Липосомы в косметике: Липосомы в косметологии: эффективное омоложение
Липосомы в косметологии: эффективное омоложение
Чтобы достичь лучших результатов для сохранения молодости и красоты, важен не только здоровый образ жизни, но и правильно выбранная косметика. Одним из основных факторов, определяющих эффективность действия косметических препаратов является степень проникновения активных ингредиентов в органы в кожу. Для этой цели разработаны биологические трансдермальные транспортные системы – липосомы, которые включаются во все большее число производимых средств, предназначенных для ухода за кожей.
В последние десятилетия использование липосом в косметологии получило большое распространение. Кремы с липосомами имеют выраженный эффект: проникая глубоко внутрь кожи, вплоть до подкожной клетчатки, липосомы разрушаются и начинают взаимодействовать с белками кожи и липидами клеточных мембран, доставляя коже увлажняющие и биологически активные вещества. Связываясь с кератином кожи, они создают защитный слой на её поверхности, что предотвращает потерю влаги.
Липосомы в косметологии и их значение
Липосомы представляют собой искусственно синтезированные полые капсулы — микроскопические сферические везикулы (пузырьки), мембраны которых состоят из одного или большего количества двойных слоев особого фосфолипида – фосфатидилхолина. Структура липосом имеет сходство со структурой клеточных мембран, в результате чего везикулы легко встраиваются в липидные слои мембран и полностью сливаются с клетками кожи, что обеспечивает доставку активного содержимого липосомы к месту назначения.
Везикулы могут существенно отличаться как по размеру (диаметр от 15 до 500 нанометров), так и по форме. Они могут быть нестабильны, изменятя со временем количество слоев, размеры и форму: маленькие везикулы могут образовывать большие, большие – делиться на меньшие. Однако это практически не сказывается на качестве косметического эффекта.
Возможность применения липосомальных лекарственных средств активно начали исследовать в медицине еще в 80-х годах.
Так, были разработаны липосомальные носители для гормональных, ферментных, противоопухолевых и противомикробных препаратов, вакцин. Было выявлено преимущество липосомальных лекарственных форм, которое заключается в повышении биодоступности лекарственных средств, в предотвращении их разрушения ферментами печени.Возможностями липосомальных транспортных систем заинтересовались разработчики косметологических продуктов и в настоящее время практически каждая косметическая марка имеет в своем арсенале липосомальные препараты. Компании Christian Dior и L’Oreal в середине 80-х годов начали разработку линии липосомальных средств. В России первые липосомальные кремы – гели с витаминами А и Е выпущены в 1992 году фирмой «Низар».
Липосомы обеспечивают быстрый перенос действующих веществ в глубокие слои эпидермиса и дерму, при этом активные вещества доставляются в полном объеме, что дает возможность снизить их концентрацию, что позволяет избежать раздражения кожи и аллергических реакций.
Преимущества липосомальной косметики
Косметика с липосомами применяется для поддержания регенерации кожи, в омолаживающих формулах, для профилактики обострений акне и улучшения проникновения в кожу таких активных компонентов, как витамины и их производные. Косметические средства с гидрогенизированным фосфатидилхолином также могут использоваться для защиты кожи от солнца.
Способность глубокого проникновения липосом в кожу делает возрастную косметику гораздо эффективнее, а косметику, предназначенную для увлажнения и питания – лучшей, так как доносят влагу и питательные вещества непосредственно внутрь клеток. С помощью липосом в кожу и подкожные ткани можно вводить ионы неорганического происхождения, ферменты, витамины, энзимы, в том числе коэнзим Q10, аминокислоты.
Косметических средств с липосомами
Крем Creme Aux de Liposomes с омолаживающим эффектом. Ингредиенты, входящие в его состав, увлажняют и питают кожу, восстанавливают упругость и эластичность эпидермиса, сокращают количество морщинок.
Липосомальный крем Mirielle от BelCosmetics подходит женщинам 30-40 лет и позволяет избавиться от первых признаков старения кожи. Входящие в его состав липосомы и микромасла питают клетки эпидермиса, восстанавливают здоровую структуру и цвет кожи, делают её эластичной и бархатистой на ощупь.
Creme Reparatrice Liposomes от Tulipe Doree Paris – восстанавливающий крем класса люкс с ценными ингредиентами. Он отличается лёгкой, тающей на коже текстурой. Разглаживает мелкие морщинки, возвращает коже сияние и гладкость.
Крем польских производителей с экстрактом красной икры от Exclusive Cosmetics не уступает азиатским аналогам. Липосомы и экстракт лососёвой икры восстанавливают кожу на клеточном уровне. Он универсален по своему назначению и может применяться как дневной, так и вечерний. Рекомендуется женщинам пожилого возраста (70+).
Hydro Crema Gel At Liposomi d’Acqua от Collistar – нежный и очень результативный косметический крем для увядающей кожи.
Liposome Multiactive Camomile от Dr Baumann – эффективная сыворотка-флюид, легко распределяющаяся на коже и действующая с первой минуты нанесения. Активные ингредиенты, входящие в её состав, в том числе и липосомы, проникают глубоко в клеточную структуру, восстанавливают нормальный водно-жировой баланс – один из важных факторов молодости – и возвращают коже здоровый вид, гладкость и сияние.
Сыворотка RX Complex Serum от Le Miuex, известной швейцарской косметической компании, оформлена в очень эстетичном старинном стиле – флакон из тёмного стекла сохраняет свежесть продукта и защищает его от воздействия солнечных лучей, а стеклянная пипетка позволяет дозировано нанести средство на кожу. Сыворотка очень эффективна в борьбе с первыми морщинами.
Защитный крем от загара Suntivity от Cetaphil содержит ценный липосомальный комплекс, ухаживающий за кожей. Он обеспечивает охлаждающий эффект и питает кожу, способствует
восстановлению ДНК фермента — эндонуклеазы, помогающему в восстановлении повреждений клеток, вызванных УФ-излучением. Благодаря наличию пантенола, глицерина и витамина Е успокаивает, питает и обеспечивает длительное увлажнение кожи.
Сыворотка Phytohormone Liposome восстанавливает клеточную структуру кожи, возвращая ей молодость. В ее состав входит экстракт водного красного клевера, который стимулирует синтез коллагена, а также образование клеток и замедляет процесс деградации коллагена.
Липосомы в косметике способны вывести уход за кожей на новый уровень, изнутри устраняя существующие проблемы, мягко и естественно проникая в клеточные структуры и оказывая восстанавливающее и омолаживающее действие на клеточном уровне.
Липосомы в косметологии: адресная доставка полезных компонентов / Интересное и полезное / Блог
Чтобы косметические средства действовали, их активные компоненты должны проникать в те слои кожи и к тем клеткам, которым эти компоненты необходимы. Ведь именно такая адресная доставка и обеспечивает результат от использования косметических средств. Потому разработчики космецевтических препаратов проводят исследования и пытаются добавить в средства какие-либо трансдермальные системы, которые помогут «транспортировать» активные компоненты к точкам их назначения. И один из самых высоких результатов продемонстрировали липосомы или так называемые «транспортные молекулы». Что они собой являют и как действуют? Об этом поговорим далее.
Что такое липосомы?
Липосомы – это везикулы микроскопического (нано) размера сферообразной формы (пузыри), мембраны которых сформированы из нескольких слоев фосфатидилхолина. Данные фосфолипиды являются родственными для фосфолипидов эпидермальных клеток, потому лучшим образом взаимодействуют с ними. Взаимодействие проявляется в двух вариантах. В первом варианте, липосомы адсорбируются на клетках, а затем клетка поглощает липосомы, вместе с их содержимым (с активными компонентами). Во втором варианте, липосомные мембраны соединяются с клеточными мембранами, передавая внутрь клетки свои активные компоненты. Потому фактически липосомы – это натуральные капсулы, которые заполнены активными компонентами, предназначенными для клеток кожи. Попадая вглубь кожи, они находят своих «адресатов» и отдают клеткам все содержимое.
Активно исследовать липосомы начали в 80-х годах, и преимущественно их использовали только в фармацевтических препаратах. Затем данные транспортные молекулы заметили косметологи, которые взяли их на вооружение и после нескольких лет исследований и разработок выпустили препараты с липосомами, которые имеют различные действия: увлажнение, антивозрастной эффект, транспортировка лекарственных компонентов и другое.
Косметика с липосомами
Как уже было указано выше, косметика с липосомами преимущественно направлена на увлажняющий, антивозрастной и лечебный эффект. Потому средства с действующими липосомами чаще представляет профессиональная косметика, чем бренды массового рынка.
Преимущественно, липосомы используют в кремах. Показана липосомная (липосомальная) косметика для чувствительной, обезвоженной и увядающей кожи. В таком случае, довольно эффективно можно достичь результата в максимально короткие сроки. Для эффекта увлажнения липосомы и вовсе бесценны: они помогают молекулам воды попасть в самые глубокие слои кожи и передать необходимую влагу обезвоженным клеткам.
После этого, клетки кожи имеют достаточный запас влаги на 24-72 часа (в зависимости от концентрации липосомов в косметическом средстве). Эффективным для увлажнения является и «адресная доставка» в клетки гиалуроновой кислоты. Примером такого увлажняющего крема является
Радует также безопасность и универсальность липосомов: даже в достаточно высоких концентрациях они полностью безопасны для кожи, не являются причиной аллергии, нетоксичны и подходят для всех типов кожи.
Срок годности косметики с липосомами в основном около 12 месяцев. После этого периода мембраны молекул постепенно разрушаются и все активные компоненты, которые хранились в липосомах, попадают в косметическое средство. Естественно, определенный эффект после использования такого крема сохраняется, но не такой сильный, в сравнение с тем периодом, когда мембраны молекул сохраняли свою форму.
Преимущество липосомной (липосомальной) косметики и в том, что кремы на их основе обладают ультра легкой консистенцией, не жирные и не оставляют на коже блеска. Кроме того, в большинстве случаев крема с липосомами подходят и для дневного, и для ночного ухода, соответственно – они универсальны.
Важно брать во внимание и то, во что упакован крем с липосомами. Специалисты рекомендуют отдавать предпочтение лишь тем, которые содержаться в стеклянных сосудах или в упаковках с дозаторами. Если во время хранения крема в помещении довольно высокая температура, рекомендуется поставить крем в прохладное место или холодильник (оптимально сохранит свойства крема с липосомами температура от +5 до +15).
Средства с липосомами однозначно действенны и эффективны – данное утверждение подтвердили ряд исследований мировыми специалистами. Но, уважаемые косметологи, при подборе липосомальной косметики обращайте внимание на ее качество (не стоит отдавать предпочтение продукции массового маркетинга, ведь в большинстве случаев все липосомные обещания оказываются «липовыми»), на срок годности и условиях хранения, и тогда средства с данными транспортными компонентами всегда будут радовать вас и ваших клиентов!
Липосома.
Липосомы в косметике. Информация о липосомах и их производстве.Липосомы — это своеобразные пузырьки-контейнеры, полость которых заполнена биологически активными и другими необходимыми компонентами.
Каждая клетка окружена мембраной — оболочкой, непроницаемой для большинства веществ. Она состоит из липидов, в которые встроены белки, образующие каналы для переноса через мембрану внутрь клетки полезные вещества.
Липидные мембраны, как образно сказал доктор химических наук МИТХТ А.Канлун, похожи на девушек, у которых ноги растут прямо от ушей; ноги — это две длинные углеводородные цепи (их часто называют хвостами), а над ними — маленькая головка.
Головка легко растворяется в воде в отличие от ног, которые предпочитают масла и органические растворители. Благодаря своему строению липиды, соединяясь «хвост к хвосту», образуют бимолекулярную липидную везикулу. Наполнение липосомы активными веществами происходит по следующему принципу: водная часть размещается в полости везикулы, а масляные экстракты встраиваются в оболочку.
Мембраны липосом защищают инкапсулированное вещество от разрушения во внутренней среде организма. Постепенно освобождая включенное в них вещество, они на значительное время продлевают его терапевтическое действие.
Сырье для липосом
Конструируют бислойные везикулы из фосфолипидов растительного происхождения: гидрофусов, фосфолипидов (водных и высушенных остатков) семян подсолнечника.
Фитогликолипиды подсолнечника содержат такие жизненно важные жирные кислоты как линолевая и линоленовая, которые необходимы для создания защитного барьера кожи.
Липосомы в косметике
По анатомическому строению кожа человека представляет собой трехкомпонентную структуру, состоящую из эпидермиса, дермы и подкожной жировой клетчатки. Увядание кожи обусловлено нарушением водно-солевого обмена, процессами окисления ненасыщенных жирных кислот и дегидратации (потери влаги). Молекулы многих компонентов, входящих в состав косметического средства гораздо крупнее промежутков между клетками эпидермиса. Поэтому проникновение их в «живые» слои кожи весьма затруднено, а внутрь клетки — практически невозможно. Данного недостатка лишены липосомальные препараты. Они имеют сродство с кожей, так как состоят из тех же липидов, что и мембрана клетки. Сливаясь с мембраной клетки, липидная везикула доставляет внутрь ее живительную влагу и биологически активные вещества.
Внутриклеточные проникновения сконструированных нами липосом подтверждено морфологическими исследованиями, проведенными в научной лаборатории ООО НПО «Альпика».
Увлажняющее действие липосомальных кремов объясняется не только возможностью липосом доставлять водную фазу внутрь клетки, но и способностью фосфолипидов образовывать на поверхности кожи влагоудерживающую «пленку». Достигается длительное увлажняющее действие. Важно и то, что фосфолипиды не вызывают аллергию и уменьшают раздражение кожи.
Более подробную информацию о липосомах, их свойствах и областях применения Вы можете узнать из монографии наших ученых Л. М.Кузяковой, В.И. Ефременко «Медикаментозное преодоление клеточных и анатомических барьеров с помощью липосом». г.Ставрополь, 2000 г. и докторской диссертации Л.М.Кузяковой «Методологические подходы и разработка технологии липосомальных лекарственных и лечебно-профилактических препаратов». г.Пятигорск, 2000 г.
Польза липосом в косметических средствах – Красота – Домашний
Производители утверждают, что крема без липосом действуют только на поверхности кожи и не в силах преодолеть защитный барьер, чтобы проникнуть глубже. Те же крема, что содержат в своем составе липосомы, проникают в самую глубину, даже в подкожную клетчатку.
Все дело в том, что липосома — это искусственно созданная полая капсула, заполняемая активными ингредиентами, которые и нужно доставить в ткани и органы. Таким образом липосома выступает своеобразным трасфером. Она содержит в себе нетоксичные природные фосфолипиды (подсолнечное масло, яичный желток, соя), сходных с фосфолипидами клеточных мембран. Поэтому клетки охотно принимают липосомы: либо поглощают их вместе с содержимым (то есть с активными веществами), либо позволяют встраивают липосомальную мембрану в свою, клеточную, и активные вещества попадают внутрь клетки.
При этом липосома обладает прочной и гибкой структурой — может менять форму и размеры, восстанавливаться и сопротивляться разрушающим факторам.
Липосомы применяются в медицине: переносят гормональные, ферментные, противоопухолевые и противомикробные препараты. Липосома не дает ферментам печени их разрушить и благополучно доставляет в клетки организма.
В косметологии липосомы доставляют в клетки увлажняющие, антивозрастные и лечебные компоненты кремов и лосьонов. Особенно они полезны для проблемной и чувствительной кожи: косметика с липосомами в составе позволяет коже дышать. Ведь липосомальные крема больше похожи на легкий гель (так как в жирной консистенции оболочка капсулы просто растворилась бы).
Справедливости ради следует отметить, что некоторые ученые подвергают сомнению эффективность липосом: опытным путем было выявлено, что они разрушаются еще до того, как добираются до глубинных слоев тканей. Через защитный слой кожи, состоящий из рогового слоя клеток, пробирается очень малое количество липосом — остальные сливаются с жировым слоем эпидермиса. Это, конечно, укрепляет и увлажняет кожу, но с этим справляются и обычные качественные крема.
Однако у липосом есть еще одно полезное свойство: они позволяют быстро распадающимся веществам храниться от 1 месяца до года. Так, коэнзим Q10, борющийся с морщинами, и омолаживающий витамин Е внутри липосом не распадаются от действия воздуха и могут благополучно добираются до кожи. Насколько глубоко — сказать сложно, но по крайней мере ее верхний слой будет получать питание и увлажнение (ведь в составе липосом есть и водная фаза).
Исходя из этого, при выбре косметических средств в магазине, приобретайте лишь те, в составе которых наряду с коэнзимом Q1 и витамином Е указаны и липосомы — иначе полезные вещества распадутся, едва вы откроете упаковку.
Липосомы в косметологии, что такое липосомальная косметика?
Липосомы в косметологии в последние несколько десятков лет стали все более популярны. Ими называют трансдермальные транспортные системы, которые все чаще используются производителями косметики для ухода и лечения кожи.
Используются в косметике для того, чтобы переместить активные вещества в глубокие слои кожи.
↓ Список косметики с липосомами ниже ↓
Что это такое?
Слово «липосома» происходит от греч. Liposome, которое расшифровывается как «lipos» — жир и «sоma» – тело.
Они представляют собой искусственно созданные микроскопические липидные пузырьки (везикулы) с жидким содержимым, состоящие из фосфолипидных двойных слоев, разделенных водной фазой.
Форма и размер липосомы может быть разной, и зависит от их окружающей среды – наличия солей, уровня кислотности и др.
Ученые выяснили, что липосомы являются эффективными транспортными агентами.
Впервые на них обратили внимание ученые в 1965 году, а в медицине стали использовать с 1971 года. Еще в начале работы с липосомами исследователи заметили, что по структуре они схожи с клеточными мембранами, которые, как уже было известно на тот момент, выполняли важные функции.
Свойства липосом
Липосомы применяются для формирования трансдермальной терапевтической системы.
Обладают такими свойствами:
- Способность доставлять сразу несколько различных по строению и свойствам веществ со сложными молекулами.
- Возможность свободно встраиваться в липидные мембранные слои, сливаясь с тканями кожи.
- Формирование структуры, аналогичной структуре клеточных мембран.
Эти свойства можно использовать для того, чтобы доставлять вещества, заключённые в липосоме, к нужным тканям и клеткам.
Необходимо только поместить в липосому нужное вещество, а потом направить этот маленький контейнер к точке назначения.
Существуют 2 варианта перемещения активных веществ с помощью липосом:
- Трансфолликулярный.
- Трансэпидермальный.
В первом случае липосомы перемещаются в потовых железах и волосяных фоликулах. Во втором – проходят сквозь поверхностные слои кожи.
Необычные свойства липосом используют для производства пены для ванн как своеобразной косметики для тела. Специальный порошок высыпают в воду, после чего сразу же формируются липосомы, вступающие в контакт с кожей тела.
Такие процедуры обычно применяют для восстановления кожи с повышенной чувствительностью и высоким уровнем обезвоженности.
Виды липосом
Классификация этих образований основана на нескольких признаках.
По количеству липидных слоёв их делят на:
- Мультиламеллярные, то есть многослойные, образованные десятками и даже сотнями двойных слоёв.
- Моноламеллярные крупные.
- Моноламеллярные мелкие.
Принадлежность липосомы тому или иному виду может меняться, поскольку, несмотря на относительную простоту их строения, они способны менять структуру и размеры.
Но какие бы метаморфозы не происходили с липидными образованиями, это никак не сказывается на их свойствах.
Изменения состояния липосом происходят по мере перемещения этих структур в теле человека. Например, при продвижении вглубь кожи шарики распадаются на фрагменты. Именно по этой причине происходит высвобождение тех растворов, которые хранятся в центре этих образований. Шарик распался, раствор вылился, функция выполнена.
Методы получения
Изобретение липосом произвело своего рода революцию в медицине и косметологии. Они настолько малы, что могут преодолевать биологическую защиту кожи, проходя сквозь эпидермис.
- Их получают с помощью формирования смеси нужных биологически активных веществ с растворителями, порошковыми наполнителями и фосфолипидами.
- Есть и другой метод получения липосом – это обработка растворов фосфолипидов ультразвуковым излучением.
Последний метод значительно упрощает процесс производства препаратов, содержащих лизосомы, улучшает переход активных веществ в капсулы.
Кроме того, ультразвуковая обработка фосфолипидов снижает себестоимость производства, что оказывает влияние на цены конечных продуктов.
Состав и свойства
Главное в липосомах – это состав и строение их мембран. Большую роль в данном случае играет лецитин, который отличается повышенной степенью устойчивости.
Лецитин – это эмульгатор, который состоит из участков с разными химическими свойствами – одни из них способны растворять жиры, другие воду.
Благодаря своему составу, лецитин обладает противоречивыми свойствами. Церамиды, жирные кислоты и другие высокомолекулярные соединения обладают гидрофильными и гидрофобными свойствами.
В результате этих разнонаправленных процессов липосомы в воде могут набухать, что и способствует формированию множества замкнутых слоёв. Между этими слоями образуются пространства, заполненные водой.
Слои смыкаются, образуя везикулы, то есть те самые микрокапсулы, в которых содержатся определённые растворы.
При этом каждый слой представляет собой полупроницаемую мембрану. Она пропускает через себя воду. В то же время мембрана способна задерживать активные вещества, которые уже находятся внутри капсулы.
Липосомы своими свойствами напоминают очень упрощённую модель клетки. Главным признаком в этом случае является способность контролировать перемещение веществ через слои, подобные мембране клетки.
Благодаря подобному контролю перемещения веществ, мембранные фосфолипиды липосом обеспечивают процессы контакта с клетками кожи следующим образом:
- Переходом липидов через мембраны вплоть до их слияния.
- Прилипанием липосом к клетке с последующим фагоцитозом, что аналогично «заглатыванию» клеткой капсулы с раствором.
- Образованием в клеточной мембране добавочных каналов, что аналогично увеличению её проницаемости.
Лецитиновые стенки липосом обладают повышенной стабильностью, что сочетается с их пластичностью. Это означает, что при их повреждении до определённой степени они могут быстро восстановить свою изначальную структуру.
Благодаря описанным свойствам, липосомы, входящие в состав кремов и гелей, свободно проходят сквозь барьеры кожи, проходят в дерму и даже в жировую клетчатку.
При этом клетки всех этих тканей не повреждаются, но частично восстанавливаются, если до этого в них были повреждения.
С помощью липосом в кожу и подкожные ткани можно вводить:
- Ионы неорганического происхождения.
- Ферменты.
- Витамины.
- Энзимы, в том числе коэнзим Q10.
- Лекарственные препараты.
- Аминокислоты.
- Средства, убивающие микроорганизмы.
- Некоторые белковые соединения.
Все эти вещества достигают своей цели в полном объёме. Это даёт возможность снижать дозировки, предотвращая раздражение кожи.
Липосомы в косметике
Первые липосомы создавались для защиты препаратов от разрушения при их введении в организм через инъекции. В медицине их стали применять с 1971 года.
В 80-х гг 20 века липосомы заинтересовали известные фирмы косметической промышленности, такие как L’Oreal и Christian Dior, которые начали производство липосомальной косметики.
Липосомальные гели и кремы с липосомами с содержанием коэнзимов, антивозрастных ферментов были признаны одними из самых эффективных на то время.
Крема с липосомами для лица — фотоПри достижении глубоких слоев кожи они участвуют в замедлении процессов старения кожи, способствуют её регенерации, увлажнению и разглаживанию мелких морщин, которые образуются после 25-30 лет и являются первыми признаками старения кожи.
Применение препаратов и косметики с меланинсодержащими липосомами в лазерной терапии и фототерапии у светловолосых и русых людей помогает быстрее добиться эффективных результатов за счет доставке меланина в волосяные луковицы.
Использование таких средств с различным составом рекомендовано и после косметологических процедур вроде мезотерапии, пилинга, дермабразии в стадию ремиссии при угревой болезни и атопическом дерматите.
Липосомальные кремы и гели с антивозрастным эффектом, лосьоны для и после бритья, солнцезащитные средства, духи, лечебная и декоративная косметика с липидами и липосомами выпускается разными фирмами:
- Во Франции – BioEurope и L’Oreal,
- В Японии Kanebo,
- В России НПО Пульс и лаборатория Низар,
- и мн. другими.
Обычно косметику с липососами упаковывают в тубы с узким горлышком, что защищает средство от контакта с воздухом. Если средство в баночке, то оно быстро становится прогорклым и повышается риск появления микробиологический инфекции.
10 лучших средств с липосомами
Сегодня в фармации и косметологии практически нет таких косметических фирм, которые бы не производили липосомальную косметику.
Liposome Vitamin Mirielle BelCosmetics Creme Reparatrice Creme Aux de Liposomes RX Complex Serum Liposome Multiactive Camomile Suntivity Cetaphil Phytohormone Liposome Hydro Crema Gel Exclusive CosmeticsСписок популярных липосомальных препаратов и средств:
- Крем с липосомами Creme Aux de Liposomes. По отзывам женщин, которые его применяли, после него можно помолодеть буквально на глазах. Компоненты, содержащиеся в составе крема, дают увлажнение и питание коже, придают упругость и эластичность тканям, уменьшают количество и глубину морщин.
- Липосомный гель для лица Hydro Crema Gel At Liposomi d’Acqua от Collistar имеет нежную структуру крем-геля, подходит для увядающей кожи.
- Крем для лица с липосомами Mirielle от BelCosmetics – достойная альтернатива дорогим зарубежным кремам. Предназначен для женщин в возрасте от 30 до 40 лет. Устраняет первые признаки старения кожи. В его составе есть микромасла и липосомы, которые питают эпидермис, восстанавливают его структуру и улучшают цвет лица, делая кожу бархатистой и эластичной.
- Люксовый крем Creme Reparatrice Liposomes от Tulipe Doree Paris – восстанавливающее средство с ценными компонентами. Имеет легкую тающую текстуру. Способствует разглаживанию мелких морщин, придает коже гладкость и сияние.
- Крем с липосомами для лица от Exclusive Cosmetics содержит в составе экстракт красной икры, по эффективности не уступает азиатским аналогам. Восстанавливает кожу на клеточном уровне, универсален, подходит как для дневного, так и ночного применения. Рекомендуется женщинам старше 70 лет.
- Сыворотка с липосомами Liposome Vitamin от SkinIdent. выпускается в мини-флаконе и очень удобна для использования, можно брать с собой в дорогу.
- Крем от загара Suntivity от Cetaphil включает особый липосомальный концентрат, который прекрасно ухаживает за кожей.
- Сыворотка-флюид Liposome Multiactive Camomile от Dr Baumann – легко наносится и распределяется по лицу, действует мгновенно. Действующие вещества, входящие в состав средства, в т.ч. и липосомы, быстро проникают в структуру кожи, нормализуют и восстанавливают водно-жировой баланс, придают здоровый блеск, сияние и гладкость лицу.
- Phytohormone Liposome – сыворотка с липосомами и фосфолипидами, восстанавливает клеточную структуру эпидермиса, возвращает свежесть и молодость кожи.
- RX Complex Serum от Le Miuex – сыворотка от известной швейцарской компании, выпускается в флаконах с пипеткой из темного стекла, которые надолго сохраняют свежесть средства и защищают его от солнечного света. Благодаря удобному дозатору-пипетке сыворотку удобно наносить на кожу. Эффективна для разглаживания первых морщин.
Видео-обзор
Подводя итог можно сказать что применение липосом в косметике для лица и тела выводит уход за кожей на новый уровень.
Они позволяют устранить многие проблемы кожи изнутри, мягко и естественно проникая в структуры клеток и оказывая лечебный и восстанавливающий эффект без операций.
О чем молчат производители косметических средств? Часть 2 | Проза жизни
Вы же сами видели, как после одной недели применения рекламируемого средства девушка с экрана произвела своей внешностью фурор перед любимым и коллегами. Тоже так хотите?
Задумайтесь, действительно ли рекламный продукт поможет вам достичь желаемого результата. Вы обращаете внимание на часто повторяющиеся дорогие ролики. Подсчитываете размер денежных средств, вложенных в рекламу. Компания солидная, следовательно, ее состояние позволяет вести научные разработки в конкретной области. Означает ли это, что они говорят исключительно правду?
Давайте познакомимся с наиболее популярными мифами, связанными с рекламой кремов по уходу за кожей лица (наиболее часто встречающаяся реклама, т.к. очень популярная тема — всегда хочется выглядеть молодо и свежо).
Фото: Depositphotos1. Крем с коллагеном (Collagen). Нам обещают, что кожа разглаживается и становится упругой. Большинство кремов, которые борются с морщинами, содержат коллаген — нити, отвечающие за упругость кожи.
Эти средства дают сначала потрясающий эффект. Но уже через полгода состояние кожи резко ухудшается, потому что в ней накапливается чужой коллаген (его получают, соскребая со шкур крупного рогатого скота или из нижней части лап птиц). Свой коллаген постоянно в организме «расшивает» и «сшивает» особый фермент (старение происходит, когда фермент «устает» этим заниматься). Организм воспринимает такой коллаген как чужеродное тело и выводит его в течение года. Поэтому каждые 6−12 месяцев требуются дополнительные инъекции, чтобы поддерживать внешний вид. Большой размер молекул коллагена (молекулярный вес 30000 ед.) препятствует его проникновению в кожу. Вместо того чтобы приносить пользу, он оседает на поверхности кожи, закупоривая поры, и препятствует испарению воды.
2. Крем с липосомами (Liposomes) — считается радикальным средством для борьбы против старения. Липосомы — одна из последних находок на арене борьбы со старостью.
Согласно одной из последних теорий, старение клеток сопровождается утолщением клеточной мембраны. Липосомы — это крохотные мешочки с жиром и экстрактом гормона вилочковой железы, «подвешенные» в геле. Предполагается, что они, сливаясь с клетками, оживляют их и добавляют влаги. Однако последние научные исследования не подтверждают этих предположений — клеточные мембраны старых и молодых клеток идентичны. Таким образом, липосомосодержащие увлажнители — не что иное, как очередное дорогостоящее надувательство!
Фото: Depositphotos3. Крем с наносомами (Nanosomes). «Благодаря своим микроскопическим размерам наносомы без труда проникают в эпидермис, доставляя свое содержимое точно и без потерь». Неправда. Не может ни липосома, ни наносома попасть в клетку. Ведь размер липосомы — 0,1 микрона. А, скажем, вируса — сотые доли микрона. Но даже крохотный вирус не может попасть в неповрежденную клетку. Куда уж таким махинам, как наносомы и липосомы! Но если все же предположить, что они и попали в клетки, что это за «содержимое»? Оказывается, во многих липосомальных препаратах ничего и нет, кроме самих липосом!
4. Кремы с уровнем кислотности рH 5,5. «Уровень кислотности крема соответствует уровню кислотности кожи». Конечно, легко запутать того, кто напрочь забыл курс химии и биологии. Но разобраться просто.
Уровень кислотности «мертвого» наружного слоя кожи и вправду равен 5,5. Но чем дальше клетка от поверхности, тем уровень кислотности у нее больше. «Новорожденная» клетка имеет рH до 7,3. Если бы косметические средства действовали только на верхний слой кожи, то, пожалуй, уровень pH 5,5 подошел бы. Но производители подчеркивают, что крем проникает глубоко. А кислотность, равная 5,5, на живую клетку действует негативно.
Фото: Depositphotos5. Крем с ретинолом. «Крем борется с четырьмя признаками старения». В действительности, ретинол имеет пилинговый эффект. То есть удаляет отмершие клетки, позволяя коже дышать и эффективнее получать питательные вещества из кремов.
Однако концентрация ретиноловой кислоты, используемая в косметических, профилактических и профессиональных препаратах, обычно превышает нормальные значения более чем в 100 раз! Такая концентрация витаминов ухудшает состояние кожи, способствует ее старению и не имеет никакого отношения к истинной витаминизации.
6. Крем с экстрактом плаценты (Placental Extract). Рекламируется как омолаживающее и питающее кожу средство. Экстракты плаценты — очередная большая «утка». В увлажнителях эти ингредиенты, якобы, добавляют витамины и гормоны. Производители этих экстрактов используют веру в то, что если плацента питает развивающийся эмбрион, то ее экстракт может напитать и омолодить стареющую кожу. Но ценность косметики определяется активностью ее ингредиентов, которые в нее входят, а с косметикой, включающей экстракт плаценты, просто невозможно определить, что она содержит!
Фото: Depositphotos7. Крем с маточным молочком (Royal Bee Jelly). Это вещество находят в пчелиных ульях. Оно вырабатывается пищеварительным трактом рабочих пчел. В связи с тем, что маточное молочко ассоциируется со здоровьем и долголетием матки, существует предубеждение, что оно имеет свойство задерживать старение.
Это не так. Были проведены научные исследования свойств маточного молочка пчел, в результате которых ученые пришли к единому мнению: для человека оно бесполезно. Тот, кто заявляет, что оно имеет особую силу — обманщик! Через две недели после хранения маточное молочко перестает быть питательным для пчелиной матки, но даже и свежее не дает никаких положительных эффектов в косметических препаратах!
Вы скажете: меньше знаешь — крепче спишь. Верно. Но ведь красоты и здоровья косметика-пустышка не прибавляет, а кошелек продолжает стремительно пустеть.
Надеюсь, что полученная информация действительно вам пригодится и будет полезной памяткой при выборе косметики.
Удачного выбора!
Фото: DepositphotosЧто еще почитать по теме?
Как правильно хранить косметику?
Кому можно пользоваться детской косметикой?
Красота и продукты. Зачем пользоваться дорогими кремами?
Трансдермальные системы доставки в косметике
Одним из наиболее быстро развивающихся направлений в косметике и медицине является технология контролируемого транспорта активных компонентов в организм. Основными преимущества подобных систем доставок являются: повышение эффективности, снижение побочных явлений, улучшение переносимости препаратов. Благодаря им ранее неосуществимые методы лечения и ухода стали обычной практикой.
Современные методы инкапсулирования
Основные метаболические процессы, протекающие в коже, идут в ее глубоких слоях – там, где есть живые клетки не утратившие ядра. Поэтому одной из ключевых задач косметических средств интенсивного действия является перенос активных ингредиентов через роговой слой и их доставка непосредственно к клеткам-мишеням. Решением может стать использование специальных носителей – транспортных частиц, систем доставок, с которыми связаны активные вещества, и с помощью которых они могут преодолеть эпидермальный барьер, при этом активные компоненты должны попасть к клеткам в неизменном виде.
Эти технологии, технологии инкапсулирования, интенсивно исследуются на протяжении более 30 лет и помогают обеспечить оптимальные показатели устойчивости, высвобождения и бионакопления активных веществ. Изначальной целью систем доставок была необходимость повысить стабильность активного компонента. В настоящее время они выполняют множество функций, главной из которых стала транспортная, то есть улучшение проникновения активного компонента в кожу.
Какие же активные компоненты требуют доставки? В центре внимания для инкапсулирования, в первую очередь, находятся нестабильные активные вещества, которые легко разрушаются под действием УФ-излучения или кислорода, чувствительные к изменениям температуры или рН, компоненты несовместимые друг с другом. Примерами таких веществ являются ненасыщенные жирные кислоты, антиоксиданты, витамины А, Е, С.
Нередко в состав косметики включают биологически активные вещества, имеющие интенсивную окраску или запах. В этом случае как нельзя кстати оказываются системы доставки, скрывающие неприятный запах или цвет. Определенную проблему составляют вещества вызывающие раздражение кожи, но решающие целый ряд косметологических проблем (ретинол, салициловая, койевая, аскорбиновая кислоты). Заключение их в систему-носитель позволяет достичь желаемого эффекта более щадящим способом.
Одна из основных задач инкапсулирования – повышение биодоступности, то есть помощь в доставке активного компонента к его мишени. Согласно современным знаниям для косметики интенсивного действия крайне важно воздействовать на слои клеток пограничные между эпидермисом и дермой, а в некоторых случаях и в гиподерме, например для препаратов с антицеллюлитной направленностью. Эффективность действия активных компонентов во много зависит от их способности проходить через роговой слой и далее диффундировать сквозь слои живых клеток. Неповрежденный кожный барьер преодолеть не так просто. Например, водорастворимые компоненты (аминокислоты, пептиды, ацетилгликозамин, фенилпропаноиды и др.) без посторонней помощи через роговой слой не пройдут. Так что вопрос трансэпидермальной доставки этих соединений до недавнего времени был отрицательным. Сегодня есть много способов повысить проницаемость рогового слоя.
На способность активного вещества проникать в кожу влияют три основных фактора:
- его подвижность в носителе;
- его высвобождаемость из носителя;
- его способность проникать в кожу
Обеспечение медленного высвобождения активных компонентов на поверхности кожи и удлинение периода воздействия вещества является дополнительным преимуществом. В настоящее время в косметике, средствах личной гигиены и фармации применяются 3 основные группы носителей активных компонентов – липосомы, микро- и наночастицы, циклодекстрины.
ЛИПОСОМЫ
Липосомы имеют самую продолжительную историю и присутствуют на рынке уже почти 30 лет. Классические липосомы – это липидные пузырьки-везикулы, внутренняя полость которых заполнена гидрофильной средой. Липосомы различаются составом липидов, размерами, количеством слоев, биодобавками. В зависимости от числа слоев они могут быть однослойными и многослойными. Липосомы с малыми размерами от 50 до 500 нм являются наиболее распространенными переносчиками активных ингредиентов.
Повышенной популярностью пользуются липосомы построенные из фосфолипидов. То из каких фосфолипидов образована мембрана липосом, оказывает большое влияние на ее свойства, в первую очередь, на скорость высвобождения активного вещества. Липосомы можно «нагружать» различными биодобавками в зависимости от назначения и необходимости придать определенные свойства готовому продукту.
В качестве систем доставки липосомы стали использоваться благодаря своим уникальным свойствам. Во-первых, они могут одновременно осуществлять доставку гидрофильных и гидрофобных веществ. Во-вторых, структура липосом имеет сходство со структурой клеточных мембран, поэтому везикулы легко встраиваются в липидные биослои мембран. Все это обеспечивает доставку активного содержимого липосомы к месту назначения и его адресное высвобождение. Структурное сходство липосомальной оболочки с биологическими мембранами в сочетании со свойствами быть двойным переносчиком делает липосомы очень привлекательными для использования в косметике.
Наиболее часто упоминаемым свойством липосом является их способность облегчать проникновение активных ингредиентов в кожу и другие ткани. Многочисленные эксперементы показали, что доставка активных веществ во многих случаях действительно улучшается при их инкапсулировании в липосомы. Вероятным является растворение липосом в межклеточных липидах рогового слоя. В некоторых работах, посвященных липосомам, говориться о том, что их обнаружили в нижних слоях рогового слоя и даже в живых слоях эпидермиса.
Еще одно преимущество фосфолипидных липосом – это их способность увлажнять кожу и укреплять ее барьерную функцию, а также защищать заключенные в них активные вещества от окисления, УФ-излучения, сохраняя их физико-химическую стабильность. В то же время следует учитывать, что липосомы – это хрупкие структуры, чувствительные к механическому сдвигу, повышенным температурам, присутствию липидов и ПАВ. Это повышает риск утечки водорастворимых активных веществ из липосомных носителей.
Работы над усовершенствованием липосомальных систем доставок не останавливаются. Одна из новых форм липосом – трансферсомы уже представлены на рынке. Трансферсомы — ультрагибкие липидные везикулы, мембрана которых на порядок более эластичная, чем в обычных липосомах. Они обладают повышенной способностью к деформации и проникают в поры, размер которых меньше чем они сами. Эффективность доставки в этом случае существенно повышается.
Липосомы являются очень перспективным способом регулируемой доставки активных веществ. Это подтверждает огромное число научных работ. Создаются все более совершенные системы доставок с заданными свойствами, которые способны дозировано доставлять активные компоненты в кожу.
Среди комерческих продуктов на основе липосом можно назвать следующие:
- дермасомы;
- ниосомы;
- сферулиты;
- ровисомы;
- драгосомы;
- низасомы и др.
Число разновидностей постоянно растет.
МИКРО И НАНОЧАСТИЦЫ
Эта группа систем доставки очень разнообразна и в состоянии предложить множество решений. Для создания микро и наночастиц наиболее часто используют природные водорастворимые материалы: морской коллаген, альгинат, хитозан, целлюлоза, крахмал и его производные, агар, желатин, или нейтральные синтетические – полиакрилаты,метакрилаты, полимолочные кислоты, полиэфиры, полиамиды и полиангидриды. Кроме того, в качестве «строительного» материала используют различные синтетические и натуральные воски, популярен, например, карнаубский воск.
Системы доставки базирующихся на микрочастицах могут быть подразделены на три основных категории – микрокапсулы, матричные системы и микрогубки (пористые системы).
Микрокапсулы
Микрокапсулы – это сферические системы, в которых активные компоненты располагаются в сердцевине (ядре). Ядро окружено одним или несколькими слоями оболочки. Активный ингредиент может присутствовать в ядре в чистом виде или растворенном в масле. Размеры современных микрокапсул колеблются от 10-9 до 10-3 нм.
Идея использования технологии микрокапсулирования в косметическом производстве пришла из фармацевтики, в которой исследования в этой области ведутся уже давно. Микрокапсулирование имеет много преимуществ. Микрокапсулы предохраняют нестабильные, легко окисляемые вещества от разложения, позволяют осуществлять контролируемое выделение необходимых активных веществ. Их используют для разделения веществ, которые взаимодействуют между собой, находясь в контакте. Высвобождение активных компонентов регулируется либо процессом его диффузии через слой оболочки, либо разрушением полимерной матрицы.
Для того чтобы обеспечить равномерную доставку активных веществ в стабильной форме и их высвобождение в нужных участках с желаемой скоростью важно получать микрокапсулы заданного размера, сферической формы с гладкой поверхностью. Современные методы микрокапсулирования позволяют решить даже такую сложную задачу.
Матричные системы
Эта технология базируется на захвате активного ингредиента внутрь матрикса, при этом активное вещество однородно распределяется во всем материале матрицы. Матричные системы не очень широко применяются в косметике. Примером таких систем может служить система твердых липидных наночастиц (SLN) и наноструктурированые липидные носители (NLS), размеры которых варьируют от 50 до 1000 нм.
Липидные наночастицы — это относительно новая в косметике система доставки. Представляет собой сферические частицы диспергированные в воде или водном растворе ПАВ. Основное отличие между твердыми липидными наночастицами (SLN) и наноструктурироваными липидными носителями заключается в агрегатном состоянии липидов, из которых выполнена матрица. Первые из них содержат исключительно твердые липиды, вторые — смесь твердых и жидких. Липидные наночастицы позволяют добиваться как мгновенного так и пролонгированного высвобождения активного вещества. Мгновенное высвобождение необходимо там, где требуется ускорить доставку активного компонента, пролонгированное — при использовании активных веществ с раздражающим действием, а также в случае необходимости длительного снабжения кожи активными ингредиентами. Известно, что липидные наночастицы могут задерживаться в верхних слоях кожи и прочно закрепляться там, что объясняет их частое использование в УФ-фильтрах. Обладая кристаллической структурой, липидные наночастицы повышают отражающую способность солнцезащитных средств в 3-4 раза в сравнение с эмульсиями.
Микрогубки
Микрогубки – это пористые микросферы, каждая из которых содержит бесчисленное количество связанных с друг с другом пустот. При относительно небольших размерах эти структуры отличаются очень большой площадью поверхности и высокой емкостью поглощения активного компонента. Микрогубка диаметром 25 нм содержит около 250 тыс. пор, что позволяет переносить до 50-60% собственного веса. Образованы микрогубки инертными синтетическими полимерами (полиакрилатами, полиметакрилатами и полиамидами).
Особым достоинством микрогубок является:
- их стабильность в широком диапазоне рН 1-11 и температурном диапазоне до 130°С;
- биологическая инертность;
- хорошие сенсорные качества
Характер высвобождения активных молекул может быть различным и зависит от размера сферы, диаметра и объема пор. Эффект медленной диффузии активного вещества позволяет понизить опасность возникновения раздражения кожи из-за присутствия высоких концентраций некоторых веществ, например, ретинола, салициловой кислоты, ретиноевой кислоты и др.
Область применения микрогубок очень широка. Такие системы применяют в рецептурах с участием различных липофильных компонентов, веществ раздражающего действия, для сорбции кожного сала. Часто их используют в косметике класса люкс для получения эффекта пролонгированного увлажнения, переноса активных омолаживающих компонентов, фитостеролов, растительных биостимуляторов, полифенолов, пептидов, эффективного обеспечения защиты от УФ-излучения, обогащения поверхности меланином, создания осветляющего эффекта.
Наночастицы
Наночастицы имеют крайне малые размеры порядка 100 нм и меньше. Нанометр – это радиус ДНК, его размер 10-9 м. При таком размере частиц физико-химические свойства материалов существенно изменяются вплоть до приобретения абсолютно новых уникальных качеств, в связи с чем расширяются возможности создания более совершенных продуктов. Основное применение существующих в настоящее время наночастиц в косметике и фармации состоит в использовании их как носителей активных молекул. Именно наночастицы делают реальностью мечту многих исследователей, врачей, косметологов о прицельной доставке активных компонентов к мишени с возможностью контролируемого высвобождения. Кроме того, присутствие наночастиц влияет на характер действия препарата: дает возможность избежать нежелательных эффектов, снизить дозу препарата за счет существенного повышения его локальной концентрации, а также защищать заключенные в них активные вещества от окисления, УФ-излучения, сохраняя их физико-химическую стабильность.
Наночастицы условно можно разделить на несколько классов.
- Биологические наночастицы – это ферменты, молекулы ДНК и РНК, клеточные везикулы, рибосомы. Отличительной особенностью этих объектов является их способность к агрегации и самоорганизации.
- Искусственные биогенные наночастицы – помимо липосом к ним относят липидные нанотрубки, липидные наночастицы, наноэмульсии, наночастицы на основе нуклеиновых кислот.
- Полимерные наночастицы обладают рядом преимуществ определяющих их эффективность – биосовместимость, способность к биодеградации, функциональная совместимость. Основой для создания полимерных наночастиц являются полимолочная, полигликолевая кислоты, поликапролактон, полиэтиленгликоль.
- Дендримеры – уникальный класс полимеров с сильно разветвленной структурой и полостью внутри. Контролируемые размеры и свойства поверхности, а также высокая стабильность делают дендримерыодними из самых перспективных наночастиц для использования в качестве трансдермальных переносчиков.
- Углеродные наночастицы – нанотрубки и фуллерены – образованы только атомами угрерода. Эффективные системы доставки, образующие устойчивые связи с липидными комплексами, пептидами и ДНК. Это самые узнаваемые и популярные наноструктуры. За открытие этой новой формы существования углерода в 1996 г. была присвоена Нобелевская премия.
ЦИКЛОДЕКСТРИНЫ
Молекулярные системы доставки, к которым относятся циклодекстрины, широко используются в косметике и медицине. Циклодекстрины получают из крахмала путем ферментации. Чаще всего используют α-циклодекстрины, состоящие из 6 остатков глюкозы, а также β- и γ- циклодекстрины, имеющие 7 и 8 остатков глюкозы соответственно.
Молекула циклодекстрина имеет форму чаши, внешняя поверхность которой гидрофильная, а внутренняя гидрофобная. Специфическое строение циклодекстринов обуславливает их уникальные физико-химические свойства. Во внутреннем пространстве циклодекстринов могут размещаться и различные липофильные молекулы соответствующего размера. Удерживается «гостевая» молекула благодаря образованию комплекса между циклодекстринами и активными соединениями. Это помогает повысить стабильность активного вещества и улучшить его растворимость в воде, а также меняет его биодоступность. Важной особенностью комплекса «гость-хозяин» с использованием циклодекстрина является то, что этот процесс не затрагивает химическую структуру включаемого соединения и, следовательно, позволяет сохранить все свойства активного компонента.
За изучение межмолекулярных взаимодействий типа «гость-хозяин» в 1987 году была получена Нобелевсая премия, после чего интерес к циклодекстринам особенно вырос.
Циклодекстрины в косметологии используют для облегчения высвобождения, улучшения растворимости, для стабилизации фоточувствительныхи кислородочувствительных компонентов, а также для адресной доставки многих активных молекул: антиоксидантов, витаминов А, Е, С, Н, F, ферментов, пептидов, аминокилот, полифенолов, эмолентов, гидроксикарбоновых кислот. Комплексы могут как оставаться на поверхности кожи, так и способствовать проникновению активных форм в кожу на определенную глубину.
Все шире такие технологии применяются в средствах бытовой химии и личной гигиены. Так например, пустые циклодекстрины используют для уничтожения неприятного запаха на любых поверхностях включая кожу человека. В них «упаковывают» некоторые эфирные масла, например масло чайного дерева, обладающего сильным и резким запахом.
Как правило, при нанесении на кожу комплекс начинает постепенно разрушаться с образованием «молекулы-хозяина» и «молекулы-гостя», причем скорость разложения определяется температурой и влажностью кожи. Таким образом, вещество высвобождается с контролируемой скоростью и способствует достижению большей доступности и активности.
ЭМУЛЬСИИ
Когда речь идет о системах доставки, упоминают два вида эмульсий – множественные и микроэмульсии. Эмульсии обладают гораздо большей емкостью в отношении активного вещества по сравнению с другими системами носителей. Эмульсии – самая простая и понятная система доставки – это молекулы самой эмульсионной базы косметического средства. В косметические эмульсии легко можно включить водо- и жирорастворимые активные компоненты.
Множественные эмульсии представляют большой интерес с точки зрения косметологии. Это системы пролонгированного и контролируемого высвобождения активного вещества, способные защитить кожу и долговременно поддерживать ее увлажненность. Эмульсии бывают двух типов Вода-в-Масле-в-Воде (В/М/В) и Масло-в-Воде-в-Масле (М/В/М). Особо привлекательны эмульсии (В/М/В), механизм действия которых состоит в следующем. Сразу после нанесения, благодаря внешней водной фазе, происходит мгновенное увлажнение верхних слоев кожи. Это сопровождается высвобождением части активного вещества. Одновременно на поверхности образуется защитная масляная пленка, которая при этом постепенно высвобождает водную фазу и, заключенную в ней, оставшуюся часть активных компонентов. Таким образом, достигается пролонгированный характер высвобождения активных составляющих эмульсии.
Микроэмульсии — идеальные системы доставки активных компонентов. В состав эмульсий включают частицы микро и наноразмера, которые легко присоединяются к мембранам и доносят к ним биологически активные молекулы или помогают активам более эффективно проходить через межклеточные промежутки. Степень высвобождения из микроэмульсий значительно выше, чем из традиционных. Форму микроэмульсий, как правило, выбирают для легких высокоактивных продуктов, например, сывороток.
Заслуживает внимания еще одна форма эмульсий – ламеллярные эмульсии, имеющие жидкокристаллическую структуру. Ламеллярные эмульсии имеют множество достоинств, что делает их очень перспективными. Многослойная структура жидкокристаллического материала окружает капли активного вещества, повышает их стабильность и биосовместимость. «Упаковка» в жидкокристаллический матрикс липофильных соединений обеспечивает им защиту от термо и фотодеградации, а также пролонгированный характер высвобождения.
В последние годы грань между понятиями основа косметического средства и системы доставки постепенно стирается, поскольку при разработке основы стараются учитывать не только желаемые физические свойства продукта, но и его способность обеспечивать проникновение активных веществ через роговой слой. Главной мотивацией для разработки и внедрения в косметическую промышленность новых типов эмульсий (микроэмульсий, наноэмульсий, ламиллярных эмульсий, тройных эмульсий) является, прежде всего, желание повысить эффективность доставки активных компонентов к мишеням.
ЭНХАНСТЕРЫ
Энханстеры – «усилители» проницаемости эпидермального барьера. Многие вещества могут дезорганизовывать жидкокристаллические структуры рогового слоя и, таким образом, способствовать диффузии других активных ингредиентов. Например, природные масла, содержащие большое количество полиненасыщенных жирных кислот, свободные жирные кислоты и жирные спирты увеличивают текучесть липидных слоев эпидермиса. Особенно активны олеиновая кислота и изопропилмиристат. В группу энханстеров входят также одноатомные и многоатомные спирты, среди которых наиболее известными и часто используемыми является этанол и пропиленгликоль.
Пропиленгликоль действует встраиваясь в домены жидкокристаллической структуры межклеточных липидных пластов, что приводит к возрастанию проницаемости кожи для некоторых веществ. Этанол повышает растворимость активных веществ, изменяет структуру мембран, повышает доступность для проникновения активных веществ внутрь клетки. Многие компоненты основы косметических средств могут увеличивать скорость проникновения активных ингредиентов в кожу, влияя на сам роговой слой. Таким действием обладают ряд липидов, многоатомные спирты, эмульгаторы, отдушки.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Интерес к системам доставки со стороны фармацевтической и косметической промышленности в последние годы вызвал бурное развитие разного рода трансдермальных носителей с различными физико-химическими характеристиками. Еще какое-то время назад известны были лишь липосомы, теперь перечислить все разновидности систем доставок крайне трудно. Прогресс в области high-tech в косметологии движется семимильными шагами. Упомянутые методики доставки, а также общий уровень развития современной биотехнологии, фармакологии и косметологии существенно сдвигают представления о возможностях кожной терапии. Опираясь на современных знания, можно создавать реально работающие косметические формулы, направленные не на маскировку нежелательных эффектов, а на устранение их биологических причин, открываются широкие возможности для создания средств с повышенной эффективностью.
Les Nouvelles Esthetiques Украина
Наталья КИЩЕНКО,
биохимик, провизор-косметолог,
руководитель информационного отдела
компании ИнтерКосметик Групп
Липосомы для косметики
Потребители больше внимания уделяют своему здоровью и внешнему виду, чем когда-либо прежде. Эта тенденция создает растущий спрос на функциональные косметические ингредиенты и эффективные системы доставки. Creative Biostructure , известная своей высокой производительностью и эффективностью разработки систем доставки липосом, распространила свои приложения на косметическую промышленность.
Почему липосомы в косметике?
Липосомы наиболее широко известны как сферические везикулы, состоящие из фосфолипидов с водным ядром, которые можно использовать в качестве носителя для доставки.Например, некоторые исследования показали, что липосомы способствуют прохождению активного ингредиента через роговой слой и транспортируют его в глубокие слои эпидермиса, где они всасываются и в них больше всего нуждаются. Липосомы — это не только эффективный инструмент, помогающий коже впитывать активные косметические ингредиенты, но также улучшающий стабильность активных ингредиентов, повышающий гидратацию кожи за счет поверхностной адгезии, повышающий дермальную биодоступность и нацеленность на кожу, а также защищающий клетки кожи от внешних факторов стресса, таких как солнце или пот.В настоящее время эти свойства липосом уже используются в косметических продуктах, таких как увлажняющие средства, шампуни для волос, кремы, лосьоны и т. Д., Что привело к революционному подъему косметической промышленности.
Рис. 1. Липосомы меньшего размера более эффективны в доставке активных косметических ингредиентов. (Advanced Drug Delivery Reviews, 2008)
Creative Biostructure предлагает продукты и услуги для поддержки разработки косметических рецептур, которые одобрены рынком за несколько уникальных преимуществ:
- Готовые к использованию косметические липосомальные продукты.Инкапсуляция коэнзима Q10, астаксантина, альфа-липоевой кислоты, витамина С и так далее.
- Производство биоактивных и косметических липосом.
- Производство по индивидуальному заказу с особыми свойствами, такими как устойчивость к высоким температурам, стабильность pH, устойчивость к окислению и скрытые липосомы.
- Производство нанолипосом. Доступны различные размеры (от 30 до 70 нанометров) и производственные масштабы (от мл до крупного).
Creative Biostructure предоставляет беззаботные и индивидуальные услуги по разработке функциональных ингредиентов и инновационных систем доставки.Мы будем рады сотрудничать с вами в поставках товаров для здоровья и красоты. Для получения более подробной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами.
Процесс заказа
Каталожные номера
- В. Б. Патравале, С. Д. Мандавгэйд. (2013) Новые системы доставки косметики: обновление приложения. Международный журнал косметической науки, 30, 19-33.
- Р. Х. Мюллер, Р. Д. Петерсен, А. Хоммосс и др. .(2007) Наноструктурированные липидные носители (НЖК) в косметических дермальных продуктах. Расширенные обзоры доставки лекарств . 59: 522-530.
- Габриэле Бец, Анжела Эппли, Наталья Меньшутина, и др. . (2005). Сравнение in vivo различных липосомальных составов для косметического применения. Международный фармацевтический журнал. 296: 44-54.
Только для исследовательского использования.Не использовать в диагностических или терапевтических процедурах.
Журналкожи и стволовых клеток | Липосомы в косметике | Журнал кожи и стволовых клеток
4.1. Косметическое применение липосом
Липосомы могут играть роль как носителей космецевтических материалов, так и самих активных агентов. Когда кожа поражена экземой или повреждена из-за недостатка влаги, пустые липосомы могут сильно взаимодействовать с кожными липидами, белками и углеводами, помогая, таким образом, коже вернуться в нормальное состояние и заставляя роговой слой правильно выполнять свою защитную функцию (1 ).
Когда они используются в качестве носителей для доставки активных ингредиентов, они имеют многофункциональное значение, где, помимо собственного действия ингредиентов, они могут увеличивать проникновение, растворимость или стабильность, вызывать долговечность действия и отделение вещества от окружающей среды, направленное на ингредиента к желаемому участку действия, снизить токсичность, усилить контроль над фармакокинетикой и фармакодинамикой и сделать продукт рентабельным.
4.1.1. Облегчить проникновение
Кожа — это самый обширный орган, покрывающий всю поверхность тела, который играет важную роль в защите тела.Кожа человека состоит из 3 слоев: эпидермиса (самый внешний слой кожи), дермы (содержит соединительную ткань, потовые железы и волосяные фолликулы) и гиподермы (состоящей из жировой и соединительной ткани). Эпидермис разделен на множество слоев, и его самый внешний слой, роговой слой, из-за его высокой липофильности и высокой клеточной сплоченности, действует как кожный барьер, что является основной задачей кожи (1).
Чтобы легко проникать через роговой слой, молекула должна обладать определенными физико-химическими свойствами, так как она должна быть малой массой, растворимой в воде и масле с промежуточным коэффициентом распределения и иметь низкую температуру плавления (17).Лишь некоторые вещества соответствуют этим идеальным характеристикам, а другие почти полностью не проходят через кожный барьер, и адекватная концентрация активного ингредиента не достигает места действия. Как следствие, запланированный местный или системный эффект не будет реализован.
Для преодоления этого ограничения использование липосом в качестве носителей для активного космецевтического и дерматологического ингредиента может быть эффективным и может способствовать прохождению через кожу (1).
Липосомы, с их небольшим размером и сходством структуры с кожей в отношении их липидного состава, в значительной степени обеспечивают легкость проникновения внутрь рогового слоя по сравнению с обычными лекарственными формами (9).
4.1.2. Преодолеть ограничения растворимости
Липосомы имеют двухфазную природу, что помогает им сохранять гидрофильные, амфифильные и липофильные молекулы в своей структуре, которая определяется характером растворимости вещества, где оно находится. Общие, липофильные и амфифильные вещества оседают в липидном бислое липосомы, а гидрофильные агенты внедряются в водный центр или во внешнюю водную фазу. Такое расположение сводит к минимуму потери материалов при хранении (18).
Липосомы в основном используются в водных системах, и благодаря этой особенности мы используем их для переноса гидрофобных веществ в водных составах.
У нас есть 4 жирорастворимых витамина: витамин A, витамин D, витамин K и витамин E, которые играют важную роль в здоровье и красоте кожи, а их недостаток вызывает различные кожные заболевания. В качестве образца витамин E является одним из стабильных жирорастворимых соединений, которые обычно используются в космецевтике для защиты кожи, таких как защита от морщин, усиленное увлажнение кожи и профилактика кожных заболеваний (13).
Или витамин K1 (VK1) — очень липофильная и светочувствительная молекула, которая недавно была предложена для различных космецевтических применений, включая антиоксидантный эффект, подавление пигментации кожи, предотвращение сосудистых событий, вызванных старением, и разрешение синяков, таких как решение проблем, вызванных облучением лазерные лучи (19).
Поскольку они нерастворимы в воде, для создания косметического продукта на основе этих витаминов мы должны использовать жирную основу, такую как мази на жировой основе.По сравнению с продуктами на водной основе, продукты на масляной основе имеют плохую податливость из-за их неприятного или неестественного ощущения жирности. Липосомные частицы, диспергированные в воде, являются аффинными для кожи, поэтому инкапсуляция жирорастворимых витаминов в липосомах позволяет преодолеть проблемы, связанные с липофильностью (19).
Как и в предыдущем случае, мы можем использовать липосомы в качестве косметического средства для ухода за губами на водной основе для улучшения состояния губ. Количество воды, испаряющейся с поверхности губ, почти в 3 раза больше, чем с других участков кожи.Морщины или линии на губах намного глубже, а движения губ более часты, чем на других частях лица, поэтому очень важно использовать эффективный уход за губами (20).
Для достижения отбеливающего эффекта на гиперпигментированной коже рекомендуется использовать соединение с низкой растворимостью в воде, такое как линолевая кислота (LA). Липосомальные препараты усиливают отбеливающий эффект линолевой кислоты. Составы для отбеливания кожи могут включать липосомы, содержащие витамин Е или ретиноевую кислоту, которые могут снижать скорость окисления аскорбиновой кислоты (21).
4.1.3. Повышение устойчивости
Многие вещества склонны к окислению, разложению или потере эксплуатационных качеств по отношению к угрозам окружающей среды. Используя липосомы, мы можем защитить заключенный ингредиент от деструктивных факторов.
Эндогенная антиоксидантная система защищает кожу от разрушительных свойств свободных радикалов. Однако воздействие ультрафиолетового излучения на кожу приводит к тому, что количество прооксидантов обгоняет антиоксиданты, что приводит к окислительному стрессу и фотостарению кожи.Использование местных антиоксидантных добавок — это подход, принятый в косметической промышленности с целью подавления свободных радикалов. Однако многие биоактивные вещества склонны к изменению из-за воздействия света или методов хранения. Одним из способов подавления этого воздействия на кожу является приготовление липосом, которые позволяют инкапсулировать антиоксидантные вещества (22).
Витамин С — это витамин, который содержится в большом количестве в растениях и играет важную роль в поддержании здоровья организма. Он играет решающую роль в метаболизме коллагена и был дополнительно доказан как противовоспалительное средство.Витамин С быстро разрушается при воздействии УФ-излучения или суровых условий окружающей среды. Нанолипосомы витамина С повышают стабильность и антиоксидантную активность по сравнению с обычными липосомами после 60 дней хранения (13).
4.1.4. Вызвать более длительный эффект
Сегодня усилия в косметике направлены на разработку новых систем наночастиц, чтобы контролировать их высвобождение на кожу. Среди множества молекул липосомы, конечно, являются наиболее известными системами. Поскольку структура и состав липосом очень похожи на роговой слой, чрескожное введение этого носителя приводит к депонированию липидных компонентов, из которых липосомная нагрузка может медленно высвобождаться, что приводит к пролонгированному действию ингредиента.Большинство липосом, которые используются местно на коже, будут накапливаться в виде резервуара, обеспечивающего более длительный эффект действия в верхних слоях рогового слоя (23).
Жизненно важная функция нашего дыхания показывает важность желаемого запаха в рабочей зоне. При использовании масок, загрязняющих запахи, желание работать в такой ароматной среде возрастает. Однако проблема в том, что запах не сохраняется надолго, поэтому освежители следует использовать постоянно, что может быть вредно для здоровья и дорого обходиться.Для этой цели были изготовлены липосомные микрокапсулы, содержащие ароматические вещества, такие как лимонен, из видов цитрусовых. Липосомы медленно высвобождают капсулированный материал, вызывая замедленный эффект по сравнению с материалом, содержащим замедляющие агенты, что делает их подходящей заменой продуктов на коммерческом уровне. Лимонен из-за его приятного запаха и вкусовых добавок широко используется в косметике, а также в пищевых ингредиентах (24).
4.1.5. Отделение компонента от внешней среды
Большинство материалов после реакции с другими материалами могут выполнять другие функции.
Пигмент меланин отвечает за изменчивость цвета нашей кожи. Меланоциты, тип клеток глубоко внутри кожи, превращают тирозин в меланин с помощью фермента тирозиназы для достижения этой цели. Затем эти пигменты попадают в более высокие слои кожи, где они откладываются. Чем больше вырабатывается меланина, тем темнее становится кожа. Липосомальный витамин С подавляет фермент тирозиназу, который отвечает за образование меланина; следовательно, вырабатывается меньше пигментов меланина (25).Витамин С также обладает антиоксидантной активностью, метаболизируется при контакте с прооксидантами, поэтому мы не можем увидеть отбеливающий эффект от него. Улавливая витамин С в липосомном бислое, мы можем предотвратить совместное взаимодействие оксиданта и антиоксиданта.
4.1.6. Выборочная цель
Клетки реагируют на другие клетки посредством специфической передачи сигналов. Изменяя заряд мембраны или добавляя специфические белки, антитела или иммуноглобулины, мы можем увеличить специфическое сродство клеток к липосомам.Другие методы, которые были опробованы, заключаются в создании липосом, которые реагируют на определенные значения pH или температуры перед высвобождением лекарства. Липосомы можно заставить взаимодействовать с определенными организмами. В попытке снизить токсичность в некоторых редких случаях используются липосомы, чтобы избежать различных областей, таких как терапия избегания участков (2).
4.1.7. Снижение токсичности и побочных эффектов
Когда мы используем липосомы в качестве косметических носителей, у нас есть оболочка для компонента, следовательно, у нас есть граница, которая не допускает прямой связи между заключенным материалом и внешними веществами.Другими словами, взаимодействия в нашем порядке, и в результате они оказывают наименьшее влияние на нецелевые клетки.
Кроме того, когда мы разделяем материал, его притяжение с внешней средой будет сведено к минимуму. Многие вещества не являются токсичными по своей природе, однако при взаимодействии с другими веществами они становятся токсичными.
С другой точки зрения, поскольку липосомы обеспечивают высокую эффективность и целенаправленную доставку ингредиентов, минимальная дозировка и риск интоксикации от высокой дозы продукта снижаются за счет их использования (9).Любое вещество, попадающее в организм в количестве, превышающем необходимое количество, действует как токсин. Мы не позволяем этому случиться, применяя липосомы, содержащие наименьшее количество активного ингредиента. Кроме того, контролируемое высвобождение активных ингредиентов из липосом не позволяет им достичь токсичного уровня.
4.1.8. Улучшение фармакокинетики и фармакодинамики
Многие вещества при нанесении на кожу требуют регулярных доз при введении без системы доставки из-за низкой проницаемости кожи.Липосомы могут увеличивать фармакокинетику косметических продуктов, например, увеличивать терапевтические индексные дозы и повышать специфичность нацеливания при одновременном снижении токсичности. Липосомы можно приготовить с длительным временем циркуляции и более длительным поддержанием постоянного уровня ингредиентов (2).
4.1.9. Сделайте продукт экономичным
Когда мы используем липосомы, мы стараемся использовать небольшое количество материалов в небольшой упаковке. Это приводит к снижению потребности в сырье с одной стороны и с другой.За счет миниатюризации вещества и его носителя мы увеличиваем отношение поверхности к объему, что приводит к более высокой эффективности. Чем эффективнее продукт, тем он экономичнее. Кроме того, контроль кинетической, динамической и целевой доставки помогает продукту быть рентабельным.
Нанолипосомальная альфа-липоевая кислота Clipos ™ | CDPR-0006 | Альфа-липоевая кислота, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальная азелаиновая кислота | CDPR-0010 | Азелаиновая кислота, фосфолипид, триглицерид каприловой / каприновой кислоты, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Нанолипосомальный церамид Clipos ™ | CDPR-0020 | Церамид, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Нанолипосомальный кофермент Clipos ™ Q10 | CDPR-0009 | Коэнзим Q10, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Нанолипосомальный куркумин Clipos ™ | CDPR-0005 | Куркумин, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальная феруловая кислота | CDPR-0014 | Феруловая кислота, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Нанолипосомальный лютеин Clipos ™ | CDPR-0016 | Лютеин, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный фенилэтилрезорцин | CDPR-0012 | Фенилэтилрезорцин, фосфолипид, триглицерид каприловой / каприновой кислоты, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Нанолипосомальный фитостерин Clipos ™ | CDPR-0015 | Фитостерин, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный ресвератрол | CDPR-0001 | Ресвератрол, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный ретинальдегид | CDPR-0018 | ретинальдегид, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Нанолипосомальная салициловая кислота Clipos ™ | CDPR-0017 | Салициловая кислота, фосфолипид, триглицерид каприловой / каприновой кислоты, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный изофлавон сои | CDPR-0011 | Soy Isoflaves, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный THC | CDPR-0002 | THC, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальные витамины A, E и K | CDPR-0008 | Витамин A, витамин E, витамин K2, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный витамин E | CDPR-0013 | Витамин Е, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный пальмитат витамина А | CDPR-0003 | Пальмитат витамина А, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ | |
Clipos ™ Нанолипосомальный витамин C | CDPR-0004 | Витамин C, фосфолипид, каприловый / каприновый триглицерид, глицерин, вода | РАССЛЕДОВАНИЕ |
Составы на основе липидов в космецевтике и биофармацевтике | Биомедицинская дерматология
Ахмад А., Хан Ф., Мишра Р.К., Хан Р.Прецизионная нанотерапия рака: возрастающая роль многофункциональных наночастиц в активном нацеливании на рак. J. Med. Chem. 2019. https://doi.org/10.1021/acs.jmedchem.9b00511.
Ахмади Аштиани Х.Р., Бише П., Лашгари Н., Нилфороушзаде М.А., Заре С. и др. Липосомы в косметике. Стволовые клетки кожи. 2016; 3 (3): e65815.
Артикул Google ученый
Ахсан Х. Биомолекулы красоты: биохимическая фармакология и иммунотоксикология космецевтики.J Immunoassay Immunochem. 2019; 40: 91–108.
CAS Статья Google ученый
Акбарзаде А., Резаи-Садабади Р., Даваран С., Джу С.В., Заргами Н., Ханифехпур Й, Самией М., Коухи М., Неджати-Кошки К. Липосомы: классификация, приготовление и применение. Nanoscale Res Lett. 2013; 8 (1): 102.
Артикул Google ученый
Альварес AMR, Родригес MLG. Липиды в фармацевтических и косметических препаратах.Grasas y Aceites (испанский). Int J Fats Oils. 2000. 51 (1-2): 74–96.
CAS Google ученый
Antunes A, Pereira P, Reis C, Rijo P, Reis C. Наносистемы для доставки кожи: от лекарств до косметики. Curr Drug Metab. 2017; 18 (5): 412–25.
CAS Статья Google ученый
Азиз ЗАА, Мохд-Насир Х, Ахмад А., Мохд ССХ, Пенг В.Л., Тюо С.К., Хатун А., Умар К., Якуб А.А., Мохамад Ибрагим М.Н.Роль нанотехнологий в дизайне и разработке космецевтики: применение в макияже и уходе за кожей. Передний. Chem. 2019; 7: 739. https://doi.org/10.3389/fchem.2019.00739.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Биалек А., Биалек М., Елинска М., Токарз А. Профиль жирных кислот новых перспективных нетрадиционных растительных масел для косметического использования. Int J Cosmet Sci. 2016; 38 (4): 382–8.
CAS Статья Google ученый
Крышка C.Липиды — натуральное сырье, лежащее в основе косметических инноваций. Жиры масличных культур Липиды культур. 2018; 25 (5): D501. https://doi.org/10.1051/ocl/2018055.
Артикул Google ученый
Chen J, Wei N, Lopez-Garcia M, Ambrose D, Lee J, Annelin C, Peterson T. Разработка и оценка липидных наночастиц, содержащих ресвератрол, витамин E и эпигаллокатехин галлат, для ухода за кожей. Eur J Pharm Biopharm. 2017; 117: 286–91.
CAS Статья Google ученый
Chuberre B, Araviiskaia E, Bieber T., Barbaud A. Минеральные масла и воски в косметике: обзор в основном основан на действующих европейских нормах и профилях безопасности этих соединений. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2019; 33 (Приложение 7): 5–14. https://doi.org/10.1111/jdv.15946.
CAS Статья PubMed Google ученый
Коста Р, Сантос Л.Системы доставки косметики — от производства до кожи натуральных антиоксидантов. Powder Tech. 2017; 322: 402–16.
CAS Статья Google ученый
Fahy E, Subramaniam S, Brown HA, Glass CK, Merrill Jr AH, Murphy RC, Raetz CR, Russell DW, Seyama Y, Shaw W, Shimizu T. Комплексная система классификации липидов. Eur J Lipid Sci Technol. 2005. 107 (5): 337–64.
Garcês A, Amaral MH, Lobo JS, Silva AC.Составы на основе твердых липидных наночастиц (SLN) и наноструктурированных липидных носителей (NLC) для кожного применения: обзор. Eur J Pharm Sci. 2018; 112: 159–67.
Артикул Google ученый
Hatem S, Nasr M, Elkheshen SA, Geneidi AS. Последние достижения в области местного применения антиоксидантной космецевтики. Curr Drug Delivery. 2018; 15 (7): 953–64.
CAS Статья Google ученый
Janfaza S, Razavi S.Наноформулы на липидной основе для лечения кожных заболеваний. Чам: Нанотехнологии в фармацевтической технологии Springer; 2017. с. 247–66.
Google ученый
Каул С., Гулати Н., Верма Д., Мукерджи С., Нагайч У. Роль нанотехнологий в космецевтике: обзор последних достижений. J Pharm (Каир). 2018; 2018: 3420204. https://doi.org/10.1155/2018/3420204.
CAS Статья Google ученый
Хезри К., Саиди М, Дизай С.М.Применение наночастиц для чрескожной доставки активных ингредиентов в косметических препаратах. Biomed Pharmacother. 2018; 106: 1499–505.
CAS Статья Google ученый
Ким СК. Морская космецевтика. J Cosmet Dermatol. 2014; 13 (1): 56–67.
Артикул Google ученый
Клигман А.М. Косметика дерматологов смотрит в будущее: перспективы и проблемы.Дерматол. Clin. 2000; 18: 699–709.
CAS Статья Google ученый
Lachenmeier DW, Mildau G, Rullmann A, Marx G, Walch SG, Hartwig A, Kuballa T. Оценка насыщенных углеводородов минеральных масел (MOSH) и ароматических углеводородов минеральных масел (MOAH) в косметических средствах на основе чистых минеральных углеводородов и косметическое сырье с использованием спектроскопии ЯМР 1Н. F1000Res. 2017; 6: 682. https://doi.org/10.12688/f1000research.11534.2.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Мур А.Биохимия красоты наука и псевдонаука красивой кожи. Отчеты EMBO. 2002. 3 (8): 714–7.
CAS Статья Google ученый
Мюллер Р. Х., Алексиев Ю., Синамбела П., Кек С. М.. Наноструктурированные липидные носители (НЖК): второе поколение твердых липидных наночастиц. Берлин, Гейдельберг: Химические методы чрескожных усилителей проникновения в улучшении проникновения Springer; 2016. с. 161–85.
Muller RH, Staufenbiel S, Keck CM.Липидные наночастицы (SLN, NLC) для инновационных потребительских товаров и товаров для дома. H&PC Today — Бытовая личная гигиена сегодня. 2014; 9 (2): 18–24.
Google ученый
Насери Н., Вализаде Х., Закери-Милани П. Твердые липидные наночастицы и наноструктурированные липидные носители: структура, получение и применение. Adv Pharm Bull. 2015; 5 (3): 305.
CAS Статья Google ученый
Оливер Б., Кришнан С., Ренгифо П.М. и др.Космецевтический контактный дерматит — предостережения от лекарственных трав. Curr Treat Options Allergy. 2015; 2: 307–21. https://doi.org/10.1007/s40521-015-0066-9.
Артикул Google ученый
Petry T, Bury D, Fautz R, Hauser M, Huber B, Markowetz A, Mishra S, Rettinger K, Schuh W., Teichert T. Обзор данных о проникновении через кожу минеральных масел и восков, используемых в косметических целях . Toxicol Lett. 2017; 280: 70–8. https://doi.org/10.1016/j.toxlet.2017.07.899.
CAS Статья PubMed Google ученый
Рахимпур Ю., Хамишехкар Х. Липосомы в космецевтике. Мнение эксперта Drug Deliv. 2012. 9 (4): 443–55. https://doi.org/10.1517/17425247.2012.666968.
CAS Статья PubMed Google ученый
Руокко Н., Костантини С., Гуариниелло С., Костантини М. Полисахариды из морской среды с фармакологическим, космецевтическим и нутрицевтическим потенциалом.Молекулы. 2016; 21 (5). https://doi.org/10.3390/molecules21050551 pii: E551.
Саркик А., Стаппен И. Эфирные масла и их отдельные соединения в косметике — критический обзор. Косметика . 2018; 5 : 11.
Артикул Google ученый
Шарма Н., Сингх С., Каноджиа Н., Гревал А.С., Арора С. Нанотехнологии: современное изобретение в косметике и дерматологии. Приложение Clin Res, Clin Trial Reg Affair.2018; 5 (3): 147–58.
CAS Статья Google ученый
Siti Zulaikha R, Sharifah Norkhadijah SI, Praveena SM. Опасные ингредиенты в косметике и товарах личной гигиены и проблемы со здоровьем: обзор. Исследования общественного здравоохранения. 2015; 5 (1): 7–15.
Google ученый
Сони В., Чандель С., Джайн П., Асати С. Роль липосомальной системы доставки лекарств в косметике.В Нанобиоматериалы в галеновых составах и косметических средствах. 2016; 10: Издательство Уильяма Эндрю. С. 93-120.
Suter F, Schmid D, Wandrey F, Zülli F. Твердые липидные наночастицы, нагруженные гептапептидом, для косметических средств против старения. Eur J Pharm Biopharm. 2016; 108: 304–9.
CAS Статья Google ученый
Томас Н.В., Ким СК. Благоприятные эффекты соединений морских водорослей в космецевтике.Mar Drugs. 2013. 11 (1): 146–64.
CAS Статья Google ученый
Traversier M, Gaslondes T, Milesi S, et al. Полярные липиды в косметике: последние тенденции в экстракции, разделении, анализе и основных применениях. Phytochem Rev.2018; 17: 1179–210.
CAS Статья Google ученый
Ван Тран В., Мун Дж.Й., Ли Ю. Липосомы для доставки антиоксидантов в космецевтике: проблемы и стратегии развития.J Контролируемое высвобождение. 2019; [epub перед печатью].
Weber S, Schrag K, Mildau G, Kuballa T, Walch SG, Lachenmeier DW. Аналитические методы определения предельных углеводородов минеральных масел (MOSH) и ароматических углеводородов минеральных масел (MOAH) — краткий обзор. Анальный химический анализ. 2018; 13: 11773777757. https://doi.org/10.1177/11773777757.
Артикул PubMed PubMed Central Google ученый
Закревский М., Кумар С., Митраготри С.Доставка нуклеиновой кислоты в кожу для лечения кожных заболеваний: подтверждение концепции, потенциальное воздействие и остающиеся проблемы. J Control Release. 2015; 219: 445–56.
CAS Статья Google ученый
Зелинска А., Новак И. Жирные кислоты в растительных маслах и их значение в косметической промышленности. Chemik. 2014. 68 (2): 103–10.
CAS Google ученый
Липосомы не проникают через кожу, но они могут инициировать доставку активного ингредиента
Это первый случай, когда специальный микроскоп, называемый наноскопом, был использован для изучения кожи, и ученые из Университета Южная Дания заявляет, что с помощью этого метода можно напрямую увидеть отдельные молекулы и липосомы.
Из этого исследования, опубликованного в журнале PLOS One, они добавляют, что липосомы не могут проникнуть через кожный барьер без разрушения.
Настоящее исследование следует за предыдущим исследованием 2013 года, в котором исследовательская группа показала, что липосомы теряют свой груз агентов в момент, когда они встречаются с поверхностью кожи.
«На этот раз мы используем новый метод и раз и навсегда установим, что неповрежденные липосомы не могут проникнуть через поверхность кожи», — говорит доцент Джонатан Брюэр с кафедры биохимии и молекулярной биологии Южного университета. Дания, который работал вместе с коллегой Джес Драйером.
«Следовательно, нам необходимо пересмотреть то, как мы воспринимаем липосомы, особенно в индустрии ухода за кожей, где липосомы воспринимаются как защитные сферы, переносящие агенты через кожный барьер».
Помогая вещам по
Брюэр и Дрейер заявляют, что, изучая липосомную активность и процессы, происходящие таким образом на молекулярном уровне, можно получить ценную информацию о том, как функционируют клетки.
Они говорят, что их исследование показало, что липосомы не могут переносить активные вещества в кожу; но что они могут каким-то образом помочь агентам сдвинуться с мертвой точки.
«Когда липосомы попадают на кожу и разрываются, нет уверенности в том, что активные агенты тратятся впустую. Вполне может быть, что начинается химическая реакция, которая каким-то образом помогает агентам проходить через кожный барьер», — говорит .
«В каком-то смысле можно сказать, что липосомы могут работать, но тогда это не так, как нам говорят в индустрии красоты».
Теперь исследователи рекомендуют, чтобы наука сменила фокус на эти возможные химические реакции.
Что такое липосомы? | Toskani cosmetics
Липосомы — это маленькие сферические пузырьки, состоящие из фосфолипидов, организованных в бислои, напоминающие структуру клеточных мембран. Липосомы обладают способностью инкапсулировать активные ингредиенты, позволяя этим пузырькам стать полезной системой для доставки косметических средств в кожу.
Для чего используются липосомы?
Уникальная структура липосом способна улавливать водорастворимые молекулы (витамин C, витамин B и т. Д.).) в его внутреннем ядре и жирорастворимые вещества (витамин D и т. д.) в гидрофобных бислоев.
Характеристики липосом улучшают растворимость, биодоступность и стабильность инкапсулированных активных ингредиентов. Это помогает активному ингредиенту оставаться неповрежденным, проникая непосредственно в клетку.
Липосомы в основном используются для транспортировки активных ингредиентов наиболее избирательным образом, повышая их эффективность, улучшая абсорбцию и проникновение, а также продлевая их действие.
Липосомы TOSKANI
Благодаря нашим знаниям и опыту мы создали новую линейку ампул с липосомами последнего поколения. Но что же такого особенного в наших липосомах?
- Без наночастиц, парабенов и ГМО
- Защита инкапсулированных активных ингредиентов: от окисления, разложения и солнечного излучения
- Инновационная формула: наша формула обеспечивает липосомы с определенными свойствами, такими как высокая деформируемость, удельный поверхностный заряд, способность псевдоожижения и т. д.Результат? Липосомы до 10 раз эффективнее
- Биомиметический состав: фосфолипиды природного происхождения и состав, подобный липидам, составляющим различные слои кожи
- Гидратация: состав наших липосом тесно связан с межконеоцитными липидами, ответственными за для увлажнения кожи, обеспечивая максимальное увлажнение кожи
- Восстановление защитного барьера кожи: наши липосомы способны восстанавливать кожу с измененными липидными барьерами, помогая восстановить защитный барьер кожи
- Интеллектуальная система высвобождения: специфический и оптимальный состав для транспортировки и высвобождения активного ингредиента в целевом слое
Стабильные липосомы в косметических платформах для трансдермальной доставки фолиевой кислоты для усиления и лечения дефицита питательных микроэлементов
Приготовление липосом
Липосомы были заранее красный по схеме гидратации тонкой пленки 24 Были приготовлены липосомы с различным соотношением липидов и фолиевой кислоты (рис.1б). Пустые липосомы SPC с олеиновой кислотой (SPC-OA) и стеариновой кислотой (SPC-SA) получали аналогичным образом без ЖК в гидратирующей среде. Для липосом, нагруженных Rh-B, тонкую липидную пленку регидратировали красителем Rh-B, растворенным в фосфатном буферном солевом растворе (0,2 мг / мл, pH 7,4). Для исследований псевдоожижения и проницаемости липидная дисперсия липосом после приготовления поддерживалась на уровне 20 мг / мл.
Приготовление нутрикосметики
FAL вводили в различные косметические средства путем встряхивания для образования однородной растекающейся пасты и сравнивали с вязкостью коммерчески доступных продуктов.FAL-H (FAL: порошок хны :: 2 мл: 1 г), FAL-MM (FAL: земля Фуллера :: 2 мл: 1 г), FAL-R (FAL: розовое масло :: 2 мл :: 0,1 мл ) были подготовлены. Концентрированная дисперсия FAL непосредственно использовалась в качестве лосьона с использованием розового масла (FAL-R) в качестве ароматизатора. Косметика без FAL служила отрицательным контролем. Вязкость липосомальных композиций измеряли с использованием сборки с параллельными трубами в Anton Paar Rheoplus (Brookfield Engineering Lab, Incorporation; Middleboro).
Псевдоожижение рогового слоя химическими усилителями
Исследования монослоя проводили на пленочных весах Langmuir Blodgett с программным управлением и спецификацией модели мини-лотка KSV, KSV Instruments, закупленных в Финляндии.Этот аппарат состоит из тефлонового желоба и двух барьеров из делрина, которые идеально подходят для распределения нерастворимого липидного монослоя по поверхности субфазы, заполненной желобом MilliQ в нашем эксперименте. Температура тефлонового желоба регулируется для поддержания температуры субфазы, близкой к параметрам in vivo , за счет циркуляции воды вокруг тефлонового желоба в виде водяной рубашки при температуре 37 ° C. Камера окружающей среды включает аппарат Ленгмюра для облегчения минимального нарушения сформированного монослоя.Барьеры из делрина сжимают и расширяют монослой, образованный на субфазе. Изменение давления из-за сжатия и расширения монослоя регистрировалось весами с пластиной Вильгельми, подключенными к блоку определения давления, называемому датчиком силы. Изменение давления автоматически сохраняется в программном обеспечении и используется для дальнейшего анализа других параметров, таких как предел отрыва 25 .
25 мкл липидного экстракта кожной ткани в хлороформе и его комбинации с SPC и SPC-олеиновая кислота / стеариновая кислота тонко наносили на поверхность субфазы с помощью шприца Гамильтона.Устанавливали время ожидания 30 минут для испарения органического растворителя из субфазы. Скорость сжатия 120 мм / мин была установлена для сжатия липидного монослоя на субфазе с использованием барьеров из делрина. Строили график изменения поверхностного давления во времени, называемый изотермой. Это непрерывное сжатие монослоя проводили трижды. Максимальное изменение относительной площади, наблюдаемое на изотерме из-за сжатия липидного монослоя, составляет 70%.
Взаимодействие липосом с липидами рогового слоя
Инфракрасный анализ с преобразованием Фурье (FTIR) 26 Bruker, Германия 3000 Hyperion Microscope with Vertex 80 FTIR System для наблюдения за влиянием липосом на псевдоожижение кожи в течение 24 часов при комнатной температуре.Затем куски кожи промывали водой для удаления избытка препарата, промокали насухо фильтровальной бумагой, лиофилизировали и использовали для спектрометрии ATR-FTIR. Кристалл ZnSe непосредственно касался эпидермиса, и было получено 65 спектров в секунду при 16 см -1 . Для спектрального анализа использовалось программное обеспечение Opus® 5.5.
Ex-vivo проницаемость кожиЭксперименты по проникновению проводили с использованием диффузионных клеток Франца в условиях закупорки для предотвращения высыхания кожи.Обезжиренную кожу крысы зажимали между двумя отсеками — донором и рецептором (заполненными 6 мл физиологического раствора) так, чтобы роговой слой был обращен к донорскому отсеку, термостатированному при 37 ± 1 ° C. Донорский отсек заполняли 100 мкл раствора FA / FAL-R / FAL-H / FAL-MM (что эквивалентно 100 мкг FA) или липосом, нагруженных красителем Rh-B, и хранили в закрытых условиях. Аликвоты рецепторной жидкости (1 мл) отбирали через порт для отбора проб в зоне рецептора через заданные интервалы времени 2, 4, 6, 8, 12 и 24 часа и выдерживали при -20 ° C до дальнейшего анализа и пополняли физиологическим раствором. 27 .Аликвоты и депо кожи анализировали с помощью УФ-видимой спектроскопии при λ, max, 256 нм.
Механизм проникновения
Липосомы, нагруженные Rh-B, наносили на кожу крысы для проникновения, как описано выше. Поперечные срезы обработанного участка кожи были нарезаны с помощью микротома (толщиной ~ 10 мкм) для создания плоских оптических сечений XZ и сканированы под конфокальным лазерным сканирующим микроскопом (Olympus IX 81 с FV 500) для сигналов флуоресценции с помощью аргонового лазера. пучок с возбуждением на 488 нм и испусканием на 560 нм для Родамина-В 28 .Глубина проникновения липосом рассчитывалась по конфокальным изображениям, полученным в плоскости XY срезов (перпендикулярной плоскости поверхности кожи). Интенсивность проницаемости определялась с помощью программного обеспечения Fluoview. Чистая кожа служила для коррекции автофлуоресценции.
In vivo эффективность липосомОтбор животных
Протоколы исследований на животных были защищены и одобрены Комитетом по этике животных Национального токсикологического центра Пуны для исследований раздражения кожи и исследований эффективности (регистрационный номер166) и Восточный фармацевтический колледж, Санпада, Нави Мумбаи для фармакокинетики (OCP / CPCSEA / 2012-13 / IIT / 01) и токсикокинетики (OCP / CPCSEA / 2012-13 / IIT / 04). Комитет по контролю и надзору за экспериментами на животных (CPCSEA) — это уставный комитет, созданный в соответствии с главой 4, раздел 15 (1) Закона о предотвращении жестокого обращения с животными 1960 года. Руководящие принципы CPCSEA соблюдались в течение всего периода технического обслуживания. и экспериментальный период исследований на животных. Все эксперименты на животных проводились в соответствии с соответствующими инструкциями и правилами.Самки крыс Sprague Dawley (8-10 недель / 125-150 г) были предоставлены Glenmark Pharmaceuticals, Navi-Mumbai, соответственно, для фармакокинетических и токсикокинетических исследований. Животных акклиматизировали в стандартных условиях в цикле 12 ч свет / 12 ч темнота при 25 ± 2 ° C и кормили рекомендуемой диетой и водой. Диета с дефицитом фолиевой кислоты, содержащая 1% сукцинилсульфатиазола, была закуплена у VRK Nutritional Solutions, Sangli.
Исследование раздражения кожи
Присутствие любого раздражения кожи оценивали после нанесения FA / FAL / FAL-R / FAL-H / FAL-MM на кожу крысы в течение 28 дней.Крысы были разделены на шесть групп по шесть животных в каждой. Группой служили животные, получавшие FA / FAL-R / FAL-H / FAL-MM. Составы (1 мг / кг FA, ~ 0,1 мл) осторожно наносили на поверхность кожи площадью 3 × 3 см 2 . После ежедневного применения в течение 4 недель составы вытирали, оценивали на предмет видимой эритемы и отека по сравнению со шкалой Дрейза через 1 час, 24 часа, 48 часов и 72 часа, 1-я неделя, 2 и неделя, 3 -е. недель и 4 -я недель после лечения. Раздражение кожи оценивалось как 0, если не было реакции; 1 в случае диффузной эритемы и отека; 2 — в случае слабой, но заметной эритемы на обрабатываемой области или вокруг нее; 3 в случае умеренной эритемы; и 4 — в случае тяжелой эритемы с отеком 29 .
Фармакокинетическое исследование
Экспериментальные животные были разделены на 4 группы, каждая из которых состояла из четырех животных, у которых за 18 часов до исследования была выбрита спина, и в течение этого периода они не голодали. Группа A оставалась контрольной, B, C и D получали однократную дозу трансдермальных FAL-R, FAL-H и FAL-MM соответственно. Была дана доза фолиевой кислоты, эквивалентная 5 мг / кг массы тела. Образцы крови (0,4 мл) отбирали через различные интервалы времени: 0, 2, 4 и 8 ч после нанесения. Плазму отделяли центрифугированием (Sigma3K30) при 5000 об / мин в течение 20 мин, собирали в другую пробирку, содержащую 0.5% свежеприготовленный раствор L-аскорбиновой кислоты для предотвращения окисления фолиевой кислоты. Образцы хранили при -20 ° C до анализа фолиевой кислоты плазмы хемилюминесцентным методом (Centaur Advia, Siemens, Индия).
Исследование эффективности in vivo на крысах Sprague DawleyЖивотные получали диету с дефицитом фолиевой кислоты. После 6-недельного периода истощения крысам ежедневно вводили различные составы ЖК в течение 4 недель. Различные группы ( n = 6 животных в группе) были группой 1 как нормальная контрольная группа, получавшая стандартную диету и без лечения, группа 2: анемическая контрольная группа, лишенная фолиевой кислоты на протяжении всего исследования без лечения, группа 3: пероральное введение раствора ЖК (500 мкг / кг ЖК), группа 4–6: трансдермальное нанесение FAL-R / FAL-H / FAL-MM (1 мг / кг ЖК) соответственно.В конце четырехнедельного периода восполнения оценивали различные гематологические и биохимические параметры плазмы.
Токсичность при повторной дозе у крыс
Было проведено модифицированное исследование подострой дермальной токсичности при повторной дозе в течение 28 дней для включения токсикокинетики и распределения фолиевой кислоты в запасах организма. Основными резервуарами фолиевой кислоты являются печень и эритроциты. Регулярное системное воздействие фолиевой кислоты изучали на крысах Sprague Dawley с дефицитом фолиевой кислоты при минимальном уровне фиксированной дозы (5 мг / кг) в соответствии с руководящими принципами токсикокинетики OECD-420 и ICH Topic S3A.Крысы имели доступа ad libitum к их соответствующим рационам и воде в течение 10-недельного периода испытаний. В течение периода испытаний еженедельно контролировали массу тела и уровень фолиевой кислоты в плазме. После 6 недель кормления диетой, обедненной фолиевой кислотой, крысам ежедневно вводили различные составы ЖК в течение 4 недель. Различными группами были: группа 1 — нормальная контрольная группа, получавшая стандартную диету и без лечения, группа 2–5: трансдермальное применение FAL / FAL-R / FAL-H / FAL-MM (5 мг / кг FA), соответственно. .В конце установленного периода лечения, состоящего из четырех недель, крыс подвергали анестезии и брали кровь путем пункции сердца в Vacutainers, содержащие ЭДТА, для гематологических исследований и определения уровней фолиевой кислоты в эритроцитах. Гематологию и уровень фолиевой кислоты в эритроцитах определяли в течение 24 часов после забора крови. Печень выделяли, промывали и гомогенизировали в 100 мМ фосфатном буфере (pH 4,8), содержащем 1% аскорбиновую кислоту 30 . Были приготовлены два набора гомогенатов, разбавленных в десять раз. Один набор гомогенатов автоклавировали при 120 ° C в течение 5 минут (для определения свободного фолата в печени), а другой набор инкубировали при 37 ° C в течение 24 часов с последующей инкубацией (для определения общего количества фолиевой кислоты в печени).Образцы кожи также были вырезаны на месте нанесения. Образцы кожи размером 1 см × 1 см оставляли на ночь для экстракции в 100 мМ фосфатном буфере (pH 4,8), содержащем 1% аскорбиновую кислоту. Все экстракты хранили при -20 ° C до анализа на фолиевую кислоту с помощью хемилюминесцентного анализа (Centaur Advia, Siemens, Индия). Оценка токсичности основывалась на массе тела, клинической патологии, массе органа и гистопатологических исследованиях. Различные жизненно важные органы (печень, легкие, селезенка, почки, сердце и кожа) вышеупомянутых умерщвленных крыс были изолированы и сохранены в 10% нейтральном забуференном формалине.Срезы тканей с микротомами окрашивали гематоксилином и эозином. Их наблюдали под 10-кратным увеличением светового микроскопа, делали микрофотографии и сравнивали с контрольной группой.
Исследование дерматологической безопасности на здоровых людях-добровольцах
Испытание однократного нанесения, одноцентровое, открытое, закрытое пятно для оценки безопасности косметических составов на здоровых людях, представляющих различные типы кожи, было проведено AIM Research Services, Pvt. Ltd. Mumbai, номер отчета: AIM-CRD-031-15.Исследование было зарегистрировано в Регистре клинических испытаний Индии (CTRI) CTRI: REF / 2015/12/010244 в соответствии с соответствующими руководящими принципами и правилами. Бюро стандартов Индии (BIS) — это национальный орган Индии по стандартизации, работающий под эгидой Министерства по делам потребителей, продовольствия и общественного питания правительства Индии. Бюро индийских стандартов (BIS) 4011: 1997 методы испытаний оценки безопасности косметических средств на людях использовались и были одобрены CTRI. Информированное согласие было получено от всех участников до начала исследования.
Исследование проводилось на 25 здоровых людях (12 женщин и 13 мужчин) после удовлетворения критериев включения и исключения с информированного согласия в возрастной группе 18–50 лет в течение 10 дней. 40 мкл / 0,040 г исследуемого образца, содержащего 400 мкг фолиевой кислоты, наносили на фильтровальную бумагу Whatman, помещали в алюминиевые камеры, прикрепляли к фиксирующей ленте и накладывали на спину между лопаткой и талией при окклюзии на 24 часа. Дерматолог проверил кожную пробу на 2-й день (нанесение пластыря), 3-й день (удаление пластыря и оценка в течение 30 мин) 4-й день (реакция через 24 часа) и 10-й день (реакция через 7 дней).Лаурилсульфат натрия (SLS) с концентрацией 3% использовали в качестве положительного контроля. Шкала Дрейза (0 — нет реакции, 1 — очень слабая, 2 — легкая, 3 — умеренная, 4 — сильная эритема / отек) использовалась для оценки реакции на раздражение, такой как эритема (покраснение), отек (отек) и образование пузырьков. Средний средний балл раздражения (AMS) = {Общий балл (эритема + отек) для каждого образца} / Общее количество предметов. Интерпретация средних баллов 2 (не раздражает), 4 (слабый раздражитель) и 8 (раздражает). AMS — это стандартная процедура для расчета потенциала раздражения кожи испытуемым веществом.
Статистический анализ
Все данные представлены как среднее ± стандартное отклонение для минимальных трех измерений, если не указано иное. Статистическая значимость определялась непарным двусторонним t-критерием Стьюдента с доверительным интервалом 95% для определения значимости .