研究表明,人的记忆力强盛的时期在20岁左右,过了20岁记忆力就开始衰退,超过40、50岁以后,就开始产生健忘症。出门前明明锁好门,到了楼下又忘了,跑上来再锁一遍!非要把药放在药盒里,用闹钟提醒自己按时吃药,不然就忘记了。社区活动安排好好的节目,到了台上却光冒汗就是不记得词……一幅幅尴尬的画面,是记忆力衰退的明显表现。同济生物医药研究院要保持大脑活力,预防记忆力减退,应避免过度紧张、焦虑和激动,保持愉快的心情,善于有规律、不间断地用脑。同时,要科学补充有益于大脑活动的银杏营养素和辅助改善记忆的保健品。同济生物致力于产品创新及开发的领域。首脑神经酸胶囊
1969年11月,北京市科委科研立项,进行舒血宁注射液和舒血宁片研究,开启了我国银杏叶产品的研究与开发,银杏叶制剂市场在1997-2000年曾经快速增长,各地大量种植银杏树,开辟种植园,创新药物研究与新剂型开发20世纪末到21世纪初如火如荼,银杏叶制剂的各种剂型均受市场欢迎,片剂、注射剂成为制剂市场的主导剂型。根据CFDA官网数据显示,银杏叶口服制剂国产药品剂型包括片剂、分散片、软胶囊、胶囊、颗粒剂、口服液、丸剂、滴剂、酊剂、露,其中片剂批准文号***多80件。片剂、分散片、软胶囊、胶囊、颗粒、丸剂的规格是含总黄酮醇苷19.2 mg、萜类内酯4.8 mg或含总黄酮醇苷9.6 mg,萜类内酯2.4 mg。首脑神经酸胶囊同济生物医药研究所团队,从文献中和研究中得知,目前从银杏叶中已发现有160多种化合物。
食品伙伴网食品研发创新服务中心对原食药总局网站公布的已注册的保健食品数据进行整理统计(时间截止2018年),统计结果显示,共有312种(含同种但不同名称)动/植物提取物应用在保健食品配方中,其中应用数量排名**位的是:银杏叶提取物、葡萄籽提取物、灵芝提取物、西洋参提取物、枸杞提取物、黄芪提取物、葛根提取物、红景天提取物、人参提取物、***羊藿提取物。银杏叶为银杏科植物银杏的干燥叶,是我国传统中药,具有重要的药用价值。现代化学研究表明,银杏叶中含有的化学成分非常复杂,其主要活性成分是黄酮类化合物和银杏内酯,此外,还含有有机酸、酚类、多糖类以及多种氨基酸、维生素、微量元素等营养成分。
研发新品时保持产品的一贯品质是非常重要的。以烘焙面包为例,如果厨师决定不按食谱上的配方来配料,而是改变配料的比例,那烘焙出来的面包肯定与原来的不一样。因此,营养保健品公司只有拥有活性成份的确认配方,并且非常细致地控制整个生产流程,生产的成品才能始终保持一致。尽管营养保健品中的活性成份时高时低的现象普遍存在,但同济生物能确保它的每一粒胶囊都含有相同剂量的活性成份。同济生物活性成份的确认配方确保了生产过程的标准化,从而保证所有上海同济产品拥有一贯的***品质。上海同济生物制品有限公司非常重视银杏叶提取物的研究。
银杏叶的现代应用研究与开发始于德国,银杏叶制剂“梯波宁(Tebonin)”是由德国**大的植物药企业威玛舒培博士药厂(Dr. Willmar Schwabe Gmbh & CO. KG)于1965年研发出来,**注册了银杏叶的一种简单提取物,并于1972年申请了专利(W Schwabe DE176708和DE2117429),定名为EGb761,其成分包括黄酮(24%)、萜内酯(6%),被认为是黄金配比,质量标准一直被沿用,还含有7%原花青素类和2%儿茶素类。将其用于**和预防阿尔茨海默病(老年性痴呆)、末端血管阻塞等疾病。其提取工艺在欧洲获得**久专利,生产标准已成为国际银杏叶产品的标准。银杏叶有广泛生物活性,且含有多种化学成分。首脑神经酸胶囊
银杏叶提取物的技术要求:包括银杏叶提取物的来源、制法、提取率、性状、水分、灰分等。首脑神经酸胶囊
生产营养保健品的一个很关键的问题就是产品中是否真正含有有效的营养成份。某产品中含有某种植物成份,并不意味着这种植物成份就具有真正的活性,确实对人类健康有益。就某些植物而言,只有那些在一年之中的特定月份和一天之中的特定时间段里,从其植物的叶子中的特定部位所提取的成份才是有效的活性成份。又或者,某些植物的根或茎中才含有活性成份。这就好比一枚坚果含有许多有益成份,但是你想吃的是里面的仁,而不是外面的壳。同济生物医药研究院团队要花费几个月甚至几年的时间来确认活性成份并得出它的分子结构式。分析这些化学结构式不只是为了研究活性成份,也是为了杜绝可能的不安全化合物进入我们的营养保健品。确定活性成份的分子结构式之后,接下来就要研究活性成份达到更佳效果的剂量问题。所有这些科学信息将被整合为成份配方,作为保证生产一致性的依据。首脑神经酸胶囊
银杏原产中国,是长寿树种,在我国各地有大量分布。1月15日,记者从扬州大学获悉,该校银杏研究团队、北京林业大学林金星团队和林木分子设计育种高精尖中心合作,历经7年时间,综合运用细胞学、生理学、多组学和分子生物学等科学鉴定手段,发现银杏古树长寿并非某单一的长寿基因调控,而是生长与衰老过程中多个因素综合平衡的结果。该研究成果近日在《美国国家科学院学报》杂志在线发表。“长寿机制一直是生命科学领域关注的焦点和研究的热点之一。几乎所有多细胞生物都无法逃避衰老,并导致个体死亡。”扬州大学王莉教授说,人和动物的衰老被认为主要与端粒损耗、DNA损伤、DNA突变积累、表观遗传改变等因素有关,寿命一般只有几十年。...