СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО КОМПЛЕКСА ГЛИЦИРРЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ/β-ЦИКЛОДЕКСТРИНА

Main Article Content

Аннотация:

Глицирретиновая кислота является биологически активным тритерпеноидным соединением, и одним из основных факторов, ограничивающих её практическое применение, является низкая растворимость в воде. В данном исследовании был синтезирован инклюзивный комплекс на основе глицирретиновой кислоты и β-циклодекстрина. Комплекс получали методом раствора в мольном соотношении 1:1 с последующим выделением путем вакуумной фильтрации и лиофилизации. Полученный продукт представлял собой порошок беловатого цвета, а его выход составил 88,02 %. Образование комплекса изучали в сравнении с механической смесью с использованием ИК-спектроскопии, порошковый рентгенодифрактометрический анализа и термогравиметрического анализа. Проведённые исследования показали изменения в области колебаний функциональных групп, кристаллической структуры и термических свойств, что подтвердило образование супрамолекулярного соединения в результате включения молекул глицирретиновой кислоты в полость β-циклодекстрина.

Article Details

Как цитировать:

Shomurodova, M. ., Hakimov , S., Boboyev, Z. ., & Sharipov, A. (2026). СИНТЕЗ И ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНКЛЮЗИВНОГО КОМПЛЕКСА ГЛИЦИРРЕТИНОВОЙ КИСЛОТЫ/β-ЦИКЛОДЕКСТРИНА. Евразийский журнал медицинских и естественных наук, 6(3), 258–271. извлечено от https://in-academy.uz/index.php/EJMNS/article/view/77836

Библиографические ссылки:

Charalabidis, A., Sfouni, M., Bergström, C. A. S., & Macheras, P. (2019). The Biopharmaceutics Classification System (BCS) and the biowaiver approach. International Journal of Pharmaceutics, 566, 264–281.

Nyamba, I., Morandat, S., & Tomao, V. (2024). Pharmaceutical approaches for enhancing solubility and bioavailability of poorly water-soluble drugs. Pharmazie, 79(7), 277–289.

Kawabata, Y., Wada, K., Nakatani, M., Yamada, S., & Onoue, S. (2011). Formulation design for poorly water-soluble drugs based on biopharmaceutics classification system: Basic approaches and practical applications. International Journal of Pharmaceutics, 420(1), 1–10.

Sarabia-Vallejo, Á., Caja, M. del M., Olives, A. I., Martín, M. A., & Menéndez, J. C. (2023). Cyclodextrin inclusion complexes for improved drug bioavailability and activity: Synthetic and analytical aspects. Pharmaceutics, 15(9), 2345.

Chen, L., Liang, X., Zhang, P., Liu, J., Li, Z., & Zhang, H. (2024). A review of typical biological activities of glycyrrhetinic acid and its derivatives. RSC Advances, 14, 5778–5797.

Shinu, P., Mousa, L. A., Akter, M., Stevanovic, M., Podolski-Renić, A., & Alhussain, H. (2023). Pharmacological features of 18β-glycyrrhetinic acid: A pentacyclic triterpenoid of therapeutic potential. Plants, 12(5), 1086.

Wahab, S., Annadurai, S., Abullais, S. S., Das, G., Ahmad, W., Ahmad, M. F., Kandasamy, G., Vasudevan, R., Ali, M. S., & Amir, M. (2021). Glycyrrhiza glabra (Licorice): A comprehensive review on its phytochemistry, biological activities, clinical evidence and toxicology. Plants, 10(12), 2751.

Wang, H., Zheng, Y., Wu, C., Yang, Y., Meng, F., Zhang, Y., Tong, H., & Zheng, Q. (2022). A glycyrrhetinic acid solid dispersion for dissolution and bioavailability enhancement. Pharmaceutics, 14(9), 1797.

Speciale, A., Muscarà, C., Molonia, M. S., Cristani, M., Cimino, F., & Saija, A. (2022). Recent advances in glycyrrhetinic acid-functionalized biomaterials for liver cancer-targeting therapy. Molecules, 27(6), 1775.

Musuc, A. M. (2024). Cyclodextrins: Advances in chemistry, toxicology, and multifaceted applications. Molecules, 29(22), 5319.

Nicolaescu, O. E., Belu, I., Mocanu, A. G., Manda, V. C., Rău, G., Pîrvu, A. S., Ionescu, C., Ciulu-Costinescu, F., Popescu, M., & Ciocîlteu, M. V. (2025). Cyclodextrins: Enhancing drug delivery, solubility and bioavailability for modern therapeutics. Pharmaceutics, 17(3), 288.

Kovacs, T., Sohajda, T., & Jicsinszky, L. (2022). Cyclodextrins: Only pharmaceutical excipients or full-fledged drug candidates? Pharmaceutics, 14(12), 2559.

Hoti, G., Bajwa, N., Kaur, T., Gallarate, M., Argenziano, M., Cavalli, R., Cravotto, G., & Trotta, F. (2025). Cyclodextrin-based therapeutics delivery systems: A review of current clinical trials. Materials Today Bio, 31, 101501.

Lachowicz, M., Nowak, R., Białek, K., et al. (2020). Characteristic of cyclodextrins: Their role and use in pharmaceutical technology. Current Drug Delivery, 17(2), 149–162.

Lima, P. S. S., Lucchese, A. M., Araújo-Filho, H. G., Menezes, P. P., Araújo, A. A. S., Quintans-Júnior, L. J., Quintans, J. S. S., & Almeida, J. R. G. S. (2016). Inclusion of terpenes in cyclodextrins: Preparation, characterization and pharmacological approaches. Carbohydrate Polymers, 151, 965–987.

Mura, P. (2015). Analytical techniques for characterization of cyclodextrin complexes in the solid state: A review. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 113, 226–238.

Shomurodova M.K., Boboyev Z.D., Temirov A.S., & Sharipov A.T. (2025). Glitsirretin kislota/β-siklodekstrin inklyuziv birikmasi: zamonaviy yondashuvlar va tadqiqotlar tahlili. O‘zbekiston farmatsevtik xabarnomasi, №2, 2025.