XÂY DỰNG CÔNG THỨC BÀO CHẾ VÀ ĐÁNH GIÁ PHÓNG THÍCH DƯỢC CHẤT CỦA GEL-SMEDDS BÔI DA CHỨA VITAMIN E
Nội dung chính của bài viết
Tóm tắt
Đặt vấn đề: Vitamin E có khả năng chống oxy hóa, đã được ứng dụng trong sản xuất dược mỹ phẩm cho chăm sóc da. Tuy nhiên, Vitamin E khó thấm sâu qua da khi được sử dụng ở các dạng bào chế thông thường (dầu, kem, lotion), do hệ số phân bố dầu nước (log P) khá lớn nên dược chất bị tích lũy ở lớp sừng khó khuếch tán đến được các lớp sâu của da dẫn đến sinh khả dụng thấp. Các hệ thống phân phối thuốc giúp cải thiện sinh khả dụng thông qua cải thiện tính thấm như kĩ thuật tạo hệ phân phối thuốc tự vi nhũ hóa (SMEDDS) đã được nghiên cứu, từ việc tạo hạt vi nhũ tương có kích thước nanomet, đã làm thay đổi đặc tính thấm qua màng cho các dược chất mang. Mục tiêu nghiên cứu: Ứng dụng SMEDDS để cải thiện khả năng thấm qua da giúp tăng sinh khả dụng của Vitamin E trong chế phẩm gel-SMEDDS. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Tạo gel vi nhũ tương từ kĩ thuật SMEDDS bằng dầu MCT, chất diện hoạt Tween 80 và đồng dung môi Transcutol. Gel được thử nghiệm invitro đánh giá khả năng khuếch tán qua màng trong thử nghiệm Franz Diffusion Cell. Kết quả: Gel – SMEDDS có độ nhớt đạt bằng với gel chứng, kích thước hạt 188,9 nm, PDI = 0,272; khả năng khuếch tán đạt tối đa 34,6% sau 240 phút tiếp xúc; có sự khác biệt khi sử dụng gel – SMEDDS và gel chứng. Kết luận: Ứng dụng SMEDDS để sản xuất gel bôi da mới cho sinh khả dụng tốt hơn so với gel bôi dạng thông thường.
Chi tiết bài viết
Từ khóa
SMEDDS, Vitamin E, Gel bôi da
Tài liệu tham khảo
2. Xiaoyuan Wang, Peter J. Quinn. Vitamin E and its function in membranes. Progress in lipid research. 1999. 38(4), 309-336, doi: 10.1016/S0163-7827(99)00008-9.
3. Iw Sayad. Simplistic spectroscopic method for determination of α-Tocopheryl acetate in bulk and formulated microemulsion. Int. J. Pharmaceut. Res. & Allied Sci. 2013. 2, 64–67. https://ijpras.com/storage/models/article/IHP9Jc2n2a95FHHWSHVRZW13pGV3fwYSpuw MOgiJ26GCNASZ6vjyUVgzyHFw/simplistic-spectroscopic-method-for-determination-of-atocopherylacetate-in-bulk-and-formulated-mi.pdf.
4. Shambhu Dokania, Amita K Joshi. Self-microemulsifying drug delivery system (SMEDDS)– challenges and road ahead. Drug delivery. 2015. 22(6), 675–690, doi:
10.3109/10717544.2014.896058.
5. Deepak Kaushik. Recent developments in self-microemulsifying drug delivery system: an overview. Asian Journal of Pharmaceutics (AJP). 2019. 13(02), doi:
10.22377/ajp.v13i02.3101.
6. Ankith Kumar Pandey. Recent developments in self emulsifying drug delivery system. Int J Pharm Sci Rev Res. 2022. 75(2), 145–152, doi: 10.47583/ijpsrr.2022.v75i02.023.
7. Łubkowska B, Hus M, Grobelna B, Maćkiewicz Z. Permeability testing of the vitamins A + E complex contained in emulsions using a Franz diffusion cell. Ukrainian Journal of Dermatology, Venerology, Cosmetology. 2017. 1(64), 25–33, http://www.ujdvc.com.ua/en/arhiv_nomeriv.php?j=3.
8. Simon, Alice, Amaro, Maria Inês, Healy, et al. Comparative evaluation of rivastigmine permeation from a transdermal system in the Franz cell using synthetic membranes and pig ear skin with in vivo-in vitro correlation 2. International journal of pharmaceutics. 2016. 512(1), 234–241, doi:10.1016/j.ijpharm.2016.08.052.
9. Researchgate. Required HLB for Oil/Lipid. 2025. http://www.researchgate.net/Required HLB.pdf.