Detalles de la búsqueda
1.
Development of freeze-drying cycle via design space approach: a case study on vaccines.
Pharm Dev Technol
; 25(10): 1302-1313, 2020 Dec.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32752908
2.
Surface Treatment of Glass Vials for Lyophilization: Implications for Vacuum-Induced Surface Freezing.
Pharmaceutics
; 13(11)2021 Oct 22.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-34834181
3.
Heat Transfer During Freeze-Drying Using a High-throughput vial System in view of Process Scale-up to Serum vials.
J Pharm Sci
; 110(3): 1323-1336, 2021 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33275993
4.
Towards in silico Process Modeling for Vaccines.
Trends Biotechnol
; 39(11): 1120-1130, 2021 11.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33707043
5.
Determination of the dried product resistance variability and its influence on the product temperature in pharmaceutical freeze-drying.
Eur J Pharm Biopharm
; 128: 379-388, 2018 Jul.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29746910
6.
Effect of Freeze Dryer Design on Heat Transfer Variability Investigated Using a 3D Mathematical Model.
J Pharm Sci
; 107(8): 2098-2106, 2018 08.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29665380
7.
How Vial Geometry Variability Influences Heat Transfer and Product Temperature During Freeze-Drying.
J Pharm Sci
; 106(3): 770-778, 2017 03.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-27939928
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