刺激响应型水凝胶及乳液作为化妆品活性成分载体的研究与应用

来源 :山东大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wencentss
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
化妆品是以化妆为目的的产品的总称,已日益成为人类生活的必需品。近些年来,功效型化妆品在化妆品市场的地位受到了更多的关注,如何将活性成分稳定且高效的运载成为此类化妆品研究的主要问题。传统的乳液已经很难满足人们的需求,而含有层状液晶的新型乳状液因为其优异的使用性能得到了更多的关注。同时,随着技术的进一步发展,智能响应型材料例如响应型凝胶、响应型乳液在很多领域开始崭露头角,例如组织工程、传感器、载药等,为了使活性成分更加稳定且高效的传递,人们也尝试使用响应型载体来包载活性成分。
  本文以化妆品活性成分传递载体为研究对象,对刺激响应型凝胶、刺激响应型乳液以及液晶乳液在活性成分传递方面的应用进行了分析和讨论。本论文主要由四部分组成:
  第一部分:传统化妆品载体的研究现状,刺激响应型乳液以及凝胶的研究现状及应用;
  第二部分:基于醛基化的F127构筑的具有温度以及pH响应的自愈合水凝胶。以改性的泊洛沙姆、羧甲基壳聚糖、3,3-二硫代二丙酸二酰肼为原料,制各水凝胶。通过核磁氢谱以及红外光谱等手段,证明了酰腙键的形成;利用流变学的方法对凝胶的相转变温度以及自愈合性能进行了表征,实验结果表明制备的凝胶能够在接近人体生理温度附近发生相变,并且具有自愈合能力,在遭受破坏后能够迅速恢复到凝胶状态。凝胶同时具有温度以及pS响应,温度响应主要取决于改性的泊洛沙姆,随着温度的升高,PPO链的疏水作用占据主导,逐渐形成以疏水段为内核,亲水段为外壳的胶束,温度进一步升高,胶束之间相互缠绕堆积形成凝胶;而pH响应主要得益于酰腙键的存在。同时,以烟酰胺作为活性成分,对凝胶的活性成分缓释性能进行测试,发现凝胶具有良好的缓释性能。
  第三部分:基于亚胺键构筑的pH响应乳液。以聚乙烯亚胺和月桂醛作为原料,合成了具有亚胺键的表面活性剂PEI-D,利用红外光谱以及核磁氢谱对亚胺键的形成和断裂进行了表征;利用动态界面张力仪对PEI-D在不同pH条件下的界面活性进行了表征,实验结果表明在酸性条件下,亚胺键断裂,PEI-D分解为不具有表面活性的聚乙烯亚胺和月桂醛,表面活性剂失活,无法稳定油水界面,进而导致乳液破乳。通过调整油水比以及表面活性剂的质量分数,得到了能够迅速破乳的乳液。通过测试乳液在不同pH条件下活性成分的释放曲线,证明乳液具有一定的控释性能。
  第四部分:使用氢化蓖麻油与鲸蜡硬脂醇进行复配,并优化制备温度、乳化剂的质量分数、油相等参数,最终得到了层状液晶数量多且形状完整的乳状液,与商用液晶乳化剂形成的乳液相差无几;同时,保水率测试证实了其优异的保湿性能。
其他文献
学位
癌症是一种严重危害人类健康的疾病。目前常用的治疗方法主要包括化疗、放疗和手术治疗,但是这些治疗方法具有较强的副作用。利用宿主免疫系统抑制肿瘤生长的免疫疗法在治疗和预防癌症复发方面具有巨大应用潜力,其中,治疗性肿瘤疫苗是肿瘤免疫疗法的一个重要组成部分。近几年,虽然传统肿瘤疫苗取得了不错的进展,但疫苗不能有效的运输至引流淋巴结和免疫耐受等问题大大降低了肿瘤疫苗的疗效。纳米技术的引入为改善和解决这些问题
学位
光动力学疗法(Photodynamic therapy,PDT)逐渐成为治疗癌症的新兴技术。光动力学疗法所需的三要素为光、组织氧、光敏剂,其中光敏剂发挥着至关重要的作用。大多数的光敏剂具有超疏水平面芳香结构,存在水溶性差、循环时间短、容易发生π-π堆积引发聚集诱导淬灭(Aggregation-caused quenching,ACQ)等弊端。聚合物纳米粒子(NPs)被广泛研究并用于输送大多数疏水化
学位
环氧树脂是一种热固性聚合物,它具有优异的化学稳定性、耐热性、尺寸稳定性和良好的加工性能,被广泛应用于涂料、电子材料、粘合剂和复合材料的基体树脂等。环氧树脂固化之后交联密度过高,存在韧性差的问题,而一般对环氧树脂增韧的同时会降低耐热性。针对此问题,本文通过对耐高温的碳硼烷结构进行官能化,分别合成了含耐高温碳硼烷结构的缩水甘油醚和支化聚酯对环氧树脂进行改性,希望增韧改性的同时不降低或者提高其耐热性。经
学位
普鲁士蓝类似物(Prussian blue analogues,PBA)材料因具有合成简单,原料成本低廉,毒性小,纳米多孔的开放框架和比表面积大等特征,使其应用领域十分广泛。近年来,基于静电纺技术制备的PBA/聚合物复合材料已引起研究者的广泛关注,然而在刺激响应变色和催化过氧单硫酸盐(Peroxymonosulfate,PMS)用于废水处理领域的研究并没有突出进展。本论文中将Co-PBA材料和静电
学位
近年来,得益于优良的低温柔韧性、出色的机械性能、粘结性能和安全环保,绿色无毒等特点,水性聚氨酯(WPU)在涂料、胶粘剂、合成革等领域都得到了广泛的应用。本文中以聚己内酯多元醇、甲苯二异氰酸酯和二羟甲基丙酸(DMPA)为基本原料,对WPU的分子结构进行设计,合成了WPU预聚体,并且结合了多种改性方法,对其进行多元复合改性,针对提升WPU涂层的防腐性能和耐磨性能进行了深入的研究。在耐腐蚀WPU研究中,
学位
开发燃料电池和电解水技术是建设低碳经济的重要一环,设计和制备具有高活性和高稳定性的电催化剂是实现其商业化发展的关键技术之一。目前,具有特定尺寸、结构和组成的贵金属纳米颗粒在析氢反应(HER)、氧还原反应(ORR)和甲酸氧化反应(FAOR)等电极反应中表现出了巨大的催化潜力。由于拥有较高的表面积/体积比,小尺寸纳米颗粒能提供更多的表面活性位点。并且,研究发现平均尺寸在2-3 nm间的超小纳米颗粒(U
学位
学位
采用纳米技术设计和制备多响应性缓控释剂,在研究药物递送新剂型领域中显示出潜在的应用价值。纳米载体递送系统能够有效地改进传统剂型的功能缺陷,帮助改善药物稳定性、分散性、装载效率和释放性能,是提高药物药效和有效利用率、减少残留污染、降低毒副作用的重要途径。基于生物亲和性纳米颗粒作为药物载体在制剂学的广泛应用,本研究构建了一种角蛋白纳米颗粒(Keratin nanoparticle,KNP)载药体系,探
学位
三阴性乳腺癌是一种预后较差且容易转移至脑、肺或骨骼的实体肿瘤,临床上亟需开发长效释药技术来抑制其生长和转移。近年来,肿瘤免疫治疗研究进展突飞猛进,在临床上取得了较理想的治疗效果,因此受到广泛关注。Toll样受体(Toll Like Receptor,TLR)7/8激动剂由于其强效的抗肿瘤活性以及逆转肿瘤免疫抑制微环境的能力,引起科研人员的极大关注。雷西莫特(Resiquimod,R848)是一种能
学位