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科翔说  第一讲  扩散池结构、转子的形状和转速等对药物渗透和释放的影响


扩散池结构、转子的形状和转速等对药物渗透和释放的影响

为何说,扩散池结构、转子的形状和转速等对药物的渗透和释放有影响?

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认清这个问题,首先,我们需要明白,体外释放研究的对象是药物从制剂中的释放。因此从理论上说,制剂本身物理状态应不受影响;同样,渗透实验是研究药物透过皮肤的渗透情况,影响皮肤境界条件的因素都应排除,鉴于此,影响到这些因素的扩散池结构,转子的形状和转速应进行优化。



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在释放实验中,需要考虑搅拌对半固体支持膜和贴剂表面流场的影响。

通过对扩散池内介质、转子流体力学特性分析,明晰扩散池和转子的形状和转速对扩散池内流场的影响,优化出最优的池体结构尺寸和实验条件。其中转子的转速以及形状可进行科学模拟,同时通过改变扩散池结构,明晰不同结构之间的流场差异,获得较优的扩散池结构和操作条件。

通过考察扩散池内的剪切应力的分布,以及转子附近的局部剪切应力,选取最优池体,对比常规溶出仪的流场及能耗,同时考察不同尺寸结构及操作条件下扩散池的流场,分析变化趋势并验证数值模拟结果,可分析扩散池内流场,并依据此分析流场涡旋强度及边界层厚度,最大限度消除介质对药物渗透和释放的影响,由此获得最真实的有效样品与有效数据。



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对体外释放和渗透实验而言,与实验操作的便捷性(取样、除气泡等)相比,获取有效数据更为重要,希望大家能够充分认识到这一问题。


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科翔科技,与大连理工大学的深度合作,专注于TTS技术与专业化设备的研究长达20年,形成了从专业设计理论、实验技术、实验方法学、实验设备到数据分析系统等方位的完善技术体系。


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