自发乳化作为设计和优化含有复星的纳米结构脂质载体的低能耗策略
Nicoly T R Britto1, Lilian R S Montanheri1, Juliane N B D Pelin1
1Department of Pharmaceutical Sciences, Federal University of Sao Paulo, Diadema 09913-030, São Paulo, Brazil.
ACS omega
|March 2, 2026
概括
这项研究使用低能耗,无溶剂的方法开发了稳定的纳米结构脂质载体 (NLC). 这些NLC有效地封装生物活性化合物,如白醇持续释放,提供可持续的药物递送平台.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 制药技术 制药技术 制药技术
- 纳米技术 纳米技术
背景情况:
- 纳米结构脂质载体 (NLC) 是脂性药物的先进输送系统,提供高封装和受控释放.
- 传统的NLC生产方法往往涉及高能耗和有机溶剂,这给大规模和可持续制造带来了限制.
研究的目的:
- 开发和优化纳米结构脂质载体 (NLCs) 使用低能耗,无溶剂自发乳化方法.
- 为了评估装效率,颗粒特征,体稳定性,以及在体外释放的RVL载荷的NLCs.
- 证明自发乳化作为NLC生产的可持续替代品的可行性.
主要方法:
- 通过自发乳化,NLCs是使用cetearyl酒精 (固体脂质) 和Kolliphor RH 40 (表面活性剂) 制成的.
- 采用了Box-Behnken设计来优化配方和工艺参数,通过激光衍射来评估颗粒大小和均性.
- Resveratrol被封装,结果的NLCs使用包括DSC/热重力测量,FTIR和TEM在内的技术进行了表征. 稳定性在90天内进行评估.
主要成果:
- 优化的NLC实现了99%的复星封装效率,平均颗粒大小为90nm,多分散度指数为0.2,泽塔电位为-37mV.
- 在8°C下90天内,NLCs表现出极好的体稳定性,通过表征技术证实了这一点.
- 不同扫描热量测量/热重量测量和FTIR证实了成功的活性化合物合并和纳米载体组成. 传输电子显微镜可视化了纳米载体形态.
- 实验室研究表明,从NLC中释放的延迟和持续释放特征.
结论:
- 自发乳化是一种可行的,低能耗的,无溶剂的方法,用于生产稳定高效的纳米结构脂质载体.
- 开发的NLC显示出作为提供生物活性化合物的平台的巨大潜力,包括药品和化品成分.
- 这种方法为NLC制造的传统高能耗方法提供了一个可持续和可扩展的替代方案.
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