RU2557900C1 - Method of production of nanocapsules of vitamins - Google Patents

Method of production of nanocapsules of vitamins Download PDF

Info

Publication number
RU2557900C1
RU2557900C1 RU2014111551/15A RU2014111551A RU2557900C1 RU 2557900 C1 RU2557900 C1 RU 2557900C1 RU 2014111551/15 A RU2014111551/15 A RU 2014111551/15A RU 2014111551 A RU2014111551 A RU 2014111551A RU 2557900 C1 RU2557900 C1 RU 2557900C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sodium alginate
nanocapsules
vitamin
shell
core
Prior art date
Application number
RU2014111551/15A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
Кирилл Сергеевич Никитин
Екатерина Евгеньевна Бойко
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
Кирилл Сергеевич Никитин
Екатерина Евгеньевна Бойко
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 filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2014111551/15A priority Critical patent/RU2557900C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2557900C1 publication Critical patent/RU2557900C1/en

Links

Images

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

FIELD: nanotechnology.
SUBSTANCE: method of production of nanocapsules of vitamin in sodium alginate is characterized in that the shell is used as sodium alginate, and the core - as the vitamin, in a weight ratio of core:shell as 1:3. According to the method of preparing the nanocapsules the vitamin is added to a suspension of sodium alginate in benzene in the presence of the preparation E472s while stirring at 1300 rev/sec. Then hexane is added, the resulting suspension is filtered and dried at room temperature.
EFFECT: simplification and acceleration of the process of production of the nanocapsules, and increase in the yield by weight.
3 dwg, 8 ex

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности.The invention relates to the field of nanotechnology, medicine and the food industry.

Ранее были известны способы получения микрокапсул.Previously known methods for producing microcapsules.

В пат. 2173140, МПК A61K 009/50, A61K 009/127, Российская Федерация, опубликован 10.09.2001, предложен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования.In US Pat. 2173140, IPC A61K 009/50, A61K 009/127, Russian Federation, published September 10, 2001. A method for producing silicon organolipid microcapsules using a rotary-cavitation unit with high shear forces and powerful sonar acoustic and ultrasonic dispersion ranges is proposed.

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 происхожденияThe disadvantage of this method is the use of special equipment - a rotary cavitation unit, which has an ultrasonic effect, which affects the formation of microcapsules and can cause adverse reactions due to the fact that ultrasound destructively affects polymers of a protein nature, therefore, the proposed method is applicable when work with polymers of synthetic origin

В пат. 2359662, МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубликован 27.06.2009, Российская Федерация, предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.In US Pat. 2359662, IPC A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, published June 27, 2009, Russian Federation, a method for producing sodium chloride microcapsules using spray cooling in a Niro spray cooling tower under the following conditions: temperature air inlet 10 ° C, air outlet temperature 28 ° C, the rotation speed of the spray drum 10,000 rpm. The microcapsules of the invention have improved stability and provide controlled and / or prolonged release of the active ingredient.

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).The disadvantages of the proposed method are the duration of the process and the use of special equipment, a set of certain conditions (air temperature at the inlet 10 ° C, air temperature at the outlet 28 ° C, rotation speed of the spray drum 10,000 rpm).

Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубликован 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.The closest method is the method proposed in US Pat. 2134967, IPC A01N 53/00, A01N 25/28, published on 08.27.1999, Russian Federation (1999). A solution of a mixture of natural lipids and a pyrethroid insecticide in a weight ratio of 2-4: 1 in an organic solvent is dispersed in water, which simplifies the microencapsulation method.

Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.The disadvantage of this method is dispersion in an aqueous medium, which makes the proposed method inapplicable for producing microcapsules of water-soluble preparations in water-soluble polymers.

Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).The technical task is to simplify and accelerate the process of obtaining nanocapsules, reduce losses in obtaining nanocapsules (increase in yield by mass).

Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул витаминов, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, а в качестве ядра - витамины (А, С, D, Е, Q10) при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением гексана в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.The solution of the technical problem is achieved by the method of producing nanocapsules of vitamins, characterized in that sodium alginate is used as the shell of the nanocapsules, and vitamins (A, C, D, E, Q 10 ) are used as the core when nanocapsules are prepared by the non-solvent precipitation method using hexane as precipitator, the process of obtaining nanocapsules is carried out without special equipment.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием гексана в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц и витамины - в качестве ядра.A distinctive feature of the proposed method is the preparation of nanocapsules by non-solvent precipitation using hexane as a precipitant, as well as the use of sodium alginate as a particle shell and vitamins as a core.

Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул витаминов А, С, D, Е Q10, а также и экстрактов элеутерококка и женьшеня.The result of the proposed method is the preparation of nanocapsules of vitamins A, C, D, E Q 10 , as well as extracts of eleutherococcus and ginseng.

ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул витамина A в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 1. Obtaining nanocapsules of vitamin A in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг витамина A добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c (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/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of vitamin A is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c (glycerol ester with one or two molecules of food fatty acids and one or two molecules of citric acid, with citric acid as tribasic, can be esterified with other glycerides and as an acid with other fatty acids. Free acid groups can be neutralized with sodium) with stirring 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,396 г порошка нанокапсул. Выход составил 99%.0.396 g of nanocapsule powder obtained. The yield was 99%.

ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул витамина C в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 2. Obtaining nanocapsules of vitamin C in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг витамина C добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of vitamin C is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c with stirring at 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Obtained 0.4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул витамина D в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 3. Obtaining nanocapsules of vitamin D in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг витамина D добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of vitamin D is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c with stirring at 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Obtained 0.4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул витамина E в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 4. Obtaining nanocapsules of vitamin E in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг витамина E добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of vitamin E is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c with stirring at 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Obtained 0.4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 5. Получение нанокапсул витамина Q10 в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 5. Obtaining nanocapsules of vitamin Q 10 in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг витамина Q10 добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of vitamin Q 10 is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c with stirring at 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,396 г порошка нанокапсул. Выход составил 99%.0.396 g of nanocapsule powder obtained. The yield was 99%.

ПРИМЕР 6. Получение нанокапсул экстракта элеутерококка в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 6. Obtaining nanocapsules of the extract of Eleutherococcus in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг экстракта элеутерокка добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of Eleutherococcus extract is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c with stirring at 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Obtained 0.4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 7. Получение нанокапсул экстракта женьшеня в альгинате натрия, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 7. Obtaining nanocapsules of ginseng extract in sodium alginate, the ratio of core: shell 1: 3

100 мг экстракта женьшеня добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.100 mg of ginseng extract is added to a suspension of sodium alginate in benzene containing the indicated 300 mg of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c with stirring at 1300 r / sec. Next, pour 2 ml of hexane. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Obtained 0.4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 8. Определение размера нонакапсул витаминов методом NTAEXAMPLE 8. Determination of the size of nonacapsules of vitamins by the NTA method

Измерения проводили на мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM E2834.The measurements were carried out on a Nanosight LM0 multiparameter nanoparticle analyzer manufactured by Nanosight Ltd (Great Britain) in the HS-BF configuration (Andor Luca high-sensitivity video camera, 405 nm semiconductor laser with a power of 45 mW). The device is based on the Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) method described in ASTM E2834.

Оптимальным разведением для разведения было выбрано 1:100. Для измерения были выбраны параметры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size:The optimal dilution for dilution was 1: 100. The instrument parameters were selected for measurement: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size:

Auto. длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.Auto duration of a single measurement of 215s, the use of a syringe pump.

Claims (1)

Способ получения нанокапсул витамина в альгинате натрия, характеризующийся тем, что в качестве оболочки используется альгинат натрия, а в качестве ядра - витамин, при массовом соотношении ядро:оболочка 1:3, при этом витамин добавляют в суспензию альгината натрия в бензоле в присутствии препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек, далее добавляют гексан, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. A method of producing vitamin nanocapsules in sodium alginate, characterized in that sodium alginate is used as a shell, and a vitamin is used as a core, with a mass ratio of core: shell of 1: 3, while the vitamin is added to a suspension of sodium alginate in benzene in the presence of E472c with stirring 1300 rpm, then hexane is added, the resulting suspension is filtered off and dried at room temperature.
RU2014111551/15A 2014-03-25 2014-03-25 Method of production of nanocapsules of vitamins RU2557900C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111551/15A RU2557900C1 (en) 2014-03-25 2014-03-25 Method of production of nanocapsules of vitamins

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014111551/15A RU2557900C1 (en) 2014-03-25 2014-03-25 Method of production of nanocapsules of vitamins

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2557900C1 true RU2557900C1 (en) 2015-07-27

Family

ID=53762575

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014111551/15A RU2557900C1 (en) 2014-03-25 2014-03-25 Method of production of nanocapsules of vitamins

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557900C1 (en)

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616277C1 (en) * 2016-02-10 2017-04-13 Александр Александрович Кролевец Method for producing kefir enriched with coenzyme q10
RU2616514C2 (en) * 2015-09-22 2017-04-17 Александр Александрович Кролевец A method for producing nanocapsules of vitamins of the group b in the gellan gum
RU2623591C1 (en) * 2016-02-24 2017-06-28 Александр Александрович Кролевец Method for obtaining marmalade with increased vitamin a content
RU2624204C1 (en) * 2016-02-10 2017-07-03 Александр Александрович Кролевец Method for obtaining marmalade with increased vitamin c content
RU2646133C2 (en) * 2016-07-01 2018-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Method for obtaining vitamin d enriched yoghurt
RU2666637C1 (en) * 2017-12-14 2018-09-11 Александр Александрович Кролевец Method for manufacture of bread containing nanostructured coenzyme q10
CN109364082A (en) * 2018-06-08 2019-02-22 河北爱尔海泰制药有限公司 A kind of high stability composite vitamin for injection lyophilized preparation composition
RU2684586C1 (en) * 2018-09-24 2019-04-09 Александр Александрович Кролевец Ice-cream production method with nanostructured vitamin d
RU2688154C1 (en) * 2018-03-12 2019-05-20 Дмитрий Вениаминович Воробьев Device for producing nanocapsules of vitamins
RU2697841C1 (en) * 2018-12-03 2019-08-21 Александр Александрович Кролевец Method of producing nanocapsules of vitamin pp (nicotinamide)
RU2743010C1 (en) * 2020-03-23 2021-02-12 Таисия Скандарбековна Гутнова Method of producing vitamin d3 nanocapsules
RU2745844C2 (en) * 2016-03-25 2021-04-01 Адиссео Франс С.А.С. Nano-capsules of fat-soluble active ingredient, manufacture and types of use thereof

Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU676316A1 (en) * 1978-03-24 1979-07-30 Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Method of making microcapsules
SU707510A3 (en) * 1975-10-30 1979-12-30 Стауффер Кемикал Компани (Фирма) Microcapsule producing method
WO1987001587A1 (en) * 1985-09-17 1987-03-26 Biocompatibles Limited Microcapsules
RU2098121C1 (en) * 1990-02-13 1997-12-10 Такеда Кемикал Индастриз, Лтд. Microcapsule for prolonged release of physiologically active peptide
RU2134967C1 (en) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Method of preparing microcapsulated preparations containing pyrethroid insecticides
RU2482849C1 (en) * 2012-04-09 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Method for preparing pharmaceutical microcapsules of cephalosporins
RU2491939C1 (en) * 2012-05-10 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Method for preparing drug microcapsules of cephalosporin in konjac gum in chloroform
RU2500391C2 (en) * 2012-03-13 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Method for preparing cephalosporin microcapsules

Patent Citations (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU707510A3 (en) * 1975-10-30 1979-12-30 Стауффер Кемикал Компани (Фирма) Microcapsule producing method
SU676316A1 (en) * 1978-03-24 1979-07-30 Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Method of making microcapsules
WO1987001587A1 (en) * 1985-09-17 1987-03-26 Biocompatibles Limited Microcapsules
RU2098121C1 (en) * 1990-02-13 1997-12-10 Такеда Кемикал Индастриз, Лтд. Microcapsule for prolonged release of physiologically active peptide
RU2134967C1 (en) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Method of preparing microcapsulated preparations containing pyrethroid insecticides
RU2500391C2 (en) * 2012-03-13 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Method for preparing cephalosporin microcapsules
RU2482849C1 (en) * 2012-04-09 2013-05-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Method for preparing pharmaceutical microcapsules of cephalosporins
RU2491939C1 (en) * 2012-05-10 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Method for preparing drug microcapsules of cephalosporin in konjac gum in chloroform

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОДОВНИК В.Д. "Микрокапсулирование", - Москва, "Химия", 1980, стр.136-139. *

Cited By (12)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2616514C2 (en) * 2015-09-22 2017-04-17 Александр Александрович Кролевец A method for producing nanocapsules of vitamins of the group b in the gellan gum
RU2616277C1 (en) * 2016-02-10 2017-04-13 Александр Александрович Кролевец Method for producing kefir enriched with coenzyme q10
RU2624204C1 (en) * 2016-02-10 2017-07-03 Александр Александрович Кролевец Method for obtaining marmalade with increased vitamin c content
RU2623591C1 (en) * 2016-02-24 2017-06-28 Александр Александрович Кролевец Method for obtaining marmalade with increased vitamin a content
RU2745844C2 (en) * 2016-03-25 2021-04-01 Адиссео Франс С.А.С. Nano-capsules of fat-soluble active ingredient, manufacture and types of use thereof
RU2646133C2 (en) * 2016-07-01 2018-03-01 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Method for obtaining vitamin d enriched yoghurt
RU2666637C1 (en) * 2017-12-14 2018-09-11 Александр Александрович Кролевец Method for manufacture of bread containing nanostructured coenzyme q10
RU2688154C1 (en) * 2018-03-12 2019-05-20 Дмитрий Вениаминович Воробьев Device for producing nanocapsules of vitamins
CN109364082A (en) * 2018-06-08 2019-02-22 河北爱尔海泰制药有限公司 A kind of high stability composite vitamin for injection lyophilized preparation composition
RU2684586C1 (en) * 2018-09-24 2019-04-09 Александр Александрович Кролевец Ice-cream production method with nanostructured vitamin d
RU2697841C1 (en) * 2018-12-03 2019-08-21 Александр Александрович Кролевец Method of producing nanocapsules of vitamin pp (nicotinamide)
RU2743010C1 (en) * 2020-03-23 2021-02-12 Таисия Скандарбековна Гутнова Method of producing vitamin d3 nanocapsules

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557900C1 (en) Method of production of nanocapsules of vitamins
RU2562561C1 (en) Method of obtaining nanocapsules of vitamins in carrageenan
RU2605596C1 (en) Method of producing nanocapsules with group b vitamins
RU2646474C1 (en) Method of producing nanocapsules with group b vitamins
RU2613883C1 (en) Process of getting rosemary nanocapsules in sodium alginate
RU2590666C1 (en) Method of producing nano capsules of medicinal plants having immunostimulating effect
RU2639091C2 (en) Production method of medicinal plants nanocapsules with cardiotonic action
RU2624532C1 (en) Method of obtaining chia seeds nanocapules (salvia hispanica) in konjac gum
RU2618449C1 (en) Method for group b vitamins nanocapules production in kappa-carrageenan
RU2591798C1 (en) Method of producing nano-capsules of adaptogenes in konjac gum
RU2637629C1 (en) Method for obtaining nanocapules of chia seeds (salvia hispanica) in xanthan gum
RU2633747C1 (en) Method of obtaining nanocapules of salvia hispanica in hellan gum
RU2642230C1 (en) Method of producing nanocapsules of dihydroquercetin in carrageenan
RU2624531C1 (en) Method of obtaining chia seeds nanocapules (salvia hispanica) in alginate sodium
RU2639092C2 (en) Dry brier extract nanocapsules production method
RU2625501C2 (en) Method for obtaining nanocapules of rosehip dry extract
RU2599009C1 (en) Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum
RU2565392C1 (en) Method of producing of nanocapsules of vitamins b in xanthane gum
RU2569734C2 (en) Method of producing nanocapsules of resveratrol in sodium alginate
RU2657748C1 (en) Spirulia in the konjac gum nano-capsules producing method
RU2642054C2 (en) Method of producing medicinal plants nanocapsules with cardiotonic effect
RU2624530C1 (en) Method for producing unabi nanocapsules in gellan gum
RU2613881C1 (en) Method for producing dry rosehip extract nanocapsules
RU2635763C2 (en) Method of producing nanocapsules of betulin in carrageenan
RU2609739C1 (en) Method for producing resveratrol nanocapsules in gellan gum