BLOGAS

2025 IFSCC plakatas

Revoliucinė saulės apsaugos priemonių technologija: Platus spektras (UV + Mėlyna šviesa) Apsauga su nepažeidžiančiais filtrais, Taršos apsauga, Permatoma želė tekstūra ir pritaikomi atspalviai, ir odos tonų korekcija

Turinys

Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Mano galva Pakabintas1,2

1 Išėjo išmetikų Kasdien Chemikalai (Guangdžou) Co. Ltd. Nr.1 Jinxiu g, Guangdžou ekonomika & Techninės plėtros rajonas, Kinija.

2 Glowgenix BioTech Ltd. Kambarys 1109, 11/F, Ostino bokštas, 22-26 Austin Ave, Tsimas Ša Tsui, KLN, Honkongo SAR, Kinija.

1. Įvadas

Vietinis kremo nuo saulės naudojimas yra pripažintas viena iš efektyviausių strategijų preventing sun-induced skin damage [1]. Nepaisant reikšmingos veiksmingumo pažangos ir cosmetic appeal of sunscreens in recent years, a primary challenge remains ensuring human safety by preventing skin penetration [2-3]. Clinical studies have shown that sunscreens can permeate the skin and enter systemic circulation [3-5], potentially leading to adverse effects, particularly estrogenic effects [6-7]. Tai pabrėžia skubų veiksmingo ir saugaus UV poreikį absorberiai ir formulavimo technologijos, kurios sumažina prasiskverbimą į odą [1, 4]. Papildomai, ten yra augantis plataus spektro apsaugos nuo UV ir mėlynos šviesos poreikis rinkoje. Šiame tyrime, pristatome naują apsaugos nuo saulės formulavimo technologiją, kuri apima pažangias technologijas inkapsuliavimo būdai su daugiafunkciniais privalumais. The formulation employs a water-in-oil sistema, naudojanti silikoninę alyvą UV absorberiams kapsuliuoti, complemented by an oil-in-water sistema, kurioje yra veikliųjų medžiagų, tokių kaip astaksantinas ir rutinas. Šie aktyvūs junginiai yra mikrokapsuliuojami į daleles nuo 200 į 500 nm using a water-based solution kurių sudėtyje yra PPG-13-deciltetradeceto-24 ir polikvaternio-61. Dvi sistemos yra sklandžiai sujungti, kad susidarytų permatoma aliejus vandenyje-aliejuje struktūra, skirtas teikti and optimize wide-spectrum light protection, apsauga nuo taršos, odos tono korekcija, ir jutiminė patirtis. Sukurtų reprezentatyvių kremų nuo saulės savybės yra analyzed through multiple experiments.

2. Medžiagos ir metodai

2.1 Eksperimento pavyzdžiai

Apsauginis kremas nuo saulės: Apsauginis kremas nuo saulės buvo sukurtas naudojant mikrokapsuliuotus UV absorberius, naudojant silikono aliejų, kad susidarytų vanduo aliejuje sistema. Astaksantino kremas nuo saulės: be vandens aliejuje sistemos, kurioje yra UV absorbentų, alyvos įpylimas-vandens sistema, kurioje 1% astaksantinas, emulsintas su PPG-13-deciltetradecetu-24 ir polyquaternium-61 was developed. The two systems are seamlessly combined to forma permatomas aliejus-vandenyje-aliejuje kremas nuo saulės.Sudėtyje yra kremo nuo saulės ingredientas: VANDUO, GLICERINAS, POLIDIMETILSILOKSANAS, BENZYL BENZIMIDAZOLE SULFONIC ACID, BENZYL BENZIMIDAZOLE TETRASULFONATE DISODIUM, P-FENILENDIAMINAS BIS(2-NAFTILSULFONILIS), ETHYLHYDROXYETHYLCEL ULOSE, GLICEROLIO ETILASETERIS-26, NATRIO HIDROKSIDAS, POLISILOKSANAS-15, PANTENOLIS, POLYDIMETHYLSILOXANE PEG-10/15 CROSSPOLYMER, FENOKSIETANOLIS, POLYDIMETHYLSILOXANEALCOHOL, PEG10POLYDIMETHYLSILOXANE,BANGINIŲ VAŠKAS BASE PEG/PPG-10/1 POLYDIMETHYLSILOXANE, ETILO HEKSILO GLICERINAS, ASTAKSANTINAS, BUTILENOGLIKOLIS, DIPROPILENGLIKOLIS, PPG-13-MYRISTYL TETRADECILO ETERIS-24, NATRIO CITRATAS, POLYQUATERNIUM-61, TOKOFEROLIS (VITAMINAS E), ir TETRAHIDROKSIL-4-(BIS(BUTILHIDROKSIAS)HIDROCINAMATAS) ESTER.

Rutin kremas nuo saulės: similar to astaxanthin sunscreen, except the active ingredient was 0.5% rutinas vietoj astaksantino.

Guaiazuleno kremas nuo saulės:similar to astaxanthin sunscreen, except the activeingredient was 2% guaiazulene instead of astaxanthin.

Astaxanthin and guaiazulene sunscreen: similar to astaxanthin sunscreen, išskyrus aktyvius sudedamosios dalys buvo astaksantino ir guaiazuleno mišinys.

2.2 Characterization of Astaxanthin Sunscreen

Astaksantino apsaugos nuo saulės fizinės savybės buvo ištirtos naudojant poliarizaciją mikroskopu (PZ620TC-20MBI3, AmScope, JAV). Particle size distribution of the astaxanthin kremas nuo saulės buvo nustatytas naudojant alazerinės difrakcijos dalelių dydžio analizatorių (Geresnio dydžio 3000 Pliusas, Geresnio dydžio, Kinija). Analizatorius buvo nustatytas į automatinį režimą su atspindžio dažniu 1.52, absorbcijos greitis 0.1, ir atspindžio dažnis 1.333, employing the Mie optical model, sutelkti dėmesį padėtis, ir matavimo kampas. Samples were dissolved in water, ultragarsu 5 min, pasuktas ties 202 aps./min, ir matuojamas trimis egzemplioriais, kad būtų užtikrintas atkuriamumas.

2.3. Žmogaus lopo testas

Taikant HRIPT metodą, aprašytą Kinijos saugos techninių specifikacijų 2 skyriuje skirta kosmetikai (2015 leidimas) [8], įtrauktas testas 30 savanoriai (4 vyriškas ir 26 moteriška), amžiaus 21 į 38 metų (vidutinis amžius 27.3 ± 4.8 metų) kurie atitiko įtraukimo kriterijus. Pavyzdys iš 0.020-0.025 g buvo taikomas 50 mm² plote ant dilbio (vienas mėginys kiekvienam dilbiui) už 24 h. Po 24h, mėginiai buvo išimti, ir odos reakcija buvo įvertinta 0.5, 24, ir 48 h po gydymo. Odos atsakas buvo užregistruotas pagal nurodytą metodą.

2.4. In vitro SPF vertės testas

SPF ir PFA matavimai buvo atlikti po Q/GDFX02-2023 CosmeticIn Vitro Sun Protection SPF Value Measurement Methods. Mėginiai buvo vienodai užklijuoti ant 3M Transpore juostos (3M, Transpore, JAV) at 2 mg/cm², laikomi tamsoje 15-25 min, ir measured using SPF-290AS automated SPF analyzer (Saulės šviesos komp, Inc., JAV) iki nuskaitymas iš 290 nm iki 400 nm. Each sample was measured in triplicate.

2.5 In Vivo SPF and PFA Value Test

Bandymas atliktas taikant apsaugos nuo saulės testo SPF ir PFA nustatymo metodus kaip aprašyta skyriuje 8 Kinijos kosmetikos saugos techninių specifikacijų (2015 leidimas)[8].

2.5.1 SPF nustatymas

SPF nustatymui, 10 savanoriai (4 vyrų ir 6 patelės), amžiaus 21 į 55 metų (vidutinis amžiaus 36.4 ± 11.9 metų), kurie atitiko įtraukimo kriterijus, dalyvavo teste. Nuoroda sample with SPF of 16.1± 2.4 buvo įtraukta. Prieš bandymą,the minimum erythema dose(SU) dalykų vertė’ oda prie 290 –400 nm UV spinduliuotė buvo nustatyta eksponuojant penkis kreipiasi į skirtingas UV spinduliuotės dozes. The lowest dosage that caused red dėmės 24 h post-radiation was considered the MED. Bandymo dieną, pavyzdys (2.00 ± 0.05)mg/cm² was applied to five spots on the back. The irradiation dosages were selected according to the standard requirements and were carried out under four conditions: 1) Normalus oda.2)Skin coated with a reference substance(prepared according to the high SPF standard). 3) Skin coated with the innovativesunscreen. 4) Skin coated with the general sunscreen. Po to 24 h, the MED for the four conditions were recorded, and SPF was calculated as the MED apsaugotos odos vertė, padalyta iš neapsaugotos odos MED vertės.

2.5.2 PFA nustatymas

PFA nustatymui, 10 savanoriai (6 vyrų ir 4 patelės), amžiaus 19 į 43 metų (vidutinis amžiaus 31.1 ± 7.6 metų), kurie atitiko įtraukimo kriterijus, dalyvavo teste. Testas proceduresweresimilartoSPFtesting. A reference sample with SPF of 4.4 buvo įtraukta ±0,6. Prieš testą, the minimum persistent pigment darkening (MPPD) dalykų vertė’ oda į 320 –400 nm UV spinduliuotė buvo nustatyta ir užregistruota bandymo pabaigoje. PFA buvo apskaičiuojama kaip apsaugotos odos MPPD vertė, padalyta iš neapsaugotos odos MPD vertės.

2.5 Įsiskverbimo į odą įvertinimas naudojant Ramano spektroskopiją in vivo

Ramano spektroskopijos testas buvo atliktas pagal GB/T 40219-2021 General Specification for Raman Spectrometer [9]. A volunteer’s forearm test area was cleaned and acclimated to a controlled environment at (22 ± 2) °C ir (50 ± 10)% drėgmė už 30 min. The sample was applied at a concentration of 5 mg/cm² iki a 1 × 1 cm² odos plotą 30 min, after which it was washedoff. At 0 ir 6 h po paraiškos pateikimo, Raman spectra were collected from two points within the test area in parallel. Each point was measured five times using a taškas po taško kartografavimo metodas x-z koordinačių sistemoje, su a 5 µm gylio skirtumas ir a 20 × 120 µm skenavimo plotas. The measurements were conducted using the LabRAM Odisėja (HORIBA) spectrometer at a laser power of 2.68 mW and an integration time of 0.5 s. Taip pat buvo išmatuoti mėginio Ramano spektrai. Ramano spektroskopijos duomenys buvo analizuojami naudojant Labspec (HORIBA) programinė įranga, ir statistinė analizė was performed using ORIGIN 2017.

2.6 Apsaugos nuo taršos testas

An gyvasbuvo atliktas testas, siekiant įvertinti, ar kremas nuo saulės gali apsaugoti odą nuo tarša. Savanorio rankos buvo nuvalytos ir pripratintos prie kontroliuojamos aplinkos (22 ± 2) °C ir (50 ± 10)% drėgmė už 30 min. Vienodas sluoksnis 0.05 g of sunscreen was applied į kairės rankos nugarą ir leido suformuoti plėvelę 15 min, while the back of the right hand served as a negative control. Vėliau, an equal amount of carbon powder, filtruojamas per 200 akių sietelį(imituoti PM2,5 taršą), was brushed onto the backs of both rankas ir paliko, ir švelniai paglostykite plaštaką, kad imituotumėte trintį dėl kasdienės veiklos. Po to 10 min,po to abiejų rankų nugarėlės buvo nuplaunamos tekančiu 25°C vandeniu 10 s, tris kartus sukamaisiais judesiais pirštų galiukais švelniai patrinkite, išdžiovinti popieriniais rankšluosčiais, ir vaizduojamas. Bandymas buvo pakartotas tris kartus, kad būtų užtikrintas nuoseklumas.

2.7 Odos lipnumo testas

An gyvasbuvo atliktas testas, siekiant įvertinti apsaugos nuo saulės lipnumą užtepus oda. Similar to the anti-pollution test, a subject’s hands were washed and dried, ir uniforma sluoksnis iš 0.05 g kremo nuo saulės buvo užtepama kairiosios rankos nugarėlė ir leidžiama susidaryti plėvelei už 15 min, o dešinės rankos nugara tarnavo kaip neigiama kontrolė. Tada buvo abi rankos panardintas nugarėlėmis žemyn į 2–5 mm putplasčio rutulių baseiną 5 s, lėtai pašalintas, ir laikė ore už 10 s. Putplasčio rutulių, prilipusių prie kiekvieno galo, skaičius tada buvo suskaičiuota ranka.Bandymas buvo pakartotas tris kartus, with fresh foamballs used for each kartojimas.

2.8 Statistinė analizė

Duomenų analizė atlikta naudojant GraphPad Prism programinę įrangą. Results were expressed as vidurkis ± SD. Palyginimai tarp grupių buvo atlikti naudojant dvipusius t testus ir Wilcoxon signed-rank tests, su p< 0.05 considered a significant difference.

3. Rezultatai

3.1 Characterization of Sunscreens

3.1.1 Physical Appears of Sunscreens

Mūsų formulavimo strategija apėmė sistemos „vanduo aliejuje“ ir „aliejus vandenyje“ sistemos integravimą sistema, sukurianti permatomą „alyva vandenyje-aliejuje“ struktūrą. By incorporating various colored ingredients into the oil-in-water phase, sėkmingai sukūrėme apsaugos nuo saulės gelių asortimentą exhibiting a spectrum of uniform colors (Paveikslas 1).This means the innovative approach not tik padidina estetinį kremų nuo saulės patrauklumą, bet ir užtikrina spalvos vienodumą distribution across the product line.

IFSCC 01

Paveikslas 1. Visual characteristics of sunscreens. 1) – 4) showcase sunscreens infused with various colored water-soluble plant extracts. Skydas 5 presents a sunscreen formulation kurių sudėtyje yra guaiazuleno, junginys, žinomas dėl mėlynos šviesos filtravimo savybių. Skydas 6 combines guaiazulene with astaxanthin, demonstrating the potential for enhanced broad spektro apsauga. Skydas 7 displays a sunscreen formulated with astaxanthin, išryškinant jos distinct color and potential benefits.

3.1.2 Particle Size Analysis of Astaxanthin Sunscreen

Astaksantino pagrindu pagamintas kremas nuo saulės turi aukso-oranžinį permatomą atspalvį. Ant mikroskopinis tyrimas, buvo pastebėta, kad kremas nuo saulės yra tolygiai paskirstytas smulkios dalelės, kaip pavaizduota paveiksle 2. Toks vienodas dalelių pasiskirstymas rodo a vienalytė formulė, kuri yra būtina nuosekliam taikymui ir veiksmingumui kremas nuo saulės.

Paveikslas 2. Astaksantino kremo nuo saulės spalva ir dalelės, padidinus 100 kartų

Our analysis of particle size distribution demonstrated a significant correlation between the diferenciacijos norma (Skirtumas %, D) ir dalelių dydis, kaip nurodyta lentelėje 2. Rezultatai astaxanthin sunscreen particle size analysis (Paveikslas 3) indicated a unimodal distribution with a aštri viršūnė, kur 57.77% of particles fall within the 0.200-0.500 µm diapazonas, 10.70% viduje 0.500-1.000 µm diapazonas, 6.40% viduje 0.100-0.200 µm diapazonas, and the remaining particles yra didesni nei 1.00 µm. Vidutinis dalelių tūrinis skersmuo buvo apskaičiuotas 2.521µm, while the average surface diameter was 0.401 µm. The average particle number’s skersmuo buvo 0.242 µm. The surface area was determined to be 5549 m²/kg, su an nepaaiškinamas likutis (klaida) iš 1.939%, and a light shading percentage of 8.76%. Šie atradimai rodo, kad astaksantino kremas nuo saulės yra tolygiai emulsuotas ir eksponuojamas excellent dispersibility in water, maintaining high transmittance. This uniform particle size paskirstymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti nuoseklų apsaugos nuo saulės naudojimą ir veiksmingumą.

Lentelė 2. The correlation between differentiation rate (Skirtumas %, D) ir dalelių dydis.

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

Paveikslas 3. Astaksantino kremo nuo saulės dalelių dydžio pasiskirstymas. Kairė: dalelių dydis paskirstymas. Teisingai: Percentage of differrent particle size. Cum %: kumuliacinis procentas. Skirtumas %: differential particle size distribution.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 Astaxanthin Sunscreen is Milk and Non-irritating

Astaksantino turinčio kremo nuo saulės buvo atliktas žmogaus lopo testas, siekiant įvertinti jo saugumą ir tolerancija. Rezultatai parodė, kad nė vienas iš savanorių nepatyrė jokio neigiamo poveikio reactions to either of the two test samples, suggesting that the sunscreens are mild and nonirritating when applied to general human skin. Šis atradimas yra labai svarbus, nes parodo potencialą kad šie apsaugos nuo saulės kremai būtų saugiai naudojami kasdienėje odos priežiūros rutinoje, nesukeliant odos dirginimo arba diskomfortas.

3.3 Enhancement of SPF Value by Astaxanthin

3.3.1 In Vitro Enhancement of SPF Value

Mašinų matavimo rezultatai apibendrinti lentelėje 4. Nuorodos SPF sample was determined to be 16.75 ± 0.34. Etaloninio mėginio teorinė SPF vertė was calculated to be between 13.7 ir 18.50. The SPF values for the sunscreen and astaxanthin sunscreen were measured at 104.72 ± 0.63 ir 131.0 ± 0.3, atitinkamai. Tai rodo, kad astaksantino įtraukimas į formulę žymiai padidino UVB spinduliuotę apsaugos efektyvumą 25.14% (p < 0.001).

Lentelė 4. The in vitro išmatuota SPF vertė.

3.3.2 In Vivo SPF vertės padidinimas, nepažeidžiant PFA vertės

The gyvas Klinikinių SPF ir PFA verčių tyrimų rezultatai pateikti lentelėje 5. SPF reference sample was found to be 15.2 ± 0.3, while the SPF values for the sunscreen and astaxanthin sunscreen were 43.2 ± 3 ir 47.1 ± 4.8, atitinkamai, atstovaujantis a 9.03% (p = 0.048) increase in sun protection efficacy. These results further substantiate the enhancing effect of astaxanthin on sun protection efficacy. The PFA of the reference sample was measured at 4.4 ± 0.0. PFA reikšmės sunscreen and astaxanthin sunscreen were 16.2 ± 2.8 ir 16.0 ± 0.3, atitinkamai. Tai rodo, kad astaksantinas neturėjo įtakos formulės UVA apsaugos veiksmingumui.

Lentelė 5. The gyvas clinical test measured SPF and PFA values.

3.3.5 Rutinas puikiai sugėrė mėlyną šviesą in vitro

Paveikslas 4. The blue light absorption of rutin solution. Rezultatai in vitro mėlynos šviesos sugerties bandymai pavaizduoti paveiksle 4. Išvados atskleidė, kad a 0.5% etaloninio mėginio rutino tirpalo SPF vertė buvo 15.2 ± 0.3. Priešingai, buvo nustatytos apsaugos nuo saulės ir astaksantino apsaugos nuo saulės SPF vertės būti 43.2 ± 3 ir 47.1 ± 4.8, atitinkamai. This indicates a significant enhancement in sun apsaugos veiksmingumas 9.03% (p = 0.048) kai astaksantinas yra įtrauktas į kremą nuo saulės formuluotė. Šie rezultatai dar labiau patvirtina astaksantino potencialą sustiprinti saulę protection capabilities of sunscreens.

3.4 Astaksantino kremas nuo saulės parodė labai mažą prasiskverbimą į odą

The Raman spectroscopy analysis identified the characteristic Raman peaks of astaxanthin sunscreen at 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 ir 3076 cm-1(5A pav). Išsami Ramano vaizdų analizė atskleidė turinio paskirstymo žemėlapį skirtingoje odoje gelmes (5B pav). Po to 6 taikymo valandos, astaksantino kremas nuo saulės prasiskverbė tik į raginio sluoksnio paviršių ir nepasiekė epidermio ar dermos sluoksnių. Tai rodo kad aliejus-vandenyje-aliejuje apsaugos nuo saulės formulavimo technologija veiksmingai užkerta kelią dideliems penetration of the sunscreen into the skin.

IFSCC 08

Paveikslas 5. Ramano spektroskopijos analizė nustatė labai mažą prasiskverbimą į odą astaksantinas kremas nuo saulės. A: Ramano spektrograma astaksantino kremas nuo saulės. B: Astaksantino kremas nuo saulės turinį distribution map at different depths of the skin.

3.5 Astaksantino kremas nuo saulės užtikrina gerą taršą mažinantį veiksmingumą

The results of the anti-pollution experiment (Paveikslas 5) show that the back of the left hand, kuris buvo treated with astaxanthin sunscreen, beveik nesimato juodos anglies miltelių likučių. Priešingai, the back of the right hand, which served as the control, displayed a significant amount of black carbon likutis. Tai rodo, kad kremas nuo saulės veiksmingai suformavo apsauginę plėvelę ant odos, užkirsti kelią pollutants from coming into contact with it.

IFSCC 09
Paveikslas 6. Astaksantino kremas nuo saulės užtikrino gerą odos taršą mažinantį veiksmingumą.

3.6 Astaksantino kremas nuo saulės suteikia gaivių ir nelipnių pojūčių

Rezultatai (Paveikslas 5) rodo, kad tik 2–4 putplasčio rutuliukai prilipo prie kairės rankos nugaros po treatment with astaxanthin sunscreen. Tai rodo, kad kremas nuo saulės suteikė gaivų ir non-sticky sensory experience on the skin.

IFSCC 09
Paveikslas 7. Astaksantino kremas nuo saulės suteikė gaivių ir nelipnių pojūčių.

4. Diskusija

Šiame tyrime pristatoma nauja apsaugos nuo saulės formulės technologija, kurioje integruotas vanduo aliejuje sistema, kurioje naudojama silikoninė alyva UV absorbentams uždengti, ir alyva vandenyje sistema, kurioje yra a vandens pagrindu pagamintas tirpalas su PPG-13-decil-tetradecetu-24 ir polikvaterniu-61 kapsuliavimui active ingredients such as astaxanthin and rutin, resulting in a translucent oil-in-water-in-oil sistema. Vizuali apžiūra parodė, kad pridėjus spalvotų veikliųjų medžiagų a estetiškai patrauklių spalvų gamą kremui nuo saulės. Tiksliau, rutinas pridėjo žalsvą atspalvis, astaxanthin produced an orange hue, and their combination yielded a blue color, kuri yra dėl to, kad rutinas sugeria mėlyną šviesą. Microscopic observation revealed that the astaksantino kremas nuo saulės buvo aukso-oranžinės permatomos spalvos ir tolygiai pasiskirstė dalelių, pirmiausia svyruoja nuo 200 į 500 nm dydžio. Further in vitro and in vivo SPF analysis parodė, kad astaksantino įtraukimas žymiai padidino SPF reikšmes. In vitro blue light absorption tests showed that a 0.5% rutin solution could block over 90% mėlynos šviesos žemiau 430 nm ir apytiksliai 50% žemiau 445 nm. Rutino įtraukimas į apsaugos nuo saulės preparatus gali išplėsti apsaugą iki mėlynos šviesos, addressing a growing market demand. Papildomai, gyvas bandymai parodė, kad apsaugos nuo saulės veiksmingumas neleidžia kietosioms dalelėms prilipti prie odos po nuplovimo vandeniu iš čiaupo.

5. Išvada

Apibendrinant, ši naujoviška apsaugos nuo saulės formulės technologija siūlo plataus spektro apsaugą nuo UV ir mėlynos šviesos, incorporates non-penetrating filters, provides air pollution defense, turi tinkinamą želė tekstūrą su ryškiomis spalvomis, ir suteikia odos tonusą korekcijos išmokos. Ši technologija apsaugos nuo saulės gaminius paverčia daugiafunkciniais, efektyvesnis, ir daug maloniau.

Nuorodos

[1] Aguilera J, Grace-Hunt T, Gilaberte Y. New developments in sunscreens. Fotochem Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] Matinis MK, Florianas J, Sisterzeel R, ir kt. Apsaugos nuo saulės poveikis plazmos koncentracijai of sunscreen active ingredients: a randomized clinical trial. JAMA. 2020; 323(3): 256– 267.

[3] Romanhole RC, Fava ALM, Valandos LL, ir kt. Unplanned absorption of sunscreen ingredients: Impact of formulation and evaluation methods. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Olejnikas A, Goscianska J. UV absorberių įtraukimas į aliejaus vandenyje emulsijas – atpalaidavimas and permeability characteristics. Appl Sci. 2023; 13: 7674.

[5] Hamadeh A, Nešas JF, Bialkas H, Styczynski P, Troutmanas J, Edgintonas A. Mechanistic skin modeling Apsaugos nuo saulės aktyviųjų ingredientų koncentracijos plazmoje po tepimo ant veido. J Pharmac Sci. 2024; 113: 806-825.

[6] Heneweer M, Kitas M, Van Den Bergas M, Sandersonas JT. Additive estrogenic effects of dažnai naudojamų UV absorberių mišiniai pS2 geno transkripcijai MCF-7 ląstelėse. Toxicol Appl Pharmacol. 2005; 208: 170– 177.

[7] Smurfas M, Medvilnė B, Sąžinė M, ir kt. In vitro ir gyvas estrogenicity of UV screens. Aplinkos sveikatos perspektyva. 2002; 109: 239– 244.

[8] Safety and Technical Standards for Cosmetics. National Medical Products Administration. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T 40219-2021. General specification for Raman spectrometers. ICS 71.040.10. 2021.

Lucy Chen

Produktų rinkodaros konsultantas

Kaip grožio prekės ženklo plėtros ekspertas, Lucy Chen derina savo analitinius įgūdžius su kūrybine nuojauta, kad atrakintų naujas galimybes savo klientams. Jos gilus rinkos dinamikos supratimas leidžia pasiūlyti novatoriškų įžvalgų ir strateginių patarimų, kurie skatina įsitraukimą ir padidina pelningumą. Ar darbas su pradedančiaisiais įmonėmis, ar nusistovėję prekės ženklai, Nepaprastas Liucijos dėmesys diferenciacijai padeda įmonėms kurti įtikinamus pasakojimus ir išsiskirti perpildytoje grožio rinkoje.

Pasidalinti šiuo įrašu

Pasikalbėkite su ekspertu
Gaukite nemokamą pavyzdį

Turinys

Gaukite nemokamą pavyzdį dabar