合作客户/
拜耳公司 |
同济大学 |
联合大学 |
美国保洁 |
美国强生 |
瑞士罗氏 |
相关新闻Info
推荐新闻Info
-
> 耐擦刮无胶消光膜制备方法、高表面张力与收解卷顺畅性的平衡(二)
> 耐擦刮无胶消光膜制备方法、高表面张力与收解卷顺畅性的平衡(一)
> 利用超微量天平制备微孔淀粉处理含Cu(II)离子染料废水
> 不同类型的碱、pH值对孤东油田原油界面张力的影响(下)
> 不同类型的碱、pH值对孤东油田原油界面张力的影响(上)
> 不同结晶结构的脂肪晶体颗粒界面自组装行为、储藏稳定性研究
> 新型POSS基杂化泡沫稳定剂表面张力测定及对泡沫压缩性能的影响(三)
> 新型POSS基杂化泡沫稳定剂表面张力测定及对泡沫压缩性能的影响(二)
188新利app
> 多功能膜材研发:界面张力已成为整套工艺链协同下动态演化的核心控制点
合成脂质体类姜黄素纳米粒子的自组装——材料和方法
来源:上海谓载 浏览 1919 次 发布时间:2021-11-18
二、材料和方法
LAPONITE®RD从美国南方粘土产品公司购买,并在收到时使用。姜黄素从INDSAFF Ltd(印度)购买,并在收到时使用。姜黄素(0.08%w/v)和LAPONITE®(0.05–0.5%w/v)分别在乙醇和去离子水中作为溶剂进行分散。通过在室温(25℃)下持续搅拌,将LAPONITE®分散液滴入姜黄素的乙醇溶液中,制备姜黄素纳米颗粒。悬浮液颜色的变化(下图中图3(A)的插图)表明两种组分之间存在良好的相互作用,并形成稳定的自组装结构。这一点通过EDX扫描电镜(蔡司EV040)和光散射实验(美国光电仪器)数据得到证实。此外,还通过电泳研究了这些结构的表面电荷(Zeecom-2000,日本Microtec公司)。使用Wilhelmy平板法和张力计(新利18澳门 EZ-Piplus)监测分散液的表面张力。
