Analiza materiałów dla branży farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych

Precyzyjna charakterystyka termiczna substancji czynnych, żywności, białek i materiałów biologicznych

Substancje czynne stosowane w farmacji, żywność, białka i materiały biologiczne często wykazują szczególną wrażliwość na temperaturę, wilgotność i warunki przechowywania. Nawet niewielkie zmiany temperatury mogą mieć decydujący wpływ na stabilność, skuteczność, konsystencję, okres przydatności do spożycia lub funkcje biologiczne.

Nowoczesne metody analizy termicznej umożliwiają precyzyjne badanie przejść topnienia i szklistych, procesów denaturacji, utraty wilgoci, reakcji rozkładu oraz struktur polimorficznych. Dzięki temu można optymalizować receptury, określać odpowiednie warunki przechowywania oraz zapewnić stałą jakość produktu.

Dzięki ponad 69-letniemu doświadczeniu firma LINSEIS oferuje wydajne systemy pomiarowe przeznaczone do wrażliwych próbek i najmniejszych ich ilości. Systemy te wspierają badania, rozwój i kontrolę jakości w przemyśle farmaceutycznym, technologii spożywczej, biotechnologii oraz naukach przyrodniczych.

Typowe zastosowania w branżach farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych

Wybierz konkretne zastosowanie i zapoznaj się ze szczegółowymi informacjami na temat metod pomiarowych oraz rozwiązań dotyczących zagadnień z zakresu farmacji, biologii i technologii żywności.

Stabilność termiczna substancji czynnych

Analiza właściwości topnienia, polimorfizmu, rozkładu i stabilności termicznej substancji czynnych i preparatów farmaceutycznych.

Starzenie się i trwałość

Badanie stabilności podczas przechowywania, wilgotności, utleniania oraz zmian związanych z temperaturą w lekach, żywności i produktach kosmetycznych.

Analiza białek

Charakterystyka fałdowania białek, denaturacji, agregacji i oddziaływań molekularnych w kontekście biotechnologii i rozwoju farmaceutycznego.

Metody pomiarowe dla branży farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych

Dynamiczna kalorymetria różnicowa (DSC)

Określanie właściwości topnienia, przejść szklistych, krystalizacji, polimorfizmu i stabilności termicznej.

Termograwimetria (TGA)

Analiza wilgotności, straty podczas suszenia, składników lotnych oraz rozkładu termicznego.

Jednoczesna analiza termiczna (STA)

Jednoczesna analiza zmian masy i efektów termicznych w celu kompleksowej charakterystyki materiału.

Gravimetryczna analiza sorpcyjna (GSA)

Określenie wchłaniania wilgoci, właściwości sorpcyjnych i desorpcyjnych oraz interakcji z parą wodną i gazami.

Mikrokalorymetria (CAL)

Wysoce czuły pomiar najmniejszych efektów cieplnych w procesach biologicznych, farmaceutycznych i chemicznych.

Analiza termomechaniczna (TMA)

Określanie zmian wymiarowych oraz właściwości termomechanicznych opakowań, biomateriałów i substancji pomocniczych stosowanych w farmacji.

Urządzenia zalecane dla branży farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych

Najlepsze urządzenia

Inne urządzenia

Wybrane przykłady pomiarów z praktyki

Pomiary przeprowadzone w warunkach praktycznych pokazują, w jaki sposób metody analizy termicznej są wykorzystywane w procesach rozwoju, oceny stabilności i zapewnienia jakości w branżach farmaceutycznej, spożywczej i nauk przyrodniczych.

Analiza termiczna historycznego drewna skrzypcowego

Pomiary STA przeprowadzone przy użyciu urządzenia LINSEIS STA L81 pokazują zależne od temperatury zachowanie historycznego drewna świerkowego, z którego wykonano skrzypce Stradivariusa z 1723 roku, w procesie rozkładu termicznego. Wyniki pomiarów pozwalają zidentyfikować charakterystyczne etapy rozkładu organicznych składników drewna i dostarczają cennych informacji dotyczących autentyfikacji materiału, oceny stopnia starzenia się oraz konserwacji zabytkowych dóbr kultury. Pobierz dokument i dowiedz się więcej o pełnej konfiguracji pomiarowej, równoczesnej analizie termicznej oraz interpretacji wyników pomiarów.

Analiza termiczna hydratów prazykwantelu

Pomiary DSC przy użyciu LINSEIS DSC L63 wykazują zróżnicowane zachowanie termiczne różnych postaci stałych prazykwantelu. Charakterystyczne zjawiska dehydratacji, przemiany fazowej i topnienia pozwalają na wyraźne rozróżnienie między monohydratem, hemihydratem oraz bezwodnymi postaciami A i B. Wyniki dostarczają cennych informacji na temat stabilności termicznej oraz indukowanych temperaturą przemian fazowych substancji czynnych stosowanych w farmacji. Pobierz dokument i dowiedz się więcej o konfiguracji pomiarowej, analizie DSC oraz interpretacji wyników pomiarów.

Zastosowania – farmaceutyka, przemysł spożywczy i nauki o życiu