用GAS-抗溶剂技术和Box-Behnken设计优化超临界流体工艺,用于生产阿里皮普拉纳米粒子
Eslam Ansari1, Bizhan Honarvar2, Seyed Ali Sajadian3
1Department of Chemical Engineering, Marv.C., Islamic Azad University, Marvdasht, Iran.
Scientific reports
|December 15, 2025
概括
研究人员开发了一种新的方法,使用气体抗溶剂 (GAS) 工艺与聚乙烯 (PVP) 和二甲基硫氧化物 (DMSO) 制造阿里皮拉纳米颗粒. 这种方法显著减少了颗粒大小,提高了药物的生物可用性.
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:
- 减少颗粒大小对于提高药物的溶解性和生物可用性至关重要.
- 超临界流体工艺正在为制药微粒子和纳米粒子生产获得吸引力.
- 阿里皮普拉是一种抗精神病药物,通过减少颗粒大小,从改善的物理性质中获益.
研究的目的:
- 使用气体抗溶剂 (GAS) 工艺开发一种新的阿里皮普拉纳米颗粒配方.
- 调查聚乙烯 (PVP) 和二甲基硫氧化物 (DMSO) 的联合使用,用于阿里皮拉纳米粒子合成.
- 优化操作条件,以实现尽可能最小的阿里皮普拉纳米粒子尺寸.
主要方法:
- 采用气体抗溶剂 (GAS) 工艺,使用聚乙烯 (PVP) 和二甲基硫氧化物 (DMSO).
- 采用了Box-Behnken设计来系统地评估温度,压力和APZ/PVP比率的影响.
- 使用FTIR,FESEM,DLS,XRD,DSC和溶解速率测试来表征纳米粒子特性.
主要成果:
- GAS,PVP和DMSO的新组合首次成功应用于阿里皮普拉.
- 最佳条件 (312 K,16 MPa,1 w/w APZ/PVP比率) 产生了最小的粒子大小.
- 颗粒大小从104.6±30.1μm显著减少到389.6±24.2nm.
结论:
- 使用PVP和DMSO开发的GAS工艺对于生产阿里皮拉纳米颗粒是有效的.
- 优化的条件显著提高了颗粒大小的减少,从而改善了药物的特性.
- 这种新的方法有望提高阿里皮普拉的生物可用性和疗效.
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