As can be seen in Fig. 1, it was possible to verify the presence of
alginate (encapsulating agent) and microorganisms (active material)
in the entire interior of the microparticle, characterizing it as a
matrix type, once the active material is not only located in the
center, but inside the particle (Azeredo, 2005; Jafari, Assadpoor, He,
& Bhandari, 2008) or even on the surface.
In addition, Fig. 1b shows the internal appearance of AHQ microparticles
containing apparent resistant starch granules
(Hiemaize). These results corroborate those found by Iyer and
Kailasapathy (2005) and Mirzaei, Pourjafar, and Homayouni (2012).
The morphology of the freeze-dried microparticles by scanning
electron microscopy (Figs. 2 and 3) indicated high agglomeration,
leading to a loss of spherical shape and producing a variety of sizes
regardless of the treatments.
However, at a higher magnification (1000), some fragments
were detected, with slightly more spherical shape, besides the
presence of microorganisms.
Veelken and Pape (1984) have reported that the sharp dehydration
of freeze-dried polysaccharide gels may contribute to the
formation of a porous matrix, similar to a sponge. In freeze drying
process, the microcapsules are subjected to low temperatures,
leading to the formation of ice crystals and ice crystal sublimation
under reduced pressure, resulting in a porous dry product (Dolly,
Anishaparvin, Joseph, & Anandharamakrishnan, 2011).
ที่สามารถเห็นได้ในรูป 1,
มันเป็นไปได้ในการตรวจสอบการปรากฏตัวของอัลจิเนต(ตัวแทนห่อหุ้มเซลล์แสงอาทิตย์) และจุลินทรีย์ (วัสดุที่ใช้งาน)
ในการตกแต่งภายในทั้งหมดของ microparticle
การพัฒนาการเป็นชนิดเมทริกซ์เมื่อวัสดุที่ใช้งานไม่ได้อยู่เฉพาะในศูนย์
แต่ภายใน อนุภาค (Azeredo 2005; Jafari, Assadpoor พระองค์,
และบันดารี, 2008) หรือแม้กระทั่งบนพื้นผิว.
นอกจากนี้ยังมีรูป 1b แสดงให้เห็นถึงลักษณะภายในของไมโคร AHQ
ที่มีเม็ดแป้งทนเห็นได้ชัด
(Hiemaize) ผลลัพธ์เหล่านี้ยืนยันที่พบโดยอีเยอร์และ
Kailasapathy (2005) และ Mirzaei, Pourjafar และ Homayouni (2012).
สัณฐานของไมโครแห้งโดยการสแกนกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอน (มะเดื่อ. 2 และ 3) ชี้ให้เห็นการรวมตัวกันสูงที่นำไปสู่การสูญเสียของรูปทรงกลมและผลิตความหลากหลายของขนาดโดยไม่คำนึงถึงการรักษา. แต่ที่กำลังขยายสูง (1000), ชิ้นส่วนบางส่วนที่ตรวจพบมีรูปทรงกลมเล็กน้อยมากขึ้นนอกเหนือจากการปรากฏตัวของจุลินทรีย์. Veelken และ Pape (1984) ได้มีการรายงาน ว่าการคายน้ำที่คมชัดเจลpolysaccharide แห้งอาจนำไปสู่การก่อตัวของเมทริกซ์ที่มีรูพรุนคล้ายกับฟองน้ำ ในการอบแห้งแช่แข็งกระบวนการไมโครแคปซูลที่อาจจะอุณหภูมิต่ำนำไปสู่การก่อตัวของผลึกน้ำแข็งและน้ำแข็งระเหิดคริสตัลภายใต้ความกดดันที่ลดลงส่งผลให้สินค้าที่มีรูพรุนแห้ง(ดอลลี่, Anishaparvin โจเซฟและ Anandharamakrishnan 2011)
การแปล กรุณารอสักครู่..
ที่สามารถเห็นได้ในรูปที่ 1 นั้นมันเป็นไปได้ที่จะตรวจสอบสถานะของ
แอล ( ห่อหุ้มตัวแทน ) และจุลินทรีย์ ( วัสดุที่ใช้งาน )
ในการตกแต่งภายในทั้งหมดของ microparticle แสดง , มันเป็น
ประเภทเมทริกซ์ เมื่อวัสดุที่ใช้งานไม่เพียง แต่ตั้งอยู่ใน
ศูนย์ แต่ภายในอนุภาค ( azeredo , 2005 ; Jafari assadpoor , เขา , ,
&พยักเพยิด , 2008 ) หรือแม้แต่บนพื้นผิว .
นอกจากนี้รูป 1B แสดงลักษณะภายในของ ahq ไมโคร
ที่มีชัดเจนป้องกันแป้งเม็ด
( hiemaize ) ผลลัพธ์เหล่านี้ยืนยันที่พบโดย ไอเยอร์และ
kailasapathy ( 2005 ) และ mirzaei pourjafar , และ homayouni ( 2012 ) .
สัณฐานวิทยาของไมโครสแกน
แห้งโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนชนิดส่องกราด ( Figs 2 และ 3 ) พบการสูง
นำไปสู่การสูญเสียรูปร่างทรงกลมและผลิตหลากหลายขนาด
ไม่ว่าการรักษาได้ อย่างไรก็ตาม ในการขยายที่สูงขึ้น ( 1000 ) บางชิ้นส่วน
ถูกตรวจพบด้วยเล็กน้อย รูปร่างทรงกลมมากขึ้น นอกเหนือจากการแสดงตนของจุลินทรีย์
.
veelken Pape ( 1984 ) และมีรายงานว่า ชาร์ป dehydration
ผลของเจลโพลีแซคคาไรด์ อาจนำไปสู่
การสร้างเมทริกซ์รูพรุนคล้ายฟองน้ำ ในกระบวนการอบแห้งแช่แข็ง
, แคปซูลอยู่ภายใต้อุณหภูมิต่ำ
ที่นำไปสู่การพัฒนาของผลึกน้ำแข็งและผลึกน้ำแข็งระเหิด
ภายใต้ความดันลดลงส่งผลให้พรุนแห้งผลิตภัณฑ์ ( ตุ๊กตา
anishaparvin โจเซฟ & anandharamakrishnan
, 2011 )
การแปล กรุณารอสักครู่..