In dieser Studie verwendeten wir eine traditionelle Methode zur Herstellung von flüssigen Extrakten aus Taohong Siwu-Abkochung und stellten ein Kräuterpulver durch Konzentration und Trocknen her. Indem wir das Kräuterpulver, das Sprengmittel und das Schmiermittel unverändert ließen, untersuchten wir r-Laktose, vorverkleisterte Stärke und mikrokristalline Cellulose als Füllstoffe, um die Zerfallszeit zu bestimmen. Obwohl die Zerfallszeit mit Laktose als Sprengmittel besser war als die mit vorverkleisterter Stärke und mikrokristalliner Cellulose, entsprachen die Härte und Oberflächenbeschaffenheit nicht den geforderten Standards; Daher wurde mikrokristalline Cellulose als Füllstoff gewählt.
Um ein geeignetes Sprengmittel auszuwählen, haben wir drei Rezepte mit demselben Kräuterpulver, Füllstoff und Gleitmittel festgelegt: Rezept 1 (vernetztes Polyvinylpyrrolidon und niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose), Rezept 2 (niedrig substituierte Hydroxypropylcellulose und Natriumcarboxymethylstärke) und Rezept 3 (vernetztes Polyvinylpyrrolidon und Natriumcarboxymethylstärke); Das Verhältnis betrug jeweils 1:1. Unter Verwendung von Aussehen, Zerfallszeit und Dispersionsgleichmäßigkeit als Inspektionsindikatoren stellten wir fest, dass die kombinierte Zerfallszeit und Dispersionsgleichmäßigkeit von vernetztem Polyvinylpyrrolidon und Natrium optimal war. Als nächstes führten wir orthogonale Tests durch, um den optimalen Füllstoff- und Sprengmittelgehalt zu ermitteln. Die besten Ergebnisse wurden mit 4,4 g mikrokristalliner Cellulose (MCC, Faktor A), 1,8 g vernetztem Polyvinylpyrrolidon (PVPP, Faktor B) und 1,2 g Natriumcarboxymethylstärke (CMS-Na, Faktor C) erzielt. Nachdem wir die optimale Dosierung und die optimalen Anteile von Füllstoff und Sprengstoff identifiziert hatten, identifizierten wir als nächstes die optimale Menge an Kräuterpulver, indem wir die Zerfallszeit, die Dispersionsgleichmäßigkeit und die Härte verschiedener Anteile untersuchten. Abbildung 3 zeigt, dass die vier Verschreibungen die Bewertung der Dispersionsgleichmäßigkeit bestanden haben. Bei einer größeren Medikamentenbelastung beobachteten wir jedoch eine längere Zerfallszeit und eine Verringerung des Geschirrs. Die endgültige Verschreibung wurde als 1,5 g medizinisches Pulver, 4,4 g mikrokristalline Cellulose, 1,8 g vernetztes Polyvinylpyrrolidon, 1,2 g Natriumcarboxymethylstärke und 0,1 g Magnesiumstearat identifiziert. Die endgültige Spezifikation betrug 0,30 g pro Tablette und vier Tabletten pro Verabreichung (dreimal täglich); Dies entsprach 1,068 g der Rohdroge.
Die Bestimmung des Gehalts und die Auflösungstests zeigten, dass der Gehalt an Amygdalin in jeder dispergierbaren Tablette 0,257 mg betrug. Im Auflösungstest betrugen die Auflösungsraten der sechs Chargen dispergierbarer Tabletten nach 50 min 98 %, 99 %, 96 %, 97 %, 97 % bzw. 98 %, was darauf hindeutet, dass die Auflösungsrate der dispergierbaren Taohong Siwu-Tabletten gut war.

Abbildung 1: Der mittlere Trend für die Testindizes. Das durchschnittliche Trenddiagramm für die Testindikatoren. Faktor A in der Abbildung ist der Gehalt an Taohong Siwu-Medizinpulver, Faktor B ist der Gehalt an PVPP, Faktor C ist der Gehalt an CMS-Na und Faktor D ist die Blindfehlergruppe. Die Zahlen in jedem Faktor repräsentieren unterschiedliche Inhalte (siehe Tabelle 3 für Details). Der Wert auf der y-Achse stellt den K-Wert dar, und niedrigere K-Werte weisen auf bessere Ergebnisse hin. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.

Abbildung 2: Laetrile-Standardkurve. Die Standardkurve von Amygdalin, wobei die x-Achse das Injektionsvolumen und die y-Achse den Peakbereich darstellt. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.

Abbildung 3: Ergebnisse des Drug-Load-Screenings. Diese Abbildung zeigt die Ergebnisse der Arzneimittelbelastung; Die linke y-Achse ist die Zeit, die rechte y-Achse ist die Härte und die vier Rezepte auf der x-Achse repräsentieren unterschiedliche Medikamentenladevolumina. Bitte klicken Sie hier, um eine größere Version dieser Abbildung zu sehen.
| Seriennummer | medizinisches Pulver (g) | PVPP (g) | MCC (g) | vorverkleisterte Stärke (g) | Laktose (g) | Zerfallszeit(en) | Äußeres |
| 1 | 0.5 | 1 | 3.4 | | | 26 | sauber |
| 2 | 0.5 | 1 | | 3.4 | | 54 | sauber |
| 3 | 0.5 | 1 | | | 3.4 | 16 | gemeinsam |
Tabelle 1: Ergebnisse der Füllstoffauswahl. Der Hauptarzneimittelgehalt und die PVPP-Dosierung in den drei Verschreibungen blieben unverändert; Verschreibung 1 verwendete MCC als Füllstoff, Verschreibung 2 verwendete vorverkleisterte Stärke als Füllstoff und Verschreibung 3 verwendete Laktose als Füllstoff. Von diesen hatte Laktose als Füllstoff die kürzeste Zerfallszeit, aber der Glanz entsprach nicht dem Standard.
| Verschreibung von Sprengmitteln | Äußeres | Zerfallszeit(en) | Gleichmäßigkeit der Dispersion (en) |
| PVPP+L-HPC | sauber | 39 | 39 |
| L-HPC+CMS-NA | sauber | 40 | 52 |
| PVPP+CMS-Na | sauber | 42 | 40 |
Tabelle 2: Sprengmittel-Kombinationssiebung. Unter Bedingungen, bei denen Hauptwirkstoff und Füllstoff unverändert blieben, wurden verschiedene Sprengmittelkombinationen hinsichtlich ihrer Zerfallszeitgrenze und Dispersionsgleichmäßigkeit getestet. Verschreibung 1 war PVPP + L-HPC, Verschreibung 2 war L-HPC + CMS-Na und Verschreibung 3 war PVPP + CMS-Na, unter denen die Kombination von PVPP + CMS-Na die kürzeste Zerfallszeit aufwies.
| Niveau | A (g) | B (g) | C (g) | D (g) |
| 1 | 3.4 | 0.6 | 0.4 | leer |
| 2 | 4.4 | 1.2 | 0.8 | leer |
| 3 | 5.4 | 1.8 | 1.2 | leer |
Tabelle 3: Faktorstufen für orthogonale Versuchspläne. Die Dosierung des Hauptmedikaments jeder Verschreibung blieb unverändert. Faktor A ist die Dosierung des Füllstoffs MCC, Faktor B ist die Dosierung von PVPP, Faktor C ist die Dosierung von CMS-Na und Faktor D ist der Blindfehler.
| Nummerierung | A (g) | B (g) | C (g) | D (leer) | Zerfallszeit(en) |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 69 |
| 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 123 |
| 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 40 |
| 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 43 |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 31 |
| 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 39 |
| 7 | 3 | 1 | 3 | 2 | 78 |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 3 | 59 |
| 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 34 |
| K1 | 232 | 190 | 167 | 134 | |
| K2 | 113 | 213 | 200 | 240 | |
| K3 | 171 | 113 | 149 | 142 | |
| K1 | 77.333 | 66.333 | 55.667 | 44.667 | |
| K2 | 37.667 | 71 | 66.667 | 80 | |
| K3 | 57 | 37.667 | 49.667 | 47.333 | |
| R | 39.667 | 33.333 | 17 | 35.333 | |
| primär und sekundär | RA>RD>RB>RC | | | | |
Tabelle 4: Orthogonale Versuchsanordnung und Versuchsergebnisse.
| Quelle der Varianz | Summe der quadrierten Abweichungen | Freiheitsgrade | Mittleres Quadrat | F-Wert | Hervorspringen |
| Ein | 236.667 | 2 | 1180.333 | 1.016 | >0,05 |
| B | 1828.667 | 2 | 914.333 | 0.787 | >0,05 |
| C | 446 | 2 | 223 | 0.192 | >0,05 |
| D (Fehler) | 2322.667 | 2 | 1161.333 | | |
Tabelle 5: Ergebnisse der Varianzanalyse.
| Rezept | Medizinisches Pulver (g) | MCC (g) | PVPP (g) | CMS-Na (g) | Magnesiumstearat (g) |
| 1 | 1 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
| 2 | 1.5 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
| 3 | 2 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
| 4 | 2.5 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 0.1 |
Tabelle 6: Formulierungen der Arzneimittelbeladung. Die Dosierung von MCC, PVPP und CMS-Na für jede Verschreibung blieb unverändert. Die Dosierung des Hauptmedikaments in Verschreibung 1 betrug 1 g, in Verschreibung 2 1,5 g, in Verschreibung 3 2 g und in Verschreibung 4 2,5 g.
| Chargennummer | Äußeres | Durchschnittliches Blechgewicht (g) | Gewichtsunterschied (g) | Durchschnittliche Härte (N) | Zerfallszeit(en) | Gleichmäßigkeit der Dispersion (en) |
| 20220710 | sauber | 0.1978 | qualifiziert | 22 | 39 | 43 |
| 20220711 | sauber | 0.186 | qualifiziert | 21 | 35 | 41 |
| 20220712 | sauber | 0.1948 | qualifiziert | 18 | 29 | 32 |
Tabelle 7: Qualitätsbewertung für die dispergierbaren Taohong Siwu Tabletten. Für die drei Probenchargen wurden eine Analyse des Aussehens, eine Analyse des Durchschnittsgewichts, eine Prüfung der Gewichtsdifferenz, eine Prüfung der Härteprüfung, eine Prüfung der Zerfallszeit und eine Prüfung der Gleichmäßigkeit der Dispersion durchgeführt.