Aplicación del Método Extendido de Hildebrand a la solubilidad de la mitomicina C en mezclas etanol + agua

Application of the Extended Hildebrand solubility approach applied to mitomycin C in ethanol + water mixtures

##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

Gerson R. Rojas
Andrés F. Rivera
Daniel Ricardo Delgado
Resumen

En este trabajo se aplicó el método extendido de solubilidad de Hildebrand (MESH) para evaluar la solubilidad de mitomicina C en mezclas etanol + agua a 293,15 K. Se reporta la solubilidad experimental y algunas propiedades de fusión de éste fármaco que fueron utilizados para los cálculos del método extendido de Hildebrand. En particular, EHSA presenta un buen carácter predictivo mediante el uso de un polinomio regular de orden cinco para el parámetro de interacción W en una función del parámetro de solubilidad de mezclas cosolvente libre de fármaco.

Palabras clave

Descargas

Los datos de descargas todavía no están disponibles.

##plugins.themes.bootstrap3.article.details##

Biografía del autor/a / Ver

Gerson R. Rojas, Universidad Cooperativa de Colombia

Estudiante de Ingeniería Industrial. Grupo de investigación en administración de operaciones y producción, Universidad
Cooperativa de Colombia Sede Neiva. Calle 11 No. 1 G-31 B.

Andrés F. Rivera, Universidad Cooperativa de Colombia

Estudiante de Ingeniería Industrial. Grupo de investigación en administración de operaciones y producción, Universidad
Cooperativa de Colombia Sede Neiva. Calle 11 No. 1 G-31 B.

Daniel Ricardo Delgado, Cooperativa de Colombia

Licenciado en Biología y Química Universidad Surcolombiana, M.Sc en Química. PhD en Farmacia Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá, Grupo de investigación en administración de operaciones y producción, Profesor T.C. Universidad Cooperativa de Colombia Sede Neiva. Calle 11 No. 1 G-31 B. E-mail 

Referencias

Aulton ME., 2002. Pharmaceutics, The Science of Dosage Forms Design, 2nd edn., Churchill Livingstone. London.

Budavari S., O’Neil M.J., Smith A., Heckelman P.E., Obenchain Jr. J.R., Gallipeau J.A.R., D’Arecea M.A., 2001. The Merck Index: An Encyclopedia of Chemicals, Drugs, and Biologicals. 13th ed., Merck & Co., Inc, Whitehouse Station.

Connors K.A., 2002. Thermodynamics of Pharmaceutical Systems: An Introduction for Students of Pharmacy, Wiley-Interscience, Hoboken.

Cristancho D.M., Delgado DR, Martínez F., 2013. Meloxicam solubility in ethanol + water mixtures according to the extended Hildebrand solubility approach. J. Solution Chem. 42:1706-1716.

Delgado DR, Martínez F., 2015. Solution thermodynamics and preferential solvation of sulfamerazine in some methanol + water mixtures. J. Solution Chem. 44(2): 360-377.

Deshpande K.V., Panzade P.S., Rathi P.B., 2013. Prediction of nabumetone solubility in propylene glycolwater mixtures using extended Hildebrand solubility approach. Inn. Pharm. Pharmacother. 1:117-127.

Fedors R.F., 1974. A method for estimating both the solubility parameters and molar volumes of liquids. Polym. Eng. Sci. 14:147-154.

P.J., Murthy, Z.V.P., 2012. Measurement of solubility of mitomycin C in ethanol-water solutions at different temperatures. Thermoch. Act., 545. 163-173.

Gómez J.L., Rodíguez G.A., Cristancho D.M., Delgado D.R., Mora C.P., Yurquina A, Martínez F., 2013. Extended Hildebrand solubility approach applied to nimodipine in PEG 400 + ethanol mixtures. Rev. Colomb. Cienc. Quím. Farm. 42:103-121.

Hanaee J, Jouyban A, Dastmalchi S, Adibkia K, Mirzazadeh A, Barzegarjalali M., 2005. Solubility prediction of sulfonamides at various temperatures using a single determination. DARU, 13:37-45.

Hata, T., Sano, Y., Sugawara, R., Matsumae, A., Kanamorei, K., Shima, T., Hoshi, T., 1956. Mitomycin a new antibiotic from streptomyces, J. Antibiot. Ser., 141-146.

Holguín A.R., Delgado D.R., Martínez F., 2012. Indomethacin solubility in propylene glycol + water mixtures according to the extended Hildebrand solubility approach. Lat. Am. J. Pharm. 31:720-726.

Jouyban A., 2010. Handbook of Solubility Data for Pharmaceuticals, CRC Press, Boca Raton.

Martin A., Bustamante P., 1989. El parámetro de solubilidad en las ciencias farmacéuticas. Anal. Real Acad. Farm. 55:175-202.

Martin A., Bustamante P., Chun A.H.C., 1993. Physical Chemical Principles in the Pharmaceutical Sciences. 4th ed., Lea & Febiger, Philadelphia.

Martin A., Carstensen J., 1981. Extended solubility approach: Solubility parameters for crystalline solid compounds. J. Pharm. Sci. 70:170-172.

Martin A., Miralles M.J., 1982. Extended Hildebrand solubility approach: Solubility of tolbutamide, acetohexamide, and sulfisomidine in binary solvent mixtures. J. Pharm. Sci. 71:439-442.

Martin A., Newburger J., Adjei A., 1980. Extended Hildebrand approach: Solubility of caffeine in dioxanewater mixtures. J. Pharm. Sci. 69:659-661.

Martin A., Paruta A.N., Adjei A., 1981. Extended Hildebrand Solubility Approach: Methylxanthines in mixed solvents. J. Pharm. Sci. 70:1115-1115.

Martin A., Wu P.L., Adjei A., Mehdizadeh M., James K.C., Metzler C., 1982. Extended Hildebrand solubility approach: testosterone and testosterone propionate in binary solvents. J. Pharm. Sci. 71:1334-1340.

Martin A., Wu P.L., 1981. Extended Hildebrand solubility approach: p-Hydroxybenzoic acid in mixtures of dioxane and water. J. Pharm. Sci. 72:587-592.

Martin A., Wu P.L, Velasquez T., 1985. Extended Hildebrand solubility approach: sulfonamides in binary and ternary solvents. J. Pharm. Sci. 74:277-282.

Martínez F., 2005. Utilidad del método extendido de Hildebrand en el estudio de la solubilidad del acetaminofén en mezclas agua-propilenoglicol. Rev. Acad. Colomb. Cienc. 29:429-438.

Martínez F, Gómez A., 2002. Estimation of the solubility of some sulfonamides in aqueous media from partition coefficients and entropies of fusion. Phys. Chem. Liq. 40:411-420.

Rahbar, R., Valdez, T., Shapshay S., 2000. Preliminary results of intraoperative mitomycin-C in the treatment and prevention of glottic and subglottic stenosisJ. Voice, 14, 282-286.

Rathi P.B., 2011. Solubility prediction of satranidazole in propylene glycol-water mixtures using extended Hildebrand solubility approach. Indian J. Pharm. Sci. 73:670-674.

Rathi P.B, Deshpande K.V., 2014. Extended Hildebrand Approach: An empirical model for solubility prediction of etodolac in 1,4-dioxane and water mixtures. J. Solution Chem. 43:1886-1903.

Regosz A., Pelpliñska T., Kowalski P, Thiel Z., 1992. Prediction of solubility of sulfonamides in water and organic solvents based on the extended regular solution theory. Int. J. Pharm. 88:437-442.

Rubino J.T., 1998. Cosolvents and cosolvency. In: Swarbrick J., Boylan J.C., eds. Encyclopedia of Pharmaceutical Technology. Vol 3, Marcel Dekker, Inc., New York.

Shoemaker D.P., Garland G.W., 1968. Experimentosde Fisicoquímica, Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana, México.

Smolinske S.C., 1992. Handbook of Drug, Food and Cosmetic Excipients, CRC Press LLC, Boca Raton.

Sotomayor R.G., Holguín A.R., Cristancho D.M., Delgado D.R, Martínez F., 2013. Extended Hildebrand Solubility Approach applied to the piroxicam solubility in ethanol + water mixtures. J. Mol. Liq. 180:34-38.

Unal, M. 2004. The successful management of congenital laryngeal web with endoscopic lysis and topical mitomycin C, Int. J. Pediatr. Otorhinolaryngol. 68, 231-235.

Yalkowsky S.H., 1993. Solubility and Solubilization in Aqueous Media, American Chemical Society and Oxford University Press, New York.

Sistema OJS - Metabiblioteca |