[go: up one dir, main page]

RU2599009C1 - Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum - Google Patents

Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum Download PDF

Info

Publication number
RU2599009C1
RU2599009C1 RU2015117709/15A RU2015117709A RU2599009C1 RU 2599009 C1 RU2599009 C1 RU 2599009C1 RU 2015117709/15 A RU2015117709/15 A RU 2015117709/15A RU 2015117709 A RU2015117709 A RU 2015117709A RU 2599009 C1 RU2599009 C1 RU 2599009C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
nanocapsules
producing
tincture
medicinal plants
sedative effect
Prior art date
Application number
RU2015117709/15A
Other languages
Russian (ru)
Inventor
Александр Александрович Кролевец
Original Assignee
Александр Александрович Кролевец
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Александрович Кролевец filed Critical Александр Александрович Кролевец
Priority to RU2015117709/15A priority Critical patent/RU2599009C1/en
Application granted granted Critical
Publication of RU2599009C1 publication Critical patent/RU2599009C1/en

Links

Images

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K9/00Medicinal preparations characterised by special physical form
    • A61K9/48Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
    • A61K9/50Microcapsules having a gas, liquid or semi-solid filling; Solid microparticles or pellets surrounded by a distinct coating layer, e.g. coated microspheres, coated drug crystals
    • A61K9/51Nanocapsules; Nanoparticles
    • A61K9/5192Processes
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K36/00Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
    • A61K36/18Magnoliophyta (angiosperms)
    • A61K36/185Magnoliopsida (dicotyledons)
    • A61K36/53Lamiaceae or Labiatae (Mint family), e.g. thyme, rosemary or lavender
    • A61K36/533Leonurus (motherwort)
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K36/00Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
    • A61K36/18Magnoliophyta (angiosperms)
    • A61K36/185Magnoliopsida (dicotyledons)
    • A61K36/65Paeoniaceae (Peony family), e.g. Chinese peony
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K36/00Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
    • A61K36/18Magnoliophyta (angiosperms)
    • A61K36/185Magnoliopsida (dicotyledons)
    • A61K36/84Valerianaceae (Valerian family), e.g. valerian
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J13/00Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/02Making microcapsules or microballoons
    • B01J13/06Making microcapsules or microballoons by phase separation
    • B01J13/12Making microcapsules or microballoons by phase separation removing solvent from the wall-forming material solution
    • B01J13/125Making microcapsules or microballoons by phase separation removing solvent from the wall-forming material solution by evaporation of the solvent
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B82NANOTECHNOLOGY
    • B82BNANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
    • B82B3/00Manufacture or treatment of nanostructures by manipulation of individual atoms or molecules, or limited collections of atoms or molecules as discrete units

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Nanotechnology (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Alternative & Traditional Medicine (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
  • Manufacturing & Machinery (AREA)
  • Dispersion Chemistry (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Optics & Photonics (AREA)
  • Manufacturing Of Micro-Capsules (AREA)
  • Medicinal Preparation (AREA)

Abstract

FIELD: medicine.
SUBSTANCE: invention relates to a method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect, characterized by that 5 ml of motherwort tincture, or 5 ml of valerian tincture, or 10 ml of paeonia anomala tincture is added to suspension containing 3 g of konjak gum in hexane in presence of 0.01 g of E472c drug as a surfactant, while mixing at 1,300 rpm, obtained suspension is filtered and dried at room temperature.
EFFECT: invention provides a simpler and faster process of producing of nanocapsules, reduces losses during production (higher weight yield).
1 cl, 1 dwg, 4 ex

Description

Изобретение относится к области нанотехнологии, медицины и пищевой промышленности.The invention relates to the field of nanotechnology, medicine and the food industry.

Ранее были известны способы получения микрокапсул.Previously known methods for producing microcapsules.

В пат. 2173140, МПК А61К 009/50, А61К 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.In US Pat. 2173140, IPC A61K 009/50, A61K 009/127, Russian Federation, published September 10, 2001, a method for producing silicon organolipid microcapsules using a rotary-cavitation unit with high shear forces and powerful sonar acoustic and ultrasonic dispersion ranges is proposed.

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 происхожденияThe disadvantage of this method is the use of special equipment - a rotary cavitation unit, which has an ultrasonic effect, which affects the formation of microcapsules and can cause adverse reactions due to the fact that ultrasound destructively affects polymers of a protein nature, therefore, the proposed method is applicable when work with polymers of synthetic origin

В пат. 2359662, МПК А61К 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, опубликован 27.06.2009, Российская Федерация, предложен способ получения микрокапсул хлорида натрия с использованием распылительного охлаждения в распылительной градирне Niro при следующих условиях: температура воздуха на входе 10°С, температура воздуха на выходе 28°С, скорость вращения распыляющего барабана 10000 оборотов/мин. Микрокапсулы по изобретению обладают улучшенной стабильностью и обеспечивают регулируемое и/или пролонгированное высвобождение активного ингредиента.In US Pat. 2359662, IPC A61K 009/56, A61J 003/07, B01J 013/02, A23L 001/00, published June 27, 2009, Russian Federation, a method for producing sodium chloride microcapsules using spray cooling in a Niro spray cooling tower under the following conditions: temperature air inlet 10 ° C, air outlet temperature 28 ° C, the rotation speed of the spray drum 10,000 rpm. The microcapsules of the invention have improved stability and provide controlled and / or prolonged release of the active ingredient.

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).The disadvantages of the proposed method are the duration of the process and the use of special equipment, a set of certain conditions (air temperature at the inlet 10 ° C, air temperature at the outlet 28 ° C, rotation speed of the spray drum 10,000 rpm).

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.The closest method is the method proposed in US Pat. 2134967, IPC A01N 53/00, A01N 25/28, published on 08.27.1999, Russian Federation (1999). A solution of a mixture of natural lipids and a pyrethroid insecticide in a weight ratio of 2-4: 1 in an organic solvent is dispersed in water, which simplifies the microencapsulation method.

Недостатком метода является диспергирование в водной среде, что делает предложенный способ неприменимым для получения микрокапсул водорастворимых препаратов в водорастворимых полимерах.The disadvantage of this method is dispersion in an aqueous medium, which makes the proposed method inapplicable for producing microcapsules of water-soluble preparations in water-soluble polymers.

Техническая задача - упрощение и ускорение процесса получения нанокапсул, уменьшение потерь при получении наноокапсул (увеличение выхода по массе).The technical task is to simplify and accelerate the process of obtaining nanocapsules, reducing losses upon receipt of nanocapsules (increase in yield by mass).

Решение технической задачи достигается способом получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих седативным действием, отличающимся тем, что в качестве оболочки нанокапсул используется конжаковая камедь, а в качестве ядра - настойки пустырника, валерьяны, пиона уклоняющегося при получении нанокапсул методом осаждения нерастворителем с применением этилового спирта в качестве осадителя.The solution of the technical problem is achieved by the method of producing nanocapsules of medicinal plants with a sedative effect, characterized in that konjac gum is used as the shell of the nanocapsules, and tinctures of motherwort, valerian, and peony are used as the core when nanocapsules are prepared by the method of precipitation with a non-solvent using ethyl alcohol as precipitant.

Отличительной особенностью предлагаемого метода является получение нанокапсул методом осаждения нерастворителем с использованием этилового спирта в качестве осадителя, а также использование альгината натрия в качестве оболочки частиц и настоек лекарственных растений, обладающих седативным действием - в качестве ядра.A distinctive feature of the proposed method is the preparation of nanocapsules by non-solvent precipitation using ethanol as a precipitant, as well as the use of sodium alginate as a shell of particles and tinctures of medicinal plants with a sedative effect - as a core.

Результатом предлагаемого метода является получение нанокапсул лекарственных растений, обладающих седативным действием.The result of the proposed method is to obtain nanocapsules of medicinal plants with a sedative effect.

ПРИМЕР 1 Получение нанокапсул настойки пустырника, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 1 Obtaining nanocapsules tinctures motherwort, the ratio of the core: shell 1: 3

5 мл настойки пустырника добавляют в суспензию конжаковой камеди в гексане, содержащую указанного 3 г полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с (сложный эфир глицерина с одной-двумя молекулами пищевых жирных кислот и одной-двумя молекулами лимонной кислоты, причем лимонная кислота, как трехосновная, может быть этерифицирована другими глицеридами и как оксокислота - другими жирными кислотами. Свободные кислотные группы могут быть нейтрализованы натрием) в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1300 об/мин. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.5 ml of motherwort tincture is added to a suspension of konjac gum in hexane containing the indicated 3 g of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c (glycerol ester with one or two molecules of food fatty acids and one or two molecules of citric acid, with citric acid as tribasic, can be esterified with other glycerides and as an acid with other fatty acids. Free acid groups can be neutralized with sodium) as a surfactant with stirring at 1300 rpm. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Received 4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 2 Получение нанокапсул настойки валерьяны, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 2 Obtaining nanocapsules of tincture of valerian, the ratio of core: shell 1: 3

5 мл настойки валерьяны добавляют в суспензию конжаковой камеди в гексане, содержащую указанного 3 г полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1300 об/мин. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.5 ml of valerian tincture is added to a suspension of konjac gum in hexane containing the indicated 3 g of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c as a surfactant with stirring at 1300 rpm. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Received 4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 3 Получение нанокапсул настойки пиона уклоняющего, соотношение ядро:оболочка 1:3EXAMPLE 3 Obtaining nanocapsules of tincture of peony evading, the ratio of the core: shell 1: 3

10 мл настойки пиона уклоняющего добавляют в суспензию конжаковой камеди в гексане, содержащую указанного 3 г полимера в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества при перемешивании 1300 об/мин. Полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре.10 ml of tonic peony tincture is added to a suspension of konjac gum in hexane containing the indicated 3 g of polymer in the presence of 0.01 g of the preparation E472c as a surfactant with stirring at 1300 rpm. The resulting suspension is filtered and dried at room temperature.

Получено 4 г порошка нанокапсул. Выход составил 100%.Received 4 g of nanocapsule powder. The yield was 100%.

ПРИМЕР 4 Определение размеров нанокапсул методом NTA.EXAMPLE 4 Determination of the size of nanocapsules by the NTA method.

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 E2834.The measurements were carried out on a Nanosight LM0 multiparameter nanoparticle analyzer manufactured by Nanosight Ltd (Great Britain) in the HS-BF configuration (Andor Luca high-sensitivity video camera, 405 nm semiconductor laser with a power of 45 mW). The device is based on the Nanoparticle Tracking Analysis (NTA) method described in ASTM E2834.

Оптимальным разведением для разведения было выбрано 1:100. Для измерения были выбраны параметры прибора: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size: Auto. длительность единичного измерения 215s, использование шприцевого насоса.The optimal dilution for dilution was 1: 100. For the measurement, the device parameters were selected: Camera Level = 16, Detection Threshold = 10 (multi), Min Track Length: Auto, Min Expected Size: Auto. duration of a single measurement of 215s, the use of a syringe pump.

Claims (1)

Способ получения нанокапсул лекарственных растений, обладающих седативным действием, характеризующийся тем, что 5 мл настойки пустырника, или 5 мл настойки валерьяны, или 10 мл настойки пиона уклоняющегося добавляют в суспензию, содержащую 3 г конжаковой камеди в гексане, в присутствии 0,01 г препарата Е472с в качестве поверхностно-активного вещества, при перемешивании 1300 об/мин, полученную суспензию отфильтровывают и сушат при комнатной температуре. A method of producing nanocapsules of medicinal plants with a sedative effect, characterized in that 5 ml of tincture of motherwort, or 5 ml of tincture of valerian, or 10 ml of tincture of peony evading is added to a suspension containing 3 g of konjac gum in hexane in the presence of 0.01 g of the drug E472c as a surfactant, with stirring 1300 rpm, the resulting suspension is filtered off and dried at room temperature.
RU2015117709/15A 2015-05-12 2015-05-12 Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum RU2599009C1 (en)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117709/15A RU2599009C1 (en) 2015-05-12 2015-05-12 Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2015117709/15A RU2599009C1 (en) 2015-05-12 2015-05-12 Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2599009C1 true RU2599009C1 (en) 2016-10-10

Family

ID=57127382

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2015117709/15A RU2599009C1 (en) 2015-05-12 2015-05-12 Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2599009C1 (en)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674665C1 (en) * 2018-03-12 2018-12-12 Александр Александрович Кролевец Method of obtaining nanocapsules of rosemary dry extract
RU2680803C1 (en) * 2018-04-19 2019-02-27 Александр Александрович Кролевец Method of producing nanocapules of dry elecampane extract

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5064650A (en) * 1988-04-19 1991-11-12 Southwest Research Institute Controlled-release salt sensitive capsule for oral use and adhesive system
RU2134967C1 (en) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Method of preparing microcapsulated preparations containing pyrethroid insecticides
RU2287305C2 (en) * 2004-04-19 2006-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Артлайф" Method for manufacturing dry microcapsulated drink (variants)

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US5064650A (en) * 1988-04-19 1991-11-12 Southwest Research Institute Controlled-release salt sensitive capsule for oral use and adhesive system
RU2134967C1 (en) * 1997-05-30 1999-08-27 Шестаков Константин Алексеевич Method of preparing microcapsulated preparations containing pyrethroid insecticides
RU2287305C2 (en) * 2004-04-19 2006-11-20 Общество с ограниченной ответственностью "Артлайф" Method for manufacturing dry microcapsulated drink (variants)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
Солодовник В.Д. Микрокапсулирование/ М.: Химия, 1980 г. 216 с.. *

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2674665C1 (en) * 2018-03-12 2018-12-12 Александр Александрович Кролевец Method of obtaining nanocapsules of rosemary dry extract
RU2680803C1 (en) * 2018-04-19 2019-02-27 Александр Александрович Кролевец Method of producing nanocapules of dry elecampane extract

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2557900C1 (en) Method of production of nanocapsules of vitamins
RU2562561C1 (en) Method of obtaining nanocapsules of vitamins in carrageenan
RU2605596C1 (en) Method of producing nanocapsules with group b vitamins
RU2648816C2 (en) Method of preparation of spirulina nanocapules in sodium alginate
RU2586612C1 (en) Method of producing nanocapsules of adaptogens in xanthane gum
RU2590666C1 (en) Method of producing nano capsules of medicinal plants having immunostimulating effect
RU2599484C1 (en) Method of producing nanocapsules of green tea extract
RU2639091C2 (en) Production method of medicinal plants nanocapsules with cardiotonic action
RU2599009C1 (en) Method of producing of nanocapsules of medicinal plants with sedative effect in konjac gum
RU2631479C1 (en) Method for production of nanocapules of medicinal plants with sedative action
RU2639092C2 (en) Dry brier extract nanocapsules production method
RU2625501C2 (en) Method for obtaining nanocapules of rosehip dry extract
RU2565392C1 (en) Method of producing of nanocapsules of vitamins b in xanthane gum
RU2578411C1 (en) Method of producing nanocapsules of riboflavin
RU2607589C2 (en) Method of producing nanocapsules of amino acids in konjac gum
RU2642054C2 (en) Method of producing medicinal plants nanocapsules with cardiotonic effect
RU2613881C1 (en) Method for producing dry rosehip extract nanocapsules
RU2624530C1 (en) Method for producing unabi nanocapsules in gellan gum
RU2609739C1 (en) Method for producing resveratrol nanocapsules in gellan gum
RU2600441C1 (en) Method of producing nanocapsules of medicinal plants having immunostimulating effect in konjac gum
RU2627585C1 (en) Method of producing nanocapule of dry extract of briar in agar-agar
RU2616502C1 (en) Method for obtaining nanocapsul of unabi in the konjak gum
RU2596476C1 (en) Method of producing nanocapsules of antispasmodic medicinal plants
RU2605594C1 (en) Method of producing nanocapsules of medicinal plants with antispasmodic effect
RU2605847C2 (en) Method of producing nanocapsules of rosuvastatin in konjac gum