RU2559577C1 - Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди - Google Patents

Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди Download PDF

Info

Publication number
RU2559577C1
RU2559577C1 RU2014113811/15A RU2014113811A RU2559577C1 RU 2559577 C1 RU2559577 C1 RU 2559577C1 RU 2014113811/15 A RU2014113811/15 A RU 2014113811/15A RU 2014113811 A RU2014113811 A RU 2014113811A RU 2559577 C1 RU2559577 C1 RU 2559577C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
gellan gum
vitamin
shell
core
Prior art date
Application number
RU2014113811/15A
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 RU2014113811/15A priority Critical patent/RU2559577C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2559577C1 publication Critical patent/RU2559577C1/ru

Links

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится в области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности и касается способа получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди. Способ характеризуется тем, что в качестве ядра нанокапсул используют витамины и геллановую камедь в качестве оболочки нанокапсул, получаемых путем последовательного добавления витамина в суспензию геллановой камеди в гексане в присутствии Е472с с перемешиванием при 1300 об/сек, дальнейшего приливания 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, фильтрации и сушки при комнатной температуре с получением нанокапсул витаминов в соотношении ядро:оболочка 1:3. Применение изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. 6 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. РФ 2173140, МПК A61K 009/50, A61K 009/127, опубл. 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. РФ 2359662, МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 27.06.2009 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 об/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 об/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. РФ 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубл. 27.08.1999 (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 нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул витаминов, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется геллановая камедь, а в качестве ядра - витамины (А, С, D, Е, Q10), а также экстракт женьшеня при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, а также использование геллановой камеди в качестве оболочки частиц и витаминов - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул витаминов А, С, D, Е Q10, а также и экстракта женьшеня.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул витамина А в геллановой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг витамина А добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую 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 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка нанокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул витамина С в геллановой камеди камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг витамина С добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул витамина D в геллановой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг витамина D добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0.4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул витамина Е в геллановой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг витамина Е добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлооэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 5. Получение нанокапсул витамина Q10 в геллановой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг витамина Q10 в диметилсульфоксиде добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,396 г порошка нанокапсул. Выход составил 99%.
ПРИМЕР 6. Получение нанокапсул экстракта женьшеня в геллановой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3.
100 мг экстракта женьшеня добавляют в суспензию геллановой камеди в гексане, содержащую 300 мг указанного полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 2 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди, характеризующийся тем, что в качестве ядра нанокапсул используют витамины и геллановую камедь в качестве оболочки нанокапсул, получаемых путем последовательного добавления витамина в суспензию геллановой камеди в гексане в присутствии Е472с с перемешиванием при 1300 об/сек, дальнейшего приливания 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, фильтрации и сушки при комнатной температуре с получением нанокапсул витаминов в соотношении ядро:оболочка 1:3.
RU2014113811/15A 2014-04-08 2014-04-08 Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди RU2559577C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113811/15A RU2559577C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014113811/15A RU2559577C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2559577C1 true RU2559577C1 (ru) 2015-08-10

Family

ID=53796438

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014113811/15A RU2559577C1 (ru) 2014-04-08 2014-04-08 Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2559577C1 (ru)

Cited By (3)

* 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
RU2684586C1 (ru) * 2018-09-24 2019-04-09 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным витамином D
RU2699788C1 (ru) * 2019-02-15 2019-09-11 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул витамина В4

Citations (3)

* 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
RU2462236C2 (ru) * 2010-03-22 2012-09-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Липосомальная нанокапсула
CN103316616A (zh) * 2013-06-03 2013-09-25 吴江市利达上光制品有限公司 一种桂花香精纳米胶囊及制备方法

Patent Citations (3)

* 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
RU2462236C2 (ru) * 2010-03-22 2012-09-27 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Омский Государственный Технический Университет" Липосомальная нанокапсула
CN103316616A (zh) * 2013-06-03 2013-09-25 吴江市利达上光制品有限公司 一种桂花香精纳米胶囊及制备方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОДОВНИК В.Д. Микрокапсулирование/ " М.: Химия, 1980 г. 216 с. БУКРЕЕВА Т.В., ФЕЙГИН Л.А. Нанокапсулы из полимеров. Природа, N 12, 2013, с. 78-84 *

Cited By (3)

* 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
RU2684586C1 (ru) * 2018-09-24 2019-04-09 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным витамином D
RU2699788C1 (ru) * 2019-02-15 2019-09-11 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул витамина В4

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
RU2705987C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии
RU2697839C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта прополиса
RU2561680C1 (ru) Способ инкапсуляции сухого экстракта шиповника
RU2557903C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина в пектине
RU2680381C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
RU2681837C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта прополиса
RU2550920C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
RU2555556C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов
RU2556202C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина в альгинате натрия
RU2657766C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане
RU2652272C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулины в агар-агаре
RU2559577C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты
RU2554759C1 (ru) Способ получения нанокапсул лозартана калия
RU2680379C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта листьев березы
RU2675802C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника
RU2636321C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в пектине
RU2674652C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта девясила
RU2650966C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулины в каррагинане
RU2564893C1 (ru) Способ получения нанокапсул гиббереллиновой кислоты
RU2699788C1 (ru) Способ получения нанокапсул витамина В4