药物制剂新技术概述及其药剂制作中实例分析
2020-03-02蒋志刚
蒋志刚
【摘 要】目的:现如今,我国药物制剂新技术获得长远发展,国内外学者日渐重视药物的制药技术。实例药物制剂研究科学是一种综合性学科,即应用科学与多种学科相互渗透,即医学、化工学、药学等。我国制药生产设备自进入21世纪后获得不断更新,药用机械与联动化计算机在生产技术中不断普及,在每个阶段计算机自动化控制均获得显著发展,由此不断涌现出新的辅料、材料、设备与工艺,由此极大的促进了新药型与新技术的长远发展。
【关键词】药物制剂;新技术概述;实例分析
【中图分类号】R283【文献标识码】A【文章编号】1005-0019(2020)01--02
本文主要介绍了三种技术,并开展了一系列实例研究,就泡腾技术、固体分散技术以及纳米技术。
1 泡腾技术
1.1 概述
现如今,药用高分子材料与制剂技术逐渐获得长远发展,在释药系统中泡腾制剂技术逐渐得到广泛应用,其在制造药剂中的应用方面较多,如渗透泵、胃内漂浮制剂、泡腾片等。
1.2 药剂制作中的实例研究
1.2.1 胃内漂浮剂
关于胃内漂浮剂的疗效原理主要是通过胃排空时间的延缓,在肠胃内延长其停滞时间,进而有助于药物吸收时长的延长,促进吸收量的增大。泡腾活性成分遇水后会出现中和反应,由此会促进二氧化碳的释放且能够产生气泡,保持系统的漂浮状态[1-2]。
1.2.2 泡腾片
泡腾片主要有两种,即内服与外用,其原理在于含有机酸与碳酸氢钠制剂遇水后会产生气体而产生泡腾状。内服泡腾片的疗效在于服用前,在水中内服制剂会产生一定的酸碱反应固定分散技术,以此有助于药物生物利用度的显著提高;外用则通过大量泡沫的产生来致力于药物部位接触面的增加,以此将药物疗效充分发挥出来,避免疗效不足。
2 固体分散技术
2.1 概述
针对药物水难溶性与低溶解速率问题,药学研究者在制药领域均进行了深入的研究,固体分散技术便是其中的一种。实验发现受水难溶性的影响,40%的药物在胃肠道内的溶解速率不快,由此很难被吸收。该技术在固体分散技术的帮助下可以将药物以多种形式在载体中分散,如分子聚集体、微晶或无定形等,以此形成一种固态存在的离散体。
2.2 实例研究
采用多种制备方法可以完成对固体分散体的制备,如熔融法、溶剂法等。
2.2.1 聚乙烯呲咯烷酮 这种载体对于受热所具有的稳定性良好,且能够在多种有机溶剂中溶解,因具有较高的熔点,因此在溶剂法中制备所需要的固体分散体。有学者指出,氢键作为物理混合物间的主要作用,相互作用与失去晶体性质会提噶布洛芬的溶出;其能够有效的溶解固体分散性,如姜黄素等[3-4]。
2.2 乙基纤维素
该载体是一种水不溶性纤维素衍生物,应用最为广泛,具有多种药剂用途。如:薄膜包衣材料、片剂黏合剂、骨架材料制备的多类型骨架型缓释片,也可作为载体材料在固体分散体制备中广泛应用。其本身所具有的EX黏度与用量均会对释药速率造成不小的影响。随着用量的增加,相应的会减慢药物释放速度,结果发现药代动力学与零级动力学相符。
3 纳米技术
3.1 实例研究
现如今,聚乙交酯、凝胶、聚乳酸-乙醇酸共聚物等是聚合物纳米粒德主要材料,制备法主要有两大类,即单体聚合法语高分子分散法,如盐析法、超临界流体法以及界面聚合法等。
3.2 抗菌方面
经研究发现纳米银材料受量子与小尺寸效应的影响,再加上比表面积特性较大,因此极易接触病原微生物,将更大的生物效应充分发挥出来,因此具有一系列优点,如广泛的抗菌范围和持续杀菌时间长等。我国所研制的纳米药物产品因所使用的矿物质为纯天然的,细菌出现耐药性的可能性几乎为零 ,由此能够强烈的抑制与消除一些致病微生物,如大肠埃希菌和金黄色葡萄球菌等。
3.2 药用气雾剂方面
在抗菌方面纳米技术疗效显著,且制备出各种抗菌药物,并且在气雾剂领域中的应用有助于现有药物输送方式的彻底改变。纳米颗粒气雾剂优点主要体现在对于多种药物生物利用度的显著提高,以此可以减少对药物剂量的使用,又能防止因药物过量而产生的毒副作用。经国外动物试验发现,纳米级β拮抗剂气雾剂药物达肺部黏膜的比例可以获得显著提高,从9%到20%以此有助于药物用量的降低与副作用的显著减轻[5]。
3.3 聚合物纳米粒
因结构的可修饰性,其在纳米制药系统研究中扮演着至关重要的角色,原理在于因包裹在藥物载体材料重的高分子纳米粒,以此有助于药物本身体内分布的改变,使其具有靶向性与控释性,进而有助于药物稳定性的增加与生物利用度的显著提高。
结束语
发展国家医药科技的基础在于促进药物制剂技术的发展,上述几种药物制剂在现有药学制剂中获得广泛应用,由此极大的推动了我国医药事业的发展。
参考文献:
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