Página de información de Liposomas CHR-P y productos similares de QuimiNet. QuimiNet es un Portal Industrial Líder en el mundo, donde encontrará mucha Información y Herramientas de Negocio. A continuación un índice de la información contenida en esta página:
| Otros Productos |
Proveedores de Liposomas CHR-P |
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Si usted desea saber quién vende, comercializa, distribuye u ofrece Liposomas CHR-P o productos similares, a continuación le mostramos una lista de vendedores o comercializadores que son fabricantes (productores), exportadores, distribuidores y en general suplidores / proveedores de Liposomas CHR-P. Para poder elegir mejor, en el listado puede ver de acuerdo a su ubicación donde comprar Liposomas CHR-P, solicitar información, precios o una cotización a las empresas que venden, exportan, manejan, manufacturan, ofrecen o comercializan este producto:
| Empresa | Producto | Información de contacto |
|---|---|---|
| Bioextracto cobertura: MEXICO, ESTADOS UNIDOS,CANADA CENTROAMERICA, SUDAMERICA Y EUROPA | Liposomas CHR-P, Liposomas | Somos proveedores de Liposomas CHR-P en Benjamín Franklin No. 200 Col. Escandón MEXICO DF, MEXICO DF C.P. 11800 . México Datos y productos de Bioextracto |
| Inprolac de Colombia cobertura: Colombia | CUAJO LIQUIDO Chr Hansen - NUEVO, Pipetas | Somos suplidores de CUAJO LIQUIDO Chr Hansen - NUEVO en Carrera 88 nº 34 a 87 S
Col. Bogota . Colombia Datos y productos de Inprolac de Colombia |
| Promase | liposomas, texturizantes para cosmeticos | Somos un proveedor de liposomas en Prol. Calle 16 No. 71 Col. San Pedro de los Pinos México, D.F. C.P. 01180 . México Datos y productos de Promase |
| THERABEL cobertura: mundial | Liposomas, Colágeno hidrolizado en polvo | Somos proveedores de Liposomas en Arenales 259 Col. RAMOS MEJIA BS AS, ARGENTINA C.P. 1704 . Argentina Datos y productos de THERABEL |
| Delgran | liposomas, yoduro de potasio | Ofrecemos liposomas en Av. de los Arcos No. 47-202 B Col. San Juan Totoltepec México, Edo. de Méx. C.P. 53270 . México Datos y productos de Delgran |
| Dhacam cobertura: Argentina | Liposomas, Placenta Hidrolizada | Somos un proveedor de Liposomas en Cafayate 1872/74 Argentina, Buenos Aires C.P. C1440FLP . Argentina Datos y productos de Dhacam |
| NOREGAL cobertura: México | Liposomas, Proteinas | Somos proveedores de Liposomas en Chimalpopoca # 58 Col. Lázaro Cárdenas Naucalpan, Estado de Mexico C.P. 53560 . México Datos y productos de NOREGAL |
| MAPRIMCOL MATERIAS PRIMAS DE COLOMBIA cobertura: Colombia, Latinoamérica | LIPOSOMAS, Extractos liquidos y en polvo | Ofrecemos LIPOSOMAS en . Colombia Datos y productos de MAPRIMCOL MATERIAS PRIMAS DE COLOMBIA |
| Sijda de México cobertura: México | Liposomas Vacios, Acido Poligalacturonico | Somos un proveedor de Liposomas Vacios en Macario Perez s/n Col. Cabecera Municipal Aculco, Estado de México C.P. 50360 . México Datos y productos de Sijda de México |
| Grupo Nutramex | Liposomas antiacne, Potasio | Somos proveedores de Liposomas antiacne en Miguel Laurent 101 - 801 - d Col. Del Valle México, Distrito Federal C.P. 03100 . México Datos y productos de Grupo Nutramex |
| Representaciones Mex-América | Liposomas con Vitamina C, Laboratorio de productos dermatológicos | Ofrecemos Liposomas con Vitamina C en Diagonal 20 de Noviembre No.264 Col. Obrera Distrito Federal, D.F. C.P. 06800 . México Datos y productos de Representaciones Mex-América |
| Conjunto Lar | LIPOVIT A LIPOSOMAS DE VITAMINA A, EXTRACTO DE PIÑA | Somos un proveedor de LIPOVIT A LIPOSOMAS DE VITAMINA A en Bolívar No. 540 Col. Alamos México, D.F. C.P. 03400 . México Datos y productos de Conjunto Lar |
| Química San Diego cobertura: México | Fluidos de Silicon Liposomas, Resinas para acabados antivegetativos (marinos) | Somos proveedores de Fluidos de Silicon Liposomas en Circ. Gustavo Baz No. 6 Col. Fracc. Industrial El Pedregal Atizapán de Zaragoza, Edo. de Méx. C.P. 52947 . México Datos y productos de Química San Diego |
| UQA cobertura: Argentina | Liposomas con Vitamina A, Liposomas con Proceramidas | Ofrecemos Liposomas con Vitamina A en Treinta y Tres Orientales 2046 Argentina, Buenos Aires C.P. C1257ACV . Argentina Datos y productos de UQA |
| Industrial de Vaselinas cobertura: República Mexicana | Extracto natural de liposomas reductivos, Extractos naturales de liposomas reductivos, Extracto natural de liposomas nutritivos vit. E, Extracto natural de liposomas nutritivos ATP | Somos un proveedor de Extracto natural de liposomas reductivos en Abedules 112 Col. Santa María Insurgentes C.P. 11111 . México Datos y productos de Industrial de Vaselinas |
| Directorio de empresas | Catálogo de proveedores |
Solicitudes de compradores de: Liposomas CHR-P |
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| ID | Producto de Interés | Consumo | Ubicación | Puesto | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
| 11965 | Compra de liposomas | 1 Toneladas Anual |
Comprador de liposomas en Puebla, México | Gerente de desarrollo farmaceutico |
Proyecto especial.
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| 37438 | Compra de liposomas | 2985 Toneladas Anual |
Comprador de liposomas en México, México | Compras |
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| 202371 | Compra de liposomas | 0 Kilogramos Para pruebas |
Comprador de liposomas en Jalisco, México | Director |
estoy iniciando la fabricacion de gekes reductivos y me interesa incluir en la formulacion ...
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| 269046 | Compra de liposomas | 5 Litros Anual |
Comprador de liposomas en capital, Argentina | propietaria |
Ver detalle Mensaje al comprador |
| 507896 | Compra de Liposomas | 100 Gramos Para pruebas |
Comprador de Liposomas en BsAs, Argentina | Prof.Principal |
liposomas para hacer microencapsulación
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| 294575 | Compra de liposomas de cafeina | 1 Kilogramos Mensual |
Comprador de liposomas de cafeina en Santa Fe, Argentina | Departamento de compras |
Uso para productos cosméticos
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| 332877 | Compra de Liposomas Silimarina | 100 Kilogramos Trimestral |
Comprador de Liposomas Silimarina en Lima, Perú | Gerente General |
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| 492030 | Compra de fosfolipidos y liposomas | 1 Piezas Trimestral |
Comprador de fosfolipidos y liposomas en DF, México | investigadora |
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| 158672 | Compra de liposomas colageno y elastina | 1 Litros Mensual |
Comprador de liposomas colageno y elastina en Sonora, México | Dueña |
area cosmetica
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| 166808 | Compra de Liposomas Colágeno y Elastina | 10 Onzas Mensual |
Comprador de Liposomas Colágeno y Elastina en Sonora, México | Propietaria |
Uso cosmetico
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Clientes o compradores de: Liposomas CHR-P |
Si conoce compradores de este producto y desea compartir la información haga clic aquí Ir menú Δ |
Si usted desea saber quién compra, busca, importa, solicita, consume o requiere Liposomas CHR-P o productos similares, a continuación le presentamos una lista de algunos potenciales compradores de Liposomas CHR-P o similares seleccionados:
| No. de Oportunidad | Comprador de Liposomas CHR-P | Ubicación del comprador | Cantidad requerida | Información de contacto | Opine y Califique |
|---|---|---|---|---|---|
| 37438 (28-Oct-2005) |
Limpo |
México, México |
2985 Toneladas Anual |
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|
| 11965 (21-Sep-2004) |
J-C México |
Puebla, México |
1 Toneladas Anual |
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Empresas que incluyen en su nombre el término Liposomas CHR-P |
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| Empresa | Dirección / Información de contacto |
|---|---|
| Chr Hansen de México | Av. Ermita Iztapalapa 1542-E Col. Barrio San Miguel C.P. 09360 , México |
| CHR HANSEN ARGENTINA SAIC | Bulnes 1059 Buenos Aires, Bs. As. C.P. 1176 , Argentina |
| Productos Alimenticios Don José | Privada de la Concordia # 461 Nave 6 manzana 2 Col. Fracc. Industrial La Montaña Querétaro, Querétaro C.P. 76138 , México |
| Productos la Orquidea | Santa Monica 200 Col. Tarapoto Tarapoto, San Martin , Perú |
| Instalaciones Electricas y de Plomeria | C.P. 0000 , México |
| TEZOYUCAN | TEXCOCO 75 Col. Nueva Tultitlan Mexico, Mexico C.P. 54110 , México |
| Perez Delgadillo Roberto Control Industrial | Av. Ricardo Flores Magón No. 355-2 Col. Atlampa México, D.F., Distrito Federal C.P. 06450 , México |
| Importec PERU | CALLE CABANA Nº 418 Col. URB.COVIDA - LOS OLIVOS Lima, Perú , Perú |
| Proyectarq Muebles | Manzanillo No. 34 Col. San Sebastian México, D.F. C.P. 09520 , México |
| Alfa Publicidad | Dr. Lucio 103 A3 104 Col. Doctores México, D.F. C.P. 06720 , México |
Noticias que incluyen en su texto el término Liposomas CHR-P |
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|
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Artículos que incluyen en su texto el término Liposomas CHR-P |
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Si usted requiere información de Liposomas CHR-P que incluyan en su texto el término Liposomas CHR-P (Parcial o Completamente), a continuación le presentamos una lista de artículos exclusivos publicados en el portal. Los artículos pueden incluir Definición del producto, Información Técnica, Propiedades, Características, Condiciones de Manejo y Disposición, Tipos, Usos y Aplicaciones, Nuevos Desarrollos, Problemas asociados, todo tipo de información de Liposomas CHR-P y mucho más. Usted puede leer en forma gratuita cada artículo y dar clic en Ampliar para ver el contenido completo:
La microencapsulación es considerada una forma de empacar, debido a que el material puede ser cubierto de manera individual para protegerlo del ambiente y agentes extraños. El material que es cubierto se refiere como fase interna y el material que lo recubre es llamado pared y generalmente no reacciona con el material a encapsular.
La microencapsulación envasa, separa y almacena materiales a escala microscópica para su posterior liberación. Dentro del término de microencapsulación, se incluyen las microcápsulas, las micropartículas, nanocápsulas y sustancias activas, entre algunas otras.
Existen numerosas técnicas para preparar microcápsulas aunque algunos autores clasifican a los métodos de encapsulación en: Físicos o mecánicos y químicos.
Como métodos químicos pueden citarse: coacervación compleja, polimerización interfacial, gelificación iónica, incompatibilidad polimérica y atrapamiento en liposomas
Entre los métodos físicos se encuentran: la encapsulación por lecho fluidificado y el secado por aspersión.
A continuación se describen brevemente cada uno de ellos.
Coacervación |
Método químico de separación de fases. El soluto polimérico separado en forma de pequeñas gotas líquidas, constituye el coacervado. La deposición de este coacervado alrededor de partículas insolubles dispersas en un líquido forma cápsulas incipientes que, por una gelificación apropiada da las cápsulas finales. Usualmente se utiliza la gelatina, como encapsulante y gomas como la arábiga que actúan como polímero de carga opuesta para que la coacervación ocurra. |
Polimerización interfacial |
Se hace polimerizar a un monómero en la interfase de dos sustancias inmiscibles, formando una membrana que dará lugar a la pared de la microcápsula |
Gelación iónica |
Es un proceso que se desarrolló para inmovilizar células, donde se utiliza principalmente alginato como componente de la membrana y la combinación con iones divalentes como el calcio, para inducir la gelificación. |
Incompatibilidad polimérica |
En este método se utiliza el fenómeno de separación de fases en una mezcla de dos polímeros químicamente diferentes e incompatibles en un mismo solvente. El material a encapsular interaccionará sólo con uno de los dos polímeros el cual se adsorbe en la superficie del material a encapsular formando una película que lo engloba. |
Liposomas |
Los liposomas son partículas microscópicas hechas de lípidos y agua principalmente. Su mayor aplicación se ha encontrado en la industria farmacéutica como sistemas de liberación de fármacos para el organismo. Son estructuras compuestas de una bicapa de lípidos que engloba un volumen acuoso, es decir, encapsula. |
Secado por aspersión |
Este método es el más ampliamente usado para encapsular ingredientes alimenticios y es el más económico. Este proceso es en sí uno de deshidratación, pero se considera también de encapsulación ya que puede producir partículas que atrapan el material a cubrir. Transforma un fluido en un material sólido, atomizándolo en forma de gotas minúsculas en un medio de secado en caliente. El proceso consiste de la preparación de la emulsión o suspensión del material a encapsular en una solución de encapsulante, la atomización y la deshidratación de las partículas atomizadas. Es importante mencionar que el proceso de secado por aspersión se utiliza como auxiliar para la recuperación de microcápsulas producidas por otros procesos como los de coacervación o polimerización. |
Si desea contactar a proveedores de secado por aspersión, haga click aquí
Fuente:
Alimentos Microencapsulados: Particularidades de los Procesos para la Microencapsulación de Alimentos para Larvas de Especies Acuícolas
Ruth Pedroza Islas
Universidad Iberoamericana
Departamento de Ingenierías (Tecnología de Alimentos)
| Acrónimos de monómeros y polímeros comunes |
|
Acrónimo |
Nombre
en Inglés |
Nombre
en Español |
| AA |
acrylic acid |
ácido acrílico |
| AAS |
poly (acrilonitrile-co-acrilate-co-styrene) |
poly (acrilonitrilo-acrilato-estireno) |
| ABA |
acrylonitrile butadiene acrylate |
acrilato de acrilonitrilo-butadieno |
| ABR |
acrylonitrile butadiene rubber |
hule/caucho de acrilonitrilo-butadieno |
| ABS |
acrylonitrile-butadiene-styrene terpolymer |
terpolímero deacrilonitrilo-butadieno-estireno |
| ACS |
acrylonitrile-chlorinated polyethylene-styrene terpolymer |
terpolímero de acrilonitrilo-polietileno clorado-estireno |
| ADA |
adypic acid |
ácido adípico |
| AE |
acrylic ester |
éster acrílico |
| AES |
acrylonitrile-ethylene-styrene terpolymer |
terpolímero de acrilonitrilo-etileno-estireno |
| AMA |
acrylate-maleic anhydride terpolymer |
terpolímero de acrilato-anhídrido maléico |
| AMMA |
acrylonitrile methyl methacrylate |
copolímero de acrilonitrilo-metilmetacrilato |
| AN |
acrylonitrile |
acrilonitrilo |
| AO |
antioxidant |
antioxidante |
| APET |
amorphous polyethylene terephthallate |
poli(etilentereftalato) amorfo |
| APO |
amorphous polyolefin |
poliolefina amorfa |
| APP |
atactic polypropylene |
polipropileno atáctico |
| AS |
acrylonitrile-styrene copolymer |
copolímero de acrilonitrilo-estireno |
| ASA |
acrylonitrile-styrene acrylate |
acrilato de acrilonitrilo-estireno |
| AZ(O) |
azodicarbamide |
azodicarbamida |
| BA |
butylacrylate |
butilacrilato |
| BASA |
benzoic acid sulfonylazide |
sulfonilazida de ácido benzóico |
| BM |
bis-maleimide |
bis-maleimida |
| BMI |
bis-maleimide |
bis-maleimida |
| BMC |
bulk molding compound |
compuesto plástico para moldeo en bulto |
| BOPP |
bi-oriented polypropylene |
polipropileno biorientado |
| BR |
butadiene rubber |
hule/caucho de butadieno |
| BS |
butadiene-styrene rubber |
hule/caucho de butadieno-estireno |
| CA |
cellulose acetate |
acetato de celulosa |
| CAB |
cellulose acetate butyrate |
acetato-butirato de celulosa |
| CAP |
cellulose acetate proprionate |
acetato-propionato de celulosa |
| CF |
cresol formaldehide |
cresol-formaldehído |
| CFC |
chlorofluorocarbon |
clorofluorocarbono |
| CHDM |
cyclohexandimetanol |
ciclohexanodimetanol |
| CHR |
polyepichlorhydrine elastomer/rubber |
elastómero/hule/caucho de poli(epiclorhidrina) |
| CN |
cellulose nitrate (celluloid) |
nitrato de celulosa |
| CO |
carbon monoxide |
monóxido de carbono |
| COC |
cycloolefin copolymer |
copolímero de cicloolefinas |
| COP |
copolyester thermoplastic elastomer |
elastómero termoplástico de copoliéster |
| COPE |
copolyester thermoplastic elastomer |
elastómero termoplástico de copoliéster |
| COPA |
copolyamide |
copoliamida |
| CP |
cellulose proprionate |
propionato de celulosa |
| CPE |
chlorinated polyethylene |
polietileno clorado |
| CPET |
crystalline polyethylene terephthallate |
poli(etilentereftalato) cristalino |
| CPP |
chlorinated polypropylene |
poli(propileno clorado) |
| CPVC |
chlorinated polyvinyl chloride |
poli(cloruro de vinilo) clorado |
| CR |
chloroprene rubber |
hule/caucho de cloropreno |
| CS |
casein |
caseína |
| CTA |
cellulose triacetate |
triacetato de celulosa |
| CTB |
carboxilated butadiene-acrylonitrile rubber |
hule/caucho de butadieno-acrilonitrilo carboxilado |
| CTFE |
chlorotrifluoroethylene |
clorotrifluoroetileno |
| DAM |
diallyl maleate |
maleato de dialilo |
| DAP |
diallyl phthallate (thermoset) |
ftalato de dialilo |
| DCPD |
dicyclopentadiene |
diciclopentadieno |
| DETDA |
diethyltoluendiamine |
dietiltoluendiamina |
| DMT |
dimethyl terephtallate ester |
tereftalato de éster dimetílico |
| E/VAC |
ethylene/vinyl acetate copolymer |
etileno/copolímero de vinilacetato |
| EA |
ethyl acrylate |
acrilato de etilo |
| EAA |
ethylene acrylic acid copolymer |
copolímero de etileno-ácido acrílico |
| EAC |
ethylene acrylate copolymer |
copolímero de etileno-acrilato |
| EAEAA |
ethylene acrylate-acrylic acid terpolymer |
terpolímero de etileno-acrilato-ácido acrílico |
| EAMMA |
ethylacrilate methyl metacrylate copolymer |
copolímero de metilmetacrilato-etilacrilato |
| EBA |
ethylene butylacrylate |
etileno-butilacrilato |
| EC |
ethyl cellulose |
etilcelulosa |
| ECTFE |
ethylene chlorotrifluoroethylene |
copolímero de etileno-clorotrifluoretileno |
| EDTA |
ethylene diamine tetraacetic acid |
ácido etilendiamino tetraacético |
| EEA |
ethylene ethyl acrylate |
etileno-etilacrilato |
| EMA |
ethylene methyl acrylate |
etileno-metilacrilato |
| EMAA |
ethylene metacrylic acid |
etileno-ácido metacrílico |
| EMAC |
ethylene methylacrylate copolymer |
copolímero de etileno-metilacrilato |
| EMPP |
elastomer modified polypropylene |
polipropileno modificado con elastómero |
| EnBA |
ethylene n-butyl acetate |
etileno-acrilato de n-butilo |
| EP |
epoxy resin |
resina epoxi |
| EPDM |
ethylene propylenediene monomer rubber |
hule/caucho terpolímero de etileno-propildieno |
| EPM |
ethylene propylene copolymer rubber |
hule/caucho copolimérico de etileno-propileno |
| EPR |
ethylene propylene rubber |
hule/caucho de etileno-propileno |
| EPS |
expandable polystyrene |
poliestireno expandible |
| ESI |
ethylene styrene interpolymer |
interpolímero de etileno-estireno |
| ETFE |
ethylene tetrafluoroethylene |
copolímero de etileno-tetrafluoretileno |
| EVA |
ethylene vinyl acetate |
polímero de acetato de vinilo |
| EVAC |
ethylene vinyl acetate |
polímero de acetato de vinilo |
| EVOH |
ethylene vinyl alcohol |
copolímero de etileno-alcohol vinílico |
| FA |
fumaric acid |
ácido fumárico |
| FAME |
fumaric acid monoethyl ester |
monoetiléster del ácido fumárico |
| FEP |
fluorinated ethylene propylene |
copolímero de etileno-propileno fluorado |
| fPP |
flexible polyporpylene |
polipropileno felixble |
| FPVC |
flexible polyvinyl choride |
poli(cloruro de vinilo) flexible |
| FRP |
fiber reinforced plastic |
plástico reforzado con fibra |
| GRP |
glass fiber reinforced plastic |
plástico reforzado con fibra de vidrio |
| HALS |
hidden amine light stabilizer |
estabilizador de amina obstaculizada a la luz |
| HAS |
hidden |
| Tabletas: la forma de dosificación más popular |
|
PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS
Existen
tres métodos comerciales para producir tabletas
comprimidas:
· Método de compresión directa
La sustancia activa se mezcla con un vehículo
compresible y en caso de necesidad se incorpora un lubricante
y un desintegrante. Una vez mezclados estos ingredientes
la mezcla se comprime.
Sustancias que se utilizan comúnmente:
Lactosa anhidra, fosfato dicálcico, manitol granulado,
celulosa microcristalina, azúcar compresible
, almidón , almidón hidrolizado, y una
mezcla formada por azúcar, estearato de azúcar
invertida, almidón y magnesio.
· Método de granulación en
seco
Los ingredientes en la formulación se mezclan
y pre-comprimen de forma íntima. El lingote que
se forma se muele a un tamaño uniforme y se comprime
de nuevo.
· Método de granulación húmeda
Este método requiere más manipulaciones
y requiere de mayor tiempo que los otros métodos.
El método de granulación húmeda
no es conveniente para fármacos que son termolábiles
o que reaccionan con agua. Los pasos generales implicados
en un proceso granulación húmeda son:
1. Los ingredientes pulverizados son pesados y mezclados.
2. Los polvos y la solución de granulación
se amasan a la consistencia apropiada.
3. La masa mojada es forzada a través de una
pantalla o de un granulador en húmedo.
4. Los gránulos se secan en un horno o un secador.
5. Los gránulos secos se definen a un tamaño
conveniente para la compresión.
6. Se mezcla un lubricante y un agente de desintegración
con la granulación.
7. La granulación se comprime en la tableta acabada.
PROCESO DE PRODUCCIÓN DE TABLETAS MOLDEADAS
Una de las ventajas de las tabletas moldeadas es que se desintegran rápidamente en la presencia de humedad. Puesto que las tabletas son realmente mezclas comprimidas de polvo, es posible ajustar fácilmente la composición para que haya cualquier número de dosificaciones. Su principal desventaja es su pequeño tamaño que limita su uso a las sustancias eficaces en dosis pequeñas.
Las tabletas moldeadas son preparadas generalmente mezclando la sustancia activa con lactosa, dextrosa, sucrosa, manitol, o algún otro diluyente apropiado que pueda servir como base. Esta base debe ser fácilmente soluble en agua y no se debe degradar durante la preparación de la tableta. La lactosa es la base preferida pero el manitol agrega una sensación agradable, que refresca y ofrece un dulzor adicional en la boca.
La base usada normalmente para las trituraciones moldeadas de la tableta es lactosa que a su vez contiene la sucrosa, la cual es agregada para hacer una tableta más firme. Las drogas que reaccionan químicamente con los azúcares, requieren bases especiales tales como carbonato del calcio precipitado, fosfato de calcio precipitado, caolín o bentonita.
Un líquido se suele agregar para humedecer la mezcla del polvo que se adherirá, siendo presionado en las cavidades del molde. El líquido agregado es normalmente una mezcla de alcohol y agua en proporciones variables (entre 50 y 80% de alcohol). El alcohol acelera el secado del líquido y el agua disuelve los azúcares y ata la tableta. Si la tableta contiene ingredientes muy solubles en agua, el agua puede ser omitida y usarse exclusivamente alcohol.
Los moldes para la trituración de la tableta se hacen de metal. Hay dos placas, la placa de cavidades es la placa que tiene solamente los "orificios" y la placa de clavija o de cierre.
Normalmente
el molde indica la capacidad de una cavidad en la placa
de cavidades pero debe tomarse en cuenta que la indicación
es aproximada.
Calibración del molde:
1. Primero se producen tabletas que contienen
solamente base en el polvo. Las tabletas producidas
se pesan y se calcula el peso medio por tableta para
esa base.
2. Se determina el peso medio por tableta
del principio activo. Generalmente, se utilizan apenas
algunas cavidades en esta determinación. Se hacen
las tabletas que contienen solamente activo y se calcula
el peso medio por tableta.
3. La cantidad de activo que se requiere por
tableta es dividida entre el peso medio de la tableta
de activo. Esto dará un porcentaje (en volumen)
de la cavidad que será ocupado por la droga activa.
4. Se calcula el volumen de la cavidad que
será ocupado por la base de la tableta.
5. El porcentaje del principio activo en el
volumen de la cavidad y el porcentaje de la base en
el volumen de la cavidad se utilizan para calcular las
cantidades apropiadas de base y de droga a pesar.
6. Es prudente preparar un exceso leve de la
mezcla del polvo (5 - 10%). Esto resarcirá variaciones
entre el aproximado y la capacidad real del molde, y
también tomará en cuenta la pérdida
de polvo durante el procedimiento de composición.
Para componer las tabletas moldeadas, se prepara la
mezcla del polvo por técnicas apropiadas y se
tamiza la mezcla a través de un tamiz de acoplamiento
80-100.
Una vez hecho esto se humedece la mezcla de polvo hasta que la masa tenga una consistencia pastosa. Se introduce la masa a presión en las cavidades de la placa de cavidades. Debe usarse una espátula de hule / caucho duro para insertar el material en las cavidades a presión. Las espátulas de acero inoxidable pueden fácilmente rasgar la superficie de la placa de metal. Se debe aplicar suficiente presión para embalar firmemente cada cavidad con la base.
Es importante asegurar que todas las cavidades sean debidamente llenadas, especialmente las de los extremos. Ambos lados de la placa de cavidades deben ser examinados con detalle para cerciorarse de que todo el espacio en cada cavidad esté lleno. Cuando se carga la placa de cavidades, se coloca la placa de cierre para alinear las clavijas con los agujeros. La placa de cavidades entonces se presiona cuidadosamente sobre la placa de cierre.
Al caer la placa de cavidades, las tabletas se vierten sobre las tapas de las clavijas, donde se les deja hasta que se sequen.
Las tabletas masticables, las efervescentes y las comprimidas se pueden fabricar usando una prensa de tableta. Las tabletas masticables normalmente se hacen usando manitol porque tiene un gusto dulce y refrescante y generalmente las hace fáciles de manipular. Otros ingredientes pueden incluir ligantes (por ejemplo acacia), lubricantes (por ejemplo ácido esteárico), colorantes y saborizantes.
Las tabletas efervescentes contienen generalmente ingredientes como ácido tartárico, ácido cítrico y bicarbonato de sodio. Estos polvos se mezclan y se presionan en las tabletas usando el mismo procedimiento que las tabletas masticables. No requieren un desintegrante puesto que efervescen al contacto con agua.
Las mezclas comprimidas en una tableta contienen generalmente la droga activa, un diluyente (por ejemplo lactosa), un desintegrante (por ejemplo almidón), y un lubricante (por ejemplo estearato del magnesio al 1%).
EVALUACIÓN BÁSICA DE TABLETAS
Las tabletas pueden ser evaluadas por varios métodos:
1.
Determinación analítica del contenido
de la tableta:
Esto no se hace siempre debido a que requiere equipo
analítico especializado y de alto costo. Cada
caso es distinto (en función de su formulación)
y existen varias técnicas para determinación
de propiedades específicas en una tableta.
2. Peso de la tableta:
La variación del peso de las tabletas puede ser medida pesando las tabletas de cada lote y determinando la diferencia respecto de la cantidad prevista. Las pautas establecidas en el suplemento 1 de la USP 24/NF19 indican que cada tableta "debe pesar no menos del 90% y no más del 110% del peso teóricamente calculado para cada unidad".
2.
Dureza de la tableta:
Las tabletas deben soportar la tensión mecánica
debida al empaquetado, envío y llegada al consumidor.
La Sección <1216> del USP 24/NF19 propone
una prueba estándar de la fiabilidad de la tableta.
El principio de la medida implica ejercer una fuerza
sobre la tableta incrementándola paulatinamente
hasta que la tableta se rompa o fracture.
La
carga se aplica a lo largo del eje radial de la tableta.
Las tabletas orales deben soportar normalmente 4 a 8
e incluso 10 kg; las hipodérmicas y masticables
deben ser mucho más suaves (3 kg).
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