微射流均質機的主要特點:(一)高精度的均質效果微射流均質機能夠實現納米級別的均質處理,可將物料顆粒細化至幾十納米甚至更小。這種高精度的均質效果使得它在制備納米乳液、脂質體、納米顆粒等方面具有明顯優勢。例如,在制備藥物脂質體時,通過微射流均質機處理后,脂質體的粒...
微射流均質機的重心在于通過高壓驅動流體進入金剛石交互容腔,利用微米級Y型孔道將液體加速至超音速(可達500m/s),形成兩股對射流。當流體在0.05-0.2mm的微孔道中碰撞時,瞬間釋放的能量產生三重效應:空穴效應:局部壓力驟降形成微氣泡,崩潰時產生沖擊波剪切...
良好的溫度控制在物料均質過程中,由于高速流動和強烈的機械作用,會產生一定的熱量,可能導致物料溫度升高。微射流均質機通常配備了高效的冷卻系統,如夾套式冷卻結構,通過循環冷卻液帶走均質過程中產生的熱量,確保物料在低溫下進行均質處理。這對于一些對溫度敏感的生物制品、...
微射流均質機作為一種先進的物料處理設備,憑借其獨特的工作原理和***的性能,在眾多領域中發揮著至關重要的作用。它通過高壓使物料形成高速射流,在特定的交互容腔內產生強烈的剪切力、沖擊力和空化效應,從而實現物料的精細均質處理。隨著科技的不斷進步和各行業對產品質量要...
增壓系統是微射流均質機的 “動力源”,負責將物料加壓至所需壓力,其性能直接決定了設備的最大工作壓力和流量穩定性。目前主流的增壓系統采用柱塞式高壓泵,由電機、曲軸、柱塞、密封件和泵頭組成。電機通過曲軸傳動帶動柱塞做往復運動,利用柱塞與泵頭內壁的密封配合,將物料吸...
在乳制品行業中,微射流均質機起著至關重要的作用。通過微射流均質處理,可以使牛奶中的脂肪球粒徑減小,從而使牛奶更加細膩、口感更好。同時,均質后的牛奶穩定性更高,不易出現分層現象。此外,微射流均質還可以用于制備各種功能性乳制品,如低脂牛奶、高鈣牛奶等。在這些產品的...
熱力學穩定性:納米乳是熱力學穩定的系統,即使在熱壓滅菌或離心等極端條件下,也不會發生分層現象,這為其在藥物制劑和化妝品等領域的應用提供了堅實的基礎。低黏度:納米乳的黏度相對較低,這不僅可以減少注射時的疼痛,還有助于提高產品的吸收性和使用效果。緩釋與靶向作用:納...
食品工業:納米乳劑可以提高食品的吸收性和生物利用度,還可以改善食物的質地和口感。通過調節納米乳劑的粒徑和穩定性,可以使食品的質地更加細膩,增加食品的順滑口感。醫藥領域:納米乳劑能夠顯著提高難溶***物的溶解度,從而增加藥物的生物利用度。同時,作為藥物載體,納米...
納米乳的穩定性納米乳的穩定性是其應用的關鍵之一。納米乳的穩定性主要受以下幾個方面的影響:表面活性劑的作用表面活性劑是納米乳穩定的關鍵因素之一。它們能夠在油水界面上形成致密的界面膜,防止乳滴之間的聚集和合并。同時,表面活性劑還能夠降低界面張力,使得乳滴更容易在液...
在科技飛速發展的當下,納米技術正以前所未有的速度滲透到各個領域,為傳統產業帶來變革性的突破。納米乳作為納米技術在化學工程領域的重要成果,以其獨特的結構和優異的性能,在醫藥、食品、化妝品、農藥等眾多行業展現出巨大的應用潛力。納米乳的粒徑處于納米尺度,這種微小的結...
激光粒度分析儀則通過測量激光在納米脂質體混懸液中的散射光角度和強度,計算出納米脂質體的粒徑分布。透射電子顯微鏡可以直接觀察納米脂質體的形態和粒徑大小,得到的結果更加直觀準確,但制樣過程較為復雜,且只能對少量樣品進行分析。例如,采用動態光散射法測定某納米脂質體的...
薄膜分散法是制備納米脂質體較常用的方法之一。其基本步驟為:首先將磷脂、膽固醇等脂質材料與藥物(若為水溶性藥物,可在后續步驟中加入水相時添加;若為脂溶***物,則與脂質材料一起溶解)溶解在有機溶劑(如氯仿、甲醇等)中,形成均勻的溶液。然后通過旋轉蒸發等方式去除有...
納米脂質體作為一種極具潛力的納米藥物載體,近年來在生物醫藥領域備受關注。本文全方面闡述了納米脂質體的結構組成、特性、制備方法、質量評價、體內過程、應用領域、存在問題及改進策略,并對其未來發展趨勢進行了展望。納米脂質體獨特的結構賦予其良好的生物相容性、靶向性、緩...
基因調理與核酸檢測基因轉染載體:納米脂質體可以將外源性基因導入目標細胞內,實現基因表達調控或替代缺陷基因的功能。相較于病毒載體,納米脂質體具有低免疫原性、易于制備和規模化生產等優點。例如,在遺傳性疾病的調理研究中,使用納米脂質體攜帶正常基因導入患者細胞已成為一...
改善給藥途徑:納米脂質體可以作為改善生物大分子藥物的口服吸收以及其他給藥途徑吸收的載體,如透皮納米柔性脂質體和胰島素納米脂質體等。這些制劑能夠克服傳統給***式的局限性,提高患者的依從性和生活質量。化妝品領域:納米脂質體可以用于包裹活性成分,如維生素C、E等,...
在使用時,加入適量的溶劑進行復溶,即可恢復成納米脂質體混懸液。例如,對于一些蛋白質類藥物納米脂質體,由于蛋白質對熱敏感,采用冷凍干燥法可有效保護藥物的活性。將包裹蛋白質藥物的納米脂質體混懸液預凍后,在-50℃、10Pa的條件下進行冷凍干燥24小時,得到干燥的納...
通過在納米脂質體表面修飾特定的靶向配體,可使其具有靶向性,實現對特定組織或細胞的選擇性遞送。例如,腫瘤細胞表面往往會過度表達某些特異性受體,如表皮生長因子受體(EGFR)、葉酸受體等。將針對這些受體的抗體或配體連接到納米脂質體表面,制備成靶向納米脂質體。當這些...
納米脂質體作為一種極具潛力的藥物遞送系統,已經在醫藥領域取得了明顯的成果并展現出廣闊的應用前景。其獨特的結構特點、優異的性質優勢以及多樣化的功能設計使其能夠滿足不同疾病調理的需求。然而,要充分發揮納米脂質體的優勢并將其轉化為臨床實用的產品,仍面臨諸多挑戰需要克...
基因調理與核酸檢測基因轉染載體:納米脂質體可以將外源性基因導入目標細胞內,實現基因表達調控或替代缺陷基因的功能。相較于病毒載體,納米脂質體具有低免疫原性、易于制備和規模化生產等優點。例如,在遺傳性疾病的調理研究中,使用納米脂質體攜帶正常基因導入患者細胞已成為一...
在功能食品領域,納米脂質體解決了生物活性成分穩定性差、生物利用度低的重心難題。荷蘭瓦赫寧根大學開發的姜黃素納米脂質體,采用前體脂質體技術,使姜黃素在胃腸道的吸收率從傳統制劑的5%提升至68%,同時掩蓋其苦味。更創新的是,日本雪印乳業將蝦青素脂質體添加至酸奶中,...
膽固醇也是納米脂質體的重要組成部分。它插入磷脂雙分子層中,通過與磷脂分子的相互作用,調節脂質體膜的流動性和剛性。在較低溫度下,膽固醇可防止磷脂分子的過度聚集,保持脂質體膜的流動性;在較高溫度下,膽固醇又能限制磷脂分子的運動,增加脂質體膜的穩定性。此外,膽固醇還...
制備方法納米脂質體的制備常采用逆相蒸發法、薄膜分散法、注入法、冷凍干燥法等方法。其中,逆相蒸發法是一種常用的制備方法,通過將磷脂溶于有機溶劑中,形成均勻薄膜后,加入水相藥物溶液,通過超聲波分散和減壓蒸發得到納米脂質體。此外,隨著超臨界CO流體技術的發展,該方法...
納米脂質體作為一種極具潛力的納米藥物載體,近年來在生物醫藥領域備受關注。本文全方面闡述了納米脂質體的結構組成、特性、制備方法、質量評價、體內過程、應用領域、存在問題及改進策略,并對其未來發展趨勢進行了展望。納米脂質體獨特的結構賦予其良好的生物相容性、靶向性、緩...
在納米科技與生命科學的深度融合中,納米脂質體技術以其獨特的結構優勢和廣泛的應用潛力,成為現***物醫學領域相當有創新性的研究方向之一。這種由磷脂雙分子層構成的納米級囊泡結構,不僅模擬了細胞膜的基本架構,更通過精細的尺寸控制(10-500納米)和表面修飾技術,實...
在食品工業中,納米脂質體可用于包裹和保護一些易氧化、易揮發或對胃腸道環境敏感的營養成分,如ω-3脂肪酸、維生素等。通過納米脂質體的包裹,能夠提高這些營養成分在食品加工和儲存過程中的穩定性,延長其保質期。納米脂質體還可以改善營養成分的溶解性和生物利用度,使其更容...
納米脂質體的粒徑大小及其分布對其性能和應用具有重要影響。較小的粒徑有利于納米脂質體通過***,提高其在體內的組織穿透性和靶向性;而粒徑分布均勻的納米脂質體具有更好的穩定性。常用的測定納米脂質體粒徑和粒徑分布的方法有動態光散射法(DLS)、激光粒度分析儀、透射電...
神經系統疾病調理:血腦屏障穿越:由于血腦屏障的存在,大多數藥物難以進入***系統發揮作用。通過對納米脂質體進行表面修飾,如連接轉鐵蛋白受體抗體等配體,可以利用受體介導的轉運機制幫助納米脂質體跨越血腦屏障,將調理藥物送入大腦實質內。這對于阿爾茨海默病、帕金森病等...
射流高壓均質機在生物技術領域可以用于細胞破碎提取和疫苗佐劑制備。我們設備的高剪切力可以使細胞分裂或細胞裂解,提高蛋白質回收率和保證規模化生物技術產業,強力的高壓微射流均質機提供比其他細胞破碎技術更好的處理結果,可以用于破碎不同剪切力要求的各種細胞。通過精確控...
在化妝品領域,納米脂質體可用于包裹多種活性成分,如維生素C、E、阿魏酸等抗氧化劑,以及一些具有美白、保濕、抗皺等功效的成分。這些活性成分往往存在穩定性差、皮膚滲透性低等問題。通過納米脂質體的包裹,能夠提高活性成分的穩定性,防止其在化妝品配方中發生氧化、降解等反...
微流控技術是近年來發展起來的一種制備納米脂質體的新方法。它利用微通道內的流體動力學原理,精確控制脂質材料和藥物溶液的混合過程,實現納米脂質體的高通量、可控制備。在微流控芯片中,通常設置有多個微通道,將磷脂等脂質材料的有機溶液和含有藥物的水溶液分別通過不同的微通...