Overslaan naar hoofdinhoud

Omega-3 supplementen, afgeleid van verschillende grondstoffen, zijn een populaire bron van essentiële vetzuren zoals EPA (eicosapentaeenzuur) en DHA (docosahexaeenzuur). Kwaliteitscontrolemaatregelen zijn essentieel om ervoor te zorgen dat omega-3 supplementen voldoen aan strenge zuiverheidsnormen. Gerenommeerde fabrikanten maken vaak gebruik van moleculaire distillatieprocessen en grondige tests om verontreinigingen te verwijderen en te minimaliseren. Certificeringen door derden, zoals die van organisaties zoals de International Fish Oil Standards (IFOS), spelen een cruciale rol bij het verifiëren van de kwaliteit en veiligheid van omega-3 supplementen.

Inhoudsopgave:

Grondstoffen en verontreinigende stoffen in Omega-3-supplementen

De belangrijkste grondstoffen voor deze supplementen zijn visolie, algenolie en krillolie. Visolie wordt meestal verkregen uit vette vis zoals zalm, terwijl algenolie afkomstig is van algen, waardoor het een geschikte optie is voor vegetariërs en veganisten. Krill olie, afkomstig van kleine schaaldieren die bekend staan als krill, is een andere bron die rijk is aan omega-3s.

De zuiverheid van deze grondstoffen is echter een kritieke factor. Verontreinigingen zoals zware metalen (bv. kwik, lood), PCB's (polychloorbifenylen), dioxines en andere verontreinigende stoffen kunnen mogelijk aanwezig zijn in de mariene milieus waar deze grondstoffen vandaan komen. Deze verontreinigende stoffen kunnen tijdens de extractie- en verwerkingsfasen in de omega-3 supplementen terechtkomen.

Consumenten worden aangemoedigd om omega-3 supplementen te kiezen van betrouwbare merken die zich inzetten voor kwaliteitsgarantie. Strenge testprotocollen, naleving van industriële normen en transparante bevoorradingspraktijken dragen bij tot de algemene veiligheid en doeltreffendheid van omega-3-supplementen. Maar omdat we bij MVS Pharma bezig zijn met het creëren van een 100% schoon en plasticvrij omega-3 supplement van hoge kwaliteit, zagen we in ons concurrentieonderzoek veel verontrustende bevindingen. Tot nu toe houdt bijna niemand actief rekening met de stoffen in de capsules die de merken van Omega-3-supplementen gebruiken. Velen vermelden deze informatie niet op hun etiketten of het is zelfs moeilijk te vinden op hun officiële websites.

Het komt erop neer dat zelfs als veel van deze bedrijven zich houden aan de wettelijk gereguleerde hoeveelheden schadelijke en zware metalen, ze nog steeds in de capsule zitten. Ja, ze worden over het algemeen als veilig beschouwd, maar de wet is in elk land anders en dat geldt ook voor de hoeveelheid schadelijke stoffen die je omega-3-supplement mag en moet bevatten. Dus uiteindelijk krijg je met elke capsule schadelijke stoffen binnen en in sommige gevallen (als het merk niet betrouwbaar is) wegen de voordelen niet op tegen de nadelen.

De volgende lijst bestaat uit grondstoffen en verontreinigende stoffen in de meeste commerciële Omega-3 supplementen, die zich niet houden aan hoge kwaliteit processen voor de inkoop, productie, verpakking en distributie van grondstoffen.

As, arseen

Arseen is een natuurlijk voorkomende metalloïde die voorkomt in de aardkorst, met verschillende anorganische en organische vormen. Menselijke activiteiten, zoals mijnbouw en het gebruik van pesticiden, kunnen leiden tot milieuvervuiling. Arseen is giftig en brengt gezondheidsrisico's met zich mee, waaronder huidlaesies, kanker en cardiovasculaire problemen. Blootstelling vindt voornamelijk plaats via besmet water, voedsel en lucht. Regelgevende instanties stellen aanvaardbare niveaus vast om de volksgezondheid te beschermen, zoals de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van 10 µg/L voor arseen in drinkwater. Het monitoren en controleren van arseenniveaus is cruciaal om gezondheidsrisico's te minimaliseren en veiligheidsnormen te handhaven.

Cd, cadmium

Cadmium is een zwaar metaal dat van nature voorkomt, maar vaak vrijkomt in het milieu door industriële activiteiten. Blootstelling kan plaatsvinden door inademing, inslikken en contact met verontreinigde bronnen, wat risico's met zich meebrengt voor de nieren, longen en botten, evenals mogelijke ontwikkeling van kanker. Regelgevende instanties hebben aanvaardbare niveaus vastgesteld voor cadmium in verschillende milieucompartimenten, waarbij de Wereldgezondheidsorganisatie een maximum van 3 µg/L in drinkwater aanbeveelt. Voortdurende controle is cruciaal om overmatige blootstelling te voorkomen en de veiligheidsnormen te handhaven.

Pb, Lood

Lood is een giftig zwaar metaal dat van nature aanwezig is, maar door menselijke activiteiten in het milieu terechtkomt. Blootstelling brengt gezondheidsrisico's met zich mee, met name ontwikkelings- en gedragsproblemen bij kinderen en cardiovasculaire problemen bij volwassenen. Regelgevende normen, zoals de EPA-limiet van 15 µg/L in drinkwater, zijn bedoeld om blootstelling aan lood te beperken. Palladium, een zeldzaam overgangsmetaal, is niet giftig voor het milieu bij gangbare toepassingen, zoals katalysatoren. Hoewel er specifieke veiligheidsrichtlijnen bestaan voor palladium in werkomgevingen, heeft het niet de wijdverspreide gezondheidsproblemen die met lood worden geassocieerd.

Hg, Kwik

Kwik is een zwaar metaal dat door menselijke activiteiten in het milieu terechtkomt, met verschillende vormen zoals elementair kwik en methylkwik. Blootstelling kan plaatsvinden door inademing, het inslikken van besmette vis en contact met kwikhoudende producten. 

Kwik staat bekend om zijn toxische effecten op het zenuwstelsel en is vooral schadelijk voor foetussen en jonge kinderen. Regelgevende instanties stellen aanvaardbare niveaus vast, zoals de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie van 1 µg/m³ voor elementaire kwikdamp in de binnenlucht. Voortdurende monitoring en controlemaatregelen zijn essentieel om overmatige blootstelling aan kwik te voorkomen en de schadelijke effecten op de gezondheid van de mens en het milieu te minimaliseren.

DDT

DDT (dichloordifenyltrichloorethaan) is een synthetisch bestrijdingsmiddel dat halverwege de 20e eeuw op grote schaal werd gebruikt, maar wereldwijd grotendeels verboden of beperkt is vanwege de persistentie ervan in het milieu en de schadelijke effecten. Blootstelling aan DDT kan plaatsvinden via de bodem, het water en voedsel, met de bijbehorende gezondheidsrisico's zoals een mogelijk verband met kanker en voortplantingsproblemen. Regelgevende maatregelen, waaronder internationale overeenkomsten zoals het Verdrag van Stockholm, zijn erop gericht het gebruik van DDT te beperken om het milieu en de volksgezondheid te beschermen. De inspanningen zijn gericht op het vinden van alternatieve, minder schadelijke plaagbestrijdingsmethoden.

DDD

DDD (dichloordifenyldichloorethaan) is een chemische verbinding die gevormd wordt als afbraakproduct van DDT, een synthetisch bestrijdingsmiddel. Net als DDT kan DDD overleven in het milieu, waarbij blootstelling mogelijk is via de bodem, het water en voedsel. Hoewel DDD over het algemeen als minder giftig wordt beschouwd dan DDT, vormt het nog steeds een risico voor het milieu en de gezondheid. Er wordt aan monitoring en regelgeving gedaan om de aanwezigheid van DDD te beheersen en mogelijke problemen aan te pakken.

DDE

DDE (dichloordifenyldichloorethyleen) is een persistente milieuverbinding die gevormd wordt als afbraakproduct van DDT, een synthetisch bestrijdingsmiddel. Hoewel het minder giftig is dan DDT, kan DDE nog steeds milieu- en gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Het wordt aangetroffen in de bodem, in water en in voedsel, waardoor blootstelling via deze bronnen mogelijk is. Regelgevende maatregelen zijn gericht op het monitoren en beperken van de aanwezigheid ervan, als onderdeel van de inspanningen om persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) te beheersen.

HCB

HCB (hexachloorbenzeen) is een persistente milieuvervuiler die vroeger werd gebruikt als fungicide en pesticide. Het wijdverspreide gebruik ervan is beperkt vanwege zorgen over de persistentie, bioaccumulatie en mogelijke gezondheidsrisico's. Blootstelling kan plaatsvinden door inademing, het inslikken van verontreinigd voedsel en contact met verontreinigde grond. Internationale regelgeving, zoals het Verdrag van Stockholm, is erop gericht het gebruik van HCB wereldwijd te beperken, waarbij de nadruk ligt op het minimaliseren van het vrijkomen in het milieu en de blootstelling van mensen om de volksgezondheid en het ecosysteem te beschermen.

PCB's

PCB's (polychloorbifenylen) zijn synthetische chemicaliën die ooit op grote schaal werden gebruikt in de industrie, maar nu grotendeels verboden zijn vanwege de persistentie in het milieu en de gezondheidsrisico's. Blootstelling kan plaatsvinden via de lucht, voedsel en water, wat leidt tot verschillende gezondheidsproblemen. Blootstelling kan plaatsvinden via lucht, voedsel en water, wat leidt tot verschillende gezondheidsproblemen. Internationale en nationale regelgeving is erop gericht het gebruik van PCB's te beheersen, waarbij de inspanningen zich richten op monitoring, sanering en het terugdringen van milieuvervuiling om de volksgezondheid te beschermen.

Gebromeerde vlamvertragers

Gebromeerde vlamvertragers (BFR's) zijn chemische stoffen die aan producten worden toegevoegd om ze vuurbestendig te maken, maar bezorgdheid over hun persistentie in het milieu en potentiële gezondheidsrisico's hebben geleid tot wereldwijde wettelijke beperkingen. Blootstelling kan plaatsvinden via de binnenlucht, voedsel en contact met behandelde producten. Sommige BFR's worden in verband gebracht met gezondheidsproblemen en daarom wordt er gezocht naar veiligere alternatieven. Regelgevende maatregelen zijn gericht op het beperken van specifieke BFR's om zowel de menselijke gezondheid als het milieu te beschermen.

DEHP 1

DEHP (Di(2-ethylhexyl) ftalaat) is een weekmaker die vaak gebruikt wordt om de flexibiliteit van kunststoffen te verhogen. Het wordt aangetroffen in producten zoals PVC-kunststoffen, medische apparatuur, speelgoed en verpakkingen. Blootstelling kan plaatsvinden door inslikken, inademen en huidcontact, waardoor bezorgdheid ontstaat over mogelijke hormoonontregelende effecten. Regelgevende maatregelen beperken het gebruik van DEHP, wat aanzet tot inspanningen om veiligere alternatieven te vinden met minder impact op de menselijke gezondheid en het milieu.

Benzo(a)pyreen

Benzo(a)pyreen is een kankerverwekkende polycyclische aromatische koolwaterstof die ontstaat bij de onvolledige verbranding van organische materialen. Het levert gezondheidsrisico's op door inademing, inslikken en contact met verbrandingsbijproducten. Regelgevende normen zijn erop gericht om de aanwezigheid ervan in het milieu en producten te beperken. De inspanningen zijn gericht op het verminderen van emissies, het bewaken van de lucht- en voedselkwaliteit en het afdwingen van blootstellingslimieten om de bijbehorende gezondheidsrisico's te minimaliseren.

Som 4 PAK

PAK's (polycyclische aromatische koolwaterstoffen) worden om verschillende redenen als gevaarlijk beschouwd:

  1. Kankerverwekkendheid: Van bepaalde PAK's, zoals benzo(a)pyreen, is bekend dat ze kanker veroorzaken of het risico op kanker verhogen, met name longkanker.
  2. Mutageniteit: PAK's kunnen DNA-mutaties veroorzaken, waardoor het risico op de ontwikkeling van kanker toeneemt.
  3. Endocriene verstoring: Sommige PAK's kunnen de hormoonfunctie verstoren, wat kan leiden tot problemen met de voortplanting en ontwikkeling.
  4. Toxiciteit voor organen: Blootstelling aan PAK kan schade toebrengen aan organen, met name de lever, en schade en disfunctie veroorzaken.
  5. Persistentie in het milieu: PAK's zijn bestand tegen afbraak, blijven in het milieu aanwezig en kunnen zich ophopen, waardoor ze een blijvend risico vormen voor ecosystemen en de voedselketen.
  6. Ademhalings- en huideffecten: Inademing en huidcontact met PAK's kan leiden tot irritatie van de luchtwegen en de huid.
  7. Bron van blootstelling: PAK worden vaak aangetroffen in verbrandingsproducten en de blootstelling is hoger in stedelijke gebieden en bepaalde beroepen.

Regelgevende maatregelen zijn gericht op het beheersen van PAK-niveaus om gezondheidsrisico's en milieueffecten te minimaliseren.

Dioxineachtige PCB's

Dioxineachtige PCB's (polychloorbifenylen) zijn een groep PCB-congeneren met structuren die lijken op die van dioxinen, die bekend staan om hun toxiciteit. Ze kunnen kanker veroorzaken, het endocriene systeem verstoren, het immuunsysteem aantasten en mogelijk neurotoxische effecten hebben. Regelgevende instanties hebben aanvaardbare concentraties voor deze PCB's in verschillende milieucompartimenten vastgesteld, waarbij de grenswaarden worden uitgedrukt in toxische equivalenten. Strenge controle en handhaving zijn cruciaal om naleving te garanderen en de gezondheid van de mens en het milieu te beschermen.

Dioxinen+furanen

Dioxinen en furanen, giftige milieuverontreinigende stoffen, vormen een gezondheidsrisico waaronder kanker en voortplantingsproblemen. Ze zijn persistent en resistent tegen afbraak en hopen zich op in de voedselketen. Blootstelling vindt plaats via verontreinigd voedsel en lucht in de buurt van industriële bronnen. Regelgevende instanties stellen aanvaardbare limieten vast, vaak uitgedrukt als toxische equivalente concentraties (TEQ). Strenge bewakings- en controlemaatregelen zijn bedoeld om naleving af te dwingen, emissies te verminderen en de menselijke gezondheid en ecosystemen te beschermen.

Dioxinen+furanen+dioxineachtige PCB's

Dioxinen, furanen en dioxineachtige PCB's vormen samen ernstige milieu- en gezondheidsrisico's vanwege hun hoge toxiciteit en persistentie. Blootstelling vindt plaats via besmet voedsel en via de lucht, voornamelijk in de buurt van industriële bronnen. Regelgevende instanties stellen aanvaardbare limieten vast, uitgedrukt als toxische equivalente concentraties (TEQ), en strikte bewakings- en controlemaatregelen zijn essentieel om naleving af te dwingen en emissies te verminderen, zodat de gezondheid van de mens en ecosystemen worden beschermd.

Transvetzuren

Transvetzuren (TFA's) zijn onverzadigde vetzuren, voornamelijk afkomstig van industriële processen zoals gedeeltelijke hydrogenering van oliën. Ze worden aangetroffen in gebakken en gefrituurde producten en zijn gevaarlijk voor de gezondheid: ze verhogen het LDL-cholesterol en dragen bij aan hart- en vaatziekten. Veel landen reguleren of beperken het gebruik ervan in voedingsmiddelen om de volksgezondheid te verbeteren. De inspanningen richten zich op het vervangen van TFA's door gezondere alternatieven in de voedselverwerking.

Er is geen vastgestelde dagelijkse tolerantie of aanbevolen dagelijkse inname voor transvetzuren (TFA's), omdat gezondheidsautoriteiten en voedingsdeskundigen aanraden om de consumptie ervan zoveel mogelijk te beperken.

Ingrediënten voor vulstoffen

Bij de productie van visolieproducten zit er altijd een bepaald percentage vulmateriaal in de capsules. Omega-3 capsules bevatten, net als veel andere voedingssupplementen, vaak extra ingrediënten die bekend staan als hulpstoffen of vulstoffen. Deze ingrediënten dienen verschillende doelen, zoals het verbeteren van de stabiliteit, het verbeteren van de absorptie of het geven van een geschikte vorm aan het supplement. Veel voorkomende vul- en hulpstoffen in omega-3 capsules kunnen zijn:

  • Glycerine: Glycerine wordt gebruikt om het vochtgehalte in de capsules op peil te houden en te voorkomen dat ze uitdrogen.
  • Gezuiverd water: Water kan aan de formule worden toegevoegd voor verschillende doeleinden, waaronder het behouden van de juiste consistentie van de ingrediënten.
  • Antioxidanten: Om oxidatie van omega-3 vetzuren te voorkomen, wat kan leiden tot ranzigheid, kunnen antioxidanten zoals vitamine E (tocoferolen) worden toegevoegd.
  • Citroenolie of natuurlijke smaakstoffen: Sommige fabrikanten voegen natuurlijke smaken toe, meestal van citroenolie, om de vissmaak of nasmaak te maskeren die geassocieerd kan worden met omega-3 supplementen.
  • Gemengde tocoferolen: Dit is een groep verbindingen met vitamine E activiteit, en ze worden vaak toegevoegd als antioxidanten om de omega-3 vetzuren te beschermen tegen oxidatie.
  • Rozemarijnextract: Een andere natuurlijke antioxidant, rozemarijnextract, kan worden gebruikt om de versheid en stabiliteit van de omega-3 oliën te helpen behouden.
  • Sojalecithine: Sojalecithine wordt soms toegevoegd om de dispersie van de omega-3 vetzuren te verbeteren, wat mogelijk helpt bij de absorptie.

Waarom bevatten sommige Omega-3 supplementen vitamine A en E?

Sommige omega-3 supplementen bevatten toegevoegde vitamine A en E om verschillende redenen, wat een alomvattende benadering van voedingssupplementen weerspiegelt:

  • Bescherming tegen antioxidanten

Vitamine E, een krachtige antioxidant, wordt vaak toegevoegd om de omega-3 vetzuren (EPA en DHA) te beschermen tegen oxidatie. De onverzadigde aard van deze vetzuren maakt ze gevoelig voor oxidatieve schade, wat leidt tot ranzigheid. Vitamine E helpt dit proces tegen te gaan, waardoor de versheid en effectiviteit van het supplement behouden blijft.

  • Synergetische voordelen voor de gezondheid

Vitamine A, bekend om zijn rol bij het gezichtsvermogen, de immuunfunctie en de gezondheid van de huid, kan worden toegevoegd aan omega-3 supplementen om een synergetisch effect te creëren. De combinatie van omega-3 vetzuren met vitamine A kan bijdragen aan de algehele gezondheid van de ogen en de ondersteuning van het immuunsysteem.

  • Stabiliteit en houdbaarheid

Het toevoegen van antioxidanten zoals vitamine A en E helpt de stabiliteit te verbeteren en de houdbaarheid van het omega-3 supplement te verlengen. Dit is vooral belangrijk omdat het ervoor zorgt dat consumenten de beoogde gezondheidsvoordelen ontvangen zonder het risico te lopen om ranzige of afgebroken vetzuren te consumeren.

  • Uitgebreide voedingsondersteuning

Sommige formules zijn gericht op het leveren van een uitgebreider scala aan voedingsstoffen. Door omega-3 vetzuren te combineren met vitamine A en E kan het supplement een breder spectrum van gezondheidsbevorderende effecten bieden, waardoor verschillende aspecten van het welzijn kunnen worden ondersteund.

  • Oxidatieve stress verminderen

Omega-3 vetzuren hebben zelf ontstekingsremmende eigenschappen en de combinatie met antioxidanten zoals vitamine A en E kan oxidatieve stress in het lichaam helpen verminderen. Men denkt dat deze combinatie een meer holistische benadering biedt voor de ondersteuning van hart- en bloedvaten en de algehele gezondheid.

Capsule varianten

Omega-3-supplementen zijn verkrijgbaar in verschillende capsulevarianten, elk met hun eigen kenmerken. Hier zijn enkele veelgebruikte capsulevarianten die worden gebruikt voor het verpakken van omega-3:

1. Zachte gelcapsules (Soft gels)

 Zachte gelcapsules zijn een populaire keuze voor omega-3 supplementen. Ze zijn meestal gemaakt van gelatine of andere polymeren en bevatten een vloeibare of gelachtige vorm van omega-3 vetzuren.

  • Overwegingen: Mogelijk niet geschikt voor mensen met een gelatineallergie en de gelatine zelf kan van dierlijke oorsprong zijn.

2. Capsules met enterische coating

Enteric-coated capsules hebben een speciale coating die voorkomt dat ze oplossen in de maag. In plaats daarvan geven ze hun inhoud af in de dunne darm.

  • Voordelen:Minimaliseert het risico op een vissige nasmaak of oprispingen, omdat de afgifte plaatsvindt in de darm en beschermt tegen maagzuur.
  • Overwegingen: Doorgaans duurder en de coating kan extra ingrediënten bevatten.

3. Vegetarische/vegetarische capsules

Capsules gemaakt van plantaardig materiaal, zoals cellulose of tapioca, geschikt voor vegetarische en veganistische consumenten.

  • Voordelen: Plantaardig alternatief voor gelatinecapsules, voor dieetvoorkeuren en -beperkingen.
  • Overwegingen: Kan andere oplossingskenmerken hebben dan gelatine capsules.

4. Vloeistof gevulde capsules

Vergelijkbaar met softgelcapsules, maar met een vloeibare vulling. Deze kunnen transparant of doorzichtig zijn.

  •   Voordelen: Biedt een alternatief voor traditionele softgels, waardoor de vloeibare inhoud kan worden gepresenteerd.
  •   Overwegingen: Stabiliteit en potentiële lekkageproblemen kunnen zich voordoen.

5. Harde gelatine capsules

Capsules gemaakt van harde gelatine en gevuld met omega-3-formules in poedervorm of op basis van olie.

  • Voordelen: Veelzijdig voor verschillende formuleringen en het harde omhulsel biedt bescherming.
  • Overwegingen: Mogelijk niet geschikt voor mensen met een gelatineallergie.

6. Kauwbare capsules

Capsules met een kauwtablet, een alternatief voor wie liever geen traditionele capsules slikt.

  • Voordelen: Smakelijker voor sommige mensen, vooral voor mensen die moeite hebben met het slikken van pillen.
  • Overwegingen: Kan extra ingrediënten bevatten voor smaak en textuur.

7. Capsules in poeder

Capsules gevuld met omega-3-formules in poedervorm.

  • Voordelen: Biedt een alternatief voor met vloeistof gevulde of zachte gelcapsules, vooral voor mensen die de voorkeur geven aan poedersamenstellingen.
  • Overwegingen: Stabiliteit en oplossingskenmerken moeten in overweging worden genomen.

Bij het kiezen van een omega-3-supplement moeten consumenten rekening houden met hun voedingsvoorkeuren, mogelijke allergenen en persoonlijke voorkeuren wat betreft de doseringsvorm. Voor persoonlijke aanbevelingen is het raadzaam om contact op te nemen met professionals in de gezondheidszorg.

Nadelen van softgel capsules

Ondanks het feit dat softgels voor het inkapselen van vloeistoffen wijdverbreid zijn in de nutraceutische industrie, heeft deze technologie zijn eigen beperkingen. Een hoog vochtgehalte, de toevoeging van weekmakers en conserveringsmiddelen, onverenigbaarheid met hulpstoffen met een hoog smeltpunt, problemen bij het coaten, verhoogde zuurstof- en gasdoorlaatbaarheid en ingewikkelde verwerking vormen belangrijke uitdagingen. Om deze beperkingen te overwinnen, betekende de opkomst van de met vloeistof gevulde harde capsule-technologie aan het begin van de jaren 1980 een grote stap voorwaarts.

Waarom zijn capsules gevuld met vloeistof een verstandiger keuze dan softgel capsules?

Softgels en harde gelatinecapsules zijn twee cruciale technologieën in het inkapselingsproces, elk met hun eigen kenmerken. Softgels ondergaan een uniform proces, waarbij de vorming van capsules, het vullen en het sealen naadloos in één stap worden gecombineerd. Harde capsules daarentegen zijn geprefabriceerde, lege omhulsels die aan farmaceutische of nutraceutische bedrijven worden geleverd om intern te worden gevuld. Dit verschil in productieprocessen is aanleiding om nader te onderzoeken waarom met vloeistof gevulde harde capsules een verstandiger keuze kunnen zijn dan hun softgel tegenhangers. Dit zijn de belangrijkste redenen:

Weinig afval en efficiënt inkopen

De productie van softgels gaat gepaard met hogere afvalniveaus vanwege het uniforme productieproces, wat leidt tot een teveel aan afgesneden gelatine. Harde capsules, die worden ingekocht als voorgedrukte omhulsels, minimaliseren de hoeveelheid afval omdat ze strenge kwaliteitscontroles ondergaan voordat ze in het bedrijf zelf worden gevuld. Hierdoor zijn fabrikanten van eindproducten verzekerd van de kwaliteit van de capsules die worden gebruikt in het inkapselingsproces.

De werkzaamheid van het product behouden

Bij de productie van softgels wordt vocht geïntroduceerd via het gelatinelint, waardoor vochtgevoelige moleculen kunnen worden aangetast. Harde capsules, zonder weekmaker en met een lager vochtgehalte, verminderen deze problemen en zorgen voor stabiliteit voor vochtgevoelige producten.

Lagere zuurstofdoorlaatbaarheid

Harde capsules zonder weekmaker hebben een lagere zuurstofdoorlaatbaarheid dan softgel capsules. Dankzij deze eigenschap kunnen harde capsules sterk geurende producten bevatten, zoals visolie, valeriaanolie en knoflookolie, zonder dat dit ten koste gaat van de geur.

Geen donkere vlekken en esthetiek

Softgel capsules kunnen tijdens het inkapselingsproces donkere vlekken ontwikkelen, wat de visuele aantrekkingskracht van het product aantast. Inkapseling van vloeibare formules in harde capsules met bandafdichting voorkomt dit probleem, verbetert de esthetiek van het product en biedt flexibiliteit in kleur en voorbedrukte capsuleopties.

Handige verwerking voor samenstellingen met een laag smeltpunt

Harde capsules vereenvoudigen het productieproces voor materialen met een laag smeltpunt, zodat ze gemakkelijk gemengd en gevuld kunnen worden. Dit is vooral gunstig voor stoffen die vloeibaar zijn bij kamertemperatuur, waardoor de productie beter gestroomlijnd kan worden.

Gemakkelijk vullen van hete vloeistoffen en flexibele combinatievulling

Harde capsules bieden de flexibiliteit om te worden gevuld met hete vloeistoffen (tot 75 °C) en maken combinatievulling met ingrediënten in verschillende vormen mogelijk, zoals bolletjes, microtabletten en pellets, samen met de vloeibare formulering.

Vegetarische doseringsvorm naar keuze

In tegenstelling tot softgel capsules zijn harde capsules verkrijgbaar in vegetarische vorm, gemaakt van HPMC (hydroxypropylmethylcellulose), een 100% plantaardige cellulose.

Verbeterde biologische beschikbaarheid en verbeterde stabiliteit

Met vloeistof gevulde harde capsules verbeteren de biologische beschikbaarheid van slecht in water oplosbare actieve ingrediënten, waardoor hun effectiviteit toeneemt. Bovendien minimaliseert de opname van actieve ingrediënten in een hydrofiele of lipofiele matrix in harde capsules de gevoeligheid voor vocht, waardoor de algehele stabiliteit wordt verbeterd.

Concluderend kan worden gesteld dat de keuze voor met vloeistof gevulde harde capsules in plaats van softgel capsules een weloverwogen keuze is, waarbij factoren als afvalvermindering, vochtgevoeligheid, zuurstofdoorlaatbaarheid, esthetiek en flexibiliteit van de formulering in overweging moeten worden genomen. Deze inkapselingstechnologie biedt niet alleen een oplossing voor de uitdagingen bij de productie, maar biedt ook een manier om de biologische beschikbaarheid en stabiliteit van nutraceutische producten te verbeteren.

Extra voordelen: Volgens verschillende onderzoeken hebben met vloeistof gevulde capsules met een harde schaal veel voordelen ten opzichte van zachte gels. Ze bevatten 4-5 keer minder gelatine, hebben geen toevoegingen nodig, bestaan alleen uit water en gelatine, zijn stabiel in warme klimaten - ze plakken dus niet aan elkaar en worden niet kleverig zoals zachte gelatinecapsules. Bovendien zullen met vloeistof gevulde hardschalige capsules sneller uit elkaar vallen omdat de capsulewand 5 keer dunner is dan de wanden van zachte gelatinecapsules. Dit betekent dat er minder productmigratie is in de capsulewand en minder geurverspreiding. Er zijn ook geen gevallen bekend van met vloeistof gevulde harde capsules die lekken of andere bijwerkingen hebben.

Omega-3 capsules verpakking

Als een bedrijf zachte gels gebruikt voor hun visolieproduct(en) en deze verpakt in plastic verpakkingen, dan zijn er veel redenen waarom dit een verouderde en gevaarlijke praktijk is. Bijvoorbeeld:

  • Als er één ranzige visoliecapsule in de verpakking zit, zal deze bij contact alle overige capsules in de verpakking besmetten.
  • Als er één Soft Gel capsule opengaat of breekt in de verpakking, gaat het over de hele binnenkant van het product. 
  • Elke keer dat je de verpakking opent, tenzij elke capsule in een blisterverpakking zit, stel je alle capsules bloot aan zuurstof en start het oxidatieproces.
  • Veel visolieverpakkingen zijn niet volledig of helemaal niet beschermd tegen zonlicht.

Daarom kiezen we er bij MVS Pharma voor om de best mogelijke verpakkingstechniek te gebruiken om ervoor te zorgen dat elke capsule vers en veilig blijft tot het moment dat je ze inneemt! 

Wij gebruiken een enkele harde capsuleverpakking, wat betekent dat al onze capsules afzonderlijk verpakt zijn in een papieren doos. Op deze manier vermijden we niet alleen alle bovenstaande problemen, maar hebben we nog een aantal andere voordelen:

  •   Volledig hygiënische verpakking van elke capsule.
  •    De capsules blijven niet aan elkaar plakken.
  •    Je hoeft niet elke keer alle capsules bloot te leggen als je er een wilt pakken.
  •    De overgebleven capsules blijven altijd vers.
  •    Makkelijk om 1 of 2 capsules mee naar buiten te nemen en te integreren in je dagelijkse eetplan.
  •    Mocht er iets gebeuren met één capsule (hij gaat kapot), dan morst hij niet in de hele verpakking. 
  •    Dit zorgt voor een volledige bescherming tegen zonlicht en oxidatie.
Conclusie

Het is belangrijk dat je op het etiket van het product kijkt voor een volledige ingrediëntenlijst, omdat de formules van verschillende merken en producten kunnen verschillen. Daarnaast moeten mensen met allergieën of dieetbeperkingen letten op ingrediënten als gelatine en sojalecithine. Als je je zorgen maakt of specifieke dieetwensen hebt, is het raadzaam om een professionele zorgverlener of een geregistreerde diëtist te raadplegen voordat je een omega-3-supplement kiest.

Disclaimer:Als service aan onze lezers biedt MVS Pharma GmbH publicatie toegang tot onze bibliotheek van gearchiveerde inhoud - in onze blog. Let bij alle artikelen op de datum van de laatste herziening of update.Geen enkele inhoud op deze site mag ooit worden gebruikt als vervanging voor direct medisch advies van uw arts of andere gekwalificeerde clinicus.

Bronnen:

Dr. Disha Trivedi

Dr. Disha Trivedi is gepromoveerd in Moleculaire Genetica en Biotechnologie. Ze werkt als medisch schrijver en onderzoeker bij MVS Pharma GmbH.

wpChatIcon
wpChatIcon