ゴテンクス フュージョン

【DBレジェンズ】レジェンズロードフュージョン(SPゴテンクス)まとめとヒント


Contents• 1.フュージョンとはなんなのか?フュージョンの成り立ちに迫る 物語の中で非常に大きな変化を与える重要な技であるフュージョンですが、いったいフュージョンとは何なのでしょうか? いったい誰が作った技なのか? 作者鳥山明先生の考えとは? ここでは、 フュージョンとは何か? そして、フュージョンの成り立ちに迫っていきたいと思います。 二人の戦士が一定の距離を開けて立ち、同時に同じダンスのような振付をすることでフュージョンすることができます。 フュージョンするには様々な条件をクリアしていないと、あられもない姿に変身してしまうこともあり、フュージョンするもの同士の息が合っていないと成功しません。 またフュージョンと言っても様々な種類があり、主に行われるのは 「戦闘力の強化」のためのフュージョンです。 こんな世間話のような会話からできあがったフュージョンですが、ドラゴンボール内ではとても革命と思われるような変化をもたらします。 今まで基本は個人での戦闘を繰り広げてきたサイヤ人や敵達ですが、このフュージョンが登場したことで合体して戦うという新たな可能性を見出したのです。 2.フュージョンのやり方や設定、ドラゴンボールでの登場シーン 先程フュージョンには様々な条件があると言いましたが、いったいどのような条件があるのでしょうか? また、 フュージョンをするのに必要なやり方とは? 等のフュージョンにある細かい設定について話していきたいと思います。 まずはいったい フュージョンが登場した理由とは? はじめてドラゴンボールに登場したシーンを見てみましょう。 その時、トランクスと悟天に悟空が特訓させるのですが、実はこの時すでに悟空は同じく『ドラゴンボールZ』「セルゲーム編」でセルが自爆をして地球を丸ごと破壊しようとした際に、セルと自らを界王星に瞬間移動させたため、その自爆に巻き込まれて死亡しています。 そこで魔人ブウが出現してしまったためトランクスと悟天にフュージョンを教えて、自分はあの世に帰ってくる。 「セルゲーム編」のあとに悟空はあの世での修行中にあの世にいたメタモル星人にフュージョンを教えてもらいます。 そのため、 「魔人ブウ編」で現世に戻った際にトランクスと悟天に教えることができるのですが、悟空はなんのためにフュージョンを覚えたのでしょうか?. 謎です。 フュージョンする者同士の気や背丈がほぼ同じである必要がある• フュージョンをする際の動きを完全にマスターしており、二人の動きがピッタリ合わなくてはならない。 まず1番の条件は、一見シンプルな条件ですが実際にはかなり難しいことのようです。 トランクスと悟天は似たような背丈であり、気の大きさもさほど変わらないという条件にピッタリな二人でしたが特訓の中でかなり失敗しています。 そして、問題の2番の条件ですが、これがフュージョンの成功率を格段に下げている原因だと言っても過言ではないでしょう。 フュージョンするための動きとは、 最初二人が一定の距離を取って立っているところから始まり、ダンスのような動きをして三歩近づき、最後に指先を合わせるというものなのですが、なにしろこれはやっている方も見ている方も物凄く恥ずかしくてダサい動きです。 さらにこの動きがとても大事で、指先が合わなかったりするなどの細かなミスでさえフュージョン失敗につながってしまうとてもシビアなものとなっており、作中でもすごく小さなミスで失敗し、イライラするという二人が描かれています。 しかし、この動きさえマスターし完璧にフュージョンが成功すれば、元々の二人の戦闘力を大きく上回る強さを持った、顔は二人を足して2で割った顔に、服装はメタモル星人の民族衣装に身を包んだ姿になった別人格の戦士が誕生するのです。 フュージョンすると高いエネルギーを使えるようになりますが、 30分しかフュージョンした状態を保つことができず、 「超サイヤ人3」などの高いエネルギーを必要とする状態でのフュージョンはさらに短い時間しかその状態を維持することができません。 さらにフュージョンが解けてしまった後は、一時間たたないと再びフュージョンすることができないなどのデメリットもあるため、非常に使いどころが限られる技です。 3.フュージョンしたドラゴンボールのキャラクター これまでフュージョンのやり方や、条件などの話をしてきましたがここからはフュージョンしたドラゴンボールのキャラクターを紹介していきます。 誰と誰の融合なのかを当てるのも面白いですよね。 悟空が教えたという話の時に紹介しましたが、 トランクスと悟天のフュージョンした姿です。 失敗したときに出てくる戦士にも、各々個性があります。 ゴタンクスが肥満体質だったのに対し、トランテンは瘦せ型の戦士です。 悟空とベジータ』と 『ドラゴンボールGT』に登場するオリジナルキャラクター。 おわかりかと思いますが、 悟空とベジータのフュージョンです。 ちなみに、失敗系として出てくる戦士は元の二人よりも明らかに弱く、とても戦闘ができるような戦闘力を持ち合わせていません。 しかし、一度フュージョンしてしまうと一時間元に戻らないので、戻るまでその姿のまま. アニメのゴジータにつながるキャラクターです。 中々に謎が多い敵なのですが、中身はザマス. でも、ザマスはすでにビルスに破壊されていて. あれ? となってしまう現在も謎だらけのキャラクターですね。 ドラゴンボールの世界では重要な技なだけにゲームやカードでも様々なキャラクターがフュージョンして登場します。...

ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ


ライター:上條 カテゴリー• 224• 141• 1,213• 141• 263• 204• 883• 271• 135• 118• 283• 225• 117•。 ゴテンクスは元祖フュージョンの戦士でもあり、 いわばこのドラゴンボールフュージョンズの始祖、始まりの人物ともいえます。 必殺技名 種類・効果 習得レベル バスターラッシュ 格闘 1 バスターラッシュSP 格闘 82 連続バレット 気弾 1 スーパーゴーストカミカゼアタック 気弾 12 スーパーギャリック砲 気弾 42 オバケ10人まとめてフィニッシュ 気弾 62 オバケ100人まとめてフィニッシュ 気弾 92 まとめてちょうはつ サポート 22 パワーアップ サポート 32 電話にでんわ サポート 52 スピードシャウト サポート 72 ドラゴンボールフュージョンズ超サイヤ人3ゴテンクスのスキルやステータス こちらはドラゴンボールフュージョンズの超サイヤ人3のゴテンクスのスキルやステータスなどを記載していきます。 今後ドラゴンボール超でもこのゴテンクスのさらなるパワーアップはおそらくなさそうだけど、 原作ファンとしては非常にユーモラスなキャラクターだし、 今回のドラゴンボールフュージョンズでも必殺技の中に 「ふとんがふっとんだ」とか「電話にでんわ」みたいな親父ギャグをふんだんに取り入れているところも面白いですね。 前回は超サイヤ人バージョンのゴテンクスでしたが、今回はついに超サイヤ人3になったゴテンクスについてです。

『ドラゴンボール』フュージョンとは?やり方やエピソード等に迫る!


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その後も一進一退の攻防が続き、魔人ブウは焦りを覚えていきます。 以下は劇中での失敗例です。 魔人ブウにはあまり効果がなく、脱出されてしまいました。 結果、未来は変わっていくのでした。 たった1人で人造人間たちと戦っていた未来のトランクスは、過去にタイムトラベルして悟飯たちの力を借り、人造人間とセルを倒します。

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悟空があの世で習得した形態超サイヤ人3にも変身できる(「顔が悪者っぽくなるのが難点」とは本人談)。 RENOTE• アニメ・漫画(マンガ)• 細田雅弘• ゴテンクス• ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ• RENOTE• アニメ・漫画(マンガ)• 鳥山明• ゴテンクス• ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ• RENOTE• アニメ・漫画(マンガ)• ゴテンクス• ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ• RENOTE• アニメ・漫画(マンガ)• ゴテンクス• ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ• RENOTE• アニメ・漫画(マンガ)• 山室直儀• ゴテンクス• ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ• RENOTE• アニメ・漫画(マンガ)• ゴテンクス• ゴテンクス(ドラゴンボール)の徹底解説・考察まとめ 孫悟天(左)とトランクス。 原作では技名はなく、ゲームの上での便宜上の名前として「手っ取り早く片付けさせてもらうぜ!」「ビクトリーフラッシュ」がつけられた。 親友を殺された怒りで変身した悟空、特訓の果てに覚醒した悟飯、ベジータと違い、悟天とトランクスは特別な修行や怒りもなくあっさりと超サイヤ人に変身した。 連続パンチを食らわせて蹴飛ばし、エネルギー弾を放つ。

ドラゴンボール キャラクター 一覧【画像】(14)


邪悪なブウが無邪気なブウを チョコレートにして食べて 変化した魔人ブウ。 ベジット 悟空とベジータがポタラで合体 ゴテンクス フュージョン バケモノ親子 魔人ブウの体内にいた生物。 吸収された悟飯たちの 居場所を教えてくれる。 弱いが特殊能力を使う。

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薬は有効成分に加えて、添加剤を混ぜて作られていきます。なぜ添加剤を加えるのかというと、薬が飲みやすくなったりするからです。今回は錠剤などの固形製剤に使われる添加剤を見ていきたいと思います。

 

 

添加剤には以下のようなものがあります。

 

  • 賦形剤
  • 結合剤
  • 崩壊剤
  • 滑沢剤

 

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賦形剤

有効成分が微量であったりすると、薬を作る時に作りにくいことがあります。そういったものにかさを与えて作りやすくするのが賦形剤です。イメージとしては、米1粒は捕まえにくいですが、米がたくさん集まったおにぎりは捕まえやすいイメージです。

 

 

賦形剤の代表例には、乳糖、白糖、トウモロコシデンプン、コムギデンプン、バレイショデンプン、結晶セルロースなどがあります。結晶セルロースは特殊で結合剤にも崩壊剤としても使われます。

 

結合剤

賦形剤どうしはくっつきにくいことがあります。それらをくっつけやすくするのが結合剤です。またしても食事ネタですが、イメージとしてはハンバーグのつなぎです。つなぎがないとハンバーグがポロポロと崩れてしまいます。

 

 

結合剤の代表例には、結晶セルロース、カルメロースナトリウム、ヒプロメロース、ヒドロキシプロピルセルロース、ポビドンなどがあります。これらの中で紛らわしいのが、カルメロースナトリウムです。なぜかというと、次の崩壊剤で出てくるカルメロースカルシウムがあるからです。なので、カルメロースナトリウムは結合剤としっかり抑えましょう。

 

結合剤を抑えることで次の崩壊剤も覚えやすくなるので、ゴロを使いましょう。

 

  • ポピーを刈るなどひどい。けつやヒップに結合

 

 

  • ポピー;ポビドン
  • 刈るなど;カルメロースナトリウム
  • ひどい;ヒドロキシプロピルセルロース
  • けつ;結晶セルロース
  • ヒップ;ヒプロメロース
  • 結合;結合剤

 

イメージ作りの物語を。公園のポピーが何者かによって刈り取られてしまいました。ひどい、ひどすぎる!!嘆いた何者かは、自分のおしりに刈り取られたポピーをくっつけたというお話です。ゴロがかなり強引なので、おしりたんて〇がポピーをくっつけて犯人を追っているのをイメージすると覚えやすいかもしれません(笑)

 

崩壊剤

錠剤をのんだ後、体内で錠剤のままではいつまでも効果を発揮しません。そのため、体内で崩壊させる必要があります。それを助けるのが崩壊剤です。これもイメージとしてはラムネです。食べる前は形を保っていますが、口に入れると、ホロホロと溶けていきますよね。

 

 

崩壊剤の代表例には、結晶セルロース、低置換度ヒドロキシプロピルセルロース、カルメロースカルシウム、クロスカルメロースナトリウムなどがあります。先ほどの結合剤でも言ったようにカルメロースカルシウムが紛らわしいのでしっかり抑えましょう。

 

そのうえで、結合剤のやつに文字が追加されているイメージを持って覚えます。どういうことかと言うと、ヒドロキシプロピルセルロースに低置換度という言葉が追加されて、低置換度ヒドロキシプロピルセルロースになっています。そしてカルメロースナトリウムにクロスという言葉が追加されて、クロスカルメロースナトリウムとなっています。

 

滑沢剤

ジャグラー 天井を改善してくれるのが滑沢剤です。ちなみに滑沢剤の読みは「かったくざい」です。以前もお話ししたように、滑沢剤は加えまくれば、流動性が上がりまくるいうわけではなく最適量があるので注意しましょう。

 

滑沢剤の代表例には、タルク、ステアリン酸マグネシウムなどがあります。

 

まとめ

  • 固形製剤の添加剤には、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤などがある。
  • 結合剤をしっかり覚えれば、崩壊剤も覚えられるはず。

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製剤、固形製剤の添加剤(賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤) 関連ページ

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薬を経口投与した後は、吸収、分布、代謝、排泄といったADMEと呼ばれる流れを受けます。薬を経口投与する際には、肝初回通過効果を受け、一部の薬が代謝されます。
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経口投与された薬は小腸から吸収され、肝初回通過効果を受けます。吸収された薬に影響を与える要因として、非撹拌水層、溶解速度、胃内容排出速度などがあります。
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薬の分布では非結合形薬物が組織に移行できます。逆に結合形薬物は血漿タンパク質に薬がくっついています。血漿タンパク質の代表例にアルブミンやα1-酸性糖タンパク質などがあります。
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薬の結合定数を測定する方法には、平衡透析法、限外ろ過法などがあります。平衡透析法では計算問題、Langmuir(ラングミュア)式ではグラフがどうシフトするのかが問われます。
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分布した薬は代謝を受けて排泄の準備が行われます。代謝に関わるものにシトクロムP450というものがあり、酸化反応に関わります。CYPは薬によって阻害や誘導を受けます。
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生体膜透過には、単純拡散などの種類があります。単純拡散はFickの法則により、透過速度は濃度勾配に比例して、膜の厚さに反比例します。またpH分配仮説により分子形が生体膜を透過しやすいです。
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特殊輸送は能動輸送、促進拡散、膜動輸送などがあります。能動輸送においては、P-糖タンパク質とMichaelis-Menten(ミカエリスメンテン)式をおさえることが重要です。
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分布容積Vdは、組織への移行のしやすさを表す指標です。薬物動態では分布容積はDiv=C0・Vdと計算式をあらわすことができます。この式を使って、グラフの描き方を見てみます。
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薬物動態のうち、CLtot(全身クリアランス)は、単位時間あたりの薬を除去した血液の容積をさします。また、AUC(血中薬物濃度時間曲線下面積)は濃度の合計をさし、CLtot(全身クリアランス)との関係式があります。
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全身クリアランスは腎クリアランスを用いて、CLtot=CLr+CLhとあらわすことができます。また腎クリアランスはCLr・Cp=U・VやCLr=(GFR・fp+分泌クリアランス)(1-R)とあらわすことができます。
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薬物動態の尿中排泄率Aeを使うことで、肝代謝か腎排泄かを判断する手掛かりとなります。尿中排泄率Aeを用いて、クリアランスを表すとCLr=CLtot・Aeが成り立ちます。
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薬物動態のうち、肝臓を1回通過した時の薬物濃度の減少率を肝抽出率Ehと言います。また肝クリアランスCLhを用いて、肝抽出率を表すと、CLh=Eh・Qhとなります。
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薬物動態のうち経口投与した後、どれくらい利用されるかの割合をバイオアベイラビリティと言います。計算式では、絶対的バイオアベイラビリティ(F)=(AUCpo/Dpo)/(AUCiv/Div)が成り立ちます。
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点滴静注を続けると4~5半減期くらいで定常状態に達します。早く定常状態にもっていくために、点滴静注と負荷量(loading dose)を併用することがあります。
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PKとPDを組み合わせたものをPK/PDと言います。抗菌薬のPDにはMICやMPCなどがあります。これらのPK/PDや時間依存と濃度依存を考えることで、耐性菌ができにくくなります。
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抗生剤以外にも、一部の薬はより安全に、そして有効に使うためにTDMを行います。TDMはすべての薬で行う必要はなく、行うべき薬の代表例と治療域、中毒症状などをまとめました。
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薬物動態のうち、モデルに基づかない解析法にモーメント解析法があります。モーメント解析法ではAUCやAUMCが使われますが、投与された薬が体に存在する時間MRTなども使います。
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薬の溶解度や溶解速度はバイオアベイラビリティに影響を与えます。濃度変化などから溶解速度を求める式にNoyes-Whitney式(ノイエス-ホイットニー式)があります。
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質量変化によって、みかけの溶解速度定数Kを求める式がHixson-Crowell(ヒクソン-クロウェル式)です。Hixson-Crowell(ヒクソン-クロウェル式)はシンク条件、粒子径一定の球形粒子が球形を保って溶解することが仮定されています。
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固体表面に液滴が広がる現象をぬれと言います。ぬれは接触角θによって度合いが表され、拡張ぬれ、浸漬ぬれ、付着ぬれなどに分類されます。Washburn式(ウォッシュバーン式)はぬれに関わる式です。
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界面活性剤は親油基と親水基からなります。界面活性剤は、様々な特徴を持ち、臨界ミセル濃度(c.m.c)、クラフト点、曇点、HLBなどがあります。
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分散系は、分子分散系、コロイド分散系、粗大分散系にわけられます。コロイド分散系の特徴は、ブラウン運動、チンダル現象、凝析塩析などがあります。
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粗大分散系の代表例には、懸濁剤や乳剤(エマルション)があります。懸濁剤はケーキング、乳剤(エマルション)はクリーミングが起こります。沈降速度はStokes式(ストークス式)に従います。
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粘弾性を求める方法にMaxwell(マックスウェル)モデルとVoigt(フォークト)モデルがあります。Newton(ニュートン)の粘性法則に従うものをニュートン流動、従わないものを非ニュートン流動という。
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ニュートン流動と非ニュートン流動のグラフと、その例を覚えることが重要です。非ニュートン流動には、塑性(ビンガム)流動、準(擬)粘性流動、準(擬)塑性流動、ダイラタント流動(ダイラタンシー)などがあります。
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粒子の測定方法には、ふるい分け法、沈降法、光学顕微鏡法、コールターカウンター法、気体吸着法、空気透過法などがあります。ふるい分け法、沈降法、光学顕微鏡法、コールターカウンター法からは粒度分布が得られます。
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粉体の製剤に関わる性質には、充填性、流動性、吸湿性などがあります。充填性はみかけ体積や、みかけ密度、空隙率、流動性は安息角、オリフィスからの流出速度、内部摩擦係数、吸湿性はCRHの理解が大切です。
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同じ化学物質だが、結晶構造が異なるものを結晶多形といいます。結晶多形の測定方法には、粉末X線回析法があります。粉末X線回析法は、回析されるX線が結晶固有の値であることを利用しています。
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H+やOH-によって、薬の分解を促進することを特殊酸塩基触媒作用といいます。特殊酸塩基触媒作用から、分解速度定数を小さくするように、pHをコントロールすることで、薬の分解が最小限に抑えられることがわかります。
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薬の安全性や有効性などの品質を正しく保つために日本薬局方が存在します。今回は日本薬局方のうち、通則についてまとめていきます。
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散剤は日本薬局方では、経口投与する粉末状の製剤と定義されています。日本薬局方に載っている散剤の試験法には、製剤均一性試験法、溶出性試験法がある。
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日本薬局方で顆粒剤は経口投与する粒状に造粒した製剤と定義されています。日本薬局方の顆粒剤の試験法は、製剤均一性試験法、溶出性試験法又は崩壊試験法などがあります。
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日本薬局方では錠剤は経口投与する一定の形状の固形の製剤と定義されています。日本薬局方では錠剤の試験法は、製剤均一性試験法、溶出性試験法又は崩壊試験法などがあります。
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日本薬局方でカプセル剤は、経口投与するカプセルに充?又はカプセル基剤で被包成形した製剤と定義されています。カプセル剤の試験法は、製剤均一性試験法、溶出性試験法又は崩壊試験法などがあります。
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日本薬局方の軟膏剤とクリーム剤のまとめです。軟膏剤や、クリーム剤の基剤には、油脂性基剤、水様性基剤、乳剤性基剤などの種類があり、混合する時には注意が必要です。
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日本薬局方で坐剤は直腸内に適用する体温によって溶融するか、又は水に徐々に溶解若しくは分散することにより有効成分を放出する一定の形状の半固形の製剤と定義されています。坐剤は製剤均一性試験法に適合します。
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日本薬局方でエタノールを含む剤形には酒精剤、チンキ剤、エリキシル剤があります。酒精剤、チンキ剤、エリキシル剤などのエタノールを含む剤形は気密容器を用います。
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日本薬局方で、生薬を含む剤形の代表例にはチンキ剤、エキス剤、流エキス剤、浸剤・煎剤などがあります。そのうちエキス剤と流エキス剤は重金属試験法に適合する必要があります。
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日本薬局方の甘味を含む剤形には、エリキシル剤、シロップ剤、リモナーデ剤などがあります。エリキシル剤のゴロを抑えれば、シロップは甘いイメージ、リモナーデはレモネードをイメージすれば甘味を含む剤形は抑えられます。
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日本薬局方で無菌で作らなければならない剤形の代表例には、注射剤、点眼剤、眼軟膏剤などがあります。注射剤、点眼剤、眼軟膏剤は無菌試験法に適合する必要があります。
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日本薬局方の滅菌法には、最終滅菌法、無菌操作法などがあります。最終滅菌法は製剤を容器に充填した後滅菌します。無菌操作法は原料段階又はろ過滅菌後から、一連の無菌工程により製剤を製造します。
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薬の安定性の試験には、長期保存試験、加速試験、苛酷試験などがあります。加速試験はジェネリックの承認審査にも必要です。
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製剤の工程には粉砕、混合、造粒などがあります。粉砕に使われる機械にはハンマーミル、ボールミル、ジェットミルなどがあります。混合に使われる機械にはリボン型混合機、V型混合機などがあります。
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単発式打錠機(エキセントリック型打錠機)よりロータリー型打錠機の方が速いです。打錠障害には、キャッピング、ラミネーション、バインディング、スティッキングなどの種類があります。
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輸液の電解質のバランスを見るにはmEq/Lの方がわかりやすいです。mEq/L=mmol/L×電荷数で表され、計算方法などをまとめています。
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mOsm/L(オスモル)とは、浸透圧の単位です。浸透圧(mOsm)=mmol×分子またはイオンの数で表され、計算方法などをまとめていきます。
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水は0℃で凍りますが、塩水では0℃では凍りません、これを利用して等張化計算する方法が氷点降下度法です。血清や涙液や生理食塩水の氷点降下度は0.52℃です。
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食塩当量は血清や涙液は生理食塩水と等張であることを利用して計算します。つまり食塩当量は医薬品の1gが塩化ナトリウム何gの浸透圧と同じかを利用して計算します。
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等張容積は医薬品1gを溶かして結成や涙液と等張にするために必要な水の量を計算します。等張容積法などの計算方法とまとめです。
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薬の有効性や安全性を高めるにはターゲティングが重要です。ターゲティングを実現するにはキャリアーが重要な働きをして、リピッドマイクロスフェアやリポソームなどがあります。

 
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