当前位置: 首页 > 专利查询>华侨大学专利>正文

一种藏红花素的酵母微胶囊及其制备方法技术

技术编号:13976598 阅读:86 留言:0更新日期:2016-11-11 15:55
本发明专利技术公开了一种藏红花素的酵母微胶囊及其制备方法,以水栀子果实经提取、纯化、冷冻干燥制备的冻干粉为芯材,酵母细胞为包埋壁材,经水浴恒温振荡、离心、冷冻干燥制备得到酵母微胶囊产品,不仅保留了藏红花素的抗心肌缺血缺氧、改善行为认知、抗脂质过氧化、抗动脉粥样硬化、抗肿瘤等特性,而且为藏红花素吸收率较低的问题提供了解决方案,增加了藏红花素的稳定性;干燥粉末状的微胶囊更易于保存应用。酵母微胶囊安全、无毒、营养丰富等特点也使其在食品药品制备应用上具有优势。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于医药领域,具体涉及一种藏红花素的酵母微胶囊及其制备方法
技术介绍
鸢尾科植物番红花(Crocus sativus L)和茜草科植物栀子(Gardenia jasminoides Ellis)中含有藏红花素以及藏红花酸,其中藏红花素是西红花和栀子的水溶性类胡萝卜素的天然活性成分。藏红花素多用于医药、保健、食品添加及工业染料方面,在药理方面藏红花素及其代谢产物藏花酸具有抗氧化、抗肿瘤、降血脂、增加胆汁分泌量、增强免疫力等功能,但由于通过血液循环吸收多存在吸收率不高的问题,其吸收利用率较低。藏红花素的微胶囊技术可为该问题提供新的解决思路。微胶囊是一种聚合物壁壳的微型容器或包装物,包括壁材和芯材两部分,是具有半透性或密封性的微小粒子。微胶囊应用广泛于食品、医药、纺织、涂料、农业、化妆品工业。它具有改善物料状态、体积的性能,能够去除杂质、提高芯材稳定性、隔离组分、掩盖不良味道、降低挥发性、控制芯材释放等。现今,微胶囊的制备材料大部分是水溶性的,其中包含了合成的材料。而且目前常用的微胶囊方法多为复凝聚法和喷雾干燥法等物理化学方法,但均有化学试剂残留、设备昂贵等问题。
技术实现思路
本专利技术的目的在于克服现有技术的不足之处,提供了一种藏红花素的酵母微胶囊及其制备方法,通过对水栀子果实中藏红花素进行提取、分离、纯化、冷冻干燥制得冻干粉,另以酵母细胞为壁材,使藏红花素与酵母细胞高频度接触进入酵母细胞,再经离心、水洗除杂制得。本方法具有制备设备简单、药物活性稳定、酵母微胶囊操作条件温和、能控制药物缓慢释放的特点,适合工业化生产。本专利技术解决其技术问题所采用的技术方案之一是:一种藏红花素的酵母微胶囊的制备方法,所述酵母微胶囊中,酵母细胞为包埋壁材,藏红花素为芯材,该制备方法包括:a)取粒径为30~70目的水栀子果实粉末,加入10~35倍量(质量-体积比)的10~90%(质量浓度)乙醇,常温下用频率30~50kHz,功率150~600W超声提取1~4次,每次10~150min,过滤,合并滤液;期间采用HPLC法测定藏红花素含量。滤液减压浓缩蒸干,乙醇溶解,定容为10mL,用微孔滤膜过滤器过滤,取0.2mL用乙醇稀释至10mL,得样品制备液,用于HPLC检测,条件:Dikma kromasil C18(4.6mm×250mm,5μm)色谱柱,甲醇-水洗脱(50:50),流速为1.0mL/min,柱温25℃,检测波长为440nm,进样量10μL,后绘制标准曲线。b)步骤a)的合并后的滤液用ADS-5、ADS-8、ADS-7、ADX-17、D-101等大孔树脂处理精制,吸附流速1~3BV/h,吸附饱和后用含有0.05~0.2mol/L HCl的40~90%乙醇为洗脱剂,在45~55℃、解吸流速1~3BV/h下洗脱3~5BV;洗脱液浓缩得到浸膏,冷冻干燥,制得藏红花素冻干粉;c)取干酵母,加入18~22倍量的4~6%(质量浓度)NaCl溶液,52~56℃水浴振荡4~10h后,离心,洗涤,冷冻干燥,完成酵母细胞预处理;d)将步骤b)得到的藏红花素冻干粉与步骤c)得到的预处理后的酵母细胞按照芯壁比(即藏红花素冻干粉与预处理后的酵母细胞的质量比)为1:0.2~5的比例混合,加入18~22倍量的水,20~80℃下,恒温水浴振荡包埋1~12h后,离心,洗涤,冷冻干燥,即得所述之藏红花素的酵母微胶囊,其包埋率为80~90%。上述步骤涉及的计算公式:吸附量=【(上样液中藏红花素质量浓度-吸附平衡后上清液中藏红花素质量浓度)×溶液体积】/树脂质量解吸率=(提取液中藏红花素质量浓度×提取液体积)/(吸附量×树脂质量)×100%纯度=上柱后所得藏红花素质量/干燥后所得水栀子果质量×100%收率=上柱后所得藏红花素质量/上样液相当的水栀子干果质量×100%酵母微胶囊包埋率的计算:测定方法通过酵母细胞包埋前后干燥后的质量差来计算包埋率:W%=(ma-mb)/ma*100%;式中:W(%)为包埋率,mb为包埋前冻干酵母细胞的质量,ma为包埋后获得的酵母细胞总质量。一实施例中:所述步骤a)中,加入11~13倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次25~35min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的75~85%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡4.5~5.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,65~75℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率为87~88%。一实施例中:所述步骤a)中,加入11~13倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次25~35min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的45~55%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡7.5~8.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,65~75℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率为85~86%。一实施例中:所述步骤a)中,加入19~21倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次25~35min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的45~55%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡4.5~5.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,65~75℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率为86~87%。一实施例中:所述步骤a)中,加入11~13倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次55~65min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的75~85%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡4.5~5.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,45~55℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种藏红花素的酵母微胶囊的制备方法,其特征在于:所述酵母微胶囊中,酵母细胞为包埋壁材,藏红花素为芯材,该制备方法包括:a)取粒径为30~70目的水栀子果实粉末,加入10~35倍量的10~90%乙醇,常温下用频率30~50kHz,功率150~600W超声提取1~4次,每次10~150min,过滤,合并滤液;b)步骤a)的合并后的滤液用大孔树脂处理,吸附流速1~3BV/h,吸附饱和后用含有0.05~0.2mol/L HCl的40~90%乙醇为洗脱剂,在45~55℃、解吸流速1~3BV/h下洗脱3~5BV;洗脱液浓缩得到浸膏,冷冻干燥,制得藏红花素冻干粉;c)取干酵母,加入18~22倍量的4~6%NaCl溶液,52~56℃水浴振荡4~10h后,离心,洗涤,冷冻干燥,完成酵母细胞预处理;d)将步骤b)得到的藏红花素冻干粉与步骤c)得到的预处理后的酵母细胞按照芯壁比为1:0.2~5的比例混合,加入18~22倍量的水,20~80℃下,恒温水浴振荡包埋1~12h后,离心,洗涤,冷冻干燥,即得所述之藏红花素的酵母微胶囊,其包埋率为80~90%。

【技术特征摘要】
1.一种藏红花素的酵母微胶囊的制备方法,其特征在于:所述酵母微胶囊中,酵母细胞为包埋壁材,藏红花素为芯材,该制备方法包括:a)取粒径为30~70目的水栀子果实粉末,加入10~35倍量的10~90%乙醇,常温下用频率30~50kHz,功率150~600W超声提取1~4次,每次10~150min,过滤,合并滤液;b)步骤a)的合并后的滤液用大孔树脂处理,吸附流速1~3BV/h,吸附饱和后用含有0.05~0.2mol/L HCl的40~90%乙醇为洗脱剂,在45~55℃、解吸流速1~3BV/h下洗脱3~5BV;洗脱液浓缩得到浸膏,冷冻干燥,制得藏红花素冻干粉;c)取干酵母,加入18~22倍量的4~6%NaCl溶液,52~56℃水浴振荡4~10h后,离心,洗涤,冷冻干燥,完成酵母细胞预处理;d)将步骤b)得到的藏红花素冻干粉与步骤c)得到的预处理后的酵母细胞按照芯壁比为1:0.2~5的比例混合,加入18~22倍量的水,20~80℃下,恒温水浴振荡包埋1~12h后,离心,洗涤,冷冻干燥,即得所述之藏红花素的酵母微胶囊,其包埋率为80~90%。2.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述步骤a)中,加入11~13倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次25~35min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的75~85%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡4.5~5.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,65~75℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率为87~88%。3.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述步骤a)中,加入11~13倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次25~35min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的45~55%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡7.5~8.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,65~75℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率为85~86%。4.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述步骤a)中,加入19~21倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次25~35min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0.15mol/L HCl的45~55%乙醇为洗脱剂,在48~52℃、解吸流速1.5~2.5BV/h下洗脱3.5~4.5BV;所述步骤c)中,加入19~21倍量的4.5~5.5%NaCl溶液,53~55℃水浴振荡4.5~5.5h;所述步骤d)中,芯壁比为1:3~5的比例混合,加入19~21倍量的水,65~75℃下,恒温水浴振荡包埋9~11h后,得到的藏红花素的酵母微胶囊包埋率为86~87%。5.根据权利要求1所述的制备方法,其特征在于:所述步骤a)中,加入11~13倍量的45~55%乙醇,常温下用频率38~42kHz,功率250~350W超声提取2~4次,每次55~65min;所述步骤b)中,用D-101大孔树脂处理,吸附流速1.5~2.5BV/h,吸附饱和后用含有0.08~0....

【专利技术属性】
技术研发人员:汤须崇李东梅黄承生邓爱华彭倩倩陈清清雷廷平
申请(专利权)人:华侨大学
类型:发明
国别省市:福建;35

网友询问留言 已有0条评论
  • 还没有人留言评论。发表了对其他浏览者有用的留言会获得科技券。

1