清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

Supersaturation and phase behavior during dissolution of amorphous solid dispersions

溶解 过饱和度 溶解度 无定形固体 化学工程 生物利用度 溶解试验 剂型 材料科学 相(物质) 结晶 化学 聚合物 色谱法 有机化学 药理学 医学 生物制药分类系统 工程类
作者
Yang Kong,Wenhan Wang,Changzhao Wang,Lintao Li,Donglei Peng,Bin Tian
出处
期刊:International Journal of Pharmaceutics [Elsevier BV]
卷期号:631: 122524-122524 被引量:38
标识
DOI:10.1016/j.ijpharm.2022.122524
摘要

Amorphous solid dispersion (ASD) is a promising strategy to enhance solubility and bioavailability of poorly water-soluble drugs. Due to higher free energy of ASD, supersaturated drug solution could be generated during dissolution. When amorphous solubility of a drug is exceeded, drug-rich nanodroplets could form and act as a reservoir to maintain the maximum free drug concentration in solution, facilitating the absorption of the drug in vivo. Dissolution behavior of ASD has received increasing interests. This review will focus on the recent advances in ASD dissolution, including the generation and maintenance of supersaturated drug solution in absence or presence of liquid-liquid phase separation. Mechanism of drug release from ASD including polymer-controlled dissolution and drug-controlled dissolution will be introduced. Formation of amorphous drug-rich nanodroplets during dissolution and the underlying mechanism will be discussed. Phase separation morphology of hydrated ASD plays a critical role in dissolution behavior of ASD, which will be highlighted. Supersaturated drug solution shows poor physical stability and tends to crystallize. The effect of polymer and surfactant on supersaturated drug solution will be demonstrated and some unexpected results will be shown. Physicochemical properties of drug and polymer could impact ASD dissolution and some of them even show opposite effect on dissolution and physical stability of ASD in solid state, respectively. This review will contribute to a better understanding of ASD dissolution and facilitate a rational design of ASD formulation.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
4秒前
爆米花应助贼吖采纳,获得100
5秒前
野草发布了新的文献求助10
10秒前
DotBlot完成签到,获得积分10
18秒前
儒雅的夏翠完成签到,获得积分10
31秒前
汉堡包应助俊逸的笑天采纳,获得10
1分钟前
852应助丹布里采纳,获得10
1分钟前
沈惠映完成签到 ,获得积分10
1分钟前
1分钟前
丹布里发布了新的文献求助10
1分钟前
天山客关注了科研通微信公众号
1分钟前
天山客发布了新的文献求助10
1分钟前
贼吖完成签到 ,获得积分20
1分钟前
SCI的芷蝶完成签到 ,获得积分10
2分钟前
神奇五子棋完成签到 ,获得积分10
2分钟前
2分钟前
贼吖发布了新的文献求助100
2分钟前
2分钟前
2分钟前
一声空发布了新的文献求助10
2分钟前
沉沉完成签到 ,获得积分0
2分钟前
自信的高山完成签到 ,获得积分10
3分钟前
风趣的冬卉完成签到 ,获得积分0
3分钟前
天山客完成签到,获得积分10
3分钟前
ch完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
量子星尘发布了新的文献求助10
3分钟前
ch发布了新的文献求助10
3分钟前
成就小蜜蜂完成签到 ,获得积分10
3分钟前
科研通AI2S应助科研通管家采纳,获得10
4分钟前
LeoBigman完成签到 ,获得积分10
4分钟前
调皮醉波完成签到 ,获得积分10
4分钟前
aa关闭了aa文献求助
5分钟前
那咋办嘛完成签到 ,获得积分10
5分钟前
寡核苷酸小白完成签到 ,获得积分10
5分钟前
ikouyo完成签到 ,获得积分10
6分钟前
aa发布了新的文献求助10
6分钟前
酷酷海豚完成签到,获得积分10
7分钟前
xiang完成签到,获得积分10
7分钟前
7分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
Burger's Medicinal Chemistry, Drug Discovery and Development, Volumes 1 - 8, 8 Volume Set, 8th Edition 1800
Cronologia da história de Macau 1600
Contemporary Debates in Epistemology (3rd Edition) 1000
International Arbitration Law and Practice 1000
文献PREDICTION EQUATIONS FOR SHIPS' TURNING CIRCLES或期刊Transactions of the North East Coast Institution of Engineers and Shipbuilders第95卷 1000
BRITTLE FRACTURE IN WELDED SHIPS 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 生物化学 物理 复合材料 内科学 催化作用 物理化学 光电子学 细胞生物学 基因 电极 遗传学
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 6158868
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 7986877
关于积分的说明 16598262
捐赠科研通 5267539
什么是DOI,文献DOI怎么找? 2810682
邀请新用户注册赠送积分活动 1790839
关于科研通互助平台的介绍 1657989