RU2550950C1 - Способ получения нанокапсул биопага-д - Google Patents
Способ получения нанокапсул биопага-д Download PDFInfo
- Publication number
- RU2550950C1 RU2550950C1 RU2014119089/15A RU2014119089A RU2550950C1 RU 2550950 C1 RU2550950 C1 RU 2550950C1 RU 2014119089/15 A RU2014119089/15 A RU 2014119089/15A RU 2014119089 A RU2014119089 A RU 2014119089A RU 2550950 C1 RU2550950 C1 RU 2550950C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- microcapsules
- nanocapsules
- biopag
- proposed
- producing
- Prior art date
Links
Landscapes
- Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
Abstract
Изобретение относится к области нанотехнологий и ветеринарной медицине, а именно представляет собой способ инкапсуляции. Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование биопага-Д и оболочки микрокапсул натрий карбоксиметилцеллюлозы, а также использование осадителя - 1,2-дихлорэтана при получении нанокапсул физико-химическим методом осаждения нерастворителем. При реализации изобретения обеспечивается упрощение и ускорение процесса получения микрокапсул и увеличение выхода по массе. 3 пр.
Description
Изобретение относится к области нанотехнологий и ветеринарной медицине, в частности к способу получения нанокапсул биопага-Д натрий карбоксиметилцеллюлозы.
Ранее были известны способы получения микрокапсул лекарственных препаратов. Так, в Пат. 2092155, МПК A61K 047/02, A61K 009/16, опубликован 10.10.1997, Российская Федерация, предложен метод микрокапсулирования лекарственных средств, основанный на применении специального оборудования с использованием облучения ультрафиолетовыми лучами.
Недостатками данного способа являются длительность процесса и применение ультрафиолетового излучения, что может оказывать влияние на процесс образования микрокапсул.
В пат. 2095055, МПК A61K 9/52, A61K 9/16, A61K 9/10, Российская Федерация, опубликован 10.11.1997, предложен способ получения твердых непористых микросфер, включает расплавление фармацевтически неактивного вещества-носителя, диспергирование фармацевтически активного вещества в расплаве в инертной атмосфере, распыление полученной дисперсии в виде тумана в замораживающей камере под давлением в инертной атмосфере при температуре от -15 до -50°C и разделение полученных микросфер на фракции по размерам. Суспензия, предназначенная для введения путем парентеральной инъекции, содержит эффективное количество указанных микросфер, распределенных в фармацевтически приемлемом жидком векторе, причем фармацевтически активное вещество микросферы нерастворимо в указанной жидкой среде.
Недостатки предложенного способа: сложность и длительность процесса, применение специального оборудования.
В пат. 2091071, МПК A61K 35/10, Российская Федерация, опубликован 27.09.1997, предложен способ получения препарата путем диспергирования в шаровой мельнице с получением микрокапсул.
Недостатком способа является применение шаровой мельницы, что может приводить к разрушению части микрокапсул и в итоге к уменьшению выхода конечного продукта.
В пат. 2076765, МПК B01D 9/02, Российская Федерация, опубликован 10.04.1997, предложен способ получения дисперсных частиц растворимых соединений в микрокапсулах посредством кристаллизации из раствора, отличающийся тем, что раствор диспергируют в инертной матрице, охлаждают и, изменяя температуру, получают дисперсные частицы.
Недостатком данного способа является сложность исполнения: получение микрокапсул путем диспергирования с последующим изменением температур, что замедляет процесс.
В пат. 2101010, МПК A61K 9/52, A61K 9/50, A61K 9/22, A61K 9/20, A61K 31/19, Российская Федерация, опубликован 10.01.1998, предложена жевательная форма лекарственного препарата со вкусовой маскировкой, обладающая свойствами контролируемого высвобождения лекарственного препарата, содержит микрокапсулы размером 100-800 мкм в диаметре и состоит из фармацевтического ядра с кристаллическим ибупрофеном и полимерного покрытия, включающего пластификатор, достаточно эластичного, чтобы противостоять жеванию. Полимерное покрытие представляет собой сополимер на основе метакриловой кислоты.
Недостатки изобретения: использование сополимера на основе метакриловой кислоты, так как данные полимерные покрытия способны вызывать раковые опухоли; получение микрокапсул методом суспензионной полимеризации; сложность исполнения; длительность процесса.
В пат. 2139046, МПК A61K 9/50, A61K 49/00, A61K 51/00, Российская Федерация, опубликован 10.10.1999, предложен способ получения микрокапсул следующим образом. Эмульсию масло-в-воде готовят из органического раствора, содержащего растворенный моно-, ди-, триглицерид, предпочтительно трипальмитин или тристеарин, и возможно, терапевтически активное вещество, и водного раствора, содержащего поверхностно-активное вещество, возможно, выпаривают часть растворителя, добавляют редиспергирующий агент и смесь подвергают сушке вымораживанием. После вымораживания смесь затем снова диспергируют в водном носителе для отделения микрокапсул от остатков органических веществ и полусферические или сферические микрокапсулы высушивают.
Недостатками предложенного способа являются сложность и длительность процесса, использования высушивания вымораживанием, что занимает много времени и замедляет процесс получения микрокапсул.
В пат. 2159037, МПК A01N 25/28, A01N 25/30, Российская Федерация, опубликован 20.11.2000, предложен способ получения микрокапсул реакцией полимеризации на границе раздела фаз, содержащий твердый агрохимический материал 0,1-55 мас.%, суспендированный в перемешивающейся с водой органической жидкости, 0,01-10 мас.% неионного диспергатора, активного на границе раздела фаз и не действующего как эмульгатор.
Недостатки предложенного метода: сложность, длительность, использование высокосдвигового смесителя, получение микрокапсул химическим методом полимеризации, технологическая сложность.
В пат. 2173140, МПК A61K 009/50, A61K 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.
Недостатки предложенного метода: сложность, длительность, использование высокосдвигового смесителя.
В пат. 2359662, МПК A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубликован 27.06.2009, Российская Федерация, предложен способ получения микрокапсул с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, 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°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
В пат. 20110223314 , МПК B05D 7/00 20060101 B05D 007/00, B05C 3/02 20060101 B05C 003/02; B05C 11/00 20060101 B05C 011/00; B05D 1/18 20060101 B05D 001/18; B05D 3/02 20060101 B05D 003/02; B05D 3/06 20060101 B05D 003/06 от 10.03.2011 US описан способ получения микрокапсул методом суспензионной полимеризации, относящийся к группе химических методов с применением нового устройства и ультрафиолетового облучения.
Недостатком данного способа являются сложность и длительность процесса, применение специального оборудования, использование ультрафиолетового облучения.
В пат. WO/2011/150138 US , МПК C11D 3/37; B01J 13/08; C11D 17/00 опубликован 01.12.2011 описан способ получения твердых микрокапсул, растворимых в воде агентов методом полимеризации.
Недостатками данного способа являются сложность исполнения и длительность процесса.
В пат. WO/2011/127030 US , МПК A61K 8/11; B01J 2/00; B01J 13/06; C11D 3/37; C11D 3/39; C11D 17/00 опубликован 13.10.2011 предложено несколько способов получения микрокапсул: межфазной полимеризацией, термоиндуцированным разделением фаз, распылительной сушкой, выпариванием растворителя и др.
Недостатками предложенных способов является сложность, длительность процессов, а также применение специального оборудования (фильтр (Albet, Dassel, Германия), распылительная сушилка для сбора частиц (Spray-4M8 Сушилка от ProCepT, Бельгия)).
В пат. WO/2011/104526 GB , МПК B01J 13/00; B01J 13/14; C09B 67/00; C09D 11/02 опубликован 01.09.2011 предложен способ получения дисперсии инкапсулированных твердых частиц в жидкой среде, включающий: а) измельчение композиции, включающей твердые, жидкие среды и полиуретановые диспергаторы с кислотным числом от 0,55 до 3,5 ммоль на грамм диспергатора, указанная композиция включает от 5 до 40 частей полиуретанового диспергатора на 100 частей твердых изделий, по весу; и б) сшивания полиуретанового диспергатора при наличии твердой и жидкой среды, так как для инкапсуляции твердых частиц, которой полиуретановый диспергатор содержит менее 10% от веса повторяющихся элементов из полимерных спиртов.
Недостатками предложенного способа являются сложность и длительность процесса получения микрокапсул, а также то, что инкапсулированные частицы предложенным способом полезны в качестве красителей в чернилах, особенно чернил струйной печати, для фармацевтической промышленности данная методика неприменима.
В пат. WO/2011/056935 US , МПК C11D 17/00; A61K 8/11; B01J 3/02; C11D 3/50 опубликован 12.05.2011 описан способ получения микрокапсул размером от 15 микрон. В качестве материала оболочки предложены полимеры группы, состоящей из полиэтилена, полиамидов, полистиролов, полиизопренов, поликарбонаты, полиэфиры, полиакрилатов, полимочевины, полиуретанов, полиолефинов, полисахаридов, эпоксидных смол, виниловых полимеров и их смеси. Предложенные полимерные оболочки являются достаточно непроницаемым для материала сердечника и материалов в окружающей среде, в которой инкапсулируется агент, выгода будет использоваться, чтобы обеспечивать выгоды, которые будут получены. Ядро инкапсулированных агентов может включать в себя духи, силиконовые масла, воска, углеводороды, высшие жирные кислоты, эфирные масла, липиды, охлаждающие кожу жидкости, витамины, солнцезащитные средства, антиоксиданты, глицерин, катализаторы, отбеливающие частицы, частицы диоксида кремния и др.
Недостатками предложенного способа являются сложность, длительность процесса, использование в качестве оболочек микрокапсул полимеров синтетического происхождения и их смесей.
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 микрокапсул биопага-Д в натрий карбоксиметилцеллюлозе, уменьшение потерь при получении микрокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул биопага-Д, отличающимся тем, что в качестве оболочки микрокапсул используется натрий карбоксиметилцеллюлоза при получении нанокапсул физико-химическим способом осаждения нерастворителем с использованием осадителя - 1,2-дихлорэтанола, процесс получения осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является использование в качестве оболочки нанокапсул натрий карбоксиметилцеллюлозы при их получении физико-химическим методом осаждения нерастворителем с применением 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул ветеринарных препаратов на примере биопага-Д в натрий карбоксиметилцеллюлозе при 25°C в течение 15 минут. Выход нанокапсул составляет более 90%.
ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул биопага-Д, соотношение ядро : оболочка 3:1
К 1 г натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропаноле медленно добавляют 3 г биопага-Д и 0,05 г препарата E472c в качестве поверхностно-активного вещества. Полученную смесь ставят на магнитную мешалку и включают перемешивание. Затем добавляют 5 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают, промывают 1,2-дихлорэтаном и сушат.
Получено 4 г белого порошка.
ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул биопага-Д, соотношение ядро : оболочка 1:1
К 1 г натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропаноле медленно добавляют 1 г биопага-Д и 0,05 г препарата E472c в качестве поверхностно-активного вещества. Полученную смесь ставят на магнитную мешалку и включают перемешивание. Затем добавляют 5 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают, промывают 1,2-дихлорэтаном и сушат.
Получено 2 г белого порошка.
ПРИМЕР 3 Получение нанокапсул биопага-Д, соотношение ядро : оболочка 1:3
К 3 г натрий карбоксиметилцеллюлозы в изопропаноле медленно добавляют 1 г биопага-Д и 0,05 г препарата E472c в качестве поверхностно-активного вещества. Полученную смесь ставят на магнитную мешалку и включают перемешивание. Затем добавляют 5 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию нанокапсул отфильтровывают, промывают 1,2-дихлорэтаном и сушат.
Получено 4 г белого порошка.
Получены нанокапсулы ветеринарного препарата на примере биопага-Д в натрий карбоксиметилцеллюлозе. Процесс прост в исполнении и длится в течение 15 минут, не требует специального оборудования.
Предложенная методика пригодна для ветеринарной промышленности вследствие минимальных потерь, быстроты, простоты получения и выделения нанокапсул биопага-Д в натрий карбоксиметилцеллюлозе.
Claims (1)
- Способ получения нанокапсул биопага-Д, характеризующийся тем, что в качестве оболочки используется натрий карбоксиметилцеллюлоза, которую осаждают из изопропанола в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты в качестве поверхностно-активного вещества путем добавления 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, и при этом сушка суспензии полученных нанокапсул происходит при 25˚С.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014119089/15A RU2550950C1 (ru) | 2014-05-12 | 2014-05-12 | Способ получения нанокапсул биопага-д |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2014119089/15A RU2550950C1 (ru) | 2014-05-12 | 2014-05-12 | Способ получения нанокапсул биопага-д |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2550950C1 true RU2550950C1 (ru) | 2015-05-20 |
Family
ID=53294211
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2014119089/15A RU2550950C1 (ru) | 2014-05-12 | 2014-05-12 | Способ получения нанокапсул биопага-д |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2550950C1 (ru) |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2633746C1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-10-17 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника |
RU2663588C1 (ru) * | 2017-08-07 | 2018-08-07 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в геллановой камеди |
RU2664451C1 (ru) * | 2017-09-11 | 2018-08-17 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в конжаковой камеди |
RU2666596C1 (ru) * | 2017-04-28 | 2018-09-11 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в конжаковой камеди |
RU2667464C2 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-09-19 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в альгинате натрия |
RU2691954C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2019-06-19 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в каппа-каррагинане |
Citations (1)
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 |
-
2014
- 2014-05-12 RU RU2014119089/15A patent/RU2550950C1/ru active
Patent Citations (1)
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 |
Non-Patent Citations (1)
Title |
---|
Солодовник В.Д. Микрокапсулирование/ " М.: Химия, 1980 г. 216 с. Franjione, J. and N. Vasishtha, 1995. The Art and Science of microencapsulation, Technol. Today. B.F. Gibbs, S. Kermasha, I. Ali, C.H. Mulligan, 1999. Encapsulation in the food industry: A review. Int. J. Food Sci. Nutr., 50: 213-224 * |
Cited By (6)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU2633746C1 (ru) * | 2016-05-16 | 2017-10-17 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника |
RU2667464C2 (ru) * | 2017-02-27 | 2018-09-19 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в альгинате натрия |
RU2666596C1 (ru) * | 2017-04-28 | 2018-09-11 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в конжаковой камеди |
RU2663588C1 (ru) * | 2017-08-07 | 2018-08-07 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в геллановой камеди |
RU2664451C1 (ru) * | 2017-09-11 | 2018-08-17 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в конжаковой камеди |
RU2691954C1 (ru) * | 2018-05-21 | 2019-06-19 | Александр Александрович Кролевец | Способ получения нанокапсул биопага-Д в каппа-каррагинане |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2491939C1 (ru) | Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в конжаковой камеди в хлороформе | |
RU2550918C1 (ru) | Способ получения нанокапсул антибиотиков в геллановой камеди | |
RU2550950C1 (ru) | Способ получения нанокапсул биопага-д | |
RU2561586C1 (ru) | Способ получения микрокапсул биопага-д в пектине | |
RU2555824C1 (ru) | Способ получения микрокапсул сухого экстракта топинамбура в пектине | |
RU2500404C2 (ru) | Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в интерфероне | |
RU2619331C2 (ru) | Способ получения нанокапсул умифеновира (Арбидола) в альгинате натрия | |
RU2563618C2 (ru) | Способ получения микрокапсул биопага-д в пектине | |
RU2550919C1 (ru) | Способ получения нанокапсул антибиотиков в каррагинане | |
RU2550932C1 (ru) | Способ получения нанокапсул цефалоспориновых антибиотиков в ксантановой камеди | |
RU2605614C1 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта топинамбура | |
RU2599007C1 (ru) | Способ получения нанокапсул ципрофлоксацина гидрохлорида в альгинате натрия | |
RU2634256C2 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта топинамбура | |
RU2578403C2 (ru) | Способ получения нанокапсул цитокининов | |
RU2555466C2 (ru) | Способ биоинкапсуляции | |
RU2640490C2 (ru) | Способ получения нанокапсул сухого экстракта топинамбура в геллановой камеди | |
RU2514113C2 (ru) | Способ получения микрокапсул лекарственных препаратов группы цефалоспоринов в конжаковой камеди | |
RU2555472C2 (ru) | Способ получения микрокапсул антиоксидантов в пектине | |
RU2595825C1 (ru) | Способ получения нанокапсул иодида калия в пектине | |
RU2580613C1 (ru) | Способ получения нанокапсул антибиотиков в агар-агаре | |
RU2573979C1 (ru) | Способ получения нанокапсул антибиотиков в агар-агаре | |
RU2564898C1 (ru) | Способ получения нанокапсул антибиотиков | |
RU2564890C1 (ru) | Способ получения нанокапсул антибиотиков в конжаковой камеди | |
RU2538807C1 (ru) | Способ биоинкапсуляции | |
RU2538646C1 (ru) | Способ биоинкапсуляции |