ES2633238T3 - Goma de mascar biodegradable - Google Patents
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Abstract
Una composición de goma de mascar biodegradable que comprende: (a) una base de goma; en donde la base de goma contiene al menos un elastómero que tiene un peso molecular promedio de al menos 200.000; (b) al menos un sabor; y/o al menos un edulcorante; y (c) al menos un generador de radicales libres seleccionado del grupo que consiste en clorofila, clorofilina, feofitina, pirofeofitina, feoforbida, derivados de ftalocianina, riboflavina, mioglobina, hemo, hemoglobina, y combinaciones de los mismos.
Description
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10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
la colinesterasa, anticonceptivos, descongestionantes, complementos dietéticos, agonistas de receptores de dopamina, agentes para el tratamiento de la endometriosis, enzimas, tratamientos para la disfunción eréctil como citrato de sildenafilo, que se comercializa actualmente como Viagra®, agentes de fertilidad, agentes gastrointestinales, remedios homeopáticos, hormonas, agentes para el tratamiento de la hipercalcemia y la hipocalcemia, inmunomoduladores, inmunosupresores, preparaciones contra la migraña, tratamientos de la cinetosis, relajantes musculares, agentes para el tratamiento de la obesidad, preparaciones contra la osteoporosis, oxitocinas, parasimpatolíticos, parasimpatomiméticos, prostaglandinas, agentes psicoterapéuticos, agentes respiratorios, sedantes, ayudas para dejar de fumar como bromocriptina o nicotina, simpatolíticos, preparaciones contra los temblores, agentes para el tracto urinario, vasodilatadores, laxantes, antiácidos, resinas de intercambio iónico, antipiréticos, supresores del apetito, expectorantes, ansiolíticos, agentes antiulcerosos, sustancias antiinflamatorias, dilatadores coronarios, dilatadores cerebrales, vasodilatadores periféricos, psicotrópicos, estimulantes, fármacos antihipertensivos, vasoconstrictores, tratamientos contra la migraña, antibióticos, tranquilizantes, antipsicóticos, fármacos antitumorales, anticoagulantes, fármacos antitrombóticos, hipnóticos, antieméticos, antinauseas, anticonvulsivos, fármacos neuromusculares, agentes hiperglucémicos e hipoglucémicos, preparaciones tiroideas y antitiroideas, diuréticos, antiespasmódicos, relajantes de terina, fármacos antiobesidad, fármacos eritropoyéticos, antiasmáticos, supresores de la tos, mucolíticos, fármacos de modificación genética y del ADN, y combinaciones de los mismos.
Ejemplos de ingredientes activos considerados para su uso en las composiciones de goma de mascar de presente invención pueden incluir antiácidos, antagonistas de H2 y analgésicos. Por ejemplo, se pueden utilizar dosis de antiácidos utilizando los ingredientes carbonato de calcio solo o en combinación con hidróxido de magnesio y/o hidróxido de aluminio. Además, los antiácidos se pueden utilizar junto con antagonistas de H2.
Los analgésicos incluyen opiáceos y derivados de opiáceos, como Oxycontin, ibuprofeno, aspirina, acetaminofeno, y combinaciones de los mismos que pueden incluir cafeína.
Otros ingredientes de medicamentos para utilizar en las realizaciones incluyen antidiarreicos tales como immodiu AD, antihistaminas, antitusivos, descongestionantes, vitaminas y agentes para refrescar el aliento. Se contemplan también para su uso en la presente memoria ansiolíticos tales como Xanax; antipsicóticos tales como clozaril y Haldol; antiinflamatorios no esteroideos (NSAID’s) tales como ibuprofeno, naproxeno sódico, Voltaren y Lodine, antihistamínicos tales como Claritin, Hismanal, Relafen y Tavist; antieméticos tales como Kytril y Cesamet; broncodilatadores tales como Bentolin, Proventil; antidepresivos tales como Prozac, Zoloft y Paxil; antimigrañas tales como Imigra, inhibidores de ACE tales como Vasotec, Capoten y Zestril; agentes contra el Alzheimer, tales tal como Nicergolin; y antagonistas de CaH tales como Procardia, Adalat, y Calan.
Además, algunas realizaciones de composiciones de goma de mascar pueden incluir antagonistas H2. Ejemplos de antagonistas H2 adecuados incluyen cimetidina, clorhidrato de ranitidina, famotidina, nizatidieno, ebrotidina, mifentidina, roxatidina, pisatidina y aceroxatidina.
Los ingredientes activos antiácido pueden incluir, aunque no de forma limitativa, los siguientes: hidróxido de aluminio, aminoacetato de dihidroxialuminio, ácido aminoacético, fosfato de aluminio, carbonato de dihidroxialuminio-sodio, bicarbonato, aluminato de bismuto, carbonato de bismuto, subcarbonato de bismuto, subgalato de bismuto, subnitrato de bismuto, subsalicilato de bismuto, carbonato cálcico, fosfato cálcico, ion citrato (ácido o sal), ácido aminoacético, hidrato de magnesio-aluminato-sulfato, magaldrato, aluminosilicato de magnesio, carbonato de magnesio, glicinato de magnesio, hidróxido de magnesio, óxido de magnesio, trisilicato de magnesio, sólidos lácteos, fosfato de aluminio mono o dibásico de calcio, fosfato tricálcico, bicarbonato potásico, tartrato sódico, bicarbonato sódico, aluminosilicatos de magnesio, ácidos tartáricos y sales.
En las composiciones de goma se pueden incluir también diversos suplementos nutricionales diferentes. Se puede incluir prácticamente cualquier vitamina o mineral. Por ejemplo, se pueden utilizar vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina B6, vitamina B12, tiamina, riboflavina, biotina, ácido fólico, niacina, ácido pantoténico, sodio, potasio, calcio, magnesio, fósforo, azufre, cloro, hierro, cobre, yodo, zinc, selenio, manganeso, colina, cromo, molibdeno, flúor, cobalto y combinaciones de los mismos.
Se indican ejemplos de suplementos nutricionales en los documentos de publicación de solicitud de patente estadounidense US-2003/0157213 A1, US-2003/0206993 y US-2003/0099741 A1.
También se pueden incluir diversas hierbas como, por ejemplo, las que presentan diversas propiedades medicinales
o de suplemento dietético. Las hierbas son generalmente plantas aromáticas o partes de plantas aromáticas que se pueden utilizar medicinalmente o como saborizantes. Las hierbas adecuadas se pueden utilizar de forma individual o en diversas mezclas. Las hierbas habitualmente utilizadas incluyen Echinacea, hidrastis, caléndula, áloe, sanguinaria del Canadá, extracto de semilla de pomelo, cimicifuga, arándano rojo, Gingko biloba, hierba de San Juan, aceite de onagra, corteza de yohimbe, té verde, maca, arándano, luteína y combinaciones de las mismas.
También se pueden incluir acidulantes en las composiciones de goma de mascar. Acidulantes adecuados incluyen, por ejemplo, ácido málico, ácido adípico, ácido cítrico, ácido tartárico, ácido fumano, y mezclas de los mismos.
15
Ejemplo 3
Tabla 4
Composiciones de base de goma M-S
- Componente
- % en peso
- M
- N O P Q R S
- Acetato de polivinilo (Vinnapas B 30 sp)1
- 42,98 32 15 43 40 43 40
- Acetato de polivinilo (Vinnapas B 1,5 sp)2
- 0 0 28 0 0 0 0
- Triacetina
- 2,58 5,25 2,46 7,05 6,56 7,05 6,56
- GMS3
- 18,15 17,75 6,54 4,95 4 4 4,44
- Caucho de butilo
- 9,55 0 0 0 0 10 8
- Poliisobutileno (Oppanol B 50 SF)4
- 0 10 10 10 10 0 0
- Aceite de semilla de algodón hidrogenado punto de fusión 70 °C
- 9,55 15 18 15 10 10 8
- Aceite de semilla de algodón hidrogenado punto de fusión 45 °C
- 0 0 0 0 9,44 5,95 6
- Talco
- 17,19 20 20 20 20 20 20
- Almidón
- 0 0 0 0 0 0 7
- Total
- 100 100 100 100 100 100 100
1
comercializado por Wacker Specialties
2
comercializado por Wacker Specialties
3
acrónimo de monoestearato de glicerol
4
comercializado por BASF Corp
10 Las composiciones de bases de goma se preparan como se indica en la Tabla 4. En particular, las bases de goma M-S se preparan de forma similar a la descrita para las composiciones descritas en las Tablas 1 y 2.
Ejemplo 4
15
Tabla 5
Composición de base de goma T
- Componente
- % en peso
- PVAc 30
- 40
- Triacetina
- 6,56
- Cera de polietileno AC6
- 5
- GMS
- 4
- PIB B50
- 10
- Aceite de semilla de algodón hidrogenado
- 10
- Aceites de semilla de algodón parcialmente hidrogenado
- 4,44
- Talco
- 20
20 En la Tabla 5 anterior se muestra una base de goma adicional. Las propiedades de no adherencia de la base de goma no se vieron afectadas por la incorporación a la misma de la cera de polietileno AC6, que es un componente ablandador convencional utilizado en composiciones de base de goma de mascar.
Ejemplo 5
25 La Tabla 6 proporciona a continuación un ejemplo de una composición de goma de mascar azucarada útil con cualquiera de las composiciones de base de goma.
30
20
5
10
15
20
25
30
35
40
- UU (PIB con clorofila)
- Acetato de polivinilo 8,440x106 3,076x106
- Pico desconocido
- 9,334x106 5,499x106
- Poloisobutileno
- 1,000x108 4,578x106
Después de exponerlas a la luz, las muestras con BR experimentaron una disminución del peso molecular promedio y del número de peso molecular del PVAc cuando se añadió clorofila. La clorofila tenía el efecto opuesto en la fracción de BR, es decir, tanto el peso molecular promedio como el número molecular aumentaron. El aumento en el número molecular fue más pronunciado que el aumento en el número molecular.
Tabla 17
Peso molecular de gomas de mascar con BR
- Composición
- Peso molecular promedio (Mw), Daltons Número de peso molecular (Mn), Daltons
- SS (BR sin clorofila)
- Acetato de polivinilo 1,449x107 1,066x107
- Caucho de butilo
- 1,658x108 3,815x106
- VV
- Acetato de polivinilo 6,811x106 6,015x105
- Pico desconocido
- 4,699x107 5,653x106
- Caucho de butilo
- 6,252x108 1,447x108
Después de la exposición a la luz solar, las muestras con SBR mostraron una tendencia similar a la de las muestras con BR. Hubo una disminución en el peso molecular promedio del PVAc cuando se añadió clorofila. El número molecular del PVA fue superior cuando se añadió clorofila. Tanto el peso molecular promedio como el número molecular del SBR aumentaron.
Tabla 18
Peso molecular de gomas de mascar con SBR
- Composición
- Peso molecular promedio (Mw), Daltons Número de peso molecular (Mn), Daltons
- TT (SBR sin clorofila)
- Acetato de polivinilo 1,4400x107 9,327x105
- Caucho de estireno-butadieno
- 2,680x106 2,278x106
- WW (SBR con clorofila)
- Acetato de polivinilo 6,011x106 1,642x106
- Pico desconocido
- 5,320x107 3,715x106
- Caucho de estireno-butadieno
- 5,683x108 5,741x107
Los radicales libres generados por la clorofila pueden actuar de modo diferente dependiendo del sistema en el que estén. Pueden ocasionar diversas reacciones en los polímeros, tales como reticulación, degradación y oxidación, dependiendo de la estructura de los compuestos que encuentren. En este estudio no se midió el nivel de oxidación, solo se midió la reticulación y la degradación constatada por cambios en el peso molecular. No se esperaba que los cambios en el acetato de polivinilo (PVAc) tuvieran un impacto significativo en la adherencia de la goma. Sin embargo, los cambios en el peso molecular del caucho probaron tener un impacto significativo en la adherencia de las muestras.
Después de la exposición a la luz solar, la muestra que contenía PIB tuvo un ligero aumento tanto en peso molecular como en número molecular de PVAc cuando se añadió clorofila, lo que sugería que el PVAc se reticuló consigo mismo
o con el PIB. El compuesto detectado con una solubilidad similar a la del PVAc puede ser este producto de reacción. El PIB tenía un peso molecular promedio reducido y un menor número de peso molecular, lo cual está asociado con reacciones de degradación. Una molécula de polímero de alto peso molecular da lugar a varias moléculas con un peso molecular mucho menor tras la degradación. El PIB de bajo peso molecular era bastante pegajoso. El descenso en el peso molecular del PIB dio lugar a un aumento en la adherencia de las muestras de PIB.
El mayor aumento en el número de peso molecular en comparación con el aumento en el peso molecular promedio de las muestras con BR podría explicarse por las bajas cantidades de fracción de polímero de bajo peso molecular como resultado de la reticulación. El caucho de bajo peso molecular contribuyó en gran medida a la adherencia debido a su alta movilidad. Se cree que la reducción en la fracción de bajo peso molecular y el aumento del peso molecular promedio del caucho explican la reducción observada en la adherencia de la goma.
Después de la exposición a la luz solar, las muestras con SBR mostraron un gran aumento tanto en el número de peso molecular como en el peso molecular promedio. Se cree que esto explica el gran aumento en la adherencia observada físicamente cuando se añadió clorofila.
26
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-
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