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本研究的目的是开发一种亲水性口服控释系统(CRS),使用非晶态格列齐特,一种列入世卫组织基本药物清单的BCS II类化合物。为此,在全自动条件下,使用不同等级的羟丙基甲基醋酸琥珀酸纤维素(HPMCAS)或共维酮作为载体生产喷雾干燥的格列齐特分散体(SDDs) 陆、郑、杨永来、雷-安·科温顿、云霞、维维安·毕云霞、托马斯·Dürig和雷扎·法西 多糖,乙炔的
γ和ε-内酰胺的共晶、共晶相和配位配合物 霍尔,艾米V,卢克I.钱伯斯,奥萨马M.穆萨和乔纳森W.斯蒂德 乙炔的
利用流化床造粒技术开发卡维地洛-环糊精包合物:一种具有技术优势的新型固相络合替代方法 Ellen C P Alonso, Karina Riccomini, Luis Antônio D Silva, Daniela Galter, Eliana M Lima, Thomas Durig, Stephania F Taveira, Felipe Terra Martins, Marcílio S S Cunha-Filho, Ricardo N Marreto 多糖
在均相反应条件下,利用ATRP制备纤维素及其衍生物接枝共聚物 朱伯特,F.,穆萨,O. M.,霍奇森,D. R. W.和卡梅隆 多糖
环糊精-依非韦伦配合物的固相和溶解度研究 布拉加,苏珊娜·S,卡丽娜·李森科,菲拉斯·萨利赫和菲利佩·a·a·帕兹 多糖
放射性变色薄膜作为发展防晒的工具 Duev, A., Dueva-Koganov, O. V., Shih, S., Crohn, R., Aydin, R.和Menchon, M.。 乙炔的
是否有可能发布辐射致变色薄膜的校准函数? 陈,Maria F., Lewis D.,项羽 乙炔的
依非韦伦与γ-环糊精包合物的固相研究及溶解度影响 布拉加,S. S., El-Saleh, F.,李森科,K. & Paz, F. A.。 乙炔的

使用设计空间配制的热熔挤出物:一个简单的过程,既适口性和溶出率的提高

本工作旨在通过热熔挤压(HME)方法将不同聚合物组合在一起,根据单形形形心混合设计,得到一种最佳的伊曲康唑(ITZ)固体口服配方。为此,聚合物Plasdone®(聚(1-乙烯基吡咯烷酮-共醋酸乙烯酯)[PVP/VA]), Klucel®ELF(2-羟丙基醚纤维素[HPC])和Soluplus®(SOL,聚乙烯醇己内酰胺-聚乙烯醇-聚乙二醇)在恒温下使用实验室HME设备进行处理,无需再循环。

马拉奎亚斯,L. F. B.,舒尔特,H. L., Chaker, J. A., Karan, K., Durig, T., Marreto, R. N., Gratieri, T., Gelfuso, G. M., & Cunha-Filho 多糖,乙炔的
pluronics -配方法尼醇促进高效杀灭,并证明与变形链球菌生物膜的新型相互作用 陈芳,安世杰,王东,等。 功能分子

聚合物纳米颗粒增强白藜芦醇口服生物利用度和抗氧化活性的评估

通过制备白藜芦醇胶囊口服eudragit®E100聚合物纳米给药体系,提高白藜芦醇的口服生物利用度和抗氧化潜力。

哈西嘉,R, S.查拉西亚和斯瓦蒂·古普塔 乙炔的
白藜芦醇负载聚(d,l-乳酸- co -乙醇)微球集成在透明质酸可注射水凝胶用于软骨再生 王,X。,X。,达菲,P,麦克马洪,年代,王,X。,律,J。,,Q。,A, S。,,n n, Bi, V, Durig, t·王,W。 聚酯

通过熔丝制作3D打印配合热熔挤压技术制作口味蒙面甜甜圈形片剂

不添加Eudragit E PO (F6)和添加Eudragit E PO (F7)丝状物的配方具有理想的硬度,“k”值分别为48.30±3.52和45.47±3.51 g/mm3 (n = 10),打印成功。

王,H.,杜柏,N.,班达里,S.杜瑞格,H. 乙炔的

肠溶型和亲水型聚合物在热熔挤压加工后促进灰黄霉素溶解的相互作用研究

采用HME对含GF的二元、三元和四元分散体、肠内聚合物(Eudragit L100-55或aaqat - lf)和/或乙烯基吡咯烷酮聚合物(Plasdone K-12聚维酮或S-630聚维酮)进行了加工。

Ryan C Bennett, Justin M Keen,云霞(Vivian) Bi, Stuart Porter, Thomas Dürig, James W McGinity 乙炔的

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