静电纺丝法制备小麦醇溶蛋白纳米纤维及特性研究

来源 :华南理工大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xujingtony
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
静电纺丝技术可用于制备各种生物活性成分的纳米负载体系,其制备过程简单高效、条件温和、无需表面活性剂、溶剂使用量少、可使用天然食源性高分子聚合物(如蛋白质、多糖等)作为载体,可望在食品行业得到广泛的应用。小麦醇溶蛋白(Gliadin)来源丰富易得,价格低廉,具有很好的安全性和可降解性,在消化道中可通过氢键、范德华力和疏水键等与消化道黏蛋白相互作用,黏附于上消化道黏膜上,有助于提高所负载活性成分的吸收率和生物利用率。本文通过静电纺丝法制备小麦醇溶蛋白纳米纤维,优化工艺参数;以具有多种生理活性的类黄酮类化合物——二氢杨梅素(DMY)为例,制备DMY-Gliadin纳米纤维,并对其特性进行分析,以期为小麦醇溶蛋白纳米负载体系的应用提供参考。以小麦醇溶蛋白溶于冰乙酸,通过静电纺丝制备得到小麦醇溶蛋白纳米纤维。通过电子扫描显微镜(SEM)对Gliadin纳米纤维进行形貌观察,以纤维直径为指标,分别研究纺丝速度、纺丝电压、纺丝液浓度对Gliadin纳米纤维直径的影响。通过响应面实验设计得到最优工艺条件为:蛋白浓度24%、电压10 KV、纺丝速度0.25 m L/h。在此条件下得到纳米纤维形态良好,无明显串珠或结节,直径分布均匀,为131 nm。其中,纺丝速度是影响纤维直径的最显著因素。将DMY乙醇溶液与小麦醇溶蛋白乙酸溶液充分混合,经静电纺丝法制备得到8%DMY-Gliadin纳米纤维和12%DMY-Gliadin纳米纤维,纤维直径分别为596 nm和199 nm。通过FT-IR光谱、拉曼光谱对其结构进行表征,结果表明DMY和小麦醇溶蛋白之间没有发生明显的化学反应。TG分析显示,在250℃以内DMY-Gliadin纳米纤维的热失重趋势与小麦醇溶蛋白相似,当温度继续上升,随着小麦醇溶蛋白的降解,DMY开始熔融降解,说明在DMY-Gliadin纳米体系中小麦醇溶蛋白对DMY有一定的保护作用。DSC分析显示,DMY-Gliadin纳米纤维中DMY吸热峰消失,主要表现出Gliadin纳米纤维的特征,表明DMY已完全分散在DMY-Gliadin纳米纤维中。对DMY-Gliadin纳米纤维进行活性评价和安全性的初步评定。通过DPPH自由基清除实验、羟自由基清除实验和ORAC实验进行抗氧化活性研究,去离子水溶解和模拟胃液溶解实验研究其释放作用。结果表明,DMY-Gliadin纳米纤维对DMY具有一定的缓释作用,其抗氧化效果随着DMY的缓慢释放而逐步体现出来。MTT实验结果显示,DMY-Gliadin对LO2细胞无明显毒性。
其他文献
对湖北、上海、陕西、福建、云南、湖南共6省(市)18所高校的部分女研究生进行的问卷调研结果显示,高校女研究生面临学业任务压头、事业家庭冲突、求职就业困难、身心常感不适
随着2004年国家教育部大学英语课程教学要求的颁布,许多高校建立了语言自主学习中心以配合大学英语教学改革。语言自主学习中心的建立顺应了教学改革的潮流,但是也凸显出了各种
服装软面料容易发生毛刺、褶皱、折叠和模糊等现象,给服装机器人自主上下料系统的视觉边缘检测与定位的准确性带来了较大的挑战;为了克服上述问题,文章提出了一种基于双重滤
“古莲池”位于河北保定市中心,公元1227年(元太祖22年)由元朝汝南王张柔开凿而成,距今已七百多年,是华北最古老的著名园林之一。 古莲池原名雪香园,元代是私人别墅,到明代为
对低浓度煤层气能源化利用技术进行了综述。介绍了提纯技术和催化燃烧技术,重点探讨了金属纤维燃烧器燃烧技术在低浓度煤层气利用中的可行性,并对其应用前景进行了展望。提出在
本文从视觉传播的角度,对本届南京奥运会的宣传片的特点进行分析,总结其在色彩、构图纵深与设计元素上的特点。并解读出其传达的主题和承载的传播价值。
采用光学显微镜、光散射和扫描电镜等技术对聚醚砜(PES)/环氧树脂/二(2,6-二甲基苯胺基)甲烷体系的相分离过程进行了研究.实验结果表明在该体系的相分离的演化过程中存在着明
阐述了汽车踏板支架模拟实际道路情况加载及寿命试验原理,负载转角及转矩的特性关系,并依据国家标准QC-T 788对汽车踏板装置试验台进行了参数优化设计和结构设计,以满足各类
污染环境罪在罪过形式、保护法益、行为构造三个方面存在理论争议,相关司法解释在立法层面将不同质的内容强行杂糅是其重要原因。争论导致污染环境罪在司法适用层面存在诸多
对于数学知识学习来讲,概念是绝对的基础.如果连知识内容的含义都搞不清楚,又何谈深入理解与应用呢?然而,看似简单的概念,想要将其透彻掌握却不是那么容易的.很多学生在处理一