据悉,Southampton nanoscientist大学正在研制一个新的微系统,用于更有效地测试治疗囊肿性纤维化、MG(重症肌无力)和癫痫等疾病的药物。
该大学电子与计算机科学系Maurits de Planque博士将开发一种新的方法来测试离子通道。离子通道是上述这些严重疾病的基础,并用于测试新药的有效性。
“目前,新药物的全部产品试验是应用活细胞膜的离子通道进行的,这是一个缓慢而艰难的过程,尤其是因为产生了太多的离子通道实际上杀死了细胞。”de Planque博士说。
因此,研究人员计划不利用细胞而可能利用所谓的无细胞表达混合物来产生这些离子通道,并且在一个非常稳定的人造细胞膜上插入这些离子通道,从而能够进行更快速、更低廉的药物测试。
“研究人员在之前已经尝试使用无细胞的混合物,但他们发现由于需要昂贵的生化试剂,这种方法是不经济的,”de Planque博士说:“我们建议开发一个新的平台,它只使用几微升而不是几毫升的试剂,这将是一个极具成本效益的方法,尤其是当所产生的通道直接插在膜上用于药物测试时。”
de Planque博士正与Southampton nanoscientist大学的生物科学家合作,进行为期两年多的研究。他是该项目的首席研究员:耦合离子通道的表达和电生理学的微系统,该项目已经从工程和物理科学研究理事会(EPSRC)获得了125,000英镑的资助。
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本文以某制药产线的灌装机设备为研究对象,采用计算流体动力学(CFD)仿真技术对充氮装置的充氮性能进行分析,并结合分析结果对氮幕结构进行了优化设计。随后,针对优化方案进行性能仿真验证,结果显示优化后的顶空残氧量降低至0.252%。为了进一步验证优化方案的实际效果,将优化方案应用于实际产线进行性能测试,测得的顶空残氧量为0.68%,这一结果满足了小于1%的要求,表明其充氮保护性能已达到国际先进水平。
作者:王志刚、刘依宽、刘佳鑫
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