Obsah
Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Moje hlava Visel1,2
1 MimoMeticis Denní Chemikálie (Guangzhou) CO. Ltd. No.1 Jinxiu Rd, Guangzhou Economic & Okres technického rozvoje, Čína.
2 GlowGenix Biotech Ltd. Pokoj 1109, 11/F, Austin Tower, 22-26 Austin Ave, Tsim sha tsui, Kln, Hongkong Sar, Čína.
1. Zavedení
Aplikace topického opalovacího krému je považována za jednu z nejúčinnějších strategií pro brání poškození kůže vyvolané sluncem [1]. Navzdory významnému pokroku v účinnosti a Kosmetická přitažlivost opalovacích krémů v posledních letech, Primární výzvou zůstává zajištění člověka bezpečnost zabráněním průniku kůže [2-3]. Klinické studie ukázaly, že opalovací krémy mohou proniknout do kůže a vstoupit do systémového oběhu [3-5], potenciálně vedoucí k nepříznivým účinkům, zejména estrogenní účinky [6-7]. To zdůrazňuje naléhavou potřebu efektivní a bezpečné UV absorbéry a formulační technologie, které minimalizují penetraci kůže [1, 4]. dodatečně, tam je rostoucí tržní poptávka po širokospektrální ochraně před UV a modrým světlem. V této studii, Představujeme novou technologii formulace opalovacího krému, která integruje pokročilé Techniky zapouzdření s multifunkčními výhodami. Formulace využívá vodu v oleji Systém využívající silikonový olej k zapouzdření UV absorbérů, doplněno olejem ve vodě Systém obsahující aktivní složky, jako je astaxanthin a rutin. Tyto aktivní sloučeniny jsou mikrokapsulovány na částice od 200 na 500 NM pomocí roztoku na bázi vody Obsahující PPG-13-decyl-tetradeth-24 a polyquaternium-61. Oba systémy jsou plynule dohromady vytvořit průsvitnou strukturu oleje ve vodě, navrženo tak, aby poskytovalo a optimalizovat ochranu širokospektrálního světla, ochrana znečištění, Korekce tónu pleti, a smyslový zážitek. Charakteristiky formulovaných reprezentativních opalovacích krémů jsou analyzováno prostřednictvím několika experimentů.
2. Materiály a metody
2.1 Experimentální vzorky
Opalovací krém: Opalovací krém byl formulován mikrokapsulovanými UV absorbry pomocí silikonového oleje k vytvoření systému v oleji v oleji. Astaxanthin opalovací krém: Kromě systému voda v oleji obsahujícím UV absorbéry, olej-vodní systém obsahující 1% Astaxanthin emulgoval s PPG-13-decyltetradeth-24 a a Byl vyvinut polyquaternium-61. Oba systémy jsou hladce kombinovány do formy Průsvitný olej ve vodě ve vodě ve vodě oleje.: VODA, GLYCEROL, Polydimethylsiloxan, Kyselina benzyl benzimidazol sulfonová, Benzyl benzimidazol tetrasulfonát disodium, P-fenylendiamin Bis(2-Naftylsulfonyl), Ethylhydroxyethylcelcelcelose, Glycerol ethylEther-26, Hydroxid sodný, Polysiloxane-15, Panthenol, Polydimethylsiloxane PEG-10/15 Crosspolymer, Fenoxyethanol, Polydimethylsiloxanealkohol, PEG10Polydimethylsiloxan,Whalewax Základní PEG/PPG-10/1 polydimethylsiloxan, Ethyl hexyl glycerin, Astaxanthin, Butylenglykol, Dipropylenenglykol, PPG-13-Myristyl Tetradecylat-24, Citrát sodný, Polyquaternium-61, Tocoferol (Vitamin e), a tetrahydroxyl-4-(Bis(Butylhydroxy)Hydrocinnamát) Ester.
Rutin opalovací krém: Podobně jako u astaxantinového opalovacího krému, kromě aktivní složky byla 0.5% Rutin Místo astaxanthin.
Guaiazulen Sunscreen:Podobně jako u astaxantinového opalovacího krému, kromě aktivního rejstříku 2% Guaiazulen místo astaxanthinu.
Astaxanthin a Guaiazulen: Podobně jako u astaxantinového opalovacího krému, kromě aktivního Složky byly směsí astaxantinu a guaiazulenu.
2.2 Charakterizace astaxantinového opalovacího krému
Fyzikální vlastnosti astaxantinového opalovacího krému byly zkoumány polarizací mikroskop (PZ620TC-20MBI3, Amscope, USA). Rozložení velikosti částic astaxanthinu Opalovací krém byl stanoven pomocí sizeanalyzeru částic Alaser Difraction (Bettersize 3000 Plus, Bettersize, Čína). Analyzátor byl nastaven do automatického režimu s mírou odrazu 1.52, Míra absorpce 0.1, a míra reflexe 1.333, Použití optického modelu MIE, soustředit pozice, a úhel měření. Vzorky byly rozpuštěny ve vodě, Sonicated for 5 min, otočit se na 202 RPM, a měřeno trojnásobkem, aby se zajistila reprodukovatelnost.
2.3. Test lidské patch
Po metodě HRIPT uvedené v kapitole2 technických specifikací Číny v Číně pro kosmetiku (2015 Vydání) [8], test se týkal 30 Dobrovolníci (4 muž a 26 žena), ve věku 21 na 38 let (průměrný věk 27.3 ± 4.8 let) kdo splnil kritéria pro zařazení. Vzorek 0.020-0.025 G byl aplikován na oblast 50 mm² na předloktí (Jeden vzorek na předloktí) pro 24 h. Po 24 hodinách, Vzorky byly odstraněny, a odpověď kůže byla vyhodnocena na 0.5, 24, a 48 H po ošetření. Reakce kůže byla zaznamenána podle zadané metody.
2.4. In vitro test hodnoty SPF
Měření SPF a PFA byla provedena po Q/GDFX02-2023 kosmeticin vitro Metody měření hodnoty SPF slunce. Vzorky byly rovnoměrně aplikovány na pásku 3M transpore (3M, Transpore™, NÁS) na 2 mg/cm², držen ve tmě 15-25 min, a měřeno pomocí automatizovaného SPF analyzátoru SPF-290AS (Sluneční světlo comp, Inc., NÁS) podle Skenování z 290 nm to 400 nm. Každý vzorek byl měřen trojmo.
2.5 In vivo SPF a PFA test hodnoty
Test byl proveden po testech ochrany proti slunci SPF a PFA Metody určování Jak je popsáno v kapitole 8 technických specifikací v Číně pro kosmetiku (2015 Vydání)[8].
2.5.1 Stanovení SPF
Pro stanovení SPF, 10 Dobrovolníci (4 muži a 6 ženy), ve věku 21 na 55 let (průměrný stáří 36.4 ± 11.9 let), kdo splnil kritéria pro zařazení, Zúčastnil se testu. Odkaz Vzorek s SPF 16,1 ± 2.4 byl zahrnut. Před testováním,Minimální dávka erytému(S) hodnota subjektů’ kůže 290 –400 nm UV záření bylo stanoveno exponodováním pět body na zádech na různé dávky UV záření. Nejnižší dávka, která způsobila červenou Skvrny 24 H po radiaci byla považována za Med. V den testování, Vzorek (2.00 ± 0.05)Mg/cm² byl aplikován na pět míst na zadní straně. Byly vybrány dávky ozáření podle standardních požadavků a byly provedeny za čtyř podmínek: 1) Normální kůže.2)Kůže potažená referenční látkou(Připraveno podle standardu vysokého SPF). 3) Kůže potažená inovativními. 4) Kůže potažená obecným opalovacím krémem. Po 24 h, Med za čtyři podmínky byly zaznamenány, a SPF byl vypočítán jako med Hodnota chráněné kůže dělená med hodnotou nechráněné kůže.
2.5.2 Stanovení PFA
Pro stanovení PFA, 10 Dobrovolníci (6 muži a 4 ženy), ve věku 19 na 43 let (průměrný stáří 31.1 ± 7.6 let), kdo splnil kritéria pro zařazení, Zúčastnil se testu. Test PostupyWeResimiLartoSpftesting. Referenční vzorek s SPF 4.4 ± 0,6 bylo zahrnuto. Před testem, minimální trvalé pigmentové ztmavnutí (Mppd) hodnota subjektů’ kůže na 320 –400 nm UV záření bylo stanoveno a zaznamenáno na konci testu. PFA byl Vypočítáno jako hodnota MPPD chráněné kůže rozdělená hodnota MPD nechráněné kůže.
2.5 Hodnocení penetrace kůže prostřednictvím in vivo Ramanovy spektroskopie
Ramanova spektroskopická test byl proveden v souladu s GB/T 40219-2021 Obecná specifikace pro Raman Spectrometer [9]. Zkušební oblast předloktí dobrovolníka byla vyčištěna a aklimatizované na kontrolované prostředí na (22 ± 2) ° C a (50 ± 10)% vlhkost pro 30 min. Vzorek byl aplikován při koncentraci 5 mg/cm² až a 1 × 1 oblast kůže cm² pro 30 min, po kterém to bylo umyvadlo. Na 0 a 6 H po aplikaci, Byla shromážděna Raman Spectra ze dvou bodů v testovací oblasti paralelně. Každý bod byl měřen pětkrát pomocí a Přístup mapování bodů po bodovém bodě v souřadném systému X-Z, s a 5 µm hloubkový rozdíl a a 20 × 120 µm skenovací oblast. Měření byla prováděna pomocí Labram Odyssey (Horiba) spektrometr na laserové síle 2.68 MW a doba integrace 0.5 s. Ramanova spektra vzorku byla také měřena pro informaci. Data Ramanovy spektroskopie byla analyzována pomocí Labspec (Horiba) software, a statistická analýza byl proveden pomocí původu 2017.
2.6 Test proti znečištění
An nadarmoByl proveden test, aby se vyhodnotil, zda opalovací krém může chránit pokožku před znečištění. Ruce dobrovolníka se nezúčastnily a aklimatizovaly se na kontrolované prostředí na (22 ± 2) ° C a (50 ± 10)% vlhkost pro 30 min. Jednotná vrstva 0.05 byla použita g opalovacího krému na zadní stranu levé ruky a dovoleno vytvořit film pro 15 min, Zatímco zadní strana pravého Ruka sloužila jako negativní kontrola. Následně, Stejné množství uhlíkového prášku, filtrovaný přes síto 200 mesh(napodobovat znečištění PM2.5), byl kartáčován na záda obou Ruce a vlevo, a jemně poklepejte na zadní stranu ruky, abyste simulovali tření z každodenních aktivit. Po 10 min,Záda obou rukou byly poté promyty tekoucí vodou při 25 ° C pro 10 s, Jemně otřen kruhovým pohybem prsty třikrát, sušené pomocí papírových ručníků, a Imaged. Test byl opakován třikrát, aby se zajistila konzistence.
2.7 Test lepkavosti kůže
An nadarmoTest byl proveden pro vyhodnocení lepivosti opalovacího krému po aplikaci na kůže. Podobně jako test proti znečištění, Ruce subjektu byly umyté a vysušeny, a Auniform vrstva 0.05 g opalovacího krému byl aplikován na zadní stranu levé ruky a ponechán vytvořit film pro 15 min, zatímco zadní část pravé ruky sloužila jako negativní kontrola. Obě ruce pak byly ponořené zády směřující dolů do kaluží 2–5 mm pěnových kuliček pro 5 s, pomalu odstraněno, a držel ve vzduchu 10 s. Počet pěnových koulí ulpívajících na zadní straně každého z nich Poté byla započítána ruka. Test se opakoval třikrát, s čerstvými pěny používanými pro každého opakování.
2.8 Statistická analýza
Analýza dat byla provedena pomocí softwaru GraphPad Prism. Výsledky byly vyjádřeny jako Průměr ± SD. Porovnání mezi skupinami bylo provedeno pomocí dvoustranných t-testů a Wilcoxon podepsané testy, s str< 0.05 považován za významný rozdíl.
3. Výsledky
3.1 Charakterizace opalovacích krémů
3.1.1 Fyzické se objeví na opalovacích krénech
Naše strategie formulace zahrnovala integraci systému voda v oleji s olejem ve vodě Systém pro vytvoření průsvitné struktury oleje ve vodě. Začleněním různých barevných ingredience do fáze oleje ve vodě, Úspěšně jsme vyvinuli řadu gelů opalovacích krémů vystavující spektrum jednotných barev (Postava 1).To znamená inovativní přístup ne Zvyšuje pouze estetickou přitažlivost opalovacích krémů, ale také zajišťuje uniformitu barev Distribuce přes produktovou řadu.
Postava 1. Vizuální vlastnosti opalovacích krémů. 1) - 4) předvádět opalovací krémy naplněné Různé barevné výtažky z rostlin rozpustných ve vodě. Panel 5 představuje formulaci opalovacího krému obsahující guaiazulen, Sloučenina známá pro své vlastnosti filtrování modrého světla. Panel 6 Kombinuje guaiazulen s astaxanthinem, demonstrace potenciálu pro vylepšené široké Ochrana spektra. Panel 7 Zobrazuje opalovací krém formulovaný s astaxanthinem, zvýraznění jeho Zřetelné barvy a potenciální výhody.
3.1.2 Analýza velikosti částic astaxantinu opalovacího krému
Astaxanthinový krém vykazuje zlatá oranžový průsvitný odstín. Na mikroskopické vyšetření, Bylo pozorováno, že opalovací krém obsahuje rovnoměrně distribuované malé částice, Jak je znázorněno na obrázku 2. Tato jednotná distribuce částic svědčí o a homogenní formulace, což je nezbytné pro konzistentní aplikaci a účinnost opalovací krém.
Naše analýza distribuce velikosti částic prokázala významnou korelaci mezi Míra diferenciace (Dif%, D) a velikost částic, Jak je podrobně popsáno v tabulce 2. Výsledky analýza velikosti částic opalovacího krému (Postava 3) indikoval unimodální distribuci s a ostrý vrchol, kde 57.77% částic spadají do 0.200-0.500 rozsah µm, 10.70% uvnitř 0.500-1.000 rozsah µm, 6.40% uvnitř 0.100-0.200 rozsah µm, a zbývající částice jsou větší než 1.00 µm. Průměrný objemový průměr částic byl vypočten na 2.521µm, zatímco průměrný povrchový průměr byl 0.401 µm. Průměrné číslo částic průměr byl 0.242 µm. Byla určena povrchová plocha 5549 m²/kg, s nevysvětlitelné zbytky (chyba) z 1.939%, a procento stínování světla 8.76%. Tato zjištění naznačují, že astaxantinový opalovací krém je rovnoměrně emulgovaný a vystavuje Vynikající rozptýlenost ve vodě, udržování vysoké propustnosti. Tato jednotná velikost částic Distribuce je zásadní pro zajištění konzistentního použití a účinnosti opalovacího krému.
Tabulka 2. Korelace mezi mírou diferenciace (Dif%, D) a velikost částic.
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
Postava 3. Rozložení velikosti částic astaxantinu opalovacího krému. Vlevo: velikost částic rozdělení. Právo: Procento velikosti částic odlišných. Cum%: Cummulativní procento. Dif%: Rozdělení velikosti diferenciálních částic.
3.2 Astaxanthin opalovací krém je mléko a netrpělivý
Opalovací krém obsahující astaxanth byl podroben testu lidského záplaty, aby se posoudil jeho bezpečnost a tolerance. Výsledky prokázaly, že žádný z dobrovolníků nezažil žádné nepříznivé reakce na jeden ze dvou testovacích vzorků, naznačující, že opalovací krémy jsou mírné a nedráždí, když je aplikováno na obecnou lidskou pokožku. Toto zjištění je zásadní, protože naznačuje potenciál Pro tyto opalovací krémy, které mají být bezpečně používány v denních rutinách péče o pleť, aniž by způsobovaly podráždění kůže nebo nepohodlí.
3.3 Vylepšení hodnoty SPF pomocí astaxanthin
3.3.1 In vitro zvýšení hodnoty SPF
Výsledky měření stroje jsou shrnuty v tabulce 4. SPF odkazu Vzorek byl stanoven 16.75 ± 0.34. Teoretická hodnota SPF referenčního vzorku byl vypočítán jako mezi 13.7 a 18.50. Hodnoty SPF pro opalovací krém a Astaxanthin opalovací krém byl měřen na 104.72 ± 0.63 a 131.0 ± 0.3, respektive. To ukazuje, že začlenění astaxanthinu do vzorce významně zvýšilo UVB účinnost ochrany od 25.14% (str < 0.001).
3.3.2 In vivo zvýšení hodnoty SPF bez ovlivnění hodnoty PFA
The nadarmo V tabulce jsou podrobně uvedeny klinické výsledky testu hodnoty SPF a PFA 5. SPF Bylo zjištěno, že referenční vzorek 15.2 ± 0.3, zatímco hodnoty SPF pro opalovací krém a Astaxanthin opalovací krém byl 43.2 ± 3 a 47.1 ± 4.8, respektive, představující a 9.03% (P = 0.048) Zvýšení účinnosti ochrany proti slunci. Tyto výsledky dále zdůvodňují posílení Vliv astaxantinu na účinnost ochrany proti slunci. PFA referenčního vzorku byl měřen na 4.4 ± 0.0. Hodnoty PFA pro Opalovací krém a astaxantinový opalovací krém 16.2 ± 2.8 a 16.0 ± 0.3, respektive. Tento naznačuje, že astaxanthin neovlivnil účinnost ochrany UVA ve vzorci.
3.3.5 Rutin vykazoval vynikající absorpci modrého světla in vitro
Postava 4. Absorpce modrého světla rutinového roztoku. Výsledky in vitro Test absorpce modrého světla je znázorněn na obrázku 4. Zjištění odhalil, že a 0.5% RUTIN roztok referenčního vzorku vykazoval hodnotu SPF 15.2 ± 0.3. Naopak, Byly stanoveny hodnoty SPF pro opalovací krém a astaxanthin být 43.2 ± 3 a 47.1 ± 4.8, respektive. To ukazuje na významné vylepšení slunce účinnost ochrany 9.03% (P = 0.048) Když je do opalovacího krému začleněn astaxanthin formulace. Tyto výsledky dále zdůvodňují potenciál astaxanthinu k rozšiřování slunce Ochranné schopnosti opalovacích krémů.
3.4 Astaxanthin opalovací krém prokázal velmi nízkou aktivitu penetrace kůže
Analýza Ramanovy spektroskopie identifikovala Charakteristické Ramanovy vrcholy astaxantinového opalovacího krému na 959 cm-1, 1092 cm-1, 1198 cm-1, 1263 cm-1, 1410 cm-1, 1448 cm-1, 1519 cm-1, I558 cm-1, 1612 cm-1, 2904 cm-1, 29614 cm-1 a 3076 cm-1(Obrázek 5a). Hloubková analýza Ramanových obrázků odhalila mapu distribuce obsahu na jiné kůži hloubky (Obrázek 5b). Po 6 Hodiny aplikace, Astaxanthinový opalovací krém pronikl pouze do povrch stratum corneum a nedosáhl vrstvy epidermis nebo dermis. To naznačuje že technologie formulace opalovacího krému ve vodě oleje ve vodě ve vodě ve vodě efektivně zabraňuje významnému pronikání opalovacího krému do kůže.
Postava 5. Ramanova spektroskopická analýza zjistila velmi nízkou penetraci pokožky pro Astaxanthin opalovací krém. A: Ramanův spektrogram Astaxanthin opalovací krém. B: Astaxanthin opalovací krém obsah Distribuční mapa v různých hloubkách kůže.
3.5 Astaxanthin opalovací krém poskytoval dobrou účinnost anti-znečištění
Výsledky experimentu proti znečištění (Postava 5) Ukažte, že zadní část levé ruky, což bylo ošetřeno astaxanthovým opalovacím krémem, vykazoval téměř žádné viditelné zbytky černého uhlíkového prášku. Naopak, zadní část pravé ruky, který sloužil jako kontrola, vykazoval značné množství černého uhlíku zbytek. To ukazuje, že opalovací krém efektivně vytvořil ochranný film na kůži, prevence znečišťující látky z kontaktu s tím.
3.6 Astaxanthin opalovací krém za předpokladu, že je frechhing a nepřirozený smyslový zážitek
Výsledky (Postava 5) Uveďte, že po zadní straně levé ruky přilepily pouze 2–4 pěnové koule Ošetření astaxanthovým opalovacím krémem. To ukazuje, že opalovací krém poskytl osvěžující a Nepřirozený smyslový zážitek na kůži.
4. Diskuse
Tato studie představuje novou technologii formulace opalovacího krému, která integruje vodu v oleji systém využívající silikonový olej k zapouzdření UV absorbérů a systému oleje ve vodě obsahujícím a Roztok na bázi vody s PPG-13-decyl-tetradecet-24 a polyquaternium-61 pro zapouzdření aktivní složky, jako je astaxanthin a rutin, což má za následek průsvitný olej ve vodě systém. Vizuální vyšetření naznačilo, že přidání barevných aktivních složek propůjčuje a rozsah esteticky příjemných barev pro opalovací krém. Konkrétně, Rutin přidal nazelenalé nádech, Astaxanthin vytvořil oranžový odstín, a jejich kombinace přinesla modrou barvu, což je Přičíst Rutinově absorpci modrého světla. Mikroskopické pozorování odhalilo, že Astaxanthin opalovací krém vykazoval zlatou oranžovou průsvitnou barvu s rovnoměrně distribuovanou částice, primárně od 200 na 500 velikosti nm. Dále in vitro a in vivo SPF analýza prokázali, že začlenění astaxanthinu významně zvýšilo hodnoty SPF. In vitro testy absorpce modrého světla ukázaly, že a 0.5% roztok rutinu by mohl zablokovat 90% modrého světla níže 430 nm a přibližně 50% níže 445 nm. Zahrnutí rutinu do přípravků na ochranu proti slunečnímu záření může rozšířit ochranu na modré světlo, řešení rostoucí poptávky na trhu. dodatečně, nadarmo testování prokázalo účinnost opalovacího krému při prevenci ulpívání částic na pokožce po opláchnutí vodou z vodovodu.
5. Závěr
Na závěr, tato inovativní technologie opalovacího krému nabízí širokospektrální ochranu proti UV a modrému světlu, obsahuje nepropustné filtry, zajišťuje ochranu před znečištěním ovzduší, obsahuje přizpůsobitelné želé textury s možností živých barev, a dodává pleti tón korekční výhody. Tato technologie činí produkty pro opalování multifunkční, efektivnější, A mnohem příjemnější.
Reference
[1] Aguilera J., Gracia-Cazaña t, Gilaberte a. Nový vývoj na opalovacích krémech. Fotochem Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.
[2] Mk, Florian J., Sesterzeel r, et al. Vliv aplikace opalovacího krému na koncentraci v plazmě aktivních přísad opalovacího krému: randomizovaná klinická hodnocení. Jama. 2020; 323(3): 256–267.
[3] Romanole RC, Fava Alm, Hodiny ll, et al. Neplánovaná absorpce přísad o opalování: Dopad metod formulace a hodnocení. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.
[4] Olejnik A, Goscianska J.. Začlenění UV absorbérů do emulzí oleje ve vodě-uvolnění a vlastnosti propustnosti. Appl Sci. 2023; 13: 7674.
[5] Hamadeh, Nash JF, Biap, Styczynski p, Troutman J., Edginton a. Mechanistické modelování pleti plazmatických koncentrací aktivních složek opalovacího krému po aplikaci obličeje. J Pharmac Sci. 2024; 113: 806-825.
[6] Heneweer m, Na jiné m, Van den berg m, Sanderson JT. Aditivní estrogenní účinky Směsi často používaných UV absorbérů na transkripci PS2-Gene v buňkách MCF-7. Toxicol Appl Pharmacol. 2005; 208: 170–177.
[7] Smurf m, Bavlna b, Svědomí m, et al. In vitro a nadarmo estrogenita UV obrazovek. Perspektiva zdraví v oblasti zdraví. 2002; 109: 239–244.
[8] Bezpečnostní a technické standardy pro kosmetiku. Národní správa lékařských výrobků. GGTG-2015-13053. 2015, 268.
[9] GB/T. 40219-2021. Obecná specifikace pro spektrometry Ramana. ICS 71.040.10. 2021.
Lucy Chen
Produktový marketingový konzultant
Jako odborník na rozvoj kosmetických značek, Lucy Chen kombinuje své analytické schopnosti s kreativním talentem, aby svým klientům otevřela nové příležitosti. Její hluboké porozumění dynamice trhu jí umožňuje nabízet inovativní poznatky a strategické pokyny, které podporují zapojení a zvyšují ziskovost. Ať už spolupráce se startupy nebo zavedenými značkami, Lucyino neochvějné zaměření na odlišení pomáhá společnostem vytvářet působivé příběhy a vyniknout na přeplněném kosmetickém trhu.