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薬局の6つのサブブランチ – 歴史 – 研究 – アプリケーション – 概要

薬局という用語は、farmakon という単語に由来します。 ギリシャ語で毒や薬を意味します。薬学は、医薬品の効果的かつ安全な使用を保証する責任を負う、健康科学と化学科学を組み合わせた医療専門職部門の 1 つです。薬事業務の範囲には、薬剤の調合や調剤などの伝統的な薬事業務、ヘルスケアにおける患者ケア、医薬品使用の有効性と安全性の評価、および医薬品情報の提供に関連する現代の薬事業務が含まれます。

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薬局の歴史

紀元前460年~紀元前370年、「医学の父」と呼ばれたヒポクラテスの時代には、薬学が広く知られることはありませんでした。当時、患者が苦しんでいる病気を診断し、患者のために薬草や薬を準備する義務があるのは医師だけでした.

時が経つにつれ、治療はより複雑になり始め、複雑な調剤で準備しなければならない多くの薬がありました.そのため、紀元前 1240 年、フレデリック王という名前のドイツ国王が率先して、医学と薬学を区別しました。薬学の存在により、患者の生活の質を改善するために、薬の製造と調剤がより良いものになることが期待されていました.

当時、調剤と医薬品の提供に関連する伝統的な薬局業務が薬局業務でした。多くの近代的な薬事行為が行われ、臨床サービス、薬物使用の有効性と安全性の評価、および薬物情報の提供などの患者指向のサービスに関連している今日とは対照的です。そして 1400 ~ 1600 年代以降、「ファーマ」(製薬) という言葉が広く使われるようになりました。

以下のリストは、製薬科学の発展に貢献した有名な人物の一部です:

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  • パラケルスス (紀元前 1541 年~1493 年): 彼は、薬を調剤するためには有効成分の内容を知る必要があると主張し、すでにその有効成分が知られている物質から薬を作りました.
  • ヒポクラテス (紀元前 459 ~ 370 年): 彼は「医学の父」として知られており、彼の医療では 200 種以上の植物を使用していました。
  • クラウディウス ガレノス (紀元前 200 ~ 129 年): 彼は病気の治癒を、薬理学の分野である医学の作業理論と結び付けました。
  • イブヌ シーナ (紀元前 980 ~ 1037 年): 彼は、薬用植物の収集と保管の方法、錠剤、座薬、シロップなどの医薬品製造プロセス、および複数の国の医学知識を組み合わせてより良い治療法を生み出す方法について、数冊の本を執筆しました。
  • ヨハン ヤコブ ウェプファー (1620-1695): 彼は、動物実験で薬理学と毒物学の効果を検証することに成功しました。彼の動物実験は、前臨床試験の起源となっています。これは、これまで、薬物がヒトで臨床的に試験される前の要件でした。
  • 時が経つにつれて、薬学は世界中に広がり続けています。当初はギリシャ、中東、小アジア、中国、およびその他のアジア地域でのみ発展した伝統的なヒーラーと伝統医学は、この「医学」を採用した多くの国に広がり始めました.ついに薬学がアメリカで知られるようになり、1821 年にアメリカのフィラデルフィアに世界で最初の薬学大学が設立されたことで特徴づけられました。その後、多くの薬学大学と学部が世界中に設立され始めました。 /P>

    薬学の普及とともに、薬学自体も多くの発展を遂げてきました。これまでのところ、科学の薬学分野は 5 つの主要な分野に分けることができます。

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  • 医薬品
  • 医薬品化学
  • 薬学
  • 薬局業務
  • 薬理学
  • 薬局の各支店には、実践の分野が異なります。したがって、次のように1つずつ説明します。また読む:有機化学の分科

    1.医薬品

    薬学は、新しい化合物から患者が効果的かつ安全に使用できる薬へのプロセスを研究する薬学分野です。新しい化学缶化合物を変更するだけでなく、薬学では古い薬を新しい剤形の薬に開発します。

    薬学では、多くの化合物が薬理学的特性を持っていること、またはそれが患者に治療効果をもたらす可能性があることを意味することが知られています。しかし、これらの化合物は、体内の標的器官に到達し、特定の用量で治療効果を引き起こすために特別な治療を必要とします。薬学を通じて、薬剤師は、薬物が人体にどのように送達され、処分されるかという薬物製剤の開発を続けることができます。言い換えれば、薬学は、最終的な医薬品を製造するための純粋な化合物の処方に関連する研究です.

    薬学には、いくつかの科学分野もあります。

    • 医薬品製剤

    製薬学における製剤処方は、化学化合物を組み立て、別の医薬品製造剤と組み合わせて開発し、最終的な医薬品にするプロセスです。製剤という言葉は、薬の剤形の説明にもよく使われます。剤形は、カプセル、錠剤、クリーム、丸薬、シロップなど、医薬品の完成形です。医薬品の処方では、薬剤師は、薬の物理的特性と使用目的に応じて、活性化合物を組み立てて目的の剤形にします。

    • 医薬品製造

    医薬品製造、または医薬品製造とも呼ばれることが多いのは、原材料から工業規模の最終製品になるまで医薬品を製造するプロセスです。製薬業界では、現行の適正製造基準 (cGMP) に従って既存のすべてのプロセスを実行する必要があります。

    原材料の受け入れから、計量工程、製造工程、包装、最終製品の保管まで、cGMPの基準に従って行われる必要があります。製薬会社は、最終的な医薬品がすべての患者にとって完全に安全で効果的であることを確認したいため、これを行う必要があります.

    • 調剤薬局

    調剤薬局とは、薬剤師がいくつかの手順を実行して、投薬依頼 (処方箋) を患者にとって安全で適切な個別化された投薬に変換する活動です。実際には、これらの調剤活動は通常、ヘルスケア、病院、薬局などの地域サービスで行われます。

    調剤時には、まず薬剤師が患者さんから治療に関する情報を掘り起こします。これは、医師が処方した治療が患者にとって適切であることを確認するために必要です。その後、処方箋に従ってお薬を調合します。そして最後に、薬剤師が患者さんに薬を渡し、治療についてのカウンセリングを行います。この活動全体が調剤薬局と呼ばれます。

    製薬技術

    医薬品開発において技術は重要であり、欠かすことはできません。発見された活性化合物は、有能な技術を使用して医薬品に変換されるため、最終製品は優れた品質になります。最初に必要な技術は、活性化合物を良質かつ大量に生産する技術である技術プロセスです。

    2つ目の技術は、原料から最終製品まで最適な結果が得られるように製剤化する技術である技術製剤化です。また、最新の技術は、最終的な医薬品が患者に使用されるまで優れた品質を維持するために使用される分析および品質評価技術です。

    • 薬局

    物理的な薬学は、薬剤師が薬学活動のすべてを行うことができるための基本原則です。物理的な薬学では、薬剤師は物理学と化学を薬学の研究に適用するプロセスを知っています。医薬品や医薬品を設計および開発する際、薬剤師は物質の基本的な物理的および化学的特性を知る必要があります。したがって、物理的な薬学の理論と実践を通じて、薬剤師は医薬品の開発方法をよりよく知ることができます。

    2.医薬品化学

    薬学において、創薬化学は新薬開発に不可欠な役割を担っています。医薬品化学は、化学、特に合成有機化学、薬理学、およびその他のさまざまな生物学的専門分野を組み合わせた分野です。

    これらの組み合わせは、新薬としてさらに開発される医薬品または医薬品の設計、化学合成、および市場開発の基本原則となります。言い換えれば、医薬品化学は、薬物の効果、代謝、および副作用を理解するために、薬物と臓器標的との間の相互作用の評価に続いて、潜在的な薬物合成に関与する学際的な知識です.

    新薬の発見は同定から始まります。識別は、天然物、細菌、菌類、およびその他で行うことができる。識別の段階で、薬剤師は薬学的効果を持つ小さな有機分子に注目します。

    彼らは物質の効果を知るためにいくつかの実験を行い、その物質が有意な効果を持っている場合、薬剤師はそれを合成します.物質が以前に開発された場合、薬剤師はさらに研究を行います。彼らは、この物質が合成的に変更された場合に別の効果を持つ可能性を観察します.

    何らかの化学反応により、古い原薬は、より優れた効果またはさらには新しい効果を持つ新しい原薬に変換されます。医薬品化学の基礎科学は、原薬のほとんどが有機化合物であるため、有機化学です。したがって、薬剤師は新しい原薬を発見するために、有機化学の強力な基礎を持たなければなりません。

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    3.生薬学

    薬学は常に合成薬に関するものではありません。薬局では、医薬品についても知ることができます。そして、医薬品についてさらに理解するために、生薬学と呼ばれる薬学の分野があります。生薬学は、植物またはその他の天然源に由来する医薬品の研究です。

    薬学を通じて、薬剤師は、薬、原薬、または天然起源の潜在的な原薬の物理的、化学的、生化学的、および生物学的特性について教えられます。それだけでなく、生薬学により、薬剤師は天然資源から新薬を発見することもできます.

    医薬品開発が進む昨今、新しい疾患に対する新薬の必要性も高まっているため、薬学は薬学において非常に重要です。世界中のすべての植物は、その代謝活動の結果として、化合物またはファイトケミカルと呼ばれる化合物を生成することが知られています。そして、これらの化合物は、新薬の新たな供給源として大きな可能性を秘めています.

    たとえば、アルカロイドと呼ばれる植物化学物質。アルカロイドは、多くの植物に見られる化合物です。この含窒素環化合物は、酸塩基抽出により粗抽出物から精製することができます。コカ植物(Erythroxylon coca)に由来するアルカロイドは、局所麻酔薬としての効果があることが知られています。他の広く知られているアルカロイドは、動物用医薬品に有用なキナ植物からのキニーネです。

    4.薬局業務

    この科学の分野は、コミュニティや病院での薬局の実践に重点を置いています。薬局業務もいくつかの分野に分けられます。

    • 臨床介入

    臨床的介入は、病院での薬局業務でよく使用されます。文字通り、臨床的介入とは、処方された薬に何らかの問題がある場合に薬剤師が介入することです。病院には常に薬剤師がおり、医師の処方箋を監視しています。しかし、時には医師がちょっとした間違いを犯すことがあり、薬剤師は間違いを正すよう医師に通知する必要があります.

    一般的に、処方された薬を調剤できない場合、薬剤師は調剤を拒否しなければなりません。薬剤師は、間違った薬が変更されるように、医師に別の薬を勧めるべきです。もう 1 つの例は、子供の患者の場合で、投薬量を調整する必要があります。医師は、投与量の調整が必要であることに気付かないことがあります。したがって、薬剤師は医師に患者に間違った投薬量を処方するよう通知する必要があります。

    • 薬学ケア

    薬学的ケアは、患者の病気の症状の除去または軽減を達成する目的で、薬物療法の直接的または間接的な責任を負います。薬剤師は、医薬品を提供する責任があります。これは、患者の生活の質を改善する目的で、投薬関連のケアを提供するなどの直接的な行動である可能性があります。

    • コミュニケーション スキル

    薬剤師は、さまざまなバックグラウンドを持つ多くの人々とやり取りする必要があります。彼らは、治療について話し合うために、患者、医師、看護師、他の医療専門家、さらには他の薬剤師と対話します.良い議論をするためには、薬剤師にはコミュニケーション能力が求められます。このスキルを向上させるために、薬剤師は実際の状態を反映したロールプレイで運動する必要があります。現場で誤解や問題が発生した場合は、関係者にゆっくりと伝え、チームで一緒に解決できる必要があります。

    • 患者ケア

    薬剤師は、患者志向でなければならないことを覚えておく必要があります。彼らは患者の生活の質を改善することに集中しなければなりません。小児科や老人科など、特別なケアが必要な患者さんもいます。薬剤師は、薬を服用する際のコンプライアンスを向上させるために、彼らに気を配らなければなりません。場合によっては、薬剤師が必要な患者の在宅ケアを行わなければならないことさえあります.

    • 薬物関連の問題

    薬物関連の問題は、治療に起因する問題を理解するための研究です。すべての人間は、体の代謝システムが異なります。したがって、薬が特定の人に異なる効果をもたらすことがあります。悪影響を防ぐために、薬剤師は常に逸脱に注意する必要があります。薬物関連の問題の例としては、薬物の過剰摂取または過少摂取、特定の薬物への悪影響、薬物間相互作用、薬物と食物の相互作用、患者の服薬遵守、誤った投薬などがあります。

    5.薬理学

    薬学の最後の部門は薬理学です。薬理学は薬学に欠かせない学問です。しかし、薬理学は薬学に特化したものではありません。薬理学は、薬物作用の研究に焦点を当てた生物学の一分野です。

    一般に、薬理学は、生物と、正常または異常な生化学的機能に影響を与える化合物との間で発生する相互作用によって解釈できます。そして、化合物に薬効がある場合、その化合物は治療効果をもたらすことができます。

    薬理学では、薬物が体内にどのように送達され、治療効果または副作用をもたらすかについても学びます。そして、薬理学者の観点から、効果は薬物動態学と薬力学として説明できます。薬物動態は、化合物に対する体の影響を説明します (たとえば、人によって異なる薬物の半減期や体積分布など)。薬力学は、化合物が身体に及ぼす影響を説明します (治療効果または毒性効果の例として)。

    薬理学は、臨床薬理学、神経薬理学、精神薬理学、心血管薬理学、薬理遺伝学などのいくつかの下位分野にも分類されます。薬理ゲノミクス、薬剤疫学、薬理学システム、毒物学、理論薬理学、薬理学、薬理学、環境薬理学、歯科薬理学。

    薬理学を学ぶ薬学部の学生は、生物に対する薬物の影響について研究する生物医学の基礎を持っていなければなりません。これに基づいて、新薬の発見が期待され、人体がどのように機能するかをよりよく理解できるようになることが期待されています.

    薬学の発展と薬学に存在する科学の分野についての説明があります。この記事を読んだ後、薬学は多くの非常に幅広い科学で構成されており、化学分野には薬学の 6 つの分野があることがわかりました.しかし、すべての科学は互いに関連しており、分離することはできないことに注意してください.患者の生活の質を改善する目的で、既存の科学を同時に使用することもできます。

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