清晨好,您是今天最早来到科研通的研友!由于当前在线用户较少,发布求助请尽量完整地填写文献信息,科研通机器人24小时在线,伴您科研之路漫漫前行!

EGCG-based nanoparticles: synthesis, properties, and applications

生物利用度 没食子酸表没食子酸酯 纳米颗粒 化学 纳米技术 广谱 抗氧化剂 组合化学 药理学 材料科学 多酚 生物化学 医学
作者
Xiaoke Peng,David Julian McClements,Xuebo Liu,Fuguo Liu
出处
期刊:Critical Reviews in Food Science and Nutrition [Taylor & Francis]
卷期号:65 (12): 2177-2198 被引量:83
标识
DOI:10.1080/10408398.2024.2328184
摘要

(-)-Epigallocatechin-3-gallate (EGCG) is a natural phenolic substance found in foods and beverages (especially tea) that exhibits a broad spectrum of biological activities, including antioxidant, antimicrobial, anti-obesity, anti-inflammatory, and anti-cancer properties. Its potential in cardiovascular and brain health has garnered significant attention. However, its clinical application remains limited due to its poor physicochemical stability and low oral bioavailability. Nanotechnology can be used to improve the stability, efficacy, and pharmacokinetic profile of EGCG by encapsulating it within nanoparticles. This article reviews the interactions of EGCG with various compounds, the synthesis of EGCG-based nanoparticles, the functional attributes of these nanoparticles, and their prospective applications in drug delivery, diagnosis, and therapy. The potential application of nanoencapsulated EGCG in functional foods and beverages is also emphasized. Top-down and bottom-up approaches can be used to construct EGCG-based nanoparticles. EGCG-based nanoparticles exhibit enhanced stability and bioavailability compared to free EGCG, making them promising candidates for biomedical and food applications. Notably, the non-covalent and covalent interactions of EGCG with other substances significantly contribute to the improved properties of these nanoparticles. EGCG-based nanoparticles appear to have a wide range of applications in different industries, but further research is required to enhance their efficacy and ensure their safety.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
李东东完成签到 ,获得积分10
24秒前
科研通AI6.2应助怕黑访云采纳,获得10
34秒前
欣喜的涵柏完成签到 ,获得积分10
36秒前
42秒前
朱志伟发布了新的文献求助10
48秒前
怕黑访云发布了新的文献求助100
1分钟前
朱志伟完成签到,获得积分10
1分钟前
Cbbaby完成签到,获得积分10
1分钟前
candy teen完成签到,获得积分10
1分钟前
五月完成签到,获得积分10
1分钟前
xingsixs完成签到,获得积分10
1分钟前
1分钟前
lulu发布了新的文献求助10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Jasper应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
1分钟前
1分钟前
怕黑访云发布了新的文献求助10
2分钟前
科研通AI6.3应助怕黑访云采纳,获得10
2分钟前
2分钟前
所所应助mengm采纳,获得10
2分钟前
3分钟前
科研通AI6.3应助怕黑访云采纳,获得10
3分钟前
Yumm完成签到 ,获得积分10
3分钟前
miles完成签到,获得积分10
3分钟前
3分钟前
3分钟前
3分钟前
怕黑访云发布了新的文献求助10
3分钟前
mengm发布了新的文献求助10
3分钟前
呆萌如容完成签到,获得积分10
3分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
3分钟前
AliEmbark完成签到,获得积分10
4分钟前
mengm完成签到,获得积分10
4分钟前
KJ完成签到,获得积分10
4分钟前
5分钟前
flyingpig发布了新的文献求助30
5分钟前
5分钟前
田様应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
Kao应助科研通管家采纳,获得10
5分钟前
高分求助中
(应助此贴封号)【重要!!请各用户(尤其是新用户)详细阅读】【科研通的精品贴汇总】 10000
2026年中国辛酸癸酸聚乙二醇甘油酯行业市场现状调查及投资机会研判报告 1000
模型平均及其应用 900
Nondestructive Testing Handbook: Vol. 4, Thermal and Infrared Testing (IR), 4th ed 800
Évora na Idade Média 555
作者名:Kristopher P. Plain,悉尼大学的,目前只能查到其四篇论文,想找到其博士论文 550
Matrix Methods in Data Mining and Pattern Recognition Second Edition 510
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 纳米技术 工程类 有机化学 化学工程 生物化学 计算机科学 内科学 物理 复合材料 催化作用 细胞生物学 无机化学 光电子学 物理化学 电极 基因
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 7346769
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 8958813
关于积分的说明 19023945
捐赠科研通 6997382
什么是DOI,文献DOI怎么找? 3220144
关于科研通互助平台的介绍 2385088
邀请新用户注册赠送积分活动 2200360