[爆卦]大分子藥物缺點是什麼?優點缺點精華區懶人包

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在 大分子藥物缺點產品中有3篇Facebook貼文,粉絲數超過3,544的網紅唐豪悅醫師 Dr Kelly Tang 皮膚醫美,也在其Facebook貼文中提到, #唐唐醫美一分鐘 #醫美大哉問 #少女針 新光醫院醫美中心最近悄悄的吹起一陣‘少女針’的旋風。 我們都希望自己美美的,看起來年輕,所以我嚴選了‘少女針’ #洢蓮絲 #Ellanse , 上了好久簽呈,才千呼萬喚始出來! 哈是的, 醫學中心繁瑣嚴謹的審核過程, 無非是 #把最好的帶給大家! ...

  • 大分子藥物缺點 在 唐豪悅醫師 Dr Kelly Tang 皮膚醫美 Facebook 的最佳貼文

    2020-07-07 13:13:31
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    #唐唐醫美一分鐘 #醫美大哉問 #少女針

    新光醫院醫美中心最近悄悄的吹起一陣‘少女針’的旋風。

    我們都希望自己美美的,看起來年輕,所以我嚴選了‘少女針’ #洢蓮絲 #Ellanse , 上了好久簽呈,才千呼萬喚始出來!

    哈是的, 醫學中心繁瑣嚴謹的審核過程, 無非是 #把最好的帶給大家!

    其實洢蓮絲出現已經一陣子了,不過我從來就不是趕流行的人。我都會觀察很久,確定安全、沒有雷的、真正有幫助的治療,我才會上簽呈引進我們的醫美中心。所以,雖然來得晚,但我絕對是深思熟慮認真的慎選!

    最進終於有空來寫點東西,介紹一下關於洢蓮絲的大哉問:

    ❤️洢蓮絲上市很久了嗎?

    Ellansé洢蓮絲是來自荷英共同研發的獨特新型真皮填充劑,兩種主成CMC+PCL均屬醫療衛材等級,兩者共通的特性在於能完全被人體吸收,在醫療領域已使用逾20多年,深受醫學界所肯定。Ellansé洢蓮絲擁有FDA美國食品藥物管理局核的GRAS認證,在2009年通過歐盟認證,於2011年榮獲Frost & Sullivan歐洲技術創新年度大獎,並於2015年在台灣合法上市。

    ❤️洢蓮絲是玻尿酸嗎?是童顏針嗎?

    都不是喔!
    Ellanse洢蓮絲的成分由70%CMC+30%PCL(聚己內酯∕Polycaprolactone)組成,前者CMC是由天然植物萃取,質地為水溶性的凝膠載體,粘稠度高、彈性佳,用於填補雕塑五官效果近似玻尿酸;後者PCL也早就見於骨科用植體、手術縫合線、臉部填充物等,是能被人體完全吸收的醫療級聚合物,有助於合成膠原蛋白的特性。

    Ellanse洢蓮絲主要是輔助刺激膠原蛋白新生,材質本身具生物相容性及分解性,吸收代謝後將恢復未注射前的原狀,減輕人體負擔與傷害,治療安全性提高

    #簡單來說洢蓮絲有玻尿酸填充的效果加上童顏針刺激膠原蛋白增生的獨特性

    ❤️洢蓮絲怎麼打?需要按摩嗎?
    不用像童顏針一樣按摩喔!打法跟玻尿酸注射類似。

    Ellanse洢蓮絲治療時,同樣經由注射在凹陷部位真皮層,PCL隨著CMC凝膠載體在注入皮下組織後,開始均勻分佈,CMC提供適當的支撐力,填補肌膚的凹陷處,搭建固定出一個幫助自體膠原蛋白增生的支架;隨後PCL的微米大小及表面光滑的正圓形晶球特性,刺激膠原蛋白新生,提供肌膚自身的賦活原力,長效維持並拉提緊實肌膚的線條。

    ❤️洢蓮絲有大小分子之分嗎?

    我們目前只有引進S劑型,個人覺得S劑型就頗硬的。我喜歡注射完還是要有柔軟的感覺,推薦給洢蓮絲剛入門的朋友。當然,之後會陸續引入中大分子喔! 請大家拭目以待☺️

    ❤️持久度多久?
    持久度因體質而異喔。可以讓醫師評估。

    ❤️有甚麼缺點?
    個人很喜歡洢蓮絲,但我覺得如果真的要我挑剔,那可能是注射的當下洢蓮絲酸酸的感覺比玻尿酸明顯一些些,但這種感覺其實如果沒有敷麻藥也還是可以忍受的。

    ❤️術後如何照顧?
    跟玻尿酸注射的照顧是一樣的喔!

    其他的小哉問我們見面再聊喔❤️ 洽詢專線0984161355 或28332211分機2958、2959

  • 大分子藥物缺點 在 文茜的世界周報 Sisy's World News Facebook 的精選貼文

    2019-10-27 10:50:55
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    MIT科技評論:10/27

    * 【達文西500年前設計的橋首獲仿真驗證:當時最長跨度,還具有抗震性】500 多年前,達文西曾設計過一座當時最長跨度、十倍於普遍橋長的橋梁,而且,其中間完全不用橋墩支撐。這在當時是超前於時代的設計,也因此只停留在設計圖上,沒有人從工程實用性角度對其驗證。

    不久前,麻省理工學院的建築師和土木工程師,對這座紙上橋梁進行仿真驗證。他們確認這個 500 多年前的橋梁設計是一個古老的工程奇跡,它不僅能實現,而且還在五個世紀前就已經徹底改變了橋梁的設計思路。

    這項研究結果已於近日在巴塞隆納舉行的國際薄殼與空間結構協會(IASS)的會議上發表,在 11 月 13 日 PBS 節目將播出的 NOVA (全球最好的科學紀錄片節目之一)那集中也會介紹這項研究。該研究最後由剛剛畢業的工學碩士 Karly Bast 與建築學、土木與環境工程學教授 John Ochsendorf,以及另一名本科生 Michelle Xie 共同完成。

    * 【大反轉!曾宣告解盲失敗的阿茲海默病新藥起死回生,明年初申請上市】今年的3 月 21 日,被認為是令全球關注阿茲海默病研究的人們倍感痛心的一天。因為繼禮來、輝瑞、強生、羅氏、葛蘭素史克、默沙東等全球頂尖藥企阿茲海默病新藥研發紛紛受挫之後,美國頂尖生物技術公司百健(Biogen)和日本制藥公司衛材(Eisai)在這一天也宣佈,將停止兩項阿茲海默病第3 期臨床試驗。

    消息影響Biogen 股價當天收跌 29.23%,創十四年來最大單日跌幅,市值抹去近 180 億美元,Eisai 在美上市的 ADR 也暴跌超 過35%。

    近日事情迎來了 180 度大逆轉。

    Biogen 和 Eisai 聯合宣佈,發現高劑量會產生效果,計劃在 2020 年初向 FDA 遞交阿茲海默病在研藥物 aducanumab 的生物制劑許可上市申請(BLA),並將繼續與歐洲、日本等地區的監管機構進行協商。

    * 【舊金山OpenAI 公司發明的機器手自學 只經虛擬訓練,就能單手玩轉】OpenAI 的研究人員開發了一種新方法,可以將複雜的操作技能從模擬環境轉移到現實世界中。

    一年多前,總部位於舊金山的人工智慧研究實驗室 OpenAI 宣佈,其訓練的一隻機器手能夠以驚人的靈巧程度操縱魔方。

    這聽起來可能並不令人驚奇。但在人工智慧領域,它令人印象深刻,原因有二:首先這只手通過強化學習算法自學了如何擺弄魔方;其次,所有的訓練都是在模擬環境中進行的,但它成功地將其轉化為現實世界。從這兩個方面來說,這都是邁向更敏捷機器人的重要一步。

    * 【麻省理工團隊訓練「透視」機器視覺,隔牆看清人體動作,不受黑暗影響】機器視覺有超人的識別人類面部、識別物體的能力。它還可以識別很多種不同的動作,儘管目前的識別能力還比不上人類。但它也有一定的局限,例如當人臉或物體部分被遮擋時,機器就沒有作用了;在光線嚴重不足的時候,它們也會「兩眼一抹黑」。

    但是,電磁波卻不會因為遮擋或者光線問題而受限。不論是白天還是黑夜,無線電都充斥著我們的世界。它們很容易穿過牆壁,並透過人體傳播和反射。麻省理工學院CSAIL 研究人員根據這一特性已經開發出各種利用Wi-Fi無線信號來觀察門後情況的方法。但是這些無線電有一個缺陷,其分辨率非常低,圖像十分嘈雜,有各種干擾物的反射,此時可見光圖像和無線電圖像就可以成為一對最佳伴侶,完全可以用一方的優勢來克服另一方的缺點。

    * 【革命性突破!3D列印最新研究今登Science,打印速度和體積獲數量級提升】一項可打讓 3D 列印真正變革製造業的突破誕生了。

    美國西北大學(Northwestern University)研究團隊開發出一種極具未來性的新款 3D 列印技術,該列印技術機器比目前市場上現有的都要大許多,速度也快了很多——可以在幾個小時之內列印出成人大小的物體。研究人員應用了一種被稱為「HARP」(high-area rapid printing)技術,其原型設備有著高約 4 公尺的列印床。它能夠創造出破紀錄的產量,並且按需生產尺寸範圍更廣泛的產品。

    在過去的 30 多年,3D 列印領域的絕大部分科學研究努力都是為了挑戰傳統技術的極限。追求列印更大尺寸,就要以犧牲速度、產量和分辨率為代價。但現在, HARP 技術要對過往的妥協說「不」,它一次可以列印單個、大尺寸的物件或者許多不同的小物件。

    * 【日本最核心的AI研究機構之一正在做什麼?】隨著最新一期諾貝爾獎頒發,日本已經連續 19 年獲獎,將 19 枚獎牌收入囊中。毫無疑問,近幾十年以來,日本的科技發展一直處於世界前列,與之相應的在 AI 領域內日本取得的成就也不容小覷,儘管在亞洲國家中,中國的 AI 發展常被作為典型與歐美相比較,但這更多是國際競爭的因素。

    日本的 AI 研究,由日本經濟產業省旗下的產業技術綜合研究所在 2015 年 5 月新設立的人工智慧研究中心——AIRC(Artificial Intelligence Research Center)領導。

    ARIC 希望成為日本和世界的人工智慧研究中心之一,目前擁有 600 名員工,這個機構是日本 AI 發展方向的窗口,聚集了日本一批最頂尖的人工智慧專家,其中就包括辻井潤一。

    * 【NASA發佈全新登月太空服:取消拉鍊!增加可替換模塊,避免「摔倒」】如果一切順利,當 2024 年,第一位人類女性登上月球時,她將穿著新一代的太空衣——可以讓太空人增強機動性,靈活地在月球表面進行探索任務。

    美國國家太空總署(NASA)於華盛頓總部召開記者會,正式公佈將用於新一輪登月計劃的月球太空服原型。

    新一代的太空服在外觀上看與此前的太空服並沒有太大的區別。但 NASA 表示,未來進行的登月任務將不同於著名的阿波羅計劃,未來阿特彌斯(Artemis)登月任務將會更加複雜。太空人需要新的服務設計。

    * 【糖尿病告別打針!胰島素口服膠囊來了,麻省理工學院團隊新技術】胰島素注射可能是大多數糖尿病患者的噩夢,輕則每天注射一次,重則每天注射三次,許多患者的肚皮滿目瘡痍。

    「既然打針這麼痛苦,能不能口服胰島素藥物呢?」 遺憾的是,由於胰島素屬於蛋白類藥物,一經口服後,就會在胃腸道內被消化酶分解吸收,無法達到降血糖的作用。既往研究者設計了滲透增強劑、納米顆粒膠囊和黏液粘附補丁等增強這類生物大分子的吸收,然而,它們的藥代動力學和生物利用度仍比不上注射給藥。

    值得期待的是近日麻省理工學院的研究人員成功設計出了一種新型口服藥物膠囊,稱為腔內展開微針注射器(LUMI),它含有裝載胰島素或其他蛋白類藥物的微針,將其口服到達小腸,膠囊在腸內溶解後,載藥微針就會被快速插入小腸組織中,釋放藥物以進入血液。

  • 大分子藥物缺點 在 BioMed Talent Training 生醫人才培育計畫 Facebook 的最佳貼文

    2016-11-23 20:01:14
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    11月24日(四)晚間 生技原創力投資創業講座
    地點:台大管理學院一館B1國學講堂
    時間:18:30 ~21:10 (敬備點心,歡迎大家提早入場享用與交流~)

    我們很榮幸邀請到金鈦股份有限公董事長林景太博士,以『免疫療法的新思維』為題和我們分享科學家如何利用人類免疫系統來對抗疾病;包含B細胞的活化、疫苗製造的新想法、癌症免疫療法和CART治療的優缺點。林景太博士畢業於紐約西奈山醫學院,擅長蛋白質合成和染色體編輯等分生技術,成功將實驗室研發經驗導入產業應用,其所研發的特殊專利載體技術得以提高大分子蛋白質藥物的穩定性和療效。即使畢業於台大EMBA多年,林博士仍然熱心參與各式講座,有益國人增廣見聞和啟發產業討論省思。

    下半場邀請到的創業團隊是中央大學機械系及生醫系教授潘敏俊博士,為我們介紹其開發的牙骨科植體骨整合暨骨缺損檢測技術及裝置。本次分享將討論所發展的兩種檢測機制(聲振和電磁)及裝置,並說明如何能以此裝置獲得可靠的骨整合穩固度、及骨缺損狀態。潘教授研究團隊之成果曾獲得第七屆國家新創獎、台北國際發明暨技術交易展三面金牌獎及兩面銀牌獎;在植體骨整合檢測方面的專利佈局共計有中華民國與美國發明專利7件(4個專利家族),另有2件發明專利(中、美各1)申請中,歡迎大家踴躍參加及指教。

    Accupass 報名:www.accupass.com/event/register/1611201820366432619010

    主辦單位:
    國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心
    英騰生物科技股份有限公司
    台灣生技整合育成中心Si2C
    臺灣大學跨領域菁英培訓推動中心

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