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AAPS PharmSciTech20030101Vol.4issue(1)

口腔薬物送達のためのジオクチルナトリウムスルホ糖(エアロゾルOT)マイクロエマルジョンの調製と物理化学的特性評価

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文献タイプ:
  • Journal Article
概要
Abstract

高希釈効率を備えた薬学的に許容可能な安定した自己搾乳水の連続マイクロエマルジョンの発生におけるジオクチルスルホ糖(エアロゾルOT)の性能を評価しました。オレイン酸/グリセロールモノール酸および水を含むエアロゾルOT/中鎖トリグリセリドを使用して、擬似性マイクロエマルジョンシステムを構築しました。モデルのマイクロエマルジョンは、その電気伝導挙動、エオシンナトリウム吸収、界面張力、および水での希釈後の液滴サイズの測定に関して特徴付けられました。パーコレーションのしきい値を決定し、双方連続構造を特定することを可能にする浸透遷移法は、システムに適用されました。マイクロエマルジョン形成に関連する界面張力の変化により、3:1の界面活性剤/共施設剤比で最大30%のオイルの超油値が明らかになりました。さらに、連続相の過剰で希釈後の光子相関分光法を使用した調査対象の粒子サイズと多分散性により、無限に希釈し、均質で熱力学的に安定したシステムを保証する薬物担体としてのマイクロエマルジョンシステムの効率が証明されました。

高希釈効率を備えた薬学的に許容可能な安定した自己搾乳水の連続マイクロエマルジョンの発生におけるジオクチルスルホ糖(エアロゾルOT)の性能を評価しました。オレイン酸/グリセロールモノール酸および水を含むエアロゾルOT/中鎖トリグリセリドを使用して、擬似性マイクロエマルジョンシステムを構築しました。モデルのマイクロエマルジョンは、その電気伝導挙動、エオシンナトリウム吸収、界面張力、および水での希釈後の液滴サイズの測定に関して特徴付けられました。パーコレーションのしきい値を決定し、双方連続構造を特定することを可能にする浸透遷移法は、システムに適用されました。マイクロエマルジョン形成に関連する界面張力の変化により、3:1の界面活性剤/共施設剤比で最大30%のオイルの超油値が明らかになりました。さらに、連続相の過剰で希釈後の光子相関分光法を使用した調査対象の粒子サイズと多分散性により、無限に希釈し、均質で熱力学的に安定したシステムを保証する薬物担体としてのマイクロエマルジョンシステムの効率が証明されました。

The performance of dioctyl sodium sulfosuccinate (aerosol OT) in the development of a pharmaceutically acceptable, stable, self-emulsifying water continuous microemulsion with high dilution efficiency was assessed. A pseudoternary microemulsion system was constructed using aerosol OT/medium-chain triglycerides with oleic acid/glycerol monooleate and water. The model microemulsion was characterized with regard to its electroconductive behavior, eosin sodium absorption, interfacial tension, and droplet size measurements after dilution with water. The percolation transition law, which makes it possible to determine the percolation threshold and to identify bicontinuous structures, was applied to the system. The interfacial tension changes associated with the microemulsion formation revealed ultralow values up to 30% oil at a surfactant/cosurfactant ratio of 3:1. Moreover, the investigated particle size and polydispersity using photon correlation spectroscopy after dilution with excess of the continuous phase proved the efficiency of the microemulsion system as a drug carrier that ensures an infinitely dilutable, homogeneous, and thermodynamically stable system.

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