Method Article
В этой статье обсуждается процесс, используемый для формулирования и приготовления Taohong Siwu, традиционной китайской медицины, в виде диспергируемой таблетки. Мы провели однофакторные и ортогональные эксперименты для скрининга рецептурных вспомогательных веществ, оптимизации процесса составления рецептуры и производства диспергируемых таблеток Taohong Siwu.
Здесь мы оптимизируем процесс, используемый для разработки и приготовления диспергируемых таблеток Taohong Siwu, и обеспечиваем основу для расширения их клинического применения. Взяв однородность дисперсии и время распада в качестве показателей для исследования, мы использовали однофакторный тест для сопоставления и фильтрации категорий вспомогательных веществ для таблеток Taohong Siwu. Рецептура была оптимизирована с помощью ортогонального теста. Содержание и скорость растворения эффективных веществ в диспергируемых таблетках Taohong Siwu при приготовлении по оптимизированным рецептам были определены с помощью сверхвысокоэффективной жидкостной хроматографии (UPLC), и был определен оптимальный процесс приготовления.
Оптимальный состав диспергируемых таблеток Taohong Siwu состоял из 17% порошка экстракта Taohong Siwu, 1% стеарата магния, 49% микрокристаллической целлюлозы, 20% сшитого поливинилпирролидона и 13% карбоксиметилкрахмала натрия. Когда диспергируемые таблетки Taohong Siwu были приготовлены путем прямого прессования, а оптимизированный рецептурный порошок был равномерно диспергирован в течение 3 минут, скорость растворения достигла более 90% в течение 50 минут. При приготовлении в соответствии с оптимизированными методами диспергируемые таблетки Taohong Siwu быстро распадаются в воде с хорошей однородностью дисперсии и контролируемым качеством.
Отвар Taohong Siwu - это рецепт, состоящий из персикового ядра, сафлора, дягиля, белого пиона, ligusticum chuanxiong и rehmannia 1,2, который можно использовать для улучшения кровотока и уменьшения детумесценции и боли 3,4. Предыдущие исследования показали, что Taohong Siwu Tang трудно сохранить и легко поражается плесенью и другими факторами. Кроме того, обычно используемый клинический отвар неудобен в транспортировке, в то время как процедура отвара трудоемка и подвержена различиям в качестве. Поэтому существует острая необходимость в разработке новой рецептуры для таблеток Taohong Siwu.
Диспергируемые таблетки - это те, которые могут быстро распадаться в воде и распределяться в виде однородных суспензий5. В традиционной китайской медицине (ТКМ) основное лекарственное средство в диспергируемых таблетках обычно готовят из сырья порошка ТКМ, экстрактов и других соответствующих вспомогательных веществ6. По сравнению с обычными жидкими препаратами и обычными таблетками, диспергируемые таблетки, как новая лекарственная форма, быстрее всасываются в организме человека, проявляют лучшую стабильность, их легко принимать и транспортировать, а также они обладают рядом полезных характеристик, таких как быстрый распад, высокая биодоступность и хорошая однородность дисперсии 7,8.
Метод проектирования ортогонального теста использует ортогональную таблицу для научного выбора условий испытаний, составления разумного плана испытаний, а затем использования математических концепций диапазона и дисперсии для анализа результатов испытаний и создания оптимального плана 9,10. В данном исследовании нас особенно интересуют некоторые ключевые характеристики: однородность дисперсии, аккуратность и сопоставимость. Ортогональные экспериментальные проекты также могут быть адаптированы для включения дробного и факториального дизайна. В настоящем исследовании мы используем ортогональный экспериментальный дизайн для скрининга и оптимизации типов вспомогательных веществ, соотношений вспомогательных веществ и данных о нагрузке лекарств для диспергируемых таблеток Taohong Siwu. По сравнению с традиционными отварами китайской медицины диспергируемые таблетки Таохун Сиу, приготовленные по методике, описанной в настоящем описании, просты в приеме, легко сохраняются и обладают высокой устойчивостью к плесени.
1. Приготовление экстракта Таохун
2. Скрининг филлеров
3. Выбор дезинтегратора
4. Оптимизация дозировки наполнителя и разрыхлителя
5. Скрининг лекарственной нагрузки
ПРИМЕЧАНИЕ: После испытаний наполнителя и разрыхлителя оптимальное содержание микрокристаллической целлюлозы, сшитого поливинилпирролидона, карбоксиметилкрахмала натрия и стеарата магния было определено как 4,4 г, 1,8 г, 1,2 г и 0,1 г соответственно.
6. Оценка качества диспергируемых таблеток Taohong Siwu
7. Характеристика
В этом исследовании мы использовали традиционный метод приготовления жидких экстрактов отвара Таохун Сиу и приготовили травяной порошок путем концентрирования и сушки. Сохраняя растительный порошок, разрыхлитель и смазку без изменений, мы проверили r-лактозу, предварительно желатинизированный крахмал и микрокристаллическую целлюлозу в качестве наполнителей, чтобы определить время распада. Хотя время распада с лактозой в качестве разрыхлителя было лучше, чем с прежелатинизированным крахмалом и микрокристаллической целлюлозой, твердость и чистота поверхности не соответствовали требуемым стандартам; Таким образом, в качестве наполнителя была выбрана микрокристаллическая целлюлоза.
Чтобы выбрать подходящий разрыхлитель, мы установили три рецепта с одним и тем же травяным порошком, наполнителем и смазкой: рецепт 1 (сшитый поливинилпирролидон и низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза), рецепт 2 (низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза и карбоксиметилкрахмал натрия) и рецепт 3 (сшитый поливинилпирролидон и карбоксиметилкрахмал натрия); Соотношение составляло 1:1 в каждом случае. Взяв внешний вид, время распада и однородность дисперсии в качестве показателей контроля, мы обнаружили, что комбинированное время распада и однородность дисперсии сшитого поливинилпирролидона и натрия были оптимальными. Далее мы провели ортогональное тестирование, чтобы определить оптимальное содержание наполнителя и разрыхлителя. Наилучшие результаты были получены с 4,4 г микрокристаллической целлюлозы (MCC, фактор A), 1,8 г сшитого поливинилпирролидона (PVPP, фактор B) и 1,2 г карбоксиметилкрахмала натрия (CMS-Na, фактор C). После того, как мы определили оптимальную дозировку и пропорции наполнителя и разрыхлителя, мы определили оптимальное количество травяного порошка, исследуя время распада, однородность дисперсии и твердость различных пропорций. На рисунке 3 показано, что четыре предписания прошли оценку однородности дисперсии. Однако при большей лекарственной нагрузке мы наблюдали более длительное время распада и уменьшение жгута. Окончательный рецепт был идентифицирован как 1,5 г лекарственного порошка, 4,4 г микрокристаллической целлюлозы, 1,8 г сшитого поливинилпирролидона, 1,2 г карбоксиметилкрахмала натрия и 0,1 г стеарата магния. Окончательная спецификация составляла 0,30 г на таблетку и четыре таблетки на введение (три раза в день); Это было эквивалентно 1,068 г сырого препарата.
Определение содержания и тестирование растворения показали, что содержание амигдалина в каждой диспергируемой таблетке составляло 0,257 мг. В тесте на растворение скорость растворения шести партий диспергируемых таблеток через 50 минут составляла 98%, 99%, 96%, 97%, 97% и 98% соответственно, что указывает на то, что скорость растворения диспергируемых таблеток Taohong Siwu была хорошей.
Рисунок 1: Средний тренд для тестовых индексов. График среднего тренда для тестовых индикаторов. Фактор A на рисунке — это содержание лекарственного порошка Taohong Siwu, фактор B — содержание PVPP, фактор C — содержание CMS-Na, а фактор D — пустая группа ошибок. Числа в каждом множителе представляют различное содержание (подробнее см. Таблицу 3 ). Значение на оси Y представляет собой значение K, а более низкие значения K указывают на лучшие результаты. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 2: Стандартная кривая амигдалином. Стандартная кривая амигдалина, где ось X представляет объем инъекции, а ось Y представляет площадь пика. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
Рисунок 3: Результаты скрининга лекарственной нагрузки. На этом рисунке показаны результаты лекарственной нагрузки; Левая ось Y — это время, правая ось Y — твердость, а четыре рецепта по оси X представляют различные объемы лекарственной нагрузки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть увеличенную версию этого рисунка.
порядковый номер | Лекарственный порошок (г) | ПВПП (г) | ЦУП (г) | Прежелатинизированный крахмал (г) | Лактоза (г) | Предельный(ые) срок (ы) распада | Внешний |
1 | 0.5 | 1 | 3.4 | 26 | чистый | ||
2 | 0.5 | 1 | 3.4 | 54 | чистый | ||
3 | 0.5 | 1 | 3.4 | 16 | общий |
Таблица 1: Результаты выбора наполнителя. Основное содержание препарата и дозировка ПВПП в трех рецептах остались неизменными; В рецепте 1 в качестве наполнителя использовался MCC, в рецепте 2 в качестве наполнителя использовался прежелатинизированный крахмал, а в рецепте 3 в качестве наполнителя использовалась лактоза. Из них лактоза в качестве наполнителя имела наименьшее время распада, но блеск был не на должном уровне.
Рецепт разрыхлителя | Внешний | Предельный(ые) срок (ы) распада | Равномерность дисперсии (с) |
ПВПП+Л-HPC | чистый | 39 | 39 |
L-HPC+CMS-Na | чистый | 40 | 52 |
ПВПП+КМС-На | чистый | 42 | 40 |
Таблица 2: Скрининг комбинаций дезинтеграторов. В условиях, когда основной препарат и филлер оставались неизменными, были испытаны различные комбинации разрыхлителей с точки зрения их предела времени распада и однородности дисперсии. Рецепт 1 был PVPP + L-HPC, рецепт 2 - L-HPC + CMS-Na, а рецепт 3 - PVPP + CMS-Na, среди которых комбинация PVPP + CMS-Na имела самый короткий предел времени распада.
Уровень | А (ж) | В (г) | С (г) | D (г) |
1 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | пустой |
2 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | пустой |
3 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | пустой |
Таблица 3: Уровни факторов для ортогональных конструкций. Дозировка основного препарата каждого рецепта оставалась неизменной. Фактор А — дозировка наполнителя MCC, фактор B — дозировка PVPP, фактор C — дозировка CMS-Na, а фактор D — пустая ошибка.
Нумерация | А (ж) | В (г) | С (г) | D (пустой) | Предельный(ые) срок (ы) распада |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 123 |
3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 |
4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 |
5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 |
6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 |
7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 78 |
8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 59 |
9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 |
К1 | 232 | 190 | 167 | 134 | |
К2 | 113 | 213 | 200 | 240 | |
К3 | 171 | 113 | 149 | 142 | |
К1 | 77.333 | 66.333 | 55.667 | 44.667 | |
К2 | 37.667 | 71 | 66.667 | 80 | |
К3 | 57 | 37.667 | 49.667 | 47.333 | |
R | 39.667 | 33.333 | 17 | 35.333 | |
первичная и вторичная | РА>РД>РБ>РК |
Таблица 4: Ортогональное расположение экспериментов и результаты экспериментов.
Источник дисперсии | Сумма квадратов отклонений | Степени свободы | Средний квадрат | Значение F | выступ |
A | 236.667 | 2 | 1180.333 | 1.016 | >0,05 |
B | 1828.667 | 2 | 914.333 | 0.787 | >0,05 |
C | 446 | 2 | 223 | 0.192 | >0,05 |
D (ошибка) | 2322.667 | 2 | 1161.333 |
Таблица 5: Результаты дисперсионного анализа.
Рецепт | Лекарственный порошок (г) | ЦУП (г) | ПВПП (г) | CMS-Na (г) | Стеарат магния (г) |
1 | 1 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
2 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
3 | 2 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
4 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
Таблица 6: Лекарственная нагрузка составов. Дозировка MCC, PVPP и CMS-Na для каждого рецепта оставалась неизменной. Дозировка основного препарата в рецепте 1 составляла 1 г, в рецепте 2 - 1,5 г, в рецепте 3 - 2 г, а в рецепте 4 - 2,5 г.
Номер партии | Внешний | Средний вес листа (г) | Разница в весе (г) | Средняя твердость (N) | Предельный(ые) срок (ы) распада | Равномерность дисперсии (с) |
20220710 | чистый | 0.1978 | квалифицированный | 22 | 39 | 43 |
20220711 | чистый | 0.186 | квалифицированный | 21 | 35 | 41 |
20220712 | чистый | 0.1948 | квалифицированный | 18 | 29 | 32 |
Таблица 7: Оценка качества диспергируемых таблеток Taohong Siwu. Для трех партий образцов были проведены анализ внешнего вида, анализ среднего веса, проверка разницы в весе, проверка твердости, проверка предельного времени распада и проверка однородности дисперсии.
В этом исследовании мы проверили влияние дозировки наполнителя, разрыхлителя и лекарственного порошка на время распада и однородность дисперсии диспергируемых таблеток с использованием ортогонального дизайна. Мы обнаружили, что предпочтительный состав быстро распадается. При выборе наиболее подходящего наполнителя мы обнаружили, что, хотя лактоза проявляла наименьшее время распада, твердость этих таблеток была недостаточной. Кроме того, поверхность таблеток была недостаточно гладкой, и были признаки потери порошка и сыпучих таблеток. Таким образом, лактоза не соответствовала требованиям, предъявляемым к соответствующему наполнителю; Поэтому в качестве оптимального наполнителя мы выбрали микрокристаллическую целлюлозу. Микрокристаллическая целлюлоза представляет собой полимер в виде порошка или коротких стержней с высокой текучестью и без волокнистой структуры13. Кроме того, микрокристаллическая целлюлоза не имеет запаха, нетоксична, легко распадается и не вступает в реакцию с лекарствами. Этот полимер является важным вспомогательным веществом в фармацевтической промышленности и может эффективно связывать компоненты лекарств, способствуя формованию лекарств14. Кроме того, этот полимер может способствовать разложению компонентов лекарственного средства при одновременном повышении силы лекарственного средства и используется главным образом в качестве эксципиента, наполнителя или модификатора высвобождения лекарственного средства для приготовления лекарственных таблеток, лекарственных гранул и лекарственных капсул15,16.
Разрыхлители обладают хорошими водопоглощающими и набухающими свойствами и могут способствовать равномерному диспергированию диспергируемых таблеток в воде. В настоящее время наиболее часто используемыми разрыхлителями в диспергируемых таблетках являются L-HPC, сшитый PVPP и CMS-Na17. В этом эксперименте комбинация сшитого PVPP и CMS-Na показала наименьшее время распада. В большинстве диспергируемых таблеток используются два или более разрыхлителя. Комбинации разрыхлителей могут улучшить эффект распада и снизить затраты18. При скрининге лекарственной нагрузки мы обнаружили, что по мере увеличения лекарственной нагрузки твердость таблеток уменьшалась; Этот эффект может быть связан с природой лекарственного материала порошка19. Наконец, процесс, используемый для приготовления диспергируемых таблеток (содержащих четыре ингредиента), был оптимизирован по рецептуре. Затем последовала индексация времени распада и равномерности дисперсии. Конечными ингредиентами были лекарственный порошок (17%), микрокристаллическая целлюлоза (49%), сшитый поливинилпирролидон (20%), карбоксиметилкрахмал натрия (13%) и стеарат магния (1%).
По сравнению с отварами традиционной китайской медицины диспергируемые таблетки могут оказывать хорошее терапевтическое действие с высокой биодоступностью, хорошей стабильностью и легкой переносимостью, особенно для пациентов, которым трудно принимать отвары и которые испытывают трудности с глотанием20,21. В традиционной китайской медицине основным лекарственным средством в диспергируемых таблетках обычно не является одно соединение; Скорее, препарат состоит из сложной смеси ингредиентов. Кроме того, такие порошки имеют относительно высокую вязкость и обычно способны впитывать влагу. Обычные таблетки, содержащие порошок китайской травяной медицины в качестве основного препарата, связаны с широким спектром проблем, включая длительное время распада и плохую равномерность дисперсии, которые влияют на лечебный эффект. Поэтому в настоящем исследовании мы разработали новую рецептуру, диспергируемые таблетки, для отвара Таохун Сиу, чтобы решить проблемы, связанные с традиционными отварами, тем самым расширив спектр применения и способствуя усвоению в организме22. В этом исследовании мы извлекли сухой порошок из лекарственных материалов, применив метод экстракции водой. Традиционные методы отваров включают сложные ингредиенты, которые могут быть извлечены в соответствии с эффективными компонентами и характеристиками активных ингредиентов. Кроме того, содержание активных ингредиентов может быть увеличено в диспергируемых таблетках. Отделение примесей в лекарственных материалах и сохранение их активных ингредиентов - проблема, которую следует тщательно учитывать при приготовлении. Также важно обеспечить благоприятные условия для приготовления последующих диспергируемых таблеток. Традиционные отвары, такие как отвар Таохун Сиу, обычно имеют высокое содержание сахара. Травяные порошки можно легко приготовить так, чтобы они впитывали влагу. Поэтому важно соблюдать меры предосторожности при сушке во время приготовления. Кроме того, готовые таблетки должны быть устойчивы к влаге.
Следует отметить, что в этом исследовании изучался только один компонент индекса в экспериментах по определению содержания; Это представляет собой заметное ограничение для данного исследования, хотя наша работа обеспечивает ключевую основу для последующих углубленных исследований. Превращение отвара Таохун Сиву в диспергируемую таблетку, удобную для пациентов, более практичную и осуществимую, также соответствует развивающимся тенденциям в препаратах традиционной китайской медицины.
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Это исследование было поддержано Национальным фондом естественных наук Китая (грант No 82074059), Открытым фондом для ключевой лаборатории Синьаньского медицинского министерства образования, Аньхойским университетом традиционной китайской медицины (No 2022XAYX07), проектом, финансируемым Открытым фондом Комплексной комплексной лаборатории традиционной китайской медицины провинции Аньхой (No 2019AKLCMF03), Проектом финансирования резерва академических лидеров провинции Аньхой (No 2022H287), и ключевой проект исследований в области здравоохранения провинции Аньхой (AHWJ2022a013)
Name | Company | Catalog Number | Comments |
Acetonitrile | OCEANPAK | A22T0218 | |
Carboxymethyl starch sodium | Maclean | C12976293 | |
Crosslinked Polyvinylpyrrolidone | Maclean | C12976293 | |
Disintegration time limit tester | Tianjin Guoming Pharmaceutical Equipment Co., Ltd. | BJ-2 | |
Electric heating constant temperature drying oven | Shanghai Sanfa Scientific Instrument Co., Ltd. | DHG-9202·2 | |
Electric thermostatic water bath | Shanghai Sanfa Scientific Instrument Co., Ltd. | DK-S24 | |
Electronic Balance | Sartorius Scientific Instruments (Beijing) Co., Ltd. | SQP | |
Intelligent Dissolution Tester | Tianda Tianfa Technology Co., Ltd. | ZRS-8L | |
Lactose | Maclean | C12942141 | |
Low-Substituted Hydroxypropyl Cellulose | Anhui Shanhe Pharmaceutical Excipients Co., Ltd. | 190219 | |
Magnesium stearate | Maclean | C12894996 | |
Methyl Alcohol | TEDIA High Purity Solvents | 22075365 | |
Microcrystalline cellulose | Maclean | 13028716 | |
Single punch tablet machine | Nantong Shengkaia Machinery Co., Ltd. | TDP-2A | |
Tablet hardness tester | Shanghai Huanghai Drug Testing Instrument Co., Ltd. | YPJ-200B | |
Taohong Siwu Soup Extract | self made | ||
Taoren, Honghua, etc. traditional Chinese medicine | The First Affiliated Hospital of Anhui University of Chinese Medicine | ||
Waters Acquity H-Class Ultra High Liquid Chromatography |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены