RU2565396C1 - Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия - Google Patents

Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия Download PDF

Info

Publication number
RU2565396C1
RU2565396C1 RU2014112621/15A RU2014112621A RU2565396C1 RU 2565396 C1 RU2565396 C1 RU 2565396C1 RU 2014112621/15 A RU2014112621/15 A RU 2014112621/15A RU 2014112621 A RU2014112621 A RU 2014112621A RU 2565396 C1 RU2565396 C1 RU 2565396C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
sodium alginate
aspirin
nanocapsules
solvent
suspension
Prior art date
Application number
RU2014112621/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2014112621A (ru
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Михаил Владимирович Покровский
Илья Александрович Богачев
Татьяна Григорьевна Покровская
Олег Сергеевич Гудырев
Владимир Исхакиевич Кочкаров
Михаил Викторович Корокин
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
Михаил Владимирович Покровский
Илья Александрович Богачев
Татьяна Григорьевна Покровская
Олег Сергеевич Гудырев
Владимир Исхакиевич Кочкаров
Михаил Викторович Корокин
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, Михаил Владимирович Покровский, Илья Александрович Богачев, Татьяна Григорьевна Покровская, Олег Сергеевич Гудырев, Владимир Исхакиевич Кочкаров, Михаил Викторович Корокин filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2014112621/15A priority Critical patent/RU2565396C1/ru
Publication of RU2014112621A publication Critical patent/RU2014112621A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2565396C1 publication Critical patent/RU2565396C1/ru

Links

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ инкапсуляции лекарственного препарата методом осаждения нерастворителем, отличающийся тем, что в качестве ядра нанокапсул используется аспирин, в качестве оболочки - альгинат натрия, который осаждают из суспензии в бутаноле путем добавления в качестве нерастворителя четыреххлористого углерода и воды, с последующей сушкой при комнатной температуре. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе). 3 пр.

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 нанокапсул, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, а в качестве ядра - аспирин при получении инкапсулируемых частиц методом осаждения нерастворителем с применением четыреххлористого углерода в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием четыреххлористого углерода в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц и аспирина - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул аспирина.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул аспирина в альгинате натрия соотношение оболочка:ядро 1:5
Суспензию 5 г аспирина растворяют в 5 мл бензола и диспергируют полученную смесь в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую указанного 1 г 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 1000 об/сек. Далее приливают 5 мл четыреххлористого углерода и 0,5 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 6 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул аспирина в альгинате натрия соотношение оболочка:ядро 3:1
Суспензию 1 г аспирина растворяют в 5 мл бензола и диспергируют полученную смесь в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую указанного 3 г полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1000 об/сек. Далее приливают 3 мл четыреххлористого углерода и 0,2 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул аспирина в альгинате натрия соотношение оболочка:ядро 1:1
Суспензию 1 г аспирина растворяют в 2 мл бензола и диспергируют полученную смесь в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую указанного 1 г полимера в присутствии 0,01 г препарата E472c при перемешивании 1000 об/сек. Далее приливают 2 мл четыреххлористого углерода и 0,1 мл воды. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ инкапсуляции лекарственного препарата методом осаждения нерастворителем, отличающийся тем, что в качестве ядра нанокапсул используется аспирин, в качестве оболочки - альгинат натрия, который осаждают из суспензии в бутаноле путем добавления в качестве нерастворителя четыреххлористого углерода и воды, с последующей сушкой при комнатной температуре.
RU2014112621/15A 2014-04-01 2014-04-01 Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия RU2565396C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112621/15A RU2565396C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014112621/15A RU2565396C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2014112621A RU2014112621A (ru) 2015-10-10
RU2565396C1 true RU2565396C1 (ru) 2015-10-20

Family

ID=54289350

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014112621/15A RU2565396C1 (ru) 2014-04-01 2014-04-01 Способ получения нанокапсул аспирина в альгинате натрия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2565396C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5007790A (en) * 1989-04-11 1991-04-16 Depomed Systems, Inc. Sustained-release oral drug dosage form
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US5965167A (en) * 1997-10-07 1999-10-12 Sanghvi; Pradeepkumar P. Dosage units
CN1237960C (zh) * 2003-06-05 2006-01-25 浙江大学 一种阿斯匹林微球的制备方法

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5007790A (en) * 1989-04-11 1991-04-16 Depomed Systems, Inc. Sustained-release oral drug dosage form
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US5965167A (en) * 1997-10-07 1999-10-12 Sanghvi; Pradeepkumar P. Dosage units
CN1237960C (zh) * 2003-06-05 2006-01-25 浙江大学 一种阿斯匹林微球的制备方法

Non-Patent Citations (1)

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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2014112621A (ru) 2015-10-10

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2555753C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в конжаковой камеди
RU2675799C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2705987C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии
RU2561680C1 (ru) Способ инкапсуляции сухого экстракта шиповника
RU2557903C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина в пектине
RU2697841C1 (ru) Способ получения нанокапсул витамина РР (никотинамида)
RU2696771C1 (ru) Способ получения нанокапсул витамина РР (николинамида)
RU2680381C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2688153C1 (ru) Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
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
RU2652272C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулины в агар-агаре
RU2559577C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди
RU2674663C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта одуванчика
RU2552325C2 (ru) Способ получения микрокапсул антиоксидантов
RU2657766C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты
RU2554759C1 (ru) Способ получения нанокапсул лозартана калия
RU2559571C1 (ru) Способ получения нанокапсул албендазола
RU2680379C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта листьев березы
RU2675803C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта дикого ямса
RU2675802C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника
RU2669356C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в гуаровой камеди