Изобретение относится к области медицины и касается создания составов с широким спектром антимикробного действия.
Известно, что четвертичные аммониевые соединения (ЧАС) обладают широким спектром антимикробного действия.
В частности известно, что алкилдиметилбензиламмонийхлорид (Катамин АБ бензалконий хлорид) в низких концентрациях подавляют рост грамположительных, грамотрицательных бактерий и грибов (Э.А. Рудзит и др., Антибиотики, 26, 11, с. 847-851, 1981).
Органические и неорганические пероксидные соединения, в том числе пероксид водорода в свою очередь также обладают широким спектром антимикробного действия (Патенты США 4320116; 2429971; 2266835; 2836533; 4404191; 4477438; 4518585 и др.).
Запатентованы средства, сочетающие пероксидные соединения с четвертичными аммониевыми соединениями; предполагается, что новые составы должны обладать более высокой антимикробной активностью, чем исходные компоненты (Патенты США 2917428; 2436673; 4324784; Патент Франции 2663852).
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является средство, выпускающееся под названием ПВК (Россия ТУ 2386-019-13164401-95 по патенту России 1587725, БИ 35, 1989 г.), состоящее из смеси пероксида водорода и Катамина АБ (50% водного раствора алкилдиметилбензиламмонийхлорида, Россия, ТУ 9392-003-48-182528-99).
Несмотря на высокую бактерицидную активность данное средство обладает рядом существенных недостатков: безопасность и неудобство в работе - рецептура состава основаны на применении концентрированных водных растворов пероксида водорода и часто вызывает ожоги персонала независимо от применения защитных средств; нестабильность при хранении - в течение 12 месяцев содержание перекиси водорода смеси снижается на 40% от исходного. Вызывает раздражение дыхательных путей персонала, При длительном хранении и перевозках выделяется кислород, что приводит к повышению давления в емкостях. Сильно корродирует инструменты при обработке.
Технической задачей настоящего изобретения является устранение указанных недостатков и расширение области применения.
Предлагаются порошкообразные или таблетированные антимикробные составы, включающие порошкообразные антимикробные составы, состоящие из смеси порошкообразных комплексов четвертичных аммониевых соединений и:
порошкообразных соединений, выделяющих активный кислород при растворении в воде или других средах,
водорастворимых порошкообразных форм солей металлов М2+, М3+.
Для решения поставленной задачи получен порошкообразный комплекс одного или смеси двух и более четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) с мочевиной, тиомочевиной и другими комплексообразующими соединениями органического, неорганического, полимерного происхождения.
Растворы полученных комплексов ЧАС в воде или других жидких средах проявляют высокую бактерицидную активность. Активность растворов смеси двух и более комплексов четвертичных аммониевых соединений выше активности раствора комплекса одного (ЧАС).
Смешением порошкообразных комплексов одного или смеси двух и более ЧАС с порошкообразными соединениями, выделяющих активный кислород (при растворении в воде или других средах) или с водорастворимыми комплексами или солями металлов получены новые порошкообразные составы, растворы которых в воде или других средах проявляют высокую антимикробную активность. Приготовлены составы, сочетающие порошкообразные комплексы четвертичных аммониевых соединений с: а) порошкообразными источниками активного кислорода, как, например, комплекс пероксида водорода с мочевиной (пероксигидрат карбамида или гидроперит) или поливинилпирролидоном, перборатом натрия, пероксигидратфторидом калия, перкарбонатом натрия, моноперсульфатом калия, пероксомоносульфатом калия, перпирофосфатом натрия, монопероксифталатом гексагидрата магния, персульфатом аммония, перекисью бензоила, пероксидами кальция, цинка и другие соединения неорганического и органического происхождения, выделяющие активный кислород в воде или других средах; б) с солями и комплексами металлов, как, например, комплексы АlCl3 или Zn(OH)2 с мочевиной и др.
При изучении антимикробной активности полученных составов выяснилось, что водные растворы солей металлов и ЧАС сами по себе проявляют высокие антибактериальные свойства (см. табл. 1*). Так, например, водный раствор АlСl3•6Н2O и Катамина АБ (ранее запатентованный как кровоостанавливающее средство, патент РФ 2142278) оказался высокоактивным антибактериальным препаратом ("Методы микробиологического контроля лекарственных средств /ФХ/, вып. 2. ст. 187 и изменения к ней от 28.12.95 г.).
Разработан способ одностадийного синтеза смеси порошкообразных источников активного кислорода и четвертичного аммониевого соединения из жидких исходных смесей. Например, из смеси жидкого пероксида водорода и Катамина АБ (водный 50% раствор диметилалкилбензиламмонийхлорида) при взаимодействии с мочевиной получен порошок, содержащий смесь перокигидрат карбамида и комплекс Катамина АБ с мочевиной. Или из водного раствора АlСl3•6Н2О, Катамина АБ и мочевины получен порошок, содержащий в составе все исходные компоненты.
Для регулирования эксплуатационных, физико-химических и дезинфицирующих свойств порошкообразных смесей, приведенных в данной заявке, в их состав вводились вспомогательные компоненты. К ним относятся:
а) карбонаты, бикарбонаты, галогениды, сульфаты, гидросульфаты и др. водорастворимые соли щелочных и щелочноземельных металлов;
б) водорастворимые полимеры - ПВС, ПВП, крахмал, производные целлюлозы, альгиновой кислоты и др. синтетические и природные полимеры и сополимеры;
в) анионные и/или неионогенные ПАВы, амфолиты, бетаины, полиоксиэтилированные производные высших жирных спиртов, фенолов, кислот, сорбитана, ланолина и др., соли металлов, ПАВов (лаурилсульфат-М, лаурилбензолсульфанат-М и др.);
г) органические кислоты и их соли - винная, бензойная, щавелевая, адипиновая, лимонная, яблочная, салициловая и др.;
д) влагопоглотители, компоненты для регулирования рН смеси, ингибиторы коррозии и др.;
е) стабилизаторы (например, для стабилизации пероксида водорода) солей - соли Мg2+, Sn2+, Zn2+, Cd2+, Аl3+ и др.
ж) красители, отдушки и другие компоненты, необходимые по рецептуре.
Отношение порошкообразных форм источников кислорода или солей металлов к порошкообразным формам четвертичных аммониевых соединений составляет от 9:1 до 1:9. Количество вспомогательных соединений составляет от 0 до 76% от веса основных компонентов.
Предлагаемые составы устойчивы при длительном хранении, легко растворяются в воде, не имеют запаха, не раздражают дыхательные пути. Растворы составов в воде или других средах стабильны и оказывают пролонгированное действие против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, грибов и др.
На основе указанных смесей созданы порошкообразные или таблетизированные составы, водные растворы которых можно применять для полоскания рта, чистки и отбеливания зубов. Порошкообразные соли четвертичных аммониевых соединений добавлялись в составы бытовых отбеливателей для придания им антисептических свойств. Они могут применяться для обработки бытовых и производственных помещений, гостиниц, кафе, баров, салонов самолетов, авто- и железнодорожного транспорта, спортивных сооружений и инвентаря и др. мест скопления людей, мед. оборудования, ветеринарных лечебниц, одежды, обуви и т.д.
Ниже приводятся примеры приготовления порошкообразных компонентов новых антимикробных средств и примеры приготовления различных составов на их основе.
la) Примеры приготовления порошкообразных комплексов четвертичных аммониевых соединений с мочевиной, тиомочевиной и др. комплексообразователями.
Пример 1.
К 60 г Катамина АБ (50% раствор диметилалкилбензиламмонийхлорида в воде) добавляется 60 г мочевины и перемешивается при температуре 55-60oС 1 час. Выпадает белая масса, прилипающая к стенкам сосуда. Добавляется 400 мл изопропилового спирта, охлаждается до 0oС и выпавший осадок отфильтровывается. Высушивают порошок в вакууме 100 мм ост. рт. ст. при температуре 30-40oС.
Выход порошкообразного комплекса 62 г (содержание ЧАС в комплексе 30-32%). Аналогично готовились комплексы мочевины с другими N-алкил-NN-диметилбензаммонийхлоридами, такими как лаурил-, мириситил-, цетил-, стеарил-, диизобутилкрезоксиэтоксиэтил-, N-алканоиламинопропил-, диизобутил-, феноксиэтоксиэтидиметилбензиламмонийбромиды, алкилдиэтилбензиламмонийхлорид, алкилдиметилнафтилметиламмонийхлорид, (трет-октилфеноксиэтил)диэтилбензиламмонийхлорид.
Пример 2.
К 200 мл изопропилового спирта приливают 60 г 50% раствора дидецилметиламмонийхлорида в воде и 60 г мочевины, Перемешивают при 55-60oС 1 час. Образовавшийся раствор светло-желтого цвета фильтровали через капроновый фильтр, фильтрат охлаждали до 0oС и оставляли стоять до выпадения осадка. Осадок отфильтровывали и сушили в вакууме 100 мм рт. ст. при 30-40oС.
Выход смеси комплекса 60 г.
Аналогично готовили комплекс мочевины с другими четвертичными аммониевыми соединениями, такими как диалкилдиэтил-, диоктилдиметил-, алкилтриметил-, алкилметилизохинолинийхлорид, октилдецилдиметиламмонийхлорид, а также комплексы мочевины с дидецилдиметиламмонийбромидом, алкилтриметиламмонийбромидом, цетилдиэтилбензиламмонийбромидом, тетрадецилпиридинийбромидом, цетилпиридинийбромидом, стеарилкарбоксиметил(триметиламмонийбромидом) и др. четвертичными аммониевыми соединениями с различными заместителями у атома азота.
Пример 3.
К 200 мл изопропилового спирта добавляют 60 г 50% раствора смеси (1.1) алкилдиметилбензиламмонийхлорида и алкилдиэтилбензиламмоний хлорида и 60 г мочевины. Перемешивали при 55-60oС 1 час. Полученный раствор фильтровали через капроновый фильтр, фильтрат охлаждали и оставляли стоять до выпадения осадка. Осадок фильтровали, промывали дважды по 200 мл изопропилового спирта.
Выход смеси комплекса 60 г.
Пример 4.
К 60 г 50% раствора алкилдиметилбензиламмонийхлорида (Катамин АБ) добавляют 60 г тиомочевины и перемешивают при 55-60oС 1 час. Выпадает белая масса. Добавляют 400 мл изопропилового спирта, охлаждают до 0oС, осадок отфильтровывают и высушивают в вакууме при 30-40oС. Выход 58 г.
Пример 5.
В 200 мл изопропилового спирта растворяют 30 г диметилдидециламмонийбромида и 45 г поливинилрирролидона. Смесь выдерживают при 35-40oС 6 часов. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат в вакууме. Выход комплекса 48 г.
Iб) Приготовление комплексов солей металлов с мочевиной.
Пример 6.
В 150 мл изопропиловото спирта растворяют 70 г мочевины и 54 г АlСl3• 6Н2О и перемешивают 2 часа при 60oС. Охлаждают, выпавший белый осадок отфильтровывают, промывают холодным спиртом и сушат в вакууме. Аналогично готовят комплексы мочевины с другими солями металлов.
IIа) Одностадийный синтез порошкообразной смеси источников активного кислорода и четвертичного аммониевого соединения.
Пример 7.
А) К 100 мл 30% перекиси водорода при 20oС добавляется 6 г Катамина АБ (50% водный раствор апкилдиметилбензиламмонийхлорида) и перемешивается, к полученной смеси добавляется 90 г мочевины и перемешивается 1 час при 20oС. За это время мочевина полностью растворяется. В течение следующего часа постепенно начинается выпадение кристаллического осадка. Перемешивается еще 1 час при 30oС, охлаждается до 0o и добавляется 600 мл охлажденного изопропилового спирта. Осадок фильтруют, промывают еще 300 мл холодного изопропилового спирта. Высушивают полученный комплекс смеси перекиси водорода и Катамина АБ с мочевиной в вакууме 100 мм ост. рт. ст. Выход 32 г.
Б) Готовится смесь из 100 мл 38% пероксида водорода и 6 г Катамина АБ. К смеси добавляется 90 г мочевины и перемешивается 1 час при 38-40o С. Жидкую смесь фильтруют, переносят в кристаллизаторы, охлажденные до -5oС. Выдерживают при этой температуре 6 часов. Выпавший осадок выделяют центрифугированием и сушат в вакуум-сушильных шкафах до содержания влаги не более 0,1%.
Аналогично готовят порошкообразные смеси комплексов пероксида водорода и других четвертичных аммониевых соединений с мочевиной, тиомочевиной, поливинилпирролидоном и др.
IIб) Одностадийный синтез порошкообразной смеси, содержащей одновременно Катамин АБ, АlСl3 и мочевину.
Пример 8.
В 70 мл изопропилового спирта растворяют последовательно 36 г мочевины, 1,5 г Катамина АБ и 27 г AlCl3•6Н2О. Перемешивают 2 часа при 50oС. Выпадает белый осадок, покрытый суспензией. Охлаждают 2 часа при 0oС, добавляют еще 50 мл изопропилового спирта и фильтруют. Белый порошок комплекса мочевины с АlСl3 и Катамином АБ сушат в вакууме при 30-40oС.
III) Примеры приготовления порошкообразных антимикробных составов из комплексов четвертичных аммониевых соединений.
Пример 9. (вес.%)
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 50-100
Вспомогательные компоненты - 0-50
Пример 10. (вес.%)
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 25-50
Комплекс диметилдидециламмонийбромида с мочевиной - 25-50
Вспомогательные компоненты - 0-50
IV. Примеры приготовления порошкообразных антимикробных составов на основе порошкообразных комплексов четвертичных аммониевых соединений (ЧАС) и пероксигидрата карбамида.
Пример 11.
В смеситель для приготовления порошкообразных составов смешивают, вес.%:
Пероксигидрат карбамида (гидроперит, содержит 12-35% перекиси водорода) - 10-30
Комплекс алкилдиметилбензиламмонийхлорида с мочевиной - 3-10
Вспомогательные вещества - 0-50
Пример 12.
Аналогично примеру 11 готовят смесь, вес.%):
Пероксигидрат карбамида (гидроперит) - 20-50
Комплекс диметилдидециламмонийбромида с мочевиной - 3-10
Вспомогательные компоненты - 0-50
Пример 13.
Аналогично примеру 11 готовят смесь, вес.%:
Пероксигидрат карбамида (гидроперит) - 20-50
Комплекс алкилдиметакбензиламмонийхлорида - 10
Комплекс алкилдиэтилбензиламмонийхлорида - 10
Вспомогательные компоненты - 0-50
Пример 14.
Аналогично примеру 11 готовят смесь, вес.%:
Пероксигидрат карбамида (гидроперит) - 10-30
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 1-10
Комплекс дидецилдиметиламмонийбромида с мочевиной - 1-10
Вспомогательные компоненты - 0-50
Пример 15.
Аналогично примеру 11 смешивают, вес.%:
Комплекс перекиси водорода с поливинилпирролидоном - 20-50
Комплекс диметилалкилбензиламмонийхлорида с мочевиной - 3-10
Вспомогательные компоненты - 0-50
V. Примеры приготовления порошкообразных антимикробных смесей и смесей для таблетирования на основе комплексов ЧАС и пероксосолей.
VI. Пример 16 (вес.%):
Парборат натрия - 40
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 6,7
Карбонат натрия б/в - 20
Хлористый натрий - 1
Лаурил сульфат натрия - 1
Аэросил - 0,3
Щавелевая кислота - 20
Стеарат магния - 1
Сульфат натрия - 10
Пример 17 (вес.%):
Парборат натрия - 30
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 3
Бикарбонат натрия - 30
Сульфат натрия - 10
Винная кислота - 20
Крахмал (маисовый) - 5
Хлористый натрий - 1
Стеарат магния - 1
Пример 18(вес.%):
Перкарбонат натрия (12% активного кислорода) - 45
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 4
Карбонат натрия - 30
Хлористый натрий - 10
Лаурилсульфат натрия - 0,3
Винная кислота - 10
Аэросил - 0,3
Олеат натрия - 0,4
Пример 19. (вес.%):
Персульфат калия (4,5% активного кислорода) - 20
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 4
Хлористый натрий - 60
Карбонат натрия - 15
Ингибитор - 0,7
Аэросил - 0,3
Пример 20. (вес.%):
Перпирофосфат натрия (9% активного кислорода) - 20
Комплекс диметилалкилбензиламмонийхлорида с мочевиной - 5
Сулфат натрия - 50
Бикарбонат натрия - 20
Алкиларилсульфат - 5
VI. Примеры приготовления антимикробных составов на основе ЧАС и солей металлов.
Пример 21 (вес.%):
Комплекс алюминия хлористого с мочевиной - 25-50
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 1-10
Вспомогательные компоненты - Остальное.
Пример 22 (вес.%):
Комплекс ацетата цинка с мочевиной - 25-50
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 1-10
Вспомогательные компоненты - Остальное.
Пример 23 (жидкий состав) (вес.%):
АlCl3•6Н20 - 25 г
Катамин АБ - 1 г
Вода - До 100 мл
VII. Примеры антисептических составов для гигиенической обработки рук медицинского персонала, кожи, операционного и инъекционного полей и др. приведены в табл. 2.
VIII. Примеры приготовления порошкообразных составов на основе комплексов ЧАС и пероксидов металлов.
Пример 29. Терапевтический состав для наружного применения, вес.%:
Пероксид цинка - 10
Пероксид кальция - 1
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 0,2
ПЭГ1500 - 59,8
Пропиленгликоль - 29
IX. Примеры приготовления составов порошков и таблеток для полоскания рта, чистки и отбеливания зубов на основе комплексов ЧАС и пероксосолей.
Пример 30 (вес.%):
Моноперсульфат калия - 20
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 3
Этилендиаминтетрауксусная кислота - 1
Бикарбонат натрия - 20
Карбонат натрия - 10
Лимонная кислота - 10
Яблочная кислота - 10
Сульфаминовая кислота - 3
ульфат натрия о/в - 12
Додецилсульфат натрия - 0,5
ПЭГ 4000 - 6
ПЭГ 6000 - 3-5
Протеаза - 1,5
Отдушка - 3
Краситель - 0,01
X. Примеры составов бытовых отбеливателей с антибактериальным действием на основе комплексов ЧАС и пероксосолей.
Пример 31 (вес.%):
Моноперсульфат калия - 20
Хлористый натрий - 60
Карбонат натрия - 15
Комплекс Катамина АБ с мочевиной - 5
Сравнительная оценка антибактериальной активности полученных составов (МПК - минимальная подавляющая концентрация) приведена в табл. 3.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ САМОКЛЕЯЩИЕСЯ ПЛЕНКИ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ ДЛЯ ДОСТАВКИ ДОЗИРОВАННЫХ КОЛИЧЕСТВ ФТОР-ИОНОВ | 2000 |
|
RU2179454C2 |
ГЕМОСТАТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ | 1997 |
|
RU2142278C1 |
ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ В ВИДЕ САМОКЛЕЯЩЕЙСЯ ПЛЕНКИ ДЛЯ РЕМИНЕРАЛИЗАЦИИ ТВЕРДЫХ ТКАНЕЙ ЗУБОВ | 2003 |
|
RU2238078C1 |
СРЕДСТВО И СПОСОБ ОТБЕЛИВАНИЯ ЗУБОВ | 2005 |
|
RU2283081C1 |
АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО | 2002 |
|
RU2216335C1 |
СРЕДСТВО, ОБЛАДАЮЩЕЕ АНАСТЕЗИРУЮЩИМ И АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЕМ | 1998 |
|
RU2153326C2 |
АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО И СПОСОБ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ | 2000 |
|
RU2180572C1 |
ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОБЛАДАЮЩИЕ АНТИБАКТЕРИАЛЬНОЙ И ИММУНОАКТИВИРУЮЩЕЙ СПОСОБНОСТЬЮ | 2001 |
|
RU2185806C1 |
ПРОЛОНГИРОВАННЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ФОРМЫ МЕСТНОГО ДЕЙСТВИЯ, ОКАЗЫВАЮЩИЕ АКТИВИРУЮЩЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ИММУННУЮ СИСТЕМУ | 2001 |
|
RU2185807C1 |
СРЕДСТВО ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПОЛОСТИ РТА | 1994 |
|
RU2075965C1 |
Изобретение относится к области медицины и касается создания составов с широким спектром антимикробного действия. Антимикробное средство в порошкообразной и таблетированной форме, содержащее порошкообразный комплекс одного или смесь двух и более четвертичных аммониевых соединений либо их комплекс с порошкообразными соединениями органического, неорганического или полимерного происхождения, выделяющими активный кислород при растворении; или смесь ЧАС с солями металлов или комплексами металлов с мочевиной и дополнительно вспомогательные вещества. Средство обладает высокой бактерицидной активностью, устойчиво при длительном хранении, не раздражает дыхательные пути, оказывает пролонгированное действие против широкого спектра грамположительных и грамотрицательных бактерий, вирусов, грибов. 3 с. и 9 з. п.ф-лы, 3 табл.
RU 2053773 С1, 10.02.1996 | |||
АНТИМИКРОБНОЕ СРЕДСТВО | 1993 |
|
RU2098135C1 |
КОНТЕЙНЕР ПОДАЧИ ПРОЯВИТЕЛЯ И СИСТЕМА ПОДАЧИ ПРОЯВИТЕЛЯ | 2010 |
|
RU2616067C1 |
Герметичный и изотермический резервуар, содержащий металлическую мембрану с гофрированными ортогональными сгибами | 2013 |
|
RU2641186C2 |
РУДЗИТ Э.А | |||
и др | |||
"Антибиотики", № 11, 1981, с | |||
Приспособление для усиления действия естественной вентиляции с применением фильтрующих тканей | 1925 |
|
SU847A1 |
Авторы
Даты
2002-03-10—Публикация
2000-02-29—Подача