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水溶性载体材料提高药物的可润湿性 载体材料保证了药物的高度分散性 载体材料对药物有抑晶性 脂质类载体材料形成网状骨架结构 疏水性载体材料的粘度
共沉淀物中药物以稳定性晶型存在 固体分散体存在老化的缺点 简单低共溶混合物中药物以微晶存在 固态溶液中药物以分子状态分散 固体分散体可促进药物的溶出
固态溶液的药物分散度比低共熔混合物低 固态溶液中药物的溶出速度不快 固态溶液中药物的溶出速度极快 固态溶液的药物分散度比低共熔混合物高 固体药物以分子状态分散于载体材料中
固体分散物中药物通常是以分子、胶态、微晶或无定形状态分散 固体分散物作为制剂中间体可以进一步制备成颗粒剂、片剂或胶囊剂 固体分散物不易发生老化现象 固体分散物可提高药物的溶出度 固体分散物利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化
固体分散体存在老化的缺点 共沉淀物中药物以稳定型晶形存在 固态溶液中药物以分子状态分散 固体分散体可促进药物的溶出 简单低共熔混合物中药物以微晶存在
载体使药物提高可润湿性 载体促使药物分子聚集 载体对药物有抑晶性 载体保证了药物的高度分散性 载体对某些药物有氢键作用或络合作用
脂质类载体材料形成网状骨架结构 疏水性载体材料的粘度 水溶性载体材料提高药物的可润湿性 载体材料包保证了药物的高度分散性 载体材料对药物有抑晶性
药物在固体分散体中的状态是影响药物溶出速率的重要因素 载体材料提高药物的可润湿性会促进药物溶出 固体分散体是针对易溶性药物所特有的一种制剂技术 药物采用疏水或脂质载体材料制成的固体分散体具有缓释作用 缓释原理是药物的溶出必须首先通过载体材料的网状骨架扩散
制备固体分散体时,载体比例越大,药物溶出量越大 PVP与药物以氢键结合时,PVP的分子量越大,形成的共沉淀物溶出速率越高 药物若采用疏水或脂质类载体材料,制成的固体分散体则具有缓释作用 药物的分散状态不同,溶出速率也不同,其中微晶状态溶出速率最慢 以表面活性剂为载体时,因其毒性较大,不可用于静脉注射
药物与乙基纤维素为载体形成固体分散体可使药物的溶出加快 乙基纤维素作为载体,可使水溶性药物的溶出减慢 有些载体具有抑晶性, 药物在其中以无定形状态分散,形成共沉淀物 使用疏水性载体制备固体分散体可使药物具有缓释作用 PEG 类可作为固体分散体的载体
亲水性辅料促进药物溶出 药物被辅料吸附则阻碍药物溶出 硬脂酸镁作为片剂润滑剂用量过多时则阻碍药物溶出 制成固体分散物促进药物溶出 制成研磨混合物促进药物溶出
载体使药物提高可润湿性 载体促使药物分子聚集 载体对药物有抑晶性 载体对某些药物有氢键作用或络合作用 载体保证了药物的高度分散性
载体材料对药物有抑晶性 水溶性载体材料提高药物的可润湿性 脂质类载体材料形成网状结构 载体材料保证了药物的高度分散性 疏水性载体材料的黏度
载体保证了药物的高度分散性 载体使药物提高可润湿性 载体对药物有抑晶性 载体促使药物分子聚集 载体对某些药物有氢键作用或络合作用
固体分散物中药物通常是以分子、胶态、微晶或无定形状态分散 固体分散物作为制剂中间体可以进一步制备成颗粒剂、片剂或胶囊剂 固体分散物不易发生老化现象 固体分散物可提高药物的溶出度 固体分散物利用载体的包装作用,可廷缓药物的水解和氧化
药物在固态溶液中是以分子状态分散的 共沉淀物中的药物是以稳定晶型存在的 药物在简单低共溶混合物中仅以较细微的晶体形式分散于载体中 固体分散体也存在者某些缺点,例如储存过程中老化、溶出速度变慢等 固体分散体可以促进药物溶出
脂质类载体材料形成网状骨架结构 疏水性载体材料的黏度 水溶性载体材料提高了药物的可润湿性 载体材料保证了药物的高度分散性 载体材料对药物有抑晶性
载体使药物提高可润湿性 载体促使药物分子聚集 载体对药物有抑晶性 载体保证了药物的高度分散性 载体对某些药物有氢键作用或络合作用 药物进入载体后改变了剂型
脂质类载体材料形成网状骨架结构 疏水性载体材料的粘度 水溶性载体材料提高了药物的可润湿性 载体材料保证了药物的高度分散性 载体材料对药物有抑晶性
载体材料提高药物的可润湿性 载体材料保证药物的高度分散性,并对药物有抑晶性 载体材料使药物以分子,胶体,无定形和微晶状态分散 载体材料形成网状骨架结构,药物以分子或微晶状态分散于骨架内 载体材料对药物的溶出有促进作用