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相似文献
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1.
化妆品防腐体系的构建极为复杂,化妆品中的微生物对防腐剂具有一定的适应性,传统的防腐体系越来越不能满足新型抗菌化妆品的需要.纳米银通过光催化反应和接触反应实现抑菌功能.与普通药物相比,纳米银具有广谱杀菌、无耐药性的特点,这为构建纳米化妆品抗菌体系提供了思路.  相似文献   

2.
纳米银抗菌化妆品的研制   总被引:1,自引:1,他引:0  
纳米银具有广谱杀菌、无耐药性的特点,可以构建化妆品抗菌体系.将纳米银引入化妆品配方设计,通过防腐效能测试确定最佳添加量为MIC=0.3 g/100 g,即100 g化妆品中添加0.3 g纳米银即可达到防腐效果的要求.实验结果充分说明经过纳米技术处理的银既具有光谱高效的抗菌能力,同时又大大提高了对皮肤的渗透性,兼具理疗和美容的特性,并且能有效减少防止化妆品的二次污染,提高了化妆品的安全性,保证了产品的品质.  相似文献   

3.
尼泊金酯(即对羟基苯甲酸酯)是一类应用面较广的防腐剂,它能有效地抑制细菌、霉菌和酶的生长,而其毒性远较苯甲酸或水杨酸衍生物为小。目前已广泛用作食品、化妆品和各种药物制剂的防腐剂。尼泊金酯产品主要包括:尼泊金甲酯、  相似文献   

4.
研究了 2种抗菌防腐剂凯松、双乙酸钠对几种常见细菌、真菌和椰衣纤维中霉菌的抑菌作用 结果表明 :凯松的抑菌作用最强 ,它对细菌、酵母菌、椰衣纤维霉菌均有很强的抑制作用 ;双乙酸钠对椰衣纤维中霉菌有较强的抑制作用 ,但对细菌和酵母需要较高浓度才有抑制作用 这 2种抗菌防腐剂的抑菌作用都有较好的热稳定性 ,因此 ,凯松和双乙酸钠是值得大力推广使用的新型抗菌防腐剂  相似文献   

5.
黑河水库水源的微生物区系考察   总被引:2,自引:0,他引:2  
以黑河水系的陈河(地名)和黑河大桥上侧坝内作断面采水样。分离得36株异养细菌和13株霉菌,并对以上菌株按常规方法进行了鉴定.还发现有与水质有关的紫色细菌、绿硫细菌、反硝化细菌、磷细菌、铁细菌、氨细菌和大肠杆菌。没有检测到氧化硫硫杆菌和氧化亚铁硫杆菌。反硝化细菌、氨细菌和大肠杆菌群的最大可能数(MPN)分别是273个/g,300个/g,75个/l。水体内的细菌总数是3.79×10~2个/ml.本文还对黑河水系的微生物区系与水质的关系进行了评估和未来预测.  相似文献   

6.
蜂花粉的微波灭菌和辐照灭菌效果的比较   总被引:4,自引:0,他引:4  
采用微波灭菌和辐照灭菌两种物理方法对蜂花粉中微生物灭菌进行研究,结果发现对大肠杆菌的灭菌有效率大于90%,并且可以大幅度降低花粉中细菌总数和霉菌数。两种灭菌方法对蜂花粉中主要营养素和有效成分的影响,辐照灭菌对维生素C与过氧化氢酶的影响较大。  相似文献   

7.
利用原位修饰法合成了表面氨基化纳米银,优化了纳米银的制备条件.通过紫外-可见光谱、傅里叶变换-红外光谱、X射线衍射、Zeta电势及透射电子显微镜等对其进行了分析和表征.对纳米银的抗菌性能进行了研究.结果表明:氨基化纳米银带有正电荷,能通过静电吸引作用结合表面带负电荷的细菌,使抗菌活性显著提高;氨基化的纳米银可有效抑制革兰氏阴性细菌和阳性细菌的生长;该材料可被应用于医学器件和细菌控制领域.  相似文献   

8.
用平板计数法研究了1%绿茶(炒青)浸出液制成的糕点,发现在一定贮藏时间内细菌、霉菌、酵母菌的细胞增长数分别比用水制成的糕点降低43.14%、41.70%、57.14%以上。因此认为,绿茶可成为天然食品防腐剂。  相似文献   

9.
利用液体电极沿面放电等离子体反应器,对大肠杆菌的灭活效果进行了研究.考察了曝气量、初始含菌量和初始pH值等因素对大肠杆菌的存活细菌群落总数(cfu)的影响.实验结果表明:大肠杆菌的存活细菌群落数随初始含菌量、处理时间的增加而减少.弱碱性条件有利于大肠杆菌的灭活.反应系统中,曝气量对大肠杆菌灭活效果影响很大.在曝气量为4.5 L/min,电源频率7 kHz,电压6 kV条件下,500 mL初始含菌量为107cfu/mL的大肠杆菌菌液,放电处理5 min,可将全部大肠杆菌杀灭.本研究为液体电极沿面放电反应器在细菌灭活方面的应用提供参考.  相似文献   

10.
以五味子甲素为指标,采用正交设计通过高效液相色谱法对南五味子和北五味子有效成分的提取工艺进行优化,并选取大肠杆菌和灰霉菌为实验对象对南五味子和北五味子果实的提取物进行抑菌实验.结果表明:南五味子最佳提取工艺为4倍量80%乙醇,回流提取2h,提取1次;北五味子的最佳提取工艺为5倍量95%乙醇,回流提取3次,每次1.5h.北五味子总体抑菌效果好于南五味子.五味子果实提取物对大肠杆菌和灰霉菌有明显抑菌效果,可用于消化吸收系统杀菌消炎药物、食品防腐剂和作物灰霉病防治剂的开发.  相似文献   

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