溶液计量吸入器设计策略.docx
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1、在最近的几十年里,人们对影响溶液型计量吸入器(MDI)性能的各种因素的理解取得了很大的进展。本文中,David1eWiS博士主要探讨了可用于指导装置和配方加工的数学工具。MD1是一种广泛使用的肺部给药技术,由于其结构紧凑、使用方法相对容易和成本低廉而倍受医疗专业人士和患者的青睐。MD1可以被配制成悬浮液或溶液产品,尽管后者的配方更简单,但前者的使用更为广泛。在悬浮液MD1中,活性药物成分(API)会悬浮于形成的气雾液滴中,因此所输送API颗粒的大小与液滴的大小并不一定有直接联系。相反,在溶液MD1中,AP1能完全均匀地溶解于形成的气雾液滴中,这使得给药过程更具预见性,并使得此类产品在其生命周期
2、内的给药计量能达到高度一致。上世纪90年代,在MD1中充当推进剂的氯氟燃(CFCs)被逐步淘汰,而其替代品氢氟烷燃(HFA)的出现使溶液型MDI重获关注,并带动了与这类技术相关的知识发展。因此,我们现在拥有了对以乙醇和HFA为基础的MD1实现性能匹配,和(或)对具有明确性能特点的新产品实行可靠并快速发展的半经验设计方程式。对于溶液型MD1这包括其给药效率可通过细颗粒比率(FPF)和(或)细颗粒剂量(FPD)以及空气动力学颗粒粒径分布(APSD)等指标加以量化。在本文中,我们研究了能影响MD1性能的各种特性和经验方程式,这些经验方程式能通过有效处理装置几何形状和配方组成,从而满足明确的给药目标。
3、本文通过异丙托澳镂(IpBr)配方的实例数据,阐明了这些关系的应用。而预测和调节性能的能力,即可以对开发针对特定疾病的溶液型MDI提供极大的方便,同时又能对进一步提高临床成果,例如改善病人的接受度和使用舒适度提供专注于持续推进技术的战略。开发溶液型MDI-逐步实施法溶解度表征创建最佳溶液型MDI配方,其基本辅助条件首先是测量API在配方核心成分即推进剂(通常为HFA)和共溶剂(通常为酒精)中的溶解度。这些数据为有效控制配方的组成,特别是确定MD1的载药潜力提供了基础。而最大限度地提高载药量,往往被视为一项重要目标,因为它能减少产生药效所需的剂量,从而减轻给药需求。图1显示了在HFA、乙醇和水系
4、统中,IPBr(0.037w/w溶液,测定温度4。C)的溶解度数据实例。在该项研究中,水主要用于考察对生产、储存或使用过程中发生无意进水造成的药物溶解度的容差。研究结果划定了一个清晰的范围,在此范围内可以获得均匀的溶液,并且,只要控制配方中的含水量,就可以实现预期的溶解度。颗粒粒径分布(PSD)动态分析/发展虽然配方的组成取决于溶解度,但同样要受到有效临床给药剂量里可吸入颗粒大小的限制。对配方原子雾化背后的过程,即分散、蒸发溶液、留下残余药物颗粒进行表征,是十分困难的。然而,为了理解所给送药物颗粒大小(初始颗粒大小)与初始液滴大小之间的联系,人们花费了大量精力。表1汇总了一个雾化液滴转变为残余
5、颗粒所涉及的各个步骤,突出了配方中的各种成分在每一点所对应的特性。羽流发展图示粒经分布依赖相在羽流发展的闪蒸和蒸发阶段,羽流内每一滴液滴的直径(或体积)都会下降到最终的残余值。研究表明,该值与装置的特性无关1,而是完全由该配方中的不挥发性成分(NVC)决定。这意味着,对于任何给定的推进剂,都可以利用经验方程式来预测MDI所产生颗粒的空气动力质量中值直径(MMAD)。而针对HFA134a和HFA227ea配方中的这些关系可用以下方程式表达;请参考文献1以了解方程式推导的进一步细节。MMADa=2.31%wwNVCy八方程1MMAD=3.26%wwNVC)方程2量化给药效率-FPD和FPF给送药物
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- 关 键 词:
- 溶液 计量 吸入 设计 策略
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