<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20190208//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="ru" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="issn">2658-6533</journal-id><journal-title-group><journal-title>Научные результаты биомедицинских исследований</journal-title></journal-title-group><issn pub-type="epub">2658-6533</issn></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.18413/2313-8955-2017-3-3-74-81</article-id><article-id pub-id-type="publisher-id">1194</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Архив</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО НЕОПИОИДНОГО АНАЛЬГЕТИКА В МУКОАДГЕЗИВНОЙ ЛЕКАРСТВЕННОЙ ФОРМЕ</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>QUANTITATIVE DETERMINATION OF THE INNOVATIVE NEOPIOID ANALGETIC IN A MUKOADAGESIVE DOSAGE FORM</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Автина</surname><given-names>Татьяна Валерьевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Avtina</surname><given-names>Tatiana V.</given-names></name></name-alternatives><email>avtina_t@bsu.edu.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Покровский</surname><given-names>Михаил Владимирович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Pokrovskii</surname><given-names>Mikhail V.</given-names></name></name-alternatives><email>pokrovskii@bsuedu.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Куликов</surname><given-names>Александр Леонидович</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Kulikov</surname><given-names>Aleksandr L.</given-names></name></name-alternatives><email>kulikov@bsu.edu.ru</email></contrib><contrib contrib-type="author"><name-alternatives><name xml:lang="ru"><surname>Автина</surname><given-names>Наталья Валерьевна</given-names></name><name xml:lang="en"><surname>Avtina</surname><given-names>Natalia V.</given-names></name></name-alternatives></contrib></contrib-group><pub-date pub-type="epub"><year>2017</year></pub-date><volume>3</volume><issue>3</issue><fpage>0</fpage><lpage>0</lpage><self-uri content-type="pdf" xlink:href="/media/medicine/2017/3/74-81.pdf" /><abstract xml:lang="ru"><p>Введение. Блокатор TRPA1 каналов (ZC02-0012) &amp;ndash; инновационное лекарственное средство, относящееся к классу неопиоидных анальгетиков. По результатам его фармакокинетических исследований принято решение о целесообразности разработки его пролонгированной лекарственной формы, в качестве которой выбраны биополимерные пленки, являющиеся одной из инновационных лекарственных форм пролонгированного действия, предназначенные для местного применения и обладающие рядом положительных свойств. С целью стандартизации лекарственной формы по показателю &amp;laquo;Количественное содержание&amp;raquo; разработана методика с применением высокоэффективного жидкостного хроматографа с диодно-матричным детектором. Материалы и методы. Объектом исследования являются биополимерные пленки, содержащие неопиоидный анальгетик, блокатор TRPA1 каналов (ZC02-0012). Количественное содержание неопиоидного анальгетика подтверждали методом ВЭЖХ при соблюдении следующих условий: прибор &amp;ndash; хроматограф жидкостной с рабочим диапазоном давлений 0-60 мПа; детектор &amp;ndash; спектрофотометрический с системой диодной матрицы, работающей в диапазоне 195-400 нм; защитная колонка &amp;ndash; Zorbax SB C8 12,5&amp;times;4,6 мм с размером частиц 5,0 мкм; колонка &amp;ndash; Zorbax SB C8 150&amp;times;4,6 мм с размером частиц 3,5 мкм; подвижная фаза А (ПФ А) &amp;ndash; 10,35 г/л КСLО4 + 2,6 мл/л НСLО4; подвижная фаза Б (ПФ Б) &amp;ndash; ацетонитрил; температура термостата образцов &amp;ndash; 5&amp;ordm;C; температура термостата колонки &amp;ndash; 40 &amp;ordm;C; объем инжекции &amp;ndash; 20 мкл; время удерживания ZC02-0012 &amp;ndash; около 7,0 мин; длина волны &amp;ndash; 291 нм (190-400 нм для идентификации); режим разделения &amp;ndash; линейное градиентное элюирование. Методика количественного определения неопиоидного анальгетика в биополимерной пленке исследована по валидационным характеристикам: специфичность, правильность, линейность и воспроизводимость. Результаты и их обсуждение. Процедурой валидации доказана правильность, линейность и воспроизводимость методики количественного определения неопиоидного анальгетика в биорастворимой полимерной пленке в диапазоне концентраций 80-120% от номинального содержания фармакологически активной субстанции. Получены валидационные характеристики методики: правильность (er max &amp;ndash; 0,31%, er ср &amp;ndash; 0,07%, &amp;Delta;er = 0,04%); линейность (наблюдается линейная зависимость оптической плотности от концентрации анальгетика, r = 0,99987); воспроизводимость (Srср &amp;ndash; 1,45%, &amp;epsilon;ср &amp;ndash; 1,03%). Количественное содержание неопиоидного анальгетика в биополимерной пленке находится в пределах от 90% до 110%. Заключение. Разработанная и валидированная методика количественного определения неопиоидного анальгетика была успешно применена для стандартизации биополимерной пленки ZC02-0012 по показателю &amp;laquo;Количественное содержание&amp;raquo;.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>Introduction. The TRPA1 channel blocker (ZC02-0012) is an innovative drug belonging to the class of non-opioid analgesics. According to the results of his pharmacokinetic studies, a decision was made on the expediency of developing its prolonged dosage form, which was chosen as biopolymer films, which are one of the innovative long-acting dosage forms intended for topical application and possessing a number of positive properties. In order to standardize the dosage form in terms of the &amp;quot;Quantitative Content&amp;quot; indicator, there was developed a method using a highly efficient liquid chromatograph with a diode-array detector. Materials and methods. The subject of the study includes biopolymer films containing a non-opioid analgesic, a blocker of TRPA1 channels (ZC02-0012). The quantitative content of the non-opioid analgesic was confirmed by HPLC under the following conditions: instrument &amp;ndash; a liquid chromatograph with a working pressure range of 0-60 mPa; detector is spectrophotometric with a diode array system operating in the range of 195-400 nm; protective column &amp;ndash; Zorbax SB C8 12.5 &amp;times; 4.6 mm with a particle size of 5.0 &amp;mu;m; column &amp;ndash; Zorbax SB C8 150 &amp;times; 4.6 mm with a particle size of 3.5 &amp;mu;m; mobile phase A &amp;ndash; 10.35 g/l KCLO4 + 2.6 ml/l HCLO4; mobile phase B &amp;ndash; acetonitrile; the temperature of the sample thermostat is 5&amp;ordm;C; the temperature of the column thermostat is 40&amp;ordm;C; injection volume &amp;ndash; 20 &amp;mu;l; retention time of ZC02-0012 is about 7.0 minutes; wavelength is 291 nm (190-400 nm for identification); separation mode &amp;ndash; linear gradient elution. The method of quantitative determination of a non-opioid analgesic in a biopolymer film was studied by validation characteristics: specificity, accuracy, linearity and precision. Results and discussion. Validation procedure proved the accuracy, linearity and precision of the method of quantitative determination of a non-opioid analgesic in a biodegradable polymeric film in the concentration range of 80-120% of the nominal content of a pharmacologically active substance. The validation characteristics of the method were obtained: accuracy (er max &amp;ndash; 0.31%, er average &amp;ndash; 0.07%, &amp;Delta;er = 0.04%); linearity (linear dependence of optical density on analgesic concentration is observed, r = 0.99987); precision (Sraverage &amp;ndash; 1.45%, &amp;epsilon;average &amp;ndash; 1.03%). The quantitative content of the non-opioid analgesic in the biopolymer film ranges from 90% to 110%. Conclusion. The developed and validated method for the quantitative determination of the non-opioid analgesic was successfully applied to standardize the biopolymer film ZC02-0012 in terms of the &amp;quot;Quantitative content&amp;quot; indicator.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>биополимерная пленка</kwd><kwd>количественное определение</kwd><kwd>неопиоидный анальгетик</kwd><kwd>блокатор TRPA1 каналов</kwd><kwd>высокоэффективная жидкостная хроматография</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>polymer film</kwd><kwd>quantitative determination</kwd><kwd>non-opioid analgesic</kwd><kwd>blocker TRPA1 channels</kwd><kwd>high-performance liquid chromatography</kwd></kwd-group></article-meta></front><back><ref-list><title>Список литературы</title><ref id="B1"><mixed-citation>Использование полимерных аппликацион&amp;shy;ных антибактериальных пленок для лечения больных с перфоративными одонтогенными верхнечелюстными синуситами / Лазарев А.И., Честникова С.Э., Ерофеева Л.Н., Панкрушева Т.А. // Российская оториноларингология. 2007.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><mixed-citation>№ 2. С. 3-6.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><mixed-citation>Панкрушева Т.А., Автина Н.В., Панкрушев А.А. Лекарственные формы, используемые в местной терапии воспалительных заболеваний пародонта // Вестник новых медицинских технологий. 2009. Т. 16. № 1.</mixed-citation></ref><ref id="B4"><mixed-citation>С. 139-141.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><mixed-citation>Полимерные лекарственные пленки для лечения заболеваний слизистых оболочек / Панкрушева Т.А., Ерофеева Л.Н., Маравина И.Н., Чекмарева М.С., Автина Т.В., Автина Н.В. // Ученые записки Орловского государственного университета. Серия: Естественные, технические и медицинские науки. 2014. Т. 1. № 7. С. 211-212.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><mixed-citation>Разработка лекарственных препаратов для лечения воспалительных заболеваний пародонта / Панкрушева Т.А., Автина Н.В., Панкрушев А.А., Нестерова А.В., Медведева О.А. // Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2003. № 2.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><mixed-citation>С. 214-219.</mixed-citation></ref><ref id="B8"><mixed-citation>. Cigarette smoke extract (CSE) induces transient receptor potential ankyrin 1(TRPA1) expression via activation of HIF1&amp;alpha;in A549 cells / Nie Y., Huang C., Zhong S., Wortley M.A., Luo Y., Luo W., Xie Y., Lai K., Zhong N. Nie Y. // Free Radic Biol Med. 2016. V. 99. Рр. 498-507.</mixed-citation></ref><ref id="B9"><mixed-citation>General anesthetics activate a nociceptive ion channel to enhance pain and inflammation / Matta J.A., Cornett P.M., Miyares R.L., Abe K.,&amp;nbsp;Sahibzada N.,&amp;nbsp;Ahern G.P. // Proc Natl Acad Sci USA. 2008; V. 105. № 25. Pp. 8784&amp;ndash;8789.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><mixed-citation>Ion channel TRPA1 is a promising therapeutic target for treatment of pain / Beskhmelnitsyna E.A., Korokin M.V., Avtina T.V., Martynova O.V., Varavin I.I., Tishin A.N. // Research result: pharmacology and clinical pharmacology. 2015. V. 1. № 1 (1). P. 20-22. doi: 10.18413/2500-235X-2015-1-4-21-24.</mixed-citation></ref><ref id="B11"><mixed-citation>Jordt S.E., Bautista D.M., Chuang H.H. Mustard oils and cannabinoids excite sensory nerve fibres through the TRP channel ANKTM1 // Nature. 2004. V. 427. № 6971. Р. 260-265.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><mixed-citation>Metabolic cardioprotection: new concepts in implementation of cardioprotective effects of meldonium / Danilenko L.M., Klochkova G.N., Kizilova I.V., Korokin M.V. // Research result: pharmacology and clinical pharmacology. 2016. V. 2. № 3. Р. 95-100. doi: 10.18413/2500-235X -2016-2-3-95-100.</mixed-citation></ref><ref id="B13"><mixed-citation>Novel HPLC Analysis of Hydrocortisone in Conventional and Controlled-Release Pharmaceutical Preparations / Adi-Dako O., Bekoe Oppong S., Ofori-Kwakye K., Appiah E., Peprah P. // J Pharm (Cairo). 2017. V.&amp;nbsp;2017: 9495732. doi: 10.1155/2017/9495732.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><mixed-citation>Novel stereoselective high-performance liquid chromatographic method for simultaneous determination of guaifenesin and&amp;nbsp;ketorolac&amp;nbsp;enantiomers in human plasma / Maher H.M., Al-Taweel S.M., Alshehri M.M., Alzoman N.Z. // Chirality. 2014. V. 26. № 10. P. 629-639. doi: 10.1002/chir.22354.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><mixed-citation>Nuclear factor kappa B as a potential target for pharmacological correction endothelium-associated pathology / Ragulina V.A., Kostina D.A., Dovgan A.P., Burda Y.E., Nadezhdin S.V. // Research result: pharmacology and clinical pharmacology. 2017. Vol. 3. № 1. Р. 114-124. doi: 10.18413/2500-235X-2017-3-1-114-124.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><mixed-citation>Optimization of the RP-HPLC method for multicomponent analgetic drug determination / Ivanovic D., Medenica M., Malenovic A., Jancic B., Misljenovic Dj. // Boll Chim Farm. 2003. V. 142.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><mixed-citation>№ 9. P. 386-389.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><mixed-citation>Pleyotropic antiaggregant effects of an innovative antiarrhythmic of class III SS-68, an indole derivative / Bogus S.K., Dukhanin A.S., Kucheryavenko A.F., Vinakov D.V., Suzdalev K.F., Galenko-Yaroshevsky P.A. // Research result: pharmacology and clinical pharmacology. 2017.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><mixed-citation>V. 3, № 2. P. 3-13. doi: 10.18413/2313-8971-2017-3-2-3-13.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><mixed-citation>Simultaneous determination of newly developed antiviral agents in pharmaceutical formulations by HPLC-DAD / Al-Zoman N.Z., Maher H. M., Al-Subaie A. // Chem Cent J. 2017. V. 11. P. 1-8 doi: 10.1186/s13065-016-0232-6.</mixed-citation></ref><ref id="B21"><mixed-citation>Skerratt S. Chapter Three &amp;ndash; Recent Progress in the Discovery and Development of TRPA1 Modulators // Prog Med Chem. 2017. V. 56.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><mixed-citation>P. 81-115.</mixed-citation></ref><ref id="B23"><mixed-citation>Synthesis of resveratrol derivatives as new analgesic drugs through desensitization of the TRPA1 receptor / Nakao S., Nakao S., Mabuchi M., Wang S., Kogure Y., Shimizu T., Noguchi K., Tanaka A., Dai Y. // Bioorg Med Chem Lett. 2017. V. 27. № 14. Pр. 3167-3172.</mixed-citation></ref><ref id="B24"><mixed-citation>Transient receptor potential ankyrin 1 receptor activation in vitro and in vivo by pro-tussive agents: GRC 17536 as a promising anti-tussive therapeutic / Mukhopadhyay I., Kulkarni A., Aranake S., Karnik P., Shetty M., Thorat S., Ghosh I. // PLoS One. 2014. V.9. № 5. P. e97005.</mixed-citation></ref><ref id="B25"><mixed-citation>Trevisani M., Siemens J., Materazzi S.</mixed-citation></ref><ref id="B26"><mixed-citation>4-Hydroxynonenal, an endogenous aldehyde, causes pain and neurogenic inflammation through activation of the irritant receptor TRPA1 // Proc Natl Acad Sci USA. 2007. V. 104. № 33. P. 13519-13524.</mixed-citation></ref><ref id="B27"><mixed-citation>Validated spectrophotometric and chromatographic methods for simultaneous determination of ketorolac tromethamine and phenylephrine hydrochloride / Belal T.S., El-Kafrawy D.S., Mahrous M.S., Abdel-Khalek M.M., Abo-Gharam A.H. // Ann Pharm Fr. 2016. V. 74. № 4. P. 267-82. doi: 10.1016/j.pharma.2015.12.006</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>