RU2657755C1 - Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане - Google Patents

Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане Download PDF

Info

Publication number
RU2657755C1
RU2657755C1 RU2017124540A RU2017124540A RU2657755C1 RU 2657755 C1 RU2657755 C1 RU 2657755C1 RU 2017124540 A RU2017124540 A RU 2017124540A RU 2017124540 A RU2017124540 A RU 2017124540A RU 2657755 C1 RU2657755 C1 RU 2657755C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carrageenan
shell
nanocapsules
suspension
producing
Prior art date
Application number
RU2017124540A
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 RU2017124540A priority Critical patent/RU2657755C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2657755C1 publication Critical patent/RU2657755C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K33/00Medicinal preparations containing inorganic active ingredients
    • A61K33/24Heavy metals; Compounds thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61JCONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES FOR ADMINISTERING FOOD OR MEDICINES ORALLY; BABY COMFORTERS; DEVICES FOR RECEIVING SPITTLE
    • A61J3/00Devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms
    • A61J3/07Devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms into the form of capsules or similar small containers for oral use
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/30Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
    • A61K47/36Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/0012Galenical forms characterised by the site of application
    • A61K9/0048Eye, e.g. artificial tears
    • A61K9/0051Ocular inserts, ocular implants
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C01INORGANIC CHEMISTRY
    • C01FCOMPOUNDS OF THE METALS BERYLLIUM, MAGNESIUM, ALUMINIUM, CALCIUM, STRONTIUM, BARIUM, RADIUM, THORIUM, OR OF THE RARE-EARTH METALS
    • C01F17/00Compounds of rare earth metals

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Geology (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул солей лантаноидов в оболочке из каррагинана. Способ характеризуется тем, что соль лантаноида добавляют в суспензию каррагинана в этаноле, содержащую препарат Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин, далее приливают хлористый метилен, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:3. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул и может быть использовано в фармацевтической и пищевой промышленности. 6 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, ветеринарной медицины и микробиологии.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
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 солей лантаноидов, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением хлористого метилена в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием хлористого метилена в качестве осадителя, а также использование каррагинан в качестве оболочки нанокапсул.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул карбоната самария, соотношение ядро : оболочка 1:3
1 г карбоната самария медленно добавляют в суспензию каррагинана в этаноле, содержащая 3 г каррагинана 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/мин. Далее приливают 6 мл хлористого метилена. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул карбоната гадолиния, соотношение ядро : оболочка 1:3
1 г карбоната гадолиния медленно добавляют в суспензию 3 г каррагинана в этаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл хлористого метилена. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул карбоната гольмия, соотношение ядро : оболочка 1:3
500 мг карбоната гольмия медленно добавляют в суспензию 1,5 г каррагинана в этаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл хлористого метилена. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул карбоната иттербия, соотношение ядро : оболочка 1:3
500 мг карбоната иттербия медленно добавляют в суспензию 1,5 г каррагинана в этаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл хлористого метилена. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 5. Получение нанокапсул нитрата церия, соотношение ядро : оболочка 1:3
500 мг нитрата церия медленно добавляют в суспензию 1,5 г каррагинана в этаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл хлористого метилена. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 6. Получение нанокапсул нитрата лантана, соотношение ядро : оболочка 1:3
500 мг нитрата лантана медленно добавляют в суспензию 1,5 г каррагинана в этаноле, содержащую 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 6 мл хлористого метилена. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2,0 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане, характеризующиеся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан, а в качестве ядра - соль лантаноидов при массовом соотношении ядро : оболочка 1:3, при этом соль лантаноида добавляют в суспензию каррагинана в этаноле, содержащую препарат Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин, далее приливают хлористый метилен, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2017124540A 2017-07-10 2017-07-10 Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане RU2657755C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124540A RU2657755C1 (ru) 2017-07-10 2017-07-10 Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017124540A RU2657755C1 (ru) 2017-07-10 2017-07-10 Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2657755C1 true RU2657755C1 (ru) 2018-06-15

Family

ID=62620142

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017124540A RU2657755C1 (ru) 2017-07-10 2017-07-10 Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2657755C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714494C1 (ru) * 2019-10-07 2020-02-18 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2006044657A2 (en) * 2004-10-15 2006-04-27 Altairnano, Inc. Phosphate binder with reduced pill burden
RU2296584C2 (ru) * 2001-04-23 2007-04-10 Шир Интернешнл Лайсенсин Б.В. Применение соединений редкоземельных металлов для предотвращения мочекаменной болезни
US7588782B2 (en) * 2002-05-24 2009-09-15 Altairnano, Inc. Rare earth metal compositions for treating hyperphosphatemia and related methods
RU2570007C2 (ru) * 2010-05-12 2015-12-10 Спектрум Фармасьютикалз, Инк. Гидроксид карбонат лантана, оксикарбонат лантана и способы их получения и применения
RU2627578C1 (ru) * 2016-01-20 2017-08-09 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2296584C2 (ru) * 2001-04-23 2007-04-10 Шир Интернешнл Лайсенсин Б.В. Применение соединений редкоземельных металлов для предотвращения мочекаменной болезни
US7588782B2 (en) * 2002-05-24 2009-09-15 Altairnano, Inc. Rare earth metal compositions for treating hyperphosphatemia and related methods
WO2006044657A2 (en) * 2004-10-15 2006-04-27 Altairnano, Inc. Phosphate binder with reduced pill burden
RU2570007C2 (ru) * 2010-05-12 2015-12-10 Спектрум Фармасьютикалз, Инк. Гидроксид карбонат лантана, оксикарбонат лантана и способы их получения и применения
RU2627578C1 (ru) * 2016-01-20 2017-08-09 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЧУЕШОВ В.И., Промышленная технология лекарств в 2-х томах, том 2, 2002, стр. 383. *

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2714494C1 (ru) * 2019-10-07 2020-02-18 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2550920C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
RU2657766C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане
RU2544166C2 (ru) Способ получения микрокапсул оксида цинка
RU2671190C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2657755C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в каррагинане
RU2559577C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в геллановой камеди
RU2663973C1 (ru) Способ получения нанокапсул нитроаммофоски
RU2667404C1 (ru) Способ получения нанокапсул этилнитрата в альгинате натрия
RU2697842C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2697253C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты
RU2559571C1 (ru) Способ получения нанокапсул албендазола
RU2546515C1 (ru) Способ получения микрокапсул хлорида лития
RU2676677C1 (ru) Способ получения нанокапсул танина
RU2654714C1 (ru) Способ получения нанокапсул цианида калия
RU2654712C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей лантаноидов в альгинате натрия
RU2714494C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)
RU2725764C1 (ru) Способ получения нанокапсул сульфата железа(III) в гуаровой камеди
RU2697252C1 (ru) Способ получения нанокапсул этилнитрата
RU2745754C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (β-октогена)
RU2724888C1 (ru) Способ получения нанокапсул азофоски
RU2695668C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в геллановой камеди
RU2738077C1 (ru) Способ получения нанокапсул сульфата железа (II) в геллановой камеди
RU2724887C1 (ru) Способ получения нанокапсул сульфата железа (III)
RU2564893C1 (ru) Способ получения нанокапсул гиббереллиновой кислоты