第一章 物理药剂学绪论
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《物理药剂学》教学大纲前言物理药剂学是在应用物理化学理论和实验方法研究药物制剂过程中发展起来的一门学科,是药物剂型设计与制备工艺的理论基础。
通过本课程的课堂讲授,要求学生掌握药物制剂研究和生产过程所涉及的热力学理论、结构理论、动力学理论、表面化学与胶体理论和实验研究方法。
本课程是药物制剂专业的选修课。
总学时为32学时,2学分。
教学方法主要是课堂讲授,并适当运用多媒体等方法进行教学。
教学目的要求和内容第一章绪论【目的要求】1、掌握物理药剂学的概念,及其生产研究中的意义。
2、熟悉物理药剂学重要性、任务及发展概况。
【教学内容】1、物理药剂学的概念、重要性、任务。
2、物理药剂学的发展。
第二章药物的多晶型【目的要求】1、掌握药物多晶型的制备。
2、熟悉药物多晶型与药品质量药效之间的关系。
3、了解药物多晶型的基本理论和规律。
【教学内容】1、药物晶体特征与点阵结构。
2、药物晶体的基本规律。
3、药物的多晶型的确定方法。
4、药物多晶型的制备。
5、药物多晶型与药品质量药效之间的关系。
6、药物多晶型的基本理论和规律。
第三章药物溶解与分配【目的要求】1、掌握影响药物溶解度的因素和增加药物溶解度的方法。
2、熟悉固体在液体中的溶出速度、o/w和w/o中的分配及分配系数的应用。
3、了解溶解度的概念、特点及测定。
【教学内容】1、影响药物溶解度的因素。
2、增加药物溶解度的方法。
3、固体在液体中的溶出速度。
4、o/w和w/o中的分配及分配系数的应用。
5、溶解度的概念、特点及测定。
第四章药物与药物制剂的稳定性【目的要求】1、掌握影响固体、液体药物及药物制剂稳定性的因素。
2、熟悉药物稳定性的测定方法。
3、了解固体制剂化学降解动力学。
【教学内容】1、影响固体、液体药物及药物制剂稳定性的因素。
2、药物稳定性的测定方法。
3、固体制剂化学降解动力学。
第五章表面活性剂【目的要求】1、掌握表面活性剂分类、性质;掌握HLB值的定义、非离子表面活性剂的HLB加和性。
(完整版)药剂学重点知识总结(精华篇)第一章绪论一、概念:药剂学:是研究药物的处方设计、基本理论、制备工艺和合理应用的综合性技术科学。
制剂:将药物制成适合临床需要并符合一定质量标准的制剂。
药物制剂的特点:处方成熟、工艺规范、制剂稳定、疗效确切、质量标准可行。
方剂:按医生处方为某一患者调制的,并明确指明用法和用量的药剂称为方剂。
调剂学:研究方剂调制技术、理论和应用的科学。
二、药剂学的分支学科:物理药学:是应用物理化学的基本原理和手段研究药剂学中各种剂型性质的科学。
生物药剂学:研究药物、剂型和生理因素与药效间的科学。
药物动力学:研究药物吸收、分布、代谢与排泄的经时过程。
三、药物剂型:适合于患者需要的给药方式。
重要性:1、剂型可改变药物的作用性质2、剂型能调节药物的作用速度3、改变剂型可降低或消除药物的毒副作用4、某些剂型有靶向作用5、剂型可直接影响药效第二章药物制剂的基础理论第一节药物溶解度和溶解速度一、影响溶解度因素:1、药物的极性和晶格引力2、溶剂的极性3、温度4、药物的晶形5、粒子大小6、加入第三种物质二、增加药物溶解度的方法:1、制成可溶性盐2、引入亲水基团3、加入助溶剂:形成可溶性络合物4、使用混合溶剂:潜溶剂(与水分子形成氢键)5、加入增溶剂:表面活性剂(1)、同系物C链长,增溶大(2)、分子量大,增溶小(3)、加入顺序(4)用量、配比第二节流变学简介流变学:研究物体变形和流动的科技交流科学。
牛顿液体:一般为低分子的纯液体或稀溶液,在一定温度下,牛顿液体的粘度是一个常数,它只是温度的函数,粘度随温度升高而减少。
非牛顿液体:1、塑性流动:有致流值2、假塑性流动:无致流值3、胀性流动:曲线通过原点4、触变流动:触变性,有滞后现象第三节粉体学一、粉体学:研究具有各种形状的粒子集合体的性质的科学。
二、粒子径测定方法:1、光学显微镜法2、筛分法3、库尔特计数法4、沉降法5、比表面积法三、比表面积的测定:1、吸附法(BET法)2、透过法3、折射法四、粉体的流动性:用休止角、流出速度和内磨擦系数衡量。