Стойкие при хранении продуктовые системы для премиксов

Иллюстрации

Показать все

Изобретение относится к продукционным системам для хранения смесей. Предложенная продуктовая система содержит по меньшей мере один пористый носитель, по меньшей мере одно действующее вещество, введенное в пористый носитель, и по меньшей мере одну защитную систему. Защитная система включает одно или несколько защитных веществ, при этом по меньшей мере часть от всего присутствующего в продуктовой системе количества защитной системы находится в порах носителя. По данным исследования наружного атомного слоя системы рентгеноэлектронной спектроскопией по меньшей мере 15% наружной поверхности продуктовой системы образовано материалом носителя. Защитная система содержит по меньшей мере одно соединение, которое растворимо в растворителе, в котором не растворимо действующее вещество. Предложен способ приготовления продуктовой системы. Заявлены также возможные применения продуктовой системы. Изобретение исключает нежелательное и неконтролируемое высвобождение действующего вещества из системы. 4 н. и 27 з.п. ф-лы, 4 ил., 3 табл., 7 пр.

Реферат

Настоящее изобретение относится к стойким при хранении продуктовым системам, которые обладают высокой латентностью и хорошей стойкостью к механическим воздействиям и которые пригодны помимо прочего для премиксев. Настоящее изобретение относится далее к способу приготовления предлагаемых в изобретении продуктовых систем, а также к их применению.

Продуктовые системы с действующими (или активными) веществами, обеспечивающие возможность их замедленного высвобождения, обладают существенными преимуществами перед традиционными системами введения действующих веществ в организм. Так, в частности, подобные системы позволяют регулировать дозировку действующих веществ и место их высвобождения, а также позволяют увеличить продолжительность непрерывного выделения действующего вещества в организм. Благодаря этому часто удается улучшить усвоение действующих веществ и снизить их необходимое для достижения сопоставимого эффекта количество, что в свою очередь позволяет уменьшить побочные эффекты и загрязнение окружающей среды, а также беречь природные ресурсы.

Из литературы известны также продуктовые системы для контролируемого (регулируемого) высвобождения чувствительных действующих веществ. Такие системы используют для предотвращения нежелательного превращения или разложения чувствительных действующих веществ и для повышения их стойкости при хранении. Помимо этого использование подобных систем в некоторых областях, например, при производстве строительных химикатов или клеев, позволяет добиться соответствующих преимуществ, состоящих в упрощении обращения с такими продуктами.

В фармацевтической области часто желательно располагать продуктами, которые обеспечивают целенаправленное высвобождение действующих веществ в заданном месте организма. Для этих целей также были разработаны продуктовые системы. Продуктовые системы с замедленным высвобождением действующих веществ также часто применяются в фармацевтической области. В этом случае важно обеспечить максимально равномерное поступление действующего вещества в организм в течение продолжительного периода времени или обеспечить высвобождение действующего вещества в определенных местах организма человека или животного. Обширную информацию по данной тематике можно найти, например, в "Modified-Release Drug Delivery Technology" (под ред. M.J. Rathbone, J. Hadgraft, M.S. Roberts), изд-во Marcel Dekker Inc., New York, 2003. Аналогичные продуктовые системы были также разработаны для контролируемого высвобождения пестицидов и других ядохимикатов для защиты растений. Обширную обзорную информацию по этому вопросу можно найти в статье Park и др., озаглавленной "Controlled release of pesticides from microparticles" и опубликованной в Controlled-Release Delivery Systems for Pesticides (под ред. Н.В. Scher), изд-во Marcel Dekker Inc., New York, 1999, сс.89-136.

Один из часто используемых подходов к обеспечению целенаправленного высвобождения действующего вещества основан на включении или внедрении действующего вещества в пригодную матрицу, которая в большинстве случаев представляет собой органический полимер. Принцип действия матриц одного возможного типа основан на том, что действующее вещество в результате диффузии через матрицу или в результате эрозии, соответственно растворения матрицы медленно попадает на ее поверхность, где оно входит в контакт с приемлемым растворителем. Принцип действия матриц другого типа основан на том, что растворитель диффундирует через матрицу и таким путем попадает к действующему веществу. Недостаток обеих систем состоит в том, что диффузия является сравнительно медленным процессом, и по этой причине однократное высвобождение действующего вещества в больших количествах невозможно. Тем самым обе системы пригодны для применения только в тех случаях, когда в первую очередь требуется обеспечить длительное и равномерное высвобождение действующего вещества. Помимо этого в подобных системах, которые представлены в виде частиц, значительная часть действующего вещества находится непосредственно на их поверхности, что очень часто может приводить к разложению чувствительных действующих веществ при хранении и к нежелательному немедленному высвобождению действующего вещества. Особо ярко эта проблема выражена в том случае, когда продуктовая система представлена в виде микрочастиц со средним диаметром менее 200 мкм.

В качестве примера систем с органической матрицей можно назвать продукты, описанные в WO 2004/072153 и WO 03/033027. Недостаток таких систем состоит в их низкой стойкости, прежде всего в их низкой способности выдерживать сжимающие нагрузки, из-за чего не исключена возможность возникновения проблем при хранении. Помимо этого применение таких продуктов часто ограничено химически менее агрессивными действующими веществами.

В системе другого типа предусмотрено внедрение действующего вещества в пористый носитель, например, неорганический оксид, и закрытие части пор защитной системой. В результате только часть пор оказывается доступна для проникновения в них растворителя, что обеспечивает замедление высвобождения действующего вещества. Однако недостаток такой системы состоит в том, что выделение из нее действующего вещества происходит сразу же при ее контакте с растворителем, т.е. в случае растворимых действующих веществ и премиксев с по меньшей мере одним соответствующим растворителем подобные продуктовые системы не пригодны для целенаправленного высвобождения действующего вещества в требуемом месте, поскольку действующее вещество уже при предварительном смешивании входит в контакт с растворителем и высвобождается.

Для усовершенствования вышеуказанной продуктовой системы было предложено полностью покрывать содержащий действующее вещество пористый носитель защитным слоем, закрывающим все поры носителя. В этом случае высвобождение действующего вещества может происходить в результате его диффузии через защитный слой, что вновь является медленным процессом и обычно приводит к неполному высвобождению действующего вещества. В другом варианте высвобождение действующего вещества в подобных системах может происходить после растворения защитного слоя. Поскольку защитный слой покрывает носитель снаружи, такие продуктовые системы очень чувствительны к механическим нагрузкам в процессе их приготовления," транспортировки или применения. Иными словами, при механическом воздействии происходит по меньшей мере частичное разрушение защитного слоя, в результате чего инициируется нежелательное высвобождение действующего вещества. Тем самым подобные системы могут использоваться только в специальных областях. Примеры таких систем можно найти, в частности, в WO 02/098998, WO 00/51724, WO 2006/004481, CH 573212, EP 0454881 и CA 2438438.

Описанные в WO 02/098998 продукты содержат неорганическую матрицу, получаемую проведением золь-гель процесса. При этом сначала действующее вещество подвергают комплексобразованию с молекулой-носителем и полученный в результате продукт внедряют в матрицу, получаемую проведением золь-гель процесса. Подобные способы трудоемки и сложны в реализации, при этом высвобождение продукта происходит через созданные при образовании матрицы полости. Такой подход не позволяет обеспечить активное высвобождение компонентов, поскольку вещества фиксируют в матрице, из которой они высвобождаются в присутствии растворителя, при этом регулировать момент их высвобождения невозможно. Так, в частности, высвобождение действующего вещества происходит непосредственно при добавлении растворителя. Высвобождение же действующего вещества в более поздний момент невозможно.

В WO 2006/004481 описана добавка к кормам, обладающая противомикробными свойствами. Такая добавка содержит пористый носитель, а также внедренные в него в качестве действующих веществ кислоты. Для контроля или регулирования высвобождения действующих веществ подобная система имеет сердцевину с сильной кислотой и наружный слой, содержащий кислоту, значение рН которой выше, чем у кислоты, содержащейся в сердцевине. Высвобождение действующих веществ регулируется при этом диффузионными процессами, причем наружный слой для возможности диффузии через него кислоты, содержащейся в сердцевине, может быть пористым.

В WO 00/51724 описана далее система для контролируемого высвобождения действующих веществ, содержащая неорганическую матрицу. Высвобождение действующего вещества можно регулировать путем диффузии. Сказанное означает, что варьированием размера пор можно влиять на скорость высвобождения действующего вещества. Однако поэтому подобные системы нельзя хранить совместно с жидкостью, в которой растворимо действующее вещество, поскольку при этом действующее вещество неизбежно будет диффундировать в раствор. Хотя в WO 00/51724 и представлена возможность регулируемого высвобождения действующего вещества, для чего используются различные управляющие сигналы, тем не менее конкретное решение проблемы управления высвобождением действующего вещества по внешнему сигналу в данной публикации не описано.

В CH 573212 описана далее композиция, которая может использоваться прежде всего в сельском хозяйстве. Такая композиция содержит пористый носитель, например, кизельгур, действующее вещество и защитный слой, например, из органических соединений, замедляющий высвобождение действующего вещества. Указанный защитный слой при этом растворим в растворителе, прежде всего воде. При контакте с водой защитный слой по истечении определяемого его растворимостью времени растворяется. После растворения защитного слоя высвобождение действующего вещества происходит под контролем диффузионных процессов. Однако недостаток подобной системы состоит в сложности обращения с ней, что затрудняет переработку таких систем. При контакте с влагой эти системы часто склонны к агрегации, из-за которой затрудняется контролируемое выделение действующего вещества. При смешении такой композиции с другими веществами этим фактором обусловлено также возникновение проблем с соблюдением требуемых соотношений между смешиваемыми компонентами.

В EP 0454881 описана композиция, содержащая пористый носитель, который насыщен кислотой. Такая композиция имеет, кроме того, несколько слоев, которые обеспечивают возможность регулируемого высвобождения кислоты и наружный из которых может содержать соединения ("средства против слипания"), позволяющие предотвратить агломерацию частиц. Высвобождение кислоты может происходить различными способами, каждый из которых основан на растворении или разрушении защитных слоев. Сложности при этом связаны с перерабатываемостью частиц или с обращением с ними. Так, в частности, при неправильном обращении с композицией возможно случайное высвобождение кислот. Подобного случайного высвобождения кислот следует избегать прежде всего в установках, в которых происходит переработка таких композиций, поскольку кислоты могут вызвать коррозию контактирующего с ними оборудования. Установки же из кислотостойких материалов имеют высокую стоимость. В установках из подобных материалов кислоты можно перерабатывать и непосредственно.

В CA 2438438 описаны пористые силикатные частицы, насыщенные действующим веществом. Такие частицы снабжены покрытием, обеспечивающим регулируемое высвобождение из них действующего вещества. Описанным в указанной публикации частицам присущи те же недостатки и проблемы, что и частицам, описанным в CH 573212 и EP 0454881.

Тем самым в данной области сохраняется высокая потребность в соответствующих продуктовых системах, обладающих высокой стойкостью к механическим нагрузкам и обеспечивающих возможность быстрого и максимально полного высвобождения действующего вещества в определенном месте, соответственно начиная с определенного момента времени. Сказанное означает, что такие продуктовые системы при их хранении, соответственно при транспорте к месту действия по возможности не должны высвобождать действующее вещество, но по месту действия должны максимально быстро и полно высвобождать все действующее вещество.

Исходя из вышеизложенного, в основу настоящего изобретения была положена задача предложить новые продуктовые системы, которые были бы полностью лишены описанных выше недостатков, присущих известным из уровня техники продуктовым системам, или обладали бы такими недостатками лишь в меньшем объеме. Задача изобретения состояла также в разработке способа приготовления подобных продуктовых систем.

Другие, не указанные в явном виде задачи настоящего изобретения со всей очевидностью вытекают из контекста настоящего описания, примеров и формулы изобретения.

При создании изобретения неожиданно было установлено, что вышеуказанную задачу позволяют решить новые продуктовые системы, которые представлены и охарактеризованы в формуле настоящего изобретения, а также в последующем описании. Такие новые продуктовые системы отличаются тем, что носитель снабжают по меньшей мере одним действующим веществом и по меньшей мере одной защитной системой, которая практически полностью находится в порах носителя, а не на его поверхности. Помимо этого обеспечивают заполнение всех, соответственно практически всех пор носителя защитной системой таким образом, чтобы никакой растворитель не мог вступать в контакт с действующим веществом. В отличие от известных из уровня техники продуктовых систем преимущество предлагаемых в изобретении продуктовых систем состоит в том, что исключается нежелательное высвобождение из них действующего вещества.

Защитная система предлагаемых в изобретении продуктовых систем помимо этого обладает свойством, позволяющим целенаправленно деактивировать ее с целью спонтанного высвобождения всего действующего вещества или по меньшей мере большой части всего действующего вещества. Предлагаемые в изобретении продуктовые системы обладают тем самым очень хорошей латентностью. Предлагаемым в изобретении продуктовым системам можно придать такую латентность, чтобы до деактивации защитной системы не могло происходить практически никакое, соответственно не могло происходить никакое высвобождение действующего вещества, однако после деактивации защитной системы могло происходить спонтанное высвобождение действующего вещества.

Благодаря тому, что защитная система большей частью, соответственно полностью находится в порах носителя, а не окружает его в виде оболочки, предлагаемые в изобретении продуктовые системы не чувствительны к механическим нагрузкам. Сказанное означает, что предлагаемые в изобретении продуктовые системы можно вводить в премиксы без высвобождения действующего вещества. При приготовлении премиксев, с одной стороны, частицы подвергаются воздействию механических усилий (создаваемых смесителем), а с другой стороны, предлагаемые в изобретении продуктовые системы контактируют также с другими компонентами премикса. Предлагаемые в изобретении продуктовые системы можно вводить в подобные премиксы без, соответственно практически без высвобождения действующего вещества. Однако сразу же при подводе к премиксу определенной энергии или при изменении химического окружения премикса происходит спонтанное высвобождение действующего вещества. Воздействие окружающих факторов, как, например, контакт с влажным воздухом или контакт с растворителем, не вызывает преждевременное высвобождение действующего вещества, т.е. предлагаемые в изобретении продуктовые системы проявляют очень хорошую латентность. Так, например, в предлагаемые в изобретении продуктовые системы можно инкапсулировать действующие вещества, которые должны содержаться в пищевых продуктах, например, йогурте, но должны высвобождаться лишь в желудке и сохранность которых при введении в йогурт и при хранении можно обеспечить таким путем без опасности их преждевременного высвобождения. В этом случае высвобождение действующего вещества происходит спонтанно лишь при контакте с кислотой желудочного сока. Традиционные продуктовые системы со структурой типа "сердцевина-оболочка" не пригодны для решения подобной задачи, поскольку при введении продуктовой системы в йогурт, т.е. при приготовлении премикса, по меньшей мере часть оболочки разрушается в результате механических воздействий, из-за чего при хранении премикса действующее вещество постепенно выделяется из "поврежденной" продуктовой системы.

Предлагаемый в изобретении способ, кроме того, экономичен и эффективен в реализации, поскольку позволяет снабжать недорогие носители, такие, например, как осажденные кремниевые кислоты, действующим веществом и защитной системой на обычном оборудовании без необходимости использовать для этого специальное оборудование. Помимо этого предлагаемое в изобретении решение позволяет также отказаться от принятия специальных мер при упаковывании и транспорте, что обеспечивает достижение соответствующих экономических преимуществ.

Кроме того, в зависимости от выбора защитной системы и механизма инициирования высвобождения действующего вещества можно реализовать любые временные схемы его высвобождения. Так, например, возможно получение смеси из двух продуктовых систем, в которой одна часть частиц снабжена защитной системой, которая высвобождает действующее вещество по достижении определенной температуры, но другая часть частиц не высвобождает действующее вещество при этой температуре, а высвобождает его при изменении значения pH. Таким путем можно обеспечить также целенаправленное высвобождение действующих веществ в разных местах.

Помимо этого существует также возможность обеспечить замедленное высвобождение действующего вещества на протяжении более длительного периода времени, которое начинается лишь в строго определенный момент времени, т.е. которому предшествует латентный период. В этом варианте осуществления настоящего изобретения можно, например, внедрить действующее вещество в матрице, из которой оно должно диффундировать, в носитель и дополнительно закрыть его поры защитной системой, которая допускает контакт действующего вещества с растворителем только после целенаправленного воздействия на нее.

Целенаправленное высвобождение действующего вещества из предлагаемых в изобретении продуктовых систем в сочетании с присущей им латентностью позволяет, кроме того, избежать нежелательных побочных действий. Так, в частности, возможно получение предлагаемых в изобретении продуктовых систем, которые не имеют никакого действующего вещества на поверхности и которые, кроме того, не допускают никакого контакта между действующим веществом и окружающей средой. Известные из уровня техники системы с не полностью закрытыми порами или с высвобождением действующего вещества по диффузионному механизму не обладают подобными свойствами и особенностями.

Объектом настоящего изобретения являются в соответствии с этим продуктовые системы, содержащие по меньшей мере один неорганический и/или органический пористый носитель, по меньшей мере одно действующее вещество, введенное в пористый носитель, и по меньшей мере одно другое вещество, по меньшей мере часть от всего присутствующего в продуктовой системе количества которого находится в порах носителя, и отличающиеся тем, что по данным исследования наружного атомного слоя продуктовой системы рентгеноэлектронной спектроскопией (РЭС) по меньшей мере часть наружной поверхности продуктовой системы образована материалом носителя.

Объектом изобретения являются далее продуктовые системы, содержащие по меньшей мере один неорганический и/или органический пористый носитель, по меньшей мере одно действующее вещество, введенное в пористый носитель, и по меньшей мере одно другое вещество, по меньшей мере часть от всего присутствующего в продуктовой системе количества которого находится в порах носителя, и отличающиеся тем, что это другое вещество или эти другие вещества образует/образуют защитную систему для действующего вещества/действующих веществ, которая обладает тем свойством, что она при ее деактивации путем подвода энергии и/или химического превращения и/или растворения претерпевает изменение, в результате которого действующее вещество/действующие вещества высвобождается/высвобождаются, предпочтительно спонтанно, в количестве по меньшей мере 50 мас.%.

Объектом настоящего изобретения является также способ приготовления предлагаемой в изобретении продуктовой системы, отличающийся тем, что действующее вещество вводят в пористый носитель и образуют защитную систему.

Объектами настоящего изобретения являются, кроме того, применение предлагаемой в изобретении дисперсной, т.е. представленной в виде частиц, композиции для производства пищевых продуктов, производства кормов, приготовления лекарственных средств, производства продуктов и изделий для сельского и лесного хозяйства, производства косметических средств, получения компонентов составов для нанесения покрытий и клеевых составов, изготовления компонентов спортивного снаряжения и оборудования и компонентов спортивной одежды, а также сами указанные продукты и изделия.

Объекты настоящего изобретения более подробно рассмотрены ниже. Различные термины и понятия, используемые в настоящем описании, на прилагаемых к нему графических материалах, в формуле изобретения и в реферате, имеют следующие значения.

Под термином "дисперсный", соответственно "в виде частицы", соответственно "частица" согласно настоящему изобретению подразумевается трехмерное (объемное) тело из по меньшей мере одного неорганического и/или органического материала, имеющее определенную внешнюю форму, которую в зависимости от размера частицы можно установить путем микроскопического исследования (с помощью светового микроскопа, электронного микроскопа и т.д.). Предлагаемые в изобретении частицы могут быть пористыми, т.е. могут иметь поры и/или внутренние полости и пустоты.

Предлагаемая в изобретении продуктовая система содержит по меньшей мере один неорганический и/или органический пористый носитель, по меньшей мере одно действующее вещество, введенное в пористый носитель, и по меньшей мере одно другое вещество, по меньшей мере часть от всего присутствующего в продуктовой системе количества которого находится в порах носителя, и отличается тем, что по данным исследования наружного атомного слоя продуктовой системы рентгеноэлектронной спектроскопией по меньшей мере часть наружной поверхности продуктовой системы образована материалом носителя.

Важное значение имеет образование максимально большой части наружной поверхности предлагаемой в изобретении продуктовой системы материалом носителя. В отличие от известных из уровня техники систем в предлагаемых в изобретении системах преобладающая часть от всего количества действующего (-их) вещества(веществ) и защитного (-ых) вещества(веществ) находится в порах носителя. Тем самым исключается возможность повреждения защитной системы в результате механических воздействий, что характерно для известных из уровня техники систем, в которых поры полностью, т.е. вплоть до их максимальной абсорбционной емкости, заполнены действующим веществом, а защитное вещество образует вокруг носителя, заполненного действующим веществом, самостоятельную оболочку аналогично луковичной кожуре.

Предлагаемые в изобретении носители обычно стойки к механическим нагрузкам, возникающим, например, при транспорте и пересыпании. Благодаря этому носитель эффективно защищает внедренные в него действующее вещество и защитную систему. В известных из уровня техники системах при разрушении наружной защитной оболочки из соответствующего материала поры, которые полностью, до краев заполнены действующим веществом, оказываются открыты, и поэтому действующее вещество можно выходить из них, т.е. целенаправленное высвобождение действующего вещества становится более невозможным.

В соответствии с этим предлагаемые в изобретении продуктовые системы отличаются тем, что их наружная поверхность по меньшей мере частично образована материалом носителя. В предпочтительном варианте по данным исследования наружного атомного слоя рентгеноэлектронной спектроскопией по меньшей мере 10%, особенно предпочтительно по меньшей мере 15%, наиболее предпочтительно по меньшей мере 20%, наружной поверхности предлагаемых в изобретении продуктовых систем образовано материалом носителя, соответственно не молекулами действующего вещества/действующих веществ и/или защитного вещества/защитных веществ.

Для применения в некоторых особых областях предпочтительно далее полное отсутствие действующего(-их) вещества(веществ) на наружной поверхности предлагаемых в изобретении продуктовых систем во избежание инициирования этими частями действующего(-их) вещества(веществ) преждевременной нежелательной реакции. В одном из особых вариантов осуществления настоящего изобретения на наружной поверхности предлагаемых в изобретении продуктовых систем по данным исследования наружного атомного слоя рентгеноэлектронной спектроскопией полностью отсутствует действующее вещество, соответственно максимум 10%, предпочтительно максимум 5%, особенно предпочтительно максимум 1%, наружной поверхности покрыто действующим веществом.

Предлагаемая в изобретении продуктовая система содержит по меньшей мере один органический и/или неорганический, предпочтительно пористый, носитель с адсорбированным(-и), соответственно абсорбированным(-и) им действующим(-ими) веществом(-ами). Носитель как таковой предпочтительно не должен быть растворим или должен быть лишь малорастворим в воде. Его можно, например, выбирать из группы, включающей пористые, предпочтительно осажденные, оксиды алюминия и/или кремния и фосфорсодержащие вещества, а предпочтительно использовать кремниевые кислоты, силикагели, пирогенные кремниевые кислоты, оксиды алюминия, глины (песчанистые), слоистые силикаты, цеолиты, диатомовые земли, а также смешанные оксиды. Более предпочтительно использовать в качестве носителя осажденные кремниевые кислоты или силикагели в виде порошков, гранулятов или микрогранулятов со средним диаметром d50 не менее 3 мкм. Особенно же предпочтительны имеющиеся в продаже кремниевые кислоты-носители, выпускаемые фирмой Evonik Degussa GmbH, например, Sipernat® 2200, Sipernat® 22, Sipernat® 50, MagSilica, фирмой Rhodia Chimie, например, Tixosi] 38X или Tixosil 68, или фирмой PPG, например, HiSil SC 72 или HiSil SC 60. Однако для применения в качестве носителя равным образом пригодны также сопоставимые кремниевые кислоты-носители других производителей.

Исходный ("пустой") неорганический и/или органический пористый носитель в предпочтительном варианте характеризуется числом (абсорбцией) дибутилфталата (ДБФ-числом) (согласно DIN 53601) по меньшей мере 180 г/100 г. Доступные для ДБФ поры доступны также для действующего вещества и веществ защитной системы, и поэтому наличие у носителя высокого ДБФ-числа важно для достижения высокой степени насыщения пор носителя действующим веществом и защитным веществом. В соответствии с этим носитель при наличии у него слишком низкого ДБФ-числа может в зависимости от действующего вещества оказаться неэффективным из-за необходимости в этом случае использовать носитель в слишком большом количестве. ДБФ-число носителя преимущественно должно составлять от 180 до 600 г/100 г, предпочтительно от 180 до 500 г/100 г, более предпочтительно от 200 до 500 г/100 г, особенно предпочтительно от 240 до 500 г/100 г, наиболее предпочтительно от 240 до 400 г/100 г, прежде всего от 240 до 350 г/100 г.

Предпочтительно далее, чтобы носитель, а предпочтительно также вся продуктовая система были представлены в виде частиц, соответственно в дисперсном виде. Частицы носителя и/или продуктовой системы предпочтительно должным иметь средний размер d50 от 5 до 5000 мкм, преимущественно от 5 до 1000 мкм, более предпочтительно от 5 до 500 мкм, особенно предпочтительно от 5 до 150 мкм, наиболее предпочтительно от 10 до 100 мкм. При наличии слишком мелких частиц возможно нежелательное пылеобразование. Помимо этого при слишком малых размерах частиц их наружная поверхность настолько превышает их внутреннюю поверхность, что становится сложно или даже полностью невозможно предотвратить абсорбцию действующего вещества на наружной поверхности таких частиц. Недостаток же слишком крупных частиц в свою очередь состоит в том, что они часто не обладают достаточной механической прочностью и поэтому не пригодны для последующей переработки. Помимо этого такие частицы часто не совместимы с окончательной композицией и имеют слишком глубокие поры, из-за чего процессы абсорбции и десорбции могут протекать слишком медленно, соответственно часть абсорбированного действующего вещества не сможет более десорбироваться.

При создании изобретения было установлено, что массовое соотношение между защитной системой и действующим веществом предпочтительно должно составлять от 10:1 до 1:10. Идеальное же соотношение зависит от химической природы и физико-химических свойств действующего вещества и носителя, а также защитного вещества, и для каждой комбинации материалов его можно определить проведением простых предварительных опытов. При повышенной степени насыщения носителя действующим веществом может оказаться невозможным введение защитного вещества в поры в достаточном количестве, из-за чего более не будет обеспечиваться латентность продуктовой системы. Слишком же низкая степень насыщения носителя действующим веществом экономически нецелесообразна. Поэтому более предпочтительно, чтобы массовое соотношение между защитной системой и действующим веществом составляло от 10:1 до 1:10, особенно предпочтительно от 5:1 до 1:5, наиболее предпочтительно от 2:1 до 1:3.

Наряду с указанным выше массовым соотношением может также оказаться предпочтительным в зависимости от конкретной комбинации материалов соблюдать определенное соотношение между ДБФ-числом и абсорбированным количеством действующего вещества. Не основываясь на какой-либо определенной теории, авторы настоящего изобретения придерживаются мнения, что ДБФ, абсорбируемые действующие вещества и защитные вещества часто занимают в порах носителя примерно одинаковое место, а также проникают в поры примерно одинаковых размеров. Тем самым указанное соотношение позволяет получить информацию о том, сколько свободного места все еще имеется в доступных для защитного вещества порах, и тем самым позволяет гарантировать возможность введения действующего вещества, а также защитного вещества в поры в достаточных количествах. Так, в частности, при создании изобретения было установлено, что степень насыщения пористого носителя действующим веществом предпочтительно должна составлять от по меньшей мере 10 до 90 мас.%, более предпочтительно от 10 до 80 мас.%, особенно предпочтительно от 20 до 70 мас.%, наиболее предпочтительно от 30 до 60 мас.%, в пересчете на ДБФ-число пористого носителя. В одном из особых вариантов степень насыщения пористого носителя действующим веществом составляет от 1 до 9 мас.% в пересчете на ДБФ-число пористого носителя.

Как уже указывалось выше, важная особенность предлагаемых в изобретении продуктовых систем состоит в том, что преобладающее количество защитного вещества находится в порах носителя, а не абсорбировано на его поверхности. Благодаря этому удается предотвратить повреждение защитной системы и ее инактивации в результате, например, истирания. По этой же причине предпочтительно указывать абсорбированное количество защитного вещества в отношении к ДБФ-числу носителя. Наиболее же целесообразно, чтобы степень насыщения пористого носителя защитным веществом составляла от по меньшей мере 10 до 90 мас.%, предпочтительно от 10 до 80 мас.%, более предпочтительно от 20 до 70 мас.%, наиболее предпочтительно от 20 до 50 мас.%, в пересчете на ДБФ-число пористого носителя. При слишком низкой степени насыщения пористого носителя защитным веществом в зависимости от структуры ансамбля пор носителя не исключена возможность ухудшения действия защитной системы. Слишком же высокое количество защитной системы может отрицательно сказаться на ее целенаправленной деактивации, соответственно экономически невыгодно, поскольку носитель, как очевидно, следует насыщать максимально возможным количеством действующего вещества и минимально возможным количеством защитного вещества.

Под действующими веществами согласно настоящему изобретению подразумеваются химические соединения, соответственно природные вещества, которые в условиях предварительной переработки, хранения, соответственно применения обладают столь высокой растворимостью и/или реакционной способностью и/или неустойчивостью, что без принятия приемлемых защитных мер их невозможно смешивать с другими компонентами окончательной композиции и/или хранить и/или транспортировать к месту действия, т.е. к месту, где должна проявляться их реакционная способность, соответственно фиксировать по месту действия до требуемого момента высвобождения. Речь, однако, может идти и о химических веществах, которые являются вязкими и менее текучими и которым поэтому путем их абсорбции на носитель необходимо придать текучесть или подвижность, при этом, однако, их десорбция из носителя должна происходить быстро и полностью по мере возможности, а предпочтительно только в определенный момент времени. Действующие вещества в принципе могут быть представлены в виде жидкости, масла, смолы, раствора, дисперсии, суспензии или расплава. Необходимым же условием является лишь возможность проникновения действующего вещества в поры носителя.

К предпочтительным действующим веществам помимо прочих относятся отвердители или инициаторы, сшивающие агенты, катализаторы, фармацевтические действующие вещества, косметические действующие вещества, чистящие средства и/или средства по уходу, вкусовые, ароматические или душистые вещества, корма, соответственно добавки к ним, такие, например, как аминокислоты, витамины, минеральные вещества, пищевые продукты, соответственно добавки к ним, красители и/или пигменты, аминокислоты, окислители или отбеливатели, добавки с микробицидным, прежде всего фунгицидным или бактерицидным, действием, агрохимикаты и/или добавки к бетонным смесям.

К подобного рода действующим веществам относятся, в частности, душистые вещества, масла, такие как эфирные масла, парфюмерные масла, масла для гигиенического ухода, душистые масла и силиконовые масла, антибактериальные, противовирусные или фунгицидные действующие вещества, обладающие дезинфицирующим и противомикробным действием вещества, дезодорирующие вещества, антиокислители, биологически активные вещества и биогенные действующие вещества, витамины и витаминные комплексы, ферменты и ферментативные системы, такие как амилазы, целлюлазы, липазы и протеазы, косметически активные вещества, такие как ингредиенты косметических средств и средств для ухода за телом (средств личной гигиены), обладающие моющим и чистящим действием вещества, такие как поверхностно-активные вещества (ПАВ) всех типов, обладающие моющим и чистящим действием неорганические и органические кислоты, грязеотталкивающие действующие вещества, окислители и отбеливатели, активаторы отбеливания, активные или модифицирующие добавки и содобавки, антиресорбенты, ингибиторы посерения и изменения окраски, действующие вещества для защиты от обесцвечивания, вещества и добавки для ухода за бельем, оптические отбеливатели, пеногасители, pH-регуляторы и pH-стабилизаторы, вещества для защиты от УФ-излучения, УФ-стабилизаторы, флуоресцирующие и фосфоресцирующие средства, красители, красящие составы, цветные пигменты и иные окрашивающие вещества, такие как сольватохромные красители и красители-индикаторы, инициаторы и отвердители, катализаторы и фармацевтические средства всех типов, а также смеси вышеуказанных соединений.

Предлагаемые в изобретении продуктовые системы могут содержать душистые, ароматические и пахучие вещества. Подобные вещества общеизвестны и имеются в продаже. Приемлемые душистые вещества описаны, например, в US 5500138.

К душистым веществам согласно и