Tabla de contenido
Wei Xiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wen Wen Zhang1,2, mi cabeza Colgado1,2
1 Fuera demeticos A diario quimicos (Cantón) Co. Limitado. Calle Jinxiu No.1, Guangzhou Económico & Distrito de Desarrollo Técnico, China.
2 Glowgenix BioTech Ltd.. Habitación 1109, 11/F, Torre Austin, 22-26 Avenida Austin, Tsim Sha Tsui, KLN, RAE de Hong Kong, China.
1. Introducción
La aplicación tópica de protector solar es reconocida como una de las estrategias más efectivas para prevenir el daño de la piel inducido por el sol [1]. A pesar de los importantes avances en la eficacia y atractivo cosmético de los protectores solares en los últimos años, Un desafío primordial sigue siendo garantizar la calidad de los derechos humanos. seguridad al evitar la penetración en la piel [2-3]. Los estudios clínicos han demostrado que los protectores solares pueden impregnan la piel y entran en la circulación sistémica [3-5], potencialmente conduciendo a efectos adversos, efectos particularmente estrogénicos [6-7]. Esto subraya la necesidad urgente de contar con sistemas UV eficaces y seguros. absorbentes y tecnologías de formulación que minimizan la penetración en la piel [1, 4]. Además, allá Existe una creciente demanda en el mercado de protección de amplio espectro contra la luz ultravioleta y la luz azul.. En este estudio, Introducimos una nueva tecnología de formulación de protección solar que integra avanzada Técnicas de encapsulación con beneficios multifuncionales.. La formulación emplea agua en aceite. Sistema que utiliza aceite de silicona para encapsular absorbentes de rayos UV., complementado con un aceite en agua sistema que contiene ingredientes activos como astaxantina y rutina. Estos compuestos activos están microencapsulados en partículas que van desde 200 para 500 nm usando una solución a base de agua que contiene PPG-13-decil-tetradeceth-24 y poliquaternium-61. Los dos sistemas son Combinados a la perfección para formar una estructura translúcida de aceite en agua en aceite., diseñado para proporcionar y optimizar la protección contra la luz de amplio espectro, protección contra la contaminación, corrección del tono de la piel, y experiencia sensorial. Las características de los protectores solares representativos formulados son analizado a través de múltiples experimentos.
2. Materiales y métodos
2.1 Muestras de experimentos
protector solar: Se formuló un protector solar mediante absorbentes de UV microencapsulados utilizando aceite de silicona para formar un sistema de agua en aceite.. protector solar de astaxantina: además del sistema de agua en aceite que contiene absorbentes de rayos UV, un aceite en-sistema de agua que contiene 1% astaxantina emulsionada con PPG-13-deciltetradeceth-24 y Se desarrolló el policuaternio-61.. Los dos sistemas se combinan perfectamente para formar protector solar translúcido de aceite en agua en aceite. El ingrediente del protector solar contenido: AGUA, GLICERINA, POLIDIMETILSILOXANO, ÁCIDO BENCIL BENZIMIDAZOL SULFÓNICO, BENCIL BENZIMIDAZOL TETRASULFONATO DISODIO, P-FENILENDIAMINA BIS(2-NAFTILOSULFONILO), ETILHIDROXIETILCELULOSA, GLICEROL ETILOÉTER-26, HIDRÓXIDO DE SODIO, POLISILOXANO-15, PANTENOL, POLIDIMETILSILOXANO PEG-10/15 POLÍMERO CRUZADO, FENOXIETANOL, POLIDIMETILSILOXANOALCOHOL, PEG10POLIDIMETILSILOXANO,CERA DE BALLENA BASE PEG/PPG-10/1 POLIDIMETILSILOXANO, GLICERINA DE ETILO HEXILO, ASTAXANTINA, BUTILENGLICOL, DIPROPILENGLICOL, PPG-13-MIRISTILO TETRADECILO ÉTER-24, CITRATO DE SODIO, POLICUATERNIO-61, TOCOFEROL (VITAMINA E), y TETRAHIDROXIL-4-(BIS(BUTILHIDROXI)HIDROCINAMATO) ESTER.
protector solar de rutina: similar al protector solar de astaxantina, excepto que el ingrediente activo era 0.5% rutina en lugar de astaxantina.
protector solar guaiazuleno:similar al protector solar de astaxantina, excepto que el ingrediente activo era 2% guaiazuleno en lugar de astaxantina.
Protector solar de astaxantina y guaiazuleno: similar al protector solar de astaxantina, excepto el activo Los ingredientes eran una mezcla de astaxantina y guaiazuleno..
2.2 Caracterización del protector solar con astaxantina.
Las propiedades físicas del protector solar de astaxantina se examinaron utilizando un polarizador. microscopio (PZ620TC-20MBI3, AmScope, EE.UU). Distribución del tamaño de partícula de la astaxantina. El protector solar se determinó utilizando un analizador de tamaño de partículas por difracción láser. (Mejor tamaño 3000 Más, Mejor tamaño, China). El analizador se configuró en modo automático con una tasa de reflexión de 1.52, tasa de absorción de 0.1, y una tasa de reflexión de 1.333, empleando el modelo óptico de Mie, enfocar posición, y ángulo de medición. Las muestras se disolvieron en agua., sonicado para 5 mín., girado en 202 rpm, y medido por triplicado para garantizar la reproducibilidad.
2.3. Prueba de parche humano
Siguiendo el método HRIPT descrito en el Capítulo 2 de las Especificaciones técnicas de seguridad de China para cosméticos (2015 Edición) [8], la prueba involucrada 30 voluntarios (4 masculino y 26 femenino), viejo 21 para 38 años (edad promedio 27.3 ± 4.8 años) que cumplieron con los criterios de inclusión. una muestra de 0.020-0.025 Se aplicó g en un área de 50 mm² en el antebrazo. (una muestra por antebrazo) para 24 H. Después de 24h, las muestras fueron retiradas, y la respuesta de la piel se evaluó en 0.5, 24, y 48 h post-tratamiento. La respuesta de la piel se registró según el método especificado..
2.4. Prueba de valor SPF in vitro
Las mediciones de SPF y PFA se realizaron siguiendo el cuestionario Q/GDFX02-2023 CosmeticIn Vitro. Métodos de medición del valor de protección solar SPF. Las muestras se aplicaron uniformemente sobre cinta 3M Transpore. (3METRO, transportar™, nosotros) en 2 mg/cm², mantenido en la oscuridad durante 15-25 mín., y medido utilizando el analizador SPF automatizado SPF-290AS (Compensación de luz solar, Cª, nosotros) por escaneando desde 290 nm a 400 Nuevo Méjico. Cada muestra se midió por triplicado..
2.5 Prueba de valor de SPF y PFA in vivo
La prueba se realizó siguiendo los métodos de determinación de la prueba de protección solar SPF y PFA. como se describe en el Capítulo 8 de las Especificaciones técnicas de seguridad para cosméticos de China (2015 Edición)[8].
2.5.1 Determinación del FPS
Para la determinación del SPF, 10 voluntarios (4 machos y 6 hembras), viejo 21 para 55 años (promedio edad 36.4 ± 11.9 años), que cumplieron con los criterios de inclusión, participó en la prueba. una referencia muestra con SPF de 16,1± 2.4 estaba incluido. Antes de probar,la dosis mínima de eritema(CON) valor de las materias’ piel a 290 –La radiación UV de 400 nm se determinó exponiendo cinco puntos en la espalda a diferentes dosis de radiación ultravioleta. La dosis más baja que provocó el enrojecimiento. manchas 24 h post-radiación se consideró el MED. El día de la prueba, una muestra de (2.00 ± 0.05)Se aplicó mg/cm² en cinco puntos de la espalda.. Las dosis de irradiación fueron seleccionadas. de acuerdo con los requisitos estándar y se llevaron a cabo bajo cuatro condiciones: 1) Normal piel.2)Piel recubierta con una sustancia de referencia.(preparado según el alto estándar SPF). 3) Piel recubierta con el innovador protector solar. 4) Piel recubierta con el protector solar general.. Después 24 H, Se registraron las DEM para las cuatro condiciones., y el SPF se calculó como la MED valor de piel protegida dividido por el valor MED de piel desprotegida.
2.5.2 Determinación de PFA
Para la determinación de PFA, 10 voluntarios (6 machos y 4 hembras), viejo 19 para 43 años (promedio edad 31.1 ± 7.6 años), que cumplieron con los criterios de inclusión, participó en la prueba. la prueba Los procedimientos fueron similares a las pruebas SPF.. Una muestra de referencia con SPF de 4.4 Se incluyó ±0,6. antes de la prueba, El mínimo oscurecimiento persistente del pigmento. (MPPD) valor de las materias’ piel para 320 –La radiación UV de 400 nm se determinó y registró al final de la prueba.. PFA fue calculado como el valor MPPD de la piel protegida dividido por el valor MPD de la piel desprotegida.
2.5 Evaluación de la penetración de la piel mediante espectroscopia Raman in vivo
La prueba de espectroscopía Raman se realizó de acuerdo con el GB/T 40219-2021 Especificación general para el espectrómetro Raman [9]. Se limpió el área de prueba del antebrazo de un voluntario. y aclimatado a un ambiente controlado en (22 ± 2) °C y (50 ± 10)% humedad para 30 mín.. La muestra se aplicó a una concentración de 5 mg/cm² en a 1 × 1 cm² de superficie de piel para 30 mín., después de lo cual fue lavado. En 0 y 6 h post-aplicación, Se recogieron espectros Raman. desde dos puntos dentro del área de prueba en paralelo. Cada punto se midió cinco veces usando un enfoque de mapeo punto por punto en un sistema de coordenadas x-z, con un 5 diferencia de profundidad µm y un 20 × 120 área de escaneo µm. Las mediciones se realizaron utilizando el LabRAM Odisea (HORIBA) espectrómetro con una potencia láser de 2.68 mW y un tiempo de integración de 0.5 s. También se midieron los espectros Raman de la muestra como referencia.. Los datos de espectroscopía Raman se analizaron utilizando Labspec. (HORIBA) software, y análisis estadístico se realizó usando ORIGEN 2017.
2.6 Prueba anticontaminación
Un en vanoSe realizó una prueba para evaluar si el protector solar puede proteger la piel de contaminación. Las manos de un voluntario fueron limpiadas y aclimatadas a un ambiente controlado en (22 ± 2) °C y (50 ± 10)% humedad para 30 mín.. una capa uniforme de 0.05 Se aplicaron g de protector solar. en el dorso de la mano izquierda y se le permite formar una película para 15 mín., mientras que la parte trasera de la derecha mano sirvió como control negativo. Después, una cantidad igual de polvo de carbono, filtrado a través de un tamiz de malla 200(para imitar la contaminación PM2.5), fue cepillado en la espalda de ambos manos y izquierda, y dé golpecitos suaves en el dorso de la mano para simular la fricción de las actividades diarias. Después 10 mín.,Luego se lavó el dorso de ambas manos con agua corriente a 25°C durante 10 s, frote suavemente con movimientos circulares con las yemas de los dedos tres veces, secado con toallas de papel, y fotografiado. La prueba se repitió tres veces para garantizar la coherencia..
2.7 Prueba de adherencia de la piel
Un en vanoSe realizó una prueba para evaluar la adherencia del protector solar después de su aplicación en la piel. Similar a la prueba anticontaminación., las manos de un sujeto fueron lavadas y secadas, y uniforme capa de 0.05 Se aplicaron g de protector solar en el dorso de la mano izquierda y se dejó formar una película. para 15 mín., mientras que el dorso de la mano derecha sirvió como control negativo.. Entonces ambas manos estaban sumergido con la espalda hacia abajo en una piscina de bolas de espuma de 2 a 5 mm para 5 s, despacio remoto, y mantenido en el aire durante 10 s. El número de bolas de espuma adheridas a la parte posterior de cada una. Luego se contó la mano. La prueba se repitió tres veces, con bolas de espuma frescas utilizadas para cada uno repetición.
2.8 Análisis estadístico
El análisis de datos se realizó utilizando el software GraphPad Prism.. Los resultados se expresaron como media ± DE. Las comparaciones entre grupos se realizaron mediante pruebas t de dos colas y Pruebas de rangos con signo de Wilcoxon, con pag< 0.05 considera una diferencia significativa.
3. Resultados
3.1 Caracterización de los protectores solares
3.1.1 Aspectos físicos de los protectores solares
Nuestra estrategia de formulación implicó la integración de un sistema de agua en aceite con un sistema de aceite en agua. Sistema para crear una estructura translúcida de aceite en agua en aceite.. Al incorporar varios colores ingredientes en la fase de aceite en agua, desarrollamos con éxito una gama de geles de protección solar exhibiendo un espectro de colores uniformes (Cifra 1).Esto significa que el enfoque innovador no sólo mejora el atractivo estético de los protectores solares pero también garantiza la uniformidad del color distribución en toda la línea de productos.
Cifra 1. Características visuales de los protectores solares.. 1) - 4) exhibir protectores solares con infusión de varios extractos de plantas coloreados solubles en agua. Panel 5 presenta una formulación de protección solar que contiene guaiazuleno, un compuesto conocido por sus propiedades de filtrado de luz azul. Panel 6 combina guaiazuleno con astaxantina, demostrando el potencial para mejorar la amplia protección del espectro. Panel 7 muestra un protector solar formulado con astaxantina, destacando su color distintivo y beneficios potenciales.
3.1.2 Análisis del tamaño de partículas del protector solar con astaxantina
El protector solar a base de astaxantina exhibe un tono translúcido de color naranja dorado.. Al examen microscópico, Se observó que el protector solar contiene distribuido uniformemente. pequeñas partículas, como se muestra en la figura 2. Esta distribución uniforme de partículas es indicativa de una formulación homogénea, lo cual es esencial para la aplicación consistente y efectiva de el protector solar.
Nuestro análisis de la distribución del tamaño de partículas demostró una correlación significativa entre la tasa de diferenciación (% de diferencia, D) y tamaño de partícula, como se detalla en la tabla 2. Los resultados de la Análisis del tamaño de partículas de protector solar de astaxantina. (Cifra 3) indicó una distribución unimodal con una pico agudo, dónde 57.77% de partículas caen dentro del 0.200-0.500 rango de µm, 10.70% dentro del 0.500-1.000 rango de µm, 6.40% dentro del 0.100-0.200 rango de µm, y las partículas restantes son más grandes que 1.00 µm. El diámetro volumétrico promedio de las partículas se calculó en 2.521µm, mientras que el diámetro superficial promedio fue 0.401 µm. El número promedio de partículas el diámetro era 0.242 µm. Se determinó que el área de superficie era 5549 m²/kg, con un residual inexplicable (error) de 1.939%, y un porcentaje de sombreado claro de 8.76%. Estos hallazgos sugieren que el protector solar de astaxantina está uniformemente emulsionado y exhibe excelente dispersabilidad en agua, manteniendo una alta transmitancia. Este tamaño de partícula uniforme La distribución es crucial para garantizar la aplicación consistente y la eficacia del protector solar..
Mesa 2. La correlación entre la tasa de diferenciación (% de diferencia, D) y tamaño de partícula.
D03 = 0.176 micras D06 = 0.197 micras D10 = 0.176 micras D16 = 0.244 micras D25 = 0.275 µm
D50 = 0.377 micras D75 = 1.013 micras D84 = 4.663 micras D90 = 9.778 micras D97 = 18.17 µm
Cifra 3. La distribución del tamaño de partículas del protector solar de astaxantina.. Izquierda: tamaño de partícula distribución. Bien: Porcentaje de diferente tamaño de partícula. Semen%: porcentaje acumulado. % de diferencia: distribución diferencial del tamaño de partículas.
3.2 El protector solar con astaxantina es lácteo y no irritante
El protector solar que contiene astaxantina fue sometido a una prueba de parche en humanos para evaluar su seguridad. y tolerancia. Los resultados demostraron que ninguno de los voluntarios experimentó ningún efecto adverso. reacciones a cualquiera de las dos muestras de prueba, sugiriendo que los protectores solares son suaves y noirritante cuando se aplica a la piel humana en general. Este hallazgo es crucial ya que indica el potencial para que estos protectores solares se utilicen de forma segura en las rutinas diarias de cuidado de la piel sin causar irritación de la piel o malestar.
3.3 Mejora del valor del SPF con astaxantina
3.3.1 Mejora in vitro del valor SPF
Los resultados de las mediciones de la máquina se resumen en la Tabla 4. El SPF de referencia Se determinó que la muestra era 16.75 ± 0.34. El valor teórico del SPF de la muestra de referencia. se calculó que estaba entre 13.7 y 18.50. Los valores de SPF para el protector solar y protector solar de astaxantina se midieron en 104.72 ± 0.63 y 131.0 ± 0.3, respectivamente. Esto indica que la incorporación de astaxantina en la fórmula mejoró significativamente los rayos UVB. eficacia de protección por 25.14% (pag < 0.001).
3.3.2 Mejora in vivo del valor del SPF sin afectar el valor del PFA
El en vano Los resultados clínicos de las pruebas de valor de SPF y PFA se detallan en la Tabla 5. El FPS de la Se encontró que la muestra de referencia era 15.2 ± 0.3, mientras que los valores de SPF para el protector solar y protector solar de astaxantina fueron 43.2 ± 3 y 47.1 ± 4.8, respectivamente, representando un 9.03% (pag = 0.048) aumento de la eficacia de la protección solar. Estos resultados corroboran aún más la mejora efecto de la astaxantina sobre la eficacia de la protección solar. El PFA de la muestra de referencia se midió a 4.4 ± 0.0. Los valores de PFA para el protector solar y protector solar de astaxantina fueron 16.2 ± 2.8 y 16.0 ± 0.3, respectivamente. Este indica que la astaxantina no afectó la eficacia de protección UVA de la fórmula.
3.3.5 La rutina mostró una excelente absorción de luz azul in vitro
Cifra 4. La absorción de luz azul de la solución de rutina.. Los resultados de la in vitro La prueba de absorción de luz azul se muestra en la figura. 4. Los hallazgos reveló que un 0.5% La solución de rutina de la muestra de referencia mostró un valor SPF de 15.2 ± 0.3. A diferencia de, Se determinaron los valores de SPF para el protector solar y el protector solar de astaxantina. ser 43.2 ± 3 y 47.1 ± 4.8, respectivamente. Esto indica una mejora significativa en la exposición al sol. eficacia protectora de 9.03% (pag = 0.048) cuando se incorpora astaxantina al protector solar formulación. Estos resultados corroboran aún más el potencial de la astaxantina para aumentar la exposición al sol. capacidades de protección de los protectores solares.
3.4 El protector solar con astaxantina demostró una actividad de penetración cutánea muy baja
El análisis de espectroscopía Raman identificó el picos raman característicos de protector solar con astaxantina en 959 centímetro-1, 1092 centímetro-1, 1198 centímetro-1, 1263 centímetro-1, 1410 centímetro-1, 1448 centímetro-1, 1519 centímetro-1, I558cm-1, 1612 centímetro-1, 2904 centímetro-1, 29614 centímetro-1 y 3076 centímetro-1(Figura 5A). El análisis en profundidad de las imágenes Raman reveló el mapa de distribución de contenido en diferentes aspectos. lo más hondo (Figura 5B). Después 6 horas de aplicación, el protector solar de astaxantina penetró sólo en el superficie del estrato córneo y no alcanzó la epidermis o las capas de la dermis. Esto indica que la tecnología de formulación de protector solar de aceite en agua en aceite previene eficazmente penetración del protector solar en la piel.
Cifra 5. El análisis de espectroscopía Raman encontró una penetración cutánea muy baja para astaxantina protector solar. A: espectrograma raman de protector solar de astaxantina. B: protector solar de astaxantina contenido mapa de distribución a diferentes profundidades de la piel.
3.5 El protector solar con astaxantina proporcionó una buena eficacia anticontaminación
Los resultados del experimento anticontaminación. (Cifra 5) Muestre que el dorso de la mano izquierda., cual fue tratado con protector solar de astaxantina, Casi no presenta residuos visibles de polvo de carbón negro.. A diferencia de, el dorso de la mano derecha, que sirvió de control, mostró una cantidad significativa de carbono negro residuo. Esto indica que el protector solar formó efectivamente una película protectora sobre la piel., previniendo los contaminantes entren en contacto con él.
3.6 El protector solar con astaxantina proporcionó una experiencia sensorial refrescante y no pegajosa
Los resultados (Cifra 5) indican que sólo de 2 a 4 bolas de espuma se adhirieron al dorso de la mano izquierda después tratamiento con protector solar de astaxantina. Esto demuestra que el protector solar proporcionó un efecto refrescante y experiencia sensorial no pegajosa en la piel.
4. Discusión
Este estudio presenta una nueva tecnología de formulación de protector solar que integra agua en aceite. sistema que utiliza aceite de silicona para encapsular absorbentes de UV y un sistema de aceite en agua que contiene un solución a base de agua con PPG-13-decil-tetradecet-24 y poliquaternium-61 para encapsular ingredientes activos como astaxantina y rutina, dando como resultado un aceite en agua en aceite translúcido sistema. El examen visual indicó que la adición de ingredientes activos coloreados impartía una Gama de colores estéticamente agradables para el protector solar.. Específicamente, La rutina añadió un tono verdoso. tinte, la astaxantina produjo un tono naranja, y su combinación produjo un color azul, que es atribuible a la absorción de luz azul por parte de la rutina. La observación microscópica reveló que el El protector solar de astaxantina exhibió un color translúcido de color naranja dorado con uniformemente distribuido. partículas, principalmente que van desde 200 para 500 nm de tamaño. Más análisis de SPF in vitro e in vivo. demostró que la incorporación de astaxantina mejoraba significativamente los valores de SPF. in vitro Las pruebas de absorción de luz azul mostraron que un 0.5% La solución de rutina podría bloquear 90% de luz azul abajo 430 nm y aproximadamente 50% abajo 445 Nuevo Méjico. La inclusión de rutina en las formulaciones de protectores solares puede extender la protección a la luz azul, abordar una creciente demanda del mercado. Además, en vano Las pruebas demostraron la eficacia del protector solar para evitar que las partículas se adhieran a la piel después de enjuagarlo con agua del grifo..
5. Conclusión
En conclusión, Esta innovadora tecnología de formulación de protector solar ofrece protección de amplio espectro contra los rayos UV y la luz azul., incorpora filtros no penetrantes, proporciona defensa contra la contaminación del aire, presenta texturas de gelatina personalizables con opciones de colores vibrantes, y proporciona tono de piel beneficios de corrección. Esta tecnología hace que los productos de protección solar sean multifuncionales, más efectivo, y mucho más divertido.
Referencias
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[9] GB/T 40219-2021. Especificaciones generales para espectrómetros Raman.. ICS 71.040.10. 2021.
lucy chen
Consultor de marketing de producto
Como experto en el desarrollo de marcas de belleza., Lucy Chen combina sus habilidades analíticas con un toque creativo para desbloquear nuevas oportunidades para sus clientes.. Su profundo conocimiento de la dinámica del mercado le permite ofrecer conocimientos innovadores y orientación estratégica que impulsan el compromiso y aumentan la rentabilidad.. Ya sea trabajando con startups o marcas establecidas, El enfoque inquebrantable de Lucy en la diferenciación ayuda a las empresas a crear narrativas convincentes y a destacarse en el concurrido mercado de la belleza..