تحضير وتوصيف مستحلب اسيتات البريدنيزولون للاستخدام في العين
DOI:
https://doi.org/10.32007/jfacmedbagdad.2045الكلمات المفتاحية:
مفاتيح الكلمات: مستحلب دقيق، اسيتات البريدنيزولون ، حمض الأوليك ، قياس حجم الجسيمات ، تحريرالدواء في المختبر ، ودراسة نفاذية خارج الجسم الحي.الملخص
خلفية البحث: اسيتات البريدنيزولون هو على شكل استرمن البريدنيزولون، يستخدم موضعياً كمعلق عيني لعلاج الكثير من حالات التهاب العين، حيث يكون امتصاصه من المعلق متغيرًا بدرجة عالية ولديه دقة جرعة ضعيفة. الاهداف: الهدف الرئيسي من هذا البحث هو صياغة وتقييم المستحلب الدقيق لأسيتات البريدنيزولون للاستخدام في العين لزيادة قابلية الذوبان، ووقت الإقامة، ونفاذية الدواء في القرنية لتعزيز امتثال المريض وفعالية العلاج.
طرق العمل: تم تحضير أربعة وعشرين صيغة من المستحلبات الدقيقة المحملة بأسيتات البريدنيزولون (0.5٪ وزن / وزن) باستخدام حمض الأوليك ، آيزوبروبيل ميريستات (IPM) (كطور زيتي) (1: 1) ، توين 80 (Tw80) ، لابراسول ، كريموفور (كخافض للتوتر السطحي) ، إيثانول ، بولي إيثيلين جلايكول PEG400 ، بروبيلين جليكول (PG) ، ترانس كوتول P كخافض للتوتر السطحي ومنظم فوسفاتي للسورينسين متساوي التوتر Sörensen (SPBS) درجة الحموضة 7.4 كطور مائي بنسب مختلفة من Smix (1: 1) ، (2: 1) و(1: 2) بطريقة المعايرة المائية لإنشاء مخطط طور كاذب لتحديد وجود منطقة مستحلب دقيق. تم إخضاع جميع الصيغ المعدة لاختبارات تقييم مختلفة لتحديد الصيغة المثلى. النتائج: أظهرت ملاحظات المستحلب الدقيق أن هناك الصيغة F9 ذات لون مصفرواضح وشفاف، حيث تتكون من حمض الأوليك وIPM بنسبة (1: 1) كزيت، وTw80 على شكل خافض للتوتر السطحي، وPG: EtOH (1: 1) بنسبة (2: 1) حيث أعطى العامل المساعد الخافض للتوتر السطحي أفضل حجم جسيم (10.18 نانومتر)، مؤشر التشتت المتعدد (0.2216)، جهد زيتا (-25.91)، نسبة النفاذية (0.9±٪ 99.382)، محتوى الدواء (0.16 ±100)، وإصدار النتائج بعد 8 ساعات (100%). قدمت تركيبة المستحلبات الدقيقة نفاذية اعلى من معلق قطرات العين المسوق (Optipred®) وتحسين التوافر البيولوجي.
الاستنتاجات: تشير نتائج البحث إلى أن تركيبة المستحلبات الدقيقة المحتويه على اسيتات البريدنيزولون هو ناقل عيني واعد للإفراز الخاضع للرقابة من اسيتات البريدنيزولون في علاج التهاب الجزء الأمامي من العين
التنزيلات
المراجع
Stjernschantz J, Astin M. Anatomy and physiology of the eye. Physiological aspects of ocular drug therapy. In: Biopharmaceutics of ocular drug delivery. CRC Press; 2019. p. 1–25. https://doi.org/10.1201/9780429284755-1
Qi J, He W, Meng J, Wei L, Qian D, Lu Y, et al. Distribution of Ocular Anterior and Posterior Segment Lengths Among a Cataract Surgical Population in Shanghai. Front Med (Lausanne). 2021;1653.
https://doi.org/10.3389/fmed.2021.688805.
Castro BFM, de Oliveira Fulgêncio G, Domingos LC, Cotta OAL, Silva-Cunha A, Fialho SL. Positively charged polymeric nanoparticles improve ocular penetration of tacrolimus after topical administration. J Drug Deliv Sci Technol. 2020; 60:101912. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2020.101912 .
Ch Ismael M, Ibrahim AH, Kadim RL, Mubarak EA. Study of causative bacterial agents and risk factors predisposing to bacterial keratitis in Iraq. Vol. 59, J Fac Med Baghdad Fac Med Baghdad. 2017.
https://doi.org/10.32007/jfacmedbagdad.591173.
Jumelle C, Gholizadeh S, Annabi N, Dana R. Advances and limitations of drug delivery systems formulated as eye drops. Journal of Controlled Release. 2020; 321:1–22. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2020.01.057.
Sadeq ZA, Sabri LA, Al-Kinani KK. Natural polymer Effect on gelation and rheology of ketotifen-loaded pH-sensitive in situ ocular gel (Carbapol). Journal of Advanced Pharmacy Education and Research. 2022;12(2):45–50. https://doi.org/10.51847/zof4tcfekt.
Hegde RR, Verma A, Ghosh A. Microemulsion: new insights into the ocular drug delivery. Int Sch Res Notices. 2013;2013. https://doi.org/10.1155/2013/826798.
Popa L, Ghica MV, Dinu-Pîrvu CE, Irimia T. Chitosan: A good candidate for sustained release ocular drug delivery systems. Chitin-Chitosan—Myriad Functionalities in Science and Technology; InTech: London, UK. 2018;283–310. https://doi.org/10.5772/intechopen.76039/
Bodkhe AA, Bedi RS, Upadhayay A, Kale MK. Ophthalmic Microemulsion: Formulation Design and Process Optimization. Res J Pharm Technol. 2018;11(12):5474–82. https://doi.org/10.5958/0974-360x.2018.00998.8.
Mazet R, Yaméogo JBG, Wouessidjewe` D, Choisnard L, Gèze A. Recent advances in the design of topical ophthalmic delivery systems in the treatment of ocular surface inflammation and their biopharmaceutical evaluation. Pharmaceutics. 2020;12(6):570. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12060570.
Joshi H, Shelat P, Dave D. Optimization and characterization of lipid based nanoemulsion of prednisolone acetate for ophthalmic drug delivery. Research Journal Pharmacy and Technology. 2020;13(9):4139–47.
https://doi.org/10.5958/0974-360x.2020.00731.3.
Gopi J, Sharma UK. Bioadhesive Inserts of Prednisolone Acetate for Postoperative Management of Cataract–Development, and Evaluation. International Journal of Innovative Science and Research Technology ISSN No: -2456-2165. 2019;4(8).
Delgado JN. Wilson and Gisvold’s textbook of organic medicinal and pharmaceutical chemistry. Beale B and, editor. Lippincott; 2011. 25:858.
Ibrahim MM, Maria DN, Wang X, Simpson RN, Hollingsworth TJ, Jablonski MM. Enhanced corneal penetration of a poorly permeable drug using bioadhesive multiple microemulsion technology. Pharmaceutics. 2020;12(8):704. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12080704.
KURJI AS, GAWHAR A. Characterization and formulation of prednisolone acetate reconstituted suspension. J Pharm Res. 2017;11(7):815–22.
Cheng YH, Chang YF, Ko YC, Liu CJ ling. Development of a dual delivery of levofloxacin and prednisolone acetate via PLGA nanoparticles/thermosensitive chitosan-based hydrogel for postoperative management: An in-vitro and ex-vivo study. Int J Biol Macromol. 2021; 180:365–74.
https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2021.03.017.
Kumar R, Sinha VR. Preparation and optimization of voriconazole microemulsion for ocular delivery. Colloids Surf B Biointerfaces. 2014; 117:82–8. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2014.02.007.
Salman AH, Al-Gawhari FJ, Al-kinani KK. The effect of formulation and process variables on prepared etoricoxib Nanosponges. Journal of Advanced Pharmacy Education 2021;11(2):82–7. and Research.
https://doi.org/10.51847/q0qrkuv2kq.
Berkman MS, Gulec K. Pseudo ternary phase diagrams: a practical approach for the area and centroid calculation of stable microemulsion regions. Journal of the Faculty of Pharmacy of Istanbul University. 2021;51(1):42–50. https://doi.org/10.26650/istanbuljpharm.2020.0090.
Lallemand F, Daull P, Benita S, Buggage R, Garrigue JS. Successfully improving ocular drug delivery using the cationic nanoemulsion, novasorb. J Drug Deliv. 2012;2012. https://doi.org/10.1155/2012/604204.
Taher SS, Al-Kinani KK, Hammoudi ZM, mohammed Ghareeb M. Co-surfactant effect of polyethylene glycol 400 on microemulsion using BCS class II model drug. Journal of Advanced Pharmacy Education & Research| Jan–Mar. 2022;12(1). https://doi.org/10.51847/1h17tzqgyi.
Dahash RA, Rajab NA. Formulation and Investigation of Lacidipine as a Nanoemulsions. Iraqi J. Pharma. Sc. 2020;29(1):41–54. https://doi.org/10.31351/vol29iss1pp41-54.
Ghareeb MM. Formulation and characterization of isradipine as oral nanoemulsion. Iraqi J Pharma. Sci. 2020;29(1):143–53. https://doi.org/10.31351/vol29iss1pp143-153.
Hussein AA. Preparation and evaluation of liquid and solid self-microemulsifying drug delivery system of mebendazole. Iraqi J. Pharma.Sc.2014;23(1):89-100.https://doi.org/10.31351/vol23iss1pp89-100.
Al-mahallawi AM, Ahmed D, Hassan M, El-Setouhy DA. Enhanced ocular delivery of clotrimazole via loading into mucoadhesive microemulsion system: In vitro characterization and in vivo assessment. J Drug Deliv Sci Technol. 2021 Aug 1; 64:102561. https://doi.org/10.1016/j.jddst.2021.102561.
International Pharmacopeia-Ninth Edition (USP44-NF39). monograph of prednisolone acetate. Ninth. Vol. 3. 2021. 3063 p.
Leone G, Pepi S, Consumi M, Mahdizadeh FF, Lamponi S, Magnani A. Phosphorylated xanthan gum-Ag (I) complex as antibacterial viscosity enhancer for eye drops formulation. Carbohydr Polym. 2021; 267:118196.
https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2021.118196.
Phan CM, Shukla M, Walther H, Heynen M, Suh D, Jones L. Development of an in vitro blink model for ophthalmic drug delivery. Pharmaceutics. 2021;13(3):300. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13030300,
Ho TM, Abik F, Mikkonen KS. An overview of nanoemulsion characterization via atomic force microscopy. Vol. 62, Critical Reviews in Food Science and Nutrition. Taylor and Francis Ltd.; 2022. p. 4908–28.
https://doi.org/10.1080/10408398.2021.1879727.
Elfiyani R, Amalia A, Pratama SY. Effect of using the combination of tween 80 and ethanol on the forming and physical stability of microemulsion of eucalyptus oil as antibacterial. Journal of Young Pharmacists. 2017 Jan 1;9(1):S1–4. https://doi.org/10.5530/jyp.2017.1s.1.
Bali V AMAJ. Study of surfactant combinations and development of a novel nanoemulsion for minimizing variations in bioavailability of ezetimibe. Colloids Surfaces B Biointerfaces. 2010;76(2):410–20.
https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2009.11.021.
Sarheed O, Dibi M, Ramesh KV. Studies on the effect of oil and surfactant on the formation of alginate-based O/W lidocaine nanocarriers using nanoemulsion template. Pharmaceutics. 2020; 12(12):1223.
https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12121223.
Danaei M, Dehghankhold M, Ataei S, Hasanzadeh Davarani F, Javanmard R, Dokhani A, et al. Impact of particle size and polydispersity index on the clinical applications of lipidic nanocarrier systems. Vol. 10, Pharmaceutics. MDPI AG; 2018. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10020057
Hanaa M, Saleh AS, Shaimaa E. Design and optimization of self-nanoemulsifying drug delivery systems of simvastatin aiming dissolution enhancement. Afr J Pharm Pharmacol. 2013;7(22):1482–500.
https://doi.org/10.5897/ajpp2013.2987.
Al-Tamimi DJ, Hussein AA. Formulation and characterization of self-microemulsifying drug delivery system of tacrolimus. Iraqi J Pharma. Sci. 2021 Jun 15; 30(1):91-100. https://doi.org/10.31351/vol30iss1pp91-100.
Gawin-Mikołajewicz A, Nartowski KP, Dyba AJ, Gołkowska AM, Malec K, Karolewicz B. Ophthalmic nanoemulsions: from composition to technological processes and quality control.
https://doi.org/10.1021/acs.molpharmaceut.1c00650
de Villiers M. Buffers and pH Adjusting Agents.A Practical Guide to Contemporary Pharmacy Practice and Compounding. Vol. 4. 2009. 223–9 p
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2023 Reem Alfaris, Khalid K Al-Kinani
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.