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有机酸类水溶性载体材料 糖类水溶性载体材料 纤维素类难溶性载体材料 肠溶性载体材料 聚维酮类水溶性载体材料
有机酸类水溶性载体材料 糖类水溶性载体材料 纤维素类难溶性载体材料 肠溶性载体材料 聚维酮类水溶性载体材料
固体分散体可采用肠溶性载体,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率 能使液态药物微粉化 固体分散体是药物以分子,胶态,微晶等均匀分散于另一种水溶性,难溶性或肠溶性固态载体物质中所形成的固体分散体系 利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化 掩盖药物的不良臭味和刺激性
有机酸类水溶性载体材料 糖类水溶性载体材料 纤维素类难溶性载体材料 肠溶性载体材料 聚维酮类水溶性载体材料
固体分散体是药物以分子、胶态、微晶等均匀分散于另一种水溶性、难溶性或肠溶性固态载体物质中所形成的固体分散体系 固体分散体可采用肠溶性载体,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率 利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化 能使液态药物粉末化 掩盖药物的不良嗅味和刺激性
固体分散体是药物以分子、胶态、微晶等均匀分散于另一种水溶性、难溶性或肠溶性固态载体物质中所形成的固体分散体系 固体分散体采用肠溶性载体,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率 利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化,掩盖药物的不良嗅味和刺激性 能使液态药物粉末化
天然高分子材料 水溶性材料 难溶性材料 肠溶性材料
利用固体分散技术可以制备速释制剂,也可以制备缓释制剂 若载体为水溶性,往往可以改善药物的溶出与吸收 固体分散体中的药物都是以分子状态分散在固体载体中的 聚丙烯酸树脂类材料既可用于制备缓释固体分散体,又可制备肠溶性固体分散体 PEG,PVP都是水溶性的固体分散体载体材料
固体分散体是药物以分子、胶态、微晶等均匀分散于另一种固态载体材料中所形成的固体分散体系 固体分散体采用肠溶性载体,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率 利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化 能使液态药物粉末化
固体分散体是药物以分子、胶态、微晶等均匀分散于另一种固态载体材料中所形成的固体分散体系 固体分散体采用肠溶性载体,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率 利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化 能使液态药物粉末化
CAP HPMC PVP EC poloxamer188
有机酸类水溶性载体材料 糖类水溶性载体材料 纤维素类难溶性载体材料 肠溶性载体材料 聚维酮类水溶性载体材料
药物溶解度大 载体溶解度大 固体分散体溶解度大 药物在载体中高度分散 药物进入载体后改变了剂型
固体分散体的载体材料分为水溶性,难溶性,肠溶性和胃溶性四种 对热不稳定的药物可以用熔融法制备 固体分散体既可速释又可缓释,速释与缓释取决于药物的分散状态 枸橼酸,酒石酸可以作为对酸敏感药物固体分散体的载体材料 CAP,HPMCP是胃溶性的固体分散体的载体材料
有机酸类水溶性载体材料 糖类水溶性载体材料 纤维素类难溶性载体材料 肠溶性载体材料 聚维酮类水溶性载体材料
PVP EC HPMC PEG Eudragit L
固体分散体是药物以分子、胶态、微晶等均匀分散于另一种水溶性、难溶性或肠溶性固态载体物质中所形成的固体分散体系 固体分散体采用肠溶性载体,增加难溶性药物的溶解度和溶出速率 利用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧化 能使液态药物粉末化 掩盖药物的不良嗅味和刺激性