<?xml version="1.1" encoding="utf-8"?>
<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">CDCST</journal-id><journal-title-group><journal-title>China Daily Chemical Science Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2997-7096</issn><eissn>2997-710X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/CDCST.2025030003</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>中性壳聚糖复合液的制备及其功效研究</title><url>https://artdesignp.com/journal/CDCST/2/3/10.61369/CDCST.2025030003</url><author>章子锋,郝高亚,张莹洁,潘大庆,王菲,陈斐,李伟,王丽楠,杨保成,李小红</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2025</year></pub-date><volume>2</volume><issue>3</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2025-09-25</published-time></date></history><abstract>以壳聚糖为原料，采用酸碱沉淀法制备中性壳聚糖复合液，并进行功效评价研究。通过DPPH自由基清除测试、酪氨酸酶/透明质酸酶/弹性蛋白酶的活性抑制率测试、体外头发梳理力、体外细胞毒性和人体功效实验等，评估壳聚糖复合液的功效性和安全性。结果显示，在体积分数为1%（v/v）时，壳聚糖复合液对酪氨酸酶、弹性蛋白酶、透明质酸酶抑制率分别为27.55%、12.42%、13.07%，对DPPH自由基清除率为16.58%，头发梳理力减小7%；壳聚糖复合液无细胞毒性，人体功效实验结果表明壳聚糖复合液可显著提升皮肤水分含量，降低经皮失水率、红区面积、皱纹面积和皮肤紧致度。壳聚糖复合液具有美白、紧致、抗皱、舒缓、抗氧化、提升头发梳理性的功效，在化妆品领域有较好的应用前景。</abstract><keywords>壳聚糖溶液,功效,化妆品原料</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1]裴诺, 施文正, 汪之和. 壳聚糖与生物保鲜剂复合使用在水产品保鲜中的研究进展[J]. 食品工业科技, 2022, 43(5): 448-454.[2]常海洋, 赵安琪, 王婧, 等. 壳聚糖和壳寡糖的制备及应用[J].现代农业科技, 2024, 5:161-164.[3] 楚陈晨, 张丽颖, 王文进, 等. 壳聚糖导电自修复凝胶的构建[J].闽江学院学报, 2022, 43(2):85-92.[4]Dimier F, Vergnes B, Vincent M. Relationships betweenmastication conditions and rheological behavior of a naturalrubber[J]. Rheologica Acta, 2004, 43(2): 196.[5]杨亮, 李韦霖, 宋鑫钥, 等. 基于聚乙烯醇复合膜的改性研究进展[J]. 印染助剂, 2022, 39(11): 5-11.[6]耿志杰, 于珊, 曾志文, 等. 壳聚糖/海藻酸钠自修复水凝胶的制备与性能[J]. 暨南大学学报（自然科学与医学版）, 2022, 43(3):322-331.[7] 董谦, 母瑞红. 药械组合产品属性界定中壳聚糖分子量与抗菌机制的关系探讨[J]. 中国药事, 2020, 34(11): 1324-1328.[8] Jayakumar R, Prabaharan M, Sudheesh Kumar P T, et al. Biomaterials based on chitin and chitosan in wound dressing applications[J].Biotechnol Adv, 2011, 29(3): 322-337.[9] Anraku M, Fujii T, Kondo Y, et al. Antioxidant properties of high molecular weight dietary chitosan in vitro and in vivo[J]. Carbohydrate Polymers, 2011, 83(2): 501-505.[10] Xia W, Liu P, Zhang J, et al. Biological activities of chitosan and chitooligosaccharides[J]. Food Hydrocolloids, 2011, 25(2): 170-179.[11] Choi Y J, Simonsen J. Cellulose nanocrystal-filled carboxymethyl cellulose nanocomposites[J]. Journal of Nanoscience ＆ Nanotechnology,2006, 6(3): 633 － 639(7).[12] 焦天宇, 王宇宁, 向巧灵, 等. 左氧氟沙星/壳聚糖/聚乙烯醇纳米纤维膜的制备与抑菌性能研究[J]. 化学与黏合, 2022, 44(1): 7.
[13] 刘建安, 葛鸽, 王欢欢, 等. 不同分子质量水溶性壳聚糖在纸质文献加固中的应用研究[J]. 中国造纸, 2024,43(5): .116-123.[14] 陈声, 侯婷婷, 江雅婷, 等. 壳聚糖分子量调控研究进展[J]. 广州化工, 2019, 47(23).
[15] 赵坐都. 水溶性低分子量壳聚糖的制备工艺研究[J]. 海峡药学, 2022,32(9): 8-10.[16] 田光磊, 刘其海, 胡文斌, 等. 水溶性壳聚糖制备方法的研究进展[J]. 广州化工, 2015, 43(20): 10-12.</p><pub-id pub-id-type="doi"/></element-citation></ref></ref-list></back></article>
