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氫化卵磷脂功效及應用場景

來源:作者:人氣:-發表時間:2024-07-30 15:22:00【
氫化卵磷脂(Lecithin Hydrogenated, CAS:92128-87-5)是一種經過化學改性的卵磷脂,提高了親水力。含有磷脂酰膽堿和飽和脂肪酸鏈,比天然卵磷脂更穩定,不易氧化變質。在護膚方面,具有乳化作用,能保濕、滋潤、抗過敏。
氫化卵磷脂介紹
英文名稱: Lecithin Hydrogenated
外觀:白色至淡黃色粉末
氣味:特征性氣味產品
Molecular Formula: C42H84NO8P
CAS:92128-87-5
推薦用量:0.3-2.0%
配伍性:加入油相中,溫度不超過80℃,做O/W體系時,可考慮加入磷酸酯類,氨基酸類親水性乳化劑
氫化卵磷脂功效
保濕性及抗氧化性
氫化卵磷脂在化妝品中主要作為保濕劑、乳化劑和抗氧化劑使用。增加產品的親水性,幫助皮膚更好地吸收,能穩定乳狀液,以及良好的抗氧化性能,延長化妝品的保質期。在日常生活中,氫化卵磷脂可用于制作護膚膏、護手霜、唇膏、防曬油等高端化妝品。
乳化性及分散性
氫化卵磷脂可作為食品和飼料添加劑,因為它具有良好的乳化性和分散性,可以幫助改善食品的口感和營養價值。
賦形性
氫化卵磷脂用作片劑和膠囊中的藥物賦形劑。并作為主要成分在制備脂質體藥物中提供了更高的穩定性和均一性。通過薄膜分散法或乳化法等制備方法,氫化卵磷脂可以形成包裹藥物的納米級囊泡。這種結構能提高藥物溶解度、增強生物利用度、實現靶向遞送并降低毒性。
維持膜健康
氫化卵磷脂是構成人體生物膜的重要組成部分,對于維持生物膜的生理活性和機體的正常代謝起關鍵作用。被稱為“血管清道夫”,有助于保持血管的健康。
皮膚親和力
氫化卵磷脂對皮膚有很強的親和力。
安全性
氫化卵磷脂的風險系數為2,被認為是比較安全的,可以放心使用,且沒有致痘性。
日化應用
- 氫化卵磷脂在化妝品中的運用,通過精細處理色素表面,打造出既光滑又保濕,同時無刺激性的彩妝精品。
- 氫化卵磷脂作為化妝品組合物中的關鍵乳化劑,賦予產品好的保濕性和絲滑的肌膚觸感。結合高壓均質技術,能夠輕松制備出均勻、穩定的乳液,滿足各種日化應用需求。
- 氫化卵磷脂在沖洗型化妝品中可安全日常使用,而在免洗型產品中,建議最高安全使用量為15%,防止吸入引發的潛在不良反應。
- 氫化卵磷脂,特別是經過羥基化(如H2A和H2C)和水解(如ENZ A和ENZ C)處理,憑借其增強的乳化特性和穩定性,展現出巨大的日化應用潛力。
- 以PC70為代表的氫化卵磷脂,與十六烷醇在水中協同作用,形成高性價比的凝膠。其均勻的凝膠結構和潛在的性能提升,使其成為化妝品等日用化學品的理想選擇。
- 含有氫化卵磷脂的濃縮精油配方,憑借其穩定性、無需增溶劑以及可水稀釋的特性,適合用于化妝品或食品的日常應用中,為用戶提供便捷與安心。
- 采用超臨界二氧化碳技術生產的氫化卵磷脂,不僅強化了其穩定性和性能,更因無有害溶劑殘留,拓寬了其在日用化學品領域的廣泛應用。
食品應用
- 氫化大豆卵磷脂,得益于其獨特的制備方法,不僅適用于多種食品應用,更以淺黃色澤、無異味及20-30的碘值特性,脫穎而出。
- 在食品工業中,氫化卵磷脂憑借其好的穩定性、分散性、漂白及除臭,贏得了廣泛應用。與γ-環糊精的有效結合,提高了卵磷脂食用鹽制備中的卵磷脂穩定性。
- 作為食品中的多功能添加劑,氫化卵磷脂集乳化、潤濕、降粘、脫模及結晶控制等多重角色于一身,展現了其多樣性功能優勢。
- 氫化卵磷脂憑借其乳化、速溶、釋放控制、粘度調整及營養強化等特性,在現代食品體系中占據了重要位置,成為不可或缺的功能性成分。
- 在食品工業領域,氫化卵磷脂憑借其優異的乳化性能,助力配制穩定的微乳液,有效實現生物活性化合物的摻入與輸送。
- 作為一種高效的食品乳化劑,氫化卵磷脂憑借乳化和抗氧化雙重特性,顯著改善烘焙食品、意大利面及奶酪的質地、延長保質期,并有效抑制品質退化。
- 氫化卵磷脂在食品應用中的表現同樣出色,其乳化特性對油連續乳液中的脂晶潤濕及界面張力產生積極影響,進而優化人造黃油等產品的功能特性。
- 源自商用磷脂的氫化卵磷脂,富含中性脂質、磷脂、碳水化合物、固醇及生育酚等多種成分,為各類食品應用提供了廣泛的可能性。
- 包含卵磷脂、食用油及脂肪酸的獨特組合物,通過改變疏水表面的親水性,展現出在身體潤滑劑及清潔劑領域的潛力,進而預示了氫化卵磷脂在食品領域的更多可能。
- 針對人造黃油、速食食品等特殊食品應用,氫化卵磷脂有望成為增強產品性能和表面活性的重要手段。
- 羥基化卵磷脂對江南白鵝的生長、脂質代謝及肉質提升具有顯著作用,其在家禽及肉類產品中的應用前景廣闊,有望進一步提升產品性能和質量。
醫藥應用
- 氫化卵磷脂作為藥品中的乳化劑,顯著提升了配方的穩定性與粘度的可調性。
- 源自多樣天然資源的氫化卵磷脂,憑借其營養價值、好的乳化穩定性及脂質體脂質成分的特質,在制藥領域展現了廣泛應用。
- 利用卵磷脂涂層,特別是氫化卵磷脂,為穩定及功能化納米藥物載體提供了多功能的解決策略,有效增強了藥物穿越血腦屏障的能力。
- 在油性凝膠等皮膚護理配方中,氫化卵磷脂憑借其出色的增溶特性與藥物吸收促進作用,顯著提升了藥物在皮膚中的滲透效率。
- 氫化卵磷脂還可在制藥過程中擔任高效有機催化劑的角色,促進二氧化碳與胺類的轉化,為制藥行業帶來可再生且生物相容的新選擇。
- 作為加壓計量吸入器中蛋白質藥物載體顆粒的構建材料,氫化卵磷脂不僅增強了藥物的穩定性,還有效防止了藥物的聚集與化學降解。
- 在基于卵磷脂有機凝膠的系統中,氫化卵磷脂被成功應用于酮咯酸的局部施用,顯著提升了藥物穿透皮膚屏障的效率。
- 類似于研究中的其他卵磷脂,氫化卵磷脂在藥品局部藥物輸送方面也表現出色,通過增加卵磷脂與油的比例,顯著增強了藥物的結合能力。
- 氫化大豆卵磷脂在含吲哚美辛的緩釋栓劑中的應用,以其緩慢的釋放特性與穩定的兔子血漿水平,證明了其在藥物制劑中控制藥物釋放的巨大潛力。
- 磷脂衍生物(包括氫化卵磷脂類似物)在抗病毒藥物的研發中展現出廣闊前景,進一步揭示了氫化卵磷脂在抗病毒藥物領域的潛在應用。
- 研究顯示,含有卵磷脂的雙氯芬酸依波拉明制劑在吸收與局部可用性方面均有顯著提升,這凸顯了氫化卵磷脂在藥物制劑中的潛在益處。
- 大量卵磷脂的使用顯著增強了難溶性化合物的服用輸送,如以脂質納米顆粒配制的吡唑喹啉酮配體,有效改善了其物理化學、結構及藥代動力學特性。
- 卵磷脂作為肝臟保護劑的應用,進一步拓寬了其在藥物領域的用途,展示了其在保護肝臟健康方面的價值。
- 在藥物注射過程中,卵磷脂(非特指氫化卵磷脂)作為紫杉醇及其衍生物的增溶劑,簡化了生產流程并確保了藥物的穩定性。
遞質材料應用
- 氫化卵磷脂,憑借其低毒性特性與穩定配方,已成為微乳基凝膠藥物輸送系統中的優選成分,有效促進藥物在制藥應用中的滲透。
- 作為一種磷脂,氫化卵磷脂憑借其好的物理化學性質,在藥物輸送領域展現出獨特優勢,尤其是在脂質體和脂質微球系統中的應用更為顯著。
- 氫化卵磷脂具有調節水凝膠轉運特性的能力,通過影響藥物釋放過程,其自組裝特性能夠改變水凝膠結構,降低擴散系數,從而在藥物輸送系統中發揮重要作用。
- 氫化蛋黃卵磷脂的應用,顯著增強了脂質體的穩定性和封裝效率,為制藥應用特別是藥物輸送系統的優化提供了有力支持。
- 基于卵磷脂的自組裝混合聚合物膠束藥物遞送系統的研發,進一步揭示了氫化卵磷脂在藥物配方中對于增強藥物遞送效率的潛在價值。
- 在卵磷脂有機凝膠體系中,氫化卵磷脂與纖維素衍生物的結合,不僅豐富了凝膠的組成,還展示了其作為高效藥物轉運基質在藥物應用中的廣闊前景。
- 藥物組合物核心聚焦于卵磷脂改性超氧化物歧化酶(PC-SOD),專為藥物應用設計,旨在顯著提升藥物的穩定性與療效。
應用案例
黛優佳生物推出了KATO-KATO定妝散粉02產品。這款散粉含有多種成分,其中包括氫化卵磷脂,它是一種保濕劑、皮膚調理劑和乳化劑,具有保濕、抗氧化和抗衰老的功效。除此之外,該產品還包含珍珠粉作為皮膚調理劑,具有抗氧化、控油和修護的作用;1,2-己二醇作為保濕劑;綠豆籽粉作為黏度控制劑;以及毛瑞櫚果油,提供保濕和抗氧化性。
欣堤采生物科技推出了花蘭槿養膚粉底液,這款產品不僅包含氫化卵磷脂,還包含其他多種原料成分。花蘭槿養膚粉底液還包含丁二醇、甘油、角鯊烷、辛酸/癸酸甘油三酯、葡萄籽油、異壬酸異壬酯、山梨(糖)醇、煙酰胺、甜菜堿、透明質酸鈉、1,2-己二醇、硬脂酸鎂、對羥基苯乙酮、乳酸桿菌發酵產物、姜黃根提取物等成分,這些成分共同作用,提供保濕、抗氧化、舒緩、抗衰等多種功效。
LG生活健康推出的霏絲佳舒緩修護安膚面霜,這款面霜含有多種原料成分,其中包括氫化卵磷脂。氫化卵磷脂在產品中有助于保濕、抗氧化和抗衰老。該產品還包含其他成分,如甘油、1,2-戊二醇等,它們共同作用于肌膚,提供舒緩、保濕和修護性。面霜適合普通人群使用,特別是敏感肌膚,具有溫和無刺激的特性。
予田科技推出了膠原蛋白舒緩精華乳,氫化卵磷脂作為其成分之一。產品還包含了肌醇、羥基積雪草甙、透明質酸鈉、膠原、神經酰胺 NS/NG等多種活性成分,這些成分共同作用,旨在為肌膚提供舒緩、保濕、抗氧化、抗衰和修護。
博樂達品牌推出的滋養保濕護理霜是一款護膚產品,其成分表中包括氫化卵磷脂。這款護理霜的主要功效是滋養、保濕和舒緩,適用于面部。氫化卵磷脂有助于保濕和抗氧化,同時還能抗衰老。此外,產品中還包含其他成分如甘油、角鯊烷、三七總皂苷等,共同作用于肌膚。
普凡緹品牌推出普凡緹煥活賦源修護水。這款產品含有多種成分,其中包括氫化卵磷脂,產品還包含角鯊烷、四氫甲基嘧啶羧酸、甘草酸二鉀等成分,這些成分共同作用,旨在為肌膚提供修護、保濕和舒緩。產品適合普通人群使用,特別是面部肌膚的護理。
芙清品牌推出FulQun芙清祛痘修護面膜,該面膜包含多種原料成分,其中包括氫化卵磷脂。還包含其他成分,如神經酰胺NP、NS、NG和AP,它們同樣具有保濕和抗氧化的功效,有助于修護肌膚。
參考文獻:
1. D-M Kim, et al.Identification of an emulsifier and conditions for preparing stable nanoemulsions containing the antioxidant astaxanthin. International Journal Of Cosmetic Science(2012)
2. Maria J. Alhajj, et al.Lecithins From Vegetable, Land, And Marine Animal Sources And Their Potential Applications For Cosmetic, Food, And Pharmaceutical Sectors. Cosmetics(2020)
3. A Wünsch, et al.Lecithin coating as universal stabilization and functionalization strategy for nanosized drug carriers to overcome the blood–brain barrier. International Journal of Pharmaceutics(2021)
4. Makiko Fujii, et al.Application of Hydrogenated Soya Lecithin in Solid Dispersion and Oily Gel, and the Study of Skin-Applied Formulations. YAKUGAKU ZASSHI-JOURNAL OF THE PHARMACEUTICAL SOCIETY OF JAPAN(2024)
5. Yue Hu, et al.Renewable and Biocompatible Lecithin as an Efficient Organocatalyst for Reductive Conversion of CO2 with Amines to Formamides and Methylamines. ACS sustainable chemistry & engineering(2018)
6. Ziyao Chang, et al.Lecithin Reverse Micelle System is Promising in Constructing Carrier Particles for Protein Drugs Encapsulated Pressurized Metered-Dose Inhalers. ADVANCED THERAPEUTICS(2023)
7. A Attar Nasseri, et al.Lecithin - Stabilized Microemulsion: An Organogel for Topical Application of Ketorolac Tromethamine. I: Phase Behavior Studies. Iranian Journal of Pharmaceutical Research(2010)
8. Nakajima, et al.Study on absorption of indomethacin from sustained-release suppositories containing hydrogenated soybean lecithin in rabbits. Chemical & pharmaceutical bulletin(1990)
9. Elmar Bosies, et al.Use of lecithin analogs as antiviral drugs as well as new compounds. mag(1990)
10. A Conte, et al.Effect Of Lecithin On Epicutaneous Absorption Of Diclofenac Epolamine. Drugs under experimental and clinical research(2002)
11. Jelena R Mitrovi?, et al.High amount of lecithin facilitates oral delivery of a poorly soluble pyrazoloquinolinone ligand formulated in lipid nanoparticles: Physicochemical, structural and pharmacokinetic performances. International Journal of Pharmaceutics(2023)
12. Jiale Yang, et al.A simple and green preparation process for PRO@PIL-PHS-PEC microcapsules by using phosphonium ionic liquid as a multifunctional additive. Chemical Engineering Journal(2021)
13. Danielle E. Large, et al.Liposome composition in drug delivery design, synthesis, characterization, and clinical application. Advanced Drug Delivery Reviews(2021)
14. G.R. List, et al.Soybean Lecithin: Food, Industrial Uses, and Other Applications. Polar Lipids(2015)
15. Long Bai, et al.Fabrication of oil-in-water nanoemulsions by dual-channel microfluidization using natural emulsifiers: Saponins, phospholipids, proteins, and polysaccharides. Food Hydrocolloids(2016)
16. Néstor Gutiérrez-Méndez, et al.Lecithins: A comprehensive review of their properties and their use in formulating microemulsions. Journal of food biochemistry(2022)
17. A Wojtowicz, et al.Effect of monoglyceride and lecithin addition on cooking quality of precooked pasta. Polish Journal of Food and Nutrition Sciences(2007)
18. Dorota Johansson, et al.Lecithins in oil-continuous emulsions. Fat crystal wetting and interfacial tension. Journal Of The American Oil Chemists' Society(1995)
19. Akbar Asadi Tashvigh, et al.Robust polybenzimidazole (PBI) hollow fiber membranes for organic solvent nanofiltration. Journal of Membrane Science(2019)
20. Kh. S. Mukhamedova, et al.Homogeneous lecithin from commercial phosphatides. Chemistry of Natural Compounds(1986)
21. Lei Qian, et al.The exploration and utilization of functional substances in edible insects: a review. Food Production, Processing and Nutrition(2022)
22. Ellen K. Wasan, et al.Development and characterization of oral lipid-based Amphotericin B formulations with enhanced drug solubility, stability and antifungal activity in rats infected with Aspergillus fumigatus or Candida albicans. International Journal of Pharmaceutics(2009)
23. Hongzhi Wu, et al.Effects of Hydroxylated Lecithin on Growth Performance, Serum Enzyme Activity, Hormone Levels Related to Lipid Metabolism and Meat Quality in Jiangnan White Goslings. Frontiers in Veterinary Science(2022)
24. Nuur Aanisah, et al.Development of Solid Lipid Nanoparticle-Loaded Polymeric Hydrogels Containing Antioxidant and Photoprotective Bioactive Compounds of Safflower ( Carthamus tinctorius L.) for Improved Skin Delivery. Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids(2023)
25. Pranali P Chiplunkar, et al.Ultrasound Assisted Synthesis of Hydroxylated Soybean Lecithin from Crude Soybean Lecithin as an Emulsifier. Journal of oleo science(2017)
26. Cheng Xiang, et al.A quick method for producing biodiesel from soy sauce residue under supercritical carbon dioxide. Renewable Energy(2019)
27. Lei Zhou, et al.Comparison of oil-in-water emulsions prepared by ultrasound, high-pressure homogenization and high-speed homogenization. Ultrasonics Sonochemistry(2022)
28. Z Fiume, et al.Final report on the safety assessment of Lecithin and Hydrogenated Lecithin. International journal of toxicology(2001)
29. Mai El-Abhar, et al.Comparative Study Of Modified Soy Lecithins As Oil In Water (O/W) Emulsifiers. Egyptian Journal of Chemistry(2020)
30. Yasuharu Nakagawa, et al.Mechanism of gelation in the hydrogenated soybean lecithin (PC70)/hexadecanol/water system. Journal of Colloid and Interface Science(2012)
31. Frank Sonnenberg, et al.Stable, solubilizer-free, water-dilutable essential oil concentrate formulation, useful e.g. in pharmaceutical, cosmetic or food applications, comprising liposomes based on hydrogenated lecithin. mag(1999)
32. Yoshihito Ikeda, et al.DRUG COMPOSITION CONTAINING LECITHIN-MODIFIED SUPEROXIDE DISMUTASE. mag(2007)
33. Mika Yoshimura Fujii, et al.Potential application of novel liquid crystal nanoparticles of isostearyl glyceryl ether for 4-biphenyl acetic acid transdermal delivery. International Journal of Pharmaceutics(2020)
34. Edgar Acosta, et al.Lecithin-linker microemulsions in transdermal delivery. Journal of Drug Delivery Science and Technology(2011)
35. Cinzia Cimino, et al.Essential Oils: Pharmaceutical Applications and Encapsulation Strategies into Lipid-Based Delivery Systems. Perfusion(2021)
36. Richard Heger, et al.Lecithin as an Effective Modifier of the Transport Properties of Variously Crosslinked Hydrogels. Gels(2023)
37. Lu Zhang, et al.Physical characterization and cellular uptake of propylene glycol liposomes in vitro. Drug development and industrial pharmacy(2012)
38. Ling-Chun Chen, et al.Development And Characterization Of Lecithin-Based Self-Assembling Mixed Polymeric Micellar (Sampms) Drug Delivery Systems For Curcumin (Vol 6, 37122, 2016). Scientific reports(2017)
39. M. Zoumpanioti, et al.Lecithin organogels as model carriers of pharmaceuticals. Progress in colloid & polymer science(2004)
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