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 PDFInfo
- 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
Links
Images
Classifications
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K9/00—Medicinal preparations characterised by special physical form
- A61K9/48—Preparations in capsules, e.g. of gelatin, of chocolate
- A61K9/50—Microcapsules 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
- A61K9/51—Nanocapsules; Nanoparticles
- A61K9/5192—Processes
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K36/00—Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
- A61K36/18—Magnoliophyta (angiosperms)
- A61K36/185—Magnoliopsida (dicotyledons)
- A61K36/53—Lamiaceae or Labiatae (Mint family), e.g. thyme, rosemary or lavender
- A61K36/533—Leonurus (motherwort)
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K36/00—Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
- A61K36/18—Magnoliophyta (angiosperms)
- A61K36/185—Magnoliopsida (dicotyledons)
- A61K36/65—Paeoniaceae (Peony family), e.g. Chinese peony
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K36/00—Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
- A61K36/18—Magnoliophyta (angiosperms)
- A61K36/185—Magnoliopsida (dicotyledons)
- A61K36/84—Valerianaceae (Valerian family), e.g. valerian
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B01—PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
- B01J—CHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
- B01J13/00—Colloid chemistry, e.g. the production of colloidal materials or their solutions, not otherwise provided for; Making microcapsules or microballoons
- B01J13/02—Making microcapsules or microballoons
- B01J13/06—Making microcapsules or microballoons by phase separation
- B01J13/12—Making microcapsules or microballoons by phase separation removing solvent from the wall-forming material solution
- B01J13/125—Making microcapsules or microballoons by phase separation removing solvent from the wall-forming material solution by evaporation of the solvent
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82B—NANOSTRUCTURES FORMED BY MANIPULATION OF INDIVIDUAL ATOMS, MOLECULES, OR LIMITED COLLECTIONS OF ATOMS OR MOLECULES AS DISCRETE UNITS; MANUFACTURE OR TREATMENT THEREOF
- B82B3/00—Manufacture 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
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)
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)
| 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)
| 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) |
-
2015
- 2015-05-12 RU RU2015117709/15A patent/RU2599009C1/en active
Patent Citations (3)
| 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)
| Title |
|---|
| Солодовник В.Д. Микрокапсулирование/ М.: Химия, 1980 г. 216 с.. * |
Cited By (2)
| 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 |