BLOGG

2025 IFSCC -plakat

Revolutionær solkremteknologi: Bredspektret (UV + Blått lys) Beskyttelse med ikke-penetrerende filtre, Forurensningsbeskyttelse, Gjennomsiktig gelé tekstur og tilpassbare nyanser, og korreksjon av hudfarge

Innholdsfortegnelse

Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Hodet mitt Hung1,2

1 Ut avmetics Daglig Kjemikalier (Guangzhou) Co. Ltd. No.1 Jinxiu Rd, Guangzhou økonomisk & Teknisk utviklingsdistrikt, Kina.

2 Glowgenix Biotech Ltd. Rom 1109, 11/F, Austin Tower, 22-26 Austin Ave, Tsim Sha Tsui, Kln, Hong Kong Sar, Kina.

1. Introduksjon

Aktuell solkremapplikasjon anerkjennes som en av de mest effektive strategiene for forhindrer solindusert hudskade [1]. Til tross for betydelige fremskritt i effektiviteten og Kosmetisk appell av solkremer de siste årene, En primær utfordring er fortsatt å sikre mennesker sikkerhet ved å forhindre hudinntrenging [2-3]. Kliniske studier har vist at solkremer kan gjennomsyrer huden og går inn i systemisk sirkulasjon [3-5], potensielt føre til bivirkninger, spesielt østrogene effekter [6-7]. Dette understreker det presserende behovet for effektiv og sikker UV Absorbenter og formuleringsteknologier som minimerer hudinntrenging [1, 4]. I tillegg, der er en økende etterspørsel etter markedet for bredspektret beskyttelse mot både UV og blått lys. I denne studien, Vi introduserer en ny solkremformuleringsteknologi som integrerer avansert Innkapslingsteknikker med multifunksjonelle fordeler. Formuleringen bruker en vann-i-olje system ved bruk av silikonolje for å innkapsler UV -absorbenter, komplettert med et olje-i-vann system som inneholder aktive ingredienser som astaxanthin og rutin. Disse aktive forbindelsene er mikroinnkapslet til partikler som spenner fra 200 til 500 NM ved bruk av en vannbasert løsning Inneholder PPG-13-Decyl-Tetradeceth-24 og Polyquaternium-61. De to systemene er sømløst kombinert for å danne en gjennomsiktig olje-i-vann-i-olje-struktur, designet for å gi og optimalisere bredspektret lysbeskyttelse, Forurensningsbeskyttelse, Hudtonekorreksjon, og sensorisk opplevelse. Egenskapene til de formulerte representative solkremer er analysert gjennom flere eksperimenter.

2. Materialer og metoder

2.1 Eksperiment prøver

Solkrem: En solkrem ble formulert av mikroinnkapslet UV-absorbenter ved bruk av silikonolje for å danne et vann-i-olje-system. Astaxanthin solkrem: Foruten vann-i-olje-systemet som inneholder UV-absorbenter, en olje-in-vannsystem som inneholder 1% Astaxanthin emulgerte med PPG-13-decyltetradeceth-24 og Polyquaternium-61 ble utviklet. De to systemene er sømløst kombinert til forma Gjennomsiktig olje-i-vann-i-olje solkrem. Ingrediensen til solkremen inneholdt: VANN, Glyserin, Polydimetylsiloksan, Benzylbenzimidazolsulfonsyre, Benzylbenzimidazol tetrasulfonatdesodium, P-fenylendiamin Bis(2-Naftylsulfonyl), Ethylhydroxyethylcel Ulose, GlyseroletylEter-26, Natriumhydroksyd, Polysiloxane-15, Panthenol, Polydimetylsiloksan PEG-10/15 Crosspolymer, Fenoksyetanol, Polydimetylsiloksanalkohol, PEG10Polydimetylsiloksan,Whalewax Base PEG/PPG-10/1 polydimetylsiloksan, Etylheksylglyserin, Astaxanthin, Butylenglykol, Dipropylenglykol, PPG-13-Myristyl Tetradecyl Ether-24, Natriumcitrat, Polyquaternium-61, Tocoferol (Vitamin e), og tetrahydroxyl-4-(Bis(Butylhydroxy)Hydrokinnamat) Ester.

Rutin solkrem: I likhet med Astaxanthin solkrem, Bortsett fra den aktive ingrediensen var 0.5% Rutin i stedet for astaxanthin.

Guaiazulene solkrem:I likhet med Astaxanthin solkrem, Bortsett fra det aktive ledningen var 2% guaiazulen i stedet for astaxanthin.

Astaxanthin og Guaiazulene solkrem: I likhet med Astaxanthin solkrem, Bortsett fra det aktive Ingredienser var astaxanthin og guaiazulenblanding.

2.2 Karakterisering av Astaxanthin solkrem

De fysiske egenskapene til Astaxanthin solkrem ble undersøkt ved bruk av en polariserende mikroskop (PZ620TC-20MBI3, Amscope, USA). Partikkelstørrelsesfordeling av astaxanthin Solkrem ble bestemt ved bruk av alaserdiffraksjonspartikkel Sizeanalyzer (Bettsize 3000 Pluss, Bettsize, Kina). Analysatoren ble satt til automatisk modus med en refleksjonshastighet på 1.52, Absorpsjonshastighet på 0.1, og en refleksjonshastighet på 1.333, Bruker MIE -optisk modell, Fokus stilling, og målevinkel. Prøver ble oppløst i vann, Sonikert for 5 min, rotert på 202 Rpm, og målt i tre eksemplarer for å sikre reproduserbarhet.

2.3. Human Patch Test

Etter HRIPT -metoden som er skissert i kapittel2 i Kina -sikkerhetstekniske spesifikasjoner for kosmetikk (2015 Utgave) [8], testen involvert 30 Frivillige (4 mann og 26 hunn), alderen 21 til 38 år (Gjennomsnittsalder 27.3 ± 4.8 år) som oppfylte inkluderingskriteriene. Et utvalg av 0.020-0.025 G ble påført et 50 mm² område på underarmen (en prøve per underarm) til 24 h. Etter 24 timer, Prøvene ble fjernet, og hudresponsen ble evaluert ved 0.5, 24, og 48 H etter behandling. Hudresponsen ble registrert i henhold til den spesifiserte metoden.

2.4. In vitro SPF Value Test

SPF- og PFA-målinger ble utført etter Q/GDFX02-2023 kosmetikkin vitro Solbeskyttelse SPF -verdi Målemetoder. Prøver ble påført jevnt på 3M Transpore Tape (3M, Transpore, OSS) på 2 mg/cm², holdt i mørket for 15-25 min, og målt ved bruk av SPF-290AS automatisert SPF-analysator (SOLAR LIGHT COMP, Inc., OSS) ved skanning fra 290 nm til 400 nm. Hver prøve ble målt i tre eksemplarer.

2.5 In vivo SPF og PFA -verditest

Testen ble utført etter Sun Protection Test SPF og PFA -bestemmelsesmetoder Som beskrevet i kapittel 8 av Kina sikkerhetstekniske spesifikasjoner for kosmetikk (2015 Utgave)[8].

2.5.1 SPF -bestemmelse

For SPF -bestemmelse, 10 Frivillige (4 hanner og 6 kvinner), alderen 21 til 55 år (gjennomsnittlig alder 36.4 ± 11.9 år), som oppfylte inkluderingskriteriene, deltok i testen. En referanse prøve med SPF på 16,1 ± 2.4 ble inkludert. Før testing,Minimum erytemadose(MED) Verdien av fagene’ hud til 290 –400 nm UV -stråling ble bestemt ved å eksponere fem peker på ryggen til varierende doser av UV -stråling. Den laveste dosen som forårsaket rød flekker 24 H poststråling ble ansett som medisinen. På testdagen, et utvalg av (2.00 ± 0.05)Mg/cm² ble brukt på fem flekker på baksiden. Bestrålingsdosene ble valgt i henhold til standardkravene og ble utført under fire forhold: 1) Normal hud.2)Hud belagt med et referansestoff(utarbeidet i henhold til High SPF -standarden). 3) Hud belagt med innovativer. 4) Hud belagt med den generelle solkremen. Etter 24 h, Med for de fire forholdene ble registrert, og SPF ble beregnet som MED Verdien av beskyttet hud delt på MED -verdien av ubeskyttet hud.

2.5.2 PFA -bestemmelse

For PFA -bestemmelse, 10 Frivillige (6 hanner og 4 kvinner), alderen 19 til 43 år (gjennomsnittlig alder 31.1 ± 7.6 år), som oppfylte inkluderingskriteriene, deltok i testen. Testen Prosedyrerweresimilartospftesting. En referanseprøve med SPF av 4.4 ± 0,6 ble inkludert. Før testen, Minimum vedvarende pigment mørkere (MPPD) Verdien av fagene’ hud til 320 –400 nm UV -stråling ble bestemt og registrert på slutten av testen. PFA var beregnet som MPPD -verdien av beskyttet hud delt av MPD -verdien av ubeskyttet hud.

2.5 Evaluering av hudgjennomtrengning gjennom in vivo Raman -spektroskopi

Raman -spektroskopitesten ble utført i samsvar med GB/T 40219-2021 Generell spesifikasjon for Raman -spektrometer [9]. En frivillig underarms testområde ble rengjort og akklimatisert til et kontrollert miljø på (22 ± 2) ° C og (50 ± 10)% Fuktighet for 30 min. Prøven ble påført i en konsentrasjon av 5 mg/cm² til a 1 × 1 cm² hudområde for 30 min, hvoretter det ble vasket av. På 0 og 6 h etter søknad, Raman -spektre ble samlet fra to punkter innenfor testområdet parallelt. Hvert punkt ble målt fem ganger ved bruk av en Punkt-for-punkt-kartleggingsmetode i et X-Z-koordinatsystem, med en 5 µm dybdeforskjell og a 20 × 120 µm skanneområde. Målingene ble utført ved bruk av Labram Odyssey (Horiba) spektrometer ved en laserkraft av 2.68 MW og en integrasjonstid for 0.5 s. Raman -spektra for prøven ble også målt for referanse. Raman -spektroskopidataene ble analysert ved bruk av Labspec (Horiba) programvare, og statistisk analyse ble utført ved hjelp av opprinnelse 2017.

2.6 Anti-forurensningstest

An forgjevesDet ble utført test for å evaluere om solkremen kan beskytte huden mot forurensing. En frivilligs hender ble rleet og akklimatisert til et kontrollert miljø på (22 ± 2) ° C og (50 ± 10)% Fuktighet for 30 min. Et enhetlig lag med 0.05 g solkrem ble påført på baksiden av venstre hånd og tillatt å danne en film for 15 min, Mens baksiden av høyre Hånd fungerte som en negativ kontroll. Deretter, en like mengde karbonpulver, filtrert gjennom en 200-mesh sil(å etterligne PM2.5 forurensning), ble børstet på ryggen til begge hender og venstre, og klapp på baksiden av hånden for å simulere friksjonen fra daglige aktiviteter. Etter 10 min,Ryggen på begge hendene ble deretter vasket med rennende vann ved 25 ° C for 10 s, gnidd forsiktig i en sirkulær bevegelse med fingertuppene tre ganger, tørket med papirhåndklær, og avbildet. Testen ble gjentatt tre ganger for å sikre konsistens.

2.7 Hud Stickiness Test

An forgjevesTest ble utført for å evaluere klissheten til solkrem etter påføring på hud. Ligner på antiforurensningstesten, Hendene til et emne ble vasket og tørket, og auniform lag av 0.05 G av solkrem ble påført baksiden av venstre hånd og tillatt å danne en film til 15 min, Mens baksiden av høyre hånd fungerte som en negativ kontroll. Begge hendene var da nedsenket med ryggen vendt nedover i et basseng på 2-5 mm skumkuler for 5 s, sakte fjernet, og holdt i luften for 10 s. Antall skumkuler som holder seg til baksiden av hver Hånden ble deretter talt. Testen ble gjentatt tre ganger, med friske skumballs brukt for hver gjentakelse.

2.8 Statistisk analyse

Dataanalyse ble utført ved bruk av GraphPad Prism -programvare. Resultatene ble uttrykt som Gjennomsnitt ± SD. Sammenligninger mellom gruppene ble utført ved bruk av to-tailed t-tester og Wilcoxon signerte rangtester, med p< 0.05 betraktet som en betydelig forskjell.

3. Resultater

3.1 Karakterisering av solkremer

3.1.1 Fysisk vises av solkremer

Formuleringsstrategien vår involverte integrering av et vann-i-olje-system med et olje-i-vann system for å lage en gjennomsiktig olje-i-vann-i-olje-struktur. Ved å innlemme forskjellige fargede ingredienser i olje-i-vann-fasen, Vi utviklet en rekke solkremegeler med hell viser et spekter av ensartede farger (Figur 1).Dette betyr ikke den innovative tilnærmingen bare forbedrer solkremerens estetiske appell, men sikrer også ensartetheten i fargen Distribusjon over produktlinjen.

IFSCC 01

Figur 1. Visuelle egenskaper ved solkremer. 1) - 4) utstillingsvindu solkremer tilført forskjellige fargede vannløselige planteekstrakter. Panel 5 presenterer en solkremformulering inneholder guaiazulen, en forbindelse kjent for sine blå lysfiltreringsegenskaper. Panel 6 Kombinerer guaiazulen med astaxanthin, demonstrere potensialet for forbedret bredt spektrumbeskyttelse. Panel 7 Viser en solkrem formulert med Astaxanthin, fremhever det distinkt farge og potensielle fordeler.

3.1.2 Partikkelstørrelsesanalyse av Astaxanthin solkrem

Den astaxanthin-baserte solkremen viser en gylden-oransje gjennomskinnelig fargetone. På Mikroskopisk undersøkelse, Det ble observert at solkremen inneholder jevnt fordelt Små partikler, Som avbildet i figur 2. Denne ensartede partikkelfordelingen er en indikasjon på en homogen formulering, Noe som er essensielt for jevn anvendelse og effektivitet av solkremen.

Figur 2. Farge og partikler av astaxanthin solkrem med 100x forstørrelse

Vår analyse av partikkelstørrelsesfordeling demonstrerte en betydelig sammenheng mellom Differensieringsrate (Diff%, D) og partikkelstørrelse, Som beskrevet i tabellen 2. Resultatene av Astaxanthin solkrem partikkelstørrelse analyse (Figur 3) indikerte en unimodal fordeling med en Skarp topp, hvor 57.77% av partikler faller innenfor 0.200-0.500 µm rekkevidde, 10.70% Innenfor 0.500-1.000 µm rekkevidde, 6.40% Innenfor 0.100-0.200 µm rekkevidde, og de gjenværende partiklene er større enn 1.00 µm. Den gjennomsnittlige volumdiameteren til partiklene ble beregnet ved 2.521µm, Mens den gjennomsnittlige overflatediameteren var 0.401 µm. Det gjennomsnittlige partikkelnummeret er diameter var 0.242 µm. Overflatearealet ble bestemt å være 5549 m²/kg, med en uforklarlig rest (feil) av 1.939%, og en lys skyggeleggingsprosent av 8.76%. Disse funnene antyder at den astaxanthin solkremen er jevnt emulgerte og viser Utmerket dispergerbarhet i vann, opprettholde høy transmittans. Denne ensartede partikkelstørrelsen Distribusjon er avgjørende for å sikre jevn anvendelse og effektivitet av solkremen.

Bord 2. Korrelasjonen mellom differensieringsrate (Diff%, D) og partikkelstørrelse.

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

Figur 3. Partikkelstørrelsesfordelingen av Astaxanthin solkrem. Igjen: partikkelstørrelse distribusjon. Høyre: Prosentandel av forskjellig partikkelstørrelse. Cum%: Kummulerende prosentandel. Diff%: Differensiell partikkelstørrelsesfordeling.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 Astaxanthin solkrem er melk og ikke-irriterende

Den astaxanthinholdige solkremen ble utsatt for en menneskelig lappetest for å vurdere dens sikkerhet og toleranse. Resultatene demonstrerte at ingen av de frivillige opplevde noen ugunstige reaksjoner på en av de to testprøvene, antyder at solkremer er milde og ikkeirriterende når den brukes på generell menneskelig hud. Dette funnet er avgjørende da det indikerer potensialet for at disse solkremer skal brukes trygt i daglige hudpleierutiner uten å forårsake hudirritasjon eller ubehag.

3.3 Forbedring av SPF -verdi av Astaxanthin

3.3.1 In vitro forbedring av SPF -verdien

Maskinmålingsresultatene er oppsummert i tabellen 4. SPF av referansen Prøven ble bestemt å være 16.75 ± 0.34. Den teoretiske SPF -verdien til referanseprøven ble beregnet å være mellom 13.7 og 18.50. SPF -verdiene for solkremen og Astaxanthin solkrem ble målt ved 104.72 ± 0.63 og 131.0 ± 0.3, henholdsvis. Dette indikerer at inkorporering av astaxanthin i formelen forbedret UVB betydelig beskyttelseseffektivitet av 25.14% (p < 0.001).

Bord 4. De in vitro målt SPF -verdi.

3.3.2 In vivo forbedring av SPF -verdien uten å påvirke PFA -verdien

De forgjeves Kliniske SPF- og PFA -verditestresultater er detaljert i tabellen 5. SPF av Referanseprøven ble funnet å være 15.2 ± 0.3, Mens SPF verdsetter for solkremen og Astaxanthin solkrem var 43.2 ± 3 og 47.1 ± 4.8, henholdsvis, representerer en 9.03% (p = 0.048) Økning i solbeskyttelseseffektivitet. Disse resultatene underbygger forbedringen ytterligere Effekt av astaxanthin på solbeskyttelseseffektivitet. PFA for referanseprøven ble målt ved 4.4 ± 0.0. PFA -verdiene for solkrem og astaxanthin solkrem var 16.2 ± 2.8 og 16.0 ± 0.3, henholdsvis. Dette indikerer at Astaxanthin ikke påvirket UVA -beskyttelseseffekten av formelen.

Bord 5. De forgjeves Klinisk test målte SPF- og PFA -verdier.

3.3.5 Rutin viste utmerket absorpsjon av blått lys

Figur 4. Blå lysabsorpsjon av rutinløsning. Resultatene av in vitro Blå lysabsorpsjonstest er avbildet i figur 4. Funnene avslørte at a 0.5% rutinløsning av referanseprøven viste en SPF -verdi av 15.2 ± 0.3. I kontrast, SPF -verdiene for solkremen og Astaxanthin solkrem ble bestemt å være 43.2 ± 3 og 47.1 ± 4.8, henholdsvis. Dette indikerer en betydelig forbedring av solen beskyttelseseffektivitet av 9.03% (p = 0.048) Når Astaxanthin er innlemmet i solkremen formulering. Disse resultatene underbygger potensialet til astaxanthin ytterligere for å øke solen beskyttelsesfunksjoner for solkremer.

3.4 Astaxanthin solkrem demonstrerte veldig lav hudgjennomtrengningsaktivitet

Raman -spektroskopianalysen identifiserte Karakteristiske Raman topper av Astaxanthin solkrem på 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 og 3076 CM-1(Figur 5a). Dybdeanalyse av Raman-bildene avslørte innholdsdistribusjonskartet ved forskjellig hud dybder (Figur 5b). Etter 6 Timer med søknad, Astaxanthin solkrem penetrerte bare inn i overflaten av stratum corneum og nådde ikke overhuden eller dermislagene. Dette indikerer at olje-i-vann-i-olje solkremformuleringsteknologi effektivt forhindrer betydelig penetrering av solkremen inn i huden.

IFSCC 08

Figur 5. Raman -spektroskopianalysen fant veldig lav hudinntrengning for Astaxanthin solkrem. EN: Raman spektrogram av Astaxanthin solkrem. B: Astaxanthin solkrem innhold distribusjonskart på forskjellige dybder av huden.

3.5 Astaxanthin solkrem ga god antiforurensningseffektivitet

Resultatene fra antiforurensningseksperimentet (Figur 5) Vis at baksiden av venstre hånd, som var behandlet med Astaxanthin solkrem, vist nesten ingen synlig svart karbonpulverrester. I kontrast, baksiden av høyre hånd, som fungerte som kontroll, viste en betydelig mengde svart karbon rest. Dette indikerer at solkremen effektivt dannet en beskyttende film på huden, Forebygging Forurensninger fra å komme i kontakt med det.

IFSCC 09
Figur 6. Astaxanthin solkrem ga god antiforurensningseffektivitet til huden.

3.6 Astaxanthin solkrem ga fresking og ikke-klebrig sensorisk opplevelse

Resultatene (Figur 5) indikerer at bare 2–4 skumkuler festet seg til baksiden av venstre hånd etter Behandling med Astaxanthin solkrem. Dette viser at solkremen ga en forfriskende og ikke-pinne sensorisk opplevelse på huden.

IFSCC 09
Figur 7. Astaxanthin solkrem ga fresking og ikke-klebrig sensorisk opplevelse.

4. Diskusjon

Denne studien presenterer en ny solkremformuleringsteknologi som integrerer en vann-i-olje system ved bruk av silikonolje for å innkapsler UV-absorbenter og et olje-i-vannsystem som inneholder en Vannbasert løsning med PPG-13-Decyl-Tetradecet-24 og Polyquaternium-61 for å innkapsle Aktive ingredienser som Astaxanthin og Rutin, noe som resulterer i en gjennomsiktig olje-i-vann-i-olje system. Visuell undersøkelse indikerte at tilsetningen av fargede aktive ingredienser ga en utvalg av estetisk behagelige farger til solkremen. Spesifikt, Rutin la til en grønnaktig fargetone, Astaxanthin produserte en oransje fargetone, og kombinasjonen deres ga en blå farge, som er Tilskrives Rutins absorpsjon av blått lys. Mikroskopisk observasjon avslørte at Astaxanthin solkrem viste en gylden-oransje gjennomskinnelig farge med jevn distribuert partikler, først og fremst spenner fra 200 til 500 nm i størrelse. Videre in vitro og in vivo SPF -analyse demonstrerte at inkorporering av astaxanthin forbedret SPF -verdier betydelig. In vitro Blå lysabsorpsjonstester viste at en 0.5% Rutin -løsning kan blokkere over 90% av blått lys under 430 nm og omtrent 50% under 445 nm. Inkludering av rutin i solkremformuleringer kan utvide beskyttelsen til blått lys, adresserer en økende etterspørsel etter markedet. I tillegg, forgjeves Testing demonstrerte solkremens effektivitet for å forhindre at svevestøvet fulgte huden etter skylling med tappevann.

5. Konklusjon

Avslutningsvis, Denne innovative solkremformuleringsteknologien tilbyr bredspektret beskyttelse mot UV og blått lys, Inkluderer ikke-penetrerende filtre, gir luftforurensningsforsvar, har tilpassbare geléstrukturer med livlige fargealternativer, og leverer hudfarge Korrigeringsfordeler. Denne teknologien gjengir solkremprodukter multifunksjonell, mer effektiv, og mye morsommere.

Referanser

[1] Aguilera J., Gracia-Cazaña t, Gilaberte og. Ny utvikling i solkremer. Photochem Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] Mk, Florian J., Sisterzeel r, et al. Effekt av solkremsøknad på plasmakonsentrasjon av solkremaktive ingredienser: En randomisert klinisk studie. Jama. 2020; 323(3): 256–267.

[3] Romanole RC, Fava ALM, Timer ll, et al. Uplanlagt absorpsjon av solkrem ingredienser: Effekt av formulerings- og evalueringsmetoder. Int j Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Olje og, Goscianska J.. Inkorporering av UV-absorbenter i olje-i-vann-emulsjoner-løslatelse og permeabilitetsegenskaper. Appl Sci. 2023; 13: 7674.

[5] Hamadeh, Nash JF, Biap, Styczynski p, Troutman J., Edginton a. Mekanistisk hudmodellering av plasmakonsentrasjoner av solkremaktive ingredienser etter ansiktsapplikasjon. J Pharmac Sci. 2024; 113: 806-825.

[6] Heneweer m, Til andre m, Van Den Berg M, Sanderson Jt. Additive østrogene effekter av Blandinger av ofte brukte UV-absorbenter på PS2-gen-transkripsjon i MCF-7-celler. Toxicol Appl Farmakol. 2005; 208: 170–177.

[7] Smurf m, Bomull b, Samvittighet m, et al. In vitro og forgjeves Østrogenisitet av UV -skjermer. Miljø helseperspekt. 2002; 109: 239–244.

[8] Sikkerhets- og tekniske standarder for kosmetikk. Nasjonal medisinsk produkter Administrasjon. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/t 40219-2021. Generell spesifikasjon for Raman -spektrometre. Ics 71.040.10. 2021.

Lucy Chen

Konsulent for produktmarkedsføring

Som ekspert på utvikling av skjønnhetsmerker, Lucy Chen kombinerer sine analytiske ferdigheter med kreativ teft for å låse opp nye muligheter for kundene sine. Hennes dype forståelse av markedsdynamikk lar henne tilby innovativ innsikt og strategisk veiledning som driver engasjement og øker lønnsomheten. Enten du jobber med startups eller etablerte merkevarer, Lucys urokkelige fokus på differensiering hjelper bedrifter med å bygge overbevisende fortellinger og skille seg ut i det overfylte skjønnhetsmarkedet.

Del dette innlegget

Snakk med en ekspert
Få din gratis prøve

Innholdsfortegnelse

Få gratis prøve nå