平板电脑崩解过程中液体运输和肿胀性能的同时调查

快速崩解片常用于吞咽困难患者的快速口服给药。这些制剂的孔结构的不同特征影响通过片剂的液体传输,从而影响崩解时间和药物在体内的释放。在这项工作中,将Terahertz时域光谱和太赫兹脉冲成像用作有前途的分析技术定量分析结构性质的影响与溶解介质接触时的液体吸收率和溶胀率。研究了孔隙率和处方对茶碱和扑热息痛片剂的影响。

这些原料药要么是用官能化碳酸钙(FCC)孔隙率为45%和60%,或微晶纤维素(MCC)孔隙率为10%和25%。太赫兹结果显示,吸液速率明显受片剂孔隙率的影响,对于孔隙率较高的片剂,观察到更快的液体传输,这表明样品在孔隙连通性和孔径分布特征方面表现出结构相似性。

FCC基片剂的溶胀完全由崩解剂的量控制,而液体的吸收则由FCC材料和压实过程中产生的粒间孔隙驱动。基于MCC的制剂更为复杂,因为MCC显著地促进了片剂的整体溶胀。在这些片剂中观察到溶胀随着孔隙率的增加而增加,这表明这些制剂的性能受到它们吸收液体的能力的限制。研究微结构特征对液体传输和溶胀动力学的影响对于进一步理解药物传递具有重要意义,并且根据孔载体功能的表面性质,反过来控制药物的性能主要是在体内的溶解。片剂崩解过程中液体传输和溶胀性能的研究进展

作者链接打开叠加面板穆罕默德沙拉比,丹尼尔马克,西奥纳穆德尔,王子巴瓦赫,安西佩卡卡尔图宁,凯西里奇韦,帕特里克甘恩。,贾尔科ketolainen,Kai-erik.佩波宁,托马斯拉德,J阿克塞尔Zeitler.
国际药剂学杂志
https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2020.119380

微晶纤维素研究进展

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