基于质素的纳米粒子输送系统的开发:制造,表征和稳定性
Qiongqiong Wu1, Shaokang Li1, Hengling Ai2
1School of Public Health, Mudanjiang Medical University, Mudanjiang, China.
Journal of the science of food and agriculture
|June 4, 2025
概括
米谷蛋白 - 拉姆诺脂类纳米颗粒有效封装黄素,提高其稳定性. 这种生物相容的输送系统显示出保护疏水活性成分的前景.
科学领域:
- 生物材料科学 生物材料科学
- 纳米技术 纳米技术
- 药物输送系统 药物输送系统
背景情况:
- 黄素表现出抗炎,抗癌和抗糖尿病的特性,但在生物环境中不稳定.
- 开发生物相容的输送系统对于黄素的治疗应用至关重要.
- 环境因素可以降解黄素,需要保护性封装策略.
研究的目的:
- 开发和描述大米谷蛋白-拉姆诺脂-黄素 (RG-Rha-Cur) 纳米颗粒,以增强黄素的输送.
- 研究开发的纳米粒子的封装效率,稳定性和结构性质.
- 评估RG-Rha纳米颗粒作为疏水性活性成分的输送载体的潜力.
主要方法:
- 纳米颗粒配方使用pH驱动的方法与大米谷蛋白 (RG) 和脂 (Rha).
- 使用扫描电子显微镜 (SEM),光光谱 (FS),里埃变换红外光谱 (FTIR),循环二元化 (CD) 光谱和X射线衍射 (XRD) 的表征.
- 在不同的pH值,电解质度,紫外线,热量和储存条件下进行稳定性测试.
主要成果:
- 库尔库的高封装效率 (93.5%) 通过RG:Rha质量比为5:1.
- SEM证实了黄素在纳米颗粒中的成功结合.
- 光谱分析 (FS,FTIR,CD) 表明通过疏水相互作用,结合和静电吸引形成复合物.
- XRD证实了封装的黄素的无形状态.
- 纳米粒子在pH值6.0-9.0和低离子强度 (<300毫米NaCl) 中表现出稳定性.
- 封装的黄素显示出对紫外线,热量和储存的稳定性有所改善.
结论:
- RG-Rha纳米颗粒提供了一种有效的方法来封装和保护水性活性成分,如黄素.
- 开发的纳米粒子系统为治疗性化合物提供了可行和稳定的输送策略.
- 这种方法有可能提高难溶性药物的生物可用性和疗效.


