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2025 Manifesto dell'IFSCC

Tecnologia rivoluzionaria per la protezione solare: Ad ampio spettro (UV + Luce blu) Protezione con filtri non penetranti, Protezione dell'inquinamento, Texture traslucide di gelatina e tonalità personalizzabili, e correzione del tono della pelle

Sommario

Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, La mia testa Sospeso1,2

1 Fuorimetici Quotidiano Prodotti chimici (Canton) Co. srl. No.1 Jinxiu Rd, Guangzhou Economic & Distretto di sviluppo tecnico, Cina.

2 Glowgenix BioTech Ltd. Camera 1109, 11/F, Torre di Austin, 22-26 Austin Avenue, Tsim Sha Tsui, KLN, Regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina.

1. introduzione

L'applicazione topica di protezione solare è riconosciuta come una delle strategie più efficaci per prevenire i danni alla pelle indotti dal sole [1]. Nonostante i progressi significativi nell'efficacia e appeal cosmetico dei filtri solari negli ultimi anni, una sfida primaria rimane garantire l’equilibrio umano sicurezza impedendo la penetrazione nella pelle [2-3]. Studi clinici hanno dimostrato che i filtri solari possono permeano la pelle ed entrano nella circolazione sistemica [3-5], potenzialmente portando a effetti avversi, effetti particolarmente estrogenici [6-7]. Ciò sottolinea l’urgente necessità di UV efficaci e sicuri assorbenti e tecnologie di formulazione che riducono al minimo la penetrazione cutanea [1, 4]. Inoltre, Là è una crescente domanda del mercato per una protezione ad ampio spettro sia contro i raggi UV che contro la luce blu. In questo studio, introduciamo una nuova tecnologia di formulazione della protezione solare che integra tecnologie avanzate tecniche di incapsulamento con vantaggi multifunzionali. La formulazione utilizza acqua in olio sistema che utilizza olio siliconico per incapsulare gli assorbitori UV, completato da un olio in acqua sistema contenente principi attivi come astaxantina e rutina. Questi composti attivi sono microincapsulati in particelle che vanno da 200 a 500 nm utilizzando una soluzione a base acquosa contenente PPG-13-decil-tetradecet-24 e poliquaternium-61. I due sistemi lo sono combinati senza soluzione di continuità per formare una struttura traslucida olio-in-acqua-olio, progettato per fornire e ottimizzare la protezione dalla luce ad ampio spettro, protezione dall'inquinamento, correzione del tono della pelle, e esperienza sensoriale. Le caratteristiche dei filtri solari rappresentativi formulati sono analizzato attraverso molteplici esperimenti.

2. Materiali e metodi

2.1 ESPERIMENTI campioni

Protezione solare: è stata formulata una protezione solare mediante assorbitori UV microincapsulati utilizzando olio di silicone per formare un sistema acqua in olio. Crema solare all'astaxantina: oltre al sistema acqua in olio contenente assorbitori UV, un olio-contenente il sistema idrico 1% astaxantina emulsionata con PPG-13-deciltetradeceth-24 e è stato sviluppato polyquaternium-61. I due sistemi si combinano perfettamente in forma protezione solare traslucida olio in acqua in olio. L'ingrediente della protezione solare contenuto: ACQUA, GLICERINA, POLIDIMETILSILOSSANO, ACIDO Benzilbenzimidazolo solfonico, Benzilbenzimidazolotetrasulfonato disodico, P-FENILENDIAMINA BRI(2-NAFTILSULFONILE), ETILIDROSSIETILCEL ULOSE, GLICEROLO ETILEETERE-26, IDROSSIDO DI SODIO, POLISILOSSANO-15, PANTENOLO, POLIDIMETILSILOSSANO PEG-10/15 POLIMERO CROCIATO, FENOSSIETANOLO, ALCOL POLIDIMETILSILOSSANEALCOL, PEG10POLIDIMETILSILOSSANO,CERA DI BALENA BASE PEG/PPG-10/1 POLIDIMETILSILOSSANO, GLICERINA ETILESIL, ASTAXANTINA, Glicole butilene, GLICOLE DIPROPILENICO, PPG-13-MIRISTILO TETRADECIL ETERE-24, CITRATO DI SODIO, POLIQUATERNIO-61, Tocoferolo (VITAMIN E), e TETRAIDROSSIL-4-(BRI(BUTILIDROSSI)IDROCINNAMATO) ESTERE.

Protezione solare alla rutina: simile alla protezione solare all'astaxantina, tranne che il principio attivo era 0.5% rutina al posto dell'astaxantina.

Crema solare al guaiazulene:simile alla protezione solare all'astaxantina, tranne che il principio attivo era 2% guaiazulene invece dell'astaxantina.

Crema solare con astaxantina e guaiazulene: simile alla protezione solare all'astaxantina, tranne quello attivo gli ingredienti erano una miscela di astaxantina e guaiazulene.

2.2 Caratterizzazione della protezione solare all'astaxantina

Le proprietà fisiche della protezione solare all'astaxantina sono state esaminate utilizzando un polarizzatore microscopio (PZ620TC-20MBI3, AmScope, Stati Uniti d'America). Distribuzione granulometrica dell'astaxantina la protezione solare è stata determinata utilizzando l'analizzatore della dimensione delle particelle con diffrazione laser (Misura migliore 3000 Più, Misura migliore, Cina). L'analizzatore è stato impostato sulla modalità automatica con un tasso di riflessione di 1.52, tasso di assorbimento di 0.1, e un tasso di riflessione di 1.333, utilizzando il modello ottico di Mie, messa a fuoco posizione, e angolo di misurazione. I campioni sono stati sciolti in acqua, sonicato per 5 min, ruotato a 202 giri/min, e misurato in triplicato per garantire la riproducibilità.

2.3. Patch test umano

Seguendo il metodo HRIPT delineato nel capitolo 2 delle specifiche tecniche di sicurezza cinesi per i Cosmetici (2015 Edizione) [8], il test coinvolto 30 Volontari (4 maschio e 26 femmina), invecchiato 21 a 38 anni (età media 27.3 ± 4.8 anni) che soddisfacevano i criteri di inclusione. Un campione di 0.020-0.025 G è stato applicato su un'area di 50 mm² sull'avambraccio (Un campione per avambraccio) per 24 H. Dopo 24 ore, I campioni sono stati rimossi, e la risposta della pelle è stata valutata a 0.5, 24, e 48 h post-trattamento. La risposta della pelle è stata registrata secondo il metodo specificato.

2.4. Test del valore SPF in vitro

Le misurazioni SPF e PFA sono state condotte seguendo il test CosmeticIn Vitro Q/GDFX02-2023 Metodi di misurazione del valore SPF della protezione solare. I campioni sono stati applicati uniformemente sul nastro Transpore 3M (3M, Trasporre, NOI) A 2 mg/cm², tenuto all'oscuro per 15-25 min, e misurato utilizzando l'analizzatore SPF automatizzato SPF-290AS (Comp. luce solare, Inc., NOI) di scansione da 290 nm a 400 nm. Ciascun campione è stato misurato in triplicato.

2.5 Test del valore SPF e PFA in vivo

Il test è stato eseguito seguendo i metodi di determinazione del test di protezione solare SPF e PFA come descritto nel cap 8 delle specifiche tecniche di sicurezza cinese per i cosmetici (2015 Edizione)[8].

2.5.1 Determinazione dell'SPF

Per la determinazione dell'SPF, 10 Volontari (4 maschi e 6 femmine), invecchiato 21 a 55 anni (media età 36.4 ± 11.9 anni), che soddisfacevano i criteri di inclusione, partecipato alla prova. Un riferimento campione con SPF di 16,1± 2.4 era incluso. Prima del test,la dose minima di eritema(CON) valore dei soggetti’ pelle a 290 –La radiazione UV a 400 nm è stata determinata esponendone cinque punti sulla schiena a dosaggi variabili di radiazioni UV. Il dosaggio più basso che ha causato il rossore macchie 24 h post-radiazione è stato considerato MED. Il giorno delle prove, un campione di (2.00 ± 0.05)mg/cm² è stato applicato in cinque punti sul retro. Sono stati selezionati i dosaggi di irradiazione secondo i requisiti standard e sono stati condotti in quattro condizioni: 1) Normale pelle.2)Pelle rivestita con una sostanza di riferimento(preparato secondo l'elevato standard SPF). 3) Pelle rivestita con l'innovativa protezione solare. 4) Pelle rivestita con la protezione solare generale. Dopo 24 H, è stata registrata la MED per le quattro condizioni, e l'SPF è stato calcolato come MED valore della pelle protetta diviso per il valore MED della pelle non protetta.

2.5.2 Determinazione della PFA

Per la determinazione del PFA, 10 Volontari (6 maschi e 4 femmine), invecchiato 19 a 43 anni (media età 31.1 ± 7.6 anni), che soddisfacevano i criteri di inclusione, partecipato alla prova. La prova le procedure erano simili al test SPF. Un campione di riferimento con SPF di 4.4 È stato incluso ±0,6. Prima della prova, il minimo scurimento persistente del pigmento (MPPD) valore dei soggetti’ pelle a 320 – Alla fine del test è stata determinata e registrata la radiazione UV a 400 nm. La PFA era calcolato come il valore MPPD della pelle protetta diviso per il valore MPD della pelle non protetta.

2.5 Valutazione della penetrazione cutanea mediante spettroscopia Raman in vivo

Il test di spettroscopia Raman è stato eseguito in conformità con GB/T 40219-2021 Specifiche generali per lo spettrometro Raman [9]. L’area di prova dell’avambraccio di un volontario è stata pulita e acclimatato ad un ambiente controllato a (22 ± 2) ° C e (50 ± 10)% umidità per 30 min. Il campione è stato applicato ad una concentrazione di 5 mg/cm² a a 1 × 1 cm² di superficie cutanea per 30 min, dopo di che è stato lavato via. A 0 e 6 h dopo l'applicazione, Sono stati raccolti gli spettri Raman da due punti all'interno dell'area di prova in parallelo. Ogni punto è stato misurato cinque volte utilizzando a approccio di mappatura punto per punto in un sistema di coordinate xz, con a 5 differenza di profondità µm e un 20 × 120 Area di scansione µm. Le misurazioni sono state condotte utilizzando LabRAM Odissea (HORIBA) spettrometro con una potenza laser di 2.68 mW e un tempo di integrazione di 0.5 S. Sono stati misurati anche gli spettri Raman del campione come riferimento. I dati della spettroscopia Raman sono stati analizzati utilizzando Labspec (HORIBA) software, e analisi statistiche è stato eseguito utilizzando ORIGIN 2017.

2.6 Test antinquinamento

UN in vivoè stato condotto un test per valutare se la protezione solare può proteggere la pelle da inquinamento. Le mani di un volontario sono state pulite e acclimatate in un ambiente controllato (22 ± 2) ° C e (50 ± 10)% umidità per 30 min. Uno strato uniforme di 0.05 è stato applicato g di crema solare al dorso della mano sinistra e lasciato formare una pellicola per 15 min, mentre il retro di destra la mano è servita come controllo negativo. Successivamente, una quantità uguale di polvere di carbonio, filtrato attraverso un setaccio da 200 mesh(per imitare l’inquinamento da PM2.5), è stato spazzolato sul retro di entrambi mani e sinistra, e picchiettare delicatamente il dorso della mano per simulare l'attrito delle attività quotidiane. Dopo 10 min,i dorsi di entrambe le mani sono stati poi lavati con acqua corrente a 25°C per 10 S, strofinato delicatamente con un movimento circolare con la punta delle dita tre volte, asciugati con carta assorbente, e ripreso. Il test è stato ripetuto tre volte per garantire la coerenza.

2.7 Test di appiccicosità cutanea

UN in vivoè stato condotto un test per valutare l'adesività della protezione solare dopo l'applicazione sul pelle. Simile al test antinquinamento, le mani di un soggetto venivano lavate e asciugate, e un'uniforme strato di 0.05 g di crema solare sono stati applicati sul dorso della mano sinistra e lasciati formare una pellicola per 15 min, mentre il dorso della mano destra fungeva da controllo negativo. Entrambe le mani erano allora immerso con il dorso rivolto verso il basso in una piscina di palline di schiuma da 2–5 mm per 5 S, lentamente RIMOSSO, e tenuto in aria per 10 S. Il numero di palline di schiuma che aderiscono al retro di ciascuna è stata quindi contata la mano. Il test è stato ripetuto tre volte, con palline di schiuma fresche utilizzate per ciascuno ripetizione.

2.8 Analisi statistica

L'analisi dei dati è stata condotta utilizzando il software GraphPad Prism. I risultati sono stati espressi come media ± SD. I confronti tra i gruppi sono stati eseguiti utilizzando t-test a due code e Test dei ranghi con segno di Wilcoxon, insieme a P< 0.05 considerata una differenza significativa.

3. Risultati

3.1 Caratterizzazione dei filtri solari

3.1.1 Aspetto fisico dei filtri solari

La nostra strategia di formulazione prevedeva l'integrazione di un sistema acqua in olio con un sistema olio in acqua sistema per creare una struttura traslucida olio-in-acqua-olio. Incorporando vari colori ingredienti nella fase olio in acqua, abbiamo sviluppato con successo una gamma di gel protettivi solari presentando uno spettro di colori uniformi (Figura 1).Ciò significa che l'approccio innovativo no non solo esalta l'aspetto estetico dei filtri solari ma garantisce anche l'uniformità del colore distribuzione su tutta la linea di prodotti.

IFSCC 01

Figura 1. Caratteristiche visive dei filtri solari. 1) - 4) mostrare i filtri solari infusi vari estratti vegetali idrosolubili colorati. Pannello 5 presenta una formulazione di protezione solare contenente guaiazulene, un composto noto per le sue proprietà di filtraggio della luce blu. Pannello 6 combina guaiazulene con astaxantina, dimostrando il potenziale per un approccio più ampio protezione dello spettro. Pannello 7 mostra una crema solare formulata con astaxantina, evidenziandone la colore distinto e potenziali benefici.

3.1.2 Analisi delle dimensioni delle particelle della protezione solare all'astaxantina

La crema solare a base di astaxantina presenta una tonalità traslucida arancione-dorata. Su esame microscopico, è stato osservato che i filtri solari contengono prodotti uniformemente distribuiti piccole particelle, come illustrato nella Figura 2. Questa distribuzione uniforme delle particelle è indicativa di a formulazione omogenea, che è essenziale per l'applicazione coerente e l'efficacia di la crema solare.

Figura 2. Il colore e le particelle della crema solare all'astaxantina con un ingrandimento 100X

La nostra analisi della distribuzione delle dimensioni delle particelle ha dimostrato una correlazione significativa tra tasso di differenziazione (Differenza%, D) e dimensione delle particelle, come dettagliato nella tabella 2. I risultati del analisi della dimensione delle particelle della protezione solare dell'astaxantina (Figura 3) indicava una distribuzione unimodale con a picco acuto, Dove 57.77% delle particelle rientrano nel 0.200-0.500 intervallo µm, 10.70% all'interno del 0.500-1.000 intervallo µm, 6.40% all'interno del 0.100-0.200 intervallo µm, e le restanti particelle sono più grandi di 1.00 µm. È stato calcolato il diametro volumetrico medio delle particelle 2.521µm, mentre il diametro medio della superficie era 0.401 µm. Il numero medio di particelle il diametro era 0.242 µm. La superficie è stata determinata essere 5549 mq/kg, con un residuo inspiegabile (errore) Di 1.939%, e una percentuale di ombreggiatura leggera di 8.76%. Questi risultati suggeriscono che la protezione solare dell'astaxantina è uniformemente emulsionata e mostra ottima disperdibilità in acqua, mantenendo un'elevata trasmittanza. Questa dimensione delle particelle uniforme la distribuzione è fondamentale per garantire un'applicazione uniforme e l'efficacia della protezione solare.

Tavolo 2. La correlazione tra il tasso di differenziazione (Differenza%, D) e dimensione delle particelle.

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

Figura 3. La distribuzione granulometrica della crema solare all'astaxantina. Sinistra: dimensione delle particelle distribuzione. Giusto: Percentuale di dimensioni delle particelle diverse. Sborra%: percentuale cumulativa. Differenza%: distribuzione differenziale delle dimensioni delle particelle.

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3.2 La protezione solare all'astaxantina è lattiginosa e non irritante

La crema solare contenente astaxantina è stata sottoposta a un patch test umano per valutarne la sicurezza e tolleranza. I risultati hanno dimostrato che nessuno dei volontari ha riscontrato alcun effetto negativo reazioni a uno dei due campioni di prova, suggerendo che i filtri solari sono delicati e nonirritante se applicato sulla pelle umana in generale. Questa scoperta è cruciale perché ne indica il potenziale affinché questi filtri solari possano essere utilizzati in modo sicuro nella routine quotidiana di cura della pelle senza causare irritazioni alla pelle o disagio.

3.3 Miglioramento del valore SPF mediante astaxantina

3.3.1 Miglioramento in vitro del valore SPF

I risultati delle misurazioni della macchina sono riepilogati nella tabella 4. L'SPF di riferimento il campione è stato determinato essere 16.75 ± 0.34. Il valore SPF teorico del campione di riferimento è stato calcolato che fosse compreso tra 13.7 e 18.50. I valori SPF per la protezione solare e protezione solare con astaxantina sono stati misurati a 104.72 ± 0.63 e 131.0 ± 0.3, rispettivamente. Ciò indica che l'incorporazione dell'astaxantina nella formula ha migliorato significativamente gli UVB efficacia della protezione da parte di 25.14% (P < 0.001).

Tavolo 4. IL in vitro valore SPF misurato.

3.3.2 Miglioramento in vivo del valore SPF senza influenzare il valore PFA

IL in vivo I risultati dei test clinici sui valori SPF e PFA sono dettagliati nella Tabella 5. L'SPF del si è scoperto che il campione di riferimento era 15.2 ± 0.3, mentre i valori SPF per la protezione solare e la crema solare all'astaxantina era 43.2 ± 3 e 47.1 ± 4.8, rispettivamente, che rappresenta a 9.03% (p = 0.048) aumento dell’efficacia della protezione solare. Questi risultati confermano ulteriormente il miglioramento effetto dell'astaxantina sull'efficacia della protezione solare. Il PFA del campione di riferimento è stato misurato a 4.4 ± 0.0. I valori PFA per il protezione solare e crema solare all'astaxantina erano 16.2 ± 2.8 e 16.0 ± 0.3, rispettivamente. Questo indica che l'astaxantina non ha influito sull'efficacia della protezione UVA della formula.

Tavolo 5. IL in vivo il test clinico ha misurato i valori SPF e PFA.

3.3.5 La rutina ha mostrato un eccellente assorbimento della luce blu in vitro

Figura 4. L'assorbimento della luce blu della soluzione di rutina. I risultati del in vitro test di assorbimento della luce blu sono illustrati in Figura 4. I risultati ha rivelato che a 0.5% la soluzione di rutina del campione di riferimento ha mostrato un valore SPF di 15.2 ± 0.3. In contrasto, sono stati determinati i valori SPF per la protezione solare e la protezione solare all'astaxantina essere 43.2 ± 3 e 47.1 ± 4.8, rispettivamente. Ciò indica un aumento significativo del sole efficacia di protezione di 9.03% (p = 0.048) quando l'astaxantina è incorporata nella protezione solare formulazione. Questi risultati confermano ulteriormente il potenziale dell’astaxantina di aumentare la luce solare capacità di protezione dei filtri solari.

3.4 La protezione solare all'astaxantina ha dimostrato un'attività di penetrazione cutanea molto bassa

L'analisi spettroscopica Raman ha identificato il caratteristici picchi Raman di crema solare all'astaxantina a 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 e 3076 cm-1(Figura 5A). L'analisi approfondita delle immagini Raman ha rivelato la mappa di distribuzione dei contenuti su skin diverse profondità (Figura 5B). Dopo 6 ore di applicazione, la protezione solare all'astaxantina è penetrata solo nel superficie dello strato corneo e non ha raggiunto gli strati dell'epidermide o del derma. Questo indica che la tecnologia di formulazione della protezione solare olio in acqua in olio previene efficacemente danni significativi penetrazione della protezione solare nella pelle.

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Figura 5. L'analisi spettroscopica Raman ha rilevato una penetrazione cutanea molto bassa astaxantina crema solare. UN: Spettrogramma Raman di protezione solare all'astaxantina. B: Crema solare all'astaxantina contenuto mappa di distribuzione a diverse profondità della pelle.

3.5 La protezione solare all'astaxantina ha fornito una buona efficacia anti-inquinamento

I risultati dell'esperimento antinquinamento (Figura 5) mostra che il dorso della mano sinistra, che era trattato con crema solare all'astaxantina, non mostrava quasi nessun residuo visibile di polvere di carbonio nero. In contrasto, il dorso della mano destra, che fungeva da controllo, mostrato una quantità significativa di nerofumo residui. Ciò indica che la crema solare ha effettivamente formato una pellicola protettiva sulla pelle, prevenendo gli agenti inquinanti possano entrarvi in ​​contatto.

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Figura 6. La protezione solare con astaxantina ha fornito alla pelle una buona efficacia antinquinamento.

3.6 La protezione solare all'astaxantina fornisce un'esperienza sensoriale fresca e non appiccicosa

I risultati (Figura 5) indicano che solo 2-4 palline di schiuma hanno aderito al dorso della mano sinistra in seguito trattamento con protezione solare all'astaxantina. Ciò dimostra che la protezione solare ha fornito un effetto rinfrescante e esperienza sensoriale non appiccicosa sulla pelle.

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Figura 7. La protezione solare all'astaxantina ha fornito un'esperienza sensoriale rinfrescante e non appiccicosa.

4. Discussione

Questo studio presenta una nuova tecnologia di formulazione della protezione solare che integra acqua in olio sistema che utilizza olio di silicone per incapsulare gli assorbitori UV e un sistema olio in acqua contenente a soluzione a base acquosa con PPG-13-decil-tetradecet-24 e polyquaternium-61 per incapsulare principi attivi come astaxantina e rutina, risultando in un olio traslucido in acqua in olio sistema. L'esame visivo ha indicato che l'aggiunta di principi attivi colorati conferisce a gamma di colori esteticamente gradevoli per la protezione solare. Nello specifico, la rutina ha aggiunto un verdastro tinta, l'astaxantina ha prodotto una tonalità arancione, e la loro combinazione ha prodotto un colore blu, che è attribuibile all’assorbimento della luce blu da parte della rutina. L'osservazione microscopica ha rivelato che il la crema solare all'astaxantina ha mostrato un colore traslucido arancio dorato con distribuzione uniforme particelle, vanno principalmente da 200 a 500 dimensione nm. Ulteriori analisi SPF in vitro e in vivo hanno dimostrato che l’incorporazione dell’astaxantina ha aumentato significativamente i valori SPF. In vitro i test di assorbimento della luce blu hanno dimostrato che a 0.5% la soluzione di rutina potrebbe bloccarsi 90% di luce blu sotto 430 nm e circa 50% sotto 445 nm. L’inclusione della rutina nelle formulazioni di protezione solare può estendere la protezione alla luce blu, rispondere ad una crescente domanda del mercato. Inoltre, in vivo i test hanno dimostrato l’efficacia della protezione solare nel prevenire l’adesione del particolato alla pelle dopo il risciacquo con acqua del rubinetto.

5. Conclusione

Insomma, questa innovativa tecnologia di formulazione della protezione solare offre una protezione ad ampio spettro contro i raggi UV e la luce blu, incorpora filtri non penetranti, fornisce difesa dall'inquinamento atmosferico, presenta texture gelatinose personalizzabili con opzioni di colori vivaci, e dona tono alla pelle benefici della correzione. Questa tecnologia rende i prodotti per la protezione solare multifunzionali, più efficace, e molto più divertente.

Riferimenti

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[7] Puffo M, Cotone B, Coscienza M, et al. In vitro e in vivo estrogenicità degli schermi UV. Prospettiva della salute ambientale. 2002; 109: 239–244.

[8] Norme tecniche e di sicurezza per i cosmetici. Amministrazione nazionale dei prodotti medici. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T 40219-2021. Specifiche generali per spettrometri Raman. ICS 71.040.10. 2021.

Lucia Chen

Consulente di marketing del prodotto

Come esperto nello sviluppo del marchio di bellezza, Lucy Chen combina le sue capacità analitiche con l'estro creativo per sbloccare nuove opportunità per i suoi clienti. La sua profonda conoscenza delle dinamiche di mercato le consente di offrire approfondimenti innovativi e indicazioni strategiche che stimolano il coinvolgimento e aumentano la redditività. Sia che si lavori con startup o marchi affermati, La costante attenzione di Lucy alla differenziazione aiuta le aziende a costruire narrazioni avvincenti e a distinguersi nell’affollato mercato della bellezza.

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