gif (3).gif
26.4 MB
красная планка – это ионный нож,
его воздушная завеса нейтрализует статический заряд на плёнке ⚡️
его воздушная завеса нейтрализует статический заряд на плёнке ⚡️
В некоторых случаях
поток заряженных частиц может спровоцировать взрыв и его использование невозможно 🧨
Тогда применяют пассивные системы защиты – например,
▪️антистатические шнуры, которые снимают заряд при контакте с материалом
▪️или промышленные щетки для обработки поверхностей 🧹
Иногда на объекты, собирающие заряды, наносят специальное покрытие – в виде раствора или плотной оболочки.
Эффективно решать проблему помогает и увлажнение воздуха производственных помещений. Решения компании Condair для фарм. промышленности можно посмотреть здесь.
поток заряженных частиц может спровоцировать взрыв и его использование невозможно 🧨
Тогда применяют пассивные системы защиты – например,
▪️антистатические шнуры, которые снимают заряд при контакте с материалом
▪️или промышленные щетки для обработки поверхностей 🧹
Иногда на объекты, собирающие заряды, наносят специальное покрытие – в виде раствора или плотной оболочки.
Эффективно решать проблему помогает и увлажнение воздуха производственных помещений. Решения компании Condair для фарм. промышленности можно посмотреть здесь.
⚡️ Особенно много проблем статика доставляет на линиях упаковки – полимерные ленты мнутся, а твердые желатиновые капсулы, накопившие заряд, буквально "вылетают" из ячеек 💊 ⬆️
Это реальная история от компании Dr.Statik о решении проблемы
на производстве «Акрихин»
(помогла антистатическая планка).
Это реальная история от компании Dr.Statik о решении проблемы
на производстве «Акрихин»
(помогла антистатическая планка).
gif (7).gif
14 MB
Система мойки оборудования
Clean-in-Place (CIP)
=============================
Раньше, чтобы вымыть аппарат, приходилось разбирать его – частично или полностью. Всё это замедляло технологический процесс, а недомытые остатки могли загрязнить новые партии продукта 🧼
Сейчас используют полностью автоматические системы внутренней мойки, изначально встроенные в оборудование – "очистка на месте",
то есть
🔹удаление загрязнений,
🔹отмывка от моющего средства
🔹и сушка внутренней поверхности.
CIP-очистку трубопровода можно увидеть здесь.
Clean-in-Place (CIP)
=============================
Раньше, чтобы вымыть аппарат, приходилось разбирать его – частично или полностью. Всё это замедляло технологический процесс, а недомытые остатки могли загрязнить новые партии продукта 🧼
Сейчас используют полностью автоматические системы внутренней мойки, изначально встроенные в оборудование – "очистка на месте",
то есть
🔹удаление загрязнений,
🔹отмывка от моющего средства
🔹и сушка внутренней поверхности.
CIP-очистку трубопровода можно увидеть здесь.
А в этом видео сравнивают способы распыления жидкости в CIP-системе: последний, с зигзагообразной подачей, очищает оборудование быстрее всего 🚿
Производство стеклянных ампул
==============================
Ампулы получают из длинных трубок – “стеклодрота”. Для этого есть разные способы, например, горизонтальный, когда трубки расплавляют и вытягивают сразу с двух сторон (подробнее).
Но наиболее распространённая технология выглядит так:
▫️заранее откалиброванный (трубки одинакового диаметра и толщины),
▫️вымытый и высушенный стеклодрот
▫️закрепляют вертикально на вращающемся столе аппарата,
🔥 затем расплавляют один его участок на газовой горелке,
▫️вытягивают трубку в длину, формируя капилляр (узкую часть) ампулы,
🔥узкой горелкой разрезают трубку на две части – из нижней получается ампула,
▫️а из верхней – запаянное дно для следующей:
==============================
Ампулы получают из длинных трубок – “стеклодрота”. Для этого есть разные способы, например, горизонтальный, когда трубки расплавляют и вытягивают сразу с двух сторон (подробнее).
Но наиболее распространённая технология выглядит так:
▫️заранее откалиброванный (трубки одинакового диаметра и толщины),
▫️вымытый и высушенный стеклодрот
▫️закрепляют вертикально на вращающемся столе аппарата,
🔥 затем расплавляют один его участок на газовой горелке,
▫️вытягивают трубку в длину, формируя капилляр (узкую часть) ампулы,
🔥узкой горелкой разрезают трубку на две части – из нижней получается ампула,
▫️а из верхней – запаянное дно для следующей:
animation.gif
21.8 MB
широкие горелки расплавляют участок стеклодрота, который вытягивают и разрезают узким газовым пламенем🔥
animation.gif
13.4 MB
а здесь оттягивают капилляры, запаивая ампулу, и наносят желтую цветовую разметку 🟡 полное видео
Ампулы можно и не запаивать, оставляя открытыми.
Плюс закрытых ампул – сохранение герметичности при транспортировке, минус – разнообразные проблемы при вскрытии перед наполнением, основная – возможность попадания внутрь микрочастиц стекла от линии разреза.
Обычно ампулы производят на отдельных заводах и продают фарм. компаниям.
Ампулы можно и не запаивать, оставляя открытыми.
Плюс закрытых ампул – сохранение герметичности при транспортировке, минус – разнообразные проблемы при вскрытии перед наполнением, основная – возможность попадания внутрь микрочастиц стекла от линии разреза.
Обычно ампулы производят на отдельных заводах и продают фарм. компаниям.
Как снять напряжение в стекле?
============================
С полученными этим способом ампулами ещё не все в порядке:
расплавленную трубку вытягивали и охлаждали так быстро, что слои стекла не успели занять правильное положение, поэтому внешне целая ампула стала очень хрупкой 🔨– в ней появились «остаточные напряжения»:
============================
С полученными этим способом ампулами ещё не все в порядке:
расплавленную трубку вытягивали и охлаждали так быстро, что слои стекла не успели занять правильное положение, поэтому внешне целая ампула стала очень хрупкой 🔨– в ней появились «остаточные напряжения»:
Слушать “The Dark Side of the Moon” не придётся, достаточно вспомнить, что происходит со светом при прохождении через неоднородные среды : )
На картинке выше показано явление дисперсии – разложения света на спектр в призме 🌈 Что-то похожее произойдёт с плоским лучом, если направить его на "напряжённую" ампулу – вместо одного луча получатся два разноцветных.
Это называется «эффект двойного лучепреломления».
Его используют для быстрой проверки качества ампул – их просматривают через полярископ: если слои стекла неоднородны, смотровое поле прибора окрашивается в разные цвета.
Подробнее об ампулах, их проверке после отжига и полярископах 🔭
На картинке выше показано явление дисперсии – разложения света на спектр в призме 🌈 Что-то похожее произойдёт с плоским лучом, если направить его на "напряжённую" ампулу – вместо одного луча получатся два разноцветных.
Это называется «эффект двойного лучепреломления».
Его используют для быстрой проверки качества ампул – их просматривают через полярископ: если слои стекла неоднородны, смотровое поле прибора окрашивается в разные цвета.
Подробнее об ампулах, их проверке после отжига и полярископах 🔭
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Иголки, палочки и пластинки:
как это прессовать? 🪡
=============================
Технология таблеток зависит от свойств порошков. Это очень просто – и важно, ведь нужно учитывать множество факторов – от растворимости и температуры плавления вещества до формы и размера частиц. Всё это влияет на ключевые способности порошка к сыпучести и прессуемости.
Порошок, который быстро сыпется и способен образовывать прочные таблетки – большая редкость среди действующих веществ. Эмпирическое правило гласит, что чем ценнее субстанция, тем хуже у неё свойства 🤦♀️ Обычно они находятся в диапазоне от “просто плохих” до “чудовищных” : )
При этом нужно помнить и о внешних факторах – содержании воздуха между частицами (история про аэрацию), влажности, освещенности, температуре и других.
Ужасные проблемы могут возникнуть даже с самым обычным веществом, которое находится в «неправильных» условиях (пример).
🪄 Добро пожаловать в мир белых порошков : )
как это прессовать? 🪡
=============================
Технология таблеток зависит от свойств порошков. Это очень просто – и важно, ведь нужно учитывать множество факторов – от растворимости и температуры плавления вещества до формы и размера частиц. Всё это влияет на ключевые способности порошка к сыпучести и прессуемости.
Порошок, который быстро сыпется и способен образовывать прочные таблетки – большая редкость среди действующих веществ. Эмпирическое правило гласит, что чем ценнее субстанция, тем хуже у неё свойства 🤦♀️ Обычно они находятся в диапазоне от “просто плохих” до “чудовищных” : )
При этом нужно помнить и о внешних факторах – содержании воздуха между частицами (история про аэрацию), влажности, освещенности, температуре и других.
Ужасные проблемы могут возникнуть даже с самым обычным веществом, которое находится в «неправильных» условиях (пример).
🪄 Добро пожаловать в мир белых порошков : )
Первое, что делают при разработке таблеток, – это исследуют свойства активной фармацевтической субстанции.
И все факторы, которые могут на них влиять.
Поведение порошка АФС во многом зависит от формы частиц. Почти идеальные объёмные структуры (кубики, например), которые будут легко сыпаться и прессоваться без особых проблем, для действующих веществ встречаются довольно редко.
Обычные варианты – это пластинки, чешуйки, палочки, иголки, призмы... Наш подход к определению формы частиц, конечно,полностью слизан гармонизирован с общемировым, и картинка из Европейской фармакопеи перекочевала в ГФ14 – её можно найти в ОФС "Оптическая микроскопия":
И все факторы, которые могут на них влиять.
Поведение порошка АФС во многом зависит от формы частиц. Почти идеальные объёмные структуры (кубики, например), которые будут легко сыпаться и прессоваться без особых проблем, для действующих веществ встречаются довольно редко.
Обычные варианты – это пластинки, чешуйки, палочки, иголки, призмы... Наш подход к определению формы частиц, конечно,
▫️плоские частицы – пластинки и чешуйки обычно плохо прессуются, соскальзывая друг с друга, и таблетки из них похожи на слоёный пирог, который расползается на части.
▫️иголочки и колонны, наоборот, прессуются хорошо, однако склонны создавать заторы при высыпании через воронку – и точно дозировать такую массу невозможно (нельзя получить две одинаковые таблетки).
▫️иголочки и колонны, наоборот, прессуются хорошо, однако склонны создавать заторы при высыпании через воронку – и точно дозировать такую массу невозможно (нельзя получить две одинаковые таблетки).
Какие свойства активных фарм. субстанций названы “чудовищными” выше? 🧟 : )
=============================
Несколько примеров:
иногда субстанция
▪️разлагается даже при небольшом нагревании;
▪️очень плохо сыпется, и её невозможно перемешать со вспомогательными веществами – смесь так расслаивается, что большая часть таблеток вообще не будет содержать действующего вещества, а оставшиеся – его передоз;
▪️так гигроскопична, что прилипает к таблеточному прессу, нахватавшись влаги;
▪️чувствительна к свету настолько, что успевает превратится во что-то опасное или неактивное во время прессования и покрытия оболочкой при обычном освещении;
▪️а иногда – может окисляться кислородом воздуха даже в упаковке;
(...)
Всё это реальные проблемы, но ни одна из них не является «приговором», и задача разработчика – найти технологию, которая позволит получить стабильную таблетку надлежащего качества. Или альтернативную лекарственную форму:
=============================
Несколько примеров:
иногда субстанция
▪️разлагается даже при небольшом нагревании;
▪️очень плохо сыпется, и её невозможно перемешать со вспомогательными веществами – смесь так расслаивается, что большая часть таблеток вообще не будет содержать действующего вещества, а оставшиеся – его передоз;
▪️так гигроскопична, что прилипает к таблеточному прессу, нахватавшись влаги;
▪️чувствительна к свету настолько, что успевает превратится во что-то опасное или неактивное во время прессования и покрытия оболочкой при обычном освещении;
▪️а иногда – может окисляться кислородом воздуха даже в упаковке;
(...)
Всё это реальные проблемы, но ни одна из них не является «приговором», и задача разработчика – найти технологию, которая позволит получить стабильную таблетку надлежащего качества. Или альтернативную лекарственную форму:
gif (11).gif
18.3 MB
растворение мягкой желатиновой капсулы Advil Liqui-Gels, содержащей вязкий раствор ибупрофена 🌑
Через пару недель в России будут параллельно действовать сразу две фармакопеи:
▫️ГФ 14, которую никто не отменял,
▫️и первый том Фармакопеи Евразийского экономического союза.
В целом они, конечно, похожи, но, как и всегда, дьявол кроется в деталях 🧛♀️🧛🏻♀️ : )
Такая ситуация продлится до 2026 года – за это время все должны перейти на фармакопею ЕАЭС, тома которой будут постепенно выходить. Следить за обновлениями можно на сайте Евразийской экономической комиссии.
▫️ГФ 14, которую никто не отменял,
▫️и первый том Фармакопеи Евразийского экономического союза.
В целом они, конечно, похожи, но, как и всегда, дьявол кроется в деталях 🧛♀️🧛🏻♀️ : )
Такая ситуация продлится до 2026 года – за это время все должны перейти на фармакопею ЕАЭС, тома которой будут постепенно выходить. Следить за обновлениями можно на сайте Евразийской экономической комиссии.
Фармакопея ЕАЭС.pdf
10.3 MB
А вот и сама фармакопея – пока вышла только первая часть первого тома. Она начинает действовать с 1 марта 2021 года. С оглавлением у книги всё сложно – его просто нет 💁🏼
Самое интересное для фарм. технологии начинается со
▫️с. 285 – фармацевтико-технологические испытания
для лекарственных форм (распадаемость, растворение, истираемость таблеток и др.),
▫️а на 540 странице приведена рекомендательная информация о функциональных характеристиках вспомогательных веществ (такого ещё не было).
Самое интересное для фарм. технологии начинается со
▫️с. 285 – фармацевтико-технологические испытания
для лекарственных форм (распадаемость, растворение, истираемость таблеток и др.),
▫️а на 540 странице приведена рекомендательная информация о функциональных характеристиках вспомогательных веществ (такого ещё не было).