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齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜的制备与体外溶出度的研究 被引量:7
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作者 雒翠霞 《华西药学杂志》 CAS CSCD 2019年第5期468-474,共7页
目的制备齐拉西酮纳米混悬剂,并进一步制备成口溶膜,考察其体外溶出度。方法使用介质碾磨法将齐拉西酮制备成纳米混悬剂,采用溶剂浇铸法制备齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜,并以HPMC E15用量、PEG400用量和LHPC用量作为变量因素,以崩解时限... 目的制备齐拉西酮纳米混悬剂,并进一步制备成口溶膜,考察其体外溶出度。方法使用介质碾磨法将齐拉西酮制备成纳米混悬剂,采用溶剂浇铸法制备齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜,并以HPMC E15用量、PEG400用量和LHPC用量作为变量因素,以崩解时限和耐折度作为评价指标,使用Box-Behnken实验设计优化齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜的处方组成;通过Zetasizer Nano ZS粒度/Zeta电位仪测定齐拉西酮纳米混悬剂的粒径分布、多聚分散系数(PDI)及Zeta电位,扫面电镜观察纳米混悬剂及口溶膜的微观形态,考察了齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜的体外药物溶出速率及稳定性。结果制备的齐拉西酮纳米混悬剂平均粒径较为267. 4±24. 7 nm,PDI为0. 214±0. 017,Zeta电位为-15. 8±0. 9 m V,实验优化得到齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜的最优处方为HPMC E15用量为11. 0%,PEG400用量为5. 0%,LHPC用量为3. 0%,制备的齐拉西酮纳米混悬剂口溶膜的柔韧性较好,可在30 s内完全崩解,10 min内药物可快速溶出。结论将齐拉西酮制备成纳米混悬剂口溶膜的处方工艺可行,能够改善药物的溶出速度,稳定性良好,值得进一步开发研究。 展开更多
关键词 齐拉西酮 纳米混悬剂 介质碾磨 口溶膜 溶剂浇铸 box-behnken实验设计 溶出度 稳定性
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利用曲面反应法研究底水油藏水平井含水率变化规律 被引量:3
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作者 王涛 李保振 《特种油气藏》 CAS CSCD 北大核心 2012年第4期88-91,155,共4页
为揭示底水油藏水平井含水率变化规律,有效降低底水锥进对油藏开发的影响,在建立底水油藏数值模型基础上,运用Box-Behnken实验设计法,对水平井见水特征参数b的6个影响因素(水平井无因次位置、油水黏度比、水平段与主渗透率方向的夹角、... 为揭示底水油藏水平井含水率变化规律,有效降低底水锥进对油藏开发的影响,在建立底水油藏数值模型基础上,运用Box-Behnken实验设计法,对水平井见水特征参数b的6个影响因素(水平井无因次位置、油水黏度比、水平段与主渗透率方向的夹角、垂向与水平渗透率比值、水平段长度、油藏厚度)进行了详细研究。实验后期通过运用曲面反应法得出各影响因素对水平井含水变化的影响顺序和影响交互性。该研究成果对底水油藏的水平井开发具有理论及现场指导意义。 展开更多
关键词 boxbehnken实验设计 曲面反应 数值模拟 见水特征参数 影响因素 水平井 含水率
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Box-Behnken实验设计法优化荚蒾果中绿原酸的提取工艺
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作者 高宇 李洪阳 +2 位作者 祝天恩 肖光玲 李彦冰 《黑龙江医药》 CAS 2015年第1期103-104,105,共3页
目的:优选鸡树条芙蒾果实中有效成分绿原酸的最佳提取工艺。方法:采用Box-Behnken的实验设计,利用响应面法对荚蒾果中绿原酸的水提工艺进行优化,以绿原酸的含量为考察指标,采用紫外分光光度法进行测定。结果:最佳提取工艺为以14倍量的... 目的:优选鸡树条芙蒾果实中有效成分绿原酸的最佳提取工艺。方法:采用Box-Behnken的实验设计,利用响应面法对荚蒾果中绿原酸的水提工艺进行优化,以绿原酸的含量为考察指标,采用紫外分光光度法进行测定。结果:最佳提取工艺为以14倍量的水提取2次,每次70分钟。结论:该工艺方法对有效成分提取率较高,合理,可行,为荚蒾果绿原酸的工业化生产提供一定的理论依据。 展开更多
关键词 绿原酸 荚蒾果 响应面 box-behnken实验设计
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Box-Behnken实验设计法优化SPI喷雾干燥工艺
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作者 马波 杨盛楠 裴剑慧 《粮食与食品工业》 2016年第1期68-73,共6页
为规范SPI的喷雾干燥加工工艺并提高其溶解能力,以低温豆粕为原料提取SPI,并进行喷雾干燥处理,通过测定其蛋白分散指数,并对实验数据进行Box-Behnken设计分析,明确喷雾干燥过程中物料浓度、物料p H以及进口温度对SPI溶解性的影响,得到... 为规范SPI的喷雾干燥加工工艺并提高其溶解能力,以低温豆粕为原料提取SPI,并进行喷雾干燥处理,通过测定其蛋白分散指数,并对实验数据进行Box-Behnken设计分析,明确喷雾干燥过程中物料浓度、物料p H以及进口温度对SPI溶解性的影响,得到当物料浓度为4.89%,物料p H为7.32,进口温度为154.86℃的条件下,SPI的溶解能力最强,达到86.19%。 展开更多
关键词 SPI 喷雾干燥 PDI box-behnken实验设计
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