Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

67 11 1
Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 10/11/2021, 12:37

Hình ảnh liên quan

Hình 1.1 Công thức hóa học của (1,3-1,6)-β-glucan [56] - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 1.1.

Công thức hóa học của (1,3-1,6)-β-glucan [56] Xem tại trang 12 của tài liệu.
Hình 1.2 Ảnh hưởng của betaglucan lên hệ thống miễn dịch - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 1.2.

Ảnh hưởng của betaglucan lên hệ thống miễn dịch Xem tại trang 14 của tài liệu.
Hình 1.3 Sự thay đổi của globulin miễn dịch trong nước bọt sau 30 ngày sử dụng betaglucan ở trẻ em có vấn đề về đường hô hấp - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 1.3.

Sự thay đổi của globulin miễn dịch trong nước bọt sau 30 ngày sử dụng betaglucan ở trẻ em có vấn đề về đường hô hấp Xem tại trang 16 của tài liệu.
Hình 1.4 Công thức cấu tạo của curcumin [43] - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 1.4.

Công thức cấu tạo của curcumin [43] Xem tại trang 17 của tài liệu.
Hình 1.5 Dạng hỗ biến ceto-enol của curcumin [43] - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 1.5.

Dạng hỗ biến ceto-enol của curcumin [43] Xem tại trang 18 của tài liệu.
Bảng 2.1 Nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Bảng 2.1.

Nguyên vật liệu sử dụng trong nghiên cứu Xem tại trang 26 của tài liệu.
Các nguyên liệu và hóa chất chính được trình bày ở bảng 2.1 - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

c.

nguyên liệu và hóa chất chính được trình bày ở bảng 2.1 Xem tại trang 26 của tài liệu.
Hình 3.2 Đồ thị biểu diễn mối tương quan tuyến tính giữa độ hấp thụ và nồng độ curcumin trong môi trường nước có chứa 1% Tween 80  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.2.

Đồ thị biểu diễn mối tương quan tuyến tính giữa độ hấp thụ và nồng độ curcumin trong môi trường nước có chứa 1% Tween 80 Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 3.1 Đồ thị biểu diễn mối tương quan tuyến tính giữa độ hấp thụ và nồng độ curcumin trong môi trường MeOH  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.1.

Đồ thị biểu diễn mối tương quan tuyến tính giữa độ hấp thụ và nồng độ curcumin trong môi trường MeOH Xem tại trang 35 của tài liệu.
Hình 3.3 Đồ thị biểu diễn phần trăm hoà tan của curcumin trong môi trường nước chứa Tween 80 với các nồng độ khác nhau  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.3.

Đồ thị biểu diễn phần trăm hoà tan của curcumin trong môi trường nước chứa Tween 80 với các nồng độ khác nhau Xem tại trang 36 của tài liệu.
Từ kết quả thu được ở hình 3.4 nhận thấy tỷ lệ lượng betaglucan trên thể tích của dung môi có ảnh hưởng đáng kể đến kích thước tiểu phân - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

k.

ết quả thu được ở hình 3.4 nhận thấy tỷ lệ lượng betaglucan trên thể tích của dung môi có ảnh hưởng đáng kể đến kích thước tiểu phân Xem tại trang 39 của tài liệu.
Hình 3.4 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của lượng betaglucan tới KTTP và PDI - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.4.

Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của lượng betaglucan tới KTTP và PDI Xem tại trang 39 của tài liệu.
Tham khảo tài liệu [9] bổ sung Natri tripolyphosphat (NaTPP) hỗ trợ việc hình thành và ổn định của các hạt nano - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

ham.

khảo tài liệu [9] bổ sung Natri tripolyphosphat (NaTPP) hỗ trợ việc hình thành và ổn định của các hạt nano Xem tại trang 41 của tài liệu.
Bảng 3.7 Thành phần và tỷ lệ tối ưu - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Bảng 3.7.

Thành phần và tỷ lệ tối ưu Xem tại trang 42 của tài liệu.
Hình 3.5 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nhiệt độ khuấy từ trong dung môi NaOH đến KTTP  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.5.

Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của nhiệt độ khuấy từ trong dung môi NaOH đến KTTP Xem tại trang 43 của tài liệu.
Bảng 3.8 KTTP và PDI của các mẫu có thời gian khuấy từ khác nhau (n=3, TB ± ĐLC)  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Bảng 3.8.

KTTP và PDI của các mẫu có thời gian khuấy từ khác nhau (n=3, TB ± ĐLC) Xem tại trang 44 của tài liệu.
Hình 3.7 Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của tỷ lệ hoạt chất tới hiệu suất tạo nano - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.7.

Đồ thị biểu diễn ảnh hưởng của tỷ lệ hoạt chất tới hiệu suất tạo nano Xem tại trang 47 của tài liệu.
Hình 3.8 Độ hòa tan của nano betaglucan mang curcumin trong môi trường nước chứa 1% Tween 80   - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.8.

Độ hòa tan của nano betaglucan mang curcumin trong môi trường nước chứa 1% Tween 80 Xem tại trang 48 của tài liệu.
Giản đồ nhiệt vi sai ở hình 3.9 cho thấy không còn xuất hiện pic thu nhiệt của curcumin so với các mẫu nano so với mẫu nguyên liệu ban đầu và hỗn hợp vật lý - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

i.

ản đồ nhiệt vi sai ở hình 3.9 cho thấy không còn xuất hiện pic thu nhiệt của curcumin so với các mẫu nano so với mẫu nguyên liệu ban đầu và hỗn hợp vật lý Xem tại trang 49 của tài liệu.
Hình 3.10 Phổ FT-IR của: A– betaglucan nguyên liệu; B, C, D– nano betaglucan mang curcumin với tỷ lệ lần lượt 1:1; 0,8:1 và 0,4:1; E – curcumin nguyên liệu  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.10.

Phổ FT-IR của: A– betaglucan nguyên liệu; B, C, D– nano betaglucan mang curcumin với tỷ lệ lần lượt 1:1; 0,8:1 và 0,4:1; E – curcumin nguyên liệu Xem tại trang 51 của tài liệu.
Hình 3.11 Hình ảnh chụp SEM tiểu phân nano betaglucan mang curcumin với tỷ lệ curcumin/betaglucan là 0,4:1  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

Hình 3.11.

Hình ảnh chụp SEM tiểu phân nano betaglucan mang curcumin với tỷ lệ curcumin/betaglucan là 0,4:1 Xem tại trang 52 của tài liệu.
Bảng PL 1.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ khuấy từ tới KTTP và PDI - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

ng.

PL 1.2 Ảnh hưởng của nhiệt độ khuấy từ tới KTTP và PDI Xem tại trang 62 của tài liệu.
Bảng PL 1.1 KTTP và PDI của các mẫu với lượng betaglucan khác nhau - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

ng.

PL 1.1 KTTP và PDI của các mẫu với lượng betaglucan khác nhau Xem tại trang 62 của tài liệu.
Phụ lục 2. Hình ảnh kết quả đo size - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

h.

ụ lục 2. Hình ảnh kết quả đo size Xem tại trang 63 của tài liệu.
Hình PL 2.1 Kết quả đo size mẫu nano betaglucan mang curcumin tỷ lệ 0,4:1 - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

nh.

PL 2.1 Kết quả đo size mẫu nano betaglucan mang curcumin tỷ lệ 0,4:1 Xem tại trang 63 của tài liệu.
Bảng PL 4.1 Phần trăm hòa tan của curcumin trong các môi trường thử khác nhau - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

ng.

PL 4.1 Phần trăm hòa tan của curcumin trong các môi trường thử khác nhau Xem tại trang 64 của tài liệu.
Hình PL 5.3 Kết quả DSC mẫu nano betaglucan mang curcumin tỷ lệ 1:1 - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

nh.

PL 5.3 Kết quả DSC mẫu nano betaglucan mang curcumin tỷ lệ 1:1 Xem tại trang 66 của tài liệu.
Phụ lục 6. Hình ảnh phổ hồng ngoại FT – IR - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

h.

ụ lục 6. Hình ảnh phổ hồng ngoại FT – IR Xem tại trang 66 của tài liệu.
Hình PL 6.2 Phổ hồng ngoại của curcumin nguyên liệu - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

nh.

PL 6.2 Phổ hồng ngoại của curcumin nguyên liệu Xem tại trang 67 của tài liệu.
Hình PL 6.3 Phổ hồng ngoại của mẫu nano betaglucan mang curcumin tỷ lệ 0,4:1dược  - Nghiên cứu bào chế tiểu phân nano betaglucan và ứng dụng làm chất mang curcumin

nh.

PL 6.3 Phổ hồng ngoại của mẫu nano betaglucan mang curcumin tỷ lệ 0,4:1dược Xem tại trang 67 của tài liệu.

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan