RU2426440C2 - Эмульсия масло-в-воде и ее применение для придания функциональности - Google Patents
Эмульсия масло-в-воде и ее применение для придания функциональности Download PDFInfo
- Publication number
- RU2426440C2 RU2426440C2 RU2008125101/13A RU2008125101A RU2426440C2 RU 2426440 C2 RU2426440 C2 RU 2426440C2 RU 2008125101/13 A RU2008125101/13 A RU 2008125101/13A RU 2008125101 A RU2008125101 A RU 2008125101A RU 2426440 C2 RU2426440 C2 RU 2426440C2
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- oil
- water emulsion
- peg
- water
- lpa
- Prior art date
Links
- 239000007764 o/w emulsion Substances 0.000 title claims abstract description 89
- 239000000203 mixture Substances 0.000 claims abstract description 109
- 239000000126 substance Substances 0.000 claims abstract description 40
- 239000000654 additive Substances 0.000 claims abstract description 29
- 230000000996 additive effect Effects 0.000 claims abstract description 26
- 239000000796 flavoring agent Substances 0.000 claims abstract description 22
- 235000015097 nutrients Nutrition 0.000 claims abstract description 7
- 239000003921 oil Substances 0.000 claims description 222
- 235000019198 oils Nutrition 0.000 claims description 220
- 239000000839 emulsion Substances 0.000 claims description 156
- XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N water Substances O XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 109
- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 claims description 61
- 239000003995 emulsifying agent Substances 0.000 claims description 46
- GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N d-alpha-tocopherol Natural products OC1=C(C)C(C)=C2OC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1C GVJHHUAWPYXKBD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 38
- 239000000047 product Substances 0.000 claims description 37
- 239000003549 soybean oil Substances 0.000 claims description 31
- 235000012424 soybean oil Nutrition 0.000 claims description 31
- 235000010482 polyoxyethylene sorbitan monooleate Nutrition 0.000 claims description 30
- 229920000053 polysorbate 80 Polymers 0.000 claims description 30
- 150000002632 lipids Chemical class 0.000 claims description 25
- QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N L-ascorbyl-6-palmitate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N 0.000 claims description 23
- 239000011786 L-ascorbyl-6-palmitate Substances 0.000 claims description 23
- 125000003118 aryl group Chemical group 0.000 claims description 23
- 235000014113 dietary fatty acids Nutrition 0.000 claims description 18
- 239000000194 fatty acid Substances 0.000 claims description 18
- 229930195729 fatty acid Natural products 0.000 claims description 18
- 238000000034 method Methods 0.000 claims description 18
- 229940068065 phytosterols Drugs 0.000 claims description 18
- 239000008346 aqueous phase Substances 0.000 claims description 17
- 150000004665 fatty acids Chemical class 0.000 claims description 17
- 210000000214 mouth Anatomy 0.000 claims description 17
- 229920001992 poloxamer 407 Polymers 0.000 claims description 17
- 239000007788 liquid Substances 0.000 claims description 16
- -1 Co-Q 10 Substances 0.000 claims description 15
- 239000003814 drug Substances 0.000 claims description 15
- CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N Ascorbic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N 0.000 claims description 14
- OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N lycopene Chemical compound CC(C)=CCC\C(C)=C\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)CCC=C(C)C OAIJSZIZWZSQBC-GYZMGTAESA-N 0.000 claims description 14
- WECGLUPZRHILCT-GSNKCQISSA-N 1-linoleoyl-sn-glycerol Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)CO WECGLUPZRHILCT-GSNKCQISSA-N 0.000 claims description 13
- OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N batilol Chemical class CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCC(O)CO OGBUMNBNEWYMNJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 13
- 150000002148 esters Chemical class 0.000 claims description 13
- 239000002245 particle Substances 0.000 claims description 13
- 229920001282 polysaccharide Polymers 0.000 claims description 13
- 239000005017 polysaccharide Substances 0.000 claims description 13
- 239000004094 surface-active agent Substances 0.000 claims description 13
- 229940088594 vitamin Drugs 0.000 claims description 13
- 229930003231 vitamin Natural products 0.000 claims description 13
- 235000013343 vitamin Nutrition 0.000 claims description 13
- 239000011782 vitamin Substances 0.000 claims description 13
- DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N Propylene glycol Chemical compound CC(O)CO DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 12
- 238000001816 cooling Methods 0.000 claims description 12
- 230000029087 digestion Effects 0.000 claims description 12
- 229940079593 drug Drugs 0.000 claims description 12
- 229960004999 lycopene Drugs 0.000 claims description 12
- 239000002480 mineral oil Substances 0.000 claims description 12
- 238000003860 storage Methods 0.000 claims description 12
- UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N Lycopene Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1C(=C)CCCC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C(=C)CCCC2(C)C UPYKUZBSLRQECL-UKMVMLAPSA-N 0.000 claims description 11
- JEVVKJMRZMXFBT-XWDZUXABSA-N Lycophyll Natural products OC/C(=C/CC/C(=C\C=C\C(=C/C=C/C(=C\C=C\C=C(/C=C/C=C(\C=C\C=C(/CC/C=C(/CO)\C)\C)/C)\C)/C)\C)/C)/C JEVVKJMRZMXFBT-XWDZUXABSA-N 0.000 claims description 11
- 235000012661 lycopene Nutrition 0.000 claims description 11
- 239000001751 lycopene Substances 0.000 claims description 11
- 235000019640 taste Nutrition 0.000 claims description 11
- ZCIHMQAPACOQHT-ZGMPDRQDSA-N trans-isorenieratene Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/c1c(C)ccc(C)c1C)C=CC=C(/C)C=Cc2c(C)ccc(C)c2C ZCIHMQAPACOQHT-ZGMPDRQDSA-N 0.000 claims description 11
- 235000021323 fish oil Nutrition 0.000 claims description 10
- 230000003647 oxidation Effects 0.000 claims description 10
- 238000007254 oxidation reaction Methods 0.000 claims description 10
- 150000003904 phospholipids Chemical class 0.000 claims description 10
- ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N D-alpha-tocopherylacetate Chemical compound CC(=O)OC1=C(C)C(C)=C2O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1C ZAKOWWREFLAJOT-CEFNRUSXSA-N 0.000 claims description 9
- 239000000562 conjugate Substances 0.000 claims description 9
- 239000002537 cosmetic Substances 0.000 claims description 9
- 230000007774 longterm Effects 0.000 claims description 9
- 239000002243 precursor Substances 0.000 claims description 9
- KBPHJBAIARWVSC-XQIHNALSSA-N trans-lutein Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CC(O)CC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C(=CC(O)CC2(C)C)C KBPHJBAIARWVSC-XQIHNALSSA-N 0.000 claims description 9
- 102000011632 Caseins Human genes 0.000 claims description 8
- 108010076119 Caseins Proteins 0.000 claims description 8
- 238000010438 heat treatment Methods 0.000 claims description 8
- XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N limonene Chemical compound CC(=C)C1CCC(C)=CC1 XMGQYMWWDOXHJM-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 8
- 230000000873 masking effect Effects 0.000 claims description 8
- 239000002417 nutraceutical Substances 0.000 claims description 8
- 235000021436 nutraceutical agent Nutrition 0.000 claims description 8
- 235000018102 proteins Nutrition 0.000 claims description 8
- 102000004169 proteins and genes Human genes 0.000 claims description 8
- 108090000623 proteins and genes Proteins 0.000 claims description 8
- JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N (2r,3r,4s)-2-[(1r)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol Chemical class OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O JNYAEWCLZODPBN-JGWLITMVSA-N 0.000 claims description 7
- 238000000605 extraction Methods 0.000 claims description 7
- 229940049964 oleate Drugs 0.000 claims description 7
- 229920000642 polymer Polymers 0.000 claims description 7
- 235000000346 sugar Nutrition 0.000 claims description 7
- 229940042585 tocopherol acetate Drugs 0.000 claims description 7
- GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N α-tocopherol Chemical compound OC1=C(C)C(C)=C2O[C@@](CCC[C@H](C)CCC[C@H](C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1C GVJHHUAWPYXKBD-IEOSBIPESA-N 0.000 claims description 7
- 108010046377 Whey Proteins Proteins 0.000 claims description 6
- 239000003905 agrochemical Substances 0.000 claims description 6
- 229920001222 biopolymer Polymers 0.000 claims description 6
- RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N caffeine Chemical compound CN1C(=O)N(C)C(=O)C2=C1N=CN2C RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 230000008859 change Effects 0.000 claims description 6
- 239000007795 chemical reaction product Substances 0.000 claims description 6
- ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYSA-N d-alpha-Tocopheryl acetate Natural products CC(=O)OC1=C(C)C(C)=C2OC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1C ZAKOWWREFLAJOT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 6
- 150000002634 lipophilic molecules Chemical class 0.000 claims description 6
- 235000012680 lutein Nutrition 0.000 claims description 6
- 229960005375 lutein Drugs 0.000 claims description 6
- 239000001656 lutein Substances 0.000 claims description 6
- KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N lutein Chemical compound C([C@H](O)CC=1C)C(C)(C)C=1\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\[C@H]1C(C)=C[C@H](O)CC1(C)C KBPHJBAIARWVSC-RGZFRNHPSA-N 0.000 claims description 6
- ORAKUVXRZWMARG-WZLJTJAWSA-N lutein Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C(=CC(O)CC2(C)C)C ORAKUVXRZWMARG-WZLJTJAWSA-N 0.000 claims description 6
- 239000001525 mentha piperita l. herb oil Substances 0.000 claims description 6
- 235000019477 peppermint oil Nutrition 0.000 claims description 6
- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 6
- 239000002994 raw material Substances 0.000 claims description 6
- 229930003799 tocopherol Natural products 0.000 claims description 6
- 239000011732 tocopherol Substances 0.000 claims description 6
- 235000015112 vegetable and seed oil Nutrition 0.000 claims description 6
- 239000008158 vegetable oil Substances 0.000 claims description 6
- 239000000341 volatile oil Substances 0.000 claims description 6
- FJHBOVDFOQMZRV-XQIHNALSSA-N xanthophyll Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CC(O)CC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2C=C(C)C(O)CC2(C)C FJHBOVDFOQMZRV-XQIHNALSSA-N 0.000 claims description 6
- ZZZCUOFIHGPKAK-UHFFFAOYSA-N D-erythro-ascorbic acid Natural products OCC1OC(=O)C(O)=C1O ZZZCUOFIHGPKAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 5
- 229930003268 Vitamin C Natural products 0.000 claims description 5
- 102000007544 Whey Proteins Human genes 0.000 claims description 5
- 239000003963 antioxidant agent Substances 0.000 claims description 5
- 235000006708 antioxidants Nutrition 0.000 claims description 5
- 230000001055 chewing effect Effects 0.000 claims description 5
- 235000013373 food additive Nutrition 0.000 claims description 5
- 239000002778 food additive Substances 0.000 claims description 5
- 229930182470 glycoside Natural products 0.000 claims description 5
- 150000002338 glycosides Chemical class 0.000 claims description 5
- 238000004519 manufacturing process Methods 0.000 claims description 5
- 229920000136 polysorbate Polymers 0.000 claims description 5
- 102000004196 processed proteins & peptides Human genes 0.000 claims description 5
- 108090000765 processed proteins & peptides Proteins 0.000 claims description 5
- 230000001953 sensory effect Effects 0.000 claims description 5
- 210000005239 tubule Anatomy 0.000 claims description 5
- 235000019154 vitamin C Nutrition 0.000 claims description 5
- 239000011718 vitamin C Substances 0.000 claims description 5
- 235000021119 whey protein Nutrition 0.000 claims description 5
- FPIPGXGPPPQFEQ-UHFFFAOYSA-N 13-cis retinol Natural products OCC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- MQFYRUGXOJAUQK-UHFFFAOYSA-N 2-[2-[2-(2-octadecanoyloxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethyl octadecanoate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCOCCOCCOCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC MQFYRUGXOJAUQK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 108010005094 Advanced Glycation End Products Proteins 0.000 claims description 4
- SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N D-xylopyranose Chemical compound O[C@@H]1COC(O)[C@H](O)[C@H]1O SRBFZHDQGSBBOR-IOVATXLUSA-N 0.000 claims description 4
- 229920000084 Gum arabic Polymers 0.000 claims description 4
- ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N L-leucine Chemical compound CC(C)C[C@H](N)C(O)=O ROHFNLRQFUQHCH-YFKPBYRVSA-N 0.000 claims description 4
- 102000014171 Milk Proteins Human genes 0.000 claims description 4
- 108010011756 Milk Proteins Proteins 0.000 claims description 4
- NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N Polyoxyethylene dioleate Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC NKSOSPOXQKNIKJ-CLFAGFIQSA-N 0.000 claims description 4
- FPIPGXGPPPQFEQ-BOOMUCAASA-N Vitamin A Natural products OC/C=C(/C)\C=C\C=C(\C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-BOOMUCAASA-N 0.000 claims description 4
- 229930003316 Vitamin D Natural products 0.000 claims description 4
- QYSXJUFSXHHAJI-XFEUOLMDSA-N Vitamin D3 Natural products C1(/[C@@H]2CC[C@@H]([C@]2(CCC1)C)[C@H](C)CCCC(C)C)=C/C=C1\C[C@@H](O)CCC1=C QYSXJUFSXHHAJI-XFEUOLMDSA-N 0.000 claims description 4
- 235000010489 acacia gum Nutrition 0.000 claims description 4
- 239000000205 acacia gum Substances 0.000 claims description 4
- 150000001298 alcohols Chemical class 0.000 claims description 4
- MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N all-cis-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoic acid Chemical compound CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(O)=O MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N 0.000 claims description 4
- FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N all-trans-retinol Chemical compound OC\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C FPIPGXGPPPQFEQ-OVSJKPMPSA-N 0.000 claims description 4
- 229940024606 amino acid Drugs 0.000 claims description 4
- 235000001014 amino acid Nutrition 0.000 claims description 4
- 150000001413 amino acids Chemical class 0.000 claims description 4
- YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N arachidonic acid Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O YZXBAPSDXZZRGB-DOFZRALJSA-N 0.000 claims description 4
- 235000019568 aromas Nutrition 0.000 claims description 4
- 239000004359 castor oil Substances 0.000 claims description 4
- 150000005690 diesters Chemical class 0.000 claims description 4
- POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N dodecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCC(O)=O POULHZVOKOAJMA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 150000004676 glycans Chemical class 0.000 claims description 4
- IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N hexadecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 4
- 229930195733 hydrocarbon Natural products 0.000 claims description 4
- 150000002430 hydrocarbons Chemical class 0.000 claims description 4
- 235000001510 limonene Nutrition 0.000 claims description 4
- 229940087305 limonene Drugs 0.000 claims description 4
- 235000021239 milk protein Nutrition 0.000 claims description 4
- 235000019645 odor Nutrition 0.000 claims description 4
- ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N oleic acid Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-KTKRTIGZSA-N 0.000 claims description 4
- 239000003346 palm kernel oil Substances 0.000 claims description 4
- 239000000843 powder Substances 0.000 claims description 4
- 150000003626 triacylglycerols Chemical class 0.000 claims description 4
- 235000019155 vitamin A Nutrition 0.000 claims description 4
- 239000011719 vitamin A Substances 0.000 claims description 4
- 235000019166 vitamin D Nutrition 0.000 claims description 4
- 239000011710 vitamin D Substances 0.000 claims description 4
- 150000003710 vitamin D derivatives Chemical class 0.000 claims description 4
- 229940045997 vitamin a Drugs 0.000 claims description 4
- 229940046008 vitamin d Drugs 0.000 claims description 4
- 239000001993 wax Substances 0.000 claims description 4
- NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N (+)-Neomenthol Chemical compound CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1O NOOLISFMXDJSKH-UTLUCORTSA-N 0.000 claims description 3
- PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N (+)-catechin Chemical compound C1([C@H]2OC3=CC(O)=CC(O)=C3C[C@@H]2O)=CC=C(O)C(O)=C1 PFTAWBLQPZVEMU-DZGCQCFKSA-N 0.000 claims description 3
- WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N (-)-Epigallocatechin-3-o-gallate Chemical compound O([C@@H]1CC2=C(O)C=C(C=C2O[C@@H]1C=1C=C(O)C(O)=C(O)C=1)O)C(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 WMBWREPUVVBILR-WIYYLYMNSA-N 0.000 claims description 3
- XFZJEEAOWLFHDH-UHFFFAOYSA-N (2R,2'R,3R,3'R,4R)-3,3',4',5,7-Pentahydroxyflavan(48)-3,3',4',5,7-pentahydroxyflavan Natural products C=12OC(C=3C=C(O)C(O)=CC=3)C(O)CC2=C(O)C=C(O)C=1C(C1=C(O)C=C(O)C=C1O1)C(O)C1C1=CC=C(O)C(O)=C1 XFZJEEAOWLFHDH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000001100 (2S)-5,7-dihydroxy-2-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)chroman-4-one Substances 0.000 claims description 3
- JKQXZKUSFCKOGQ-JLGXGRJMSA-N (3R,3'R)-beta,beta-carotene-3,3'-diol Chemical compound C([C@H](O)CC=1C)C(C)(C)C=1/C=C/C(/C)=C/C=C/C(/C)=C/C=C/C=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C JKQXZKUSFCKOGQ-JLGXGRJMSA-N 0.000 claims description 3
- GJJVAFUKOBZPCB-UHFFFAOYSA-N 2-methyl-2-(4,8,12-trimethyltrideca-3,7,11-trienyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol Chemical compound OC1=CC=C2OC(CCC=C(C)CCC=C(C)CCC=C(C)C)(C)CCC2=C1 GJJVAFUKOBZPCB-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 244000215068 Acacia senegal Species 0.000 claims description 3
- 108010083590 Apoproteins Proteins 0.000 claims description 3
- 102000006410 Apoproteins Human genes 0.000 claims description 3
- 241000894006 Bacteria Species 0.000 claims description 3
- NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N DL-menthol Natural products CC(C)C1CCC(C)CC1O NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000004097 EU approved flavor enhancer Substances 0.000 claims description 3
- 108090000790 Enzymes Proteins 0.000 claims description 3
- 102000004190 Enzymes Human genes 0.000 claims description 3
- OEIJRRGCTVHYTH-UHFFFAOYSA-N Favan-3-ol Chemical compound OC1CC2=CC=CC=C2OC1C1=CC=CC=C1 OEIJRRGCTVHYTH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- WMBWREPUVVBILR-UHFFFAOYSA-N GCG Natural products C=1C(O)=C(O)C(O)=CC=1C1OC2=CC(O)=CC(O)=C2CC1OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 WMBWREPUVVBILR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 108010010803 Gelatin Proteins 0.000 claims description 3
- QUQPHWDTPGMPEX-UHFFFAOYSA-N Hesperidine Natural products C1=C(O)C(OC)=CC=C1C1OC2=CC(OC3C(C(O)C(O)C(COC4C(C(O)C(O)C(C)O4)O)O3)O)=CC(O)=C2C(=O)C1 QUQPHWDTPGMPEX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N Isocaffeine Natural products CN1C(=O)N(C)C(=O)C2=C1N(C)C=N2 LPHGQDQBBGAPDZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 235000000072 L-ascorbyl-6-palmitate Nutrition 0.000 claims description 3
- CWEZAWNPTYBADX-UHFFFAOYSA-N Procyanidin Natural products OC1C(OC2C(O)C(Oc3c2c(O)cc(O)c3C4C(O)C(Oc5cc(O)cc(O)c45)c6ccc(O)c(O)c6)c7ccc(O)c(O)c7)c8c(O)cc(O)cc8OC1c9ccc(O)c(O)c9 CWEZAWNPTYBADX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- MOJZMWJRUKIQGL-FWCKPOPSSA-N Procyanidin C2 Natural products O[C@@H]1[C@@H](c2cc(O)c(O)cc2)Oc2c([C@H]3[C@H](O)[C@@H](c4cc(O)c(O)cc4)Oc4c3c(O)cc(O)c4)c(O)cc(O)c2[C@@H]1c1c(O)cc(O)c2c1O[C@@H]([C@H](O)C2)c1cc(O)c(O)cc1 MOJZMWJRUKIQGL-FWCKPOPSSA-N 0.000 claims description 3
- 229930182558 Sterol Chemical class 0.000 claims description 3
- JKQXZKUSFCKOGQ-LQFQNGICSA-N Z-zeaxanthin Natural products C([C@H](O)CC=1C)C(C)(C)C=1C=CC(C)=CC=CC(C)=CC=CC=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)C[C@@H](O)CC1(C)C JKQXZKUSFCKOGQ-LQFQNGICSA-N 0.000 claims description 3
- QOPRSMDTRDMBNK-RNUUUQFGSA-N Zeaxanthin Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCC(O)C1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2=C(C)CC(O)CC2(C)C QOPRSMDTRDMBNK-RNUUUQFGSA-N 0.000 claims description 3
- 238000010521 absorption reaction Methods 0.000 claims description 3
- OENHQHLEOONYIE-UKMVMLAPSA-N all-trans beta-carotene Natural products CC=1CCCC(C)(C)C=1/C=C/C(/C)=C/C=C/C(/C)=C/C=C/C=C(C)C=CC=C(C)C=CC1=C(C)CCCC1(C)C OENHQHLEOONYIE-UKMVMLAPSA-N 0.000 claims description 3
- JKQXZKUSFCKOGQ-LOFNIBRQSA-N all-trans-Zeaxanthin Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CC(O)CC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2=C(C)CC(O)CC2(C)C JKQXZKUSFCKOGQ-LOFNIBRQSA-N 0.000 claims description 3
- 239000010692 aromatic oil Substances 0.000 claims description 3
- QUQPHWDTPGMPEX-UTWYECKDSA-N aurantiamarin Natural products COc1ccc(cc1O)[C@H]1CC(=O)c2c(O)cc(O[C@@H]3O[C@H](CO[C@@H]4O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]4O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)cc2O1 QUQPHWDTPGMPEX-UTWYECKDSA-N 0.000 claims description 3
- 235000013734 beta-carotene Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000011648 beta-carotene Substances 0.000 claims description 3
- TUPZEYHYWIEDIH-WAIFQNFQSA-N beta-carotene Natural products CC(=C/C=C/C=C(C)/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)C=CC=C(/C)C=CC2=CCCCC2(C)C TUPZEYHYWIEDIH-WAIFQNFQSA-N 0.000 claims description 3
- 229960002747 betacarotene Drugs 0.000 claims description 3
- 229960001948 caffeine Drugs 0.000 claims description 3
- VJEONQKOZGKCAK-UHFFFAOYSA-N caffeine Natural products CN1C(=O)N(C)C(=O)C2=C1C=CN2C VJEONQKOZGKCAK-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 150000001720 carbohydrates Chemical class 0.000 claims description 3
- 235000014633 carbohydrates Nutrition 0.000 claims description 3
- 235000021466 carotenoid Nutrition 0.000 claims description 3
- 150000001747 carotenoids Chemical class 0.000 claims description 3
- ADRVNXBAWSRFAJ-UHFFFAOYSA-N catechin Natural products OC1Cc2cc(O)cc(O)c2OC1c3ccc(O)c(O)c3 ADRVNXBAWSRFAJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 235000005487 catechin Nutrition 0.000 claims description 3
- 229950001002 cianidanol Drugs 0.000 claims description 3
- APSNPMVGBGZYAJ-GLOOOPAXSA-N clematine Natural products COc1cc(ccc1O)[C@@H]2CC(=O)c3c(O)cc(O[C@@H]4O[C@H](CO[C@H]5O[C@@H](C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]5O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)cc3O2 APSNPMVGBGZYAJ-GLOOOPAXSA-N 0.000 claims description 3
- 239000011248 coating agent Substances 0.000 claims description 3
- 238000000576 coating method Methods 0.000 claims description 3
- FDJOLVPMNUYSCM-UVKKECPRSA-L cobalt(3+);[(2r,3s,4r,5s)-5-(5,6-dimethylbenzimidazol-1-yl)-4-hydroxy-2-(hydroxymethyl)oxolan-3-yl] [(2r)-1-[3-[(2r,3r,4z,7s,9z,12s,13s,14z,17s,18s,19r)-2,13,18-tris(2-amino-2-oxoethyl)-7,12,17-tris(3-amino-3-oxopropyl)-3,5,8,8,13,15,18,19-octamethyl-2,7, Chemical compound [Co+3].N#[C-].C1([C@H](CC(N)=O)[C@@]2(C)CCC(=O)NC[C@@H](C)OP([O-])(=O)O[C@H]3[C@H]([C@H](O[C@@H]3CO)N3C4=CC(C)=C(C)C=C4N=C3)O)[N-]\C2=C(C)/C([C@H](C\2(C)C)CCC(N)=O)=N/C/2=C\C([C@H]([C@@]/2(CC(N)=O)C)CCC(N)=O)=N\C\2=C(C)/C2=N[C@]1(C)[C@@](C)(CC(N)=O)[C@@H]2CCC(N)=O FDJOLVPMNUYSCM-UVKKECPRSA-L 0.000 claims description 3
- 229940030275 epigallocatechin gallate Drugs 0.000 claims description 3
- 229930182497 flavan-3-ol Natural products 0.000 claims description 3
- 229930003949 flavanone Natural products 0.000 claims description 3
- 150000002208 flavanones Chemical class 0.000 claims description 3
- 235000011981 flavanones Nutrition 0.000 claims description 3
- HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N flavonol Natural products O1C2=CC=CC=C2C(=O)C(O)=C1C1=CC=CC=C1 HVQAJTFOCKOKIN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 150000002216 flavonol derivatives Chemical class 0.000 claims description 3
- 235000011957 flavonols Nutrition 0.000 claims description 3
- 235000019264 food flavour enhancer Nutrition 0.000 claims description 3
- 229920000159 gelatin Polymers 0.000 claims description 3
- 239000008273 gelatin Substances 0.000 claims description 3
- 235000019322 gelatine Nutrition 0.000 claims description 3
- 235000011852 gelatine desserts Nutrition 0.000 claims description 3
- 229940025878 hesperidin Drugs 0.000 claims description 3
- QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N hesperidin Chemical compound C1=C(O)C(OC)=CC=C1[C@H]1OC2=CC(O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO[C@H]4[C@@H]([C@H](O)[C@@H](O)[C@H](C)O4)O)O3)O)=CC(O)=C2C(=O)C1 QUQPHWDTPGMPEX-QJBIFVCTSA-N 0.000 claims description 3
- VUYDGVRIQRPHFX-UHFFFAOYSA-N hesperidin Natural products COc1cc(ccc1O)C2CC(=O)c3c(O)cc(OC4OC(COC5OC(O)C(O)C(O)C5O)C(O)C(O)C4O)cc3O2 VUYDGVRIQRPHFX-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000005556 hormone Substances 0.000 claims description 3
- 229940088597 hormone Drugs 0.000 claims description 3
- JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N lactic acid Chemical class CC(O)C(O)=O JVTAAEKCZFNVCJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 239000000787 lecithin Substances 0.000 claims description 3
- 235000010445 lecithin Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000000944 linseed oil Substances 0.000 claims description 3
- 235000021388 linseed oil Nutrition 0.000 claims description 3
- AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-M lipoate Chemical compound [O-]C(=O)CCCCC1CCSS1 AGBQKNBQESQNJD-UHFFFAOYSA-M 0.000 claims description 3
- 235000019136 lipoic acid Nutrition 0.000 claims description 3
- 229940041616 menthol Drugs 0.000 claims description 3
- 239000000693 micelle Substances 0.000 claims description 3
- 239000000178 monomer Substances 0.000 claims description 3
- ARGKVCXINMKCAZ-UHFFFAOYSA-N neohesperidine Natural products C1=C(O)C(OC)=CC=C1C1OC2=CC(OC3C(C(O)C(O)C(CO)O3)OC3C(C(O)C(O)C(C)O3)O)=CC(O)=C2C(=O)C1 ARGKVCXINMKCAZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N octadecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O QIQXTHQIDYTFRH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 235000020665 omega-6 fatty acid Nutrition 0.000 claims description 3
- 229940033080 omega-6 fatty acid Drugs 0.000 claims description 3
- 235000019865 palm kernel oil Nutrition 0.000 claims description 3
- 239000000419 plant extract Substances 0.000 claims description 3
- HGVVOUNEGQIPMS-UHFFFAOYSA-N procyanidin Chemical compound O1C2=CC(O)=CC(O)=C2C(O)C(O)C1(C=1C=C(O)C(O)=CC=1)OC1CC2=C(O)C=C(O)C=C2OC1C1=CC=C(O)C(O)=C1 HGVVOUNEGQIPMS-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 3
- 229920002414 procyanidin Polymers 0.000 claims description 3
- 150000003839 salts Chemical class 0.000 claims description 3
- 235000002639 sodium chloride Nutrition 0.000 claims description 3
- 150000003432 sterols Chemical class 0.000 claims description 3
- 235000003702 sterols Nutrition 0.000 claims description 3
- 150000008163 sugars Chemical class 0.000 claims description 3
- 229960002663 thioctic acid Drugs 0.000 claims description 3
- 229960001295 tocopherol Drugs 0.000 claims description 3
- 235000010384 tocopherol Nutrition 0.000 claims description 3
- 229930003802 tocotrienol Natural products 0.000 claims description 3
- 239000011731 tocotrienol Substances 0.000 claims description 3
- 235000019148 tocotrienols Nutrition 0.000 claims description 3
- 229920001285 xanthan gum Polymers 0.000 claims description 3
- 235000010930 zeaxanthin Nutrition 0.000 claims description 3
- 229940043269 zeaxanthin Drugs 0.000 claims description 3
- 239000001775 zeaxanthin Substances 0.000 claims description 3
- OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N β-Carotene Chemical compound CC=1CCCC(C)(C)C=1\C=C\C(\C)=C\C=C\C(\C)=C\C=C\C=C(/C)\C=C\C=C(/C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C OENHQHLEOONYIE-JLTXGRSLSA-N 0.000 claims description 3
- CUNWUEBNSZSNRX-RKGWDQTMSA-N (2r,3r,4r,5s)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol;(z)-octadec-9-enoic acid Chemical compound OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.OC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(O)=O CUNWUEBNSZSNRX-RKGWDQTMSA-N 0.000 claims description 2
- PAFJZWHXMSQJKV-UQZRNVAESA-N (3r,4s)-2-[(1r)-1,2-dihydroxyethyl]oxolane-3,4-diol;octadecanoic acid Chemical compound OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.OC[C@@H](O)C1OC[C@H](O)[C@H]1O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O PAFJZWHXMSQJKV-UQZRNVAESA-N 0.000 claims description 2
- WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N (E)-8-Octadecenoic acid Natural products CCCCCCCCCC=CCCCCCCC(O)=O WRIDQFICGBMAFQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- ILCOCZBHMDEIAI-UHFFFAOYSA-N 2-(2-octadecoxyethoxy)ethanol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCCOCCOCCO ILCOCZBHMDEIAI-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- ZVUNTIMPQCQCAQ-UHFFFAOYSA-N 2-dodecanoyloxyethyl dodecanoate Chemical compound CCCCCCCCCCCC(=O)OCCOC(=O)CCCCCCCCCCC ZVUNTIMPQCQCAQ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 20:1omega9c fatty acid Natural products CCCCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O LQJBNNIYVWPHFW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 9-Heptadecensaeure Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O QSBYPNXLFMSGKH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920002134 Carboxymethyl cellulose Polymers 0.000 claims description 2
- FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N D-Glucitol Natural products OC[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)CO FBPFZTCFMRRESA-FSIIMWSLSA-N 0.000 claims description 2
- 241000196324 Embryophyta Species 0.000 claims description 2
- 229920000926 Galactomannan Polymers 0.000 claims description 2
- 239000004395 L-leucine Substances 0.000 claims description 2
- 235000019454 L-leucine Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000005639 Lauric acid Substances 0.000 claims description 2
- 239000005913 Maltodextrin Substances 0.000 claims description 2
- 229920002774 Maltodextrin Polymers 0.000 claims description 2
- 229920000881 Modified starch Polymers 0.000 claims description 2
- 239000005642 Oleic acid Substances 0.000 claims description 2
- ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N Oleic acid Natural products CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(O)=O ZQPPMHVWECSIRJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 235000021314 Palmitic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 108010009736 Protein Hydrolysates Proteins 0.000 claims description 2
- 235000021355 Stearic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N Sucrose Chemical compound O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](CO)O[C@@]1(CO)O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 CZMRCDWAGMRECN-UGDNZRGBSA-N 0.000 claims description 2
- 229930006000 Sucrose Natural products 0.000 claims description 2
- NCHJGQKLPRTMAO-XWVZOOPGSA-N [(2R)-2-[(2R,3R,4S)-3,4-dihydroxyoxolan-2-yl]-2-hydroxyethyl] 16-methylheptadecanoate Chemical compound CC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O NCHJGQKLPRTMAO-XWVZOOPGSA-N 0.000 claims description 2
- FOLJTMYCYXSPFQ-CJKAUBRRSA-N [(2r,3s,4s,5r,6r)-6-[(2s,3s,4s,5r)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)-2-(octadecanoyloxymethyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]methyl octadecanoate Chemical compound O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)O[C@@H]1O[C@@]1(COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](CO)O1 FOLJTMYCYXSPFQ-CJKAUBRRSA-N 0.000 claims description 2
- JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N all-cis-5,8,11,14,17-icosapentaenoic acid Chemical compound CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(O)=O JAZBEHYOTPTENJ-JLNKQSITSA-N 0.000 claims description 2
- 239000008168 almond oil Substances 0.000 claims description 2
- PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYSA-N arabinose Natural products OCC(O)C(O)C(O)C=O PYMYPHUHKUWMLA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 235000021342 arachidonic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 229940114079 arachidonic acid Drugs 0.000 claims description 2
- 235000010323 ascorbic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000011668 ascorbic acid Substances 0.000 claims description 2
- 229960005070 ascorbic acid Drugs 0.000 claims description 2
- SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N beta-D-Pyranose-Lyxose Natural products OC1COC(O)C(O)C1O SRBFZHDQGSBBOR-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229920001400 block copolymer Polymers 0.000 claims description 2
- 239000001768 carboxy methyl cellulose Substances 0.000 claims description 2
- 235000010948 carboxy methyl cellulose Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000008112 carboxymethyl-cellulose Substances 0.000 claims description 2
- 235000010418 carrageenan Nutrition 0.000 claims description 2
- 229920001525 carrageenan Polymers 0.000 claims description 2
- 235000019438 castor oil Nutrition 0.000 claims description 2
- 239000012141 concentrate Substances 0.000 claims description 2
- 239000002285 corn oil Substances 0.000 claims description 2
- 235000020669 docosahexaenoic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 229940090949 docosahexaenoic acid Drugs 0.000 claims description 2
- 235000020673 eicosapentaenoic acid Nutrition 0.000 claims description 2
- 229960005135 eicosapentaenoic acid Drugs 0.000 claims description 2
- JAZBEHYOTPTENJ-UHFFFAOYSA-N eicosapentaenoic acid Natural products CCC=CCC=CCC=CCC=CCC=CCCCC(O)=O JAZBEHYOTPTENJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N ether Substances CCOCC RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000002170 ethers Chemical class 0.000 claims description 2
- FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N ethyl linoleate Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC FMMOOAYVCKXGMF-MURFETPASA-N 0.000 claims description 2
- 229940031016 ethyl linoleate Drugs 0.000 claims description 2
- ZEMPKEQAKRGZGQ-XOQCFJPHSA-N glycerol triricinoleate Natural products CCCCCC[C@@H](O)CC=CCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCC=CC[C@@H](O)CCCCCC)OC(=O)CCCCCCCC=CC[C@H](O)CCCCCC ZEMPKEQAKRGZGQ-XOQCFJPHSA-N 0.000 claims description 2
- 230000001339 gustatory effect Effects 0.000 claims description 2
- CJWQYWQDLBZGPD-UHFFFAOYSA-N isoflavone Natural products C1=C(OC)C(OC)=CC(OC)=C1C1=COC2=C(C=CC(C)(C)O3)C3=C(OC)C=C2C1=O CJWQYWQDLBZGPD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 150000002515 isoflavone derivatives Chemical class 0.000 claims description 2
- 235000008696 isoflavones Nutrition 0.000 claims description 2
- QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N isooleic acid Natural products CCCCCCCC=CCCCCCCCCC(O)=O QXJSBBXBKPUZAA-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 229960003136 leucine Drugs 0.000 claims description 2
- FMMOOAYVCKXGMF-UHFFFAOYSA-N linoleic acid ethyl ester Natural products CCCCCC=CCC=CCCCCCCCC(=O)OCC FMMOOAYVCKXGMF-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 235000020978 long-chain polyunsaturated fatty acids Nutrition 0.000 claims description 2
- 229940107604 lutein esters Drugs 0.000 claims description 2
- 150000002658 luteins Chemical class 0.000 claims description 2
- 229940035034 maltodextrin Drugs 0.000 claims description 2
- 235000019426 modified starch Nutrition 0.000 claims description 2
- WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N n-Pentadecanoic acid Natural products CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O WQEPLUUGTLDZJY-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- OQCDKBAXFALNLD-UHFFFAOYSA-N octadecanoic acid Natural products CCCCCCCC(C)CCCCCCCCC(O)=O OQCDKBAXFALNLD-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000004006 olive oil Substances 0.000 claims description 2
- 239000000312 peanut oil Substances 0.000 claims description 2
- 229940032066 peg-4 dilaurate Drugs 0.000 claims description 2
- 229940032052 peg-8 dioleate Drugs 0.000 claims description 2
- 229920001983 poloxamer Polymers 0.000 claims description 2
- 229940104257 polyglyceryl-6-dioleate Drugs 0.000 claims description 2
- 229920005862 polyol Polymers 0.000 claims description 2
- 150000003077 polyols Chemical class 0.000 claims description 2
- 239000003531 protein hydrolysate Substances 0.000 claims description 2
- 229960005078 sorbitan sesquioleate Drugs 0.000 claims description 2
- 239000000600 sorbitol Substances 0.000 claims description 2
- 229940033331 soy sterol Drugs 0.000 claims description 2
- 239000007858 starting material Substances 0.000 claims description 2
- 239000008117 stearic acid Substances 0.000 claims description 2
- 239000005720 sucrose Substances 0.000 claims description 2
- 150000003445 sucroses Chemical class 0.000 claims description 2
- 150000003467 sulfuric acid derivatives Chemical class 0.000 claims description 2
- 150000003505 terpenes Chemical class 0.000 claims description 2
- 235000007586 terpenes Nutrition 0.000 claims description 2
- TUNFSRHWOTWDNC-HKGQFRNVSA-N tetradecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCC[14C](O)=O TUNFSRHWOTWDNC-HKGQFRNVSA-N 0.000 claims description 2
- UFTFJSFQGQCHQW-UHFFFAOYSA-N triformin Chemical compound O=COCC(OC=O)COC=O UFTFJSFQGQCHQW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims description 2
- 239000000230 xanthan gum Substances 0.000 claims description 2
- 235000010493 xanthan gum Nutrition 0.000 claims description 2
- 229940082509 xanthan gum Drugs 0.000 claims description 2
- 229920002472 Starch Polymers 0.000 claims 5
- 235000019698 starch Nutrition 0.000 claims 5
- IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N hexaethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCOCCOCCOCCO IIRDTKBZINWQAW-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 3
- BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N casein, tech. Chemical compound NCCCCC(C(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CC(C)C)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(C(C)O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=O)N=C(O)C(COP(O)(O)=O)N=C(O)C(CCC(O)=N)N=C(O)C(N)CC1=CC=CC=C1 BECPQYXYKAMYBN-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 2
- 235000021240 caseins Nutrition 0.000 claims 2
- 125000001449 isopropyl group Chemical group [H]C([H])([H])C([H])(*)C([H])([H])[H] 0.000 claims 2
- 229920000867 polyelectrolyte Polymers 0.000 claims 2
- 239000008107 starch Substances 0.000 claims 2
- KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3R,4R,5S,6R)-3-Acetamido-2-[(2S,3S,4R,5R,6R)-6-[(2R,3R,4R,5S,6R)-3-acetamido-2,5-dihydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-2-carboxy-4,5-dihydroxyoxan-3-yl]oxy-5-hydroxy-6-(hydroxymethyl)oxan-4-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid Chemical compound CC(=O)N[C@H]1[C@H](O)O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]1O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]2[C@@H]([C@@H](O[C@H]3[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O3)C(O)=O)O)[C@H](O)[C@@H](CO)O2)NC(C)=O)[C@@H](C(O)=O)O1 KIUKXJAPPMFGSW-DNGZLQJQSA-N 0.000 claims 1
- BEFLATBLFIAYHI-KPNWGBFJSA-N (3s,8s,9s,10r,13r,14s,17r)-10,13-dimethyl-17-[(2r)-6-methylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahydro-1h-cyclopenta[a]phenanthren-3-ol;octadecanoic acid Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O.C1C=C2C[C@@H](O)CC[C@]2(C)[C@@H]2[C@@H]1[C@@H]1CC[C@H]([C@H](C)CCCC(C)C)[C@@]1(C)CC2 BEFLATBLFIAYHI-KPNWGBFJSA-N 0.000 claims 1
- PLFFHJWXOGYWPR-HEDMGYOXSA-N (4r)-4-[(3r,3as,5ar,5br,7as,11as,11br,13ar,13bs)-5a,5b,8,8,11a,13b-hexamethyl-1,2,3,3a,4,5,6,7,7a,9,10,11,11b,12,13,13a-hexadecahydrocyclopenta[a]chrysen-3-yl]pentan-1-ol Chemical compound C([C@]1(C)[C@H]2CC[C@H]34)CCC(C)(C)[C@@H]1CC[C@@]2(C)[C@]4(C)CC[C@@H]1[C@]3(C)CC[C@@H]1[C@@H](CCCO)C PLFFHJWXOGYWPR-HEDMGYOXSA-N 0.000 claims 1
- XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N 16-methylheptadecanoic acid Chemical compound CC(C)CCCCCCCCCCCCCCC(O)=O XDOFQFKRPWOURC-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 108010088751 Albumins Proteins 0.000 claims 1
- 102000009027 Albumins Human genes 0.000 claims 1
- 229920000945 Amylopectin Polymers 0.000 claims 1
- 229920000856 Amylose Polymers 0.000 claims 1
- 229920001661 Chitosan Polymers 0.000 claims 1
- LVGKNOAMLMIIKO-UHFFFAOYSA-N Elaidinsaeure-aethylester Natural products CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC LVGKNOAMLMIIKO-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 229930186217 Glycolipid Natural products 0.000 claims 1
- 102000016943 Muramidase Human genes 0.000 claims 1
- 108010014251 Muramidase Proteins 0.000 claims 1
- 108010062010 N-Acetylmuramoyl-L-alanine Amidase Proteins 0.000 claims 1
- 235000019483 Peanut oil Nutrition 0.000 claims 1
- 108010073771 Soybean Proteins Proteins 0.000 claims 1
- 239000005862 Whey Substances 0.000 claims 1
- 229940050528 albumin Drugs 0.000 claims 1
- 239000005018 casein Substances 0.000 claims 1
- 229940021722 caseins Drugs 0.000 claims 1
- 239000001913 cellulose Substances 0.000 claims 1
- 229920002678 cellulose Polymers 0.000 claims 1
- 235000010980 cellulose Nutrition 0.000 claims 1
- 229930183167 cerebroside Natural products 0.000 claims 1
- 150000001784 cerebrosides Chemical class 0.000 claims 1
- 238000013270 controlled release Methods 0.000 claims 1
- 229920001577 copolymer Polymers 0.000 claims 1
- 229940088598 enzyme Drugs 0.000 claims 1
- LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N ethyl oleate Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC LVGKNOAMLMIIKO-QXMHVHEDSA-N 0.000 claims 1
- 229940093471 ethyl oleate Drugs 0.000 claims 1
- 235000013355 food flavoring agent Nutrition 0.000 claims 1
- 150000002270 gangliosides Chemical class 0.000 claims 1
- 125000005908 glyceryl ester group Chemical group 0.000 claims 1
- 229920002674 hyaluronan Polymers 0.000 claims 1
- 229960003160 hyaluronic acid Drugs 0.000 claims 1
- 125000002887 hydroxy group Chemical group [H]O* 0.000 claims 1
- 239000013067 intermediate product Substances 0.000 claims 1
- 235000010335 lysozyme Nutrition 0.000 claims 1
- 239000004325 lysozyme Substances 0.000 claims 1
- 229960000274 lysozyme Drugs 0.000 claims 1
- 235000019960 monoglycerides of fatty acid Nutrition 0.000 claims 1
- 102000039446 nucleic acids Human genes 0.000 claims 1
- 108020004707 nucleic acids Proteins 0.000 claims 1
- 150000007523 nucleic acids Chemical class 0.000 claims 1
- 239000001814 pectin Substances 0.000 claims 1
- 229920001277 pectin Polymers 0.000 claims 1
- 235000010987 pectin Nutrition 0.000 claims 1
- 229920000223 polyglycerol Chemical class 0.000 claims 1
- 235000010409 propane-1,2-diol alginate Nutrition 0.000 claims 1
- 229940001941 soy protein Drugs 0.000 claims 1
- 150000003899 tartaric acid esters Chemical class 0.000 claims 1
- UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N tetraethylene glycol Chemical compound OCCOCCOCCOCCO UWHCKJMYHZGTIT-UHFFFAOYSA-N 0.000 claims 1
- 235000019634 flavors Nutrition 0.000 abstract description 18
- 239000003795 chemical substances by application Substances 0.000 abstract description 7
- 230000000694 effects Effects 0.000 abstract description 5
- 239000012071 phase Substances 0.000 description 47
- 239000000243 solution Substances 0.000 description 36
- 238000000235 small-angle X-ray scattering Methods 0.000 description 29
- 239000004530 micro-emulsion Substances 0.000 description 26
- BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N tetradecane Chemical compound CCCCCCCCCCCCCC BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 26
- 239000013078 crystal Substances 0.000 description 24
- 235000010385 ascorbyl palmitate Nutrition 0.000 description 20
- 239000000523 sample Substances 0.000 description 20
- 235000013336 milk Nutrition 0.000 description 18
- 239000008267 milk Substances 0.000 description 18
- 210000004080 milk Anatomy 0.000 description 18
- 229930003427 Vitamin E Natural products 0.000 description 17
- WIGCFUFOHFEKBI-UHFFFAOYSA-N gamma-tocopherol Natural products CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1CCC2C(C)C(O)C(C)C(C)C2O1 WIGCFUFOHFEKBI-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 17
- 229940046009 vitamin E Drugs 0.000 description 17
- 235000019165 vitamin E Nutrition 0.000 description 17
- 239000011709 vitamin E Substances 0.000 description 17
- 239000002086 nanomaterial Substances 0.000 description 15
- IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N Acetaldehyde Chemical compound CC=O IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 14
- 238000000604 cryogenic transmission electron microscopy Methods 0.000 description 14
- 238000000527 sonication Methods 0.000 description 14
- LDVVTQMJQSCDMK-UHFFFAOYSA-N 1,3-dihydroxypropan-2-yl formate Chemical compound OCC(CO)OC=O LDVVTQMJQSCDMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 12
- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 12
- 239000012456 homogeneous solution Substances 0.000 description 11
- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 11
- 235000020777 polyunsaturated fatty acids Nutrition 0.000 description 11
- 230000002269 spontaneous effect Effects 0.000 description 11
- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 10
- 239000006185 dispersion Substances 0.000 description 10
- 238000012545 processing Methods 0.000 description 10
- 238000009210 therapy by ultrasound Methods 0.000 description 10
- BKZCZANSHGDPSH-KTKRTIGZSA-N [3-(2,3-dihydroxypropoxy)-2-hydroxypropyl] (z)-octadec-9-enoate Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OCC(O)COCC(O)CO BKZCZANSHGDPSH-KTKRTIGZSA-N 0.000 description 9
- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 9
- 235000010446 mineral oil Nutrition 0.000 description 9
- OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N 1-Methylpyrrole Chemical compound CN1C=CC=C1 OXHNLMTVIGZXSG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 8
- 230000001276 controlling effect Effects 0.000 description 8
- 235000013305 food Nutrition 0.000 description 8
- 238000000386 microscopy Methods 0.000 description 8
- 230000006870 function Effects 0.000 description 7
- 238000000265 homogenisation Methods 0.000 description 7
- USPSDZQQNLMVMK-UHFFFAOYSA-N 1-Monolinolein Natural products CCCCCC=CC=CCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO USPSDZQQNLMVMK-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N Propionic aldehyde Chemical compound CCC=O NBBJYMSMWIIQGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 6
- 230000009286 beneficial effect Effects 0.000 description 6
- WTJKGGKOPKCXLL-RRHRGVEJSA-N phosphatidylcholine Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCCCCCCC=CCCCCCCCC WTJKGGKOPKCXLL-RRHRGVEJSA-N 0.000 description 6
- 229940075999 phytosterol ester Drugs 0.000 description 6
- 238000001184 proton transfer reaction mass spectrometry Methods 0.000 description 6
- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 6
- 229940080237 sodium caseinate Drugs 0.000 description 6
- 235000019197 fats Nutrition 0.000 description 5
- 230000036541 health Effects 0.000 description 5
- 238000002360 preparation method Methods 0.000 description 5
- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 5
- 238000005063 solubilization Methods 0.000 description 5
- 230000007928 solubilization Effects 0.000 description 5
- IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N Atomic nitrogen Chemical compound N#N IJGRMHOSHXDMSA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 4
- 239000004480 active ingredient Substances 0.000 description 4
- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 4
- 238000004581 coalescence Methods 0.000 description 4
- 150000001875 compounds Chemical class 0.000 description 4
- 238000002474 experimental method Methods 0.000 description 4
- 238000002347 injection Methods 0.000 description 4
- 239000007924 injection Substances 0.000 description 4
- 238000005259 measurement Methods 0.000 description 4
- 238000001907 polarising light microscopy Methods 0.000 description 4
- 235000020183 skimmed milk Nutrition 0.000 description 4
- 239000007787 solid Substances 0.000 description 4
- 238000001179 sorption measurement Methods 0.000 description 4
- JZNWSCPGTDBMEW-UHFFFAOYSA-N Glycerophosphorylethanolamin Natural products NCCOP(O)(=O)OCC(O)CO JZNWSCPGTDBMEW-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- 235000010469 Glycine max Nutrition 0.000 description 3
- 238000010790 dilution Methods 0.000 description 3
- 239000012895 dilution Substances 0.000 description 3
- 238000004945 emulsification Methods 0.000 description 3
- FODTZLFLDFKIQH-FSVGXZBPSA-N gamma-Oryzanol (TN) Chemical compound C1=C(O)C(OC)=CC(\C=C\C(=O)O[C@@H]2C([C@@H]3CC[C@H]4[C@]5(C)CC[C@@H]([C@@]5(C)CC[C@@]54C[C@@]53CC2)[C@H](C)CCC=C(C)C)(C)C)=C1 FODTZLFLDFKIQH-FSVGXZBPSA-N 0.000 description 3
- 230000002209 hydrophobic effect Effects 0.000 description 3
- 230000003165 hydrotropic effect Effects 0.000 description 3
- 230000007246 mechanism Effects 0.000 description 3
- 239000012528 membrane Substances 0.000 description 3
- 239000002105 nanoparticle Substances 0.000 description 3
- 230000000737 periodic effect Effects 0.000 description 3
- 238000005191 phase separation Methods 0.000 description 3
- 150000008104 phosphatidylethanolamines Chemical class 0.000 description 3
- LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L sulfite Chemical class [O-]S([O-])=O LSNNMFCWUKXFEE-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 3
- 235000019149 tocopherols Nutrition 0.000 description 3
- 238000002604 ultrasonography Methods 0.000 description 3
- QUEDXNHFTDJVIY-UHFFFAOYSA-N γ-tocopherol Chemical class OC1=C(C)C(C)=C2OC(CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)(C)CCC2=C1 QUEDXNHFTDJVIY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 3
- VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N 1-monostearoylglycerol Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO VBICKXHEKHSIBG-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 244000068988 Glycine max Species 0.000 description 2
- 235000007688 Lycopersicon esculentum Nutrition 0.000 description 2
- 239000002202 Polyethylene glycol Substances 0.000 description 2
- 240000003768 Solanum lycopersicum Species 0.000 description 2
- 235000019486 Sunflower oil Nutrition 0.000 description 2
- 239000003124 biologic agent Substances 0.000 description 2
- 239000000378 calcium silicate Substances 0.000 description 2
- 229910052918 calcium silicate Inorganic materials 0.000 description 2
- OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N calcium;dioxido(oxo)silane Chemical compound [Ca+2].[O-][Si]([O-])=O OYACROKNLOSFPA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 2
- 229940071162 caseinate Drugs 0.000 description 2
- 210000004027 cell Anatomy 0.000 description 2
- 230000001906 cholesterol absorption Effects 0.000 description 2
- 239000000084 colloidal system Substances 0.000 description 2
- 239000010949 copper Substances 0.000 description 2
- 239000006071 cream Substances 0.000 description 2
- 230000006378 damage Effects 0.000 description 2
- 238000000354 decomposition reaction Methods 0.000 description 2
- 230000003247 decreasing effect Effects 0.000 description 2
- 230000032798 delamination Effects 0.000 description 2
- 238000000502 dialysis Methods 0.000 description 2
- 229920000359 diblock copolymer Polymers 0.000 description 2
- 230000007613 environmental effect Effects 0.000 description 2
- 230000002255 enzymatic effect Effects 0.000 description 2
- 238000005189 flocculation Methods 0.000 description 2
- 230000016615 flocculation Effects 0.000 description 2
- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 2
- 239000007789 gas Substances 0.000 description 2
- 210000003128 head Anatomy 0.000 description 2
- 239000000416 hydrocolloid Substances 0.000 description 2
- 238000011065 in-situ storage Methods 0.000 description 2
- 230000004807 localization Effects 0.000 description 2
- 230000005923 long-lasting effect Effects 0.000 description 2
- 238000002844 melting Methods 0.000 description 2
- 230000008018 melting Effects 0.000 description 2
- 238000001000 micrograph Methods 0.000 description 2
- 235000021243 milk fat Nutrition 0.000 description 2
- 239000007908 nanoemulsion Substances 0.000 description 2
- 229910052757 nitrogen Inorganic materials 0.000 description 2
- 235000020660 omega-3 fatty acid Nutrition 0.000 description 2
- 229940012843 omega-3 fatty acid Drugs 0.000 description 2
- 239000006014 omega-3 oil Substances 0.000 description 2
- 230000008447 perception Effects 0.000 description 2
- 229920001223 polyethylene glycol Polymers 0.000 description 2
- 150000008442 polyphenolic compounds Chemical class 0.000 description 2
- 235000013824 polyphenols Nutrition 0.000 description 2
- 238000007363 ring formation reaction Methods 0.000 description 2
- 229920006395 saturated elastomer Polymers 0.000 description 2
- 230000035807 sensation Effects 0.000 description 2
- 235000019615 sensations Nutrition 0.000 description 2
- 230000000087 stabilizing effect Effects 0.000 description 2
- 239000002600 sunflower oil Substances 0.000 description 2
- VGSSUFQMXBFFTM-UHFFFAOYSA-N (24R)-24-ethyl-5alpha-cholestane-3beta,5,6beta-triol Natural products C1C(O)C2(O)CC(O)CCC2(C)C2C1C1CCC(C(C)CCC(CC)C(C)C)C1(C)CC2 VGSSUFQMXBFFTM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- DNISEZBAYYIQFB-PHDIDXHHSA-N (2r,3r)-2,3-diacetyloxybutanedioic acid Chemical compound CC(=O)O[C@@H](C(O)=O)[C@H](C(O)=O)OC(C)=O DNISEZBAYYIQFB-PHDIDXHHSA-N 0.000 description 1
- AFSHUZFNMVJNKX-LLWMBOQKSA-N 1,2-dioleoyl-sn-glycerol Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](CO)OC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC AFSHUZFNMVJNKX-LLWMBOQKSA-N 0.000 description 1
- IIZPXYDJLKNOIY-JXPKJXOSSA-N 1-palmitoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phosphocholine Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)OCC[N+](C)(C)C)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC IIZPXYDJLKNOIY-JXPKJXOSSA-N 0.000 description 1
- 239000000263 2,3-dihydroxypropyl (Z)-octadec-9-enoate Substances 0.000 description 1
- SHCCKWGIFIPGNJ-NSUCVBPYSA-N 2-aminoethyl [(2r)-2,3-bis[(z)-octadec-9-enoxy]propyl] hydrogen phosphate Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCOC[C@H](COP(O)(=O)OCCN)OCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC SHCCKWGIFIPGNJ-NSUCVBPYSA-N 0.000 description 1
- KUEYYIJXBRWZIB-UHFFFAOYSA-N 3-[bis(4-methoxyphenyl)methylidene]-1H-indol-2-one Chemical compound C1=CC(OC)=CC=C1C(C=1C=CC(OC)=CC=1)=C1C2=CC=CC=C2NC1=O KUEYYIJXBRWZIB-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- RZRNAYUHWVFMIP-GDCKJWNLSA-N 3-oleoyl-sn-glycerol Chemical compound CCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)CO RZRNAYUHWVFMIP-GDCKJWNLSA-N 0.000 description 1
- HIQIXEFWDLTDED-UHFFFAOYSA-N 4-hydroxy-1-piperidin-4-ylpyrrolidin-2-one Chemical compound O=C1CC(O)CN1C1CCNCC1 HIQIXEFWDLTDED-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N 9H-xanthene Chemical compound C1=CC=C2CC3=CC=CC=C3OC2=C1 GJCOSYZMQJWQCA-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 241000208199 Buxus sempervirens Species 0.000 description 1
- OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N Carbon Chemical compound [C] OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000004215 Carbon black (E152) Substances 0.000 description 1
- 241001012508 Carpiodes cyprinus Species 0.000 description 1
- RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N Copper Chemical compound [Cu] RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 102000002322 Egg Proteins Human genes 0.000 description 1
- 108010000912 Egg Proteins Proteins 0.000 description 1
- OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N Ethane Chemical compound CC OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N Ethanol Chemical compound CCO LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229920002148 Gellan gum Polymers 0.000 description 1
- 240000008415 Lactuca sativa Species 0.000 description 1
- 241001465754 Metazoa Species 0.000 description 1
- 239000004368 Modified starch Substances 0.000 description 1
- SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N O-phosphoethanolamine Chemical compound NCCOP(O)(O)=O SUHOOTKUPISOBE-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N Silicium dioxide Chemical compound O=[Si]=O VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- LGJMUZUPVCAVPU-JFBKYFIKSA-N Sitostanol Natural products O[C@@H]1C[C@H]2[C@@](C)([C@@H]3[C@@H]([C@H]4[C@@](C)([C@@H]([C@@H](CC[C@H](C(C)C)CC)C)CC4)CC3)CC2)CC1 LGJMUZUPVCAVPU-JFBKYFIKSA-N 0.000 description 1
- IYFATESGLOUGBX-YVNJGZBMSA-N Sorbitan monopalmitate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@@H](O)[C@H]1OC[C@H](O)[C@H]1O IYFATESGLOUGBX-YVNJGZBMSA-N 0.000 description 1
- 238000010793 Steam injection (oil industry) Methods 0.000 description 1
- QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L Sulfate Chemical compound [O-]S([O-])(=O)=O QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-L 0.000 description 1
- 229930003448 Vitamin K Natural products 0.000 description 1
- 239000002253 acid Substances 0.000 description 1
- 239000013543 active substance Substances 0.000 description 1
- 238000004220 aggregation Methods 0.000 description 1
- 230000002776 aggregation Effects 0.000 description 1
- 125000000217 alkyl group Chemical group 0.000 description 1
- LGJMUZUPVCAVPU-UHFFFAOYSA-N beta-Sitostanol Natural products C1CC2CC(O)CCC2(C)C2C1C1CCC(C(C)CCC(CC)C(C)C)C1(C)CC2 LGJMUZUPVCAVPU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000012620 biological material Substances 0.000 description 1
- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 1
- 238000011088 calibration curve Methods 0.000 description 1
- 229910052799 carbon Inorganic materials 0.000 description 1
- 239000000679 carrageenan Substances 0.000 description 1
- 229940113118 carrageenan Drugs 0.000 description 1
- 239000012159 carrier gas Substances 0.000 description 1
- 238000005119 centrifugation Methods 0.000 description 1
- PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N chelidonic acid Natural products OC(=O)C1=CC(=O)C=C(C(O)=O)O1 PBAYDYUZOSNJGU-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000002144 chemical decomposition reaction Methods 0.000 description 1
- 238000005345 coagulation Methods 0.000 description 1
- 230000015271 coagulation Effects 0.000 description 1
- 238000010411 cooking Methods 0.000 description 1
- 229910052802 copper Inorganic materials 0.000 description 1
- 230000018044 dehydration Effects 0.000 description 1
- 238000006297 dehydration reaction Methods 0.000 description 1
- 239000003599 detergent Substances 0.000 description 1
- 235000015872 dietary supplement Nutrition 0.000 description 1
- 238000007865 diluting Methods 0.000 description 1
- 238000004090 dissolution Methods 0.000 description 1
- 238000009826 distribution Methods 0.000 description 1
- 235000015071 dressings Nutrition 0.000 description 1
- 238000005553 drilling Methods 0.000 description 1
- 230000009977 dual effect Effects 0.000 description 1
- 235000013345 egg yolk Nutrition 0.000 description 1
- 210000002969 egg yolk Anatomy 0.000 description 1
- 238000010894 electron beam technology Methods 0.000 description 1
- 238000002003 electron diffraction Methods 0.000 description 1
- 238000001493 electron microscopy Methods 0.000 description 1
- 238000005265 energy consumption Methods 0.000 description 1
- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1
- 238000011067 equilibration Methods 0.000 description 1
- 235000019441 ethanol Nutrition 0.000 description 1
- 238000011156 evaluation Methods 0.000 description 1
- 238000001704 evaporation Methods 0.000 description 1
- 238000000105 evaporative light scattering detection Methods 0.000 description 1
- 239000002360 explosive Substances 0.000 description 1
- 239000000284 extract Substances 0.000 description 1
- 238000011049 filling Methods 0.000 description 1
- 239000012530 fluid Substances 0.000 description 1
- 238000011010 flushing procedure Methods 0.000 description 1
- 235000013376 functional food Nutrition 0.000 description 1
- LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N gallic acid Chemical compound OC(=O)C1=CC(O)=C(O)C(O)=C1 LNTHITQWFMADLM-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004817 gas chromatography Methods 0.000 description 1
- 238000002290 gas chromatography-mass spectrometry Methods 0.000 description 1
- 235000010492 gellan gum Nutrition 0.000 description 1
- 239000000216 gellan gum Substances 0.000 description 1
- 230000009477 glass transition Effects 0.000 description 1
- 229930182478 glucoside Natural products 0.000 description 1
- 150000008131 glucosides Chemical class 0.000 description 1
- 229940075507 glyceryl monostearate Drugs 0.000 description 1
- 230000005484 gravity Effects 0.000 description 1
- 230000008821 health effect Effects 0.000 description 1
- 239000001307 helium Substances 0.000 description 1
- 229910052734 helium Inorganic materials 0.000 description 1
- SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N helium atom Chemical compound [He] SWQJXJOGLNCZEY-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 238000004128 high performance liquid chromatography Methods 0.000 description 1
- 230000036571 hydration Effects 0.000 description 1
- 238000006703 hydration reaction Methods 0.000 description 1
- 150000002433 hydrophilic molecules Chemical class 0.000 description 1
- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 1
- 230000006872 improvement Effects 0.000 description 1
- 238000011534 incubation Methods 0.000 description 1
- 229940074928 isopropyl myristate Drugs 0.000 description 1
- XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N isopropyl palmitate Chemical compound CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 229940075495 isopropyl palmitate Drugs 0.000 description 1
- 235000014655 lactic acid Nutrition 0.000 description 1
- 239000004310 lactic acid Substances 0.000 description 1
- 229940067606 lecithin Drugs 0.000 description 1
- 239000007791 liquid phase Substances 0.000 description 1
- 239000006210 lotion Substances 0.000 description 1
- 238000001819 mass spectrum Methods 0.000 description 1
- 239000000463 material Substances 0.000 description 1
- 235000010746 mayonnaise Nutrition 0.000 description 1
- 239000008268 mayonnaise Substances 0.000 description 1
- 239000000155 melt Substances 0.000 description 1
- 239000011859 microparticle Substances 0.000 description 1
- 238000005065 mining Methods 0.000 description 1
- 238000002156 mixing Methods 0.000 description 1
- 239000001788 mono and diglycerides of fatty acids Substances 0.000 description 1
- RZRNAYUHWVFMIP-UHFFFAOYSA-N monoelaidin Natural products CCCCCCCCC=CCCCCCCCC(=O)OCC(O)CO RZRNAYUHWVFMIP-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000002736 nonionic surfactant Substances 0.000 description 1
- 239000012053 oil suspension Substances 0.000 description 1
- 239000003129 oil well Substances 0.000 description 1
- 238000000399 optical microscopy Methods 0.000 description 1
- 239000003973 paint Substances 0.000 description 1
- 239000011236 particulate material Substances 0.000 description 1
- 238000009928 pasteurization Methods 0.000 description 1
- 239000008251 pharmaceutical emulsion Substances 0.000 description 1
- 238000010587 phase diagram Methods 0.000 description 1
- SHUZOJHMOBOZST-UHFFFAOYSA-N phylloquinone Natural products CC(C)CCCCC(C)CCC(C)CCCC(=CCC1=C(C)C(=O)c2ccccc2C1=O)C SHUZOJHMOBOZST-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 235000017807 phytochemicals Nutrition 0.000 description 1
- 239000006187 pill Substances 0.000 description 1
- 229930000223 plant secondary metabolite Natural products 0.000 description 1
- 239000002798 polar solvent Substances 0.000 description 1
- 230000010287 polarization Effects 0.000 description 1
- 229940068965 polysorbates Drugs 0.000 description 1
- XEIOPEQGDSYOIH-MURFETPASA-N propan-2-yl (9z,12z)-octadeca-9,12-dienoate Chemical compound CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC(C)C XEIOPEQGDSYOIH-MURFETPASA-N 0.000 description 1
- 230000005855 radiation Effects 0.000 description 1
- 235000021580 ready-to-drink beverage Nutrition 0.000 description 1
- 230000001105 regulatory effect Effects 0.000 description 1
- 235000012045 salad Nutrition 0.000 description 1
- 239000012488 sample solution Substances 0.000 description 1
- 235000015067 sauces Nutrition 0.000 description 1
- 238000001338 self-assembly Methods 0.000 description 1
- 230000014860 sensory perception of taste Effects 0.000 description 1
- 239000010802 sludge Substances 0.000 description 1
- 239000001570 sorbitan monopalmitate Substances 0.000 description 1
- 235000011071 sorbitan monopalmitate Nutrition 0.000 description 1
- 229940031953 sorbitan monopalmitate Drugs 0.000 description 1
- 239000003381 stabilizer Substances 0.000 description 1
- 238000010561 standard procedure Methods 0.000 description 1
- LGJMUZUPVCAVPU-HRJGVYIJSA-N stigmastanol Chemical compound C([C@@H]1CC2)[C@@H](O)CC[C@]1(C)[C@@H]1[C@@H]2[C@@H]2CC[C@H]([C@H](C)CC[C@@H](CC)C(C)C)[C@@]2(C)CC1 LGJMUZUPVCAVPU-HRJGVYIJSA-N 0.000 description 1
- 238000003756 stirring Methods 0.000 description 1
- 238000013517 stratification Methods 0.000 description 1
- 239000013589 supplement Substances 0.000 description 1
- 230000009469 supplementation Effects 0.000 description 1
- 239000003826 tablet Substances 0.000 description 1
- 239000004753 textile Substances 0.000 description 1
- 229940124597 therapeutic agent Drugs 0.000 description 1
- 229960000984 tocofersolan Drugs 0.000 description 1
- 238000006276 transfer reaction Methods 0.000 description 1
- VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N trioctanoin Chemical compound CCCCCCCC(=O)OCC(OC(=O)CCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC VLPFTAMPNXLGLX-UHFFFAOYSA-N 0.000 description 1
- 239000003981 vehicle Substances 0.000 description 1
- 235000019168 vitamin K Nutrition 0.000 description 1
- 239000011712 vitamin K Substances 0.000 description 1
- 150000003721 vitamin K derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 150000003722 vitamin derivatives Chemical class 0.000 description 1
- 229940046010 vitamin k Drugs 0.000 description 1
- 239000003039 volatile agent Substances 0.000 description 1
- 239000007762 w/o emulsion Substances 0.000 description 1
- UHVMMEOXYDMDKI-JKYCWFKZSA-L zinc;1-(5-cyanopyridin-2-yl)-3-[(1s,2s)-2-(6-fluoro-2-hydroxy-3-propanoylphenyl)cyclopropyl]urea;diacetate Chemical compound [Zn+2].CC([O-])=O.CC([O-])=O.CCC(=O)C1=CC=C(F)C([C@H]2[C@H](C2)NC(=O)NC=2N=CC(=CC=2)C#N)=C1O UHVMMEOXYDMDKI-JKYCWFKZSA-L 0.000 description 1
- 235000004835 α-tocopherol Nutrition 0.000 description 1
- 239000002076 α-tocopherol Substances 0.000 description 1
Images
Classifications
-
- B—PERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
- B82—NANOTECHNOLOGY
- B82Y—SPECIFIC USES OR APPLICATIONS OF NANOSTRUCTURES; MEASUREMENT OR ANALYSIS OF NANOSTRUCTURES; MANUFACTURE OR TREATMENT OF NANOSTRUCTURES
- B82Y5/00—Nanobiotechnology or nanomedicine, e.g. protein engineering or drug delivery
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23L—FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF
- A23L27/00—Spices; Flavouring agents or condiments; Artificial sweetening agents; Table salts; Dietetic salt substitutes; Preparation or treatment thereof
- A23L27/80—Emulsions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23L—FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF
- A23L33/00—Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof
- A23L33/10—Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof using additives
- A23L33/105—Plant extracts, their artificial duplicates or their derivatives
- A23L33/11—Plant sterols or derivatives thereof, e.g. phytosterols
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23L—FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF
- A23L33/00—Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof
- A23L33/10—Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof using additives
- A23L33/115—Fatty acids or derivatives thereof; Fats or oils
- A23L33/12—Fatty acids or derivatives thereof
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23L—FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR; PREPARATION OR TREATMENT THEREOF
- A23L33/00—Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof
- A23L33/10—Modifying nutritive qualities of foods; Dietetic products; Preparation or treatment thereof using additives
- A23L33/15—Vitamins
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K8/00—Cosmetics or similar toiletry preparations
- A61K8/02—Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by special physical form
- A61K8/04—Dispersions; Emulsions
- A61K8/06—Emulsions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K8/00—Cosmetics or similar toiletry preparations
- A61K8/02—Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by special physical form
- A61K8/04—Dispersions; Emulsions
- A61K8/06—Emulsions
- A61K8/062—Oil-in-water emulsions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K8/00—Cosmetics or similar toiletry preparations
- A61K8/02—Cosmetics or similar toiletry preparations characterised by special physical form
- A61K8/04—Dispersions; Emulsions
- A61K8/06—Emulsions
- A61K8/068—Microemulsions
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K9/00—Medicinal preparations characterised by special physical form
- A61K9/10—Dispersions; Emulsions
- A61K9/107—Emulsions ; Emulsion preconcentrates; Micelles
- A61K9/1075—Microemulsions or submicron emulsions; Preconcentrates or solids thereof; Micelles, e.g. made of phospholipids or block copolymers
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K9/00—Medicinal preparations characterised by special physical form
- A61K9/10—Dispersions; Emulsions
- A61K9/107—Emulsions ; Emulsion preconcentrates; Micelles
- A61K9/113—Multiple emulsions, e.g. oil-in-water-in-oil
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K9/00—Medicinal preparations characterised by special physical form
- A61K9/10—Dispersions; Emulsions
- A61K9/127—Synthetic bilayered vehicles, e.g. liposomes or liposomes with cholesterol as the only non-phosphatidyl surfactant
- A61K9/1274—Non-vesicle bilayer structures, e.g. liquid crystals, tubules, cubic phases or cochleates; Sponge phases
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61Q—SPECIFIC USE OF COSMETICS OR SIMILAR TOILETRY PREPARATIONS
- A61Q19/00—Preparations for care of the skin
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A23—FOODS OR FOODSTUFFS; TREATMENT THEREOF, NOT COVERED BY OTHER CLASSES
- A23V—INDEXING SCHEME RELATING TO FOODS, FOODSTUFFS OR NON-ALCOHOLIC BEVERAGES AND LACTIC OR PROPIONIC ACID BACTERIA USED IN FOODSTUFFS OR FOOD PREPARATION
- A23V2002/00—Food compositions, function of food ingredients or processes for food or foodstuffs
-
- A—HUMAN NECESSITIES
- A61—MEDICAL OR VETERINARY SCIENCE; HYGIENE
- A61K—PREPARATIONS FOR MEDICAL, DENTAL OR TOILETRY PURPOSES
- A61K2800/00—Properties of cosmetic compositions or active ingredients thereof or formulation aids used therein and process related aspects
- A61K2800/20—Chemical, physico-chemical or functional or structural properties of the composition as a whole
- A61K2800/21—Emulsions characterized by droplet sizes below 1 micron
Landscapes
- Health & Medical Sciences (AREA)
- Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
- Chemical & Material Sciences (AREA)
- General Health & Medical Sciences (AREA)
- Engineering & Computer Science (AREA)
- Veterinary Medicine (AREA)
- Public Health (AREA)
- Animal Behavior & Ethology (AREA)
- Epidemiology (AREA)
- Dispersion Chemistry (AREA)
- Food Science & Technology (AREA)
- Pharmacology & Pharmacy (AREA)
- Nutrition Science (AREA)
- Medicinal Chemistry (AREA)
- Polymers & Plastics (AREA)
- Birds (AREA)
- Mycology (AREA)
- Oil, Petroleum & Natural Gas (AREA)
- Botany (AREA)
- Biophysics (AREA)
- Molecular Biology (AREA)
- Nanotechnology (AREA)
- Dermatology (AREA)
- Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
- Biotechnology (AREA)
- Medical Informatics (AREA)
- General Engineering & Computer Science (AREA)
- Crystallography & Structural Chemistry (AREA)
- Medicinal Preparation (AREA)
- Cosmetics (AREA)
- Colloid Chemistry (AREA)
- Pharmaceuticals Containing Other Organic And Inorganic Compounds (AREA)
- Acyclic And Carbocyclic Compounds In Medicinal Compositions (AREA)
- Dairy Products (AREA)
Abstract
Изобретение относится к эмульсии масло-в-воде. Предложена эмульсия масло-в-воде, в которой капли масла диаметром от 5 нанометров (нм) до нескольких сотен микрометров показывают наноразмерное самоорганизующееся структурообразование с гидрофильными доменами, имеющими диаметр от 0,5 до 200 нм, обусловленное присутствием липофильной добавки, где эмульсия масло-в-воде содержит активный элемент, присутствующий в количестве от 0,00001% до 79 мас.% в пересчете на общую композицию. Изобретение позволяет получить эмульсию масло-в-воде, в которой дисперсные капли масла демонстрируют самоорганизующуюся структуру, которая используется для солюбилизации или диспергирования активных элементов, таких как нутриенты, лекарственные средства, ароматы или химикалии, с целью придания новой или улучшенной функциональности. 2 н. и 21 з.п. ф-лы, 15 ил.
Description
Область техники, к которой относится изобретение
Настоящее изобретение касается эмульсии масло-в-воде, в которой дисперсные капли масла демонстрируют самоорганизующуюся структуру, которая используется для солюбилизации или диспергирования активных элементов, таких как нутриенты, лекарственные средства, ароматы или химикалии, с целью придания новой или улучшенной функциональности.
Предшествующий уровень техники
Эмульсии в промышленности
Эмульсии являются общеизвестными коллоидными системами, встречающимися во многих выпускаемых промышленностью продуктах, таких как пищевые продукты, косметические изделия, фармацевтические или агрохимические препараты. Они часто используются для переноса функциональных молекул или для создания определенной текстуры или удовольствия для потребителя. Эмульсии масло-в-воде формируются из капель масла, диспергированных в непрерывной водной фазе. Дисперсные капли масла стабилизируются гидрофильными поверхностно-активными молекулами, которые образуют слой вокруг капель масла. Для диспергирования масляной фазы в непрерывной водной фазе используются гомогенизаторы, позволяющие получать капли масла самого различного размера (имеющие радиус примерно от 100 нанометров (нм) до нескольких сотен микрометров). Образование слоя вокруг капель масла в процессе стадии гомогенизации делает капли масла кинетически стабильными к коалесценции, флокуляции или коагуляции.
Поверхностно-активный материал, используемый в продуктах на основе эмульсии масло-в-воде, может представлять собой либо низкомолекулярные гидрофильные поверхностно-активные вещества, такие как полисорбаты, лизолецитины и др., либо полимеры, такие как белки, например, желатин или белки молока, сои, либо полисахариды, такие как гуммиарабик или ксантан, либо состоящие из макрочастиц материалы, такие как частицы диоксида кремния, либо смеси перечисленного.
Продукты на основе эмульсии масло-в-воде повсеместно используются в пищевой, косметической, фармацевтической или агрохимической отраслях промышленности. Известными пищевыми продуктами на основе эмульсии масло-в-воде являются, например, молоко, майонез, заправки для салатов (дрессинги) или соусы. Известными продуктами на основе эмульсии масло-в-воде, использующимися в косметической или фармацевтической отраслях промышленности, являются лосьоны, кремы, косметическое молочко, пилюли, таблетки и др. Капли масла в таких продуктах обычно состоят, например, из триглицеридов, диглицеридов, восков, сложных эфиров жирных кислот, жирных кислот, спиртов, минеральных масел, углеводородов или других маслянистых веществ.
Эмульсии используются либо как исходный материал, промежуточный или готовый продукт, либо как добавка к готовому продукту.
Эмульсии как средство переноса активных элементов
Одной из сфер применения эмульсий в промышленности является их применение в качестве средства переноса активных соединений, таких как вкусоароматические вещества, витамины, антиоксиданты, нутрицевтики, фитохимические соединения, лекарственные средства, химикалии и др. Введение активных компонентов требует использования соответствующего средства для переноса эффективного количества активного компонента в требуемое место его действия. Эмульсии масло-в-воде обычно применяются как системы переноса, поскольку они позволяют выгодно использовать повышенную растворимость липофильных активных соединений в масле. В EP 1116515 в примере на применение эмульсий для контроля интенсивности аромата гидрофобный активный ингредиент, такой как ароматический компонент, примешивается в процессе прохождения через экструдер к фильере в виде эмульсии масло-в-воде с целью повышения стабильности вводимого активного ингредиента в ходе последующей обработки продукта. В WO 00/59475 в примере фармацевтической эмульсии масло-в-воде описаны композиция и способ улучшенного переноса способных ионизироваться гидрофобных терапевтических агентов, которые смешиваются с ионизирующим агентом, поверхностно-активным веществом и триглицеридом с образованием эмульсии масло-в-воде. В WO 99/63841 в примере на применение эмульсий в пищевой сфере описаны композиции, содержащие фитостерин, обладающий повышенной растворимостью и диспергируемостью в водной фазе вследствие образования эмульсии или микроэмульсии.
Растворение активных элементов, таких как фитостерины, ликопин или нерастворимые в воде лекарственные средства, в каплях масла o/w (масло-в-воде) эмульсий или дисперсий способно не только облегчить их диспергирование, т.е. гомогенное введение активных элементов в продукт, но и повысить их биодоступность или биоактивность. Клинические эксперименты и эксперименты на животных показали, что максимальная эффективность и биодоступность активных элементов, таких как лекарственные средства и нутриенты, достигается обычно в том случае, когда активные элементы солюбилизированы или растворены, например, в мицеллах, а не присутствуют в виде крупных кристаллов (Ostlund, E.O., С.А.Spilbourg, et al. (1999). "Sitostanol administered in lecithin micelles potently reduces cholesterol absorption in humans" (Прием ситостанола в лецитиновых мицеллах резко снижает абсорбцию холестерина у человека). American Journal of Clinical Nutrition 70: 826-31; M.Kinoshita, K.Baba, et al. (2002). "Improvement of solubility and oral bioavailability of a poorly water-soluble drug, TAS-301, by its melt adsorption on a porous calcium silicate" (Повышение растворимости и пероральной биодоступности плохо растворимого в воде лекарственного средства - TAS-301 - за счет его адсорбции расплавом на пористом силикате кальция). Journal of Pharmaceutical Sciences 91 (2): 362-370). Мелкие или микронизированные кристаллы являются, вероятно, более биодоступными, чем крупные кристаллы, поскольку они быстрее растворяются в процессе переваривания.
Если капли масла в эмульсиях масло-в-воде являются чрезмерно малыми по размеру, например порядка от нескольких нанометров (нм) до примерно 200 нм в диаметре, то такая эмульсия называется микроэмульсией масло-в-воде (Evans, D.F.; Wennerström, H. (Eds.); "The Colloidal Domain", Wiley-VCH, New York, (1999)). Эти эмульсии прозрачны и термодинамически стабильны, и поэтому для квалифицированного специалиста в данной области техники не составит труда отличить их от простых эмульсий, которые являются термодинамически нестабильными и в большинстве случаев мутными.
Описание изобретения
Из предшествующего уровня техники известно, что дисперсные капли масла в эмульсиях масло-в-воде используются как средства переноса липофильных молекул, растворенных в каплях масла. Недостатком эмульсий такого рода, как систем переноса, является то, что они не способны переносить кристаллические (т.е. присутствующие в виде кристаллов) гидрофильные или амфифильные молекулы по отдельности или в комбинации с липофильными соединениями из-за недостаточной растворимости таких молекул в масляной фазе. Особенно трудным является перенос кристаллических или амфифильных либо гидротропных соединений вследствие проявляемой ими тенденции к нарушению стабилизирующей функции гидрофильных эмульгаторов, в результате чего они могут дестабилизировать эмульсию.
Настоящее изобретение базируется на открытии новых наноразмерных самоорганизующихся структур внутри обычных капель масла, которые способны аккумулировать как липофильные, амфифильные, так и гидрофильные молекулы. Структуры формируются за счет добавления липофильной добавки (обозначенной LPA) к каплям масла. Такие структуры могут солюбилизировать не только липофильные компоненты, но одновременно и гидрофильные и/или амфифильные, или гидротропные, или кристаллические компоненты. Наноразмерные самоорганизующиеся структуры внутри капель масла состоят, главным образом, из наноразмерных и термодинамически стабильных гидрофильных доменов, т.е. водяных капель, столбиков или канальцев. Эти наноразмерные домены, которые формируются спонтанно (термодинамический механизм) внутри капель масла эмульсии, стабилизируются добавляемой LPA. Гидрофильная часть молекулы LPA является частью структуры гидрофильного домена. Гидрофильные домены могут иметь размер от 0,5 до 200 нм в диаметре. Предпочтительно гидрофильный домен имеет диаметр от 0,5 до 150 нм. Даже более предпочтительно гидрофильный домен имеет диаметр от 0,5 до 100 нм. И наиболее предпочтительно гидрофильный домен имеет диаметр от 0,5 до 50 нм.
В контексте описания «гидрофильный домен» состоит из водных доменов и гидрофильной головной части молекул LPA. Имея чрезвычайно малый размер, гидрофильные домены показывают при этом большую площадь поверхности, которая является подходящим местом для солюбилизации множества различных активных элементов.
Изобретение направлено на перенос липофильных, и/или кристаллических, и/или амфифильных активных элементов, которые локализуются в каплях масла внутри зон, ограниченных цепью LPA. Более того, изобретение направлено на перенос гидрофильных или амфифильных активных элементов, которые локализуются в головной части гидрофильных доменов внутри капель масла, или в гидрофильных доменах внутри капель масла, или в водной фазе снаружи капель масла. Наличие большой площади поверхности внутри капель масла делает возможным создание новых или улучшенных функциональностей, которые невозможно создать в отсутствие площади поверхности или гидрофильных доменов внутри капель масла в эмульсии масло-в-воде. Например, солюбилизация или ассоциирование активных элементов в этих самоорганизующихся структурах в каплях масла приводит к различным функциональностям. Настоящее изобретение касается также вышеописанной эмульсии масло-в-воде для следующего применения:
- повышение растворимости и/или диспергируемости нерастворимых в воде, нерастворимых в масле активных элементов, кристаллических активных элементов благодаря наличию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла. Будучи растворенными в простых эмульсиях масло-в-воде, активные элементы обычно выкристаллизовываются при температуре использования или хранения таких эмульсий;
- повышение стабильности, защиты активных элементов в эмульсии масло-в-воде от химического распада или окисления благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- повышение биоактивности, биодоступности, биоиспользуемости или абсорбции активных элементов в процессе переваривания благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- контролирование высвобождения, мгновенного высвобождения или долговременного высвобождения, активных элементов в процессе потребления или переваривания для придания новой иди улучшенной функциональности, оказывающей полезное воздействие на здоровье, благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- повышение эффективности активного элемента, долговременной эффективности активного элемента или мгновенного высвобождения активного элемента для придания или улучшения функциональности, оказывающей полезное воздействие на здоровье, благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- контролирование высвобождения ароматического вещества или аромата, мгновенного высвобождения вкусоароматического вещества или аромата или долговременного высвобождения вкусоароматического вещества или аромата для придания новых или улучшенных сенсорных свойств благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- придание различного вкуса, различной текстуры, вкусового ощущения во рту, покрывания ротовой полости или ощущения сливочной консистенции благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- маскирование вкуса или побочных привкусов активного элемента благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- маскирование запаха или побочных запахов активного элемента, структуры и др. благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- модуляция вкуса или аромата активного элемента благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- модуляция цвета или сильного потемнения в результате реакции Майяра благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- модуляция цвета, сильного потемнения, увеличенного выхода продуктов химической реакции или реакции Майяра в ходе тепловой обработки или микроволнового воздействия благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- контроль выхода продуктов химической реакции или контроль выхода продуктов реакции Майяра благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- контроль выхода продуктов химической реакции или контроль выхода продуктов реакции Майяра в процессе тепловой обработки или микроволнового воздействия благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- экстракция активных элементов из любого вида сырья или продуктов с целью обогащения активных элементов в эмульсии масло-в-воде благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- экстракция активных элементов из сырья или продуктов в ротовой полости в процессе потребления, жевания или переваривания с целью контроля их высвобождения для полезного воздействия на здоровье или сенсорные показатели благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- придание любого вида функциональности, основанной на комбинации вышеописанных функциональностей, благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла;
- придание любого вида функциональности или комбинации вышеописанных функциональностей, достигаемое за счет изменения внутренней структуры капель масла в эмульсии масло-в-воде или изменения структуры всей эмульсии масло-в-воде в целом в процессе тепловой обработки, охлаждения, технологической обработки, жевания, потребления или переваривания либо в ротовой полости благодаря образованию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла.
Присутствие активного элемента в эмульсии масло-в-воде настоящего изобретения придает новую или улучшенную функциональность продукту. Примерами активных элементов являются вкусоароматические вещества, предшественники вкусоароматических веществ, ароматы, предшественники ароматов, усилители вкуса, соли, сахара, аминокислоты, полисахариды, ферменты, пептиды, белки или углеводы, биологически активные добавки, пищевые добавки, гормоны, бактерии, растительные экстракты, медицинские средства, лекарственные средства, нутриенты, химические соединения для применения в агрохимической или косметической отраслях промышленности, каротиноиды, витамины, антиоксиданты или нутрицевтики, выбранные из группы, состоящей из лютеина, сложных эфиров лютеина, β-каротина, токоферола, токоферола ацетата, токотриенола, ликопина, Co-Q10, льняного масла, рыбьего жира, масел, богатых омега-3 жирными кислотами, масел, богатых омега-6 жирными кислотами, масел, богатых докозагексаеновой кислотой, эйкозапентаеновой кислотой, арахидоновой кислотой, длинноцепочечных полиненасыщенных жирных кислот (ДЦ ПНЖК), ментолового, мятного масла, липоевой кислоты, витаминов, полифенолов и их гликозидов, конъюгатов сложных эфиров и/или сульфатов, изофлавонов, флавонолов, флаванонов и их гликозидов, таких как гесперидин, флаван-3-олов, включающих мономеры катехина и их сложные эфиры с галлатом, такие как эпигаллокатехин-галлат, и их процианидиновых олигомеров, витамина С, витамина С пальмитата, витамина А, витамина В12, витамина D, α- и/или γ-полиненасыщенных жирных кислот, фитостеринов, этерифицированных фитостеринов, свободных неэтерифицированных фитостеринов, зеаксантина, кофеина, и комбинации перечисленного.
Активный элемент может быть маслом, LPA, растворимым в воде, нерастворимым в воде, растворимым в масле или нерастворимым в масле.
Активный элемент может добавляться прямо в эмульсию для придания продукту новой или улучшенной функциональности. Такие активные элементы могут быть, например, лекарственными средствами, нутриентами, ароматами или вкусоароматическими веществами. Активный элемент может также косвенным путем придавать новые или улучшенные функциональности продукту. Например, добавление липофильной добавки, такой как моноглицерид или фосфолипид, изменяет внутреннюю наноструктуру капель масла. Изменение внутренней наноструктуры капель масла делает возможным придание продукту новых или улучшенных функциональностей, таких как улучшенное вкусовое ощущение во рту, покрытие ротовой полости, улучшенные текстура или стабильность.
Примером приданной косвенным путем функциональности продукту является физическая стабильность эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению к расслоению, коалесценции или флокуляции. Добавление LPA к диспергированным каплям масла значительно улучшает физическую стабильность эмульсии к расслоению отстоя и коалесценции по сравнению с композициями простых эмульсий (без добавления LPA в фазу масляных капель; контрольная эмульсия). Добавление LPA к каплям масла, т.е. генерирование гидрофильных доменов внутри капель масла (содержащих некоторое количество воды), увеличивает удельную массу капель эмульсии и, следовательно, снижает скорость расслоения или даже приостанавливает расслоение капель и предупреждает образование «кольца» сверху эмульсии. Образование кольца является типичным результатом экстенсивного расслоения.
Эмульсионные системы по настоящему изобретению четко отличаются от эмульсий, традиционно известных как двойные эмульсии вода-в-масле-в-воде (W/O/W). W/O/W двойные эмульсии (вода/масло/вода) представляют собой эмульсии масло-в-воде, в которых капли масла содержат капли воды микронного размера (Garti, N.; Bisperink, С.; Curr. Opinion in Colloid & Interface Science (1998), 3, 657-667). Капли воды внутри диспергированных капель масла двойной эмульсии образуются (диспергируются) при подводе механической энергии, например, при гомогенизации и, как следствие, являются термодинамически нестабильными и не самоорганизующимися. Диаметр внутренних капель воды в W/O/W двойной эмульсии превышает 300 нм. Эмульсии по настоящему изобретению можно легко отличить от обычных W/O/W двойных эмульсий, поскольку образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла эмульсии по настоящему изобретению происходит спонтанно и вызывается термодинамическим механизмом, а средний диаметр капель воды или канальцев составляет менее 200 нм.
Таким образом, изобретение направлено на капли масла, которые содержат наноразмерную самоорганизующуюся структуру с гидрофильными доменами в диапазоне от 0,5 нм до 200 нм, а капли масла или эмульсия масло-в-воде по настоящему изобретению содержат активный элемент. Количество активного элемента составляет более 0,00001% общей композиции. Предпочтительно оно составляет более 0,00003%, более предпочтительно - более 0,0001%. Еще более предпочтительно количество активного элемента превышает 0,001% общей композиции. Количество активного элемента составляет от 0,00001% до 79%. Возможно также, чтобы количество активного элемента составляло от 0,00001% до 50%. Количество активного элемента может также составлять от 0,001 до 10%. Количество активного элемента составляет менее 79%. Предпочтительно количество активного элемента составляет менее 50% общей композиции. Любая комбинация нижнего и верхнего пределов охватывается притязаниями настоящего изобретения. Количество активного элемента может выражаться в мас.% или мол.%.
Понятие «самосборка» или «самоорганизация» относится к спонтанному образованию агрегатов (ассоциатов) или наноструктур отдельными молекулами. Молекулы в самоорганизующихся структурах занимают соответствующее местоположение, обусловленное исключительно их структурными и химическими свойствами, под действием межмолекулярных сил, таких как гидрофобные, гидратационные или электростатические силы (Evans, D.F.; Wennerström, H. (Eds.); "The Colloidal Domain", Wiley-VCH, New York, (1999)). Результат самоорганизации не зависит от самого процесса приготовления и соответствует минимальному энергетическому (стабильное равновесие) состоянию системы.
JP 2004 008837 раскрывает эмульсию масло-в-воде, которая содержит растворимые в воде твердые частицы, присутствующие в каплях масла. Частицы имеют размер от 20 нм до 10 мкм. Частицы образуются в эмульсии вода-в-масле (W/O) в результате дегидратации (т.е. это не спонтанный процесс) еще до диспергирования суспензии "целые частицы/масло" (S/O) в водной фазе с применением способа эмульгирования с пористой мембраной.
WO 02/076441 раскрывает применение микроэмульсии спирта-во-фтороуглероде в качестве предшественника для приготовления твердых наночастиц. Наночастицы имеют диаметр менее 200-300 нанометров. Образование наночастиц происходит не спонтанно, а инициируется охлаждением микроэмульсии-предшественника до температуры ниже примерно 35°С или выпариванием спирта в микроэмульсии-предшественнике либо разбавлением микроэмульсии подходящим полярным растворителем.
US 2004/022861 раскрывает двойную эмульсию W/O/W, в которой капли масла содержат жидкую микроскопическую водную фазу, включающую белок или другой гидрофильный агент. Вся двойная эмульсия в целом распыляется, например, в жидкий азот через капиллярное сопло для получения нагруженных белком микрочастиц.
Во всех этих примерах описывается не спонтанное образование твердых гидрофильных (нано)частиц с использованием W/O микроэмульсий либо W/O или W/O/W двойных эмульсий, поэтому необходим внешний пусковой механизм для отверждения гидрофильных доменов внутри капель масла. На образовавшиеся (нано)частицы такие факторы окружающей среды, как температура, pH, или свойства жидкости, окружающей частицы, не оказывают значительного влияния. Следует напомнить, что на простые W/O микроэмульсии, в которых капли воды не отверждены, а являются жидкими, вышеуказанные факторы окружающей среды оказывают сильно выраженное влияние.
Многочисленные научные исследования показали, что тип эмульсии (O/W или W/O), приготовляемой путем гомогенизации соответствующей Winsor системы (Winsor I (O/W микроэмульсия плюс избыток масла) или Winsor II (O/W микроэмульсия плюс избыток воды)), один и тот же, поскольку ее формирование происходит в микроэмульсионной фазе, которая находится в равновесии с избыточной непрерывной фазой. Например, эмульгирование W/O микроэмульсии плюс избыток воды (система Winsor II) дает при достаточно высоких концентрациях поверхностно-активного вещества, т.е. превышающих критическую концентрацию поверхностно-активного вещества в масляной фазе сµcoil, W/O-эмульсию, непрерывная фаза которой сама является W/O-микроэмульсией (В.Р.Binks, Langmuir (1993) 9, 25-28). Это означает, что когда простая W/O-микроэмульсия разбавляется водной фазой, то образование W/O-эмульсии будет превалировать над образованием O/W-эмульсии. Binks et al. (В.Р.Binks, Langmuir (1993) 9, 25-28) объясняют такое поведение распределением поверхностно-активного вещества между водной и масляной фазами согласно правилу Банкрофта (Bancroft's rule) (W.D.Bancroft, J. Phys. Chem. (1913) 17, 501): если поверхностно-активное вещество аккумулировано в масляной фазе, т.е. лучше растворяется в масле, чем в водной фазе, то образующаяся эмульсия всегда будет типа W/O, а не типа O/W. Для приготовления O/W-эмульсии из W/O-микроэмульсии, или системы Winsor II (W/O-микроэмульсия плюс избыток воды), необходимо, чтобы поверхностно-активное вещество претерпело фазовую инверсию, т.е. чтобы его растворимость перешла из маслорастворимой (образование W/O-эмульсии) формы в водорастворимую (образование O/W-эмульсии) (Р.Izquierdo et al., Langmuir (2002) 18, 26-30). При использовании неионогенных поверхностно-активных веществ, таких как алкилэтоксилаты, например C12EO4, это может достигаться охлаждением системы с 40-50°С (PIT температура) до ниже 25°С. Это полностью отличается от настоящего изобретения, которое коррелирует фазовое поведение липофильной добавки (LPA; образует W/O-микроэмульсию при комнатной температуре в масляной фазе) с образованием O/W-эмульсии, в которой капли масла, содержащие гидрофильные домены или LPA, стабилизируются обычным водорастворимым эмульгатором. В этом случае гидрофильные домены являются жидкими, а не твердыми. W/O-микроэмульсия или маслосодержащие гидрофильные домены могут разбавляться (диспергироваться) в водной фазе без претерпевания фазовой инверсии и высвобождения гидрофильных доменов внутри дисперсных капель масла и без необходимости отверждения внутренних гидрофильных доменов в каплях масла перед стадией диспергирования.
Согласно изобретению спонтанное образование наноразмерной, самоорганизующейся структуры внутри капель масла эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению может реализовываться различными путями. Одним из них является добавление липофильной добавки (LPA), которая способствует спонтанному формированию наноразмерной самоорганизующейся структуры в масляной фазе еще до стадии гомогенизации. Другой путь предусматривает добавление липофильной добавки (LPA) к эмульсионному продукту после стадии гомогенизации. В этом случае липофильная добавка будет растворяться в каплях масла и приведет к спонтанному формированию наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла. Для гомогенизации можно использовать обычный промышленный или лабораторный гомогенизатор, такой как поршневой гомогенизатор Rannie, роторно-статорный смеситель Kinematica, коллоидная мельница, смеситель Stephan, ячейка Couette, работающая с высоким усилием сдвига, или устройство для мембранного эмульгирования. Более того, для приготовления эмульсии, описываемой в настоящем изобретении, пригодны также ультразвуковой смеситель, смеситель с инжекцией пара или домашний миксер. Спонтанное формирование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла не зависит от потребления энергии, используемой для приготовления эмульсии, и последовательности добавления LPA. Это означает, что для получения эмульсии по настоящему изобретению можно применять также технику нано- и микрофлюидизации.
Тепловая обработка может также облегчить процесс диспергирования, поскольку внутренняя структура при высоких температурах может быть менее вязкой, а процесс диспергирования может потребовать меньше усилий сдвига при повышенных температурах, чем при пониженных температурах.
Следующим путем приготовления эмульсии по настоящему изобретению является применение гидротропных агентов или агентов, разрушающих водные структуры, либо спонтанного эмульгирования, в основе которого может лежать химический или термодинамический механизм (Evans, D.F.; Wennerström, H. (Eds.); 'The Colloidal Domain', Wiley-VCH, New York, (1999)).
Еще один путь приготовления эмульсии по настоящему изобретению - это комбинирование спонтанного формирования наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла со спонтанным образованием капель масла, т.е. всей эмульсии по настоящему изобретению, за счет добавления биополимеров типа диблок-сополимеров или апопротеина, таких как конъюгаты или коацерваты белок-полисахарид, или гибриды белок-полисахарид, белок-белок или полисахарид-полисахарид, либо смесей полимеров или биополимеров, или гидрофильных низкомолекулярных поверхностно-активных веществ.
Другой путь приготовления эмульсии по настоящему изобретению предусматривает применение диализа. В одном случае липофильная добавка (LPA) смешивается с масляной фазой и гидрофильным эмульгатором, который используется для стабилизации капель масла в эмульсии. Смесь, состоящая из LPA, масляной фазы и гидрофильного эмульгатора, смешивается с водой таким образом, чтобы образовалась мицеллярная или ламеллярная (слоистая), или какая-либо другая фаза. Применение диализной мембраны позволяет удалить избыток гидрофильного эмульгатора из общей водной фазы и сформировать эмульсию масло-в-воде настоящего изобретения.
Еще один путь приготовления эмульсии по настоящему изобретению предусматривает использование контролирующего действия «гостевой» молекулы для модификации внутренней структуры капель масла настоящего изобретения таким образом, чтобы фаза капель масла стала менее вязкой, а потребность в энергии для ее диспергирования в водной фазе снизилась, по сравнению с фазой капель, состоящей из масла-LPA-воды и не содержащей «гостевую» молекулу. Диспергирование концентрированной смеси (масло-LPA-«гостевая» молекула-вода) значительно облегчится, поскольку структура масляной фазы станет менее вязкой. Внутренняя структура капель масла эмульсии изменится при разбавлении, так как «гостевые» молекулы высвободятся из капель масла и растворятся в непрерывной водной фазе в процессе гомогенизации и разбавления. Для такого случая «гостевая» молекула предпочтительно должна быть гидрофильной и осмотически активной.
Композиция эмульсии
Настоящее изобретение касается эмульсии масло-в-воде, в которой капли масла (имеющие диаметр от 5 нм до сотен микрометров) проявляют наноразмерную структуризацию с гидрофильными доменами в диапазоне от 0,5 нм до 200 нм, формируемыми липофильной добавкой (LPA), а эмульсия масло-в-воде содержит активный элемент. Количество активного элемента составляет более 0,00001% общей композиции. Предпочтительно оно составляет более 0,00003%, более предпочтительно - более 0,0001%, еще более предпочтительно - более 0,001% общей композиции. Количество активного элемента составляет от 0,00001% до 79%. Возможно также, чтобы количество активного элемента составляло от 0,00001% до 50%. Количество активного элемента составляет менее 79%. Предпочтительно количество активного элемента составляет менее 50% общей композиции. Любая комбинация нижнего и верхнего пределов охватывается притязаниями настоящего изобретения. Количество активного элемента может выражаться в мас.% или в мол.%.
LPA может добавляться как таковая или приготовленной in situ химическими, биохимическими, ферментативными или биологическими средствами. Количество капель масла, присутствующее в эмульсии настоящего изобретения (объемная доля капель масла), соответствует их количеству, обычно используемому в продуктах на основе простой эмульсии масло-в-воде. Оно может варьировать от 0,00001 мас.% до 80 мас.% Эмульсия масло-в-воде по настоящему изобретению может представлять собой либо эмульсию масло-в-воде (более крупные капли масла), мини-эмульсию масло-в-воде, наноэмульсию масло-в-воде, либо микроэмульсию масло-в-воде в зависимости от размера капель масла.
Если говорить более точно, то настоящее изобретение направлено на эмульсии масло-в-воде, включающие дисперсные капли масла, имеющие наноразмерное самоорганизующееся структурированное содержимое, содержащее:
(i) масло, выбранное из группы, состоящей из минеральных масел, углеводородов, растительных масел, восков, спиртов, жирных кислот, моно-, ди- или триацилглицеринов, эфирных масел, ароматизирующих масел, липофильных витаминов, сложных эфиров, нутрицевтиков, терпинов, терпенов и смесей перечисленного,
(ii) липофильную добавку (LPA) или смеси липофильной и гидрофильной добавок, имеющие конечное значение показателя гидрофильно-липофильного баланса ниже примерно 10, предпочтительно ниже 8,
(iii) гидрофильные домены в форме капель, столбиков или канальцев, содержащие воду или неводную полярную жидкость, такую как полиол, и
непрерывную водную фазу, которая содержит гидрофильные эмульгаторы.
В контексте описания «липофильная добавка» (обозначаемая также аббревиатурой «LPA») относится к липофильному амфифильному агенту, который спонтанно образует стабильные наноразмерные самоорганизующиеся структуры в дисперсной масляной фазе. Липофильная добавка (смесь) выбирается из группы, состоящей из жирных кислот, сложных эфиров сорбитана, моно- или диэфиров пропиленгликоля, пегилированных жирных кислот, моноглицеридов, производных моноглицеридов, диглицеридов, растительных масел, обогащенных пегилированными жирными кислотами, сложных эфиров полиоксиэтилен-сорбитана, фосфолипидов, кефалинов, липидов, сложных эфиров сахаров, простых эфиров сахаров, сложных эфиров сахарозы, полиглицериловых сложных эфиров и смесей перечисленного.
Согласно первому варианту воплощения изобретения эмульсия масло-в-воде демонстрирует капли масла, имеющие внутреннюю структуру, взятую из группы, состоящей из структуры L2 или комбинации L2 со структурой масла (микроэмульсия или капли изотропной жидкости) в диапазоне температур от 0°С до 100°С.
Согласно второму варианту воплощения изобретения эмульсия масло-в-воде демонстрирует капли масла, имеющие структуру L2 (микроэмульсия или капли изотропной жидкости) в диапазоне температур от 0°С до 100°С.
Согласно третьему варианту воплощения изобретения эмульсия масло-в-воде демонстрирует капли масла, имеющие внутреннюю структуру, взятую из группы, состоящей из структуры L2 (микроэмульсия или капли изотропной жидкости) или жидкокристаллической (LC) структуры (например, обратимой мицеллярно-кубической, обратимой двухмерно-непрерывной кубической или обратимой шестигранной) и их комбинации, в диапазоне температур от 0°С до 100°С.
Согласно четвертому варианту воплощения изобретения эмульсия масло-в-воде демонстрирует капли масла, имеющие внутреннюю структуру LC в диапазоне температур от 0°С до 100°С.
Согласно пятому варианту воплощения изобретения эмульсия масло-в-воде демонстрирует капли масла, имеющие внутреннюю структуру, взятую из группы, состоящей из структуры L3, комбинации структур L2 и L3, комбинации ламеллярно-жидкокристаллической структуры (Lα) со структурой L2 и комбинации ламеллярно-кристаллической структуры со структурой L2 в диапазоне температур от 0°С до 100°С.
Согласно шестому варианту воплощения изобретения эмульсия масло-в-воде демонстрирует капли масла, имеющие внутреннюю структуру, которая представляет собой комбинацию ранее описанных структур в диапазоне температур от 0°С до 100°С.
Все вышеупомянутые внутренние структуры могут, вне всякого сомнения, определяться SAXS-анализом (малоугловое рассеяние рентгеновских лучей) и крио-ТЕМ (криогенная трансмиссионная электронная микроскопия) (Qiu et al. Biomaterials (2000) 21, 223-234, Seddon. Biochimica et Biophysica Acta (1990) 1031, 1-69, Delacroix et al. J. Mol. Biol. (1996) 258, 88-103, Gustafsson et al. Langmuir (1997) 13, 6964-6971, Portes. J. Phys.: Condens. Matter (1992) 4, 8649-8670) с быстрым Фурье-преобразованием (FFT) крио-ТЕМ изображений.
В некоторых сферах использования возможно также применение температур выше 100°С (например, температура автоклавирования, или температура слияния в результате плавки кристаллических молекул, или температура слияния в результате плавки кристаллических молекул в среде, содержащей масло и/или LPA), и эти температуры включены в притязания настоящего изобретения.
Липофильная добавка (LPA) может смешиваться также с гидрофильной добавкой (имеющей ГЛБ выше 10) в таком количестве, чтобы ГЛБ общей смеси не превышал 10 или предпочтительно 8. Добавка (смесь) может также приготовляться in situ химическими, биохимическими, ферментными или биологическими средствами.
Количество вносимой липофильной добавки определяется как α. α определяется как отношение LPA/(LPA + масло)·100. α предпочтительно составляет выше 0,1. Более предпочтительно α составляет выше 0,5. Еще более предпочтительно α составляет выше 1. Даже более предпочтительно α составляет выше 3. Даже еще более предпочтительно α составляет выше 10. Наиболее предпочтительно α составляет выше 15.
Отношение α=LPA/(LPA + масло)·100 предпочтительно составляет менее 99,9. Более предпочтительно α составляет менее 99,5. Даже более предпочтительно α составляет менее 99,0. Еще более предпочтительно α составляет менее 95. Даже еще более предпочтительно α составляет менее 84. Наиболее предпочтительно α составляет менее 80 и самое предпочтительное - менее 70. Любая комбинация нижнего и верхнего пределов включена в притязания настоящего изобретения, α может выражаться в мас.% или в мол.%. Нижний и верхний пределы α зависят от свойств выбранных масла и LPA, таких как полярность, молекулярная масса, диэлектрическая постоянная и др., или физических характеристик, таких как критическая концентрация агрегации (сас) или критическая мицеллярная концентрация (cmc) LPA в фазе капель масла.
Эмульсия стабилизируется гидрофильным эмульгатором, пригодным для стабилизации капель простой эмульсии масло-в-воде. Гидрофильный эмульгатор может называться также "вторичным эмульгатором" или "стабилизатором". Эмульсия может агрегироваться (флоккулировать) или не зависеть от используемого гидрофильного эмульгатора. Гидрофильный эмульгатор выбирается из группы, состоящей из низкомолекулярных гидрофильных поверхностно-активных веществ, имеющих ГЛБ>8, желатина, белков, например белков молока (изолят белка молочной сыворотки, казеинат) или сои, блок-сополимеров, поверхностно-активных гидроколлоидов, таких как гуммиарабик; биополимеров типа диблок-сополимера или апопротеина, таких как конъюгаты или коацерваты белок-полисахарид, или гибриды белок-полисахарид, белок-белок или полисахарид-полисахарид, конъюгатов или коацерватов либо смесей полимеров и биополимеров. Частицы (нано- или микро-) также могут использоваться для стабилизации эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению.
Основной проблемой для специалистов в области технологии эмульсий является выбор поверхностно-активных ингредиентов, называемых также поверхностно-активными веществами или эмульгаторами, которые показывают хорошие поверхностные свойства (или активность), т.е. эффективную адсорбцию на границе раздела фаз, формирующейся вокруг капель масла, и способность эффективно и в достаточной мере снижать поверхностное натяжение. Чем ниже поверхностное натяжение между водной и масляной фазами, тем меньше энергии требуется для увеличения межфазной зоны вода-масло, т.е. тем легче получить более мелкие капли масла и более стабильные эмульсии.
Добавление LPA в эмульгируемую масляную фазу снижает поверхностное натяжение между масляной фазой и чистой водой. Этот факт значительно облегчает разрушение масляной фазы настоящего изобретения (которая содержит определенное количество липофильной добавки) до мелких капель. Вследствие этого процесс разрушения при приготовлении эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению не требует применения эффективных, с высокой поверхностной активностью или быстро адсорбирующихся эмульгаторов. Качество (стабильность, гомогенность) приготовляемой эмульсии масло-в-воде настоящего изобретения не зависит от применения эффективных и поверхностно-активных гидрофильных эмульгаторов, какие требуются для стабилизации простых эмульсий. «Плохо» адсорбирующиеся или произвольные смеси неэффективных эмульгаторов, т.е. смеси дешевых эмульгаторов, вполне пригодны для производства стабильных эмульсий по настоящему изобретению. Это означает, что роль гидрофильного эмульгатора в приготовлении эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению сводится, главным образом, к его адсорбции и обволакиванию уже разрушенных капель масла и к стабилизации их от коалесценции. Поэтому для стабилизации эмульсии масло-вводе настоящего изобретения могут также использоваться гидроколлоиды или другие относительно неэффективно адсорбирующиеся, слабо амфифильные полимеры, такие как карбоксиметилцеллюлоза, каррагинан, геллановая камедь, ксантановая камедь, галактоманнаны, белковые гидролизаты, пептиды, модифицированный крахмал и др., либо концентраты белка молочной сыворотки.
Частицы (нано- или микро-) либо часть снаружи капель масла, формирующих эмульсию масло-в-воде по настоящему изобретению, могут иметь любую внутреннюю структуру, например, аморфную, кристаллическую, ламеллярно-кристаллическую, ламеллярно-жидкокристаллическую, жидкокристаллическую (LC), L3, L2 или их комбинацию.
Гидрофильный эмульгатор может также смешиваться с LPA или с маслом либо и с LPA, и с маслом. Это означает, что гидрофильный эмульгатор может частично присутствовать также внутри капель масла и оказывать влияние на внутреннюю наноразмерную самоорганизующуюся структуру.
Отношение β = гидрофильный эмульгатор/(LPA + масло)·100 описывает количество гидрофильного эмульгатора, используемого для стабилизации капель масла по отношению к содержанию масла плюс LPA. β предпочтительно составляет выше 0,1. Более предпочтительно β составляет выше 0,5. Еще более предпочтительно β составляет выше 1 и наиболее предпочтительно - выше 2. Отношение β = гидрофильный эмульгатор/(LPA + масло)·100 предпочтительно составляет ниже 90. Более предпочтительно β составляет ниже 75. Еще более предпочтительно β составляет ниже 50. Притязания настоящего изобретения охватывает любую комбинацию нижнего и верхнего пределов. β может выражаться в мас.% или в мол.%. В некоторых случаях гидрофильный эмульгатор добавляется в композицию. В других случаях гидрофильный эмульгатор может присутствовать в самом продукте, таком как пищевой продукт, крем и др., и в таких случаях нет необходимости вводить его в композицию. Примером является молоко, в котором уже присутствующие белки могут использоваться в качестве гидрофильного эмульгатора эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению.
Различные активные элементы могут солюбилизироваться в наноразмерном самоорганизующемся структурированном содержимом капель масла. Они могут быть растворимыми в масле, нерастворимыми в масле, растворимыми в воде или кристаллическими компонентами, выбранными из группы, состоящей из вкусоароматических веществ, предшественников вкусоароматических веществ, ароматов, предшественников ароматов, усилителей вкуса, солей, сахаров, аминокислот, полисахаридов, ферментов, пептидов, белков или углеводов, биологически активных добавок к пище, пищевых добавок, гормонов, бактерий, растительных экстрактов, медицинских средств, лекарственных средств, нутриентов, химических веществ для применения в агрохимической промышленности или в производстве косметических изделий, каротиноидов, витаминов, антиоксидантов или нутрицевтиков, выбранных из группы, включающей лютеин, сложные эфиры лютеина, β-каротин, токоферол, токоферола ацетат, токотриенол, ликопин, Co-Q10, льняное масло, рыбий жир, масла с омега-3 жирными кислотами, масла с омега-6 жирными кислотами, масла, обогащенные докозагексаеновой (ДГК), эйкозапентаеновой (ЭПК), арахидоновой (АК) кислотой, ментол, мятное масло, липоевую кислоту, витамины, полифенолы и их глюкозиды, конъюгаты сложного эфира и/или сульфата, изофлавоны, флавонолы, флаваноны и их гликозиды, такие как гесперидин, флаван-3-олы, включающие мономеры катехина и их сложные эфиры с галлатами, такие как эпигаллокатехин-галлат, и их процианидиновые олигомеры, витамин С, витамина С пальмитат, витамин А, витамин B12, витамин D, α- и γ-полиненасыщенные жирные кислоты, фитостерины, этерифицированный фитостерин, неэтерифицированный фитостерин, зеаксантин, кофеин и комбинация перечисленного.
В эмульсии масло-в-воде согласно изобретению LPA выбирается из группы, состоящей из миристиновой кислоты, олеиновой кислоты, лауриновой кислоты, стеариновой кислоты, пальмитиновой кислоты, PEG (полиэтиленгликоль)-1-4-стеарата, PEG-2-4-олеата, PEG-4-дилаурата, PEG-4-диолеата, PEG-4-дистеарата, PEG-6-диолеата, PEG-6-дистеарата, PEG-8-диолеата, PEG-3-16-касторового масла, PEG-5-10-гидрогенизированного касторового масла, PEG-6-20-кукурузного масла, PEG-6-20-миндального масла, PEG-6-оливкового масла, PEG-6-арахисового масла, PEG-6-пальмоядрового масла, PEG-6-гидрогенизированного пальмоядрового масла, PEG-4-капринового/каприлового триглицерида, моно-, ди-, три-, тетраэфиров растительного масла и сорбита, пентаэритритил-ди-, -тетрастеарата, -изостеарата, -олеата, -каприлата или -капрата, полиглицерил-3-диолеата, -стеарата или -изостеарата, полиглицерил-4-10-пентаолеата, полиглицерил-2-4-олеата, -стеарата или -изостеарата, полиглицерил-6-диолеата, полиглицерил-10-триолеата, полиглицерил-3-дистеарата, моно- или диэфиров пропиленгликоля и жирной кислоты С6-C20, моноглицеридов жирной кислоты С6-C20, молочнокислых производных моноглицеридов, молочнокислых производных диглицеридов, сложного эфира диацетилвинной кислоты и моноглицеридов, триглицерол-моностеарат-холестерина, фитостерина, РЕG-5-20-соевого стерина, PEG-6-сорбитан-тетра-, -гексастеарата, PEG-6-сорбитан-тетраолеата, сорбитан-монолаурата, сорбитан-монопальмитата, сорбитан-монотриолеата, сорбитан-моно- и -тристеарата, сорбитан-моноизостеарата, сорбитан-сесквиолеата, сорбитан-сесквистеарата, PEG-2-5-олеилового эфира, PEG-2-4-лаурилового эфира, PEG-2-цетилового эфира, PEG-2-стеарилового эфира, дистеарата сахарозы, дипальмитата сахарозы, этил-олеата, изопропил-миристата, изопропил-пальмитата, этил-линолеата, изопропил-линолеата, полоксамеров, фосфолипидов, лецитинов, кефалинов, липидов овса и липофильных амфифильных липидов других растений; и смесей перечисленного.
Эмульсия масло-в-воде согласно изобретению обычно имеет жидкую или полужидкую форму. Согласно другому варианту воплощения изобретения эмульсия подвергается сушке и имеет форму порошка. Анализ с применением малоуглового рассеяния рентгеновских лучей и крио-ТЕМ показывает, что внутренняя наноструктура капель масла, присутствующих в эмульсии масло-в-воде по настоящему изобретению, восстанавливается при восстановлении сухой эмульсии добавлением воды.
Эмульсия масло-в-воде согласно изобретению может представлять собой либо готовый продукт, либо добавку. Количество добавки в готовом продукте не является критическим и может варьировать.
Эмульсия для переноса функциональности, описанная в настоящем изобретении, является эмульсией нового типа, которая названа авторами настоящей заявки «ISAMULSION» с тем, чтобы подчеркнуть специфическую природу капель масла, содержащих Internally Self-Assembled (ISA) (самоорганизующуюся внутри них) структуру, и с тем, чтобы разграничить эмульсию настоящего изобретения от обычных эмульсий масло-в-воде или двойных эмульсий W/O/W, включая нано- и микроэмульсии, в которых капли масла не имеют наноразмерной самоорганизующейся структуры с гидрофильными доменами. Капли ISAMULSION состоят, в основном, из капель масла, которые имеют наноразмерную самоорганизующуюся структуру с гидрофильными доменами. Эта структура может быть ламеллярно-жидкокристаллической или ламеллярно-кристаллической либо обратимой природы, включающей L2, микроэмульсию, изотропную жидкую фазу, шестигранную, мицеллярно-кубическую или двумерно-непрерывную кубическую фазу. Структуры в масляной фазе могут появляться как единичная наноструктура или как комбинация различных наноструктур.
Из настоящего изобретения исключены композиции, содержащие активный элемент:
- 2 мас.% R+ лимонена, 2,6% глицерил-монолинолеата и 0,4 мас.% Pluronic F127,
- 10 мас.% мальтодекстрина, 2 мас.% альфа-токоферил-ацетата, 2,5 мас.% Dimodan U, 0,5 мас.% аскорбиновой кислоты и 0,375 мас.% Pluronic F127,
- 0,51 мас.% соевого масла, 2,49 мас.% Dimodan U, 0,01 мас.% L-лейцина и 0,2 мас.% Tween 80,
- 0,02 мас.% соевого масла, 2,98 мас.% Dimodan U, 0,02 мас.% ксилозы и 0,2 мас.% Tween 80,
- 0,51 мас.% соевого масла, 2,49 мас.% Dimodan U, 0,03 мас.% Lyc-O-Mato (препарат ликопина) и 0,2 мас.% Tween 80,
- 1,1 мас.% соевого масла, 0,3 мас.% свободного фитостерина, 1,7 мас.% Dimodan U и 0,2 мас.% Tween 80.
Таким образом, целью настоящего изобретения является обеспечение новой композиции эмульсии масло-в-воде, которая может использоваться для солюбилизации активных элементов с последующим переносом определенного числа функциональностей.
Настоящее изобретение касается эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях повышения растворимости и/или диспергируемости нерастворимых в воде, нерастворимых в масле активных элементов или кристаллических активных элементов, которые выкристаллизовываются при температуре применения или хранения из обычных эмульсий масло-в-воде.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях повышения стабильности, защиты активных элементов от химического распада или окисления в эмульсии масло-в-воде.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях повышения биоактивности, биодоступности, биоиспользуемости или абсорбции активных элементов в процессе переваривания.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях контролирования высвобождения, мгновенного высвобождения или долговременного высвобождения, активных элементов в процессе потребления или переваривания для создания или улучшения функциональности, оказывающей полезное воздействие на здоровье.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях повышения эффективности активного элемента, долговременной эффективности активного элемента или мгновенного высвобождения активного элемента для придания функциональности, оказывающей полезное воздействие на здоровье.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях контролирования высвобождения вкусоароматических веществ или аромата либо вкуса, мгновенного высвобождения аромата или вкусоароматических веществ либо долговременного высвобождения аромата или вкусоароматических веществ для придания новых или улучшенных сенсорных свойств, при этом аромат или вкусоароматические вещества являются активными элементами.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях придания различного вкуса, различной текстуры, восприятия в ротовой полости, покрытия ротовой полости или ощущения сливочной консистенции. В этом случае активным элементом является LPA.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях маскирования вкуса или посторонних привкусов активного элемента, маскирования запаха или побочных запахов активного элемента, структуры, модуляции вкуса или аромата активного элемента. В этом случае сама LPA может быть активным элементом.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях модуляции цвета, сильного потемнения в результате реакции Майяра, повышенного выхода продуктов химической реакции или реакции Майяра в процессе тепловой обработки или микроволнового воздействия, контроля выхода продуктов химической реакции или контроля выхода продуктов реакции Майяра и контроля выхода продуктов химической реакции или контроля выхода продуктов реакции Майяра в ходе тепловой обработки или микроволнового воздействия. И снова активным элементом может служить LPA.
Изобретение касается также эмульсии масло-в-воде по изобретению для применения в целях экстракции активных элементов из любого вида сырья или продуктов для обогащения активных элементов в ISAMULSION, экстракции активных элементов из сырья или продуктов, в полости рта, в процессе потребления, жевания или переваривания с тем, чтобы контролировать их высвобождение для полезного воздействия на здоровье или сенсорное качество. И вновь активным элементом может служить сама LPA.
Изобретение касается также любого вида функциональности, которая базируется на одной из вышеописанных функциональностей или их комбинации, и любого вида функциональности или комбинации вышеописанных функциональностей, которая достигается в результате изменения внутренней структуры капель эмульсии масло-в-воде или изменения структуры всей эмульсии масло-в-воде в целом в процессе тепловой обработки, охлаждения, технологической обработки, жевания, потребления или переваривания во рту.
Настоящее изобретение может использоваться не только для придания функциональности пищевым продуктам, но и продуктам, производимым в других отраслях промышленности, таких как производство кормов для домашних животных, нутрицевтиков, функциональных пищевых продуктов, моющих средств, нутри-косметических средств, косметических изделий, фармацевтических, лекарственных препаратов, красок, продуктов медицинской или агрохимической отраслей промышленности, взрывчатых веществ, текстиля, разработки полезных ископаемых, бурения нефтяных скважин, бумажной промышленности, производства полимеров.
Краткое описание чертежей
Фиг.1 показывает структуру, обнаруженную внутри капель масла ISAMULSION как функцию α=100·LPA/(LPA + масло).
Фиг.2 показывает крио-ТЕМ микрофотографию типичной ISAMULSION, содержащей капли масла, которые имеют самоорганизующуюся структуру без периодичности.
Фиг.3 показывает диаграмму малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) в эмульсии ISAMULSION, общей масляной фазе (наноструктурированной добавлением LPA), которая использовалась для приготовления ISAMULSION, и в соответствующей обычной эмульсии (без LPA, без наноструктуры).
Фиг.4 показывает диаграмму малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) в эмульсиях ISAMULSION, содержащих различные количества LPA, т.е. с различными значениями α (α=100·LPA/(LPA + масло)).
Фиг.5 показывает крио-ТЕМ изображения эмульсий ISAMULSION, в которых внутренняя структура капель масла является мицеллярно-кубической, а пространственной группой является Fd3m.
Фиг.6 показывает крио-ТЕМ изображение капель масла ISAMULSION без периодичной структуры (в присутствии LPA, с наноструктурой): (а) по сравнению с каплями соответствующей обычной эмульсии (в отсутствие LPA, без наноструктуры) (b). Обратите внимание на то, что внутренняя структура, которую можно видеть внутри капель ISAMULSION (фиг.6,а), не видна в каплях масла обычной эмульсии (фиг.6,b).
Фиг.7 (а) показывает диаграмму малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) в эмульсии ISAMULSION (с LPA, с наноструктурой) и (d) в соответствующей обычной эмульсии (без LPA, без наноструктуры). (b) и (с) соответствуют эмульсиям ISAMULSION с высоким содержанием масла и низким содержанием LPA.
Фиг.8 показывает диаграмму псевдо-бинарной фазы смеси насыщенных и ненасыщенных моноглицеридов в присутствии 20% воды.
Фиг.9 показывает схематическое изображение капли масла ISAMULSION, которая содержит гидрофильные домены. Обратите внимание на то, что гидрофильные домены могут быть сферическими или несферическими, т.е. в виде столбиков, дисков или канальцев. Показаны примеры возможной локализации активных молекул.
Фиг.10 показывает диаграмму малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) в эмульсии ISAMULSION, содержащей капли масла, которые имеют перевернутую мицеллярно-кубическую структуру.
Фиг.11 показывает диаграмму малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) в эмульсиях ISAMULSION, приготовленных с маслом и смесью из монолинолеина (MLO) и диглицерил-моноолеата (DGMO) в качестве LPA.
Фиг.12 показывает диаграммы малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS) в эмульсиях ISAMULSION, приготовленных с маслом и смесью из фосфолипидов (фосфатидилхолин (PC)) и монолинолеина (MLO) в качестве LPA.
Фиг.13 показывает изображения, полученные оптической микроскопией в поляризованном свете, на которых: (а) видны кристаллы фитостеринов, когда свободные фитостерины присутствуют в масле и формируется обычная эмульсия; (b) кристаллы фитостерина не видны, когда свободный фитостерин солюбилизирован в каплях ISAMULSION.
Фиг.14: спустя двое суток хранения обнаружено присутствие высвободившихся ароматических веществ (N-метил-пирол (N-MP) и ацетальдегид (АС)) в случае введения ароматических веществ в воду и в ISAMULSION. Обратите внимание на то, что спустя двое суток хранения ароматические вещества остались стабильными в ISAMULSION, в то время как в воде они претерпели распад. Фиг.14 показывает остаточное процентное содержание ароматических веществ, определение которого проводилось измерением летучих веществ в свободном пространстве над поверхностью образца спустя двое суток хранения как функции структуры капель масла, присутствующих в дисперсии (см. композицию в примере 18).
Фиг.15 - результаты измерения ароматических веществ в свободном пространстве над поверхностью образца с помощью реакции переноса протонов - масс-спектрометрии (PTR-MS, Ionicon Analytik, Innsbruck, Austria) для ISAMULSION и обычной эмульсии. Высвобождение ароматических веществ (сумма масс-концентраций, обнаруженных с помощью PTR-MS) представлено как функция времени.
Фиг.1 представляет типичную последовательность структур, обнаруженных внутри дисперсных капель масла в эмульсии ISAMULSION, как функцию содержания липофильной добавки в % (% LPA=α=100·LPA/(LPA + масло)) и температуры. L2 обозначает обратимую структуру типа микроэмульсии; LC указывает на наличие жидкокристаллической фазы или смеси различных жидкокристаллических фаз. Как показывает фиг.1, специфическая наноразмерная самоорганизующаяся структура формируется при заданной температуре и определенном количестве вводимой липофильной добавки (величина α) внутри капель масла (более подробное описание упомянутых структур см. Evans, D.F.; Wennerström, H. (Eds.); 'The Colloidal Domain', Wiley-VCH, New York (1999)). Количество вводимой LPA позволяет точно контролировать тип самоорганизующейся структуры, количество воды, присутствующее в гидрофильных доменах, количество внутреннего фазоразделяющего слоя и его размер, размер самоорганизующейся наноструктуры, образующейся внутри капель ISAMULSION. В зависимости от вида масла и вида липофильной добавки (LPA) минимальное количество LPA (α), необходимое для инициирования спонтанного образования самоорганизующейся внутренней структуры капель, составляет от 0,1 до 5 мас.% в пересчете на масляную фазу.
Внутреннюю наноразмерную самоорганизующуюся структуру капель масла в эмульсии можно обнаружить с помощью трансмиссионной электронной крио-микроскопии (крио-ТЕМ) или малоуглового рассеяния рентгеновских лучей (SAXS).
Крио-ТЕМ изображение на фиг.2 получено с использованием стандартной методики по Adrian et al. (Adrian et al. Nature, (1984) 308, 32-36). Для замораживания образцов использовались домашние гильотинные ножницы. Капля образца дисперсии (3 мкл) помещалась на медную сетку, покрытую угольной пленкой с отверстиями диаметром примерно 2 мкм. К поверхности сетки со стороны жидкости прижималась фильтровальная бумага (блоттинг) для удаления избытка раствора образца. Сразу после удаления жидкости сетка, удерживаемая пинцетом, приводилась в движение в жидком этане. Замороженные сетки хранились в жидком азоте и переносились в крио-выдерживатель, в котором поддерживалась температура -180°С. Анализ образцов выполнялся в Philips CM12 ТЕМ при напряжении 80 кВ. В целях минимизации потерь электронного пучка процедуры проводились с малыми дозами. В некоторых случаях использовалась камера кустарного изготовления с поддержанием условий окружающей среды, аналогичная описанной Egelhaaf et al. (Egelhaaf et al. J. Microsc. (2000) 200, 128-139). Температура перед разбавлением и стеклованием устанавливалась на уровне 25°С, влажность - 100%. ISAMULSION можно было идентифицировать по наличию мелких блестящих неровностей внутри капель масла. На фиг.2, 6,а представлены полученные с помощью крио-ТЕМ микрофотографии эмульсий ISAMULSION без периодичной структуры, показывающие характеристические расстояния между блестящими неровностями примерно в 7-8 нм. Следует отметить, что такого рода блестящие неровности не обнаруживаются в стандартных неструктурированных эмульсиях, равно как и не наблюдается контрастов внутри капель неструктурированных эмульсий (фиг.6,b).
Кривые SAXS на фиг.3 получены с помощью стандартного оборудования (Bergmann et al. J. Appl. Cryst. (2000) 33, 869-875) с использованием генератора рентгеновских лучей (Philips, PW 1730/10), работающего при 40 кВ и 50 мА, с Cu-анодом в виде запаянной трубки. Для преобразования дивергентного полихроматического пучка рентгеновских лучей в сфокусированный линейный пучок Cu Кα излучения (λ=0,154 нм) использовалось зеркало Гебеля (Göbel). Паттерн 2D рассеяния регистрировался детектором изображающих пластин и интегрировался в одномерную функцию рассеяния I(q) с помощью программного пакета SAXSQuant (Anton Paar, Graz, Austria), где q - длина вектора рассеяния, определяемая как q=(4π/λ)sinθ/2; λ - длина волны, θ - угол рассеяния. Широкие пики профилей рассеяния "считывались" путем приведения указанных данных в соответствие с обобщенным косвенным методом Фурье-преобразования (Bergmann et al. (2000), 33, 1212-1216). Характеристические расстояния задавались d=2π/q. Фиг.3 показывает диаграммы малоуглового рассеяния рентгеновских лучей в эмульсии ISAMULSION (такой же, какая исследовалась на фиг.2) в соответствующей не дисперсной общей масляной фазе (наноструктурированной добавлением LPA), из которой указанная эмульсия была приготовлена, и в соответствующей обычной эмульсии (без LPA, без наноструктуры). Можно видеть, что ISAMULSION показывает такое же положение пиков, что и не дисперсная общая масляная фаза, из которой она была приготовлена. Характеристическое расстояние в случае обеих составляет около 7,5 нм. Это характеристическое расстояние превышает диаметр гидрофильного домена. Следовательно, гидрофильные домены имеют размер менее 7 нм. Квалифицированному в данной области техники специалисту такой малый размер гидрофильных доменов свидетельствует о том, что внутренняя структура капли масла является термодинамически стабильной. Более того, в случае соответствующей обычной эмульсии, в которую LPA не добавлялась (без наноструктуры), пика не наблюдалось. Это является дополнительным доказательством наличия наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла в эмульсии ISAMULSION. Она не изменяется при диспергировании в воде, что указывает на то, что внутренняя структура капель ISAMULSION находится в термодинамически равновесном состоянии.
Фиг.5 показывает крио-ТЕМ изображения с периодичной структурой внутри капель масла. Частицы изображены с разных направлений и под наклоном с целью перехода от одного направления к другому. Для более точного определения плоскостей (или отражений) использовались ускоренные Фурье-преобразования (FFT), а индексация проводилась таким же путем, каким проводилась индексация диаграмм электронной дифракции (J.W.Edington, Practical Electron Microscopy in Materials Science, Phillips, Eindhoven, 1974). Частицы наблюдались под [111] направлением (фиг.5а-с), [332] направлением (фиг.5b-d), [114] направлением (фиг.5e-g), [112] направлением (фиг.5f-h) и под [110] направлением (фиг.5i-j). Первыми четырьмя наблюдаемыми отражениями были {111}, {220}, {311} и {222}, которые идентифицировали мицеллярно-кубическую фазу (пространственная группа Fd3m) как жидкокристаллическую фазу. Такие же эксперименты были проделаны с целью идентификации частиц с другими внутренними структурами. Внутреннюю кристаллографическую структуру частиц можно определить также с помощью SAXS, как показано на фиг.10 (мицеллярно-кубическая, пространственная группа Fd3m) и на фиг.12.
Фиг.9 показывает схематическое изображение капли масла, наноструктурированной добавлением LPA. Структурная характеристика гидрофильного домена приведена на фиг.9. Гидрофильные домены включают полярную часть (головная группа) LPA (а не углеводородную хвостовую часть и не водную часть). Минимальный диаметр гидрофильного домена может составлять около 0,5 нм, что больше или меньше поперечного сечения 2 головных групп, не содержащих молекул воды. Минимальный размер полярной части липофильной добавки или эмульгатора составляет около 0,2 нм. Диаметр молекулы воды около 0,3 нм. Возможная локализация активных молекул показана на фиг.9.
Фиг.13 показывает с применением микроскопии в поляризованном свете наличие кристаллов при солюбилизации свободных (неэтерифицированных) фитостеринов в обычной эмульсии (а) и отсутствие кристаллов при солюбилизации фитостеринов в эмульсии ISAMULSION (b). Общеизвестно, что фитостерины в солюбилизированной форме являются биоусвояемыми, в то время как фитостерины в форме кристаллов являются намного менее биодоступными и биоусвояемыми.
Фиг.14 показывает результаты измерения высвободившихся ароматических веществ в свободном пространстве над поверхностью образца спустя двое суток хранения. По y-оси указано остаточное процентное содержание ароматических веществ, измеренное вышеуказанным методом спустя двое суток хранения. Если ароматические вещества солюбилизированы в эмульсии ISAMULSION, то в этом случае не наблюдается видимого распада ароматических веществ, в то время как при растворении ароматических веществ в воде заметен их интенсивный распад.
Измерения в свободном пространстве над поверхностью образца проводились следующим образом. Анализы выполнялись на газовом хроматографе (GC) HP 6890, оборудованном пламенно-ионизационным детектором (FID) (Agilent, Basel, Switzerland). GC был соединен с масс-спектрометром (5973 MSD, Agilent), работающим в режиме электронной ионизации (ЕI) при 70 эВ. Во всех анализах использовалась капиллярная колонка DB-Wax (30×0,25 мм, толщина пленки 025 микрометра, J&W Scientific, Folsom, USA). Печь поддерживалась при 20°С в течение 3 мин, далее ее температура повышалась при 6°С/мин до 100°С, а затем при 10°С/мин до 240°С. В заключение печь поддерживалась при 240°С в течение 10 мин. В качестве газа-носителя использовался гелий, расход которого составлял 1 мл/мин. После установления равновесия (2 ч) вводились с помощью шприца 2 мл образца, отобранного из свободного пространства над поверхностью образца. Каждый образец приготовлялся в трех экземплярах для GC анализа. Применялись следующие параметры введения с помощью шприца: шприц объемом 2,5 мл пробы из свободного пространства; объем образца 2 мл; температура инкубации 37°С; скорость перемешивания 300 об/мин; продолжительность перемешивания 5 сек; отключение мешалки 2 сек; температура шприца 37°С; скорость наполнения 100 микролитров/сек; задержка во времени на вытягивание шприца 60 сек; скорость введения шприцем 1 мл/сек; предваряющая введение пробы задержка во времени 500 мсек; задержка во времени после введения пробы шприцем 500 мсек; промывка шприца 1 мин. Линейность FID сигнала, зафиксированного в случае каждого ароматического вещества в диапазоне концентраций, представляющих интерес, контролировалась построением калибровочной кривой.
Фиг.15 показывает результаты измерений ароматических веществ в указанном свободном пространстве над поверхностью образца с применением реакции переноса протонов - масс-спектрометра (PTR-MS, Ionicon Analytik, Innsbruck, Austria) для эмульсии ISAMULSION и обычной эмульсии масло-в-воде. Обратите внимание на то, что в эмульсии ISAMULSION по сравнению с обычной эмульсией достигалось мгновенное высвобождение. Для изучения высвобождения ароматических веществ в режиме реального времени использовался PTR-MS. Для обычных эмульсий и для эмульсий ISAMULSION регистрировались полные масс-спектры от m/z 20 до m/z 160. Для достижения более чувствительного масс-детектирования выбор масс осуществлялся как функция хорошей репрезентативности молекулы (молекул), идентифицированной при каждой массе. Для идентификации молекул, высвободившихся из образцов, в отверстии для выхода газов (в течение 5 мин) из печной ячейки жестко закреплялся фильтр-ловушка Теnах. Летучие вещества, десорбированные из фильтра-ловушки Теnах, затем разделялись и анализировались с помощью PTR-MS и газовой хроматографии-масс-спектрометрии (GC-MS).
Примеры
Различные варианты воплощения настоящего изобретения обеспечивают эмульсию масло-в-воде, в которой дисперсные капли масла показывают наноразмерную самоорганизующуюся структуру гидрофильных доменов как следствие присутствия липофильной добавки (LPA). Нижеследующие примеры служат лишь иллюстрацией изобретения и ни в коей мере не ограничивают изобретение, масштаб которого регламентирован описанием и прилагаемой формулой изобретения.
Пример 1. Характерные примеры эмульсии ISAMULSION, полученной путем гомогенизации и содержащей минеральное масло. Настоящий пример приводится с целью показать, как можно охарактеризовать эмульсию ISAMULSION и отличить ее от обычных эмульсий масло-в-воде.
В типичных случаях от 1% до 5 мас.% минерального масла, такого как тетрадекан, добавлялись к 95 мас.% воды, уже содержащей 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Tween 80 от Merck или Pluronic F 127 от BASF). Затем к смеси добавлялись от 0,5% до 4 мас.% LPA (глицерил-монолинолеат, эмульгатор TS-PH 039 от Danisco, Норвегия). Общее количество липофильных молекул (минеральное масло + LPA) составило 4,625 мас.%
После этого проводилась обработка ультразвуком в течение 20 минут. ISAMULSION-й характер эмульсий был подтвержден полученными крио-ТЕМ изображениями и кривыми SAXS, представленными на фиг.2 и фиг.3-4. Фиг.2 и фиг.3 были получены на основании таких же характерных примеров с композицией из 2,4 мас.% минерального масла (тетрадекан), 2,2 мас.% LPA, 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127) и 95 мас.% воды. В дополнение к этому, были приготовлены и подвергнуты анализу соответствующие общие образцы (не диспергированные образцы, содержащие масло, LPA, избыток воды, но без гидрофильного эмульгатора). Массовое отношение масло (тетрадекан):LPA (глицерил-монолинолеат) составляло 1,1:1,0. Смесь (масло + LPA + вода) нагревалась и перемешивалась с помощью Vortex до получения гомогенного образца. После добавления 0, 5 или 10 мас.% воды к смеси масла с LPA образец стал прозрачным, что указывает на то, что вода полностью солюбилизировала смесь масла с LPA и что сформировалась микроэмульсия W/O. После добавления повышенных количеств воды образец показал разделение на фазы. Отмечено, что образцы, содержащие 15% и 20 мас.% воды, дали такие же кривые SAXS, что и образец соответствующей ISAMULSION (2,4 мас.% минерального масла, 2,2 мас.% LPA, 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора). Это указывает на то, что капли ISAMULSION показывают такое же характеристическое расстояние в 7,5 нм, какое наблюдалось в соответствующих общих фазах (см. фиг.3). Более того, фиг.4 показывает, что эмульсии ISAMULSION начинают формироваться (например, можно наблюдать пик на кривой SAXS) уже при относительно низком содержании LPA и высоком содержании масла (например, 3,9 мас.% минерального масла (тетрадекан) и 0,725 мас.% LPA (глицерил-монолинолеат), 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127) и 95% воды). Однако в отсутствие LPA эмульсия ISAMULSION не образуется, как показано на фиг.3 (композиция из 4,625 мас.% масла (тетрадекана), 0,375 мас.% Pluronic F127, 95 мас.% воды). ISAMULSION образуется также и при более высоких количествах LPA (величина α) (пример композиции: 1,32 мас.% тетрадекана, 3,3 мас.% LPA, 0,375 мас.% Pluronic F127). Структура является более упорядоченной, чем при более низком значении α (содержание LPA), и показывает перевернутое мицеллярно-кубическое строение гидрофильных доменов, как показано кривыми SAXS и изображениями крио-ТЕМ (фиг.5 и 10).
Активные элементы могут солюбилизироваться или диспергироваться в эмульсиях ISAMULSION, как описано в примере 1, с целью придания новой или улучшенной функциональности продукту.
Пример 2. Эмульсии ISAMULSION с использованием обогащенного триглицеридами масла. Настоящий пример приводится с целью показать, как можно охарактеризовать ISAMULSION настоящего изобретения.
От 0,5% до 4,5 мас.% соевого масла смешивались с 0,5%-4 мас.% LPA (Dimodan U/J, Danisco, Denmark). Эта смесь добавлялась к 95% воды, содержащей 0,375% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127). Общее количество липофильных молекул (масло + LPA) составило 4,625 мас.% Смесь подвергалась воздействию усилия сдвига в Polytron (Kinematica, Switzerland) в течение пяти минут.
ISAMULSION-й характер эмульсий был подтвержден полученными крио-ТЕМ изображениями (фиг.6,а), SAXS (фиг.7,а) и оценкой соответствующих общих образцов (как это делалось для примера 1). Фиг.6,а-7,а были получены на основании характерных примеров с композицией из 1,525 мас.% обогащенного триглицеридами масла, 3,1 мас.% LPA, 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127) и 95 мас.% воды. Никакой внутренней структуры не наблюдалось внутри капель соевого масла в обычной эмульсии, например, в отсутствие LPA (фиг.6,b-7,d). Активные элементы могут солюбилизироваться или диспергироваться в ISAMULSION, описанной в примере 2, для придания новой или улучшенной функциональности продукту.
Пример 3. Эмульсии ISAMULSION, содержащие смеси нескольких LPA. Настоящий пример приводится с целью показать, как можно охарактеризовать эмульсию ISAMULSION.
ISAMULSION, содержащая смесь насыщенных и ненасыщенных моноглицеридов:
от 0 до 1,8 мас.% минерального масла (тетрадекан) добавлялись к 0,2%-2% LPA. LPA представляла собой смесь насыщенных моноглицеридов (Dimodan HR, насыщенные моноглицериды, содержащие 90% глицерил-моностеарата), Danisco, Дания) и ненасыщенных моноглицеридов (Dimodan U/J, Danisco, Дания). Общее количество липофильных молекул (масло + LPA) составило 3%. Смесь добавлялась к 96,7% воды, содержащей 0,3% Tween 80 в качестве гидрофильного эмульгатора. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут. Как показано диаграммой псевдобинарной фазы смеси насыщенного моноглицерида (Dimodan HR) с ненасыщенным моноглицеридом (Dimodan U/J), полученной при 20% воды (фиг.8), образование стабильной L2 фазы может быть достигнуто при высоких температурах после добавления насыщенного моноглицерида к ненасыщенному моноглицериду, что указывает на то, что эмульсии ISAMULSION на основе L2 способны формироваться при высоких температурах. Например, в композициях из 1% тетрадекана, 1% насыщенных моноглицеридов, 1% ненасыщенных моноглицеридов, 0,3% Tween 80 и 1% тетрадекана эмульсии ISAMULSION присутствуют и являются стабильными при температурах выше 60°С.
Смеси, содержащие минеральное масло (тетрадекан), глицерил-монолинолеат и диглицерил-моноолеат:
тетрадекан, монолинолеин (MLO), диглицерил-моноолеат (DGMO) добавлялись к 95,375 мас.% воды, уже содержащей 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127). Затем проводилась обработка ультразвуком в течение 20 минут. SAXS выявил ISAMULSION-й характер смесей (фиг.11). По сравнению с эмульсиями ISAMULSION, приготовленными только с глицерил-моноолеатом и без DGMO (фиг.11), пики SAXS сдвинулись в направлении увеличенных расстояний, а когда DGMO использовался в комбинации с ненасыщенными моноглицеридами, то гидрофильные домены становились крупнее и внутри капель могло солюбилизироваться большее количество воды. Настоящий пример показывает, что смеси различных LPA можно использовать для формирования характеристической структуры капель масла ISAMULSION.
Эмульсии ISAMULSION, приготовленные с маслом и смесью моноглицерида с фосфолипидом:
минеральное масло (тетрадекан), фосфатидилхолин из соевого масла (PC) и диглицерил-моноолеат (DGMO) добавлялись к 95,375 мас.% воды, уже содержащей 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127). Затем проводилась обработка ультразвуком в течение 20 минут.
SAXS выявил ISAMULSION-й характер смесей (фиг.12). Точная композиция приводится на фиг.12. Настоящий пример показывает, что фосфолипиды можно использовать для формирования характеристической структуры капель масла ISAMULSION.
Эмульсия ISAMULSION с использованием масла и смесей эмульгаторов, включающих фосфолипиды в качестве LPA и смесь различных масел:
2,2 мас.% фосфатидилхолина яичного желтка - соевых бобов (Lucas Meyer) смешивались с 2,2 мас.% диолеина и 0,6 мас.% тетрадекана. Полученная смесь добавлялась к 94,625 мас.% воды, содержащей 0,375 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127). Далее проводилась обработка ультразвуком в течение 40 минут. Сформировалась эмульсия, имеющая типичные признаки ISAMULSION. PC можно также смешать с фосфатидилэтаноламином (РЕ) или другим фосфолипидом для обеспечения типичных признаков ISAMULSION. Можно использовать любую комбинацию различных фосфолипидов и масел и получать типичные эмульсии ISAMULSION, описанные в настоящем изобретении.
Эмульсия ISAMULSION с использованием фосфоэтаноламина (РЕ) в качестве LPA и масла:
2,2 мас.% 1,2-диолеил-sn-глицеро-3-фосфоэтаноламина (AvantiPolar Lipids) смешивались с 0,8 мас.% соевого масла. Полученная смесь добавлялась к 96,7 мас.% воды, содержащей 0,3 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127). Далее проводилась обработка ультразвуком в течение 40 минут. Сформировалась эмульсия, имеющая типичные признаки ISAMULSION.
Активные элементы могут солюбилизироваться или диспергироваться в ISAMULSION, описанной в примере 3, с целью придания новой или улучшенной функциональности продукту.
Пример 4. ISAMULSION, содержащая ароматизирующее масло для контролирования восприятия аромата
2,3 мас.% эфирного масла (R + лимонен) вводились в 95 мас.% воды, уже содержащей 0,4 мас.% гидрофильного эмульгатора (Pluronic F127). К смеси добавлялись 2,3 мас.% LPA (глицерил-монолинолеат). Далее проводилась обработка ультразвуком в течение 20 минут. Образовалась дисперсия. Как и в случае примера 1, SAXS-анализ выявил ISAMULSION-й характер эмульсии. Образование ISAMULSION происходило спонтанно в ходе стадии ультразвуковой обработки. Настоящий пример показывает, что ароматизирующие масла, такие как лимонен, можно использовать в качестве масляной фазы для образования структуры ISAMULSION.
Пример 5. ISAMULSION, содержащая сложный эфир фитостерина и ликопин с улучшенной растворимостью и/или диспергируемостью и биодоступностью
Смесь из 1,08 мас.% сложного эфира фитостерина (ADM), 1,62 мас.% Dimodan U/J (LPA0) и 0,0015 мас.% Lyc-O-Mato от Lycored (содержит 10 мас.% ликопина) сначала нагревалась, а затем перемешивалась с помощью мешалки Vortex до образования гомогенного прозрачного раствора. Этот раствор добавлялся к 97,1 мас.% воды, в которой растворены 0,2 мас.% Tween 80. Полученная смесь обрабатывалась ультразвуком в течение 2 минут при 80°С. Сформировалась ISAMULSION, содержащая ликопин, солюбилизированный внутри наноструктуры капель масла. Настоящий пример показывает, что липофильные кристаллические антиоксиданты могут солюбилизироваться внутри структуры капель масла в ISAMULSION, что приводит к образованию эмульсии масло-в-воде.
Пример 6. ISAMULSION, содержащая свободные фитостерины с улучшенной растворимостью и/или диспергируемостью и биодоступностью
Смесь из 0,44 мас.% свободного фитостерина (ADM), 1,65 мас.% ненасыщенного моноглицерида (Dimodan U/J, Danisco) и 1,06 мас.% соевого масла сначала нагревалась до 120°С для растворения фитостерина и получения раствора. 0,2 мас.% Tween 80 диспергировались в 96,65 мас.% воды. Раствор Tween 80 нагревался до 80°С, и расплавленная смесь из фитостерина, моноглицерида и соевого масла добавлялась при 80°С к раствору Tween 80. Обработка ультразвуком проводилась при 80°С в течение 2 минут. В результате этого сформировалась ISAMULSION; полученная эмульсия не содержала кристаллов, что подтвердилось поляризованной микроскопией. Полученную ISAMULSION можно использовать для повышения биодоступности фитостеринов. Если такой же способ применить для приготовления обычной эмульсии, содержащей даже меньшее количество свободных фитостеринов (0,31 мас.% свободного фитостерина и 2,75% мас. соевого масла, 0,2 мас.% Tween 80 и 96,74 мас.% воды), то после обработки можно наблюдать образование большого числа кристаллов.
Пример 7. Молоко, содержащее свободный фитостерин в ISAMULSION для повышения растворимости и/или диспергируемости и биодоступности
Смесь из 0,45 мас.% свободного фитостерина (ADM), 1,67 мас.% ненасыщенного моноглицерида (Dimodan U/J, Danisco) и 1,07 мас.% соевого масла сначала нагревалась до 120°С для растворения фитостеринов и получения раствора. 96,81 мас.% обезжиренного молока (молоко Cremo (0% жира), Швейцария) нагревались до 80°С. Затем к молоку добавлялся раствор липидов и при 80°С проводилась обработка ультразвуком. После охлаждения молока не наблюдалось образования кристаллов, что подтвердила микроскопия в поляризованном свете (фиг.13,b). Затем молоко, содержащее свободный фитостерин, солюбилизированный в ISAMULSION, пастеризовалось при 63°С в течение 30 минут. Образования кристаллов не наблюдалось в продолжение 4 недель хранения при 4°С. Если такой же способ применить для приготовления обычной эмульсии (0,39 мас.% свободного фитостерина, 2,37% мас. соевого масла и 97,24 мас.% молока с 0% жира), то после обработки (фиг.13,а) и после пастеризации можно наблюдать образование большого числа кристаллов.
Пример 8. Молоко, содержащее свободный фитостерин и молочный жир для повышения растворимости и/или диспергируемости и биодоступности
Смесь из 0,42 мас.% свободных фитостеринов (ADM), 1,59 мас.% ненасыщенного моноглицерида (Dimodan U/J или Dimodan M090, Danisco) и 1,02 мас.% молочного жира сначала нагревалась до 120°С для растворения фитостеринов и получения раствора. Обезжиренное молоко (молоко Cremo (0% жира) от Coop, Швейцария) нагревалось до 80°С. Затем к 96,97 мас.% молока добавлялся раствор липидов и при 80°С проводилась обработка ультразвуком. После обработки и охлаждения молока до комнатной температуры не наблюдалось образования кристаллов стеринов, что подтвердила микроскопия в поляризованном свете.
Пример 9. ISAMULSION, содержащая лютеин для повышения растворимости и/или диспергируемости и биодоступности
Смесь из 0,001 г лютеина, 0,4 г соевого масла и 0,6 г Dimodan U/J нагревалась до образования гомогенного и прозрачного раствора. 0,2 г Tween 80 растворялись в 19 г воды, нагретой до 80°С. Смесь липидов, нагретая до 80°С, добавлялась к раствору Tween при 80°С. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут. Сформировалась ISAMULSION, в которой после охлаждения образца до комнатной температуры не было обнаружено кристаллов с помощью микроскопии в поляризованном свете.
Пример 10. ISAMULSION, содержащая свободные фитостерины и сложные эфиры фитостеринов в качестве масляной фазы для повышения растворимости и/или диспергируемости и биодоступности
Смесь из 0,21 мас.% свободного фитостерина (ADM), 0,79 мас.% ненасыщенного моноглицерида (Dimodan U/J или Dimodan M090, Danisco) и 0,52 мас.% сложного эфира фитостерина (Danisco) сначала нагревалась до 120°С для растворения свободного фитостерина и образования раствора. 0,2 мас.% Tween 80 диспергировались в 98,28 мас.% воды. Раствор Tween 80 нагревался до 80°С, и к раствору Tween 80 добавлялась смесь липидов при 80°С. Обработка ультразвуком проводилась при 80°С в течение 2 минут. В результате сформировалась ISAMULSION, в которой не было обнаружено кристаллов при микроскопии в поляризованном свете.
Пример 11. Молоко, содержащее свободный фитостерин и сложный эфир фитостерина в качестве масляной фазы для повышения растворимости и/или диспергируемости и биодоступности
Смесь из 0,21 мас.% свободного фитостерина (ADM), 0,79 мас.% ненасыщенного моноглицерида (Dimodan U/J или Dimodan M090, Danisco) и 0,52 мас.% сложного эфира фитостерина (Danisco) сначала нагревалась до 120°С для растворения фитостерина и образования раствора. 98,48 мас.% обезжиренного молока (молоко Cremo (0% жира), Швейцария) нагревались до 80°С. Затем к молоку добавлялся раствор липидов и при 80°С проводилась обработка ультразвуком. После обработки и охлаждения молока до комнатной температуры не наблюдалось образования кристаллов стерина, что подтвердила микроскопия в поляризованном свете.
Пример 12. ISAMULSION, содержащая аскорбилпальмитат для повышения растворимости и/или диспергируемости и биодоступности
Смешивались 0,01 мас.% аскорбилпальмитата и 0,594 мас.% Dimodan U/J, и смесь нагревалась для растворения аскорбилпальмитата. Затем в полученный гомогенный раствор добавлялись 0,3996 мас.% соевого масла. Полученный липидный раствор добавлялся при 80°С к 0,1 мас.% казеината натрия, введенного в 98,9 мас.% воды при 80°С. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут при 80°С. После обработки сформировалась ISAMULSION. При охлаждении до комнатной температуры не было обнаружено кристаллов микроскопией в поляризованном свете.
Пример 13. ISAMULSION, содержащая полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), витамин Е и витамин С для защиты ПНЖК от окисления
2 мас.% рыбьего жира (SOFINOL SA, Manno, Швейцария) смешивались с 2,625 мас.% Dimodan U/J и 0,001 мас.% витамина E (смесь токоферолов Covi-Ox T70 от Cognis, шт.Цинциннати, США) до получения гомогенного раствора. Затем липидный раствор добавлялся к 0,375 мас.% Tween 80, введенным в 95 мас.% воды. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут. По окончании обработки сформировалась ISAMULSION. Затем в ISAMULSION добавлялся 0,001 мас.% витамина С (Fluka, Buchs, Швейцария).
Пример 14. Эмульсии ISAMULSION, содержащие аскорбилпальмитат в большом количестве
0,2% аскорбилпальмитата (Danisco, Дания) смешивались с 2% Dimodan U, и смесь нагревалась до 60°С для получения раствора. Затем в липидную смесь добавлялся 1% соевого масла, и общая смесь вводилась в 96,3% воды, содержащей 0,5% Tween 80. Обработка ультразвуком проводилась в течение 5 минут при 60°С. Сформировалась ISAMULSION, которая содержала солюбилизированный аскорбилпальмитат и в которой не было обнаружено кристаллов при микроскопии в поляризованном свете.
Пример 15. Молоко, содержащее ПНЖК, защищенные от окисления
0,05 г аскорбилпальмитата растворялись при 60°С в 5 г Dimodan U. Смесь из аскорбилпальмитата и Dimodan U растворялась в 95 г рыбьего жира с образованием липофильного раствора. 0,6 г этого липофильного раствора добавлялись к 20 г обезжиренного молока (Cremo (0% жира), Швейцария). Для получения ISAMULSION проводилась обработка ультразвуком.
Пример 16. Эмульсии ISAMULSION, которые содержат полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), витамин Е и аскорбилпальмитат и используются для защиты ПНЖК от окисления
0,002 мас.% аскорбилпальмитата смешивались с 2,625 мас.% Dimodan U, и смесь нагревалась для растворения аскорбилпальмитата. 2 мас.% рыбьего жира (SOFINOL SA, Manno, Швейцария) смешивались с 0,001 мас.% витамина Е (смесь токоферолов Covi-Ox T70, Cognis, шт.Цинциннати, США), и эта смесь добавлялась к гомогенному раствору. 0,001 мас.% Полученный липидный раствор добавлялся к 0,375 мас.% Tween 80, введенным в 95 мас.% воды. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут. По окончании обработки сформировалась ISAMULSION, в которой рыбий жир надежно защищает от окисления.
Пример 17. ISAMULSION, которая содержит свободный фитостерин, полиненасыщенные жирные кислоты (ПНЖК), витамин Е и аскорбилпальмитат и используется для переноса ПНЖК и предупреждения абсорбции холестерина
0,002 мас.% аскорбилпальмитата смешивались с 2,625 мас.% Dimodan U, и смесь нагревалась для растворения аскорбилпальмитата. 1,45 мас.% рыбьего жира (SOFINOL SA, Manno, Швейцария), 0,55 мас.% свободного фитостерина и 0,001 мас.% витамина Е (смесь токоферолов Covi-Ox T70, Cognis, шт.Цинциннати, США) добавлялись к гомогенному раствору. 0,001 мас.% Липидная смесь нагревалась до получения гомогенного раствора. Полученный липидный раствор добавлялся при 80°С к 0,375 мас.% Tween 80, введенным в 95 мас.% воды, предварительно нагретой до 80°С. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут. По окончании обработки сформировалась ISAMULSION, в которой не наблюдалось кристаллов при поляризованной микроскопии.
Если такой же способ применить для получения обычной эмульсии, заменив Dimodan U маслом, например, соевым маслом (готовая композиция: 0,002 мас.% аскорбилпальмитата, 2,625 мас.% соевого масла, 1,45 мас.% рыбьего жира, 0,55 мас.% свободного фитостерина, 0,001 мас.% витамина Е, 0,375 мас.% Tween 80, 95% воды) или рыбьим жиром и др., то свободный фитостерин в этом случае не будет солюбилизироваться и под микроскопом можно будет наблюдать образование большого числа крупных кристаллов.
Пример 18. ISAMULSION для предупреждения реакции между N-метил-пиролом и ацетальдегидом с целью повышения химической стабильности
3 мас.% Dimodan U/J, 2 мас.% соевого масла и 0,5 мас.% Tween 80 добавлялись к 94,5 мас.% воды. Для формирования ISAMULSION проводилась обработка ультразвуком в течение 10 минут. Далее в ISAMULSION добавлялись 200 ppm (частей на миллион частей) N-метил-пирола (N-MP) и 200 ppm ацетальдегида (АС). В другом эксперименте 200 ppm N-метил-пирола (N-MP) и 200 ppm ацетальдегида (АС) добавлялись непосредственно в воду.
Фиг.14 показывает остаточную концентрацию ароматических веществ спустя 2 суток хранения в ISAMULSION и в воде. Это наглядно показывает, что интенсивность реакции между АС и N-MP значительно снизилась в ISAMULSION по сравнению с водой.
Пример 19. ISAMULSION для предупреждения реакции между сульфитами и пропаналем с целью повышения химической стабильности
3 мас.% Dimodan U/J, 2 мас.% соевого масла и 0,5 мас.% Tween 80 добавлялись к 94,5 мас.% воды. Для формирования ISAMULSION проводилась обработка ультразвуком в течение 10 минут. Далее в ISAMULSION добавлялись 200 ppm пропаналя и 200 ppm сульфитов. В другом эксперименте 200 ppm пропаналя и 200 ppm сульфитов добавлялись непосредственно в водную фазу. Как и в примере 18, спустя двое суток хранения интенсивность реакции в ISAMULSION значительно снизилась по сравнению с ситуацией, в которой ароматические вещества присутствовали в обычной водной фазе.
Пример 20. ISAMULSION, содержащая гамма-оризанол для повышения растворимости и биодоступности
0,05 г гамма-оризанола, 0,27 г Dimodan U/J, 0,18 г соевого масла нагревались до получения гомогенного раствора и охлаждались до 80°С. 0,1 г Tween 80 растворялся в 9,4 г воды и нагревался до 80°С. Далее оба раствора смешивались вместе и проводилась обработка ультразвуком в течение 2 минут. После охлаждения образца до комнатной температуры не наблюдалось образования кристаллов при поляризационной микроскопии. Если такой же способ применить для получения обычной эмульсии (композиция: 0,5 мас.% гамма-оризанола, 4,5 мас.% соевого масла, 1 мас.% Tween 80 и 94 мас.% воды), то после охлаждения образца до комнатной температуры при микроскопии в поляризованном свете можно будет наблюдать образование большого числа кристаллов.
Пример 21. ISAMULSION для придания такой функциональности, как равномерное покрытие ротовой полости и вкусовое восприятие в ротовой полости
1,507 г подсолнечного масла нагревались и смешивались с 1 г Dimodan U/J до образования гомогенного раствора. Липидный раствор добавлялся к 47,5 г воды, содержащей 0,05 г казеината натрия. Обработка ультразвуком проводилась в течение 2 минут. Полученная ISAMULSION обеспечивала равномерное покрывание ротовой полости. Если таким же способом приготовить обычную эмульсию (композиция: 47,1 г воды, 0,4 г казеината натрия, 2,5 г подсолнечного масла), то покрывание ротовой полости будет хуже.
Пример 22. Концентрированная ISAMULSION с высокой нагрузкой витамина Е ацетатом
1 мас.% казеината натрия диспергировался в 94 мас.% воды. 3% витамин Е-ацетата смешивались с 2% Dimodan U/J до образования гомогенного раствора. Липидный раствор добавлялся к раствору казеината и проводилась обработка ультразвуком в течение 10 минут, пока не сформировалась концентрированная ISAMULSION.
Эту концентрированную ISAMULSION можно легко добавить в любой пищевой продукт или косметическое изделие для обогащения продукта витамин Е-ацетатом. Витамин Е-ацетат гомогенно распределяется в продукте.
Пример 23. ISAMULSION для солюбилизации витамина Е и аскорбилпальмитата с целью улучшения химической стабильности витамина Е и повышения биодоступности и эффективности витамина Е
0,01 мас.% аскорбилпальмитата и 0,595 мас.% Dimodan U/J смешивались и нагревались для растворения аскорбилпальмитата. Затем к образовавшемуся гомогенному раствору добавлялись 0,3986 мас., % витамина Е. Полученный липидный раствор добавлялся к 0,1 мас.% казеината натрия, введенного в 98,9 мас.% воды. Далее проводилась обработка ультразвуком в течение 2 минут. После обработки сформировалась ISAMULSION, которая защищает витамин Е от окисления и повышает, тем самым, эффективность витамина Е.
Пример 24. ISAMULSION, обогащенная натуральными активными элементами за счет экстракции
Смесь из 320 г томатного концентрата и 80 г масла, т.е. смеси соевого масла с Dimodan U/J в соотношении 35:65, нагревалась до 45°С и перемешивалась в кухонном миксере в течение 1 минуты. После центрифугирования смеси в центрифуге Sorvall в течение 1 часа при 5000 об/мин и температуре 40°С получались 60 г масляной фазы. HPLC-анализ этой масляной фазы выявил содержание ликопина порядка 4 мг/100 г экстракта. При повышении температуры экстракции до 60°С, перемешивании смеси в течение 10 минут и после ее центрифугирования содержание ликопина в масляной фазе увеличилось до 20 мг/100 г. 5 г полученной липидной фазы (содержащей Dimodan U/J, соевое масло и экстрагированные активные элементы, включающие ликопин) добавлялись в 94,5 г воды, содержащей 0,5 г Tween 80. Обработка ультразвуком проводилась в течение 5 минут. Сформировалась ISAMULSION, обогащенная биодоступными натуральными активными элементами (экстрагированными из томатного сырья), включающими ликопин.
Пример 25. Стабильный напиток, который содержит смесь липофильных витаминов
10,0 г Eficacia (CNI, Франция) добавлялись к воде Vittel (Nestlè, Франция) и растворялись с применением магнитной мешалки. 80 мг витамина D (DSM, Швейцария), 18 мг витамина К (DSM, Швейцария), 7,2 г витамина Е (DSM, Швейцария), 160 мг витамина А (DSM, Швейцария) растворялись в 3,6 г Dimodan U при 50°С.
Раствор Dimodan U/витаминов добавлялся к раствору Eficacia, и смесь пропускалась в течение 5 минут через гомогенизатор с ротором/статором (Polytron). Далее раствор гомогенизировался в гомогенизаторе Rannie. Первые 100 мл отбрасывались, а остальные 900 мл собирались в бутылку. Образовавшаяся ISAMULSION была физически стабильной (без признаков разделения на фазы, расслоения, образования кольца). Если такой же способ провести с заменой Dimodan U стандартным маслом, таким как соевое масло, то получится обычная эмульсия. Физическая стабильность этой эмульсии будет намного ниже, чем стабильность соответствующей ISAMULSION.
Концентрированная эмульсия разбавляется обычной или ароматизированной водой для получения обогащенного липофильными витаминами напитка.
Пример 26. Ароматизированный напиток
10,0 г Eficacia (CNI, Франция) добавлялись к 980 г воды Vittel (Nestlè, Франция) и растворялись с применением магнитной мешалки. 6,3 т апельсинового эфирного масла добавлялись к 3,6 г Dimodan U при 50°С.
Раствор Dimodan U/эфирного масла добавлялся к Vittel, и смесь пропускалась в течение 5 минут через гомогенизатор с ротором/статором (Polytron). Далее раствор гомогенизировался в гомогенизаторе Rannie. Первые 100 мл отбрасывались, а остальные 900 мл собирались в бутылку. Образовавшаяся ISAMULSION была физически стабильной (без признаков разделения на фазы или расслоения и кольца).
Если такой же способ провести с заменой Dimodan U стандартным маслом, таким как соевое масло (10 г Eficacia, 3,6 т Dimodan U, 3,6 г апельсинового эфирного масла), то получится обычная эмульсия, показывающая более низкую физическую стабильность (с расслоением, кольца спустя несколько дней хранения) по сравнению с физической стабильностью соответствующей ISAMULSION.
Концентрированную эмульсию можно разбавить водой для получения обогащенного липофильными витаминами напитка.
Пример 27. Освежающие напитки, содержащие мятное масло
0,13 мас.% мятного масла и 0,0032 мас.% Dimodan U смешивались и нагревались до образования гомогенного раствора. 0,13 мас.% Eficacia (CNI, Франция) добавлялись к 99,74 мас.% воды и диспергировались с применением магнитной мешалки. Липидная смесь добавлялась к раствору Eficacia. При пропускании общей смеси через гомогенизатор Polytron в течение 10 минут образуется стабильная эмульсия (без расслоения, кольца). Эмульсию можно разбавить для получения освежающего напитка.
Пример 28. Напиток, дающий долговременное освежающее ощущение
0,26 мас.% мятного масла и 0,039 мас.% Dimodan U смешивались и нагревались до образования гомогенного раствора. 0,26 мас.% Eficacia (CNI, Франция) добавлялись к 99,44 мас.% воды и диспергировались с применением магнитной мешалки. Липидная смесь добавлялась к раствору Eficacia. При пропускании общей смеси через гомогенизатор Polytron в течение 10 минут образуется стабильная эмульсия. Эмульсию можно разбавить для получения готового к употреблению напитка, который дает долговременный освежающий эффект.
Пример 29. ISAMULSION, содержащая витамин Е, защищенный от окисления
0,05% аскорбилпальмитата (Danisco, Дания) растворялись при 60°С в 0,6% Dimodan U. 0,4 мас.% d-α-токоферола (Acros Organics, шт. Нью Джерси, США) смешивались со смесью Dimodan U/аскорбилпальмитат. Полученный липидный раствор добавлялся к 98,75% воды, содержащей 0,2% казеината натрия (Emmi, Швейцария). Проводилась обработка ультразвуком в течение 2 минут для получения дисперсии витамина Е, в которой витамин Е защищен от окисления.
Эмульсии ISAMULSION, полученные в соответствии с вышеописанными примерами, можно использовать как таковые или в качестве добавки.
После ознакомления с полным описанием изобретения квалифицированным в данной области специалистам станет понятно, что его практическое воплощение может выполняться в широком и эквивалентном диапазоне условий, композиций и других параметров без ущемления масштаба изобретения или какого-либо из его вариантов.
Claims (23)
1. Эмульсия масло-в-воде, в которой капли масла диаметром от 5 нанометров (нм) до нескольких сотен микрометров показывают наноразмерное самоорганизующееся структурообразование с гидрофильными доменами, имеющими диаметр от 0,5 до 200 нм, обусловленное присутствием липофильной добавки, где эмульсия масло-в-воде содержит активный элемент, который присутствует в количестве от 0,00001 до 79 мас.% в пересчете на общую композицию, где указанная эмульсия включает:
(i) масло, выбранное из группы, состоящей из минеральных масел, углеводородов, растительных масел, восков, спиртов, жирных кислот, моно-, ди-, триацилглицеринов, эфирных масел, ароматизирующих масел, липофильных витаминов, сложных эфиров, нутрицевтиков, терпинов, терпенов и их смесей,
(ii) липофильную добавку (LPA) или смеси липофильных и гидрофильных добавок, имеющие конечное значение показателя гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) ниже примерно 10,
(iii) гидрофильные домены в форме капель или канальцев, содержащие воду или неводную полярную жидкость, такую как полиол,
и непрерывную водную фазу, которая содержит гидрофильный эмульгатор,
за исключением композиций, содержащих в качестве активного элемента:
- 2 мас.% R+ лимонена, 2,6% глицерил-монолинолеата и 0,4 мас.% Pluronic F127,
- 10 мас.% мальтодекстрина, 2 мас.% альфа-токоферил-ацетата, 2,5 мас.% Dimodan U, 0,5 мас.% аскорбиновой кислоты и 0,375 мас.% Pluronic F127,
- 0,51 мас.% соевого масла, 2,49 мас.% Dimodan U, 0,01 мас.% L-лейцина и 0,2 мас.% Tween 80,
- 0,02 мас.% соевого масла, 2,98 мас.% Dimodan U, 0,02 мас.% ксилозы и 0,2 мас.% Tween 80,
- 0,51 мас.% соевого масла, 2,49 мас.% Dimodan U, 0,03 мас.% Lyc-O-Mato (препарат ликопина) и 0,2 мас.% Tween 80,
- 1,1 мас.% соевого масла, 0,3 мас.% свободного фитостерина, 1,7 мас.% Dimodan U и 0,2 мас.% Tween 80,
и композицию, содержащую 0,5-4,5 мас.% соевого масла, с 0,5-4 мас.% LPA (Dimodan U/F, Danisco, Denmark), 95 мас.% воды, содержащей 0,375 мас.% эмульгатора (Pluronic F127) с общим содержанием липофильных молекул (масло + LPA) 4,625 мас.%.
(i) масло, выбранное из группы, состоящей из минеральных масел, углеводородов, растительных масел, восков, спиртов, жирных кислот, моно-, ди-, триацилглицеринов, эфирных масел, ароматизирующих масел, липофильных витаминов, сложных эфиров, нутрицевтиков, терпинов, терпенов и их смесей,
(ii) липофильную добавку (LPA) или смеси липофильных и гидрофильных добавок, имеющие конечное значение показателя гидрофильно-липофильного баланса (ГЛБ) ниже примерно 10,
(iii) гидрофильные домены в форме капель или канальцев, содержащие воду или неводную полярную жидкость, такую как полиол,
и непрерывную водную фазу, которая содержит гидрофильный эмульгатор,
за исключением композиций, содержащих в качестве активного элемента:
- 2 мас.% R+ лимонена, 2,6% глицерил-монолинолеата и 0,4 мас.% Pluronic F127,
- 10 мас.% мальтодекстрина, 2 мас.% альфа-токоферил-ацетата, 2,5 мас.% Dimodan U, 0,5 мас.% аскорбиновой кислоты и 0,375 мас.% Pluronic F127,
- 0,51 мас.% соевого масла, 2,49 мас.% Dimodan U, 0,01 мас.% L-лейцина и 0,2 мас.% Tween 80,
- 0,02 мас.% соевого масла, 2,98 мас.% Dimodan U, 0,02 мас.% ксилозы и 0,2 мас.% Tween 80,
- 0,51 мас.% соевого масла, 2,49 мас.% Dimodan U, 0,03 мас.% Lyc-O-Mato (препарат ликопина) и 0,2 мас.% Tween 80,
- 1,1 мас.% соевого масла, 0,3 мас.% свободного фитостерина, 1,7 мас.% Dimodan U и 0,2 мас.% Tween 80,
и композицию, содержащую 0,5-4,5 мас.% соевого масла, с 0,5-4 мас.% LPA (Dimodan U/F, Danisco, Denmark), 95 мас.% воды, содержащей 0,375 мас.% эмульгатора (Pluronic F127) с общим содержанием липофильных молекул (масло + LPA) 4,625 мас.%.
2. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой эмульсия масло-в-воде содержит от 0,00001 до 50 мас.% активного элемента в пересчете на общую композицию и непрерывную водную фазу, которая содержит гидрофильный эмульгатор.
3. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой активный элемент выбран из группы, состоящей из ароматов, предшественников ароматов, вкусоароматических веществ, предшественников вкусоароматических веществ, усилителей вкуса, солей, сахаров, аминокислот, полисахаридов, ферментов, пептидов, белков или углеводов, биологически активных добавок к пище, пищевых добавок, гормонов, бактерий, растительных экстрактов, медицинских средств, лекарственных средств, нутриентов, химических веществ для агрохимической промышленности или производства косметических изделий, каротиноидов, витаминов, антиоксидантов или нутрицевтиков, выбранных из группы, включающей лютеин, сложные эфиры лютеина, β-каротин, токоферол, токоферола ацетат, токотриенол, ликопин, Co-Q10, льняное масло, рыбий жир, масла, обогащенные омега-3 жирными кислотами, масла, обогащенные омега-6 жирными кислотами, масла, обогащенные докозагексаеновой кислотой, эйкозапентаеновой кислотой, арахидоновой кислотой, масла, обогащенные длинноцепочечными полиненасыщенными жирными кислотами, ментол, мятное масло, липоевую кислоту, витамины, полифенолы и их гликозиды, конъюгаты сложных эфиров и/или сульфатов, изофлавоны, флавонолы, флаваноны и их гликозиды, такие как гесперидин, флаван-3-олы, включающие мономеры катехина и их сложные эфиры с галлатами, такие как эпигаллокатехин-галлат, и их процианидиновые олигомеры, витамин С, витамина С пальмитат, витамин А, витамин В12, витамин D, α- и γ-полиненасыщенные жирные кислоты, фитостерины, этерифицированный фитостерин, неэтерифицированный фитостерин, зеаксантин, кофеин и комбинации перечисленного.
4. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой LPA выбрана из группы длинноцепочечных спиртов, жирных кислот, пегилированных жирных кислот, глицериловых эфиров жирных кислот, моноглицеридов, диглицеридой, производных моно- и диглицеридов, растительных масел с пегилированными жирными кислотами, сложных эфиров сорбитана, сложных эфиров полиоксиэтиденсорбитана, моно- и диэфиров пропиленгликоля, фосфолипидов, фосфатидов, цереброзидов, ганглиозидов, кефалинов, липидов, гликолипидов, сульфатидов, сложных эфиров сахаров, простых эфиров сахаров, сложных эфиров сахарозы, стеринов, сложных эфиров полиглицерина.
5. Эмульсия масло-в-воде по п.4, в которой LPA выбрана из группы, состоящей из миристиновой кислоты, олеиновой кислоты, лауриновой кислоты, стеариновой кислоты, пальмитиновой кислоты, PEG-1-4-стеарата, PEG-2-4-олеата, PEG-4-дилаурата, PEG-4-диолеата, PEG-4-дистеарата, PEG-6-диолеата, PEG-6-дистеарата, PEG-8-диолеата, PEG-3-16-касторового масла, PEG-5-10-гидрогенизированного касторового масла, PEG-6-20-кукурузного масла, PEG-6-20-миндального масла, PEG-6-оливкового масла, PEG-6-арахисового масла, PEG-6-пальмоядрового масла, PEG-6-гидрогенизированного пальмоядрового масла, PEG-4-капринового/кадрилового триглицерида, моно-, ди-, три-, тетра-эфиров растительного масла и сорбита, пентаэритритил-ди-, -тетра-стеарата, -изостеарата, -олеата, -каприлата или -капрата, полиглицерил-3-диолеата, -стеарата или -изостеарата, полиглицерил-4-10-пентаолеата, полиглицерил-2-4-олеата, -стеарата или -изостеарата, полиглицерил-6-диолеата, полиглицерил-10-триолеата, полиглицерил-3-дистеарата, моно- или диэфиров пропиленгликоля и жирной кислоты C6-C20, моноглицеридов жирной кислоты С6-С20, молочнокислых производных моноглицеридов, молочнокислых производных диглицеридов, сложного эфира диацетидвинной кислоты и моноглицеридов, триглицерил-моностеарат-холестерина, фитостерина, PEG-5-20-соевого стерина, PEG-6-сорбитан-тетра, -гексастеарата, PEG-6-сорбитан-тетраолеата, сорбитан-монолаурата, сорбитан-монопальмитата, сорбитан-моно- и триолеата, сорбитан-моно- и тристеарата, сорбитан-моноизостеарата, сорбитан-сесквиолеата, сорбитан-сесквистеарата, РЕС-2-5-олеилового эфира, РОЕ-2-4-лаурилового эфира, PEG-2-цетилового эфира, PEG-2-стеарилового эфира, дистеарата сахарозы, дипальмитата сахарозы, этилолеата, изопропилмиристата, изопропилпальмитата, этиллинолеата, изопропиллинолеата, полоксамеров, фосфолипидов, лецитинов, кефалинов, липидов овса и липофильных амфифильных липидов других растений и смесей перечисленного.
6. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой эмульгатор выбран из группы, состоящей из низкомолекулярных поверхностно-активных веществ, имеющих ГЛБ>8, белков молока, таких как белки молочной сыворотки, изоляты белков молочной сыворотки, концентраты белков молочной сыворотки, агрегаты белков молочной сыворотки, казеинаты, мицеллы казеина, казеины, лизоцим, альбумины, или белков сои, или аминокислот, пептидов, белковых гидролизатов, блок-сополимеров, рандомизированных сополимеров, поверхностно-активных агентов Gemini, поверхностно-активных гидроколлоидов, таких как гуммиарабик, ксантановая камедь, желатин, полиэлектролиты, каррагинаны, карбоксиметилцеллюлоза, производные целлюлозы, камедь акации, галактоманнаны, хитозаны, гиалуроновая кислота, пектины, пропиленгликоль-альгинаты, модифицированные крахмалы, Portulaca Oleracea (портулак), трагакант, геллановая камедь, биополимеры типа апопротеина, такие как конъюгаты или коацерваты белок-полисахарид, или гибриды белок-полисахарид, белок-белок или полисахарид-полисахарид, конъюгаты или смеси полимеров и биополимеров, полиэлектролит - поверхностно-активные комплексы, ДНК, нуклеиновая кислота, частицы (микро- или наноразмерные), крахмал и полимеры на основе крахмала, амилоза, амилопектин и смеси перечисленного.
7. Эмульсия масло-в-воде по п.1, которая высушена и находится в виде порошка.
8. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой она является готовым продуктом.
9. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой она является исходным материалом, промежуточным продуктом или добавкой к готовому продукту.
10. Эмульсия масло-в-воде по п.1, в которой отношение α=LPA/(LPA + масло)·100 составляет менее 84.
11. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла повышает растворимость и/или диспергируемость нерастворимых в воде, нерастворимых в масле активных элементов, кристаллических активных элементов, которые выкристаллизовываются при температуре применения или хранения в обычной эмульсии масло-в-воде.
12. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла повышает стабильность, защиту от химического распада или окисления активных элементов в эмульсии масло-в-воде.
13. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла повышает биоактивность, биодоступность, биоиспользуемость или абсорбцию активных элементов в процессе переваривания.
14. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла позволяет контролировать высвобождение, мгновенное высвобождение или долговременное высвобождение активных элементов в процессе потребления или переваривания.
15. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла повышает эффективность активного элемента, способствует долговременной эффективности активного элемента или мгновенному высвобождению активного элемента.
16. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла способствует контролируемому высвобождению вкусоароматического вещества или аромата, мгновенному высвобождению вкусоароматического вещества или аромата, либо долговременному высвобождению вкусоароматического вещества или аромата для придания новых или улучшенных сенсорных свойств.
17. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла обеспечивает создание различного вкуса, различной текстуры, вкусового ощущения во рту, покрытия ротовой полости или ощущения сливочной консистенции.
18. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла позволяет маскировать вкус, маскировать побочные привкусы, маскировать запах, маскировать побочные запахи, модулировать вкус или модулировать аромат.
19. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла позволяет модулировать цвет, сильное потемнение, контролировать выход продуктов химической реакции или контролировать выход продуктов реакции Майяра.
20. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла способствует экстракции активных элементов из любого вида сырья или продуктов для обогащения эмульсии масло-в-воде.
21. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла обеспечивает придание любого вида функциональности, базирующейся на комбинации функциональностей, описанных в пп.12-20.
22. Эмульсия масло-в-воде по любому из пп.1-10, отличающаяся тем, что образование наноразмерной самоорганизующейся структуры внутри капель масла обеспечивает придание любого вида функциональности, базирующейся на комбинации функциональностей, описанных в пп.12-20, в которой функциональность или функциональности обусловлены изменением внутренней структуры капель масла в эмульсии масло-в-воде или изменением структуры всей эмульсии масло-в-воде в целом в процессе тепловой обработки, в процессе охлаждения, в процессе технологической обработки, в процессе жевания, в процессе потребления, в процессе переваривания или в ротовой полости.
23. Порошок, в котором эмульсия масло-в-воде по любому из предшествующих пп.1-22 подвергнута сушке и находится в порошкообразном состоянии.
Applications Claiming Priority (2)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
EP05025439 | 2005-11-22 | ||
EP05025439.0 | 2005-11-22 |
Publications (2)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2008125101A RU2008125101A (ru) | 2009-12-27 |
RU2426440C2 true RU2426440C2 (ru) | 2011-08-20 |
Family
ID=35929633
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2008125101/13A RU2426440C2 (ru) | 2005-11-22 | 2006-11-22 | Эмульсия масло-в-воде и ее применение для придания функциональности |
Country Status (13)
Country | Link |
---|---|
US (1) | US8513311B2 (ru) |
EP (1) | EP1957041B1 (ru) |
JP (1) | JP2009516724A (ru) |
CN (1) | CN101360481A (ru) |
AT (1) | ATE477792T1 (ru) |
AU (1) | AU2006316507B2 (ru) |
BR (1) | BRPI0618870A2 (ru) |
CA (1) | CA2629091A1 (ru) |
DE (1) | DE602006016328D1 (ru) |
ES (1) | ES2348743T3 (ru) |
PL (1) | PL1957041T3 (ru) |
RU (1) | RU2426440C2 (ru) |
WO (1) | WO2007060177A1 (ru) |
Cited By (2)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015152756A1 (ru) * | 2014-03-31 | 2015-10-08 | Шлюмберже Канада Лимитед | Способ модификации и доставки расклинивающего наполнителя при скважинных операциях |
RU2566068C1 (ru) * | 2014-04-17 | 2015-10-20 | Ярослав Ярославович Тыньо | Способ и устройство для получения стабильных ультрадисперсных водных лиозолей терпентинного масла с заданными дисперсионными параметрами |
Families Citing this family (81)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
EP1598060A1 (en) | 2004-05-18 | 2005-11-23 | Nestec S.A. | Oil-in-water emulsion for delivery |
KR100991675B1 (ko) * | 2007-08-06 | 2010-11-04 | 한국식품연구원 | 식물 정유를 함유하는 나노에멀션과 나노입자 및 그제조방법 |
JP5946990B2 (ja) * | 2007-08-29 | 2016-07-06 | エージェンシー フォー サイエンス,テクノロジー アンド リサーチ | 化粧品及び医薬品使用のための精油を含有する糖系界面活性剤マイクロエマルジョン |
EP2039352A1 (en) * | 2007-09-18 | 2009-03-25 | Institut National De La Sante Et De La Recherche Medicale (Inserm) | Aqueous-core lipid nanocapsules for encapsulating hydrophilic and/or lipophilic molecules |
BRPI0914693B1 (pt) | 2008-06-24 | 2018-04-10 | Nestec S.A. | Método para produção de uma composição flavorizante de maillard em emulsões |
GB0818473D0 (en) | 2008-10-08 | 2008-11-12 | Probio Nutraceuticals As | Composition |
JP5339980B2 (ja) * | 2009-03-23 | 2013-11-13 | 富士フイルム株式会社 | 分散組成物及び分散組成物の製造方法 |
CA2763458A1 (en) * | 2009-06-05 | 2010-12-09 | Sunev Pharma Solution Limited | Topical micro-emulsions for the treatment of rheumatic disorders |
CN101991160B (zh) * | 2009-08-10 | 2013-01-23 | 中国科学院过程工程研究所 | 一种包含植物甾醇的水性饮料及其制备方法 |
US9717703B2 (en) | 2009-10-16 | 2017-08-01 | Glaxosmithkline Llc | Emulsion and emulsion preconcentrate compositions comprising omega-3 fatty acids and uses thereof are disclosed |
US9289738B2 (en) | 2009-12-15 | 2016-03-22 | Emultec S.R.L. | Nanoemulsion, method for its preparation and use |
EP2512263A1 (en) | 2009-12-18 | 2012-10-24 | Nestec S.A. | Maillard flavor compositions with polar solvents different from water and methods for making such compositions |
CA2787537A1 (en) * | 2010-02-06 | 2011-08-11 | Cognis Ip Management Gmbh | An oil-in-water emulsion drink comprising hydrocolloids |
EP2361509A1 (en) | 2010-02-15 | 2011-08-31 | Nestec S.A. | Liquid-filled protein-phosphatidic acid capsule dispersions |
EP2364600A1 (en) | 2010-02-18 | 2011-09-14 | Nestec S.A. | Liquid-filled chitosan-anionic liposoluble capsule dispsersions |
CN102933075A (zh) * | 2010-05-06 | 2013-02-13 | 巴斯夫欧洲公司 | 包含纳米结构化分散相的农药分散体 |
SG185597A1 (en) | 2010-05-17 | 2012-12-28 | Abbott Lab | Method of making nutritional emulsions containing encapsulated oils |
CN102892305B (zh) * | 2010-05-17 | 2014-09-17 | 雅培制药有限公司 | 含封装的油的营养乳液 |
US8933134B2 (en) | 2010-06-09 | 2015-01-13 | L'oreal | Compositions containing agar and a softening agent |
US8431178B2 (en) | 2010-09-10 | 2013-04-30 | Pepsico, Inc. | Increasing the concentration of terpene compounds in liquids |
EA022986B1 (ru) | 2010-12-07 | 2016-04-29 | Юнилевер Нв | Композиция для ухода за полостью рта |
US9102860B2 (en) * | 2011-06-16 | 2015-08-11 | Baker Hughes Incorporated | Method of inhibiting or controlling release of well treatment agent |
US20130004619A1 (en) * | 2011-06-28 | 2013-01-03 | Kemin Industries, Inc. | Method of Forming Encapsulated Compositions with Enhanced Solubility and Stability |
JP5415510B2 (ja) * | 2011-11-01 | 2014-02-12 | 日本たばこ産業株式会社 | 水中油型エマルジョンの製造方法 |
WO2013064360A2 (en) | 2011-11-03 | 2013-05-10 | Unilever N.V. | A personal cleaning composition |
US9452135B2 (en) | 2012-03-20 | 2016-09-27 | Particle Dynamics International, Llc | Gelling agent-based dosage form |
MX359711B (es) | 2012-03-30 | 2018-10-08 | Sancilio & Company Inc | Composiciones de éster de ácido graso omega-3. |
US20160228397A1 (en) | 2012-03-30 | 2016-08-11 | Sancilio & Company, Inc. | Omega-3 fatty acid ester compositions |
US10898458B2 (en) | 2012-03-30 | 2021-01-26 | Micelle Biopharma, Inc. | Self-micellizing fatty acids and fatty acid ester compositions and their use in the treatment of disease states |
US9480651B2 (en) | 2012-03-30 | 2016-11-01 | Sancilio & Company, Inc. | Omega-3 fatty acid ester compositions unitary pharmaceutical dosage forms |
EP2852379A4 (en) * | 2012-05-22 | 2015-11-04 | Laila Pharmaceuticals Pvt Ltd | NEW NANOFORMULATIONS OF COMPOUNDS AND EXTRACTS DERIVED FROM HYDROPHOBIC, HIGHLY BIOAVAILABLE, WATER SOLUBLE AND EXTENDED RELEASE PLANTS |
EP2866586A4 (en) * | 2012-06-25 | 2016-03-09 | Caromeale Ltd | AQUEOUS LIPID CAROTINOIDIC COMPOSITIONS |
BR102012015756A2 (pt) * | 2012-06-26 | 2014-12-02 | Univ Fed De Ouro Preto Ufop | Processo de obtenção em altas concentrações do constituinte químico acetato de trans-pinocarvila por hidrodestilação das partes aéreas de microlicia graveolens e obtenção de formulações nanoemulsionadas. |
US8916240B2 (en) * | 2012-11-28 | 2014-12-23 | Eastman Kodak Company | Porous organic polymeric films and preparation |
CN104837373A (zh) * | 2012-12-13 | 2015-08-12 | 雀巢产品技术援助有限公司 | 用乳清蛋白胶束稳定的乳剂 |
US10590332B2 (en) * | 2013-03-14 | 2020-03-17 | Flotek Chemistry, Llc | Siloxane surfactant additives for oil and gas applications |
AU2014232456B2 (en) | 2013-03-15 | 2018-11-15 | Glanbia Nutritionals (Ireland) Ltd. | Product and method for improving bioavailability of therapeutic compounds |
WO2014208901A1 (ko) * | 2013-06-24 | 2014-12-31 | 한국콜마주식회사 | 난용성 의약품의 수중유적형 에멀젼 조성물 및 이의 제조방법 |
CN103385325B (zh) * | 2013-07-02 | 2015-01-21 | 华南农业大学 | 一种抑制茶饮料沉淀的微乳液及其制备方法与应用 |
WO2015032816A1 (en) | 2013-09-05 | 2015-03-12 | Unilever Plc | Encapsulated food composition |
US10302819B2 (en) * | 2013-11-22 | 2019-05-28 | Dsm Ip Assets B.V. | Process for making an anti-reflective coating composition and a porous coating made therefrom |
KR20150080342A (ko) * | 2013-12-31 | 2015-07-09 | 삼성정밀화학 주식회사 | 기능성 음료 |
CN104000833B (zh) * | 2014-03-07 | 2016-05-18 | 江西赣南海欣药业股份有限公司 | 一种维生素d2和果糖酸钙注射剂组合物及其制备方法 |
US11191704B2 (en) | 2014-08-20 | 2021-12-07 | Amantin Experts | Compositions and methods for controlled moisturizing and release of active ingredients |
FR3026918B1 (fr) * | 2014-10-13 | 2018-02-23 | Even Sante Industrie | Procede d'obtention d'un lait infantile pret a l'emploi et de longue conservation |
WO2016064883A1 (en) * | 2014-10-20 | 2016-04-28 | International Flavors & Fragrances Inc. | Flavor nanoemulsions and methods of preparing the same |
US20170354596A1 (en) * | 2014-10-21 | 2017-12-14 | Universita' Degli Studi Di Pavia | Oil-in-water nanoemulsions |
JP6894372B2 (ja) * | 2014-12-15 | 2021-06-30 | ソシエテ・デ・プロデュイ・ネスレ・エス・アー | カフェインの制御放出 |
FI126882B (en) * | 2015-01-20 | 2017-07-14 | Repolar Oy | Microbicide oil in water dispersion |
BR112017022430A2 (pt) * | 2015-04-22 | 2018-07-10 | Basf Se | ?dispersões, processos para preparar dispersões e partículas sólidas das dispersões, uso das dispersões, preparações, e, partículas sólidas? |
US11849741B2 (en) | 2015-10-20 | 2023-12-26 | Savage River, Inc. | Meat-like food products |
BG112154A (bg) * | 2015-11-19 | 2017-05-31 | СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ "Св. Кл. Охридски" | Метод за получаване на течни, полутечни и твърди органични частици с контролирана форма и/или размер |
CN105410566A (zh) * | 2015-11-30 | 2016-03-23 | 杭州鑫伟低碳技术研发有限公司 | 一种利用多糖及其聚合物制造食用油饮料的方法 |
CN105768031A (zh) * | 2016-03-04 | 2016-07-20 | 中国农业科学院农产品加工研究所 | 果蔬调味汁及其制备方法 |
WO2017182262A1 (en) * | 2016-04-21 | 2017-10-26 | Unilever Plc | Novel nanoemulsions comprising n-acyl amino acid salt and process for making |
US11744783B2 (en) | 2016-04-21 | 2023-09-05 | Conopco, Inc. | Nanoemulsions comprising fatty acid and n-acyl derivatives of amino acid salt |
EA037099B1 (ru) | 2016-04-21 | 2021-02-05 | Юнилевер Н.В. | Способ получения композиции масел в виде наноэмульсии |
IT201600099384A1 (it) * | 2016-10-04 | 2018-04-04 | Gabriele Omini | Uso di emulsionifini per la somministrazione frazionata e il mascheramento organolettico di acidi grassi insaturi |
CN110139642A (zh) * | 2016-12-20 | 2019-08-16 | 巴莱恩有机油有限责任公司 | 乳化的脂肪酸 |
JP7250689B2 (ja) | 2017-03-07 | 2023-04-03 | イッサム・リサーチ・ディベロップメント・カンパニー・オブ・ザ・ヘブルー・ユニバーシティ・オブ・エルサレム・リミテッド | 活性化合物のための局所送達系 |
CN106857883B (zh) * | 2017-03-30 | 2020-05-19 | 湖南华诚生物资源股份有限公司 | 一种富含天然水溶性提取物的食用油及其生产方法 |
CN110678163B (zh) * | 2017-04-20 | 2022-06-17 | 联合利华知识产权控股有限公司 | 包含水相中的脂肪酸的磺基烷基酯和/或酰胺的纳米乳液 |
CN111182883B (zh) | 2017-10-10 | 2023-01-13 | 联合利华知识产权控股有限公司 | 具有中和的脂肪酸的纳米乳液及其生产方法 |
CN107675552A (zh) * | 2017-10-24 | 2018-02-09 | 苏州丰倍生物科技有限公司 | 一种可清洗的植物型纸制品防水防油剂及其制备方法 |
CN108094446B (zh) * | 2017-12-18 | 2023-05-26 | 徐州医科大学 | 一种基于微乳技术的中药空气净化喷雾剂及其制备方法 |
CN108041184A (zh) * | 2017-12-20 | 2018-05-18 | 山东朱氏药业集团有限公司 | 一种预防和治疗心血管疾病的混合油脂 |
JP7497296B2 (ja) | 2018-05-23 | 2024-06-10 | ユニリーバー・アイピー・ホールディングス・ベスローテン・ヴェンノーツハップ | ナノエマルジョン及びその製造方法 |
CN108743411A (zh) * | 2018-06-29 | 2018-11-06 | 中山大学惠州研究院 | 一种层层自组装制备防晒纳米胶囊的方法 |
BR112021009269A2 (pt) * | 2018-11-13 | 2021-08-10 | Unilever Ip Holdings B.V. | composição alimentícia e seu processo de produção |
CN109646314A (zh) * | 2018-12-11 | 2019-04-19 | 广东轻工职业技术学院 | 一种固体纳米-聚合物杂化纳米载体及其制备方法 |
CN109674766A (zh) * | 2019-01-14 | 2019-04-26 | 陕西海斯夫生物工程有限公司 | 一种缓释型β-胡萝卜素微囊粉及其制备方法 |
EP3950056B1 (en) | 2019-03-29 | 2022-11-23 | FUJIFILM Corporation | Biological material |
CN109965167B (zh) * | 2019-04-15 | 2022-02-15 | 江南大学 | 一种二十八烷醇运动饮料及其制备方法 |
CN110192651A (zh) * | 2019-05-31 | 2019-09-03 | 浙江工业大学 | 一种利用大豆分离蛋白负载植物甾醇酯的纳米乳液的制备方法 |
GB201909358D0 (en) * | 2019-06-28 | 2019-08-14 | Smoukov Stoyan K | Oil-in-water emulsion of nano-sized self-emulsified particulates |
AU2020315758B2 (en) | 2019-07-16 | 2024-08-01 | Donaghys Limited | Transdermal solvent system and methods of use |
JP2021059680A (ja) * | 2019-10-08 | 2021-04-15 | 花王株式会社 | 液晶組成物 |
CN117652667A (zh) * | 2019-11-29 | 2024-03-08 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司 | 一种乳化枸杞及其制备方法与应用 |
US11460416B2 (en) | 2020-09-30 | 2022-10-04 | Saudi Arabian Oil Company | Method for measuring oil in water using multi-frequency microwave measurements |
CN113397156B (zh) * | 2021-06-08 | 2024-08-02 | 中新国际联合研究院 | 一种双重Pickering乳液及其制备方法 |
WO2024200205A1 (en) | 2023-03-24 | 2024-10-03 | International Flavors & Fragrances Inc. | Oil-in-water milk-type emulsified composition and milk-type drink using the same |
Family Cites Families (17)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
GB8607717D0 (en) * | 1986-03-27 | 1986-04-30 | Unilever Plc | Hydratable powders |
FR2730932B1 (fr) | 1995-02-27 | 1997-04-04 | Oreal | Nanoemulsion transparente a base de lipides amphiphiles non-ioniques fluides et utilisation en cosmetique ou en dermopharmacie |
BR9910950A (pt) | 1998-06-05 | 2002-02-13 | Forbes Medi Tech Inc | Composições compreendendo fitosterol e fitostanol tendo solubilidade e dispersibilidade aumentadas |
US6383471B1 (en) | 1999-04-06 | 2002-05-07 | Lipocine, Inc. | Compositions and methods for improved delivery of ionizable hydrophobic therapeutic agents |
EP1116515A3 (en) | 2000-01-11 | 2002-08-21 | Givaudan SA | Encapsulated liquid |
AU1849802A (en) * | 2000-11-29 | 2002-06-11 | Taisho Pharmaceutical Co Ltd | W/o/w composite emulsion |
US20040022861A1 (en) * | 2001-01-30 | 2004-02-05 | Williams Robert O. | Process for production of nanoparticles and microparticles by spray freezing into liquid |
CA2445125A1 (en) * | 2001-03-21 | 2002-10-03 | University Of Kentucky Research Foundation | Microemulsions as precursors to solid nanoparticles |
DE10140786A1 (de) * | 2001-08-20 | 2003-03-06 | Haarmann & Reimer Gmbh | Depotpräparate |
JP4269078B2 (ja) * | 2002-06-03 | 2009-05-27 | 宮崎県 | S/o/wエマルション及びその製造方法 |
US7182950B2 (en) | 2002-06-12 | 2007-02-27 | Nutralease Ltd. | Nano-sized self-assembled liquid dilutable vehicles |
US20040101613A1 (en) * | 2002-11-27 | 2004-05-27 | Unilever Bestfoods North America | Reduced sourness emulsion |
EP1648412B1 (en) * | 2003-07-07 | 2007-11-14 | Nares AB | Microemulsions and its use for preventing airway diseases |
US9522377B2 (en) | 2003-08-04 | 2016-12-20 | Camurus Ab | Method for improving the properties of amphiphile particles |
EP1597973A1 (en) * | 2004-05-18 | 2005-11-23 | Nestec S.A. | Oil-in-water emulsion for delivery |
EP1598060A1 (en) * | 2004-05-18 | 2005-11-23 | Nestec S.A. | Oil-in-water emulsion for delivery |
RU2417618C2 (ru) | 2005-11-22 | 2011-05-10 | Нестек С.А. | Способ приготовления эмульсии масло-в-воде, эмульсия масло-в-воде и легко диспергируемая липидная фаза для нее, набор для получения указанной эмульсии (варианты) |
-
2006
- 2006-11-22 CN CNA2006800514600A patent/CN101360481A/zh active Pending
- 2006-11-22 AU AU2006316507A patent/AU2006316507B2/en not_active Ceased
- 2006-11-22 ES ES06819669T patent/ES2348743T3/es active Active
- 2006-11-22 CA CA002629091A patent/CA2629091A1/en not_active Abandoned
- 2006-11-22 WO PCT/EP2006/068761 patent/WO2007060177A1/en active Application Filing
- 2006-11-22 DE DE602006016328T patent/DE602006016328D1/de active Active
- 2006-11-22 PL PL06819669T patent/PL1957041T3/pl unknown
- 2006-11-22 US US12/093,560 patent/US8513311B2/en not_active Expired - Fee Related
- 2006-11-22 EP EP06819669A patent/EP1957041B1/en not_active Revoked
- 2006-11-22 AT AT06819669T patent/ATE477792T1/de not_active IP Right Cessation
- 2006-11-22 RU RU2008125101/13A patent/RU2426440C2/ru not_active IP Right Cessation
- 2006-11-22 BR BRPI0618870-2A patent/BRPI0618870A2/pt not_active IP Right Cessation
- 2006-11-22 JP JP2008541741A patent/JP2009516724A/ja active Pending
Cited By (3)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
WO2015152756A1 (ru) * | 2014-03-31 | 2015-10-08 | Шлюмберже Канада Лимитед | Способ модификации и доставки расклинивающего наполнителя при скважинных операциях |
GB2540063A (en) * | 2014-03-31 | 2017-01-04 | Schlumberger Holdings | Method for modifying and delivering a propping agent during well operations |
RU2566068C1 (ru) * | 2014-04-17 | 2015-10-20 | Ярослав Ярославович Тыньо | Способ и устройство для получения стабильных ультрадисперсных водных лиозолей терпентинного масла с заданными дисперсионными параметрами |
Also Published As
Publication number | Publication date |
---|---|
EP1957041B1 (en) | 2010-08-18 |
AU2006316507B2 (en) | 2012-11-01 |
CA2629091A1 (en) | 2007-05-31 |
ES2348743T3 (es) | 2010-12-13 |
DE602006016328D1 (de) | 2010-09-30 |
BRPI0618870A2 (pt) | 2011-09-13 |
PL1957041T3 (pl) | 2011-02-28 |
WO2007060177A1 (en) | 2007-05-31 |
ATE477792T1 (de) | 2010-09-15 |
EP1957041A1 (en) | 2008-08-20 |
AU2006316507A1 (en) | 2007-05-31 |
RU2008125101A (ru) | 2009-12-27 |
CN101360481A (zh) | 2009-02-04 |
US20080255247A1 (en) | 2008-10-16 |
JP2009516724A (ja) | 2009-04-23 |
US8513311B2 (en) | 2013-08-20 |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
RU2426440C2 (ru) | Эмульсия масло-в-воде и ее применение для придания функциональности | |
RU2397754C2 (ru) | Эмульсия масло-в-воде как средство для доставки | |
RU2417618C2 (ru) | Способ приготовления эмульсии масло-в-воде, эмульсия масло-в-воде и легко диспергируемая липидная фаза для нее, набор для получения указанной эмульсии (варианты) | |
Salem et al. | Nanoemulsions in food industry | |
Tamjidi et al. | Nanostructured lipid carriers (NLC): A potential delivery system for bioactive food molecules | |
BRPI0618861A2 (pt) | emulsão de óleo em água para a criação de novas consistências de produto e pó | |
CA2687367A1 (en) | Oil-in-water emulsion and its use for the delayed release of active elements | |
Assadpour et al. | An overview of lipid-based nanostructures for encapsulation of food ingredients | |
Roohinejad et al. | Microemulsions | |
Dizaj et al. | Nanoemulsion-based delivery systems: preparation and application in the food industry | |
EP1597973A1 (en) | Oil-in-water emulsion for delivery | |
Céspedes-Gutiérrez et al. | Drying of Lipid Systems Loaded with Phytochemicals | |
Céspedes-Gutiérrez et al. | 7 Drying of Lipid | |
Zhang | Transparent dispersions of milk fat-based solid lipid nanoparticles for delivery of beta-carotene | |
AU2013206329A1 (en) | Easily dispersible lipidic phase |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20171123 |