Diffusion & Dissolution Flashcards

1
Q

Définition de diffusion

A

transfert de molécules dans le sens d’une différence de concentration (gradient) traversant deux régions
* compartiment donneur & compartiment receveur

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Q

Donne des exemples de membranes qui peuvent être utilisés en laboratoire

A
  • organes du corps
  • peau
  • échantillon murin
  • peau de souris
  • de cadavre
  • membrane en polymère
  • enrobages
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3
Q

donne 2 propriétés de la membrane pour la diffusion

A
  • modifie la vitesse à laquelle les particules peuvent diffuser
  • peut être sélective (permettre ou retarder le passage de produits)
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4
Q

Donne une exemple de système à libération contrôlée

A

timbre transdermique

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5
Q

Décrit les étapes de la passage du principe actif à se rendre dans le sang (timbre transdermiue)

A
  • principe actif dans la forme galénique
  • principe actif à l’interface de la forme galénique et la peau
  • principe actif dans l’épiderme
  • principe actif dans le derme, hypoderme
  • principe actif dans le sang
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6
Q

Définition Loi de Fick

A

Permet de décrire un flux de matière “J” (débit massique ou volumique, nombre de particules, par unité de temps à travers une surface)

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7
Q

Nomme les 3 paramètres de la loi de Fick

A
  • surface offerte à la diffusion
  • gradient de concentration en fonction de la distance
  • coefficient de diffusion “D”
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8
Q

Pourquoi il y a un signe négatif dans la formule de la loi de Fick

A

C’est la direction (indique le movement)
- le sense opposé de la diminution du concentration
- comme si on était dans le compartiment receveur
** le flux est toujours positif

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9
Q

La loi de fick précise …

A

la variation de concentration dans un volume égale à la différence entre la quantité entrant et la quantité quittant ce volume
- quantité de matière dans un compartiment donneur, le tout diffuse à travers une membrane selon un certain temps
* veut savoir la position d’une particule dans un temps précis

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10
Q

vrai ou faux : le gradient de concentration de la loi de fick est constant à l’équilibre

A

vrai

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11
Q

Les conditions sink peuvent être associé à quelle forme pharmaceutique

A

timbres transdermiques

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12
Q

explique les conditions sink

A
  • ouvre robinet du lavabo : coulement d’eau dans les tuyaux
  • robinet : timbres transdermiques dont la concentration est élevée (Cd)
  • tuyaux: vaisseaux sanguins qui transporte le médicament (Cr)
  • donc le timbr transdermique va saturer la peau (diffusion a seulement lieu puisque la peau est saturée)
  • lorsque le médicament diffuse à travers les couches de la peau, ça va rejoindre les tuyaux (circulation)
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13
Q

les conditions sink reflète quel type de processus

A

processus de transfert d’ordre zero

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14
Q

différence entre processus de transfert d’ordre zéro et ordre 1

A

ordre 0 :
linéaire , augmentant
ordre 1 :
logarithmique , déscendant

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15
Q

Nomme un example d’appareil de mesure de la diffusion
&
explique comment ça fonctionne

A

Cellule de Franz
- cellule en verre
- compartiment donneur : petit chapeau ouvert qui peut se relever
- en dessous il y a de la peau ou substitut: dépose la molécule sur la peau part le compartment donneur
- la substance diffuse à travers la membrane
- une barre d’agitation se trouve au fond : nous permet de mélanger le tout pour assurer que la diffusion n’est pas empêché par une accumulation de produit en dessous de la peau
- compartiment receveur: ouvert, peut faire des prélèvements ici ( prélèvement fait à différents temps pour voir comment la molécule diffuse à travers le membrane)

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16
Q

Définition temps de latence

A
  • au début de la diffusion, la vitesse n’est pas constante
  • il s’écoule un temps avant que la vitesse devienne constante
  • c’est le temps de latence
    **temps que le P.A. quitte le timbre , sature la peau et rentre en circulation
17
Q

Explique la théorie de la couche de diffusion de Noyes & Whitney

A

théorie pour décrire la dissolution
- le P.A. se dissout instantanément dan sune couche très fine de solvant, située autour de la particule , jusqu’à l’obtention d’une solution saturée
- le P.A. ne peu plus se dissoudre tant qu’une certaine fraction de produit dissous n’a pas quitté cette couche par diffusion dans le liquide ambiant
- cette diffusion permettra la poursuite de la dissolution tant que le milieu liquide ambiant ne sera pas lui même saturé

18
Q

C’est quoi une limitation de l’équation de Noyes et Whitney

A
  • sous-entend que la surface S reste contante, ce qui n’est pas le cas avec les poudres
  • en réalité, la surface diminue à travers le temps (comprimés)
19
Q

quelle équation remplace l’équation de Noyes et Whitney et pourquoi

A

loi de la racine cubique de dissolution de de Hixson-Crowell
- tiens compte que la surface S diminue dans le temps
- par contre, toutes les particules sont consid.r.es comme initialement sphériques et de même rayon

20
Q

Nomme des charactéristiques de la loi de la racine cubique de dissolution de Hixson-Crowell

A
  • cette loi n’est applicable que pour des poudres monodispersées à prédominannce sphérique (tous se dissout à des particules de même grosseure)
  • elle peut être utilisée si les poudres suivent une granulométrie normale (granules sont de la même taille)
  • un profil de dissolution biphasique est obtenu si la poudre est constitué de deux espèce de granulométrie différentes (ex taille petite et moyenne)
21
Q

Nomme 2 appareils de détermination de la vitesse de dissolution

A
  • appareil à paniers tournants
  • appareil à palettes tournantes
22
Q

Nomme les 3 facteurs qui influencent la libération des médicaments

A

Facteurs physico-chimiques :
- solubilité
- coefficient de partage
- coefficient de diffusion
Facteurs pharmaceutiques :
- forme pharmaceutique
Facteurs physio-pathologiques :
- ph
- sécrétions
- motilité gastro-intestinale

23
Q

Explique les matrices de polymères comme libération des médicaments

A

comprimé avec enrobage de matrice en polymère = adapté pour une libération prolongé
- matrice va gonfler dans le temps lorsque exposé dans l’eau
- à mesure que la zone de déplétion s’élargit gonflement), la vitesse de libération diminue

24
Q

quelle expression mathématique explique les matrice de polymère

A

Higuchi
Q = [D(2A - Cs) Cst ] 1/2

25
Q

explique les matrices granulaires

A
  • encore plus retardée comme libération comparé aux matrices polymères
  • la matrice granulaire est composé de pores (+/- nombreux) et des canaux (+/- tortueux)
  • faut inclure la porosité (affect le coefficient de diffusion et la solubilité apparente)
  • faut inclure la tortuosité (affecte le coefficient de diffusion)
26
Q
A