使用固态核磁共振光谱学探测半孔内部的可纳沉积:在储存条件下,限制性转移稳定形式的结晶和相变的过程
Maciej Nowak1, Aleksandra J Dyba2, Anna M Gołkowska1
1Department of Drug Form Technology, Wroclaw Medical University, Borowska 211A, 50-556 Wroclaw, Poland.
International journal of pharmaceutics
|September 16, 2023
概括
将可纳 (FLU) 封装在像MCM-41,SBA-15和MCF这样的中孔载体中,揭示了药物结晶和孔隙相互作用的洞察力. 这项研究强调了水对药物吸附和在这些基层中的稳定性的影响.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 制药科学 制药科学
背景情况:
- 半孔二氧化载体对于药物输送和晶体工程至关重要.
- 了解这些矩阵中的分子封装对于制药应用至关重要.
- 可纳 (FLU) 是一种灵活的药物分子,可以作为研究封装效应的模型.
研究的目的:
- 为了研究在MCM-41,SBA-15和MCF二氧化矩阵中封装富可纳 (FLU).
- 描述由此产生的复合材料,并分析受限FLU分子的行为.
- 探索孔径大小和水含量对药物吸附和稳定性的影响.
主要方法:
- 使用融方法封装FLU.
- 通过NMR光谱 (1H,13C,19F),吸附,PXRD和热分析 (DSC,TGA) 进行表征.
- 对药物加载,结晶过程和孔隙环境相互作用的分析.
主要成果:
- 在二氧化矩阵中成功封装高达50%的FLU.
- 使用19F NMR检测局限FLU分子的不同局部环境.
- 监测MCM和SBA复合材料中的MCM和SBA复合材料中的转移性FLU形式II结晶和依赖孔径的大小的水化/脱水.
结论:
- 19F核磁共振有效地探测孔隙填充,并在中区分FLU物种.
- 补充技术揭示了FLU结晶和相位行为的洞察力.
- 水含量显著影响API吸附机制和表面相互作用,这对于配方稳定性至关重要.
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