Фрагмент для ознакомления
2
ВВЕДЕНИЕ
Современная фармацевтическая промышленность развивается с каждым годом, предлагая широкий спектр лекарственных препаратов для лечения различных заболеваний. Одной из популярных групп препаратов являются производные пиримидина, которые широко применяются в медицине благодаря своим фармакологическим свойствам.
Препараты производных пиримидина используются для лечения различных заболеваний, таких как гипертония, аритмия, стенокардия, астма, ревматоидный артрит и др. Однако, для обеспечения эффективности и безопасности применения данных препаратов необходимо проводить их количественное определение в различных биологических средах, а также в процессе производства и контроля качества лекарственных препаратов.
Для количественного определения препаратов производных пиримидина существует два основных подхода: инструментальные методы и химические методы. Инструментальные методы основаны на использовании различных аппаратных техник и приборов, таких как спектрофотометрия, хроматография, электрофорез и др. Химические методы, в свою очередь, основаны на использовании химических реакций и процессов для определения концентрации препаратов.
Цель данной работы – провести сравнительный анализ инструментальных и химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина. Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи:
1. Провести обзор инструментальных методов количественного определения препаратов производных пиримидина. В данной главе будут рассмотрены основные принципы и применение спектрофотометрии, хроматографии, электрофореза и других инструментальных методов для определения концентрации препаратов.
2. Провести обзор химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина. В данной главе будут рассмотрены основные химические реакции и процессы, используемые для определения концентрации препаратов, а также их преимущества и недостатки.
3. Провести сравнительный анализ инструментальных и химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина. В данной главе будут проанализированы преимущества и недостатки каждого метода, их чувствительность, точность и применимость в различных условиях.
4. Рассмотреть применение инструментальных и химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина. В данной главе будут рассмотрены конкретные примеры применения данных методов в различных областях, таких как фармацевтическая промышленность, медицина, научные исследования и др.
В результате выполнения данной работы будет получен обзор и сравнительный анализ инструментальных и химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина, что позволит определить наиболее эффективные и удобные методы для проведения количественного анализа данных препаратов. Это имеет большое практическое значение для фармацевтической промышленности и медицины, так как позволяет обеспечить эффективность и безопасность применения данных препаратов.
Исследование «Сравнительный анализ инструментальных и химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина» является актуальным в современной фармацевтической и аналитической химии. Препараты, содержащие производные пиримидина, широко используются в медицине для лечения различных заболеваний, включая сердечно-сосудистые, онкологические и неврологические. Точное и надежное определение содержания этих препаратов в фармацевтических препаратах является важным для обеспечения их качества, эффективности и безопасности. Сравнительный анализ различных методов количественного определения позволит выбрать наиболее точный, быстрый и экономически эффективный метод, который может быть использован в производстве фармацевтических препаратов и исследованиях их физико-химических свойств.
Объектом исследования в работе «Сравнительный анализ инструментальных и химических методов количественного определения препаратов производных пиримидина» являются препараты, относящиеся к группе производных пиримидина. Препараты производных пиримидина широко используются в фармацевтической промышленности, поэтому их количественное определение является важной задачей для контроля качества и эффективности лекарственных препаратов. В данной работе исследователи проводят сравнительный анализ инструментальных и химических методов определения препаратов производных пиримидина, с целью выявления наиболее точного и эффективного метода, который мог бы быть рекомендован для применения в фармацевтической промышленности.
ГЛАВА 1. АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. ОБЗОР ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕПАРАТОВ ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА
1.1. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА
Обзор инструментальных методов количественного определения препаратов производных пиримидина является важной частью данной работы, поскольку позволяет рассмотреть различные методы анализа, их преимущества и недостатки, а также физические основы, на которых они основаны. В данном разделе мы рассмотрим основные инструментальные методы анализа, такие как спектрофотометрия, хроматография, электрохимические методы и методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР).
Спектрофотометрия является одним из наиболее распространенных инструментальных методов анализа. Она основана на измерении поглощения света веществом в зависимости от длины волны. Для количественного определения препаратов производных пиримидина часто используют ультрафиолетовую (УФ) и видимую (ВИД) спектрофотометрию. УФ-ВИД спектрофотометрия позволяет измерять поглощение света в определенном диапазоне длин волн и строить спектры поглощения, которые характеризуются пиками, соответствующими различным функциональным группам в препаратах производных пиримидина. Для количественного определения используют закон Ламберта-Бера, который связывает поглощение света с концентрацией вещества. Однако, при использовании УФ-ВИД спектрофотометрии необходимо учитывать возможные взаимодействия с другими соединениями, а также влияние растворителя и условий эксперимента на результаты анализа [8].
Хроматография – это метод разделения и определения компонентов смеси на основе их различной способности взаимодействовать с неподвижной (стационарной) и подвижной (мобильной) фазами. Для количественного определения препаратов производных пиримидина часто используют жидкостную хроматографию (ЖХ) и газовую хроматографию (ГХ). ЖХ позволяет разделять компоненты смеси на основе их различной аффинности к стационарной и мобильной фазам. ГХ, в свою очередь, основан на разделении компонентов смеси на основе их различной парообразности. Оба метода позволяют определить содержание препаратов производных пиримидина на основе анализа хроматограмм и вычисления площадей пиков. Однако, при использовании хроматографических методов необходимо учитывать возможные взаимодействия с другими соединениями, а также влияние условий эксперимента на результаты анализа [13].
Электрохимические методы анализа основаны на измерении электрических параметров, таких как потенциал, ток или проводимость, и их зависимости от концентрации вещества. Для количественного определения препаратов производных пиримидина часто используют вольтамперометрию, амперометрию и потенциостатический метод. Вольтамперометрия позволяет измерять зависимость тока от потенциала и строить вольтамперограммы, которые характеризуются пиками, соответствующими окислительно-восстановительным процессам препаратов производных пиримидина. Амперометрия, в свою очередь, позволяет измерять ток при постоянном потенциале и определять содержание препаратов производных пиримидина на основе анализа амперограмм. Потенциостатический метод позволяет контролировать потенциал и измерять ток, что обеспечивает более точные результаты анализа. Однако, при использовании электрохимических методов необходимо учитывать возможные взаимодействия с другими соединениями, а также влияние растворителя и условий эксперимента на результаты анализа [1].
Методы ядерного магнитного резонанса (ЯМР) основаны на измерении энергетического уровня ядерных спинов в магнитном поле и их взаимодействии с электромагнитным излучением. Для количественного определения препаратов производных пиримидина часто используют протонный ЯМР и углеродный ЯМР. Протонный ЯМР позволяет измерять химические сдвиги протонов и их интегралы, что позволяет определить количество протонов в молекуле и, следовательно, концентрацию препарата. Углеродный ЯМР, в свою очередь, позволяет измерять химические сдвиги углеродных атомов и определять типы функциональных групп в молекуле препарата. Однако, при использовании ЯМР необходимо учитывать возможные взаимодействия с другими соединениями, а также влияние растворителя и условий эксперимента на результаты анализа.
Фрагмент для ознакомления
3
1. Материалы IV всероссийской конференции по молекулярной онкологии 17–19 декабря 2018 г. , Москва // Успехи молекулярной онкологии. 2018. №S4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/materialy-iv-vserossiyskoy-konferentsii-po-molekulyarnoy-onkologii-17-19-dekabrya-2018-g-moskva (дата обращения: 01.05.2024).
2. Sergeevich S. N. RESEARCH CENTЕR OF BIOTECHNOLOGY RAS STRUCTURE AND PROPERTIES OF THIOCYANATEDEHYDROHENASES FROM VARIOUS SOURCES // Общая редакция–. – 2022. – Т. 23. – №. 2. – С. 26. URL: https://www.fbras.ru/wp-content/uploads/2015/10/Sbornik_2022_otchetnaya_konferentsiya_maket.pdf#page=27 (дата обращения: 01.05.2024).
3. А. С. Чиряпкин ОБЗОР ПРОИЗВОДНЫХ ПИРИМИДИНА КАК ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ СОЕДИНЕНИЙ // Juvenis scientia. 2022. №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/obzor-proizvodnyh-pirimidina-kak-farmakologicheski-aktivnyh-soedineniy (дата обращения: 01.05.2024).
4. Белый А. В. МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ. URL: http://donnu.ru/public/exam/Экзамен ХИМИЯ, 2020_0.pdf (дата обращения: 01.05.2024).
5. Волокитина Д. С. Разработка способов анализа и стандартизация нового биологически активного соединения производного хиназолин-4 (3Н)-ОНА ноотропного действия : дис. – ДС Волокитина.-М, 2019. URL: https://www.sechenov.ru/upload/medialibrary/bdf/Dissertatsiya_Volokitina.pdf (дата обращения: 01.05.2024).
6. Гладилович Владимир Дмитриевич, Подольская Е. П. Возможности применения метода гх-мс (обзор) // НП. 2010. №4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozmozhnosti-primeneniya-metoda-gh-ms-obzor (дата обращения: 01.05.2024).
7. Жебентяев А. И. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НА ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ // Вестник фармации. 2022. №3 (97). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/instrumentalnye-metody-analiza-v-obrazovatelnom-protsesse-na-farmatsevticheskom-fakultete (дата обращения: 01.05.2024).
8. Жебентяев А. И., Дударева И. Н. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ АНАЛИЗА В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРАКТИКЕ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ // Вестник фармации. 2023. №1 (99). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/himicheskie-metody-analiza-v-farmatsevticheskoy-praktike-i-obrazovatelnom-protsesse (дата обращения: 01.05.2024).
9. https://chromatograf.ru/2019/12/02/hromatograficheskie-metody-analiza/
10. Лебедева М.И. Аналитическая химия и физико-химические методы анализа: учеб. Пособие. Тамбов: Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2005. 216с.
11. Saloxiddinov A.T., Nishonov B.E., Razikova I.R., Yo‘ldosheva CH.A. "Ekologiya" fanidan laboratoriya ishlarini o‘tkazish bo‘yicha uslubiy qo‘llanma. TIQXMMI, Toshkent, 2016. 33c.
12. Инструментальные методы анализа: лаборатор. практикум: [учеб.-метод. пособие] / [В. И. Кочеров, И. С. Алямовская, H. Е. Дариенко, С. Ю. Сараева Т. С. Свалова, А. И. Матерн]; под общ. ред. С. Ю. Сараевой; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал, федер. ун-т. - Екатеринбург : Изд-во Урал, ун-та, 2015. - 96 с. ISBN 978-5-7996-1385.
13. Химические и инструментальные методы анализа : учеб. пособие / С. Ю. Сараева, А. В. Иванова, А. Н. Козицина,А. И. Матерн ;под общ. ред. В. И. Кочерова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Урал. федер. унт. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та,2021. — 216 с
14. Соколовский А. Е. Физико-химические методы анализа: Тексты лекций по дисциплине «Аналитическая химия и физико-химические методы анализа» для студентов химико-технологических специальностей заочной формы обучения. Минск.: БГТУ, 2007. 128 с.
15. Поддубных Л. П. Физико-химические методы анализа: учеб.-метод. Пособие. Краснояр. гос. аграр. ун-т. Красноярск, 2015. 148 c.
16. Короткова Е.И. Физико-химические методы исследования и анализа: учебное пособие. Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2011. 168 с.
17.Харитонов Ю. А. Аналитическая химия (аналитика). Книга 2. Количественный анализ. Физико-химические (инструментальные методы анализа): Учебник для вузов. 2-е издание. Москва, 2003. 559 с.