RU2569735C1 - Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди - Google Patents

Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди Download PDF

Info

Publication number
RU2569735C1
RU2569735C1 RU2014129545/15A RU2014129545A RU2569735C1 RU 2569735 C1 RU2569735 C1 RU 2569735C1 RU 2014129545/15 A RU2014129545/15 A RU 2014129545/15A RU 2014129545 A RU2014129545 A RU 2014129545A RU 2569735 C1 RU2569735 C1 RU 2569735C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
konjac gum
nanocapsules
core
added
suspension
Prior art date
Application number
RU2014129545/15A
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 RU2014129545/15A priority Critical patent/RU2569735C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2569735C1 publication Critical patent/RU2569735C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии и фармацевтической химии. В способе получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, а в качестве ядра - соль металла. Массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:3. При осуществлении способа соль металла добавляют в суспензию конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую препарат Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают четыреххлористый углерод. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. 3 ил., 7 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии и ветеринарной медицины.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В патенте РФ 2359662, МПК А61К 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 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 об/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в патенте РФ 2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубл. 27.08.1999. 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 солей металлов, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь при получении нанокапсул 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 конжаковой камеди в качестве оболочки нанокапсул.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул солей в полимерной оболочке.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул сульфата железа в конжаковой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг сульфата железа медленно добавляют в суспензию конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую 300 мг конжаковой камеди и 0,01 г 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) в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 2 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул сульфата цинка в конжаковой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3
100 мг сульфата цинка медленно добавляют в суспензию 300 мг конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 2 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул карбоната кальция в конжаковой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3
500 мг карбоната кальция медленно добавляют в суспензию 1,5 г конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 10 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул карбоната магния в конжаковой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3
500 мг карбоната магния медленно добавляют в суспензию 1,5 г конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 10 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 5. Получение нанокапсул хлорида лития в конжаковой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3
500 мг хлорида лития медленно добавляют в суспензию 1,5 г конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472 с при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 10 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 6. Получение нанокапсул хлорида кальция в конжаковой камеди, соотношение ядро:оболочка 1:3
500 мг хлорида кальция медленно добавляют в суспензию 1,5 г конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472 с при перемешивании 1200 об/сек. Далее приливают 10 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 7. Определение размеров нанокапсул методом NTA
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.
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: Auto, длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.
Получены нанокапсулы солей металлов с достаточно высокими выходами. Предложенная методика вполне пригодна для применения в промышленных масштабах ввиду минимальных потерь и простоты исполнения

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди, характеризующийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, а в качестве ядра - соль металла при массовом соотношении ядро : оболочка 1:3, при этом соль металла добавляют в суспензию конжаковой камеди в изопропаноле, содержащую препарат Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/сек, далее приливают четыреххлористый углерод, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2014129545/15A 2014-07-17 2014-07-17 Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди RU2569735C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129545/15A RU2569735C1 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014129545/15A RU2569735C1 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2569735C1 true RU2569735C1 (ru) 2015-11-27

Family

ID=54753611

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014129545/15A RU2569735C1 (ru) 2014-07-17 2014-07-17 Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2569735C1 (ru)

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612025C1 (ru) * 2015-08-10 2017-03-01 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул солей металлов в агар-агаре
RU2647871C1 (ru) * 2016-12-23 2018-03-21 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный сульфат цинка
RU2647894C1 (ru) * 2016-11-02 2018-03-21 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным сульфатом цинка
RU2695668C1 (ru) * 2018-03-30 2019-07-25 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул солей металлов в геллановой камеди
RU2724890C1 (ru) * 2019-08-20 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул сульфата железа (III)
RU2724887C1 (ru) * 2019-10-28 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул сульфата железа (III)
RU2725764C1 (ru) * 2019-07-25 2020-07-06 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул сульфата железа(III) в гуаровой камеди
RU2738077C1 (ru) * 2020-04-14 2020-12-07 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в геллановой камеди

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU676316A1 (ru) * 1978-03-24 1979-07-30 Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Способ получени микрокапсул
SU707510A3 (ru) * 1975-10-30 1979-12-30 Стауффер Кемикал Компани (Фирма) Способ получени микрокапсул
RU2098121C1 (ru) * 1990-02-13 1997-12-10 Такеда Кемикал Индастриз, Лтд. Микрокапсула для длительного высвобождения физиологически активного пептида
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU707510A3 (ru) * 1975-10-30 1979-12-30 Стауффер Кемикал Компани (Фирма) Способ получени микрокапсул
SU676316A1 (ru) * 1978-03-24 1979-07-30 Киевский Ордена Ленина Государственный Университет Им.Т.Г.Шевченко Способ получени микрокапсул
RU2098121C1 (ru) * 1990-02-13 1997-12-10 Такеда Кемикал Индастриз, Лтд. Микрокапсула для длительного высвобождения физиологически активного пептида
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОДОВНИК В.Д. Микрокапсулирование, Москва, "Химия", 1980, стр.136-138. *

Cited By (8)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2612025C1 (ru) * 2015-08-10 2017-03-01 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул солей металлов в агар-агаре
RU2647894C1 (ru) * 2016-11-02 2018-03-21 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным сульфатом цинка
RU2647871C1 (ru) * 2016-12-23 2018-03-21 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный сульфат цинка
RU2695668C1 (ru) * 2018-03-30 2019-07-25 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул солей металлов в геллановой камеди
RU2725764C1 (ru) * 2019-07-25 2020-07-06 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул сульфата железа(III) в гуаровой камеди
RU2724890C1 (ru) * 2019-08-20 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул сульфата железа (III)
RU2724887C1 (ru) * 2019-10-28 2020-06-26 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул сульфата железа (III)
RU2738077C1 (ru) * 2020-04-14 2020-12-07 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в геллановой камеди

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569735C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди
RU2568832C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов
RU2627578C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане
RU2544166C2 (ru) Способ получения микрокапсул оксида цинка
RU2595820C1 (ru) Способ получения нанокапсул иодида калия
RU2622011C2 (ru) Способ получения нанокапсул оксидов металлов
RU2637629C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в ксантановой камеди
RU2578411C1 (ru) Способ получения нанокапсул рибофлавина
RU2625501C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2569734C2 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в альгинате натрия
RU2607589C2 (ru) Способ получения нанокапсул аминокислот в конжаковой камеди
RU2635763C2 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в каррагинане
RU2627577C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в альгинате натрия
RU2609739C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в геллановой камеди
RU2622750C1 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в геллановой камеди
RU2613881C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2599839C1 (ru) Способ получения нанокапсул иодида калия
RU2591800C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2591802C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2579608C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия
RU2578404C2 (ru) Способ получения нанокапсул флавоноидов шиповника
RU2573978C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в геллановой камеди
RU2558079C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в пектине
RU2627819C1 (ru) Способ получения нанокапсул L-аргинина
RU2612346C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в агар-агаре