Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 252 για την αναζήτηση '"ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВЕЩЕСТВА"', χρόνος αναζήτησης: 0,82δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences; Vol. 5 No. 7 (2025): Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences; 176-183 ; Евразийский журнал медицинских и естественных наук; Том 5 № 7 (2025): Евразийский журнал медицинских и естественных наук; 176-183 ; Yevrosiyo tibbiyot va tabiiy fanlar jurnali; Jild 5 Nomeri 7 (2025): Евразийский журнал медицинских и естественных наук; 176-183 ; 2181-287X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This study was conducted by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products as part of the applied research funded under State Assignment No. 056-00026-24-01 (R&D Registry No. 124022200096-0)., Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00026-24-01 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 124022200096-0).

    Πηγή: Regulatory Research and Medicine Evaluation; Том 14, № 5 (2024); 572-579 ; Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств; Том 14, № 5 (2024); 572-579 ; 3034-3453 ; 3034-3062 ; 10.30895/1991-2919-2024-14-5

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/713/1709; Воронов ФД, Ружинская ИН. «Антидотарий» Николая из Салерно: история создания фармакопеи. Фармация и фармакология. 2017;5(1):64–77. https://doi.org/10.19163/2307-9266-2017-5-1-64-77; Эльяшевич ЕГ. Очерки фармации Средневековья. Вестник фармации. 2007;(4):82–5. EDN: KZJKYB; Воронов ФД, Ружинская ИН. Технология лекарств и «галеновых» препаратов на примере рецептурных прописей «Антидотария» Николая из Салерно. Фармация и фармакология. 2018;6(4):389–97. https://doi.org/10.19163/2307-9266-2018-6-4-389-397; Куликов ВА. История создания общегосударственных и ведомственных российских фармакопей. Вестник фармации. 2012;(2):55–61. EDN: PBNTDD; Мирошниченко ЮВ, Перфильев АБ, Костенко НЛ, Еникеева РА. Исторические и медико-фармацевтические аспекты создания фармакопеи. Вестник Российской военно­медицинской академии. 2022;24(1):219–30. https://doi.org/10.17816/brmma89024; Демидова ОА, Архипов ВВ, Журавлева МВ, Александрова ТВ, Александров АА. Безопасность лекарственных растительных препаратов: клинико-фармакологические аспекты. Безопасность и риск фармакотерапии. 2020;8(4):165–77. https://doi.org/10.30895/2312-7821-2020-8-4-165-177; Яруткин АВ, Багирова ВЛ, Бережная ЕС. Анализ охвата требованиями Государственной фармакопеи XIV издания лекарственных средств различного происхождения и жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Ремедиум. 2023;27(2):133–6. https://doi.org/10.32687/1561-5936-2023-27-2-133-136; Смехова ИЕ, Ладутько ЮМ, Калинина ОВ. Экстемпоральное изготовление лекарственных препаратов: проблемы и решения. Вестник фармации. 2021;(1):48–52. https://doi.org/10.52540/2074-9457.2021.1.48; Наркевич ИА, Голант ЗМ, Юрочкин ДС, Лешкевич АА, Эрдни-Гаряев СЭ. Разработка предложений по совершенствованию процессов обращения экстемпоральных лекарственных препаратов и регулирования рецептурно-производственной деятельности аптечных организаций в Российской Федерации. Ремедиум. 2021;25(4):14–29. https://doi.org/10.32687/1561-5936-2021-25-4-14-29; Петранева ЕВ, Проскурина ИА, Горячев ДВ, Ковалева ЕЛ. Формирование подхода к оценке пострегистрационных изменений биологических лекарственных средств. БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2019;19(2):109–17. https://doi.org/10.30895/2221-996X-2019-19-2-109-117; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/713

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Πηγή: Drug development & registration; Том 12, № 2 (2023); 55-60 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 12, № 2 (2023); 55-60 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1482/1117; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1482/1652; Kasymov I. D., Basevich A. V. Study of the technological properties of excipients in the development of the composition of orally dispersible tablets. Drug development & registration. 2021;10(4):46–53. (In Russ.) DOI:10.33380/2305-2066-2021-10-4(1)-46-53.; Zhang K., Pellett J. D., Narang A. S., Wang Y. J., Zhang Y. T. Reactive impurities in large and small molecule pharmaceutical excipients–A review. Trends in Anal. Chem. 2018;101:34–42. DOI:10.1016/j.trac.2017.11.003.; Ghaderi F., Monajjemzadeh F. Review of the physicochemical methods applied in the investigation of the Maillard reaction in pharmaceutical preparations. J. Drug Deliv. Sci. and Technol. 2020;55:1–34. DOI:10.1016/j.jddst.2019.101362.; Chowdhury D. K., Sarker H., Schwartz P. Regulatory notes on impact of excipients on drug products and the Maillard reaction. AAPS Pharm. Sci. Tech. 2018;19:965–969. DOI:10.1208/s12249-017-0878-y.; Szalka M., Lubczak J., Naróg D., Laskowski M., Kaczmarski K. The Maillard reaction of bisoprolol fumarate with various reducing carbohydrates. Eur J. Pharm. Sci. 2014;59:1–11. DOI:10.1016/j.ejps.2014.04.005.; Thakur T. S., Thakuria R. Crystalline multicomponent solids: An alternative for addressing the hygroscopicity issue in pharmaceutical materials. Crystal Growth & Design. 2020;20(9):6245–6265. DOI:10.1021/acs.cgd.0c00654.; Teraoka R., Matsushima Y., Sugimoto I., Inoue K., Morita S., Kitagawa S. Effect of pharmaceutical excipients on the stability of trichlormethiazide tablets under humid conditions. Chem. Pharm. Bull. 2009;57(12):1343–1347. DOI:10.1248/cpb.57.1343.; Chakravarty P., Nagapudi K. The importance of water-solid interactions in small molecule drug development: An industry perspective. Trends in Anal. Chem. 2021;140:165–181. DOI:10.1016/j.trac.2021.116276.; Bhaskar R., Ola M., Agnihotri V., Chavan A., Girase H. Current trend in performance of forced degradation studies for drug substance and drug product’s. J. Drug Deliv. and Therap. 2020;10(2-s):149–155. DOI:10.22270/jddt.v10i2-s.4040.; Dcona M. M., Sheldon J. E., Mitra D., Hartman M. C. Light induced drug release from a folic acid-drug conjugate. Bioorg. & Med. Chem. Letters. 2017;27(3):466–469. DOI:10.1016/j.bmcl.2016.12.036.; Krajcovicova S., Gucky T., Hendrychova D., Krystof V., Soural M. A Stepwise approach for the synthesis of folic acid conjugates with protein kinase inhibitors. J. Org. Chem. 2017;82(24):13530–13541. DOI:10.1021/acs.joc.7b02650.; Wang D., Fan Z., Zhang X., Li H., Sun Y., Cao M., Wei G., Wang J. pH-Responsive self-assemblies from the designed folic acid-modified peptide drug for dual-targeting delivery. Langmuir 2021;37(1):339–347. DOI:10.1021/acs.langmuir.0c02930.; Attaf S. E., Hasan H. M. A. Effect of UV irradiation on folic acid drug. J. Pharmacy and Pharm. Sci. 2019;8(8):103–114. DOI:10.20959/wjpps20198-14336.; Badawy S. I., Williams R. C., Gilbert D. L. Effect of different acids on solid-state stability of an ester prodrug of a IIb/IIIa glycoprotein receptor antagonist. Pharm. Dev. Technol. 1999;4(3):325–331. DOI:10.1081/PDT-100101368.; Kallion R. B., Stella V. J. The nucleophilicity of dextrose, sucrose, sorbitol and mannitol with p-nitrophenyl esters in aqueous solution. Int. J. Pharm. 1990;66:149–155. DOI:10.1016/0378-5173(90)90394-J.; Usui F., Carstensen J. T. Interactions in the solid state I: interactions of sodium bicarbonate and tartaric acid under compressed conditions. J. Pharm. Sci. 1985;74(12):1293–1297. DOI:10.1002/jps.2600741209.; Schamme B., Couvrat N., Tognetti V., Delbreilh L., Dupray V., Dargent E., Coquerel G. Investigation of drug–excipient interactions in biclotymol amorphous solid dispersions. Molec. Pharm. 2018;15(3):1112–1125. DOI:10.1021/acs.molpharmaceut.7b00993.; Ahlneck C., Lundgren P. Methods for the evaluation of solid state stability and compatibility between drug and excipient. Act. Pharm. Suec. 1986;22(5):305–314.; Ougia K., Okadaa K., Leongb K. H., Hayashic Y., Kumadac S., Onuki Y. Effect of the molecular mobility of water adsorbed by disintegrants on storage-induced hydrolytic degradation of acetylsalicylic acid incorporated into tablets under humid conditions. Eur. J. Pharm. Sci. 2020;154:2–12. DOI:10.1016/j.ejps.2020.105502.; Airaksinen S., Karjalainen M., Shevchenko A., Westermarck S., Leppänen E., Rantanen J., Yliruusi J. Role of water in the physical stability of solid dosage formulations. J. Pharm. Sci. 2005;94:2147–2165. DOI:10.1002/jps.20411.; Gressl C., Brunsteiner M., Davis A., Landis M., Pencheva K., Scrivens G., Sluggett G., Wood G., Gruber-Woelfler H., Khinast J., Paudel A. Drug–excipient interactions in the solid state: The role of different stress factors. Molec. Pharm. 2017;14(12):4560–4571. DOI:10.1021/acs.molpharmaceut.7b00677.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1482

  11. 11
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project No. 056-00052-23-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&D public accounting 121022000147-4)., Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00052-23-00 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 121022000147-4).

    Πηγή: Biological Products. Prevention, Diagnosis, Treatment; Том 23, № 2 (2023): От традиционных биологических к высокотехнологичным лекарственным препаратам: вопросы разработки и применения; 194-202 ; БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение; Том 23, № 2 (2023): От традиционных биологических к высокотехнологичным лекарственным препаратам: вопросы разработки и применения; 194-202 ; 2619-1156 ; 2221-996X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/634; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/639; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/645; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/646; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/647; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/648; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442/699; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/442/646; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/442/649; Tonnis WF, Mensink MA, De Jager A, Van der Voort Maarschalk K, Frijlink HW, Hinrichs WL. Size and molecular flexibility of sugars determine the dosage stability of freeze-dried proteins. Mol Pharm. 2015;12(3):684–94. https://doi.org/10.1021/mp500423z; Блынская ЕВ, Тишков СВ, Алексеев КВ, Минаев СВ. Создание лиофилизата ГК-2 для приготовления раствора для инъекций с применением полиолов. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2018;2:26–31.; Chang L, Shepherd D, Sun J, Ouellette D, Grant KL, Tang XC, Pikal MJ. Mechanism of protein stabilization by sugars during freeze-drying and storage: native structure preservation, specific interaction, and/or immobilization in a glassy matrix? J Pharm Sci. 2005;94(7):1427–44. https://doi.org/10.1002/jps.20364; Manas MG, Campos J, Sharninghausen LS, Lin E, Crabtree RH. Selective catalytic oxidation of sugar alcohols to lactic acid. Green Chemistry. 2015;17(1):594–600. https://doi.org/10.1039/C4GC01694G; Tarpan MA, De Cooman H, Sagstuen E, Waroquier M, Callens F. Identification of primary free radicals in trehalose dihdrate single crystals X-irradiated at 10 K. Phys Chem Chem Phys. 2011;13(23):11294–302. https://doi.org/10.1039/c0cp02616f; Amchara FZ, Faiz C, Chaouqi S, Khiraoui A, Benhmimou A, Guedira M, Guedira T. Effect of Stevia rebaudiana, sucrose and aspartame on human health: a comprehensive review. J Med Plants Stud. 2018;102(61):102–8.; Hernández-López A, Sánchez Félix DA, Zuñiga Sierra Z, García Bravo I, Dinkova TD, Avila-Alejandre AX. Quantification of reducing sugars based on the qualitative technique of Benedict. ACS Omega. 2020;5(50):32403–10. https://doi.org/10.1021/acsomega.0c04467; Pons A, Roca P, Aguiló C, Garcia FJ, Alemany M, Palou A. A method for the simultaneous determinations of total carbohydrate and glycerol in biological samples with the antrone reagent. J Biochem Biophys Methods. 1981;4(3–4):227–31. https://doi.org/10.1016/0165-022x(81)90060-9; Haas M, Lamour S, Trapp O. Development of an advanced derivatization protocol for the unambiguous identification of monosaccharides in complex mixtures by gas and liquid chromatography. J Chromatogr A. 2018;1568:160–7. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2018.07.015; Alzweiri M, Al-Marabeh S, Bardaweel SK, Alfar R, Al-Hiari YM. Stability determination for cyclized 2,4-dinitrophenyl hydrazone derivative of glucose. J Anal Sci Technol. 2017;8:9. https://doi.org/10.1186/s40543-017-0117-x; Gonzalez NM, Fitch A, Al-Bazi J. Development of a RP-HPLC method for determination of glucose in Shewanella oneidensis cultures utilizing 1-phenyl-3-methyl-5-pyrazolone derivatization. PLoS One. 2020;15(3):e0229990. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0229990; Debebe A, Temesgen S, Redi-Abshiro M, Chandravanshi BS, Ele E. Improvement in analytical methods for determination of sugars in fermented alcoholic beverages. J Anal Methods Chem. 2018:4010298. https://doi.org/10.1155/2018/4010298; Schenk J, Nagy G, Pohl NLB, Leghissa A, Smuts J, Schug KA. Identification and deconvolution of carbohydrates with gas chromatography-vacuum ultraviolet spectroscopy. J Chromatogr A. 2017;1513:210–21. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2017.07.052; Ruiz-Matutea AI, Hernández-Hernández O, Rodríguez-Sánchez S, Sanz ML, Martínez-Castro I. Derivatization of carbohydrates for GC and GC–MS analyses. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2011;879(17–18):1226–40. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2010.11.013; Mechri B, Tekaya M, Cheheb H, Hammami M. Determination of mannitol sorbitol and myo-inositol in olive tree roots and rhizospheric soil by gas chromatography and effect of severe drought conditions on their profiles. J Chromatogr Sci. 2015;53(10):1631–8. https://doi.org/10.1093/chromsci/bmv066; Akyüza E, Başkan KS, Tütem E, Apak R. High performance liquid chromatographic method with post-column detection for quantification of reducing sugars in foods. J Chromatogr A. 2021;1660:462664. https://doi.org/10.1016/j.chroma.2021.462664; Hadjikinova R, Petkova N, Hadjikinov D, Denev P, Hrusavov D. Development and validation of HPLC-RID method for determination of sugars and polyols. J Pharm Sci Research. 2017;9(8):1263–9.; Liu W, Xiao X, Song Z, Cheng X, Wei F, Liu Y, Zhang Y. Research on determination of mannitol in Bailing capsules by HPLC-RID instead of titration. Chin J Pharm Anal. 2014;34(1):159–62.; Forget R, Spagnoli S. Excipient quantitation and drug distribution during formulation optimization. J Pharm Biomed Anal. 2006;41(3):1051–5. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2006.01.039; Simonzadeh N, Ronsen B. An isocratic HPLC method for the determination of sorbitol and glycerol in pharmaceutical formulations. J Chromatogr Sci. 2012;50(7):644–7. https://doi.org/10.1093/chromsci/bms044; Fang T, Cai Y, Yang Q, Ogutu CO, Liao L, Han Y Analysis of sorbitol content variation in wild and cultivated apples. J Sci Food Agric. 2020;100(1):139–44. https://doi.org/10.1002/jsfa.10005; Sławińska A, Jabłońska-Ryś E, Stachniuk A. High-performance liquid chromatography determination of free sugars and mannitol in mushrooms using corona charged aerosol detection. Food Anal Meth. 2021;14:209–16. https://doi.org/10.1007/s12161-020-01863-8; Pitsch J, Weghuber J. Hydrophilic interaction chromatography coupled with charged aerosol detection for simultaneous quantitation of carbohydrates, polyols and ions in food and beverages. Molecules. 2019;24(23):4333. https://doi.org/10.3390/molecules24234333; Cintrón JM, Risley DS. Hydrophilic interaction chromatography with aerosol-based detectors (ELSD, CAD, NQAD) for polar compounds lacking a UV chromophore in an intravenous formulation. J Pharm Biomed Anal. 2013;78–79:14–8. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2013.01.022; Koh DW, Park JW, Lim JH, Yea MJ, Bang DY. A rapid method for simultaneous quantification of 13 sugars and sugar alcohols in food products by UPLC-ELSD. Food Chem. 2018;240:694–700. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2017.07.142; Risley DS, Yang WQ, Peterson JA. Analysis of mannitol in pharmaceutical formulations using hydrophilic interaction liquid chromatography with evaporative light-scattering detection. J Sep Sci. 2006;29(2):256–64. https://doi.org/10.1002/jssc.200500253; Pissmennõi D, Kiritsenko V, Marhivka J, Kütt ML, Vilu R. Development and optimisation of HILIC-LC-MS method for determination of carbohydrates in fermentation samples. Molecules. 2021;26(12):3669. https://doi.org/10.3390/molecules26123669; Bennett R, Olesik SV. Gradient separation of oligosaccharides and suppressing anomeric mutarotation with enhance-fluidity liquid hydrophilic interaction chromatography. Anal Chim Acta. 2017;960:151–9. https://doi.org/10.1016/j.aca.2017.01.006; Chen H, Chen W, Hong B, Zhang Y, Hong Z, Yi R. Determination of trehalose by ion chromatography and its application to a pharmacokinetic study in rats after intramuscular injection. Biomed Chromatogr. 2018;32(12):e4355. https://doi.org/10.1002/bmc.4355; Pico J, Martínez MM, Martín MT, Gómez M. Quantification of sugars in wheat flours with an HPAEC-PAD method. Food Chem. 2015;173:674–81. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2014.10.103; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/442

  12. 12
  13. 13
    Conference

    Συνεισφορές: Видяев, Дмитрий Геннадьевич

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Изотопы: технологии, материалы и применение : сборник тезисов докладов VII Международной научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 25-28 октября 2021 г.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69052

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69052

  14. 14
    Academic Journal

    Πηγή: Ukraïns’kij bìofarmacevtičnij žurnal; № 3(60) (2019); 23-28
    Украинский биофармацевтический журнал; № 3(60) (2019); 23-28
    Український біофармацевтичний журнал; № 3(60) (2019); 23-28

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Πηγή: Drug development & registration; Том 11, № 2 (2022); 126-138 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 11, № 2 (2022); 126-138 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1226/975; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1226/1163; Прозоровский В. Б., Прозоровская М. П., Демченко В. М. Экспресс-метод определения средней эффективной дозы и ее ошибки. Фармакология и токсикология. 1978;41(4):497–502.; Christudas S., Baojun X. An insight into the health-promoting effects of taxifolin (dihydroquercetin). Phytochemistry. 2019;166:112066. DOI:10.1016/j.phytochem.2019.112066.; Трахтенберг И. М. Проблемы нормы в токсикологии. М.: Медицина; 1991. 203 с.; Бабкин В. А., Остроухова Л. А., Малков Ю. А., Иванова С. З., Онучина Н. А., Бабкин Д. В. Биологически активные вещества древесины лиственницы. Химия в интересах устойчивого развития. 2001;3:363–367.; Chen X., Gu N., Xue C, Li B. R. Plant flavonoid taxifolin inhibits the growth, migration and invasion of human osteosarcoma cells. Molecular medicine reports. 2018;17(2):3239–3245. DOI:10.3892/mmr.2017.8271.; Yang C. L., Lin Y. S., Liu K. F., Peng W. H., Hsu C. M. Hepatoprotective mechanisms of taxifolin on carbon tetrachloride-induced acute liver injury in mice. Nutrients. 2019;11:2655. DOI:10.3390/nu11112655.; Yoon K. D., Lee J. Y., Kim T. Y., Kang H., Ha K. S., Ham T. H., Ryu S. N., Kang M. Y., Kim Y. H., Kwon Y. I. In vitro and in vivo anti-hyperglycemic activities of taxifolin and its derivatives isolated from pigmented rice (Oryzae sativa L. cv. Superhongmi). Journal of agricultural and food chemistry. 2020;68(3):742–750. DOI:10.1021/acs.jafc.9b04962.; Topal F., Nar M., Gocer H., Kalin P., Kocyigit U. M., Gülçin İ., Alwasel S. H. Antioxidant activity of taxifolin: an activity-structure relationship. Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry. 2016;31(4):674–683. DOI:10.3109/14756366.2015.1057723.; Zhang Y., Yu J., Dong X. D., Ji H. Y. Research on characteristics, antioxidant and antitumor activities of dihydroquercetin and its complexes. Molecules. 2017;23(1):20. DOI:10.3390/molecules23010020.; Гуськова Т. А. Токсикология лекарственных средств. М.: Русский врач; 2003. 133 с.; Wang W., Ma B.-L., Xu C.-G., Zhou X.-J. Dihydroquercetin protects against renal fibrosis by activating the Nrf2 pathway. Phytomedicine. 2020;69:1531854. DOI:10.1016/j.phymed.2020.153185.; Государственная фармакопея Российской Федерации. ХIV изд. Т. 3. М.: Министерство здравоохранения Российской Федерации; 2018. 5004 с.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1226

  20. 20
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The work was carried out within the framework of the research project No FNSZ-2019-0010 "Search for active fractions of natural compounds, development of methods for their production from plant materials, standardization methods and the creation of modern dosage forms based on them.", Работа выполнена в рамках темы НИР № FNSZ-2019-0010 «Поиск активных фракций природных соединений, разработка способов их получения из растительного сырья, методик стандартизации и создание на их основе современных лекарственных форм».

    Πηγή: Drug development & registration; Том 11, № 2 (2022); 94-101 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 11, № 2 (2022); 94-101 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1222/971; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1222/1159; Yu L. X., Amidon G., Khan M. A., Hoag S. W., Polli J., Raju G. K., Woodcock J. Understanding pharmaceutical quality by design. The AAPS journal. 2014;16(4):771–783. DOI:10.1208/s12248-014-9598-3.; Chattoraj S., Sun C. C. Crystal and particle engineering strategies for improving powder compression and flow properties to enable continuous tablet manufacturing by direct compression. Journal of pharmaceutical sciences. 2018;107(4):968–974. DOI:10.1016/j.xphs.2017.11.023.; Gallo L., Ramírez-Rigo M. V., Piña J., Palma S., Allemandi D., Bucalá V. Valeriana officinalis dry plant extract for direct compression: preparation and characterization. Scientia pharmaceutica. 2012;80(4):1013–1026. DOI:10.3797/scipharm.1206-05.; Mura P., Valleri M., Baldanzi S., Mennini N. Characterization and evaluation of the performance of different calcium and magnesium salts as excipients for direct compression. International journal of pharmaceutics. 2019;567:118454. DOI:10.1016/j.ijpharm.2019.118454.; Юдина Д. В., Блынская Е. В., Алексеев К. В., Минаев С. В., Марахова А. И. Разработка состава таблеток ГМЛ-1, полученных методом влажного гранулирования: выбор наполнителя и связующего. Фармация. 2018;67(3):35–40. DOI:10.29296/25419218-2018-03-07.; Suñe Negre J., Roig Carreras M., Fuster García R., Hernández Pérez C., Ruhí Roura R., García Montoya E., Ticó Grau J. R. Nueva metodología de preformulación galénica para la caracterización de sustancias en relación a su viabilidad para la compresión: Diagrama SeDeM. Pharmaceutical Science and Technology. 2005;15(3):125–136.; Коцур Ю. М., Флисюк Е. В. Применение метода SeDeM для оптимизации состава таблеток (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 2021;55(3):38–42. DOI:10.30906/0023-1134-2021-55-3-38-42.; Imad F., Anis Z., Mohamed M. Assessment of the effects of land use/land cover changes on soil loss and sediment yield using WaTEM/SEDEM model: case study of ziz upper watershed in SE-Morocco. Current Applied Science and Technology. 2021:337–350.; Dai S., Xu B., Shi G., Liu J., Zhang Z., Shi X., Qiao Y. SeDeM expert system for directly compressed tablet formulation: A review and new perspectives. Powder Technology. 2018;342:517–527. DOI:10.1016/j.powtec.2018.10.027.; Zhang Y., Li Y., Wu F., Hong Y., Shen L., Lin X., Feng Y. Texture and surface feature-mediated striking improvements on multiple direct compaction properties of Zingiberis Rhizoma extracted powder by coprocessing with nano-silica. International Journal of Pharmaceutics. 2021;603:120703. DOI:10.1016/j.ijpharm.2021.120703.; Mamidi H. K., Mishra S. M., Rohera B. D. Application of modified SeDeM expert diagram system for selection of direct compression excipient for liquisolid formulation of Neusilin® US2. Journal of Drug Delivery Science and Technology. 2021;64:102506. DOI:10.1016/j.jddst.2021.102506.; Соколов С. Я., Багинская А. И., Сакович Г. С., Белова Л. Ф., Лескова Т. Е., Колхир В. К., Городнюк Т. И., Рыбалко К. С., Коновалова О. А., Мартынова Р. Г. Состав, обладающий противовоспалительной активность «Ротокан». Патент РФ на изобретение RU 1 561 262 С. 13.10.1980. Доступно по: https://patents.google.com/patent/RU1561262C/ru/ Ссылка активна на 14.04.2022.; Гуленков А. С., Мизина П. Г. Сорбция и десорбция жидкого растительного экстракта. Фармация. 2019;68(4):27–31. DOI:10.29296/25419218-2019-04-04.; Bowles B. J., Dziemidowicz K., Lopez F. L., Orlu M., Tuleu C., Edwards A. J., Ernest T. B. Co-processed excipients for dispersible tablets–part 1: Manufacturability. AAPS PharmSciTech. 2018;19(6):2598–2609. DOI:10.1208/s12249-018-1090-4.; Dziemidowicz K., Lopez F. L., Bowles B. J., Edwards A. J., Ernest T. B., Orlu M., Tuleu C. Co-Processed Excipients for Dispersible Tablets—Part 2: Patient Acceptability. AAPS PharmSciTech. 2018;19(6):2646–2657. DOI:10.1208/s12249-018-1104-2.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1222