RU2557939C2 - Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами - Google Patents

Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами Download PDF

Info

Publication number
RU2557939C2
RU2557939C2 RU2013131134/15A RU2013131134A RU2557939C2 RU 2557939 C2 RU2557939 C2 RU 2557939C2 RU 2013131134/15 A RU2013131134/15 A RU 2013131134/15A RU 2013131134 A RU2013131134 A RU 2013131134A RU 2557939 C2 RU2557939 C2 RU 2557939C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
cherry
microcapsules
tomato
carrageenan
microencapsulation
Prior art date
Application number
RU2013131134/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2013131134A (ru
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
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 filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2013131134/15A priority Critical patent/RU2557939C2/ru
Publication of RU2013131134A publication Critical patent/RU2013131134A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2557939C2 publication Critical patent/RU2557939C2/ru

Links

Images

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области микрокапсулирования, в частности к микрокапсулированию ароматизаторов. Способ характеризуется тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется каррагинан, при этом навеску ароматизатора растворяют в диметилсульфоксиде, диспергируют раствор в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии поверхностно-активного вещества Е472с, перемешивание осуществляют при 1300 об/сек, при этом массовое соотношение ароматизатора и каррагинана составляет 1:3 соответственно, затем добавляют смесь бутанола и дистиллированной воды, взятых в объемном соотношении 3:1 соответственно, полученную суспензию микрокапсул фильтруют и сушат, при этом процесс получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» или «томат» осуществляют при 25°С. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул ароматизаторов, уменьшение потерь при получении микрокапсул. 3 пр., 7 ил.

Description

Изобретение относится к области инкапсуляции.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
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.
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.
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°C, 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.
Недостатками предложенного 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 оборотов/мин).
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.
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 микрокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» и «томат», применяемых в пищевой промышленности, обладающих супрамолекулярными свойствами, отличающийся тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется каррагинан, а в качестве ядра - искусственные ароматизаторы «вишня» и «томат» при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением бензола и этанола в качестве осадителей, процесс получения микрокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение микрокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием бензола и этанола в качестве осадителей, а также использование каррагинана в качестве оболочки частиц и ароматизаторов «вишня» и «томат» - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение микрокапсул ароматизаторов в каррагинане.
На фиг.1 - конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул ароматизатора «вишня» в оболочке каррагина в концентрации 0,125% увеличение в 1200 раз.
На фиг.2 - конфокальное изображение фрактальной композиции из раствора микрокапсул ароматизатора «томат» в оболочке каррагинанана в концентрации 0,125% а) увеличение в 505 раз, б) увеличение в 620 раз, в) увеличение в 930 раз, г) увеличение в 1200 раз, д) увеличение в 1770 раз, е) увеличение в 2830 раз.
ПРИМЕР 1
Получение микрокапсул ароматизатора «вишня» в каррагинане
100 мг ароматизатора «вишня» растворяют в 1 мл диметилсульфоксида и диспергируют полученную смесь в суспензию каррагинана в этаноле, 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 3 мл бензола и 1 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка микрокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 2
Получение микрокапсул ароматизатора «томат» в каррагинане
100 мг ароматизатора «персик» растворяют в 1 мл диметилсульфоксида и диспергируют полученную смесь в суспензию каррагинана в этаноле, 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 3 мл бензола и 1 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка микрокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 3
Исследование самоорганизации микрокапсул из растворов
Из порошка микрокапсул, полученных по методике, описанной в примере 1, были приготовлены водные растворы концентрациями 1%, 0,5%, 0,25%, 0,125% и т.д. путем разбавления раствора в два раза. Капля каждого из приготовленных растворов помещалась на предметное стекло до полного высушивания и по высушенной поверхности проводилась конфокальная сканирующая микроскопия.
Таким образом, получены микрокапсулы ароматизаторов «вишня» и «томат» с высоким выходом без специального оборудования в течение 10 мин. Образование микрокапсул происходит спонтанно за счет нековалентных взаимодействий и это говорит о том, что для них характерна самосборка. Представленные на фиг. 1, 2 структуры являются упорядоченными, значит, они обладают самоорганизацией. Следовательно, микрокапсулы в каррагинане ароматизаторов «вишня» и «томат» обладают супрамолекулярными свойствами.

Claims (1)

  1. Способ получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» или «томат», обладающих супрамолекулярными свойствами, характеризующиеся тем, что навеску ароматизатора растворяют в диметилсульфоксиде, диспергируют раствор в суспензию каррагинана в этаноле в присутствии поверхностно-активного вещества Е472с, перемешивание осуществляют при 1300 об/сек, при этом массовое соотношение ароматизатора и каррагинана составляет 1:3 соответственно, затем добавляют смесь бутанола и дистиллированной воды, взятых в объемном соотношении 3:1 соответственно, полученную суспензию микрокапсул фильтруют и сушат, при этом процесс получения микрокапсул ароматизаторов «вишня» или «томат» осуществляют при 25°С.
RU2013131134/15A 2013-07-05 2013-07-05 Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами RU2557939C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131134/15A RU2557939C2 (ru) 2013-07-05 2013-07-05 Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2013131134/15A RU2557939C2 (ru) 2013-07-05 2013-07-05 Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2013131134A RU2013131134A (ru) 2015-01-10
RU2557939C2 true RU2557939C2 (ru) 2015-07-27

Family

ID=53279164

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2013131134/15A RU2557939C2 (ru) 2013-07-05 2013-07-05 Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2557939C2 (ru)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5049322A (en) * 1986-12-31 1991-09-17 Centre National De La Recherche Scientifique (C.N.R.S.) Process for the preparaton of dispersible colloidal systems of a substance in the form of nanocapsules
US5225117A (en) * 1989-09-28 1993-07-06 Mitsubishi Paper Mills Limited Process for producing PVA microcapsules
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
EP2305742A1 (en) * 2009-10-01 2011-04-06 Symrise AG Spherical core-shell-particle
RU2483647C2 (ru) * 2009-02-03 2013-06-10 Тропикана Продактс, Инк. Микроинкапсулированные фитохимические соединения цитрусовых, содержащие цитрусовые лимоноиды, и их применение в спортивных напитках

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5049322A (en) * 1986-12-31 1991-09-17 Centre National De La Recherche Scientifique (C.N.R.S.) Process for the preparaton of dispersible colloidal systems of a substance in the form of nanocapsules
US5225117A (en) * 1989-09-28 1993-07-06 Mitsubishi Paper Mills Limited Process for producing PVA microcapsules
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
RU2483647C2 (ru) * 2009-02-03 2013-06-10 Тропикана Продактс, Инк. Микроинкапсулированные фитохимические соединения цитрусовых, содержащие цитрусовые лимоноиды, и их применение в спортивных напитках
EP2305742A1 (en) * 2009-10-01 2011-04-06 Symrise AG Spherical core-shell-particle

Also Published As

Publication number Publication date
RU2013131134A (ru) 2015-01-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557900C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов
RU2562561C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в каррагинане
RU2561680C1 (ru) Способ инкапсуляции сухого экстракта шиповника
RU2557903C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина в пектине
RU2618449C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов группы В в каппа-каррагинане
RU2559577C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди
RU2591798C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди
RU2552325C2 (ru) Способ получения микрокапсул антиоксидантов
RU2565408C1 (ru) Способ получения микрокапсул аминокислот в альгинате натрия
RU2557942C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в ксантановой камеди, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты
RU2565392C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в ксантановой камеди
RU2557939C2 (ru) Способ получения микрокапсул ароматизаторов "вишня" и "томат", обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2674652C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта девясила
RU2636321C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в пектине
RU2657748C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в конжаковой камеди
RU2624530C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в геллановой камеди
RU2616502C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в конжаковой камеди
RU2533215C1 (ru) Способ получения микрокапсул ароматизатора "кофе", обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2566710C2 (ru) Способ получения микрокапсул антиоксидантов, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2545750C2 (ru) Способ получения частиц инкапсулированного жирорастворимой полимерной оболочкой ароматизаторов, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2567341C2 (ru) Способ получения частиц инкапсулированного в альгинате натрия ароматизатора "фейхоа", обладающего супрамолекулярными свойствами
RU2728213C1 (ru) Способ получения нанокапсул тимола в альгинате натрия
RU2552917C1 (ru) Способ получения инкапсулированной нативной крови, обладающей супрамолекулярными свойствами
RU2553311C1 (ru) Способ получения инкапсулированной нативной крови, обладающей супрамолекулярными свойствами