Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника Российский патент 2019 года по МПК A61K36/48 A61K9/51 B82B1/00 

Описание патента на изобретение RU2686064C1

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины, фармакологии, ветеринарной медицины и пищевой промышленности.

Ранее были известны способы получения микрокапсул.

В пат.2173140 МПК А61К009/50, А61К 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 синтетического происхождения

В пат. 2359662 МПК А61К009/56, A61J003/07, B01J013/02, A23L001/00 опубликован 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°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/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°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).

Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат.2134967 МПК A01N53/00, A01N25/28 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 нанокапсул, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каппа-каррагинан, а в качестве ядра - сухой экстракт копеечника, при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, а также использование каппа-каррагинана в качестве оболочки частиц и сухого экстракта копеечника - в качестве ядра.

Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул сухого экстракта копеечника.

ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул сухого экстракта копеечника, соотношение ядроюболочка 1:3

1 г сухого экстракта копеечника добавляют в суспензию 3 г каппа-каррагинана в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с (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 700 об/мин. Далее приливают 7 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул сухого экстракта копеечника, соотношение ядро:оболочка 1:1

1 г сухого экстракта копеечника добавляют в суспензию 1 каппа-каррагинана в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин. Далее приливают 7 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Пример 3 Получение нанокапсул сухого экстракта копеечника, соотношение ядро:оболочка 1:2

1 г сухого экстракта копеечника добавляют в суспензию 2 г каппа-каррагинана в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин. Далее приливают 7 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.

Получено 3 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Похожие патенты RU2686064C1

название год авторы номер документа
Способ получения нанокапсул сухого экстракта девясила 2019
  • Кролевец Александр Александрович
RU2710222C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта рейши (Ganoderma Lucichum Karst.) 2019
  • Кролевец Александр Александрович
RU2711734C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта розмарина 2019
  • Кролевец Александр Александрович
RU2725982C1
Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане 2017
  • Кролевец Александр Александрович
RU2657766C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши 2020
  • Кролевец Александр Александрович
RU2736052C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта подорожника 2019
  • Кролевец Александр Александрович
RU2717078C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы 2019
  • Кролевец Александр Александрович
RU2714489C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии 2019
  • Кролевец Александр Александрович
RU2705987C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника 2017
  • Кролевец Александр Александрович
RU2675802C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта шалфея 2018
  • Кролевец Александр Александрович
RU2686058C1

Реферат патента 2019 года Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника

Изобретение относится в области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Технической задачей изобретения является упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование в качестве ядра сухого экстракта копеечника и оболочки нанокапсул каппа-каррагинана, а также использование осадителя - 1,2-дихлорэтана при получении нанокапсул физико-химическим методом осаждения нерастворителем. 3 пр.

Формула изобретения RU 2 686 064 C1

Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника, характеризующийся тем, что сухой экстракт копеечника добавляют в суспензию каппа-каррагинана в бутаноле в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, далее приливают 1,2-дихлорэтан, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2019 года RU2686064C1

Способ получения нанокапсул резвератрола в каппа-каррагинане 2016
  • Кролевец Александр Александрович
RU2626828C1
Способ получения нанокапсул хлоральгидрата в каппа-каррагинане 2016
  • Кролевец Александр Александрович
RU2627581C2
Способ получения нанокапсул витаминов группы В в каппа-каррагинане 2016
  • Кролевец Александр Александрович
RU2618449C1
Способ получения нанокапсул сухого экстракта шпината 2015
  • Кролевец Александр Александрович
  • Богачев Илья Александрович
  • Андреенков Вячеслав Сергеевич
  • Жданова Оксана Валерьевна
RU2606854C1
СОЛОДОВНИК В.Д
Микрокапсулирование, 1980, стр.136-137
Nagavarma B.V.N
Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles / Asian Journal Clin Res, 2012, vol.5, suppl 3, pages 16-23.

RU 2 686 064 C1

Авторы

Кролевец Александр Александрович

Даты

2019-04-24Публикация

2018-09-24Подача