ПАТЕНТНЫЙ ПОИСК В РФ
НОВЫЕ ПАТЕНТЫ, ЗАЯВКИ НА ПАТЕНТ
БИБЛИОТЕКА ПАТЕНТОВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение для борьбы с патологиями и со старением живых организмов

Классы МПК:A61K31/353  3,4-дигидробензопираны, например хроман, катехин
A61K31/352  конденсированные с карбоциклическими кольцами, например каннабинолы, метантелин
A61K8/49 содержащие гетероциклические соединения
A61K8/97 растительного происхождения, например растительные экстракты
A61Q19/08 средства против старения
A23L1/29 изменение питательных свойств пищевых продуктов; диетические продукты
A61P39/06 поглотители свободных радикалов или антиоксиданты
Автор(ы):
Патентообладатель(и):КОДАЛИ (FR)
Приоритеты:
подача заявки:
2008-11-17
публикация патента:

Изобретение относится к композиции производных полифенолов и используется в косметике, диетологии и терапии. Композиция производных полифенолов, обладающая антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающая эффект на карбонильный стресс. Способ получения композиции. Косметическая композиция, обладающая антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающая эффект на карбонильный стресс. Применение композиции в диетологии. Композиция для применения в качестве лекарственных средств, обладающих антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающих эффект на карбонильный стресс. Фармацевтическая композиция, обладающая антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающая эффект на карбонильный стресс. Вышеописанная композиция эффективно оказывает эффект на карбонильный стресс. 6 н. и 17 з.п. ф-лы, 11 ил., 5 пр.

Рисунки к патенту РФ 2499596

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

Изобретение относится к композициям производных флавоноидных полифенолов для предупреждения и борьбы с многочисленными патологиями и старением тканей и живых организмов. Оно относится также к способу получения указанных композиций, а также к их применению, в частности, в области косметики, диетологии и терапии.

Более полувека назад была разработана гипотеза, согласно которой старение организма человека является результатом накопления многочисленных повреждений, причиненных тканям радикалсодержащими соединениями или соединениями с реакционной способностью к химическому окислению.

К середине 50-х годов после нескольких работ с каучуком химик Гарман обнаружил, что, препятствуяобразованию свободных радикалов, получают наиболее надежное средство для борьбы с деструкцией и растрескиванием каучука. По аналогии он предполагает, что старение тканей у человека (например, появление на коже морщин), по-видимому обусловлено «аномальным» образованием внутри клеток очень реакционноспособных химических соединений, в частности свободных радикалов, и реакциями, инициированными этими соединениями.

Реактивные формы кислорода (EOR) образуются на уровне митохондрий путем бесконтрольного «переноса» электрона(ов) к кислороду (EOR: супероксидный анион-радикал, пероксиды, пероксинитриты, свободные радикалы,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ).

Эти реактивные формы кислорода (EOR) распространяются и в других клеточных компартментах или в цитоплазме в зависимости от их водо/жирорастворимости и наносят им значительный ущерб.

В контексте изложенного за последние десятилетия были проведены исследования активных веществ для использования в борьбе со старением, благодаря их способности прерывать окислительные реакции цепи, т.е. предотвращать окислительный стресс. Действительно, любое вещество, способное взаимодействовать с EOR и уменьшать их разрушительное действие в течение продолжительного срока, способно оказывать позитивное действие на состояние здоровья и по этим же причинам замедляет старение как причину развития основных патологий. Речь идет о ловушках свободных радикалов (способность отдавать сразу единственный электрон) и/или об антиоксидантах (одновременный перенос двухэлектронов), таких как витамины (Е и С) и полифенолы.

Однако разрушения, которые связаны со старением организма или сопровождают основные патологии, не являются, по-видимому, следствием только плохого контроля потока электронов, вызванного «утечками» электронов в процессе митохондриального метаболизмаи во внутриклеточных EOR, в этих явлениях, очевидно, участвуют также другие источники потенциальных губительных эффектов, такие как «реакция Майярда» и карбонильный стресс.

При карбонильном стрессе карбонильная (альдегидная) группа глюкозы проявляет свои электрофильные свойства по отношению к нуклеофильным остаткам белков (аминным, тиольным,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ); здесь находится отправная точка карбонильного стресса, который увеличивается при образовании агентов переноса.

Образовавшиесяхимические вещества или продукты гликозилирования считаются конечными продуктамигликозилирования: это продукты AGE (композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 Advanced Glycated End-Productsкомпозиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ), в которых глюкоза или ее фрагменты связаны с аминокислотными остатками обратимым образом.

Реакции Майярда, которые протекают при этом, увеличивают в то же время восстановительную способность сахаров и их производных. Образующиеся дикарбонильные соединения приобретают более сильную способность к окислению, чем их предшественники, и легко отдают свои электроны, например, кислороду. Начиная с первоначально образовавшегося супероксидного аниона последствия от EOR такие же, как и в случае внутриклеточного стресса. Таким образом, карбонильный стресс сопровождается вторым типом стресса - окислительным.

В отличие от механизмов, упомянутых выше, происходящих с EOR митохондриального происхождения, этот новый окислительный стресс происходит снаружи клеток, т.е. во внеклеточном матриксе. Он затрагивает аминокислоты или остатки белков этого матрикса, в частности волокон коллагена и эластина. Этот окислительный стресс особенно сильный в связи с тем, что ферментные системы защитыне являются такими же эффективными, как системы, находящиеся в клетке, и приводят к увеличению явлений алкилирования, продукты которых добавляются к продуктам гликозилирования и гликоокисления, полученным в результате карбонильного стресса.

Таким образом, карбонильный стресс, сопровождающийся внеклеточным окислительным стрессом, играет по меньшей мере такую же важную роль, как и внутриклеточный окислительный стресс в развитии старения и в появлении тканевых повреждений, присущих основным патологическим процессам.

Изучение авторами изобретения явлений, приводящих к старению тканей, заставило исследовать более широкий спектр биохимических механизмов, которые вовлечены в эти явления, что привело к разработке новых концепций для определения новых биологических мишеней, на которые можно дополнительно воздействовать для более эффективной борьбы с ними.

Исследования авторов изобретения привели к необходимости модифицировать структуру полифенолов, обладающих антиоксидантными свойствами и свойством улавливания свободных радикалов, таких как полифенолы, входящие в растительные экстракты, для того чтобы, дополнительно, придать им свойства улавливания карбонилсодержащих стресс-факторов.

Таким образом, задача изобретения заключается в том, чтобы предложить новые композиции производных полифенолов, состоящие из суперактивных полифенолов, которые способны действовать одновременно с большой эффективностью на множество биомишеней (окислительный и карбонильный стрессы) и являются стабилизированными.

Задача изобретения заключается также в том, чтобы предложить способ, позволяющий получить указанные производные полифенолов из полифенолов растительных экстрактов.

Согласно еще одному аспекту изобретение предназначено для использования свойств предлагаемых композиций полифенолов флавоноидного типа в косметологии, диетологии и терапии.

Композиции производных полифенолов согласно изобретению отличаются тем, что указанные полифенолы содержат мономеры, олигомеры или полимеры, состоящие из единиц, соответствующих формуле (I):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

Эти единицы характеризуются одновременным наличием кольца флороглюцинольного типа (кольцо А) и кольца катехольного типа (кольцо В), соединенных друг с другом связью с тремя углеродами, такой как С.

Наиболее часто в этих единицах кольцо А сопряжено с дополнительным кислородсодержащим гетероциклом путем образования связи одного из его кислородов с углеродом b фрагмента С (в случае флаваноидного скелета) формулы (II):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

Все тремя углерода фрагмента С могут быть sp2 гибридизированными (двойная связь между b и c и карбонильная группа в положении а), как в случае кверцетина формулы (III):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

или содержат одну двойную связь между а и c и карбонильную группу в положении b , как в случае цианидола формулы (IV):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

или только один его углерод а может быть sp3-гибридизированным, или же все три углерода могут быть sp3-гибридизированы, как в случае катехина формулы (V):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

В этом случае углерод а фрагмента С наиболее часто служит местом присоединения с кольцами А других единиц для образования олигомеров или полимеров.

Указанные производные суперактивируют в отношении их нуклеофильной активности путем алкилирования по меньшей мере одной фенольной группы каждой единицы и стабилизируют путем этерификации всех остальных, оставшихся свободными, групп смесью жирных кислот, главным образом, ненасыщенных кислот (AGI).

Как правило, специфические замещения на производных, входящих в композиции согласно изобретению, позволяют моделировать их активность и делают их способными специфически ингибировать основные механизмы, задействованные в большинстве патологий и в процессах старения, упомянутых выше.

Преимущественно, число -О- алкильных групп на молекулу не равно числу гидроксильных групп, приходящихся, в среднем, наединицу, и составляет предпочтительно 1 или 2 группы, более конкретно 1 группу.

Алкильная или алкильные группы представляют собой, в частности, метильные, изопропильные или трет-бутильные группы.

Эффективная стабилизация достигается путем образования сложных эфиров AG между гидроксильными группами (спиртовыми и фенольными), оставшихся свободными после алкилирования (2-3, предпочтительно, 3 группы), и жирными кислотами, извлеченными из растительных масел, характеризующихся особенно большим содержанием жирных кислот, преимущественно, ненасыщенных (AGI). Масла выбирают по их благоприятному действию на здоровье. Преимущественно в полученных активных веществах содержатся ненасыщенные жирные кислоты в соотношениях, идентичных соотношениям этих кислот в маслах, из которых они извлечены.

Указанные сложные эфиры, предпочтительно, включают смеси ацильных радикалов R жирных кислот оливкового масла ( Olea europea) или масла из виноградных косточек (Vitis vinifera).

Более конкретно, эти радикалы являются радикалами R насыщенных жирных кислот (AGS = стеариновая кислота; 7-8%), мононенасыщенных жирных кислот (AGMI = олеиновая кислота; 55-75%) и полиненасыщенных незаменимых жирных кислот (AGPI; 15-18%): диненасыщенных (линолевая кислота) и триненасыщенных (линоленовая кислота) групп композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 -6 и композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 -3, находящимися в производных согласно изобретению в соотношениях, идентичных соотношениям этих кислот в маслах, которые оказывают максимально благотворное влияние на здоровье, в соответствии с данными эпидемиологических служб.

Проведенная стабилизация позволяет, кроме того, защитить суперактивные флавоноидные полифенолы от определенной преждевременной деструкции (окисление на воздухе или на свету) и одновременно придать им липофильный характер с целью повышения их способности к ресорбции и взаимодействию .

Преимущественно эта стабилизация является временной и эффективность ее не должна далее проявляться, если производные оказываются в условиях, когда надо восстановить всю свою антиокислительную активность. Следовательно, стабилизация должна быть обратимой под действием биологических систем, которые воздействуют на стабилизирующие группы, в частности ферментов, таких как липазы, эстеразы или протеазы.

Более конкретно изобретение относится к композициям, отличающимся тем, что указанные выше производные состоят из единиц соответствующих формуле (VI):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 где

- R1 обозначает водород или место присоединения такой же единицы по радикалу R7 ,

- R2 обозначает водород или О-ацильный радикал жирной кислоты растительного масла, обозначаемый радикалом R, описанным выше,

- R3 обозначает водород, карбонильную группу или место присоединения по радикалу R5 или R6 другой единицы,

- R4 обозначает алкильный радикал или ацильный радикал жирной кислоты растительного масла, обозначаемый радикалом R, описанным выше,

- R5 обозначает водород или место присоединения другой единицы по радикалу R3 , непосредственно или через углеродную группу (метиленовую, метилметиновую,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 )

- R6 обозначает водород или место присоединения другой единицы по радикалу R3, непосредственно или через углеродную группу (метиленовую, метилметиновую,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ),

- R7 обозначает алкильный радикал или ацильный радикал жирной кислоты растительного масла, обозначаемый радикалом R, описанным выше, или место присоединения такой же единицы по радикалу R1,

и диастереоизомерам и региоизомерам этих единиц.

В качестве примера можно привести производные димера катехина (В3) и тримера эпикатехина (С2) формул (VII) и (VIII):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

В соответствии с предпочтительным вариантом изобретения описанные выше производные соответствуют алкилированным, а затем стабилизированным производным растительных экстрактов. Следовательно, они имеют структуры полифенолов, которые находятся в этих растительных экстрактах в виде смеси.

Эти экстракты представляют собой, в частности, растительные экстракты винограда, зеленого чая или чая из ферментированных листьев, сырых и обжаренных бобов какао, или сосны.

Экстракты винограда получают из виноградных косточек или виноградных выжимок.

В соответствии с изобретением композиции производных полифенолов, описанные выше, получают путем взаимодействия соответствующих полифенольных композиций:

- на первой стадии, с алкилирующим агентом в условиях, приводящих к замещению водорода по меньшей мере 1 фенольной ОН-группы на мономерную единицу, составляющую каждую молекулу, предпочтительно, 1-2 групп, алкильной группой, и

- на второй стадии, с ацилирующим агентом, в частности с ангидридом или хлорангидридом кислоты, в условиях, приводящих к замещению водорода в группах -ОН, оставшихся свободными после алкилирования, смесью ацильных радикалов -COR, высвобождаемых агентом ацилирования, причем R имеет значения, указанные выше.

В реакции алкилирования используют реактивы, выпускаемые в продажу, такие как галогениды (иодиды, бромиды,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ) или сложные сернистыеэфиры, из расчета полтора химических эквивалента. Их медленно вводят в раствор полифенольного экстракта в апротонном растворителе (например, безводный ацетон) в присутствии минерального основания (карбонат калия,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ) при кипении с обратным холодильником и при перемешивании в инертной атмосфере (идеально, азота, аргона).

Реакцию алкилирования останавливают после охлаждения путем добавления разбавленной кислоты (например, соляной) до получения кислого рН. Перемешивание продолжают дополнительно около 45 минут. Реакционную среду концентрирую под вакуумом (выпаривают растворитель). Водный слой экстрагируют равным объемом несмешивающегося растворителя (такого как этилацетат, дихлорметан,композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 ), который сам промывается двумя эквивалентными объемами дистиллированной воды (до нейтральной реакции). Полученный органический слой высушивают над безводным сульфатом натрия, затем фильтруют и упаривают при пониженном давлении для выделения в виде остатка алкилированных полифенолов.

Ацилирующий агент получают из растительного масла в соответствии со следующей процедурой:

- омыление глицеридов растительного масла с последующим подкислением,

- активация путем дегидратации в случае, когда ацилирующим агентом является ангидрид кислоты, или путем хлорирования в случае, когда используют хлорангидрид кислоты, но пригодны для использования и другие производные, создающие тот же активирующий эффект (в зависимости от задачи: переэтерификация, ферментативное ацилирование).

Реакцию омыления осуществляют в водном слое в присутствии щелочного агента, такого как гидроксид калия, используемого по меньшей мере в стехиометрическом количестве, предпочтительно, при температуре кипения с обратным холодильником. Затем раствор доводят до кислого значения рН добавлением неорганической кислоты, и экстрагируют органическим растворителем для выделения смеси свободных кислот, образовавшихся в процессе реакции.

Реакцию дегидратации осуществляют с обратным холодильником в присутствии растворителя, способного образовывать азеотропную смесь с водой, которую удаляют по мере ее образования.

Используют, например, толуол, удаляя воду с помощью системы типа композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 Dean Starkкомпозиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 .

Реакцию хлорирования ведут в присутствии растворителя, способного растворять свободные жирные кислоты. Реакцию катализируют основанием Льюиса и ведут при медленном добавлении агента хлорирования и при контролируемой температуре около 0°С. Когда добавление закончено, перемешивание продолжают при комнатной температуре, затем реакционную среду концентрируют упариванием под вакуумом и полученные хлорангидриды очищают дистилляцией.

Преимущественно:

- в качестве растворителя реакции хлорирования используют, например, дихлорметан или хлороформ, при условии, что он не был стабилизирован спиртом,

- агентом хлорирования является, например, тионилхлорид или оксалилхлорид,

- катализатором может быть диметилформамид,

- очистку ацилхлоридов осуществляют отгонкой при глубоком вакууме в «шаровой печи» (Kugelrohr).

Реакцию ацилирования чаще всего осуществляют в присутствии растворителя, способного солюбилизировать, хотя бы частично, алкилированные полифенольные соединения, полученные в результате описанного выше алкилирования.

Подходящие растворители выбирают из галогенпроизводных, таких как дихлорметан, хлороформ или 1,2-дихлорэтан, или азотпроизводных, таких как пиридин, или даже гексан, в зависимости от алкилированных соединений, подлежащих растворению.

Алкилированные полифенольные производные, растворенные в выбранном реакционном растворителе, к которому, преимущественно, добавляют каталитический агент, имеющий основный характер (например, триэтиламин или пиридин), направляют для перемешивания в инертной атмосфере (аргон, азот).

В качестве агентов ацилирования берут четыре эквивалента ангидрида или хлорангидрида AG, полученных выше. Эти агенты, добавляемые по каплям, растворяют в реакционном растворителе, если этими агентами не является только пиридин. В случае, когда пиридин является одновременно растворителем и оснкомпозиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 вным катализатором, то осуществляют добавление в обратном порядке. Тогда раствор полифенольных производных добавляют по каплям к ацилпиридиниям, которые получают предварительно.

Можно воспользоваться вариантом осуществления, который заключается в добавлении при энергичном перемешивании щелочной водной фазы (Na3PO4, K2PO 4) к органическому раствору (CHCl3, CH2 Cl2) алкилированных полифенольных производных и агентов алкилирования, реализуя, таким образом, условия Шоттена-Баумана.

Независимо от принятой методики реакцию осуществляют, предпочтительно, при комнатной температуре в течение времени приблизительно от 7 до 8 часов.

Полученные этерифицированные производные очищают путем добавления подкисленной воды (HCl до кислого рН), затем осуществляют несколько промывок органического слоя дистиллированной водой. После высушивания над сульфатом натрия раствор фильтруют, выпаривают досуха и получают алкилированные и стабилизированные активные флавоноидные вещества.

Полученные активные соединения, обладающие двойной активностью согласно изобретению: улавливать активные формы кислорода (EOR) независимо от их внутриклеточного или внеклеточного происхождения и, одновременно, дикарбонильные соединения (антигликозилирование и анти-AGE), представляют огромный интерес как наиболее полные и наиболее эффективные средства на сегодняшний день для борьбы против старения кожи.

Композиции согласно изобретению особенно интересны для получения косметических препаратов.

В этих препаратах композиции соединяют с соответствующими носителями, пригодными для наружного применения. Преимущество их в том, чтожирорастворимый характер этих композиций благоприятствует введению их в обычные галеновые формы, широко используемые в косметике.

Таким образом, изобретение относится к косметическим композициям, отличающимся тем, что они содержат одну или несколько композиций производных флавоноидных полифенолов, описанных выше, вместе с инертными носителями, подходящими для наружного нанесения, в количестве, эффективном для борьбы со старением кожи.

Эти композиции представлены в форме, подходящей для нанесения топическим путем, такой как крем, мазь, эмульсия, гель, липосомы, лосьон.

Композиции содержат 0,5-5% активного вещества, предпочтительно, 2-3%.

Изобретение относится также к способу предупреждения старения кожи, отличающемуся тем, что наносят на кожу или принимают внутрь одну или несколько косметических композиций, описанных выше.

Согласно другому аспекту, представляющему большой интерес, композиции согласно изобретению могут использоваться в диетологии. В частности, благодаря своей антирадикальной активности и способности улавливать карбонильные соединения, композиции обеспечивают наилучшую сохранность пищевых продуктов. Кроме того, композиции, как правило, представляют собой фактор обогащения витаминами. Поэтому их можно с успехом добавлять в напитки, например, во фруктовые соки, тонизирующие напитки, молочные продукты и продукты их переработки, такие как масло.

Композиции могут быть также использованы, как таковые, в жидкой форме или же в гранулированной, или аналогичной форме, в форме геля или пасты, и введены, например, в кондитерские изделия, такие как фруктовая паста, конфеты, жевательная резинка.

Свойства композиций согласно изобретению могут быть успешно выявлены при использовании композиций в качестве лекарственных средств.

Таким образом, изобретение относится также к фармацевтическим композициям, отличающимся тем, что они содержат терапевтически эффективное количество по меньшей мере одной композиции, описанной выше, вместе с фармацевтически приемлемым носителем.

Преимущественно, эти композиции находятся в форме, подходящей, в частности, для перорального, топического или парентерального введения.

Так, более конкретно, для перорального пути введения композиции имеют форму растворов, таблеток, желатиновых капсул или сиропов.

Для топического пути введения композиции имеют форму крема, мазей, гелей, лосьонов или пластырей.

Для парентерального пути введения композиции имеют форму стерильных или стерилизуемых растворов для инъекций.

Другие характеристики и преимущества изобретения раскрыты в качестве иллюстрации в примерах, описанных ниже, в которых дана отсылка на Фиг.1-11, которые показывают, соответственно:

- Фигура 1: хроматограмму CLHP-ESI-MS (TIC) О- метилированных катехинов,

- Фиг.2: спектр IR-FT, записанный по методу ATR, алкилированных (метилированных) флавонольных полифенолов из виноградных косточек,

- Фиг.3: спектр ЯМР 2D HMBC 1H-13C (500 МГц) флавонольных полифенолов из виноградных косточек, алкилированных диметилсульфатом,

- Фиг.4: спектр IR-FT, записанный по методу ATR, жирных кислот, полученных после омыления оливкового масла «вирджин»,

- Фиг.5: газовуюхроматограмму, детектируемую масс-спектрометрией (GC-DSQ2) сложных метиловых эфиров, полученных из хлорангидридов AG оливкового масла,

- Фиг.6: спектр IR-FT хлорангидридов AG оливкового масла (метод ATR),

- Фиг.7: спектр ЯМР протона при 500 МГц (CDCl 3) хлорангидридов AG оливкового масла,

- Фиг.8: спектр IR-FT флавонольных полифенолов из виноградных косточек, алкилированных и стабилизированных AG оливкового масла,

- Фиг.9: часть спектра ЯМР 1Н (500 МГц, CDCl3) в слабых полях флавонольных полифенолов из виноградных косточек, алкилированных и стабилизированных AG оливкового масла, и интегральные кривые,

- Фиг.10: часть спектра ЯМР 1Н (500 МГц, CDCl3) в сильных полях флавонольных полифенолов из виноградных косточек, алкилированных и стабилизированных AG оливкового масла, и интегральные кривые,

- Фиг.11: спектр ЯМР 2D HMBC 1H- 13C (500 МГц, CDCl3) флавонольных полифенолов виноградных косточек, алкилированных и стабилизированных AG оливкового масла.

Пример 1: Стадия О-алкилирования катехина

В двугорлой колбе, снабженной холодильником, растворяют 50 мг (0,172 ммол) катехина в 5 мл безводного ацетона. При перемешивании в атмосфере аргона в присутствии 23,8 мг (0,172 ммол, 2 химических экв.) карбоната калия (К2СО 3) прибавляют 8,3 мкл (0,086 ммол = 2 химических экв.) диметилсульфата (ДМС). Реакцию проводят с обратным холодильником в течение 27 часов.

Реакционную среду фильтруют на фриттированном стекле № 4 для удаления К2СО3 и выпаривают ацетон. Остаток обрабатывают 20 мл этилацетата. Органический слой после промывки 2 раза 20 мл воды, сушки над сульфатом натрия, фильтрования и выпаривания досуха, дает остаток массой 48 мг (выход сырого продукта = 91,6%, включающего монометилированные производные, молекулярная масса = 304).

Полученную смесь анализируют путем высокоэффективной жидкостной хроматографии на «обратнофазной» колонке (С18) в сочетании с детектированием масс-спектрометрией при атмосферном давлении и ионизацией в электроспрее (CLHP-ESI-MS), представленной на Фиг.1. Наблюдаются потоки ионов, из которых наиболее интенсивные потоки ионов имеют массу ионов, характерную длямонометилированных катехинов ([М+Н] +=305), время удержания (TR) = 15,79; 15,95; 17,75 и 17,84 минут, и наименее интенсивные потоки ионов имеют массу ([М+Н] +=319), время удержания (TR) = 21,66; 23,66; 24,67; 26,02 и 27,34 минут, соответствующую диметилированным производным катехина.

Пример 2: Стадия О-алкилирования флавоноидных полифенолов

31,18 г («108 ммол», выраженные в «катехиновых» звеньях) экстракта полифенолов из виноградных косточек растворяют в 120 мл апротонного растворителя (безводный ангидрид) в присутствии 6 химических эквивалентов карбоната калия (44,64 г = 646 ммол). В однолитровой трехгорлой колбе, снабженной холодильником, полученную суспензию нагревают с обратным холодильником при перемешивании в атмосфере аргона.

При помощи капельной воронкидобавляют по каплям в течение 15 минут 7,65 мл донора метилов (диметилсульфат, 81,5 ммол; каждый моль ДМС высвобождает 2 моля «метилов» = 2×81,5 = 163 эквивалента, т.е. 1,5 химического эквивалента/масса используемого полифенольного экстракта) или изо-пропилов (2-иодопропан).

При расчете химических эквивалентов исходят из того, что «максимально» в среднем 4 гидроксильных фенольных группы способны алкилироваться на «флавонольной единице». Таким образом, считают, что каждая порция экстракта массой 290 г соответствует 1 молю катехина, который имеет 4 фенольные группы, из которых одна, даже две группы, должна(должны) быть превращена(ы) в группу(ы) метилового(вых) или изо-пропилового(ых) эфира(ов). Следовательно, химический эквивалент алкилирующего агента составляет четвертую часть от числа молей «катехина», находящихся в используемом экстракте.

После нагревания с обратным холодильником в течение восьми часов в атмосфере аргона реакционную среду охлаждают. После введения раствора десятикратно разбавленной соляной кислоты, для достижения кислого рН (540 мл), перемешивание продолжают в течение дополнительных 45 минут. Реакционную среду концентрируют под вакуумом (выпаривание ацетона). Остаточный водный слой экстрагируют равным объемом этилацетата и промывают дважды 400 мл дистиллированной воды (до нейтральной реакции промывочной воды). Эту органическую фазу сушат над безводным сульфатом натрия, фильтруют и выпаривают при пониженном давлении для получения в остатке алкилированных полифенолов (20,88 г; выход сырого продукта = 63,9%).

В предпочтительном случае, когда каждая молекула исходного экстракта подвергается только одному метилированию на флавонольную единицу («катехиновую»), получают смесь разных возможных регио- и стереоизомеров, таких как мономеры и димеры указанных ниже формул (IX)-(XXVI):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

Как и в предыдущем примере, алкилированные (метилированные) структуры этих флавонольных соединений устанавливаются путем анализа различных спектров этих соединений:

- Наличие простого метилового эфира фенолаотражено на IR-спектре (Фиг.2), в частности, появлением полос поглощения в диапазоне между 2974 и 2836 см-1, характерных для С-Н связей вметильной группе (элонгация)и полос поглощения в диапазоне между 1064 и 1035 см-1, характерных для С-О связей в эфирных группах (С-О).

- Спектр ЯМР 2D HMBC показывает корреляции междуароматическими углеродами, связанными с кислородом, (148-160 м.д.), и протонами простых метиловых эфиров при резонансе между 3,7-3,94 м.д. Эта зона в увеличенном масштабе включена в общий спектр, представленный на Фиг.3.

Пример 3: Получение ацилирующих агентов.

Стадия № 1: омыление оливкового масла

К 50,46 г оливкового масла «вирджин» (57 ммол, = «171 экв.»), помещенного в колбу, снабженную холодильником, прибавляют 16,08 г гидроксида калия (285 ммол, 1,67 экв.), растворенного в 2,5 мл этанола и 50 мл воды. Реакцию проводят с обратным холодильником в течение 5 часов. Затем реакционную смесь перемешивают дополнительно в течение 14 часов при комнатной температуре.

После разбавления полученного раствора 300 мл воды прибавляют десятикратно разбавленную соляную кислоту(3,7%; масса/объем), для установления кислого рН водного слоя (около 250 мл). Содержимое колбы, которое включает на поверхности пастообразный «нерастворимый» продукт, переносят на делительную воронкуи экстрагируют 700 мл гексана. Органический слой отделяют, затем промывают 2 раза 300 мл дистиллированной воды (до нейтрального рН этого водного слоя).

Органический слой высушивают над сульфатом натрия, фильтруют на фриттированном стекле № 4, затем выпаривают с получением остатка массой 42,9 г (выход сырого продукта = 88,8%).

Инфракрасный спектр, записанный по методуATR с Фурье-преобразованием (Фиг.4), показывает полосу, характерную для свободных органических кислот, при 1709 см-1 и в то же время исчезновение полос сложных эфиров исходного масла.

Стадия № 2: Активация жирных кислот, полученных после омыления оливкового масла, посредством образования хлорангидридов:

В колбе, охлаждаемой ледяной баней, в атмосфере аргона перемешивают раствор 41,5 г свободных жирных кислот (147,1 ммол), полученных на стадии № 1, в 232 мл хлороформа (стабилизированного амиленом). С помощью капельной воронки прикапывают 13,8 мл оксалилхлорида (162 мМ = 1,1 экв.) в течение 30 минут. Вводят 1 мл диметилформамида (ДМФ) и перемешивание продолжают на ледяной бане в течение 5 минут. После концентрирования при пониженном давлении реакционной смеси (хлороформ и избыток оксалилхлорида) получают 44,3 г маслянистого остатка, слегка окрашенного в желтый цвет (выход сырого продукта = 100%).

Путем отгонки в шаровой печи (kugelrhor) при значительном вакууме (2 мм рт.ст.) исчезает окрашивание полученного остатка (бесцветная жидкость), одновременно собирают фракции, отгоняемые при температуре 178-195°С.

Для проведения анализа состава полученной смеси хлорангидридов жирных кислот несколько микролитров дистиллята обрабатывают метанолом. Весь объем впрыскивают в газовый хроматограф, снабженный колонкой типа композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 FAMEкомпозиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 (Fatty Acid Methyl Ester) и линейным детектором массы (DSQ-II). На хроматограмме, представленной на Фиг.5, пик со временем удержания 17,8 мин соответствует стеарату (М+ . = 298), пик со временем удержания 18,07 мин соответствует олеату (М+. = 296), пик со временем удержания 18,08 мин соответствует линолеату (М+. = 294) и пик со временем удержания 19,38 мин соответствует линоленату (М+. = 292). Относительные интенсивности пиков этих компонентов хорошо указывают на их соответствующие соотношения.

Спектры IR-FT (Фиг.6) и ЯМР протона (Фиг.7) находятся в полном соответствии с образованием исключительно этих хлорангидридов:

Полоса при 1798 см-1 характерна для ацилхлоридов.

Протоны альфа-карбонильной группы (т, J=7,5 Гц) имеют химический сдвиг, равный 2,9 м.д., характерный для превращения карбоксильных групп в хлорангидриды кислоты.

Пример 4: Ацилирование экстракта алкилированных флавоноидов виноградных косточек

21,93 г (72 ммол = 288 химических экв.) экстракта флавоноидов виноградных косточек, алкилированных (метилированных) согласно примеру № 2, помещают в атмосферу аргона и частично растворяют в 270 мл хлороформа (стабилизированного амиленом). К реакционной среде прибавляют агент основного характера, триэтиламин (40,56 мл = 29,45 г (d=0,726) = 291,5 ммол = 1 химический экв.) и «раствор» подвергают ультразвуковой обработке в течение 5 минут. При перемешивании магнитной мешалкой при комнатной температуре добавляют по каплям с помощью капельной воронки в течение 20 минут 87,55 г ацилирующих агентов, полученных в примере № 3 (хлорангидриды AG оливкового масла = 288 ммол = 1 химический экв.), разведенные 60 мл хлороформа. Выделение газа происходит при падении каждой капли.

Реакцию ведут еще в течение семи часов с перемешиванием при комнатной температуре, затем помещают смесь в делительную воронку и промывают 190 мл десятикратно разбавленной соляной кислоты, 90 мл 10%-го (масса/объем) раствора NaHCO3 в воде и, наконец, дистиллированной водой до нейтральной реакции (три раза по 90 мл). Органическую фазу высушивают над сульфатом натрия, фильтруют, затем выпаривают досуха при пониженном давлении. Получают остаток массой 67,27 г алкилированных и стабилизированных активных флавоноидов виноградных косточек (= 49,68 ммол; выход сырого продукта = 69%, средняя молекулярная масса = 1354).

Чтобы идентифицировать полученные активные вещества, все продукты были максимально подвергнуты спектральным анализам:

- Инфракрасный спектр с Фурье-преобразованием, полученный по методу ATR() , показывает появление интенсивной полосы при 1764 см -1, характерной для карбоксилов фенольных сложных эфиров , сопровождающееся исчезновением широкой полосы с центром при 3350 см-1, которая соответствовала свободным гидроксилам фенолов.

- Спектр ЯМР протона (500 МГц, CDCl 3) представлен своими интегральными кривыми в виде двух частей. В слабых полях (Фиг. 9) спектр позволяет «вычислить» долю ароматических протонов = 5,5 (область 7,95-5,90 м.д.) по отношению к олефиновым протонам: массив с центром при 5,35 м.д., откалиброванный на 8 протонов (в соответствии, в среднем, с четырьмя олефинами на катехиновую единицу). В сильных полях (Фиг. 10) можно наблюдать синглетные сигналы метоксилов ароматических простых эфиров (4,05-3,58 м.д.) и массив сигналов, характерных для метиленовых протонов альфа-карбоксилов ароматических сложных эфиров с центром при композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596 =2,49 м.д.

- Спектр ЯМР, двухмерный гетероциклический, 1Н-13С с наибольшей широтой спектра при 500 МГц (Фиг. 11), в режиме инверсии (HMBC), четко показывает корреляции, которые находятся в полном соответствии с разнообразными структурами флавонольных полифенолов алкилированных (простые метиловые эфиры с кислородом ароматического цикла) и этерифицированных (сложные эфиры жирных кислот, главным образом, ненасыщенных, в виде статистической смеси, получаемой из оливкового масла, используемого для получения агентов ацилирования, фенолов и алициклических спиртов).

В предпочтительных случаях, когда каждая молекула исходного экстракта подвергается только одному метилированию на флавонольную единицу («катехиновую») и когда все остаточные фенольные группы и флавонольные спиртовые группы ацилированы смесью AG оливкового масла, получают смесь разных возможных регио- и стереоизомерных мономеров и димеров, представленных ниже формулами (XXVII)-(XXXI):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

Пример 5: Косметические композиции

Рецептура А

ФАЗЫ ИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА%
101Вода 80,8000
102 EDTA тетранатриевый 0,0500
103 Глицерин5,0000
104Карбомер 0,3500
201 Цетеарилгликозиды пшеницы0,7500
202Цетеарилгликозиды ячменя1,7500
203Цетеариловый спирт 2,5000
204 Композиция согласно изобретению 0,05-1
205 Butyrospermum Parkii2,5000
206Токоферилацетат 0,5000
207 Масло виноградных косточек (Vitis Vinifera )3,0000
208Цетиловый спирт 1,0000
209 Цетилфосфат калия1,0000
301Консерванты 0,6000
401 Душистое вещество 0,2000
501 Гидроксид натрия до рН 6,00композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

Рецептура В

ФАЗЫИСХОДНЫЕ ВЕЩЕСТВА%
101Вода79,40000
102EDTA тетранатриевый0,05000
103Лимонная кислота до конечного рН 5,50,15000
201Ксантогеновая смола 0,30000
202 Бутиленгликоль5,00000
301Цетеарет-20 1,50000
302 Глицерилстеарат2,00000
303Композиция согласно изобретению0,05-1
304 Масло Butyrospermum Parkii1,00000
305Гексиллаурат 4,00000
306Диметикон 3,00000
307 Сквален2,00000
308Токоферилацетат 0,50000
401 Консерванты0,60000
501Душистое вещество 0,50000

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Композиция производных полифенолов, обладающая антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающая эффект на карбонильный стресс, отличающаяся тем, что указанные производные полифенолов происходят из мономеров, олигомеров или полимеров, состоящих из единиц, соответствующих формуле (I):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

причем эти единицы характеризуются одновременным наличием кольца флороглюцинольного типа (кольцо А) и кольца катехольного типа (кольцо В), соединенных друг с другом фрагментом с 3 атомами углерода, таким как С,

причем в указанных единицах кольцо А полифенолов может быть сопряжено с дополнительным кислородсодержащим гетероциклом путем образования связи одного из его атомов кислорода с углеродом b фрагмента С, как в случае флавоноидного скелета формулы (II):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

либо в указанных единицах все 3 углерода фрагмента С указанных полифенолов могут быть sp2-гибридизированы (двойная связь между b и с и карбонильная группа в положении а), как в случае кверцетина формулы (III):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

или двойная связь образована между а и с и карбонильная группа находится в положении b, как в случае цианидола формулы (IV):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

или только один углерод а sp3-гибридизирован, либо все 3 углерода sp3-гибридизированы, как в случае катехина формулы (V):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

причем углерод а фрагмента С может служить точкой присоединения с кольцами А других единиц с образованием олигомеров или полимеров,

при этом указанные производные суперактивированы в отношении нуклеофильной активности путем алкилирования одной или двух фенольных групп каждой единицы и стабилизированы путем этерификации всех остальных гидроксильных групп (фенольных и спиртовых) смесями жирных кислот, главным образом, ненасыщенных (UFA).

2. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что алкильная группа или алкильные группы являются метильными, изопропильными или трет-бутильными.

3. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что указанные сложные эфиры являются сложными эфирами жирных кислот растительных масел.

4. Композиция по п.3, отличающаяся тем, что указанные сложные эфиры включают радикалы R, соответствующие насыщенным жирным кислотам, таким как стеариновая кислота, мононенасыщенным жирным кислотам, таким как олеиновая кислота, и незаменимым полиненасыщенным кислотам, таким как линолевая и линоленовая кислоты.

5. Композиция по п.3, отличающаяся тем, что растительные масла выбраны из оливкового масла или масла виноградных косточек.

6. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что указанные производные состоят из единиц, соответствующих формуле (VI):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

в которой

R1 обозначает водород или место присоединения такой же единицы по радикалу R7,

R2 обозначает водород или О-ацильный радикал жирной кислоты растительного масла, обозначаемый радикалом R, описанным выше,

R3 обозначает водород, карбонильную группу или место присоединения по радикалу R 5 или R6 другой единицы,

R4 обозначает алкильный радикал или ацильный радикал жирной кислоты растительного масла, обозначаемый радикалом R, описанным выше,

R5 обозначает водород или место присоединения другой единицы по радикалу R3, непосредственно или через углеродную группу (метиленовую, метилметиновую),

R6 обозначает водород или место присоединения другой единицы по радикалу R3, непосредственно или через углеродную группу (метиленовую, метилметиновую),

R 7 обозначает алкильный радикал или ацильный радикал жирной кислоты растительного масла, обозначаемый радикалом R, описанным в п.8, или место присоединения такой же единицы по радикалу R 1,

и диастереоизомерам и региоизомерам этих единиц.

7. Композиция по п.6, отличающаяся тем, что указанные производные являются производными димера катехина (ВЗ) и тримера эпикатехина (С2) формул (VII) и (VIII):

композиции производных флавоноидных полифенолов и их применение   для борьбы с патологиями и со старением живых организмов, патент № 2499596

8. Композиция по п.1, отличающаяся тем, что указанные производные соответствуют стабилизированным и алкилированным производным растительных экстрактов.

9. Композиция по п.8, отличающаяся тем, что указанные растительные экстракты представляют собой экстракты винограда, зеленого чая или чая из ферментированных листьев, сырых и обжаренных бобов какао, или сосны.

10. Композиция по п.9, отличающаяся тем, что указанные виноградные экстракты получены из виноградных косточек или виноградных выжимок.

11. Способ получения композиции по одному из пп.1-10, отличающийся тем, что он включает взаимодействие композиции полифенолов, образованных единицами, описанными в п.1:

на первой стадии, с алкилирующим агентом в условиях, приводящих к замещению водорода по меньшей мере 1 ОН-группы фенола на мономерную единицу, составляющую каждую молекулу, предпочтительно 1-2 групп, алкильной группой, и

на второй стадии, с ацилирующим агентом, в частности с ангидридом или хлорангидридом кислоты, в условиях, приводящих к замещению водорода в группах -ОН, оставшихся свободными после алкилирования, смесью ацильных радикалов -COR, высвобождаемых агентом ацилирования, причем R имеет значения, указанные в п.8.

12. Способ по п.11, отличающийся тем, что ацилирующий агент получают из растительного масла в соответствии со следующей процедурой:

омыление глицеридов растительного масла с последующим подкислением,

активация путем дегидратации в случае, когда ацилирующим агентом является ангидрид кислоты, или путем хлорирования в случае, когда используют хлорангидрид кислоты.

13. Косметическая композиция, обладающая антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающая эффект на карбонильный стресс, отличающаяся тем, что она содержит одну или несколько композиций производных полифенолов, по одному из пп.1-10, вместе с инертными носителями, подходящими для наружного нанесения, в количестве, эффективном для борьбы со старением кожи.

14. Композиция по п.13, отличающаяся тем, что она имеет форму, подходящую для введения топическим путем, такую как крем, мазь, эмульсия, гели, липосомы, лосьон.

15. Композиция по п.13 или 14, отличающаяся тем, что она содержит 0,5-5% активного вещества, предпочтительно 2-3%.

16. Применение композиции по одному из пп.1-10 в диетологии.

17. Применение по п.16, отличающееся тем, что указанную композицию добавляют в напитки, например во фруктовые соки, в тонизирующие напитки, молочные продукты и продукты их переработки, такие как масло, в жидкой форме или же в гранулированной или аналогичной форме, в виде гелей или паст, введенных, например, в кондитерские изделия, такие как фруктовые пасты, конфеты, жевательная резинка.

18. Композиция по одному из пп.1-10 для применения в качестве лекарственных средств, обладающих антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающих эффект на карбонильный стресс.

19. Фармацевтическая композиция, обладающая антиоксидантной и антирадикальной активностью и оказывающая эффект на карбонильный стресс, отличающаяся тем, что она содержит терапевтически эффективное количество по меньшей мере одной композиции по одному из пп.1-10 вместе с фармацевтически приемлемым носителем.

20. Композиция по п.18 или 19, отличающаяся тем, что она имеет форму, подходящую, в частности, для введения пероральным, топическим или парентеральным путем.

21. Композиция по п.20, отличающаяся тем, что она имеет форму, подходящую для введения пероральным путем, такую как раствор, таблетка, желатиновая капсула или сироп.

22. Композиция по п.20, отличающаяся тем, что она имеет форму, подходящую для нанесения топическим путем, такую как крем, мазь, гели, лосьоны или пластырь.

23. Композиция по п.20, отличающаяся тем, что она имеет форму, подходящую для введения парентеральным путем, такую как стерильный или стерилизуемый раствор для инъекций.


Скачать патент РФ Официальная публикация
патента РФ № 2499596

patent-2499596.pdf
Патентный поиск по классам МПК-8:

Класс A61K31/353  3,4-дигидробензопираны, например хроман, катехин

Патенты РФ в классе A61K31/353:
способ повышения адаптационных возможностей предстательной железы крыс при действии низких сезонных температур -  патент 2528906 (20.09.2014)
способ лечения ран мягких тканей различной этиологии -  патент 2528905 (20.09.2014)
аналоги хроменона в качестве модуляторов сиртуина -  патент 2527269 (27.08.2014)
способы усиления энергетического обмена -  патент 2513133 (20.04.2014)
способ профилактики и лечения отторжения почечного трансплантата -  патент 2508924 (10.03.2014)
2-(3-гидрокси-4-метоксифенил)-4,7-диметил-3,4,4а,5,8,8а-гексагидро-2н-хромен-4,8-диол в качестве анальгезирующего средства -  патент 2506079 (10.02.2014)
комбинация, включающая фульвовую кислоту и антибиотики -  патент 2505295 (27.01.2014)
фармацевтическая композиция на основе фитонутриентов с повышенной биодоступностью, обладающая противоопухолевой активностью, и способ ее получения (варианты) -  патент 2494733 (10.10.2013)
композиция для уменьшения внутриглазного давления и способ профилактики или лечения высокого или патологического внутриглазного давления -  патент 2481833 (20.05.2013)
сокращение ущерба от окислительного стресса в процессе и после физической нагрузки -  патент 2476092 (27.02.2013)

Класс A61K31/352  конденсированные с карбоциклическими кольцами, например каннабинолы, метантелин

Патенты РФ в классе A61K31/352:
мягкие катионные митохондриальные разобщители -  патент 2527519 (10.09.2014)
способ стимуляции заживления ран различного генеза природным антиоксидантом дигидрокверцетином -  патент 2522214 (10.07.2014)
композиция для лечения и предупреждения остеоартрита, остеопороза и остеоартроза суставов -  патент 2521227 (27.06.2014)
композиция для лечения и предупреждения остеоартрита и остеоартроза суставов -  патент 2509569 (20.03.2014)
способы сохранения функции почек с использованием ингибиторов ксантин оксидоредуктазы -  патент 2508099 (27.02.2014)
2-(3-гидрокси-4-метоксифенил)-4,7-диметил-3,4,4а,5,8,8а-гексагидро-2н-хромен-4,8-диол в качестве анальгезирующего средства -  патент 2506079 (10.02.2014)
способ получения рутина -  патент 2505307 (27.01.2014)
средство, имитирующее феномен посткондиционирования сердца -  патент 2502508 (27.12.2013)
фармацевтическая композиция с противовоспалительной, кардио- и хондропротекторной активностью, действием против гастропатий, вызываемых нпвп, и способ ее получения -  патент 2502507 (27.12.2013)
тетрагидропиранохроменовые ингибиторы гамма-секретазы -  патент 2483061 (27.05.2013)

Класс A61K8/49 содержащие гетероциклические соединения

Класс A61K8/97 растительного происхождения, например растительные экстракты

Класс A61Q19/08 средства против старения

Патенты РФ в классе A61Q19/08:
комплексное пилинговое косметическое средство -  патент 2524666 (27.07.2014)
косметологический набор для лифтинга мягких тканей с использованием мезонитей и его применение (варианты) -  патент 2524610 (27.07.2014)
экстракт из надземных частей овса, выращенного до начала колошения -  патент 2517346 (27.05.2014)
комбинация ликопина, полифенола и витаминов для ухода за кератиновыми материалами -  патент 2517132 (27.05.2014)
биомеханическая стимуляция синтеза коллагена в клетках кожи и уменьшение появления мелких линий и морщин на коже -  патент 2505284 (27.01.2014)
ингибитор гепараназной активности -  патент 2503454 (10.01.2014)
средства против морщин -  патент 2503443 (10.01.2014)
композиция и способ лечения патологических состояний кожи -  патент 2501544 (20.12.2013)
композиция для производства косметических продуктов и способ её производства -  патент 2499406 (27.11.2013)
средство для роста фибробластов -  патент 2492850 (20.09.2013)

Класс A23L1/29 изменение питательных свойств пищевых продуктов; диетические продукты

Патенты РФ в классе A23L1/29:
улучшение памяти у пациентов с оценкой 24-26 баллов по краткой шкале оценки психического статуса -  патент 2529815 (27.09.2014)
синергетическая смесь бета-галактоолигосахаридов с бета-1,3 и бета-1,4/1,6 связями -  патент 2529160 (27.09.2014)
жидкая энтеральная пищевая композиция с низким содержанием одновалентных ионов металлов -  патент 2529158 (27.09.2014)
способ производства быстрозамороженного пюреобразного диетического продукта -  патент 2528719 (20.09.2014)
способ снижения веса, комплексный состав продуктов для снижения веса, комплект для упаковки, хранения, транспортировки продуктов для снижения веса -  патент 2528480 (20.09.2014)
способ комплексного лечения артериальной гипертонии при метаболических нарушениях -  патент 2525593 (20.08.2014)
инстантный функциональный пищевой продукт -  патент 2525338 (10.08.2014)
способ коррекции ожирения абдоминального типа -  патент 2525007 (10.08.2014)
способ создания продукта спортивного питания -  патент 2524550 (27.07.2014)
функциональный пищевой ингредиент с заданным липидным профилем -  патент 2524358 (27.07.2014)

Класс A61P39/06 поглотители свободных радикалов или антиоксиданты

Патенты РФ в классе A61P39/06:
сублингвальная форма 6-метил-2-этил-3-гидроксипиридина и ее применение в качестве средства, обладающего стимулирующей, анорексигенной, антидепрессивной, анксиолитической, противогипоксической, антиамнестической (ноотропной) и антиалкогольной активностью -  патент 2527342 (27.08.2014)
способ лечения злокачественных опухолей головного мозга в послеоперационном периоде -  патент 2524648 (27.07.2014)
фитокомплекс из плодов бергамота, способ производства и применение в качестве пищевой добавки и в области фармакологии -  патент 2523384 (20.07.2014)
способ коррекции окислительного стресса и нарушения no продуцирующей функции эндотелия при сосудистых осложнениях сахарного диабета в эксперименте -  патент 2521279 (27.06.2014)
антиоксидант и способ его получения -  патент 2519760 (20.06.2014)
способ улучшения функциональных результатов низкой резекции прямой кишки -  патент 2519122 (10.06.2014)
новое производное индазола или его соль и промежуточное соединение для их получения, а также антиоксидант с их использованием, и применение производных индазола или его соли -  патент 2518076 (10.06.2014)
способ повышения радиационной устойчивости организма мышей -  патент 2508118 (27.02.2014)
фармацевтический состав для лечения заболеваний, связанных с эндотелиальной дисфункцией -  патент 2504375 (20.01.2014)
2,6-диизоборнилфенолы -  патент 2502719 (27.12.2013)


Наверх