微乳液:一个封装策略,以提高D-利蒙的热稳定性
Bruna Rodrigues Belem1, Gustavo Vaiano Carapeto1, Michele Georges Issa1
1Department of Pharmacy, School of Pharmaceutical Sciences, University of Sao Paulo, Professor Lineu Prestes Avenue, Sao Paulo 05508-580, Brazil.
Pharmaceutics
|November 25, 2023
概括
微乳液有效地保护挥发性D-烯免受降解,增强其用于制药应用的热和氧化稳定性. 这项研究证实微乳液是挥发性化合物的可行封装策略.
科学领域:
- 制药科学 制药科学
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 类精油成分D-limonene具有治疗潜力,但具有高挥发性,限制其在制药配方中的使用.
- 波动性给将D-烯纳入稳定的药物输送系统带来了挑战.
- 微乳液为封装和稳定挥发性化合物提供了一个有希望的解决方案.
研究的目的:
- 研究微乳液作为D-烯的输送系统,重点关注它们提供热保护的能力.
- 开发和描述使用Labrasol®作为表面活性剂的D-烯载荷微乳液.
- 评估开发的微乳液的物理,氧化和热稳定性.
主要方法:
- 以伪三次相图为指导的配方开发.
- 微乳液的特征,包括同质性,透明度,粘度和D-含量.
- 在机械应力和热应力下评估物理稳定性.
- 使用加热前后的感应期测量评估氧化稳定性.
主要成果:
- 使用Labrasol®和水成功制备了微乳液,容纳了7.1%至30.8%的D-limonene.
- 配方均,透明,粘度低,并且可用于室温生产.
- 虽然稳定于机械应力,但配方在50°C以上变得不稳定.
- 微乳液将D-烯的氧化诱导周期延长了四到八倍.
- 微乳液显示了增强的热稳定性,在加热到70°C后氧化稳定性的变化最小.
结论:
- 微乳液是一种可行的封装策略,可以保护D-利蒙免受高温的影响.
- 拉布拉索尔 (Labrasol®) 是一种有效的表面活性剂,用于制造稳定的D-烯微乳液.
- 氧化稳定性分析是评估在热应力下配方稳定性的有效方法.


