Поляриметрия и динамическое светорассеяние в контроле качества настоек
- Авторы: Сыроешкин А.В1, Оготоева Д.Д1, Галкина Д.А1, Джавахян М.А2, Елизарова Т.Е3, Успенская Е.В1, Плетенева Т.В1
-
Учреждения:
- ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
- Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений
- ООО «КоАл Фарманализ»
- Выпуск: Том 25, № 9 (2022)
- Страницы: 3-9
- Раздел: Статьи
- URL: https://journals.eco-vector.com/1560-9596/article/view/112985
- DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2022-09-01
- ID: 112985
Цитировать
Полный текст



Аннотация
Актуальность. Неоднозначность наблюдаемых терапевтических эффектов настоек и отсутствие фармакопейных статей требуют разработки новых подходов к контролю их качества. В настоящей работе впервые для характеристики качества настоек седативного и кардиотонического действия применён метод поляриметрии в комбинации с методом динамического светорассеяния. Цель работы - разработка методики контроля качества настоек валерианы, пустырника и боярышника на основе методов поляриметрии и динамического светорассеяния. Материал и методы. Объекты исследования: настойки отдельных серий разных производителей. Методы: поляриметрия (POL-1/2, Atago, Japan); метод динамического светорассеяния - DLS (Zetasizer Nano ZS, Malvern, UK). Результаты. Поляриметрическим методом установлено, что настойки являются оптически активными средами. Это позволило разработать методику идентификации настоек седативного и кардиотонического действия, которая основана на измерении угла оптического вращения 95%-ных этанольных разведений разной кратности. При разведении настойки валерианы в соотношении 1:40 угол оптического вращения находится в интервале -0,10°<а°<-0,89°, а значения а° настоек пустырника и боярышника в указанном разведении близки к нулю. При разведении настойки пустырника в соотношении 1:10 угол оптического вращения находится в интервале -0,10°<а°<-2,21°. Идентификацию настойки боярышника следует проводить без разведения: -0,76°<а°<-1,55°. Водные разведения настоек содержали стабильные частицы дисперсной фазы в нанометровом диапазоне, что позволяет прогнозировать их высокую биологическую доступность. При статистической обработке результатов из рассмотрения исключены настойки с углом вращения |а°|<0,1° и |а°|>2,5° как нестабильные дисперсные системы. Выводы. Разработана методика, основанная на измерении оптической активности разведений настоек 95%-ным этанолом, позволяющая различить настойки и охарактеризовать их качество. Угол оптического вращения настоек валерианы находится в интервале -0,10°<а°<-0,89° (кратность разведения 1:40), пустырника - -0,10°<а°<-2,21° (кратность разведения 1:10), боярышника - -0,76°<а°<-1,55° (без разведения). Взаимосвязь угла оптического вращения а° с электрокинетическим потенциалом и числом импульсов фотонов позволила охарактеризовать настойки, спиртовые разведения которых соответствующей кратности имеют |а°|<0,1° и |а°|>2,5° как нестабильные дисперсные системы, не соответствующие требованиям технологического регламента.
Ключевые слова
Полный текст

Об авторах
А. В Сыроешкин
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Email: livmatter@mail.ru
д.б.н., профессор, зав. кафедрой фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт
Д. Д Оготоева
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Email: livmatter@mail.ru
аспирант, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт
Д. А Галкина
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Email: livmatter@mail.ru
аспирант, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт
М. А Джавахян
Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений
Email: livmatter@mail.ru
д.фарм.н., гл. науч. сотрудник, экспериментально-технологический отдел
Т. Е Елизарова
ООО «КоАл Фарманализ»
Email: livmatter@mail.ru
к.б.н., генеральный директор
Е. В Успенская
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Email: livmatter@mail.ru
д.фарм.н., профессор, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт
Т. В Плетенева
ФГАОУ ВО «Российский университет дружбы народов»
Автор, ответственный за переписку.
Email: livmatter@mail.ru
д.х.н., профессор, кафедра фармацевтической и токсикологической химии, медицинский институт
Список литературы
- Shinjyo N., Waddell G., Green J. Valerian Root in Treating Sleep Problems and Associated Disorders - A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of Evidence-Based Integrative Medicine. 2020; 25: 2515690X2096732.
- EMA. European Union Herbal Monograph on Valeriana Officinalis L. Radix. 2016.
- Lunz K., Stappen I. Back to the Roots - An overview of the chemical composition and bioactivity of selected root-essential oils. Molecules. 2021; 26(11):3155.
- Pharmacopoeia 10.0. V. I. Valerian tincture. Valerianae tinctura, 2019: 1664-1665.
- Государственная фармакопея РФ. Изд. XIV. Т. 2. ОФС. 1.4.1.0019.15 «Настойки». Доступно по: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
- Государственная фармакопея РФ. Изд. XIV. Т. 4. ФС.2.5.0009.15 «Валерианы лекарственной корневища с корнями». Доступно по: http://femb.ru/femb/pharmacopea.php
- Fierascu R.C., Fierascu I., et al. Leonurus cardiaca L. as a source of bioactive compounds: an update of the European medicines agency assessment report (2010). BioMed Research International. 2019: 4303215.
- Żurek N., Karatsai O., Rędowicz M.J., Kapusta I.T. Polyphenolic compounds of crataegus berry, leaf, and flower extracts affect viability and invasive potential of human glioblastoma cells. Molecules. 2021; 26(9): 2656
- Goncharuk V.V., Syroeshkin A.V., Pleteneva T.V., Uspenskaya E.V., Levitskaya O.V., Tverdislov V.A. On the Possibility of Chiral Structure-Density Submillimeter Inhomogeneities Existing in Water. Journal of Water Chemistry and Technology. 2017; 39(6):319-324.
- Coelho M.M., Fernandes C., Remiao F., Tiritan M.E. Enanti-oselectivity in Drug Pharmacokinetics and Toxicity: Pharmacological Relevance and Analytical Methods. Molecules. 2021; 26(11): 3113.
- Pinto C., Cidade H., Pinto M., Tiritan M.E. Chiral Flavonoids as Antitumor Agents. Pharmaceuticals. 2021; 14:1267.
Дополнительные файлы
