药物新剂型与制剂新技术

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出版者:化学工业
作者:梅兴国
出品人:
页数:333
译者:
出版时间:2007-1
价格:48.00元
装帧:
isbn号码:9787502594237
丛书系列:
图书标签:
  • 药物制剂
  • 新剂型
  • 药物研发
  • 制剂技术
  • 缓控释
  • 纳米制剂
  • 生物制剂
  • 给药系统
  • 药物工程
  • 药物创新
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具体描述

本书着眼于药物制剂创新,对药物的热点剂型及其制备新技术进行了介绍。全书分为12章,不仅对药剂学研究中新技术与新方法、微粒载体给药系统、口服控释制剂、黏膜给药系统、经皮给药系统、靶向给药系统、复方制剂、蛋白质多肽口服给药系统、现代中药新剂型与新技术等方面的内容结合实例进行了阐述,还对药物制剂中的设备及其工艺、药物制剂新辅料进行了说明。

  本书适用于从事药物制剂研究、生产的技术人员,也可供相关专业高年级本科生、研究生参考。

《探寻材料的无限可能:从微观结构到宏观应用》 本书并非详述医药领域的创新与突破,而是将目光投向了更广阔的材料科学天地。我们深入探索各类材料的微观世界,揭示其独特的原子、分子排列方式以及由此衍生的宏观性能。从晶体学的基础原理到非晶态材料的结构特征,再到纳米尺度下材料展现出的神奇量子效应,本书力求为读者构建一个系统而深入的材料科学认知框架。 微观世界的奥秘与结构决定性能 本书的首篇,我们将从最基础的原子尺度出发,介绍构成物质的基本单元及其相互作用。你将了解不同元素为何拥有独特的化学性质,以及化学键的形成如何决定了材料的稳定性和反应性。随后,我们将聚焦于晶体结构,解析金属、陶瓷、高分子等常见材料的晶格类型,以及点缺陷、线缺陷、位错等晶体缺陷对材料力学性能、电学性能和光学性能的关键影响。例如,通过理解金属的位错滑移机制,我们能解释为何金属材料能够发生塑性变形,以及如何通过控制微观组织来提高其强度和韧性。 对于非晶态材料,如玻璃、某些聚合物和非晶合金,本书将深入探讨其无序结构带来的独特优势。我们将剖析玻璃的粘稠流变行为,以及非晶态聚合物链的缠结和运动如何影响其弹性模量和玻璃化转变温度。此外,本书还将介绍一些先进的非晶态材料,如金属玻璃,它们结合了金属的导电性和高强度,在航空航天、电子设备等领域展现出巨大的应用潜力。 前沿技术驱动材料创新 材料科学的进步离不开先进的制备与加工技术的推动。本书将详细介绍一系列引领材料领域发展的关键技术。 纳米技术与自组装: 我们将深入剖析纳米材料的尺寸效应,及其在催化、传感、储能等领域的突破性应用。你将学习到如何利用化学合成、物理气相沉积(PVD)、化学气相沉积(CVD)等方法精确控制纳米结构的形成。同时,本书还将重点介绍“自组装”这一强大的纳米制造策略,揭示分子或纳米颗粒如何通过非共价相互作用自发形成有序结构,从而在分子电子学、仿生材料等前沿领域开辟新的道路。 增材制造(3D打印): 作为一项颠覆性的制造技术,增材制造正在重塑我们设计和生产物品的方式。本书将系统介绍不同类型的3D打印技术,如熔融沉积成型(FDM)、选择性激光烧结(SLS)、立体光刻(SLA)等,并重点阐述它们在金属、聚合物、陶瓷等多种材料上的应用。我们将分析3D打印如何实现复杂几何形状的制造,以及其在定制化产品、快速原型制造、航空航天零部件制造等方面的独特优势。 表面工程与界面科学: 材料的性能往往受表面和界面性质的极大影响。本书将探讨各种表面改性技术,如 PVD、CVD、离子注入、化学蚀刻等,以及它们如何改善材料的耐磨性、耐腐蚀性、生物相容性等。同时,我们也将深入研究材料界面处的化学、物理和机械行为,理解界面在复合材料、多层薄膜、纳米器件等结构中的关键作用。 跨学科的视角与应用前景 材料科学的发展从来不是孤立的,它与物理学、化学、工程学、生物学等众多学科紧密相连。本书将以跨学科的视角,展现材料科学在各个领域的广阔应用前景。 能源材料: 从高效的太阳能电池到新型的储能电池,材料科学是能源革命的核心驱动力。本书将介绍半导体材料的能带理论,以及如何设计新型光伏材料以提高能量转换效率。同时,我们也将探讨锂离子电池、固态电池等储能技术的材料基础,以及新型电极材料和电解质材料的研究进展。 生物材料与仿生学: 探索如何模仿自然界材料的设计原理,创造出具有优异性能的生物材料。本书将介绍用于人体植入、药物递送、组织工程等领域的生物相容性材料,如生物陶瓷、生物降解聚合物、水凝胶等。我们将分析这些材料如何与生物体相互作用,以及如何通过精准设计来实现特定的生物功能。 智能材料与功能材料: 随着科技的进步,能够响应外界刺激并发生可逆变化的智能材料正受到越来越多的关注。本书将介绍形状记忆合金、压电材料、磁致伸缩材料、光致变色材料等智能材料,以及它们在传感器、执行器、自愈合材料等领域的应用。我们还将探讨导电聚合物、功能性陶瓷、光学薄膜等各类功能材料的特性及其应用。 结语 《探寻材料的无限可能:从微观结构到宏观应用》是一次关于材料科学的深度探索之旅。我们希望通过本书,能够激发读者对材料世界的无限好奇,理解材料科学的严谨与浪漫,并认识到材料创新在推动人类社会进步中的重要作用。这是一本面向对材料科学充满热情,渴望了解物质构成、性能及其无限潜能的读者而编写的著作。

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读后感

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用户评价

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作为一名对医疗健康有长期关注的读者,我深知药物研发的每一次进步都可能带来翻天覆地的变化。这本书《药物新剂型与制剂新技术》从书名上看,就预示着它将涵盖当下医药领域最前沿的探索。我非常想知道,那些曾经被认为难以攻克的疾病,是否正在因为这些新的剂型和制剂技术而找到新的治疗希望?例如,那些口服吸收差、稳定性不佳的药物,是否已经有了更理想的给药途径?那些需要频繁注射才能维持疗效的药物,是否已经被开发出可以长期给药的缓释剂型?我希望这本书能够不仅仅是介绍技术本身,更能结合实际的临床应用,讲述这些技术如何改变了患者的生活,如何提升了治疗的依从性和有效性。我想看到那些充满智慧和勇气的研发故事,它们往往能激励人心,让我对科学的未来充满信心。

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我一直对药物的“绿色化”和“可持续化”发展趋势很感兴趣,希望未来的药物能够更加环保,对环境的影响更小。这本书的书名《药物新剂型与制剂新技术》也让我联想到这方面的内容。我想了解,在药物的制备过程中,是否有一些新技术能够减少溶剂的使用,降低能源消耗,或者采用更易降解的材料来制作药物载体?我希望书中能够探讨一些关于生物相容性好、可降解性强的制剂技术,比如利用天然高分子材料,或者通过生物技术手段来开发新型药物载体。我也关注药物废弃物的处理问题,虽然这本书可能不是专门讨论这个,但我希望能在其中找到一些关于药物剂型设计如何能从源头上减少对环境负担的思考。任何能够推动医药行业向更可持续方向发展的创新,都让我感到非常鼓舞。

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我购买这本书的初衷,其实是希望能够了解一些更具创新性的药物递送方式。我一直觉得,药物的疗效不仅仅取决于药物本身的活性成分,更在于它如何被“包装”和“送达”到身体需要的地方。想象一下,如果有一种药物,能够像“智能快递”一样,精准地将药物送到癌细胞的位置,同时避开健康的组织,那该是多么了不起的突破!我希望这本书能够详细介绍这类先进的制剂技术,比如脂质体、微球、纳米粒等,它们是如何工作的,又在哪些疾病的治疗中展现出了巨大的潜力。同时,我也关注药物的缓释和控释技术,这对于提高用药依从性、减少给药频率、降低副作用等方面都有着重要的意义。我希望这本书能够用通俗易懂的语言,解释这些复杂的概念,让我这个非专业人士也能有所收获。我非常期待能够在这本书中找到关于这些方面的详细阐述和最新的研究进展。

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这本书的封面设计就吸引了我,那种深邃的蓝色背景,搭配上金色的文字,有一种沉静而又充满力量的感觉。拿到手上,纸张的触感也很好,厚实而有韧性,翻阅起来有一种仪式感。我一直对医学领域的一些前沿技术充满好奇,尤其是那些能够直接影响到治疗效果的方面。这本书的名字《药物新剂型与制剂新技术》听起来就充满了科技感和实用性,让我对接下来的阅读充满了期待。我希望这本书能为我打开一扇了解现代药物研发新思路的大门,看到那些突破性的技术是如何将传统的药物变得更有效、更安全、更方便。虽然我不是专业的医药研究人员,但我相信通过这本书,我能够理解一些核心的概念,比如药物如何被设计成更易于吸收的剂型,或者如何利用纳米技术来精准靶向病灶,这些都让我感到十分兴奋。我对书中可能包含的案例研究尤为感兴趣,那些成功的药物研发故事往往充满了挑战与智慧,能够给人带来深刻的启示。

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最近在关注一些药物安全性的话题,特别是关于如何减少药物的毒副作用。我了解到,很多时候药物的不良反应并不是因为药物本身有多“坏”,而是因为它们在体内分布不均,或者长期停留在某些组织器官。因此,我一直对那些能够提升药物安全性的技术很感兴趣。这本书的名字《药物新剂型与制剂新技术》恰好触及了我关注的痛点。我希望书中能够介绍一些新型的药物载体,它们是否能够更好地控制药物的释放速率,从而减少药物在体内的峰浓度,降低对非靶向器官的损伤?或者,是否存在一些特殊的制剂技术,能够提高药物的生物利用度,使得同样的剂量能够产生更好的疗效,从而减少不必要的药物暴露?我对那些能够将“以患者为中心”的理念体现在药物设计中的技术尤为关注,希望这本书能提供这方面的深入解读。

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