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[국내논문] 알로에 겔 마이크로캡슐의 고농도 현탁액의 제조 및 특성
Preparation and Characterization of Dense Suspension of Aloe Gel Microcapsule 원문보기

大韓化粧品學會誌 = Journal of the society of cosmetic scientists of Korea, v.39 no.1, 2013년, pp.47 - 54  

고남경 (강원대학교 공과대학 생물공학과) ,  이진실 (강원대학교 공과대학 생물공학과) ,  이신영 (강원대학교 공과대학 생물공학과) ,  허원 (강원대학교 공과대학 생물공학과)

초록
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알로에 겔이 분산된 W/O 에멀젼을 감압 건조하는 방법으로 분산상의 수분을 제거하여 알로에 겔 마이크로캡슐을 제조하였다. 마이크로캡슐은 미네랄오일로 세척하고 재현탁시켜 유화제를 제거한 후에도 안정적인 현탁액으로 유지되었으며, 내부가 균일하게 채워진 직경 6.6 ${\mu}m$ 이하인 구형 입자로 구성되어 있었다. 미네랄오일에 재현탁된 마이크로캡슐은 분율이 41% 이상에서 급격하게 점도가 증가하였고, 300 Pa 이상의 항복응력을 가진 전단유동화 특성을 나타내었으나, 틱소트로피는 뚜렷하게 관찰되지 않는 유변학적인 특성을 보였다. 오일에 현탁된 알로에 겔 마이크로캡슐의 분율이 높을수록 반고체의 특성이 증가하고 $105^{\circ}C$에서 15 min 동안 가열하여도 에멀젼의 안정성이 유지됨을 경시적으로 관찰하였다. 따라서 알로에 겔 마이크로캡슐 현탁 크림을 기본 제형으로 다양한 종류의 알로에 겔 화장품의 개발이 가능할 것으로 예상된다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

Aloe gel microcapsule was prepared by dehydrating dispersed aloe gel droplets in the form of W/O emulsion using a vacuum evaporator. The microcapsules remained in stable suspensions after washing with mineral oil and had a homogeneous spherical structure with diameter less than 6.4 ${\mu}m$

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 본 연구에서는 알로에 겔을 화장품으로 사용하기 위한 새로운 제형으로, 오일에 현탁된 알로에 겔 마이크로캡슐을 제조하는 방법을 개발하였다. 알로에 잎에서 가공되어 균질화된 액체상태의 알로에 겔이 분산된 W/O 에멀젼을 감압건조시켜 구형의 마이크로캡슐로 만들고 회수한 후 미네랄오일로 현탁하여 유변학적인 특성과 크림제형의 화장품 베이스로 사용 가능성을 조사하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
알로에 베라(Aloe vera) 겔의 효과는? 알로에 베라(Aloe vera) 겔은 고대부터 전통적으로 피부질환을 치료하거나 증상을 완화시키는 민간요법의 재료로 사용되어 왔으며[1], 1930년부터는 화상치료 의약품으로 개발되어 사용되었다[2]. 최근에는 무작위, 이중맹검 및 위약대조 시험을 통한 임상연구에서도 알로에 겔은 자외선에 의하여 유도된 홍반의 염증을 완화시키는 효과를 나타내는 것으로 확인되었다[3]. Reynolds 등은 총설논문을 통하여 알로에 겔의 아세틸화된 만난의 염증조절 작용이 대부분의 치료효과의 주된 작용을 하는 것으로 보고하였다[4].
국내 화장품원료기준에 등록된 알로에는? 따라서 알로에는 과거부터 민간요법으로 피부질환 완화 및 보습유지에 사용되었을 뿐만 아니라 최근에는 과학적인 방법 및 임상적으로 알로에의 효능이 입증되면서 화장품 첨가물로 사용되고 있다. 현재 칸델라브라알로에잎추출물, 알로에베라꽃추출물, 알로에베라잎, 알로에베라잎추출물, 알로에베라잎즙, 알로에베라잎즙가루, 알로에베라잎폴리사카라이드, 알로에베라잎수, 알로에잎추출물 및 알로에신이 국내 화장품원료기준에 등록되어 있다[5]. 이와 같은 화장품용 알로에 원료는 주로 토너, 에멀젼, 세럼 및 크림 형태의 화장품에서 제형을 변화시키지 않는 범위 내에서 소량 첨가되거나, 건조된 알로에 분말을 carbopol이나 poloxamer 등과 같이 물에 녹여 반고형의 투명겔 제형을 얻는다.
건조된 알로에 분말을 carbopol이나 poloxamer 등과 같이 물에 녹여 만든 반고형의 투명겔 제형의 한계점은? 이와 같은 화장품용 알로에 원료는 주로 토너, 에멀젼, 세럼 및 크림 형태의 화장품에서 제형을 변화시키지 않는 범위 내에서 소량 첨가되거나, 건조된 알로에 분말을 carbopol이나 poloxamer 등과 같이 물에 녹여 반고형의 투명겔 제형을 얻는다. 그러나 이 제형들은 알로에 잎에서 얻어지는 겔을 직접 피부에 도포하여 피부개선 효과를 얻는 민간요법을 대체하기는 어렵다. 따라서 잎에서 얻어지는 알로에 겔을 최소한으로 가공하여 보관 및 유통이 가능하도록 한다면, 신선한 알로에 잎을 피부에 사용하는 것과 유사할 것이다.
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참고문헌 (17)

  1. C. Ulbricht, J. Armstrong, E. Basch, S. Basch, S. Bent, C. Dacey, S. Dalton, I. Foppa, N. Giese, P. Hammerness, C. Kirkwood, D. Sollars, S. Tanguay­ Colucci, and W. Weissner, An evidence­based systematic review of Aloe vera by the natural standard research collaboration, J. Herb Pharmacother., 7(3), 279 (2007). 

  2. D. Grindlay and T. Reynolds, The Aloe vera phenomenon: A review of the properties and modern uses of the leaf parenchyma gel, J. Ethnopharmacol., 16(2), 117 (1986). 

  3. J. Reuter, A. Jocher, J. Stump, B. Grossjohann, G. Franke, and C. M. Schempp, Investigation of the anti ­inflammatory potential of Aloe vera gel (97.5%) in the ultraviolet erythema test, Skin Pharmacol. Physiol., 21(2), 106 (2008). 

  4. T. Reynolds and A. C. Dweck, Aloe vera leaf gel: a review update, J. Ethnopharmacol., 68(1), 3 (1999). 

  5. Korea Food & Drug Administration, FKDA Notice no. 2005­68 (2005). 

  6. J. H. Baek, S. A. Kim, and S. Y. Lee, Concentration of fresh gel from Aloe vera L. by using ultrafiltration process, Korean J. Biotechnol. Bioengin., 23, 169 (2008). 

  7. N. J. A. Sloane, The sphere-packing problem, Documenta Mathematika, 3, 387 (1998). 

  8. A. R. Kansal1, S. Torquato, and F. H. Stillinger, Computer generation of dense polydisperse sphere packings, J. Chem. Phys., 117, 8212 (2002). 

  9. C. A. Schneider, W. S. Rasband, and K. W. Eliceiri, NIH Image to ImageJ: 25 years of image analysis, Nature Methods, 9, 671 (2012). 

  10. J. H. Hamman, Composition and applications of Aloe vera leaf gel, Molecules, 13(8), 1599 (2008). 

  11. M. Krokida, A. Pappa, and M. Agalioti, Effect of drying on Aloe's functional components, Procedia Food Sci., 1, 1523 (2011). 

  12. D. Quemada, Rheological modelling of complex fl uids. I. The concept of effective volume fraction revisited, Eur. Phys. J. AP., 1, 119 (1998). 

  13. J. M. Brader and M. Kruger, Density profiles of a colloidal liquid at a wall under shear flow, Mol. Phys., 109(7), 1029 (2011). 

  14. I. M. Krieger and T. J. Dougherty, A mechanism for non-Newtonian flow in suspensions of rigid spheres, T. Soc. Rheol., 3, 137 (1959). 

  15. J. McCulfor, P. Himes, and M. R. Anklam, The effects of capillary forces on the flow properties of glass particle suspensions in mineral oil, AIChE J., 57(9), 2334 (2011). 

  16. W. H. Kim, K. S. Lee, and K. K. Lee, An experimental study on the property and stability of W/O emulsion by various structures of smulsifier, J. Soc. Cosmet. Scientists Korea, 38(2), 119 (2012). 

  17. V. O. Ikem, A. Menner, and A. Bismarck, High internal phase emulsions stabilized solely by functionalized silica particles. Angew. Chem. Int. Ed., 48, 632 (2009). 

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