湿媒削制备和过程模拟纳米-乌尔索酸的过程模拟
Guang Li1, Wenyu Yuan1, Yu Ying2
1School of Chemistry and Chemical Engineering, South China University of Technology, Guangzhou 510640, China.
Pharmaceutics
|October 29, 2025
概括
这项研究使用湿研磨开发了纳米乌尔索酸 (UA) 悬浮剂,显著增强了其抗氧化特性. 优化的研磨速度对于统一的颗粒大小和改善的治疗潜力至关重要.
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
- 纳米技术纳米技术
背景情况:
- 乌尔索酸 (UA) 具有治疗潜力,但具有较差的水溶性和疏水性,阻碍药物配方.
- 制药制备技术是提高难溶性药物的生物利用率的关键.
- 开发有效的药物输送系统,用于像UA这样的疏水化合物是一个重大挑战.
研究的目的:
- 使用湿研磨技术制备纳米-乌尔索酸 (UA) 悬浮剂.
- 为了研究过程参数对纳米UA制备过程中粒子大小分布 (PSD) 的影响.
- 在UA纳米悬浮中建模粒子破裂和聚合动态.
主要方法:
- 使用实验室规模的设备进行了湿研磨实验.
- 使用激光粒子大小分析仪分析了粒子大小分布 (PSD).
- 使用进化算法,采用了包含断裂和聚合的人口平衡模型.
- 通过测量基基清除活性,间接评估了抗氧化能力.
主要成果:
- 优化的湿研磨条件产生了纳米-UA粒子,其D50大小为122nm.
- 纳米UA悬浮剂的抗氧化剂清除率是UA原材料的三倍.
- 模型回归表明,增加速度提高了纳米悬浮中的粒子大小均性.
结论:
- 湿磨是一种有效的技术,用于制备具有增强抗氧化性能的纳米UA悬浮剂.
- 研磨速度是实现UA纳米悬浮中均颗粒大小分布的关键参数.
- 开发的纳米-UA配方显示出由于增强的生物可用性和抗氧化活性,改善了治疗潜力.


