BLOG

2025 IFSCC poszter

Forradalmian új fényvédő technológia: Széles spektrum (UV + Kék fény) Védelem nem áthatoló szűrőkkel, Szennyezés védelme, Áttetsző zselés textúra és testreszabható árnyalatok, és a bőr tónusának korrekciója

Tartalomjegyzék

Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping chen1, Wenwen Zhang1,2, A fejem Hung1,2

1 Kifelémetikák Napi Vegyszerek (Guangzhou) Társ. Kft. No.1 Jinxiu Rd, Guangzhou gazdasági & Műszaki fejlesztési körzet, Kína.

2 GlowGenix Biotech Ltd. Szoba 1109, 11/F, Austin -torony, 22-26 Austin Ave, Tsim sha tsui, KLN, Hongkong SAR, Kína.

1. Bevezetés

A topikális fényvédő alkalmazást az egyik leghatékonyabb stratégia elismerték A nap által kiváltott bőrkárosodás megakadályozása [1]. A hatékonyság és a hatékonyság jelentős előrelépései ellenére A fényvédők kozmetikai vonzereje az utóbbi években, Az elsődleges kihívás továbbra is biztosítja az embert Biztonság a bőr behatolásának megelőzésével [2-3]. A klinikai vizsgálatok kimutatták, hogy a fényvédők képesek áthatoljon a bőrt és lépjen be a szisztémás keringésbe [3-5], potenciálisan káros hatásokhoz vezet, különösen ösztrogén hatások [6-7]. Ez aláhúzza a hatékony és biztonságos UV sürgős szükségességét abszorbens és készítményes technológiák, amelyek minimalizálják a bőr behatolását [1, 4]. Továbbá, ott egyre növekvő piaci kereslet a széles spektrumú védelem iránt mind az UV, mind a kék fény ellen. Ebben a tanulmányban, Bemutatunk egy új fényvédő készítmény -készítmény technológiát, amely integrálja a fejlett beágyazási technikák multifunkcionális előnyökkel. A készítmény az olajban lévő vizet alkalmaz Rendszer szilikonolajat használva az UV abszorbensek beágyazásához, kiegészítve egy olaj-vízben rendszert tartalmazó rendszert tartalmazó rendszer, például asztaxantin és rutin. Ezek az aktív vegyületek mikrokapszuláznak a részecskékké 200 nak nek 500 NM vízalapú oldat segítségével PPG-13-decil-tetradeceth-24-et és poliquaternium-61-et tartalmaz. A két rendszer az zökkenőmentesen kombinálva, hogy áttetsző olaj-víz-olajszerkezetet képezzen, úgy tervezték, hogy biztosítsa és optimalizálja a széles spektrumú fényvédelmet, szennyezés védelme, bőr tónus korrekciója, és szenzoros élmény. A megfogalmazott reprezentatív fényvédők jellemzői több kísérleten keresztül elemezték.

2. Anyagok és módszerek

2.1 Kísérletminták

Fényvédő krém: A fényvédőt mikrokapszulázott UV-abszorbensek szilikonolaj felhasználásával formulálták, hogy egy vízben lévő vízrendszert képezzenek. Astaxantin fényvédő: Az UV-abszorbenseket tartalmazó vízben lévő vízrendszeren kívül, egy olaj-vízrendszer 1% Astaxanthin emulgeált PPG-13-decil-tetradeceth-24-rel és Fejlesztették ki a poliquaternium-61-et. A két rendszert zökkenőmentesen kombinálják a forma áttetsző olaj-víz-olaj-fényvédő. A fényvédő összetevője tartalmazott: VÍZ, GLICERIN, Polidimetil -sziloxán, Benzil -benzimidazol -szulfonsav, Benzil -benzimidazol -tetrazulfonát dinátrium, P-fenilén-diamin Bisz(2-Naftil -szulfonil), Etil -hidroxi -etil -chel ulose, Glicerin -etilETHER-26, Nátrium -hidroxid, Polisziloxán-15, Pantenol, Polidimetil-sziloxán PEG-10/15 keresztpolimer, Fenoxietanol, Polidimetil -sziloxánkohol, PEG10poli -metil -sziloxán,Bálnawax Bázis PEG/PPG-10/1 polidimetil-sziloxán, Etil -hexil -glicerin, Astaxantin, Butilén -glikol, Dipropilén glikol, PPG-13-mirisztil Tetradecil-éter-24, Nátrium -citrát, Poliquaternium-61, Tokoferol (E -vitamin), és a tetrahidroxil-4-(Bisz(Butil -hidroxi)Szénhidrokinnamát) ÉSZTER.

Rutin fényvédő: Hasonló az astaxanthin fényvédőhöz, Kivéve a hatóanyagot 0.5% rutin Asztaxantin helyett.

Guaiazulene fényvédő:Hasonló az astaxanthin fényvédőhöz, Kivéve az aktív tevékenységet 2% guaiazulene asztaxantin helyett.

Asztaxantin és guaiazulene fényvédő: Hasonló az astaxanthin fényvédőhöz, Kivéve az aktív Az összetevők asztaxantin és guaiazulene keverék voltak.

2.2 Asztaxantin fényvédő jellemzése

Az asztaxantin fényvédő fizikai tulajdonságait polarizálással vizsgáltuk mikroszkóp (PZ620TC-20MBI3, Amcióp, Egyesült Államok). Az asztaxantin részecskeméreteloszlása A fényvédőt a SASER diffrakciós részecske sizeanalyzer segítségével határoztuk meg (Jobban értékesít 3000 Plusz, Jobban értékesít, Kína). Az analizátort automatikus módra állították be, a reflexiós sebességgel 1.52, felszívódási sebesség 0.1, és a reflexiós arány 1.333, A Mie optikai modell alkalmazása, fókusz pozíció, és a mérési szög. A mintákat vízben oldottuk, ultrahanggal 5 miniszterelnök, elfordult 202 fordulat, és három példányban mérve a reprodukálhatóság biztosítása érdekében.

2.3. Emberi foltteszt

A Kína biztonsági műszaki előírásainak 2. fejezetében felvázolt HRIPT módszert követve kozmetikumokért (2015 Kiadás) [8], a teszt részt vett 30 önkéntes (4 férfi és 26 női), idős 21 nak nek 38 évek (átlagéletkor 27.3 ± 4.8 évek) aki teljesítette a befogadási kritériumokat. A 0.020-0.025 G-t egy 50 mm²-es területre alkalmazták az alkaron (Egy mintánkénti minta) -ra 24 H. 24 óra után, A mintákat eltávolítottuk, és a bőrreakciót a következő címen értékelték 0.5, 24, és 48 h A kezelés utáni. A bőrreakciót a megadott módszer szerint rögzítettük.

2.4. In vitro SPF értékvizsgálat

Az SPF és PFA méréseket a Q/GDFX02-2023 kozmetikin vitro után végeztük Napvédelem SPF értékmérési módszerek. A mintákat egyenletesen alkalmaztuk a 3M transzpóraszalagra (3M, Átad™ ™, MINKET) -kor 2 mg/cm², sötétben tartva 15-25 miniszterelnök, és Az SPF-290AS automatizált SPF Analyzer segítségével mértük (Napfényvilág, Inc., MINKET) által szkennelés 290 nm -ig 400 nm. Minden mintát három példányban mértünk.

2.5 In vivo SPF és PFA értékvizsgálat

A tesztet az SPF és a PFA meghatározási módszerek napvédő tesztje alapján végeztük A fejezetben leírtak szerint 8 a Kína biztonsági műszaki előírásainak a kozmetikumokról (2015 Kiadás)[8].

2.5.1 SPF meghatározás

Az SPF meghatározásához, 10 önkéntes (4 hímek és 6 nőstények), idős 21 nak nek 55 évek (átlagos kor 36.4 ± 11.9 évek), aki teljesítette a befogadási kritériumokat, részt vett a tesztben. Referencia minta SPF -vel 16,1 ± 2.4 be nem volt hajlandó. A tesztelés előtt,A minimál eritéma dózis(VEL) Az alanyok értéke’ bőr 290 –400 nm UV -sugárzást az ötödéssel határoztak meg a hátukra mutat az UV -sugárzás változó adagjaira. A legalacsonyabb adag, amely vöröset okozott foltok 24 h A sugárzás utáni gyógyszert a MED-nek tekintették. A tesztelés napján, A (2.00 ± 0.05)Az Mg/cm² -t öt foltra alkalmazták a hátán. A besugárzási adagokat kiválasztottuk a szokásos követelmények szerint, és négy körülmények között hajtották végre: 1) Normál bőr.2)Referenciaanyaggal bevont bőr(A magas SPF szabvány szerint elkészített). 3) Az innovativationscrénnel bevont bőr. 4) Az általános fényvédővel bevont bőr. Után 24 H, A négy körülményt feljegyeztük a MED -et, és az SPF -et a MED -ként számították ki A védett bőr értéke elosztva a nem védett bőr med értékével.

2.5.2 PFA meghatározás

A PFA meghatározásához, 10 önkéntes (6 hímek és 4 nőstények), idős 19 nak nek 43 évek (átlagos kor 31.1 ± 7.6 évek), aki teljesítette a befogadási kritériumokat, részt vett a tesztben. A teszt eljárásokrólimilArtOSpTesting. Egy referenciaminta SPF -vel 4.4 ± 0,6. A teszt előtt, A minimális tartós pigment elsötétül (MPPD) Az alanyok értéke’ bőr nak nek 320 –400 nm UV sugárzást határoztak meg és rögzítettünk a teszt végén. PFA volt a védett bőr MPPD értékeként számítva a nem védett bőr MPD -értékét.

2.5 Bőr behatolásának értékelése in vivo raman spektroszkópián keresztül

A Raman spektroszkópia tesztet a GB/T -nek megfelelően végeztük 40219-2021 A Raman spektrométer általános specifikációja [9]. Az önkéntes alkar -tesztterületét megtisztították és akklimatizált egy ellenőrzött környezethez (22 ± 2) ° C és (50 ± 10)% páratartalom 30 miniszterelnök. A mintát a koncentrációban alkalmaztuk 5 mg/cm² a 1 × 1 cm² bőrterület 30 miniszterelnök, ezután mosott. -Kor 0 és 6 H az alkalmazás utáni, Raman spektrumokat gyűjtöttek a tesztterületen belüli két pontból párhuzamosan. Mindegyik pontot ötször mértük a pontonkénti leképezési megközelítés egy X-Z koordinátarendszerben, a 5 µm mélységkülönbség és a 20 × 120 µm beolvasási terület. A méréseket a Labram alkalmazásával végeztük Odüsszea (Horiba) spektrométer a lézerteljesítménynél 2.68 MW és az integrációs idő 0.5 s. A minta Raman spektrumát is referenciaként mértük. A Raman spektroszkópia adatait a LABSPEC segítségével elemeztük (Horiba) szoftver, és statisztikai elemzés eredet felhasználásával hajtották végre 2017.

2.6 Szennyezés elleni teszt

Egy hiábatesztet végeztünk annak felmérésére, hogy a fényvédő képes -e megvédeni a bőrt környezetszennyezés. Egy önkéntes keze a (22 ± 2) ° C és (50 ± 10)% páratartalom 30 miniszterelnök. Egységes réteg 0.05 g fényvédőt alkalmaztak a bal kezének hátuljára, és hagyta, hogy filmet készítsen 15 miniszterelnök, Míg a jobboldal hátulja A kéz negatív kontrollként szolgált. Később, azonos mennyiségű szénpor, szűrt egy 200 mesh szitán keresztül(A PM2.5 szennyezés utánozására), mindkettő hátára mérte Kezek és balra, és óvatosan megragadja a kéz hátulját, hogy a súrlódást a napi tevékenységekből szimulálja. Után 10 miniszterelnök,Mindkét kéz hátát ezután folyó vízzel mossuk 25 ° C -on 10 s, óvatosan körkörös mozgással, ujjhegyekkel háromszor dörzsölve, Papír törülközőkkel szárítva, és képalkotott. A tesztet háromszor megismételtük a konzisztencia biztosítása érdekében.

2.7 Bőr tapadási teszt

Egy hiábatesztet végeztünk a fényvédő ragasztásának értékelésére a bőr. Hasonló a szennyezés elleni teszthez, Egy alany kezét mostuk és szárítottuk, és Auniform réteg 0.05 g fényvédőt alkalmaztak a bal kéz hátuljára, és hagyták, hogy filmet képezzen -ra 15 miniszterelnök, míg a jobb keze hátulja negatív kontrollként szolgált. Akkor mindkét keze volt A hátulról lefelé merülve lefelé nézve a 2–5 mm -es habgolyók medencéjébe 5 s, lassan eltávolított, és a levegőben tartott 10 s. Az egyes hátuljára tapadó habgolyók száma Ezután megszámolták a kézet. A tesztet háromszor megismételték, Friss hablabdákkal, amelyeket mindegyikhez használtak ismétlés.

2.8 Statisztikai elemzés

Az adatok elemzését a GraphPad Prism szoftver segítségével végeztük. Az eredményeket úgy fejezték ki, hogy átlag ± SD. A csoportok összehasonlítását kétfarkú t-tesztekkel végeztük és Wilcoxon aláírt rangú tesztek, val vel p< 0.05 jelentős különbségnek tekintik.

3. Eredmény

3.1 A fényvédők jellemzése

3.1.1 A fényvédők fizikai megjelenése

Fogalmazási stratégiánk magában foglalta a víz-olajrendszer és a vízben lévő vízbe történő integrációját Rendszer áttetsző olaj-víz-olajszerkezet létrehozásához. Különböző színű beépítésével összetevők az olaj-víz fázisába, Sikeresen fejlesztettük ki a fényvédő gélek tartományát Egységes színek spektrumát mutatva (Ábra 1).Ez azt jelenti, hogy az innovatív megközelítést nem csak fokozza a fényvédők esztétikai vonzerejét, de biztosítja a szín egységességét is eloszlás a terméksoron belül.

IFSCC 01

Ábra 1. A fényvédők vizuális jellemzői. 1) - - 4) Bemutatja a beitatott fényvédőket Különböző színű, vízben oldódó növényi kivonatok. Panel 5 bemutat egy fényvédő készítményt guaiazulént tartalmaz, A kék fényű szűrési tulajdonságairól ismert vegyület. Panel 6 Kombinálja a guaiazulént asztaxantinnel, Bizonyítva a továbbfejlesztett széles körű lehetőségeket spektrumvédelem. Panel 7 Megjeleníti az asztaxantinnel megfogalmazott fényvédőt, kiemelve annak megkülönböztetett szín és potenciális előnyök.

3.1.2 Asztaxantin fényvédő részecskeméret -elemzése

Az asztaxantin-alapú fényvédő arany-narancs áttetsző árnyalatú. -On mikroszkópos vizsgálat, Megfigyelték, hogy a fényvédő egyenletesen eloszlik kis részecskék, Az ábrán látható módon 2. Ez az egységes részecske -eloszlás jelzi a homogén készítmény, amely elengedhetetlen a következetes alkalmazáshoz és a hatékonysághoz a fényvédő.

Ábra 2. Az asztaxantin fényvédő színe és részecskéi 100x nagyítás mellett

A részecskeméret -eloszlás elemzése szignifikáns összefüggést mutatott a differenciálódási ütem (Differenciál, D) És a részecskeméret, Mint a táblázatban részletezett 2. A Astaxanthin fényvédő részecskeméret -elemzés (Ábra 3) egymodális eloszlást jelez a éles csúcs, ahol 57.77% részecskék esélye a 0.200-0.500 µm tartomány, 10.70% a 0.500-1.000 µm tartomány, 6.40% a 0.100-0.200 µm tartomány, és a fennmaradó részecskék nagyobbak, mint 1.00 µm. A részecskék átlagos térfogatátmérőjét kiszámítottuk 2.521µm, Míg az átlagos felület átmérője volt 0.401 µm. Az átlagos részecskeszám átmérője volt 0.242 µm. A felületet úgy határozták meg, hogy 5549 m²/kg, egy megmagyarázhatatlan maradék (hiba) -y -az 1.939%, és egy könnyű árnyékolási százalék 8.76%. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy az asztaxantin fényvédő egyenletesen emulgeálódik és kiállít Kiváló diszpergálhatóság a vízben, A nagy transzmittancia fenntartása. Ez az egységes részecskeméret Az eloszlás elengedhetetlen a fényvédő következetes alkalmazásának és hatékonyságának biztosításához.

Táblázat 2. A differenciálódási sebesség közötti összefüggés (Differenciál, D) És a részecskeméret.

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

Ábra 3. Az asztaxantin fényvédő részecskeméret -eloszlása. Bal oldali: részecskeméret elosztás. Jobbra: A különféle részecskeméret százalékos aránya. Cum%: kummulatív százalék. Differenciál: differenciális részecskeméret -eloszlás.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 Az astaxanthin fényvédő krém tejes és nem irritáló

Az asztaxantint tartalmazó fényvédőt humán tapasz tesztnek vetettük alá, hogy felmérjék a biztonságosságát és a tolerancia. Az eredmények azt mutatták, hogy egyik önkéntes sem tapasztalt semmilyen káros hatást reakciókat a két vizsgálati minta valamelyikére, arra utal, hogy a fényvédők enyhék és nemáltalános emberi bőrre alkalmazva irritáló. Ez a megállapítás kulcsfontosságú, mivel jelzi a potenciált hogy ezek a fényvédők biztonságosan használhatók a napi bőrápolási rutinokban anélkül, hogy bőrirritációt okoznának vagy kényelmetlenséget.

3.3 Az SPF érték növelése az astaxantin által

3.3.1 Az SPF érték in vitro növelése

A gépi mérési eredményeket a táblázat foglalja össze 4. A referencia SPF-je mintát úgy határoztuk meg, hogy 16.75 ± 0.34. A referenciaminta elméleti SPF értéke közöttire számították 13.7 és 18.50. A fényvédő SPF értékei és Astaxanthin fényvédőt mértük a 104.72 ± 0.63 és 131.0 ± 0.3, illetőleg. Ez azt jelzi, hogy az asztaxantin beépítése a képletbe jelentősen javította az UVB -t védelmi hatékonyság 25.14% (p < 0.001).

Táblázat 4. A in vitro mért SPF -érték.

3.3.2 In vivo SPF -érték javítása anélkül, hogy befolyásolná a PFA értéket

A hiába A klinikai SPF és PFA értékvizsgálat eredményeit a táblázat tartalmazza 5. A A referencia mintát kimutatták 15.2 ± 0.3, míg a fényvédő SPF értékei és Astaxanthin fényvédő volt 43.2 ± 3 és 47.1 ± 4.8, illetőleg, A 9.03% (p = 0.048) A napvédő hatékonyságának növekedése. Ezek az eredmények tovább igazolják a javítást Az asztaxantin hatása a napvédő hatékonyságára. A referenciaminta PFA -ját a 4.4 ± 0.0. A PFA értékek a A fényvédő és az asztaxantin fényvédő 16.2 ± 2.8 és 16.0 ± 0.3, illetőleg. Ez azt jelzi, hogy az asztaxantin nem befolyásolta a képlet UVA védelmi hatékonyságát.

Táblázat 5. A hiába Klinikai teszt mért SPF és PFA értékek.

3.3.5 A rutin kiváló in vitro kék fény felszívódását mutatta

Ábra 4. A rutin oldat kék fényelnyelése. A in vitro A kék fény abszorpciós tesztet ábrán ábrázoljuk 4. A megállapítások kiderült, hogy a 0.5% a referenciaminta rutin -megoldásának SPF értéke 15.2 ± 0.3. Ellentétben, Meghatároztuk a fényvédő és az asztaxantin fényvédő SPF -értékeit hogy legyen 43.2 ± 3 és 47.1 ± 4.8, illetőleg. Ez azt jelzi, hogy a nap jelentős javulást mutat védelmi hatékonysága 9.03% (p = 0.048) Amikor az asztaxantin beépül a fényvédőbe megfogalmazása. Ezek az eredmények tovább igazolják az asztaxantin potenciálját a nap fokozására A fényvédők védelmi képességei.

3.4 Astaxanthin fényvédő nagyon alacsony bőr penetrációs aktivitást mutatott

A Raman spektroszkópia elemzése azonosította a Jellemző Raman Peaks astaxanthin fényvédő 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 és 3076 CM-1(5A. Ábra). A Raman képek mélyreható elemzése feltárta a tartalom eloszlási térképét a különböző bőrön mélység (5B. Ábra). Után 6 jelentkezési órák, Az asztaxantin fényvédő csak a A stratum corneum felülete, és nem érte el az epidermisz vagy a dermis rétegeket. Ez azt jelzi hogy az olajban az olajban az olajban lévő fényvédő készítmény technológiája hatékonyan megakadályozza a jelentős jelentősen A fényvédő behatolása a bőrbe.

IFSCC 08

Ábra 5. A Raman spektroszkópia elemzése nagyon alacsony a bőr behatolására astaxantin fényvédő krém. A: Raman spektrogramja astaxantin fényvédő. B: Astaxantin fényvédő tartalom elosztási térkép a bőr különböző mélységében.

3.5 Astaxanthin fényvédő jó szennyezés elleni hatékonyságot biztosított

A szülés elleni kísérlet eredményei (Ábra 5) Mutasd meg, hogy a bal kéz hátulja, ami volt Asztaxantin fényvédővel kezelték, szinte nem mutatott látható fekete szénpor maradékot. Ellentétben, a jobb keze hátulja, amely ellenőrzésként szolgált, jelentős mennyiségű fekete szént mutatott maradvány. Ez azt jelzi, hogy a fényvédő ténylegesen védőfóliát képez a bőrön, megakadályozó a szennyező anyagok, amikor érintkeznek vele.

IFSCC 09
Ábra 6. Az Astaxanthin fényvédő jó szennyezés elleni hatékonyságot nyújtott a bőr számára.

3.6 Az Astaxanthin fényvédő freshing és nem tapadó szenzoros élményt nyújtott

Az eredmények (Ábra 5) jelzi, hogy csak 2–4 habgolyó ragaszkodott a bal kéz hátuljához kezelés asztaxantin fényvédővel. Ez azt mutatja, hogy a fényvédő frissítőt és nem ragacsos szenzoros élmény a bőrön.

IFSCC 09
Ábra 7. Az Astaxanthin fényvédő freshing és nem tapadó szenzoros élményt nyújtott.

4. Vita

Ez a tanulmány új fényvédő készítmény-technológiát mutat be, amely integrálja az olajban lévő vizet Rendszer szilikonolajat használva az UV-abszorbens és a vízben lévő olajrendszer beágyazásához Víz-alapú oldat PPG-13-decil-tetradecet-24-rel és poliquaternium-61-rel a beágyazáshoz Aktív összetevők, például asztaxantin és rutin, ami áttetsző olaj-víz-olajat eredményez rendszer. A vizuális vizsgálat azt jelezte, hogy a színes hatóanyagok hozzáadása a Esztétikai szempontból kellemes színek tartománya a fényvédőre. Konkrétan, Rutin zöldessé tette hozzá színez, Astaxanthin narancssárga árnyalatot produkált, és kombinációjuk kék színt adott, Melyik az Rutin kék fény felszívódásának tulajdonítható. A mikroszkopikus megfigyelés feltárta, hogy a Az Astaxanthin fényvédő arany-narancs-áttetsző színű, egyenletesen elosztott színű részecskék, elsősorban kezdve 200 nak nek 500 nm méret. További in vitro és in vivo SPF elemzés bebizonyította, hogy az asztaxantin beépítése szignifikánsan fokozta az SPF -értékeket. In vitro A kék fény abszorpciós tesztek azt mutatták, hogy a 0.5% A rutin oldat blokkolhatja 90% kék fény alatt 430 nm és megközelítőleg 50% alatt 445 nm. A rutin beillesztése a fényvédő készítményekbe kiterjesztheti a védelmet a kék fényre, A növekvő piaci kereslet kezelése. Továbbá, hiába A tesztelés bebizonyította, hogy a fényvédő hatékonysága annak megakadályozásában, hogy a részecskék tapadjanak a bőrnek, miután csapvízzel öblítik.

5. Következtetés

Befejezéssel, Ez az innovatív fényvédő készítmény technológia széles spektrumú védelmet nyújt az UV és a Blue Light ellen, magában foglalja a nem türelmes szűrőket, Légszennyezés védelmét biztosítja, Testreszabható zselés textúrák élénk színű lehetőségekkel rendelkezik, és biztosítja a bőr tónusát Javító előnyök. Ez a technológia a fényvédő termékeket multifunkcionálissá teszi, hatékonyabb, És sokkal élvezetesebb.

Referenciák

[1] Aguilera J, Gracia-cazaña t, Gilaberte és. Új fejlemények a fényvédőkben. Fotokémia Fotobiol sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] MK, Florian J, Nővére r, et al.. A fényvédő alkalmazásának hatása a plazmakoncentrációra A fényvédő aktív összetevők száma: randomizált klinikai vizsgálat. Jama. 2020; 323(3): 256–267.

[3] Romanole RC, Fava alm, Órák LL, et al.. A fényvédő összetevők nem tervezett abszorpciója: A készítmény és az értékelési módszerek hatása. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Olaj és, Goscianska J. Az UV-abszorbensek beépítése az olaj-víz emulziókba-Kiadás és a permeabilitási jellemzők. Appl Sci. 2023; 13: 7674.

[5] Hamade, Nash JF, Biapa, Styczynski P, Troutman J, Edginton a. Mechanikus bőrmodellezés A fényvédő aktív összetevők plazmakoncentrációinak arcfelhasználását követően. J Pharmac SCI. 2024; 113: 806-825.

[6] Heneweer m, Más m -nek, Van den berg m, Sanderson JT. Additív ösztrogén hatása A gyakran használt UV-abszorbens keverékek a PS2-gén transzkripción az MCF-7 sejtekben. Toxicol Appl Farmakol. 2005; 208: 170–177.

[7] Smurf m, Pamut B, Lelkiismeret m, et al.. In vitro és hiába Az UV -képernyők ösztrogenitása. Környezeti egészségügyi perspektus. 2002; 109: 239–244.

[8] Biztonsági és műszaki előírások a kozmetikumok számára. Nemzeti orvosi termékek igazgatása. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T 40219-2021. A Raman spektrométerek általános specifikációja. ICS 71.040.10. 2021.

Lucy Chen

Termékmarketing tanácsadó

Mint szakértő a szépségmárka fejlesztésében, Lucy Chen egyesíti elemző képességeit a kreatív hangulatokkal, hogy új lehetőségeket kínál ügyfelei számára. A piaci dinamika mély megértése lehetővé teszi számára, hogy innovatív betekintést és stratégiai útmutatást nyújtson, amelyek ösztönzik az elkötelezettséget és növelik a jövedelmezőséget. Akár induló vállalkozásokkal, akár márkákkal dolgozik, Lucy megrázkódtathatatlan összpontosítása a differenciálódásra segít a vállalatoknak a lenyűgöző narratívák felépítésében és a zsúfolt szépségpiacon való kiemelkedésben.

Oszd meg ezt a posztot

Beszéljen egy szakértővel
Szerezze meg ingyenes mintáját

Tartalomjegyzék

Szerezzen ingyenes mintát most