literature: 2 篇修 3 张 ![]() 真图 (Tasevska 2025 + Raji 2026, 4-27 SOP PyMuPDF xref dedup + p1 logo 剔除 + Fig N 引用)
This commit is contained in:
@@ -102,7 +102,7 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 与我们的产品 (Cellink BIO X 应用)
|
||||
## 四、与我们的产品 (Cellink BIO X 应用)
|
||||
|
||||
**Cellink BIO X** 是半固体挤出 (SSE) + 温控打印平台, **本论文的 SSE 工艺跟 BIO X 喷头原理完全一致**:
|
||||
|
||||
@@ -121,21 +121,39 @@
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 3 张图证据 (图说啥 / 为什么放这)
|
||||
## 五、3 张图证据 (图说啥 / 为什么放这) — **4-27 SOP 规范**
|
||||
|
||||
> 规范: PyMuPDF 嵌入图提取 + xref 去重 + size>30KB 过滤 + p1 logo (33KB) 剔除 + SeaFile share-link + Fig N 论文位置引用 + 文字说明 (图说啥 / 为什么放这)
|
||||
|
||||
### 图 1 (p3, paper Fig 1): 3D 打印制药 4 种主流技术对比图 — FDM / SSE / DLP / SLA
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
**图 1 (p3, paper Fig 1)**: 3D 打印制药 4 种主流技术对比图 — FDM / SSE / DLP / SLA
|
||||
*论文 p3 Fig 1 详细对比 4 种 3D 打印制药技术参数: FDM (热熔 200°C 精度 200μm) / **SSE (半固体挤出 25°C 精度 100μm, 论文重点)** / DLP (光固化 405nm 精度 50μm) / SLA (光固化 355nm 精度 25μm). 重点标注 SSE 跟 DLP 是"个性化剂量 + 复杂几何"最有潜力的 2 种*
|
||||
**为什么放这**: 图说 3D 打印制药 4 种主流技术全图, 论文选 SSE 是 Cellink BIO X 喷头直接对应 — 给客户讲"我们 BIO X 跟 EJPS 2025 论文用的同一套 SSE 技术"的视觉锚点
|
||||
|
||||
**图 2 (p9, paper Fig 5)**: 释放曲线图 — 3D-SSE vs 传统压片 12h 释放度
|
||||
**为什么放这**: 图说 3D 打印制药 4 种主流技术全图, 论文选 SSE 是 Cellink BIO X 喷头直接对应 — 给客户讲"我们 BIO X 跟 EJPS 2025 论文用的同一套 SSE 技术"的视觉锚点; 销售时打开图对比 DLP (BIONOVA X 才支持) + SLA (Lumen X 弱), 让客户选**应用匹配**而不是参数
|
||||
|
||||
### 图 2 (p9, paper Fig 5): 释放曲线图 — 3D-SSE vs 传统压片 12h 释放度
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
*论文 p9 Fig 5 释放曲线, 3D-SSE (蓝) 12h 接近 85% 接近完全释放, 传统压片 (红) 12h 仅 58%, 零级动力学 R²=0.94 接近"匀速释放", 虚线是 Higuchi 模型预测*
|
||||
**为什么放这**: 图说 HCTZ 缓释片**真效果** — 销售给药厂客户时**直接打开这图**, 比说"3D 打印好"**100x 有效**
|
||||
|
||||
**注**: 按 4-27 SOP 规范, PDF 17 页 p1 logo (33KB) 经 PyMuPDF 嵌入图 + xref 去重 + p1 logo 过滤后**已剔除** (期刊 logo 不是实验图, 不应在精读报告做配图), 报告**只列 2 张真图** (工艺图 + 释放曲线), 不浪费 1 张配图位置
|
||||
**为什么放这**: 图说 HCTZ 缓释片**真效果** — 销售给药厂客户时**直接打开这图**, 比说"3D 打印好"**100x 有效**; 客户问"3D 打印跟传统工艺区别", **贴图**比**描述**管用
|
||||
|
||||
### 图 3 (p17, paper Fig 8): 长期稳定性 6 个月数据 (3 种温度 25/30/40°C)
|
||||
|
||||

|
||||
|
||||
*论文 p17 Fig 8 6 个月加速稳定性数据, 25°C 含量 >98%, 30°C >97%, 40°C >95%, 3 种温度 3 种批次, 释放曲线 6 月后无变化*
|
||||
|
||||
**为什么放这**: 图说 3D 打印 HCTZ 缓释片**长期稳定性**真过 6 个月 — 给药厂客户讲"我们工艺**不**是一次性 demo, 6 个月常温仍 98% 含量"的稳定性证据; 销售时跟客户说"3D 打印**不**只新, 还稳"
|
||||
|
||||
**注 (4-27 SOP 规范)**: PDF 17 页 p1 logo (33KB) 经 PyMuPDF 嵌入图 + xref 去重 + p1 logo 过滤后**已剔除** (期刊 logo 不是实验图, 不应在精读报告做配图), 报告**只列 3 张真图** (工艺图 + 释放曲线 + 长期稳定性), 不浪费配图位置
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
## 参考文献 (5 篇, 含 DOI)
|
||||
## 六、参考文献 (5 篇, 含 DOI)
|
||||
|
||||
1. Tasevska 2023 (本团队前置): DLP 3D printing of HCTZ with modified release. Macedonian Pharm Bull 69: 281-282. DOI: 10.33320/maced.pharm.bull.2023.69.03.136
|
||||
2. Alhnan 2016: Emerging technology and applications of 3D printing in the pharmaceutical field. Expert Opin Drug Deliv 13(4): 529-542. DOI: 10.1517/17425247.2016.1126327
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user