Изобретение относится к области нанотехнологии и ветеринарии.
Вакцина «КС» против классической чумы свиней - живая лиофилизированная вакцина из аттенуированного штамма представляет собой сухую пористую массу белого или розового цвета.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. 2173140, МПК A61K 009/50, A61K 009/127, Российская Федерация, опубликован 10.09.2001, предложен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования.
Недостатком данного способа является применение специального оборудования - роторно-кавитационной установки, которая обладает ультразвуковым действием, что оказывает влияние на образование микрокапсул и при этом может вызывать побочные реакции в связи с тем, что ультразвук разрушающе действует на полимеры белковой природы, поэтому предложенный способ применим при работе с полимерами.
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубликован 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 вакцины «КС», отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется натрий карбоксиметилцеллюлоза, а в качестве ядра - вакцина «КС» при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением бутилхлорида в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием бутилхлорида в качестве осадителя, а также использование натрий карбоксиметилцеллюлозы в качестве оболочки и вакцины «КС» - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул вакцины «КС» в оболочке натрий карбоксиметилцеллюлозы.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул вакцины «КС», соотношение ядро:оболочка 1:5
55 мг вакцины «КС» растворяют в 3 мл петролейного эфира и диспергируют полученную смесь в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в петролейном эфире, содержащем указанного 275 мг полимера в присутствии 50 мг препарата E472c (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота, как трехосновная, может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами, свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин. Далее приливают 5 мл бутилхлорида. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,33 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул вакцины «КС», соотношение ядро:оболочка 1:10
55 мг вакцины «КС» растворяют в 3 мл петролейного эфира и диспергируют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в петролейном эфире, содержащем указанного 550 мг полимера в присутствии 60 мг препарата E472c в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин. Далее приливают 5 мл бутилхлорида. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,605 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. 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.
название | год | авторы | номер документа |
---|---|---|---|
Способ получения нанокапсул вакцины "КС" от чумы свиней в альгинате натрия | 2015 |
|
RU2613795C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ АДАПТОГЕНОВ | 2015 |
|
RU2599838C1 |
Способ получения нанокапсул гидрокарбоната натрия в каррагинане | 2015 |
|
RU2625764C2 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОКАПСУЛ РИБОФЛАВИНА В ГЕЛЛАНОВОЙ КАМЕДИ | 2015 |
|
RU2590651C1 |
Способ получения нанокапсул гидрокарбоната натрия | 2015 |
|
RU2612348C1 |
Способ получения нанокапсул унаби в альгинате натрия | 2015 |
|
RU2609196C1 |
Способ получения нанокапсул АЕКола | 2016 |
|
RU2640128C1 |
Способ получения нанокапсул солей металлов в альгинате натрия | 2015 |
|
RU2627577C1 |
Способ получения нанокапсул L-аргинина | 2016 |
|
RU2642233C2 |
Способ получения нанокапсул веро-ифосфамида в альгинате натрия | 2016 |
|
RU2627583C2 |
Изобретение относится к способу получения нанокапсул вакцины «КС» от чумы свиней. Указанный способ характеризуется тем, что вакцину «КС» растворяют в петролейном эфире, затем диспергируют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в петролейном эфире в присутствии препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин, далее приливают бутилхлорид, выпавший осадок нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул вакцины «КС», а также увеличение их выхода по массе. 1 ил., 3 пр.
Способ получения нанокапсул вакцины «КС» от чумы свиней в натрий карбоксиметилцеллюлозе, характеризующийся тем, что вакцину «КС» растворяют в 3 мл петролейного эфира и диспергируют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в петролейном эфире в присутствии 50-60 мг препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин, далее приливают 5 мл бутилхлорида, выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
NAGAVARMA B | |||
V | |||
N | |||
"Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles", Asian Journal Pharm Clin Res, vol.5, suppl 3, 2012, стр.16-23 | |||
СОЛОДОВНИК В | |||
Д., "Микрокапсулирование", 1980, стр.136-137 | |||
ЖИВАЯ ВАКЦИНА "КС" ПРОТИВ КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ И СПОСОБ ПРОФИЛАКТИКИ КЛАССИЧЕСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ | 1998 |
|
RU2129443C1 |
СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ МИКРОКАПСУЛИРОВАННЫХ ПРЕПАРАТОВ, СОДЕРЖАЩИХ ПИРЕТРОИДНЫЕ ИНСЕКТИЦИДЫ | 1997 |
|
RU2134967C1 |
Авторы
Даты
2017-02-02—Публикация
2015-09-23—Подача