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目的:对紫檀芪纳米混悬剂的处方及制备工艺进行优化.方法:采用反溶剂沉淀法制备紫檀芪纳米混悬剂,以粒径、多分散系数(PDI)作为评价指标,采用Box-Behnken效应面法优化紫檀芪纳米混悬剂的处方,并对处方加以验证.结果:通过软件对实验数据进行模型拟合,用响应面法预测最佳处方,所得处方为:紫檀芪的浓度为36 g/L,pluronic F68浓度为2.2 g/L,牛磺胆酸钠的浓度为3.0 g/L.验证实验得到的紫檀芪纳米混悬剂粒径为(134.6±2.5)nm,PDI为(0.097±0.006).体外溶出结果表明,紫檀芪的纳米化促进了其溶出速度.扫描电镜观察紫檀芪原料药及紫檀芪纳米混悬剂形态,可见紫檀芪纳米混悬剂呈类球状,且分布均匀.结论:Box-Behnken效应面法能够有效地优化紫檀芪纳米混悬剂处方,方法具有可行性.

作者:陈哲;路娟;彭纪铭;柴瑞平;赵颖;王晓静;陈曦

来源:中医药信息 2017 年 34卷 6期

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作者:
陈哲;路娟;彭纪铭;柴瑞平;赵颖;王晓静;陈曦
来源:
中医药信息 2017 年 34卷 6期
标签:
Box-Behnken 效应面法 紫檀芪 纳米混悬剂 Box-Behnken Response surface methodology Pterostilbene Nanosuspension
目的:对紫檀芪纳米混悬剂的处方及制备工艺进行优化.方法:采用反溶剂沉淀法制备紫檀芪纳米混悬剂,以粒径、多分散系数(PDI)作为评价指标,采用Box-Behnken效应面法优化紫檀芪纳米混悬剂的处方,并对处方加以验证.结果:通过软件对实验数据进行模型拟合,用响应面法预测最佳处方,所得处方为:紫檀芪的浓度为36 g/L,pluronic F68浓度为2.2 g/L,牛磺胆酸钠的浓度为3.0 g/L.验证实验得到的紫檀芪纳米混悬剂粒径为(134.6±2.5)nm,PDI为(0.097±0.006).体外溶出结果表明,紫檀芪的纳米化促进了其溶出速度.扫描电镜观察紫檀芪原料药及紫檀芪纳米混悬剂形态,可见紫檀芪纳米混悬剂呈类球状,且分布均匀.结论:Box-Behnken效应面法能够有效地优化紫檀芪纳米混悬剂处方,方法具有可行性.

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