[发明专利]一种树枝状葡糖基纳米颗粒的生物合成方法在审
申请号: | 201911029692.1 | 申请日: | 2019-10-28 |
公开(公告)号: | CN110714040A | 公开(公告)日: | 2020-01-21 |
发明(设计)人: | 缪铭;袁嘉辉;王艳丽;陈一枚;张涛;金征宇 | 申请(专利权)人: | 江南大学 |
主分类号: | C12P19/14 | 分类号: | C12P19/14;C12P19/18;C12P19/04;B82Y40/00 |
代理公司: | 23211 哈尔滨市阳光惠远知识产权代理有限公司 | 代理人: | 张勇 |
地址: | 214000 江苏*** | 国省代码: | 江苏;32 |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 树枝状 纳米颗粒 葡糖基 碳水化合物 多分散系数 绝对分子量 连续化生产 反应条件 合成技术 环境友好 环状糊精 生物合成 协同催化 营养食品 低成本 多糖酶 深加工 一锅法 可控 体外 制备 化妆品 | ||
本发明公开了一种树枝状葡糖基纳米颗粒的生物合成方法,属于碳水化合物深加工技术领域。本发明以环状糊精为原料,通过基于体外多糖酶制剂协同催化的一锅法合成技术制备得到树枝状葡糖基纳米颗粒。本发明方法不仅工艺简单、反应条件可控和连续化生产,还具有低成本、环境友好等特点,并且所得树枝状葡糖基纳米颗粒的直径尺寸20‑100nm,绝对分子量大于1.0×105g/mol,多分散系数不超过1.3,分支密度6‑12%,可广泛作为载体用于营养食品、药品、化妆品等行业。
技术领域
本发明属于碳水化合物深加工技术领域,具体涉及一种树枝状葡糖基纳米颗粒的生物合成方法。
背景技术
近年来,为了提高活性物质的生物有效性,用以包埋、保护和传递脂溶性生物活性成分的纳米级传输体系应运而生。纳米传输体系凭借其粒度小,相对表面积大,反应活性高,吸附性强的特点,在功能性营养素的传输中极具潜力,其制造和性质研究技术正逐渐成熟。当然,纳米级传输体系的应用也需要满足一定的要求。面对加工、贮存、运输、热处理、干燥、光照、机械外力等,纳米传输体系应具备一定的物理化学稳定性和广泛的适用性。对于传输的生物活性成分,应能抑制其化学降解,提高其口服利用度,实现生物活性成分的控释。现有纳米传递体系采用脂质、蛋白质、表面活性剂、矿物质等单独或组合材料,这些组分决定了载体系统的功能性质,但是也存在生物相容性差、亲水药物包封率不高、机械强度和持久性不足等问题。树枝状聚合物是一种高度支化的聚合物,通常由单体通过化学键连接而成。树枝状聚合物的分子结构并不是完全对称的,其分子形状是椭球形,且在分子的表面分布着大量具有反应活性的基团。树枝状聚合物由于其特殊的结构表现出与线型聚合物不同的性质特征,能够作为载体材料,在制药、化工材料、电子等领域有重要的应用。
目前大部分超支化聚合物主要是由化学法合成,主要的方法有以下几种:缩聚反应,该方法是合成树枝状聚合物最经典的方法,一般是利用具有羧基的单体与具有氨基和羟基的单体发生的聚合;加成反应,一般是发生在不饱和单体上的反应;开环聚合,以杂环化合物为底物,通过中间体开环发生聚合。化学法合成的树枝状聚合物其聚合度和分支度较难控制,其结构具有随机性,且反应的副反应较多,产物需要纯化,制备成本较高,价格昂贵。然而,对葡糖基纳米颗粒聚合物的研究报道较少,至今未见环糊精制备树枝状葡糖基纳米颗粒相关报道。基于上述原因,本发明对一种树枝状葡糖基纳米颗粒的生物合成方法进行了详细研究。
发明内容
为了解决上述问题,本发明提供了一种生物合成方法制备树枝状葡糖基纳米颗粒。
本发明生物合成树枝状葡糖基纳米颗粒的方法具有工艺简单、绿色环保、成本低、安全性高、可连续化生产等特点,其产物应用范围可涉及到食品、医药、日用化学品等多个领域。
本发明的目的通过下述技术方案来实现:
以环状糊精为原料,在体外多糖酶制剂协同催化作用下,一锅法反应得到树枝状葡糖基纳米颗粒;所述体外多糖酶制剂由解聚酶和转苷酶组成。
在本发明的一种实施方式中,所述体外多糖酶制剂中的解聚酶与转苷酶的酶活力配比为10:1-1:10。
在本发明的一种实施方式中,所述解聚酶包括环麦芽糖糊精酶、麦芽糖葡糖基酶、新普鲁兰酶中任意一种或多种组合。
在本发明的一种实施方式中,所述转苷酶为水解糖酶家族13和/或水解糖酶家族57的1,4-α-葡聚糖分支酶。
在本发明的一种实施方式中,所述环糊精包括α-环状糊精、β-环状糊精、γ-环状糊精、大元环糊精中任意一种或多种组合。
在本发明的一种实施方式中,每1g环糊精加入5-20U体外多糖酶制剂进行反应。
在本发明的一种实施方式中,所述反应是以缓冲溶液作为反应介质。所述缓冲溶液为pH7.0磷酸盐缓冲液。所述反应介质的添加量相当于环糊精质量的为5-100倍(mL/g)。
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