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体内药物的溶出度究竟是什么意思

vivitdn 2017-10-01 21:03:32 985  浏览
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  • pjicer006 2017-10-02 02:47:37
      早在几十年前就有人指出,药物在体内吸收速度常常由溶解的快慢而决定,固体制剂中的药物在被吸收前,必须经过崩解和溶解然后转为溶液的过程,如果药物不易从制剂中释放出来或药物的溶解速度极为缓慢,则该制剂中药物的吸收速度或程度就有可能存在问题,另一方面,某些药理作用剧烈,安全指数小,吸收迅速的药物如果溶出速度太快,可能产生明显的不良反应,维持药效的时间也将缩短,在这种情况下,制剂中药物的溶出速率应予以控制。   依靠崩解时限检查作为所有片剂、胶囊在体内吸收的评定标准显示然是不够完善的,因为药物溶解后通过崩解仪筛网粒径常在1.6-2.0mm之间,而药物需呈溶液状态才能被机体吸收,其粒子大小以A来计算,所以崩解仅仅是药物溶出的Z初阶段,而后面的继续分散和溶解过程,崩解时限检查是无法控制的,且固体制剂的崩解还要受到设计,制剂制备,贮存过程及体内许多复杂因素的影响,所以崩解时限检查不能客观反映药物与赋形剂之间的关系和影响,而溶出度检查却包括了崩解及溶解过程,因此研究溶出度就有更重要的意义。   过去认为只有难溶性药物才有溶出度的问题,但近年来研究证明,易溶性药物也会因制剂的配方和工艺不同而致药物溶出度有很大差异,从而影响药物生物利用度和LX,在USP中规定测定溶出度的制剂有相当数量是易溶性药物。   大多数口服固体制剂在给药后必须经吸收进入血液循环,达到一定血药浓度后方能奏效,从而药物从制剂内释放出并溶解于体液是被吸收的前提,这一过程在生物药剂学中称作溶出,而溶出的速度和程度称溶出度,从药品检验的角度上讲,溶出度系指药物从片剂或胶囊等固体制剂在规定的溶剂中溶出的速度和程度。

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Riggtek TX8溶出仪 为药物溶出度检测而设计

溶出仪是专门用于检测固体制剂(如片剂、胶囊等)溶出度的药物试验仪器,它能模拟人体的胃肠消化运动过程,配合紫外分光光度计可检测药物制剂的溶出度。


这是一种控制药物制剂质量的体外检测方法,已广泛应用于药物的研究、生产和检验。


Riggtek TX8溶出仪,为药物溶出度检测而设计,根据不同的配置,可具有自动投药、自动取样(SX8)、自动补液、自动清洗和自动打印报告等功能,满足药物研发和质量控制人员的使用需求。



Riggtek TX8溶出仪


 Riggtek TX8 Dissluiton Tester 


TX8

溶出仪,GX紧凑的设计,减小了对操作平台的要求,使其成为药物开发和药物质控的理想工具,可应用于片剂、颗粒剂、胶囊剂、透皮制剂、栓剂等药物剂型的考查。


01

技术参数 




02

产品优势 




  • 采用通用的配件,转轴采用分段式设计,不同方法(篮法、桨法等)之间可进行快速切换

  • 独立的控制器允许每根转轴的单独升高或降低

  • 溶出杯支撑板采用316不锈钢材质,表面有特氟龙涂层

  • “易ZX”溶出杯定心系统,确保溶出杯wan美居中

  • 整块PETG材质水浴装置,无泄漏,方便排液和清洗

  • 独立的数字加热器和循环系统,超温切断

  • 运行完成后打印完整的测试报告,便于审计和溯源

  • 菜单引导的校准程序(可打印)




03

另配耗材  




关于Riggtek


Riggtek是德国一家研发制造溶出仪和自动取样器的厂家,Riggtek生产的TX8溶出仪和SX8自动取样器在广泛使用,拥有像阿斯利康、拜耳、葛兰素史克、礼来、辉瑞等国际知名用户。Riggtek的溶出仪符合ZG药典的法规要求,自动取样功能提高了工作效率,仪器性能稳定,检测结果准确,广受制YY户的赞誉。


 • end • 

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难溶性药物的溶出度测试系列一:表面活性剂(上)

前言:溶出是药物吸收和暴露的限速步骤,因此,难溶性药物的体外测试尤其具有挑战性和重要性,需要明确此方法必须能够利用这一特征,通过提供有意义的释放速率的解释,或在某些情况下,解释实际的释放机制,从而提供重要的临床相关信息。

难溶性药物在制剂CF和制造工艺中需要特别注意,如减小颗粒大小的方法以及更复杂的制剂操作和工程技术领域,以提高药物的有效性、增加体内浓度和吸收。有一些新兴课题正在进行深入的探索和理解,特别是诸如溶出方法中的漏槽与非漏槽方面的条件、固态性质的贡献、表面活性剂的化学性质、计算机模拟、剂量倾泻和胶囊属性。

目前,正在开发的口服剂型在水性介质中具有不同水平的溶解度,为了促进具有较低水溶性的药物的溶出测试,管理机构允许使用低浓度的表面活性剂,以提高溶解度。1添加主要目的是提高药物在测试介质中的溶解度以实现漏槽条件,由于正在开发的药物中有很多是难溶性的(统称BCSII类和IV类),尤其要注意在溶出介质中加入表面活性剂,并不是方法开发中增加溶解度的WY选择。

LOGAN12位溶出自动取样系统

1. 表面活性剂

“表面活性剂”是“表面活性物质”的一组化学物质的通用术语。表面活性剂分子中存在疏水基团(尾部)和亲水基团(头部),决定了表面活性剂是具有两亲属性(亲水性和疏水性环境的亲和性)的有机化合物。因此,表面活性剂分子同时含有水不溶性(油溶性)和水溶性成分。表面活性剂分子将迁移到水表面,其中不溶性疏水基团可以延伸出大部分水相,或者如果水与油混合,则进入油相,而水溶性头部组保持在水相中。表面活性剂分子的这种排列和聚集起着改变水/空气或水/油界面处水的表面性质的作用(图1)。


图1 表面活性剂单体

2.在溶出方法开发中的表面活性剂类型

       在溶出方法的开发中,表面活性剂可以通过其离子电荷分为四大类用于筛选目的:

       •阴离子:例如十二烷基硫酸钠/月桂基硫酸钠(SLS / SDS)
       •阳离子:例如十六烷基三甲基溴化铵(CTAB)
       •非离子型:如聚山梨酯20和80,泊洛沙姆
       •两性/两性离子:例如卵磷脂,椰油酰胺丙基甜菜碱
       此外,为了体外评估GIT的性能,可以考虑更复杂的“生物相关的”表面活性剂介质体系。这些制剂模拟人GIT中的禁食(FaSSIF)和进食状态(FeSSIF)环境。2FaSSIF和FeSSIF介质配方可商购。


3.溶出介质中的表面活性剂浓度

如上所述,基于表面活性剂的介质的溶解度增加是浓度依赖性的,而较高浓度的表面活性剂会溶解更多的药物,3必须优化表面活性剂浓度以平衡溶解度和漏槽条件与检测制造或稳定性变化方法的区分能力。通常,设定表面活性剂浓度的目标是在溶出介质中使用尽可能少的表面活性剂,以实现所需的漏槽条件和方法的稳健性,同时实现并保持对药品关键质量属性的区分。

在早期的开发过程中可以评估溶解性和漏槽条件,但是在开发的后期阶段,例如在验证方法可靠性以检测配方/工艺中的有意变化的过程中,该方法的区分特征往往被揭示出来。

另外,对于基于表面活性剂的溶出介质,应该考虑两个因素:
      (i)应提供表面活性剂介质系统以确保方法可转移性。表面活性剂的各种来源有时在制备时导致可变的pH。SDS介质尤其如此,因为这种表面活性剂典型地来自乙氧基化中和过程。
      (ii)在表面活性剂介质中使用的填充剂的pH值需要在添加表面活性剂之前进行调整。当表面活性剂改变电极的表面环境时,所得到的溶液应被认为是表观pH值。


4.表面活性剂在溶出介质开发中的应用

当表面活性剂被添加到溶出介质时,亲水端将与水性介质结合,疏水尾部遇到排斥力,有效地寻找与之相联系的替代相。相之间的“推拉”降低了水相内的分子间作用力,由此降低了表面和界面张力。事实上,界面张力的降低是表面活性剂增溶的关键驱动力。

想象一下一种药物由于高疏水性而不溶于水或溶出介质的情况。添加表面活性剂并将其溶解在介质中,它作为延伸/线性单体或自缔合球形存在,分布在介质中。表面活性剂浓度的进一步增加将ZZ产生胶束,多个表面活性剂分子的自缔合产生表面活性剂尾部的疏水核心的新胶体相。发生这种相变的浓度称为临界胶束浓度(CMC)。

在纯水相存在下,溶剂与任何疏水表面的相互作用不是在能量上有利的,导致润湿差和低溶解度。疏水性固体(不溶性药物)与溶解的表面活性剂的疏水性尾部之间的相互作用,降低了润湿和溶解固体所需的能量,从而增加了药物的溶解度。通过随后将溶解的物质分配到表面活性剂胶束的疏水核心中可以进一步提高溶解度。在方法开发中选择ZJ的表面活性剂浓度必须考虑胶束的存在与否对体外释放的基本机制的影响。


5.表面活性剂对溶解气体的影响

如前所述,溶出介质中表面活性剂的存在改变了介质的表面和界面张力。这导致溶解氧在介质中的溶解度的变化。Fliszar等人4评估了含有表面活性剂的溶出介质中溶解氧的作用。使用含有0.5%SLS,2.0%SLS和0.5%吐温80的含水(不含表面活性剂)介质和溶出介质,研究了几种标准制剂对氧溶解的作用。

在这项研究中,含有表面活性剂的介质的氧含量由于表面张力的降低而被发现为7.5-8.5mg/mL。然而,不含表面活性剂的水性介质更低,为5.5mg/mL。不管所用的脱气方法(在真空下搅拌,加热,超声处理,氦气喷射和膜过滤),一旦脱气完成,所有介质准备重新获得或重新生成。初始氧含量和通气达到平衡的持续时间取决于用于脱气的方法(图2-4)。评估氧含量的增加对其溶解的影响。研究证实,含有表面活性剂的介质在初始时间点没有发现任何结果值(误差范围内)(图5和6)。

此外,已知对溶解氧敏感的化合物(泼尼松)在通气和脱气(换句话说,含氧量)反应中的溶出曲线显示出显著的变化,如图7所示。从这项工作可以得出结论,含表面活性剂的介质迅速恢复其平衡氧含量,并且变化具有最小误差。该研究证实,在实验开始之前,介质中的溶解气体达到平衡是很重要的。


图2    0.5%吐温介质中的溶解氧平衡4

图3    在0.5%SDS介质中的溶解氧平衡4

图4  在2.0%SDS介质中的溶解氧平衡4

图5  在氦气鼓泡和未处理的1.0%SDS介质中化合物A的溶出曲线4

图6  在氦气鼓泡和未处理的0.5%SDS介质中化合物B的溶出曲线4

图7 泼尼松在0.3%和0.1%SDS中的释放曲线4


LOGAN将持续分享难溶性药物的溶出度测试系列的相关文献!


参考文献:

1. Noory, C., Tran, N., Ouderkirk, L., Shah, V. Steps for development of a dissolution test for sparingly water-soluble drug products. Dissolut.Technol., 2000, 7(1), 16–18.       

2. Bhagat, N. B., Yadav, A. B., Mail, S. S., Khutale, R. A., Hajare, A. A., Salunkhe,S. S., Nadaf, S. J. A review on development of biorelevant dissolution medium. J. Drug Deliv. Ther., 2014, 4(2), 140–148. 

3. Shah, V. P., Konecny, J. J., Everett, R. L., Mc Cullough, B., Noorizadeh,A. C., Skelly, J. P. In vitro dissolution profile of water-insoluble drug dosage forms in the presence of surfactant. Pharm. Res., 1989, 6(7), 612–618.    

4. Fliszar, K. A., Forsyth, R. J., Zhong, L., Martin, G. P. Effects of dissolved gases in surfactant dissolution media. Dissolut. Technol., 2005, 12(3), 6–10.


2020-09-29 10:08:42 533 0

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