
Formation en microencapsulation et libération prolongée
Maîtrisez la science et l'ingénierie des systèmes de microencapsulation et de libération contrôlée, depuis la sélection des matériaux d'enveloppe jusqu'à la modélisation cinétique et la fabrication à l'échelle industrielle. Ce cours permet aux scientifiques formulateurs, aux ingénieurs R&D et aux développeurs de produits d'acquérir la profondeur technique nécessaire pour concevoir, caractériser et optimiser des produits encapsulés dans les secteurs pharmaceutique, alimentaire, agricole et cosmétique.
Ce que vous allez apprendre:
Vous acquerrez une compréhension approfondie des techniques d'encapsulation, notamment la coacervation, le séchage par atomisation, la polymérisation interfaciale et la microfluidique, ainsi que des principes physiques et chimiques qui régissent chaque procédé. Vous apprendrez à évaluer les matériaux d'enveloppe, à déterminer la compatibilité avec les principes actifs et à appliquer des modèles mathématiques pour prédire et contrôler les profils de libération. Ce cours aborde les méthodes de caractérisation avancées, les cadres qualité par la conception et les approches par plans d'expériences pour l'optimisation des formulations. Vous explorerez également les voies réglementaires applicables à plusieurs industries et appliquerez les principes de durabilité à la conception des procédés d'encapsulation. À la fin, vous serez en mesure de piloter des projets de développement d'encapsulation, du concept à la commercialisation.
Comment vous étudiez de façon pratique Formation en microencapsulation et libération prolongée
Comment vous pratiquez Formation en microencapsulation et libération prolongée
Pour vous, entreprise, qui souhaitez former votre équipe
Avec Dedika pour les entreprises, le cours inclut des exercices et des exemples adaptés à votre propre activité et aux besoins spécifiques de votre entreprise.
Contenu du cours
8 Chapitres • 40 LeçonsDurée entre 4 et 360 heures (vous décidez)
Chapitre 1MasquerCacher les détailsVoir les détailsFondements de la science de la microencapsulation
Fondements de la science de la microencapsulation
Leçon 1 • Aperçu des mécanismes de libération
Présente la diffusion, l'érosion, le gonflement et la libération déclenchée comme les quatre mécanismes principaux. Pose le cadre conceptuel pour le chapitre dédié à la libération programmée plus tard dans le cours.
Leçon 2 • Développement historique et jalons industriels
Retrace la microencapsulation des premiers papiers autocopiants à l'usage pharmaceutique moderne. Contextualise les raisons de l'émergence de techniques spécifiques et la manière dont elles ont façonné la pratique actuelle.
Leçon 3 • Définir la microencapsulation et son champ d'application
Établit une terminologie précise distinguant les microcapsules, les microsphères et les nanocapsules. Fournit le vocabulaire nécessaire pour tous les chapitres techniques suivants.
Leçon 4 • Morphologie des capsules et types structuraux
Examine les structures mononucléaires, polynucléaires et matricielles à l'aide de modèles visuels. Permet aux étudiants de sélectionner la morphologie appropriée pour une exigence de libération donnée.
Leçon 5 • Principes physiques et chimiques
Aborde la tension interfaciale, la diffusion et le comportement des polymères comme base physique de l'encapsulation. Relie ces principes directement à la formation de l'enveloppe et à la rétention de la charge utile.
Chapitre 2MasquerCacher les détailsVoir les détailsMatériaux d'enveloppe et compatibilité avec la charge utile
Matériaux d'enveloppe et compatibilité avec la charge utile
Leçon 1 • Évaluation de la compatibilité charge utile-enveloppe
Fournit des méthodes systématiques pour évaluer la compatibilité chimique, les coefficients de partage et les effets de plastification. Permet aux étudiants de prédire et de prévenir les interactions charge utile-enveloppe.
Leçon 2 • Systèmes d'enveloppe inorganiques et hybrides
Passe en revue les enveloppes à base de silice, de carbonate de calcium et d'argile, ainsi que les hybrides polymère-inorganique. Démontre comment la rigidité inorganique complète la flexibilité des polymères dans les applications exigeantes.
Leçon 3 • Polymères synthétiques et semi-synthétiques
Examine les dérivés de cellulose, les polyesters et les acrylates utilisés dans les enveloppes à libération contrôlée. Met en évidence comment le poids moléculaire et l'hydrophilie régissent la vitesse de libération.
Leçon 4 • Polymères naturels comme matériaux d'enveloppe
Aborde la gélatine, la gomme arabique, l'amidon et l'alginate comme encapsulants, y compris leur approvisionnement et leurs propriétés fonctionnelles. Relie l'origine du matériau aux compromis réglementaires et de performance.
Leçon 5 • Encapsulants à base de lipides et de cires
Aborde les nanoparticules lipidiques solides, les cires et les vésicules phospholipidiques comme enveloppes thermosensibles. Relie le point de fusion et la cristallinité à la performance de libération contrôlée.
Chapitre 3MasquerCacher les détailsVoir les détailsTechniques d'encapsulation du cœur
Techniques d'encapsulation du cœur
Leçon 1 • Méthodes d'évaporation de solvant et par émulsion
Aborde l'évaporation de solvant en émulsion simple et double pour les microsphères polymères. Met en évidence comment le type d'émulsifiant et la vitesse d'élimination du solvant déterminent la taille des particules et l'efficacité d'encapsulation.
Leçon 2 • Polymérisation interfaciale
Détaille la polymérisation in situ aux interfaces huile-eau pour former des enveloppes de polyurée et de polyamide. Relie la réactivité du monomère et la stabilité de l'émulsion à l'épaisseur et à la perméabilité de l'enveloppe.
Leçon 3 • Séchage par atomisation et refroidissement par atomisation
Aborde l'atomisation, la cinétique de séchage et la collecte des particules pour les microcapsules séchées par atomisation. Compare le refroidissement par atomisation pour les charges utiles thermosensibles et les enveloppes à base de lipides.
Leçon 4 • Coacervation : simple et complexe
Explique la séparation de phase induite par le pH, la température ou l'ajout de sel pour former des enveloppes de gélatine. Distingue la coacervation simple de la coacervation complexe ainsi que leurs fenêtres de procédé respectives.
Leçon 5 • Enrobage en lit fluidisé et en cuve
Examine les procédés en lit fluidisé à colonne Wurster et à pulvérisation par le haut pour l'enrobage de particules solides. Aborde l'enrobage en cuve comme alternative extensible pour les granulés et les pastilles de plus grande taille.
Chapitre 4MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes d'encapsulation avancées et émergentes
Méthodes d'encapsulation avancées et émergentes
Leçon 1 • Plateformes d'encapsulation microfluidique
Présente les dispositifs microfluidiques à base de gouttelettes et à focalisation d'écoulement pour la production de capsules monodisperses. Relie la géométrie du canal et les rapports de débit à la taille des capsules et à l'épaisseur de l'enveloppe.
Leçon 2 • Électrospray et électrofilage
Aborde l'atomisation à haute tension pour les capsules submicroniques et les charges utiles intégrées dans des fibres. Démontre comment la tension appliquée et la conductivité de la solution contrôlent la morphologie des particules.
Leçon 3 • Assemblage couche par couche
Détaille le dépôt électrostatique de couches alternées de polyélectrolytes sur des particules templatées. Relie le nombre de couches et la densité de charge à la perméabilité et à la résistance mécanique de l'enveloppe.
Leçon 4 • Techniques aux fluides supercritiques
Explique les procédés RESS, SAS et PGSS utilisant du CO2 supercritique pour une encapsulation sans solvant. Met en évidence les avantages pour les charges utiles thermosensibles et intolérantes aux solvants.
Leçon 5 • Cadre de sélection et de comparaison des techniques
Fournit une matrice de décision comparant toutes les méthodes couvertes par échelle, coût, plage de taille de particules et compatibilité avec la charge utile. Prépare les étudiants pour les chapitres à venir sur la conception de formulations.
Chapitre 5MasquerCacher les détailsVoir les détailsMécanismes de libération programmée et modélisation cinétique
Mécanismes de libération programmée et modélisation cinétique
Leçon 1 • Libération osmotique et par gonflement
Explique l'accumulation de pression osmotique et le gonflement des hydrogels comme moteurs de la libération pulsatile et prolongée. Relie la densité de réticulation et la concentration de l'agent osmotique à la vitesse de libération.
Leçon 2 • Cinétique d'érosion et de dégradation
Distingue l'érosion de surface de la dégradation en masse et relie chacune aux profils de libération d'ordre zéro et de premier ordre. Aborde la dégradation du PLGA et du polyanhydride comme exemples principaux.
Leçon 3 • Modélisation mathématique et ajustement des données
Présente les modèles de Korsmeyer-Peppas, Higuchi et Weibull pour ajuster les courbes de libération expérimentales. Enseigne l'évaluation de la qualité d'ajustement et les critères de sélection du modèle.
Leçon 4 • Cinétique de libération contrôlée par diffusion
Applique les première et deuxième lois de Fick aux systèmes à membrane et matriciels. Dérive des équations pratiques pour prédire le flux en régime stationnaire et le temps de latence.
Leçon 5 • Systèmes de libération déclenchée par un stimulus
Aborde les enveloppes sensibles au pH, à la température, à la lumière et aux enzymes, ainsi que leurs seuils de déclenchement. Permet aux étudiants de concevoir des systèmes qui libèrent la charge utile uniquement dans des conditions environnementales définies.
Chapitre 6MasquerCacher les détailsVoir les détailsMéthodes de caractérisation et d'analyse
Méthodes de caractérisation et d'analyse
Leçon 1 • Détermination de l'efficacité d'encapsulation
Présente les méthodes basées sur l'extraction et les méthodes indirectes pour quantifier le chargement de la charge utile et l'efficacité d'encapsulation. Aborde les exigences de validation de méthode pour des résultats précis et reproductibles.
Leçon 2 • Analyse de la taille et de la morphologie des particules
Aborde la diffraction laser, la diffusion dynamique de la lumière et la microscopie électronique pour la caractérisation de la taille et de la forme. Relie la sélection de la technique de mesure à la plage de taille des particules et à l'état de l'échantillon.
Leçon 3 • Test de composition et d'épaisseur de l'enveloppe
Utilise la FTIR, la DSC et la microscopie confocale pour identifier la chimie de l'enveloppe et mesurer l'épaisseur de la paroi. Relie les données de composition de l'enveloppe au comportement de libération prédit.
Leçon 4 • Méthodes de test de libération in vitro
Aborde la sélection de l'appareil de dissolution, les conditions sink et les protocoles d'échantillonnage pour le profilage de la libération. Établit les concepts de corrélation in vitro-in vivo pour les applications pharmaceutiques.
Leçon 5 • Tests mécaniques et de stabilité
Applique la micromanipulation, les tests de compression et les protocoles de stabilité accélérée pour évaluer la durabilité des capsules. Relie les données mécaniques à la manipulation, au stockage et à la performance en cours d'utilisation.
Chapitre 7MasquerCacher les détailsVoir les détailsConception de formulation et optimisation de procédé
Conception de formulation et optimisation de procédé
Leçon 1 • Intégration de la technologie analytique des procédés
Introduit les outils PAT en ligne et en ligne pour la surveillance en temps réel de la taille des particules, de l'humidité et de l'intégrité de l'enveloppe. Démontre comment les données PAT alimentent l'amélioration continue des procédés.
Leçon 2 • Plans d'expériences pour la formulation
Aborde les plans factoriels complets, factoriels fractionnaires et les plans de surface de réponse appliqués aux variables d'encapsulation. Enseigne comment minimiser les essais expérimentaux tout en maximisant le rendement informationnel.
Leçon 3 • Identification des attributs de qualité critiques
Définit les CQA pour les microcapsules, notamment la taille, l'efficacité d'encapsulation et le profil de libération. Relie chaque CQA aux exigences de performance pour le patient ou l'utilisateur final.
Leçon 4 • Passage de l'échelle laboratoire à l'échelle pilote
Aborde le changement d'échelle par nombres adimensionnels, les modifications de géométrie des équipements et les effets de la taille de lot sur la qualité des capsules. Prépare les étudiants à anticiper et résoudre les échecs courants de passage à l'échelle.
Leçon 5 • Qualité par la conception et espace de conception
Applique les principes QbD pour définir un espace de conception où les CQA sont systématiquement atteints. Relie les paramètres du procédé aux résultats de qualité à l'aide d'outils d'évaluation des risques.
Chapitre 8MasquerCacher les détailsVoir les détailsApplications industrielles et conformité réglementaire
Applications industrielles et conformité réglementaire
Leçon 1 • Applications alimentaires et nutraceutiques
Aborde l'encapsulation des arômes, probiotiques, oméga-3 et vitamines pour la stabilité alimentaire et la libération ciblée intestinale. Aborde les exigences relatives aux matériaux de qualité alimentaire et les obligations d'étiquetage.
Leçon 2 • Usages agricoles et de gestion des nuisibles
Passe en revue les pesticides, herbicides et engrais encapsulés pour une libération contrôlée dans le sol et un impact environnemental réduit. Relie la vitesse de libération à l'efficacité de la protection des cultures et aux limites de résidus.
Leçon 3 • Produits pharmaceutiques à libération contrôlée
Examine les médicaments encapsulés par voie orale, injectable et transdermique, ainsi que leurs exigences de soumission réglementaire. Relie les décisions de formulation à la biodisponibilité et à l'observance du patient.
Leçon 4 • Applications cosmétiques et d'hygiène personnelle
Examine l'encapsulation des fragrances, des principes actifs et des filtres solaires pour la délivrance cutanée et l'esthétique du produit. Met en évidence les exigences de test de stabilité et de sécurité pour les produits topiques.
Leçon 5 • Cadres réglementaires et stratégie de conformité
Compare les voies réglementaires pharmaceutiques, alimentaires et agricoles pour les produits encapsulés. Enseigne comment construire une stratégie de conformité du développement précoce à l'autorisation de mise sur le marché.
Votre certificat valide de réussite
Ce cours est pour vous :
Scientifique formulateur 
: prêt à dépasser la méthode essai-erreur en encapsulation.
Ingénieur R&D pharmaceutique 
: cherchant à mieux contrôler la libération des principes actifs.
Technologue agroalimentaire 
: souhaitant protéger des ingrédients sensibles par encapsulation.
Chimiste agricole 
: développant des pesticides ou engrais à libération lente.
Développeur de produits cosmétiques 
: visant à prolonger la délivrance des actifs sur la peau.
Chercheur diplômé 
: construisant une base technique pour un travail de thèse sur l'encapsulation.
Ce que disent nos élèves
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