Ang mga likido ay ibinibigay ayon sa dami. Dosing ayon sa dami. Belarusian State Medical University

Paksa #2: Dosis ng mga gamot ayon sa timbang at dami

Mga layunin ng aralin: Matutunan kung paano gumawa ng manual at tare scales.

Card ng aralin sa edukasyon.

Dosing ayon sa timbang

1. Teoretikal na bahagi

Nag-aalok ang guro na maghanda ng mga trabaho, itala ang mga wala, itinakda ang mga layunin at plano para sa aralin, suriin ang pagkumpleto ng takdang-aralin (kung hindi nakumpleto ang takdang-aralin, hindi pinapayagan ang mag-aaral sa praktikal na bahagi ng aralin), sinusuri ang teoretikal na paghahanda. Ang alinman sa pagsubok o oral na pagtatanong ay isinasagawa, ang mga gawain ay nalutas. Ang guro sa pisara, kasama ang mga mag-aaral, ay nagsusuri ng mga halimbawa - mga halimbawa at nagtuturo sa pagpapatupad Praktikal na trabaho. Namamahagi ng mga tiket na may mga indibidwal na gawain at gawain para sa UIRS.

2. Praktikal na bahagi.

Ang mga mag-aaral ay nagtatrabaho nang nakapag-iisa sa loob ng 70 minuto. Ang mga gawain ay naitala sa isang talaarawan (protocol). Ang mga gawain ay binubuo ng 2 bahagi (teoretikal at praktikal). Ang mga sagot sa mga tanong ay naitala sa isang talaarawan na may teoretikal na katwiran. Dapat ipakita ng mag-aaral ang pagpapatupad ng praktikal na bahagi sa guro. Ito ay isang kinakailangang kondisyon para sa kredito sa aralin. Matapos makumpleto ang indibidwal na gawain, ang gawain sa UIRS ay isinasagawa.

3. Paglagom ng aralin.

Pagwawasto ng kaalaman at kasanayan, pagmamarka na may indibidwal na pagganyak.

a) mga gawain upang makontrol ang antas ng paunang at kasalukuyang kaalaman ng mga mag-aaral sa paksa:

2. Mga uri ng dosing.

3. Mga paghahambing na katangian ng dosing ayon sa timbang at dami.

4.Metrological katangian ng kaliskis: katatagan; katumpakan (fidelity); pare-pareho ng mga indikasyon;

pagkamapagdamdam.

5. Mga karaniwang sukat ng manwal at kaliskis ng tare.

6. Device ng mga kaliskis: VR, VSM, T-1000.

7. Mga panuntunan para sa pagtimbang sa tare at manual scale.

b) Mga gawain para sa pansariling gawain mga mag-aaral:

Sa talaarawan sa pagsulat ng "Praktikal na gawain .." p. 38 gawain No. 3, p. 39 No. 3,16.

Dosing ayon sa dami

1. Teoretikal na bahagi

Nag-aalok ang guro na maghanda ng mga trabaho, itala ang mga wala, itinakda ang mga layunin at plano para sa aralin, suriin ang pagkumpleto ng takdang-aralin (kung hindi nakumpleto ang takdang-aralin, hindi pinapayagan ang mag-aaral sa praktikal na bahagi ng aralin), sinusuri ang teoretikal na paghahanda. Ang alinman sa pagsubok o oral na pagtatanong ay isinasagawa, ang mga gawain ay nalutas. Ang guro sa board, kasama ang mga mag-aaral, ay nagsusuri ng mga halimbawa - mga sample at nagtuturo sa pagpapatupad ng praktikal na gawain. Namamahagi ng mga tiket na may mga indibidwal na gawain at gawain para sa UIRS.

2. Praktikal na bahagi.

Ang mga mag-aaral ay nagtatrabaho nang nakapag-iisa sa loob ng 70 minuto. Ang mga gawain ay naitala sa isang talaarawan (protocol). Ang mga gawain ay binubuo ng 2 bahagi (teoretikal at praktikal). Ang mga sagot sa mga tanong ay naitala sa isang talaarawan na may teoretikal na katwiran. Dapat ipakita ng mag-aaral ang pagpapatupad ng praktikal na bahagi sa guro. Ito kinakailangang kondisyon para sa kredito sa klase. Matapos makumpleto ang indibidwal na gawain, ang gawain sa UIRS ay isinasagawa.

3. Paglagom ng aralin.

Ang natapos na protocol ay ipinasa sa guro

Ang mag-aaral ay kapanayamin para sa asimilasyon ng teoretikal na kaalaman at ang pagkuha ng mga praktikal na kasanayan

Pagwawasto ng kaalaman at kasanayan, pagmamarka na may indibidwal na pagganyak.

Ang opisina ay inuupahan sa gurong naka-duty.

a) mga gawain upang makontrol ang antas ng paunang at kasalukuyang kaalaman ng mga mag-aaral

Sa ngayon, ang mga bumabagsak na rate lamang ang nakakatakot sa mga mamamayan mula sa mga deposito sa bangko. Ngunit ngayon ay nagsimula na rin silang hilahin sa stock market sa people's federal loan bonds (OFZ), na mas mataas ang ani kaysa sa mga deposito sa pinakamalaking bangko.


Noong Marso, ang dami ng mga pondo sa mga fixed-term na account ng mga mamamayan sa 200 pinakamalaking bangko ng Russia ayon sa rating ng "Pera" ay bumagsak ng higit sa 300 bilyong rubles. Kaya, halos napanalunan nila ang lahat ng paglago na naganap noong Enero at Pebrero, at ang kabuuang halaga ng mga pondo ay naging mas mababa sa 18.5 trilyong rubles. Bilang resulta, ang mga pondo sa mga fixed-term account ng mga mamamayan ay umabot sa mas mababa sa 30% ng kabuuang dami ng mga pananagutan ng 200 pinakamalaking bangko, habang noong Pebrero ang kanilang bahagi ay lumampas sa 30%.

Ang trend na ito ay hindi mukhang nakakagulat, dahil sa buong Abril ang average na pinakamataas na rate ng interes sa mga deposito ng ruble, na kinakalkula ng Central Bank batay sa data mula sa sampung pinakamalaking mga bangko ng Russia, ay mas mababa sa 8%. At ligtas nating mahulaan ang karagdagang pagbaba sa mga pondo sa mga kagyat na account ng mga mamamayan. Sa katunayan, sa pagtatapos ng Marso, ibinaba ng Bank of Russia ang key rate sa 9.75%, ngunit ang mga eksperto ay sigurado na hindi ito titigil doon at babawasan muli ang key rate sa malapit na hinaharap. Nangangahulugan ito na ang interes sa mga deposito para sa mga mamamayan ay patuloy na bababa at, nang naaayon, ang mga portfolio ng deposito ay patuloy na magpapayat.

Ang isang mahalagang kontribusyon sa prosesong ito ay maaaring gawin sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga federal loan bond para sa mga indibidwal na nagsimula noong Abril 26. Ang interes sa mga mahalagang papel na ito ay hindi lamang mapagkumpitensya, ngunit mas kawili-wili kaysa sa malalaking bangko. “Rate ng kupon: para sa unang kupon - 7.50% bawat taon, para sa pangalawang kupon - 8.00% bawat taon, para sa ikatlong kupon - 8.50% bawat taon, para sa ikaapat na kupon - 9.00% bawat taon, para sa ikalimang kupon -10 , 00% bawat taon, para sa ikaanim na kupon - 10.50% bawat taon, "sabi ng mensahe sa website ng Ministry of Finance. Kasabay nito, ang tiket sa pagpasok ay 1 libong rubles lamang, iyon ay, magagamit ito sa sinuman.

Ang dami ng isyu, gayunpaman, ay 15 bilyong rubles lamang, na laban sa background ng 18 trilyong rubles. ang mga kontribusyon ay hindi mukhang napaka-kahanga-hanga, ngunit, una, ito ay unang hakbang lamang. At pangalawa, sa pagtikim ng OFZ, maaaring bigyang-pansin ng mga mamumuhunan ang iba pang instrumento sa stock market. Pagkatapos ng lahat, ang ani doon ay maaaring makuha nang mas mataas kaysa sa mga deposito sa bangko. Totoo, ang mga panganib ay mas mataas, ngunit kung ang ilang mga representante ay nag-lobby para sa isang investment insurance system sa stock market, kung gayon ang mga deposito ay hindi magiging madali.


Lugar Pangalan ng bangko lungsod Mga pondo ng mga mamamayan sa mga term account (libong rubles) Mga pondo ng mga mamamayan sa mga term account/Mga Pananagutan (%)
1 SBERBANK NG RUSSIA Moscow 8757184654 48,53
2 VTB 24 Moscow 1609817205 58,57
3 ROSSELHOZBANK Moscow 593655161 24,77
4 BINBANK Moscow 488691076 48,52
5 GAZPROMBANK Moscow 468749180 9,81
6 FC OTKRITIE Moscow 452913398 19,33
7 VTB Saint Petersburg 420326643 5,35
8 PROMSVYAZBANK Moscow 342268712 30,03
9 ALFA BANK Moscow 276331749 14,89
10 CREDIT BANK OF MOSCOW Moscow 240785562 20,58
11 SOVCOMBANK Kostroma 228752598 45,58
12 "YUGRA" Moscow 169644528 72,4
13 MOSCOW INDUSTRIAL BANK Moscow 162089979 64,6
14 RUSSIAN STANDARD Moscow 150532768 52,42
15 URAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Ekaterinburg 140971197 39,63
16 "NORTHERN SEA ROAD" Moscow 140178522 45,82
17 "SAINT PETERSBURG" Saint Petersburg 139872381 28,58
18 "ORIENTAL" Blagoveshchensk 139374353 77,28
19 ROSBANK Moscow 136817195 23,31
20 "TIWALA" Moscow 126253126 40,2
21 "REVIVAL" Moscow 121433946 58,14
22 RAIFFEISENBANK Moscow 119558186 18,63
23 "RUSSIAN CAPITAL" Moscow 118201584 41,8
24 HCF-BANK Moscow 113641574 65,58
25 BANGKO NG REHIYON SA MOSCOW Moscow 105609797 25,35
26 UNICREDIT BANK Moscow 97927933 10,29
27 "AK BARS" Kazan 88007788 23,39
28 ABSOLUT BANK Moscow 74481770 31,51
29 SKB-BANK Ekaterinburg 71435297 73,96
30 "RENAISSANCE CREDIT" Moscow 66545303 82,71
31 TINKOFF-BANK Moscow 65990364 46,33
32 "ZENITH" Moscow 64759443 27,76
33 ASIA PACIFIC BANK Blagoveshchensk 64658992 66,31
34 BANK ROSGOSSTRAH Moscow 62509488 50,9
35 CENTER-INVEST Rostov-on-Don 59930952 73,06
36 ZAPSIBKOMBANK Tyumen 57964520 61,7
37 MTS-BANK Moscow 57643046 54,34
38 SVIAZ-BANK Moscow 52208875 22,89
39 TRANSCAPITALBANK Moscow 51863103 28,9
40 INVESTTORGBANK Moscow 50270390 43,79
41 GLOBEX Moscow 50099654 39,82
42 "KUBAN CREDIT" Krasnodar 48299981 73,96
43 "RUSSIA" Saint Petersburg 45120008 6,46
44 CREDIT EUROPE BANK Moscow 39996158 48,06
45 OTP-BANK Moscow 38848762 49,3
46 LOKO-BANK Moscow 37853484 58,26
47 POST-BANK Moscow 33974414 31,15
48 EXPOBANK Moscow 30752437 58,16
49 "AVANGARD" Moscow 30097052 31,22
50 METALLINVESTBANK Moscow 29635059 58,57

Kasabay ng pagsasabit pagsasanay sa parmasya ay malawakang ginagamit dosing ayon sa dami. Sa 2 pamamaraan, ang mas tumpak na paraan ay ang paraan ng pagtimbang, ngunit ang paraan ng pagsukat ay mas mabilis.

Ang pagsukat ay naiimpluwensyahan ng temperatura, ang pagkabasa ng mga pader ng sisidlan at ang diameter ng labasan. Imposibleng sukatin ang mga likido na may mataas at mababang density. Ang lahat ng mga form ng likidong dosis sa parmasya ay inihanda ayon sa dami, kaya ang pagsukat ay ang pinakakaraniwang paraan. Upang sukatin ang mga likido at maghanda ng mga solusyon na may kinakailangang konsentrasyon ng mga sangkap sa pagsasanay sa parmasya, ginagamit ang mga kagamitan sa volumetric na salamin, nagtapos sa ml at nakakatugon sa katumpakan ng pagtatapos ayon sa itinatag na mga pamantayan. Makilala:

    Mga volumetric flasks na may iba't ibang kapasidad, na may marka sa leeg.

    Mga silindro at beakers sa pagsukat (- conical flasks).

    Mga pipette na may label para sa isang partikular na kapasidad o nagtapos.

Ang mga silindro at beaker ng pagsukat ay hindi maaaring gamitin upang sukatin ang mga malapot na likido (glycerin, syrup at fatty oils) dahil hindi sila maaaring ganap na maubos. Volumetric na pamamaraan ay may makabuluhang mga pakinabang sa mga tuntunin ng oras at bilis ng tulong sa gamot. Ang lahat ng mga aparato sa pagsukat ay tinted para sa mga pagbubuhos at pagbuhos: para sa pagbubuhos - pagsukat ng mga cylinder, burettes, pipettes; para sa pagbuhos - volumetric flasks, beakers. Ang mga kagamitan sa pagsukat ay dapat na malinis, ang likido ay dapat na pantay na dumaloy pababa sa mga dingding ng sisidlan. Ang mga nakabitin na patak ay dapat na iwasan. Sinusuri ang katumpakan ng sinusukat na kagamitang babasagin ayon sa edisyon ng State Pharmacopoeia X.

Mga pag-install ng buret.

Ang paghahanda ng mga form ng dosis gamit ang pag-install ng burette ay may malaking impluwensya sa pagtaas ng produktibidad ng paggawa at pagpapabuti ng kalidad ng mga produktong parmasyutiko (katumpakan ng paggawa). Bilang karagdagan, ang paggamit ng solusyon ay ginagawang posible upang mas tumpak na matukoy ang dosis ng mga hygroscopic medicinal substance (calcium chloride, sodium bromide, magnesium sulfate, atbp.), Ang moisture content na kung saan ay variable at maaaring magbago sa loob ng malawak na mga limitasyon.

Kapag nagtatrabaho sa isang pag-install ng burette, ang pangangailangan para sa mga funnel at iba pang pantulong na kagamitan ay inalis. Ang pangunahing bahagi ng pag-install ng buret ay ang buret. Naiiba ito sa analytical dahil mayroon itong reverse scale sa analytical burette, ang graduation ay nagsisimula mula sa zero sa itaas at pagkatapos ay ang scale division ay umaakyat sa halaga ng nominal na kapasidad (10, 20, 25.50 ml), ang digital na pagtatalaga kung saan matatagpuan sa ilalim ng burette. Para sa isang buret ng parmasya, ang halaga ng nominal na kapasidad ay ipinahiwatig sa itaas at ang numero 0 ay wala sa sukat. Zero ang posisyon ng bleeder. Gumagana ang buret ng parmasya sa isang sukat. Mula sa ilalim ng sumisipsip na sisidlan, sa pamamagitan ng balbula ng suplay, ang kinakailangang dami ng solusyon ay ibinibigay sa buret hanggang sa isang tiyak na dibisyon ng sukat, pagkatapos ay sarado ang balbula ng suplay; malinis, dahil ang mga likido ay patuloy na umaagos.

Mga buret ng parmasya.

Magagamit sa 10, 25, 60, 100 at 200 ml na kapasidad. ang kanilang kapasidad ay itinakda kaugnay sa halos umiiral na mga halaga ng solusyon. Ang haba ng mga buret na may iba't ibang kapasidad ay pareho, na may katumbas na magkakaibang mga diameter. Ang karaniwang haba ng mga buret ay ginagawang posible hindi lamang upang ilagay ang mga ito nang simetriko sa turntable, kundi pati na rin upang itakda ang sukat ng dibisyon upang ang gitna ng sukat ay palaging nasa antas ng mata ng parmasyutiko na nagtatrabaho sa mga buret habang nakaupo. Ang mga buret sa halagang 10 o 16 ay naka-mount sa isang round metal turntable. Ang gitnang bahagi ng turntable sa likod ng buret na naka-mount dito ay natatakpan ng mga nagyelo na baso, na bumubuo ng isang uri ng kaso. Sa loob ng kaso, ang isang de-koryenteng lampara ay naayos, na nag-iilaw sa mga buret; isang metal plate na may pangalan ng solusyon ay naayos sa ibabang disk ng turntable. Sa itaas na disk ay may mga cylindrical vessel na gawa sa polyethylene na may conical bottom, na konektado sa polyethylene taps sa pamamagitan ng glazed supply pipes. Sa katawan ng mga gripo, 2 balbula ang naka-mount na may mga pagtatalaga: "pagpuno" at "pagpapatuyo".

Ang mga glass buret at feed tube ay hermetically na nakakabit sa mga saksakan ng mga katawan ng cock gamit ang isang fitting na nagpi-compress ng sealing rubber bushings na inilalagay sa dulo ng burets at feed tubes. Ang mga susi para sa pagpuno at pagpapatuyo ng mga balbula ay matatagpuan sa turntable tripod. Imposibleng sukatin ang mga malapot na likido na may mataas at mababang density mula sa mga buret ... ... bago simulan ang trabaho, ang mga tip sa salamin ay naglilinis ng plaka, mga asing-gamot at pinatuyong nalalabi ng mga pagbubuhos at mga extract.

Volumetric flask- Ito ay isang flat-bottomed flask, na may ring line sa leeg na nagpapahiwatig ng kapasidad sa ml. ang bilang ay nangangahulugan na sa isang naibigay na temperatura na 20 degrees, ang dami ng bawat litro ng tubig hanggang sa marka ay tumutugma sa tinukoy. Ang volumetric flask ay hindi angkop para sa pagsukat ng eksaktong dami ng tubig.

Pagsukat ng mga silindro- makapal na pader na salamin na cylindrical na mga sisidlan na may mga dibisyon na naka-print sa dingding, na nagpapahiwatig ng dami sa ml. Layunin - upang sukatin ang dami ng mga likido nang walang espesyal na katumpakan.

Pipettes- ito ay mga glass tube na may maliit na diameter, ang ibabang dulo ay iginuhit at may diameter na 1 mm. Sa tuktok ng pipette mayroong isang marka kung saan ang likido ay iginuhit ( simpleng pipette). Kung walang sukat sa mga dingding, kung gayon ito butil-butil na mga pipette.

Ang mga pipette ay idinisenyo upang tumpak na sukatin ang maliit na halaga ng likido.

pipette ng parmasya idinisenyo para sa pagsukat ng maliliit na volume ng mga likido, ito ay binubuo ng isang graduated tube na pinaliit sa ibaba at may 2 tubes (itaas at gilid). Ang isang spherical na lata ng goma ay inilalagay sa itaas na tubo, na nagsisilbing gumuhit ng likido. Ang isang maliit na tubo ng goma ay ibinubuhos sa gilid na tubo, ang libreng dulo nito ay sarado na may butil o matigas na goma na tapunan. Available ang mga pharmaceutical pipette sa 3ml, 6ml, 10ml, 15ml at 20ml na kapasidad. Para punuin ng likido, bahagyang itinaas ang pipette upang magkaroon ng puwang sa pagitan ng leeg ng flask at ng pipette para makapasok ang hangin. Sa pamamagitan ng pagpiga sa lobo at pagbaba ng pipette, ang likido ay sinipsip dito. Ang antas ng compression ng lobo ay nababagay upang ang likido sa anumang kaso ay sinipsip sa goma na lobo. Ang kinakailangang antas, na naaayon sa sinusukat na dami, ay itinakda gamit ang side tube sa pamamagitan ng pagpindot sa goma na tubo malapit sa butil, na bumubuo ng isang makitid na puwang para makapasok ang hangin sa pipette. Sa sandaling bumaba ang antas ng likido sa pipette sa nais na dibisyon, ang pipette, kasama ang sinusukat na likido, ay inililipat sa leeg ng dispensing bottle at, pinipiga ang rubber balloon, ibuhos ang likido sa bote.

Ang pipette ng parmasya ay kinukumpleto gamit ang isang materyal na bote na may label para sa supply ng likido, kung saan dapat itago ang pipette.

Ang mga buret, mga pipette ay hinuhugasan ng hindi bababa sa bawat 7-10 araw.

KABANATA 6. METROLOGICAL SUPPLY OF PRECISION SA BOTIKA. DOSING AYON SA TIMBANG AT VOLUME

KABANATA 6. METROLOGICAL SUPPLY OF PRECISION SA BOTIKA. DOSING AYON SA TIMBANG AT VOLUME

Teknikal na pag-unlad, pagpapabuti ng mga teknolohikal na proseso, produksyon ng mahusay at ligtas mga gamot imposible nang hindi sinusukat ang kanilang mga parameter ng kalidad.

Ang mga sukat ay isinasagawa kapwa upang maitatag ang aktwal na mga parameter ng mga gamot at kagamitang medikal at ang kanilang pagsunod sa mga kinakailangan ng dokumentasyon ng regulasyon, at upang suriin ang katumpakan ng proseso ng teknolohikal at pagbutihin ito upang maiwasan ang paglitaw ng mga depekto.

Ang proseso ng pagkuha at pagproseso ng impormasyon tungkol sa isang bagay upang matukoy ang pagiging angkop nito o ang pangangailangan na magpakilala ng mga aksyong kontrol sa mga salik na nakakaapekto sa bagay ay tinatawag na kontrol. Halimbawa, kapag kinokontrol ang mga natapos na form ng dosis, sinusuri nila ang pagsunod sa aktwal na mga halaga ng kemikal, mekanikal, pisikal at iba pang mga parameter. pinahihintulutang halaga ang mga parameter na ito ay itinatag sa pharmacopoeia o FS.

6.1. METROLOHIYA

Metrology- ang agham ng mga sukat ng pisikal na dami, pamamaraan at paraan ng pagtiyak ng kanilang pagkakaisa. Ang mga pangunahing gawain ng metrology:

Pag-unlad ng pangkalahatang teorya ng mga sukat;

Pagtatatag ng mga yunit ng pisikal na dami at kanilang mga sistema;

Pag-unlad ng mga pamamaraan at mga instrumento sa pagsukat, pati na rin ang mga pamamaraan para sa pagtukoy ng katumpakan ng mga sukat;

Tinitiyak ang pagkakapareho ng mga sukat, pagkakapareho ng mga paraan at ang kinakailangang katumpakan ng pagsukat;

Pagtatatag ng mga pamantayan at huwarang mga instrumento sa pagsukat;

Pagbuo ng mga pamamaraan para sa paglilipat ng mga sukat ng unit mula sa mga pamantayan o mga huwarang instrumento sa pagsukat sa gumaganang mga instrumento sa pagsukat, atbp.

Ang mga instrumento sa pagsukat ay ginagamit upang matukoy ang kalidad ng mga paghahanda.

Pagsusukat - teknikal na paraan, mga aparato at kagamitan na may normalized metrological na mga katangian. Ang mga instrumento sa pagsukat ay nahahati sa 2 klase:

1. Mga instrumento sa pagsukat ng sanggunian ay mga sukat, mga instrumento sa pagsukat o mga transduser na inaprubahan bilang huwaran. Ang mga instrumento sa pagsukat ng sanggunian ay umiiral at pinananatili sa perpektong kondisyon sa mga institute ng Rosstandart, mga rehiyonal na sentro ng metrology. Nagsisilbi silang kontrolin ang tamang operasyon ng gumaganang mga instrumento sa pagsukat - mga device na matatagpuan sa desktop sa isang parmasya, laboratoryo. Ang mga huwarang instrumento sa pagsukat ay pana-panahong na-verify ayon sa mga pamantayan na nasa mga pambansang institusyon ng suporta sa metrolohiko.

2. Paggawa ng mga instrumento sa pagsukat- ito ay mga sukat, aparato o instrumento na ginagamit para sa mga sukat sa oras ng trabaho.

Depende sa mga prinsipyo ng pisikal na pagsukat na ginamit, mayroong:

Electrical;

niyumatik;

Sa mata;

Photoelectric at iba pang paraan ng pagsukat.

6.2. SUKAT NA HALAGA AT ERROR

Ipinapakita ng sinusukat na halaga ang pagitan kung saan, na may posibilidad na malapit sa 100%, mayroong hindi alam na totoong halaga ng sukat.

Klase ng katumpakan ng instrumento (g) ipinapakita ang halaga ng pinahihintulutang error bilang isang porsyento ng limitasyon sa pagsukat (o ang kabuuan ng mga limitasyon para sa mga instrumento na ang zero ay nasa loob ng sukat). Ang GOST para sa mga instrumento sa pagsukat ay nagbibigay para sa 8 mga klase ng katumpakan: 0.05; 0.1;

0,2; 0,5; 1,0; 1,5; 4,0.

Erroray nagpapakita ng pagitan kung saan, na may probabilidad na katumbas ng 100%, ang tunay na halaga ng sinusukat na halaga ay makikita kung ang instrumento ay tumutugma sa scale stroke. Alam ang klase ng katumpakan ng device at ang maximum na dibisyon sa sukat nito, mahahanap mo ang error sa pagsukat na katumbas ng produkto ng data

mga halaga na hinati ng 100. Kaya, kung ang klase ng katumpakan ng ammeter ay g \u003d 2.5, at ang sukat ng ammeter ay may pinakamataas na halaga ng 2 A, kung gayon ang pangunahing error ay 2X2.5 / 100 \u003d 0.05 A. Para sa halimbawa, hayaang ang karayom ​​ng ammeter ay tumutugma sa putol-putol na 1.6 A. Samakatuwid, ang tunay na halaga ng kasalukuyang lakas ay nasa saklaw mula sa (1.60-0.05) A hanggang (1.60 + 0.05) A.

Susog- isang dami na dapat idagdag ayon sa algebra sa indikasyon ng isang instrumento sa pagsukat o sa nominal na halaga ng isang sukat upang maalis ang mga sistematikong pagkakamali at makakuha ng isang halaga ng sinusukat na dami na mas malapit sa kanilang mga tunay na halaga.

Error

Ayon sa likas na katangian ng pagpapakita, ang mga pagkakamali ay nakikilala: random at sistematiko.

sistematiko ay ang bahagi ng error sa pagsukat na nananatiling pare-pareho sa panahon ng paulit-ulit na pagsukat. Halimbawa, kapag tumitimbang ng parehong pagkarga, maaari itong tawagan ang mga sumusunod na dahilan: hindi tamang pag-install o pagpupulong ng mga kaliskis, hindi tamang pagmamanupaktura (mga depekto sa paggawa), hindi sapat na tumpak na pagsasaayos ng mga timbang, mga pagbabago sa pagkapagod sa mga nababanat na bahagi ng balanse (sa partikular, ang kanilang natural na pag-iipon) at iba pang mga kadahilanan.

Ang mga sistematikong pagkakamali ay hindi nagpapakita ng kanilang mga sarili sa panlabas. Nakikita ang mga ito, halimbawa, kapag sinusuri ang zero ng scale o ang sensitivity ng balanse sa panahon ng pag-verify ng estado (pagsusuri sa kawastuhan ng mga pagbabasa ng instrumento ayon sa mga reference na sukat o mga instrumento sa pagsukat).

Random- ito ang bahagi ng error, na nagbabago nang random sa paulit-ulit na pagtimbang ng parehong pagkarga. Ang random na error ay kadalasang nauugnay sa kakayahan ng operator, meteorolohiko kondisyon at iba pang mga kadahilanan na nagbabago sa oras ng pagsukat.

6.3. MGA PARAAN NG PAGSUKAT

Paraan ng pagsukat- ito ay isang hanay ng mga panuntunan at pamamaraan para sa paggamit ng mga instrumento sa pagsukat, na nagbibigay-daan sa paglutas ng isang problema sa pagsukat.

Mayroong direkta at hindi direktang mga paraan ng pagsukat. Sa mga direktang pagsukat, direktang matatagpuan ang halaga ng sinusukat na dami

direkta mula sa pang-eksperimentong data. Karamihan sa mga instrumento sa pagsukat ay nakabatay sa mga direktang pagsukat, tulad ng pagsukat ng temperatura gamit ang thermometer, diameter ng tablet na may caliper, atbp.

Sa hindi direktang mga sukat, ang nais na halaga ng dami ay matatagpuan sa pamamagitan ng pagkalkula ng kilalang ugnayan sa pagitan ng dami na ito at ng mga dami na sumailalim sa mga direktang pagsukat, halimbawa, pagsukat ng konsentrasyon aktibong sangkap- ayon sa pagkonsumo ng reagent na ginamit para sa titration. Ang isang pagkakaiba-iba ng hindi direktang pamamaraan ay ang paraan ng paghahambing.

Paraan ng paghahambing- isang paraan ng pagsukat batay sa paggamit ng isang working standard at isang panukat na instrumento para sa paghahambing. Sa kasong ito, ang nakuha na resulta ng pagsukat ay inihambing sa isang pagsubok sa ilalim ng parehong mga kondisyon ng isang gumaganang standard na sample, halimbawa, ang pagsukat ng optical density ng test solution at ang RSO solution sa panahon ng quantitative analysis sa pamamagitan ng spectrophotometry ayon sa SP XI.

6.4. PANGUNAHING METROLOGICAL INDICATOR NG MGA INSTRUMENTO SA PAGSUKAT

Dibisyon ng sukat ng instrumento - ang agwat sa pagitan ng 2 katabing marka ng sukat.

Haba (interval) ng dibisyon ng sukat - ang distansya sa pagitan ng mga axes ng 2 katabing marka ng sukat.

Scale division value - ang pagkakaiba sa mga halaga ng mga dami na tumutugma sa 2 katabing marka ng sukat, halimbawa, 5 g na may haba (interval) ng paghahati ng sukat ng mga timbang sa kalakalan na katumbas ng 1000 g.

Saklaw ng pagsukat - ang saklaw ng mga halaga ng sinusukat na halaga, kung saan ang mga pinahihintulutang error ng instrumento sa pagsukat ay na-normalize; halimbawa, ang hanay ng pagsukat ng mga wavelength sa isang spectrophotometer ay mula 200 hanggang 850 nm.

Limitasyon ng pinahihintulutang pagkakamali ng instrumento sa pagsukat - ang pinakamalaking (hindi kasama ang sign) na error ng isang instrumento sa pagsukat kung saan maaari itong makilala bilang angkop at pinapayagan para sa paggamit, halimbawa, ang mga limitasyon ng pinahihintulutang error ng isang 100 mm ruler ng 1st class ay -0.5 mm.

Katatagan ng instrumento - isang ari-arian na nagpapakita ng katatagan ng mga metrological indicator nito sa paglipas ng panahon.

Katumpakan ng mga instrumento sa pagsukat - ang kalidad ng mga instrumento sa pagsukat, na nagpapakilala sa kalapitan sa zero ng kanilang mga pagkakamali.

Ang pagiging sensitibo ng instrumento sa pagsukat - ang ratio ng pagbabago sa signal sa output ng pagsukat ay nangangahulugan sa pagbabago sa sinusukat na halaga na naging sanhi nito. Halimbawa, na may load na 10 mg sa mga kaliskis na VSM-100 (Talahanayan 6.1), ang arrow ay dapat lumihis ng kalahati ng lapad.

Talahanayan 6.1.Metrological na mga katangian ng mga kaliskis para sa mga bulk na materyales

Pangalan ng mga tagapagpahiwatig ayon sa TU-64-1-3849-84

Karaniwan para sa mga karaniwang sukat

VSM-1 VSM-5 VSM-20 VSM-100

Limitasyon sa pagtimbang, g: pinakamaliit na pinakamalaki

0,02

0,1 5

2. Ang hanay ng mga indikasyon at ang limitasyon ng pangunahing pinapahintulutang error sa pinakamataas na limitasyon sa pagtimbang (simula dito ay tinutukoy bilang LEL), mg

3. Pabagu-bago ng mga pagbabasa ng mga di-load na kaliskis, mg, wala na

4. Ang sensitivity ng balanse ay dapat na tulad na ang tagapagpahiwatig ng balanse ay lumihis ng hindi bababa sa kalahati ng lapad nito kapag inilagay sa isang mass cup, mg, sa:

diskargado kaliskis

NPS

5 10

10 50

6.5. BATAYANG METROLOHIKAL

MGA INDIKATOR NG MGA PAGSUKAT

Upang maalis ang hindi tama at hindi tumpak na mga pagbabasa ng instrumento, nilikha ang State System for Ensuring the Uniformity of Measurements (GSEI) sa bansa. Ang mga pangunahing gawain ng SSEI ay: pagtatatag ng mga yunit ng pisikal na dami, pamamaraan at paraan ng pagpaparami ng mga yunit, isang makatwirang sistema para sa paglilipat ng mga yunit mula sa mga pamantayan patungo sa gumaganang mga instrumento sa pagsukat; pagpapasiya ng nomenclature at mga paraan ng pagpapahayag ng metrological indicator ng mga instrumento sa pagsukat.

Upang matiyak ang pagkakapareho ng mga sukat, ipinag-uutos na pagsubok ng mga bagong uri ng mga instrumento sa pagsukat at pangangasiwa ng estado at

tamang paggamit teknolohiya ng pagsukat inilapat sa Pambansang ekonomiya. Ang sistematikong pag-verify ng mga instrumento ay isa sa mga pangunahing garantiya ng kanilang katumpakan. Ang pagsunod sa mga normal na kondisyon ng pagsukat na itinatag ng mga pamantayan ay mahalaga din.

Kasama sa sistema ng GSEI ang GOST 8.001718.09873, pati na rin ang GOST 8.05073 para sa mga normal na kondisyon para sa pagsasagawa ng mga linear at angular na sukat.

Panuntunan 1

Ayon sa OST 91500.05.0007 "Mga Panuntunan para sa pagpapalabas (pagbebenta) ng mga gamot sa mga organisasyon ng parmasya", kinakailangan na regular na i-calibrate ang mga instrumento at kagamitan na ginagamit sa isang organisasyon ng parmasya alinsunod sa mga kinakailangan ng mga dokumento ng regulasyon. Ang paggamit ng mga hindi na-verify na device ay hindi pinapayagan. Kung natutugunan ng mga timbangan ang lahat ng mga kinakailangan sa pag-verify, may tatak ang mga ito. Ang tatak ay inilalagay sa pamatok, naaalis na mga tasa, isang mobile na timbang o sa isang selyo na naayos sa katawan ng balanse. Ang tanda ay naglalarawan sa coat of arms ng Russia, ang taon ng hallmarking, ang mga cipher ng laboratoryo at ang tagapangasiwa ng estado (Larawan 6.1). Ang mga timbangan, mga timbang ay napapailalim sa mandatoryong pag-verify nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon.

kanin. 6.1.Tanda ng soberanya

6.6. DOSING

Ang pangunahing gawain ng pharmacist-technologist at ang botika sa kabuuan ay upang bigyan ang pasyente ng eksaktong halaga ng gamot na inireseta ng doktor. Upang magawa ang gawaing ito, kinakailangan ang isang dosing operation.

6.6.1. Tatlong Paraan ng Dosing

Sa parmasya, 3 paraan ng dosing ang tinatanggap: ayon sa timbang, sa dami at mga patak.

6.6.2. Dosing ayon sa timbang

Dosing ayon sa timbang - ang teknolohikal na yugto ng paghahati ng kabuuang masa ng gamot sa mga dosis na inireseta ng doktor.

Dosis ayon sa timbang: mga pulbos, mga solusyon ng solid at likidong mga panggamot na sangkap sa malapot at pabagu-bago ng mga solvent, pati na rin ang mga suspensyon na may solidong phase na konsentrasyon ng 3% o higit pa, mga emulsyon, mataba at mineral na langis, gliserin, dimexide, polyethylene glycols (polyethylene oxides ), silicone liquid, eter , chloroform, pati na rin ang benzyl benzoate, validol, vanillin (Shostakovsky's balm), birch tar, ichthyol, lactic acid, essential oils, turpentine, methyl salicylate, nitroglycerin, perhydrol.

6.6.3. Mass dosing equipment

kanin. 6.2.Manu-manong pharmaceutical scales

kanin. 6.3.Mga kaliskis ng tare VKT-1000

kanin. 6.4.Desktop trading scales

kanin. 6.5.elektronikong kaliskis

6.6.4. Pangunahing katangian

at metrological na mga parameter ng mga kaliskis

Ang anumang mga kaliskis na ginamit sa parmasya ay nailalarawan sa pamamagitan ng mga sumusunod na parameter:

- maximum na limitasyon sa pagtimbang (LEL) - ang maximum na mass ng weighed load, kung saan posible ang katumpakan ng pagsukat sa loob ng pinapayagang error sa pagtimbang. Kung susubukan mong timbangin ang isang load na mas mabigat kaysa sa LLL, malamang na magpapakita ang device ng maling timbang, o magbibigay ng mensahe ng error, o babagsak;

- pinakamaliit na limitasyon sa pagtimbang (NmPV,) - paghihigpit sa pinakamababang masa na masusukat ng mga kaliskis sa loob ng pinahihintulutang error sa pagtimbang;

- timbangan- ang hanay sa pagitan ng LEL at NmPV;

- halaga ng paghahati ng sukat - isang segment sa numerical axis na katumbas ng pinakamaliit na limitasyon sa pagtimbang.

Panuntunan 2

Ang mga timbangan ay angkop para sa trabaho kung pumasa sila sa pagsubok sa 4 na metrological na mga parameter:

Pagpapanatili; - katapatan;

- pagkamapagdamdam; - pare-pareho ng mga indikasyon.

Pagpapanatili- ang kakayahan ng mga kaliskis, na inilabas sa ekwilibriyo, na bumalik pagkatapos ng 4-6 na oscillations sa orihinal nitong posisyon. Ang katatagan ay direktang proporsyonal sa distansya mula sa fulcrum hanggang sa sentro ng grabidad ng balanse. Ang mga matatag na kaliskis ay nagbibigay ng mabilis na dosing ayon sa timbang.

Katapatan- ang kakayahan ng balanse na ipakita ang tamang ratio sa pagitan ng mass ng weighed body at ang mass ng standard weight-balance. Ang mga kaliskis ay tama sa kondisyon na ang braso ay pantay, ang mga braso ng braso ay simetriko, at ang mga masa ng mga tasa ay pantay. Natutukoy ang katapatan sa pamamagitan ng pagtimbang ng isang karaniwang timbang ng sanggunian.

Katatagan ng mga pagbasa - ang kakayahan ng mga timbangan na magpakita ng parehong mga resulta na may maraming pagpapasiya ng timbang ng katawan na isinasagawa sa mga timbangan sa ilalim ng parehong mga kondisyon. Ang katatagan ng mga pagbabasa ng mga kaliskis ay apektado ng lokasyon ng mga mukha ng mga prisma (dapat silang mahigpit na kahanay), pati na rin ang pagkakaroon ng alitan sa mga gumagalaw na contact ng mga kaliskis. Natutukoy sa pamamagitan ng pagtimbang ng sampung beses sa parehong karaniwang timbang.

Pagkamapagdamdam - ang kakayahan ng sukat na ipakita ang pagkakaroon ng isang minimum na pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang na nakahiga sa mga tasa. Ang sensitivity ng mga kaliskis ay direktang proporsyonal sa haba ng braso ng rocker at inversely proporsyonal sa masa ng rocker, ang pagkarga ng mga kaliskis (mass ng mga tasa, kargamento, labis na karga), ang laki ng pagpapalihis ng rocker , ang distansya mula sa fulcrum hanggang sa sentro ng grabidad.

Ganap na sensitivity - ang masa ng karga na nagdudulot ng mga kaliskis na wala sa balanse. Relatibong sensitivity(dosing accuracy) ay tinutukoy ng ratio ng overload na nagdulot ng standard deviation sa load, ang masa nito ay tinutukoy, na ipinahayag bilang isang porsyento.

Panuntunan 3

Ang manu-mano at mga kaliskis ng tare ay itinuturing na sensitibo kung, kapag ang balanse ay nasa equilibrium na may mga load na katumbas ng maximum at 1/10 ng maximum, pati na rin sa mga di-load na kaliskis, isang load na tumutugma sa halaga ng pinapayagang error na idinagdag sa isa sa ilalabas ng mga scale pan ang balanse sa equilibrium upang ang pointer para sa mga manu-manong kaliskis ay lalampas sa clip nang hindi bababa sa kalahati ng lapad nito, at para sa mga kaliskis ng tare, ang paglihis mula sa karaniwang dibisyon ay hindi bababa sa 5 mm.

6.6.5. Mga kaliskis ng kamay sa parmasya

Ayon sa utos ng Ministry of Health? 214, sa isang parmasya na lisensyado para sa paggawa ng mga produktong panggamot, dapat mayroong manwal ng parmasya at mga timbangan ng taring para sa pagtimbang ng maramihang materyales. Ang industriya, depende sa pinahihintulutang limitasyon sa pagtimbang, ay gumagawa ng 4 na karaniwang sukat ng mga kaliskis: VSM-1, VSM-5, VSM-20 at VSM-100. Ang huling digit ay nagpapahiwatig ng masa ng maximum na pinapayagang pagkarga na titimbangin. Ang aparato sa pagtimbang ay ipinapakita sa fig. 6.6; metrological na katangian - cm. sa mesa. 6.1.

kanin. 6.6.aparato ng sukat ng parmasya:

I - singsing ng suspensyon; 2 - spacer; 3 - tornilyo; 4 - pisngi; 5 - tagapagpahiwatig ng balanse; 6 - unan; 7 - reference prism; 8 - rocker blade; 9 - may hawak;

II - shank; 12 - kargamento; 13 - hikaw; 14 - kawit; 15 - yumuko; 16 - tasa; 17 - kargamento; 18 - tornilyo; 19 - bar; 20 - pisngi; 21 - tornilyo

Pinahihintulutang error - ito ay isang ganap na error, na tinutukoy ng disenyo ng balanse at depende sa pagkarga. Pinahihintulutang error - ang pinakamalaking (nang hindi isinasaalang-alang ang pag-sign) na error ng mga kaliskis, kung saan maaari silang makilala bilang angkop at naaprubahan para sa paggamit.

Kamag-anak na error - ang ratio ng absolute error sa mass ng weighed load sa porsyento.

Halimbawa 1

Ayon sa talahanayan 6.1 ang pinahihintulutang error ay 5.0 mg. Ang kamag-anak na error sa pagtimbang ay 5.0/50 . 100 = 10%.

Kung isasaalang-alang natin na pinahintulutan ng GF ang isang paglihis sa masa ng mga indibidwal na pulbos (hanggang sa 0.1 g) ng 15%, kung gayon ang pinahihintulutang pagtimbang ng masa sa balanse ng VSM-1 ay 5.0 mg. 100%/15% = 33.3 mg.

Panuntunan 4

Itinatag ng GF XI (Isyu 2, p. 150) ang pinakamababang masa para sa pagtimbang ng mga lason at makapangyarihang sangkap - 0.05 g.

6.6.6. Mga panuntunan sa dosis ayon sa timbang

1. Ang tamang pagpili ng dosing equipment. Kung mas mababa ang uri ng katumpakan ng mga timbangan at timbang, mas tumpak ang dosing.

2. Ang mga kaliskis ay nagbibigay ng mga tamang pagbabasa lamang sa temperatura ng kanilang pagtatapos, kadalasan sa 20 ° C, at sa kawalan ng daloy ng hangin. Samakatuwid, ang pagtimbang ay pinakamahusay na gawin nang naka-off ang bentilasyon at walang draft.

3. Kapag tumitimbang, hindi katanggap-tanggap ang pagmamadali. Kinakailangan na tingnan ang mga timbang ng 2 beses: bago ilagay ang mga ito sa weighing pan at pagkatapos ilagay ang mga ito sa storage case, suriin ang tamang pagtaas ng timbang.

4. Ang kalinisan ng balanse ay may malaking impluwensya sa katumpakan ng dosing. Ang mga kaliskis ay dapat tratuhin ng hindi bababa sa isang beses bawat 7-10 araw na may pinaghalong alkohol-eter at nakaimbak, na natatakpan ng isang pambalot na gawa sa isang polymer film sa itaas.

5. Ang pagpapatunay ng mga kaliskis ay isinasagawa isang beses sa isang taon.

Sinusuri ang tamang operasyon ng balanse

at ang posibilidad ng kanilang paggamit para sa dosing

A. Pagsusuri sa pagiging sensitibo ng balanse

Itakda ang balanse sa equilibrium. Isinasagawa ang sensitivity check para sa mga balanse ng VSM at VKT sa 3 hanay ng pagtimbang:

Para sa mga diskargado na kaliskis;

Sa isang load na katumbas ng 1/10 ng pinakamataas na load;

Sa isang load na naaayon sa maximum na load.

Kapag sinusuri ang sensitivity ng load scales, i-load ang kanan at kaliwang scale pan na may mga timbang, kung kinakailangan, balansehin ang mga kaliskis sa isang piraso ng papel. Pagkatapos, ang isang load-tolerance na katumbas ng katumbas na halaga ng error sa pasaporte ay naka-install sa kanang tasa, at ang arrow deviation ay tinutukoy. Ang paglihis ng pointer ng higit sa kalahati ng lapad na lumalabas sa clip, o 5 mm (mga kaliskis na VSM at VKT, ayon sa pagkakabanggit) ay nagpapahiwatig ng sensitivity ng mga kaliskis.

B. Pagsusuri ng katatagan ng balanse

Sa kaliwa at kanang mga pan ng mga kaliskis ay inilalagay ang mga timbang na katumbas ng NPV, at tinutukoy ang bilang ng mga oscillation na kinakailangan para sa pagpapatahimik. Ang mga kaliskis ay matatag kung, kapag sila ay inalis sa ekwilibriyo, sila ay makakabalik pagkatapos ng 4-6 na oscillations sa kanilang orihinal na posisyon.

b. Pagpapatunay ng Scale

Ang isang timbang na katumbas ng LEL ay inilalagay sa isa sa mga kaliskis, isang tare glass na may isang shot o isang sheet ng aluminum foil ay inilalagay sa isa at ang balanse ay nakakamit. Pagkatapos ang bigat at pagkarga ay pinagpalit. Kung hindi umabot sa equilibrium ang mga timbangan, magdagdag ng weight-tolerance na katumbas ng halaga ng error sa kaukulang scale pan. Dapat nitong dalhin ang mga kaliskis sa equilibrium o ilihis ang arrow sa tapat na direksyon. Kung hindi ito mangyayari, kung gayon ang mga kaliskis ay mali.

D. Pagsusuri ng Consistency ng mga Pagbasa

Ang parehong load ay tinitimbang ng magkakasunod na 5 beses. Tukuyin ang average na halaga, minimum at maximum. Kalkulahin ang pagkakaiba sa pagitan ng maximum na resulta at ang average na resulta. Ang pagkakaibang ito ay hindi dapat lumampas sa pinahihintulutang error para sa pagtimbang ng isang naibigay na masa sa isang balanse ng isang ibinigay na karaniwang sukat.

6.6.7. Mga kaliskis ng tare sa isang haligi (VKT), o kaliskis ni Mohr

Tinatawag silang tared dahil ang dosing ayon sa timbang ay palaging nauuna sa operasyon ng tare - pagbabalanse ng masa ng isang lalagyan na may katumbas na lalagyan (halimbawa, isang bote na may bote).

Ang mga kaliskis ay binubuo (Larawan 6.7) ng isang base na may patayong paninindigan, kung saan inilalagay ang isang sinag na may gitnang suporta at 2 gilid na mga prisma na tumatanggap ng pag-load. Ang mga hikaw na may mga lalagyan ng mga plastic na naaalis na tasa ay sinuspinde mula sa mga prisma na tumatanggap ng load. Ang mga bakal na prism ay nakapatong sa mga pad na gawa sa pinatigas na tool steel. Ang dulo ng prisma ng suporta ay nakababa, tumatanggap ng pag-load -

pataas. Sa mga dulo ng rocker, mayroong 2 turnilyo (tare adjuster) na may mga nuts na naka-screwed sa mga ito, na idinisenyo upang balansehin ang mga hindi na-load na kaliskis. Ang isang mahabang nakaturo na arrow ay naayos sa pamatok, na nagpapakita ng paglihis ng mga kaliskis mula sa zero na posisyon ayon sa reference scale na naka-attach sa base ng vertical rack (column). Ang mga kaliskis ay may lock, kung saan ang mga prism ay pinaghihiwalay mula sa mga pad kapag hindi ginagamit upang maiwasan ang labis na pagkagalos. Upang dalhin ang mga kaliskis sa kondisyon ng pagtatrabaho, ibinababa ang hawla. Bilang resulta, ang mga prisma ay naka-mount sa mga unan.

Ang mga katangian ng metrolohikal ng mga kaliskis ay ipinakita sa Talahanayan. 6.2. Talahanayan 6.2. Metrological na katangian ng mga kaliskis ng tare

kanin. 6.7. Mga kaliskis ng tare

6.6.8. Giri

Timbang - mga sukat ng masa na ginagamit bilang mga yunit ng pagsukat ng masa ng mga kalakal sa mga timbangan. Sa kalakalan, ang mga timbang ng ika-5 na klase ng katumpakan ay ginagamit para sa pagtimbang ng mga kalakal at mga gamit sa bahay, para sa pagtimbang ng mahahalagang metal - ang ika-3 klase ng katumpakan, para sa analytical na gawain - ang ika-2 klase ng katumpakan.

Sa parmasya, 3 uri ng timbang ang ginagamit:

2nd klase ng katumpakan pangkalahatang kahulugan- para sa mga kaliskis sa desktop, timbang at dial-weight;

Conditional - na may radial cut para sa mga kaliskis ng kalakal;

Exemplary - para sa pagsuri sa katumpakan ng mga pagbabasa ng mga timbangan at pagsuri ng mga timbang. Ang isang set ng mga timbang-timbang ay ipinapakita sa fig. 6.8. (klase 3). Ang mga kit na ito ay karaniwang naglalaman ng mga timbang mula 1 hanggang 50 g at mga timbang mula 10 hanggang 500 mg. Ang mga timbang ay nakaimbak sa isang espesyal na kahon. Hindi pinapayagan na magtrabaho sa mga timbang gamit ang mga daliri - lamang sa mga sipit upang maiwasan ang kontaminasyon at kaagnasan ng metal.

6.6.9. Dosing ayon sa dami

Dosing ayon sa dami - teknolohikal na operasyon, na binubuo sa pagsukat ng isang tiyak na dami ng likido habang pinapanatili ang isang naibigay na katumpakan.

Sa dami, ang mga solusyon sa alkohol ng iba't ibang mga konsentrasyon, hydrochloric acid at mga karaniwang solusyon na inireseta sa reseta sa ilalim ng kondisyong pangalan ay dosed, maliban sa perhydrol, purified water para sa mga iniksyon, may tubig na solusyon mga sangkap na panggamot (kabilang ang sugar syrup), herbal at novogalenic mga gamot(mga tincture, mga likidong katas, adonizide, atbp.). Mas mababa ang dosing ayon sa volume eksaktong paraan kumpara sa dosing ayon sa timbang.

Mga panuntunan sa dosing ayon sa dami

1. Tamang pagpapasiya ng antas ng likido. Ang mga mata ng manggagawa ay dapat nasa antas ng meniskus. Kung ang mata ay tumitingin sa isang anggulo,

kanin. 6.8. Nakatakda ang mga timbang

ang isang makabuluhang error sa dosing ay posible dahil sa phenomenon ng paralaks (Larawan 6.9). Ang antas ng isang walang kulay na likido ay nakatakda sa kahabaan ng mas mababang meniskus, may kulay na likido - kasama ang itaas.

2. Ang tamang pagpili ng dosing equipment. Kung mas manipis ang bahagi ng pagsukat ng kagamitan, mas tumpak ang dosing.

kanin. 6.9.Dosing error dahil sa paralaks, i.e. maliwanag na pag-aalis ng antas ng likido

3. Ang mga dosing device ay nagbibigay ng mga tamang pagbabasa lamang sa temperatura ng kanilang pagtatapos, kadalasan sa 20 ° C, dahil kapag pinainit, ang dami ng dosed na likido ay nagbabago. Ang mga pagbabago sa dami ng tubig ay umabot sa 0.12-0.13% para sa bawat 5 ° C; eter - 0.5%, samakatuwid, ang mga likido ay dapat masukat lamang sa temperatura ng silid.

4. Kinakailangang pahintulutan ang natitirang likido sa mga dingding ng burette na maubos sa loob ng 2-3 s.

5. Ang huling patak ay hindi maaaring ibigay, dahil ang mga kagamitan sa pagsukat ay na-calibrate na isinasaalang-alang ang natitirang huling patak sa tip ng pipette o burette.

6. Ang kadalisayan ng salamin ay may malaking impluwensya sa katumpakan ng dosing. Ang mga buret at pipette ay dapat hugasan ng hindi bababa sa 1 beses sa loob ng 7-10 araw na may 1:20 na suspensyon ng mustard powder sa tubig o gamit ang isang SMS solution.

7. Ang maliliit (hanggang 1 ml) na dami ay inilalagay sa mga patak.

6.6.10. Dosing na may mga patak

Ang karaniwang drop meter, ayon sa kahulugan ng GF, ay isang device na naglalabas ng 20 patak ng tubig bawat 1 ml sa 20°C. Ang drop-forming surface ng naturang drop meter ay may panlabas na diameter na 3 mm, isang panloob na diameter na 0.6 mm. Ang bilang ng mga patak sa 1 ml (1.0 g) ng iba't ibang likidong ahente sa GF Drop Table ay ipinapahiwatig ng isang karaniwang drop meter. Sa pagsasagawa, sa halip na isang karaniwang dropper, ang mga "mata" na pipette ay ginagamit, na pre-calibrate alinsunod sa isang karaniwang dropper. Ang pagkakalibrate ng isang "hindi pamantayan" na drop meter ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagtimbang ng 5 beses ang masa ng 20 patak ng dispensed na likido. Sa pamamagitan ng pagkalkula, ang ratio sa pagitan ng pamantayan at natanggap na mga patak ay tinutukoy, na ginagawang posible na pag-isahin ang dosing ng mga patak alinsunod sa karaniwang drop meter.

Halimbawa

I-calibrate ang hindi karaniwang drop meter alinsunod sa Table of Drops ng Global Fund XI (Talahanayan 6.3).

Ang pagkakalibrate ng isang non-standard (empirical) drop meter ay isinasagawa ayon sa sumusunod na pamamaraan:

1. 5 beses na timbangin ang 20 patak ng dosed tincture. Tukuyin ang average na halaga. Halimbawa, ang masa ng 20 patak ng lily of the valley tincture kapag ang dosing na may empirical dropmer ay: 0.32, 0.32, 0.31, 0.33, 0.32 g Ang average na bigat ng 20 patak ng lily of the valley tincture sa isang naka-calibrate na pipette ay 0.32 g;

2. Tukuyin ang masa ng isang hindi karaniwang pagbagsak sa pamamagitan ng paghahati ng 0.32 / 20 \u003d 0.016 g.

3. Tukuyin ang masa ng isang karaniwang patak. Ayon sa Table of Drops ng Global Fund XI (tingnan ang Table 6.3), 1 g ng lily of the valley tincture ay naglalaman ng 56 patak. Samakatuwid, ang masa ng isang patak ay: 1.0/56 = 0.018 g;

4. Ang koepisyent ng empirical dropmer (K) ay tinutukoy ng ratio ng mass ng isang non-standard droplet (empirical droplet) sa mass ng isang drop ng isang standard droplet. Samakatuwid, ang koepisyent ng empirical dropmer: K = 0.016 / 0.018 = 0.89.

5. Gumawa ng etiketa na nagsasaad ng: Tinctura Convallariae

1 custom na drop = 0.89 standard drops 1.0 ml = 63 drops 0.1 ml = 6.3 drops.

Samakatuwid, kung ang 30 patak ng liryo ng tincture ng lambak ay inireseta sa recipe, pagkatapos ay 34 patak (30 / 0.89) ay sinusukat gamit ang isang hindi karaniwang dropmeter (naka-calibrate na pipette), at kung 0.8 ml ang inireseta, pagkatapos ay 50 patak ang kinuha. (0.8 ... 56 / 0, 89).

Talahanayan 6.3.Ang bilang ng mga patak sa 1 g at sa 1 ml, ang masa ng 1 patak ng mga likidong gamot sa 20 ° C ayon sa isang karaniwang drop meter na may mga deviations ng 5%

Pangalan

Bilang ng mga patak

Timbang ng 1 drop, mg

sa 1 g

sa 1 ml

Natunaw ang hydrochloric acid

Adonizide

Eter medikal

Distilled water

Chloroform

Cordiamin

Hawthorn extract na likido

» likidong buckthorn

Bumaba ang ammonia anise

Langis ng Peppermint

Adrenaline hydrochloride solution 0.1%

Retinol acetate oil solution

» alkohol yodo 5%

» Alcoholic iodine 10%

» nitroglycerin 1%

Wormwood tincture

» belladonna

» liryo ng lambak

» motherwort

» peppermint

» valerian

Validol

Tandaan.Ang karaniwang drop meter ay may panlabas na diameter ng outlet na 3 mm, isang panloob na diameter na 0.6 mm at na-calibrate laban sa distilled water sa pamamagitan ng pagtimbang ng 20 patak ng 5 beses, ang bigat nito ay dapat mula 0.95 hanggang 1.05 g. Ang mga patak ay dapat masukat ng libre daloy ng likido, ang drop meter ay dapat na nasa isang mahigpit na vertical na posisyon.

6.6.11. Dosing equipment ayon sa volume

Depende sa katumpakan ng dosing, ang kagamitan ay nahahati sa 2 klase: graduated glassware at laboratory measured glassware.

Nagtapos na mga kagamitang babasagin

Ang graduated glassware ay hindi kagamitan sa pagsukat. Ang mga marka ay nakatakda upang mapadali ang pagpili sa paggawa ng isang naibigay na dami. Ang mga label ay naka-install sa mga dingding ng mga baso o sa ilalim ng mga vial.

Laboratory volumetric glassware

Ang mga volumetric na kagamitan sa laboratoryo ay may mga marka para sa pagsukat ng volume. Ang mga pinggan ay naka-calibrate sa 20? Ang mga nagtapos na kagamitan sa pagsukat ay napapailalim sa mandatoryong pag-verify nang hindi bababa sa isang beses sa isang taon.

Kontrolin ang mga tanong

1. Paano matitiyak ang katumpakan ng dosing ayon sa masa sa teknolohiya ng form ng dosis?

2. Sa anong mga metrological na katangian ang katumpakan ng dosing ng maliit na halaga ng mga panggamot na sangkap sa teknolohiya ng mga form ng dosis ay nakasalalay sa isang mas malaking lawak?

3. Pangatwiranan tamang pagpili timbang kapag dosing ayon sa timbang.

4. Mag-swipe paghahambing na pagsusuri dosing ayon sa timbang at dami.

5. Ipaliwanag ang mga pakinabang ng dosing ayon sa timbang kumpara sa dosing ayon sa dami at patak at vice versa.

6. Ano ang layunin ng pag-calibrate ng custom na drop meter?

7. Anong mga kadahilanan ang tumutukoy sa katumpakan ng dosing ayon sa dami at mga patak?

8. Anong mga metrological na katangian ang apektado sa disenyo ng balanse sa pamamagitan ng distansya mula sa fulcrum hanggang sa sentro ng grabidad?

9. Paano nakakaapekto ang pagsunod sa mga patakaran para sa pagtatrabaho sa mga timbangan, timbang, buret ng parmasya, pipette, karaniwang dropmeter sa katumpakan ng dosing ayon sa timbang at dami?

Mga pagsubok

1. Ang Metrology ay isang agham:

1. Sa mga sukat ng pisikal na dami.

2. Tungkol sa mga pamamaraan at paraan ng pagtitiyak ng kanilang pagkakaisa.

2. Ang mga instrumento sa pagsukat ay nahahati sa:

1. Ang ibig sabihin ng pagtatrabaho.

2. Huwaran.

3. Kalidad.

3. Ang mga huwarang instrumento sa pagsukat ay nagsisilbi para sa:

1. Paggawa ng mga produktong panggamot sa mga parmasya ayon sa mga indibidwal na reseta.

2. Pagsubaybay sa tamang operasyon ng gumaganang mga instrumento sa pagsukat.

4. Ipinapakita ng klase ng katumpakan ng device ang pinakamababang halaga:

1. Ang sinusukat na halaga.

2. Pinahihintulutang error bilang isang porsyento ng limitasyon sa pagsukat.

5. Ipinapakita ng error ang agwat kung saan matatagpuan ang tunay na halaga ng sinusukat na dami na may posibilidad na katumbas ng:

1. 95%.

2. 99%.

3. 100%.

6. Ayon sa likas na katangian ng pagpapakita, ang mga pagkakamali ay nakikilala:

1. Random.

2. Sistematiko.

3. Pana-panahon.

7. Ang dibisyon ng sukat ng instrumento ay ang agwat sa pagitan ng 2 marka ng sukat:

1. Kapitbahay.

2. Grabe.

8. Ang haba ng dibisyon ng sukat ay ang distansya sa pagitan ng mga palakol ng 2 marka ng sukat:

1. Grabe.

2. Mga kapitbahay.

9. Paggamit ng mga hindi na-verify na appliances:

1. Pinapayagan.

2. Pinapayagan sa mga kasong pinahihintulutan ng batas.

3. Hindi pinapayagan.

10. Ang mga timbangan, timbang ay napapailalim sa mandatoryong pag-verify ng hindi bababa sa:

1. 1 beses bawat taon.

2. 2 beses sa isang taon.

3. 1 beses sa 5 taon.

11. tinanggap sa botika ang mga sumusunod na paraan dosing:

1. Sa timbang.

2. Sa dami.

3. Patak.

12. Ang maximum weighing limit (LLL) ay:

1. Ang maximum na masa ng weighed load, kung saan posible ang katumpakan ng pagsukat sa loob ng mga limitasyon ng pinahihintulutang error sa pagtimbang. 2. Ang pinakamababang masa ng natimbang na load, kung saan posible ang katumpakan ng pagsukat sa loob ng mga limitasyon ng pinahihintulutang error sa pagtimbang.

13. Ang pinakamaliit na limitasyon sa pagtimbang (NmPV) ay:

1. Paghihigpit sa maximum na masa na masusukat ng balanse sa loob ng mga limitasyon ng pinahihintulutang error sa pagtimbang.

2. Paghihigpit sa pinakamababang timbang na masusukat ng balanse sa loob ng pinahihintulutang error sa pagtimbang.

14. Ang mga kaliskis ay angkop para sa trabaho kung pumasa sila sa pagsusulit ayon sa mga sumusunod na metrological parameter:

1. Sustainability.

2. pagiging sensitibo.

3. Katapatan.

4. Katatagan ng mga indikasyon.

15. Katatagan - ang kakayahan ng balanse, na inalis sa balanse, upang bumalik sa orihinal nitong posisyon:

1. Pagkatapos ng 4-6 na pag-aatubili.

2. Pagkatapos ng 6-8 pag-aatubili.

3. Kaagad pagkatapos itakda ang arrow sa neutral na posisyon.

16. Katapatan - ang kakayahan ng mga kaliskis na ipakita:

1. Ang tamang halaga ng sinusukat na masa.

2. Tamang Ratio sa pagitan ng masa ng tinitimbang na katawan at ng masa ng karaniwang timbang-balanse.

17. Ang patuloy na pagbabasa - ang kakayahan ng mga kaliskis na magpakita ng parehong mga resulta kapag tinutukoy ang timbang ng katawan, na isinasagawa sa mga kaliskis sa parehong mga kondisyon:

1. Sa isa.

2. Sa singko.

3. Na may maramihang.

18. Sensitivity - ang kakayahan ng balanse na ipakita ang pagkakaroon ng:

1. Ang pinakamababang pagkakaiba sa pagitan ng mga timbang na nakahiga sa mga tasa.

2. Mga paglihis ng arrow ng mga kaliskis, kung ang isang timbang na 5.0 mg ay inilagay sa mga kaliskis.

19. Itinuturing na sensitibo ang manual at tare scales kung, kapag ang balanse ay nasa equilibrium na may mga load na katumbas ng maximum at 1/10 ng maximum, pati na rin sa mga unloaded scale, ang load na tumutugma sa halaga ng pinahihintulutang error ay idinagdag sa isa sa ang mga tasa

kaliskis, ay mag-aalis ng mga kaliskis sa ekwilibriyo upang ang palaso sa kaliskis ng kamay ay:

1. Lalampas sa mga limitasyon ng clip nang hindi bababa sa kalahati ng lapad nito.

2. Para sa mga kaliskis ng tare, ang paglihis mula sa karaniwang dibisyon ay hindi bababa sa 5 mm.

20. Itinatag ng GF XI (Isyu 2, p. 150) ang pinakamababang masa para sa pagtimbang ng mga lason at makapangyarihang sangkap:

1. 0.001 g

2. 0.05 g

3. 0.1 g

21. Ang karaniwang drop meter, ayon sa kahulugan ng Global Fund, ay isang aparato na naglalabas ng tubig sa 1 ml sa 20 ° C:

1. 10 patak.

2. 20 patak.

3. 50 patak.

22. Ang pagkakalibrate ng isang "hindi pamantayan" na drop meter ay isinasagawa sa pamamagitan ng:

1. 5-tiklop na pagtimbang ng masa ng 20 patak ng dispensed na likido.

2. 20-tiklop na pagtimbang ng masa ng 5 patak ng dispensed na likido.

Sa pagsasanay sa parmasya, kasama ang dosing ayon sa timbang, ang dosing ayon sa dami at patak ay malawakang ginagamit. Ang pagdodos sa pamamagitan ng volume ay hindi gaanong tumpak kaysa sa pagdodos sa pamamagitan ng masa, dahil ang katumpakan nito ay naiimpluwensyahan ng maraming mga kadahilanan: temperatura, likas na katangian ng likido, radius ng aparatong pagsukat, posisyon ng mga mata ng operator na may kaugnayan sa silindro, atbp. Para sa halimbawa, ang kapasidad ng pagsukat ng mga aparato na may pagtaas ng temperatura ay tumataas, kaya tamang pagbabasa ang mga aparatong ito ay ibinibigay lamang sa temperatura ng kanilang pagtatapos, kadalasan sa 20 ° C, dahil kapag pinainit, ang dami ng dosed na likido ay nagbabago. Ang mga pagbabago sa dami ng tubig ay umabot sa 0.12-0.13% para sa bawat 5 ° C; eter - 0.5%. Samakatuwid, ang mga likido ay dapat masukat lamang sa temperatura ng silid.

Ang katumpakan ng pagsukat ay apektado ng tamang pagpapasiya ng antas ng likido. Ang mata ng manggagawa ay dapat nasa antas ng meniskus, kung hindi, ang isang makabuluhang error ay hindi maiiwasan dahil sa paralaks, ibig sabihin, ang maliwanag na pag-aalis ng antas ng likido. Upang maiwasan ang parallax phenomenon, ang mga buret ay ginawa sa parehong taas, karaniwang 450 mm. Ang antas ng isang walang kulay na likido ay nakatakda sa kahabaan ng mas mababang meniskus, may kulay na likido - kasama ang itaas.

Isang mahalagang kadahilanan, na nakakaapekto sa katumpakan ng pagsukat, ay ang radius ng burette, dahil ang dami ng sinusukat na likido (v, ml) ay katumbas ng:

V LIQUIDS = PG 2 -X,

saan v- dami ng likido, ml; G- burette radius, mm; X- taas ng likidong haligi sa burette, mm.

Samakatuwid, maliit na halaga ng mga likido





^Label 7\ Ang aming brand k nilalaman a

kanin. 7.3. Buret ng botika.

kinakailangang sukatin gamit ang mga buret at booties na may maliit na radius.

Ang katumpakan ng pagsukat ay apektado ng oras ng pag-agos ng likido (ang bahagi ng likidong katabi ng mga dingding ay umaagos nang mas mabagal).

Kinakailangan na pahintulutan ang natitirang likido sa mga dingding ng burette na maubos sa loob ng 2-3 s.

Ang kadalisayan ng salamin ay may malaking impluwensya sa katumpakan ng pagsukat. Ang mga buret at pipette ay dapat hugasan nang hindi bababa sa isang beses sa isang linggo, mas mabuti na may 1:20 na suspensyon ng mustard powder sa tubig sa temperatura na 60 °C. Ang mustasa ay naglalaman ng saponin at ito ay isang magandang disinfectant at panlinis. Posibleng gumamit ng mga solusyon ng hydrogen peroxide na may mga detergent ("Mga tagubilin para sa paghahanda ng mga likidong gamot ayon sa timbang at dami", na inaprubahan ng order ng USSR Ministry of Health No. 412 ng 06/23/72). Ang mga burette, pipette, mga bahagi ng salamin para sa kanila, kung kinakailangan, ngunit hindi bababa sa 7-10 araw mamaya, ay hinuhugasan ("Instruction on the sanitary regime sa mga parmasya", na inaprubahan ng order No. 581).

Ang mga bagong posibilidad para sa pagprotekta sa mga buret mula sa kontaminasyon ay binuksan sa pamamagitan ng paggamit ng mga organosilicon compound. Ang silicone coating ng panloob na ibabaw ng burettes ay nagbibigay-daan sa iyo upang mabilis at walang paglihis sa dami ng mga likido, kabilang ang mga malapot, tulad ng sugar syrup.

Kaya, ang katumpakan ng dosing sa pamamagitan ng lakas ng tunog ay naiimpluwensyahan ng isang mas malaking bilang ng mga kadahilanan kaysa sa dosing sa pamamagitan ng masa, bilang isang resulta kung saan ang huli - dosing sa pamamagitan ng masa - ay ang pinaka-tumpak. Gayunpaman, ang pagdodos ayon sa dami ay nagbibigay ng makabuluhang pagtitipid sa oras kumpara sa pagdodos ayon sa masa, at sa ilang mga kaso higit pa. eksaktong dosis sa anyo ng mga solusyon ng hygroscopic medicinal substances (calcium chloride, sodium bromide, atbp.). Ang pagsunod sa naaangkop na mga kondisyon sa pagtatrabaho ay nagpapahintulot sa iyo na mabawasan ang mga negatibong salik na nakakaapekto sa katumpakan ng pagsukat, at makamit ang mataas na produktibidad sa paggawa.

Upang sukatin ang mga sangkap ng mga likidong gamot, ginagamit ang mga buret ng parmasya, pipette, at dropmer.

Mga buret ng parmasya. Ang aparato ng isang buret ng parmasya ay ipinapakita sa fig. 7.3.


kanin. 7.4. Pipette ng parmasya.

Sa kasalukuyan, ang pharmacy chain ay nilagyan ng 2 uri ng point-and-shoot units na binuo ng TsANII (VNIIF): na may two-way valve (1957 model) at may manual drive (1962 model). Ang mga instalasyon ng buret ay isang set, ang mga pangunahing bahagi nito ay: ang buret mismo, ang sisidlan ng pagpapakain at ang tubo ng pagpapakain. Ang mga pag-install ng buret-precision ay nakumpleto na may 8, 16 at 20 buret. Ang burette ay isang graduated glass tube na konektado ng isang feed tube sa isang feed vessel para sa mga puro solusyon.


kanal. Ang dulo ng salamin ay nakakabit sa ibabang braso ng burette, na hindi kasama sa pagsukat na bahagi ng burette. Sa isang burette na may two-way stopcock, ang mga supply vessel ay gawa sa salamin. Upang punan ng likido mula sa sisidlan ng suplay, ang gripo ay pinihit gamit ang pininturahan na dulo ng plug up. Kapag pinipihit ang gripo na may pininturahan na dulo pababa, ang likido ay pinatuyo.

Sa manu-manong burette, ang mga sisidlan ng feed ay gawa sa polyethylene. Ang pangunahing tampok ng ganitong uri ng burettes ay ang pagkakaroon ng tinatawag na diaphragm cocks, na ang bawat isa ay may diaphragm valves: pagpuno at pag-alis. Ang mga balbula ay konektado sa pamamagitan ng isang manu-manong drive sa mga pindutan na "pagpuno" at "pagpapatuyo". Kung aalisin mo ang balbula ng "pagpuno", ang likido ay dadaloy sa burette sa pamamagitan ng tubo ng suplay, at kung bubuksan mo ang balbula ng "alisan", ibubuhos ito mula sa buret. Sa kasalukuyan, ang mga buret ay ginawa sa mga kapasidad na 10, 25, 60, 100 at 200 ml (ang huli para sa tubig).

Ang lahat ng bahagi ng burette ay dapat magkasya nang maayos. Espesyal na atensyon dapat ituro sa mga crane, ang mga detalye nito ay dapat na mahigpit na pagkakabit. Para sa layuning ito, ginagamit ang mga espesyal na pampadulas: sa tag-araw, ang paraffin (o ceresin) ay pantay na nahahati sa petrolyo jelly o isang halo ng 1 bahagi ng petrolyo jelly at 3 bahagi ng anhydrous lanolin; sa taglamig - isang halo ng 1 bahagi ng paraffin, 2-3 bahagi ng vaseline at 5 bahagi ng anhydrous lanolin - Ang pampadulas ay pinagsama sa isang paliguan ng tubig, sinala.

Parmasyutiko na pipette na aparato. Ang pipette ng parmasya (Larawan 7.4) ay idinisenyo para sa pagsukat ng maliliit na dami ng mga likido. Ang pipette set ay binubuo ng isang graduated tube na tapered sa ibaba at may 2 tubes: itaas at gilid. Ang isang spherical rubber canister ay inilalagay sa itaas, na nagsisilbi para sa pneumatic fluid intake. Ang isang maliit na tubo ng goma ay inilalagay sa gilid na tubo, ang libreng dulo nito ay sarado na may butil o matigas na tapunan ng goma. Ang pipette ay nakumpleto na may isang lalagyan na may label para sa supply ng likido, kung saan dapat na matatagpuan ang pipette. Ang mga pipette ay ginawa na may kapasidad na 3, 6, 10 at 15 ml.

Kapag nagtatrabaho sa mga buret at pipette, hindi pinapayagan na sukatin ang likido sa pamamagitan ng pagkakaiba sa mga dibisyon. Hindi


pinapayagan na gumamit ng mga burette at pipette na may mahinang basa na panloob na ibabaw ng mga dingding.

Kaplemer device. Ang maliliit (hanggang 1.0 ml) na dami ng likido ay sinusukat sa mga patak na nabuo kapag umaagos mula sa isang karaniwang drop meter. Ang karaniwang drop meter, ayon sa kahulugan ng GF, ay isang device na naglalabas ng 20 patak ng tubig sa 1 ml sa 20 °C. Ang drop-forming surface ng naturang drop meter ay may panlabas na diameter na 3 mm, isang panloob na diameter na 0.6 mm. Ang bilang ng mga patak sa 1 ml (1.0 g) ng iba't ibang likidong ahente sa "Table of Drops" ng Global Fund ay ipinahiwatig ng isang karaniwang drop meter. Sa pagsasagawa, sa halip na isang karaniwang dropper, ang mga "mata" na pipette ay ginagamit, na pre-calibrate alinsunod sa isang karaniwang dropper. Ang pagkakalibrate ng isang "non-standard" na drop meter ay dahil sa ang katunayan na ang mass-drops (R) depende sa droplet-forming surface, i.e. ang radius ng pipettes. Ang masa ng isang patak ay kinakalkula ng formula:

P =

2pg-a

saan R- masa ng isang patak, g; r ay ang radius ng panlabas na diameter ng pipette, mm; A- pag-igting sa ibabaw ng likido, N/m; g- free fall acceleration, m/s 2 . Sa pamamagitan ng pagkalkula, ang ratio sa pagitan ng pamantayan at natanggap na mga patak ay tinutukoy, na ginagawang posible na pag-isahin ang dosing ng mga patak alinsunod sa karaniwang drop meter.

Kontrolin ang mga tanong

1. Paano matitiyak ang katumpakan ng dosing?
masa sa teknolohiya ng mga form ng dosis?

2. Mula sa kung ano ang metrological na mga katangian sa isang mas malawak na lawak
depende sa katumpakan ng dosis ng maliit na halaga ng mga gamot
mga sangkap sa teknolohiya ng form ng dosis?

3. Bigyang-katwiran ang tamang pagpili ng mga timbang kapag nagdodos ayon sa timbang.

4. Magsagawa ng comparative analysis ng dosing ayon sa masa at dami.

5. Ipaliwanag ang mga pakinabang ng dosing ayon sa timbang kumpara sa
dosing sa pamamagitan ng dami at patak at vice versa.

6. Ano ang layunin ng pag-calibrate ng custom na drop meter?

7. Anong mga salik ang tumutukoy sa katumpakan ng dosing ayon sa timbang,
dami at patak?

8. Anong mga katangian ng metrological ang apektado sa disenyo
sinusukat ang distansya mula sa fulcrum hanggang sa sentro ng grabidad?

9. Paano gumagana ang katumpakan ng dosing sa pamamagitan ng timbang at dami
denominasyon ng mga patakaran para sa pagtatrabaho sa mga timbangan, timbang, buret ng parmasya,
pipette, karaniwang dropmer?


13S

SOLID DOSAGE FORMS

Kabanata 8

MGA POWDERS

Ayon sa kahulugan ng GF XI, mga pulbos- solid na form ng dosis para sa panloob at panlabas na paggamit, na binubuo ng isa o higit pang mga durog na sangkap at pagkakaroon ng pag-aari ng flowability.

Ang mga pulbos ay kabilang sa mga form ng dosis na ginamit noong 3000 BC. e., ngunit hindi nawala ang kanilang kahalagahan hanggang sa kasalukuyan. Sa ating bansa, ang halaga ng mga pulbos sa extemporaneous formulation ng mga parmasya ay mula 20 hanggang 40%, depende sa rehiyon (lungsod, distrito, rehiyon, teritoryo) at panahon. Ang malawakang paggamit ng mga pulbos ay maaaring ipaliwanag sa pamamagitan ng kanilang mga pakinabang sa iba pang mga form ng dosis:

1) mataas na aktibidad ng parmasyutiko dahil sa
zanny na may pinong paggiling ng mga panggamot na sangkap;

2) kadalian ng paggawa kumpara sa tab
letka, tabletas;

3) maaaring dalhin at higit na katatagan kapag
imbakan kumpara sa mga likidong gamot
mga form;

4) ang versatility ng komposisyon, maaaring kabilang ang neo
ganic at mga organikong sangkap, kabilang ang
mga pulbos na pinagmulan ng halaman at hayop, at
maliit na halaga din ng likido at malapot
mga entidad.

Ang mga pulbos ay mayroon ding ilang mga kawalan:

1) mas mabagal kumpara sa mga solusyon
pagkilos ng mga panggamot na sangkap, dahil ang huli
sa mga pulbos, bago masipsip, dapat matunaw
nagmamadali;

2) ang ilang mga sangkap ay maaaring magbago ng mga katangian
naimpluwensyahan kapaligiran: a) mawala ang kristal-


lysis tubig, tulad ng sodium sulfate, sodium tetraborate, atbp.; b) sumipsip ng carbon dioxide mula sa hangin, na nagiging iba pang mga compound. Halimbawa, ang magnesium oxide ay nagiging magnesium carbonate; c) pagbabago sa ilalim ng impluwensya ng atmospheric oxygen (oxidation ng ascorbic acid), kahalumigmigan (dampening ng analgin, amidopyrine, belladonna dry extract);

3) ilang mga panggamot na sangkap sa anyo ayon sa
Nag-render si Roshkov nakakainis na epekto sa putik
thuyu shell (potassium at sodium bromides), na
hindi sinusunod kapag ginagamit ang mga ito sa anyo ng mga solusyon;

4) mga sangkap na may mapait na lasa, mabaho at kulay
hindi komportable at hindi kasiya-siyang tanggapin. Mga ganyang pulbos
hayaan ang pasyente sa mga kapsula.

Ang ilan sa mga disadvantages na ito ay madaling madaig sa pamamagitan ng naaangkop na packaging ng mga pulbos.

PAG-UURI. KINAKAILANGAN NG POWDER

Ang mga pulbos ay inuri ayon sa paraan ng aplikasyon, komposisyon at pattern ng dosing (Scheme 8.1).

SKEMA 8.1. Pag-uuri ng pulbos

Ako sa pamamagitan ng paraan ng paglabas

Distributive (ang mga gamot na sangkap ay inireseta para sa 1 dosis, ang bilang ng mga dosis ay ipinahiwatig. Kapag kinakalkula ang kabuuang masa ng mga panggamot na sangkap, ang kanilang bilang na inireseta para sa ... dosis ay pinarami ng bilang ng mga dosis)


Ang SP XI ay nagpapataw ng mga sumusunod na kinakailangan sa mga pulbos: flowability, pagkakapareho, pinahihintulutang pamantayan mga paglihis sa masa ng mga indibidwal na dosis, kulay, panlasa, amoy, packaging at pagtatanghal, na naaayon sa mga sangkap na kasama sa komposisyon. Tulad ng itinuro ng GF XI, ang mga pulbos ay dapat na homogenous kapag tiningnan sa mata at may sukat na maliit na butil na hindi hihigit sa 0.16 mm, maliban kung iba ang ipinahiwatig sa mga pribadong artikulo. Ang mga pulbos na ginagamit upang gamutin ang mga sugat, napinsalang balat at mauhog na lamad, pati na rin ang mga pulbos para sa mga bagong silang at batang wala pang 1 taong gulang, ay dapat na sterile at inihanda sa ilalim ng mga kondisyong aseptiko. Ang laki ng butil ay 0.1 mm.

industriya ng pharmaceutical gumagawa ng mga panggamot na sangkap na may sukat na kristal na 70 hanggang 1000 microns, kaya maraming mga sangkap ang nangangailangan ng karagdagang paggiling sa panahon ng paggawa ng mga pulbos.

MGA YUGTO NG TEKNOLOHIYA

Kasama sa teknolohiya ng pulbos ang mga sumusunod na yugto: paggiling, pagsasala (in kondisyon ng parmasya bihirang ginagamit), paghahalo, dosing, packaging, dekorasyon.

8.2.1. Paggiling (pulveratio)

Ang layunin ng yugto ng paggiling ay upang makamit ang isang mas mabilis at mas kumpletong epekto, pagkuha ng pinaka-pantay na pinaghalong pulbos sa pamamagitan ng pagbabawas ng laki ng butil at pagtaas ng kanilang bilang. Itaas therapeutic efficacy na may pagtaas sa paggiling ng mga panggamot na sangkap ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng ang katunayan na ang paggiling ay palaging humahantong sa isang pagtaas sa ibabaw na lugar, at dahil dito, isang pagtaas sa libreng enerhiya sa ibabaw, dahil ang pagbabago sa libreng enerhiya sa ibabaw ay proporsyonal sa produkto ng pagbabago sa surface area at surface tension at ipinahayag ng equation:

AF = AS-o,

kung saan A / 7 - pagbabago sa "libreng enerhiya sa ibabaw, n / m; AS - pagbabago sa ibabaw na lugar, m 2; O- pag-igting sa ibabaw, N/m.


Mula sa kurso ng pisika, alam na ang libreng enerhiya sa ibabaw ay ang kabuuan ng hindi balanseng mga puwersa ng molekular na matatagpuan sa ibabaw ng isang naibigay na sangkap. Ang stock ng libreng enerhiya sa ibabaw ay mayroon pinakamahalaga para sa teknolohiya ng mga form ng dosis, dahil humahantong ito sa isang pagtaas sa aktibidad ng therapeutic ng mga panggamot na sangkap. Ito ay ipinaliwanag sa pamamagitan ng katotohanan na, bilang isang kinahinatnan ng ika-2 batas ng thermodynamics, ang anumang katawan ay may posibilidad na bawasan ang libreng enerhiya sa ibabaw, at samakatuwid ang pinong hinati na mga sangkap na panggamot ay mas mabilis na nasisipsip, natutunaw, nag-adsorb ng mga pagtatago ng balat, atbp.

Makakuha therapeutic action na may pagbawas sa laki ng butil ng mga panggamot na sangkap, ito ay sinusunod sa anumang form ng dosis - mga suspensyon, mga pamahid, atbp., samakatuwid, kapag naggigiling, mahalagang sundin ang mga teknolohikal na patakaran at pamamaraan upang makamit pinakamainam na sukat particle at mapahusay ang therapeutic effect. Gayunpaman, sa maximum na paggiling ng mga panggamot na sangkap, ang mga negatibong phenomena ay maaari ding maobserbahan - isang pagbawas sa libreng enerhiya sa ibabaw sa proseso ng pagpapakalat dahil sa adsorption ng kahalumigmigan at mga gas mula sa hangin. Sa kasong ito, ang halo ng pulbos ay nagiging maluwag, kung minsan ay mamasa-masa. Bilang karagdagan, ang mga particle ay magkakadikit, na bumubuo ng mas malalaking pinagsama-sama, at ang mga sangkap ay na-adsorbed sa mga dingding ng mortar.

Sa isang tiyak na sandali, maaaring mangyari ang mobile equilibrium, ang bilang ng mga durog na particle ay nagiging katumbas ng bilang ng mga bagong nabuo, ibig sabihin, ang proseso ay nagpapatatag. Ang karagdagang paggiling sa ilalim ng mga kundisyong ito ay hindi makatwiran, at upang mapagtagumpayan ang hindi pangkaraniwang bagay na ito, kinakailangan upang mababad ang libreng enerhiya sa ibabaw ng mga particle. Upang gawin ito, may mga espesyal na pamamaraan na hindi kasama ang pagsasama-sama ng mga nakuha na pinong mga particle. Maaaring makuha ang mas pinong paggiling: paggiling ng mga panggamot na sangkap sa pagkakaroon ng mga solidong walang malasakit na sangkap (sucrose, lactose); pagdaragdag ng volatile liquids (ethanol). Ang likido ay hindi lamang saturates ang libreng ibabaw ng pulbos, ngunit din pinapadali ang paggiling, na nagbibigay ng isang wedging effect. Ang isang halimbawa ay ang paggiling ng camphor, yodo sa pagkakaroon ng ethanol. Kung ang ethanol ay idinagdag sa isang halagang sapat upang matunaw ang sangkap, pagkatapos ay kapag ito ay ginamit


pag-hover, ang kababalaghan ng recrystallization ay nangyayari at ang nakapagpapagaling na sangkap, halimbawa yodo, ay ipinamamahagi sa anyo ng maliliit na particle sa buong masa ng pulbos.

Sa pagsasanay sa parmasya, kapag ang paggiling ng mga panggamot na sangkap, na maaaring maging amorphous at mala-kristal sa istraktura, bilang panuntunan, ang abrasion ay ginagamit kasama ng pagdurog. Para sa layuning ito, ginagamit ang mga pharmaceutical mortar na may pestle. Paglabas ng mga mortar iba't ibang anyo at mga sukat. Kadalasan, ginagamit ang mga porselana na mortar, na, depende sa dami ng gumagana, ay may pitong numero (Talahanayan 8.1).

mesa 8.1. Mga sukat ng pharmaceutical mortar
nagtatrabaho sobra- Manggagawa
ness dami, giling-
mga mortar diameter, cm 2 mga pagbasa, s
mm cm 2 koepisyent pinakamainam maximum
ahente"
0,5 1,0
1,5 4,0
1,5 4,0
NG 3,0 8,0
6,0 16,0
18,0 48,0
42,0 112,0

Ang koepisyent ay nagpapakita kung gaano karaming beses ang pagkawala ng sangkap ay tumataas na may pagtaas sa laki ng mortar kumpara sa mga pagkalugi kapag gumagamit ng mortar No.

Ang pestle, kung saan ang mga panggamot na sangkap sa mortar ay durog, ay dapat na tumutugma sa laki ng mortar.

Para sa bawat laki ng mortar, may mga maximum load na hindi dapat lumampas sa "/th ng volume nito, upang matiyak ang pinakamainam na paggiling ng mga panggamot na sangkap. Kinakailangan din na mahigpit na obserbahan ang oras ng paggiling ng mga panggamot na sangkap na ipinahiwatig sa Talahanayan 8.1. Ang hindi sapat na oras ay humahantong sa


kumpletong paggiling, paglampas nito ay maaaring humantong sa isang pagbawas sa kabuuang ibabaw ng pulbos dahil sa pagsasama-sama ng mga durog na particle.

Kapag ang paggiling ng ilang mga nakapagpapagaling na sangkap sa isang mortar sa parehong oras, ang bawat isa sa kanila ay durog nang nakapag-iisa sa bawat isa, samakatuwid ito ay mas makatwiran upang gilingin ang isang halo ng mga sangkap sa isang mortar. Ang isang pagbubukod ay ang mga sangkap na mahirap gilingin, kung saan kinakailangan na gumamit ng mga espesyal na pamamaraan, tulad ng ipinahiwatig nang mas maaga (pagdaragdag ng mga walang malasakit na sangkap, ethanol).

Ang mga halimbawa ng mas mabilis na magkasanib na paggiling ng mga panggamot na sangkap ay maaaring ang mga sumusunod. Ang pinaghalong glucose at ascorbic acid ay dinudurog sa pantay na laki ng butil sa loob ng 90-95 segundo, habang ang glucose lamang ay dinudurog sa loob ng 118-120 segundo. Ang isang halo ng analgin at phenacetin ay durog sa 80-82 s, phenacetin nang hiwalay - sa 93-95 s.

Sa labas, ang mga mortar ay natatakpan ng glaze, ang kanilang panloob na ibabaw ay buhaghag. Kapag ang paggiling, ang isang maliit na halaga ng mga panggamot na sangkap ay nawala sa mga pores ng mortar. Ang halaga ng mga pagkalugi ay tinutukoy ng istraktura ng sangkap, at upang maitaguyod ang pagkakasunud-sunod ng kanilang karagdagan, kinakailangang malaman ang halaga ng mga pagkalugi ng mga panggamot na sangkap sa mga mortar. Sa kasong ito, dapat isaalang-alang ang mga kamag-anak na pagkalugi. Tinukoy ng I. A. Muravyov at V. D. Kuzmin ang mga sukat ng pagkalugi para sa maraming mga nakapagpapagaling na sangkap sa panahon ng paggiling sa isang mortar No. 1, ipinakita ang mga ito sa Talahanayan. 8.2. Para sa mga mortar ng iba pang mga sukat, ang pagkawala na kinakalkula para sa mortar No. 1 ay pinarami ng koepisyent ng gumaganang ibabaw (tingnan ang Table 8 1 column 4).

Dahil sa laki ng mga kamag-anak na pagkalugi, ang paggiling ay dapat magsimula sa sangkap, ang pagkawala nito sa mga pores ng mortar ay ang pinakamaliit. Upang mapadali ang paggamit ng mortar, ang All-Union Scientific Research Institute of Pharmacy ng Ministry of Health ng USSR ay nagmungkahi ng isang aparato para sa pag-mount nito sa mesa (Fig. 8.1), na binubuo ng isang mortar holder (1), maaaring palitan. rubber rings (2) na may rubber gasket (3) na nagpoprotekta sa ibabaw ng table ( 4) mula sa pinsala. Ang clamp ay naayos sa mesa, at ang mortar holder ay naka-mount sa pin (5) upang ang mga puwang sa mortar (6) ay tumutugma sa lock (7) sa pin.


Talahanayan 8.2. Pagkawala ng solid medicinal substances sa panahon ng paggiling V mortar no. 1


gamot na sangkap Sa pamamagitan ng- gamot na sangkap Sa pamamagitan ng-
yung- yung-
ri, ri,
mg mg
Amidopyrine magnesiyo oksido
Analgin sodium bikarbonate
Anestezin norsulfazol
Antipyrine Osarsol
Barbamil papaverine hydrochloride
barbital Mercury oxide dilaw
barbital sodium Mercury amidochloride
Bromocamphor Asukal
Butadion Ang asupre ay nadalisay at namuo
Pangunahing bismuth nitrate naya
Hexamethylenetetramine streptocide
Glucose Natutunaw ang Streptocid
Dibazol Sulfadimezin
Ang calcium carbonate ay namuo Tannin
ny Theobromine
Ascorbic acid Theophylline
Acetylsalicylic acid Phenacetin
Nicotinic acid Phenyl salicylate
Salicylic acid Phenobarbital
Codeine at codeine phosphate Fitin
Caffeine zinc oxide
Caffeine-sodium benzoate Etazol

kanin, 8.1. Device para sa pag-aayos ng mga mortar. Paliwanag sa teksto.


kanin. 8.2. Apparatus M. X. Islamgulov.

Pagkatapos, ang isang kaukulang singsing ng goma ay inilalagay sa metal na singsing ng may hawak ng mortar, kung saan ang mortar ay naayos.

Sa halip na mga mortar para sa paggiling ng mga solidong nakapagpapagaling na sangkap, ang mga maliliit na laki ng mga kagamitan ng iba't ibang mga disenyo ay iminungkahi, halimbawa, ang aparato ng M. X. Islamgulov (Larawan 8.2).

Sa panlabas, ang apparatus ng M. Kh. Islamgulov ay kahawig ng isang electric mill, kung saan ang grinding chamber ay pinaikli sa antas ng isang kutsilyo na umiikot sa bilis na hanggang 18,000 rpm. Ang isang takip na hugis tulad ng isang inverted mortar ay screwed papunta sa silid na ito. Ang lahat ng mga sangkap ng halo para sa paghahanda ng pulbos ay inilalagay sa isang mortar cap, na natatakpan ng isang gilingan sa top-down na posisyon, pagkatapos ay ang gilingan ay nakabukas, ang de-koryenteng motor ay naka-on at ang paggiling ay isinasagawa para sa 1-2 minuto na may sabay-sabay na paghahalo.

Kasama sa kit ang mga mortar cap na may tatlong laki, na may kapasidad na: 1-70 cm 3 (mula 1 hanggang 11 g ng sangkap ay durog sa kanila); 2-150 cm 3 (11-40 g ng sangkap); 3 - 360 cm 3 (hanggang sa 100 g ng sangkap).

Kapag ang paggiling ng mga panggamot na sangkap sa mga parmasya, ipinapayong gumamit ng mga gilingan ng kape.

8.2.2. Screening (cubratio)

Ang mga pulbos ay polydisperse kapag naglalaman ang mga ito ng mga particle magkaibang sukat, at monodisperse kung ang mga particle ay may parehong laki. Ang huli ay halos wala. Mayroon lamang ilang mga pulbos na malapit sa monodisperse sa komposisyon, halimbawa, lycopodium (lumot spores).

Ang layunin ng screening ay upang makakuha ng isang produkto na may pare-parehong laki ng butil. Ang pagsusuri sa pagsasanay sa parmasya ay bihirang ginagamit. Ang laki ng butil ng pulbos ay natutukoy nang biswal. Sa isang parmasya, ang mga durog na materyales sa halamang gamot ay karaniwang sinasala. Upang makasunod sa mga pag-iingat sa kaligtasan kapag nagsasala, ang salaan ay natatakpan ng isang takip, ito ay lalong mahalaga kapag nagtatrabaho sa nakakalason at madaling nakakalat na mga sangkap.

Ang pamamahagi ng mga particle ayon sa laki ay tinutukoy ng sieve analysis, na ginagabayan ng pharmacopoeial article na "Pagdurog at pagsala".

Sa ilang mga kaso, ang pinakamahalagang katangian ng dispersity ng mga pulbos ay ang kanilang partikular na lugar sa ibabaw. Mula sa halagang ito, tulad ng nabanggit kanina, ay depende sa intensity iba't ibang proseso A: pagsipsip, adsorption, atbp.

Paghahalo

Ang layunin ng hakbang ng paghahalo ay upang makakuha ng homogenous powder mixture. Ang paghahalo, bilang panuntunan, ay isinasagawa nang sabay-sabay sa paggiling sa isang mortar, M. X. Islamgulov's apparatus o iba pang apparatus na ginagamit para sa layuning ito. Sa lahat ng iba't ibang mga recipe para sa mga kumplikadong pulbos, kaugalian na makilala dalawang pangunahing kaso ng paghahalo: ang mga sangkap ng kumplikadong pulbos ay nakasulat sa pantay o humigit-kumulang pantay na halaga; ang mga sangkap ng kumplikadong pulbos ay nakasulat sa iba't ibang dami.

SA unang kaso Depende sa mga katangian ng mga panggamot na sangkap na inireseta sa mga pulbos, maraming mga pagpipilian para sa pagkakasunud-sunod kung saan sila ay halo-halong posible.

A. Ang mga sangkap ng powder mix ay may humigit-kumulang pareho pisikal na katangian(densidad, istraktura ng kristal, atbp.).


Rp.: Amydopyrini

Analgini ay 0.25

Misce fiat pulvis

D.t. d. No. 10

S. 1 pulbos 2 beses sa isang araw

Sa kasong ito, ang pagkakasunud-sunod ng paghahalo ay tila hindi mahalaga, dahil ang mga pisikal na katangian ng mga panggamot na sangkap ay halos pareho. Gayunpaman, dapat isaalang-alang ng isa kung alin sa mga sangkap ang mas idinidikit sa mga pores ng mortar (tingnan ang Talahanayan 8.2). Dahil ang amidopyrine ay madaling i-rub sa mga pores ng mortar (37 mg para sa mortar No. 1; 37 3 \u003d 111 mg para sa mortar No. 4, i.e. 4.4% ng inireseta V dami ng recipe) kumpara sa analgin (22 mg para sa mortar No. 1; 22-3 \u003d 66 mg, i.e. 2.65% para sa mortar No. 4 ng iniresetang halaga ng analgin), ang paggiling at paghahalo ng mga panggamot na sangkap ay dapat magsimula sa analgin ( tingnan ang talahanayan 8.1).

Ang Analgin (2.5 g) ay inilalagay sa isang mortar No. 4, durog, 2.5 g ng amidopyrine ay idinagdag sa mga bahagi, hinalo ng 2 minuto (tingnan ang Talahanayan 8.1). Biswal na suriin ang paggiling at pagkakapareho ng paghahalo. Dosis 0.5 g sa waxed capsules.

B. Malaki ang pagkakaiba ng mga sangkap sa pisikal na katangian.

Acidi borici ay 0.25

Misce fiat pulvis

S. Vaginal Insufflation Powders

Dahil ang paggiling ay tumatagal ng oras, inirerekumenda na simulan ang paggiling at paghahalo ng mga panggamot na sangkap na may isang magaspang na butil na sangkap - boric acid. Ang 2.5 g ng boric acid ay inilalagay sa mortar No. 4, durog at 2.5 g ng osar-sol ay idinagdag sa mga bahagi. Ang mga ito ay dosed sa 0.5 g sa waxed capsules, na inisyu alinsunod sa mga kinakailangan ng order ng Ministry of Health ng USSR No. 523 ng 07/03/68 (osarsol ay isang nakapagpapagaling na sangkap na kabilang sa listahan A).

C. Ang pinaghalong pulbos ay naglalaman ng mga madaling nakakalat na sangkap. Upang mabawasan ang pagkawala ng madaling i-spray na mga sangkap, mayroong isang panuntunan ayon sa kung saan dapat itong idagdag sa huli. Natutukoy ang sprayability ng substance

Talahanayan 8.3. Volumetric na masa ng ilang mga panggamot na sangkap

len sa pamamagitan ng magnitude ng cohesive pwersa sa pagitan ng mga particle at higit sa lahat ay nakasalalay sa moisture content ng mga sangkap ng pulbos. Samakatuwid, ang mga hydrophobic substance (tulad ng talc) ay mas madaling mag-spray kaysa sa hydrophilic. Ang kakayahang mag-spray ay nailalarawan sa pamamagitan ng volumetric na masa ng sangkap - ang masa ng 1 cm 3 ng sangkap sa isang air-dry, pulbos na estado sa ilalim ng mga kondisyon ng libreng pagpuno. Kung mas mababa ang bulk density, mas malaki ang sprayability ng substance.

Sa mesa. Ipinapakita ng 8.3 ang volumetric na masa ng ilang mga panggamot na sangkap.

Ang density ng isang sangkap ay hindi nagpapakilala sa pagpapakalat nito. Halimbawa, kapag inihambing ang density at volumetric mass ng magnesium oxide at asukal, nakuha ang sumusunod na data.

Bulk density, g / cm 3

gamot na sangkap

3,65 1,48
0,387 0,985

Magnesium Oxide Sugar

Ang magnesium oxide, sa kabila ng mataas na density nito, ay madaling na-spray.

Rp.: Magnesii oxydi

Calcii carbonatis ay may 0.3

Misce fiat pulvis

S. 1 pulbos 3 beses V araw


Sa mortar No. 5, 3.6 g ng calcium carbonate ang unang giniling (tingnan ang Talahanayan 8.3), pagkatapos ay idinagdag ang 3.6 g ng magnesium oxide sa mga bahagi. Dosis 0.6 g sa waxed capsules.

Kung walang data sa volumetric mass ng nakapagpapagaling na sangkap, pagkatapos ay ginagabayan sila ng kanilang kristal na istraktura kapag nakakagiling.

Sa pangalawang kaso para sa mabisang paghahalo, ang paggiling at paghahalo ay nagsisimula sa isang gamot na inireseta sa isang maliit na halaga.

Bilang karagdagan, ang panuntunan tungkol sa pagkawala ng mga sangkap sa mga pores ng mortar ay nagpapanatili ng kahalagahan nito. Ang pagkawala ng mga panggamot na sangkap na inireseta sa maliliit na dami (sa mga relatibong porsyento) ay makabuluhan kapag ang mga ito ay dinudurog sa isang malinis na mortar na hindi kinuskos kasama ng iba pang mga sangkap. Ipinahihiwatig nito ang sumusunod na panuntunan: kapag naghahalo ng mga panggamot na sangkap, kinakailangan munang gilingin sa mortar ang sangkap na inireseta sa higit pa, pinupunasan ang kanilang mga pores, pagkatapos ay ibuhos sa kapsula. Kung ang ilang mga sangkap ay inireseta sa reseta sa parehong halaga, pagkatapos ay sa una ay giling nila ang sangkap na hindi gaanong nawala sa mga pores ng mortar.

Ang sangkap ay dapat na durog na mas mahusay, mas maliit ang halaga na pumapasok ito sa pinaghalong. Ang pagkakasunud-sunod ay dapat mapanatili mula sa pinakamaliit na halaga ng sangkap hanggang sa pinakamalaki. Ang isang pare-parehong pamamahagi ng mga panggamot na sangkap sa bawat isa ay nakukuha kapag ang bilang ng mga particle ng isa sa mga sangkap ay katumbas ng bilang ng mga particle ng isa pa. Ang mas maraming mga particle na nakuha sa panahon ng paggiling ibinigay na halaga gamot na sangkap, parang ang pare-parehong pamamahagi nito sa pinaghalong pulbos. Samakatuwid, mahalaga na huwag paghaluin ang pinaghalong pulbos sa loob ng mahabang panahon, ngunit upang gilingin at lubusan na ihalo ang mga unang bahagi ng mga panggamot na sangkap na inireseta sa maliliit na dami sa mahabang panahon.

Ang mga pulbos ay inireseta sa isang reseta, bilang panuntunan, sa isang paraan ng pamamahagi. Bilang halimbawa, ibibigay namin ang isa sa mga reseta ng recipe sa isang paraan ng paghahati.

Rp.: Codeini phosphatis 0.18 Phenobarbiti 0.3 Amidopyrini 1.8 Misce fiat pulvis Hatiin sa partes aequales N. 6 S. 1 pulbos 2 beses V araw


Dahil sa pangunahing panuntunan para sa paggawa ng mga pulbos mula sa mga sangkap na inireseta sa iba't ibang dami - "mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki", ang codeine phosphate ay dapat munang durugin. Ang pagkawala nito sa mga unground mortar No. 2 o No. 3 ay magiging 14 mg (humigit-kumulang 8%). SA karamihan Ang amidopyrine ay inireseta sa reseta, ang mga pagkalugi ay magiging mga 3.5 %. Isinasaalang-alang ang mga kalkulasyon sa itaas, ang teknolohiya ng pulbos ayon sa recipe ay dapat na ang mga sumusunod: 1.8 g ng amidopyrine ay durog sa isang mortar No. 2 o No. 3, ibinuhos sa isang kapsula, na nag-iiwan ng isang halaga na katumbas ng humigit-kumulang sa bigat ng sangkap nakasulat sa recipe sa pinakamaliit na halaga, i.e. codeine phosphate. Pagkatapos ay idagdag ang 0.18 g ng codeine phosphate, ihalo, idagdag ang 0.3 g ng phenobarbital at 1.8 g ng amidopyrine sa mga bahagi, ihalo, dosis 0.38 g sa mga waxed capsule.

Dahil ang mga yugto ng paghahanda ng mga pulbos - dosing, packaging, disenyo - ay magkapareho anuman ang kanilang komposisyon, at kapag naghahanda ng mga pulbos ayon sa mga pribadong reseta, ang pagkakaiba ay nabawasan lamang sa mga tampok ng pagpapakilala ng ilang mga panggamot na sangkap, habang pinapanatili pangkalahatang tuntunin paghahanda ng mga kumplikadong pulbos, ipinapayong isaalang-alang ang isang partikular na teknolohiya ng mga pulbos sa mga yugto ng dosing, packaging at disenyo.

8.3. PRIBADONG POWDER TECHNOLOGY

8.3.1. Mga pulbos na may lason

at makapangyarihang mga sangkap

Sa artikulong "Powders" ng Global Fund XI, mayroong sumusunod na indikasyon - ang mga lason at makapangyarihang sangkap sa dami na mas mababa sa 0.05 g bawat buong masa ay ginagamit sa anyo ng TpjiT ^ pjiuim -_ isang pinaghalong may asukal sa gatas at iba pa mga excipients pinapayagang medikal na paggamit(1:100 o 1:10).

Ang paggawa ng triturations (abrasion) na may nakakalason at makapangyarihang mga sangkap ay sanhi ng dalawang dahilan: imposibleng timbangin ang isang sample na tumitimbang ng mas mababa sa 0.05 g na may angkop na katumpakan kahit na sa isang gramo na sukat (tingnan ang Fig. 7.1); b) ginagawang posible ng mga triturasyon na pantay na ipamahagi ang isang maliit na halaga ng isang nakakalason at makapangyarihang sangkap sa kabuuang masa


pulbos, dahil sa kanilang paghahanda ang pangunahing panuntunan ng paghahalo ng mga pulbos mula sa mga sangkap na inireseta sa iba't ibang dami ay sinusunod. Kadalasan, sa mga triturasyon, ang asukal sa gatas ay ginagamit bilang isang tagapuno, dahil hindi ito hygroscopic; ang pinaka-walang malasakit sa paghahambing sa iba pang mga sangkap sa kemikal at pharmacological termino, walang amoy, ay may matamis na lasa, non-nakakalason; ang density ng asukal sa gatas ay 1.52 at malapit sa density ng maraming mga nakakalason na sangkap (alkaloids), na sa isang tiyak na lawak ay pumipigil sa paghahalo mula sa paghihiwalay.

Upang maiwasan ang delamination ng mga triturasyon, ipinapayong: lutuin ang mga ito sa maliit na dami upang mabawasan ang buhay ng istante; mag-imbak sa isang siksik na estado upang madagdagan ang pagdirikit sa pagitan ng mga particle at pabagalin ang delamination; magdagdag ng pangkulay ng pagkain, tulad ng carmine, upang sundin ang delamination ng triturations; ang pagbabago sa kulay ng mga layer ay nagpapahiwatig ng delamination. Ang mga triturasyon ay pana-panahong hinahalo sa isang mortar.