RU2579608C1 - Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия - Google Patents

Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия Download PDF

Info

Publication number
RU2579608C1
RU2579608C1 RU2014138321/15A RU2014138321A RU2579608C1 RU 2579608 C1 RU2579608 C1 RU 2579608C1 RU 2014138321/15 A RU2014138321/15 A RU 2014138321/15A RU 2014138321 A RU2014138321 A RU 2014138321A RU 2579608 C1 RU2579608 C1 RU 2579608C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
arginine
sodium alginate
norvaline
suspension
nanocapsules
Prior art date
Application number
RU2014138321/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
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 RU2014138321/15A priority Critical patent/RU2579608C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2579608C1 publication Critical patent/RU2579608C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой способ инкапсуляции препарата методом осаждения нерастворителем, отличающийся тем, что в качестве ядер нанокапсул используется L-аргинин или норвалин, в качестве оболочки - альгинат натрия при соотношении оболочка:ядро 3:1 или 1:5, при этом L-аргинин или норвалин медленно по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле в присутствии препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества, при перемешивании 1000 об/с, далее приливают гексан, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе. 1 ил., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области инкапсуляции, медицине и фармакологии.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. 2173140, МПК А61К 009/50, А61К 009/127 Российская Федерация, опубликован 10.09.2001 предложен способ получения кремний органолипидных 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 А61К 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 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 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 нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул L-аргинина и нормалина, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, а в качестве ядра - L-аргинин и/или норвалин при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением гексана в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием гексана в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц и L-аргинин и/или норвалин - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул L-аргинина и/или норвалина.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул L-аргинина в альгинате натрия, соотношение оболочка:ядро 1:5
5 г L-аргинина медленно по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую 1 г указанного 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 1000 об/с. Далее приливают 5 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 6 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул L-аргинина в альгинате натрия, соотношение оболочка:ядро 3:1
1 г L-аргинина медленно по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую 3 г указанного полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с, при перемешивании 1000 об/с. Далее приливают 3 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул норвалина в альгинате натрия, соотношение оболочка:ядро 1:5
5 г норвалина медленно по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую 1 г указанного полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с, при перемешивании 1000 об/с. Далее приливают 5 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 6 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул норвалина в альгинате натрия, соотношение оболочка:ядро 3:1
1 г норвалина медленно по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле, содержащую 3 г указанного полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с, при перемешивании 1000 об/с. Далее приливают 3 мл гексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100% (см. рис.1).
ПРИМЕР 5. 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 bASTM 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.

Claims (1)

  1. Способ инкапсуляции препарата методом осаждения нерастворителем, отличающийся тем, что в качестве ядер нанокапсул используется L-аргинин или норвалин, в качестве оболочки - альгинат натрия при соотношении оболочка:ядро 3:1 или 1:5, при этом L-аргинин или норвалин медленно по порциям добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле в присутствии препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества, при перемешивании 1000 об/с, далее приливают гексан, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2014138321/15A 2014-09-22 2014-09-22 Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия RU2579608C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138321/15A RU2579608C1 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014138321/15A RU2579608C1 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2579608C1 true RU2579608C1 (ru) 2016-04-10

Family

ID=55793610

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014138321/15A RU2579608C1 (ru) 2014-09-22 2014-09-22 Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2579608C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672866C1 (ru) * 2017-12-21 2018-11-20 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта чистотела

Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997016983A1 (en) * 1995-11-09 1997-05-15 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Enhancement of vascular function by modulation of endogenous nitric oxide production or activity
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды

Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1997016983A1 (en) * 1995-11-09 1997-05-15 The Board Of Trustees Of The Leland Stanford Junior University Enhancement of vascular function by modulation of endogenous nitric oxide production or activity
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОДОВНИК В.Д. Микрокапсулирование/ Химия, 1980 г. 216 с. *
ЧУЕШОВ В. И. "Промышленная технология лекарств в 2-х томах", том 2, 2002 г. стр. 383. . *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2672866C1 (ru) * 2017-12-21 2018-11-20 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта чистотела

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
RU2590666C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием
RU2599484C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2591798C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди
RU2642230C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2633747C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в геллановой камеди
RU2637629C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в ксантановой камеди
RU2624531C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в альгинате натрия
RU2625501C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2626831C2 (ru) Способ получения нанокапсул L-аргинина в геллановой камеди
RU2578411C1 (ru) Способ получения нанокапсул рибофлавина
RU2569734C2 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в альгинате натрия
RU2579608C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия
RU2657748C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в конжаковой камеди
RU2624530C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в геллановой камеди
RU2635763C2 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в каррагинане
RU2609739C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в геллановой камеди
RU2599481C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2622750C1 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в геллановой камеди
RU2591800C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2596476C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием