Farmacevtska tehnologija: Navodila za vaje in dnevnik rezultatov iz vaj
Ključne besede:
navodila za vaje, farmacevtska tehnologija, farmacevtske formulacije, hitrost raztapljanja, procesno inženirstvoKratka vsebina
Publikacija Farmacevtska tehnologija – Navodila za vaje in dnevnik rezultatov iz vaj je namenjena študentom kot podpora pri laboratorijskem delu in utrjevanju praktičnih znanj s področja farmacevtske tehnologije. Gradivo vključuje navodila za izvedbo laboratorijskih vaj, med katerimi so določanje hitrosti raztapljanja aspirina, priprava kreme z oljem rimske kamilice, penjenje polimerov s superkritičnim CO₂, superkritična impregnacija ter pridobivanje delcev iz raztopin nasičenih s plinom (PGSS™) skupaj z merjenjem tališč PEG različnih molskih mas. Poleg opisov postopkov publikacija vsebuje prostor za sistematično beleženje opažanj, rezultatov in interpretacijo meritev, kar študente spodbuja k analitičnemu razmišljanju in razumevanju tehnoloških procesov. Gradivo povezuje teoretične osnove s praktično izvedbo vaj ter prispeva k razvoju laboratorijskih kompetenc, natančnosti pri delu in razumevanju vpliva procesnih parametrov na lastnosti farmacevtskih sistemov. Publikacija služi kot vodnik skozi laboratorijske vaje, hkrati pa kot osebni dnevnik dela, ki študentom pomaga pri spremljanju napredka ter pripravi na samostojno strokovno delo na področju farmacevtske tehnologije.
Prenosi
Literatura
1. Knez Marevci, M. & Cör Andrejč, D. Pripravljalni in zaključni procesi : navodila za vaje in dnevnik rezultatov laboratorijskih vaj. https://dk.um.si/IzpisGradiva.php?id=77012 (2020).
2. Kotnik, P., Knez Marevci, M., Bren, U., Krajnc, P. & Knez, Ž. Laboratorijske vaje pri predmetu Kemija : navodila za vaje in delovni zvezek : zbrano gradivo.
3. FDA, U. S. F. and D. A. Dissolution Methods. https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cder/dissolution/index.cfm.
4. Levy, G. Comparison of Dissolution and Absorption Rates of Different Commercial Aspirin Tablets. J. Pharm. Sci. 50, 388–392 (1961).
5. Moravkova, T. & Stern, P. Rheological and textural properties of cosmetic emulsions. Appl. Rheol. 21, 35200 (2011).
6. Kiran, E. Foaming strategies for bioabsorbable polymers in supercritical fluid mixtures. Part II. Foaming of poly(ɛ-caprolactone-co-lactide) in carbon dioxide and carbon dioxide + acetone fluid mixtures and formation of tubular foams via solution extrusion. J. Supercrit. Fluids 54, 308–319 (2010).
7. Sengers, J. L. Supercritical fluids: their properties and applications. in Supercritical fluids: Fundamentals and applications 1–29 (Springer, 2000).
8. Kiran, E., Liu, K. & Ramsdell, K. Morphological changes in poly(ɛ-caprolactone) in dense carbon dioxide. Polymer 49, 1853–1859 (2008).
9. Braga, M. E. et al. Supercritical solvent impregnation of ophthalmic drugs on chitosan derivatives. J. Supercrit. Fluids 44, 245–257 (2008).
10. Pantić, M., Kravanja, K. A., Knez, Ž. & Novak, Z. Influence of the Impregnation Technique on the Release of Esomeprazole from Various Bioaerogels. Polymers 13, 1882 (2021).
11. Weidner, E. Impregnation via supercritical CO2–What we know and what we need to know. J. Supercrit. Fluids 134, 220–227 (2018).
12. Pantić, M. Visokotlačna impregnacija maščobotopnih vitaminov v polisaharidne aerogele. (Univerza v Mariboru, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, 2017).
13. Weidner, E. High pressure micronization for food applications. J. Supercrit. Fluids 47, 556–565 (2009).
14. Weidner, E., Knez, Z. & Novak, Z. Verfahren zur herstellung von partikeln bzw. pulvern. (1997).
15. Bertucco, A. & Vetter, G. High Pressure Process Technology: Fundamentals and Applications. (Elsevier, 2001).
16. Brunner, G. Applications of Supercritical Fluids. Annu. Rev. Chem. Biomol. Eng. 1, 321–342 (2010).
Prenosi
Izdano
Kategorije
Licenca

To delo je licencirano pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 mednarodno licenco.





