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  • 初級(jí)藥師考試知識(shí)點(diǎn)之高分子溶液劑與溶膠劑

    時(shí)間:2024-09-20 09:57:27 美云 藥學(xué)咨詢師 我要投稿
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    2024年初級(jí)藥師考試知識(shí)點(diǎn)之高分子溶液劑與溶膠劑

      上學(xué)的時(shí)候,很多人都經(jīng)常追著老師們要知識(shí)點(diǎn)吧,知識(shí)點(diǎn)是知識(shí)中的最小單位,最具體的內(nèi)容,有時(shí)候也叫“考點(diǎn)”。還在為沒有系統(tǒng)的知識(shí)點(diǎn)而發(fā)愁嗎?以下是小編為大家整理的2024年初級(jí)藥師考試知識(shí)點(diǎn)之高分子溶液劑與溶膠劑,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

    2024年初級(jí)藥師考試知識(shí)點(diǎn)之高分子溶液劑與溶膠劑

      初級(jí)藥師考試知識(shí)點(diǎn)之高分子溶液劑與溶膠劑 1

      (一)高分子溶液劑

      1.高分子溶液的性質(zhì)

      均勻分散的:熱力學(xué)穩(wěn)定。

      (1)高分子的荷電性:有的帶正電,明膠等,有的帶負(fù)電,阿拉伯膠;蛋白質(zhì)分子中含有羧基和氨基,在水溶液中隨pH值不同可帶正電或負(fù)電,當(dāng)溶液的pH值高于等電點(diǎn)時(shí),蛋白質(zhì)帶負(fù)電荷,pH值小于等電點(diǎn)時(shí),蛋白質(zhì)帶正電,在等電點(diǎn)時(shí),蛋白質(zhì)不帶電。

      (2)高分子的滲透壓。

      (3)高分子溶液的黏度與分子量。

      (4)高分子溶液的聚結(jié)特性:能與水形成牢固的水化膜,可阻止高分子化合物分子之間的相互凝聚,使高分子溶液處于穩(wěn)定狀態(tài)。

      但高分子的`水化膜和荷電發(fā)生變化時(shí)易出現(xiàn)聚結(jié)沉淀。如:①向溶液中加入大量的電解質(zhì),由于電解質(zhì)的強(qiáng)烈水化作用,破壞高分子的水化膜,使高分子凝結(jié)而沉淀,將這一過程稱為鹽析;②向溶液中加入脫水劑,能破壞水化膜而發(fā)生聚結(jié);③絮凝現(xiàn)象;④相反電荷中和而產(chǎn)生凝結(jié)沉淀。

      (5)膠凝性:一些親水性高分子溶液,在溫?zé)釛l件下為黏稠性流動(dòng)液體,當(dāng)溫度降低時(shí),形成了不流動(dòng)的半固體狀物。

      2.高分子溶液的制備

      溶脹過程:有限溶脹→無(wú)限溶脹。

      (二)溶膠劑

      溶膠劑又稱疏水膠體溶液。溶膠劑中分散的微細(xì)粒子在1~100nm之間,膠粒是多分子聚集體,有極大的分散度,屬熱力學(xué)不穩(wěn)定系統(tǒng)。

      1.溶膠的雙電層構(gòu)造

      吸附層和擴(kuò)散層分別是帶相反電荷的帶電層稱為雙電層,由于膠粒電荷之間排斥作用和在膠粒周圍形成的水化膜,可防止膠粒碰撞時(shí)發(fā)生聚結(jié)。

      2.溶膠的性質(zhì)

      (1)光學(xué)性質(zhì)丁鐸爾效應(yīng)。

      (2)電學(xué)性質(zhì):電泳現(xiàn)象。

      (3)動(dòng)力學(xué)性質(zhì):布朗運(yùn)動(dòng)。

      (4)穩(wěn)定性:聚結(jié)不穩(wěn)定性和動(dòng)力不穩(wěn)定性。

      溶膠劑對(duì)帶相反電荷的溶膠以及電解質(zhì)極其敏感,將帶相反電荷的溶膠或電解質(zhì)加入到溶膠劑中,溶膠劑產(chǎn)生聚結(jié)進(jìn)而產(chǎn)生沉降。

      3.溶膠劑的制備

      (1)分散法

      (2)凝聚法

      初級(jí)藥師考試知識(shí)點(diǎn)之高分子溶液劑與溶膠劑 2

      一、高分子溶液劑

      定義:

      高分子溶液劑系指高分子化合物溶解于溶劑中制成的均勻分散的液體制劑。高分子溶液劑以水為溶劑的,稱為親水性高分子溶液劑,又稱膠漿劑。以非水溶劑制成的,稱為非水性高分子溶液劑。

      特點(diǎn):

      穩(wěn)定性高:高分子溶液劑具有較高的穩(wěn)定性,不易產(chǎn)生沉淀。這是因?yàn)楦叻肿踊衔镌谌芤褐行纬闪溯^為穩(wěn)定的分子分散體系,且高分子鏈之間存在著一定的相互作用力,如氫鍵、范德華力等,使得分子不易聚集沉淀。

      黏度大:高分子溶液劑的黏度通常較大。這是由于高分子化合物在溶液中分子體積較大,且分子鏈之間相互纏繞,導(dǎo)致溶液的流動(dòng)阻力增大。

      荷電性:許多高分子化合物在溶液中帶有電荷,如蛋白質(zhì)分子在等電點(diǎn)以上帶負(fù)電荷,在等電點(diǎn)以下帶正電荷。荷電性對(duì)高分子溶液劑的穩(wěn)定性、電泳行為等具有重要影響。

      滲透壓高:高分子溶液劑的滲透壓較高,與同濃度的低分子溶液相比,高分子溶液劑的滲透壓可高出數(shù)倍甚至數(shù)十倍。這是因?yàn)楦叻肿踊衔镌谌芤褐械姆肿訑?shù)量相對(duì)較少,但每個(gè)分子的體積較大,對(duì)溶液的滲透壓貢獻(xiàn)較大。

      聚結(jié)特性:高分子溶液劑在某些條件下會(huì)發(fā)生聚結(jié)現(xiàn)象,如加入大量電解質(zhì)、改變溫度、調(diào)節(jié) pH 值等。聚結(jié)后的高分子溶液劑可能會(huì)失去穩(wěn)定性,產(chǎn)生沉淀或分層。

      制備方法:

      溶解法:將高分子化合物加入適當(dāng)?shù)娜軇┲校ㄟ^攪拌、加熱等方法使其溶解。溶解過程中應(yīng)注意控制溫度、攪拌速度等條件,以確保高分子化合物充分溶解。

      溶脹法:對(duì)于一些難溶性高分子化合物,可以先將其在溶劑中溶脹,然后再逐漸溶解。溶脹過程中,高分子化合物吸收溶劑分子,使自身體積增大,然后在適當(dāng)?shù)臈l件下進(jìn)一步溶解。

      二、溶膠劑

      定義:

      溶膠劑系指固體藥物以膠粒狀態(tài)分散于分散介質(zhì)中形成的非均相液體制劑。溶膠劑中的膠粒是多分子聚集體,其粒徑一般在 1~100nm 之間。

      特點(diǎn):

      光學(xué)性質(zhì):溶膠劑具有丁達(dá)爾效應(yīng),即當(dāng)一束光線通過溶膠時(shí),從側(cè)面可以看到一條明亮的光路。這是由于溶膠中的膠粒對(duì)光線的散射作用所致。

      動(dòng)力學(xué)性質(zhì):溶膠劑中的膠粒具有布朗運(yùn)動(dòng),即膠粒在分散介質(zhì)中不停地做無(wú)規(guī)則的運(yùn)動(dòng)。布朗運(yùn)動(dòng)是由于分散介質(zhì)分子對(duì)膠粒的不斷撞擊而產(chǎn)生的,它使得溶膠劑具有一定的穩(wěn)定性。

      電學(xué)性質(zhì):溶膠劑中的膠粒帶有電荷,膠粒之間存在著靜電斥力,這使得膠粒不易聚集沉淀,從而保證了溶膠劑的穩(wěn)定性。膠粒的荷電性質(zhì)取決于膠粒的組成和制備方法,一般來說,金屬氧化物、氫氧化物等溶膠的`膠粒帶正電荷,而金屬硫化物、硅酸等溶膠的膠粒帶負(fù)電荷。

      穩(wěn)定性:溶膠劑的穩(wěn)定性相對(duì)較低,容易發(fā)生聚沉現(xiàn)象。聚沉是指溶膠中的膠粒相互聚集而形成較大顆粒,最終從分散介質(zhì)中沉淀出來的現(xiàn)象。溶膠劑的聚沉可以由多種因素引起,如加入電解質(zhì)、改變溫度、長(zhǎng)時(shí)間放置等。

      制備方法:

      分散法:將固體藥物分散在分散介質(zhì)中,通過機(jī)械攪拌、超聲分散、膠溶等方法制備溶膠劑。分散法適用于制備難溶性藥物的溶膠劑。

      凝聚法:通過改變分散介質(zhì)的性質(zhì)或加入適當(dāng)?shù)哪蹌顾幬锓肿踊螂x子凝聚成膠粒,從而制備溶膠劑。凝聚法適用于制備易溶性藥物的溶膠劑。

      三、高分子溶液劑與溶膠劑的區(qū)別

      分散相粒子大小:

      高分子溶液劑的分散相粒子大小一般在 1~100nm 之間,與溶膠劑的膠粒粒徑范圍相同。但高分子溶液劑中的高分子化合物是以分子狀態(tài)分散在溶劑中的,而溶膠劑中的膠粒是多分子聚集體。

      穩(wěn)定性:

      高分子溶液劑具有較高的穩(wěn)定性,不易產(chǎn)生沉淀;而溶膠劑的穩(wěn)定性相對(duì)較低,容易發(fā)生聚沉現(xiàn)象。

      黏度:

      高分子溶液劑的黏度通常較大,而溶膠劑的黏度相對(duì)較小。

      荷電性:

      高分子溶液劑中的高分子化合物可能帶有電荷,但其荷電性相對(duì)較弱;而溶膠劑中的膠粒帶有較強(qiáng)的電荷,膠粒之間存在著明顯的靜電斥力。

      制備方法:

      高分子溶液劑的制備方法主要有溶解法和溶脹法;而溶膠劑的制備方法主要有分散法和凝聚法。

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