使用真空浸渍技术的Dronedarone盐酸盐负载粒料的体外行为

药物颗粒是一种多功能和适应性的药物载体系统,具有特异性的多颗粒输送系统的药理学和技术优势。取决于它们的孔隙率和配方程序,可以使用各种颗粒生产和药物加载技术来实现受控药物释放图案。

强调

•通过挤出/球形制备惰性和多孔粒料。

•使用真空浸渍技术将药物悬浮液加载到颗粒上。

•用于制备药物悬浮液的表面活性剂的类型影响药物含量。

•通过施加基于聚合物,另外控制药物溶解涂层

•在Biorelevant流体中进行涂覆颗粒的体外测试。

在本文中,我们通过挤出/球形工艺开发了微晶纤维素的多孔粒料。制备两种类型的DronedArone盐酸悬浮液,以使用真空浸渍法将药物装载到载体颗粒上。尽管在生物医学研究领域广泛使用,但该技术尚未应用于将药物掺入惰性和多孔颗粒中的方法。此外,通过在流化床中用羟丙基甲基纤维素喷涂粒料来测试药物释放对照。

测定颗粒形态,孔隙率和溶解行为,结果表明,DNR粒度影响药物掺入机制,因此,通过体外测试获得的药物释放模式。另外,据证明,基于聚合物的薄膜涂层显着降低了从颗粒中释放的药物释放。在Biorelevant流体中的涂层颗粒的体外研究表明,DNR释放型材与所用的溶解介质的类型直接相关。发现真空浸渍是希望将DNR掺入多孔粒料表面并进入其孔隙的技术。更多关于Dronedarone盐酸盐负载颗粒,使用真空浸渍技术

将颗粒大小从网格转换为微米

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