纳米金的制备及其化妆品中的应用研究

纳米金的制备及其化妆品中的应用研究

论文摘要

本论文研究了特定尺寸纳米金的制备表征及其被高温高压处理后其紫外吸收光谱的变化,并通过MTT法、3H-TdR掺入试验法研究了粒径在15-20nm的纳米金对细胞的毒性,本论文的目的是为纳米金用于化妆品提供实验依据,故选择了人体皮肤正常细胞(人体表皮细胞、HSF细胞)、癌细胞(Hela细胞、K562细胞、CHO细胞)为研究对象。通过化学还原法制备出不同粒径的纳米金颗粒,利用紫外可见分光光度计和透射电子显微镜对纳米金颗粒的形貌及尺寸进行表征。讨论了不同条件对纳米金制备的影响。结果表明, Na3C6H5O7为还原剂制得纳米金颗粒粒径在15-20nm之间,NaBH4为还原剂制得的纳米金颗粒粒径在3-10nm之间;柠檬酸钠与氯金酸的摩尔比为1.5:1时最佳;Na3C6H5O7为还原剂时,采用HAuCl4溶液加入到加热的Na3C6H5O7与聚乙烯吡咯烷酮(PVP)混合溶液比Na3C6H5O7溶液加入到加热的HAuCl4与PVP混合溶液制得的纳米金溶胶的颗粒分散性好,粒径小且更均一。粒径在15-20nm的纳米金经金高温高压处理其紫外可见吸收光谱分析,总体来说纳米金经高温高压处理变化很小,故细胞毒性试验过程中纳米金的灭菌可以使用高温高压的方法。通过细胞毒性试验得:纳米金对人体皮肤正常细胞在一定浓度范围内均可促进细胞增殖,具有剂量依赖性和时间依赖性,在小于50ηmol/L时,随浓度的增加,其对细胞增殖的促进作用增加,在50ηmol/L时,对细胞增殖表现为最强的显著性促进作用,而后随浓度的增加,促进作用减弱,并逐步转化为对细胞增殖的抑制作用。纳米金对癌细胞作用,在浓度小于50ηmol/L时细胞活性均没有发生明显变化,在浓度大于50ηmol/L时,随浓度的增加,对细胞抑制作用增强。通过将纳米金加入到化妆品的基本配方中,制备出了稳定的乳状液,说明纳米金对乳状液的稳定性状不会产生影响。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 第1章 绪论
  • 1 化妆品概述
  • 1.1 化妆品的分类
  • 1.2 化妆品的发展趋势
  • 2 纳米金概述
  • 2.1 纳米金的制备方法
  • 2.2 纳米金的表征
  • 2.3 传统金箔及纳米金的应用
  • 3 纳米金的毒理性
  • 3.1 金及纳米金毒理性研究现状
  • 3.2 纳米材料的安全评估方法
  • 3.2.1 关于MTT 法
  • 3.2.2 关于3H-TdR 掺入试验
  • 4 化妆品包裹技术简介
  • 4.1 化妆品的原料
  • 4.2 乳状液的制备
  • 4.4 乳状液的稳定性
  • 4.5 化妆品的流变学
  • 5 纳米金用于化妆品的探索
  • 第2章 特定尺寸纳米金的制备表征及其特征研究
  • 1 前言
  • 2 实验部分
  • 2.1 试剂与仪器
  • 2.2 纳米金颗粒的制备及表征
  • 2.3 纳米金高温高压灭菌处理紫外可见吸收光谱分析
  • 3 结果与讨论
  • 3.1 纳米金制备过程中各个因素的影响及其表征
  • 3.1.1 还原剂种类的影响
  • 3.1.2 还原剂柠檬酸钠用量的影响
  • 3.1.3 PVP 的影响
  • 3.1.4 温度的影响
  • 3.1.5 加料次序的影响
  • 3.2 纳米金高温高压处理紫外可见吸收光谱分析
  • 3.2.1 含有保护剂PVP 纳米金溶胶经高温高压处理其紫外可见吸收光谱变化
  • 3.2.2 不含保护剂PVP 纳米金溶胶经高温高压处理其紫外可见吸收光谱变化
  • 4 结论
  • 4.1 实验探索了不同条件对纳米金制备的影响
  • 4.2 纳米金高温高压处理紫外可见吸收光谱分析
  • 第3章 纳米金用于化妆品中其对细胞的毒理性研究
  • 1 前言
  • 2 试验部分
  • 2.1 材料及仪器
  • 2.2 用于细胞毒性试验的纳米金的表征
  • 2.3 细胞的培养
  • 2.4 细胞活性的测定
  • 2.4.1 MTT 法
  • 2.4.2 3H-TdR 掺入实验
  • 2.5 统计学方法
  • 3 结果与讨论
  • 3.1 用于细胞试验的金纳米粒子的表征
  • 3.2 MTT 法检测纳米金溶胶对细胞毒性
  • 3.2.1 纳米金1 对Hela 细胞活性的影响
  • 3.2.2 纳米金2 对Hela 细胞活性的影响
  • 3.2.3 纳米金对CHO 细胞活性的影响
  • 3.3 3 H-TdR 掺入法检测纳米金对细胞毒性
  • 3.3.1 纳米金对细胞活性影响的剂量依赖性
  • 3.3.2 纳米金对细胞活性影响的时间依赖性
  • 4 讨论
  • 第4章 纳米金乳状液制备
  • 1 前言
  • 2 试验部分
  • 2.1 试验材料及仪器
  • 2.2 纳米金化妆品的制备
  • 2.3 乳状液稳定性测试
  • 3 结果与讨论
  • 第5章 结论
  • 参考文献
  • 附录 光学显微镜观察纳米金自组织形貌
  • 攻读硕士学位期间发表的学术论文
  • 致谢
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