[go: up one dir, main page]

RU2688148C1 - Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане - Google Patents

Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане Download PDF

Info

Publication number
RU2688148C1
RU2688148C1 RU2016118138A RU2016118138A RU2688148C1 RU 2688148 C1 RU2688148 C1 RU 2688148C1 RU 2016118138 A RU2016118138 A RU 2016118138A RU 2016118138 A RU2016118138 A RU 2016118138A RU 2688148 C1 RU2688148 C1 RU 2688148C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ecocide
carrageenan
nanocapsules
producing
polymer
Prior art date
Application number
RU2016118138A
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 RU2016118138A priority Critical patent/RU2688148C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2688148C1 publication Critical patent/RU2688148C1/ru

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/48Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
    • A61K9/50Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
    • A61K9/51Nanocapsules; Nanoparticles
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A01AGRICULTURE; FORESTRY; ANIMAL HUSBANDRY; HUNTING; TRAPPING; FISHING
    • A01NPRESERVATION OF BODIES OF HUMANS OR ANIMALS OR PLANTS OR PARTS THEREOF; BIOCIDES, e.g. AS DISINFECTANTS, AS PESTICIDES OR AS HERBICIDES; PEST REPELLANTS OR ATTRACTANTS; PLANT GROWTH REGULATORS
    • A01N59/00Biocides, pest repellants or attractants, or plant growth regulators containing elements or inorganic compounds
    • A01N59/02Sulfur; Selenium; Tellurium; Compounds thereof
    • 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

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Agronomy & Crop Science (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Dentistry (AREA)
  • Inorganic Chemistry (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Environmental Sciences (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области нанотехнологии, ветеринарии. Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане характеризуется тем, что экоцид по порциям добавляют в суспензию каррагинана в бензоле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин, затем приливают 10 мл диэтилового эфира, образующуюся суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро/полимер составляет 1:3, 1:1, 1:5 или 5:1. 5 пр., 2 ил.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, ветеринарии.
Ранее были известны способы получения микрокапсул лекарственных препаратов. Так, в Пат. 2092155 МПК А61K 047/02, А61K 009/16 опубликован 10.10.1997 Российская Федерация предложен метод микрокапсулирования лекарственных средств, основанный на использовании облучения ультрафиолетовыми лучами.
Недостатками данного способа являются длительность процесса и применение ультрафиолетового излучения, что может оказывать влияние на процесс образования микрокапсул.
В пат. 2091071 МПК А61K 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 и длительность процесса.
В пат. 2101010 МПК А61K 9/52, А61K 9/50, А61K 9/22, А61K 9/20, А61K 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; сложность исполнения; длительность процесса.
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°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 г. 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 экоцида, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется каррагинан при их получении физико-химическим методом осаждения нерастворителем с использованием осадителя - хлороформа.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является использование каррагинана в качестве оболочки нанокапсул, экоцида - в качестве их ядра, а также использование осадителя - хлороформа.
Результатом предлагаемого метода являются получение нанокапсул экоцида в каррагинане при 25°С в течение 20 минут. Выход нанокапсул составляет 100%.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул экоцида, соотношение ядро/полимер 1:3
1 г экоцида медленно по порция добавляют в суспензию 3 г каррагинана в бензоле 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) в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин. Далее приливают 10 мл диэтилового эфира. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул экоцида, соотношение ядро/полимер 1:1
1 г экоцида по порциям добавляют в суспензию каррагинана в бензоле, содержащий указанного 1 г полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1000 об/мин. Далее приливают 10 мл хлороыорма. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Получение нанокапсул экоцида, соотношение ядро/полимер 1:5
1 г экоцида медленно по порциям добавляют в суспензию каррагинана в бензоле, содержащий указанного 5 г полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1000 об/мин. Далее приливают 10 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 6 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 4. Получение нанокапсул экоцида, соотношение ядро/полимер 5:1
5 г экоцида медленно по порциям добавляют в суспензию каррагинана в бензоле, содержащий указанного 1 г полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с при перемешивании 1000 об/мин. Далее приливают 10 мл хлороформа. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 6 г порошка. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 5. 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 bASTM 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.
Состав экоцида: 1 г порошка содержится: 500 мг калия пероксомоносульфата (тройная соль).
Вспомогательные вещества: додецилбензол сульфонат натрия, органические кислоты (яблочная, сульфамовая), неорганические буферные системы (хлорид натрия, полифосфат натрия), краситель Азо Диестафф и отдушку Цитрон с запахом лимона.
Экоцид С обладает широким спектром противомикробного действия в отношении бактерий, вирусов, включая возбудителя африканской чумы свиней и грибов.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане, характеризующийся тем, что экоцид по порциям добавляют в суспензию каррагинана в бензоле в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1000 об/мин, затем приливают 10 мл диэтилового эфира, образующуюся суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре, при этом массовое соотношение ядро/полимер составляет 1:3, 1:1, 1:5 или 5:1.
RU2016118138A 2016-05-10 2016-05-10 Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане RU2688148C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118138A RU2688148C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016118138A RU2688148C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2688148C1 true RU2688148C1 (ru) 2019-05-20

Family

ID=66578805

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016118138A RU2688148C1 (ru) 2016-05-10 2016-05-10 Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2688148C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2101010C1 (ru) * 1990-04-11 1998-01-10 Дзе Апджон Компани Вкусовая маскировка ибупрофена полимерным покрытием
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

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2101010C1 (ru) * 1990-04-11 1998-01-10 Дзе Апджон Компани Вкусовая маскировка ибупрофена полимерным покрытием
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

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Солодовник В.Д. "Микрокапсулирование", 1980. Nagavarma B.V.N. "Different techniques for preparation of polymeric nanoparticles", Asian Journal Pharm Clin Res, vol.5, suppl 3, 2012, pages 16-23. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2569735C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в конжаковой камеди
RU2627578C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в каррагинане
RU2544166C2 (ru) Способ получения микрокапсул оксида цинка
RU2595820C1 (ru) Способ получения нанокапсул иодида калия
RU2611369C1 (ru) Способ получения нанокапсул экоцида в альгинате натрия
RU2688148C1 (ru) Способ получения нанокапсул экоцида в каррагинане
RU2637629C1 (ru) Способ получения нанокапсул семян чиа (Salvia hispanica) в ксантановой камеди
RU2688146C1 (ru) Способ получения нанокапсул экоцида в конжаковой камеди
RU2697253C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2627577C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в альгинате натрия
RU2592211C1 (ru) Способ получения нанокапсул серы
RU2605594C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием
RU2552343C1 (ru) Способ получения микрокапсул хлорида лития, обладающих супрамолекулярными свойствами
RU2595830C2 (ru) Способ получения нанокапсул пробиотиков
RU2596476C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих спазмолитическим действием
RU2613881C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2708616C1 (ru) Способ получения нанокапсул виркона-С в альгинате натрия
RU2558079C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в пектине
RU2612346C1 (ru) Способ получения нанокапсул солей металлов в агар-агаре
RU2708584C1 (ru) Способ получения нанокапсул тринитротолуола
RU2714494C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотетраметилентетранитроамина (бета-октогена)
RU2708618C1 (ru) Способ получения нанокапсул 2,4-динитроанизола
RU2570379C2 (ru) Способ инкапсуляции лактобифадола
RU2713909C1 (ru) Способ получения нанокапсул циклотриметилентринитроамина (гексогена)
RU2625268C1 (ru) Способ получения нанокапсул ауксинов