Thymol-Loaded Chitosan Nanoparticles: A New Ionic Gelation Method Using a Venturi Tube
Por:
García-Salazar G., Romero-Alatorre D.F., Zambrano-Zaragoza M.D.L.L., Serrano–mora L.E., Vidal-Romero G., Quintanar-Guerrero D.
Publicada:
1 ene 2026
Resumen:
© 2026, edited and distributed by Sociedad Química de México.This study aimed to explore the potential of the Venturi tube as an innovative and scalable platform for preparing thymol-loaded chitosan nanoparticles (Tym-Ch-NP´s) using the ionic gelation method. Chitosan and thymol was used as polymer and bioactive compound, respectively. Unlike conventional processes, the Venturi tube provides continuous and efficient mixing, enhancing mass transfer and process reproducibility, which are key challenges in nanoparticle production. The effects of recirculation rate, stabilizing and crosslinking agent concentrations were evaluated. The systems obtained showed particle size around of ~ 300 nm, polydispersity index ~ 0.3 and zeta potential ~ +30 mV. Encapsulation efficiency ranged from 18.5 to 67.5 %. The highest efficiency was obtained under the following conditions: stabilizer 3.0 % (w/v), tripolyphosphate 0.5 % (w/v) and recirculation rate 5.8 L/min. The transmission and backscattering profiles verified that the nanoparticles prepared showed slight flocculation, with a ?BS < 10 %, but are considered stable due to their zeta potential. These findings highlight the novelty and importance of adapting the Venturi tube to ionic gelation, demonstrating its capacity to produce stable nanoparticles and include model drug with potential application in the pharmaceutical chemical industry in a reproducible and scalable manner.
Filiaciones:
García-Salazar G.:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Laboratorio de Investigación y Posgrado en Tecnología Farmacéutica, Av. 1° de Mayo s/n Cuautitlán Izcalli, CP 54745, Estado de México, México
Romero-Alatorre D.F.:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Laboratorio de Investigación y Posgrado en Tecnología Farmacéutica, Av. 1° de Mayo s/n Cuautitlán Izcalli, CP 54745, Estado de México, México
Zambrano-Zaragoza M.D.L.L.:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Laboratorio de Procesos de Transformación de Alimentos y Tecnologías. Emergentes, Km 2.5 Carretera Cuautitlán–Teoloyucan, San Sebastián Xhala, Cuautitlán Izcalli, CP 54714, Estado de México, México
Serrano–mora L.E.:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Laboratorio de Investigación y Posgrado en Tecnología Farmacéutica, Av. 1° de Mayo s/n Cuautitlán Izcalli, CP 54745, Estado de México, México
Vidal-Romero G.:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Zaragoza Campus II, Departamento de Tecnología Farmacéutica, CP 09230, Ciudad de México, México
Quintanar-Guerrero D.:
Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, Laboratorio de Investigación y Posgrado en Tecnología Farmacéutica, Av. 1° de Mayo s/n Cuautitlán Izcalli, CP 54745, Estado de México, México
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