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相似文献
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1.
制备阿维菌素不同载体固体分散体,并研究其对阿维菌素的增溶情况及溶出特性。选择聚乙二醇(PEG 6000、PEG 20000)、聚乙烯吡咯烷酮K30(PVP)作为载体,用熔融法和溶剂法制备了阿维菌素固体分散体;采用紫外可见分光光度法测定阿维菌素固体分散体的溶解度以及缓释溶出度。利用紫外光谱和红外光谱、扫描电镜等表征手段对固体分散体的结构特征进行分析研究。结果表明,固体分散体中阿维菌素的溶解度比阿维菌素及相同质量比的物理混合物的溶解度有明显提高,其中PVP-K30的增溶效果最好;固体分散体表现出了良好的缓释效果。物相分析结果表明,药物以非晶型高度分散在载体中。以PEG 6000、PEG 20000、PVP-K30为载体制备的阿维菌素固体分散体能显著提高阿维菌素的溶解度,且缓释效果良好,具有实际应用价值。  相似文献   

2.
氟苯尼考PEG6000固体分散体的制备与表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
以聚乙二醇6000(PEG6000)为载体,采用熔融法和溶剂熔融法制备氟苯尼考(florfenico1,FF)固体分散体,用红外光谱法、显微观察法、差示热分析法和溶出速率法验证固体分散体,比较FF、FF和PEG6000的物理混合物、氟苯尼考PEG6000固体分散体的溶解度,用分光光度法测定固体分散体中FF的含量.结果表明,氟苯尼考、混合物、固体分散体的差示热曲线、红外光谱和溶出速率差异很大,固体分散体的溶解度为1.118mg/mL,氟苯尼考的平均回收率为100.5%,相对标准差1.0%,FF对照品溶液浓度为50.0~350.0μg/mL时,吸光度(y)与浓度(x)线性关系良好,回归方程为y=0.0027x+0.0073,r=0.9998.氟苯尼考PEG6000固体分散体制备方法简单,质量可控,可以显著提高药物的溶解度.  相似文献   

3.
利用高分子材料制备固体分散体是当前最有效最便捷的改变非水溶性药物的水溶解度和生物利用度的方法之一。为探究临床常见药用高分子材料载体的优越性和差异性,利用聚乙二醇(PEG)6000、PEG4000、聚维酮(PVP)k30、PVPk15、泊洛沙姆188等高分子材料为载体,采用熔融法、溶剂法和溶剂熔融法制备氟苯尼考固体分散体,溶出速率法验证固体分散体,比较氟为尼考原料、物理混合物及固体分散体的溶解度和累积溶出率。结果表明:几种固体分散体均可提高氟苯尼考药物的溶解度和体外溶出速率,其增溶效果为PEG6000>PEG4000>PVPk30>PVPk15>188,氟苯尼考与PEG6000配比在1∶4时溶解度和体外溶出速率均最优,是最佳配比。5种不同高分子材料制备氟苯尼考固体分散体,制备方法简便易操作、质量可控,能提高药物的溶解度,其中PEG6000增溶效果最优,可广泛应用。  相似文献   

4.
农药固体纳米分散体是将纳米技术与农药固体分散体制备技术相结合的一种农药新剂型,是药物以纳米尺度的微粒、微晶形态均匀分散在固态水溶性载体中形成的固体纳米剂型。该剂型在杜绝有机溶剂和大幅度减少表面活性剂用量的同时,克服了水基化纳米剂型稳定性差的瓶颈问题,提高了难溶性农药在水中的分散性,有利于增加农药在叶面的粘附性和渗透性,进而提高其生物利用度,节约农药使用量,降低残留污染。综述了固体纳米分散体在农药和医药领域的研究进展及其主要制备方法,基于目前农药使用过程中有效利用率低及残留污染严重的问题,探析高效、环保的固体纳米分散体作为一种新型农药剂型的应用前景具有重要的现实意义。  相似文献   

5.
采用研磨法,以聚乙二醇6000为载体,将竹红菌甲素制备为固体分散体,增加其在水溶液中的溶解度,提高其生物利用度。采用紫外-可见分光光度计和荧光分光光度计分别测定竹红菌甲素-聚乙二醇6000固体分散体的吸光度和荧光强度。通过正交试验设计的方差分析,得到该固体分散体的最优制备条件:药物和载体的比例(mg·mg-1)为1:1...  相似文献   

6.
采用热熔挤出技术,根据预实验单因素分析结果,确定了正交实验因素和水平,以饱和溶解度作为评价指标,进行响应面分析。考察了不同的药用辅料、温度、转速、药载比对固体分散体溶出度的影响。结果表明:辅料A的比例是固体分散体的主要影响因素,而温度和转速对溶出影响不大。最终确定了制备固体分散体的最优处方及工艺,预测药载比为1:6.46、转速91.88 r·min-1和挤出温度为109.4 ℃,在此条件下饱和溶解度为3.149 mg·mL-1。  相似文献   

7.
[目的]以CMEC、Eudragit L100和HPMCP hp55s为载体,用溶剂法制备肠溶缓释型替米考星固体分散体.[方法]用X射线粉末衍射法和傅里叶变换红外光谱法对制备的3种固体分散体进行物相鉴定,并对其体外释放度进行评价.[结果]制备的3种替米考星固体分散体均为晶体结构,替米考星以无定形态分散于载体中.制备的T...  相似文献   

8.
杨昉  张敏  陈华保  涂坦 《安徽农业科学》2010,38(7):3542-3544
[目的]筛选不同助剂,确定水悬浮种衣剂的最佳配方。[方法]对润湿分散剂、增稠剂、成膜剂、防冻剂根据不同指标进行了筛选试验,并对各项指标进行分析检测。[结果]确立了5.5%功夫菊酯.戊唑醇悬浮种衣剂的最佳配方:功夫菊酯5%、戊唑醇0.5%、十二烷基硫酸钠3%、吐温20^#1%、NNO 0.5%、黄原胶0.25%、聚乙烯醇4%、乙二醇4%、膨润土1%,用水补至100%。[结论]通过技术指标测定,该配方的各项指标均符合悬浮种衣剂的相关标准。  相似文献   

9.
为提高吡喹酮的生物利用度,制备了吡喹酮固体分散体泡腾片。采用熔融法制备吡喹酮固体分散体,经差示扫描量热法及红外光谱法对其进行分析。采用正交试验L8(27)对泡腾片制备处方进行筛选与优化。对吡喹酮固体分散体泡腾片进行含量和回收率的测定,并对片剂进行质量检查。结果表明,吡喹酮制备成固体分散体。正交试验方差分析结果表明润湿剂对泡腾片的崩解时间影响显著。吡喹酮标准曲线为A=1.153×C 7.297×10-3,r=0.9998。吡喹酮泡腾片剂的平均回收率为93.27%,RSD为1.90%,平均含量为97.32%,RSD为0.71%。泡腾片剂经质量检查合格。  相似文献   

10.
目的:建立蛇床子素-聚乙二醇6000固体分散体中蛇床子素的含量测定方法。方法:采用紫外分光光度法,检测波长为322nm。结果:蛇床子素在5.0~25.0mg/L浓度范围内.吸光度值与浓度呈良好的线性关系(r=0.9996).平均回收率为98.75%,RSD为0.33%。结论:该测定方法稳定、快捷、准确、简便.可作为蛇床子素-聚乙二醇6000固体分散体制备的质量控制方法。  相似文献   

11.
聚乙二醇/蒙脱石插层复合物的制备及结构表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
通过X射线衍射、傅里叶变换红外光谱和差热分析表征聚乙二醇(PEG)/蒙脱石复合物的结构结果表明,PEG以单层或双层平卧于蒙脱石层间;PEG通过转换部分层间水进入蒙脱石层间通道内;大分子量的PEG与蒙脱石层间表面有更强的相互作用.  相似文献   

12.
Salt stress contains osmotic and ionic stress, while iso-osmotic polyethylene glycol (PEG) has only osmotic stress. This study aimed to compare the different effects on the activity of H+-ATPase, proton pump and Na+/H+ antiport in Malus seedlings between osmotic and ionic stress. Species of salt tolerant Malus zumi, middle salt tolerant Malus xiaojinensis and salt sensitive Malus baccata were used as experimental materials. Malus seedlings were treated with NaCl and iso-osmotic PEG stress. The activity of H+-ATPase, proton pump and Na+/H+ antiport of plasmolemma and tonoplast in Malus seedlings were obviously increased under salt stress, and those in salt-tolerant species increased more. Under the same NaCl concentration, the activity of H+-ATPase, proton pump and Na+/H+ antiport of plasmolemma and tonoplast in salt-tolerant species were all obviously higher than those in salt-sensitive one. Higher Na+/H+ antiport activity of plasmolemma and tonoplast in salt-tolerant species could help to extrude and compartmentalize sodium in roots under salt stress. The ascent rate of activity of H+-ATPase, proton pump and Na+/H+ antiport in Malus seedlings under the three salt concentration stress was all obviously higher than that under the iso-osmotic PEG stress. It indicated that the sodium ion effect had more stimulation on the activity of H+-ATPase, proton pump and Na+/H+ antiport in salt-tolerant species, and salt-tolerant species has higher capability of sodium extrusion and compartmentalization in roots and is therefore more salt tolerant.  相似文献   

13.
PEG渗调处理对不同成熟度高羊茅种子活力的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
以不同成熟度(盛花期后3d、9d、14d、20d)的高羊茅种子为材料,研究了在渗调温度15℃、浓度10%和渗调72h和120h条件下,聚乙二醇(PEG)渗调处理对高羊茅种子活力的影响。结果表明,PEG渗调处理对室温贮藏5年的高羊茅种子效果显著,其发芽势、标准发芽率、发芽指数、活力指数显著提高(P≤0.01),种苗质量得到改善,其中以PEG渗调浓度为10%、处理时间120h的效果最好,各项指标优于PEG渗调浓度10%、渗调时间72h的处理。  相似文献   

14.
 以甜高粱品种KFJT-CK及经过碳离子辐照选育出的早熟突变株KFJT-1为材料,用浓度分别为5%,10%和15%的聚乙二醇(PEG)6000模拟干旱对其进行胁迫处理,测定丙二醛(MDA)及脯氨酸(Pro)的含量。随着胁迫时间的延长和胁迫程度的增加,MDA含量持续升高; Pro含量在5%和10%PEG胁迫下持续升高,在15%PEG胁迫下先升高后降低。表明碳离子辐照可能使甜高粱膜脂过氧化特性发生改变,影响Pro的表达。为进一步研究碳离子束辐照对甜高粱的耐旱生理提供一定的基础,并为下一步的育种工作提供有用的参考。  相似文献   

15.
通过原位聚合制备了纳米氧化锌颗粒增强不同添加量和分子量的聚乙二醇(PEG)与聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)共聚物的复合材料。研究了纳米粒子在基体里的分散,以及纳米粒子和PEG对复合材料结晶行为的影响。结果显示,纳米粒子在基体中以纳米尺度分散起晶核作用。PEG的加入使得纳米粒子分散更加均匀,PEG分子链段改善了PET分子链的柔性,由此导致复合材料的冷结晶温度降低,结晶速率提高。研究发现,当添加10%分子量为4000的PEG时,复合材料的结晶速率快速提高。复合材料的力学性能结果说明,纳米粒子对PET基体有增强增韧作用,但PEG会弱化该作用。  相似文献   

16.
为深入探索酶催化技术在海洋石油污染处理中的应用,以游离辣根过氧化物酶(HRP)催化降解海水中柴油污染,研究了酶用量、溶液p H值、柴油初始浓度和催化反应时间等因素对酶催化降解海水中柴油污染的影响,确定了HRP催化降解海水中柴油污染的优化工艺条件,同时考察了反应助剂对海水中柴油污染去除率的影响。结果表明:HRP能有效催化降解海水的柴油污染,当海水中柴油的质量浓度为1.2g/L时,在温度为25℃、HRP加入量为1.6 U/m L、H_2O_2为250 mg/L、溶液pH为5的条件下,催化降解3 h,柴油去除率可达90.77%;聚乙二醇(PEG)对HRP催化降解海水中的柴油污染有较显著的影响。  相似文献   

17.
聚乙二醇(PEG)对实葶葱种子吸胀冷害的渗透调节   总被引:1,自引:0,他引:1  
[目的]证实实葶葱种子是否存在吸胀冷害以及PEG对该现象是否存在渗透调节.[方法]基于种子萌发试验,分别测定了在5℃条件下及在PEG浓度分别为0;、10;、15;、20;、25;和30;条件下,实葶葱种子低温吸胀1、2、3、5和7 d后的相对电导率、发芽率、发芽指数和活力指数.[结果]在5℃条件下,实葶葱的种子萌发存在吸胀冷害.超过临界时间2 d的5℃吸胀,实葶葱种子萌发受到抑制.[结论]通过PEG渗透干预,可显著改善5℃吸胀冷害下实葶葱种子的萌发,随着吸胀冷害时间的延长,PEG调控种子萌发的适宜浓度逐渐升高.  相似文献   

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