[实用新型]检测药物崩解度的含有加热器的装置有效
申请号: | 201720985132.3 | 申请日: | 2017-08-08 |
公开(公告)号: | CN207067108U | 公开(公告)日: | 2018-03-02 |
发明(设计)人: | 黄渊帅;肖玥;谢显珍;熊峻;刘宏伟 | 申请(专利权)人: | 常德职业技术学院 |
主分类号: | G01N33/15 | 分类号: | G01N33/15 |
代理公司: | 北京思创大成知识产权代理有限公司11614 | 代理人: | 高爽 |
地址: | 415003 湖南*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 检测 药物 崩解 含有 加热器 装置 | ||
技术领域
本实用新型涉及药品检测器械领域,具体地,涉及一种检测药物崩解度的含有加热器的装置。
背景技术
崩解仪是根据《中华人民共和国药典》有关片剂、丸剂等崩解时限检测的规定而研制的药检仪器,设置多个烧杯,烧杯内放置药物,通过升降机构将烧杯上下移动,观测药物的崩解情况以检测药物的崩解时限。
由于药物通常是在胃内崩解,而现有技术提供的仅是通过烧杯的上下移动来带动药物的移动来进行测试的崩解仪无法模拟胃部蠕动以带动药物移动的实际崩解的环境,从而使得采用现有技术提供的崩解仪来测试药物的崩解度时获得的结果并没有太多的实际意义。
实用新型内容
本实用新型的目的是克服现有技术的缺陷,提供一种能够模拟胃部蠕动以带动药物移动的实际崩解环境的测试药物崩解度的含有加热器的装置。
为了解决上述技术问题,本实用新型提供了一种检测药物崩解度的装置,该装置包括崩解箱,所述崩解箱中设置有崩解囊和加热器,该崩解囊中含有气体通道,所述气体通道的两端之间设置有至少两个弹性结构;所述崩解囊中设置有入口和出口,所述气体通道的两端分别穿过所述崩解囊的入口和出口;所述入口用于向所述崩解囊中引入液体介质和药物;所述出口与贯穿的气体通道的外壁活动连接。
在测试药物的崩解度时,所述崩解囊中含有用于测试药物的崩解度的液体介质,为了防止所述液体介质通过所述出口流出,将所述出口设置为关闭状态。也即,所述出口围绕所述气体通道而密闭。
在测试完毕后,可以打开所述崩解囊的出口,以方便将所述液体介质引出。
本实用新型的所述崩解箱中可以盛装例如水等液体以使得崩解囊能够浸没于崩解箱中。并且,本实用新型的加热器可以用于加热崩解箱中的例如水等液体,使得崩解箱中的崩解囊能够具有稳定而可调节的环境温度。
本实用新型对加热器的种类没有特别的限定,可以为本领域常规应用的各种加热器,只能能够实现对崩解箱中的液体进行加热即可。
根据第一种优选的具体实施方式,所述弹性结构中含有第一弹性结构和第二弹性结构,且所述第一弹性结构和第二弹性结构的可伸缩性不同。
根据第二种优选的具体实施方式,在第一种优选的具体实施方式的基础上,所述弹性结构中还含有第三弹性结构或者以及第四弹性结构,且相邻两个弹性结构的可伸缩性不同。
本实用新型的所述弹性结构还可以设置4个以上。优选情况下,各个所述弹性结构的长度为相邻两个弹性结构之间的非弹性结构部分的长度的1.2~20倍。
优选所述气体通道的非弹性结构部分不具有伸缩性。
优选情况下,所述气体通道的靠近所述入口端与带有压力的气源连接,使得来自所述气源的带有压力的气体进入所述气体通道,并且依次穿过所述至少两个弹性结构。优选情况下,进入所述气体通道中的带有压力的气体的气压随着时间而不同。本领域技术人员可以根据胃的蠕动情况而设置(调节)气体的气压,从而使得所述弹性结构在不同时刻的伸缩状况不同。并且,本实用新型采用模拟胃蠕动周期的方式间断式引入所述气体。
本实用新型对所述弹性结构的材质没有特别的限制,只要能够实现弹性结构随着压力气体的引入而进行伸缩即可。
本实用新型通过引入带有压力的气体进入带有弹性结构的气体通道中,使得气体通道中的弹性结构出现不规则伸缩,从而相应地引起崩解囊内的液体介质的运动,这种运动明显能够更加接近胃的实际环境。
优选地,所述崩解囊为椭球型,且所述崩解囊的靠近所述入口端在所述崩解箱中的高度比靠近所述出口端的高度高。
优选地,所述崩解囊上设置有可视窗口,且所述崩解囊除可视窗口部分以外的内部设置有不规则突起结构。通过所述可视窗口能够观察所述崩解囊中的药物的崩解情况。所述突起结构优选为透明状,并且所述突起结构能够模拟胃内壁结构。
优选情况下,所述崩解囊的囊体部分为透明材料制成。优选所述崩解囊的囊体部分的弹性明显小于所述气体通道的弹性结构的弹性。或者,所述崩解囊可以不具有弹性。
应用本实用新型提供的检测药物崩解度的装置时,优选的实施方案为:开启加热器,对崩解箱中的液体进行加热至测试温度,关闭崩解囊的出口,从所述崩解囊的入口引入液体介质(该液体介质为模拟胃的内部情况的液体)和药物,以一定的周期(模拟胃蠕动周期)从所述气体通道的近入口端引入带有压力的气体,引入的气体依次通过各个弹性结构;并且,由于各个弹性结构的可伸缩性不同,使得气体通过弹性结构时引起崩解囊产生不同幅度的“蠕动”。
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