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公开(公告)号:CN113956225A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111286443.8
申请日:2021-11-02
Applicant: 安徽工业大学
IPC: C07D311/30 , A61K31/352 , A61K9/14 , A61P9/12 , A61P29/00 , A61P31/04 , A61P31/10 , A61P35/00 , A61P39/06
Abstract: 本发明公开了一种超临界增强溶液分散法制备芹菜素纳米颗粒的方法。本发明使用高压泵不断将CO2打入高压结晶釜,使其达到超临界状态,通过CO2雾化溶液液滴,同时超临界CO2溶解排出有机溶剂,CO2作为反溶剂促使芹菜素结晶成核。相比传统喷雾干燥、反溶剂结晶、机械粉碎等工艺,本发明操作简单、生产周期短,绿色环保,适用于热敏性药物。采用混溶剂可有效提高溶液过饱和度,进而提高药品产率、纯度,通过工艺参数调节,得到一种纯度高、粒度分布窄、收率高、形貌可控的无定型芹菜素纳米颗粒,无定型芹菜素纳米颗粒的溶出度、药理活性有显著改善,拓展了其在注射给药、肺部给药等方面应用。
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公开(公告)号:CN113813238B
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202111239933.2
申请日:2021-10-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: A61K9/19 , A61K31/352 , A61P25/24 , A61P29/00 , A61P35/00 , A61P39/06 , A61J3/00 , A61K9/10 , A61K9/72
Abstract: 本发明公开了一种超声协同高压均质技术制备芹菜素超细颗粒的方法,包括步骤:S1、采用DMSO与乙醇的混溶剂溶解芹菜素,搅拌混匀,恒温控制芹菜素溶液温度;S2、将盛有超纯水的容器放入超声装置,调节超声功率、温度和时间参数;S3、采用恒流泵以一定流速将芹菜素溶液喷射至超纯水中,待溶液喷射完毕,继续超声一定时间,得到混悬液;S4、调节高压均质机压力、温度和次数参数,将所得混悬液用高压均质机进行均质处理;S5、将均质处理后的混悬液真空冷冻干燥即得。本发明方法解决了现有技术制备得到超细颗粒粒度不均一、有机溶剂残留以及热敏性物质容易破坏等缺点,所得颗粒粒度分布窄、晶型稳定、理化性能稳定,且产率高。
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公开(公告)号:CN113813238A
公开(公告)日:2021-12-21
申请号:CN202111239933.2
申请日:2021-10-25
Applicant: 安徽工业大学
IPC: A61K9/19 , A61K31/352 , A61P25/24 , A61P29/00 , A61P35/00 , A61P39/06 , A61J3/00 , A61K9/10 , A61K9/72
Abstract: 本发明公开了一种超声协同高压均质技术制备芹菜素超细颗粒的方法,包括步骤:S1、采用DMSO与乙醇的混溶剂溶解芹菜素,搅拌混匀,恒温控制芹菜素溶液温度;S2、将盛有超纯水的容器放入超声装置,调节超声功率、温度和时间参数;S3、采用恒流泵以一定流速将芹菜素溶液喷射至超纯水中,待溶液喷射完毕,继续超声一定时间,得到混悬液;S4、调节高压均质机压力、温度和次数参数,将所得混悬液用高压均质机进行均质处理;S5、将均质处理后的混悬液真空冷冻干燥即得。本发明方法解决了现有技术制备得到超细颗粒粒度不均一、有机溶剂残留以及热敏性物质容易破坏等缺点,所得颗粒粒度分布窄、晶型稳定、理化性能稳定,且产率高。
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