Авторы

  • З.Х. Уринова
    PhD докторант Cамаркандского государственного университета
  • О.М. Намозов
    DSc докторант Национального университета Узбекистана
  • М.М. Каримов
    д.х.н., доцент Национального университета Узбекистана
  • Т.М. Бабаев
    д.х.н., профессор Национального университета Узбекистана

DOI:

https://doi.org/10.71337/inlibrary.uz.arims.78908

Ключевые слова:

комплекс образование композиция микроэлементы тутовый шелкопряд гидролиз лекарственные вещества ветеринария.

Аннотация

Представлены результаты исследований по получению полимерных композиций, как с органическими, так и неорганическими веществами предназначенных для применения в ветеринарной фармакологии. В качестве объектов исследований выбраны природные полимеры (карбоксиметилцеллюлозная, полипептиды полученные методом гидролиза тутового шелкопряда), низкомолекулярный полиакриламидная и лекарственные соединения (азидин, диамидин), а также микроэлементы (соли кальция, магния, цинка). Установлено влияние природы и молекулярной массы полимерной матрицы, соотношения компонентов и температуры проведения взаимодействия на процесс комплекс образования. Исследования полученных композиций показали высокую эффективность разработанных лекарственных форм.


background image

ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

80

СИНТЕЗ ПОЛИКОМПЛЕКСОВ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРИИ

Уринова З.Х.

PhD докторант Cамаркандского

государственного университета

Намозов О.М.

DSc докторант Национального

университета Узбекистана

Каримов М.М

.

д.х.н., доцент Национального

университета Узбекистана

Бабаев Т.М.

д.х.н., профессор Национального

университета Узбекистана

https://doi.org/10.5281/zenodo.15210658

Аннотация:

Представлены результаты исследований по получению

полимерных композиций, как с органическими, так и неорганическими
веществами предназначенных для применения в ветеринарной
фармакологии. В качестве объектов исследований выбраны природные
полимеры (карбоксиметилцеллюлозная, полипептиды полученные
методом

гидролиза

тутового

шелкопряда),

низкомолекулярный

полиакриламидная и лекарственные соединения (азидин, диамидин), а
также микроэлементы (соли кальция, магния, цинка). Установлено
влияние природы и молекулярной массы полимерной матрицы,
соотношения компонентов и температуры проведения взаимодействия на
процесс комплекс образования. Исследования полученных композиций
показали высокую эффективность разработанных лекарственных форм.

Ключевые

слова:

комплекс

образование,

композиция,

микроэлементы, тутовый шелкопряд, гидролиз, лекарственные вещества,
ветеринария.

Разработаны полимерные композиции противовоспалительных

препаратов на основе поли комплексов, технология получения
полимерной суспензии, а также вспенивающегося состава для лечения и
профилактики

акушерско-гинекологических

заболеваний

сельхоз-

животных. Лекарственные формы полимерных композиций изготовляли в
виде суспензии (КАРБОКАЗ), то есть полимерные комплексные смеси
препаратов с широким спектром антибактериального действия на основе
азидина или диамидина и вспенивающихся таблеток. Основными
критериями оценки качества подобных таблеток являются прочность,
малая истираемость, распадаемость и обильное пенообразование, а также


background image

ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

81

индеферентность

вспомо-гательных

веществ.

Для

обильного

пенообразования были опробированы различные водо-растворимые
малотоксичные полимеры как полиакриламид с молекулярными массами
7000 и 54000 и натриевая соль карбоксиметилцеллюлозы (Na-КМЦ). В
качестве

лекарственных

веществ

использовали

композицию

(диамидинэтоний-фурацилин), которая применяется в УзНИВИ для
лечения гинекологических заболеваний крупного рогатого скота, а в
качестве газообразующих разрыхлителей смесь гидрокарбоната натрия с
лимонной кислотой. В качестве наполнителя, в модельной таблетке,
применяли глюкозу, увлажнителя 10%-ный водный раствор полиглюкина
и скользящего вещества тальк [1].

Установлено, что объем образовавшейся пени от модельной таблетки

доходит до 12 см

3

и с увеличением содержания лимонной кислоты идет на

спад. Максимальный объем пены образуется при содержании лимонной
кислоты в модельной таблетке 22,5%. При этом эффективное время
вспенивания составляет 9 мин. Для увеличения объема пены при
сочетании лекарственных веществ с модельной таблеткой нами выбраны
Na-КМЦ и поли акриламид. Объем пены, образовавшейся от модельной
таблетки при применении в качестве увлажнителя поли акриламида
достигает до 8,4 см

3

. Аномальная картина пенообразования наблюдается в

10%-ном водном растворе поли акриламида, где пенообразование
достигает до 40,8 см

3

, но с увеличением количества лимонной кислоты в

составе таблетки до 29% уменьшается до 10,8 см

3

). По-видимому в данном

случае определяющую роль играет высокая концентрация поли
акриламида, которая создает вязкую среду, что благоприятствует
образованию обильной пены. При этом растет и время полного распада
таблетки, которое доходит до 30 минут. Следует отметить, что при
добавлении

к

модельной

таблетке

лекарственных

веществ

пенообразование резко уменьшается [2].

И в данном случае, причиной этого, видимо, является резкое

увеличение вязкости среды, что подтверждает увеличение времени
полного распада таблетки до 39 мин. Вышесказанные были подтверждены
при применении в качестве увлажнителя поли акриламида с
молекулярной массой 54.000. Полученные результаты свидетельствуют о
том, что водорастворимые полимеры поли акриламид и Na-КМЦ пригодны
в качестве добавок в приготовлении вспенивающихся таблеток и они


background image

ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

82

обладают рядом преимуществ перед рекомендуемым в литературе
полиглюкином [3].

Комплекс образование полимеров с ионами металлов - современный

способ доставки макро- и микроэлементов в живой организм,
необходимых для развития, поддержания и восстановления клеток и
тканей [4,5]. Исследование направлено на изучение механизма и
особенностей комплекс образования полипептидов получаемых
гидролизом тутового шелкопряда с микроэлементами (ионами цинка,
кальция, магния) современными физическими методами исследования
высокомолекулярных

соединений

с

целью

коррекции

баланса

микроэлементов в живом организме, моделирования процессов,
протекающих в нем. Сравнение гидродинамических и динамо оптических
характеристик металл полимерных комплексов с полипептидами
различного состава и молекулярной массы позволило оценить степень
связывания и конформацию макромолекул в водных растворах.

Исползуемый шелкопряд перед применением гидролизован щелочью

и после этого волокно промывали несколько раз дистиллированной водой
до нейтральной среды (рН 6,0-6,5), полученный таким образом и
высущенный шелкопряд помешали в растворы (объемом 50 мл) 0,1 н.
хлорида кальция, сульфата магния, сульфата цинка (CaCl

2

; MgSO

4

·7H

2

O;

ZnSO

4

·7H

2

O). Были приготовлены по 4 из каждого раствора 12 растворов, и

в каждый раствор были помещены по 0,2 г. фиброина. Сорбцию ионов
металлов измеряли кондуктометрическим методом по времени через
каждые 15, 30, 60, 90 минут [4]. Установлено, что с увеличением
продолжительности сорбции ионов наблюдается повышение доли
связанного металла к полимеру. Среди изученных систем больше всего
связаны с фиброином ионы цинка.

Методом ИК-спектроскопии были изучены образцы шелка до

гидролиза и продукты взаимодействия компонентов (полипептиды):
гидролизованного

шелкопряда,

полимерных

металл

комплексов

полученные с кальцием, магнием и цинком. Условия исследований были
одинаковыми. Исследования проводились в лаборатории физических
исследований Института Биоорганической химии АН РУз им. А.С.
Садыкова.

Оригинальным подходом, реализуемым в данной работе, является

использование в нём в качестве полимерного носителя ионов металлов
природных полипептидов, получаемых гидролизом тутового шелкопряда.


background image

ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE

International scientific-online conference

83

Использование указанных полипептидов для исследования комплекс
образования предопределяет и новизну исследования, и возможность
практического использования в ветеринарной фармакологии металл
полимерных комплексов на их основе.

Литература:

1. Бабаев Т.М., Уринова З.Х., Каримов М.М. Пенообразующие полимерные
системы на основе антимикробных препаратов. // Биоорганик кимё фани
муаммолари. Х- ёш кимёгарлар конф. материаллари. Наманган. 2022. 1-
қисм. – Б. 101-103.
2. Babaev T.M., Karimov M.M., Urinova Z.X. Polymeric preparation for the
treatment and prevention of gynecological discases in form animals. //
International scientific conference «Actual Problems of the Chemistry of Natural
Compounds». Tashkent. 2023. – P. 181.
3. Namozov O.M., Urinova Z.X., Usmanova G.A., Karimov M.M., Babaev T.M.
Obtaining, studying and application of polymeric dosage forms in veterinary
pharmacology. // International scientific and practical conference «Modern
Trends of Higher education and science in the field of chemistry and chemical
engineering». Almata. 2023. – P.108-110.
4. Vepari C., Kaplan D.L. Silk as a biomaterial. Prog Polym Sci 2007; 32(8–9):
991–1007, https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2007.05.013.
5. Намозов О.M., Усманова Г.А., Арипджанова М.А., Аюпова М.Б., Каримов
М.М. Свойства, синтез, применение металл хелатных комплексов. //
Вестник Национального университета Узбекистана. 2022. №3/1/1. - С. 392-
398

Библиографические ссылки

Бабаев Т.М., Уринова З.Х., Каримов М.М. Пенообразующие полимерные системы на основе антимикробных препаратов. // Биоорганик кимё фани муаммолари. Х- ёш кимёгарлар конф. материаллари. Наманган. 2022. 1- қисм. – Б. 101-103.

Babaev T.M., Karimov M.M., Urinova Z.X. Polymeric preparation for the treatment and prevention of gynecological discases in form animals. // International scientific conference «Actual Problems of the Chemistry of Natural Compounds». Tashkent. 2023. – P. 181.

Namozov O.M., Urinova Z.X., Usmanova G.A., Karimov M.M., Babaev T.M. Obtaining, studying and application of polymeric dosage forms in veterinary pharmacology. // International scientific and practical conference «Modern Trends of Higher education and science in the field of chemistry and chemical engineering». Almata. 2023. – P.108-110.

Vepari C., Kaplan D.L. Silk as a biomaterial. Prog Polym Sci 2007; 32(8–9): 991–1007, https://doi.org/10.1016/j.progpolymsci.2007.05.013.

Намозов О.M., Усманова Г.А., Арипджанова М.А., Аюпова М.Б., Каримов М.М. Свойства, синтез, применение металл хелатных комплексов. // Вестник Национального университета Узбекистана. 2022. №3/1/1. - С. 392-398