BLOG

2025 Plakat IFSCC

Rewolucyjna technologia filtra przeciwsłonecznego: Broad-Spectrum (UV + Niebieskie światło) Ochrona za pomocą filtrów niezwiązanych, Ochrona zanieczyszczenia, Półprzezroczysta galaretka i konfigurowalne odcienie, i korekta odcienia skóry

Spis treści

Weixiong Huang1,2, Hongjuan Kuang1,2, Xueping Chen1, Wenwen Zhang1,2, Moja głowa Zawieszony1,2

1 Zmetyka Codziennie Chemikalia (Kanton) Współ. Sp. z o.o. Nr 1 Jinxiu Rd, Guangzhou Economic & Dzielnica rozwoju technicznego, Chiny.

2 Glowgenix BioTech Ltd. Pokój 1109, 11/F, Wieża Austina, 22-26 Aleja Austina, Tsim Sha Tsui, KLN, Hongkong SAR, Chiny.

1. Wstęp

Miejscowe stosowanie filtrów przeciwsłonecznych jest uznawane za jedną z najskuteczniejszych strategii zapobieganie uszkodzeniom skóry wywołanym słońcem [1]. Pomimo znacznego postępu w skuteczności i kosmetyczny atrakcyjność filtrów przeciwsłonecznych w ostatnich latach, głównym wyzwaniem pozostaje zapewnienie człowieka bezpieczeństwo poprzez zapobieganie przenikaniu przez skórę [2-3]. Badania kliniczne wykazały, że filtry przeciwsłoneczne mogą przenikają przez skórę i dostają się do krążenia ogólnoustrojowego [3-5], potencjalnie prowadzić do działań niepożądanych, szczególnie estrogenne działanie [6-7]. Podkreśla to pilną potrzebę skutecznego i bezpiecznego promieniowania UV absorbery i technologie formułowania minimalizujące przenikanie przez skórę [1, 4]. Dodatkowo, Tam to rosnące zapotrzebowanie rynku na ochronę o szerokim spektrum działania, zarówno przed promieniowaniem UV, jak i światłem niebieskim. W tym badaniu, wprowadzamy nowatorską technologię formułowania filtrów przeciwsłonecznych, która łączy w sobie zaawansowaną technologię techniki kapsułkowania o wielofunkcyjnych korzyściach. Formuła zawiera wodę w oleju system wykorzystujący olej silikonowy do kapsułkowania pochłaniaczy UV, uzupełniony olejem w wodzie system zawierający składniki aktywne takie jak astaksantyna i rutyna. Te aktywne związki są mikrokapsułkowane w cząstki o zakresie od 200 do 500 nm przy użyciu roztworu na bazie wody zawierający PPG-13-decylo-tetradeceth-24 i Polyquaternium-61. Te dwa systemy są płynnie połączone, tworząc półprzezroczystą strukturę typu olej w wodzie w oleju, zaprojektowany, aby zapewnić i zoptymalizować ochronę przed światłem o szerokim spektrum, ochrona przed zanieczyszczeniami, korekta kolorytu skóry, oraz doświadczenie zmysłowe. Charakterystyka sformułowanych reprezentatywnych filtrów przeciwsłonecznych jest analizowane w drodze wielu eksperymentów.

2. Materiały i metody

2.1 Próbki eksperymentu

Krem do opalania: filtr przeciwsłoneczny został opracowany z mikrokapsułkowanych absorberów UV przy użyciu oleju silikonowego, tworząc układ woda w oleju. Astaksantyna jako filtr przeciwsłoneczny: oprócz układu woda w oleju zawierającego pochłaniacze UV, wlew oleju-instalacja wodna zawierająca 1% astaksantyna emulgowana z PPG-13-decylotetradeceth-24 i opracowano poliquaternium-61. Obydwa systemy są płynnie łączone w formie półprzezroczysty filtr przeciwsłoneczny typu olej w wodzie w oleju. Zawarty składnik filtra przeciwsłonecznego: WODA, Gliceryna, POLIDIMETYLOSILOKsan, KWAS benzylobenzimidazolosulfonowy, TETRASULFONian disodowy benzylobenzimidazolu, P-fenylenodiamina BIS(2-NAFTYLOSULFONYL), ULOZA ETYLOHYDROKSYETYLOCELU, Glicerol EtylETER-26, WODOROTLENEK SODU, POLISILOKSAN-15, PANTENOL, POLIDIMETYLOSILOKSAN PEG-10/15 KROSPOLIMER, FENOKSYETANOL, POLIDIMETYLOSILOKSANOALKOHOL, PEG10POLIDIMETYLOSILOKsan,WOSK WIERIELI BAZA PEG/PPG-10/1 POLIDIMETYLOSILOKsan, Etyloheksylogliceryna, ASTAKSANTYNA, Glikol butylenowy, GLIKOL DIPROPYLENOWY, PPG-13-MYRYSTYL TETRADECYL ETER-24, CYTRYNIAN SODU, POLIQUATERNIUM-61, Tokopherol (WITAMINA E), i TETRAHYDROKSYL-4-(BIS(BUTYLOHYDROKSY)HYDROCYNAMAT) ESTER.

Rutynowy krem ​​​​przeciwsłoneczny: podobny do kremu przeciwsłonecznego astaksantyny, z wyjątkiem aktywnego składnika 0.5% rutyna zamiast astaksantyny.

Krem przeciwsłoneczny z guaiazulenem:podobny do kremu przeciwsłonecznego astaksantyny, z wyjątkiem aktywnego składnika 2% gwajazulen zamiast astaksantyny.

Astaksantyna i gwaiazulen jako filtr przeciwsłoneczny: podobny do kremu przeciwsłonecznego astaksantyny, z wyjątkiem aktywnego składnikami była mieszanina astaksantyny i gwajazulenu.

2.2 Charakterystyka filtra przeciwsłonecznego z astaksantyną

Właściwości fizyczne filtra przeciwsłonecznego astaksantyny zbadano za pomocą polaryzacji mikroskop (PZ620TC-20MBI3, AmScope, USA). Rozkład wielkości cząstek astaksantyny filtr przeciwsłoneczny określono za pomocą analizatora wielkości cząstek dyfrakcyjnego lasera (Lepszy rozmiar 3000 Plus, Lepszy rozmiar, Chiny). Analizator ustawiono na tryb automatyczny z współczynnikiem odbicia wynoszącym 1.52, szybkość wchłaniania 0.1, i współczynnik odbicia 1.333, wykorzystując model optyczny Mie, centrum pozycja, i kąt pomiaru. Próbki rozpuszczono w wodzie, sonifikowano 5 min, obrócony o godz 202 obr./min, i mierzono trzykrotnie, aby zapewnić powtarzalność.

2.3. Test płatkowy człowieka

Zgodnie z metodą HRIPT opisaną w rozdziale 2 chińskich specyfikacji technicznych bezpieczeństwa dla Kosmetyków (2015 Wydanie) [8], test, którego dotyczył 30 Wolontariusze (4 męski i 26 Kobieta), w wieku 21 do 38 lat (średni wiek 27.3 ± 4.8 lat) który spełnił kryteria włączenia. Próbka 0.020-0.025 G zastosowano do obszaru 50 mm² na przedramieniu (Jedna próbka na przedramię) Do 24 H. Po 24h, Próbki usunięto, i odpowiedź skóry oceniono na 0.5, 24, oraz 48 H po leczeniu. Odpowiedź skóry zarejestrowano zgodnie z określoną metodą.

2.4. Test wartości SPF in vitro

Pomiary SPF i PFA przeprowadzono po Q/GDFX02-2023 Cosmetic In Vitro Metody pomiaru wartości SPF ochrony przeciwsłonecznej. Próbki równomiernie naniesiono na taśmę 3M Transpore (3M, Transpor, NAS) Na 2 Mg/cm², trzymane w ciemności 15-25 min, oraz mierzono za pomocą automatycznego analizatora SPF SPF-290AS (Komp. światła słonecznego, Inc., NAS) przez skanowanie z 290 nm do 400 nm. Każdą próbkę mierzono trzykrotnie.

2.5 Test wartości SPF i PFA in vivo

Badanie przeprowadzono w oparciu o badanie ochrony przeciwsłonecznej metodami oznaczania SPF i PFA zgodnie z opisem w rozdziale 8 China Bezpieczeństwo Specyfikacje techniczne dla kosmetyków (2015 Wydanie)[8].

2.5.1 Oznaczanie SPF

Do oznaczania SPF, 10 Wolontariusze (4 mężczyźni i 6 kobiety), w wieku 21 do 55 lat (przeciętny wiek 36.4 ± 11.9 lat), który spełnił kryteria włączenia, wziął udział w teście. Odniesienie próbka o SPF 16,1± 2.4 był uwzględniony. Przed testowaniem,minimalna dawka rumienia(Z) wartość przedmiotów’ skóra do 290 Promieniowanie UV –400 nm oznaczono naświetlając pięć wskazuje na różne dawki promieniowania UV. Najniższa dawka powodująca zaczerwienienie grochy 24 h po napromieniowaniu uznano za MED. W dniu próby, próbka (2.00 ± 0.05)mg/cm² nałożono na pięć miejsc z tyłu. Wybrano dawki napromieniania zgodnie z wymaganiami normy i przeprowadzono je w czterech warunkach: 1) Normalna skóra.2)Skórka pokryta substancją referencyjną(przygotowany zgodnie z wysokim standardem SPF). 3) Skóra pokryta innowacyjnym filtrem przeciwsłonecznym. 4) Skóra pokryta ogólnym filtrem przeciwsłonecznym. Później 24 H, zarejestrowano MED dla czterech warunków, a SPF obliczono jako MED wartość skóry chronionej podzielona przez wartość MED skóry niechronionej.

2.5.2 Oznaczanie PFA

Do oznaczania PFA, 10 Wolontariusze (6 mężczyźni i 4 kobiety), w wieku 19 do 43 lat (przeciętny wiek 31.1 ± 7.6 lat), który spełnił kryteria włączenia, wziął udział w teście. Test procedury były podobne do testów SPF. Próbka referencyjna z filtrem SPF wynoszącym 4.4 uwzględniono ±0,6. Przed testem, minimalne trwałe ciemnienie pigmentu (MPPD) wartość przedmiotów’ skóra do 320 Na koniec badania oznaczono i zarejestrowano promieniowanie UV –400 nm. PFA było oblicza się jako wartość MPPD skóry chronionej podzieloną przez wartość MPD skóry niechronionej.

2.5 Ocena penetracji skóry metodą spektroskopii ramanowskiej in vivo

Badanie spektroskopii Ramana wykonano zgodnie z normą GB/T 40219-2021 Ogólna specyfikacja spektrometru Ramana [9]. Oczyszczono obszar testowy przedramienia ochotnika i zaaklimatyzować się w kontrolowanym środowisku o godz (22 ± 2) ° C i (50 ± 10)% wilgotność dla 30 min. Próbkę nanoszono w stężeniu 5 mg/cm² na a 1 × 1 cm² powierzchni skóry dla 30 min, po czym został zmyty. Na 0 oraz 6 h po aplikacji, Zebrano widma Ramana z dwóch punktów w obszarze testowym równolegle. Każdy punkt mierzono pięciokrotnie za pomocą a podejście mapowania punkt po punkcie w układzie współrzędnych x-z, z 5 różnica głębokości µm i a 20 × 120 obszar skanowania µm. Pomiary przeprowadzono przy użyciu pamięci LabRAM Odyseja (HORIBA) spektrometr o mocy lasera ok 2.68 mW i czas całkowania wynoszący 0.5 s. W celach referencyjnych zmierzono także widma Ramana próbki. Dane ze spektroskopii Ramana analizowano przy użyciu Labspec (HORIBA) oprogramowanie, i analiza statystyczna przeprowadzono przy użyciu narzędzia ORIGIN 2017.

2.6 Test przeciwdziałania zanieczyszczeniom

Jakiś darmoprzeprowadzono test w celu oceny, czy filtr przeciwsłoneczny może chronić skórę przed zanieczyszczenie. Ręce ochotnika zostały oczyszczone i przyzwyczajone do kontrolowanego środowiska w godz (22 ± 2) ° C i (50 ± 10)% wilgotność dla 30 min. Jednolita warstwa 0.05 g kremu z filtrem przeciwsłonecznym do tyłu lewej ręki i pozostawiono do utworzenia filmu 15 min, natomiast tył prawy ręka służyła jako kontrola negatywna. Następnie, taką samą ilość proszku węglowego, przefiltrowany przez sito o oczkach 200 mesh(imitujące zanieczyszczenie PM2,5), został posmarowany tyłem obojga ręce i w lewo, i delikatnie poklep grzbiet dłoni, aby zasymulować tarcie podczas codziennych czynności. Później 10 min,następnie grzbiety obu dłoni przemywano bieżącą wodą o temperaturze 25°C 10 s, delikatnie wmasować trzykrotnie okrężnymi ruchami opuszkami palców, suszy się za pomocą ręczników papierowych, oraz obrazowane. Aby zapewnić spójność, badanie powtórzono trzykrotnie.

2.7 Test lepkości skóry

Jakiś darmoprzeprowadzono test w celu oceny lepkości filtra przeciwsłonecznego po nałożeniu na skórę skóra. Podobnie jak w przypadku testu przeciwdziałającego zanieczyszczeniom, ręce osoby badanej zostały umyte i osuszone, i jednolite warstwa 0.05 g kremu przeciwsłonecznego nałożono na wierzch lewej dłoni i pozostawiono do utworzenia filmu Do 15 min, podczas gdy tył prawej ręki służył jako kontrola negatywna. Obie ręce były wtedy zanurzyć się tyłem do dołu w basenie składającym się z kulek piankowych o średnicy 2–5 mm 5 s, powoli REMOVED, i trzymane w powietrzu przez 10 s. Liczba piankowych kulek przylegających do tyłu każdej z nich następnie policzono rękę. Test powtórzono trzykrotnie, ze świeżymi piankowymi kulkami używanymi do każdego powtórzenie.

2.8 Analiza statystyczna

Analizę danych przeprowadzono przy użyciu oprogramowania GraphPad Prism. Wyniki wyrażono jako średnia ± SD. Porównania między grupami przeprowadzono za pomocą dwustronnych testów t Testy rang ze znakiem Wilcoxona, z P< 0.05 uznano za istotną różnicę.

3. Wyniki

3.1 Charakterystyka filtrów przeciwsłonecznych

3.1.1 Wygląd fizyczny filtrów przeciwsłonecznych

Nasza strategia formułowania obejmowała integrację układu woda w oleju z olejem w wodzie system tworzący przezroczystą strukturę typu olej w wodzie w oleju. Poprzez włączenie różnych kolorów składników do fazy olej w wodzie, z sukcesem opracowaliśmy gamę żeli przeciwsłonecznych wykazując spektrum jednolitych kolorów (Postać 1).Oznacza to, że nie ma innowacyjnego podejścia nie tylko podnosi estetykę filtrów przeciwsłonecznych, ale także zapewnia jednolitość koloru dystrybucja w całej linii produktów.

IFSCC 01

Postać 1. Charakterystyka wizualna filtrów przeciwsłonecznych. 1) – 4) zaprezentuj filtry przeciwsłoneczne z dodatkiem różne kolorowe, rozpuszczalne w wodzie ekstrakty roślinne. Płyta 5 przedstawia formułę ochrony przeciwsłonecznej zawierający gwajazulen, związek znany ze swoich właściwości filtrujących światło niebieskie. Płyta 6 łączy gwajazulen z astaksantyną, wykazując potencjał ulepszonego szerokiego zasięgu ochrona widma. Płyta 7 wyświetla filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną, podkreślając jego wyraźny kolor i potencjalne korzyści.

3.1.2 Analiza wielkości cząstek kremu przeciwsłonecznego z astaksantyną

Filtr przeciwsłoneczny na bazie astaksantyny ma złocisto-pomarańczowy, półprzezroczysty odcień. Od badanie mikroskopowe, zaobserwowano, że filtr przeciwsłoneczny zawiera równomiernie rozmieszczone składniki małe cząstki, jak pokazano na rysunku 2. Ten równomierny rozkład cząstek wskazuje na a jednorodna formuła, co jest niezbędne dla spójnego stosowania i skuteczności krem przeciwsłoneczny.

Postać 2. Kolor i cząsteczki filtra przeciwsłonecznego astaksantyny w powiększeniu 100X

Nasza analiza rozkładu wielkości cząstek wykazała istotną korelację pomiędzy współczynnik różnicowania (Różnica%, D) i wielkość cząstek, jak szczegółowo opisano w tabeli 2. Wyniki Analiza wielkości cząstek filtra przeciwsłonecznego astaksantyny (Postać 3) wskazał rozkład jednomodalny z a ostry szczyt, Gdzie 57.77% cząstek wpada do wnętrza 0.200-0.500 zakres µm, 10.70% w ciągu 0.500-1.000 zakres µm, 6.40% w ciągu 0.100-0.200 zakres µm, i pozostałe cząstki są większe niż 1.00 µm. Obliczono średnią średnicę objętościową cząstek 2.521µm, podczas gdy średnia średnica powierzchni wynosiła 0.401 µm. Średnia liczba cząstek średnica była 0.242 µm. Ustalono, że powierzchnia wynosi ok 5549 m²/kg, z niewyjaśniona pozostałość (błąd) z 1.939%, i procent lekkiego cieniowania 8.76%. Odkrycia te sugerują, że filtr przeciwsłoneczny astaksantyna jest równomiernie emulgowany i wykazuje działanie doskonała dyspergowalność w wodzie, zachowując wysoką przepuszczalność. Ten jednolity rozmiar cząstek dystrybucja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia spójnego stosowania i skuteczności filtra przeciwsłonecznego.

Tabela 2. Korelacja między współczynnikiem różnicowania (Różnica%, D) i wielkość cząstek.

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

Postać 3. Rozkład wielkości cząstek filtra przeciwsłonecznego astaksantyny. Lewy: wielkość cząstek dystrybucja. Prawidłowy: Procent różnej wielkości cząstek. Smar%: skumulowany procent. Różnica%: zróżnicowany rozkład wielkości cząstek.

IFSCC 03
IFSCC 04

3.2 Astaksantyna Filtr przeciwsłoneczny jest mleczny i nie drażniący

Filtr przeciwsłoneczny zawierający astaksantynę poddano testowi płatkowemu na ludziach, aby ocenić jego bezpieczeństwo i tolerancja. Wyniki wykazały, że żaden z ochotników nie doświadczył żadnych działań niepożądanych reakcje na którąkolwiek z dwóch próbek testowych, sugerując, że filtry przeciwsłoneczne są łagodne i niedrażniący po nałożeniu na ludzką skórę. To odkrycie jest kluczowe, ponieważ wskazuje na potencjał aby te filtry przeciwsłoneczne można było bezpiecznie stosować w codziennej pielęgnacji skóry, nie powodując podrażnień skóry lub dyskomfort.

3.3 Zwiększenie wartości SPF przez astaksantynę

3.3.1 Zwiększenie wartości SPF in vitro

Wyniki pomiarów maszyny podsumowano w tabeli 4. SPF odniesienia ustalono, że próbka była 16.75 ± 0.34. Teoretyczna wartość SPF próbki referencyjnej obliczono, że mieści się pomiędzy 13.7 oraz 18.50. Wartości SPF dla filtrów przeciwsłonecznych i Poziom ochrony przeciwsłonecznej astaksantyny mierzono przy 104.72 ± 0.63 oraz 131.0 ± 0.3, odpowiednio. Wskazuje to, że włączenie astaksantyny do formuły znacząco zwiększyło promieniowanie UVB skuteczność ochrony wg 25.14% (P < 0.001).

Tabela 4. The in vitro zmierzona wartość SPF.

3.3.2 Zwiększenie wartości SPF in vivo bez wpływu na wartość PFA

The darmo Wyniki klinicznych testów wartości SPF i PFA szczegółowo przedstawiono w tabeli 5. SPF z stwierdzono, że próbka referencyjna jest 15.2 ± 0.3, podczas gdy wartości SPF dla filtrów przeciwsłonecznych i filtry przeciwsłoneczne zawierające astaksantynę 43.2 ± 3 oraz 47.1 ± 4.8, odpowiednio, reprezentujący A 9.03% (p = 0.048) zwiększenie skuteczności ochrony przeciwsłonecznej. Wyniki te dodatkowo potwierdzają wzmocnienie wpływ astaksantyny na skuteczność ochrony przeciwsłonecznej. Zmierzono PFA w próbce referencyjnej 4.4 ± 0.0. Wartości PFA dla filtry przeciwsłoneczne i filtry przeciwsłoneczne zawierające astaksantynę 16.2 ± 2.8 oraz 16.0 ± 0.3, odpowiednio. Ten wskazuje, że astaksantyna nie miała wpływu na skuteczność ochrony przed promieniowaniem UVA preparatu.

Tabela 5. The darmo test kliniczny zmierzył wartości SPF i PFA.

3.3.5 Rutyna wykazała doskonałą absorpcję światła niebieskiego in vitro

Postać 4. Absorpcja światła niebieskiego w roztworze rutyny. Wyniki in vitro test absorpcji światła niebieskiego przedstawiono na rysunku 4. Ustalenia ujawnił, że A 0.5% Roztwór rutyny próbki referencyjnej wykazywał wartość SPF wynoszącą 15.2 ± 0.3. W przeciwieństwie, oznaczono wartości SPF dla filtrów przeciwsłonecznych i filtrów przeciwsłonecznych zawierających astaksantynę być 43.2 ± 3 oraz 47.1 ± 4.8, odpowiednio. Wskazuje to na znaczną poprawę nasłonecznienia skuteczność ochrony 9.03% (p = 0.048) gdy astaksantyna zostanie dodana do filtra przeciwsłonecznego sformułowanie. Wyniki te dodatkowo potwierdzają potencjał astaksantyny we wzmacnianiu działania słońca właściwości ochronnych filtrów przeciwsłonecznych.

3.4 Filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną wykazał bardzo niską aktywność penetracji skóry

Analiza spektroskopii Ramana pozwoliła zidentyfikować charakterystyczne szczyty Ramana kremu z astaksantyną o godz 959 cm-1, 1092 cm-1, 1198 cm-1, 1263 cm-1, 1410 cm-1, 1448 cm-1, 1519 cm-1, I558cm-1, 1612 cm-1, 2904 cm-1, 29614 cm-1 oraz 3076 cm-1(Rysunek 5A). Dogłębna analiza obrazów Ramana ujawniła mapę rozkładu treści w różnych skórach otchłań (Rysunek 5B). Później 6 godziny stosowania, filtr przeciwsłoneczny astaksantyna przenikał tylko do wnętrza powierzchni warstwy rogowej naskórka i nie docierał do warstw naskórka i skóry właściwej. To wskazuje że technologia formuły filtrów przeciwsłonecznych typu olej w wodzie w oleju skutecznie zapobiega znaczącym wnikanie kremu przeciwsłonecznego w skórę.

IFSCC 08

Postać 5. Analiza spektroskopii Ramana wykazała bardzo niską penetrację skóry astaksantyna krem do opalania. A: Spektrogram Ramana filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną. B: Astaksantyna jako filtr przeciwsłoneczny treść mapa dystrybucji na różnych głębokościach skóry.

3.5 Filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną zapewnia dobrą skuteczność przeciw zanieczyszczeniom

Wyniki eksperymentu przeciw zanieczyszczeniom (Postać 5) pokaż, że tył lewej ręki, co było leczona filtrem przeciwsłonecznym z astaksantyną, nie wykazywały prawie żadnych widocznych pozostałości czarnego proszku węglowego. W przeciwieństwie, tył prawej ręki, który pełnił funkcję kontrolną, wykazały znaczną ilość sadzy pozostałość. Oznacza to, że filtr przeciwsłoneczny skutecznie utworzył na skórze film ochronny, zapobieganie zanieczyszczeń, które mają z nim kontakt.

IFSCC 09
Postać 6. Filtry przeciwsłoneczne z astaksantyną zapewniały skórze dobrą skuteczność przeciw zanieczyszczeniom.

3.6 Filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną zapewnia odświeżające i nieklejące wrażenia sensoryczne

Wyniki (Postać 5) wskazują, że po tym do tylnej części lewej dłoni przylegały jedynie 2–4 piankowe kulki leczenie filtrem przeciwsłonecznym z astaksantyną. To pokazuje, że filtr przeciwsłoneczny zapewniał odświeżanie i nieklejące doznania zmysłowe na skórze.

IFSCC 09
Postać 7. Filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną zapewniał odświeżające i nieklejące doznania zmysłowe.

4. Dyskusja

W badaniu przedstawiono nowatorską technologię formułowania filtrów przeciwsłonecznych, która łączy w sobie wodę w oleju system wykorzystujący olej silikonowy do kapsułkowania absorberów UV oraz system olej w wodzie zawierający: roztwór wodny z PPG-13-decylo-tetradecetem-24 i poliquaternium-61 do kapsułkowania składniki aktywne, takie jak astaksantyna i rutyna, w wyniku czego powstaje półprzezroczysty olej w wodzie w oleju system. Badanie wizualne wykazało, że dodatek kolorowych składników aktywnych spowodował gama estetycznych kolorów filtrów przeciwsłonecznych. Swoiście, rutyna dodała zielonkawy kolor odcień, astaksantyna dawała pomarańczowy odcień, a ich kombinacja dała kolor niebieski, co jest można przypisać absorpcji światła niebieskiego przez rutynę. Obserwacje mikroskopowe wykazały, że Filtr przeciwsłoneczny z astaksantyną wykazywał złocisto-pomarańczowy, półprzezroczysty kolor z równomiernym rozłożeniem cząsteczki, przede wszystkim od 200 do 500 rozmiar nm. Dalsza analiza SPF in vitro i in vivo wykazali, że włączenie astaksantyny znacząco podwyższyło wartości SPF. In vitro Badania absorpcji światła niebieskiego wykazały, że a 0.5% roztwór rutyny może się zablokować 90% niebieskiego światła poniżej 430 nm i około 50% poniżej 445 nm. Włączenie rutyny do preparatów przeciwsłonecznych może rozszerzyć ochronę na światło niebieskie, odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie rynku. Dodatkowo, darmo badania wykazały skuteczność filtra przeciwsłonecznego w zapobieganiu przyleganiu cząstek stałych do skóry po spłukaniu wodą z kranu.

5. Wniosek

Podsumowując, Ta innowacyjna technologia formuły filtrów przeciwsłonecznych zapewnia ochronę o szerokim spektrum działania przed promieniowaniem UV i niebieskim światłem, zawiera filtry niepenetrujące, zapewnia ochronę przed zanieczyszczeniem powietrza, zawiera konfigurowalne tekstury galaretki z żywymi opcjami kolorów, i nadaje koloryt skórze korzyści z korekty. Technologia ta sprawia, że ​​produkty ochrony przeciwsłonecznej są wielofunkcyjne, bardziej skuteczny, i dużo przyjemniejsze.

Odniesienia

[1] Aguilera J, Grace-Hunt T, Gilabert Y. Nowe osiągnięcia w filtrach przeciwsłonecznych. Fotochemia Photobiol Sci. 2023; 22(10): 2473-2482.

[2] Mat MK, Floriana J, Siostrarzeel R, i in. Wpływ stosowania filtrów przeciwsłonecznych na stężenie w osoczu aktywnych składników ochrony przeciwsłonecznej: randomizowane badanie kliniczne. JAMA. 2020; 323(3): 256–267.

[3] Dziura rzymska RC, Fava ALM, Godziny LL, i in. Nieplanowane wchłanianie składników filtrów przeciwsłonecznych: Wpływ metod formułowania i oceny. Int J Pharm. 2020; 591: 120013.

[4] Olejnik A, Goscianska J. Włączenie absorberów UV do emulsji typu olej w wodzie – uwolnienie i właściwości przepuszczalności. Appl Science. 2023; 13: 7674.

[5] Hamadeh, Nasha J.F, Biap, Styczyński P, Troutman J, Edginton A. Mechanistyczne modelowanie skóry stężenia aktywnych składników ochrony przeciwsłonecznej w osoczu po zastosowaniu na twarz. J Pharmac Nauka. 2024; 113: 806-825.

[6] Heneweer M, Inne m, Van Den Berga M, Sandersona JT. Addytywne działanie estrogenne mieszaniny często stosowanych absorberów UV na transkrypcję genu pS2 w komórkach MCF-7. Aplikacja Toxicol Farmakol. 2005; 208: 170–177.

[7] Smerf M, Bawełna B, Sumienie M, i in. In vitro oraz darmo estrogenność filtrów UV. Perspektywa zdrowia środowiskowego. 2002; 109: 239–244.

[8] Normy bezpieczeństwa i techniczne dotyczące kosmetyków. Krajowa Administracja Produktów Medycznych. GGTG-2015-13053. 2015, 268.

[9] GB/T 40219-2021. Ogólna specyfikacja spektrometrów Ramana. ICS 71.040.10. 2021.

Lucy Chen

Konsultant ds. marketingu produktów

Jako ekspert w dziedzinie rozwoju marki kosmetycznej, Lucy Chen łączy swoje umiejętności analityczne z kreatywnym stylem, aby odblokować nowe możliwości dla swoich klientów. Jej głębokie zrozumienie dynamiki rynku pozwala jej oferować innowacyjne spostrzeżenia i strategiczne wskazówki, które zwiększają zaangażowanie i zwiększają rentowność. Niezależnie od tego, czy pracuje ze startupami, czy ustanowionymi markami, Niezachwiane skupienie Lucy na zróżnicowaniu pomaga firmom budować atrakcyjne narracje i wyróżniać się na zatłoczonym rynku kosmetycznym.

Podziel się tym postem

Porozmawiaj z ekspertem
Pobierz bezpłatną próbkę

Spis treści

Pobierz bezpłatną próbkę teraz