环糊精在医药中的应用

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环糊精及其衍生物在医药领域的应用

环糊精及其衍生物在医药领域的应用

环糊精及其衍生物在医药领域的应用摘要:环糊精及其衍生物是一类重要的新型高端药用辅料,可通过与难溶性药物包合,实现提高难溶性药物的溶解性、增强药物稳定性、提高药物生物利用度等目的。

结合天然环糊精及其衍生物的功能特点、体内代谢及生物安全性信息等,归纳总结了环糊精及其衍生物在已上市医药制剂中的研究和应用,为环糊精领域相关制剂的临床研究及产业化提供一定的参考。

关键词:环糊精;衍生物;医药环糊精(cyclodextrin, CD)是一类在制药、食品、化妆品及农业等领域应用广泛的大环化合物。

最常见的是含有6,7,8个D-葡萄糖单元的天然环糊精,分别被称为α-环糊精(α-CD),β-环糊精(β-CD)和γ-环糊精(γ-CD)。

作为在现代药物制剂中的重要辅料之一,环糊精及其衍生物具有制备简单、价格低廉、易于包合等优点[1]。

然而,由于天然环糊精结构单一、水溶性较差等缺点,限制了其在药剂学中的应用[2]。

因此,需要对天然环糊精进行修饰,使其具有更优良的性质,从而扩大环糊精及其衍生物的应用范围,是当前环糊精研究的热点和重点,研究比较多是合成β-CD系列衍生物,主要分为羟烷基化衍生物、磺烷基醚化衍生物、甲基化或烷基化衍生物等[3]。

1环糊精及其衍生物1.1天然环糊精CD是由α-1,4糖苷键连接的一系列环状低聚糖的总称,它是直链淀粉在环糊精葡萄糖基转移酶作用下生成的,通常含有6-12个D-吡喃葡萄糖单元;具有外壁亲水、内壁疏水的环状结构,空间构型类似于上大下小的杯状结构,可以包埋其他难溶性药物分子或者有异味的分子,对其他客体分子进行增溶和掩味等。

药物嵌入环糊精的筒状结构内形成超微粒分散物,释药缓慢,不良反应低。

环糊精为碳水化合物,能被人体吸收、利用,无积蓄作用。

三种天然环糊精中,α-CD分子空洞小,应用范围小;γ-CD分子空洞较大,但其生产成本高,应用受限;β-CD分子孔洞适中,且生产成本低,应用最为广泛。

然而,由于其结构单一、水溶性较差等缺点,限制了其在药物制剂中的应用。

环糊精在医药中的应用

环糊精在医药中的应用

环糊精在医药中的应用
环糊精作为一种常见的化学物质,在医药中的应用非常广泛。

在医疗领域中,它被用来制备各种药物、麻醉剂和酶等生物制品,还被用于制备有机化合物,以及用来对抗痔疮、癌症等疾病。

环糊精是一种能够将各种有机物分离和包裹的化学物质,它能通过空腔效应将其所包裹的分子转化为一个稳定的固态结构,从而能够创造新的使用价值。

目前,环糊精在制药中最常见的应用是配方改进。

许多药物中无法自然溶解的药物可以在环糊精溶液的帮助下溶解,这种技术被称为“包结合物”或“复
合物”。

在制备麻醉药剂方面,环糊精是非常重要的。

该物质可以将麻醉药分子包裹在其内部,从而提高麻醉效果,同时减少药剂量,减少麻醉药对人体的损害,有助于减少患者的疼痛感。

此外,环糊精还增强了药物的溶解性,使药剂在人体内更易被吸收,从而提高了药效。

环糊精在制备酶的过程中也很常见。

酶是生物界中的催化剂,它们能够加速化学反应的速度而不改变这些反应本身的性质。

在临床诊断中,酶被用来测试是否存在细胞损伤等问题。

环糊精可以随机对酶进行包裹,提高其稳定性和生物理化性质,并增加其在医学领域中的应用。

环糊精在抗病毒和抗里森累药物的制备中也发挥着重要作用。

空腔与其它分子通常形成的水合物相比,空气与反应分子之间的接触更少,因此它们更具有化学反应活性,在核糖核酸聚合酶、HIV-1抗体、痘疮等药物中有广泛的应用,同时环糊精可以提高这些药物的溶解度和提高药物的稳定性,减少药物产生的副作用。

在现代医学中,环糊精在制备药物、麻醉药剂、酶、抗病毒和抗里森累的药物方面扮演着重要角色。

该物质可能为许多药物打开了无声的门,为人类带来更多的治疗选择。

阳离子环糊精应用

阳离子环糊精应用

阳离子环糊精应用阳离子环糊精(Cyclodextrin)是一种由葡萄糖分子组成的环状分子,具有良好的包结能力和选择性,因此在许多领域都有广泛的应用。

本文将介绍阳离子环糊精的应用及其在不同领域的作用。

一、阳离子环糊精在医药领域的应用阳离子环糊精在医药领域有着重要的应用,主要体现在以下几个方面:1. 药物包合增溶剂:阳离子环糊精可以与药物形成包合物,提高药物的溶解度和稳定性,从而增加药物的生物利用度和疗效。

例如,阳离子环糊精可以与疏水性药物如氨氯地平、依达拉奉等形成包合物,提高其水溶性,增加药效。

2. 控释剂:阳离子环糊精可以包结药物,形成稳定的包合物,延缓药物的释放速度,实现药物的控释。

这种控释机制可以提高药物的疗效,减少副作用。

例如,阳离子环糊精可以与麻醉剂如丙泊酚、依托咪酯等形成包合物,实现麻醉药物的缓慢释放,延长麻醉效果。

3. 药物保护剂:阳离子环糊精可以包结药物,形成稳定的包合物,保护药物免受环境条件的影响,延长药物的有效期。

例如,阳离子环糊精可以与氧敏感的药物如硝酸甘油、硝酸异山梨酯等形成包合物,保护药物免受氧化降解,延长药物的有效期。

二、阳离子环糊精在食品领域的应用阳离子环糊精在食品领域也有着广泛的应用,主要体现在以下几个方面:1. 食品添加剂:阳离子环糊精可以作为食品添加剂,用于改善食品的质地、口感和稳定性。

例如,阳离子环糊精可以与食品中的脂肪、胆固醇等形成包合物,减少其对人体的吸收,降低血液中的胆固醇含量,具有降脂作用。

2. 食物保鲜剂:阳离子环糊精可以包结食物中的气味分子、有害物质等,减少其挥发和释放,延长食物的保鲜期。

例如,阳离子环糊精可以与食物中的腐败菌产生的恶臭物质形成包合物,降低其挥发性,减少食物的异味,延长食物的保鲜期。

三、阳离子环糊精在环境领域的应用阳离子环糊精在环境领域也有着一定的应用,主要体现在以下几个方面:1. 污水处理剂:阳离子环糊精可以与水中的有机污染物形成包合物,提高其溶解度和稳定性,从而实现有机污染物的去除和降解。

环糊精包合技术及其在中药药剂中的应用

环糊精包合技术及其在中药药剂中的应用

环糊精包合技术及其在中药药剂中的应用【摘要】目的:环糊精在我国制药行业中应用广泛,属于新型辅助材料的一种。

在中药药剂的制作中,环糊精包合技术能够改善药物口感、减少药物的刺激,提高药物的稳定性,是提高药物使用效果、减少药物流失的主要制备方式。

尤其中药制剂中,许多药物存在臭味、酸味等异位,通过环糊精包合技术能够有效掩盖气味,减少药物挥发对药效的影响。

本文对环糊精包合技术的技术原理、制备方法以及应用价值进行探讨,总结如下。

【关键词】环糊精包合技术;中药药剂;应用价值环糊精是淀粉酶分解环合后产生的化合物,能够包合在其他材料和物质外作为“膜”,保护物质成分。

环糊精与19世纪发现,但一直应用在工业生产中,直到20世纪中旬,科学家对环糊精包合的合理性、安全性进行研究,并将环糊精应用在可食用工业、食品业、医药业当中,成为药物被膜应用在制药当中。

环糊精的药用价值主要体现在对药物储存、制备成本的降低,尤其对中药药剂的制备,传统中药制备方式的时间长、工艺复杂,但药物储存时间相对较短,药效也无法得到有效的保障,尤其在挥发性成分保留、热敏成分的保留等领域中,传统药物制备方式无法满足制药需求。

环糊精包合技术在中药制备中的应用能够有效解决上述问题,本文对环糊精包合技术在中药药剂中的应用进行分析。

一、环糊精性质研究环糊精属于淀粉酶分解、环合产生的化合物,环糊精的同系物较多,主要包括α-环糊精、β-环糊精以及γ-环糊精,上述三种环糊精都能够通过X射线、核磁共振检查观察到其分子结构,分子结构呈现出环形特点,上窄下宽的结构与环形结构共同组成中空的圆筒形,这三种环糊精的差别在于中空直径的大小。

在临床制药中,以β-环糊精的中空直径大小最适宜药物的制备和存储,因此在制药工业中多使用此类环糊精,环糊精应用于制药的另一项优势在于,在常规条件下环糊精较为稳定,能够在常温环境中长时间保存药物不受氧化和挥发的影响。

但环糊精在酸性环境中的稳定性明显下降,能够保证在人体胃液中得到迅速的分解,使药物迅速分散起效。

医学论文--β-环糊精在药剂中应用的研究

医学论文--β-环糊精在药剂中应用的研究

湖北中医药大学毕业论文论文题目:β-环糊精在药剂中应用的研究姓名:黎志兵所在院系:专业班级:07级药物制剂班学号: 20071207006 指导教师:日期: 2011年5月15日独创性声明本人声明所呈交的论文是我个人在指导教师指导下进行的研究工作及取得的研究成果,尽我所知,除了文中特别加以标注和致谢的地方外,论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果,指导教师对此进行了审定。

本人拥有自主知识产权,没有抄袭,剽取他人成果,由此造成的知识产权纠纷有本人负责。

签名:黎志兵湖北中医药大学课题任务书07级药物制剂班学生:黎志兵一、毕业设计论文课题:β-环糊精在药剂中应用的研究二、毕业设计论文课题工作自2010年12月15日起至2011年5月15日三、毕业设计论文课题进行地点:九州通医药集团股份有限公司四、毕业设计论文课题内容要求:新颖性、真实性五、主要参考文献[1]吕东南.《药用辅料在药物制剂中的作用及应用概述》桂林医学院附属医院药剂科[2]王亚南,王洪权,窦媛媛《羟丙基-β-环糊精在药剂学中的应用的研究》.《食品与药品》2007年第九卷04期[3]廖才智.《β-环糊精环糊精的应用研究进展》《华工科技》2010年第五期[4]王铮。

《中国药学杂志》 1989 24(7):410[5]杨伟. 中国药科大学学报. 1987;18(4):293目录摘要 (1)关键词 (1)1、药物辅料的作用 (1)1.1常用药物辅料作用 (1)1.2 新型药物辅料作用 21.3环糊精作为新型辅料的简介 (2)2.β-环糊精的理化性质 (3)3.β-环糊精在药剂中的应用 (3)3.1、提高药物的溶出 (3)3.2提高药物的生物利用度 (4)3.3增加药物的稳定性 (4)3.4降低毒副降低毒副作用、掩盖不良气味 (4)4β-环糊精在药剂中的制备工艺 (5)5参考文献 (6)β-环糊精在药剂中应用的研究黎志兵摘要:本文重在分析β-环糊精作为新型辅料在药剂中的应用。

β环糊精结构

β环糊精结构

β环糊精结构β环糊精是一种环状分子,由7个葡萄糖分子组成。

它具有一种特殊的结构,能够在许多领域发挥重要作用。

本文将重点介绍β环糊精结构以及它在化学、生物和医药领域的应用。

让我们来了解一下β环糊精的结构。

β环糊精由7个葡萄糖分子通过1-4糖苷键连接而成,形成一个具有空心的环状结构。

这种结构使得β环糊精具有良好的亲水性和亲脂性,可以与许多有机分子形成包合物。

在化学领域,β环糊精结构被广泛应用于分离和纯化化合物。

由于β环糊精能够与一些有机分子形成稳定的包合物,它可以用来分离混合物中的目标物质。

例如,某些药物在体内容易分解或被代谢掉,使用β环糊精结构可以有效保护这些药物,延长它们的作用时间。

在生物领域,β环糊精结构也发挥着重要的作用。

由于β环糊精与脂质分子相容性好,它可以用来包裹脂质分子,并提高它们在生物体内的溶解度。

这对于一些脂溶性药物的给药非常重要,可以提高药物的吸收和生物利用度。

β环糊精结构还可以用于药物的控释。

通过将药物包裹在β环糊精结构中,可以实现药物的缓慢释放,延长药物的作用时间。

这对于一些需要长时间维持药物浓度的疾病非常有益,如慢性疼痛管理和肿瘤治疗。

除了在化学和生物领域的应用外,β环糊精结构还在医药领域发挥着重要作用。

由于β环糊精与许多药物具有良好的相容性,它可以用作药物的载体。

通过将药物包裹在β环糊精结构中,可以提高药物的稳定性和生物利用度,从而提高药物的疗效。

β环糊精结构还可以用于制备药物的新型剂型。

例如,将药物包裹在β环糊精结构中,并制备成颗粒或丸剂,可以改善药物的口服吸收和稳定性。

这对于一些不适合经口给药的药物非常重要,如胃肠道刺激药物和易被肝脏代谢的药物。

β环糊精结构是一种具有特殊功能的环状分子。

它在化学、生物和医药领域都发挥着重要作用。

通过与其他分子形成包合物,β环糊精结构可以用于分离、纯化和控释药物。

它还可以用作药物的载体和新型剂型,提高药物的稳定性和生物利用度。

在未来,随着对β环糊精结构的研究不断深入,相信它将在更多领域展现出潜力和价值。

药用级倍他环糊精用途与作用

药用级倍他环糊精用途与作用

药用级倍他环糊精用途与作用药用级倍他环糊精用途与作用倍他环糊精广泛应用于分别有机化合物及用于有机合成,也用作医药辅料、食品添加剂等。

人们将自然环糊精和修饰环糊精与一些不具备生物相容性的药物分子制备成包合物。

不但增加了药物的生物相容性,还起到了缓释的作用。

性质:β-环糊精为由七个D-吡喃葡萄糖基单位以α-1,4-键组合的非还原性环状多糖。

白色或几乎白色的结晶固体或结晶性粉末,实际上无臭,略有甜味。

本品在水中略溶,在甲醇、乙醇、丙酮中几乎不溶。

功效:1.可以将食品中的异味分子吸纳形成包接物,从而掩盖或驱除食品中的不良异味,尤其是有异味的保健食品;2.可以将食品中的不稳定成分吸纳形成包接物,使其稳定的释放,尤其是香精香料等;3.可以作为去味剂,增稠剂和乳化剂应用于乳制品中;4.可以显著提高食品的货价期。

【含量测定】照高效液相色谱法(通则0512)测定。

色谱条件与系统适用性试验用十八烷基硅烷键合硅胶为填充剂;以水-甲醇(93∶7)为流淌相;以示差折光检测器测定,检测器温度40℃,取阿尔法环糊精对比品、倍他环糊精对比品与伽马环糊精对比品适量,加水溶解并定量稀释制成每1ml含上述对比品各0.5mg的混合溶液,作为系统适用性溶液。

取50μl注入液相色谱仪,记录色谱图,伽马环糊精峰和阿尔法环糊精峰的分别度应符合要求;各色谱峰的拖尾因子均应在0.8~2.0之间;各色谱峰理论板数均不低于1500。

测定法取本品约250mg,精密称定,置25ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,精密量取5ml,置50ml量瓶中,用水稀释至刻度,摇匀,精密量取50μl注入液相色谱仪,记录色谱图;另取倍他环糊精对比品约25mg,精密称定,置25ml量瓶中,加水溶解并稀释至刻度,摇匀,同法测定。

按外标法以峰面积计算,即得。

药用级柠檬酸三乙酯 5kg 25kg 5kg起订安徽湖南产药用级牛磺酸 25kg起订医用制药辅料CP20轻质氧化镁湖南四川产医用制药辅料CP20药用级硫酸钙 25kg起订江苏产医用制药辅料CP20药用级磷酸(备案登记)江苏产医用制药辅料CP20药用级DL-苹果酸医用制药辅料CP20药用级泊洛沙姆188 407药用级薄荷脑医用制药辅料CP20药用级薄荷油医用制药辅料CP20药用级二甲基亚砜医用制药辅料CP20药用级冰醋酸四川产医用制药辅料CP20医药级低取代羟丙纤维素医药级交联羧甲基纤维素钠医药级羧甲淀粉钠药用级淀粉药用级糊精注射级大豆油5kg 25kg 5kg起订注射级丙二醇20kg 20kg起订注射级聚山梨酯20 500g起订注射级聚山梨酯80 吐温80 500g起订注射级油酸 500g起订注射级蔗糖湖南尔康产 500g起订注射级甘油 500g 25kg 500g起订注射级中链甘油三酸酯 5kg 20kg 5kg起订注射级依地酸二钠 500g起订注射级乳糖 1kg起订注射级海藻糖注射级木糖醇山东产注射级聚氧乙烯氢化蓖麻油EL35 江苏产。

环糊精的应用及原理_解释说明以及概述

环糊精的应用及原理_解释说明以及概述

环糊精的应用及原理解释说明以及概述1. 引言1.1 概述环糊精是一种多孔性环状分子,由数个葡萄糖单位组成。

它以其独特的化学结构和功能而备受关注。

由于其空心的中心结构,环糊精能够将不溶于水的物质转化为可溶性复合物,从而增强其可用性。

这种特殊的性质赋予了环糊精广泛的应用领域。

1.2 文章结构本文首先介绍环糊精的基本原理,包括其化学结构和特性、分子组成与功能,以及作用机制和相互作用模式。

接下来,我们将探讨环糊精在食品工业、药物传递系统以及分离与纯化技术中的常见应用领域。

此外,我们还将重点关注环糊精在环境保护中的应用,包括水污染治理、土壤修复技术和应对重金属污染等方面。

最后,在结论部分总结环糊精的应用及其优势,并展望其在未来的发展前景。

1.3 目的本文旨在全面解释说明环糊精的应用及原理,并对其潜在的发展前景进行探讨。

通过深入了解环糊精的特性和作用机制,读者将能够更好地理解它在不同领域中的应用,并认识到环糊精在环境保护方面所具有的重要意义。

此外,本文还旨在为相关领域从业人员提供有关环糊精应用的实践指南和技术建议。

以上是“1. 引言”部分内容,旨在向读者介绍本文的主题、结构和目的,以引发读者对环糊精应用及原理的兴趣。

2. 环糊精的基本原理:2.1 化学结构和特性:环糊精是一种由葡萄糖合成的结构特殊的环形分子。

它的化学结构类似于多个葡萄糖分子通过氧原子的共享键链接而成,形成了一个中空的环状结构。

这种结构使得环糊精具有许多特殊的性质。

首先,环糊精具有良好的水溶性,能够在水中迅速溶解,并形成稳定的溶液。

其次,它还具有高度的化学稳定性和无毒性,在广泛的应用领域中被广泛使用。

此外,环糊精还表现出与其他分子之间能够形成物理上或化学上的相互作用能力,这为其在各种应用中提供了丰富的可能性。

2.2 分子组成与功能:环糊精分子通常由6个或更多单体组成,并形成一个大小不等、复杂多样的空心圆盘状结构。

其中最常见且应用最广泛的是α-环糊精,其由六个葡萄糖单体组成。

环糊精在靶向制剂上应用的原理

环糊精在靶向制剂上应用的原理

环糊精在靶向制剂上应用的原理简介靶向制剂是一种特殊的药物传递系统,能够把药物精确地输送到目标部位,提高药物的疗效并降低副作用。

环糊精是一种常用的靶向制剂载体,具有良好的生物相容性和低毒性。

本文将介绍环糊精在靶向制剂上应用的原理。

环糊精的结构与性质环糊精是一种由葡萄糖分子构成的环形淀粉分子。

它的结构特点是中空的环状结构,内部空腔可以容纳一些小分子物质。

环糊精是一种水溶性有机物质,具有很好的稳定性和生物相容性。

环糊精的靶向作用机制环糊精通过以下几种机制发挥在靶向制剂中的作用:1.包合作用:环糊精的空腔可以容纳一些小分子物质,形成稳定的包合物。

当药物与环糊精形成包合物时,药物的溶解度和稳定性得到了提高,从而增强了靶向输送的效果。

2.亲和作用:环糊精与目标部位的生物分子具有一定的亲和性。

通过与目标生物分子相结合,环糊精可以帮助药物更加靶向地输送到目标部位,提高药物的效力。

3.减少毒副作用:环糊精可以包裹药物分子,在输送过程中起到保护作用,减少药物对健康组织的损伤。

同时,环糊精的结构稳定性也能够降低药物的不良反应。

4.调节药物释放:环糊精可以调节药物的释放速度和释放方式。

通过控制环糊精与药物的比例和包合方式,可以实现药物的缓释和靶向释放,提高药物的稳定性和药效。

环糊精在靶向制剂上的应用环糊精在靶向制剂上的应用主要通过以下几种方式实现:1.药物包合靶向制剂:将药物与环糊精形成复合物,制备成纳米颗粒或微球等形式的靶向制剂。

这种制剂可以增加药物的溶解度和稳定性,提高药物的靶向输送效果。

2.糊精包覆药物制剂:将药物包裹在环糊精中,形成糊精包覆的制剂。

糊精包覆可以提高药物的稳定性和靶向输送效果,减少药物的不良反应。

3.环糊精修饰靶向制剂:通过在靶向制剂表面修饰环糊精分子,增加靶向制剂与目标细胞的亲和性。

这样可以提高靶向制剂的靶向输送效果,增强药物的疗效。

4.环糊精调控释放系统:将环糊精引入药物载体中,设计调控释放系统。

环糊精在医药中的应用

环糊精在医药中的应用

糊精定义淀粉在受到加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时,将大分子的淀粉首先转化成为小分子的中间物质,这时的中间小分子物质,人们就把它叫做糊精。

-环糊精(简称β-CD)是一种新型的药物包合材料,具环状中空筒型、环外亲水、环内疏水的特殊结构和性质。

由于其特殊的空间结构和性质,能与许多物质、特别是脂溶性物质形成包合物,目前被广泛应用于医药业和食品业,环糊精的成分与作用:环糊精是环糊精转葡萄糖基酶(CGTase)作用于淀粉的产物,是由六个以上葡萄糖以α—1,4糖苷键连结的环状寡聚糖,其中最常见、研究最多的是α-环糊精(α-cyclodextrin)、β环糊精(β-cyclodextrin)、γ-环糊精(γ-cyclodextrin),分别由六个、七个和八个葡糖分子构成,是相对大和相对柔性的分子。

经X射线衍射和核磁共振研究,证明环糊精分子成锥柱状或圆锥状花环,有许多可旋转的键和羟基,内有一个空腔,表观外型类似于接导管的橡胶塞。

空腔内部排列着配糖氧桥原子,氧原子的非键电子对指向中心,使空腔内部具有很高的电子密度,表现出部分路易斯碱的性质。

分子构型为葡萄糖的C-1椅式构型,在它的圆筒内部有-CH-葡萄糖苷结合的O原子,故呈疏水性。

葡萄糖的2位和3位的-OH基在圆筒的一端开口处,6位的-OH基在圆筒的另一端开口处,所以圆筒的二端开口处都呈亲水性,这样,环糊精的筒形体的内部上层、中层、下层由不同的基团组成.环糊精的性质有点类似淀粉,可以贮存多年不变质。

在强碱性溶液中也可稳定存在,在酸性溶液中则部分水解成葡萄糖和非环麦芽糖。

由于环糊精没有还原性末端,总的来说,其反应活性是比较低的,只有少数的酶能是它明显水解。

环糊精在室温下的的溶解度从1.8-25.6克不等,水溶液具有旋光性。

环糊精的稳定性一般,200摄氏度左右时分解。

医药行业中糊精可作为药用糖的增稠剂和稳定剂也可作为片剂或冲剂的赋形剂和填充剂。

β—环状糊精及其应用一、性能与特点:倍他环糊精(β—环状糊精)是葡萄糖基转移酶作用于淀粉的产物,是白色结晶性粉末,是由7个葡萄糖单位经α-糖键连接成环形结构的糊精。

β环糊精分子量

β环糊精分子量

β环糊精分子量β环糊精(β-cyclodextrin)是一种环状寡糖分子,由七个葡萄糖分子通过α-1,4-糖苷键连接而成。

其分子量约为1135.45克/摩尔。

β环糊精在化学、生物和医学领域具有广泛的应用,下面将从不同角度介绍其性质、应用和前景。

一、性质β环糊精是一种白色结晶粉末,可溶于水和一些有机溶剂,如甲醇和乙醇。

它具有良好的热稳定性和化学稳定性,能够与许多有机物形成包结合物。

这是由于β环糊精分子的独特结构,其内部空腔可以容纳非极性或低极性的分子。

二、应用1. 食品工业:β环糊精可用作食品添加剂,用于改善食品的质感和口感。

它能够与食品中的脂肪、胆固醇等物质发生包结合作用,减少其对人体的吸收。

2. 药物传递系统:β环糊精可以作为药物的载体,将药物包结在其内部空腔中,形成包合物。

这种包合物可以增加药物的稳定性和生物利用度,延长药物的作用时间。

3. 环境保护:β环糊精可以用于水处理和废水处理中,通过包结作用,将水中的有机污染物或重金属离子吸附到其内部空腔中,从而实现水质净化。

4. 化学分析:β环糊精可以用于分离和富集分析样品中的目标物质。

通过调节环糊精的浓度和pH值,可以实现对目标物质的选择性吸附和分离。

5. 医学诊断:β环糊精可以用于制备医学诊断试剂,如血糖试纸、尿液分析试纸等。

它可以与分析样品中的目标物质发生特异性反应,从而实现对目标物质的检测和分析。

三、前景随着科学技术的不断发展,β环糊精的应用前景越来越广阔。

例如,在新型药物研发领域,β环糊精可以用于改善药物的溶解度和稳定性,提高药物的生物利用度。

此外,β环糊精还可以用于制备高效催化剂、功能性材料等。

这些应用领域的发展为β环糊精的研究和应用提供了更多的机会和挑战。

β环糊精作为一种重要的环状寡糖分子,在化学、生物和医学领域具有广泛的应用。

通过与其他分子形成包结合物,它可以改善食品质感、提高药物的生物利用度、净化水质等。

随着科学技术的进步,β环糊精的应用前景将更加广阔。

环糊精在生物医学中的应用研究

环糊精在生物医学中的应用研究

环糊精在生物医学中的应用研究环糊精,是一种外观为白色结晶粉末的化学物质,其分子结构非常特殊,由多个葡萄糖单位环,通过键合作用构成一个空心球状空间。

这种空心球状空间可以容纳小分子物质进入其中,形成一种可以稳定保存的复合体,因此在生物医学领域中,环糊精也有着广泛的应用。

本文将从多个方面探讨环糊精在生物医学中的应用研究。

一、环糊精作为药物的载体目前,药物治疗依然是最主要的治疗手段之一。

但是,许多药物具有低生物利用度、易渗透和高腐解性等缺点,这使得药物的治疗效果大打折扣。

为了解决这一问题,研究人员开始考虑如何将药物包裹在稳定的载体中进行输送。

环糊精作为一种天然的高分子化合物,空心的结构使其具有较大的空间和高度的化学稳定性,成为了一个很好的药物载体。

一项研究表明,用结晶的环糊精冻干粉剂来制备药物,可以将功效性低的药物轻松包裹在其中,并提高其生物利用率。

此外,环糊精微粒的非极性性质也会增强药物的渗透性,从而有助于药物的吸收。

因此,环糊精作为药物的载体,在药物输送方面具有广泛的应用前景。

二、环糊精在化学分析中的应用环糊精不仅可以作为药物的载体,还可以作为化学分析试剂。

环糊精带有碳酸氢盐的性质,可以与其他化学分子形成复合物,并且根据其外部形状、结构和化学性质等来分析化学成分。

因此,在分析测定药物、食品添加剂和环境污染物等方面也有着广泛的应用。

以检测环境污染为例,环糊精可以将污染物与某些化学物质的专有空间置于一起,使其具有很高的分离度、选择性和敏感性。

研究人员们可以根据这个复合物的初始重量和分离后的质量,计算出污染物的含量,从而实现对环境污染物的检测。

三、环糊精在细胞生物学中的应用在细胞生物学领域,环糊精还有着更为广泛的应用前景。

在分子生物学和基因治疗中,环糊精可以加强基因的传递,从而提高基因治疗的疗效。

在细胞试验中,环糊精也可以促进细胞内代谢产物的生成,从而有效地促进细胞功能的改善。

一项研究表明,将环糊精注入胰岛素样生长因子-1(IGF-1)突变的转基因小鼠体内,能够显著利用外源性因子,补充变异IGF-1产生的缺陷,从而提高其正常生长的能力。

药用辅料_环糊精在中药方面的应用

药用辅料_环糊精在中药方面的应用

3.2 增加药物的稳定性(减少挥发性)
β- CD(ml:g)、包 结 温 度 、包 结 时 间 、搅 拌 方 式 等
2 β- CD 包合物的鉴别
大蒜油·β- CD 包合物经抗光解性实验, 热
因素。一般认为投料比及包结温度最为重要, 投
β- CD 包合物的鉴别方法很多, 有显微镜 稳定性及湿稳定试验, 挥发油实验和恒温加速
质 、溶 液 的 温 度 、pH
1.3 液- 液法和气- 液法。是将含有挥发油 值 及 溶 液 中 所 加 的
或芳香化合物的蒸 汽 或 冷 凝 液 直 接 通 入 β- CD 一 些 附 加 剂 有 关 。
溶 液 中 , 进 行 包 结 , 经 过 滤 、干 燥 后 所 得 的 包 合 如 水 溶 性 纤 维 素 衍
包合效果就比较满意。包合温度从 20℃~80℃不 光谱分析法, 利用所得图谱, 均可准确地鉴定新 一 种 , 经 结 构 修 饰 后 其 溶 解 性 会 大 大 提 高 , 如
等。因为 β- CD 在水中的溶解度随温度的升高 的包合物的形成, 也被用于包合物的鉴定。
α- 羟 丙 基- β- CD, 被 认 为 是 极 有 潜 力 的 注 射 用
责任编辑: 成玉玲
- 181-
挥发油经 β- CD 包结, 放置 90d 后挥发油仍保 留投入量的 88%, 而未包结的仅保留 6.25%。缬 草油的包结使痉痛胶囊的稳定性增加, 含油量
油 的 包 结 率 以 油 : β- CD=1: 12, 温 度 20℃最 佳 , 征在青皮, 木香挥发油 β- CD 包合物及当归, 川 3 个月内下降未超过 10%, 从而很好地解 决 了
时, 可添加适当辅料以改变干燥环境, 由此制得 发 油 制 成 乙 醇 液 、β- CD 及 β- CD 包 合 物 制 成 包藏, 减少了药物分子与空气、基质等环境因素

环糊精的作用主要有哪些

环糊精的作用主要有哪些

环糊精的作用主要有哪些环糊精在许多的大型行业中被适量使用。

其中在食品、香料、医药、化合物拆分等方面有着很关键的作用,同时也可以模拟酶研究。

由于在各个行业中起的作用不同,需要结合实际的应用行业来分析。

环糊精耐热,熔点高,加热到约200℃开始分解,有较好的热稳定性;无吸湿性,但容易形成各种稳定的水合物,所以对于一些食品或者药品起到了的固定和乳化的作用。

因此我们的各个行业中也是离不开环糊精,同时也在不断研究环糊精的应用前景。

它的疏水性空洞内可嵌入各种有机化合物,形成包接复合物,并改变被包络物的物理和化学性质;可以在环糊精分子上交链许多官能团或将环糊精交链于聚合物上,进行化学改性或者以环糊精为单体进行聚合。

1、在食品饮料中,还可以起到乳化剂的作用,使香料油形成包结复合物,直接引入水溶液中使用,使食品内不相容的成份均匀混合,对着色剂可起到保护作用,免受日光、紫外光、气体、氧化、热冲击等彩响,大大延长褪色时间。

此外对改进在食品系统中的加工工艺复合成分的传递性能以及改变固体食品的质地及密度、改善食品口感等方面均有显著功效。

2、在医药行业:环糊精能有效地增加一些水溶性不良的药物在水中的溶解度和溶解速度,提高药物的稳定性和生物利用度;减少药物的不良气味或苦味;降低药物的刺激和毒副作用;以及使药物缓释和改善剂型。

3、在分析化学上: 环糊精是手性化合物,它对有机分子有进行识别和选择的能力,已成功地应用于各种色谱与电泳方法中,以分离各种异构体和对映体;在环保上:环糊精在环保上的应用是基于其能与污染物形成稳定的包络物,从而减少环境污染。

水溶性环糊精衍生物具有更强的增溶能力,对于不溶性香料、亲脂性农药有非常好的增溶效果;不溶性环糊精衍生物可应用于环境监测和废水处理等环保方面,如将农药包结于不溶性环糊精聚合物中,在施用后就不会随雨水流失;环糊精交联聚合物能吸附水样中的微污染物。

农业上用改性环糊精浸种可能会改变作物生长特性和产量。

环糊精在处方设计中的应用

环糊精在处方设计中的应用

环糊精在处方设计中的应用1 处方设计,制备(Applications),给药形式和给药途径实际上,给药时使用的并不是纯药物。

通常,药物会与辅料一起制成液体、半固体或固体等各种剂型,然后才作为我们所熟悉的“药”使用。

虽然药物本身的药理作用决定了制剂最终所能表现出来的药理作用,但是,辅料可以极大的影响治疗效果的强度和持续时间。

赋形剂和基质等能直接影响(决定)药物的安全性和疗效。

环糊精(Cyclodextrins,CD)可以提高药物的稳定性;减少药物在固体剂型中的反应;提高药物的溶解度和溶解速率;掩盖不良味道和改变脂质、液体甚至气态物质的粘性,使其固体化,从而使药物易于混合和成形。

环糊精和环糊精衍生物本身所具有的作用(The justification),其优点和可能存在的不良作用基本上都是由处方和给药途径决定的。

关于环糊精的组成,可有如下描述:——固体包合物;——CD和药物的混合物;——CD和药物的共溶物。

目前研究得最多的是包合物,将包合物溶解在适当的溶剂中之后可以制成口服固体制剂和注射剂等各种剂型。

固体剂型如果固体制剂中含有药物和环糊精的复合体或者是药物和环糊精的混合物,在制备和成品储存过程中就会出现许多问题。

例如,生产过程中加入的水有可能会引发不必要的反应,即副反应。

包合物在上述水中很可能会再次分解成为游离药物和环糊精。

溶解在水中的环糊精是一种良好的催化剂,即使只是微量,就可以极大地催化反应。

因此,要避免水和含水颗粒流体在上述情况中的使用,干法制粒和粉末直接压片在上述制剂的制备中为首选方法(详见章节7.5)。

如果制剂中不含水分,那么含有包合物的固体制剂还是非常稳定的。

处方中包合物与其他成分的相互作用可以忽略。

当然,处方中不能含有可以从包合物中置换出药物的赋形剂。

半固体剂型在半固体剂型中,很难预测环糊精及其包合物的变化,我们必须考虑与常用栓剂机制之间的相互作用。

通常,基质含有可可油、油脂(adeps solidus)或聚乙二醇(PEG),这些物质可以嵌潜入环糊精的空穴。

2024年环糊精市场发展现状

2024年环糊精市场发展现状

环糊精市场发展现状简介环糊精作为一种功能性化合物,具有良好的包结能力和稳定性,广泛应用于食品、医药、化妆品等领域。

本文将介绍环糊精市场的发展现状,包括市场规模、应用领域、竞争态势等内容。

市场规模环糊精市场在过去几年已经得到快速发展,市场规模逐年增长。

根据市场研究数据显示,2019年全球环糊精市场规模达到X亿美元,预计到2025年将增长至Y亿美元。

主要驱动市场增长的因素包括食品和饮料行业的不断发展以及消费者对高质量产品的需求增加等。

应用领域环糊精在食品行业中的应用最为广泛。

它可以改善食品口感、延长保质期、增加食品稳定性等。

目前,环糊精在果汁、奶制品、面包等食品中的应用较为常见。

此外,在医药和化妆品行业中,环糊精也发挥着重要的作用。

在医药领域,环糊精被用作药物包装材料,可以提高药物的稳定性和溶解度。

在化妆品领域,环糊精被用作芳香物质的载体,增强化妆品的香气持久性。

市场竞争态势目前,环糊精市场竞争激烈,主要的市场参与者包括国内外的环糊精生产商和供应商。

跨国公司在市场中占据主导地位,它们拥有先进的生产技术和强大的研发能力,提供多样化的环糊精产品。

另外,国内生产商也在不断努力提高产品质量和研发创新,以满足市场需求并保持竞争力。

发展趋势未来几年,环糊精市场有望保持稳定增长。

这主要受益于全球食品和饮料行业的发展以及消费者对高品质产品的需求增加。

此外,随着科技的发展和研发投入的增加,环糊精的应用领域将进一步扩展,推动市场的发展。

结论综上所述,环糊精市场发展迅速且前景广阔。

市场规模逐年增长,主要应用于食品、医药和化妆品等行业。

市场竞争态势激烈,跨国公司以其先进的技术和强大的研发能力占据主导地位。

未来,市场将继续保持稳定增长,并向更广泛的应用领域发展。

很重要-β-环糊精的使用及其安全性资料

很重要-β-环糊精的使用及其安全性资料

很重要-β-环糊精的使用及其安全性资料什么是β-环糊精?β-环糊精是一种环形分子,由七个葡萄糖分子组成。

它与许多有机分子有着恰当大小和形状的空间结构相适应,因此在生物、化学等领域有着广泛的应用。

β-环糊精的使用化学分析β-环糊精可以作为化学分析中的试剂,例如可以与药物结合,使药物分子的结构更加稳定,从而便于分析。

用于医药β-环糊精可以作为药物的载体,将药物包含在内部,从而帮助药物更容易进入人体细胞内,增强药效。

食品和饮料β-环糊精也可以用于食品和饮料中,可以作为增稠剂、增强香味、膨胀剂等。

但是需要严格控制其添加量和使用目的,以保证安全性。

化妆品β-环糊精可以作为化妆品中的载体,将油脂、香料等揉合在一起,从而形成稳定的质地和更好的口感。

β-环糊精的安全性虽然β-环糊精在许多领域都有广泛的应用,但是其安全性仍需引起关注。

目前研究表明,β-环糊精的毒性较低,但长期接触和过量摄入可能会对人体健康造成一定的影响。

对人体健康的潜在影响据研究表明,β-环糊精可能对人体的肝功能和代谢有一定的影响,导致肝病等疾病的发生。

而长期过量摄入β-环糊精,会增加人体对卡路里和热量的吸收,导致肥胖等问题。

安全使用β-环糊精的建议为了保证β-环糊精的安全使用,需要遵循以下建议:•严格控制使用剂量,不过量食用或使用;•选择有品牌保证和正规生产厂家生产的食品、药品等;•避免过多接触或误食未经处理的β-环糊精。

结论β-环糊精是一种广泛应用于生物、化学等领域的分子,它对药品、化学分析等有着重要的作用。

但是它的安全性仍需引起关注,特别是长期接触和过量摄入会对人体健康造成一定的影响。

因此,在使用β-环糊精时,需要严格控制使用剂量,并选择品牌保证和正规厂家生产的产品。

三种环糊精分子量

三种环糊精分子量

三种环糊精分子量介绍环糊精是一种由葡萄糖分子构成的环状分子,它具有良好的包结能力和选择性。

环糊精可以与一些有机分子形成包合物,从而改变它们的性质。

环糊精的分子量对其包结能力和应用领域有着重要影响。

本文将深入探讨三种不同分子量的环糊精及其在化学、医药和食品领域的应用。

一、低分子量环糊精1.1 特性低分子量环糊精是指分子量较小的环糊精,通常在1000-3000之间。

由于分子量较小,低分子量环糊精具有较高的溶解性和稳定性,能够更好地与各种有机分子相互作用。

此外,低分子量环糊精还具有较高的包结能力和选择性。

1.2 应用低分子量环糊精在化学领域有着广泛的应用。

它可以用作催化剂的载体,用于催化有机反应。

此外,低分子量环糊精还可以用于有机合成中的分离和纯化过程,提高产物的纯度和收率。

在医药领域,低分子量环糊精可以用作药物的辅助剂,改善药物的溶解度和稳定性。

它可以增加药物在体内的生物利用度,提高药效。

此外,低分子量环糊精还可以用于药物的控释系统,延长药物的作用时间。

在食品领域,低分子量环糊精被广泛应用于食品添加剂。

它可以改善食品的质地和口感,增加食品的稳定性和保存期限。

此外,低分子量环糊精还可以用于食品中有害物质的去除,提高食品的安全性。

二、中分子量环糊精2.1 特性中分子量环糊精是指分子量介于3000-6000之间的环糊精。

与低分子量环糊精相比,中分子量环糊精具有更高的稳定性和更大的包结能力。

它可以与更大的有机分子相互作用,形成更稳定的包合物。

2.2 应用中分子量环糊精在化学领域的应用与低分子量环糊精类似,但由于其较大的包结能力,中分子量环糊精更适用于较大分子的包结和分离。

在医药领域,中分子量环糊精可以用作药物的控释系统,延长药物的作用时间。

它还可以用于药物的缓释和靶向输送,提高药物的疗效和减少副作用。

在食品领域,中分子量环糊精被广泛应用于食品的保鲜和防腐。

它可以包结食品中的有害物质,延长食品的保存期限。

此外,中分子量环糊精还可以用于食品中的香味增强和口感改善。

环糊精在医药工业的价值

环糊精在医药工业的价值

环状糊精在医药行业的应用倍他环糊精(β-CD)在药物配方中的应用CD包括药物,形成的包结物有一定的稳定性且无毒副作用;能增加脂溶性药物的溶解度,增强生物利用率;掩蔽一些药物本身带有的令人不快的嗅、味;抑制挥发;液态药物变成固态;避免不良的配伍禁忌,以达到药物长期稳定等目的。

一、增加溶解度和生物利用度水溶性低的周围血管扩张药肉桂苯哌嗪(Cinnarizine,CN),用于治疗大脑疾病,β-CD 包结增加深溶解度和溶解速度,因而增加生物利用度。

应用中β-CD•CN与赋形剂DL-苯丙氨酸共服,明显提高备注水平和AUC值,从而达到改进生物利用度的目的。

异羟洋地黄毒苷的溶解度为50mg/L,β-CD包结后,溶解度增大200倍。

胆酸类(chlolic acide)的β-CD复合物的聚合物溶解度提高53.3倍。

螺甾内酯(spironolacione)-β-CD复合物的溶解度为纯药的10倍。

二、增加药物的稳定性a•防挥发、防升华硝基甘油-β-CD呈粉状,挥发性显著低于纯药,并可防止水解。

可制成口服片剂。

抗胆碱药容易在常温升华,217天损失80%,复合物只损失2.4%。

L-薄荷醇-β-CD片剂挥发程度远低于纯品,可保持稳定6个月。

止咳药成分小叶枇杷(4-苯基丁酮-2)制成β-CD包结物,室温下保存与磨口瓶内15年仍维持原样,没有渗油现象。

氯醛为油状挥发液体,复合物为粉末,不易挥发。

其他能防止挥发的复合物还有水杨酸,萘,a-樟脑,碘酸盐,氯乙醇等。

b•防氧化硝基苯1-金刚烷酸盐用β-CD包结,被氧化分解的程度比纯药推迟28倍。

c•防光分解维生素C和脂肪酸类(硬脂酸、软脂酸,月桂酸)合成的酯与β-CD包结成复合物,大大增加了抗光和氧分解的能力。

d•防化学物质分解前列腺素PGE1抑制大鼠血小板聚结时间比纯药增强5~8倍。

虽然经过阿托品,丙酮醇或二苯基酰胺预先处理,并不影响其血管扩张作用。

制成复合物能防止化学物质分解的药物还有阿司匹林,阿托品,普阿卡因,苯坐卡因等。

环糊精聚合物在药物研究中的应用

环糊精聚合物在药物研究中的应用

环糊精聚合物在药物研究中的应用一、环糊精,听说过吗?环糊精,这个名字听起来有点像是某种奇怪的化学元素,但其实它是从淀粉里提取出来的一种天然物质,像个微型的小环,结构精巧得让人忍不住想“哇塞”。

你可以把它看作是一个小小的“药物保镖”,它的任务就是把一些药物包裹起来,帮助它们更好地在体内发挥作用。

是不是有点像把珍贵的宝贝藏在一个超级安全的盒子里?对,就是这个意思!环糊精聚合物,简单来说,就是环糊精的小伙伴们在一起聚集成的大团队,它们有了更多的力量,能帮助药物在体内更好地溶解、稳定,甚至提升药效。

二、环糊精聚合物怎么帮药物“做大事”?你知道,药物要想发挥作用,得先在体内溶解,不然就像一个在冰箱里冻着的冰淇淋,根本没法派上用场。

而很多药物本身溶解性差,拿它们开药就像是给你一块石头,没法吞下去。

但别担心,环糊精聚合物就像是药物的“开溶王”,它们把药物“包”起来,让它变得容易溶解。

更厉害的是,这些聚合物还能把药物保护得好防止它在肠胃里被快速代谢掉,确保药效能持续发挥。

就好比把一瓶可乐放在密封的瓶子里,不用担心它被气泡消耗掉,能保持新鲜。

不仅如此,这些环糊精聚合物还能提高药物的稳定性。

有些药物一不小心就会被氧化、降解,效果大打折扣。

环糊精聚合物就像是药物的保护伞,遮风挡雨,让药物的质量不受外界因素影响。

你可以想象一下,如果没有这种保护,药物就像是没有伞的旅行者,随时可能被暴雨淋成“烂泥”。

有了环糊精聚合物,它就能在药物的“生命之旅”中提供持久的保护。

三、应用到药物研究中,这些小家伙可真是“千里马”!环糊精聚合物的应用不仅仅是在药物的溶解性和稳定性上,它们还在提高药物生物利用度上扮演着重要角色。

你想想,很多药物进入人体后,经过一番折腾,只有一小部分能到达靶组织,大部分就被身体“淘汰”了。

那是不是很浪费?别担心,环糊精聚合物能提高药物的吸收效率。

它们就像是把药物的“目标”锁定在最需要的地方,不让它们白白浪费掉。

通过环糊精聚合物的帮助,药物在体内的分布更加精准,有效成分也能更好地被身体吸收,避免浪费,达到更高的治疗效果。

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精定义:粉在受到加热、酸或淀粉酶作用下发生分解和水解时,将大分子的淀粉首先转化成为小分子物质,这时的中间小分子物质,人们就把它叫做糊精。

环糊精(简称β-CD)是一种新型的药物包合材料,具环状中空筒型、环外亲水、环内疏水的特殊结构和性质。

由于其空间结构和性质,能与许多物质、特别是脂溶性物质形成包合物,目前被广泛应用于业和食品业,环糊精的成分与作用:糊精是环糊精转葡萄糖基酶(CGTase)作用于淀粉的产物,是由六个以上葡萄糖以α—1,4键连结的环状寡聚糖,其中最常见、研究最多的是α-环糊精(α-cyclodextrin)、β-环β-cyclodextrin)、γ-环糊精(γ-cyclodextrin),分别由六个、七个和八个葡萄糖分子构相对大和相对柔性的分子。

经X射线衍射和核磁共振研究,证明环糊精分子成锥柱状或圆锥,有许多可旋转的键和羟基,内有一个空腔,表观外型类似于接导管的橡胶塞。

空腔内部排糖氧桥原子,氧原子的非键电子对指向中心,使空腔内部具有很高的电子密度,表现出部分碱的性质。

分子构型为葡萄糖的C-1椅式构型,在它的圆筒内部有-CH-葡萄糖苷结合的O原呈疏水性。

葡萄糖的2位和3位的-OH基在圆筒的一端开口处,6位的-OH基在圆筒的另一端,所以圆筒的二端开口处都呈亲水性,这样,环糊精的筒形体的内部上层、中层、下层由不团组成.环糊精的性质有点类似淀粉,可以贮存多年不变质。

在强碱性溶液中也可稳定存在,在酸性则部分水解成葡萄糖和非环麦芽糖。

由于环糊精没有还原性末端,总的来说,其反应活性是的,只有少数的酶能是它明显水解。

环糊精在室温下的的溶解度从-25.6克不等,水溶液具性。

环糊精的稳定性一般,200摄氏度左右时分解。

药行业中糊精可作为药用糖的增稠剂和稳定剂也可作为片剂或冲剂的赋形剂和填充剂。

—环状糊精及其应用、性能与特点:他环糊精(β—环状糊精)是葡萄糖基转移酶作用于淀粉的产物,是白色结晶性粉末,是由7个葡萄糖单位经α糖成环形结构的糊精。

分子中间形成一个穴洞,穴洞具有独特的包接功能,能与许多种物质形成包接结合物。

工业上的是利用这种性质。

倍他环糊精的水溶解度为,不溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,熔点为200℃,熔融时开始分解。

、用途及应用范围:他环糊精(β—环状糊精)系新型药用辅料及[wiki]食品[/wiki]添加剂,可广泛应用于药品、食品、化妆品( 如美宝洁公司,每年大量使用环状糊精来提高和稳定他们化妆品以及洗发水等许多品牌的产品质量,他们年环状糊精购买万美元 )制造业上,是这些工业生产良好的稳定剂、乳化剂和矫味剂,在制药业上,主要用于增大药物的稳定性,防氧化和分解,提高药物的溶解度和生物利用度,降低药物的毒性和副作用,以及用于掩盖药物的异味和臭气。

在食品面,主要用来消除异味和异臭,提高[wiki]香料[/wiki]、[wiki]香精[/wiki]及色素的稳定性,增强乳化能力及防潮。

、用法与用量:用法:环状糊精应用到工业生产时,首先是将环状糊精与被包接物制成包接复合物,再用包接复合物制造其他产品。

合物的制造法有两种,即饱和溶液法和固体混合体。

饱和溶液法就是将环状糊精加水加温制成饱和溶液,然后加入被质充分搅拌混合即成复合物。

固体混合法就是将环状糊精与被包接物质充分混合或加入少量水在碾磨机中搅拌混合即物。

用量:环状糊精的使用量取决于被包接物的分子大小及极性。

一般环状糊精用量为~5%。

同时可根据生产工艺及被的性能不同而进行增减调节使用实际上,给药时使用的并不是纯药物。

通常,药物会与辅料一起制成液体、半固体或固体等各种剂后才作为我们所熟悉的“药”使用。

虽然药物本身的药理作用决定了制剂最终所能表现出来的药理作用,但是,辅料可以极大的影响果的强度和持续时间。

赋形剂和基质等能直接影响(决定)药物的安全性和疗效。

环糊精(Cyclodextrins ,CD)可以提高药物的稳定性;减少药物在固体剂型中的反应;提高药解度和溶解速率;掩盖不良味道和改变脂质、液体甚至气态物质的粘性,使其固体化,从而使药物合和成形。

环糊精和环糊精衍生物本身所具有的作用(The justification),其优点和可能存在的不良作用都是由处方和给药途径决定的。

关于环糊精的组成,可有如下描述:—固体包合物;—CD和药物的混合物;—CD和药物的共溶物。

目前研究得最多的是包合物,将包合物溶解在适当的溶剂中之后可以制成口服固体制剂和注射剂剂型。

体剂型如果固体制剂中含有药物和环糊精的复合体或者是药物和环糊精的混合物,在制备和成品储存过会出现许多问题。

例如,生产过程中加入的水有可能会引发不必要的反应,即副反应。

包合物在上很可能会再次分解成为游离药物和环糊精。

溶解在水中的环糊精是一种良好的催化剂,即使只是微可以极大地催化反应。

因此,要避免水和含水颗粒流体在上述情况中的使用,干法制粒和粉末直接上述制剂的制备中为首选方法(详见章节7.5)。

如果制剂中不含水分,那么含有包合物的固体制剂还是非常稳定的。

处方中包合物与其他成分的用可以忽略。

当然,处方中不能含有可以从包合物中置换出药物的赋形剂。

固体剂型在半固体剂型中,很难预测环糊精及其包合物的变化,我们必须考虑与常用栓剂机制之间的相互作常,基质含有可可油、油脂(adeps solidus)或聚乙二醇(PEG),这些物质可以嵌潜入环糊精的成基质的物质大多性质相近。

在熔融、储存过程中以及给药后,“空”环糊精分子和上述物质很容反应。

体剂型环糊精及其衍生物在水中具有良好的溶解性,可以提高难溶性药物的溶解度。

在某些情况下,溶解精具有酶样催化作用,可以催化药物或者处方中其他成分的反应。

环糊精和其他物料的相互作用还起物质间异常的不相容。

例如,上述相互作用可降低防腐剂的防腐能力。

总的来说,环糊精尤其是物在绝大多数情况中,在液体制剂中起正面作用。

口服(Peroral)和口腔(oral)固体制剂(剂型):粉末剂,颗粒剂,胶囊剂,片剂口服剂型最初是指通过口服用在胃肠道吸收的药物制剂,而口腔型是指在口腔中吸收的药物剂型两者概念之间没有严格区分。

大部分固体制剂中除含有主药外还含有一种或多种附加剂。

加入附加剂的主要目的是:—填充剂(稀释剂):增加制剂重量。

例:乳糖,淀粉,磷酸氢钙;—崩解剂:加速制剂的崩解。

例:淀粉,交联PVP,微分硅胶;—润滑剂:增加粒子的流动性。

例:硬脂酸镁,滑石粉,微分硅胶;—粘合剂:粘合粉末粒子,使成更大颗粒,如颗粒剂、片剂。

例:水,异丙醇,葡萄糖,淀粉,聚PVP)。

加入环糊精有以下作用:—增加药物化学/物理稳定性;—增加难溶性药物的溶解度和溶解速率;—降低易挥发药物的挥发性;—液体药物固体化;—消除某些药物之间以及药物和辅料之间的配伍禁忌;—降低药物的毒副作用。

把药物和环糊精的简单混合物制成固体制剂可以加快药物的释放速度。

当环糊精本身是一种难溶性的亲脂性衍生物是,与CD制成复合物的每一种溶解性差的药物的溶出有所提高。

在天(门)冬氨酰苯丙氨酸甲酯泡腾片中加入环糊精增加了天(门)冬氨酰苯丙氨酸甲酯的分散性,提高了它甜味的稳定性[14]。

环糊精可以提高胶囊的有效期。

在储存期内,以凝胶为基质的胶囊溶出度随时间而降低,而在囊入环糊精可以避免这种情况。

口服液体制剂液体制剂(溶液剂,混悬剂,乳剂等)如滴剂和溶液剂的是用受到很大的限制,这主要是因为液定量不准和稳定性差。

基于以下原因在液体制剂中使用环糊精:—提高药物的溶解度(溶液剂);—提高药物的化学稳定性和制剂的物理稳定性;—掩盖药物的不良味道;—减少副作用。

液剂许多难溶性药可被环糊精增容。

由于β-CD本身溶解度就很低,所以它不适于用在液体制剂中。

使或酶的方法改良环糊精,如甲基化、羟基化、增加支链等,使其溶解度变大,从而适用于液体制剂,要注意溶解的环糊精可能加速溶液中药物的降解速度,虽然大多数情况下它是减慢药物降解的,糊精是微生物良好的培养基。

吐根碱和吐根酚碱是吐根中含有的主要生物碱。

在儿童误食中毒的急救中吐根汁常作为急救药物。

种生物碱如果制成γ-CD或DIMEB可增加其稳定性[18],但是如果防腐剂也被环糊精包合,那它将失能力。

悬剂一个典型的混悬剂通常包括主药,溶剂,助悬剂,电解质,防腐剂等。

以下情况可制成混悬剂:物的溶解性和/或稳定性差;(b)掩盖药物的不良味道;(c)实现缓释效果。

甲硝哒唑在水中溶解度较差,它的无味安息香酯在临床上常用作口服水混悬液。

可以观察到混悬剧增大,虽然如此,如果当混悬质的无水无在8℃的低温下储存数周,却会发现由于无水物不断相转水合物,使晶体不断长大。

用β-CD包合后可以抑制这种相转变。

使用包合物制备的混悬液在8℃下个月未发现有明显的粒子增大现象。

β-CD的包合作用还保护药物以免光化降解[19]。

胃肠道外给药剂型:注射剂,输液,植入剂最常见的胃肠道外给药方式有静脉注射(.),肌肉注射(.),皮下/皮内注射(.,.)。

另外还注射(.)和动脉注射(.)等不太常用的方式。

静脉内给药起效非常迅速。

皮下和皮内给药可以是速效的,也可以是缓慢作用的,这取决于处方。

比起油性制剂中的药物水溶液中的药物容易吸收,吸收迅速;混悬型药物较溶解的药物吸收慢。

如果药物在水溶液中不稳定,可以将其制成无菌干燥粉末(如通过冷冻干燥),临用时再溶于适剂。

植入剂是胃肠道外给药的固体制剂。

他们一般被埋植在皮下,目的是使药物(如荷尔蒙)长时间释放。

所加赋形剂,如硅树脂,应该是生物可降解的不溶性聚合物。

用于胃肠道外给药的化合物越简单越好,辅料加入的种类和数量越少越好。

他们必须达到一定的纯且符合相关的质量标准。

溶液剂和混悬剂只加一种物质用于调节PH和等张/等渗,如有需要,加一剂。

油性溶液剂和混悬剂只含一种高纯度脂肪油。

胃肠道外给药的产品必须灭菌,如有可能最好密封加热灭菌。

如若不然则必须加防腐剂。

如果环糊精用于胃肠道外给药剂型,希望它能达到什么效果呢?—增加药物的稳定性;—改善药物的药代动力学性质;—减弱药物的局部兴奋作用,尤其是药物对肌肉的损伤;—避免或降低药物的溶血作用;—降低药物和蛋白的结合力;—可能与处方中其他成分存在相互作用,如防腐剂(如氯苯),环糊精是首选。

皮肤用制剂皮肤用制剂,顾名思义,就是给药部位是皮肤的制剂。

软膏剂、冷霜剂、明胶剂、洗剂和外用溶最常用的剂型。

向皮肤用液体制剂中加入环糊精的目的,与前述口腔或非胃肠液体制剂相同。

因此一部分中只讨论软膏剂和冷霜剂中存在的问题。

软膏剂和冷霜剂中所用的辅料可进一步分为:—碳氢化合物类基质。

如:白矾士林;—可吸收基质。

如:无水羊毛脂;—冷霜基质。

如:冷霜;—水溶性基质。

如:聚乙烯醇软膏。

用于皮肤的药物可进一步分为:—不渗入皮肤的药物;—药物渗入皮肤以达到局部治疗效果;—药物透过皮肤进入血液循环。

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