立即释放的3D打印平板电脑的制备和表征,使用热挤出无形环素和 filaments
Jin-Hyuk Jeong1, Chang-Soo Han2, Ji-Hyun Kang1,3
1College of Pharmacy, Chungbuk National University, Cheongju, South Korea.
Pharmaceutical development and technology
|March 2, 2025
概括
优化3D打印平板电脑的几何形状,特别是灌装密度和平板电脑的高度,是立即释放药物的关键. 这项研究表明,化沉积模型如何可以创建个性化剂型,具有可控溶解配置文件.
科学领域:
- 制药技术 制药技术 制药技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 药物运输 药物运输 药物运输
背景情况:
- 3D打印,特别是化沉积建模 (FDM),为药物配方提供了一种新的方法.
- 热挤出 (HME) 对于制造含有水溶性较差的药物如环素A (CsA) 的细丝至关重要.
- 从3D打印的平板电脑中获得立即释放面临着诸如不良解体和药物捕获等挑战.
研究的目的:
- 开发和评估使用HME生产的纤维的立即释放3D打印的CsA片.
- 调查FDM过程参数对药片特征和药物释放的影响.
主要方法:
- 环素A通过HME被纳入聚合物纤维 (Kollidon® VA 64和HPC-SSL) 中.
- 使用FDM3D打印平板电脑,修改填充速度,填充密度和通道长度.
- 进行了固态表征和体外溶解研究.
主要成果:
- 较低的灌装密度 (30%) 和较少的壁面显著增强了CsA的释放.
- 增加药片高度 (通道长度) 会导致药物溶解的延迟.
- 优化的几何参数通过调节内部空隙空间和平板硬度来改善药物释放.
结论:
- 几何设计是影响3D打印剂型中药物释放动力学的关键因素.
- 3D打印允许通过调整结构参数来定制药物释放配置文件.
- 这项技术有望开发具有量身定制治疗结果的个性化药物.


