众所周知,_药品的安全性是企业的首要职责,特别是注射剂药品,由于其直接被注入人体,安全性更是首当其冲。而在诸多_注射剂药品的安全措施中,玻璃包装容器的质量与性能是极其重要的一环。
一、不同波长的光对药物的影响不同
光化学反应是在可见光或紫外线照射下产生的化学反应。光化学反应可引起化合、分解、电离、氧化还原等过程。对于药物而言,光照会加速药物氧化,并可引起一些药物发生光化降解,不仅降低了药物的效价,而且可导致药物发生颜色改变和沉淀,从而严重影响药物的质量,甚至增加药物的毒性。因此,—些稳定性差的药物,常被制成粉针剂并避光密闭保存。在临床使用时,这种制剂被溶解后,其稳定性会降低,加上光照作用,药品会发生氧化、分解、变色等反应。因此,在药品生产、运输、贮存,特别是在药品滴注过程中,应特别注意避光。由于一些对光敏感的物质对能量较高的光(波长较短),如蓝色-紫色波段的光很敏感,而对能量低的红色光并不敏感。也_是说,滤去紫外线和可见光中的高能量波段的光_可以避免这些制剂见光分解了,而并不是_滤去所有的可见光。
太阳光中辐射高能量部分的波长小于 290纳米的光子因被氧气(O2)、臭氧(O3)、氮气(N2)吸收而不能到达地面;而波长大于800纳米的长波辐射(红外线部分)几乎_被大气中的水蒸气和二氧化碳(CO2)所吸收;只有波长在300~800 纳米之间的可见光波不被吸收,而是透过大气到达地面,这_是日常的户外直射光照。
通过玻璃窗在室内漫射的自然光,其80%的300~400纳米紫外光和20%的可见光已经被遮蔽掉,因此,高能量的紫外光大为减弱。然而,室内电光源的光照则会有很大不同。含有汞的日光灯、节能灯、汞灯等光源发出的光中带有313纳米的紫外光,卤素灯(石英灯管)发光也带有较强的紫外线。这些光照会对药品造成_的影响,因此在考虑遮光时要充分注意到这一点。
二、 为什么注射剂药品亟需有遮光性能的抗水_玻璃包装
几乎所有药品都要求避光保存,光敏感药物则_避光保存,涉及的主要品种包括:一是易发生光化降解的药物,如硝普钠、吡啶类药物、维生素类药物和噻嗪类药物等;二是接受光照后易氧化的药物,如酚类药物分子结构中含有酚羟基的肾上腺素等;三是抗肿瘤的某些化疗药物,它们的化学结构特殊,在滴注过程中,在水的作用下可发生裂环、重排、水解、聚合、氧化、异构化等较复杂的反应,而光照可催化反应的进程;四是一些中药注射液和生物药品等,尤其对光敏感。
在以上各种药品中,要求使用抗水_棕色玻璃管制瓶的注射药品销售额达数十亿元。然而,目前国内尚未生产抗水_棕色玻璃管制瓶,国外也只有少数厂家生产,不但产品价格高,而且常常不能及时供货,以至于国内一些制药厂只能使用无色抗水_管制瓶盛装上述药品,并加黑色纸套遮光。这样的包装方式效果不佳。甚至有些厂家使用抗水三级的棕色管制瓶盛装。而这样的包装使药液极易变质,有些产品因此曾被判为不合格产品。
三、 注射药物对包装玻璃容器的要求及解决办法
首先,玻璃材质_满足抗水_(粉末法)的要求;其次,玻璃包装瓶应符合表面法_的要求;第三,应达到避光要求,可见光透过率为全波长50%,紫外线透过率为2%以下。
发达国家使用的抗水_棕色管制瓶可基本满足上述要求,目前使用率已达到注射剂总量的40%,并有进一步扩大的趋势,而我国至今尚未解决这一问题。
我国于上世纪50年代开始生产棕色玻璃模制瓶,由于采用钠钙玻璃碳硫着色玻璃生产,抗水仅为三级,只能用于片剂药品包装。上世纪80年代,北京某厂使用铁锰着色含硼玻璃生产棕色玻璃管制瓶,其抗水为二级,可用于盛装保健品口服液。此后,该技术在沧州泊头、天津、重庆等地得到推广,各地纷纷仿制。为了降低成本,国内又推出了钠钙玻璃碳硫着色棕色玻璃管制瓶,但抗水只有三级。
目前,我国药用玻璃管制甁的生产徘徊在低投入、低成本、低质量的水平,国内至今未能生产出抗水_高精度棕色玻璃管,更未能制出满足遮光要求的表面抗水_的注射剂管制瓶。而面对巨大的市场需求,国外产品在中国一直处于高价和供不应求的状态。为了_和提高注射剂药品的安全性,我国医药企业急切地企盼具有遮光性能的国产抗水_棕色玻璃管制瓶早日面世。
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