ES2286026T3 - Metodos y dispositivos para eliminar las toxinas nucleofilas del tabaco y del humo del tabaco. - Google Patents
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Abstract
Método para reducir el nivel de toxinas nucleofílicas presentes en el aire que contiene productos de la combustión de tabaco haciendo pasar dicho aire a través de un elemento filtrante capaz de eliminar las toxinas nucleofílicas presentes en dicho aire, donde dicho elemento filtrante comprende un polímero derivatizado con un grupo aldehídico.
Description
Métodos y dispositivos para eliminar las toxinas
nucleófilas del tabaco y del humo del tabaco.
Esta invención se refiere generalmente a
métodos, dispositivos y agentes para la eliminación de toxinas
nucleofílicas presentes en el tabaco y el humo de tabaco. Las
toxinas nucleofílicas son eliminadas por el pasaje del humo de
tabaco o aire conteniendo humo de tabaco a través de un dispositivo
de filtro que elimina las toxinas nucleofílicas. También se pueden
incorporar agentes en el tabaco que se fuma y el que no se fuma
para prevenir la volatilización y absorción, respectivamente, de
toxinas nucleofílicas. La dosimetría de los productos de combustión
del tabaco se utiliza para controlar la exposición a la toxina.
El humo de tabaco es una mezcla compleja que
incluye numerosos compuestos y partículas químicos que en mayor
medida son responsables del placer de fumar y de los peligros para
la salud al hacerlo. El uso de productos de tabaco, especialmente
los que se fuman, está unido a la mayor incidencia de cáncer de
pulmón y otros tipos de cáncer, efisema, y enfermedad
cardiovascular. También pueden aparecer efectos adversos menos
letales tales como la decoloración dental y la aparición de arrugas
faciales. Entre los muchos compuestos presentes en el humo de
tabaco están el componente adictivo que es la nicotina, compuestos
responsables del aroma, y aquellos que se ha probado que son
nocivos o que se cree que son nocivos para la salud humana. El humo
de tabaco contiene toxinas químicas tales como el monóxido de
carbono y cianuro de hidrógeno, y carcinógenos conocidos tales como
el formaldehído y la hidracina. Los compuestos específicos del humo
de tabaco puede estar incluidos en más de una de estas categorías,
tales como aquellos responsables del aroma. Se han buscado métodos
para reducir la exposición de los fumadores a estos compuestos
tóxicos sin afectar al sabor del humo durante muchas décadas.
Los efectos nocivos del uso del tabaco, y
principalmente de fumar cigarrillos, derivan de suministrar al
cuerpo compuestos tóxicos presentes en el tabaco y volatilizados
durante su combustión, al igual que aquellos formados como resultado
de la combustión. Estos incluyen compuestos gaseosos, tales como
monóxido de carbono, cianuro de hidrógeno, amonio, y formaldehído,
y otros que son volatilizados en humo de tabaco, tales como
benceno, acroleina, hidracina, y anilina. Colectivamente, el
material que puede ser condensado de humo de tabaco es conocido
como alquitrán. Diferentes compuestos del humo y el alquitrán están
clasificados como carcinógenos: benceno;
2-naftilamina; 4-aminobifenilo, y el
elemento radioactivo polonio-210. Otros son
considerados carcinógenos humanos probables, tales como
formaldehído, hidracina, N-nitrosodimetilamina,
N-nitrosodietilamina,
N-nitrosopirrolidina, benzo[a]pireno,
N-nitrosodietanolamina, y cadmio. Se ha probado que
otros compuestos del humo de tabaco son carcinógenos animales.
Aunque nunca se ha probado el potencial cancerígeno de estos
componentes del humo de tabaco directamente en seres humanos, se ha
establecido una estrecha relación causa-efecto entre
fumar y los efectos adversos mencionados a través de estudios
epidemiológicos.
Se han propuesto y construido numerosos métodos
y dispositivos para reducir o eliminar los componentes tóxicos del
tabaco y tabaco. En general, se provee un filtro poroso como un
primer filtro de línea para componentes nocivos, interpuesto entre
la corriente de humo y la boca. Este tipo de filtro, frecuentemente
compuesto por acetato de celulosa, retiene, tanto mecánicamente
como por adsorción, una cierta fracción del alquitrán presente en
el humo. Este tipo de filtro está presente en la mayoría de
cigarrillos disponibles, aún así permite pasar una cantidad
significante de compuestos nocivos a la boca. Datos epidemiológicos
relacionan el uso de cigarrillos con filtro con efectos adversos
para la salud.
Se puede mejorar la eficacia provista por un
filtro de tipo mecánico tal como aquellos anteriormente descritos
incluyendo medios para retener químicamente los componentes nocivos
y desagradables presentes en el humo. Por ejemplo, la patente U.S.
5,076,294 provee un elemento filtrante que contiene un ácido
orgánico, tal como ácido cítrico, que reduce la aspereza del humo.
Una parte significante del estado de la técnica se centra en
eliminar el formaldehído, un componente predominante del humo de
tabaco con un perfil toxicológico establecido y adverso. La patente
U.S. 4,300,577 describe un filtro que comprende un material del
absorción más un componente conteniendo amina que elimina los
aldehídos y el cianuro de hidrógeno del humo de tabaco. La patente
U.S. 5,009,239 describe un elemento filtrante tratado con
polietilenoimina modificada con un ácido orgánico, para eliminar
aldehídos del humo de tabaco. La patente U.S. 5,850,840 describe la
estabilización de productos de glicosilación temprana en el tabaco
y el humo de tabaco por reacción con compuestos tales como el
acetaldheído. La patente U.S. 4,246,910 describe un filtro
impregnado con compuestos de ferrato alcalino o carbón activo o
alúmina impregnada con permanganato de potasio, para la eliminación
del cianuro de hidrógeno del humo de tabaco. Se ha provisto el
control de la liberación de alquitrán, nicotina, formaldehído y
materia en partículas totales por un elemento filtrante conteniendo
tiocianato de zinc, hidrocloruro de sarcosina, cloruro de zinc,
bromuro ferroso, bromuro de litio, o sulfato de manganeso, como se
describe en la patente U.S. 4,811,745. En la patente U.S. 4,753,250
se describe la inclusión de ácido L-ascórbico en un
material filtrante para eliminar aldehídos. La patente U.S.
5,060,672 también describe un filtro para eliminar específicamente
aldehídos, tales como formaldehído, del humo de tabaco
suministrando una combinación de un compuesto de enediol, tal como
ácido dihidroxifumárico o ácido L-ascórbico, junto
con un depurador radical de aldehídos, tal como glutationa oxidada
o urea, o un compuesto de alta actividad nucleofílica, tal como
lisina, cisteína;
5,5-dimetil-1,3-ciclohexanediona,
o ácido tioglicólico. La patente U.S. 5,706, 833 describe un filtro
en barra que se desintegra con el agua comprendiendo ciertos
polímeros hidrosolubles que sirven como adhesivos
desintegrables.
La patente US 5 850 840 describe un filtro para
eliminar los productos finales de la glicolización avanzada del
humo de tabaco.
Tal y como se utiliza en esta solicitud, los
términos nucleófilo y nucleofílico se refieren a un ión negativo o
molécula neutra, tal como un grupo amino o amina primaria o
secundaria, que lleva un par electrón a una reacción química con
otra molécula o ión positivo, llamado un electrófilo, que es capaz
de aceptar el par electrón, tal como un grupo carbonílico activo.
Los compuestos nucleofílicos reaccionan químicamente con compuestos
que soportan grupos carbonílicos activos, tales como aldehídos,
anhídridos, cetonas activadas, y ésteres activos.
El tabaco sin humo incluye productos del tabaco
que son usados por otros métodos aparte de fumar, como por ejemplo,
el tabaco que se aspira o masca. Los productos tóxicos presentes en
el tabaco también se introducen en el cuerpo por estos métodos de
usar el tabaco que no implican combustión, y estos productos están
asociados también a numerosas secuelas adversas del uso del
tabaco.
A diferencia de la técnica anterior ya citada
donde se usaban compuestos nucleofílicos incorporados en un filtro
para retener toxinas de tipo aldehído del humo de tabaco, se ha
descubierto que las toxinas nucleofílicas presentes en el tabaco y
el humo de tabaco puede ser eliminadas del tabaco y del humo de
tabaco por agentes, o filtros derivatizados con grupos químicos
comprendiendo estos agentes, que atrapan químicamente los
compuestos nucleofílicos. El alquitrán, los mutágenos y los
carcinógenos conocidos presentes en el tabaco y el humo de tabaco
puede ser eficazmente eliminados por estos agentes o filtros
comprendiendo estos agentes que retienen químicamente las toxinas
nucleofílicas.
Además, los agentes que retienen las toxinas
nucleofílicas pueden ser incorporados en filtros de aire para
eliminar las toxinas provenientes del tabaco del aire ambiental,
para reducir la exposición pasiva al humo (secundario).
La invención descrita aquí provee un método para
reducir el nivel de toxinas nucleofílicas presentes en el humo
principal o secundario de tabaco incorporando agentes en el tabaco
o haciendo pasar el humo de tabaco a través de un elemento
filtrante comprendiendo agentes que reaccionan químicamente con y
retienen los compuestos nucleofílicos presentes en los productos de
combustión del tabaco. Los agentes pueden ser mezclados con el
tabaco que se fuma o el que no se fuma. El elemento filtrante puede
comprender una matriz de filtro poroso donde la matriz de filtro
lleva sustituyentes químicos que retienen los nucleófilos, o el
filtro puede comprender una matriz porosa y uno o más agentes que
retienen químicamente los nucleófilos. Los agentes con bajas
presiones de vapor y puntos de fusión altos, tales como, agentes
poliméricos insolubles, son preferidos para el uso de un dispositivo
de filtro de humo. Además, los agentes que retienen los nucleófilos
de la presente invención pueden comprender o ser incorporados en
filtros de aire para la eliminación de toxinas del producto de la
combustión del tabaco del aire ambiental. Los ejemplos no
limitativos de los tipos de agentes que pueden ser añadidos al
tabaco, o que comprenden o pueden ser incorporados en el filtro de
la presente invención que retienen los nucleófilos incluyen
compuestos pertenecientes a la clase de aldehídos.
Los métodos, agentes y dispositivos de la
presente invención, aunque eliminan los compuestos nucleofílicos
tóxicos del tabaco y el humo de tabaco, preferiblemente no quitan
sabor al producto de tabaco. Los agentes y dispositivos de la
presente invención puede ser usados con cigarrillos, puros, pipas,
al igual que en forma de filtros separados colocados entre la
fuente de tabaco y la boca. La eliminación de compuestos
nucleofílicos tóxicos del humo principal y secundario son aspectos
de la invención.
Para incorporarlos en el tabaco que se fuma, los
agentes adecuados retendrán los nucleófilos presentes en el tabaco
o formados durante la combustión, y no los liberarán cuando el
propio agente se queme, por ejemplo, al fumar un cigarrillo. Los
agentes incorporados en el tabaco que no se fuma deben ser de
toxicidad baja aceptable y estables para conseguir retener las
toxinas nucleofílicas mientras está presente dentro de la cavidad
bucal u otras vías de exposición.
Se contemplan los filtros para usar en
dispositivos para fumar tabaco tales como cigarrillos o filtros
separados para cigarrillos, al igual que los filtros para usar en el
tratamiento del aire o sistemas de filtración a través de los
cuales el aire de una habitación o ambiental está activa o
pasivamente expuesto, para eliminar las toxinas nucleofílicas de
éste. Tales filtros pueden variar de tamaño desde el filtro de un
cigarrillo hasta filtros reemplazables para sistemas comerciales o
industriales de tratamiento de aire.
Las matrices de filtro adecuadas que llevan
sustituyentes que pueden retener los nucleófilos pueden incluir
derivados oxidados con periodato (dialdehído) de los polisacáridos
celulosa, almidón, agarosa, y celulosa parcialmente acetilada; u
otros polímeros, resinas o plásticos de porosidad adecuada para el
uso como filtro del humo de tabaco y derivatizables con grupos
aldehídicos. Alternativamente, se puede preparar un elemento
filtrante poroso tal como un filtro de cigarrillo comprendiendo un
agente capaz de retener toxinas nucleofílicas presentes en el humo
de tabaco.
Los ejemplos no limitativos de compuestos
aldehídos que pueden ser usados como agente en el filtro poroso o
aditivo del tabaco de la presente invención incluyen almidón
dialdehídico, celulosa dialdehídica, adenosina dialdehídica, inosina
dialdehídica, O-ftaldialdehído, agarosa aldehídica,
y etilenodioxobis(3-benzaldehído). Se
prefiere almidón dialdehídico.
Otro objeto de la presente invención es proveer
un dispositivo para reducir los niveles de toxinas nucleofílicas
presentes en el humo de tabaco. El dispositivo puede comprender una
matriz de filtro poroso donde la matriz de filtro lleva
sustituyentes químicos que retiene nucleófilos, o el filtro puede
comprender una matriz porosa y uno o más agentes que retienen
químicamente los nucleófilos. Los agentes con bajas presiones de
vapor y puntos de fusión altos, tales como agentes poliméricos
insolubles, son preferidos para el uso en un dispositivo para
fumar. Los tipos de agentes que se usan en el filtro de la presente
invención incluyen compuestos pertenecientes a la clase de
aldehídos. Los ejemplos no limitativos de agentes capaces de
reaccionar químicamente con y retener compuestos nucleofílicos
presentes en el humo de tabaco están indicados arriba. El paso del
humo de tabaco a través del dispositivo elimina de forma mecánica y
adsorbente los compuestos y partículas, y el agente o grupos
reaccionan químicamente con y retienen los compuestos nucleofílicos
presentes en el humo de tabaco.
Es otro objeto de la presente invención proveer
un material de filtro que es capaz de reducir el nivel de toxinas
nucleofílicas presente en el humo de tabaco que pasa a través del
filtro, la matriz del filtro químico llevando sustituyentes que
retienen los nucleófilos. Las matrices de filtro adecuadas que
llevan sustituyentes o grupos que pueden retener nucleófilos
incluyen derivados oxidados con periodato (dialdehído) de los
polisacáridos celulosa, almidón, agarosa, y celulosa parcialmente
acetilada; u otros polímeros o plásticos de porosidad adecuada para
usar como filtro del humo de tabaco y derivatizables con grupos
aldehídicos.
Es aún otro objeto de la presente invención
proveer un agente que puede retener químicamente toxinas
nucleofílicas presentes en el humo de tabaco y pueden ser incluidas
en una matriz de filtro porosa. Los agentes con bajas presiones de
vapor y puntos de fusión altos, tales como, agentes poliméricos
insolubles son preferidos. Los ejemplos no limitativos de los tipos
de agentes que pueden ser usados en el filtro de la presente
invención incluyen compuestos pertenecientes a la clase de
aldehídos. Los ejemplos no limitativos de compuestos adecuados
están indicados arriba.
Es aún otro objeto de la invención proveer la
reducción de la exposición de individuos a los componentes tóxicos
del tabaco y humo de tabaco sin reducir el deleite de usar
productos de tabaco.
Se apreciarán mejor estos y otros aspectos de la
presente invención haciendo referencia a los dibujos y la
descripción detallada siguientes.
La Figura 1 es un gráfico que representa una
respuesta en función de la dosis de la eliminación de alquitrán,
medido colorimétricamente, del humo de cigarrillo por un agente y
dispositivo de la presente invención.
La Figura 2 es un gráfico que representa una
respuesta en función de la dosis de la eliminación de alquitrán,
medido gravimétricamente, de humo de dos tipos diferentes de
cigarrillos por un agente y dispositivo de la presente
invención.
La Figura 3 representa la eliminación de
alquitrán por una formulación de un agente de la presente invención
en forma de gránulos.
La Figura 4 representa la eliminación de
pigmentos de coloración del humo de tabaco por un agente y
dispositivo de la presente invención.
La Figura 5 representa una respuesta en función
de la dosis de la eliminación de mutágenos de humo de tabaco por un
agente y dispositivo de la presente invención.
La Figura 6 representa la eliminación de
nitrosaminas del humo de tabaco por un agente y dispositivo de la
presente invención.
De los numerosos componentes hasta aquí
identificados del tabaco que se cree que contribuyen a las
consecuencias adversas de fumar, las toxinas directas, carcinógenos
humanos, mutágenos, probables carcinógenos humanos y carcinógenos
animales están presentes. Los carcinógenos humanos incluyen benceno;
2-naftilamina; 4-aminobifenilo, y
el elemento radioactivo polonio-210. Los probables
carcinógenos humanos incluyen compuestos tales como formaldehído,
hidracina, N-nitrosodimetilamina,
N-nitrosodietilamina,
N-nitrosopirrolidina, benzo[a]pireno,
N-nitrosodietanolamina, y cadmio. Se ha probado que
otros compuestos del humo de tabaco son carcinógenos animales,
incluyendo benz[a]antraceno, butirolactona y
N-nitrosonornicotina. Muchos de los compuestos
mencionados son también directamente tóxicos para las células del
cuerpo. Aunque nunca se ha probado el potencial toxicológico,
mutagénico y cancerígeno de estos componentes del humo de tabaco por
experimentación directa en seres humanos, se ha establecido
epidemiológicamente una estrecha relación
causa-efecto entre fumar y los efectos adversos.
Aunque fumar tabaco, principalmente fumar
cigarrillos, pero también incluyendo fumar puros y pipas, está
estrechamente relacionado epidemiológicamente con las secuelas
adversas mencionadas, la exposición a productos de tabaco sin humo,
incluyendo mascar y aspirar tabaco, también comporta un riesgo de
desarrollar efectos adversos para la salud. Además, los fumadores
están principalmente expuestos a lo que se denomina humo
"principal", es decir, el que es inhalado del dispositivo de
fumar. No obstante, estudios recientes han implicado la exposición
de individuos no fumadores a lo que se denomina humo
"secundario", el que surge del propio dispositivo de fumar, con
efectos adversos. Esta última exposición ha conducido a una
preocupación significante de que los individuos que respiran humo
"pasivamente" corren el riesgo de desarrollar las mismas
consecuencias adversas para la salud que tipifican los fumadores.
Los métodos para eliminar los componentes tóxicos del tabaco y
especialmente humo de tabaco, de humo principal y secundario, son
deseables para reducir el precio excesivamente caro para la salud
asociado a las consecuencias de la exposición al tabaco y al humo
de tabaco.
Es deseable reducir la exposición de individuos
a los componentes tóxicos del tabaco y del humo de tabaco, sin
reducir el deleite de usar productos de tabaco. Aunque la
eliminación o retención de nicotina no es una característica de los
métodos o dispositivos aquí reivindicados, en una forma de
realización de la invención se desea la retención de algo o de todo
el contenido de nicotina del humo.
Se puede conseguir reducir la exposición de
individuos a los compuestos tóxicos presentes en el tabaco y el
humo de tabaco mediante los agentes y dispositivo de la presente
invención en diferentes puntos a lo largo del itinerario desde el
propio tabaco hasta el punto de exposición por el individuo. Se
pueden añadir agentes a o mezclados en el tabaco mismo, ya sea
tabaco para fumar o no, que enlazan y secuestran toxinas, no
permitiendo que sean disueltas o absorbidas del tabaco sin humo o no
permitiendo que se volatilicen en el humo cuando se quema el
tabaco. Al fumar tabaco, una segunda fase de intervención es
eliminar los productos tóxicos de la corriente de humo. Esto se
puede conseguir en cierta medida añadiendo agentes secuestrantes de
toxinas al tabaco mismo, que antes de quemarse actúan como filtro.
Más útil es un filtro colocado entre la columna de tabaco que se
quema y la boca, o en un dispositivo separado, a través del cual
pasa el humo antes de penetrar en el cuerpo. Mediante sus
propiedades mecánicas y adsorbentes, los presentes filtros eliminan
partículas, alquitrán, y otros componentes del humo. En otra fase,
el humo de tabaco exhalado o humo secundario producido del
dispositivo del fumar que se quema y presente en el ambiente puede
ser filtrado de toxinas haciendo pasar el aire ambiente a través de
o en contacto con un material o filtro que elimina toxinas.
Como se ha descrito anteriormente, los filtros
de humo fibrosos eliminan una parte de estos compuestos tóxicos
reteniéndolos de forma mecánica y adsorbente con la superficie
fibrosa. Sin embargo, los compuestos tóxicos permanecen en el humo
inhalado y contribuyen a enormes morbidad y mortalidad,
principalmente cáncer de pulmón y otros cánceres, otras
enfermedades pulmonares tales como efisema, y enfermedades
cardiovasculares incluyendo ataque cardíaco y derrame cerebral.
Existen numerosas teorías relativas a varios procesos de
enfermedades patofisiológicas con componentes específicos del humo
de tabaco. De este trabajo resulta evidente que el humo de tabaco
contiene toxinas que son incompatibles con la salud, y que es
prudente reducir la exposición al cuerpo de estas toxinas. Salvo
abstenerse de fumar y quizás alterando genéticamente los
componentes en la hoja del tabaco, sólo se puede conseguir reducir
la exposición del fumador a las toxinas del humo de tabaco
añadiendo agentes que secuentran las toxinas al tabaco o eliminando
selectivamente las toxinas del humo antes de la inhalación.
Por otro lado, es deseable no reducir el deleite
de usar productos de tabaco conforme a los objetos de la presente
invención.
Con la identificación de cantidades
significantes de formaldehído que se sospecha carcinógeno en el
humo de los cigarrillos, se han realizado esfuerzos considerables
para desarrollar métodos de retención química para la eliminación
de formaldehídos del humo, principalmente mediante la inclusión de
una sustancia química que retenga aldehídos en el filtro. Esto se
puede conseguir por la inclusión de compuestos nucleofílicos en el
filtro, tal como aquellos conteniendo grupos amino, como los que
han sido citados en el apartado de antecedentes arriba. Los
ejemplos anteriormente descritos de filtros que incorporan
compuestos nucleofílicos tales como la lisina no han conseguido
aparentemente su efecto deseado pues no han sido introducidos en el
mercado.
Los presentes inventores descubrieron
sorprendentemente y de forma imprevista que se puede conseguir una
reducción significante en el nivel de mutágenos y alquitrán
presentes en el humo de tabaco sin reducir el deleite del producto
por el uso de un filtro que además de proveer una barrera mecánica
porosa, también retiene los compuestos nucleofílicos presentes en
el humo de tabaco. Los compuestos nucleofílicos presentes en el
alquitrán y el humo de tabaco incluyen hidracina y las aminas
aromáticas 4-aminobifenilo,
2-naftilamina y anilina, entre otros compuestos. Los
componentes del humo mencionados arriba son mutágenos conocidos y
carcinógenos conocidos o sospechosos. Los materiales de filtro
capaces de retener toxinas nucleofílicas del humo de tabaco
incluyen un filtro donde el material matricial del filtro lleva
grupos que retienen los nucleófilos, tales como grupos aldehídicos;
alternativamente se puede incorporar a la matriz de filtro uno o
más agentes capaces de retener nucleófilos. Estas toxinas también
pueden ser eliminadas incorporando agentes que retengan nucleófilos
adecuados directamente en el tabaco, y además, estas toxinas pueden
ser eliminadas de productos de tabaco que no se fuma incorporando
agentes que retengan nucleófilos adecuados en el producto de tabaco
que no se fuma.
Es importante distinguir el propósito de los
métodos, agentes y dispositivos de la presente invención de
retención de nucleofílicos, que por ejemplo comprenden grupos
aldehídicos en un material de filtro, de la técnica anterior
significante donde las sustancias electrofílicas, tales como
aldehídos, eran eliminadas deseablemente del humo de tabaco por
filtros que comprendían nucleófilos. La presente invención es
esencialmente lo contrario de la técnica anterior. Como un ejemplo
que abarca la técnica anterior, los aldehídos del humo eran
retenidos por grupos amino en o sobre los filtros; en la presente
invención, las aminas del humo de tabaco son retenidas por aldehídos
en o sobre los filtros.
Las matrices de filtro adecuadas que llevan
sustituyentes que pueden retener nucleófilos pueden incluir
derivados oxidados con periodato (dialdehído) de los polisacáridos
celulosa, almidón, agarosa, y celulosa parcialmente acetilada; u
otros polímeros, resinas o plásticos de porosidad adecuada para el
uso como un filtro para el humo de tabaco y derivatizables con
grupos aldehídicos.
Los compuestos adecuados para incorporar
directamente en productos de tabaco que se fuman y que no se fuman
comprenden aquellos adecuados para el objetivo destinado. Para los
productos de tabaco que no se fuman, los agentes adecuados deben
tener un perfil toxicológico compatible con el grado de exposición
al individuo, y además no interferir con el gusto, sabor, o deleite
del producto. Los compuestos deberían ser de toxicidad baja y
preferiblemente no absorbidos. Para su incorporación en el tabaco
que se fuma para aislar las toxinas nucleofílicas del tabaco y
aquellas formadas por la combustión, los agentes no debe interferir
con el sabor o deleite del producto, la velocidad de combustión del
producto que se fuma bien durante o entre la inhalación, y no
liberar la toxina aislada cuando el agente dentro del tabaco es
quemado. Los agentes que enlazan nucleófilos presentes en el tabaco
actúan en parte como un material de filtro poroso para el humo que
pasa a través de la parte que aún no se ha quemado de la columna de
tabaco. La presencia del material que elimina toxinas no debería
interferir con el tiro o resistencia al paso de aire y humo, a
través de la columna de tabaco o filtro.
Los ejemplos no limitadores de compuestos
aldehídos que pueden ser usados en la presente invención incluyen
almidón dialdehídico, celulosa dialdehídica, adenosina
dialdehídica, inosina dialdehídica,
O-ftaldialdehído, agarosa aldehídica, y
etilenodioxibis(3-benzaldehído). Los
compuestos poliméricos aldehídicos son preferidos; de estos se
prefiere el almidón dialdehídico.
Los agentes precedentes pueden ser preparados en
varias formas para incorporarlos en el elemento filtrante de los
dispositivos de la invención y para usarlos en los métodos de la
invención. Tales formas no quitan la capacidad de los agentes para
enlazar toxinas nucleofílicas del humo de tabaco, pero permiten una
producción más fácil de un filtro adecuado. Se pueden usar
numerosos métodos conocidos por un experto en la materia para
preparar el agente en una forma adecuada para incorporarlo en un
filtro, un ejemplo no limitador siendo un material granulado
preparado por trituración de una pasta seca extrudida obtenida a
partir del agente, tal como almidón dialdehídico, y un aglutinante,
tal como almidón de maíz. Los agentes aglutinantes alternativos
pueden incluir el propio almidón dialdehídico.
Los usos anteriores de aldehídos en artículos
para fumar tabaco estaban limitados a la inclusión de compuestos
aldehídico como modificadores del aroma o del sabor. Los compuestos
N-hexenal, N-octanal,
N-nonenal, N-decanal,
N-tetradecanal, N-heptanal,
N-tetradecanal, y N-dodecanal fueron
incorporados en el tabaco o material de filtro conforme a la
patente U.S. 4,627,449, para mejorar el aroma y sabor del humo de
tabaco y particularmente el aroma del humo secundario, es decir, el
humo que pasa del tabaco que se quema directamente al ambiente.
Estos compuestos son volatilizados del tabaco al humo para
enmascarar los olores adversos de los cigarrillos que se queman. Su
presiones de vapor los hace inadecuados para el uso en la presente
invención pues éstos se volatizarían y perderían del filtro y
serían incapaces de retener los nucleófilos del humo de tabaco.
El agente preferido de la presente invención es
almidón dialdehídico. También conocido como almidón oxidado o
dialdehído polimérico, es preparado por la oxidación con periodato
del almidón, que produce grupos libres aldehídicos que pueden
reaccionar con nucleófilos tales como alcoholes, aminas,
hidracinas, hidracidas, y otros reactivos que se condensan con
aldehídos. El almidón dialdehídico puede ser obtenido de cualquiera
de un número de proveedores químicos, tales como de la empresa Sigma
Chemical (Catálogo no. P9265) o un fabricante,
Monomer-Polymer & Dajac Laboratories, Inc.
El almidón dialdehídico ha sido usado
previamente para otras aplicaciones, tales como para aumentar la
resistencia en mojado del papel, tal como papel tisú; para
endurecer gelatina; para hacer adhesivos resistentes al agua; y para
curtir piel. En estudios enzimáticos, el almidón dialdehídico ha
sido usado para ayudar en la fijación de proteínas a superficies
poliméricas, por reacción química con grupos hidróxilos de una
película de polímero. También se usó directamente como agente de
modificación de superficies poliméricas en las Patentes U.S.
5,281,660 y 5,563,215 para permitir que las moléculas
biológicamente activas y posteriormente células se enlazaran con la
superficie modificada sin alterar las propiedades biológicas de las
moléculas. Fue necesario un tratamiento térmico moderado (50°C a
150°C) para que el almidón dialdehídico se enlazara con la
superficie polimérica.
Otros agentes adecuados para la práctica de la
presente invención pueden ser seleccionados de polímeros tales como
agarosa (p. ej. SEPHAROSE®), celulosa, quitosan, dextrano (p. ej.,
SEPHADEX®), polivinilpirrolidona, y similares, que puede ser
químicamente derivatizados para proveer grupos de retención de
nucleófilos libres. Por ejemplo, la agarosa puede ser derivatizada
para contener grupos N-hidroxisuccinimidílicos,
tales como SEPHAROSE® activada con
N-hidroxisuccinimidilo, de Sigma Chemical Co.,
Catálogo No. H8635, o éster N-hidroxisuccinimídico
del ácido 6-aminohexanóico acoplado a SEPHAROSE®,
Catálogo No. A9019. También se puede usar agarosa aldehídica (Sigma
Chemical Co. Catálogo No. A9951); un método de preparación conlleva
la derivatización de agarosa con dietilacetal
4-aminobutiraldehídico, y posterior hidrólisis
moderada con ácido del acetal para generar el aldehído (Korpela y
Hinkkanen; 1976; Analytical Biochem.
71:322-323).
Los polímeros insolubles indicados arriba pueden
ser usados también directamente como el material de filtro de la
presente invención.
El dispositivo de la presente invención puede
ser preparado por cualquiera de los diferentes métodos conocidos
por el experto en la materia donde el agente o agentes de
eliminación de toxinas son incorporados en un filtro de aire o
filtro de humo de tabaco en cualquiera de un número de estadios en
el proceso de fabricación. Por ejemplo, un agente o los agentes de
la presente invención pueden ser mezclados con la materia prima que
comprende el filtro mecánico y luego coextrudido o centrifugado para
formar fibras comprendiendo el material de filtro y el agente de
eliminación de toxinas, del que luego pueden hacerse los filtros.
Alternativamente, las fibras extrudidas o en lana comprendiendo el
material del filtro pueden ser revestidas con un agente o agentes de
la presente invención fundidos, o una solución del agente o agentes
en un solvente adecuado, antes de la producción de los filtros. En
otro proceso, el agente puede ser disuelto o suspendido en un
plastificante y pulverizado sobre las fibras de filtro. En otro
ejemplo, los dispositivos de filtro de la presente invención pueden
ser obtenidos a partir de filtros mecánicos existentes preparando
una solución o suspensión del agente o agentes en un solvente,
absorbiendo el solvente en el material de filtro poroso, y luego
eliminando el solvente por evaporación, secado, secado por
congelación, liofilización, secado hasta el punto crítico, u otro
método adecuado. El material del filtro conservaría sus propiedades
mecánicas como una barrera para los materiales en partículas y una
superficie extensiva en la que el alquitrán puede ser adsorbido.
En otra forma de realización, un agente de la
invención puede ser preparado en una forma granulada para ser
incorporado en el filtro de un dispositivo de fumar. Se pueden
utilizar agentes aglutinantes tales como el almidón de maíz o goma
arábiga para ayudar en la preparación de los gránulos. En otra
forma de realización en la que se usa el almidón dialdehídico como
agente de retención de toxinas nucleofílicas, el almidón
dialdehídico mismo puede ser usado como aglutinante para granular el
almidón dialdehídico en una forma activa de retención de toxinas
nucleofílicas. Estos y otros medios para preparar materiales de
filtro comprendiendo un agente de la invención están incluidos
aquí.
En otra forma de realización, el material del
filtro mismo, por ejemplo, acetato de celulosa, puede ser preparado
y químicamente derivatizado para contener grupos aldehídicos,
siguiendo métodos estándares. Por ejemplo, la celulosa puede ser
parcialmente acetilada o un cierto porcentaje de los grupos acetato
pueden ser hidrolizados en acetato de celulosa por tratamiento a pH
elevado. La celulosa resultante parcialmente acetilada luego puede
ser sometida a oxidación con periodato. Así, el acetato de celulosa
puede conservar sus características como filtro fibroso y poroso
conteniendo al mismo tiempo sustituyentes aldehídicos capaces de
retener toxinas nucleofílicas del humo de tabaco. Otros
polisacáridos con propiedades filtrantes, tales como celulosa,
agarosa, y similares pueden ser tratados también con periodato para
producir grupos aldehídicos libres. También se pueden derivatizar
químicamente otros polímeros incluyendo plástico para producir
sustituyentes aldehídicos. Preferiblemente, el material de filtro
conservará sus propiedades de filtración mecánica, proporcionando
una barrera mecánica y área de superficie extensiva para que el
alquitrán pueda ser adsorbido, además de su actividad de enlace de
nucleófilos.
Para el uso en sistemas de tratamiento de aire
industriales o comerciales, los filtros de aire disponibles para
estos sistemas para filtrar partículas y otros contaminantes del
aire pueden ser preparados conteniendo también un agente o agentes
de la presente invención; de forma alternativa el material de
filtro mismo puede ser derivatizado o ser obtenido a partir de un
agente de la presente invención, de manera que el filtro de aire
conserve sus propiedades de filtración mecánica y además tenga la
capacidad de eliminar toxinas nucleofílicas del aire. Se pueden
preparar filtros similares o cartuchos de filtro reemplazables para
unidades más pequeñas, tales como aquellas usadas para filtrar o
purificar el aire en una habitación individual o un espacio de aire
compartido, automóvil, autobús, tren, coche, compartimientos de
pasajeros de avión, circuitos de carrera, casas de juego y casas de
apuesta, bares, salones, y áreas similares donde se usen productos
de tabaco, especialmente productos de tabaco que se fuman, y en
algunos ejemplos donde la exposición al humo secundario sea de
interés particular para los no fumadores allí presentes. También se
puede preparar un sistema de filtración de aire personal, de
construcción similar a una careta o máscara antigás, usando un
dispositivo de filtro de la presente invención, para individuos en
proximidad a tales áreas pero que busquen una protección personal
de los efectos nocivos del humo secundario.
Aunque los inventores no desean entrar en
discusiones teóricas, la observación de que los aldehídos y otros
agentes que reaccionan químicamente con los nucleófilos eliminan el
alquitrán del humo de tabaco como se verá en los siguientes ejemplos
sugiere que una parte significante de los compuestos tóxicos,
mutagénicos y cancerígenos presentes en el humo de tabaco son
nucleófilos. De los carcinógenos establecidos conocidos como
presentes en el humo de tabaco, el 4-aminobifenilo;
la 2-naftilamina, la anilina, y la hidracina tienen
grupos aminos primarios. Los datos muestran empíricamente que los
materiales de la presente invención también eliminan
N-nitrosaminas, pero el mecanismo de eliminación no
es actualmente conocido. Cabría esperar razonablemente también que
el agente de filtro de la presente invención también elimine el
cianuro de hidrógeno, que reaccionaría con los grupos aldehídicos
para formar cianohidrinas.
No se esperaría que el agente de filtro de la
presente invención elimine aldehídos del humo de tabaco, tal como
el formaldehído, a menos que los compuestos también posean un grupo
que pueda ser retenido por un aldehído. No obstante, la retención de
aminas por el agente de filtro de la presente invención puede
producir nuevos grupos funcionales que pueden ser luego capaces de
absorber, retener e inactivar químicamente aldehídos y
nitrosaminas.
Los ejemplos siguientes son presentados para
ilustrar mejor las formas de realización preferidas de la
invención. No obstante, estos no deberían ser interpretados como
limitadores del amplio objetivo de la invención.
Se filtró humo de cigarrillo a través de
porciones de 250 mg de cada uno de los compuestos relacionados en
la Tabla I. Para conseguir un tiro adecuado con filtros hechos de
almidón dialdehídico y almidón oxidado, estos compuestos fueron
depositados sobre fibras de acetato de celulosa que se esparcieron
en muestras de 0,64-7,6 cm (0.25 por 3 pulgadas).
Las fibras tratadas fueron luego secadas durante toda la noche a
37ºC. El humo de un cigarrillo fue tirado a través del material de
filtro y luego a través de 3 mls de agua destilada usando un
dispositivo de fumar con una pipa de agua que se construyó a partir
de un matraz de Erlenmeyer de 25 ml de cristal fijado a una fuente
de vacío con un índice de flujo de aire de aproximadamente 35
ml/min. Se retiraron tres partes alícuotas de 100 microlitros de
cada matraz, se colocaron en pocillos de una placa ELISA y se
leyeron en un lector de placas ELISA a 405 nm. El porcentaje de
alquitrán eliminado se basa en una comparación entre el cigarrillo
que comprende el filtro conteniendo el agente de ensayo y un
cigarrillo de control apropiado. Los resultados son presentados en
la tabla abajo:
Para demostrar el efecto
dosis-respuesta de cantidades en aumento de un
agente de la presente invención en la eliminación de alquitrán del
humo de tabaco, se esparcieron fibras de filtro de acetato de
celulosa en una muestra de 0,64 cm por 7,6 cm (0,25 pulgadas por 3
pulgadas) y luego se revistieron con las siguientes cantidades de
almidón dialdehídico suspendido en agua destilada: 250 mg, 125 mg,
25 mg y 0 mg. Las fibras tratadas fueron secadas a 37°C durante
toda la noche y luego confeccionadas en un cigarrillo de tabaco
usando una liadora de cigarrillos. Se aspiró el humo de 1 de cada
tipo de cigarrillo con filtro a través de 3 mls de agua destilada
usando un dispositivo de fumar con pipa de agua que fue construido
a partir de un matraz de Erlenmeyer pequeño (25 ml) de cristal
fijado a una fuente de vacío con un índice de flujo de aire de
aproximadamente 35 ml/min. Tres partes alícuotas de 100 microlitros
fueron retiradas de cada matraz, colocadas en pocillos de placas
ELISA y leídas en un lector de placas ELISA a 405 nm.
Como se muestra en la figura 1, las cantidades
en aumento de almidón dialdehídico produjeron una mayor eficacia de
eliminación de alquitrán del humo de tabaco.
Se esparcieron fibras de filtro de acetato de
celulosa en una muestra de 0,25 pulgadas por 3 pulgadas y luego se
revistieron con las cantidades siguientes de almidón dialdehídico
suspendido en agua destilada: 250 mg, 125 mg, 100 mg, 50 mg, 25 mg y
0 mg. Las fibras tratadas fueron secadas en un horno a 37°C durante
toda la noche y luego confeccionadas en un cigarrillo de tabaco
usando una liadora de cigarrillos. Se aspiró entonces el humo de
cinco de cada tipo de cigarrillo con filtro a través de 5 mls de
acetona usando un dispositivo de fumar con pipa de agua construido a
partir de un matraz de Erlenmeyer pequeño (25 ml) de cristal fijado
a una fuente de vacío con un índice de flujo de aire de
aproximadamente 35 ml/min. Después de quemar los cigarrillos se
extrajeron los 5 mls de alquitrán conteniendo acetona de cada uno de
los frascos y se absorbieron sobre un disco previamente pesado de
papel filtrante. Luego se enjuagó cada matraz con 1 ml adicional de
acetona dos veces. La acetona de los enjuagues fue también
absorbida sobre los discos de papel filtrante apropiados. Los discos
filtrantes fueron secados durante toda la noche y luego pesados. Se
restó el peso previo original de los discos filtrantes individuales
del peso final de los discos filtrantes individuales para obtener
el número de miligramos de alquitrán obtenido de cada uno de los
cigarrillos con filtro, y los resultados son expresados como
porcentaje de alquitrán eliminado.
La figura 2 indica que los filtros conteniendo
un agente de la presente invención pueden eliminar sobre el 90% del
alquitrán de ambos tabacos "light" y "normal". Si se usa
unos 250 mg/filtro, el alquitrán es además eliminado, pero la
"aspiración" puede ser juzgada demasiado difícil por el
fumador típico.
Se preparó almidón dialdehídico en forma
granulada usando varios aglutinantes, cuyos ejemplos están
descritos abajo.
- 1)
- Usando almidón de maíz como aglutinante. Se suspendió almidón de maíz (0,15 g) en 10 mls de agua destilada, se calentó hasta hervir durante varios minutos y luego se dejó enfriar la mezcla hasta la temperatura ambiente. Se mezcló el almidón dialdehídico (15 g) y la pasta resultante fue extrudida a través de una malla metálica #16. Se combinaron y secaron dos lotes de material extrudido durante toda la noche a 70°C y luego se trituraron ligeramente para formar gránulos. Estos fueron dimensionados a través de una malla #16, para dar un material retenido en una malla #30. Estos gránulos fueron luego secados a 70°C a un peso constante de 18 g. Estos gránulos ofrecían resistencia moderada a la trituración.
- 2)
- Usando goma arábiga como aglutinante. El procedimiento anteriormente descrito en (1) fue modificado usando goma arábiga (0,15 g) en lugar de almidón de maíz; asimismo, la goma arábiga fue disuelta en 10 ml de agua a temperatura ambiente y no fue calentado antes de añadir 15 g de almidón dialdehídico. Tres lotes de la pasta resultante fueron combinados y convertidos en gránulos como se ha indicado arriba de 17.5 g de peso tras el secado a peso constante. Estos gránulos ofrecen poca resistencia a la trituración.
- 3)
- Usando almidón dialdehídico como aglutinante. Se suspendió almidón dialdehídico (10g) en 50 mls de agua destilada. Esta solución fue hervida durante 2 horas hasta que se volvió una pasta clara amarillenta. Se enfrió la pasta hasta la temperatura ambiente y se dividió en cuatro partes alícuotas de 10 ml. Después se mezclaron las cantidades siguientes de almidón dialdehídico seco en una de cada una de las partes alícuotas: 2 g, 5 g, 10 g y 25 g. Los materiales fueron luego secados a 37°C durante 38 horas, y luego triturados en gránulos. Todos los diferentes tipos de gránulos fueron dimensionados a través de una malla #16 para dar un material retenido en una malla #30. Todos los gránulos fueron luego secados a 37°C a un peso constante. Todos los gránulos ofrecían resistencia moderada-buena a la trituración.
Se evaluó la capacidad de los gránulos
preparados según el método 3 arriba para eliminar alquitrán del
humo de cigarrillo como se describe en el ejemplo 2 arriba. Se usó
tabaco de un cigarrillo "normal". Como se muestra en la Figura
3, las cantidades en aumento de gránulos mostraron un aumento
proporcional en la eliminación de alquitrán.
Se esparcieron filtros de acetato de celulosa en
muestras de 0,25 pulgadas por 3 pulgadas y luego se revistieron con
250 mg ó 0 mg de almidón dialdehídico suspendido en agua destilada.
Las fibras tratadas fueron luego secadas en un horno a 37°C durante
toda la noche y luego confeccionadas en un cigarrillo de tabaco. Se
aspiró el humo de 2 de cada tipo de cigarrillo en 1 ml de suero
salino tamponado con fosfato y colocado inmediatamente en hielo.
Cada muestra fue luego aplicada a pocillos de placas ELISA
revestidas con 5% de leche desnatada (100 microlitros/pocillo). Las
placas fueron incubadas durante 3 días a 37°C y luego lavadas
cuatro veces con 0,05% Tween/ suero salino tamponado con fosfato.
Los pigmentos que quedaron unidos a los pocillos fueron luego
solubilizados en 100 microlitros de DMSO. Se leyó luego la
absorbencia a 405 nm. Los resultados en la Figura 4 muestran el
promedio de tres pocillos \pm desviación típica.
Se realizó un ensayo de mutagenicidad bacteriana
como describió Ames et al. (Maron DM y Ames BN. 1983.
Revised methods for the Salmonella mutagenicity assay. Mutation
Research 113:173-215). Resumiendo, se cultivó la
cepa de salmonela TA98 durante toda la noche a 37°C en caldo
nutriente Oxoid #2; se incubó con diluciones en serie de condensado
de humo de cigarrillo de los siguientes cigarrillos con filtro: 250
mg almidón dialdehídico/filtro; 125 mg almidón dialdehídico/filtro,
y 0 mg/filtro diluido en 0,1 M de fosfato sódico, pH 7.4
conteniendo 33 mM KCl, 8 mM MgCl_{2}, 5 mM de
glucosa-6-fosfato, 500 NADP
micromolar y nucleasas microsómicas S9 de hígado de rata, por
triplicado durante 30 minutos a 37°C. Las bacterias fueron luego
colocadas sobre placas de glucosa mínima. Después de un periodo de
48 horas de incubación a 37°C, se contó el número de mutantes
revertidos en cada placa. Cada barra en el gráfico representa el
número medio de colonias en tres placas \pm desviación típica. La
cepa de ensayo TA 98 detecta mutaciones del desplazamiento del
marco de lectura del código genético, tales como aquellas generadas
por aminas aromáticas primarias. Los mutágenos en la muestra son
detectados como el número de bacterias inducidas a revertir a su
fenotipo tipo salvaje.
La Figura 5 muestra que aumentando las
cantidades de almidón dialdehídico presentes en el filtro del
cigarrillo se produce una reducción en la mutagenicidad del
extracto de humo. Usando el filtro de 250 mg, el número de
revertientes no fue diferente del control negativo.
Se expandieron las fibras del filtro de acetato
de celulosa en una muestra de 0,25 pulgadas por 3 pulgadas y luego
se revistieron con 250 mg de almidón dialdehídico suspendido en
agua destilada. Las fibras tratadas fueron secadas a 37°C durante
toda la noche y luego confeccionadas en un cigarrillo de tabaco
usando una liadora de cigarrillos. Se aspiró el humo de uno de cada
tipo de cigarrillo con filtro a través de 3 mls de agua destilada
usando un dispositivo de fumar con una pipa de agua que fue
construido a partir de un matraz de Erlenmeyer pequeño (25 ml) de
cristal fijado a una fuente de vacío con un índice de flujo de aire
de aproximadamente 35 ml/min. Se añadieron quinientos microlitros
de cada muestra a 500 microlitros de cada una de las soluciones
siguientes (1) ácido sulfanílico al 1% en ácido acético al 30% (2)
naftilamina al 0,1% en ácido acético al 30%. La mezcla fue luego
incubada a 56°C. Las muestras fueron retiradas a los 0, 10, 20 y 30
minutos y leídas a 540 nm usando 620 nm como valor de referencia. La
formación de color indica la presencia de compuestos de
nitrosamina.
La Figura 6 muestra que 250 mg del agente de la
presente invención disminuyó el nivel de nitrosaminas en el
extracto del humo de tabaco en varias veces.
Se realizó un ensayo de sabor doble ciego en 12
individuos en un ambiente de oficina en una gran ciudad. Se pidió a
los sujetos que rellenaran un breve cuestionario preguntándoles su
edad, años que llevan fumando, consumo diario y marca preferida.
Después de responder a estas preguntas, los sujetos encendieron dos
cigarrillos, uno con el filtro de la presente invención
comprendiendo almidón dialdehídico, y uno con un filtro normal.
Mientras fumaban los cigarrillos paralelamente, se les pidió que
registraran qué cigarrillo preferían y que describieran cualquier
diferencia percibida entre los dos.
La edad promedio de los participantes fue 41
años, el tiempo medio que llevaban fumando 18,4 años, y cada uno
fumaba de media 25,7 cigarrillos al día. Ocho de los doce
participantes prefirieron el cigarrillo de ensayo con el filtro de
almidón dialdehídico sobre el cigarrillo de control, y cuatro
individuos no prefirieron un cigarrillo sobre el otro.
Se evaluó la materia en partículas, nicotina,
alquitrán, agua y monóxido de carbono total de cigarrillos con
filtros de acetato de celulosa o con filtros comprendiendo un
agente de la presente invención en un laboratorio independiente
según el método estandarizado FTC. Los cigarrillos evaluados fueron
hechos tratando filtros de acetato de celulosa con 250 mg de
almidón dialdehidico (DAS) en agua destilada ("Cigarrillos con
Filtro DAS"). Las fibras tratadas fueron secadas durante toda la
noche e incorporadas en cigarrillos usando una liadora de
cigarrillos. En esta serie de pruebas se utilizaron dos tipos de
cigarrillos de control: los cigarrillos estándares "Referencia
Kentucky" (provistos por Lab Stat, Kitchener, Ontario, Canadá) y
"Cigarrillos Comunes" que fueron construidos en el laboratorio
de los inventores. Los cigarrillos comunes fueron construidos de la
misma manera que los cigarrillos con filtro de la invención y
contenían la misma cantidad de tabaco y fibras de acetato de
celulosa, pero no contenían el aditivo del filtro.
Se obtuvieron los siguientes resultados:
Se diseñó el ensayo del gusto como sigue:
Sujetos, n=20. cigarrillo #1 = cigarrillo con filtro DAS con una
columna de tabaco Marlboro ultralight (despegada de un Marlboro
ultralight comprado en una tienda). cigarrillo #2 = cigarrillo
Marlboro ultralight (comprado en una tienda). Ambos tipos de
cigarrillos tenían el mismo índice de alquitrán y nicotina. Se
pidió a los sujetos que rellenaran un breve cuestionario
preguntándoles su edad, años que llevan fumando, consumo diario y
marca preferida. Después de responder a estas preguntas, los
sujetos encendieron dos cigarrillos, uno con el filtro DAS y un
Marlboro Ultralight. No se proporcionó ninguna información a los
sujetos sobre las propiedades putativas del filtro DAS más que era
un tipo nuevo de filtro para cigarrillos. Mientras fumaban los
cigarrillos paralelamente, se les pidió que decidieran cómo
clasificarían el nivel de alquitrán y nicotina en el cigarrillo con
filtro DAS, es decir, normal, light o ultralight.
Los resultados mostrados indican que el 58% de
este grupo de fumadores pensaron que el cigarrillo con filtro DAS
era un cigarrillo normal; el 33% pensaron que era un cigarrillo
light y el 8% pensaron que era un cigarrillo ultralight. Tomados en
su conjunto los resultados del ensayo de gusto demuestran que los
cigarrillos con filtro DAS no sólo tienen el mismo gusto que los
cigarrillos comunes (a diferencia de otros cigarrillos "más
sanos"), sino que también son preferidos por los fumadores.
Esta invención puede ser concretada en otras
formas o realizada de otros modos sin salir de sus características
esenciales. La presente descripción debe ser considerada en
consecuencia ilustrativa y no restrictiva en todos sus aspectos, el
objetivo de la invención estando indicado por las Reivindicaciones
anexas, y se entiende que incluye todos los cambios producidos
dentro del significado y gama de equivalencia.
Debe entenderse que los dispositivos de la
invención no están limitados a la descripción realizada aquí, que
se considera meramente ilustrativa de las mejores formas de
realización de la invención, y que son susceptibles de modificación
de forma, tamaño, disposición de partes y detalles de
funcionamiento. La invención más bien pretende incluir todas tales
modificaciones que están dentro de su alcance tal y como se define
por las reivindicaciones.
Claims (8)
1. Método para reducir el nivel de toxinas
nucleofílicas presentes en el aire que contiene productos de la
combustión de tabaco haciendo pasar dicho aire a través de un
elemento filtrante capaz de eliminar las toxinas nucleofílicas
presentes en dicho aire, donde dicho elemento filtrante comprende
un polímero derivatizado con un grupo aldehídico.
2. Método según la reivindicación 1, donde
dicho aire comprende humo principal de tabaco y dicho humo conserva
componentes del sabor deseables después de su paso a través de
dicho filtro.
3. Método según la reivindicación 1, donde
dicho polímero es celulosa oxidada con periodato, almidón oxidado
con periodato, agarosa oxidada con periodato, celulosa parcialmente
acetilada oxidada con periodato o una combinación de los mismos.
4. Método según la reivindicación 1, donde
dicho polímero derivatizado con grupos aldehídicos es almidón
dialdehídico, celulosa dialdehídica o una combinación de los
mismos.
5. Método según la reivindicación 4, donde
dicho agente que elimina toxinas es almidón dialdehídico.
6. Método según la reivindicación 1, donde
dicho grupo aldehídico es adenosina dialdehídica, inosina
dialdehídica, O-ftaldialdehído,
etilenodioxibis(3-benzaldehído) o una
combinación de los mismos.
7. Dispositivo para reducir el nivel de toxinas
presentes en el aire que contiene productos de la combustión del
tabaco donde dicho dispositivo comprende un elemento filtrante a
través del cual pasa el aire, dicho filtro comprendiendo un
polímero derivatizado con un grupo aldehídico.
8. Dispositivo según la reivindicación 7, usado
para filtrar aire en un dispositivo de tabaco que genera humo o en
un ambiente que contiene humo de tabaco que es un cigarrillo, un
filtro para cigarrillo independiente, una pipa, un cigarro, un
filtro de ventilación de aire, una careta o una máscara
antigás.
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