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目的利用固体分散体技术,增加诺氟沙星的溶解度和溶出度.方法分别以PEG4000,PEG6000,PEG10000为单一载体及PEG4000-PEG6000为联合载体熔融法制备固体分散体,考察体外溶出速率,并配合X-射线粉末衍射技术进行了物相分析.结果诺氟沙星在载体中部分呈分子态分散,部分以微晶状态分散.固体分散体的溶出速率与相应物理混合物及原料药间存在显著差异(P<0.05),不同分子量PEG固体分散体溶出顺序为PEG4000B〈PEG6000〈PEG10000,联合载体固体分散体溶出较单一载体稍高,其中以20

作者:林天慕;管清香

来源:解放军药学学报 2002 年 18卷 3期

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作者:
林天慕;管清香
来源:
解放军药学学报 2002 年 18卷 3期
标签:
诺氟沙星 固体分散体 聚乙二醇 溶出速率 X-射线衍射
目的利用固体分散体技术,增加诺氟沙星的溶解度和溶出度.方法分别以PEG4000,PEG6000,PEG10000为单一载体及PEG4000-PEG6000为联合载体熔融法制备固体分散体,考察体外溶出速率,并配合X-射线粉末衍射技术进行了物相分析.结果诺氟沙星在载体中部分呈分子态分散,部分以微晶状态分散.固体分散体的溶出速率与相应物理混合物及原料药间存在显著差异(P<0.05),不同分子量PEG固体分散体溶出顺序为PEG4000B〈PEG6000〈PEG10000,联合载体固体分散体溶出较单一载体稍高,其中以20