用微流体和薄膜水化技术制备的烯载荷尼奥索姆的比较研究,用于UVB保护和抗超pigmentation活动
Nattawadee Kanpipit1, Sakornchon Mattariganont1, Pattanaphong Janphuang2
1Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand.
International journal of molecular sciences
|November 9, 2024
概括
与传统方法相比,用烯加载的体的微流体制备提供了优越的控制,稳定性,以及增强的UVB保护和抗超颜色效应. 这种新的方法适合于主题产品开发.
科学领域:
- 纳米技术纳米技术
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 皮肤病学 皮肤病学
背景情况:
- 体提供了改善的稳定性和可控释放的药物输送.
- 传统的niosome制备方法在大规模生产和一致性方面面临挑战.
- 微流体技术为体合成提供了一个新,精确和高效的替代方案.
研究的目的:
- 为了比较微流体 (MF) 与常规薄膜水化 (THF) 方法的有效性,用于制备含烯的体.
- 评估这些体配方的UVB保护和抗超颜色化潜力.
- 评估使用不同方法制备的体的物理性质,稳定性和释放动力学.
主要方法:
- 使用微流体 (MF) 和薄膜水化 (THF) 技术,用番茄,胡卜和混合红色蔬菜的提取物制备富含白烯的体.
- 体配方的特征,包括粒子大小,多分散性指数 (PDI),泽塔电位,FT-IR光谱,捕获效率和释放配置文件.
- 对人类角质细胞 (HaCaT) 的UVB保护和对B16F10黑色素瘤细胞的抗黑色素生成作用的评估.
主要成果:
- 微流体体与THF体相比,在热循环过程中表现出更高的均性,更小的颗粒大小和更高的稳定性.
- 通过FT-IR光谱学证实了copene被纳入体膜的情况.
- 所有配方都遵循Korsmeyer-Peppas模型的释放动力学.
- 用MF制备的体表现出显著的UVB保护和抗黑色素生成活性.
结论:
- 微流体制剂对体特征提供了更好的控制,从而提高了稳定性和功能.
- 通过微流体制备的烯装载体显示出需要UVB保护和抗超色素的局部应用的巨大潜力.
- 这种方法为开发先进的化品和皮肤产品提供了可扩展和高效的方法.


