×
27.04.2019
219.017.3def

СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ НАНОРАЗМЕРНОГО ГИДРОКСИЛАПАТИТА

Вид РИД

Изобретение

Юридическая информация Свернуть Развернуть
Краткое описание РИД Свернуть Развернуть
Аннотация: Изобретение относится к технологии получения неорганических материалов, а именно к способам получения наноразмерного высокочистого гидроксилапатита (ГАП) в виде коллоидного раствора или геля, который может быть использован для производства лечебно-профилактических препаратов для стоматологии, для нанесения биоактивных покрытий на костные имплантаты. Способ получения наноразмерного коллоидного гидроксилапатита включает синтез гидроксилапатита в насыщенном растворе гидроксида кальция, декантированном после суточного отстаивания от осевших агрегатов Са(ОН), путем приливания со скоростью 1.5-2.2 мл/мин на литр щелочного раствора 10-20%-ного раствора ортофосфорной кислоты при постоянном перемешивании до достижения значения рН реакционной смеси не ниже 10,5±0,5. Перемешивают в течение 20-30 минут, отстаивают в течение 1-2 часов и декантируют до тех пор, пока на поверхности не перестанет образовываться жидкая фаза. Полученный продукт представляет собой коллоидный раствор высокочистого гидроксилапатита с концентрацией 1,5-2%. Увеличение концентрации гидроксилапатита в пределах от 2 до 30% проводят путем выпаривания при температуре не более 60°С, а для получения наноразмерного гидроксилапатита с концентрацией 40±2% исходный коллоидный раствор подвергают полному замораживанию с последующим размораживанием при температуре не более 60°С и декантацией жидкой фазы. Заявленные способы позволяют получить стабильный продукт с заранее заданной концентрацией, обладающий повышенной проникающей способностью и биохимической активностью. 3 н.п. ф-лы.
Реферат Свернуть Развернуть

Изобретение относится к технологии получения неорганических материалов, а именно к способу получения наноразмерного высокочистого гидроксилапатита (ГАП), который может быть использован для производства медицинских материалов, стимулирующих восстановление дефектов костной ткани.

В современной стоматологии и ортопедии гидроксилапатит кальция вытесняет металлы и другие традиционно применяемые материалы (J. Amplantol, 1987, 13, №1, с.120-127; Med. Progr. Technol. 1982, №9, 129-136), т.к. обеспечивает достаточную прочность и пористость керамики и при этом не имеет антигенных свойств и не вызывает микроцентарной воспалительной реакции за счет идентичности минеральной части костной ткани и эмали.

Известно достаточно большое количество способов получения гидроксилапатита, например, по патентам РФ №2100274 (опубл. 1997.12.27), №2038293 (опубл. 1995.06.27).

Недостатком известных способов является то, что они не ставят задачей получение наноразмерных частиц гидроксилапатита и направлены на решение задачи получения готового продукта с высокой чистотой фазового состава в виде порошка, поэтому на заключительной стадии требуют применения высоких температур.

Наиболее близким, выбранным за прототип, является способ по патенту РФ №2104924 (опубл. 20.02.1998), который включает смешивание гидроксида кальция и фосфорной кислоты, отстаивание, фильтрование и сушку готового продукта. Достоинством данного способа является то, что он позволяет получать гидроксилапатит при молярном отношении исходных компонентов 1,33:2,50, в достаточно широком интервале без сложного аппаратурного оформления. При этом выход гидроксилапатита составляет 100%.

Недостатком данного способа является то, что он не ставит целью получение наноразмерных частиц гидроксилапатита и, кроме того, требует достаточно высоких температур для сушки (свыше 100°С) и прокаливания (свыше 1000°С). Использование гидроксилапатита в виде порошка предусматривает перед применением обязательное его разведение жидкой основой, что создает сложности для получения необходимой концентрации и однородности, особенно сложно при этом добиться коллоидного состояния. Современные требования к качеству покрытий на костных имплантатах предусматривают необходимость увеличения их адгезионных характеристик и остеокондуктивных свойств.

Задачей предлагаемого изобретения является создание способа получения наноразмерного высокочистого гидроксилапатита с размером частиц не более 200 нм по длине и не более 40 нм по ширине в виде готового к употреблению продукта с заранее заданной концентрацией в коллоидном растворе или геле.

Техническим результатом является повышение проникающей способности и биохимической активности гидроксилапатита, что обеспечивает:

- применительно к стоматологии - пролонгированное реминерализирующее воздействие на ткани зуба, повышение адгезионных характеристик к органическим и неорганическим составляющим дентина зуба,

- применительно к ортопедии, хирургии и травматологии - возможность повышения адгезионных характеристик и остеокондуктивных свойств биоактивных покрытий на костных имплантатах.

Дополнительный эффект - возможность получения готового продукта с заранее заданной концентрацией, что обеспечивает удобство при его использовании.

Задача решается за счет того, что для синтеза гидроксилапатита, включающего смешивание гидроксида кальция и фосфорной кислоты при комнатной температуре, отстаивание, фильтрование и сушку готового продукта, в отличие от прототипа используют насыщенный раствор гидроксида кальция, полученный декантированием водного раствора от осевших агрегатов Са(ОН)2 после суточного отстаивания, в который при перемешивании приливают со скоростью 1.5-2.2 мл/мин на литр щелочного раствора 10-20%-ный раствор ортофосфорной кислоты, продолжают перемешивание в течение 20-30 минут, затем отстаивают в течение 1-2 часов и декантируют, повторяют отстаивание и декантацию до тех пор, пока на поверхности не перестанет образовываться жидкая фаза. В результате получают 1,5-2% коллоидный раствор высокочистого гидроксилапатита с размером частиц не более 200 нм по длине и не более 40 нм по ширине. Для повышения концентрации коллоидного раствора наноразмерного гидроксилапатита в пределах от 1,5-2 до 30% проводят сушку путем выпаривания при температуре не выше 60°С. А для получения наноразмерного гидроксилапатита с концентрацией 40±2%, образовавшийся коллоидный раствор высокочистого наноразмерного гидроксилапатита концентрацией 1,5-2% подвергают полному замораживанию с последующим размораживанием при температуре не более 60°, отделяют выпавшие в осадок гелеобразные агломераты высокочистого наноразмерного гидроксилапатита от жидкой фазы путем декантации.

Отличительные признаки, подтверждающие новизну и изобретательский уровень заявляемого способа:

- синтез гидроксилапатита проводят в насыщенном растворе гидроксида кальция, полученного путем декантации от осевших агрегатов гидроксида кальция после суточного отстаивания при комнатной температуре. Это техническое решение позволяет осуществлять синтез гидроксилапатита в ионно-молекулярном растворе гидроксида кальция, который не содержит отдельных агрегатов, что в результате приводит к получению частиц гидроксилапатита размером не более 200 нм по длине и не более 40 нм по ширине;

- при постоянном перемешивании приливают 10-20%-ный раствор ортофосфорной кислоты со скоростью 1.5-2.2 мл/мин на литр щелочного раствора до достижения значения рН=10,5±0,5 и продолжают перемешивание в течение 20-30 минут. При этом должно соблюдаться условие: чем выше концентрация кислоты, тем ниже скорость приливания и наоборот. Выполнение этих условий (зависимость скорости приливания от концентрации кислоты и от объема насыщенного раствора гидроксида кальция) позволяет синтезировать наноразмерные частицы гидроксилапатита равномерно в полном объеме реакционной смеси и плавно довести значение рН до 10,5±0,5, но не ниже, чтобы избежать образование других Са-Р соединений;

- после одно-двухчасового отстаивания декантируют осветленный верхний слой, повторяя процедуру отстаивания и декантации до прекращения появления на поверхности жидкой фазы, что позволяет получить коллоидный раствор наноразмерного гидроксилапатита с концентрацией 1,5-2%;

- увеличение концентрации коллоидного раствора гидроксилапатита в пределах от 2 до 30% проводят путем выпаривания при температуре не более 60°С. Это техническое решение позволяет остановить процесс сушки в момент достижения необходимой концентрации полученного готового продукта в виде коллоидного раствора или геля. Дополнительное преимущество - энергосбережение, т.к. не требуется использование высоких температур, как при получении гидроксилапатита в виде порошка, а также удобство использования готового продукта с заранее известной концентрацией. Повышение концентрации свыше 30% путем выпаривания нежелательно - это приводит к образованию на поверхности геля гидроксилапатита твердых агломератов. Температура выпаривания ниже 40°С удлиняет процесс выпаривания, а выше - появляется угроза рекристаллизации гидроксилапатита;

- для получения наноразмерного гидроксилапатита с концентрацией 40±2% образовавшийся коллоидный раствор гидроксилапатита концентрацией 1,5-2% подвергают полному замораживанию с последующим размораживанием при температуре не более 60°С, в результате гидроксилапатит получают в виде выпавших в осадок крупных гелеобразных агломератов, которые отделяют от жидкой фазы путем декантации. При этом полученные гелеобразные агломераты, обладающие свойством пластичности, состоят из наноразмерных частиц высокочистого гидроксилапатита.

Частицы дисперсной фазы в коллоидной системе при концентрации 1,5-2% гидроксилапатита равномерно заполняют весь объем дисперсионной среды, и система является седиментационно-устойчивой. В процессе выпаривания при достижении 8-30% концентрации или при заморозке с получением концентрации 40±2% происходит структурирование коллоидного раствора, и он переходит в гель. В результате использования предлагаемого способа получают наноразмерный гидроксилапатит с размером частиц по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм в виде коллоидного раствора или геля с заранее заданной концентрацией, сохраняющего без изменения свои свойства не менее 3 месяцев. Использование готового продукта с заранее заданной концентрацией повышает удобство использования.

Пример 1.

Готовят насыщенный раствор гидроксида кальция Са(ОН)2, тщательно перемешивают и отстаивают 1 сутки при t(раствора)=20-25°С и рН(раствора)=12,50±0,2.

Полученный щелочной раствор декантируют путем сливания осветленного верхнего слоя. Насыщенный щелочной раствор должен быть прозрачный и без агрегатов Са(ОН)2. Осадок Ca(OH)2 можно залить дистиллированной водой для повторного использования.

К полученному после декантации насыщенному щелочному раствору гидроксида кальция в количестве 1 л медленно при постоянном перемешивании и температуре 20-25°С приливают 10%-ный раствор ортофосфорной кислоты со скоростью 2.2 мл/мин, постоянно контролируя значение рН при помощи рН-метра, до достижения в реакционной смеси рН не ниже 10,5±0,5. В результате образуется хлопьевидный коллоидный раствор гидроксилапатита с размерами частиц по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм.

Раствор перемешивают в течение 20-30 минут и дают отстояться, через 1-2 часа коллоидный раствор гидроксилапатита оседает и составляет 1/3 от общего объема, смесь декантируют путем сливания осветленного верхнего слоя. Процедуру отстаивания и декантацию повторяют до тех пор, пока на поверхности не перестанет образовываться жидкая фаза.

В результате полученный продукт представляет собой 1,5-2% коллоидный раствор высокочистого гидроксилапатита с размерами частиц по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм.

Пример 2.

Готовят насыщенный раствор гидроксида кальция Ca(OH)2, тщательно перемешивают и отстаивают 1 сутки при t(раствора)=20-25°С и рН(раствора)=12,50±0,2.

Полученный щелочной раствор декантируют путем сливания осветленного верхнего слоя. Насыщенный щелочной раствор должен быть прозрачный и без агрегатов Са(ОН)2. Осадок Са(ОН)2 можно залить дистиллированной водой для повторного использования.

К полученному после декантации насыщенному щелочному раствору гидроксида кальция в количестве 1 л медленно при постоянном перемешивании и температуре 20-25°С приливают 20%-ный раствор ортофосфорной кислоты со скоростью 1,5 мл/мин, постоянно контролируя значение рН при помощи рН-метра, до достижения в реакционной смеси рН не ниже 10,5±0,5. В результате образуется хлопьевидный коллоидный раствор гидроксилапатита с размерами частиц по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм.

Раствор перемешивают в течение 20-30 минут и дают отстояться, через 1-2 часа коллоидный раствор гидроксилапатита оседает и составляет 1/3 от общего объема, смесь декантируют путем сливания осветленного верхнего слоя. Процедуру отстаивания и декантацию повторяют до тех пор, пока на поверхности не перестанет образовываться жидкая фаза.

В результате полученный продукт представляет собой 1,5-2% коллоидный раствор высокочистого гидроксилапатита с размерами частиц по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм.

Пример 3.

Коллоидный раствор высокочистого гидроксилапатита, полученный по примеру 1 или по примеру 2, подвергают сушке путем выпаривания при температуре не более 60°С до повышения концентрации гидроксилапатита в пределах от 1,5-2% до 30%. При этом ведут контроль за изменением концентрации и останавливают процесс выпаривания в момент достижения необходимой концентрации гидроксилапатита. В результате получают наноразмерный высокочистый гидроксилапатит в виде коллоидного раствора или геля с заранее заданной концентрацией в пределах от 1,5-2% до 30%.

Пример 4.

Коллоидный раствор высокочистого гидроксилапатита, полученный по примеру 1 или по примеру 2, подвергают полному замораживанию в морозильной камере. Размораживают при температуре не выше 60°С. В результате гидроксилапатит выпадает в осадок крупными гелеобразными агломератами из частиц, сохранивших наноразмеры (по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм), проводят декантацию жидкой фазы. Криообработка позволяет увеличить концентрацию готового продукта до 40±2%.

Таким образом, авторами предлагается простой и надежный способ получения наноразмерного высокочистого гидроксилапатита с размером частиц гидроксилапатита по длине 100-200 нм, по ширине 30-40 нм в виде готового к употреблению коллоидного или гелеобразного продукта с заранее заданной концентрацией.

1.Способполучениянаноразмерногогидроксилапатита,включающийсинтезгидроксилапатитавнасыщенномрастворегидроксидакальция,декантированномпослесуточногоотстаиванияотосевшихагрегатовСа(ОН),путемприливаниясоскоростью1,5-2,2мл/минналитрщелочногораствора10-20%раствораортофосфорнойкислотыприпостоянномперемешиваниидодостижениязначениярНреакционнойсмесинениже10,5±0,5;продолжаютперемешиваниевтечение20-30мин,затемотстаиваютвтечение1-2чидекантируют,повторяютотстаиваниеидекантациюдотехпор,поканаповерхностинеперестанетобразовыватьсяжидкаяфаза.12.Способполучениянаноразмерногогидроксилапатита,включающийсинтезгидроксилапатитавнасыщенномрастворегидроксидакальция,декантированномпослесуточногоотстаиванияотосевшихагрегатовСа(ОН),путемприливаниясоскоростью1,5-2,2мл/минналитрщелочногораствора10-20%раствораортофосфорнойкислотыприпостоянномперемешивании,додостижениязначениярНреакционнойсмесинениже10,5±0,5;продолжаютперемешиваниевтечение20-30мин,затемотстаиваютвтечение1-2чидекантируют,повторяютотстаиваниеидекантациюдотехпор,поканаповерхностинеперестанетобразовыватьсяжидкаяфаза,проводятсушкуобразовавшегосяколлоидногорастворагидроксилапатитаконцентрацией1,5-2%путемвыпариванияпритемпературеневыше60°С.23.Способполучениянаноразмерногогидроксилапатита,включающийсинтезгидроксилапатитавнасыщенномрастворегидроксидакальция,декантированномпослесуточногоотстаиванияотосевшихагрегатовСа(ОН),путемприливаниясоскоростью1,5-2,2мл/минналитрщелочногораствора10-20%раствораортофосфорнойкислотыприпостоянномперемешивании,додостижениязначениярНреакционнойсмесинениже10,5±0,5;продолжаютперемешиваниевтечение20-30мин,затемотстаиваютвтечение1-2чидекантируют,повторяютотстаиваниеидекантациюдотехпор,поканаповерхностинеперестанетобразовыватьсяжидкаяфаза,полученныйколлоидныйрастворгидроксилапатитаконцентрацией1,5-2%подвергаюткриообработке,включающейполноезамораживаниеспоследующимразмораживаниемпритемпературенеболее60°С,проводятдекантациюжидкойфазы.3
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-3 из 3.
20.10.2015
№216.013.8337

Способ получения сорбента на основе углеродного материала

Изобретение относится к способам получения сорбентов из ореховой скорлупы. Способ получения углеродного сорбента, имеющего средний размер пор 2,2 нм, средний объем пор 0,14 см/г и удельную поверхность 1336,96 м/г, заключается в карбонизации измельченной скорлупы грецкого ореха в муфельной печи...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002565194
Дата охранного документа: 20.10.2015
20.03.2019
№219.016.e640

Способ получения дигидрата сульфата кальция

Изобретение относится к технологии неорганических веществ и продуктов, в частности к способам получения сырья для гипсового вяжущего из промышленных отходов. По способу получения дигидрата сульфата кальция кальцийсодержащий отход - водную суспензию электрометаллургического шлака с массовой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002371408
Дата охранного документа: 27.10.2009
29.05.2019
№219.017.6730

Способ получения композиционного сорбента для очистки и концентрирования биологически активных антоцианов из растительного сырья

Изобретение относится к сорбентам для очистки и концентрирования биологически активных антоцианов из растительного сырья. Способ получения сорбента включает гомогенизацию водной дисперсии глины и жидкого стекла, обработку полученной смеси раствором соляной кислоты, отделение осадка от...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002360733
Дата охранного документа: 10.07.2009
Показаны записи 1-10 из 17.
27.06.2013
№216.012.5213

Способы комплексной оценки глубины депримирующего действия химических веществ

Группа изобретений относится к медицине, в частности фармакологии, физиологии и токсикологии, и предназначено для унификации подходов к оценке депримирующих эффектов, вызванных химическими соединениями. Предложены варианты способа на основе специально разработанного алгоритма при оценке...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486604
Дата охранного документа: 27.06.2013
20.02.2014
№216.012.a280

Способ получения биосовместимого покрытия на стоматологических имплантатах

Изобретение относится к электролитическим методам обработки поверхности металлических материалов и может быть использован в стоматологическом протезировании. Способ заключается в получении биосовместимого покрытия на стоматологических имплантатах, выполненных из титана и его сплавов, включающий...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002507315
Дата охранного документа: 20.02.2014
20.04.2016
№216.015.34a0

Каталитически-активное термобарьерное керамическое покрытие на поверхности камеры внутреннего сгорания двигателя

Изобретение относится к износостойкому каталитически-активному термобарьерному керамическому покрытию деталей камеры двигателя внутреннего сгорания, нанесенному методом микродугового оксидирования. Упомянутое покрытие является двухслойным с толщиной 15-150 мкм. Первый слой покрытия выполнен...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002581329
Дата охранного документа: 20.04.2016
13.01.2017
№217.015.76af

Способ формирования биоактивного покрытия на поверхности эндопротезов крупных суставов

Изобретение относится к медицине. Описан способ получения покрытий на элементах эндопротезов крупных суставов человека, выполненных из титана и его сплавов, включающий помещение имплантата в ванну с раствором электролита, содержащего ионы Са и Р, подключение имплантата и вспомогательного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002598626
Дата охранного документа: 27.09.2016
13.01.2017
№217.015.8ec7

Способ получения гранулированного нанокристаллического гидроксилапатита

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к способу получения гранулированного нанокристаллического гидроксилапатита (ГАП). Способ получения гранулированного нанокристаллического гидроксилапатита включает синтез гидроксилапатита в насыщенном растворе гидроксида кальция,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002605296
Дата охранного документа: 20.12.2016
19.01.2018
№218.016.0809

Способ получения сортового проката сплавов магния системы mg-al

Изобретение относится к области металлургии, в частности к механико-термической обработке магниевых сплавов, и может быть использовано в прокатном производстве магниевых деформируемых сплавов. Способ получения сортового проката из сплава на основе магния системы Mg-Al включает горячую...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631574
Дата охранного документа: 25.09.2017
13.02.2018
№218.016.1ff4

Способ моделирования интоксикации бериллием

Изобретение относится к медицине, в частности к экспериментальной токсикологии, и может быть использовано при исследовании механизмов токсического действия растворимых форм бериллия. Для этого моделирование интоксикации солями бериллия проводят путем однократного или продолжительного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002641380
Дата охранного документа: 17.01.2018
04.04.2018
№218.016.344f

Способ получения биологического референтного материала для производства стандартных образцов состава жидкой биологической среды и материал, полученный этим способом

Группа изобретений относится к биотехнологии. Предложен мультиэлементный референтный материал и способ его получения. Способ получения мультиэлементного референтного материала предусматривает формирование групп животных по числу токсических материалов, которые входят в состав получаемого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646161
Дата охранного документа: 01.03.2018
09.06.2018
№218.016.5c02

Средство коррекции и профилактики состояний, вызванных нарушением суточных ритмов

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой средство коррекции и профилактики состояний десинхроноза, содержащее соединения общей формулы: где R представляет собой СОСНСНСООН, COCHNH, COCH(NH)CHCHCOOH, COCHNHCOCH(NH)CHCHCOOH или Изобретение позволяет...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002655813
Дата охранного документа: 29.05.2018
08.07.2018
№218.016.6d6e

Средство для коррекции десинхроноза, вызванного нарушением светового режима

Изобретение относится к медицине и касается средства для коррекции десинхроноза, вызванного нарушением светового режима, содержащего композицию синергетически действующих компонентов: дельта-сон индуцирующий пептид с последовательностью Trp-Ala-Gly-Gly-Asp-Ala-Ser-Gly-Glu, высокоочищенный...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002660578
Дата охранного документа: 06.07.2018
+ добавить свой РИД