Дезинтегрирующий агент
Изобретение относится к дезинтегрирующему агенту, который вводят в твердые композиции, применяемые в области лекарственных продуктов и пищевых продуктов. Предложена твердая рассасываемая в полости рта композиция перорального назначения, содержащая дезинтегрант, включающий одно или несколько веществ, выбранных из группы, состоящей из эритрита, трегалозы, ксилита, мальтозы, ацетата калия, ацетата натрия, цитрата натрия и двухосновного фосфата калия, которые являются твердыми при комнатной температуре и имеют растворимость в воде, составляющую 36 мас.% или выше при 37oС, при этом насыщенный водный раствор вещества имеет вязкость, составляющую 50 мПас или ниже при 37oС, в которой количество дезинтегранта составляет 5-99 мас.% относительно общей массы твердой композиции. 2 с.п.ф-лы, 13 табл., 3 ил.
Изобретение относится к дезинтегрирующему агенту, который вводят в твердые композиции, применяемые в области лекарственных продуктов, полезных для здоровья пищевых продуктов и т.д.
Предпосылки изобретения Перорально вводимые лекарственные средства или полезные для здоровья пищевые продукты оказывают свое действие после попадания в органы пищеварения, где фармацевтически активные или питательные ингредиенты, содержащиеся в них, всасываются через органы, а затем распределяются по всему организму. Примеры видов продуктов для перорального введения включают таблетки, капсулы, гранулы, тонкодисперсные гранулы, пилюли и порошки. Эти виды продуктов подвергались многочисленным модификациям с целью усиления абсорбционной способности фармацевтически активных или питательных ингредиентов в организме, а также улучшения ощущения при их приеме. Если фармацевтическая композиция имеет низкую способность к расщеплению, то элюция фармацевтически активных ингредиентов из него в органах пищеварения является неудовлетворительной, снижая абсорбционную способность ингредиентов. Для усиления способности к расщеплению такой композиции в нее вводят дезинтегрант, способный к набуханию в воде. Примеры широко используемых дезинтегрантов, набухающих в воде, включают гидроксипропилцеллюлозу с низкой степенью замещения, натрий кросскармелозу, кармелозу и кальций кармелозу. Такой набухающий в воде дезинтегрант является водонерастворимым, однако, его объем увеличивается в результате поглощения влаги или соприкосновения с водой. Поэтому для введения агента в твердую композицию, такую как таблетка, композиция должна быть рассчитана с учетом снижения твердости таблетки или увеличения объема композиции в результате поглощения влаги. В частности, при использовании таблеток, покрытых пленкой и сахаром, если набухающий в воду дезинтегрант вводят в композицию до покрытия, таблетки могут со временем абсорбировать влагу, что приводит к растрескиванию или ломке слоя, покрытого пленкой или сахаром. Кстати, целлюлоза представляет собой волокнистое вещество, имеющее относительно большой размер частиц. Поэтому композиция, содержащая целлюлозу, не является предпочтительной, поскольку она склонна вызывать ощущение присутствия песка в полости рта после введения, оставляя неприятное ощущение после перорального введения. В частности, целлюлоза оказывает такое неблагоприятное действие на порошки, гранулы или формованные продукты, при котором они быстро распадаются или растворяются в полости рта. С целью улучшения способности к расщеплению твердой композиции в нее обычно вводят вышеуказанный набухающий в воде дезинтегрант. Другой известный способ улучшения способности к расщеплению включает добавление поверхностно-активного вещества, повышающего сродство композиции к воде, т.е. улучшающего смачивание композиции (Японская патентная публикация JP 9-48726). Однако поверхностно-активное вещество может вызвать проблемы с точки зрения безопасности, поэтому оно не является предпочтительной добавкой. Ввиду вышеизложенного, целью данного изобретения является разработка нового дезинтегранта, в котором вышеупомянутые недостатки устранены и который может заменить набухающий в воде дезинтегрант, со временем ухудшающий устойчивость твердой композиции, содержащей агент, в результате поглощения влаги. Раскрытие изобретения Авторы данного изобретения провели обширные исследования и обнаружили, что вещество, которое является твердым при комнатной температуре и имеет растворимость в воде, составляющую 30 мас.% и выше при 37oС, при этом насыщенный водный раствор вещества имеет вязкость, составляющую 50 мПа




В соответствии со способом испытания таблеток на расщепление, описанным в Фармакопее Японии (13-е издание), измерению подвергают таблетки шести образцов, применяя прибор для определения расщепления (продукт Toyama Sangyo) без применения диска. Средняя величина указана в приведенных таблицах. (5) Тест на расщепление в полости рта
Трое здоровых взрослых мужчин принимали участие в исследовании на определение периода времени, необходимого для полного расщепления таблеток слюной в полости рта (без заливания водой). (6) Давление при таблетировании
Давление при таблетировании измеряют во время изготовления таблеток-образцов, и средняя величина давления при таблетировании на штамповку (кг/штамповка) каждой таблетки-образца указана в приведенных таблицах. (7) Увеличение массы в результате поглощения влаги
Таблетку-образец взвешивают до и после поглощения влаги, а затем определяют увеличение массы таблетки в результате поглощения влаги (%). (8) Процентная величина увеличения объема
Объем таблетки-образца измеряют до и после поглощения влаги, а затем определяют процентную величину увеличения объема таблетки (%). Пример исследования 1
В примере исследования 1 измеряют растворимость в воде насыщенного водного раствора эритрита, трегалозы, ксилита, мальтозы, ацетата калия, ацетата натрия или цитрата натрия, а также вязкость каждого из насыщенных водных растворов этих соединений при 37oС. В сравнительном примере 1 определяют растворимость в воде насыщенного водного раствора лактозы, D-маннита, D-сорбита, крахмального сиропа гидрированной мальтозы, гидрированной лактозы, глюкозы или сахарозы, а также вязкость каждого из насыщенных водных растворов этих соединений таким же образом, как и в примере исследования 1. Результаты представлены в таблице 1. Пример исследования 2
В примере исследования 2 эритрит и трегалозу (в виде водных кристаллов, продукт "HAYASHIBARA Shoji Inc."), а также ксилит и мальтозу (в виде безводных кристаллов, продукт "Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd.") хранят в течение 7 дней при температуре 25oС и относительной влажности 75%. Затем каждое из этих соединений подвергают измерению для определения увеличения массы в результате поглощения влаги (%). В сравнительном примере 2 определяют увеличение массы в результате поглощения влаги (%) кукурузного крахмала, низкозамещенной оксипропилцеллюлозы, кармеллозы, кальций кармеллозы и натрий кармеллозы таким же образом, как и в примере исследования 2. Эти соединения сушат в сушилке при 80oС в течение часа, а затем используют в качестве образцов (см. табл. 2). Как следует из таблицы 2, эритрит, трегалоза, ксилит и мальтоза абсорбируют небольшое количество влаги, в то время как набухающие в воде дезинтегранты, т.е. низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза, кармеллоза, кальций кармеллоза и натрий кармеллоза, абсорбируют влагу, при этом увеличение массы в результате поглощения влаги составляет от 10 до 20%. Пример 1
Лактозу и кукурузный крахмал помещают в грануляционно-сушильную машину с псевдоожиженным слоем, исходя из составов примеров от 1-1 до 1-3, представленных в таблице 2, и перемешивают в течение трех минут. Полученную смесь гранулируют, применяя 5% мас./об., водный раствор (100 мл) гидроксипропилцеллюлозы (продукт "Nippon Soda Co., Ltd.") в следующих условиях: давление распыления 1,5 кг/см2, скорость распыления раствора - 15 мл/мин. После сушки полученные гранулы просеивают через сито размером 16 меш (1000 мкм). Эритрит (продукт "Nikken Chemicals Co., Ltd.", просеянный через ячейки размером 42 меш (350 мкм)) и стеарат магния добавляют к просеянным таким образом гранулам, исходя из составов примеров от 1-1 до 1-3, представленных в таблице 3, и перемешивают. Затем смесь превращают в таблетки при помощи штампа, имеющего плоскую ударную поверхность (диаметр 10 мм), в одной таблетирующей машине при трех различных давлениях таблетирования (от низкого до высокого). Масса таблетки составляет 400 мг. В сравнительном примере 1, исходя из состава, представленного в таблице 3, таблетки получают таким же образом, как и в примере 1. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление. Результаты представлены в таблице 1 и фиг.1. Как следует из таблицы 4 и фиг.1, период распада таблеток из примеров от 1-1 до 1-3 короче по сравнению с указанным периодом в сравнительном примере 1. Кроме того, если количество эритрита, вводимого в таблетку, увеличивается, период распада таблетки укорачивается. Пример 2
Этензамид и кукурузный крахмал помещают в грануляционно-сушильную машину с псевдоожиженным слоем, исходя из состава примера 2, представленного в таблице 5, и перемешивают в течение трех минут. Полученную смесь гранулируют, применяя 5% мас./об. водный раствор (200 мл) гидроксипропилцеллюлозы в следующих условиях: давление распыления 1,5 кг/см2, скорость распыления раствора - 15 мл/мин. После сушки полученные гранулы просеивают через сито размером 16 меш (1000 мкм). Эритрит и стеарат магния добавляют к просеянным таким образом гранулам, исходя из состава примера 2, представленного в таблице 5, и перемешивают. Затем смесь превращают в таблетки при помощи штампа, имеющего плоскую ударную поверхность (диаметр 10 мм), в одной таблетирующей машине при трех различных давлениях таблетирования (от низкого до высокого). Масса таблетки составляет 400 мг. В сравнительных примерах 2-1 и 2-2, исходя из составов, представленных в таблице 5, таблетки получают таким же образом, как и в примере 2. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление. Результаты представлены в таблице 6 и фиг.2. Как следует из таблицы 6 и фиг.2, период распада таблеток из примера 2 сокращается по сравнению с указанным периодом в сравнительном примере 2-1. Кроме того, период распада таблеток из примера 2 равен или короче указанного периода для таблеток из сравнительного примера 2-2, в которые добавлены способный к набуханию водой расщепитель и низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза. Пример 3
Транексамовую кислоту и кукурузный крахмал помещают в грануляционно-сушильную машину с псевдоожиженным слоем, исходя из состава примера 3, представленного в таблице 7, и перемешивают в течение трех минут. Полученную смесь гранулируют, применяя 5% мас./об. водный раствор (100 мл) поливинилового спирта (частично гидролизованный, PVA205s продукт "Kuraray Co., Ltd.") в следующих условиях: давление распыления 1,5 кг/см2, скорость распыления раствора - 15 мл/мин. После сушки полученные гранулы просеивают через сито размером 16 меш (1000 мкм). Эритрит и стеарат магния добавляют к просеянным таким образом гранулам, исходя из состава примера 3, представленного в таблице 7, и перемешивают. Затем смесь превращают в таблетки при помощи штампа, имеющего плоскую ударную поверхность (диаметр 10 мм), в одной таблетирующей машине при трех различных давлениях таблетирования (от низкого до высокого). Масса таблетки составляет 400 мг. В сравнительных примерах 3-1 и 3-2, исходя из составов, представленных в таблице 7, таблетки получают таким же образом, как и в примере 3. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление. Результаты представлены в таблице 8 и фиг.3. Как следует из таблицы 8 и фиг.3, период распада таблеток из примера 3 сокращается по сравнению с указанным периодом в сравнительном примере 3-1. Кроме того, период распада таблеток из примера 3 равен указанному периоду для таблеток из сравнительного примера 3-2, в которые добавлены способный к набуханию водой расщепитель и низкозамещенная гидроксипропилцеллюлоза. Пример 4
Эритрит и кукурузный крахмал помещают в грануляционно-сушильную машину с псевдоожиженным слоем, исходя из состава примера 4, представленного в таблице 9, и перемешивают в течение трех минут. Полученную смесь гранулируют, применяя воду (800 мл) в следующих условиях: давление распыления 2,0 кг/см2, скорость распыления раствора - 20 мл/мин. После сушки полученные гранулы просеивают через сито размером 16 меш (1000 мкм). Магний стеарат (0,5 мас.%) добавляют к просеянным таким образом гранулам и перемешивают. Затем смесь превращают в таблетки при помощи штампа, имеющего плоскую ударную поверхность (диаметр 10 мм), в одной таблетирующей машине при давлении таблетирования, составляющем 300-1300 кг/штамповку. Масса таблетки составляет 400 мг. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление, а также тесту на расщепление в полости рта. Результаты представлены в таблице 10. Пример 5
Повторяют процедуру примера 4, за исключением того, что эритрит заменяют трегалозой (водные кристаллы, продукт "Hayas-hibara Shoji Inc."), исходя из состава примера 5, представленного в таблице 9, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление, а также тесту на расщепление в полости рта. Результаты представлены в таблице 10. Пример 6
Повторяют процедуру примера 4, за исключением того, что эритрит заменяют ксилитом (продукт "Towa Chemical Industry Co., Ltd."), исходя из состава примера 6, представленного в таблице 9, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление, а также тесту на расщепление в полости рта. Результаты представлены в таблице 10. Пример 7
Повторяют процедуру примера 4, за исключением того, что эритрит заменяют мальтозой (безводные кристаллы, продукт "Nihon Shokuhin Kako Co., Ltd."), исходя из состава примера 7, представленного в таблице 9, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление, а также тесту на расщепление в полости рта. Результаты представлены в таблице 10. Сравнительный пример 4
Повторяют процедуру примера 4, за исключением того, что эритрит заменяют D-сорбитом (продукт "Towa Chemical Industry Co., Ltd."), исходя из состава сравнительного примера 4, представленного в таблице 9, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление, а также тесту на расщепление в полости рта. Результаты представлены в таблице 10. Сравнительный пример 5
Повторяют процедуру примера 4, за исключением того, что эритрит заменяют крахмальным сиропом гидрированной мальтозы (продукт "Towa Chemical Industry Co, Ltd. "), исходя из состава сравнительного примера 5, представленного в таблице 9, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление, а также тесту на расщепление в полости рта. Результаты представлены в таблице 10. Как следует из таблицы 10, период распада таблеток из примеров 4-7 относительно короче, чем период распада, необходимый для таблеток из сравнительных примеров 4 и 5. В частности, существенно сократился период распада таблеток из примеров 4-7 в полости рта. Таким образом, эритрит, трегалоза, ксилит и мальтоза могут служить превосходным расщепителем, применяемым в твердой композиции, быстро распадающейся в полости рта. Пример 8
Этензамид, кукурузный крахмал и эритрит помещают в грануляционно-сушильную машину с псевдоожиженным слоем, исходя из состава примера 8, представленного в таблице 11, и перемешивают в течение трех минут. Полученную смесь гранулируют, применяя 5% мас./об. водный раствор (200 мл) гидроксипропилцеллюлозы в следующих условиях: давление распыления 1,5 кг/см2, скорость распыления раствора - 15 мл/мин. После сушки полученные гранулы просеивают через сито размером 16 меш (1000 мкм). Стеарат магния добавляют к просеянным таким образом гранулам, исходя из состава примера 8, представленного в таблице 11, и перемешивают. Затем смесь превращают в таблетки при помощи штампа, имеющего плоскую ударную поверхность (диаметр 10 мм), в одной таблетирующей машине при давлении таблетирования, составляющем 100-800 кг/штамповку. Масса таблетки составляет 400 мг. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление и тестам на стойкость в условиях поглощения влаги. Результаты представлены в таблицах 12 и 13. Пример 9
Повторяют процедуру примера 8, за исключением того, что эритрит заменяют трегалозой, исходя из состава примера 9, представленного в таблице 11, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление и тестам на стойкость в условиях поглощения влаги. Результаты представлены в таблицах 12 и 13. Сравнительный пример 6
Повторяют процедуру примера 8, за исключением того, что эритрит заменяют натрий кросскармелозой, исходя из состава сравнительного примера 6, представленного в таблице 11, для получения таблеток. Полученные таким образом таблетки подвергают тесту на расщепление и тестам на стойкость в условиях поглощения влаги. Результаты представлены в таблицах 12 и 13. Как следует из таблицы 12, период распада таблеток из примеров 8 и 9 равен или короче, чем период распада, необходимый для таблеток из сравнительного примера 6, в которые добавлены набухающий в воде дезинтегратор и натрий кросскармелоза. Как следует из таблицы 13, таблетки из примеров 8 и 9 демонстрируют прекрасную стойкость по сравнению с таблетками из сравнительного примера 6. В частности, в таблетках из примеров 8 и 9 снижение твердости, увеличение массы в результате поглощения влаги и процентная величина увеличения объема невелики по сравнению с такими же величинами из сравнительного примера 6. В таблетках из примеров 8 и 9 небольшое увеличение объема вызвано не эритритом и трегалозой, которые не являются гигроскопичными, а кукурузным крахмалом, входящим в состав таблеток, который поглощает влагу. Промышленная применимость
Период распада твердой композиции, включающей дезинтегратор в соответствии с данным изобретением, равен или короче периода распада композиции, включающей обычно применяемый, набухающий в воде дезинтегратор. Дезинтегратор в соответствии с данным изобретением не проявляет набухаемости, таким образом, по прошествии времени увеличения объема агента не наблюдается. В частности, при введении агента в таблетку с пленочным или сахарным покрытием стойкость таблетки с течением времени усиливается. При введении дезинтегратора в соответствии с данным изобретением в порошки, гранулы, таблетки для жевания или фигурные продукты, быстро распадающиеся или растворяющиеся в полости рта, такая твердая композиция, содержащая указанный агент, может обеспечить приятное ощущение при пероральном введении, поскольку данная композиция не вызывает ощущения присутствия песка в полости рта и быстро растворяется в ней. Твердая композиция, включающая дезинтегратор в соответствии с данным изобретением, не требует сложного производственного процесса, включающего множество стадий. Так указанная композиция может быть получена в результате общего производственного процесса, приводящего к низкой стоимости и высокой производительности.
Формула изобретения


РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2, Рисунок 3, Рисунок 4, Рисунок 5, Рисунок 6, Рисунок 7, Рисунок 8