RU2691396C1 - Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха - Google Patents

Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха Download PDF

Info

Publication number
RU2691396C1
RU2691396C1 RU2018131816A RU2018131816A RU2691396C1 RU 2691396 C1 RU2691396 C1 RU 2691396C1 RU 2018131816 A RU2018131816 A RU 2018131816A RU 2018131816 A RU2018131816 A RU 2018131816A RU 2691396 C1 RU2691396 C1 RU 2691396C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
burdock
nanocapsules
dry extract
suspension
kappa
Prior art date
Application number
RU2018131816A
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 RU2018131816A priority Critical patent/RU2691396C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2691396C1 publication Critical patent/RU2691396C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/48Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
    • A61K9/50Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
    • A61K9/51Nanocapsules; Nanoparticles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K36/00Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
    • A61K36/18Magnoliophyta (angiosperms)
    • A61K36/185Magnoliopsida (dicotyledons)
    • A61K36/28Asteraceae or Compositae (Aster or Sunflower family), e.g. chamomile, feverfew, yarrow or echinacea
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82YSPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
    • B82Y40/00Manufacture or treatment of nanostructures

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Alternative & Traditional Medicine (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • General Preparation And Processing Of Foods (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха характеризуется тем, что сухой экстракт лопуха добавляют в суспензию каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, далее приливают хлороформ, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3. 3 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины, фармакологии, косметической 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, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каппа-каррагинан, а в качестве ядра - сухой экстракт лопуха, 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 каппа-каррагинана в качестве оболочки частиц и сухого экстракта лопуха - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул сухого экстракта лопуха.
ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул сухого экстракта лопуха, соотношение ядро : оболочка 1:3
1 г сухого экстракта лопуха добавляют в суспензию 3 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472 с (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 700 об/мин. Далее приливают 6 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул сухого экстракта лопуха, соотношение ядро : оболочка 1:1
1 г сухого экстракта лопуха добавляют в суспензию 1 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин. Далее приливают 6 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
Пример 3 Получение нанокапсул сухого экстракта лопуха, соотношение ядро : оболочка 1:2
1 г сухого экстракта лопуха добавляют в суспензию 2 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472 с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин. Далее приливают 6 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха, характеризующийся тем, что сухой экстракт лопуха добавляют в суспензию каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 700 об/мин, далее приливают хлороформ, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3.
RU2018131816A 2018-09-03 2018-09-03 Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха RU2691396C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018131816A RU2691396C1 (ru) 2018-09-03 2018-09-03 Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018131816A RU2691396C1 (ru) 2018-09-03 2018-09-03 Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2691396C1 true RU2691396C1 (ru) 2019-06-13

Family

ID=66947676

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018131816A RU2691396C1 (ru) 2018-09-03 2018-09-03 Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2691396C1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731854C1 (ru) * 2020-03-04 2020-09-08 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул хлорамфеникола (левомицетина)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627581C2 (ru) * 2016-01-11 2017-08-09 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул хлоральгидрата в каппа-каррагинане

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2627581C2 (ru) * 2016-01-11 2017-08-09 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул хлоральгидрата в каппа-каррагинане

Non-Patent Citations (3)

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

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2731854C1 (ru) * 2020-03-04 2020-09-08 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул хлорамфеникола (левомицетина)

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2678973C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2691392C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2686062C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2703271C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2675799C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2705987C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии
RU2691399C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта одуванчика
RU2697839C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта прополиса
RU2714489C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2694822C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии в гуаровой камеди
RU2694821C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане
RU2690661C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта левзеи
RU2686683C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта бадана
RU2680381C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
RU2657766C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане
RU2686064C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника
RU2691393C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта дикого ямса в каппа-каррагинане
RU2685232C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща
RU2684726C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2677237C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта эхинацеи в гуаровой камеди
RU2674669C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта эхинацеи
RU2691396C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха
RU2691400C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта красной щетки
RU2686058C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шалфея