固体分散体中的药物都是以分子状态分散在固体载体中的
利用固体分散技术可以制备速释制剂,也可以制备缓释制剂
若载体为水溶性,往往可以改善药物的溶出与吸收
聚丙烯酸树脂类材料既可用于制备缓释固体分散体又可制备肠溶性固体分散体
PEG、PVP都是水溶性的固体分散体载体材料
第1题:
下列关于固体分散体的描述正确的是( )
A、固体分散体既可速释又可缓释,速释与缓释取决于药物的分散状态
B、X射线粉末衍射可用于固体分散体的验证,其主要特征为药物的晶体衍射峰变弱或消失
C、熔融法适用于对热稳定的药物和载体材料
D、药物和载体材料强力持久的研磨也能形成固体分散体
E、固体分散体都是粉末
第2题:
有关固体分散体的描述正确的是
A.固体分散体可以提高药物的释放速度,不可以降低药物的释放速度
B.固体分散体贮存时间过长,会出现老化问题
C.可以使液体药物固体化
D.枸橼酸可作为水溶性的固体分散体载体
E.对热稳定的药物可以采用熔融法制备固体分散体
第3题:
下列关于固体分散体的描述中正确的是( )
A.固体分散体既可速释又可缓释,速释与缓释取决于药物的分散状态
B.X射线粉末衍射可用于固体分散体的鉴别,其主要特征为药物的晶体衍射峰变弱或消失
C.熔融法适用于对热稳定的药物和载体,滴丸的制备即使用了熔融法制备固体分散体
D.药物和载体强力持久的研磨也能形成固体分散体
E.固体分散体是一种化合物
第4题:
制备速释固体分散体的载体材料是( )。
第5题:
第6题:
第7题:
第8题:
下列关于药物溶性叙述正确的是()
第9题:
下列关于固体分散技术的叙述错误的是()
第10题:
固体分散体既可速释又可缓释,速释与缓释取决于药物的分散状态
X射线粉末衍射可用于固体分散体的验证,其主要特征为药物的晶体衍射峰变弱或消失
熔融法适用于对热稳定的药物和载体材料
药物和载体材料强力持久的研磨也能形成固体分散体
固体分散体都是粉末
第11题:
药物在固体分散体中的状态是影响药物溶出速率的重要因素
载体材料提高药物的可润湿性会促进药物溶出
固体分散体是针对易溶性药物所特有的一种制剂技术
药物采用疏水或脂质载体材料制成的固体分散体具有缓释作用
缓释原理是药物的溶出必须首先通过载体材料的网状骨架扩散
第12题:
难溶性药物与PEG6000形成固体分散体后,药物的溶出加快
某些载体材料有抑品性,使药物以无定形状态分散于载体材料中,得共沉淀物
药物为水溶性时,采用乙基纤维素为载体制备固体分散体,可使药物的溶出减慢
固体分散体的水溶性载体材料有PEG类、PVP类、表面活性剂类、聚丙烯酸树脂类等
药物采用疏水性载体材料时,制成的固体分散体有缓释作用
第13题:
从下列叙述中选出错误的( )。
A.难溶性药物与PEG6000形成固体散体后,药物的溶出加快
B.某些载体材料有抑晶性,使药物以无定型状态分散于载体材料中,得共沉淀物
C.药物为水溶性时,采用乙基纤维素为载体制备固体分散体,可使药物的溶出减慢
D.固体分散体的水溶性载体材料有PEG类、PVP类、表面活性剂类、脂质类等
E.药物采用疏水性载体材料时,制成的固体分散体有缓释作用
第14题:
为什么以水溶性载体材料制备的固体分散体能提高难溶性药物溶出速率?
第15题:
制备缓释固体分散体的载体材料是( )。
第16题:
下列叙述正确的是( )
A、难溶性药物与PEG6000形成固体分散体后,药物的溶出加快
B、某些载体材料有抑晶性,药物以无定型状态分散于其中,得共沉淀物
C、药物为水溶性时,采用乙基纤维素为载体制备固体分散体,可使药物的溶出减慢
D、固体分散体的水溶性载体材料有PEG、PVP、表面活性剂类、聚丙烯酸树脂类等
E、药物采用疏水性载体材料时,制成的固体分散体具缓释作用
第17题:
第18题:
第19题:
第20题:
下列关于固体分散体的叙述中正确的有()。
第21题:
下列关于固体分散体速效与缓效原理的叙述错误的是()
第22题:
固体分散体与包合物一样,都可使液体药物固体化
固体分散体与包合物一样,都可增加药物的稳定性
固体分散体可速释、缓释,也可肠溶
固体分散体最常用的肠溶性载体材料是聚乙二醇
第23题:
固体分散体既可速释又可缓释,速释与缓释取决于药物的分散状态
固体分散体的载体材料分为水溶性、难溶性、肠溶性和胃溶性四种
对热不稳定的药物可以用熔融法制备
枸橼酸、酒石酸可以作为对酸敏感药物固体分散体的载体材料
CAP、HPMCP是胃溶性的固体分散体的载体材料
第24题:
固体分散体中的药物都是以分子状态分散在固体载体中的
利用固体分散技术可以制备速释制剂,也可以制备缓释制剂
若载体为水溶性,往往可以改善药物的溶出与吸收
聚丙烯酸树脂类材料既可用于制备缓释固体分散体又可制备肠溶性固体分散体
PEG、PVP都是水溶性的固体分散体载体材料