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20世紀(jì)60年代,由于利用相分離技術(shù)將物質(zhì)包埋于高分子材料中,制成了能定時(shí)釋放藥物的微膠囊,推動(dòng)了微膠囊技術(shù)的發(fā)展。20世紀(jì)70年代,微膠囊技術(shù)的工藝日益成熟,應(yīng)用范圍也逐漸擴(kuò)大。20世紀(jì)80年代以來(lái),微膠囊技術(shù)得到了更大的發(fā)展,而且開(kāi)發(fā)出了粒徑在納米范圍的膠囊。微膠囊的應(yīng)用范圍已經(jīng)從zui初的藥物包埋和無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙擴(kuò)展到醫(yī)藥、食品、農(nóng)藥、飼料、肥料等各個(gè)行業(yè)。近20年來(lái),微膠囊技術(shù)已應(yīng)用到醫(yī)藥、農(nóng)業(yè)、計(jì)算機(jī)、化學(xué)品、食品加工、化妝品等工業(yè)中,起來(lái)世界的廣泛關(guān)注。尤其隨著微膠囊...
查看全文微膠囊技術(shù)是在傳統(tǒng)的膠囊化技術(shù)的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。D.E.Wurster和B.K.Green是微膠囊技術(shù)領(lǐng)域的者。微膠囊技術(shù)的研究大約開(kāi)始于20世紀(jì)30年代,到50年代取得重大成果。20世紀(jì)40年代末采用空氣懸浮法制備微膠囊,并成功運(yùn)用到藥物包衣方面。20世紀(jì)50年代初美國(guó)NCR公司的Green發(fā)明了用相分離凝聚法制備含油明膠微膠囊,并用于制備無(wú)碳復(fù)寫(xiě)紙,在商業(yè)上取得了極大成功,由此開(kāi)創(chuàng)了以相分離為基礎(chǔ)的物理化學(xué)制備微膠囊的新領(lǐng)域。
查看全文影響噴霧干燥微膠囊化過(guò)程的主要參數(shù)是壁材的組成和干燥性質(zhì)、芯材的分子量、乳狀液的粘度、芯壁比率和殼層的孔隙度。在乳化過(guò)程中,由于壁材的乳化穩(wěn)定性,其組成對(duì)微膠囊的質(zhì)量具有重要的影響,例如,對(duì)于芯材的保留率,阿拉伯膠高于麥芽糊精。這是因?yàn)榘⒗z具有高的乳化性質(zhì)和成膜性質(zhì),能夠充分吸附在芯材和分散相之間的界面上,防止干燥過(guò)程中芯材液滴的損失。芯材的分子量與擴(kuò)散系數(shù)密切相關(guān),因此對(duì)于保留率也有較大的影響。增加可溶性固形物的含量可以縮短恒速干燥階段,降低殼低層形成的時(shí)間,提高芯材的保...
查看全文噴霧干燥方法制備微膠囊的原理:1、將微細(xì)芯材穩(wěn)定的乳化分散于包囊材料的溶液中形成乳化分散液;2、然后通過(guò)霧化裝置將此乳化分散液在干燥的熱氣流中霧化成微細(xì)液滴,溶解壁材的溶劑受熱迅速蒸發(fā);3、從而使包埋在微細(xì)化芯材周?chē)谋诓男纬梢环N具有篩分作用的網(wǎng)狀膜結(jié)構(gòu),分子較大的芯材被保留在形成的囊膜內(nèi);4、而壁材中的水或其他溶劑等小分子物質(zhì)因熱蒸發(fā)而透過(guò)網(wǎng)孔順利移出,使膜進(jìn)一步干燥固化,得到干燥的粉狀微膠囊。
查看全文在食品工業(yè)中應(yīng)用zui早、zui廣泛的微膠囊功能是物料形態(tài)的改變,液態(tài)物質(zhì)微膠囊化后可變成固態(tài),便于加工、貯藏和運(yùn)輸,而微膠囊囊芯仍是液相,能保持良好的液相反應(yīng)性。另外,可以改變物質(zhì)的密度或體積,物質(zhì)的密度可以經(jīng)微膠囊化增加或減少。同時(shí),由于微膠囊技術(shù)將芯材與周?chē)h(huán)境隔開(kāi),避免了光、氧氣、溫度等的影響,也避免了由于不同組成間相互作用而產(chǎn)生化學(xué)反應(yīng)失去*的性質(zhì)而導(dǎo)致產(chǎn)品的品質(zhì)劣變,保護(hù)了芯材。微膠囊化的優(yōu)點(diǎn)概述為:1、改善物質(zhì)的物理性質(zhì);2、提高物質(zhì)的穩(wěn)定性;3、控制芯材的釋放...
查看全文人體內(nèi)的DHA主要分布于大腦灰質(zhì)、視網(wǎng)膜細(xì)胞外節(jié)、神經(jīng)系統(tǒng)、母乳、心肌、嗜酸性的白細(xì)胞等,具有*的生理功能,具體如下:1、健腦益智,提高記憶能力;2、改善視網(wǎng)膜功能,保護(hù)視力;3、防治老年癡呆;4、預(yù)防、治療心血管疾??;5、降血脂、預(yù)防及治療動(dòng)脈硬化;6、提高運(yùn)動(dòng)效果。
查看全文利用海洋微生物微抽取生物油,具有的魚(yú)油不可比擬的優(yōu)點(diǎn):1、篩選出的產(chǎn)油微生物都含有相當(dāng)高多不飽和脂肪酸含量;2、微生物油的氧化穩(wěn)定性較好;3、產(chǎn)油微生物一旦被分離,即可通過(guò)生物技術(shù)手段擴(kuò)大培養(yǎng),不必有資源緊缺的擔(dān)憂;4、從微生物中提取的多不飽和脂肪酸沒(méi)有魚(yú)腥味,且有些微生物所含的不飽和脂肪酸成分單一,減少了分離過(guò)程中相互間的干擾。5還可通過(guò)生物技術(shù)手段對(duì)產(chǎn)油微生物的基因組加以改造,進(jìn)一步提高其生產(chǎn)多不飽和脂肪能力。因此,利用微生物生產(chǎn)DHA具有廣闊的前景。
查看全文魚(yú)油是傳統(tǒng)提取DHA的主要來(lái)源,但資源有限,產(chǎn)量不穩(wěn)定;加之抽取得率低;純工藝復(fù)雜,造成了利用魚(yú)油生產(chǎn)DHA和成本高,規(guī)模小,利潤(rùn)低的局面。研究發(fā)現(xiàn),盡管一些海洋魚(yú)類(lèi)自身能夠合成DHA和EPA等多不飽和脂肪酸,但是,它們體內(nèi)積累的DHA主要來(lái)源于他們的食物。而海洋食物鏈中的初級(jí)生產(chǎn)者-海洋微生物才是多不飽和脂肪酸的原始生產(chǎn)者。因此,在海洋微生物中尋找多不飽和脂肪酸的新生資源逐漸成為新的研究熱點(diǎn)。目前,已分離出了多種富含DHA的海洋生物,主要是一些低等的海洋真菌和微藻。利用噴霧...
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