×
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 41-50 of 128 items.
13.01.2017
№217.015.7cdd

Способ получения микропористого слоя на поверхности изделий из титана или его сплава

Изобретение относится к получению пористых структур на поверхности изделий из титана или его сплава и может быть использовано при изготовлении эндопротезов и зубных имплантатов на титановой основе, для подготовки поверхности титановых имплантатов под нанесение биосовместимых покрытий, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600294
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8279

Способ комплексной переработки борогипса

Изобретение относится к технологии переработки кальцийсодержащих техногенных отходов борного производства. Способ включает обработку отходов борного производства раствором гидроксида щелочного металла с образования гидросиликата кальция. Обработку осуществляют при соотношении твердой и жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601608
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8b27

Способ изготовления тонкостенных многослойных силовых панелей

Изобретение относится к конструкционным панелям и направлено на изготовление объемных каркасных сетчатых панелей. Способ включает формирование системы спиральных и кольцевых ребер силового набора намоткой гибкого сухого волокнистого материала (ленты, нити и ему подобного) на матрицу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604221
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c82

Борфторсодержащая энергоемкая композиция и способ ее получения

Изобретение относится к борфторсодержащим композициям, которые могут быть использованы в качестве высококалорийных компонентов энергетических конденсированных систем (ЭКС), например порохов, пиротехнических и взрывчатых составов, смесевых твердых ракетных топлив. Борфторсодержащая энергоемкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610605
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.ac39

Способ получения композита на основе природного силиката

Изобретение относится к способам модификации природных слоистых алюмосиликатов с получением композита с сорбционными свойствами. Способ включает обработку предварительно нагретого до 270-300°С природного силиката нонтронита концентрированной соляной кислотой при Т:Ж=1:(1-2) в течение 1-2 часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612294
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7b5

Способ получения тонких слоев титаната висмута

Способ относится к технологии изготовления сегнетоэлектрических покрытий на токопроводящих поверхностях, в частности тонких слоев титаната висмута на титане, и может быть использовано при создании диэлектрических слоев в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи и обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614916
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7b9

Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиа- и автомобилестроении, электротехнике и радиотехнике, компьютерной, космической и оборонной технике. Способ включает плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) поверхности сплава в силикатно-фторидном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614917
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c136

Способ получения тонких слоев силиката висмута

Изобретение относится к технологии изготовления тонких слоев силиката висмута, которые обладают высокой диэлектрической постоянной и могут найти применение для создания диэлектрических слоев на токопроводящих поверхностях, используемых в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617580
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2c3

Полугидрат додекагидро-клозо-додекабората меламина и способ его получения

Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и меламина (МА), а именно к полугидрату додекагидро-клозо-додекабората меламина состава (CHNH)ВН⋅0,5НО и способу его получения. Полученное соединение может найти применение в качестве энергоемких компонентов различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617778
Дата охранного документа: 26.04.2017
Showing 41-50 of 83 items.
13.01.2017
№217.015.7cdd

Способ получения микропористого слоя на поверхности изделий из титана или его сплава

Изобретение относится к получению пористых структур на поверхности изделий из титана или его сплава и может быть использовано при изготовлении эндопротезов и зубных имплантатов на титановой основе, для подготовки поверхности титановых имплантатов под нанесение биосовместимых покрытий, а также...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002600294
Дата охранного документа: 20.10.2016
13.01.2017
№217.015.8128

Способ очистки зольного графита

Изобретение может быть использовано при изготовлении конструкционных материалов для атомной энергетики, теплотехники, а также как исходное сырье для получения коллоидного графита, окиси графита и расширенного графита. Способ очистки зольного графита включает обработку графита водным раствором...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002602124
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8279

Способ комплексной переработки борогипса

Изобретение относится к технологии переработки кальцийсодержащих техногенных отходов борного производства. Способ включает обработку отходов борного производства раствором гидроксида щелочного металла с образования гидросиликата кальция. Обработку осуществляют при соотношении твердой и жидкой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002601608
Дата охранного документа: 10.11.2016
13.01.2017
№217.015.8b27

Способ изготовления тонкостенных многослойных силовых панелей

Изобретение относится к конструкционным панелям и направлено на изготовление объемных каркасных сетчатых панелей. Способ включает формирование системы спиральных и кольцевых ребер силового набора намоткой гибкого сухого волокнистого материала (ленты, нити и ему подобного) на матрицу,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002604221
Дата охранного документа: 10.12.2016
25.08.2017
№217.015.9c82

Борфторсодержащая энергоемкая композиция и способ ее получения

Изобретение относится к борфторсодержащим композициям, которые могут быть использованы в качестве высококалорийных компонентов энергетических конденсированных систем (ЭКС), например порохов, пиротехнических и взрывчатых составов, смесевых твердых ракетных топлив. Борфторсодержащая энергоемкая...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002610605
Дата охранного документа: 14.02.2017
25.08.2017
№217.015.ac39

Способ получения композита на основе природного силиката

Изобретение относится к способам модификации природных слоистых алюмосиликатов с получением композита с сорбционными свойствами. Способ включает обработку предварительно нагретого до 270-300°С природного силиката нонтронита концентрированной соляной кислотой при Т:Ж=1:(1-2) в течение 1-2 часов...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612294
Дата охранного документа: 06.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7b5

Способ получения тонких слоев титаната висмута

Способ относится к технологии изготовления сегнетоэлектрических покрытий на токопроводящих поверхностях, в частности тонких слоев титаната висмута на титане, и может быть использовано при создании диэлектрических слоев в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи и обработки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614916
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.b7b9

Способ получения защитных композиционных покрытий на сплаве магния

Изобретение относится к области гальванотехники и может быть использовано в авиа- и автомобилестроении, электротехнике и радиотехнике, компьютерной, космической и оборонной технике. Способ включает плазменно-электролитическое оксидирование (ПЭО) поверхности сплава в силикатно-фторидном...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002614917
Дата охранного документа: 30.03.2017
25.08.2017
№217.015.c136

Способ получения тонких слоев силиката висмута

Изобретение относится к технологии изготовления тонких слоев силиката висмута, которые обладают высокой диэлектрической постоянной и могут найти применение для создания диэлектрических слоев на токопроводящих поверхностях, используемых в качестве фоторефрактивного материала в устройствах записи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617580
Дата охранного документа: 25.04.2017
25.08.2017
№217.015.c2c3

Полугидрат додекагидро-клозо-додекабората меламина и способ его получения

Изобретение относится к химии полиэдрических боргидридных соединений и меламина (МА), а именно к полугидрату додекагидро-клозо-додекабората меламина состава (CHNH)ВН⋅0,5НО и способу его получения. Полученное соединение может найти применение в качестве энергоемких компонентов различных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002617778
Дата охранного документа: 26.04.2017
+ добавить свой РИД