成分递送系统.pdf

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摘要
申请专利号:

CN201180030752.7

申请日:

20110624

公开号:

CN102958378A

公开日:

20130306

当前法律状态:

有效性:

有效

法律详情:

IPC分类号:

A23L1/00,A23L1/22,A61K9/127,A61K9/16,A61K9/107

主分类号:

A23L1/00,A23L1/22,A61K9/127,A61K9/16,A61K9/107

申请人:

弗门尼舍有限公司

发明人:

V·恰卡洛娃,V·哈夫纳,A·高铁尔

地址:

瑞士日内瓦

优先权:

10167262.4

专利代理机构:

北京三幸商标专利事务所

代理人:

刘激扬

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内容摘要

一种具有包含表面活性剂聚集体的结构的递送系统,该递送系统包含:a)表面活性剂体系,其是从由非离子型、阳离子型和两性离子型表面活性剂组成的组中选出的,该表面活性剂存在的量等于或大于其临界胶束浓度,b)基于递送系统的总重量为10重量%或更多的、由水和/或水溶性溶剂形成的亲水相,c)基于递送系统的总重量为0.0001~5重量%的、具有式1结构的化合物或其盐或其溶剂化物(“化合物1”)式1其中化合物1的至少一部分被封装于表面活性剂聚集体内。

权利要求书

1.一种具有包含表面活性剂聚集体的结构的递送系统,该递送系统包含:a)表面活性剂体系,其是从由非离子型和两性离子型表面活性剂组成的组中选出的,该表面活性剂存在的量等于或大于其临界胶束浓度,b)基于递送系统的总重量为10重量%或更多的、由水和/或水溶性溶剂形成的亲水相,c)基于递送系统的总重量为0.0001~5重量%的、具有式1结构的化合物或其盐或其溶剂化物(“化合物1”)式1其中化合物1的至少一部分被封装于表面活性剂聚集体内。 2.根据权利要求1所述的递送系统,其中表面活性剂聚集体是囊泡和/或胶束。 3.根据权利要求2所述的递送系统,其中表面活性剂聚集体是胶束。 4.根据权利要求1~3任一项所述的递送系统,进一步包含由低于亲水相的重量的20%的油形成的油相,优选调味料油,并且该递送系统为微乳液的形式。 5.根据前述权利要求任一项所述的递送系统,进一步包含用于化合物1的连续相保护组分。 6.根据权利要求5所述的递送系统,其中连续相保护剂包含抗坏血酸。 7.根据权利要求5或6所述的递送系统,其中连续相保护剂包含柠檬酸、磷酸或它们的混合物。 8.根据权利要求1所述的递送系统,其中化合物1存在的量基于递送系统的重量优选为0.2~2重量%。 9.根据前述权利要求任一项所述的递送系统,其中表面活性剂包含非离子型表面活性剂。 10.根据前述权利要求任一项所述的递送系统,其中表面活性剂包含两性离子型表面活性剂。 11.根据权利要求1所述的递送系统,其中表面活性剂是从由脂肪酸的糖酯、基于聚氧乙烯的表面活性剂、基于聚氧乙烯山梨糖醇酐的表面活性剂、烷基多葡萄糖甙和含有皂角苷的表面活性剂组成的组中选出的。 12.根据前述权利要求任一项所述的递送系统,其中表面活性剂存在的量相对于递送系统的重量为不高于25重量%。 13.根据权利要求1~4任一项所述的递送系统,基于递送系统的总重量包含多于20重量%的水。 14.根据前述权利要求任一项所述的递送系统,进一步包含碱性化合物。 15.前述权利要求任一项所述的递送系统的应用,以提高化合物1的耐光性。 16.一种食品或饮料,包含权利要求1~14任一项所述的递送系统。

说明书

技术领域

本发明涉及调味料工业。更具体地,本发明涉及一种包含封 装有味道改变成分的表面活性剂聚集体的成分递送系统。本发明 还涉及所述递送系统的应用。

背景技术

包含具有式1结构的化合物、或其盐、和/或其溶剂化物的固 体和液体组合物因为提供甜味增强作用(特别是因为增强蔗糖的 甜味)而公知,式1的化合物、其盐和其溶剂化物总体地称为“化 合物1”。其在室温下为固体。

式1

例如,WO 2010/014666公开了此类化合物及其制造方法、和 包含该化合物的组合物。

但是,公知该化合物对紫外线辐射敏感,所以在存储期间暴 露于阳光中的食品和饮料应用中,该化合物可能不适合使用。当 化合物1存在于溶液中且包装为透明或至少为半透明的情形下, 对于饮料和其它可食用产品来说,这特别成问题。在此种条件下, 已经观察到式1的化合物不稳定,因此当需要延长的保存期限时, 其可能不适合此类产品。

本发明旨在解决该问题。

现有技术使用了许多方法解决了其它材料的稳定性。例如, US-A1-2009/196972公开了一种用于封装食用香料组合物的纳米 乳液形式的食品乳液。表面活性剂的存在量为至少20wt%,并且 在第16段描述的实施方式中,调味料与表面活性剂的比率为 1:5~1:12。需要避免如此高水平的表面活性剂。JP-A-2006/304665 描述了一种用于暴露在光中的食物的发泡型水包油乳液。需要避 免发泡型乳液,特别是对于最终应用(例如,某些饮料),发泡可能 是非常不期望的。WO-A1-95/33448涉及通过添加吸光剂来稳定保 留于脂质体中的光敏材料。类似地,US5139803涉及通过将亲脂 性材料溶解于磷脂而制备的稳定脂质体。但是据我们所知,类脂 和脂质体不能提高式(I)化合物的耐光性。

因此,仍然需要为式(I)的化合物提供一种稳定的递送系统。

发明内容

因此,本发明提供了一种具有包含表面活性剂聚集体的结构 的递送系统,该递送系统包含:

a)表面活性剂体系,其是从由非离子型和两性离子型表面活 性剂组成的组中选出的,该表面活性剂存在的量等于或大于其临 界胶束浓度,

b)亲水相,其由水和/或水溶性溶剂形成,基于递送系统的总 重量,其含量为10重量%或更高,

c)如上定义的式(1)的化合物,基于递送系统的总重量,其含 量为0.0001~5重量%,

其中化合物1的至少一部分被封装于表面活性剂聚集体之中 或处于表面活性剂聚集体和亲水相的界面上。

本发明还提供前述递送系统用以提高式(1)化合物的耐光性的 用途。

本发明还提供包含前述递送系统的食品或饮料。

具体实施方式

本发明的递送系统是由包含表面活性剂聚集体的结构组成 的,该表面活性剂聚集体至少包含表面活性剂,以及水和/或水溶 性溶剂。“表面活性剂聚集体”是指表面活性剂分子自组装为具有 确定构造的结构,从而使部分表面活性剂分子与水和/或水溶性溶 剂间的能量上不利的接触最小化。

优选的本发明的表面活性剂聚集体包括胶束和囊泡。最优选 的是胶束。

表面活性剂聚集体的结构可以是球面状、圆盘状、球状或棒 状(圆柱状)。优选地,该表面活性剂聚集体是棒状的。

为了形成本发明的聚集体,一种或多种表面活性剂的存在量 大于临界胶束浓度是重要的。临界胶束浓度此处缩写为“CMC”。

在这种水平上,给予式(1)化合物的光防护得到了显著的增强。 为了不被理论所束缚,在简单的表面活性剂、水和/或水溶性溶剂 系统中,认为化合物1抗光降解作用的保护取决于表面活性剂的 浓度,并且在低于表面活性剂的CMC时,式(1)化合物的所有分子 都易于降解。从而,只有包含在表面活性剂聚集体(例如,胶束) 中的那些分子、或处于表面活性剂聚集体与亲水相的界面上的那 些分子获得了抗降解的保护。

CMC是表面活性剂的公知的值,并且很容易测定。在许多出 版物中都可以获得CMC的列举。特别相关的出版物是Mukerjee,P., Mysels,K.J.Critical Micelle concentrations of Aqueous Surfactant System; NSRDS-NBS 36,US,Government Printing Office:Washington,DC,1971,其 中列出了720种化合物的CMC。

为了本发明的目的,所述表面活性剂体系是从由非离子型和 两性离子型表面活性剂或它们的混合物组成的组中选出的。更优 选地,所述表面活性剂是非离子表面活性剂。

优选的表面活性剂是从由脂肪酸的糖酯、基于聚氧乙烯的表 面活性剂、基于聚氧乙烯山梨糖醇酐的表面活性剂、烷基多葡萄 糖甙和含有皂角苷的表面活性剂组成的组中选出的。

适合的非离子型表面活性剂的实例包括但不限于聚山梨酸酯 如聚山梨酸酯80(聚氧乙烯(20)山梨糖醇酐单油酸酯,市售为 产自AP Chemicals Ltd,UK)、脂肪酸的糖酯(如Ryoto系 列,产自Mitsubishi Chemicals,脂肪酸的甘油二酯和脂肪酸十甘油 酯)、烷基多葡萄糖甙、含皂角苷的提取物如Q-Natural。最优选地, 非离子型表面活性剂是糖基表面活性剂。

优选地,基于递送系统的总重量,表面活性剂存在的量为1~85 重量%,更优选少于20wt%,甚至更优选少于18wt%,并且最优 选少于15wt%。对于基于食品的应用来说需要避免高水平的表面 活性剂,但是如此低水平的表面活性剂能够防护式(1)化合物的光 降解是令人惊奇的,尤其是由于现有技术的典型教示是需要高水 平的表面活性剂。

令人惊奇的是,发现阳离子和阴离子表面活性剂不适合用于 提高式(1)化合物的耐光性。因此,所述递送系统基本上,优选完 全地不含此类表面活性剂。

另外,惊奇地发现类脂和磷脂表面活性剂(例如,卵磷脂)不能 提高式(1)化合物对于光降解的防护,当它们与上述的非离子型表 面活性剂组合使用时,与当所述非离子型表面活性剂单独使用时 相比,它们甚至可能降低防护。因此,即使它们可能因为其它目 的而存在,它们作为递送系统的一部分而存在对于提高耐光性的 目的是无益的。

所述递送系统包含连续相和分散相。在水和/或水溶性溶剂过 量时,表面活性剂聚集体和任何疏水组分形成分散相;而在更多 的疏水组分过量时,水和/或水溶性溶剂会包入分散相中。尽管如 此,连续相优选为由水和/或水溶性溶剂形成的亲水相。在此种递 送系统中,所述亲水相(此处也可称为水相)优选构成该递送系统重 量的至少50%。

递送系统的水相可以包含水和水溶性溶剂。或者,其可以单 独地包含水溶性溶剂。在本发明的上下文中,术语“水溶性溶剂” 包括单一溶剂以及两种或多种水溶性溶剂的混合物。

本发明中使用的优选的水溶性溶剂包括从由丙二醇、单糖糖、 二糖糖和糖醇(如,山梨糖醇、木糖醇、甘露醇和甘油)以及它们的 混合物中选出的多元醇。

最优选地,水溶性溶剂是丙二醇、丙三醇(甘油)和它们的混合 物。

虽然优选使封装于表面活性剂聚集体中或处于该聚集体与亲 水相的表面上的化合物1的量最大化,但是化合物1的一部分仍 然会保留在表面活性剂聚集体外部的连续相中。所以,当亲水相 形成连续相时,如果递送系统进一步包含保护连续相中化合物1 的水溶性组分是有益的。

用于保护连续相中化合物1的适合组分是酸。优选的酸包括 从由抗坏血酸、柠檬酸、磷酸或它们的混合物组成的组中选出的 酸。发现柠檬酸和磷酸在碳酸软饮料的典型低pH下是特别有效 的。还发现抗坏血酸在较高pH值下是有效的,所以使得化合物1 能够在广泛的应用中存储时保持稳定。因此优选地,一种或多种 此类酸作为递送系统的一部分而存在。

优选地,基于递送系统的重量,化合物1存在的量为0.0001~5 重量%,更优选0.2~2重量%,甚至更优选0.3~1.8重量%。

化合物1在室温下是固体并典型地是粉末形式,其制造方法 描述于公开WO-A2-2010/014666(Senomyx,Inc)第29页第25行至第48 页第27行,其内容以引用的方式并入本文。

当基于递送系统的总重量,化合物1存在的量高于0.3重量% 时,在递送系统中提供一种提高pH的组分是有利的。例如,碱性 组分,如可以存在碳酸氢钠。当化合物1以如此高的水平存在时, 发现该pH提高剂能本质上提高化合物1的溶解性。

所述递送系统可以是乳液或微乳液的形式。更优选地,该递 送系统是微乳液的形式。因此,优选地,油也作为递送系统的一 部分存在。尽管如此,倘若递送系统是乳液的形式,其不是发泡 乳液是非常可取的,因为泡沫的存在对许多食品和饮料应用特别 是某些饮料应用是不能接受的。

当递送系统包含油(如香料油),以本领域技术人员公知的相对 量混合表面活性剂、亲水相和油相时,即刻地提供了微乳液。

递送系统优选是澄清的。“澄清”是指递送系统在25°C下于 2.5cm吸收池在400~600nm下测量时的浊度优选为0~20NTU。

优选地,基于递送系统的总重量,任何油存在的量少于30重 量%。

当递送系统是微乳液的形式时,连续相的量基于递送系统的 总重量优选不高于50重量%。另一方面,在没有油相时,递送系 统不包括微乳液,连续相的量基于递送系统的总重量可以超过70 重量%。

可以单独地或以混合物的形式用于本发明的递送系统中的油 的具体实例包括水果或植物的天然提取物,如柠檬、草莓、蓝莓 或其他浆果、榛子、可乐、香蕉、潘趣(punch)、桃子、酸橙、桔 子、葡萄柚、香草、茶叶、橘子、柑橘、金橘、佛手柑油或它们 的任何混合物。当然,根据调料师的需要,此处没有提及的其它 油也可以用于递送系统中。

制备本发明的递送系统的适合方法可以如下。

首先,通过将水、多元醇和表面活性剂混合在一起制备连续 相,如果需要,将混合物加热至50°C。然后在温和搅拌下,将化 合物1和可选的pH增加组分(如碳酸氢钠)一起加入,得到澄清的 分散液。在化合物1全部溶解以后,将分散液冷却至室温,加入 油相。温和地搅拌该混浊的溶解以自动地形成澄清的微乳液。

制备本发明的递送系统的另一种方法包含在可选的pH增加 剂(如碳酸氢钠、柠檬酸钠或氢氧化钠)的存在下将化合物1加入到 水和表面活性剂的混合物中,如果需要,将溶液加热至50°C以实 现化合物1的溶解。在该方法中,表面活性剂的存在量超过CMC 很重要。

可以将递送系统进一步封装。例如,可以将递送系统挤出。“挤 出”在此是指典型地依赖于使用碳水化合物基质材料的方法,在 挤出和淬火被挤出物质以形成保护活性成分的玻璃之前,将所述 碳水化合物基质材料加热至融熔状态并与活性成分结合。许多现 有技术描述了挤出技术,包括US 3,704,137、US 4,707,367、US 4,610,890、 WO 99/27798、US 4,977,934和EP 202409,它们均通过引用的方式并入 此处,由于该领域的技术人员很清楚此种技术及如何实施所述技 术,因此对此种挤出方法不保证更详细的描述。

或者,可以对递送系统进行喷雾干燥,将递送系统以液滴的 形式捕获于脱水载体的固化基质中,所述脱水载体一般由碳水化 合物组成,例如淀粉、水解淀粉(麦芽糖糊精)、化学改性淀粉、乳 化聚合物(阿拉伯胶)和在某些情况下单纯的己醛糖的单体或二聚 体、或它们的任意组合。常规喷雾干燥技术在现有技术中是完全 有据可查的。参见例如Spray-Drying Handbook,4thed.,K.Masters,(1985) 或基于该主题的其它参考书籍。

现在将通过以下实施例的方式来说明本发明,但其不限于这 些实施例。温度以摄氏度表示,且缩写具有本领域的通常含义。

实施例1

本发明的递送系统的制备

通过混合水、丙二醇和表面活性剂来制备微乳液的连续相。 将该混合物加热到50℃,然后将粉末化合物1(根据 WO-A2-2010/014666(Senomyx,Inc)第29页第25行至第48页第 27行给出的方法制备的)与碳酸氢钠混合并加入到加热的连续相 中以形成溶液。温和地搅拌所获得的混合物直至化合物1完全溶 解。将溶液冷却至室温,然后通过加入下文提及的不同的调味料 以形成各种微乳液(使用各调味料制造独立的微乳液)。在温和搅拌 下,所述溶液完全变成透明的微乳液。所有的用量如下表所示。

表1

(1)产自Acros Organics,USA

(2)产自Firmenich,Switzerland

所有的调味料都来自Firmenich,Switzerland。参考码在各调味料 名称的括弧中。

组A和A’的调味料:草莓(052312A)、蓝莓A(504253A)、榛 子(502866A)、可乐(052118T7)、香蕉(885043)、香草(555370T)、 潘趣(76564001NA)、桃(504021T)、茶(596720T)。

组B和B’的调味料:柠檬(540374T)、桔子(540320TJP)。

实施例2

本发明更多的递送系统的制备

制备了包含下表所示量的成分的4种微乳液递送系统。

表2

 成分   浓度%w/w  丙二醇   44.7  水   10.6  聚山梨酸酯80   14.9  卵磷脂(1)   1.89  柠檬酸单脂肪酸甘油酯(2)   2.79  化合物1   0.15  调味料(3)   25  总计   100

(1)产自Firmenich,Switzerland(代码954430)

(2)产自Danisco A/S,Denmark

(3)Limette Tahiti(955356)-微乳液1

N&A Grapefruit(052981A)-微乳液2

柠檬烯(955430)-微乳液3

Citronova 533Orange Fab(926477),-微乳液4,

都产自Firmenich,Switzerland。

各递送系统都是通过下述方式制备的:首先,将水、化合物1、 丙二醇和水溶性表面活性剂混合形成微乳液的连续相;然后将各 种调味料和油溶性表面活性剂(卵磷脂和柠檬酸单脂肪酸甘油酯) 混合制备油相;最后在温和搅拌下将各油相分别地添加至连续相 中以形成各种微乳液。所述微乳液是在室温下制备的,且所有的 用量都如下表所示。

实施例3

递送系统在不同温度下的物理稳定性

在不同温下研究了实施例1中制备的微乳液的贮存稳定性。 如此没有发生相分离且它们保持均一性和透明度,那么认为该微 乳液是“稳定的”。

表3

  调味料  温度=4°C  温度=25°   柠檬  稳定的  稳定的   可乐  稳定的  稳定的   茶  稳定的  稳定的   草莓  稳定的  稳定的   蓝莓  稳定的  稳定的   香草  稳定的  稳定的   榛子  稳定的  稳定的   香蕉  稳定的  稳定的   桃  稳定的  稳定的   潘趣  稳定的  稳定的

实施例4

耐光性研究

如下研究了化合物1在UV辐射下的耐光性。

将待辐射的样品导入到透明的玻璃瓶中,将玻璃瓶置于平板 上,然后用氙气灯(Xenon lamp Suntest XLS+,Atlas Material Testing  Technology LLC)进行辐射。将灯设定在650W/m2、将温度恒定为 45°C,并且缓慢地旋转平板以确保整个样品的UV曝光均匀。在 固定的时间间隔后,取出样品并用HPLC和荧光测定法来测量留 存的化合物1的含量。

HPLC/UV-DAD测量

首先,制备在1升LC-MS级甲醇中含有26.44mg咖啡因的标 准溶液。对于含有10ppm化合物1的样品,将样品置于小瓶中, 稀释至500μl并加入50μl标准溶液;对于含有25ppm化合物1 的样品,将样品置于小瓶中,稀释至400μl并加入200μl的标准溶 液。将各小瓶包括在铝箔中以防止光的照射。

使用装配有脱气装置G1379B、二元泵G1312B(大容量的混合 器作为支路)、孔板高性能自动进样器G1367D、恒温柱温箱G1316B 和UV(DAD)检测器G1315C的Agilent Technologies 1200series HPLC,参照未辐射的对比样品计算经辐射样品中化合物1的相对 含量。将柱(ZORBAX Eclipse Plus C18600Bar 2.1x 100mm,1.8μm (#959764-902)的温度设定为60°C±0.1°C。使用两种溶剂:溶剂“A” 为0.1%甲酸的水溶液,ULC/MS,Biosolve(预混的cat.#23244102); 溶剂“B”为0.1%甲酸的乙腈溶液,ULC/MS,Biosolve(预混的cat.# 01934125)。溶解的流速为0.500ml/min;进样量:2μl。

溶剂递度:0分钟-1分钟:95%A

1分钟-8分钟:95%A至100%B

8分钟-10分钟:100%B

10分钟-12分钟:100%B至95%A

后期平衡1分钟

检测器:UV-DAD:

咖啡因(内标物):信号273nm,Bw 16

化合物1:信号264nm,Bw 8

信号230nm,Bw 8

使用264nm的信号进行定量计算。

荧光光谱测量

将待研究的样品置于石英比色皿(宽1cm)中。使用Fluorolog-3 荧光分光光度计(Model FL3-22,Jobin Yvon-Spex Instruments SA,Inc)以角 度90°入射激发光束。光源为设定为450W的氙气灯(对灯的强度 进行了验证以确保其不会引起式(1)化合物的额外分解)。获得了各 样品的激发光谱和发射光谱。

为了校正,测量了辐射前后化合物1溶解的激发光谱和发射 光谱。将未受辐射的溶液的最大发射强度值作为100%。测量了受 辐射和未受辐射样品的最大发射强度间的比率,结果计算为百分 比。

实施例4a

随时间推移化合物1的耐光性

制备25ppm化合物1的水溶液并如下所述进行辐射。测量了 在各间隔点的化合物1的剩余量。结果如下表所示。

表4

  HPLC   荧光光谱   辐射时间,分钟   %剩余量   %剩余量   0   100   100   5   79.7   91.3   10   62.2   78.5   20   46.3   52.2   30   32.3   38.7   45   24.8   27.8   60   18.7   21.3   90   6.9   16.2   120   0   12.7   180   0   6.4

实施例4b

化合物1的浓度对光降解动力学的影响

用HPLC对不同浓度化合物1的水溶液的降解动力学进行了 测量。当%剩余量达到0时,认为发生了完全降解。

表5

  初始浓度,ppm   完全降解所用的时间,分钟   5   45   10   60   15   90   25   120   40   >180

实施例5

暴露于UV辐射下的递送系统的稳定性

根据实施例1组A制备了调味为榛子味的微乳液。然后用水 将该微乳液稀释1000倍以获得化合物1的最终浓度为5ppm。其 称为样品1。

以与样品1的微乳液相同的比例,制备含有丙二醇、水和化 合物1的对照样品(样品A)。将样品辐射45分钟。用荧光光谱测 量剩余的化合物1的浓度。结果如下表所示。

表6

  样品   化合物1(%剩余量)   A   3.6   1   23.8

实施例6

不同表面活性剂尝试的影响

使用聚山梨酸酯80对表面活性剂尝试对化合物1的防护的影 响进行了研究。以必要的量混合水、聚山梨酸酯80和化合物1制 备溶液,以获得下表所示的表面活性剂浓度和25ppm的化合物1 浓度。

开始在用铝包裹的深色瓶中制备溶液,并在50℃加热下搅拌 直到化合物1全部溶解。在冷却到室温之后,将固定量的各溶液 转移至透明、干净的玻璃瓶中并立即辐射120分钟。化合物1分 子对UV辐射的防护水平以由HLPC分析的化合物1的浓度表示。 结果如下表所示。

表7

  聚山梨酸酯80浓度,%w/w   %剩余量(化合物1)   0.0001572   0   0.0002145   0   0.001572   0   0.008   0   0.01   0   0.05   6.55   0.1   6.81   0.5   12.97   1   22.24   4   47   8.5   88.57   15   97.03

使用悬滴法(Pendant drop method)测量聚山梨酸酯80在水中的 CMC。获得了CMC值为0.01wt%的吐温80。因此,该结果表明表 面活性剂存在的水平必须在其CMC之上。

实施例7

组合表面活性剂聚集体和连续相保护剂的效果

通过简单混合制备了包含25ppm化合物1和下表所示量的表 面活性剂或表面活性剂/抗氧化剂-酸混合物的多种水溶液。

表8

  成分   样品1   样品2   样品3   样品4   样品5   样品6   聚山梨酸酯80   40g   40g   40g   40g   40g   40g   抗坏血酸   -   0.0011mol   0.011mol   -   -   -   水杨酸   -   -   -   0.0015mol   -   -   柠檬酸   -   -   -   -   0.021mol   -   磷酸   -   -   -   -   -   0.0061mol   化合物1   25ppm   25ppm   25ppm   25ppm   25ppm   25ppm   水   1升   1升   1升   1升   1升   1升

将样品辐射120分钟并用HPLC分析化合物1的剩余百分比。 结果如下:

表9

  样品   %剩余量   1   40   2   90   3   73   4   85   5   84   6   85

实施例8

不同表面活性剂的影响

使用实施例6中描述的方法制备样品。化合物1的浓度等于 25ppm。在含有表面活性剂混合物的溶液中,表面活性剂I的浓度 为4%wt,而表面活性剂II的浓度如表10所示。

表10

(1)产自Sigma-Aldrich,Switzerland

(2)产自Sigma-Aldrich,Switzerland

(3)十二烷基硫酸钠(SDS);产自Sigma-Aldrich,Germany

(4)1,2-二肉豆蔻酰-sn-丙三氧基-3-磷酸甘油;产自Avanti  Polar Lipids,USA

(5)产自National Starch Food Innovation,Germany

(6)1,2-二油酰基-sn-丙三氧基-3-磷酸乙醇胺;产自Avanti  Polar Lipids,USA

(7)硬脂酰乳酸钠;产自Danisco

(8)鲸蜡基三甲基溴化铵;产自Sigma-Aldrich,Switzerland

(9)癸基葡糖苷;产自Cognis,Germany

(10)月桂基葡糖苷;产自Cognis,Germany

(11)C10-16乙氧基化醇;产自Air Products and Chemicals,USA

(12)蔗糖棕榈酸酯;产自Compass Foods,Singapore

结果清楚的显示阴离子和阳离子表面活性剂(SDS和CTAB)的 存在提供极小的光降解防护或没有提供光降解防护。

实施例9

粉末软饮料中的评价

通过混合粉末成分制备了下表中的粉末软饮料,然后将它们 溶解于水中(1升)。然后,对于样品1、2和3,以10ppm加入化 合物1并温和搅拌直到全部溶解。对于样品4、5和6,以所需的 量加入微乳液以获得最终浓度为10ppm的化合物1。除了指出部 分外,下表所示的量为克。

表11

(1)产自Firmenich,Switzerland,参考码:540319TP0345.

(2)丙二醇(75.5wt%)、水(13.5wt%)、NaHCO3(0.5wt%)、化 合物1(1wt%)、聚山梨酸酯80(8.5wt%)、桔子540320TJP(1wt%) -通过温和搅拌混合

然后辐射饮料60分钟,用HPLC分析化合物1的%剩余量。 结果如下表所示:

表12

  样品   1   2   3   4   5   6   %剩余量(化合物1)   87.9   94.3   61.5   92.7   81.7   52.4

结果显示递送系统保护了式(I)化合物。

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1、(10)申请公布号 CN 102958378 A (43)申请公布日 2013.03.06 CN 102958378 A *CN102958378A* (21)申请号 201180030752.7 (22)申请日 2011.06.24 10167262.4 2010.06.25 EP A23L 1/00(2006.01) A23L 1/22(2006.01) A61K 9/127(2006.01) A61K 9/16(2006.01) A61K 9/107(2006.01) (71)申请人 弗门尼舍有限公司 地址 瑞士日内瓦 (72)发明人 V恰卡洛娃 V哈夫纳 A高铁尔 (74)专利代理机构。

2、 北京三幸商标专利事务所 11216 代理人 刘激扬 (54) 发明名称 成分递送系统 (57) 摘要 一种具有包含表面活性剂聚集体的结构的 递送系统, 该递送系统包含 : a) 表面活性剂体 系, 其是从由非离子型、 阳离子型和两性离子型 表面活性剂组成的组中选出的, 该表面活性剂 存在的量等于或大于其临界胶束浓度, b) 基于 递送系统的总重量为 10 重量 % 或更多的、 由水 和 / 或水溶性溶剂形成的亲水相, c) 基于递送 系统的总重量为 0.00015 重量 % 的、 具有式 1 结构的化合物或其盐或其溶剂化物 (“化合物 1” )式 1其中 化合物 1 的至少一部分被封装于表面。

3、活性剂聚集 体内。 (30)优先权数据 (85)PCT申请进入国家阶段日 2012.12.21 (86)PCT申请的申请数据 PCT/IB2011/052795 2011.06.24 (87)PCT申请的公布数据 WO2011/161658 EN 2011.12.29 (51)Int.Cl. 权利要求书 1 页 说明书 12 页 (19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 权利要求书 1 页 说明书 12 页 1/1 页 2 1. 一种具有包含表面活性剂聚集体的结构的递送系统, 该递送系统包含 : a) 表面活性剂体系, 其是从由非离子型和两性离子型表面活性剂组成的组中选出的,。

4、 该表面活性剂存在的量等于或大于其临界胶束浓度, b) 基于递送系统的总重量为 10 重量 % 或更多的、 由水和 / 或水溶性溶剂形成的亲水 相, c)基于递送系统的总重量为0.00015重量%的、 具有式1结构的化合物或其盐或其溶 剂化物 (“化合物 1” ) 式 1 其中化合物 1 的至少一部分被封装于表面活性剂聚集体内。 2. 根据权利要求 1 所述的递送系统, 其中表面活性剂聚集体是囊泡和 / 或胶束。 3. 根据权利要求 2 所述的递送系统, 其中表面活性剂聚集体是胶束。 4. 根据权利要求 13 任一项所述的递送系统, 进一步包含由低于亲水相的重量的 20% 的油形成的油相, 优。

5、选调味料油, 并且该递送系统为微乳液的形式。 5. 根据前述权利要求任一项所述的递送系统, 进一步包含用于化合物 1 的连续相保护 组分。 6. 根据权利要求 5 所述的递送系统, 其中连续相保护剂包含抗坏血酸。 7.根据权利要求5或6所述的递送系统, 其中连续相保护剂包含柠檬酸、 磷酸或它们的 混合物。 8. 根据权利要求 1 所述的递送系统, 其中化合物 1 存在的量基于递送系统的重量优选 为 0.22 重量 %。 9. 根据前述权利要求任一项所述的递送系统, 其中表面活性剂包含非离子型表面活性剂。 10. 根据前述权利要求任一项所述的递送系统, 其中表面活性剂包含两性离子型表面 活性剂。。

6、 11. 根据权利要求 1 所述的递送系统, 其中表面活性剂是从由脂肪酸的糖酯、 基于聚氧 乙烯的表面活性剂、 基于聚氧乙烯山梨糖醇酐的表面活性剂、 烷基多葡萄糖甙和含有皂角 苷的表面活性剂组成的组中选出的。 12. 根据前述权利要求任一项所述的递送系统, 其中表面活性剂存在的量相对于递送 系统的重量为不高于 25 重量 %。 13. 根据权利要求 14 任一项所述的递送系统, 基于递送系统的总重量包含多于 20 重 量 % 的水。 14. 根据前述权利要求任一项所述的递送系统, 进一步包含碱性化合物。 15. 前述权利要求任一项所述的递送系统的应用, 以提高化合物 1 的耐光性。 16. 一。

7、种食品或饮料, 包含权利要求 114 任一项所述的递送系统。 权 利 要 求 书 CN 102958378 A 2 1/12 页 3 成分递送系统 技术领域 0001 本发明涉及调味料工业。更具体地, 本发明涉及一种包含封装有味道改变成分的 表面活性剂聚集体的成分递送系统。本发明还涉及所述递送系统的应用。 背景技术 0002 包含具有式1结构的化合物、 或其盐、 和/或其溶剂化物的固体和液体组合物因为 提供甜味增强作用 ( 特别是因为增强蔗糖的甜味 ) 而公知, 式 1 的化合物、 其盐和其溶剂化 物总体地称为 “化合物 1” 。其在室温下为固体。 0003 0004 式 1 0005 例如,。

8、 WO 2010/014666 公开了此类化合物及其制造方法、 和包含该化合物的组合 物。 0006 但是, 公知该化合物对紫外线辐射敏感, 所以在存储期间暴露于阳光中的食品和 饮料应用中, 该化合物可能不适合使用。当化合物 1 存在于溶液中且包装为透明或至少为 半透明的情形下, 对于饮料和其它可食用产品来说, 这特别成问题。在此种条件下, 已经观 察到式 1 的化合物不稳定, 因此当需要延长的保存期限时, 其可能不适合此类产品。 0007 本发明旨在解决该问题。 0008 现有技术使用了许多方法解决了其它材料的稳定性。 例如, US-A1-2009/196972公 开了一种用于封装食用香料组。

9、合物的纳米乳液形式的食品乳液。 表面活性剂的存在量为至 少 20wt%, 并且在第 16 段描述的实施方式中, 调味料与表面活性剂的比率为 1:51:12。需 要避免如此高水平的表面活性剂。 JP-A-2006/304665描述了一种用于暴露在光中的食物的 发泡型水包油乳液。 需要避免发泡型乳液, 特别是对于最终应用(例如, 某些饮料), 发泡可 能是非常不期望的。 WO-A1-95/33448涉及通过添加吸光剂来稳定保留于脂质体中的光敏材 料。类似地, US5139803 涉及通过将亲脂性材料溶解于磷脂而制备的稳定脂质体。但是据 我们所知, 类脂和脂质体不能提高式 (I) 化合物的耐光性。 。

10、0009 因此, 仍然需要为式 (I) 的化合物提供一种稳定的递送系统。 发明内容 0010 因此, 本发明提供了一种具有包含表面活性剂聚集体的结构的递送系统, 该递送 系统包含 : 说 明 书 CN 102958378 A 3 2/12 页 4 0011 a) 表面活性剂体系, 其是从由非离子型和两性离子型表面活性剂组成的组中选出 的, 该表面活性剂存在的量等于或大于其临界胶束浓度, 0012 b)亲水相, 其由水和/或水溶性溶剂形成, 基于递送系统的总重量, 其含量为10重 量 % 或更高, 0013 c) 如上定义的式 (1) 的化合物, 基于递送系统的总重量, 其含量为 0.00015。

11、 重 量 %, 0014 其中化合物 1 的至少一部分被封装于表面活性剂聚集体之中或处于表面活性剂 聚集体和亲水相的界面上。 0015 本发明还提供前述递送系统用以提高式 (1) 化合物的耐光性的用途。 0016 本发明还提供包含前述递送系统的食品或饮料。 具体实施方式 0017 本发明的递送系统是由包含表面活性剂聚集体的结构组成的, 该表面活性剂聚集 体至少包含表面活性剂, 以及水和 / 或水溶性溶剂。 “表面活性剂聚集体” 是指表面活性剂 分子自组装为具有确定构造的结构, 从而使部分表面活性剂分子与水和 / 或水溶性溶剂间 的能量上不利的接触最小化。 0018 优选的本发明的表面活性剂聚集。

12、体包括胶束和囊泡。最优选的是胶束。 0019 表面活性剂聚集体的结构可以是球面状、 圆盘状、 球状或棒状(圆柱状)。 优选地, 该表面活性剂聚集体是棒状的。 0020 为了形成本发明的聚集体, 一种或多种表面活性剂的存在量大于临界胶束浓度是 重要的。临界胶束浓度此处缩写为 “CMC” 。 0021 在这种水平上, 给予式 (1) 化合物的光防护得到了显著的增强。为了不被理论所 束缚, 在简单的表面活性剂、 水和 / 或水溶性溶剂系统中, 认为化合物 1 抗光降解作用的保 护取决于表面活性剂的浓度, 并且在低于表面活性剂的CMC时, 式(1)化合物的所有分子都 易于降解。从而, 只有包含在表面活。

13、性剂聚集体 ( 例如, 胶束 ) 中的那些分子、 或处于表面 活性剂聚集体与亲水相的界面上的那些分子获得了抗降解的保护。 0022 CMC 是表面活性剂的公知的值, 并且很容易测定。在许多出版物中都可以获 得 CMC 的 列 举。 特 别 相 关 的 出 版 物 是 Mukerjee,P.,Mysels,K.J.Critical Micelle concentrations of Aqueous Surfactant System;NSRDS-NBS 36,US,Government Printing Office:Washington,DC,1971, 其中列出了 720 种化合物的 CMC。

14、。 0023 为了本发明的目的, 所述表面活性剂体系是从由非离子型和两性离子型表面活性 剂或它们的混合物组成的组中选出的。更优选地, 所述表面活性剂是非离子表面活性剂。 0024 优选的表面活性剂是从由脂肪酸的糖酯、 基于聚氧乙烯的表面活性剂、 基于聚氧乙烯 山梨糖醇酐的表面活性剂、 烷基多葡萄糖甙和含有皂角苷的表面活性剂组成的组中选出的。 0025 适合的非离子型表面活性剂的实例包括但不限于聚山梨酸酯如聚山梨酸酯 80(聚氧乙烯(20)山梨糖醇酐单油酸酯, 市售为产自AP Chemicals Ltd,UK)、 脂肪酸的糖酯(如Ryoto系列, 产自Mitsubishi Chemicals, 。

15、脂肪酸的甘油二酯和脂肪酸十 甘油酯 )、 烷基多葡萄糖甙、 含皂角苷的提取物如 Q-Natural。最优选地, 非离子型表面活性 剂是糖基表面活性剂。 说 明 书 CN 102958378 A 4 3/12 页 5 0026 优选地, 基于递送系统的总重量, 表面活性剂存在的量为 185 重量 %, 更优选少于 20wt%, 甚至更优选少于 18wt%, 并且最优选少于 15wt%。对于基于食品的应用来说需要避免 高水平的表面活性剂, 但是如此低水平的表面活性剂能够防护式 (1) 化合物的光降解是令 人惊奇的, 尤其是由于现有技术的典型教示是需要高水平的表面活性剂。 0027 令人惊奇的是, 。

16、发现阳离子和阴离子表面活性剂不适合用于提高式 (1) 化合物的 耐光性。因此, 所述递送系统基本上, 优选完全地不含此类表面活性剂。 0028 另外, 惊奇地发现类脂和磷脂表面活性剂 ( 例如, 卵磷脂 ) 不能提高式 (1) 化合物 对于光降解的防护, 当它们与上述的非离子型表面活性剂组合使用时, 与当所述非离子型 表面活性剂单独使用时相比, 它们甚至可能降低防护。 因此, 即使它们可能因为其它目的而 存在, 它们作为递送系统的一部分而存在对于提高耐光性的目的是无益的。 0029 所述递送系统包含连续相和分散相。在水和 / 或水溶性溶剂过量时, 表面活性剂 聚集体和任何疏水组分形成分散相 ;。

17、 而在更多的疏水组分过量时, 水和 / 或水溶性溶剂会 包入分散相中。尽管如此, 连续相优选为由水和 / 或水溶性溶剂形成的亲水相。在此种递 送系统中, 所述亲水相 ( 此处也可称为水相 ) 优选构成该递送系统重量的至少 50%。 0030 递送系统的水相可以包含水和水溶性溶剂。或者, 其可以单独地包含水溶性溶剂。 在 本发明的上下文中, 术语 “水溶性溶剂” 包括单一溶剂以及两种或多种水溶性溶剂的混合物。 0031 本发明中使用的优选的水溶性溶剂包括从由丙二醇、 单糖糖、 二糖糖和糖醇 ( 如, 山梨糖醇、 木糖醇、 甘露醇和甘油 ) 以及它们的混合物中选出的多元醇。 0032 最优选地, 。

18、水溶性溶剂是丙二醇、 丙三醇 ( 甘油 ) 和它们的混合物。 0033 虽然优选使封装于表面活性剂聚集体中或处于该聚集体与亲水相的表面上的化 合物 1 的量最大化, 但是化合物 1 的一部分仍然会保留在表面活性剂聚集体外部的连续相 中。所以, 当亲水相形成连续相时, 如果递送系统进一步包含保护连续相中化合物 1 的水溶 性组分是有益的。 0034 用于保护连续相中化合物1的适合组分是酸。 优选的酸包括从由抗坏血酸、 柠檬酸、 磷酸或它们的混合物组成的组中选出的酸。发现柠檬酸和磷酸在碳酸软饮料的典型低 pH 下 是特别有效的。 还发现抗坏血酸在较高pH值下是有效的, 所以使得化合物1能够在广泛的。

19、应 用中存储时保持稳定。因此优选地, 一种或多种此类酸作为递送系统的一部分而存在。 0035 优选地, 基于递送系统的重量, 化合物 1 存在的量为 0.00015 重量 %, 更优选 0.22 重量 %, 甚至更优选 0.31.8 重量 %。 0036 化合物 1 在室温下是固体并典型地是粉末形式, 其制造方法描述于公开 WO-A2-2010/014666(Senomyx,Inc) 第 29 页第 25 行至第 48 页第 27 行, 其内容以引用的方 式并入本文。 0037 当基于递送系统的总重量, 化合物 1 存在的量高于 0.3 重量 % 时, 在递送系统中提 供一种提高 pH 的组分。

20、是有利的。例如, 碱性组分, 如可以存在碳酸氢钠。当化合物 1 以如 此高的水平存在时, 发现该 pH 提高剂能本质上提高化合物 1 的溶解性。 0038 所述递送系统可以是乳液或微乳液的形式。更优选地, 该递送系统是微乳液的形 式。因此, 优选地, 油也作为递送系统的一部分存在。尽管如此, 倘若递送系统是乳液的形 式, 其不是发泡乳液是非常可取的, 因为泡沫的存在对许多食品和饮料应用特别是某些饮 料应用是不能接受的。 说 明 书 CN 102958378 A 5 4/12 页 6 0039 当递送系统包含油 ( 如香料油 ), 以本领域技术人员公知的相对量混合表面活性 剂、 亲水相和油相时,。

21、 即刻地提供了微乳液。 0040 递送系统优选是澄清的。 “澄清”是指递送系统在 25 C 下于 2.5cm 吸收池在 400600nm 下测量时的浊度优选为 020NTU。 0041 优选地, 基于递送系统的总重量, 任何油存在的量少于 30 重量 %。 0042 当递送系统是微乳液的形式时, 连续相的量基于递送系统的总重量优选不高于 50 重量%。 另一方面, 在没有油相时, 递送系统不包括微乳液, 连续相的量基于递送系统的总重 量可以超过 70 重量 %。 0043 可以单独地或以混合物的形式用于本发明的递送系统中的油的具体实例包括水 果或植物的天然提取物, 如柠檬、 草莓、 蓝莓或其他。

22、浆果、 榛子、 可乐、 香蕉、 潘趣 (punch)、 桃 子、 酸橙、 桔子、 葡萄柚、 香草、 茶叶、 橘子、 柑橘、 金橘、 佛手柑油或它们的任何混合物。 当然, 根据调料师的需要, 此处没有提及的其它油也可以用于递送系统中。 0044 制备本发明的递送系统的适合方法可以如下。 0045 首先, 通过将水、 多元醇和表面活性剂混合在一起制备连续相, 如果需要, 将混合 物加热至 50 C。然后在温和搅拌下, 将化合物 1 和可选的 pH 增加组分 ( 如碳酸氢钠 ) 一 起加入, 得到澄清的分散液。 在化合物1全部溶解以后, 将分散液冷却至室温, 加入油相。 温 和地搅拌该混浊的溶解以自。

23、动地形成澄清的微乳液。 0046 制备本发明的递送系统的另一种方法包含在可选的 pH 增加剂 ( 如碳酸氢钠、 柠檬 酸钠或氢氧化钠)的存在下将化合物1加入到水和表面活性剂的混合物中, 如果需要, 将溶液 加热至 50 C 以实现化合物 1 的溶解。在该方法中, 表面活性剂的存在量超过 CMC 很重要。 0047 可以将递送系统进一步封装。例如, 可以将递送系统挤出。 “挤出” 在此是指典型 地依赖于使用碳水化合物基质材料的方法, 在挤出和淬火被挤出物质以形成保护活性成分 的玻璃之前, 将所述碳水化合物基质材料加热至融熔状态并与活性成分结合。许多现有技 术描述了挤出技术, 包括 US 3,70。

24、4,137、 US 4,707,367、 US 4,610,890、 WO 99/27798、 US 4,977,934 和 EP 202409, 它们均通过引用的方式并入此处, 由于该领域的技术人员很清楚 此种技术及如何实施所述技术, 因此对此种挤出方法不保证更详细的描述。 0048 或者, 可以对递送系统进行喷雾干燥, 将递送系统以液滴的形式捕获于脱水载 体的固化基质中, 所述脱水载体一般由碳水化合物组成, 例如淀粉、 水解淀粉 ( 麦芽糖糊 精 )、 化学改性淀粉、 乳化聚合物 ( 阿拉伯胶 ) 和在某些情况下单纯的己醛糖的单体或二 聚体、 或它们的任意组合。常规喷雾干燥技术在现有技术中。

25、是完全有据可查的。参见例如 Spray-Drying Handbook,4thed.,K.Masters,(1985) 或基于该主题的其它参考书籍。 0049 现在将通过以下实施例的方式来说明本发明, 但其不限于这些实施例。温度以摄 氏度表示, 且缩写具有本领域的通常含义。 0050 实施例 1 0051 本发明的递送系统的制备 0052 通过混合水、 丙二醇和表面活性剂来制备微乳液的连续相。将该混合物加热到 50, 然后将粉末化合物 1( 根据 WO-A2-2010/014666(Senomyx,Inc) 第 29 页第 25 行至第 48 页第 27 行给出的方法制备的 ) 与碳酸氢钠混合。

26、并加入到加热的连续相中以形成溶液。 温和地搅拌所获得的混合物直至化合物 1 完全溶解。将溶液冷却至室温, 然后通过加入下 说 明 书 CN 102958378 A 6 5/12 页 7 文提及的不同的调味料以形成各种微乳液 ( 使用各调味料制造独立的微乳液 )。在温和搅 拌下, 所述溶液完全变成透明的微乳液。所有的用量如下表所示。 0053 表 1 0054 0055 (1) 产自 Acros Organics,USA 0056 (2) 产自 Firmenich,Switzerland 0057 所有的调味料都来自Firmenich,Switzerland。 参考码在各调味料名称的括弧中。 0。

27、058 组 A 和 A的调味料 : 草莓 (052312A)、 蓝莓 A(504253A)、 榛子 (502866A)、 可 乐 (052118T7)、 香 蕉 (885043)、 香 草 (555370T)、 潘 趣 (76564001NA)、 桃 (504021T)、 茶 (596720T)。 0059 组 B 和 B 的调味料 : 柠檬 (540374T)、 桔子 (540320TJP)。 0060 实施例 2 0061 本发明更多的递送系统的制备 0062 制备了包含下表所示量的成分的 4 种微乳液递送系统。 0063 表 2 0064 成分 浓度 %w/w 丙二醇 44.7 水 10。

28、.6 聚山梨酸酯 80 14.9 卵磷脂 (1) 1.89 柠檬酸单脂肪酸甘油酯 (2) 2.79 化合物 1 0.15 调味料 (3) 25 总计 100 说 明 书 CN 102958378 A 7 6/12 页 8 0065 (1) 产自 Firmenich,Switzerland( 代码 954430) 0066 (2) 产自 Danisco A/S,Denmark 0067 (3)Limette Tahiti(955356)- 微乳液 1 0068 N&A Grapefruit(052981A)- 微乳液 2 0069 柠檬烯 (955430)- 微乳液 3 0070 Citrono。

29、va 533Orange Fab(926477),- 微乳液 4, 0071 都产自 Firmenich,Switzerland。 0072 各递送系统都是通过下述方式制备的 : 首先, 将水、 化合物 1、 丙二醇和水溶性表 面活性剂混合形成微乳液的连续相 ; 然后将各种调味料和油溶性表面活性剂 ( 卵磷脂和柠 檬酸单脂肪酸甘油酯 ) 混合制备油相 ; 最后在温和搅拌下将各油相分别地添加至连续相中 以形成各种微乳液。所述微乳液是在室温下制备的, 且所有的用量都如下表所示。 0073 实施例 3 0074 递送系统在不同温度下的物理稳定性 0075 在不同温下研究了实施例 1 中制备的微乳液的。

30、贮存稳定性。如此没有发生相分离 且它们保持均一性和透明度, 那么认为该微乳液是 “稳定的” 。 0076 表 3 0077 调味料 温度 =4 C 温度 =25 柠檬 稳定的 稳定的 可乐 稳定的 稳定的 茶 稳定的 稳定的 草莓 稳定的 稳定的 蓝莓 稳定的 稳定的 香草 稳定的 稳定的 榛子 稳定的 稳定的 香蕉 稳定的 稳定的 桃 稳定的 稳定的 潘趣 稳定的 稳定的 0078 实施例 4 0079 耐光性研究 0080 如下研究了化合物 1 在 UV 辐射下的耐光性。 0081 将待辐射的样品导入到透明的玻璃瓶中, 将玻璃瓶置于平板上, 然后用氙气灯 说 明 书 CN 10295837。

31、8 A 8 7/12 页 9 (Xenon lamp Suntest XLS+,Atlas Material Testing Technology LLC)进行辐射。 将灯设 定在 650W/m2、 将温度恒定为 45 C, 并且缓慢地旋转平板以确保整个样品的 UV 曝光均匀。 在固定的时间间隔后, 取出样品并用 HPLC 和荧光测定法来测量留存的化合物 1 的含量。 0082 HPLC/UV-DAD 测量 0083 首先, 制备在 1 升 LC-MS 级甲醇中含有 26.44mg 咖啡因的标准溶液。对于含有 10ppm 化合物 1 的样品, 将样品置于小瓶中, 稀释至 500l 并加入 50。

32、l 标准溶液 ; 对于含 有 25ppm 化合物 1 的样品, 将样品置于小瓶中, 稀释至 400l 并加入 200l 的标准溶液。 将各小瓶包括在铝箔中以防止光的照射。 0084 使用装配有脱气装置 G1379B、 二元泵 G1312B( 大容量的混合器作为支路 )、 孔 板高性能自动进样器 G1367D、 恒温柱温箱 G1316B 和 UV(DAD) 检测器 G1315C 的 Agilent Technologies 1200seriesHPLC, 参照未辐射的对比样品计算经辐射样品中化合物 1 的 相对含量。将柱 (ZORBAX Eclipse Plus C18600Bar 2.1x 1。

33、00mm,1.8m(#959764-902) 的温度设定为 60 C0.1 C。使用两种溶剂 : 溶剂 “A”为 0.1% 甲酸的水溶液, ULC/MS, Biosolve( 预混的 cat.#23244102) ; 溶剂 “B”为 0.1% 甲酸的乙腈溶液, ULC/ MS,Biosolve( 预混的 cat.#01934125)。溶解的流速为 0.500ml/min ; 进样量 : 2l。 0085 溶剂递度 : 0 分钟 -1 分钟 : 95%A 0086 1 分钟 -8 分钟 : 95%A 至 100%B 0087 8 分钟 -10 分钟 : 100%B 0088 10 分钟 -12 。

34、分钟 : 100%B 至 95%A 0089 后期平衡 1 分钟 0090 检测器 : UV-DAD : 0091 咖啡因 ( 内标物 ) : 信号 273nm, Bw 16 0092 化合物 1 : 信号 264nm, Bw 8 0093 信号 230nm, Bw 8 0094 使用 264nm 的信号进行定量计算。 0095 荧光光谱测量 0096 将待研究的样品置于石英比色皿 ( 宽 1cm) 中。使用 Fluorolog-3 荧光分光光度 计(Model FL3-22,Jobin Yvon-Spex Instruments SA,Inc)以角度90入射激发光束。 光 源为设定为 450。

35、W 的氙气灯 ( 对灯的强度进行了验证以确保其不会引起式 (1) 化合物的额 外分解 )。获得了各样品的激发光谱和发射光谱。 0097 为了校正, 测量了辐射前后化合物 1 溶解的激发光谱和发射光谱。将未受辐射的 溶液的最大发射强度值作为 100%。测量了受辐射和未受辐射样品的最大发射强度间的比 率, 结果计算为百分比。 0098 实施例 4a 0099 随时间推移化合物 1 的耐光性 0100 制备 25ppm 化合物 1 的水溶液并如下所述进行辐射。测量了在各间隔点的化合物 1 的剩余量。结果如下表所示。 0101 表 4 0102 说 明 书 CN 102958378 A 9 8/12 。

36、页 10 HPLC 荧光光谱 辐射时间, 分钟 % 剩余量 % 剩余量 0 100 100 5 79.7 91.3 10 62.2 78.5 20 46.3 52.2 30 32.3 38.7 45 24.8 27.8 60 18.7 21.3 90 6.9 16.2 120 0 12.7 180 0 6.4 0103 实施例 4b 0104 化合物 1 的浓度对光降解动力学的影响 0105 用 HPLC 对不同浓度化合物 1 的水溶液的降解动力学进行了测量。当 % 剩余量达 到 0 时, 认为发生了完全降解。 0106 表 5 0107 初始浓度, ppm 完全降解所用的时间, 分钟 5 4。

37、5 10 60 15 90 25 120 40 180 0108 实施例 5 0109 暴露于 UV 辐射下的递送系统的稳定性 0110 根据实施例1组A制备了调味为榛子味的微乳液。 然后用水将该微乳液稀释1000 倍以获得化合物 1 的最终浓度为 5ppm。其称为样品 1。 说 明 书 CN 102958378 A 10 9/12 页 11 0111 以与样品 1 的微乳液相同的比例, 制备含有丙二醇、 水和化合物 1 的对照样品 ( 样 品 A)。将样品辐射 45 分钟。用荧光光谱测量剩余的化合物 1 的浓度。结果如下表所示。 0112 表 6 0113 样品 化合物 1(% 剩余量 ) 。

38、A 3.6 1 23.8 0114 实施例 6 0115 不同表面活性剂尝试的影响 0116 使用聚山梨酸酯 80 对表面活性剂尝试对化合物 1 的防护的影响进行了研究。以 必要的量混合水、 聚山梨酸酯 80 和化合物 1 制备溶液, 以获得下表所示的表面活性剂浓度 和 25ppm 的化合物 1 浓度。 0117 开始在用铝包裹的深色瓶中制备溶液, 并在50加热下搅拌直到化合物1全部溶解。 在冷却到室温之后, 将固定量的各溶液转移至透明、 干净的玻璃瓶中并立即辐射 120 分钟。化 合物 1 分子对 UV 辐射的防护水平以由 HLPC 分析的化合物 1 的浓度表示。结果如下表所示。 0118 。

39、表 7 0119 聚山梨酸酯 80 浓度, %w/w % 剩余量 ( 化合物 1) 0.0001572 0 0.0002145 0 0.001572 0 0.008 0 0.01 0 0.05 6.55 0.1 6.81 0.5 12.97 1 22.24 4 47 8.5 88.57 15 97.03 说 明 书 CN 102958378 A 11 10/12 页 12 0120 使用悬滴法 (Pendant drop method) 测量聚山梨酸酯 80 在水中的 CMC。获得了 CMC 值为 0.01wt% 的吐温 80。因此, 该结果表明表面活性剂存在的水平必须在其 CMC 之上。 0。

40、121 实施例 7 0122 组合表面活性剂聚集体和连续相保护剂的效果 0123 通过简单混合制备了包含25ppm化合物1和下表所示量的表面活性剂或表面活性 剂 / 抗氧化剂 - 酸混合物的多种水溶液。 0124 表 8 0125 成分 样品 1 样品 2 样品 3 样品 4 样品 5 样品 6 聚山梨酸酯 80 40g 40g 40g 40g 40g 40g 抗坏血酸 - 0.0011mol 0.011mol - - - 水杨酸 - - - 0.0015mol - - 柠檬酸 - - - - 0.021mol - 磷酸 - - - - - 0.0061mol 化合物 1 25ppm 25pp。

41、m 25ppm 25ppm 25ppm 25ppm 水 1 升 1 升 1 升 1 升 1 升 1 升 0126 将样品辐射 120 分钟并用 HPLC 分析化合物 1 的剩余百分比。结果如下 : 0127 表 9 0128 样品 % 剩余量 1 40 2 90 3 73 4 85 5 84 6 85 0129 实施例 8 0130 不同表面活性剂的影响 0131 使用实施例 6 中描述的方法制备样品。化合物 1 的浓度等于 25ppm。在含有表面活 说 明 书 CN 102958378 A 12 11/12 页 13 性剂混合物的溶液中, 表面活性剂 I 的浓度为 4%wt, 而表面活性剂 。

42、II 的浓度如表 10 所示。 0132 表 10 0133 0134 (1) 产自 Sigma-Aldrich,Switzerland 0135 (2) 产自 Sigma-Aldrich,Switzerland 0136 (3) 十二烷基硫酸钠 (SDS) ; 产自 Sigma-Aldrich,Germany 0137 (4)1,2-二肉豆蔻酰-sn-丙三氧基-3-磷酸甘油 ; 产自Avanti Polar Lipids,USA 0138 (5) 产自 National Starch Food Innovation,Germany 0139 (6)1,2-二油酰基-sn-丙三氧基-3-磷酸乙。

43、醇胺 ; 产自Avanti Polar Lipids,USA 0140 (7) 硬脂酰乳酸钠 ; 产自 Danisco 0141 (8) 鲸蜡基三甲基溴化铵 ; 产自 Sigma-Aldrich,Switzerland 0142 (9) 癸基葡糖苷 ; 产自 Cognis,Germany 0143 (10) 月桂基葡糖苷 ; 产自 Cognis,Germany 0144 (11)C10-16 乙氧基化醇 ; 产自 Air Products and Chemicals,USA 0145 (12) 蔗糖棕榈酸酯 ; 产自 Compass Foods,Singapore 0146 结果清楚的显示阴离。

44、子和阳离子表面活性剂 (SDS 和 CTAB) 的存在提供极小的光 降解防护或没有提供光降解防护。 0147 实施例 9 0148 粉末软饮料中的评价 0149 通过混合粉末成分制备了下表中的粉末软饮料, 然后将它们溶解于水中 (1 升 )。 然后, 对于样品 1、 2 和 3, 以 10ppm 加入化合物 1 并温和搅拌直到全部溶解。对于样品 4、 5 说 明 书 CN 102958378 A 13 12/12 页 14 和 6, 以所需的量加入微乳液以获得最终浓度为 10ppm 的化合物 1。除了指出部分外, 下表 所示的量为克。 0150 表 11 0151 0152 (1) 产自 Fi。

45、rmenich,Switzerland, 参考码 : 540319TP0345. 0153 (2)丙二醇(75.5wt%)、 水(13.5wt%)、 NaHCO3(0.5wt%)、 化合物1(1wt%)、 聚山梨酸 酯 80(8.5wt%)、 桔子 540320TJP(1wt%)- 通过温和搅拌混合 0154 然后辐射饮料 60 分钟, 用 HPLC 分析化合物 1 的 % 剩余量。结果如下表所示 : 0155 表 12 0156 样品 1 2 3 4 5 6 % 剩余量 ( 化合物 1) 87.9 94.3 61.5 92.7 81.7 52.4 0157 结果显示递送系统保护了式 (I) 化合物。 说 明 书 CN 102958378 A 14 。

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