Способ иммобилизации физиологически активных соединений
Предложен способ иммобилизации физиологически активных соединений микроэлементов, включающий составление смеси этих соединений с добавлением иммобилизатора с последующей физической обработкой смеси и грануляцией готового продукта. Способ основан на применении в качестве иммобилизатора фосфатов и их смесей с молибдатами, карбонатами, сульфатами и нитратами, включающими микроэлементы, с последующей плавкой смеси, получением стеклообразной активной микронеоднородной аморфной массы и ее гранулированием. 2 табл.
Изобретение относится к химии физиологически активных соединений на основе фосфатов с добавлением любых других необходимых компонентов и может быть использовано в фармакологии, медицине, ветеринарии и в сельском хозяйстве.
В фармакологии постоянно разрабатываются лекарственные средства пролонгированного действия или пероральные лекарства, усваивающиеся на заданном участке пищеварительного тракта. Для этой цели чаще всего применяют медленно разрушаемые органические вещества, например, в виде оболочек Не менее актуальна эта задача в сельском хозяйстве. Ежегодное внесение удобрений не только расточительно, но и экологически вредно, так как не менее 50% удобрений уходит в грунтовые воды и выветривается. Попытки покрывать удобрения полимерными оболочками улучшили ситуацию лишь на 10% за счет снижения выветривания. Другим недостатком такого рода капсулирования является вымывание ферментами животного или растения полезных компонентов при первом повреждении оболочки, что ведет к избыточному насыщении этими компонентами и приносит ущерб объекту. Растения или животный организм накапливают в таком случае избыточное количество нитратов, селена, таллия, свинца и других элементов, что иногда приводит к повреждению паренхимы организма. Введение гормональных препаратов, ускоряющих развитие животных и растений, вызывает международные протесты антиглобалистов против говядины и ряда др. продуктов западных стран. Таким образом, существует необходимость в создании физиологически активных веществ в усвояемой форме с регулируемой скоростью усвоения, поддерживающих в животных и растительных организмах заданный баланс калия, магния, фосфора, бора и микроэлементов без снижения качества продуктов питания. Известен способ иммобилизации биологических компонентов (а. с. СССР 1594410, G 01 M, 23.09.90, Бюл. 35), включающий приготовление смеси соединений с добавлением иммобилизатора в виде желатина, физическую обработку смеси и формообразование ее в виде покрытия ферментных электродов. Недостаток способа - низкая стабильность продукта, недостоверность измерений во времени из-за изменения его свойств и малый срок службы вследствие ингибирования поверхностно-активных центров. Известно принимаемое за прототип свидетельство РФ на полезную модель 9840 от 16.05.1999 г., включающее "выполнение двухслойной гранулы", получаемой из смеси оксидов и фосфорной кислоты "термообработкой в градиенте температур 250-1400oС с последующей обработкой в режиме, обеспечивающем замещение в наружном слое толщиной 5-50 мкм 5-15% окислов металлов 1-2 групп элементов периодической таблицы Д.И. Менделеева на молекулы воды". Прототип "обеспечивает трансформацию однородного внутреннего материала двухслойной гранулы в поверхностный слой в течение 1-4 лет в результате послойного, одновременного выхода всех компонентов в раствор". Однако прототип не предусматривает иммобилизацию микроэлементов (катализаторов) и ферментов на поверхности гранул и образования биохимически активных комплексов на поверхности микронеоднородных гранул в процессе их растворения, а также не предусматривает введение карбонатов, сульфатов, молибдатов, нитратов и других соединений, влияющих на микронеоднородное строение стеклообразных фосфатов. Задачей настоящего изобретения является создание способа получения физиологически активного вещества пролонгированного действия с авторегулируемым действием в процессе равномерного по времени растворения Способ обеспечивает длительную иммобилизацию биоактивных соединений микроэлементов за счет использования химически неоднородного иммобилизатора. Способ обеспечивает надежное и длительное лонгирование работы физиологически активной микронеоднородной стеклообразной гранулы. Поставленная задача достигается тем, что в способе иммобилизации, включающем составление смеси физиологически активных соединений, добавление к ней иммобилизирующего компонента, физическую обработку, формирование смеси в усвояемой форме, в соответствии с настоящим изобретением в качестве иммобилизирующего вещества используют фосфаты и их смеси с карбонатами, сульфатами, силикатами, молибдатами, и нитратами, физическую обработку смеси проводят методом ее расплавления, с получением аморфной стеклообразной массы, которой придают форму гранулированием, дроблением или вытяжкой в волокна диаметром до 2 мм. Отказ от органического или неорганического иммобилизатора с кристаллической структурой и замена его на неорганический иммобилизатор с аморфной структурой обеспечивает не только сколь угодное лонгирование процесса растворения, но и позволяет реализовать равномерность действия во времени иммобилизированных микроэлементов, что весьма важно во всех вышеупомянутых направлениях использования физиологически активных соединений К числу микроэлементов, необходимых для развития любых биологических систем, обеспечивающих создание физиологически активных веществ и витаминных комплексов в пищевой цепочке: почвенные микроорганизмы - растения - животные - человек относятся: медь, кобальт, цинк, ванадий, молибден, железо, сера, селен, йод, бор, хром, никель, кремний и др. Исследование зольных остатков показывает, что концентрация микроэлементов в растениях и животных колеблется в пределах от 0,0005 до 0,2 мас.% При этом разные типы микроорганизмов, растений, животных и даже их отдельные органы накапливают различные микроэлементы. Из этого сделан вывод о том, что они выступают в роли катализаторов биохимических процессов. Важнейшим условием действия микроэлементов является их доступность, т.е. присутствие в виде активных комплексов. Все ведущие производители удобрений, лекарственных препаратов и пищевых добавок вводят микроэлементы, как правило, в виде солевых добавок - сульфатов, нитратов, хлоридов, хеллатов и т. д. В практике животноводства и птицеводства широко известно применение поликристаллических кормовых фосфатов. При этом возможны как нежелательные ударные нагрузки на живые объекты, так и быстрое вымывание микроэлементов в процессе растворения без их усвоения. Принципиальным отличием предлагаемого способа является: составление заданной смеси микроэлементов в соотношениях, определяемых типом биологического объекта. Смесь составляется из силикатов, нитратов, сульфатов и молибдатов железа, марганца, цинка, кобальта, меди и др. Полученная смесь физиологически активных соединений микроэлементов в суммарном количестве до 5 мас.% вводится в расплав мета- и пирофосфатов калия, магния, кальция, который выступает в роли иммобилизующего компонента - аморфной микронеоднородной стеклообразной массы - составляющей 90 мас.%. Все микроэлементы в процессе плавления (при температуре 1000-1350oС) за счет термического разрушения исходных соединений концентрируются в областях микронеоднородностей. Неоднородное строение является важной особенностью материалов. Вследствие неоднородного строения локальная концентрация микроэлементов существенно превосходит среднюю по составу при синтезе - сегрегация активаторов. Введение в расплав иммобилизирующего компонента наряду с микроэлементами карбонатов, силикатов, боратов, алюминатов и молибдатов в суммарной концентрации до 5 мас. % позволяет влиять на скорость растворения материала и его микронеоднородное строение. Смесь физиологически активных соединений составляется из неорганических солей катионов микроэлементов, включающих кобальт, цинк, марганец, медь, железо, бор, селен, молибден, ванадий, никель и др. Указанные микроэлементы образуют устойчивые химические солевые соединения в виде карбонатов, нитратов, силикатов, сульфатов, молибдатов, концентрация каждого из указанных микроэлементов в смеси составляет 0,1-1,0%. Суммарное количество микроэлементов составляет 2-5 мас.% по отношению к иммобилизирующему компоненту мета- и пиро- фосфатам калия, кальция и магния. Смесь физически активных соединений чаще всего готовится в азотнокислом водном растворе при рН менее - 3 с последующим добавлением карбонатов и силикатов, повышающих рН до значений более 7, что приводит к образованию нерастворимого осадка. Полученный отфильтрованный и высушенный продукт представляет собой смесь физиологически активных соединений, которая вводится во взаимодействие с иммобилизирующим компонентом в процессе высокотемпературного синтеза. Предложенный способ предназначен для получения стеклообразного иммобилизатора микроэлементов пролонгированного действия. Назначение и область применения: в качестве кормовой добавки животным, включающей в сбалансированном соотношении макро- и микроэлементы, в качестве удобрения для растений, обеспечивающего автокаталитическое действие в почвенных биохимических процессах и повышение качества сельскохозяйственной продукции, начиная с кормовых продуктов для животных и кончая продуктами питания человека. Наличие в составе иммобилизующего компонента активных соединений микроэлементов и их концентрация выборочно контролируется спектроскопическим анализом плоскопараллельных образцов на стандартных спектрофотометрах по характерным известным полосам поглощения катионов активаторов. Выход в водные растворы смеси микроэлементов также контролируется взятием проб растворов по спектрам поглощения ионов, гидратированных микроэлементов Растворение иммобилизующего компонента контролируется по потере веса гранул. Неоднородное строение стеклообразных мета- и пирофосфатов определяется методами малоуглового рентгеновского рассеяния, релеевского и мандельштам-бриллюэновского рассеяния. Развитие неоднородной структуры происходит в расплаве, одновременно с этим устанавливается термодинамическое равновесие по распределению физиологически активных соединений по областям неоднородности. Время установления равновесия зависит от температуры и давления и контролируется визуально по достижении гомогенности расплава, а также выборочно рентгеноструктурным анализом по достижении рентгеноаморфности. Области неоднородности, обогащенные микроэлементами, характеризуются дисперсией по размерам и структуре и поэтому не могут быть охарактеризованы как индивидуальные химические соединения. Размер выходящих в раствор цепочечных фосфатов количественно определяется методами бумажной хроматографии. Показано, что при увеличении концентрации кремнезема до 5 мас.% средняя степень полимеризации фосфатов в растворах понижается от 30 до 10 тетраэдров [РO4] в цепи. К физико-химическим характеристикам конечного продукта следует отнести: показатель преломления - nd в интервале 1,480-1,495, плотность -
Формула изобретения
Способ иммобилизации физиологически активных соединений, включающий составление смеси неорганических соединений, добавление к ней иммобилизирующего компонента, физическую обработку и формирование смеси в усвояемые микроорганизмами и растениями формы, отличающийся тем, что в качестве иммобилизирующего вещества используют мета- и пирофосфаты или их смеси с содержащимися микроэлементами молибдатами, карбонатами, сульфатами и щелочными нитратами, физическую обработку смеси проводят методом ее расплавления с получением аморфной микронеоднородной стеклообразной массы, которой придают форму гранулированием, дроблением или вытяжкой.РИСУНКИ
Рисунок 1, Рисунок 2