БЛОГ

2025 IFSCC плакат

Революционна технология за слънцезащитен крем: Широко-спектър (UV + Синя светлина) Защита с не-проникващи филтри, Защита на замърсяването, Полупрозрачна желе текстура и персонализирани нюанси, и корекция на тона на кожата

Съдържание

Weixiong Huang1,2, Хонгджуан Куанг1,2, Сюепин Чен1, Венуен Джан1,2, Главата ми Окачени1,2

1 Извънметика Ежедневно Химикали (Гуанджоу) Co. ООД. No.1 Jinxiu Rd, Гуанджоу икономически & Район за техническо развитие, Китай.

2 Glowgenix BioTech Ltd. стая 1109, 11/Е, Остин Тауър, 22-26 Austin Ave, Цим Ша Цуй, KLN, САР Хонконг, Китай.

1. Въведение

Локалното приложение на слънцезащитен крем е признато за една от най-ефективните стратегии за предотвратяване на увреждане на кожата, причинено от слънцето [1]. Въпреки значителния напредък в ефикасността и козметичната привлекателност на слънцезащитните продукти през последните години, основно предизвикателство остава осигуряването на човешки безопасност чрез предотвратяване на проникване през кожата [2-3]. Клиничните проучвания показват, че слънцезащитните продукти могат проникват през кожата и навлизат в системното кръвообращение [3-5], потенциално водещи до неблагоприятни ефекти, особено естрогенни ефекти [6-7]. Това подчертава спешната нужда от ефективна и безопасна UV светлина абсорбери и технологии за формулиране, които минимизират проникването през кожата [1, 4]. Допълнително, там е нарастващо пазарно търсене на широкоспектърна защита срещу UV и синя светлина. В това изследване, въвеждаме нова технология за формулиране на слънцезащитен крем, която интегрира напреднали техники за капсулиране с многофункционални предимства. Формулировката използва вода в масло система, използваща силиконово масло за капсулиране на UV абсорбери, допълнена от масло във вода система, съдържаща активни съставки като астаксантин и рутин. Тези активни съединения са микрокапсулирани в частици, вариращи от 200 да се 500 nm с помощта на разтвор на водна основа съдържащ PPG-13-децил-тетрадецет-24 и поликватерниум-61. Двете системи са безпроблемно комбинирани, за да образуват полупрозрачна структура масло във вода в масло, предназначени да предоставят и оптимизиране на широкоспектърната светлинна защита, защита от замърсяване, корекция на тена на кожата, и сетивен опит. Характеристиките на формулираните представителни слънцезащитни продукти са анализирани чрез множество експерименти.

2. Материали и методи

2.1 Експериментални проби

Слънцезащитен крем: слънцезащитен крем е формулиран от микрокапсулирани UV абсорбери, използващи силиконово масло за образуване на система вода в масло. Астаксантин слънцезащитен крем: освен системата вода в масло, съдържаща UV абсорбери, масло в-водна система, съдържаща 1% астаксантин, емулгиран с PPG-13-децилтетрадецет-24 и беше разработен поликватерниум-61. Двете системи са безпроблемно комбинирани във форма полупрозрачен слънцезащитен крем масло във вода в масло. Съставката на слънцезащитния крем съдържа: ВОДА, ГЛИЦЕРИН, ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН, БЕНЗИЛ БЕНЗИМИДАЗОЛ СУЛФОВА КИСЕЛИНА, БЕНЗИЛ БЕНЗИМИДАЗОЛ ТЕТРАСУЛФОНАТ ДИНАТРИЕВ, Р-ФЕНИЛЕНДИАМИН BIS(2-НАФТИЛСУЛФОНИЛ), ЕТИЛХИДРОКСИЕТИЛЦЕЛНА УЛОЗА, ГЛИЦЕРОЛ ЕТИЛЕТЕР-26, НАТРИЕВ ХИДРОКСИД, ПОЛИСИЛОКСАН-15, ПАНТЕНОЛ, ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН ПЕГ-10/15 КРОСПОЛИМЕР, ФЕНОКСИЕТАНОЛ, ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАНАЛКОХОЛ, ПЕГ10ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН,WHALEWAX BASE PEG/PPG-10/1 ПОЛИДИМЕТИЛСИЛОКСАН, ЕТИЛ ХЕКСИЛ ГЛИЦЕРИН, АСТАКСАНТИН, БУТИЛЕН ГЛИКОЛ, ДИПРОПИЛЕН ГЛИКОЛ, PPG-13-МИРИСТИЛ ТЕТРАДЕЦИЛ ЕТЕР-24, НАТРИЕВ ЦИТРАТ, ПОЛИКВАТЕРНИУМ-61, ТОКОФЕРОЛ (ВИТАМИН Е), и ТЕТРАХИДРОКСИЛ-4-(BIS(БУТИЛХИДРОКСИ)ХИДРОЦИНАМАТ) ЕСТЕР.

Рутин слънцезащитен крем: подобно на астаксантин слънцезащитен крем, с изключение на активната съставка беше 0.5% рутин вместо астаксантин.

Guaiazulene слънцезащитен крем:подобно на астаксантин слънцезащитен крем, с изключение на активната съставка 2% гваязулен вместо астаксантин.

Слънцезащитен крем с астаксантин и гваязулен: подобно на астаксантин слънцезащитен крем, освен активните съставките бяха смес от астаксантин и гваязулен.

2.2 Характеристика на астаксантин слънцезащитен крем

Физическите свойства на слънцезащитния крем с астаксантин бяха изследвани с помощта на поляризиращ микроскоп (PZ620TC-20MBI3, AmScope, САЩ). Разпределение на размера на частиците на астаксантина слънцезащитен крем се определя с помощта на лазерен дифракционен анализатор на размера на частиците (По-добър размер 3000 Плюс, По-добър размер, Китай). Анализаторът беше настроен на автоматичен режим със скорост на отражение от 1.52, степен на усвояване на 0.1, и степен на отражение от 1.333, използвайки оптичния модел Mie, фокус позиция, и ъгъл на измерване. Пробите се разтварят във вода, обработен с ултразвук за 5 мин, завъртя при 202 об/мин, и се измерва в три екземпляра, за да се осигури възпроизводимост.

2.3. Тест за човешки пластир

Следвайки метода HRIPT, описан в Глава 2 от Китайските технически спецификации за безопасност за козметика (2015 Издание) [8], включеният тест 30 доброволци (4 мъжки и 26 женски), остарял 21 да се 38 години (средна възраст 27.3 ± 4.8 години) които отговарят на критериите за включване. Мостра от 0.020-0.025 g се прилага върху 50 mm² област на предмишницата (една проба на предмишница) за 24 ч. След 24ч, пробите бяха премахнати, и реакцията на кожата беше оценена на 0.5, 24, и 48 h след третиране. Кожният отговор беше записан съгласно определения метод.

2.4. In Vitro тест за SPF стойност

Измерванията на SPF и PFA бяха проведени след Q/GDFX02-2023 CosmeticIn Vitro Методи за измерване на стойността на слънцезащитен SPF. Пробите бяха равномерно нанесени върху 3M Transpore лента (3М, Транспор, НАС) at 2 mg/cm², пазени на тъмно за 15-25 мин, и измерено с помощта на автоматичен SPF анализатор SPF-290AS (Слънчева светлина Comp, Inc., НАС) от сканиране от 290 nm до 400 nm. Всяка проба се измерва трикратно.

2.5 In Vivo SPF и PFA стойностен тест

Тестът беше извършен след методите за определяне на SPF и PFA за защита от слънце както е описано в гл 8 от Китайските технически спецификации за безопасност на козметиката (2015 Издание)[8].

2.5.1 Определяне на SPF

За определяне на SPF, 10 доброволци (4 мъже и 6 женски), остарял 21 да се 55 години (средно възраст 36.4 ± 11.9 години), които отговарят на критериите за включване, участвали в теста. Справка проба със SPF 16,1± 2.4 беше включено. Преди тестване,минималната доза за еритема(СЪС) стойност на субектите’ кожата към 290 –400 nm UV радиация се определя чрез излагане на пет точки на гърба си към различни дози UV радиация. Най-ниската доза, която причинява зачервяване петна 24 h след радиацията се счита за MED. В деня на тестването, проба от (2.00 ± 0.05)mg/cm² се прилага върху пет точки на гърба. Избрани са дозите на облъчване съгласно стандартните изисквания и са проведени при четири условия: 1) нормално кожа.2)Кожа, покрита с референтно вещество(приготвен по висок SPF стандарт). 3) Кожа, покрита с иновативния слънцезащитен крем. 4) Кожа, покрита с общия слънцезащитен крем. След 24 ч, бяха записани MED за четирите условия, и SPF се изчислява като MED стойност на защитена кожа, разделена на стойността на MED на незащитена кожа.

2.5.2 Определяне на PFA

За определяне на PFA, 10 доброволци (6 мъже и 4 женски), остарял 19 да се 43 години (средно възраст 31.1 ± 7.6 години), които отговарят на критериите за включване, участвали в теста. Тестът процедурите бяха подобни на SPF тестването. Референтна проба със SPF на 4.4 Включен е ±0,6. Преди теста, минимално устойчиво потъмняване на пигмента (MPPD) стойност на субектите’ кожата да се 320 –400 nm UV радиация се определя и записва в края на теста. PFA беше изчислено като стойността на MPPD на защитена кожа, разделена на стойността на MPPD на незащитена кожа.

2.5 Оценка на проникването през кожата чрез in vivo раманова спектроскопия

Рамановият спектроскопски тест беше извършен в съответствие с GB/T 40219-2021 Обща спецификация за раманов спектрометър [9]. Тестовата зона на предмишницата на доброволец беше почистена и аклиматизирани към контролирана среда при (22 ± 2) °C и (50 ± 10)% влажност за 30 мин. Пробата се прилага в концентрация от 5 mg/cm² до a 1 × 1 cm² площ на кожата за 30 мин, след което се отмива. При 0 и 6 h след нанасяне, Раманови спектри бяха събрани от две точки в зоната за изпитване паралелно. Всяка точка беше измерена пет пъти с помощта на a подход за картографиране точка по точка в координатна система x-z, с a 5 µm разлика в дълбочината и а 20 × 120 µm площ на сканиране. Измерванията бяха проведени с помощта на LabRAM Одисея (ХОРИБА) спектрометър при лазерна мощност от 2.68 mW и време на интегриране от 0.5 с. Рамановите спектри на пробата също бяха измерени за справка. Данните от Raman спектроскопия бяха анализирани с помощта на Labspec (ХОРИБА) софтуер, и статистически анализ беше извършено с помощта на ORIGIN 2017.

2.6 Тест против замърсяване

Ан живбеше проведен тест, за да се оцени дали слънцезащитният крем може да предпази кожата от замърсяване. Ръцете на доброволец бяха почистени и аклиматизирани към контролирана среда в (22 ± 2) °C и (50 ± 10)% влажност за 30 мин. Равномерен слой от 0.05 нанесен е g слънцезащитен крем към гърба на лявата ръка и се оставя да образува филм за 15 мин, докато задната част на дясната ръката служи като отрицателна контрола. В последствие, равно количество въглероден прах, филтриран през сито 200 меша(за имитиране на замърсяване с PM2.5), беше изчеткан по гърбовете и на двамата ръце и наляво, и нежно потупайте гърба на ръката, за да симулирате триенето от ежедневните дейности. След 10 мин,гърбовете на двете ръце след това се измиват с течаща вода при 25°C за 10 с, внимателно втрийте с кръгови движения с върховете на пръстите три пъти, изсушени с помощта на хартиени кърпи, и изобразен. Тестът се повтаря три пъти, за да се гарантира последователност.

2.7 Тест за лепкавост на кожата

Ан живбеше проведен тест за оценка на лепкавостта на слънцезащитния крем след нанасяне върху кожата. Подобно на теста срещу замърсяване, ръцете на субекта са измити и подсушени, и униформа слой от 0.05 g слънцезащитен крем се нанася върху гърба на лявата ръка и се оставя да образува филм за 15 мин, докато задната част на дясната ръка служи като отрицателна контрола. И двете ръце бяха тогава потопени с гърбовете надолу в басейн от 2–5 mm топки от пяна за 5 с, бавно отстранени, и се задържа във въздуха за 10 с. Броят топки от пяна, прилепнали към гърба на всяка ръката беше преброена. Тестът беше повторен три пъти, с пресни топки от пяна, използвани за всяка повторение.

2.8 Статистически анализ

Анализът на данните беше извършен с помощта на софтуер GraphPad Prism. Резултатите бяха изразени като средно ± SD. Сравненията между групите бяха извършени с помощта на двустранни t-тестове и Тестове за подписан ранг на Wilcoxon, с стр< 0.05 счита за значителна разлика.

3. Резултати

3.1 Характеристика на слънцезащитни продукти

3.1.1 Физически изглежда на слънцезащитни продукти

Нашата стратегия за формулиране включва интегрирането на система вода в масло с масло във вода система за създаване на полупрозрачна структура масло във вода в масло. Чрез включване на различни цветове съставки във фазата масло във вода, ние успешно разработихме гама от слънцезащитни гелове показвайки спектър от еднакви цветове (Фигура 1).Това означава, че иновативният подход не е само подобрява естетическата привлекателност на слънцезащитните продукти, но също така гарантира еднаквост на цвета разпространение в продуктовата линия.

IFSCC 01

Фигура 1. Визуални характеристики на слънцезащитни продукти. 1) - 4) покажете слънцезащитни продукти, напоени с различни оцветени водоразтворими растителни екстракти. Панел 5 представя слънцезащитна формула съдържащи гваязулен, съединение, известно със своите свойства за филтриране на синя светлина. Панел 6 комбинира гваязулен с астаксантин, демонстрирайки потенциала за подобрена широка защита на спектъра. Панел 7 показва слънцезащитен крем, формулиран с астаксантин, подчертавайки неговото различен цвят и потенциални ползи.

3.1.2 Анализ на размера на частиците на астаксантин слънцезащитен крем

Слънцезащитният крем на основата на астаксантин има златисто-оранжев полупрозрачен оттенък. При микроскопско изследване, беше наблюдавано, че слънцезащитният крем съдържа равномерно разпределени малки частици, както е показано на фигура 2. Това равномерно разпределение на частиците е показателно за a хомогенна формулировка, което е от съществено значение за последователното прилагане и ефективността на слънцезащитният крем.

Фигура 2. Цветът и частиците на астаксантин слънцезащитен крем при 100 пъти увеличение

Нашият анализ на разпределението на размера на частиците показа значителна корелация между степен на диференциация (% разлика, д) и размер на частиците, както е подробно описано в табл 2. Резултатите от астаксантин слънцезащитен анализ на размера на частиците (Фигура 3) посочи унимодално разпределение с a остър връх, Къде 57.77% от частици попадат в рамките на 0.200-0.500 µm диапазон, 10.70% в рамките на 0.500-1.000 µm диапазон, 6.40% в рамките на 0.100-0.200 µm диапазон, и останалите частици са по-големи от 1.00 µm. Средният обемен диаметър на частиците се изчислява при 2.521µm, докато средният диаметър на повърхността беше 0.401 µm. Средният брой на частиците диаметър беше 0.242 µm. Площта на повърхността беше определена като 5549 м²/кг, с ан необясним остатък (грешка) на 1.939%, и лек процент на засенчване на 8.76%. Тези констатации предполагат, че слънцезащитният астаксантин е равномерно емулгиран и показва отлична диспергируемост във вода, поддържане на висока пропускливост. Този еднакъв размер на частиците разпределението е от решаващо значение за осигуряване на последователно нанасяне и ефикасност на слънцезащитния крем.

Таблица 2. Корелацията между степента на диференциация (% разлика, д) и размер на частиците.

D03 = 0.176 µm D06 = 0.197 µm D10 = 0.176 µm D16 = 0.244 µm D25 = 0.275 µm

D50 = 0.377 µm D75 = 1.013 µm D84 = 4.663 µm D90 = 9.778 µm D97 = 18.17 µm

Фигура 3. Разпределение на размера на частиците на астаксантин слънцезащитен крем. наляво: размер на частиците разпространение. вярно: Процент на различен размер на частиците. свършване%: кумулативен процент. % разлика: диференциално разпределение на размера на частиците.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 Слънцезащитният крем с астаксантин е мляко и не дразни

Съдържащият астаксантин слънцезащитен крем беше подложен на тест с пластир при хора, за да се оцени неговата безопасност и толерантност. Резултатите показват, че никой от доброволците не е имал неблагоприятни последици реакции към която и да е от двете тестови проби, което предполага, че слънцезащитните продукти са меки и недразнещ, когато се прилага върху човешката кожа. Това откритие е от решаващо значение, тъй като показва потенциала за безопасно използване на тези слънцезащитни продукти в ежедневната грижа за кожата, без да причиняват дразнене на кожата или дискомфорт.

3.3 Повишаване на SPF стойността от астаксантин

3.3.1 In Vitro Подобряване на стойността на SPF

Резултатите от измерванията на машината са обобщени в табл 4. SPF на препратката пробата беше определена като 16.75 ± 0.34. Теоретичната SPF стойност на референтната проба беше изчислено да бъде между 13.7 и 18.50. Стойностите на SPF за слънцезащитния крем и астаксантин слънцезащитен крем бяха измерени при 104.72 ± 0.63 и 131.0 ± 0.3, съответно. Това показва, че включването на астаксантин във формулата значително подобрява UVB ефикасност на защитата от 25.14% (стр < 0.001).

Таблица 4. The in vitro измерена SPF стойност.

3.3.2 In Vivo подобряване на стойността на SPF, без да се засяга стойността на PFA

The жив клиничните резултати от тестовете за SPF и PFA са подробно описани в таблица 5. SPF на беше установено, че референтната проба е 15.2 ± 0.3, докато стойностите на SPF за слънцезащитния крем и астаксантин слънцезащитни бяха 43.2 ± 3 и 47.1 ± 4.8, съответно, представляващ a 9.03% (p = 0.048) повишаване на слънцезащитната ефективност. Тези резултати допълнително потвърждават подобряването ефект на астаксантин върху ефикасността на слънцезащитата. PFA на референтната проба се измерва при 4.4 ± 0.0. Стойностите на PFA за слънцезащитен крем и астаксантин слънцезащитни бяха 16.2 ± 2.8 и 16.0 ± 0.3, съответно. това показва, че астаксантинът не е повлиял на ефикасността на UVA защитата на формулата.

Таблица 5. The жив клиничният тест измерва стойностите на SPF и PFA.

3.3.5 Рутинът показа отлично in vitro поглъщане на синя светлина

Фигура 4. Абсорбция на синя светлина от разтвор на рутин. Резултатите от in vitro тест за поглъщане на синя светлина са показани на фигура 4. Констатациите разкри, че а 0.5% рутинният разтвор на референтната проба показва SPF стойност от 15.2 ± 0.3. За разлика, бяха определени стойностите на SPF за слънцезащитния крем и астаксантин да бъде 43.2 ± 3 и 47.1 ± 4.8, съответно. Това показва значително подобрение на слънцето ефикасността на защитата на 9.03% (p = 0.048) когато астаксантинът е включен в слънцезащитния крем формулировка. Тези резултати допълнително потвърждават потенциала на астаксантина да подсилва слънцето защитните способности на слънцезащитните продукти.

3.4 Слънцезащитният крем с астаксантин демонстрира много ниска активност на проникване през кожата

Анализът на Рамановата спектроскопия идентифицира характерни Раманови върхове на астаксантин слънцезащитен крем при 959 cm-1, 1092 cm-1, 1198 cm-1, 1263 cm-1, 1410 cm-1, 1448 cm-1, 1519 cm-1, I558 см-1, 1612 cm-1, 2904 cm-1, 29614 cm-1 и 3076 cm-1(Фигура 5А). Задълбоченият анализ на Raman изображенията разкри картата на разпространение на съдържанието при различни кожи дълбочини (Фигура 5B). След 6 часове на приложение, слънцезащитният астаксантин проникна само в повърхността на роговия слой и не достига до слоевете на епидермиса или дермата. Това показва че технологията за съставяне на слънцезащитен крем масло във вода в масло ефективно предотвратява значителни проникване на слънцезащитен крем в кожата.

IFSCC 08

Фигура 5. Рамановият спектроскопски анализ установи много ниско проникване през кожата за Астаксантин слънцезащитен крем. А: Раманова спектрограма на астаксантин слънцезащитен крем. Б: Астаксантин слънцезащитен крем съдържание карта на разпространение на различни дълбочини на кожата.

3.5 Слънцезащитните продукти с астаксантин осигуряват добра ефикасност срещу замърсяване

Резултатите от експеримента срещу замърсяването (Фигура 5) показват, че опакото на лявата ръка, което беше третирани със слънцезащитни продукти с астаксантин, не показват почти никакви видими остатъци от черен въглероден прах. За разлика, гърба на дясната ръка, който служи за контрол, показват значително количество черен въглерод остатък. Това показва, че слънцезащитният крем ефективно е образувал защитен филм върху кожата, предотвратяване замърсители от контакт с него.

IFSCC 09
Фигура 6. Слънцезащитният крем с астаксантин осигурява добра ефикасност срещу замърсяване на кожата.

3.6 Астаксантин слънцезащитен крем Осигурява освежаващо и нелепкаво усещане

Резултатите (Фигура 5) показват, че само 2–4 топки от пяна са полепнали по гърба на лявата ръка след това лечение с астаксантин слънцезащитни продукти. Това показва, че слънцезащитният крем осигурява освежаващо и незалепващо усещане върху кожата.

IFSCC 09
Фигура 7. Слънцезащитният крем с астаксантин осигурява освежаващо и нелепкаво усещане.

4. Дискусия

Това проучване представя нова технология за формулиране на слънцезащитни продукти, която интегрира вода в масло система, използваща силиконово масло за капсулиране на UV абсорбери и система масло във вода, съдържаща a разтвор на водна основа с PPG-13-decyl-tetradecet-24 и поликватерниум-61 за капсулиране активни съставки като астаксантин и рутин, което води до полупрозрачно масло във вода в масло система. Визуалното изследване показва, че добавянето на оцветени активни съставки придава a гама от естетически приятни цветове на слънцезащитния крем. Конкретно, рутин добави зеленикав цвят оттенък, астаксантинът произвежда оранжев оттенък, и тяхната комбинация даде син цвят, което е което се дължи на абсорбцията на синя светлина от рутина. Микроскопското наблюдение разкрива, че астаксантин слънцезащитен крем показа златисто-оранжев полупрозрачен цвят с равномерно разпределение частици, предимно вариращи от 200 да се 500 nm с размер. Допълнителен in vitro и in vivo SPF анализ демонстрира, че включването на астаксантин значително повишава SPF стойностите. Ин витро тестовете за абсорбция на синя светлина показват, че a 0.5% рутинният разтвор може да блокира 90% от синя светлина по-долу 430 nm и приблизително 50% по-долу 445 nm. Включването на рутин в слънцезащитни формули може да разшири защитата до синята светлина, за справяне с нарастващото пазарно търсене. Допълнително, жив тестването демонстрира ефективността на слънцезащитния крем за предотвратяване на полепването на частици по кожата след изплакване с чешмяна вода.

5. Заключение

В заключение, тази иновативна технология за формулиране на слънцезащитни продукти предлага широкоспектърна защита срещу UV и синя светлина, включва непроникващи филтри, осигурява защита от замърсяване на въздуха, разполага с персонализируеми текстури на желе с опции за живи цветове, и осигурява тонус на кожата ползи за корекция. Тази технология прави слънцезащитните продукти многофункционални, по-ефективен, и много по-приятно.

Референции

[1] Агилера Дж, Грейс-Хънт Т, Жилаберте Й. Нови разработки в слънцезащитните продукти. Photochem Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] Матово МК, Флориан Дж, Систерзил Р, et al. Ефект от прилагането на слънцезащитен крем върху плазмената концентрация активни слънцезащитни съставки: рандомизирано клинично изпитване. ДЖАМА. 2020; 323(3): 256–267.

[3] Романхол RC, Fava ALM, Часове LL, et al. Непланирано усвояване на слънцезащитни съставки: Влияние на методите за формулиране и оценка. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Олейник А, Госцянска Й. Включване на UV абсорбери в емулсии масло във вода - освобождаване и характеристики на пропускливост. Appl Sci. 2023; 13: 7674.

[5] Хамаде А, Nash JF, Бялк Х, Стичински П, Троутман Дж, Еджинтън А. Механично моделиране на кожата на плазмените концентрации на слънцезащитни активни съставки след прилагане на лицето. J Pharmac Sci. 2024; 113: 806-825.

[6] Хеневиер М, Други М, Ван Ден Берг М, Сандерсън Дж.Т. Адитивни естрогенни ефекти на смеси от често използвани UV абсорбери върху pS2-генна транскрипция в MCF-7 клетки. Toxicol Appl Pharmacol. 2005; 208: 170–177.

[7] Смърф М, Памук Б, Съвестта М, et al. Ин витро и жив естрогенност на UV екрани. Здравна гледна точка на околната среда. 2002; 109: 239–244.

[8] Безопасност и технически стандарти за козметика. Национална администрация за медицински продукти. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T 40219-2021. Обща спецификация за Раманови спектрометри. ICS 71.040.10. 2021.

Люси Чен

Консултант по продуктов маркетинг

Като експерт в развитието на марки за красота, Луси Чен съчетава своите аналитични умения с творчески усет, за да отключи нови възможности за своите клиенти. Нейното дълбоко разбиране на пазарната динамика й позволява да предлага иновативни прозрения и стратегически насоки, които стимулират ангажираността и повишават рентабилността. Независимо дали работите със стартиращи фирми или с утвърдени марки, Непоколебимият фокус на Lucy върху диференциацията помага на компаниите да изградят завладяващи разкази и да се откроят на пренаселения пазар за красота.

Споделете тази публикация

Говорете с експерт
Вземете вашата безплатна мостра

Съдържание

Вземете безплатна проба сега