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采用伪三元相图法筛选蒿甲醚纳米结构脂质载体的处方组成,分别采用微乳法和高压乳匀法进行制备,通过单因素试验和正交设计进行工艺及处方优化.结果显示,优化条件下,微乳法所得纳米粒粒径为(30.0±2.3)nm,ξ电位为(-40.9±1.1)mV,包封率为(92.8±2.4)%;高压乳匀法所得纳米粒粒径为(61.5±1.9) nm,ξ电位为(-28.4±0.5) mV,包封率为(83.8±0.2)%.二者体外释放规律均符合一级动力学方程,48 h累积释放率为80.6%和83.9%.两种方法制备的纳米粒粒径均达到预期值(小于80 nm)并显示缓释特性.由于高压乳匀法工艺参数更易控制,适合放大批量生产,将在后续研究中用于蒿甲醚纳米结构脂质载体的制备.

作者:史光玉;王晓蕾;王锐利;张淑秋

来源:中国医药工业杂志 2017 年 48卷 5期

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作者:
史光玉;王晓蕾;王锐利;张淑秋
来源:
中国医药工业杂志 2017 年 48卷 5期
标签:
蒿甲醚 纳米结构脂质载体 微乳法 高压乳匀法 缓释 artemether nanostructured lipid carrier micro-emulsion method high pressure homogenization method sustained-release
采用伪三元相图法筛选蒿甲醚纳米结构脂质载体的处方组成,分别采用微乳法和高压乳匀法进行制备,通过单因素试验和正交设计进行工艺及处方优化.结果显示,优化条件下,微乳法所得纳米粒粒径为(30.0±2.3)nm,ξ电位为(-40.9±1.1)mV,包封率为(92.8±2.4)%;高压乳匀法所得纳米粒粒径为(61.5±1.9) nm,ξ电位为(-28.4±0.5) mV,包封率为(83.8±0.2)%.二者体外释放规律均符合一级动力学方程,48 h累积释放率为80.6%和83.9%.两种方法制备的纳米粒粒径均达到预期值(小于80 nm)并显示缓释特性.由于高压乳匀法工艺参数更易控制,适合放大批量生产,将在后续研究中用于蒿甲醚纳米结构脂质载体的制备.

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