[go: up one dir, main page]

RU2574897C1 - Способ получения нанокапсул кверцетина и дигидрокверцетина в хитозане - Google Patents

Способ получения нанокапсул кверцетина и дигидрокверцетина в хитозане Download PDF

Info

Publication number
RU2574897C1
RU2574897C1 RU2014129547/15A RU2014129547A RU2574897C1 RU 2574897 C1 RU2574897 C1 RU 2574897C1 RU 2014129547/15 A RU2014129547/15 A RU 2014129547/15A RU 2014129547 A RU2014129547 A RU 2014129547A RU 2574897 C1 RU2574897 C1 RU 2574897C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
chitosan
dihydroquercetine
quercetine
shell
Prior art date
Application number
RU2014129547/15A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
Кирилл Сергеевич Никитин
Екатерина Евгеньевна Бойко
Яна Владимировна Медведева
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
Илья Александрович Богачев
Кирилл Сергеевич Никитин
Екатерина Евгеньевна Бойко
Яна Владимировна Медведева
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Александрович Кролевец, Илья Александрович Богачев, Кирилл Сергеевич Никитин, Екатерина Евгеньевна Бойко, Яна Владимировна Медведева filed Critical Александр Александрович Кролевец
Application granted granted Critical
Publication of RU2574897C1 publication Critical patent/RU2574897C1/ru

Links

Abstract

Изобретение относится в области нанотехнологии. Технической задачей изобретения является упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул и увеличение выхода по массе.
Отличительной особенностью предлагаемого способа является использование кверцетина и дигидрокверцетина, оболочки нанокапсул хитозана, а также использование осадителя - 1,2-дихлорэтана при получении нанокапсул физико-химическим методом осаждения нерастворителем. 3 пр.

Description

Изобретение относится к области нанотехнологий, в частности к получению нанокапсул кверцетина и дегидрокверцетина.
Ранее были известны способы получения микрокапсул.
В пат. №2173140, МПК А61K 009/50, А61K 009/127, Российская Федерация, опубликован 10.09.2001, предложен способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул с использованием роторно-кавитационной установки, обладающей высокими сдвиговыми усилиями и мощными гидроакустическими явлениями звукового и ультразвукового диапазона для диспергирования.
Недостатком данного способа является применение специального оборудования - роторно-кавитационной установки, которая обладает ультразвуковым действием, что оказывает влияние на образование микрокапсул и при этом может вызывать побочные реакции в связи с тем, что ультразвук разрушающе действует на полимеры белковой природы, поэтому предложенный способ применим при работе с полимерами синтетического происхождения
В пат. №2359662, МПК А61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубликован 27.06.2009, Российская Федерация, предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°C, температура воздуха на выходе 28°C, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.
Недостатками предложенного способа являются длительность процесса и применение специального оборудования, комплекс определенных условий (температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин).
Наиболее близким методом является способ, предложенный в пат. №2134967, МПК A01N 53/00, A01N 25/28, опубликован 27.08.1999, Российская Федерация (1999). В воде диспергируют раствор смеси природных липидов и пиретроидного инсектицида в весовом отношении 2-4:1 в органическом растворителе, что приводит к упрощению способа микрокапсулирования.
Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.
Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении нанокапсул (увеличение выхода по массе).
Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул кверцетина и дигидрокверцетина, характеризующийся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется хитозан, а в качестве ядра - кверцетин и дигидрокверцетин при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, процесс получения нанокапсул осуществляется без специального оборудования.
Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, а также использование хитозана в качестве оболочки частиц и кверцетин и дигидрокверцетин - в качестве ядра.
Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул кверцетина и дигидрокверцетина в хитозане.
ПРИМЕР 1. Получение нанокапсул кверцетина в хитозане, соотношение ядро:оболочка 1:3
0,5 г кверцетина небольшими порциями добавляют в суспензию 1,5 г хитозана в 5 мл петролейного эфира 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 ПАВ при перемешивании 1000 об/сек. Далее приливают 5 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 2 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 2. Получение нанокапсул дигидрокверцетина в хитозане, соотношение ядро:оболочка 1:3
1 г дигидрокверцетина небольшими порциями добавляют в суспензию 3 г хитозана в 5 мл петролейного эфира в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве ПАВ при перемешивании 1000 об/сек. Далее приливают 5 мл 1,2-дихлорэтана. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.
Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.
ПРИМЕР 3. Определение размеров нанокапсул методом NTA
Измерения проводили на мультипараметрическом анализаторе наночастиц Nanosight LM0 производства Nanosight Ltd (Великобритания) в конфигурации HS-BF (высокочувствительная видеокамера Andor Luca, полупроводниковый лазер с длиной волны 405 нм и мощностью 45 мВт). Прибор основан на методе анализа траекторий наночастиц (Nanoparticle Tracking Analysis, NTA), описанном в ASTM Е2834.
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.
Таким образом, получены нанокапсулы кверцитина и дигидрокверцетина с высоким выходом в течение 10 мин. Полученные нанокапсулы могут использоваться в ветеринарии и пищевой промышленности.

Claims (1)

  1. Способ получения нанокапсул кверцитина и дигидрокверцитина, характеризующийся тем, что отношение ядра нанокапсулы к оболочке составляет 1:3, в качестве оболочки используется хитозан, который осаждают из суспензии в петролейном эфире в присутствии сложного эфира глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты путем добавления 1,2-дихлорэтана в качестве осадителя, при этом сушку частиц проводят при комнатной температуре.
RU2014129547/15A 2014-07-17 Способ получения нанокапсул кверцетина и дигидрокверцетина в хитозане RU2574897C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2574897C1 true RU2574897C1 (ru) 2016-02-10

Family

ID=

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642230C1 (ru) * 2016-07-26 2018-01-24 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2652815C1 (ru) * 2017-07-21 2018-05-03 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный кверцетин или дегидрокверцетин
RU2679044C1 (ru) * 2018-03-02 2019-02-05 Александр Александрович Кролевец Способ получения мармелада с наноструктурированным квертицином и дигидроквертицином
RU2679684C1 (ru) * 2018-10-15 2019-02-12 Александр Александрович Кролевец Способ производства шоколадного мороженого с наноструктурированными квертицином или дигидроквертицином
RU2741603C1 (ru) * 2019-11-05 2021-01-27 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт " ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул дигидроквертицина в гуаровой камеди
RU2760457C1 (ru) * 2018-12-04 2021-11-25 Гуанчжоу Хайбрибио Медицин Технолоджи Лтд. Хлорохин-гель, способ его изготовления и применения
RU2847025C1 (ru) * 2025-03-16 2025-09-23 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" Способ получения нанокапсул фенобарбитала

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
RU2173140C1 (ru) * 2000-12-26 2001-09-10 Зао "Мирра - М" Способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул для создания медицинских, косметических препаратов
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
RU2134967C1 (ru) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Способ получения микрокапсулированных препаратов, содержащих пиретроидные инсектициды
RU2173140C1 (ru) * 2000-12-26 2001-09-10 Зао "Мирра - М" Способ получения кремнийорганолипидных микрокапсул для создания медицинских, косметических препаратов
RU2359662C2 (ru) * 2003-08-22 2009-06-27 Даниско А/С Микрокапсулы

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2642230C1 (ru) * 2016-07-26 2018-01-24 Александр Александрович Кролевец Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2652815C1 (ru) * 2017-07-21 2018-05-03 Александр Александрович Кролевец Способ производства хлеба, содержащего наноструктурированный кверцетин или дегидрокверцетин
RU2679044C1 (ru) * 2018-03-02 2019-02-05 Александр Александрович Кролевец Способ получения мармелада с наноструктурированным квертицином и дигидроквертицином
RU2679684C1 (ru) * 2018-10-15 2019-02-12 Александр Александрович Кролевец Способ производства шоколадного мороженого с наноструктурированными квертицином или дигидроквертицином
RU2760457C1 (ru) * 2018-12-04 2021-11-25 Гуанчжоу Хайбрибио Медицин Технолоджи Лтд. Хлорохин-гель, способ его изготовления и применения
RU2741603C1 (ru) * 2019-11-05 2021-01-27 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт " ЧОУ ВО "РОСИ" Способ получения нанокапсул дигидроквертицина в гуаровой камеди
RU2847025C1 (ru) * 2025-03-16 2025-09-23 Частное образовательное учреждение высшего образования "Региональный открытый социальный институт" Способ получения нанокапсул фенобарбитала

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557900C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов
RU2626828C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в каппа-каррагинане
RU2648816C2 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в альгинате натрия
RU2613883C1 (ru) Способ получения нанокапсул розмарина в альгинате натрия
RU2642230C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в каррагинане
RU2639091C2 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2639092C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2625501C2 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2569734C2 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в альгинате натрия
RU2578411C1 (ru) Способ получения нанокапсул рибофлавина
RU2565392C1 (ru) Способ получения нанокапсул витаминов в ксантановой камеди
RU2657748C1 (ru) Способ получения нанокапсул спирулина в конжаковой камеди
RU2642054C2 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих кардиотоническим действием
RU2635763C2 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в каррагинане
RU2616502C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в конжаковой камеди
RU2578404C2 (ru) Способ получения нанокапсул флавоноидов шиповника
RU2609739C1 (ru) Способ получения нанокапсул резвератрола в геллановой камеди
RU2624530C1 (ru) Способ получения нанокапсул унаби в геллановой камеди
RU2613881C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника
RU2627585C1 (ru) Способ получения нанокапсул сухого экстракта шиповника в агар-агаре
RU2573978C1 (ru) Способ получения нанокапсул кверцетина или дигидрокверцетина в геллановой камеди
RU2605847C2 (ru) Способ получения нанокапсул розувастатина в конжаковой камеди
RU2622750C1 (ru) Способ получения нанокапсул бетулина в геллановой камеди
RU2602168C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием в каррагинане
RU2602166C1 (ru) Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих иммуностимулирующим действием, в агар-агаре