本技术旨在提供一种既安全又易于制备的中空球状颗粒。通过木质素-糖复合体的自组装形成中空球状颗粒,实现了技术问题的解决。
背景技术
微米胶囊、纳米胶囊等中空球状颗粒被广泛应用于农药、洗涤剂、柔顺剂、香料、化妆品、医药品、潜热蓄热材料(PCM)、纤维、涂料、粘接剂等行业。通过将药剂等分子内包在颗粒内,能够期待使药剂在空间上、时间上适当的时机发挥作用的效果;保护药剂,使其适当地分散或聚集的效果;通过包覆(coating)来保护对象物、赋予耐候性的效果等。上述胶囊在世界范围内被广泛使用,但来自石油的胶囊原料被释放到环境中后很难回收,成为土壤、河流、海洋中的微塑料的来源,开发天然来源的环境负担小的原料成为技术问题。在制药领域中的药剂载体(所谓的药物传递系统:DDS)中使用着脂质体或高分子胶束、金属颗粒等,但在生物相容性、药剂内包性、细胞渗透/到达性、表面电荷的控制、缓释性、制造成本、结构稳定性上存在问题,寻求能够解决这些问题的高功能、高附加值的药剂载体。
另外,由来自生物的有机高分子构成的中空球状颗粒是内包或包覆各种各样的功能性物质例如脂质、聚合物、蛋白质、金属纳米颗粒、催化剂、磁性体、碳材料的良好平台。在通过吸收有害成分的环境修复、重金属除去和无害化、利用光学特性等的生物传感器、催化功能、磁性材料的控制、能量存储、电容器的高功能化、保护涂层、MRI或荧光成像等广泛的领域中有应用前景。并且,通过将由来自生物的生物质构成的胶囊内包在树脂等基质中,有望减轻重量、实现碳中和。
目前已有使用经改性工业木质素代替来自石油的聚合物的纳米颗粒的报道(非专利文献1),但其制造工艺中使用对生物体有害的有机溶剂,可能含有有害的醛或硫原子,在安全性方面存在问题。
现有技术文献
非专利文献
非专利文献1:M.Lievonen et al.A simple process for lignin nanoparticlepreparation(制备木质素纳米颗粒的简单方法),Green Chem.2016,18,1416-1422(https://pubs.rsc.org/en/content/articlelanding/2016/gc/c5gc01436k)
实现思路