Это устаревшая версия, которая была опубликована 30.06.2026. Прочтите самую последнюю версию.

Переработка отхода фармацевтической промышленности - тебаина в кодеин

Авторы

DOI:

https://doi.org/10.32523/y29ezp74

Ключевые слова:

тебаин, кодеин, синтез, реакция Мейервейна–Пандорфа–Верлея, экологическая безопасность, фармацевтические отходы, утилизация

Аннотация

В статье рассмотрена возможность утилизации токсичного отхода фармацевтической промышленности тебаина с получением ценного лекарственного препарата кодеина. Актуальность исследования обусловлена необходимостью снижения экологической нагрузки на окружающую среду, рационального использования вторичных ресурсов и создания малоотходных технологий переработки промышленных отходов, образующихся на фармацевтических предприятиях. Предложенный подход направлен на формирование замкнутых технологических циклов и развитие принципов «зеленой химии» в фармацевтическом производстве. Теоретической основой работы послужило применение реакции Мейервейна - Пандорфа - Верлея для синтеза кодеина из тебаина, что позволило обосновать выбор мягких условий восстановления, высокой селективности процесса и минимального образования побочных продуктов. Экспериментальные исследования проводились на стандартной лабораторной установке с использованием изопропилового спирта в качестве реакционной среды и изопропилата алюминия как восстановителя. Подобранные условия обеспечили стабильность протекания реакции, технологическую воспроизводимость и возможность масштабирования процесса. Полученный продукт был подвергнут комплексному физико-химическому анализу в соответствии с требованиями Государственной фармакопеи X издания. Установлено, что кодеин-основание и кодеина фосфат по показателям подлинности, чистоты, растворимости и количественного содержания полностью соответствуют фармакопейным стандартам. Содержание кодеина основания составило не менее 99,0 %, выход целевого продукта – 43-47% от исходного тебаина. Проведённая оценка технологической эффективности показала экономическую целесообразность предложенного метода. Результаты исследования подтверждают принципиальную возможность глубокой переработки отходов фармацевтического производства с получением востребованных лекарственных веществ. Предложенная технология может способствовать повышению экологической безопасности, снижению объёмов опасных отходов и эффективному использованию вторичных ресурсов в промышленности. Цитирование: Кемелбекова, Г., Абсаттар, Г., Сыздыкова, М., Жатканбаев, Е., Тілеуберді, А. (2026). Переработка отхода фармацевтической промышленности – тебаина в кодеин. Journal of Ecology and Sustainability, 155(2), 108-119. https://doi.org/10.3390/xxxxx Академический редактор: А. Зандыбай Поступила: 25.02.2026 Исправлена: 09.05.2026 Принята: 23.05.2026 Опубликована: 30.06.2026 Copyright: © 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY NC) license (https://creativecommons.org/l icenses/by-nc/4.0/)

Скачивания

Данные по скачиваниям пока не доступны.

Библиографические ссылки

1. Al-Ani, R. R., Al Obaidy, A. M. J., & Hassan, F. M. (2019). Multivariate analysis for evaluation of the water quality of Tigris River within Baghdad City in Iraq. Iraqi Journal of Agricultural Sciences, 50, 332-341. https://jcoagri.uobaghdad.edu.iq/index.php/intro/article/view/299 DOI: https://doi.org/10.36103/ijas.v50i1.299

2. Bansal, R. K. (2004). A textbook of organic chemistry (4th ed.). New Age International. https://books.google.tt/books?id=dk5J2eQlpboC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=fals e

3. Baroka, I. (2025). Pharmaceutical waste management: Sources, environmental impacts, and sustainable solutions. Pharmacy Reports, 5, 95. https://doi.org/10.51511/pr.95 DOI: https://doi.org/10.51511/pr.95

4. Cseke, L. J., Kirakosyan, A., Kaufman, P. B., Warber, S., Duke, J. A., & Brielmann, H. L. (2006). Natural products from plants (2nd ed.). CRC Press. https://doi.org/10.1201/9781420004472 DOI: https://doi.org/10.1201/9781420004472

5. Dalai, S., Marthati, M. B., Datla, A. V., Maturu, M. V. S., & Yellapu, R. N. (2022). Multiple ruptured aneurysms over basilar artery fenestration: Endovascular management. Cureus, 14(1). https://www.semanticscholar.org/reader/8590bac907f349220c90ebca8013148fc48c14de

6. Elkham, E. A., & Romanova, T. A. (2021). The impact of pharmaceutical waste on the environment and the problems of its management. International Research Journal, (6-2(108)), 15-17. doi:10.1504/ijewm.2025.10074722 DOI: https://doi.org/10.1504/IJEWM.2025.10074722

7. Fairbairn, D. J., Karpuzcu, M. E., Arnold, W. A., Barber, B. L., Kaufenberg, E. F., Koskinen, W. C., Novak, P. J., Rice, P. J., & Swackhamer, D. L. (2015). Sediment-water distribution of contaminants of emerging concern in a mixed-use watershed. Science of the Total Environment, 505, 896-904. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.046 DOI: https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2014.10.046

8. Fisher, A. C., Liu, W., Schick, A., Ramanadham, M., Chatterjee, S., Brykman, R., Lee, S. L., Kozlowski, S., Boam, A. B., Tsinontides, S. C., & Kopcha, M. (2022). An audit of pharmaceutical continuous manufacturing regulatory submissions and outcomes in the US. International Journal of Pharmaceutics, 622, 121778. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121778 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121778

9. Goh, W. J., Tan, S. X., Pastorin, G., Ho, P. C. L., Hu, J., & Lim, S. H. (2021). 3D printing of four- in-one oral polypill with multiple release profiles for personalized delivery of caffeine and vitamin B analogues. International Journal of Pharmaceutics, 598, 120360. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120360 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2021.120360

10. Goyanes, A., Madla, C. M., Umerji, A., Duran Pineiro, G., Giraldez Montero, J. M., Lamas Diaz, M. J., Gonzalez Barcia, M., Sánchez-Pintos, P., Couce, M. L., Gaisford, S., & Basit, A. W. (2019). Automated therapy preparation of isoleucine formulations using 3D printing for the treatment of MSUD. International Journal of Pharmaceutics, 567, 118497. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.118497 DOI: https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.118497

11. Hesse, M. (2002). Alkaloids: Nature’s curse or blessing. Wiley-VCH. https://doi.org/10.1002/anie.200385928 DOI: https://doi.org/10.1002/anie.200385928

12. Ionescu, A.-M., & Cazan, C. (2024). Pharmaceutical waste management: a comprehensive analysis of Romanian practices and perspectives. Sustainability, 16(15), 6571. https://doi.org/10.3390/su16156571 DOI: https://doi.org/10.3390/su16156571

13. Johnson, A. W. (1999). Invitation to organic chemistry. Jones & Bartlett Publishers. https://books.google.kz/books/about/Invitation_to_Organic_Chemistry.html?hl=de&id=IvuB PwAACAAJ&redir_esc=y

14. Kurbanova, L. B., Khaydarov, M. Kh., Mirzakhodzhayeva, Z. P., Karimsakov, K. E., & Kucherbaev, K. D. (2017). Preparative synthesis of codeine from pharmaceutical waste- thebaine. https://doi.org/10.1021/ol5023849 DOI: https://doi.org/10.1021/ol5023849

15. Lewis, R. A. (1998). Lewis ’dictionary of toxicology. CRC Press. https://books.google.kz/books/about/Lewis_Dictionary_of_Toxicology.html?id=caTqdbD7j4 AC&redir_esc=y

16. Manske, R. H. F. (1965). The alkaloids: Chemistry and physiology (Vol. 8). Academic Press. https://uodiyala.edu.iq/uploads/PDF%20ELIBRARY%20UODIYALA/EL34/THE%20ALKA LOIDS%20Chemistry%20and%20Physiology.pdf

17. Movchan, K. S. (2016). Control system of utilization of medical waste: Experience of the EU and Russia. π-Economy, (5(251)), 41-46. https://economy.spbstu.ru/userfiles/files/articles/2016/5/04_movchan.pdf DOI: https://doi.org/10.5862/JE.251.4

18. Miege, C., Choubert, J. M., Ribeiro, L., Eusèbe, M., & Coquery, M. (2009). Fate of pharmaceuticals and personal care products in wastewater treatment plants. Environmental Pollution, 157(5), 1721-1726. https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.11.045 DOI: https://doi.org/10.1016/j.envpol.2008.11.045

19. Nazarbayev, N. A. (2012, December 14). Strategy “Kazakhstan-2050”: New political course of the established state. http://www.akorda.kz

20. Nazarbayev, N. A. (2014, November 11). Nurly Zhol – Path to the Future. https://www.akorda.kz/en/events/astana_kazakhstan/astana_other_events/the-address-of-the- head-of-state-to-the-people-of-kazakhstan

21. Nieminen, J., Anugwom, I., Kallioinen, M., & Mänttäri, M. (2020). Green solvents in recovery of aluminium and plastic from waste pharmaceutical blister packaging. Waste Management, 107, 20-27. https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.03.014 DOI: https://doi.org/10.1016/j.wasman.2020.03.014

22. Pratyusha, K., Gaikwad, N. M., Phatak, A. A., & Chaudhari, P. D. (2022). Waste material management in pharmaceutical industry. International Journal of Pharmaceutical Sciences Review and Research, 16(2), 121-129. https://www.globalresearchonline.net/journalcontents/v16-2/27.pdf

23. The Constitution of the Republic of Kazakhstan. (1995, August 30). https://www.parlam.kz/en/Home/OpenFile?speechId=&culture=en&npaId=1

24. Voronina, L. P., Pozdnyakov, S. A., Balagur, L. A., & Kesler, K. E. (2018). Problem of classification of pharmaceutical waste and approaches to solution. International Journal of Applied and Fundamental Research, 12(2), 340-345. https://doi.org/10.17513/mjpfi.12572 DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.12572

25. Zholdasbay, E. E., Argyn, A. A., Kurmanseitov, M. B., Tazhiyev, E. B., & Ichev, V. A. (2023). On the choice of technology for recycling e-waste. International Journal of Applied and Fundamental Research, 7, 28-33. https://doi.org/10.17513/mjpfi.13559 DOI: https://doi.org/10.17513/mjpfi.13559

Загрузки

Опубликован

30.06.2026

Версии

Выпуск

Раздел

Статьи

Как цитировать

Переработка отхода фармацевтической промышленности - тебаина в кодеин. (2026). Journal of Ecology and Sustainability, 155(2), 108-119. https://doi.org/10.32523/y29ezp74

Похожие статьи

Вы также можете начать расширеннвй поиск похожих статей для этой статьи.