مستحلب دقيق

المستحلبات الدقيقة (المعروفة أيضًا بالمستحلبات النانوية ) هي نوع خاص من المستحلبات يُحضّر بتطبيق قصّ عالٍ على خليط يتكون من طورين سائلين غير قابلين للامتزاج (مثل الزيت والماء)، ومادة فعالة سطحية واحدة أو أكثر ، وربما مادة فعالة سطحية مساعدة واحدة أو أكثر (من الأمثلة الشائعة الهيكساديكان أو كحول السيتيل ). تتميز هذه المستحلبات عادةً بقطرات نانوية ذات توزيع حجمي منتظم (20-500  نانومتر)، وتُعرف أيضًا باسم مستحلبات الحبيبات دون الميكرونية، والمستحلبات الدقيقة جدًا، والمستحلبات فائقة الدقة. [ 1 ]

الاستحلاب النانوي هو عملية الاستحلاب على المستوى النانوي . [ 2 ] [ 3 ]

رسم تخطيطي لبنية المستحلب النانوي، بما في ذلك الأنظمة ثنائية الطور (زيت/ماء أو ماء/زيت)، حيث يتم نشر حجم مناسب من الطور الزيتي الداخلي في المحلول المائي الكلي أو العكس؛ والأنظمة المتعددة (ماء/زيت/ماء أو زيت/ماء/زيت)، حيث يتم في نظام واحد تشتيت الطور المائي الداخلي في طور زيتي، والذي بدوره يتم تشتيته في طور مائي كلي أو العكس. [ 1 ]

كيفية تحضير مستحلب دقيق

  1. اختيار المكونات: تتمثل الخطوة الأولى في تحضير المستحلب النانوي في اختيار المكونات، والتي تشمل الزيت والماء وعامل الاستحلاب. سيؤثر نوع هذه المكونات ونسبها على استقرار وخصائص المستحلب النهائي. [ 4 ]
  2. تحضير الطورين الزيتي والمائي: يتم تحضير الطورين الزيتي والمائي بشكل منفصل، مع إضافة أي مكونات مرغوبة، مثل المواد الخافضة للتوتر السطحي أو عوامل النكهة، في هذه الخطوة.
  3. خلط الزيت والمستحلب باستخدام المحرك: بعد ذلك، يتم خلط طوري الزيت والماء في وجود عامل استحلاب، وعادة ما يتم ذلك باستخدام جهاز خلط عالي القص مثل جهاز التجنيس . [ 5 ]
  4. التعتيق والتثبيت: عادةً ما يتم تعتيق المستحلب في درجة حرارة الغرفة للسماح للقطرات بالاستقرار، وبعد ذلك يمكن تبريده أو تسخينه حسب الحاجة. [ 5 ]
  5. التحسين والتحليل: يتم تحسين حجم القطرات واستقرارها من خلال ضبط المكونات ومعايير العملية، مثل درجة الحرارة، ودرجة الحموضة، وظروف الخلط. كما يتم تعقيم المستحلب النانوي بالترشيح باستخدام مرشح بمسام 0.22 ميكرومتر. ويمكن استخدام عدة طرق، مثل تشتت الضوء الديناميكي (DLS) والمجهر الإلكتروني النافذ (TEM ) والمجهر الإلكتروني الماسح (SEM) ، لتحليل خصائص المستحلب النانوي النهائي. [ 6 ]

المستحلب المصغر : مستحلب تكون فيه أقطار جزيئات الطور المشتت في نطاق يتراوح من حوالي 50 نانومتر إلى 1 ميكرومتر.

ملاحظة 1 : عادة ما يتم تثبيت المستحلبات الصغيرة ضد التحلل الانتشار (نضج أوستوالد (المرجع [ 7 ] )) بواسطة مركب غير قابل للذوبان في الطور المستمر .

ملاحظة ٢ : تحتوي المرحلة المشتتة على مُثبِّتات مختلطة، مثل مُستحلب أيوني، كـ دوديسيل كبريتات الصوديوم ( دوديسيل كبريتات الصوديوم) وكحول أليفاتي قصير السلسلة ("مُستحلب مُساعد") لتحقيق استقرار الغرواني، أو مُركب غير قابل للذوبان في الماء، مثل هيدروكربون ("مُثبِّت مُساعد" يُطلق عليه خطأً في كثير من الأحيان "مُستحلب مُساعد") للحد من التحلل بالانتشار. عادةً ما تكون المستحلبات الدقيقة مستقرة لعدة أيام على الأقل. [ ٨ ]

بلمرة المستحلبات الدقيقة : بلمرة مستحلب دقيق من المونومر حيث تحدث جميع عمليات البلمرة داخل جزيئات المونومر الموجودة مسبقًا دون تكوين جزيئات جديدة. [ 8 ]

طرق تحضير المستحلبات النانوية/المستحلبات الدقيقة

هناك نوعان عامان من طرق تحضير المستحلبات الدقيقة:

  • الطرق عالية الطاقة - بالنسبة للطرق عالية الطاقة، تتم عملية القص عادةً عن طريق التعرض للموجات فوق الصوتية عالية الطاقة [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] للخليط أو باستخدام جهاز تجانس عالي الضغط ، وهي عمليات قص عالية.
  • الطرق منخفضة الطاقة - في الطرق منخفضة الطاقة، يُحضّر مستحلب الماء في الزيت عادةً، ثم يُحوّل إلى مستحلب دقيق من الزيت في الماء بتغيير التركيب أو درجة الحرارة. يُخفف مستحلب الماء في الزيت قطرةً قطرةً بالماء حتى نقطة الانقلاب، أو يُبرّد تدريجيًا إلى درجة حرارة انقلاب الطور . تُسبب نقطة انقلاب المستحلب ودرجة حرارة انقلاب الطور انخفاضًا ملحوظًا في التوتر السطحي بين السائلين، مما يُنتج قطرات زيت متناهية الصغر مُنتشرة في الماء. [ 12 ]

المستحلبات الدقيقة مستقرة حركيًا ولكنها غير مستقرة ديناميكيًا حراريًا. [ 13 ] الزيت والماء غير متوافقين بطبيعتهما، والسطح البيني بينهما غير مرغوب فيه. لذلك، ومع مرور الوقت الكافي، ينفصل الزيت والماء في المستحلبات الدقيقة مرة أخرى. وتؤدي آليات مختلفة، مثل الفصل بفعل الجاذبية، والتلبد ، والاندماج ، ونضج أوستوالد ، إلى عدم الاستقرار. [ 14 ] في نظام المستحلبات الدقيقة المثالي، يتم تثبيط الاندماج ونضج أوستوالد بفضل وجود المادة الفعالة سطحيًا والمادة المساعدة الفعالة سطحيًا. [ 9 ] بإضافة المواد الفعالة سطحيًا ، نحصل على قطرات مستقرة ، يتراوح حجمها عادةً بين 50 و500  نانومتر. [ 15 ] [ 16 ]

الأدوات اللازمة في المستحلبات النانوية

مرشح معقم

المرشح المعقم هو جهاز يُستخدم لإزالة الكائنات الدقيقة والملوثات الأخرى من السوائل أو الغازات، مما يجعلها معقمة. [ 17 ] [ 18 ] تُستخدم المرشحات المعقمة بشكل شائع في الصناعات الطبية والصيدلانية والتقنية الحيوية لضمان خلو المنتجات من البكتيريا والكائنات الحية الضارة الأخرى.

توجد أنواع مختلفة من المرشحات، منها:

  • المرشحات الغشائية : تستخدم هذه المرشحات غشاءً مساميًا لحجب الكائنات الدقيقة والجسيمات الأخرى فيزيائيًا. [ 19 ] وهي متوفرة بأحجام مسام ومواد مختلفة، مثل أسيتات السليلوز والبولي بروبيلين والنايلون ، لتناسب تطبيقات متنوعة.
  • مرشحات العمق : تستخدم هذه المرشحات مصفوفة من الألياف أو الخرز أو المساحيق لحجز الجسيمات والكائنات الدقيقة. [ 20 ] ومن أمثلة مرشحات العمق السليلوز والألياف الزجاجية والتراب الدياتومي .
  • المرشحات الامتزازية: تستخدم هذه المرشحات مواد ماصة، مثل الكربون المنشط ، أو راتنجات أو حبيبات متخصصة، لإزالة أنواع معينة من الملوثات عن طريق الامتزاز الكيميائي . [ 21 ] [ 22 ] [ 23 ]

جهاز توليد النانو

جهاز التجانس النانوي، المعروف أيضًا باسم جهاز التجانس عالي الضغط أو جهاز الميكروفلويد، هو جهاز يُستخدم لإنتاج قطرات أو جسيمات صغيرة عن طريق تطبيق ضغط عالٍ على خليط سائل. [ 24 ] يمكن استخدام هذه الأجهزة لإنتاج المستحلبات النانوية، بالإضافة إلى أنواع أخرى من المستحلبات والمعلقات. [ 25 ] تعمل هذه الأجهزة عن طريق تمرير الخليط عبر فتحة صغيرة تحت ضغط عالٍ، مما يؤدي إلى قص السائل وتفتيته إلى قطرات أو جسيمات صغيرة. ويمكن التحكم في حجم القطرات أو الجسيمات عن طريق ضبط الضغط وتصميم الفتحة. [ 26 ]

مقياس حجم الجسيمات النانوية

محلل الجسيمات غير
محلل الجسيمات ثنائي الضوء

جهاز قياس حجم الجسيمات النانوية ، المعروف أيضًا باسم محلل الجسيمات النانوية، هو جهاز يُستخدم لقياس حجم الجسيمات النانوية وتوزيعها وتركيزها في العينة. [ 27 ] [ 28 ] يتراوح حجم الجسيمات النانوية عادةً بين 1 و100 نانومتر، وهي أصغر بكثير من الجسيمات التي يمكن قياسها باستخدام أجهزة تحليل حجم الجسيمات التقليدية . [ 29 ]

التطبيقات

تُستخدم المستحلبات الدقيقة على نطاق واسع في تصنيع المواد النانوية، وفي الصناعات الدوائية والغذائية. [ 30 ] [ 31 ] فعلى سبيل المثال، تُعدّ العمليات القائمة على المستحلبات الدقيقة مناسبة بشكل خاص لإنتاج المواد النانوية . ثمة فرق جوهري بين بلمرة المستحلبات التقليدية وبلمرة المستحلبات الدقيقة. ففي الأولى، يكون تكوين الجسيمات مزيجًا من التكوين الميسيلاري والتكوين المتجانس ، بينما تتكون الجسيمات في المستحلبات الدقيقة بشكل أساسي من خلال تكوين القطرات. في الصناعة الدوائية، تعمل قطرات الزيت كحاويات دقيقة تحمل الأدوية غير القابلة للذوبان في الماء، ويوفر الماء بيئة معتدلة متوافقة مع جسم الإنسان. [ 32 ] [ 33 ] علاوة على ذلك، تسمح المستحلبات النانوية الحاملة للأدوية بتبلور هذه الأدوية بحجم مُتحكم به وبمعدل ذوبان جيد. [ 34 ] [ 35 ] أخيرًا، في صناعة الأغذية، لا تقتصر فوائد المستحلبات الدقيقة على تحميلها بالعناصر الغذائية غير القابلة للذوبان في الماء، مثل بيتا كاروتين والكركمين ، بل تُحسّن أيضًا من قابلية هضم هذه العناصر. [ 12 ] تُستخدم المستحلبات الدقيقة أيضًا في تحضير المشروبات والأطعمة المُدعّمة بالقنب. وقد أظهرت الدراسات أن استحلاب القنب يزيد من التوافر الحيوي ووقت الهضم. [ 36 ]

مراجع

  1. 1 2 مقاسمي، سعيد؛ داداش زاده، أريزو؛ أزيفيدو، ريكاردو بينتيس؛ أموريم، كريستياني أ. (1 نوفمبر 2022). “تطبيقات مستحلب النانو في العلاج الديناميكي الضوئي”. مجلة الإصدار الخاضع للرقابة . 351 : 164– 173. دوى : 10.1016/j.jconrel.2022.09.035 . ISSN 0168-3659 . بميد 36165834 .  
  2. "تقنية الاستحلاب النانوي في تحسين التوافر الحيوي للمكونات الغذائية الوظيفية المحبة للدهون وجودة المنتجات الغذائية" ، تطبيقات تقنية النانو في الغذاء ، دار النشر الأكاديمية، الصفحات 203-221 ، 1 يناير 2017، doi : 10.1016/B978-0-12-811942-6.00010-8 ، تاريخ الاسترجاع : 15 يونيو 2026 
  3. مدرس غيساري، سيد محمد محسن؛ غافاغساز غوتشاني، رقية؛ مالكي، مسعود؛ سفربور، بدرام؛ زاندي، ماجد (16 أبريل 2019). "الاستحلاب النانوي بالموجات فوق الصوتية - مراجعة" . الموجات فوق الصوتية والكيمياء الصوتية . 52 : 88-105 . doi : 10.1016/j.ultsonch.2018.11.005 .
  4. ^ دلماس، توماس. بيروكس، هيلين؛ كوفين، آن كلود؛ تيكسييه، إيزابيل؛ فينيت، فرانسواز؛ بولين، فيليب؛ كيتس، مايكل E.؛ بيبيت ، جيروم (2011/03/01). "كيفية تحضير وتثبيت المستحلبات النانوية الصغيرة جدًا" . لانجميور . 27 (5): 1683-1692 . دوى : 10.1021 / la104221q . ردمك 0743-7463 . بميد 21226496 .  
  5. 1 2 ألبرت، كلير؛ بلادجين، محمد؛ تسابيس، نيكولاس؛ فتال، إلياس؛ أنييلي، فلورنس؛ هوانغ، نيكولاس (10-09-2019). " مستحلبات بيكرينغ: عمليات التحضير، والمعايير الرئيسية التي تحكم خصائصها، وإمكانية استخدامها في التطبيقات الصيدلانية" . مجلة التحكم في الإطلاق . 309 : 302-332 . doi : 10.1016/j.jconrel.2019.07.003 . ISSN 0168-3659 . PMID 31295541. S2CID 195892409 .   
  6. جيسر، إميليانو؛ ييغرمان، كريستيان؛ جيلي، فاليريا؛ سانتيلان، غراسييلا؛ موراي، آنا باولا؛ دوميني، كلوديا؛ ويردين-غونزاليس، خورخي عمر (2020-06-01). "تحسين وتوصيف مستحلبات النانو للزيوت العطرية باستخدام الموجات فوق الصوتية لمبيدات حشرية جديدة صديقة للبيئة" . مجلة ACS للكيمياء والهندسة المستدامة . 8 (21): 7981-7992 . doi : 10.1021/acssuschemeng.0c02224 . hdl : 11336/144299 . ISSN 2168-0485 . S2CID 219489077 .  
  7. ريتشارد ج. جونز؛ إدوارد س. ويلكس؛ دبليو. فال ميتانومسكي؛ ياروسلاف كاهوفيتش؛ مايكل هيس؛ روبرت ستيبتو؛ تاتسوكي كيتاياما، محرران. (2009). موسوعة مصطلحات وتسميات البوليمرات (توصيات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 2008) ("الكتاب الأرجواني") . دار نشر الجمعية الملكية للكيمياء. رقم ISBN 978-1-84755-942-5.
  8. 1 2 سلومكوفسكي، ستانيسلاف؛ أليمان، خوسيه ف.؛ جيلبرت، روبرت ج.؛ هيس، مايكل؛ هوري، كازويوكي؛ جونز، ريتشارد ج.؛ كوبيسا، برزيميسلاف؛ ميسيل، إنغريد؛ مورمان، فيرنر؛ بينتشيك، ستانيسلاف؛ ستيبتو، روبرت ف. ت. (2011). "مصطلحات البوليمرات وعمليات البلمرة في الأنظمة المشتتة (توصيات الاتحاد الدولي للكيمياء البحتة والتطبيقية 2011)" (ملف PDF) . الكيمياء البحتة والتطبيقية . 83 (12): 2229-2259 . doi : 10.1351/PAC-REC-10-06-03 . S2CID 96812603 . 
  9. 1 2 Mason TG, Wilking JN, Meleson K, Chang CB, Graves SM, "المستحلبات النانوية: التكوين، والبنية، والخواص الفيزيائية"، مجلة الفيزياء: المادة المكثفة، 2006، 18(41): R635-R666
  10. بيشكوفسكي أ، بيشكوفسكي س، "نظرية التجويف الصوتي ومبادئ تصميم المعدات للتطبيقات الصناعية للموجات فوق الصوتية عالية الكثافة"، بحوث الفيزياء والتكنولوجيا، دار نشر نوفا ساينس، 31 أكتوبر 2010، رقم ISBN 1-61761-093-3
  11. "مستحلبات نانوية شفافة من الزيت في الماء"، شركة Industrial Sonomechanics، 2011 "مستحلبات نانوية تُستخدم للتغذية الوريدية"، شركة Industrial Sonomechanics، 2011 "جسيمات دهنية حاملة للأدوية ومستحلبات نانوية"، شركة Industrial Sonomechanics، 2011
  12. 1 2 غوبتا، أنكور؛ إيرال، هـ. بوراك؛ هاتون، ت. آلان؛ دويل، باتريك س. (2016). "المستحلبات النانوية: التكوين والخصائص والتطبيقات" . المادة اللينة . 12 (11): http://pubs.rsc.org/-/content/articlehtml/2016/sm/c5sm02958a . Bibcode : 2016SMat...12.2826G . doi : 10.1039/C5SM02958A . hdl : 1721.1/107439 . PMID 26924445. S2CID 40966606 .  
  13. كابيك، إغناس (19 مارس 2004). "تحلل مستحلبات الزيت في الماء المستقرة حركيًا". التقدم في علوم الغرويات والأسطح البينية . 107 ( 2-3 ): 125-155 . doi : 10.1016/S0001-8686(03)00115-5 . ISSN 0001-8686 . PMID 15026289 .  
  14. جعفري، سيد مهدي؛ مكليمينتس، د. جوليان (2018). المستحلبات النانوية: التركيب والتطبيقات والخصائص، الطبعة الأولى . دار النشر الأكاديمية. ص 10. ISBN  978-0128118382.
  15. غوتييه، غايل؛ كابرون، إيزابيل (2021-12-01). "مستحلبات بيكرينغ النانوية: نظرة عامة على عمليات التصنيع والتركيبات والتطبيقات" . مجلة JCIS المفتوحة . 4 100036. doi : 10.1016/j.jciso.2021.100036 . ISSN 2666-934X . S2CID 244683109 .  
  16. سرهيد، عمر؛ ديبي، منار؛ راميش، كانتيتي VRNS (17-12-2020). "دراسات حول تأثير الزيت والمادة الفعالة سطحيًا على تكوين حاملات نانوية من الليدوكائين من نوع الزيت في الماء القائمة على الألجينات باستخدام قالب مستحلب نانوي" . الصيدلة . 12 ( 12): 1223. doi : 10.3390/pharmaceutics12121223 . ISSN 1999-4923 . PMC 7766092. PMID 33348692 .   
  17. ثيمز، يو إف أو (2021-05-09). "الترشيح المعقم للسوائل والغازات" . المفتاح الطبي الأساسي . تم الاسترجاع في 2023-01-12 .
  18. كومار، مانيش؛ بيشنوي، رام سينغ؛ شوكلا، أجاي كومار؛ جاين، تشاندرا براكاش (30 سبتمبر 2019). "تقنيات صياغة نظام توصيل الأدوية النانوية: مراجعة" . التغذية الوقائية وعلوم الأغذية . 24 (3): 225-234 . doi : 10.3746/pnf.2019.24.3.225 . ISSN 2287-1098 . PMC 6779084. PMID 31608247 .   
  19. "أنواع المرشحات الغشائية المختلفة واستخداماتها" . Next Day Science . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2023 .
  20. بيكر، ريتشارد؛ بيكر، ريتشارد و. (31-05-2004). تكنولوجيا الأغشية وتطبيقاتها . جون وايلي وأولاده. ISBN 978-0-470-85445-7.
  21. إدواردز، مارك؛ بنجامين، مارك م. (1989). "الترشيح الامتزازي باستخدام الرمل المطلي: نهج جديد لمعالجة النفايات الحاملة للمعادن" . مجلة البحوث التابعة لاتحاد مكافحة تلوث المياه . 61 (9/10): 1523-1533 . ISSN 1047-7624 . JSTOR 25043770 .  
  22. "الامتصاص هو المفتاح | الموارد | دانامارك ووتركير" . دانامارك . 2018-06-20 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-01-12 .
  23. أونور، أيسو؛ نغ، آرون؛ باتشيلور، وارن؛ غارنييه، جيل (2018). "المرشحات متعددة الطبقات: آليات الامتزاز والترشيح لتحسين الفصل" . مجلة فرونتيرز إن كيمستري . 6 : 417. Bibcode : 2018FrCh....6..417O . doi : 10.3389/fchem.2018.00417 . ISSN 2296-2646 . PMC 6143674. PMID 30258839 .   
  24. "كل ما يجب أن تعرفه عن التجنيس" . AZoNano.com . 2022-06-28 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2023-01-12 .
  25. "جهاز التجانس عالي الضغط NanoGenizer للمواد النانوية" . شبكات التكنولوجيا . تم الاسترجاع في 12 يناير 2023 .
  26. ^ برونيارز برس، إل. ووداركزاك، S .؛ ماتوسزاك، م.؛ أوتشوياك، م.؛ إدزياك، ر. سوبييتش، Ł.؛ شولك، T.؛ سكرزيبزاك، ج. (2016/04/01). "تأثير شكل الفتحة وضغط الحقن على تحسين عملية الانحلال للمرذاذات الدوامة الضغطية". حماية المحاصيل . 82 : 65– 74. بيب كود : 2016CrPro..82...65B . دوى : 10.1016/j.cropro.2016.01.005 . ISSN 0261-2194 . 
  27. الجلدة، محمد مبارك؛ ياسين، محمد طه؛ مصطفى، أشرف عبد الفتاح؛ أبو السعود، مراد أ.م. (2023-01-06). " التأثير المضاد للبكتيريا التآزري لجزيئات الفضة النانوية المُصنّعة بطريقة صديقة للبيئة مع فوسفوميسين ضد بعض مسببات الأمراض البكتيرية المكتسبة في المستشفيات" . العدوى ومقاومة الأدوية . 16 : 125-142 . doi : 10.2147/IDR.S394600 . PMC 9831080. PMID 36636381. S2CID 255592211 .   
  28. "جهاز قياس حجم الجسيمات النانوية ثنائي الإضاءة" . www.genizer.com . تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يناير 2023 .
  29. هوشيار، نازانين؛ غراي، سامانثا؛ هان، هونغبين؛ باو ، جانج (مارس 2016). "تأثير حجم الجسيمات النانوية على الحرائك الدوائية والتفاعل الخلوي في الجسم الحي" . طب النانو . 11 (6): 673-692 . دوى : 10.2217 / ننم.16.5 . ردمك 1743-5889 . بمك 5561790 . بميد 27003448 .   
  30. عزمي، نور أزريني نادية؛ الغرباوي، أمل أ.م. موتلاج، شيفا رضائي؛ سامسودين، نورحسنة؛ صالح، حمزة محمد (سبتمبر 2019). "المستحلبات النانوية: مصنع للأغذية والأدوية ومستحضرات التجميل" . العمليات . 7 (9): 617. دوى : 10.3390/pr7090617 . ردمك 2227-9717 . 
  31. أشاولو، تولولوب جوشوا (2021-08-01). "المستحلبات النانوية للصحة والغذاء ومستحضرات التجميل: مراجعة" . رسائل الكيمياء البيئية . 19 (4): 3381-3395 . Bibcode : 2021EnvCL..19.3381A . doi : 10.1007/ s10311-021-01216-9 . ISSN 1610-3661 . PMC 7956871. PMID 33746662 .   
  32. غو، يي؛ تيو، فيكتوريا ل.؛ تينغ، إس آر سيمون؛ زيتيرلوند، بير ب. (مايو 2012). "بلمرة المستحلبات الدقيقة القائمة على تكوين المواد الفعالة بالسطح في الموقع دون تجانس عالي الطاقة: تأثيرات الحمض العضوي والأيون المضاد" . مجلة البوليمرات . 44 (5): 375-381 . doi : 10.1038/pj.2012.7 . ISSN 1349-0540 . 
  33. أيزبوروا، إيمانول؛ باراندياران، ماريا ج. (1999-06-01). "مقارنة بين بلمرة المستحلب التقليدية وبلمرة المستحلب المصغر لأسيتات الفينيل في مفاعل خزان التحريك المستمر". بوليمر . 40 (14): 4105-4115 . doi : 10.1016/S0032-3861(98)00641-7 . ISSN 0032-3861 . 
  34. عظيم، عدنان؛ رضوان، محمد؛ أحمد، فرحان ج.؛ إقبال، زينات؛ خار، روب ك. عقيل، م.؛ تاليجاونكار ، سوشاما (مارس 2009). "فحص واختيار مكونات مستحلب النانو: ملاحظة فنية" . AAPS PharmSciTech . 10 (1): 69-76 . دوى : 10.1208/s12249-008-9178-x . ISSN 1530-9932 . بمك 2663668 . بميد 19148761 .   
  35. جاكوب، شيري؛ ناير، أنروب ب.؛ شاه، جيغار (ديسمبر 2020). "الدور الناشئ للمعلقات النانوية في أنظمة توصيل الأدوية" . بحوث المواد الحيوية . 24 (1): 3. doi : 10.1186/s40824-020-0184-8 . ISSN 2055-7124 . PMC 6964012. PMID 31969986 .   
  36. ناكانو، يوكاكو؛ تاجيما، ماساتاكا؛ سوجياما، إريكا؛ ساتو، فيلاسيني هيرونبانيتش؛ ساتو، هيتوشي (سبتمبر 2019). "تطوير تركيبة مستحلب نانوي جديدة لتحسين امتصاص الكانابيديول في الأمعاء" . القنب الطبي والقنبينويدات . 2 (1): 35-42 . doi : 10.1159/000497361 . ISSN 2504-3889 . PMC 8489317. PMID 34676332 .