| AZ | EN | RU

   Печать страницы             

АНАЛИЗ ПРЕПАРАТА KOLİKS (FOENİCULUM VULGARE), СОДЕРЖАЩЕГО ЭФИРНЫЕ МАСЛА МЕТОДОМ ГАЗОВОЙ ХРОМАТОГРАФИИ
Сулейманов Т.А., Гаджибейли Т.А.


DOI: 10.61775/2413-3302.v2i32.17


РЕЗЮМЕ
Введение. Одной из важных задач, стоящих перед фармацевтической наукой, является поиск источников растительных препаратов, богатых различными группами биологически активных веществ, выделение биологически активных веществ из этих источников и создание новых лекарственных средств на их основе. Цель работы. Проведение анализа препарата Koliks (foeniculum vulgare), содержащего эфирные масла методом Газовой Хроматографии. Материалы и методы. Foeniculum vulgare, называемый фенхелем обыкновенным, представляет собой прямостоячее, ветвящееся многолетнее растение, которое обычно выращивают в овощных и травяных садах из-за его листвы и семян с анисовым вкусом, которые обычно собирают для кулинарного использования. Анализ проводили на газовом хроматографе Agilent 7890B и хромато- масс-спектрометре МС 5977A. Размер колонки 30 м*250 мкм*0,25 мкм марки HP-5 MS Ultra Inert. Сплит т.е. образец делится на 20 частей, первая часть вносится в аппарат. Начальную температуру 50°С поддерживают в течение 2 минут. Затем для каждой мин. температура повышается на 5°С и достигает 250°С и удерживается в течение 5 минут. Гексан использовался как растворитель, как носитель - газ использовался (Не) 1,0 мл/мин. Результаты. В результате анализа было получено 32 компонента. Эти соединения представляют собой в основном терпеноиды и различные продукты окисления углеводородов. В анализируемом сиропе «Колики» преобладают соединения - 9, 10, 21, 22, 23, 24, 25, 27.
Keywords: газовая хроматография, препарат Koliks, эфирные масла


ЛИТЕРАТУРА
  1. Joon-Bae Lee, Yong Ae Jeong, Dae Jun Ahn and Iel Soo Bang /SPME-GC/MS Analysis of Methanol in Biospecimen by Derivatization with Pyran Compound // Molecules.2019. (4) Dec. p. 20-25.
  2. Moalesh D., Şpac AF, Dorneanu V. Validation of a gas chromatograhic method for methanol determination // Farmacia. January (1) 2011. p.70-76.
  3. Kapur B.M., Baber M. FASD: Folic acid and formic acid - an unholy alliance in the alcohol-abusing mother // Biochem. Cell Biol. 2018;96:189-197. doi: 10.1139/bcb- 2017-0079.
  4. Srinivasan S., KumariDubey k., Singhal R.S. Influence of food commodities on hangover based on alcohol dehydrogenase and aldehyde dehydrogenase activities // Curr. Res. Nutr. Food Sci. 2019;1:8-16. doi: 10.1016/j.crfs.2019.09.001.
  5. Smith M.E. Interrelations in Ethanol and Methanol metabolism // J. Pharmacol. Exp. Ther. 1961;134:233-237.
  6. Kaya S., Mergen G., Dural E., Aliyev V., Yalçin S., Söylemezoglu T., Kayaalti Z. Simultaneous Headspace-GC-FID Analysis for Methanol and Ethanol in Blood, Saliva and Urine: Validation of Method and Comparison of Specimens // LC GC Eur. 2011;24:292-298.
  7. Berrueta L.A., Gallo B., Vicente F. A review of solid phase extraction: Basic principles and new developments // Chromatographia. 1995; 40:474-483. doi: 10.1007/BF02269916.
  8. Schummer C., Delhomme O., Appenzeller B., Wennig R., Millet M. Comparison of MTBSTFA and BSTFA in derivatization reactions of polar compounds prior to GC/MS analysis // Talanta. 2009; 77 : 1473-1482. doi: 10.1016/j.talanta.2008.09.043.