第十一章药物微粒分散系的基础理论
第十一章 药物微粒分散系的基础理论
概述第一节分散体系(dispersesystem)是一种或几种物质高度分散在某种介质中所形成的体系。被分达散的物质称为分散相dio粗分散体系的微粒给药系统包括混悬续的介质称为分剂、乳剂、微囊、微球等。它们的粒分散体系按分散相径在500nm~100um范围内。分子真溶液直径<10-m)、胶体分直径在10-7~10-9m范围)和粗体系直径>10-7m)。胶体分散体系的微粒给药系统包括纳米微乳、脂质体、纳米粒、相统称将微粒直径纳米囊、纳米胶束等。它们的粒你为微为微粒,由径全都小于1000nm。粒分散体系
第一节 概述 分散体系(disperse system)是一种或几种物质 高度分散在某种介质中所形成的体系。被分 散的物质称为分散相(disperse phase),而连 续的介质称为分散介质(disperse medium)。 分散体系按分散相粒子的直径大小可分为小 分子真溶液(直径<10-9m)、胶体分散体系(直 径在10-7~10-9m范围)和粗分散体系(直径 >10-7m)。 将微粒直径在10-9~10-4m范围的分散相统称 为微粒,由微粒构成的分散体系则统称为微 粒分散体系。 粗分散体系的微粒给药系统包括混悬 剂、乳剂、微囊、微球等。它们的粒 径在500nm~100m范围内。 胶体分散体系的微粒给药系统包 括纳米微乳、脂质体、纳米粒、 纳米囊、纳米胶束等。它们的粒 径全都小于1000nm
微粒分散体系的特殊性能:①微粒分散体系首先是多相体系,分散相与分散介质之间存在着相界面,因而会出现大量的表面现象:②随分散相微粒直径的减少,微粒比表面积显著增大,使微粒具有相对较高的表面自由能,所以它是热力学不稳定体系,因此微粒分散体系具有容易絮凝、聚结、沉降的趋势,③粒径更小的分散体系(胶体分散体系)还具有明显的布朗运动、丁锋尔现象,电泳等性质
微粒分散体系的特殊性能: ①微粒分散体系首先是多相体系,分散相与 分散介质之间存在着相界面,因而会出现 大量的表面现象; ②随分散相微粒直径的减少,微粒比表面积 显著增大,使微粒具有相对较高的表面自 由能,所以它是热力学不稳定体系,因此, 微粒分散体系具有容易絮凝、聚结、沉降 的趋势, ③粒径更小的分散体系(胶体分散体系)还 具有明显的布朗运动、丁铎尔现象、电泳 等性质
微粒分散体系在药剂学的重要意义:の由于粒径小,有助于提高药物的溶解速度及溶解度,有利于提高难溶性药物的生物利用度:②有利于提高药物微粒在分散介质中的分散性与稳定性;③具有不同大小的微粒分散体系在体内分布上具有一定的选择性,如一定大小的微粒给药后容易被单核吞噬细胞系统吞噬:4微囊、微球等微粒分散体系一般具有明显的缓释作用,可以延长药物在体内的作用时间,减少剂量,降低毒副作用;5还可以改善药物在体内外的稳定性
微粒分散体系在药剂学的重要意义: ①由于粒径小,有助于提高药物的溶解速度及溶解 度,有利于提高难溶性药物的生物利用度; ②有利于提高药物微粒在分散介质中的分散性与稳 定性; ③具有不同大小的微粒分散体系在体内分布上具有 一定的选择性,如一定大小的微粒给药后容易被 单核吞噬细胞系统吞噬; ④微囊、微球等微粒分散体系一般具有明显的缓释 作用,可以延长药物在体内的作用时间,减少剂 量,降低毒副作用; ⑤还可以改善药物在体内外的稳定性
第二节微粒分散系的主要性质和特点一、微粒大小与测定方法微粒大小是微粒分散体系的重要参数,对其体内外的性能有重要的影响。微粒大小完全均一的体系称为单分散体系:微粒大小不均一的体系称为多分散体系。绝大多数微粒分散体系为多分散体系。常用平均粒径来描述粒子大小。常用的粒径表示方法:几何学粒径、比表面粒径有效粒径等微粒大小的测定方法有光学显微镜法、电子显微镜法、激光散射法、库尔特计数法、Stokes沉降法、吸附法等
第二节 微粒分散系的主要性质和特点 微粒大小是微粒分散体系的重要参数,对其体内 外的性能有重要的影响。微粒大小完全均一的体 系称为单分散体系;微粒大小不均一的体系称为 多分散体系。绝大多数微粒分散体系为多分散体 系。常用平均粒径来描述粒子大小。 常用的粒径表示方法:几何学粒径、比表面粒径、 有效粒径等。 微粒大小的测定方法有光学显微镜法、电子显微 镜法、激光散射法、库尔特计数法、Stokes沉降 法、吸附法等。 一、微粒大小与测定方法