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Solid-state and particle size control of pharmaceutical cocrystals using atomization-based techniques

共晶 粒径 溶解度 超临界流体 工艺工程 纳米技术 材料科学 化学 化学工程 计算机科学 分子 有机化学 物理化学 工程类 氢键
作者
Aaron O’Sullivan,Barry Long,Vivek Verma,Kevin M. Ryan,Luís Padrela
出处
期刊:International Journal of Pharmaceutics [Elsevier BV]
卷期号:621: 121798-121798 被引量:44
标识
DOI:10.1016/j.ijpharm.2022.121798
摘要

Poor bioavailability and aqueous solubility represent a major constraint during the development of new API molecules and can influence the impact of new medicines or halt their approval to the market. Cocrystals offer a novel and competitive advantage over other conventional methods with respect towards the substantial improvement in solubility profiles relative to the single-API crystals. Furthermore, the production of such cocrystals through atomization-based methods allow for greater control, with respect to particle size reduction, to further increase the solubility of the API. Such atomization-based methods include supercritical fluid methods, conventional spray drying and electrohydrodynamic atomization/electrospraying. The influence of process parameters such as solution flow rates, pressure and solution concentration, in controlling the solid-state and final particle size are discussed in this review with respect to atomization-based methods. For the last decade, literature has been attempting to catch-up with new regulatory rulings regarding the classification of cocrystals, due in part to data sparsity. In recent years, there has been an increase in cocrystal publications, specifically employing atomization-based methods. This review considers the benefits to employing atomization-based methods for the generation of pharmaceutical cocrystals, examines the most recent regulatory changes regarding cocrystals and provides an outlook towards the future of this field.
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