2022年中药新剂型与新技术.docx
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1、第一章微波与超声波提取中药新剂型与新技术微波提取 (ME) 又称微波帮助提取, 是微波与传统的溶剂提取法相结合的一种提取方法,是利用微波能来提高提取效率的一种帮助提取新技术;特点: 1、快速高效 2 、加热匀称 3 、挑选性 4 、生物效应微波( MW),又称超高频电磁波,波长:1mm1m,频率: 0.3300GHz ,工用与家用: 2.45GHz(为防止干扰无线电通讯) ;微波具有相互垂直的电场和磁场,电场通过同步的偶极旋转和离子电导作用进行加热;影响因素: 1、溶剂 2微波功率 3 、提取时间 4 、温度 5 、基体物质 6 、冷却时间超声波提取( UAE)是利用超声波具有的机械效应、空化
2、效应及热效应,通过增大介质分子的运动速度、增大介质的穿透力以提取中药有效成分的方法;随着超声频率的提高,提取效率并不会有显著上升,但可防止有效组分分解;低频超声一般用于生物碱的提取;特点: 1、提取时不需加热,防止了传统方法需高温加热提取造成的对有效成分的破坏作用,特殊适用于对热敏锐物质的提取; 2、提取效率高 3 、节省溶剂 4 、不影响有效组分的活性5 、提取物有效成分含量高,有利于进一步精制6、节省能源影响因素: 1、溶剂 2 、超声波频率 3 、提取时间 4 、温度 5 、药材组织结构 6 、超声波的凝结机理其次章超临界流体提取超临界流体提取在超临界温度条件下, 转变压力即可转变超临界
3、流体的极性和其他特性,可将不同极性的成分提取出来, 这种提取方法称为超临界流体提取;超临界流体的主要特点: 既具有液态时的高密度, 又具有气态时所具有的低黏度和极强的渗透性,其扩散系数要比一般液体大 100 倍以上;超临界二氧化碳流体( SF-CO2) 最为常用 ,具有较低临界压力和临界温度特点或优点: 1、常温下可操作,对大部分物质呈化学惰性,可有效地防止热敏性和化学不稳固性成分的高温破坏和氧化;2、性质稳固、无色无味、无毒,提取物中无残留,无溶解污染;3、价廉易得,易制成高纯度气体,不易燃烧,使用安全; 4、提取速度快,大大缩短生产周期,操作费用低,挑选性好;性质 (明白): 1、密度 S
4、F-CO 2 的密度随压力和温度变化而变化,其变化规律的特点:1)在临界点邻近,压力和温度的微 小变化,流体的密度将大幅度的转变;2)在超临界区,其密度变化可在150900g/dm3 的较大范畴之间;其密度与其溶解才能基本成正比,密度的微小变化就可引起溶解才能的显著转变;2 、传递性能 SF-CO 2 对溶质的传递速率明显高于液体;3 、溶解性能 SF-CO 2 的溶解才能随化合物的极性增大而减小;规律:1)亲脂性、低沸点的碳氢化合物和 类脂有机化合物溶解才能强,如挥发油、烃、酯、醚、内酯和环氧化合物等;2)化合物中极性基团如羟基、羧基越多,溶解度越小;3)化合物分子量越高,越难被提取,同系物
5、中 溶解度随分子量的增加而降低;SF-CO2 提取的影响因素(论述)1、 药材粒径粒径越小,总表面积越大,传质越快,溶质分子与SF-CO2 接触机会越多,提取率增加,提取速度加快,可缩短提取操作周期;但粒度太小,药材中杂质成分较易溶出,影响产品质量;2、压力在临界状态下,提取温度肯定,压力的微小变化就会引起流体的密度急剧转变,流体的密度越大溶解才能越强,所需提取时间越短,提取越完全;3、温度温度对 SF-CO2 溶解才能具两面性;一方面,肯定压力,温度上升,被提取成分的扩散速度加快,挥发性增加,有利于提取;另一方面,上升温度,SF-CO2 的密度减小,流体的溶解才能降低,对提取不利; 4、CO
6、2 流量 CO 2 流量增加,会对 SFE-CO2 成效产生有利和不利两方面的影响;5、夹带剂夹带剂的加入可增加 SF-CO2 流体对极性成分的溶解度,可相对降低提取过程的压力;6、提取时间当温度、压力和流体流量等其他条件肯定时,提取时间延长,提取率相应增加,但长时间提取,可能会增加溶解度较小的杂质的溶出量,也增加成本;SF-CO2 提取技术在中药有效成分提取中应用的优势1、 提取速度快、生产周期短2 、提取才能强、提取率高3 、工艺简洁、操作便利4 、操作温度低、产品质量高提取范畴:生物碱类、苯丙素酚类、醌类及其衍生物、挥发油、贴类、皂苷类及多糖等第三章微囊的制备微囊系利用自然的或合成的高分
7、子材料(载体材料)作为囊膜,将固态或液体中药(包括附加剂)包裹而成膜- 壳型的一种剂型;中药微囊化的特点:1、掩盖中药的不良气味及口味2 、提高中药的稳固性3 、防止中药在胃内失活或削减对胃的刺激性4 、使液态中药固体花便于应用于贮藏5 、提高生物利用度 6 、可制备缓释、控释或定位释药7 、使中药浓集于靶区载体材料的一般要求: 1、性质稳固 2 、有适合的释放速率3 、无毒、无刺激性 4 、不影响中药的药理作用及含量测定5 、有肯定的强度及可塑性,能完全包封或吸附被载物6、具有符合要求的黏度、穿透性、亲水性、溶解性、降解性等特性自然高分子材料:最常用的载体材料,特点: 稳固、无毒成球或成膜性
8、好(明胶、阿拉伯胶、海藻酸盐、壳聚糖)半合成高分子材料:多系纤维素衍生物,特点: 毒性小、黏度大、能成盐者成盐后溶解度增大;(羧甲纤维素盐、纤维醋法酯、乙基纤维素( EC)、甲基纤维素( MC)、羟丙甲纤维素( HPMC)合成高分子材料:有生物不降解和降解两类;生物不降解、且不受pH 值影响的:聚酰胺、硅橡胶;生物不降解、但可在一定 pH 条件下溶解的:聚丙烯酸树脂、聚乙烯醇等;生物降解:聚碳酯、聚氨基酸、聚乳糖(PLA)、丙交酯乙交酯共聚物(PLGA)、聚乳酸聚乙二醇嵌断共聚物(PLA-PEG)、e - 已内酯与丙交酯嵌段共聚物等;其特点: 无毒、成膜性好、化学稳固性高、可用于注射;微囊的制
9、备方法1、 物理化学法 1 )单凝结法 2)复凝结法 3)溶剂 - 非溶剂法 4)转变温度法 5)液中干燥法 6)乳化- 交联法 7)共沉淀法2、 物理机械法 1 )喷雾干燥法 2 )喷雾凝结法 3 )空气悬浮法 4 )超临界流体法单凝结法是相分别法中交常用的一种方法体材料(明胶、CAP、壳聚糖、海藻酸钠、白蛋白等)溶液中加入凝结剂以降低高分子材料的溶解度而凝结成囊或成球的方法;原理:将中药分散在明胶材料溶液中,然后加入凝结剂 (可以是强亲水性电解质如硫酸钠水溶液,或强亲水性的非电解质如乙醇) ,由于明胶分子水合膜的水分子与凝结剂结合, 使明胶的溶解度降低,分子间形成氢键,最终从溶液中析出而凝
10、结形成凝结囊或球;复凝结法 是使用带相反电荷的两种高分子材料作为复合载体材料,在肯定条件下交联包囊被载物凝结成囊的方法;原理: 将溶液 pH 值调至明胶的等电点以下使之带正电,而此时阿拉伯胶仍带负电,由于电荷相互吸引交联形成正负离子的络合物,溶解度降低而凝结成囊,加水稀释,甲醛交联固化,洗净甲醛,即得;可作复合材料的有带正电荷的明胶与带负电荷的阿拉伯胶(或 CM或 CAP等多糖)、海藻酸盐与聚赖氨酸、海藻酸盐与壳聚糖、海藻酸盐与白蛋白、白蛋白与阿拉伯胶;影响粒径的因素 1、被载物的大小 2 、载体材料的用量 3 、制备方法 4 、制备时的搅拌速率 5 、附加剂的浓度6、载体材料相的黏度第四章
11、脂质体与类脂质体的制备脂质体 是由磷脂和其他两亲性物质分散于水中,脂质双分子膜包封药物,形成的一层或多层同心的球状体,即指由脂质双分子层构成的内部为水相的封闭囊泡;特点:表现出细胞亲和性和组织相容性1、靶向性 被动(自然)靶向性、主动靶向性、物理化学靶向性、转移靶向性2 、扩药性 3 、缓释或长效性脂质体作为特殊的药物载体,可提高药物对靶区的挑选,从而削减药物剂量,降低不良反应等;脂质体主要有成膜材料及其附加剂组成;其最主要的成膜材料为磷脂,磷脂包括卵磷脂、 脑磷脂、 大豆磷脂以及合成磷脂等;附加剂主要有胆固醇、聚乙二醇、稳固剂和凝胶剂等;磷脂是脂质体的骨架膜材,为两性物质,具有亲水性和亲油性
12、基团;影响脂质体制备的因素1、 影响脂质体粒径及其分布的因素如制备方法2、 影响包封率的因素a药物的性质和浓度b药物的电性(如药物的电性和脂质体膜的电性相反就其包封率高)c药物的相对分子质量(药物的相对分子质量大的包封率高)3、 影响脂质体的稳固性和渗漏率的因素a温度 b类脂膜组成渗漏率 =产品在贮藏肯定时间后渗漏到介质中的药量/ 产品在贮藏前包封的药量* 100%类脂质体是由非离子型表面活性剂与胆固醇构成的一种单层或多层囊泡状物,也称为非离子型表面活性剂泡囊也可称为非离子型脂质体,是一种新型药物载体特点: 1、扩大包载药物的范畴2 、改善药物的作用 3、提高稳固性 4、可调剂性和弹性 5、可
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- 2022 年中 剂型 新技术
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