RU2555556C1 - Способ получения нанокапсул витаминов - Google Patents
Способ получения нанокапсул витаминов Download PDFInfo
- 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
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)
- 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.
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)
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)
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 |
-
2014
- 2014-05-06 RU RU2014118274/15A patent/RU2555556C1/ru active
Patent Citations (6)
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)
Title |
---|
Солодовник В.Д. Микрокапсулирование/ М.: Химия, 1980 г. 216 с. * |
Cited By (4)
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) |