RU2591798C1 - Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди - Google Patents

Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди Download PDF

Info

Publication number
RU2591798C1
RU2591798C1 RU2015105224/15A RU2015105224A RU2591798C1 RU 2591798 C1 RU2591798 C1 RU 2591798C1 RU 2015105224/15 A RU2015105224/15 A RU 2015105224/15A RU 2015105224 A RU2015105224 A RU 2015105224A RU 2591798 C1 RU2591798 C1 RU 2591798C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
capsules
nano
nanocapsules
konjac gum
molecules
Prior art date
Application number
RU2015105224/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
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 RU2015105224/15A priority Critical patent/RU2591798C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2591798C1 publication Critical patent/RU2591798C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения нанокапсул адаптогенов. Указанный способ характеризуется тем, что экстракт элеутерококка или экстракт женьшеня добавляют в суспензию конжаковой камеди в бензоле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, затем приливают хлороформ, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом соотношение ядро/оболочка в нанокапсулах составляет 1:3 или 5:1. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, а также высокий выход по массе. 2 ил., 5 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицине, фармакологии, фармацевтике и пищевой промышленности.
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°С, температура воздуха на выходе 28°С, 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°С, температура воздуха на выходе 28°С, 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 адаптогенов, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, а в качестве ядра - адаптогены (экстракты элеутерококка и женьшеня) при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением хлороформа в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием хлороформа в качестве осадителя, а также использование конжаковой камеди в качестве оболочки частиц и адаптогенов - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул адаптогенов: экстрактов элеутерококка, женьшеня.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул экстракта элеутерококка в конжаковой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг экстракта элеутерококка добавляют в суспензию конжаковой камеди в бензола, содержащий указанного 300 мг 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/мин. Далее приливают 5 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул экстракта элеутерококка в конжаковой камеди, соотношение ядро : оболочка 5:1
500 мг экстракта элеутерококка добавляют в суспензию конжаковой камеди в бензоле, содержащий указанного 100 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/мин. Далее приливают 6 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,6 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул экстракта женьшеня в конжаковой камеди, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг экстракта женьшеня добавляют в суспензию конжаковой камеди в бензоле, содержащий указанного 300 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1300 об/мин. Далее приливают 5 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул экстракта женьшеня в конжаковой камеди, соотношение ядро : оболочка 5:1
500 мг экстракта женьшеня добавляют в суспензию конжаковой камеди в бензоле, содержащий указанного 100 мг полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472 с при перемешивании 1300 об/мин. Далее приливают 6 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,6 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
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 получения нанокапсул адаптогенов, выбранных из экстракта элеутерококка и экстракта женьшеня, характеризующийся тем, что экстракт элеутерококка или экстракт женьшеня добавляют в суспензию конжаковой камеди в бензоле в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты при перемешивании 1300 об/мин, затем приливают хлороформ, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом соотношение ядро/оболочка в нанокапсулах составляет 1:3 или 5:1.
RU2015105224/15A 2015-02-16 2015-02-16 Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди RU2591798C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105224/15A RU2591798C1 (ru) 2015-02-16 2015-02-16 Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015105224/15A RU2591798C1 (ru) 2015-02-16 2015-02-16 Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2591798C1 true RU2591798C1 (ru) 2016-07-20

Family

ID=56412688

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015105224/15A RU2591798C1 (ru) 2015-02-16 2015-02-16 Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2591798C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654722C1 (ru) * 2017-01-23 2018-05-22 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным экстрактом женьшеня
RU2659824C1 (ru) * 2017-02-27 2018-07-04 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным экстрактом элеутерококка
RU2685125C1 (ru) * 2018-09-03 2019-04-16 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный экстракт женьшеня

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
RU2491939C1 (ru) * 2012-05-10 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в конжаковой камеди в хлороформе
KR101383831B1 (ko) * 2013-05-31 2014-04-10 주식회사 천지양 홍삼 추출물을 키토산, 후코이단 및 폴리글루탐산의 혼합코팅물로 피복한 홍삼 나노캡슐

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
RU2491939C1 (ru) * 2012-05-10 2013-09-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования Курская государственная сельскохозяйственная академия имени профессора И.И. Иванова Министерства сельского хозяйства Российской Федерации Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в конжаковой камеди в хлороформе
KR101383831B1 (ko) * 2013-05-31 2014-04-10 주식회사 천지양 홍삼 추출물을 키토산, 후코이단 및 폴리글루탐산의 혼합코팅물로 피복한 홍삼 나노캡슐

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОДОВНИК В. Д., "Микрокапсулирование", 1980, стр.136-137. NAGAVARMA B. V. N. "Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles", Asian Journal Pharm Clin Res, vol.5, suppl.3, 2012, стр.16-23. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2654722C1 (ru) * 2017-01-23 2018-05-22 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным экстрактом женьшеня
RU2659824C1 (ru) * 2017-02-27 2018-07-04 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным экстрактом элеутерококка
RU2685125C1 (ru) * 2018-09-03 2019-04-16 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный экстракт женьшеня

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
RU2646474C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов группы В
RU2613883C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в альгинате натрия
RU2590666C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием
RU2596479C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в каррагинане
RU2591798C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди
RU2639091C2 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2624532C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в конжаковой камеди
RU2596482C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов
RU2633747C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в геллановой камеди
RU2642230C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2626831C2 (ru) Способ получения нанокапсул L-аргинина в геллановой камеди
RU2624531C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в альгинате натрия
RU2639092C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2597153C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в геллановой камеди
RU2625501C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2565392C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в ксантановой камеди
RU2569734C2 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола 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
RU2642054C2 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2609739C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в геллановой камеди