×
25.08.2017
217.015.c58e

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002618453
Дата охранного документа
03.05.2017
Аннотация: Изобретение относится к способу получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов, выбранных из ампициллина, бензилпенициллина натриевой соли или амоксициллина, в каррагинане. Указанный способ характеризуется тем, что к 0,5 г каррагинана в гексане добавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества, к полученной суспензии добавляют небольшими порциями 0,5 г порошка антибиотика, затем добавляют 5 мл бутилхлорида, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при 25°С. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов, а также увеличение их выхода по массе. 4 ил., 5 пр.

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины, ветеринарии.

Ранее были известны способы получения микрокапсул. Так, в пат. 2092155 МПК А61К 047/02, А61К 009/16, опубл. 10.10.1997 Российская Федерация предложен метод микрокапсулирования лекарственных средств, основанный на применении специального оборудования с использованием облучения ультрафиолетовыми лучами.

Недостатками данного способа являются длительность процесса и применение ультрафиолетового излучения, что может оказывать влияние на процесс образования микрокапсул.

В пат. 2095055, МПК А61К 9/52, А61К 9/16, А61К 9/10, Российская Федерация, опубл. 10.11.1997 предложен способ получения твердых непористых микросфер, включающий расплавление фармацевтически неактивного вещества-носителя, диспергирование фармацевтически активного вещества в расплаве в инертной атмосфере, распыление полученной дисперсии в виде тумана в замораживающей камере под давлением, в инертной атмосфере, при температуре от - 15 до - 50°C и разделение полученных микросфер на фракции по размерам. Суспензия, предназначенная для введения путем парентеральной инъекции, содержит эффективное количество указанных микросфер, распределенных в фармацевтически приемлемом жидком векторе, причем фармацевтически активное вещество микросферы нерастворимо в указанной жидкой среде.

Недостатки предложенного способа: сложность и длительность процесса, применение специального оборудования.

В пат. 2076765, МПК B01D 9/02, Российская Федерация, опубл. 10.04.1997 предложен способ получения дисперсных частиц растворимых соединений в микрокапсулах посредством кристаллизации из раствора, отличающийся тем, что раствор диспергируют в инертной матрице, охлаждают и, изменяя температуру, получают дисперсные частицы.

Недостатком данного способа является сложность исполнения: получение микрокапсул путем диспергирования с последующим изменением температур, что замедляет процесс.

В пат. 2101010, МПК А61К 9/52, А61К 9/50, А61К 9/22, А61К 9/20, А61К 31/19, Российская Федерация, опубл. 10.01.1998 предложена жевательная форма лекарственного препарата со вкусовой маскировкой, обладающая свойствами контролируемого высвобождения лекарственного препарата, содержащая микрокапсулы размером 100-800 мкм в диаметре и состоящая из фармацевтического ядра с кристаллическим ибупрофеном, и полимерного покрытия, включающего пластификатор, достаточно эластичного, чтобы противостоять жеванию. Полимерное покрытие представляет собой сополимер на основе метакриловой кислоты.

Недостатки изобретения: использование сополимера на основе метакриловой кислоты, так как данные полимерные покрытия способны вызывать раковые опухоли; сложность исполнения; длительность процесса.

В пат. 2159037, МПК A01N 25/28, A01N 25/30, Российская Федерация, опубл. 20.11.2000 предложен способ получения микрокапсул реакцией полимеризации на границе раздела фаз, содержащие твердый агрохимический материал 0,1-55 мас. %, суспендированный в перемешивающейся с водой органической жидкости, 0,01-10 мас. % неионного диспергатора, активного на границе раздела фаз и не действующего как эмульгатор.

Недостатки предложенного метода: сложность, длительность, использование высокосдвигового смесителя.

В статье «Разраработка микрокапсулированных и гелеобразных продуктов и материалов для различных отраслей промышленности», Российский химический журнал, 2001, т. XLV, №5-6, с. 125-135 описан способ получения микрокапсул лекарственных препаратов методом газофазной полимеризации, так как авторы статьи считают непригодным метод химической коацервации из водных сред для микрокапсулирования лекарственных препаратов вследствие того, что большинство из них являются водорастворимыми. Процесс микрокапсулирования по методу газофазной полимеризации с использованием n-ксилилена включает следующие основные стадии: испарение димера n-ксилилена (170°C), термическое разложение его в пиролизной печи (650°C при остаточном давлении 0,5 мм рт.ст.), перенос продуктов реакции в «холодную» камеру полимеризации (20°C, остаточное давление 0,1 мм рт.ст.), осаждение и полимеризация на поверхности защищаемого объекта. Камера полимеризации выполнена в виде вращающегося барабана, оптимальная скорость для покрытия порошка 30 об/мин. Толщина оболочки регулируется временем нанесения покрытия. Этот метод пригоден для капсулирования любых твердых веществ (за исключением склонных к интенсивной сублимации). Получаемый поли-n-ксилилен высококристаллический полимер, отличающийся высокой ориентацией и плотной упаковкой, обеспечивает конформное покрытие.

Недостатками предложенного способа являются сложность и длительность процесса, использование метода газофазной полимеризации, что делает способ неприменимым для получения микрокапсул лекарственных препаратов в полимерах белковой природы вследствие денатурации белков при высоких температурах.

В статье «Разработка микро- и наносистем доставки лекарственных средств», Российский химический журнал, 2008, т. LII, №1, с. 48-57 представлен метод получения микрокапсул с включенными белками, который существенно не снижает их биологической активности, осуществляемый процессом межфазного сшивания растворимого крахмала или гидроксиэтилкрахмала и бычьего сывороточного альбумина (БСА) с помощью терефталоил хлорида. Ингибитор протеиназ - апротинин, либо нативный, либо с защищенным активным центром был микрокапсулирован при его введении в состав водной фазы. Сплющенная форма лиофилизованных частиц свидетельствует о получении микрокапсул или частиц резервуарного типа. Приготовленные таким образом микрокапсулы не повреждались после лиофилизации и легко восстанавливали свою сферическую форму после регидратации в буферной среде. Величина рН водной фазы являлась определяющим при получении прочных микрокапсул с высоким выходом.

Недостатком предложенного способа получения микрокапсул является сложность процесса, что, в свою очередь, приводит к уменьшению выхода конечных капсул.

В пат. 2359662, МПК А61К 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 27.06.2009, Российская Федерация предложен способ получения микрокапсул 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).

В пат. WO/2009/148058 JP, МПК B01J 13/04, A23L 1/00, А61К 35/20, А61К 45/00, А61К 47/08), А61К 47/26, А61К 47/32, А61К 47/34, А61К 47/36, А61К 9/50, B01J 2/04, B01J 2/06, опубл. 10.12.2009 описан процесс получения микрокапсул, применимый для промышленного производства, в которых высокое содержание гидрофильного биологически активного вещества, заключенного в оболочку. Предлагаемые микрокапсулы могут быть использованы в пищевой, фармацевтической и в других областях промышленности. В процесс производства применяются диспергирующие композиции, состоящие из гидрофильных биологически активных веществ и ПАВ в твердом жире. Температура не ниже, чем температура плавления твердого жира.

Недостатками данного способа являются сложность и длительность процесса получения микрокапсул.

В пат. WO/2010/119041 ЕР, МПК A23L 1/00, опубл. 21.10.2010 предложен способ получения микрошариков, содержащих активный компонент, инкапсулированный в гель-матрице сывороточного протеина, включающего денатурированный белок, сыворотку и активные компоненты. Изобретение относится к способу получения микрошариков, которые содержат такие компоненты, как пробиотические бактерии. Способ получения микрошариков включает стадию производства микрошариков в соответствии с методом изобретения, и последующее отверждение микрошариков в растворе анионный полисахарид с рН 4,6 и ниже в течение не менее 10, 30, 60, 90, 120, 180 минут. Примеры подходящих анионных полисахаридов: пектины, альгинаты, каррагинаны. В идеале, сывороточный протеин является тепло-денатурирующим, хотя и другие методы денатурации также применимы, например, денатурация индуцированным давлением. В предпочтительном варианте сывороточный белок денатурирует при температуре от 75°C до 80°C, надлежащим образом в течение от 30 минут до 50 минут. Как правило, сывороточный протеин перемешивают при тепловой денатурации. Соответственно концентрация сывороточного белка составляет от 5 до 15%, предпочтительно от 7 до 12%, а в идеале от 9 до 11% (вес/объем). Как правило, процесс фильтрации осуществляется через множество фильтров с постепенным снижением размера пор. В идеале, фильтр тонкой очистки имеет субмикронных размеров пор, например, от 0,1 до 0,9 мкм. Предпочтительным способом получения микрошариков является способ с применением вибрационных инкапсуляторов (Inotech, Швейцария) и машин производства Nisco Engineering AG,. Как правило, форсунки имеют отверстия 100 и 600 мкм, а в идеале около 150 мкм.

Недостатком данного способа является применение специального оборудования (вибрационных инкапсуляторов (Inotech, Швейцария)), пролучение микрокапсул посредством денатурации белка, сложность выделения полученных денным способом микрокапсул - фильтрация с применением множества фильтров, что делает процесс длительным.

В пат. WO/2011/160733 ЕР, МПК B01J 13/16, опубл. 29.12.2011 описан способ получения микрокапсул, которые содержат оболочки и ядра нерастворимых в воде материалов. Водный раствор защитного коллоида и раствор смеси по меньшей мере двух структурно различных бифункциональных диизоцианатов (А) и (В) нерастворимых в воде собираются вместе до образования эмульсии,затем добавляется к смеси бифункциональных аминов и нагревается до температуры не менее 60°C до формирования микрокапсул.

Недостатками предложенного способа являются сложность, длительность процесса, использование в качестве оболочек микрокапсул полимеров синтетического происхождения и их смесей.

В пат. WO/2011/161229 ЕР, МПК А61К 8/11; B01J 13/14; B01J 13/16; C11D 3/50, опубл. 29.12.2011 описан способ получения микрокапсул, содержащих оболочку из полимочевины и духов в масле, где оболочка получается в результате реакции двух структурно различных диизоцианатов в виде эмульсии. В процессе получения микрокапсул используются защитные коллоиды. Во время реакции изоцианатов и аминов, должен присутствовать защитный коллоид. Это предпочтительно поливинилпирролидон (ПВП). Защитный коллоид - полимерная система, которая в суспензии или дисперсии предотвращает слипание (агломерация, коагуляции, флокуляции). При данном способе может быть использован для духов и всевозможных потребительских товаров. Исчерпывающий перечень потребительских товаров не может быть перечислен. Наглядные примеры потребительских товаров включают в себя все приложения, включая жидкие моющие средства, и порошковых моющих средств; все средства личной гигиены и ухода за волосами приложений, включая шампуни, кондиционеры, кремы для расчесывания, кондиционеры, стайлинг-крем, мыло, кремы для тела и т.п.; дезодоранты и антиперспиранты.

Недостатками данного способа получения микрокапсул являются сложность и длительность процесса, использование в качестве оболочки микрокапсул диизоцианатов, которые получают в результате реакции двух изоцианатов.

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 водорастворимых лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).

Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов, характеризующийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан, а также получение нанокапсул физико-химическим способом осаждения нерастворителем с использованием осадителя - бутилхлорида.

Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане в течение 15 минут. Выход нанокапсул составляет 100%.

На рис.1 и в таблице 1 представлено распределение частиц по размерам в образце нанокапсул амоксициллина в каррагинане (соотношение ядро:оболочка 1:1).

На рис. 2 и в таблице 2 представлено распределение частиц по размерам в образце нанокапсул ампициллина в каррагинане (соотношение ядро:оболочка 1:1).

На рис. 3 и в таблице 3 представлено распределение частиц по размерам в образце нанокапсул ампициллина в каррагинане (соотношение ядро:оболочка 1:3).

На рис. 4 и в таблице 4 представлено распределение частиц по размерам в образце нанокапсул натриевой соли бензилпенициллина в каррагинане (соотношение ядро:оболочка 1:1).

ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул ампициллина в соотношении ядро:оболочка 1:1

К 0,5 г каррагинана в гексане добавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества. 0,5 г порошка ампициллина добавляют небольшими порциями к суспензии каррагинана в гексане. Затем добавляют 5 мл бутилхлорида. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при 25°С.

Получено 1 г белого порошка. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул натриевой соли бензилпенициллина в соотношении ядро:оболочка 1:1

К 0,5 г каррагинана в гексане добавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества. 0,5 г порошка натриевой соли бензилпенициллина добавляют небольшими порциями к суспензии каррагинана в гексане. Затем добавляют 5 мл бутилхлорида. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при 25°С.

Получено 1 г белого порошка. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул стрептомицина в соотношении ядро:оболочка 1:1

К 0,5 г каррагинана в гексане добавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества. 0,5 г порошка стрептомицина добавляют небольшими порциями к суспензии каррагинана в гексане. Затем добавляют 5 мл бутилхлорида. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при 25°С.

Получено 1 г белого порошка. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул амоксициллина в соотношении ядро:оболочка 1:1

К 0,5 г каррагинана в гексане добавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества. 0,5 г порошка амоксициллина добавляют небольшими порциями к суспензии каррагинана в гексане. Затем добавляют 5 мл бутилхлорида. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при 25°С.

Получено 1 г белого порошка. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 5. Определение размеров нанокапсул антибиотиков пенициллинового ряда

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 является 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.

Способ получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов, выбранных из ампициллина, бензилпенициллина натриевой соли или амоксициллина, в каррагинане, характеризующийся тем, что к 0,5 г каррагинана в гексане добавляют 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества, к полученной суспензии добавляют небольшими порциями 0,5 г порошка антибиотика, затем добавляют 5 мл бутилхлорида, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при 25°С.
Способ получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане
Способ получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане
Способ получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане
Способ получения нанокапсул лекарственных препаратов группы пенициллинов в каррагинане
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 651-660 из 672.
05.03.2020
№220.018.0907

Способ получения нанокапсул пробиотиков

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 пробиотиков и...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002715743
Дата охранного документа: 03.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e45

Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)

Изобретение относится к способу получения нанокапсул гексогена, в котором в качестве ядра используют гексоген и в качестве оболочки нанокапсул - натрий карбоксиметилцеллюлозу. Процесс осуществляют путем медленного добавления гексогена в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717075
Дата охранного документа: 18.03.2020
21.03.2020
№220.018.0e59

Способ получения нанокапсул сухого экстракта шалфея

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта шалфея характеризуется тем, что сухой экстракт шалфея добавляют в суспензию каппа-каррагинана в этаноле в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717081
Дата охранного документа: 18.03.2020
21.03.2020
№220.018.0edb

Способ получения нанокапсул сухого экстракта подорожника

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины, косметической и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта подорожника характеризуется тем, что сухой экстракт подорожника добавляют в суспензию каппа-каррагинана в изогептане в присутствии 0,01 г сложного эфира...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002717078
Дата охранного документа: 18.03.2020
17.04.2020
№220.018.14f6

Способ получения мармелада, содержащий наноструктурированный сухой экстракт расторопши

Изобретение относится к кондитерской промышленности. Предложен способ получения мармелада с наноструктурированным сухим экстрактом расторопши. Согласно изобретению 100 г сахара растворяют в 200 г воды, смесь уваривают в течение 10 минут, затем добавляют 2 г агар-агара и варят еще 5 минут,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718829
Дата охранного документа: 14.04.2020
17.04.2020
№220.018.1531

Способ производства мороженого с наноструктурированным сухим экстрактом бадана

Изобретение относится к пищевой промышленности. Предложен способ производства мороженого с наноструктурированным сухим экстрактом бадана. В процессе производства в получаемый продукт вводят 3 г на 1000 г готового продукта наноструктурированной добавки, включающей сухой экстракт бадана в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002718834
Дата охранного документа: 14.04.2020
04.05.2020
№220.018.1b65

Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный сухой экстракт крапивы

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ получения хлеба включает замес теста из дрожжей хлебопекарных прессованных, соли поваренной пищевой, воды питьевой, муки пшеничной высшего сорта, его брожение, разделку, расстойку тестовых заготовок и их выпечку. В процессе приготовления...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002720379
Дата охранного документа: 29.04.2020
12.06.2020
№220.018.25f2

Способ получения нанокапсул сухого экстракта листьев березы

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул сухого экстракта листьев березы в оболочке из каппа-каррагинана. Способ характеризуется тем, что сухой экстракт листьев березы добавляют в суспензию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723223
Дата охранного документа: 09.06.2020
19.06.2020
№220.018.27ef

Способ производства мороженого с наноструктурированным сухим экстрактом гуараны

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает введение в получаемый продукт 2,5 г на 1000 г готового продукта наноструктурированной добавки, включающей сухой экстракт гуараны в альгинате натрия, или наноструктурированной добавки, включающей сухой экстракт гуараны в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723719
Дата охранного документа: 17.06.2020
19.06.2020
№220.018.27f4

Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт крапивы

Изобретение относится к области кондитерской промышленности. Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт крапивы, предусматривает растворение 100 г сахара в 200 г воды и уваривание полученной смеси в течение 10 минут. Затем добавляют 2 г агар-агара и варят еще 5...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723715
Дата охранного документа: 17.06.2020
Показаны записи 651-660 из 686.
27.06.2020
№220.018.2c12

Способ получения нанокапсул сульфата железа (ii) в каппа-каррагинане

Изобретение относится в области нанотехнологии, ветеринарной медицины и микробиологии. Технической задачей изобретения является упрощение процесса получения микрокапсул и увеличение выхода по массе. Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование в качестве оболочки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724579
Дата охранного документа: 25.06.2020
29.06.2020
№220.018.2caa

Способ получения нанокапсул сухого экстракта зеленого чая

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта зеленого чая заключается в том, что в качестве оболочки нанокапсул используется гуаровая камедь, а в качестве ядра - сухой экстракт зеленого чая при массовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724885
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cd6

Способ получения нанокапсул азофоски

Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства. Способ получения нанокапсул азофоски характеризуется тем, что азофоску медленно добавляют в суспензию каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724888
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2ceb

Способ получения нанокапсул сульфата железа (iii)

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул сульфата железа (III) в оболочке из высокоэтерифицированного яблочного пектина. Способ характеризуется тем, что массовое соотношение ядро:оболочка составляет 1:1,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724887
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cf1

Способ получения нанокапсул азофоски

Изобретение относится к области нанотехнологии и растениеводства. Способ получения нанокапсул азофоски характеризуется тем, что азофоску медленно добавляют в суспензию кукурузного крахмала в изопропаноле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724889
Дата охранного документа: 26.06.2020
29.06.2020
№220.018.2cfc

Способ получения нанокапсул сульфата железа (iii)

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул сульфата железа (III) в оболочке из натрий карбоксиметилцеллюлозы. Способ характеризуется тем, что массовое соотношение ядро:оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724890
Дата охранного документа: 26.06.2020
06.07.2020
№220.018.2f7c

Способ получения нанокапсул тимола

Изобретение относится к области медицины, фармацевтики и пищевой промышленности и может быть использовано для получения нанокапсул тимола. Способ получения нанокапсул тимола заключается в том, что порошок тимола медленно добавляют в суспензию каррагинана в циклогексане в присутствии 0,01 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725614
Дата охранного документа: 03.07.2020
06.07.2020
№220.018.2fda

Способ получения нанокапсул сухого экстракта золотарника (solidago canadensis)

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности, а именно к способу получения нанокапсул сухого экстракта золотарника. Способ получения нанокапсул сухого экстракта золотарника, в котором в качестве оболочки нанокапсул используют каппа-каррагинан, а в качестве...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725608
Дата охранного документа: 03.07.2020
07.07.2020
№220.018.301e

Способ получения нанокапсул сульфата железа(iii) в гуаровой камеди

Изобретение относится к области нанотехнологии, ветеринарной медицины и микробиологии и раскрывает способ получения нанокапсул сульфата железа(III). Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется гуаровая камедь, а в качестве ядра - сульфат железа(III) при массовом...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725764
Дата охранного документа: 06.07.2020
09.07.2020
№220.018.30a4

Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт бадана

Изобретение относится к кондитерской отрасли. Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт бадана, предусматривает растворение 100 г сахара в 200 г воды и уваривание полученной смеси в течение 10 минут. Затем добавляют 2 г агар-агара и варят еще 5 минут, наливают...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725948
Дата охранного документа: 07.07.2020
+ добавить свой РИД