RU2694821C1 - Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане - Google Patents

Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане Download PDF

Info

Publication number
RU2694821C1
RU2694821C1 RU2018138808A RU2018138808A RU2694821C1 RU 2694821 C1 RU2694821 C1 RU 2694821C1 RU 2018138808 A RU2018138808 A RU 2018138808A RU 2018138808 A RU2018138808 A RU 2018138808A RU 2694821 C1 RU2694821 C1 RU 2694821C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
horsetail
nanocapsules
kappa
carrageenan
producing
Prior art date
Application number
RU2018138808A
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 RU2018138808A priority Critical patent/RU2694821C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2694821C1 publication Critical patent/RU2694821C1/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
    • A61K36/11Pteridophyta or Filicophyta (ferns)
    • 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)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Alternative & Traditional Medicine (AREA)
  • Condensed Matter Physics & Semiconductors (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности. Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща характеризуется тем, что сухой экстракт хвоща 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 750 об/мин, далее приливают четыреххлористый углерод, 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 А61K 009/50, А61K 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 А61K 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 хвоща, при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением четыреххлористого углерода в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием четыреххлористого углерода в качестве осадителя, а также использование каппа-каррагинана в качестве оболочки частиц и сухого экстракта хвоща - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул сухого экстракта хвоща.
ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул сухого экстракта хвоща, соотношение ядро : оболочка 1:3.
1 г сухого экстракта хвоща 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 750 об/мин. Далее приливают 6 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул сухого экстракта хвоща, соотношение ядро : оболочка 1:1.
1 г сухого экстракта хвоща добавляют в суспензию 1 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 750 об/мин. Далее приливают 6 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3 Получение нанокапсул сухого экстракта хвоща, соотношение ядро : оболочка 1:2.
1 г сухого экстракта хвоща добавляют в суспензию 2 г каппа-каррагинана в гексане в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 750 об/мин. Далее приливают 6 мл четыреххлористого углерода. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща, характеризующийся тем, что сухой экстракт хвоща 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 750 об/мин, далее приливают четыреххлористого углерода, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3.
RU2018138808A 2018-11-02 2018-11-02 Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане RU2694821C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138808A RU2694821C1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018138808A RU2694821C1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2694821C1 true RU2694821C1 (ru) 2019-07-17

Family

ID=67309470

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018138808A RU2694821C1 (ru) 2018-11-02 2018-11-02 Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2694821C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2724580C1 (ru) * 2020-01-17 2020-06-25 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта можжевельника
RU2725982C1 (ru) * 2019-12-06 2020-07-08 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта розмарина
RU2725987C1 (ru) * 2019-12-06 2020-07-08 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626828C1 (ru) * 2016-01-20 2017-08-02 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул резвератрола в каппа-каррагинане

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2626828C1 (ru) * 2016-01-20 2017-08-02 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул резвератрола в каппа-каррагинане

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, 2012, vol.5, suppl. 3, pages 16-23. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2725982C1 (ru) * 2019-12-06 2020-07-08 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта розмарина
RU2725987C1 (ru) * 2019-12-06 2020-07-08 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул салициловой кислоты в альгинате натрия
RU2724580C1 (ru) * 2020-01-17 2020-06-25 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта можжевельника

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2691392C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2686062C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2703271C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2691399C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта одуванчика
RU2705987C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии
RU2697839C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта прополиса
RU2694821C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане
RU2714489C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2694822C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии в гуаровой камеди
RU2686683C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта бадана
RU2690661C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта левзеи
RU2688153C1 (ru) Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
RU2674660C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта эвкалипта в гуаровой камеди
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
RU2686064C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника
RU2677237C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта эхинацеи в гуаровой камеди
RU2674669C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта эхинацеи
RU2657766C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане
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
RU2681843C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта подорожника