PL235523B1 - Sposób ekstrakcji konopi - Google Patents

Sposób ekstrakcji konopi Download PDF

Info

Publication number
PL235523B1
PL235523B1 PL419974A PL41997416A PL235523B1 PL 235523 B1 PL235523 B1 PL 235523B1 PL 419974 A PL419974 A PL 419974A PL 41997416 A PL41997416 A PL 41997416A PL 235523 B1 PL235523 B1 PL 235523B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
extraction
hemp
decarboxylation
temperature
cannabinoids
Prior art date
Application number
PL419974A
Other languages
English (en)
Other versions
PL419974A1 (pl
Inventor
Edward Rój
Kazimierz Kozłowski
Olga Wrona
Rafał Wiejak
Original Assignee
Inst Nowych Syntez Chemicznych
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 Inst Nowych Syntez Chemicznych filed Critical Inst Nowych Syntez Chemicznych
Priority to PL419974A priority Critical patent/PL235523B1/pl
Publication of PL419974A1 publication Critical patent/PL419974A1/pl
Publication of PL235523B1 publication Critical patent/PL235523B1/pl

Links

Classifications

    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02PCLIMATE CHANGE MITIGATION TECHNOLOGIES IN THE PRODUCTION OR PROCESSING OF GOODS
    • Y02P20/00Technologies relating to chemical industry
    • Y02P20/50Improvements relating to the production of bulk chemicals
    • Y02P20/54Improvements relating to the production of bulk chemicals using solvents, e.g. supercritical solvents or ionic liquids

Landscapes

  • Extraction Or Liquid Replacement (AREA)

Description

Przedmiotem wynalazku jest sposób ekstrakcji niedekarboksylowanych konopi nadkrytycznym ditlenkiem węgla w celu uzyskania ekstraktu o wysokiej zawartości kannabinoidów głównie w postaci zdekarbonizowanej, to jest CBD i/lub THC.
Konopie to rodzina roślin konopiowatych, osiągających wysokość 2-5 m, rosnących w różnych częściach świata. Wyróżnia się trzy gatunki konopi: indyjskie (Cannabis indica Lam.) nazywane marihuaną, siewne nazywane również włóknistymi (Cannabis sativa L.) oraz dzikie (Cannabis ruderalis Janisch.), a w każdym gatunku wiele odmian. Uprawia się je głównie w celu pozyskiwania nasion na olej spożywczy lub przemysłowy, łodyg na włókna i jako wypełniacz do wyrobów z tworzyw sztucznych oraz wierzchołków (kwiatów i liści) na narkotyki i/lub leki. W konopiach zidentyfikowano około 300 związków chemicznych, w których wyróżnia się: olejki (seskwiterpeny i terpeny), kannabinoidy, flawonoidy, pigmenty, cukry, chlorofil, tłuszcze, woski, ligninę, pektyny, skrobię i celulozę. Skład chemiczny poszczególnych części tych roślin (łodyg, liści, kwiatów, nasion, korzeni) jest różny i zależny w dużym stopniu od gatunku, odmiany, okresu wzrostu, warunków uprawy (klimat, gleba, nawadnianie, nawożenie), suszenia i przechowywania. Najwięcej kannabinoidów zawiera tak zwany kief, czyli włoski w postaci maleńkich lepkich kryształków pokrywających kwiaty. Konopie są jedyną rośliną, w której, głównie w kwiatostanach i liściach, powstaje związek chemiczny - kwas kannabigerolowy (CBGA), z którego pod wpływem enzymów, tlenu, światła i temperatury powstają jego pochodne kwasowe i obojętne nazywane ogólnie kannabinoidami. Wyodrębniono 85 kannabinoidów, a wśród nich 7 o nazwach: A9-tetrahydrokannabinol (A9-THC), A8-tetrahydrokannabinol (A8-THC), kannabidiol (CBD), kannabichromen (CBC), kannabigerol (CBG), kannabinol (CBN) i kannabinidiol (CBND), które wykazują szerokie spektrum działania medycznego, to jest leczniczego i/lub narkotycznego. Najbardziej znanym narkotykiem, ale również i lekiem jest THC, a najszersze spektrum działania leczniczego ma niepsychoaktywny CBD. Wysoką zawartość THC, a niską CBD wykazują konopie indyjskie, a wysoką zawartość CBD, a niską THC - konopie siewne.
Całkowite usuwanie wilgoci z materiałów roślinnych jest procesem powszechnie znanym polegającym na ich podgrzaniu do temperatury wyższej od temperatury wrzenia wody, zwykle około 105°C i przetrzymaniu przez pewien czas w tej temperaturze.
Dekarboksylacja kwasowych postaci kannabinoidów, czyli kwasów kannabinolowych w konopiach lub ekstraktach z konopi jest endotermiczną reakcją chemiczną, w której następuje ich termiczny rozkład na kannabinoidy obojętne i ditlenek węgla. Z mola kwasu powstaje mol kannabinoidu obojętnego i mol ditlenku węgla. Reakcja ta rozpoczyna się powoli w konopiach bezpośrednio po zbiorze i w trakcie suszenia, nieco szybciej przebiega w czasie ogrzewania do temperatury około 105°C w celu całkowitego usunięcia wilgoci a w temperaturze 140-150°C przebiega z dużą szybkością i praktycznie do końca. Szybka dekarboksylacja polega więc na podgrzaniu surowych konopi lub ekstraktu z konopi do temperatury 110-150°C i przetrzymaniu przez pewien czas w tej temperaturze. Proces wydaje się i jest prosty i szybki w małej skali, ale w skali produkcyjnej, kiedy masa wsadu konopi wynosi kilkadziesiąt kilogramów lub więcej przeponowe dostarczenie ciepła do wnętrza wsadu poprzez przewodzenie, promieniowanie i konwekcję naturalną wymaga bardzo długiego czasu.
Znane są „domowe” i laboratoryjne sposoby suszenia i dekarboksylacji w małej skali, w otwartych lub zamkniętych pojemnikach, polegające na przeponowym ogrzewaniu w piekarniku, w suszarce, na łaźni olejowej, na płycie grzewczej lub w tym podobnych urządzeniach. Znana jest również dekarboksylacja w statycznej atmosferze azotu.
Z patentu PL 205945, US 7344736 i EP 1536810 firmy GW Pfarma Limited znany jest sposób suszenia i dekarboksylacji konopi przed ich ekstrakcją ciekłym ditlenkiem węgla. W warunkach laboratoryjnych próbki zmielonych konopi o masie 0,25 g szczelnie zamykano w szklanych fiolkach, które ogrzewano w piecu z wymuszonym obiegiem powietrza. W skali pilotowej ogrzewano w zbiornikach porcje 4 kg konopi. Wykazano, że czas dekarboksylacji zdecydowanie wydłuża się wraz ze zwiększaniem masy wsadu konopi i że jest on dłuższy dla CBDA niż THCA. Ze zgłoszenia patentowego WO 2016004410 i patentu US 9340475 wynika, że czas dekarboksylacji CBDA w ekstrakcie z konopi w temperaturze 140-150°C może wynosić 10-18 godzin.
W opisie patentowym PL 205945 (EP 1536810, WO 04/016277) cytowany jest sposób otrzymywania ekstraktu z konopi przedstawiony w PCT/GB02/00620. Polega on na ogrzewaniu pociętych konopi (2-3 mm) w 100-150°C w czasie umożliwiającym dekarboksylację kannabinoidów, a następnie ekstrakcji ditlenkiem węgla o temperaturze 10-35°C i pod ciśnieniem 6-60 MPa. Ten zakres parame
PL 235 523 Β1 trów obejmuje nadkrytyczny ditlenek węgla tylko w zakresie temperatury 31,1-35°C i ciśnienia 7,38-60 MPa. W ww. patencie zastrzeżono ekstrakcję ciekłym ditlenkiem węgla o temperaturze 5-15°C i pod ciśnieniem 5-7 MPa. Wadą tego sposobu jest stosowanie przed ekstrakcją dekarboksylacji kannabinoidów w surowych konopiach, a zaletami - szybsza ekstrakcja i ekstrakt z kannabinoidami głównie w pożądanej postaci obojętnej, to jest CBD i THC. W patencie tym zastrzeżono również ekstrakcję ciekłym ditlenkiem węgla konopi niedekarboksylowanych i dekarboksylację kannabinoidów w ekstrakcie. Wadami tego sposobu ekstrakcji są: powolniejsza ekstrakcja i ekstrakt z kannabinoidami w postaci głównie kwasowej, to jest CBDA i THCA.
W opisie patentowym US 8895078 (EP 1326598, WO 02/032420) określono parametry ekstrakcji niedekarboksylowanych konopi nadkrytycznym ditlenkiem węgla w zakresie temperatury 31-80°C i ciśnienia 7,5-50 MPa, a jako najkorzystniejsze - temperaturę 60°C i ciśnienie 25 MPa. Dla ciekłego ditlenku węgla podano temperaturę 20-30°C i ciśnienie 10-35 MPa. Wadami tego sposobu ekstrakcji są: powolniejsza ekstrakcja i ekstrakt z kannabinoidami w postaci głównie kwasowej, to jest CBDA i THCA. Dekarboksylację kannabinoidów prowadzi się poprzez długotrwałe ogrzewanie ekstraktu w temperaturze 140-150°C. Z patentu US 9340475 (WO 16/004410) wynika, że jest to proces powolny, trwający 10-18 godzin.
Wady powyższych sposobów otrzymywania ekstraktów z konopi eliminuje sposób według wynalazku.
Istota wynalazku polega na tym, że niedekarboksylowane konopie ekstrahuje się nadkrytycznym ditlenkiem węgla, zwłaszcza o ciśnieniu 20-60 MPa, w temperaturze powyżej 80°C, korzystnie 85-145°C. W temperaturze tej równocześnie z ekstrakcją kannabinoidów zachodzi prawie całkowicie ich dekarboksylacja. Ponieważ produktem ubocznym dekarboksylacji jest ditlenek węgla spodziewano się, że wysokie ciśnienie nadkrytycznego ditlenku węgla w ekstrakcji - zgodnie z regułą Le Chateliera-Brauna - będzie radykalnie spowalniało dekarboksylację. Nieoczekiwanie okazało się jednak, że czas niezbędny do podgrzania konopi w ekstraktorze i wyekstrahowania z nich kannabinoidów w tych warunkach temperatury i ciśnienia jest wystarczający do ich prawie całkowitej dekarboksylacji i bez dekarboksylacji surowych konopi przed ekstrakcją można uzyskać ekstrakt z kannabinoidami głównie w pożądanej postaci obojętnej, to jest CBD i THC.
Przykłady zastosowania wynalazku, w których ekstrahowano rozdrobnione i zgranulowane konopie siewne o zawartości 0,906% CBDA i 0,124% CBD. Gęstość nasypowa granulatu (wytłoczki o średnicy 6 mm i długości od kilku do kilkunastu mm) wynosiła około 700 g/l. Wykonano 5 ekstrakcji próbek o masie 250 g, w ekstraktorze o pojemności 1 I, przy natężeniu przepływu ciekłego CO2 8 l/h i czasie ekstrakcji 90 minut. Jedną ekstrakcję wykonano znanym sposobem i pięć sposobem według wynalazku.
Ciśnienie, temperaturę, stopień dekarboksylacji ekstraktu, to jest stosunek stężenia CBD do sumy stężenia CBDA przeliczonego na CBD i CBD, oraz sprawność ekstrakcji CBD w poszczególnych przykładach przedstawiono w poniższej tabeli. Sprawność ekstrakcji CBD obliczono jako stosunek ubytku sumarycznej zawartości CBD podczas ekstrakcji konopi do sumarycznej zawartości początkowej w konopiach przed ekstrakcją. Zawartość oznacza 0,01 iloczynu masy konopi i sumarycznego stężenia CBD wyrażonego w %.
Ekstrakcja Znany sposób Wg wynalazku
I 2 3 4 5 6
Ciśnienie, bar 400 400 200 200 600 600
Temperatura, °C 45 85 115 145 115 145
Stopień dekarboksylacji, % 31,3 84,8 98.2 99,8 99,8 100
Sprawność ekstrakcji. % 33,7 81.1 71,2 84,1 88,7 98,7
PL 235 523 B1
Z powyższej tabeli wynika, że w ekstrakcji konopi znanym sposobem uzyskano sprawność ekstrakcji tylko 33,7% i ekstrakt o stopniu dekarboksylacji tylko 31,3%. W ekstrakcjach według wynalazku uzyskano sprawności ekstrakcji od 71,2 do 98,7% i ekstrakty o stopniu dekarboksylacji od 84,8 do 100%. Podwyższenie temperatury i ciśnienia ekstrakcji wpływało korzystnie zarówno na sprawność ekstrakcji jak i na stopień dekarboksylacji.

Claims (1)

1. Sposób ekstrakcji niedekarboksylowanych konopi nadkrytycznym ditlenkiem węgla, zwłaszcza o ciśnieniu 20-60 MPa, znamienny tym, że temperatura ekstrakcji jest wyższa niż 80°C, korzystnie 85-145°C.
PL419974A 2016-12-27 2016-12-27 Sposób ekstrakcji konopi PL235523B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL419974A PL235523B1 (pl) 2016-12-27 2016-12-27 Sposób ekstrakcji konopi

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL419974A PL235523B1 (pl) 2016-12-27 2016-12-27 Sposób ekstrakcji konopi

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL419974A1 PL419974A1 (pl) 2018-07-02
PL235523B1 true PL235523B1 (pl) 2020-08-24

Family

ID=62705222

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL419974A PL235523B1 (pl) 2016-12-27 2016-12-27 Sposób ekstrakcji konopi

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL235523B1 (pl)

Also Published As

Publication number Publication date
PL419974A1 (pl) 2018-07-02

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Chandra et al. Cannabis cultivation: methodological issues for obtaining medical-grade product
Calzolari et al. High added-value compounds from Cannabis threshing residues
Fadda et al. Chemical changes during myrtle (Myrtus communis L.) fruit development and ripening
Jahan et al. Effect of chlorophyll content and maturity on total phenolic, total flavonoid contents and antioxidant activity of Moringa oleifera leaf (Miracle tree)
Uddin Environmental factors on secondary metabolism of medicinal plants
Chabbert et al. Physiology and botany of industrial hemp.
WO2019210401A1 (en) Novel anti-inflammatory, analgesic, anti-depressant cannabinoid and methods related to manufacture of same
Cosmulescu et al. Seasonal variation of total phenols in leaves of walnut (Juglans regia L.)
Pokorná-Juríková et al. The study of irrigation influence on nutritional value of Lonicera kamtschatica–cultivar Gerda 25 and Lonicera edulis berries under the Nitra conditions during 2001–2003
Szabó et al. Could the variety influence the quantitative and qualitative outcome of lemon balm production?
Esparza-Rivera et al. Nutraceutical quality of cantaloupe melon fruits produced under fertilization with organic nutrient solutions
Najda et al. Chemical composition and nutritional value of jatropha (Jatropha curcas L.) leaves
Wiendi et al. Biology and bulb production of Eleutherine bulbosa (Iridaceae), a native species from Borneo, Indonesia
Fatima et al. Evaluation of antioxidant activity of leaves and fruits extracts of five medicinal plants
Widiyastuti et al. Photoperiod effect on the growth and artemisinin content of Artemisia Annua grown in tropical region
PL235523B1 (pl) Sposób ekstrakcji konopi
Bridgemohan et al. Review of the agro-ecology, phytochemistry, postharvest technology and utilization of moringa (Moringa oleifera Lam.)
Raihandhany et al. Jackfruit (Artocarpus heterophyllus) and breadfruit (A. altilis): phytochemistry, pharmacology, commercial uses and perspectives for human nourishment
Pate The Phytochemistry of Cannabis: Its Ecological and Evolutionary
Gins et al. Antioxidant content and growth at the initial ontogenesis stages of Passiflora incarnata plants under the influence of biostimulant Albit
Mohd Zaki et al. Preliminary phytochemical screening of eurycomanone for selection of high quality planting materials: Eurycoma longifolia.
Saran et al. Selection of Suitable Accession of Ocimum africanum Lour for Herbage and Citral Production
Merino et al. Yield and content of cannabidiol (CBD) and tetrahydrocannabinol (THC) in medicinal cannabis (Cannabis sativa) grown in the Ecuadorian highlands
da Silva et al. Vegetative rescue of Cordia trichotoma (Vell.) Arrab. Ex Steud via induction of epicormic sprouts in branches from mature trees
KR20180043137A (ko) 포포나무 잎으로부터 루틴(rutin) 함유 추출물을 제조하는 방법