納米乳液的制備方法及原理:乳化大致可分為機械法和物理化學法兩大類。納米乳劑是非平衡體系,它的形成需要外加能量,一般來自機械設備或來自化學制劑的結構潛能。利用機械設備的能量(高速攪拌器、高壓均質機和超聲波發生器)這類方法通常被認為是高能乳化法。而利用結構中的化學潛能的方法通常被認為是濃縮法或低能乳化法。機械法制備納米乳劑機械法制備納米乳劑的常規過程有兩步:首先是粗乳液的制備,通常按照工藝配比將油一水,表面活性劑及其他穩定劑成分混合,利用攪拌器得到一定粒度分布的常規乳液;然后是納米乳劑的制備,利用動態超高壓微射流均質機或超聲波與高壓均質機聯用對粗乳液進行特定條件下的均質處理得到納米乳劑。無論是藥物輸送還是其他應用領域,納米乳都以其獨特的性質和功能展示了極大的價值。山東神經酰胺納米乳包裹
含有白藜蘆醇的產品列舉-數據來自美麗修行然而接觸過白藜蘆醇的配方師都應該知道,白藜蘆醇可不是“善茬”,縱使它有各種各樣的神奇功效,但它在配方中是個難以“馴服”的“魔娃”成分,縱使其有眾多突出天賦,配方師們對它也可謂是又愛又恨。主要原因是:難溶性:白藜蘆醇是水油兩不容的成分,只能溶解在一些溶劑如乙醇、乙酸乙酯中,較差的溶解性使其很難被應用于護膚品配方中;異構化和光不穩定性:白藜蘆醇具有順式和反式兩種構型,兩種構型具有不同的生物活性,反式白藜蘆醇比順式白藜蘆醇具有更強的生物活性。然而白藜蘆醇是一種對光照非常敏感的成分,在光照下照射1小時,80%的反式白藜蘆醇轉變為順式,從而失去活性,同時顏色也會變成棕色,影響產品外觀。 北京光甘草定納米乳均質機納米乳作為一種新型的制劑形式,其安全性是人們關注的重點。
Y型對射流的應用,充分利用物料自身的相互碰撞,雙股射流對射瞬間相對速度加倍,產生對射效應。不同物料間的相互碰撞,降低了物料對交互容腔腔體的磨損、剪切,延長了腔體使用壽命。重現性好,可以保證的放大生產單通道的金剛石交互容腔適配于實驗型微射流高壓均質設備;多通道金剛石交互容腔是由多個金剛石通道平行復制并聯而成,單個金剛石通道的復制保證了處理效果的一致性,通道數量的增加保證了相同時間內更大的處理流量,更易于產業化擴大。
蛋白質功能性質在食品加工中非常重要,不同的食品體系和應用要求蛋白質發揮不同的功能特性。因此,需要對蛋白質進行改性以滿足各種食品體系和加工的需求。從分子水平看,蛋白質的改性實質是對蛋白質分子側鏈基團進行修飾或切斷蛋白質分子中主鏈,使其氨基酸殘基和多肽鏈發生某種變化,從而改變蛋白空間結構和理化性質,使其功能特性和營養特性得到改善。目前常用的蛋白質改性技術有化學改性、酶法改性、基因工程改性和物理改性等。隨著人們對食品安全越來越重視,物理改性方法因其綠色環保逐漸受到青睞,而邁克孚高壓微射流技術這一特殊的物理改性技術,也被應用于蛋白質的改性中,能夠制作食品納米乳。超聲波處理是一種物理乳化的方法,它利用超聲波的高頻振動和微射流化效應使乳滴細化并穩定。
水相顧名思義是以水為主要成分相,可以為水溶液或純水。一般對于單個藥物的水包油型納米乳,水以純水為主,蒸餾水、去離子水都是比較好選擇,而對于多種有效成分復合的水包油型乳劑來講,水相很多為某種成分的水溶液。拿獸藥常用的液體飼料添加劑來講,維生素納米乳已經在養殖領域應用多年。維生素根據溶解性質大致分為兩類,一類為水溶性維生素,如B族維生素、VC、VK等,另一類是脂溶性維生素,以VA、VD、VE等為主,制備成水包油型乳劑時,水相的成分便更為復雜,VB1、VB2、VB6、VB12、葉酸、煙酰胺、VC、VK等都能作為水相組成部分。如果制備單純的脂溶性維生素納米乳,則水相就為單純的水。在藥物輸送領域,納米乳被普遍用于改善藥物的水溶性和穩定性。江蘇山茶油納米乳穩定性
納米乳的研究涉及到物理化學、材料科學、生物學等多個領域。山東神經酰胺納米乳包裹
納米乳臨床應用過程中雖然具有多種優點,但也同樣具有一些不可回避的缺點,如制備成本就比較高,納米乳的工藝中大部分都是通過高速乳化機的乳化作用來制備的,設備的投入和對乳化過程的工藝要求都較高,加上本身表面活性劑的市場價格也不低,實際納米乳原液中表面活性劑含量能占到18%~36%之間,這些成本加起來導致藥物市場售價較高,對推廣造成了一定困難。另外,納米乳為液體制劑,和固體制劑相比穩定性會差一些,藥物保質期通常在6~18個月,而固體制劑的則為2~3年。還有在中藥制劑中,尤其是口服液制劑和注射液制劑,產品在按照國家標準檢測過程中有一項是薄層檢驗,其中的有關物質通過條帶的位置對照能判定產品質量,但表面活性劑的存在會影響薄層檢驗結果,這也是導致很多中藥液體制劑無法使用納米乳技術的原因。雖然納米乳技術在推廣和應用過程中有諸多困難,但相信隨著科技的不斷發展,該技術在推廣過程中的困難會逐漸被克服。山東神經酰胺納米乳包裹