BLOG

2025 Affiche IFSCC

Technologie révolutionnaire de crème solaire: À large spectre (UV + Lumière bleue) Protection avec des filtres non pénétrants, Protection contre la pollution, Texture de gelée translucide et nuances personnalisables, et correction du teint

Table des matières

Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Ma tête Suspendu1,2

1 Demétèque Tous les jours Produits chimiques (Canton) Co. Ltd. N ° 1 Jinxiu Rd, Guangzhou économique & District de développement technique, Chine.

2 Glowgenix Biotech Ltd. Chambre 1109, 11/F, Tour Austin, 22-26 Austin Ave, Tsim sha tsui, Kln, Hong Kong SAR, Chine.

1. Introduction

L'application topique d'un écran solaire est reconnue comme l'une des stratégies les plus efficaces pour prévenir les dommages cutanés induits par le soleil [1]. Malgré des progrès significatifs dans l’efficacité et attrait cosmétique des crèmes solaires ces dernières années, un défi majeur reste de garantir la sécurité humaine sécurité en empêchant la pénétration cutanée [2-3]. Des études cliniques ont montré que les écrans solaires peuvent pénétrer dans la peau et entrer dans la circulation systémique [3-5], pouvant entraîner des effets indésirables, effets particulièrement œstrogéniques [6-7]. Cela souligne le besoin urgent de produits UV efficaces et sûrs. des absorbeurs et des technologies de formulation qui minimisent la pénétration cutanée [1, 4]. En outre, là Il existe une demande croissante du marché pour une protection à large spectre contre les UV et la lumière bleue.. Dans cette étude, nous introduisons une nouvelle technologie de formulation de protection solaire qui intègre des techniques d'encapsulation aux avantages multifonctionnels. La formulation utilise un mélange eau-dans-huile système utilisant de l’huile de silicone pour encapsuler les absorbeurs UV, complété par une huile dans l'eau système contenant des principes actifs tels que l'astaxanthine et la rutine. Ces composés actifs sont microencapsulés dans des particules allant de 200 pour 500 nm en utilisant une solution à base d'eau contenant du PPG-13-décyl-tétradéceth-24 et du polyquaternium-61. Les deux systèmes sont parfaitement combiné pour former une structure translucide huile dans eau dans huile, conçu pour fournir et optimiser la protection contre la lumière à large spectre, protection contre la pollution, correction du teint, et expérience sensorielle. Les caractéristiques des écrans solaires représentatifs formulés sont analysé à travers de multiples expériences.

2. Matériels et méthodes

2.1 Exemples d'expériences

Crème solaire: un écran solaire a été formulé à partir d'absorbeurs UV microencapsulés utilisant de l'huile de silicone pour former un système eau dans huile. Crème solaire à l'astaxanthine: en plus du système eau dans huile contenant des absorbeurs UV, une huile dans-système d'eau contenant 1% astaxanthine émulsionnée avec PPG-13-décyltétradéceth-24 et le polyquaternium-61 a été développé. Les deux systèmes sont parfaitement combinés pour former écran solaire translucide huile dans eau dans huile. L'ingrédient de l'écran solaire contenu: EAU, GLYCÉRINE, POLYDIMÉTHYLSILOXANE, ACIDE BENZYL BENZIMIDAZOLE SULFONIQUE, benzylbenzimidazole tétrasulfonate disodique, P-PHÉNYLÈNEDIAMINE BIS(2-NAPHTYLSULFONYLE), ÉTHYLHYDROXYÉTHYLCEL ULOSE, GLYCEROL ÉTHYLEÉTHER-26, HYDROXYDE DE SODIUM, POLYSILOXANE-15, PANTHÉNOL, POLYDIMETHYLSILOXANE PEG-10/15 CROSSPOLYMÈRE, PHÉNOXYÉTHANOL, POLYDIMÉTHYLSILOXANEALCOOL, PEG10POLYDIMÉTHYLSILOXANE,CIRE DE BALEINE BASE PEG/PPG-10/1 POLYDIMETHYLSILOXANE, ÉTHYL HEXYL GLYCÉRINE, ASTAXANTHINE, BUTYLÈNE GLYCOL, DIPROPYLÈNE GLYCOL, PPG-13-MYRISTYLE ÉTHER TÉTRADÉCYLIQUE-24, CITRATE DE SODIUM, POLYQUATERNIUM-61, TOCOPHÉROL (VITAMINE E), et TÉTRAHYDROXYL-4-(BIS(BUTYLHYDROXY)HYDROCINNAMATE) ESTER.

Crème solaire à la rutine: similaire à la crème solaire à l'astaxanthine, sauf que l'ingrédient actif était 0.5% rutine à la place de l'astaxanthine.

Crème solaire au guaiazulène:similaire à la crème solaire à l'astaxanthine, sauf que l'ingrédient actif était 2% guaiazulène au lieu de l'astaxanthine.

Crème solaire à l'astaxanthine et au guaiazulène: similaire à la crème solaire à l'astaxanthine, sauf l'actif les ingrédients étaient un mélange d'astaxanthine et de guaiazulène.

2.2 Caractérisation de la crème solaire à l’astaxanthine

Les propriétés physiques de la crème solaire à base d'astaxanthine ont été examinées à l'aide d'un appareil polarisant. microscope (PZ620TC-20MBI3, AmScope, Etats-Unis). Distribution granulométrique de l'astaxanthine la crème solaire a été déterminée à l'aide d'un analyseur de taille de particule par diffraction laser (Meilleure taille 3000 Plus, Meilleure taille, Chine). L'analyseur a été réglé en mode automatique avec un taux de réflexion de 1.52, taux d'absorption de 0.1, et un taux de réflexion de 1.333, utilisant le modèle optique de Mie, se concentrer position, et angle de mesure. Les échantillons ont été dissous dans l'eau, soniqué pour 5 min, tourné à 202 tr/min, et mesuré en triple pour garantir la reproductibilité.

2.3. Test de patch humain

Suivant la méthode HRIPT décrite dans le chapitre 2 des spécifications techniques de sécurité en Chine pour les Cosmétiques (2015 Edition) [8], le test impliqué 30 bénévoles (4 mâle et 26 femelle), âgé 21 pour 38 années (âge moyen 27.3 ± 4.8 années) qui répondaient aux critères d'inclusion. Un échantillon de 0.020-0.025 g a été appliqué sur une zone de 50 mm² sur l'avant-bras (un échantillon par avant-bras) pour 24 H. Après 24h, les échantillons ont été retirés, et la réponse cutanée a été évaluée à 0.5, 24, et 48 h post-traitement. La réponse cutanée a été enregistrée selon la méthode spécifiée.

2.4. Test de valeur SPF in vitro

Les mesures SPF et PFA ont été effectuées suite au Q/GDFX02-2023 CosmeticIn Vitro Méthodes de mesure de la valeur SPF de la protection solaire. Les échantillons ont été appliqués uniformément sur du ruban Transpore 3M. (3M, Transpore, NOUS) à 2 mg/cm², gardé dans l'obscurité pendant 15-25 min, et mesuré à l'aide de l'analyseur SPF automatisé SPF-290AS (Comp. de lumière solaire, Inc., NOUS) par numérisation à partir de 290 nm à 400 nm. Chaque échantillon a été mesuré en triple.

2.5 Test de valeur In Vivo SPF et PFA

Le test a été réalisé selon les méthodes de test de protection solaire SPF et PFA. comme décrit au chapitre 8 des spécifications techniques de sécurité chinoises pour les cosmétiques (2015 Edition)[8].

2.5.1 Détermination du FPS

Pour la détermination du SPF, 10 bénévoles (4 les hommes et 6 les femelles), âgé 21 pour 55 années (moyenne âge 36.4 ± 11.9 années), qui répondaient aux critères d'inclusion, participé à l'essai. Une référence échantillon avec SPF de 16,1± 2.4 était inclus. Avant de tester,la dose minimale pour l'érythème(AVEC) valeur des sujets’ peau à 290 Le rayonnement UV de –400 nm a été déterminé en exposant cinq pointe sur le dos des doses variables de rayonnement UV. La dose la plus faible qui a provoqué le rouge taches 24 h après l'irradiation était considéré comme le MED. Le jour du test, un échantillon de (2.00 ± 0.05)mg/cm² a été appliqué sur cinq points du dos. Les doses d'irradiation ont été sélectionnées selon les exigences de la norme et ont été réalisés dans quatre conditions: 1) Normale peau.2)Peau recouverte d'une substance de référence(préparé selon la norme SPF élevée). 3) Peau recouverte de la crème solaire innovante. 4) Peau enduite de crème solaire générale. Après 24 H, les MED pour les quatre conditions ont été enregistrés, et le SPF a été calculé comme le MED valeur de la peau protégée divisée par la valeur MED de la peau non protégée.

2.5.2 Détermination du PFA

Pour la détermination du PFA, 10 bénévoles (6 les hommes et 4 les femelles), âgé 19 pour 43 années (moyenne âge 31.1 ± 7.6 années), qui répondaient aux critères d'inclusion, participé à l'essai. L'épreuve les procédures étaient similaires aux tests SPF. Un échantillon de référence avec SPF de 4.4 ±0,6 a été inclus. Avant l'épreuve, le minimum d'assombrissement persistant des pigments (MPPD) valeur des sujets’ peau pour 320 Un rayonnement UV de –400 nm a été déterminé et enregistré à la fin du test. PFA était calculé comme la valeur MPPD de la peau protégée divisée par la valeur MPD de la peau non protégée.

2.5 Évaluation de la pénétration cutanée par spectroscopie Raman in vivo

Le test de spectroscopie Raman a été réalisé conformément à la norme GB/T 40219-2021 Spécification générale du spectromètre Raman [9]. La zone de test de l’avant-bras d’un volontaire a été nettoyée et acclimaté à un environnement contrôlé à (22 ± 2) °C et (50 ± 10)% humidité pour 30 min. L'échantillon a été appliqué à une concentration de 5 mg/cm² à un 1 × 1 cm² de surface cutanée pour 30 min, après quoi il a été lavé. À 0 et 6 h post-application, Des spectres Raman ont été collectés à partir de deux points parallèles de la zone de test. Chaque point a été mesuré cinq fois à l'aide d'un approche de cartographie point par point dans un système de coordonnées x-z, avec un 5 différence de profondeur µm et un 20 × 120 zone de numérisation µm. Les mesures ont été effectuées à l'aide du LabRAM Odyssée (HORIBA) spectromètre à une puissance laser de 2.68 mW et un temps d'intégration de 0.5 s. Les spectres Raman de l'échantillon ont également été mesurés à titre de référence. Les données de spectroscopie Raman ont été analysées à l'aide de Labspec (HORIBA) logiciel, et analyse statistique a été réalisé en utilisant ORIGIN 2017.

2.6 Test anti-pollution

Un en vainun test a été effectué pour évaluer si la crème solaire peut protéger la peau des la pollution. Les mains d'un volontaire ont été nettoyées et acclimatées à un environnement contrôlé à (22 ± 2) °C et (50 ± 10)% humidité pour 30 min. Une couche uniforme de 0.05 g de crème solaire a été appliqué au dos de la main gauche et laissé former un film pour 15 min, tandis que l'arrière de droite la main a servi de contrôle négatif. Ensuite, une quantité égale de poudre de carbone, filtré à travers un tamis de 200 mailles(pour imiter la pollution PM2,5), a été brossé sur le dos des deux mains et gauche, et tapotez doucement le dos de la main pour simuler la friction des activités quotidiennes. Après 10 min,le dos des deux mains a ensuite été lavé à l'eau courante à 25°C pendant 10 s, frottez doucement dans un mouvement circulaire avec le bout des doigts trois fois, séché avec du papier absorbant, et imagé. Le test a été répété trois fois pour garantir la cohérence.

2.7 Test de collant cutané

Un en vainUn test a été réalisé pour évaluer le caractère collant de la crème solaire après application sur le peau. Similaire au test anti-pollution, les mains d’un sujet ont été lavées et séchées, et un uniforme couche de 0.05 g de crème solaire a été appliqué sur le dos de la main gauche et laissé former un film pour 15 min, tandis que le dos de la main droite servait de contrôle négatif. Les deux mains étaient alors immergé avec le dos tourné vers le bas dans une piscine de boules de mousse de 2 à 5 mm pendant 5 s, lentement supprimé, et maintenu en l'air pendant 10 s. Le nombre de boules de mousse adhérant au dos de chacune la main a ensuite été comptée. Le test a été répété trois fois, avec des boules de mousse fraîches utilisées pour chacun répétition.

2.8 Analyse statistique

L'analyse des données a été réalisée à l'aide du logiciel GraphPad Prism. Les résultats ont été exprimés sous la forme moyenne ± ET. Les comparaisons entre les groupes ont été effectuées à l'aide de tests t bilatéraux et Tests de classement signés de Wilcoxon, avec p< 0.05 considéré comme une différence significative.

3. Résultats

3.1 Caractérisation des crèmes solaires

3.1.1 Apparences physiques des crèmes solaires

Notre stratégie de formulation impliquait l'intégration d'un système eau dans huile avec un système huile dans eau. système pour créer une structure translucide huile dans eau dans huile. En incorporant diverses couleurs ingrédients dans la phase huile dans l'eau, nous avons développé avec succès une gamme de gels solaires présentant un spectre de couleurs uniformes (Chiffre 1).Cela signifie que l'approche innovante n'est pas améliore seulement l'attrait esthétique des crèmes solaires mais assure également l'uniformité de la couleur répartition sur toute la gamme de produits.

IFSCC 01

Chiffre 1. Caractéristiques visuelles des crèmes solaires. 1) - 4) présenter des crèmes solaires infusées de divers extraits de plantes colorés solubles dans l'eau. Panneau 5 présente une formulation de protection solaire contenant du guaiazulène, un composé connu pour ses propriétés de filtrage de la lumière bleue. Panneau 6 combine le guaiazulène avec l'astaxanthine, démontrant le potentiel d’une amélioration protection du spectre. Panneau 7 affiche une crème solaire formulée avec de l'astaxanthine, mettant en valeur son couleur distincte et avantages potentiels.

3.1.2 Analyse granulométrique de la crème solaire à l'astaxanthine

La crème solaire à base d'astaxanthine présente une teinte translucide or-orange. Sur examen microscopique, il a été observé que la crème solaire contient une répartition uniforme petites particules, comme le montre la figure 2. Cette distribution uniforme des particules indique une formulation homogène, ce qui est essentiel pour une application cohérente et efficace de la crème solaire.

Chiffre 2. La couleur et les particules de la crème solaire à l'astaxanthine à un grossissement de 100X

Notre analyse de la distribution granulométrique a démontré une corrélation significative entre la taux de différenciation (% de différence, ré) et taille des particules, comme détaillé dans le tableau 2. Les résultats du analyse de la taille des particules d'un écran solaire à l'astaxanthine (Chiffre 3) a indiqué une distribution unimodale avec un pic pointu, où 57.77% des particules relèvent de la 0.200-0.500 plage µm, 10.70% au sein de 0.500-1.000 plage µm, 6.40% au sein de 0.100-0.200 plage µm, et les particules restantes sont plus grands que 1.00 µm. Le diamètre volumique moyen des particules a été calculé à 2.521µm, tandis que le diamètre moyen de la surface était 0.401 µm. Le nombre moyen de particules le diamètre était 0.242 µm. La superficie a été déterminée comme étant 5549 m²/kg, avec un résiduel inexpliqué (erreur) de 1.939%, et un léger pourcentage d'ombrage de 8.76%. Ces résultats suggèrent que l'écran solaire à base d'astaxanthine est uniformément émulsionné et présente excellente dispersibilité dans l'eau, maintenir une transmission élevée. Cette taille de particule uniforme la distribution est cruciale pour garantir une application cohérente et l’efficacité de la crème solaire.

Tableau 2. La corrélation entre le taux de différenciation (% de différence, ré) et taille des particules.

J03 = 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

Chiffre 3. La distribution granulométrique de la crème solaire à l'astaxanthine. Gauche: taille des particules distribution. Droite: Pourcentage de tailles de particules différentes. Sperme%: pourcentage cumulatif. % de différence: répartition granulométrique différentielle.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 La crème solaire à l'astaxanthine est du lait et non irritante

La crème solaire contenant de l'astaxanthine a été soumise à un test cutané sur des humains pour évaluer sa sécurité. et la tolérance. Les résultats ont démontré qu'aucun des volontaires n'a ressenti d'effets indésirables. réactions à l’un ou l’autre des deux échantillons d’essai, ce qui suggère que les crèmes solaires sont douces et nonirritant lorsqu'il est appliqué sur la peau humaine en général. Cette découverte est cruciale car elle indique le potentiel pour que ces écrans solaires soient utilisés en toute sécurité dans les routines quotidiennes de soins de la peau sans provoquer d'irritation cutanée ou un inconfort.

3.3 Amélioration de la valeur SPF par l'astaxanthine

3.3.1 Amélioration in vitro de la valeur SPF

Les résultats des mesures de la machine sont résumés dans le tableau 4. Le SPF de référence l'échantillon a été déterminé comme étant 16.75 ± 0.34. La valeur SPF théorique de l'échantillon de référence a été calculé comme étant compris entre 13.7 et 18.50. Les valeurs SPF de la crème solaire et un écran solaire à base d'astaxanthine ont été mesurés à 104.72 ± 0.63 et 131.0 ± 0.3, respectivement. Cela indique que l'incorporation d'astaxanthine dans la formule a considérablement amélioré les UVB. efficacité de la protection par 25.14% (p < 0.001).

Tableau 4. Le in vitro valeur SPF mesurée.

3.3.2 Amélioration in vivo de la valeur SPF sans affecter la valeur PFA

Le en vain les résultats des tests cliniques de valeur SPF et PFA sont détaillés dans le tableau 5. Le SPF du l'échantillon de référence s'est avéré être 15.2 ± 0.3, tandis que les valeurs SPF de la crème solaire et les crèmes solaires à base d'astaxanthine étaient 43.2 ± 3 et 47.1 ± 4.8, respectivement, représentant un 9.03% (p = 0.048) augmentation de l’efficacité de la protection solaire. Ces résultats confirment davantage l’amélioration effet de l'astaxanthine sur l'efficacité de la protection solaire. Le PFA de l’échantillon de référence a été mesuré à 4.4 ± 0.0. Les valeurs PFA pour le la crème solaire et la crème solaire à l'astaxanthine étaient 16.2 ± 2.8 et 16.0 ± 0.3, respectivement. Ce indique que l'astaxanthine n'a pas d'impact sur l'efficacité de la protection UVA de la formule.

Tableau 5. Le en vain test clinique mesurant les valeurs SPF et PFA.

3.3.5 La rutine a montré une excellente absorption de la lumière bleue in vitro

Chiffre 4. L'absorption de la lumière bleue de la solution de rutine. Les résultats du in vitro Les tests d'absorption de la lumière bleue sont illustrés dans la figure 4. Les constatations a révélé qu'un 0.5% La solution de rutine de l'échantillon de référence présentait une valeur SPF de 15.2 ± 0.3. En revanche, les valeurs SPF de la crème solaire et de la crème solaire à l'astaxanthine ont été déterminées être 43.2 ± 3 et 47.1 ± 4.8, respectivement. Cela indique une amélioration significative du soleil efficacité de protection de 9.03% (p = 0.048) lorsque l'astaxanthine est incorporée à la crème solaire formulation. Ces résultats confirment davantage le potentiel de l'astaxanthine pour augmenter l'effet solaire capacités de protection des crèmes solaires.

3.4 La crème solaire à l'astaxanthine a démontré une très faible activité de pénétration cutanée

L'analyse par spectroscopie Raman a identifié le pics Raman caractéristiques de crème solaire à base d'astaxanthine à 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 et 3076 cm-1(Figure 5A). Une analyse approfondie des images Raman a révélé la carte de distribution du contenu sur différents skins. profondeurs (Figure 5B). Après 6 heures d'application, la crème solaire à base d'astaxanthine n'a pénétré que dans le surface de la couche cornée et n’a pas atteint les couches de l’épiderme ou du derme. Ceci indique que la technologie de formulation de protection solaire huile dans eau dans huile prévient efficacement pénétration de la crème solaire dans la peau.

IFSCC 08

Chiffre 5. L'analyse par spectroscopie Raman a révélé une très faible pénétration cutanée pour astaxanthine crème solaire. UN: Spectrogramme Raman de crème solaire à l'astaxanthine. B: Crème solaire à l'astaxanthine contenu carte de répartition à différentes profondeurs de la peau.

3.5 La crème solaire à l'astaxanthine offre une bonne efficacité anti-pollution

Les résultats de l'expérimentation anti-pollution (Chiffre 5) montrer que le dos de la main gauche, ce qui était traité avec un écran solaire à l'astaxanthine, ne présentait presque aucun résidu visible de poudre de carbone noir. En revanche, le dos de la main droite, qui servait de contrôle, présentait une quantité importante de noir de carbone résidu. Cela indique que la crème solaire forme efficacement un film protecteur sur la peau., empêcher les polluants n'entrent pas en contact avec lui.

IFSCC 09
Chiffre 6. La crème solaire à l'astaxanthine offre une bonne efficacité anti-pollution à la peau.

3.6 La crème solaire à l'astaxanthine offre une expérience sensorielle fraîche et non collante

Les résultats (Chiffre 5) indiquent que seulement 2 à 4 boules de mousse ont adhéré au dos de la main gauche après traitement avec un écran solaire à l'astaxanthine. Cela démontre que la crème solaire a fourni un effet rafraîchissant et expérience sensorielle non collante sur la peau.

IFSCC 09
Chiffre 7. La crème solaire à l'astaxanthine offre une expérience sensorielle fraîche et non collante.

4. Discussion

Cette étude présente une nouvelle technologie de formulation d'écran solaire qui intègre un mélange eau-dans-huile système utilisant de l'huile de silicone pour encapsuler les absorbeurs d'UV et un système huile dans l'eau contenant un solution à base d'eau avec PPG-13-décyl-tétradecet-24 et polyquaternium-61 pour encapsuler des ingrédients actifs tels que l'astaxanthine et la rutine, résultant en une huile dans l'eau dans l'huile translucide système. L'examen visuel a indiqué que l'ajout d'ingrédients actifs colorés conférait une gamme de couleurs esthétiques pour la crème solaire. Spécifiquement, la rutine a ajouté un verdâtre teinte, l'astaxanthine a produit une teinte orange, et leur combinaison a donné une couleur bleue, qui est attribuable à l’absorption de la lumière bleue par la rutine. L'observation microscopique a révélé que La crème solaire à base d'astaxanthine présentait une couleur translucide orange doré avec une répartition uniforme particules, allant principalement de 200 pour 500 nm de taille. Analyse SPF plus poussée in vitro et in vivo a démontré que l'incorporation d'astaxanthine améliorait considérablement les valeurs SPF. In vitro les tests d'absorption de la lumière bleue ont montré qu'un 0.5% la solution de rutine pourrait bloquer 90% de lumière bleue ci-dessous 430 nm et environ 50% ci-dessous 445 nm. L’inclusion de rutine dans les formulations de protection solaire peut étendre la protection à la lumière bleue, répondre à une demande croissante du marché. En outre, en vain les tests ont démontré l’efficacité de la crème solaire pour empêcher les particules d’adhérer à la peau après un rinçage à l’eau du robinet.

5. Conclusion

En conclusion, cette technologie innovante de formulation de protection solaire offre une protection à large spectre contre les UV et la lumière bleue, intègre des filtres non pénétrants, fournit une défense contre la pollution de l’air, présente des textures de gelée personnalisables avec des options de couleurs vives, et donne du tonus à la peau avantages de correction. Cette technologie rend les produits de protection solaire multifonctionnels, plus efficace, et bien plus agréable.

Références

[1] Aguilera J., Grace-Hunt T, Gilaberte Y. Nouveaux développements dans les crèmes solaires. Photochimie Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] Mat MK, Florian J, Sisterzeel R., et autres. Effet de l'application d'un écran solaire sur la concentration plasmatique d'actifs solaires: un essai clinique randomisé. JAMA. 2020; 323(3): 256–267.

[3] Trou Romain RC, Fava ALM, Horaires LL, et autres. Absorption imprévue des ingrédients de la crème solaire: Impact des méthodes de formulation et d’évaluation. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Olejnik A., Goscianska J.. Incorporation d’absorbeurs UV dans les émulsions huile dans eau – libération et caractéristiques de perméabilité. Appl Sci. 2023; 13: 7674.

[5] Hamadé, Nash J.F., Biap, Styczynski P., Troutman J., Edginton A. Modélisation mécaniste de la peau des concentrations plasmatiques d'ingrédients actifs de protection solaire après application sur le visage. J Pharmac Sci. 2024; 113: 806-825.

[6] Heneweer M, Autre M, Van Den Berg M, Sanderson J.T.. Effets œstrogéniques additifs de mélanges d'absorbeurs UV fréquemment utilisés sur la transcription du gène pS2 dans les cellules MCF-7. Application Toxicol Pharmacol. 2005; 208: 170–177.

[7] Schtroumpf M, Coton B, Conscience M, et autres. In vitro et en vain œstrogénicité des écrans UV. Perspective Santé Environ. 2002; 109: 239–244.

[8] Normes de sécurité et techniques pour les cosmétiques. Administration nationale des produits médicaux. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T 40219-2021. Spécification générale pour les spectromètres Raman. SCI 71.040.10. 2021.

Lucy Chen

Consultante en marketing produit

En tant qu'expert en développement de marques de beauté, Lucy Chen combine ses compétences analytiques avec son sens créatif pour ouvrir de nouvelles opportunités à ses clients.. Sa compréhension approfondie de la dynamique du marché lui permet d'offrir des idées innovantes et des conseils stratégiques qui stimulent l'engagement et augmentent la rentabilité.. Que vous travailliez avec des startups ou des marques établies, L’attention constante de Lucy à la différenciation aide les entreprises à créer des récits convaincants et à se démarquer sur le marché encombré de la beauté..

Partager cette publication

Parlez à un expert
Obtenez votre échantillon gratuit

Table des matières

Obtenez un échantillon gratuit maintenant