Применение обработки лекарственного растительного сырья низкотемпературной плазмой в технологии таблетированных лекарственных форм

Определение свойств лекарственного сырья различного анатомо-морфологического строения обработанного низкотемпературной плазмой для таблетирования. Разработка технологии таблеток измельченных цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.11.2017
Размер файла 175,8 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук

14.04.01 - Технология получения лекарств

Применение обработки лекарственного растительного сырья низкотемпературной плазмой в технологии таблетированных лекарственных форм

Богма Марина Владимировна

Санкт-Петербург

2011

Диссертационная работа выполнена в ГОУ ДПО Санкт-Петербургской Медицинской академии последипломного образования Федерального агентства по здравоохранению и социальному развитию

Научный руководитель:

доктор фармацевтических наук, профессор Манойлова Любовь Михайловна

Официальные оппоненты:

доктор фармацевтических наук, доцент Флисюк Елена Владимировна

доктор фармацевтических наук, профессор Молохова Елена Игоревна

Ведущая организация: ГБОУ ВПО «Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова» Минздравсоцразвития России

Ученый секретарь Диссертационного Совета Д.208.088.01, канд. фарм. наук, доцент Н.В. Марченко

1. Общая характеристика работы

Актуальность работы.

Одной из экономичных технологий получения таблетированных лекарственных форм является метод прямого прессования, позволяющий значительно сократить производственный процесс за счёт исключения таких стадий, как приготовление гранулирующего раствора, увлажнения, влажного гранулирования, сушки, сухой грануляции. Это позволяет повысить качество готовой продукции, увеличивает стабильность препаратов в процессе хранения.

В ранее проведенных исследованиях (Самылина И.А. и соавт., Хишова О.М. и соавт., и др.) был сделан акцент на таблетировании лекарственного растительного сырья (ЛРС) с использованием вспомогательных веществ, но не уделялось внимание способам деконтаминации ЛРС. Для снижения числа жизнеспособных микроорганизмов в настоящее время в ЛРС изучены различные виды воздействий: УФ-, ИК-обработка, г- излучение. Каждый из этих методов имеет свои преимущества и недостатки. Общим ограничением является сохранение всего комплекса БАВ, содержащихся в ЛРС. Наряду с указанными выше способами для снижения числа микроорганизмов в медицине используется обработка низкотемпературной плазмой. Однако применение данной технологии в обработке ЛРС не изучено. Низкотемпературная плазма (НП) представляет собой ионизированный газ (степень ионизации 10-4-10-6) в котором температура тяжелых частиц на несколько порядков меньше температуры электронов. В такой плазме газ холодный 300-400 К, а электроны «нагреты» до 104-105 К. Тело, введенное в эту плазму, подвергается лишь поверхностному воздействию, а его объемные свойства не изменяются. Поверхность тела, контактирующего с плазмой, подвергается интенсивной бомбардировке активными частицами. Процессом можно управлять, меняя химический состав исходного газа, давление, мощность разряда, потенциал поверхности, время экспозиции в активной зоне разряда и т.д.

В качестве объектов исследования выбраны цветки бессмертника песчаного, листья мяты перечной и корни одуванчика лекарственного. Объекты отличаются анатомо-морфологическим строением, но обладают однонаправленной фармакологической активностью - желчегонной, противовоспалительной, спазмолитической, антиоксидантной, благодаря чему задействуются различные механизмы воздействия на ключевые звенья этиологии и патогенеза заболеваний гепатобилиарного тракта. Заболевания печени и желчевыводящих путей выявляются у 50-60% взрослого населения РФ. Особенно успешным применение лекарственных растений может быть при лечении заболеваний, которые часто характеризуются затяжным хроническим течением и требуют длительной терапии (такие как заболевания билиарного тракта: желчнокаменная болезнь, дискинезия желчевыводящих путей, холангиты и др.).

Таким образом, целью исследования является определение технологических свойств лекарственного растительного сырья различного анатомо-морфологического строения предварительно обработанного низкотемпературной плазмой для таблетирования, а именно:

измельченных цветков бессмертника песчаного (ИЦБП);

измельченных листьев мяты перечной (ИЛМП);

измельченных корней одуванчика лекарственного (ИКОЛ).

Реализация поставленной цели была достигнута решением следующих задач:

Исследование эффективности обработки низкотемпературной плазмой для деконтаминации ЛРС;

Изучение физико-химических и технологических свойств ЛРС различного анатомо-морфологического строения (измельченных цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика) до и после обработки низкотемпературной плазмой;

Разработка технологии таблеток измельченных цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика, обработанных низкотемпературной плазмой;

Исследование биологически активных веществ-маркеров в сырье и готовых препаратах бессмертника, мяты и одуванчика до и после обработки низкотемпературной плазмой методами ИК-спектроскопии, УФ-спектрофотометрии, ВЭТСХ, ВЭЖХ;

Изучение влияния обработки ЛРС низкотемпературной плазмой на токсикометрические показатели сырья.

Научная новизна работы. На основе научно-экспериментальных данных впервые предложена обоснованная технология и созданы лекарственные формы измельченных цветков бессмертника песчаного, листьев мяты перечной и корней одуванчика лекарственного, обработанного низкотемпературной плазмой, в виде таблеток методом прямого прессования без использования вспомогательных веществ.

Разработан способ снижения микробной обсемененности лекарственного растительного сырья путем обработки низкотемпературной плазмой.

Разработана методика количественного определения суммы флавоноидов методом дифференциальной спектрофотометрии в лекарственном сырье и таблетках цветков бессмертника. Использование в качестве экстрагента спирта этилового 95% с добавлением твин-80 позволило сократить кратность экстракции.

Разработана методика количественного определения суммы фруктозанов методом прямой спектрофотометрии в лекарственном сырье и таблетках одуванчика лекарственного, основанной на способности поглощения продуктами реакции фруктозанов с резорцином в среде хлористоводородной кислоты в видимой части спектра.

Научная новизна полученных результатов подтверждена патентом на изобретение Российской Федерации.

Практическая значимость.

Установлено, что технологические свойства измельчённого ЛРС, обработанного НП позволяют получать таблетки из каждого вида сырья различного анатомо-морфологического строения: цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика. Результаты выполненных исследований использованы при наработке экспериментальных серий таблеток из растительного сырья бессмертника, мяты и одуванчика, прошедшего предварительную обработку низкотемпературной плазмой на ООО «Растительные ресурсы» (Акт внедрения от 16.02.2011 г.) и на ЗАО «Вертекс» (Акт внедрения от 12.04.2011 г.).

Установлено положительное влияние низкотемпературной плазмы на технологические свойства ЛРС различного анатомо-морфологического строения.

Предложен способ снижения микробной обсеменённости лекарственного растительного сырья заключающийся в обработке измельченного ЛРС низкотемпературной плазмой. Способ деконтаминации лекарственного растительного сырья // Патент RU 2428203 C1 МПК А61К 41/00; заявл. 13.05.2010; опубл. 10.09.2011, Бюл. №25 / Богма М.В., Ерузин А.А., Потехина Т.С., Манойлова Л.М., Гавриленко И.Б.

Результаты исследования используются в учебном процессе кафедры управления и экономики фармации, фармацевтической технологии, фармацевтической химии и фармакогнозии ГОУ ДПО СПб МАПО (Акт внедрения от 09.02.2011 г.), в образовательном процессе АОУ СПО ТО «Тюменский медицинский колледж» (Акт внедрения от 14.03.2011 г.), в лекционном курсе для студентов IV курса факультета промышленной технологии лекарств по дисциплине «Химия и технология фитопрепаратов» в разделе «Технология галеновых препаратов» и в лабораторном практикуме для студентов IV курса факультета промышленной технологии лекарств по дисциплине «Химия и технология фитопрепаратов» в разделе «Химические и хроматографические методы анализа гликозидов» ГОУ ВПО СПХФА (Акт внедрения от 15.04.2011 г.);

Апробация работы. Основные положения, материалы и фрагменты диссертации доложены и обсуждены на международной конференции молодых ботаников в Санкт-Петербурге (Санкт-Петербург, 2006), научных конференциях по фармации и фармакологии «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции» (Пятигорск, 2008, 2009), междисциплинарном научно-практическом семинаре «Социально-экономические проблемы здоровья и здравоохранения в России» (Санкт-Петербург, 2009).

Публикации. По результатам диссертации опубликовано 7 научных работ, из них 3 в рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК и получен 1 Патент РФ.

Положения, выносимые на защиту.

1. Результаты исследования влияния обработки низкотемпературной плазмой на физико-химические, технологические свойства и микробиологическую чистоту измельченного ЛРС;

2. Результаты исследования состава биологически активных веществ в сырье и таблетированных препаратах цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика до и после обработки низкотемпературной плазмой методами ИК-спектроскопии, УФ-спектрофотометрии, ВЭТСХ, ВЭЖХ;

3. Технология таблеток измельченных цветков бессмертника песчаного, измельченных листьев мяты перечной и измельченных корней одуванчика лекарственного с использованием низкотемпературной плазмы.

4. Результаты микробиологических и фармакологических исследований таблеток измельченных цветков бессмертника песчаного, измельченных листьев мяты перечной и измельченных корней одуванчика лекарственного.

Объем и структура диссертации

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы (глава 1), экспериментальной части (главы 2-6), общих выводов, списка литературы и приложений. Работа изложена на 143 страницах машинописного текста, содержит 28 таблиц, 25 рисунков. Список литературы включает 180 источников, в том числе 39 на иностранных языках.

2. Основное содержание работы

Введение

Во введении изложены актуальность, цель и задачи исследования, научная новизна и практическая значимость работы.

Глава 1. Обзор литературы

Представлен обзор литературы, в котором обобщены сведения о роли в современной медицине фитопрепаратов, используемых при лечении и профилактике заболеваний гепатобилиарного тракта; раскрыты вопросы условий и ареалов произрастания, промысловых запасов и организации заготовок сырья; приведены данные о применении бессмертника, мяты и одуванчика в народной и научной медицине; освещены способы переработки лекарственного растительного сырья; способы деконтаминации ЛРС, использование НП в медицине.

Глава 2. Материалы и методы исследования

Объекты исследования - стандартное растительное сырьё цветки бессмертника песчаного, листья мяты перечной и корни одуванчика лекарственного, отвечающие требованиям НД. Описаны методика и прибор для обработки исследуемого сырья низкотемпературной плазмой. Приведены методики исследования биологически активных веществ-маркеров в сырье и таблетках бессмертника, мяты и одуванчика до и после обработки низкотемпературной плазмой методами ИК-спектроскопии, УФ-спектрофотометрии, ВЭТСХ, ВЭЖХ.

Описаны методики определения физико-химических и технологических показателей качества таблетированных лекарственных форм: сыпучесть, насыпная масса, фракционный состав, прессуемость, прочность на истирание, распадаемость.

В главе приведены методы и приборы, используемые для анализа сырья и таблеток, а также методы математико-статистической обработки результатов измерений.

2.1. Разработка методики количественного определения флавоноидов в цветках и таблетках ИЦБП.

Для анализа цветков и таблеток бессмертника предложен метод дифференциальной спектрофотометрии, с определением суммарного содержания флавоноидов, в пересчете на рутин, а не на изосалипурпозид. В сравнении с существующим методом (ГФXI), разработанный метод позволяет сократить время и кратность экстракции ЛРС.

Суммарное содержание суммы флавоноидов в пересчете на рутин в таблетках цветков бессмертника должно быть не менее 9,0 ± 0,45%.

Таблица 1. Метрологические характеристики определения содержания суммы флавоноидов в таблетках бессмертника

F

Х,%

S

P,%

t (P,f)

х

9

9,555

0,1138

95

2,26

0,257

2,69

Случайная составляющая погрешности измерений составляет не более 3% при доверительной вероятности 0,95. Систематическая погрешность метода не превосходит ошибки определения.

2.2. Разработка методики количественного определения фруктозанов в корнях и таблетках ИКОЛ.

Для стандартизации корней и таблеток одуванчика предложено определения суммарного содержания фруктозанов, в пересчёте на фруктозу.

Суммарное содержание суммы фруктозанов в пересчете на фруктозу в таблетках корней одуванчика должно быть не менее 41,56 ± 1,10%.

Таблица 2. Метрологические характеристики определения содержания суммы фруктозанов в корнях одуванчика.

f

Х,%

S

P,%

t (P,f)

х

9

41,56

0,88594

95

2,26

1,10

2,65

Случайная составляющая погрешности измерений составляет не более 3% при доверительной вероятности 0,95. Систематическая погрешность метода не превосходит ошибки определения.

Глава 3. Исследование влияния обработки ЛРС низкотемпературной плазмой на микробиологическую чистоту

На данном этапе исследований нами определялась эффективность обработки низкотемпературной плазмой для деконтаминации ЛРС.

Обработку образцов измельченного ЛРС осуществляли на ионно-плазменной камерной вакуумной установке ННВ-6.6-И1 (Россия). Время воздействия - 5 мин, частота разряда 1,76 МГц; рабочее давление газа плазмы 0,1 Па.

Не изменяя времени воздействия и мощности разряда, в модельном эксперименте оценивали влияние состава газовой фазы на микроорганизмы цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика, содержащих естественную микробиоту. В качестве газовой фазы использовали: азот, кислород, аргон и смесь азота и кислорода.

Таблица 3. Микробиологические показатели измельченного ЛРС до и после обработки НП

ЛРС

Содержание жизнеспособных клеток (КОЕ)\г

Газовая фаза

Не обработанные НП образцы

Смесь азота и кислорода

Кислород

Азот

Аргон

ИЦБП

Бактерий

3·102

2·102

6·102

4·102

2·103

Грибов

1,4·102

70

60

2,5·102

1,5·103

ИЛМП

Бактерий

3,6·102

2,5·102

6·102

7·102

8·103

Грибов

9·102

70

65

6·102

7,5·103

ИКОЛ

Бактерий

2,1·104

3,2·104

5,1·104

3,0·104

3,2·105

Грибов

3,1·102

80

70

3,7·102

4,0·104

На основании анализа приведенных результатов установлено, что после обработки НП происходит снижение числа грибов. Причем в образцах, помещенных в среду кислорода и азота, число грибов снижается в 50 раз (для корней одуванчика), в 20 раз (для цветков бессмертника и листьев мяты) по сравнению с контролем.

Антимикотическое действие НП исследовали на искусственно обсемененных образцах, проводя их обработку в среде кислорода.

Таблица 4. Фунгицидное действие НП

Содержание жизнеспособных клеток (КОЕ) A. niger в 1 г материала

Содержание жизнеспособных клеток (КОЕ) Mucor sp. в 1 г материала

Опыт

2,8·102

3,0·102

Контроль

5,5·105

7,2·105

На примере тест-микроорганизмов A. niger и Mucor sp. подтверждено ингибирующее влияние плазменной обработки в токе кислорода на мицелиальные грибы. Степень снижения числа грибов составляет 3 порядка (в 1000 раз).

Для изучения влияния обработки НП (воздействия высокоэнергетическими активными частицами плазмы: ионами, возбужденными молекулами, метастабильными частицами и т.д.) на микроорганизмы была проведена микроскопия фиксированных препаратов тест-микроорганизмов.

На фиксированных микропрепаратах Asp. niger, обработанных НП наблюдаются кольчатые образования на стенках гифов. Фиксированные микропрепараты E. coli и St. aureus, обработанные НП не окрашивались по Граму. Наблюдаемый эффект предположительно связан с разрушением клеточной оболочки под воздействием НП как грам-отрицательных (E. coli), так и грам-положительных (St. aureus) бактерий.

Путем обработки ЛРС низкотемпературной плазмой достигнута микробиологическая чистота для разработанных лекарственных средств категории 3Б.

Глава 4. Исследование влияния обработки низкотемпературной плазмой на физико-химические и технологические свойства ЛРС

Следующий этап исследований заключался в выборе вспомогательных веществ, для получения таблеток, удовлетворяющих требованиям ГФXI. Состав выбирался путем сравнения показателей сыпучести, прессуемости и прочности на истирание таблеток, содержащих различные композиции смесей ЛРС со вспомогательными веществами: крахмалом, микрокристаллической целлюлозой, лактозой моногидратом 200 Mesh.

Установлено, что только введение в состав таблеток бессмертника МКЦ в количестве 50% (что не соответствует требованиям ГФ XI по содержанию вспомогательных веществ), позволило получить таблетки методом прямого прессования, удовлетворяющие требованиям ГФ XI.

С целью снижения количества вспомогательных веществ исследовали возможность применения обработки измельчённого ЛРС НП.

Изучены физико-химические и технологические свойства ЛРС различного анатомо-морфологического строения (измельченных цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика) до и после обработки низкотемпературной плазмой (время воздействия - 5 мин, частота разряда 1,76 МГц; рабочее давление газа плазмы кислорода 0,1 Па). Из каждого образца прессовали модельные таблетки (диаметр 9 мм, рабочее давление прессования 120 МПа).

Таблица 5. Основные физико-химические и технологические свойства измельченных цветков бессмертника песчаного, листьев мяты перечной и корней одуванчика лекарственного до и после обработки НП

Объект

Остаточная влага, %

Насыпная масса, г/см3

Сыпучесть, г/с

Прессуемость, кгс/см2

Прочность на истирание, %

ИЦБП

10,0± 0,5

0,15± 0,01

0,36± 0,07

0,5± 0,1

56,1±2,5

ИЦБП+НП

9,0± 0,3

0,20± 0,01

0,40± 0,05

6,5± 0,5

98,0± 2,5

ИЛМП

10,0± 0,5

0,68± 0,03

1,55± 0,06

4,5± 0,1

99,5± 2,5

ИЛМП+НП

10,0± 0,5

0,65± 0,01

1,48± 0,07

6,5± 0,5

99,3± 2,5

ИКОЛ

15,0± 0,5

0,50± 0,15

1,21± 0,21

5,3± 0,5

98,6± 2,5

ИКОЛ+НП

15,0± 0,5

0,50± 0,15

1,21± 0,21

5,3± 0,5

98,4± 2,5

НП - низкотемпературная плазма

До обработки НП по ряду показателей качества полученные таблетки из измельченного ЛРС не соответствовали требованиям ГФ XI. Морфологическая структура частиц листьев мяты в результате прессования давала плохо распадающуюся таблетку. Так, время распадаемости модельных таблеток измельченных листьев мяты составляло 30 мин, прочность на сжатие таблеток измельченных цветков бессмертника - 0,5 кгс.

Обработка сырья низкотемпературной плазмой позволила устранить указанные недостатки и получить таблетки с показателями качества, удовлетворяющими требованиям ГФ XI из видов сырья, отличающегося анатомо-морфологическим строением. Время распадаемости модельных таблеток измельченных листьев мяты снизилось с 30 мин до 1 мин, прочность на сжатие таблеток измельченных цветков бессмертника увеличилась с 0,5 до 6,5 кгс.

В низкотемпературной плазме в среде кислорода образуется целый спектр частиц: возбужденные молекулы кислорода, атомы кислорода в нормальном и возбужденном состоянии, отрицательные ионы и озон. Наиболее существенный вклад в протекание окислительных процессов на поверхности ЛРС, вносят: атомарный кислород, метастабильные молекулы кислорода (за счет неспаренных электронов на валентных орбиталях) и озон.

При плазменной обработке измельченных цветков бессмертника на их поверхности появляется большое количество активных центров за счет протекания химических процессов между активными частицами кислородной плазмы и целлюлозным скелетом клеток цветков бессмертника песчаного с воскообразным покрытием. По этой же причине изначально гидрофобная поверхность измельченных листьев мяты становится гидрофильной (происходит скачкообразное изменение контактного угла смачивания поверхности водой - для цветков бессмертника с 800 до 150, для листьев мяты со 1400 до 5-80).

Применение обработки сырья НП делает возможным получение таблеток измельчённых цветков бессмертника песчаного методом прямого прессования при давлении 120 МПа без использования вспомогательных веществ.

Следует отметить, что различий между обработанными низкотемпературной плазмой и необработанными НП образцами микроскопическими исследованиями в проходящем свете, с использованием ДИК (дифференциальный интерференционный контраста), трансмиссионной электронной микроскопии и атомной силовой микроскопии выявить не удалось.

Глава 5. Исследование биологически активных веществ в сырье и таблетках ИЦБП, ИЛМП и ИКОЛ до и после обработки низкотемпературной плазмой.

Исследование качественного состава биологически активных веществ в сырье и таблетированных формах бессмертника, мяты и одуванчика до и после обработки низкотемпературной плазмой проводили методами ИК-спектроскопии, ВЭТСХ и ВЭЖХ.

Так как выбранные объекты являются фармакопейным сырьем с изученным химическим составом, то целью фитохимического анализа было установить, влияет ли обработка сырья НП на содержание и качественный состав действующих веществ. До и после обработки низкотемпературной плазмой снимались ИК спектры изучаемого сырья. Соответствие спектров оценивали по относительной интенсивности и положению полос поглощения. Спектры измельченных цветков бессмертника песчаного после обработки НП, полученные в области 4000 - 400 см-1, полностью соответствовали спектрам измельченных цветков бессмертника песчаного соответственно, до обработки низкотемпературной плазмой.

На следующем этапе оценивали влияние низкотемпературной плазмы на качественный состав сырья методом ВЭТСХ. ВЭТСХ проводили на пластинах Si 60 F254s HPTLC LiChrospher (Merck, Германия). В качестве подвижной фазы были использованы системы растворителей: этилацетат - муравьиная кислота - вода в соотношении 88:6:6 (флавоноиды) и спирт этиловый - вода 55:45 (фруктоза и олигофруктаны). Пластины просматривали после проявления реактивами, в качестве которых использовали 5% раствор FeCl3 в спирте этиловом (тест на флавоноиды) и 25% H2SO4 в спирте этиловом (тест на фруктозу). Хроматограммы, обработанные H2SO4, нагревали на устройстве для сушки пластин TLC Plate Heater III (5 мин, 110єС) (Camag, Швейцария). Регистрацию хроматограмм проводили с применением системы Desaga-system (Desaga GmbH, Германия). Для документирования и обработки полученных изображений использовали прибор Cab UVIS UV-unit с фотокамерой HV-C20 (Hitachi, Ltd., Япония) и программу ProViDoc VD 40 3.01.510 (Desaga GmbH, Германия). В качестве веществ-свидетелей использовали 0,01% спиртовые растворы ГСО рутина и ГСО кверцетина для H. arenarium, ГСО лютеолина - для M. piperita, а так же 0,05% водный раствор ГСО фруктозы - для T. officinale.

При анализе хроматограмм было установлено, что извлечения из сырья, обработанного НП, и интактного сырья идентичны, различий в химическом составе не обнаружено.

Полученные результаты были подтверждены с использованием метода обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ). Сравнивали полученные хроматограммы при длинах волн 254 и 366 нм интактных образцов измельченного сырья и образцов, обработанных НП. Сравнительный анализ спектров, полученных с помощью ВЭЖХ, не показал никаких изменений в образцах обработанных НП: хроматограммы обработанных образцов полностью соответствовали хроматограммам контрольных образцов, снятых при 254 и 366 нм, соответственно.

Количественное определение действующих веществ проводили методом спектрофотометрии.

Таблица 6. Количественное содержание действующих веществ в измельченном ЛРС до и после обработки НП

ЛРС

Содержание действующих веществ, %

Газовая фаза при обработке НП

Не обработанные НП образцы

Смесь азота и кислорода

Кислород

Азот

Аргон

ИЦБП

Сумма флавоноидов в пересчете на рутин

9,59±0,45

9,87±0,14

9,52± 0,14

9,67±0,18

9,26±0,29

ИЛМП

Сумма флавоноидов в пересчете на рутин

1,89±0,04

1,78±0,07

1,81± 0,03

1,69± 0,07

1,83±0,04

КОЛ

Сумма фруктозанов в пересчете на фруктозу

45,16±1,63

43,06±1,31

40,04± 1,04

41,48±1,56

42,0±1,5

В результате проведенных исследований установлено, что обработка исследуемого сырья НП не приводит к изменению качественного состава и снижению содержания в нем действующих веществ.

Глава 6. Результаты фармакологических исследований таблеток ИЦБП, ИЛМП и ИКОЛ** Исследования проведены совместно с сотрудниками ФГУН "ИНСТИТУТ ТОКСИКОЛОГИИ" ФМБА России, г. Санкт-Петербург

Так как в качестве объектов исследования используется фармакопейное сырьё, с уже исследованным фармакологическим действием и токсичностью, то целью данных исследований было выяснить, приводит ли обработка ЛРС НП к появлению токсичных свойств. Определение показателей острой токсичности проводили на половозрелых крысах обоего пола, массой 140-160 г. Образцы вводились внутрижелудочно (в/ж) в 1% крахмальной взвеси. В качестве опытных образцов использовали растёртые таблетки ИЦБП, ИЛМП и ИКОЛ, полученные из сырья, обработанного НП, в качестве контроля - не обработанные НП. Введение осуществляли перорально через металлический атравматичный зонд, который медленно погружали до желудка в возрастающих дозах по методу Литчфилда-Уилкоксона. Период наблюдения составлял 14 суток.

Значения ЛД50 таблеток измельчённых цветков бессмертника песчаного, измельчённых листьев мяты перечной и измельчённых корней одуванчика лекарственного, полученных при помощи НП, для беспородных белых крыс обоего пола при в/ж введении находятся выше 15 г/кг.

Анализ данных не выявил каких-либо достоверных различий в динамике массы тела между опытными и контрольными животными.

Животные всех экспериментальных групп были подвергнуты эвтаназии декапитацией в конце исследования (через 14 дней). Состояние внутренних органов: головного мозга, щитовидной железы, сердца, легких, желудка, тонкой и толстой кишки, печени, поджелудочной железы, почек, надпочечников, яичников или яичек, селезенки не отличались от контроля.

Анализ величин массовых коэффициентов не выявил каких-либо достоверных отличий как между группами животных, получавших сравниваемые образцы, так и по отношению к контрольной группе.

Таким образом, результаты токсикометрии, данные наблюдений за экспериментальными животными на протяжении 14 дней после острого введения, а также данные некропсии позволяют отнести образцы таблеток измельчённых цветков бессмертника песчаного, измельчённых листьев мяты перечной и измельчённых корней одуванчика лекарственного, обработанные НП к VI классу относительно безвредных лекарственных веществ.

Выводы

Обработка образцов измельченных цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика низкотемпературной плазмой (время воздействия - 5 мин, частота разряда 1,76 МГц; рабочее давление газа плазмы кислорода 0,1 Па) позволила получить таблетную массу с требуемой для пероральных препаратов микробиологической чистотой (ГФ XII).

Установлено, что технологические свойства измельчённого ЛРС, обработанного низкотемпературной плазмой позволяют получать таблетки методом прямого прессования из ЛРС различного анатомо-морфологического строения: цветков бессмертника, листьев мяты и корней одуванчика.

Установлено, что обработка низкотемпературной плазмой при предлагаемых параметрах позволила увеличить прочность на сжатие таблеток измельченных цветков бессмертника с 0,5 до 6,5 кгс, снизить время распадаемости модельных таблеток измельченных листьев мяты с 30 мин до 1 мин.

Методами ИК-спектроскопии, УФ-спектрофотометрии, ВЭТСХ и ВЭЖХ установлены идентичность качественного и количественного состава БАВ до и после обработки ЛРС низкотемпературной плазмой;

Доказана безвредность обработки ЛРС низкотемпературной плазмой на моделях острой и хронической токсичности.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Богма, М.В. Оценка перспективности таблетированных форм одуванчика лекарственного / М.В. Богма, М.Г. Ожигова, Е.С. Ананьева // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр.- Пятигорск, 2008. - Вып. 63. - С. 130-131.

2. Богма, М.В. Разработка методики стандартизации таблеток бессмертника / М.В. Богма, Д.В. Чижиков // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр.- Пятигорск, 2008. - Вып.63. - С. 219-220.

3. Богма, М.В. Исследование влияния обработки низкотемпературной плазмой на содержание действующих веществ в лекарственном растительном сырье / М.В. Богма, А.А. Ерузин // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. / под ред. М.В. Гаврилина / Пятигорская ГФА. Пятигорск, 2009. - Вып. 64. - С.137-139.

4. Богма, М. В. Нанотехнологии в фармации и медицине / М.В. Богма // Социально-экономические проблемы здоровья и здравоохранения в России: Сборник трудов междисциплинарного научно-практического семинара (21 ноября 2009 г.). - С. 162-165.

5. Богма, М.В. Исследование возможности применения низкотемпературной плазмы для деконтаминации лекарственного растительного сырья / М.В. Богма, Т.С. Потехина, А.А. Ерузин, И.Б. Гавриленко, Л.М. Манойлова // Проблемы медицинской микологии - 2009. - Т.11, 4. - С.21-23.

6. Половинко, А.Е. Тяжелые металлы и качество лекарственного растительного сырья / А.Е. Половинко, М.В. Богма // Новая Аптека. - 2010. - № 5. - С. 57-59.

7. Богма, М.В. Влияние обработки низкотемпературной плазмой на химический состав и микробиологические показатели лекарственного растительного сырья / М.В. Богма, Н.А. Османова, А.А. Ерузин, Т.С. Потехина, Л.М. Манойлова // Химия растительного сырья. - 2011. - № 1. - С.137-140.

8. Патент RU 2428203 C1 МПК А61К 41/00 // Способ деконтаминации лекарственного растительного сырья / заявл. 13.05.2010; опубл. 10.09.2011, Бюл. №25 / Богма М.В., Ерузин А.А., Потехина Т.С., Манойлова Л.М., Гавриленко И.Б.

Приложение А

Технологическая схема производства таблеток измельченных цветков бессмертника песчаного, листьев мяты перечной и корней одуванчика лекарственного

Приложение Б

низкотемпературный плазма таблетирование

Показатели качества таблеток измельченных цветков бессмертника песчаного, листьев мяты перечной и корней одуванчика лекарственного

Показатель

Таблетки ИЦБП

Таблетки ИЛМП

Таблетки ИКОЛ

Внешний вид

Таблетки плоскоцилиндрической формы с фаской и цельными краями. Поверхность гладкая. Без запаха.

Цвет

Желтый

Зеленый

Светло-коричневый с темно-коричневыми вкраплениями

Средняя масса (г) и отклонение от ср. массы, %

0,32± 2,0

0,34± 2,0

0,32± 2,0

Содержание золы общей, %

Нераствор. в 10% HCl, %

5,0

2,8

5,8

3,5

7,8

3,2

Подлинность

Качественные реакции

ТСХ

При прибавлении к 1 мл спиртового извлечения 0,1 г порошка магния и 1 мл конц. хлористоводородной кислоты постепенно появляется красное окаршивание (флавоноиды)

Порошок от прибавления 20% спиртового

раствора альфа - нафтола и концентрированной серной кислоты

окрашивается в фиолетово - розовый цвет (инулин)

Подвижная фаза: этилацетат - муравьиная кислота - вода 88:6:6. Проявление 5% раствором FeCl3 (флавоноиды)в спирте этиловом.

Подвижная фаза: спирт этиловый - вода 55:45.

Проявление 25% H2SO4 в спирте этиловом (фруктоза)

Количественное определение

Суммы флавоноидов в персчете на рутин

Сумма фруктозанов в пересчете на фруктозу

не менее 41,56±1,10%

не менее 9,55±0,26%

не менее 1,82±0,06%

Прочность на истирание, %

Не менее 97%

Не менее 97%

Не менее 97%

Распадаемость, мин

Не более 15 мин

Не более 15 мин

Не более 15 мин

Микробиологическая чистота

Категория 3Б

Категория 3Б

Категория 3Б

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Стандартизация лекарственных средств. Нормативные требования к качеству препаратов. Определение подлинности сырья как задача практической фармакогнозии. Уровни контроля лекарственного растительного сырья. Исследование лекарственного препарата "Дентос".

    презентация [65,0 K], добавлен 29.01.2017

  • Ассортимент лекарственного растительного сырья. Применение средств растительного происхождения в современной медицине. Классификация основных эфирных масел и эфирно-масличного сырья. Эфирные масла и экстракты шалфея, листьев мяты, тмина, эвкалипта.

    курсовая работа [260,4 K], добавлен 26.09.2013

  • Основы заготовительного процесса лекарственного растительного сырья. Характеристика основных групп биологически активных веществ лекарственных растений. Анализ практического применения лекарственного растительного сырья, изучаемого в курсе фармакогнозии.

    учебное пособие [436,6 K], добавлен 12.09.2019

  • Заготовка лекарственного растительного сырья системой аптечных учреждений на примере аптеки "Планета здоровья" г. Перми. Приемка лекарственного растительного сырья от поставщиков, его переработка и контроль качества на фармацевтическом предприятии.

    отчет по практике [66,3 K], добавлен 12.05.2015

  • Медицинское использование лекарственного растительного сырья, состав химических веществ. Продукты первичной переработки растений, их непосредственное применение и в составе комплексных препаратов. Физиологически активные вещества, лекарственные формы.

    реферат [6,8 M], добавлен 08.06.2012

  • Лечение и профилактика болезней желудочно-кишечного тракта с помощью лекарственного растительного сырья. Фармакологические эффекты, применение, препараты. Виды дисбактериоза и принципы его лечения. Растения, обладающие антибактериальной активностью.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 21.11.2012

  • Значение лекарственных растений в жизни человека, применение сапонинсодержащих растений в медицине. Основные виды тары растительного лекарственного сырья: мешки тканевые и из крафтбумаги. Ботаническая характеристика мяты перечной: уход, вредители, сбор.

    доклад [174,1 K], добавлен 10.06.2012

  • Методы фармакогностического анализа. Порядок проведения анализа. Морфологические группы сырья. Анализ листьев, цветков, плодов, семян, травы, коры, корневища, луковицы. Основные формы листовых пластинок. Основные типы соцветий. Подземные части растений.

    презентация [11,0 M], добавлен 30.01.2015

  • Классификация, распространение и применение эфирных масел. Макроскопический анализ лекарственного сырья мяты перечной и мелиссы разных фирм-производителей. Проведение фитохимического анализа. Упаковка и маркировка растительных лечебных препаратов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.07.2014

  • Виды бумажной хроматографии, методика ее проведения с целью анализа состава исследуемого образца. Подготовка аппаратуры, материалов и сорбентов. Идентификация лекарственного растительного сырья, содержащего кумарины, алкалоиды и антраценпроизводные.

    контрольная работа [21,6 K], добавлен 30.05.2012

  • Пути использования растительного сырья, содержащего эфирные масла, источники получения настоек и экстрактов. Методы заготовки лекарственного растительного сырья, содержащего сапонины - корней солодки, женьшеня, травы астрагала шерстистоцветкового.

    контрольная работа [97,4 K], добавлен 06.02.2016

  • Факторы, влияющие на процесс извлечения лекарственного растительного сырья. Технология настоев и отваров. Особые случаи приготовления водных извлечений. Приготовление настоев и отваров из экстрактов-концентратов. Проведение фармацевтической экспертизы.

    реферат [47,1 K], добавлен 23.10.2012

  • Краткая ботаническая характеристика малины обыкновенной. Рациональные приемы сбора сырья, воспроизводство дикорастущего лекарственного растительного сырья. Химический состав лекарственных растений и его изменчивость под влиянием различных факторов.

    курсовая работа [790,7 K], добавлен 28.03.2015

  • Лечение заболеваний почек и мочевыводящих путей лекарственными растениями. Мочегонный эффект препаратов березы. Использование листьев брусники обыкновенной и василька синего в качестве лекарственного сырья. Изучение свойств плодов малины обыкновенной.

    презентация [43,9 M], добавлен 08.01.2023

  • Методы фармакогностического анализа, определяющего подлинность и доброкачественность материала. "Цветки" как вид лекарственного растительного сырья. Макроскопический и микроскопический анализ, его этапы. Номенклатура растений, сырьем которых есть цветки.

    презентация [2,2 M], добавлен 03.03.2016

  • Общая характеристика лекарственных растений, содержащих сапонины и определение их вида, строения и свойств содержащихся в них. Правила заготовки лекарственных растений, содержащих сапонины, характеристика лекарственного сырья и область его применения.

    курсовая работа [2,3 M], добавлен 08.12.2012

  • Сапонины - безазотистые гликозиды растительного происхождения, их свойства. Химическая структура и классификация сапонинов. Особенности строения сапонинов. Функции сапонинов в организме человека, их выделение из лекарственных растительных средств.

    презентация [8,3 M], добавлен 02.10.2015

  • История биогенных стимуляторов. Использование и оценка эффективности алоэ как лекарственного сырья. Препараты биогенных стимуляторов: технология, свойства, номенклатура. Обоснование состава лекарственного средства, составление схемы производства.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 25.12.2014

  • Современное представление о сахарном диабете и методах его лечения. Лекарственное растительное сырье, применяемое для лечения сахарного диабета. Состав лекарственного сбора "Арфазетин". Водно-спиртовые извлечения из лекарственного растительного сырья.

    дипломная работа [317,9 K], добавлен 13.06.2012

  • Свойства жиров, зависимость от строения. Диагностические признаки порошков лекарственного растительного сырья: листья, цветки, кора, корни, плоды, семена. Фармакологическое действие полыни обыкновенной, лекарственные препараты и применение в медицине.

    контрольная работа [86,1 K], добавлен 22.02.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.