最新包合技术精品课件.ppt
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1、4、增加药物稳定性:药物被包合后可、增加药物稳定性:药物被包合后可避免受光、氧、热以及温度的影响,避免受光、氧、热以及温度的影响,延长药效及保存期。如莪术油包合后延长药效及保存期。如莪术油包合后提高了对光、氧的稳定性;水杨酸苯提高了对光、氧的稳定性;水杨酸苯酯酯100破坏破坏70%,包合后破坏,包合后破坏20%;5、调解释药速度:硝酸异山梨醇酯、调解释药速度:硝酸异山梨醇酯二甲基二甲基CYD包合物片剂血药浓度可维包合物片剂血药浓度可维持相当长时间,具有明显的缓释性。持相当长时间,具有明显的缓释性。二、在药剂中的作用二、在药剂中的作用1、增加难溶性药物的溶解度和溶出速度,提高生物利用度、增加难溶
2、性药物的溶解度和溶出速度,提高生物利用度(应用亲水性载体材料):如双炔失碳酯(应用亲水性载体材料):如双炔失碳酯PVP共沉淀物共沉淀物片剂的有效剂量小于市售片一半,说明片剂的有效剂量小于市售片一半,说明F大大提高。大大提高。2、延缓药物释放(应用难溶性载体材料):如硝苯地平、延缓药物释放(应用难溶性载体材料):如硝苯地平HPMCP固体分散体缓释颗粒剂提高了生物利用度。固体分散体缓释颗粒剂提高了生物利用度。3、掩盖药物不良气味,减少刺激性:如吲哚美辛、掩盖药物不良气味,减少刺激性:如吲哚美辛PEG6000固体分散体丸剂剂量小于市售片一半时,药效固体分散体丸剂剂量小于市售片一半时,药效相同,而对大
3、鼠胃的刺激性显著降低。相同,而对大鼠胃的刺激性显著降低。4、控制药物定位定量释放:如将药物粒子分散于生物相容、控制药物定位定量释放:如将药物粒子分散于生物相容性聚合物组成的亲水性或亲脂性基质中制成各种形状和大性聚合物组成的亲水性或亲脂性基质中制成各种形状和大小的埋植剂。(左炔诺孕酮埋植剂)小的埋植剂。(左炔诺孕酮埋植剂)5、液体药物固体化:鱼肝油、维生素、液体药物固体化:鱼肝油、维生素A、D、E等。等。三、载体材料三、载体材料(一)水溶性载体材料:常用高分子聚合物、表面活性剂、(一)水溶性载体材料:常用高分子聚合物、表面活性剂、有机酸以及糖类等。有机酸以及糖类等。1、PEG:具有良好水溶性,亦
4、能溶于多种有机溶剂,使药具有良好水溶性,亦能溶于多种有机溶剂,使药物以分子状态存在,且在溶剂蒸发过程中粘度骤增,可阻物以分子状态存在,且在溶剂蒸发过程中粘度骤增,可阻止药物聚集,最常用的是止药物聚集,最常用的是PEG4000、PEG6000。2、PVP:无定形高分子聚合物,无毒、熔点较高、抑制结无定形高分子聚合物,无毒、熔点较高、抑制结晶增长。晶增长。3、表面活性剂类表面活性剂类:作为载体材料的表面活性剂大多含聚氧:作为载体材料的表面活性剂大多含聚氧乙烯基,载药量大,在蒸发过程中可阻滞药物产生结晶。乙烯基,载药量大,在蒸发过程中可阻滞药物产生结晶。常用的有常用的有polonamer1884、有
5、机酸类:有机酸类:枸椽酸、酒石酸、琥珀酸。易溶于水而不溶枸椽酸、酒石酸、琥珀酸。易溶于水而不溶于有机溶剂。于有机溶剂。5、糖类与醇类:糖类与醇类:右旋糖、半乳糖、蔗糖、甘露醇、木糖醇、右旋糖、半乳糖、蔗糖、甘露醇、木糖醇、山梨醇等。山梨醇等。(二)难溶性载体材料(二)难溶性载体材料1、EC:溶于有机溶剂,载药量大,稳定性:溶于有机溶剂,载药量大,稳定性好,不易老化。好,不易老化。2、丙烯酸树脂:作难溶性载体材料的有、丙烯酸树脂:作难溶性载体材料的有Eudragit(包括(包括NE(胃崩型丙烯酸树脂乳(胃崩型丙烯酸树脂乳胶液)、胶液)、RL(高渗)、(高渗)、RS(低渗)等几(低渗)等几种),在
6、胃液中可溶胀,在肠液中不溶,种),在胃液中可溶胀,在肠液中不溶,广泛用于制备具有缓释性的固体分散体。广泛用于制备具有缓释性的固体分散体。3、脂类:胆固醇、胆固醇硬脂酸酯、巴西棕、脂类:胆固醇、胆固醇硬脂酸酯、巴西棕榈蜡等脂质材料,均可作成缓释性固体分榈蜡等脂质材料,均可作成缓释性固体分散体。散体。(三)肠溶性载体材料(三)肠溶性载体材料1、醋酸纤维素酞酸酯(、醋酸纤维素酞酸酯(CAP)+PEG可控可控制释放速率;羟丙甲纤维酞酸酯(制释放速率;羟丙甲纤维酞酸酯(HPMCP) 羧甲乙纤维素(羧甲乙纤维素(CMEC) 均能溶于肠液中,可用于制备胃中不稳定均能溶于肠液中,可用于制备胃中不稳定的药物在肠
7、道释放和吸收,生物利用度高的药物在肠道释放和吸收,生物利用度高的固体分散剂。的固体分散剂。2、肠溶性丙烯酸树脂:国产、肠溶性丙烯酸树脂:国产、号,有时号,有时联合使用。联合使用。四、常用的制备技术四、常用的制备技术1、 熔融法:简便、经济,适于对热稳定的熔融法:简便、经济,适于对热稳定的药物。药物。2、溶剂法(共沉淀法):避免高热,适于对、溶剂法(共沉淀法):避免高热,适于对热不稳定的药物,但有机溶剂用量大,成热不稳定的药物,但有机溶剂用量大,成本高、且不易除净。本高、且不易除净。 药物药物+载体载体溶于有机溶剂溶于有机溶剂蒸去溶剂后使蒸去溶剂后使药物与载体同时析出药物与载体同时析出共沉淀固体
8、分散体共沉淀固体分散体3、溶剂熔融法:适于液态药物,如鱼肝油、溶剂熔融法:适于液态药物,如鱼肝油、维生素维生素A、D、E。将药物(剂量小)溶于。将药物(剂量小)溶于适当溶剂中,将此溶液直接加入已熔融的适当溶剂中,将此溶液直接加入已熔融的载体中搅拌均匀,按熔融法固化即得。载体中搅拌均匀,按熔融法固化即得。4、溶剂喷雾(冷冻)干燥法:污染少、产品含、溶剂喷雾(冷冻)干燥法:污染少、产品含水量低。水量低。 药物与载体共溶于溶剂中,然后喷雾或冷冻干燥,药物与载体共溶于溶剂中,然后喷雾或冷冻干燥,除尽溶剂即得。除尽溶剂即得。5、研磨法:将药物与较大比例的载体材料混合后,、研磨法:将药物与较大比例的载体材
9、料混合后,强力持久研磨一定时间,不需加溶剂而借助机械强力持久研磨一定时间,不需加溶剂而借助机械力降低药物粒度,或使药物与载体材料以氢键相力降低药物粒度,或使药物与载体材料以氢键相结合,形成固体分散体。结合,形成固体分散体。采用固体分散技术制备固体分散体应注意:采用固体分散技术制备固体分散体应注意: 药物含量不宜太高,一般占药物含量不宜太高,一般占520%,液体药物,液体药物10%。 为防止贮存过程中逐渐老化(硬度变大,析出为防止贮存过程中逐渐老化(硬度变大,析出晶体或结晶粗化),应选择合适的药物浓度,应晶体或结晶粗化),应选择合适的药物浓度,应用混合载体材料,积极开发新材料,保持良好的用混合载
10、体材料,积极开发新材料,保持良好的贮存条件。贮存条件。五、固体分散体的类型五、固体分散体的类型主要有三种类型:主要有三种类型:1、简单低共熔混合物、简单低共熔混合物 在该种体系中,药物一般以在该种体系中,药物一般以微晶微晶形式均匀分散在固体形式均匀分散在固体载体中,通常是药物与载体混合熔融载体中,通常是药物与载体混合熔融冷却过程中形成。冷却过程中形成。为了最大程度地获得均匀的微晶分散体系,药物与载体的为了最大程度地获得均匀的微晶分散体系,药物与载体的用量比一般为用量比一般为低共熔组分比低共熔组分比,此时,两组分在低共熔温度,此时,两组分在低共熔温度同时从熔融态转变成晶核。此时,两组分在低共熔温
11、度同同时从熔融态转变成晶核。此时,两组分在低共熔温度同时从熔融态转变成晶核。如果两组分配比不是低共熔组分时从熔融态转变成晶核。如果两组分配比不是低共熔组分比,则在某一温度,先行析出的某种成分的微晶可以在另比,则在某一温度,先行析出的某种成分的微晶可以在另一种成分的熔融体中自由成长成较大的结晶,如树枝状结一种成分的熔融体中自由成长成较大的结晶,如树枝状结构,当温度进一步降低到低共熔温度时,低共熔晶体则可构,当温度进一步降低到低共熔温度时,低共熔晶体则可以填入先析出的晶体结构空隙,使微晶表面积大大减小,以填入先析出的晶体结构空隙,使微晶表面积大大减小,影响增溶效果。影响增溶效果。 2、固态溶液(固
12、溶体)、固态溶液(固溶体) 药物在载体材料中以药物在载体材料中以分子状态分子状态均匀分布,均匀分布,如果将药物分子看成溶质、载体看成是溶如果将药物分子看成溶质、载体看成是溶剂,则具有类似于溶液的分散性质,故称剂,则具有类似于溶液的分散性质,故称为固态(体)溶液。为固态(体)溶液。 在固溶体中药物以分子状态存在,分散在固溶体中药物以分子状态存在,分散程度高,表面积大,在增溶方面具有比低程度高,表面积大,在增溶方面具有比低共熔混合物更好的效果。例如,氯霉素共熔混合物更好的效果。例如,氯霉素脲的三种不同分散体系的溶解度比值为:脲的三种不同分散体系的溶解度比值为: 纯结晶混合物纯结晶混合物:低共熔混合
13、物低共熔混合物:固溶体固溶体1:1.3:33、共沉淀物(共蒸发物、玻璃态固溶体)、共沉淀物(共蒸发物、玻璃态固溶体) 是由药物与载体材料二者以恰当比例形是由药物与载体材料二者以恰当比例形成的非结晶性成的非结晶性无定形无定形物,有时称玻璃态固物,有时称玻璃态固溶体,因其有如玻璃的质脆、透明、无确溶体,因其有如玻璃的质脆、透明、无确定的熔点。定的熔点。 PVP、糖、有机酸是常用的载体材料,、糖、有机酸是常用的载体材料,如双炔失碳酯如双炔失碳酯PVP体系,灰黄霉素枸体系,灰黄霉素枸椽酸体系。这些共沉淀物的椽酸体系。这些共沉淀物的X-射线衍射图射线衍射图谱中没有明显的晶体衍射峰。谱中没有明显的晶体衍射
14、峰。六、固体分散体的速效与缓释原理六、固体分散体的速效与缓释原理(一)速效原理(一)速效原理1、药物的分散状态:药物以分子状态,胶体、药物的分散状态:药物以分子状态,胶体状态、亚稳定态、微晶态以及无定形态在状态、亚稳定态、微晶态以及无定形态在载体材料中存在,粒径减小,溶出面积增载体材料中存在,粒径减小,溶出面积增大,溶解度和溶出速率都增大。其中分子大,溶解度和溶出速率都增大。其中分子分散时溶出最快,其次为无定形,而微晶分散时溶出最快,其次为无定形,而微晶最慢。最慢。2、载体材料对药物溶出的促进作用。、载体材料对药物溶出的促进作用。(1)可提高药物的可润湿性:药物周围被可)可提高药物的可润湿性:
15、药物周围被可溶性载体材料包围,遇胃肠液后,载体材溶性载体材料包围,遇胃肠液后,载体材料很快溶解,药物被润湿,因此溶出速率料很快溶解,药物被润湿,因此溶出速率与吸收速率均相应提高。与吸收速率均相应提高。(2)保证了药物的高度分散性:高度分散的)保证了药物的高度分散性:高度分散的药物被足够的载体材料分子包围,使药物药物被足够的载体材料分子包围,使药物分子不易形成聚集体,保证了药物的高度分子不易形成聚集体,保证了药物的高度分散性,加快药物的溶出与吸收。分散性,加快药物的溶出与吸收。(3)对药物有抑晶性:药物和载体材料在溶)对药物有抑晶性:药物和载体材料在溶剂蒸发进程中,由于氢键作用、络合作用剂蒸发进
16、程中,由于氢键作用、络合作用或粘度增大,载体材料能抑制药物晶核的或粘度增大,载体材料能抑制药物晶核的形成及成长,使药物成为非结晶性无定形形成及成长,使药物成为非结晶性无定形状态分散于载体材料中,得共沉淀物。状态分散于载体材料中,得共沉淀物。(二)缓释原理(二)缓释原理 药物采用疏水性、肠溶性材料制成的药物采用疏水性、肠溶性材料制成的固体分散体均具有缓释作用。其原理为:固体分散体均具有缓释作用。其原理为:载体材料形成网状骨架结构,药物以分子载体材料形成网状骨架结构,药物以分子与微晶状态分散于骨架内,药物溶出必须与微晶状态分散于骨架内,药物溶出必须经过载体骨架或凝胶的扩散屏障,或首先经过载体骨架或
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