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药物代谢外文期刊新上映_药物代谢外文期刊怎么样(2024年11月抢先看)

内容来源:AI全自动内容创作接口所属栏目:导读更新日期:2024-11-28

药物代谢外文期刊

中医药学核心期刊推荐,知网维普收录! 如果你在中医药学领域有论文发表的需求,以下这些期刊绝对是你的不二选择!它们不仅在知网和维普上都有收录,而且在国内外的学术影响力都非常大。让我们一起来看看吧! 《中国中药杂志》 𐟌🊥Š月刊,由中国药学会主办,发行量一直居本专业领域首位。主要栏目包括专论、综述、研究论文、研究报告、临床、学术探讨、药事管理、经验交流、信息等。 《中国实验方剂学杂志》 𐟔스𙟦˜淚Š月刊,由国家中医药管理局主管,中国中医科学院中药研究所和中华中医药学会共同主办。主要栏目有专论、经典名方、配伍、药理、毒理、临床、药物代谢、药剂与炮制、资源与质量评价、数据挖掘、综述等。 《中草药》 𐟌𑊥Š月刊,由中国药学会和天津药物研究院共同主办,是国家级期刊。主要栏目包括中药现代化论坛、专论、综述、药事管理、数据挖掘与循证医学研究、新产品、新设备、企业介绍、学术动态和信息等。 《中医杂志》 𐟏劥Š月刊,由中华中医药学会和中国中医科学院主办,是建国以后我国中医药学术界创刊较早、发行量最大、在国内外具有较高权威和影响的学术刊物之一。主要栏目有学术探讨、当代名医、思路与方法、临床研究、实验研究、临证心得、综述、百家园、中医药发展园地、病例讨论、中医教育、海外中医等。 《中华中医药学刊》 𐟓š 月刊,由中华中医药学会和辽宁中医药大学主办。主要栏目包括院士论坛、终身教授论著、博士导师新论、中华名医经典、专家论坛。 《吉林中医药》 𐟌𚊦œˆ刊,由吉林省教育厅主管、长春中医药大学主办,是中国科技核心期刊,中医药科技期刊分级目录T2级期刊。主要栏目有理论研讨、三味方萃、经验传承、临床研究、实验研究、方药纵横、针灸推拿、综述等。 这些期刊不仅在学术影响力上有着不俗的表现,而且对于想要在中医药学领域发表文章的你来说,绝对是最好的选择!

国际化学工业杂志SCI主题详解 𐟎“ 大家好!今天我们来聊聊SCI期刊——国际化学工业杂志。 𐟓Š 影响因子:1-2 𐟓Œ 分区:Q4 𐟔 主题一: 药物开发和制造过程 药品的生物化学和分子生物学 纳米技术在医学和化学中的应用 药品的化学分析和质量控制方法 药品生产的环境影响 生物医学成像及其基于化学的原理 工业化学品的生产 工业化学中的绿色化学原则和实践 生物反应器工程和工业发酵过程 化工设施和制药公司的危险废物管理 𐟔 主题二: 药品生产过程 医疗设备的设计和开发 药物输送系统的化学 放射性药物的工业生产 医疗植入物的化学特性 工业微生物学的医疗应用 医疗用酶的工业合成 生物液体和组织的化学分析 疫苗的工业化生产 毒理学和药物代谢的化学分析 𐟑€ 以上就是今天的内容啦!如果大家对其他领域类型的期刊感兴趣,欢迎在评论区留言,我会一一回复哦!

中医核心期刊精选𐟔劰ŸŒ🠣€Š中医药学报》 高质量科技期刊(T2) 科技核心(2024自然科学) 维普收录 万方收录 知网收录 超星收录 第一批认定学术期刊 字符数:5000-6000字 𐟌🠣€Š中国实验方剂学杂志》 RCCSE(A+) CSCD核心 高质量科技期刊(T1) 中文核心 科技核心 知网收录 维普收录 万方收录 第一批认定学术期刊 主要栏目:专论、经典名方、配伍、药理、毒理、临床、药物代谢、药剂与炮制、资源与质量评价、数据挖掘、综述等 𐟌🠣€Š中国中药杂志》 RCCSE(A+) CSCD核心 高质量科技期刊(T1) 中文核心 科技核心 龙源收录 维普收录 万方收录 知网收录 第一批认定学术期刊 主要栏目及报道内容:专论、综述、研究论文、研究报告、临床、学术探讨、药事管理、经验交流、信息等

中科院3区SCI,75%录用! 大家好!今天给大家介绍一本中科院三区的药学领域SCI期刊——J PHARMACEUT BIOMED。𐟌𘰟Œ𘊊𐟒妜Ÿ刊名称:J PHARMACEUT BIOMED 𐟒好𑥓因子:3.4 𐟒她𔥏‘文量:521篇 𐟒妘縷揁:可选OA,传统订阅无需版面费 𐟒奮᧨🩀Ÿ度:平均2个月 𐟒奇𚧉ˆ周期:月刊/半月刊 𐟒好•用比例:75% 𐟒奾稿范围: J PHARMACEUT BIOMED主要发表关于药物和生物医学分析的原创研究报告和批判性评论。涵盖了制药、生物医学和临床科学分析的跨学科方面,包括分析方法、仪器、计算和解释的发展。提交的新应用侧重于药物纯度和稳定性研究,药代动力学,治疗监测,代谢谱;与药物有关的分析生物化学和法医毒理学;质量保证在制药行业也很受欢迎。 𐟒列Ÿ刊评价: Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis是药理学领域的期刊,2022年影响因子为3.4!中科院分区大类3区,小类2/3区,JCR2区;自引率5.9%,不用担心自引率方面的问题。OA期刊,APC:2940美元,也可选费OA则无需APC!近期顺利上线的文章审稿有快有慢,大多在2个月左右,审稿周期属相对较快,年刊量521篇,年刊量不少;2022年国人发文占比约40%,对国人十分友好!有合适的研究值得尝试冲一冲!

孟德尔随机化选题创新:从临床到多组学 孟德尔随机化的选题由暴露与结局组成,这里的暴露可以是一种行为、指标、物质、药物、疾病,甚至是一种微生物,比如肠道菌群,或者是一种细胞,比如免疫细胞。总的来说,孟德尔随机化的发展空间非常大,只要你能想到,孟德尔随机化就能帮你实现。 从高分期刊获取灵感 𐟓š 首先,你可以从高分期刊中获取一些思路。这些期刊上有很多关于孟德尔随机化的前沿研究,看看别人是怎么选题和设计的,可能会给你一些启发。 从临床指南和共识中找灵感 𐟒‰ 如果你是一名主治医师,那么你可以从临床指南和共识中获取灵感。这些指南和共识往往总结了最新的研究成果和临床经验,对你的选题会有很大的帮助。 利用多组学数据 𐟔슥悦žœ你有更多的资源和数据,可以考虑从多组学数据中获取灵感。比如肠道菌群、代谢组学、蛋白组学、免疫微环境等方面的数据,这些数据可以为你提供更多的信息和视角。 抓住时机 ⏳ 经验表明,孟德尔随机化研究做得越早,可选的题目就越多,也越容易发表。随着研究的深入,选题的要求会越来越高,所以现在是一个好时机,赶紧发掘那些还没有被研究过的领域吧! 科研素养的重要性 𐟧 虽然孟德尔随机化是一种新奇的方法,备受审稿人青睐,但你也要有操持选题落地的能力。这不仅仅是方法论的问题,更是科研素养的体现。对于科研小白来说,这确实不容易,因为没有真实的科研经验,很难培养起这种能力。 真正理解科研 𐟔스𝠩œ€要真正理解为什么要做这个课题?面对一个全新课题,你该从哪些方面去思考落地?科研过程中遇到问题,你又该如何去解决?而不是简单复现别人成功的文章。复现别人的文章,你只能学会方法论,而无法真正掌握孟德尔随机化的精髓。 结合自身条件 𐟌𑊥�𙠥ퟥ𞷥𐔩š机化方法论不是目的,最重要的是结合你现有的临床背景和条件,你能发什么样的孟德尔随机化文章。这才是最实用的。 希望这些建议能帮到你,祝你科研顺利!

NADH:抗衰老的超级明星 𐟔 NADH是什么? NADH,全称还原型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸,是每个细胞中都天然存在的物质,参与上千种生物反应。因其对生命活动的重要性,科学家们将其誉为“人体1号辅酶”。同时,由于它在“细胞发动机”线粒体的健康中扮演关键角色,NADH也被称为“线粒体素”。简单来说,NADH就是氧化型烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD+)加上氢(H)。 𐟏… NADH为何被誉为“抗衰之王”? 最近几十年的衰老研究总结在《Biochemistry and Cell Biology of Ageing》一书中,指出衰老的主要机制是氧化自由基损伤和NAD+水平的下降。NADH进入体内后,能够高效分解为NAD+和氢(H),这不仅提升了NAD+水平,而且氢(H)是清除自由基的理想物质。因此,NADH因其能同时解决衰老的核心问题而被称为“抗衰之王”。 𐟓š 学术支持 顶级学术期刊《Science》等上百篇文章证明了NADH在线粒体代谢和大脑功能中的重要作用。美国宇航局(NASA)也发现,在改善大脑认知功能方面,NADH比光疗、褪黑素、兴奋剂、镇静药物等更有效。而且,NADH非常安全,已被世界最大的药物和药物靶标资源库Drugbank列入合法的天然营养品行列。陆续公布的NADH人体安全实验报告也已有20多项。 𐟔젎AD+的作用 NAD+能够修复DNA、激活长寿蛋白,预防因年龄增长而导致的机能衰退,在抗衰老中起到重要作用。然而,随着年龄增长,体内的NAD+水平逐渐下降,导致细胞乃至机体的衰老。由于外部直接补充NAD+很难被细胞吸收,而其还原形式NADH却很容易进入细胞内部,并快速分解为NAD+和氢(H),因此定期摄入NADH可以有效增加体内NAD+的含量,从而延缓衰老。 𐟌 日本研究 来自日本的一项研究表明,长期饮用富含氢(H)的水,老年斑会显著淡化,身体各项机能也会出现显著的年轻化趋势。而NADH中的氢(H)是比普通氢(H)功能更强的特种生物氢(H),可以进入人体细胞内部发挥作用。虽然NADH的功效比NMN强大,但较高的生产工艺及技术要求却大大提高了其入市门槛。

哈佛教授带你玩转生物学科研,名额有限! 𐟌Ÿ 想要在生物学科研领域取得突破?那就不要错过这个由哈佛大学教授Sophia主导的科研项目!我们专注于生物学领域,旨在为2026年秋季申请顶尖大学的学生提供背景提升的机会。𐟓š 𐟔 适合人群 计划在2025年秋季申请G5、藤校的学生们 国际生,包括在英国、美国、加拿大就读的学生,以及中外合作办学的学生 正在申请英国本科、美国本科、硕士项目或国内保研/考研的学生 𐟔젧瑧 ”课题 生物学与生物技术专题:人体免疫调节与免疫逃逸机制研究,及基因编辑技术在免疫细胞抗肿瘤活性增强中的应用 生物学专题:免疫系统与癌细胞的“博弈”,及药物、疫苗在癌症治疗中的应用 诺贝尔生理及医学奖专题:癌症免疫疗法原理与应用研究,以免疫检查点抑制剂药物、CAR-T细胞疗法与癌症疫苗为例 𐟑颀𐟎“ 适合专业 生物学、生物技术、免疫学、基因组学、基因工程等专业或对上述专业感兴趣的学生 需要具备生物学(细胞、基因、免疫)与化学(物质结构基础)的基础知识 𐟓… 科研类型 海外名校科研系列ⷧ狥�€寒假科研 𐟑袀𐟏렧瑧 ”导师介绍 哈佛大学医学院临床和转化科学中心教授 波士顿医院心脏麻醉研究中心副主任 曾在哈佛大学医学院和宾夕法尼亚大学担任博士后研究员 研究方向涵盖先天免疫、炎症、免疫工程和转化研究、免疫药物研发、免疫治疗调节、转录组和蛋白质组分析、药物代谢动力学和药效动力学 在 FASEB、Public Library of Science、Clinical Immunology 等知名医学和生物期刊上发表多篇研究成果论文 𐟕’ 课时安排 2周专业预修与在线科研 10天面授科研 5周在线论文指导 𐟒ᠥ🃥Š觚„同学赶紧抓住这次宝贵的教授亲自指导提升背景实力的机会吧!更多热门科研项目等你来探索,包括金融、管理、市场营销、经济、商业分析、人工智能、计算机、数据科学、生物、统计、物理、教育、心理、社会学、建筑设计、地理等。𐟌 #留学科研项目 #留学科研 #生物学 #生物学留学 #哈佛大学 #暑期科研 #寒假科研 #英国留学 #美国留学 #当代读书人

莱芒生物:完成5000万元融资,加速CAR-T细胞治疗药物临床转化 深圳莱芒生物科技有限公司(莱芒生物)近期宣布完成5000万元的天使+轮和天使++轮融资。本轮融资由天图投资、晶泰科技等老股东持续加持,同时富汇创投、云帆科技投资及私人财务投资者作为新投资者加入。 一、融资目的 所融资金将主要用于代谢增强型CAR-T细胞治疗药物的IND申报及I期临床研究,推动针对实体瘤的代谢增强型细胞治疗药物的临床研究。 二、公司背景 莱芒生物注册于2021年7月,由瑞士洛桑联邦理工学院唐力教授团队联合晶泰科技共同创立,专注于研发、生产和商业化新型肿瘤免疫治疗创新药物。 三、核心技术 公司核心技术Meta 10展现出治愈实体肿瘤的巨大潜力,相关成果已发表于国际顶级学术期刊。基于此,莱芒生物建立了具有自主知识产权的药物研发和生产技术平台。 四、AI技术应用 莱芒生物利用人工智能(AI)技术对现有药物进行迭代升级,形成了代谢重编程生物大分子药物、抗耗竭细胞治疗药物以及超级因子药物三大核心药物研发管线。 五、临床研究成果 莱芒生物特有的代谢增强型CD19 CAR-T细胞药物已在中国科学技术大学附属第一医院、浙江大学医学院附属第一医院开展IIT临床研究,成功完成20余例患者的入组治疗,均获得完全缓解。 六、极低剂量的突破 在IIT临床研究中,该药物剂量极低,仅为商业化CAR-T剂量的1%,大幅降低了生产成本,为产品纳入医保提供了可能。 七、学术界认可 莱芒生物的临床研究成果受到国际关注,获得美国癌症协会、美国基因与细胞治疗协会、欧洲血液协会及中国细胞生物学会等机构的认可。 八、投资方信心 老股东晶泰科技和天图投资的追加投资表明了对莱芒生物在免疫治疗领域研究进展的充分肯定和对未来发展的信心。 九、公司愿景 莱芒生物联合创始人兼董事长唐力教授表示,融资将加速核心管线的临床推进,开发新技术,并拓展Meta 10技术平台的应用范围,让免疫代谢重编程药物更早惠及肿瘤患者。 总结: 莱芒生物的融资成功,不仅为其CAR-T细胞治疗药物的临床研究提供了资金支持,也体现了市场对其创新技术和临床成果的高度认可。随着技术的不断进步和临床研究的深入,莱芒生物有望在肿瘤免疫治疗领域取得更多突破,为患者提供更有效、更安全、更经济的治疗选择。

2024年9月18日,澳大利亚墨尔本大学的研究人员在" Nature "期刊上发表了题为" Pathogenic hypothalamic extracellular matrix promotes metabolic disease "的研究论文。 研究发现,下丘脑弓状核神经元周围的细胞外基质(ECM)在代谢性疾病中被增强和重塑,进而在下丘脑弓状核神经元周围形成一个“浆糊状”分子网络——神经元周围网络(PNN),阻止胰岛素到达和作用,进而驱动胰岛素抵抗,扰乱正常的食物摄入和代谢,导致肥胖、2型糖尿病等问题。 此外,使用酶或小分子药物破坏PNN,释放其包围的ARC神经元,能够逆转胰岛素抵抗、增强代谢健康并大大减轻体重。 这项研究确定了下丘脑弓状核神经元的细胞外基质重塑是驱动代谢性疾病的基本机制,这一发现有望促进肥胖和2型糖尿病等以胰岛素抵抗为特征的代谢性疾病的治疗。 #糖尿病# #糖尿病饮食# #研究# #科研# #营养素# #饮食#

如何吃饭远离五高之健康日历#肥胖# #脂肪# #健康饮食# #生酮饮食# #糖尿病# ——健康日历 每周“饿’”两天, 血糖和代谢都变好了 66“5+2饮食模式9E是一种间歇性饮食,即每周5天常规饮食,2天实行轻断食。该模式旨在通过减少总体热量摄入来控制血糖和减轻体重。近日,上海交通大学医学院附属瑞金医 院研究团队进行的一项研究发现,坚持“5+2饮食模式”12周,近20%的超重/肥胖合并2型糖尿病患者实现了糖尿病缓解,糖化血红蛋白水平、体重和体脂率均显著下降,肝脏脂肪含量和多项心血管代谢参数也有显著改善。而且,“5+2饮食模式”组患者中,有19.42%,实现了糖尿病的临床缓解品(定义为糖化血红蛋白水平低于6.5%,无需继续使用降糖药物),研究成果刊登在知名医学期刊《糖尿病治疗》上。 记住:在物质生活日益丰富的今天,“ 饿不吃,饿了少吃,控制碳水、限制蛋白”是一种有益健康的饮食方法,你可以试试。

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