RU2555556C1 - Способ получения нанокапсул витаминов - Google Patents

Способ получения нанокапсул витаминов Download PDF

Info

Publication number
RU2555556C1
RU2555556C1 RU2014118274/15A RU2014118274A RU2555556C1 RU 2555556 C1 RU2555556 C1 RU 2555556C1 RU 2014118274/15 A RU2014118274/15 A RU 2014118274/15A RU 2014118274 A RU2014118274 A RU 2014118274A RU 2555556 C1 RU2555556 C1 RU 2555556C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
carboxymethyl cellulose
sodium carboxymethyl
shell
vitamin
Prior art date
Application number
RU2014118274/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
Кирилл Сергеевич Никитин
Екатерина Евгеньевна Бойко
Яна Владимировна Медведева
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
Кирилл Сергеевич Никитин
Екатерина Евгеньевна Бойко
Яна Владимировна Медведева
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Александрович Кролевец, Илья Александрович Богачев, Кирилл Сергеевич Никитин, Екатерина Евгеньевна Бойко, Яна Владимировна Медведева filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2014118274/15A priority Critical patent/RU2555556C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2555556C1 publication Critical patent/RU2555556C1/ru

Links

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ инкапсуляции препарата методом осаждения нерастворителем, в котором согласно изобретению в качестве ядер нанокапсул используются витамины, в качестве оболочки - натрий карбоксиметилцеллюлоза, которую осаждают из суспензии в изопропиловом спирте путем добавления хлороформа в качестве нерастворителя с последующей сушкой при комнатной температуре. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе). 7 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
Известен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования (пат. RU 2173140, МПК А61К 009/50, А61К 009/127, опубл. 10.09.2001).
Недостатком данного способа является применение специального оборудования - роторно-кавитационной установки, которая обладает ультразвуковым действием, что оказывает влияние на образование микрокапсул и при этом может вызывать побочные реакции в связи с тем, что ультразвук разрушающе действует на полимеры белковой природы, поэтому предложенный способ применим при работе с полимерами синтетического происхождения
Известен способ получения микрокапсул хлорида натрия 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 (пат. RU 2359662, МПК А61К 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 27.06.2009). Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками данного 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).
Наиболее близким методом является способ, при котором 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 (пат. RU 2134967, МПК A01N53/00, A01N 25/28, опубл. 27.08.1999).
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул витаминов, при котором в качестве оболочки нанокапсул используется натрий карбоксиметилцеллюлоза, а в качестве ядра - витамины (А, С, D, Е, Q10) при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением хлороформа в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием хлороформа в качестве осадителя, а также использование натрий карбоксиметилцеллюлозы в качестве оболочки частиц и витамины - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул витаминов А, С, D, Е Q10, а также и экстрактов элеутерококка и жень-шеня.
Пример 1. Получение нанокапсул витамина А в натрий карбоксиметилцеллюлозы, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг витамина А добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 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) при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 2. Получение нанокапсул витамина С в натрий карбоксиметилцеллюлозе, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг витамина С добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 3. Получение нанокапсул витамина D в натрий карбоксиметилцеллюлозе, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг витамина D добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозе в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 4. Получение нанокапсул витамина Е в натрий карбоксиметилцеллюлозе, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг витамина Е добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 5. Получение нанокапсул витамина Q10 в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг витамина Q10 в диметилсульфоксиде добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,34 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 6. Получение нанокапсул экстракта элеутерококка в натрий карбоксиметилцеллюлозе, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг экстракта элеутерокка добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропиловом спирте, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 7 Получение нанокапсул экстракта жень-шеня в натрий карбоксиметилцеллюлозе, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг экстракта жень-шеня добавляют в суспензию натрий карбоксиметилцеллюлозы в бензоле, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/с. Далее приливают 2 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ инкапсуляции препарата методом осаждения нерастворителем, отличающийся тем, что в качестве ядер нанокапсул используются витамины, в качестве оболочки - натрий карбоксиметилцеллюлоза, которую осаждают из суспензии в изопропиловом спирте путем добавления хлороформа в качестве нерастворителя с последующей сушкой при комнатной температуре.
RU2014118274/15A 2014-05-06 2014-05-06 Способ получения нанокапсул витаминов RU2555556C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118274/15A RU2555556C1 (ru) 2014-05-06 2014-05-06 Способ получения нанокапсул витаминов

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014118274/15A RU2555556C1 (ru) 2014-05-06 2014-05-06 Способ получения нанокапсул витаминов

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2555556C1 true RU2555556C1 (ru) 2015-07-10

Family

ID=53538442

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014118274/15A RU2555556C1 (ru) 2014-05-06 2014-05-06 Способ получения нанокапсул витаминов

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2555556C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616514C2 (ru) * 2015-09-22 2017-04-17 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул витаминов группы В в геллановой камеди
RU2646133C2 (ru) * 2016-07-01 2018-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения йогурта, обогащенного витамином D
RU2684586C1 (ru) * 2018-09-24 2019-04-09 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным витамином D
RU2697841C1 (ru) * 2018-12-03 2019-08-21 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул витамина РР (никотинамида)

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US20070248652A1 (en) * 2004-05-24 2007-10-25 Nutrinia Ltd. Nutritional Food and Feed, Compostition, Processing and Method of Use
US7488503B1 (en) * 2003-03-31 2009-02-10 Mccormick & Company, Inc. Encapsulation compositions and processes for preparing the same
US20090053317A1 (en) * 2005-12-22 2009-02-26 Daniele Vigo Microparticulate systems for the oral administration of biologically active substances
CN101422446A (zh) * 2008-12-18 2009-05-06 浙江大学 一种维生素k微胶囊的制备方法
RU2359662C2 (ru) * 2003-08-22 2009-06-27 Даниско А/С Микрокапсулы

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US7488503B1 (en) * 2003-03-31 2009-02-10 Mccormick & Company, Inc. Encapsulation compositions and processes for preparing the same
RU2359662C2 (ru) * 2003-08-22 2009-06-27 Даниско А/С Микрокапсулы
US20070248652A1 (en) * 2004-05-24 2007-10-25 Nutrinia Ltd. Nutritional Food and Feed, Compostition, Processing and Method of Use
US20090053317A1 (en) * 2005-12-22 2009-02-26 Daniele Vigo Microparticulate systems for the oral administration of biologically active substances
CN101422446A (zh) * 2008-12-18 2009-05-06 浙江大学 一种维生素k微胶囊的制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Солодовник В.Д. Микрокапсулирование/ М.: Химия, 1980 г. 216 с. *

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616514C2 (ru) * 2015-09-22 2017-04-17 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул витаминов группы В в геллановой камеди
RU2646133C2 (ru) * 2016-07-01 2018-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения йогурта, обогащенного витамином D
RU2684586C1 (ru) * 2018-09-24 2019-04-09 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным витамином D
RU2697841C1 (ru) * 2018-12-03 2019-08-21 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул витамина РР (никотинамида)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2555753C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в конжаковой камеди
RU2678973C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2675799C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2697839C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта прополиса
RU2683942C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта бадана
RU2561680C1 (ru) Способ инкапсуляции сухого экстракта шиповника
RU2555556C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов
RU2680381C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2550920C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
RU2559577C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди
RU2552325C2 (ru) Способ получения микрокапсул антиоксидантов
RU2680379C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта листьев березы
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты
RU2675802C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника
RU2550923C1 (ru) Способ получения нанокапсул фенбендазола
RU2674012C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника в гуаровой камеди
RU2677238C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта чистотела в гуаровой камеди
RU2675803C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта дикого ямса
RU2636321C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в пектине
RU2650966C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулины в каррагинане
RU2644725C2 (ru) Способ получения нанокапсул АЕКола
RU2564893C1 (ru) Способ получения нанокапсул гиббереллиновой кислоты
RU2566710C2 (ru) Способ получения микрокапсул антиоксидантов, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2564896C2 (ru) Способ инкапсуляции танина
RU2714483C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта муира пуамы (Ptychopetatum olacoides)