RU2284349C1 - Состав для стабилизации липидов - Google Patents
Состав для стабилизации липидов Download PDFInfo
- Publication number
- RU2284349C1 RU2284349C1 RU2005111157/13A RU2005111157A RU2284349C1 RU 2284349 C1 RU2284349 C1 RU 2284349C1 RU 2005111157/13 A RU2005111157/13 A RU 2005111157/13A RU 2005111157 A RU2005111157 A RU 2005111157A RU 2284349 C1 RU2284349 C1 RU 2284349C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- tocopherol
- lipids
- hydroxyphenyl
- disulfide
- propyl
- Prior art date
Links
Landscapes
- Anti-Oxidant Or Stabilizer Compositions (AREA)
- Cosmetics (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
Abstract
Изобретение относится к пищевой промышленности, а именно к способам защиты липидов от окисления. Состав для стабилизации липидов включает α-токоферол и синергист антиоксиданта. При этом в качестве синергиста антиоксиданта используют бис-[-3-(-3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид. Состав добавляют в концентрации 0,04-0,28% от массы липидов. При этом все компоненты состава взяты при определенных соотношениях. Изобретение позволяет повысить ингибирующий эффект при наименьших концентрациях антиоксиданта. 3 табл.
Description
Изобретение относится к области пищевой технологии, а именно к способам защиты липидов, масел, жиров от окисления и окислительной деструкции, и может быть использовано в пищевой, косметической и химико-фармацевтической промышленности для получения стабильных липидосодержащих пищевых добавок (нутрицевтиков), лечебно-косметических средств и лекарственных препаратов.
Для торможения процессов окисления применяют антиоксиданты (ингибиторы окисления), которые находят все более широкое применение для предотвращения окислительных превращений липидов и содержащих их препаратов in vitro, а также in vivo в комплексной терапии широкого круга заболеваний (Герчук М.П. Антиокислители в пищевой промышленности // Журн. Всесоюз. хим. общества им. Д.И.Менделеева. - 1960. - N. 4. - С.395-402. Авакумов В.М., Ковлер М.А., Кругликова - Львова Р.П. Лекарственные средства метаболической терапии на основе витаминов и ферментов (Обзор) // Вопросы мед. химии. - 1992. - Т.38. - N 4. - С.14-21. Дурнев А.Д., Середенин С.В. Антиоксиданты как средства защиты генетического аппарата // Хим.-фарм. журн. - 1990. - N 2. - С.92-100). Таким образом, антиоксиданты, присутствующие в лекарственном или косметическом препарате, являются не только действующим началом этих средств, но могут значительно тормозить их окисление в процессе длительного хранения, способствуя сохранению в нативном состоянии легкоокисляемых биологически активных компонентов.
Рекомендуемые курсы назначения нутрицевтиков, пероральных лекарственных средств, липидных препаратов с антиоксидантами достаточно продолжительны (до 30 дней), что определяет особую тщательность в подборе ингибиторов окисления (Дегтярев И.А., Заиков Г.Е. Ионол. Распределение в организме и биологическое действие // Хим.-фарм. журн. - 1985. - N 10. - С.1160-1168. Ленинжер А. Основы биохимии. - М.: Мир. - 1985. - Т.1. - С.385).
Во всем мире ведется целенаправленный скрининг (отбор) полифункциональных стабилизаторов, лекарств антиоксидантного действия, синергических смесей. Использование синергических смесей позволяет получать высокоэффективные композиции и при этом снижать количество антиоксиданта.
Известен состав для стабилизации липидов, включающий следующие компоненты, мас.%:
α-токоферол (или α-токоферола ацетат) | 2,4-80,0 |
бензафлавин | 2,3-76,9 |
лецитин | 8,3-93,8 |
добавляемых в концентрации 0,4-5,2% от массы липидов (Патент 2077558 RU, МПК6 С 11 В 5/00, опубликованный 20.07.1996 г.).
Указанный состав тормозит процесс окисления липидов за счет антиоксидантного действия ингибиторов природного происхождения α-токоферола (6-гидрокси-2,5,7,8-тетраметил-2-фитил-хромана, витамина Е), бензафлавина (аналога витамина В2) и лецитина (яичного фосфатидилхолина). В составе указанной композиции бензафлавин и лецитин проявляют по отношению к α-токоферолу или α-токоферола ацетату синергическое действие. Однако практическое применение указанной синергической смеси затруднено в силу многокомпонентности ее состава, отсутствия промышленного производства бензафлавина, дороговизны препаратов, получаемых в экспериментальном производстве.
В связи с этим целесообразен поиск высокоэффективных синергических смесей, способных значительно тормозить окисление жиров, масел, липидов, применяемых в качестве основ фармпрепаратов, пищевых добавок, разнообразной косметической продукции, но более простых по составу и доступных для практического применения.
Задачей заявляемого изобретения является экономия использования дорогостоящих соединений, достижение ингибирующего эффекта меньшим количеством антиоксиданта.
Техническим результатом изобретения является упрощение состава и повышение его ингибирующего эффекта при наименьших концентрациях антиоксидантов.
Указанный технический результат достигается тем, что в составе для стабилизации липидов, включающем α-токоферол, особенностью является то, что вместо бензафлавина и лецитина используют бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид при следующих соотношениях компонентов в смеси, мас.%:
α-токоферол | 33,3-93,8, |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)- | |
пропил]-дисульфид | 6,2-66,7 |
добавляемых в концентрации 0,04-0,28% от массы липидов.
Предлагаемое соединение бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид было синтезировано в Новосибирском Институте органической химии им. Н.Н.Ворожцова СО РАН с целью расширения ассортимента нетоксичных биологически активных ингибиторов окисления. Соединение не обладает местным и общетоксическим действием, не оказывает влияния на эмбриогенез и развитие потомства. Токсичность (ЛД50) бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида составляет более 10000 мг/кг (Толстикова Т.Г., Долгих М.П., Сорокина И.В., Крысин А.П. Острая токсичность ряда новых производных 1,6-дитрет-бутилфенола // В сб. материалов "Биоантиоксидант". Научный вестник мед.акад. - Тюмень. - 2003. С.77-80, Воевода Т.В., Толстикова Т.Г., Сорокина И.В. Изучение токсического действия фенольного антиоксиданта СО-3 в субхроническом эксперименте // Экспериментальная и клиническая фармакология. - 2000. - Т.63. - №4. - С.57-60, Орлова Т.Н., Толстикова Т.Г., Сорокина И.В. Фармакокинетика нового фенольного антиоксиданта СО-3 // Химико-фармацевтический журнал. - 2000. - Т.34. - №9. - С.9-11, Зенков Н.К., Кандалинцева Н.В., Ланкин В.З., Фенольные биоантиоксиданты, СО РАМН, Новосибирск. - 2003. - 328 С.). Серосодержащие аналоги фенолов в последнее время представляют большой интерес, вызванный их способностью эффективно тормозить окисление по нескольким механизмам. Известно, что эндогенная сера входит в состав аминокислот (метионина, цистеина, цистина), находится в структуре активных центров ферментов и коферментов (СОД, глутатионпероксидазы, СоА, цитохромов), гормонов (инсулина, окситоцина и др). Серосодержащим соединениям принадлежит важная роль в регулировании окислительно-восстановительных процессов клетки.
Предлагаемое соединение бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид проявляет активность в реакции с пероксидными радикалами и обладает дополнительно способностью непосредственно взаимодействовать с гидропероксидами, разрушая их без образования свободных радикалов, что не наблюдается в присутствии α-токоферола. Разрушение гидропероксидов под влиянием изучаемого соединения, в свою очередь, является причиной выигрыша в периодах индукции и обеспечения высокой эффективности соединения по сравнению с прототипом.
Для предлагаемого синтетического антиоксиданта имеет место положительная корреляционная связь между концентрацией и величиной ингибирующего эффекта, что не наблюдается для α-токоферола, указанная зависимость имеет экстремальный характер, и при высоких концентрациях антиоксидантное действие α-токоферола сменяется на проантиоксидантное.
Минимальная токсичность и высокие антиоксидантные свойства позволяют широко использовать бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид в составе смеси с α-токоферолом в косметической и химико-фармацевтической промышленности для получения стабильных липидосодержащих лечебно-косметических средств и лекарственных препаратов.
Эффективность стабилизаторов оценивалась несколькими независимыми методами (Сторожок Н.М. Межмолекулярные взаимодействия компонентов природных липидов в процессе окисления. Дис....д-ра хим. наук. М.: Институт биохимической физики им. Н.М.Эмануэля РАН, 1996. С.360. Цепалов В.Ф., Харитонова А.А., Гладышев Г.П. и др. Определение констант скорости и коэффициентов ингибирования фенолов-антиоксидантов с помощью модельной цепной реакции // Кинетика и катализ. - 1977. - Т.18. - вып.5. - С.1261-1267):
- изучалась кинетика поглощения кислорода при инициированном окислении липидных субстратов различного происхождения в присутствии предлагаемого состава и прототипа;
- тестировалась кинетика накопления первичных продуктов окисления - гидропероксидов - методом йодометрического титрования (ПЧ) при аутоокислении липидов при повышенных температурах (60±0,2°С)
Изучение кинетики поглощения кислорода проводилось манометрическим методом в установках типа Варбурга при инициированном окислении липидов в присутствии инициатора азобисизобутиронитрила (АИБН) в концентрации 3 мМ при температуре 60±0,5°С. Контролем служили образцы липидов без добавок антиоксидантов.
В качестве субстратов окисления использовали природные липиды (сиговых рыб) и метиловый эфир олеиновой кислоты (метилолеат). Опытная серия рыбных липидов была наработана на Салехардском рыбоконсервном заводе по методу (Сторожок Н.М., Кутузова И.В. Состав для стабилизации липидов. Патент 2077552, RU, опубл. в БИ №11. - 1997 г.). Изучение жирнокислотного состава липидов позволило установить присутствие значительного количества полиненасыщенных жирных кислот (до 37%), в том числе пента- и гексаенов до 12% и 2% соответственно (Ушкалова В.Н., Артамонова Н.А., Сторожок Н.М., Горяев М.И. Жирнокислотный состав общих и нейтральных липидов сиговых Обского бассейна. // Химия природ. соединен. - 1981. - №5. - С.555-558).
Эффективность индивидуальных компонентов и их комбинаций исследовалась в широком диапазоне концентраций и соотношений компонентов:
α-токоферол | 0,10-8,0 мМ |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)- | |
пропил]-дисульфид | 0,05-1,50 мМ |
добавляемых в концентрации 0,02-1,29% от массы липидов.
В присутствии определенной добавки ингибиторов окисления α-токоферола, бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, смеси α-токоферола и бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, а также прототипа записывалась кинетика окисления с использованием вышеописанных методов. На основании полученных данных строились кинетические кривые поглощения кислорода (О2, мм3) либо накопления пероксидов (г I2/100 г липида).
Из кинетических кривых определялись периоды индукции (τ), за которые принимали:
- время (в мин), за которое процесс инициированного окисления липидов достигал максимальной скорости (τинд).
- время (в часах) накопления пероксидов, количественно соответствующих значению ПЧ 0,1% I2.
Эффективность совместного ингибирующего действия смеси количественно характеризовали абсолютным значением разности (Δτ) периодов индукции окисления метилолеата (МО) в присутствии композиции антиоксидантов (АО) (τ∑) и простой суммы индивидуальных компонентов (∑τi) (аддитивное действие) (Δτ=τ∑-∑τi), либо выражали в относительных единицах - (Δτ/∑τi)×100%. Выполнение неравенства τ∑>∑τi свидетельствовало о проявлении синергизма в совместном действии компонентов, а τ∑<∑τi - об эффекте антагонизма.
Критерием антиоксидантного действия служили начальная (WO2 нач×10-7, М×с-1) и максимальная (WO2 нач×10-7, М×с-1) скорости процесса окисления в присутствии и в отсутствие антиоксиданта. Эффективность стабилизации окисления определяли также по величине WO2 max (MO)/WO2 max (MO+АО), количественно характеризующей степень уменьшения скорости поглощения кислорода в присутствии метилолеата (МО) и метилолеата с добавками антиоксидантов (МО+АО).
Было установлено, что зависимость изменения периодов индукции для индивидуального α-токоферола носит экстремальный характер. Диапазон эффективных концентраций расположен в области (0,25-8,00) мМ, что соответствует (0,03-1,08)% от массы липидов, максимум указанной зависимости определялся при концентрации 2,5 мМ (0,34% от массы липидов). Зависимости изменения величины периодов индукции от концентрации бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида в системе окисления носили линейный характер, указанное соединение в смеси с α-токоферолом проявляло синергическое действие, превосходящее по своему ингибирующему действию прототип.
Изучение ингибирующего действия смесей α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом с постоянными концентрациями α-токоферола показало, что зависимость периодов индукции от концентрации бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида также носит экстремальный характер с максимумом в области 2×10-4 моль/л (0,03% от массы липидов). Диапазон эффективных концентраций соответствовал (1,0-5,0)×10-4 моль/л, что составляет (0,01-0,07)% от массы липидов. Диапазон эффективных концентраций смесей α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом с постоянными концентрациями бис-[-3-(3'5'-дитрет.бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида соответствовал (2,5-15,0)×10-4 моль/л, что составляет (0,03-0,20)% от массы липидов.
В связи с этим с целью отбора наиболее эффективных синергических смесей более подробно изучались двухкомпонентные составы, включающие α-токоферол с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом, при этом концентрации каждого из компонентов смеси выбирались из указанной области наибольшей эффективности смесей.
Диапазоны изменения концентрации каждого из компонентов, составляющих в целом наиболее высокоэффективные смеси, представлены следующими значениями, мас.%:
α-токоферол | 33,3-93,8 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 6,2-66,7 |
добавляемых в концентрации 0,04-0,28% от массы липидов.
Сущность изобретения иллюстрируется следующими примерами:
ПРИМЕР 1
Берут 10 г (точная навеска) эфиров ненасыщенных высших жирных кислот, например метилолеата или метиллинолеата, и добавляют 0,0044 г (0,04%) смеси α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом. Стабилизирующая комбинация содержит 0,0034 г α-токоферола, 0,0010 г бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, что составляет соответственно 0,03% и 0,01% от массы липидов. При этом соотношение компонентов стабилизирующей смеси следующее, мас.%:
α-токоферол | 71,4 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 28,6 |
ПРИМЕР 2
Берут 10 г (точная навеска) эфиров ненасыщенных высших жирных кислот, например метилолеата или метиллинолеата, и добавляют 0,0064 г (0,06%) смеси α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом. Стабилизирующая комбинация содержит 0,0034 г α-токоферола, 0,0030 г бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, что составляет соответственно 0,03% и 0,03% от массы липидов. При этом соотношение компонентов стабилизирующей смеси следующее, мас.%:
α-токоферол | 55,6 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 44,4 |
ПРИМЕР 3
Берут 10 г (точная навеска) эфиров ненасыщенных высших жирных кислот, например метилолеата или метиллинолеата, и добавляют 0,0078 г (0,08%) смеси α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом. Стабилизирующая комбинация содержит 0,0068 г α-токоферола, 0,0010 г бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, что составляет соответственно 0,07% и 0,01% от массы липидов. При этом соотношение компонентов стабилизирующей смеси следующее, мас.%:
α-токоферол | 83,3, |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 16,7 |
ПРИМЕР 4
Берут 10 г (точная навеска) эфиров ненасыщенных высших жирных кислот, например метилолеата или метиллинолеата, и добавляют 0,0110 г (0,11%) смеси α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом. Стабилизирующая комбинация содержит 0,0100 г α-токоферола, 0,0010 г бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, что составляет соответственно 0,10% и 0,01% от массы липидов. При этом соотношение компонентов стабилизирующей смеси следующее, мас.%:
α-токоферол | 88,2 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 11,8 |
ПРИМЕР 3
Берут 10 г (точная навеска) эфиров ненасыщенных высших жирных кислот, например метилолеата или метиллинолеата, и добавляют 0,0150 г (0,15%) смеси α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом. Стабилизирующая комбинация содержит 0,0140 г α-токоферола, 0,0010 г бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, что составляет соответственно 0,14% и 0,01% от массы липидов. При этом соотношение компонентов стабилизирующей смеси следующее, мас.%:
α-токоферол | 90,9 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 9,1 |
ПРИМЕР 6
Берут 10 г (точная навеска) эфиров ненасыщенных высших жирных кислот, например метилолеата или метиллинолеата, и добавляют 0,0170 г (0,17%) смеси α-токоферола с бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом. Стабилизирующая комбинация содержит 0,0140 г α-токоферола, 0,0030 г бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, что составляет соответственно 0,14% и 0,03% от массы липидов. При этом соотношение компонентов стабилизирующей смеси следующее, мас.%:
α-токоферол | 83,3 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 16,7 |
Эффективность ингибирующего действия смесей указанных выше веществ оценивали на основании данных кинетики поглощения кислорода, получаемых с использованием манометрического метода, подробно изложенного в описании изобретения.
Полученные результаты приведены в табл.1. Из данных табл.1 видно, что все рекомендуемые сочетания ингибиторов окисления превосходят по величине эффективности прототип. Наибольшую эффективность по сравнению с прототипом проявляет смесь (пример 6), включающая 83,3% α-токоферола и 16,7% бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, добавляемая в концентрации 0,14% и 0,03% соответственно от массы липидов, максимально достигаемый ингибирующий эффект составляет 1780 мин, соотношение компонентов смеси 5:1, при этом эффективность предлагаемой смеси выше эффективности прототипа на 56,1%.
Было установлено, что эффективность синергизма при совместном использовании α-токоферола и бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида в разных субстратах составляет от (70-115)%, тогда как для прототипа эффективность смесей изменялась в пределах (16,7-20,0)% (табл.1).
Из сравнения ингибирующего действия исследуемых смесей видно, что абсолютная величина периодов индукции смеси, включающей 83,3% α-токоферола и 16,7% бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида, добавляемых в количестве 0,14% и 0,03% от массы липидов соответственно, выше при окислении метилолеата (1780 мин), чем при окислении рыбных липидов (365 мин). Эти данные объясняются более высокой степенью ненасыщенности входящих в состав рыбных липидов высших жирных кислот, а следовательно, и более высокой их окисляемостью. Однако сравнение для указанной смеси величин Δτ/∑τi, в %, полученных при окислении разных субстратов показывает, что этот показатель выше при ингибировании рыбных липидов нежели метилолеата (соответственно 114,7% и 111,9%). Эти данные объясняются более высокой степенью ненасыщенности входящих в состав рыбных липидов высших жирных кислот (Ушкалова В.Н., Артамонова Н.А., Сторожок Н.М., Горяев М.И. Жирнокислотный состав общих и нейтральных липидов сиговых Обского бассейна // Химия природ. соединен. - 1981. - №5. - С.555-558.), следовательно, и более высокой их окисляемостью. Введение рекомендуемой концентрации исследуемых соединений воссоздает антиоксидантную систему и обеспечивает эффективную защиту липидов от окисления. Более высокая ингибирующая способность указанной выше смеси по сравнению с прототипом была доказана несколькими независимыми методами (приведенными выше) (табл.1, 2, 3).
Установлен наиболее эффективный диапазон концентраций антиоксидантов, мас.%:
α-токоферол | 33,3-93,8 |
бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]- | |
дисульфид | 6,2-66,7 |
добавляемых в концентрации 0,04-0,28% от массы липидов.
При изучении кинетики накопления гидропероксидов было показано, что в опытах с концентрацией 83,3% α-токоферола и 16,7% бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфида в концентрации 0,14% и 0,03% от массы липидов соответственно процент разрушения гидропероксидов составляет 45,0%, что не наблюдается в присутствии прототипа (табл.3).
Причинно-следственная связь между существенными признаками изобретения и достижением технического результата следующая. Полученные впервые эффекты ингибирования синергической смесью α-токоферола и бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфидом могут быть объяснены исходя из представлений о механизме антиоксидантного действия. Установлено, что оба компонента смеси воздействуют на сложный многостадийный процесс окисления по различным механизмам.
Так, в соответствии с литературными данными, α-токоферол проявляет чрезвычайно высокую активность только в реакции с пероксидными радикалами (RO2 •), ведущими окисление. Константа скорости реакции α-токоферола с RO2 • (реакции 7 согласно классической схемы) составляет 3,60×106 М-1×с-1 (Сторожок Н.М., Храпова Н.Г., Бурлакова Е.Б. Исследование межмолекулярных взаимодействий компонентов природных липидов в процессе окисления // Химическая кинетика. - 1995. - т.14. - №11. - С.29-46. Бурлакова Е.Б., Крашаков С. А., Храпова Н.Г. Роль токоферола в пероксидном окислении липидов биомембран // Биологические мембраны. - 1998. - т.15. - №2. - С.137-168).
Таким образом, соединение бис-[-3-(3'5'-дитрет.бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид проявляет активность в реакции с пероксидными радикалами с константой скорости реакции К7=1,30×104 М-1×с-1, снижает скорость процесса окисления липидов в 2 раза, а также дополнительно снижает уровень гидропероксидов, образующихся в процессе окисления липидов, на 45,0% (табл.3). Разрушение гидропероксидов под влиянием смеси заявляемых соединений, в свою очередь, является причиной выигрыша в периодах индукции и обеспечения высокой эффективности.
Предлагаемый состав, включающий α-токоферол и бис-[-3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид, достигает эффекта ингибирования окисления липидов при низких концентрациях компонентов смеси по сравнению с прототипом. Сочетание в одной композиции ингибиторов, действующих на разные элементарные реакции сложного окислительного процесса, а также присутствие эффекта синергизма антиоксидантов позволяет увеличить ингибирующую способность смеси и эффективно тормозить окисление полиненасыщенных субстратов.
Claims (1)
- Состав для стабилизации липидов, включающий α-токоферол и синергист антиоксиданта, отличающийся тем, что в качестве синергиста антиоксиданта используют бис-[3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил)-пропил]-дисульфид, при следующих соотношениях компонентов в смеси, мас.%:
α-токоферол 33,3-93,8 бис-[3-(3'5'-дитрет-бутил-4-гидроксифенил) -пропил]-дисульфид 6,2-66,7 добавляемых в концентрации 0,04-0,28% от массы липидов.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005111157/13A RU2284349C1 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Состав для стабилизации липидов |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2005111157/13A RU2284349C1 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Состав для стабилизации липидов |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2284349C1 true RU2284349C1 (ru) | 2006-09-27 |
Family
ID=37436499
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2005111157/13A RU2284349C1 (ru) | 2005-04-15 | 2005-04-15 | Состав для стабилизации липидов |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2284349C1 (ru) |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2565739C1 (ru) * | 2014-04-23 | 2015-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" | Состав для стабилизации липидов к окислению |
-
2005
- 2005-04-15 RU RU2005111157/13A patent/RU2284349C1/ru not_active IP Right Cessation
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
ЭМАНУЭЛЬ Н.М., ЛЯСКОВСКАЯ Ю.Н. Торможение процессов окисления жиров. - М.: Пищепромиздат, 1961, с.236-282. * |
Cited By (1)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2565739C1 (ru) * | 2014-04-23 | 2015-10-20 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный аграрный университет Северного Зауралья" | Состав для стабилизации липидов к окислению |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
Niki | Role of vitamin E as a lipid-soluble peroxyl radical scavenger: in vitro and in vivo evidence | |
Foti et al. | Non-phenolic radical-trapping antioxidants | |
RU2294958C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
JPS63218649A (ja) | 抗酸化性アミノ酸系物質並びに該物質を主成分とする抗酸化剤 | |
RU2284349C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2290430C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
EP0424679B1 (fr) | Protection d'un produit alimentaire, cosmétique ou pharmaceutique de l'oxydation | |
RU2288258C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2099400C1 (ru) | Способ стабилизации полиненасыщенных соединений трижды и более высокоэтиленово-ненасыщенных органических материалов, композиция на их основе и композиция антиокислителя на их основе | |
RU2308479C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2308477C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2288257C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2308478C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2315087C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2312131C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2318014C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2315088C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2284348C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2157829C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2181757C2 (ru) | Состав для стабилизации липидов | |
RU2546225C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов к окислению | |
RU2807595C1 (ru) | Состав на основе витамина Е для стабилизации липидов с содержанием эйкозапентаеновой и докозагексаеновой кислот не менее 20 % от суммы жирных кислот | |
RU2566983C1 (ru) | Состав для стабилизации липидов к окислению | |
US6204266B1 (en) | Pharmaceutical, cosmetic and/or food composition having anti-oxidant properties | |
RU2640346C1 (ru) | Способ антиоксидантной защиты мальков карпа |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20080416 |