×
10.07.2020
220.018.3134

Результат интеллектуальной деятельности: Способ получения нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия

Вид РИД

Изобретение

№ охранного документа
0002725987
Дата охранного документа
08.07.2020
Аннотация: Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины, фармакологии и ветеринарной медицины и предназначено для получения нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия. Для получения нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия в суспензию альгината натрия в изогексане и 0,01 г препарата Е472с добавляют порошок салициловой кислоты, затем добавляют хладон-112. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат, при этом массовое соотношение ядро:оболочка в нанокапсулах составляет 1:3, 1:1, 1:2. Использование изобретения позволяет упростить и ускорить процесс получения нанокапсул и увеличить выход по массе. 3 пр.

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

Ранее были известны способы получения микрокапсул лекарственных препаратов. Так, в пат. 2092155 МПК A61K 047/02, A61K 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 A61K 9/52, A61K 9/16, A61K 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°С, 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. 2139046 МПК A61K 9/50, A61K 49/00, A61K 51/00, Российская Федерация, опубл. 10.10.1999 предложен способ получения микрокапсул следующим образом. Эмульсию масло-в-воде готовят из органического раствора, содержащего растворенный моно-, ди-, триглицерид, предпочтительно трипальмитин или тристеарин, и возможно, терапевтически активное вещество, и водного раствора, содержащего поверхностно-активное вещество, возможно выпаривают часть растворителя, добавляют редиспергирующий агент и смесь подвергают сушке вымораживанием. Подвергнутую сушке вымораживанием смесь затем снова диспергируют в водном носителе для отделения микрокапсул от остатков органических веществ и полусферические или сферические микрокапсулы высушивают.

Недостатками предложенного способа являются сложность и длительность процесса, использования высушивания вымораживанием, что занимает много времени и замедляет процесс получения микрокапсул.

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°С), термическое разложение его в пиролизной печи (650°С при остаточном давлении 0,5 мм рт. ст.), перенос продуктов реакции в «холодную» камеру полимеризации (20°С, 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 свидетельствовует 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, а отсюда плавающий выход целевых капсул.

В пат. 2359662 МПК A61K 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°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.

Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).

В пат. WO/2010/076360 ES МПК B01J 13/00; A61K 9/14; A61K 9/10; A61K 9/12, опубл. 08.07.2010 предложен новый способ получения твердых микро- и наночастиц с однородной структурой с размером частиц менее 10 мкм, где обработанные твердые соединения имеют естественное кристаллическое, аморфное, полиморфное и другие состояния, связанные с исходным соединением. Метод позволяет получить твердые микро- и наночастиц с существенно сфероидальной морфологи.

Недостатком предложенного способа является сложность и длительность процесса.

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 мин. 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°С до 80°С, надлежащим образом в течение от 30 мин до 50 мин. 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, продукт подлежит фильтрации, который 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 микрон. 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 микрон.

Недостатком предложенного способа является применение центрифугирования для отделения от технологической жидкости, длительность процесса, а также применение данного способа не в фармацевтической промышленности.

В пат. 20110223314 МПК B05D 7/00 20060101 B05D 007/00, В05С 3/02 20060101 В05С 003/02; В05С 11/00 20060101 В05С 011/00; B05D 1/18 20060101 B05D 001/18; B05D 3/02 20060101 B05D 003/02; B05D 3/06 20060101 B05D 003/06 от 10.03.2011 US описан способ получения микрокапсул методом суспензионной полимеризации, относящийся к группе химических методов с применением нового устройства и ультрафиолетового облучения.

Недостатком данного способа являются сложность и длительность процесса, применение специального оборудования, использование ультрафиолетового облучения.

В пат. WO/2011/150138 US МПК C11D 3/37; B01J 13/08; C11D 17/00, опубл. 01.12.2011 описан способ получения микрокапсул твердых растворимых в воде агентов методом полимеризации.

Недостатками данного способа являются сложность исполнения и длительность процесса.

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°С до формирования микрокапсул.

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

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 нано-капсул салициловой кислоты в альгинате натрия, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).

Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул салициловой кислоты, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, а также получение нанокапсул физико-химическим способом осаждения нерастворителем с использованием осадителя - хладон-112.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является использование в качестве оболочки нанокапсул салициловой кислоты альгината натрия, а также получение нанокапсул физико-химическим способом осаждения нерастворителем с использованием осадителя - хладона-112.

Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул салициловой кислоты, в альгинате натрия при 25°С в течение 15 мин. Выход нанокапсул составляет 100%.

ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3

В суспензию 1,5 г альгината натрия в изогексане и 0,01 г препарата Е472с (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота, как трехосновная, может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) в качестве поверхностно-активного вещества, небольшими порциями добавляют 0,5 г порошка салициловой кислоты. Затем по каплям добавляют 6 мл хладона-112. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат.

Получено 2 г белого порошка. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:1

В суспензию 1,5 г альгината натрия в изогексане и 0,01 г препарата в качестве поверхностно-активного вещества, добавляют 1,5 г порошка салициловой кислоты. Затем по каплям добавляют 6 мл хладона-112. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат.

Получено 3 г белого порошка. Выход составил 100%.

ПРИМЕР 3 Получение нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:2

В суспензию 2 г альгината натрия в изогексане и 0,01 г препарата в качестве поверхностно-активного вещества, добавляют 1 г порошка салициловой кислоты. Затем по каплям добавляют 6 мл хладона-112. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат.

Получено 3 г белого порошка. Выход составил 100%.

Способ получения нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия, характеризующийся тем, что в суспензию альгината натрия в изогексане и 0,01 г препарата Е472с добавляют порошок салициловой кислоты, затем добавляют хладон-112, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат, при этом массовое соотношение ядро:оболочка в нанокапсулах составляет 1:3, 1:1, 1:2.
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 661-670 из 672.
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
19.06.2020
№220.018.2803

Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола

Изобретение относится к области производства нанокапсулированных веществ. Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола включает добавление 2,4-динитроанизола в суспензию ксантановой камеди в серном эфире в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723716
Дата охранного документа: 17.06.2020
19.06.2020
№220.018.2829

Способ производства мороженого с наноструктурированным сухим экстрактом расторопши

Изобретение относится к пищевой промышленности. Способ предусматривает введение в процессе производства в получаемый продукт наноструктурированной добавки, включающей сухой экстракт расторопши в альгинате натрия или в гуаровой камеди, из расчета 3 г наноструктурированной добавки на 1000 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002723713
Дата охранного документа: 17.06.2020
27.06.2020
№220.018.2bec

Способ получения нанокапсул сухого экстракта шишек хмеля в каппа-каррагинане

Изобретение относится к области медицины, фармацевтики и пищевой промышленности и может быть использовано для получения нанокапсул экстракта шишек хмеля. Способ получения нанокапсул сухого экстракта шишек хмеля заключается в том, что сухой экстракт шишек хмеля добавляют в суспензию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724578
Дата охранного документа: 25.06.2020
27.06.2020
№220.018.2c00

Способ получения нанокапсул сухого экстракта можжевельника

Изобретение относится к области медицины, фармацевтики и пищевой промышленности и может быть использовано для получения нанокапсул экстракта можжевельника. Способ получения нанокапсул сухого экстракта можжевельника заключается в том, что сухой экстракт можжевельника добавляют в суспензию...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002724580
Дата охранного документа: 25.06.2020
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
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
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
09.07.2020
№220.018.30e8

Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт одуванчика

Изобретение относится к области кондитерской промышленности. Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт одуванчика, 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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725949
Дата охранного документа: 07.07.2020
Показаны записи 661-670 из 686.
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
09.07.2020
№220.018.30e8

Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт одуванчика

Изобретение относится к области кондитерской промышленности. Способ получения мармелада, содержащего наноструктурированный сухой экстракт одуванчика, 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...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725949
Дата охранного документа: 07.07.2020
10.07.2020
№220.018.313c

Способ получения нанокапсул сухого экстракта розмарина

Изобретение относится в области нанотехнологии и пищевой промышленности и предназначено для получения нанокапсул сухого экстракта розмарина. Для получения нанокапсул сухого экстракта розмарина сухой экстракт розмарина добавляют в суспензию каппа-каррагинана в этаноле в присутствии 0,01 г...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002725982
Дата охранного документа: 08.07.2020
18.07.2020
№220.018.33c5

Способ получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе

Настоящее изобретение относится к способу получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в натрий карбоксиметилцеллюлозе. Способ заключается в том, что антоцианы в спиртовом растворе добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в гексане в присутствии сложного эфира глицерина с...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726830
Дата охранного документа: 15.07.2020
18.07.2020
№220.018.3423

Способ получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в хитозане

Настоящее изобретение относится к способу получения нанокапсул антоцианов краснокочанной капусты в хитозане. Способ заключается в том, что антоцианы в спиртовом растворе добавляют в суспензию хитозана в бутаноле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002726791
Дата охранного документа: 15.07.2020
21.07.2020
№220.018.3516

Способ получения йогурта, содержащего наноструктурированный сухой экстракт гуараны

Изобретение относится к молочной промышленности. Способ получения йогурта предусматривает заквашивание подготовленного предварительно подогретого до 40-41°С нормализованного молока, введение наноструктурированного сухого экстракта гуараны в альгинате натрия или наноструктурированного сухого...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727016
Дата охранного документа: 17.07.2020
21.07.2020
№220.018.3524

Способ получения нанокапсул тимола

Изобретение относится к области нанотехнологии и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул тимола в гуаровой камеди характеризуется тем, что в качестве ядра используют тимол, в качестве оболочки нанокапсул используют гуаровую камедь, при этом порошок тимола медленно добавляют в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727019
Дата охранного документа: 17.07.2020
22.07.2020
№220.018.3558

Способ получения нанокапсул витамина рр (пиколинамида)

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул витамина РР в ксантановой камеди характеризуется тем, что в качестве оболочки используется ксантановая камедь, а в качестве ядра - витамин РР при массовом соотношении ядро:оболочка...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727006
Дата охранного документа: 17.07.2020
24.07.2020
№220.018.36dd

Способ получения нанокапсул диакамфа

Изобретение относится к области медицины. Способ получения нанокапсул диакамфа в каппа-каррагинане характеризуется тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каппа-каррагинан, при этом диакамф порциями добавляют в суспензию каппа-каррагинана в циклогексане, содержащую препарат Е472 в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002727407
Дата охранного документа: 21.07.2020
31.07.2020
№220.018.38eb

Способ получения нанокапсул тимола в альгинате натрия

Изобретение относится в области нанотехнологии. Предложен способ получения нанокапсул тимола в альгинате натрия. В качестве ядра используют тимол, в качестве оболочки нанокапсул используют альгинат натрия, при этом массовое соотношение ядро:оболочка составляет 1:1, или 1:3, или 1:2. Порошок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002728213
Дата охранного документа: 28.07.2020
+ добавить свой РИД