騎豬去挖坑 作品

第三百四十九章 這份骨吸收抑制劑,你們應該用得上(下)

    至於生物領域,全新的基因編輯技術,以及基因治療,都是三清的強項。

    “由於太空旅行的需要,比如為期三年的火星之旅,以後日後的月球基地建設,我們目前對藥物的這種頻繁補給模式不太現實,對藥物的長期需求必須考慮進去,儘可能達到太空中自給自足。”

    “目前,市面上大部分藥物的保質期都無法滿足太空旅行的要求,在太空中按需生產藥物可能是應對這一挑戰的最佳解決方案。”

    “所以我們打算先從一些最簡單的藥物開始,研究微重力環境和太空輻射對藥片配方穩定性的影響,防輻射將被納入藥片的設計之中。”

    方恆侃侃而談,將航天中心的計劃和盤托出。

    “第一批的藥物不僅含有布洛芬和維生素c等有效成分,還包括二氧化硅,硅酸鎂和磷酸鈣等輔料,這些物質在月球表面都能找得到。”

    “我們的計劃是通過改變成分和藥物之間的相互作用,從而瞭解這些變化對藥物穩定性的影響。”

    “如果能為長期太空任務收集關於藥物穩定的數據,將有助於未來在軌道上按需生產藥物。”

    “這屬於一個‘自動化機載製藥’項目,才剛立項,還沒有正式開始,不過有了你們的加入,想必會如虎添翼,進展迅速。”

    衛康不由心中一動,空間站中獨一無二的微重力環境,能使得一些受到地球重力限制的科研得到發展,從而取得全新突破。

    這對生命科學和生物技術領域來說,同樣非常重要。

    國際空間站在軌的20多年間,一共進行了大約3000多項各學科的科學研究,其中佔比最高的就是生物科學。

    只可惜,以前的華夏,被徹底隔絕在這一研究領域。

    既沒有空間站,也沒有醫藥巨頭,沒有條件開展太空醫療和生物領域的研究。

    現在,有了三清藥業,也有了天宮空間站,條件已經非常成熟,完全可以奮起直追,加快在太空中生命科學領域的研究。

    不但生物領域值得嘗試,甚至個別明星級的重磅炸彈新藥背後,也有太空實驗的貢獻。

    許多大分子藥物,在製造,遞送和儲存上面臨著許多技術難題,都有望通過改進結晶純化技術來解決。

    默沙東的研究人員就曾與國際空間站合作,在商業補給服務的太空任務中,使用大分子藥物進行了結晶實驗。

    他們利用微重力實驗研究了沉降速率和溫度梯度對結晶純化的影響。