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微粒作为新型给药系统载体的重要性日益突出。(4)

2013-06-05 01:16
导读:液态有机溶液降压膨胀(depressurization of anexpanded liquid organic solution,DELOS)法工艺类似于GAS法,但其中增加了将过饱和溶质降压雾化至一定温度的常压状态

  液态有机溶液降压膨胀(depressurization of anexpanded liquid organic solution,DELOS)法工艺类似于GAS法,但其中增加了将过饱和溶质降压雾化至一定温度的常压状态,CO:作为潜溶剂而tEGAS法中的溶剂。Ventosa等口伽比较了DELOS与GAS法制备的微粒,结果表明DELOS法由于能达到更高中国医药工业杂志Chinese Journal of Pharmaceuticals 2012,39(2)的溶质过饱和度,故所得微粒较小且粒度分布窄、得率高。温度的降低是DELOS工艺中过饱和度实现的主要因素及析晶的驱动力,同时决定温度降低的主要因素是作为潜溶剂的二氧化碳与溶剂的自身特性。
  
  3结语
  
  SCF在制粒技术的研发中已有长足发展,涉及不同性质的药物(难溶性、水溶性化学药物,水溶性生物大分子药物)和各类载体(纤维素衍生物、均聚物和共聚物等)。设备与工艺也随原料、载体、剂型的不同而有所改进,SCF在某些方面比传统制粒工艺更具优越性。但SCF技术的工艺放大、产业化规模的高压容器的设计、药用超临界流体制粒设备(压缩气体、管道、微粒制备、微粒收集、设备清洗等方面)如何符合GMP的要求则是下~步待解决的问题。

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