Твердые лекарственные формы ноотропного действия на основе пантогама и янтарной кислоты
Autor: | Yulia A. Polkovnikova, S.N. Suslina, Denis A. Slivkin, Aleksey I. Slivkin, Alena S. Belenova, Anastasia A. Kashchavtseva |
---|---|
Rok vydání: | 2020 |
Předmět: |
Gynecology
education.field_of_study medicine.medical_specialty Chronic oxidative stress business.industry Population Atomic and Molecular Physics and Optics Electronic Optical and Magnetic Materials Dose adjustment Mild dementia Materials Chemistry Ochrobactrum sp Experimental biology Medicine Nootropic Drugs Physical and Theoretical Chemistry Cognitive impairment education business |
Zdroj: | Kondensirovannye sredy i mezhfaznye granitsy = Condensed Matter and Interphases. 22:388-396 |
ISSN: | 2687-0711 2307-9266 |
DOI: | 10.17308/kcmf.2020.22/2999 |
Popis: | В последние годы высокими темпами проводятся исследования, связанные с поиском и изучением механизма действия новых и применяющихся в медицине ноотропных средств. Представляют интерес исследования, связанные с поиском новых комбинированных лекарственных средств ноотропного действия на основе субстанций D-гамма-пантотената кальция и янтарной кислоты, обладающих нейрометаболическими, атигипоксическими и адаптогенными свойствами. Целью настоящего исследования являлись разработка и обоснование оптимальных составов и технологий изготовления таблеток, обладающих ноотропным действием, и стандартизация предложенных лекарственных форм, содержащих пантогам и янтарную кислоту.Способ приготовления таблеточной смеси: все компоненты отвешивали в необходимом количестве, в ступку вносили пантогам, затем янтарную кислоту и растирали до однородного белого порошка. Прессование таблеток проводили на ручном прессе при давлении 120 мн/м2. Нанесение покрытия осуществлялось на лабораторной установке псевдоожиженного слоя с одной форсункой в перфорированном барабане объёмом 1000 мл. Полученные таблетки оценивали согласно требованиям по Государственной Фармакопее XIII, XIV. Сравнение таблеток пантогама сянтарной кислотой, полученных методом прямого прессования и влажного гранулирования, показало, что метод прямого прессования позволяет получать таблетки с хорошими физико-механическими показателями и биодоступностью. Для количественного определения пантогама в таблетках разработаны методики, основанные на кислотно-основном титровании, спектрофотометрическом определении. Проведена валидация методики количественного определения янтарной кислоты в лекарственных формах.На основании изучения физико-химических, технологических свойств субстанций и вспомогательных веществ обоснованы и разработаны составы и технология получения таблеток, содержащих пантогам и янтарную кислоту. Установлено, что при совместном присутствии пантогама и янтарной кислоты в таблетках происходят твердофазные взаимодействия. Разработаны методы качественного и количественного анализа лекарственных форм, содержащих пантогам, янтарную кислоту, основанные на комплексонометрическом титровании и высокоэффективной жидкостной хроматографии. Процедура валидации определения янтарной кислоты методом высокоэффективнойжидкостной хроматографии в разработанных лекарственных формах показала обоснованность предложенной методики. ЛИТЕРАТУРА 1. Воронков А. В., Поздняков Д. И., Нигарян С. А. Церебропротективное действие некоторых фенолокислот в условиях экспериментальной ишемии головного мозга. Фармация и фармакология. 2019;7(6): 332–339. DOI: https://doi.org/10.19163/2307-9266-2019-7-6-332-3382. Cornelis E., Gorus E., Beyer I., Bautmans I., De Vriendt P. Early diagnosis of mild cognitive impairmentand mild dementia through basic and instrumental activities of daily living: development of a new evaluationtool. PLoS Med. 2017;14(3): e1002250. DOI: https://doi.org/10.1371/journal.pmed.10022503. Wang P., Wang W., Hu Y., Li Y. Prolonged soluble epoxide hydrolase reactivity in brain endothelial cellsis associated with long cognitive deficits in sepsis. Molecular Neurobiology. 2020;57(6): 2846–2855. DOI:https://doi.org/10.1007/s12035-020-01925-24. Sun M. K. Potential therapeutics for vascular cognitive impairment and dementia. Current Neuropharmacology.2018,16(7): 1036–1044. DOI: https://doi.org/10.2174/1570159X156661710161647345. Lowry E., Puthusseryppady V., Coughlan G., Jeffs S., Hornberger M. Path integration changes as acognitive marker for vascular cognitive impairment? - A pilot study. Frontiers in Human Neuroscience.2020;21(14): 131. DOI: https://doi.org/10.3389/fnhum.2020.001316. Beggiato S., Borelli A. C., Ferraro L., Tanganelli S., Antonelli T., Tomasini M. C. Palmitoylethanolamideblunts amyloid-b42-induced astrocyte activation and improves neuronal survival in primary mousecortical astrocyte-neuron co-cultures. J. Alzheimer’s Disease. 2018;61(1): 389–399. DOI: https://doi.org/10.3233/jad-1706997. Moretti R., Caruso P., Storti B., Saro R., Kassabian B., Sala A., Giannini A., Gazzin S. Behavior insubcortical vascular dementia with sight pathologies: visual hallucinations as a consequence of precociousgait imbalance and institutionalization. Neurological Sciences. 2020;14: 131. DOI: https://doi.org/10.1007/s10072-020-04445-y8. Chen N., Yang M., Guo J., Zhou M., Zhu C., He L. Cerebrolysin for vascular dementia. Cochrane Databaseof Systematic Reviews. 2019;11. DOI: https://doi.org/10.1002/14651858.CD0089009. Solleiro-Villavicencio H., Rivas-Arancibia S. Effect of chronic oxidative stress on neuroinflammatoryresponse mediated by CD4+T cells in neurodegenerative diseases. Frontiers in Cellular Neuroscience.2018;12: 114. DOI: https://doi.org/10.3389/fncel.2018.0011410. Воронков А. В., Шабанова Н. Б., Воронкова М. П., Лысенко Т. А. Изучение дозозависимогоцеребротропного эффекта производного пиримидина под шифром PIR-9 на фоне экспериментальной ишемии головного мозга крыс. Фармация и фармакология. 2018;6(6): 548–567. DOI: https://doi.org/10.19163/2307-9266-2018-6-6-548-56711. Muzyko E. A., Tkacheva G. A., Perfilova V. N., Matvienko L. S., Naumenko L. V., Vasil’eva O. S., TyurenkovI. N. Bulletin of experiment effects of gaba derivatives on anxious and compulsive behavior inoffspring of rats with experimental preeclampsia. Bulletin of Experimental Biology and Medicine.2020;168(4): 457–464. DOI: https://doi.org/10.1007/s10517-020-04731-x12. Wilms W., Woźniak-Karczewska M., Corvini P. F., Chrzanowski Ł. Nootropic drugs: Methylphenidate,modafinil and piracetam – Population use trends, occurrence in the environment, ecotoxicity andremoval methods. Chemosphere. 2019;233: 771–785. DOI: https://doi.org/10.1016/j.chemo-sphere.2019.06.01613. Fekete S., Hiemke C., Gerlach M. Dose-related concentrations of neuro-/psychoactive drugs expectedin blood of children and adolescents. Therapeutic Drug Monitoring. 2019;42(2): 315–324. DOI: https://doi.org/10.1097/FTD.000000000000068514. Saad C. Y., Fogel J., Rubinstein S. Awareness and knowledge among internal medicine resident trainees for dose adjustment of analgesics and neuropsychotropic medications in CKD. South Med J. 2018;111(3): 155–162. DOI: https://doi.org/10.14423/smj.000000000000078115. Woźniak-Karczewska M., Čvančarová M., Chrzanowski Ł., Kolvenbach B., Corvini P. F., CichockaD. N. Isolation of two ochrobactrum sp. strains capable of degrading the nootropic drug – Piracetam.New Biotechnology. 2018;43: 37–43. DOI: https://doi.org/110.1016/j.nbt.2017.07.00616. Заваденко Н. Н., Суворинова Н. Ю., Заваденко А. Н. Синдром дефицита внимания с гиперактивностью у детей: эффективность фармакотерапии гопантеновой кислотой. Вопросы практической педиатрии. 2018;13(2): 11–18. DOI: https://doi.org/10.20953/1817-7646-2018-2-11-1817. Воронина T. A., Литвинова С. A. Фармакологические эффекты и клиническое применениепрепаратов пантогам и пантогам актив. Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова.2017;117(8): 132–139. DOI: https://doi.org/10.17116/jnevro201711781132-13918. Заваденко Н. Н., Гузева В. И., Гайнетдинова Д. Д., Давыдова Л. А., Заваденко А. Н., Романова Т. А. Фармакотерапия задержки психомоторного развития у детей 6–12 мес, рожденных недоношенными и перенесших гипоксически-ишемиче-ское поражение головного мозга (двойное слепое сравнительное многоцентровое плацебо-контролируемоеисследование). Журн. неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2019;119(10): 30–39. DOI: https://doi.org/10.17116/jnevro20191191013019. Stylianou E., Pateraki C., Ladakis D., Cruz-Fernández M., Latorre-Sánchez M., Coll C.,Koutinas A. Evaluation of organic fractions of municipal solid waste as renewable feedstock for succinicacid production. Biotechnology for Biofuels. 2020;13(1): 13:72. DOI: https://doi.org/10.1186/s13068-020-01708-w20. Jiang M., Ma J., Wu M., Liu R., Liang L., Xin F., Zhang W., Jia H., Dong W. Progress of succinic acidproduction from renewable resources: Metabolic and fermentative strategies. Bioresource Technology.2017;245: 1710–1717. DOI: https://doi.org/10.1016/j.biortech.2017.05.20921. Четверикова А. Г., Каныгина О. Н., Алпысбаева Г. Ж., Юдин А. А., Сокабаева С. С. Инфракраснаяспектроскопия как метод определения структурных откликов природных глин на СВЧ-воздействие. Конденсированные среды и межфазные границы. 2019;21(3): 446–454. DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/115522. Середин П. В., Голощапов Д. Л., Кашкаров В. М., Никитков К. А., Бартенев В. Н., Ипполитов Ю. А., Vongsvivut J. P. Применение синхротронной ИК-микроспектроскопии для анализа интеграции биомиметических композитов с нативнойтвердой тканью зуба человека. Конденсированные среды и межфазные границы. 2019;21(2): 262–277.DOI: https://doi.org/10.17308/kcmf.2019.21/76423. Ельцова Н. О., Будко Е. В. Применение ВЭЖХ совместно с оптическими и термическими мето-дами в комплексном анализе межкомпонентных взаимодействий фармацевтических композиций.Сорбционные и хроматографические процессы. 2019;19(4): 474–480. DOI: https://doi.org/10.17308/sorpchrom.2019.19/786 |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |