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品名:甘氨酸钠碳酸盐英文名:Monosoudium Glycine CarbonateCAS号:50610-34-9储存条件:密封保存产品用途:难溶酸性药物增溶剂产品理化性质:甘氢酸钠碳酸盐是一类甘氨酸的衍生物,是一种新颖的食品添加剂,为白色粉末,暴露于空气中十分稳定,无吸湿性,极易溶于水。碳酸氢钠也是不吸湿的,中等碱度,但在许多用途中,碳酸氢钠是不充分溶于水的,在通常情况下,其溶解度为10 g / 100毫克,如果有钠离子存在,溶解度就更低了。所以在制备使用中水不足时,许多发泡产品中残留有未溶解的碳酸氢钠,而甘氨酸钠碳酸盐的溶解度远远大得多,不存在上述问题。在热稳定性上,在连着水溶液接收瓶的烧杯中分别加入二甘氨酸钠碳酸盐和碳酸氢钠干燥粉末样品,逐渐加热至100℃,可观察到二甘氨酸钠碳酸盐随温度升高不分解出二氧化碳,非常稳定,而碳酸氢钠随温度升高分解出二氧化碳,在水溶液接收瓶中不断有二氧化碳气泡产生。碳酸氢钠在加热条件下也不稳定,分解会产生碳酸钠,二氧化碳和水,分解出的水也是很不利的。二甘氨酸钠碳酸不但热稳定性好,且由于是碳酸盐结构,加热时也不会产生水。关注罗辅医药公众号,申领免费样品
SNAC,8-((2-羟基苯甲酰基)氨基)辛酸钠,CAS 203787-91-1)是水杨酸的合成N-乙酰化氨基酸衍生物。 它被归类为口服吸收促进剂,在许多临床研究中已经探索了其作为口服形式肝素和胰岛素的递送剂的潜在治疗应用。 SNAC和肝素之间以及与胰岛素之间的相互作用被认为是基于通过氢键和/或疏水相互作用增加的亲脂性,从而允许复合物溶解在脂质双层中。 Salcaprozate钠是经最广泛测试的载体,并且是经批准可用于改善口服BA的口服制剂中唯一获准使用的PE。 自1990年代后期以来,SNAC便进行了一系列渗透性较差的口服制剂的临床试验。数据来源1. Twarog C, Fattah S, Heade J, Maher S, Fattal E, Brayden DJ. Intestinal Permeation Enhancers for Oral Delivery of Macromolecules: A Comparison between Salcaprozate Sodium (SNAC) and Sodium Caprate (C10). Pharmaceutics. 2019;11(2):78. Published 2019 Feb 13. doi:10.3390/pharmaceutics110200782. Riley MG, Castelli MC, Paehler EA. Subchronic oral toxicity of salcaprozate sodium (SNAC) in Sprague-Dawley and Wistar rats. Int J Toxicol. 2009;28(4):278-293. doi:10.1177/10915818093377373. Riley MG, York RG. Peri- and postnatal developmental toxicity of salcaprozate sodium (SNAC) in Sprague-Dawley rats. Int J Toxicol. 2009;28(4):266-277. doi:10.1177/10915818093377364. Li Y, Yang D, Zhu C. Impact of Sodium N-[8-(2-Hydroxybenzoyl)amino]-caprylate on Intestinal Permeability for Notoginsenoside R1 and Salvianolic Acids in Caco-2 Cells Transport and Rat Pharmacokinetics. Molecules. 2018;23(11):2990. Published 2018 Nov 16. doi:10.3390/molecules231129905. Twarog C, Liu K, O'Brien PJ, et al. A head-to-head Caco-2 assay comparison of the mechanisms of action of the intestinal permeation enhancers: SNAC and sodium caprate (C10). Eur J Pharm Biopharm. 2020;152:95-107. doi:10.1016/j.ejpb.2020.04.023
品名:油酸英文名:Oleic Acid CAS号:112-80-1产品用途:1,用于制肥皂、润滑剂、浮选剂、油膏和油酸盐等,也是脂肪酸和油溶性物质的良好溶剂2,用于金、银等贵金属及非金属的精密抛光、电镀行业抛光3,用作分析试剂、溶剂、润滑剂及浮选剂,也用于食糖加工业4,油酸是有机化工原料,经环氧化可生产环氧油酸酯,用作塑料增塑剂,经氧化可生产壬二酸,是聚酰胺树脂的原料。此外,油酸还可作为农药乳化剂、印染助剂、工业溶剂、金属矿物浮选剂、Chemicalbook脱模剂等,也可作为复写纸、圆珠毛油和打字蜡纸生产的原料。各种油酸盐产品也是油酸的重要衍生产品。作为化学试剂,用作色谱对比样品及用于生化研究,检测钙、铜以及镁、硫等元素。关注罗辅医药公众号,申领免费样品
产品介绍:辛酸是一种中链脂肪酸。在它的链里有8个碳,因此也被称为正辛酸。辛酸被认为是一种必需脂肪酸,是人体适当功能必不可少的。缺乏它会导致记忆力或注意力集中问题。品名:辛酸英文名:Caprylic AcidCAS号:124-07-2产品用途:1,用于有机合成及制药工业。2,用于染料、香料、医药的合成,制备杀虫剂、杀菌剂、增塑剂等。3,气相色谱分析标准。防腐剂。杀菌剂。香料、染料、增塑剂、润滑剂的制造。关注罗辅医药公众号,申领免费样品
品名:赤藓糖醇英文名:ErythiritolCAS号:149-32-6产品介绍:赤藓糖醇是一种零热量、味道好的填充型甜味剂,适用于各种无糖与减少热量型食品和饮料。几千年来,赤藓糖醇一直是人类饮食的一部分Chemicalbook,水果和其他食物中都含有赤藓糖醇。赤藓糖醇的消化耐受性高,不会引起升糖反应,因此适合糖尿病患者使用,同时它不会促进蛀牙形成。产品用途:甜味剂;保湿剂;香味增强剂;组织改进剂;成型助剂。关注罗辅医药公众号,申领免费样品
产品名:聚氧乙烯(35)氢化蓖麻油英文名:Polyoxly 35 hydrogenated castor oilCAS号:61788-85-0执行标准:EP产品用途:1,可用于水包油乳浊液的乳化和增溶。2,可以作为动物实验的助溶剂。还可提供聚氧乙烯(54)氢化蓖麻油聚氧乙烯(60)氢化蓖麻油关注罗辅医药公众号,申领免费样品
壳聚糖壳聚糖(chitosan)甲壳素N-脱乙酰基的产物,甲壳素、壳聚糖、纤维素三者具有相近的化学结构,纤维素在C2位上是羟基,甲壳素、壳聚糖在C2位上分别被一个乙酰氨基和氨基所代替,甲壳素和壳聚糖具有生物降解性、细胞亲和性和生物效应等许多独特的性质,尤其是含有游离氨基的壳聚糖,是天然多糖中唯一的碱性多糖。 [1]壳聚糖分子结构中的氨基基团比甲壳素分子中的乙酰氨基基团反应活性更强,使得该多糖具有优异的生物学功能并能进行化学修饰反应。因此,壳聚糖被认为是比纤维素具有更大应用潜力的功能性生物材料。 [1]壳聚糖为天然多糖甲壳素脱除部分乙酰基的产物,具有生物降解性、生物相容性、无毒性、抑菌、抗癌、降脂、增强免疫等多种生理功能,广泛应用于食品添加剂、纺织、农业、环保、美容保健、化妆品、抗菌剂、医用纤维、医用敷料、人造组织材料、药物缓释材料、基因转导载体、生物医用领域、医用可吸收材料、组织工程载体材料、医疗以及药物开发等众多领域和其他日用化学工业。 [1]应用:壳聚糖用于药用辅料,抗菌剂、防腐剂、抗氧剂等。1.载体材料用壳聚糖作为药物载体可以稳定药物中的成分,促进药物吸收,延缓或控制药物的溶解速度,帮助药物达到靶器官,并且抗酸、抗溃疡,防止药物对胃的刺激。 [2]壳聚糖可用于制备微球,制成的微球黏附性好,比较适于口、鼻、胃肠等黏膜给药;壳聚糖微球表面富有多糖链,能被特异性细胞或组织所识别,可靶向投递药物至病灶部位贮存、释放;壳聚糖微球表面可接功能基团,以吸附或包裹的方式灵活负载不同药物。壳聚糖载药微球药物释放与壳聚糖分子量有关,一般药物的释放速率随壳聚糖的分子量增大而减小,且壳聚糖浓度越高,药物从壳聚糖中扩散进入生物介质的速率越低。2.成膜材料壳聚糖可用作膜剂的成膜材料,制备口腔用膜剂、中药膜剂等。其相对分子量的大小对成膜性和膜的性质影响较为突出,通常分子量越低,膜的抗拉强度越低,通透性越强。可选择适宜的交联剂改善膜的强度、改变膜的阻隔性能。3.增稠剂壳聚糖作增稠剂时,随着浓度增加,溶液黏度增大;当浓度较高时,浓溶液的黏度表现触变性。当温度升高时,其黏度减小,规律和一般高聚物浓溶液的流动规律一致。4.靶向制剂材料壳聚糖及其衍生物可用作靶向制剂材料。其结构单元含有羟基、氨基等官能团,可用于连接细胞外或细胞内的靶向配体,从而构建靶向药物载体用于靶向给药治疗。以壳聚糖为载体材料的靶向制剂剂型有很多,主要以纳米粒和微球为主。5.其他应用 壳聚糖可作为片剂填充剂及矫味剂使用。壳聚糖生物相容性和生物可降解性良好,降解产物可被人体吸收,在体内不蓄积,无免疫原性,可制成吸收型外科手术缝合线。关注微信公众号“制剂辅料网”即可申请样品!
品名:乙酰磺胺酸钾英文名:Acesulfame PotassiumCDE登记号:F20210000500性质:乙酰磺胺酸钾又称AK糖,白色结晶性粉末,它是一种有机合成盐,其口味与甘蔗相似,易溶于水,微溶于酒精。安赛蜜化学性质稳定,不易出现分解失效现象;不参与机体代谢,不提供能量;甜度较高,价格便宜;无致龋齿性;对热和酸稳定性好,是当前世界上第四代合成甜味剂。它和其他甜味剂混合使用能产生很强的协同效应,一般浓度下可增加甜度20%~40%。厂家资质:关注罗辅医药公众号,申领免费样品
氯蔗糖在糖果、食品、药剂中作为甜味剂。比蔗糖甜300~1000倍。无营养价值,不引起龋齿。三氯蔗糖稳定,在高温条件下,水溶液稍有水解,产生4-氮-4-脱氧半乳糖及1,6-二氯-1,6-二脱氧果糖。在食品中稳定,甚至在低pH能长期保存,但pH5~6时最稳定三氯蔗糖称为蔗糖素,利用蔗糖制作无热量高倍甜味剂物质,具有无臭无吸湿性等特征,物质热稳定性较高,极易溶于水,能溶于乙醇以及甲醇等有机溶剂。在室温28℃的情况下溶解度为28.2g。在光环境、热环境和pH值变化情况下的稳定性较高。三氯蔗糖的水溶液澄清透明,水溶液pH为5,稳定性较高,储存1年以上并不会出现化学变化。结晶体在储存4年左右也不会出现化学变化,高温条件不会改变甜度。关注罗辅医药公众号,申领免费样品
产品优势:甜味纯正,清新自然,与阿斯巴甜相似,但安全性较高;甜度高,是蔗糖的8000倍左右。所含的营养物质很容易被人体吸收;低能量或无能量、可供糖尿病人食用、不致龋齿、可促进双歧杆菌增殖等;不会引起蛀牙、血糖波动,可为保健型食品的甜味剂。在酸性条件下,纽甜具有与阿斯巴甜大致相同的稳定性。在中性PH范围或瞬时高温等条件下,纽甜要比阿斯巴甜稳定得多,这大大扩大了其应用领域,如在焙烤食品中的应用。纽甜在常规储存条件下,干粉具有稳定性,但在水溶液中的稳定性有一定的局限,其稳定性受温度、酸碱度、时间等因素的影响,甜度会有一定程度下降,常温下(25℃)在水溶液中的稳定性,大致为:PH3.0时半衰期为78天;PH4.0时半衰期为156天;PH4.5时半衰期为208天;PH5.0时半衰期为150天;PH5.5时半衰期为112天。最佳PH值为4.5。鉴于此,纽甜的使用如果与蔗糖或者其它甜味剂配合使用,可以提高其稳定性。厂家资质:关注罗辅医药公众号,申领免费样品
羟丙基 倍他-环糊精(HPBCD),是 倍他-环糊精的醚化衍生物。羟丙基的引入打开了 倍他-环糊精分子内的氢键,形成无定形混合物,水溶性大大提高,并且经试验证明具有更高的安全性,甚至可以用于静脉注射。因此,被认为是很有潜力的母体环糊精替代品,美国食品药品监督局已经批准其在制药和食品中应用。羟丙基- 倍他-环糊精呈无定形,极易溶于水,有 1个内疏水、外亲水的特殊立体环状结构,疏水空腔可以对药物进行包合。其能与多种化合物形成包合物,从而提高客体分子的水溶性、稳定性和抗氧化、抗光解能力,或达到缓释和立体分离效果。羟丙基- 倍他-环糊精与药物包合后,可使其物理、化学性质发生改变,使之具有降低毒副作用、提高溶解度和稳定性的功效,从而可用作载体、稀释剂等。羟丙基- 倍他-环糊精还可应用于制备缓控释制剂和靶向制剂。因此,近年来羟丙基- 倍他-环糊精在食品、医药、化妆品、农业和分析化学等领域应用广泛。 1.增加药物溶解度,改善生物利用度 溶解度是药物固有的理化性质,增加溶解度可加速药物在胃肠液中的溶解和释放,使药物的吸收增加,疗效增强。药物在包合物中改变了其原来的晶体结构的晶胞中的分子立体排列,而以分子状态进入到羟丙基- 倍他-环糊精的内腔中,由于羟丙基- 倍他-环糊精的高亲水性,更有利于药物在胃肠道快速溶解,提高其在水中的溶解度,进一步改善药物的生物利用度,增强药效,减少给药剂量。故羟丙基- 倍他-环糊精与药物包合后,前者的比例、种类、包合条件、包合物的制备方法以及药物的存在形式都可以影响包合物中药物的溶解度。如羟丙基- 倍他-环糊精与奥沙普秦按物质的量的比1∶1处理,可使奥沙普秦溶解度由0.01 mg/mL增加到2.599 mg/mL。 2.增加药物的稳定性 羟丙基- 倍他-环糊精能增加药物的稳定性。部分药物会由于接触光、热和氧气而降解,从而失去部分乃至全部药效,不能实现正常情况下在 3~5 年药品有效期内保持性质稳定的要求。如果使用羟丙基- 倍他-环糊精将其包合后,药物被封闭在羟丙基- 倍他-环糊精的内腔中,可有效减免光解、氧化和热破坏,有利于保持药物稳定性。如雌二醇与羟丙基- 倍他-环糊精形成包合物后,其室温下的降解半衰期由1.2年延长至4年。 3.缓解和改善局部刺激作用 药物进入到羟丙基- 倍他-环糊精内腔中可以避免与生物表面发生直接接触,降低药物进入非靶点组织和细胞的几率而降低其毒副作用。同时因羟丙基- 倍他-环糊精包合物可很好地渗透到组织中,不会大幅度地降低其治疗作用。羟丙基- 倍他-环糊精对于肌肉组织的保护作用主要是由于药物的亲水性包合物对于肌纤维细胞膜的弱亲和力减轻了药物注射对于肌肉组织的损伤。如丝裂霉素的羟丙基- 倍他-环糊精包合物能有效降低受试者注射局部红斑、溃疡等药物皮肤毒性反应的几率。 4.调节药物释放速度 对于一般口服的药物,通过羟丙基- 倍他-环糊精对药物的包合作用可以起到 4 种控制释放作用,分别为即时释放、延迟释放(时间控制释放)、延长释放和制释放。选择合适(不同取代度)的羟丙基- 倍他-环糊精,合理设计口服药物配方可以改善或调控释放速度。如伊曲康唑的羟丙基-倍他-环糊精包合物在注射部位解离,伊曲康唑从羟丙基- 倍他-环糊精的空穴中释放,起到缓解作用。 5.增强药物角膜通透性 羟丙基- 倍他-环糊精能增强药物的角膜通透性。如羟丙基- 倍他-环糊精能使XXX芸香碱的角膜通过率增加近4倍。【参考文献】 [1] 童林荟. 环糊精化学-基础与应用[M]. 科学出版社, 2001. [2] 宋更中, 冯丽, 裴丽娟, 等. 药用辅料羟丙基- 倍他-环糊精的研究概况[J]. 中国药房, 2011, 22(45): 4292-4294. [3] 袁超. 羟丙基- 倍他-环糊精的制备, 性质及应用研究[D]. 江南大学, 2008. [4] 陶涛. 羟丙基倍他环糊精的特性及其药剂学应用[J]. 中国医药工业杂志, 2002, 33(6): 304-308.厂家资质:关注罗辅医药公众号,申领免费样品
品名:羧甲淀粉钠物理性质:羧甲基淀粉钠为白色或黄色粉末,无臭、无味、无毒、热易吸潮。产品用途:1,增稠剂;乳化稳定剂。可用于冰淇淋(0.2%~0.5%);防止面包老化(0.05%~0.2%)。2,一种水溶性阴离子高分子型化合物,水基涂料中用作悬浮、稳定、经纱上浆剂中的添加剂、染色助剂等。3,应用于不同的食品中表现出增稠、悬浮、乳化、稳定、保形、成膜、膨化、保鲜、耐酸和保健等多种功能,性能优于羧甲基纤维Chemicalbook素(CMC)是取代CMC的最佳产品。食品级羧甲基淀粉钠广泛应用于牛奶、饮料、冷冻食品、快餐食品、糕点、糖浆等产品。生产商资质:关注罗辅医药公众号,申领免费样品
倍他环糊精分子具有一个独特的分子内空腔。化合物分子被环糊精空腔包结时,大大减少了其与周围环境的接触,可以起到许多特殊的作用,并且在工业生产中得到广泛的应用。目前已知的作用有以下几个方面使挥发性物质长期保持稳定(1)降低挥发性物质的挥发性,并保持其气味、风味;(2)将有毒液态物质制成固体,容易保存,减少毒害;(3)除去发臭物质的臭气,并改善加工和使用条件;(4)调节芳香物质和其他挥发性物质的释放。(5)使受热、光、氧不稳定的物质稳定化(6)使不耐热物质在高温中保持稳定;(7)使紫外线和可见光下不稳定性物质保持稳定;(8)使易被氧化和分解的物质稳定;(9)改变物质的物理、化学性质;(10)增大难溶或不溶于水的物质的溶解度;(11)防止色素、荧光变化;(12)掩盖怪味、苦味,增加物质的使用价值;(13)易自行分解、潮解、粘性物质稳定性的改善;(14)水不溶物的乳化、液化,如油、脂肪、脂肪酸等的乳化;(15)液体变固体,如烃、醇、酯、油、脂肪等;(16)用做有机化学的催化剂,选择合成反应试剂,物质的分离、分析、医疗化验等。厂家资质:关注罗辅医药公众号,申领免费样品