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《河南大学》 2016年
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抗骨关节炎新药ML4000固体分散体及其片剂的制备与质量研究

张艺卓  
【摘要】:骨关节炎(OA)属于临床常见的关节炎的一种,主要治疗药物为非甾体抗炎药(NSAIDs)。本文的模型药ML4000是在COX/5-LOX双重抑制剂ML3000的结构基础上连接NO释放基团,所制备的具有COX/5-LOX双重抑制作用的NO供体型新型非甾体抗炎药,ML4000抗炎活性强,同时还具有显著的NO释放活性,胃肠耐受性良好,无心血管不良反应。首先对ML4000进行了处方前理化性质研究,主要包括药物的外观性状、熔点、晶型、溶解度、引湿性。原料药为微黄色结晶性粉末,Tm=106.3~107.3℃;通过粉末X射线衍射与差示扫描量热技术对ML4000的晶型加以研究,结果表明ML4000为晶态化合物;ML4000在乙腈、二甲基甲酰胺、丙酮、氯仿和二氯甲烷等有机溶剂中溶解,在乙醚中略溶,在甲醇和无水乙醇中极微溶解,在水中不溶;在不同pH缓冲溶液中均为不溶或难溶;ML4000不具有吸湿性。ML4000在水中不溶,固体分散技术在改善难溶性药物溶解性能方面具有显著的优势。本文将ML4000制备成为固体分散体(Solid Dispersions,SD),并压制成片,旨在改善药物的体外溶出情况,提高体内生物利用度。建立了高效液相色谱法对ML4000原料药、SD及其片剂的含量、溶出度加以测定,并进行方法学验证,验证结果表明方法重现性好,准确度高。本研究还对SD及其片剂进行了质量评价与初步稳定性考察。分别以泊洛沙姆188、聚乙二醇4000(PEG4000)、聚乙二醇6000(PEG6000)、聚维酮(PVP K30,PVP K90)、共聚维酮Co-PVP和SOLUPLUS?为载体,采用各自适宜的制备方法(熔融法、溶剂-熔融法和溶剂蒸发法)制备SD,并通过对体外溶出情况的考察进行处方与制备工艺的筛选。结果发现以上几种载体所制备SD均可在一定程度上提高药物的溶出速率与溶出度,泊洛沙姆188、PEG4000和PEG6000与其他辅料相比所制备SD的增溶效果不明显。对以上三种方法加以比较,溶剂蒸发法的制备工艺以及所制备SD溶出效果明显优于其他两种。PVP K90与SOLUPLUS?在制备过程中,产品粘性过大,所制备SD难以刮出或处理。Co-PVP制备成固体分散体所需药辅比为1:5,所需载体量远大于PVP K30(1:2)。最终确定采用溶剂蒸发法,以PVP K30为载体,药辅比为1:2,二氯甲烷为溶剂,溶剂用量以1g ML4000加40ml二氯甲烷为优化处方。采用差示扫描量热技术(DSC)与傅里叶变换红外光谱扫描技术(FT-IR)对ML4000-PVP K30固体分散体加以表征,以判断药物在固体分散体中的存在状态及药物与辅料之间的相互作用。DSC图结果表明,ML4000具有一个明显的吸热峰,PVP K30空白辅料本身为无定型态,物理混合物中药物结晶峰减弱,但仍明显存在,SD(1:2,1:3)中的药物结晶峰基本消失,证明ML4000:PVP K30=1:2即可形成SD,且药物在SD中以无定型状态存在;FT-IR结果表明药物与载体材料之间可能存在氢键作用;SD中药物的质量分数与溶出重现性符合要求。固体分散体初步稳定性考察结果表明,ML4000固体分散体在高热与强光条件下较稳定,溶出度及药物质量分数无明显变化,但SD具有一定的吸湿性,因此需密闭干燥保存;长期留样实验表明,SD留样3个月稳定,可进一步制备成片剂。在固体分散体研究的基础上,采用粉末直压技术将固体分散体片粉压制成片。以片粉的流动性、可压性和片剂的外观、溶出情况为判定标准,对固体分散体片剂的处方及工艺因素进行单因素考察,筛选出崩解剂种类为PVPP,润滑剂种类为硬脂酸镁。在此基础上,选择崩解剂用量、润滑剂用量以及填充剂的种类三个因素,每个因素三个水平,应用L9(34)正交实验设计优化处方。根据优化处方制备3批样品,处方的均一性和重现性良好,对其进行质量研究及稳定性初步考察。结果表明,ML4000固体分散体片的含量均匀度、含量及溶出情况均符合要求,初步稳定性实验显示,样品在强光(4500lx±500lx)、高热(60℃)与高湿(RH75%±5%)条件下放置10d或加速试验条件放置1个月均稳定。
【关键词】:ML4000 固体分散体 PVP K30 溶剂蒸发法 片剂
【学位授予单位】:河南大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2016
【分类号】:R943;R927
【目录】:
  • 摘要4-6
  • ABSTRACT6-12
  • 第一章 前言12-22
  • 1 非甾体类抗炎药12-13
  • 1.1 经典的非甾体类抗炎药12
  • 1.2 COX/5-LOX双重抑制剂12-13
  • 1.3 一氧化氮供体型非甾体抗炎药(NO-NSAIDs)13
  • 2 固体分散体概述13-20
  • 2.1 固体分散体的概念与特点13-14
  • 2.2 固体分散体的制备工艺14-17
  • 2.3 固体分散体的载体材料17-18
  • 2.4 固体分散体的稳定性影响因素18-20
  • 3 本课题研究内容与意义20-22
  • 第二章 处方前研究22-32
  • 1 实验材料22-23
  • 1.1 实验仪器22-23
  • 1.2 药品与试剂23
  • 2 ML4000含量测定方法的建立23-25
  • 2.1 HPLC色谱条件的选择23
  • 2.2 最大吸收波长的确定23-24
  • 2.3 线性和范围24-25
  • 2.4 定量限25
  • 2.5 精密度试验(n=6)25
  • 3 ML4000原料药理化性质研究25-31
  • 3.1 外观性状25
  • 3.2 熔点25
  • 3.3 晶型25-28
  • 3.4 溶解度28-30
  • 3.5 引湿性考察30-31
  • 4 本章小结31-32
  • 第三章 ML4000固体分散体的制备32-44
  • 1 实验材料32-33
  • 1.1 实验仪器32
  • 1.2 药品与试剂32-33
  • 2 ML4000固体分散体体外分析方法的建立33-37
  • 2.1 ML4000固体分散体中含药量的测定33
  • 2.2 ML4000固体分散体体外溶出方法33-37
  • 3 ML4000固体分散体处方工艺的筛选与优化37-43
  • 3.1 不同载体及制备方法的比较37-40
  • 3.2 不同溶剂种类对溶出的影响40-41
  • 3.3 不同载体比例对溶出的影响41-42
  • 3.4 不同溶剂量对溶出的影响42
  • 3.5 ML4000固体分散体制备方法的优化42-43
  • 4 本章小结43-44
  • 第四章 ML4000固体分散体的质量评价44-56
  • 1 实验材料44-45
  • 1.1 实验仪器44
  • 1.2 药品与试剂44-45
  • 2 固体分散体的表征45-50
  • 2.1 差示扫描量热技术(DSC)45-48
  • 2.2 傅立叶红外光谱(FT-IR)48-50
  • 3 固体分散体平衡溶解度的测定50
  • 4 固体分散体中药物质量分数测定50-51
  • 5 溶出重现性考察51
  • 6 初步稳定性考察51-53
  • 6.1 对光的稳定性试验52
  • 6.2 对热的稳定性试验52-53
  • 6.3 对湿度的稳定性试验53
  • 6.4 长期留样实验53
  • 7 本章小结53-56
  • 第五章 ML4000固体分散体片剂的制备及优化56-68
  • 1 实验材料56-57
  • 1.1 实验仪器56-57
  • 1.2 实验药品与试剂57
  • 2 片剂含药量的测定57-58
  • 3 制备工艺的初步设计58
  • 4 处方工艺优化58-65
  • 4.1 处方筛选评价指标58-59
  • 4.2 处方单因素考察59-63
  • 4.3 处方优化63-65
  • 4.4 优选处方与工艺65
  • 5 片剂的质量考察65-66
  • 5.1 溶出均一性(批内)65-66
  • 5.2 工艺重现性(批间)66
  • 6 本章小结66-68
  • 第六章 ML4000固体分散体片剂的质量研究68-82
  • 1 实验材料68-69
  • 1.1 实验仪器68
  • 1.2 实验药品与试剂68-69
  • 2 性状69
  • 3 鉴别69
  • 3.1 紫外光谱法69
  • 3.2 液相色谱法69
  • 4 检查69-78
  • 4.1 含量测定69-72
  • 4.2 含量均匀度72-73
  • 4.3 溶出度73-78
  • 5 初步稳定性考察78-81
  • 5.1 影响因素试验78-80
  • 5.2 湿热加速试验80-81
  • 6 本章小结81-82
  • 全文总结82-84
  • 参考文献84-90
  • 致谢90-92
  • 攻读学位期间发表的学术论文目录92-93

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