一种羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶及其制备方法和应用技术

技术编号:14132731 阅读:418 留言:0更新日期:2016-12-09 23:35
本发明专利技术提供了一种低浓度低取代度羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶及其制备方法和应用。本发明专利技术的制备方法简单,常温条件下即可形成高粘度的水溶液或水凝胶,且水凝胶的制备无需加入任何其它有机溶剂或化学交联剂,无需调节pH值、也无需引入其他金属离子。其作为增稠剂应用时具有优异的低浓度下的增稠和胶凝效果,特别适用于水性分散体系,能提供期望的流变特性、清澈性以及美观性。该增稠剂具有高水溶性、高增稠作用和高剪切变稀特性,具有低浓度下凝胶化的能力,所形成的溶液和水凝胶具有高透明性,因此所得到的水凝胶在增稠剂、免疫化妆品及药物缓释载体等方面具有广阔的应用前景。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术属于高分子材料领域,特别涉及一种低浓度低取代度羧甲基可得然胶水溶液或物理水凝胶及其制备方法和应用。
技术介绍
可得然胶(Curdlan,又名可德胶)是由粪产碱杆菌(Alcaliges faecalis)发酵产生的一种全部由β-1,3糖苷键连接而成的D-葡聚糖。天然可得然胶分子量在数万至上百万之间,固体为白色粉末,无毒无味,不溶于水,但可溶于碱溶液和DMSO溶剂。可得然胶于1996年获美国食品和药物管理局(FDA)认证,可在食品中用作添加剂。我国于2006年5月批准可得然胶用作食品添加剂(张洪斌,多糖及其改性材料,pp90-116,化学工业出版社,2014)。天然大分子多糖具有亲水性、生物相容性和可生物降解性等优良特性,是比较理想的能形成亲水胶体的高分子。可得然胶具有的凝胶特性,其水悬浮液根据加热温度的高低,既能形成低强度热可逆凝胶,亦能形成高强度热不可逆凝胶(Zhang,H.B.等人,International Journal Biological Macromolecules,2002,30:7-16)。然而可得然胶不溶于水,不能形成水溶液,只能形成不稳定的水悬浮液。这种水悬浮液不具有多糖溶液通常具有的增稠效果,并且通过加热水悬浮液形成的可得然胶水凝胶也不透明。这些问题大大限制了可得然胶的广泛应用。由于可得然胶分子中存在大量羟基,通过化学改性可在重复单元上引入不同的基团,一方面可以改善其溶解性,同时不同取代基的引入还可赋予可得然胶更强的生物活性。如羧甲基化的可得然胶由于具有良好的抗肿瘤活性和较强的免疫提高活性较早就得到关注(Sasaki T.等人,Cancer Research,1978,38(2):379-383;Sasaki T.等人,European Journal of Cancer,1979,15(2):211-215;Saito,H.等人,Carbohydrate Research,1991,217:181-190),可被用作免疫化妆品中的免疫添加剂以及药物缓释载体(Na K.等人,Journal of Controlled Release,2000,69(2):225-236;Rafigh S.M.等人,International Journal of Biological Macromolecules,2016,87:603-610;Li L.等人,Nanotechnology,2010,21(26):265601)。多糖水凝胶按交联方式的不同一般分为化学凝胶和物理凝胶两类。美国专利US20130196944A1描述了化学交联β-D-葡聚糖作为新型组织填充材料的应用,其中使用了1,4-丁二醇二缩水甘油醚、二甲基亚砜等交联剂;美国专利US005574023A描述了1,3-β-D-葡聚糖的分子内交联方法,其中也使用了包括二胺、二酰肼等化学交联剂。这些化学凝胶是通过共价键交联的方法形成的,制备过程中使用的化学交联剂或有机溶剂难以完全去除,如果在凝胶中有残留则会造成潜在的细胞毒性。迄今的一些研究表明,化学交联产物的安全性、副作用和应用风险尚有很大的不确定性(Reichenbach S.等人,Arthritis Care&Research,2007,57(8):1410-1418)。物理水凝胶是通过诸如静电作用的离子交联、氢键作用、结晶或疏水作用所导致的分子交联等方式形成,因此可以克服上述化学凝胶的弊端,避免了毒性化学交联剂和有机溶剂的使用。可得然胶经羧甲基改性后,尽管水溶性明显提高,但如果取代度过高则会丧失原有的在加热条件下形成凝胶的特性(Jin Y.等人,Carbohydrate Research,2006,341(1):90-99)。专利CN200910054602.4介绍了一种通过冷冻解冻来形成高取代度(取代度为0.50~1.0)的羧甲基可得然胶物理水凝胶的制备方法,一定程度上拓展了其应用范围。但较高的取代度使得可得然胶通常只能通过冷冻解冻法形成水凝胶。经对现有技术文献及专利的检索发现,目前尚未有对低取代度羧甲基可得然胶的增稠作用和凝胶性质进行探究的公开报道。
技术实现思路
有鉴于现有技术的上述缺陷,本专利技术的目的在于提供一种低浓度低取代度羧甲基可得然胶水溶液或物理水凝胶及其制备方法和应用。可得然胶经过较低程度的羧甲基化后,既可提高水溶性,又能保留其凝胶特性,仅通过控制浓度和温度的方法即可制备得到可得然胶物理水凝胶。本专利技术的制备方法简单,常温条件下即可形成水凝胶,且无需加入任何其它化学试剂,因此所得到的水凝胶在增稠剂、免疫化妆品及药物缓释载体方面更具有广阔的应用前景。本专利技术的低浓度低取代度羧甲基可得然胶物理水凝胶的制备方法通过调节取代度和浓度配制羧甲基可得然胶水溶液,并通过自然静置形成凝胶。溶液的粘度和凝胶的强度可以通过调节羧甲基可得然胶的浓度和取代度进行调节。与现有技术相比,本专利技术通过控制取代度和浓度制备羧甲基可得然胶物理水凝胶,方法更为简单方便,且形成凝胶过程中,不引入任何对生物体有毒副作用的有机溶剂或化学交联剂,无需调节pH值、也无需引入其他金属离子。本专利技术采用的低浓度低取代度羧甲基可得然胶的取代度(DS)范围为0.01~0.5,其分子式为:其中,R为CH2COONa或H,CH2COONa的取代度为0.01~0.5,聚合度n的取值范围为300~6000。本专利技术的低浓度低取代度羧甲基可得然胶物理水凝胶的制备方法,包括以下步骤:(1)将低取代度羧甲基可得然胶溶于水中,在室温~90℃下搅拌使其完全溶解,配成羧甲基可得然胶水溶液,其中所述羧甲基可得然胶的质量百分比浓度为0.01%~2%;(2)将步骤(1)中获得的低取代度羧甲基可得然胶水溶液控制在室温,通过自然静置形成低浓度低取代度羧甲基可得然胶物理水凝胶。所述水优选为超纯水或去离子水,所述室温指一般性的室内温度,例如5~40℃,优选为20~25℃,无需精确控制。本专利技术得到的水凝胶中羧甲基可德胶的含量低,质量百分比仅为0.01%~2%,余量为水。该增稠剂的特点在于优异的低浓度条件下的增稠和胶凝效果,特别适用于水性分散体系,能提供期望的流变特性、清澈性以及美观性质。因此,作为增稠剂使用具有高水溶性、高增稠作用和高剪切变稀特性,具有低浓度下凝胶化的能力,所形成的水溶液和水凝胶具有高透明性。该新型增稠剂在食品、化妆品、生物医药材料、洗涤剂、清洁剂、采油、涂料等诸多领域有广泛的应用价值。由于羧甲基可得然胶还具有一定的免疫活性和抗肿瘤活性,该增稠剂特别在免疫化妆品、药物缓释载体等方面有着潜在应用价值,其优良的生物活性较其它亲水胶体具有更大的优势。附图说明图1是本专利技术一个较佳实施例中,相同取代度条件下不同浓度羧甲基可得然胶水凝胶在25℃下的弹性模量G’和粘性模量G”与频率ω的依赖关系图;图2是本专利技术一个较佳实施例中,相同取代度条件下不同浓度羧甲基可得然胶水凝胶在25℃下的复数粘度η*与频率ω的依赖关系图;图3是本专利技术一个对比例中,不同浓度不同取代度羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶在25℃下的复数粘度η*与频率ω的依赖关系图。具体实施方式下面给出本专利技术的具体实施例作详细说明。本实施例在以本专利技术技术方案为前提下进行实施,给出了详细的实本文档来自技高网
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一种<a href="http://www.xjishu.com/zhuanli/27/201610566340.html" title="一种羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶及其制备方法和应用原文来自X技术">羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶及其制备方法和应用</a>

【技术保护点】
一种羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶,其特征在于,所述羧甲基可得然胶的分子式为:其中,R为CH2COONa或H,CH2COONa的取代度为0.01~0.5,n为300~6000,所述水溶液可形成所述水凝胶。

【技术特征摘要】
1.一种羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶,其特征在于,所述羧甲基可得然胶的分子式为:其中,R为CH2COONa或H,CH2COONa的取代度为0.01~0.5,n为300~6000,所述水溶液可形成所述水凝胶。2.如权利要求1所述的羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶,其特征在于,所述水溶液中所述羧甲基可得然胶的质量百分比浓度为0.01%~2%。3.如权利要求2所述的羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶,其特征在于,所述水溶液的制备方法包括以下步骤:(1)将所述羧甲基可得然胶溶于水中,在室温~90℃下搅拌使其完全溶解,形成所述水溶液。4.如权利要求2所述的羧甲基可得然胶水溶液或水凝胶,其特征在于,所述水凝胶的制备方法包括以下步骤:(1)将所述羧甲基可得然胶溶于水中,在室温~90℃下搅拌使其完全溶解,形成所述水溶液;(2...

【专利技术属性】
技术研发人员:赵小敏蔡志祥张洪斌
申请(专利权)人:上海交通大学
类型:发明
国别省市:上海;31

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