THE NEWS から提供) 夜の十時劇場 ( 1960年 - 1966年 に フジテレビ で放送。大半は 一社提供 だが、初期と末期は別社と共同提供) 勝ち抜きエレキ合戦 ( 1965年 - 1966年 に フジテレビ で放送した、 一社提供 番組) 釣り・ロマンを求めて ( テレビ東京 系列、過去のスポンサー。) ゴールデン洋画劇場 (フジテレビ系列、過去のスポンサー。) 笑っていいとも! (フジテレビ系列、過去のスポンサー。) 金曜エンタテイメント (フジテレビ系列、過去のスポンサー。) サンテレビボックス席 ( サンテレビ 、過去のスポンサー。) T-モバイル・パーク ( シアトル・マリナーズ の本拠地。マリナーズ側のベンチにユンケルの広告が入っている) 谷口信輝 - 谷口の応援団に佐藤製薬繋がりの薬局関係者がいるため、個人スポンサーとして契約していた(2008年まで SUPER GT でユンケルカラーのポルシェをドライブ)。 健康増進時代 → Oh! 診 → からだ元気科 (日本テレビ系列、過去のスポンサー。)→ beメディカル → 鳥越俊太郎 医療の現場! エンペシドLクリーム 10g サトウ製薬(佐藤製薬) その他の医薬品 通販めぐみ薬楽では24時間年中無休で、各種安価にて販売しています。 めぐみ薬楽 ネットショップ. ( BS朝日 ) 外部リンク [ 編集] ウィキメディア・コモンズには、 佐藤製薬 に関連するカテゴリがあります。 佐藤製薬株式会社 ユンケル ユリアージュ サトちゃんシティ Zentrip (英語) - 米国で発売している乗り物酔い薬 佐藤製薬 (@satoseiyaku_co) - Twitter ユンケル(佐藤製薬) - Facebook 佐藤製薬 - YouTube チャンネル 典拠管理 VIAF: 803146997174318890375 WorldCat Identities (VIAF経由): 803146997174318890375

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主な副作用として以下が起こる可能性があります。 ●エンペシドL(腟錠) 腟患部において、「局所の熱感、刺激感、かゆみ、発赤、痛み」、皮膚において、「発疹」が起こる可能性があります。 ●エンペシドLクリーム 腟周辺の皮膚(外陰)において、「刺激感、皮膚炎、発赤・紅斑(赤い発疹)、皮膚のただれ、小さく盛り上がった発疹、熱感、かゆみ、痛み」が起こる可能性があります。 本剤使用後にこれらの症状が現れた(または強くなった)場合や、腟カンジダの症状が悪化した場合には、本剤の使用を直ちに中止し、本剤の商品包装(箱)または中にある説明書を持って婦人科などの医療機関で医師の診療を受けるようにしてください。 関連ページ: >エンペシドLシリーズについて

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※バイエル薬品調べ HOME > 腟カンジダ情報 腟カンジダの再発、 デリケートな部分のかゆみ・かぶれに お薬が購入できます 腟カンジダの再発治療薬 ※本剤の使用は以前に医師から腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限ります。 エンペシドL(腟錠)と エンペシドLクリームを購入 デリケートな部分のかゆみ・かぶれに エンペキュアを購入 WEBからご購入・もしくは薬剤師のいる薬局・薬店・ドラッグストアでご購いただけます。

腟カンジダの再発治療薬 エンぺシドLの魅力を佐藤製薬さんに突撃インタビュー! | 医師が作る医療情報メディア【Medicommi】

製品概要 エンペシドL (腟錠) エンペシドL クリーム 腟錠とクリーム・ 何が違う?どう使う? 購入レポート HOME > 製品概要 > エンペシドLクリーム エンペシドLクリーム商品紹介 エンペシドLクリームは腟カンジダの再発による外陰部のかゆみの治療薬です。薬剤師のいる薬局・薬店・ドラッグストアで購入いただけます。 発疹を伴う外陰部のかゆみに 発疹を伴う外陰部のかゆみに効果的な、やわらかくのびやすいクリームです。エンペシドL(腟錠)と同じ、カンジダ菌に優れた抗真菌作用を有する「クロトリマゾール」を配合しています。 OTC医薬品として初めて承認 抗真菌薬クロトリマゾール配合クリームが腟カンジダの再発による外陰部のかゆみにOTC医薬品として初めて承認されました においがなく、無着色 やわらかくのびやすいクリームです。無着色でにおいもほとんどありません。 デリケートエリアのかゆみ止め軟膏との違いは?

エンペシドクリーム1%の基本情報(薬効分類・副作用・添付文書など)|日経メディカル処方薬事典

腟カンジダに、市販の治療薬があることをご存知ですか?この治療薬は過去に腟カンジダになったことがある方しか利用できませんが、病院に行かなくても、薬局やドラッグストアに行って薬を購入すれば、あのつらいかゆみを抑えることができます。 今回は、腟カンジダ治療薬「エンペシド®L」シリーズを販売している佐藤製薬様にお邪魔して、商品の特徴や開発の経緯、マーケティング活動の取り組みについて伺ってきました。 インタビューの経緯 ―腟カンジダの再発治療薬について、インタビューを受けることにした理由は2つあるそうです。 ひとつは、腟カンジダという病気を多くの方に知って欲しいこと。腟カンジダの原因菌であるカンジダ菌は、誰の体にもすみついている常在菌です。体調がよいときは、デーデルライン桿菌のおかげで腟内にカンジダ菌が入っても症状が出ませんが、疲れやストレスがたまったり、湿度が高くなる夏場になるとカンジダ菌が一気に繁殖しやすくなります。つまり、腟カンジダは性病ではなく、風邪のように誰もが発症する病気である、ということ。まずはそのことを知っていただきたいと考えました。 もうひとつは、腟カンジダの再発治療薬があることを知って欲しいということです。私どもは「再発であれば腟カンジダは病院に行かなくても治療できる」ことをもっと啓発しなくては!

腟カンジダの症状に 製品概要|腟カンジダの再発と再発による外陰部のかゆみにエンペシドLシリーズ 製品概要 エンペシドL (腟錠) エンペシドL クリーム 腟錠とクリーム・ 何が違う?どう使う? 購入レポート HOME > 腟カンジダ情報 > 製品概要 エンペシドLシリーズは、デリケートエリアの症状に応じて、「内」から「外」から、しっかりとケアが出来ます。 ご購入方法 エンペシドL(腟錠) 腟の中の原因菌に効く、腟カンジダ再発治療薬の腟錠(腟に挿入する薬)です。水分によってすみやかに発泡しながら崩壊する発泡錠なので、腟内に有効成分が効果的に広がり、薬剤が行きわたります。 エンペシドL(腟錠)について 発疹を伴う外陰部のかゆみに効果的な、腟カンジダの再発による外陰部症状の治療薬です。やわらかくのびやすいクリームです。無着色でにおいもほとんどありません。 エンペシドLクリームについて エンペシドLシリーズは、腟錠とクリームを併用、もしくは、症状のある部位にあわせて、腟錠かクリームを選択しての治療も可能です。 腟カンジダの再発、 デリケートな部分のかゆみ・かぶれに お薬が購入できます 腟カンジダの再発治療薬 ※本剤の使用は以前に医師から腟カンジダの診断・治療を受けたことのある人に限ります。 エンペシドL(腟錠)と エンペシドLクリームを購入 デリケートな部分のかゆみ・かぶれに エンペキュアを購入 WEBからご購入・もしくは薬剤師のいる薬局・薬店・ドラッグストアでご購いただけます。

私が予測解析を行うようになったきっかけは.酸化セリウム系研摩材の開発プロジェクトでした.弊社では,長年の開発・製造により蓄積した豊富なノウハウと粉体制御技術を活かして,各種高機能粉を提供しており,このセリウム系研摩材は,ガラスの研摩に使用することができます.開発プロジェクトでは,セリウムの化学状態を調べるためにX線吸収端近傍構造(XANES)のスペクトル解析のニーズがあり,そのためには第一原理計算が必要でした.その後スペクトル解析のみでなく,材料開発のシミュレーションにも第一原理計算が使えるということで計算の機会が増え,今はシミュレーションが仕事の8割を占めています.第一原理計算にICSDはなくてはならないツールです.ICSDのデータベースは網羅性が高いので,検討したい化合物がそもそもICSDに登録されていなければ,作りにくいであろうということを判断するのにも役立っています. 田平さん:世界中で研究が進むのに伴い,ICSDに登録される情報の網羅性も高まっていくことは,我々にとってもありがたいことです.ただ,競合相手も同じ情報をみているので,そこからいかに早く他よりもよいものに気づけるかが勝負になりますね. 機能材料事業 | 製品・サービス紹介 | 三井金属鉱業株式会社. 開発のスピードアップを実現するシミュレーションに,ICSDは欠かせないツール JAICI:具体的にどのような場面でICSDを活用されていますか. 田平さん:ICSDは主に私と高橋が活用しています.活用シーンとしてはまず,分析データの解釈があります. 全社から持ち込まれる課題に対して,まず現状把握のために該当の化合物の分析を行いますが,そこで得られたデータをみるだけでは解釈が難しい場合に,ICSDで対象材料の結晶構造を把握します.例えば,目標を大きく下回る特性しか得られなかった場合,ICSDから得た構造の情報を分析データと結びつけて解釈し,何をどう変えればよいかの解決策を見出していきます. もう一つがシミュレーションです.どのような組成を持っていれば所望の物性が得られるかを, ICSDから得られた結晶構造のデータを用いて計算してシミュレーションし,まず理想の状態を把握します.その後さまざまな欠陥を加味して現実を説明できるモデルを探索し,そのモデルをさらにICSDの情報と比較していきます. また,イオン性結晶をBond valence sum(BVS)計算を用いて簡易に評価する際にも活用しています.Bond valence sumは古典的で単純な計算方法ですが,第一原理計算を行うより早く予測をつけることができます.結晶構造中の酸化物イオンやリチウムイオンの動きをシミュレーションしたりしています.

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物性メカニズムの解析で材料開発を支援し,時代とニーズの変化に対応 JAICI:評価解析技術センターで注力されていることを教えてください. 田平さん:当センターが注力している分野としては,顕微構造解析,化学形態解析,そして予測解析,いわゆるシミュレーションの3つがあります.最先端の素材を生み出すためには,ナノレベルの微小な領域を高精度で測定する評価技術と,そのデータをソリューションに結びつけるための解析技術が必要です. 製錬事業が主流だった時代は,求められる分析も濃度測定が中心でしたが,機能材料の事業拡大に伴い,構造解析や化学形態の解析など新たなニーズに対応する必要性が出てきました.物性のメカニズムなどを解析データに基づき明確に説明できることは,お客様の信頼確保にも結びつきます. JAICI:センターが現在の体制になった経緯をお聞かせください. 田平さん 田平さん:私は国内外の大学教員として結晶構造解析などを研究していましたが,縁があって2001年に中途入社しました.その頃のセンターは,走査型電子顕微鏡(SEM)やX線回折装置(XRD)などを用いた機器分析による化合物の同定が主流で,構造解析までは行っていませんでした.しかしその後,開発材料のバリエーションが増え,多様な機能材料を求めるお客様のニーズに応えていくためには,物性メカニズムを説明できる解析技術を持つことが不可欠だと思いました.そこで私は,結晶構造解析に必要なシステムの導入を会社に提案し,新しい機能を有する分析センターを目指して体制を変えていくことにしました.システムの導入にあたっては,人員確保や高額な分析装置の購入が必要になりますので,会社側の理解を得るのは簡単ではありませんでした.しかし,同じく先を見据えて,解析技術向上の必要性を認識していた材料開発部門の方々と協力できたことで,導入への理解を得ることができました.このような分析センターは,当時,非鉄金属素材のメーカーではまだ珍しかったと思います.その当時,リートベルト解析を行うための出発パラメーターとして使用したかったので,ICSDも導入しました. 高橋さん 高橋さん:私は大学院修了後2000年に入社しました.ICSDは学生の頃から慣れ親しんでいましたが,入社してから田平がICSDを導入する前までは,結晶構造を文献から調べなければならなくて,欲しい情報がなかなか得られず苦労したことを覚えています.ICSD導入後は,取得したCIFファイルを使ってすぐ計算できるようになり,一気にスピードアップしました.

ICSDのCIFファイルをインポートしてシミュレーションを行うことにより,各種イオンの3次元的安定性や拡散パスを議論することが可能です. (a) 酸化セリウムにおける酸化物イオンのBVSマップ,(b) ランタンシリケートにおける酸化物イオンのBVSマップ, (c), (d) BaZrO 3 において第一原理計算から求めたプロトンの安定性を表すPotential Energy Surface. 高橋さん:最近では, アパタイト型ランタンシリケート系固体電解質 の開発でもICSDを活用しました.現在,一般的な固体電解質型デバイスは,白金電極材料と酸化物イオン伝導体であるイットリア安定化ジルコニア(YSZ)が主に利用されています.しかし,このYSZを用いたデバイスは600度以上の作動温度が必要なため,より低温で作動するデバイスが求められていました.低温で作動可能な固体電解質型デバイスの実現には,高性能な電極材料と固体電解質の開発および,これら材料の接合部での界面形成技術の改善が必要でした.そこで私たちは,独自の製造技術を用いて高い酸化物イオン伝導率を示す配向性アパタイト型固体電解質を作成し,中低温領域での作動に有利な固体電解質型デバイスを開発しました.伝導率は600度でYSZの10倍以上,300度で1000倍程度の高い性能を出すことに成功しています. 実際の開発では,まず,ICSDから得たCIFファイルを使って第一原理計算を行い,結晶構造のどの原子を置換すると酸化物イオンの拡散に効果的かをシミュレーションしました.目星をつけてから実験チームが化合物を試作し,実際に評価し,得られたデータのフィードバックを受けて再度シミュレーションを行うというやり取りを繰り返しながら進めたことで,開発の効率アップにつながりました.最終的には,現在一般的な白金電極とYSZ固体電解質を用いたデバイスと比べ,作動温度領域が200度程度低くなることを実証しました. 田平さん:先ほど高橋が話しました酸化セリウムは医薬品や電子部品を包装する際の脱酸素剤としても活用されており,その酸素を吸収するメカニズムを理解するためにも使用しました.酸素を吸収させるために結晶構造から予め少し酸素を除いておくのですが,酸化セリウムの蛍石型構造が1/4の酸素を失った状態であるA希土構造(La 2 O 3 型)になる間に,除く酸素量に応じて格子定数の増大や酸素欠損の秩序配列など構造変化が起こります.ICSDを用いて,各フェーズの構造のXRDを事前にシミュレーションしておくと,実際にサンプルを測定したときに,どのフェーズであるのかや大まかな酸素欠損量をすぐ把握することができ,反応効率など議論を深めることができました.

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