способ получения раствора глюкозы для использования в медицине

Классы МПК:C13K1/00 Глюкоза; сиропы, содержащие глюкозу
A61K9/08 растворы
Автор(ы):, , ,
Патентообладатель(и):Московское государственное предприятие - Объединенный эколого-технологический и научно-исследовательский центр по обезвреживанию РАО и охране окружающей среды (МосНПО "РАДОН")
Приоритеты:
подача заявки:
2000-06-28
публикация патента:

Изобретение относится к получению медицинских растворов преимущественно для приготовления инъекций, различных лекарственных растворов. Способ предусматривает растворение кристаллической глюкозы в воде и воздействие на полученный раствор ионизирующим излучением с мощностью экспозиционной дозы 4-6 Гр/мин и удельной дозой облучения 0,2-0,5 Гр/мл. Изобретение обеспечивает улучшение качества полученного раствора путем очистки его от продуктов распада глюкозы.

Формула изобретения

Способ получения раствора глюкозы для использования в медицине, предусматривающий растворение кристаллической глюкозы в воде, отличающийся тем, что полученный раствор подвергают воздействию ионизирующего излучения с мощностью экспозиционной дозы 4-6 Гр/мин и удельной дозой облучения 0,2-0,5 Гр/мл.

Описание изобретения к патенту

Изобретение относится к получению медицинских растворов и может быть использовано в медицине и медицинской промышленности.

Известен способ получения раствора глюкозы в ампулах, предусматривающий растворение кристаллической глюкозы в воде для инъекций, добавление в раствор 0,26 г хлорида натрия и 0,1 н. раствора соляной кислоты, фильтрацию полученного раствора, разливку в ампулы по 10, 20, 25, 50 мл и стерилизацию паром при температуре 100oС в течение 60 минут. Получают раствор с концентрацией глюкозы 5%, 10%, 25%, 40%. (Растворы глюкозы 5%, 10%, 25% или 40% для инъекций. Государственная Фармакология СССР - 10-е изд. , -М. : Медицина, 1968, с. 335-336).

Недостаток известного способа заключается в том, что в процессе приготовления раствора глюкозы накапливаются продукты ее распада, такие, как альдегиды, кетоны, фураны и фурфуролы, которые могут оказывать негативное воздействие на состояние здоровья человека.

Ближайшим техническим решением к предложенному является способ получения раствора глюкозы, предусматривающий растворение кристаллической глюкозы в воде для инъекций, добавление в раствор 0,26 г хлорида натрия и 0,1 н. раствора соляной кислоты, обработку полученного раствора активируемым углем, его фильтрацию, разливку в бутылки по 400 мл, по 2 мл во флаконы или ампулы, стерилизацию при температуре 110oС в течение 45 минут. (Терешкина О. И. "Новые аспекты контроля и стандартизации раствора глюкозы для инъекций" Дис. канд. фармац. наук: 15.00.02 - Защищена 18.12.90. -М. , 1990, с. 149).

Недостатком этого способа также является образование продуктов распада глюкозы, несмотря на проведение очистки раствора активированным углем и фильтрование.

Технический результат изобретения заключается в повышении эффективности очистки раствора глюкозы от продуктов ее распада и улучшении, таким образом, его качества.

Для достижения этого результата в предложенном способе получения раствора глюкозы для использования в медицине, предусматривающем растворение кристаллической глюкозы в воде, полученный раствор подвергают воздействию ионизирующего излучения с мощностью экспозиционной дозы 4-6 Гр/мин и удельной дозой облучения 0,2-0,5 Гр/мл.

Способ заключается в следующем.

Кристаллическую глюкозу растворяют в воде с получением раствора заданной концентрации. Полученный раствор глюкозы в воде подвергают воздействию ионизирующего излучения с мощностью экспозиционной дозы 4-6 Гр/мин и удельной дозой облучения 0,2-0,5 Гр/мл.

Воздействие ионизирующего излучения (рентгеновского) на раствор глюкозы в воде приводит к частичному разрушению молекул веществ, являющихся продуктами распада глюкозы, растворенной в воде.

При использовании мощности экспозиционной дозы меньше 4 Гр/мин, а удельной дозы облучения меньше 0,2 Гр/мл не обеспечивается полнота очистки водного раствора глюкозы от альдегидов, фуранов и большей части фурфуролов, так как не достигается наиболее полный распад этих веществ. При мощности экспозиционной дозы больше 6 Гр/мин, а удельной дозы облучения больше 0,5 Гр/мл происходит радиационное разложение самой глюкозы.

В результате хромато-спектрометрического анализа раствора глюкозы до и после воздействия ионизирующим излучением установлено, что в растворе, не подвергшемся воздействию ионизирующего излучения, содержатся следующие вещества:

2-изопропил-5метилфуран (0,042 мкг/л), гептен-1 (0,083 мкг/л), гесен-3-ол-1 (0,066 мкг/л), 1,4-оксатиалон-2-метил-6 (0,091 мкг/л), 5-оксиметил-2-фурфурол (3,7 мкг/л), бицикло (3.1.0), гексан-2-он, 1,5-дизопропилд (0,166 мкг/л), октиловый эфир изомасляной кислоты (0,28 мкг/л). В растворе, подвергшемся воздействию ионизирующего излучения, обнаружено наличие только 5-оксиметил-2-фурфурол (3,5 мкг/л), что составляет примерно 21% по массе от веществ, содержащихся в необлученном растворе.

Пример. Кристаллическую глюкозу 50 г растворяют в воде для инъекций. В полученный раствор добавляют 0,26 г хлорида натрия и 0,1 н. раствора соляной кислоты. Полученный раствор очищают активируемым углем, фильтруют, разливают в бутылки по 400 мл и стерилизуют при температуре 110oС в течение 45 минут. Стерильный раствор глюкозы обрабатывают на терапевтическом рентгеновском аппарате (например, РУМ-17) при напряжении 200 кВт и силе тока 15 мА ионизирующим (рентгеновским) излучением с мощностью экспозиционной дозы 5 Гр/мин и удельной дозы облучения 0,4 Гр/мл. В растворе, подвергшемся воздействию ионизирующего излучения, обнаружен только 5-оксиметил-2-фурфурол (3,4 мкг/л).

В результате испытания способа было установлено, что по сравнению с известными способами сокращается наличие продуктов распада глюкозы в виде альдегидов, кетонов, фуранов и фурфуролов примерно на 79% по массе.

Полученный после облучения водный раствор глюкозы представляет собой товарный продукт. Способ может быть осуществлен на стандартом оборудовании, используемом в медицинской промышленности.

Класс C13K1/00 Глюкоза; сиропы, содержащие глюкозу

способ получения сахаристых продуктов из крахмалосодержащего сырья -  патент 2522771 (20.07.2014)
способ получения кристаллической ангидридной глюкозы -  патент 2521510 (27.06.2014)
способ обработки лигноцеллюлозного материала -  патент 2518305 (10.06.2014)
способ получения сахарного раствора -  патент 2516792 (20.05.2014)
способ ферментативного осахаривания лигноцеллюлозных материалов -  патент 2514408 (27.04.2014)
способ превращения полисахаридов в расплаве гидрата минеральной соли -  патент 2503722 (10.01.2014)
способ предварительной обработки для осахаривания растительного волокнистого материала и способ осахаривания -  патент 2486256 (27.06.2013)
способ получения продуктов ферментации -  патент 2486235 (27.06.2013)
способ гидролиза растительного волокнистого материала для получения и выделения сахарида, включающего глюкозу -  патент 2461633 (20.09.2012)
способ гидролиза растительного волокнистого материала для получения и выделения сахарида, включающего глюкозу -  патент 2455365 (10.07.2012)

Класс A61K9/08 растворы

стабильные составы бортезомиба -  патент 2529800 (27.09.2014)
офтальмологический ирригационный раствор -  патент 2529787 (27.09.2014)
вискоэластичный раствор для контрастирования задней гиалоидной мембраны -  патент 2527767 (10.09.2014)
способ получения комплексного иммунометаболического препарата с антиинфекционной активностью -  патент 2527329 (27.08.2014)
лекарственные средства, содержащие фторхинолоны -  патент 2527327 (27.08.2014)
способ получения комплексного антибактериального иммуномодулирующего препарата -  патент 2526184 (20.08.2014)
биоматериал и средство с биоматериалом, стимулирующие противоопухолевую активность -  патент 2526160 (20.08.2014)
оздоровительная композиция для введения в форме капель и способ ее получения -  патент 2524656 (27.07.2014)
фармацевтическая композиция в форме раствора для инъекций и способ ее получения -  патент 2524651 (27.07.2014)
фармацевтическая композиция лигандов рецепторов секретагогов гормона роста -  патент 2523566 (20.07.2014)
Наверх