本技术涉及一种多酚驱动的高内相Pickering乳液,包括其制备技术和在食品科学与生物医药领域的应用。该乳液的制备流程涉及多酚作为乳化剂,形成稳定的乳液体系,具有高内相体积比,为食品工业和生物医药领域提供创新解决方案。
背景技术
随着社会发展和生活水平的不断提高,温饱型食品已不能满足人们的基本生活需要,营养型饮食逐步成为现代人的饮食观念,其中食品功能因子发挥巨大作用。食品功能因子包括氨基酸、多肽、蛋白质、功能脂质、多糖、寡糖、萜烯类、多酚类、类胡萝卜素、类黄酮、益生菌、矿物质、维生素等,是通过激活酶的活性或其它途径调节人体机能的物质,是功能食品中真正起生理作用的成分。但因其种类繁多,化学成分和功能各异,不仅可为人体提供基本营养,还能提供额外的健康益处,并且其在改善食品质量,调节机体生理功能,预防疾病以及调控人体健康方面起到重要作用,因此对食品功能因子的研究和应用越来越受到重视。
但食品功能因子在应用中也存在诸多问题,如溶解性不好、稳定性差、生物利用度低、易受到氧气、pH值、酶、金属离子等因素的影响。因此,尽管食品功能因子在促进健康方面具有巨大潜力,但其在实际应用中仍面临诸多挑战。
乳液递送体系可以用于包埋、运输和释放生物活性物质,广泛应用于食品和药品领域。研究发现,高内相Pickering乳液在递送食品功能因子方面比传统乳剂具有更高的载量和生物可及性,并且在开发含有营养物质的药物和强化食品方面具有广阔的前景,其作为一种新型的乳液类型,具有稳定性高、安全性好、良好的生物相容性、抗奥斯瓦尔德熟化等优点。
但高内相Pickering乳液的稳定性取决于颗粒稳定剂的种类和性质,目前已有的固体颗粒分为无机固体颗粒和有机固体颗粒。无机颗粒中主要包括改性二氧化硅、羟基磷灰石、二氧化钛颗粒、石墨烯和氧化锌等。虽然由无机颗粒稳定的高内相Pickering乳液的稳定性得到改善,但是生物相容性较差,限制了其在生物医药、食品等领域的应用。生物来源的固体颗粒具有环境友好、可再生、可生物降解等优点,主要分为:多糖颗粒、蛋白质颗粒、复合颗粒等。复合颗粒比单一颗粒具有更好的乳化性能和较强的空间稳定性;如中国专利CN114672318A公开的一种茶多酚纳米粒子稳定的皮克林乳液及其制备方法,采用多酚作为稳定剂来制备皮克林乳液,但多酚在加工或储存过程中会受到高温、氧气和辐照的破坏,稳定性较差,限制了其在食品、生物医药等方面的应用。一般通过将多酚与多糖或蛋白质等共价或非共价结合形成稳定颗粒改善多酚稳定性。但非共价结合方式可能会影响多酚、蛋白质和多糖的生物活性导致他们失去原有的功能;大多数共价结合方式反应条件要求较高,需要高温、高压、强酸、强碱等条件可能会对蛋白质或多糖的结构和功能造成损害,如果在共价结合过程中反应不当甚至会产生有毒物质对人类健康造成潜在风险。
实现思路