×
29.12.2017
217.015.f795

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства в виде водной дисперсии наночастиц, содержащих оксид железа FeO и оксид тантала ТаО, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих соединения железа либо соединения тантала, с помощью раствора аммиака в присутствии стабилизатора, при этом оксид тантала осаждают из содержащего тантал водного фторидного либо водного сульфатооксалатного раствора, при этом раствор аммиака используют в количестве, обеспечивающем рН смеси не менее 10, полученный осадок отфильтровывают и промывают водой, после чего распульповывают его в воде, к полученной водной дисперсии добавляют при перемешивании водный раствор, содержащий соль железа (II) и соль железа (III), концентрированный раствор аммиака до значения рН смеси не менее 10 и раствор олеата натрия в качестве стабилизатора; в полученную смесь, содержащую оксид тантала ТаО и оксид железа FeO, вводят содержащий тантал водный фторидный либо водный сульфооксалатный раствор, добавляют раствор аммиака до значения рН не менее 10 и раствор олеата натрия, после декантации образовавшегося осадка декантант сливают, оставшуюся пульпу отфильтровывают, промывают водой, полученный осадок распульповывают в воде и диспергируют ультразвуком. Изобретение обеспечивает повышение эффективности магнитоактивного рентгеноконтрастного средства. 3 пр.

Изобретение относится к медицине, в частности к рентгенологии, и может быть использовано в качестве рентгеноконтрастного средства при рентгенологических и томографических исследованиях различных органов.

Среди широко применяемых в рентгенологической практике рентгеноконтрастных средств главное место занимают йодсодержащие препараты. Их использование для контрастирования полых органов и внутрисосудистого введения сопровождается рядом побочных эффектов. Отмечено их токсическое действие на кровь, почки, печень и щитовидную железу. Кроме того, низкий молекулярный вес стандартных контрастных препаратов является причиной затруднений с их локализацией в нужном месте, поскольку они слишком быстро выводятся из организма.

Наиболее перспективными для рентгенодиагностики являются нетоксичные рентгеноконтрастные соединения тантала. Однако содержащие их рентгеноконтрастные препараты также не могут необходимое время быть зафиксированы в исследуемой области из-за протекающих физиологических процессов, связанных с током крови, лимфы и сократительной деятельностью полых органов. В последнее время особый интерес проявляется к созданию магнитоуправляемых нетоксичных рентгеноконтрастных средств.

Известен способ получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства (Барышев П.М., Шарлай В.И., Шимановский Н.Л. Новые возможности рентгенологического контрастирования полых органов с помощью железосодержащего магнитного вещества // Клиническая фармакология и фармоэкономика. 2010 - №4, с. 10-11), в соответствии с которым смешивают магнитный препарат олеоферротраст (магнетит в олеиновой кислоте) с йодированным рентгеноконтрастным средством (урографин 76%), которое представляет собой натриевую/меглюминовую соль амидотриазола. Недостатком известного способ является использование токсичного йодсодержащего соединения.

Американскими заявителями представлено контрастное средство для рентгенодиагностикии/или томографии, состоящее из наночастиц, имеющих активное зерно и инертную оболочку, и способ его получения (EP 2121038, опубл. 2009.11.25). Активное зерно формируют из тяжелого металла в ненулевом валентном состоянии, в частности оксида тантала Та2O5, путем гидролиза прекурсора (галогенида либо алкоголята), при этом биосовместимую инертную, преимущественно полимерную, оболочку формируют из второго, преимущественно водорастворимого, прекурсора. Недостатком известного рентгеноконтрастного средства является невозможность его точной доставки и локализации с помощью магнитного поля.

В качестве прототипа выбран способ получения магнитоактивного средства, содержащего наночастицы с ядром из оксида железа и оболочкой из оксида тантала (Hong-Yi Lin, Wei-Yu Chen, Yu-Chie Chen. Irron oxide/tantalum oxide core-shell magnetic nanoparticle-based microwave-assisted extraction for phosphopeptide enrichment from complex samples for MALDI MS analysis. // Anal. Bional. Chem. 2009. 394, pp. 2129-2136), который осуществляют следующим образом. Хлориды железа FeCl2 и FeCl3 растворяют в соляной кислоте при комнатной температуре, раствор дегазируют, колбу с раствором заполняют азотом и вводят раствор аммиака. Полученный осадок Fe3O4 промывают трижды деионизированной водой и суспензируют в этаноле. Полученную суспензию обрабатывают ультразвуком, добавляют к ней тетраэтоксисилан и водный раствор аммиака. Далее смесь нагревают на водяной бане в течение 12 часов, после этого отделяют осадок, промывают его этанолом и суспензируют в этаноле. Отдельно получают золь Ta2O5 путем перемешивания в течение 0,5 часа бутоксида тантала с этанолом с последующим добавлением уксусной кислоты и этанола. Затем смесь перемешивают еще в течение 1 часа. Далее к полученной ранее суспензии Fe3O4 в этаноле добавляют золь оксида тантала. Смесь перемешивают на водяной бане при 60°C в течение 6 часов. Полученный продукт промывают несколько раз этанолом и деионизированной водой, после чего суспензируют в деионизированной воде. В результате получают магнитоактивное рентгеноконтрастное средство, представляющее собой водную взвесь частиц типа ядро-оболочка, где в качестве ядра выступают частицы Fe3O4, а в качестве оболочки слой Та2О5.

К недостаткам способа относятся многостадийность процесса и продолжительность, обусловленные необходимостью стабилизации частиц Fe3O4 тетраэтоксисиланом, для чего приходится переходить от водных суспензий к этанольным и обратно, а также ступенчатым формированием золя Ta2O5. Кроме того, магнитные свойства полученного средства могут ухудшаться за счет окисления Fe3O4 до Fe2O3 при нарушении целостности оболочки Ta2O5.

Задачей изобретения является создание простого в осуществлении способа получения эффективного магнитоактивного рентгеноконтрастного средства.

Техническим результатом предлагаемого способа является его упрощение за счет сокращения числа стадий и соответствующее уменьшение затрат времени и трудозатрат на его осуществление при одновременном повышении эффективности получаемого магнитоактивного рентгеноконтрастного средства.

Указанный технический результат достигают способом получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства в виде водной дисперсии наночастиц, содержащих оксид железа Fe3O4 и оксид тантала Та2О5, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих соединения железа либо соединения тантала, с помощью раствора аммиака в присутствии стабилизатора, в котором, в отличие от известного, оксид тантала осаждают из содержащего тантал водного фторидного либо водного сульфатооксалатного раствора, при этом раствор аммиака используют в количестве, обеспечивающем рН смеси не менее 10, полученный осадок отфильтровывают и промывают водой, после чего распульповывают его в воде, к полученной водной дисперсии добавляют при перемешивании водный раствор, содержащий соль железа (II) и соль железа (III), концентрированный раствор аммиака до значения рН смеси не менее 10 и раствор олеата натрия в качестве стабилизатора; в полученную смесь, содержащую и оксид тантала Ta2O5 и оксид железа Fe3O4, вводят содержащий тантал водный фторидный либо водный сульфооксалатный раствор, добавляют раствор аммиака до значения рН не менее 10 и раствор олеата натрия, после декантации образовавшегося осадка декантант сливают, оставшуюся пульпу отфильтровывают, промывают водой, полученный осадок распульповывают в воде и диспергируют ультразвуком.

В результате получают водную дисперсию наноразмерных частиц, которая является магнитоактивным рентгеноконтрастным средством. Наноразмерные частицы полученного материал представляют собой композит типа «сэндвич»: Та2O5/Fe3O4/Та2O5 с магнитным ядром из Fe3O4 и двумя защитными оболочками: внутренней и наружной из оксида тантала Та2O5. Оболочка с двух сторон надежно защищает обладающий магнитными свойствами Fe3O4 от окисления присутствующим в воде растворенным кислородом с образованием немагнитного Fe2O3.

Весь процесс занимает менее 2 часов.

Примеры конкретного осуществления способа

Исходные фторидный и сульфатооксалатный растворы тантала готовят известными методами. Для приготовления фторидного раствора оксид тантала растворяют в 45%-ной фтористводородной кислоте. Для приготовления сульфатооксалатного раствора оксид тантала предварительно сплавляют с пиросульфатом калия, затем плав выщелачивают раствором, содержащим оксалат аммония (Бусев А.И., Типцова В.Г., Иванов В.М. Руководство по аналитической химии редких элементов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М., «Химия», 1978. - 432 с.). В результате получают сульфатооксалатный раствор с содержанием тантала 1 г/л.

Размер частиц полученной магнитоактивной взвеси был определен с помощью атомно-силового микроскопа, контрастность по шкале Хаунсфилда устанавливали с помощью томографа.

Пример 1

Сливают при перемешивании 50 мл аммиака и 30 мл раствора, содержащего 0,3 г тантала во фтористоводородной кислоте (pH 10,5). Образовавшейся взвеси дают отстояться, сливают декантацией часть раствора над осадком, а оставшуюся пульпу фильтруют. Осадок на фильтре дважды промывают водой, после чего распульповывают осадок в 100 мл воды.

В полученную смесь последовательно вводят при перемешивании 100 мл раствора, содержащего 0,5 г FeSO4⋅7H2O и 0,7 г. Fe2(SO4)3, добавляют 0,2 мл 5%-ного раствора олеата натрия и 50 мл концентрированного раствора аммиака (pH смеси 12).

После этого к полученной на этом этапе смеси, содержащей соединения тантала и железа, приливают 15 мл раствора, содержащего 0,15 г тантала во фтористоводородной кислоте, добавляют еще 50 мл аммиака и 0,2 мл 5%-ного раствора олеата натрия (pH 10,5). Образовавшейся взвеси дают отстояться, сливают декантацией часть раствора над осадком, а оставшуюся пульпу фильтруют. Осадок на фильтре дважды промывают водой, после чего распульповывают осадок в 100 мл воды.

Полученную пульпу диспергируют ультразвуком. В результате получают жидкость с диспергированными в ней композитными наночастицами, содержащими магнитное вещество, «запечатанное» между защитными оболочками, которая является магнитоактивным рентгеноконтрастным средством.

Средний размер частиц полученного рентгеноконтрастного средства составляет 45 нм, рентгеноконтрастность - 200% в алюминиевом эквиваленте или 3000 единиц по шкале Хаунсфилда.

Пример 2

К взвеси оксида тантала Та2O5 в воде, полученной по примеру 1, добавляют последовательно при перемешивании 100 мл раствора, содержащего 0,5 г FeCl2 и 1,28 г FeCl3, 0,2 мл 5%-ного раствора олеата натрия и 50 мл концентрированного раствора аммиака при интенсивном перемешивании (pH 12).

Затем к полученной на этом этапе объединенной смеси, содержащей соединения тантала и железа, добавляют раствор тантала во фтористоводородной кислоте, концентрированный раствор аммиака и раствор олеата натрия в аналогичных примеру 1 количествах и аналогичным примеру 1 образом обрабатывают полученную пульпу с получением идентичного результата.

Пример 3

Смешивают при непрерывном перемешивании 200 мл. сульфатооксалатного раствора, содержащего 0,2 г тантала, и 50 мл раствора аммиака (pH 10,8). Обработку полученной взвеси проводят по примеру 1.

В полученную пульпу вводят соединения железа аналогично примеру 2.

Затем к полученной смеси приливают 100 мл раствора, содержащего 0,1 г тантала в сульфатооксалатном растворе, добавляют еще 50 мл аммиака и 0,2 мл 5%-ного раствора олеата натрия (pH 11).

Полученную пульпу обрабатывают по примеру 1 с получением идентичного результата.

Способ получения магнитоактивного рентгеноконтрастного средства в виде водной дисперсии наночастиц, содержащих оксид железа FeO и оксид тантала ТаО, путем последовательного осаждения из соответствующих растворов, содержащих соединения железа либо соединения тантала, с помощью раствора аммиака в присутствии стабилизатора, отличающийся тем, что оксид тантала осаждают из содержащего тантал водного фторидного либо водного сульфатооксалатного раствора, при этом раствор аммиака используют в количестве, обеспечивающем рН смеси не менее 10, полученный осадок отфильтровывают и промывают водой, после чего распульповывают его в воде, к полученной водной дисперсии добавляют при перемешивании водный раствор, содержащий соль железа (II) и соль железа (III), концентрированный раствор аммиака до значения рН смеси не менее 10 и раствор олеата натрия в качестве стабилизатора; в полученную смесь, содержащую оксид тантала TaO и оксид железа FeO, вводят содержащий тантал водный фторидный либо водный сульфооксалатный раствор, добавляют раствор аммиака до значения рН не менее 10 и раствор олеата натрия, после декантации образовавшегося осадка декантант сливают, оставшуюся пульпу отфильтровывают, промывают водой, полученный осадок распульповывают в воде и диспергируют ультразвуком.
Источник поступления информации: Роспатент

Showing 91-100 of 128 items.
02.10.2019
№219.017.cf84

Способ получения пигмента для термостабилизирующих покрытий

Изобретение относится к светоотражающим пигментам для применения в составе покрытий класса «солнечные отражатели», которые могут быть использованы для пассивной тепловой защиты космических аппаратов. Пигмент получают путем синтеза в автоклаве при температуре 220°С, давлении 22-23 атм в течение...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002700607
Дата охранного документа: 18.09.2019
15.10.2019
№219.017.d595

Способ изготовления стеклометаллокомпозита

Изобретение относится к способам соединения разнородных материалов, а именно стекла и металла, в частности алюминия либо его сплава, с получением стеклометаллокомпозитов, и может найти применение при изготовлении панелей для различных конструкций в строительстве и других отраслях, труб,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702799
Дата охранного документа: 11.10.2019
15.10.2019
№219.017.d5c4

Способ вскрытия флюорита

Изобретение относится к способам переработки минерального сырья, в частности флюорита и флюоритовых концентратов, с получением соединений фтора, используемых в качестве фторирующих агентов. Способ переработки сырья включает сульфатизацию, осуществляемую путем обжига с 20% избытком фторида...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002702883
Дата охранного документа: 11.10.2019
17.10.2019
№219.017.d6ec

Способ получения защитных антикоррозионных покрытий на сплавах алюминия со сварными швами

Изобретение относится к способам получения защитных антикоррозионных покрытий на изделиях, конструкциях и сооружениях со сварными соединениями, выполненных из сплавов алюминия, преимущественно конструкционных, которые предназначены для эксплуатации в неблагоприятных условиях под воздействием...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703087
Дата охранного документа: 15.10.2019
22.10.2019
№219.017.d8d3

Анодный материал для литий-ионного аккумулятора и способ его получения

Изобретение может быть использовано при получении анодного материала литий-ионных аккумуляторов, применяемых для энергообеспечения крупногабаритных энергоустановок гибридного и электрического автотранспорта, систем бесперебойного электроснабжения, робототехнических средств и автономных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002703629
Дата охранного документа: 21.10.2019
30.10.2019
№219.017.dbc1

Способ формирования композиционных покрытий на магнии

Изобретение относится к способу обработки магниевых сплавов, а именно к композиционным покрытиям, формируемым сочетанием плазменного электролитического оксидирования и распыления фторполимера, и может быть применено в машиностроении, в том числе автомобильной промышленности, приборостроении,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002704344
Дата охранного документа: 28.10.2019
29.11.2019
№219.017.e781

Способ получения супергидрофобных покрытий с антиобледенительными свойствами на алюминии и его сплавах

Изобретение относится к получению на поверхности алюминия и его сплавов супергидрофобных покрытий, обладающих влагозащитными и антиобледенительными свойствами, и может быть использовано для обеспечения долговременной защиты от гололедно-изморозевых отложений и сопутствующей коррозии различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002707458
Дата охранного документа: 26.11.2019
08.12.2019
№219.017.eaee

Способ получения гидрофобного нефтесорбента и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к производству дисперсных нефтесорбентов. Камеру гидрофобизации с загруженным пористым алюмосиликатным материалом вакуумируют до остаточного давления 10-60 кПа, обрабатывают материал в среде перегретого водяного пара. Температуру повышают до 500-550°С, поддерживая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708309
Дата охранного документа: 05.12.2019
08.12.2019
№219.017.eb39

Способ получения гидрофобного нефтесорбента и устройство для его осуществления

Группа изобретений относится к производству дисперсных сорбентов нефтепродуктов. Камеру гидрофобизации с загруженным пористым алюмосиликатным материалом вакуумируют до остаточного давления 20-30 кПа, обрабатывают материал в среде перегретого водяного пара. Температуру повышают до 280-310°С,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002708362
Дата охранного документа: 05.12.2019
31.12.2020
№219.017.f45f

Способ получения композиционного материала для биорезорбируемого магниевого имплантата

Изобретение относится к способу получения материала с композиционным антикоррозионным покрытием для биосовместимых имплантатов с ограниченным сроком нахождения в организме, служащих для замены и/или регенерации поврежденных костных тканей, и может найти применение в имплантационной хирургии....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002710597
Дата охранного документа: 30.12.2019
Showing 81-83 of 83 items.
03.06.2023
№223.018.7603

Способ очистки зольного графита

Изобретение относится к технологии получения малозольного графита, который может быть использован в качестве конструкционного материала в атомной энергетике, теплотехнике, для изготовления тиглей для плавки металлов, для получения многокомпонентного стекла, трубчатых нагревателей, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002777765
Дата охранного документа: 09.08.2022
17.06.2023
№223.018.7dc0

Способ лечения аденокарциномы эрлиха методом лучевой терапии

Изобретение относится к области медицины, а именно онкологии и лучевой терапии, и может быть использовано для лечения аденокарциномы Эрлиха методом лучевой терапии. Проводят локальное облучение новообразований тормозным излучением мощностью 6 МэВ суммарной очаговой дозой 20 Гр с предварительным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002781902
Дата охранного документа: 19.10.2022
17.06.2023
№223.018.80d7

Способ получения биостекла, легированного диоксидом циркония

Изобретение относится к способам получения биоактивного стекла, которое используется в медицине, в частности в травматологии, ортопедии, регенеративной медицине, стоматологии и челюстно-лицевой хирургии для восстановления функциональной целостности костной ткани. Предложен способ получения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002765471
Дата охранного документа: 31.01.2022
+ добавить свой РИД