为什么越来越多的人选择显微计数法不溶性微粒分析仪?
将领导的指示写在前头:
“确保药品安全是各级党委和政府义不容辞之责,要始终把人民群众的身体健康放在首位。”
“食品药品安全事关人民健康,必须管的严而 又严。”
今天我们就谈谈药品安全中的注射剂中不溶性微粒的安全:
注射剂中的不溶性微粒是指药品在生产或使用过程中经由各种途径产生或混入的微粒性杂质,特征是粒径在1~50 μm、肉眼不可见,但因其可随血液流动且无法被代谢而可能对人体造成难以发现和潜在的严重危害。当前,有关注射剂中不溶性微粒可能对人体造成危害的观念已为临床广泛接受,过敏反应、静脉炎、血管栓塞、微循环堵塞、动脉硬化、热原反应、肉芽肿、肺栓塞等多种与不溶性微粒有关的不良反应都会引起医护人员的重视。
那我们该如何检查注射剂中的不溶性微粒呢?
中国药典2020版0903不溶性微粒检查法包括光阻法和显微计数法两种方法。光阻法的测定原理是通过微粒对光的阻挡被传感器进行接收而判定微粒的大小及数量,因此光阻法不适用于黏度过高和易析出结晶的制剂,也不适用于进入传感器时容易产生气泡的注射剂。当光阻法测定结果不符合规定或供试品不适于用光阻法测定时,应采用显微计数法进行测定,并以显微计数法的测定结果作为判定依据。
上述两种测定法判定结果仅仅检测和统计了粒径≥10和25 μm的微粒数,对粒径<10μm的却没有相应控制。实际上,人体最小的毛细血管内径仅有4~7 μm,婴、幼儿的毛细血管则更细,只有粒径在2μm以下的微粒才可能通过肾交换被排出体外,而粒径为2~10μm的微粒无法被排出,且随着沉积存在小颗粒变大的可能,为人们的生命健康埋下危害的种子。
光阻法的原理限制了只能进行等效球体计数而无法关注颗粒形貌和真实大小,而显微计数法在计算个数的同时也关注了颗粒的真实形貌,随着人们对健康要求的日益提高,在不久的未来对注射剂中的不溶性微粒数量控制一定不是达标就好,而是尽可能做到越少越好,此时显微计数法的测试数据和照片将给予研发和生产人员等提供颗粒的可能来源参考并为控制或减少提供建议。
当前使用显微计数法不溶性微粒分析仪的人员有哪些呢?
通过展会及线上交流得来的数据,企业内部QC放行岗位及各大药检所放行岗在进行显微计数法时还是采用人眼借助原始显微镜观察滤膜上的颗粒大小并计数的方式。
长时间看显微镜对眼睛有什么伤害呢:
1、使用显微镜是直接从物镜中看并大部分时间处于较暗环境下的话对眼睛伤害还是很大的;
2、长时间从事近距离工作,容易导致眼睛疲劳,眼睛干涩,感看物体不清楚,导致视力严重下降。
而胤煌科技研发生产的显微计数法不溶性微粒分析仪,全自动进行滤膜全扫描,并进行颗粒图片分析,让颗粒物无处遁行,计数环节无需人眼观察,计算机直接按照药典规定出具检测分析报告;让您的眼睛能够更好的用来欣赏祖国的大好河山。
胤煌科技研发生产的显微计数法不溶性微粒分析仪已经进入多个食品药品检验所、头部CRO企业、蛋白药物企业及眼部注射液企业等,并得到广泛好评;有顾客直言,使用该设备前不溶性微粒检查岗位需配备三人,使用后仅需一人,且实验结果更准确,节省两人成本可以更好的用于新药研发。
所以越来越多的人选择显微计数法不溶性微粒分析仪来进行注射剂不溶性微粒检查。


1367
0- 1真空应用设备【2025年12月】
- 2真空配套设备【2025年12月】
- 3真空检漏设备【2025年12月】
- 4真空获得设备【2025年12月】
- 5KYKY钨灯丝扫描电镜
- 6KYKY场发射扫描电镜V02
- 7安东帕在线饮料分析仪样册——饮料生产
- 8四方仪器激光气体分析仪(防爆型)
- 【助力科研】粉末挤出3D打印破解多材料梯度惰性阳极烧结开裂难题,推动无碳铝电解发展
- 粉末挤出3D打印制备难熔金属和先进陶瓷发展趋势
- 顶刊速递|为什么温敏水凝胶的研究进展值得关注?
- 声共振机械合金化 制备Ni-Al反应材料的可行性研究与机理探讨
- 突破肽类高浓度制剂瓶颈 声共振技术实现稳定纳米悬浮
- 常驻顶刊!为何磁性纳米粒子的研究如此“高产”?
- 日本石川擂溃机化学工业实验用装置的高效选择
- 为什么COFs的催化应用近期顶刊不断?
- 从“作用”到“场域”:粉碎技术的范式演进与柯立微能量场理论的构建
- 大明化学氧化铝粉在低温烧结制粉中的应用
- Development, Characterization, and Molecular Dynamics Simulation of Andrographolide Nanosuspensions Utilizing Hummer Acoustic Resonance Technology
- 苏州碳丰科技首席科学家程金生老师以本公司名义在国际上发表关于石墨烯纤维的论文《石墨烯纤维纳米复合材料的合成及氨基酸检测的分析应用》:
- 介可视·散装物料库存管理雷达全景扫描系统在料仓、堆场中的应用
- 磷酸化修饰鬼臼果多糖的制备及生物活性
- DSR论文解读:Advanced Science News 报道中科院长春应化所新型非铂催化材料研究成果
- High-throughput preparation, scale up and solidification of andrographolide nanosuspension using hummer acoustic resonance technology(纳米混悬剂制备的前瞻性技术 - 蜂鸟声共振)

