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简短的评论

,卷:15(1)

生产高质量药用大麻产品的当前收获操作:系统回顾

*通信:
Marek Dabrowsky
华沙医科大学医学院生物化学系,华沙,波兰;电子邮件:(电子邮件保护)

收到了: 2022年1月20日,稿件编号:tsm - 22 - 130;编辑分配:2022年1月22日tsm - 22 - 130 (PQ);综述了: 2022年2月9日,QC号tsm - 22 - 130;修改后的: 2022年2月12日,稿件编号:TSM-22-130(R);发表: 2022年2月21日,DOI: 10.37532/大分子。2022.15.130

引用:生产高质量药用大麻产品的当前收获操作:系统回顾。中国生物医学工程学报,2002,15(1):1 - 10。

摘要

传统的大麻植物作为一种治疗性收获已经被研究了很长时间。大麻的业务正在迅速发展;随后,提高干燥技术和创造一流的临床产品成为最近激烈争论的问题。我们从根本上检查了当前的写作,并绘制了迄今为止为保护生物活性混合物的性质而实施的干燥策略的基本纲要。

关键字

铜绿假单胞菌;药用大麻产品;新颖的吸着剂;生物膜的形成

简介

传统的大麻植物作为一种治疗性收获已经被研究了很长时间。大麻的业务正在迅速发展;随后,提高干燥技术和创造一流的临床产品成为最近激烈争论的问题。我们从根本上检查了当前的写作,并绘制了迄今为止为保护生物活性混合物的性质而实施的干燥策略的基本纲要。在收集后的任务中,不同的干燥程序一直是中心焦点之一,因为干燥果冻这些大麻物品具有实际可用性的扩展时间框架。我们遵循甚至是采用了最知名的策略。干燥技术已经从传统的热风和炉干燥策略发展到微波辅助热风干燥或冷冻干燥。在本次审计中,评估了传统和当前的干燥进展。每一项创新都有其自身的优点和缺点。此外,该审计图表表明,所收获的大麻植物部分的性质在干燥生产力和节省合成成分方面具有重要作用。大麻和大麻素临床研究的发展需要对各种大麻品系进行理想的后收集工艺。 We proposed the most appropriate technique for drying restorative Cannabis to create predictable, dependable and intense therapeutic Cannabis. Also, drying temperature, pace of drying, mode and capacity conditions in the wake of drying affected the Cannabis part maintenance and quality [1]。

大麻作为一种恢复性收获的传统使用已经通过正在进行的检查得到了验证,这些检查包括其在肿瘤学、精神分裂症、癫痫、持续疼痛和不同感染方面的预期使用。在美国,大麻被视为一级药物,在许多州仍然被严重拒绝和指导。锅中业务在加拿大受到大麻法案的约束;该法案允许以新鲜或干燥的叶子、植物和种子的形式提供大麻,以供检查或成人使用。现在,越来越多的发展中国家已经将医用大麻合法化,这让这种植物的当代犯罪性质变得更加可耻。2]。

围绕大麻的新法规刺激了人们对大麻研究的兴趣。自1964年分离和结合以来,四氢大麻酚一直是大麻素的标志,然而,大麻研究世界观的变化使人们能够研究其他大麻素,例如大麻酚(CBN)、大麻酚(CBG)和不同类别的辅助代谢物,特别是萜烯。对这些原子的研究带来了“公司影响”的想法,根据这种想法,人们猜测大麻的临床能力来自于大量大麻素的协同混合(估计在100以上),而不仅仅是一种粒子。我们目前的共识是,大麻素通过跟踪大麻素受体来调节大脑活动。据称,两种重要的大麻素受体CB1和CB2分别影响神经元处理和免疫调节[3.]。

临床大麻和大麻素研究的出现时间需要理想的收获后过程,保持一致性,并结合各种大麻品系的完整可选代谢物分析。调节具有不同剖面的制药级罐分离物的合成排列和直立性的干燥和提取程序是至关重要的。由于对临床和成年使用(运动)杂草增量的兴趣,可能会接受和应用于杂草植物的营养干燥和提取的新进展,以减少有效干燥和提取所需的时间,增加提取产量,增加副作用的价值,限制可溶性利用,并规范分离质量。研究人员、企业、患者和购买者将从彻底的、同行检查的调查中获益,这些调查将增加这一广泛的周期展览的生产力。

参考文献

  1. 哥伦布L。膜蛋白结构研究的表达后策略。中国生物医学工程杂志2015;32:131-138。
  2. 索引在,谷歌学者,交叉参考

  3. 桑格F,尼克伦S,科尔森AR。DNA测序链终止抑制剂。美国国家科学研究院。1977, 74(12): 5463 - 5467。
  4. 索引在,谷歌学者,交叉参考

  5. 马桥浅津马,郭志刚,邱克辉。利用CRISPR-Cas技术修饰昆虫细胞n -聚糖加工途径。中国生物医学工程学报,2015;10(10):2199-2208。
  6. 索引在,谷歌学者,交叉参考

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