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吐温80在片剂中作为崩解剂的主要崩解机制是()

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CMC,可用作黏合剂,且对片剂的崩解度影响小  MCC,可作为“干黏合剂”使用,且片剂中含20%时有较好的崩解作用  CMS,可作为崩解剂,且不影响片剂的硬度  HPC,可作为包衣材料和黏合剂  CAP,常用的肠溶包衣材料  
毛细管作用  改善了颗粒的润滑性  酶解作用  膨胀作用  产气作用  
毛细管作用  产气作用  酶解作用  膨胀作用  压力作用  
毛细管作用  产气作用  酶解作用  膨胀作用  压力作用  
产气作用  吸水膨胀  片剂中含有较多的可溶性成分  薄层绝缘作用  水分渗入,产生润湿热,使片剂崩解  
毛细管作用  改善了颗粒的润滑性  酶解作用  膨胀作用  产气作用  
淀粉的崩解机制主要与毛细管作用、吸水膨胀作用有关  水分的透入是片剂崩解的首要条件  若片剂崩解迟缓,加入表面活性剂可加速其崩解  凡检查溶出度的制剂,不再进行崩解时限检查  含有胶类、糖类的片剂以及浸膏片贮存温度较高引湿后,崩解时间缩短显著  
毛细管作用  产气作用  膨胀作用  酶解作用  改善药物润湿性  
毛细管作用  改善了药物的润湿性  酶解作用  膨胀作用  产气作用  
泡腾崩解剂  MCC  CMS-Na  干淀粉  L-HPC  
毛细管作用  改善了颗粒的润滑性  酶解作用  膨胀作用  产气作用  

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