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https://hdl.handle.net/1822/76804
Título: | Development of bio-based micro- and nanostructures from milk whey proteins, as a vehicle for controlled release and delivery of bioactive compounds in food matrices |
Outro(s) título(s): | Desenvolvimento de micro- e nanoestruturas de base biológicas a partir das proteínas do soro do leite, como veículo de libertação controlada e entrega de compostos bioativos em matrizes alimentares |
Autor(es): | Simões, Lívia de Souza |
Orientador(es): | Vicente, A. A. Ramos, Óscar Leandro da Silva |
Palavras-chave: | Whey proteins Bio-based structures Protein aggregation Delivery systems Food simulants Proteína do soro Base biológica Agregação proteica Sistema de entrega Simulante alimentar |
Data: | 14-Jan-2020 |
Resumo(s): | β-lactoglobulin (β-Lg) is the major protein fraction of bovine whey serum and due to its gelation
capacity, it has the ability to form micro- and nanostructures and entrap bioactive compounds. This
thesis aims at providing information for the development and characterization of micro- and
nanostructures from β-Lg, purified from a commercial whey protein isolate, to incorporate, protect
and delivery of bioactive compounds with different water solubilities. The stability of β-Lg microand
nanostructures was assessed under various environmental conditions as well as in food
simulants and throughout an in vitro gastrointestinal model. Homogeneous and stable β-Lg
structures were formed at pH 6 with thermal treatment at 80 °C for 15 min. In this conditions, β-
Lg nanostructures (with diameter sizes ≤ 100 nm) and β-Lg microstructures (with diameters size
between 200-300 nm) were formed with 5 mg mL-1 and 15 mg mL-1, respectively. Riboflavin and
quercetin were used as hydrophilic and hydrophobic bioactive model compounds, respectively. The
impact of environmental conditions (e.g. pH, temperature, ionic strength, and storage temperature)
on stability of such structures were investigated. β-Lg structures maintaining their particle size,
polydispersity index and surface charge under acidic, neutral or alkaline conditions, at thermal
treatments up to 70 °C and during storage for 50 days. The release mechanism of bioactive model
compounds from β-Lg structures a was assessed into two food simulants with different
hydrophobicities under 4 °C and 25 °C, by fitting the Linear Superimposition Model to the
experimental data. The relaxation is the main release mechanism of both bioactive model
compounds. Caco-2 cell viability experiment demonstrated that riboflavin and quercetin at
concentration up to 0.021 mg mL-1 and 0.016 mg mL-1, respectively, entrapped on β-Lg micro- and
nanostructures did not have any impact on cell viability. In vitro gastrointestinal tract model showed
that the entrapment of riboflavin and quercetin into β-Lg micro- and nanostructures increased
stability, bioaccessibility, and bioavailability of both bioactive model compounds, when compared
with these in their free form. In conclusion, strict control of the physicochemical conditions allowed
the development of β-Lg structures with the desired characteristics and capable to act as delivery
systems for hydrophilic and hydrophobic compounds, until the intestine. β-lactoglobulina (β-Lg) constitui a principal fração proteica do soro bovino, principal agente gelificante capaz de formar micro- e nanoestruturas e incorporar compostos bioativos. Esta tese objetivou fornecer informações sobre desenvolvimento de micro- e nanoestruturas a partir da β-Lg purificada de um isolado de proteína do soro, para incorporar compostos bioativos com diferentes solubilidades. Avaliou-se a estabilidade β-Lg micro- e nanoestruturas em diferentes condições ambientas, o perfil de libertação dos compostos bioativos em diferentes simulantes alimentar e ao longo do in vitro trato gastrointestinal. β-Lg estruturas homogenias e estáveis foram formadas em pH 6, aquecidas a 80 °C por 15 min. Nessas condições, a concentração inicial de 5 mg mL-1 β- Lg foram obtidas β-Lg nanoestruturas (diâmetro ≤ 100 nm), e com 15 mg mL-1 β-Lg microestrutura (diâmetros entre 200-300 nm). Riboflavina e a quercetina foram empregados como modelo de compostos hidrofílico e hidrofóbico, respectivamente. Avaliou-se a estabilidade de tais estruturas em várias condições ambientais (e.g., pH, temperatura, força iônica e temperatura de armazenamento). β-Lg micro- e nanoestruturas mantiveram tamanhos e homogeneidade em condições ácidas, neutras ou alcalinas, sob tratamentos térmicos até 70 °C e durante o armazenamento por 50 dias. O mecanismo de libertação da riboflavina e quercetina através das β-Lg micro- e nanoestruturas foi avaliado em dois simulantes alimentares a 4 °C e 25 °C, através do ajuste do modelo matemático “Linear Superimposition Model” aos dados experimentais. A relaxação demonstrou ser o principal mecanismo de libertação dos dois compostos bioativos testados. A viabilidade em células Caco-2 não foi afetada para concentrações de até 0.021 mg mL-1 para riboflavina de 0.016 mg mL-1 para quercetina, quando incorporadas nas β-Lg micro- e nanoestruturas. Estudos in vitro no sistema gastrointestinal demostrou que as β-Lg micro- e nanoestruturas aumentou a bioacessibilidade, estabilidade e biodisponibilidade dos compostos bioativos modelos, quando comparadas com a sua forma livre. Em conclusão, demostrou-se que o controle rigoroso das condições ambientais permite o desenvolvimento de β-Lg estruturas com capacidade de serem utilizados como sistemas de entrega de compostos bioativos com diferentes solubilidades até o intestino. |
Tipo: | Tese de doutoramento |
Descrição: | Tese de Doutoramento em Engenharia Química e Biológica |
URI: | https://hdl.handle.net/1822/76804 |
Acesso: | Acesso aberto |
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