甲尼达同晶多态与酸和甘酸通过泥,原子化技术和热方法获得
Aleksandra J Dyba1,2, Ewa Wiącek2, Maciej Nowak2
1Institute of Pharmacy, University of Innsbruck, Innrain 52c, 6020 Innsbruck, Austria.
Crystal growth & design
|November 8, 2023
概括
使用溶剂特性和先进的技术,如电喷涂等,对甲尼达共晶多态物进行了控制. 这项研究确定了新的多态和合理化的过渡行为,有助于药物开发的辅助器选择.
科学领域:
- 固态化学 固态化学
- 制药科学 制药科学 制药科学
- 晶体学 晶体学是指结晶学.
背景情况:
- 控制共晶多态是药物配方和生物可用性至关重要的.
- 甲化 (MNZ) 与酸 (GAL) 和甘酸 (GNT) 的共晶具有多态性挑战.
- 了解溶剂效应和加工技术是实现所需固体形式的关键.
研究的目的:
- 阐明甲化 (MNZ) 与酸 (GAL) 和甘酸 (GNT) 的共晶体的多态行为.
- 调查溶剂介导相变和先进的技术来控制MNZ共晶多态.
- 通过计算分析识别新的多态并合理化观察到的过渡行为.
主要方法:
- 使用30种具有不同相对极性 (RP) 的溶剂进行溶剂介导相变实验.
- 电子喷雾和喷雾干燥技术用于控制共晶形成.
- 分子间能量计算和相似性分析 (2D和3D) 用于合理化过渡.
- 虚拟共晶选,包括分子静电电位的计算.
主要成果:
- 具有RP>0.35的溶剂产生了稳定的MNZ-GAL共晶I°,而RP<0.35产生了转移稳定的共晶II.
- 电子喷雾和喷雾干燥完全形成了转移稳定的MNZ-GAL II.同晶体.
- 发现了一个新的MNZ-GNT共晶系统的高温多态I.
- 计算方法成功地合理化了观察到的多态过渡行为.
结论:
- 溶剂特性和加工技术是有效的控制metronidazole的同晶多态.
- 发现新的多态和理解过渡机制的发现推动了固态药物开发.
- 虚拟选,特别是分子静电电位的计算,有助于选择配电器.
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