Изобретение относится к области фармацевтике и пищевой промышленности.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В пат. 2359662, МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 27.06.2009 Российская Федерация предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубл. 27.08.1999 Российская Федерация (1999). В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4:1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул иодида калия, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется натрий карбоксиметилцеллюлоза при получении нанокапсул иодида калия.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул с использованием осадителя - ацетона, а также использование натрий карбоксиметилцеллюлозы в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул иодида калия.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул иодида калия, соотношение ядро:оболочка 1;3
100 мг иодида калия диспергируют в суспензию 300 мг натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 5 мл ацетона. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул иодида калия, соотношение ядро:оболочка 1;1
100 мг иодида калия диспергируют в суспензию 100 мг натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 5 мл ацетона. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул иодида калия, соотношение ядро: оболочка 1;2
100 мг иодида калия диспергируют в суспензию 200 мг натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 5 мл ацетона. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,3 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Определение размеров нанокапсул методом NTA.
Измерения проводили на мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM E2834.
Оптимальным разведением для разведения было выбрано 1:100. Для измерения были выбраны параметры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size: Auto. длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.
Получены нанокапсулы иодида калия с достаточно высокими выходами. Предложенная методика вполне пригодна для применения в промышленных масштабах ввиду минимальных потерь и простоты исполнения.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения нанокапсул солей металлов в агар-агаре | 2015 |
|
RU2612025C1 |
Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника | 2016 |
|
RU2633746C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ АДАПТОГЕНОВ | 2015 |
|
RU2599838C1 |
Способ получения нанокапсул бетулина | 2016 |
|
RU2635764C1 |
Способ получения нанокапсул экоцида в альгинате натрия | 2015 |
|
RU2611369C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ ЭКСТРАКТА ЗЕЛЕНОГО ЧАЯ | 2015 |
|
RU2591802C1 |
Способ получения нанокапсул солей металлов в альгинате натрия | 2015 |
|
RU2627577C1 |
Способ получения нанокапсул вакцины "КС" от чумы свиней в натрий карбоксиметилцеллюлозе | 2015 |
|
RU2609741C1 |
Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане | 2016 |
|
RU2627578C1 |
Способ получения нанокапсул АЕКола | 2016 |
|
RU2640128C1 |
Изобретение относится в области нанотехнологии, в частности фармацевтике и пищевой промышленности. Технической задачей изобретения является упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование иодида калия и оболочки нанокапсул натрий карбоксиметилцеллюлозы, а также использование осадителя - ацетона при получении нанокапсул физико-химическим методом осаждения нерастворителем. 4 пр., 1 ил., 1 табл.
Способ получения нанокапсул иодида калия в оболочке из натрий карбоксиметилцеллюлозы, характеризующийся тем, что иодид калия диспергируют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии препарата E472с, приливают ацетон в качестве осадителя, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро:оболочка составляет от 1:1 до 1:3.
СОЛОДОВНИКОВ В | |||
Д | |||
";Микрокапсулирование";, М: Химия, 1980, стр | |||
Регулятор для ветряного двигателя в ветроэлектрических установках | 1921 |
|
SU136A1 |
NAGAVARMA B | |||
V | |||
N ";Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles";//Asian Journal Pharm Clin Res, Vol.5, Suppl.3, 2012, s.16-23 | |||
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛ | 2012 |
|
RU2496483C1 |
СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ИНТЕСТЕВИТА | 2013 |
|
RU2544169C2 |
СПОСОБ ИНКАПСУЛЯЦИИ ФЕНБЕНДАЗОЛА | 2013 |
|
RU2535885C1 |
Авторы
Даты
2016-10-20—Публикация
2015-03-30—Подача