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基于溶解性、渗透性分析技术的左炔诺孕酮生物药剂学分类及制剂的渗透速率研究

2020-04-02 11:38 出处:未知 人气: 评论(0
  摘要目的:确定左炔诺孕酮的生物药剂学分类,并比较受试制剂和参比制剂的渗透速率。方法:分别采用摇瓶法和平行人工膜试验,测定左炔诺孕酮的溶解度和有效渗透性,分析药物的生物药剂学分类特征。采用MacroFluxTM型药物溶出度与渗透速率测试系统,测定参比制剂和受试制剂的溶出行为及渗透速率,通过关键质量参数,比较受试制剂和参比制剂的差异。结果:左炔诺孕酮的溶解度为非pH依赖型,属低溶解性药物,在pH6.8磷酸盐缓冲液中测得的有效渗透性高于美托洛尔,且受试制剂与参比制剂的溶出曲线有较好的相似度,受试制剂的渗透速率和有效吸收的药物总含量分别为参比制剂的88.6%和97.8%。结论:左炔诺孕酮的生物药剂学分类为BCS第2类和BDDCS第4类,左炔诺孕酮片受试制剂与参比制剂的体外溶出行为和渗透速率基本一致。
 
  关键词:左炔诺孕酮;国家基本药物;仿制药;生物药剂学分类系统;渗透速率;平行人工膜渗透性分析
 
  (PAMPA);一致性评价
 
  生物药剂学分类系统(biopharmaceuticsclassificationsystem,BCS)是根据药物的溶解性及渗透性对药物进行分类的科学体系,是预测药物体内外相关性的重要工具[1]。当前,越来越多的监管机构在药品研究和申报过程中都接受了BCS的概念,其中FDA、WHO和EMA发布的指导原则最具权威性[2-4]。我国在仿制药一致性评价中发布了关于豁免人体生物等效性(BE)试验的指导原则,要求在申请豁免或简化BE时提供生物药剂学分类信息,但由于分类标准和数据来源不同,常出现BCS分类结果不一致的情况[5-7],给实际应用造成混淆和困惑,因此进行BCS精准分类研究,是保障一致性评价工作顺利进行的关键。
 
  左炔诺孕酮为消旋体炔诺孕酮中有生物活性的左旋体。左炔诺孕酮难溶于水,FDA和WHO报道其生物药剂学分类为第类,即高溶解性、高渗透性药物[2-3]。另有报道,在基于药物体内处置的生物药剂学分类(BDDCS)中,左炔诺孕酮为第4类,即低溶解性、弱代谢程度药物[8]。2种分类结果差异较大,故需进行溶解性、渗透性研究,明确左炔诺孕酮的药剂学分类。
 
  左炔诺孕酮片为国家基本药物,是我国首批部署的仿制药质量和疗效一致性评价品种。左炔诺孕酮片作为紧急避孕药,用量约为1mg,因此药品的有效性至关重要。目前针对左炔诺孕酮片体内外相关性的研究报道较少,且主要采用溶出手段来预测药物的体内吸收[9-11],易造成体外溶出曲线一致但体内生物等效性不一致的结果。故建立更为有效的制剂体外评价方法,对左炔诺孕酮片的肠渗透速率进行分析,是一致性评价中急需解决的技术难题。本研究率先采用人工仿生膜技术,测定左炔诺孕酮的有效渗透性,并结合溶解度测定结果,对生物药剂学分类进行了准确的判定。本研究还建立了基于平行人工膜渗透性的体外评价方法,搭建了左炔诺孕酮片体外溶出-渗透模型,比较了参比制剂与受试制剂的溶出行为和渗透速率,为仿制药的一致性评价提供了有力的技术支撑。
 
  1 仪器与试药
 
  µFluxTM型药物渗透性测定仪和MacroFluxTM型光纤药物溶出度与渗透速率测定系统(PionInc公司);SevenCompact型pH计与XA205型电子分析天平(MettlerToledo公司);Milli-Q实验室超纯水系统(MerckMillipore公司)。
 
  左炔诺孕酮对照品(含量99.8%),购自中国食品药品检定研究院;参比制剂:匈牙利吉瑞大药厂生产左炔诺孕酮片(规格1.5mg);受试制剂:国内某企业生产左炔诺孕酮片(规格1.5mg)。左炔诺孕酮原料药均为国内药厂生产[批号ZQ20120013的粒度d(0.9)为160.751,批号ZQ20130013的粒度d(0.9)为10.03]。胃肠道脂溶液、接收池漏槽条件缓冲液(acceptorsinkconditionedbuffer,ASB)、人工仿生渗透膜(聚偏氟乙烯,0.45μm)均购自PionInc.公司,其他试剂均为分析纯。
 
  本研究所用pH1.2盐酸溶液、pH4.5醋酸盐缓冲液和pH6.8磷酸盐缓冲液,均参照《普通口服固体制剂溶出曲线测定与比较指导原则》中的附录配制,0.1mol·L-1盐酸溶液参照《中华人民共和国药典》(简称《中国药典》)2015版四部(通则8006)中盐酸滴定液配制,并按0.05%和0.1%的比例加入十二烷基硫酸钠(sodiumdodecylsulfate,SDS)。
 
  左炔诺孕酮溶解度的测定采用摇瓶法测定2种不同粒度的左炔诺孕酮原料药在6种介质中的溶解度。取左炔诺孕酮原料,置具塞锥形瓶中,分别加水、pH1.2的盐酸溶液、pH4.5的醋酸盐缓冲液、pH6.8的磷酸盐缓冲液、0.05%SDS的0.1mol·L-1盐酸溶液以及0.1%SDS的0.1mol·L-1盐酸溶液50mL,制成饱和溶液,每种介质平行配制3份,置37℃空气浴中振荡(150r·min-1)24h,取出,用SartoriusRC0.45µm滤膜滤过,采用高效液相色谱法测定,考察不同介质中左炔诺孕酮的溶解度,结果见表1。左炔诺孕酮在水、pH1.2的盐酸溶液、pH4.5的醋酸盐缓冲液和pH6.8的磷酸盐缓冲液中的溶解度差异不大,说明左炔诺孕酮的溶解度为非pH依赖,随着SDS的加入,溶解度迅速提高;同时,左炔诺孕酮的粒径大小对其溶解度没有较大的影响。
  3 左炔诺孕酮有效渗透性的测定
 
  本研究基于平行人工膜试验原理[13],测定左炔诺孕酮在被动转运中的有效渗透性,测定装置如图1所示。该装置分为供体室和受体室,中间由人工仿生渗透膜隔开。由于人体空腹肠液的pH为6.5,血液的pH为7.4,因此,本研究中为了使渗透性的测定条件接近人体胃肠道环境,同时兼顾溶出曲线的测定,参照日本橙皮书和《普通口服固体制剂溶出曲线测定与比较指导原则》,选择pH6.8的磷酸盐缓冲液作为实验介质。供体室代表胃肠道,加入pH6.8磷酸盐缓冲液;受体室代表血液,加入pH7.4的ASB缓冲液;中间的仿生膜代表胃肠道细胞膜,涂以胃肠道脂溶液。
  取左炔诺孕酮对照品适量,精密称定,加二甲基亚砜溶解并稀释制成每1mL中约含左炔诺孕酮2mg的溶液,作为对照品储备液。精密量取对照品储备液适量,分别用pH6.8磷酸盐缓冲液和ASB缓冲液(pH7.4)稀释制成每1ml中约含左炔诺孕酮0、1.5、3µg和0、0.5、1µg的溶液,作为标准曲线溶液,采用光纤探头在250~350nm波长范围内分别测定,数据分析采用AuPRO型软件(PionInc公司),二阶导数法校正后进行线性回归。
 
  精密量取pH6.8磷酸盐缓冲液和ASB缓冲液各20mL,分别置于供体室和受体室中,两室间以面积为1.54cm2仿生膜(20μL胃肠道脂溶液浸润)隔离。取左炔诺孕酮对照品储备液30μL,置供体室中,温度为37℃,搅拌速度为每分钟200转,采集时间4h,采样间隔60s,在250~350nm紫外波长范围内,采用光纤探头分别测定药物浓度,按公式(1)计算药物的有效渗透性(Pe):
 
  =(dC)Pe dt
 
  ×V/(A×Ct×60) (1)
 
  式中Pe为有效渗透性(cm·s-1);Ct为供体室中药物的初始浓度(μg·mL-1);dC/dt为单位时间内受体室中药物浓度的变化速率(μg·mL-1·min-1);V为受体室缓冲液体积(mL);A为膜面积(cm2)。其中,根据受体室中测得的药物浓度,以时间对浓度进行线性回归,所得方程中的斜率即为单位时间内受体室中药物浓度的变化速率。
 
  根据文献报道,美托洛尔在pH6.5磷酸盐缓冲液和等渗条件下,在人体的近端空肠中单相测定的有效渗透性为1.34×10-4cm·s-1[14]。本研究中,取酒石酸美托洛尔对照品,采用图1所示装置测得在pH6.8磷酸盐缓冲液中被动转运的有效渗透性为1.20×10-4cm·s-1(n=3),与文献报道基本一致。由此可见,本研究中采用体外模型来模拟人体小肠环境测得的药物渗透性结果,接近人体小肠灌流实验测得的结果,且测定结果准确,可应用于药物的渗透性研究。
 
  左炔诺孕酮在pH6.8磷酸盐缓冲液中的渗透性测定结果如图2所示。随着检测时间的增加,药物逐渐通过模拟的胃肠道细胞膜,由供体室转移到受体室中,根据受体室中测得的药物浓度,以时间对浓度进行线性回归,得到左炔诺孕酮的线性方程,线性相关系数均大于0.99,可用于有效渗透性的测定。将所测得数据带入公式(1)中,可计算出左炔诺孕酮的有效渗透性为5.92×10-4cm·s-1(n=3),高于美托洛尔在相同条件下测得的有效渗透性数值,且3次测定结果的RSD值为8.0%,具有较好的重现性。
  4 左炔诺孕酮片溶出行为与渗透速率考察
 
  本研究采用MacroFluxTM装置[15],如图3所示。取左炔诺孕酮片,照溶出度与释放度测定法(《中国药典》2015年版四部,通则0931第二法[16]),在溶出杯中以磷酸盐缓冲液(pH6.8)1000mL为溶出介质,转速为每分钟75转,依法操作;再精密量取ASB缓冲液(pH7.4)12mL,置于受体室中,微搅拌桨转速为每分钟450转;两隔室间以面积为3.88cm2的仿生膜(50μL胃肠道脂溶液浸润)隔离,采集时间240min,采样间隔60s。取左炔诺孕酮对照品适量,精密称定,加二甲基亚砜溶解并稀释制成每1mL中约含左炔诺孕酮0.25mg的溶液,作为对照品储备液。精密量取对照品储备液适量,分别用pH6.8磷酸盐缓冲液和ASB缓冲液(pH7.4)稀释制成每1mL中约含左炔诺孕酮0~1.6µg的溶液,作为标准曲线溶液,在250~350nm波长范围内,采用光纤探头分别测定溶出杯和受体室中的吸收度,按公式(2)计算药物的人工膜渗透速率(J/Flux)[17]:
 
  (2)
  式中J(Flux)为渗透速率,即药物在单位时间通过单位膜面积的量(μg·min-1·cm-2);其他同公式(1)。
 
  在pH6.8磷酸盐缓冲液中左炔诺孕酮片受试制剂与参比制剂溶出行为及渗透速率曲线如图4所示。随着检测时间的增加药物在溶出杯中逐渐溶出,并通过模拟的胃肠道细胞膜由溶出杯转移到受体室中,根据受体室中测得的药物浓度,以时间对浓度进行线性
  回归,得到参比制剂和受试制剂的线性方程,线性相关系数均大于0.99,可用于制剂平行人工膜渗透速率的测定。将线性方程中的斜率带入公式(2),可计算出药物的渗透速率,其中受试制剂渗透速率测定结果的RSD值为2.7%(n=3)。
 
  由于受体室所用介质为模拟人体血液的缓冲液,含有表面活性剂,溶解能力高于正常溶剂,因此样品在受体室的浓度大于饱和溶解度。结果表明,受试制剂与参比制剂溶出曲线有较好的相似度,两者在240min的溶出量分别为70%(仿制药)和71%(参比制剂)。截取60至240min数据(见表2),比较参比制剂与受试制剂的渗透速率,以及在240min时受体室中测得的有效吸收的左炔诺孕酮药物总含量,两制剂基本一致,受试制剂的渗透速率和有效吸收的药物总含量分别为参比制剂的88.6%和97.8%。
  5受试制剂与参比制剂测定结果90%置信区间比较
 
  为了进一步比较受试制剂与参比制剂的差异,采用公式(3)及公式(4)分别计算了渗透速率以及240min时受体室中左炔诺孕酮药物总含量的90%置信区间。
 
  (3)
 
  (4)
 
  式中A为测量值的平均值;S为测量值的标准偏差;n为样本重复次数;C为换算系数,与重复次数具有相关性。本实验中n=3时,C=2.92。
 
  由公式(3)及公式(4)计算可知,本研究中受试制剂渗透速率90%置信区间为0.0572~0.0628μg·min-1·cm-2,240min时受体室中有效吸收的左炔诺孕酮药物总含量90%置信区间为54.10~59.72μg。将受试制剂测定结果的90%置信区间数值与参比制剂测定结果的平均值相比可知,受试制剂渗透速率约为参比制剂的85%~93%,渗透吸收的药物总量约为参比制剂的93%~103%。
 
  讨论
 
  5.1 左炔诺孕酮的生物药剂学分类研究 BCS和BDDCS是2个根据药物的溶解性、渗透性及代谢程度对药物进行分类的科学体系,是预测药物体内外相关性的重要工具。
 
  BCS和BDDCS对高溶解度的定义均为:在37℃条件下,药物的最大使用剂量能完全溶解于规定pH范围内的≤250mL的水溶性介质中[1,18]。通过比较药物的最大给药剂量与溶解度的比值,可判断药物溶解性的高低。若比值≤250mL,则为高溶解性药物;反之则为低溶解性药物。本研究中,左炔诺孕酮片规格为1.5mg,单次口服剂量为1.5mg
 
  
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