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制备固体分散物的方法是( )

题目

制备固体分散物的方法是( )


相似考题
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  • 第1题:

    可用于固体分散体制备的方法是( )


    正确答案:C

  • 第2题:

    制备固体分散体的方法是( )。


    正确答案:B
    B    [知识点] 固体分散物

  • 第3题:

    在制备药物的固体分散体、包合物和微囊时,均可采用的方法是()。


    答案:固体溶液

  • 第4题:

    制备速释固体分散物的载体材料是( )。


    正确答案:D
    解析:本组题考查微囊常用囊材及固体分散物载体材料 明胶常用作制备微囊的囊材;环糊精常作为包合物的包合材料;聚乙烯醇常作为水 溶性膜材;PVP作为固体分散体的载体,可使药物速释;EC是疏水性载体材料,可作为 缓释固体分散体的载体材料。

  • 第5题:

    [57—60]

    A.饱和水溶液法

    B.溶剂一熔融法

    C.注入法

    D.凝聚法

    E.热分析法

    57.制备环糊精包含物的方法是

    58.包合物的验证方法是

    59.制备固体分散物的方法是

    60.制备微囊的方法是


    正确答案:A,E,B,D

  • 第6题:

    【58-60】 A.PLA

    B.PVA C.PVP

    D.EC E.HPMCP

    58.制备速释固体分散物应首选的载体材料是 59.制备缓释固体分散物应首选的载体材料是 60.制备肠溶固体分散物应首选的载体材料是


    正确答案:C,D,E

  • 第7题:

    制备肠溶固体分散物应首选的载体材料是


    正确答案:E

  • 第8题:

    关于固体分散物的说法,错误的是A.固体分散物中药物通常是以分子、胶态、微晶或无定形状态分散SX

    关于固体分散物的说法,错误的是

    A.固体分散物中药物通常是以分子、胶态、微晶或无定形状态分散

    B.固体分散物作为制剂中间体可以进一步制备成颗粒剂、片剂或胶囊剂

    C.固体分散物不易发生老化现像

    D.固体分散物可提高药物的溶出度

    E.固体分散物利用栽体的包装作用,可延缓药物的水解和氧化


    正确答案:C
    本题考固体分散物的特点。“固体分物通常是一种药物以分子、胶态、微晶或无定形态,分散在另一种水溶性材料或难溶性、肠溶性体材料中形成固体分散物。固体分散物可进一制成各种剂型,还可直接制成滴丸……改善难药物的溶出速度,提高药物的生物利用度……用载体的包蔽作用,可延缓药物的水解和氧……主要缺点是药物的分散状态稳定性不高,贮往往发生老化现象。(注:审题时注意题干为“错误的是”。

  • 第9题:

    固体分散物的制备方法包括()

    • A、溶剂法
    • B、熔融法
    • C、研磨法
    • D、相分离-凝聚法
    • E、重结晶法

    正确答案:A,B,C

  • 第10题:

    简述固体分散物的制备方法。


    正确答案:(1)熔融法;(2)溶剂法;(3)溶剂-熔融法;(4)研磨法;(5)液相中溶剂扩散法;(6)溶剂-喷雾(冷冻)干燥法。

  • 第11题:

    单选题
    制备固体分散体的方法(  )。
    A

    B

    C

    D

    E


    正确答案: D
    解析:
    固体分散体制备方法有熔融法、溶剂法、研磨法、溶剂-喷雾干燥法等。

  • 第12题:

    单选题
    关于固体分散物的说法,错误的是(   )。
    A

    固体分散物中药物通常是以分子、胶态、微晶或无定形状态分散

    B

    固体分散物作为制剂中间体可以进一步制备成颗粒剂、片剂或胶囊剂

    C

    固体分散物不易发生老化现象

    D

    固体分散物可提高药物的溶出度

    E

    固体分散物利用载体的包装作用,可延缓药物的水解和氧化


    正确答案: E
    解析:

  • 第13题:

    适用于溶剂法制备固体分散物的载体材料是( )。


    正确答案:D

    本组题考查固体分散物载体材料及包合材料。脂质类。胆固醇、β-谷甾醇、棕榈酸甘油酯、胆固醇硬脂酸酯、巴西棕榈蜡及蓖麻油蜡等脂质材料,可用于制备缓释固体分散物,一般药物的溶出速度随脂质含量的增加而降低。这类固体分散物常采用熔融法制备。可加入适当的表面活性剂、糖类等水溶性材料,调节释药速度。聚维酮(PVP)类。PVP为无定形高分子聚合物,无毒,熔点265,对热稳定,但150变色。易溶于水和乙醇等极性有机溶剂,不溶于醚及烷烃类非极性有机溶剂,用溶剂法制备固体分散物时,由于氢键或络合作用,对多种药物有较强的抑制晶核形成和成长作用,使药物形成具有较高能量的非结晶性无定形物。但成品湿稳定性差,贮存过程易吸湿析出药物结晶。常用规格为PVPKl5、PVPK30及PVPK90。适用于溶剂法、研磨法等制备固体分散物。环糊精包合物可以改善药物的理化性质和生物学性质,在药学上的应用越来越广泛。三种CD中pCD最为常用,已被作为药用辅料收载入《中国药典》。β-CD分子量1135,为白色结晶性粉末,其空穴大小适中,水中溶解度最小,最易从水中析出结晶,随着温度升高溶解度增大。这些性质对于制备β-CD包合物提供了有利条件。动物实验证明,β-CD毒性很低,可作为碳水化合物被人体吸收。

  • 第14题:

    制备缓释固体分散物应首选的载体材料是

    A.PLA

    B.PVA

    C.PVP

    D.EC

    E.HPMCP


    正确答案:D

  • 第15题:

    制备缓释固体分散物的载体材料是( )。


    正确答案:E
    解析:本组题考查微囊常用囊材及固体分散物载体材料 明胶常用作制备微囊的囊材;环糊精常作为包合物的包合材料;聚乙烯醇常作为水 溶性膜材;PVP作为固体分散体的载体,可使药物速释;EC是疏水性载体材料,可作为 缓释固体分散体的载体材料。

  • 第16题:

    制备固体分散物的方法

    A.

    B.

    C.

    D.

    E.


    正确答案:B

  • 第17题:

    可用于固体分散体制备的方法是

    A.

    B.

    C.

    D.

    E.


    正确答案:C

  • 第18题:

    制备缓释固体分散物应首选的载体材料是


    正确答案:D

  • 第19题:

    制备固体分散物的方法是A.重结晶法B.熔融法C.注入法D.复凝聚法SX

    制备固体分散物的方法是

    A.重结晶法

    B.熔融法

    C.注入法

    D.复凝聚法

    E.热分析法


    正确答案:B
    制备固体分散体的方法有熔融法、溶剂法、溶剂.熔融法、溶剂一喷雾(冷冻)干燥法、研磨法。

  • 第20题:

    下列关于固体分散物的叙述错误的是

    A:通过熔融法可制备低共熔固体分散物
    B:通过溶剂法可制备共沉淀物固体分散物
    C:固体分散物中药物的溶出速度仅与载体材料的种类有关
    D:固体分散物存在老化现象
    E:在共沉淀物中残存溶剂可引起药物的重结晶

    答案:C
    解析:
    本题考查的知识点是固体分散物的制备方法与释药速度的影响因素。

  • 第21题:

    简述固体分散体的主要制备方法、制备关键及适应的药物或载体材料。


    正确答案: (1)熔融法:将药物与载体混匀,加热熔融后迅速冷却成固体。本法的关键是应由高温迅速冷却,使多个胶态晶核迅速形成,得到高度分散的药物,而不是析出粗晶。该法适用于对热稳定的药物和载体。多用熔点低、不溶于有机溶剂的载体材料,如PEG类、枸橼酸、糖类等。也可将熔融物滴入冷凝液中使之迅速收缩、凝固成丸,这样制成的固体分散体俗称滴丸。
    (2)溶剂法:又称共沉淀法或共蒸发法。药物与载体共同溶解于有机溶剂中,蒸去溶剂后得到药物在载体中混合而成的共沉淀固体分散体,经干燥即得。本法的关键是有机溶剂的选择。固体分散体内存在少量未除尽的溶剂时,易引起药物的重结晶而降低主药的分散度。常用的有机溶剂有氯仿、无水乙醇、乙醇、丙酮等。该法适于对热不稳定或易挥发的药物,可选用能溶于水、有机溶剂及熔点高、对热不稳定的载体材料,如PVP类、甘露糖、半乳糖、胆酸类等。
    (3)溶剂-熔融法:凡适用于熔融法的载体材料皆可采用。将药物先溶于少量有机溶剂中,再与熔化了的载体均匀混合,蒸去有机溶剂,冷却固化后即得。本法的制备关键是骤冷及有机溶剂的选择。毒性很小的有机溶剂也可不蒸去,但一般不得超过10%,否则难以形成脆而易碎的固体分散体。本法可用于液态药物或剂量小于50mg的固体药物。

  • 第22题:

    制备固体分散体的方法有()、()、()、()、()、()。


    正确答案:熔融;溶剂;溶剂——熔融;溶剂——喷雾(冷冻)干燥;研磨;双螺旋挤压法

  • 第23题:

    问答题
    简述固体分散物的制备方法。

    正确答案: (1)熔融法;(2)溶剂法;(3)溶剂-熔融法;(4)研磨法;(5)液相中溶剂扩散法;(6)溶剂-喷雾(冷冻)干燥法。
    解析: 暂无解析