环糊精包合物的水溶性问题

作者&投稿:丑重 (若有异议请与网页底部的电邮联系)
β环糊精水溶性为什么低~

首先你应该看看在环糊精没有包合之前,辅酶Q10的溶解度是多少。配制辅酶Q10的饱和溶液进行全波长扫描,找出最大吸收波长,然后定量。然后再配制环糊精/辅酶Q10超分子体系的饱和溶液,同样测量。得到两个浓度,进行相除可以得到环糊精对辅酶Q10的增溶情况。

如果你用环糊精包合后溶解度达不到理想的浓度,可以考虑增大环糊精的投量。或者改用水溶性更好的环糊精,如羟丙基环糊精和磺丁基环糊精,以及设立在南京师范大学的江苏省医药超分子材料及应用重点实验室设计并合成的新型环糊精衍生物辅料:羟丙基-磺丁基-环糊精(代号CD927)。

此外,环糊精包合药物形成超分子材料不是对任何疏水性药物都有效的,还要考虑药物与环糊精分子量的比例,以及药物与环糊精空腔的大小,在做包合物之前应该利用计算机模拟进行实验,盲目的实验是会增加药物研发成本的。

环糊精包合后一般能够增加药物的稳定性和溶解度,但是不是绝对的。

基本都有一定溶解度的。我觉得主要取决于环糊精的类型,alf, bata,或gama。。

首先你应该看看在环糊精没有包合之前,辅酶Q10的溶解度是多少。配制辅酶Q10的饱和溶液进行全波长扫描,找出最大吸收波长,然后定量。然后再配制环糊精/辅酶Q10超分子体系的饱和溶液,同样测量。得到两个浓度,进行相除可以得到环糊精对辅酶Q10的增溶情况。

如果你用环糊精包合后溶解度达不到理想的浓度,可以考虑增大环糊精的投量。或者改用水溶性更好的环糊精,如羟丙基环糊精和磺丁基环糊精,以及设立在南京师范大学的江苏省医药超分子材料及应用重点实验室设计并合成的新型环糊精衍生物辅料:羟丙基-磺丁基-环糊精(代号CD927)。

此外,环糊精包合药物形成超分子材料不是对任何疏水性药物都有效的,还要考虑药物与环糊精分子量的比例,以及药物与环糊精空腔的大小,在做包合物之前应该利用计算机模拟进行实验,盲目的实验是会增加药物研发成本的。

环糊精包合后一般能够增加药物的稳定性和溶解度,但是不是绝对的。希望以上信息对你有用。个人意见,非转帖,希望兼听!


环糊精衍生物和包合物是什么
1. 水溶性环糊精衍生物:常用的包括葡萄糖衍生物、羟丙基衍生物和甲基衍生物。例如,葡萄糖衍生物(G-βCYD)在水中的溶解度显著高于β-环糊精(βCYD),其溶解度(25℃)分别为970和1400g\/L,而βCYD为18.5g\/L。葡萄糖基-βCYD是一种常用的包合材料,能够增加难溶性药物的溶解度,促进药物吸...

环糊精包合物的水溶性问题
如果你用环糊精包合后溶解度达不到理想的浓度,可以考虑增大环糊精的投量。或者改用水溶性更好的环糊精,如羟丙基环糊精和磺丁基环糊精,以及设立在南京师范大学的江苏省医药超分子材料及应用重点实验室设计并合成的新型环糊精衍生物辅料:羟丙基-磺丁基-环糊精(代号CD927)。此外,环糊精包合药物形成...

环糊精衍生物和包合物是什么
2.疏水性环糊精衍生物 常用作水溶性药物的包合材料,以降低水溶性药物的溶解度,而具有缓释性。常用的有βCYD分子中羟基的H被乙基取代的衍生物,取代程度愈高,产物在水中的溶解度愈低。乙基-βCYD微溶于水,比βCYD的吸湿性小,具有表面活性,在酸性条件下比βCYD更稳定。 1.药物与环糊精的...

制备包合物的为什么选β环糊精为主分子有何特点
环糊精包合物是一种(药物)分子被包嵌于环糊精分子的空穴结构中形成的包合体。包合物,特别是环糊精包合物,在食品、化妆品和药品领域应用广泛。作为一种药物制剂的中间体,环糊精包合物大量用于增加药物溶解度、提高稳定性、液体药物固体化、降低刺激性等。

制备包合物的为什么选β环糊精为主分子有何特点
3. 环糊精包合物是一种药物分子被包含在环糊精分子的空腔中,形成的特殊复合体。4. 这类包合物在食品、化妆品和药品行业中有着广泛的应用,尤其在药物制剂中,用于提升药物溶解度、稳定性、固体化液体药物和降低刺激性等方面。5. β-环糊精因其空穴大小适宜、水溶性较差、口服毒性低和对酸不稳定、...

饱和水溶液法和研磨法制备环糊精包合物的区别是什么
操作方式不同,适用范围不同。1、操作方式不同:饱和水溶液法是将环糊精溶于水,加入客体分子,搅拌或超声使其形成包合物。研磨法是将环糊精和客体分子直接混合,研磨使其形成包合物。2、适用范围不同:饱和水溶液法适用于水溶性客体分子,而研磨法适用于水不溶性客体分子。

包合物制备失败的原因
这个原因是水溶性差。根据今日头条资料显示,β-CD的仲羟基形成分子内氢键,使其与周围水分子形成氢键的可能性下降。极微溶于水,吸收差,起效慢,易氧化变色而失效。包合物原理是起保护或者减缓释放的作用,可以减少物对胃部的刺激性,可以使物缓慢释放等等;工业上也可以使用环糊精包合一些常温下是气态...

请问糊精是不是有延缓释放的作用?
1. 环糊精(Cyclodextrin,简称CD)是一种白色晶体,具有水溶性、非还原性和不易被酸水解的特点。它无毒、可食用,并具有多孔性结构。2. 环糊精分子内部的手性空腔能够不对称诱导、选择性地结合和催化某些有机反应。这种特性使得环糊精能够作为受体,通过分子间相互作用制备包合物。3. 包合技术可以改变...

请问糊精是不是有延缓释放的作用?
环糊精(Cyclodextrin,简称CD)是一种水溶性、非还原性、不易被酸水解的白色晶体,无毒,可食用,具有多孔性.环糊精分子内的手性空腔具有不对称诱导、选择结合和催化某些有机反应的特性,可以作为受体借助分子间相互作用制备包合物,以改变这些化合物的物理化学性质,因此,环糊精包合物已广泛应用于制药、分析化学...

糊精粘度的影响因素
糊精的溶解度与糊精的纯度有关,纯度越高溶解度越高,粘度越强。作为主体的环糊精有一定的空腔大小,大尺寸的化合物则由于太大无法进入空腔,小尺寸的则不能与环糊精产生强的疏水相互作用和范德华力从而也不易形成稳定的包合物,只有客体分子大小与环糊精空腔内径相匹配时,二者的距离也比较小,范德华...

三亚市17189028687: 环糊精包合物的水溶性问题 -
示应甲磺: 首先你应该看看在环糊精没有包合之前,辅酶Q10的溶解度是多少.配制辅酶Q10的饱和溶液进行全波长扫描,找出最大吸收波长,然后定量.然后再配制环糊精/辅酶Q10超分子体系的饱和溶液,同样测量.得到两个浓度,进行相除可以得到环...

三亚市17189028687: 常用环糊精衍生物包含材料有哪些?其适用性如何? -
示应甲磺: 1.水溶性环糊精衍生物 常用的有葡萄糖衍生物、羟丙基衍生物、甲基衍生物等.葡萄糖衍生物是在CYD分子中引入葡糖基(用G表示)后其水溶性发生了显著改变,如G-βCYD、2G-βCYD溶解度(25℃)分别为970、1400g/L(βCYD为18.5).苟糖...

三亚市17189028687: 如何验证包合物已经形成?哪些因素会影响环糊精的包合率 -
示应甲磺:[答案] 在环糊精包合物的日常质量检测中需要有一些特定的方法去验证环糊精与药物是否已形成预期效果的包合物.可以通过相溶解度法原理观察加入环糊精前后原料药在水中溶解度的变化,来验证包合物能否达到增溶的效果.显微成像法、紫外分光光度法...

三亚市17189028687: 包合物的制备中为什么选用环糊精为主分子?有何特点? -
示应甲磺:[答案] 环糊精是几个葡萄糖分子连成环,所有的羟基朝向环外,碳链组成环,所以易溶于水,而环内的空腔亲油,有机物容易进去.

三亚市17189028687: 为什么用40%的甲醇溶液溶解包合物 -
示应甲磺: 难溶性药物由于溶解度小,吸收差,造成生物利用度低.其中一个解决法是制成包合物,如β环糊精饱包合,其原理不外乎是将药物分子嵌入亲水性的载体中,增加药物的分散程度,增加溶解度,增加药物与吸收部位的接触面积和亲和力.

三亚市17189028687: 采取什么方法来提高β - 环糊精的水溶性 -
示应甲磺: 加热和搅拌可以提高水中溶解速度.

三亚市17189028687: 请问糊精是不是有延缓释放的作用?
示应甲磺: 环糊精(Cyclodextrin,简称CD)是一种水溶性、非还原性、不易被酸水解的白色晶体,无毒,可食用,具有多孔性.环糊精分子内的手性空腔具有不对称诱导、选择结合和催化某些有机反应的特性,可以作为受体借助分子间相互作用制备包合物...

三亚市17189028687: 环糊精衍生物和包合物是什么 -
示应甲磺: 环糊精衍生物是环糊精分子上的一些原子或原子团被其他原子或原子团取代的产物 环糊精包和物为以环糊精为主体,一些小分子为客体形成的包合物,与环糊精衍生物不同 注:包合物是一种特殊类型的化合物.由分子被包在晶体结构的空腔或...

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