TPL II - WYKŁAD 7
13.11.2008r.
Formy leków podawanych na skórę
Farmakokinetyczna interpretacja procesów wchłaniania
Substancja czynna zawarta w maści może występować:
w postaci roztworu
w postaci zawiesiny
Higuchi (J.Pharm. Science 51,802 (1962))
Wprowadził zależności określające szybkość uwalniania ciała czynnego w maści w zależności od jego budowy fizyko - chemicznej
Dla maści - roztworów (hydro- i lipozole) szybkość uwalniania ciała czynnego opisuje uproszczone równanie:
Q - ilość uwalniania substancji czynnej na jednostkę powierzchni
D - współczynnik dyfuzji substancji czynnej w podłożu
Co - stężenie początkowe substancji czynnej w podłożu maści
t - czas trwania (uwalniania)
Znając szybkość uwalniania można również obliczyć ilość uwalniania substancji czynnej w procentach z maści - roztworu:
R - procent uwalniania substancji czynnej z maści w czasie t
h - grubość warstwy maści
Co - stężenie początkowe substancji czynnej w podłożu maści
t - czas trwania (uwalniania)
D - współczynnik dyfuzji substancji czynnej w podłożu maściowym
K - stała Boltsmana (stała gazowa podzielona przez liczbę Avogadro)
Z powyższych zależności wynika, że szybkość uwalniania i ilość uwalniania substancji czynnej zależy od współczynnika dyfuzji w podłożu
Ponadto na proces w/w wywiera wpływ:
stężenie początkowe
grubość warstwy maści
czas trwania uwalniania
T = 1/3 Ek 3T = Ek
Ek = mv2 / 2 3T =mv2 / 2
6T = mv2 v = √6T / m
T - temperatura
m - masa 1 cząsteczki = masa cząsteczkowa podzielona przez liczbę Avogadro
Dla maści - zawiesin, w których substancja czynna jest głęboko rozdrobniona i tworzy homogenią zawiesinę, szybkość uwalniania można obliczyć:
Q - ilość uwalniania substancji czynnej na jednostkę powierzchni
Co - stężenie początkowe zawiesiny substancji czynnej w 1 cm3 podłożu maści
Cs - rozpuszczalność substancji czynnej w 1 cm3 podłoża
D - współczynnik dyfuzji substancji czynnej w podłożu maściowym
Równanie powyższe stosujemy do momentu, gdy cała ilość zawieszonej substancji czynnej przejdzie do podłoża
Jeżeli Co >>> Cs, to ilość rozpuszczonej substancji Cs odjętej od całkowitej ilości substancji zawieszonej Co można w równaniu pominąć - dzięki temu przyjmuje ono prostszą postać:
Z powyższego równania wynika, że ilość uwalnianej substancji czynnej z maści - zawiesiny jest proporcjonalna do pierwiastka kwadratowego iloczynu stężenia zawieszonej substancji czynnej i jej stężania w podłożu, współczynnika dyfuzji i czasu trwania uwalniania
Współczynnik dyfuzji D wpływa na szybkość dyfuzji ciała rozpuszczonego w rozpuszczalniku, co opisuje równanie Ficka:
dp - ilość dyfundującej substancji na jednostkę czasu
t - czas
S - powierzchnia, prze którą odbywa się dyfuzja
dc / dx - gradient stężenia
D - współczynnik dyfuzji
Wartość współczynnika dyfuzji D jest uzależniona od:
temperatury
ciśnienie
właściwości medium
w niektórych wypadkach od stężenia substancji dyfundującej
Ich wpływ ilościowy został ujęty w równaniu Einsteina - Smoluchowskiego:
D = RT / NA 6πrη
R - stała gazowa
T - temperatura w Kelwinach
NA - liczba Avogadro
R - promienie dyfundujących molekuł
η - lepkość ośrodka
- 29 -