KR101417892B1 - 활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법 - Google Patents

활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법 Download PDF

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외르크 브레이텐바흐
크리스토프 슈미디트
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외르크 로젠베르크
하랄트 쿨
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Abstract

활성 성분 및 매트릭스 형성제를 압출기에 공급하여, 균일한 압출물을 형성하는 것을 포함하는, 활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법으로서, 압출기가 두개 이상의 회전 샤프트(2)를 포함하며, 각각의 샤프트(2)는 축상으로 줄지어 배치되는 다수개의 처리 부재를 지니며, 이러한 처리 부재는 (i) 공급 및 전달부(A), (ii) 하나 이상의 혼합부(B), 및 (iii) 방출부(E)를 규정하고, 혼합부(B)를 규정하는 처리 부재는 스크류 타입 부재로부터 유래된 혼합 부재(11, 12, 13)를 포함하는 방법에 관한 것이다(도 2).

Description

활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법 {PROCESS FOR PRODUCING A SOLID DISPERSION OF AN ACTIVE INGREDIENT}
본 발명은 활성 성분 및 매트릭스 형성제를 압출기에 공급하여, 균일한 압출물을 형성시키는 것을 포함하여, 활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법에 관한 것이다.
고용체(solid solution) 생성물을 포함하여, 고체 약제형을 제조하기 위한 연속 방법은 얼마간 공지되었으며, 활성 성분을 함유하는 고분자 결합제의 용융물을 사출 성형 또는 압출하고, 이어서 성형함으로써 요구되는 약물 형태로 전환시키는 것을 수반한다[참조예: EP-A-240 904, EP-A-240 906 및 EP-A-337 256]. 이러한 방법에서는 활성 성분이 용융된 고분자 결합제 중에서 낮은 용점 및/또는 높은 용해도를 가질 경우에 만족스러운 결과가 얻어진다. 낮은 융점을 갖는 활성 성분은 고분자 결합제 용융물과 접촉하면 액화되고, 이러한 액화된 활성 성분은 고분자 결합제 용융물에 용이하게 분산될 수 있다. 다르게는, 용융된 고분자 결합제에 높은 용해도를 갖는 활성 성분은 고분자 결합제 용융물에 용이하게 용해된다.
활성 성분이 용융된 고분자 결합제 중에서 제한된 용해도 및/또는 높은 융점을 가질 경우에는 문제가 발생한다. 활성 성분의 충분한 분산은 활성 성분과 고분 자 결합제 용용물을 충분히 혼합시키기 위한 압출기 배럴(barrel)의 높은 온도, 비교적 긴 혼합 시간 및/또는 높은 전단력을 요할 수 있다. 이는 특히 전단력 및 온도 민감성 활성 성분이 사용되는 경우에 국부적 과열을 초래하여 생성물을 손상시킬 수 있다. 압출기 배럴의 높은 온도 요건의 또 다른 단점은 에너지 비용이 높다는 것이다.
추가로, EP 0 580 860 B2에는 패들 수단 또는 반죽 블록이 구비된 트윈-스크류 압출기가 사용되는, 중합체에 용해된 약물의 고체 분산체를 제조하는 방법이 기술되어 있다. 이러한 반죽 블록은 예를 들어, 나선형 계단식으로 오프셋 배치되는, 예를 들어, 디스크 캠(disk cam)으로 구성된다. 재료는 디스크 캠과 압출기 하우징 사이의 협소한 테이퍼링된 갭을 통해 압착된다. 압출기를 통과하는 동안, 재료는 이에 따라 높은 국부 전단력으로 처리되어 활성 성분 및/또는 중합체를 과도하게 열화(degradation)시킬 수 있다. 또한, 전단은 압출 장비의 과도한 마모를 유도할 수 있다.
본 발명의 목적은 높은 온도 또는 높은 국부적 전단력의 필요성을 피하는, 매트릭스 형성제 중의, 특히 중합체 중의 활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명의 또 다른 목적은 활성 성분 및/또는 매스릭스 형성제 및/또는 보조 물질의 열화를 최소화시킨, 매트릭스 형성제 중의, 특히 중합체 중의 활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법을 제공하는 것이다.
본 발명은 활성 성분 및 매트릭스 형성제를 압출기에 공급하여, 균일한 압출물을 형성하는 것을 포함하여, 활성 성분의 고체 분산체를 제조하는 방법을 제공한다. 압출기는 두개 이상의 회전 샤프트를 포함하며, 각각의 샤프트는 축상으로 줄지어 배치되는 다수개의 처리 부재를 지닌다. 이러한 처리 부재는 (i) 공급 및 전달부, (ii) 하나 이상의 혼합부, 및 (iii) 방출부를 규정한다. 공급 및 전달부는 압출기의 호퍼(hopper)에 인접하여 가장 먼 업스트림에 위치하고, 하나 이상의 혼합부는 공급 및 전달부의 다운스트림에 위치하고, 방출부는 압출기의 방출 개구에 인접하여 가장 먼 다운스트림에 위치한다. 본원에서 사용되는 용어 "다운스트림"은 재료가 압출기로 전달되는 방향을 나타낸다.
처리 부재는 별도로 형성될 수 있다. 처리 부재는 압출기의 샤프트를 따라 매달려질 수 있다. 그러나, 처리 부재가 일체로 형성될 수도 있다. 이러한 경우에, 이러한 부재의 표면 구조는 상기 처리 부재를 형성한다.
본 발명에 따르면, 혼합부를 규정하는 처리 부재(들)는 스크류 타입 부재로부터 유래되는 혼합 부재를 포함한다. "스크류 타입 부재로부터 유래되는" 혼합 부재는 기본 형태가 스크류 부재의 기본 형태이나, 전달 효과 이외에 컴파운딩(compounding) 또는 혼합 효과를 나타내도록 변형된 부재를 의미하는 것으로 의도된다. 근본적인 스크류 타입 부재는 정방향-공급(또는 "우선성(right-handed)") 스크류 부재이다. 본 발명의 혼합 부재에 의해 나타나는 혼합 형태는 분산성 혼합이라기보다는 분배적인 것이 우세한 것으로 여겨진다.
지금까지, 패들 수단 또는 반죽 블록은 통상적으로 약제 혼합물을 반죽하고 가소화시키는 데 사용되어 있다. 이러한 반죽 블록은 말단 방향으로 소정 각에서 상호 오프셋되는 캠 디스크로 이루어진다. 캠 디스크는 압출기에서 일반적인 전달 방향에 대해 수직인 인접면을 갖는다. 이러한 반죽 블록은 효과적인 반죽 및 균질화를 제공하지만, 캠 디스크의 에지에서 높은 국부 전단력이 발생한다. 이러한 국부 전단력은 활성 성분 또는 그 밖의 성분에 유해한 것으로 여겨진다.
바람직한 혼합 부재는 일반적인 전달 방향에 대해 반대이고 평행한 법선(normal)을 갖는 표면적을 갖지 않는다. 특히, 혼합 부재는 일반적인 전달 방향에 수직인 면을 갖지 않을 수 있다.
본 발명에 따라 사용되는 혼합 부재는 일반적인 전달 방향에 수직인 인접면을 갖지 않는다. 일반적으로, 본 발명에 따라 사용되는 혼합 부재는 스트류 타입 부재의 스크류날에 형성된 리세스를 갖는다. 이러한 타입의 혼합 부재는 그 자체로 공지되어 있으며, 예를 들어, WO 2004/009326 A1, US 5,318,358 및 US 6,106,142에 기술되어 있다.
바람직한 혼합 부재는 스크류 타입 부재로 선회하는 그루브에 의해 형성된 다수개의 동심 고리부를 갖는다. 그러므로, 혼합 부재는 고리부를 갖는 선회된 그루브에 의해서만 중단되는, 연속되는 스크류날을 갖는다.
놀랍게도, 패들 수단 또는 반죽 블록을 사용하는 종래 방법과 비교하여, 상기 혼합 부재는 활성 성분의 열화 또는 다른 성분의 형성을 감소시키면서 충분하게 혼합 또는 균질화시킬 수 있는 것으로 밝혀졌다. 또한, 동일한 품질의 압출물을 수득하면서도 압출기 배럴의 보다 낮은 온도가 선택될 수 있다. 또한, 놀랍게도, 본 발명의 혼합 부재는 보다 우수한 자가 세척 효과를 제공하는 것으로 밝혀졌다. 이러한 자가 세척 효과는 압출된 물질의 잔류물이 연장된 기간에 걸쳐 압출기내에서 잔류하는 것을 방지한다.
압출기는 2개 이상의 축평행 샤프트를 포함하며, 바람직한 구체예에서는 트윈-스크류 압출기이다. 상기 샤프트는 동회전(co-rotating) 또는 역회전(counter-rotating)일 수 있으나, 바람직하게는 동회전이다. 압출기는 2개 초과의, 예를 들어, 6개 이하의 샤프트를 포함할 수 있다. 인접 샤프트 상에 배치된 처리 부재는 단단히 잘 맞물린다.
공급 및 전달부 뿐만 아니라 방출부는 압출기의 공급 단부에서 방출 단부로 압출기에 공급된 물질이 유연하게 통과되도록 한다. 공급 및 전달부 또는 방출부에 사용되는 처리 부재는 일반적으로 무한 스크류 부재, 즉, 실질적으로 연속 스크류날에 의해 특징되는 부재의 형태로 존재한다.
바람직한 구체예에서, 처리 부재는 추가로 하나 이상의 역압 부재를 포함한다. 일반적으로, 역압 부재는 혼합부의 다운스트림에 위치한다. 역합 부재는 바람직한 혼합도 및/또는 균질화도를 허용하기에 충분한 역압을 생성시키는 역할을 한다. 역합 부재는 압출기에 전달된 물질을 넣도록 설계된다. 역합 부재는 전달 부재에 대해 피치 날 감소된 스크류 타입 부재로부터 유래된다. 다르게는, 역날 스크류로부터 유래되어, 압출기의 일반적인 전달 방향에 대해 반대 방향으로 재료를 전달할 수 있다. 상기 역압 부재는 혼합 부재로부터 별개로 형성되거나 혼합 부재와 일체식으로 형성될 수 있다.
본 발명의 유리한 일면에 따르면, 처리 부재는
(i) 공급 및 전달부,
(ii) 공급 및 전달부의 다운스트림에 위치한 제 1 혼합부 및
(iii) 제 1 혼합부의 다운스트림에 위치한 중간 전달부,
(iv) 중간 전달부의 다운스트림에 위치한 제 2 혼합부, 및
(v) 방출부를 규정한다.
바람직하게는, 처리 부재는 제 2 혼합부에 인접하여 다운스트림에 위치한 역압 부재를 추가로 포함한다.
공급 및 전달부의 길이는, 압출기에 공급되는 재료가 (제 1) 혼합부에 도입될 때 충분히 연화되거나 거의 용융 상태에 있게 되도록 적합하게 선택된다. 바람직하게는, 공급 및 전달부는 샤프트 전체 길이의 약 20 내지 약 40%에 상응한다. 바람직하게는, 방출부는 샤프트 전체 길이의 약 15 내지 약 30%에 상응한다.
본 발명의 유리한 일면에 따르면, 트윈-스크류 압출기가 사용된다. 트윈-스크류 압출기는 2개 이상의 평행한 동회전 샤프트를 지닌다. 혼합부 또는 여러 혼합부에서, 샤프트는 혼합 부재를 잘 맞물리도록 하면서 장착된다. 혼합 부재의 표면은 외측 스크류 직경, 스크류 코어 직경 및 기껏해야 혼합 부재의 중심 거리에 상응하는 원형 아크(arc)에 의해 제한된다. 샤프트는 샤프트에 평행한 압출기 하우징의 원형 세그먼트 상에서 가이드된다.
유리하게는, 혼합 부재는 고리부 사이의 스크류부를 포함하여 먼저 압력 축적을 초래하여 재료가 압출기 하우징과 전단 작용과 신장력을 갖는 고리부 사이를 통과되도록 하며, 이후, 압력은 다시 감소된다. 혼합 부재 상의 전단 갭 통과, 압력 축적, 전단 갭 통과 등의 일련의 순환은 재료에 대해 소정의 응력을 초래하고, 이에 따라 특히 활성 성분에 과도한 응력을 가하지 않으면서 균일한 응력을 초래한다.
혼합 부재의 고리부 사이의 스크류부는 동일한 피치 날을 가질 수 있다. 그러나, 이러한 스크류부의 피치 날은 또한 상이할 수도 있다. 본 발명의 유리한 구체예에 따르면, 각 샤프트 상의 하나 이상의 혼합 부재의 스크류부는 부분적으로 정방향 스크류날과 부분적으로 역스크류날을 가질 수 있다.
압출기 하우징의 오목한 원형 세그먼트와 고리부 사이의 환형 및/또는 전단 갭은 매트릭스 형성제 중에서의 활성 성분의 충분한 혼합 효과를 나타내기 위해 상이한 높이를 가질 수 있다. 이를 위해, 고리부는 스크류 샤프트의 코어 직경에만 상응할 수 있다. 또한, 환형 갭이 스크류날 깊이의 10% 내지 90%의 높이를 가질 수 있다. 나아가, 고리부의 직경은 두개의 인접하는 샤프트의 중심 거리에 대략적으로 상응할 수 있다.
환형 또는 전단 갭을 통과하는 동안 재료에 응력이 가해지기 전에, 재료는 요구되는 압력을 축적하기 위해 스크류부에 의해 소정의 전달 거리로 전달되어야 한다. 이를 위해, 두개의 인접하는 고리부 사이에 위치한 스크류부는 일반적으로 스크류 직경의 1/10 이상, 바람직하게는 1/5 이상의 길이를 갖는다. 고리부의 선회된 그루브는 바람직하게는 예를 들어 날 깊이의 1/2 또는 그 미만의 길이를 갖는다. 선회된 그루브의 플랭크 각도는 예를 들어 30 내지 90도일 수 있다. 바람직하게는, 비스듬한 그루브는 특히 샤프트 축에 대해 약 60도의 각으로 선회된다.
스크류 크레스트(crest) 및 플랭크 상의 스톡(stock) 제거에 의해, 혼합 부재에 추가 부분이 구비될 수 있다. 따라서, 특히 실질적으로 중립의 전달 작용을 갖는 혼합부가 스톡 제거에 의해 구비될 수 있다.
환형 갭 다음에, 스크류날은 동일한 피치 각으로 지속될 수 있다. 즉, 혼합 부재의 스크류부가 고리부의 영역에서 선회된 단절부로부터 이격되어 연속적인 스크류날을 형성할 수 있다.
고리부는 추가의 분배 표면이 얻어지도록 허용한다. 나아가, 분배 표면의 실질적 확대는, 고리부 사이 스크류부가 동일한 회전 방향으로 서로로부터 점진적 각 오프셋에, 예를 들어 날 각 절반에 의한 각 오프셋에 배치되는 경우에 얻어질 수 있다. 각 오프셋된 스크류부는 추가의 분배 표면으로서 계단과 같은 형태로 각 오프셋된 면을 형성한다.
본 발명의 일 구체예에 따르면, 트윈-스크류 압출기의 샤프트 상에 사용되는 혼합 부재 또는 다수의 혼합 부재는 본원에 참고 문헌으로 인용되는 WO 2004/009326 A1에 기술된 것이다. WO 2004/009326 A1의 도 2 및 5는 본 발명에 따라 사용되는 바람직한 혼합 부재를 보여준다. 추가의 실시예는 첨부되는 도면을 참조하여 하기에서 기술된다.
본 발명의 방법에 따라 제조된 고체 분산체는 하나 또는 그 초과의 활성 성분, 및 임의로, 첨가제를 함유한다. 첨가제는 고체 분산체에 바람직한 특성을 부여하거나, 고체 분산체의 제조를 용이하게 하기 위해 사용될 수 있다. 활성제 및 첨가제가 공정의 임의의 적합한 단계에서 압출된 혼합물에 혼입될 수 있기는 하지만, 활성 성분 또는 첨가제의 일부 또는 전부를 매트릭스 형성제 및/또는 다른 성분과 별도로 압출기에 도입시키는 것이 바람직할 수 있다.
그러므로, 본 발명의 방법의 일 구체예에서, 매트릭스 형성제의 적어도 일부가 압출기의 호퍼에 공급되고,
(i) 나머지 매트릭스 형성제,
(ii) 활성 성분,
(iii) 첨가제, 및
(iv) 이들의 조합으로부터 선택된 하나 이상의 성분이 혼합부의 업스트림의 소정 위치 또는 혼합부 내에서 압출기 배럴의 개구를 통해 압출기로 도입된다.
바람직하게는, 상기 하나 이상의 성분은 공급 및 전달부와 혼합부의 접합부의 소정 위치에서 또는 이러한 접합부에 인접하여 압출기에 도입된다. 이러한 성분은 예를 들어, 분말화된 고체일 수 있으나, 바람직하게는 액체이거나 액화될 수 있다.
매우 바람직하게는, 상기 하나 이상의 성분은 약제학적으로 허용되는 계면활성제를 포함한다.
압출기로 공급되는 재료는 용융물을 균질화시키고, 활성 성분을 중합체 중에서 효과적으로 분산시키거나 용해시키기 위해 용융되어야 한다. "용융"은 한 성분이 다른 성분에 균질하게 포함될 수 있는 액체 또는 고무와 같은 형태로 전이하는 것을 의미한다. 용융은 일반적으로 중합체의 연화점 보다 높게 가열하는 것을 포함한다. 일반적으로, 최대 용융 온도는 70 내지 250℃, 바람직하게는 80 내지 180℃, 매우 바람직하게는 100 내지 140℃의 범위이다.
압출기 하우징은 압출기에 공급되는 재료로부터 용융물을 형성하기 위해 가열된다. 작업 온도는 또한 압출기의 종류 또는 사용되는 압출기 내부 형태의 종류에 의해 결정될 수 있다. 압출기에서 성분들을 용융시키고, 혼합하고 용해시키는 데 필요한 에너지 중 일부는 가열 부재에 의해 제공될 수 있으나, 압출기내 물질의 마찰력 및 전단력이 또한 혼합물에 상당량의 에너지를 제공할 수 있고, 성분들의 균질한 용융물을 형성하는 데 도울 수 있다.
활성 성분의 균질한 분포 및 충분한 분산도를 얻기 위해, 활성 성분 함유 용융물은 충분히 오랜 시간 동안 용융 압출기의 가열된 배럴내에서 유지된다.
본 발명의 추가의 일면에 따르면, 압출기 배럴은 수개의 가열 구역을 포함한다. 바람직하게는, 제 1 혼합 부재의 업스트림의 배럴부는 제 1 혼합부재의 다운스트림의 배럴부보다 낮은 온도로 유지된다. 이러한 온도 분포는 특히 활성 성분에 대해 지나치게 높은 온도에 의해 손상되지 않은 균질하고, 매끄럽고 투명한 압출물을 유도하는 것으로 밝혀졌다.
본 발명에 따라 생성된 압출물에서, 하나 또는 그 초과의 활성 성분이 중합체에 고르게 분산된다. 이는 중합체 상(phase)에 작은 입자, 일반적으로 직경이 1㎛ 미만인 활성 성분을 갖는 시스템을 포함한다. 이러한 시스템은 열분석(DSC) 또는 X선 회절 분석(WAXS)에 의해 입증되는 바와 같이, 의미있는 양의 결정질 또는 미정질 상태의 활성 성분은 함유하지 않는다. 일반적으로, 활성 성분 총량의 98중량% 이상이 무정형 상태로 존재한다.
압출물이 전반적으로 화학적 및 물리적으로 균일 또는 균질하거나, 하나의 상(열역학에 의해 규정되어)으로 이루어지는 경우, 이러한 분산체는 "고용체(solid solution)"로 불린다. 활성 성분의 고용체는 바람직한 물리적 시스템이다.
중합체는 상당량의 휘발성 용매를 함유하지 않는다. 용어 "휘발성 용매"는 주위 온도에서 액체 상태인 임의의 화합물 및 물을 포함하고, 물보다 높은 휘발성을 갖는 것으로 의도된다. 일반적으로, 매트릭스는 25중량% 미만, 바람직하게는 6중량% 미만, 매우 바람직하게는 3중량% 미만의 휘발성 용매를 함유한다.
본 발명에 따른 방법에 의해 형성된 바람직한 압출물은
약 8 내지 약 99.9중량%(바람직하게는, 40 내지 85중량%, 매우 바람직하게는 50 내지 70중량%)의 매트릭스 형성제(또는 매트릭스 형성제의 임의의 조합),
약 0.1 내지 49중량%(바람직하게는 1 내지 30중량%)의 활성 성분 또는 활성 성분의 조합,
0 내지 25중량%(바람직하게는 2 내지 15중량%)의 하나 이상의 약제학적으로 허용되는 계면활성제; 및
0 내지 25중량%(바람직하게는 0 내지 15중량%)의 첨가제를 포함한다.
매트릭스 형성제는 액화 상태로부터, 예를 들어 용융 상태로부터 경화(setting) 또는 겔화시켜 연속적인 매스릭스를 형성할 수 있는 임의의 제제일 수 있다. 매트릭스 형성제의 혼합물이 사용될 수 있음은 물론이다.
유용한 매트릭스 형성제는 폴리올(즉, 당 알코올, 당 알코올 유도체, 또는 말토덱스트린), 왁스 및 지질로부터 선택된다.
적합한 당 알코올은 만니톨, 소르비톨, 크실리톨을 포함하고, 당 알코올 유도체는 이소말트, 또는 수소화된 축합된 팔라티노스(DE-A-10262005에 기술된 바와 같음)을 포함하며, 추가로 매스릭스 형성제는 말토덱스트린이다.
바람직하게는, 매트릭스 형성제는 약제학적으로 허용되는 중합체 또는 약제학적으로 허용되는 중합체의 혼합물을 포함한다. 일반적으로, 약제학적으로 허용되는 중합체는 수용해성이거나, 적어도 수분산성이다.
일반적으로, 본 발명에 사용되는 약제학적으로 허용되는 중합체는 약 +10℃ 이상, 바람직하게는 약 +25℃ 이상, 매우 바람직하게는 약 40 내지 180℃의 Tg를 갖는다. "Tg"는 유리 전이 온도를 의미한다. 유기 중합체의 Tg 값을 측정하는 방법은 문헌("Introduction to Physical Polymer Science", 2nd Edition by L.H. Sperling, published by John Wiley & Sons, Inc., 1992)에 기술되어 있다. Tg 값은 중합체를 구성하는 개개의 단량체(i) 각각으로부터 유도된 단일중합체에 대한 Tg 값의 칭량된 합으로서 계산될 수 있다. 즉, Tg = Σ WiXi (여기에서, W는 유기 중합체 중 단량체(i)의 중량%이고, X는 단량체(i)로부터 유래된 단일중합체에 대한 Tg 값이다). Tg 값은 문헌("Polymer Handbook", 2nd Edition by J. Brandrup 및 E.H. Immergut, Editors, published by John Wiley & Sons, Inc., 1975)에 기재되어 있다.
상기 정의된 바와 같은 Tg를 갖는 약제학적으로 허용되는 중합체는 기계적으로 안정하고, 통상의 온도 범위내에서, 충분히 온도 안정적이어서 상기 고체 분산체가 추가로의 처리 없이 투여 형태로 사용될 수 있거나, 단지 소량의 타정 보조제만으로 정제로 압축될 수 있는 고체 분산체의 제조를 가능하게 한다. 투여 형태는, 예를 들어, 정제, 캡슐, 임플란트, 필름, 포움, 좌제이다.
조성물에 포함된 약제학적으로 허용되는 중합체는 2%(w/v)로 수용액 중에서 20℃에서 용해되는 경우, 바람직하게는 겉보기 점도가 1 내지 50,000mPa.s, 보다 바람직하게는 1 내지 10,000mPa.s, 매우 바람직하게는 5 내지 100mPa.s인 중합체이다. 예를 들어, 바람직한 약제학적으로 허용되는 중합체는 하기 그룹으로부터 선택될 수 있다:
N-비닐 락탐의 단일중합체, 특히, 폴리비닐피롤리돈(PVP),
N-비닐 락탐과 이와 공중합가능한 하나 또는 그 초과의, 질소 함유 단량체 및 산소 함유 단량체로부터 선택되는 공단량체의 공중합체, 특히 N-비닐 피롤리돈과 비닐 카르복실레이트의 공중합체, 바람직한 예로서 N-비닐 피롤리돈과 비닐 아세테이트의 공중합체 또는 N-비닐 피롤리돈과 비닐 프로피오네이트의 공중합체;
셀룰로스 에스테르 및 셀룰로스 에테르, 특히, 메틸셀룰로스 및 에틸셀룰로스; 히드록시알킬셀룰로스, 특히 히드록시프로필셀룰로스; 히드록시알킬알킬셀룰로스, 특히 히드록시프로필메틸셀룰로스; 셀룰로스 프탈레이트 또는 석시네이트, 특히 셀룰로스 아세테이트 프탈레이트 및 히드록시프로필메틸셀룰로스 프탈레이트, 히드록시프로필메틸셀룰로스 석시네이트 또는 히드록시프로필메틸셀룰로스 아세테이트 석시네이트;
폴리비닐 알코올-폴리에틸렌 글리콜-그라프트 공중합체(바스프 아게(BASF AG, Ludwigshafen, Germany)로부터 콜리코트(Kollicoat)® IR로서 입수할 수 있음);
고분자량 폴리알킬렌 옥사이드, 예컨대, 폴리에틸렌 옥사이드 및 폴리프로필렌 옥사이드, 및 에틸렌 옥사이드와 프로필렌 옥사이드의 공중합체;
폴리아크릴레이트 및 폴리메타크릴레이트, 예컨대, 메타크릴산/에틸 아크릴레이트 공중합체, 메타크릴산/메틸 메타크릴레이트 공중합체, 부틸 메타크릴레이트/2-디메틸아미노에틸 메타크릴레이트 공중합체, 폴리(히드록시알킬 아크릴레이트) 및 폴리(히드록시알킬 메타크릴레이트), 폴리(에틸아크릴레이트-메틸메타크릴레이트-트리메틸-암모니오에틸 메타크릴레이트 클로라이드);
폴리아크릴아미드;
비닐 아세테이트 중합체, 예컨대, 비닐 아세테이트와 크로톤산의 공중합체, 부분적으로 가수분해된 폴리비닐 아세테이트(또한, 부분적으로 비누화된 "폴리비닐 알코올"로서 언급됨);
폴리비닐 알코올; 및
폴리(히드록시 산), 예컨대, 폴리(락트산), 폴리(글리콜산), 폴리락타이드-코글리콜라이드, 폴리(3-히드록시부티레이트) 및 폴리(3-히드록시부티레이트-코-3-히드록시발레레이트); 또는 이의 하나 또는 그 초과의 혼합물.
이들 중에서, N-비닐 피롤리돈의 단일중합체 또는 공중합체, 특히 N-비닐 피롤리돈과 비닐 아세테이트의 공중합체가 바람직하다. 특히 바람직한 중합체는 공중합체 중량의 60%의 N-비닐 피롤리돈과 공중합체 중량의 40%의 비닐 아세테이트의 공중합체이다.
히드록시프로필셀룰로스가 특히 바람직한 중합체의 또 다른 예이다.
본 발명에 따른 방법에 사용되는 활성 성분은 생물학적 활성제이고, 경구 투여 후에 국부적 생리적 효과를 나타내는 것들 뿐만 아니라 전신 효과를 나타내는 것들이 포함된다. 본 발명은 특히 수불용성 또는 수용해성이 불량한(또는 "친지성") 화합물에 유용하다. 화합물은 25℃의 수중에서의 용해도가 1g/100ml 미만인 경우에 수불용성 또는 수용해성이 불량한 것으로 간주된다.
적합한 활성 물질의 예로는 하기를 포함하나, 이로 제한되는 것은 아니다:
진통제 및 항염증제, 예컨대, 펜타닐(fentanyl), 인도메타신(indomethacin), 이부프로펜(ibuprofen), 나프록센(naproxene), 디클로페낙(diclofenac), 디클로페낙 소듐, 페노프로펜(fenoprofen), 아세틸살리실산, 케토프로펜(ketoprofen), 나부메톤(nabumetone), 파라세타몰(paracetamol), 피록시캄(piroxicam), 멜록시캄(meloxicam), 트라마돌(tramadol), 및 COX-2 억제제, 예컨대, 셀레콕시브(celecoxib) 및 로페콕시브(rofecoxib);
항부정맥제, 예컨대 프로카인아미드(procainamide), 퀴니딘(quinidine) 및 베라파밀(verapamil);
항균제 및 항원생동물제, 예컨대, 아목시실린(amoxicillin), 암피실린(ampicillin), 벤자틴 페니실린(benzathine penicillin), 벤질페니실린(benzylpenicillin), 세파클로르(cefaclor), 세파드록실(cefadroxil), 세프프로질(cefprozil), 세푸록심 아섹틸(cefuroxime axetil), 세팔렉신(cephalexin), 클로르암페니콜(chloramphenicol), 클로로퀸(chloroquine), 시프로플록사신(ciprofloxacin), 클라리트로마이신(clarithromycin), 클라불란산(clavulanic acid), 클린다마이신(clindamycin), 독시크실린(doxyxycline), 애리트로마이신(erythromycin), 플루클록사실린 소듐(flucloxacillin sodium), 할로판트린(halofantrine), 이소니아지드(isoniazid), 카나마이신 설페이트(kanamycin sulphate), 린코마이신(lincomycin), 메플로퀸(mefloquine), 미노시클린(minocycline), 나프실린 소듐(nafcillin sodium), 날리딕스산(nalidixic acid), 네오마이신(neomycin), 노르플록사신(norfloxacin), 오플록사신(ofloxacin), 옥사실린(oxacillin), 페녹시메틸-페니실린 포타슘, 피리메타민-설파독심( pyrimethamine-sulfadoxime) 및 스트렙토마이신(streptomycin);
항응고제, 예컨대 와르파린(warfarin);
항우울제, 예컨대, 아미트립틸린(amitriptyline), 아목사핀(amoxapine), 부트립틸린(butriptyline), 클로미프라민(clomipramine), 데시프라민(desipramine), 도티에핀(dothiepin), 독세핀(doxepin), 플루옥세틴(fluoxetine), 레복세틴(reboxetine), 아미넵틴(amineptine), 셀레길린(selegiline), 게피론(gepirone), 이미프라민(imipramine), 탄산리튬, 미안세린(mianserin), 밀나시프란(milnacipran), 노르트립틸린(nortriptyline), 파록세틴(paroxetine), 세르트랄린(sertraline) 및 3-[2-[3,4-디히드로벤조푸로[3,2-c]피리딘-2(1H)-일]에틸]-2- 메틸-4H-피리도[1,2-a]피리미딘-4-온;
항당뇨병제, 예컨대, 글리벤클라미드(glibenclamide) 및 메트포르민(metformin);
항경련제, 예컨대, 카르바마제핀(carbamazepine), 클로나제팜(clonazepam), 에토석시미드(ethosuximide), 가바펜틴(gabapentin), 라모트리긴(lamotrigine), 레베티라세탐(levetiracetam), 페노바르비톤(phenobarbitone), 페니토인(phenytoin), 프리미돈(primidone), 티아가빈(tiagabine), 토피라메이트(topiramate), 발프로미드(valpromide) 및 비가바트린(vigabatrin);
항진균제, 예컨대, 암포테리신(amphotericin), 클로트리마졸(clotrimazole), 에코나졸(econazole), 플루코나졸(fluconazole), 플루시토신(flucytosine), 그리세오풀빈(griseofulvin), 이트라코나졸(itraconazole), 케토코나졸(ketoconazole), 미토나졸 니트레이트(miconazole nitrate), 니스타틴(nystatin), 테르비나핀(terbinafine) 및 보리코나졸(voriconazole);
항히스타민제, 예컨대, 아스테미졸(astemizole), 신나리진(cinnarizine), 시프로헵타딘(cyproheptadine), 데카르보에톡실로라타딘(decarboethoxyloratadine), 펙소페나딘(fexofenadine), 플루나리진(flunarizine), 레보카바스틴(levocabastine), 로라타딘(loratadine), 노라스테미졸(norastemizole), 옥사토미드(oxatomide), 프로메타진(promethazine) 및 테르페나딘(terfenadine);
항고혈압제, 예컨대, 카프토프릴(captopril), 에날라프릴(enalapril), 케탄세린(ketanserin), 리시노프릴(lisinopril), 미녹시딜(minoxidil), 프라조신(prazosin), 라미프릴(ramipril), 레세르핀(reserpine), 테라조신(terazosin) 및 텔미사르탄(telmisartan);
항무스카린제, 예컨대, 아트로핀 설페이트(atropine sulphate) 및 히오신(hyoscine);
항신생물제 및 항대사물질, 예컨대, 백금 화합물, 예컨대 시스플라틴(cisplatin) 및 카보플라틴(carboplatin); 탁산, 예컨대, 파클리탁셀(paclitaxel) 및 도세탁셀(docetaxel); 테칸, 예컨대, 캄프토테신(camptothecin), 이리노테칸(irinotecan) 및 토포테칸(topotecan); 빈카 알칼로이드, 예컨대, 빈블라스틴(vinblastine), 빈데신(vindecine), 빈크리스틴(vincristine) 및 비노렐빈(vinorelbine); 뉴클레오시드 유도체 및 폴산 길항제, 예컨대 5-플루오로우라실, 카페시타빈(capecitabine), 겜시타빈(gemcitabine), 메르캅토푸린(mercaptopurine), 티오구아닌(thioguanine), 클라드리빈(cladribine) 및 메토트렉세이트(methotrexate); 알킬화제, 예컨대, 질소 머스타드, 예를 들어, 시클로포스파미드, 클로암부실, 키오르메틴(chiormethine), 이포스파미드(iphosphamide), 멜팔란(melphalan), 또는 질소공급원, 예를 들어, 카르무스틴(carmustine), 로무스틴(lomustine), 또는 그 밖의 알킬화제, 예를 들어, 부설판(busulphan), 다카르바진(dacarbazine), 프로파르바진(procarbazine), 티오테파(thiotepa); 항생제, 예컨대, 다우노루비신(daunorubicin), 독소루비신(doxorubicin), 이다루비신(idarubicin), 에피루비신(epirubicin), 블레오마이신(bleomycin), 다크티노마이신(dactinomycin) 및 미토마이신(mitomycin); HER 2 항체, 예컨대, 트라스타주마브(trastuzumab); 포도필로톡신(podophylootoxin) 유도체, 예컨대, 에토포시드(etoposide) 및 테니포시드(teniposide); 파메실 트랜스퍼라제 억제제(famesyl transferase inhibitors); 안트라키논(anthrachinon) 유도체, 예컨대, 미톡산트론(mitoxantron);
편두통약, 예컨대, 알니디탄(alniditan), 나라트립탄(naratriptan) 및 수마트립탄(sumatriptan);
항파킨슨약, 예컨대, 브로모크립틴 메실레이트(bromocryptine mesylate), 레보도파(levodopa) 및 셀레길린(selegiline);
항정신병제, 수면제 및 진정제, 예컨대, 알프라졸람(alprazolam), 부스피론(buspirone), 클로르디아제폭시드(chlordiazepoxide), 클로르프로마진(chlorpromazine), 클로자핀(clozapine), 디아제팜(diazepam), 플루펜틱솔(flupenthixol), 플루페나진(fluphenazine), 플루라제팜(flurazepam), 9-히드록시리스페리돈(9-hydroxyrisperidone), 로라제팜(lorazepam), 마자페르틴(mazapertine), 올란자핀(olanzapine), 옥사제팜(oxazepam), 피모지드(pimozide), 피팜페론(pipamperone), 피라세탐(piracetam), 프로파진(promazine), 리스페리돈(risperidone), 셀포텔(selfotel), 세로쿠엘(seroquel), 세르틴돌(sertindole), 설피리드(sulpiride), 테마제팜(temazepam), 티오틱센(thiothixene), 트리아졸람(triazolam), 트리플루페리돌(trifluperidol), 지프라시돈(ziprasidone) 및 졸피뎀(Zolpidem);
항뇌졸중제, 예컨대, 루벨루졸(lubeluzole), 루벨루졸 옥사이드, 릴루졸(riluzole), 압티가넬(aptiganel), 엘리프로딜(eliprodil) 및 레마세미드(remacemide);
진해제, 예컨대, 덱스트로메토르판(dextromethorphan) 및 라에보드로프로피진(laevodropropizine);
항바이러스제, 예컨대, 아시클로버(acyclovir), 강시클로버(ganciclovir), 로비리드(loviride), 티비라핀(tivirapine), 지도부딘(zidovudine), 라미부딘(lamivudine), 지도부딘/라미부틴, 디다노신(didanosine), 잘시타빈(zalcitabine), 스타부틴(stavudine), 아바카비르(abacavir), 로피나비르(lopinavir), 암프레나비르(amprenavir), 네비라핀(nevirapine), 데파비렌즈(efavirenz), 델라비르딘(delavirdine), 인디나버(indinavir), 넬피나버(nelfinavir), 리토나버(ritonavir), 사퀸나버(saquinavir), 아데포버(adefovir) 및 히드록시우레아;
베타-아드레노셉터 블록킹제, 예컨대, 아테놀롤(atenolol), 카르베딜롤(carvedilol), 메토프롤롤(metoprolol), 네비볼롤(nebivolol) 및 프로파놀롤( propanolol);
심장 근수축제, 예컨대, 암리논(amrinone), 디지톡신(digitoxin), 디족신(digoxin) 및 밀리논(milrinone);
코르티코스테로이드(corticosteroids), 예컨대, 베클로메타손 디프로피오네이트(beclomethasone dipropionate), 베타메타손(betamethasone), 부데소니드(budesonide), 덱사메타손(dexamethasone), 히드로코르티손(hydrocortisone), 메틸프레드니솔론(methylprednisolone), 프레드니솔론(prednisolone), 프레드니손(prednisone) 및 트리암시놀론(triamcinolone);
소독제, 예컨대, 클로르헥시딘(chlorhexidine);
이뇨제, 예컨대, 아세타졸아미드(acetazolamide), 푸로세미드(furosemide), 히드로클로로티아지드(hydrochlorothiazide) 및 이소소르비드(isosorbide);
효소;
에센셜 오일(essential oil), 예컨대, 아네톨(anethole), 아니스 오일(anise oil), 캐러웨이(caraway), 소두구, 카시아오일(cassia oil), 시네올(cineole), 시나몬 오일(cinnamon oil), 클로브 오일(clove oil), 코리안더 오일(coriander oil), 데멘톨리세드 민트 오일(dementholised mint oil), 딜오일(dill oil), 유칼립투스 오일(eucalyptus oil), 유게놀(eugenol), 생강, 레몬 오일, 머스타드 오일, 등화유(neroli oil), 넛맥 오일(nutmeg oil), 오렌지 오일(orange oil), 페퍼민트( peppermint), 사지(sage), 스피아민트(spearmint), 테르피네올(terpineol) 및 백리향(thyme);
위장관병약, 예컨대, 시메티딘(cimetidine), 시사프리드(cisapride), 클레보프리드(clebopride), 디페녹실레이트(diphenoxylate), 돔페리돈(domperidone), 파모티딘(famotidine), 란소프라졸(lansoprazole), 로페라미드(loperamide), 로페라미드 옥사이드, 메살라진(mesalazine), 메토클로프라미드(metoclopramide), 모사프리드(mosapride), 니자티딘(nizatidine), 노르시사프리드(norcisapride), 올살라진(olsalazine), 오메프라졸(omeprazole), 판토프라졸(pantoprazole), 페프라졸(perprazole), 프루칼로프리드(prucalopride), 라베프라졸(rabeprazole), 라니티딘(ranitidine), 리도그렐(ridogrel) 및 설파살라진(sulphasalazine);
지혈제, 예컨대, 아미노카프로산(aminocaproic acid);
지질 조절제, 예컨대, 아토르바스타틴(atorvastatin), 페노피브레이트(fenofibrate), 페노피브르산(fenofibric acid), 로바스타틴(lovastatin), 프라바스타틴(pravastatin), 프로부콜(probucol) 및 심바스타틴(simvastatin);
국소 마취제, 예컨대, 벤조카인(benzocaine) 및 리그노카인(lignocaine);
아편계 진통제, 예컨대, 부프레노르핀(buprenorphine), 코데인(codeine), 덱스트로모라미드(dextromoramide), 디히드로코데인(dihydrocodeine), 히드로코돈(hydrocodone), 옥시코돈(oxycodone) 및 모르핀(morphine);
부교감신경흥분제 및 치매 치료제, 예컨대, AIT-082, 엡타스티그민(eptastigmine), 갈란타민(galanthamine), 메트리포네이트(metrifonate), 밀라멜린(milameline), 네오스티그민(neostigmine), 피소스티그민(physostigmine), 타크린(tacrine), 도네페질(donepezil), 리바스티그민(rivastigmine), 사브코멜린(sabcomeline), 탈사클리딘(talsaclidine), 크사노멜린(xanomeline), 메만틴(memantine) 및 라자베미드(lazabemide);
펩티드 및 프로테인, 예컨대, 항체, 베카플레르민(becaplermin), 시클로스포린(cyclosporine), 타크롤리무스(tacrolimus), 에리트로포이에틴(erythropoietin), 이뮤노글로불린(immunoglobulin) 및 인슐린;
성 호르몬, 예컨대, 에스트로겐: 컨쥬게이트된 에스트로겐, 에티닐로에스트라디올(ethinyloestradiol), 메스트라놀(mestranol), 에스트라디올(estradiol), 에스트리올(oestriol), 에스트론(oestrone); 프로게스토겐(progestogen); 클로르마디논 아세테이트(chlormadinone acetate), 시프로테론 아세테이트(cyproterone acetate), 17-데아세틸 노르게스티메이트(17-deacetyl norgestimate), 데소게스트렐(desogestrel), 디에노게스트(dienogest), 디드로게스테론(dydrogesterone), 에티노디올 디아세테이트(ethynodiol diacetate), 게스토덴(gestodene), 3-케토 데소게스트렐(3-keto desogestrel), 레보노르게스트렐(levonorgestrel), 리네스트레놀(lynestrenol), 메드록시-프로게스테론 아세테이트(medroxy-progesterone acetate), 메게스트롤(megestrol), 노레트인드론(norethindrone), 노레트인드론 아세테이트, 노레티스테론(norethisterone), 노레티스테론 아세테이트, 노레티노드렐(norethynodrel), 노르게스티메이트(norgestimate), 노르게스트렐(norgestrel), 노르게스트리에논(norgestrienone), 프로게스테론(progesterone) 및 퀸게스타놀 아세테이트(quingestanol acetate);
자극제, 예컨대, 실데나필(sildenafil), 바르데나필(vardenafil);
혈관확장제, 예컨대, 암로디핀(amlodipine), 부플로메딜(buflomedil), 아밀 니트리트(amyl nitrite), 딜티아젬(diltiazem), 디피리다몰(dipyridamole), 글리세릴 트리니트레이트(glyceryl trinitrate), 이소소르비드 디니트레이트(isosorbide dinitrate), 리도플라진(lidoflazine), 몰시도민(molsidomine), 니카르디핀(nicardipine), 니페디핀(nifedipine), 옥스펜티필린(oxpentifylline) 및 펜타에리트리톨 테트라니트레이트(pentaerythritol tetranitrate);
이들의 N-옥사이드, 이들의 약제학적으로 허용되는 산 또는 염기 부가염 및 이들의 입체화학적 이성질 형태.
약제학적으로 허용되는 산 부가염은 활성 성분의 염기 형태를 적합한 유기산 및 비유기 산으로 처리함으로써 편리하게 수득될 수 있는 산 부가염 형태를 포함한다.
산성 양성자를 함유하는 활성 성분은 적합한 유기 및 무기 염기로 처리함으로써 비독성 금속 또는 아민 부가 염 형태로 전환될 수 있다.
또한, 용어 부가염은 활성 성분이 형성할 수 있는 수화물 및 용매 부가 형태를 포함한다. 이러한 형태의 예는 수화물, 알코올화물 등이 있다.
활성 성분의 N-옥사이드 형태는 하나 또는 수개의 질소 원자가 소위 N-옥사이드로 산화된 활성 성분을 포함한다.
용어 "입체화학적 이성질 형태"는 활성 성분이 지닌 모든 가능한 입체이성질 형태를 의미한다. 특히, 입체 중심은 R- 또는 S-배열을 지닐 수 있으며, 하나 또는 그 초과의 이중 결합을 함유하는 활성 성분은 E- 또는 Z 배열을 지닐 수 있다.
본원에서 사용되는 용어 "약제학적으로 허용되는 계면활성제"는 약제학적으로 허용되는 이온성 또는 비이온성 계면활성제를 말한다. 계면활성제의 혼입은 특히 수용해성이 불량한 활성 성분을 함유하는 매트릭스에 대해 바람직하다. 계면활성제는 투여 형태로부터 방출되는 활성 성분의 즉각적인 에멀젼화를 달성하도록 하고/하거나 위장관의 수성액 중 활성 성분의 침전을 방지한다.
바람직한 계면활성제는:
폴리옥시에틸렌 알킬 에테르, 예를 들어, 폴리옥시에틸렌(3) 라우릴 에테르, 폴리옥시에틸렌(5) 세틸 에테르, 폴리옥시에틸렌(2) 스테아릴 에테르, 폴리옥시에틸렌(5) 스테아릴 에테르; 폴리옥시에틸렌 알킬아릴 에테르, 예를 들어, 폴리옥시에틸렌(2) 노닐페닐 에테르, 폴리옥시에틸렌(3) 노닐페닐 에테르, 폴리옥시에틸렌(4) 노닐페닐 에테르 또는 폴리옥시에틸렌(3) 옥틸페닐 에테르;
폴리에틸렌 글리콜 지방산 에스테르, 예를 들어, PEG-200 모노라우레이트, PEG-200 디라우레이트, PEG-300 디라우레이트, PEG-400 디라우레이트, PEG-300 디스테아레이트 또는 PEG-300 디올레에이트;
알킬렌 글리콜 지방산 모노 에스테르, 예를 들어, 프로필렌 글리콜 모노라우레이트(라우로글리콜(Lauroglycol)®);
수크로스 지방산 에스테르, 예를 들어, 수크로스 모노스테아레이트, 수크로스 디스테아레이트, 수크로스 모노라우레이트 또는 수크로스 디라우레이트;
소르비탄 지방산 모노 에스테르, 예컨대, 소르비탄 모노 라우레이트(스팬(Span)® 20), 소르비탄 모노올레에이트, 소르비탄 모노팔미테이트((스팬(Span)® 40), 또는 소르비탄 스테아레이트,
폴리옥시에틸렌 캐스터 오일 유도체, 예를 들어, 폴리옥시에틸렌글리세롤 트리리시놀레에이트 또는 폴리옥실 35 캐스터 오일(크레모포(Cremophor)® EL; BASF Corp.) 또는 폴리옥시에틸렌글리세롤 옥시스테아레이트, 예컨대 폴리에틸렌글리콜 40 수소화된 캐스터 오일(크레모포(Cremophor)® RH 40; BASF Corp.) 또는 폴리에틸렌글리콜 60 수소화된 캐스터 오일(크레모포(Cremophor)? RH 60; BASF Corp.); 또는
폴리옥시에틸렌 폴리옥시프로필렌 블록 공중합체 또는 폴리옥시에틸렌 폴리프로필렌글리콜, 예컨대 폴록사머(Poloxamer)® 124, 폴록사머® 188, 폴록사머® 237, 폴록사머® 388 또는 폴록사머® 407(BASF Corp.)로서 공지되어 있는 에틸렌 옥사이드와 프로필렌 옥사이드의 블록 공중합체; 또는
폴리옥시에틸렌(20) 소르비탄의 모노 지방산 에스테르, 예를 들어, 폴리옥시에틸렌(20) 소르비탄 모노올레에이트(트윈(Tween)® 80), 폴리옥시에틸렌(20) 소르비탄 모노스테아레이트(트윈® 60), 폴리옥시에틸렌(20) 소르비탄 모노팔미테이트(트윈® 40), 폴리옥시에틸렌(20) 소르비탄 모노라우레이트(트윈® 20), 또는 이들의 하나 또는 그 초과의 혼합물로부터 선택된다.
여러 첨가제, 예를 들어, 유동 조절제, 예컨대, 콜로이드 실리카; 윤활제, 충전제, 붕해제, 또는 가소제, 안정화제 또는 보존제가 용융물에 첨가될 수 있다.
그 밖의 여러 첨가제, 예를 들어, 염료, 예컨대, 아조 염료, 유기 또는 무기 안료, 예컨대, 철 산화물 또는 이산화티탄, 또는 천연 기원 염료; 안정화제, 예컨대, 항산화제, 광안정화제, 라디칼 스캐빈져 및 미생물 공격에 대한 안정화제가 사용될 수 있다.
이들 첨가제는 공정의 임의의 적합한 단계에서 활성 성분과 중합체의 혼합물에 혼입될 수 있다. 그러나, 용이한 취급을 위해, 압출기에 공급되는 활성 성분과 매트릭스 형성제의 분말 혼합물에 이러한 첨가제를 포함하는 것이 편리하다.
압출기로부터 배출되는 압출물은 반죽같거나 점성이 있는 것에 이른다. 압출물을 고화시키기 전에, 압출물은 사실상 임의의 바람직한 형상으로 직접 성형될 수 있다. 압출물의 성형은 그 표면 상에 상호 매칭되는 함몰부를 갖는 두개의 역회전 롤러를 갖는 카렌더에 의해 편리하게 수행될 수 있다. 광범위한 정제 형태는 상이한 함몰부 형태를 갖는 롤러를 사용함으로써 달성될 수 있다. 롤러가 그 표면 상에 함몰부를 갖지 않을 경우에는, 필름이 얻어질 수 있다. 다르게는, 압출물은 사출 성형에 의해 목적하는 형태로 모울딩될 수 있다. 다르게는, 압출물은 고화 전(핫-컷(hot-cut)) 또는 고화 후(콜드-컷(cold-cut))에, 이형 압출(profile extrusion)로 처리되고, 조작으로 절삭된다.
추가로, 압출물이 기체, 예를 들어, 이산화탄소, 또는 휘발성 화합물, 예를 들어, 저분자량 탄화수소, 또는 기체로 열적 분해가능한 화합물과 같은 추진제를 함유할 경우, 포움이 형성될 수 있다. 추진제는 압출기내 비교적 높은 압력 조건 하에서 압출물에 용해되며, 압출물이 압출기 다이로부터 나올 때, 압력이 급격히 해제된다. 따라서, 추진제의 가행성(solvability)이 감소하고/하거나 포움이 형성되도록 추진제가 기화한다.
임의로, 형성되는 고체 분산체 생성물은 밀링되거나 과립으로 분쇄된다. 이후, 과립은 압축될 수 있다. 압축은 과립을 포함하는 분말 덩어리가 고압 하에서 응축되어 다공성이 낮은 압출물, 예를 들어, 정제를 얻는 것을 의미한다. 분말 덩어리의 압축은 보통 정제 프레스(tablet press)에서, 보다 특히 두개의 이동 펀치 사이의 스틸 다이(steel die)에서 이루어진다.
바람직하게는, 유동 조절제, 붕해제, 벌크화제(충전제) 및 윤활제로부터 선택된 하나 이상의 첨가제가 과립을 압축하는데 사용된다. 붕해제는 위에서 압축물의 신속한 붕해를 촉진하며, 유리된 과립을 서로 분리되게 유지시킨다. 적합한 붕해제는 가교된 중합체, 예컨대, 가교된 폴리비닐 피롤리돈 및 가교된 소듐 카르복시메틸셀룰로스이다. 적합한 벌크화제("충전제"라고도 함)는 락토스, 인산수소칼슘, 미정질 셀룰로스(아비셀(Avicel)®), 실리케이트, 특히 이산화규소, 탈크, 감자 또는 옥수수 전분, 및 이소말트(isomalt)로부터 선택된다.
적합한 유동 조절제는 고분산 실리카(에어로실(Aerosil)®), 및 동물 또는 식물 지방 또는 왁스로부터 선택된다.
윤활제는 바람직하게는 과립을 압축시키는 데 사용된다. 적합한 윤활제는 폴리에틸렌 글리콜(예를 들어, Mw가 1000 내지 6000인), 마그네슘 및 칼슘 스테아레이트, 소듐 스테아릴 푸마레이트 등으로부터 선택된다.
하기 실시예는 본 발명을 제한하지 않으면서 본 발명을 추가로 설명할 것이다.
도 1은 비교예에 사용된 패들 수단 또는 반죽 블록을 포함하는 스크류를 포함하는 압출기의 개략적인 단면도이다.
도 2는 본 발명에 따른 방법에 따라 실시예에서 사용된 압출기의 개략적인 단면도를 도시한 것이다.
도 3a 및 3b는 본 발명에 따른 혼합 부재의 일 바람직한 구체예를 도시한 것이다.
도 4a 및 4b는 본 발명에 따른 혼합 부재의 또 다른 바람직한 구체예를 도시한 것이다.
도 5a 및 5b는 본 발명에 따른 혼합 부재의 또 다른 바람직한 구체예를 도시한 것이다.
도 1 및 2에 도시된 압출기는 전반적으로 유사하여, 압출기의 전반적인 배열이 도 2를 참조하여 기술된다.
압출기는 그 자체로 공지되어 있다. 압출기는 매트릭스 형성제 중의 활성 성분의 고체 분산체를 생성하는 데 사용되어 왔다. 압출기는 세로 방향으로 여러 부분으로 나뉘는 하우징 또는 배럴(1)을 포함한다. 압출기의 업스트림 측으로, 개구(8)가 활성 성분의 분말(P) 및 매트릭스 형성제를 공급하기 위해 구비된다. 일반적으로, 호퍼가 이러한 개구에 배치됨으로써, 분말(P)가 압출기의 배럴(1)내로 용이하게 공급될 수 있다. 압출기의 전달 방향(X), 즉, 개구(8)로부터의 다운스트림으로, 추가 성분(L), 예컨대, 계면활성제를 투여하기 위한 추가의 개구(9)가 구비된다. 여기에서, 계면활성제는 배럴(1)의 내측으로 액체 또는 액화된 형태로 펌핑되거나 고체 형태로 투여된다. 추가의 다운스트림에도, 또 다른 개구(10)가 배럴(1)의 내측으로부터 배럴(1)의 외측으로 기체(G)를 흡입하기 위해 구비된다. 배럴(1)은 분산물이 축출되는 다이에서 전달 방향(X)에서 종결된다.
추가로, 압출기의 배럴(1)은 세개의 가열 구역, H1, H2, 및 H3으로 나뉜다. 이러한 가열 구역 H1, H2 및 H3에서 배럴(1)의 온도는 제어되어 활성 성분과 매트릭스-형성제의 분산물의 용융을 제어한다.
압출기의 배럴(1) 내에서, 두개의 평행한 샤프트(2)가 배열되며, 이중 하나는 도 1 및 2의 단면도에 도시되어 있다. 바람직하게는, 샤프트(2)는 동회전한다. 샤프트(2)에는 축상으로 줄지어 배치된 처리 부재가 구비된다. 처리 부재는 처리 부재의 방사상 최외각 부분이 배럴(1)의 내측벽에 인접하도록 압출기 배럴(1)에 배열된다. 처리 부재의 최외각 부분과 배럴의 내측벽 사이에는 매우 작은 갭만 형성된다. 도 1 및 2는 세로 방향으로 압출기의 상이한 구역을 나타내기 위해 개략적으로만 도시한 것이므로, 처리 부재를 갖는 샤프트(2)와 압출기 배럴(1)이 서로 이격되어 도시된다.
처리 부재를 갖는 샤프트(2)는 여러 부분으로 나뉜다. 최상위 업스트림부는 공급 및 전달부(A)이다. 이러한 공급 및 전달부(A)의 업스트림측은 분말(P)을 배럴(1)에 공급하기 위한 개구(8)에 인접한다. 공급 및 전달부(A)의 다운스트림 측상에는, 배럴(1)의 개구(9)가 계면활성제를 배럴(1)의 내측에 공급하기 위해 구비된다. 공급 및 전달부(A)의 처리 부재는 스크류 타입 부재(3)에 의해 형성되며, 이는 공급 방향(X)을 갖는 무한 스크류 및 균일한 피치 날을 형성한다. 그러므로, 공급 및 전달부(A)에서, 분말(P)은 압출기(1)로 공급되고, 다운스트림 방향(A)으로 전달된다. 압출기(1)의 가열 구역(H1) 및 (H2)은, 배럴(1)내 물질이 공급 및 전달부(A)의 단부에서 용융이 개시되도록 제어된다.
공급 및 전달부(A)로부터 다운스트림으로, 혼합부(B)가 배열된다. 혼합 부(B)에서의 처리 부재의 선택은 차후 압출물의 품질에 중요한 인자이다. 여기에서, 종래의 배열을 나타내는 도 1의 압출기는, 본 발명의 방법에서 사용된 도 2의 압출기와는 상이하다.
도 1에 개략적으로 도시된 바와 같이, 종래의 압출기에서, 샤프트(2)에는 디스크 캠으로 이루어진 소위 패들 수단 또는 반죽 블록(4)이 구비된다.
도 2에 개략적으로 도시된 바와 같이, 본 발명의 구체예에서 사용된 압출기에서, 샤프트(2)에는 도 3 내지 5를 참조하여 하기에서 더욱 자세히 기술되는 특별한 혼합 부재(11)가 구비된다.
혼합부(B)의 다운스트림 측상에는, 중간 전달부(C)가 형성된다. 중간 전달부(C)의 처리 부재는 공급 및 전달부(A)에 사용된 스크류 타입 부재(3)와 동일하다. 그러므로, 중간 전달부(C)는 용융물을 혼합부(B)로부터 다음 부로 전달할 뿐이다.
중간 전달부(C)의 다운스트림에는, 제 2 혼합부(D)가 배열된다. 도 1에 도시된 종래의 압출기의 이러한 제 2 혼합부(D)에 사용된 처리 부재는, 도 2에 도시된 본 발명에 따른 압출기에 사용된 처리 부재와 역시 상이하다. 중간 전달부(C) 및 제 2 혼합부(D)는 선택적이다.
도 1에 개략적으로 도시된 바와 같이, 종래의 압출기에는, 샤프트(2)에 패들 수단 또는 반죽 블록(5 및 6)이 구비된다. 반죽 블록(6)의 다운스트림 측상에는, 역압 부재(7)가 위치한다. 역압부재(7)는 목적하는 혼합도 및/또는 균질화도를 얻기에 충분한 역압을 형성시키는 역할을 한다. 역압 부재는 혼합부(B) 및 (D)로 재 료를 축적시킨다. 역압 부재(7)는 역-피치 날을 갖는 스크류 타입 부재로부터 유도되고, 이에 따라, 압출기의 일반적인 전달 방향(X)에 대해 반대 방향으로 용융물을 전달한다.
도 1에 도시된 종래의 압출기에 사용된 역압 부재(7)는 도 2에 도시된 본 발명에 따른 압출기에 사용된 역압 부재(14)에 상응한다. 그러나, 도 1에 도시된 압출기의 배열과 관련하여 이러한 역압 부재(7)의 사용은 그 자체로 공지되어 있지 않다. 역압 부재(7)는 통상적인 압출기가 사용되는 공정의 결과가 본 발명에 따른 압출기가 사용된 공정의 결과와 유사할 수 있도록 하는 통상의 압출기에 사용되었다.
도 2에 개략적으로 도시된 바와 같이 본 발명에 따른 압출기의 제 2 혼합부(D)에서, 샤프트에는 도 3 내지 5를 참조하여 하기에서 더욱 자세히 기술되는 특별한 혼합 부재(12, 13)가 구비된다. 혼합 부재(12, 13)는 제 1 혼합부(B)의 혼합 부재(11)와 동일할 수 있다. 그러나, 도 2에 도시된 구체예에서, 혼합 부재는 부분(12) 및 (13)으로 나뉘고, 부분(12)은 정방향의 공급 방향을 가지며, 부분(13)은 반대방향의 공급 방향 또는 역 날을 갖는다.
혼합 부재(12, 13)으로부터 다운트림에, 역압 부재(14)가 배열되고, 이 역압 부재는 상기 기술된 역압 부재(7)에 상응한다.
반죽 블록(4)의 길이가 혼합 부재(11)의 길이에 상응하고, 반죽 블록(5, 6)의 길이가 혼합 부재(12, 13)의 길이에 상응하는 것은 주목되어야 한다.
제 2 혼합부(D)로부터 다운스트림에, 방출부(E)가 배열된다. 본 발명에 따 른 압출기의 샤프트(2) 뿐만 아니라 종래의 압출기의 샤프트(2)에는 공급 및 전달부 및 중간 전달부(A 및 C)에 사용된 부재와 동일한 스크류 타입 부재(3)가 구비된다. 방출부(E)에서, 용융물은 압출기의 다이로만 공급된다.
사실상, 중합체 및 매트릭스 형성제는 개구(8)를 통해 압출기의 배럴(1) 내측으로 공급된다. 매트릭스 형성제 및 활성 성분은 스크류 부재(3)에 의해 혼합 부재(11)로 전달된다. 가열 구역(H1) 및 (H2)는 소정 온도로 가열되어 중합체 및 매트릭스 형성제가 혼합 부재(11) 바로 앞에서 용융되기 시작한다. 여기에서, 계면활성제 또한 배럴(1)의 내측으로 개구(9)를 통해 공급된다. 이후, 용융물은 혼합 부재(11)를 통과하고, 중간 전달부(C)의 스크류 부재(3)에 의해 혼합 부재(12, 13), 그 다음에 역압 부재(14)를 포함하는 제 2 혼합부(D)로 전달된다. 여기에서, 주 혼합 및 용융 효과가 이루어진다. 이후, 균일한 압출물이 방출부(E)의 스크류 부재(3)에 의해 압출기의 다이로 전달된다.
이후, 혼합부(B 및 D)에서 사용될 수 있는 혼합 부재의 예가 도 3 내지 5를 참조하여 기술된다.
일반적으로, 두개의 샤프트(2) 상의 혼합 부재(11 내지 13)으로서 사용될 수 있는 도 3 내지 5에 도시된 혼합 부재(15, 20 및 24)는 세개의 원형 아크로 이루어진 횡측면(transverse profile)(23)을 갖는다. 하나의 원형 아크는 외측 스크류의 직경에 상응하는 직경을 가지며, 또 다른 원형 아크는 스크류 코어의 직경에 상응하는 직경을 가지며, 또 다른 원형 아크는 그 반경이 혼합 부재의 두 부재의 중심 거리에 상응하는 직경을 갖는다(참조. EP-B-0002 131).
또한, 혼합 부재(15, 20, 및 24)는 샤프트(2)의 그루브와 결합하기 위한 돌출부를 갖는 보어(22)를 포함하여, 혼합 부재(15, 20 및 24)가 샤프트(2)와 함께 회전할 수 있다.
도 3a 및 3b로부터 알 수 있드시, 혼합 부재(15)는 샤프트 축과 동심이고, 서로 이격되어 배치된 고리부(16)를 갖는다. 고리부(16)는 혼합 부재(15)로 회전되는 그루브에 의해 얻어진다. 샤프트 축에 대한 그루브의 플랭크(18)의 각도는 약 60도이다. 고리부(16)와 압출기 배럴(1)의 내벽 간의 환형 갭(19)의 높이가 대략 날 깊이이다. 즉, 코어 직경과 외측 스크류 직경 간의 차이다. 따라서, 고리부(8)의 직경은 스크류의 코어 직경에 상응한다.
혼합 부재(15)에서, 연속되는 스크류날이 형성될 수 있으며, 이는 고리부(16)과 함께 회전된 그루브에 의해서만 차단된다. 대조적으로, 고리부(16) 사이의 혼합 부재(15)의 스크류부는 또한 동일한 회전방향으로 서로로부터 점진적 각 오프셋에 배치될 수 있다.
도 3a 및 3b에 도시된 구체예에서 혼합 부재(15)의 고리부(16) 사이에 있는 스크류 부재(17a, 17b, 17c, 17d)는 동일한 스크류 피치를 갖는다. 도 3a 및 3b에 도시된 혼합 부재(15)는 특히 도 2에 도시된 혼합부(B)의 혼합 부재(11)로서 사용될 수 있다.
혼합 부재(20)의 추가의 예가 도 4a 및 4b에 도시된다. 혼합 부재(20)는 고리부(16) 사이의 스크류부(21a, 21b, 21c, 21d)의 혼합 부재(15)와 다르다. 스크류부(21a 및 21b)는 혼합 부재(15)의 17a 및 17b에 상응한다. 그러나, 혼합 부 재(20)의 스크류부(21c 및 21d)는 혼합 부재(15)의 스크류부(17c 및 17d)와 다르다. 즉, 스크류부(21c 및 21d)는 역날 스크류를 가져, 이들 스크류부(21c 및 21d)가 압출기의 보편적인 전달 방향(X) 및 스크류부(21a 및 21b)의 전달 방향에 대해 반대 방향으로 용융물을 전달한다.
스크류부(21a 및 21b)는 도 4a 및 4b에 도시된 바와 같이 스크류부(21c 및 21d)와 일체적으로 형성될 수 있다. 그러나, 하나는 스크류부(21a 및 21b)를 포함하고, 다른 하나는 스크류부(21c 및 21d)를 포함하는, 두개의 혼합 부재 또한 구비될 수 있다. 혼합 부재(20)는 도 2에 도시된 제 2 혼합부(D)의 혼합 부재(12, 13)에 상응할 수 있다.
혼합 부재(24)의 추가의 예가 도 5a 및 5b에 도시된다. 스크류부(26a, 26b, 26c, 26d)에 대해, 혼합 부재(24)는 도 4a 및 4b에 도시된 혼합 부재(20)와 유사하다. 스크류부(26a 및 26b)는 정방향 스크류날을 가지며, 스크류부(26c 및 26d)는 반대방향 스크류날 또는 역날 스크류를 갖는다.
또한, 혼합 부재(24)는 고리부(25)와 압출기 배럴(1) 사이의 환형 갭(27) 내 혼합 부재(20 및 15)와 다르다. 혼합 부재(24)의 예에서, 환형 갭(27)의 높이는 날 깊이의 대략 반이다. 즉, 코아 직경과 외측 스크류 직경 간의 차의 절반이다. 따라서, 고리부(8)의 직경은 서로로부터 2개의 샤프트의 중심 거리에 대략 상응한다. 혼합 부재(20 및 15)의 고리부(16)의 직경에 대한 고리부(25)의 보다 큰 직경은 용융물에 대해 배리어를 제공한다. 이러한 배리어는 혼합 부재(24)가 도 2에 도시된 제 2 혼합부 D에서 혼합 부재(12, 13)로서 사용될 경우에 유리한 것으로 밝 혀졌다. 배리어는 압출기내에 압축 구역을 제공하고, 여기에서 압출기의 압력은 물질 공급 측에 대해 상승된다.
중합체 중 활성 성분의 동일한 고체 분산체가 첫번째로 비교예로서 도 1에 도시된 스크류 배열을 갖는 압출기에 의해, 그리고 두번째로 도 2에 도시된 스크류 배열을 갖는 압출기로 제조되는 실시예가 하기에서 제공된다.
실시예 1(비교예)
압출물을 하기 표 1에 기재된 성분으로부터 제조하였다.
표 1 압출물의 조성
제형 1 제형 2
로피나비르(활성 성분) 24.00% 23.49%
리토나비르(활성 성분) 6.00% 5.87%
코포비돈(중합체) 63.00% 61.66%
유화제 혼합물 6.0% 8.0%
에어로졸 200(활택제) 1.00% 0.98%
활성 성분, 중합체 및 활택제를 완전히 혼합하고, 형성되는 분말을 트윈-스크류 압출기(ZSK-40, 베르너 앤 플라이더러(Werner & Pfleiderer, Germany)에 의해 제조됨)에 공급하였다. 스크류 구성은 전달 부재 이외에 반죽 블록을 포함하며, 도 1에 도시되어 있다. 유화제를 액체 투여 펌프에 의해 압출기에 공급하였다. 유화제는 압출기내 물질이 제 1 반죽 블록부에 도달하기 직전에 소정의 위치에 첨가하였다. 압출 공정 동안에, 액체 유화제를 분말과 블렌딩하고, 혼합물을 용융시켰다. 마지막 세번째 압출기내 혼합물에 진공을 가하였다. 공정 파라미터가 표 2에 기재된다. 압출 단계 이후, 물질이 칼렌더 위에 형성되었고, 냉각시키자 렌즈 콩(lentil) 형상 압출물의 밴드가 나타났다.
표 2 공정 파라미터
제형 1 제형 2
공급 속도
분말[g/h]
액체[g/h]

15.7
1.0

15.7
1.36
스크류 속도[rpm] 100 120
진공[mbar] 350 200
온도
배럴 1[℃]
배럴 2+3[℃]
배럴 4-6[℃]
다이 헤드[℃]
다이 [℃]

20
80
100
125
125

20
80
100
125
125
토크
[엔진 파워의 %]
35 35
압출물의 외관 매끄러움, 투명함 매끄러움, 투명함
압출물의 온도 [℃] 125 127-128
압출물에 대한 분석 시험 결과가 하기 표 3에 기재된다. 로피나비르/리토나비르 함량 및 주요 리토나비르 분해 생성물의 함량을 HPLC로 측정하였다. 물 함량은 칼-피셔-적정에 의해 측정하였으며, 결정도에 대한 시험은 DSC에 의해 수행하였다.
표 3 압출물 분석 결과
제형 1 제형 2
결정도 없음 없음
로피나비르 102.3% 101.5%
리토나비르 97.5% 97.0%
리토나비르 분해 생성물 0.28% 0.37%
상대적 양 리토나비르 분해 생성물/리토나비르 0.287% 0.381%
물 함량 1.1% 0.8%
실시예 2
실시예 1을 반복하였다. 그러나, 스크류를 다르게 디자인하였다: 반죽 블록 대신에, 혼합 부재를 포함하였다. 이러한 스크류의 구성이 도 2에 도시된다. 스크류 ZSK 40-54(도 1)에서의 반죽 블록이 두 혼합 구역 모두 길이가 동일한 혼합 부재에 의해 대체되었다. 혼합부 B는 도 3에 따른 혼합 부재(15)를 포함하고, 혼합부 D는 도 4에 따른 혼합 부재(20)를 포함한다. 공정 파라미터가 하기 표 4에 기재되며, 분석 결과는 하기 표 5에 기재된다.
표 4 공정 파라미터
제형 1 제형 2
공급 속도
분말[g/h]
액체[g/h]

15.7
1.0

15.7
1.36
스크류 속도[rpm] 100 120
진공[mbar] 350 200
온도
배럴 1[℃]
배럴 2+3[℃]
배럴 4-6[℃]
다이 헤드[℃]
다이 [℃]

20
80
100
125
125

20
80
100
125
125
토크
[엔진 파워의 %]
36 33
압출물의 외관 매끄러움, 투명함 매끄러움, 투명함
압출물의 온도 [℃] 123-124 124
표 5 압출물 분석 결과
제형 1 제형 2
결정도 없음 없음
로피나비르 102.7% 102.1%
리토나비르 99.4% 99.7%
리토나비르 분해 생성물 0.27% 0.36%
상대적 양 리토나비르 분해 생성물/리토나비르 0.272% 0.361%
물 함량 1.3% 0.9%
표 3 및 표 5의 결과로부터, 혼합 부재를 갖는 스크류로 수행하는 동안에 비 해 반죽 블록을 지닌 스크류로의 압출 동안에 분해가 보다 명백해졌음이 분명하다.
제형 1에 비해 제 2에서 관찰된 보다 높은 분해는 공정 파라미터에 의한 것일 수 있다. 보다 많은 양의 유화제를 분말 블렌드에 균일하게 혼합하기 위해서, 스크류 속도 및 압출 온도 모두가 증가될 필요가 있다(표 2 및 4). 보다 높은 에너지 도입은 바람직한 균질한 압출물이 되게 할 뿐만 아니라 분해를 증대시킨다. 스크류 속도의 증가는 보통 압출기내 소정의 공기 포획을 동반하기 때문에, 제형 2에 대해 진공을 증가시켰다. 증가된 진공은 계속해서 에너지 도입을 증가시키고, 이에 따라 혼합 증진에 기여한다. 또 다른 결과는 생성물이 물 함량이 보다 낮다.

Claims (26)

  1. 약제학적으로 허용되는 생물학적 활성 성분 및 약제학적으로 허용되는 중합체를 포함하는 매트릭스 형성제를 압출기에 공급하여 균일한 압출물을 형성함을 포함하는, 활성 성분의 고체 분산체(solid dispersion)를 제조하는 방법으로서, 압출기가 두 개 이상의 회전 샤프트(2)를 포함하며, 각각의 샤프트(2)는 축상으로 줄지어 배치되는 다수개의 처리 부재를 지니며, 이러한 처리 부재는
    (i) 공급 및 전달부(A),
    (ii) 하나 이상의 혼합부(B), 및
    (iii) 방출부(E)를 규정하며,
    혼합부(B)를 규정하는 처리 부재는 스크류 타입 부재로부터 유래된 혼합 부재(11, 12, 13)를 포함하는 방법으로서,
    혼합 부재(11, 12, 13)의 기본 형태가 스크류 부재의 기본 형태이나, 전달 작용에 부가하여 컴파운딩(compounding) 또는 혼합 효과를 나타내도록 변형된 것이며,
    혼합 부재(11, 12, 13)가 스크류 타입 부재의 스크류날에 형성된 리세스를 가지고,
    혼합 부재(11, 12, 13)가 스크류 타입 부재로 선회하는 그루브에 의해 형성된 다수개의 동심 고리부(16, 25)를 가지는 것을 특징으로 하는 방법.
  2. 삭제
  3. 제 1항에 있어서, 혼합 부재가 일반적인 전달 방향에 평행하고 반대인 법선(normal)을 갖는 평면 표면적을 갖지 않는 방법.
  4. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 혼합 부재(11, 12, 13)가 일반적인 전달 방향에 수직인 면을 갖지 않는 방법.
  5. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 혼합 부재(11, 12, 13)가 일반적인 전달 방향에 수직인 인접면을 갖지 않는 방법.
  6. 삭제
  7. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 처리 부재가 하나 이상의 역압 부재(14)를 추가로 포함하는 방법.
  8. 제 7항에 있어서, 역압 부재(14)가 혼합부(D)에 대해 다운스트림에 배치되는 방법.
  9. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 샤프트(2)가 동시 회전하는 방법.
  10. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 샤프트(2)가 반대로 회전하는 방법.
  11. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 처리 부재가
    (i) 공급 및 전달부(A),
    (ii) 제 1 혼합부(B) 및
    (iii) 중간 전달부(C),
    (iv) 제 2 혼합부(D), 및
    (v) 방출부(E)를 규정하는 방법.
  12. 제 11항에 있어서, 처리 부재가 제 2 혼합부(D)에 인접하여 다운스트림에 배치된 역압 부재(14)를 추가로 포함하는 방법.
  13. 제 1항에 있어서, 매트릭스 형성제의 일부 또는 전부가 압출기의 호퍼에 공급되고, (i) 매트릭스 형성제의 나머지, (ii) 활성 성분, (iii) 첨가제, 및 (iv) 이들의 조합으로부터 선택되는 하나 이상의 성분이 혼합부(B) 내에 또는 혼합부(B)의 업스트림의 소정 위치에서 압출기 배럴(1)의 개구(8)를 통해 압출기로 도입되는 방법.
  14. 제 13항에 있어서, 하나 이상의 성분이 공급 및 전달부 및 혼합부(B)에서 또는 이에 인접하여 소정의 위치에서 압출기에 유입되는 방법.
  15. 제 13항 또는 제 14항에 있어서, 하나 이상의 성분이 액체이거나 액화되는 방법.
  16. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 하나 이상의 성분이 약제학적으로 허용되는 이온성 또는 비이온성 계면활성제를 포함하며, 상기 계면활성제가 폴리옥시에틸렌 알킬 에테르; 폴리에틸렌 글리콜 지방산 에스테르; 알킬렌 글리콜 지방산 모노 에스테르; 수크로스 지방산 에스테르; 소르비탄 지방산 모노 에스테르; 폴리옥시에틸렌 캐스터 오일 유도체; 또는 에틸렌 옥사이드와 프로필렌 옥사이드의 블록 공중합체; 또는 폴리옥시에틸렌 소르비탄의 모노 지방산 에스테르, 또는 이들의 하나 또는 그 초과의 혼합물로부터 선택되는 방법.
  17. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 활성 성분이 고용체(solid solution)의 상태로 중합체에 분산되는 방법.
  18. 삭제
  19. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 약제학적으로 허용되는 중합체가
    N-비닐 락탐의 단일중합체,
    N-비닐 락탐과, 질소 함유 단량체 및 산소 함유 단량체로부터 선택된 하나 또는 그 초과의 공단량체의 공중합체,
    셀룰로스 에스테르 및 셀룰로스 에테르,
    고분자량 폴리알킬렌 옥사이드,
    폴리아크릴레이트 및 폴리메타크릴레이트,
    올리고- 및 폴리사카라이드,
    폴리(히드록시산), 또는 이들의 혼합물로 이루어진 군으로부터 선택되는 방법.
  20. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 매트릭스 형성제가 폴리올, 왁스 및 지질로부터 선택된 구성원을 포함하는 방법.
  21. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 유동 조절제, 윤활제, 충전제, 붕해제, 가소제, 안정화제 또는 보존제로 이루어진 군으로부터 선택된 하나 이상의 첨가제를 압출기에 공급함을 추가로 포함하는 방법.
  22. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 압출물이 투여 형태로 직접 성형되는 방법.
  23. 제 22항에 있어서, 성형이 칼렌더링, 사출 성형 또는 이형 압출(profile extrusion)에 의해 수행되는 방법.
  24. 제 1항 또는 제 3항에 있어서, 고화된 압출물을 그라인딩함을 추가로 포함하는 방법.
  25. 제 24항에 있어서, 상기 고체 분산체 생성물을 정제로 압축시키거나 상기 고체 분산체 생성물을 캡슐 외피 안으로 충전시킴을 추가로 포함하는 방법.
  26. 제 25항에 있어서, 정제에 필름-코트를 가함을 추가로 포함하는 방법.
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