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一种糖类微粒载体及其制备方法、使用方法和应用技术

技术编号:14511523 阅读:91 留言:0更新日期:2017-02-01 04:11
本发明专利技术涉及一种糖类微粒载体及其制备方法、使用方法和应用,此糖类微粒载体包括三种孔径范围不同的孔,其中微孔孔径小于或等于2nm,中孔孔径为2~50nm,大孔孔径大于或等于50nm;所述微孔、所述中孔和所述大孔均匀分布在所述糖类微粒载体中;所述糖类微粒载体为花型结构,所述糖类微粒载体的比表面积为20~50m2/g。本发明专利技术提供的糖类微粒载体及其制备方法、使用方法和应用,以提高载体运载的物质的稳定性、释放效率和吸收率。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及微粒载体
,具体涉及一种糖类微粒载体及其制备方法、使用方法和应用。
技术介绍
载体是一类能够运载其他物质或传递能量的物质,它被广泛运用于多个领域,如制备食品、药物或香料,催化反应,能源保存和气体分离等。其中药物或食品载体能改变药物或食品进入人体的方式和在体内的分布,控制药物或食品的释放速度,并将药物或食品输送到靶向器官。现有的药物或食品载体虽可以减少药物或食品降解及损失,降低副作用,提高生物利用度,但是仍然存在药物或食品释放效率低、容易变质、不易吸收或载体制备成本较高等问题。现有技术中记载了一种人参皂苷纳米胶束,它是一种非糖类载体材料,它能广泛吸附各种药物。由于人参皂苷能溶于水,口服该载体后,药物能够释放,但是人参皂苷需要从人参中提取,此种非糖类载体成本较高;而且人参皂苷的水溶性远低于糖类载体,严重影响了口服后药物的释放效率。现有技术中记载了一种多糖-蛋白质复合聚集体,它是一种含糖的纳米颗粒,大小为50~300nm,能吸附大量难溶于水的食品,但是在保存时,由于食品都被吸附在颗粒的表面,食品若与外界潮湿空气接触则极易变质;而且人体在服用此种载体后,食品会直接接触胃肠道复杂环境,容易发生聚合沉淀,特别是对于溶解度非常小的物质,极易发生聚合沉淀而导致不被吸收。因此,寻求新型的载体,以提高载体上的物质如药物或食品的稳定性、释放效率和吸收率,是当前需要解决的问题。
技术实现思路
针对现有技术中的缺陷,本专利技术目的在于提供一种糖类微粒载体及其制备方法、使用方法和应用,以提高载体运载的物质的稳定性、释放效率和吸收率。为实现上述目的,本专利技术提供的技术方案为:第一方面,本专利技术提供了一种糖类微粒载体,包括三种孔径范围不同的孔,其中微孔孔径小于或等于2nm,中孔孔径为2~50nm,大孔孔径大于或等于50nm;微孔、中孔和大孔均匀分布在所述糖类微粒载体中;糖类微粒载体为花型结构,糖类微粒载体的比表面积为20~50m2/g。本专利技术提供的糖类微粒载体,具有多种纳米孔结构,体现独特的材料特性,具体表现在微孔对外来物质的大小限制能力以及中孔、大孔对外来物质的传输储存能力。在吸附物质如药物或食品时,微孔会在空间上限制吸附的外来分子,可防止被吸附的物质发生聚合结晶;吸附传输进去的物质大部分会分布在糖类微粒载体的中层,物质位于内外层之间,既有利于直接避开外部环境,提高吸附的物质的稳定性防止变质,又避免聚集在糖类微粒载体的最中间,提高在水中的释放效率,且服用此种载体后,吸附的物质不会直接接触胃肠道等复杂环境,以免发生聚合沉淀,提高物质的吸收率。该糖类微粒载体为花型结构,具有很大的比表面积20~50m2/g,极易溶于水,能在水中快速溶解释放吸附的物质,可以大幅提高吸附的物质如药物或食品的释放效率和吸收率;且该糖类微粒载体能在空气或有机溶剂中稳定存在,易于保存。本专利技术提供的糖类微粒载体作为水溶性载体,可以在一定程度上替代现有的化学品载体,能广泛运用为药物或食品等物质的载体;并且这种有独特外貌的微粒有利于实验室研究,如果吸附药物后的颗粒没有固定外貌则无法进行定位分析,而该糖类微粒载体可借助共聚焦拉曼分析图等来显示药物分子在微粒中的分布情况,意义重大。因此本专利技术提供的糖类微粒载体,通过糖类微粒载体的多种纳米孔结构,提高了糖类微粒载体运载的物质的稳定性、释放效率和吸收率。第二方面,本专利技术提供了一种糖类微粒载体的制备方法,包括如下步骤:在水中溶解糖类物质和水脂双溶性物质,得到混合物;将得到的混合物进行喷雾干燥;将喷雾干燥后的混合物用有机溶剂洗涤;将洗涤后的混合物进行恒温干燥至恒重。在本专利技术的进一步实施方式中,在溶解制备的混合物中,以水的质量为100%,糖类物质的质量为1~50%,水脂双溶性物质的质量为0.1~10%。在本专利技术的进一步实施方式中,糖类物质为乳糖、蔗糖、果糖、甘露糖、淀粉、半乳糖、麦芽糖、海藻糖、葡萄糖、核糖、木糖、岩藻糖、鼠李糖、阿拉伯糖、山梨糖、蜜二糖、壳聚糖及糖类衍生物甘露醇、山梨糖醇、葡萄糖醇、木糖醇、聚乙二醇、麦芽糊精、环糊精、氨基酸、右旋糖酐、葡糖醛酸、乙酰唑胺、聚甲基丙烯酸、色甘酸钠、大豆多糖、纤维素、纤维素酯、纤维素醚中的一种或几种;所述水脂双溶性物质为柠檬酸、抗坏血酸、乙酸、溴化十六烷基三甲铵、聚苯乙烯、硼酸和乳酸中的一种或几种。在本专利技术的进一步实施方式中,喷雾干燥的温度为150~250℃。在本专利技术的进一步实施方式中,喷雾干燥后的混合物在有机溶剂中的浓度为5~50g/L。在本专利技术的进一步实施方式中,恒温干燥的温度为40~60℃。本专利技术提供的糖类微粒载体的制备方法,首次将模板技术和喷雾干燥技术相结合。模板技术采用水脂双溶性物质(能溶于水和有机溶剂)为模板,水溶性糖类物质为主要材料,将糖类物质和水脂双溶性物质溶于水中,糖类物质和水脂双溶性物质的含量可以根据不同的物质调节;然后将得到的混合物进行喷雾干燥,得到干燥微粒,干燥温度可以根据不同的物质调节,干燥湿度可以根据糖类物质的种类控制在稳定的湿度,干燥时间可以根据流速控制在适当的时间内,要防止干燥后的成品结晶化,优选为1小时以内;将干燥微粒用有机溶剂洗涤,去除混合物中的模板,剩下多孔糖类微粒载体,喷雾干燥后的混合物在有机溶剂的浓度可以根据溶解度调节;将多孔糖类微粒载体进行恒温干燥,干燥时间和温度根据不同的糖类物质调节,干燥至恒重,干燥时间优选为3~5小时,干燥后的材料即为糖类微粒载体,糖类微粒载体大小在1~30微米之间,糖类微粒载体大小可通过喷雾干燥的喷头尺寸调节。高温喷雾干燥方式,常用于奶粉制作领域,本专利技术充分利用高温喷雾干燥的优点,将其与模板技术相结合,使用糖类物质,来制作糖类微粒载体,生产工艺简单,成本低。采用本专利技术提供的制备方法,制备得到的糖类微粒载体具有多种纳米孔结构,提高了糖类微粒载体运载的物质的稳定性、释放效率和吸收率。第三方面,本专利技术提供了一种糖类微粒载体的使用方法,包括如下步骤:将药物或食品溶入有机溶剂中,再加入糖类微粒载体,搅拌均匀;将吸附了药物或食品的糖类微粒载体室温干燥。在本专利技术的进一步实施方式中,药物为对乙酰氨基酚、吲哚美辛、硝苯吡啶、紫杉醇、多西他赛、卡巴他赛、盐酸伊立替康、盐酸拓扑替康、羟喜树碱、米诺地尔、阿奇霉素、盐酸表柔比星、盐酸多柔比星、盐酸氨柔比星、他克莫司、氟尿嘧啶、硫酸长春新碱、硫酸长春碱、硫酸长春地辛、酒石酸长春瑞滨、石杉碱甲、高三尖杉酯碱、三尖杉酯碱、埃博霉素A、埃博霉素B、埃博霉素C、埃博霉素D、埃博霉素E、埃博霉素F、硼替佐米、磷酸依托泊甙、盐酸吉西他滨、磷酸氟达拉滨、氟伐他汀、普伐他汀、辛伐他汀、洛伐他丁、美伐他汀、西立伐他汀、罗伐他汀、阿托伐他汀钙和瑞苏伐他汀钙中的一种或几种;食品为大豆异黄酮、小豆蔻明、白藜芦醇、辅酶Q10、维生素A、维生素D、维生素E、维生素K、银杏提取物、褪黑素、番茄红素和β-胡萝卜素中的一种或几种;有机溶剂为醇、醚、酯、四氯化碳、链烷烃、烯烃、醛、胺、酮、芳香烃、氢化烃、萜烯烃、卤代烃、杂环化物、含氮化合物和含硫化合物中的一种或几种。糖类微粒载体为水溶性物质,而大部分药物(如对乙酰氨基酚、吲哚美辛、硝苯吡啶等难溶于水的西药,以及难溶于水的中药成分)、部分食品(如脂溶性维生本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种糖类微粒载体,其特征在于:包括三种孔径范围不同的孔,其中微孔孔径小于或等于2nm,中孔孔径为2~50nm,大孔孔径大于或等于50nm;所述微孔、所述中孔和所述大孔均匀分布在所述糖类微粒载体中;所述糖类微粒载体为花型结构,所述糖类微粒载体的比表面积为20~50m2/g。

【技术特征摘要】
1.一种糖类微粒载体,其特征在于:包括三种孔径范围不同的孔,其中微孔孔径小于或等于2nm,中孔孔径为2~50nm,大孔孔径大于或等于50nm;所述微孔、所述中孔和所述大孔均匀分布在所述糖类微粒载体中;所述糖类微粒载体为花型结构,所述糖类微粒载体的比表面积为20~50m2/g。2.一种制备权利要求1所述的糖类微粒载体的制备方法,其特征在于,包括如下步骤:在水中溶解糖类物质和水脂双溶性物质,得到混合物;将所述混合物进行喷雾干燥;将所述喷雾干燥后的混合物用有机溶剂洗涤;将所述洗涤后的混合物进行恒温干燥至恒重。3.根据权利要求2所述的糖类微粒载体的制备方法,其特征在于:在溶解制备的所述混合物中,以所述水的质量为100%,所述糖类物质的质量为1~50%,所述水脂双溶性物质的质量为0.1~10%。4.根据权利要求2所述的糖类微粒载体的制备方法,其特征在于:所述糖类物质为乳糖、蔗糖、果糖、甘露糖、淀粉、半乳糖、麦芽糖、海藻糖、葡萄糖、核糖、木糖、岩藻糖、鼠李糖、阿拉伯糖、山梨糖、蜜二糖、壳聚糖及糖类衍生物甘露醇、山梨糖醇、葡萄糖醇、木糖醇、聚乙二醇、麦芽糊精、环糊精、氨基酸、右旋糖酐、葡糖醛酸、乙酰唑胺、聚甲基丙烯酸、色甘酸钠、大豆多糖、纤维素、纤维素酯、纤维素醚中的一种或几种;所述水脂双溶性物质为柠檬酸、抗坏血酸、乙酸、溴化十六烷基三甲铵、聚苯乙烯、硼酸和乳酸中的一种或几种。5.根据权利要求2所述的糖类微粒载体的制备方法,其特征在于:所述喷雾干燥的温度为150~250℃。6.根据权利要求2所述的糖类微粒载体的制备方法,其...

【专利技术属性】
技术研发人员:谭淞文陈训财
申请(专利权)人:谭淞文陈训财
类型:发明
国别省市:湖南;43

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