WO2022254014A1 - Neue öl-in-wasser-nanoemulsion - Google Patents

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WO2022254014A1
WO2022254014A1 PCT/EP2022/065202 EP2022065202W WO2022254014A1 WO 2022254014 A1 WO2022254014 A1 WO 2022254014A1 EP 2022065202 W EP2022065202 W EP 2022065202W WO 2022254014 A1 WO2022254014 A1 WO 2022254014A1
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WO
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nanoemulsion
oil
nanoemulsion according
acid
emulsifier
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PCT/EP2022/065202
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Thorge DEBUS
Oliver DROZDALSKI
Tobias MELLER
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TINY Technologies GmbH
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    • A61K2800/413Nanosized, i.e. having sizes below 100 nm

Definitions

  • the invention relates to a novel oil-in-water nanoemulsion based on vegetable oil, which is particularly suitable for preparing fat-soluble substances.
  • the nanoemulsion consists exclusively of natural substances and is therefore particularly suitable for oral application.
  • the nanoemulsion is characterized by high long-term stability and storability.
  • the nano emulsion can be used in the field of pharmacology or cosmetics and also as an additive in food.
  • a method for preparing the novel oil-in-water nano-emulsion is also provided.
  • nanoemulsions kinetically stable colloidal systems
  • nanoemulsions have a droplet size in the order of 100 nm or less.
  • nanoemulsions have improved functional properties, which makes their use in many industrial areas attractive.
  • nanoemulsions are used to administer lipophilic substances in pharmacology, in cosmetics and in the food industry.
  • a frequently observed problem with nanoemulsions is their low stability and their insufficient ability to provide lipophilic substances in sufficient quantities.
  • Emulsions that are able to administer high amounts of lipophilic substances often turn out to be relatively unstable in practice, so that they can only be stored stably for a few weeks.
  • stable emulsions with small droplet sizes regularly have a low capacity when loading the oil phase, so that the amounts of the substances to be administered is low.
  • the production of nanoemulsions which have balanced properties, ie on the one hand exhibit high storage stability and on the other hand have a high loading capacity, is extremely difficult in practice.
  • nanoemulsion with balanced properties which can be stored for a period of several months or even years and at the same time is characterized by a high loading capacity of the oil phase.
  • the nanoemulsion should be well tolerated and not very toxic so that it can be used in pharmaceuticals as well as in food.
  • this object is achieved by a selection of ingredients that lead to nanoemulsions ren, which are extremely stable even during storage, and also loaded with large amounts of lipophilic substances who can who, after administration to a subject with egg ner high bioavailability are provided to these.
  • the present invention thus relates to an oil-in-water nanoemulsion, the oil-in-water nanoemulsion comprising the following components:
  • an emulsifier selected from the group consisting of lecithin, mono and diglycerides of fatty acids, lactic acid and/or citric acid and mixtures thereof;
  • ethanol wherein the nanoemulsion has a mean particle diameter (Dm) of 70 nm or less.
  • the mean particle diameter (Dm) is understood here to mean the mean diameter of the oil droplets dispersed in the continuous phase.
  • the mean particle diameter of the nanoemulsion is less than 70 nm, preferably less than 65 nm, less than 60 nm, less than 55 nm, less than 50 nm, less than 45 nm, or even less than 40 nm
  • the average particle diameter of the nanoemulsion according to the invention can be in the range of 40-70 nm, such as in the range of 45-65 nm or in the range of 50-60 nm.
  • the nanoemulsion of the present invention comprises an oil phase dispersed in a continuous aqueous phase.
  • the oil phase comprises a vegetable oil.
  • the vegetable oil can be an LCT vegetable oil or an MCT vegetable oil.
  • the vegetable oil is an LCT vegetable oil.
  • LCT vegetable oils are considered to be vegetable oils which consist of 70% (w/w) or more long-chain triglycerides (LCT), based on the total weight of the vegetable oil.
  • long-chain triglycerides are understood to mean triglycerides which are esterified with fatty acids which have a chain length of C14-C24.
  • fatty acids include the saturated fatty acids myristic acid (C14), palmitic acid (C16), stearic acid (C18), arachidic acid (C20), behenic acid (C22) and lignoceric acid (C24) as well as the unsaturated fatty acids palmitoleic acid (C16), oleic acid (C18 ), gadoleic acid (C20) and cetoleic acid (C22).
  • Vegetable oils that are 70% or more long-chain triglycerides include sunflower oil, rapeseed oil, olive oil, linseed oil, corn oil, wheat germ oil, palm oil, hemp oil and soybean oil.
  • the vegetable oil is an MCT vegetable oil.
  • MCT vegetable oils are considered to be those vegetable oils which consist of less than 70% (w/w) of long-chain triglycerides, based on the total weight of the vegetable oil.
  • these vegetable oils contain a high proportion of medium-chain triglycerides.
  • medium-chain triglycerides are understood to mean triglycerides which are esterified with fatty acids which have a chain length of C6-C12. These fatty acids include the saturated fatty acids caproic acid (C6), caprylic acid (C8), capric acid (CIO) and lauric acid (C12).
  • MCT vegetable oils which can be used in the practice of the invention typically have a medium chain triglycerides content of 20% (w/w) or more, preferably 30% (w/w) or more, based on the total weight of the vegetable oil.
  • Preferred MCT vegetable oils within the scope of the invention are coconut oil and palm kernel oil.
  • the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises palm oil. In one embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises sunflower oil. In a further embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises rapeseed oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises olive oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises linseed oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises corn oil. In an even further embodiment, the oil phase of the inventive ssen nanoemulsion wheat germ oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises soybean oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises coconut oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises palm kernel oil.
  • the proportion of vegetable oil is between 5% and 15% (w/w), based on the total weight of the emulsion.
  • the vegetable oil can be, for example, in an amount of more than 5% (w/w), more than 6% (w/w), more than 7% (w/w), more than 8% (w/w), more than 9% (w/w), more than 10% (w/w), more than 11% (w/w), more than 12% (w/w), more than 13% (w/w) or more than 14% (w/w). It is particularly preferred that the vegetable oil is present in the emulsion in an amount of 5-10% (w/w), for example in an amount of 6-10% (w/w), 7-10% (w/w) w) or 8-10% (w/w).
  • the nanoemulsion according to the invention comprises a continuous phase which, in addition to other possible constituents, comprises water and glycerol.
  • the proportion of glycerine in the continuous phase can vary depending on the application of the emulsion. According to the invention, however, the proportion of glycerol is between 30% and 70% (w/w), based on the total weight of the emulsion.
  • the proportion of glycerol in the nanoemulsion according to the invention is at least 30% (w/w), at least 35% (w/w), at least 40% (w/w), at least 45% (w/w ), at least 50% (w/w), at least 55% (w/w), at least 60% (w/w) or at least 65% (w/w) based on the total weight of the emulsion.
  • the proportion of glycerin in the nanoemulsion can be 35-70% (w/w), 40-70% (w/w), 45-70% (w/w), 50-70% (w/w), 55 -70% (w/w) or between 60-70% (w/w) based on the total weight of the emulsion.
  • the nanoemulsion according to the invention also comprises one or more emulsifiers which facilitate the production of the nanoemulsion and stabilize the emulsion after its production.
  • the emulsifier or emulsifiers act as surface-active substances which reduce the interfacial tension at the oil-water phase interface.
  • the emulator or emulators used are selected from the group consisting of lecithin and mono- and diglycerides of fatty acids, lactic acid and/or citric acid and mixtures thereof.
  • the nanoemulsion comprises lecithin as an emulsifier.
  • the nanoemulsion comprises monoglycerides and/or diglycerides of fatty acids, lactic acid and/or citric acid or mixtures thereof as an emulsifier.
  • the nanoemulsion can comprise glycerol mono- or di-esterified with an acid.
  • the acid can be a saturated or unsaturated fatty acid, lactic acid and/or citric acid.
  • the fatty acids linoleic acid, oleic acid, stearic acid are particularly preferred.
  • the nanoemulsion can thus comprise one or more of the following compounds as an emulsifier: glyceryl citrate, glyceryl lactate, glyceryl linoleate, glyceryl oleate (Imwitor 948), glyceryl stearate (Imwitor 491), glyceryl lactate citrate, glyceryl linoleate citrate, glyceryl stearate citrate (Imwitor 372P), glyceryl oleate citrate, glyceryl linoleate lactate, glyceryl stearate lactate, glyceryl oleate lactate, glyceryl oleate linoleate, glyceryl stearate linoleate, glyceryl oleate stearate and mixtures of said compounds.
  • an emulsifier glyceryl citrate, glyceryl lactate
  • the nanoemulsion comprises lecithin as the sole emulsifier.
  • the nanoemulsion comprises glyceryl citrate as the sole emulsifier.
  • the nanoemulsion comprises glyceryl lactate as the sole gene emulsifier.
  • the nanoemulsion comprises glyceryl linoleate as the sole emulsifier.
  • the nanoemulsion comprises glyceryl oleate as the sole emulsifier.
  • the emulsifier used in the production of the nanoemulsion according to the invention is a mixture of mono- and diglycerides of lactic acid, citric acid, linoleic acid and oleic acid (glyceryl citrate/lactate/linoleate/oleate ).
  • Such a mixture of ver different emulsifiers is marketed by several suppliers under the name Imwitor 375.
  • the emulsifier present in the nanoemulsion is Imwitor 375.
  • the emulsifier present in the nanoemulsion is glyceryl stearate, which is sold by several suppliers under the name Imwitor 491.
  • the emulsifier present in the nanoemulsion is glyceryl stearate citrate, which is marketed by several suppliers under the name Imwitor 372 P.
  • the emulsifier present in the nanoemulsion is glyceryl oleate, which is marketed by several suppliers under the name Imwitor 948.
  • the total amount of emulsifier in the nanoemulsion is between 2-10% (w/w), more preferably between 3-10% (w/w), 4-10% (w/w), 5-10 % (w/w), 6-10% (w/w), 7-10% (w/w) or 8-10% (w/w) based on the total weight of the emulsion.
  • the total amount is Emulsifier in the nanoemulsion according to the invention preferably more than 3% (w/w), more than 4% (w/w), more than 5% (w/w), more than 6% (w/w), more than 7% (w/w) or more than 8% (w/w).
  • a total amount of emulsifier of 5-6% (w/w) is particularly preferred herein.
  • the emulsifier in the nanoemulsion is lecithin, present in a total amount between 3-10% (w/w), 4-10% (w/w), 5-10% (w/w) , 6-10% (w/w), 7-10% (w/w) or 8-10% (w/w) based on the total weight of the emulsion.
  • the total amount of lecithin in the nano emulsion is preferably more than 3% (w/w), more than 4% (w/w), more than 5% (w/w), more than 6% (w/w), more than 7% (w/w) or more than 8% (w/w).
  • a total amount of lecithin of 5-6% (w/w) is particularly preferred herein.
  • the emulsifier in the nanoemulsion is a mixture of two or more of the compounds glyceryl citrate, glyceryl lactate, glyceryl linoleate, glyceryl oleate (Imwitor 948), glyceryl stearate (Imwitor 491), glyceryl lactate citrate , glyceryl linoleate citrate, glyceryl stearate citrate (Imwitor 372P), glyceryl oleate citrate, glyceryl linoleate lactate, glyceryl stearate lactate, glyceryl oleate lactate, glyceryl oleate linoleate, glyceryl stearate linoleate and glyceryl oleate stearate, the mixture being present in a total amount between 3- 10% (w/w), 4-10% (w/w),
  • the mixture can be used in a total amount of more than 3% (w/w), more than 4% (w/w), more than 5% (w/w), more than 6% (w/w), more than 7% (w/w) or more than 8% (w/w).
  • a total of 5-6% (w/w) of the mixture in the emulsion is particularly preferred herein, based on the total weight of the emulsion.
  • the mix acts it is preferably Imwitor 375 (glyceryl citrate/lactate/linoleate/oleate).
  • the emulsifier in the nanoemulsion is a mixture of lecithin with one or more of the compounds glyceryl citrate, glyceryl lactate, glyceryl linoleate, glyceryl oleate (Imwitor 948), glyceryl stearate (Imwitor 491), glyceryl lactate Citrate, glyceryl linoleate citrate, glyceryl stearate citrate (Imwitor 372P), glyceryl oleate citrate, glyceryl linoleate lactate, glyceryl stearate lactate, glyceryl oleate lactate, glyceryl oleate linoleate, glyceryl stearate linoleate and glyceryl oleate stearate, the mixture being present in a total amount between 3 - 10% (w/w), 4-10
  • the mixture of lecithin with one or more of the above glycerol esters can be present in a total amount of more than 3% (w/w), more than 4% (w/w), more than 5% (w/w), more than 6% (w/w), more than 7% (w/w) or more than 8% (w/w).
  • a total of 5-6% (w/w) of the mixture in the emulsion is particularly preferred herein, based on the total weight of the emulsion.
  • the mixture is preferably a mixture of lecithin and Imwitor 375 (glyceryl citrate/lactate/linoleate/oleate).
  • the nanoemulsion according to the invention comprises ethanol as a further component.
  • the ethanol is preferably present in the nano-emulsion in an amount of 2-20% (w/w).
  • the ethanol can be, for example, in an amount greater than 2% (w/w), greater than 3% (w/w), greater than 4% (w/w), greater than 5% (w/w), greater than 6% (w/w), more than 7% (w/w), more than 8% (w/w), more than 9% (w/w), more than 10% (w/w), more than 11% (w/w), more than 12% (w/w), more than 13% (w/w), more than 14% (w/w), more than 15% (w/w), more than 16% (w/w), more than 17% (w/w), more than 18% (w/w) or more than 19% (w/w).
  • the ethanol is present in the emulsion in an amount of 5-10% (w/w), e.g. in an amount of 6-10% (w/w), in an amount of 7-10% ( w/w) or in an amount of 8-10% (w/w).
  • the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises a poorly water-soluble or water-insoluble lipophilic compound which is to be released after the nanoemulsion has been taken up.
  • the poorly water-soluble or water-insoluble lipophilic compound is preferably selected from the group consisting of cannabidiol (CBD), cannabigerol (CBG), cannabichromene (CBC), cannabinol (CBN), tetrahydrocannabinol (THC), melatonin, resveratrol, astaxanthin, coenzyme Q10, vitamin A, vitamin C, vitamin E, vitamin D3, vitamin K2, flavonoids, glutathione, ß-caryophyllene, 2-arachidonylglycerol (2-AG), palmitoylethanolamide (PEA), anandamide, oleoylethanolamide (OEA) and oligomeric proanthocyanin - idines (OPC).
  • CBD cannabidiol
  • the nanoemulsion according to the invention can include other optional components, depending on the field of application of the respective emulsion.
  • the oil phase comprises an essential oil.
  • This component can on the one hand serve as a preservative or antioxidant.
  • the essential oil can influence the taste of a nanoemulsion intended for oral administration as well as the dissolving behavior of the other components.
  • Suitable essential oils include, for example, orange peel oil, lemon oil and peppermint oil. According to the invention, the essential oil is used in an amount of 0.5-5% (w/w),
  • the nanoemulsion according to the invention can comprise substances which increase the bioavailability of the lipophilic compound to be administered.
  • suitable substances for increasing the bioavailability are selected from the group consisting of piperine, curcumin, resveratrol, quercetin, menthol, naringin, bergamottin, kaempferol and rutin.
  • the oil phase of the nanoemulsion according to the invention can also comprise oleic acid and/or ethyl oleate.
  • Oleic acid and ethyl oleate can act as co-emulsifiers or solvents in the nanoemulsion. You can also prevent and/or delay the ripening (ripening) of the nanoemulsion.
  • Oleic acid and ethyl oleate can be present in the nanoemulsion in an amount of 0.5-10% (w/w) in total.
  • the nanoemulsion according to the invention can comprise one or more sugar esters.
  • the sugar ester can be a sucrose ester.
  • Suitable sucrose esters which are suitable as an additive for the nanoemulsions according to the invention include, inter alia, sucrose stearate, sucrose palmitates, sucrose myristates and/or sucrose laurates.
  • the sugar ester(s) can be present in the nanoemulsion in a total amount of 0.5-3% (w/w).
  • the sucrose ester is sucrose stearate of the following structure:
  • the nanoemulsion according to the invention has the particular advantage that only purely natural compounds can be used in its production. According to the invention, it is also possible to produce nanoemulsions with the special, advantageous properties without having to resort to ethoxylated compounds.
  • the nanoemulsion according to the invention contains only a minimal amount of ethoxylated compounds, such as ethoxylated glyceryl fatty acid esters or sorbitan fatty acid esters, such as polysorbate 80.
  • the total amount of ethoxylated compounds in the nanoemulsion according to the invention is less than 0, 5% (w/w), more preferably less than 0.4% (w/w), less than 0.3% (w/w), less than 0.2% (w/w), less than 0, 1% (w/w), less than 0.09% (w/w), less than 0.08% (w/w), less than 0.07% (w/w), less than 0.06% (w/w), less than 0.05% (w/w), less than 0.04% (w/w), less than 0.03% (w/w), less than 0.02% (w /w), less than 0.01% (w/w), less than 0.005% (w/w) or less than 0.001% (w/w).
  • the nanoemulsion described here does not contain any ethoxylated compounds, such as ethoxylated glyceryl fatty acid esters or sorbitan fatty acid esters.
  • the nanoemulsion of the present invention is characterized by a particularly long shelf life. This means that the mean particle size of the nanoemulsion does not change significantly even after prolonged storage. According to the invention, it is preferred that the average particle size of the nanoemulsion changes more after storage for 2 months. preferably 4 months, even more preferably 6 months, does not exceed a size of 100 nm. Storage preferably takes place in a temperature range of 20-24°C.
  • the nanoemulsion according to the invention has an average particle size of 100 nm or less, and preferably 80 nm or less, after 2 months storage at a temperature of 20-24°C. In a further embodiment, the nanoemulsion according to the invention has an average particle size of 100 nm or less, and preferably 80 nm or less, after storage for 4 months at a temperature of 20-24°C. In yet another embodiment, the nanoemulsion according to the invention has a mean particle size of 100 nm or less, and preferably 80 nm or less, after 6 months storage at a temperature of 20-24°C.
  • the present invention relates to an oil-in-water nanoemulsion which comprises the following components:
  • an oil phase comprising a vegetable oil comprising medium chain and/or long chain triglycerides, the vegetable oil being present in an amount of 5-15% (w/w) based on the total weight of the emulsion;
  • a continuous phase comprising water and glycerin, the glycerin being present in an amount of 30-70% (w/w) based on the total weight of the emulsion;
  • an emulsifier selected from the group consisting of lecithin, mono- and diglycerides of fatty acids, lactic acid and/or citric acid and mixtures thereof, the emulsifier being present in an amount of 2-10% (w/w). ten is based on the total weight of the emulsion; (d) ethanol present in an amount of 2-20% (w/w) based on the total weight of the emulsion; wherein the nanoemulsion has a mean particle diameter (Dm) of 70 nm or less.
  • Dm mean particle diameter
  • the present invention relates to an oil-in-water nanoemulsion that includes the following components:
  • an oil phase comprising a vegetable oil comprising medium-chain and/or long-chain triglycerides, the vegetable oil being present in an amount of 5-8% (w/w) based on the total weight of the emulsion;
  • a continuous phase comprising water and glycerin, the glycerin being present in an amount of 50-70% (w/w) based on the total weight of the emulsion;
  • an emulsifier selected from the group consisting of lecithin, mono- and diglycerides of fatty acids, lactic acid and/or citric acid and mixtures thereof, the emulsifier being present in an amount of 5-8% (w/w). ten is based on the total weight of the emulsion;
  • the present invention relates to an oil-in-water nanoemulsion that includes the following components: (a) an oil phase comprising one or more vegetable oils selected from the group consisting of palm oil, sunflower oil, olive oil and soybean oil;
  • a continuous phase comprising water and glycerin, the glycerin being present in an amount of 50-70% (w/w) based on the total weight of the emulsion;
  • an emulsifier an emulsifier, the emulsifier being lecithin, present in an amount of 5-8% (w/w) based on the total weight of the emulsion;
  • the present invention relates to a method for preparing a nanoemulsion as described above, the method comprising steps in which one
  • step (c) subjecting the mixture to high pressure homogenization at a pressure of 800-1500 bar.
  • step (a) of the process according to the invention glycerine, water, ethanol and one or more emulsifiers selected from the group consisting of lecithin, mono- and diglycerides of fatty acids, lactic acid and/or citric acid and mixtures thereof are mixed together.
  • the individual components can be added in the respective amounts to a suitable vessel, such as a glass container or glass flask, with stirring.
  • a vegetable oil comprising medium-chain or long-chain triglycerides is added.
  • Vegetable oils which are suitable for the preparation of the nanoemulsions according to the invention have been described above.
  • the vegetable oil added to the previously prepared mixture is a vegetable oil that is greater than 50% medium chain triglycerides, such as coconut oil or palm kernel oil.
  • the vegetable oil that is added to the previously prepared mixture is a vegetable oil that is over 50% long-chain triglycerides, such as sunflower oil, rapeseed oil, olive oil, linseed oil, corn oil, wheat germ oil or soybean oil .
  • the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises palm oil. In another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises sunflower oil. In a further embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises hemp oil. In a further embodiment, the oil phase of the nanoemulsion according to the invention comprises rapeseed oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises olive oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises linseed oil. In yet another embodiment, the oil phase of the invention comprises application-specific nanoemulsion corn oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises wheat germ oil.
  • the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises soybean oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises coconut oil. In yet another embodiment, the oil phase of the nanoemulsion of the invention comprises palm kernel oil.
  • step (c) of the method according to the invention the mixture obtained from the previous step (b) is subjected to high pressure homogenization at a pressure of 800-1500 bar in order to reduce the size of the oil droplets in the continuous phase.
  • This step is preferably carried out in a device suitable for high-pressure homogenization.
  • Devices for high-pressure homogenization are well known in the prior art and can be obtained from several commercial suppliers. Suitable devices include, for example, the LM10 Microfluidizer or the M-110L Microfluidizer (Microfluidics, Westwood, USA). Microfluidization devices reduce the average size of oil droplets in the continuous phase by passing the starting emulsion through a chamber with geometrically defined channels at high pressure and high velocity.
  • the microfluidization device chamber may comprise a plurality of geometrically defined channels, such as 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 or more channels.
  • the chamber of the microfluidization device is preferably made of ceramic or stainless steel.
  • the high-pressure homogenization for example the microfluidization, is carried out at a pressure between 800-1500 bar. It is particularly preferred according to the invention that the high-pressure homogenization, e.g. microfluidization, at a pressure of at least 800 bar, more preferably at least 850 bar, at least 900 bar, at least 950 bar, at least 1000 bar, at least 1050 bar, at least 1100 bar, at least 1150 bar, at least 1200 bar, at least 1250 bar, at least 1300 bar, at least 1350 bar, at least 1400 bar, or at least 1450 bar is carried out.
  • the high-pressure homogenization e.g. microfluidization, at a pressure of at least 800 bar, more preferably at least 850 bar, at least 900 bar, at least 950 bar, at least 1000 bar, at least 1050 bar, at least 1100 bar, at least 1150 bar, at least 1200 bar, at least 1250 bar, at least 1300 bar, at least 1350 bar, at least 1400 bar
  • step (b) it can be advantageous to pass the mixture obtained from step (b) through the device for high-pressure homogenization several times, since the particle size in the continuous phase decreases further with each pass.
  • the mixture obtained from step (b) can preferably be passed through the device at least 2 times, at least 3 times, at least 4 times, at least 5 times, at least 6 times, at least 7 times, at least 8 times, at least 9 times or at least 10 times for high-pressure homogenization.
  • the nanoemulsions according to the invention can be used in many areas. For example, they can be used in the field of medicine or pharmacology to deliver lipophilic pharmaceutical agents.
  • the present invention thus relates to a nanoemulsion as described above for use in medicine or pharmacology.
  • the nanoemulsion can be formulated for various forms of administration for these purposes. However, it is preferred that the nanoemulsion is formulated for oral administration.
  • the present invention thus relates to the use of a nanoemulsion as described above for the production of a pharmaceutical or cosmetic composition.
  • the pharmaceutical or cosmetic composition comprises a lipophilic compound that is pharmaceutically or cosmetically active, such as cannabidiol (CBD).
  • CBD cannabidiol
  • the invention also relates to a nanoemulsion as described above for the production of a foodstuff or animal feed, such as a drink.
  • the invention therefore also relates to the use of a nanoemulsion as described above as an additive in foods or in cosmetics. Since the nanoemulsion can penetrate the upper layers of the skin and reach deeper layers of the skin when applied topically, it is particularly suitable for delivering lipophilic cosmetic or pharmaceutical active ingredients to the deeper layers of the skin.
  • the present invention relates to a nanoemulsion as described above for use in a therapeutic method in which a lipophilic pharmaceutically active agent is administered.
  • the present invention relates to a nanoemulsion as described above for delivering a lipophilic compound to a subject in need of that compound.
  • the lipophilic compound is preferably cannabidiol (CBD).
  • Figure 1 shows the results of the particle size determination of nanoemulsion 1 prepared in Example 1.
  • FIG. 2 shows the results of the particle size determination of nanoemulsion 2 produced in Example 1.
  • FIG. 3 shows the results of the particle size determination of nanoemulsion 3 produced in Example 1.
  • FIG. 4 shows the results of the particle size determination of nanoemulsion 4 prepared in Example 1.
  • FIG. 5 shows the results of determining the long-term stability of nanoemulsion 1 prepared in example 1.
  • Figure 6 shows the values for the polydispersity index (PDI) of nanoemulsion 1 prepared in Example 1.
  • Nanoemulsion 1 To produce a first nanoemulsion, a pre-emulsion of lecithin P75 (Lipoid GmbH), glycerin (99%, Gustav Heess GmbH), ethanol (96%, Sigma-Aldrich) and unrefined red palm oil (Gustav Heess GmbH ) manufactured. For this purpose, 6% (w/w) lecithin was added to a mixture of 60% (w/w) glycerol, 16%
  • the pre-emulsion was obtained by stirring with a VISCO-JET at 800 rpm and 40°C for two hours. ten. The pre-emulsion was then passed 12 times at 1400 bar through a microfluidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada). After each run, the mixture was cooled to below 20°C.
  • a microfluidizer LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada
  • Nanoemulsion 2 To produce a second nanoemulsion, a pre-emulsion of Imwitor 375 (IOI Oleo GmbH), glycerin (99%, Gustav Heess GmbH), ethanol (96%, Sigma-Aldrich) and unrefined red palm oil (Gustav Heess GmbH ) manufactured.
  • Imwitor 375 IOI Oleo GmbH
  • glycerin 99%, Gustav Heess GmbH
  • ethanol 96%, Sigma-Aldrich
  • unrefined red palm oil Gustav Heess GmbH
  • 6% (w/w) Imwitor 375 was added to a mixture of 60% (w/w) glycerol, 16% (w/w) demineralised water and 10% (w/w) ethanol at 40°C with constant stirring solves. After 3 hours, 8% (w/w) unrefined red palm oil was added as the oil phase.
  • the pre-emulsion was obtained by stirring with a VISCO-JET at 800 rpm and 40°C for two hours. The pre-emulsion was then passed 12 times at 1400 bar through a microfluidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada). After each run, the mixture was cooled to below 20°C.
  • a microfluidizer LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada
  • Nanoemulsion 3 To produce a third nanoemulsion, a pre-emulsion of lecithin P75 (Lipoid GmbH), glycerin (99%, Gustav Heess GmbH), ethanol (96%, Sigma-Aldrich), sugar ester (Sisterna SP70-C, Sisterna ) and unrefined red palm oil (Gustav Heess GmbH). For this purpose, 5.5% (w/w) lecithin and 0.5% (w/w) sugar ester were added to a mixture of 60% (w/w) glycerin, 16% (w/w ) demineralized water and 10% (w/w) ethanol.
  • the pre-emulsion was obtained by stirring with a VISCO-JET at 800 rpm and 40°C for two hours. The pre-emulsion was then passed 12 times at 1400 bar through a microfluidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada). After each run, the mixture was cooled to below 20°C.
  • a microfluidizer LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada
  • Nanoemulsion 4 To produce a fourth nanoemulsion, a pre-emulsion consisting of Imwitor 375 (IOI Oleo GmbH), glycerin (99%, Gustav Heess GmbH), ethanol (96%, Sigma-Aldrich), sugar ester (Sisterna SP70-C, Sisterna) and unrefined red palm oil (Gustav Heess GmbH). To do this, 5.5% (w/w) Imwitor 375 and 0.5% (w/w) sugar ester were added at 40°C with constant stirring into a mixture of 60% (w/w)
  • the pre-emulsion was obtained by stirring with a VISCO-JET at 800 rpm and 40°C for two hours. The pre-emulsion was then passed 12 times at 1400 bar through a microfluidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada). After each run, the mixture was cooled to below 20°C.
  • a microfluidizer LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada
  • the particle size of the nanoemulsions produced in Example 1 was determined by dynamic light scattering (DLS, Malvern Nano ZS90, Malvern, UK). The samples (1 ml) were dispersed in 300 ml demineralized water. DLS measurements were performed at 25°C and 173° scattering angle.
  • the mean particle diameter of nanoemulsion 1 was about 47.8 nm.
  • the mean particle diameter of nanoemulsion 2 was about 65.7 nm.
  • the mean particle diameter of nanoemulsion 3 was about 53.2 nm average particle diameter of nanoemulsion 4 was about 61.5 nm.
  • Example 3 Determination of long-term stability
  • Samples of nanoemulsion 1 prepared in Example 1 were stored at room temperature and 4° C. with the exclusion of light. Samples of the nanoemulsions were taken at intervals of one month and characterized by means of DLS measurements.

Abstract

Die Erfindung betrifft eine neuartige Öl-in-Wasser-Nanoemulsion auf Pflanzenölbasis, die sich insbesondere für die Bereitstellung von fettlöslichen Substanzen eignet. Die Nanoemulsion besteht ausschließlich aus natürlichen Substanzen und eignet sich daher in besonderem Maße für die orale Applikation. Darüber hinaus zeichnet sich die Nanoemulsion durch eine hohe Langzeitstabilität und Lagerungs fähigkeit aus. Die Nanoemulsion lässt sich auf dem Gebiet der Pharmakologie oder Kosmetik sowie auch als Zusatz in Lebensmitteln verwenden. Ein Verfahren zur Herstellung der neuartigen Öl-in-Wasser-Nanoemulsion wird ebenfalls bereitgestellt.

Description

NEUE OL-IN-WASSER-NANOEMULSION
Die Erfindung betrifft eine neuartige Öl-in-Wasser-Nanoemul- sion auf Pflanzenölbasis, die sich insbesondere für die Be reitstellung von fettlöslichen Substanzen eignet. Die Nano- emulsion besteht ausschließlich aus natürlichen Substanzen und eignet sich daher in besonderem Maße für die orale Applikati on. Darüber hinaus zeichnet sich die Nanoemulsion durch eine hohe Langzeitstabilität und Lagerungsfähigkeit aus. Die Nano emulsion lässt sich auf dem Gebiet der Pharmakologie oder Kos metik sowie auch als Zusatz in Lebensmitteln verwenden. Ein Verfahren zur Herstellung der neuartigen Öl-in-Wasser-Nano- emulsion wird ebenfalls bereitgestellt.
HINTERGRUND DER ERFINDUNG
Als Nanoemulsionen werden in der Regel kinetisch stabile kol loidale Systeme bezeichnet, die eine Tröpfchengröße in der Größenordnung von 100 nm oder weniger aufweisen. Nanoemulsio nen weisen im Vergleich zu herkömmlichen Emulsionen verbesser te funktionelle Eigenschaften auf, die ihre Verwendung in vie len industriellen Bereichen attraktiv macht. So werden Nano emulsionen beispielsweise zur Verabreichung von lipophilen Substanzen in der Pharmakologie, in der Kosmetik und in der Lebensmittelindustrie eingesetzt.
Ein häufig beobachtetes Problem bei Nanoemulsionen ist ihre geringe Stabilität sowie ihre unzureichende Fähigkeit, lipophile Substanzen in ausreichender Menge bereitzustellen. Emulsionen, die in der Lage sind, hohe Mengen an lipophilen Substanzen zu verabreichen, erweisen sich in der Praxis häufig als verhältnismäßig instabil, sodass sie nur einige Wochen stabil gelagert werden können. Umgekehrt weisen stabile Emul sionen mit geringer Tröpfchengröße regelmäßig eine geringe Ka pazität bei der Beladung der Ölphase auf, sodass die Mengen der zu verabreichenden Substanzen gering ist. Die Herstellung von Nanoemulsionen, die über ausgewogene Eigenschaften verfü gen, d.h. einerseits eine hohe Lagerstabilität zeigen und an dererseits über eine hohe Beladungskapazität verfügen, ist in der Praxis äußerst schwierig. Aufgabe der vorliegenden Erfin dung ist es daher, eine Nanoemulsion mit ausgewogenen Eigen schaften bereitzustellen, die sich über einen Zeitraum von mehreren Monaten oder sogar Jahren lagern lässt und sich gleichzeitig durch eine hohe Beladungskapazität der Ölphase auszeichnet. Die Nanoemulsion sollte gut verträglich und wenig toxisch sein, damit sie Anwendung in pharmazeutischen sowie auch in Lebensmitteln finden kann.
BESCHREIBUNG DER ERFINDUNG
Gemäß der vorliegenden Erfindung wird diese Aufgabe durch eine Auswahl von Bestandteilen gelöst, die zu Nanoemulsionen füh ren, welche auch bei Lagerung äußerst stabil sind, und darüber hinaus mit großen Mengen an lipophilen Substanzen beladen wer den können, die nach Verabreichung an einen Probanden mit ei ner hohen Bioverfügbarkeit an diesen bereitgestellt werden.
In einem ersten Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung so mit eine Öl-in-Wasser-Nanoemulsion, wobei die Öl-in-Wasser- Nanoemulsion folgende Bestandteile umfasst:
(a) eine Ölphase, die ein Pflanzenöl umfasst;
(b) eine kontinuierliche Phase, die Wasser und Glycerin um fasst;
(c) einen Emulgator, der ausgewählt ist aus der Gruppe beste hend aus Lecithin, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen davon; (d) Ethanol; wobei die Nanoemulsion einen mittleren Teilchendurchmesser (Dm) von 70 nm oder weniger aufweist.
Als mittlerer Teilchendurchmesser (Dm) wird vorliegend der mittlere Durchmesser der in der kontinuierlichen Phase disper gierten Öltröpfchen verstanden. In einer Ausführungsform be trägt der mittlere Teilchendurchmesser der Nanoemulsion weni ger als 70 nm, vorzugsweise weniger als 65 nm, weniger als 60 nm, weniger als 55 nm, weniger als 50 nm, weniger als 45 nm, oder sogar weniger als 40 nm. So kann der mittlere Teilchen durchmesser der erfindungsgemäßen Nanoemulsion im Bereich von 40-70 nm liegen, wie z.B. im Bereich von 45-65 nm oder im Be reich von 50-60 nm.
Die Nanoemulsion der vorliegenden Erfindung umfasst eine Ölphase, die in einer kontinuierlichen wässrigen Phase disper giert ist. Die Ölphase umfasst erfindungsgemäß ein Pflanzenöl. Bei dem Pflanzenöl kann es sich um ein LCT-Pflanzenöl oder um ein MCT-Pflanzenöl handeln.
In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist das Pflan zenöl ein LCT-Pflanzenöl. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden als LCT-Pflanzenöle solche Pflanzenöle angesehen, die zu 70% (w/w) oder mehr aus langkettigen Triglyceriden (long- chain triglycerides, LCT) bestehen, bezogen auf das Gesamtge wicht des Pflanzenöls. Als langkettige Triglyceride werden vorliegend Triglyceride verstanden, die mit Fettsäuren veres- tert sind, welche eine Kettenlänge von C14-C24 aufweisen. Zu diesen Fettsäuren zählen u.a. die gesättigten Fettsäuren Myristinsäure (C14), Palmitinsäure (C16), Stearinsäure (C18), Arachinsäure (C20), Behensäure (C22) und Lignocerinsäure (C24) sowie die ungesättigten Fettsäuren Palmitoleinsäure (C16), Öl säure (C18), Gadoleinsäure (C20) und Cetoleinsäure (C22). Pflanzenöle, die zu 70% oder mehr aus langkettigen Triglyc eriden bestehen, umfassen unter anderem Sonnenblumenöl, Raps öl, Olivenöl, Leinöl, Maiskeimöl, Weizenkeimöl, Palmöl, Hanföl und Sojaöl.
In einer weiteren Ausführungsform ist das Pflanzenöl ein MCT- Pflanzenöl. Im Rahmen der vorliegenden Erfindung werden als MCT-Pflanzenöle solche Pflanzenöle angesehen, die zu weniger als 70% (w/w) aus langkettigen Triglyceriden bestehen, bezogen auf das Gesamtgewicht des Pflanzenöls. Diese Pflanzenöle ent halten im Gegensatz zu den LCT-Pflanzenölen einen hohen Anteil von mittelkettigen Triglyceriden. Als mittelkettige Triglyceride werden vorliegend Triglyceride verstanden, die mit Fettsäuren verestert sind, welche eine Kettenlänge von C6- C12 aufweisen. Zu diesen Fettsäuren zählen die gesättigten Fettsäuren Capronsäure (C6), Caprylsäure (C8), Caprinsäure (CIO) und Laurinsäure (C12). MCT-Pflanzenöle, die für die Durchführung der Erfindung verwendet werden können, weisen üb licherweise einen Anteil von mittelkettigen Triglyceriden von 20% (w/w) oder mehr, vorzugsweise 30% (w/w) oder mehr auf, be zogen auf das Gesamtgewicht des Pflanzenöls. Bevorzugte MCT- Pflanzenöle sind im Rahmen der Erfindung Kokosöl und Palmkernöl .
In einer Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsge mäßen Nanoemulsion Palmöl. In einer Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Sonnenblumenöl. In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der er findungsgemäßen Nanoemulsion Rapsöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Na noemulsion Olivenöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Leinöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Maiskeimöl. In einer noch wei teren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemä- ßen Nanoemulsion Weizenkeimöl. In einer noch weiteren Ausfüh- rungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemul sion Sojaöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Kokosöl. In ei ner noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der er findungsgemäßen Nanoemulsion Palmkernöl.
Der Anteil des Pflanzenöls beträgt erfindungsgemäß zwischen 5% und 15% (w/w), bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. Das Pflanzenöl kann beispielsweise in einer Menge von mehr als 5% (w/w), mehr als 6% (w/w), mehr als 7% (w/w), mehr als 8% (w/w), mehr als 9% (w/w), mehr als 10% (w/w), on mehr als 11% (w/w), mehr als 12% (w/w), mehr als 13% (w/w) oder mehr als 14% (w/w) vorhanden sein. Besonders bevorzugt ist es, dass das Pflanzenöl in einer Menge von 5-10% (w/w) in der Emulsion vor handen ist, z.B. in einer Menge von 6-10% (w/w), 7-10% (w/w) oder 8-10% (w/w).
Die erfindungsgemäße Nanoemulsion umfasst neben der Ölphase eine kontinuierliche Phase, die neben anderen möglichen Be standteilen Wasser und Glycerin umfasst. Der Anteil an Glyce rin in der kontinuierlichen Phase kann je nach Einsatzgebiet der Emulsion variieren. Der Anteil an Glycerin beträgt jedoch erfindungsgemäß zwischen 30% und 70% (w/w), bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. In einer Ausführungsform der Er findung beträgt der Anteil an Glycerin in der erfindungsgemä ßen Nanoemulsion mindestens 30% (w/w), mindestens 35% (w/w), mindestens 40% (w/w), mindestens 45% (w/w), mindestens 50% (w/w), mindestens 55% (w/w), mindestens 60% (w/w) oder mindes tens 65% (w/w), bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. So kann der Anteil an Glycerin in der Nanoemulsion 35-70% (w/w), 40-70% (w/w), 45-70% (w/w), 50-70% (w/w), 55-70% (w/w) oder zwischen 60-70% (w/w) betragen, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. Die erfindungsgemäße Nanoemulsion umfasst ferner einen oder mehrere Emulgatoren, die die Herstellung der Nanoemulsion er leichtern und die Emulsion nach ihrer Herstellung stabilisie ren. Der oder die Emulgatoren wirken als grenzflächenaktive Substanzen, welche die Grenzflächenspannung an der Öl-Wasser- Phasengrenzfläche verringern. Der oder die verwendeten Emula toren sind erfindungsgemäß ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Lecithin sowie Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen davon. In ei ner bevorzugten Ausführungsform umfasst die Nanoemulsion Leci thin als Emulgator. In einer anderen bevorzugten Ausführungs form umfasst die Nanoemulsion Monoglyceride und/oder Diglyceride von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure oder Mischungen davon als Emulgator. Dies bedeutet, dass die Nanoemulsion Glycerin umfassen kann, welches einfach oder zweifach mit einer Säure verestert ist. Bei der Säure kann es sich um eine gesättigte oder ungesättigte Fettsäure, Milchsäu re und/oder Citronensäure handeln. Die Fettsäuren Linolsäure, Ölsäure, Stearinsäure sind besonders bevorzugt.
Die Nanoemulsion kann somit eine oder mehrere der folgenden Verbindungen als Emulgator umfassen: Glyceryl Citrat, Glyceryl Lactat, Glyceryl Linoleat, Glyceryl Oleat (Imwitor 948), Glyceryl Stearat (Imwitor 491), Glyceryl Lactat Citrat, Glyceryl Linoleat Citrat, Glyceryl Stearat Citrat (Imwitor 372P), Glyceryl Oleat Citrat, Glyceryl Linoleat Lactat, Glyceryl Stearat Lactat, Glyceryl Oleat Lactat, Glyceryl Oleat Linoleat, Glyceryl Stearat Linoleat, Glyceryl Oleat Stearat und Mischungen der genannten Verbindungen.
In einer bevorzugten Ausführungsform umfasst die Nanoemulsion Lecithin als einzigen Emulgator. In einer anderen bevorzugten Ausführungsform umfasst die Nanoemulsion Glyceryl Citrat als einzigen Emulgator. In einer noch anderen bevorzugten Ausfüh rungsform umfasst die Nanoemulsion Glyceryl Lactat als einzi- gen Emulgator. In einer noch anderen bevorzugten Ausführungs form umfasst die Nanoemulsion Glyceryl Linoleat als einzigen Emulgator. In einer noch anderen bevorzugten Ausführungsform umfasst die Nanoemulsion Glyceryl Oleat als einzigen Emulga tor.
Es können jedoch in vorteilhafter Weise auch Mischungen dieser Emulgatoren eingesetzt werden. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Emulgator, der im Rah men der Herstellung der erfindungsgemäßen Nanoemulsion verwen det wird, um eine Mischung aus Mono- und Diglyceriden von Milchsäure, Citronensäure, Linolsäure und Ölsäure (Glyceryl Citrat/Lactat/Linoleat/Oleat ). Eine solche Mischung aus ver schiedenen Emulgatoren wird von mehreren Anbietern unter der Bezeichnung Imwitor 375 vertrieben. In einer besonders bevor zugten Ausführungsform handelt es sich somit bei dem in der Nanoemulsion vorhandenen Emulgator um Imwitor 375.
In einer weiteren bevorzugten Ausführungsform handelt es sich somit bei dem in der Nanoemulsion vorhandenen Emulgator um Glyceryl Stearat, das von mehreren Anbietern unter der Be zeichnung Imwitor 491 vertrieben wird. In einer noch weiteren bevorzugten Ausführungsform handelt es sich somit bei dem in der Nanoemulsion vorhandenen Emulgator um Glyceryl Stearat Citrat, das von mehreren Anbietern unter der Bezeichnung Imwitor 372 P vertrieben wird. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich somit bei dem in der Nanoemul sion vorhandenen Emulgator um Glyceryl Oleat, das von mehreren Anbietern unter der Bezeichnung Imwitor 948 vertrieben wird.
Es ist erfindungsgemäß bevorzugt, dass die Gesamtmenge an Emulgator in der Nanoemulsion zwischen 2-10% (w/w), stärker bevorzugt zwischen 3-10% (w/w), 4-10% (w/w), 5-10% (w/w), 6- 10% (w/w), 7-10% (w/w) oder 8-10% (w/w) liegt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. So beträgt die Gesamtmenge an Emulgator in der erfindungsgemäßen Nanoemulsion vorzugsweise mehr als 3% (w/w), mehr als 4% (w/w), mehr als 5% (w/w), mehr als 6% (w/w), mehr als 7% (w/w) oder mehr als 8% (w/w). Eine Gesamtmenge an Emulgator von 5-6% (w/w) ist vorliegend beson ders bevorzugt.
In einer Ausführungsform handelt es sich bei dem Emulgator in der Nanoemulsion um Lecithin, das in einer Gesamtmenge zwi schen 3-10% (w/w), 4-10% (w/w), 5-10% (w/w), 6-10% (w/w), 7- 10% (w/w) oder 8-10% (w/w) vorliegt, bezogen auf das Gesamtge wicht der Emulsion. Die Gesamtmenge an Lecithin in der Nano emulsion beträgt vorzugsweise mehr als 3% (w/w), mehr als 4% (w/w), mehr als 5% (w/w), mehr als 6% (w/w), mehr als 7% (w/w) oder mehr als 8% (w/w). Eine Gesamtmenge an Lecithin von 5-6% (w/w) ist vorliegend besonders bevorzugt.
In einer anderen Ausführungsform handelt es sich bei dem Emul gator in der Nanoemulsion um eine Mischung aus zwei oder meh reren der Verbindungen Glyceryl Citrat, Glyceryl Lactat, Glyceryl Linoleat, Glyceryl Oleat (Imwitor 948), Glyceryl Stearat (Imwitor 491), Glyceryl Lactat Citrat, Glyceryl Linoleat Citrat, Glyceryl Stearat Citrat (Imwitor 372P), Glyceryl Oleat Citrat, Glyceryl Linoleat Lactat, Glyceryl Stearat Lactat, Glyceryl Oleat Lactat, Glyceryl Oleat Linoleat, Glyceryl Stearat Linoleat und Glyceryl Oleat Stearat, wobei die Mischung in einer Gesamtmenge zwischen 3- 10% (w/w), 4-10% (w/w), 5-10% (w/w), 6-10% (w/w), 7-10% (w/w) oder 8-10% (w/w) in der Nanoemulsion vorliegt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. Die Mischung kann in einer Gesamt menge von mehr als 3% (w/w), mehr als 4% (w/w), mehr als 5% (w/w), mehr als 6% (w/w), mehr als 7% (w/w) oder mehr als 8% (w/w) vorliegen. Eine Gesamtmenge von 5-6% (w/w) der Mischung in der Emulsion ist vorliegend besonders bevorzugt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. Bei der Mischung handelt es sich vorzugsweise um Imwitor 375 (Glyceryl Cit- rat/Lactat/Linoleat/Oleat ).
In einer anderen Ausführungsform handelt es sich bei dem Emul gator in der Nanoemulsion um eine Mischung aus Lecithin mit einer oder mehreren der Verbindungen Glyceryl Citrat, Glyceryl Lactat, Glyceryl Linoleat, Glyceryl Oleat (Imwitor 948), Glyceryl Stearat (Imwitor 491), Glyceryl Lactat Citrat, Glyceryl Linoleat Citrat, Glyceryl Stearat Citrat (Imwitor 372P), Glyceryl Oleat Citrat, Glyceryl Linoleat Lactat, Glyceryl Stearat Lactat, Glyceryl Oleat Lactat, Glyceryl Oleat Linoleat, Glyceryl Stearat Linoleat und Glyceryl Oleat Stearat, wobei die Mischung in einer Gesamtmenge zwischen 3- 10% (w/w), 4-10% (w/w), 5-10% (w/w), 6-10% (w/w), 7-10% (w/w) oder 8-10% (w/w) in der Nanoemulsion vorliegt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. Die Mischung aus Lecithin mit ei ner oder mehreren der oben genannten Glycerinester kann in ei ner Gesamtmenge von mehr als 3% (w/w), mehr als 4% (w/w), mehr als 5% (w/w), mehr als 6% (w/w), mehr als 7% (w/w) oder mehr als 8% (w/w) vorliegen. Eine Gesamtmenge von 5-6% (w/w) der Mischung in der Emulsion ist vorliegend besonders bevorzugt, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion. Bei der Mischung handelt es sich vorzugsweise um eine Mischung aus Lecithin und Imwitor 375 (Glyceryl Citrat/Lactat/Linoleat/Oleat).
Als weiteren Bestandteil umfasst die erfindungsgemäße Nano emulsion Ethanol. Das Ethanol ist vorzugsweise in der Nano emulsion in einer Menge von 2-20% (w/w) vorhanden. Das Ethanol kann beispielsweise in einer Menge von mehr als 2% (w/w), mehr als 3% (w/w), mehr als 4% (w/w), mehr als 5% (w/w), mehr als 6% (w/w), mehr als 7% (w/w), mehr als 8% (w/w), mehr als 9% (w/w), mehr als 10% (w/w), mehr als 11% (w/w), mehr als 12% (w/w), mehr als 13% (w/w), mehr als 14% (w/w), mehr als 15% (w/w), mehr als 16% (w/w), mehr als 17% (w/w), mehr als 18% (w/w) oder mehr als 19% (w/w) vorhanden sein. Besonders bevor- zugt ist es, dass das Ethanol in einer Menge von 5-10% (w/w) in der Emulsion vorhanden ist, z.B. in einer Menge von 6-10% (w/w), in einer Menge von 7-10% (w/w) oder in einer Menge von 8-10% (w/w).
In einer Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungs gemäßen Nanoemulsion eine schwer wasserlösliche oder wasserun lösliche lipophile Verbindung, die nach Aufnahme der Nanoemul sion freigesetzt werden soll. Die schwer wasserlösliche oder wasserunlösliche lipophile Verbindung ist vorzugsweise ausge wählt aus der Gruppe bestehend aus Cannabidiol (CBD), Cannabigerol (CBG), Cannabichromen (CBC), Cannabinol (CBN), Tetrahydrocannabinol (THC), Melatonin, Resveratrol, Asta- xanthin, Coenzym Q10, Vitamin A, Vitamin C, Vitamin E, Vitamin D3, Vitamin K2, Flavonoide, Glutathion, ß-Caryophyllen, 2- Arachidonylglycerol (2-AG), Palmitoylethanolamid (PEA), Anand- amid, Oleoylethanolamid (OEA) und oligomeren Proanthocyan- idinen (OPC). In einer besonders bevorzugten Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Cannabidiol (CBD), das nach Aufnahme oder Verabreichung der Nanoemulsion an einen Probanden oder Patienten freigesetzt wird.
Neben den oben ausführlich beschriebenen Bestandteilen kann die erfindungsgemäße Nanoemulsion weitere optionale Bestand teile umfassen, je nach Einsatzgebiet der jeweiligen Emulsion. So ist es in bestimmten Ausführungsformen vorteilhaft, wenn die Ölphase ein ätherisches Öl umfasst. Dieser Bestandteil kann einerseits als Konservierungsmittel oder Antioxidations mittel dienen. Andererseits kann das ätherische Öl den Ge schmack einer für die orale Verabreichung vorgesehenen Nano emulsion beeinflussen sowie auch das Lösungsverhalten der üb rigen Bestandteile. Geeignete ätherische Öle umfassen bei spielsweise Orangenschalenöl, Zitronenöl und Pfefferminzöl. Das ätherische Öl wird erfindungsgemäß in einer Menge von 0,5- 5% (w/w) eingesetzt,
Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße Nanoemulsion Substan zen umfassen, welche die Bioverfügbarkeit der zu verabreichen den lipophilen Verbindung verstärken. Geeignete Substanzen zur Erhöhung der Bioverfügbarkeit sind gemäß einer besonders be vorzugten Ausführungsform ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperin, Curcumin, Resveratrol, Quercetin, Menthol, Narin gin, Bergamottin, Kaempferol und Rutin.
Die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion kann ferner Öl säure und/oder Ethyloleat umfassen. Ölsäure und Ethyloleat können in der Nanoemulsion als Co-Emulgatoren oder Lösungsmit tel agieren. Ferner können Sie die Reifung (Ripening) der Na noemulsion verhindern und/oder verzögern. Ölsäure und Ethyloleat können in einer Menge von insgesamt 0,5-10% (w/w) in der Nanoemulsion vorhanden sein.
Darüber hinaus kann die erfindungsgemäße Nanoemulsion einen oder mehrere Zuckerester umfassen. Bei dem Zuckerester kann es sich um einen Saccharoseester handeln. Geeignete Saccharoseester, die sich als Zusatz für die erfindungsgemäßen Nanoemulsionen eignen, umfassen unter anderem Saccharose- stearat, Saccharosepalmitate, Saccharosemyristate und/oder Saccharoselaurate. Der oder die Zuckerester können in einer Menge von insgesamt 0,5-3% (w/w) in der Nanoemulsion vorhanden sein. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform handelt es sich bei dem Saccharoseester um Saccharosestearat der fol genden Struktur:
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Die erfindungsgemäße Nanoemulsion weist den besonderen Vorteil auf, dass bei ihrer Herstellung lediglich auf rein natürliche Verbindungen zurückgegriffen werden kann. So lassen sich er- findungsgemäß auch Nanoemulsionen mit den besonderen, vorteil haften Eigenschaften hersteilen, ohne dabei auf ethoxylierte Verbindungen zurückgreifen zu müssen. In einer bevorzugten Ausführungsform enthält die erfindungsgemäße Nanoemulsion nur eine minimale Menge an ethoxylierten Verbindungen, wie z.B. ethoxylierte Glycerylfettsäureester oder Sorbitanfettsäure- ester, wie z.B. Polysorbat 80. In einer besonders bevorzugten Ausführungsform ist die Gesamtmenge an ethoxylierten Verbin dungen in der erfindungsgemäßen Nanoemulsion kleiner als 0,5% (w/w), stärker bevorzugt kleiner als 0,4% (w/w), kleiner als 0,3% (w/w), kleiner als 0,2% (w/w), kleiner als 0,1% (w/w), kleiner als 0,09% (w/w), kleiner als 0,08% (w/w), kleiner als 0,07% (w/w), kleiner als 0,06% (w/w), kleiner als 0,05% (w/w), kleiner als 0,04% (w/w), kleiner als 0,03% (w/w), kleiner als 0,02% (w/w), kleiner als 0,01% (w/w), kleiner als 0,005% (w/w) oder kleiner als 0,001% (w/w). Besonders bevorzugt ist es er findungsgemäß, dass die vorliegend beschriebene Nanoemulsion keine ethoxylierten Verbindungen, wie z.B. ethoxylierte Glycerylfettsäureester oder Sorbitanfettsäureester, enthält.
Die Nanoemulsion der vorliegenden Erfindung zeichnet sich durch eine besonders hohe Lagertähigkeit aus. Dies bedeutet, dass sich die mittlere Teilchengröße der Nanoemulsion auch nach längerer Lagerung nicht signifikant verändert. Erfin dungsgemäß ist bevorzugt, dass sich die mittlere Teilchengröße der Nanoemulsion nach einer Lagerung für 2 Monate, stärker be- vorzugt 4 Monate, noch stärker bevorzugt 6 Monate, eine Größe von 100 nm nicht überschreitet. Die Lagerung findet vorzugs weise in einem Temperaturbereich von 20-24°C statt.
In einer Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Nanoemul- sion nach 2 Monaten Lagerung bei einer Temperatur von 20-24°C eine mittlere Teilchengröße von 100 nm oder weniger auf, und vorzugsweise 80 nm oder weniger. In einer weiteren Ausfüh rungsform weist die erfindungsgemäße Nanoemulsion nach 4 Mona ten Lagerung bei einer Temperatur von 20-24°C eine mittlere Teilchengröße von 100 nm oder weniger auf, und vorzugsweise 80 nm oder weniger. In einer noch weiteren Ausführungsform weist die erfindungsgemäße Nanoemulsion nach 6 Monaten Lagerung bei einer Temperatur von 20-24°C eine mittlere Teilchengröße von 100 nm oder weniger auf, und vorzugsweise 80 nm oder weniger.
Besonders bevorzugte Nanoemulsionen der vorliegenden Erfindung werden nachfolgend beispielhaft aufgeführt. So betrifft die vorliegende Erfindung in einer Ausführungsform eine Öl-in- Wasser-Nanoemulsion, die folgende Bestandteile umfasst:
(a) eine Ölphase, die ein Pflanzenöl umfasst, welches mittelkettige und/oder langkettige Triglyceride umfasst, wobei das Pflanzenöl in einer Menge von 5-15% (w/w) ent halten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(b) eine kontinuierliche Phase, die Wasser und Glycerin um fasst, wobei Glycerin in einer Menge von 30-70% (w/w) ent halten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(c) einen Emulgator, der ausgewählt ist aus der Gruppe beste hend aus Lecithin, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen davon, wobei der Emulgator in einer Menge von 2-10% (w/w) enthal ten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion; (d) Ethanol, das in einer Menge von 2-20% (w/w) enthalten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion; wobei die Nanoemulsion einen mittleren Teilchendurchmesser (Dm) von 70 nm oder weniger aufweist.
In einer anderen Ausführungsform betrifft die vorliegende Er findung eine Öl-in-Wasser-Nanoemulsion, die folgende Bestand teile umfasst:
(a) eine Ölphase, die ein Pflanzenöl umfasst, welches mittelkettige und/oder langkettige Triglyceride umfasst, wobei das Pflanzenöl in einer Menge von 5-8% (w/w) enthal ten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(b) eine kontinuierliche Phase, die Wasser und Glycerin um fasst, wobei Glycerin in einer Menge von 50-70% (w/w) ent halten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(c) einen Emulgator, der ausgewählt ist aus der Gruppe beste hend aus Lecithin, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen davon, wobei der Emulgator in einer Menge von 5-8% (w/w) enthal ten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(d) Ethanol, das in einer Menge von 5-10% (w/w) enthalten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion; wobei die Nanoemulsion einen mittleren Teilchendurchmesser (Dm) von 70 nm oder weniger aufweist.
In einer anderen Ausführungsform betrifft die vorliegende Er findung eine Öl-in-Wasser-Nanoemulsion, die folgende Bestand teile umfasst: (a) eine Ölphase, die ein oder mehrere Pflanzenöle ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Palmöl, Sonnenblumenöl, Oli venöl und Sojaöl umfasst;
(b) eine kontinuierliche Phase, die Wasser und Glycerin um fasst, wobei Glycerin in einer Menge von 50-70% (w/w) ent halten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(c) einen Emulgator, wobei es sich bei dem Emulgator um Leci thin handelt, welches in einer Menge von 5-8% (w/w) ent halten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion;
(d) Ethanol, das in einer Menge von 5-10% (w/w) enthalten ist, bezogen auf das Gesamtgewicht der Emulsion; wobei die Nanoemulsion einen mittleren Teilchendurchmesser (Dm) von 70 nm oder weniger aufweist.
In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung ein Verfahren zur Herstellung einer wie oben beschriebenen Na noemulsion, wobei das Verfahren Schritte umfasst, bei denen man
(a) Glycerin, Wasser, Ethanol und einen oder mehrere Emulgato ren ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Lecithin, Mo no- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen davon vormischt;
(b) ein Pflanzenöl zufügt, das überwiegend mittelkettige oder langkettige Triglyceride umfasst; und
(c) die Mischung einer Hochdruckhomogenisierung bei einem Druck von 800-1500 bar unterzieht. Im Schritt (a) des erfindungsgemäßen Verfahrens werden Glyce rin, Wasser, Ethanol und ein oder mehrere Emulgatoren ausge wählt aus der Gruppe bestehend aus Lecithin, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen derselben miteinander vermischt. Die einzelnen Bestandteile können in den jeweiligen Mengen unter Rühren in ein geeignetes Gefäß gegeben werden, wie z.B. in einem Glasbe hälter oder Glaskolben.
In Schritt (b) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird ein Pflanzenöl zufügt, das mittelkettige oder langkettige Triglyceride umfasst. Pflanzenöle, die sich für die Herstel lung der erfindungsgemäßen Nanoemulsionen eignen, sind oben beschrieben worden. In einer Ausführungsform handelt es sich bei dem Pflanzenöl, das der zuvor hergestellten Mischung zuge setzt wird, um ein Pflanzenöl, das zu über 50% aus mittelkettigen Triglyceriden besteht, wie z.B. Kokosöl oder Palmkernöl. In einer anderen Ausführungsform handelt es sich bei dem Pflanzenöl, das der zuvor hergestellten Mischung zuge setzt wird, um ein Pflanzenöl, das zu über 50% aus langkettigen Triglyceriden besteht, wie z.B. Sonnenblumenöl, Rapsöl, Olivenöl, Leinöl, Maiskeimöl, Weizenkeimöl oder Soja öl.
In einer Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsge mäßen Nanoemulsion Palmöl. In einer anderen Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Sonnen blumenöl. In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Hanföl. In einer weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsge mäßen Nanoemulsion Rapsöl. In einer noch weiteren Ausführungs form umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Olivenöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Leinöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfin- dungsgemäßen Nanoemulsion Maiskeimöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Na noemulsion Weizenkeimöl. In einer noch weiteren Ausführungs form umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Sojaöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfindungsgemäßen Nanoemulsion Kokosöl. In einer noch weiteren Ausführungsform umfasst die Ölphase der erfin dungsgemäßen Nanoemulsion Palmkernöl.
Im Schritt (c) des erfindungsgemäßen Verfahrens wird die aus dem vorhergehenden Schritt (b) erhaltende Mischung einer Hoch druckhomogenisierung bei einem Druck von 800-1500 bar unterzo gen, um die Größe der Öltröpfchen in der kontinuierlichen Pha se zu verringern.
Dieser Schritt wird vorzugsweise in einer für die Hochdruck homogenisierung geeigneten Vorrichtung durchgeführt. Vorrich tungen für die Hochdruckhomogenisierung sind im Stand der Technik hinreichend bekannt und können von mehreren kommerzi ellen Anbietern bezogen werden. Geeignete Vorrichtungen umfas sen beispielsweise den LM10 Microfluidizer oder den M-110L Microfluidizer (Microfluidics, Westwood, USA). Vorrichtungen zur Mikrofluidisierung verringern die durchschnittliche Größe der Öltröpfchen in der kontinuierlichen Phase, indem man die Ausgangsemulsion bei hohem Druck und hoher Geschwindigkeit durch eine Kammer mit geometrisch definierten Kanälen leitet. Die Kammer der Mikrofluidisierungsvorrichtung kann eine Viel zahl von geometrisch definierten Kanälen umfassen, wie z.B. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 oder mehr Kanäle. Die Kammer der Mikrofluidisierungsvorrichtung besteht vorzugsweise aus Kera mik oder aus rostfreiem Stahl.
Im Rahmen der vorliegenden Erfindung wird die Hochdruckhomoge nisierung, z.B. die Mikrofluidisierung, bei einem Druck zwi schen 800-1500 bar durchgeführt. Besonders bevorzugt ist es erfindungsgemäß, dass die Hochdruckhomogenisierung, z.B. die Mikrofluidisierung, bei einem Druck von mindestens 800 bar, stärker bevorzugt mindestens 850 bar, mindestens 900 bar, min destens 950 bar, mindestens 1000 bar, mindestens 1050 bar, mindestens 1100 bar, mindestens 1150 bar, mindestens 1200 bar, mindestens 1250 bar, mindestens 1300 bar, mindestens 1350 bar, mindestens 1400 bar, oder mindestens 1450 bar durchgeführt wird.
Zur Erreichung der geringen Teilchengröße kann es vorteilhaft sein, die aus Schritt (b) erhaltene Mischung mehrfach durch die Vorrichtung zur Hochdruckhomogenisierung zu leiten, da die Teilchengröße in der kontinuierlichen Phase sich mit jedem Durchlauf weiter verringert. Im Rahmen des Verfahrens ist es bevorzugt, die aus Schritt (b) erhaltene Mischung 2-15 Mal, vorzugsweise 2-10 Mal durch die Vorrichtung zur Hochdruckhomo genisierung zu leiten. So kann die aus Schritt (b) erhaltene Mischung vorzugsweise mindestens 2 Mal, mindestens 3 Mal, min destens 4 Mal, mindestens 5 Mal, mindestens 6 Mal, mindestens 7 Mal, mindestens 8 Mal, mindestens 9 Mal oder mindestens 10 Mal durch die Vorrichtung zur Hochdruckhomogenisierung gelei tet werden.
Die erfindungsgemäßen Nanoemulsion können in vielen Gebieten Anwendung finden. So können sie beispielsweise auf dem Gebiet der Medizin oder Pharmakologie verwendet werden, um lipophilen pharmazeutische Wirkstoffe zu verabreichen. In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung somit eine wie oben beschriebene Nanoemulsion zur Verwendung in der Medizin oder Pharmakologie. Die Nanoemulsion kann für diese Zwecke für ver schiedene Formen der Verabreichungen formuliert sein. Es ist jedoch bevorzugt, dass die Nanoemulsion für die orale Verab reichung formuliert ist. In einem noch weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfin dung somit die Verwendung einer wie oben beschriebenen Nano- emulsion zur Herstellung einer pharmazeutischen oder kosmeti schen Zusammensetzung. Vorzugsweise umfasst die pharmazeuti sche oder kosmetische Zusammensetzung eine lipophile Verbin dung, die pharmazeutisch oder kosmetisch aktiv ist, wie z.B. Cannabidiol (CBD). Die Erfindung betrifft auch die einer wie oben beschriebenen Nanoemulsion zur Herstellung eines Lebens mittels oder Futtermittels, wie z.B. eines Getränks.
Die Erfindung betrifft daher auch die Verwendung einer wie oben beschriebenen Nanoemulsion als Zusatzstoff in Lebensmit teln oder in Kosmetika. Da die Nanoemulsion bei topischer Ap plikation die oberen Hautschichten durchdringen und tiefere Hautschichten erreichen kann, eignet sich diese insbesondere für die Bereitstellung von lipophilen kosmetischen oder phar mazeutischen Wirkstoffen an tiefere Hautschichten.
In einem weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung eine wie oben beschriebene Nanoemulsion zur Verwendung in ei nem therapeutischen Verfahren, bei dem ein lipophiler pharma zeutisch aktiver Wirkstoff verabreicht wird. In einem noch weiteren Aspekt betrifft die vorliegende Erfindung eine wie oben beschriebene Nanoemulsion zur Bereitstellung einer lipophilen Verbindung an ein Subjekt, das diese Verbindung be nötigt. Bei der lipophilen Verbindung handelt es sich vorzugs weise um Cannabidiol (CBD).
BESCHREIBUNG DER FIGUREN
Figur 1 zeigt die Ergebnisse der Partikelgrößenbestimmung der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 1. Figur 2 zeigt die Ergebnisse der Partikelgrößenbestimmung der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 2.
Figur 3 zeigt die Ergebnisse der Partikelgrößenbestimmung der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 3.
Figur 4 zeigt die Ergebnisse der Partikelgrößenbestimmung der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 4.
Figur 5 zeigt die Ergebnisse der Bestimmung der Langzeitstabi- lität der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 1.
Figur 6 zeigt die Werte für den Polydispersitätsindex (PDI) der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 1.
BEISPIELE
Die nachfolgenden Beispiele sollen die vorliegende Erfindung veranschaulichen. Sie sind jedoch nicht als Einschränkung des Bereichs der Erfindung zu verstehen.
Beispiel 1: Herstellung der Nanoemulsionen
Nanoemulsion 1: Zur Herstellung einer ersten Nanoemulsion wur de zunächst eine Präemulsion aus Lecithin P75 (Lipoid GmbH), Glycerin (99%ig, Gustav Heess GmbH), Ethanol (96%ig, Sigma- Aldrich) und unraffiniertem rotem Palmöl (Gustav Heess GmbH) hergestellt. Dazu wurden 6% (w/w) Lecithin bei 40°C unter kon stantem Rühren in ein Gemisch aus 60% (w/w) Glycerin, 16%
(w/w) demineralisiertem Wasser und 10% (w/w) Ethanol gelöst.
Nach 3 Stunden wurde 8% (w/w) unraffiniertes rotes Palmöl als
Ölphase zugegeben. Die Präemulsion wurde durch Rühren mit ei nem VISCO-JET bei 800 U/min und 40°C für zwei Stunden erhal- ten. Anschließend wurde die Präemulsion 12-mal bei 1400 bar durch einen Microfluidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada) geleitet. Nach jedem Durch lauf wurde das Gemisch auf unter 20°C gekühlt.
Nanoemulsion 2: Zur Herstellung einer zweiten Nanoemulsion wurde zunächst eine Präemulsion aus Imwitor 375 (IOI Oleo GmbH), Glycerin (99%ig, Gustav Heess GmbH), Ethanol (96%ig, Sigma-Aldrich) und unraffiniertem rotem Palmöl (Gustav Heess GmbH) hergestellt. Dazu wurden 6% (w/w) Imwitor 375 bei 40°C unter konstantem Rühren in ein Gemisch aus 60% (w/w) Glycerin, 16% (w/w) demineralisiertem Wasser und 10% (w/w) Ethanol ge löst. Nach 3 Stunden wurde 8% (w/w) unraffiniertes rotes Palm öl als Ölphase zugegeben. Die Präemulsion wurde durch Rühren mit einem VISCO-JET bei 800 U/min und 40°C für zwei Stunden erhalten. Anschließend wurde die Präemulsion 12-mal bei 1400 bar durch einen Microfluidizer (LM10 Microfluidizer, Micro- fluidics International Corporation, Canada) geleitet. Nach je dem Durchlauf wurde das Gemisch auf unter 20°C gekühlt.
Nanoemulsion 3: Zur Herstellung einer dritten Nanoemulsion wurde zunächst eine Präemulsion aus Lecithin P75 (Lipoid GmbH), Glycerin (99%ig, Gustav Heess GmbH), Ethanol (96%ig, Sigma-Aldrich), Zuckerester (Sisterna SP70-C, Sisterna) und unraffiniertem rotem Palmöl (Gustav Heess GmbH) hergestellt. Dazu wurden 5,5% (w/w) Lecithin und 0,5% (w/w) Zuckerester bei 40°C unter konstantem Rühren in ein Gemisch aus 60% (w/w) Gly cerin, 16% (w/w) demineralisiertem Wasser und 10% (w/w) Etha nol gelöst. Nach 3 Stunden wurde 8% (w/w) unraffiniertes rotes Palmöl als Ölphase zugegeben. Die Präemulsion wurde durch Rüh ren mit einem VISCO-JET bei 800 U/min und 40°C für zwei Stun den erhalten. Anschließend wurde die Präemulsion 12-mal bei 1400 bar durch einen Microf luidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Canada) geleitet. Nach jedem Durchlauf wurde das Gemisch auf unter 20°C gekühlt. Nanoemulsion 4: Zur Herstellung einer vierten Nanoemulsion wurde zunächst eine Präemulsion aus Imwitor 375 (IOI Oleo GmbH), Glycerin (99%ig, Gustav Heess GmbH), Ethanol (96%ig, Sigma-Aldrich), Zuckerester (Sisterna SP70-C, Sisterna) und unraffiniertem rotem Palmöl (Gustav Heess GmbH) hergestellt. Dazu wurden 5,5% (w/w) Imwitor 375 und 0,5% (w/w) Zuckerester bei 40°C unter konstantem Rühren in ein Gemisch aus 60% (w/w)
Glycerin, 16% (w/w) demineralisiertem Wasser und 10% (w/w) Ethanol gelöst. Nach 3 Stunden wurde 8% (w/w) unraffiniertes rotes Palmöl als Ölphase zugegeben. Die Präemulsion wurde durch Rühren mit einem VISCO-JET bei 800 U/min und 40°C für zwei Stunden erhalten. Anschließend wurde die Präemulsion 12- mal bei 1400 bar durch einen Microf luidizer (LM10 Microfluidizer, Microfluidics International Corporation, Cana- da) geleitet. Nach jedem Durchlauf wurde das Gemisch auf unter 20°C gekühlt.
Beispiel 2: Bestimmung der Partikelgröße
Die Partikelgrößenbestimmung der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsionen erfolgte durch dynamische Lichtstreuung (DLS, Malvern Nano ZS90, Malvern, UK). Die Proben (1 ml) wurden in 300 ml demineralisiertem Wasser dispergiert. DLS-Messungen wurden bei 25°C und 173° Streuwinkel durchgeführt.
Das Ergebnis ist in den Figuren 1-4 dargestellt. Wie aus den Figuren ersichtlich ist, betrug der mittlere Teilchendurchmes ser der Nanoemulsion 1 etwa 47,8 nm. Der mittlere Teilchen durchmesser der Nanoemulsion 2 betrug etwa 65,7 nm. Der mitt lere Teilchendurchmesser der Nanoemulsion 3 betrug etwa 53,2 nm. Der mittlere Teilchendurchmesser der Nanoemulsion 4 betrug etwa 61,5 nm. Beispiel 3: Bestimmung der Langzeitstabilität
Proben der in Beispiel 1 hergestellten Nanoemulsion 1 wurden unter Lichtausschluss bei Raumtemperatur und 4°C gelagert. Es wurde im Abstand von einem Monat Proben der Nanoemulsionen entnommen und mittels DLS-Messungen charakterisiert.
Das Ergebnis ist in Figur 5 dargestellt. Es wurde festge stellt, dass auch eine Lagerung von 8 Monaten den mittleren Teilchendurchmesser nicht wesentlich veränderte, was auf die Lagerstabilität der Emulsionen verweist.
Die aus den Ergebnissen der DLS-Messungen errechneten Werte für den Polydispersitätsindex (PDI) sind in Figur 6 gezeigt.

Claims

PATENTANSPRÜCHE
1. Öl-in-Wasser-Nanoemulsion, umfassend
(a) eine Ölphase, die ein Pflanzenöl umfasst, wobei es sich vorzugsweise um ein LCT-Pflanzenöl handelt;
(b) eine kontinuierliche Phase, die Wasser und Glycerin umfasst;
(c) einen Emulgator, der ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Lecithin, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mi schungen davon;
(d) Ethanol; wobei die Nanoemulsion einen mittleren Teilchendurchmesser (Dm) von 70 nm oder weniger aufweist.
2. Nanoemulsion nach Anspruch 1, wobei der Emulgator eine Mi schung aus Mono- und Diglyceriden von Milchsäure, Citronensäure, Linolsäure und Ölsäure ist und vorzugsweise in einer Menge von 2-10% (w/w), mehr bevorzugt 5-6% (w/w) vorliegt.
3. Nanoemulsion nach Anspruch 1, wobei der Emulgator Lecithin ist und vorzugsweise in einer Menge von 2-10% (w/w), mehr bevorzugt 5-6% (w/w) vorliegt.
4. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei die Ölphase ferner Ölsäure und/oder Ethyloleat umfasst.
5. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-4, wobei die Ölphase ferner ein ätherisches Öl umfasst.
6. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-5, wobei die kon tinuierliche Phase 30-70% (w/w) Glycerin umfasst.
7. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-6, wobei das Etha nol in der Nanoemulsion in einer Menge von 2-20% (w/w), und vorzugsweise 5-10% (w/w), vorhanden ist.
8. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-7, die ferner ei nen Bioverfügbarkeitsverstärker ausgewählt aus der Gruppe bestehend aus Piperin, Curcumin, Resveratrol, Quercetin, Menthol, Naringin, Bergamottin, Kaempferol und Rutin ent hält.
9. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-8, wobei die Nano emulsion keine ethoxylierten Verbindungen enthält.
10. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-9, wobei die mitt lere Teilchengröße der Nanoemulsion nach einer Lagerung von 6 Monaten eine Größe von 100 nm nicht überschreitet.
11. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-9, die ferner ei nen Zuckerester, vorzugsweise einen Saccharoseester, um fasst.
12. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-11 zur Verwendung in der Medizin.
13. Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-11 zur Verwendung in einem therapeutischen Verfahren, bei dem ein lipophiler pharmazeutisch aktiver Wirkstoff verabreicht wird.
14. Verwendung einer Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1- 11 zur Herstellung einer pharmazeutischen oder kosmeti schen Zusammensetzung.
15. Verwendung einer Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1- 11 als Zusatzstoff in Lebensmitteln.
16. Verwendung einer Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1- 11 als Zusatzstoff in Kosmetika.
17. Verwendung nach einem der Ansprüche 15 oder 16, wobei die Nanoemulsion Cannabidiol (CBD) umfasst.
18. Verfahren zur Herstellung einer Nanoemulsion nach einem der Ansprüche 1-11, bei dem man
(a) Glycerin, Wasser, Ethanol und einen Emulgator, der ausgewählt ist aus der Gruppe bestehend aus Lecithin, Mono- und Diglyceriden von Fettsäuren, Milchsäure und/oder Citronensäure und Mischungen davon vor mischt;
(b) ein Pflanzenöl zufügt, wobei es sich vorzugsweise um ein LCT-Pflanzenöl handelt; und
(c) die Mischung einer Hochdruckhomogenisierung bei einem Druck von 800-1500 bar unterzieht.
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