PHARMACEUTICAL COMPOSITION FOR OTIC ADMINISTRATION

Provided is a pharmaceutical composition that can be otically administered without a complicated procedure, and that has the function of retaining and gradually releasing a medication within the ear. The pharmaceutical composition for otic administration contains one or more types of medication and...

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Hauptverfasser: SHIMADA, KEN, NAGAKURA, AKIRA, MATSUDA, TAKAYA, KOJIMA, HIROYUKI, OSADA, MARI, YOSHIDA, TAKATSUNE
Format: Patent
Sprache:eng ; fre
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Beschreibung
Zusammenfassung:Provided is a pharmaceutical composition that can be otically administered without a complicated procedure, and that has the function of retaining and gradually releasing a medication within the ear. The pharmaceutical composition for otic administration contains one or more types of medication and a polymer, and has complex viscosity properties wherein, when the complex viscosity of the pharmaceutical composition is measured using a rheometer under conditions of 5% shear strain and 50 rad/sec angular frequency while heating the temperature from 25°C to 37°C at a heating rate of 1°C/10 sec, the complex viscosity is less than 1,650 mPa·s when at 25°C and is 1,650 mPa·s to 100,000 mPa·s, inclusive, at 10 minutes after reaching 37°C. L'invention concerne une composition pharmaceutique qui peut être administrée par voie otique sans intervention compliquée et qui a pour fonction de retenir et de libérer progressivement un médicament à l'intérieur de l'oreille. La composition pharmaceutique pour administration par voie otique contient un ou plusieurs types de médicament et un polymère, et possède des propriétés de viscosité complexe. Lorsqu'on mesure la viscosité complexe de la composition pharmaceutique à l'aide d'un rhéomètre dans des conditions de contrainte de cisaillement de 5 % et de fréquence angulaire de 50 rad/s tout en augmentant la température de 25 °C à 37 °C à une vitesse de chauffage de 1 °C/10 s, la viscosité complexe est inférieure à 1 650 mPa·s à 25 °C et s'élève entre 1 650 mPa·s et 100 000 mPa·s 10 minutes après avoir atteint 37 °C.