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  • 貴州納米脂質體吸收
    貴州納米脂質體吸收

    邁克孚微射流?高壓均質機是利用百微米左右孔道形成兩束超音速射流相互對撞進行極強烈的剪切,空穴作用,從而實現微?;哂袑钚晕飺p傷小、顆粒均勻度高、批次放大穩(wěn)定性好等優(yōu)點,高壓微射流也是目前制藥行業(yè)用于制備注射脂質體的主要設備。高壓微射流及其均質原理圖經過微射流高壓均質處理的白藜蘆醇微載體具有如下優(yōu)點:粒徑約100nm,加上微載體化的一些變形特性,顯著提高了白藜蘆醇的滲透效率;外觀透明至半透明,可在面膜、精華、化妝水等透明度和粘稠度較低的產品使用;無定形態(tài)的包裹方式,可解決白藜蘆醇的重結晶等問題,提高了產品為穩(wěn)定性;為了進一步提高穩(wěn)定性和皮膚滯留率,可以用固態(tài)脂質、醇類、表面活性劑等替換脂質體...

  • 湖南根皮素納米脂質體保濕
    湖南根皮素納米脂質體保濕

    油脂在護膚品中的主要作用包括:①改善膚感,不同的油脂能帶來非常不一樣的膚感,這是化妝品膚感調節(jié)方面**重要的一部分;②滋潤肌膚,改善肌膚彈性;③減少皮膚水分經皮流失,具有保濕的功效;④可以減少皺紋的出現,增加細胞的周轉率;⑤作為活性物的溶劑;⑥增稠污水、水包油和油包水配方;⑦一些油脂可以作為主要的功效成分,如青刺果油作為***成分被薇諾娜廣泛應用于產品中,小麥胚芽油被用于保濕產品中,高分子量的硅油被用于護發(fā)產品中,具有順滑、保護毛鱗片的作品。近日,有客戶在邁克孚利用微射流均質機制備了DHA納米脂質體。湖南根皮素納米脂質體保濕納米脂質體脂質體制備常用的方法有乙醇注入法、薄膜蒸發(fā)法、逆向蒸發(fā)法、高...

  • 江蘇四氫姜黃素納米脂質體微射流均質機
    江蘇四氫姜黃素納米脂質體微射流均質機

    經過微射流處理的油脂微載體具有如下優(yōu)點:粒徑約30-100nm,具有透明或接近透明的外觀;油脂負載量可達20-40%;水分散性,可與水任意比例互溶,從而能將其直接添加到水基產品中;粒徑小,粘度低,觸感清爽,后續(xù)膚感柔潤;較小的粒徑可以實現較好的滲透和吸收效果,對功效油脂的吸收有重要意義。綜上所述,通過高壓微射流將各類油脂進行包裹,可實現透明/半透明外觀,膚感清爽,吸收效果好,方便添加,可實現在透明半透明配方中的配伍。微射流技術以恒定的壓力和獨特設計的交互容腔可以確保物料的每一毫升體積都得到同樣的均質。江蘇四氫姜黃素納米脂質體微射流均質機納米脂質體因此很難配置出透明度高、膚感清爽不油膩同時又具有...

  • 天津白藜蘆醇納米脂質體粒度
    天津白藜蘆醇納米脂質體粒度

    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(guī)?;锛夹g產業(yè),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。通過精確控制剪切力,我們的客戶能夠使用盡可能低的壓力來達到目標細胞破裂率。此外,高壓微射流均質機只需要更少的破碎次數,并通過熱交換器有效地冷卻保護產品活性。所有這些因素結合在一起確保比較大限度的細胞破碎和蛋白質收獲。疫苗佐劑類似于制藥的納米乳,使用高壓微射流均質機可以得到非常細化、均一且穩(wěn)定的粒徑結果。技術優(yōu)勢更高的細胞破碎率更少的破碎次數要求可以符...

  • 中國香港花青素納米脂質體護膚
    中國香港花青素納米脂質體護膚

    妝品配方開發(fā),由于某些功效成分的不穩(wěn)定、異味大、難配伍、皮膚吸收困難等特點,使得工藝開發(fā)人員在配方開發(fā)中面臨困難。微射流高壓均質技術可以將有關化妝品制劑實現納米級別的粒徑,可以使某些功效成分的通過包封技術達到遞送目的,為化妝品領域針對功效成分遞送技術的開發(fā)提供了支持。微射流技術在脂質載體,微膠囊,微球,環(huán)糊精包合物,以及其他聚合物膠束,納米凝膠,固體分散體等具體配方開發(fā)中,均可以實現功效成分的包裹與輸送。另外,微射流技術對粒徑的減少,也可以促進化妝品制劑功效成分的透皮吸收,為化妝品功效性能的提升提供了一種技術手段。邁克孚微射流讓蝦青素、姜黃素、白藜蘆醇等不穩(wěn)定性功效成分隨心使用成為可能。中國香...

  • 云南光甘草定納米脂質體功效
    云南光甘草定納米脂質體功效

    二十二碳六烯酸(Docosahexaenoicacid,DHA)屬于N-3多不飽和脂肪酸家族中的重要成員,***存在在魚、蝦、蟹、海藻等海洋生物中,深海魚油中的DHA尤為豐富。它具有促進嬰幼兒大腦的生長發(fā)育、保護視力、抗**、提高機體免疫力等諸多功能,***地應用于食品、保健品等多個領域,具有良好的應用前景。但由于其自身結構特點—具有6個雙鍵(圖1),導致易受氧、光、熱的影響,發(fā)生氧化、聚合、酸敗及雙鍵共軛等不良反應,產生大量羰基化合物和含魚臭物質的化合物。氧化產物攝入體內會引發(fā)生理異常、危害健康;氧化過程中也會有不良風味產生,影響產品品質。因此,需要采用方法對它進行保護,目前研究較多的是DH...

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