低取代羟丙基纤维素在片剂中作为崩解剂的主要崩解机理为A.毛细管作用B.改善了颗粒的润滑性C.酶解作用D.膨胀作用E.产气作用

低取代羟丙基纤维素在片剂中作为崩解剂的主要崩解机理为

A.毛细管作用

B.改善了颗粒的润滑性

C.酶解作用

D.膨胀作用

E.产气作用


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片剂辅料中的崩解剂是 ( ) A.甲基纤维素B.低取代羟丙基纤维素C.微粉硅胶SX 片剂辅料中的崩解剂是 ( )A.甲基纤维素B.低取代羟丙基纤维素C.微粉硅胶D.甘露醇E.糖粉

片剂制备时加入低取代羟丙基纤维素作崩解剂的崩解机理主要为( )

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低取代羟丙基纤维素在片剂中的主要作用为A.润滑剂B.润湿剂C.黏合剂D.崩解剂E.稀释剂

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片剂以低取代羟丙基纤维素作崩解剂,其崩解机制主要是A.溶解作用B.毛细作用C.润湿作用D.膨胀作用E.产气作用

低取代羟丙基纤维素在片剂中作为崩解剂的主要崩解机理为()A、毛细管作用B、改善了颗粒的润滑性C、酶解作用D、膨胀作用E、产气作用

表面活性剂在片剂中作为辅助崩解剂的主要崩解机理为()A、毛细管作用B、改善了药物的润湿性C、酶解作用D、膨胀作用E、产气作用

低取代羟丙基纤维素具有良好的崩解性能,其崩解机理是()A、毛细管作用B、膨胀作用C、产气作用D、酶解作用E、以上均不正确

干燥淀粉在片剂中作为崩解剂的主要崩解机理为()A、毛细管作用B、改善了颗粒的润滑性C、酶解作用D、膨胀作用E、产气作用

低取代羟丙基纤维素()A、通过改善颗粒的润湿性,促进崩解B、酶解作用C、产气作用D、膨胀作用E、毛细管作用

干燥淀粉在片剂中作为崩解剂的主要崩解原理是()A、毛细管作用B、改善了颗粒的润滑性C、酶解作用D、膨胀作用E、产气作用

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