BLOG

2025 IFSCC -plakat

Revolutionær solcreme -teknologi: Bredspektret (UV + Blåt lys) Beskyttelse med ikke-penetrerende filtre, Forureningsbeskyttelse, Gennemsigtig gelétekstur og tilpasselige nuancer, og hudfarvning

Indholdsfortegnelse

Weixiong Huang1,2, HonGjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Mit hoved Hung1,2

1 Ud afmetik Daglig Kemikalier (Guangzhou) Co. Ltd. No.1 Jinxiu Rd, Guangzhou økonomisk & Teknisk udviklingsdistrikt, Kina.

2 Glowgenix Biotech Ltd. Værelse 1109, 11/F, Austin Tower, 22-26 Austin Ave, Tsim sha tsui, Kln, Hong Kong Sar, Kina.

1. Indledning

Aktuel applikation på solcreme anerkendes som en af ​​de mest effektive strategier for Forebyggelse af solinduceret hudskade [1]. På trods af betydelige fremskridt inden for effektiviteten og Kosmetisk appel af solcremer i de senere år, En primær udfordring forbliver at sikre mennesker Sikkerhed ved at forhindre hudindtrængning [2-3]. Kliniske studier har vist, at solcremer kan gennemsyre huden og gå ind i systemisk cirkulation [3-5], potentielt føre til bivirkninger, især østrogene effekter [6-7]. Dette understreger det presserende behov for effektiv og sikker UV Absorbere og formuleringsteknologier, der minimerer hudindtrængning [1, 4]. Derudover, der er et voksende efterspørgsel efter marked for bredspektret beskyttelse mod både UV og blåt lys. I denne undersøgelse, Vi introducerer en ny formuleringsteknologi for solcreme, der integrerer avanceret Indkapslingsteknikker med multifunktionelle fordele. Formuleringen anvender en vand-i-olie System ved hjælp af silikoneolie til indkapslet UV -absorbere, suppleret med et olie-i-vand System, der indeholder aktive ingredienser såsom astaxanthin og rutin. Disse aktive forbindelser er mikroindkapslet til partikler, der spænder fra 200 til 500 NM ved hjælp af en vandbaseret løsning indeholdende PPG-13-decyl-tetradeceth-24 og polyquaternium-61. De to systemer er kombineret problemfrit for at danne en gennemskinnelig olie-i-vand-i-olie-struktur, designet til at levere og optimere bredspektret lysbeskyttelse, Forureningsbeskyttelse, Korrektion af hudfarve, og Sensorisk oplevelse. Egenskaberne ved de formulerede repræsentative solcremer er analyseret gennem flere eksperimenter.

2. Materialer og metoder

2.1 Eksperimentprøver

Solcreme: En solcreme blev formuleret af mikroindkapslede UV-absorbere ved hjælp af silikoneolie til at danne et vand-i-olie-system. Astaxanthin solcreme: Udover vand-i-olie-systemet, der indeholder UV-absorbere, en olie-in-vandsystem indeholdende 1% Astaxanthin emulgeret med PPG-13-decyltetradeceth-24 og Polyquaternium-61 blev udviklet. De to systemer kombineres problemfrit til forma gennemsigtig olie-i-vand-i-olie solcreme. Intens ingrediensen på solcreme indeholdt: VAND, Glycerin, Polydimethylsiloxan, Benzyl benzimidazol sulfonsyre, Benzyl benzimidazol tetrasulfonat disodium, P-phenylendiamin Bis(2-Naphthylsulfonyl), Ethylhydroxyethylcel ulose, GlycerolethylEther-26, Natriumhydroxid, Polysiloxan-15, Panthenol, Polydimethylsiloxan PEG-10/15 crosspolymer, Phenoxyethanol, Polydimethylsiloxanealkohol, PEG10polydimethylsiloxan,Whalewax Base PEG/PPG-10/1 polydimethylsiloxan, Ethyl hexylglycerin, Astaxanthin, Butylenglycol, Dipropylenglycol, PPG-13-myristyl Tetradecylether-24, Natriumcitrat, Polyquaternium-61, Tocopherol (E -vitamin), og tetrahydroxyl-4-(Bis(Butylhydroxy)Hydrocinnamat) Ester.

Rutin solcreme: Ligner Astaxanthin solcreme, undtagen den aktive ingrediens var 0.5% Rutin I stedet for astaxanthin.

Guaiazulene solcreme:Ligner Astaxanthin solcreme, undtagen ActiveingRedient var 2% Guaiazulene i stedet for astaxanthin.

Astaxanthin og Guaiazulene solcreme: Ligner Astaxanthin solcreme, undtagen den aktive Ingredienser var astaxanthin og guaiazulen blanding.

2.2 Karakterisering af astaxanthin solcreme

De fysiske egenskaber ved astaxanthin solcreme blev undersøgt ved hjælp af en polarisering mikroskop (PZ620TC-20MBI3, Amscope, USA). Partikelstørrelsesfordeling af astaxanthin Solcreme blev bestemt ved anvendelse af Alaser Diffraktion Particle Sizeanalyzer (Bettersize 3000 Plus, Bettersize, Kina). Analysatoren var indstillet til automatisk tilstand med en reflektionshastighed på 1.52, Absorptionshastighed af 0.1, og en refleksionshastighed på 1.333, Anvendelse af den mie optiske model, fokus position, og målevinkel. Prøver blev opløst i vand, Sonikeret til 5 min, roteret ved 202 RPM, og målt i tre eksemplarer for at sikre reproducerbarhed.

2.3. Human Patch -test

Efter HRIPT -metoden, der er beskrevet i kapitel2 i Kinas sikkerhedstekniske specifikationer til kosmetik (2015 Udgave) [8], den involverede test 30 Frivillige (4 mand og 26 kvinde), Ældre 21 til 38 flere år (Gennemsnitlig alder 27.3 ± 4.8 flere år) der opfyldte inkluderingskriterierne. En prøve af 0.020-0.025 G blev anvendt på et 50 mm² område på underarmen (En prøve pr. Underarm) for 24 h. Efter 24 timer, Prøverne blev fjernet, og hudresponsen blev evalueret ved 0.5, 24, og 48 h efterbehandling. Hudresponsen blev registreret i henhold til den specificerede metode.

2.4. In vitro SPF -værditest

SPF- og PFA-målinger blev udført efter Q/GDFX02-2023 kosmeticin vitro Solbeskyttelse SPF -værdimålemetoder. Prøver blev ensartet påført på 3M transpore tape (3M, Transpore, OS) på 2 mg/cm², Holdt i mørke for 15-25 min, og Målt ved hjælp af SPF-290As automatiseret SPF-analysator (Solar Light Comp, Inc., OS) ved scanning fra 290 nm til 400 nm. Hver prøve blev målt i tre eksemplarer.

2.5 In vivo SPF og PFA -værditest

Testen blev udført efter solbeskyttelsestest SPF og PFA -bestemmelsesmetoder Som beskrevet i kapitel 8 Af tekniske specifikationer for kinesisk sikkerhed for kosmetik (2015 Udgave)[8].

2.5.1 SPF -bestemmelse

Til SPF -bestemmelse, 10 Frivillige (4 mænd og 6 hunner), Ældre 21 til 55 flere år (gennemsnit alder 36.4 ± 11.9 flere år), der opfyldte inkluderingskriterierne, deltog i testen. En reference prøve med SPF på 16,1 ± 2.4 blev included. Før testning,den minimale erythema dosis(MED) Værdien af ​​forsøgspersoner’ hud til 290 –400 nm UV -stråling blev bestemt ved at eksponere fem Peger på ryggen på forskellige doser af UV -stråling. Den laveste dosering, der forårsagede rødt pletter 24 h efter stråling blev betragtet som med. På testdagen, en prøve af (2.00 ± 0.05)Mg/cm² blev påført fem pletter på ryggen. Bestrålingsdoserne blev valgt I henhold til standardkravene og blev udført under fire forhold: 1) Normal hud.2)Hud belagt med et referencestof(forberedt i henhold til den høje SPF -standard). 3) Hud coated med innovativernescreen. 4) Hud belagt med den generelle solcreme. Efter 24 h, Med for de fire forhold blev registreret, og SPF blev beregnet som MED Værdien af ​​beskyttet hud divideret med medværdien af ​​ubeskyttet hud.

2.5.2 PFA -bestemmelse

Til PFA -bestemmelse, 10 Frivillige (6 mænd og 4 hunner), Ældre 19 til 43 flere år (gennemsnit alder 31.1 ± 7.6 flere år), der opfyldte inkluderingskriterierne, deltog i testen. Testen Procedurer - Similartospftesting. En referenceprøve med SPF på 4.4 ± 0,6 var inkluderet. Før testen, den minimale vedvarende pigment mørkere (MPPD) Værdien af ​​forsøgspersoner’ hud til 320 –400 nm UV -stråling blev bestemt og registreret i slutningen af ​​testen. PFA var Beregnet som MPPD -værdien af ​​beskyttet hud opdeles af MPD -værdien af ​​ubeskyttet hud.

2.5 Evaluering af hudindtrængning gennem in vivo raman -spektroskopi

Raman -spektroskopitesten blev udført i overensstemmelse med GB/T 40219-2021 Generel specifikation for Raman -spektrometer [9]. En frivilligs underarmtestområde blev renset og akklimatiseret til et kontrolleret miljø på (22 ± 2) ° C og (50 ± 10)% fugtighed til 30 min. Prøven blev påført i en koncentration af 5 mg/cm² til en 1 × 1 cm² hudområde til 30 min, hvorefter det blev vasket af. På 0 og 6 H Post-applikation, Raman -spektre blev opsamlet fra to punkter inden for testområdet parallelt. Hvert punkt blev målt fem gange ved hjælp af en Punkt-for-punkt kortlægningstilgang i et X-Z-koordinatsystem, med en 5 µm dybdeforskel og en 20 × 120 µm scanningsområde. Målingerne blev udført ved hjælp af labram Odyssey (Horiba) spektrometer ved en laserkraft af 2.68 MW og en integrationstid for 0.5 s. Prøvens Raman -spektre blev også målt til reference. Raman -spektroskopidataene blev analyseret ved hjælp af labspec (Horiba) Software, og statistisk analyse blev udført ved hjælp af oprindelse 2017.

2.6 Anti-forureningstest

En forgævestest blev udført for at evaluere, om solcreme kan beskytte huden mod forurening. En frivillig hænder blev bedømt og akklimatiseret til et kontrolleret miljø på (22 ± 2) ° C og (50 ± 10)% fugtighed til 30 min. Et ensartet lag af 0.05 g solcreme blev anvendt på bagsiden af ​​venstre hånd og fik lov til at danne en film til 15 min, mens bagsiden af ​​højre Hånd tjente som en negativ kontrol. Efterfølgende, en lige stor mængde kulstofpulver, filtreret gennem en 200-mesh sigte(For at efterligne PM2.5 forurening), blev børstet på ryggen på begge hænder og venstre, og klapper forsigtigt bagsiden af ​​hånden for at simulere friktionen fra daglige aktiviteter. Efter 10 min,Ryggen på begge hænder blev derefter vasket med rindende vand ved 25 ° C til 10 s, gnides forsigtigt i en cirkulær bevægelse med fingerspidser tre gange, tørret ved hjælp af papirhåndklæder, og afbildet. Testen blev gentaget tre gange for at sikre konsistens.

2.7 Hud klæbrighedstest

En forgævesTest blev udført for at evaluere klæbrigheden af ​​solcreme efter anvendelse på hud. Svarende til anti-forureningstesten, Et motivs hænder blev vasket og tørret, og auniform lag af 0.05 G af solcreme blev påført på bagsiden af ​​venstre hånd og fik lov til at danne en film for 15 min, Mens bagsiden af ​​højre hånd tjente som en negativ kontrol. Begge hænder var dengang nedsænket med ryggen vendt nedad i en pulje på 2-5 mm skumkugler til 5 s, Langsomt fjernet, og holdt i luften for 10 s. Antallet af skumkugler, der klæber til bagsiden af ​​hver Hånden blev derefter talt. Testen blev gentaget tre gange, med friske skumboller, der bruges til hver gentagelse.

2.8 Statistisk analyse

Dataanalyse blev udført ved hjælp af GraphPad Prism -software. Resultaterne blev udtrykt som Gennemsnit ± SD. Sammenligninger mellem grupper blev udført ved hjælp af to-halede t-tests og Wilcoxon underskrevne rangprøver, med s< 0.05 betragtes som en betydelig forskel.

3. Resultater

3.1 Karakterisering af solcremer

3.1.1 Fysisk vises af solcremer

Vores formuleringsstrategi involverede integration af et vand-i-olie-system med et olie-i-vand System til at skabe en gennemskinnelig olie-i-vand-i-olie-struktur. Ved at inkorporere forskellige farvede ingredienser i olie-i vandfasen, Vi udviklede med succes en række solcreme -geler Udstilling af et spektrum af ensartede farver (Figur 1).Dette betyder den innovative tilgang ikke forbedrer kun solcremens æstetiske appel, men sikrer også ensartethed i farver Distribution over produktlinien.

IFSCC 01

Figur 1. Visuelle egenskaber ved solcremer. 1) – 4) fremvisning af solcremer, der er infunderet med Forskellige farvede vandopløselige planteekstrakter. Panel 5 præsenterer en solcreme -formulering indeholdende guaiazulen, En forbindelse, der er kendt for sine blå lysfiltreringsegenskaber. Panel 6 Kombinerer guaiazulen med astaxanthin, demonstrerer potentialet for forbedret bredt Spektrumbeskyttelse. Panel 7 Viser en solcreme formuleret med astaxanthin, fremhæver dens særskilte farve og potentielle fordele.

3.1.2 Analyse af partikelstørrelse af astaxanthin solcreme

Den astaxanthin-baserede solcreme udviser en gylden-orange gennemskinnelig farvetone. På Mikroskopisk undersøgelse, Det blev observeret, at solcreme indeholder ensartet distribueret små partikler, som afbildet i figuren 2. Denne ensartede partikelfordeling er tegn på en homogen formulering, hvilket er vigtigt for ensartet anvendelse og effektivitet af solcreme.

Figur 2. Farven og partiklerne af astaxanthin solcreme ved 100x forstørrelse

Vores analyse af partikelstørrelsesfordeling demonstrerede en betydelig sammenhæng mellem Differentieringsfrekvens (Diff%, D) og partikelstørrelse, Som detaljeret i tabel 2. Resultaterne af Astaxanthin solcreme partikelstørrelsesanalyse (Figur 3) angav en unimodal fordeling med en skarp top, hvor 57.77% af partikler falder inden for 0.200-0.500 µm rækkevidde, 10.70% inden for 0.500-1.000 µm rækkevidde, 6.40% inden for 0.100-0.200 µm rækkevidde, og de resterende partikler er større end 1.00 µm. Den gennemsnitlige volumendiameter på partiklerne blev beregnet til 2.521µm, Mens den gennemsnitlige overfladediameter var 0.401 µm. De gennemsnitlige partikelnummer Diameter var 0.242 µm. Overfladearealet blev bestemt til at være 5549 m²/kg, med en uforklarlig resterende (fejl) af 1.939%, og en let skyggeprocent på 8.76%. Disse fund antyder, at astaxanthin solcreme er ensartet emulgeret og udstillinger Fremragende spredbarhed i vand, opretholdelse af høj transmission. Denne ensartede partikelstørrelse Distribution er afgørende for at sikre ensartet anvendelse og effektivitet af solcreme.

Tabel 2. Sammenhængen mellem differentieringshastighed (Diff%, D) og partikelstørrelse.

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

Figur 3. Partikelstørrelsesfordelingen af ​​astaxanthin solcreme. Venstre: partikelstørrelse fordeling. Højre: Procentdel af forskellige partikelstørrelser. Cum%: Cummulativ procentdel. Diff%: Differentialpartikelstørrelsesfordeling.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 Astaxanthin solcreme er mælk og ikke-irriterende

Den astaxanthinholdige solcreme blev underkastet en menneskelig patch-test for at vurdere dens sikkerhed og tolerance. Resultaterne demonstrerede, at ingen af ​​de frivillige oplevede nogen negativ reaktioner på en af ​​de to testprøver, antyder, at solcremerne er milde og ikkeirriterende, når den anvendes på generel menneskelig hud. Denne konstatering er afgørende, da det indikerer potentialet For at disse solcremer skal bruges sikkert i daglige hudpleje -rutiner uden at forårsage hudirritation eller ubehag.

3.3 Forbedring af SPF -værdi af Astaxanthin

3.3.1 In vitro forbedring af SPF -værdi

Maskinmålingsresultaterne er sammenfattet i tabel 4. SPF for referencen Prøven blev bestemt til at være 16.75 ± 0.34. Den teoretiske SPF -værdi af referenceprøven blev beregnet til at være mellem 13.7 og 18.50. SPF -værdierne for solcreme og Astaxanthin solcreme blev målt til 104.72 ± 0.63 og 131.0 ± 0.3, henholdsvis. Dette indikerer, at inkorporering af astaxanthin i formlen markant forbedrede UVB Beskyttelseseffektivitet af 25.14% (s < 0.001).

Tabel 4. De in vitro Målt SPF -værdi.

3.3.2 In vivo Forbedring af SPF -værdi uden at påvirke PFA -værdien

De forgæves Kliniske SPF- og PFA -værditestresultater er detaljeret i tabel 5. SPF for Referenceprøve viste sig at være 15.2 ± 0.3, mens SPF -værdierne for solcreme og Astaxanthin solcreme var 43.2 ± 3 og 47.1 ± 4.8, henholdsvis, repræsenterer en 9.03% (p = 0.048) stigning i solbeskyttelseseffektivitet. Disse resultater underbygger forbedringen yderligere Effekt af astaxanthin på solbeskyttelseseffektivitet. PFA for referenceprøven blev målt til 4.4 ± 0.0. PFA -værdierne for solcreme og astaxanthin solcreme var 16.2 ± 2.8 og 16.0 ± 0.3, henholdsvis. Denne Angiver, at astaxanthin ikke påvirkede UVA -beskyttelseseffektiviteten af ​​formlen.

Tabel 5. De forgæves Klinisk test målt SPF og PFA -værdier.

3.3.5 Rutin viste fremragende in vitro blå lysabsorption

Figur 4. Den blå lysabsorption af Rutin -opløsning. Resultaterne af in vitro Blå lysabsorptionstest er afbildet i figuren 4. Resultaterne afslørede, at a 0.5% Rutin -løsning af referenceprøven udviste en SPF -værdi på 15.2 ± 0.3. I modsætning, SPF -værdierne for solcreme og astaxanthin solcreme blev bestemt at være 43.2 ± 3 og 47.1 ± 4.8, henholdsvis. Dette indikerer en betydelig forbedring i solen Beskyttelseseffektivitet af 9.03% (p = 0.048) Når astaxanthin er indarbejdet i solcreme formulering. Disse resultater underbygger astaxanthins potentiale yderligere til at øge solen Beskyttelsesfunktioner på solcremer.

3.4 Astaxanthin solcreme demonstrerede meget lav hudindtrængningsaktivitet

Raman -spektroskopianalysen identificerede Karakteristiske Raman -toppe af astaxanthin solcreme kl 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 og 3076 CM-1(Figur 5a). Dybdegående analyse af Raman-billederne afslørede indholdsdistributionskortet på forskellige hud dybder (Figur 5b). Efter 6 ansøgningstider, Astaxanthin solcreme trængte kun ind i Overfladen af ​​stratum corneum og nåede ikke epidermis eller dermislagene. Dette indikerer At olie-i-vand-i-olie-solcreme-formuleringsteknologi effektivt forhindrer betydelig penetration af solcreme i huden.

IFSCC 08

Figur 5. Raman -spektroskopianalysen fandt meget lav hudindtrængning til Astaxanthin solcreme. EN: Raman spektrogram af Astaxanthin solcreme. B: Astaxanthin solcreme tilfreds Distributionskort på forskellige dybder af huden.

3.5 Astaxanthin solcreme gav god antiforureningseffektivitet

Resultaterne af anti-forureningseksperimentet (Figur 5) Vis at bagsiden af ​​venstre hånd, Hvilket var behandlet med astaxanthin solcreme, udstillede næsten ingen synlige sort kulstofpulverrester. I modsætning, bagsiden af ​​højre hånd, som fungerede som kontrol, viste en betydelig mængde sort kulstof rest. Dette indikerer, at solcreme effektivt dannede en beskyttende film på huden, Forebyggelse forurenende stoffer fra at komme i kontakt med det.

IFSCC 09
Figur 6. Astaxanthin solcreme gav god antiforureningseffektivitet til huden.

3.6 Astaxanthin solcreme leverede freshing og ikke-sticky sensorisk oplevelse

Resultaterne (Figur 5) Angiv, at kun 2–4 skumkugler klæbes bagpå venstre hånd efter Behandling med astaxanthin solcreme. Dette viser, at solcreme gav en forfriskende og Ikke-klæbrig sensorisk oplevelse på huden.

IFSCC 09
Figur 7. Astaxanthin solcreme leverede freshing og ikke-sticky sensorisk oplevelse.

4. Diskussion

Denne undersøgelse præsenterer en ny solcremeformuleringsteknologi, der integrerer en vand-i-olie system, der bruger silikoneolie til at indkapsle UV-absorbere og et olie-i-vand-system, der indeholder en vandbaseret opløsning med PPG-13-decyl-tetradecet-24 og polyquaternium-61 til indkapsling aktive ingredienser såsom astaxanthin og rutin, resulterer i en gennemskinnelig olie-i-vand-i-olie system. Visuel undersøgelse viste, at tilsætning af farvede aktive ingredienser bidrog til en række æstetisk tiltalende farver til solcremen. Helt konkret, rutin tilsat en grønlig farvetone, astaxanthin producerede en orange nuance, og deres kombination gav en blå farve, hvilket er skyldes rutins absorption af blåt lys. Mikroskopisk observation afslørede, at astaxanthin solcreme udviste en gylden-orange gennemskinnelig farve med ensartet fordeling partikler, primært spænder fra 200 til 500 nm i størrelse. Yderligere in vitro og in vivo SPF -analyse demonstrerede, at inkorporering af astaxanthin markant forbedrede SPF -værdier. In vitro Blå lysabsorptionstest viste, at en 0.5% Rutin -løsning kunne blokere 90% af blåt lys under 430 NM og omtrent 50% under 445 nm. Inkluderingen af ​​rutin i solcreme -formuleringer kan udvide beskyttelsen til blåt lys, adressering af en voksende efterspørgsel efter marked. Derudover, forgæves Testning demonstrerede solcremeens effektivitet i at forhindre partikler i at klæbe til huden efter skylning med ledningsvand.

5. Konklusion

Afslutningsvis, Denne innovative solcreme-formuleringsteknologi tilbyder bredspektret beskyttelse mod UV og blåt lys, Inkorporerer ikke-penetrerende filtre, Tilvejebringer luftforureningsforsvar, Funktioner tilpasselige geléteksturer med livlige farveindstillinger, og leverer hudfarve Korrektionsfordele. Denne teknologi gengiver multifunktionelle solcreme -produkter, mere effektiv, og meget sjovere.

Referencer

[1] Aguilera J., Gracia-Cazaña t, Gilaberte og. Ny udvikling i solcremer. Fotokem Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] Mk, Florian J., Sisterzeel r, et al. Effekt af solcreme -anvendelse på plasmakoncentration af solcreme aktive ingredienser: Et randomiseret klinisk forsøg. JAMA. 2020; 323(3): 256–267.

[3] Romanole RC, Fava Alm, Timer ll, et al. Uplanlagt absorption af ingredienser: Virkningen af ​​formulerings- og evalueringsmetoder. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Olie og, Goscianska J.. Inkorporering af UV-absorbere i olie-i-vand-emulsioner-frigivelse og permeabilitetskarakteristika. Appl Sci. 2023; 13: 7674.

[5] Hamadeh, Nash Jf, Biap, Styczynski s, Troutman j, Edginton a. Mekanistisk hudmodellering af plasmakoncentrationer af solcreme aktive ingredienser efter ansigtsanvendelse. J Pharmac Sci. 2024; 113: 806-825.

[6] Heneweer m, Til andre m, Van den Berg M, Sanderson JT. Additive østrogene effekter af Blandinger af ofte anvendte UV-absorbere på PS2-gentranskription i MCF-7-celler. Toxicol Appl Farmakol. 2005; 208: 170–177.

[7] Smurf m, Bomuld b, Samvittighed m, et al. In vitro og forgæves østrogenicitet af UV -skærme. Environ Health Perspect. 2002; 109: 239–244.

[8] Sikkerhed og tekniske standarder for kosmetik. National Medical Products Administration. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T. 40219-2021. Generel specifikation for Raman -spektrometre. Ics 71.040.10. 2021.

Lucy Chen

Produktmarkedsføringskonsulent

Som ekspert i udvikling af skønhedsmærker, Lucy Chen kombinerer sine analytiske evner med kreativ flair for at låse op for nye muligheder for sine kunder. Hendes dybe forståelse af markedsdynamikken giver hende mulighed for at tilbyde innovativ indsigt og strategisk vejledning, der driver engagement og øger rentabiliteten. Uanset om du arbejder med startups eller etablerede brands, Lucys urokkelige fokus på differentiering hjælper virksomheder med at opbygge overbevisende fortællinger og skille sig ud på den overfyldte skønhedsmarkedsplads.

Del dette opslag

Tal med en ekspert
Få din gratis prøve

Indholdsfortegnelse

Få gratis prøve nu