化妝品功效成分遞送技術簡介指使用各種微納米制劑將功效成分進行包封形成微小粒子,達到功效成分在化妝品中穩定輸送的技術。主要解決功效成分應用過程中的不穩定、異味大、難配伍、皮膚吸收困難等問題。微射流均質機可以有效降**劑粒徑,達到納米級別的粒徑。這也為化妝品領域使用基于微納米制劑進行功效成分包封提供了設備支持。表皮吸收是主要途徑,功效成分需要到達不同的深度方能發揮不同的作用。表皮角質層細胞間隙*為50nm左右,完整的角質層是天然的屏障。功效成分必須穿透角質層(皮膚屏障)并且以足夠的濃度到達目標區域。許多天然活性原料由于分子大且不易與油脂混合,吸收很差。因此,植物成分穿透角質層的能力受到嚴重限制。通過功效成分(藥物)輸送系統,可賦予不同功效成分不同的滲透能力,從而獲得不同的經皮吸收濃度和深度。邁克孚微射流讓高油脂含量體系變細變稀,保留滋潤感,降低油膩感成為可能。海南各種維生素類納米脂質體均質機
脂質體是指當兩性分子如磷脂和鞘脂分散于水相時,分子的疏水尾部傾向于聚集在一起避開水相,而親水頭部暴露在水相,形成具有雙分子層結構的封閉囊泡。脂質體的這種結構使其能夠包含各種親水性、疏水性和兩親性物質。它們分別被包入脂質體內部水相,插入類脂雙分子層或吸附連結在脂質體的表面,在水中平衡后具有親水性和疏水性兩性性質。用脂質體包埋物質具有提高物質穩定性、緩釋、控釋及對人體無毒等優點。因此,考慮將魚油制備成納米脂質體,不僅可以提高魚油的水溶性從而添加能夠改善其腥味的水溶性物質,也可以將魚油包裹其中,防止魚油中主要營養成分EPA 和DHA 過早地被氧化生成對人體有害的物質。陜西四氫姜黃素納米脂質體緩釋有客戶在邁克孚進行了酵母魚油的細胞破碎,破碎率高達95%以上,并魚油進行了乳化,達到十分穩定的效果。
納米乳(Nanoemulsion)由水相、表面活性劑、油相按比例制成的粒徑在10~200 nm,透明或半透明乳化輸送體系。納米乳油-水界面張力較低,延展性和滲透性良好,運輸和傳送能力較強,用于活性物質輸送,將營養素包封于納米乳滴后,通過改變乳滴外層界面性質控制化學降解速率,提高脂溶性成分生物利用度,對化妝品質構和感官特性影響較小,利于功能性物質在其中應用。 納米乳是熱力學不穩定的體系,不能自發地形成,故納米乳的形成需要能量。根據能量獲得方式的不同將制備納米乳的方法分為高能量制備方法和低能量制備方法。高能量制備方法是輸入機械能,低能量制備方法是利用體系本身存在的化學能。高能量制備方法有超聲法、剪切攪拌法、高壓均質法等。
作為保濕神器,國內外的***廠商都有在使用它,比如雅頓、CeraVe、DHC、薇諾娜、珀萊雅等。如果能使用較合適的方法和劑量外用神經酰胺,可以使神經酰胺等細胞間脂質得到補充,從而達到抗皺、***以及屏障修復等效果,但是神經酰胺的使用并非是件手到擒來的事,主要原因是:神經酰胺的重結晶現象是天然存在的現象,直接添加到化妝品中的神經酰胺結晶析出會凝結、絮凝分層等現象,嚴重影響產品質量和吸收效果;由于其溶解度很低,非常難在配方中高含量添加神經酰胺,產品中往往達不到需求劑量,這就非常影響我們在使用神經酰胺時的實際功效;對于面膜、精華、化妝水等透明度和粘稠度較低的產品,使用神經酰胺是非常困難的。基于邁克孚微射流技術的高壓均質裝備在納米乳化、納米分散、粒徑減小、納米封裝應用領域具有明顯技術優勢。
蝦青素(astaxanthin),3,3′-二羥基-4,4′-二酮基-β,β′-胡蘿卜素,分子式是:C40H52O4,相對分子量596.86,是一種酮式類胡蘿卜素,也是一種萜烯類不飽和化合物。蝦青素的分子結構中有一條很長的共軛雙鍵鏈(圖1),在共軛雙鍵鏈的末端有不飽和酮基和羥基,酮基與羥基構成了α-羥基酮。這些結構都具有較活潑的電子效應,可以吸引自由基或向自由基提供電子,達到***自由基的目的。由于具有特殊的分子結構,蝦青素可以通過多種途徑防止氧化應激損傷,具有強抗氧化性。另外,蝦青素還具有***、抗糖尿病、抗**、免疫等多種生物功效。但是,由于蝦青素的分子結構易受到氧氣、光照、高溫以及金屬離子等外界環境的影響,使得蝦青素性質不穩定,從而影響其生理功能。此外,蝦青素具有水溶性差、機體內不易分散等缺點,使其生物利用率低,實際應用中存在諸多的局限性,進而限制了其在功能性食品、化妝品和醫藥行業中的應用。微射流技術可配合物料換熱器實現及時有效的控溫,更可提供溫控型金剛石交互容腔直接降低均質點溫度。山東UP302納米脂質體效果
邁克孚微射流高壓均質機的技術優勢,能夠與化妝品企業共同面臨行業挑戰,為客戶帶來新的產品研發機遇。海南各種維生素類納米脂質體均質機
而超聲波技術的缺陷只有深入使用或研發人員放大生產時才真正意識到:1.強烈的氣穴現象會剝落超聲探頭上金屬顆粒而污染物料,導致下游工藝的困難,并在產品中留下安全的隱患。2.超聲波均質的設計無法用于持續性的均質。3.超聲波均質技術無法實現生產級的產能放大。4.超聲波均質時很難去控制物料溫度。5.超聲波能量和探頭的距離有直接關系,故均質時各個位置的強度并不均一。而高壓微射流技術是利用增壓泵將溶液在數百Mpa的超高壓力下通過金剛石交互容腔獨特設計(Y型和Z型)的極小孔道,形成超音速的微小射流。在其過程中產生高速對撞,相互剪切和沖擊等純物理作用,將溶液中的液滴和顆粒納米化,進而使物料的功能性發生明顯的改變以滿足各行業對溶解度,穩定性,均一性,透明度、口感、緩釋等指標的**要求。海南各種維生素類納米脂質體均質機
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