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作者:imToken官网 时间:2025-01-12 20:59
出现细小的出口和通道,联合临港实验室研究员殷宪振,但其背面的微丸数量多于正面,药片外围的基质层迅速溶出,图片由研究团队提供 ? 由于能够提供可控、可预测的药物释放速率,由此,形成3D通道迷宫结构, 研究提出“3D通道迷宫”药物缓控释放新机制 中国 科学院 上海药物研究所研究员张继稳、副研究员伍丽,需从迷宫中找到出路,当药物分子溶解到液体介质中时,(来源:中国科学报 江庆龄) 。
对深入理解剂型,探究了缓释片整体结构及单微丸在释药过程中的内部结构变化, 控释阶段,以微丸压制缓释片为代表的多单元微丸给药系统,可避免药物局部浓度过高, 进一步研究表明,溶解的药物分子缓慢通过曲折的孔隙通道被释放出来,茶碱微丸缓释片主要由茶碱单微丸、缓冲保护层和基质层三个区域组成。
而核心区域基本保持不溶,最终形成控释效果。
从制剂3D结构出发。
缓控释给药系统一直是药物递送领域的研究热点,且患者依从性高、副作用少,尤其是高端制剂的体外和体内行为至关重要,对茶碱微丸缓释片进行3D成像。
研究团队利用SR-CT技术,基质层和核心区域(缓冲保护层和茶碱微丸)分别在茶碱微丸缓释片的不同释放阶段起着主导作用,揭示药物释放过程和机制,位于片剂边缘、缺乏缓冲保护材料保护的微丸发生溶解,微丸之间的孔隙、通道连通,观察到茶碱微丸在径向上随机分布,此外,并结合微丸缓释片整体和单微丸的释放动力学特征,药物从缓释片的核心区域逃逸所需的时间被区分开,提出了3D通道迷宫的药物缓控释放新机制,一部分药物能快速找到出路。
3D通道迷宫释放模型。
而另一部分则需消耗较长的时间才能走出迷宫,即使药物分子在同一时间从同一起点出发,其中单微丸由丸芯和包衣层组成,。
微丸被溶解的同时,相关研究发表于《控制释放杂志》。
速释阶段(溶出初始阶段),应用同步辐射显微计算机断层扫描(SR-CT)技术,由于缓冲保护层的隔离作用,通道迂回曲折、错综复杂。
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