<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="review-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">safetyrisk</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Безопасность и риск фармакотерапии</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Safety and Risk of Pharmacotherapy</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2312-7821</issn><issn pub-type="epub">2619-1164</issn><publisher><publisher-name>Federal State Budgetary Institution ‘Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products’ of the Ministry of Health of the Russian Federation (FSBI ‘SCEEMP’)</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.30895/2312-7821-2025-497</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">safetyrisk-497</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ДОКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>PRECLINICAL STUDIES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Кетопрофен: сравнительный анализ фармакокинетики у человека и животных (обзор)</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Ketoprofen Comparative Pharmacokinetics Analysis in Humans and Animals: A Review</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-1686-7541</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Петрова</surname><given-names>Е. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Petrova</surname><given-names>E. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Петрова Елизавета Михайловна</p><p>ул. Заводская, д. 3, к. 245, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, Ленинградская обл., 188663</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Elizaveta M. Petrova</p><p>3/245 Zavodskaya St., Kuzmolovsky urban-type settlement, Vsevolozhsky district, Leningrad region 188663</p></bio><email xlink:type="simple">petrova.em@doclinika.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0001-9690-1935</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Косман</surname><given-names>В. М.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Kosman</surname><given-names>V. M.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Косман Вера Михайловна, канд. фарм. наук</p><p>ул. Заводская, д. 3, к. 245, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, Ленинградская обл., 188663</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Vera M. Kosman, Cand. Sci. (Pharm.)</p><p>3/245 Zavodskaya St., Kuzmolovsky urban-type settlement, Vsevolozhsky district, Leningrad region 188663</p></bio><email xlink:type="simple">kosman.vm@doclinika.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-6292-8934</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Карлина</surname><given-names>М. В.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Karlina</surname><given-names>M. V.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Карлина Марина Валерьевна, канд. биол. наук</p><p>ул. Заводская, д. 3, к. 245, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, Ленинградская обл., 188663</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Marina V. Karlina, Cand. Sci. (Biol.)</p><p>3/245 Zavodskaya St., Kuzmolovsky urban-type settlement, Vsevolozhsky district, Leningrad region 188663</p></bio><email xlink:type="simple">karlina.mv@doclinika.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3176-6386</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Макарова</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Makarova</surname><given-names>M. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Макарова Марина Николаевна, д-р мед. наук</p><p>ул. Заводская, д. 3, к. 245, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, Ленинградская обл., 188663</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Marina N. Makarova, Dr. Sci. (Med.)</p><p>3/245 Zavodskaya St., Kuzmolovsky urban-type settlement, Vsevolozhsky district, Leningrad region 188663</p></bio><email xlink:type="simple">makarova.mn@doclinika.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2447-7888</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Макаров</surname><given-names>В. Г.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Makarov</surname><given-names>V. G.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Макаров Валерий Геннадьевич, д-р мед. наук, ­профессор</p><p>ул. Заводская, д. 3, к. 245, Всеволожский р-н, г.п. Кузьмоловский, Ленинградская обл., 188663</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Valery G. Makarov, Dr. Sci. (Med.), Professor</p><p>3/245 Zavodskaya St., Kuzmolovsky urban-type settlement, Vsevolozhsky district, Leningrad region 188663</p></bio><email xlink:type="simple">makarov.vg@doclinika.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Акционерное общество «Научно-производственное объединение «ДОМ ФАРМАЦИИ»</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Research-and-manufacturing company “HOME OF PHARMACY”</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2025</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>18</day><month>12</month><year>2025</year></pub-date><volume>13</volume><issue>4</issue><fpage>426</fpage><lpage>439</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Петрова Е.М., Косман В.М., Карлина М.В., Макарова М.Н., Макаров В.Г., 2025</copyright-statement><copyright-year>2025</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Петрова Е.М., Косман В.М., Карлина М.В., Макарова М.Н., Макаров В.Г.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Petrova E.M., Kosman V.M., Karlina M.V., Makarova M.N., Makarov V.G.</copyright-holder><license license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://www.risksafety.ru/jour/article/view/497">https://www.risksafety.ru/jour/article/view/497</self-uri><abstract><sec><title>ВВЕДЕНИЕ</title><p>ВВЕДЕНИЕ. Кетопрофен — представитель группы нестероидных противовоспалительных препаратов, обладающий анальгетической, противовоспалительной и жаропонижающей активностью. Фармакокинетика кетопрофена сравнительно хорошо охарактеризована на различных моделях in vivo. Поскольку потен­циал создания лекарственных форм кетопрофена не исчерпан и изучение фармакокинетики способствует качественной фармацевтической разработке, актуальна сравнительная оценка соответствующих данных у животных и человека.</p></sec><sec><title>ЦЕЛЬ</title><p>ЦЕЛЬ. Выявление релевантных видов животных для доклинических исследований различных лекарственных форм кетопрофена путем обобщения данных о биоаналитических методиках для оценки фармакокинетики препарата и сравнения фармакокинетических параметров на разных тест-системах.</p></sec><sec><title>ОБСУЖДЕНИЕ</title><p>ОБСУЖДЕНИЕ. Для анализа кетопрофена в биоматериале наиболее часто используют метод обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии с ультрафиолетовым или масс-спектрометрическим детектированием и элюенты на основе ацетонитрила или метанола и различных буферных растворов. Фармакокинетика кетопрофена изучена на животных разного филогенетического типа и на людях с использованием различных лекарственных форм (растворы для инъекций, таблетки, пастообразные формы и др.) и соответствующих им путей введения (внутривенное, внутримышечное, пероральное, трансдермальное). Отмечена высокая биодоступность препарата при разных путях введения. Сопоставимый диапазон максимальных концентраций (Cmax) при близких дозах и схожие значения временны́х фармакокинетических параметров (времени достижения максимальной концентрации, Tmax, периода полувыведения, T1/2, и среднего времени удержания препарата в организме, MRT) при трех основных путях введения (пероральном, внутривенном и внутримышечном) у человека с соответствующими параметрами у крыс, кошек и собак позволили предположить релевантность этих тест-систем при изучении фармакокинетики препаратов кетопрофена.</p></sec><sec><title>ВЫВОДЫ</title><p>ВЫВОДЫ. Результаты проведенного анализа позволили предположить, что релевантными тест-системами при изучении фармакокинетики кетопрофена, по крайней мере при пероральном, внутривенном и внутримышечном путях введения, могут быть грызуны и крупные животные (кошки, собаки). На примере кетопрофена показана целесообразность сбора и обобщения разнородных фармакокинетических данных, а также сложность их сопоставления в связи с вариабельностью тест-систем, объектов исследования, дозировок и путей введения.</p></sec></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><sec><title>INTRODUCTION</title><p>INTRODUCTION. Ketoprofen is a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) with pronounced analgesic, anti-inflammatory and antipyretic effect. Ketoprofen pharmacokinetics is comparatively well described in various in vivo models. Since it is potentially possible to create new dosage forms of ketoprofen, with pharmacokinetics studies contributing to high-quality pharmaceutical development, a comparative assessment is relevant for the data on animals and humans.</p></sec><sec><title>AIM</title><p>AIM. This study aimed to identify animal species relevant for preclinical studies of different ketoprofen dosage forms by summarising bioanalytical methods used to assess pharmacokinetics and by comparing various test systems.</p></sec><sec><title>DISCUSSION</title><p>DISCUSSION. Reversed-phase high-performance liquid chromatography with ultraviolet/mass spectrometric detection and acetonitrile or methanol-based eluents in various buffer solutions is the most ubiquitous method for ketoprofen analysis in biomaterials. Ketoprofen pharmacokinetics was studied in humans and animals of several phylogenetic species using various dosage forms (injectable solutions, tablets, paste forms, etc.) and the relevant administration (intravenous, intramuscular, oral, transdermal). High drug bioavailability was noted for different routes. Maximum concentration (Cmax) range at similar doses and similar time parameters (time to maximum concentration, Tmax, half-life, T1/2 and mean residence time, MRT) for the three main administration routes (oral, intravenous and intramuscular) was comparable in humans and rats, cats, and dogs; thus these test systems were suggested for pharmacokinetics studies of ketoprofen preparations.</p></sec><sec><title>CONCLUSIONS</title><p>CONCLUSIONS. The analysis suggested that rats and larger animals (cats, dogs) can serve as test systems in ketoprofen pharmacokinetics studies, at least for oral, intravenous, and intramuscular administration. Using ketoprofen as an example, the study showed feasibility of integrating heterogeneous pharmacokinetic data, as well as comparison challenges due to variable test systems, study objects, dosages, and administration routes.</p></sec></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>кетопрофен</kwd><kwd>фармакокинетика</kwd><kwd>человек</kwd><kwd>животные</kwd><kwd>крысы</kwd><kwd>кошки</kwd><kwd>собаки</kwd><kwd>высокоэффективная жидкостная хроматография</kwd><kwd>безопасность лекарственных средств</kwd><kwd>доклинические исследования</kwd><kwd>описательный обзор</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>ketoprofen</kwd><kwd>pharmacokinetics</kwd><kwd>human</kwd><kwd>animals</kwd><kwd>rats</kwd><kwd>cats</kwd><kwd>dogs</kwd><kwd>high-performance liquid chromatography</kwd><kwd>drug safety</kwd><kwd>preclinical studies</kwd><kwd>narrative review</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Работа выполнена без спонсорской поддержки</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study was performed without external funding</funding-statement></funding-group></article-meta></front><body><sec><title>ВВЕДЕНИЕ</title><p>Кетопрофен — эффективный нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) с высокой анальгетической, противовоспалительной, жаропонижающей активностью1 и одним из наиболее благоприятных среди НПВП общим профилем безопасности (включая низкий риск повреждения желудочно-кишечного тракта) [<xref ref-type="bibr" rid="cit1">1</xref>]. По химической структуре кетопрофен ((2RS)-2-(3-бензоилфенил)пропановая кислота) является производным арилпропионовой кислоты с сильными кислотными свойствами (показатель кислотности рКа 3–5) и высокой липофильностью, что обеспечивает легкость проникновения через гематоэнцефалический барьер. Кетопрофен представляет собой рацемат [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>], в котором активный S(+)-энантиомер обладает лучшей переносимостью, чем рацемическая смесь, при этом оба энантиомера демонстрируют сходные фармакокинетические параметры и не взаимодействуют друг с другом, что позволяет использовать нестереоспецифические анализы для оценки их фармакокинетики [2–4].</p><p>Механизм действия кетопрофена связан с неселективным ингибированием активности двух изоформ циклооксигеназы (ЦОГ-1 и ЦОГ-2), что нарушает образование простагландинов Е2 и I2 из арахидоновой кислоты за счет синтеза нестабильных циклических эндопероксидов [<xref ref-type="bibr" rid="cit5">5</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit6">6</xref>].</p><p>В настоящее время в Российской Федерации зарегистрированы лекарственные формы кетопрофена для приема внутрь (наиболее распространенный способ применения), парентерального (внутримышечного, внутривенного) и местного применения. После приема внутрь кетопрофен практически полностью абсорбируется из желудочно-кишечного тракта. Биодоступность препарата составляет 90% с достижением максимальной концентрации в плазме крови через 1–2 ч (таблетки с обычным высвобождением) или 6–8 ч (таблетки с модифицированным высвобождением). Анальгетический эффект появляется примерно через 30 мин и продолжается до 6 ч после приема одной дозы (100 мг/таблетка). Кетопрофен на 99% связывается с белками плазмы, преимущественно с альбумином [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>]. Легко проникает через гистогематические барьеры и распределяется в ткани и органы. Хорошо проникает в полость сустава, его концентрация в синовиальной жидкости несколько ниже, чем в плазме, но она сохраняется более длительно (до 30 ч). Период полувыведения кетопрофена после перорального применения составляет около 6,5 ч, препарат выводится в основном с мочой в виде метаболитов, практически не накапливается в организме [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>].</p><p>Основные противопоказания определяются физиологическими мишенями, на которые действует кетопрофен. Он ингибирует агрегацию тромбоцитов, что, в свою очередь, повышает риск кровотечений и обусловливает группу противопоказаний, связанных с кровопотерей: анемия, коагулопатия, текущее кровотечение, гемофилия, язва желудка, язвенный колит, тромбоцитопения. Препарат снижает уровень простагландинов, что может вызвать нарушение кровотока в почках и ухудшение почечной функции. Поэтому кетопрофен противопоказан к применению при почечной недостаточности, тяжелой артериальной гипертензии, сердечной недостаточности с отечным синдромом, а также при отечном синдроме на фоне гипоальбуминемии [<xref ref-type="bibr" rid="cit8">8</xref>].</p><p>В целом кетопрофен является широко используемым и сравнительно хорошо охарактеризованным фармакологически активным соединением. Фармакокинетические параметры монопрепаратов и комбинированных лекарственных форм кетопрофена для различных путей введения изучены на многих биологических моделях. Однако интерес к данному объекту со стороны ученых, врачей и фармацевтов не ослабевает, о чем свидетельствует значительное количество научных публикаций: по данным PubMed в период 2015–2024 гг. кетопрофену ежегодно было посвящено примерно 100 публикаций (поисковый запрос: ketoprofen). Кроме того, появляются новые вспомогательные вещества для разработки лекарственных форм, которые позволяют изменять биологическую доступность, контролировать скорость наступления фармакологического эффекта, создавать системы доставки [9–11].</p><p>Таким образом, потенциал создания лекарственных форм кетопрофена не исчерпан. Данные о фармакологической активности и фармакокинетических параметрах активной фармацевтической субстанции и готовых лекарственных форм составляют основу создания эффективного и безопасного лекарственного препарата, а корректный выбор тест-системы в доклинических исследованиях обеспечивает безопасность и снижает риски клинических исследований. В связи с этим представляется целесообразным провести сравнительную оценку данных по фармакокинетике кетопрофена у лабораторных животных и человека.</p><p>Цель работы — выявление релевантных видов животных для доклинических исследований различных лекарственных форм кетопрофена путем обобщения данных о биоаналитических методиках для оценки фармакокинетики препарата и сравнения фармакокинетических параметров на разных тест-системах.</p><p>Поиск публикаций выполняли в базах данных PubMed, Web of Science (авторизованный доступ), eLIBRARY.RU, поисковой системе Google Scholar. В обзор включали полнотекстовые публикации на русском и английском языках, доступные для поиска по состоянию на март 2025 г., которые содержали данные о фармакокинетических параметрах кетопрофена. Включение в рассмотрение публикаций результатов исследований с середины 1980-х годов (период начала активного изучения фармакокинетики большинства лекарственных веществ с применением современных физико-химических методов) позволило максимально полно оценить исследуемую нами область. Ключевые слова для поисковых запросов: кетопрофен/ketoprofen, фармакокинетика/pharmacokinetics, человек/human, животные/animals.</p></sec><sec><title>ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ</title></sec><sec><title>Аналитические условия</title><p>Ключевым аспектом получения надежных фармакокинетических данных является наличие аналитических методик для количественной оценки целевых соединений в биоматериале. Обзор публикаций, касающихся выбора аналитического подхода определения концентрации кетопрофена в биоматериале [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][12–27], показал, что наиболее часто исследователи применяют обращенно-фазовую (ОФ) высокоэффективную жидкостную хроматографию (ВЭЖХ) с ультрафиолетовым (УФ) или масс-спектрометрическим (МС) детектированием (табл. 1, опубликована на сайте журнала2).</p><p>В качестве элюентов в большинстве случаев использовали ацетонитрил или метанол, а также различные буферные растворы, что согласуется со сделанным ранее авторами заключением о том, что сочетания такого рода оптимальны в ВЭЖХ [<xref ref-type="bibr" rid="cit12">12</xref>]. Концентрация препарата в плазме крови сравнительно высокая (на уровне нескольких мкг/мл), что позволяет получать интенсивный и селективный сигнал, а использование для количественного анализа кетопрофена ОФ-ВЭЖХ с УФ-детектированием обеспечивает достаточную чувствительность биоаналитических методик с применением доступного оборудования.</p></sec><sec><title>Объекты и тест-системы</title><p>Из доступных данных литературы (табл. 2) очевидно, что фармакокинетика кетопрофена изучена на животных разного филогенетического типа [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>][28–30][<xref ref-type="bibr" rid="cit34">34</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit36">36</xref>] и на людях [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>]. Для введения препарата использовали различные лекарственные формы и соответствующие им пути введения: растворы для инъекций (внутривенно, внутримышечно), таблетки, сироп (перорально или внутрижелудочно), пастообразные формы (перорально, трансдермально). Кетопрофен широко используют в ветеринарной практике, что объясняет разнообразие биологических моделей в изучении его фармакокинетики: помимо традиционных для доклинических исследований грызунов (мыши, крысы) доступны данные для более высокоорганизованных домашних (кошки, собаки, являются одновременно лабораторными) и сельскохозяйственных животных (ослы, овцы, лошади, коровы, свиньи), а также других более редких видов (ламы, верблюды, игуаны, рыбы). Задачей таких исследований во многих случаях были не доклинические исследования препаратов для медицинского применения у человека, а исследования на целевых видах животных. В целом преобладают исследования препаратов для ветеринарного применения, преимущественно в форме раствора для инъекций. В ряде случаев исследования охватывали группы разных возрастов (как для человека, так и для некоторых видов животных), что предположительно позволит оценить влияние возраста на фармакокинетику рассматриваемого соединения.</p><table-wrap id="table-1"><caption><p>Таблица 2. Сведения о фармакокинетических исследованиях кетопрофена</p><p>Table 2. Data on pharmacokinetic ketoprofen studies</p><p>Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors</p></caption><table><tbody><tr><td>Объект исследования
Research object</td><td>Тест-система
Test system</td><td>Доза
Dose</td><td>Источник
Source</td></tr><tr><td>Пероральное введение / Oral administration</td></tr><tr><td>Кетопрофен (Wuxue Xunda Pharmaceutical co. LTD, Китай)
Ketoprofen (Wuxue Xunda Pharmaceutical co. LTD, China)</td><td>Мыши
Mice</td><td>12 мг/кг
12 mg/kg</td><td>[26]</td></tr><tr><td>10% раствор кетопрофена (Sigma Chemical company, США) в этаноле
10% ketoprofen solution (Sigma Chemical company, USA) in ethanol</td><td>Крысы
Rats</td><td>3,2 мг/кг
3.2mg/kg</td><td>[28]</td></tr><tr><td>Кетопрофен (Sigma Chemical company, США)
Ketoprofen (Sigma Chemical company, USA)</td><td>Крысы
Rats</td><td>1 мг/кг
1 mg/kg</td><td>[19]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, 1% раствор для инъекций, таблетки, 5 мг для ветеринарного применения (Merial Animal Health, Великобритания)
1% solution for injection, 5 mg tablets for veterinary use (Merial Animal Health, UK)</td><td>Кошки
Cats</td><td>1 мг/кг
1 mg/kg</td><td>[29]</td></tr><tr><td>Enantyum®, таблетки 25 мг, Menarini S.A., Барселона, Испания
Enantyum®,25 mg/tablet, Menarini S.A., Barcelona, Spain</td><td>Собаки
Dogs</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg</td><td>[2]</td></tr><tr><td>Ketofen®, раствор для инъекций 100 мг/мл, для ветеринарного применения (Zoetis, США)
Паста с содержанием кетопрофена 30 мг/мл
Ketofen®, solution for injection, 100 mg/mL, for veterinary use (Zoetis, USA)
Ketoprofen-containing paste, 30 mg/mL</td><td>Лошади
Horses</td><td>2,2 мг/кг
2.2 mg/kg</td><td>[30]</td></tr><tr><td>Ketofen®, таблетки 100 мг (Loemmers Laboratory, Уругвай)
Ketofen® tablets, 100 mg (Loemmers Laboratory, Uruguay)</td><td>Человек (19–41 г.)
Human (19-41 y.o.)</td><td>1 табл. (100 мг) на прием
1 tablet (100 mg) per dose</td><td>[15]</td></tr><tr><td>Ketorin, таблетки 25 мг (Orion, Финляндия)
Ketorin tablets, 25 mg (Orion, Finland)</td><td>Человек (дети)
Children</td><td>12,5 мг на прием
12.5 mg per dose</td><td>[16]</td></tr><tr><td>25 мг на прием
25 mg per dose</td></tr><tr><td>Кетопрофен, сироп 1 мг/мл (Rhone-Poulenc Rorer, Antony Cedex, Франция)
Syrup, 1 mg/mL (Rhone-Poulenc Rorer, Antony Cedex, France)</td><td>Человек (дети от 6 мес. до 7 лет)
Young children (6 months to 7 years)</td><td>0,5 мг/кг
0.5 mg/kg</td><td>[31]</td></tr><tr><td>Refastin®, таблетки 100 мг (Polpharma, Польша)
Refastin®, tablets, 100 mg (Polpharma, Poland)</td><td>Человек
Human</td><td>1 табл. (100 мг) на прием
1 tablet (100 mg) per dose</td><td>[32]</td></tr><tr><td>Внутривенное введение / Intravenous administration</td></tr><tr><td>Кетопрофен, водный раствор, доведенный до pH 7,5–8,0 (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO)
Ketoprofen, aqueous solution, diluted to pH 7.5-8.0 (Sigma Chemical Co., St. Louis, MO)</td><td>Крысы (5 и 24 мес.)
Rats (5 months and 24 months)</td><td>2,5 мг/кг
2.5 mg/kg
10 мг/кг
10 mg/kg</td><td>[33]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, 1% раствор для инъекций, таблетки, 5 мг для ветеринарного применения (Merial Animal Health, Великобритания)
Ketoprofen, 1% solution for injection, 5 mg tablets for veterinary use (Merial Animal Health, UK)</td><td>Кошки
Cats</td><td>2 мг/кг
2 mg/kg</td><td>[29]</td></tr><tr><td>Enantyum®,50 mg/2 mL/ampoule Menarini S.A., Барселона, Испания
Enantyum®, 50 mg/2 mL/ampoule Menarini S.A., Barcelona, Spain</td><td>Собаки
Dogs</td><td>1 мг/кг
1 mg/kg</td><td>[2]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, раствор для инъекций 100 мг/мл (BOVA compositeing, Австралия)
Ketoprofen, solution for injection, 100 mg/mlL (BOVA compositeing, Australia)</td><td>Собаки
Dogs</td><td>1 мг/кг
1 mg/kg</td><td>[27]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, раствор для инъекций
Ketoprofen, solution for injection</td><td>Овцы
Sheep</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg</td><td>[13]</td></tr><tr><td>Ketoject®, раствор для инъекций 100 мг/мл, для ветеринарного применения (Selmore Pharmaceutical Limited, Lahore, Пакистан)
Ketoject®, solution for injection, 100 mg/mL, for veterinary use (Selmore Pharmaceutical Limited, Lahore, Pakistan)</td><td>Ослы
Donkeys</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg</td><td>[14]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, раствор для инъекций 100 мг/мл, для ветеринарного применения (Merial SAS, Франция)
Ketoprofen, solution for injection, 100 mg/mL, for veterinary use (Merial SAS, France)</td><td>Новорожденные свиньи (6 и 21 сут)
Newborn piglets (6 days and 21 days)</td><td>6 мг/кг
6 mg/kg</td><td>[21]</td></tr><tr><td>Ketofen®, раствор для инъекций 100 мг/мл, для ветеринарного применения (Zoetis, США)
Паста с содержанием кетопрофена 30 мг/мл
Ketofen®, solution for injection, 100 mg/mL, for veterinary use (Zoetis, USA)
Ketoprofen-containing paste, 30 mg/mL</td><td>Лошади
Horses</td><td>2,2 мг/кг
2.2 mg/kg</td><td>[30]</td></tr><tr><td>Ketofen®, раствор для инъекций 100 мг/мл, для ветеринарного применения (Fort Dodge, США)
Ketofen®, solution for injection, 100 mg/mL, for veterinary use (Fort Dodge, USA)</td><td>Ламы
Lamas</td><td>4,4 мг/кг
4.4 mg/kg</td><td>[17]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, раствор для инъекций 100 мг/мл, для ветеринарного применения (Nature Vet Limited, Австралия)
Ketoprofen, solution for injection, 100 mg/mL, for veterinary use (Nature Vet Limited, Australia)</td><td>Верблюды
Camels</td><td>2 мг/кг
2 mg/kg</td><td>[18]</td></tr><tr><td>Кетопрофен (Aveco Company, Fort Dodge, США)
Ketoprofen (Ketofen; Aveco Company, Fort Dodge, USA)</td><td>Зеленая игуана
Green iguana</td><td>2 мг/кг
2 mg/kg</td><td>[24]</td></tr><tr><td>Кетофен, раствор для инъекций 100 мг/мл (Zoetis, США)
Ketophene, solution for injection, 100 mg/mL (Zoetis, USA)</td><td>Нильская тилапия
Oreochromis niloticus</td><td>8 мг/кг
8 mg/kg</td><td>[34]</td></tr><tr><td>Ketonal®, раствор для инъекций
Ketonal® , solution for injection</td><td>Человек
Human</td><td>100 мг
100 mg</td><td>[35]</td></tr><tr><td>Внутримышечное введение / Intramuscular administration</td></tr><tr><td>Ketofen® 10% раствор для инъекций, для ветеринарного применения (CEVA, Болгария) и Ketofen® (Zoetis, США)
Ketofen® , 10% solution for injection, for veterinary use (CEVA, Bulgaria) and Ketofen® (Zoetis, USA)</td><td>Коровы
Cows</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg</td><td>[36]</td></tr><tr><td>Ketofen®, раствор для инъекций 100 мг/мл (Zoetis, США)
Ketofen®, solution for injection, 100 mg/mL (Zoetis, USA)</td><td>Новорожденные свиньи (6±1 сут)
Newborn piglets (6±1 day)</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg</td><td>[22]</td></tr><tr><td>Кетопрофен (Aveco Company, Fort Dodge, США)
Ketoprofen (Ketofen; Aveco Company, Fort Dodge, USA)</td><td>Зеленая игуана
Green iguana</td><td>2 мг/кг
2 mg/kg</td><td>[24]</td></tr><tr><td>Кетофен, раствор для инъекций 100 мг/мл (Zoetis, США)
Ketophene, solution for injection, 100 mg/mL (Zoetis, USA)</td><td>Радужная форель
Oncorhynchus mykiss</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg</td><td>[34]</td></tr><tr><td>Ketorin, раствор для инъекций 50 мг/мл (Orion, Финляндия)
Ketorin, 50 mg/mL solution for injection (Orion, Finland)</td><td>Человек (дети)
Children</td><td>1 мг/кг
1 mg/kg</td><td>[16]</td></tr><tr><td>Иные пути введения / Other administration routes</td></tr><tr><td>Кетопрофен, 1% раствор для инъекций, для ветеринарного применения (Merial Animal Health, Великобритания)
1% solution for injection, for veterinary use (Merial Animal Health, UK)</td><td>Кошки
Cats</td><td>2 мг/кг
2 mg/kg
Подкожно
Subcutaneous</td><td>[20]</td></tr><tr><td>3% гель с кетопрофеном
3% Ketoprofen gel</td><td>Крысы
Rats</td><td>24 мг/кг
24 mg/kg
Трансдермально
Transdermal</td><td>[23]</td></tr><tr><td>Наносистема кетопрофена для ингаляционного введения, лабораторный образец
Inhalation nanosystem, laboratory sample</td><td>Крысы
Rats</td><td>8 мг/кг
8 mg/kg
Эндотрахеально
Endotracheal</td><td>[25]</td></tr><tr><td>Ketofen® 10% раствор для инъекций, для ветеринарного применения (CEVA, Болгария) и Ketofen® (Zoetis, США)
Ketofen® 10% solution for injection, for veterinary use (CEVA, Bulgaria) and Ketofen® (Zoetis, USA)</td><td>Коровы
Cows</td><td>3 мг/кг
3 mg/kg
Подкожно
Subcutaneous</td><td>[36]</td></tr><tr><td>Кетопрофен, раствор для инъекций 100 мг/мл (BOVA compositeing, Австралия)
Solution for injection, 100 mg/mL (BOVA compositeing, Australia)</td><td>Собаки
Dogs</td><td>10 мг/кг
10 mg/kg
Трансдермально
Transdermal</td><td>[27]</td></tr></tbody></table></table-wrap></sec><sec><title>Фармакокинетические параметры</title><p>Пути введения</p><p>Следует отметить, что абсолютные значения фармакокинетических параметров вариабельны, что обусловлено использованием различных тест-систем, доз и способов введения препаратов, но общие закономерности изменения этих параметров, характерные для различных путей введения, сохраняются. Для определения потенциально релевантных тест-систем в таблицах 3–6 данные о фармакокинетических параметрах кетопрофена, полученные разными исследователями, сгруппированы в соответствии с путями введения. Данные по фармакокинетике кетопрофена у человека, полученные при разных путях введения, представлены в таблице 7.</p><table-wrap id="table-2"><caption><p>Таблица 3. Фармакокинетические параметры кетопрофена при пероральном введении*</p><p>Table 3. Ketoprofen pharmacokinetic parameters for oral administration*</p><p>Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors</p><p>Примечание. Tmax — время достижения максимальной концентрации препарата в крови; T1/2 — период полувыведения; Cmax — максимальная концентрация; AUC0-t — площадь под кривой «концентрация–время» от введения препарата до момента последней количественно определяемой концентрации; MRT — среднее время удержания препарата в организме; «–» — нет данных; S(+)KTP — оптический изомер S(+)-кетопрофен; R(–)KTP — оптический изомер R(–)-кетопрофен.</p><p>* Данные представлены в формате и с количеством значащих цифр, указанным авторами исследований. Внутрижелудочное введение для грызунов (мыши, крысы) считают эквивалентным пероральному.</p><p>Note. Tmax, time to maximum drug concentration; T1/2, half-life; Cmax, maximum concentration; AUC0-t, area under the concentration-time curve from drug administration to the last quantitated concentration; MRT, mean residence time; –, no data; S(+)KTP, optical isomer of S(+)-ketoprofen; R(–)KTP, optical isomer of R(–)-ketoprofen. Intragastric injection was assumed to equal oral administration.</p><p>* The table data are presented in the format and with the number of significant digits specified by the authors of the studies.</p></caption><table><tbody><tr><td>Тест-система
Test system</td><td>Доза, мг/кг
Dose, mg/kg</td><td>Tmax, ч
Tmax, h</td><td>T1/2, ч
T1/2, h</td><td>Cmax, мкг/мл
Cmax, mcg/mL</td><td>AUC0-t, мкг×ч/мл
AUC0-t, mcg×h/mL</td><td>MRT, ч
MRT, h</td><td>Источник
Source</td></tr><tr><td>Мыши, ♂
Mice, ♂</td><td>12</td><td>1,98±0,04</td><td>1,23±0,37</td><td>8,59±0,62</td><td>21,18±7,95</td><td>–</td><td>[26]</td></tr><tr><td>Крысы, ♂
Rats, ♂</td><td>1</td><td>1,0</td><td>–</td><td>1,62</td><td>11,64</td><td>–</td><td>[19]</td></tr><tr><td>Кошки, ♂ и ♀
Cats, ♂ and ♀</td><td>1</td><td>S(+)KTP 0,95
R(–)KTP 0,57</td><td>–</td><td>2,47</td><td>6,36</td><td>–</td><td>[29]</td></tr><tr><td>1,22</td><td>1,83</td></tr><tr><td>Собаки, ♂
Dogs, ♂</td><td>1
3</td><td>0,79±0,10
0,83±0,13</td><td>2,48
1,94</td><td>4,91±0,76
12,47±0,62</td><td>9,28±2,00
29,10±5,69</td><td>2,88±0,58
2,58±0,32</td><td>[2]</td></tr><tr><td>Лошади, ♂ и ♀
Horses, ♂ and ♀</td><td>2,2</td><td>R(–)KTP 0,34±0,05
S(+)KTP 0,55±0,06</td><td>0,10±0,02
0,17±0,03</td><td>1,23±0,54
1,80±0,56</td><td>1,78±0,19
3,04± 0,32</td><td>–</td><td>[30]</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-3"><caption><p>Таблица 4. Фармакокинетические параметры кетопрофена при внутривенном введении*</p><p>Table 4. Ketoprofen pharmacokinetic parameters for intravenous administration*</p><p>Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors</p><p>Примечание. Tmax — время достижения максимальной концентрации препарата в крови; T1/2 — период полувыведения; Cmax — максимальная концентрация; AUC0-t — площадь под кривой «концентрация–время» от нуля до момента последней количественно определяемой концентрации; MRT — среднее время удержания препарата в организме; «–» — нет данных; S(+)KTP — оптический изомер S(+)-кетопрофен; R(–)KTP — оптический изомер R(–)-кетопрофен.</p><p>* Данные представлены в формате и с количеством значащих цифр, указанным авторами исследований.</p><p>Note. Tmax, time to maximum drug concentration; T1/2, half-life; Cmax, maximum concentration; AUC0-t, area under the concentration-time curve from drug administration to the last quantitated concentration; MRT, mean residence time; –, no data; S(+)KTP, optical isomer of S(+)-ketoprofen; R(–)KTP, optical isomer of R(–)-ketoprofen.</p><p>* The table data are presented in the format and with the number of significant digits specified by the authors of the studies.</p></caption><table><tbody><tr><td>Тест-система
Test system</td><td>Доза, мг/кг
Dose, mg/kg</td><td>T1/2, ч
T1/2, h</td><td>AUC0-t, мкг×ч/мл
AUC0-t, mcg×h/mL</td><td>MRT, ч
MRT, h</td><td>Cl, л/ч
Cl, L/h</td><td>Источник
Source</td></tr><tr><td>Крысы, ♂
Rats, ♂</td><td>10</td><td>2,95±0,14</td><td>37,30±0,23</td><td>–</td><td>–</td><td>[41]</td></tr><tr><td>Кролики, ♂
Rabbits, ♂</td><td>4</td><td>3,15</td><td>–</td><td>1,44</td><td>0,027</td><td>[39]</td></tr><tr><td>Кошки, ♂ и ♀
Cats, ♂ and ♀</td><td>2</td><td>–</td><td>20,25
4,09</td><td>1,73
0,59</td><td>–</td><td>[29]</td></tr><tr><td>Собаки, ♂
Dogs, ♂</td><td>1
3</td><td>2,57
1,74</td><td>10,53±1,93
34,26±5,19</td><td>2,23±0,66
2,17±0,40</td><td>–</td><td>[2]</td></tr><tr><td>Собаки, ♂
Dogs, ♂</td><td>1</td><td>4,69±1,33</td><td>15,75 ±7,72</td><td>4,86 ±1,81</td><td>0,08±0,04</td><td>[27]</td></tr><tr><td>Лошади, ♂ и ♀
Horses, ♂ and ♀</td><td>2,2</td><td>R(–)KTP 0,25±0,01
S(+)KTP 0,47±0,02</td><td>3,19±0,15
6,59±0,03</td><td>–</td><td>–</td><td>[30]</td></tr><tr><td>Ламы, ♂
Lamas, ♂</td><td>4,4</td><td>5,49
5,41</td><td>168,9
176,4</td><td>7,72
7,56</td><td>–</td><td>[17]</td></tr><tr><td>Свиньи, ♂ и ♀
Pigs, ♂ and ♀</td><td>6 сут
6 days</td><td>6</td><td>S(+)KTP 3,4 (3,0–3,8)
R(–)KTP 0,2 (0,2–0,3)</td><td>52,4 (42,6–64,4)
3,2 (2,6–3,9)</td><td>4,2 (3,4–5,2)
0,3 (0,2–0,4)</td><td>–</td><td>[21]</td></tr><tr><td>21 сут
21 days</td><td>S(+)KTP 3,3 (2,8–3,7)
R(–)KTP 0,4 (0,3–0,5)</td><td>88,9 (71,1–111,1)
7,1 (5,3–9,4)</td><td>4,6 (3,9–5,5)
0,5 (0,4–0,6)</td><td>–</td></tr><tr><td>Овцы, ♂
Sheep, ♂</td><td>3</td><td>1,91±0,95</td><td>5,47±2,72</td><td>1,52±0,58</td><td>–</td><td>[13]</td></tr><tr><td>Ослы, ♂
Donkeys, ♂</td><td>3</td><td>–</td><td>17,02±7,4</td><td>2,44±0,48</td><td>–</td><td>[14]</td></tr><tr><td>Верблюды
Camels</td><td>♂</td><td>2</td><td>2,33
2,11</td><td>14,4
16,0</td><td>2,20
2,17</td><td>–</td><td>[18]</td></tr><tr><td>♀</td><td>1,83
1,88</td><td>19,8
22,4</td><td>2,08
2,13</td><td>–</td></tr><tr><td>Зеленая игуана, ♂ и ♀
Green iguana, ♂ and ♀</td><td>2</td><td>2,7</td><td>30</td><td>18</td><td>–</td><td>[25]</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-4"><caption><p>Таблица 5. Фармакокинетические параметры кетопрофена при внутримышечном введении*</p><p>Table 5. Pharmacokinetic ketoprofen parameters for intramuscular administration*</p><p>Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors</p><p>Примечание. Tmax — время достижения максимальной концентрации препарата в крови; T1/2 — период полувыведения; Cmax — максимальная концентрация; AUC0-t — площадь под кривой «концентрация–время» от нуля до момента последней количественно определяемой концентрации; MRT — среднее время удержания препарата в организме; «–» — нет данных; S(+)KTP — оптический изомер S(+)-кетопрофен; R(–)KTP — оптический изомер R(–)-кетопрофен.</p><p>* Данные представлены в формате и с количеством значащих цифр, указанным авторами исследований.</p><p>Note. Tmax, time to maximum drug concentration; T1/2, half-life; Cmax, maximum concentration; AUC0-t, area under the concentration-time curve from drug administration to the last quantitated concentration; MRT, mean residence time; –, no data; S(+)KTP, optical isomer of S(+)-ketoprofen; R(–)KTP, optical isomer of R(–)-ketoprofen.</p><p>* The table data are presented in the format and with the number of significant digits specified by the authors of the studies.</p></caption><table><tbody><tr><td>Тест-система
Test system</td><td>Доза, мг/кг
Dose, mg/kg</td><td>Tmax, ч
Tmax, h</td><td>T1/2, ч
T1/2, h</td><td>Cmax, мкг/мл
Cmax, mcg/mL</td><td>AUC0-t, мкг×ч/мл
AUC0-t, mcg×h/mL</td><td>MRT, ч
MRT, h</td><td>Источник
Source</td></tr><tr><td>Крысы, ♂
Rats, ♂</td><td>10</td><td>0,33±0,01</td><td>5,19±0,08</td><td>18,32±0,02</td><td>36,46±0,17</td><td>–</td><td>[41]</td></tr><tr><td>Кролики, ♂
Rabbits, ♂</td><td>4</td><td>0,31±0,11</td><td>3,15</td><td>21,3±1,9</td><td>–</td><td>2,86</td><td>[40]</td></tr><tr><td>Свиньи, ♂
Piglets, ♂</td><td>30</td><td>0,59</td><td>3,50</td><td>9,13</td><td>–</td><td>5,11</td><td>[22]</td></tr><tr><td>Зеленая игуана, ♂ и ♀
Green iguana, ♂ and ♀</td><td>2</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>23,0</td><td>8,2</td><td>[24]</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-5"><caption><p>Таблица 6. Фармакокинетические параметры кетопрофена при иных путях введения*</p><p>Table 6. Pharmacokinetic ketoprofen parameters for other administration routes*</p><p>Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors</p><p>Примечание. Tmax — время достижения максимальной концентрации препарата в крови; T1/2 — период полувыведения; Cmax — максимальная концентрация; AUC0-t — площадь под кривой «концентрация–время» от нуля до момента последней количественно определяемой концентрации; MRT — среднее время удержания препарата в организме; «–» — нет данных; S(+)KTP — оптический изомер S(+)-кетопрофен; R(–)KTP — оптический изомер R(–)-кетопрофен.</p><p>* Данные представлены в формате и с количеством значащих цифр, указанным авторами исследований.</p><p>Note. Tmax, time to maximum drug concentration; T1/2, half-life; Cmax, maximum concentration; AUC0-t, area under the concentration-time curve from drug administration to the last quantitated concentration; MRT, mean residence time; –, no data; S(+)KTP, optical isomer of S(+)-ketoprofen; R(–)KTP, optical isomer of R(–)-ketoprofen.</p><p>* The table data are presented in the format and with the number of significant digits specified by the authors of the studies.</p></caption><table><tbody><tr><td>Тест-система
Test system</td><td>Доза, мг/кг
Dose, mg/kg</td><td>Tmax, ч
Tmax , h</td><td>T1/2, ч
T1/2 , h</td><td>Cmax, мкг/мл
Cma , mcg/mL</td><td>AUC0-t, мкг×ч/мл
AUC0-t , mcg×h/mL</td><td>MRT, ч
MRT, h</td><td>Источник
Source</td></tr><tr><td>Крысы, ♂ (трансдермальное введение)
Rats, ♂ (transdermal administration)</td><td>24 мг/кг
24 mg/kg</td><td>5,00±1,00</td><td>53,87±44,55</td><td>2,87±0,68</td><td>56,36±6,97</td><td>–</td><td>[23]</td></tr><tr><td>Крысы, ♂ (эндотрахеальное введение)
Rats, ♂ (endotracheal administration)</td><td>8 мг/кг
8 mg/kg</td><td>0,25±0,00</td><td>2,07 ±0,75</td><td>15,14±4,75</td><td>14,12±3,21</td><td>2,20±0,90</td><td>[25]</td></tr><tr><td>Кошки, ♂ и ♀ (подкожное введение)
Cats, ♂ and ♀ (subcutaneous injection)</td><td>2 мг/кг
2 mg/kg</td><td>R(–)KTP 0,25±0,04
S(+)KTP 0,53±0,12</td><td>0,44±0,19
1,62±1,14</td><td>3,79
4,31</td><td>3,08
8,78</td><td>0,68±0,16
1,73±0,27</td><td>[20]</td></tr><tr><td>Собаки, ♂ (трансдермальное введение)
Dogs, ♂ (transdermal administration)</td><td>10 мг/кг
10 mg/kg</td><td>9,14±3,98</td><td>25,77±22,14</td><td>0,52±0,28</td><td>8,13±4,28</td><td>41,63±32,33</td><td>[27]</td></tr></tbody></table></table-wrap><table-wrap id="table-6"><caption><p>Таблица 7. Фармакокинетические параметры кетопрофена у человека при разных путях введения*</p><p>Table 7. Pharmacokinetic ketoprofen parameters in humans for different administration routes*</p><p>Таблица составлена авторами / The table is prepared by the authors</p><p>Примечание. Tmax — время достижения максимальной концентрации препарата в крови; T1/2 — период полувыведения; Cmax — максимальная концентрация; AUC0-t — площадь под кривой «концентрация–время» от введения препарата до момента последней количественно определяемой концентрации; MRT — среднее время удержания препарата в организме; «–» — нет данных; S(+)KTP — оптический изомер S(+)-кетопрофен; R(–)KTP — оптический изомер R(–)-кетопрофен.</p><p>* Данные представлены в формате и с количеством значащих цифр, указанным авторами исследований.</p><p>** Участники исследования получали 1 табл. 100 мг, для удобства сопоставления данных проведен пересчет дозы с учетом средней массы человека 60 кг (100 мг/60 кг≈1,7 мг/кг).</p><p>*** Использовали препарат с модифицированным высвобождением.</p><p>Note. Tmax, time to maximum drug concentration; T1/2, half-life; Cmax, maximum concentration; AUC0-t, area under the concentration-time curve from drug administration to the last quantitated concentration; MRT, mean residence time; –, no data; S(+)KTP, optical isomer of S(+)-ketoprofen; R(–)KTP, optical isomer of R(–)-ketoprofen.</p><p>* The table data are presented in the format and with the number of significant digits specified by the authors of the studies.</p><p>** The study participants received 1 tablet (100 mg dose); for ease of comparison, the dose was recalculated taking into account the average human weight of 60 kg (100 mg/60 kg≈1.7 mg/kg).</p><p>*** A modified-release drug form was used.</p></caption><table><tbody><tr><td>Путь введения
Administration route</td><td>Доза, мг/кг
Dose, mg/kg</td><td>Tmax, ч
Tmax , h</td><td>T1/2, ч
T1/2 , h</td><td>Cmax, мкг/мл
Cmax , mcg/mL</td><td>AUC0-t, мкг×ч/мл
AUC0-t , mcg×h/mL</td><td>Cl, л/ч
Cl, L/h</td><td>MRT, ч
MRT, h</td><td>Источник
Source</td></tr><tr><td>Пероральное введение
Oral administration</td><td>1,7**</td><td>Без еды
Fasting</td><td>0,75 (0,5–1,5)</td><td>–</td><td>4,17±0,80</td><td>13,4±2,08</td><td>–</td><td>–</td><td>[15]***</td></tr><tr><td>С едой
Fed</td><td>2,2 (1,0–4,0)</td><td>2,41±0,33</td><td>12,3±2,19</td></tr><tr><td>Без еды
Fasting</td><td>1,0 (0,5–3,0)</td><td>4,26±1,16</td><td>13,9±2,37</td></tr><tr><td>С едой
Fed</td><td>1,5 (0,5–6,0)</td><td>2,70±1,03</td><td>13,5±3,29</td></tr><tr><td>1,7**</td><td>0,47±0,25</td><td>2,07±0,75</td><td>3,42±0,99</td><td>8,09±2,80</td><td>–</td><td>2,92±0,89</td><td>[32]</td></tr><tr><td>1,7**</td><td>1,33±0,75</td><td>3,2</td><td>8,58±3,35</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>[37]</td></tr><tr><td>12,5
25</td><td>0,5 (0,5–1,0)
0,5 (0,5–1,0)</td><td>1,4±0,2
1,5±0,5</td><td>5,2±1,6
4,5±1,2</td><td>11,3±1,6
10,7±1,6</td><td>–</td><td>–</td><td>[16]</td></tr><tr><td>0,5</td><td>–</td><td>2,0±0,7
1,9±0,6</td><td>3,0±0,7
3,1±0,6</td><td>5,5±1,1
4,8±0,9</td><td>–</td><td>2,0±0,3
1,7±0,3</td><td>[31]</td></tr><tr><td>Внутривенное введение
Intravenous administration</td><td>1</td><td>–</td><td>1,3±0,22</td><td>–</td><td>47,6±1,11</td><td>–</td><td>0,09±0,02</td><td>[42]</td></tr><tr><td>1,7**</td><td>–</td><td>1,79±0,50</td><td>–</td><td>20,00±3,46</td><td>–</td><td>5,16±0,90</td><td>[38]</td></tr><tr><td>1,7**</td><td>–</td><td>2,05±0,58</td><td>–</td><td>–</td><td>–</td><td>5,10±1,14</td><td>[39]</td></tr><tr><td>1,7**</td><td>–</td><td>2,42±0,82</td><td>–</td><td>28,80±13,75</td><td>1,50±0,25</td><td>–</td><td>[35]</td></tr><tr><td>Внутримышечное введение
Intramuscular administration</td><td>1</td><td>0,5 (0,25–1,0)</td><td>1,6±0,4</td><td>5,7±1,2</td><td>11,6±2,0</td><td>–</td><td>–</td><td>[16]</td></tr></tbody></table></table-wrap><p>При пероральном применении (табл. 3, 7) можно отметить схожие значения времени достижения максимальной концентрации препарата в крови (Tmax): около 0,5–1 ч для человека (взрослых и детей) [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit37">37</xref>], крыс, кошек, собак и лошадей [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>]. Период полувыведения (T1/2) в интервале около 1,5–2,5 ч характерен для человека, мышей и собак [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>] (в работе [<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>] приведены значения около 0,1–0,2 ч для лошадей, которые представляются аномально низкими). Схожие значения среднего времени удержания препарата в организме (MRT) выявлены для человека и собак (около 2,5–3 ч) [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>]. Значения максимальной концентрации кетопрофена в крови (Cmax) были сравнительно близкими (одного порядка, от 1,22 до 8,58 мкг/мл) при введении кетопрофена в дозах 1–2,2 мг/кг крысам, собакам, кошкам, лошадям [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit19">19</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit30">30</xref>] и при применении в дозе 1,7 мг/кг у человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit37">37</xref>].</p><p>Изучение фармакокинетических параметров кетопрофена при внутривенном введении (табл. 4, 7) проводили с использованием крыс, кошек, кроликов, собак, лам, верблюдов, овец, ослов, свиней, зеленой игуаны [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit27">27</xref>][38–41], а также для человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit38">38</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit39">39</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit42">42</xref>]. Сопоставление данных затруднительно из-за вариабельности объектов исследования (препараты разных производителей) и доз, но в большинстве случаев (кошки, собаки, верблюды, овцы, игуаны, свиньи, крысы) T1/2 близок к 2–3 ч [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit24">24</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit41">41</xref>]; более высокие значения T1/2 выявлены для лам — около 5,5 ч [<xref ref-type="bibr" rid="cit17">17</xref>] и в одном исследовании для крыс (молодых и старых животных) — около 10–11 ч [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>]. Схожие значения параметра MRT 1,5–2,5 ч показаны в исследованиях для кошек, кроликов, собак, верблюдов, овец, ослов и человека [<xref ref-type="bibr" rid="cit2">2</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit14">14</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit29">29</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit35">35</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit39">39</xref>]. При внутримышечном введении кетопрофена (табл. 5, 7) характерны короткий T1/2 1,5–3 ч [<xref ref-type="bibr" rid="cit13">13</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit40">40</xref>] и значения MRT в диапазоне 2,5–5 ч [<xref ref-type="bibr" rid="cit22">22</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit40">40</xref>].</p><p>Результаты проведенного анализа позволяют предположить, что основные фармакокинетические параметры инъекционных форм кетопрофена при внутривенном и внутримышечном введении схожи. В целом для трех основных путей введения (перорального, внутривенного, внутримышечного) характерна не только высокая биодоступность, но и сопоставимые значения временных фармакокинетических параметров, что отмечено авторами работ [<xref ref-type="bibr" rid="cit3">3</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit7">7</xref>] и в инструкциях по медицинскому применению препаратов кетопрофена, первыми (наиболее давно) зарегистрированных в Российской Федерации для применения у человека3.</p><p>В литературе представлены результаты изучения фармакокинетики кетопрофена при трансдермальном введении крысам и собакам, при эндотрахеальном введении крысам и подкожном введении кошкам (табл. 6). Однако сопоставление показателей при этих путях введения не представляется возможным, поскольку данные разрозненные и в ряде случаев были применены лекарственные формы со специальными системами доставки, изменяющие фармакокинетические параметры.</p><p>Таким образом, можно предположить, что релевантными тест-системами для пероральных и инъекционных лекарственных форм кетопрофена могут быть как грызуны, так и более крупные животные (кошки, собаки): временны́е фармакокинетические параметры для таких моделей схожи, а концентрации действующего вещества в крови при введении животным и человеку в близких дозах сопоставимы. Выбор тест-системы остается за исследователем и зависит от изучаемой лекарственной формы и целей исследования. Использование релевантных тест-систем является непременным условием получения достоверной, научно обоснованной информации о безопасности лекарственного средства [<xref ref-type="bibr" rid="cit43">43</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit44">44</xref>]. Поэтому всестороннее рассмотрение разнообразных аспектов оценки релевантности различных видов животных для доклинических исследований является важным, однако не имеющим однозначного решения, к настоящему времени единый алгоритм и устоявшиеся критерии выбора отсутствуют [<xref ref-type="bibr" rid="cit43">43</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit44">44</xref>].</p><p>Факторы, влияющие на фармакокинетику</p><p>В исследовании M. Lorier и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>] была проведена оценка влияния пищи на фармакокинетику кетопрофена. Авторами отмечена тенденция у мужчин и женщин при пероральном приеме кетопрофена в лекарственной форме с модифицированным высвобождением после еды к снижению максимальной концентрации препарата в плазме крови и увеличению времени ее достижения при сопоставимых уровнях значений площади под фармакокинетической кривой (AUC) по сравнению с данными, полученными натощак.</p><p>О влиянии возраста на фармакокинетические параметры предположительно можно судить по результатам ряда работ. Попытка сопоставить данные для взрослых [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit32">32</xref>] и для детей [<xref ref-type="bibr" rid="cit16">16</xref>][<xref ref-type="bibr" rid="cit31">31</xref>] при приеме препаратов кетопрофена внутрь (табл. 3) показала, что время достижения максимальной концентрации у детей (около 0,5 ч) незначительно ниже, чем у взрослых (около 0,5–1 ч), а уровни значений Cmax и площади под кривой «концентрация–время» от введения препарата до момента последней количественно определяемой концентрации (AUC0-t) схожи независимо от возраста участников исследования. При внутривенном введении препарата молодым и старым крысам [<xref ref-type="bibr" rid="cit33">33</xref>], а также свиньям в возрасте 6 и 21 сут [<xref ref-type="bibr" rid="cit21">21</xref>], в рамках каждого из исследований получены близкие значения основных параметров. Таким образом, возраст, вероятно, не оказывает существенного влияния на основные фармакокинетические параметры кетопрофена при внутривенном и пероральном введении.</p><p>В ряде работ обсуждались аспекты влияния пола на фармакокинетические параметры. В исследовании N.A. Al Katheeri и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit18">18</xref>] при внутривенном введении препарата верблюдам наблюдали значительные различия в фармакокинетических параметрах у самок и самцов: концентрация кетопрофена была выше в плазме крови самок, тогда как клиренс оказался выше у самцов. В работе M. Lorier и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>] приведены данные о том, что концентрация кетопрофена при пероральном введении после приема пищи у мужчин была выше, чем у женщин, и в некоторых случаях эти различия были достаточно значительными (статистически значимыми). По мнению авторов, более низкий уровень pH в двенадцатиперстной кишке у мужчин способствовал более эффективной абсорбции кетопрофена после еды, а у женщин, несмотря на высокую пероральную биодоступность кетопрофена, 15–20% дозы препарата не всасывалось из-за повышенного pH [<xref ref-type="bibr" rid="cit15">15</xref>]. Отметим, что данные этих двух исследований противоречивы: в первом случае на примере лабораторных животных и внутривенного пути введения отмечены более высокие концентрации у самок, во втором — при пероральном введении у человека — у представителей мужского пола. Однако в целом эти факты указывают на вероятность гендерных различий в эффекте применения кетопрофена, что, возможно, необходимо учитывать в клинической практике.</p><p>Лекарственное взаимодействие</p><p>Многие исследователи изучали взаимодействие кетопрофена с другими действующими веществами. Например, в работе R. Medina-López и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>] рассмотрена фармакокинетика кетопрофена при совместном введении c кофеином. Комбинированный препарат кетопрофена и кофеина при пероральном введении показал преимущественное увеличение эффективности по сравнению с кетопрофеном, введенным отдельно. Данные исследования [<xref ref-type="bibr" rid="cit28">28</xref>] не включены в сравнительное рассмотрение материалов по пероральному введению кетопрофена (табл. 3), поскольку крыс за 3 ч до введения кетопрофена наркотизировали, что могло повлиять на абсолютные значения фармакокинетических параметров.</p><p>J. De Koster и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit36">36</xref>] в исследовании фармакокинетического взаимодействия кетопрофена с тулатромицином установили, что кетопрофен в составе комбинированного препарата имел более продолжительный T1/2 и более низкую Cmax по сравнению с монопрепаратами. Такое изменение в фармакокинетическом профиле приводило к увеличению площади под кривой «концентрация–время» от момента введения препарата до бесконечности (AUC0-∞) для кетопрофена в составе комбинированного препарата. При изучении взаимодействия между кетопрофеном и парацетамолом H.-X. Qiu и соавт. [<xref ref-type="bibr" rid="cit26">26</xref>] не было выявлено значительных различий Tmax, Cmax, AUC0-∞ при использовании кетопрофена в дозе 12 мг/кг как в виде монопрепарата, так и в комбинации в дозе 36 мг/кг. Эти данные свидетельствуют о том, что совместное применение кетопрофена и парацетамола не приводит к изменению биодоступности кетопрофена.</p><p>Влияние совместно применяемых препаратов на пути биотрансформации может изменить их поведение в организме. Биотрансформация кетопрофена протекает двумя основными путями: гидроксилированием, а также соединением с глюкуроновой кислотой. 1-я фаза метаболизма осуществляется с вовлечением микросомальных ферментов печени, ключевую роль среди которых занимает цитохром Р450. Но роль конкретных изоферментов цитохрома Р450 в метаболизме кетопрофена до конца не определена. Известно, что препараты группы НПВП метаболизируются с вовлечением изофермента CYP2C9 [<xref ref-type="bibr" rid="cit41">41</xref>]. Активность изоферментов цитохрома Р450 во многом зависит от однонуклеотидных полиморфизмов генов, кодирующих одноименные изоферменты, что может оказывать влияние на эффективность и безопасность НПВП [<xref ref-type="bibr" rid="cit45">45</xref>]. Однако основным путем метаболизма считают образование глюкуронидов, являющихся неактивными метаболитами, в виде которых кетопрофен выводится из организма с мочой4. Таким образом, при применении кетопрофена в составе комплексной терапии возможно изменение его фармакокинетических параметров, что необходимо анализировать и принимать во внимание в клинической практике для обеспечения безопасности фармакотерапии.</p></sec><sec><title>ЗАКЛЮЧЕНИЕ</title><p>Анализ доступной информации позволил предположить, что релевантными тест-системами при изучении фармакокинетики кетопрофена, по крайней мере при пероральном, внутривенном и внутримышечном путях введения, могут быть грызуны и крупные животные (кошки, собаки).</p><p>Таким образом, на примере достаточно хорошо изученного соединения группы НПВП кетопрофена показана оправданность сбора и обобщения разнородных фармакокинетических данных, а также подтверждена сложность их сопоставления в связи с вариабельностью тест-систем, объектов исследования, дозировок и путей введения. В целом информация такого рода способствует разностороннему рассмотрению и более глубокому пониманию различных аспектов всасывания, распределения, выведения лекарственных веществ в организме человека и животных, совершенствованию доклинических и клинических исследований и дальнейшего клинического применения различных лекарственных средств.</p><p>Дополнительная информация. Таблица 1 размещена на сайте журнала «Безопасность и риск фармакотерапии».</p><p>https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-497-tabl</p><p>Additional information. Table 1 is published on the website of Safety and Risk of Pharmacotherapy.</p><p>https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-497-tabl</p><p>Вклад авторов. Все авторы подтверждают соответствие своего авторства критериям ICMJE. Наибольший вклад распределен следующим образом: Е.М. Петрова — сбор и обработка данных, подготовка текста рукописи и таблиц; В.М. Косман — концепция работы, написание и доработка текста рукописи; М.В. Карлина — обсуждение результатов, критический анализ текста рукописи; М.Н. Макарова, В.Г. Макаров — участие в формулировке выводов, утверждение окончательной версии рукописи для публикации.</p><p>Authors’ contributions. All the authors confirm that they meet the ICMJE criteria for authorship. The most significant contributions were as follows. Elizaveta M. Petrova collected analysed data prepared the manuscript text and tables. Vera M. Kosman conceptualised the study, drafted and revised the text. Marina V. Karlina discussed the results and overviewed the manuscript text. Marina N. Makarova, Valery G. Makarov participated in formulating the conclusions and approved the final manuscript version for publication.</p><p>1. https://grls.rosminzdrav.ru/
2. https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-497-tabl
3. Кетопрофен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=f7c4ab0f-ed21-4566-aa9e-70a427060fc0Кетопрофен, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл. https://grls.rosminzdrav.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=e6fa1a64-2eaa-4993-9295-0a04e28fa1d4
4. Кетопрофен, таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 100 мг. https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=b606ede9-0aaf-44c2-9664-54020028f900Кетопрофен, раствор для внутривенного и внутримышечного введения, 50 мг/мл. https://grls.minzdrav.gov.ru/Grls_View_v2.aspx?routingGuid=b0a88c6d-c995-43ed-ae27-9743987c0305
</p></sec></body><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Вдовиченко ВП, Коршак ТА, Борознова ЭС и др. Кетопрофен: в поисках НПВС первого выбора. Медицинские новости. 2021;(8):51–3. EDN: FHZWUV</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vdovichenko VP, Korshak TA, Boroznova ES, et al. Ketoprofen: in search of first-choice NSAIDs. Medical News. 2021;(8):51–3 (In Russ.). EDN: FHZWUV</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Serrano-Rodríguez JM, Serrano JM, Rodríguez JM, et al. Pharmacokinetics of the individual enantiomer S-(+)-ketoprofen after intravenous and oral administration in dogs at two dose levels. Res Vet Sci. 2014;96(3):523–5. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2014.03.021</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Serrano-Rodríguez JM, Serrano JM, Rodríguez JM, et al. Pharmacokinetics of the individual enantiomer S-(+)-ketoprofen after intravenous and oral administration in dogs at two dose levels. Res Vet Sci. 2014;96(3):523–5. https://doi.org/10.1016/j.rvsc.2014.03.021</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Беляцкая АВ, Краснюк (мл.) ИИ, Краснюк ИИ и др. Кетопрофен: применение и лекарственные формы. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2017;(2):102–7. EDN: XOQJOP</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Belyatskaya AV, Krasnyuk (Jr) II, Krasnyuk II, et al. Ketoprofen: Application and dosage forms. Drug Development &amp; Registration. 2017;(2):102–7 (In Russ.). EDN: XOQJOP</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Jamali F, Brocks DR. Clinical pharmacokinetics of ketoprofen and its enantiomers. Clin Pharmacokinet.1990;19(3):197–217. https://doi.org/10.2165/00003088-199019030-00004</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Jamali F, Brocks DR. Clinical pharmacokinetics of ketoprofen and its enantiomers. Clin Pharmacokinet.1990;19(3):197–217. https://doi.org/10.2165/00003088-199019030-00004</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Сарци-Путтини П, Атзени Ф, Ланата Л и др. Боль и кетопрофен: какова его роль в клинической практике? Reumatismo. 2010;62(3):172–88. https://doi.org/10.4081/reumatismo.2010.172</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Sartsi-Puttini P, Atzeni F, Lanata L, et al. Pain and ketoprofen: What is its role in clinical practice? Reumatismo. 2010;62(3):172–88 (In Russ.). https://doi.org/10.4081/reumatismo.2010.172</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Балабанова РМ, Чичасова НВ, Шмидт ЕИ. Имеет ли преимущества кетопрофена лизиновая соль в купировании боли при ревматических заболеваниях. Поликлиника. 2011;(3):128–31. EDN: TWGDCR</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Balabanova RM, Chichasova NV, Shmidt EI. Does ketoprofen lysine salt have advantages in relieving pain in rheumatic diseases? Polyclinic. 2011;(3):128–31 (In Russ.). EDN: TWGDCR</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Верлан НВ. Новые лекарственные формы нестероидных противовоспалительных препаратов — улучшенная эффективность и безопасность. Сибирский медицинский журнал. 2013;119(4):127–8. EDN: QIWQWP</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Verlan NV. New dosage forms of nonsteroidal anti-inflammatory drugs — improved efficacy and safety. Siberian Medical Journal. 2013;119(4):127–8 (In Russ.). EDN: QIWQWP</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Таратухин ЕО. Анальгетическая и противовоспалительная терапия: перспективы применения кетопрофена. Терапия. 2017;(17):21–4. EDN: ZVMSZD</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Taratukhin EO. Analgesic and anti-inflammatory therapy: Prospects for the use of ketoprofen. Therapy. 2017;7(17):21–4 (In Russ.). EDN: ZVMSZD</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kaushik K, Sudheer P. Formulation and evaluation of niosomal drug delivery system of ketoprofen. RGUHS J Pharm Sci. 2016;5(4):173–80. https://doi.org/10.5530/rjps.2015.4.7</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kaushik K, Sudheer P. Formulation and evaluation of niosomal drug delivery system of ketoprofen. RGUHS J Pharm Sci. 2016;5(4):173–80. https://doi.org/10.5530/rjps.2015.4.7</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Saif AA, Alburyhi MM, Noman M. Ketoprofen-excipient compatibility studies for advanced drug delivery systems development. World J Pharm Pharm Sci. 2025;14(4):92–123. https://doi.org/10.20959/wjpps20254-29603.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Saif AA, Alburyhi MM, Noman M. Ketoprofen-excipient compatibility studies for advanced drug delivery systems development. World J Pharm Pharm Sci. 2025;14(4):92–123. https://doi.org/10.20959/wjpps20254-29603.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Bimbrawh S, Chopra S, Ansari MJ, et al. Biocompatible phospholipid-based nanovesicular drug delivery system of ketoprofen: Systematic development, optimization, and preclinical evaluation. Biotechnol Appl Biochem. 2023;70(1):51–67. https://doi.org/10.1002/bab.2328</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Bimbrawh S, Chopra S, Ansari MJ, et al. Biocompatible phospholipid-based nanovesicular drug delivery system of ketoprofen: Systematic development, optimization, and preclinical evaluation. Biotechnol Appl Biochem. 2023;70(1):51–67. https://doi.org/10.1002/bab.2328</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Косман ВМ, Карлина МВ, Макарова МН. Опыт разработки биоаналитических методик методом ВЭЖХ с УФ-детектированием. Фармация. 2020;69(3):23–35. https://doi.org/10.29296/25419218-2020-03-04</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kosman VM, Karlina MV, Makarova MN. Experience in the development of bioanalytical techniques by HPLC with UV detection. Pharmacy. 2020;69(3):23–35 (In Russ.). https://doi.org/10.29296/25419218-2020-03-04</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ali A, Afzal S, Ashraf M, et al. Pharmacokinetic study of ketoprofen in healthy sheep under local conditions of Pakistan. J Anim Plant Sci. 2012;22(3):588–92.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ali A, Afzal S, Ashraf M, et al. Pharmacokinetic study of ketoprofen in healthy sheep under local conditions of Pakistan. J Anim Plant Sci. 2012;22(3):588–92.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Anwer M, Rasheed M, Ashraf M. Pharmacokinetics of ketoprofen in healthy donkeys in Pakistan. J Anim Plant Sci. 2012;22(4):966–9.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Anwer M, Rasheed M, Ashraf M. Pharmacokinetics of ketoprofen in healthy donkeys in Pakistan. J Anim Plant Sci. 2012;22(4):966–9.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lorier M, Magallanes L, Ibarra M, et al. Stereoselective pharmacokinetics of ketoprofen after oral administration of modified-release formulations in caucasian healthy subjects. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2016;41(6):787–93. https://doi.org/10.1007/s13318-015-0313-2</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lorier M, Magallanes L, Ibarra M, et al. Stereoselective pharmacokinetics of ketoprofen after oral administration of modified-release formulations in caucasian healthy subjects. Eur J Drug Metab Pharmacokinet. 2016;41(6):787–93. https://doi.org/10.1007/s13318-015-0313-2</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kokki H, Tuomilehto H, Karvinen M. Pharmacokinetics of ketoprofen following oral and intramuscular administration in young children. Eur J Clin Pharmacol. 2001;57(9):643–7. https://doi.org/10.1007/s002280100339</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kokki H, Tuomilehto H, Karvinen M. Pharmacokinetics of ketoprofen following oral and intramuscular administration in young children. Eur J Clin Pharmacol. 2001;57(9):643–7. https://doi.org/10.1007/s002280100339</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Navarre CB, Ravis WR, Campbell J, et al. Stereoselective pharmacokinetics of ketoprofen in llamas following intravenous administration. J Vet Pharmacol Ther. 2001;24(3):223–6. https://doi.org/10.1046/j.1365-2885.2001.00321.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Navarre CB, Ravis WR, Campbell J, et al. Stereoselective pharmacokinetics of ketoprofen in llamas following intravenous administration. J Vet Pharmacol Ther. 2001;24(3):223–6. https://doi.org/10.1046/j.1365-2885.2001.00321.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Al Katheeri NA, Wasfi IA, Lambert M, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen enantiomers after intravenous administration of racemate in camels: Effect of gender. J Vet Pharmacol Ther. 2000;23(3):137–43. https://doi.org/10.1046/j.1365-2885.2000.00264.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Al Katheeri NA, Wasfi IA, Lambert M, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen enantiomers after intravenous administration of racemate in camels: Effect of gender. J Vet Pharmacol Ther. 2000;23(3):137–43. https://doi.org/10.1046/j.1365-2885.2000.00264.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Radwan MA. Zidovudine, diclofenac and ketoprofen pharmacokinetic interactions in rats. J Pharm Pharmacol. 2000;52(6):665–9. https://doi.org/10.1211/0022357001774507</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Radwan MA. Zidovudine, diclofenac and ketoprofen pharmacokinetic interactions in rats. J Pharm Pharmacol. 2000;52(6):665–9. https://doi.org/10.1211/0022357001774507</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Pelligand L, King JN, Hormazabal V, et al. Differential pharmacokinetics and pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling of robenacoxib and ketoprofen in a feline model of inflammation. J Vet Pharmacol Ther. 2014;37(4):354–66. https://doi.org/10.1111/jvp.12107</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Pelligand L, King JN, Hormazabal V, et al. Differential pharmacokinetics and pharmacokinetic/pharmacodynamic modelling of robenacoxib and ketoprofen in a feline model of inflammation. J Vet Pharmacol Ther. 2014;37(4):354–66. https://doi.org/10.1111/jvp.12107</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit21"><label>21</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Fosse TK, Horsberg TE, Haga HA, et al. Enantioselective pharmacokinetics of ketoprofen in piglets: The significance of neonatal age. J Vet Pharmacol Ther. 2011;34(2):153–9. https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.2010.01205.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Fosse TK, Horsberg TE, Haga HA, et al. Enantioselective pharmacokinetics of ketoprofen in piglets: The significance of neonatal age. J Vet Pharmacol Ther. 2011;34(2):153–9. https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.2010.01205.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit22"><label>22</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nixon E, Almond GW, Baynes RE, Messenger KM. Comparative plasma and interstitial fluid pharmacokinetics of meloxicam, flunixin, and ketoprofen in neonatal piglets. Front Vet Sci. 2020;7:82. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00082</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nixon E, Almond GW, Baynes RE, Messenger KM. Comparative plasma and interstitial fluid pharmacokinetics of meloxicam, flunixin, and ketoprofen in neonatal piglets. Front Vet Sci. 2020;7:82. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.00082</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit23"><label>23</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">So JW, Park HH, Lee SS, et al. Effect of microneedle on the pharmacokinetics of ketoprofen from its transdermal formulations. Drug Deliv. 2009;16(1):52–6. https://doi.org/10.1080/10717540802518082</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">So JW, Park HH, Lee SS, et al. Effect of microneedle on the pharmacokinetics of ketoprofen from its transdermal formulations. Drug Deliv. 2009;16(1):52–6. https://doi.org/10.1080/10717540802518082</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit24"><label>24</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Tuttle AD, Papich M, Lewbart GA, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen in the green iguana (Iguana iguana) following single intravenous and intramuscular injections. J Zoo Wildl Med. 2006;37(4):567–70. https://doi.org/10.1638/06-029.1</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Tuttle AD, Papich M, Lewbart GA, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen in the green iguana (Iguana iguana) following single intravenous and intramuscular injections. J Zoo Wildl Med. 2006;37(4):567–70. https://doi.org/10.1638/06-029.1</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit25"><label>25</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Карлина МВ, Косман ВМ, Пожарицкая ОН и др. Экспериментальное исследование фармакокинетики наносистемы кетопрофена для ингаляционного введения. Экспериментальная и клиническая фармакология.2016;79(7):21–4. https://doi.org/10.30906/0869-2092-2016-79-7-21-24</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Karlina MV, Kosman VM, Pozharitskaya ON, et al. An experimental study of the pharmacokinetics of the ketoprofen nanosystem for inhalation administration. Experimental and Clinical Pharmacology. 2016;79(7):21–4 (In Russ.). https://doi.org/10.30906/0869-2092-2016-79-7-21-24</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit26"><label>26</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Qiu HX, Liu J, Kong H, et al. Isobolographic analysis of the antinociceptive interactions between ketoprofen and paracetamol. Eur J Pharmacol. 2007;557(2–3):141–6. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2006.11.017</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Qiu HX, Liu J, Kong H, et al. Isobolographic analysis of the antinociceptive interactions between ketoprofen and paracetamol. Eur J Pharmacol. 2007;557(2–3):141–6. https://doi.org/10.1016/j.ejphar.2006.11.017</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit27"><label>27</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Ravuri HG, Satake N, Balmanno A, et al. Pharmacokinetic evaluation of a novel transdermal ketoprofen formulation in healthy dogs. Pharmaceutics. 2022;14(3):646. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14030646</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ravuri HG, Satake N, Balmanno A, et al. Pharmacokinetic evaluation of a novel transdermal ketoprofen formulation in healthy dogs. Pharmaceutics. 2022;14(3):646. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14030646</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit28"><label>28</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Medina-Lopez R, Vara-Gama N, Soria-Arteche O, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of (S)-ketoprofen co-administered with caffeine: A preclinical study in arthritic rats. Pharmaceutics. 2018;10(1):20. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10010020</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Medina-Lopez R, Vara-Gama N, Soria-Arteche O, et al. Pharmacokinetics and pharmacodynamics of (S)-ketoprofen co-administered with caffeine: A preclinical study in arthritic rats. Pharmaceutics. 2018;10(1):20. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10010020</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit29"><label>29</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Lees P, Taylor PM, Landoni FM, et al. Ketoprofen in the cat: Pharmacodynamics and chiral pharmacokinetics. Vet J. 2003;165(1):21–35. https://doi.org/10.1016/s1090-0233(02)00168-5</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lees P, Taylor PM, Landoni FM, et al. Ketoprofen in the cat: Pharmacodynamics and chiral pharmacokinetics. Vet J. 2003;165(1):21–35. https://doi.org/10.1016/s1090-0233(02)00168-5</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit30"><label>30</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Knych HK, Arthur RM, Steinmetz S, McKemie DS. Pharmacokinetics of ketoprofen enantiomers following intravenous and oral administration to exercised Thoroughbred horses. Vet J. 2016;207:196–8. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.09.018</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Knych HK, Arthur RM, Steinmetz S, McKemie DS. Pharmacokinetics of ketoprofen enantiomers following intravenous and oral administration to exercised Thoroughbred horses. Vet J. 2016;207:196–8. https://doi.org/10.1016/j.tvjl.2015.09.018</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit31"><label>31</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kokki H, Le Liboux A, Jekunen A, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen syrup in small children. J Clin Pharmacol. 2000;40(4):354–9. https://doi.org/10.1177/00912700022009053</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kokki H, Le Liboux A, Jekunen A, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen syrup in small children. J Clin Pharmacol. 2000;40(4):354–9. https://doi.org/10.1177/00912700022009053</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit32"><label>32</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Porażka J, Karbownik A, Murawa D, et al. The pharmacokinetics of oral ketoprofen in patients after gastric resection. Pharmacol Rep. 2017;69(2):296–9. https://doi.org/10.1016/j.pharep.2016.11.010</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Porażka J, Karbownik A, Murawa D, et al. The pharmacokinetics of oral ketoprofen in patients after gastric resection. Pharmacol Rep. 2017;69(2):296–9. https://doi.org/10.1016/j.pharep.2016.11.010</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit33"><label>33</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Satterwhite J, Boudinot F. Pharmacokinetics of ketoprofen in rats: effect of age and dose. Biopharm Drug Dispos.1992;13(3):197–212. https://doi.org/10.1002/bdd.2510130306</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Satterwhite J, Boudinot F. Pharmacokinetics of ketoprofen in rats: effect of age and dose. Biopharm Drug Dispos.1992;13(3):197–212. https://doi.org/10.1002/bdd.2510130306</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit34"><label>34</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Greene W, Mylniczenko ND, Storms T, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen in nile tilapia (Oreochromis niloticus) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Front Vet Sci. 2020;7:585324. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.585324</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Greene W, Mylniczenko ND, Storms T, et al. Pharmacokinetics of ketoprofen in nile tilapia (Oreochromis niloticus) and rainbow trout (Oncorhynchus mykiss). Front Vet Sci. 2020;7:585324. https://doi.org/10.3389/fvets.2020.585324</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit35"><label>35</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Porażka J, Szałek E, Żółtaszek W, et al. Influence of obesity on pharmacokinetics and analgesic effect of ketoprofen administered intravenously to patients after laparoscopic cholecystectomy. Pharmacol Rep. 2020;72(3):763–8. https://doi.org/10.1007/s43440-019-00042-9</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Porażka J, Szałek E, Żółtaszek W, et al. Influence of obesity on pharmacokinetics and analgesic effect of ketoprofen administered intravenously to patients after laparoscopic cholecystectomy. Pharmacol Rep. 2020;72(3):763–8. https://doi.org/10.1007/s43440-019-00042-9</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit36"><label>36</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">De Koster J, Boucher JF, Tena JK, et al. Co-formulation of ketoprofen with tulathromycin alters pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of ketoprofen in cattle. J Vet Pharmacol Ther. 2022;45(1):69–82. https://doi.org/10.1111/jvp.12999</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">De Koster J, Boucher JF, Tena JK, et al. Co-formulation of ketoprofen with tulathromycin alters pharmacokinetic and pharmacodynamic profile of ketoprofen in cattle. J Vet Pharmacol Ther. 2022;45(1):69–82. https://doi.org/10.1111/jvp.12999</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit37"><label>37</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Williams RL, Upton RA. The clinical pharmacology of ketoprofen. J Clin Pharmacol. 1988;28(s1):S13–22. https://doi.org/10.1002/j.1552-4604.1988.tb05971.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Williams RL, Upton RA. The clinical pharmacology of ketoprofen. J Clin Pharmacol. 1988;28(s1):S13–22. https://doi.org/10.1002/j.1552-4604.1988.tb05971.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit38"><label>38</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Debruyne D, de Ligny B, Ryckelynck J, et al. Clinical pharmacokinetics of ketoprofen after single intravenous administration as a bolus or infusion. Clin Pharmacokinet. 1987;12(3):214–21. https://doi.org/10.2165/00003088-198712030-00003</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Debruyne D, de Ligny B, Ryckelynck J, et al. Clinical pharmacokinetics of ketoprofen after single intravenous administration as a bolus or infusion. Clin Pharmacokinet. 1987;12(3):214–21. https://doi.org/10.2165/00003088-198712030-00003</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit39"><label>39</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Hurault de Ligny B, Debruyne D, Ryckelynck JP, et al. Pharmacokinetics of intravenous ketoprofen. Therapeutic value in renal colic. Nephrologie. 1989;10(1):23–6 [In French]. PMID: 2716941.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Hurault de Ligny B, Debruyne D, Ryckelynck JP, et al. Pharmacokinetics of intravenous ketoprofen. Therapeutic value in renal colic. Nephrologie. 1989;10(1):23–6 [In French]. PMID: 2716941.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit40"><label>40</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wong C, Wang DP. Pharmacokinetics of ketoprofen after intravenous and intramuscular administrations to rabbits. Drug Dev Ind Pharm. 1994;20(6):1075–83. https://doi.org/10.3109/03639049409038352</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wong C, Wang DP. Pharmacokinetics of ketoprofen after intravenous and intramuscular administrations to rabbits. Drug Dev Ind Pharm. 1994;20(6):1075–83. https://doi.org/10.3109/03639049409038352</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit41"><label>41</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Wang S, Zhong H, Liu S, et al. Studies on pharmacokinetics of ketoprofen injection in rats. Lat Am J Pharm. 2015;4(7):1311–31.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Wang S, Zhong H, Liu S, et al. Studies on pharmacokinetics of ketoprofen injection in rats. Lat Am J Pharm. 2015;4(7):1311–31.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit42"><label>42</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Kokki H, Karvinen M, Jekunen A. Pharmacokinetics of a 24-hour intravenous ketoprofen infusion in children. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46(2):194–8. https://doi.org/10.1034/j.1399-6576.2002.460213.x</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kokki H, Karvinen M, Jekunen A. Pharmacokinetics of a 24-hour intravenous ketoprofen infusion in children. Acta Anaesthesiol Scand. 2002;46(2):194–8. https://doi.org/10.1034/j.1399-6576.2002.460213.x</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit43"><label>43</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Енгалычева ГН, Сюбаев РД. Выбор релевантных видов животных для проведения доклинических исследований безопасности лекарственных средств: обзор. Безопасность и риск фармакотерапии. 2025;13(1):31–43. https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-460</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Engalycheva GN, Syubaev RD. Relevant species selection for preclinical safety studies of medicines: A review. Safety and Risk of Pharmacotherapy. 2025;13(1):31–43 (In Russ.). https://doi.org/10.30895/2312-7821-2025-460</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit44"><label>44</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Мирошников МВ, Султанова КТ, Макарова МН, Макаров ВГ. Сравнительный обзор активности ферментов системы цитохрома P450 человека и лабораторных животных. Прогностическая ценность доклинических моделей in vivo. Трансляционная медицина. 2022;9(5):44–77. https://doi.org/10.18705/2311-4495-2022-9-5-44-77</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Miroshnikov MV, Sultanova KT, Makarova MN, Makarov VG. A compa­rative review of the activity of enzymes of the cytochrome P450 system in humans and laboratory animals. Prognostic value of preclinical models in vivo. Translational Medicine. 2022;9(5):44–77 (In Russ.). https://doi.org/10.18705/2311-4495-2022-9-5-44-77</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit45"><label>45</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Морозова ТЕ, Шацкий ДА, Ших НВ и др. Фармакогенетические аспекты послеоперационного обезболивания кетопрофеном у больных кардиохирургического профиля. Рациональная фармакотерапия в кардиологии. 2021;17(5):719–23. https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-10-11</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Morozova TE, Shatskiy DA, Shikh NV, et al. Pharmacogenetic aspects of postoperative anesthesia with ketoprofen in cardiac surgery patients. Rational Pharmacotherapy in Cardiology. 2021;17(5):719–23 (In Russ.). https://doi.org/10.20996/1819-6446-2021-10-11</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
