WO2022148660A1 - Composition pharmaceutique comprenant comme agent épaississant une composition qui présente des propriétés épaississantes de milieux polaires - Google Patents
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Definitions
- the present invention relates to a pharmaceutical composition (F) comprising at least one pharmaceutical active ingredient and, as thickening agent, a composition (C A ) in the form of a self-inverting water-in-oil type emulsion and the process for the preparation of such a composition.
- the pharmaceutical compositions contain polar phases such as, for example, phases consisting of water, and in most cases require the use of rheology modifying agents, such as, for example, polymers to increase the viscosity of these polar phases, as well as to impart a well-defined rheological behavior.
- polar phases such as, for example, phases consisting of water
- rheology modifying agents such as, for example, polymers to increase the viscosity of these polar phases, as well as to impart a well-defined rheological behavior.
- rheology-modifying polymers of the polar phases we can cite natural polymers, such as for example polysaccharides based on oses or polysaccharides based on derivatives of oses or else synthetic polymers, polyelectrolyte type, anionic or cationic, amphiphilic, linear or branched, reticulated or non-reticulated.
- synthetic polymers Predominantly present on the market for ingredients intended for pharmaceutical formulations for topical use, synthetic polymers have the property of being deployed, in the polar phase, under the effect of electrostatic repulsions due to the presence of charges (negative and/or positive ) on the polymer backbone, linear or branched, non-crosslinked or crosslinked.
- These rheology modifiers bring both an increase in the viscosity of the polar phase, as well as a certain consistency and/or a stabilizing effect to the pharmaceutical formulation for topical use.
- polymers used in pharmacology can play a functional role as film-forming agents, rheology modifiers, agents allowing the stabilization of fatty phases in oil-in-water emulsions and water-in-oil stabilization of particles.
- the rheology modifying polymers of polar phases are mainly polyelectrolytes, result from the radical polymerization of (meth)acrylic type monomers, that is to say acrylic acid, methacrylic acid , esters derived from acrylic acid or methacrylic acid, or alternatively acrylamide or methacrylamide derivatives.
- polyglutamic acid As an example of a polymer of natural origin, mention may be made of polyglutamic acid (PGA), which is today the subject of numerous research works. It is a predominantly linear polymer and consists of monomeric glutamic acid (GA) units. Glutamic acid is an amino acid characterized by an amine function in position and by two carboxylic acid functions (or carboxylates depending on the pH) in the ⁇ and ⁇ positions (cf chemical formula n°1).
- the cross-linking of polymer chains aims to connect several polymer chains to each other which, when added to a polar phase, and more particularly to water, appear as a three-dimensional network insoluble in water. water, but swellable with water and then leading to the production of an aqueous gel.
- the preparation of cross-linked polymers can be carried out:
- PGA gamma-polyglutamic acid
- PGA polyglutamic acid
- the polyepoxide derivatives are the most ⁇ described because they make it possible to implement crosslinking processes under environmentally friendly conditions ( moderate temperature, reaction in aqueous media, and in the absence of harmful solvents).
- a solution of the present invention is a pharmaceutical composition (F) comprising at least one pharmaceutical active ingredient and, as thickening agent, a composition (C A ) in the form of a self-inverting water-in-oil type emulsion comprising for 100% of its mass a mass content greater than or equal to 20% of a polymer (P) consisting of monomeric units derived from glutamic acid (GA), partially or totally salified, and in units derived from at least a crosslinking agent (RA) bearing at least two glycidyl functions.
- a pharmaceutical composition (F) comprising at least one pharmaceutical active ingredient and, as thickening agent, a composition (C A ) in the form of a self-inverting water-in-oil type emulsion comprising for 100% of its mass a mass content greater than or equal to 20% of a polymer (P) consisting of monomeric units derived from glutamic acid (GA), partially or totally salified, and in units derived from at least a crosslinking agent (RA
- emulsion of the water-in-oil type is meant within the meaning of the present invention a heterogeneous mixture of two immiscible liquids, one being dispersed in the form of small droplets in the other, said mixture being thermodynamically unstable and stabilized by the presence of a surfactant system comprising at least one emulsifying surfactant.
- emulsion of the water-in-oil self-inverting type is meant, within the meaning of the present invention, an emulsion of the water-in-oil type as defined above, in which the emulsifying surfactants present confer on the emulsion a hydrophilic-lipophilic balance (HLB) such that once said emulsion has been added to a polar phase, such as for example water, the direction of the emulsion will change to pass from the water-in-oil form to the oil- in water, then making it possible to bring the polymer (P) into contact with the polar phase to be thickened.
- HLB hydrophilic-lipophilic balance
- the PGA can be prepared chemically according to peptide synthesis methods known to those skilled in the art, in particular passing through stages of selective protection(s), activation, coupling and deprotection(s).
- the coupling generally consists of a nucleophilic attack of the amine function of a monomeric glutamic acid unit on an activated carboxylic acid function of another monomeric glutamic acid unit.
- PGGA can also be obtained by processes comprising at least one microbial fermentation step involving the use of at least one bacterial strain.
- the term “salified” indicates that the “pendant” carboxylic acid function present on each monomeric unit of glutamic acid (GA) of the polymer (in the gamma position in the case of PAGA or alpha in the case of PGGA) is in an anionic or carboxylate form.
- the counter-ion of this carboxylate function is a cation derived, for example, from salts of alkali metals such as sodium, potassium or from salts of nitrogenous bases such as amines, lysine or monoethanolamine (HO-CH2-CH2 -NH2).
- crosslinking agent RA
- crosslinking agent (RA) carrying at least two glycidyl functions is meant within the meaning of the present invention a crosslinking agent (RA) as defined above whose molecular structure comprises at least two glycidyl units or functions of formula ( I'):
- the cross-linking of the polymer chains of the polymer (P) takes place according to a reaction between the terminal free amine function (-NH2) and/or one or more "pendent" or terminal carboxylic or carboxylate functions (-COOH or -COO - ) present in the structure of said polymer (P), and at least one epoxy group present in the structure of the crosslinking agent (AR) bearing at least two glycidyl functions.
- the crosslinking agent (RA) may be chosen from the members of the group consisting of:
- R representing the hydrogen atom or the radical [ ], and n which represents an integer greater than or equal to one and less than or equal to 10;
- the compound of formula (II) is more particularly the compound of formula (IIa) or Glycérol Diglycidyl ether
- the compound of formula (II) is more particularly the compound of formula (IIb) or Glycerol Triglycidyl ether
- the compound of formula (II) is more particularly the compound of formula (IIc) or DiGlycérol Di Glycidyl ether
- the compound of formula (II) is more particularly the compound of formula (IId) or Di Glycerol Tetra Glycidyl ether
- R1 representing the hydrogen atom or the [ ]
- the compound of formula (IX) is more particularly the compound of formula (IXa) or trimethylol ethane DiGlycidyl ether
- the compound of formula (IX) is more particularly the compound of formula (IXb) or trimethylol ethane TriGlycidyl ether
- R1 representing the hydrogen atom or the glycidyl radical [ ]
- the compound of formula (X) is more particularly the compound of formula (Xa) or trimethylol propane DiGlycidyl ether
- the compound of formula (X) is more particularly the compound of formula (Xb) or trimethylol propane TriGlycidyl ether
- R1 and R2 independent, which represent the hydrogen atom or the glycidyl radical [ ]
- the compound of formula (XI) is more particularly the compound of formula (XIa) or Pentaerythritol Di Glycidyl ether
- the compound of formula (XI) is more particularly the compound of formula (XIb) or Pentaerythritol Tri Glycidyl ether
- the compound of formula (XI) is more particularly the compound of formula (XIc) or Pentaerythritol Tetra Glycidyl ether
- R3 representing the hydrogen atom or the [ ]
- x, y, z, o, p and q independent of each other, represent an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 10.
- the pharmaceutical composition may have one or more of the following characteristics:
- R4 representing a linear or branched, saturated or unsaturated, functionalized or unfunctionalized hydrocarbon radical and comprising from 6 to 22 carbon atoms.
- R4 representing a hydrocarbon radical chosen from the elements of the group consisting of the radical heptyl, octyl, nonyl, decyl, undecyl, undecenyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, hexadecyl, heptadecyl, octadecyl, hydroxyoctadecyl, oleyl, linoleyl, linolenyl, eicosyl and dodecosyl.
- the monomeric units derived from the compound of formula (X′) represent from 1% to 50% by weight.
- the present invention also relates to a process for the preparation of a pharmaceutical composition (F) according to the invention, comprising:
- step A) for preparing the composition (C A ) comprising the following sub-steps:
- the method according to the invention may have one or more of the characteristics below:
- R4 representing a linear or branched, saturated or unsaturated, functionalized or unfunctionalized hydrocarbon radical and comprising from 6 to 22 carbon atoms.
- R4 represents a hydrocarbon radical chosen from the elements of the group consisting of the radical heptyl, octyl, nonyl, decyl, undecyl, undecenyl, dodecyl, tridecyl, tetradecyl, pentadecyl, hexadecyl, heptadecyl, octadecyl, hydroxyoctadecyl, oleyl, linoleyl, linolenyl, eicosyl and dodecosyl.
- the content of compound of formula (X′) in the polar solution is comprised, for 100% by mass of said aqueous solution, between 0.05% and 35% by mass, it being understood that the sum of the proportions by mass of the polymer (P), of the crosslinking agent (AR), of the water and of the compound of formula (X′) is equal to 100%.
- the choice of a concentrated inverse emulsion process makes it possible to solubilize the starting poly-gamma glutamic acid (PGGA), its possible co-constituents, as well as the crosslinking agent(s) in the aqueous phase of the emulsion.
- PGGA poly-gamma glutamic acid
- the realization of the emulsion makes it possible to create droplets isolated from each other making possible the crosslinking of the PGA without caking of the reaction medium due to the increase in viscosity of the aqueous phase during the crosslinking step.
- the concentration step by distillation of a light fatty phase leads to obtaining a product in liquid form with an active ingredient content of more than 20%.
- the mass content of the polymer (P) is greater than or equal to 20% and less than or equal to 60%; and more particularly greater than or equal to 20% and less than or equal to 40%.
- PGGA can exist in different conformational forms in solution in water. These depend on the inter and intra molecular hydrogen bonds and therefore on the pH, the polymer concentration, the ionic strength of the solution, as well as the temperature.
- the chains of the PGGA can thus adopt a helix shape , of ⁇ -sheet aggregates or else be in a disordered and random state.
- the polymer (P) in helical conformation when it is present in a solution at a mass content of less than or equal to 0.1% and of which said solution shows a pH value less than or equal to 7.
- the polymer (P) in sheet conformation when it is present in a solution at a mass content of less than or equal to 0.1% and of which said solution shows a pH value above 7.
- the crosslinking agent (AR) represents from 1% to 20% molar, and even more particularly from 1% to 18% molar.
- the composition (C A ) has a viscosity of between 1,000 mPa.s and 10,000 mPa.s (measured with a Brookfield brand viscometer, RVT type, speed 5 rpm), more particularly between 1000 mPa.s and 5000 mPa.s.
- the crosslinking agent (RA) is ethylene glycol diglycidyl ether of formula (I).
- the partially or totally salified polyglutamic acid is in the form of a potassium, sodium or ammonium salt, and more particularly in the form of a sodium salt.
- the aqueous solution comprises, for 100% of its mass, between 5% and 60% by mass, more particularly between 10% and 50% by mass, of partially or totally salified polyglutamic acid (PGA).
- PGA polyglutamic acid
- the crosslinking agent (RA) is chosen from at least one of the members of the group consisting of the compounds of formulas (I), (II) , (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX), (X), (XI), (XII) and (XIII) as previously defined.
- step c) of the process which is the subject of the present invention the term "volatile oil” denotes a fatty substance which is liquid at a temperature of 25° C. at atmospheric pressure, and whose flash point is between 40 °C and 100°C.
- volatile oil is meant within the meaning of the present invention an element of the group consisting of branched alkanes, comprising from seven to forty carbon atoms, such as isododecane, isopentadecane, isohexadecane , isoheptadecane, isooctadecane, isononadecane or isoeicosane), or mixtures of some of them such as those mentioned below and identified by their INCI name: C7-8 isoparaffin, C8-9 isoparaffin, C9-11 isoparaffin, C9-12 isoparaffin, C9-13 isoparaffin, C9-14 isoparaffin, C9-16 isoparaffin, C10-11 isoparaffin, C10-12 isoparaffin, C10-13 isoparaffin, C11-12 isoparaffin, C11-13 isoparaffin, C11-14 isoparaffin.
- volatile oil within the meaning of the present invention at least one element of the group consisting of isododecane, isohexadecane, C7-8 isoparaffin, C8-9 isoparaffin, C9 -11 isoparaffin, C11-13 isoparaffin, C11-14 isoparaffin.
- the volatile oil is chosen from an element of the group consisting of C8-9 isoparaffin, C9-11 isoparaffin, C11-13 isoparaffin, C11-14 isoparaffin.
- the “volatile oil” is chosen from an element of the group consisting of the isoparaffins marketed under the brand names ISOPARTM G, ISOPARTM L or ISOPARTM H or ISOPARTM J.
- oil (H) denotes a liquid fatty substance at a temperature of 25° C. at atmospheric pressure, in particular:
- mixture (M1) is characterized in that it comprises for 100% of its mass:
- linear alkanes present in the mixture (M1) as defined above, and comprising from 15 to 19 carbon atoms, is meant more particularly within the meaning of the present invention the elements chosen from the group consisting of n- pentadecane, n-hexadecane, n-heptadecane, n-octadecane and n-nonadecane.
- branched alkanes present in the mixture (M1) as defined above, and comprising from 15 to 19 carbon atoms, is meant more particularly within the meaning of the present invention the elements chosen from the group consisting of the iso -pentadecane, iso-hexadecane, iso-heptadecane, iso-octadecane and iso-nonadecane.
- the mixture (M1) is more particularly the mixture marketed under the brand name EmogreenTM L15 or else the mixture marketed under the brand name EmogreenTM L19.
- dioctyl ether didecyl ether
- didodecyl ether didodecyl ether
- dodecyl octyl ether dihexadecyl ether
- (1,3 -dimethyl butyl) tetradecyl ether (1,3-dimethyl butyl) hexade
- R'2 represents, independently of R'1, a hydrocarbon chain saturated or unsaturated, linear or branched containing from one to twenty-four carbon atoms, for example methyl laurate, ethyl laurate, propyl laurate, isopropyl laurate, butyl laurate, 2-butyl laurate, laurate hexyl, methyl cocoate, ethyl cocoate, propyl cocoate, isopropyl cocoate, butyl cocoate, 2-butyl cocoate, hexyl cocoate, methyl myristate, ethyl myristate, propyl myristate , isopropyl myristate, butyl myristate, 2-butyl myristate, hexyl myristate, oct
- said oil (H) is chosen from:
- the term "emulsifying surfactant of the water-in-oil type (S1)” denotes an emulsifying surfactant having an HLB value ("Hydrophile Lipophile Balance ” or hydrophilic-lipophilic balance) sufficiently low to induce the formation of a water-in-oil type emulsion, namely an emulsion in which the aqueous phase will be dispersed and stabilized in the oily organic phase.
- HLB value Hydrophilic-lipophilic balance
- esters of anhydro hexitol and of aliphatic, linear or branched, saturated or unsaturated carboxylic acids comprising from 12 to 22 carbon atoms optionally substituted with one or several hydroxyl groups
- esters of anhydro hexitol chosen from anhydro-sorbitols and anhydro-mannitols and of aliphatic, linear or branched, saturated or unsaturated carboxylic acids, containing from 12 to 22 carbon atoms optionally substituted with one or more hydroxyl groups are particularly the esters of anhydro hexitol chosen from anhydro-sorbitols and anhydro-mannitols and of aliphatic, linear or branched, saturated or unsaturated carboxylic acids, containing from 12 to 22 carbon atoms optionally substituted with one or more hydroxyl groups.
- step c) of the process that is the subject of the present invention the emulsifying system (S1) of the water-in-oil type is more particularly chosen from the elements of the group consisting of
- sorbitan laurate for example that marketed under the name MontaneTM20,
- sorbitan palmitate for example that marketed under the name MontaneTM40,
- sorbitan stearate for example that marketed under the name MontaneTM60,
- sorbitan oleate for example that marketed under the name MontaneTM80,
- sorbitan sesquioleate for example that marketed under the name MontaneTM83,
- sorbitan trioleate for example that marketed under the name MontaneTM85,
- sorbitan isostearate for example that marketed under the name MontaneTM70,
- mannitan laurate mannitan oleate, or a mixture of these esters
- emulsifying surfactant of water-in-oil type (S1) mention may be made, for example, of polyglycerol esters, a compound of formula (XIX):
- R2 represents an aliphatic hydrocarbon radical, saturated or unsaturated, linear or branched, containing from 11 to 35 carbon atoms and more particularly a radical chosen from the dodecanoyl, tetradecanoyl, hexadecanoyl, octadecanoyl, eicosanoyl, docosanoyl, oleyl, linoleyl, linolenoyl or isostearyl radicals
- y represents an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 20.
- the compound of formula (XIX) is chosen from the elements of the group consisting of decaglycerol oleate, decaglycerol isostearate, decaglycerol monolaurate, decaglycerol mono-linoleate, mono-myristate of decaglycerol.
- emulsifying surfactant of water-in-oil type (S1) mention may be made, for example, of alkoxylated polyglycerol esters, a compound of formula (XX):
- R'2 represents an aliphatic hydrocarbon radical, saturated or unsaturated, linear or branched, containing from 11 to 35 carbon atoms, and more particularly a radical chosen from the dodecanoyl, tetradecanoyl, hexadecanoyl, octadecanoyl, eicosanoyl, docosanoyl, oleyl, linoleyl, linolenoyl or isostearyl radicals
- R3 represents the hydrogen atom, the methyl radical, or the ethyl radical
- y1 represents an integer greater than or equal to 2 and less or equal to 20, v1, v2, v3, identical or different, represent an integer greater than or
- an emulsifying surfactant of the water-in-oil type of formula (XXI) which can be used to prepare the emulsifying system (S1) there is PEG-30 dipolyhydroxystearate marketed under the name SIMALINETM WO, or else the mixtures comprising PEG-30 dipolyhydroxystearate and sold under the names SIMALINETMIE 201 A and SIMALINETMIE 201 B, or else the mixture comprising Trimethylolpropane-30 tripolyhydroxystearate sold under the name SIMALINETMIE 301 B.
- emulsifying surfactant of the water-in-oil type (S1) mention may be made, for example, of the polyglycerol polyhydroxystearates, represented by the formula (XXIII):
- Z3 represents a radical of formula (XXIII) as defined above
- Z'3 represents a radical of formula (XXII) as defined above, with Z3' identical to or different from Z3, or the atom d hydrogen
- y3 represents an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 20.
- emulsifying surfactant of the water-in-oil type (S1) mention may be made, for example, of alkoxylated polyglycerol polyhydroxystearates, a compound represented by the formula (XXIV):
- Z4 represents a radical of formula (XXII) as defined above
- Z'4 represents a radical of formula (XXII) as defined above, with Z4' identical to or different from Z4, or the atom d 'hydrogen
- y4 represents an integer greater than or equal to 2 and less than or equal to 20
- v'1, v'2, v'3, identical or different represent an integer greater than or equal to 0 and less than or equal to 50
- the sum [(y4. v'1) + (y4. v'2) + v'3)] is an integer greater than or equal to 1 and less than or equal to 50.
- the term “emulsifying surfactant of the oil-in-water type (S2)” denotes an emulsifying surfactant having a sufficiently high HLB value to induce the formation of an emulsion of the oil-in-water type, namely an emulsion in which the oily organic phase will be dispersed and stabilized in the aqueous phase.
- step g) of the process which is the subject of the present invention as surfactant of the oil-in-water type (S2), mention may be made of the “polyethoxylated fatty alcohols” designated by the compounds of formula (XXV):
- R'' representing a linear or branched, saturated or unsaturated hydrocarbon radical, which may bear hydroxyl groups, and comprising from six to twenty-two carbon atoms, and with n' representing an integer greater than or equal to four and less than or equal to one hundred.
- R'' represents a linear or branched hydrocarbon radical, saturated and containing from ten to twenty-two carbon atoms.
- the compound of formula (XXV) is a linear decyl alcohol ethoxylated with six moles of ethylene oxide, a linear decyl alcohol ethoxylated with eight moles of ethylene oxide, a linear lauryl alcohol ethoxylated with six moles of ethylene oxide, linear lauryl alcohol ethoxylated with seven moles of ethylene oxide, linear lauryl alcohol ethoxylated with eight moles of ethylene oxide, linear tridecyl alcohol ethoxylated with six moles of ethylene oxide, a linear tridecyl alcohol ethoxylated with eight moles of ethylene oxide, a linear tridecyl alcohol ethoxylated with nine moles of ethylene oxide.
- step g) of the process which is the subject of the present invention as surfactant of oil-in-water type (S2), mention may be made of polyethoxylated hexitan esters, and particularly polyethoxylated sorbitan esters, whose chain aliphatic hydrocarbon contains from 12 to 22 carbon atoms and whose number of ethylene oxide units is between 5 and 40, for example ethoxylated sorbitan oleate with 20 moles of ethylene oxide marketed under the name commercial MontanoxTM80, or sorbitan laurate ethoxylated with 20 moles of ethylene oxide marketed under the trade name MontanoxTM20.
- MontanoxTM80 sorbitan laurate ethoxylated with 20 moles of ethylene oxide marketed under the trade name MontanoxTM20.
- step g) of the process which is the subject of the present invention as surfactant of the oil-in-water type (S2), mention may be made of the compositions of alkyl polyglycosides (C1) represented by the formula (XXVI):
- composition (C1) consisting of a mixture of compounds represented by the formulas (XXVI1), (XXVI2), (XXVI3), (XXVI4) and (XXVI5):
- aliphatic hydrocarbon radical saturated or unsaturated, linear or branched, containing from 12 to 36 carbon atoms, optionally substituted with one or more hydroxyl groups
- reducing sugar in the definition of formula (XXVI) as defined above, is meant the saccharide derivatives which do not have in their structures a glycoside bond established between an anomeric carbon and the oxygen of an acetal group such as that they are defined in the reference work: “Biochemistry”, Daniel Voet/Judith G. Voet, p. 250, John Wyley & Sons, 1990.
- the oligomeric structure (G)x can occur in all forms of isomerism, whether optical isomerism, geometric isomerism or position isomerism; it can also represent a mixture of isomers.
- R1-O- group is linked to G via the anomeric carbon of the saccharide residue, so as to form an acetal function.
- G represents the residue of a reducing sugar chosen from glucose, dextrose, sucrose, fructose, idose, gulose, galactose, maltose, isomaltose, maltotriose, lactose, cellobiose, mannose, ribose, xylose, arabinose, lyxose, allose, altrose, dextran or tallose; and more particularly G represents the residue of a reducing sugar chosen from the residues of glucose, xylose and arabinose.
- x in the definition of formula (XXVI) x, or average degree of polymerization, represents a decimal number greater than or equal to 1.05 and less than or equal to 2.5, more particularly greater than or equal to 1.05 and less than or equal to 2.0, and even more particularly greater than or equal to 1.25 and less than or equal to 2.0.
- step g) of the process which is the subject of the present invention as surfactant of the oil-in-water type (S2), mention may be made of the compositions (C2) comprising for 100% of their mass:
- compositions (C13) comprising for 100% of their masses:
- n12 represents an integer greater than or equal to one and less than or equal to fifteen
- composition (C A ) as defined above, as a thickening and/or emulsifying and/or stabilizing agent for an aqueous liquid pharmaceutical composition for topical use.
- said use consists in thickening polar phases such as for example aqueous, alcoholic or aqueous-alcoholic phases or polar phases comprising polyols such as glycerol.
- polar phases such as for example aqueous, alcoholic or aqueous-alcoholic phases or polar phases comprising polyols such as glycerol.
- said use consists in stabilizing an emulsion of the oil-in-water type, or of the water-in-oil type, by conferring a homogeneous appearance on said emulsion during storage under different conditions, and more particularly at 25 °C for a period at least equal to one month, and more particularly at 4°C for a period at least equal to one month, and more particularly at 45°C for a period at least equal to one month.
- said use consists in stabilizing solid particles in pharmaceutical compositions (F) for topical use.
- These solid particles to be suspended can take on different geometries, regular or irregular, and take the form of beads, balls, rods, flakes, lamellae or polyhedrons. These solid particles are characterized by an average apparent diameter of between one micrometer and five millimeters, more particularly between ten micrometers and one millimeter.
- micas such as nylon-6, polyethylenes, polypropylenes, polystyrenes, polyesters, acrylic or methacrylic polymers such as polymethylmethacrylates, polytetrafluoroethylene, crystalline or microcrystalline
- Said pharmaceutical composition (F) for topical use, object of the present invention is in particular in the form of an aqueous solution, an emulsion or a microemulsion with a continuous aqueous phase, an emulsion or a microemulsion oily continuous phase, an aqueous gel, a foam, or in the form of an aerosol. It can be applied directly to the surface of the skin or via any type of support intended to be brought into contact with the surface of the skin (paper, wipe, textile).
- said pharmaceutical composition for topical use (F) which is the subject of the present invention, further comprises at least one or more auxiliary compounds chosen from fatty phases, foaming and/or detergent surfactants, thickening and/or gelling surfactants , thickening and/or gelling agents, stabilizing agents, film-forming compounds, solvents and co-solvents, hydrotropic agents, plasticizers, opacifying agents, pearlescent agents, superfatting agents, sequestrants, chelating agents , antioxidants, fragrances, essential oils, preservatives, conditioning agents, deodorants.
- auxiliary compounds chosen from fatty phases, foaming and/or detergent surfactants, thickening and/or gelling surfactants , thickening and/or gelling agents, stabilizing agents, film-forming compounds, solvents and co-solvents, hydrotropic agents, plasticizers, opacifying agents, pearlescent agents, superfatting agents, sequestrants, chelating agents , antioxidants, fragrances, essential oils, preservatives, conditioning agents,
- the pharmaceutical for topical use (F) according to the invention may comprise excipients and/or active principles usually used in the field of formulations for topical use, in particular pharmaceutical or dermopharmaceutical.
- auxiliary compounds among the foaming and/or detergent anionic surfactants which can be combined with the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of alkali metal salts, alkaline metal salts, salts, ammonium salts, amine salts, salts of amino alcohols of alkyl ether sulphates, alkyl sulphates, alkylamidoether sulphates, alkylarylpolyether sulphates, monoglyceride sulphates, alpha-olefin sulphonates, paraffin sulfonates, alkyl phosphates, alkyl ether phosphates, alkyl sulfonates, alkylamide sulfonates, alkylaryl sulfonates, alkyl carboxylates, alkyl sulfosuccinates, alkyl ether sulfosuccinates, alkylamide sulfosuccinates, alkyl carboxy
- foaming and/or detergent amphoteric surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of alkylbetaines, alkylamidobetaines, sultaines, alkylamidoalkylsulfobetaines, imidazoline derivatives, phosphobetaines, amphopolyacetates and amphopropionates.
- foaming and/or detergent cationic surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made in particular of quaternary ammonium derivatives.
- nonionic foaming and/or detergent surfactants optionally present in the composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made more particularly of the alkylpolyglycosides comprising an aliphatic radical, linear or branched, saturated or unsaturated, and comprising 8 to 12 carbon atoms; castor oil derivatives, polysorbates, coconut amides, N-alkylamines.
- thickening and/or gelling surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention include:
- emulsifying surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of nonionic surfactants, anionic surfactants, cationic surfactants.
- emulsifying nonionic surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention
- ethoxylated castor oil and ethoxylated hydrogenated castor oil for example the product marketed under the name SIMULSOLTM 989
- compositions comprising glycerol stearate and poly(ethoxylated) stearic acid with between 5 moles and 150 moles of ethylene oxide for example the composition comprising stearic acid (ethoxylated) with 135 moles of ethylene and glycerol stearate marketed under the name SIMULSOLTM 165
- ethoxylated sorbitan esters for example the products marketed under the name MONTANOXTM
- ethoxylated mannitan esters sucrose esters; methylglucoside esters.
- emulsifying anionic surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention
- decyl phosphate cetyl phosphate marketed under the name AMPHISOLTM, glyceryl stearate citrate; cetearyl sulfate; the composition arachidyl/behenyl phosphates and arachidyl/behenyl alcohols marketed under the name SENSANOVTMWR; soaps, for example sodium stearate or triethanolammonium stearate, N-acylated derivatives of salified amino acids such as, for example, stearoyl glutamate.
- AMPHISOLTM glyceryl stearate citrate
- cetearyl sulfate the composition arachidyl/behenyl phosphates and arachidyl/behenyl alcohols marketed under the name SENSANOVTMWR
- soaps for example sodium stearate or triethanolammonium
- emulsifying cationic surfactants optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of amine oxides, quaternium-82, cetyl trimethyl ammonium chloride, hexadecyl trimethyl ammonium bromide, cetyl pyridinium chloride, benzalkonium chloride, benzethonium chloride, and the surfactants described in document WO96/00719 and mainly those whose fatty chain comprises at least 16 carbon atoms.
- opacifying and/or pearlescent agents optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of sodium palmitate, sodium stearate, sodium hydroxystearate, magnesium palmitate , magnesium stearate, magnesium hydroxystearate, ethylene glycol monostearate, ethylene glycol distearate, polyethylene glycol monostearate, polyethylene glycol distearate, fatty alcohols containing 12 to 22 carbon atoms.
- texture agents optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention
- mention may be made of N-acylated derivatives of amino acids for example lauroyl lysine marketed under the name AMINOHOPETMLL , octenyl starch succinate marketed under the name DRYFLOTM, myristyl polyglucoside marketed under the name MONTANOV 14, cellulose fibers, cotton fibers, chitosan fibers, talc, sericite, mica.
- organic solvents for example glycerol, diglycerol, glycerol oligomers, ethylene glycol, propylene glycol, butylene glycol, hexylene glycol, diethylene glycol, xylitol, erythritol, sorbitol
- glycol ethers such as, for example, ethylene glycol monomethyl ether, ethylene glycol monoethyl ether , ethylene glycol monopropyl ether, ethylene glycol monoisopropyl ether, ethylene glycol monobutyl ether, ethylene glycol monophenyl ether, ethylene glycol monobenzyl ether, diethylene glycol monomethyl ether, diethylene glycol monoethyl ether and diethylene glycol mono-n-butyl ether, diethylene glycol monoethyl ether (or Transcutol-P), fatty acids such as oleic acid, fatty acid glycerol esters such as for example glycerol behenate, glycerol palmitostearate, behenoyl macroglycerides, polyoxyethylene-2-stearyl ether, polyoxyethylene-2-oleyl ethers
- thickening and/or gelling agents optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention
- thickening and/or gelling agents optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention
- polysaccharides consisting of derivatives of oses, such as sulphated galactans and more particularly carrageenans and l agar, uronans and more particularly algins, alginates and pectins, heteropolymers of oses and uronic acids and more particularly xanthan gum, gellan gum, gum arabic and karaya gum exudates, glucosaminoglycans.
- thickening and/or gelling agents optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of cellulose, cellulose derivatives such as methyl cellulose, ethyl cellulose, hydroxypropyl cellulose, silicates, starch, hydrophilic derivatives of starch, polyurethanes.
- stabilizing agents optionally present in the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of microcrystalline waxes, and more particularly ozokerite, mineral salts such as sodium chloride or magnesium.
- thermal or mineral waters having a mineralization of at least 300 mg/l, in in particular water from Avene, water from Vittel, water from the Vichy basin, water from Uriage, water from Roche Posay, water from La Bourboule, water from Enghien- les-bains, water from Saint-Gervais-les-bains, water from Néris-les-bains, water from Allevard-les-bains, water from Digne, water from Maizieres, water from Neyrac-les-bains, water from Lons le Saunier, water from Rochefort, water from Saint Christau, water from Fumades and water from Tercis-les-bains.
- active agents can be, for example, antibodies, analgesics, anti-inflammatories, cytokines, cytotoxins, growth factors, hormones, lipids, oligonucleotides, polymers, polysaccharides, polypeptides, inhibitors of protease, vitamins, insect repellents, antibiotics, anti-inflammatory agents.
- analgesic and anti-inflammatory agents that can be combined with the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention include acetaminophen, aspirin, salicylic acid, methyl salicylate , choline salicylate, glycol salicylate, 1-menthol, camphor, mefenamic acid, fluphenamic acid, indomethacin, protizidic acid, fentiazac, tolmetin, tiaprofenic acid, phenylbutazone, oxyphenbutazone, clofezone, pentazocine, mepirizole, hydrocortisone, cortisone, dexamethasone, fluocinolone, triamcinolone, medrysone, prednisolone, flurandrenolide, prednisone, halcinonide, methylprednisolone, fludrocortisone , corticosterone, paramethasone, betamethasone.
- non-steroidal anti-inflammatory agents or NSAIDs
- arylacetic (or arylalkanoic) derivatives and 2-arylpropionics (or profenes) or profenes
- diclofenac tiaprofenic acid, alminoprofen, etodolac, flurbiprofen, ibuprofen, ketoprofen, naproxen.
- antiseptic agents which can be combined with the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of cetrimide, povidone-iodine, chlorhexidine, iodine, benzalkonium chloride, benzoic acid, nitrofurazone, benzoyl peroxide, hydrogen peroxide, hexachlorophene, phenol, resorcinol and cetylpyridinium chloride.
- antisectide agents which can be combined with the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of trichlorfone, triflumerone, fenthion, bendiocarb, cyromazine, dislubenzurone, dicyclanil , fluazurone, amitraz, deltamethrin, cypermethrin, chlorfenbinphose, flumethrin, ivermectin, abermectin, avermectin, doramectin, moxidectin, zeti-cypermethrin, diazinone, spinosad, imidacloprid, nitenpyran, pyriproxysene, sipronil, cythioate, lufenurone, selamectin, milbemycin oxime, chlorpyrifose, coumaphose, propetamphose, alpha-cy
- antimicrobial agents which can be combined with the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention
- sulfonamides aminoglycosides such as, for example, neomycin, tobramycin, gentamycin, amikacin, kanamycin, spectinomycin, paromomycin, netilmicin, polypeptides, cephalosporins, oxazolidinones such as for example ciprofloxacin, levofloxacin, ofloxacin.
- active agents which can be combined with the pharmaceutical composition (F) for topical use according to the invention, mention may be made of vitamin E, Coenzyme Q10, L-carnitine, choline, folic acid , magnesium and its salts, caprylic acid, linoleic acid, lauric acid, taurine, vitamin C, vitamin A, vitamins of group B.
- the synthesis process comprises the following steps:
- the synthesis process comprises the following steps:
- composition (E2) The mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain composition (E2).
- the synthesis process comprises the following steps:
- the mixture obtained is stirred using a magnetic stirrer and a magnetic bar.
- the mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain the composition (E 3 ).
- the synthesis process comprises the following steps:
- composition (E4) The mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain composition (E4).
- the synthesis process comprises the following steps:
- the mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain the composition (E5).
- the synthesis process comprises the following steps:
- the mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain the composition (E6).
- the synthesis process comprises the following steps:
- the mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain the composition (E7).
- the synthesis process comprises the following steps:
- the mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain the composition (E8).
- Example 9 Preparation of a crosslinked PGA(Na) concentrated inverse latex according to the invention in octyl palmitate
- the synthesis process comprises the following steps:
- composition (E9) The mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain composition (E9).
- the synthesis process comprises the following steps:
- the mixture is homogenized at room temperature with mechanical stirring at moderate speed to obtain the composition (E10).
- the synthesis process comprises the following steps:
- compositions (E1) to (E11) according to the invention make it possible to obtain thickened aqueous gels compared to the aqueous gel obtained from a non-crosslinked sodium gamma-polyglutamate (“control test”).
- the aqueous gels obtained with the compositions (E1) and (E3) respectively show a viscosity of 76,000 mPa.s and 91,600 mPa.s, whereas the aqueous gel obtained with the Non-crosslinked sodium gamma-polyglutamate (“control test”) is characterized by a viscosity of 176 mPa.s.
- the aqueous gels obtained with the compositions (E2), (E4), (E8), (E9) and (E10) respectively show a viscosity of 124,000 mPa.s, 117 200 mPa.s, 9,540 mPa.s, 91,800 mPa.s and 78,000 mPa.s, whereas the aqueous gel obtained with 2% by weight non-crosslinked sodium gamma-polyglutamate (“control test”) is characterized by a viscosity of 176 mPa.s.
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Abstract
Description
- En une étape par la mise en réaction des monomères et de l’agent de réticulation pendant la réaction de polymérisation, ou bien
- En au moins deux étapes, dont la première consiste à préparer le polymère, et la deuxième consiste à faire réagir le polymère avec un agent de réticulation pour obtenir un polymère réticulé.
- soit de telle sorte que la fonction amine d’une unité monomérique d’acide glutamique (GA) est liée de façon covalente à la fonction carboxylique de la chaîne latérale située en position gamma (γ) d’une seconde unité monomérique d’acide glutamique (GA); le polymère résultant est alors nommé “acide γ -polyglutamique” ou PGGA (cf formule chimique n°3) partiellement ou totalement salifié.
- L’éthylène Glycol Di Glycidyl éther de formule (I)
- le composé de formule (II)
- Le 1,3 propanediol DiGlycidyl éther de formule (III)
- Le 1,2 propanediol DiGlycidyl éther de formule (IV)
- Le 1,4 butanediol Di Glycidyl éther de formule (V)
- le 1,2 butanediol Di Glycidyl éther de formule (VI)
- Le 1,3 butanediol Di Glycidyl éther de formule (VII)
- Le 1,6 hexanediol DI Glycidyl éther de formule (VIII)
- Le composé de formule (IX)
- Le composé de formule (X)
- Le composé de formule (XI)
- Le composé de formule (XII)
- Le composé de formule (XIII)
- dans la composition (CA) la teneur massique du polymère (P) est supérieure ou égale à 20% et inférieure ou égale à 60% ;
- dans la composition (CA) le polymère (P) est l’acide gamma-polyglutamique sous forme acide, ou partiellement ou totalement salifié .
- dans la composition (CA), le polymère (P), pour 100% molaire d’unités monomériques issues de l’acide glutamique (GA), partiellement ou totalement salifié, l’agent réticulant (AR) représente de 0,5% à 20% molaire ;
- la composition (CA) présente une viscosité comprise entre 100 mPa.s et 10 000 mPa.s (mesurée avec un viscosimètre de marque Brookfield, type RVT , vitesse 5 Tours/minute) ;
- la composition (CA) comprend en outre une unité monomérique issue du composé de formule (X’) :
- la composition pharmaceutique (F) comprend entre 0,1% et 10% massique de ladite composition (CA) ;
- le principe actif pharmaceutique est choisi parmi les agents antibactériens, les agents antimicrobiens, les agents antiparasitaires, les agents antihelminthiques, les agents anticoccidiens, les agents anti-cryptosporidiens, les agents anti-protozoaires, les agents antimycosiques, les agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, les agents antiallergiques et immunomodulateurs, les agents analgésiques, les agents antihistaminiques, les agents anesthésiants locaux, les agents antisecticides, les agents antiseptiques, les agents antifongiques.
- ladite composition pharmaceutique (F) comprendra comme principe actif pharmaceutique un anti-inflammatoire non stéroïdien et ladite composition pharmaceutique (F) sera destinée à diminuer et/ou éliminer les douleurs locales, l’inflammation post-traumatique d’articulations, de muscles, de tendons ou de ligaments, les formes localisées de rhumatisme de tissus mous, des formes localisées de rhumatisme dégénératifs, de la kératose actinique causée par une surexposition à la lumière du soleil, de la migraine aigüe, de la douleur associée à des métastases osseuses, de la fièvre due à une lymphogranulomatose maligne (lymphome de Hodgkin), d’E. coli multi-résistant aux médicaments, du Syndrome de Shy-Drager et du diabète sucré.
- ladite composition pharmaceutique (F) comprendra comme principe actif pharmaceutique un anesthésiant local et ladite composition pharmaceutique (F) sera destinée à une utilisation pour traiter la douleur, les prurits et/ou les troubles ano-rectaux chez l’être humain ou animal.
- ladite composition pharmaceutique (F) comprendra comme principe actif pharmaceutique un antifongique et ladite composition pharmaceutique (F) sera destinée à une utilisation pour traiter les mycoses de la peau, du cuir chevelu, de la bouche et/ou de l’appareil gynécologique chez le mammifère humain ou animal.
- préparation d’une solution aqueuse comprenant l’acide polyglutamique (PGA), partiellement ou totalement salifié, avec ladite solution aqueuse comprenant pour 100% de sa masse entre 5% et 70% massique de PGA partiellement ou totalement salifié et un agent réticulant (AR) comprenant au moins deux fonctions glycidyliques,
- ajustement du pH de la solution aqueuse obtenue à l’étape a) à un pH compris entre 3 et 11 ;
- préparation d’une phase organique contenant au moins une huile volatile, au moins une autre huile non volatile (H) et au moins un agent tensioactif émulsionnant de type eau dans huile (S1) ;
- pré-émulsification par ajout sous agitation de la phase organique obtenue à l’étape c) sur la solution aqueuse obtenue à l’étape b) ;
- émulsification de la pré-émulsion obtenue à l’étape d) par homogénéisation sous agitation;
- distillation de l’eau et de l’huile volatile contenues dans l’émulsion obtenue à l’étape e) ;
- ajout d’au moins un agent tensioactif émulsionnant de type huile-dans-eau (S2) de manière à obtenir la composition (CA).
- à l’étape a) l’acide polyglutamique (PGA) est l’acide gamma-polyglutamique (PGGA) ;
- à l’étape a) l’ensemble des unités monomériques constituant l’acide gamma-polyglutamique (PGGA) est issu du glutamate de sodium, du glutamate de potassium, du glutamate d’ammonium, du glutamate de calcium, du glutamate de magnésium ou d’un mélange de ces formes ;
- à l’étape a) l’agent réticulant (AR) est présent dans des proportions massiques comprises entre 0,5% et 10% massique par rapport à la masse d’acide polyglutamique (PGA) ;
- l’agent réticulant (AR) est choisi parmi les membres du groupe constitué par les composés de formule (I), (II), (IIa), (IIb), (IIc), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX), (IXa), (IXb), (X), (Xa), (Xb), (XI), (XIa), (XIb), (Xc), (XII), (XIII) ;
- à l’étape c) l’au moins agent émulsionnant de type eau-dans-huile (S1) est choisi parmi les éléments du groupe constitué par les esters de sorbitan, les esters de polyglycérols, les esters de polyglycérols alcoxylés, les polyhydroxystéarates de polyglycols, les polyhydroxystéarates de polyglycérols, les polyhydroxystéarates de polyglycérols alcoxylés ;
- à l’étape c) la solution organique comprend pour 100% de sa propre masse entre 10% et 30% massique d’au moins un agent émulsionnant de type eau-dans-huile (S1), de préférence entre 15% et 20% massique ;
- à l’étape c) l’agent émulsionnant de type eau-dans-huile (S1) est un polyhydroxystéarate de polyglycérol ;
- à l’étape g) l’au moins agent tensioactif émulsionnant de type huile-dans-eau (S2) est choisi parmi les éléments du groupe constitué par un alcool gras polyéthoxylé, un ester d’hexitan polyéthoxylé, un alkylpolyglycoside, une composition d’alkylpolyglycoside et d’alcools gras, un ester de polyglycérol, une composition d’ester de polyglycérol et de polyglycérol ;
- à l’étape d) est réalisée de manière à ce que le rapport massique entre la solution aqueuse et la phase organique est compris entre 90/10 et 10/90, de préférence entre 20/80 et 40/60 ;
- dans l’étape a), la solution aqueuse comprend en outre au moins un composé de formule (X’) :
- à l’étape e) l’homogénéisation est réalisée sous agitation mécanique cisaillante.
- à l’étape f) la distillation est réalisée sous vide et à chaud. Ceci a pour effet de réticuler l’acide polyglutamique et de concentrer l’émulsion ;
- aux étapes c) et f) l’huile volatile est une isoparaffine légère comportant de 8 à 11 atomes de carbone. Cette isoparaffine pourra être choisi parmi celles vendues sous les noms ISOPARTM G, ISOPARTM L ou ISOPARTM H ou ISOPARTM J.
- Les alcanes linéaires comportant de onze à dix-neuf atomes de carbone ;
- Les alcanes ramifiés, comportant de onze à quarante atomes de carbone, comme l’isododécane, l’isopentadécane, l’isohexadécane, l’isoheptadécane, l’isooctadécane, l’isononadécane ou l’isoeicosane), ou des mélanges de certains d’entre eux comme ceux cités ci-après et identifiés par leur nom INCI : C12-14 isoparaffin, C12-20 isoparaffin, C13-14 isoparaffin, C13-16 isoparaffin.
- Les cyclo-alcanes optionnellement substitués par un ou plusieurs radicaux alkyles linéaires ou ramifiés,
- Les huiles blanches minérales, comme celles commercialisées sous les noms suivants:
- Les mélanges d’alcanes comportant de 15 à 19 atomes de carbone, lesdits alcanes étant des alcanes linéaires, des alcanes ramifiés et des cyclo-alcanes, et plus particulièrement le mélange (M1) qui comprend pour 100% de sa masse :
- une proportion massique en alcanes ramifiés supérieure ou égale à 90 % et inférieure ou égale à 100%
- une proportion massique en alcanes linéaires supérieure ou égale à 0% et inférieure ou égale à 9%
- une proportion massique en cyclo-alcanes supérieure ou égale à 0% et inférieure ou égale à 1%, et
- une proportion massique supérieure ou égale à 95 % d’alcanes ramifiés, d’alcanes linéaires et de cycloalcanes et inférieure ou égale à 100% comportant de 15 à 19 atomes de carbone, et
- une proportion massique supérieure ou égale à 0% et inférieure ou égale à 5% d’alcanes ramifiés, d’alcanes linéaires et de cycloalcanes comportant moins de 14 atomes de carbone, et d’alcanes linéaires et de cycloalcanes comportant plus de 20 atomes de carbone.
- Les éthers d’alcool gras de formule (XIV) :
- Les mono-esters d’acides gras et d’alcools de formule (XV) :
- Les di-esters d’acides gras et de glycérol de formules (XVI) et (XVII) :
- Les tri-esters d’acides gras et de glycérol de formule (XVIII) :
- L’undécane, le tridécane, l’isododécane ou l’isohexadécane,
- Les mélanges d’alcanes et d’isoalcanes et de cycloalcanes comme le mélange (M1) tel que défini précédemment et les mélanges commercialisés sous les noms Emogreen™L15, Emogreen™L19, Emosmart™L15, Emosmart™L19, Emosmart™V21, Isopar™M ;
- De 10% à 50% massique, plus particulièrement de 15% à 40% massique, et encore plus particulièrement de 20% à 30% massique, d’au moins une composition (C1) représentée par la formule (XXVI) telle que définie précédemment,
- De 90% à 50% massique, plus particulièrement de 85% à 60% massique, et encore plus particulièrement de 80% à 70% massique, d’au moins un alcool gras de formule (XXVII) :
- dans laquelle R’’’1, identique ou différent de R’’1, représente un radical aliphatique hydrocarboné, saturé ou insaturé, linéaire ou ramifié, éventuellement substitué avec un ou plusieurs groupe hydroxyle, comportant de 12 à 36 atomes de carbone, et de préférence de 12 à 22 atomes de carbone.
- De 10% massique à 60% massique d’au moins un composé de formule (XXIX) :
- De 40% massique à 90 % massique d’au moins un composé de formule (XXVIII) telle que définie précédemment.
- les esters gras d’alkylpolyglycosides éventuellement alcoxylés, et tout particulièrement les esters de méthylpolyglucoside éthoxylés tels que le PEG 120 méthyl glucose trioléate et le PEG 120 méthyl glucose dioléate commercialisés respectivement sous les appellations GLUCAMATE™ LT et GLUMATE™ DOE120 ;
- les esters gras alcoxylés tels que le PEG 150 pentaérythrytyl tétrastéarate commercialisé sous l’appellation CROTHIX™ DS53, le PEG 55 propylene glycol oléate commercialisé sous l’appellation ANTIL™ 141 ;
- les carbamates de polyalkylène glycols à chaînes grasses tels que le PPG 14 laureth isophoryl dicarbamate commercialisé sous l’appellation ELFACOS™ T211, le PPG 14 palmeth 60 hexyl dicarbamate commercialisé sous l’appellation ELFACOS™ GT2125.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 110 grammes d’eau déminéralisée sont placés sous agitation mécanique procurée par un agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 30 grammes de PGGA de sodium commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution d’HCl 5M.
- Etape c) : Ajout de 0,45 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de DehymulsTM PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes de C15-19 Alcane (commercialisé sous le nom d’EMOGREEN™ L19 par la société SEPPIC)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique procurée par un agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante procurée par un système de type rotor-stator par le mélangeur de marque SilversonTM L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout d’un tensioactif de type huile-dans-eau sur l’émulsion concentrée obtenue à l’étape h) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée et ajout de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate.
- Agitation du mélange et obtention d’une composition (E1)
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 120 grammes d’eau déminéralisée sont placés dans un bécher sous agitation procurée par un agitateur mécanique de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 20 grammes de PGGA de sodium, commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de grade cosmétique”. par la société LUBON,sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajout de 0,50 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape a)
- Etape c) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls™ PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape d) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape c) sur la phase aqueuse préparée à l’étape b) sous agitation mécanique procurée par un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape e) : Emulsification cisaillante avec un dispositif de type rotor-stator de marque Silverson™ L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape f) : Distillation sous vide, dans un réacteur mis sous vide partiel, de l’huile légère et de l’eau.
- Etape g) : Ajout de tensioactif de type huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape f) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape f) et ajout de 2 grammes de Polygycéryl-6 laurate.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 100 grammes d’eau déminéralisée sont placés dans un bécher sous agitation procurée par un agitateur mécanique de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 30 grammes de PGGA , commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution d’HCl 5M.
- Etape c) : Ajout de 0,75 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls™ PGPH par la société BASF)
- Peser 10 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 10 grammes C15-19 Alcane (commercialisé sous le nom d’EMOGREEN™ L19 par la société SEPPIC)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR™ H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique à l’aide d’un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification par agitation cisaillante avec un dispositif de type rotor-stator avec un agitateur de marque Silverson™ L4RT pendant 2 minutes à 7500 tour/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout d’un tensioactif de type huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) et de 2 grammes de polyglycéryl-6 laurate.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium ) :
- 120 grammes d’eau déminéralisée sont placés dans un bêcher sous agitation mécanique à l’aide d’un agitateur de marque Rayneri ™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 20 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de NaOH 4M.
- Etape c) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls™ PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR H par la société ExxonMobil Chemical)
- Peser 0,50 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYS GE 21 par la société EMERALD)
- Etape d) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape c) sur la phase aqueuse préparée à l’étape b) sous agitation mécanique à l’aide d’un agitateur mécanique de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape e) : Emulsification cisaillante avec un agitateur muni d’un système rotor-stator Silverson™ L4RT pendant 2 min à une vitesse de 7500 tours/min
- Etape f) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape g) : Ajout de tensioactif huile-dans-eau dans l’émulsion concentrée obtenu à l’étape f) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée et de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate, qui sont ajoutés au mélange obtenu à l’étape f). .
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 120 grammes d’eau déminéralisée sont placés dans un bécher sous agitation mécanique à l’aide d’un agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 20 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel à 4 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de HCl 5M.
- Etape c) : Ajout de 0,50 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique avec l’agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante au SilversonTM L4RT, pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout de tensioactif eau-dans-huile dans à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape eg) et ajout de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 120 grammes d’eau déminéralisée sont placés sous agitation mécanique à l’aide d’un agitateur de marque Rayerait équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 20 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel à 10 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de NaOH 4M.
- Etape c) : Ajout de 0,50 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de DehymulsTM PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique avec un agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante avec un agitateur de marque SilversonTM L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide (soit avec un rotavapor + ballon, soit dans un réacteur sous vide) de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout de tensioactif huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) et de 2 grammes de Ppolyglycéryl-6 laurate.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 120 grammes d’eau déminéralisée sont placés dans un bècher sous agitation mécanique avec un agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 20 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de NaOH 4M.
- Etape c) Ajout de 0,5 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYS™ GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Ajout de 2,0 grammes de C12-C14 glycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYS™ GE 08 de chez EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape c)
- Etape e) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls™ PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR™ H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape f) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape e) sur la phase aqueuse préparée à l’étape d) sous agitation mécanique avec un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape g) : Emulsification cisaillante avec un agitateur de marque Silverson™ L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape h) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape i) : Ajout de tensioactifs huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape g): pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape h) et de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 120 grammes d’eau déminéralisée sont placés sous agitation mécanique avec un agitateur de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 20 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6,0 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de NaOH 4M.
- Etape c) : Ajout de 0,5 grammes de Triméthylol éthane triglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 31 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls™ PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR™ H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique avec un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante avec un agitateur de marque Silverson™ L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout de tensioactifs huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape f) et de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium avec un agitateur mécanique de marque au RayneriTM muni d’un mobile de type défloculeuse :
- 110 grammes d’eau déminéralisée sont placés sous agitation dans un bécher et agités avec un agitateur mécanique de marque RayneriTM équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 30 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel à 5,5 - 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de HCl 5M.
- Etape c) : Ajout de 0,72 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYSTM GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'isostéarate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™70 par la société SEPPIC)
- Peser 3 grammes d’un mélange constitué de diéthanolamide de tall-oil commercialisé sous le nom de marque SIMALINE™ IE 200 par la société SEPPIC.
- Peser 2 grammes d’un tensioactif polymérique commercialisé sous le nom de marque Hypermer™ 6212 par la société Croda
- Peser 50 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR™ H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique par un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante avec un agitateur mécanique de marque Silverson™ L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout de tensioactif huile-dans-eeau à l’émulsion concentrée obtenue à l‘étape g) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée et de 1 gramme de polysorbate 80 (commercialisé sous le nom MONTANOX™ 80 par la société SEPPIC.
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 130 grammes d’eau déminéralisée sont placés sous agitation mécanique avec un agitateur de marque Rayneri équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 10 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de NaOH 4M.
- Etape c) Ajout de 0,25 grammes d'Éthylène glycol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYS™ EGDGE par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymul™s PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR™ H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique avec un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante avec un agitateur de marque Silverson™ L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout de tensioactifs huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape f) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) et de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate .
- Etape a) : Réalisation d’un gel de PGGA de sodium :
- 100 grammes d’eau déminéralisée sont placés sous agitation mécanique par un agitateur de marque Rayneri™ équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- 40 grammes de PGGA commercialisé sous le nom de marque “PolyGammaGlutamate de sodium de grade cosmétique” par la société LUBON sont ajoutés lentement dans le vortex.
- Etape b) : Ajustement du pH du milieu réactionnel entre 5,5 et 6 à une température de 20°C à l’aide d’une solution de NaOH 4M.
- Etape c) Ajout de 0,80 grammes de 1,4-Butanediol diglycidyl ether (commercialisé sous le nom d’ERISYS™ GE 21 par la société EMERALD) à la phase aqueuse préparée à l’étape b)
- Etape d) : Préparation de la phase organique dans un bécher de 100 grammes :
- Peser 5 grammes d'oléate de sorbitan (commercialisé sous le nom de MONTANE™80 VG par la société SEPPIC)
- Peser 5 grammes de Polyglycéryl-2 Dipolyhydroxystéarate (commercialisé sous le nom de Dehymuls™ PGPH par la société BASF)
- Peser 20 grammes d’éthyl hexyl palmitate (commercialisé sous le nom de DUB PO par la société stéarinerie dubois)
- Peser 30 grammes de C11-12 Isoparaffine (commercialisé sous le nom d’ISOPAR™ H par la société ExxonMobil Chemical)
- Etape e) : Préémulsification : Ajout de la phase organique préparée à l’étape d) sur la phase aqueuse préparée à l’étape c) sous agitation mécanique avec un agitateur de marque Rayneri équipé d’un mobile de type défloculeuse.
- Etape f) : Emulsification cisaillante avec un agitateur de marque Silverson L4RT pendant 2 minutes à une vitesse de 7500 tours/min.
- Etape g) : Distillation sous vide dans un réacteur sous vide partiel de l’huile légère et de l’eau.
- Etape h) : Ajout de tensioactifs huile-dans-eau à l’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) : pesée de 8 grammes d’émulsion concentrée obtenue à l’étape g) et de 2 grammes de Polyglycéryl-6 laurate. Agitation
- Peser 192 grammes d’eau dans un bécher de 400 ml forme haute
- Ajouter sous agitation mécanique, avec un agitateur de marque Rayneri muni d’un mobile de type défloculeuse, 8 grammes de compositions (E1) à (E11)
- Laisser agiter jusqu'à obtention d’un gel homogène.
- Mesurer la viscosité dynamique des gels homogènes à l’aide d’un viscosimètre de marque Brookfield RVT, à la vitesse de 5 tours/min en choisissant le mobile approprié.
- Ajouter 0,1% massique de chlorure de sodium sur le gel précédemment réalisé, et agiter avec un agitateur mécanique de marque Rayneri muni d’un mobile de type défloculeuse.
- Mesurer ensuite la viscosité dynamique d’un tel nouveau gel à l’aide d’un viscosimètre de marque Brookfield RVT à la vitesse de 5 tours/min en choisissant le mobile approprié.
| Composition | Viscosité gel 4% massique de composition BrookfieldTM RVT Vitesse 5 Mobile (x) |
Viscosité gel 4% massique de composition + 0,1% massique NaCl BrookfieldTM RVT Vitesse 5 Mobile (x) |
Equivalent % massique en matière active polymérique | Viscosité gel obtenus à l’étape a) du procédé de préparation BrookfieldTM RVT Vitesse 5 Mobile (x) |
| Essai Témoin “PGGA de sodium de grade cosmétique” commercialisé par la société LUBON |
gel 2% = 176 mPa.s (Mobile 2) |
gel 2% + 0.1% NaCl = 128 mPa.s (Mobile 2) |
2% | gel 2% = 128 mPa.s (Mobile 2) |
| Composition(E1) | 76 200 mPa.s (Mobile 6) |
73 000 mPa.s (Mobile 6) |
2% | 18 120 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E2) | 124200 mPa.s (Mobile 6) |
89400 mPa.s (Mobile 6) |
1,6% | 5 040 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E3) | 91600 mPa.s (Mobile 6) |
816 mPa.s (Mobile 3) |
2% | 18120 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E4) | 117200 mPa.s (Mobile 6) |
58600 mPa.s (Mobile 6) |
1,6% | 5040 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E5) | 9820 mPa.s (Mobile 3)* |
8860 mPa.s (Mobile 6)* |
1,6% | 5040 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E6) | 131800 mPa.s (Mobile 6)* | 102800 mPa.s (Mobile 6)* |
1,6% | 5040 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E7) | 167600 mPa.s (Mobile 6) |
118400 mPa.s (Mobile 6) |
1,6% | 5040 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E8) | 9540 mPa.s (Mobile 3) |
8860 mPa.s (Mobile 3) |
1,6% | 5040 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E9) | 91800 mPa.s (Mobile 6) |
34600 mPa.s (Mobile 6) |
1,33% | 18120 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E10) | 78000 mPa.s (Mobile 6) |
600 mPa.s (Mobile 2) |
1% | 900 mPa.s (Mobile 3) |
| Composition(E11) | 74800 mPa.s (Mobile 6) |
48400 mPa.s (Mobile 6) |
2,28% | 50000 mPa.s (Mobile 6) |
Claims (19)
- Composition pharmaceutique (F) comprenant au moins un principe actif pharmaceutique et comme agent épaississant une composition (CA) se présentant sous la forme d’une émulsion de type eau-dans-huile auto-inversible comprenant pour 100% de sa masse une teneur massique supérieure ou égale à 20% d’un polymère (P) consistant en des unités monomériques issues d’acide glutamique (GA), partiellement ou totalement salifié, et en des unités issues d’au moins un agent réticulant (AR) portant au moins deux fonctions glycidyliques.
- Composition pharmaceutique (F) selon la revendication 1, caractérisée en ce que dans la composition (CA) la teneur massique du polymère (P) est supérieure ou égale à 20% et inférieure ou égale à 60%.
- Composition pharmaceutique (F) selon l’une des revendications 1 ou 2, caractérisée en ce que dans la composition (CA) l’agent réticulant (AR) est choisi parmi les membres du groupe constitué par :
- L’éthylène Glycol Di Glycidyl éther de formule (I)
- le composé de formule (II)
Avec R qui représente l’atome d’hydrogène ou le radical [], et n qui représente un nombre entier supérieur ou égal à un et inférieur ou égal à 10 ;- Le 1,3 propanediol DiGlycidyl éther de formule (III)
- Le 1,2 propanediol DiGlycidyl éther de formule (IV)
- Le 1,4 butanediol Di Glycidyl éther de formule (V)
- le 1,2 butanediol Di Glycidyl éther de formule (VI)
- Le 1,3 butanediol Di Glycidyl éther de formule (VII)
- Le 1,6 hexanediol DI Glycidyl éther de formule (VIII)
- Le composé de formule (IX)
Avec R1 qui représente l’atome d’hydrogène ou le radical [] ;
Lorsque R1 représente l’atome d’hydrogène, le composé de formule (IX) est plus particulièrement le composé de formule (IXa) ou triméthylol éthane DiGlycidyl éther
Lorsque R1 représente le [], le composé de formule (IX) est plus particulièrement le composé de formule (IXb) ou triméthylol éthane TriGlycidyl éther
- Le composé de formule (X)
avec R1 qui représente l’atome d’hydrogène ou le radical glycidyle [] ;
Lorsque R1 représente l’atome d’hydrogène, le composé de formule (X) est plus particulièrement le composé de formule (Xa) ou triméthylol propane DiGlycidyl éther
Lorsque R1 représente le radical glycidyle [], le composé de formule (X) est plus particulièrement le composé de formule (Xb) ou triméthylol propane TriGlycidyl éther
- Le composé de formule (XI)
avec R1 et R2, indépendants, qui représentent l’atome d’hydrogène ou le radical glycidyle []
Lorsque R1 et R2 représentent chacun l’atome d’hydrogène, le composé de formule (XI) est plus particulièrement le composé de formule (XIa) ou Pentaérythritol Di Glycidyl éther
Lorsque R1 représente l’atome d’hydrogène et R2 représente le radical glycidyle [], le composé de formule (XI) est plus particulièrement le composé de formule (XIb) ou Pentaérythritol Tri Glycidyl éther
Lorsque R1 et R2 représentent chacun le radical glycidyle [, le composé de formule (XI) est plus particulièrement le composé de formule (XIc) ou Pentaérythritol Tétra Glycidyl éther
- Le composé de formule (XII)
avec m qui représente un nombre entier supérieur ou égale à 2- Le composé de formule (XIII)
Avec R3 qui représente l’atome d’hydrogène ou le [], et x, y, z, o, p et q, indépendants les uns des autres, représentent un nombre entier supérieur ou égal à 2 et inférieur ou égal à 10. - Composition pharmaceutique (F) selon l’une des revendications 1 à 3, caractérisée en ce que dans la composition (CA) le polymère (P) est l’acide gamma-polyglutamique (PGGA) sous forme acide, ou partiellement ou totalement salifié.
- Composition pharmaceutique (F) selon l’une des revendications 1 à 4, caractérisée en ce que dans la composition (CA) le polymère (P), pour 100% molaire d’unités monomériques issues de l’acide glutamique (GA), partiellement ou totalement salifié, l’agent réticulant (AR) représente de 0,5% à 20% molaire.
- Composition pharmaceutique (F) selon l’une des revendications 1 à 5, caractérisée en ce que la composition (CA) présente une viscosité comprise entre100 mPa.s et 10 000 mPa.s.
- Composition (CA) selon l’une ou quelconque des revendications 1 à 6, caractérisée en ce qu’elle comprend en outre une unité monomérique issue du composé de formule (X’) :
Avec R4 représentant un radical hydrocarboné linéaire ou ramifié, saturé ou insaturé, fonctionnalisé ou non et comportant de 6 à 22 atomes de carbone. - Composition pharmaceutique (F) selon l’une des revendications 1 à 7, caractérisée en ce qu’elle comprend entre 0,1% et 10% massique de ladite composition (CA).
- Composition pharmaceutique (F) selon l’une des revendications 1 à 8, caractérisée en ce que le principe actif pharmaceutique est choisi parmi les agents antibactériens, les agents antimicrobiens, les agents antiparasitaires, les agents antihelminthiques, les agents anticoccidiens, les agents anti-cryptosporidiens, les agents anti-protozoaires, les agents antimycosiques, les agents anti-inflammatoires non stéroïdiens, les agents antiallergiques et immunomodulateurs, les agents analgésiques, les agents antihistaminiques, les agents anesthésiants locaux, les agents antisecticides, les agents antiseptiques, les agents antifongiques.
- Procédé de préparation d’une composition pharmaceutique (F) telle que définie à l’une des revendications 1 à 9, comprenant :
- une étape A) de préparation de la composition (CA) comprenant les sous-étapes suivantes : - Une étape B) de mélange d’au moins une composition (CA) préparée lors de l’étape A) avec au moins un principe actif pharmaceutique et au moins un milieu pharmaceutiquement acceptable.- préparation d’une solution aqueuse comprenant l’acide polyglutamique (PGA), partiellement ou totalement salifié, avec ladite solution aqueuse comprenant pour 100% de sa masse entre 5 et 70% massique de PGA partiellement ou totalement salifié et un agent réticulant (AR) comprenant au moins deux fonctions glycidyliques,
- ajustement du pH de la solution aqueuse obtenue à l’étape a) à un pH compris entre 3 et 11 ;
- préparation d’une phase organique contenant au moins une huile volatile, au moins une autre huile non volatile (H) et au moins un agent tensioactif émulsionnant de type eau dans huile (S1);
- pré-émulsification par ajout sous agitation de la phase organique obtenue à l’étape c) sur la solution aqueuse obtenue à l’étape b) ;
- émulsification de la pré-émulsion obtenue à l’étape d) par homogénéisation sous agitation;
- distillation de l’eau et de l’huile volatile contenues dans l’émulsion obtenue à l’étape e) ;
- ajout d’au moins un agent tensioactif émulsionnant de type huile-dans-eau (S2) de manière à obtenir la composition (CA).
- Procédé selon la revendication 10, caractérisé en ce qu’à l’étape a) l’acide polyglutamique (PGA) est l’acide gamma-polyglutamique (PGGA)
- Procédé selon la revendication 11 caractérisé en ce qu’à l’étape a) l’ensemble des unités monomériques constituant l’acide gamma-polyglutamique (PGGA) est issu du glutamate de sodium, du glutamate de potassium, du glutamate d’ammonium, du glutamate de calcium, du glutamate de magnésium ou d’un mélange de ces formes.
- Procédé selon l’une des revendications 10 à 12, caractérisé en ce qu’à l’étape a) l’agent réticulant (AR) est présent dans des proportions massiques comprises entre 0,5% et 10% massique par rapport à la masse d’acide polyglutamique (PGA).
- Procédé selon la revendication 13, caractérisé en ce que l’agent réticulant (AR) est choisi parmi les membres du groupe constitué par les composés de formule (I), (II), (IIa), (IIb), (IIc), (III), (IV), (V), (VI), (VII), (VIII), (IX), (IXa), (IXb), (X), (Xa), (Xb), (XI), (XIa), (XIb), (XIc), (XII), (XIII)
- Procédé selon l’une des revendications 10 à 14, caractérisé en ce qu’à l’étape c) l’au moins agent émulsionnant de type eau-dans-huile (S1) est choisi parmi les éléments du groupe constitué par les esters de sorbitan, les esters de polyglycérols, les esters de polyglycérols alcoxylés, les polyhydroxystéarates de polyglycols, les polyhydroxystéarates de polyglycérols, les polyhydroxystéarates de polyglycérols alcoxylés .
- Procédé selon l’une des revendications 10 à 15, caractérisé en ce qu’à l’étape c) la solution organique comprend pour 100% de sa propre masse entre 10 et 30% massique d’au moins un agent émulsionnant de type eau-dans-huile (S1), de préférence entre 15 et 20% massique.
- Procédé selon l’une des revendications 10 à 16, caractérisé en ce qu’à l’étape c) l’agent émulsionnant de type eau-dans-huile (S1) est un polyhydroxystéarate de polyglycérol .
- Procédé selon l’une des revendications 10 à 17, caractérisé en ce qu’à l’étape g) l’au moins agent tensioactif émulsionnant de type huile-dans-eau (S2) est choisi parmi les éléments du groupe constitué par un alcool gras polyéthoxylé, un ester d’hexitan polyéthoxylé, un alkylpolyglycoside, une composition d’alkylpolyglycoside et d’alcools gras, un ester de polyglycérol, une composition d’ester de polyglycérol et de polyglycérol.
- Utilisation de ladite composition (CA) telle que définie à l’une des revendications 1 à 9, comme agent épaississant et/ou émulsionnant et/ou stabilisant d’une composition aqueuse liquide pharmaceutique à usage topique.
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