Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Wyszukujesz frazę "Raman imaging" wg kryterium: Temat


Wyświetlanie 1-2 z 2
Tytuł:
Non-Destructive Quantitative Analysis of Azodicarbonamide Additives in Wheat Flour by High-Throughput Raman Imaging
Autorzy:
Wang, Xiaobin
Zhao, Chunjiang
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/2019170.pdf
Data publikacji:
2021-12-01
Wydawca:
Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie
Tematy:
azodicarbonamide
wheat flour
Raman imaging
image classification
quantitative model
Opis:
Azodicarbonamide (ADA) additives are limited or prohibited from being added to wheat flour by various countries because they may produce carcinogenic semicarbazide in humid and hot conditions. This study aimed to realize the non-destructive detection of ADA additives in wheat flour using high-throughput Raman imaging and establish a quantitative analysis model. Raman images of pure wheat flour, pure ADA, and wheat flour-ADA mixed samples were collected respectively, and the average Raman spectra of each sample were calculated. A partial least squares (PLS) model was established by using the linear combination spectra of pure wheat flour and pure ADA and the average Raman spectra of mixed samples. The regression coefficients of the PLS model were used to reconstruct the 3D Raman images of mixed samples into 2D grayscale images. Threshold segmentation was used to classify wheat flour pixels and ADA pixels in grayscale images, and a quantitative analysis model was established based on the number of ADA pixels. The results showed that the minimum detectable content of ADA in wheat flour was 100 mg/kg. There was a good linear relationship between the ADA content in the mixed sample and the number of pixels classified as ADA in the grayscale image in the range of 100 – 10,000 mg/kg, and the correlation coefficient was 0.9858. This study indicated that the combination of PLS regression coefficients with threshold segmentation had provided a non-destructive method for quantitative detection of ADA in Raman images of wheat flour-ADA mixed samples.
Źródło:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences; 2021, 71, 4; 403-410
1230-0322
2083-6007
Pojawia się w:
Polish Journal of Food and Nutrition Sciences
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
Tytuł:
Nieinwazyjne metody analizy instrumentalnej w nowoczesnej technologii farmaceutycznej
Non-invasive instrumental analytical methods in modern pharmaceutical technology
Autorzy:
Ronowicz, Joanna
Piekuś-Słomka, Natalia
Powiązania:
https://bibliotekanauki.pl/articles/762683.pdf
Data publikacji:
2020-04-27
Wydawca:
Polskie Towarzystwo Farmaceutyczne
Tematy:
spektroskopia w zakresie podczerwieni
impulsowa spektroskopia terahercowa
spektroskopia Ramana
obrazowanie ramanowskie
mikrotomografia rentgenowska
Raman spectroscopy
infrared spectroscopy
X-ray microtomography
pulse terahertz spectroscopy
Raman imaging
Opis:
The purpose of this work is the evaluation of the state of knowledge in the scope of the possibility of using of non-invasive analytical methods in the implementation of Process Analytical Technology strategy, which is currently recommended by worldwide registration agencies. The drug product quality should be based on risk analysis. Effective risk management is possible through the implementation of innovative process analysis technology (PAT strategy). The pursuit of an efficient production control system makes non-invasive techniques particularly important. These techniques provide the ability to monitor each stage of the manufacturing process, and thus identify defects during the manufacture of drug dosage forms. The infrared spectroscopy, Raman spectroscopy and pulsed terahertz spectroscopy are gaining in importance. Research articles describe the application of Raman imaging, scanning electron microscopy or atomic force microscopy in the evaluation of pharmaceutical formulations. These methods facilitate making accurate technological decisions that guarantee the desired drug product quality. The need to adapt to current regulations and recommendations of regulatory authorities in the field of process control systems forces the search for new analytical methods allowing for the collection of process data in real-time. In recent years, innovative instrumental analytical methods such as optical coherence tomography, X-ray microtomography and microwave resonance have gained popularity. In comparison to the traditional approach to the drug product quality assurance, the PAT strategy assumes a holistic approach by integrating the manufacturing process with simultaneous control of all production stages. It seems extremely important to automate the manufacturing process control so that it is carried out without interrupting production as part of so-called continuous process verification. Due to a better process understanding and accurate identification of sources of variation in the manufacturing process, the implementation of PAT strategy seems to be necessary to obtain the desired drug product quality in a repeatable manner. The principle of continuous process and product quality improvement focuses on reducing the manufacturing process variability by continuous process monitoring using non-invasive and non-destructive instrumental analytical methods.
Celem pracy jest przybliżenie stanu wiedzy w zakresie możliwości wykorzystania nieinwazyjnych metod analitycznych w realizacji strategii PAT (ang. Process Analytical Technology), która jest obecnie rekomendowana przez światowe agencje rejestracyjne. Dążenie do uzyskania sprawnego systemu kontroli procesu wytwarzania sprawia, że na znaczeniu zyskują szczególnie techniki nieinwazyjne stwarzające możliwość monitorowania poszczególnych etapów procesu technologicznego, a tym samym szybkiej identyfikacji defektów powstających podczas wytwarzania postaci leku. Na znaczeniu zyskuje spektroskopia w zakresie podczerwieni, spektroskopia Ramana czy impulsowa spektroskopia terahercowa. W literaturze opisywane są przykłady wykorzystania obrazowania ramanowskiego, skaningowej mikroskopii elektronowej czy mikroskopii sił atomowych w ocenie formulacji farmaceutycznych. Konieczność dostosowania się do aktualnych regulacji oraz zaleceń organów rejestracyjnych w zakresie systemów kontroli procesów wytwarzania wymusza poszukiwanie nowych metod analitycznych pozwalających na zbieranie danych procesowych w czasie rzeczywistym. W ostatnich latach popularność zdobywają nowatorskie metody analizy instrumentalnej, jak optyczna tomografia koherencyjna, mikrotomografia rentgenowska czy rezonans mikrofalowy. W odróżnieniu od tradycyjnego podejścia do problemu zapewnienia jakości produktu leczniczego, strategia PAT zakłada holistyczne podejście do procesu wytwarzania poprzez zintegrowanie procesu wytwarzania z jednoczesną kontrolą wszystkich etapów produkcyjnych. Niezwykle istotna wydaje się być automatyzacja procesu kontroli, tak by była ona prowadzona bez przerywania produkcji w ramach ciągłej weryfikacji procesu (ang. continuous process verification). Zasada ciągłego doskonalenia procesu i produktu koncentruje się na redukcji zmienności procesu wytwarzania poprzez ciągłe jego monitorowanie przy użyciu nieinwazyjnych i niedestrukcyjnych metod analizy instrumentalnej.
Źródło:
Farmacja Polska; 2020, 76, 3; 163-169
0014-8261
2544-8552
Pojawia się w:
Farmacja Polska
Dostawca treści:
Biblioteka Nauki
Artykuł
    Wyświetlanie 1-2 z 2

    Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies