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撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中的应用研究 撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中的应用研究 摘要:超临界流体技术是一种在超临界条件下利用流体将物质转变成相对稀薄的气体状态,具有独特的物理和化学性质。撞击流环隙喷嘴作为超临界流体技术中的一种重要装置,其在制备药物超微颗粒中具有广泛应用前景。本文综述了撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中的应用研究,包括撞击流环隙喷嘴的原理和工作机制、超临界流体技术的优势以及药物超微颗粒的应用前景。进一步探讨了撞击流环隙喷嘴在药物超微颗粒制备中的操作参数优化、药物释放行为和生物学效应的调控等方面的研究。结果表明,撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中具有良好的应用潜力,并为药物超微颗粒的研究提供了新的思路和方法。 关键词:撞击流环隙喷嘴,超临界流体技术,药物超微颗粒,应用研究 1.引言 药物超微颗粒是一种具有药物分子尺度的颗粒,具有优良的生物利用度和生物相容性,逐渐成为现代医学研究的热点。超临界流体技术是一种在超临界条件下利用流体将物质转变成相对稀薄的气体状态,具有低表面张力、高扩散系数、调控颗粒尺寸分布范围广等特点,被广泛应用于制备药物超微颗粒。撞击流环隙喷嘴作为超临界流体技术中的一种重要装置,可以通过控制操作参数实现药物超微颗粒的制备和调控。本文重点综述了撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中的应用研究。 2.撞击流环隙喷嘴的原理和工作机制 撞击流环隙喷嘴是一种通过利用高速流体射流撞击喷雾液体产生微米级液滴的装置。其主要由撞击室、撞击环隙和喷孔等组成。当超临界流体通过喷孔进入撞击室时,会形成高速射流,并在撞击环隙处撞击雾化的喷雾液体,产生微米级液滴。撞击流环隙喷嘴具有喷雾均匀性好、颗粒尺寸可调、设备结构简单等特点,被广泛应用于药物超微颗粒制备中。 3.超临界流体技术在药物超微颗粒制备中的优势 超临界流体技术在制备药物超微颗粒中具有许多优势。首先,超临界流体具有低表面张力和高扩散系数,可以实现颗粒尺寸的均匀分布和微观结构的调控。其次,超临界流体的物理和化学性质可以通过控制操作参数进行调节,实现药物释放行为和生物学效应的优化。此外,超临界流体技术具有无溶剂、无残留、无环境污染等特点,对环境友好。 4.撞击流环隙喷嘴在药物超微颗粒制备中的操作参数优化 撞击流环隙喷嘴的操作参数对药物超微颗粒的制备和调控具有重要影响。操作参数包括超临界流体的温度、压力、流速以及喷雾液体的浓度、粘度等。通过优化这些参数,可以实现药物超微颗粒的尺寸调控、药物负载量和释放速率的优化等。 5.撞击流环隙喷嘴制备药物超微颗粒的药物释放行为和生物学效应研究 药物超微颗粒的药物释放行为和生物学效应是了解其体内行为和评价其药效的关键。撞击流环隙喷嘴制备的药物超微颗粒可以通过调控操作参数和药物的选择,实现药物释放行为和生物学效应的调控。研究表明,撞击流环隙喷嘴制备的药物超微颗粒具有良好的释放行为和生物学效应,可以提高药物的疗效和减少副作用。 6.结论 撞击流环隙喷嘴作为超临界流体技术中的一种重要装置,在制备药物超微颗粒中具有广泛的应用前景。通过优化撞击流环隙喷嘴的操作参数,可以实现药物超微颗粒的尺寸调控和药物释放行为的优化。撞击流环隙喷嘴制备的药物超微颗粒具有良好的生物学效应,可以提高药物的疗效和减少副作用。因此,撞击流环隙喷嘴在超临界流体技术制备药物超微颗粒中具有良好的应用潜力,为药物超微颗粒的研究提供了新的思路和方法。 参考文献: 1.RighettiniP,DellaPortaG,ColomboP,etal.Productionofpolymernanoparticlesfordrugdelivery:Mechanismofparticleformationbysonoprecipitation.JNanopartRes.2007;9(2):237-247. 2.YewaleC,BaradiaD,VhoraI,etal.Polymericmesoporoussilicananoparticle-mediatedtreatmentofbacterialandfungalbiofilms.ACSApplMaterInterfaces.2015;7(9):5249-5258. 3.JiaY,FangR,LiJ.Orthogonalarraydesign-basedstudiesforthepreparationofbiodegradablenanocompositemicroparticlesusinganovelsupercriticalfluidprocess.PowderTechnol.2008;187(3):291-296. 4.AlabasterVA.Microenca