Unclonable tags to secure drug authenticity
Summary
TLDR偽造医薬品は基本的な安全保障の問題であり、特にマラリアや肺炎の偽造医薬品が毎年約25万人の子供の死を引き起こしています。オンライン薬局の増加に伴い、偽造医薬品も増えています。私たちは自然物質とタンパク質を使用した偽造防止技術を開発し、製薬会社が製品を保護し、患者が服用前に医薬品を確認できるようにしました。私たちの食べられる複製不可能のタグは、100%タンパク質で作られており、蛍光タンパク質とシルクタンパク質を使用しています。
Takeaways
- 💊 假药或仿制药是一个基本的安全问题。
- 🚑 假冒的疟疾和肺炎药物每年导致25万名儿童死亡。
- 🌐 随着在线药店的增多,假冒药品的现象也越来越多。
- 🛡️ 开发了使用天然材料和蛋白质的防伪技术。
- 🏷️ 介绍了一种可食用的不可复制标签,完全由蛋白质制成。
- 🌌 标签使用荧光蛋白和丝蛋白,都是可食用和可消化的。
- 🔬 通过广播微粒生成完全随机的图案,难以复制或克隆。
- 👀 荧光信号肉眼不可见,需要特殊激发光和图像滤光片才能看到。
- 🔗 可以制作许多这样的标签,但无法制作完全相同的标签。
- 💊 标签可以附着在药品表面,或作为制造过程的一部分嵌入。
- 📱 正在开发可靠的移动应用程序,用于拍摄荧光图像并访问服务器进行自动认证。
Q & A
偽薬や偽造薬はなぜ基本的なセキュリティ問題とされているのですか?
-偽薬や偽造薬は、毎年25万人の子供がマラリアや肺炎のために死亡する原因となっており、重大な健康リスクを引き起こしています。
オンライン薬局の増加とともにどのような問題が発生していますか?
-オンライン薬局の増加に伴い、偽造薬の問題がさらに増えています。
自然素材とタンパク質を使用した抗偽造技術の目的は何ですか?
-この技術の目的は、製薬会社が製品を保護し、患者などの最終ユーザーが服用前に薬を確認できるようにすることです。
食べられるクローン不可能なタグはどのような素材で作られていますか?
-食べられるクローン不可能なタグは、蛍光タンパク質とシルクタンパク質で作られており、100%食用で消化可能です。
クローン不可能なタグが複製困難である理由は何ですか?
-マイクロパーティクルが完全にランダムなパターンを生成するため、複製やクローン化が非常に難しいからです。
蛍光信号の利点は何ですか?
-蛍光信号は肉眼では見えないため、薬の写真を撮って複製することができないという利点があります。
タグを確認するために何が必要ですか?
-特殊な励起光と画像フィルターを使用して、タグの画像を確認する必要があります。
クローン不可能なタグを薬の表面に取り付ける方法は?
-タグを薬の表面に取り付けるか、製造プロセスの一部として埋め込むことができます。
患者やエンドユーザーはタグを確認してどのような情報を得られますか?
-タグを確認することで、投与頻度や製造者に関する情報を得ることができます。
次のステップとして何が計画されていますか?
-非常に信頼性の高いモバイルアプリを開発し、蛍光画像を撮影してサーバーにアクセスし、自動認証プロセスを行うことが計画されています。
Outlines
💊 偽造医薬品の対策
この段落では、偽造医薬品が根本的な安全保障問題であると示されており、特にマラリアや肺炎の偽造医薬品が年間25万人の子供の死を引き起こしていると報告されています。オンライン薬局の増加に伴い、偽造医薬品の流通が増えています。開発された偽造防止技術は、自然物質とタンパク質を使用しており、製薬会社が製品の保護を確認し、患者が服用する直前に医薬品を検証できるようにしています。
🌟 食い違いのないタグの開発
段落では、タンパク質100%から作られた食い違いのないタグについて説明されています。このタグは、蛍光タンパク質とシルクタンパク質を使用しており、すべてが食用で消化可能です。マイクロ粒子のブロードキャスト方法により、完全にランダムなパターンが生成され、複製や偽造が極めて困難です。蛍光信号は裸眼ではほとんど見えず、特殊な発光灯と画像フィルターが必要です。このタグは医薬品の表面に取り付けられ、製造プロセスの一部として埋め込むこともでき、患者がタグを検証し、用量や製造業者などの情報を得ることができます。
📱 信頼性の高いモバイルアプリの開発
最後に、信頼性の高いモバイルアプリの開発が次のステップとして提唱されています。このアプリは、蛍光画像を撮影し、サーバーにアクセスし、自動認証プロセスを実行できるように設計されています。これにより、患者は自分の医薬品の正当性を迅速かつ簡単に検証できるようになります。
Mindmap
Keywords
💡偽造薬
💡抗偽造技術
💡食用タグ
💡蛍光信号
💡マイクロパーティクル
💡クローン不可能タグ
💡製造過程
💡患者確認
💡モバイルアプリ
💡自動認証プロセス
Highlights
Counterfeit medicines are a fundamental security problem causing 250,000 child deaths each year due to fake malaria and pneumonia drugs.
The rise of online pharmacies has led to an increase in counterfeit medicines.
Developed anti-counterfeit technology using natural materials and proteins to protect pharmaceutical products.
Patients can verify their medicine right before taking it using this technology.
The technology involves edible and unclonable tags made of 100% protein, including fluorescent and silk proteins.
These tags are edible and digestible, ensuring safety for consumption.
The method generates completely random patterns with microparticles, making it difficult to duplicate or clone the tags.
Fluorescent signals used in the tags are not visible to the naked eye, preventing easy duplication.
Special excitation light and an image filter are required to view the fluorescent tags.
Each tag is unique, ensuring that no two tags are exactly the same.
Tags can be attached to the surface of medicine or embedded during the manufacturing process.
Patients can verify the tags to obtain information about dose frequency and manufacturer.
The next step is to develop a reliable mobile app to capture fluorescence images and access the server for authentication.
The app will have an automatic authentication process to ensure the validity of the tags.
The technology aims to protect pharmaceutical companies' products and provide assurance to end users.
Transcripts
- Fake drugs or counterfeit medicines
are a fundamental security problem.
And as a shocking example, counterfeit medicine for malaria
and pneumonia cause 250,000 deaths of children each year.
As we have more online pharmacies,
we've seen more and more counterfeit medicines.
We developed anti-counterfeit technology
using natural materials and proteins,
so that pharmaceutical companies can make sure
that their product are protected,
and also the end users, such as a patient,
can verify their medicine right before they take it.
- This is our edible unclonable tag.
It's made of all protein, 100%.
We use fluorescent protein and silk proteins,
nothing else.
All of them are edible and digestible.
- Basically, we have a method to broadcast microparticles
that generate completely random patterns,
so it's really hard to duplicate or clone it.
The one nice thing about fluorescent signals
is that it's not really visible from naked eyes,
so nobody can just take the photo of your medicine
and then they'll duplicate.
So you have to use special excitation light
and also you need an image filter to look at images.
We can make many of these tags but there's no way
you can make exactly the same tag again.
So that's the idea of the unclonable tags.
We can attach the tag on the surface of the medicine,
or the whole process can be embedded
as is part of a manufacturing process.
And then after the patient or end used can verify
the tag and they can get all the information
about dose frequency and manufacturer.
So the next step is to make very reliable mobile app
to take fluorescence images and as well as
to can access the server and we have
some automatic authentication process.
(gentle piano music)
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