RU2358746C2 - Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения - Google Patents

Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения Download PDF

Info

Publication number
RU2358746C2
RU2358746C2 RU2007130259/15A RU2007130259A RU2358746C2 RU 2358746 C2 RU2358746 C2 RU 2358746C2 RU 2007130259/15 A RU2007130259/15 A RU 2007130259/15A RU 2007130259 A RU2007130259 A RU 2007130259A RU 2358746 C2 RU2358746 C2 RU 2358746C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
carbon dioxide
liquefied carbon
extraction
concentrated
water
Prior art date
Application number
RU2007130259/15A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2007130259A (ru
Inventor
Владимир Игнатович Карпицкий (RU)
Владимир Игнатович Карпицкий
Александр Кузьмич Курганов (RU)
Александр Кузьмич Курганов
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕКС" (ООО "SIBEX")
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 Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕКС" (ООО "SIBEX") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "СИБЕКС" (ООО "SIBEX")
Priority to RU2007130259/15A priority Critical patent/RU2358746C2/ru
Priority to MYPI2010000578A priority patent/MY149377A/en
Priority to EP08794081.3A priority patent/EP2186522B1/de
Priority to AU2008295631A priority patent/AU2008295631B2/en
Priority to PCT/RU2008/000483 priority patent/WO2009031934A1/ru
Publication of RU2007130259A publication Critical patent/RU2007130259A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2358746C2 publication Critical patent/RU2358746C2/ru
Priority to US12/700,946 priority patent/US9173911B2/en

Links

Classifications

    • 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
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A23FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
    • A23LFOODS, FOODSTUFFS, OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT COVERED BY SUBCLASSES A21D OR A23B-A23J; THEIR PREPARATION OR TREATMENT, e.g. COOKING, MODIFICATION OF NUTRITIVE QUALITIES, PHYSICAL TREATMENT; PRESERVATION OF FOODS OR FOODSTUFFS, IN GENERAL
    • A23L33/00Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof
    • A23L33/10Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof using additives
    • A23L33/105Plant extracts, their artificial duplicates or their derivatives
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/02Solvent extraction of solids
    • B01D11/0203Solvent extraction of solids with a supercritical fluid
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01DSEPARATION
    • B01D11/00Solvent extraction
    • B01D11/02Solvent extraction of solids
    • B01D11/0288Applications, solvents
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C11ANIMAL OR VEGETABLE OILS, FATS, FATTY SUBSTANCES OR WAXES; FATTY ACIDS THEREFROM; DETERGENTS; CANDLES
    • C11BPRODUCING, e.g. BY PRESSING RAW MATERIALS OR BY EXTRACTION FROM WASTE MATERIALS, REFINING OR PRESERVING FATS, FATTY SUBSTANCES, e.g. LANOLIN, FATTY OILS OR WAXES; ESSENTIAL OILS; PERFUMES
    • C11B9/00Essential oils; Perfumes
    • C11B9/02Recovery or refining of essential oils from raw materials
    • C11B9/025Recovery by solvent extraction

Landscapes

  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Alternative & Traditional Medicine (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Nutrition Science (AREA)
  • Polymers & Plastics (AREA)
  • Food Science & Technology (AREA)
  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)
  • Medicines Containing Plant Substances (AREA)
  • Cosmetics (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Non-Alcoholic Beverages (AREA)

Abstract

Изобретение относится к фармацевтической, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности, в частности к получению концентрированного клеточного сока из растений. Применение сжиженной углекислоты в качестве средства для получения концентрированного клеточного сока растений. Способ получения концентрированного клеточного сока из свежесобранных растений, по которому измельченное сырье экстрагируют при комнатной температуре большим протоком сжиженной углекислоты при определенной пропорции углекислоты и извлечения концентрированного клеточного сока растений, отделяют масляную фракцию от водной, при этом водная фракция представляет собой концентрированный клеточный сок. Вышеописанный способ позволяет эффективно выделить концентрированный клеточный сок из растений с повышенным выходом и качеством полезных веществ. 2 н. и 3 з.п. ф-лы.

Description

Изобретение относится к экстракции биологически активных веществ из растительного сырья и основано на применении сжиженной углекислоты.
Изобретение может быть использовано в фармацевтической, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.
Заявляемая группа изобретений предназначена для создания водной фракции растений, представляющей собой практически натуральный концентрированный клеточный сок, извлекаемый из свежесобранного растения с помощью сжиженной углекислоты. В уровне техники используется понятие «клеточный сок» [1].
Известно, что клеточный сок - это жидкость, выделяемая цитоплазмой живой растительной клетки, заполняющая ее вакуоли. В вакуолях содержится клеточный сок, который представляет собой воду с растворенными в ней минеральными и органическими веществами. Клеточный сок специфичен для семейства и даже для вида растений, зависит от условий произрастания, возраста растения и его отдельных клеток. Накопление клеточного сока внутри протоплазмы есть чисто физический процесс, могущий быть произведенным искусственно.
В уровне техники известно получение водных фракций (экстрактов) пихты [2], облепихи [3], калины [4] и т.п.
Способы их получения основаны, например, на перегонке с паром биологически активных веществ [2], экстракции растительного сырья органическим растворителем и разбавлении полученного экстракта водой [3] или водно-этанольной смесью [4], проведении экстракции растительного сырья под давлением в две стадии [5].
Так, в известном способе получения средства, повышающего резистентность организма [2], водный экстракт пихты получают путем обработки сырья острым паром в течение 1,5-2 ч, отводят образовавшуюся парогазовую смесь и отделяют водный экстракт от масла.
Недостатком данного способа является использование высокой температуры процесса, что приводит к разрушению витаминов и других биологически активных соединений, а также к малой стойкости получающегося экстракта.
В уровне техники известно применение сжиженной углекислоты в качестве экстрагента. Так в способе экстракции растительного сырья сжиженными газами [5] проведение экстракции растительного сырья осуществляется под давлением в две стадии, при этом проточную экстракцию осуществляют при давлении, превышающем давление заполнения, а сброс давления между стадиями проводят до давления заполнения. Условия проведения способа обеспечивают эффективную пропитку сырья, что способствует повышению степени извлечения необходимых компонентов из глубоких слоев сырья за более короткий промежуток времени.
Однако в данном способе в качестве целевых биологически активных компонентов получают каротиноиды, хлорофилловые соединения и иные необходимые компоненты, например, липидной фракции. В тот же время концентрированный клеточный сок в качестве целевого продукта отсутствует.
Известен способ получения экстрактов из растительного сырья с использованием сжиженной углекислоты [6]. Однако в данном способе водная фракция растительного сырья не выделяется как самостоятельный продукт и не используется для получения водной фракции - концентрированного клеточного сока.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ переработки коры хвойных деревьев [7], включающий измельчение, увлажнение и экстракцию сжиженным углекислым газом при повышенном давлении и комнатной температуре, разделение углекислотного экстракта на жирную и водную фракции, при этом водную фракцию экстрагируют хлороформом.
Однако в данном способе сжиженная углекислота применяется не для получения клеточного сока в нативном виде, а служит для извлечения воды, которая в начале процесса переработки используется для увлажнения коры и растворения мальтола, извлекаемого из коры хвойных деревьев.
Проведенный анализ показал, что в уровне техники неизвестно применение сжиженной углекислоты для получения концентрированного клеточного сока растений.
Задачей изобретения является получение концентрированного клеточного сока с использованием в качестве средства для его получения сжиженной углекислоты.
Технический результат - обеспечение возможности получения концентрированного клеточного сока. При этом повышается выход и качество полезных веществ растительного сырья за счет получения концентрированного клеточного сока в нативном виде.
Поставленная задача решается тем, что в известном способе, включающем экстракцию измельченного сырья сжиженной углекислотой при комнатной температуре и выделении масляной фракции, экстракцию проводят при большом протоке сжиженной углекислоты исходя из пропорции не менее 1 л углекислоты на 1 г извлечения клеточного сока растений, а концентрированный клеточный сок получают путем отделения масляной фракции от водной фракции.
Технический результат достигается в основном за счет того, что в качестве средства для получения концентрированного клеточного сока растений применяют сжиженную углекислоту.
Предпочтительно проводить экстракцию сырья сжиженной углекислотой в экстракторе путем подачи сжиженной углекислоты из накопителя, установленного на высоте не менее 8-12 м над экстрактором.
Экстракцию сырья сжиженной углекислотой можно также осуществлять путем подачи сжиженной углекислоты дозировочным насосом.
Оптимально использовать для экстракции свежесобранное растительное сырье.
Экстракция сжиженной углекислотой обеспечивает селективное и достаточно полное выделение клеточного сока в виде водной фракции из растительного сырья, так как жидкая углекислота растворяет и воду и водорастворимые соединения. Это объясняется тем, что растворимость воды в жидкой углекислоте составляет 0,1%, т.е. для получения на выходе 1 кг (или литра) клеточного сока необходимо пропустить через растительное сырье 1000 кг жидкой углекислоты. Для выделения масляной фракции в количестве 1 кг достаточно нескольких десятков литров жидкой углекислоты. Поэтому для выделения клеточного сока в виде водной фракции необходимо в проточном экстракторе пропустить достаточно большое количество жидкой углекислоты. В обычных установках высота установки накопителя жидкой углекислоты над экстрактором составляет 0.5-1 м, поэтому проток экстрагента достаточен для выделения масляной фракции, но недостаточен для выделения водной фракции. По предлагаемому изобретению проток углекислоты может достигаться за счет высоты столба жидкости. Конструктивно это достигается созданием перепада давления за счет поднятия накопителя сжиженной углекислоты на высоту 8-12 м над экстрактором. Данную задачу можно решить также применением насоса высокого давления. Процесс экстракции происходит при комнатной температуре, что не приводит к деструктивным изменениям химических соединений, а клеточный сок, извлекаемый из свежесобранного растительного сырья с помощью сжиженной углекислоты под давлением, без температурной обработки представлен в нативном виде.
При этом в заявляемой группе изобретений для получения водной фракции растительного сырья вода не добавляется ни на одном из этапов процесса экстрагирования. Следовательно, водный экстракт представляет собой натуральный клеточный сок растения, подвергнутого экстракции, содержащий целый комплекс биологически активных веществ.
Использование сжиженной углекислоты для проведения процесса экстрагирования известно, однако ее применение в качестве средства для получения концентрированного клеточного сока в уровне техники не обнаружено. Общепризнанным считается извлечение из растительного сырья с помощью сжиженной углекислоты эфирных масел и других жирорастворимых компонентов растения. Однако в сжиженной углекислоте вода и водорастворимые вещества растений растворяются в малом количестве, вода (0,1%). При завершении процесса экстракции и удалении углекислого газа сбросом давления вода и водорастворимые вещества отторгаются масляной фракцией и выделяются в отдельную фазу. Так как количество проэкстрагированной воды и водорастворимых компонентов в известных технических решениях исчезающе мало, а целевым продуктом, как правило, является масляная фракция, то в патентной научно-технической литературе не обнаружены сведения о водных фракциях, извлекаемых с помощью сжиженной углекислоты. Следовательно, заявляемая группа изобретений удовлетворяет критериям «новизна» и «изобретательский уровень».
Способ выделения водного экстракта пихты осуществляют следующим образом. Измельченную растительную массу, предпочтительно свежесобранную, исчерпывающе экстрагируют сжиженной углекислотой при комнатной температуре и давлении 64±6 атм (достаточное время экстракции 3 ч) в проточном экстракторе с увеличенным протоком жидкой углекислоты за счет поднятия накопителя жидкой углекислоты над экстрактором на высоту 8-12 метров. Увеличение протока жидкой углекислоты через экстрагируемое растительное сырье обеспечивается за счет увеличения столба жидкой углекислоты над экстрактором, вследствие чего пропорционально увеличивается давление столба жидкости на сырье. Экспериментальные исследования показали, что при увеличении столба жидкости с 0,5-1 м, что обычно применяется в стандартных установках и в прототипе (для выделения иных целевых продуктов, например масляной фракции), до 8-12 м проток соответственно увеличивается в 8-24 раза, давление возрастает, что приводит к пропорциональному увеличению количества экстрагируемой воды и водорастворимых веществ.
Увеличение протока жидкой углекислоты через экстрагируемое растительное сырье может быть обеспечено также за счет использования дозировочного насоса. После получения углекислотного экстракта из него удаляют углекислый газ и получают суммарный экстракт, который при отстаивании или центрифугировании разделяется на две фракции - масляную и водную. Выход водной фракции углекислотного экстракта растения представляет собой клеточный сок с высокой концентрацией биологически активных веществ.
Использование предлагаемого способа позволяет получать экстракт водорастворимых соединений растений - клеточный сок без уменьшения их биологической активности. Это объясняется тем, что углекислотная экстракция растительного сырья не приводит к каким либо деструктивным изменениям органических молекул, потому что процесс происходит при комнатной температуре, а углекислый газ общепризнанно считается инертным газом.
Концентрирование клеточного сока с помощью применяемой сжиженной углекислоты объясняется следующим. Рассмотрим процесс концентрирования внутриклеточного сока при углекислотной экстракции на примере пихтолапки, как наиболее часто используемом сырье для производства углекислотного экстракта пихты. Эти рассуждения применимы и для любого другого растения. В 1000 кг свежесобранной пихтолапки содержится около 600 кг воды (влажность свежесобранной пихтолапки 55-65%). Экспериментальные данные показали, что в указанном сырье водорастворимых биологически активных компонентов, а именно аскорбиновой кислоты, мальтола, органических солей и др., содержится всего примерно 0,6 кг. Если гипотетически предположить, что произошло полное извлечение этих соединений вместе с водой, то получится внутриклеточный сок растения (600 кг с сухим остатком 0,1%). Проведение экспериментов по заявляемому способу и средству показало, что после пропускания 1000 кг жидкой углекислоты извлекается 1 кг воды и 0,6 кг водорастворимых соединений, т.е. способ позволяет получить концентрированный внутриклеточный сок растения, содержащий практически все водорастворимые компоненты растения. Проведенный анализ показал практическое отсутствие в проэкстрагированном сырье аскорбиновой кислоты и мальтола, что свидетельствует о полном извлечении водорастворимых компонентов, что соответствует содержимому клеточного сока. Экспериментальные исследования показали также, что полученный концентрированный сок растения имеет цифровое значение сухого остатка 3%, что свидетельствует об увеличении концентрации растворенных веществ в концентрированном клеточном соке в 30 раз. Если продолжать дальнейшее экстрагирование, то дополнительно выделяется практически только вода (1 кг на каждые 1000 кг углекислоты). Для полного выделения воды из 1000 кг пихтолапки потребовалось бы пропустить через экстрагируемое сырье 600000 кг жидкой углекислоты, что практически нереально и ненужно.
Процесс углекислотной экстракции не зависит или слабо коррелируется с температурой и давлением. Давление над жидкой углекислотой однозначно зависит от температуры, т.е. при повышении температуры пропорционально растет и давление. Комнатной температуре, находящейся, как правило, в пределах 15-30°С, соответствует давление 40-74 атм.
Практическая реализация способа поясняется следующими примерами.
Пример 1. (Аналог) Свежесобранную и измельченную древесную зелень пихты сибирской (58 кг) подвергают перегонке с паром при температуре 100-180°С и давлении 1-2 атм в течение 10-24 ч. Выход эфирного масла - 1.45 кг (2.5% от массы исходной древесной зелени). Выход водной фракции 45 кг. Водная фракция содержит 0,009% сухого остатка.
Пример 2. Высушенную и измельченную до частиц не более 5 мм древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в проточном экстракторе с высотой столба жидкости 0,5 м сжиженным диоксидом углерода при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход 1.8 кг (3,1% от массы исходной древесной зелени). Водная фракция отсутствует.
Пример 3 (Прототип). Свежесобранную и измельченную древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в обычном проточном экстракторе сжиженным диоксидом углерода при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход
1.2 кг (2,1% от массы исходной древесной зелени) масляной фракции. Водная фракция в количестве 80 г дает эмульсию с масляной фракцией, считается браком и после длительного отстаивания или центрифугирования обычно отбрасывается в виде влажного твердого продукта, используемого для выделения мальтола. Количество воды определялось весовым методом при высыхании влажной твердой «мальтольной массы». По расчету суммарный проток сжиженного диоксида углерода составляет 80 литров.
Пример 4. Свежесобранную и измельченную древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в проточном экстракторе сжиженным диоксидом углерода при большом протоке сжиженного диоксида углерода за счет поднятия накопителя сжиженного диоксида углерода на высоту 10 м над экстрактором при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход суммарного экстракта 2,3 кг (4,0% от массы исходной древесной зелени). После отстаивания или центрифугирования получают две фракции - масляную 1.4 кг (4%) и водную 0,9 кг (1,6%). По расчету суммарный проток сжиженного диоксида углерода составил 900 литров.
Продукт, получаемый по примеру 4, имеет вид темно-красного раствора, растворимого в воде, спирте. Сухой остаток 2,9%, т.е. по содержанию растворенных веществ данный продукт превосходит известные способы, в которых сухой остаток не превышает 0,016 из источника сведений [2] примерно в 300 раз. Содержание аскорбиновой кислоты - 750 мг/кг.
Пример 5. Свежесобранную и измельченную древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в проточном экстракторе сжиженным диоксидом углерода при большом протоке сжиженного диоксида углерода за счет поднятия накопителя сжиженного диоксида углерода на высоту 8 м над экстрактором при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход суммарного экстракта 2, 1 кг (3,6% от массы исходной древесной зелени). После отстаивания или центрифугирования получают две фракции - масляную 1.4 кг (2,4%) и водную 0,7 кг (1,6%). По расчету суммарный проток сжиженного диоксида углерода составил 700 литров.
Пример 6. Свежесобранную и измельченную древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в проточном экстракторе сжиженным диоксидом углерода при большом протоке сжиженного диоксида углерода за счет поднятия накопителя сжиженного диоксида углерода на высоту 12 м над экстрактором при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход суммарного экстракта 2,5 кг (4,3% от массы исходной древесной зелени). После отстаивания или центрифугирования получают две фракции - масляную 1.4 кг (2,4%) и водную 1,1 кг (1,9%). По расчету суммарный проток сжиженного диоксида углерода составил 1100 литров.
Пример 7. Свежесобранную зелень листа березы в количестве 2,7 кг обрабатывают как в примере 4. Выход суммарного экстракта 52 г. После центрифугирования получают две фракции - масляную 21 г и водную 31 г.
Пример 8. Свежесобранную зелень крапивы в количестве 9.2 кг обрабатывают как в примере 4. Выход суммарного экстракта 802 г. После центрифугирования получают две фракции - масляную 482 г и водную 320 г.
Пример 9. Свежесобранную зелень листа брусники в количестве 6.7 кг обрабатывают как в примере 4. Выход суммарного экстракта 680 г. После центрифугирования получают две фракции - масляную 8 г и водную 672 г.
Пример 10. Свежесобранную зелень листа смородины в количестве 8.2 кг обрабатывают как в примере 4. Выход суммарного экстракта 97 г. После центрифугирования получают две фракции - масляную 74 г и водную 23 г.
Пример 11. Жом ягоды облепихи в количестве 9,7 кг обрабатывают как в примере 4. Выход суммарного экстракта 286 г. После центрифугирования получают две фракции - масляную 3 г и водную 283 г.
Пример 12. Жом ягоды калины в количестве 6,87 кг обрабатывают как в примере 4. Выход суммарного экстракта 135 г. После центрифугирования получают две фракции - масляную 92 г и водную 42 г.
Пример 13. Свежесобранную и измельченную древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в проточном экстракторе сжиженным диоксидом углерода при большом протоке сжиженного диоксида углерода за счет использования жидкостного насоса высокого давления с установленным расходом 100 л/час при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход суммарного экстракта 1,7 кг (2,9% от массы исходной древесной зелени). После отстаивания или центрифугирования получают две фракции - масляную 1.4 кг (4%) и водную 0,3 кг (0,5%). По расчету суммарный проток сжиженного диоксида углерода составил 300 литров.
Продукт, получаемый по примеру 13, имеет вид темно-красного раствора, растворимого в воде, спирте. Сухой остаток 3,0%.
Пример 14. Свежесобранную и измельченную до частиц не более 5 мм древесную зелень пихты сибирской (58 кг) экстрагируют в проточном экстракторе сжиженным диоксидом углерода при большом протоке сжиженного диоксида углерода за счет использования жидкостного насоса высокого давления с установленным расходом 300 л/час при температуре 20°С и давлении 64 атм в течение 3 ч. Выход суммарного экстракта 2,3 кг (4,0% от массы исходной древесной зелени). После отстаивания или центрифугирования получают две фракции - масляную 1.4 кг (4%) и водную 0,9 кг (1,6%). По расчету суммарный проток сжиженного диоксида углерода составил 900 литров.
Продукт, получаемый по примеру 14, имеет вид темно-красного раствора, растворимого в воде, спирте. Сухой остаток 2,9%.
Проведенные эксперименты и последующая опытно-промышленная реализация способа получения концентрированного клеточного сока, основанного на применении большого объема сжиженной углекислоты, показали высокую эффективность способа. По сухому остатку, в котором сосредоточены все действующие вещества, водная фракция углекислотного экстракта растительного сырья, представляющая собой концентрированный клеточный сок, превосходит все известные аналоги, полученные с помощью других методов получения водных фракций.
Таким образом, применение сжиженной углекислоты по заявленному способу позволило получить водную фракцию растений, представляющих собой внутриклеточную воду самого растения с растворенными в ней биологически активными веществами в концентрированном виде, т.е. концентрированный клеточный сок. При этом клеточный сок содержит полезные природные вещества в нативном (живом) виде в максимальном, концентрированном количестве.
Источники информации
1. Большая медицинская энциклопедия, 1973 г. Т.12, М.: изд. Советская энциклопедия, стр.890.
2. Патент РФ №2061491, МПК 6 А61К 35/78, опубл. 1996.06.10.
3. Патент РФ №2125459, МПК 6 А61К 35/78, опубл. 1999.01.27.
4. Патент РФ №2220614, МПК 7 A23L 1/30, А61К 35/78, опубл. 2004.01.10.
5. Патент РФ №2039586, МПК 6 B01D 11/02, А61К 35/78, опубл. 1995.07.20.
6. Патент РФ №2259991, МПК 7 С07С 33/02, опубл. 2005.09.10.
7. Патент РФ №2067977. МПК 6 C07D 309/40, опубл. 1996.10.20.

Claims (5)

1. Применение сжиженной углекислоты в качестве средства для получения концентрированного клеточного сока растений.
2. Способ получения концентрированного клеточного сока из свежесобранных растений, характеризующийся тем, что измельченное сырье экстрагируют при комнатной температуре большим протоком сжиженной углекислоты, исходя из пропорции не менее 1 л углекислоты на 1 г извлечения концентрированного клеточного сока растений, отделяют масляную фракцию от водной, при этом водная фракция представляет собой концентрированный клеточный сок.
3. Способ по п.2, характеризующийся тем, что экстракцию сырья сжиженной углекислотой осуществляют в экстракторе путем подачи сжиженной углекислоты из накопителя, установленного на высоте не менее 8-12 м над экстрактором.
4. Способ по п.2, характеризующийся тем, что экстракцию сырья сжиженной углекислотой осуществляют путем подачи сжиженной углекислоты дозировочным насосом.
5. Способ по п.2, характеризующийся тем, что экстракцию сырья сжиженной углекислотой осуществляют при давлении 64 атм.
RU2007130259/15A 2007-08-07 2007-08-07 Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения RU2358746C2 (ru)

Priority Applications (6)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130259/15A RU2358746C2 (ru) 2007-08-07 2007-08-07 Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения
MYPI2010000578A MY149377A (en) 2007-08-07 2008-07-22 Method for producing plant cell sap concentrate and means for the production thereof
EP08794081.3A EP2186522B1 (de) 2007-08-07 2008-07-22 Verfahren zur herstellung eines pflanzlichen zellsaftkonzentrats
AU2008295631A AU2008295631B2 (en) 2007-08-07 2008-07-22 Method for producing vegetable cell sap concentrate and means for the production thereof
PCT/RU2008/000483 WO2009031934A1 (fr) 2007-08-07 2008-07-22 Procédé de production de suc cellulaire concentré de végétaux et moyen de production correspondant
US12/700,946 US9173911B2 (en) 2007-08-07 2010-02-05 Method for producing vegetable cell sap concentrate and means for the production thereof

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2007130259/15A RU2358746C2 (ru) 2007-08-07 2007-08-07 Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2007130259A RU2007130259A (ru) 2009-02-20
RU2358746C2 true RU2358746C2 (ru) 2009-06-20

Family

ID=40429106

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2007130259/15A RU2358746C2 (ru) 2007-08-07 2007-08-07 Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения

Country Status (6)

Country Link
US (1) US9173911B2 (ru)
EP (1) EP2186522B1 (ru)
AU (1) AU2008295631B2 (ru)
MY (1) MY149377A (ru)
RU (1) RU2358746C2 (ru)
WO (1) WO2009031934A1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523038C2 (ru) * 2011-05-12 2014-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук (ИФПБ РАН) Способ выделения билогически активных компонентов из растительного сырья и средство на его основе
RU2673905C1 (ru) * 2017-12-01 2018-12-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ приготовления варенья
RU2701562C1 (ru) * 2018-04-05 2019-09-30 Вилави Инт Лтд Композиция на основе хвойной зелени и способ её получения

Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1346111A1 (ru) * 1985-07-12 1987-10-23 Грузинский Институт Субтропического Хозяйства Способ производства концентрата ча
RU2067977C1 (ru) * 1993-09-17 1996-10-20 Красноярская государственная технологическая академия Способ переработки коры хвойных деревьев
RU2001120289A (ru) * 2001-07-19 2003-03-10 Сибирский государственный технологический университет Способ получения биологически активных продуктов из allium victorialis
RU2238663C2 (ru) * 2001-07-19 2004-10-27 Сибирский государственный технологический университет Способ получения биологически активного продукта из allium victorialis
RU2259835C2 (ru) * 2003-04-25 2005-09-10 Пермская государственная фармацевтическая академия Способ получения противовоспалительного, ранозаживляющего, капилляроукрепляющего и иммуномодулирующего средства
RU2273491C2 (ru) * 2004-07-02 2006-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" Способ получения биологически активного продукта из коры лиственницы сибирской
RU2280466C1 (ru) * 2004-11-25 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Способ получения клеточного сока из надземной части маклейи мелкоплодной

Family Cites Families (17)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4104409A (en) * 1971-06-03 1978-08-01 Studiengesellschaft Kohle Mbh Production of hop extracts
US4012194A (en) * 1971-10-04 1977-03-15 Maffei Raymond L Extraction and cleaning processes
US4308200A (en) * 1980-07-10 1981-12-29 Champion International Corporation Extraction of coniferous woods with fluid carbon dioxide and other supercritical fluids
BE896610A (fr) * 1982-05-06 1983-08-16 Hop Developments Ltd Extraction d'une matiere vegetale en utilisant de l'anhydride carbonique
JP3155003B2 (ja) * 1990-11-06 2001-04-09 サントリー株式会社 ホップエキスの製造法および該方法により得られるホップエキス
RU2061491C1 (ru) 1993-02-04 1996-06-10 Николай Яковлевич Костеша Способ получения средства, повышающего резистентность организма
RU2039586C1 (ru) 1993-07-07 1995-07-20 Акционерное общество закрытого типа "Алтайвитамины" Способ экстракции растительного сырья сжижженными газами
FR2754464B1 (fr) * 1996-10-14 1998-10-30 Commissariat Energie Atomique Procede et installation d'extraction de composes organiques et/ou inorganiques du bois par un fluide supercritique
RU2125459C1 (ru) 1997-06-10 1999-01-27 Закрытое акционерное общество "Алтайвитамины" Способ получения биологически активных веществ из облепихового сырья
US20020155177A1 (en) * 2000-09-29 2002-10-24 Krasutsky Pavel A. Process for extracting compounds from plants
RU16503U1 (ru) * 2000-10-12 2001-01-10 Кубанский государственный технологический университет Экстрактор
RU2220614C2 (ru) 2001-09-20 2004-01-10 Спрыгин Владимир Геннадьевич Экстракт калины, обладающий антирадикальной активностью
US20050257809A1 (en) * 2002-08-06 2005-11-24 Fedegari Autoclavi Spa Method and apparatus for removing substances from solid matrix with energy saving
AU2003903058A0 (en) * 2003-06-18 2003-07-03 Phytopharm Australia Ltd A process and apparatus for the modification of plant extracts
RU2259991C2 (ru) 2003-07-24 2005-09-10 Карпицкий Владимир Игнатович Способ получения полипренолов
US7259231B2 (en) * 2004-10-12 2007-08-21 Yulex Corporation Extraction and fractionation of biopolymers and resins from plant materials
US20060110468A1 (en) * 2004-11-24 2006-05-25 Liang Liu Herbal formulations for arthritis

Patent Citations (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
SU1346111A1 (ru) * 1985-07-12 1987-10-23 Грузинский Институт Субтропического Хозяйства Способ производства концентрата ча
RU2067977C1 (ru) * 1993-09-17 1996-10-20 Красноярская государственная технологическая академия Способ переработки коры хвойных деревьев
RU2001120289A (ru) * 2001-07-19 2003-03-10 Сибирский государственный технологический университет Способ получения биологически активных продуктов из allium victorialis
RU2238663C2 (ru) * 2001-07-19 2004-10-27 Сибирский государственный технологический университет Способ получения биологически активного продукта из allium victorialis
RU2259835C2 (ru) * 2003-04-25 2005-09-10 Пермская государственная фармацевтическая академия Способ получения противовоспалительного, ранозаживляющего, капилляроукрепляющего и иммуномодулирующего средства
RU2273491C2 (ru) * 2004-07-02 2006-04-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Сибирский государственный технологический университет" Способ получения биологически активного продукта из коры лиственницы сибирской
RU2280466C1 (ru) * 2004-11-25 2006-07-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный технологический университет" (ГОУВПО "КубГТУ") Способ получения клеточного сока из надземной части маклейи мелкоплодной

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2523038C2 (ru) * 2011-05-12 2014-07-20 Учреждение Российской академии наук Институт фундаментальных проблем биологии Российской академии наук (ИФПБ РАН) Способ выделения билогически активных компонентов из растительного сырья и средство на его основе
RU2673905C1 (ru) * 2017-12-01 2018-12-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Новосибирский государственный аграрный университет" Способ приготовления варенья
RU2701562C1 (ru) * 2018-04-05 2019-09-30 Вилави Инт Лтд Композиция на основе хвойной зелени и способ её получения

Also Published As

Publication number Publication date
US20100136149A1 (en) 2010-06-03
AU2008295631A1 (en) 2009-03-12
WO2009031934A1 (fr) 2009-03-12
EP2186522A1 (de) 2010-05-19
AU2008295631B2 (en) 2012-02-02
EP2186522B1 (de) 2018-01-24
RU2007130259A (ru) 2009-02-20
US9173911B2 (en) 2015-11-03
MY149377A (en) 2013-08-30
EP2186522A4 (de) 2011-01-12

Similar Documents

Publication Publication Date Title
KR100473278B1 (ko) 식물체로부터프로안토시아니딘을추출및단리시키는방법
CN107661360B (zh) 一种苦味灵芝孢子粉及其制备方法
US20060147556A1 (en) Process and apparatus for modifying plant extracts
CN101416775B (zh) 一种将番茄分步提取并在卷烟中综合利用的方法
RU2358746C2 (ru) Способ получения концентрированного клеточного сока и средство для его получения
CN107362080A (zh) 一种百香果果皮中的多酚的提取方法
CN109824795A (zh) 富硒辣木的提取方法
RU2070053C1 (ru) Способ комплексной переработки витаминосодержащего растительного сырья
CN113881503A (zh) 一种具有抗炎功效的青蒿精油、白茶精油及它们的组合物
CN106433950B (zh) 丁香罗勒中精油的分离提取方法
FR3029917A1 (fr) Procede d'obtention d'une composition enrichie en dihydroquercetine
KR100668260B1 (ko) 참나무로부터 페루릭산을 추출하는 방법
RU2801515C1 (ru) Способ одновременного получения растительного экстракта и эфирного масла из эфиромасличного сырья
PL223434B1 (pl) Sposób wytwarzania ekstraktów roślinnych
RU2518281C1 (ru) Способ получения водомасляного продукта из древесной зелени лиственных растений
CN107114745A (zh) 一种枸杞多糖果蜜及其制备方法和应用
RU2552291C2 (ru) Способ выделения биологически активных соединений из прополиса вакуум-ультразвуковой экстракцией
BR102016029177A2 (pt) processo de extração de óleo de semente de graviola ( annona muricata l.) e produto obtido
RU2459628C1 (ru) Способ переработки древесной зелени malus baccata
Bajrami et al. Extraction of Bioactive Components from Helichrysim Arenarium
Novruzov et al. Closed-loop processing technology for rose hips
RU2199330C1 (ru) Способ получения полифитового масла "кызылмай"
CN105695100A (zh) 一种填料吸收生产茉莉花纯露的方法及其设备
AU2004246728B2 (en) A process and apparatus for modifying plant extracts
Shukhratovich EXTRACT FROM PHRAGMITES COMMUNIS PLANT GROWING IN FERGANA REGION

Legal Events

Date Code Title Description
PD4A Correction of name of patent owner
PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20170502

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE

Effective date: 20170713

QB4A Licence on use of patent

Free format text: LICENCE FORMERLY AGREED ON 20210201

Effective date: 20210201

PC41 Official registration of the transfer of exclusive right

Effective date: 20211116