酚类协同稳定降胭脂树素酸性水相纳米分散系界面机理研究

结题报告
项目介绍
AI项目解读

基本信息

  • 批准号:
    31871845
  • 项目类别:
    面上项目
  • 资助金额:
    60.0万
  • 负责人:
  • 依托单位:
  • 学科分类:
    C2001.食品原料学
  • 结题年份:
    2022
  • 批准年份:
    2018
  • 项目状态:
    已结题
  • 起止时间:
    2019-01-01 至2022-12-31

项目摘要

Thermal and irradiant stability of norbixin in acid aqueous is a challenge for its application as a food colorant. Loading norbixin in nanoparticles by surfactants/co-surfactants is capable of stabilizing norbixin in acid aqueous. Natural phenols are a potential as co-surfactants in food nano-composites fabrication. Based on our preliminary results in food nano-science and technology, we draw up a protocol to fabricate norbixin-phenol-glycoprotein dispersion and to investigate: 1) the physicochemical and interfacial properties of the fabricated nanoparticles. Specifically, the intermolecular interactions among norbixin-glycoprotein, phenol-glycoprotein and norbixin-phenol-glycoprotein will be revealed using fluorescence quenching and rheometer; 2) the mechanical characteristics of nanoparticles using the atomic force microscope; 3) the storage, illumination and heating stability using electron microscope, dynamic light scattering, zeta-potential and high performance liquid chromatography tandem mass spectrum; and 4) fundamental mechanism between nanoparticles and epithelial cell structure using frozen section-electron microscopy. The expected outcomes of the present research will provide detailed information of designing and fabricating 1-3 stable norbixin in glycoprotein nanoparticles with phenols as co-surfactants, fundamental molecular interaction on various interface structures, and safety evaluation of epithelial cells in vitro.
降胭脂树素在酸性环境中对热、光照敏感,是作为天然食用色素广泛应用的瓶颈。降胭脂树素纳米分散系可提高色素稳定性,但合成表面活性剂具有一定毒副作用。以具有两亲特征的天然酚类化合物稳定纳米分散系是食品纳米科学领域发展方向之一。基于在食品微/纳米技术方面前期工作,本课题以构建降胭脂树素-酚类化合物-糖蛋白水相纳米分散系为目的,应用荧光淬灭、流变仪等研究酚类化合物、降胭脂树素与糖蛋白分子间的作用机制;应用原子力显微镜研究降胭脂树素纳米颗粒的表面力学特征;应用电镜、动态光散射、表面电势仪、液相色谱-离子阱质谱研究纳米颗粒在贮藏、光照、加热过程中的物理和化学稳定性;应用冷冻切片-电镜断层扫描技术研究不同尺寸的纳米颗粒与体外上皮细胞间作用机理以及对上皮细胞结构的影响。本课题拟构建1-3种在酸性水相环境中稳定的降胭脂树素纳米颗粒,清晰阐述所构建的纳米颗粒界(表)面分子作用机理,及其与上皮细胞间的相互作用机制。

结项摘要

本项目酚类协同稳定降胭脂树素酸性水相纳米分散系界面机理研究(项目批准号: 31871845)聚焦食用色素降胭脂树素在酸性水相环境中不稳定的关键技术问题以及在酚类、表面活性剂存在情况下,降胭脂树素如何与这些助溶剂和水分子发生相互作用的关键科学问题,开发了3种在酸性水相中稳定胭脂树素的方法,以及1种潜在的稳定胭脂树素的方法,并阐述了不同方法稳定降胭脂树素的机理,分别是(1)采用PIC法,通过香芹酚与非离子型吐温80/1,2-丙二醇构建纳米乳液稳定胭脂树素,所开发的胭脂树素纳米乳液乳滴粒径17.67 nm,在pH=3的水相环境中为完全澄清透明的分散系,是目前报道的可溶性透明降胭脂树水相稳定体系的最低pH环境。(2)采用PIT法,通过香芹酚与离子型大豆卵磷脂/吐温20构建纳米乳液稳定胭脂树素,所开发的胭脂树素纳米乳液乳滴粒径12.03 nm,在水相环境中稳定。(3)采用Candida antarctica lipase B将胭脂树素端位甲基转酯化成麦芽糖醇,显著提高胭脂树素的酸性水相稳定性,使胭脂树素在pH=5的水相环境中稳定存在。(4)采用PIC法制备高油相纳米乳液,以吐温80、司盘80和1,2-丙二醇作为表面活性剂,姜油为油相,通过Stokes方程调整油相密度,制备油相60%的纳米乳液,该纳米乳液水合直径150.2 nm,多分散相系数0.17,54摄氏度存储14天未发生显著变化,所构建的纳米乳液可作为胭脂树素良好的载体。项目实施期间,已发表学术论文6篇,待发表学术论文1篇,授权国家发明专利1件,申请国家发明专利3件;独立培养硕士研究生1人、本科生4人,联合培养博士研究生1人,所培养的6位学生均已顺利毕业。

项目成果

期刊论文数量(6)
专著数量(0)
科研奖励数量(0)
会议论文数量(0)
专利数量(4)
Metal-organic framework-based materials: Synthesis, stability and applications in food safety and preservation
金属有机骨架材料:合成、稳定性及其在食品安全和保鲜中的应用
  • DOI:
    10.30919/esfaf0001
  • 发表时间:
    2020-01-01
  • 期刊:
    ES Food Agroforestry
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    Nong, W.;Liu, X.;Guan, Y.
  • 通讯作者:
    Guan, Y.
Self-emulsifying Transparent Nanoemulsion to Improve 9'-cis-Bixin Photo Stability in Aqueous Solution by Tween 20 and Lecithin
  • DOI:
    10.1007/s11483-022-09741-y
  • 发表时间:
    2022-04
  • 期刊:
    Food Biophysics
  • 影响因子:
    3
  • 作者:
    Danyu Lv;Chenming Dai;Muyun Wang;Huaiqiong Chen;Yongguang Guan
  • 通讯作者:
    Yongguang Guan

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其他文献

Studies on the Effect of Struc
结构效应研究
  • DOI:
    --
  • 发表时间:
    --
  • 期刊:
  • 影响因子:
    --
  • 作者:
    庞杰;孙玉敬;管永光;田世平
  • 通讯作者:
    田世平

其他文献

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AI项目思路

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管永光的其他基金

基于单一配位点原位合成基质/γ-CDMOFs复合物载体及其抗菌研究
  • 批准号:
  • 批准年份:
    2022
  • 资助金额:
    54 万元
  • 项目类别:
    面上项目

相似国自然基金

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AI项目解读示例

课题项目:调控A型流感病毒诱导IFN-β表达的机制研究

AI项目摘要:

本研究聚焦于TRIM2蛋白在A型流感病毒诱导的IFN-β表达中的调控机制。A型流感病毒是全球性健康问题,其感染可导致严重的呼吸道疾病。IFN-β作为关键的抗病毒因子,其表达水平对抗病毒防御至关重要。然而,TRIM2如何调控IFN-β的表达尚未明确。本研究假设TRIM2通过与病毒RNA或宿主因子相互作用,影响IFN-β的产生。我们将采用分子生物学、细胞生物学和免疫学方法,探索TRIM2与A型流感病毒诱导IFN-β表达的关系。预期结果将揭示TRIM2在抗病毒免疫反应中的作用,为开发新的抗病毒策略提供理论基础。该研究对理解宿主抗病毒机制具有重要科学意义,并可能对临床治疗流感病毒感染提供新的视角。

AI项目思路:

科学问题:TRIM2如何调控A型流感病毒诱导的IFN-β表达?
前期研究:已有研究表明TRIM2参与抗病毒反应,但其具体机制尚不明确。
研究创新点:本研究将深入探讨TRIM2在IFN-β表达中的直接作用机制。
技术路线:包括病毒学、分子生物学、细胞培养和免疫检测技术。
关键技术:TRIM2与病毒RNA的相互作用分析,IFN-β启动子活性检测。
实验模型:使用A型流感病毒感染的细胞模型进行研究。

AI技术路线图

        graph TD
          A[研究起始] --> B[文献回顾与假设提出]
          B --> C[实验设计与方法学准备]
          C --> D[A型流感病毒感染模型建立]
          D --> E[TRIM2与病毒RNA相互作用分析]
          E --> F[TRIM2对IFN-β启动子活性的影响]
          F --> G[IFN-β表达水平测定]
          G --> H[TRIM2功能丧失与获得研究]
          H --> I[数据收集与分析]
          I --> J[结果解释与科学验证]
          J --> K[研究结论与未来方向]
          K --> L[研究结束]
      
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