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Method Dev Agent

AI助手助力药品分析实验室高效管理色谱方法开发,支持实验记录、方法库、数据分析及AI优化建议。

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Description

Method Dev Agent - 方法开发助手

专业技能: 药品分析实验室 | 色谱方法开发 | HPLC/UPLC/GC

🎯 解决的问题

药品分析实验室方法开发过程中的痛点:

  • ❌ 试错成本高(数周甚至数月)
  • ❌ 知识依赖个人,难以沉淀
  • ❌ 实验记录分散,追溯困难
  • ❌ 优化路径不清晰

💡 解决方案

AI驱动的方法开发助手Agent

  • 📝 智能实验记录 - 系统化记录每次实验参数和结果
  • 🔍 方法检索 - 快速查找历史方法和实验记录
  • 📊 趋势分析 - 可视化方法优化过程
  • 💾 知识沉淀 - 结构化存储方法开发知识

✨ 核心功能

1. 实验记录管理

  • 完整的色谱条件记录(色谱柱、流动相、梯度、温度等)
  • 样品信息和前处理方法
  • 结果数据(保留时间、分离度、塔板数等)
  • 观察记录和下一步计划

2. 方法库

  • 保存成功的色谱方法
  • 按化合物、基质、色谱柱类型分类
  • 快速检索和复用

3. 数据分析

  • 实验状态统计
  • 成功评分趋势
  • 方法优化可视化

4. AI推荐 (专业版)

  • 基于历史数据的方法推荐
  • 色谱条件优化建议
  • 问题诊断和解决方案

🚀 快速开始

# 安装依赖
pip install streamlit pandas plotly

# 运行应用
streamlit run app.py

# 浏览器访问
http://localhost:8501

💰 定价

版本 功能 价格
基础版 实验记录、方法库、基础分析 免费
专业版 +AI推荐、文件解析、高级分析 0.03 ETH/月
企业版 +本地部署、定制开发、培训 定制报价

🏥 适用场景

  • 药品QC实验室方法开发
  • 仿制药一致性评价
  • 新药质量标准研究
  • 稳定性试验方法优化

👨‍🔬 目标用户

  • 药品分析研究员
  • QC方法开发科学家
  • 实验室经理
  • CRO公司分析部门

📞 联系方式

作者: Teagee Li
领域: 药品分析实验室管理
邮箱: teagee@qq.com
GitHub: https://github.com/teagec/t2


让方法开发更智能、更高效

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