• <tr id="yyy80"></tr>
  • <sup id="yyy80"></sup>
  • <tfoot id="yyy80"><noscript id="yyy80"></noscript></tfoot>
  • 99热精品在线国产_美女午夜性视频免费_国产精品国产高清国产av_av欧美777_自拍偷自拍亚洲精品老妇_亚洲熟女精品中文字幕_www日本黄色视频网_国产精品野战在线观看 ?

    黏合劑功能性指標對制劑的影響

    2022-01-23 05:30:25王如意劉怡
    上海醫(yī)藥 2022年1期
    關鍵詞:黏合劑質(zhì)量標準

    王如意 劉怡

    摘 要 藥用輔料是藥品的重要組成部分,不僅影響藥品質(zhì)量和療效,對藥品生產(chǎn)的工藝也有影響。同一輔料在不同的制劑中使用,會表現(xiàn)出不同的功能,對于這些功能性指標,需要根據(jù)質(zhì)量源于設計(QbD)原則來確認。本文綜述黏合劑功能性指標對制劑的影響,希望對制劑研發(fā)中黏合劑的功能性指標選擇提供一些參考。

    關鍵詞 藥用輔料 黏合劑 功能性指標 質(zhì)量標準

    中圖分類號:R943 文獻標志碼:A 文章編號:1006-1533(2022)01-0075-05

    Effect of binder’s functionality-related characteristics on drug preparation

    WANG Ruyi, LIU Yi

    (Shanghai Ashland Chemical Technology Development Co., Ltd., Shanghai 200233, China)

    ABSTRACT Pharmaceutical excipients are important components for drug preparations, and can affect not only the quality and efficacy of drugs, but also the production process of drugs. The same excipient with different dosage or its application in different preparations will show different functions. Therefore, in addition to the specified quality items in pharmacopoeia or other quality standard, some other functionality-related characteristics are crucial and need to be confirmed according to the principle of quality by design (QbD). The selection and function of binder’s functionality-related characteristics are reviewed so as to provide some references for the selection of binder quality items in drug preparation development.

    KEy wORDS pharmaceutical excipients; binder; functionality-related characteristics; quality standard

    藥用輔料是藥品重要組成部分,是制劑實現(xiàn)其功能的載體,不僅影響到藥品質(zhì)量和穩(wěn)定性,也影響到藥品生產(chǎn)的工藝。所以藥用輔料質(zhì)量的控制與原料一樣重要。據(jù)統(tǒng)計,我國藥品生產(chǎn)常用的藥用輔料約543種,有132種執(zhí)行藥典標準,33種執(zhí)行局或部頒標準,341種執(zhí)行國標/化工/企業(yè)標準,還有一部分執(zhí)行地方或國外藥典標準[1] 。輔料除了滿足這些基本的標準要求之外,還應該結(jié)合具體藥品生產(chǎn)工藝和藥品的關鍵質(zhì)量屬性(critical quality attributes, CQAs)等要求,研究并制定輔料的功能性指標及其控制范圍,即關鍵物料屬性(critical material attribute,CMA)。中國藥典指出在藥物制劑中使用的藥用輔料通常具有特定的功能性,歸屬不同的功能類別,而對輔料功能性和制劑性能具有重要影響的物理化學性質(zhì),可稱為藥用輔料的功能性相關指標。并且藥用輔料功能性相關指標的評價應針對特定制劑及其處方工藝,并通常采用多種研究方法對功能性相關指標進行研究[2] 。美國藥典指出影響藥品CQAs的輔料性質(zhì)是與特定的處方和工藝相關的,而這些輔料性質(zhì)在USP或NF的專論中并未進行評估,需將質(zhì)量源于設計(quality by design,QBD)原則應用于輔料質(zhì)量和性能的評估[3] 。歐洲藥典認為輔料功能性指標是由它的物理和化學性質(zhì)所決定,有時由副產(chǎn)品的含量或所用的添加劑決定。輔料的功能只能在一定的處方和工藝條件下,使用多種分析方法進行評估[4] 。同一輔料,用量不同,或者在不同的制劑中使用,會表現(xiàn)出不同的功能,所以輔料的功能性指標與制備工藝及最終劑型等息息相關。本文就黏合劑主要功能性指標對制劑的影響進行綜述,希望對制劑研發(fā)中黏合劑的功能性指標選擇提供一些參考。

    1 粒徑

    粒徑是粉體的基本性質(zhì),是用來表示粉體顆粒尺寸大小的幾何參數(shù)。對于藥用輔料而言,同一種輔料,粒徑的差異往往會影響它在制劑中的應用。

    黏合劑在濕法制粒過程中因加入方式不同,對粒徑的影響也不一樣。當黏合劑以溶液形式加入時,粒徑對制粒過程及制得的顆粒無影響,但是對溶液制備過程會產(chǎn)生一定影響。比如配制溶液時選擇較粗粒徑的規(guī)格就可以更好地分散,防止黏合劑表面因快速水化而聚集成團,有利于縮短黏合劑溶液配制時間。當黏合劑干加,再加水濕法制粒時,黏合劑粒徑會影響制粒過程及制得顆粒的粒徑。以不同粒徑的羥丙纖維素(HPC)為黏合劑,以干粉形式加入底物,再加入水為潤濕劑高剪切制粒,結(jié)果,小于63 μm粒徑的HPC制得的顆粒粒徑主要為150~355 μm,且更均勻,而大于106 μm粒徑的HPC制得的顆粒粒徑主要集中為355~500 μm,但黏合劑粒徑對片劑硬度影響較小[5] 。

    對于熔融制粒,不同粒徑和黏度的PEG為黏合劑與一水乳糖一起熔融制粒,采用低黏度黏合劑時,粒徑對顆粒的形成影響較小,此時成粒的主要機理為熔融的黏合劑在固體顆粒上的分布,而采用高黏度黏合劑時,粗粒徑得到粒徑更粗的顆粒,此時成粒的主要機理為粉體不斷粘結(jié)在熔融的聚乙二醇(PEG)上[6] 。

    采用雙螺桿擠出制備顆粒時,細粒徑的泊洛沙姆(D50為26.3 mm)與粗粒徑的泊洛沙姆(D50為342.8 mm)得到顆粒的可壓性接近[7] ,可能是由于擠出制粒時雙螺桿可以對粉體實施較大的機械功,將粗粒徑的粉體磨碎,消除了粒徑帶來的影響。

    當聚合物作為干性黏合劑用于干法制粒或直接壓片時,粒徑不僅影響流動性,更重要的是可能會影響?zhàn)ず蟿┑男屎椭频妙w?;蚱瑒┑男再|(zhì)。Kristina等[7] 發(fā)現(xiàn),直接壓片時,粒徑較細的黏合劑泊洛沙姆會降低粉體的流動性,但是可以得到更好的可壓性。這個結(jié)論與采用其他黏合劑如低取代羥丙纖維素(L-HPC),甲基纖維素(MC),微晶纖維素(MCC)和聚維酮(PVP)進行的直接壓片工藝研究得到的結(jié)論相似[8-11],也就提示我們,對于干法制?;蛑苯訅浩?,我們宜選擇粒徑較細的黏合劑,較大的比表面積可以與物料產(chǎn)生更大的粘結(jié)面積,從而得到更好的可壓性。

    2 黏度

    同一聚合物溶液的黏度隨著相對分子質(zhì)量(Mr)或濃度的增加而增加,黏合劑溶液的黏度對制粒的效率和顆粒的強度有一定關系。而對于干法工藝(干法制粒和直接壓片),Mr不同的同種聚合物也會產(chǎn)生不同的粘結(jié)效果。

    以不同濃度的PVP和羥丙甲纖維素(HPMC)溶液為黏合劑,以微晶纖維素為底物濕法制粒,隨著黏合劑黏度的增加,制粒時所需要的最佳溶液量降低,而黏合劑溶液的滲透較少,故不能賦予顆粒較大的內(nèi)部強度,最終得到的顆粒的強度就弱[12] 。將依法韋侖,一水乳糖和不同濃度和黏度的黏合劑混合,高剪切制粒,PVP K17、K25 和K30隨著濃度和混合時間的增加顆粒粒徑增加,羥丙纖維素EXF和PVP K90的濃度和混合時間對顆粒粒徑無明顯影響,而黏度高的黏合劑溶液會制得脆碎度更低的顆粒(表1)[13] ,這與前述結(jié)論不一樣,可能是制粒方法的差異造成。將碳酸鈣與不同黏度的黏合劑制備顆粒,PVP K29/32制得的顆粒比PVP K12制得的強度更大,可壓性也更好,研究者認為這個可以通過聚合物纏繞理論來解釋,PVP K29/32與組分之間有更好的纏繞相互作用,使粉體間形成更強的結(jié)合[14] 。

    以不同Mr的粗粒徑羥丙纖維素(Klucel EF,MF和HF,Mr分別為80 kDa,850 kDa,1 150 kDa,D50粒徑為300~500 μm)和細粒徑羥丙纖維素(Klucel EXF和HXF,Mr分別為80 kDa,1 150 kDa,D50粒徑為60~100 μm)為黏合劑,分別壓制純聚合物片劑及與不同填充劑混合直接壓片,隨著Mr的減少,片劑的彈性復原更小,可壓性更好,主要是因為聚合物的可塑性和分子遷移率取決于鏈末端的濃度,而這些隨著Mr的降低而增加。因此,對于片劑制備,黏合劑Mr越低,壓制后彈性恢復越小,永久變形越大,可壓性越好。同時,細粒徑規(guī)格的HPC比粗粒徑的HPC可制得強度更高的片劑[15] 。

    3 潤濕性

    潤濕性對濕法制粒是一個很關鍵的指標,黏合劑溶液在粉末中的潤濕和分散決定了顆粒核的大小分布和濕顆粒的強度,具有良好的潤濕性才能得到穩(wěn)健和可控的顆粒[16-17] 。

    霧化的黏合劑溶液接觸處方粉末時,如果溶液潤濕性好,黏合劑溶液便可以均勻的包裹粉末,形成初始粒核間的液體橋,然后粒核不斷合并形成顆粒,而溶液潤濕性差時,形成的液體橋連續(xù)性差,粒核的聚集就有限(圖1a)。較大的黏合劑液滴接觸處方粉末時,如果溶液潤濕性好,粉體便可以進入液滴內(nèi)部,干燥后得到被黏合劑包裹的可壓性良好的顆粒,而溶液潤濕性差時,粉體就分散在液滴表面,形成液體彈珠,干燥后得到粉體包裹黏合劑的顆粒,可壓性就差(圖1b)[16] 。在黏合劑溶液或處方粉體中加入表面活性劑可以降低固液接觸角,改善片劑潤濕性,從而影響片劑在體內(nèi)的崩解和釋放[18-19]。采用流化床制粒,在PVP溶液或處方粉末中加入十二烷基硫酸鈉增加潤濕性,均可制得流動性更好、堆密度更高、粒徑更粗的顆粒[20] 。用十二烷基苯磺酸鈉調(diào)節(jié)不同表面張力的甘油黏合劑溶液制粒,隨著表面張力從48增加到72 mN/m,顆??紫堵蕪募s0.39下降到約0.35,隨著表面張力的增加,固結(jié)速率也降低[21] 。

    4 濁點

    非離子型表面活性劑或某些水溶性高分子材料(如HPMC,HPC)溶液在溫度升高到某一數(shù)值時溶解性降低,體系會由澄清變成渾濁,這一溫度稱為濁點。聚集體的表面疏水性對濁點影響較大,疏水性增加,會使聚集體的水化作用減弱,濁點下降[22] 。黏合劑的濁點不同可能會對藥物溶出度產(chǎn)生影響。

    Desai等[23]發(fā)現(xiàn)以2個不同廠家的羥丙纖維素為黏合劑制備氫氯噻嗪片,在硬度和孔隙率接近的情況下,溶出度差異大,結(jié)果發(fā)現(xiàn)溶出度差異是濁點差異造成。這兩家羥丙纖維素的濁點分別為39 ℃和48 ℃,由于39 ℃接近溶出介質(zhì)的溫度,故溶出度測定時該黏合劑在氫氯噻嗪顆粒周圍形成黏度較低的包裹層,使得藥物溶出較快。而濁點與取代基的取代形式和含量有關,羥丙氧基取代度較高,分支較少,親水性就弱,濁點就較低。Mitchell等[24]的研究也表明,一般濁點降低,片劑崩解加快。

    5 玻璃化溫度

    聚合物的玻璃化溫度(glass transition temperature,Tg)是由玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)楦邚棏B(tài)所對應的溫度,是分子鏈段能運動的最低溫度,是高分子運動形式轉(zhuǎn)變的宏觀體現(xiàn),其高低與分子鏈的柔性有直接關系,分子鏈柔性越大,玻璃化溫度就低;分子鏈剛性大,玻璃化溫度就高。對于黏合劑,如果一直保持玻璃態(tài),是無法制得顆粒的,只有黏合劑發(fā)生從玻璃態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)橄鹉z態(tài)時才會生成顆粒,水作為增塑劑可以將聚合物的Tg值降低至室溫,即普通制粒的環(huán)境溫度[14] 。含水量對不同Mr HPC的Tg值的影響如圖2示[15] ,可見水分對Tg的影響是非常巨大的,其對不同Mr的HPC的影響接近。

    除了水,有機溶劑、熱或壓力等也可以使聚合物轉(zhuǎn)變成橡膠態(tài)。對于干法制粒和直接壓片或熔融制粒等干法工藝,黏合劑的Tg越低,意味著越容易產(chǎn)生熱塑性形變,從而產(chǎn)生更好的粘結(jié)效果,常用黏合劑的Tg值見表2。

    6 討論與展望

    黏合劑是制備顆粒劑,片劑和膠囊最常用的功能性輔料之一。濕法制粒,干法制粒,直接壓片,雙螺桿制粒和熔融制粒等不同工藝對黏合劑的要求不一樣,粒徑,黏度(Mr),潤濕性,濁點,玻璃化溫度和流動性等對各工藝的影響程度也不一樣,我們可以根據(jù)QBD試驗結(jié)果篩選合適自己制劑處方工藝的各功能性指標和范圍,以此更好地保證制劑處方工藝的穩(wěn)健性。當然,上述討論的黏合劑的功能性指標并不充分完全。例如,粒徑與表面積直接相關。但壓片成型時黏合劑粒子的形變以及粒子表面的粗糙程度都會影響實際的黏結(jié)面積,需要有更全面的研究。玻璃化溫度是與黏合劑功能相關的指標,當黏合劑溫度達到玻璃化溫度以上時如何從高彈態(tài)達到黏流態(tài)發(fā)揮粘結(jié)效果,未見相關的研究報道。需要對黏合劑的功能性指標和制劑過程進行更深入的研究,以期獲得更全面深刻的理解。

    此外,輔料功能性指標應該結(jié)合特定藥品的處方和工藝來確定。輔料的生物安全性指標(輔料中的有機單體,如PVP中的醛、N-甲基吡烷酮等)有著普遍適用性,可用于絕大部分制劑,但輔料的功能性指標不具備普遍適用性。因此,現(xiàn)在各國藥典在輔料質(zhì)量標準的制定中未將功能性指標定為普遍適用的強制法定標準。比如微晶纖維素,在2010年版《中國藥典》中規(guī)定了其細度指標,而該指標粒徑偏細,主要適用于濕法制粒工藝要求。隨著粉末直接壓片技術的廣泛應用,需要更大粒徑的微晶纖維素,以滿足其流動性和可壓性的要求。所以2015年版《中國藥典》取消了細度這項指標,由企業(yè)根據(jù)自身需求自行確定。歐洲藥典委員會也建議將輔料物理特性的檢測部分從專論中刪除,以非強制性標準出現(xiàn)在功能性指標部分。所以,對于輔料功能性指標的控制更多的是需要使用者在開發(fā)藥品時根據(jù)QBD試驗的結(jié)果加以確定。另外,藥品開發(fā)的一個基本原則是盡量減少處方中所用輔料的功能性指標,并且功能性指標的可接受范圍盡可能的寬廣,即開發(fā)出一個足夠穩(wěn)鍵的處方和工藝,生產(chǎn)時有著較寬廣的物料屬性窗和工藝操作窗。若藥品的處方工藝比較脆弱,所用輔料的功能性指標較多,甚至某些指標不是常規(guī)質(zhì)量標準的檢測項;或者輔料功能性指標接受范圍窄,則會給輔料的采購和日常生產(chǎn)帶來諸多的困難。

    目前,在制藥行業(yè),無論是監(jiān)管機構(gòu),還是藥品研發(fā)及生產(chǎn)企業(yè),都越來越意識到輔料功能性指標的重要意義。輔料功能性質(zhì)指標的基礎理化性質(zhì)是其化學結(jié)構(gòu)和微觀粒子形態(tài),由此帶來的輔料二級性質(zhì),包括黏度、玻璃化溫度、熔點、粒徑、比表面積、孔隙率等,從而決定了輔料的功能,如促進片劑成型,促進片劑崩解,促進藥物溶出,促進物料流動等。因此,當進行輔料功能性研究時,應首先研究輔料的化學結(jié)構(gòu)和微觀粒子形態(tài)。在此基礎上研究輔料的Mr,玻璃化溫度,粒徑等,則能更好的理解輔料的功能性指標。例如,共聚維酮相對PVP多了一個乙烯醋酸酯單體,由于這個單體的引入,相對于PVP,共聚維酮的玻璃化溫度更低,有著更佳的熔融流變學特性,因此,在直接壓片或干法制粒工藝中,共聚維酮相對PVP有著更強的黏結(jié)效果。又如,羥丙纖維素低黏度規(guī)格中有EXF(中位粒徑45~90 mm)和EXF Ultra(中位粒徑15~30 mm)兩種不同粒徑的規(guī)格可用作直接壓片的干性黏合劑。粒徑越細,表面積越大,從而黏結(jié)面積越大。因此EXF Ultra的黏結(jié)效果顯著強于EXF規(guī)格。此外,對制劑工藝過程的深入理解也能幫助確定處方工藝中具體輔料的功能性指標。例如,在直接壓片過程中,黏合劑需均勻地與其它顆?;靹颍谑軌簳r產(chǎn)熱作用下達到高彈態(tài)直至黏流態(tài),將周邊的顆粒粘結(jié)在一起,而達到片劑成型。此時,粒徑越細的黏合劑能更均勻地分布在混合粉體中,其黏結(jié)面積也更大,受壓時更容易達到黏流態(tài)產(chǎn)生黏結(jié)效果,此時黏合劑粒徑是一個重要的功能性指標。當使用雙螺桿擠出制粒時,干粉狀態(tài)加入的黏合劑在捏合塊強大的剪切作用及產(chǎn)熱或加熱作用下,不同粒徑的黏合劑都能充分熔融或充分溶解在加入的潤濕劑中,從而黏合劑粒徑對片劑成型無影響,此時黏合劑粒徑就不是一個功能性指標。隨著行業(yè)內(nèi)對藥用輔料的理化性質(zhì)和制劑工藝過程更加全面和深入的理解,能更好地確定特定處方工藝中各輔料的功能性指標。并且,通過合理的處方工藝設計,使得影響藥品質(zhì)量的關鍵物料屬性盡可能的少,功能性指標可接受范圍盡可能寬廣,從而開發(fā)出更加穩(wěn)健的藥品生產(chǎn)的處方和工藝,保證工業(yè)化中能持續(xù)生產(chǎn)出安全、有效、穩(wěn)定的藥品。

    參考文獻

    [1] 王穎, 韓鵬, 張象麟. 藥用輔料標準和技術體系建設對我國輔料監(jiān)管改革的重要作用[J]. 中國藥師, 2016, 19(9): 1726-1730.

    [2] 國家藥典委員會. 中華人民共和國藥典2020版四部[M].北京: 中國醫(yī)藥科技出版社, 2020: 附錄9601.

    [3] USP43-NF38. General chapters, general information, <1059>excipient performance[EB/OL]. [2020-12-09]. https://online. uspnf.com/uspnf/document/1_GUID-3BF78364-5934-428D-9FFC-CC3E9AA26AD1_5_en-US?source=.

    [4] European Pharmacopoeia 10.0. Chapter 5.15. Functionalityrelated characteristics of excipients: 793-794[EB/OL]. [2020-12-09]. https://pheur.edqm.eu/home.

    [5] Kato H, Ono Y, Yonezawa Y, et al. The effect of binder particle size on granule and tablet properties in high shear and extrusion granulation[J]. J Drug Del Sci Tech, 2006, 16(6): 461-466.

    [6] Schaefer T, Mathiesen C. Melt pelletization in a high shear mixer. IX. Effects of binder particle size[J]. Int J Pharm, 1996, 139(1/2): 139-148.

    [7] Kristina ES, Karl GW. Improvement of tabletability via twinscrew melt granulation: focus on binder distribution[J]. Int J Pharm, 2019, 570(2): 118649.

    [8] Alvarez-Lorenzo C, Gómez-Amoza JL, Martínez-Pacheco R, et al. Evaluation of low-substituted hydroxypropylcellulose(LHPCs) as filler binders for direct compression[J]. Int J Pharm, 2000, 197(1/2): 107-116.

    [9] Vander JG. The effect of the particle size of microcrystalline cellulose on tablet properties in mixtures with magnesium stearate[J]. Int J Pharm, 1987, 36(1): 51-54.

    [10] Nystrom C, Glazer M. Studies on direct compression of tablets. XIII. The effect of some dry binders on the tablet strength of compounds with different fragmentation propensity[J]. Int J Pharm, 1985, 23(3): 255-263.

    [11] Nystrom C, Mazur J, Sjogren J. Studies on direct compression of tablets Ⅱ. The influence of the particle size of a dry binder on the mechanical strength of tablets[J]. Int J Pharm, 1982, 10(3): 209-218.

    [12] Chitu TM, Oulahna D, Hemati M. Wet granulation in laboratory scale high shear mixers effect of binder properties[J]. Powder Technol, 2011, 206(1/2): 25-33.

    [13] Li JJ, Tao L, David B, et al. Effect of physical states of binders on high-shear wet granulation and granule properties: a mechanistic approach toward understanding high-shear wet granulation process. Part 3: effect of binder rheological properties[J]. J Pharm Sci, 2012, 101(5): 1877-1887.

    [14] Li JJ, Tao L, David B, et al. The effect of physical states of binders on high-shear wet granulation and granule properties: a mechanistic approach toward understanding high-shear wet granulation process. Part Ⅱ: granulation and granule properties[J]. J Pharm Sci, 2011, 100(1): 294-313.

    [15] Picker-Freyer KM, Dürig T. Physical mechanical and tablet formation properties of hydroxypropyl cellulose: in pure form and in mixtures[J]. AAPS Pharm Sci Tech, 2007, 8(4): E92.

    [16] Hapgood KP, Farber L, Michaels JN. Agglomeration of hydrophobic powders via solid spreading nucleation[J]. Powder Technol, 2009, 188(2): 248-254.

    [17] Iveson SM, Litster JD, Hapgood K. Nucleation growth and breakage phenomena in agitated wet granulation processes: a review[J]. Powder Technol, 2001, 117(1/2): 3-39.

    [18] 楊鑫, 杜宇坤, 田文軍, 等. 表面活性劑對輔料接觸角的影響[J]. 中國藥師, 2017, 20(11): 2090-2092.

    [19] 華東東, 李鶴然, 楊白雪, 等. 藥用輔料接觸角的測定及表面活性劑對輔料潤濕性的調(diào)節(jié)作用[J]. 藥學學報, 2015, 50(10): 1342-1345.

    [20] Ian K, David GP. An evaluation of tablet binding agents partⅠ. Solution binder[J]. Powder Technol, 1983, 34(3): 39-51.

    [21] Iveson SM, Litster JD. Fundamental studies of granule consolidation part 2: quantifying the effects of particle and binder properties[J]. Powder Technol, 1998, 99(3): 243-250.

    [22] 么敬霞, 張巧珍, 劉婧, 等. 聚電解質(zhì)與表面活性劑混合體系中的濁點現(xiàn)象[J]. 天津科技大學學報, 2012, 27(5): 47-50.

    [23] Desai D, Rinaldi F, Kothari S, et al. Effect of hydroxypropyl cellulose (HPC) on dissolution rate of hydrochlorothiazide tablets[J]. Int J Pharm, 2006, 308(1/2): 40-45.

    [24] Mitchell K, Ford JL, Armstrong DJ, et al. The influence of additives on the cloud point, disintegration and dissolution of hydroxypropylmethylcellulose gels and matrix tablets[J]. Int J Pharm, 1990, 66(1-3): 233-242.

    猜你喜歡
    黏合劑質(zhì)量標準
    華澤蘭質(zhì)量標準的研究
    中成藥(2019年12期)2020-01-04 02:02:56
    滌綸織物少水染色工藝研究
    染整技術(2019年12期)2019-03-30 14:51:06
    功勞木質(zhì)量標準的改進
    中成藥(2018年9期)2018-10-09 07:18:42
    石見穿質(zhì)量標準的研究
    中成藥(2018年7期)2018-08-04 06:04:24
    抗骨增生丸質(zhì)量標準的改進
    中成藥(2018年7期)2018-08-04 06:04:06
    非織造材料與工程專業(yè)“黏合劑與助劑”課程教學內(nèi)容的調(diào)整與優(yōu)化
    “鼻涕蟲牌”醫(yī)用黏合劑
    小學科學(2017年10期)2017-10-30 17:54:49
    蘭炭黏合劑市場前景廣闊
    新型含能黏合劑研究進展及發(fā)展趨勢
    化工科技(2015年5期)2015-03-21 08:37:52
    消腫止痛膏質(zhì)量標準研究
    成年美女黄网站色视频大全免费| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 老司机亚洲免费影院| 国产成人欧美| 午夜福利,免费看| 交换朋友夫妻互换小说| 亚洲免费av在线视频| 黄色毛片三级朝国网站| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 男女床上黄色一级片免费看| 成人黄色视频免费在线看| svipshipincom国产片| 国产精品嫩草影院av在线观看| 国产在线一区二区三区精| 1024香蕉在线观看| 只有这里有精品99| 黄色怎么调成土黄色| 97精品久久久久久久久久精品| 精品一区二区三卡| 午夜福利网站1000一区二区三区| √禁漫天堂资源中文www| 免费在线观看视频国产中文字幕亚洲 | 亚洲一区二区三区欧美精品| 人人妻人人添人人爽欧美一区卜| 亚洲av综合色区一区| 久久久欧美国产精品| 中文天堂在线官网| av免费观看日本| 一本色道久久久久久精品综合| 国产一区亚洲一区在线观看| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 久久久久人妻精品一区果冻| 亚洲,一卡二卡三卡| 大片免费播放器 马上看| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 欧美日韩av久久| 久久久精品区二区三区| 久久精品国产a三级三级三级| 男女无遮挡免费网站观看| 欧美黄色片欧美黄色片| 日韩熟女老妇一区二区性免费视频| 免费观看人在逋| 超色免费av| 最近最新中文字幕免费大全7| 大片免费播放器 马上看| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 国产色婷婷99| 日韩一本色道免费dvd| 国产亚洲午夜精品一区二区久久| 激情视频va一区二区三区| 国产不卡av网站在线观看| 亚洲一区二区三区欧美精品| 亚洲精品久久午夜乱码| 九九爱精品视频在线观看| 五月开心婷婷网| 看非洲黑人一级黄片| xxxhd国产人妻xxx| 天天躁夜夜躁狠狠躁躁| 肉色欧美久久久久久久蜜桃| 亚洲av福利一区| 国产精品熟女久久久久浪| 国产成人系列免费观看| 日韩人妻精品一区2区三区| 欧美中文综合在线视频| 久久久久久免费高清国产稀缺| 亚洲,欧美,日韩| 香蕉国产在线看| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 国产日韩欧美视频二区| 蜜桃在线观看..| 在线观看免费日韩欧美大片| xxxhd国产人妻xxx| 在线观看人妻少妇| 电影成人av| svipshipincom国产片| 久热爱精品视频在线9| 久久久欧美国产精品| 最近最新中文字幕大全免费视频 | 亚洲精品日韩在线中文字幕| 最近中文字幕2019免费版| 久久99一区二区三区| 超色免费av| 成人三级做爰电影| xxxhd国产人妻xxx| 免费av中文字幕在线| 黑人猛操日本美女一级片| 我的亚洲天堂| 久久韩国三级中文字幕| 久久久久久久精品精品| 看免费av毛片| 女性被躁到高潮视频| 国产成人欧美| 巨乳人妻的诱惑在线观看| 日本黄色日本黄色录像| 亚洲第一区二区三区不卡| 日本午夜av视频| 成年女人毛片免费观看观看9 | 精品国产一区二区三区久久久樱花| 99香蕉大伊视频| 丝袜美足系列| avwww免费| 一级,二级,三级黄色视频| 成人漫画全彩无遮挡| 亚洲精品在线美女| 久久国产精品大桥未久av| 亚洲精品乱久久久久久| 国产精品国产三级国产专区5o| 亚洲在久久综合| 欧美日韩一级在线毛片| 欧美国产精品va在线观看不卡| 精品国产一区二区三区四区第35| 一级,二级,三级黄色视频| 欧美久久黑人一区二区| 亚洲专区中文字幕在线 | 久久影院123| 午夜久久久在线观看| 观看美女的网站| 女性被躁到高潮视频| 婷婷色av中文字幕| 精品一品国产午夜福利视频| 国产男女超爽视频在线观看| 亚洲人成电影观看| 国产精品人妻久久久影院| 久久 成人 亚洲| 黄色视频在线播放观看不卡| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 五月天丁香电影| 国产深夜福利视频在线观看| 深夜精品福利| 最近最新中文字幕免费大全7| 亚洲国产精品成人久久小说| 午夜福利,免费看| 日本一区二区免费在线视频| 午夜激情av网站| 尾随美女入室| 一区二区av电影网| 久久久久网色| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲中文av在线| 又大又黄又爽视频免费| 亚洲精品国产av成人精品| 两个人免费观看高清视频| 久久精品亚洲av国产电影网| 亚洲婷婷狠狠爱综合网| 男人添女人高潮全过程视频| 久久精品久久久久久噜噜老黄| 午夜福利影视在线免费观看| 一区福利在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产精品久久久久久精品电影小说| 国产伦理片在线播放av一区| 成人国语在线视频| 日韩中文字幕欧美一区二区 | 精品国产一区二区久久| 欧美日韩精品网址| 女人久久www免费人成看片| av片东京热男人的天堂| 久久久精品区二区三区| 久久精品国产亚洲av高清一级| 伦理电影免费视频| 老司机靠b影院| 久久国产精品大桥未久av| 高清av免费在线| 国产亚洲一区二区精品| 亚洲第一区二区三区不卡| 在线观看国产h片| 午夜精品国产一区二区电影| 久久99一区二区三区| 国产精品女同一区二区软件| 国产精品麻豆人妻色哟哟久久| 1024视频免费在线观看| 一区二区三区乱码不卡18| 欧美黑人精品巨大| 亚洲国产av影院在线观看| a 毛片基地| 亚洲精品美女久久av网站| 各种免费的搞黄视频| 国产亚洲av高清不卡| 美女高潮到喷水免费观看| 国产男人的电影天堂91| 九九爱精品视频在线观看| 黄频高清免费视频| 国产一区亚洲一区在线观看| 国产免费一区二区三区四区乱码| 亚洲专区中文字幕在线 | 卡戴珊不雅视频在线播放| 久久国产精品男人的天堂亚洲| 又大又爽又粗| 亚洲欧美清纯卡通| 99re6热这里在线精品视频| 女人精品久久久久毛片| 亚洲av综合色区一区| 免费观看人在逋| 成人18禁高潮啪啪吃奶动态图| 亚洲美女搞黄在线观看| 欧美精品人与动牲交sv欧美| 咕卡用的链子| 在线天堂中文资源库| 国产男人的电影天堂91| 亚洲图色成人| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 无限看片的www在线观看| 熟女av电影| e午夜精品久久久久久久| 99热全是精品| 国产免费福利视频在线观看| 色播在线永久视频| 亚洲久久久国产精品| 狂野欧美激情性xxxx| 久久久精品区二区三区| 欧美在线一区亚洲| 一区二区三区乱码不卡18| 亚洲国产精品999| 亚洲av男天堂| 久久久久久久大尺度免费视频| 纵有疾风起免费观看全集完整版| 9191精品国产免费久久| 精品少妇黑人巨大在线播放| 夫妻午夜视频| 18禁观看日本| 色网站视频免费| 成人国语在线视频| 毛片一级片免费看久久久久| 啦啦啦啦在线视频资源| 男女床上黄色一级片免费看| 男女边摸边吃奶| 中文字幕最新亚洲高清| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 尾随美女入室| 亚洲七黄色美女视频| 18禁裸乳无遮挡动漫免费视频| 亚洲精品国产av成人精品| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 亚洲国产日韩一区二区| 国产国语露脸激情在线看| 一级片'在线观看视频| 午夜日韩欧美国产| 黄色 视频免费看| 日韩,欧美,国产一区二区三区| 如日韩欧美国产精品一区二区三区| 精品一区二区三区av网在线观看 | 欧美亚洲日本最大视频资源| 国产一区二区激情短视频 | 亚洲成人国产一区在线观看 | 亚洲欧洲国产日韩| 欧美精品亚洲一区二区| 人体艺术视频欧美日本| 日日摸夜夜添夜夜爱| 成人午夜精彩视频在线观看| 亚洲国产欧美在线一区| av在线app专区| 久久久亚洲精品成人影院| 国产精品女同一区二区软件| 曰老女人黄片| 另类亚洲欧美激情| 亚洲美女黄色视频免费看| 久久人人爽av亚洲精品天堂| 国产 精品1| 国产又爽黄色视频| 永久免费av网站大全| 亚洲欧洲日产国产| 亚洲欧美激情在线| 欧美黑人欧美精品刺激| 日韩精品有码人妻一区| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线观看一区二区三区激情| av网站免费在线观看视频| 天美传媒精品一区二区| 黑人巨大精品欧美一区二区蜜桃| 蜜桃在线观看..| 视频区图区小说| 一本大道久久a久久精品| 成人午夜精彩视频在线观看| 国产 一区精品| 美女福利国产在线| tube8黄色片| 亚洲精品日韩在线中文字幕| 一区二区三区四区激情视频| 欧美精品高潮呻吟av久久| 日韩大码丰满熟妇| 午夜91福利影院| 超碰97精品在线观看| 男女之事视频高清在线观看 | www日本在线高清视频| kizo精华| 一区二区av电影网| 中文字幕av电影在线播放| 777米奇影视久久| 夜夜骑夜夜射夜夜干| 午夜免费观看性视频| 一级,二级,三级黄色视频| 校园人妻丝袜中文字幕| 国产一区有黄有色的免费视频| 亚洲人成电影观看| av卡一久久| 丝袜喷水一区| 母亲3免费完整高清在线观看| 可以免费在线观看a视频的电影网站 | 精品国产国语对白av| 久久精品亚洲熟妇少妇任你| 亚洲欧美成人精品一区二区| 99热国产这里只有精品6| 老司机亚洲免费影院| a级片在线免费高清观看视频| 国产精品无大码| 亚洲国产最新在线播放| 两个人免费观看高清视频| 别揉我奶头~嗯~啊~动态视频 | 街头女战士在线观看网站| netflix在线观看网站| 国产亚洲av片在线观看秒播厂| 电影成人av| 国产成人a∨麻豆精品| 天天影视国产精品| 日本午夜av视频| 欧美 亚洲 国产 日韩一| 亚洲国产毛片av蜜桃av| av在线观看视频网站免费| 无限看片的www在线观看| 1024香蕉在线观看| 性少妇av在线| 精品少妇一区二区三区视频日本电影 | 啦啦啦 在线观看视频| 亚洲综合色网址| 妹子高潮喷水视频| 亚洲第一区二区三区不卡| 中文字幕av电影在线播放| 美女中出高潮动态图| 国产精品无大码| 在现免费观看毛片| 在线天堂中文资源库| 国产亚洲欧美精品永久| 亚洲精品中文字幕在线视频| 亚洲七黄色美女视频| 久久97久久精品| 99精品久久久久人妻精品| 亚洲,一卡二卡三卡| 国产深夜福利视频在线观看| 亚洲av欧美aⅴ国产| 亚洲精品久久午夜乱码| 在线观看人妻少妇| 只有这里有精品99| 一区二区三区乱码不卡18| 在线精品无人区一区二区三| 熟女少妇亚洲综合色aaa.| 青春草国产在线视频| 亚洲欧美精品自产自拍| 久久综合国产亚洲精品| 亚洲精品中文字幕在线视频| 欧美日本中文国产一区发布| 久久久久精品久久久久真实原创| 一区二区三区四区激情视频| 国产欧美日韩一区二区三区在线| 十八禁网站网址无遮挡| 少妇人妻 视频| 最近手机中文字幕大全| 一本一本久久a久久精品综合妖精| 性少妇av在线| 国产精品久久久久久精品古装| 中文字幕人妻丝袜制服| 亚洲av电影在线观看一区二区三区| 丝袜喷水一区| 69精品国产乱码久久久| av女优亚洲男人天堂| 大香蕉久久网| 欧美另类一区| 97在线人人人人妻| 成人黄色视频免费在线看| 中文乱码字字幕精品一区二区三区| 精品酒店卫生间| 99久久精品国产亚洲精品| 韩国高清视频一区二区三区| 精品免费久久久久久久清纯 | 日韩大码丰满熟妇| 亚洲综合精品二区| 国产探花极品一区二区| 一边亲一边摸免费视频| 国产在线一区二区三区精| 国产精品无大码| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 精品国产露脸久久av麻豆| 亚洲 欧美一区二区三区| 国产淫语在线视频| 久久这里只有精品19| 亚洲成人一二三区av| 这个男人来自地球电影免费观看 | 亚洲国产精品成人久久小说| 精品一品国产午夜福利视频| 亚洲人成77777在线视频| 天堂8中文在线网| 亚洲精品一二三| 免费久久久久久久精品成人欧美视频| 亚洲国产毛片av蜜桃av| 亚洲熟女精品中文字幕| 午夜激情av网站| 亚洲第一区二区三区不卡| 黄色怎么调成土黄色| 国产乱来视频区| 国语对白做爰xxxⅹ性视频网站| 亚洲精品久久成人aⅴ小说| 国产国语露脸激情在线看| 秋霞在线观看毛片| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 搡老乐熟女国产| 伊人久久国产一区二区| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| 久热爱精品视频在线9| 午夜福利网站1000一区二区三区| 午夜91福利影院| 国产在线视频一区二区| 99热网站在线观看| 97精品久久久久久久久久精品| 亚洲av日韩精品久久久久久密 | av视频免费观看在线观看| 男人操女人黄网站| 精品国产国语对白av| 欧美黄色片欧美黄色片| 亚洲天堂av无毛| 99久国产av精品国产电影| 侵犯人妻中文字幕一二三四区| 日韩伦理黄色片| 又黄又粗又硬又大视频| 中文字幕另类日韩欧美亚洲嫩草| 国产免费一区二区三区四区乱码| 岛国毛片在线播放| 国产精品三级大全| 十八禁高潮呻吟视频| 成人国产麻豆网| 国产精品蜜桃在线观看| 中文天堂在线官网| 一区二区三区四区激情视频| 日韩制服丝袜自拍偷拍| 亚洲国产精品一区二区三区在线| 国产99久久九九免费精品| 日韩欧美一区视频在线观看| 七月丁香在线播放| 久久久久久人人人人人| 宅男免费午夜| 午夜福利,免费看| 操出白浆在线播放| 最近的中文字幕免费完整| av有码第一页| 国产精品 欧美亚洲| av在线老鸭窝| 亚洲色图 男人天堂 中文字幕| www日本在线高清视频| 伦理电影大哥的女人| 伦理电影免费视频| 成年动漫av网址| 在线观看三级黄色| tube8黄色片| 免费不卡黄色视频| 午夜精品国产一区二区电影| 欧美日韩精品网址| 国产成人精品久久久久久| 欧美日韩av久久| 街头女战士在线观看网站| 久久人人97超碰香蕉20202| 亚洲精品乱久久久久久| 国产一卡二卡三卡精品 | 伊人久久大香线蕉亚洲五| 少妇的丰满在线观看| 久久久精品免费免费高清| 国产精品女同一区二区软件| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧美中文字幕日韩二区| 波多野结衣一区麻豆| av在线app专区| 一边亲一边摸免费视频| 亚洲在久久综合| 咕卡用的链子| 麻豆av在线久日| 在线亚洲精品国产二区图片欧美| 精品久久蜜臀av无| 久久av网站| 9191精品国产免费久久| 久久久亚洲精品成人影院| 悠悠久久av| 一本色道久久久久久精品综合| 亚洲人成网站在线观看播放| 在线观看免费高清a一片| 免费观看av网站的网址| 国产精品国产三级国产专区5o| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 美女午夜性视频免费| 9色porny在线观看| 国产av码专区亚洲av| 免费黄色在线免费观看| 久久久精品国产亚洲av高清涩受| 青春草视频在线免费观看| 精品一区二区三区av网在线观看 | 91精品伊人久久大香线蕉| 男女之事视频高清在线观看 | 极品少妇高潮喷水抽搐| 久久久精品94久久精品| 久久精品人人爽人人爽视色| 在线 av 中文字幕| 国产熟女午夜一区二区三区| 日本欧美视频一区| 91老司机精品| 国产熟女欧美一区二区| 黄网站色视频无遮挡免费观看| 精品久久久久久电影网| 欧美黑人精品巨大| 国产1区2区3区精品| 国产免费福利视频在线观看| 蜜桃国产av成人99| 精品午夜福利在线看| 深夜精品福利| 2021少妇久久久久久久久久久| 大香蕉久久成人网| 久久久国产欧美日韩av| 国产精品一区二区在线不卡| 色网站视频免费| 一级黄片播放器| 亚洲欧美成人综合另类久久久| 久久婷婷青草| 久久韩国三级中文字幕| 色精品久久人妻99蜜桃| 亚洲av成人不卡在线观看播放网 | 大码成人一级视频| 亚洲成av片中文字幕在线观看| 一本久久精品| 国产精品偷伦视频观看了| 丁香六月天网| 欧美久久黑人一区二区| 免费女性裸体啪啪无遮挡网站| 精品国产超薄肉色丝袜足j| 亚洲av成人精品一二三区| 精品人妻在线不人妻| 91精品伊人久久大香线蕉| a级毛片在线看网站| 九九爱精品视频在线观看| 欧美国产精品一级二级三级| 久久女婷五月综合色啪小说| 久久人人爽人人片av| 99久久精品国产亚洲精品| 亚洲精品一二三| 欧美乱码精品一区二区三区| 在线观看免费日韩欧美大片| 天天躁狠狠躁夜夜躁狠狠躁| 日韩成人av中文字幕在线观看| 岛国毛片在线播放| 欧美乱码精品一区二区三区| 男女之事视频高清在线观看 | 日日摸夜夜添夜夜爱| 捣出白浆h1v1| 亚洲精品av麻豆狂野| 女性生殖器流出的白浆| 久久精品国产综合久久久| 黑丝袜美女国产一区| 亚洲欧美一区二区三区久久| 亚洲欧美精品自产自拍| av女优亚洲男人天堂| 天天躁夜夜躁狠狠久久av| 九色亚洲精品在线播放| 亚洲av中文av极速乱| 国产精品一二三区在线看| 成人手机av| 建设人人有责人人尽责人人享有的| 在线观看免费日韩欧美大片| 亚洲国产欧美日韩在线播放| 亚洲免费av在线视频| 国产午夜精品一二区理论片| 高清不卡的av网站| 国产精品av久久久久免费| 精品国产国语对白av| 黄频高清免费视频| 亚洲一区中文字幕在线| 母亲3免费完整高清在线观看| 日韩 亚洲 欧美在线| 欧美精品一区二区免费开放| 999久久久国产精品视频| 亚洲国产av新网站| 日日啪夜夜爽| 大码成人一级视频| 精品视频人人做人人爽| 午夜久久久在线观看| 午夜福利,免费看| 国产成人免费无遮挡视频| 精品国产露脸久久av麻豆| 国产精品熟女久久久久浪| 少妇被粗大猛烈的视频| 欧美激情极品国产一区二区三区| 男人爽女人下面视频在线观看| 国产欧美日韩综合在线一区二区| 国产又色又爽无遮挡免| 高清欧美精品videossex| av福利片在线| 亚洲视频免费观看视频| 2021少妇久久久久久久久久久| 精品国产乱码久久久久久小说| 热99久久久久精品小说推荐| 我要看黄色一级片免费的| av福利片在线| 国产一卡二卡三卡精品 | 国产免费现黄频在线看| 秋霞在线观看毛片| 精品午夜福利在线看| 久久久久久久久久久免费av| 天堂俺去俺来也www色官网| av网站在线播放免费| 欧美最新免费一区二区三区| 秋霞在线观看毛片| 中文精品一卡2卡3卡4更新| 女性生殖器流出的白浆| 丰满饥渴人妻一区二区三| av网站在线播放免费| 亚洲成人av在线免费| 如何舔出高潮| 国产人伦9x9x在线观看| 国产福利在线免费观看视频| 女人高潮潮喷娇喘18禁视频| 亚洲 欧美一区二区三区|