способ получения глазных капель пилокарпина гидрохлорида пролонгированного действия

Классы МПК:A61K9/08 растворы
Автор(ы):,
Патентообладатель(и):Научно-производственная фирма "Нарт"
Приоритеты:
подача заявки:
1993-08-25
публикация патента:

Изобретение касается способа получения стерильного в процессе хранения раствора глазных капель пилокарпина гидрохлорида пролонгированного действия, который может найти применение в фармацевтической промышленности и аптечном производстве. Изобретение решает задачу повышения микробиологической стабильности глазных капель пилокарпина гидрохлорида и продления сроков его терапевтического действия. Указанный результат достигается тем, что в способе получения глазных капель пилокарпина гидрохлорида, предусматривающем приготовление водного раствора пилокарпина гидрохлорида в концентрации 10 - 20 мас. ч. (все величины - в расчете на 1000 мас.ч. раствора), доведенного до изотоничности натрия хлоридом, взятом в количестве 8,8 - 9,0 мас.ч., и добавление консерванта. В качестве консерванта используют ундециленат цинка в количестве 0,01 - 0,02 мас.ч., при этом в состав глазных капель дополнительно вводят гиалуронат натрия в количестве 5 - 10 мас.ч. 3 табл.
Рисунок 1

Формула изобретения

Способ получения глазных капель пилокарпина гидрохлорида пролонгированного действия путем приготовления водного раствора пилокарпина гидрохлорида в концентрации 10 - 20 мас.ч., доведенного до изотоничности натрия хлоридом, взятым в количестве 8,8 - 9,0 мас.ч., и добавления консерванта, отличающийся тем, что в качестве консерванта используют ундециленат цинка в количестве 0,01 - 0,02 мас.ч., при этом в состав глазных капель дополнительно вводят гиалуронат натрия в количестве 5 - 10 мас.ч. (все указанные величины - в расчете на 1000 мас.ч. раствора).

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к медицине и касается способ получения стерильного в процессе использования раствора глазных капель пилокарпина гидрохлорида пролонгированного действия, который может найти применение в фармацевтической промышленности и аптечном производстве.

Известно, что пилокарпина гидрохлорид - алкалоид, получаемый из растения Pilocarpus pinnatifolius Jaborandi, широко применяется в офтальмологической практике для понижения внутриглазного давления при глаукоме, при атрофии зрительного нерва, при кровоизлияниях в стекловидное тело и т.п. [1,2].

Известен наиболее близкий по технической сущности способ получения глазных капель пилокарпина гидрохлорида, заключающийся в растворении этого алкалоида в воде в асептических условиях, содержащей натрия хлорид для обеспечения изотоничности и катамин АБ в количестве 0,01-0,002 мас.ч., используемый в качестве консерванта [3]. При этом рецептурная пропись глазных капель по известному способу содержит, мас.ч.:

Пилокарпин гидрохлорида - 10,0

Катамин АБ - 0,02-0,1

Натрия хлорид - 8,8

Вода - До 1000

Глазные капли, получаемые по известному способу, оказывают присущее пилокарпину холиномиметическое действие при проникновении через роговицу глаза.

Недостатками известного способа являются относительно низкая микробиологическая устойчивость глазных капель (не более 2 мес.) и их скоропроходящий эффект, что диктует необходимость частого использования препарата (3-4 раза в день) и повышения тем самым дозы пилокарпина, а следовательно, увеличивает риск возникновения побочных явлений (ослабление деятельности сердца, падение кровяного давления и др.) [4]. Кроме того, катамин АБ, являющийся по химической природе четвертичным аммонийным соединением (бензалконийхлорид), также может вызывать побочные и токсические явления [5].

Изобретение решает задачу повышения микробиологической стабильности глазных капель пилокарпина гидрохлорида и продления сроков его терапевтического действия.

Указанный результат достигается тем, что в способе получения глазных капель пилокарпина гидрохлорида пролонгированного действия, предусматривающем приготовление водного раствора пилокарпина гидрохлорида в концентрации 10-20 мас. ч. , доведенного до изотоничности натрия хлоридом, взятом в количестве 8,8-9,0 мас.ч., и добавление консерванта, в качестве консерванта используют удециленат цинка в количестве 0,01 - 0,02 мас.ч, при этом в состав глазных капель дополнительно вводят гиалуронат натрия в количестве 5-10 мас.ч. (все величины указаны в расчете на 1000 мас.ч. раствора).

Выбор в качестве консерванта ундециленат цинка объясняется тем, что это соединение, в отличие от используемого в прототипе катамина АБ, обладает более широким спектром бактерицидного действия (в отношении стрептококков, стафилококков, грибов и споровых культур), причем в значительно низких дозах [6] и не оказывает побочного действия [7]. При этом важной является и экономическая сторона вопроса: стоимость ундецилената цинка примерно в два раза ниже, чем катамина АБ.

Считается, что механизм действия этого соединения заключается в адсорбции молекул из раствора на поверхности стенки микробной клетки с последующим нарушением ее однородности и подавлением жизнедеятельности. Оптимальной концентрацией консерванта в глазных каплях является 0,01 -0,02 мас.ч. (на 1000 мас. ч. раствора), поскольку более низкая концентрация проявляет слабый антимикробный эффект, а более высокая концентрация не приводит к дополнительному усилению антимикробного действия.

Что касается продления терапевтического эффекта пилокарпина, то в заявляемом способе в качестве пролонгатора предложено вводить хорошо известный препарат - гиалуронат натрия, получаемый из петушиных гребней [8], который успешно используется и сам по себе в качестве ранозаживляющего средства в офтальмологической практике [9].

Получаемый состав глазных капель оказывает выраженное терапевтическое действие при инстилляции в глаз один раз в сутки, т.е. в 2-4 раза реже чем препарат, получаемый по известному способу.

Пример 1. В мерной колбе на 1000 мл растворяют в асептических условиях 8,8 г NaCl в 750 мл стерильной дистиллированной воды и к раствору добавляют 10 г пилокарпина гидрохлорида. Отдельно в 100 мл воды растворяют 5 г гиалуроната натрия при нагревании при 100oC в течение1-2 мин, раствор добавляют к раствору пилокарпина гидрохлорида, охлаждают до комнатной температуры, затем добавляют 10 мл 0,1%-ного водного раствора ундецилената цинка, разбавляют водой до 1000 мл и получают глазные капли состава, мас.ч.:

Пилокарпин гидрохлорида - 10,0

Ундециленат цинка - 0,01

Натрий хлорид - 8,8

Гиалуронат натрия - 5

Вода - До 1000

Препарат расфасовывают в асептических условиях по 5 или 10 мл во флаконы или тюбик-капельницы.

Пример 2. В мерной колбе на 1000 мл растворяют в асептических условиях 8,9 г NaCl в 750 мл стерильной дистиллированной воды и к раствору добавляют 15 г пилокарпина гидрохлорида. Отдельно в 100 мл воды растворяют 7,5 г гиалуроната натрия при 100oC в течение 1-2 мин, раствор добавляют к раствору пилокарпина, охлаждают до комнатной температуры, затем добавляют 15 мл 0,1%-ного водного раствора ундецилената цинка, разбавляют водой до 1000 мл и получают глазные капли состава, мас.ч.:

Пилокарпин гидрохлорид - 15,0

Ундециленат цинк - 0,015

Натрий хлорид - 8,9

Гиалуронат натрия - 7,5

Вода - До 1000

Пример 3. В мерной колбе на 1000 мл растворяют в асептических условиях 9,0 г NaCl в 750 мл стерильной дистиллированной воды и к раствору добавляют 20 г пилокарпина гидрохлорида. Отдельно в 100 мл воды растворяют 10 г гиалуроната натрия при 100oC в течение 1-2 мин, раствор добавляют к раствору пилокарпина, охлаждают до комнатной температуры, затем добавляют 20 мл 0,1%-ного водного раствора ундецилената цинка, разбавляют водой до 1000 мл и получают глазные капли состава, мас.ч.:

Пилокарпин гидрохлорида - 20,0

Ундециленат цинка - 0,02

Натрий хлорид - 9,0

Гиалуронат натрия - 10

Вода - До 1000

Сопоставительный анализ технико-экономических показателей заявляемого объекта и известного способа приведен в табл.1.

Таким образом, глазные капли, получаемые по заявляемому способу, отличается от препарата, получаемого по известному способу, значительно более длительным сроком хранения при использовании в 10 раз меньшей концентрации консерванта. При этом динамика проникновения пилокарпина гидрохлорида через роговицу глаза пролонгируется примерно в 3-4 раза (см. табл. 2 и 3).

Источники информации

1. Яковлев А.А. Справочник по глазным болезням. М.: Медицина, 1982, с. 136.

2. Машковский М.Д. Лекарственные средства. М.: Медицина, 1984, т.1, с. 218.

3. А.с. СССР N 1803101, кл. A 61 K 9/08, 1993.

4. Вершинин Н.В. Фармакология. М.: Медгиз, 1952, с.151.

5. Badwan A.A. etal. J.Pharm. Pharmacol., 1979, v 31, N 12.

6. Hinting A.L. Cosmet. Talet., 1981, v.96, N 8, p.29-34.

7. Quack J., Rend A. Parfum kosmet., 1975, B 56, p. 157 - 167.

8. А.с. СССР N 1616926, кл. C 08 B 37/08, 1990.

9. Патент США 1 5053388. кл. A 61 K 37/02, 1991.

Класс A61K9/08 растворы

стабильные составы бортезомиба -  патент 2529800 (27.09.2014)
офтальмологический ирригационный раствор -  патент 2529787 (27.09.2014)
вискоэластичный раствор для контрастирования задней гиалоидной мембраны -  патент 2527767 (10.09.2014)
способ получения комплексного иммунометаболического препарата с антиинфекционной активностью -  патент 2527329 (27.08.2014)
лекарственные средства, содержащие фторхинолоны -  патент 2527327 (27.08.2014)
способ получения комплексного антибактериального иммуномодулирующего препарата -  патент 2526184 (20.08.2014)
биоматериал и средство с биоматериалом, стимулирующие противоопухолевую активность -  патент 2526160 (20.08.2014)
оздоровительная композиция для введения в форме капель и способ ее получения -  патент 2524656 (27.07.2014)
фармацевтическая композиция в форме раствора для инъекций и способ ее получения -  патент 2524651 (27.07.2014)
фармацевтическая композиция лигандов рецепторов секретагогов гормона роста -  патент 2523566 (20.07.2014)
Наверх