Автореферат и диссертация по медицине (14.04.02) на тему:Исследование влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственных растений

ДИССЕРТАЦИЯ
Исследование влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственных растений - диссертация, тема по медицине
АВТОРЕФЕРАТ
Исследование влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственных растений - тема автореферата по медицине
Чакчир, Олег Борисович Москва 2013 г.
Ученая степень
кандидата фармацевтических наук
ВАК РФ
14.04.02
 
 

Автореферат диссертации по медицине на тему Исследование влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственных растений

На, праешх рукописи

Чакчир Олег Борисович

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ

14.04.02 - фармацевтическая химия и фармакогнозия

Автореферат

диссертации на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук

14 ЯНВ 7013

Москва 2013 г

005048707

005048707

Работа выполнена во Всероссийском научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических растений Российской академии сельскохозяйственных наук

Научный руководитель:

доктор фармацевтических наук,

профессор Саканян Елена Ивановна

Официальные оппоненты:

Мирошниченко Юрий Владимирович, доктор фармацевтических наук, профессор, заведующий кафедрой Военно-медицинского снабжения и фармации Военно-медицинской академии им С.М. Кирова г. Санкт-Петербург. Лякина Марина Николаевна, доктор фармацевтических наук, заместитель начальника управления №3 экспертизы лекарственных средств ФГБУ НЦЭСМПМЗРФ

Ведущая организация:

ФГБУ Научно-исследовательский институт фармакологии им. В.В. Закусова РАМН

Защита состоится « » орё 2013 года в 14 часов на заседании

Диссертационного совета Д. 0064)70.01 при Государственном научном учреждении Всероссийском научно-исследовательском институте лекарственных и ароматических растений Российской академии сельскохозяйственных наук (117216, г. Москва, ул. Грина, 7) по адресу: 123056, г. Москва, ул. Красина, д.2

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке ГНУ ВИЛАР Россельхоз-академии по адресу: 117216, г. Москва, ул. Грина, 7

Автореферат разослан «(О» г.

Ученый секретарь Диссертационного совета доктор фармацевтических наук Громакова А.И.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Гарантией качества лекарственных средств растительного происхождения является соблюдение на всех этапах сбора и обработки лекарственного растительного сырья (ЛРС) и производства фитопрепаратов правил организации производства и контроля качества лекарственных средств (ОМР). Однако на практике ЛРС, соответствующее требованиям нормативной документации (НД) по всем показателям, нередко бракуют по микробиологической чистоте. Это же происходит с фитопрепаратами, которые могут контаминироваться от различных источников в ходе технологического процесса. Учитывая ограниченное количество экологически чистого ЛРС, несомненно актуальны исследования по достижению нормативной микробиологической чистоты изначально контаминированных микроорганизмами ЛРС и фитопрепаратов.

Одним из вариантов решения данной проблемы является бактерицидное и стерилизующее действие ионизирующей радиации (ускоренные электроны, гамма-излучение). Достоинствами радиационной деконтаминации (стерилизации) являются возможность облучения растительных объектов в регламентированной упаковке любого размера, исключающей их вторичную контаминацию при хранении и транспортировании; надежность обработки; простота и эффективность контроля протекания процесса; возможность обеззараживания термолабильных биологически активных веществ (БАВ) и фитопрепаратов.

Однако использование этого способа деконтаминации (стерилизации) возможно только в том случае, когда поглощенная доза радиации обеспечивает необходимую микробиологическую чистоту ЛРС и фитопрепаратов, но при этом не вызывает изменений их химических, фармакологических и других свойств. Поэтому для решения вопроса о возможности обеззараживания какого-либо вида ЛРС или фитопрепарата с помощью ионизирующей радиации необходимо исследовать радиационную стабильность комплекса (БАВ) данного сырья.

В доступной литературе информация о влиянии ионизирующей радиации на ЛРС и фитопрепараты крайне ограничена. В этой связи тема настоящего исследования представляется весьма актуальной.

Цель исследования: изучение влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственного растительного сырья и оценка перспективности радиационной деконтаминации (стерилизации) на основе радиацион-но-химического, химического и фармакологического изучения стабильности биологически активных веществ.

Задачи исследования.

1. Изучить влияние ионизирующего излучения на качественный состав и количественное содержание биологически активных комплексов в исследуемом лекарственном растительном сырье.

2. Определить степень контаминации и качественный состав бактерий исследуемого лекарственного растительного сырья.

3. Оценить влияние ионизирующего излучения на специфическую эффективность биологически активных веществ в исследуемом лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него.

4. Установить зависимость микробиологической чистоты исследуемого JIPC от поглощенной дозы гамма-излучения сразу после радиационной обработки и в процессе хранения.

5. Определить радиационно-химические выходы разложения и степени радио-литического разложения БАВ в водных извлечениях из исследуемого JIPC в зависимости от поглощенной дозы гамма-излучения.

6. Определить минимальные дозы гамма-излучения, поглощение которых обеспечивает в условиях эксперимента нормативную микробиологическую чистоту исследуемого лекарственного растительного сырья.

7. Оценить возможность применения метода радиационной деконтаминации (стерилизации) лекарственного растительного сырья.

Научная новизна. Впервые изучено влияние высокоэнергетического гамма-излучения радиоактивного кобальта (60Со) на количественное содержание БАВ листьев дурмана обыкновенного (Datura stramonium L.); листьев белены черной (Hyos-cyamus niger L.); листьев красавки (Atropa bella-donna L.s.l.); листьев мяты перечной (Mentha piperita L.); листьев шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.); травы чабреца (тимьяна ползучего) (Thymus seipyllum L.); плодов шиповника майского (Rosa majalis Herrm.); плодов рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.); плодов боярышника сглаженного (Crataegus laevigata Poir.); корневищ с корнями валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L.); цветков ноготков лекарственных (Calendula officinalis L.).

Определена радиационная стабильность БАВ (тропановых алкалоидов, эфирных масел, аскорбиновой кислоты, сложных эфиров валереновой кислоты, флаво-ноидов, дубильных веществ) в указанных видах JIPC. Показано, что поглощение энергии гамма-квантов в дозах до 25 кГр включительно не влияет на химический состав и фармакологические свойства БАВ в сырье. Установлено отсутствие радиационных постэффектов в гамма-облученном сухом ЛРС.

Оценена специфическая эффективность продуктов радиоиндуцированных превращений БАВ в водных извлечениях из исследуемого ЛРС. Выявлена зависимость радиационных повреждений БАВ от поглощенной дозы гамма-излучения. Определены радиационно-химические выходы разложения G (-М) БАВ. Показано, что радиационно-химические процессы, приводящие к разложению БАВ в исследованных водных извлечениях, протекают по нецепному механизму.

Практическая значимость. Результаты изучения физико-химических и фармакологических свойств ЛРС, содержащего тропановые алкалоиды, эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, сложные эфиры валереновой кислоты, после радиационной обработки различными дозами фотонного излучения радиоактивного кобальта (60Со) показали возможность внедрения метода радиационной деконтаминации (стерилизации) радиостабильного ЛРС на промышленных предприятиях соответствующего профиля.

Определены дозы гамма-излучения, поглощение которых обеспечивает в условиях эксперимента стерильность (25 кГр) или частичное повышение микробиологической чистоты (для грибов - контаминантов от 2 до 5 кГр; бактерий - контами-нантов — 10 кГр) листьев дурмана обыкновенного; листьев белены черной; листьев красавки; листьев мяты перечной; листьев шалфея лекарственного; травы чабреца

(тимьяна ползучего); плодов шиповника майского; плодов рябины обыкновенной; плодов боярышника сглаженного; корневищ с корнями валерианы лекарственной; цветков ноготков лекарственных до уровней, установленных действующей НД. Одновременно выявлена бесперспективность радиационной деконтаминации (стерилизации) водных извлечений из ЛРС вследствие существенных радиационных повреждений БАБ.

Положения, выносимые на защиту.

1. Результаты изучения влияния ионизирующего излучения на качественный состав и количественное содержание биологически активных комплексов исследованного лекарственного растительного сырья.

2. Минимальные дозы гамма-излучения, обеспечивающие снижение микробной загрязненности исследованного ЛРС (листьев белены, дурмана, красавки, мяты, шалфея; цветков ноготков; травы чабреца; плодов боярышника, рябины, шиповника; корневищ с корнями валерианы) до нормативных показателей.

3. Значения степеней радиолитического разложения и радиационно- химических выходов разложения БАВ (тропановых алкалоидов, флавоноидов, эфирных масел, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, сложных эфиров валереновой кислоты) в зависимости от природы и концентрации БАВ в водных извлечениях.

4. Характер радиационно-химических превращений, протекающих в водных извлечениях из ЛРС при поглощении гамма-квантов.

5. Зависимость показателя деконтаминации ЛРС (Кд) от величины поглощенной дозы гамма-излучения в диапазоне до 5,0 кГр.

Внедрение результатов в практику. Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (акт внедрения).

Апробация работы. Основные результаты доложены на IX и XI Российских национальных конгрессах «Человек и лекарство» (М., 2002, 2004); юбилейной научной конференции, посвященной 25-летию открытия в Москве ЦНИИ рефлексотерапии (М., 2002); VI и VII Международных съездах «Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения» (СПб-Пушкин, 2002, 2003, 2004); IV Международной научно-практической конференции «Здоровье и образование в ХХЗ веке» (М., 2003); IV Всероссийской конференции молодых ученых (Саратов, 2003); V Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2003» с международным участием (СПб, 2003); Научно-методической конференции «Состояние и перспективы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли» (СП, 2004); Международной научно- практической конференции, посвященной 85-летию Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии «Выпускник фармацевтического ВУЗа (факультета) в прошлом, настоящем и будущем» (СПб, 2004); Научно-методической конференции «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции» (Пятигорск, 2006, 2007, 2012); Научно-практической конференции «Фармация из века в век» (СПб, 2008); Междунар. науч.-метод. конф. «Сандеровские чтения», посвященной памяти Ю.К. Сандера (СПб, 2012).

Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в постановке задач исследования, выборе объектов исследования, проведении экспериментальных

исследований, теоретических изысканиях, обобщению полученных данных. Автором проведена статистическая обработка полученных данных и результатов экспериментов. Автор разработал теорию радиационной деконтаминации (стерилизации) изученных объектов в зависимости от микробиологической загрязненности. Впервые показано влияние высокознергетического излучения на количественное содержание БАВ в ЛРС.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.02 - «фармацевтическая химия, фармакогнозия». Результаты проведенного исследования соответствуют пунктам 1,2,6,7 паспорта фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Связь задач исследования с проблемным планом. Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематикой и планом научно-исследовательских работ Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений по «Плану Фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Российской академии сельскохозяйственных наук по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2011-2015 гг.» раздел 04-13.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 1 статья - в журнале, рецензируемом ВАК РФ, и 6 тезисов докладов в материалах международных конференций.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста. Работа состоит из введения, обзора литературы (первая глава), экспериментальной части (вторая, третья, четвертая и пятая главы), общих выводов, списка литературы из 265 источников (из которых 97 зарубежные), приложений. Работа иллюстрирована 19 рисунками и 26 таблицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Введение Обоснованы актуальность, научная новизна, практическая значимость работы и определены цель и основные задачи исследования.

Глава 1 Современные подходы к радиационной деконтаминации (стерилизации) лекарственных средств

Отражены радиационно-химические и радиобиологические аспекты радиационной деконтаминации (стерилизации) ЛС. Приведены данные о перспективах использования данного способа для достижения требуемой степени микробиологической чистоты различной фармацевтической продукции. Рассмотрены требования НД к микробиологической чистоте ЛРС. Представлен анализ современной отечественной и зарубежной литературы по механизмам радиационной деконтаминации, радиорезистентности микроорганизмов и др.

Глава 2 Материалы и методы экспериментальных исследований

Подробно описаны объекты и методы исследования.

Глава 3 Исследование микробиологической чистоты лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов после радиационной обработки

Изучена микробная загрязненность ЛРС до и после воздействия стерилизующей дозой гамма-излучения (25 кГр) с помощью установки «Исследователь» (табл. 1). Средняя мощность дозы гамма-излучения в рабочем объеме камеры составляла

42,5 Гр/мин. Величину поглощенной дозы варьировали в интервале от 0,5 до 25 кГр и контролировали ферросульфатным дозиметром.

Таблица 1 - Влияние гамма-излучения (доза 25 кГр) на микробную загрязненность ЛРС_

Лекарственное Количество жизнеспособных клеток в 1 г ЛРС

растительное образцы образцы сразу образцы после хранения в течение

сырье исходные после срока годности

облучения исходные облученные

бактерии грибы бактерии грибы бактерии грибы бактерии грибы

Плоды шиповника 1,0-103 1,7-103 <10 <10 1,3-103 3,7-103 <10 <10

Плоды рябины 1,4■103 30 <10 <10 2,3-103 <102 <10 <10

Плоды боярышника 8,5'103 <102 <10 <10 1.3-103 40 <10 <10

Цветки ноготков 2,7'107 1,2-Ю4 <10 <10 3,0-107 з,о-ю3 10 <10

Листья белены 2,9-107 0,8-103 <10 <10 2,5-103 3,0-102 <10 <10

Листья дурмана 8,4-Ю6 8,0-103 <10 <10 9,0-Ю6 104 <10 <10

Листья красавки 1,2-106 2,0-Ю3 <10 <10 1,5'106 <103 <10 <10

Листья шалфея 6,8'105 4,0-Ю3 <10 <10 7,0-104 <103 <10 <10

Листья мяты 1,2-Ю7 7,0-Ю3 <10 <10 2,0-Ю3 <104 10 <10

Трава чабреца 2,2-Ю6 4,7-Ю3 <10 <10 3,6-105 1,3-ю4 <10 <10

Корневища с корнями валерианы 1,0-105 3,0-10! <10 <10 з,о-ю3 4,0-103 <10 <10

Большинство исследованных образцов ЛРС изначально соответствуют требованиям НД по микробиологической чистоте (табл. 1). Мало контаминированы жизнеспособными клетками бактерий и грибов плоды боярышника, шиповника, рябины. Значительно большее количество жизнеспособных клеток бактерий и грибов содержат образцы трав и корней. В траве мяты, цветках ноготков и ромашки несколько превышен допустимый уровень бактерий. Все исходные образцы ЛРС не содержат условно-патогенных микроорганизмов. Для некоторых необлученных образцов установлено незначительное изменение числа жизнеспособных клеток бактерий и грибов после хранения в течение срока годности. В плодах боярышника, траве шалфея и чабреца снижается численность жизнеспособных бактерий, в листьях белены — грибов. Это согласуется с данными литературы о поведении микроорганизмов в объектах, содержащих незначительное количество свободной воды. В этих условиях микроорганизмы могут постепенно отмирать. Небольшое увеличение числа клеток для некоторых образцов в процессе хранения укладывается в предел ошибки микробиологических анализов (20 %).

Облучение дозой 25 кГр значительно уменьшило количество жизнеспособных клеток микроорганизмов в пересчете на 1,0 г ЛРС. Это проявилось в их отсутствии в смывах с образцов исследуемых видов ЛРС. Все облученные образцы практически полностью сохранили низкий уровень содержания микроорганизмов в течение всего периода хранения. Только в цветках ноготков и траве мяты обнаружены единичные жизнеспособные клетки микроорганизмов

Изучение качественного состава бактерий в исследуемом ЛРС по макро - и микроморфологическим характеристикам показало наличие следующих основных

групп: нормальной микробиоты растений (грамотрицательные), спорообразующих (грамположительные) бактерий, плесневых грибов. Наибольшее количество споровых форм обнаружено в цветках ноготков. Грибы представлены традиционными для растительных объектов родами Aspergillus, Mucor, Pénicillium, Trichoderma. Качественные характеристики микробиоты сырья обнаруживают ее случайный характер, не зависящий от вида ЛРС. Как указано выше, доза облучения 25 кГр является минимальной для обеспечения стерильности объекта. Деконтаминировать ЛРС до необходимого уровня микробиологической чистоты позволяют значительно меньшие дозы облучения, чем 25 кГр. Поэтому на следующем этапе изучена зависимость числа жизнеспособных клеток грибов и бактерий от дозы гамма-облучения ЛРС, различающиеся видами сырья (корни, цветки, трава и др.), содержанием групп БАВ (алкалоиды, флавоноиды и др.), исходным уровнем загрязнения (4-10 -1'10 ). Закономерности деконтаминации ЛРС отражает зависимость IgN (число жизнеспособных клеток) от дозы облучения (рис. 1-2). Нами установлено, что в основном кривые зависимости радиоиндуцированного снижения числа жизнеспособных клеток микроорганизмов от дозы облучения носят квазиэкспоненциальный характер: с увеличением дозы постепенно уменьшается число клеток (рис. 2). Для цветков ноготков и листьев красавки кривая отмирания бактерий имеет сигмоидный вид, что отражает гибель наименее устойчивой части популяции в начальный период (рис. 1). Для всех образцов ЛРС наиболее интенсивно показатель деконтаминации изменяется при дозах облучения 0,5-1 кГр. Затем кривая практически выходит на плато (рис. 1-2). Во всех видах ЛРС грибы - контаминанты полностью инактивируются радиационной обработкой дозами 2-5 кГр, бактерии - контаминанты - 10 кГр.

— 8 1 О

«Г \ I 8 Л

il 6 \1 5 s 6< 1

о « „ \ О I 2 Nà_ » 1

S s 4-V I Г8 4 Â. » "А ^

Il 0 Tt : XI —4 ^ | 0 -f-. mTT^A

I _2 ¿ 1 2 3 4 5 6 7 8 910 T| -2 012345678910 Доза гамма-излучения, кГр Д°за гамма- излучения, кГр

Рисунок 1 - Численность микроорганизмов при радиационной деконтаминации цветков ноготков (А); листьев красавки (В): 1 - бактерий, 2 - грибов

Доза гамма-излучения, кГр Доза гамма-излучения,кГр

Рисунок 2 - Численность микроорганизмов при радиационной деконтаминации травы чабреца (А); корневищ с корнями валерианы (В): 1 - бактерий, 2 - грибов

Эффективность радиационной деконтаминации ЛРС оценивали по показателю деконтаминации (Кд). Он рассчитан как отношение ^ N (число погибших клеток) к величине поглощенной дозы гамма-излучения (табл. 2). Число погибших клеток рассчитывали как 1ц N0 - где Ы0 и Ыд - содержание клеток в образцах соответственно до и после облучения.

Таблица 2 - Показатели деконтаминации ЛРС (Кд) в зависимости от дозы облучения

Лекарственное растительное сырье Показатель деконтаминации (Кл) при дозе гамма-излучения, кГр

0,0 0,5 1.0 2.5 5,0

бактерии грибы бактерии грибы бактерии грибы бактерии грибы бактерии грибы

Цветки ноготков 7.4 3.0 3.0 3.2 1.3 1.7 1.2 _ 0.9 -

Листья красавки 6.6 3.8 4.2 2.6 2,2 1,8 0,9 0,8 0,9 -

Трава чабреыа 5.9 3.7 3.6 2.7 1.1 1.4 1.0 1.1 • 0.8

Корневища с корнями валерианы 5,0 3,5 2,8 4,9 1,8 - 1,0 - 1,3 -

Облучение ЛРС минимальной дозой гамма-излучения (0,5 кГр) достоверно снижает численность бактерий и грибов (табл. 2), но снижение не пропорционально поглощенной дозе радиации. Наиболее заметно число клеток бактерий и грибов снижается при облучении ЛРС дозой 0,5 кГр. Доза гамма-излучения в 1 кГр снижает показатель Кд более чем в 2 раза (трава чабреца, корневища с корнями валерианы). При дальнейшем увеличении дозы гамма-излучения до 2,5 и 5 кГр выявленные закономерности сохраняются. Исключение составляют бактерии в цветках ноготков, отличающиеся повышенной устойчивостью к ионизирующему излучению из-за спорообразования. Показатель Кд увеличивается в интервале доз 0,5-2,5 кГр.

Проведенные исследования позволили определить дозы гамма-излучения, практически полностью инактивирующие смешанные популяции контаминантов исследуемого ЛРС. При облучении дозой 10 кГр в образцах не обнаруживаются жизнеспособные бактерии. Для губительного действия радиации на грибы достаточно дозы 5 кГр.

Глава 4 Фитохимическое исследование лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации

Выявление возможного образования продуктов радиационно-химических превращений БАВ при радиационной деконтаминации исследуемого ЛРС проводили физико-химическими методами (ТСХ, ГЖХ, Ж - и ЯМР - спектроскопия).

На хроматограммах хлороформных извлечений из необлученного и облученного дозой 25 кГр ЛРС, содержащего тропановые алкалоиды, идентифицированы пятна скополамина и гиосциамина. Пятен продуктов радиолиза тропановых алкалоидов не обнаружено (табл.3).

В УФ свете на ТСХ спиртовых извлечений из образцов цветков ноготков до и после облучения дозами 10 и 25 кГр идентифицированы рутин (фиолетовое пятно; Яг 0,31±0,03), гиперозид (голубое пятно; И* 0,92±0,03); травы чабреца - лютеолин (желтое пятно; И* 0,40±0,03) и ряд дополнительных пятен; листьев мяты - 3 темных

пятна, 2 из которых идентифицированы как лютеолин (И* 0,88±0,02) и лютеолин-7-гликозид 0,57±0,02).

Таблица 3 - Результаты хроматографирования (ТСХ) образцов ЛРС

Объект исследования Система растворителей Детекция пятен Идентифицированы БАВ

Доза облучения

0 | 10 КГр | 25 кГр

Листья красавки Метанол-хлороформ-аммиак (20:10:1) Реактив Драгендорфа скополамин; гиосциамин

Цветки ноготков Изопропанол-хлороформ--кислота уксусная ледяная (15:15:0,5) УФ-облучение рутин (фиолетовое пятно; Яг 0,31±0,03); гиперозид (голубое пятно; Яг 0,92±0,03)

Плоды боярышника этилацетат-кислота муравьиная-вода (10:2:3) УФ-облучение рутин (фиолетовое пятно; Яг 0,31±0,03); гиперозид (голубое пятно; Яг 0,92*0,03);

Плоды рябины этилацетат-кислота муравьиная - вода (10:2:3) УФ-облучение рутин (фиолетовое пятно; Кг 0,31±0,03); гиперозид (голубое пятно; Яг 0,92±0,03);

Трава чабреца бензол-этилацетат-кисло--та уксусная лед. (5:5:1) УФ-облучение лютеолин (желтое пятно; Яг 0,40±0,03); ряд дополнительных пятен

Листья мяты этилацетат-кислота муравьиная — вода (10:2:3) УФ-облучение Лютеолин (Я, 0,88±0,02); лютеолин-7-гликознд (Яг 0,57±0,02).

Корневища с корнями валерианы гексан-метилэтилкетон (7:3) Кислота уксусная лед. -кислота соляная конц. (25:36); 105-110' С (5-10 мин) Красное пятно (Яг 0,35±0,02) Красное пятно (Яг 0,63±0,02) Розовое пятно (Яг0,70±0,03) Сине-зеленое пятно (Яг0,24±0,02)

На хроматограммах корневищ с корнями валерианы идентифицированы 2 темно-красных пятна с ^(0,35*0,02) и (0,63±0,02), розовое пятно с (0,70±0,03) и сине-зеленое пятно с 1^(0,24*0,02). Хроматограммы облученных (доза 25 кГр) и не-облученных образцов исследованных видов ЛРС не отличались друг от друга.

Для выявления возможных структурных изменений БАВ в исследуемом ЛРС (тропановые алкалоиды, флавоноиды, эфирные масла и др.), вызванных поглощением энергии гамма-излучения, предварительно были изучены ИК- и ЯМР- спектры некоторых фармацевтических субстанций, отвечающих требованиям НД. В качестве примера приведены ИК- и ЯМР- спектры атропина сульфата и скополамина гидробромида (рисунки 4-5), тимола (рисунки 6-7) до и после облучения.

ИК-спектры поглощения субстанций скополамина гидробромида и атропина сульфата до и после облучения совпадают по положению полос поглощения (по частотам) и их относительным интенсивностям и отражают отсутствие каких-либо изменений под воздействием гамма-излучения в дозе 25 кГр (рис. 4).

А. В.

Рисунок 4 - ИК-спектры субстанций скополамина гидробромида (А); атропина сульфата (В): 1 - до облучения, 2 - после гамма-облучения (доза 25 кГр)

Также установлена идентичность ЯМР - спектров на ядрах !Н и 13С субстанции скополамина гидробромида до и после облучения: положение, форма и характер мультиплетности сигналов до и после облучения дозой 25 кГр совпадают (рис. 5). Это свидетельствует об отсутствии радиоиндуцированных изменений в радиацион-но-чувствительных функциональных группах тропановых алкалоидов и их высокой радиационной стабильности.

В.

И НИ?!* ?

!! ПЩШ; !» I

Рисунок 5 - Спектры ЯМР 'Н субстанции скополамина гидробромида: (А) - после радиационной обработки (доза 25 кГр); (В) - до обработки

- -"Л

Рисунок 6 - ИК-спектры субстанции тимола: 1 - до облучения; 2 - после облучения (25 кГр)

А.

В.

>!!!

!П!

чч

«! н и

1 -Д-

ж

Рисунок 7 - Спектр ЯМР *Н субстанции тимола: после радиационной обработки (доза 25 кГр) - (А); до облучения - (В)

На примере тимола установлено совпадение полос поглощения и относительных интенсивностей ИК-спектров (рис. 6) и отсутствие различий ЯМР-спектров (рис. 7) по положению, форме, и характеру мультиплетности сигналов необлучен-ных и облученных (доза 25 кГр) образцов.

Методом ГЖХ в экспериментально подобранных оптимальных условиях изучен компонентный состав эфирных масел до и после радиационной деконтаминации ЛРС. Установлено, что доза облучения 25 кГр не приводит к появлению продуктов радиационно-химических превращений БАВ. Компонентный состав и количественное содержание каждого компонента эфирного масла шалфея (пинена, цинеола, ментола и тимола) практически не изменяются после воздействия стерилизующей дозы радиации. Аналогично методом ГЖХ показано отсутствие продуктов радиолиза в эфирных маслах листьев мяты перечной и травы чабреца, полученных из ЛРС до и после облучения стерилизующей дозой гамма-излучения.

Количественное определение БАВ описанными в НД методами показало достаточно высокую устойчивость ЛРС к радиационной деконтаминации (табл.4).

Таблица 4 - Зависимость количественного содержания БАВ от дозы излучения

Исследуемое сырье Поглощенная доза гамма-излучения, кГр

0 10 25

Тропановые алкалоиды (в пересчете на гиосциамин), % (метод обратной алкалиметрии после соответствующей очистки)

Листья красавки 0,33±0,01 0,32±0,01 0,32±0,01

Листья дурмана 0,27±0,02 0,27±0,01 0,27±0,01

Листья белены 0,06±0,01 0,06=0,01 0,06±0,01

Эфирные масла, % (ГФ, метод 1)

Листья мяты 1,2б±0,10 1,20±0,11 1,21±0,09

Листья шалфея 1,9б±0,10 1,90±0,07 1,95±0,17

Трава чабреца 0,92±0,04 0,92±0,03 0,92±0,04

(ДЕ-вариант дифференциальной Флавоноиды, % спектрофотометрии по реакции с алюминия хлоридом)

Цветки ноготков 1,7б±0,03 1,76±0,03 1,66±0,02

Листья мяты 1,94±0,08 1,92±0,08 1,82±0,08

Плоды рябины 0,37±0,01 0,34=1=0,01 0,34±0,01

Плоды боярышника 0,12±0,01 0,12±0,01 0,12±0,01

Трава чабреца 1,14±0,03 1,14±0,03 1,02±0,03

Дубильные вещества, % (метод пе рманганатометрии)

Листья шалфея 1 4,70±0,10 4,80±0,10 4,40±0,10

Аскорбиновая кислота, % (титрование 2,6-дихлорфенолиндофенолятом натрия)

Плоды шиповника 0,83±0,02 0,84±0,02 0,80±0,02

Сложные эфиры в пересчете на этиловый эфир валереновой кислоты, % (спектрофотометрия по реакции с гидроксиламином и железа (III) хлоридом)

Корневища с корнями валерианы 2,62±0,11 2,45=0,09 2,20±0,08

Экстрактивные вещества, % (метод гравиметрии)

Цветки ноготков 44,42±0,90 43,93±1,30 42,04±1,00

Корневища с корнями валерианы 32,71±0,73 32,32±0,83 30,92±0,73

Трава чабреца 22,82±0,53 22,43±0,62 21,60±0,52

Плоды рябины 37,03±0,62 34,03±0,53 31,90±0,50

Доза гамма-излучения 10 кГр не изменяет количественное содержание БАВ, но не создает нормативную микробиологическую чистоту. В то же время стерилизующая доза гамма-излучения 25 кГр не влияет на количественное содержание БАВ (табл.4).

В отличие от ЛРС, водные извлечения из ЛРС обладают относительно высокой радиационной чувствительностью. На хроматограммах настоя красавки после облучения наряду с исходными тропановыми алкалоидами обнаружены от одного до трех азотсодержащих продукта радиолиза. Один из них идентифицирован как спирт тропин, что подтверждает данные литературы о радиоиндуцированной деструкции тропановых алкалоидов по сложноэфирной связи с образованием соответствующего аминоспирта и троповой кислоты. Одновременно протекают и другие реакции, не затрагивающие сложноэфирную группировку.

Для изучения радиационного воздействия определяли количественное содержание БАВ до и после гамма-облучения водных извлечений из ЛРС дозами 0,5 и 10 кГр. Результаты использовали для расчета степени радиолитического разложения БАВ и радиационно-химического выхода разложения в (-М) (табл. 5).

Таблица 5 - Зависимость степени радиолитического разложения и радиационно-химический выход разложения БАВ й(-М) от дозы гамма-излучения_

Водное извлечение Поглощенная доза гамма-излучения, кГр

0,5 10

из ЛРС Степень радиолитического разложения, % О(-М), мол./ЮО эВ Степень радиолитического разложения, % О(-М), мол./100 эВ

Тропановые алкалоиды в пересчете на гиосциамин, % (метод экстракционной фотометрии по реакции с метиловым оранжевым)

Листья дурмана, настой 13,0 ±0,4 3,61 34,9 ± 0,8 0,50

Листья красавки, настой 11,4 ±0,3 3,22 29,9 ± 0,7 0,41

Листья белены, настой 45,7 ± 0,6 12,73 100,0±0,4 -

Эфирные масла, % (ГФ, метод 1)

Трава чабреца, настой 15,5±0,4 9,87 67,4±0,9 2,14

Листья эвкалипта, настой 6,1±0,2 7,65 14,2±0,4 0,89

Листья мяты, настой 7,5±0,2 9,14 18,0±0,5 1,10

Листья шалфея, настой 8,7±0,3 8,77 46,5±0,6 2,39

Флавопоиды, % (ДЕ- метод дифференциальной спектрофотометрии по реакции с алюминия хлоридом)

Плоды рябины, отвар 28,6 ± 0,7 3,58 61,4 ±0,9 0,38

Плоды боярышника, настой 39,6 ±0,8 1,62 73,6 ± 0,9 0,15

Цветки ноготков, настой 10,0 ± 0,3 5,95 32,2 ± 0,7 0,96

Трава чабреца, настой 12,0 ±0,3 4,64 40,1 ±0,8 0,77

Листья мяты, настой 8,5 ± 0,3 5,71 25,6 ±0,7 0,86

Дубильные вещества, % (метод перманганатометрии в модификации Е.И.Саканян)

Листьев шалфея, отвар 5,3 ± 0,7 3,08 12,9 ±0,8 0,37

Аскорбиновая кислота (титрование 2.6-дихлорфенолиндофенолятом натрия)

Плоды шиповника, отвар 32,7±0,8 6,94 85,4±1,1 0,91

Сложные эфиры валереиовой кислоты (спектрофотометрия по реакции с гидроксиламином и железа (III) хлоридом)

Корневища с корнями валерианы, настой 5,9±0,2 5,66 15,7±0,4 0,76

Установлена относительно высокая радиационная чувствительность БАВ во всех водных извлечениях (табл. 5). Гамма-излучение дозой 0,5 кГр разлагает от (39,6±0,8)% до (5,3±0,7)% БАВ в зависимости от ЛРС. Доза гамма-излучения 10 кГр значительно снижает содержания БАВ во всех водных извлечениях. Радиационно-химические выходы разложения БАВ в водных извлечениях при дозе гамма-излучения 0,5 кГр не превышают Юмол./ЮОэВ и свидетельствуют о нецепном механизме радиационно-химических превращений.

Доза радиации 10 кГр в несколько раз снижает радиационно-химические выходы разложения БАВ в водных извлечениях из ЛРС из-за накопления при относительно высоких дозах ионизирующей радиации достаточно больших количеств продуктов радиолиза, способных участвовать в последующих радиационно-химических процессах. При всех исследованных дозах гамма-излучения степень радиологического разложения БАВ в облученных водных извлечениях была тем выше, чем ниже их начальная концентрация в каждом необлученном водном извлечении.

Определение товароведческих показателей ЛРС «Зола общая» и «Влажность» (табл.6) показало, что они практически не изменяются до и после облучения дозами 10 и 20 кГр, обеспечивающими соответственно деконтаминацию и стерилизацию.

Таблица 6 - Влияние облучения на товароведческие показатели качества ЛРС

Лекарственное растительное сырье До облучения После облучения

доза 10 кГр | доза 20 кГр

«Влажность», %

Корневища с корнями валерианы 7,26±0,11 7,15±0,14 7,22±0,10

Листья белены 6,75±0,12 б,82±0,10 6,68±0,14

Листья дурмана 6,85±0,11 6,74±0,11 6,79±0,10

Листья красавки 7,11±0,14 6,95±0,14 6,86±0,11

Листья мяты перечной 9,57±0,20 9,62±0,20 9,53±0,20

Листья шалфея 6,46±0,12 б,32±0,10 6,37±0,10

Плоды боярышника б,53±0,13 б,44±0,13 б,38±0,12

Плоды рябины 10,бЗ±0,14 10,20±0,14 10,23±0,11

Плоды шиповника 9,28±0,15 9,02±0,18 9,16±0,20

Трава чабреца 7,46±0,10 7,52±0,15 7,38±0,12

Цветки ноготков 7,21 ±0,11 7,26±0,15 7,17±0,12

«Зола общая», %

Корневища с корнями валерианы 12,56±0,15 12,28±0,11 12,32±0,18

Листья белены 15,26±0,11 15,38±0,18 15,12±0,15

Листья дурмана 11,26±0,18 11,28±0,15 11,74±0,20

Листья красавки 12,32±0,15 12,05±0,12 12,25±0,10

Листья мяты 9,14±0,15 8,65±0,17 8,78±0,15

Листья шалфея 9,75±0,13 9,76±0,15 9,56±0,17

Плоды боярышника 2,58±0,25 2,88±0,10 2,67±0,15

Плоды рябины 2,9б±0,20 2,87±0,15 3,01±0,12

Плоды шиповника 3,31±0,15 2,98±0,15 3,14±0,12

Трава чабреца 6,60±0,15 6,50±0,12 б,35±0,14

Цветки ноготков 7,27±0,20 7,32±0,14 7,17±0,12

Таким образом, отсутствие заметных различий в количественном содержании БАВ до и после облучения исследованного ЛРС дозой 25 кГр указывает на возможность радиационной деконтаминации (стерилизации). Относительно высокая радиационная чувствительность водных извлечений из ЛРС делает их радиационную де-контаминацию (стерилизацию) мало перспективной.

Глава 5 Фармакологическое исследование лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него, подвергшихся воздействию гамма-излучения

На модели острой интоксикации мышей аминостигмином изучена радиационная стабильность тропановых алкалоидов в ЛРС и водных извлечениях. Установлено, что ЛРС до и после облучения проявляют высокую специфическую холинолити-ческую защитную активность при острой интоксикации животных (табл. 7).

Таблица 7 - Влияние дозы излучения на защитную активность ЛРС и водных извлечений, содержащих тропановые алкалоиды, при острой интоксикации мышей ___аминостигмином

Исследуемое ЛРС (препарат) Доза гамма-излучения, кГр LDjo аминостигмина на фоне введения алкалоидов из сырья (препарата), мг/кг Коэффициент защиты животных

Листья дурмана 0 1,73 (1,54±1,92) 7,86

Листья дурмана 25 1,82 (1,59±2,04) 8,27

Листья дурмана, настой 0 1,78 (1,57±1,99) 8,09

Листья дурмана, настой 0,5 1,43 (1,23±1,62) 6,50

Листья дурмана, настой 10 1,21 (0,98±1,42)* 5,50*

Листья белены 0 1,05 (0,89±1,19) 4,77

Листья белены 25 0,98 (0,82±1,12) 4,45

Листья белены, настой 0 0,77 (0,62±0,92) 3,5

Листья белены, настой 0,5 0,44 (0,40±0,49)* 2,0*

Листья белены, настой 10 0,28 (0,24±0,32)* 1,27*

Листья красавки 0 1,86 (1,61±2,01) 8,45

Листья красавки 25 1,91 (1,64±2,16) 8,68

Листья красавки, настой 0 1,77 (1,62±1,99) 8,04

Листья красавки, настой 0,5 1,47 (1,25±1,58)* 6,68*

Листья красавки, настой 10 1,26 (1,06±1,46)* 5,72*

Примечание: (п=6); * - отличия достоверны (Р 00,05) по сравнению с необлученным настоем

Наиболее выражено протекторное действие листьев красавки, наименее - листьев белены. Введение мышам, отравленным аминостигмином, водных извлечений из нативного и гамма-облученного ЛРС (доза 25 кГр) значительно повышает ЬО50 аминостигмина и КЗ животных. Однако воздействие даже небольшой дозы гамма-излучения (0,5 кГр) на водные извлечения из ЛРС снижает ЫЭ30 аминостигмина и КЗ животных. Степень инактивации образцов возрастает с повышением поглощенной дозы радиации, что, по-видимому, обусловлено радиационно-химическими превращениями тропановых алкалоидов в водных извлечениях из-за протекания радикал-радикальных, радикал-молекулярных и других процессов.

Противомикробную активность ЛРС и водных извлечений из него до и после гамма-облучения определяли на модели неклостридиальной анаэробной инфекции, вызванной B.fragilis (штамм 2393) на беспородных белых мышах-самцах (табл. 8).

Таблица 8 - Влияние дозы излучения на защитную эффективность ЛРС и водных извлечений при неклостридиальной анаэробной инфекции у мышей, вызванной (п=6)_____

Лекарственное растительное сырье (препарат) Поглощенная доза гамма-излучения, кГр Выживаемость животных, %

Физиологический раствор (контроль) 0 40

Листья шалфея 0 80*

Листья шалфея 25 70*

Листья шалфея, отвар 0 80*

Листья шалфея, отвар 0,5 50

Листья шалфея, отвар 10 30

Физиологический раствор (контроль) 0 50

Трава чабреца 0 80*

Трава чабреца 25 80*

Листья шалфея, настой 0 90*

Листья шалфея, настой 0,5 40

Листья шалфея, настой 10 30

Примечание: * - отличия достоверны (Р<0,05) по сравнению с соответствующим контролем

Установлено (табл. 8), что ЛРС после воздействия гамма-излучения в дозах до 25 кГр полностью сохраняют протекторное действие при экспериментальной неклостридиальной инфекции у мышей, вызванной В./га&Ш. Однако водные извлечения из ЛРС существенно снижают защитную эффективность вплоть до полной инактивации (доза 10 кГр) из-за протекания радикал-молекулярных, радикал-радикальных и других радиационно-химических процессов.

Таблица 9 - Влияние дозы излучения на противовоспалительную эффективность ЛРС и водных извлечений из него при воспалении, вызванном конканавалином А у мышей (п=10)___

Лекарственное растительное сырье (препарат) Доза гамма-излучения, кГр Индекс реакции воспаления, %

Физиологический раствор (контроль) 0 70±2,6

Цветки ноготков 0 36±1,8*

Цветки ноготков 25 32±1,5*

Цветки ноготков, настой 0 41±2,3*

Цветки ноготков, настой 0,5 58±2,8

Цветки ноготков, настой 10 64±3,0

Физиологический раствор (контроль) 0 62±3,2

Плоды рябины 0 40±2,3*

Плоды рябины 25 39±2,6*

Плоды рябины, отвар 0 43±3,0*

Плоды рябины, отвар 0,5 51±2,9

Плоды рябины, отвар 10 60±3,4

Примечание: * - отличия достоверны (Р<0,05) по сравнению с соответствующим контролем

Противовоспалительное действие ЛРС и водных извлечений из него до и после облучения определяли методом отека лапы мыши на введение конканавалина А (Кон А) (табл. 9). Рассчитанные индексы реакции воспаления отражают отсутствие достоверных различий в противовоспалительной активности необлученных и облученных образцов ЛРС даже после поглощения стерилизующей дозы гамма-излучения (25 кГр). При этом доза ионизирующей радиации 0,5 кГр значительно снижает Противовоспалительную активность водных извлечений из ЛРС, а ЮкГр практически полностью инактивирует БАВ вследствие реакций с продуктами радиолиза воды.

Антиаритмическую активность до и после воздействия ионизирующей радиации на ЛРС и водные извлечения из него изучали на крысах по данным электрокардиографии: длительность аритмии, частота возникновения фибрилляции, время наступления гибели, исход аритмий (выживаемость), используя модели хлоркальцие-вой и аконитиновой аритмий (табл. 10,11).

Таблица 10 - Влияние дозы излучения на антиаритмическую активность плодов боярышника и настоев из них при хлоркальциевой аритмии (п=6)

ЛРС (препарат), доза облучения Восстановление синусового ритма, % Длительность аритмии, с Гибель, % Частота фибрилляции, % Время наступления гибели,с

Кальция хлорид, 250,0 мг/кг 17 210,0±50,0 83 83 75,6±14,2

Плоды боярышника необлученные 33 129,0±38,2* 83 33 115,8±26,6*

Плоды боярышника (доза 25 кГр) 17 118,0±42,8 83 33 126,0±34,0*

Плоды боярышника, настой необлученный 33 112,0±4б,3 67 33 141,8±35,6*

Плоды боярышника, настой (доза 5 кГр) 17 169,0±32,6 67 50 97,5±19,2

Плоды боярышника, настой (доза 25 кГр) 17 180,0±35,3 83 83 86,3±20,5

Примечание: * - отличия достоверны (Р<0,05) по сравнению с контролем

Таблица 11 - Влияние дозы излучения на антиаритмическую активность

плодов боярышника и настоев из них при аконитиновой аритмии у крыс (п=6)

ЛРС (препарат), доза облучения Частота развития аритмии, % Длительность латентного периода, с Длительность аритмии, с Гибель, % Время наступления гибели, с

Аконитин, 35,0 мг/кг 67 170,0±30,6 1080,0±108,2 33 1370,0±211,0

Плоды боярышника, необлученные 50 250,0±22,8* 820,0±22,8* 17 2190,0±160,4*

Плоды боярышника, 25 кГр 67 285,0±22,8 910,0±22,8 17 1980,0±242,8*

Плоды боярышника, настой необлученный 67 225,0±22,8 810,0±22,8 17 2210,0±234,0*

Плоды боярышника, настой, 10 кГр 83 205,6±22,8 980±22,8 33 1620,0±186,8

Плоды боярышника, настой, 25 кГр 83 188,8±22,8 1120,0±22,8 36 145 8± 162,6

Примечание: * - отличия достоверны (Р<0,05) по сравнению с контролем

Установлено (табл. 10), что в контрольной группе животных после введения кальция хлорида возникала аритмия в виде политопной экстрасистолии, переходившей в 83 % случаев в фибрилляцию желудочков. У 17 % животных синусовый ритм восстанавливался самостоятельно через 210 с. Плоды боярышника до и после облучения дозами до 25 кГр проявляют защитную эффективность при хлоркальциевой аритмии, сокращая длительность аритмии, восстанавливая синусовый ритм, отодвигая сроки гибели животных, уменьшая частоту возникновения фибрилляций.

Данные табл. 11 показывают, что необлученное и радиостерилизованное ЛРС не предотвращает аритмию и гибель животных, но заметно удлиняет латентный период и замедляет гибель животных. Плоды боярышника после гамма-облучения в дозах до 25 кГр практически полностью сохраняют антиаритмическое действие. Однако воздействие ионизирующей радиации на настои из плодов боярышника снижает противоаритмическую активность. Все показатели при использовании радиосте-рилизованного настоя не отличаются от контрольной группы животных.

Изучение адаптационной (актопротекторной) активности ЛРС и водных извлечений из него по общей физической выносливости, отражающей аэробные процессы, показало, что ЛРС до и после гамма-облучения значительно стимулирует общую физическую работоспособность животных (табл. 12).

Даже поглощение стерилизующей дозы радиации (25 кГр) почти не влияет на способность повышать общую, скоростную и силовую выносливость животных и отражает высокую радиационную стабильность БАВ плодов шиповника и рябины.

Вместе с тем показатели физической выносливости животных заметно снижаются после гамма-облучения (0,5-10 кГр) отваров из ЛРС и свидетельствуют о радиоиндуцированном снижении актопротекторного эффекта за счет взаимодействия БАВ с продуктами радиолиза воды.

Таблица 12 - Влияние дозы излучения на актопротекторную эффективность плодов

шиповника, плодов рябины и отваров из них у мышей (п-б)

Лекарственное растительное сырье (препарат) Доза гамма-облучения, кГр Средняя продолжительность физической нагрузки, мин

плавание бег в третбане вис на шесте

Физиологический раствор (контроль) 0 4,62±0,42 6,36±0,80 6,80±1,74

Плоды шиповника 0 6,40±0,44* 10,23±1,72* 14,23±2,25*

Плоды шиповника 25 6,52±0,32* 8,94±1,17* 12,46±1,18*

Плоды шиповника, отвар 0 6,22±0,36* 9,32±1,46* 12,88±2,06*

Плоды шиповника, отвар 0,5 5,20±0,54 7,12±1,40 9,72±1,25

Плоды шиповника, отвар 10 5,06±0,34 6,88±0,98 7,52±2,10

Физиологический раствор (контроль) 0 5,20±0,67 7,28±0,64 6.23±1,46

Плоды рябины 0 9,05±1,89* 12,32±0,68* 12,66±2,84*

Плоды рябины 25 8,82±0,48* 13,14±1,60* 12,70±2,10*

Плоды рябины, отвар 0 9,20±2,02* 11,68±1,92* 11,80±2,53*

Плоды рябины, отвар 0,5 7,20±0,32* 8,21±1,08 10,50±2,28*

Плоды рябины, отвар 10 4,96±0,65 8,73±0,72 8,20±2,60

Примечание: * - отличия достоверны (Р<0,05) по сравнению с соответствующим контролем

Седативную эффективность ЛРС и настоев из них до и после облучения изучали с помощью теста «открытое поле». У всех животных наблюдали развитие тормозных процессов в ЦНС, проявлявшееся в угнетении спонтанной двигательной активности, снижении уровня тревожности и ситуации новизны обстановки (табл. 13).

Таблица 13 - Зависимость уровня тревожности и эмоциональной реактивности у крыс от дозы гамма-облучения ЛРС и настоев из них (п=6)

ЛРС (препарат) Доза, кГр Этологические показатели, М ± т

ц СИД ГР БОЛ П

Физиологический раствор (контроль) 0 1,571±0,318 0,013±0,010 0,04±0,01 2,71±0,88 45,7±4,1

Листья мяты 0 1,923±0,742* 0,046±0,010 0,09±0,02* 3,91±1,18 30,3±5,2*

Листья мяты 25 1,784±0,521* 0,03 8±0,005 0,10±0,03* 2,75±0,92 35,8±4,1*

Листья мяты, настой 0 1,827±0,114* 0,044±0,017 0,09±0,03* 2,89±0,97 34,0±5,3*

Листья мяты, настой 0,5 1,360±0,088 0,025±0,021 0,06±0,02 1,43±0,53 42,1±5,8

Листья мяты, настой 10 1,140±0,076 0,022±0,019 0,07±0,01 1,41±0,76 47,1 ±6,9

Физиологический раствор (контроль) 0 1,000±0,180 0,01±0,008 0,0б±0,008 1,13±0,81 48,8±9,9

Трава чабреца 0 1,623±0,162* 0,02±0,009 0,03±0,006 1,61±0,98 34,6±4,1

Трава чабреца 25 1,784±0,191* 0,03±0,005 0,03±0,009 1,75±0,81 31,1±3,8

Трава чабреца, настой 0 1,527±0,211* 0,03±0,007 0,04±0,007 1,23±0,77 34,0±5,3

Трава чабреца, настой 0,5 1,260±0,128 0,02±0,008 0,05±0,004 1,32±0,58 38,6±6,4

Трава чабреца, настой 10 1,140±0,176 0,02±0,005 0,0б±0,009 1,12±0,98 45,6±7,4

Физиологический раствор (контроль) 0 1,143±0,102 0,025±0,009 0,05±0,01 1,29±0,84 33,0±7,3

Плоды боярышника 0 1,324±0,132 0,032±0,008 0,03±0,01 1,42±0,73 28,6±4,1

Плоды боярышника 25 1,404±0,15б* 0,037±0,005 0,03±0,02 1,60±0,88 24,2±2,6

Плоды боярышника, настой 0 1,383±0,181 0,034±0,006 0,04±0,02 1,53±0,67 26,7±3,3

Плоды боярышника, настой 0,5 1,156±0,142 0,027±0,009 0,04±0,01 1,38±0,65 30,2±б,2

Плоды боярышника, настой 10 1,212±0,164 0,022±0,008 0,05±0,02 1,2б±0,90 35,8±5,3

Физиологический раствор (контроль) 0 1,125±0,245 0,024±0,009 0,09±0,01 0,75±0,08 47,1±3,8

Корневища с корнями валерианы 0 1,825±0,168* 0,040±0,008 0,11±0,03* 0,91±0,02 30,3±5,2*

Корневища с корнями валерианы 25 1,784±0,218* 0,035±0,005 0,12±0,03* 0,75±0,07 35,8±4,1*

Корневища с корнями валерианы, настой 0 1,627±0,106* 0,049±0,007 0,10±0,01* 0,89±0,18 34,0±5,3*

Корневища с корнями валерианы, настой 0,5 1,252±0,264 0,023±0,009 0,05±0,01 1,43±0,53 42,1 ±5,8

Корневища с корнями валерианы, настой 10 1,180±0,189 0,026±0,006 0,04±0,01 1,41±0,48 47,1±6,9

Примечания: * - отличия достоверны (Р<0,05) относительно соответствующего контроля СИД - частота возникновения реакции замирания; ГР - частота реакции груминга; Ц - количество заходов в центр поля; БОЛ - количество болюсов; П - число продемонстрированных поз

Необлученное и облученное ЛРС достоверно изменяет паттерн поведения крыс относительно контрольной группы. Количество пересеченных квадратов, подъемов на задние лапы, локомоций и уровень активности уменьшается по сравнению с контролем соответственно на (32,9-36,2)%, (37,4-41,9)% и 30,4%. Интегральный показатель общей активности животных ниже, чем в контрольной группе на (17,4-18,9)%.

Радиационное воздействие на ЛРС в дозах до 25 кГр практически не влияет на двигательную и исследовательскую активность крыс. Для радиостерилизован-ных и необлученных видов ЛРС количество локомоций, заходов в центр поля, частота возникновения вертикальных стоек, заглядываний в «норки», реакций грумин-га, возникновения реакции замирания и другие этологические показатели достоверно не отличаются друг от друга. В то же время указанные показатели водных извлечений из ЛРС после воздействия гамма-излучения в дозе 25 кГр снижаются по сравнению с контролем соответственно на 38,9 %, 49,0 % и 20,6 %, а показатель количества заходов в центр поля возрастает на 78,4 %.

Из результатов таблицы 13 следует, что ЛРС обладает достаточно выраженной седативной активностью даже после воздействия гамма-излучения в дозах до 25 кГр и подтверждает возможность применения радиационной деконтаминации и стерилизации. Однако сопоставление результатов фармакологического исследования настоев из облученного и необлученного ЛРС свидетельствует об отсутствии у продуктов радиолиза БАВ седативного эффекта и указывает на относительно высокую радиационную чувствительность настоев из травы чабреца, листьев мяты, корневищ с корнями валерианы и плодов боярышника. Поэтому радиационная декон-таминация и стерилизация указанных водных извлечений представляется малоперспективной.

Антигипоксическую активность ЛРС и отвары из них до и после воздействия гамма-излучения изучали на модели острой гипобарической гипоксии в опытах на белых беспородных мышах (табл. 14)..

Таблица 14 - Антигипоксическая активность у мышей (п=6) в зависимости от дозы _облучения образцов ЛРС и водных извлечений из них_

ЛРС Доза гамма- Выживаемость Средняя продолжи-

(препарат) излучения, кГр животных, % тельность жизни, мин

Физиологический раствор (контроль) 0 17 4,16±0,82

Плоды шиповника 0 50* 7,17±2,14*

Плоды шиповника 25 33 6,53±1,06*

Плоды шиповника, отвар 0 33 6,96±0,78*

Плоды шиповника, отвар 0,5 17 4,66±0,88

Плоды шиповника, отвар 10 17 4,36±1,25

Физиологический раствор (контроль) 0 0 3,89±0,92

Плоды рябины 0 33 6,86±1,44*

Плоды рябины 25 33 5,87±0,84*

Плоды рябины, отвар 0 50* 7,02±1,18*

Плоды рябины, отвар 10 0 4,94±0,8б

Плоды рябины, отвар 25 17 4,21±1,24

Примечание: * - отличия достоверны (Р<0,05) по сравнению с соответствующим контролем

Установлено (табл. 14), что радиационное воздействие в дозах до 25 кГр практически не влияет на антйгипоксическую активность всех исследованных образцов ЛРС. При этом наиболее выраженное антигипоксическое действие проявляют плоды шиповника. В то же время воздействие даже относительно небольшой дозы гамма-излучения (0,5 кГр) на настои из ЛРС снижает выживаемость мышей и среднюю продолжительность жизни. Облучение гамма-квантами в большей дозе приводит к дальнейшему сокращению указанных показателей

Таким образом, результаты экспериментальных исследований на животных подтверждают возможность применения методов радиационной деконтаминации (стерилизации) исследованного ЛРС. Вместе с тем фармакологические исследования указывают на относительно высокую радиационную чувствительность водных извлечений из всех видов исследованного ЛРС. По этой причине их непосредственная радиационная деконтаминация (стерилизация) малоперспективна и требует специальных условий облучения для обеспечения устойчивости БАВ.

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Изучено влияние ионизирующего излучения на качественный состав и количественное содержание биологически активных комплексов и товароведческие показатели (влажность и общая зола) исследованного ЛРС. Установлено, что поглощение энергии гамма-квантов в дозах, не превышающих стерилизующую (25 кГр), практически не изменяет состав биологически активных комплексов ЛРС.

2. Определена степень контаминации и качественный состав бактерий исследованного ЛРС. Показано что качественный состав бактерий носит случайный характер и представлен нормальной микробиотой растений (грамотрицательные), спо-рообразующими (грамположительные) бактериями, плесневыми грибами.

3. Установлено сохранение специфической активности биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье под действием стерилизующих доз ионизирующего излучения. Водные извлечения из ЛРС после облучения минимальными дозами гамма-излучения (0,5 кГр) не обладают характерной для исходного ЛРС фармакологической активностью вследствие радиолиза БАВ. Степень ра-диоиндуцированной инактивации БАВ в водных извлечениях возрастает с увеличением поглощенной дозы гамма-излучения.

4. Показано, что число микроорганизмов в ЛРС наиболее интенсивно снижается при поглощенной дозе гамма-излучения 1 кГр, которая сокращает количество бактерий в 10-100 раз и грибов в 20-200 раз по сравнению с исходным уровнем.

5. Определены радиационно-химические выходы разложения С(-М) биологически активных комплексов ЛРС в водных извлечениях. Установлено, что они, как правило, не превышают 1,0 Мол/ЮОэВ при дозе 10 кГр и 10,0 Мол/100 эВ при дозе 0,5 кГр поглощенной энергии. В обоих случаях радиолиз БАВ протекает по нецепному механизму. Степень радиоиндуцированной инактивации БАВ возрастает с повышением поглощенной дозы гамма-излучения.

6. Определены минимальные дозы гамма-излучения радиоактивного кобальта (60Со), полностью инактивирующие смешанные популяции контаминантов в иссле-

дованных образцах JIPC, которые составляют для бактерий и грибов соответственно 10 и 5 кГр.

7. Установлена перспективность деконтаминации (стерилизации) изученного ЛРС радиационным методом вследствие отсутствия негативного воздействия на содержащиеся в нем биологически активные комплексы и специфическую активность.

Список работ, опубликованных по теме диссертации

1. Чакчир, О.Б. К вопросу об использовании ионизирующей радиации для деконтаминации лекарственного растительного сырья / О.Б. Чакчир, Т.С. Потехина, Е.И. Саканян // Итоги и перспективы развития традиционной медицины в России: материалы науч. - юбил. конф., посвященной 25-летию открытия в Москве ЦНИИ рефлексотерапии. - М., 2002. - С. 223 - 224.

2. Чакчир, О.Б. Исследование влияния гамма-излучения на микробиологическую чистоту лекарственного растительного сырья / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Т.С. Потехина // Человек и лекарство: тез. докл. 9 Рос. нац. конгр. 8-9 апреля 2002 г. -М., 2002.-С.719.

3. Чакчир, О.Б. Влияние ионизирующей радиации на содержание флавоноидов в плодах боярышника / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: сб. науч. тр. 6 Меж-дунар. съезда 4-6 июля 2002 г. - СПб., 2002. - С. 49 - 51.

4. Чакчир, О.Б. Исследование влияния гамма-излучения на содержание аскорбиновой кислоты и каротиноидов в плодах шиповника / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян //Здоровье и образование в XXI веке: материалы 4 Междунар. науч. - практ. конф. -М„ 2003.-С. 655 -656.

5. Чакчир, О.Б. Оценка радиационной стабильности лекарственного растительного сырья, содержащего эфирные масла / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Т.С. Потехина // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: сб. науч. тр. 7 Междунар. съезда 3-5 июля 2003 г. - СПб., 2003. -С. 559-562.

6. Чакчир, О.Б. Некоторые закономерности деконтаминации лекарственного растительного сырья (ЛРС) ионизирующими излучениями / О.Б. Чакчир, Т.С. Потехина, Е.И. Саканян // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: сб. науч. тр. 7 Междунар. съезда 3-5 июля 2003 г. - СПб., 2003. - С. 557 - 559.

7. Чакчир, О.Б. Оценка чувствительности каротиноидов и флавоноидов, содержащихся в плодах рябины, к воздействию гамма-излучения / О.Б. Чакчир // Современные проблемы теоретической и прикладной химии: тез. докл. 4 Всерос. конф. молодых ученых - Саратов, 2003. - С. 125.

8. Чакчир, О.Б. Анализ лекарственного растительного сырья, подвергшегося радиационной обработке / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Т.С. Потехина // Экоаналити-ка - 2003: тез. докл. 5 Всерос. конф. с международным участием по анализу окружающей среды. - СПб., 2003. - С. 393.

9. Чакчир, О.Б. Влияние гамма-излучения на специфическую активность плодов боярышника и водных извлечений из него / О.Б. Чакчир // Состояние и перспек-

тивы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли: материалы. - СПб., 2004.-С. 127- 128.

10. Чакчир, О.Б. Исследование радиационной стабильности корневищ с корнями валерианы лекарственной / О.Б. Чакчир // Человек и лекарство: тез. докл. 12 Рос. нац. конгр. 19-23 апреля 2004 г. - М., 2004. - С. 628.

11. Чакчир, О.Б. Влияние ионизирующей радиации на противовоспалительную активность цветков календулы и водных извлечений из них / О.Б. Чакчир, Е.И. Са-канян, Е.Е. Лесиовская // Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения: сб. науч. тр. 8 Междунар. съезда - СПб., 2004.-С. 176.

12. Чакчир, О.Б. Влияние ионизирующей радиации на содержание тропановых алкалоидов в лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него /

0.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Е.Е. Лесиовская // Растительные ресурсы. - 2005. - Вып.

1.-С. 99-107.

13. Чакчир, О.Б. Влияние гамма-излучения на актопротекторную активность плодов рябины и настоев из них / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. -Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2006. - Вып. 61. - С. 398 - 399.

14. Чакчир, О.Б. Влияние ионизирующей радиации на содержание эфирных масел в лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. - Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2007. -Вып. 62.-С. 412-414.

15. Чакчир, О.Б. Влияние гамма-излучения на актопротекторную активность плодов рябины и водных извлечений из них / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян // Юбилейная конф., посвященная 60-летию ФГГГЛ: сб. науч. тр. - СПб.,2005. - С. 128 - 130.

16. Чакчир, О.Б. Исследование влияния фотонного излучения на антиаритмическую активность плодов боярышника и настоя из них /О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Б.А.Чакчир // Фармация из века в век. Часть III. Анализ и стандартизация лекарственных средств: сб. тр. науч.- практ. конф. - СПб., 2008. - С. 179 - 182.

17. Чакчир, О.Б. Оценка противовоспалительной активности лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него после радиационной деконтами-нации (стерилизации) / О.Б. Чакчир [и др.] // Междунар. науч. - метод, конф. 3-4 февраля 2012 г. «Сандеровские чтения», посвященная памяти Ю.К. Сандера: сб. науч. трудов. - СПб: Изд-во СПХФАП, 2012. - С. 68-71.

18. Чакчир, О.Б. Исследование противомикробной активности лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него после радиационной деконтами-нации / О.Б. Чакчир П Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. - Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2012. -Вып. 67.-С. 388-389.

19. Чакчир, О.Б. Определение адаптационной активности лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него после радиационной деконтамина-ции / О.Б. Чакчир, В.Ц. Болотова // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сборник научных трудов. - Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2012. - Вып. 67. - С. 389-390.

Подписано в печать 29.12.2012. Формат 60x84/16 Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ЗАО «КопиСервис». Печать ризографическая. Заказ № 1/1229. П. л. 1.5. Уч.-изд. л. 1.5. Тираж 100 экз.

ЗАО «КопиСервис» Адрес: 197376, Санкт-Петербург, ул. Проф. Попова, д. 3. тел.: (812) 327 5098

 
 

Оглавление диссертации Чакчир, Олег Борисович :: 2013 :: Москва

ВВЕДЕНИЕ.

Условные обозначения, сокращения, термины.

Глава 1 Современные подходы к радиационной деконтаминации (стерилизации) лекарственных средств (Обзор литературы).

1.1 Механизмы радиационной деконтаминации (стерилизации).

1.2 Влияние влажности субстрата на микроорганизмы.

1.3 Радиорезистентность микроорганизмов. Определение поглощенных доз ионизирующего излучения.

1.4 Последствия для больных приема контаминированных лекарственных средств растительного происхождения.

1.5 Требования к микробной чистоте лекарственных средств.

1.6 Радиационная чувствительность лекарственных средств.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Глава 2 Материалы и методы экспериментальных исследований.

2.1 Объекты исследования.

2.2 Радиационная обработка объектов и дозиметрия гамма-излучения.

2.3 Методы фитохимического анализа.

2.4 Методы фармакологических и микробиологических исследований.

2.5 Статистическая обработка результатов.

Глава 3 Исследование микробиологической чистоты лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов после радиационной обработки.

3.1 Анализ результатов микробиологического контроля лекарственного растительного сырья и фитопрепаратов.

3.2 Определение деконтаминирующих доз гамма-излучения, обеспечивающих нормативную микробиологическую чистоту лекарственного растительного сырья.

Выводы по главе.

Глава 4 Фитохимическое исследование лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него, подвергшихся воздействию ионизирующей радиации . 45 4.1 Исследование влияния гамма-излучения на лекарственное растительное сырье и водные извлечения из него, содержащие тропановые алкалоиды.

4.1.1 Изучение устойчивости тропановых алкалоидов в лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него.

4.1.2 Количественное определение тропановых алкалоидов в лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него

4.2 Оценка радиационной стабильности лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него, содержащих эфирные масла.

4.3 Оценка влияния ионизирующей радиации на лекарственное растительное сырье и водные извлечения из него, содержащие флавоноиды.

4.3.1 Изучение влияния ионизирующей радиации на устойчивость флавоноидов в лекарственном растительном сырье и извлечениях из него.

4.3.2 Количественное определение флавоноидов в лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него.

4.4 Исследование влияния гамма-излучения на ЛРС и настои из него, содержащие дубильные вещества.

4.5 Изучение воздействия ионизирующего излучения на ЛРС и водные извлечения из него, содержащие аскорбиновую кислоту.

4.6 Оценка радиационной стабильности ЛРС и водных извлечений из него, содержащих сложные эфиры валереновой кислоты.

4.7 Изучение радиационного воздействия на содержание экстрактивных веществ в ЛРС.

4.8 Изучение влияния ионизирующей радиации на некоторые товароведческие показатели качества ЛРС.

Выводы по главе.

Глава 5 Фармакологическое исследование лекарственного растительного сырья и водных извлечений из него, подвергшихся воздействию гамма-излучения.

5.1 Оценка холинолитической активности.

5.2 Исследование противомикробной активности.

5.3 Оценка противовоспалительной эффективности.

5.4 Исследование антиаритмической активности.

5.5 Определение адаптационной активности.

5.6 Исследование седативной эффективности.

5.7 Исследование антигипоксической активности.

Выводы по главе.

 
 

Введение диссертации по теме "Фармацевтическая химия, фармакогнозия", Чакчир, Олег Борисович, автореферат

Актуальность темы. Гарантией качества лекарственных средств растительного происхождения является соблюдение на всех этапах сбора и обработки лекарственного растительного сырья (ЛРС) и производства фитопрепаратов правил организации производства и контроля качества лекарственных средств (ОМР). Однако на практике ЛРС, соответствующее требованиям нормативной документации (НД) по всем показателям, нередко бракуют по микробиологической чистоте. Это же происходит с фитопрепаратами, которые могут контаминироваться от различных источников в ходе технологического процесса. Учитывая ограниченное количество экологически чистого ЛРС, несомненно актуальны исследования по достижению нормативной микробиологической чистоты изначально контаминированных микроорганизмами ЛРС и фитопрепаратов.

Одним из вариантов решения данной проблемы является бактерицидное и стерилизующее действие ионизирующей радиации (ускоренные электроны, гамма-излучение). Достоинствами радиационной деконтаминации (стерилизации) являются возможность облучения растительных объектов в регламентированной упаковке любого размера, исключающей их вторичную контаминацию при хранении и транспортировании; надежность обработки; простота и эффективность контроля протекания процесса; возможность обеззараживания термолабильных биологически активных веществ (БАВ) и фитопрепаратов.

Однако использование этого способа деконтаминации (стерилизации) возможно только в том случае, когда поглощенная доза радиации обеспечивает необходимую микробиологическую чистоту ЛРС и фитопрепаратов, но при этом не вызывает изменений их химических, фармакологических и других свойств. Поэтому для решения вопроса о возможности обеззараживания какого-либо вида ЛРС или фитопрепарата с помощью ионизирующей радиации необходимо исследовать радиационную стабильность комплекса (БАВ) данного сырья. В доступной литературе информация о влиянии ионизирующей радиации на ЛРС и фитопрепараты крайне ограничена. В этой связи тема настоящего исследования представляется весьма актуальной.

Цель исследования: изучение влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственного растительного сырья и оценка перспективности радиационной деконтаминации (стерилизации) различных видов J1PC на основе радиационно-химического, химического и фармакологического изучения радиационной стабильности комплексов биологически активных веществ листьев дурмана обыкновенного (Datura stramonium L.); листьев белены черной (Hyoscyamus niger L.); листьев красавки (Atropa bella-donna L.s.l.); листьев мяты перечной (Mentha piperita L.); листьев шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.); травы чабреца (тимьяна ползучего) (Thymus serpyllum L.); плодов шиповника майского (Rosa majalis Herrm.); плодов рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.); плодов боярышника сглаженного (Crataegus laevigata Poir.); корневищ с корнями валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L.); цветков ноготков лекарственных (Calendula officinalis L.).

Задачи исследования.

1. Изучить влияние ионизирующего излучения на качественный состав и количественное содержание биологически активных комплексов в исследуемом лекарственном растительном сырье.

2. Определить степень контаминации и качественный состав бактерий исследуемого лекарственного растительного сырья.

3. Оценить влияние ионизирующего излучения на специфическую эффективность биологически активных веществ в исследуемом лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него.

4. Установить зависимость микробиологической чистоты исследуемого JIPC от поглощенной дозы гамма-излучения сразу после радиационной обработки и в процессе хранения.

5. Определить радиационно-химические выходы разложения и степени радиолити-ческого разложения БАВ в водных извлечениях из исследуемого JIPC в зависимости от поглощенной дозы гамма-излучения.

6. Определить минимальные дозы гамма-излучения, поглощение которых обеспечивает в условиях эксперимента нормативную микробиологическую чистоту исследуемого лекарственного растительного сырья.

7. Оценить возможность применения метода радиационной деконтаминации (стерилизации) лекарственного растительного сырья.

Научная новизна. Впервые изучено влияние высокоэнергетического гамма-излучения радиоактивного кобальта (60Со) на количественное содержание БАВ листьев дурмана обыкновенного (Datura stramonium L.); листьев белены черной (Hyos-cyamus niger L.); листьев красавки (Atropa bella-donna L.s.l.); листьев мяты перечной (Mentha piperita L.); листьев шалфея лекарственного (Salvia officinalis L.); травы чабреца (тимьяна ползучего) (Thymus serpyllum L.); плодов шиповника майского (Rosa majalis Herrm.); плодов рябины обыкновенной (Sorbus aucuparia L.); плодов боярышника сглаженного (Crataegus laevigata Poir.); корневищ с корнями валерианы лекарственной (Valeriana officinalis L.); цветков ноготков лекарственных (Calendula officinalis L.).

Определена радиационная стабильность БАВ (тропановых алкалоидов, эфирных масел, аскорбиновой кислоты, сложных эфиров валереновой кислоты, флавоно-идов, дубильных веществ) в указанных видах ЛРС. Показано, что поглощение энергии гамма-квантов в дозах до 25 кГр включительно не влияет на химический состав и фармакологические свойства БАВ в сырье. Установлено отсутствие радиационных постэффектов в гамма-облученном сухом ЛРС.

Оценена специфическая эффективность продуктов радиоиндуцированных превращений БАВ в водных извлечениях из исследуемого ЛРС. Выявлена зависимость радиационных повреждений БАВ от поглощенной дозы гамма-излучения. Определены радиационно-химические выходы разложения G (-М) БАВ. Показано, что радиационно-химические процессы, приводящие к разложению БАВ в исследованных водных извлечениях, протекают по нецепному механизму.

Практическая значимость. Результаты изучения физико-химических и фармакологических свойств ЛРС, содержащего тропановые алкалоиды, эфирные масла, флавоноиды, дубильные вещества, аскорбиновую кислоту, сложные эфиры валере7 новой кислоты, после радиационной обработки различными дозами фотонного излучения радиоактивного кобальта (60Со) показали возможность внедрения метода радиационной деконтаминации (стерилизации) радиостабильного ЛРС на промышленных предприятиях соответствующего профиля.

Определены дозы гамма-излучения, поглощение которых обеспечивает в условиях эксперимента стерильность (25 кГр) или частичное повышение микробиологической чистоты (для грибов - контаминантов от 2 до 5 кГр; бактерий - контами-нантов - 10 кГр) листьев дурмана обыкновенного; листьев белены черной; листьев красавки; листьев мяты перечной; листьев шалфея лекарственного; травы чабреца (тимьяна ползучего); плодов шиповника майского; плодов рябины обыкновенной; плодов боярышника сглаженного; корневищ с корнями валерианы лекарственной; цветков ноготков лекарственных до уровней, установленных действующей НД. Одновременно выявлена бесперспективность радиационной деконтаминации (стерилизации) водных извлечений из ЛРС вследствие существенных радиационных повреждений БАВ.

Положения, выносимые на защиту.

1. Результаты изучения влияния ионизирующего излучения на качественный состав и количественное содержание биологически активных комплексов исследованного лекарственного растительного сырья.

2. Минимальные дозы гамма-излучения, обеспечивающие снижение микробной загрязненности исследованного ЛРС (листьев белены, дурмана, красавки, мяты, шалфея; цветков ноготков; травы чабреца; плодов боярышника, рябины, шиповника; корневищ с корнями валерианы) до нормативных показателей.

3. Значения степеней радиолитического разложения и радиационно- химических выходов разложения БАВ (тропановых алкалоидов, флавоноидов, эфирных масел, аскорбиновой кислоты, дубильных веществ, сложных эфиров валереновой кислоты) в зависимости от природы и концентрации БАВ в водных извлечениях.

4. Характер радиационно-химических превращений, протекающих в водных извлечениях из ЛРС при поглощении гамма-квантов.

5. Зависимость показателя деконтаминации ЛРС (Кд) от величины поглощенной дозы гамма-излучения в диапазоне до 5,0 кГр.

Внедрение результатов в практику. Материалы диссертационного исследования внедрены в учебный процесс Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова (акт внедрения).

Апробация работы. Основные результаты доложены на IX и XI Российских национальных конгрессах «Человек и лекарство» (М., 2002, 2004); юбилейной научной конференции, посвященной 25-летию открытия в Москве ЦНИИ рефлексотерапии (М., 2002); VI и VII Международных съездах «Актуальные проблемы создания новых лекарственных препаратов природного происхождения» (СПб-Пушкин, 2002, 2003, 2004); IV Международной научно-практической конференции «Здоровье и образование в XXI веке» (М., 2003); IV Всероссийской конференции молодых ученых (Саратов, 2003); V Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды «Экоаналитика-2003» с международным участием (СПб, 2003); Научно-методической конференции «Состояние и перспективы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли» (СП, 2004); Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию Санкт-Петербургской государственной химико-фармацевтической академии «Выпускник фармацевтического ВУЗа (факультета) в прошлом, настоящем и будущем» (СПб, 2004); Научно-методической конференции «Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции» (Пятигорск, 2006, 2007, 2012); Научно-практической конференции «Фармация из века в век» (СПб, 2008); Междунар. науч.-метод. конф. «Сандеровские чтения», посвященной памяти Ю.К. Сандера (СПб, 2012).

Личный вклад автора. Автору принадлежит ведущая роль в постановке задач исследования, выборе объектов исследования, проведении экспериментальных исследований, теоретических изысканиях, обобщению полученных данных. Автором проведена статистическая обработка полученных данных и результатов экспериментов. Автор разработал теорию радиационной деконтаминации (стерилизации) изученных объектов в зависимости от микробиологической загрязненности. Впервые показано влияние высокоэнергетического излучения на количественное содержание БАВ в ЛРС.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Научные положения диссертации соответствуют формуле специальности 14.04.02 - «фармацевтическая химия, фармакогнозия». Результаты проведенного исследования соответствуют пунктам 1,2,6,7 паспорта фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Связь задач исследования с проблемным планом. Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематикой и планом научно-исследовательских работ Всероссийского научно-исследовательского института лекарственных и ароматических растений по «Плану Фундаментальных и приоритетных прикладных исследований Российской академии сельскохозяйственных наук по научному обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2011-2015 гг.» раздел 04-13.

Публикации. По теме диссертации опубликовано 19 научных работ, в том числе 1 статья - в журнале, рецензируемом ВАК РФ, и 6 тезисов докладов в материалах международных конференций.

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста. Работа состоит из введения, обзора литературы (первая глава), экспериментальной части (вторая, третья, четвертая и пятая главы), общих выводов, списка литературы из 265 источников (из которых 97 зарубежные), приложений. Работа иллюстрирована 19 рисунками и 26 таблицами.

 
 

Заключение диссертационного исследования на тему "Исследование влияния ионизирующего излучения на биологически активные комплексы лекарственных растений"

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ

1. Изучено влияние ионизирующего излучения на качественный состав и количественное содержание биологически активных комплексов и товароведческие показатели (влажность и общая зола) исследованного ЛРС. Установлено, что поглощение энергии гамма-квантов в дозах, не превышающих стерилизующую (25 кГр), практически не изменяет состав биологически активных комплексов ЛРС.

2. Определена степень контаминации и качественный состав бактерий исследованного ЛРС. Показано что качественный состав бактерий носит случайный характер и представлен нормальной микробиотой растений (грамотрицательные), спо-рообразующими (грамположительные) бактериями, плесневыми грибами.

3. Установлено сохранение специфической активности биологически активных веществ в лекарственном растительном сырье под действием стерилизующих доз ионизирующего излучения. Водные извлечения из ЛРС после облучения минимальными дозами гамма-излучения (0,5 кГр) не обладают характерной для исходного ЛРС фармакологической активностью вследствие радиолиза БАВ. Степень ра-диоиндуцированной инактивации БАВ в водных извлечениях возрастает с увеличением поглощенной дозы гамма-излучения.

4. Показано, что число микроорганизмов в ЛРС наиболее интенсивно снижается при поглощенной дозе гамма-излучения 1 кГр, которая сокращает количество бактерий в 10-100 раз и грибов в 20-200 раз по сравнению с исходным уровнем.

5. Определены радиационно-химические выходы разложения в(-М) биологически активных комплексов ЛРС в водных извлечениях. Установлено, что они, как правило, не превышают 1,0 Мол/1 ООэВ при дозе 10 кГр и 10,0 Мол/100 эВ при дозе 0,5 кГр поглощенной энергии. В обоих случаях радиолиз БАВ протекает по нецепному механизму. Степень радиоиндуцированной инактивации БАВ возрастает с повышением поглощенной дозы гамма-излучения.

6. Определены минимальные дозы гамма-излучения радиоактивного кобальта (60Со), полностью инактивирующие смешанные популяции контаминантов в исследованных образцах ЛРС, которые составляют для бактерий и грибов соответственно 10 и 5 кГр.

7. Установлена перспективность деконтаминации (стерилизации) изученного ЛРС радиационным методом вследствие отсутствия негативного воздействия на содержащиеся в нем биологически активные комплексы и специфическую активность.

 
 

Список использованной литературы по медицине, диссертация 2013 года, Чакчир, Олег Борисович

1. Абдувахабов, A.A. Алкалоиды и их производные как инструмент для изучения холинергической системы / A.A. Абдувахабов, A.A. Садыков, Д.Н. Далимов. -Ташкент: Фан, 1985. 288 с.

2. Абдулов, P.A. Средства измерений в радиационных технологиях /P.A. Абдулов // Обеспечение единства измерений в радиационных технологиях: сб. науч. тр. ВНИИФ / под ред. П.А. Красовского-Менделеева. М.: ВНИИФ, 2007. - С. 45-55.

3. Абидов, М. Влияние экстрактов корней Rhodiola rosea и Rhodiola cranulata (crassulaceae) на содержание АТФ в митоходриях мышц / М. Абидов, Ф. Крендал, С. Грачев // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 2003. - Т. 136, № 12. - С. 664 -666.

4. Айрапетова, А.Ю. Разработка норм качества и методик анализа многокомпонентной лекарственной формы «Валеодикрамен»: автореф. дис. . канд. фар-мац. наук / А.Ю. Айрапетова. Пятигорск, 1999. - 23 с.

5. Акашева, Д.У. Поздние потенциалы желудочков и внутрисердечное электрофизиологическое исследование / Д.У. Акашева, В.И. Малахов, С.А. Бакалов // Кардиология. 1993. - Т. 33, №> 9. - С. 30 - 33.

6. Арбузов, С.Я. Влияние проникающей радиации и некоторых средств химической защиты на физическую выносливость животных / С.Я. Арбузов, A.M. Сташков, В.П. Короткова // Фармакология и токсикология. 1960. - Т. 23, вып. 5. - С. 459 - 464.

7. Бабаскина, Jl.И. Количественное определение суммы флавоноидов в сырье люцерны посевной / Л.И. Бабаскина, B.C. Бабаскин // Формирование приоритетов лекарственной политики: матер. Всерос. конф. М., 1995. - С. 164- 165.

8. Баболеши, Г.С. Применение ионизирующего излучения для повышения микробной чистоты твердых лекарственных средств / Г.С. Баболеши, И.В. Березовская, Н.В. Дмитриева // Хим.- фармац. журн. 1981. - Т. 15, № 2. - С. 97 - 105.

9. Бадиков, В.Д. Микробиология боевой хирургической травмы (клинико-экспериментальные исследования): автореф. дис. . д-ра мед. наук/ В.Д. Бадиков; ВМедА им. С.М. Кирова. СПб., 2000. - 41 с.

10. Базанов, Г.А. Новая технология приготовления жидких лекарственных форм из растений / Г.А. Базанов, A.B. Лунейко, E.H. Иванов // Традиционная медицина: теоретические и практические аспекты: тез. докл. 2-го Нац. конгр.- Чебоксары, 1996. С. 64.

11. Барелко, Е.В. Стабилизация цианокобаламина при радиационной стерилизации его растворов в условиях замораживания / Е.В. Барелко // Хим.- фармац. журн. 1997.-Т. 31, №7.-С. 94- 100.

12. Беликов, В.В. Избирательный метод анализа флавоноидов и фитопрепаратов / В.В. Беликов, Т.В. Точкова, Н.Т. Колесник // Проблемы стандартизации и контроля качества лекарственных средств. М.: ВНИИХТЛС, 1991. - Т. 2. - Ч. 2. -С. 13.

13. Березовская, И.В. Токсикологическое исследование радиационностери-лизованных лекарственных препаратов / И.В. Березовская, В.И. Тамрозе, В.И. Трофимов // Хим.-фармац. журн. 1983. - Т.17, № 4. - С. 443 - 450.

14. Блажей, А. Фенольные соединения растительного происхождения /А.Блажей, Л. Шутый; пер. со словац. М.: Мир, 1977. - 240 с.

15. Богородицкая, В.П. Микроскопические грибы и их токсины в пищевых продуктах. / В.П. Богородицкая // Чужеродные вещества в пищевых продуктах: материалы 1-ой Всесоюзн. конф. Алма-Ата, 1989. - С. 10 - 11.

16. Браславский, В.Б. Количественное определение суммы флавоноидов и гидроксикоричных кислот в почках некоторых видов Populus L. / В.Б. Браславский, В.А. Куркин, Г.Г. Запесочная, H.A. Безрукова // Растительные ресурсы. 1991. -Вып. 27, №3.-С. 130- 134.

17. Брутко, Л.И. Количественный анализ лекарственных препаратов растительного происхождения / Л.И. Брутко, Т.Д. Даргаева, Г.Г. Николаева. Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1985. - 150 с.

18. Вдовина, Е.А. Электрохимическое выделение и анализ алкалоидов тропанового и пирролизидинового ряда / Е.А. Вдовина, Т.С.Потехина, О.Р.Пряхин // 3 Всесоюз. Съезд фармацевтов: тез. докл. Кишинев, 1980. - С. 246.

19. Вредные химические вещества. Радиоактивные вещества / Под общей ред. Л.А.Ильина, В.А.Филова. -М.:Химия, 1990. 463 с.

20. Гавриш, Ю.Н. Медицинский электронно-лучевой стерилизатор / Ю.Н. Гавриш, А.П. Клинов, В.М.Николаев // 10 Международное совещание поприменению ускорителя заряженных частиц в промышленности и медицине: сб. научн. тр. СПб, 2001. - С. 244.

21. Гаевский, A.B. Определение эфирного масла и суммы флавоноидов в сырье ромашки аптечной / A.B. Гаевский, В.В. Коваленко, O.A. Гаевская // Химическая и медико-биологическая оценка новых фитопрепаратов: сб. науч. тр. ВИЛАР. -М.: ВИЛАР. 1989. - С. 35 - 36.

22. Генералова, В.В. Дозиметрия в радиационной технологии / В.В. Генералова, М.Н.Гурский. М.: Изд-во стандартов, 2000. - 184 с.

23. Георгиевский, В.П. Биологически активные вещества лекарственных растений / В.П. Георгиевский, Н.Ф. Комиссеренко, С.Е.Дмитрук М.: Наука, 1990. - 333 с.

24. Георгиевский, В.П. К вопросу о стандартизации фитопрепаратов из лекарственного растительного сырья / В.П. Георгиевский // Проблемы стандартизации и контроля качества лекарственного растительного сырья. М.:ВНИИХТЛС, 1991. — Т.2.-Ч. 2.-С. 117.

25. Голиков, С.Н. Общие механизмы токсического действия / С.Н. Голиков, И.В. Саноцкий, Л.А. Тиунов Л.: Медицина, 1986. - 280 с.

26. Голубев, Б.П. Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений / Б.П. Голубев. М.: Энергоатомиздат, 1986. - 399 с.

27. ГОСТ 25375-82. Методы, средства и режимы стерилизации и дезинфекции изделий медицинского назначении. Термины и определения. М.: Изд-во стандартов, 2000. - 11 с.

28. ГОСТ Р ИСО 11137-2000. Стерилизация медицинской продукции. Требования к валидации и текущему контролю. Радиационная стерилизация. Вып. IV. - М.: Изд-во стандартов, 2000. - 40 с.

29. ГОСТ Р ИСО 11737-1-2000. Стерилизация медицинской продукции. Микробиологические методы. Оценка популяции микроорганизмов на продукции. -Ч. 1. М.: Изд-во стандартов, 2000. - 23 с.

30. ГОСТ Р 52249-2004. Правила производства и контроля качества лекарственных средств. М.: Изд-во стандартов, 2004. - 113 с.

31. Государственная фармакопея СССР. 11-е изд. Вып. 2. Общие методы анализа. Лекарственное растительное сырье. М.: Медицина, 1990. - 398 с.

32. Государственная фармакопея Российской Федерации. 12-е изд. Ч. 1. -М.: Изд-во «Научный центр экспертизы средств медицинского применения», 2007. -704 с.

33. Грачев, С.А. Радиационная стерилизация ацетилцистеина / С.А. Грачев, Б.А. Чакчир, Е.В. Кропачев // Актуальные проблемы создания новых лекарственных средств: тез. докл. Всерос. научн. конф. СПб, 1996. - С. 67 - 68.

34. Грачев, С.А. Исследования возможности радиационной стерилизации метилурацила / С.А. Грачев, Б.А. Чакчир, Е.В. Кропачев // Фармация в XXI веке.

35. Инновации и традиции: сб. тез. докл. Междунар. науч. конф.- СПб, 1999. С. 231.115

36. Грачев, С.А. Радиолиз глутатиона в водных растворах, насыщенных закисью азота / С.А. Грачев // Химия высоких энергий. 1999. - Т. 33, № 5. - С. 336 -341.

37. Гуманенко, Е.К. Сочетанные травмы с позиции объективной оценки тяжести травм: автореф. дисс. . д-ра мед. наук. / Е.К. Гуманенко; ВМедА им. С.М. Кирова. Л., 1992. - 28 с.

38. Гунар, О.В. Особенности испытания лекарственного растительного сырья на микробиологическую чистоту / О.В. Гунар // Фармация. 2003. - Т. 52, № 3. - С. 5 - 8.

39. Гусев, Н.Г. Защита от ионизирующих излучений. В 2-х т. Т. 1. Физиологические основы защиты от излучений. / Н.Г. Гусев, В.А.Климанов, В.П. Машкович, А.П. Суворов / Под ред. Н.Г.Гусева 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Энергоатомиз-дат, 1989. - 462 с.

40. Даргаева Т.Д. Разработка показателей качества экстракта зверобоя / Т.Д. Даргаева, В.И. Глызин, В.А. Зевакова // Ресурсоведческое и фитохимическое изучение лекарственной флоры СССР: сб. тр. НИИФ. М.: НИИФ, 1991. - Т. 29. - С. 200 -205.

41. Ионизирующие излучения и их измерения. Термины и понятия. М.: Изд-во стандартов, 2006. - 112 с.

42. Иванов, Ю.И. Статистическая обработка результатов медико-биологических исследований на микрокалкуляторах по программам / Ю.И. Иванов, О.Н. Погорелюк. М.: Медицина, 1990. - 224 с.

43. Изменения № 5 к статье Государственной фармакопеи СССР. 11 изд. Вып. 2. Корневища с корнями валерианы. М.: Медицина, 2005. - 10 с.

44. Каграманова, К.А. Сравнительное изучение микробной загрязненности лекарственного растительного сырья и препаратов на его основе / К.А. Каграманова, О.В. Гунар // Фармация. 1992. - Т. 41, № 6. - С. 24 - 26.

45. Каграманова, К.А. Проблема микробной чистоты отечественных нестерильных лекарственных средств. / К.А. Каграманова, Г.Я. Кивман, Т.А. Шуб // Хим.-фарм. производство: обзорная информация. М.: ВНИИСЭНТИ Минмедпрома СИР, 1991. - Вып. 3.-28 с.

46. Каграманова, К.А. Проблемы качества растительных средств / К.А. Каграманова, Г.Я. Кивман, Т.А. Шуб // Радиационная деконтаминация растительного сырья: сб. научн. тр. М., 1991. - С. 115 - 117.

47. Каменев, A.JI. Участие внутриклеточных регуляторных систем в реакциях нейронов мозга на фосфакол: дис. . канд. мед. наук / A.JI. Каменев; НИИ воен. медицины МО РФ. СПб., 1992. - 136 с.

48. Каррыев, М.О. Об организации производства и контроля лекарственных средств растительного, животного и минерального происхождения / М.О. Каррыев // Фармация. 1992. - № 3. - С. 49 - 51.

49. Карпенко, В.А. Исследования по совершенствованию контроля качества и стабильность лекарственных веществ производных тропана: автореф. дис. . канд.фарм. наук / В.А. Карпенко. Пятигорск, 1985. - 26 с.117

50. Клевакин, M.B. Санитарная микробиология пищевых производств / М.В. Клевакин, В.В. Карцев. М.: Медицина, 1986. - 175 с.

51. Ковалев, О.И. Влияние кинетических параметров замораживания на стабильность инъекционных лекарственных форм при радиационной стерилизации: ав-тореф. дис. . канд. физ.-мат. наук / О.И. Ковалев. М. - 1982. - 24 с.

52. Козяков, В.В. Проблемы создания средств оказания экстренной медицинской помощи при авариях на объектах уничтожения химического оружия /

53. B.В. Козяков, С.А. Куценко, Б.А. Маркин // Российский хим. журн. им. Д.И. Менделеева. 1993. - Т. 37, № 3. - С. 99 - 101.

54. Колла, В.Э. Дозы лекарственных средств и химических соединений для лабораторных животных /В.Э. Колла, Б.Я. Сыропятов. М.:Медицина, 1998. - 263 с.

55. Компанцев В.А. Потенциометрическое определение аскорбиновой кислоты в лекарственных препаратах с помощью Fe (Ш)-о-фенантролинового комплекса / В.А. Компанцев, С.Н. Щербак, Н.И. Кайшева // Сб. научн. тр. Пятигорского инта. Пятигорск, 1991. - С. 12 - 13.

56. Корнев, И.И. Стерилизация изделий медицинского назначения: справочное руководство. / И.И. Корнев. СПб: Человек, 2003. - 156 с.

57. Костюченко, A.J1. Интенсивная терапия послеоперационной раневой инфекции и сепсиса / A.J1. Костюченко, А.Н. Бельских, А.Н. Тулупов. СПб.: Фолиант, 2000. - 445 с.

58. Котов, Ю.А. Использование сильноточного электронного пучка для генерации озона / Ю.А. Котов, С.Ю. Соковнин, A.J1. Филатов, С.Р. Коржановский // Химия высоких энергий. -1996.- Т.ЗО, № 5. С. 386 - 387.

59. Котов, Ю.А. Способ стерилизации упакованных изделий / Ю.А. Котов,

60. C.Ю. Соковнин. Патент РФ № 2163144 от 20.02.2001.

61. Кочеровец, В.И. Методы микробиологического анализа неспорообразу-ющих анаэробных бактерий: методические рекомендации // В.И. Кочеровец, В.С.Михайлова, А.Ю. Миронов, A.A. Петраков, Т.Р. Пономарева. М.: ТОО «Jla-бинформ», 1996. - 58 с.

62. Краснов, Е.А. Выделение и анализ природных биологически активных веществ / Е.А. Краснов, Т.П. Березовская, Н.В. Алексюк. Томск: Изд-во Томского ун-та, 1987.- 184 с.

63. Лазаренко, Н.С. Вероятностные характеристики поведения крыс в условиях «открытого поля» / Н.С.Лазаренко, Е.С.Петров, И.Ю.Забродин // Журн. высш. нервн. деятельности. 1982. - Т. 32, вып. 6. - С. 1036.

64. Лапач, С.Н. Статистика в науке и бизнесе / С.Н.Лапач, А.В.Чубенко, П.Н.Бабич. Киев: Морион, 2002. - 640 с.

65. Лапко, П.В. Программа расчета токсикологических параметров по данным испытаний ксенобиотиков / П.В. Лапко //Экология, здоровье человека: материалы Всеросс. науч. конф. Шиханы, 1998. - С. 20-25.

66. Лоахарану П. Потребность в безопасном продовольствии возрастает. Радиационная технология: своевременное решение / П. Лоахарану // Бюл. МАГАТЭ. -2001.-Т. 43, №2. -С. 37 -42.

67. Лукьянова, Л.Д. Механизмы действия антигипоксантов. Антигипоксан-ты новый класс фармакологических веществ /Л.Д. Лукьянова // Итоги науки и техники. Серия «Фармакология и химиотерапевтические средства», т. 27. М.: ВИНИТИ, 1991. - С. 5-26.

68. Лукьянова, Л.Д. Новые подходы к созданию антигипоксантов метаболического действия / Л.Д. Лукьянова // Вестн. Рос. академии мед. наук. 1999.- № 3. -С. 18-25.

69. Лукьянова, Л.Д. Методические рекомендации по отбору антигипоксан-тов / Л.Д. Лукьянова // М.: Медицина, 1991. 130 с.

70. Лукьянчикова, Г.И. УФ спектрофотометрия в анализе лекарственных смесей, содержащих рутин и аскорбиновую кислоту / Г.И. Лукьянчикова, СГ. Тираспольская, МС. Лукьянчиков// Фармация. - 1985. - Т. 34, № 6. - С. 60 - 61.

71. Любимов, Б.И. Опыт оценки безопасности фармакологических средств в России (1991-1996) // Проблемы и перспективы: тез. докл. Всеросс. науч. симп. 1213 ноября 1996 г. СПб, 1997. - С. 299-300.

72. Маркова, О.М. Использование оптических и хроматографических методов для стандартизации растительных и лекарственных препаратов чабреца и тимьяна: автореф. дис. . канд. фарм. наук / О.М. Маркова. Пятигорск, 1997. - 23 с.

73. Марри, Р. Биохимия человека. В 2-х т. перевод с англ. / Р. Марри, Д. Греннер, П. Мейес, В. Родуэл. М.: Мир, 1993.

74. Машковский, М.Д. Лекарственные средства: в 2-х т. / М.Д. Машковский 12-е изд., перераб., исправл. и доп. - М.:Новая волна, 2004.

75. Меерсон, Ф.З. Адаптация, стресс, профилактика / Ф.З. Меерсон. М.: Наука, 1981.-278 с.

76. Мецлер, Д. Биохимия. Химические реакции в живой клетке. В 3-х т. / Д. Мецлер. Перевод с англ. под ред. А.З.Бронштейна. - М.: Мир, 1990.

77. Мирошниченко, Ю.В. Радиолиз строфантина в растворах для инъекций /Ю.В. Мирошниченко, П.Ф. Хвещук, Б.А. Чакчир // Актуальные проблемы создания новых лекарственных средств: тез. докл. Всерос. науч. конф. СПб., 1996. - С. 67-68.

78. Молодавкина, Г.М. Фармакологический анализ активности феназепама и флунитразепама, вводимых в сверхнизких дозах / Г.М. Молодавкина, Е.Б. Бурла-кова, Л.И. Лернявская // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1996. - № 2. - С. 165 - 166.

79. Назаров, П.Г. Реактанты острой фазы воспаления / П.Г. Назаров. СПб.: Наука, 2001.-423 с.

80. Носов, A.M. Лекарственные растения / A.M. Носов М.:ЭКСМО-Пресс, 2004.-350 с.

81. ОСТ 45-510-98. Правила организации производства и контроля качества лекарственных средств (GMP). М., 1998. - 86 с.

82. Оценка аллергизирующих свойств фармакологических средств / под ред. А.Г. Рудакова, В.П.Фисенко // Ведомости Фармакологического Комитета, 1999. № 2. - С. 15-21.

83. Павлов, Е.П. Динамика радиационной устойчивости микроорганизмов /Е.П. Павлов, Э.Т. Тушов, В.В. Седов // Хим.- фармац. журн. 1982. - Т. 16, № 4. - С. 97 - 99.

84. Пикаев, А.К. Реакционная способность первичных продуктов радиолиза воды: справочник / А.К. Пикаев, С.А. Кабакчи. М.: Энергоатомиздат, 1982. - 200 с.

85. Пикаев, А.К. Высокотемпературный радиолиз воды и водных растворов / А.К. Пикаев, С.А. Кабакчи, ИЕ Макаров. М.: Энергоатомиздат, 1988. - 136 с.

86. Пикаев, А.К. Современная радиохимия. В 2-х т. Т. 2. / А.К. Пикаев, С.А. Кабакчи. - М.: Энергоатомиздат, 1991. - 480 с.

87. Плужников, H.H. Некоторые аспекты антирадикальной защиты биомембран / H.H. Плужников, В.И. Легеза^ A.B. Земляной // Актуальные проблемы и перспективы развития военной медицины: науч. тр. НИИ воен. медицины МО РФ. -СПб., 2003.-С. 123 139.

88. Плужников, H.H. Редокс-регуляция: фундаментальные и прикладные проблемы / H.H. Плужников, Б.Р. Гайдар, A.B. Земляной // Актуальные проблемы и перспективы развития военной медицины: науч. тр. НИИ воен. медицины МО РФ. -СПб., 2003. С. 139- 173.

89. Прозоровский, В.Б. Изучение взаимодействия атропина, токсогонина и фосфакола / В.Б. Прозоровский // Фармакология и токсикология. 1984,- № 2. - С. 33 -37.

90. Прозоровский, В.Б. Аминостигмин как ингибитор холинэстеразы и как средство для лечения отравлений холиноблокаторами /В.Б. Прозоровский, Г.А. Ливанов, В.Д. Беликова// Эксперим. и клинич. фармакология. 1994. - № 5. - С. 13-15.

91. Радиационная стерилизация лекарственных средств // Доклады постоянной комиссии СЭВ по использованию атомной энергии в мирных целях на симпозиуме в г. Брно, 7-11 апреля 1975 г. Прага, 1976. - 216 с.

92. Радиолитические процессы, протекающие при радиационной стерилизации водных растворов пеницилламина /С.А. Грачев и др. // Фармация в XXI веке. Инновации и традиции: тез. докл. Междунар. науч. конф. СПб, 1999. - С. 231.

93. Растения для нас / под ред. Г.П. Яковлева, К.Ф. Блиновой. СПб.: Учебная книга, 1996. - 652 с.

94. РД-64-126-91. Правила доклинической оценки безопасности фармакологических средств (GLP). М., 1992. - 78 с.

95. Романова, С. Отечественное производство лекарственных средств из растительного сырья / С. Романова, В. Захарова // Ремедиум. 2000. - № 4. - С. 42 -47.

96. Румянцев, В.В. Радиационная стерилизация медицинских изделий и пищевых продуктов / В.В. Румянцев // Новые пром. технологии. 2003. - № 1 (312). -С. 53 - 56.

97. Руководство по экспериментальному (доклиническому) изучению новых фармакологических веществ. / Под ред. Р.У. Хабриева. 2-е изд., перераб. и доп. -М.: ОАО «Изд-во «Медицина», 2005. - 832 с.

98. Савичев, Г.Д. Усовершенствованный третбан для крыс / Г.Д. Савичев // Биологически активные вещества флоры и фауны Дальнего Востока и Тихого океана: сб. тр. ТИБОХ. Владивосток, 1971. - С. 38 - 40.

99. Саканян, Е.И. Разработка составов, технологии и методов анализа лекарственных препаратов из растительного сырья: дис. . д-ра фармац. наук / Е.И. Саканян. СПб., 1996. - 293 с.

100. Саканян, Е.И. О фармакогностическом исследовании лекарственных чаев в связи отработки их технологических режимов / Е.И. Саканян, И.К. Никитина, HB.Сыровежко // сб. научн. тр. ВНИИФ. Т. 29. М.:ВНИИФ, 1992. - С. 94 - 97.

101. Самылина, И.А. Фармакогностическое изучение, стандартизация сырья, лекарственных средств боярышника и тыквы: автореф. дис. . д-ра фармац. наук / И.А. Самылина. М.: 1992. - 86 с.

102. Самылина, И.А. Количественное определение суммы флавоноидов в плодах боярышника / И.А. Самылина, Т.Л. Киселева // Фармация.-1987. Т. 36, № 5,- С. 30-32.

103. Самылина, И.А. Использование хлорида алюминия для определения суммы флавоноидов в цветках боярышника / И.А. Самылина, О.В.Евдокимова, Н.В. Каш-никова // Фармация. 1994. - Т. 43, № 6. - С. 26-28.

104. Санитарные правила СП 2.6.1.799-99. Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99). -М.:Госкомсанэпиднадзор, 1999.-72 с.

105. Сахаров, A.A. Амперометрическое определение аскорбиновой кислоты / A.A. Сахаров // Хим. фармац. журн. - 1989. - Т. 23, № 10. - С. 1274 - 1276.

106. Своллоу, А. Радиационная химия / А.Своллоу. М.: Атомиздат, 1976. - 280 с.124

107. Селиванчикова, И.Б. Количественное определение флавоноидов в гомеопатических настойках туи методом спектрофотометрии. Сообщение 3. / И.Б. Селиванчикова, М.Н. Лякина, З.П. Костенникова // Фармация. 2001. - Т. 50, № 6. - С. 14 - 16.

108. Скулкова, P.C. Пути совершенствования службы контроля качества лекарственных средств / P.C. Скулкова // Фармац. вестник. 1995. - № 5. - С. 14.

109. Сметнев, A.C. Исследование поздних потенциалов предсердий у больных с пароксизмальной формой мерцательной аритмии / A.C. Сметнев, Г.Г. Иванов,

110. B.В. Ковтун // Кардиология. 1995. - Т. 35, № 1. - С. 57 - 62.

111. Страчунский, JI.C. Антибактериальная терапия: практическое руководство /Л.С.Страчунский, Ю.Б.Белоусов, С.Н.Козлов. М.: Фармединфо, 2000. -191 с.

112. Сур, C.B. Состав эфирных масел травы чабреца / C.B. Сур, Ф.М. Ту-люпа, А .Я. Толок, Т.М. Пересыпкина // Хим. фармац. журн. - 1988. - Т. 22, № 11.—1. C. 1361- 1366.

113. Технология и стандартизация лекарств /под ред. В.П. Георгиевского, Ф.А. Конева. Харьков: Ригар, 1996. - 784 с.

114. Трофимов, В.И. Достижения в области стерилизации фармацевтических препаратов / В.И.Трофимов // Хим. фармац. журн. - 1988. - № 9. - С. 1111 - 1121.

115. Туманян, М.А. Разработка комбинированных радиационных способов стерилизации / М.А. Туманян, И.И. Самойленко, Е.И. Васильева // Дезинфекция и стерилизация. Перспективы развития: матер, науч. конф. Волгоград, 1983. - С. 134135.

116. Тюрин, Ю.Н. Статистический анализ данных на компьютере / Ю.Н. Тюрин, A.A. Макаров / под ред. В.Э.Фигурнова. М.:ИНФРА-М, 1998. - 528 с.

117. Хабриев, Р.У. Анализ состояния качества отечественных лекарственных средств / Р.У. Хабриев, Р.И. Ягудина // Хим. фармац. журн. - 2003. - Т. 37, №8. -С. 41 -43.

118. Химический анализ лекарственных растений / Е.Я. Ладыгина, А.Н. Сафронич, В.Э. Отряшенкова и др. под ред. Н.И. Гринкевич, А.Н. Сафронич. М.: Высш. школа, 1983. - 176 с.

119. Чайковская, С.М. Состояние контроля микробной обсемененности нестерильных лекарственных средств, антибиотиков и процессы их производства / С.М. Чайковская, A.C. Тихонова, Л.Д. Дмитриева // сб. научн. тр. ВНИИА. Вып. 15, ч. 2.-М., 1988.-С. 44-50.

120. Чакчир, Б.А. Радиолиз фентанила в растворах для инъекций / Б.А. Чакчир // Химия и технология лекарственных веществ: сб. тр. Всерос. научн. конф.- СПб., 1994. С. 77.

121. Чакчир, Б.А. Радиолиз коргликона в растворе для инъекций / Б.А. Чакчир // Фармация в XXI веке. Инновации и традиции: тез. докл. Междунар. научн. конф. СПб., 1999. - С. 253.

122. Чакчир, Б.А. Радиационная устойчивость рифампицина / Б.А. Чакчир // Фармация в XXI веке. Инновации и традиции: тез. докл. Междунар. научн. конф. -СПб., 1999. С. 252.

123. Чакчир, О.Б. Исследование влияния гамма-излучения на микробиологическую чистоту лекарственного растительного сырья / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Т.С. Потехина // Человек и лекарство: тез. докл. 9 Рос. нац. конгр. 8-9 апреля 2002 г. -М., 2002.-С.719.

124. Чакчир, О.Б. Влияние гамма-излучения на специфическую активность плодов боярышника и водных извлечений из него / О.Б. Чакчир // Состояние и перспективы подготовки специалистов для фармацевтической отрасли: материалы. -СПб., 2004. С. 127- 128.

125. Чакчир, О.Б. Исследование радиационной стабильности корневищ с корнями валерианы лекарственной / О.Б. Чакчир // Человек и лекарство: тез. докл. 12 Рос. нац. конгр. 19-23 апреля 2004 г. М., 2004. - С. 628.

126. Чакчир, О.Б. Влияние ионизирующей радиации на содержание тропано-вых алкалоидов в лекарственном растительном сырье и водных извлечениях из него / О.Б. Чакчир, Е.И. Саканян, Е.Е. Лесиовская // Растительные ресурсы. 2005. - Вып. 1.-С. 99- 107.

127. Чакчир, О.Б. Влияние гамма-излучения на актопротекторную активность плодов рябины и водных извлечений из них / О.Б. Чакчир, Е.И.Саканян // Юбилейная конф., посвященная 60-летию ФПТЛ: сб. науч. тр. СПб., 2005. - С. 128 - 130.

128. Щеглова, С.Г. Микробиологическое обоснование стерилизации и пастеризации лекарственных средств: автореф. дис. . канд. биол. наук / С.Г. Щеглова. -М., 1984.-26 с.

129. Эффекты буспирона на проявления экспериментального депрессивного синдрома у крыс, вызванного системным введением 1-метил-4-фенил-1,2,3,6-тетрагидро пиридина (МФТП) / H.A. Крупина и др. // Бюл. эксперим. биологии и медицины. 1996.- № 5. - С. 489 - 494.

130. Яковлев, Г.П. Энциклопедический словарь лекарственных растений и продуктов животного происхождения / Г.П. Яковлев, К.Ф. Блинова. СПб: СпецЛит, 1999. -407 с.

131. Age sensitivity to organophosphate-induced delayed polyneuropathy. Biocemi-cal and toxicological studies in developing chicks / N. Masuda, M. Takatsu, H. Monaci, M. Lotti // Biochem. Pharmacol. 1991. - Vol. 41, № 10. - P. 1497 - 1504.

132. AI-Ali, A.K. Effect of gamma-irradiation on sulphamerzine, sulphadiazine and sulphametazine / A.K. Al-Ali, D.M. Power // Radiat. Phys. Chem. 1983. - Vol. 22, №6. -P. 989-995.

133. Ambroz, H.B. Radical decays in irradiated drugs: Flutamide, ifosfamide and aminoglutethimide / H.B. Ambroz, E. Kornacka, B. Marciniec, G. Przybytniak // J. Radioanal. Nucl. Chem. 2002. - Vol. 254, № 6. - P. 293 - 298.129

134. Arias, H. Luminal and non-luminal non-competitive inhibitor binding sites on nicotinic acetylcholine receptor: Review / H. Arias // Mol. Membr. Biol. 1996. - Vol. 13, № 1. - P. 1 - 17.

135. Barbarian, N. Study of the volatile compounds from the radiosterilization of solid cephalosporins / N. Barbarian, A.S. Crucq, B. Tilquin // Radiat. Phys. Chem. 1996. -Vol. 48, №5. -P. 787-794.

136. Barbarian, N. Radiosterilization of cefotaxime: Investigation of potential degradation compounds by liquid-chromathography-elektrospray mass spectrometry / N. Barbarian, B. Tilquin, E. De Hoffman // J. Chromatogr. 2001. - Vol. A 929, № 1. - P. 51 -61.

137. Basly, J.P. Gamma radiation induced effects on metronidazole / J.P. Basly, J.L. Duroux, M. Bernard // Int. J. Pharm. 1996. - Vol. 139, № 3. - P. 219-221.

138. Basly, J.P. ESR identification of radiosterilized pharmaceutucals: Latamoxef and ceftriaxone / J.P. Basly, I. Longy, M. Bernard // Int. J. Pharm. 1997. - Vol. 158, № 2.- P. 241 245.

139. Basly, J.P. Radiosterilization dosimetry be ESR spectroscopy: Ritodrine he-drochloride and comparison with other sempathomimetics / J.P. Basly, M. Bernard // Int. J. Pharm. 1997. - Vol. 149, № 1. - P. 85 - 91.

140. Basly, J.P. ESR spectroscopy applied to the study of identification of pharmaceutucals radiosterilization: Cefoperazone / J.P. Basly, I. Basly, M. Bernard // J. Pharm. Biomed. Anal. 1998. - Vol. 17, № 6. - P. 871 - 875.

141. Basly, J.P. Radiosterilization dosimetry of vitamins: An ESR study / J.P. Basly, I. Basly, M. Bernard // Int. J. Radiat. Biol. 1998. - Vol. 74, № 4. - P. 521 - 528.

142. Behavioural activation by stimulation of a GABAergic mechanism in the preoptic area of rat / P.G. Osborn, N. Mataga, H. Onoe, Y. Watanabe // Neuroscience Letters.- 1993. Vol. 158, № 2. - P. 201 - 204.

143. Berk, F. Radiation sterilization. I: Radiosterilization of medical devices / F. Berk, A.Y. Ozer // Fabad J. Pharm. Sci. 1999. - Vol. 24, № 3. - P. 223 - 231.

144. Bhalla, H.L. Radiation sterilization of pharmaceutical and allied products: Areview / H.L. Bhalla // Indian Drugs. 1984. - Vol. 21, № 7. - P. 276 - 280.130

145. Bhalla, H.L. Effect of Gamma-radiation on neomycin sulfate / H.L. Bhalla, P.J. Pesuna, N.G.S. Gopal // Indian Drugs. 1986. - Vol. 23, № 12. - P. 695 - 698.

146. Bhatia, M. Role of inflamatory mediators in the pathophysiology of acute respiratory distress syndrome / M. Bhatia, S. Moohhala // J. Pathol. 2004. - Vol. 202, № 3. -P. 145 - 156.

147. Blackburn, R. Radiation sterilization of pharmaceuticals and biomedical products / R. Blackburn, B. Iddon, J.S. Moore // Radiosterilization of medical products. -Vienna, 1975.-P. 351 362.

148. Boess, C. Influence of radiation treatment on pharmaceuticals: A review: Alkaloids, morphine derivatives and antibiotics / C. Boess, K.W. Bogl // Drug. Dev. Ind. Pharm. 1996. - Vol. 22. - № 3. - P. 495 - 529.

149. Bogl, K.W. Radiation sterilization of pharmaceuticals: Chemical changes and consequences / K.W. Bogl // Radiat. Phys. Chem. 1985. - Vol. 25. - P. 425 - 435.

150. Bor, C. Gamma-radiation sterilization of pharmaceutical active ingredients, adjuvants and packaging materials / C. Bor // Zfl.-Mitt. 1981. - Vol. 43b. - P. 445 - 448. -Chem. Abstr. - 1982. - Vol. 96, № 16. - Ref. - 129761 k.

151. Bor, C. Effect of gamma irradiation on several antibiotics / C. Bor, I. Kovacs // Zfl. Mitt. - 1984. - Vol. 98. - P. 709 - 718. - Chem. Abstr. - 1985. - Vol. 103, № 4. -Ref. 42483 k.

152. Botelho, M.L. Radiation sterilization of pharmaceutical-ophthalmic ointments / M.L. Botelho, M.C. Godinho, M. Partideario, M/E/ Andrade // Radiat. Phys. Chem. -1993. Vol. 42, № 5. - P. 605 - 609.

153. Brachmann, J. Cardiac late potentials for diagnosis in heart disease / J. Brachmann, T. Hilbel, M. Schweizer // Eur. Heart J. 1996. - Vol. 15, № 2. - P. 49 - 51.

154. Brenston, R.M. Future growst in the gamma-sterilization of disposable medical products (DMP's) / R.M. Brenston // Intern. J. Radiat. Appl. Instrum. Part. "C" // Radiat. Phys. Chem. 1990. - Vol. 35, № 1 - 3. - P. 390 - 392.

155. Cain, M.E. Diagnostic implications of spectral and temporal analysis of the entire cardiac cycle in patients with ventricular tachycardia / M.E. Cain, H.D. Ambos, J. Markham // Circulation. 1991. - Vol. 83, № 5. - P. 1827 - 1829.

156. Chijate, C. Radiolysis of aqueous solutions of thiamine / C. Chijate, G. Albaran, A. Negron-Mendoza// Radiat. Phis. Chem. 1998. - Vol. 52, № 1 - 6. - P. 401 -404.

157. Cowan, F.M. Hypothesis for synergetic toxicity of organophosphorus poisoning-induced cholinergic erases and anaphylactoid reactions / F.M. Cowan, T.M. Shih, D.E. Lenz // J. Appl. Toxicol. 1996. - Vol. 16, № 1. - P. 25 - 33.

158. Crucq, A.S. Radical mechanisms of irradiated drugs / A.S. Crucq // J. Chim. 1994. - Vol. 6, № 8. - P. 1356 - 1359.

159. Crucq, A.S. Method to identifity products induced by radiosterilization: A study of cefotaxime salt / A.S. Crucq // J. Pharm. Belg. 1995. - Vol. 51, № 2. - P. 285 -288.

160. Crucq, A.S. Radiostability of pharmaceuticals under different irradiation conditions / A.S. Crucq, V. Deridder, B. Tilquin // Radiat. Phys. Chem. 2005. - Vol. 72, № 3.-P. 355 - 361.

161. Dalmau, D. Clyndamycin resistance in the B. Fragilis group: Association with hospital-aquired infections / D. Dalmau, M. Cayouette, F. Lamothe // Clin. Infect. Dis. -1997. Vol. 24, № 5. - P. 874 - 877.

162. Dam, A.M. Microbiological investigations for radiation treatment of farma-ceutucals / A.M. Dam, L.G. Gazo, P. Grigorova. // Radiat. Phys. Chem. 1990. - Vol. 35, № 3,-P. 396-399.

163. Dam, A.M. Radiation treatment of farmaceutucals / A.M. Dam, L.G. Gazo, S. Kaewpila, I. Maschek.// Radiat. Phys. Chem. 1996. - Vol. 47, № 3. - P. 515 - 517.

164. Davies, J.E. Neurotoxic concerns of human pesticide exposures / J.E. Davies //J. Int. Med. 1990.-Vol. 18, № 3. -P. 327 - 331.

165. Dorosiev, J. Densitometric determination of scopolamine in plants / J. Dorosiev, M. Simova, R. Kolarova, T. Pangarova // Pharmazie. 1983. - Vol. 38, № 6. -P. 419.

166. Doue, B. Radiation doses and dose distribution during industrial sterilization by gammarays and accelerated electron beams (Part II). / B. Douc // Med. Dev. Technol.-May, 1993.-P. 32-36.

167. Duroux, J.L. Radiosterilisation des medicaments, intered de la resonance par-amagnetigue electronigue en dosimetric / J.L. Duroux, J.P. Basly, M. Bernard // J. Chim. Phys. 1997. - Vol. 94, № 3. - P. 405 - 409.

168. Dziegielewski, J.O. Effect of chlorine substituent in the aromatic tetracycline ring on its reactivity with solvated electrons / J.O. Dziegielewski, P. Glovwacki, J. Goracy // J. Radioanal. Nucl. Chem. 1984. - Vol. 87, № 3. - P. 179 - 187.

169. Europian Pharmacopea, 3 Edition Supplement. 2001. Council of Europa, Strasbourg. - 1705 p.

170. Fleurette, J. Activité bacteriostatique de différents antibitiques apris irradiation par rayons gamma / J. Fleurette, S. Madier, M.J. Transy. Bombay, 1974. - 278 p.

171. Fujawura, M. Drug affecting the cerebrovascular smooth muscle by acetylcholine / M. Fujawura, I. Maramatsu // Handb. Exptl. Pharmacol. / Ed L. Szekers, J. Papp. Spenger-Verlag. - 1994. - Vol. 11. - P. 645 - 692.

172. Furchott, R.F. The obligatory role of endothelial cells in relaxation of arterial muscle by acetylcholine / R.F. Furchott, A. Zawadski // Nature. 1980. -Vol. 288, № 5780.-P. 373 - 376.

173. Gibella, M. Detection RPE de l'irradiation de medicaments / M. Gibella, A.S.Crucq, B. Tilquin // J. Chim. Phys. 1993. - Vol. 90, № 8. - P. 1041 - 1053.

174. Gibella, M. Etudi RPE de medicaments « ionises» et «photolyses» / M.

175. Gibella, T. Pronce, B. Tilquin // J. Chim. Phys. 1994. - Vol. 91, № 10. - P. 1868 - 1872.133

176. Gibella, M. Electron spin resonance studies of some irradiated pharmaceutical / M. Gibella, T. Pronce, B. Tilquin // Radiat. Phys. Chim. 2000. - Vol. 58, № 1. - P. 69 - 76.

177. Gopal, N.G.S. Guide for radiation steriluzation of pharmaceuticals and decontamination of raw materials / N.G.S. Gopal, S. Rajadgopalan, G. Sharta // Radiat. Phys. Chem. 1988. - Vol. 22, № 3. - P. 619 - 622.

178. Gopal, N.G.S. Training guidelines for industrial sterilization / N.G.S. Gopal // Jerusalem, 1995. P. 23 -30.

179. Harro, J. Measurement of exploratory behavior in rodents / J. Harro // Methods in Neurosciences (Vol. 14, Paradigms for the Study of Behavior), Ed. Conn P.M. San Diego; NY: Academic Press, 1993. - P. 359 - 377.

180. Hood, M.A. Contribution of myocardium responsible for ventricular tachycardia to abnormalities detected by analysis of signal-averaged ECGs / M.A. Hood, S.M. Pogwizd // Circulation. 1992. - Vol. 86, № 6. - P. 1888 - 1901.

181. Iuanchi, X. Radiolysis of cyanocobalamin (vitamin B)2) / X.Iuanchi, G.Albarran, A. Negron-Mendoza // Radiat. Phis. Chem. 2000. - Vol. 57, № 3-6. - P. 337 - 339.

182. Jacobs, G.P. A review: Radiation sterilization of pharmaceuticals / G.P. Jacobs // Radiat. Phys. Chem. 1985. - Vol. 26, № 2. - P. 133 - 142.

183. Jacobs, G.P. Recent development in the radiation sterilization of pharmaceuticals / G.P. Jacobs, P.A. Wills // Radiat. Phys. Chem. 1988. - Vol. 31, № 6. - P. 685 -691.

184. Jacobs, G.P. A review on the effect of gamma radiation on pharmaceutical materials / G.P. Jacobs, P.A. Wills // J. Biomat. Appl. 1995. - Vol. 10, № 5. - P. 59 - 96.

185. Kalueff, A.V. The role of GAB A in memory and anxiety / A.V. Kalueff,

186. D.J. Nutt // Anxiety and Depression. 1997. - Vol. 4. - P. 100 - 110.134

187. Kelley, A.E. Exploration and its measurement a psychopharmacological perspective / A.E. Kel ley, M. Cador, L. Stinus // Neurometods (V. 13, Psychopharmacol-ogy) / Eds: A. Boulton, G. Baker, A.J. Greenshaw. - Clifton: Humana Press, 1989. - P. 95 - 144.

188. Kishore, K. Radiation induced reactions in aqueous solutoins of thiamine / K. Kishore, R.N. Moorthy, K.N. Rao // Radiat. Phys. Chem. 1980. - Vol. 15, № 6. - P. 660 - 676.

189. Kucera, J. Radiacnie sterilizace leciv / J. Kucera // Radioizotopy. 1988. -Vol. 29, № 6. - P. 478 - 484.

190. Malinov, M.R. Nervous mechanisms in ventricular arrhythmias induced by calcium chloride in rats / M.R. Malinov, F.F. Battle, B. Malamud // Circulat. Res. 1953. -Vol. 1. - P.554 - 559.

191. McKenzie, J.E. Effects of soman on coronary blood flow and cardiac function in swine / J.E. McKenzie, D.M. Scandling, N.M. Ahle // Fund. Appl. Toxicol. 1996. -Vol. 29, № 1. - P. 140- 146.

192. Marciniec, B. The effect of ionizing radiation on some derivatives of 1,4-dihydropyridine in the solid state / B. Marciniec, E. Jaroszkiewicz, M. Ogrodowczyk // Int. J. Pharm. 2002. - Vol. 233, № 7. - P. 207 - 215.

193. Marciniec, B. Thin layer and high performance liquid chromatography analysis of some steroids sterilized by irradiation / B. Marciniec, K. Dettlaff, A. Sobierajska // Chem. Anal. 2003. - Vol. 48. - № 5. - P. 577 - 590.

194. Marciniec, B. Evaluation of radiostability of some steroid derivatives / B. Marciniec, M. Kozak, L. Wachowski, M. Ogrodowczyk // J. Therm. Anal. Calorim. -2003. Vol. 73. - № 9. - P. 473 - 485.

195. Marciniec, B. Thermal analysis in evaluation of the radiochemical stability of some 1,4-dihedropyrimidine derivatives / B. Marciniec, M. Kozak, M. Ogrodowczyk // J. Therm. Anal. Calorim. 2004. - Vol. 77. - № 10. - P. 581 - 596.

196. Marciniec, B. Search for the effect of E-beam irradiation on some steroids / B. Marciniec, M. Ogrodowczyk, K. Dettlaff// Radiat. Phys. Chem. 2005. - Vol. 72. - № 11. -P. 517- 524.

197. Marciniec, B. Radiation sterilization of drugs / B. Marciniec, K. Dettlaff // Trends in radiation sterilization of health care products. 2008. IAEA, Vienna. Vienna, 2008.-P. 187-230.

198. Marciniec, B. Radiostability of fluorfenicol in the solid state / B. Marciniec, Stawne M., E. Jaroszkiewisz, M. Needham // The Japan society for analytical chemistry. Analytical sciences. 2009. - Vol. 25, № 10. - P. 1255 - 1260.

199. Mercanoglu, O.G. Radiosterilization of sulphonamides I: Determination of the effects of gamma irradiation on solid sulphonamides / O.G. Mercanoglu, et al. // Int. J. Pharm. 2004. - Vol. 69, № 12. - P. 511 - 520.

200. Migdal, W. The effect of ionizing radiation on microbiological decontamination of medical herbs and biologically active compounds / W. Migdal, B. Owezarczyk, E. Kedria // Radiat. Phys. Chem. 1998. - Vol. 52, № 1-6. - P. 91 - 94.

201. Moyne, P. Sterilisation of injectable drags solutions by irradiation / P. Moyne, A. Botella, A. Peyrouset, Z. Rey // Radiat. Phys. Chem. 2002. - Vol. 63, № 3-6. - P. 703 -704.

202. Morrissey, R.F. Sterilization: Past, Present and Future. 12 International Meeting on Radiction Processing / R.F. Morrissey, C.M. Herring. S.I., 2004. - France Abstracts. - P. 52.

203. Muszynsky, Z. Sterility and antibacterial activity of some antibiotocs sterilizet by irradiation / Muszynsky, Z. et al. // Acta Polon. Pharm. 2002. - Vol. 59, № 7. - P. 433 - 435.

204. Naughton, N.Mc. Stress and behavioural inhibition / R.F. Morrissey, C.M. Herring // Stress From Synapse to Syndrome / Eds: S.C. Stanford, P. Salmon.1.ndon: Academic Press, 1993. P. 191 - 206.136

205. Nithipatikom, K. Liquid chromatographic electrospray ionization mass spectrometry analysis of cytochrome P-450 metabolites of arachidonic acid / K. Nithipatikom, A.J. Glass, B.B. Holmes // Anal. Biochem. 2001. - Vol. 298, № 2. - P. 327 - 376.

206. Nordheim, W. Bestrahlung ausgewähltes Arzneimittel, Biochemikalien und

207. Hilfsstoffe. / W. Nordheim u.a. // Pharmazie. 1987. - 42. - № 5. - S. 305-316.• 2+

208. Olivero, J. Participation of Ca /calmodulin during activation of rat neuro-phils by polychlorinated biphenils / J. Olivero, P.E. Ganey // Biochem. Pharmacol. 2001. -Vol. 62, №8.-P. 1125 - 1132.

209. Owezarczyk, B. The pharmacological activity of medical herbs after microbiological decontamination / B. Owezarczyk, W. Migdal, B. Kedria // Radiat. Phys. Chem. -2000. Vol. 57, № 3 - 6. - P. 331 - 335.

210. Palomares, T. // Cancer Immunol. Immunother. 1995. - Vol. 40, № 5. - P. 292 - 298.

211. Panos, N. Induction of drug metabolism can be a homeostatic respons / N. Panos, E. Rekka // Arch. Pharm. 1991. - Vol. 324, № 3. - P. 161 - 164.

212. Papastathopulou, A. Fragiiis production and sensitivity to bacteriocins / A. Papastathopulou, E. Bezirtzoglou, N.B. Legafis // Anaerobe. 1997. - Vol. 3, № 2 - 3. -P. 203 - 206.

213. Pharmaceutical Mikrobiology /ed. by W.B.Hugo, A.D.Russell. 4th ed. -1991. - 511 p.

214. Pharmacology of recombinant GABA-A receptors and anxiety / S.L. Mihic, E. Sanna, P.J. Whiting, R.A. Harris // Advances in Biochemical Psyho-pharmacology (48 Series) / Eds: G. Biggio, E. Sanna, M. Serra. -N. Y.: Raven Press, 1995. - P. 17 - 40.

215. Pronce, T. Radiosterilisation et radioracemisation / T. Pronce, B. Tilquin, // J. Chim. Phys. 1997. - Vol. 94, № 6. - P. 390 - 394.

216. Radiation a new for sterilization of Oxytetracycline hydrochloride / H.L. Bhalla, D. Cosavi, N.G.S. Gopal, S. Sharma // Indian Drugs. 1985. - Vol. 23, № 3. -P. 179- 183.

217. Schuttler, C. Influence of radiation treatment of pharmaceuticals: A review: Part 2, Antibiotics / C. Schuttler, K.W. Bogl // J. Radiat. Steril. 1993. - Vol. 1. - P. 229 -249.

218. The United States Pharmacopeia. 28 Revision and the National Formulary, 23 Edition, USP-28-NF-23. The official Compendia of Standards. S.I., 2005. - P. 3187.

219. Tilquin, B. Recherches a conceiller pour l'application de la sterilization ionisante des medicaments / В. Tilquin, В. Rollmann // J. Chim. Phys. 1996. - Vol. 93, № 6. -P. 224-230.

220. Varshney, L. Effect of ionizing radiation on a pharmaceutical compounds chloramphenicol / L.Varshney, K.M. Patel // Radiat. Phys. Chem. 1994. - Vol. 43, № 8. -P. 471 -480.

221. Zeegers, F. Radiolyse and radiosterilisation des medicaments /F. Zeegers, A.S. Crucq, M. Gibella, В. Tilquin // J. Chim. Phys. 1993. - Vol. 90, № 6. - P. 1029 -1040.

222. Zeegers, F. Analysis of some products from the irradiation of solid chloramphenicol /F. Zeegers, M. Gibella, В. Tilquin // Rad. Phys. Chem. 1997. - Vol. 50, № 10. -P. 149- 153.

223. Zegota, H. Stability of cefuroxime following in the solid state / H. Zegota, M. Koprowski, A. Zegota // Rad. Phys.Chem. 1994. - Vol. 44, № 8. - P. 343 - 348.

224. Zegota, H. Effect of gamma irradiation on cefotaxime in the solid state / H. Zegota, M. Koprowski, A. Zegota // Rad. Phys.Chem. 1995. - Vol. 45, № 11. - P. 223 -229.

225. Winslow, E. Methods for the detection and assessment of antiarhythmic activity / E. Winslow // Pharmac.Ther. 1984. - Vol. 24. - P.401 - 433.