RU2688153C1 - Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия - Google Patents

Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия Download PDF

Info

Publication number
RU2688153C1
RU2688153C1 RU2018120062A RU2018120062A RU2688153C1 RU 2688153 C1 RU2688153 C1 RU 2688153C1 RU 2018120062 A RU2018120062 A RU 2018120062A RU 2018120062 A RU2018120062 A RU 2018120062A RU 2688153 C1 RU2688153 C1 RU 2688153C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
methionine
sodium alginate
producing
shell
Prior art date
Application number
RU2018120062A
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 RU2018120062A priority Critical patent/RU2688153C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688153C1 publication Critical patent/RU2688153C1/ru

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/0012Galenical forms characterised by the site of application
    • A61K9/0048Eye, e.g. artificial tears
    • A61K9/0051Ocular inserts, ocular implants
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61JCONTAINERS SPECIALLY ADAPTED FOR MEDICAL OR PHARMACEUTICAL PURPOSES; DEVICES OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR BRINGING PHARMACEUTICAL PRODUCTS INTO PARTICULAR PHYSICAL OR ADMINISTERING FORMS; DEVICES FOR ADMINISTERING FOOD OR MEDICINES ORALLY; BABY COMFORTERS; DEVICES FOR RECEIVING SPITTLE
    • A61J3/00Devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms
    • A61J3/07Devices or methods specially adapted for bringing pharmaceutical products into particular physical or administering forms into the form of capsules or similar small containers for oral use
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K31/00Medicinal preparations containing organic active ingredients
    • A61K31/185Acids; Anhydrides, halides or salts thereof, e.g. sulfur acids, imidic, hydrazonic or hydroximic acids
    • A61K31/19Carboxylic acids, e.g. valproic acid
    • A61K31/195Carboxylic acids, e.g. valproic acid having an amino group
    • A61K31/197Carboxylic acids, e.g. valproic acid having an amino group the amino and the carboxyl groups being attached to the same acyclic carbon chain, e.g. gamma-aminobutyric acid [GABA], beta-alanine, epsilon-aminocaproic acid or pantothenic acid
    • A61K31/198Alpha-amino acids, e.g. alanine or edetic acid [EDTA]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/30Macromolecular organic or inorganic compounds, e.g. inorganic polyphosphates
    • A61K47/36Polysaccharides; Derivatives thereof, e.g. gums, starch, alginate, dextrin, hyaluronic acid, chitosan, inulin, agar or pectin
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Ophthalmology & Optometry (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул, и описывает способ получения нанокапсул L-метионина в оболочке из альгината натрия. Способ характеризуется тем, что L-метионин добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 900 об/мин, далее приливают 5 мл циклогексана, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3. Способ обеспечивает упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул и может быть использовано в фармацевтической и пищевой промышленности. 3 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, в частности к способу получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. 2173140 МПК А61K 009/50, А61K 009/127 Российская Федерация опубликован 10.09.2001 предложен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования.
Недостатком данного способа является применение специального оборудования - роторно-кавитационной установки, которая обладает ультразвуковым действием, что оказывает влияние на образование микрокапсул и при этом может вызывать побочные реакции в связи с тем, что ультразвук разрушающе действует на полимеры белковой природы, поэтому предложенный способ применим при работе с полимерами синтетического происхождения
В пат. 2359662 МПК А61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00 опубликован 27.06.2009 Российская Федерация предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. 2134967 МПК A01N 53/00, A01N 25/28 опубликован 27.08.1999 Российская Федерация (1999). В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4: 1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул L-метионина, отличающийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется альгинат натрия, а в качестве ядра - L-метионин при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением циклогексана в качестве осадителя.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием циклогексана в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц и L-метионина - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул L-метионина.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул L-метионина в альгинате натрия соотношение оболочка: ядро 3:1
К 3 г альгината натрия в бутаноле в присутствии 0,01 г препарата 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) при перемешивании 900 об/мин добавляют 1 г L-метионина. Далее приливают 5 мл циклогшексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул L-метионина в альгинате натрия соотношение оболочка: ядро 1:1
К 1 г альгината натрия в бутаноле, в присутствии 0,01 г препарата Е472 с при перемешивании 900 об/мин добавляют 1 г L-метионина. Далее приливают 5 мл циклогексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул L-метионина в альгинате натрия соотношение оболочка: ядро 2:1
К 2 г альгината натрия в бутаноле, в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 900 об/мин добавляют 1 г L-метионина. Далее приливают 5 мл циклогексана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 3 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул L-метионина, характеризующийся тем, что L-метионин добавляют в суспензию альгината натрия в бутаноле в присутствии 0,01 г сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 900 об/мин, далее приливают 5 мл циклогексана, полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро : оболочка составляет 1:1, 1:2 или 1:3.
RU2018120062A 2018-05-30 2018-05-30 Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия RU2688153C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120062A RU2688153C1 (ru) 2018-05-30 2018-05-30 Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2018120062A RU2688153C1 (ru) 2018-05-30 2018-05-30 Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688153C1 true RU2688153C1 (ru) 2019-05-20

Family

ID=66578982

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2018120062A RU2688153C1 (ru) 2018-05-30 2018-05-30 Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688153C1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729616C1 (ru) * 2020-02-21 2020-08-11 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул L-метионина
RU2732743C1 (ru) * 2020-03-16 2020-09-22 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул L-метионина
RU2736641C1 (ru) * 2020-06-01 2020-11-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения нанокапсул антоцианов краснокачанной капусты в альгинате натрия

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987001587A1 (en) * 1985-09-17 1987-03-26 Biocompatibles Limited Microcapsules
WO2015035475A1 (en) * 2013-09-16 2015-03-19 The University Of Queensland Silica micro- and nano-capsules and methods for making them
RU2556118C1 (ru) * 2014-03-31 2015-07-10 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сел-плекса, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2607589C2 (ru) * 2014-10-06 2017-01-10 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул аминокислот в конжаковой камеди

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1987001587A1 (en) * 1985-09-17 1987-03-26 Biocompatibles Limited Microcapsules
WO2015035475A1 (en) * 2013-09-16 2015-03-19 The University Of Queensland Silica micro- and nano-capsules and methods for making them
RU2556118C1 (ru) * 2014-03-31 2015-07-10 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул сел-плекса, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2607589C2 (ru) * 2014-10-06 2017-01-10 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул аминокислот в конжаковой камеди

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ЧУЕШОВ В.И., Промышленная технология лекарств в 2-х томах, том 2, 2002, стр. 383. *

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2729616C1 (ru) * 2020-02-21 2020-08-11 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул L-метионина
RU2732743C1 (ru) * 2020-03-16 2020-09-22 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул L-метионина
RU2736641C1 (ru) * 2020-06-01 2020-11-19 Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Белгородский государственный национальный исследовательский университет" (НИУ "БелГУ") Способ получения нанокапсул антоцианов краснокачанной капусты в альгинате натрия

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2691392C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2686062C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта гуараны
RU2675799C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта крапивы
RU2705987C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии
RU2691399C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта одуванчика
RU2697839C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта прополиса
RU2688153C1 (ru) Способ получения нанокапсул L-метионина в альгинате натрия
RU2686683C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта бадана
RU2694822C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта босвеллии в гуаровой камеди
RU2694821C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща в каппа-каррагинане
RU2690661C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта левзеи
RU2697841C1 (ru) Способ получения нанокапсул витамина РР (никотинамида)
RU2696771C1 (ru) Способ получения нанокапсул витамина РР (николинамида)
RU2680381C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2680805C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта заманихи в гуаровой камеди
RU2550920C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
RU2657766C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в каррагинане
RU2686064C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта копеечника
RU2691393C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта дикого ямса в каппа-каррагинане
RU2684726C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта расторопши
RU2685232C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта хвоща
RU2674669C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта эхинацеи
RU2691400C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта красной щетки
RU2691396C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта лопуха
RU2559572C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2-цис-4-транс-абсцизовой кислоты