К вопросу о совершенствовании технологии производства фармацевтических биопрепаратов

Анализ методов обеспечения постоянства технологических нововведений, направленных на повышение безопасности и клинической эффективности лекарственных средств. Оценка соответствия медицинских и ветеринарных биопрепаратов нормативно-техническим требованиям.

Рубрика Медицина
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 24.11.2020
Размер файла 840,2 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/

К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ БИОПРЕПАРАТОВ

А.К. БАРСУКОВ, А.В. БАРМИН, О.Ю. НЕСТЕРОВА, Е.Н. ЖЕЛТЫШЕВ, А.И. КУЗНЕЦОВ, О.В. КОЖЕВНИКОВА, В.А. ГРАЧЕВА, Ф.М. КАСИМОВ, А.Н. ПАНИН, В.И. СМОЛЕНСКИЙ, В.И. УЛАСОВ

Оценивали соответствие качества ряда медицинских и ветеринарных биопрепаратов, действующее начало которых представлено белками или полипептидами, требованиям, отражающим достижения науки и научно-технического прогресса. Анализировали образцы экспериментальных и промышленных серий фармацевтических биопрепаратов, производство которых базируется на принципиально различных нормативно-технических и технологических документациях. Определяли концентрацию белка и активность ферментов в образцах иммуноглобулиновых, ферментного и альбуминовых биопрепаратов, а также их электрофоретическую гомогенность.

Фармацевтическая биотехнология как отрасль наукоемкого производства жизненно необходимых лекарственных средств, базирующаяся на использовании биологических процессов, во всех странах мира находится под усиленным государственным контролем. Национальные контролирующие органы (НКО) в процессах технологических нововведений, распределении и потреблении фармацевтической продукции всегда выполняют как минимум две обязательные функции -- контроль и обеспечение качества. Контроль качества на уровне НКО представляет собой процесс, нацеленный на отделение качественной продукции от некачественной. Очевидно также и то, что обеспечение качества фармацевтического биопрепарата не может быть достигнуто раз и навсегда. Показатели качества должны совершенствоваться постоянно в соответствии с достижениями науки, научно-технического и технологического прогресса (1-4).

Спектр белков биопрепаратов отражает два принципиально различных теоретических направления, информационно обеспечивающих уровень реализуемых научно-технических и технологических нововведений. Первое направление, по сути, нацелено на расширение в неопределенных объемах нормативно-технической базы контроля качества биопрепаратов с не выявленным спектром примесных белков. Теоретическим обоснованием такого рода технологических разработок служат устаревшие представления о целесообразности присутствия примесных белков, комплекс которых используется по вторичному назначению -- в качестве источника аминокислотного питания реципиента (5). Однако данные о периодах полураспада (полувыведения) физиологически активных белков свидетельствуют о том, что в момент введения биопрепарата и в ближайшей временнуй перспективе целевой белок, в том числе примеси белков, не могут быть экстраординарным источником аминокислот. На основании многочисленных публикаций следует признать недопустимым наличие в биопрепаратах примеси белков с гормональным или ферментативным эффектом. Применительно к обсуждаемой гетерогенности спектра белков биопрепаратов дальнейшие научно-технические и технологические нововведения должны быть направлены на идентификацию всех белков примеси, выявляемых на электрофореграммах, для подтверждения физиологической безопасности продукции. Очевидно также и то, что это направление в теоретической биотехнологии, по-видимому, можно рассматривать в отдаленном будущем в свете достижений международной фундаментальной программы «Геном человека». По мнению специалистов, после глобального секвенирования ДНК структура и функция белков, закодированных в геноме человека, могут быть расшифрованы через 20-100 лет (6). Только в отдаленном будущем и на основе фундаментальных представлений о всей совокупности физиологически активных белков организма человека можно разрабатывать методы их количественной регистрации и создавать принципиальные модели в фармацевтической биотехнологии. К сожалению, такого рода глобальные программы, касающиеся генома животных и филогенетического родства человека и животных, отражены лишь в контурах перспективных исследовательских планов фундаментального характера (6, 7). Следовательно, нет оснований ожидать в еще более отдаленной перспективе завершения научно-технических разработок, нацеленных на расширение нормативно-технической базы контроля качества фармацевтических биопрепаратов, изготовленных из сырья животного происхождения.

В связи с изложенным авторы настоящей статьи придерживаются иного концептуального направления, базирующегося на создании принципиальных технологических схем, позволяющих производить особо чистые и конформационно нативные формы целевого белка за счет стандартного воспроизводства субстанций и углубления нормативно-технической базы биологической безопасности стандартных примесей белков, присутствующих в биопрепаратах в следовых количествах. Полагаем, что достаточно общую информацию, согласно которой целевой белок биопрепарата должен быть конформационно нативным и без примесей физиологически активных белков, следует излагать в фармакопейных стандартах и технических условиях более конкретно. Предлагаемая конкретизация, по нашему мнению, должна сводиться к технологическому обеспечению производства целевого белка более чем на 95 % электрофоретически гомогенного в 5-25 % полиакриламидном геле (ПААГ). Последнее обстоятельство особенно важно для биопрепаратов, действующее начало которых представлено гетерологичным белком. Клиническая практика использования инсулина свидетельствует об индукции иммунных реакций у реципиента даже в случае высокой гомологии гормонов, различающихся только по одной аминокислоте (8).

К настоящему времени выполнены крупномасштабные исследования, по результатам которых разработан алгоритм производства инфекционно безопасной плазмы крови человека для обязательной ее переработки в еще более безопасные и эффективные иммуноглобулиновые, гемостатические, комплексные и альбуминовые биопрепараты. В частности, установлено, что инфекционную безопасность донорской плазмы крови человека невозможно гарантировать на основе клинических исследований и оптимальной комбинации скрининговых тестов с использованием самых современных молекулярно-биологических и иммунохимических диагностических наборов. Вполне понятно, что нормативно-техническая база контроля производства инфекционно безопасного сырья животного происхождения в сравнительном аспекте не исключает инфекционную опасность полуфабрикатов и конечных биотехнологических продуктов. С целью инактивации вирусных и других инфекционных агентов, присутствие которых в сырьевых заготовках потенциально возможно, в процессе производства предусматриваются специальные стадии, направленные на денатурацию целевого белка (3). В свою очередь денатурированные (агрегированные) формы целевого белка в составе биопрепарата приобретают способность вызывать негативные реакции в организме реципиента (9). Для выбраковки серий таких биопрепаратов в систему внутризаводского контроля и ОКК (отдел контроля качества) предприятий введен тест -- молекулярные параметры, которые оценивают на основе эксклюзионной хроматографии при низком, умеренном или высоком давлении (10).

Целью настоящей работы было создание научно-технических предпосылок для обеспечения постоянства технологических нововведений, направленных на повышение безопасности и клинической эффективности лекарственных средств, действующее начало которых представлено белками или полипептидами, а также оценка соответствия качества ряда медицинских и ветеринарных биопрепаратов нормативно-техническим требованиям, отражающим достижения науки и научно-технического прогресса.

Методика. Анализировали образцы экспериментальных и промышленных серий фармацевтических биопрепаратов, производство которых базируется на принципиально различных нормативно-технических и технологических документациях. В первой серии экспериментов мы оценивали концентрацию белка и активность ферментов в образцах иммуноглобулиновых, ферментного и альбуминовых биопрепаратов; во второй серии -- электрофоретическую гомогенность этих же препаратов. Эффективность технико-технологических нововведений оценивали в соответствии с требованиями нормативно-технической базы контроля качества биопрепаратов с использованием современных методов аналитической биохимии: концентрацию белка определяли колориметрическим методом, цветность и мутность -- спектрофотометрически (4, 10); электрофоретическую подвижность белков -- в 5-25 % ПААГ (11); долю мономерной, полимерной и фрагментированных форм белка -- методом эксклюзионной хроматографии (10). С целью определения селективности принципиальных технологических схем в экспериментальных и производственных образцах оценивали активность ферментов в примесях: аланинаминотрансферазы (АЛТ), аспартатаминотрансферазы (АСТ) и щелочной фосфатазы (ЩФ).

Результаты. Концентрация белка в образцах иммунобиопрепаратов (иммуноглобулины, естественные цитокины) колебалась в пределах 0,7-106 мг/мл (табл.). Концентрация общего белка во всех препаратах полностью соответствовала требованиям, предъявляемым нормативной документацией, разработанной, согласованной и утвержденной в соответствии с порядком, действующим в Российской Федерации. Аналогичное заключение сделано относительно ферментного и альбуминовых биопрепаратов (см. табл.).

Электрофореграммы иммуноглобулиновых, цитокиновых, альбуминовых биопрепаратов и ферментного препарата «Лидаза» (гиалуронидаза) представлены на рисунке 1. Под номерами А1-А7 по этическим соображениям зашифрованы образцы, которые не соответствуют современным требованиям, предъявляемым к биохимической гомогенности действующего начала; образцы иммуноглобулиновых и альбуминовых биопрепаратов предприятий «Ижбиовет» и НИИ эпидемиологии и микробиологии (НИИЭМ) им. Л. Пастера приведены в их коммерческом наименовании.

Рис. 1. Электрофореграммы иммуноглобулиновых и альбуминовых препаратов медицинского (8-11) и ветеринарного (1-7, 12-14) назначения: 1 - А1; 2 - А2; 3 - А3; 4 - А4; 5 -- «Иммуно Н» (производитель «Ижбиовет»); 6 -- «Иммуно С» («Ижбиовет»); 7 - «Иммуновет» («Ижбиовет»); 8 -- «Иммуноглобулин человека нормальный» (НИИЭМ им. Л. Пастера); 9 -- медицинский иммуноглобулиновый препарат А9; 10 - медицинский альбуминовый препарат А10; 11 -- «Альбумин 10 %» (НИИЭМ им. Л. Пастера); 12 -- ветеринарный препарат «Альбумин С» («Ижбиовет»); 13 -- ветеринарный препарат «Альбумин Н» («Ижбиовет)»; 14 -- ветеринарный препарат «Альбуминат» («Ижбиовет»). Alb - альбумин; IgG - иммуноглобулин класса G.

Рис. 2. Электрофореграммы медицинских ферментных и цитокиновых препаратов: 1, 2, 3, 4 и 5 -- соответственно стандартизованная плазма крови, препарат «Лидаза» (действующее начало гиалуронидаза) (ФГУП «Иммунопрепарат», Уфа), очищенная гиалуронидаза, цитокиновый препарат А6 и цитокиновый препарат А7.

В составе препаратов А1-А4 помимо IgG зарегистрировано 8-15 примесных белков. Полосу, соответствующую иммуноглобулину в препаративных (видимых на электрофореграмме) количествах, можно было идентифицировать только для иммуноглобулиновых биопрепаратов А1, А9, «Иммуно С», «Иммуно Н», «Иммуновет» и иммуноглобулинов, произведенных предприятием при НИИЭМ им. Л. Пастера. Денситометрия полученных электрофореграмм свидетельствует о том, что в этих препаратах содержится наибольшее количество IgG. Однако в состав препарата А1 входят практически все белки плазмы (сыворотки) крови. Остальные иммуноглобулиновые биопрепараты А2-А4 содержат следовые количества IgG и разнообразные примеси белков, не способные в принципе оказать лечебно-профилактический эффект, реализуемый антителами. Медицинский альбуминовый препарат А10 имеет в своем составе как минимум восемь примесных белков, остальные альбуминовые препараты -- не более трех.

На рисунке 2 приведена электрофореграмма ферментных и цитокиновых препаратов медицинского назначения. В качестве образца для сравнения мы использовали стандартизованную плазму крови. Очевидно, что ферментный препарат «Лидаза» содержит избыточное количество примесных белков. В частности, целевой белок гиалуронидазу невозможно идентифицировать на электрофореграмме ферментного биопрепарата. По гетерогенности состава примесных белков качество иммуномодулирующих препаратов сравнимо с таковым ферментного препарата «Лидаза». Следовательно, организм реципиента получает комплекс белков с неопределенными физиологическими свойствами, на который в обязательном порядке будет отвечать иммунологическими реакциями,

Концентрация белка и активность примесных ферментов в составе иммуноглобулиновых, альбуминовых, ферментного и иммуномодулирующих биопрепаратов направленными на элиминацию чужеродной генетической информации, представленной избытком примесных белков (гетерологичных антигенов). Мы считаем принципиально важным наличие ограниченного количества полимеров: не более 3-15 % для иммуноглобулиновых, альбуминовых биопрепаратов, произведенных предприятиями «Ижбиовет», научно-производственным подразделением при НИИЭМ им. Л. Пастера и в медицинском иммуноглобулиновом препарате. При этом наименьшее количество олигомерных форм целевых белков (не более 5 %) характерно для биопрепаратов предприятия «Ижбиовет». Аналитическое фракционирование остальных биопрепаратов производили выборочно. На рисунке 3 приведены результаты эксклюзионной хроматографии иммуноглобулинового биопрепарата А1 и белков-стандартов, созданных в лабораторных условиях; на рисунке 4 -- белковый спектр эксклюзионных пиков препаратов А1 и «Иммуновет». Очевидно, что данные анализа препарата А1 невозможно интерпретировать однозначно и, следовательно, нельзя оценить качество препарата по этому наиважнейшему показателю.

Наименование препарата

Концентрация белка, мг/мл

Активность и удельная активность ферментов в составе биопрепаратов крови

АСТ

АЛТ

ЩФ

мМЕ/мл

мМЕ/мг

мМЕ/мл

мМЕ/мг

мЕ/мл

мЕ/мг

А1

90,32,52

181,53,20

2,01

18,72,51

0,21

128,343,85

1,42

А2

1,50,31

22,61,25

15,07

8,51,36

5,66

54,814,81

36,55

А3

6,72,27

11,41,31

1,89

6,81,01

1,14

41,712,53

6,94

А4

6,151,29

18,61,15

3,02

24,72,75

4,02

37,39,52

6,06

Иммуно С

55,51,38

0

0

0

0

14,61,59

0,26

Иммуно Н

52,51,27

0

0

0

0

11,01,07

0,21

Иммуновет

97,21,26

0

0

0

0

9,20,99

0,09

Альбуминат

58,41,38

0

0

0

0

4,50,54

0,08

Альбумин С

53,01,35

0

0

0

0

8,30,74

0,16

Альбумин Н

52,01,45

0

0

0

0

6,50,45

0,13

Иммуноглобулин человека нормальный

92,34,51

4,30,76

0,05

3,70,83

0,04

23,11,94

0,25

Альбумин 10 %

94,73,45

7,81,20

0,08

2,50,87

0,03

31,32,32

0,33

Лидаза

15,32,78

45,22,93

2,95

7,92,11

0,52

76,22,54

5,00

Цитокиновый препарат:

А6

0,150,06

0,770,26

0,51

4,62,21

30,67

35,92,45

239,33

А7

1,50,43

36,74,12

244,67

48,36,65

32,20

15,33,89

10,20

П р и м е ч а н и е. А1-А7 -- шифр образца; АСТ, АЛТ и ЩФ -- соответственно аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза и щелочная фосфатаза.

Рис. 4. Электрофореграммы пиков, полученных в эксклюзионной хроматографии препаратов А1, «Иммуновет» и особо чистой формы IgG коровы: 1-4 -- пики препарата А1; 5, 6 -- пики препарата «Иммуновет»; 7 -- пик особо чистой формы иммуноглобулина IgG коровы.

Рис. 3. Примеры стандартных профилей эксклюзионных хроматографий препарата «Иммуновет» (1), препарата А1 (2), отраслевого стандартного образца иммуноглобулина (3) и альбумина (4) коровы; I, II и III -- фракции с молекулярной массой соответственно 600 (и более), 150 и 65 кДа.

Эффективность технологического процесса в итоге определяется качеством готового фармацевтического биопрепарата. В частности, единое системное целое «качество и стандартность в биотехнологии» относится не к декларациям, но к реально производимой продукции, в которой критерии качества и их совершенствование обеспечиваются долгосрочной научно-технической политикой, сформированной на основе междисциплинарных и межведомственных взаимодействий. В международной терминологии фармацевтической биотехнологии исключаются всякого рода неопределенности, такие как теоретические рассуждения о целесообразности применения биопрепаратов с физиологически активными примесями для достижения комплексного лечебного эффекта.

В связи с вышеизложенным для оценки селективности принципиальных технологических схем производства мы определяли в образцах биопрепаратов крови наличие АСТ, АЛТ и ЩФ и рассчитывали удельную активность последних (см. табл.). По данным этих исследований, на предприятиях «Ижбиовет» и при НИИЭМ им. Л. Пастера эффективно удаляют АСТ и АЛТ из состава иммуноглобулиновых и альбуминовых биопрепаратов; ЩФ выявлена во всех биопрепаратах крови, однако, наименьшая удельная активность зарегистрирована в продукции предприятия «Ижбиовет».

Биохимическая гомогенность целевого белка достигается на предприятии «Ижбиовет» за счет использования хроматографических модулей очистки целевых полуфабрикатов, прошедших специализированные стадии инактивации потенциально присутствующих в их составе инфекционных агентов.

Таким образом, безопасность и эффективность фармацевтических биопрепаратов не отделима от уровня технического выполнения технологических стандартов и уровня технического освоения промышленного выпуска биологической продукции в производственных зонах категории GMP (правила организации производства и контроля качества лекарственных средств). Для обеспечения постоянства технологических нововведений в производственно-потребительскую кооперацию фармацевтических биопрепаратов Российской Федерации необходимо на основе современных технологических решений придерживаться следующих универсальных критериев стандартности:

-- Субстанции естественных цитокинов, иммуноглобулиновых, альбуминовых, ферментных, гормональных биопрепаратов не менее чем на 80 % должны быть представлены целевыми белками, в том числе стандартно воспроизводимыми примесями, не вызывающими нарушений гомеостаза в организме реципиента;

-- Биохимическая гомогенность целевого белка позволяет определять методом эксклюзионной хроматографии агрегированные формы, количество которых не должно превышать 5 и 15 % в препаратах соответственно для внутривенных и внутримышечных инъекций;

-- Мутность и цветность биопрепаратов необходимо регистрировать на основе инструментального спектрофотометрического анализа и в объективных количественных критериях выражать удельные значения этих показателей, например для иммуноглобулиновых и альбуминовых биопрепаратов -- соответственно не более 0,003 и 0,005 ед. опт. плотности/мг белка;

-- Необходимо установить нормы присутствия в биопрепаратах следовых концентраций технологических примесей, реагентов (комплектующих), разрешенных к применению в РФ для производства лекарственных средств; в частности, предлагается установить предельно допустимые нормы для этанола и полиэтиленгликоля не более соответственно 2 и 0,5 %. Результаты представленных исследований и наличие в Удмуртии невостребованных производственных помещений, соответствующих стандарту GMP, обостряют и делают актуальной проблему управления качеством биопрепаратов, которая, по нашему мнению, должна опираться на междисциплинарное знание и межведомственные взаимодействия в рамках прогнозно-плановой экономики развития фармацевтической биотехнологии как кооперации производственно-потребительского характера российского масштаба.

биопрепарат ветеринарный медицинский

Л и т е р а т у р а

М и н а к о в а Л.В., Л а п т е в а Л.К. Иммуноглобулины. Нижний Новгород, 1993.

П а н и н А.Н., Т р е т ь я к о в А.Д., Г а р б у з о в А.В. Сертификация ветеринарных препаратов. Ветеринария, 2002, 3: 13-15.

Guidelines on viral inactivation and removal procedures intended to assure the viral safety of human blood plasma products. WHO Expert Committee on Biological Standardization. Geneva, 2001.

WHO Expert Committee on Biological Standardization. Forty-three report. (Technical Report Series, № 840). Geneva, 1994, 2: 34-100.

S p i e s s A., M i k a l u n a s V., C a r l s o n S. e.a. Albumin kinetics in hypoalbuminemic patients receiving total parenteral nutrition. JPEN: J. Parenter Enteral Nutr., 1996, 20(6): 424-428.

L i W.-H., G u Z., W a n g H. e.a. Evolutionary analyses of the human genome. Nature, 2001, 409 (6822): 847-849.

Б е р л и н Ю.А., И в а н о в В.Т. Молекулярная биология в 2000 году: прогнозы, реальность и снова прогнозы. Биоорганическая химия, 2000, 26, 10: 752-755.

W i l s o n R.M., D o u g l a s C.A., T a t t e r s a l l R.B. e.a. Immunogenicity of highly purified bovine insulin: a comparison with conventional bovine and highly purified human insulins. Diabetologia, 1985, 28(9): 667-670.

С т р и г и н В.А., Т е р н о в о й В.А. Неспецифические свойства препаратов иммуноглобулинов. М., 1979.

Методические указания МУК 4.1/4.2.588-96 «Методы контроля медицинских иммунобиологических препаратов, вводимых людям». М., 1996: 55-57.

Methods in Enzimology. Academic Press, 1990, 182: 425-441.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Анализ потока посетителей аптеки города Первоуральск ООО "Новая Аптека" и оценка уровня лекарственного обеспечения населения. Принципы учета лекарственных препаратов. Разработка рекомендаций, направленных на повышение доступности лекарственных средств.

    курсовая работа [467,1 K], добавлен 06.03.2016

  • Организация производства лекарственных средств. Создание интегрированных производств лекарственных средств. Управление созданием и производством новой фармацевтической продукции. Превентивная концепция управления техническим уровнем и качеством продукции.

    курсовая работа [54,6 K], добавлен 11.05.2009

  • Государственное регулирование в сфере обращения лекарственных средств. Общая схема процедуры прохождения нормативной документации. Нормативно-правовое регулирование экспертизы и регистрации. Лицензирование и оценка безопасности лекарственных средств.

    курсовая работа [32,5 K], добавлен 07.01.2009

  • Основные секторы рынка биотехнологии и развитие направления по разработке лекарственных средств. Высокая специфичность и естественная способность к метаболизму новых фармацевтических соединений. Экономическая выгода генетической и клеточной инженерии.

    реферат [27,1 K], добавлен 15.09.2010

  • Микрофлора готовых лекарственных форм. Микробное обсеменение лекарственных препаратов. Способы предупреждения микробной порчи готовых лекарственных веществ. Нормы микробов в нестерильных лекарственных формах. Стерильные и асептические препараты.

    презентация [88,9 K], добавлен 06.10.2017

  • Цели, задачи и состояние российского фармаконадзора. Его международная и внутригосударственная нормативно-правовая база. Проблемы безопасности лекарств и защиты от медицинских ошибок. Нормы государственного регулирования обращения лекарственных средств.

    презентация [1,4 M], добавлен 27.10.2014

  • Характеристика стандарта GMP в России как свода норм, правил и указаний в отношении производства лекарственных средств, медицинских устройств, продуктов питания. Анализ системы управления качеством продукции. Основные документы по хранению лекарств.

    курсовая работа [72,1 K], добавлен 10.11.2011

  • Общая характеристика лекарственных средств, производных нитрофенилалкиламинов. Специфические реакции левомицетина стеарата. Хранение и применение фармацевтических лекарств. Анализ лекарственных форм, содержащих левомицетин и его основных производных.

    курсовая работа [464,2 K], добавлен 13.10.2017

  • Общая характеристика биофармацевтического направления в современной в технологии лекарств; история его возникновения и область распространения. Рассмотрение фармацевтических факторов эффективности лекарственных препаратов и их биологической доступности.

    реферат [40,7 K], добавлен 11.04.2014

  • Уровень обеспечения стерильности фармацевтического производства инъекционных лекарственных средств. Методы и условия стерилизации. Обеспечение апирогенности и атоксичности растворов. Методы удаления пирогенных веществ. Отсутствие механических включений.

    курсовая работа [146,5 K], добавлен 07.04.2014

  • Государственная гарантия качества лекарственных средств, ее социальная значимость для охраны здоровья населения. Физико-химические свойства фармацевтических продуктов и материалов; организационно-правовые и технологические условия и стандарты их хранения.

    реферат [28,8 K], добавлен 17.03.2013

  • Исследование источников получения лекарственных средств. Классификация медикаментов по Машковскому. Характеристика систем создания, производства, аптечного и промышленного производства, распределения лекарственных препаратов и других аптечных товаров.

    презентация [217,9 K], добавлен 02.04.2019

  • История изготовления желатиновых капсул для фармацевтических целей. Капсулы как лекарственная форма. Дозирование жидких и пастообразных медицинских препаратов. Технология производства лекарственных веществ в мягких желатиновых капсулах. Капельный способ.

    курсовая работа [44,4 K], добавлен 26.02.2011

  • Особенности клинической фармакологии лекарственных средств, применяемых у беременных и у лактирующих женщин. Характеристика фармакокинетики в последнем триместре. Лекарства и кормление грудью. Анализ препаратов противопоказанных в период беременности.

    презентация [732,8 K], добавлен 29.03.2015

  • Липосомы как наночасти, которые рассматриваются как эффективные средства доставки различных лекарственных средств. Существенное повышение эффективности липосомального транспорта - применение липосом, ассоциированных с молекулами фолиевой кислоты.

    статья [52,7 K], добавлен 17.12.2010

  • Понятие ассортимента и товарной номенклатуры товаров. Анализ широты, полноты и глубины ассортимента фармацевтических товаров. Расчет индекса обновления. Классификация ноотропных лекарственных препаратов по химическому составу и механизму действия.

    курсовая работа [115,4 K], добавлен 26.06.2014

  • Внутриаптечный контроль качества лекарственных средств. Химические и физико-химические методы анализа, количественное определение, стандартизация, оценка качества. Расчет относительной и абсолютной ошибок в титриметрическом анализе лекарственных форм.

    курсовая работа [308,5 K], добавлен 12.01.2016

  • Основные задачи фармакологии: создание лекарственных препаратов; изучение механизмов действия лекарственных средств; исследование фармакодинамики и фармакокинетики препаратов в эксперименте и клинической практике. Фармакология синаптотропных средств.

    презентация [5,9 M], добавлен 08.04.2013

  • Обоснование клинического диагноза пациента: бронхиальная астма, смешанная форма, персистирующее течение, средней степени тяжести. Клинико-фармакологический анализ проводимой терапии. Изучение соответствия проводимого лечения и клинического диагноза.

    история болезни [76,7 K], добавлен 18.01.2012

  • Доказательная медицина как подход к медицинской практике, при котором решения о применении диагностических и лечебных мероприятий принимаются исходя из имеющихся доказательств их эффективности и безопасности. Требования к содержанию рекламных публикаций.

    презентация [677,2 K], добавлен 26.04.2015

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.