一种多重复配型纳米结构脂质载体的制备及应用制造技术

技术编号:37674031 阅读:16 留言:0更新日期:2023-05-26 04:37
本发明专利技术公开了一种多重复配型纳米结构脂质载体的制备及应用。该脂质载体按重量份数,其组分包括:4~42份复配美白剂、8~36份油脂、2~10份复配乳化剂、2~10份复配增稠剂、余量为去离子水。通过优化制备配方和工艺将不同机制的美白剂稳定包裹在纳米结构脂质载体中,从而得到具有强功效性、高稳定性、高安全性的多重复配型纳米结构脂质载体。其作用于肌肤基底层,可以达到协同增效。该多重复配型纳米结构脂质载体可应用于化妆品领域中,如膏霜、乳液、精华液、面膜等不同剂型的化妆品中,或美白、抗炎、抗衰、保湿等不同功效化妆品中,皆具有较好的应用价值。的应用价值。的应用价值。

【技术实现步骤摘要】
一种多重复配型纳米结构脂质载体的制备及应用


[0001]本专利技术涉及一种多重复配型纳米结构脂质载体的制备方法,同时也涉及该多重复配型纳米结构脂质载体作为化妆品主要有效成分的应用,属于日用护肤品


技术介绍

[0002]爱美之心人皆有之,美白是女性们持之以恒的追求。同时,随着我国经济发展以及消费者生活水平快速提高,消费者对绿色天然以及可持续发展意识逐步增强,消费者也越发关心产品的原料、成分的安全性、稳定性以及功效性,并衍生出各类消费人群。
[0003]目前,美白剂存在的问题包括但不限于:直接使用后对皮肤有刺激;美白剂存放时间长易氧化失活;通过纳米载体包裹后产品仍存在粒径不均一;美白剂难以渗到靶向位置发挥功效等等。
[0004]相应的,国家在2021年出台了多项监督管理条例,对有功效宣称的化妆品,其所具有的功效性、安全性等提出了更高要求,我国化妆品原料正面临着巨大挑战。
[0005]现有的美白技术手段,一般是以如下四个方面进行设计:

减少黑色素的生成需求;

减少黑色素的合成能力;

减少黑色体转移;

减少黑色素沉积。
[0006]作为减少黑色素的合成的重要成分:光甘草定,其外观通常为棕色粉末,是甘草黄酮类生物活性物质中的重要成分,只存在于光果甘草根部。光甘草定对酪氨酸酶的抑制率是原型维C的80倍,烟酰胺的140倍,被人们誉称为“美白黄金”,能从根本上减少黑色素的合成能力、转移和沉积。
[0007]由于光甘草定的非水溶性和特殊的理化特性,而人体皮肤组织结构具有独特屏障功能,使得光甘草定透皮渗透及主动吸收受到明显影响和制约。光甘草定成分难以被皮肤层吸收,难以发挥效果。所以改善光甘草定的溶解性以及皮肤吸收效果,是光甘草定在广泛应用中的关键一环。
[0008]另一方面,熊果苷又名熊果素,外观为白色粉末,是从多种不同植物中提取得到的天然活性物质,能有效减少黑色素的生成需求、合成能力和转移,是21世纪的理想皮肤美白祛斑活性剂。

技术实现思路

[0009]本专利技术所要解决的技术问题在于提供一种多重复配型纳米结构脂质载体的制备方法,其步骤至少包括:
[0010]步骤1:光甘草定的萃取
[0011]步骤1.1:称量2.5g含有40%的光甘草定的光果甘草粉末于5mL刻度离心管中,加入4mL的离子液体,置于45℃的超声装置中进行萃取,萃取时间为30mim;
[0012]步骤1.2:将萃取后的产物在低速离心机中离心30min;将离心后的溶液,以0.45μm微滤膜过滤;
[0013]步骤2:光甘草定的分离纯化
[0014]步骤2.1:用加压法制备离子液体支撑液膜,将离子液体压入多孔有机材料PVDF膜的微孔中,将PVDF膜固定在AmiconTH超滤单元上,加入20mL离子液体于超滤杯中,常温下,以加压到0.2MPa氮气氛围保护的条件下操作,当PVDF膜表面有一层薄薄的离子液体残留时释放压力;
[0015]上述过程重复三次以确保离子液体充满膜孔中;
[0016]步骤2.2:将获得光甘草定萃取液倒入料液池,浓度为0.1mol/L的NaOH作为反萃液倒入反萃池;将装置两侧的磁力搅拌器转速设置为260rmp,经过20小时之后光甘草定的萃取完成;
[0017]步骤3:物料预混合
[0018]按合计重量100份计算物料为:
[0019]油相的组分:复配美白剂为光甘草定和熊果份,合计为6~42份,固体油脂包括:肉豆蔻醇、棕榈醇、硬脂醇、月桂酸、肉豆蔻酸,液体油脂为棕榈酸异辛酯2~10份;
[0020]复配增稠剂为1~5份的丙烯酸(酯)类/C10

30烷醇丙烯酸酯交联聚合物和1~5份聚丙烯酸酯交联聚合物

6,混合以10份的去离子水稀释搅拌,制备得到增稠剂水溶液;
[0021]复配乳化剂为:1.5~7.5份的吐温80、0.5~2.5份的泊洛沙姆184;
[0022]余量为去离子水,补足份数;
[0023]步骤4:物料乳化
[0024]首先将固体油脂的组分加热到63℃~66℃后搅拌均一,再将液体油脂加入固体油脂中,搅拌1~6min,混合均匀后,再加入复配美白剂搅拌均匀,直至其相互完全溶解,过程中保持保温在64℃~66℃,得到油相均质物料;
[0025]将复配乳化剂一边搅拌一边加热至64℃~66℃后,设置搅拌机剪切力为8000~10000r/min下,缓慢加入得到的油相均质物料,制备3~6min后,得到初乳;
[0026]步骤5:制备多重复配型纳米结构脂质载体
[0027]将步骤4中所得到的初乳,通过高压均质机进行超高压均质,均质压力为400~800bar作用下均质3~6次,迅速冷却至温度为40~50℃得到复配型纳米结构脂质载体;
[0028]将得到的复配型纳米结构脂质载体在40~50℃的条件下,搅拌机剪切力为300~400r/min下缓慢加入步骤3的增稠剂水溶液,并搅拌3~5min,即可得到多重复配型纳米结构脂质载体。
[0029]检测得到的多重复配型纳米结构脂质载体的粒径在100~300nm之间。
[0030]检测得到步骤1所制备的光甘草定的浓度为0.25mg/mL。
[0031]优选的,所述多重复配型纳米结构脂质载体中,步骤3中所述的物料组分为光甘草定28份、熊果苷14份、肉豆蔻醇6份、棕榈醇7份、硬脂醇5份、月桂酸6份、肉豆蔻酸6份、棕榈酸异辛酯10份、7.5份吐温80、2.5份泊洛沙姆184、丙烯酸(酯)类/C10

30烷醇丙烯酸酯交联聚合物5份、聚丙烯酸酯交联聚合物

6 5份、余量为去离子水。
[0032]所述多重复配型纳米结构脂质载体参与制备的一种美白祛斑霜,该美白祛斑霜按质量百分比计包括以下组分:
[0033][0034]所述多重复配型纳米结构脂质载体参与制备的一种美白祛斑霜,其制备方法包括如下步骤:
[0035]步骤1.物料准备
[0036]按照上述组分制备美白祛斑霜,用烧杯分别称取相应质量的各物质;
[0037]步骤2.制备初品
[0038]将B相各原料置于80℃水浴锅中搅拌熔融;将A相中各原料置于75℃水浴锅中搅拌均匀;
[0039]待A、B两相保持温度80℃条件,在均质机条件为12000r/min下,将B相加入A相中,均质5min得初品;
[0040]步骤3.美白初乳制备
[0041]待初品冷却至40~50℃后,均质机条件为6000r/min下,将C相加入初品中,均质4min,随后降至常温,得到美白初乳;
[0042]步骤4.美白祛斑霜制备
[0043]向美白初乳中加入D相和E相,搅拌均匀,即得美白祛斑霜成品。
[0044]与现有技术相比较,本专利技术具有如下有益效果:
[0045]本本文档来自技高网
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【技术保护点】

【技术特征摘要】
1.一种多重复配型纳米结构脂质载体的制备,其特征在于包括以下步骤:步骤1:光甘草定的萃取步骤1.1:称量2.5g含有40%的光甘草定的光果甘草粉末于5mL刻度离心管中,加入4mL的离子液体,置于45℃的超声装置中进行萃取,萃取时间为30mim;步骤1.2:将萃取后的产物在低速离心机中离心30min;将离心后的溶液,以0.45μm微滤膜过滤;步骤2:光甘草定的分离纯化步骤2.1:用加压法制备离子液体支撑液膜,把离子液体压入多孔有机材料PVDF膜的微孔中,把PVDF膜固定在AmiconTH超滤单元上,加入20mL离子液体于超滤杯中,常温下,以加压到0.2MPa氮气氛围保护的条件下操作,当PVDF膜表面有一层薄薄的离子液体残留时释放压力;上述过程重复三次以确保离子液体充满膜孔中;步骤2.2:将获得光甘草定萃取液倒入料液池,浓度为0.1mol/L的NaOH作为反萃液倒入反萃池;将装置两侧的磁力搅拌器转速设置为260rmp,经过20小时之后光甘草定的萃取完成;步骤3:物料预混合按合计重量100份计算物料为:油相的组分:复配美白剂为光甘草定和熊果份,合计为6~42份,固体油脂包括:肉豆蔻醇、棕榈醇、硬脂醇、月桂酸、肉豆蔻酸,液体油脂为棕榈酸异辛酯2~10份;复配增稠剂为1~5份的丙烯酸(酯)类/C10

30烷醇丙烯酸酯交联聚合物、和1~5份聚丙烯酸酯交联聚合物

6,混合以10份的去离子水稀释搅拌,制备得到增稠剂水溶液;复配乳化剂为:1.5~7.5份的吐温80、0.5~2.5份的泊洛沙姆184;余量为去离子水,补足份数;步骤4:物料乳化首先将固体油脂的组分加热到63℃~66℃后搅拌均一,再将液体油脂加入固体油脂中,搅拌1~6min,混合均匀后,再加入复配美白剂搅拌均匀,直至其相互完全溶解,过程中保持保温在64℃~66℃,得到油相均质物料;将复配乳化剂一边搅拌一边加热至64℃~66℃后,设置搅拌机剪切力为8000~10000r/min下,缓慢加入得到的油相均质物料,制备3~6min后,得到初乳;步骤5:制备多重复配型纳米结构...

【专利技术属性】
技术研发人员:蔡丽华郑丹阳胡翠萍朱永闯詹朝阳石磊陈谚珊龚盛昭
申请(专利权)人:广东轻工职业技术学院
类型:发明
国别省市:

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