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一种能够清除细菌生物膜的手工皂的制备方法

文献发布时间:2023-06-19 11:47:31



技术领域

本发明涉及一种能够清除细菌生物膜的手工皂的制备方法,属于手工皂技术领域。

背景技术

随着人们生活水平的提高,绿色环保的健康理念日益深入人心,古老的手工皂又重新回到人们的视野中.在欧洲、日本、韩国和我国台湾使用手工皂清洁已成为一种时尚,而手工皂进入我国内陆市场则是近几年的事情,追随者主要是公司的白领和高校的学生.由于手工皂不菲的价格,引来了一些不良商人对其进行仿制和冒充.有些干脆在“手工”两字上做起文章,以廉价的皂基为基础,辅以色素、香精、防腐剂、抗氧剂等化学合成试剂,打造成色彩艳丽、香味刺鼻的皂基皂,最后冠以“手工皂”上市,严重侵害了消费者的利益,也扰乱了手工皂市场.

目前,各种致病细菌的耐药性问题越来越严重,严重威胁着人们的健康,尤其是细菌生物膜(biofilm),比浮游细菌耐药性更强,危害更大。近年来,天然化合物的相关活性引起了人们的重视,不易形成耐药性,并且副作用较小,前景广阔。采用天然活性成分来清除细菌生物膜,将能够避免细菌的耐药性和药物的不良反应。

本方法目的是提供一款传统手工皂的制备方法,并且是一种具有去除有害细菌生物膜功能的手工皂的制备方法,以消除细菌生物膜的危害,保护人们的健康。

发明内容

(1)取自来水10-20份,取氢氧化钠3-20份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至36-46℃,得到碱液.

(2)取椰子油3-20份,取棕榈油5-60份,并置于反应釜中,水浴加热至36-46℃,得到混合油液.

(3)将步骤(1)所得碱液在搅拌情况下缓慢加到步骤(2)所得混合油液中,控温在40-60℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油0.1-10份,加入绿原酸0.5-10份,搅拌均匀,得到皂液.

(4)将步骤(3)所得皂液倒入模具中,模具置于室内放置2-5d,脱模,风干1-16d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

本发明的有益效果:

本发明抑制剂采用了安全性高的绿原酸作为主要活性成分,山茶油作为辅助组分,二者能够协同配合,影响细菌生物膜的生理功能,进一步增强了这一手工皂的清除生物膜效果。

本发明的手工皂全部采用天然原料,显著改善了手工皂安全性,对肌肤的保护作用明显,副作用显著降低。

具体实施方式

以下对本发明的优选实施例进行说明,应当理解实施例是为了更好地解释本发明,不用于限制本发明。

实施例1

取自来水13份,取氢氧化钠5份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至46℃,得到碱液.

取椰子油10份,取棕榈油35份,并置于反应釜中,水浴加热至43℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在55℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油3份,加入绿原酸4份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置3d,脱模,风干7d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

实施例2

取自来水11份,取氢氧化钠5份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至46℃,得到碱液.

取椰子油10份,取棕榈油37份,并置于反应釜中,水浴加热至46℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在55℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油1份,加入绿原酸7份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置3d,脱模,风干8d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

实施例3

取自来水18份,取氢氧化钠6份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至40℃,得到碱液.

取椰子油20份,取棕榈油27份,并置于反应釜中,水浴加热至46℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在59℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油4份,加入绿原酸5份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置2d,脱模,风干10d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

实施例4手工皂对细菌生物膜的清除作用

实验组1:

取自来水11份,取氢氧化钠5份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至46℃,得到碱液.

取椰子油10份,取棕榈油37份,并置于反应釜中,水浴加热至46℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在55℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油1份,加入绿原酸1份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置3d,脱模,风干8d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

实验组2:

取自来水11份,取氢氧化钠5份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至46℃,得到碱液.

取椰子油10份,取棕榈油37份,并置于反应釜中,水浴加热至46℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在55℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油1份,加入绿原酸0份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置3d,脱模,风干8d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

实验组3:

取自来水11份,取氢氧化钠5份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至46℃,得到碱液.

取椰子油10份,取棕榈油37份,并置于反应釜中,水浴加热至46℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在55℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油0份,加入绿原酸1份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置3d,脱模,风干8d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

实验组4:

取自来水11份,取氢氧化钠5份,边搅拌边向水中加入氢氧化钠,搅拌直至氢氧化钠完全溶解于水,自然冷却至46℃,得到碱液.

取椰子油10份,取棕榈油37份,并置于反应釜中,水浴加热至46℃,得到混合油液.

将碱液在搅拌情况下缓慢加到混合油液中,控温在55℃,继续持续搅拌,至混合液呈浆糊状.再加入茶籽油0份,加入绿原酸0份,搅拌均匀,得到皂液.

将皂液倒入模具中,模具置于室内放置3d,脱模,风干8d,即得所述一种能够显著清除细菌生物膜的手工皂。

测定方法

生物膜清除实验参考国内外通用的实验方法进行。取2克手工皂样品,磨碎,加入10mL水混匀,制得手工皂皂液,备用。在96孔板中先加入金黄色葡萄球菌悬液,37℃培养24h后,弃去浮游菌,并用磷酸盐缓冲液洗涤3次;然后加入培养基,加入手工皂皂液,空白组为不加入皂液,然后37℃下恒温培养4h。

采用结晶紫染色法对生物膜进行分析。恒温培养完成后,弃去浮游菌,洗涤3次,60℃干燥固定。然后每孔加入0.1%(w/v)结晶紫溶液200μL,染色5min后,洗涤冲去多余结晶紫染色液,37℃下进行干燥,再加入200μL 95%的乙醇进行溶解,30min后于595nm处测OD值,计算生物膜清除率。

生物膜清除率=(未加入皂液的样品的OD-加入皂液的样品的OD)/未加入皂液的样品的OD

具体结果见表1。

表1不同实验组的手工皂对生物膜的清除结果

测定结果表明,实施例1制得的含有茶籽油1份和绿原酸1份的手工皂能够显著清除细菌生物膜,清除率达93%。而对于单纯的含有茶籽油1份的手工皂,在同等使用浓度下,该手工皂的并没有表现出清除能力。而对于单纯的含有绿原酸1份的手工皂,在同等使用浓度下,该手工皂的生物膜清除能力仅为36%,对于不含茶籽油和桃分离组分的手工皂,在同等使用浓度下,未表现出生物膜清除能力,表明:绿原酸和茶籽油会发生协同作用,从而能够非常显著的清除细菌生物膜。

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技术分类

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