PL244169B1 - Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego - Google Patents

Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego Download PDF

Info

Publication number
PL244169B1
PL244169B1 PL437597A PL43759721A PL244169B1 PL 244169 B1 PL244169 B1 PL 244169B1 PL 437597 A PL437597 A PL 437597A PL 43759721 A PL43759721 A PL 43759721A PL 244169 B1 PL244169 B1 PL 244169B1
Authority
PL
Poland
Prior art keywords
stearic acid
temperature
particles
mixture
emulsion
Prior art date
Application number
PL437597A
Other languages
English (en)
Other versions
PL437597A1 (pl
Inventor
Wojciech Smułek
Ewa Kaczorek
Original Assignee
Politechnika Poznanska
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 Politechnika Poznanska filed Critical Politechnika Poznanska
Priority to PL437597A priority Critical patent/PL244169B1/pl
Publication of PL437597A1 publication Critical patent/PL437597A1/pl
Publication of PL244169B1 publication Critical patent/PL244169B1/pl

Links

Classifications

    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
    • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
    • A61K8/30Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic compounds
    • A61K8/33Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing organic compounds containing oxygen
    • A61K8/36Carboxylic acids; Salts or anhydrides thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K36/00Medicinal preparations of undetermined constitution containing material from algae, lichens, fungi or plants, or derivatives thereof, e.g. traditional herbal medicines
    • A61K36/18Magnoliophyta (angiosperms)
    • A61K36/185Magnoliopsida (dicotyledons)
    • A61K36/77Sapindaceae (Soapberry family), e.g. lychee or soapberry
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K47/00Medicinal preparations characterised by the non-active ingredients used, e.g. carriers or inert additives; Targeting or modifying agents chemically bound to the active ingredient
    • A61K47/06Organic compounds, e.g. natural or synthetic hydrocarbons, polyolefins, mineral oil, petrolatum or ozokerite
    • A61K47/08Organic compounds, e.g. natural or synthetic hydrocarbons, polyolefins, mineral oil, petrolatum or ozokerite containing oxygen, e.g. ethers, acetals, ketones, quinones, aldehydes, peroxides
    • A61K47/12Carboxylic acids; Salts or anhydrides thereof
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61KPREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
    • A61K8/00Cosmetics or similar toiletry preparations
    • A61K8/18Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition
    • A61K8/96Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing materials, or derivatives thereof of undetermined constitution
    • A61K8/97Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by the composition containing materials, or derivatives thereof of undetermined constitution from algae, fungi, lichens or plants; from derivatives thereof
    • A61K8/9783Angiosperms [Magnoliophyta]
    • A61K8/9789Magnoliopsida [dicotyledons]
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61PSPECIFIC THERAPEUTIC ACTIVITY OF CHEMICAL COMPOUNDS OR MEDICINAL PREPARATIONS
    • A61P17/00Drugs for dermatological disorders
    • AHUMAN NECESSITIES
    • A61MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
    • A61QSPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILETRY PREPARATIONS
    • A61Q19/00Preparations for care of the skin

Landscapes

  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Animal Behavior & Ethology (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Public Health (AREA)
  • Veterinary Medicine (AREA)
  • Epidemiology (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Natural Medicines & Medicinal Plants (AREA)
  • Pharmacology & Pharmacy (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Dermatology (AREA)
  • Chemical Kinetics & Catalysis (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • General Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Birds (AREA)
  • Alternative & Traditional Medicine (AREA)
  • Emergency Medicine (AREA)
  • Medical Informatics (AREA)
  • Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Nuclear Medicine, Radiotherapy & Molecular Imaging (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Organic Low-Molecular-Weight Compounds And Preparation Thereof (AREA)
  • Steroid Compounds (AREA)

Abstract

Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego, w którym kwas stearynowy podgrzewa się do temperatury 80°C w celu jego upłynnienia. Następnie wprowadza się do niego wodny roztwór ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi, o stężeniu co najmniej 0,03% i temperaturze 80°C, w ilości takiej, aby zawartość kwasu stearynowego w mieszaninie nie przekraczała 2% sumarycznej objętości mieszaniny, cały czas prowadząc mieszanie za pomocą mieszadła wysokoobrotowego i utrzymując temperaturę 80°C. Otrzymaną emulsję poddaje się homogenizacji w sonikatorze ultradźwiękowym, a po jej zakończeniu emulsję umieszcza się w temperaturze 4°C i po zestaleniu się kwasu stearynowego uzyskuje się nanometryczne cząstki stałe.

Description

Opis wynalazku
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania cząstek o rozmiarach nanometrycznych na bazie kwasu stearynowego z wykorzystaniem ekstraktu zawierającego saponiny z owoców Sapindus mukorossi.
Układy koloidalne i nanokoloidalne znajdują szerokie zastosowanie we współczesnym przemyśle. Szczególnie dynamicznie rozwijający się przemysł farmaceutyczny i kosmetyczny oparty jest w dużej mierze na wykorzystaniu zawiesin nanometrycznych cząstek [Lambert, Gorantla i Janjic, Nanomedicine 2019, 14, 20]. Stanowią one podstawę do przygotowania preparatów użytków zewnętrznego, np. środków higieny osobistej czy maści, jak również leków stosowanych wewnętrznie [Raj, Jose, Sumod i Sabitha, J Pharm Bioallied Sci 2012, 4, 3, 186-193]. W obu wypadkach wykorzystuje się zarówno mikro- i nanocząstki w całości wykonane z substancji aktywnej, ale również takie w których substancja aktywna jest związana z powierzchnią nośną lub unieruchomiona w jego wnętrzu [Agarwala, Lvov, Sawant i Torchilin, J Controll Release 2008, 128, 3, 255-260].
W układach wielofazowych niezwykle ważne jest uzyskanie jednorodnej mieszaniny i ściśle zdefiniowanych parametrach. Najistotniejszym z nich jest rozmiar cząstek. Im mniejsza średnica cząstek tym większa powierzchnia wymiany masy, wynikająca z większego stosunku powierzchni cząstek do ich objętości. Ponadto mniejsze rozmiary cząstek powodują, że maleje ich tendencja do opadania grawitacyjnego, kiedy są one zawieszone w cieczy. Dodatkowo pożądanym parametrem jest monodyspersyjność otrzymanych cząstek. Im większy udział frakcji o możliwie identycznym rozmiarze tym łatwiej jest opisać właściwości cząstek, a produkt otrzymany z ich wykorzystaniem posiada bardziej przewidywalne właściwości, m.in. unika się powstawania lokalnych stref o innych parametrach fizycznych, co przekłada się bezpośrednio na trwałość produktu [Khan, Saeed i Khan, Arabian J Chem 2019, 12, 7, 908-931]. Oczekiwania użytkowników mikro- i nanocząstek są obecnie ukierunkowane na pozyskiwanie sfunkcjona lizowanych materiałów. Przez funkcjonalizację rozumie się najczęściej modyfikację powierzchni materiału, np. mikrocząstek, aby posiadał on pożądaną hydrofobowość, zwilżalność lub ładunek powierzchniowy [Mout, Moyano, Rana i Rotello, Chem Soc Rev 2012, 41, 7, 2539-2544].
Uzyskanie mikro- i nanocząstek spełniających opisane wyżej właściwości realizuje się poprzez dwie podstawowe strategie. Pierwsza zakłada otrzymanie cząstek z danego materiału a następnie ich selekcję, w celu wyodrębnienia pożądanej frakcji, a następnie ich ewentualną modyfikację. Druga strategia obejmuje metody, w których tak modyfikowany jest proces otrzymywania, aby w rezultacie uzyskać oczekiwane cząstki. Metoda proponowana w niniejszym zastrzeżeniu wpisuje się w dominującą i preferowaną współcześnie tą drugą strategię [Mout, Moyano, Rana i Rotello, Chem Soc Rev 2012, 41, 7, 2539-2544]. Literatura przedmiotu opisuje już wykorzystanie surfaktantów w celu otrzymania nanometrycznych cząstek na bazie lipidów. W tym celu wykorzystywane są zarówno surfaktanty syntetyczne, np. Tween 80 [Alarifi, Massadeh, Al-Agamy i in., Tropical J Pharm Res, 2020, 19, 5, 909-918] jak i naturalne, np. ramnolipidy [Azevedo, Cerqueira, Fucinos i in., Food Chem, 2021, 344, 128670] brak jednak doniesień o wykorzystaniu saponin.
Saponiny to grupa naturalnych związków chemicznych, które posiadają amfifilową budowę cząsteczek, charakterystyczną dla surfaktantów, gdzie hydrofilową część stanowi jedna lub kilka monosacharydów, a część hydrofobowa jest układem steroidowym lub triterpenowym. Występują one w wielu gatunkach roślin, przy czym szczególnie duże ich ilości są zawarte w łupinach owoców drzewa Sapindus mukorossi. Podstawową i najczęściej spotykaną techniką izolacji saponin jest ekstrakcja ciecz-ciało stałe, gdzie rozpuszczalnikiem jest woda lub małocząsteczkowe alkohole alifatyczne [Smułek, Zdarta, Łuczak, Krawczyk, Jesionowski i Kaczorek, Colloids Surf B 2016, 142, 207-213].
Należy podkreślić, że otrzymywanie cząstek kwasu stearynowego z wykorzystaniem ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi, nie była dotąd opisana w literaturze.
Nanometryczne cząstki kwasu stearynowego otrzymane sposobem według wynalazku znajdują zastosowanie do celów kosmetycznych i farmaceutycznych, a także tworzenia kompozytów polimerowych, jako nanonapełniacze.
Istotą wynalazku jest sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek polegający na tym, że najpierw kwas stearynowy podgrzewa się do temperatury 80°C w celu jego upłynnienia. Na tym etapie można wprowadzić do układu hydrofobową substancję czynną, np. witaminy, takie jak witamina A lub C, w ilości nieprzekraczającej 2% ilości kwasu stearynowego. Następnie wprowadza się wodny roztwór ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi (o stężeniu co najmniej 0,03%) o temperaturze 80°C, w ilości takiej, aby zawartość kwasu stearynowego w mieszaninie nie przekraczała 2% sumarycznej objętości mieszaniny, cały czas prowadząc mieszanie za pomocą mieszadła wysokoobrotowego i utrzymując zadaną temperaturę. Po 5 min otrzymaną emulsję poddaje się homogenizacji w sonikatorze ultradźwiękowym. Następnie emulsję umieszcza się w temperaturze 4°C. Po 1 godzinie otrzymuje się stałe nanometryczne cząstki.
Wykorzystany w metodzie ekstrakt z owoców Sapindus mukorossi korzystnie otrzymuje się za pomocą ekstrakcji metanolem w aparacie Soxhleta (100 ml rozpuszczalnika na 10 g rozdrobnionego materiału roślinnego). Proces prowadzony jest przez 6 godzin, a po jego zakończeniu następuje filtrowanie roztworu i odparowanie rozpuszczalnika. Otrzymany ekstrakt jest przechowywany w 4°C.
Dzięki zastosowaniu rozwiązania według wynalazku uzyskano następujące efekty technicznoużytkowe:
a) prostota wykonania,
b) krótki okres otrzymywania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego,
c) wykorzystanie substancji pochodzenia naturalnego i ich wysoka biokompatybilność, brak stosowania toksycznych reagentów,
d) ekonomiczność procesu ze względu na niski koszt procesu i użytych odczynników,
e) duża wydajność procesu otrzymywania nanometrycznych cząstek,
f) wysoką homogeniczność nanometrycznych cząstek związaną niskimi wartościami indeksu polidyspersyjności,
g) wysoka stabilność nanometrycznych cząstek w zawiesinie, brak agregacji cząstek w czasie przechowywania.
Wynalazek w przykładowym wykonaniu został zanalizowany wybranymi metodami fizykochemicznymi, a dla porównania pokazano wyniki otrzymane dla nanometrycznych cząstek otrzymanych w analogiczny sposób, ale bez dodatku ekstraktu roślinnego jako emulgatora. Tabela 1 zawiera informacje na temat indeksu polidyspersyjności, średniego rozmiaru nanometrycznych cząstek oraz ich powierzchniowego potencjału elektrokinetycznego (dzeta).
Przykład I
Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego.
Kwas stearynowy w ilości 0,8 g umieszczono w zlewce szklanej o objętości 100 ml i podgrzewano na płycie grzejnej do temperatury 80°C aż do całkowitego stopienia kwasu stearynowego. Równocześnie rozpuszczono suchy ekstrakt z owoców Sapindus mukorossi w 40 ml wody dejonizowanej (Mili-Q), tak aby uzyskać jego stężenie 0,03%, i podgrzano do temperatury 80°C. Następnie wlano roztwór ekstraktu do zlewki utrzymując stałą temperaturę oraz mieszając za pomocą mieszadła magnetycznego z prędkością 1000 rpm. Po 5 min umieszczono zlewkę w łaźni wodnej w 80°C i wprowadzono do powstałej emulsji sondę sonikatora ultradźwiękowego i rozpoczęto homogenizację (5 min, cykle 10 s/10 s, całkowita energia 4 kJ). Następnie mieszaninę umieszczono w temperaturze 4°C. Po upływie 1 godziny otrzymano gotowe nanometryczne cząstki, których właściwości prezentuje Tabela 1.
Przykład II
Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego zawierających witaminę E w postaci octanu tokoferolu.
Przygotowano 200 ml 0,03% roztworu ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi w wodzie dejonizowanej (Mili-Q) i podgrzano do temperatury 80°C. Następnie 4 g kwasu stearynowego umieszczono w zlewce o objętości 500 ml, którą umieszczono w łaźni wodnej utrzymującej temperaturę 80°C. Po całkowitym stopieniu kwasu stearynowego dodano do niego po 30 mg palmitynianu witaminy A i C, a następnie za pomocą mieszadła wysokoobrotowego (1000 rpm) uzyskano homogeniczną mieszaninę. Kolejnym etapem było zmieszanie tej mieszaniny z otrzymanym wcześniej roztworem wodnym ekstraktu. Proces prowadzono przy utrzymaniu stałej temperatury 80°C i ciągłego mieszania (1000 rpm), które utrzymano przez 10 min. Następnie otrzymaną emulsję umieszczono w łaźni wodnej w 80°C i wprowadzono do niej sondę sonikatora ultradźwiękowego i rozpoczęto homogenizację (10 min, cykle 10 s/10 s, całkowita energia 8 kJ). Następnie emulsję umieszczono w temperaturze 4°C. Po upływie 1 godziny otrzymano gotowe nanometryczne cząstki, których właściwości prezentuje Tabela 1.
PL 244169 Β1
Tabela 1
Sposób otrzymania n an o metr y czn y eh cząstek kwasu stearynowego Średni rozmiar cząstek [nm] Indeks polidyspcrsy jności [-1 Potencjał clektrokinetvczny [mV]
otrzymane bez ekstraktu roślinnego 688,0 0,218 -33,2
otrzymane z ekstraktem roślinnym ______ zawierające witaminy A i C otrzymane bez ekstraktu roślinnego 439,9 0,160 ..........................0,185......................... -14,5 .........................-43,5...........................
zawierające witaminy A i C otrzymane z ekstraktem roślinnym 817,9 0,304 -54,1

Claims (3)

1. Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego, znamienny tym, że kwas stearynowy podgrzewa się do temperatury 80°C w celu jego upłynnienia, a następnie wprowadza się do niego wodny roztwór ekstraktu z owoców Sapindus mukorossi, o stężeniu co najmniej 0,03% i temperaturze 80°C, w ilości takiej, aby zawartość kwasu stearynowego w mieszaninie nie przekraczała 2% sumarycznej objętości mieszaniny, cały czas prowadząc mieszanie za pomocą mieszadła wysokoobrotowego i utrzymując temperaturę 80°C, następnie otrzymaną emulsję poddaje się homogenizacji w sonikatorze ultradźwiękowym, a po jej zakończeniu emulsję umieszcza się w temperaturze 4°C i po zestaleniu się kwasu stearynowego uzyskuje się nanometryczne cząstki stałe.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że po całkowitym upłynnieniu kwasu stearynowego wprowadza się do niego hydrofobową substancję czynną, korzystnie palmitynianami witamin A i C, w ilości nieprzekraczającej 2% ilości kwasu stearynowego.
3. Sposób według zastrz. 1 albo 2, znamienny tym, że ekstrakt z owoców Sapindus mukorossi otrzymuje się za pomocą ekstrakcji metanolem w aparacie Soxhleta w proporcji 100 ml rozpuszczalnika na 10 g rozdrobnionego materiału roślinnego, w czasie 6 godzin, a po jego zakończeniu następuje filtrowanie roztworu i odparowanie rozpuszczalnika.
PL437597A 2021-04-15 2021-04-15 Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego PL244169B1 (pl)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL437597A PL244169B1 (pl) 2021-04-15 2021-04-15 Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
PL437597A PL244169B1 (pl) 2021-04-15 2021-04-15 Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego

Publications (2)

Publication Number Publication Date
PL437597A1 PL437597A1 (pl) 2022-10-17
PL244169B1 true PL244169B1 (pl) 2023-12-11

Family

ID=83724456

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
PL437597A PL244169B1 (pl) 2021-04-15 2021-04-15 Sposób wytwarzania nanometrycznych cząstek kwasu stearynowego

Country Status (1)

Country Link
PL (1) PL244169B1 (pl)

Families Citing this family (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2025022459A1 (en) * 2023-07-27 2025-01-30 Upl Limited A biopesticidal combination

Also Published As

Publication number Publication date
PL437597A1 (pl) 2022-10-17

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Kemala et al. Preparation and characterization of microspheres based on blend of poly (lactic acid) and poly (ɛ-caprolactone) with poly (vinyl alcohol) as emulsifier
Sameni et al. Preparation and characterization of biobased microspheres from lignin sources
Hassani et al. Preparation of chitosan–TPP nanoparticles using microengineered membranes–Effect of parameters and encapsulation of tacrine
Lesov et al. Factors controlling the formation and stability of foams used as precursors of porous materials
Restu et al. Effect of accelerated stability test on characteristics of emulsion systems with chitosan as a stabilizer
Badruddoza et al. Low energy nanoemulsions as templates for the formulation of hydrophobic drugs
Zhu et al. Ultrasound improving the physical stability of oil‐in‐water emulsions stabilized by almond proteins
Fani et al. Encapsulation of bioactives within electrosprayed κ-carrageenan nanoparticles
Shah et al. Opening a new gateway towards the applications of chitosan nanoparticles stabilized Pickering emulsion in the realm of aquaculture
CN112544982B (zh) 一种纳米硒皮克林乳液及其制备方法与应用
Surini et al. Gel formulation containing microcapsules of grape seed oil (Vitis vinifera L.) for skin moisturizer
Bayati et al. Interaction between bile salt sodium glycodeoxycholate and PEO–PPO–PEO triblock copolymers in aqueous solution
CN107242999A (zh) 一种固体多重自乳化载体及其制备方法
CN113083173B (zh) 一种油包水型Pickering乳液凝胶及其制备方法
Singh et al. Control of shape and size of poly (lactic acid) microspheres based on surfactant and polymer concentration
Zhang et al. Fabrication and characterization of novel high internal Pickering emulsions stabilized solely by ultrafine pearl powder
Zhang et al. Pickering emulsions stabilized by homogenized ball-milled eggshell particles in combination with sodium alginate
Yuanhao et al. Glycosylation of a ferritin nanocage with dextran as a novel emulsifier for the construction of dual-compartmental Pickering emulsions to co-encapsulate hydrophobic bioactive compounds
Martins et al. Effect of bacterial cellulose on the foaming properties of egg white and soy proteins
Monteil et al. Method to prepare aqueous propolis dispersions based on phase separation
PL244168B1 (pl) Sposób wytwarzania nanocząstek oleju kokosowego
CN116376068B (zh) 一种植酸交联淀粉-蛋白质复合物协同稳定的双重乳液及在医药领域的应用
Sahoo et al. Evaluation of controlled release theophylline microspheres prepared with cellulose acetate using solvent evaporation method
CN117859886A (zh) 一种乳清分离蛋白/岩藻多糖复合物颗粒稳定的皮克林乳液的制备方法及应用
Sahlan et al. Stability of mixture honey, black seed oil and olive oil with Tween 80 as emulsifier