Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice
La granulación húmeda es un proceso crucial en la fabricación farmacéutica ya que influye en las propiedades físicas de los gránulos y, por tanto, en la calidad del producto final. Este estudio se centró en el procesamiento de gránulos de Sílice (dióxido de silicio) utilizando un granulador oscilant...
- Autores:
-
Gómez Jerez, Yudy Alexandra
- Tipo de recurso:
- https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f
- Fecha de publicación:
- 2025
- Institución:
- Universidad El Bosque
- Repositorio:
- Repositorio U. El Bosque
- Idioma:
- spa
- OAI Identifier:
- oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14376
- Acceso en línea:
- https://hdl.handle.net/20.500.12495/14376
- Palabra clave:
- Granulación húmeda
PVP K30
Granulador oscilante
Cohesión
Resistencia mecánica
Fluidez
Optimización de parámetros
615.19
Wet granulation
PVP K30
Oscillating granulator
Cohesion
Mechanical resistance
Fluency
Parameter optimization
- Rights
- License
- Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International
id |
UNBOSQUE2_7e66bb1f55157e27595e4298048b795e |
---|---|
oai_identifier_str |
oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/14376 |
network_acronym_str |
UNBOSQUE2 |
network_name_str |
Repositorio U. El Bosque |
repository_id_str |
|
dc.title.none.fl_str_mv |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
dc.title.translated.none.fl_str_mv |
Study of the impact of wet granulation process parameters on the pharmacotechnical attributes of silica granules |
title |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
spellingShingle |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice Granulación húmeda PVP K30 Granulador oscilante Cohesión Resistencia mecánica Fluidez Optimización de parámetros 615.19 Wet granulation PVP K30 Oscillating granulator Cohesion Mechanical resistance Fluency Parameter optimization |
title_short |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
title_full |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
title_fullStr |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
title_full_unstemmed |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
title_sort |
Estudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de Sílice |
dc.creator.fl_str_mv |
Gómez Jerez, Yudy Alexandra |
dc.contributor.advisor.none.fl_str_mv |
Jimenez Cruz, Ronald Andres |
dc.contributor.author.none.fl_str_mv |
Gómez Jerez, Yudy Alexandra |
dc.subject.none.fl_str_mv |
Granulación húmeda PVP K30 Granulador oscilante Cohesión Resistencia mecánica Fluidez Optimización de parámetros |
topic |
Granulación húmeda PVP K30 Granulador oscilante Cohesión Resistencia mecánica Fluidez Optimización de parámetros 615.19 Wet granulation PVP K30 Oscillating granulator Cohesion Mechanical resistance Fluency Parameter optimization |
dc.subject.ddc.none.fl_str_mv |
615.19 |
dc.subject.keywords.none.fl_str_mv |
Wet granulation PVP K30 Oscillating granulator Cohesion Mechanical resistance Fluency Parameter optimization |
description |
La granulación húmeda es un proceso crucial en la fabricación farmacéutica ya que influye en las propiedades físicas de los gránulos y, por tanto, en la calidad del producto final. Este estudio se centró en el procesamiento de gránulos de Sílice (dióxido de silicio) utilizando un granulador oscilante, variando parámetros como la concentración de aglutinante PVP K30, la velocidad de oscilación entre 55, 155,305 rpm y el tamaño de malla 16 y 20. Se emplearon varias metodologías para caracterizar los gránulos, incluyendo la friabilidad, dureza, ángulo de reposo, índice de Carr e índice de Hausner. Los resultados obtenidos indican que un aumento de la concentración de PVP K30 y de la velocidad de oscilación mejoraba la cohesión y la resistencia mecánica de los gránulos. Además, los gránulos presentaban formas redondas y una porosidad moderada, lo que favorecía su fluidez. Por tanto, la optimización de los parámetros de granulación puede conducir a la producción de formulaciones farmacéuticas más eficientes y eficaces, contribuyendo así a la mejora de los procesos de fabricación en la industria. |
publishDate |
2025 |
dc.date.accessioned.none.fl_str_mv |
2025-05-16T20:39:42Z |
dc.date.available.none.fl_str_mv |
2025-05-16T20:39:42Z |
dc.date.issued.none.fl_str_mv |
2025-05 |
dc.type.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.local.none.fl_str_mv |
Tesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregrado |
dc.type.coar.none.fl_str_mv |
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.driver.none.fl_str_mv |
info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.coarversion.none.fl_str_mv |
https://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
format |
https://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.identifier.uri.none.fl_str_mv |
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14376 |
dc.identifier.instname.spa.fl_str_mv |
Universidad El Bosque |
dc.identifier.reponame.spa.fl_str_mv |
reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque |
dc.identifier.repourl.none.fl_str_mv |
repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co |
url |
https://hdl.handle.net/20.500.12495/14376 |
identifier_str_mv |
Universidad El Bosque reponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosque repourl:https://repositorio.unbosque.edu.co |
dc.language.iso.fl_str_mv |
spa |
language |
spa |
dc.relation.references.none.fl_str_mv |
1. Aulton, M.E., Taylor, K. Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Elsevier; 2018. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=rrtGKQxcoWIC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Aulto 2. Lachman, L., Lieberman, H.A., Kanig, J.L. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. Lea & Febiger; 2020. https://archive.org/details/TheTheoryAndPracticeOfIndustrialPharmacyByLachmanAndLieberman3rdEditnsameep104/page/n3/mode/2up 3. Shargel, L., Yu, A.B.C. Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics. McGraw-Hill; 2019. https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/4/4_2016_06_26!10_36_26_AM.pdf 4. Pinal, R., et al. The role of excipients in the formulation of solid dosage forms. Pharmaceutics. 2020;12(4):345. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/pm/d4pm00259h 5. Bansal, A.K., et al. Influence of particle shape on the flowability of granules. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;14(5):545-553. https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cn/2021/00000019/00000007/art00006 6. Thakur, A., et al. Role of porosity in the mechanical properties of pharmaceutical granules. Pharmaceutics. 2020;12(3):234. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01932691.2023.2289623 7. Zhang, Y., et al. Influence of porosity on the dissolution of granules. International Journal of Pharmaceutics. 2018;548(1):234-241. https://open-science-cloud.ec.europa.eu/resources/all?q=%2210.1016/j.carbpol.2018.08.035%22 8. Makoto Otsuka, Jian Gao y Yoshihisa Matsuda, Efecto de la cantidad de agua añadida durante el proceso de extrusión-esferonización en las propiedades farmacéuticas de los gránulos, desarrollo de fármacos y farmacia industrial, 20:19, 2977-2992; 1994. Disponible en DOI: 10.3109/03639049409041962 9. Tiwari, G., et al. Formulation and evaluation of controlled-release tablets of metformin hydrochloride. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;14(5):545-553. https://www.mdpi.com/1999-4923/11/4/193 10. Benidic M, Determinación de los parámetros geotécnicos a partir del ángulo de reposo en la arena de la cantera tita cruz, pasco. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; 2018. Disponible en: http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/476/1/TESIS_ANGULO%20DE%20REPOSO%2 0FINAL.pdf 11. De Lima, A.C., et al. Flow properties of pharmaceutical powders: A review. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2021;47(7):1091-1102. https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Alburyhi/publication/384703872_ 12. Bansal, A.K., et al. Influence of particle size on the flowability of granules. International Journal of Pharmaceutics. 2020;586:119553. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378517321002283 13. Carr, R.L. Evaluating flow properties of solids. Chemical Engineering. 1965;72(3):69-72 https://cir.nii.ac.jp/crid/1572824499833295488 14. Hausner, H. Friction conditions in a mass of metal powder. International Journal of Powder Metallurgy. 1967;3(4):7-13. https://www.osti.gov/biblio/4566075 15. Sheskey, P.J., et al. Handbook of Pharmaceutical Excipients. 7th ed. Pharmaceutical Press; 2016. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118992432.ch5 16. Chavan R, Khedkar V, Shinde M, et al. A review on granulation techniques in pharmaceutical formulation. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020;11(2):1234-1240. https://www.researchgate.net/publication/359159493_GRANULATION_TECHNIQUES_AN_OVERVIEW 17. Ghosh A, Kaur G, Arora S, et al. Role of excipients in the formulation of solid dosage forms: A review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2021;12(1):1-12. https://polimery.umw.edu.pl/en/article/2023/53/1/59/ 18. Kahn M, Lentz K, Sweeney R. The impact of granulation on the physical properties of pharmaceutical granules. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;109(4):1283-1290. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1818087618306731 19. Zhang Y, Zhang Z, Wang Y, et al. The effect of granulation parameters on the properties of granules: A systematic review. Pharmaceutics. 2021;13(2):234. https://journals.lww.com/ahm/fulltext/2022/03000/granulation_process_analysis_technologies_and.2.aspx 20. Vila J. Tecnología farmacéutica: aspectos fundamentales de los sistemas farmacéuticos y operaciones básicas (Vol. I); 2001. 21. Ghosh A, Das S, Saha S, et al. Role of excipients in the formulation of solid dosage forms: A review. Int J Pharm Sci Res. 2021;12(1):1-12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32344802/ 22. Zhang Y, Chen L, Wang H, et al. Influence of porosity on the dissolution of granules. Int J Pharm. 2018;548(1):234-241. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0960852419301014 23. Makoto O, Gao J, Matsuda Y. Effect of added water during extrusion-spheronization on pharmaceutical granule properties. Drug Dev Ind Pharm. 1994;20(19):2977-2992. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/03639049409041962 24. Vane JR, Botting RM. The mechanism of action of aspirin. Thrombosis Research. 2003;110(5):255-258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14592543/ 25. Patrono C, Garcia Rodriguez LA, Landolfi R, et al. Low-dose aspirin for the prevention of atherothrombotic events. The New England Journal of Medicine. 2005;353(22):2373-2383. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16319386/ 26. Liu Y, Zhang H, et al. Enhancement of solubility and bioavailability of poorly water-soluble drugs: A review of the recent advances. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018;107(9):2187-2201. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29937483/ 27. Bansal AK, et al. Silica-based excipients for drug delivery: A review. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2015;41(10):1515-1522.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24020012/ 28. Alshahrani SM, et al. The impact of silica on the properties of pharmaceutical powders. International Journal of Pharmaceutics. 2019;563:1-11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39654050/ 29. Sinha VR, et al. Solubility enhancement of poorly soluble drugs using silica-based carriers. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2017;38:1-12. https://www.researchgate.net/publication/236177023_Techniques_for_solubility_enhancement_of_poorly_soluble_drugs_An_overview 30. Patel M, et al. Role of silica in the formulation of solid dosage forms. Springer. . 2020;109(3):1039-1050. https://link.springer.com/article/10.1208/s12249-022-02237-5 31. Thakur, A., et al. (2020). Role of porosity in the mechanical properties of pharmaceutical granules. Pharmaceutics, 12(3), 234. |
dc.rights.en.fl_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International |
dc.rights.coar.fl_str_mv |
http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.rights.uri.none.fl_str_mv |
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ |
dc.rights.local.spa.fl_str_mv |
Acceso abierto |
dc.rights.accessrights.none.fl_str_mv |
https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
rights_invalid_str_mv |
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ Acceso abierto https://purl.org/coar/access_right/c_abf2 http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dc.format.mimetype.none.fl_str_mv |
application/pdf |
dc.publisher.program.spa.fl_str_mv |
Química Farmacéutica |
dc.publisher.grantor.spa.fl_str_mv |
Universidad El Bosque |
dc.publisher.faculty.spa.fl_str_mv |
Facultad de Ciencias |
institution |
Universidad El Bosque |
bitstream.url.fl_str_mv |
https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/2e4595b7-dd3b-424c-ba1d-b3baea197e2f/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/262c61a5-6d1d-4655-9114-0c0a8d1eae4d/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/179d86d8-c8d3-4d79-a2c7-80e4bb8bb14d/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/444f1b81-86ec-44a9-9ebf-0caf4a7cd3ca/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/6c4f03b4-1e38-4ae4-a596-46ec430610ce/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/9127b087-2ff0-47ae-937d-efae2636cbbc/download https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/46e486df-2ce2-4975-8e0e-9c98ea8e0ac0/download |
bitstream.checksum.fl_str_mv |
17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9 436291a92b8031724dc6792020f722d8 453b3eb8e3f7d629b273e59078bc911d 6872fc4a7112742da412bb58b64f13f7 5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9 19b1547d047b2255132a05d209d0a0c0 c93983af01e6d4faabee6942cd168c10 |
bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv |
MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 |
repository.name.fl_str_mv |
Repositorio Institucional Universidad El Bosque |
repository.mail.fl_str_mv |
bibliotecas@biteca.com |
_version_ |
1834107979710857216 |
spelling |
Jimenez Cruz, Ronald AndresGómez Jerez, Yudy Alexandra2025-05-16T20:39:42Z2025-05-16T20:39:42Z2025-05https://hdl.handle.net/20.500.12495/14376Universidad El Bosquereponame:Repositorio Institucional Universidad El Bosquerepourl:https://repositorio.unbosque.edu.coLa granulación húmeda es un proceso crucial en la fabricación farmacéutica ya que influye en las propiedades físicas de los gránulos y, por tanto, en la calidad del producto final. Este estudio se centró en el procesamiento de gránulos de Sílice (dióxido de silicio) utilizando un granulador oscilante, variando parámetros como la concentración de aglutinante PVP K30, la velocidad de oscilación entre 55, 155,305 rpm y el tamaño de malla 16 y 20. Se emplearon varias metodologías para caracterizar los gránulos, incluyendo la friabilidad, dureza, ángulo de reposo, índice de Carr e índice de Hausner. Los resultados obtenidos indican que un aumento de la concentración de PVP K30 y de la velocidad de oscilación mejoraba la cohesión y la resistencia mecánica de los gránulos. Además, los gránulos presentaban formas redondas y una porosidad moderada, lo que favorecía su fluidez. Por tanto, la optimización de los parámetros de granulación puede conducir a la producción de formulaciones farmacéuticas más eficientes y eficaces, contribuyendo así a la mejora de los procesos de fabricación en la industria.PregradoQuímico FarmacéuticoWet granulation is a crucial process in pharmaceutical manufacturing as it influences the physical properties of the granules and thus the quality of the final product. This study focused on the processing of Silica (silicon dioxide) granules using an oscillating granulator, varying parameters such as PVP K30 binder concentration, oscillation speed between 55, 155,305 rpm and mesh size 16 and 20. Several methodologies were employed to characterize the granules, including friability, hardness, angle of repose, Carr's index and Hausner's index. The results obtained indicate that an increase in PVP K30 concentration and oscillation rate improved the cohesion and mechanical strength of the granules. In addition, the granules exhibited round shapes and moderate porosity, which favored their flowability. Therefore, the optimization of granulation parameters can lead to the production of more efficient and effective pharmaceutical formulations, thus contributing to the improvement of manufacturing processes in the industry.application/pdfAttribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Acceso abiertohttps://purl.org/coar/access_right/c_abf2http://purl.org/coar/access_right/c_abf2Granulación húmedaPVP K30Granulador oscilanteCohesiónResistencia mecánicaFluidezOptimización de parámetros615.19Wet granulationPVP K30Oscillating granulatorCohesionMechanical resistanceFluencyParameter optimizationEstudio del impacto de los parámetros del proceso de granulación húmeda sobre los atributos farmacotécnicos de gránulos de SíliceStudy of the impact of wet granulation process parameters on the pharmacotechnical attributes of silica granulesQuímica FarmacéuticaUniversidad El BosqueFacultad de CienciasTesis/Trabajo de grado - Monografía - Pregradohttps://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1finfo:eu-repo/semantics/bachelorThesishttps://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa1. Aulton, M.E., Taylor, K. Aulton's Pharmaceutics: The Design and Manufacture of Medicines. Elsevier; 2018. https://books.google.com.co/books?hl=es&lr=&id=rrtGKQxcoWIC&oi=fnd&pg=PP1&dq=Aulto2. Lachman, L., Lieberman, H.A., Kanig, J.L. The Theory and Practice of Industrial Pharmacy. Lea & Febiger; 2020. https://archive.org/details/TheTheoryAndPracticeOfIndustrialPharmacyByLachmanAndLieberman3rdEditnsameep104/page/n3/mode/2up3. Shargel, L., Yu, A.B.C. Applied Biopharmaceutics & Pharmacokinetics. McGraw-Hill; 2019. https://uomustansiriyah.edu.iq/media/lectures/4/4_2016_06_26!10_36_26_AM.pdf4. Pinal, R., et al. The role of excipients in the formulation of solid dosage forms. Pharmaceutics. 2020;12(4):345. https://pubs.rsc.org/en/content/articlehtml/2025/pm/d4pm00259h5. Bansal, A.K., et al. Influence of particle shape on the flowability of granules. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;14(5):545-553. https://www.ingentaconnect.com/content/ben/cn/2021/00000019/00000007/art000066. Thakur, A., et al. Role of porosity in the mechanical properties of pharmaceutical granules. Pharmaceutics. 2020;12(3):234. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/01932691.2023.22896237. Zhang, Y., et al. Influence of porosity on the dissolution of granules. International Journal of Pharmaceutics. 2018;548(1):234-241. https://open-science-cloud.ec.europa.eu/resources/all?q=%2210.1016/j.carbpol.2018.08.035%228. Makoto Otsuka, Jian Gao y Yoshihisa Matsuda, Efecto de la cantidad de agua añadida durante el proceso de extrusión-esferonización en las propiedades farmacéuticas de los gránulos, desarrollo de fármacos y farmacia industrial, 20:19, 2977-2992; 1994. Disponible en DOI: 10.3109/036390494090419629. Tiwari, G., et al. Formulation and evaluation of controlled-release tablets of metformin hydrochloride. Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. 2019;14(5):545-553. https://www.mdpi.com/1999-4923/11/4/19310. Benidic M, Determinación de los parámetros geotécnicos a partir del ángulo de reposo en la arena de la cantera tita cruz, pasco. Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión; 2018. Disponible en: http://repositorio.undac.edu.pe/bitstream/undac/476/1/TESIS_ANGULO%20DE%20REPOSO%2 0FINAL.pdf11. De Lima, A.C., et al. Flow properties of pharmaceutical powders: A review. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2021;47(7):1091-1102. https://www.researchgate.net/profile/Mahmoud-Alburyhi/publication/384703872_12. Bansal, A.K., et al. Influence of particle size on the flowability of granules. International Journal of Pharmaceutics. 2020;586:119553. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S037851732100228313. Carr, R.L. Evaluating flow properties of solids. Chemical Engineering. 1965;72(3):69-72 https://cir.nii.ac.jp/crid/157282449983329548814. Hausner, H. Friction conditions in a mass of metal powder. International Journal of Powder Metallurgy. 1967;3(4):7-13. https://www.osti.gov/biblio/456607515. Sheskey, P.J., et al. Handbook of Pharmaceutical Excipients. 7th ed. Pharmaceutical Press; 2016. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/9781118992432.ch516. Chavan R, Khedkar V, Shinde M, et al. A review on granulation techniques in pharmaceutical formulation. International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences. 2020;11(2):1234-1240. https://www.researchgate.net/publication/359159493_GRANULATION_TECHNIQUES_AN_OVERVIEW17. Ghosh A, Kaur G, Arora S, et al. Role of excipients in the formulation of solid dosage forms: A review. International Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. 2021;12(1):1-12. https://polimery.umw.edu.pl/en/article/2023/53/1/59/18. Kahn M, Lentz K, Sweeney R. The impact of granulation on the physical properties of pharmaceutical granules. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2020;109(4):1283-1290. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S181808761830673119. Zhang Y, Zhang Z, Wang Y, et al. The effect of granulation parameters on the properties of granules: A systematic review. Pharmaceutics. 2021;13(2):234. https://journals.lww.com/ahm/fulltext/2022/03000/granulation_process_analysis_technologies_and.2.aspx20. Vila J. Tecnología farmacéutica: aspectos fundamentales de los sistemas farmacéuticos y operaciones básicas (Vol. I); 2001.21. Ghosh A, Das S, Saha S, et al. Role of excipients in the formulation of solid dosage forms: A review. Int J Pharm Sci Res. 2021;12(1):1-12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32344802/22. Zhang Y, Chen L, Wang H, et al. Influence of porosity on the dissolution of granules. Int J Pharm. 2018;548(1):234-241. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S096085241930101423. Makoto O, Gao J, Matsuda Y. Effect of added water during extrusion-spheronization on pharmaceutical granule properties. Drug Dev Ind Pharm. 1994;20(19):2977-2992. https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.3109/0363904940904196224. Vane JR, Botting RM. The mechanism of action of aspirin. Thrombosis Research. 2003;110(5):255-258. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14592543/25. Patrono C, Garcia Rodriguez LA, Landolfi R, et al. Low-dose aspirin for the prevention of atherothrombotic events. The New England Journal of Medicine. 2005;353(22):2373-2383. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16319386/26. Liu Y, Zhang H, et al. Enhancement of solubility and bioavailability of poorly water-soluble drugs: A review of the recent advances. Journal of Pharmaceutical Sciences. 2018;107(9):2187-2201. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29937483/27. Bansal AK, et al. Silica-based excipients for drug delivery: A review. Drug Development and Industrial Pharmacy. 2015;41(10):1515-1522.https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24020012/28. Alshahrani SM, et al. The impact of silica on the properties of pharmaceutical powders. International Journal of Pharmaceutics. 2019;563:1-11. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39654050/29. Sinha VR, et al. Solubility enhancement of poorly soluble drugs using silica-based carriers. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2017;38:1-12. https://www.researchgate.net/publication/236177023_Techniques_for_solubility_enhancement_of_poorly_soluble_drugs_An_overview30. Patel M, et al. Role of silica in the formulation of solid dosage forms. Springer. . 2020;109(3):1039-1050. https://link.springer.com/article/10.1208/s12249-022-02237-531. Thakur, A., et al. (2020). Role of porosity in the mechanical properties of pharmaceutical granules. Pharmaceutics, 12(3), 234.spaLICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-82000https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/2e4595b7-dd3b-424c-ba1d-b3baea197e2f/download17cc15b951e7cc6b3728a574117320f9MD52Carta de autorizacion.pdfapplication/pdf220613https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/262c61a5-6d1d-4655-9114-0c0a8d1eae4d/download436291a92b8031724dc6792020f722d8MD55Anexo 1 Acta de aprobacion.pdfapplication/pdf3930536https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/179d86d8-c8d3-4d79-a2c7-80e4bb8bb14d/download453b3eb8e3f7d629b273e59078bc911dMD56ORIGINALTrabajo de grado.pdfTrabajo de grado.pdfapplication/pdf1690884https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/444f1b81-86ec-44a9-9ebf-0caf4a7cd3ca/download6872fc4a7112742da412bb58b64f13f7MD53CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-81160https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/6c4f03b4-1e38-4ae4-a596-46ec430610ce/download5643bfd9bcf29d560eeec56d584edaa9MD54TEXTTrabajo de grado.pdf.txtTrabajo de grado.pdf.txtExtracted texttext/plain58262https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/9127b087-2ff0-47ae-937d-efae2636cbbc/download19b1547d047b2255132a05d209d0a0c0MD57THUMBNAILTrabajo de grado.pdf.jpgTrabajo de grado.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5074https://repositorio.unbosque.edu.co/bitstreams/46e486df-2ce2-4975-8e0e-9c98ea8e0ac0/downloadc93983af01e6d4faabee6942cd168c10MD5820.500.12495/14376oai:repositorio.unbosque.edu.co:20.500.12495/143762025-05-17 05:06:47.959http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 Internationalopen.accesshttps://repositorio.unbosque.edu.coRepositorio Institucional Universidad El Bosquebibliotecas@biteca.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 |