21.根據 Stokes equation 設計理想之懸液劑(suspension),下列敘述何者最適當?
(A)應儘量增加黏度,使沉降速率越小越好,最好趨近於 0
(B)應儘量減低黏度,使沉降速率越大越好
(C)粒子密度應小於溶劑密度,避免沉降速率過快而影響分散
(D)粒子密度應大於溶劑密度,避免粒子漂浮不易分散
統計: A(9), B(2), C(34), D(30), E(0) #3973780
詳解 (共 6 筆)
核心學理:史托克定律(Stokes' equation)公式
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v:沉降速率(Sedimentation rate)
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r:粒子半徑(Particle radius)
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$\rho_p$:粒子密度(Particle density)
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$\rho_f$:介質/溶劑密度(Fluid density)
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g:重力加速度
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$\eta$:分散介質的黏度(Viscosity)
為什麼 (D) 是最適當的設計考量?
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(D) 敘述完全正確(本題答案):
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$\rho_p > \rho_f$(粒子密度大於液體密度):當粒子密度大於液體時,$(\rho_p - \rho_f) > 0$,粒子會朝底部「沉降」。沉降在底部的沉澱物,只要透過適當的凝絮設計(Flocculation),就能輕鬆藉由「搖勻(Resuspension)」重新恢復均勻分布。
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如果 $\rho_p < \rho_f$(粒子密度小於液體,即選項 C):$(\rho_p - \rho_f) < 0$,粒子會發生「上浮 / 浮游(Creaming / Floating)」漂浮在液面上。浮在頂層的粒子極易聚集並乾涸結塊,比沉降在底部的沉澱物還要難以重新搖勻!因此理想設計中,粒子密度應稍微大於溶劑密度。
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為什麼其他選項(A、B、C)不適當?
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(A) 應儘量增加黏度,使沉降速率越小越好,最好趨近於 0(不適當/極端錯誤):
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雖然增加黏度($\eta$)可以降低沉降速率($v$),但黏度絕不能「無限制地儘量增加」!
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如果黏度太高(像麥芽糖或膏狀),病人會極難將藥水從瓶子裡倒出來(Pourability 差),或是倒出時劑量不精準。理想懸液劑應採用假塑性流體(Pseudoplastic)或觸變性流體(Thixotropic),靜置時高黏度防沉降,搖晃倒出時變低黏度好倒出。
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(B) 應儘量減低黏度,使沉降速率越大越好(錯誤):
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黏度太低會導致藥物粒子沉降速度太快,病人還來不及倒出正確劑量,藥物就已經沉到底部了,會造成劑量不均勻。
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(C) 粒子密度應小於溶劑密度(錯誤):
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如前所述,粒子密度小於溶劑會導致藥物「上浮(Floating)」,在頂層形成難以搖散的膏狀物,是藥劑學上要避免的現象。
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Stokes' Law 懸液劑設計黃金準則:
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粒徑 $r$ ➡️ 微粉化(減小 r)可大幅降低沉降速率。
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密度 $\rho$ ➡️ 粒子密度應 大於($\rho_p > \rho_f$) 介質密度(防頂層上浮 Floating)。
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黏度 $\eta$ ➡️ 適度增加(不可過高),且具備假塑性/觸變性(靜置黏、搖晃稀、好倒出)。
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(C) 如果粒子密度小於溶液,那完全不符合「懸液劑」的定義,等於粒子會漂浮在液體上層耶
(A) 分散媒液(dispersion medium)儘可能避免使用純水,以避免細菌孳生
(B) 分散相(dispersed phase)顆粒沉降緩慢,在振搖後易於再分散
(C) 製劑易於從裝填容器中倒出
(D) 顆粒粒徑大小維持均一,即使在長時間保存也不改變
