/span/strong/pp  陶剑虹在梳理全球医药创新生态十大特征之后指出:中国医药创新正步入黄金时代,这个内涵具体包括:/pp  伴随着未来人口老龄化、居住城市化、人们健康意识增强以及疾病谱变化,医药需求将持续增长。未来5~10年是医药发展的关键时期,也是大有可为的战略机遇期。/pp  未来医药研发将进一步发生价值链重构,资源全球配置。从实验室到临床研究,从药企到研发外包,从资本孵化到上市,需要形成多方融合的创新生态系统。故新药的“买来主义”重新流行,大手笔并购扩充研发管线。/pp  鉴于仿制药特征,“突破性”仿制药加快上市进程,生物类似药大品种市场方兴未艾,中国市场通过“质量和疗效一致性”的仿制药将成主流。/pp  中国加入ICH将开启全球研发新格局,研发投入持续加码,国内外药审提速,新药上市加快以满足临床需求。/pp  中小型生物医药公司的崛起,致使某些大型药企调整传统早期研发模式,与专注研发型公司注资委托授权合作。/pp  与国际主流对比,差距与挑战依然存在,中国将迎来第二次进口药品热潮,市场竞争会变得愈发激烈,进口替代,超越竞争的新模式随之而生,在竞争中成长和成熟。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "聚焦凸显临床价值三大品类/span/strong/pp  strong抗肿瘤用药:/strong/pp  免疫疗法异军突起/pp  全球肿瘤药市场预计达1500亿美元,预测肿瘤药花费到2020年的年增长率为7.5%~10.5%。从全球不同地区的抗肿瘤市场来看,美国最大,其次是欧盟和日本市场,含中国在内的新兴市场则保持逐年扩增。在中国医院用药市场,抗肿瘤药物的销售规模近几年来稳步增长,2016年中国肿瘤药市场销售1069亿元,增长10.2%。/pp  从研发进展来看,2017年1-10月FDA批准上市的抗肿瘤药有12个,国内批临床的抗肿瘤1类新药有15个。现阶段PD1/PDL1市场增长迅速,2016年市场份额约60亿美元。该类原研药也逐渐进入我国市场,与此同时,研发继续呈现火热。/pp  肿瘤的CAR-T疗法让肿瘤治疗进入崭新时代。美国是CAR-T疗法的发源地,不仅上市了首款CAR-T疗法,其临床试验进行数量也遥遥领先(97项)。中国已跻身CART研发第一团队,以66项临床试验数量位居第二,目前国内已有多家企业CAR-T 研发项目推进至临床阶段。未来CAR-T全球血液肿瘤市场有望达117 亿美元,国内血液肿瘤市场有望达111亿元。/pp  strong降血脂用药:/strong/pp  PCSK9抑制剂方兴未艾/pp  降血脂用药医院销售集中度较高,他汀类制剂占降血脂用药的91.8%,以外企为主,阿托伐他汀和瑞舒伐他汀合计占整个他汀类近八成市场。/pp  PCSK9 抑制剂是“后立普妥时代”最强大的降脂新药。2015年7月24日FDA首个批准上市的PCSK9抑制剂商品名为Praluent(通用名:阿利库单抗),原研厂家是赛诺菲/再生元。欧盟首个上市PCSK9抑制剂是在2015年7月22日,商品名为Repatha(通用名:依伏库单抗),原研厂家是安进,同年8月27日获得美国FDA批准。安进的依伏库单抗已于2015年9月在中国获得临床批件,赛诺菲/再生元的阿利库单抗也于2015年12月获得临床批件,目前都在我国进行国际多中心Ⅲ期临床研究。此外,国内同类品种西威埃的CVI-LM001片已于2016年3月拿到临床批件,君实生物的PCSK9单抗注射液在2017年7月拿到临床批件。/pp  strong糖尿病用药:/strong/pp  胰岛素长盛不衰/pp  到2040年,糖尿病相关医疗费用将突破8020亿美元。目前,糖尿病用药已跃居全球药品销售排行第二位,仅次于肿瘤用药。根据IMS统计,2015年全球糖尿病药物市场中,胰岛素产品约占56%、GLP-1受体激动剂类药物约占10%、DPP-4抑制剂类药物占24%、SGLT-2抑制类药物占5%、其他传统小分子降糖药占4%。/pp  我国口服糖尿病用药中,列汀类属DPP4抑制剂,是近年来较受关注的分支领域,现临床基本为外企产品。国内多家企业已纷纷进行研发,如江苏恒瑞的瑞格列汀、江苏豪森的贝格列汀、山东绿叶的艾格列汀等,均在申报中,未来会有较多相关产品获批上市。格列奈类在临床上现仅有3个品种,国内企业竞争力在不断提升。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "医药产业未来研判十大趋势/span/strong/pp  陶剑虹对医药创新从宏观到微观的分析,吸引了与会代表的极大关注,她对中国医药产业未来十大趋势的研判,进一步揭示了一个创新年代的活力图景。陶剑虹指出,随着云计算、物联网、大数据、人工智能等新技术登上舞台,中国已经站在了第四次产业崛起领跑者的位置上。新一轮技术变革的核心是智能化与信息化。消费升级触发上游裂变,以智能化为核心的新制造,以O+O为路径的新零售,在融合中催化中国医药经济的重构升级。/pp  互联网+大健康、新实业+新技术、新制造+新零售、传统与新锐、科技与人文、智能与匠心,正在变革中共振,拓展着中国医药产业的向上空间!/pp  在2017年的深秋,我们不难感受到下一个暖春的气息。如何在下一轮周期波动中拐点向上?政策红利与转型压力,考验着中国医药经济的韧性 而日益活跃的创新平台与资本流量,为产业发展增添了张力。具体表现在:/pp  strong1 消费升级是值得期待的风口/strong/pp  消费逐渐成为经济增长的第一驱动力,2016年最终消费对经济增长贡献率达到64.6%,未来提升空间仍然巨大。最近十年大量的医保投入和居民收入的增加,使得“因病致贫”大量减少,肿瘤从治疗角度、心脑血管从早期预防与治疗角度已有很大改观,未来市场需求将继续提升。同时,消费升级使得专科用药市场受益,专科药物就诊量小,药品利润高,例如:类风湿在我国发病人群每年在500万以上,属于不死的癌症,在发达国家治疗概率非常高,而在国内治疗率也仅仅在10%,还有很大的成长空间。/pp  strong2 VR和AI刷新研发效率/strong/pp  越来越多的高科技被药企应用于新药研发领域,借此探索提高新药研发效率、节省更多成本的路径。如:应用于药物研发项目的辉瑞365平台上描述的VR系统名为辅助虚拟环境(CAVE),用投影仪打造虚拟现实场景,让研究人员更快捷地探索数据。强生伦敦创新中心将一些处于试验中的小分子化合物转交给BenevolentAI公司进行开发,利用人工智能系统指导临床试验的进行和数据的收集。日本的盐野义制药等近50家日本企业将参加利用人工智能推进新药开发的项目。/pp  3strong 医药新实业转型重塑/strong/pp  医药新实业的转型需提高三大能力:整合营销能力、供应链能力、金融资本能力。同时,制药工业与工业4.0逐步融合。“工业4.0”使制造业模式可以从传统的“以产品为中心”向“以用户为中心”转变,其中包括生产模式从大规模流水线生产向定制化规模生产转变。但是,由于制药行业产品(药品)的特殊性,一般不可能依据消费者(患者)的喜好来定制化生产。不过,制药装备就可以有定制化的需求,尤其3D打印技术在医药领域的运用发展较快。/pp  4 供应链创新促医药流通升级/pp  2017年10月,国务院办公厅印发《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》,指出“推动流通创新转型、推进流通与生产深度融合和提升供应链服务水平”。药品流通企业利用物联网、区块链等技术,建设供应链一体化管理平台,打通物流、资金流和信息流的隔阂 向供应链上下游提供市场开发、价格谈判、在线支付、金融支持等增值服务及综合解决方案,借助云计算、大数据等技术挖掘数据的价值,辅助企业及终端客户的经营决策,从根本上解决信息孤岛问题。/pp  strong5 O+O全渠道开启医药新零售时代/strong/pp  信息技术的充分发展为新零售提供强大保障,电商巨头借助信息技术实现消费者为中心的线上线下数据全面打通已经成为可能,也为新零售模式下以消费者为中心重构人、货、场提供强大保障。由此,医药O+O将逐渐成为中国零售药店转型的主流选择。/pp  随着处方外流加速,国内DTP药房将迎来发展良机。预计到2020年,DTP的市场容量将接近400亿元。随着创新药加速上市,慢病和肿瘤等自费治疗性用药比例提升,DTP药房逐步由经营新特药向专科药演变,将凭借其专业的用药咨询服务等优势,成为处方外流的主要承接方之一。/pp  strong6 工商企业大融合时代到来/strong/pp  陶剑虹把上游工业企业,按照科技含量和产品价格的维度,切出了五类医药企业,分别是2000~3000家僵尸企业、低成本高质量的加工能力强的生产企业、有独特产品的特异性中小型企业、综合性大型企业、大型外企。这五类医药企业其实都已完成了自己的定位。中国企业战略资源的配置是重视营销和生产的配置,而国际大中型企业典型的资源配置是重视研发和营销的配置。“两票制”“营改增”的时代,是工商企业高度融合的时代!战略理念的契合匹配是持续发展走得更远的基础。边界正在消失,研发和营销可以是一体的,一个有创新力的企业一定是富有营销活力的企业!/pp  strong7 研发创新产业集群形成,湾区经济将凸显/strong/pp  在全球范围内,医药研发产业集群正在逐步形成和聚合。湾区经济作为重要的滨海经济形态,是当今国际经济版图的突出亮点,是世界一流滨海城市的显著标志。2017年“粤港澳大湾区”首次出现在《政府工作报告》。相比纽约湾区、东京湾区、旧金山湾区等世界著名的几大湾区,粤港澳大湾区的GDP总量还不够大,人均GDP更少,梯度差异仍然明显。粤港澳大湾区将成为新的驱动发展模式、改革开放的升级版。/pp  strong8 高性能医疗器械产业发展图景逐渐清晰/strong/pp  《中国制造2025重点领域技术路线图》提出,到2030年我国医疗器械产业规模要达到3万亿元并完成1万亿元的出口目标,则未来15年该行业至少将保持约16.39%的复合增速。我国医疗器械消费占比远低于国际平均水平,具有广阔的成长空间。预计在国家对医疗器械国产化政策的大力推动下,高端国产医疗器械将获得长足发展。基层和非公立医疗机构的医疗器械市场空间广阔,家用医疗器械市场预计也将快速增长。/pp  strong9 中国大健康产业蓬勃发展/strong/pp  美国健康产业是近十年来增速最快的产业,占GDP的比重为8.8%。中国大健康产业占GDP的比重为5.6%。陶剑虹指出:与美国相比,中国的大健康产业处于初创期,医药产业尤其是医药制造部分的占比很重,健康服务产业发展还有很大空间,在产业细分以及结构合理化方面需要更大的提升和完善。/pp  特医食品是大健康产业的下一场盛宴。《特殊医学用途配方食品注册管理办法》 2016年7月1日正式实施,海外特医食品巨头、国内企业尤其是制药企业跃跃欲试,特医食品迎来了其发展的新机遇。随着中国社会老龄化加速,中国特医食品未来的市场规模将超过100亿元。/pp  strong10 “健康中国”带动医养结合快速发展/strong/pp  陶剑虹在最后指出,令人倍感振奋的是,十九大报告提出“健康中国”战略。明确了人民健康是民族昌盛和国家富强的重要标志。“大健康”理念将从理论付诸实践、医疗卫生体制改革将全面破解世界难题、从田野到餐桌的食品安全防线将全面构建,为全体国民描绘“健康中国”的实施路线图。未来,国家将积极应对人口老龄化,构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境,推进医养结合,加快老龄事业和产业发展。智慧养老将是医药企业值得关注的跨界整合领域。/pp  strongspan style="color: rgb(112, 48, 160) "重拾创新初心的“漂亮”哲学/span/strong/pp  陶剑虹如此全景式地展望中国医药产业的广阔前景,令医药人心潮起伏,但她同样也提示大家直面中国医药创新的冷峻现实。创新没有完美的终点,需要在压力下优雅前行。创新需要外部的激励,更需要参与创新的人不断给自己激励。陶剑虹娓娓道来:“关于这一点,我想说两个有趣的故事,传说蜗牛从前是没有壳的,但他爬到上苍那里去,祈求上苍赐给它一个壳。为什么一定要装美丽的壳呢?虚伪还是自欺欺人?蜗牛沉思片刻,郑重回答:为了仅此一次的生命。在激烈的市场竞争中,中国企业还没有自信承受多次的研发失败,因为太多的不确定性让企业没有足够的定力,为了创新仅此一次的生命,让我们给新药研发更好的孵化器,让脆弱的药物创新受到多一些保护。”/pp  在陶剑虹看来,创新这条路并不欢迎悲情英雄,新药研发的探索者要有一种牵着蜗牛散步的豁达。借用“反脆弱”的理念,就是要勤于实验,广泛播种,着眼长期,灵活转向,简胜于繁,总结反思。/pp  而她援引的另一个故事描述的是原本善于飞翔的蜗牛获得飞行比赛的冠军之后,不思进取,自我陶醉,结果翅膀退化,奖杯成了坚硬的外壳,只能在地上爬行。她意味深长地说:“这是一个警醒,即使在研发的道路上你已经走得很远,也不能忘记当初为何出发。既然选择了远方,便只顾风雨兼程 我们只需确定,守住最初的浪漫,要赢就赢得漂亮。”/ppbr//p
  • 岛津倾情赞助“2017北京药物代谢国际学术研讨会”
    6月28日,北京飞天大厦,以学科交叉与融合、传承与创新为大会主题的“2017 北京药物代谢国际学术研讨会” 隆重召开。本次大会由中国医学科学院药物研究所和中国药理学会药物代谢专业委员会共同主办、“创新药物非临床药物代谢及 PK/PD 研究”北京市重点实验室和《药学学报》编辑部共同承办。来自国内外药物代谢及相关领域的著名专家学者共聚一堂,围绕药物代谢研究领域的前沿方向,就药物代谢及 PK/PD 等研究的热点展开了精彩的大会报告与热烈而深入的探讨。为培育新一代药代科研人才,本次大会还开展了青年优秀论文评选活动,获得业界青年学者的热烈响应。 2017年北京药物代谢国际学术研讨会在北京飞天大厦隆重召开 中国医学科学院药物研究所所长蒋建东教授率先为本次大会致辞。他在致辞中对到场的院士和国内外专家以及岛津等赞助单位表示了衷心的感谢,并预祝北京药物代谢国际学术研讨会获得圆满成功。随后,中国药理学会药物代谢专业委员会主任委员刘晓东教授为大会致辞。他在致辞中回顾了成立于上世纪八十年代的药物代谢研究会的历史,在过去的几十年中,代谢研究团队不断地壮大,其先进性,规范性也得到了广泛的认可,为新药开发,人才培养等做出了贡献,使得医药事业蒸蒸日上。 中国医学科学院药物研究所所长蒋建东教授率先致辞 中国药理学会药物代谢专业委员会主任委员刘晓东教授致辞 致辞结束后,大会进入了精彩的报告环节。刘昌孝院士、王广基院士、蒋建东教授、丁欣欣教授、叶建平教授、曾苏教授、俞爱明教授等国内外药物代谢及相关领域的著名专家做了大会报告。刘昌孝院士做了题为“PET 技术在药代动力学研究中的应用”的报告,他在报告中强调PET技术等一系列的分子成像药物用于新药药代研究是目前的新趋势新技术,其中药物标记和质控是关键技术,其应用于药物吸收分布代谢排泄过程,精确评价药代药效,精准筛选药物和患者临床实验。例如,联合用药,药物的相互作用PIP,药物I期临床研究等研究。此外,该技术也拥有广泛的临床应用前景,例如,国内首个ADC就使用PET技术显像进行药物申报,国内首个PD-L1抗体也采用该技术资料获得临床批件。刘昌孝院士做题为“PET 技术在药代动力学研究中的应用”的报告刘昌孝院士的报告引发热烈的探讨 王广基院士做了题为“中药药物代谢研究的发展前沿”的报告,他在报告中指出,中药具有多组分多靶点,代谢复杂、药效输出广泛的特点。期望通过研究把中药体内代谢过程这个公认的""黑箱""变成""明箱""。中药体内代谢具有特殊性,分为质变代谢、量变代谢以及内化代谢,并且都会影响代谢。建立了""诊断离子桥联网络策略""快速鉴定中药复杂组方中的各类成份和复杂多样的代谢产物。例如研究脉络宁如何从体外87种成分在体内转变200多种代谢产物 人参中的Rg3和Rh2通过体内代谢改变了构成比,增强了药效。此外,代谢组学的研究方法也被引入中药内化代谢研究中。而中药和西药相互作用也是重要的研究热点。王广基院士做题为“中药药物代谢研究的发展前沿”的报告王广基院士的报告引发热烈的探讨 蒋建东教授做了题为“小檗碱:引发药代新的探索”的报告,他在报告中指出小檗碱新的临床应用方向,降血糖、降血脂、减少脂肪肝以及增加多囊卵巢患者怀孕机会。降血糖血脂对病人有效,对正常人无效,原因肠道生态下的小檗碱在硝基还原酶作用下转化为二氢小檗碱,吸收变好,然后,二氢小檗碱在肠组织又氧化为小檗碱产生药效。高脂的食物增加小檗碱的生物利用度。小檗碱刺激肠道菌产生SGFA(如丁酸),后者入血发挥降糖降脂等作用,而且小檗碱可能通过自身以及刺激肠道菌的二级代谢产物发挥。蒋建东教授做题为“小檗碱:引发药代新的探索”的报告 蒋建东教授的报告引发热烈的探讨 在医药领域长期“深耕细作”的岛津公司大力赞助本次大会,并特别为获青年优秀论文奖提供了别致的奖品。岛津公司分析测试仪器市场部曹磊事业部长、分析仪器事业部李军波部长率领岛津团队出席本次大会,同与会专家学者进行了广泛深入的交流。岛津公司分析仪器事业部李军波部长出席大会 在岛津展台,与会者与岛津技术专家进行交流 岛津公司分析测试仪器市场部吴豪杰经理在大会上做了题为“进步源于变革——岛津合规性软件系统”的报告。他在报告中指出,数据可靠性是近几年在整个制药行业最火热的名词。岛津公司作为全球知名的仪器供应商,不仅在分析仪器上有着丰富的产品线,可以提供不同用户的各种检测需要,在法规合规性上,也有非常完善的实验室整体解决方案。在这次的发表中,他重点在数据的审计追踪,用户管理以及数据备份方面做了详细的介绍。岛津公司吴豪杰经理做题为“进步源于变革——岛津合规性软件系统”的报告 在本次大会上特别开展了青年优秀论文评选活动。14位通过初审后入选的青年才俊就自己的研究成果的精华各做了为时5分钟的介绍。经会议学术委员会评审组的评选,评选出一等奖(1名)、二等奖(2名)、三等奖(3名)。中国医学科学院药物研究所王琰教授公布获奖结果,在场的著名专家和岛津公司曹磊事业部长为获奖青年颁发证书及奖品。通过初审后入选的青年才俊介绍研究成果 通过初审后入选的青年才俊介绍研究成果 中国医学科学院药物研究所王琰教授公布获奖结果 获奖青年与颁奖专家合影留念岛津公司曹磊事业部长(右)和刘晓东教授为特等奖获得者颁奖关于岛津 岛津企业管理(中国)有限公司是(株)岛津制作所于1999年100%出资,在中国设立的现地法人公司,在中国全境拥有13个分公司,事业规模不断扩大。其下设有北京、上海、广州、沈阳、成都分析中心,并拥有覆盖全国30个省的销售代理商网络以及60多个技术服务站,已构筑起为广大用户提供良好服务的完整体系。本公司以“为了人类和地球的健康”为经营理念,始终致力于为用户提供更加先进的产品和更加满意的服务,为中国社会的进步贡献力量。
  • 【征文通知】第八届亚太光学制造会议暨第三届国际先进光学制造青年科学家论坛
    大会背景航天航空、空间观测、纳米光刻、同步辐射、高端光学测量仪器等诸多领域,对先进光学制造技术提出了迫切需求。先进光学制造技术正朝着“一大一小”、“两特殊”的方向发展,并向光学智能制造迈进,呈现超精密制造、精密测量、智能传感与控制、材料科学等多学科协同发展的态势。 中国光学工程学会于2023年8月在深圳召开“第八届亚太光学制造会议暨第三届国际先进光学制造青年科学家论坛”,从应用端和技术端牵引,结合国防和工业应用,搭建产学研平台。重点探讨先进光学制造技术及装备的最新发展动态。会议邀请相关领域全球资深专家以及中青年一线专家作报告。为相关从业人员以及研究生提供合作交流平台,使先进光学制造领域产学研紧密结合。 录用论文收录在美国SPIE国际会议文集序列暨其数字图书馆中,EI核心检索,全球出版发行,同时也有众多国内优质光学期刊参与本次会议全文收录。活动包括会议、展览、产业论坛、培训、参观访问等多种形式。活动内容国际会议交流会议旨在解决工业,学术和有关组织对如何克服现有制造限制,设计,制造,测量中的相关问题。专家报告采用申请+邀请制,会议活动包括但不限于主旨报告交流、专家报告交流、口头报告交流、Poster海报展示、优秀学生论文评选(颁发证书)、论文发表等。光学制造产业展包括产品展示、人才招聘、校企对接会、院企对接会等活动。技术及技能培训为相关从业人员提供实例分析、概念讲解和技能实训等方面技术及技能培训。产业化论坛以光学领域中的重大应用与关键技术入手,邀请代表性企业与院校,探讨产品需求及技术攻关等热点话题。参观访问由当地企业和高校提出申请,参会人员自愿报名参观。组织机构主办单位:中国光学工程学会承办单位:深圳大学深圳技术大学南方科技大学上海理工大学香港理工大学超精密加工技术国家重点实验室复旦大学上海超精密光学制造工程技术研究中心中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会联办单位:(更新中)广东工业大学国防科技大学哈尔滨工业大学(深圳)天津大学北京空间机电研究所天津津航技术物理研究所深圳职业技术学院支持单位:(更新中)霖鼎光学(上海)有限公司大会名誉主席范滇元院士,深圳大学庄松林院士,上海理工大学蒋庄德院士,西安交通大学大会主席郭东明院士,大连理工大学谭久彬院士,哈尔滨工业大学毛军发院士,深圳大学Paul Shore, 剑桥大学大会执行主席张学记,深圳大学姚英学,哈尔滨工业大学(深圳)张学军,中科院长春光学精密机械与物理研究所王小勇,北京空间机电研究所戴一帆,国防科技大学组织委员会Benny Chi Fai Cheung,香港理工大学吴宗泽,深圳大学委员Huang Han,澳大利亚昆士兰大学Kim Seung-woo,韩国科学技术院ChenLiang-Chia,台湾大学ChenShih Chi,香港中文大学Fengzhou Fang,爱尔兰都柏林大学Lei Wei,新加坡南洋理工大学Chen,Wei-Jun,德国蔡司Xichun Luo,英国思克莱德大学Kazuya Yamamura,日本大阪大学YSAOM2023会议主席团主席孔令豹,复旦大学张大伟,上海理工大学龚 峰 ,深圳大学李莉华,深圳技术大学共主席(按姓氏拼音排序)高 平 ,中科院光电技术研究所郭 江,大连理工大学冀世军,吉林大学刘华松,天津津航技术物理研究所彭小强,国防科技大学彭云峰,厦门大学任明俊,上海交通大学王素娟,广东工业大学王永刚 ,北京空间机电研究所魏朝阳,中国科学院上海光学精密机械研究所薛常喜,长春理工大学薛栋林,中科院长春光学精密机械与物理研究所张继友,浙江大立科技有限公司张效栋,天津大学宗文俊,哈尔滨工业大学活动主题(分专题组织机构成员按姓氏拼音排序)【专题1:大尺寸光学反射镜与望远镜技术】本专题拟反映大尺寸光学反射镜与望远镜技术及装备的最新进展,重点包括但不限于:科学目标观测与光学工程技术、大型轻量化光学反射镜优化设计、先进光学与结构材料、高精度高稳定性反射镜及结构支撑技术、拼接式合成孔径光学系统测量与调控技术、大型光电仪器一体化设计、主动光学与自适应光学技术、巨型跟踪结构及其高精度稳定控制技术、空间望远镜天地一致性技术、大型光电仪器精密装配技术、复杂光学元件及系统试验/测试与计量技术,大尺寸光学反射镜高性能及智能制造技术。主席:薛栋林(中科院长春光学精密机械与物理研究所)共主席:Chen,Wei-Jun(Zeiss Group)范 斌(中科院光电技术研究所)王永刚(北京空间机电研究所)程序委员会:王 虎(中科院西安光学精密机械研究所)王 伟(复旦大学)王 炜(中科院国家天文台)袁 群(南京理工大学)张军平(中科院南京天文光学技术研究所)专题秘书:李龙响(中科院长春光学精密机械与物理研究所)【专题2:微纳结构光学器件及制造方法】 本专题拟反映微纳结构光学器件及制造方法的最新进展,重点包括但不限于:微纳结构光子及微电子集成器件的光学制造新方法,亚波长结构及器件的高效率制造方法,超分辨/超衍射制造新机理与新方法,短/超短激光脉冲制造技术,超分辨光学增材/减材制造技术及应用,光学微纳制造的性能评测方法及配套精密光学检测技术等。主 席:高 平(中科院光电技术研究所)共主席:陈岐岱(吉林大学)徐 挺(南京大学)专题秘书:李泰北(中科院光电技术研究所)【专题3:光学复杂曲面及功能结构超精密加工技术】 本专题拟反映光学复杂曲面及功能结构的超精密加工工艺及技术最新进展,重点包括但不限于:超精密车、铣、磨、抛等工艺,激光加工,新型微纳加工,模压及注塑成型,微纳压印,增减材复合工艺,多能场辅助加工,刀具设计及制造,加工路径规划及优化,工艺链过程建模与仿真、材料去除机理,表面全频段误差分析及控制,加工检测一体化等。主 席:孔令豹(复旦大学)共主席:关朝亮(国防科技大学)Xichun Luo(英国思克莱德大学)魏朝阳(中科院上海光学精密机械研究所)程序委员会:曹中臣(天津大学)胡 皓(国防科技大学)李 铎(哈尔滨工业大学)李加胜(中国工程物理研究院机械制造工艺研究所)肖华攀(香港理工大学)姚永胜(中国科学院西安光学精密机械研究所)张云飞(中国工程物理研究院机械制造工艺研究所)赵泽佳(深圳大学)周 平(大连理工大学)专题秘书:王施相(复旦大学)【专题4:超精密光学测量技术及装备】 本专题拟反映超精密光学测量技术及装备的最新进展,重点包括但不限于:光学测试和测量基标准、计量与在线数字校准、先进光学制造过程中的测量问题、光学元件几何参数和物理特性测量方法、光学测量系统中关键光学器件研制、基于光栅、光纤等光学器件的测试测量技术、微纳制造中的先进测量方法、宏微观测量技术、精密和超精密加工测量、精密和超精密测量的现代光学技术和仪器、光学测量中的数据处理方法、新型光学测试测量原理、新型光学测量仪器与设备、新型仪器理论与设计方法、微纳米测试与计量方法、极大极小尺寸光学测量方法、视觉测量技术等。主 席:杨树明(西安交通大学)共主席:陈善勇(国防科技大学)李文昊(中科院长春光学精密机械与物理研究所)陆振刚(哈尔滨工业大学)赵晨阳(哈尔滨工业大学(深圳))程序委员会:陈修国(华中科技大学)胡鹏程(哈尔滨工业大学)胡 摇(北京理工大学)沈 华(南京理工大学)谈宜东(清华大学)王 允(北京理工大学)吴冠豪(清华大学)虞益挺(西北工业大学)张效栋(天津大学)专题秘书:张国锋(西安交通大学)【专题5:短波长光学元件高性能制造技术】 本专题反映高性能光学系统制造技术发展新进展,重点包括但不限于:紫外、X射线等短波长光学元件制造、轻量化光学系统制造、高能激光元件抗损伤制造、掠入射光学元件加工检测技术、超精密光学元件检测评价技术等。主 席:彭小强(国防科技大学)共主席:李 明(中国科学院高能物理研究所)康城玮(西安交通大学)Kazuya Yamamura(日本大阪大学)专题秘书:薛 帅(国防科技大学)【专题6:高效光学精密加工技术及新方法】 本专题拟反映高效精密加工技术中的新工艺、新技术和新方法的最新进展,重点包括但不限于:光学超精密加工技术中单点金刚石超精密加工技术、磁流变抛光技术、离子束加工技术、数控研磨抛光技术、玻璃模造成型技术,注塑成型技术的高效实现途径、方法和工艺优化,以及光学设计过程中光学制造工艺可行性,提出新工艺、新材料、新方法、新思路、新概念,实现复杂曲面、金属光学、难加工材料光学等创新性高效精密光学先进制造技术,实现精密制造技术高效的新工艺、新技术、新方法和工艺技术途径优化,促进光学精密加工技术的高效和工艺优化。主 席:王孝坤(中科院长春光学精密机械与物理研究所)共主席:吴仍茂(浙江大学)薛常喜(长春理工大学)专题秘书:杨 超(长春理工大学)【专题7:高性能光学微细结构制造工艺及装备】 本专题拟反映高性能光学微细结构制造与工艺方面的最新进展,重点包括但不限于:面向尺寸特征为几十-几百微米的光学微阵列结构的高性能光学微细结构超精密加工技术,高性能光学微细结构保形抛光技术,光学微细结构高效、超低损伤加工技术,光学微细结构快速、高精度一体化原位检测技术,微细结构光学元件使役性能评价技术,大规模微细结构高精度快速制造技术等。主 席:郭 江(大连理工大学)共主席:王春锦(香港理工大学)许金凯(长春理工大学)程序委员会:侯 溪(中科院光电技术研究所)童 振(上海交通大学)王振忠(厦门大学)于 楠(英国爱丁堡大学)朱吴乐(浙江大学)专题秘书:李琳光(大连理工大学)【专题8:前沿光学薄膜技术及设备】 本专题涵盖光学薄膜材料、设计方法、制备表征技术及设备的最新进展和重大项目领域的应用成效,重点包括但不限于:从X射线到远红外谱段的新型光学薄膜材料、微纳功能薄膜材料研究的新进展;以X射线、激光和红外典型光学谱段为代表的高性能光学薄膜设计与制造技术、多功能跨维度光学薄膜设计与制备技术(光、热、力、电);面向应用需求的薄膜性能测试技术,如超宽谱段光学常数表征技术、低损耗光学薄膜性能测试技术、特种环境下光学薄膜性能的评估与测试方法等;光学薄膜制造设备与检测仪器的最新进展等。主 席:刘华松(天津津航技术物理研究所)共主席:程鑫彬(同济大学)Sven Schroder(德国弗劳恩霍夫IOF研究所)程序委员会:付秀华(长春理工大学)何文彦(中科院光电技术研究所)邵宇川(中科院上海光学精密机械研究所)沈伟东(浙江大学)王笑夷(中科院长春光学精密机械与物理研究所)汪 洋(光驰科技(上海)有限公司)卫耀伟(中物院激光聚变研究中心)专题秘书:王利栓(天津津航技术物理研究所)【专题9:光学设计、装调与系统建模技术】 本专题拟反映光学设计、光学装调与系统集成测试、光学领域数字化和系统化工程仿真等方面最新研究进展,重点包括但不限于:新型光学系统,新型光谱类成像仪,新型精密计量和激光测量类仪器,航空/航天光学遥感系统、激光探测及激光雷达类产品等等光学设计与仿真、光学杂散光仿真与抑制设计、光学系统装调与性能评价技术、复杂光学系统装调与测试技术、空间复杂焦面拼接与配准测试技术、内方位元素与畸变测试技术、无应力胶合及无应力装配技术;模型驱动的光学系统工程、工程基础数据库、核心理论与算法模型、虚拟制造系统、数字孪生技术、光学建模及精确度分析、光学软件系统工程、复杂光学系统算法优化方案、光学制造装备测试与控制系统、光学系统性能分析及应用评价等。主 席:张继友(浙江大立科技有限公司)共主席:冀世军(吉林大学)马 臻(中国科学院西安光学精密机械研究所)【专题10:光流控与液晶光学技术及应用】 本专题拟反映光流控与液晶技术及其应用的最新进展,重点包括但不限于:探讨利用微流控技术、液晶技术制造各种光学元器件的研究进展,以及利用不同光学制造技术制备微流控芯片的研究进展。分析光流控元器件及液晶器件的特点和优势,展示光流控与液晶技术在光学检测、生物医学、化学分析、即时检测中的应用。旨在利用这些新技术为下一代光学系统、生化分析、医学检测、环境监测等精密光学系统提供更好的解决方案。主 席:张大伟(上海理工大学)共主席:Francis Lin(加拿大曼尼托巴大学)杨 奕(武汉大学)张需明(香港理工大学)郑致刚(华东理工大学)程序委员会:龚 元(电子科技大学)胡 伟(南京大学)刘言军(南方科技大学)穆全全(中科院长春光学精密机械与物理研究所)水玲玲(华南师范大学)王光辉(南京大学)巫建东(中科院深圳先进技术研究院)专题秘书:王 琦(上海理工大学)【专题X:柔性光电材料与智能传感】 本专题拟反映柔性光电传感器件在制造与应用方面的新进展,重点包括但不限于:激光加工柔性表面器件;激光诱导石墨烯(LIG)传感器;柔性传感器件的制造与集成;柔性光电、压力等传感器件的测试与开发;面向主动健康监测的柔性传感应用;基于柔性传感器的泛在感知健康监测无人系统。主 席:臧剑锋(华中科技大学)共主席:郭传飞(南方科技大学)魏 磊(新加坡南洋理工大学)张 希(深圳大学)程序委员会:李 辉(深圳大学)林启敬(西安交通大学)谢颖熙(华南理工大学)徐凯臣(浙江大学)张晓慧(西安交通大学)专题秘书:温 博(深圳大学)【专题Y:智能工业视觉检测及装备】本专题拟反映智能工业视觉检测领域的最新进展,包括但不限于:成像技术,光学检测技术,多模式视觉传感器和高维视觉传感器;面向工业应用的图像处理,计算机视觉和深度学习;云-边-端协同的智能检测系统,人机协同的智能检测系统和具备自学习能力的检测系统;半导体晶圆检测设备,自由光学曲面检测设备,微纳光学器件检测设备和锂电池检测设备等。主 席:田宜彬(深圳大学)共主席:刘 东(浙江大学)刘 诚(中国科学院上海光学精密机械研究所)Zhimin Shi(美国Meta Reality Labs)王 谦(华为先进制造实验室)专题秘书:于 赛(华为先进制造实验室)投稿须知1 支持期刊PhotoniX(SCI)、Light:Science & Applications(SCI)、Optical Engineering(SCI)、Journal of Micro/Nanolithography、MEMS、and MOEMS(SCI)、Photonic Sensors (SCI)、Opto-Electronic Advances(OEA)(SCI)、《信息与电子工程前沿(英文)》(FITEE)(SCI)、International Journal of Extreme Manufacturing(ESCI、Ei)、《红外与激光工程》(Ei)、《液晶与显示》(ESCI)、《中国光学》(ESCI、Ei)、《光子学报》(ESCI、Ei)、《发光学报》(Ei)、《光学精密工程》(Ei)、SPIE Proceedings(Ei)、Light: Advanced Manufacturing(DOAJ)、eLight、《光电工程》、《航天返回与遥感》etc.2 SPIE文集,EI核心收录 投稿请登陆投稿网站先提交英文摘要(不少于500字),组委会请学术委员会审查后发邮件通知作者录用情况。按照论文质量推荐发表在不同期刊和大会文集上,录用通知根据提交摘要的前后顺序发放。 会议支持不发表文章,只做会议交流。 会议支持凭摘要参会。3 投稿链接:https://b2b.csoe.org.cn/submission/YSAOM2023.html 4 截稿时间摘要截稿时间:2023年5月6日(第一轮)报名须知1 报名方式无论有无投稿,均欢迎注册参会!参会者请务必到以下网址进行会议注册:https://b2b.csoe.org.cn/registration/YSAOM2023.html会议费:3050元/人,2023年7月25日前缴费优惠为2650元/人。学生优惠为2250元/人(不含在职学生),2023年7月25日前缴费优惠为2050元/人。会议费包括资料袋、报告文集、会议指南文件、会议杂支、税等,不含论文版面费和住宿费。论文版面费2500元,相同第一作者不超过两篇。2 付款方式在线支付:注册完成后,可跳转到在线支付页面,选择“支付宝”在线完成支付。汇款转账:开户银行:工行北京科技园支行户名:中国光学工程学会账号:0200296409200177730,汇款时作者请务必注明“姓名+稿件编号”,非作者请注明“YS+姓名”,以便核对。会议将提供正规会议费发票。3 会议注册费退款注册费会前2周(14天)可退全款,超过2周时间因产生会议成本将不再支持退款。4 会议注册费发票会议注册费发票将在会前两周和会后一周集中处理。展览展示范围精密光学制造光学材料(玻璃、光纤、陶瓷、晶体等)光学辅料(抛光液、抛光胶、抛光皮、磨头、砂轮等)光学元件(平面、球面-非球面、自由曲面、棱镜、柱面镜、微透镜、注塑和模压元件等)光学精密加工检测设备(快速抛光机、铣磨机、古典抛光机、数控抛光机、机器人抛光、精密车床、半导体晶圆加工设备;三坐标、轮廓仪、干涉检测仪、球径仪、疵病仪、应力仪等)极端制造技术(微纳加工、超表面-超结构、特种加工等)其他光学元器件光源 (激光器、LED等)镀膜材料(膜料、镀膜辅料等)光学镀膜元件(反射元件、窗口、偏振片、滤光片、衰减片等)光栅(镀膜、曝光、刻蚀、机械刻划等)CCD、CMOS、光学芯片等其他光学整机、镜头及光学模组精密镜头(手机、车载、红外夜视等)望远镜、显微镜、光学分析仪器等光学平台、调整架、电动位移台等精密装配技术光学设计、光机电一体化其他光学仪器设备光学检测设备(分光光度计、光谱仪、台阶仪、测厚仪)镀膜机(电子束、离子束、溅射等)材料力学性能试验设备无损检测仪器、分析测试仪器、计量仪器及设备软件、实验室信息管理系统等环境监测仪器仪器配件及零部件配套企业的技术及产品其他同期活动短课程培训:(23年培训主题包括:超精密加工、玻璃模压、自由曲面加工、成像衍射光学等)主席:薛常喜(长春理工大学)产业化论坛:主 席:任明俊(霖鼎光学(上海)有限公司、上海交通大学)共主席:徐学科(上海恒益光学精密机械有限公司、中国科学院上海光学精密机械研究所)熊 涛(湖北久之洋红外系统股份有限公司)罗少卿(湖南天创精工科技有限公司)石 峰(国防科技大学)沈正祥(同济大学)戴 博(上海理工大学)鲁艳军(深圳大学)大会秘书处负责人:王海明(中国光学工程学会)wanghaiming@csoe.org.cn022-59013420会议咨询(报名/投稿):宁家明(中国光学工程学会)ningjiaming@csoe.org.cn010-83326359张国庆(深圳大学)zhanggq@szu.edu.cn0755-26536306李迎春(长春工业大学)liyingchun@ccut.edu.cn产业化论坛:吕子辰(中国光学工程学会)lvzichen@csoe.org.cn13810226340鲁艳军(深圳大学)luyanjun@szu.edu.cn15919878348企业赞助:吕子辰(中国光学工程学会)lvzichen@csoe.org.cn13810226340培训咨询:宁家明(中国光学工程学会)ningjiaming@csoe.org.cn010-83326359赵泽佳(深圳大学)zhaozejia@szu.edu.cn15019476845
  • IVIS视角 | 姜黄外泌体样纳米囊泡用于结肠炎治疗
    植物外泌体样纳米囊泡(plant exosome-like nanovesicles,PELNVs)是源于植物真核细胞的多泡体,通过后者与质膜融合释放到细胞外的一种膜性小囊泡。与此同时,来源于药用植物的姜黄(Curcuma longa)作为一种中药,常用于降血脂、抗肿瘤、抗炎等疾病,姜黄素作为从姜黄中所提取的一种天然疏水多酚,姜黄外泌体样纳米囊泡除了具有相应药理作用外,还兼具纳米载体的独特形态与组成特征,相比哺乳动物来源和人工合成的纳米囊泡,姜黄植物外泌体纳米囊泡具有来源广泛、价廉易得、功能丰富等优势,因此具有大规模生产的可行性。炎症性肠病(IBD),是一种特殊的慢性肠道炎症疾病,主要包括克罗恩病(CD)和溃疡性结肠炎(UC)。随着生活水平的提高和饮食结构的变化,我国IBD发病率有不断攀升的趋势,已逐渐成为我国消化科的常见病。发展IBD诊疗新技术、新方法,将为IBD的综合防治提供有效依据,研究人员受姜黄药物价值的启发,进一步研究了姜黄外泌体样纳米囊泡在IBD治疗中的作用及分子机制。作者首先将植物姜黄用萃取器均质,然后采用蔗糖梯度超离心法获取姜黄外泌体样纳米囊泡(TDNPs),并通过透射电镜、原子力显微镜、质谱分析等方式对TSNPs 1和TDNPs 2做出相关比较(图1)。图1. TDNPs的分离、纯化与表征接下来,作者研究了TDNPs 2的靶向性,使用IVISense™ DiR 750 (XenoLight™ DiR)标记TNDPs,灌胃结肠炎小鼠。通过Perkinelmer的IVIS成像系统对消化道、肠系膜淋巴结(MLN)和重要器官(心、肝、脾、肺和肾)进行成像,发现与PBS组、TDNPs 1治疗组的小鼠相比,TDNPs 2治疗组的小鼠结肠中有强烈的DIR信号,证实了TNDPs 2优先作用于炎症结肠部位(图2)。图2. TDNPs 2优先作用于炎症结肠部位随后在TDNPs 2优先定位于炎症结肠的条件下,进一步研究了TDNPs 2对DSS诱导结肠炎的影响,通过构建小鼠结肠炎模型,使用炎症探针通过化学发光成像进行监测。Lcn-2作为一种有吸引力的肠道炎症生物标志物,被用来监测肠道炎症的进展。作者通过研究Lcn-2在DDS、DSS+TDNPs 1、DSS+TDNPs 2三组中的水平变化,证实了TDNPs 2可减轻DSS诱导的结肠炎。IVIS生物发光结果显示,DSS组和DSS+TDNPs 1治疗组小鼠的腹部显示较强的生物发光信号,表明消化系统内存在严重的炎症反应。相反,虽然DSS+TDNPs 2治疗组的小鼠腹部仍有部分生物发光信号,但强度远低于DDS组和DSS+TDNPs 1治疗组小鼠。作者同时还评估了结肠组织中髓过氧化物酶(MPO) 、促炎细胞因子(TNF-α、IL-6和IL-1β)和氧化应激相关蛋白HO-1的表达水平,证实了TDNPs 2具有明显的抗炎和抗氧化作用(图3)。同时作者评估了TDNPs 2是否能够加速结肠炎的快速消退。通过体外伤口愈合试验,证实了TDNPs 2处理的细胞具有最快修复创面的速度,能够显著缓解DSS诱导的溃疡性结肠炎及促进炎症的快速消退。图3. 口服TDNPs 2可减轻DSS引起的结肠炎随后该团队为满足潜在临床应用,首先评估了TDNPs 2对Caco2细胞的毒性,通过MTT、ATPLite、细胞凋亡、活化caspase-3/7等证明了TDNPs 2具有良好的生物相容性。接下来,通过H&E染色对肝脏等器官进行组织学分析,证实了TDNPs 2在体内的生物安全性。最后作者研究了TDNPs 2是否影响NF-κB信号通路,NF-κB是一种重要的核转录因子,在调节炎症反应中发挥着重要作用。姜黄素是一种NF-kB抑制剂,具有广泛的性能。作者通过检测NF-κB p65依赖的荧光素酶活性、磷酸化NF-κB p65表达和p65转位到细胞核的共聚焦成像,表明了TDNPs 2可以抑制LPS对NF-κB通路的激活。同时为了研究TDNPs 2在体内对NF-κB通路的抑制作用,采用NF-κB-RE-Luc转基因小鼠对NF-κB进行了研究。通过采集重要器官(心脏、肝脏、脾脏、肾脏和肺)和结肠并成像。IVIS生物发光结果显示,心肝脾肺肾的生物发光信号相似,表明NF-κB在这些器官中的活性相似。相反,结肠的生物发光信号,TDNPs 2治疗组较DSS组明显降低。表明了TDNPs 2是通过抑制NF-κB信号通路发挥保护作用(图4)。图4. TDNPs 2通过抑制NF-κB信号通路发挥保护作用参考文献Oraladministration of turmeric-derived exosome-like nanovesicles withanti-inflammatory and pro-resolving bioactions for murine colitis therapy. JNanobiotechnol 20, 206 (2022).https://doi.org/10.1186/s12951-022-01421-w
  • 克莉丝汀筹建食品类国家级实验室
    本月,南京克莉丝汀食品公司开始着手筹建食品类国家级实验室。未来,这个实验室有望成为全国各大高校食品专业的博士后们驻点研究的基地。  食品行业能有多少高科技?普通市民可能很费解。但是来到南京克莉丝汀食品公司,谜底揭开——他们的拳头产品GABA胚芽乳就是用生物技术研发出来的“宝贝”。  “GABA”是存在于动物与人类大脑、脊髓中的一种氨基酸,它可以激活脑内的血流,增加氧气供给,提高脑细胞代谢,人在睡眠,尤其是深度睡眠时会产生这种元素。国际医学界发现,GABA对于降血压、降血脂、增进脑机能与肝肾功能、助发育、防止糖尿病与肥胖等方面有功效。  欧美、日本等国家地区的生物科技公司早些年研究发现,可以从大豆等谷物的胚芽乳中提取GABA。日本的生物科技食品公司生产出的GABA胚芽乳产品最初是供应给糖尿病、洗肾患者的,之后这些产品渐渐在运动员、上班族中流行开来。  为了引进这项技术,克莉丝汀公司足足花了4年时间。此后,公司投资5亿多元,在南京江宁开发区建立中国最大的烘焙基地,这里也是中国第一个大型GABA生物科技产品基地。克莉丝汀即将筹建的实验室将对包括GABA胚芽乳系列产品在内的生物科技产品进行长期、深入的研究。
  • 2022年先进光学制造技术及应用国际会议暨第二届国际先进光学制造青年科学家论坛
    2022年先进光学制造技术及应用国际会议暨第二届国际先进光学制造青年科学家论坛International Conference on Advanced Optical Manufacturing Technologies & Applications 2022 & 2nd International Forum of Young Scientists on Advanced Optical Manufacturing(AOMTA & YSAOM 2022)2022年7月29-31长春国际会展中心大饭店https://b2b.csoe.org.cn/meeting/YSAOM2022.html光学在制造业中的作用日益凸显,在应用需求的推动下,大会预计将在2022年7月29-31日于长春国际会展中心大饭店举办。本次大会将重点探讨先进光学制造技术及装备的最新发展动态。会议邀请相关领域全球资深专家做大会报告以及国内外中青年专家作专题报告,同时欢迎广大青年才俊自荐报告展示最新成果。为相关从业人员以及研究生提供合作交流平台,使先进光学制造领域产学研紧密结合。录用论文收录在美国SPIE国际会议文集序列暨其数字图书馆中,EI核心检索,全球出版发行,同时也有众多国内优质光学期刊参与本次会议全文收录。活动包括会议、展览、培训等多种形式。活动内容国际会议交流:专家报告采用申请+邀请制,会议活动包括但不限于主旨报告交流、专家报告交流、口头报告交流、Poster海报展示、优秀学生论文评选(颁发证书)、论文发表等。光学制造产业展:包括产品展示、校企对接会、院企对接会等活动。技术及技能培训:为相关从业人员提供实例分析、概念讲解和技能实训等方面技术及技能培训。组织机构:主办单位:中国光学工程学会承办单位:中国科学院长春光学精密机械与物理研究所长春理工大学吉林大学长春工业大学上海理工大学复旦大学上海超精密光学制造工程技术研究中心中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会联办单位:天津津航技术物理研究所清华大学国家光栅制造与应用工程技术研究中心中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室支持单位:湖南天创精工科技有限公司长春长光大器科技有限公司长春长光精瓷复合材料有限公司布鲁克(北京)科技有限公司大连盛航科星科技发展有限公司北京欧唐科技发展有限公司长春吉萤光电科技有限公司安捷伦科技(中国)有限公司武汉红星杨科技有限公司成都兴南科技有限责任公司光驰科技(上海)有限公司恒迈光学精密机械(杭州)有限公司上海至臻超精密光学有限公司大会荣誉主席:庄松林 院士 上海理工大学王家骐 院士 中科院长春光学精密机械与物理研究所郭东明 院士 大连理工大学蒋庄德 院士 西安交通大学大会主席:姜会林 院士 长春理工大学谭久彬 院士 哈尔滨工业大学罗先刚 院士 中科院光电技术研究所国际主席:Prof. Saulius Juodkazis, Swinburne University of Technology, Australia大会执行主席:张学军 研究员 中科院长春光学精密机械与物理研究所孙洪波 教 授 清华大学付跃刚 教 授 长春理工大学组织委员会主席:董科研 长春理工大学岳晓峰 长春工业大学张 舸 中科院长春光学精密机械与物理研究所青年科学家论坛主席团:• 主席孔令豹 复旦大学张大伟 上海理工大学薛栋林 中科院长春光学精密机械与物理研究所薛常喜 长春理工大学• 共主席(按姓氏拼音排序):高 平 中科院光电技术研究所郭 江 大连理工大学冀世军 吉林大学李文昊 中科院长春光学精密机械与物理研究所刘华松 天津津航技术物理研究所刘智颖 长春理工大学彭小强 国防科技大学彭云峰 厦门大学任明俊 上海交通大学王素娟 广东工业大学魏朝阳 中科院上海光学精密机械研究所张继友 浙江大立科技有限公司宗文俊 哈尔滨工业大学大会报告人Plenary Speakers(更新中):郭东明院士,大连理工大学——高性能光学制造技术Prof. Saulius Juodkazis, Swinburne University of Technology, Australia——Ultra-short laser pulses for high precision laser fabricationProf. Wounjhang Park, University of Colorado Boulder, USA——Upconversion Nanomaterials for Biosensing and Imaging Applications张学军研究员,中科院长春光学精密机械与物理研究所——Ultra-precision optical component manufacturing and measurement technology胡鹏程教授,哈尔滨工业大学——超精密激光干涉位移测量技术研究进展与挑战研讨主题(分专题组织机构成员按姓氏拼音排序):• 专题1:大尺寸光学反射镜与望远镜技术本专题拟反映大尺寸光学反射镜与望远镜技术及装备的最新进展,重点包括但不限于:科学目标观测与光学工程技术、大型轻量化光学反射镜优化设计、先进光学与结构材料、高精度高稳定性反射镜及结构支撑技术、拼接式合成孔径光学系统测量与调控技术、大型光电仪器一体化设计、主动光学与自适应光学技术、巨型跟踪结构及其高精度稳定控制技术、空间望远镜天地一致性技术、大型光电仪器精密装配技术、复杂光学元件及系统试验/测试与计量技术。主 席:薛栋林(中科院长春光学精密机械与物理研究所)共主席:Chen,Wei-Jun(Zeiss Group)范 斌(中科院光电技术研究所)程序委员会:李龙响(中科院长春光学精密机械与物理研究所)王 虎(中科院西安光学精密机械研究所)王 伟(复旦大学)王 炜(中科院国家天文台)王永刚(北京空间机电研究所)杨继兴(天津津航技术物理研究所)袁 群(南京理工大学)张军平(中科院南京天文光学技术研究所)• 专题2:超精密光学加工技术及装备本专题拟反映超精密光学制造装备、制造技术手段及工艺方法的最新进展,重点包括但不限于:超精密车、铣、磨、抛等工艺,激光加工,特种加工,新型微纳加工,模压及注塑成型,微纳压印,增减材复合工艺,多能场辅助加工,刀具设计及制造,刀具磨损,加工误差诊断与优化,加工路径规划及优化,工艺链过程建模与仿真、材料去除机理,有限元和分子动力学分析,振动控制,表面全频段误差分析及控制,加工精度保持及可靠性,加工检测一体化,机床核心功能器件(高性能电机、主轴、光栅尺、运动控制器、导轨、转台等),超精密加工系统及模组,精密加工关键算法及软件等。主 席:孔令豹(复旦大学)共主席:彭云峰(厦门大学)王素娟(广东工业大学)魏朝阳(中科院上海光学精密机械研究所)程序委员会:曹中臣(天津大学)陈国达(浙江工业大学)陈杉杉(西安交通大学)黄 鹏(南京理工大学)孙占文(广东工业大学)王海涛(深圳职业技术学院)杨 高(深圳大学)于文慧(山东理工大学)张国庆(深圳大学)赵泽佳(深圳大学)专题秘书:王施相(复旦大学)• 专题3:光学测试、测量技术及设备本专题拟反映光学测试、测量技术及仪器设备的最新进展,重点包括但不限于:光学测试和测量基标准、计量与在线数字校准、先进光学制造过程中的测量问题、光学元件几何参数和物理特性测量方法、光学测量系统中关键光学器件研制、基于光栅、光纤等光学器件的测试测量技术、微纳制造中的先进测量方法、宏微观测量技术、精密和超精密加工测量、精密和超精密测量的现代光学技术和仪器、光学测量中的数据处理方法、新型光学测试测量原理、新型光学测量仪器与设备、新型仪器理论与设计方法、微纳米测试与计量方法、极大极小尺寸光学测量方法、视觉测量技术等。主 席:李文昊(中科院长春光学精密机械与物理研究所)共主席:陆振刚(哈尔滨工业大学)闫钰锋(长春理工大学)杨树明(西安交通大学)程序委员会:陈梅云(广东工业大学)陈修国(华中科技大学)胡鹏程(哈尔滨工业大学)胡 摇(北京理工大学)任明俊(上海交通大学)单明广(哈尔滨工程大学)沈 华(南京理工大学)谈宜东(清华大学)王 允(北京理工大学)吴冠豪(清华大学)虞益挺(西北工业大学)张文喜(中科院空天信息创新研究院)张效栋(天津大学)专题秘书:刘兆武(中科院长春光学精密机械与物理研究所)• 专题4:新体制、新概念设计技术和方法本专题拟反映新体制、概念、设计、工艺和方法的最新进展,重点包括但不限于:新的光学设计、光学制造、光学检测、光学装调,突出新概念、新方法、新思路、新材料、新设计、新工艺,实现复杂曲面、金属光学、难加工材料光学等数学描述和非传统光学系统的创新性光学设计,及其通过超精密单点车削技术、磁流变/离子束/数控研磨抛光、光学玻璃模造成型和光学塑料注塑成型技术等超精密光学先进制造技术,实现新型光学元件的设计与制造,提出检测新方法,制造方法和装配方法的新概念。主 席:薛常喜(长春理工大学)共主席:王孝坤(中科院长春光学精密机械与物理研究所)吴仍茂(浙江大学)徐 亮(中科院西安光学精密机械研究所)张云龙(西安应用光学研究所)程序委员会:郭 兵(哈尔滨工业大学)潘敏忠(福建富兰光学股份有限公司)王道档(中国计量大学)章少剑(南昌大学)朱 钧(清华大学)专题秘书:杨 超(长春理工大学)• 专题5:光学微纳制造技术及应用本专题拟反映光学微纳制造技术及应用的最新进展,重点包括但不限于:超分辨/超衍射制造新机理与新方法,超分辨光学增材/减材制造技术及应用,高效率亚波长结构制造方法,激光微纳制造新机理与新技术,光子及微电子集成芯片的光学制造新方法,三维全息显示器件的低成本制造方法,光学微纳制造的性能评测方法及配套精密光学检测技术等。主 席:陈岐岱(吉林大学)共主席:高 平(中科院光电技术研究所)周见红(长春理工大学)程序委员会:高洪跃(上海大学)李连升(北京控制工程研究所)王文君(西安交通大学)吴 东(中国科学技术大学)岳伟生(中科院光电技术研究所)周 锐(厦门大学)专题秘书:王 磊(吉林大学)• 专题6:高性能光学制造技术及装备本专题拟反映高性能光学制造、测量技术及装备的最新进展,重点包括但不限于:高性能光学微细结构及自由曲面控形控性超精密加工技术及装备,能场辅助难加工材料极端制造技术,原子级超光滑表面制造技术,高性能光学元件高效、超低损伤制造技术,高性能光学元件几何参数高精度测量技术,高性能光学元件服役性能测试及评价技术,大规模微纳尺度微细结构高精度快速制造技术等。主 席:郭 江(大连理工大学)共主席:崔海龙(中物院机械制造工艺研究所)王春锦(香港理工大学)许金凯(长春理工大学)朱吴乐(浙江大学)程序委员会:邓伟杰(中科院长春光学精密机械与物理研究所)侯 溪(中科院光电技术研究所)康城玮(西安交通大学)童 振(哈德斯菲尔德大学)王振忠(厦门大学)姚 鹏(山东大学)于 楠(爱丁堡大学)张建国(华中科技大学)专题秘书:杨 哲(大连理工大学)• 专题7:制造新技术、新工艺和新方法本主题旨在反映新型制造技术、工艺和方法的最新发展,包括但不限于:新型纳米抛光技术、超表面/超构材料设计制造、先进束能抛光、特种材料加工技术等;先进的表面处理技术;新型加工装备、工具的设计开发,新型超硬材料刀具;制造工艺链的设计与优化、系统设计与仿真等。主 席:徐学科(上海恒益光学精密机械有限公司)共主席:陈俊云(燕山大学)戴 博(上海理工大学)许剑锋(华中科技大学)程序委员会:蔡玉奎(山东大学)姜 超(中南大学)刘 超(北京航空航天大学)鲁艳军(深圳大学)穆德魁(华侨大学)石 峰(国防科技大学)苏 星(中物院机械制造工艺研究所)谭启玚(澳大利亚昆士兰大学)王 朋(天津津航技术物理研究所)王绍凯(哈尔滨工业大学)熊 涛(湖北久之洋红外系统股份有限公司)专题秘书:方媛媛(中科院上海光学精密机械研究所)• 专题8:前沿光学薄膜技术及设备本专题拟反映光学薄膜设计、制备、表征技术及设备的最新进展和重大项目领域的应用成效,重点包括但不限于:涵盖从X射线到远红外光学谱段的新型光学薄膜材料,光学薄膜材料性能调控的新进展;以X射线、激光和红外典型光学谱段为代表的高性能光学薄膜设计与制造技术、多维功能表面薄膜设计与制备技术、多功能光学薄膜设计与制备技术(光、热、力、电);面向应用需求的薄膜性能测试技术,如超宽谱段光学常数表征技术、低损耗光学薄膜性能测试技术、特种环境光学薄膜性能评估与测试方法等;光学薄膜制造设备与检测仪器的最新进展等。主 席:张锦龙(同济大学)共主席:程鑫彬(同济大学)刘华松(天津津航技术物理研究所)程序委员会:何文彦(中科院光电技术研究所)李 刚(中科院大连化学与物理研究所)邵宇川(中科院上海光学精密机械研究所)沈伟东(浙江大学)王笑夷(中科院长春光学精密机械与物理研究所)汪 洋(光驰科技(上海)有限公司)卫耀伟(中物院激光聚变研究中心)专题秘书:杨 霄(天津津航技术物理研究所)• 专题9:光学系统装调,系统集成与评价技术本专题拟反映光学制造及装备中的光学系统集成的最新进展,重点包括但不限于:空间复杂焦面拼接与配准测试技术、复合光路高精度定心与装调测试技术、立体测绘相机系统集成与测试技术、内方位元素与畸变测试技术、低温光学装调与性能评价技术、红外光学系统装调与性能评价技术、激光跟踪系统装调与性能评价技术、精密光谱仪高精密装调与检测技术、大口径光学系统装调测试技术、计算机辅助装调技术、无应力胶合及无应力装配技术、原位检测技术、高精度定位及多自由度装调技术、基于频率组分的光学面形评价技术、波前探测技术、高功率激光系统装调技术、多波段共光路光学系统精密装调技术、多光轴一致性精密调整技术。主 席:张继友(浙江大立科技有限公司)共主席:沈正祥(同济大学)吴雪峰(哈尔滨理工大学)程序委员会:毕 勇(中科院南京天文仪器有限公司)李重阳(北京空间机电研究所)李 忠(华中光电技术研究所)魏 来(中物院激光聚变研究中心)伍雁雄(佛山科学技术学院)虞林瑶(中科院长春光学精密机械与物理研究所)张 振(天津津航技术物理研究所)专题秘书:王东杰(北京空间机电研究所)• 专题10:光流控与液晶技术及应用本专题拟反映光流控与液晶技术及其应用的最新进展,重点包括但不限于:探讨利用微流控技术、液晶技术制造各种光学元器件的研究进展,以及利用不同光学制造技术制备微流控芯片的研究进展。分析光流控元器件及液晶器件的特点和优势,展示光流控与液晶技术在光学检测、生物医学、化学分析、即时检测中的应用。旨在利用这些新技术为下一代光学系统、生化分析、医学检测、环境监测等精密光学系统提供更好的解决方案。主 席:张大伟(上海理工大学)共主席:Francis Lin(University of Manitoba,Canada)杨 奕(武汉大学)张需明(香港理工大学)郑致刚(华东理工大学)程序委员会:龚 元(电子科技大学)胡 伟(南京大学)刘言军(南方科技大学)穆全全(中科院长春光学精密机械与物理研究所)水玲玲(华南师范大学)王光辉(南京大学)巫建东(中科院深圳先进技术研究院)专题秘书:王 琦(上海理工大学)• 专题11:激光与光电子器件及应用本专题拟反映激光与光电子器件及应用技术的最新进展,重点包括但不限于:激光物理与非线性光学技术、超快激光技术、中红外激光器、高功率光纤激光器、高功率半导体激光器、可调谐半导体激光器、固体激光技术和设备、光纤通信技术、空间激光通信技术、光通信与网络技术、非线性光学设备和全光信号处理技术、集成光电子器件、智能光电器件与光交换技术,以及新一代激光设备和器件在激光加工、生物医疗、人工智能等交叉领域中的应用技术。主 席:王天枢(长春理工大学)共主席:胡贵军(吉林大学)郭春雨(深圳大学)程序委员会:常国庆(中科院物理研究所)方晓东(深圳技术大学)林学春(中科院半导体研究所)裴 丽(北京交通大学)王安邦(太原理工大学)韦小明(华南理工大学)韦 欣(中科院半导体研究所)杨爱英(北京理工大学)义理林(上海交通大学)余 辉(浙江大学)郭 丽(大族激光科技产业集团股份有限公司)何 飞(武汉安扬激光技术股份有限公司)林怀钦(深圳市创鑫激光股份有限公司)邵国栋(武汉华日精密激光股份有限公司)赵 磊(四川中久大光科技有限公司)专题秘书:马万卓(长春理工大学)• 专题12:基于模型的光学系统工程本专题拟反映光学领域数字化、系统化工程的最新研究进展。广义上讲,涉及到光学工程研究过程中的设计、加工、测量和性能分析等新理论模型的创立、新算法的探索、新软件的开发及应用、系统化设计与系统工程。具体包括:基础数据库、核心理论与算法模型、软件模块化功能、虚拟制造系统、数字孪生技术、软件设计开发理论与技术、光学建模软件精确度分析、软件配置管理技术、软件测试应用方案、模型导航及数据访问技术、软件模块优化设计技术、软件与应用程序间的数据传输技术、光学软件平台交互操作技术、算法导入以及系统效应模拟技术、编程扩展及设计准则优化技术、复杂光学系统算法优化方案、光学制造装备测试与控制软件、测量加工系统迭代制造技术、数字化性能分析、数字化评价体系、光学系统工程、全生命周期预测。主 席:冀世军(吉林大学)共主席:陈 磊(西南交通大学)樊 成(苏州大学)胡珊珊(广西大学)屈玉福(北京航空航天大学)宗文俊(哈尔滨工业大学)程序委员会:蔡 军(宜诺来超精密设备上海有限公司)韩艳君(西南交通大学)李 阳(东北电力大学)卢 磊(苏州大学)罗明星(西南交通大学)齐立涛(黑龙江科技大学)王东方(中科院上海技术物理研究所)王可军(苏州大学)王懋露(哈尔滨工业大学)尤芳怡(华侨大学)袁志山(广东工业大学)张子北(合肥知常光电科技有限公司)赵 军(浙江工业大学)专题秘书:张 旺(吉林大学)会议日程(以现场为准):时间 内容地点 29th 714:00-20:00大会注册 酒店大堂09:00-16:302022年难加工材料元件的超精密金刚石加工技术及光学自由曲面设计与检测短课程培训一楼5号会议室17:30-19:30晚 餐 以餐券为准30th 709:00-09:30大会开幕式三楼乾元宴会厅09:30-12:00大会主旨报告交流12:00-13:30午 餐以餐券为准13:00-13:30Poster交流Poster区13:30-17:00分专题邀请报告会,口头报告会分会场1:专题1:大尺寸光学反射镜与望远镜技术 & 专题4:新体制、新概念设计技术和方法一楼8号会议室分会场2:专题3:光学测试、测量技术及设备 & 专题7:制造新技术、新工艺和新方法一楼9号会议室分会场3:专题5:光学微纳制造技术及应用 & 专题10:光流控与液晶技术及应用一楼百合厅分会场4:专题8:前沿光学薄膜技术及设备 & 专题12:基于模型的光学系统工程一楼5号会议室分会场5:专题6:高性能光学制造技术及装备 & 专题9:光学系统装调,系统集成与评价技术二楼剑桥厅分会场6:专题2:超精密光学加工技术及装备& 专题11:激光与光电子器件及应用二楼清华厅18:00-20:00晚 餐以餐券为准31st 709:00-12:00分专题邀请报告会,口头报告会分会场1:专题1:大尺寸光学反射镜与望远镜技术 & 专题4:新体制、新概念设计技术和方法一楼8号会议室分会场2:专题3:光学测试、测量技术及设备 & 专题7:制造新技术、新工艺和新方法一楼9号会议室分会场3:专题5:光学微纳制造技术及应用 & 专题10:光流控与液晶技术及应用一楼百合厅分会场4:专题8:前沿光学薄膜技术及设备& 专题12:基于模型的光学系统工程一楼5号会议室分会场5:专题6:高性能光学制造技术及装备 & 专题9:光学系统装调,系统集成与评价技术二楼剑桥厅分会场6:专题2:超精密光学加工技术及装备& 专题11:激光与光电子器件及应用二楼清华厅12:00-13:30午 餐以餐券为准13:00-13:30Poster交流Poster区13:30-17:00分专题邀请报告会,口头报告会分会场1:专题1:大尺寸光学反射镜与望远镜技术 & 专题4:新体制、新概念设计技术和方法一楼8号会议室分会场2:专题3:光学测试、测量技术及设备 & 专题7:制造新技术、新工艺和新方法一楼9号会议室分会场3:专题5:光学微纳制造技术及应用 & 专题10:光流控与液晶技术及应用一楼百合厅分会场4:专题8:前沿光学薄膜技术及设备一楼5号会议室分会场5:专题6:高性能光学制造技术及装备 & 专题9:光学系统装调,系统集成与评价技术二楼剑桥厅分会场6:专题2:超精密光学加工技术及装备& 专题11:激光与光电子器件及应用二楼清华厅17:00-17:15大会闭幕,优秀学生论文颁奖一楼9号会议室大会报告(以现场为准):7月30日上午 30th July AM时间报告题目报告人09:30-10:00高性能光学制造技术High Performance Optical Manufacturing Technology郭东明院士大连理工大学10:00-10:30Ultra-short laser pulses for high precision laser fabrication (online)Prof. Saulius Juodkazis(Swinburne University of Technology, Australia)10:30-11:00Ultra-precision optical component manufacturing and measurement technology张学军研究员中科院长春光学精密机械与物理研究所11:00-11:30Upconversion Nanomaterials for Biosensing and Imaging Applications (online)Prof. Wounjhang Park(University of Colorado Boulder, USA)11:30-12:00Development and challenge of ultra precision laser interferometric displacement measurement technology胡鹏程教授哈尔滨工业大学12:00-13:30午餐 & Poster交流分专题日程(以现场为准):分会场1:专题1:大尺寸光学反射镜与望远镜技术 & 专题4:新体制、新概念设计技术和方法地点:一楼8号会议室7月30日下午 30th July PMSession 1大尺寸光学反射镜与望远镜技术I 主持人:薛栋林 (中科院长春光学精密机械与物理研究所) 时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50王炜(中科院国家天文台)——天邻项目:一个瞄准宜居世界的大型紫外光学空间望远镜13:50-14:10叶贤基(中山大学)——空间引力波探测中的激光干涉测量技术14:10-14:30王兆明(北京空间机电研究所)——两面共体非球面反射镜的光轴一致性测量14:30-14:50杨忠明(山东大学)——基于涡旋光干涉的拼接镜共相误差检测14:50-15:10王朋(天津津航技术物理研究所)——大口径功能光学陶瓷构件精密制造技术研究15:10-15:20茶歇 Coffee BreakSession 2:新体制、新概念设计技术和方法 I主持人:王孝坤(中科院长春光学精密机械与物理研究所)15:20-15:45石峰(国防科技大学)——近表层功能基元设计与等离子体诱导序构方法 Keynote15:45-16:05于清华(中科院上海技术物理研究所)——棋盘式成像仪的设计与应用展望16:05-16:25闫力松(华中科技大学)——半导体前道工艺缺陷检测设备的设计与开发16:25-16:45杨晓飞(苏州大学)——用于托卡马克核聚变装置的工业内窥镜光学系统以及不锈钢(316L)非球面镜研究16:45-17:05周剑(合肥工业大学)——玻璃模压界面分离的宏观力学行为和微观形貌特征17:05-17:15YSAOM2022-04-001, Zenghui Ge(Changchun University of Science and Technology)——Effect of the fill factor on microlens array scanning systems(Oral)17:15-17:25YSAOM2022-04-004, Wang Baohua(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity)——Optical System Design of Spaceborne High-resolution Hyperspectral Imager(Oral)7月31日上午 31st July AMSession 3大尺寸光学反射镜与望远镜技术II主持人:张舸(中科院长春光学精密机械与物理研究所)时间 Time报告题目 Speech09:00-09:20Guoyu Yu(University of Huddersfield)——The Challenges in Processing Large Aspherical Aluminium Prototype Mirror for Cherenkov Telescope Array09:20-09:40姚永胜(中科院西安光学精密机械研究所)——基于驻留转速控制的多机器人协同加工大尺寸光学反射镜09:40-10:00张凯(中科院国家天文台南京天文光学技术研究所)——系外行星研究与GTC高分辨率光谱仪10:00-10:20冯麓(中科院国家天文台)——激光导星发射系统及丽江1.8米激光导星发射系统新进展10:20-10:30茶歇 Coffee BreakSession 4新体制、新概念设计技术和方法 II主持人:吴仍茂(浙江大学)10:30-10:55白杨(中科院长春光学精密机械与物理研究所)——水基磁流变抛光液制备及抛光应用Keynote10:55-11:20刘国淦(上海现代先进超精密制造中心有限公司)——改性光学表面抛光特性研究11:20-11:40王健健(清华大学)——单晶硅表面浮雕光栅的振动切削加工技术研究11:40-12:00赵烈烽(浙江舜宇光学有限公司)——消费级镜头关键技术研究12:00-12:20耿瑞文(三峡大学)——硒化锌晶体激光辅助单点金刚石切削机理研究12:20-13:30午 餐13:00-13:30海报交流7月31日下午 31st July PMSession 5大尺寸光学反射镜与望远镜技术III主持人:范 斌 (中科院光电技术研究所)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50李龙响(中科院长春光学精密机械与物理研究所)——基于工业机器人的大口径复杂曲面光学加工技术13:50-14:10孙国燕(中科院西安光学精密机械研究所)——超精密磨削表面中频误差与损伤抑制技术研究14:10-14:30施佳林(中科院沈阳自动化研究所)——基于原子力显微镜的大尺寸复杂形状光学器件原位纳米测量技术14:30-14:40茶歇 Coffee BreakSession 6新体制、新概念设计技术和方法 III主持人:薛常喜(长春理工大学)14:40-15:00朱志伟(南京理工大学)——光学透镜三维立体打印15:00-15:20刘华(东北师范大学)——高效、高精度复合加工微光学元件以及系统15:20-15:40冯泽心(北京理工大学)——面向光分布调控的计算光学设计分会场2:专题3:光学测试、测量技术及设备 & 专题7:制造新技术、新工艺和新方法地点:一楼9号会议室7月30日下午 30th July PMSession 1光学测试、测量技术及设备 I主持人:陆振刚(哈尔滨工业大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50易定容(华侨大学)——差动点阵共聚焦三维显微成像与测量方法13:50-14:10吴斌(天津大学)——非正交轴系三维测量仪器及其应用14:10-14:30陈修国(华中科技大学)——IC纳米结构三维形貌散射测量技术14:30-14:50苏榕(中国科学院上海光学精密机械研究所)——表面测量领域的干涉显微技术进展14:50-15:10胡摇(北京理工大学)——非球面参数误差干涉测量方法15:10-15:20YSAOM2022-03-002, Zhiyang Lv(Changchun University of Science and Technology)——Analysis of Fill Factor and Diffraction Influence on Micro-lens Array Imaging System(Oral)15:20-15:30YSAOM2022-03-004, Dongming Yan(Changchun University of Science and Technology)——Research on Large-scale Measurement Field Deployment Technology Based on FBI Algorithm(Oral)15:30-15:40YSAOM2022-03-010, Xiaoyue Qiao(Shanghai Institute of Optics and Fine Mechanics, CAS)——Measurement and Correction of Lateral Distortion in Fizeau Interferometer Based on Self-calibration Technique(Oral)15:40-15:50茶歇 Coffee BreakSession 2:制造新技术、新工艺和新方法I主持人:陈俊云(燕山大学)15:50-16:15穆德魁(华侨大学制造工程研究院)——硬脆单晶的超薄切磨工具制备与评价Keynote16:15-16:40陈俊云(燕山大学)——应用于超精密切削的无粘结剂多晶金刚石刀具制造新技术Keynote16:40-17:05蔡玉奎(山东大学)——激光烧蚀不锈钢功能性表面 Keynote17:05-17:25黄水泉(燕山大学)——光电单晶材料的延性域磨削技术17:25-17:45李加胜(中物院机械制造工艺研究所)——光学晶体超精密切削表面中频波纹误差精确溯源与抑制方法研究7月31日上午 31st July AMSession 3光学测试、测量技术及设备 II主持人:杨树明(西安交通大学)时间 Time报告题目 Speech09:00-09:20严利平(浙江理工大学)——基于双动态电光频率梳的绝对距离测量09:20-09:40付海金(哈尔滨工业大学)——亚纳米至皮米级光学非线性:工作机制,抑制与测试技术09:40-10:00倪凯(清华大学深圳国际研究生院)——双光频梳光谱中的数字误差校正技术10:00-10:20高旭(长春理工大学)——光栅式至电容式角位移编码测量技术的研究进展10:20-10:30YSAOM2022-03-007, Yue Liu(Changchun University of Science and Technology)——Surface Deformation Technology of Large-scale Complex Components Based on Laplace(Oral)10:30-10:40茶歇 Coffee BreakSession 4制造新技术、新工艺和新方法II主持人:石峰(国防科技大学)10:40-11:05杨卓青(上海交通大学)——超细圆柱基表面上MEMS器件集成制造技术与应用Keynote11:05-11:30谭启玚(昆士兰大学)——金属3D打印技术最新进展Keynote11:30-11:50宋辞(国防科技大学)——高效率可扩展磁流变抛光技术研究11:50-12:10吴伦哲(中科院上海光学精密机械研究所)——基于柔性工具的工业机器人抛光原理及实现12:10-12:30胡满凤(佛山科学技术学院)——金属粉末辅助激光加工玻璃表面微结构技术及光学应用12:00-13:30午 餐13:00-13:30海报交流7月31日下午 31st July PMSession 5光学测试、测量技术及设备 III主持人:闫钰锋(长春理工大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50沈常宇(中国计量大学)——基于倾斜光纤光栅的微流方向和流速传感器13:50-14:10胡春光(天津大学)——关键角椭偏术表征原子厚度表界面特性14:10-14:30刘彬(哈尔滨工程大学)——基于光纤传感的微型声测试关键技术研究14:30-14:50张子北(合肥知常光电科技有限公司)——大口径曲面元件多模式检测技术及应用14:50-15:00茶歇 Coffee BreakSession 6制造新技术、新工艺和新方法III主持人:徐学科(上海恒益光学精密机械有限公司)15:00-15:20王立辉(广东省科学院半导体研究所)——基于动态视觉追踪和光雕投影的混合现实交互15:20-15:40张昊(天津津航技术物理研究所)——AFJ技术在车削表面保形抛光方面的应用15:40-16:00刘超(北京航空航天大学)——大视场连续光学变焦显微成像技术16:00-16:20鲁艳军(深圳大学)——微结构LED光学器件设计、制造及应用16:20-16:40李萍(广州大学)——单向热管的设计与制造分会场3:专题5:光学微纳制造技术及应用 & 专题10:光流控与液晶技术及应用地点:一楼百合厅7月30日下午 30th July PMSession 1光学微纳制造技术及应用I主持人:李星辉(清华大学深圳国际研究生院)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:55王文君(西安交通大学)——复眼透镜的制造及其功能调控 Keynote 13:55-14:15吴东(中国科学技术大学)——Femtosecond laser microfabrication towards high efficiency, new materials and advanced devices14:15-14:35徐少林(南方科技大学)——Self-aligned plasmonic lithography for maskless fabrication of large-area long-range ordered nanostructures 14:35-15:00Mangirdas Malinauskas(Vilnius University)——Ultrafast laser 3D lithography for micro-nano additive manufacturing of bioresins and inorganics Keynote15:00-15:20孙允陆(复旦大学)——题目待定15:20-15:30YSAOM2022-05-002, Peichao Wu(Ningbo Institute of Materials Technology & Engineering, CAS)——Fabrication of microlens on fused silica by femtosecond laser combined with wet etching(Oral)15:30-15:40茶歇 Coffee BreakSession 2:Optical sensors & tweezers主持人:张大伟(上海理工大学)15:40-16:05辛洪宝(暨南大学)——光学捕获与生物微马达驱动 Keynote16:05-16:25施宇智(同济大学)——光流控光镊超精密操控的基础理论和生物应用16:25-16:45廖常锐(深圳大学)——3D打印的光纤传感器16:45-17:05龚朝阳(南洋理工大学)——基于光微流激光的超敏生物传感17:05-17:15YSAOM2022-10-001, Zhang Yi(Changchun University of Science and Technology)——Non-mechanical photoelectric tracking technology using liquid crystal phased array(Oral)17:15-17:25YSAOM2022-10-003, Longfei Chen(Wuhan University)——Touchable intelligent optofluidic system for accurate and convenient point-of-care blood diagnoses7月31日上午 31st July AMSession 3光学微纳制造技术及应用II主持人:梁中翥(东北师范大学)时间 Time报告题目 Speech09:00-09:25高洪跃(上海大学)——3D全息微纳制造 Keynote09:25-09:50程光华(西北工业大学)——Nano-Spheroid Formation on YAG Surfaces Induced by Single Ultrafast Bessel Laser Keynote09:50-10:10张琬皎(上海微技术工业研究院)——纳米压印技术在斜齿光栅和超透镜制造中的低成本实现方案10:10-10:30潘如豪(中科院物理研究所)——FIB Defined Origami for Chiral Metasurface with Giant Circular Dichroism10:30-10:40茶歇 Coffee BreakSession 4 Biomedical imaging & detection主持人:杨 奕(武汉大学)10:40-11:00费鹏(华中科技大学)——高时空分辨率的四维荧光显微成像技术及其应用11:00-11:20雷诚(武汉大学)——基于光学时域拉伸成像的高通量细胞筛选11:20-11:40陈艳(中科院深圳先进技术研究院)——同心梯度纳米等离子光学传感芯片及其在肿瘤外囊泡检测中的应用11:40-12:00王玲(天津大学)——仿生液晶智能材料12:00-12:10YSAOM2022-10-002, Jin-Kun Guo(Xidian University)——Laser micro-nano manufacturing technology for liquid crystal microdroplets with diverse inner structures(Oral)12:00-13:30午 餐13:00-13:30海报交流7月31日下午 31st July PMSession 5光学微纳制造技术及应用III主持人:吴东(中国科学技术大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:55梁中翥(东北师范大学)——Study on Infrared Absorption Structure Based on Surface Plasmon Resonance Keynote13:55-14:15李星辉(清华大学深圳国际研究生院)——Recent progress of microstructures patterning enabled by laser interference lithography14:15-14:35王磊(吉林大学)——Polarization manipulation by polarized laser-induced nanogratings for eternal data storage14:35-14:55何伟(纳克微束(北京)有限公司)——题目待定14:55-15:15Keiko Munechika(HighRI Optics)——题目待定15:15-15:25茶歇 Coffee BreakSession 6 Liquid crystal applications主持人:郑致刚(华东理工大学)15:25-15:45胡伟(南京大学)——基于手性超结构的软光子学15:45-16:05刘言军(南方科技大学)——类液晶态超表面用于光的自旋控制16:05-16:25穆全全(中科院长春光学精密机械与物理研究所)——液晶几何相位器件及其应用16:25-16:45陈鹭剑(厦门大学)——手性液晶超结构的微流控构筑与光子学应用分会场4:专题8:前沿光学薄膜技术及设备 & 专题12:基于模型的光学系统工程地点:一楼5号会议室7月30日下午 30th July PMSession 1光学薄膜前沿应用主持人:刘华松(天津津航技术物理研究所)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:55张众(同济大学)——题目待定 Keynote13:55-14:15赵娇玲(中科院上海光学精密机械研究所)——磁控溅射制备短波长薄膜研究进展14:15-14:35刘震(中科院长春光学精密机械与物理研究所)——基于移动磁控溅射阴极的大口径反射镜高反射膜研制14:35-14:55王胭脂(中科院上海光学精密机械研究所)——题目待定14:55-15:15杨磊(哈尔滨工业大学)——题目待定15:15-15:25茶歇 Coffee BreakSession 2:基于模型的光学系统工程I主持人:冀世军(吉林大学)15:25-15:45尤芳怡(华侨大学)——铝合金表面激光熔覆加工温度场的建模仿真15:45-16:05蔡军(宜诺来超精密设备(上海)有限公司)——自由曲面高效超精密加工及非接触在线检测方案16:05-16:25温秋玲(华侨大学)——硬脆单晶材料各向异性对激光划片的影响研究16:25-16:45刘建春(厦门理工学院)——风机叶片三维重建系统及算法研究16:45-17:05顾天奇(福州大学)——复杂表面形貌参数评定理论与算法17:05-17:25唐大为(University of Huddersfield)——光谱干涉仪表面在线测量7月31日上午 31st July AMSession 3激光薄膜研究进展主持人:张锦龙(同济大学)时间 Time报告题目 Speech09:00-09:20刘华松(天津津航技术物理研究所)——题目待定09:20-09:40李刚(中科院大连化学物理研究所)——高质强光光学元件研制进展09:40-10:00孙建(中科院上海光学精密机械研究所)——紫外波段激光薄膜研究进展10:00-10:20张飞(中物院激光聚变研究中心)——题目待定10:20-10:40钮信尚(同济大学)——连续激光作用薄膜器件损伤机理及控制技术研究10:40-10:50茶歇 Coffee BreakSession 4:基于模型的光学系统工程II主持人:樊 成(苏州大学)10:50-11:10梁福生(苏州大学)——题目待定11:10-11:30刘强(吉林大学)——二维椭圆振动辅助自由曲面金刚石车削11:30-11:50倪自丰(江南大学)——题目待定11:50-12:10卢磊(苏州大学)——自由曲面加工动态优化与调控机制研究12:10-12:30韩艳君 (西南交通大学)——新型脉动气射流抛光工艺研究12:00-13:30午 餐13:00-13:30海报交流7月31日下午 31st July PMSession 5先进薄膜材料及制备技术主持人:王笑夷(中科院长春光学精密机械与物理研究所)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50胡超权(吉林大学)——题目待定13:50-14:10魏铭(中科院光电技术研究所)——题目待定14:10-14:30陈牧(巨波固能(苏州)薄膜材料有限公司)——无机电致变色器件及薄膜性能研究14:30-14:50潘永刚(长春理工大学中山研究院)---混合低温等离子体的产生及在光学薄膜中的应用14:50-15:10汪洋(光驰科技(上海)有限公司)——晶圆级光学薄膜的低Particle解决方案15:10-15:30陈坚(合肥知常光电科技有限公司)——题目待定15:30-15:40茶歇 Coffee Break15:40-16:00罗振飞(中物院激光聚变研究中心)——题目待定16:00-16:20吴悦(中物院激光聚变研究中心)——题目待定16:20-16:40曾鹏(中科院光电技术研究所)——题目待定分会场5:专题6:高性能光学制造技术及装备 & 专题9:光学系统装调,系统集成与评价技术地点:二楼剑桥厅7月30日下午 30th July PMSession 1高性能光学制造技术及装备I主持人:许金凯(长春理工大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:55郭江(大连理工大学)——面向高性能的光学加工及检测技术Keynote13:55-14:15张效栋(天津大学)——光学元件/系统高精度测量技术14:15-14:35姚鹏(山东大学)——微柱面透镜阵列的超精密磨削加工14:35-14:55王春锦(香港理工大学)——光学元件高效抛光技术研究14:55-15:15海阔(中物院机械制造工艺研究所)——磁流变抛光中彗尾缺陷生成与抑制机理研究15:15-15:35卢明明(长春工业大学)——非共振三维椭圆振动辅助车削技术15:35-15:45YSAOM2022-06-002, Zhe Yang(Dalian University of Technology)——Research on processing of super-smooth surface for polycrystalline yttrium aluminum garnet(Oral)15:45-15:55茶歇 Coffee BreakSession 2:光学系统装调,系统集成与评价技术I主持人:张继友(浙江大立科技有限公司)15:55-16:15张晨钟(天津津航技术物理研究所)——题目待定16:15-16:35范龙飞(北京空间机电研究所)——面向遥感星座的高效率空间光学系统装调技术16:35-16:55宋俊儒(北京空间机电研究所)——反射式低温光学系统性能评价16:55-17:05YSAOM2022-09-001, Guo Chengliang(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity)——Alignment of a catadioptric infrared optical system(Oral)17:05-17:15YSAOM2022-09-003, Huang Yang(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity)——A Method for Measuring Optical Parameters of Infrared Lens based on Auto-collimation and Tracking Technology(Oral)17:15-17:25YSAOM2022-09-006, 张志飞(北京空间机电研究所)——快速消泡技术在反射镜粘接的应用(Oral)17:25-17:35YSAOM2022-09-009, Wang Haichao(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity)——Study on the properties of new optical mechanical structure adhesive(Oral)17:35-17:45YSAOM2022-09-014, Li Mengxu(Beijing Institute of Space Mechanics & Electricity)——Intelligent Measurement Technology for Surface Figure of Space Optical Mirror(Oral)7月31日上午 31st July AMSession 3高性能光学制造技术及装备II主持人:郭 江(大连理工大学)时间 Time报告题目 Speech09:00-09:25侯溪(中科院光电技术研究所)——超高精度非球面光学检测关键技术及应用Keynote09:25-09:45周天丰(北京理工大学)——多尺度光学透镜玻璃模压成形技术09:45-10:05蔡晓江(上海航天控制技术研究所精密与超精密加工技术中心)——面向高性能光电载荷的微结构超精密加工技术10:05-10:25程健(哈尔滨工业大学)——大口径强激光元件表面缺陷精密微修复技术与装备10:25-10:35茶歇 Coffee BreakSession 4光学系统装调,系统集成与评价技术II主持人:沈正祥(同济大学)10:35-10:55魏来(中物院激光聚变研究中心)——题目待定10:55-11:15岳丽清(北京空间机电研究所)——空间机械臂可见光测量相机坐标系高精度引出技术11:15-11:25YSAOM2022-09-007, HUO Tengfei(Beijing Institute of Space Mechanics and Electricity)——Phase-retrieval wave-front sensing for large aperture optical system(Oral)11:25-11:35YSAOM2022-09-008, Li Bin(Beijing Institute of Space Mechanics and Electricity)——Overview of vertical adjustment technology of large aperture remote sensing camera(Oral)11:35-11:45YSAOM2022-09-010, Yao Liqiang(Beijing Institute of Space Mechanics and Electricity)——Research on a Vertical Large Aperture Plane Mirror Device(Oral)11:45-11:55YSAOM2022-09-011, CHEN Xi(Beijing Institute of Space Mechanics and Electricity)——High precision focal length measurement technology based on vertically mounted camera(Oral)11:55-12:05YSAOM2022-09-012, Liu Junhang(Beijing Institute of Space Mechanics and Electricity)——Accurate positioning technology of primary mirror bonding block based on BOPID structure support(Oral)12:00-13:30午 餐13:00-13:30海报交流7月31日下午 31st July PMSession 5高性能光学制造技术及装备III主持人:朱吴乐(浙江大学)、田业冰(山东理工大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50王锋(中物院应用电子学研究所)——小型光学应用系统研发对光机制造的需求13:50-14:10张建国(华中科技大学)——超声椭圆振动切削系统的设计与应用14:10-14:30张鑫泉(上海交通大学)——5+轴超精密切削加工技术14:30-14:50陈远流(浙江大学)——超精密切削加工在线检测关键技术14:50-15:10赵瑞(南京邮电大学)——电润湿相位调制器15:10-15:30叶敏恒(中物院机械制造工艺研究所)——高效率、高稳定性磁流变抛光液研究进展15:30-15:50黎克楠(郑州磨料磨具磨削研究所有限公司)——光纤阵列精密磨削加工关键技术研究15:50-16:00茶歇 Coffee BreakSession 6光学系统装调,系统集成与评价技术III主持人:吴雪峰(哈尔滨理工大学)16:00-16:20董志超(中科院理化技术研究所)——高精度柱面镜的加工和检测16:20-16:40李星辉(清华大学深圳国际研究生院)——面向合成孔径光学系统的多自由度位姿测量16:40-17:00王东杰(北京空间机电研究所)——基于近景摄影测量技术的航天遥感器复合材料形变测量分会场6:专题2:超精密光学加工技术及装备& 专题11:激光与光电子器件及应用地点:二楼清华厅7月30日下午 30th July PMSession 1超精密光学加工技术及装备-I主持人:孔令豹(复旦大学)、王素娟(广东工业大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:55Mustafizur Rahman(National University of Singapore)——Recent Advances in Ultra-Precision Machining for Functional Optics Keynote13:55-14:15田业冰(山东理工大学)——难加工材料磁性剪切增稠抛光技术研究14:15-14:35陈杉杉(西安交通大学)——基于相移调制的高精度微结构阵列超精密磨削加工技术14:35-14:55Jeffrey Roblee(AMETEK Precitech)——A newly developed machining strategy of offset diamond turning lenslet arrays in XZCW mode with a FTS 500014:55-15:05YSAOM2022-02-003, ZHU Jianhui(Zhengzhou Research Institute for Abrasive & Grinding Co., Ltd.)——Simulation and Experimental Study on Lapping Uniformity of MPCVD Polycrystalline Diamond Film(Oral)15:05-15:15茶歇 Coffee BreakSession 2:Ultrafast lasers: technology and applications主持人:王天枢(长春理工大学)15:15-15:40林学春(中科院半导体研究所)——高功率脉冲激光器及激光清洗应用 Keynote15:40-16:00韦小明(华南理工大学)——高功率GHz重频飞秒光纤激光及应用16:00-16:20陈宇徽(深圳大学)——超灵敏和超快速湿度传感器16:20-16:40周桂耀(华南师范大学)——铒/镱共掺多芯微结构光纤放大器16:40-17:00郭晓杨(深圳技术大学)——高重频超强超短激光技术研17:00-17:20何飞(武汉安扬激光技术有限责任公司)——30瓦飞秒紫外光纤激光器及其应用17:20-17:30YSAOM2022-11-001, Yinlei Hao(Zhejiang University)——Optical Waveguide Manufactured in Photo-Thermo-Refractive Glass Substrate by Ion Exchange(Oral)7月31日上午 31st July AMSession 3超精密光学加工技术及装备-II主持人:彭云峰(厦门大学)、魏朝阳(中科院上海光学精密机械研究所)时间 Time报告题目 Speech09:00-09:25陈云(广东工业大学)——紫外激光诱导石墨烯及其在柔性器件中的应用Keynote09:25-09:45吕冰海(浙江工业大学)——Shear thickening polishing method09:45-10:05王施相(复旦大学)——基于点激光传感系统的辅助基准原位测量光学超精密曲面10:05-10:25杨高(深圳大学)——光学玻璃微结构热压印技术10:25-10:35YSAOM2022-02-012, Yang Yang(Harbin Institute of Technology, Shenzhen)——Development of the cooperative vibration texturing for one-step machining freeform optical surfaces(Oral)10:35-10:45茶歇 Coffee BreakSession 4 Fiber technology and lasers主持人:胡贵军(吉林大学)10:45-11:10常国庆(中科院物理研究所)——超快光纤激光中的非线性放大技术Keynote11:10-11:30徐飞(南京大学)——光纤端面集成技术与器件11:30-11:50闫培光(深圳大学)——面向6G技术的太赫兹探测器11:50-12:10林迪(广东工业大学)——高功率、大能量飞秒涡旋脉冲光纤锁模激光器与放大器研究进展12:00-13:30午 餐13:00-13:30海报交流7月31日下午 31st July PMSession 5 Lasers technology and their applications主持人:郭春雨(深圳大学)时间 Time报告题目 Speech13:30-13:50郭丽(大族激光科技产业集团股份有限公司)——高功率超快激光器产业化13:50-14:10邵国栋(武汉华日精密激光股份有限公司)——国产高功率飞秒光纤激光器的发展和应用14:10-14:30赵磊(四川中久大光科技有限公司)——全域控制高亮度光纤激光光源的关键技术及应用潜力14:30-14:50林怀钦(深圳市创鑫激光股份有限公司)——创鑫激光光纤激光器及其应用(新能源)14:50-15:10陈超(中科院长春光学精密机械与物理研究所)——高线偏振、窄线宽半导体激光器15:10-15:30贾志旭(吉林大学)——基于氟碲酸盐玻璃光纤的中红外波段超连续光源投稿须知:(1)支持期刊:PhotoniX(SCI)、Optical Engineering(SCI)、Journal of Micro/Nanolithography、MEMS、and MOEMS(SCI)、Photonic Sensors (SCI)、Opto-Electronic Advances(OEA)(SCI)、《信息与电子工程前沿(英文)》(FITEE)(SCI)、International Journal of Extreme Manufacturing(ESCI、Ei)、《红外与激光工程》(Ei)、《中国光学》(ESCI、Ei)、《光子学报》(ESCI、Ei)、《光学精密工程》(Ei)、SPIE Proceedings(Ei)、《光电工程》etc.(2)SPIE文集,EI核心收录投稿请登陆投稿网站先提交英文摘要(不少于500字),组委会请学术委员会审查后发邮件通知作者录用情况。按照论文质量推荐发表在不同期刊和大会文集上,录用通知根据提交摘要的前后顺序发放。(3)不发表文章,只做会议交流会议支持凭摘要参会。摘要投稿链接:https://b2b.csoe.org.cn/submission/YSAOM2022.html摘要截稿时间:2022年7月15日(最终轮)报名须知:(1)报名方式无论有无投稿,均欢迎注册参会!参会者请务必到以下网址进行会议注册:https://b2b.csoe.org.cn/registration/YSAOM2022.html会议费:2650元/人,2022年7月15日前缴费优惠为2450元/人。学生优惠为1450元(不含在职学生)。会议费包括资料袋、报告文集、会议指南文件、会议杂支、税等,不含论文版面费和住宿费。论文版面费2500元,相同第一作者不超过两篇。(2)付款方式:1.在线支付:注册完成后,可跳转到在线支付页面,选择“支付宝”在线完成支付。2.汇款转账:开户银行:工行北京科技园支行户名:中国光学工程学会账号:0200296409200177730 汇款时作者请务必注明“姓名+稿件编号”,非作者请注明“YS+姓名”,以便核对。会议将提供正规会议费发票。会议酒店:长春国际会展中心大饭店(吉林省长春市经济技术开发区会展大街100号)酒店预订方式:陈经理(18166846117)可享受会议价标间(双早):308元/天和288元/天展览展示范围:• 精密光学制造• 光学材料(玻璃、光纤、陶瓷、晶体等)• 光学辅料(抛光液、抛光胶、抛光皮、磨头、砂轮等)• 光学元件(平面、球面-非球面、自由曲面、棱镜、柱面镜、微透镜、注塑和模压元件等)• 光学精密加工检测设备(快速抛光机、铣磨机、古典抛光机、数控抛光机、机器人抛光、精密车床、半导体晶圆加工设备;三坐标、轮廓仪、干涉检测仪、球径仪、疵病仪、应力仪等)• 极端制造技术(微纳加工、超表面-超结构、特种加工等)• 其他• 光学元器件• 光源 (激光器、LED等)• 镀膜材料(膜料、镀膜辅料等)• 光学镀膜元件(反射元件、窗口、偏振片、滤光片、衰减片等)• 光栅(镀膜、曝光、刻蚀、机械刻划等)• CCD、CMOS、光学芯片等• 其他• 光学整机、镜头及光学模组• 精密镜头(手机、车载、红外夜视等)• 望远镜、显微镜、光学分析仪器等• 光学平台、调整架、电动位移台等• 精密装配技术• 光学设计、光机电一体化• 其他• 光学仪器设备• 光学检测设备(分光光度计、光谱仪、台阶仪、测厚仪)• 镀膜机(电子束、离子束、溅射等)• 材料力学性能试验设备• 无损检测仪器、分析测试仪器、计量仪器及设备• 软件、实验室信息管理系统等• 环境监测仪器• 仪器配件及零部件• 配套企业的技术及产品• 其他同期活动:• 2022年难加工材料元件的超精密金刚石加工技术及光学自由曲面设计与检测短课程培训https://b2b.csoe.org.cn/meeting/YSAOM2022SC.html大会秘书处:负责人:王海明(中国光学工程学会)wanghaiming@csoe.org.cn,022-59013420会议咨询(报名/投稿):王海明(中国光学工程学会)wanghaiming@csoe.org.cn,022-59013420李迎春(长春工业大学)liyingchun@ccut.edu.cn企业合作:吕子辰(中国光学工程学会)lvzichen@csoe.org.cn,13810226340培训咨询:王海明(中国光学工程学会)wanghaiming@csoe.org.cn,022-59013420刘兴旺(中国光学工程学会)liuxingwang@csoe.org.cn,022- 58168885
  • 通知|2021中国改良型创新药珠江高峰论坛 暨中国化学制药工业协会二类新药专业委员会成立大会
    指导单位:中国化学制药工业协会主办单位:北京医恒健康科技有限公司 越洋医药开发(广州)有限公司承办单位:上海盛杰医药(集团)有限公司支持单位:上海医药集团股份有限公司 石药集团 邀请辞 随着仿制药一致性评价的不断深入,药品研发、质控与监管理念的不断提升,制剂技术日新月异飞速的发展,原辅料可选择种类越来越多,医生患者越来越高的临床需求,人们逐渐发现一些原研产品,特别是上市较早的原研产品,存在着这样或那样的缺点和不足需要去完善和提高,于是药物研发者们不满足一味地简单仿制原研,开始致力于二类新药的研发,进行弯道超车。但是,既然是改良,就一定要在模仿中实现超越,就要有更高更强的技术支撑,问题和困难也常常会在研发过程中与挑战者不期而遇,新技术新材料的使用也难免经验不足,但这也是激发业界勇者高昂斗志和乐于探索交流的原因。在这期间,有些人有困惑有失败,有些人有成功有心得,为此,北京医恒健康科技有限公司、越洋医药开发(广州)有限公司将在2021年11月26~27日在中国广州联手打造中国改良型创新药珠江高峰论坛,使同行们有机会能在一起深入地研讨交流我国最新的二类新药政策法规与研发经验和案例。本届高峰论坛与中国化学制药工业协会二类新药专业委员会成立大会同期举行,是专委会的首次亮相。会议将邀请国内制药行业的管理者、实力药企和享誉业界德高望重的院士,经验丰富干货满满的知名大咖齐聚一堂。会议为期两天,除主论坛外,还将设置3个分论坛,内容涉及新政法规解读与实施、研发立项策略、制剂技术与临床、分析质控与注册、儿童用药、辅料包材等,为与会者奉上信息、知识与技术的饕餮盛宴。我们诚挚的邀请满心期待着您的到来! 记住,11月26~27日让咱们广州聚吧!主论坛: 改良型新药研发的政策环境与前沿技术进展主席: 闻晓光 中国药学会制剂专委会委员和工业药剂学专委会委员;越洋医药董事长2021年 11月26日 上午8:15-8:30开幕致辞雷 英 中国化学制药工业协会执行副会长兼秘书长魏世峰 北京医恒健康科技董事长闻晓光 中国药学会制剂专委会委员和工业药剂学专委会委员;越洋医药董事长8:30-9:05《国家药品标准提高与药品注册管理》王平 国家药监局;药品注册司司长9:05-9:40议题待定陈凯先(确认中) 中国科学院院士;中科院上海药物所研究员;上海中医药大学学术委员会主任;国家科技重大专项“重大新药创制”总体专家组 技术副总师9:40-10:15《纳米材料的生物学效应与安全》赵宇亮 中国科学院院士 ;发展中国家科学院院士 10:15-10:30茶歇交流 10:30-11:05《中国医药行业发展情况、预测行业发展趋势》潘广成 中国化学制药工业协会执行会长11:05-11:40《医保控费背景下,我国改良型新药的机遇与挑战》张自然 中国化学制药工业协会特邀副会长兼政策法规专委会主任11:40-12:15《专利法修正对药品研发的影响及案例分析》曹津燕 原国家知识产权局知识产权发展研究中心副主任、研究员;中国药学会知识产权研究专业委员会委员;北京医恒健康科技有限公司监事长12:05-13:10午餐休息分论坛一 : 改良型新药的立项策略和关键技术2021年 11月26日 下午主持人:魏世峰 北京医恒健康科技董事长;北京罗诺强施医药技术董事长13:10-13:45议题待定 张强 北京大学药学院教授;国家药典委员会制剂专业委员会副主任委员;北京市重点实验室主任(确认中) 13:45-14:20《生物药物505(b)(2)产品立项和开发案例》魏世峰 北京医恒健康科技董事长;北京罗诺强施医药技术董事长14:20-14:55《蛋白结晶技术在大分子药物制剂中的应用》谭力 寻济生物科技(北京)有限公司首席创新科学家14:55-15:10茶歇交流15:10-15:45《改良型新药的平台驱动研发和经验分享》朱海健 力品药业(厦门)股份有限公司总经理15:45-16:20《难溶性药物的改良型新药开发策略》 韩军 聊城大学生物制药研究院院长16:20-16:55《改良型新药的非临床药代动力学研究》郭建军 湖南恒兴医药科技有限公司CEO16:55-17:35圆桌讨论2021年 11月27日 上午主持人:吕万良 北京大学药学院党委副书记、教授;国际控释协会中国分会主席、中国药学会药剂专业委员会副主委8:30-9:05《中国高端制剂从基础研究向应用转化的发展战略思考》陆伟跃 复旦大学教授,中国药学会常务理事、战略发展委员会委员、学术工作委员会委员、药剂专委会主任委员9:05-9:40《以缓控释新药为例解析中国2类和美国505(b)(2)新药开发》闻晓光 中国药学会制剂专业委员会委员和工业药剂学专业委员会委员;越洋医药董事长9:40-10:15《肿瘤基因调控与塑性分化——面向新思路的生物药剂学策略》吕万良 北京大学药学院党委副书记、教授;国际控释协会中国分会主席、中国药学会药剂专业委员会副主委 10:15-10:30茶歇交流10:30-11:05《复杂注射剂在505(b)(2)产品开发中的应用》岳占国 广州玻思韬控释药业有限公司高端复杂注射剂副总监11:05-11:40《从转化视角探讨眼科制剂的挑战与创新》魏刚 复旦大学教授;中国药学会药物制剂专业委员会委员 11:40-12:15《改良型创新药物的行业分析》王海盛 哈药集团副总经理 12:15-13:05午餐休息2021年 11月27日 下午主持人:王 健 药物制剂国家工程研究中心教授;中国药学会工业药剂专业委员会主任委员13:05-13:40《二类新药为源头创新在未满足临床需求中的个案分析》魏晓雄 汉都医药总裁、首席医学官13:40-14:15《新型制剂的智能制造和连续制造》王健 药物制剂国家工程研究中心教授;中国药学会工业药剂专业委员会主任委员14:15-14:50《原料药立项关键技术 - 绿色合成工艺探索》张绪穆 南方科技大学理学院副院长;化学系讲席教授 14:50-15:05茶歇交流 15:05-15:40(确认中)15:40-16:15议题待定吕爱锋 江苏豪森药业总裁;中国药学会工业药剂专业委员会委员16:15-16:50《创新药制剂产业化的挑战:工艺及质量考量》王志云 再鼎医药高级副总裁闭幕致辞分论坛二 : 改良型新药的质控与工艺研究2021年 11月26日 下午主持人:周建平 中国药科大学药剂学教研室主任;国家药典委制剂专委会主任委员;中国药学会制剂专业委员会委员13:10-13:45《AD治疗的给药策略研究》周建平 中国药科大学药剂学教研室主任;国家药典委制剂专委会主任委员;中国药学会制剂专业委员会委员13:45-14:20《洋葱伯克霍尔德菌(BBC)生产过程污染风险评估与监控方法研究》马仕洪 中国食品药品检定研究院化药所微生物室主任;中国生化检测标准化技术委员会委员 14:20-14:55《溶出曲线考察合理设计与计算常见误区》周立春 原北京市药品检验所所长助理,国家药典委化药专业组委员14:55-15:10茶歇交流15:10-15:45《复杂制剂对分析方法开发的挑战》严子梦 华氏医药首席科学官;北京鑫开元医药科技有限公司执行副总经理15:45-16:20《流通池法用于脂质体中游离/结合型药物研究的案例分析》钱敏 上海市食品药品检验研究院化药所16:20-16:55《改良型新药研发中的非官方杂质对照品制备与应用》山广志 中国医学科学院医药生物技术研究所分析测试中心副主任16:55-17:35圆桌讨论2021年 11月27日 上午主持人:尹莉芳 中国药科大学教授;药学院副院长;中国药学会药剂专委会副主任委员 ,中国药学会工业药剂专委会委员8:30-9:05改良型新药研发的处方开发和临床设计尹莉芳 中国药科大学教授;药学院副院长;中国药学会药剂专委会副主任委员 ,中国 药学会工业药剂专委会委员9:05-9:40《高端纳米制剂的立项与开发案例分享》王淑君 沈阳药科大学药学院教授;中国医药教育协会药物创新研究分会主任委员9:40-10:15(确认中)10:15-10:30茶歇交流10:30-11:05(确认中)11:05-11:40《复杂制剂工艺研究及申报经验》 王悦 石药集团石家庄研究院副院长 11:40-12:15《高难度品种BE设计的药学关联核心点考量及案例分析》孙亚洲 长沙晶易医药副董事长 12:15-13:05午餐休息2021年 11月27日 下午主持人:涂家生 中国药科大学药剂学教授;国家药典委药用辅料和药包材专业委员会主任委员13:05-13:40《基于新辅料创新的改良型新药研发策略》涂家生 中国药科大学药剂学教授;国家药典委药用辅料和药包材专业委员会主任委员 13:40-14:15《注射剂包装材料的技术要求与相容性研究》孙会敏 中国食品药品检定研究院研究员 中国药品监管研究会药用辅料与药包材监管委员会主任委员14:15-14:50《药品质量管理的成本风险控制》康毅 德国美剂乐集团上海代表处首席代表14:50-15:05茶歇交流 15:05-15:40(确认中)15:40-16:15《基于关键物料属性的供注射用辅料选用原则》孙春萌 中国药科大学药学院药剂系副主任 16:15-16:50《各类药品包材变更的法律规定和技术要求》俞辉 浙江省药品检验研究院包材所所长;国家药典委辅料与包材专业委员会委员 闭幕致辞分论坛三 : 改良型新药的临床试验与注册申报 2021年 11月26日 下午主持人:武海波 精诚CRO董事长;中国药物临床试验机构联盟副秘书长;中国药品监督管理研究会国际交流专业委员会委员;中国医药质量管理协会CRO分会副主任委员13:10-13:45《改良型新药调释制剂临床药代动力学研究技术指导原则》赵秀丽 首都医科大学附属北京同仁医院国家药物临床实验机构副主任/办公室主任 13:45-14:20《生物等效性评价的临床实验设计与分析》姚晨 北京大学第一医院医学统计室主任;北京大学临床研究所副所长;海南省真实世界数据研究院副院长14:20-14:55《改良型新药:另一条有高回报潜力的新药研发路径》杨劲 中国药科大学教授14:55-15:10茶歇交流15:10-15:45《如何加快药物创新研发》王卫军 精诚CRO首席医疗官 15:45-16:20《复杂制剂BE研究的科学家考量与监管要求》杨永胜 青岛百洋首席科学官;前FDA BE评审官员16:20-16:55《定量药理学(Pharmacometrics)在药物研发中的应用》苏霞 恩远医药科技(北京)有限公司副总经理16:55-17:35圆桌讨论2021年 11月27日 上午主持人:李眉 药品审评中心化学药品生物制品室原室主任/化药组组长8:30-9:05《复杂药物药学研究与申报要点探讨》霍秀敏 原CDE化药一部高级审评员9:05-9:40《研发与生产现场核查要点》战丹 原黑龙江省药品检验检测所主任药师;国家核查中心国际检查员9:40-10:15《改良型新药的注册与申报资料常见问题》由春娜 山东博安生物技术股份有限公司法规与注册部副总裁10:15-10:30茶歇交流10:30-11:05《改良型新药临床研究的一般考虑》欧阳冬生 长沙都正生物科技股份有限公司董事长/总裁11:05-11:40《企业申报质量标准遭遇注册实验复核不顺利的原因分析》余立 原北京市药品检验所所长助理;国家药典委生化专业组委员;中国药学会抗生素专委会委员11:40-12:15《对化药创新药临床试验期间药学变更技术要求的相关解读》李眉 药品审评中心化学药品生物制品室原室主任/化药组组长12:15-13:05午餐休息2021年 11月27日 下午主持人:郑爱萍 中国人民解放军军事医学科学院;毒物药物研究所药物制剂研究室主任 13:05-13:40《WHO、英国及我国儿童用药目录的对比分析与借鉴》赵志刚 天坛医院药剂科主任;首都医科大学化学生物与药学院临床药学系主任13:40-14:15议题待定王晓玲 北京儿童医院药学部主任14:15-14:50《模型引导的儿童药物临床试验》赵维 山东省儿童药物临床评价与研发工程技术研究中心主任 14:50-15:05茶歇交流15:05-15:40(确认中)15:40-16:15《儿童改良型新药研发关键技术及实例解析》郑爱萍 中国人民解放军军事医学科学院;毒物药物研究所药物制剂研究室主任16:15-16:50(确认中)闭幕致辞 ▌支持媒体扫码快速注册报名(会务组将于24小时内与您联系)▌联系我们【商务合作】何老师 +86 189 1895 8744邮箱:hezhengshen@shengjiejituan.cn【参会咨询】谢老师 +86 150 6123 2737 邮箱: xiewenbo@shengjiejituan.cn【媒体合作】王老师 +86 195 3425 3007 邮箱:wangyujia@shengjiejituan.cn
  • 【药物一致性评价热潮】10种热门品种!
    参比制剂是指用于仿制药质量和疗效一致性评价的对照药品,通常为被仿制的对象,如原研药品或国际公认的同种药物。参比制剂应为处方工艺合理、质量稳定、疗效确切的药品。 随着药物一致性趋势不断的越演越烈,一些热门的药物也开始被各大医疗企业争相进行检测审核,cato归纳了近期一致性参比制剂备案前10品种的杂质列表 。 第一种:通用名:克拉霉素英文名:Clarithromycin主成分化学名:6-O-甲基红霉素主成分结构式:(CHP2015)主成分分子式:C38H69NO13主成分分子量:747.96主成分cas登记号:81103-11-9 品种简介:克拉霉素是红霉素的衍生物,为半合成抗生素。20世纪80年代初由日本大正公司开发成功,并以商品名Clarith注册。尔后,大正公司首先将其技术转让给美国雅培公司生产 1990年在爱尔兰、意大利上市。1991年在日本获批上市。1991年10月获FDA批准上市,商品名Biaxin,1993年以Klacid在中国香港上市,在欧洲和亚洲的商品名为克拉仙,已在全球50多个国家上市,市场用量稳步增长,并在临床中发挥了重要作用。克拉霉素剂型主要为片剂、颗粒剂或混悬剂,目前生产的剂型还有分散片、缓释片、注射剂和复方制剂。目前为WHO和多个国家的基本药物。第二种:通用名:阿莫西林英文名:amoxicillin主成分化学名:(2S,5R,6R)-3,3-二甲基-6-[(R)-(-)-2-氨基-2-(4-羟基苯基)乙酰氨基]-7-氧代-4-硫杂-1-氮杂双环[3. 2. 0]庚烷-2-甲酸三水合物 主成分分子式:C16H19N3O5S?3H2O主成分分子量:419.46主成分cas登记号:61336-70-7 品种简介:阿莫西林是青霉素类半合成抗生素,原研公司为葛兰素史克公司,最早于1972年上市,商品名为AMOXIL。 第三种:通用名:头孢拉定英文名:Cefradine主成分化学名:先锋瑞丁、头孢拉丁、头孢握定、头孢雷定、己环胺菌素、头孢环己烯、环己烯胺头孢菌素、环烯头孢菌素。主成分分子式:C16H19N3O4S主成分分子量:349.40主成分cas登记号:38821-53-3 品种简介:头孢拉定属于头孢菌素类抗菌药物,且为第一代头孢菌素,对不产青霉素酶和产青霉素酶金葡菌、凝固酶阴性葡萄球菌、A组溶血性链球菌、肺炎链球菌和草绿色链球菌等革兰阳性球菌的部分菌株具良好抗菌作用。厌氧革兰阳性菌对本品多敏感,脆弱拟杆菌对本品呈现耐药。耐甲氧西林葡萄球菌属、肠球菌属对本品耐药。本品对革兰阳性菌与革兰阴性菌的作用与头孢氨苄相似。本品对淋球菌有一定作用,对产酶淋球菌也具活性;对流感嗜血杆菌的活性较差。第四种:通用名:头孢氨苄英文名:Cephalexin主成分化学名:头孢菌素Ⅳ、先锋霉素Ⅳ、头孢力新、苯甘孢霉素、西保力、头孢立新主成分分子式:C16H17N3O4S主成分分子量:347.39主成分cas登记号:15686-71-2 品种简介:头孢氨苄,抗生素\β-内酰胺类\头孢菌素类。它能抑制细胞壁的合成,使细胞内容物膨胀至破裂溶解,杀死细菌。 第五种:通用名:氨氯地平英文名:Amlodipine主成分化学名:3-乙基-5-甲基-2-(2-氨乙氧甲基)-4-(2-氯苯基)-1,4-二氢-6-甲基-3,5-吡啶二羧酸酯苯磺酸盐主成分分子式:C20H25N2O5ClC6H6O3S主成分分子量:567.1主成分cas登记号:111470-99-6 品种简介:氨氯地平,钙离子拮抗药,可用于治疗各种类型高血压(单独或与其他药物合并使用)和心绞痛,尤其自发性心绞痛(单独或与其他药物合并使用)。氨氯地平的作用是通过松弛在动脉壁的平滑肌,降低总外周阻力从而降低血压;在心绞痛时,氨氯地平增加血液流向心肌。本品对肾脏有一定的保护作用。其制剂有苯磺酸氨氯地平片、甲磺酸氨氯地平片、马来酸左旋氨氯地平片等。 第六种:通用名:二甲双胍英文名:METFORMIN HYDROCHLORIDE TABLETS主成分分子式:C4H11N5?HCL主成分分子量:165.63主成分CAS号:1115-70-4 品种简介:二甲双胍为目前应用最广泛的糖尿病一线用药。该化合物最早于1922年开发,后期由Jean Sterne医师重新开发并于1957年在法国上市用于治疗2型糖尿病,1958年在英国上市,1972年在加拿大上市,并最终于1994年获得FDA批准,1995年上市。申请机构为施贵宝。二甲双胍口服制剂有速释片、缓释片、口服溶液,其中速释片有250mg、500mg、850mg、1g。缓释片规格为500mg、750mg、1g。我国国产上市的二甲双胍片以250mg为主。原研本地化的产品有中美上海施贵宝公司的格华止片,规格有500mg、850mg。国内有山德士(中国)制药有限公司的二甲双胍片上市,规格为250mg。进口二甲双胍片有 Alphapharm Pty Limited的迪化唐锭片上市,规格为250mg。 第七种:通用名:布洛芬英文名:Ibuprofen主成分化学名:2-(-4-异丁基苯基)丙酸;异丁苯丙酸,异丁洛芬,芬必得,α-甲基-4-(2-甲基丙基)苯乙酸主成分分子式:C13H18O2主成分cas登记号:15687-27-1 品种简介:布洛芬是世界卫生组织、美国FDA唯一共同推荐的儿童退烧药,是公认的儿童首选抗炎药。布洛芬具有抗炎、镇痛、解热作用。治疗风湿和类风湿关节炎的疗效稍逊于乙酰水杨酸和保泰松。适用于治疗风湿性关节炎、类风湿性关节炎、骨关节炎、强直性脊椎炎和神经炎等。 第八种:通用名:奥美拉唑英文名:Omeprazole主成分化学名:5-甲氧基-2-[[(4-甲氧基-3,5-二甲基-2-吡啶基)甲基]亚磺酰基]-1H-苯并咪唑主成分分子式:C17H19N3O3S主成分cas登记号:73590-58-6主成分分子量:345品种简介:奥美拉唑,主要用于十二指肠溃疡和卓-艾综合征,也可用于胃溃疡和反流性食管炎;静脉注射可用于消化性溃疡急性出血的治疗。与阿莫西林和克林霉素或与甲硝唑与克拉霉素合用,以杀灭幽门螺杆菌。 第九种:通用名:雷尼替丁英文名:Ranitidine主成分化学名:1,1-Ethenediamine, N-[2-[[[5-[(Dimethylamino)methyl]-2-furanyl]methyl]thio]ethyl]-N' -methyl-2-nitro-主成分分子式:C13H22N4O3S主成分cas登记号:66357-35-5主成分分子量:314.40品种简介:雷尼替丁与西咪替丁一样是目前应用最广泛的治疗溃疡病的药品。由英国葛兰素(glaxo)公司开发。1976年由英国普赖斯(price)等合成,1979年布拉德肖(bradshaw)阐明其药理,1980年贝斯塔(berstad)报告用于十二指肠溃疡有效,1981年上市,在世界近百个国家应用。我国于1985年由上海第六制药厂生产。 第十种:通用名:辛伐他汀英文名:Simvastatin主成分化学名:舒降脂 辛伐他丁(1S,2S,6S,8S,8aR)-1,2,6,7,8,8a-六氢-3,7-二甲基-8-[2-[(2R,4R)-四氢-4-羟基-6-氧代-2H-吡喃-2-基]乙基]-1-萘酚 2,2-二甲基丁酸酯 辛伐他汀 塞瓦停 斯伐他汀 西伐斯汀 辛伐司他汀主成分分子式:C25H38O5主成分cas登记号:79902-63-9主成分分子量:418.57品种简介:辛伐他汀是他汀类的降血脂药物,用于控制血液中胆固醇的含量以及预防心血管疾病。辛伐他汀是土曲霉发酵产物的合成衍生物。CATO全力支持药物一致性的政策,并提供以上优质的10个品种杂质!Amlodipine氨氯地平Amoxicillin阿莫西林Cefradine头孢拉定Cephalexin头孢氨苄Clarithromycin克拉霉素Ibuprofen布洛芬Metformin二甲双胍Omeprazole奥美拉唑Ranitidine雷尼替丁Simvastatin辛伐他汀
  • Resonon | 利用Resonon Pika XC2高光谱成像预测新鲜姜黄根茎中姜黄素浓度
    利用Resonon Pika XC2高光谱成像预测新鲜姜黄根茎中姜黄素浓度姜黄素是一种天然化合物,具有良好的抗炎、降血脂、抗氧化和抗癌等特性。姜黄素是从姜科、天南星科中一些植物的根茎中提取的一种二酮类化合物。其中,姜黄中约含姜黄素3%~6%,是植物界很稀少的具有二酮结构的色素。了解栽培根茎中姜黄素的水平并确定高产品种非常重要。传统上测量姜黄素是通过从新鲜根茎或干粉中将其提取出来,并使用高效液相色谱(HPLC)或紫外-可见分光光度法进行分析。从植物材料中分离姜黄素费事、费力、成本高,且需要专门的实验室设备和有经验的操作人员。而高光谱成像(HSI)是一种快速且无损的技术,已成功用于土壤和农产品(坚果、水果和蔬菜)各种化学成分和质量指标的评估。然而,目前尚未探索使用新鲜姜黄根茎的HIS图像来预测姜黄素。基于此,为了填补研究空白,在本文中,来自澳大利亚的一组研究团队进行了相关研究,旨在(1) 比较澳大利亚东部不同采样点3个姜黄品种(黄色、橙色和红色)的总姜黄素浓度和不同类姜黄素的分布;(2)评估利用可见-近红外(Vis/NIR)光谱(400-1000 nm)建立的PLSR模型预测新鲜姜黄根茎中总姜黄素浓度的潜力。作者在2018年11月至2019年11月,从五个研究地点共收集了190个样本,以捕捉生长周期的变化。利用光谱范围为400-1000 nm,光谱采样间隔为1.3 nm,光谱分辨率为2.3 nm的Resonon Pika XC2高光谱相机获取样品的高光谱图像。扫描后,提取根茎中的姜黄素,分析其总浓度和分布。建立偏最小二乘回归(PLSR)模型来预测总姜黄素浓度,并通过R2和RMSE来评估模型的准确度。图1 高光谱成像系统Resonon Pika XC2高光谱相机扫描姜黄根茎(a),选择根茎肉(横截面)(b)和皮(c)感兴趣区域(ROI),用于提取每个样品的平均光谱反射率。 图2 实验设计和模型开发流程图。【结果】表1 校准和测试集中不同品种和采样地的总姜黄素 (%) 浓度的描述性分析。图3 不同姜黄品种中三种姜黄素类化合物:双去甲氧基姜黄素 (a)、去甲氧基姜黄素 (b) 和姜黄素 (c) 的百分比分布。 图4 使用三个姜黄品种的原始反射光谱和根茎皮(a)与根茎肉(b)的所有可用波长开发的模型;测试集中单个样本的姜黄素(%)预测值(实心圆)(利用根茎肉模型)和测试数据集中单个样本测量值(“×”)和偏差线(与校准样本的相似度)分布图(c)表2 使用各种光谱分析技术的PLSR模型预测性能。 图5 仅使用橙色姜黄品种的原始反射光谱和根茎皮(a)与根茎肉(b)的所有可用波长开发的模型;测试集中单个样本的姜黄素(%)预测值(实心圆)(利用根茎肉模型)和测试数据集中单个样本测量值(“×”)和偏差线(与校准样本的相似度)分布图(c)。【结论】红色姜黄品种姜黄素最高,建议农民可以培育该品种。本研究结果表明Vis/NIR高光谱成像结合PLSR有潜力仅使用根茎肉图像而不是根茎皮图像预测新鲜姜黄中的姜黄素。在收获和清洗过程中,指状根茎通常从母根茎中折断,仍可销售,因此,通过扫描从加工批次中随机选择的任何折断的根茎碎片,并使用所开发的PLSR模型,可以在两级系统下基于农场手段对包装根茎进行分级。针对每个品种开发模型可以提高预测性能和可靠性。使用单一姜黄品种(橙色)开发的模型预测结果更准确,预测性能和可靠性更高。波长选择(Jack knifing)进一步改进了这些方法,使其适用于更小、更便携的多光谱成像系统。然而,在未来的研究中,应针对每个特定品种采集更大的样本量,并对从其他光谱区域收集的数据进行调查。此外,该方法应被用于预测单个姜黄素类化合物,未来新兴的图像深度学习算法可能会进一步提高模型预测性能。请点击如下链接,阅读全文:https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5NjE1ODg2NA==&mid=2650310032&idx=1&sn=18f01ae402460e5da378f1ca6611014e&chksm=bee1a96f8996207988d67e735544aa15e26988c1a3cbb97e8aef9859a4a796e09c2f2202826e#rd
  • 巧妙食多酚,生活质量更加分
    导读大宗果蔬中除了含有维生素、糖类、矿物质等基础营养成分之外,还富含多种酚类功能成分。这类化合物可增强机体免疫功能,具有抗癌、抗衰老、调节毛细血管、抗菌、航延、抗病毒、降血压、降血脂、抗血栓等生物学作用。多酚类物质按结构大致可分为简单酚类、酚酸类、羟基肉桂酸类和黄酮类化合物等,是天然的抗氧化剂,化学结构中有一定量的ROH,能形成有抗氧化作用的氢自由基(H),以消除O-2和OH等自由基的活性,从而保护机体组织免受氧化作用的损害。下面让小编带您一起走入果蔬的微观世界,揭开多酚类化合物的神秘面纱。 岛津解决方案 果蔬中多酚类检测多使用分光光度法及高效液相色谱法,在基质的干扰下,灵敏度较低,且通量不高。使用三重四极杆液质联用仪LCMS-8060建立果蔬中常见32种多酚类成分检测方法,可以实现无标准品情况下定性筛查分析,且满足高通量、高灵敏度地检测需求。 样品前处理 称取10 g试样于50.0 mL棕色离心管中,加入约20 mL 80%甲醇溶液,混合,室温下超声,离心,上清液转入50.0 mL棕色容量瓶中,残渣按上述步骤重复提取1次,定容至50.0 mL备用。 提取离子流色谱图 图1. 多酚类化合物提取离子流图 样品测定结果 从市场购买蓝莓及苹果样品,经样品前处理后上机分析,检测参数共计32种,化合物列表及定量结果见下表。 表1 . 实际样品检测结果结论 用LCMS-8060液质联用仪测定水果中32种常见多酚物质,通量高、分析速度快、灵敏度高!细心的你一定注意到了,不同类型水果间多酚种类及含量差异非常大,蓝莓检出的多酚种类及含量都明显高于苹果,尤其是花色苷类多酚组分,摘得“第一号抗氧化剂”称号,蓝莓当之无愧。 有关果蔬多酚类功能成分就分享到这里。更多应用方案,请识别右侧二维码下载。 撰稿人:王超
  • 先进光学制造盛会AOMTA & YSAOM 2022圆满闭幕,2023深圳再聚
    2022年7月29-31日,由中国光学工程学会主办的“2022年先进光学制造技术及应用国际会议暨第二届国际先进光学制造青年科学家论坛”(AOMTA & YSAOM 2022)在长春国际会展中心大饭店成功召开。受国内疫情影响,本次会议以线上+线下的方式举办,线下出席人数500余人,线上出席200余人;参会代表来自澳大利亚、美国、日本、英国、新加坡、立陶宛、中国等7个国家的百余家单位。会议得到国内先进光学制造领域相关单位和研究团队的大力支持,实属国内本领域一次高水准的行业盛会。本次会议设立12个议题进行报告和讨论。包括大尺寸光学反射镜与望远镜技术,超精密光学加工技术及装备,光学测试、测量技术及设备,新体制、新概念设计技术和方法,光学微纳制造技术及应用,高性能光学制造技术及装备,制造新技术、新工艺和新方法,前沿光学薄膜技术及设备,光学系统装调、系统集成与评价技术,光流控与液晶技术及应用,激光与光电子器件及应用,基于模型的光学系统工程。大会还得到了行业内相关单位的支持。大会承办单位共7家,分别为中国科学院长春光学精密机械与物理研究所、长春理工大学、吉林大学、长春工业大学、上海理工大学、复旦大学上海超精密光学制造工程技术研究中心、中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会;联办单位共4家,分别为天津津航技术物理研究所、清华大学、国家光栅制造与应用工程技术研究中心、中国科学院光学系统先进制造技术重点实验室。大会现场嘉宾合影7月30日上午,大会正式开幕,由中国光学工程学会副秘书长、中国光学工程学会团体标准化技术工作委员会副主任委员兼秘书长、长春理工大学付跃刚副校长主持,中国光学工程学会名誉理事、长春理工大学姜会林院士,中国光学工程学会常务理事、中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张学军副所长相继为大会致辞。长春理工大学付跃刚副校长主持姜会林院士在致辞中提到,当今世界,航天航空、深空探测、纳米光刻、同步辐射等很多领域,都对先进光学制造技术提出了迫切需求。习近平总书记在武汉考察时强调指出,“光电信息产业是应用广泛的战略高技术产业”,又明确提出“高端制造是经济高质量发展的重要支撑,而制造业的核心就是创新”。本次大会将重点探讨先进光学制造技术的创新技术及其最新发展动态,希望各位专家,尤其是中青年科研人员,认真交流,取长补短,为今后科技创新、工程应用和国际合作做出更大贡献!姜会林院士致辞张学军副所长代表承办单位致辞。他提到,先进光学制造技术是大型光电装备的核心,是科技创新的主战场,过去30年,制造业的自动化已经颠覆了制造业的运行方式,今天,智能机器人与机器视觉的有机结合,信息技术与先进光学制造技术的深度融合,必将对先进光学制造技术产生革命性影响。未来光学智能制造有望突破以经验为主导的制造能力极限,引领先进光学制造行业的智能化进程,实现光学极端制造技术的跨越式发展。中国科学院长春光学精密机械与物理研究所张学军副所长致辞随后,中国光学工程学会副秘书长邓伟介绍即将由中国光学工程学会主办的2022年世界光子大会。中国光学工程学会邓伟副秘书长介绍2022年世界光子大会简短热烈的开幕式之后,进入大会报告环节,分别由中国光学工程学会常务理事、学会会刊PhotoniX期刊常务副主编、清华大学孙洪波教授教授和中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会主任委员、复旦大学孔令豹教授主持。大连理工大学郭东明院士分享《High Performance Optical Manufacturing Technology》,中科院长春光学精密机械与物理研究所张学军研究员分享《Ultra-precision optical component manufacturing and measurement technology》,美国科罗拉多大学博尔德分校Wounjhang Park教授分享《Upconversion Nanomaterials for Biosensing and Imaging Applications》,哈尔滨工业大学胡鹏程教授分享《Development and challenge of ultra precision laser interferometric displacement measurement technology》,澳大利亚斯威本科技大学Saulius Juodkazis教授分享《Ultra-short laser pulses for high precision laser fabrication》。孙洪波教授主持大会报告孔令豹教授主持大会报告郭东明院士做大会报告张学军研究员做大会报告胡鹏程教授做大会报告7月30日下午至31日全天继续进行特邀报告及口头报告交流,共设置12个议题,36场报告。在各专题主席与程序委员会认真的组织与精心策划下,共交流邀请报告180余篇,口头报告30篇。报告人涵盖科研和工程领域知名专家以及大量一线的中青年专家骨干。参会代表碰撞思想火花,促进行业发展。分会场交流现场7月29日,会议同期举办难加工材料元件的超精密金刚石加工技术及光学自由曲面设计与检测短课程培训。长春理工大学薛常喜教授、哈尔滨工业大学宗文俊教授、长春理工大学许金凯教授、华中科技大学张建国副教授、中国科学院上海技术物理研究所研究员于清华研究员、浙江大学吴仍茂教授、南京理工大学沈华教授等7位讲师展开一天的短课程培训;学员达80余人,涵盖高校、研究所及企业人员。该培训为超精密加工从业人员和交叉领域人员提供了优秀的再教育平台。 培训现场及合影29日晚,中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会工作会(以下简称“青委会”)举办,由中国光学工程学会副秘书长、中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会主任委员、上海理工大学张大伟教授主持。青委会为到场的新增补委员发放聘书,并讨论了下一步的工作计划,涵盖会议、交流互访、培训、产业合作等工作。会议还投票选出“2024年先进光学制造技术及应用国际会议暨第四届国际先进光学制造青年科学家论坛”将在西安举行,“2025年先进光学制造技术及应用国际会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家论坛”将在长沙举行。主任委员与到场新增补委员合影31日下午,大会召开闭幕式。中国光学工程学会先进光学制造青年专家委员会副主任委员、长春理工大学薛常喜教授对本届大会做了总结发言,充分肯定了3天活动交流的成效和收获。最后,中科院西安光学精密机械研究所徐亮代表“2024年先进光学制造技术及应用国际会议暨第四届国际先进光学制造青年科学家论坛”承办单位介绍西安情况,湖南天创精工有限公司徐启航代表“2025年先进光学制造技术及应用国际会议暨第五届国际先进光学制造青年科学家论坛”承办单位介绍长沙情况。薛常喜教授主持闭幕式中科院西安光学精密机械研究所徐亮介绍西安情况湖南天创精工有限公司徐启航介绍长沙情况本次会议收到征文180余篇,录用150余篇,口头报告30篇。学生投稿十分踊跃,学生代表积极参与口头交流和海报交流。经评审组评选,从本次会议的学生张贴海报和口头报告中择优评选出6位优秀学生论文奖获得者,获奖名单如下:稿件编号题目第一作者单位YSAOM2022-03-002Analysis of Fill Factor and Diffraction Influence on Micro-lens Array Imaging System吕知洋长春理工大学YSAOM2022-05-002Fabrication of microlens on fused silica by femtosecond laser combined with wet etching吴培超中国科学院宁波材料技术与工程研究所YSAOM2022-05-013Study on laser ablation mechanism and laser machining technology of AlON ceramic materials秦文涛中国工程物理研究院激光聚变研究中心YSAOM2022-06-002Research on processing of super-smooth surface for polycrystalline yttrium aluminum garnet杨 哲大连理工大学YSAOM2022-03-003Surface bilateral profile measurement of curved transparent components based on chromatic confocal sensor吴佳君浙江大学YSAOM2022-11-003All-fiber In-amplifier Mid-infrared Enhanced Supercontinuum generation汤雅婷深圳大学获奖名单本次会议还得到了19家企业的支持,分别为湖南天创精工科技有限公司、长春长光大器科技有限公司、长春长光精瓷复合材料有限公司、布鲁克(北京)科技有限公司、大连盛航科星科技发展有限公司、北京欧唐科技发展有限公司、长春吉萤光电科技有限公司、安捷伦科技(中国)有限公司、武汉红星杨科技有限公司、成都兴南科技有限责任公司、翟柯公司、长春新产业光电技术有限公司、成都国泰真空设备有限公司、青岛天仁微纳科技有限责任公司、光驰科技(上海)有限公司、大连斯频德环境设备有限公司、恒迈光学精密机械(杭州)有限公司、上海至臻超精密光学有限公司、中科稀土(长春)有限责任公司。会议特设光学测试仪器设备展览展示区,为参会代表与企业提供产学研合作交流平台。参会代表与展示企业活动交流根据上一届组委会票选结果,“第八届亚太光学制造会议暨第三届国际先进光学制造青年科学家论坛”将在深圳举行,期待下一届深圳再聚!
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