RU2577692C1 - Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника - Google Patents

Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника Download PDF

Info

Publication number
RU2577692C1
RU2577692C1 RU2014136591/15A RU2014136591A RU2577692C1 RU 2577692 C1 RU2577692 C1 RU 2577692C1 RU 2014136591/15 A RU2014136591/15 A RU 2014136591/15A RU 2014136591 A RU2014136591 A RU 2014136591A RU 2577692 C1 RU2577692 C1 RU 2577692C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
flavanoids
sodium alginate
rosehip
rosehips
molecules
Prior art date
Application number
RU2014136591/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Галина Николаевна Дубцова
Илья Александрович Богачев
Ирина Александровна Дедова
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 RU2014136591/15A priority Critical patent/RU2577692C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2577692C1 publication Critical patent/RU2577692C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нанотехнологии, в частности к пищевой промышленности, и представляет собой способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника, характеризующийся тем, что в качестве оболочки используется альгинат натрия, а в качестве ядра используются флаваноиды шиповника, при осуществлении способа флаваноиды шиповника диспергируют в суспензию альгината натрия в бензоле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и с одной-двумя молекулами лимонной кислоты при перемешивании, приливают этилацетат, выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом соотношение флаваноиды шиповника : альгинат натрия составляет 1:3, или 1:1, или 5:1. Технический результат заключается в упрощении и ускорении процесса получения нанокапсул и увеличении выхода по массе. 4 пр., 1 ил.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии и пищевой промышленности.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. 2173140, МПК A61K 009/50, A61K 009/127, Российская Федерация, 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. 2359662, МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубл. 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, опубл. 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 нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул флаваноидов шиповника, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, а в качестве ядра - флаваноиды шиповника при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением этилацетата в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием этилацетата в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц и флаваноидов шиповника - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул флаваноидов шиповника в альгинате натрия.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул флаваноидов шиповника в альгинате натрия в соотношении ядро : оболочка 1:3
1 г флаваноидов шиповника диспергируют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащую указанного 3 г полимера, в присутствии 0,01 г препарата 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) при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 5 мл этилацетата. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул серого цвета. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул флаваноидов шиповника в альгинате натрия в соотношении ядро : оболочка 1:1
1 г флаваноидов шиповника диспергируют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащую указанного 1 г полимера, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 5 мл этилацетата. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул флаваноидов шиповника в альгинате натрия в соотношении ядро : оболочка 5:1
5 г флаваноидов шиповника диспергируют в суспензию альгината натрия в бензоле, содержащую указанного 1 г полимера, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/сек. Далее приливают 5 мл этилацетата. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 6 г порошка нанокапсул коричневого цвета. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. 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 215 s, использование шприцевого насоса.
Полученные нанокапсулы флаваноидов шиповника характеризуются простотой, высоким выходом и могут быть использованы в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника, характеризующийся тем, что в качестве оболочки используется альгинат натрия, а в качестве ядра используются флаваноиды шиповника, при осуществлении способа флаваноиды шиповника диспергируют в суспензию альгината натрия в бензоле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и с одной-двумя молекулами лимонной кислоты при перемешивании, приливают этилацетат, выпавший осадок отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом соотношение флаваноиды шиповника : альгинат натрия составляет 1:3, или 1:1, или 5:1.
RU2014136591/15A 2014-09-09 2014-09-09 Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника RU2577692C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136591/15A RU2577692C1 (ru) 2014-09-09 2014-09-09 Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014136591/15A RU2577692C1 (ru) 2014-09-09 2014-09-09 Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2577692C1 true RU2577692C1 (ru) 2016-03-20

Family

ID=55647966

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014136591/15A RU2577692C1 (ru) 2014-09-09 2014-09-09 Способ получения нанокапсул флаваноидов шиповника

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2577692C1 (ru)

Citations (2)

* 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
US20070202183A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Bingqian Shen Composition and method for preparing alginate nanocapsules

Patent Citations (2)

* 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
US20070202183A1 (en) * 2006-02-24 2007-08-30 Bingqian Shen Composition and method for preparing alginate nanocapsules

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
2134967 C1, 27.08.1999. *
СОЛОДОВНИК В.Д., Микрокапсулирование. Издательство "Химия", Москва,1980 г. Внимание! Пищевые добавки, 2013 [on-line] [Найден 16.10.2015] найдено в Интернет на <URL: http://kachestvo-nashey-jizni.nethouse.ru/static/doc/0000/0000/0161/161222.anyu3ad2kn.pdf>, стр. 61. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557900C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов
RU2562561C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в каррагинане
RU2605596C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов группы в
RU2648816C2 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в альгинате натрия
RU2613883C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в альгинате натрия
RU2599484C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2590666C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием
RU2639091C2 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2591798C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди
RU2639092C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2642230C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2633747C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в геллановой камеди
RU2625501C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2565392C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в ксантановой камеди
RU2578411C1 (ru) Способ получения нанокапсул рибофлавина
RU2607589C2 (ru) Способ получения нанокапсул аминокислот в конжаковой камеди
RU2657748C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в конжаковой камеди
RU2627585C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в агар-агаре
RU2642054C2 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2613881C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2578404C2 (ru) Способ получения нанокапсул флавоноидов шиповника
RU2624530C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в геллановой камеди
RU2616502C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в конжаковой камеди
RU2573978C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в геллановой камеди
RU2635763C2 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в каррагинане