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文档简介

一种复方抗老化紧肤多肽护肤品及其制备载乙酰基八肽一3纳米颗粒、铜肽纳米脂质复合通过乳液聚合法制备的谷氨酰胺基纳米粒子负2所述的负载乙酰基八肽一3纳米颗粒为谷氨酰胺基纳米粒子和负载于所述谷氨酰胺基所述的N甲基丙烯酰(L)谷氨酸由L谷氨酸5甲酯和甲基丙烯酰氯通过酰氯化反所述的铜肽脂纳米复合脂质体通过乳化法结合高压均质技术由铜肽与纳米脂质体制3.如权利要求1或2所述的一种复方抗老3将该溶液在室温下磁力搅拌90~120min,反应完成后用10w份0.2wt.%铜肽水溶液加入其中,将混合溶液在8000~9000rpm的高速均质器中搅拌5.0~6.如权利要求1~5任意一项所述的一种复方抗老化紧肤多肽护肤品的制备方法,包括S1.制备水相:将去离子水总重量的60%加入搅拌容器中,于室温条件下,以300~500酯60加入另一个容器中,缓慢加热至50~70℃,以200~400rpm的搅拌速率搅拌20~30min,S4.乳化过程:将步骤S2中制备的油相缓慢加入步骤S1中的水相,在高速乳化机中以8.如权利要求6所述的一种复方抗老化紧肤多肽护肤品的制备方法,所述步骤S3中多49.如权利要求6所述的一种复方抗老化紧肤多肽护肤品的制备方法,所述步骤S3中保5[0001]本发明涉及护肤品领域,具体涉及一种复方抗老化紧肤多肽护肤品及其制备方为CN108938453A的专利公开了一种护肤品将多肽蛋白先后被透明质酸钠和有机硅包覆的因在于现有材料和技术未能同时兼顾活性肽的稳定性、长久释放和透皮吸收三大关键性6[0005]所述的负载乙酰基八肽一3纳米颗粒为谷氨酰胺基纳米粒子和负载于所述谷氨酰所述的谷氨酰胺基纳米粒子通过乳液聚合法由甲基丙烯酸羟乙酯和N一甲基丙烯所述的铜肽脂纳米复合脂质体通过乳化法结合高压均质技术由铜肽与纳米脂质搅拌速率为300~350rpm,搅拌时间为30~40min,直至形成均匀的混合液,接着将0合液以升温速率2℃/min加热至60~70℃,保持加热条件下以120~150rpm的搅拌速率搅拌7wt.%NaOH萃取未反应的甲基丙烯酰氯,接着将萃取后的溶液在旋转蒸发器中蒸发10~[0009]本发明采用负载乙酰基八肽一3纳米颗粒的设计主要用于增强生物活性肽的稳定时提供了良好的生物相容性。通过控制乳液聚合体系的氧气浓度和反应条件,形成了均匀八肽3溶液在柠檬酸缓冲液的作用下维持适宜的pH值,以确保肽分子在负载过程中的活性完整性,而低速搅拌和离心操作进一步优化了肽分子在纳米粒子表面的均匀分布,提高了发挥作用,同时结合柠檬酸缓冲液的pH调节能力和干燥工艺的优化,实现了生物活性肽在复杂皮肤环境中的高效释放和稳定性提升,为抗老化紧肤护肤品的研发提供了重要的技术支持。rpm的高速均质器中搅拌5.0~10min;随后将混合后的溶液在1000bar压强下进行高压处载体优异的膜结构稳定性和生物相容性,同时为铜肽的包裹和保护提供了理想的载体环8山梨醇酯60加入另一个容器中,缓慢加热至50~70℃,以200~400rpm的搅拌速率搅拌20~醇和泛醇分别溶解于去离子水总质量的20%中,以200~300rpm的搅拌速率搅拌15~20min,9结合柠檬酸缓冲液的pH调节及冷冻干燥工艺,确保了组分间的高效协作和作用时间延长,[0025]3.本发明通过复方抗老化紧肤多肽[0034]本实施例的负载乙酰基八肽一3纳米颗粒为谷氨酰胺基纳米粒子和负载于所述谷酸由L谷氨酸5甲酯和甲基丙烯酰氯通过酰氯化反应获得;铜肽脂纳米复合脂质体通过次洗涤用量为悬浮液体积的2倍,洗涤完成后将洗涤后的纳米颗粒悬浮液液氮冷冻后置于wt.%过硫酸钾溶液缓慢滴加至上述反应溶液中,同时以流量10.0sccm通入氮气吹扫240谷氨酸5甲酯和0.10份对苯二酚溶于100份二氯甲烷中,混合均匀后将该溶液冷却至5加入200份聚乙二醇400中,在50℃下搅拌30min;然后将混合后的溶液降温至5℃,接着将S1.制备水相:将去离子水总重量的60%加入搅拌容器中,于室温条件下,以300山梨醇酯60加入另一个容器中,缓慢加热至50℃,以200rpm的搅拌速率搅拌性溶液的制备方法为:将铜肽纳米脂质复合体和棕榈酰五肽一4溶解于去离子水总质量的[0044]通过图1和图2可以直观地观察到,本发明实施例1制备的谷氨酰胺基纳米粒子具综合证明了本发明制备的纳米颗粒及其负载功能的合[0047]本实施例的负载乙酰基八肽一3纳米颗粒为谷氨酰胺基纳米粒子和负载于所述谷酸由L谷氨酸5甲酯和甲基丙烯酰氯通过酰氯化反应获得;铜肽脂纳米复合脂质体通过次洗涤用量为悬浮液体积的2倍,洗涤完成后将洗涤后的纳米颗粒悬浮液液氮冷冻后置于N甲基丙烯酰(L)谷氨酸和0.30份乙二醇二甲基丙烯酸酯交联剂依次加入上述混合液去除溶液中的氧气,将混合液以升温速率2℃/min加热至63℃,保持加热条件下以129rpm的搅拌速率搅拌258min,直至反应完全并形成乳液状混合物,反应完成后自然冷却至室S1.制备水相:将去离子水总重量的60%加入搅拌容器中,于室温条件下,以360梨醇酯60加入另一个容器中,缓慢加热至56℃,以260rpm的搅拌速将维生素E、辅酶Q10和白藜芦醇溶解于适量油相溶剂中,以280rpm的搅拌速率搅拌后,缓慢加入苯氧乙醇、乙基己基甘油和海藻提取物,以180rpm的搅拌速率继续搅拌11.5min均匀混合;随后将乳液置于真空脱泡机中,在一0.09MPa的真空条件下脱泡[0059]本实施例的负载乙酰基八肽一3纳米颗粒为谷氨酰胺基纳米粒子和负载于所述谷酸由L谷氨酸5甲酯和甲基丙烯酰氯通过酰氯化反应获得;铜肽脂纳米复合脂质体通过次洗涤用量为悬浮液体积的2倍,洗涤完成后将洗涤后的纳米颗粒悬浮液液氮冷冻后置于wt.%过硫酸钾溶液缓慢滴加至上述反应溶液中,同时以流量11.2sccm通入氮气吹扫312谷氨酸5甲酯和0.19份对苯二酚溶于100份二氯甲烷中,混合均匀后将该溶液冷却至3加入200份聚乙二醇400中,在62℃下搅拌39min;然后将混合后的溶液降温至8℃,接着将S1.制备水相:将去离子水总重量的60%加入搅拌容器中,于室温条件下,以420山梨醇酯60加入另一个容器中,缓慢加热至62℃,以320rpm的搅拌速率搅拌性溶液的制备方法为:将铜肽纳米脂质复合体和棕榈酰五肽一4溶解于去离子水总质量的[0071]本实施例的负载乙酰基八肽一3纳米颗粒为谷氨酰胺基纳米粒子和负载于所述谷酸由L谷氨酸5甲酯和甲基丙烯酰氯通过酰氯化反应获得;铜肽脂纳米复合脂质体通过次洗涤用量为悬浮液体积的2倍,洗涤完成后将洗涤后的纳米颗粒悬浮液液氮冷冻后置于wt.%过硫酸钾溶液缓慢滴加至上述反应溶液中,同时以流量11.2sccm通入氮气吹扫312谷氨酸5甲酯和0.19份对苯二酚溶于100份二氯甲烷中,混合均匀后将该溶液冷却至3加入200份聚乙二醇400中,在62℃下搅拌39min;然后将混合后的溶液降温至8℃,接着将S1.制备水相:将去离子水总重量的60%加入搅拌容器中,于室温条件下,以420山梨醇酯60加入另一个容器中,缓慢加热至62℃,以320rpm的搅拌速率搅拌法用于评估样品对•OH的清除能力及其抗[0088]为了评估该复方抗老化紧肤多肽护肤品的长效释放能力,可设计以下实验方通过模拟皮肤环境,结合体外释放实验和多时间点检测,系统测试护肤品中活性成分的释放行为及持续释放能力。实验采用透析袋扩散法,将护肤品样品装入分子量截断为10k的透析袋中,以模拟皮肤屏障的选择性渗透特性。透析袋置于装有37℃Tris一HCl缓冲液性能优势。入护肤品样品以不同浓度处理细胞48小时,随后通过WesternBlot或ELISA检测胶原蛋白2-[0094]对比例2与实施例1的主要差异在于铜肽未包裹在脂质体内,而是以游离态存从表2可以看出,对比例2的抗氧化性能略低于实施例1,尤其是在•OH清除率和抗衰老性能[0095]对比例3与实施例1的主要差异在于护肤品中未添加负载乙酰基八肽一3的纳米颗[009

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