Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности, в частности к промышленным способам изготовления биологически активных веществ из растительного сырья, и может быть использовано в производстве компонентов фармацевтической и косметической продукции.
Пища и растительные экстракты при попадании в пищеварительный тракт здорового человека подвергаются воздействию кислот, ферментов и микроорганизмов, приводящему к уменьшению средней молекулярной массы и расщеплению полимеров до олиго- и мономеров, способных проникнуть через стенку кишечника и послужить в качестве питательных, строительных и биологически активных веществ.
Вследствие высокой молекулярной массы многие ценные вещества, содержащиеся в препарате, не способны проникнуть через кожный покров при наружном применении, а также через внутренние оболочки желудочно-кишечного тракта при болезненных изменениях этих покровов и оболочек. В результате не удается получить необходимый эффект от применения растительных препаратов в практике оздоравливания, профилактических мероприятий и лечения с помощью растительных препаратов, преимущественно экстрактов.
Известен способ повышения эффективности растительных препаратов, преимущественно экстрактов, при котором осуществляют гидролиз препаратов с помощью серной кислоты с последующим охлаждением, фильтрацией, экстрагированием, упариванием и хроматографированием на колонке с силикагелем [1].
Недостатками этого способа являются его технологическая сложность, длительность многоэтапного технологического процесса, неприемлемая для промышленного производства, разрушение до неоптимального уровня и химическое искажение биологически активных веществ, высокая себестоимость получаемого продукта.
Известен способ повышения эффективности растительных препаратов, преимущественно экстрактов, при котором осуществляют кислотный гидролиз препарата, а гидролизат обрабатывают бутилацетатом [2].
Недостатками этого способа также являются сложность технологического процесса, неприемлемая для промышленного производства, разрушение до неоптимального уровня и химическое загрязнение получаемых препаратов, высокая себестоимость получаемого продукта.
Технической задачей изобретения является создание эффективного и промышленно пригодного способа повышения пищевой и лечебно-профилактической эффективности препаратов, преимущественно экстрактов, получаемых из растительного сырья и расширение арсенала таких способов.
Технический результат, обеспечивающий решение поставленной задачи, состоит в уменьшении средней молекулярной массы до оптимальной величины и расщеплении полимеров до олиго- и мономеров, не загрязненных посторонними веществами и способных проникнуть через кожный покров или через стенки пищеварительного тракта и послужить в качестве питательных, лечебных, строительных и биологически активных веществ при болезненных состояниях кожных покровов, сниженной пищеварительной активности, нарушениях кислотного баланса и бактериального состава желудочно-кишечного тракта больного человека.
Сущность изобретения заключается в том, что в способе повышения эффективности растительных препаратов, преимущественно экстрактов, при котором осуществляют гидролиз препаратов, осуществляют гидролиз в щелочной среде со значением рН 8-14 при температуре в пределах от 10 до 100oС, а также подвергают препараты электролизу постоянным током в процессе или после завершения гидролиза.
После завершения гидролиза и электролиза производят, при необходимости, корректировку РН методом нейтрализации.
При этом электролиз проводят постоянным током с напряжением предпочтительно 50±5 В и плотностью тока предпочтительно 0,5±0,1 А/см2, а корректировку рН методом нейтрализации производят, например, путем разбавления полученного продукта.
Снижение рН ниже минимального предела ведет к ухудшению качества получаемого продукта (уменьшение сроков хранения, снижение биологической активности).
Превышение РН выше верхнего предела ведет к удорожанию получаемого продукта без существенного улучшения потребительских свойств.
Способ повышения эффективности растительных препаратов, преимущественно экстрактов, реализуется следующим образом.
Пример 1
120 кг травы чистотел в реакторе (ванне) из нержавеющей стали заливают 25% водным раствором аммиака (NН3ОН) в количестве 200 кг, определяемом из условия получения рН≥13, и проводят гидролиз при температуре 10÷30oС, затем электролиз постоянным током напряжением 55 В и плотностью тока 0,6 А/см2. Получаемый продукт имеет жидкую консистенцию зеленовато-коричневого цвета. При необходимости его нейтрализуют разбавлением дистиллированной водой. Препарат эффективен при папиломах, кандиломах и т.п. образованиях, причем благодаря расщеплению растительных полимеров на отдельные звенья или соединения из 2-х - 3-х звеньев, способные проникать через различные покровы человеческого организма вглубь к основанию кожных образований его эффективность выше, чем, например, водного экстракта или свежего сока чистотела.
Пример 2
125 кг травы череды в реакторе (ванне) из эмалированной стали заливают 20% водным раствором едкого натра (NaOH) в количестве 100 кг, определяемом из условия получения рН≥14, и проводят гидролиз при температуре 60oС и затем электролиз постоянным током напряжением 60 В и плотностью тока 0,5 А/см2. Получаемый продукт имеет желеобразную консистенцию коричневого цвета. Его нейтрализуют разбавлением слабым раствором соляной кислоты в дистиллированной воде. Препарат эффективен в качестве противовоспалительного средства, причем благодаря расщеплению растительных полимеров на отдельные звенья или соединения из 2-х - 3-х звеньев, способные проникать через кожный покров человеческого организма к очагу воспаления, его эффективность выше, чем, например, водного экстракта или свежего сока череды.
Пример 3
140 кг настойки валерианы в реакторе (ванне) из нержавеющей стали заливают 25% водным раствором аммиака (NН3ОН) в количестве 200 кг, определяемом из условия получения рН≥8, и проводят гидролиз при температуре 35oС и одновременно электролиз постоянным током напряжением 45 В и плотностью тока 0,4 А/см2. Получаемый продукт имеет жидкую консистенцию коричневого цвета. Его нейтрализуют разбавлением слабым раствором лимонной кислоты. Препарат эффективен при дисбактериозах, гастритах или язвенных поражениях желудочно-кишечного тракта, причем благодаря расщеплению растительных полимеров на отдельные звенья или соединения из 2-х - 3-х звеньев, способные проникать через стенки желудочно-кишечного тракта и слизистые оболочки, его эффективность выше, чем, например, водного или спиртового экстракта валерианы.
В результате изобретения создан эффективный и промышленно пригодный способ повышения пищевой и лечебно-профилактической эффективности препаратов, преимущественно экстрактов, получаемых из растительного сырья.
При этом оптимально уменьшена средняя молекулярная масса и расщеплены полимеры до олиго- и мономеров, способных проникнуть через кожный покров или через стенку кишечника и послужить в качестве питательных, лечебных, строительных и биологически активных веществ при сниженной пищеварительной активности, нарушениях кислотного баланса и бактериального состава желудочно-кишечного тракта больного человека.
Источники информации
1. SU 1736500, 1992.
2. SU 571269, 1977 (прототип).
Изобретение относится к фармацевтической и косметической промышленности. Осуществляют гидролиз в щелочной среде со значением pН 8-14 при температуре в пределах 10 - 100oС, а также подвергают препараты электролизу постоянным током в процессе или после завершения гидролиза. После завершения гидролиза и электролиза производят при необходимости корректировку pH методом нейтрализации. Электролиз проводят постоянным током с напряжением 50±5 В и плотностью тока 0,5±0,1 А/см2. Корректировку pH методом нейтрализации производят путем разбавления полученного продукта. Изобретение позволяет повысить эффективность средств, уменьшить среднюю молекулярную массу веществ, полимеры расщепить до олиго- и мономеров. 5 з.п. ф-лы.
Способ получения флавоноидов | 1976 |
|
SU571269A1 |
Способ получения диосгенина | 1990 |
|
SU1736500A1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ВОДНОГО РАСТВОРА, СОДЕРЖАЩЕГО АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА АНТИВИРУСНОГО ДЕЙСТВИЯ | 1991 |
|
RU2104016C1 |
Авторы
Даты
2003-02-27—Публикация
2001-12-21—Подача