Polymers in Medicine

Polim. Med.
Scopus CiteScore: 3.5 (CiteScore Tracker 3.6)
Index Copernicus (ICV 2023) – 121.14
MEiN – 70
ISSN 0370-0747 (print)
ISSN 2451-2699 (online) 
Periodicity – biannual

Download PDF

Polymers in Medicine

2011, vol. 41, nr 2, April-June, p. 43–48

Publication type: original article

Language: Polish

Wpływ substancji wielkocząsteczkowych na właściwości hydrożeli z hydrokortyzonem

Influence of polymers on hydrogels with hydrocortisone properties

Maria Szcześniak1,, Janusz Pluta1,

1 Katedra i Zakład Technologii Postaci Leku, Akademia Medyczna, Wrocław

Streszczenie

Badania dotyczyły wpływu polimerów na właściwości fizykochemiczne hydrożeli przeznaczonych do stosowania na skórę. Zbadano parametry reologiczne i szybkość uwalniania hydrokortyzonu z żeli. Formulacje hydrożeli z 1% zawartością hydrokortyzonu otrzymywano na bazie metylocelulozy, soli sodowej karboksymetylocelulozy i Carbopolu 934P.

Abstract

Studies on the effect of polymers on physicochemical properties hydrogels for topical use. Rheological parameters were tested and pharmaceutical availability of hydrocortisone from gels. Formulation of hydrogels with 1% hydrocortisone content produced on the basis of methylcellulose, carboxymethlcellulose sodium salt and Carbopol 934 P.

Słowa kluczowe

hydrożele, hydrokortyzon, dostępność farmaceutyczna, parametry reologiczne

Key words

hydrogels, hydrocortysone, pharmaceutical availability, rheological parameters

References (29)

  1. Di Colo G., Baggiani A., Mellico G., Cepgi M., Serafini M.F.: A new hydrogels for the extended and complete prednisolone release in the G I tract. I. J. Pharm. 310, (2006), 154–161.
  2. Miyazaki S., Suisha F., Kawasami N., Shirakawa M., Yamatoya K., Attwood D.: Thermally reversible xyloglucan gels as vehicles for rectal drug delivery. J. Contr. Rel. 56, (1998), 75–83.
  3. Mandal Tarun K.: Swelling-controlled release system for the vaginal delivery of miclonazole. Eur. J. Pharm. Biopharm. 50, (2000), 337–343.
  4. Sikora A., Leszczyńska-Bakal H.: Hydrożele – nowoczesne postaci leków oftalmicznych. Farm. Pol. 58, (2002), 214–218.
  5. Peppas N. A., Sahlin J. J.: Hydrogels as mucoadhesive and bioadhesive materials: a reviev. Biomaterials. 17, (1996), 1553–1561.
  6. Tyliszczak B., Pielichowski K.: Charakterystyka matryc hydrożelowych – zastosowanie biomedyczne superabsorbentów polimerowych. Czasopismo Techniczne z. 1-Ch. (2007), 159–167.
  7. Górecki M.: Fizykochemiczne problemy układów substancja lecznicza–polimer. Farm. Pol. 54, (1998), 590–592.
  8. Górecki M., Bugaj J.: Analiza fizykochemiczna związków wielkocząsteczkowych stosowanych w technologii farmaceutycznej. Farm. Pol. 51, (1995), 423–429.
  9. Pillai O., Panchagnula R.: Polymers in drug delivery. Curr. Opin. Chem. Biol. (2001), 447–451.
  10. Kołodziejska J.: Badania trwałości hydrożeli stomatologicznych z ketoprofenem i solanką leczniczą wytworzonych według własnej receptury. Farm. Pol. 63, (2007), 146–169.
  11. Kołodziejska J.: Stomatologiczne żele przeciwzapalne z niejonowymi surfaktantami – parametry lepkościowe a szybkość wymiany masy na granicy faz. Farm. Pol. 60, (2004), 455–459.
  12. Kołodziejska J.: Wpływ lepkości podłoża hydrożelowego na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu sodowego z modelowych stomatologicznych preparatów przeciwzapalnych. Farm. Pol. 62, (2006), 502–508.
  13. Kołodziejska J.: Wpływ właściwości reologicznych modelowych stomatologicznych żeli przeciwzapalnych wytworzonych z recepturowym udziałem polisacharydów na dostępność farmaceutyczną ibuprofenu sodowego. Farm. Pol. 61, (2005), 316–321.
  14. Pluta J., Karolewicz B.: Hydrożele: właściwości i zastosowanie w technologii postaci leku. II. Możliwości zastosowania hydrożeli jako nośników substancji leczniczej. Polim. Med. 34, (2004) 63–81.
  15. Fang J.Y., Leu Y L., Wang Y.Y., Tsai Y.H.: In vitro topical application and in vivo pharmacodynamic evaluation of nonivamide hydrogels using Wistar rat as an animal model. Eur. J. Pharm. Sci. 15, (2002), 417–423.
  16. Kubis A. A., Musiał W., Szcześniak M.: Wpływ wybranych polisorbatów na uwalnianie hydrokortyzonu z żeli metylocelulozowych. Polim. Med. 32 (2002), 3–9.
  17. Kubis A. A., Szcześniak M.,. Musiał W.: Influence of tensides on liberation of medical agents from hydrophilic gels: effects of polysorbate 20 and polysorbate80 on liberation of hydrocortisone from hydrophilic gels. Ars Pharmaceutica 41, (2000), 397–403.
  18. Peppas N A., Bures P., Leobandung W., Ichikawa H.: Hydrogels in pharamaceutical formulations. Eur. J. Pharm. Biopharm. 50, (2000), 27–46.
  19. Zhang J., Shung K. K., Edwards D. A.: Hydrogels with enhanced mass transfer for transdermal drug delivery. J. Pharm. Sci. 85 (1996) 1312–1316.
  20. Małecka K., Kubis A. A.: Studiem on dressings for oral cavity mucosa. Part. 5. Properties of xerogel stomatological dressings with one-side antiadhesive coating. Pharmazie 56, (2001), 64–65.
  21. Dolz Panas M., Gonzalez Rodriguez F., Herraez Dominguez M.: The influence of neutralizer concentration on the rheological behavior of a 0,1% Carbopol® hydrogel. Pharmazie, 42, (1992), 351–355.
  22. Bures.P, Huang Y., Oral E., Peppas N. A.: Surface modifications and molecular imprinting of polymers in medical and pharmaceutical applications. J. Controlled Release, 72, (2001), 25–33.
  23. Zgoda M. M., Kołodziejska J.: Wpływ parametrów reologicznych na dostępność ketoprofenu z produktów hydrożelowych na bazie Carbopolu. Polym. Med. 36, (2006), 1, 11–25.
  24. Shawesh A. M., Kaukonen A. M., Kallioinen S., Antikainen O., Yliruusi J.: Development of indometacin carbopol ETD 2001 gels and the influence of storage time and temperature on their stability. Pharmazie 58, (2003), 130–135.
  25. Kołodziejczyk M. K.: Dostępność farmaceutyczna soli cholinowej naproksenu z modelowego środka farmaceutycznego typu hydrożel w warunkach in vitro. Farm. Pol. 60 (2004), 442–450.
  26. Szymanek A., Piotrowska I., Komorowska R., Sieradzki E.: Formulation of hydrogels with 2,5% ketoprofene content produced on the basis of Carbopol 980 and hydroxyprophlmethylcellulose. Farm. Pol. 63, (2007), 166–169.
  27. Zgoda M. M., Kołodziejska J.: Polimery kwasu poliakrylowego jako nowoczesne substancje pomocnicze stosowane w produkcji środków farmaceutycznych podawanych na skórę, zawiesin i bioadhezyjnych postaci o przedłużonym działaniu. Farm. Pol. 64, (2008), 2, 73–83.
  28. Kubis A. A., Musiał W., Małolepszy-Jarmołowska K.: Polimery jonowe jako nośniki substancji leczniczych. Farm. Pol. 59, (2003) 10, 447–456.
  29. Szcześniak M., Kubis A. A.: Influence of selected tensides on the hydrocortisone concentration equilibrium balance in micelles and the dispersing center. Pharmazie 61, (2006), 316–317