Композиции для лечения повышенной чувствительности зубов

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой композицию для ухода за полостью рта, содержащую: a) по меньшей мере одно соединение формулы М1-А-М2-В-М3, где: М1 и М3 представляют собой К; М2 представляет собой Ti или оксид титана (Ti); А и В представляют собой С26 двухосновную кислоту; и b) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель; где композиция содержит менее 5% воды. Изобретение обеспечивает создание композиции для лечения повышенной чувствительности зубов, которая эффективно закупоривает открытые дентинные канальца. 3 н. и 4 з.п. ф-лы, 8 табл., 12 ил., 1 пр.

 

ОБЛАСТЬ ИЗОБРЕТЕНИЯ

Изобретение относится к таким композициям для лечения повышенной чувствительности зубов, которые имеют родство с дентином и эффективно закупоривают открытые дентинные канальцы.

Предпосылки создания изобретения

Многие люди страдают из-за чувствительных зубов, и это состояние часто называют повышенной дентинной чувствительностью, которая представляет собой распространенную проблему среди взрослого населения. Ее определяют как проходящую боль, возникающую в обнаженном дентине, как правило, в ответ на химические, тепловые, тактильные или осмотические раздражители, которую невозможно объяснить какими-либо другими дефектами или заболеваниями зубов. Эрозия открытой поверхности (эмали) зуба и/или рецессия десен часто приводит к обнажению дентинных канальцев, создавая пути сообщения между полостью рта и нервными волокнами в пульпе. Было показано in-vivo, что в дентине имеется градиент давления жидкости в направлении наружу. Нарушение или увеличение тока жидкости наступает в ответ на тактильные, тепловые (тепло или холод) и осмотические раздражители (большое количество сахара и т.д.), и это, как предполагается, приводит к реакции механорецепторов нервных волокон в пульпе, которая ощущается как боль. Для лечения повышенной чувствительности зубов используются десенсибилизаторы нервов и вещества, закупоривающие дентинные канальцы. Специальные зубные пасты, содержащие нитрат калия и/или биостекло, аморфный фосфат кальция и т.д., регулярно используются потребителями, страдающими от повышенной дентинной чувствительности. Другим закупоривающим веществом, которое также используется для лечения повышенной чувствительности зубов, является оксалат калия. Однако ни одно из этих закупоривающих веществ не является абсолютно эффективным для снижения дентинной чувствительности, поскольку эффективное закупоривание дентинных канальцев зависит от различных переменных факторов. Таким образом, сохраняется потребность в композициях для лечения чувствительных зубов, которые имеют повышенное родство с дентином и эффективно закупоривают дентинные канальцы.

Краткое описание изобретения

Установлено, что упомянутой выше цели можно достичь, выбирая специальные соединения, которые создают защитный барьер для зубов и/или эффективно закупоривает обнаженные дентинные канальцы, тем самым уменьшая чувствительность зубов. В некоторых вариантах осуществления настоящего изобретения предлагается композиция для ухода за полостью рта, содержащая:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты;

b) как вариант, ароматизатор;

c) как вариант, подсластитель;

d) как вариант, pH буфер; и

e) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель,

причем состав для ухода за полостью рта обладает pH, большим (или по меньшей мере равным) 2,0 (или приблизительно 2).

В других вариантах осуществления композиции настоящего изобретения относятся к композиции для ухода за полостью рта, содержащей:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты; и

b) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель;

где композиция по существу не содержит воды.

В других вариантах осуществления композиции настоящего изобретения относятся к композиции для ухода за полостью рта, содержащей:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты;

b) по меньшей мере один десенсибилизатор; и

c) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель.

В другом варианте осуществления композиции настоящего изобретения относятся к способу лечения повышенной чувствительности зубов, включающему по меньшей мере два последовательных нанесения на чувствительные зубы композиции, содержащей:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты; и

b) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель,

причем нанесения должны производиться с интервалом не более чем (или менее чем) 12 (или приблизительно 12) часов.

В других вариантах осуществления композиции настоящего изобретения относятся к способу закупоривания дентинных канальцев зубов, включающему по меньшей мере два последовательных нанесения на зубы композиции, содержащей:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты; и

b) соприкосновение зубов с композицией в течение по меньшей мере (или больше чем) 10 (или приблизительно 10) секунд,

при этом канальцы закупориваются по меньшей мере (или больше чем) приблизительно на 5%.

В других вариантах осуществления композиции настоящего изобретения относятся к способу закупоривания дентинных канальцев зубов, включающему по меньшей мере два последовательных нанесения на зубы композиции, содержащей:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты; и

b) соприкосновение зубов с композицией в присутствии кальция в течение по меньшей мере 20 секунд,

при этом соединение образует на зубах или вблизи от них такой преципитат с кальцием, что по меньшей мере (или больше чем) 30% (или приблизительно 30%) образовавшегося преципитата остается на зубах после диспергирования с помощью ультразвука в течение 2 (или приблизительно 2) минут.

В других вариантах осуществления композиции настоящего изобретения относятся к способу осаждения преципитата на зубах и/или дентинных канальцах зубов, включающему по меньшей мере два последовательных нанесения на зубы композиции, содержащей:

a) по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты; и

b) соприкосновение зубов с композицией в присутствии кальция в течение по меньшей мере (или больше чем) 20 (или приблизительно 20) секунд,

при этом M2 присутствует в преципитате в концентрации по меньшей мере (или больше чем) 5% (или приблизительно 5%) осажденного преципитата.

Краткое описание рисунков

На фиг.1 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 7 обработок 0,5% композицией калиевого оксалата и демонстрирующее минимальную преципитацию оксалата на поверхности среза дентина и/или закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.2 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 14 обработок 0,5% композицией калиевого оксалата и демонстрирующее минимальную преципитацию оксалата на поверхности среза дентина и/или закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.3 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 21 обработки 0,5% композицией калиевого оксалата и демонстрирующее минимальную преципитацию оксалата на поверхности среза дентина и/или закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.4 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 28 обработок 0,5% композицией калиевого оксалата и демонстрирующее минимальную преципитацию оксалата на поверхности среза дентина и/или закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.5 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 7 обработок 0,5% композицией калиевого оксалата оксида титана и демонстрирующее существенную преципитацию оксалата оксида титана на поверхности среза дентина и/или фактически полное закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.6 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 14 обработок 0,5% композицией калиевого оксалата оксида титана и демонстрирующее существенную преципитацию оксалата оксида титана на поверхности среза дентина и/или фактически полное закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.7 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 21 обработки 0,5% композицией калиевого оксалата оксида титана и демонстрирующее существенную преципитацию оксалата оксида титана на поверхности среза дентина и/или фактически полное закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.8 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 28 обработок 0,5% композицией калиевого оксалата оксида титана и демонстрирующее существенную преципитацию оксалата оксида титана на поверхности среза дентина и/или фактически полное закупоривание дентинных канальцев после обработки.

На фиг.9 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после обработки композицией, включающей те же ингредиенты, которые использовались для обработки срезов дентина на фиг.1-8, но в их составе нет калиевого оксалата или калиевого оксалата оксида титана и нет разницы в преципитации на поверхности среза дентина и/или закупоривания дентинных канальцев до и после обработки композицией.

На фиг.10 представлено изображение среза протравленного дентина, полученное с помощью растрового электронного микроскопа после 28 обработок композицией, включающей те же ингредиенты, которые использовались для обработки срезов дентина на фиг.1-8, но в их составе нет калиевого оксалата или калиевого оксалата оксида титана и нет разницы в преципитации на поверхности среза дентина и/или закупоривания дентинных канальцев до и после обработки композицией.

На фиг.11 представлено полученное с помощью растрового электронного микроскопа изображение среза протравленного дентина, который подвергся 28 обработкам композицией, содержащей 0,5% калиевого оксалата (композиция B), а затем диспергированию с помощью ультразвука в течение 2 минут с использованием ультразвукового диспергатора при нормальном импульсе.

На фиг.12 представлено полученное с помощью растрового электронного микроскопа изображение среза протравленного дентина, который подвергся 28 обработкам композицией, содержащей 0,5% калиевого оксалата оксида титана (композиция D), а затем диспергированию с помощью ультразвука в течение 2 минут с использованием ультразвукового диспергатора при нормальном импульсе. Сравнение этих изображений срезов дентина на фиг.11 и 12 с соответствующими изображениями после 28-дневной обработки, представленными на фиг.4 и 8, иллюстрируют возросшую стабильность преципитатов, образованных композицией с калиевым оксалатом оксида титана, в сравнении с композицией, содержащей калиевый оксалат.

Подробное описание изобретения

Композиции согласно настоящему изобретению могут включать, состоять или преимущественно состоять из существенных элементов и признаков изобретения, описанных в этом документе, а также любых дополнительных или используемых по выбору ингредиентов, компонентов или признаков изобретения, описанных в настоящем документе.

Все документы, полностью включенные в настоящий документ посредством ссылки, включены только в той части, в которой они не противоречат настоящим техническим требованиям.

Все процентные концентрации, части и соотношения основаны на полном весе композиции согласно настоящему изобретению, если не указано иное. Все такие веса, относящиеся к перечисленным ингредиентам, основаны на активном уровне и, таким образом, не включают носители или побочные продукты, которые могут быть включены в состав коммерчески доступных материалов, если не указано иное.

Термин «безопасная и эффективная доза», используемый в настоящем документе, означает дозу соединения или композиции местного или системного действия, достаточную, чтобы принести значительную пользу, например вызвать снижение чувствительности зубов, но достаточно низкую, чтобы избежать серьезных побочных эффектов, т.е. обеспечить разумное соотношение риск/польза в рамках здравого суждения специалиста в данной области.

Термины «закупоренный» или «закупоривание», используемые в настоящем документе, означают, что открытые отверстия в дентинных канальцах или отверстия, ведущие в дентинные канальцы, частично, в значительной степени или полностью закрыты.

Композиции настоящего изобретения содержат по меньшей мере одно соединение формулы I

M1-A-M2-B-M3 (I)

где: M1 и M3 представляют собой независимо одновалентный или двухвалентный металл; M2 представляет собой поливалентный металл или оксид металла; а A и B независимо выбирают из группы, включающей C2-C6 двухосновные, трехосновные и четырехосновные кислоты, как вариант - C2-C4 двухосновные или трехосновные кислоты, как вариант - C2-C3 двухосновные или трехосновные кислоты или как вариант - C2 двухосновные кислоты.

Примеры подходящих одновалентных металлов включают помимо прочего Na, K и Li; как вариант - Na или K; или как вариант - K.

Примеры подходящих двухвалентных металлов включают помимо прочего Mg, Ca, Sr, Ba и Zn; как вариант - Mg, Ba и Zn; или как вариант - Mg.

Примеры подходящих двухвалентных металлов включают помимо прочего Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Tc, Re, Os, Ir, Hg, Ce, Sn, Eu, Yb, Pa и U; как вариант - Ti, Sn, Mn и Fe; или как вариант - Ti.

Примеры подходящих оксидов металлов включают помимо прочего соответствующие оксиды Ba, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Tc, Re, Os, Ir, Hg, Ce, Sm, Eu, Yb, Pa и U; как вариант - соответствующие оксиды Ba, Ti, Sr, Sn, Zr, Mn и Fe; как вариант - соответствующие оксиды Ba, Ti, Sr, Sn, Zr; или как вариант - соответствующий оксид Ti.

В некоторых вариантах осуществления изобретения M1 и/или M3 независимо выбирают из группы, состоящей из Na, K и Li. Как вариант, и M1, и M3 представляют собой K.

В некоторых вариантах осуществления изобретения M2 выбирают из группы, состоящей из Ti, Sr, Sn, Mg, Ca, Mn и Zr. Как вариант, M2 выбирают из группы, состоящей из оксидов Ti, Sr, Sn, Mg, Ca, Mn и Zr. В других вариантах осуществления изобретения M2 выбирают из группы, состоящей из Ti или оксида Ti.

Примеры подходящих двухосновных кислот включают помимо прочего щавелевую кислоту, янтарную кислоту, пировиноградную кислоту, дигликолевую кислоту, глутаровую (т.е. пентандионовую) кислоту, 3,5,5-триметилпентандионовую кислоту, гександионовую кислоту, 3,5,5-триметилгександионовую кислоту, 2,4,4-триметилгександионовую кислоту, декандионовую кислоту, ундекандионовую кислоту, додекандионовую кислоту, 1,4-циклогександикарбоновую кислоту, циклогексан-1,4-диуксусную кислоту, малеиновую кислоту, цитраконовую кислоту, итаконовую кислоту, фумаровую кислоту, щавелевую кислоту, терефталевую кислоту, фталевую и изофталевую кислоту, гидроксиянтарную кислоту, малоновую кислоту, адипиновую кислоту, себациновую кислоту и винную кислоту, как вариант, щавелевую кислоту, янтарную кислоту, или как вариант - щавелевую кислоту.

Примеры подходящих трехосновных кислот включают помимо прочего лимонную кислоту.

Примеры подходящих четырехосновных кислот включают помимо прочего 1,1,2,2-этантетракарбоновую кислоту; 1,1,2,3-пропантетракарбоновую кислоту; 1,1,4,4-бутантетракарбоновую кислоту; 1,2,4,5-бензолтрикарбоновую кислоту и этилендиаминтетрауксусную кислоту или как вариант, 1,1,2,2-этантетракарбоновую кислоту.

В некоторых вариантах осуществления изобретения соединение формулы I выбирают из группы, состоящей из калиевого оксалата оксида титана (KTO) (также именуемого оксалатом титана калия), калиевого цитрата оксида титана, титано-кальциевого оксалата и калиево-кальциевого оксалата титана, как вариант, калиевого оксалата оксида титана (KTO), калиевого цитрата оксида титана или как вариант, калиевого оксалата оксида титана (KTO).

Композиции настоящего изобретения включают исходя из полного веса композиции от 0,01% (или приблизительно 0,01%) до 10,0% (или приблизительно 10,0%); как вариант - от 0,1% (или приблизительно 0,1%) до 7,0% (или приблизительно 7,0%); или как вариант - от 1% (или приблизительно 1%) до 5,0% (или приблизительно 5,0%) по меньшей мере одного соединения формулы I.

В некоторых вариантах осуществления композиции включают орально приемлемый растворитель. Орально приемлемые растворители включают помимо прочего воду; этанол; н-пропанол; многоатомные спирты, такие как глицерин, сорбит и полиэтиленгликоль; а также любые их смеси и могут присутствовать в концентрациях от приблизительно 0,1% до приблизительно 99,9%, как вариант - от приблизительно 1% до приблизительно 90% или как вариант - от приблизительно 10% до приблизительно 75% орально приемлемого растворителя.

В некоторых других вариантах осуществления композиции согласно настоящему изобретению практически не содержат воды. Под термином «практически не содержат», используемым в настоящем документе, подразумеваются композиции с содержанием воды меньше 5% (или приблизительно 5%); как вариант - меньше 3% (или приблизительно 3%); как вариант - меньше 1% (или приблизительно 1%); как вариант - меньше 0,5% (или приблизительно 0,5%); как вариант - ноль (или безводные).

В некоторых вариантах осуществления композиции настоящего изобретения имеют величину pH, равную по меньшей мере 2 (или приблизительно 2); как вариант - от 2,5 (или приблизительно 2,5) до 7,0 (или приблизительно 7,0); как вариант - от 3,5 (или приблизительно 3,5) до 6,0 (или приблизительно 6,0); или как вариант - от 3,2 (или приблизительно 3,2) до 4,5 (или приблизительно 4,5).

В некоторых вариантах осуществления pH для композиций настоящего изобретения создают (буферируют) с использованием традиционных кислотно-солевых систем. Обычные буферные системы включают фосфорную кислоту и фосфорнокислые соли или лимонную кислоту и лимоннокислый натрий. Подходящие для использования в настоящем изобретении сочетания кислот/кислотных солей включают лимонную кислоту-лимоннокислый натрий, фосфорную кислоту-метафосфорнокислый натрий, первичный кислый фосфат натрия, вторичный кислый фосфат натрия, уксусную кислоту-ацетат натрия, янтарную кислоту-янтарнокислый натрий, аконитовую кислоту-аконитат натрия и бензойную кислоту-бензойно-кислый натрий в дозах приблизительно до 1% весовых процентов; как вариант, приблизительно от 0,05% весовых процентов до 0,75% весовых процентов композиции; и/или как вариант - приблизительно от 0,1% весовых процентов до 0,5% весовых процентов композиции.

Дополнительные компоненты

В некоторых вариантах осуществления композиции согласно настоящему изобретению дополнительно включают другие десенсибилизаторы, снижающие чувствительность зубов. Примеры дополнительных десенсибилизаторов включают помимо прочего лимоннокислый калий, хлористый калий, азотнокислый калий, лимонную кислоту, соли лимонной кислоты, хлористый стронций и их смеси. Кроме того, пригодными в этом отношении являются биологически активные стекломатериалы, описанные в патентах США 5735942; 5891233; 6086374; 6244871; 6338751; 6365132, каждый из которых в силу данной ссылки полностью включается в настоящую заявку, и фосфопептиды, описанные в патентах США 5015628; 5981475; 6448374; 6780844, каждый из которых в силу данной ссылки полностью включается в настоящую заявку.

В некоторых вариантах осуществления изобретения дополнительным десенсибилизатором является азотнокислый калий. В некоторых вариантах осуществления концентрация дополнительного десенсибилизатора для снижения чувствительности зубов составляет от 0,1% (или приблизительно 0,01%) до 10% (или приблизительно 10%); как вариант - от 0,1% (или приблизительно 0,1%) до 8% (или приблизительно 8%); или как вариант - от 1% (или приблизительно 1%) до 7% (или приблизительно 7%) по весу композиции.

Источники фторидных ионов хорошо известны в качестве противокариесных активных веществ в композициях для ухода за полостью рта и также могут быть включены в композиции согласно настоящему изобретению. Фторидные ионы содержатся для этой цели в ряде композиций для ухода за полостью рта, конкретно в зубных пастах. Такие зубные пасты описаны, например, в патентах США 3538230; 3689637; 3711604; 3911104; 3935306; 4040858, каждый из которых в силу данной ссылки полностью включается в настоящую заявку.

Нанесение фторидных ионов на зубную эмаль служит для защиты зубов от кариеса. В качестве источников растворимого фтора в композициях мгновенного действия можно использовать широкий спектр материалов, содержащих фторидные ионы. Примеры подходящих материалов, содержащих фторидные ионы, описаны в патенте США № 3535421, выданном Briner et al. 20 октября 1970 г., и патенте США № 3678154, выданном Widder et al. 18 июля 1972 г., причем оба патента целиком включаются в настоящую заявку путем ссылки. В некоторых вариантах осуществления источники фторидных ионов для целей настоящего изобретения включают двуфтористое олово, монофторофосфат, фторид натрия, фторид калия и фторид аммония. В другие варианты осуществления включается фторид натрия. В некоторых вариантах осуществления композиции настоящего изобретения обеспечивают приблизительно от 50 до 10 000 частей на миллион; как вариант - приблизительно от 100 до 3000 частей на миллион фторидных ионов в водных растворах, которые контактируют с поверхностью зубов.

В композициях настоящего изобретения также могут использоваться фосфаты. К числу фосфатов относятся пирофосфаты, полифосфаты, полифосфонаты и их смеси. Пирофосфаты относятся к числу продуктов, наиболее известных для использования в стоматологии. Источником ионов пирофосфатов, поступающих к зубам, служат пирофосфорные соли. Пирофосфорные соли, пригодные для использования в существующих композициях, включают пирофосфорные соли дищелочных металлов, пирофосфорные соли тетращелочных металлов и их смеси. Дигидрогенпирофосфат динатрия (Na2H2P2O7), тетрапирофосфат натрия (Na4P2O7) и пирофосфат калия (K4P2O7) в негидратированной и гидратной форме являются предпочтительными видами соединений. В некоторых вариантах осуществления изобретения пирофосфатом является соль тетрапирофосфата натрия.

Пирофосфатные соли более подробно описаны в энциклопедии Kirk & Othmer, Encyclopedia of Clinical Technology Third Edition, Volume 17, Wiley-Interscience Publishers (1982), полностью включенной в настоящую заявку путем ссылки, включая все ссылки, содержащиеся в энциклопедии Kirk & Othmer. К числу дополнительных веществ, предотвращающих образование зубного камня, относятся пирофосфаты или полифосфаты, раскрытые в патенте США 4590066; полиакрилаты и другие поликарбоксилаты, например, раскрытые в патентах США 3429963; 4304766; и 4661341; полиэпоксидные сукцинаты (соли янтарной кислоты), например, раскрытые в патенте США 4846650; этилендиаминтетрауксусная кислота, раскрытая в британском патенте № 490384 от 15 февраля 1937 г.; нитрилотриуксусная кислота и родственные соединения, раскрытые в патенте США 3678154; полифосфонаты, раскрытые в патентах США 3737533; 3988443; и 4877603; все упомянутые патенты полностью включены в настоящую заявку посредством ссылки. В некоторых вариантах осуществления к фосфатам относятся пирофосфаты калия и натрия; триполифосфат натрия; дифосфонаты, такие как этан-1-гидрокси-1,1-дифосфонат, 1-азациклопентан-1,1-дифосфонат и дифосфонаты линейных алкилов; трикальцийфосфаты, линейные карбоновые кислоты; двойной цитрат натрия-цинка и смеси любых из перечисленных выше фосфатов. В некоторых вариантах осуществления фосфат представляет собой трикальцийфосфат плюс лаурилсульфат натрия, как описано в заявке на патент США 20080187500 A1, опубликованной 7 августа 2008 г. Karlinsey, Robert L., причем эта публикация полностью включена в настоящую заявку посредством ссылки.

Фосфаты, включаемые в композиции согласно настоящему изобретению, могут присутствовать в концентрациях приблизительно от 0,01% до 10%; как вариант - приблизительно от 0,1% до 7%; и как вариант - приблизительно от 0,5% до 5%.

В некоторых вариантах осуществления композиции настоящего изобретения включают также эфирные масла. Эфирные масла представляют собой летучие ароматические масла, которые являются синтетическими либо которые получают из растений путем дистилляции, отжима или экстракции. Эфирные масла обычно передают запах или аромат растения, из которого они получены. При использовании в составе средств для чистки зубов согласно настоящему изобретению эфирные масла обладают противогингивитным действием. Некоторые из эфирных масел действуют также в качестве ароматизаторов. Эфирные масла согласно настоящему изобретению включают помимо прочего тимол, ментол, метилсалицилат (винтергриновое масло) и эвкалиптол.

Тимол, имеющий химическую формулу 5-метил 2-(1-метилэтил) фенол, получают из эфирного масла Thymus vulgaris Labiatae и Monarda punctata Labiatae. Тимол представляет собой белый кристаллический порошок с ароматным запахом и вкусом. Тимол растворяется в органических растворителях, но лишь слабо растворяется в деионизированной воде.

Ментол выделяют в основном из масла Mentha arvensis. В коммерческой форме ментол доступен в виде кристаллов L-ментола, получаемых с помощью технологического процесса, включающего охлаждение масла. Фракционная перегонка мятного масла, которое обычно содержит приблизительно от 40% до 65% ментола, представляет собой другой важный источник ментола. Также доступны синтетические источники L-ментола.

Эвкалиптол получают из эвкалиптового дерева. Обладающее камфорным запахом и холодящим вкусом, это эфирное масло объединяется затем с другими эфирными маслами, такими как ментол, в композиции лекарственных веществ со сладким наполнителем с целью наделения последних лечебным воздействием. Сочетания ментола с эвкалиптолом широко используются. Конкретно, предпочтительные варианты использования сочетания ментола с эвкалиптолом включают согласно настоящему изобретению средства для чистки зубов, такие как зубные пасты или гели.

Метилсалицилат является основным ингредиентом во многих эфирных маслах, составляя приблизительно 99% масла в грушанке (Gaultheria procumbens) и березе граболистной (Betula lenta). Метилсалицилат, который обладает характерным освежающим ароматом, широко применяется в жидкостях для полоскания рта, жевательных резинках и других пероральных и фармацевтических препаратах.

Количества эфирных масел, которые могут использоваться в композициях согласно настоящему изобретению, могут быть от 0,001 (или приблизительно 0,001) до 1% (или приблизительно 1%) тимола, от 0,001 (или приблизительно 0,001) до 1% (или приблизительно 1%) метилсалицилата, от 0,001 (или приблизительно 0,001) до 15% (или приблизительно 15%) ментола и от 0,001 (или приблизительно 0,001) до 1% (или приблизительно 1%) эвкалиптола, причем указанные дозы обладают клинической эффективностью, необходимой для подавления развития гингивита. Как вариант, композиция в соответствии с настоящим изобретением содержит приблизительно 0,064% тимола, приблизительно 0,060% метилсалицилата, приблизительно 0,042% ментола и приблизительно 0,092% эвкалиптола, причем указанные дозы обладают клинической эффективностью, необходимой для подавления развития гингивита.

Вместо или дополнительно к эфирным маслам композиции настоящего изобретения могут также содержать эффективное количество антимикробного препарата, выбираемого из группы, включающей цинковые соли полифенолов (например, триклозана), фтористое олово, хлоргексидин, гексетидин, сангвинарин, бензалкония хлорид, салициланилид, домифена бромид, цетилпиридиния хлорид, тетрадецилпиридиния хлорид (TPC), N-тетрадецил-4-этилпиридиния хлорид (TDEPC), октенидин, делмопинол, октапинол и другие производные пиперидина, препараты ницина, препараты с ионами цинка/олова, антибиотики, такие как аугментин, амоксициллин, тетрациклин, доксициклин, миноциклин и метронидазол, а также аналоги и соли вышеперечисленных препаратов, эфирные масла, включая эвгенол, гераниол, карвакрол, цитраль, хинокитиол, катехол, перекись водорода, металлические соли хлорита или любые комбинации всего вышеперечисленного.

Могут также применяться смеси любых вышеперечисленных веществ.

Композиции согласно настоящему изобретению могут также содержать сурфактант, выбранный из анионных, неионных, амфотерных, бетаиновых, катионных ПАВ и их смесей. Подходящие анионнные сурфактанты включают алкилсульфаты, алкилэфирные сульфаты, сульфосукцинаты, изетионаты, ациламиды, алкилэфирные карбоксилаты и алкилфосфаты, в которых алкиловая группа имеет от приблизительно 6 до приблизительно 30 атомов углерода. Подходящие катионнные сурфактанты включают цетилпиридиния хлорид. Общая доза сурфактанта(ов), которая пригодна для использования в композиции согласно настоящему изобретению, может охватывать исходя из общего веса всей композиции от приблизительно 1% до приблизительно 50%; как вариант - от приблизительно 5% до приблизительно 40%; или как вариант - от приблизительно 8% до приблизительно 25%.

Типы неионных сурфактантов, которые пригодны для использования в настоящем изобретении, включают этоксилаты кислот или амидов, этоксилаты моноглицеридов, этоксилаты эфира сорбита спиртов жирного ряда и алкиловые полигликозиды. Эти неионные сурфактанты можно использовать в композиции согласно настоящему изобретению в дозах, основанных на общем весе композиции, от приблизительно 0,0% до приблизительно 30%, например от приблизительно 0,1% до приблизительно 20% и от приблизительно 0,1% до приблизительно 15%.

Классы амфотерных сурфактантов, которые подходят для использования в настоящем изобретении, включают алкилиминодипроприонаты, алкиламфоглицинаты (моно- или ди-), алкиламфопроприонаты (моно- или ди-), алкиламфоацетаты (моно- или ди-), N-алкил-β-аминопроприоновые кислоты, алкилполиаминокарбоксилаты и фосфорилированные имидазолины. Эти амфотерные сурфактанты можно использовать в композиции настоящего изобретения в дозах, основанных на общем весе композиции, от приблизительно 0,1% до приблизительно 20%, например от приблизительно 0,1% до приблизительно 15% и от приблизительно 0,1% до приблизительно 10%.

Типы бетаинов, которые пригодные для использования в настоящем изобретении, включают алкилбетаины, алкиламидобетаины, алкилсультены и алкиламидосультены, в которых алкиловая группа имеет от приблизительно 6 до приблизительно 30 атомов углерода, при этом предпочтительным является количество атомов углерода от приблизительно 10 до приблизительно 14. Эти бетаиновые сурфактанты можно использовать в композиции настоящего изобретения в дозах, основанных на общем весе чистящего состава, от приблизительно 0,1% до приблизительно 15%, например приблизительно от приблизительно 0,1% до приблизительно 10% и от приблизительно 0,1% до приблизительно 8%.

Классы катионных сурфактантов, которые подходят для использования в настоящем изобретении, включают алкильные четвертичные амины (моно-, ди- или три-), бензильные четвертичные амины (например, цетилпиридиния хлорид), эфирные четвертичные амины, этоксилированные четвертичные амины, алкиламины и их смеси, в которых алкиловая группа имеет от 6 до 30 атомов углерода, при этом предпочтительным является количество атомов углерода от приблизительно 8 до приблизительно 22. Эти катионные сурфактанты можно использовать в композиции настоящего изобретения в дозах, основанных на общем весе композиции, от приблизительно 0,01% до приблизительно 20%, например, от приблизительно 0,05% до приблизительно 15% и от приблизительно 0,1% до приблизительно 10%.

Композиции согласно настоящему изобретению могут также включать один или несколько дополнительных ингредиентов, в том числе помимо прочего загуститель, увлажнители, хелатирующие агенты и добавки, такие как ароматизаторы, консерванты и тому подобное.

Коммерчески доступные загустители, которые способны придавать соответствующую вязкость композициям, пригодны для использования в настоящем изобретении. Примеры подходящих загустителей включают помимо прочего моно или диэфиры 1) полиэтиленгликоля формулы: HO-(CH2CH2O)zH, где z представляет собой целое число от приблизительно 3 до приблизительно 200; и 2) жирных кислот, содержащих от приблизительно 16 до приблизительно 22 атомов углерода; эфиры жирных кислот и этоксилированных полиолов; этоксилированные производные моно и диэфиров жирных кислот и глицерина; гидроксиалкилцеллюлозу; алкилцеллюлозу; гидроксиалкилалкилцеллюлозу и их смеси. Предпочтительные загустители включают эфир полиэтиленгликоля, более предпочтителен дистеарат PEG-150, поставляемый компаниями Stepan Company, Норфилд, Иллинойс, США, или Comiel, S.p.A., Болонья, Италия, под торговой маркой «PEG 6000 DS».

В некоторых вариантах осуществления загустители могут быть включены в композиции согласно настоящему изобретению в концентрациях от приблизительно 0,01% до приблизительно 10%, как вариант - от приблизительно 0,1 до приблизительно 5% или как вариант - от приблизительно 0,2% до приблизительно 2,0%.

Коммерчески доступные увлажнители пригодны для использования в настоящем изобретении в силу своих увлажняющих свойств, в дополнение к использованию в качестве потенциальных растворителей, как отмечалось выше. Увлажнитель может присутствовать в количестве от приблизительно 0% до приблизительно 10%, предпочтительно от приблизительно 0,5% до приблизительно 5%, и более предпочтительно - от приблизительно 0,5% до приблизительно 3% исходя из общего веса композиции. Примеры подходящих увлажнителей включают, помимо прочего: 1) водорастворимые жидкие полиолы, выбираемые из группы, включающей глицерин, пропиленгликоль, гексиленгликоль, бутиленгликоль, дипропиленгликоль и их смеси; 2) полиалкиленгликоли формулы: HO-(R”O)b-H, где R” представляет собой алкиленовую группу, содержащую от приблизительно 2 до приблизительно 3 атомов углерода, а b представляет собой целое число от приблизительно 2 до приблизительно 10; 3) эфир полиэтиленгликоля и метилглюкозы формулы CH3-C6H10O5-(OCH2CH2)c-OH, где c представляет собой целое число от приблизительно 5 до приблизительно 25; 4) мочевину; и 5) их смеси, причем предпочтительным увлажнителем является глицерин.

В некоторых вариантах осуществления увлажнители могут быть включены в композиции согласно настоящему изобретению в концентрациях от приблизительно 0,1% до приблизительно 40%, как вариант - от приблизительно 1,0 до приблизительно 30%, или как вариант - от приблизительно 5% до приблизительно 25%.

В некоторых вариантах осуществления хелатирующие агенты могут быть включены в композиции настоящего изобретения. Примеры подходящих хелатирующих агентов включают те агенты, которые способны защищать и сохранять композиции настоящего изобретения. Как вариант, в дополнение к потенциальному использованию в качестве четырехосновной кислоты в соединении(ях) формулы I, этилендиаминтетрауксусная кислота («EDTA») может использоваться в качестве хелатирующего агента. В некоторых вариантах осуществления хелатирующим агентом является тетранатрий EDTA, коммерчески доступный в компании Dow Chemical Company, Мидленд, штат Мичиган, под торговым наименованием «Versene 100XL», который может присутствовать в количестве, основанном на общем весе композиции, и составляет от приблизительно 0 до приблизительно 0,5%; и как вариант - от приблизительно 0,05% до приблизительно 0,25%.

Подходящие консерванты включают бензойно-кислый натрий и полисорбат и присутствуют в композиции в количестве, основанном на общем весе композиции и составляющем от приблизительно 0 до приблизительно 0,2%, и предпочтительно - от приблизительно 0,05% до приблизительно 0,10%.

Композиции настоящего изобретения могут быть в форме жидкостей и средств для полоскания рта, средств для чистки зубов, паст, таких как зубные пасты, порошков, таких как зубные порошки, гелей, таблеток, лекарственных леденцов, микрокапсул, спреев, лаков или полосок (таких как реминерализирующие полоски, раскрытые в патенте США 20070128130 Kropt et al., выданном 7 июня 2007 г., который полностью включается в настоящую заявку посредством ссылки, либо пероксидные или непероксидные полоски для отбеливания зубов, как раскрыто в патенте США 20080003248 Georgiades et al., выданном 3 января 2008 г., и в патенте США 6949240, выданном Sagel et al. 27 сентября 2005 г., причем оба патентных документа полностью включаются в настоящую заявку посредством ссылки), покрытий для таких полосок и тому подобное. Говоря о перечисленных выше средствах, композиции настоящего изобретения могут также применяться с помощью традиционных устройств для ухода за полостью рта, включая зубные щетки, зубочистки, межзубные нити, зубные пульверизаторы или опрыскиватели и зубные шприц-ручки, описанные в патенте США 20080044363, Montgomery, выданном 21 февраля, 2008 г., который полностью включается в настоящую заявку посредством ссылки.

Композиции настоящего изобретения могут также быть пригодными в качестве покрытия или в качестве пропиточного вещества для пропитывания зубоврачебных устройств, выбранных из группы, состоящей из зубных щеток (ручных или механических), щетинок зубной щетки, межзубных нитей, зубочисток и тому подобное. Композиции настоящего изобретения могут также быть полезны в качестве покрытий или пропиточных веществ для зубоврачебных композитных материалов, зубных пломб и тому подобного.

Способ использования композиций настоящего изобретения

Изобретение, иллюстративно раскрытое в настоящем документе, может применяться в отсутствие любого компонента, ингредиента или этапа, который не раскрыт здесь конкретно.

В некоторых вариантах осуществления композиции настоящего изобретения наносятся на чувствительные зубы с помощью по меньшей мере двух последовательных нанесений; как вариант - с помощью по меньшей мере (или более чем) и 7 (или приблизительно 7) последовательных нанесений; или как вариант - 14 (или приблизительно 14) последовательных нанесений; или как вариант -21 (или приблизительно 21) последовательных нанесений; или как вариант - 28 (или приблизительно 28) последовательных нанесений.

При нанесении на чувствительный зуб (или зубы) в некоторых вариантах осуществления композицию оставляют в контакте с чувствительными зубами в течение по меньшей мере (или более чем) 10 (или приблизительно 10) секунд; как вариант - 20 (или приблизительно 20) секунд; как вариант - 30 (или приблизительно 30) секунд; как вариант - 50 (или приблизительно 50) секунд; или как вариант - 60 (или приблизительно 60) секунд.

В некоторых вариантах осуществления интервал времени между последовательными нанесениями должен быть не более чем (или менее чем) 12 (или приблизительно 12) часов; как вариант - 8 (или приблизительно 8) часов; как вариант - 4 (или приблизительно 4) часов; как вариант - 2 (или приблизительно 2) часов, или как вариант - один (или приблизительно одного) часа.

В некоторых вариантах осуществления композиции настоящего изобретения наносят на чувствительные зубы таким образом, что соединения формулы I образуют на зубах такие отложения преципитатов, содержащие кальций, что по меньшей мере (или больше чем) 5% (или приблизительно 5%) дентинных канальцев зубов закупориваются; как вариант - 25% (или приблизительно 25%) дентинных канальцев закупориваются; как вариант - 40% (или приблизительно 40%) дентинных канальцев закупориваются; как вариант - 60% (или приблизительно 60%) дентинных канальцев закупориваются; как вариант - 75% (или приблизительно 75%) дентинных канальцев закупориваются; как вариант - 85% (или приблизительно 85%) дентинных канальцев закупориваются; или как вариант - 95% (или приблизительно 95%) дентинных канальцев закупориваются.

В некоторых вариантах осуществления M2 формулы I присутствует в отложении преципитата, образованном соединением(ями) формулы I и кальцием в концентрации по меньшей мере (или больше чем) 5% (или приблизительно 5%); как вариант - 10% (или приблизительно 10%), как вариант - 20% (или приблизительно 20%); или как вариант - 35% (или приблизительно 35%).

После образования на зубах обеспечивается такая стабильность отложения(й) преципитата, содержащего соединения формулы I и кальций, что по меньшей мере (или больше чем) 5% (или приблизительно 5%); как вариант - 30% (или приблизительно 30%); как вариант - 35% (или приблизительно 35%); как вариант - 50% (или приблизительно 50%); как вариант - 75% (или приблизительно 75%); или как вариант - 90% (или приблизительно 90%) остается на зубах после обработки ультразвуком в течение 2 (или приблизительно 2) минут с помощью ультразвукового соникатора CD-4800 (цифрового профессионального ультразвукового очистителя [CD-4800], произведенного компанией Best And More Electronics [Шенжень] Co., Ltd., Китай) при нормальной частоте импульсов приблизительно 42 кГц. При такой частоте соникатор, как правило, обеспечивает большее усилие, чем при обычном использовании ультразвуковых или ручных зубных щеток. Фраза «отложение(я) преципитатов», используемая в настоящем документе, означает отложение, которое образуется на зубах и/или закупоривает канальцы зубов путем преципитации соединения(й) формулы I с кальцием, присутствующим в жидкостях полости рта после нанесения композиций, содержащих соединение(я) формулы I, как раскрыто в настоящей заявке. Инициировать или содействовать образованию отложения(й) преципитатов с соединением(ями) формулы I может также отдельное добавление кальция в полость рта в форме водорастворимых солей кальция перед или после добавления композиций настоящего изобретения, содержащих соединение(я) формулы I. Примеры водорастворимых солей кальция включают помимо прочего хлорид кальция, нитрат кальция, бромид кальция, дигидрогенфосфат кальция и их смеси. Количество водорастворимой соли кальция должно превышать, в молярных долях, количество соединения(й) формулы I, содержащихся в композициях настоящего изобретения.

Ниже приведено несколько примеров, чтобы дополнительно проиллюстрировать сущность изобретения и способ его осуществления.

Примеры

Композиции настоящего изобретения, описанные в следующих примерах, иллюстрируют конкретные примеры применения на практике композиций настоящего изобретения, но не ограничиваются данными примерами. Другие модификации могут быть выполнены специалистом в данной области без выхода за рамки настоящего изобретения и отступления от его сущности.

Подготовка композиций средств для полоскания рта

Были подготовлены композиции жидких средств для полоскания рта и оценивалась эффективность закупоривания дентина композициями на основе калиевого оксалата оксида титана («KTO»). Способ подготовки описывается следующим образом.

В емкость для подготовки композиции добавляли и смешивали до растворения воду, KTO, бензойную кислоту и полоксамер. После растворения полоксамера добавляли спирт, н-пропанол, сорбит, воду и бензойно-кислый натрий, смешивая их затем до растворения. Проверили величину pH и нашли ее равной приблизительно 4,2.

К указанной смеси добавляли ментол, тимол, эвкалиптол, метилсалицилат, смешивая ее до однородного состояния. После образования однородного раствора добавляли сахарин натрия и FDC зеленый №3 (1% раствор, регулируемый по степени чистоты). Лекарственную композицию смешивали до однородного состояния. Окончательная величина pH композиции была равной 4,2.

Композиция составов жидких средств для полоскания рта представлена в таблице 1.

Подготовка образцов дентина и искусственной слюны

Эффективность закупоривания дентина соединениями и композициями на основе KTO была продемонстрирована следующим образом:

Срезы дентина (полированные и непротравленные) были получены от Dental product testing, подразделения Thermametric technologies Inc., Индианаполис, штат Индиана, США. Срезы дентина протравливали для полного удаления смазанного слоя (или слоя опилок, образующегося за счет срезания дентина или эмали) путем пропитывания срезов дентина в 6% лимонной кислоте в течение интервала времени до 2 минут, после чего прополаскивали и подвергали обработке ультразвуком в деионизированной воде.

Оксалат калия (KO) был получен от Fluka, Сент-Луис, штат Миссури, США, (лот № 430462/1). Калиевый оксалат оксида титана (KTO), двухводный, был получен от Sigma, Сент-Луис, штат Миссури, США (лот № 51740).

Искусственную слюну подготавливали с использованием традиционного оборудования и протоколов, используемых в качестве лабораторных согласно традиционной методике и получали композицию, показанную в таблице 2:

Таблица 2
Ингредиент Концентрация
Хлористый натрий 0,381 г/л
Дигидрат хлористого кальция 0,213 г/л
Первичный кислый фосфат калия 0,738 г/л
Хлористый калий 1,114 г/л
Желудочная слизь 2,20 г/л
pH=7,0

Контроль и анализ методом сравнения

Все образцы протравленных срезов дентина (всего 10) были расположены в случайном порядке и разделены на пять лечебных групп. В целях контроля закупоривания канальцев и поверхностного осаждения под действием композиций KTO были выполнены растровая электронная микроскопия (РЭМ) и химический анализ поверхности с помощью электронной дисперсионной спектроскопии (ЭДС). Пять лечебных групп включали:

Группа 1: обработка композицией A

Группа 2: обработка композицией B

Группа 3: обработка композицией C

Группа 4: обработка композицией D

Группа 5: обработка композицией E (т.е. не KTO и не KO)

Схема обработки для групп 1-5 состояла в следующем:

1. Обработка образцов срезов в каждой группе с помощью 20 мл соответствующего лечебной композиции со взбалтыванием в течение 30 секунд.

2. Полоскание образцов срезов в каждой группе с помощью деионизированной H2O в течение 1 минуты.

3. Погружение образцов срезов в искусственную слюну между обработками, причем в сутки производилось не более двух обработок.

4. Повторение шагов 1-3 до выполнения 28 обработок.

5. Пробы дентина анализировали с помощью РЭМ и/или ЭДС после 7, 14, 21 и 28 обработок. Перед анализом срезы прополаскивали деионизированной H2O в течение 3 минут и подвергали воздушной сушке для проведения анализа РЭМ.

Данные, полученные с помощью анализа ЭДС для 2 образцов срезов на группу (срез 1 и срез 2), сведены в таблицы 3 и 4, представленные ниже.

Таблица 3
ЭДС после 7 обработок
Композиция S (%) K (%) P (%) Ca (%) Ti (%)
A Срез 1 39,0 5,4 12,5 43,1 Х
Срез 2 37,9 6,2 13,5 42,4 Х
B Срез 1 16,9 9,3 17,2 56,6 Х
Срез 2 17,7 9,7 18,0 54,6 Х
C Срез 1 5,7 12,0 21,7 34,6 26,0
Срез 2 4,6 12,4 19,6 35,2 28,2
D Срез 1 Х 11,6 28,0 28,3 32,1
Срез 2 Х 12,5 25,7 33,3 28,5
E Срез 1 48,2 Х 13,0 38,8 Х
Срез 2 47,7 Х 13,2 39,1 Х
Таблица 4
ЭДС после 14 обработок
Композиция S (%) K (%) P (%) Ca (%) Ti (%)
A Срез 1 30,6 8,4 12,5 48,5 Х
Срез 2 29,5 9,0 11,3 50,2 Х
B Срез 1 6,8 13,5 16,0 60,5 Х
Срез 2 8,7 15,4 18,4 57,5 Х
C Срез 1 1,8 10,2 27,4 26,3 26,7
Срез 2 2,1 11,7 29,4 25,8 28,4
D Срез 1 Х 18,7 22,1 26,4 32,8
Срез 2 Х 20,9 17,7 30,0 31,4
E Срез 1 47,5 Х 13,6 38,9 Х
Срез 2 48,1 Х 12,7 39,2 Х

После 7 обработок образцы, обработанные 0,5% KTO (композиция D) демонстрируют наивысшую степень сродства к протравленной поверхности дентина, как явствует из уменьшения процентного содержания серы, обнаруженной в показаниях ЭДС (как правило, спектры ЭДС протравленной поверхности дентина содержат приблизительно 45-50% серы). Процентное содержание обнаруженной серы уменьшается по мере того, как сера на поверхности среза дентина покрывается или маскируется отложением на поверхности, возникающим после обработок композицией KTO. Хотя сера и не полностью отсутствует, ее процентное содержание резко снижается в образце, обработанном 0,1% KTO (композиция C). После 14 обработок процентное содержание обнаруженной серы остается низким в образце, обработанном 0,5% KTO (композиция D), и снижается более значительно в образце, обработанном 0,1% KTO (композиция C).

Растровая электронная микроскопия, выполняемая на этих образцах, свидетельствует о начале или формировании поверхностной преципитации на поверхности дентина для образцов, обработанных композицией D, при этом степень закупоривания канальцев возрастает при увеличении количества обработок.

Для проведения полуколичественного сравнения эффективности закупоривания дентинных канальцев различных композиций выполняли анализ РЭМ, классификацию изображений и расчет закупоривания канальцев в процентах. Способы и расчеты для анализа данных РЭМ, классификации изображений и получения процентного соотношения закупоренных канальцев выполнялись в соответствии со способами, описанными в работе

West NX, Addy, M, Hughes, J. (1998) J. Oral Rehabil, 25, 885 и подтвержденными способами, описанными в работе Lee SY, Kwon HK, Kim BI (2008) J. Oral Rehabil, 35, 847. На основе описанных выше анализов данных РЭМ рассчитывались процентные соотношения закупоренных канальцев для композиций A-E после 7, 14, 21 и 28 обработок, приведенные в таблице 5 ниже.

Таблица 5
Процентное соотношение закупоренных канальцев
Композиция 7 обработок 14 обработок 21 обработок 28 обработок
A 5% 15% 25% 40%
B 20% 35% 45% 60%
C 25% 35% 55% 75%
D 40% 65% 85% >99%
E 0% 5% 5% 5%

Сравнение проанализированных данных для микроснимков, полученных до и после обработки с помощью растровой электронной микроскопии в различные моменты времени цикла обработки и при различных концентрациях KTO (как показано в таблице 5 и на фиг.1-4 (обработка KO), 5-8 (обработка KTO) и 9-10 (обработка без оксалата)), наглядно демонстрирует возросшую поверхностную преципитацию, ведущую к увеличению закупоривания канальцев и повышению ее эффективности.

Определение субстантивности для образовавшихся отложений преципитатов

Для определения субстантивности (или способности преципитата оставаться на поверхности дентина) преципитата KTO, осажденного на образцах срезов дентина в цикле обработки, было выполнено следующее. Срезы дентина, обработанные композицией B (0,5% KO) и композицией D (0,5% KTO), после 28 обработок подвергались диспергированию с помощью ультразвука в течение 2 минут (время также может составлять приблизительно 2 минут) с помощью ультразвукового соникатора CD-4800 при нормальной частоте пульса (приблизительно 42 кГц). Сравнение изображений обработанных соникатором срезов (фиг.11 и 12) с соответствующими изображениями после 28-дневной обработки, показанными на фиг.4 и 8, демонстрирует, что отложения преципитатов, полученные с помощью KTO, оказались более стойкими к обработке ультразвуком (приблизительно 92% преципитата, полученного с помощью KTO, осталось на образце среза), чем преципитаты, полученные с помощью KO (приблизительно 38% преципитата, полученного с помощью KO, осталось на образце среза), указывая на то, что отложения преципитатов, полученных с помощью KTO, обеспечивают повышенную стабильность в сравнении с отложениями преципитатов, полученных с помощью KO. При отсутствии теоретических ограничений можно полагать, что эта улучшенная стабильность отложений преципитатов, сформированных соединениями формулы I, не только обеспечивает повышенную степень снижения чувствительности зубов, но и большую продолжительность этого эффекта.

В таблицах 6 и 7 представлены примеры F-O, иллюстрирующие дополнительные примеры жидкостей для полоскания рта на основе композиций настоящего изобретения. Примеры F-O могут быть подготовлены с помощью способов, описанных выше для примеров A-E

В таблице 8 представлены примеры P-S, иллюстрирующие средства для чистки зубов на основе композиций настоящего изобретения. Примеры P-S могут быть подготовлены с помощью традиционной технологии смешивания средств для чистки зубов. Пример S иллюстрирует безводное средство для чистки зубов как вариант осуществления настоящего изобретения.

Таблица 8
Ингредиенты P Q R S
(весовой процент %) (весовой процент %) (весовой процент %) (весовой процент %)
Вода 15,00 12,50 10,00 ---
99,7% глицерин, USP 23,00 23,00 23,00 28,00
Карбоксиметилцеллюлоза натрия 0,60 0,60 0,60 0,60
Сорбит (70%) 24,96 24,96 24,96 29,96
Сахарин натрия 0,20 0,20 0,20 0,20
Сукралоза 0,80 0,80 0,80 0,80
Фторид натрия 0,24 0,24 0,24 0,24
Гидроокись кремния 20,00 20,00 20,00 20,00
Азотнокислый калий 0,00 5,00 5,00 5,00
Оксалат титана калия (KTO) 5,00 2,50 5,00 5,00
Синтетическая аморфная двуокись кремния 6,50 6,50 6,50 6,50
Лауроилсаркозинат натрия 1,00 1,00 1,00 1,00
Лаурил глюкозид 1,00 1,00 1,00 1,00
Кокамидопропилбетаин 0,50 0,50 0,50 0,50
Ароматизатор 1,20 1,20 1,20 1,20
Итого 100,00 100,00 100,00 100,00

1. Композиция для ухода за полостью рта, содержащая:
a) по меньшей мере одно соединение формулы I
М1-А-М2-В-М3 (I),
где:
М1 и М3 представляют собой К;
М2 представляет собой Ti или оксид титана (Ti);
А и В представляют собой С26 двухосновную кислоту; и
b) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель; где композиция содержит менее 5% воды.

2. Композиция по п. 1, где соединение формулы I представляет собой калиевый оксалат оксида титана.

3. Композиция по п. 1, где композиция находится в форме жидкости или средства для полоскания рта, средства для чистки зубов, пасты, порошка, геля, таблетки, лекарственного леденца, микрокапсулы, полоски или покрытия для полоски.

4. Композиция по п. 1, где композиция представляет собой покрытие или пропитывающее вещество для зубоврачебных устройств, выбранных из группы, состоящей из зубных щеток, щетинок зубной щетки, межзубных нитей и зубочисток.

5. Способ лечения чувствительных зубов, включающий стадию контактирования чувствительных зубов с композицией по п. 1 в течение по меньшей мере 10 секунд.

6. Композиция для ухода за полостью рта, содержащая: а) по меньшей мере одно соединение формулы I
М1-А-М2-В-М3 (I),
где:
Μ1 и Μ3 представляют собой К;
Μ2 представляет собой Ti или оксид титана (Ti);
А и В представляет собой С26 двухосновную кислоту; и
b) по меньшей мере один дополнительный десенсибилизатор; и
c) по меньшей мере один орально приемлемый растворитель; где композиция содержит менее 5% воды.

7. Композиция по п. 6, где дополнительный десенсибилизатор выбирают из группы, состоящей из лимоннокислого калия, хлористого калия, азотнокислого калия, лимонной кислоты, солей лимонной кислоты, хлористого стронция, биоактивных стекломатериалов, фосфопептидов и их смеси.



 

Похожие патенты:

Группа изобретений относится к средству против признаков старения кожи. Экстракт цельных семян Moringa sp.

Изобретение относится к косметологии и дерматологии и представляет собой композицию для ухода за кожей, пригодную для местного нанесения на кожу, где указанная композиция содержит салициловую кислоту или ее соль в сочетании с глицирризиновой кислотой, или ее солью или ее производным, пальмитамидом цетилгидроксипролина, молочной кислотой или ее солью, бисабололом и ниацинамидом.

Группа изобретений касается композиций для ухода за полостью рта, полезных для лечения повышенной чувствительности зубов, и способа лечения с их использованием. Композиция включает соединение формулы I: M1-A-M2-B-M1 ; где M1 и M3 представляют собой калий (К); M2 представляет собой Ti или оксид титана (Ti); A и B представляют собой независимо C2-C6 двухосновную кислоту; и по меньшей мере один орально приемлемый растворитель.

Изобретение относится к области органической химии, а именно к новым производным пиридина общей формулы (I) и к их фармацевтически приемлемым солям, где R1 обозначает (C1-6) алкилокси, CN или галоген, R2 обозначает атом водорода, R3 обозначает атом водорода или (C1-6) алкил, R4, R5, R6, R7 являются одинаковыми или разными и обозначают атом водорода или галоген.
Изобретение относится к области полезных для здоровья композиций и способу их получения. Способ получения композиции неживой лактобациллы, обладающей способностью специфического связывания со Streptococcus mutans, включает следующие стадии: нагревание суспензии клеток лактобациллы или смеси лактобацилл, обладающих способностью специфического связывания со Streptococcus mutans, с исходной температуры ниже 40°C до температуры пастеризации от 75 до 85°C с изменением температуры от 0,5 до 2°C/мин, удерживание нагретой суспензии при температуре пастеризации в течение от 20 до 40 минут и охлаждение суспензии до конечной температуры ниже 40°C с изменением температуры от 0,5 до 2°C/мин.

Изобретение относится к косметической промышленности и представляет собой косметический продукт, который имеет, в каждом случае в расчете на общий состав продукта, следующее содержание компонентов: по меньшей мере 0,1 мас.
Изобретение относится к водной пенящейся композиции для рук, содержащей малеат касторового масла в количестве от 0,1 до 1% от массы композиции, ПЭГ-7 глицерил кокоат в количестве от 0,05 до 0,3% от массы композиции, глицерин в количестве от 0,5 до 6% от массы композиции, ПЭГ-6 глицериды каприловой/каприновой кислот в количестве от 0,05 до 1% от массы композиции и ПАВ.
Группа изобретений относится к композициям для ухода за полостью рта, содержащим основную аминокислоту или ее соль. Предлагаемая композиция для ухода за полостью рта для повышения закрытия дефектов дентина в полости рта пациента содержит аргинин в свободной форме или в форме соли и абразивное вещество, представляющее собой синтетический аморфный диоксид кремния и содержащее фракцию мелких частиц, составляющую, по меньшей мере, примерно 5% от общей массы композиции, в которой частицы фракции мелких частиц имеют d50 от 3 до 4 мкм.

Изобретение относится к косметологии, а именно к созданию косметических средств с омолаживающим действием и лифтинг-эффектом на основе гиалуроновой кислоты после гамма-излучения и матричных пептидов с установленной структурой.

Изобретение относится к химико-фармацевтической промышленности и представляет собой композицию для ухода за полостью рта, которая включает 5 - 95% масс. приемлемого для полости рта носителя; и пленку, где указанная пленка включает 10 - 60% масс.

Изобретение относится к биотехнологии и иммунологии и представляет собой способ получения адъюванта для вакцин. Способ включает растворение смеси тритерпеноидов бересты в тетрагидрофуране с получением раствора с концентрацией 5-10 г/л.

Группа изобретений относится к средству против признаков старения кожи. Экстракт цельных семян Moringa sp.

Изобретение относится к способу получения настойки, обладающей гепатопротекторным, антиоксидантным, антигипоксическим, гиполипидемическим действием. Способ получения настойки, обладающей гепатопротекторным, антиоксидантным, антигипоксическим, гиполипидемическим действием, из семян сосны кедровой сибирской мацерацией с использованием этилового спирта, при этом цельные семена сосны кедровой сибирской загружают в реактор, заливают 70% водным раствором этилового спирта, экстрагирование проводят при определенных условиях.

Изобретение относится к косметологии и дерматологии и представляет собой композицию для ухода за кожей, пригодную для местного нанесения на кожу, где указанная композиция содержит салициловую кислоту или ее соль в сочетании с глицирризиновой кислотой, или ее солью или ее производным, пальмитамидом цетилгидроксипролина, молочной кислотой или ее солью, бисабололом и ниацинамидом.

Группа изобретений касается композиций для ухода за полостью рта, полезных для лечения повышенной чувствительности зубов, и способа лечения с их использованием. Композиция включает соединение формулы I: M1-A-M2-B-M1 ; где M1 и M3 представляют собой калий (К); M2 представляет собой Ti или оксид титана (Ti); A и B представляют собой независимо C2-C6 двухосновную кислоту; и по меньшей мере один орально приемлемый растворитель.

Изобретение относится к области органической химии, а именно к новым производным пиридина общей формулы (I) и к их фармацевтически приемлемым солям, где R1 обозначает (C1-6) алкилокси, CN или галоген, R2 обозначает атом водорода, R3 обозначает атом водорода или (C1-6) алкил, R4, R5, R6, R7 являются одинаковыми или разными и обозначают атом водорода или галоген.
Изобретение относится к области полезных для здоровья композиций и способу их получения. Способ получения композиции неживой лактобациллы, обладающей способностью специфического связывания со Streptococcus mutans, включает следующие стадии: нагревание суспензии клеток лактобациллы или смеси лактобацилл, обладающих способностью специфического связывания со Streptococcus mutans, с исходной температуры ниже 40°C до температуры пастеризации от 75 до 85°C с изменением температуры от 0,5 до 2°C/мин, удерживание нагретой суспензии при температуре пастеризации в течение от 20 до 40 минут и охлаждение суспензии до конечной температуры ниже 40°C с изменением температуры от 0,5 до 2°C/мин.
Изобретение относится к медицине, к хирургии. Пациенту с временной колостомой инстиллируют в прямую кишку 0,5% раствор дигидрокверцитина до появления чувства наполнения кишки.

Изобретение относится к косметической промышленности и представляет собой косметический продукт, который имеет, в каждом случае в расчете на общий состав продукта, следующее содержание компонентов: по меньшей мере 0,1 мас.
Изобретение относится к водной пенящейся композиции для рук, содержащей малеат касторового масла в количестве от 0,1 до 1% от массы композиции, ПЭГ-7 глицерил кокоат в количестве от 0,05 до 0,3% от массы композиции, глицерин в количестве от 0,5 до 6% от массы композиции, ПЭГ-6 глицериды каприловой/каприновой кислот в количестве от 0,05 до 1% от массы композиции и ПАВ.

Изобретение относится к фармацевтической промышленности, а именно к средству для лечения сахарного диабета и способу лечения сахарного диабета. Средство для лечения сахарного диабета, включающее сухой водный экстракт Geranium Dieisianium Knuth и сухой водный экстракт коры Uncaria tomentosa (Willd) D.C., заключенные в желатиновые капсулы. Способ лечения сахарного диабета, предусматривающий назначение вышеописанного средства в суточной дозировке 180-360 мг после приема пищи. Вышеописанное средство позволяет эффективно лечить сахарный диабет, снизив дозировки сахароснижающих препаратов. Средство оказывает положительное действие на показатели углеводного обмена и обладает неспецифическим иммуномоделирующим действием. 2 н.п. ф-лы, 5 табл.
Наверх