具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法及应用与流程

文档序号:39961317发布日期:2024-11-12 14:18阅读:21来源:国知局
具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法及应用与流程

本发明属于化妆品,公开了具有保湿及修护功效的燕麦外泌体β-葡聚糖制备方法及应用。


背景技术:

1、外泌体是一类直径在50~150nm,在生理或病理条件下由细胞分泌的胞外囊泡。外泌体具有双层膜结构,主要成分包括蛋白质、rna、dna、氨基酸及各种代谢产物等。研究表明,外泌体中的核酸、蛋白质等成分具有传递遗传信息,调节生理功能等特性。不同来源的外泌体的功能不同。许多植物中也发现含蛋白质和小rna的外泌体样纳米粒子,如生姜、胡萝卜、橄榄、瓜子等。这些植物外泌体由于缺乏毒性,有大规模生产的可能性,其内在特性和携带药物或小rna分子等其他化合物的可能性,在医疗应用中引起了广泛关注。

2、热水浸提法应用广泛,具有操作简单、条件温和、成本低廉等优点,可最大限度保留β-葡聚糖的物理性质,但提取周期长、耗能大。碱提法常用naoh或na2co3碱溶液提取β-葡聚糖,得率较高,但强碱环境下产品易降解,生物效用较低。酸提法常用hclo4或h2so4酸溶液提高β-葡聚糖得率,但强酸作用易使样品降解,且放热现象导致实际生产成本增加。且粗提的β-葡聚糖含有淀粉、蛋白质、水溶性色素、脂质及其他小分子杂质。为了获得纯多糖,多使用酶法、试剂法、膜分离法、柱层析法对粗品进行分离纯化,单一技术无法有效分离β-葡聚糖,实际应用中必须进行多个纯化步骤。

3、因此利用外泌体与燕麦完美结合,从而解决了以往普通β-葡聚糖遇到的溶解性低、成本高、功效物质易流失等问题,同时还将功效物质完美保留,在使用时完美释放。市场对原料的精细化要求越来越高,分析和挖掘燕麦提取物中的关键成分,对提升燕麦的应用价值具有重要的指导意义。


技术实现思路

1、为克服相关技术中存在的问题,本公开提供一种具有保湿及修护功效的燕麦外泌体β-葡聚糖制备方法及应用,本方法使用了密度梯度离心,提高了β-葡聚糖的溶解率,且保留燕麦外泌体的各种活性,并且使得其有效含量提高,可更准确地使用提取物的功效物质,将提取物运用于化妆品配方中,使其应用范围更准更广泛。

2、与现有技术相比,本发明具有的有益效果如下:

3、(1)β-葡聚糖常用水提法、碱提取法、酶提取法及微波提取法等进行提取,但这些方法存在提取周期长、耗能大、活性组分易损失、提取效率较低、对环境有污染等不足。燕麦外泌体在植物防御免疫、种间通讯、治疗哺乳动物炎症反应、作为药物载体等方面均表现出一定的作用,可在最大程度上保证功效物质的保留,且本申请筛选粒径为50目,在初始阶段就已将分子量严格控制在小范围内,达到更好的溶解性。

4、(2)外泌体具有较好的生物相容性和生物利用度,可以将燕麦β-葡聚糖有效地输送到目标组织或细胞中,还可以保护燕麦β-葡聚糖免受外界环境的影响,延长其保质期;可通过表面修饰或基因工程技术实现对特定细胞或组织的靶向作用,提高燕麦β-葡聚糖的治疗效果;还可以激活或调节目标细胞或组织的生物学功能,增强燕麦β-葡聚糖的生物活性。

5、(3)β-葡聚糖作为一种多功能膳食纤维未得到充分发掘,阻碍了谷物的高值化利用。本申请通过一种谷物中β-葡聚糖的提取方式、纯化过程及生物活性,为β-葡聚糖产品开发提供可靠依据,对于实现谷物高利用率、高值化具有重要意义。且提高了β-葡聚糖在体系中的水溶性,普通的葡聚糖,例酵母葡聚糖不溶于水,所以常用山梨醇来做酵母葡聚糖的悬浮剂,以保证其在体系中的分散性,且也存在燕麦β-葡聚糖由于分子量过大而难溶于水的情况存在。而本申请外泌体燕麦β-葡聚糖在配方中的配伍性更高,可添加到化妆水、卸妆膏、乳液、精华、面霜、啫喱、面膜等化妆品中,发挥多种功效作用。



技术特征:

1.具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法及应用,其特征在于,包括以下步骤:

2.具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法,其特征在于:

3.根据权利要求1所述的具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法,其特征在于:

4.根据权利要求3所述的具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法,

5.根据权利要求4所述具有保湿及修护功效的燕麦外泌体作为化妆品添加剂的应用。


技术总结
本发明公开了一种具有保湿及修护功效的燕麦外泌体制备方法及应用。燕麦外泌体β‑葡聚糖具有优异的水溶性,应用于化妆品中时,体系稳定且具有多种有益功效,在保证安全性的基础上,在保湿、修护、舒缓抗敏等具有优异的效果。本发明公开的燕麦β‑葡聚糖是采用密度梯度离心的方法纯化获得,制备的燕麦β‑葡聚糖安全性高并且稳定,经试验证明燕麦外泌体β‑葡聚糖具有良好的保湿、修护活性,可用于制备相关功效的功能性化妆品。

技术研发人员:沈扬标
受保护的技术使用者:上海植诚生物科技有限公司
技术研发日:
技术公布日:2024/11/11
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