Главная страница

Технология изготовления эмульсий в аптечных условиях - StudentLi. И лекарственная форма


Скачать 0.8 Mb.
НазваниеИ лекарственная форма
Дата25.03.2022
Размер0.8 Mb.
Формат файлаrtf
Имя файлаТехнология изготовления эмульсий в аптечных условиях - StudentLi.rtf
ТипРеферат
#415626
страница2 из 5
1   2   3   4   5


Таблица 2 Наиболее перспективные эмульгаторы для приготовления фармацевтических эмульсий [И.М. Перцев, И.А. Зупанец, 1999]

Эмульгатор

Характеристика

ГЛБ

Примечание

1

2

3

4

Лецитин

Амфолитный эмульгатор первого рода




Рекомендуется для стабилизации эмульсий типа м/в для парентерального введения

МГД (моноглицериды дистиллированные) и МД (смесь моно- и диглицеридов высших жирных кислот)

Эмульгаторы второго рода




Рекомендуются для получения вязкопластичных эмульсий типа в/м

Натрия додецил сульфат

Анионоактивный эмульгатор м/в

40




Пентол

Эмульгатор второго рода

4,1

Совместно с эмульгатором первого рода рекомендуется для получения высокодисперсных самоэмульгирующихся систем типа м/в и в/м

Препарат ОС - 20

Неионогенный эмульгатор первого рода

13,4




Спирты синтетические жирные фракции С16 - С21

Эмульгатор второго рода

0,21

Совместно с эмульгатором первого рода рекомендуется для получения вязкопластичных систем типа м/в в производстве мягких лекарственных форм

Твин - 80

Неионогенный эмульгатор первого рода

14,6




Эмульгатор Т - 2

Эмульгатор второго рода

5,5

Совместно с эмульгатором первого рода рекомендуется для получения высокодисперсных самоэмульгирующихся и вязкопластичных эмульсий типа м/в и в/м

Эмульгатор № 1

Комплексный эмульгатор




Рекомендуется для получения вязкопластичных эмульсий типа м/в

Эмульсионные воски

Комплексный эмульгатор




Рекомендуется для получения вязкопластичных эмульсий типа м/в


Классификации эмульгаторов основаны на различных признаках.

. По способности стабилизировать эмульсии типа м/в или в/м эмульгаторы можно разделить на эмульгаторы первого (м/в) и второго (в/м) рода.

. По химической природе эмульгаторы делятся на три класса: вещества с дифильным строением молекул, высокомолекулярные соединения, неорганические вещества.

. По способу получения выделяют синтетические, полусинтетические и природные (животного, растительного и микробного происхождения) эмульгаторы.

. По молекулярной массе эмульгаторы можно разделить также на низкомолекулярные и высокомолекулярные. К высокомолекулярным относят желатин, белки, поливиниловые спирты, полисахариды растительного и микробного происхождения, жиросахара, пектиновые вещества, ультраамилопектин, камеди, глицерин, производные целлюлозы и др. На поверхности раздела фаз они образуют трехмерную сетку с определенными параметрами и стабилизируют эмульсии за счет создания структурно-механического барьера в объеме дисперсионной среды. Данные эмульгаторы получили название «загустители». Наибольшее значение в качестве эмульгаторов имеют низкомолекулярные ПАВ.

. По способности к ионизации в воде их можно разделить на три класса: ионогенные (анионные, катионные), неионогенные и амфолитные. Данные эмульгаторы получили название «стабилизаторы».[13] Гидрофильно-липофильный баланс (ГЛБ) - это соотношение двух противоположных групп молекул - гидрофильной и гидрофобной (липофильной) в эмульгаторе.

Для определения ГЛБ пользуются предложенной Гриффином (Griffin W. C., 1949) полуэмпирической системой, позволяющей количественно оценить и выразить в виде условных групповых чисел степень взаимодействия с водой отдельных групп, из которых состоит ПАВ.

Числа ГЛБ различных ПАВ вычисляются по специальным формулам как сумма групповых чисел или определены экспериментально. Чем больше в молекуле ПАВ превалирует гидрофильная часть над гидрофобной, иначе говоря, чем больше баланс сдвинут в сторону гидрофильности, тем выше число ГЛБ. Числа ГЛБ для всех известных ПАВ составляют шкалу («шкала Гриффина») от 1 до 40. Число 10 является приближенной границей между гидрофильными и липофильными ПАВ. Маслорастворимые эмульгаторы, образующие эмульсии типа В/М, характеризуются числами ГЛБ ниже 10. Чем выше число ГЛБ, тем больше склонность к образованию эмульсии типа М/В.

Шкала ГЛБ, которая служит в основном для выбора эмульгатора, имеет значение и для определения ПАВ другого назначения (таблица 3).[3]
Таблица 3 Значение чисел ГЛБ и применение ПАВ [Ю.А. Кошелев, 1996]

Значение ГЛБ

Растворимость в воде

Применение

0-3

Не диспергируются

Пеногасители

3-6

Диспергируются плохо

Эмульгаторы типа В/М

Значение ГЛБ

Растворимость в воде

Применение

6-9

Диспергируются плохо

Смачиватели (моющие средства)

9-13

Мутная дисперсия

Эмульгаторы типа М/В

13-15

Образуют полупрозрачный раствор

Пенообразователи

15-20

Образуют прозрачный раствор

Солюбилизаторы


Методы определения ГЛБ можно разделить на расчетные, базирующиеся на молекулярной структуре ПАВ, и экспериментальные, основанные на измерении каких-либо свойств ПАВ, связанных с их ГЛБ, позволяющих его вычислить. Из расчетных методов рекомендуется метод Дэвиса, согласно которому различные функциональные группы и сочетания атомов, входящие в молекулы ПАВ, имеют определенные гидрофильные коэффиценты «групповые числа» (таблица 4). Они положительны для гидрофильных групп и отрицательны для липофильных.
Таблица 4 Групповые числа ГЛБ поверхностно-активных веществ [И.М. Перцев, И.А. Зупанец, 1999]

Гидрофильная группа

Групповое число

Липофильная группа

Групповое число

- О4Na

38,7







- СООК

21,1







- СООNa

19,1

- СН2 -




Сульфонат

11,0

- СН3 -

- 0,475

- N (третичный амин)

9,4

- СН -




Сложныйэфир (сорбитановое кольцо)










Сложный эфир (свободный)

2,4

-(CН2-CH2-CH2-O-)

- 0, 15

NCOOH

2,1







- ОН (свободная)

1,9







- О -

1,3







- ОН (сорбитановое кольцо)

0,5







-(СН2-СН2-О-)

0,33








Система ГЛБ рекомендуется для оценки области применения ПАВ, их возможных свойств и организации поиска оптимальных эмульгирующих смесей. Суммарный ГЛБ смеси ПАВ рассчитывают по формуле:
ГЛБ смеси ПАВ = x1 · ГЛБ1 + x2 · ГЛБ2/100,
Где x1, x2 - процентное содержание первого и второго ПАВ в смеси.

По системе ГЛБ для выбора оптимального состава эмульгирующей смеси рекомендуется использовать два ПАВ, одно из них с высоким значением ГЛБ - эмульгатор м/в, а другое с низкой величиной ГЛБ - эмульгатор в/м. Готовится ряд эмульсий, в котором при одинаковом содержании масляной фазы и суммарной концентрации двух эмульгаторов варьируется соотношение ПАВ, выражаемое через суммарную величину ГЛБ их смеси. При этом свойства эмульсий в ряду и их стабильность зависят от величины ГЛБ и строения молекул эмульгаторов.[10]
Таблица 5 Значение ГЛБ вспомогательных веществ, используемых в фармацевтической технологии [Ю.А. Кошелев, 1996]

№ п/п

Наименование вещества

ГЛБ

Химический состав

1.

Натрия лаурилсульфат

40,0




2.

ПВП

14,8

Поливинилпирролидон низко- и среднемолекулярный

3.

ПВС

7,95

Поливиниловый спирт




Пропиленгликоль

9,3




4.

Препарат ОС-20

13,4

Смесь полиоксиэтиленгликолевых эфиров высших жирных спиртов

5.

Пентол

4,1

Смесь моно-, ди-, три-, и тетраолеатов пентаэритрита

6.

ПЭГ-9

17,5

Полиэтиленгликоль

7.

ПЭГ-400

17,5

Полиэтиленгликоль

8.

ПЭГ-1500

17,5

Полиэтиленгликоль

9.

Сорбитанолеат

4,3




10.

Твин-80

14,6




11.

Эмульгатор Т-2

5,5




12.

Эмульгатор № 1

10,3





Для получения стабильных эмульсий со сроком годности два года и более рекомендуется применять ПАВ, содержащие алкильные цепочки не менее чем с 16 - 18 атомами углерода. При этом необходимо соответствие длины алкильных радикалов эмульгаторов м/в и в/м.

Сильный стабилизирующий эффект при использовании двух эмульгаторов м/в и в/м вызван формированием в эмульсиях из молекул лиотропных жидких кристаллов.

Способность эмульгаторов м/в стабилизировать эмульсии первого рода в смеси с высшими жирными спиртами за счет создания структурно-механического барьера была использована при создании таких эмульгаторов, как эмульсионные воски, представляющие собой сплав спиртов синтетических жирных первичных фракций С
1   2   3   4   5


написать администратору сайта