<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.1d1" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher">Прикладные информационные аспекты медицины</journal-id><journal-title-group><journal-title>Прикладные информационные аспекты медицины</journal-title></journal-title-group><issn publication-format="electronic">2070-9277</issn><publisher><publisher-name>Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko - The State Budgetary Institution of Higher Professional Education «Voronezh State Medical University named after N.N. Burdenko» of the Ministry of Public Health of the Russian</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">10972</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.18499/2070-9277-2025-28-2-71-75</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject></subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Development of a technique for the quantitative determination of telmisartan preparations by UV spectrophotometry</article-title></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Konovalova</surname><given-names>Svetlana Sergeevna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;first-year resident, assistant at the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry&lt;/p&gt;</bio><email>svetlanakonovalova987@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Moshkovich</surname><given-names>Вероника Sergeevna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;student&lt;/p&gt;</bio><email>svetlanakonovalova987@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Karpova</surname><given-names>Xenia Alekseevna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;graduate student&lt;/p&gt;</bio><email>karpova2599@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name name-style="western"><surname>Illarionova</surname><given-names>Elena Anatolievna</given-names></name><bio>&lt;p&gt;Doctor of Chemistry, Professor, Head of the Department of Pharmaceutical and Toxicological Chemistry&lt;/p&gt;</bio><email>illelena24@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff id="aff-1">Irkutsk State Medical University of the Ministry of Health of the Russian Federation</aff><pub-date date-type="epub" iso-8601-date="2025-11-09" publication-format="electronic"><day>09</day><month>11</month><year>2025</year></pub-date><volume>28</volume><issue>2</issue><fpage>71</fpage><lpage>75</lpage><history><pub-date date-type="received" iso-8601-date="2025-07-08"><day>08</day><month>07</month><year>2025</year></pub-date></history><permissions><copyright-statement>Copyright © 2025, Applied Information Aspects of Medicine (Prikladnye informacionnye aspekty mediciny)</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year></permissions><abstract>&lt;p&gt;The article provides information on the development of a technique for the spectrophotometric determination of telmisartan in dosage forms using external optical reference samples.&lt;/p&gt;</abstract><kwd-group xml:lang="en"><kwd>telmisartan</kwd><kwd>medicinal substance</kwd><kwd>optical reference sample</kwd><kwd>spectrophotometry.</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>телмисартан</kwd><kwd>лекарственное вещество</kwd><kwd>оптический образец сравнения</kwd><kwd>спектрофотометрия.</kwd></kwd-group></article-meta></front><body>&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Актуальность.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Распространенным сердечно-сосудистым заболеванием в России на сегодня является артериальная гипертензия, затрагивающая 40% взрослого населения [3]. В связи с этим на фармацевтическом рынке широко представлен диапазон антигипертензивных лекарственных средств. К ряду блокаторов ангиотензинных рецепторов относятся сартаны, отличающиеся хорошей переносимостью и положительным влиянием на почки. Среди таких  телмисартан, который и является объектом данного исследования. Помимо снижения артериального давления он снижает гипертрофию кардиомиоцитов, в терапии может сочетаться с тиазидными диуретиками [2]. Качество является важнейшим показателем эффективности лекарственного средства. Для его контроля проводятся анализы в соответствии с фармакопейной статьей. Так, для количественного определения телмисартана предложен титриметрический метод в неводной среде, который является высокотоксичным. Среди других, упоминающихся в различных литературных источниках методов, встречаются высокоэффективная жидкостная хроматография [7], которая требует дорогостоящих стандартных образцов и оборудования; флуоресцентный анализ [1], применяемый для биологического материала; спектрофотометрический метод [5,6] с труднодоступными органическими растворителями. Поэтому актуальной задачей на сегодня является оптимизация новых методов количественного определения лекарственного вещества с корреляцией выше перечисленных недостатков.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Цель исследования. Изучить оптические характеристики вещества, возможность применения УФ-спектрофотометрии (УФ-СФМ) для контроля качества лекарственных средств, содержащих телмисартан, и разработать методику количественной оценки данным методом в варианте замещения государственных стандартных образцов (ГСО) внешними оптическими образцами сравнения (ООС).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Материал и методы исследования. &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;Для проведения исследования использовали таблетки с содержанием действующего вещества 40 мг и 80 мг Телмиста (KPKA, Словения), субстанции метилового красного квалификации х.ч. и калия гексацианоферрат (III) квалификации ч.д.а.; натрия гидроксида раствор 0,1 М; кислоты хлористоводородной раствор 0,1 М; спирт этиловый 95%, воду очищенную.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Испытуемый и растворы оптических образцов сравнения готовили по следующим методикам.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Точная навеска 0,28 г порошка растёртых таблеток растворяли в 100 мл натрия гидроксида растворе 0,1 М. Полученный раствор фильтровали, 1 мл фильтрата доводили до 50 мл растворителем соответствующим оптическому образцу сравнения кислоты хлористоводородной раствором 0,1 М или спиртом этиловым 95%.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Точная навеска 0,05 г метилового красного растворяли в 100 мл спирта этилового 95 %. Аликвоту 1 мл доводили до 25 мл кислоты хлористоводородной раствором 0,1 М.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Точная навеска 0,15 г калия гексацианоферрата (III) растворяли в 100 мл воды очищенной. Аликвоту 5 мл доводили до 50 мл спиртом этиловым 95%.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Оптическую плотность растворов измеряли на приборе СФ-2000, одновременно для испытуемого и раствора ООС при длинах волн 292 нм для метилового красного и 298 нм калия гексацианоферрата (III).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Расчёты количественного содержания действующего вещества, проводились по формуле:&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Х=;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;где: А&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;  оптическая плотность испытуемого раствора; A&lt;sub&gt;ст&lt;/sub&gt;  оптическая плотность стандартного образца; Q&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;  точная навеска порошка растертых таблеток; Q&lt;sub&gt;ст &lt;/sub&gt; точная навеска оптического образца сравнения; K&lt;sub&gt;пер&lt;/sub&gt;  коэффициент пересчёта, соответствующего оптического образца сравнения; V&lt;sub&gt;1х&lt;/sub&gt;, V&lt;sub&gt;2х&lt;/sub&gt;  объем мерных колб первого и второго разведения испытуемого образца; V&lt;sub&gt;1оос&lt;/sub&gt;, V&lt;sub&gt;2оос&lt;/sub&gt;  объем мерных колб первого и второго разведения оптического образца сравнения; V&lt;sub&gt;а/х &lt;/sub&gt; объем аликвоты испытуемого образца; V&lt;sub&gt;а/оос &lt;/sub&gt; объем аликвоты оптического образца сравнения; M&lt;sub&gt;cp&lt;/sub&gt;  средняя масса одной таблетки.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Полученные результаты и их обсуждение.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; Метод спектрофотометрии предложен для количественного определения телмисартана ввиду его возможности поглощать УФ-излучение за счёт наличия сопряженных связей в структуре. Подтверждением этому служит приведенный на рисунке 1, УФ-спектр поглощения препарата. Изменение спектральных свойств препарата в зависимости от растворителя, обеспечивающих охват диапазона рН от 2 до 13 незначительно. Снижение кислотности среды приводит к батохромному сдвигу, в нейтральной и слабощелочной среде наблюдается гипохромный эффект. Максимальные значения оптической плотности отмечались при следующих длинах волн: рН 1,4 (HCl): 292,1  2 нм; рН 10,4 (H&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;O): 296,6  2 нм; рН 11,9 (C&lt;sub&gt;2&lt;/sub&gt;H&lt;sub&gt;5&lt;/sub&gt;OH ): 298,2  2 нм; рН 12,6 (NaOH): 295,1  2 нм.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Рис. 1. Спектры поглощения растворов телмисартана, в следующих растворителях: 1  &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;NaOH&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;, 2  &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;HCl&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;, 3  &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;H&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;2&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;O&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;, 4  &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;C&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;2&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;H&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;5&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;OH&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Затем проводилось исследование стабильности вещества во времени в данных растворителях, оптическая плотность приготовленных растворов измерялась на протяжении 6 часов. По результатам исследования было определено, что наиболее стабильными растворителями, в которых лекарственное вещество почти не изменяет своих оптических свойств, оказались кислоты хлористоводородной раствор 0,1 М и спирт этиловый 95%.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Рис. 2. Стабильность телмисартана в различных растворителях. &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Концентрация раствора, обеспечивающая наиболее точное определение оптической плотности, подбиралась экспериментально по градуировочному графику и составила 0,000008 г/мл.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Значительные затруднения в использовании физико-химических методов вызывает необходимость государственных стандартных образцов, в виду высокой стоимости, далеко не всегда доступных небольшим лабораториям. Основываясь на данных литературы [4], метод УФ-СФМ допускает вариант замены ГСО на внешние ООС, проявляющие схожие спектральные характеристики в диапазоне изучаемой области. Основным критерием выбора соединения на роль ООС, кроме близости длин волн, проявления максимумов поглощения УФ-излучения, являлась их устойчивость в выбранном растворителе. Наиболее подходящими кандидатами являются метиловый красный и калия гексацианоферрат (III). Представленная область их применения, составляющая 280-300 нм в кислоте хлористоводородной растворе 0,1 М для метилового красного и 290-316 нм в растворе спирта этилового 95 %, оптимальна для растворов телмисартана проявляющего максимальные значения оптической плотности при 292  2 нм и 298  2 нм в соответствующих условиях. Приведенные данные подтверждаются УФ-спектрами поглощения представленные на рис. 3 и 4.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Рис. 3. УФ - спектры поглощения &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;1  метилового красного (0,00002 &lt;/em&gt;&lt;em&gt;г/мл&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) в кислоты хлористоводородной растворе 0,1 М &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2  телмисартана (0,000008 г/мл)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Рис. 4. УФ - спектры поглощения &lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;em&gt;1  калия гексацианоферрата (III) (0,00015&lt;/em&gt;&lt;em&gt; г/мл&lt;/em&gt;&lt;em&gt;) в спирте этиловом 95%&lt;br /&gt;&lt;/em&gt;&lt;em&gt;2  телмисартана (0,000008 г/мл)&lt;/em&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Уменьшение влияния различий спектральных параметров и обеспечение корреляции результатов осуществляли с помощью расчета коэффициента пересчета для используемого ООС. Для предложенных соединений значения индивидуальны и представлены в таблице 1.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Таблица 1  Определение коэффициента пересчёта &lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;table width="483"&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;ООС&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Метиловый красный&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Калия гексацианоферрат (III)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td colspan="3" width="483"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Метрологические характеристики (n=20, р=95%)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;̅Х&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,5009&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0788&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;6E&lt;sup&gt;-06&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;3E&lt;sup&gt;-06&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0075&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0016&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0017&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0004&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;sub&gt;R&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,015&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,021&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;x&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0035&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0008&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="104"&gt;&#13;
&lt;p&gt;,%&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="170"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,7&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="208"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,97&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Апробация сформированной методики проводилась для количественного определения содержания действующего вещества, в таблетках двух дозировок: 40 и 80 мг. Полученные результаты были подвергнуты статистической обработке, по результатам которой относительная ошибка не превышала 2% для обоих ООС &lt;br /&gt;(табл. 2).&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Таблица 2  Количественная оценка телмисартана в лекарственной форме с использованием внешних оптических образцов сравнения&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;table width="614"&gt;&#13;
&lt;tbody&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;ООС&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Метиловый красный&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Калия гексацианоферрат (III)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Метиловый красный&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Калия гексацианоферрат (III)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td colspan="5" width="614"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Метрологические характеристики (n=20, р=95%)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td colspan="2" width="279"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Дозировка 0,040 г (должно быть 0,036-0,044 г)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td colspan="2" width="279"&gt;&#13;
&lt;p&gt;Дозировка 0,080 г (должно быть 0,072-0,088 г)&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;̅Х&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0401&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0403&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,0809&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,079&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;sup&gt;2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,063*10&lt;sup&gt;-5&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,071*10&lt;sup&gt;-5&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,064*10&lt;sup&gt;-5&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,047*10&lt;sup&gt;-5&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,804*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,847*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,253*10&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,217*10&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;sub&gt;x&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,18*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,19*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,56*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,48*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;S&lt;sub&gt;R&lt;/sub&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,02&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,021&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,031&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,027&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;x&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,376*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,396*10&lt;sup&gt;-3&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,118*10&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,102*10&lt;sup&gt;-2&lt;/sup&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;tr&gt;&#13;
&lt;td width="57"&gt;&#13;
&lt;p&gt;,%&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,94&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;0,98&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;1,45&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;td width="139"&gt;&#13;
&lt;p&gt;1,28&lt;/p&gt;&#13;
&lt;/td&gt;&#13;
&lt;/tr&gt;&#13;
&lt;/tbody&gt;&#13;
&lt;/table&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;Как видно из приведенных данных, результаты, полученные для каждого из ООС сопоставимы, что позволяет применять предложенные ООС как экономически выгодную альтернативу использованию ГСО для количественного определения телмисартана.&lt;/p&gt;&#13;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;&lt;em&gt;Выводы.&lt;/em&gt;&lt;/strong&gt; На основе собранной информации была сформирована методика оценки количественной оценки телмисартана в лекарственной форме с содержанием 40 и 80 мг методом УФ-спектрофотометрии с использованием в качестве образцов сравнения метилового красного и калия гексацианоферрата (III).&lt;/p&gt;</body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>1. Алексеева М. М., Короткова Е. И. Исследование флуоресцентных свойств телмисартана с целью разработки экспресс-определения в плазме крови. Журн. Сиб. федер. ун-та. Химия, 2024, 17(2). С. 196–206.</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>2. Карева, Е. Н. Эволюция сартанов или все ли сартаны одинаковы? / Е. Н. Карева // Клиническая фармакология и терапия. – 2016. – Т. 25, № 3. – С. 11-21.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>3. Климов, А. В. Артериальная гипертензия и ее распространенность среди населения / А. В. Климов, Е. Н. Денисов, О. В. Иванова. – Текст : непосредственный // Молодой ученый. – 2018. – № 50 (236). – С. 86-90. – URL: https://moluch.ru/archive/236/54737/</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>4. Коновалова С.С., Илларионова Е.А. Оптимизация количественного определения теризидона методом спектрофотометрии // Медико-фармацевтический журнал "Пульс". 2023;25(1):71-76. http://dx.doi.org//10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-2-71-76.</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>5. Patel KH, Mahida RJ, A review on analytical methods for estimation of Telmisartan in pharmaceuticals // International Journal of Biology, Pharmacy and Allied Sciences. – 2021. – Vol. 10, No. 9. – DOI 10.31032/ijbpas/2021/10.9.5616.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>6. Sattar, O.I.A., Abuseada, H.H.M., Ramzy, S. et al. Three spectrophotometric quantitative analysis of bisoprolol fumarate and telmisartan in fixed-dose combination utilizing ratio spectra manipulation methods. Sci Rep 14, 22899 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-72525-6.</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>7. Spandana, K. V. L. D. Telmisartan and azelnidipine quantification employing HPLC stratagem; stability investigation on telmisartan and azelnidipine / K. V. L. D. Spandana, N. J. P. Subhashini // International Journal of Applied Pharmaceutics. – 2022. – P. 261-265.</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
