Coherente anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopie gecombineerd met een intrinsieke doorstroom ontbinding opstart om in situ en real-time visualisatie van het oppervlak van farmaceutische tabletten ondergaan oplossen. Met behulp van deze custom-built setup, is het mogelijk om auto's te correleren met drugs oplosprofielen opgenomen met inline UV-absorptie spectroscopie.
Traditionele farmaceutische oplossingstesten bepalen de hoeveelheid geneesmiddel opgelost in de tijd door het meten geneesmiddelgehalte in het oplosmedium. Deze methode geeft weinig directe informatie over wat er gebeurt op het oppervlak van de oplossende tablet. Het oppervlak tablet samenstelling en structuur tijdens oplossen kan veranderen, is het essentieel om te volgen tijdens oplossingstesten. In dit werk coherent anti-Stokes Raman scattering microscopie wordt gebruikt om het imago van de oppervlakte van de tabletten tijdens het oplossen terwijl UV-absorptie spectroscopie wordt gelijktijdig verstrekken inline analyse van opgeloste concentratie van het geneesmiddel voor tabletten met een mengsel van 50% van theofylline anhydraat en ethyl cellulose. De metingen toonden aan dat in situ CARS microscopie kan beeldvorming selectief theofylline in aanwezigheid van ethylcellulose. Daarnaast is de theofylline anhydraat omgezet in theofylline monohydraat tijdens oplossen, met naaldvormige huilenStals groeien op het tablet oppervlak tijdens oplossen. De omzetting van theofylline anhydraat tot monohydraat, gecombineerd met verminderde blootstelling van het geneesmiddel aan het stromende oplosmedium resulteerde in verminderde oplossnelheden. Onze resultaten tonen aan dat in situ CARS microscopie gecombineerd met inline UV absorptie spectroscopie kan bewaken Farmaceutische tablet oplossen en correleren oppervlak verandert met veranderingen in de oplossnelheid.
Tijdens de ontwikkeling van orale farmaceutische doseringsvormen zoals tabletten en capsules er nadruk op oplossingstesten. Orale doseringsvormen moeten lossen voordat ze kunnen worden opgenomen voor therapeutische werkzaamheid. Slecht oplosbare geneesmiddelen hebben in het algemeen problemen het bereiken van een voldoende concentratie die oplostesten bijzonder belangrijk 1 maakt. Farmacopee ontbinding methoden worden het meest gebruikt voor ontbinding analyse. In de meeste gevallen vereist het bereiden van het geneesmiddel als tablet of capsule die vervolgens wordt geplaatst in een bekerglas van vloeiende oplosmedium. Het opgeloste geneesmiddel concentratie wordt dan bepaald door het analyseren van monsters van het oplosmedium met een standaard spectroscopische technieken zoals UV absorptie spectroscopie 2. Deze traditionele farmaceutische oplossing methoden geven geen directe analyse van het monster of veranderingen die opgetreden in het oplossen oppervlak van de doseringsvorm.Directe analyse van het monster tijdens het oplossen kunt meer informatie over het oplossen toedieningsvorm bieden en mogelijk problemen op te sporen waardoor dissolutietest mislukking.
Directe analyse van oplossende doseringsvormen vereist het gebruik van in situ analysetechnieken die kan monitoren het oplossingsproces zijn. Opnemen in situ tijdens oplossen analytische techniek niet beïnvloed door de aanwezigheid van het oplosmedium en de techniek heeft een hoge tijdsresolutie betrouwbaar wijzigingen in het oplossende doseringsvorm in de orde van seconden gemeten. Verzwakte totale reflectie UV-spectroscopie is geschikt gebleken voor het meten van veranderingen tijdens oplossen te zijn maar mist ruimtelijke resolutie door beeldvormingstechnieken 3. Traditionele farmaceutische beeldvormingstechnieken zoals scanning elektronen microscopie (SEM) en spontane Raman mapping beide beperkende factoren voorkomen van het gebruiksitu tot ontbinding.
SEM beeldvorming is een hoge-resolutie snelle beeldvormende techniek staat beeldvorming het oppervlak van farmaceutische doseringsvormen. Echter, SEM beeldvorming in het algemeen uitgevoerd onder vacuüm en vereist monster coating waardoor het niet geschikt voor in situ ontbinding beeldvorming. Vezel gekoppelde spontane Raman spectroscopie gecombineerd met een doorstroomcel en UV doorstroming absorptiespectroscopie, is uitgevoerd om verschillende drugs systemen in situ bewaken tijdens oplossen, zoals theofylline 4, carbamazepine en indomethacine 5. Raman spectroscopie in staat was om te identificeren oppervlak veranderingen die tijdens het oplossen, maar het gaf geen ruimtelijke informatie over waar het oppervlak veranderingen optraden. Spontane Raman mapping gebruikt Raman-spectra en geeft ruimtelijke informatie over het oppervlak van het monster maar beeldvorming neemt de orde van minuten tot uren afhankelijk van het gebied, waardoorhet niet geschikt voor in situ oplossen beeldvorming.
Coherent anti-Stokes Raman scattering (CARS) microscopie is een snelle beeldvormende techniek en gecombineerd met inline UV-absorptie spectroscopie, heeft het ons toeliet om een techniek die in staat van ontbinding in situ analyse te ontwikkelen. CARS microscopie levert snelle chemisch selectieve beeldvorming die niet wordt beïnvloed door de aanwezigheid van oplosmedium waardoor het een geschikte techniek in situ oplossen analyse. CARS technieken worden grofweg verdeeld in twee groepen op basis van de pulsduur van de laser; een wezen smalband CARS (picoseconde gepulste lasers), en de andere is breedband CARS (femtoseconde gepulste lasers). Een typisch CARS microscoop bestaat uit twee gepulste laserbronnen en een omgekeerde microscoop. Een CARS signaal te produceren, een van de gepulste lasers moet afstembaar zijn zodat er een frequentieverschil tussen de twee lasers die een Raman trilling past. Bovendien,de twee lasers moeten overlappen in de ruimte (ruimte) en tijd (tijd), met pulsen van beide lasers die bij hetzelfde gebied van het monster tegelijk. Raman trillingen zijn chemisch specifieke en CARS signaal wordt alleen gegenereerd binnen het brandpunt volume van de microscoop, CARS microscopie is in staat om chemisch selectieve beeldvorming met een resolutie tot de diffractie limiet.
Smalband CARS microscopie met behulp van een enkele Raman vibratie laat ongeveer 100x sneller beeldvorming ten opzichte van spontane Raman-mapping technieken 6. Breedband CARS microscopie beelden over een breder spectrum (600-3,200 cm -1 vs ~ 4 cm -1), maar heeft een lagere spectrale resolutie (ongeveer 10 cm -1 vs ~ 4 cm -1) en langzamer afbeeldingssnelheid (50 msec / pixel vs ~ 5 usee / pixel) in vergelijking met smalband CARS microscopie 7.
Smalband CARS microscopie is gebruikt om het drug vrijlating van enkele farmaceutische systemen. Op het gebied van farmaceutische formuleringen, Kang et al.. 8-10 afgebeeld geneesmiddel geladen polymeerfilms. Aanvankelijk afgebeeld zij de verdeling van het geladen geneesmiddel, gevolgd door beeldvorming van de geneesmiddelafgifte uit een statisch oplosmedium. Jurna et al.. 11 en Windbergs et al.. 12 ging een stap verder en eerst afgebeeld de theofylline verdeling in lipide toedieningsvormen gevolgd door beeldvorming van de drug ontbinding met behulp van een dynamische oplosmedium.
We hebben een nieuwe analytische methode om het oppervlak veranderingen op de tablet die een ontbinding met smalband CARS microscopie tijdens het opnemen van de opgeloste concentratie van het geneesmiddel met UV-absorptie spectroscopie tegelijk monitoren ontwikkeld. We illustreren het gebruik van deze methode beeldvorming tabletten die het modelgeneesmiddel theofylline gecombineerd met ethylcellulose ondergaan oplossen met water als oplosmedium.
When performing CARS microscopic dissolution experiments there are a few critical aspects that need to be monitored during the experiment. Firstly, introducing the dissolution medium to the CARS flow cell causes the focus to move. This means that the image is immediately lost and it takes a few microns of objective adjustment to find the surface again. Secondly, there is risk of liquid leakage from the CARS flow cell if the glass cover breaks during the experiment. This can potentially cause liquid damage to the optics, so it is important to listen for any cracking sound that could mean the glass has broken. Finally, there is also a small chance that the piping can become blocked due to particulate matter in the system during the experiment, this can be seen as a sudden unusual change in the UV spectra and also through periodically checking the flow during the experiment.
Particulate blockage of the piping is mainly an issue with tablets that have been designed to disintegrate during dissolution. This is one of the limitations for this technique as this system requires the surface of the tablet to remain intact throughout the dissolution to allow imaging. In addition to disintegrating tablets, it is currently not possible to image tablets that are designed to swell during dissolution as this can lead to breakage of the CARS flow cell.
Imaging tablets during dissolution provides a greater understanding of what is occurring on the surface of a dissolving tablet. Conventional pharmaceutical dissolution methods focus only on the drug content dissolved in the dissolution medium which can identify whether the tablet passes or fails the required standard. However, in the case of a failed test it is difficult to determine what caused the failure. The case of a failed dissolution test is potentially where in situ dissolution analysis using CARS microscopy can provide answers.
Future applications for in situ dissolution analysis using CARS microscopy could include investigations using more complicated tablets containing more than one drug or excipient, in particular non-swelling sustained or controlled release dosage forms during formulation development. Additionally, it could be possible to investigate samples using biorelevant dissolution media creating conditions more closely related to in vivo.
In conclusion, this work shows that CARS microscopy is capable of rapid chemically specific imaging based on Raman vibrational frequencies allowing selective imaging of the drug in a tablet containing both drug and excipient. Additionally, CARS microscopy combined with inline UV absorption spectroscopy is a powerful tool capable of monitoring the surface of tablets undergoing dissolution and correlating surface changes seen using CARS with changes in dissolution rate.
The authors have nothing to disclose.
AF wordt ondersteund door de Nederlandse Technologiestichting STW, dat is de toegepaste wetenschap divisie van NWO, en de Technology-programma van het ministerie van Economische Zaken. (STW OTP 11114).
Name of the Material/Equipment | Company | Catlog number | Comments/Description | Website |
Paladin 1064nm laser | Coherent | N/A | Prototype model not for sale | http://www.coherent.com/ |
Levante Emerald Optical parametric oscillator | APE Berlin | N/A | http://www.ape-berlin.de/en/products/levante/levante-emerald-opo#block-views-products-block-1 | |
IX 71 Microscope | Olympus | N/A | http://www.olympusamerica.com/seg_section/product.asp?product=1023 | |
Fluoview 300 scanning unit | Olympus | N/A | http://www.olympusamerica.com/seg_section/seg_product_print.asp?product=133 | |
Photon multiplier tube R3896 | Hamamatsu | N/A | https://www.hamamatsu.com/jp/en/R3896.html | |
Free standing optics / filters | Thorlabs and Chroma | N/A | http://www.chroma.com/ | |
http://www.thorlabs.de/index.cfm? | ||||
Reglo peristaltic pump | ISMATEC | N/A | http://www.ismatec.com/int_e/pumps/t_reglo/reglo.htm | |
USB2000+ spectrometer | Ocean Optics | N/A | http://www.oceanoptics.com/products/usb2000+.asp | |
DT-MINI-2-GS light source | Ocean Optics | N/A | http://www.oceanoptics.com/Products/dtmini.asp | |
FIA-Z-SMA-TEF Z shaped flow cell | Ocean Optics | N/A | http://www.oceanoptics.com/Products/fiazsmaflowcells.asp | |
QP400-2-SR-BX optical fiber | Ocean Optics | N/A | http://www.oceanoptics.com/Products/premgradesol.asp | |
Plastic piping | ISMATEC | N/A | http://www.ismatec.com/int_e/tubing/misc/tubing_home.htm | |
CARS dissolution tablet flow cell | N/A | N/A | Homebuilt at university – designed to hold 12mm diameter, 3mm thick tablets. The flowcell has a channel depth of around 0.5mm. | |
Glass beakers | VWR | D108980 | https://us.vwr.com/store/catalog/product.jsp?product_id=4537423 | |
Theophylline anhydrate | BASF | 30058079 | http://www.basf.com/group/corporate/en/brand/THEOPHYLLINE | |
ethylcellulose | Colorcon | N/A | http://www.colorcon.com/products-formulation/all-products/film-coatings/sustained-release/ethocel |