Page 180 - 《精细化工》2020年第6期
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·1246·                            精细化工   FINE CHEMICALS                                 第 37 卷

            表 1    不同质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊的                    变化;与 CoQ10-CP-0 相比,CoQ10-CP- 70%、CoQ10-
                   DSC 参数                                      CP-95%的闭合因子均显著增加,但 CoQ10-CP-50%
            Table  1    DSC  parameters  of  CoQ10  nanocapsules  with   的闭合因子则无明显变化。由 DSC 测定结果可知,
                     different mass fractions of solid lipids
                                                               不同质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊中固
                            CP    CoQ10-CP-95%   CoQ10-CP-70%
                                                               体脂质的状态不同,固体脂质的结晶度越高,越易
              熔点/℃         50.64     41.18        38.77
                                                               形成致密的薄膜,减少水分的蒸发,这与 LOO 等                   [29]
              起始温度/℃       40.36     37.68        35.63
                                                               及 LEE 等  [21] 的研究结果相一致。
              熔化焓/(J/g)    330.70     3.24         1.88
              结晶度/%        100.00    20.63        16.23        2.5   不同质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊
                                                                   的透皮性能研究
                 由图 4、表 1 可见,CoQ10-CP-70%、CoQ10-CP-                为了研究固体脂质的添加对脂质纳米囊中
            95%有明显的固体脂质熔化峰;但 CoQ10-CP-50%                      CoQ10 透皮性能的影响,采用 Franz 扩散池对不同
            没有出现固体脂质的熔化峰,固体脂质处于过冷熔                             质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊的透皮性
            融状态。与单纯的固体脂质相比,CoQ10-CP-70%、                       能进行了研究,结果如图 6 所示。
            CoQ10-CP-95%中固体脂质的熔点及熔化焓均显著
            降低,与 SAVIC 等     [17] 的研究结果一致。这可能是因
            为,CoQ10-脂质纳米囊的粒径较小,使其具有较大
            的表面能,从而显著抑制了固体脂质的结晶;此外,
            液体脂质的添加使固体脂质产生了更多的晶格缺
            陷,使固体脂质处于更加无序的状态,无序的晶型
            在熔化时所需的热量较少,因此在一定程度上降低
            了熔点及熔化焓。

            2.4   不同质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊

                 的闭合效应                                          a~d、A~C 及 α~δ 同组中的不同字母代表有显著差异(P<0.05)
                 闭合效应是用来评价微纳米载体对皮肤含水量                          图 6    不同质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊的体
            的影响,这可能会影响载体中活性成分的透皮吸收,                                 外透皮实验结果
                                                               Fig.  6    Transdermal  results  of  CoQ10  nanocapsules  with
            因此,以闭合因子为评价指标对 CoQ10-脂质纳米囊                               different mass fractions of solid lipids
            的闭合效应进行了考察,作为透皮研究的参考,结
            果如图 5 所示。                                              由图 6 可见,研究体系在接收液中均没有测定
                                                               到 CoQ10 的存在,表明 CoQ10 没有穿过表皮和真

                                                               皮层到达皮下组织,参与体内循环。CoQ10 油溶液
                                                               经透皮处理后仅在表皮存在少量的 CoQ10,在真皮
                                                               层中没有检测到 CoQ10,而不同质量分数固体脂质
                                                               的脂质纳米囊中的 CoQ10 能透过表皮到达真皮层,
                                                               表明脂质纳米囊能够促进 CoQ10 的透皮吸收。此外,
                                                               与 CoQ10-CP-0 相比,CoQ10-CP-70%、CoQ10-CP-95%
                                                               的 CoQ10 透皮含量显著增加,而 CoQ10-CP-50%的
                                                               CoQ10 透皮含量无明显变化。由 DSC 及闭合效应的
                                                               结果可知这可能是因为,CoQ10-CP-70%、CoQ10-

                  a~c:组内的不同字母代表有显著差异(P<0.05);                  CP-95%中的固体脂质具有较高的结晶度,在皮肤表
                  A~D:组间的不同字母代表有显著差异(P<0.05)                   面形成致密的薄膜,减少了皮肤水分的蒸发,使角
            图 5    不同质量分数固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊在不
                                                               质细胞堆积减少及细胞间间隙增大                [30] ,从而有利于
                  同时间测定的闭合因子
            Fig.  5    Occlusion  factor  of  CoQ10  nanocapsules  with   CoQ10 的透皮吸收。此外,研究表明   [31-32] ,活性成
                    different mass fractions of solid lipids measured at   分经皮渗透的增加可能与角质层中角蛋白的二级结
                    different times
                                                               构以及角质层脂质的流动性变化有关。因此,在之
                 由图 5 可见,随着时间的变化,不同质量分数                        后的研究中可进一步研究固体脂质的添加对皮肤角
            固体脂质的 CoQ10-脂质纳米囊的闭合因子无明显                          质层结构的影响,进一步明确 CoQ10-脂质纳米囊的
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