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山东光甘草定纳米脂质体吸收

来源: 发布时间:2022年08月02日

迈克孚微射流™均质设备是一种利用高压微射流技术实现纳米材料分散的精密装备。迈克孚供应的微射流高压均质设备利用成熟稳定的液压增压技术,在柱塞泵的作用下将液体或固液混悬物料增压,凭借准确的压力调节使物料压力增压到20Mpa至300Mpa之间设定的压力值。被增压的物料,射向具有固定几何形状的金刚石微通道并产生超音速微射流,超音速微射流物料在特定几何通道内受到每秒千万次的物理剪切、对撞、空穴效应、急剧压力降等物理作用力,从而实现纳米材料的分散。基于微射流技术的高压均质装备,在纳米乳化、纳米分散(解凝聚)、粒径减小、纳米封装、细胞破碎等应用领域具有明显的技术优势。微射流技术有成熟的设备,且从小试到生产都是用相同的微通道,只是将通道数增加,因此节省研发时间及费用。山东光甘草定纳米脂质体吸收

纳米脂质体

微射流高压均质以其独特的技术优势给药物研究人员提供了以前不可能完成的解决方案,例如在开发靶向给药、超长缓释的多功能创新纳米药物。众多的**制药公司将高压微射流均质机作为纳米乳液、脂质体、纳米粒、纳米晶和微球等剂型的标准解决方案。技术优势极高的剪切冲击力得到更小的粒径分布更加均一的粒径分布符合药物的苛刻要求**部件交互容腔固定的微通道结构导致较好的效果重现性生产型多通道并列式微通道结构可线性放大研发工艺结果成熟稳定的液压增压动力模式保障稳定的药物生产功能化配置可选择CIP和SIP模块符合无菌化要求金刚石交互容腔及对射流设计避免高压下金属屑的剥落提高生物利用度我们为客户创造的价值点比阀式高压均质机优异的药物粒径结果,适合研发高净价值**剂型稳定的重现性技术优势更符合药物一致性评价要求独特的线性产能放大特点可以减少后期生产的工艺调整和成本投入增加产品的稳定性,延长保质期解决了阀式均质机在高压下掉落金属屑污染药品的风险具体应用纳米乳液纳米粒微球吸入剂纳米晶***纳米混悬剂脂质体湖南阿魏酸纳米脂质体稳定性迈克孚人用切实行动践行了企业价值观。 向客户提供更有价值的解决方案、敏捷响应客户需求变化,助力客户。

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在护肤品消费者的使用习惯中,评判一个护肤品是否符合自己,一看二闻三涂抹是**常用的方法:一看外观和质地,二闻味道,三涂抹后看是否吸收。然而这些早就被商家摸得一清二楚,通过包装等各种方式可以获得各种各样的外观俘获万千少女的心,通过调香可获得想要的各种或清新或雅致的独特香味,而通过产品中加了很多容易挥发的油脂,或者添加很多能吸油的粉体可以获得很好的“吸收感”,然而一个活性成分是否真正被吸收且发挥功效,很多配方师也都拿不出实在的方法和证据,这也是很多消费者抱怨产品不起作用的主要原因。

二十二碳六烯酸(Docosahexaenoicacid,DHA)属于N-3多不饱和脂肪酸家族中的重要成员,***存在在鱼、虾、蟹、海藻等海洋生物中,深海鱼油中的DHA尤为丰富。它具有促进婴幼儿大脑的生长发育、保护视力、抗**、提高机体免疫力等诸多功能,***地应用于食品、保健品等多个领域,具有良好的应用前景。但由于其自身结构特点—具有6个双键(图1),导致易受氧、光、热的影响,发生氧化、聚合、酸败及双键共轭等不良反应,产生大量羰基化合物和含鱼臭物质的化合物。氧化产物摄入体内会引发生理异常、危害健康;氧化过程中也会有不良风味产生,影响产品品质。因此,需要采用方法对它进行保护,目前研究较多的是DHA微胶囊和DHA胶丸等。虽然DHA微胶囊已进行了工业生产,但是其包埋率*为10%左右,且溶于水后会有鱼腥味,不易在液体食品中使用。迈克孚微射流让虾青素、姜黄素、白藜芦醇等不稳定性功效成分随心使用成为可能。

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而超声波技术的缺陷只有深入使用或研发人员放大生产时才真正意识到:1.强烈的气穴现象会剥落超声探头上金属颗粒而污染物料,导致下游工艺的困难,并在产品中留下安全的隐患。2.超声波均质的设计无法用于持续性的均质。3.超声波均质技术无法实现生产级的产能放大。4.超声波均质时很难去控制物料温度。5.超声波能量和探头的距离有直接关系,故均质时各个位置的强度并不均一。而高压微射流技术是利用增压泵将溶液在数百Mpa的超高压力下通过金刚石交互容腔独特设计(Y型和Z型)的极小孔道,形成超音速的微小射流。在其过程中产生高速对撞,相互剪切和冲击等纯物理作用,将溶液中的液滴和颗粒纳米化,进而使物料的功能性发生明显的改变以满足各行业对溶解度,稳定性,均一性,透明度、口感、缓释等指标的**要求。近日,有客户在迈克孚利用微射流均质机进制备了虾青素纳米脂质体。山东光甘草定纳米脂质体吸收

迈克孚微射流技术对粒径的减少,也可以促进化妆品制剂功效成分的透皮吸收,为功效性能提升提供技术手段。山东光甘草定纳米脂质体吸收

脂质体是指当两性分子如磷脂和鞘脂分散于水相时,分子的疏水尾部倾向于聚集在一起避开水相,而亲水头部暴露在水相,形成具有双分子层结构的封闭囊泡。脂质体的这种结构使其能够包含各种亲水性、疏水性和两亲性物质。它们分别被包入脂质体内部水相,插入类脂双分子层或吸附连结在脂质体的表面,在水中平衡后具有亲水性和疏水性两性性质。用脂质体包埋物质具有提高物质稳定性、缓释、控释及对人体无毒等优点。因此,考虑将鱼油制备成纳米脂质体,不仅可以提高鱼油的水溶性从而添加能够改善其腥味的水溶性物质,也可以将鱼油包裹其中,防止鱼油中主要营养成分EPA 和DHA 过早地被氧化生成对人体有害的物质。山东光甘草定纳米脂质体吸收

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