納米脂質體的制備方法:(一)薄膜分散法將磷脂和膽固醇等脂質溶解在有機溶劑中,然后在旋轉蒸發儀上蒸發除去有機溶劑,使脂質在容器壁上形成均勻的薄膜。接著加入水相溶液,通過攪拌或超聲處理使脂質薄膜水化,形成納米脂質體。這種方法操作簡單,適用于制備各種類型的納米脂質體。(二)逆相蒸發法將磷脂和膽固醇等脂質溶解在有機溶劑中,然后加入水相溶液,形成油包水型乳劑。接著在減壓條件下蒸發除去有機溶劑,使乳劑中的油相轉變為反相膠束,后通過超聲處理或透析等方法使反相膠束轉變為納米脂質體。逆相蒸發法適用于包裹水溶性藥物,具有較高的包封率。(三)乙醇注入法將磷脂和膽固醇等脂質溶解在乙醇中,然后將乙醇溶液緩慢注入水相溶液中,通過攪拌或超聲處理使脂質在水相中自組裝形成納米脂質體。乙醇注入法操作簡單,制備速度快,適用于大規模生產。(四)高壓均質法將磷脂和膽固醇等脂質與藥物一起溶解在水相或有機相中,然后通過高壓均質機在高壓下對溶液進行多次循環處理,使脂質形成納米脂質體。高壓均質法可以制備粒徑均勻的納米脂質體,適用于工業化生產。隨著技術的不斷進步,納米脂質體在醫學和生物技術領域的應用前景將更加廣闊。遼寧曲酸納米脂質體
油脂在護膚品中的主要作用包括:①改善膚感,不同的油脂能帶來非常不一樣的膚感,這是化妝品膚感調節方面**重要的一部分;②滋潤肌膚,改善肌膚彈性;③減少皮膚水分經皮流失,具有保濕的功效;④可以減少皺紋的出現,增加細胞的周轉率;⑤作為活性物的溶劑;⑥增稠污水、水包油和油包水配方;⑦一些油脂可以作為主要的功效成分,如青刺果油作為***成分被薇諾娜廣泛應用于產品中,小麥胚芽油被用于保濕產品中,高分子量的硅油被用于護發產品中,具有順滑、保護毛鱗片的作品。貴州神經酰胺納米脂質體介紹通過脂質體納米技術,可以實現藥物的控釋和緩釋,提高調理效果。
納米脂質體在基因調理中的功效:(一)保護基因免受降解基因調理是一種具有廣闊前景的調理方法,但基因在體內容易受到核酸酶的降解。納米脂質體可以將基因包裹在其內部的水相空間中,有效地保護基因免受核酸酶的降解,提高基因的穩定性。同時,納米脂質體的磷脂雙分子層可以與細胞膜融合,將基因遞送到細胞內,實現基因調理的目的。(二)提高基因轉染效率納米脂質體可以通過表面修飾或與其他分子結合,提高基因的轉染效率。例如,可以在納米脂質體表面連接陽離子聚合物或多肽等,增強其與細胞表面的結合能力,提高基因的轉染效率。此外,納米脂質體還可以通過與病毒載體結合,形成雜合載體,提高基因的轉染效率和安全性。(三)實現靶向基因遞送與藥物遞送類似,納米脂質體也可以通過表面修飾實現對特定組織或細胞的靶向基因遞送。這對于調理一些遺傳性疾病、**等具有重要的意義。例如,將調理遺傳性疾病的基因包裹在表面修飾有特定配體的納米脂質體中,可以實現對特定組織或細胞的靶向基因遞送,提高基因調理的效果。
納米藥物是納米技術、藥學和生物醫學科學的融合,并隨著用于疾病、顯像劑和診斷應用的新型納米制劑的設計而迅速發展。美國食品和藥物管理局(FDA)對納米制劑的定義是與1-100納米(nm)范圍內的納米顆粒組合的制劑;或尺寸在此范圍之外卻顯示出尺寸相關特性的制劑型式。與游離藥物分子相比,這些制劑具有許多優點,增加了溶解度、藥代動力學和療效得到改善、毒性小化。已經上市的納米藥物已經有50種,包括多種納米制劑,脂質納米粒是其中的佼佼者。脂質納米粒是多組分脂質系統,通常包含磷脂、可電離脂質、膽固醇和聚乙二醇化脂質。傳統類型的脂質納米粒是指脂質體,由英國血液學家AlecDBangham在1961年提出。通過采用負染劑染色磷脂,可以在電子顯微鏡下觀察脂質體。 脂質體納米技術在農業領域,可用于農藥的遞送,提高殺蟲效果和減少環境污染。
隨著科學技術的不斷發展,納米級物質由于具有小尺寸效應和表面效應等優點,越來越受到學者的青睞。納米脂質體技術是一種利用具有磷脂雙分子層生物膜結構的脂質體技術,通過對活性物質進行包埋,以此來提高生物利用度,保持其原有的性能;此外,因尺寸小、表面效應等特點也能增強物質與細胞之間的接觸,提高靶向性。文章綜述了納米脂質體的種類、結構性質特點、制備方法及在食品工業中的應用研究進展,分析歸納了目前所存在的一些問題,并展望了納米脂質體未來的發展趨勢。脂質體是指由磷脂、膽固醇等作為膜材料包和而形成的一類類似生物膜結構的閉合型囊泡物質,具體結構見圖1。在一定條件下,當脂質體分散在水相中時,在疏水相互作用下會使疏水性的基團自發地聚集在一起,同時也會使親水性的基團相互聚集,待體系穩定后,形成“頭碰頭,尾對尾”的封閉環狀多層結構,從而使整個體系的吉布斯自由能達到比較低狀態。 通過結合納米技術和生物技術,納米脂質體在生物醫學領域的應用前景廣闊,潛力巨大。貴州神經酰胺納米脂質體介紹
脂質體納米技術在組織工程中,可用于促進細胞生長和分化。遼寧曲酸納米脂質體
順式白藜蘆醇和反式白藜蘆醇熱不穩定性:高溫放置過程中白藜蘆醇會變色,高溫40℃放置60小時,溶液中反式白藜蘆醇的含量*剩75%,這降低了護膚品的貨架期;結晶性:即使是通過加熱后溶解分散的白藜蘆醇,在冷卻后也會迅速析出,形成白藜蘆醇晶體析出,影響涂抹感;生物利用度:由于油水分配系數和結晶性的影響,白藜蘆醇的生物利用率較低,口服的生物利用率*1-2%,這使白藜蘆醇的真正功效難以發揮。基于以上應用難題,科學家們利用高壓微射流設備,開發出了脂質體、脂質納米粒、納米乳等各種各樣的劑型,可以將白藜蘆醇已無定形態的方式包裹在小球中,實現了白藜蘆醇的微載體化,遼寧曲酸納米脂質體