关于在超临界抗溶剂中使用同轴喷嘴制备黄素/PVP联合沉积颗粒的应用研究
Yechen Wang1,2, Zirui Li1, Fei Li1
1Key Laboratory of High-efficiency and Clean Mechanical Manufacture(Ministry of Education), National Demonstration Center for Experimental Mechanical Engineering Education(Shandong University), School of Mechanical Engineering, Shandong University, Jinan 250061, PR China.
超临界抗溶剂 (SAS) 技术成功地产生了亚微米无形的黄素/聚烯 (PVP) 颗粒. 这种方法通过先进的聚合物-药物复合系统,有望改善难溶性药物.
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
- 化学工程是化学工程的重要组成部分.
背景情况:
- 超临界抗溶剂 (SAS) 处理增强了药物药理动力学,但面临着工业规模化的挑战.
- 开发先进的超临界流体技术对于制药制造至关重要.
- 水溶性较差的药物需要创新的配方策略.
研究的目的:
- 为改进SAS处理设计一个同轴喷嘴系统.
- 使用SAS合成和表征黄素/聚乙烯 (PVP) 共同沉物.
- 调查处理参数对粒子特性的影响.
主要方法:
- 使用同轴喷嘴用于SAS过程中使用黄素,PVP,乙醇和.
- 各种参数:乙/乙醇比率,药物/聚合物比率,温度,压力和度.
- 采用了各种特征化技术来分析共沉积物质的特性.
主要成果:
- 通过SAS成功合成了无形的黄素/PVP共沉积物.
- 获得的亚微米颗粒大小平均为337 ± 47nm.
- 证明了关键参数对粒子大小和分布的影响.
结论:
- 设计的SAS系统有效地生产了聚合物-药物复合系统.
- 对于工业生产增强型药物配方而言,SAS技术具有显著的潜力.
- 无形共沉积物有望改善难溶药物的性能.
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