RU2656502C1 - Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины - Google Patents

Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины Download PDF

Info

Publication number
RU2656502C1
RU2656502C1 RU2017127781A RU2017127781A RU2656502C1 RU 2656502 C1 RU2656502 C1 RU 2656502C1 RU 2017127781 A RU2017127781 A RU 2017127781A RU 2017127781 A RU2017127781 A RU 2017127781A RU 2656502 C1 RU2656502 C1 RU 2656502C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
chitosan
starch
film
medicine
solution
Prior art date
Application number
RU2017127781A
Other languages
English (en)
Inventor
Инна Вилоровна Фадеева
Елена Сергеевна Трофимчук
Екатерина Владимировна Рогаткина
Александр Сергеевич Фомин
Сергей Миронович Баринов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН) filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт металлургии и материаловедения им. А.А. Байкова Российской академии наук (ИМЕТ РАН)
Priority to RU2017127781A priority Critical patent/RU2656502C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656502C1 publication Critical patent/RU2656502C1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08JWORKING-UP; GENERAL PROCESSES OF COMPOUNDING; AFTER-TREATMENT NOT COVERED BY SUBCLASSES C08B, C08C, C08F, C08G or C08H
    • C08J5/00Manufacture of articles or shaped materials containing macromolecular substances
    • C08J5/18Manufacture of films or sheets
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61LMETHODS OR APPARATUS FOR STERILISING MATERIALS OR OBJECTS IN GENERAL; DISINFECTION, STERILISATION OR DEODORISATION OF AIR; CHEMICAL ASPECTS OF BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES; MATERIALS FOR BANDAGES, DRESSINGS, ABSORBENT PADS OR SURGICAL ARTICLES
    • A61L15/00Chemical aspects of, or use of materials for, bandages, dressings or absorbent pads
    • A61L15/16Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons
    • A61L15/22Bandages, dressings or absorbent pads for physiological fluids such as urine or blood, e.g. sanitary towels, tampons containing macromolecular materials
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L3/00Compositions of starch, amylose or amylopectin or of their derivatives or degradation products
    • C08L3/02Starch; Degradation products thereof, e.g. dextrin
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C08ORGANIC MACROMOLECULAR COMPOUNDS; THEIR PREPARATION OR CHEMICAL WORKING-UP; COMPOSITIONS BASED THEREON
    • C08LCOMPOSITIONS OF MACROMOLECULAR COMPOUNDS
    • C08L5/00Compositions of polysaccharides or of their derivatives not provided for in groups C08L1/00 or C08L3/00
    • C08L5/08Chitin; Chondroitin sulfate; Hyaluronic acid; Derivatives thereof

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Materials Engineering (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Hematology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Materials For Medical Uses (AREA)
  • Polysaccharides And Polysaccharide Derivatives (AREA)

Abstract

Изобретение относится к способу получения биоразлагаемой пленки, содержащей крахмал и хитозан, для использования в фармацевтике, медицине, ветеринарии, пищевой или косметической промышленности. Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины включает приготовление раствора хитозана в 2%-ной уксусной кислоте и водного раствора крахмала, смешивание растворов, формование пленки, сушку, обрабатку водным раствором аммиака Технический результат - уменьшение растворимости биоразлагаемой пленки и сохранение ее целостности в физиологическом растворе в течение 5-7 суток, в 0,9%-ном водном растворе хлорида натрия с ТРИС-буфером – в течение 20 суток. 2 пр.

Description

Изобретение относится к композициям биоразлагаемых пленок, содержащих крахмал и хитозан, для использования в фармацевтике, медицине, ветеринарии, пищевой или косметической промышленности.
Хитозан является биосовместимым и биодеградируемым полимером, проявляющим антибактериальную активность, что позволяет его использовать в различных областях медицины, в том числе для быстрого заживления ран различной этимологии (Хитин и Хитозан. Получение, свойства и применение. Под ред. академика РАСХН К.Г. Скрябина. Наука. 2002. 365 стр.). Пористые полимерные матрицы на основе хитозана предложено использовать в медицине для восстановления костной ткани (патент №2554811 «Способ получения пористых хитозановых губок, содержащих фосфаты кальция, для заполнения костных дефектов», патент РФ №2412711 «Пористый композиционный материал на основе хитозана и желатина, содержащий октакальцийфосфат для заполнения костных дефектов»).
В качестве сшивающего агента для понижения растворимости обычно используют бифункциональные альдегиды, такие как глиоксаль, глутаровый альдегид (
Figure 00000001
Т. et al. Effect of ionic and covalent crosslinking agents on properties of chitosan beads and sorption effectiveness of Reactive Black 5 dye // Reactive and Functional Polymers. - 2017. - T. 114. - C. 58-74). Пленки на основе хитозана, сшитого глутаровым альдегидом, или содержащим карбонильные группы сшивающим реагентом генипином (Mt F.-L., Huang C.-T., Liang H.-F. et al. // J. Agr. Food Chem., 2006, v. 54, p. 3290-3296), предложены в качестве покрытий различных пищевых продуктов; хитозановые пленки используют в качестве съедобных пленок для качественного хранения пищевых продуктов.
Использование глутарового альдегида при получении различных физических форм полимерных материалов на основе хитозана, в особенности биотехнологического и медицинского назначения, обладающих различными видами биологической активности, обусловлено его способностью при взаимодействии с аминополисахаридом образовывать обладающие высокой влагоудерживающей способностью прочные биосовместимые пористые структуры [Вихорева Г.А., Кильдеева Н.Р., Устинов М.Ю., Ночевкина Ю.Н. // Хим. волокна, 2002, №6, с. 29-33; Вихорева Г.А., Шаблыкова Е.А., Кильдеева Н.Р. // Хим. волокна, 2001, №3, с. 38-42; Acharya A.S., Suseman L.G., Manning J.M. /А J. Biol. Chem., 1983, v. 285, №4, p. 2296-2302; JameelaS.R., JayakrishnanA. // Biomaterials, 1995, №16, р. 769-775]. Недостатком вышеперечисленных материалов является высокая токсичность реагента, использующегося для частичного сшивания хитозана - глутарового альдегида.
Мембраны из полилактидов и/или полигликолидов, импрегнированные хондроцитами или МСК костного мозга, запатентованы как способ лечения костных и хрящевых дефектов человека и животных [BostmanO., PaivarintaU., PartioE., VaseniusJ., ManninenM, RokkanenP. Degradation and tissue replacement of an absorbable polyglycolide screw in the fixation of rabbit femoral osteotomies. J. BoneJoint. Surg. Am. 1992. Aug; 74 (4): 1021-31]. Недостатками таких мембран является быстрая и не всегда предсказуемая деградация, которая сопровождается локальным понижением pH в области имплантата, что снижает эффективность их применения.
В качестве прототипа выбрано наиболее близкое к заявляемому изобретение - патент №2458077 «Биоразлагаемая пленка на основе пектина и хитозана». Биоразлагаемая пленка содержит пектин, хитозан, воду, однонормальную соляную кислоту, пластификатор - глицерин и структурообразователь трехпроцентный раствор метилцеллюлозы. В изобретении описан способ получения однородной биоразлагаемой пленки без недостатков структуры, близкой по гомогенности, пластичности, прочности к упаковочным полиэтиленовым пленкам бытового назначения. Недостатком вышеприведенного изобретения является слишком высокая скорость растворения пленки в модельных жидкостях - не более 3 суток: через 3 суток пленка полностью растворяется. 3 суток - слишком малый срок для использования такого материала в качестве мембраны в остеопластической хирургии.
Техническим результатом, на решение которого направлено данное изобретение, является уменьшение растворимости пленки.
Технический результат достигается тем, что состав и способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины, включающий приготовление раствора хитозана в 2%-ной уксусной кислоте и водного раствора крахмала, смешивание растворов, формование пленки, сушку, согласно изобретению, биоразлагаемая пленка содержит хитозан, крахмал и воду при следующем соотношении компонентов:
Хитозан 0,667-1,33 % масс.
Крахмал 0,2-0,667 % масс.
Вода остальное,
а для уменьшения растворимости пленку после сушки обрабатывают 10%-ным водным раствором аммиака в течение 10-30 мин.
Для получения пленки готовят водные растворы хитозана с молекулярной массой 450-500 кДа в 2%-ной уксусной кислоте и 2%-ный раствор крахмала. Растворы смешивают в вышеуказанных соотношениях. Пленку формируют на полипропиленовых подложках и сушат на воздухе при комнатной температуре. Хитозан придает пленке антибактериальную активность. Введение крахмала в пленку способствует увеличению скорости растворения; введение в пленку количества крахмала, превышающего указанное, приводит к растворению пленки через 2 суток и менее. Однако оба альдегида являются высокотоксичными веществами, поэтому для их удаления из материала используют многократное промывание сшитых ими материалов этиловым спиртом и дистиллированной водой, что увеличивает длительность получения материала и его стоимость. В предлагаемом изобретении для уменьшения растворимости пленок использован водный раствор аммиака.
При обработке хитозансодержащей пленки аммиаком происходит снижение ее растворимости за счет перевода хитозана из более растворимой ионной формы в менее растворимую молекулярную форму.
Пример 1.
Предварительно готовят 2 мас.%-ный водный раствор хитозана в 2%-ной уксусной кислоте и 2 мас.%-ный водный раствор крахмала. 40 мл раствора хитозана смешивают с 20 мл раствора крахмала, после чего формуют пленку выливанием полученной смеси на подложку из полиэтилена или полипропилена и сушат на горизонтальной поверхности при комнатной температуре до полного высыхания. Полученную пленку погружают на 30 мин в 10%-ный водный раствор аммиака. После обработки аммиаком пленку сушат при комнатной температуре до полного высыхания. Время сохранения целостности пленки в физиологическом растворе составляет 5-7 суток.
Пример 2.
Предварительно готовят 2 мас.%-ный водный раствор хитозана в 2%-ной уксусной кислоте и 2 мас.%-ный водный раствор крахмала. 40 мл раствора хитозана смешивают с 10 мл раствора крахмала, после чего формуют пленку выливанием полученной смеси на подложку из полиэтилена или полипропилена и сушат на горизонтальной поверхности при комнатной температуре до полного высыхания. Полученную пленку погружают на 30 мин в 10%-ный водный раствор аммиака. После обработки аммиаком пленку сушат при комнатной температуре до полного высыхания. Полученную пленку погружали в 0,9%-ный водный раствор хлорида натрия, содержащий ТРИС-буфер (pH 7,4). Через 20 суток пленка сохраняла целостность.

Claims (1)

  1. Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины, отличающийся тем, что для получения биоразлагаемой пленки смешивают растворы концентрации 2 мас.% хитозана с молекулярной массой 450-500 кДа в 2% уксусной кислоте, 2 мас.% водного раствора крахмала при объемном соотношении хитозан : крахмал от 4:1 до 2:1, формование пленки осуществляют выливанием полученной смеси на подложку из полиэтилена или полипропилена, сушку осуществляют при комнатной температуре, а для уменьшения растворимости высушенную пленку обрабатывают 10%-ным водным раствором аммиака в течение 30 мин.
RU2017127781A 2017-08-03 2017-08-03 Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины RU2656502C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127781A RU2656502C1 (ru) 2017-08-03 2017-08-03 Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017127781A RU2656502C1 (ru) 2017-08-03 2017-08-03 Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656502C1 true RU2656502C1 (ru) 2018-06-05

Family

ID=62560727

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017127781A RU2656502C1 (ru) 2017-08-03 2017-08-03 Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656502C1 (ru)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731695C1 (ru) * 2019-12-03 2020-09-08 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" Способ получения биоразлагаемого композиционного материала на основе растительных биополимеров (варианты)
RU2769243C1 (ru) * 2021-05-26 2022-03-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ получения гетерогенного ферментного препарата на основе фицина и низкомолекулярного хитозана
RU2770588C1 (ru) * 2020-11-26 2022-04-18 Дмитрий Иванович Чувелёв Пищевая плёнка на основе хитозана, способ её получения и применения
RU2787348C1 (ru) * 2022-06-09 2023-01-09 Екатерина Алексеевна Качалова Способ получения пористого композиционного материала

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5919574A (en) * 1995-12-29 1999-07-06 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of Agriculture Biodegradable laminated films fabricated from pectin and chitosan
RU2458077C1 (ru) * 2010-12-14 2012-08-10 Ольга Олеговна Перфильева Биоразлагаемая пленка на основе пектина и хитозана
RU2545293C1 (ru) * 2013-12-03 2015-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государстенный университет им. Н.П. Огарёва" Способ получения биоразлагаемой пленки
RU2568919C1 (ru) * 2014-07-03 2015-11-20 Павел Васильевич Попрядухин Способ получения биосовместимого биодеградируемого пористого композиционного материала

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5919574A (en) * 1995-12-29 1999-07-06 The United States Of America, As Represented By The Secretary Of Agriculture Biodegradable laminated films fabricated from pectin and chitosan
RU2458077C1 (ru) * 2010-12-14 2012-08-10 Ольга Олеговна Перфильева Биоразлагаемая пленка на основе пектина и хитозана
RU2545293C1 (ru) * 2013-12-03 2015-03-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Мордовский государстенный университет им. Н.П. Огарёва" Способ получения биоразлагаемой пленки
RU2568919C1 (ru) * 2014-07-03 2015-11-20 Павел Васильевич Попрядухин Способ получения биосовместимого биодеградируемого пористого композиционного материала

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
YULIYA V.CHUDINOVA. Molecular structure and formation of chitosan and pecnin based thin films. Progress on chemistry and application of chitin and its derivatives, volume XXI, 2016, pp. 18-26. *
ЧУДИНОВА Ю.В. Влияние физико-химических характеристик хитозана на структуру тонких пленок. Известия уфимского научного центра РАН, 2016, N 3(1), с. 103-106. *

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731695C1 (ru) * 2019-12-03 2020-09-08 федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)" Способ получения биоразлагаемого композиционного материала на основе растительных биополимеров (варианты)
RU2770588C1 (ru) * 2020-11-26 2022-04-18 Дмитрий Иванович Чувелёв Пищевая плёнка на основе хитозана, способ её получения и применения
RU2769243C1 (ru) * 2021-05-26 2022-03-29 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Воронежский государственный университет" (ФГБОУ ВО "ВГУ") Способ получения гетерогенного ферментного препарата на основе фицина и низкомолекулярного хитозана
RU2787348C1 (ru) * 2022-06-09 2023-01-09 Екатерина Алексеевна Качалова Способ получения пористого композиционного материала
RU2840788C1 (ru) * 2024-03-20 2025-05-28 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кемеровский государственный университет" Способ производства биоразлагаемого полимера на основе творожной сыворотки

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US11229724B2 (en) Biocompatible and bioabsorbable derivatized chitosan compositions
Huang et al. Effects of chitin whiskers on physical properties and osteoblast culture of alginate based nanocomposite hydrogels
US8765715B2 (en) Method of providing hemostasis using flexible bioresorbable foam
Sivakumar et al. Ferulic acid loaded microspheres reinforced in 3D hybrid scaffold for antimicrobial wound dressing
WO2014079198A1 (zh) 可降解创面修复材料及其制备方法
US20230277721A1 (en) Topical hemostatic powder composition and preparation method therefor
DE102006033167A1 (de) Verwendung von Gelatine und einem Vernetzungsmittel zur Herstellung eines vernetzenden medizinischen Klebers
JP2015511214A (ja) 高密度キトサン膜物質の組成物、調製および使用
CN103710409A (zh) 一种降解速率可控的微孔淀粉及其制备方法
RU2656502C1 (ru) Способ получения биоразлагаемой пленки на основе хитозана и крахмала для медицины
CN100411690C (zh) 一种抑菌聚电解质多孔材料的制备方法
Latańska et al. The use of chitin and chitosan in manufacturing dressing materials
CN104922722A (zh) 可吸收降解淀粉止血材料的制备方法
Latańska et al. Modulating the Physicochemical Properties of Chitin and Chitosan as a Method of Obtaining
CN109381734A (zh) 一种厚度和粗糙度可控的海藻酸钙膜抗菌敷料的制备方法
RU2714671C1 (ru) Трехмерный пористый композитный материал и способ его получения
CN1775302A (zh) 壳聚糖-明胶海绵伤口敷料的制备方法
Hadaddi et al. Influence of chitosan/gelatin/zinc oxide nanoparticles on mechanical and biological properties of three-dimensional scaffolds for tissue engineering.
CN105056282A (zh) 一种淀粉多孔微粒止血材料及其制作方法
KR20230022392A (ko) 유무기 복합 하이드로겔 제조용 조성물 및 이를 포함하는 유무기 복합 하이드로겔 제조용 키트
US20170342218A1 (en) Process for Preparing Tissue Regeneration Matrix
Mohanraj Plant-derived resorbable polymers in tissue engineering
CN114832148A (zh) 一种具有抗菌消炎功能的止血材料及制备方法与用途
RU2833410C1 (ru) Гемостатическое средство
CN109464701A (zh) Va@plga-cs-ha复合抗菌缓释微球的制备方法及其在骨修复支架材料中的应用