药剂学第十六章固体分散技术介绍.ppt
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1、第三篇 制剂新技术,第十六章 固体分散技术 一、概述 二、常用载体材料 三、速释原理及类型 四、固体分散体的制备 五、固体分散体的物相鉴别,固体分散体(solid dispersion)系指药物高度均匀分散在适宜的载体物质中所形成的一种固体物质,又称固体分散体系。将药物制成固体分散体所采用的制剂技术称为固体分散技术。,第一节 概述,固体分散技术的特点是提高难溶性药物的溶出速率和溶解度,以提高药物的吸收和生物利用度。难溶性药物通常是以分子、胶态、微晶或无定形状态分散在另一种水溶性、或难溶性、或肠溶性材料中呈固体分散体。固体分散体可看做是中间体,用以制备药物的 速释或缓释制剂,也可制备肠溶制剂。,
2、制成固体分散体的特点:,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率;控制药物释放;掩盖药物的不良嗅味和刺激性;使液体药物固体化;利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化增加药物的稳定性。将药物采用难溶性或肠溶性载体材料制成固体分散剂,可使药物具有缓释或肠溶特性,可降低药物的毒副作用。,固体分散体的缺点:载药量小。不适合剂量较大的难溶性药物。药物处于高度分散状态,久贮易产生老化现象(稳定性不高)。工业化生产困难。,第二节 载体材料,载体材料应具备的条件:无毒、无致癌性、不与药物发生化学变化,不影响主药的化学稳定性、不影响药物的疗效与含量检测、能使药物得到最佳分散状态或缓释效果、廉价易得。常用载体材料可分
3、为水溶性、难溶性和肠溶性三大类。,(一)水溶性载体材料,常用高分子聚合物、表面活性剂、有机酸以及糖类等。1聚乙二醇类 2聚维酮类 3有机酸类 4表面活性剂类 5糖类与醇类 6.其它亲水性材料,1.聚乙二醇类聚乙二醇(PEG)是最常用的水溶性载体之一,是一大类结晶性高分子聚合物的总称。最常用的PEG4000和PEG6000。最适合用于固体分散体的分子量在1000到20000,熔点较低(5565),毒性小。化学性质稳定(但180以上分解),能与多种药物配伍。不干扰药物的含量分析。药物为油类时,宜用分子量更高的PEG类作载体。单用PEG6000作载体,则固体分散体变软,特别是温度较高时载体发粘。,2
4、.聚维酮类,聚维酮(PVP)为无定形高分子聚合物、无毒、对热稳定(150变色),易溶于水和多种有机溶剂。由于熔点较高,不宜采用熔融法,而宜采用溶剂法制备固体分散物。,PVP对许多药物有较强的抑晶作用,用PVP制成固体分散体,其体外溶出度有明显提高,在体内起效快,生物利用度也有显著改善。但PVP易吸湿,制成的固体分散物对湿的稳定性差,贮存过程中易吸湿而析出药物结晶。如尼莫地平PVP固体分散物能显著提高尼莫地平的体外溶出速率,但经相对湿度75%,40放置三个月后,溶出速率又回到原药的水平。,3有机酸类,常用的有枸橼酸、琥珀酸、酒石酸、胆酸、去氧胆酸等。此类载体材料的分子量较小,易溶于水而不溶于有机
5、溶剂。本类不适用于对酸敏感的药物。,4表面活性剂类,作为载体材料的表面活性剂大多含聚氧乙烯基,是较理想的速效载体材料。其特点是溶于水或有机溶剂、载药量大、在蒸发过程中可阻滞药物产生结晶。最为常用的表面活性剂是泊洛沙姆188(poloxamer188),为片状固体、毒性小、对粘膜刺激性极小、可采用熔融法和溶剂法制备固体分散体,可大大提高药物的溶出速率和生物利用度。,5糖类与醇类,糖类有右旋糖酐、半乳糖和蔗糖等,醇类有甘露醇、山梨醇、木糖醇等。它们的特点是水溶性强、毒性小,因分子中有多个羟基,可与药物以氢键结合生成固体分散体,适用于剂量小、熔点高的药物,尤以甘露醇为最佳。,6其它亲水性材料,一些常
6、用的固体制剂优良辅料,如改性淀粉、微晶纤维素、淀粉、低粘度HPMC、胃溶性聚丙烯酸树脂以及微粉硅胶等也可用作固体分散体的载体。它们具有良好的亲水性,除起到药物的分散作用外,本身还是优良的润湿剂、分散剂、助流剂或崩解剂。此类固体分散体可采用溶剂分散法制备。,(二)难溶性载体材料,1纤维素类2聚丙烯酸树脂类3脂质类,1纤维素类,常用的是乙基纤维素(EC),它只能溶于乙醇、苯、丙酮、CCl4等有机溶剂、无毒、无药理活性,是一种理想的不溶性载体材料。多采用溶剂分散法制备(乙醇为溶剂)缓释的固体分散体:EC的用量和粘度对药物的释放速率均有影响,尤其是EC的用量影响更大;药物释放的机理是扩散控制。加入HP
7、C、PEG、PVP等水溶性物质作致孔剂可以调节释药速率,获得更为理想的缓控释效果。,2聚丙烯酸树脂类,主要为为含季铵基的聚丙烯酸树脂(商品名:Eudragit,包括RL和RS等几种型号)。此类产品在肠液中不溶,在胃液中可溶胀,广泛用于制备缓释固体分散体的材料。也可在此类固体分散体中加入PEG或PVP等可调节释药速率。,3脂质类,脂质类材料(如胆固醇、-谷甾醇、棕榈酸甘油酯、胆固醇硬脂酸酯、巴西棕榈蜡等)也可作为载体制备缓释的固体分散体。应采用熔融法制备。这些脂质类载体可降低药物的释放速率达到缓释的目的。也可加入PVP、表面活性剂、糖类等水溶性材料,以调节释放速率,达到满意的缓释效果。,(三)肠
8、溶性载体材料,1纤维素类2聚丙烯酸树脂类,1纤维素类,常用的有醋酸纤维素酞酸酯(CAP)、羟丙甲纤维素酞酸酯(HPMCP,其商品有两种规格,分别为HP50、HP55)以及羧甲乙纤维素(CMEC)等,它们不溶于胃液,但均能溶于肠液中。可用于制备胃中不稳定药物的固体分散体,使其只在肠道中释放和吸收,使制剂获得较高的疗效(即生物利用度较高)。也可于制备缓释的固体分散体,控制药物的释放,使制剂获得缓释的效果。,2聚丙烯酸树脂类,常用聚丙烯酸树脂号及号,前者在pH6以上的介质中溶解,后者在pH7以上的介质中溶解,有时两者联合使用,可制成缓释速率较理想的固体分散体。布洛芬以Eudragit L-100及
9、Eudragit S-100共沉淀物中5hr释药50%,8h释药近于完全。,(一)速释原理,在固体分散体中,药物所处的分散状态是加快药物溶出速率的重要因素。主要有以下两个方面:,1.药物的高度分散性,药物以分子状态、胶体状态、亚稳定态、微晶态以及无定形态在载体材料中存在,药物所处分散状态不同溶出速率也不同,分子分散时溶出最快,其次为无定形,而微晶最慢。,三、速释原理及类型,(2)无定形和微晶态分散,在固体分散物中,药物以无定型或亚稳态的晶型存在,处于高能状态,它们的扩散能量很高,所以溶出速度快、可以达到速释的效果。药物分散于载体材料中可以两种或多种状态分散。载体材料可阻止已分散的药物再聚集粗化
10、,有利于药物溶出。,(1)分子分散在固体溶液、共沉淀物类型的固体分散体中,药物均可以分子形式分散于载体材料中。,(1)载体材料提高药物溶解度(2)载体材料对药物有抑晶作用(3)载体材料保证药物的高度分散性(4)载体材料可提高药物的可润湿性药物和载体材料(如PVP)在溶剂蒸发过程中,由于氢键、络合作用使粘度增大。载体材料能抑制药物晶核的形成及成长,使药物成为非结晶性无定形态分散于载体材料中,得共沉淀物。,载体材料对药物溶出的促进作用,2.载体材料,(二)缓释原理,用水不溶性聚合物、肠溶性材料、脂质材料为载体制备的固体分散体,不仅仅具有提高药物的溶解能力的作用,而且具有使药物缓慢释放作用,其释药机
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- 药剂学 第十六 固体 分散 技术 介绍
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