RU2595820C1 - Способ получения нанокапсул иодида калия - Google Patents

Способ получения нанокапсул иодида калия Download PDF

Info

Publication number
RU2595820C1
RU2595820C1 RU2015106189/15A RU2015106189A RU2595820C1 RU 2595820 C1 RU2595820 C1 RU 2595820C1 RU 2015106189/15 A RU2015106189/15 A RU 2015106189/15A RU 2015106189 A RU2015106189 A RU 2015106189A RU 2595820 C1 RU2595820 C1 RU 2595820C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
potassium iodide
producing
suspension
shell
Prior art date
Application number
RU2015106189/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Александрович Кролевец filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2015106189/15A priority Critical patent/RU2595820C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2595820C1 publication Critical patent/RU2595820C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области инкапсуляции. Описан способ получения нанокапсул иодида калия. В качестве оболочки нанокапсул используют конжаковую камедь. Согласно способу по изобретению иодид калия добавляют в суспензию конжаковой камеди в петролейном эфире в присутствии препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества, при массовом соотношении ядро : оболочка 1:1, или 1:2, или 1:3 соответственно. Затем перемешивают и добавляют этилацетат. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают, промывают и сушат. Изобретение обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при их получении (увеличение выхода по массе). 1 ил., 4 пр.

Description

Изобретение относится к фармацевтике.
Ранее были известны способы получения микрокапсул солей.
В пат. 2359662 МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00 опубл. 27.06.2009 Российская Федерация предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 об/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК A01N 53/00, A01N 25/28 опубл. 27.08.1999 Российская Федерация (1999). В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении (2-4):1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул иодида калия, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь при получении нанокапсул иодида калия.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул с использованием петролейного эфира и этилцетата, а также использование конжаковой камеди в качестве оболочки частиц.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул иодида калия.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул иодида калия, соотношение ядро : оболочка 1:3
100 мг иодида калия диспергируют в суспензию 300 мг конжаковой камедив петролейном эфире, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 5 мл этилацетата. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре (см. фиг.1).
Получено 0,4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул иодида калия, соотношение ядро : оболочка 1:1
100 мг иодида калия диспергируют в суспензию 100 мг конжаковой камеди в петролейном эфире, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 5 мл этилацетата. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул иодида калия, соотношение ядро : оболочка 1:2
100 мг иодида калия диспергируют в суспензию 200 мг конжаковой камеди в петролейном эфире, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1200 об/мин. Далее приливают 5 мл этилацетата. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 0,3 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Определение размеров нанокапсул методом NTA
Измерения проводили на мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM E2834.
Оптимальным разведением для разведения было выбрано 1:100. Для измерения были выбраны параметры прибора: Camera Level=16, Detection Threshold=10 (multi), Min Track Length:Auto, Min Expected Size:Auto, длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.
Е472с - сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота как трехосновная может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием.
Получены нанокапсулы солей с достаточно высокими выходами. Предложенная методика вполне пригодна для применения в промышленных масштабах ввиду минимальных потерь и простоты исполнения.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул иодида калия, характеризующийся в том, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, при этом иодид калия добавляют в суспензию конжаковой камеди в петролейном эфире в присутствии препарата Е472с, при массовом соотношении ядро : оболочка 1:1, или 1:2, или 1:3 соответственно, при перемешивании 1200 об/мин, затем добавляют этилацетат, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
RU2015106189/15A 2015-02-24 2015-02-24 Способ получения нанокапсул иодида калия RU2595820C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106189/15A RU2595820C1 (ru) 2015-02-24 2015-02-24 Способ получения нанокапсул иодида калия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015106189/15A RU2595820C1 (ru) 2015-02-24 2015-02-24 Способ получения нанокапсул иодида калия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2595820C1 true RU2595820C1 (ru) 2016-08-27

Family

ID=56891987

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015106189/15A RU2595820C1 (ru) 2015-02-24 2015-02-24 Способ получения нанокапсул иодида калия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2595820C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634288C1 (ru) * 2016-10-18 2017-10-24 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный иодид калия
RU2659827C1 (ru) * 2017-07-27 2018-07-04 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным иодидом калия
RU2686058C1 (ru) * 2018-06-19 2019-04-24 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта шалфея

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
US20070267287A1 (en) * 2004-09-17 2007-11-22 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology Nanocapsule-Type Structure
RU2359662C2 (ru) * 2003-08-22 2009-06-27 Даниско А/С Микрокапсулы
WO2009085952A1 (en) * 2007-12-20 2009-07-09 Brookwood Pharmaceuticals, Inc. Process for preparing microparticles having a low residual solvent volume
RU2500404C2 (ru) * 2012-03-19 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в интерфероне

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
RU2359662C2 (ru) * 2003-08-22 2009-06-27 Даниско А/С Микрокапсулы
US20070267287A1 (en) * 2004-09-17 2007-11-22 National Institute Of Advanced Industrial Science And Technology Nanocapsule-Type Structure
WO2009085952A1 (en) * 2007-12-20 2009-07-09 Brookwood Pharmaceuticals, Inc. Process for preparing microparticles having a low residual solvent volume
RU2500404C2 (ru) * 2012-03-19 2013-12-10 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Юго-Западный государственный университет" (ЮЗ ГУ) Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в интерфероне

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
СОЛОДОВНИК В. Д. "Микрокапсулирование",-М.:Химия, 1980.-216стр., стр.136-137. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2634288C1 (ru) * 2016-10-18 2017-10-24 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный иодид калия
RU2659827C1 (ru) * 2017-07-27 2018-07-04 Александр Александрович Кролевец Способ производства мороженого с наноструктурированным иодидом калия
RU2686058C1 (ru) * 2018-06-19 2019-04-24 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сухого экстракта шалфея

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569735C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди
RU2605596C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов группы в
RU2586612C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в ксантановой камеди
RU2595820C1 (ru) Способ получения нанокапсул иодида калия
RU2599484C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2618449C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов группы В в каппа-каррагинане
RU2599838C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов
RU2591798C1 (ru) Способ получения нанокапсул адаптогенов в конжаковой камеди
RU2558084C1 (ru) Способ получения нанокапсул аспирина в каррагинане
RU2626831C2 (ru) Способ получения нанокапсул L-аргинина в геллановой камеди
RU2642230C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2607589C2 (ru) Способ получения нанокапсул аминокислот в конжаковой камеди
RU2578411C1 (ru) Способ получения нанокапсул рибофлавина
RU2625501C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2599843C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая в пектине
RU2624530C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в геллановой камеди
RU2616502C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в конжаковой камеди
RU2613881C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2595834C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2558079C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в пектине
RU2591800C1 (ru) Способ получения нанокапсул экстракта зеленого чая
RU2627577C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в альгинате натрия
RU2579608C1 (ru) Способ получения нанокапсул l-аргинина и норвалина в альгинате натрия
RU2609739C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в геллановой камеди
RU2605594C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием