一种含有复合植物A醇的抗老修护组合物及其应用
技术领域
本申请涉及化妆品技术领域,尤其是涉及一种含有复合植物A醇的抗老修护组合物及其应用。
背景技术
在外界环境污染物、微生物的侵害及太阳光照等刺激因素的作用下,皮肤会出现不同程度的致敏性,例如皮肤变得干燥、瘙痒、刺痛、紧绷等症状,并出现老化、皱纹、色斑、肤色变深等问题,严重影响皮肤健康。此外,随着年龄增长,会出现如粗糙、皱纹、弹性下降、黯淡无光、色素沉着、皮肤发黄、皮肤干燥等一系列的皮肤问题。
虽然目前市场上具有修复功效的护肤品琳琅满目,但是目前大多数市售的护肤品往往是针对上述某一种或两种皮肤问题进行研究,因此存在功效相对单一、功效不明显等问题,已难以满足人们的需求。为了达到更好地修复效果,通常会在护肤品中添加具有不同修复功效的成分,通过在不同方面修复肌肤,以达到综合修复肌肤的目的,使得肌肤保持较为健康的状态。
中国专利申请202011545846.5公开了一种抗氧化和修复氧化损伤的组合物及其应用,其组合物包括以下质量百分数的各组分:水5-13%,1,3-丙二醇20-25%,山茶叶提取物0.5-13.5%,山茶花提取物11.5-20%,泛醇2-11.5%,尿酸10.5-20%,表棓儿茶酚棓酸酯0.1-4.5%,烟酰胺2-5%,姜黄素1.5-5%,丹皮酚2.5-5%,咖啡因0.1-4%,甘草酸二钾0.2-3%,水飞蓟素2-5%;其中,水飞蓟素为菊科水飞蓟等植物的提取物,虽然具有抗辐射、抗衰老、防治动脉硬化、延缓皮肤老化等功效,但是水飞蓟素难溶于水,不溶于油,容易在体系中析出沉淀,造成体系整体的稳定性和功效性不佳,因此水飞蓟素一般在护肤品中较难进行应用。
因此,开发一种多效的,可以同时解决多种皮肤问题,并且能解决水飞蓟素析出沉淀的护肤方案具有重要意义。
发明内容
本申请的目的在于克服上述现有技术的不足之处而提供一种含有复合植物A醇的抗老修护组合物及其应用。本申请从高效抗氧化、促进胶原蛋白合成、抑制酪氨酸酶活性、修复皮肤屏障等多种机制出发,获得本申请含有复合植物A醇的抗老修护组合物,该抗老修护组合物可以同时解决多种皮肤问题,且还能克服水飞蓟素析出沉淀的技术问题,帮助水飞蓟素发挥其功效。
为实现上述目的,本申请采取的技术方案为:
本申请提供了一种含有复合植物A醇的抗老修护组合物,所述抗老修护组合物包括以下重量份数的组分:
水飞蓟素0.02~0.3份、植醇0.04~0.6份和乙酰化透明质酸钠0.01~0.15份。
水飞蓟素是一种从水飞蓟植物中提取的复合黄酮类化合物,具有强大的抗氧化能力,能够中和自由基,减少氧化应激对皮肤细胞的损害。它能够通过抑制活性氧的生成,保护皮肤免受氧化应激引起的伤害,从而维护皮肤的健康状态。水飞蓟素还能提供光保护,减少紫外线(UVB)诱导的皮肤表皮和真皮层中的过氧化氢产生,有助于预防晒伤和减少由紫外线引起的皮肤老化现象。水飞蓟素通过影响mTOR信号通路,能够调节皮肤中胶原蛋白的合成,而胶原蛋白是皮肤中的主要结构蛋白,对于维持皮肤的强度和弹性至关重要。同时,水飞蓟素可以抑制MMP的活性,帮助防止胶原蛋白降解、抑制糖基化,增强皮肤弹性,减少皮肤松弛和皱纹的出现。
植醇能够刺激皮肤细胞的更新,增加胶原蛋白和弹性蛋白的生产,这对于改善皮肤的质感、弹性和光泽至关重要。这些蛋白质的增加有助于减少细纹和皱纹,使皮肤看起来更加年轻和紧致。植醇能够促进丝聚蛋白(Filaggrin)的表达,丝聚蛋白是一种在皮肤屏障功能中起重要作用的蛋白质。通过增加丝聚蛋白的量,修复皮肤屏障作用。植醇具有免疫调节作用,抑制炎症因子的表达,减少炎症,能增强巨噬细胞吞噬能力,加速伤口愈合过程。植醇还可以抑制酪氨酸酶的活性,从而抑制黑色素的生成,有助于淡化色斑,提亮肤色,从而改善皮肤的均匀性。
乙酰化透明质酸钠作为透明质酸钠的衍生物,通常具有更优越的稳定性和生物相容性,这使得它在医学领域,如关节保养和皮肤修复等方面更为适用。乙酰化透明质酸钠可以促进表皮细胞增殖,深层修复受损的表皮细胞,增强表皮角质层屏障功能,提高肌肤的自然抵御能力。乙酰化透明质酸钠能够防止透明质酸酶的降解,从而更好地渗透皮肤层,提供长效保湿效果。乙酰化透明质酸钠通过保护细胞外基质的完整性,抑制基质金属蛋白酶的活性,防止胶原蛋白的降解,具有有效的抗皱活性,能够减少皮肤皱纹并改善肤质。
在本申请的技术方案中,通过水飞蓟素、植醇及乙酰化透明质酸钠的协同作用,可以同时起到清除自由基、抑制酪氨酸酶活性、降低皮肤水分散失,从而同时实现抗氧化、美白、修复皮肤屏障的功效,同时解决多种皮肤问题,提升皮肤健康状态。水飞蓟素具有抗氧化清除自由基作用,并促进胶原蛋白的生成;植醇能够促进丝聚蛋白(Filaggrin)的表达,丝聚蛋白是一种在皮肤屏障功能中起重要作用的蛋白质。通过增加丝聚蛋白的量,植醇有助于修复皮肤屏障功能;乙酰化透明质酸钠则具有优异的保湿性能和能够防止透明质酸酶的降解,并且可以抑制基质金属蛋白酶,抑制胶原的降解。同时由于水飞蓟素难溶于水,不溶于油,一般在护肤品中较难进行应用,本发明人发现将水飞蓟素和乙酰化透明质酸钠复配,乙酰化透明质酸钠防止水飞蓟素在体系中析出沉淀,提升体系整体的稳定性和功效性。
作为本申请所述含有复合植物A醇的抗老修护组合物的优选实施方式,所述抗老修护组合物包括以下重量份数的组分:
水飞蓟素0.05~0.3份、植醇0.1~0.6份和乙酰化透明质酸钠0.025~0.15份。
优选地,所述抗老修护组合物包括以下重量份数的组分:
水飞蓟素0.2份、植醇0.4份和乙酰化透明质酸钠0.1份。
本申请通过采用上述科学配比水飞蓟素、植醇、乙酰化透明质酸钠,从高效抗氧化、促进胶原蛋白合成、抑制酪氨酸酶活性、修复皮肤屏障等多种机制出发,三种组分形成了一种全面、高效、协同的修护组合方案,不仅满足了市场对高效和多效护肤产品的需求,也为化妆品行业解决多种皮肤问题提供了新的技术解决方案,为消费者带来更全面、更有效的护肤体验。
发明人探究了各组分的用量发现,当三种组分的用量过小或者三者的总用量过小时,协同效果不明显,而三种组分的用量过大或者三者的总用量过大时,可能产生拮抗作用,进而也会导致抑制酪氨酸酶活性的效果、抗氧化效果下降以及抗皱修复效果下降,表明上述三种组分在本申请的限定范围内时,具有较理想的协同增效作用。
作为本申请所述含有复合植物A醇的抗老修护组合物的优选实施方式,
所述乙酰化透明质酸钠的乙酰化率≥90%。
乙酰化透明质酸钠由透明质酸钠经乙酰化反应得到,由于单位结构中有4个羟基可被乙酰基取代,故会有0-4不同取代度的乙酰化透明质酸钠。乙酰基平均取代度越高,即乙酰化率越高,亲脂性越好;乙酰基平均取代度越小,即乙酰化率越低,亲脂性越差。
目前市面上的乙酰化透明质酸钠,乙酰化率普遍为75%,而本申请采用乙酰化率≥90%的乙酰化透明质酸钠,可以进一步增强乙酰化透明质酸钠本身的亲脂性,增强功效成分的渗透性和生物利用率。
本申请通过研究发现,相比于市面上传统的乙酰化率为75%的乙酰化透明质酸钠,乙酰化率≥90%的乙酰化透明质酸钠由于其结构的特殊性以及亲水性和更高亲脂性的双层特点,在体系中具有一定的乳化能力,可以进一步增强水飞蓟素在体系中溶解度,防止水飞蓟素析出沉淀,从而帮助水飞蓟素发挥其功效。
本申请还提供了上述含有复合植物A醇的抗老修护组合物在制备化妆品中的应用。
作为本申请所述应用的优选实施方式,所述化妆品包括水剂、精华液、护肤乳液、面霜、眼霜、面膜中的至少一种。
本申请提及的化妆品的剂型不仅于上述列举,本领域化妆品常规的剂型都在本申请的保护范围内。
本申请还提供了一种修复化妆品,所述修复化妆品包括上述含有复合植物A醇的抗老修护组合物。
本申请还提供了一种精华液,所述精华液包括上述含有复合植物A醇的抗老修护组合物,所述抗老修护组合物在精华液中的质量百分比为0.05~1.5%。
作为本申请所述精华液的优选实施方式,所述精华液还包括以下质量百分比的组分:保湿剂3~8%、螯合剂0.03~0.05%、增稠剂0.5~0.8%、防腐剂0.3~0.6%,余量为水。
作为本申请所述精华液的优选实施方式,所述保湿剂包括甘油、聚甘油、双甘油、丁二醇、1,3-丙二醇、甲基丙二醇、双丙甘醇、1,2-己二醇、甜菜碱、海藻糖、木糖醇和透明质酸钠、水解透明质酸、乙酰化透明质酸钠β-葡聚糖中的至少一种;
所述螯合剂包括EDTA二钠和/或EDTA四钠;
所述增稠剂包括自卡波姆、黄原胶、聚丙烯酸酯交联聚合物-6和丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物、丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物、丙烯酸(酯)类共聚物钠、卵磷脂、鲸蜡硬脂醇、硬脂醇中的至少一种;
所述防腐剂包括羟苯甲酯、苯甲酸钠、氯苯甘醚、苯氧乙醇、山梨酸钾、对羟基苯乙酮和辛酰羟肟酸的至少一种。
本申请还提供了上述精华液的制备方法,所述精华液的制备方法,包括以下步骤:
1)将水、保湿剂、螯合剂和增稠剂混合,搅拌升温至80~85℃,搅拌均匀,得到物料A;
2)将水飞蓟素、植醇加入步骤1)获得的物料A中,搅拌均匀;再加入乙酰化透明质酸钠,搅拌均质均匀,得到物料B;
3)将防腐剂与1,2-己二醇混合均匀,然后将混合物加热至45~60℃,至完全透明,得到物料C;
4)物料B搅拌降温至45-50℃,将物料C加入至物料B中,搅拌均匀,得到所述精华液。
与现有技术相比,本申请具有以下有益效果:
本申请提供了一种含有复合植物A醇的抗老修护组合物及其应用,通过采用上述科学配比水飞蓟素、植醇、乙酰化透明质酸钠,从高效抗氧化、促进胶原蛋白合成、抑制酪氨酸酶活性、修复皮肤屏障等多种机制出发,三种组分形成了一种全面、高效、协同的修护组合方案,不仅满足了市场对高效和多效护肤产品的需求,也为化妆品行业解决多种皮肤问题提供了新的技术解决方案,为消费者带来更全面、更有效的护肤体验;并且,本申请加入的乙酰化透明质酸钠防止水飞蓟素在体系中析出沉淀,提升体系整体的稳定性和功效性。
附图说明
图1为实施例1-7及对比例1-9制备的样品的实验结果图;
图2为对比例10-13制备的样品的实验结果图;
图3为对比例14制备的样品的实验结果图;
图4为实施例4、对比例5及对比例14制备的样品的稳定性实验结果图。
具体实施方式
为更好的说明本申请的目的、技术方案和优点,下面将结合附图和具体实施例对本申请作进一步说明。
本申请中,以开放式描述的技术特征中,包括所列举特征组成的封闭式技术方案,也包括包含所列举特征的开放式技术方案。
本申请中,涉及到数值区间,如无特别说明,上述数值区间内视为连续,且包括该范围的最小值及最大值,以及这种最小值与最大值之间的每一个值。进一步地,当范围是指整数时,包括该范围的最小值与最大值之间的每一个整数。此外,当提供多个范围描述特征或特性时,可以合并该范围。换言之,除非另有指明,否则本文中所公开之所有范围应理解为包括其中所归入的任何及所有的子范围。
在以下实施例和对比例中,所使用的实验方法如无特殊说明,均为常规方法,所用的材料、试剂等,如无特殊说明,均可从商业途径得到,且各平行实验中所使用的组分原料均为同种。
以下实施例和对比例中采用的水飞蓟素为市售产品(例如可以采用德国达姆施塔特默克集团的水飞蓟素)、植醇来源于BASF的Phytol。
乙酰化透明质酸钠I:乙酰化率≥90%来源于奇华顿的PRIMALHYAL ULTRAFILLER。
乙酰化透明质酸钠II:乙酰化率为75%,为华熙生物的Hymagic-AcHA。
本申请提供了一种含有复合植物A醇的抗老修护组合物,所述抗老修护组合物包括以下:
水飞蓟素0.02~0.3份、植醇0.04~0.6份和乙酰化透明质酸钠0.01~0.15份。
在一些具体实施例中,所述抗老修护组合物包括以下重量份数的组分:
水飞蓟素0.05~0.3份、植醇0.1~0.6份和乙酰化透明质酸钠0.025~0.15份;
优选地,所述抗老修护组合物包括以下重量份数的组分:
水飞蓟素0.2份、植醇0.4份和乙酰化透明质酸钠0.1份。
本申请还提供了一种添加含有复合植物A醇的抗老修护组合物的精华液,包括质量百分比的组分:
含有复合植物A醇的抗老修护组合物0.05~1.5%、保湿剂3~8%、螯合剂0.03~0.05%、增稠剂0.5~0.8%、防腐剂0.3~0.6%,余量为水。
在一些具体的实施例中,所述保湿剂包括甘油、聚甘油、双甘油、丁二醇、1,3-丙二醇、甲基丙二醇、双丙甘醇、1,2-己二醇、甜菜碱、海藻糖、木糖醇和透明质酸钠、水解透明质酸、乙酰化透明质酸钠β-葡聚糖中的至少一种;
所述螯合剂包括EDTA二钠和/或EDTA四钠;
所述增稠剂包括自卡波姆、黄原胶、聚丙烯酸酯交联聚合物-6和丙烯酸(酯)类/C10-30烷醇丙烯酸酯交联聚合物、丙烯酰二甲基牛磺酸铵/VP共聚物、丙烯酸(酯)类共聚物钠、卵磷脂、鲸蜡硬脂醇、硬脂醇中的至少一种;
所述防腐剂包括羟苯甲酯、苯甲酸钠、氯苯甘醚、苯氧乙醇、山梨酸钾、对羟基苯乙酮和辛酰羟肟酸的至少一种。
实施例1~7、一种添加含有复合植物A醇的抗老修护组合物的精华液及其制备方
法
本申请提供了一种添加含有复合植物A醇的抗老修护组合物的精华液,配方如表1所示。
所述精华液的制备方法,包括以下步骤:
1)将水、保湿剂、螯合剂和增稠剂混合,搅拌升温至80~85℃,搅拌均匀,得到物料A;
2)将水飞蓟素、植醇加入步骤1)获得的物料A中,搅拌均匀;再加入乙酰化透明质酸钠,搅拌均质均匀,得到物料B;
3)将防腐剂与1,2-己二醇混合均匀,然后将混合物加热至45~60℃,至完全透明,得到物料C;
4)物料B搅拌降温至45-50℃,将物料C加入至物料B中,搅拌均匀,得到所述精华液。
表1
对比例1~14
对比例1~14提供了一种精华液,具体配方如表2所示。对比例1~14提供的精华液的制备方法和实施例1~7相似。
表2
试验例一、抗氧化测试试验
抗氧化测试通过DPPH自由基清除实验来评价样品的体外抗氧化功效。
DPPH自由基清除率计算公式:清除率(%)=[1-(Ai-Aj)Ac]×100。
自由基清除实验:以2mL的0.2mM的DPPH为工作液为例,其中Ac为2mL95%乙醇加2mL DPPH工作液的吸光值;Ai为2mL不同浓度的待测样品加入2mL DPPH,混匀后于室温下避光反应30min,在517nm波长处测定吸光值;Aj为对照,值为2mL对应浓度的测定样品的溶液加上2mL无水乙醇测得的吸光值。实验中分别测得各吸光度,计算即可求得测定样品(实施例1~7及对比例1~14制备的样品)对DPPH自由基的清除率。结果如表3所示。
试验例二、促进胶原蛋白合成试验
抗皱采用促进胶原蛋白合成试验进行测试。
斑马鱼I型胶原蛋白基因表达促进测试,胶原蛋白是人体的细胞外基质蛋白中含量最高的,其中I型胶原蛋白是皮肤中最丰富的蛋白质。斑马鱼的I型胶原蛋白分布与人体相同,且显示出与人类的高度保守性。测试斑马鱼I型胶原蛋白基因(col1a1a,col1a1b和col1a2)表达,比较处理组(实施例1~7及对比例1~14制备的样品)和空白对照组斑马鱼I型胶原蛋白基因相对表达量变化,计算I型胶原蛋白基因表达促进率可以评价样品的抗皱和紧致功效。将36尾6天大斑马鱼分3组暴露于样品溶液中,同时设置空白对照组,暴露24h后,对斑马鱼进行RNA提取,cDNA合成,实时PCR扩增,以β-actin作为管家基因,Ct作为扩增结果,计算col1a1a,col1a1b和col1a2的相对表达量并进行统计分析。结果如表3所示。
试验例三、酪氨酸酶抑制率试验
参照T/GDCA006-2021广东省化妆品学会团体标准《化妆品原料对酪氨酸酶活性抑制试验方法(体外法)》中所述的测试方法,测定实施例1~7及对比例1~14制备的样品的酪氨酸酶抑制率。结果如表3所示。
试验例四、屏障修护试验
屏障修护试验采用经皮水分流失值变化率进行测试。
参照QB/T 4256-2011化妆品保湿功效评价指南,每组样品选取30名健康受试者,将各实施例1~7和对照例1~14中的样品定量(5滴,约0.2g)涂抹于双臂圈定部位,连续使用14天。采用皮肤经皮水分流失测量仪VapoMeter测定受试区域在连续使用测试样品后的第0天以及第14天(D14)经皮水分流失值(TWEL),并分析经皮水分流失值变化率。经皮水分流失值TWEL是通过测定皮肤表面的水蒸气压梯度表明水分散失的情况,从而反映皮肤的水通透屏障。当屏障功能受损时,TEWL值增高;相反地,TEWL降低,提示屏障趋向修复。对比使用前,经皮水分流失值变化率降低的越大,表示皮肤屏障功能恢复得越好。皮肤经皮水分流失变化率=(使用后经皮水分流失率-初始经皮水分流失率)/初始经皮水分流失率×100%。结果如表3所示。
试验例五、稳定性测试
将各实施例1~7和对比例1~14的样品分别置于高温(50℃)(设备型号:电热恒温培养箱DHP-9272),观察样品在上述测试条件下的一个月的耐热稳定性。结果如表3所示。
表3
结果如表3和图1-2可知,实施例1~7制备的精华液可以同时起到清除自由基、抑制酪氨酸酶活性、降低皮肤水分散失,从而同时实现抗氧化、美白、修复皮肤屏障的功效,同时解决多种皮肤问题,提升皮肤健康状态。而对比例1~7缺少水飞蓟素、植醇及乙酰化透明质酸钠中的至少一种时,制备的精华液不能同时实现抗氧化、美白、修复皮肤屏障的功效,也即无法同时解决多种皮肤问题,由此可知,本申请通过水飞蓟素、植醇及乙酰化透明质酸钠的协同作用,水飞蓟素具有抗氧化清除自由基作用,并促进胶原蛋白的生成;植醇能够促进丝聚蛋白(Filaggrin)的表达,丝聚蛋白是一种在皮肤屏障功能中起重要作用的蛋白质。通过增加丝聚蛋白的量,植醇有助于修复皮肤屏障功能;乙酰化透明质酸钠则具有优异的保湿性能和能够防止透明质酸酶的降解,并且可以抑制基质金属蛋白酶,抑制胶原的降解。
进一步地,相对实施例4,对比例2、对比例5不含有乙酰化透明质酸钠,会造成精华液中的水飞蓟素沉淀析出,而本申请加入乙酰化透明质酸钠可以防止水飞蓟素在体系中析出沉淀,提升体系整体的稳定性和功效性。
对比例8~9中水飞蓟素、植醇及乙酰化透明质酸钠这三种组分的用量过小或者三者的总用量过小时,协同效果不明显,而这三种组分的用量过大或者三者的总用量过大时,可能产生拮抗作用,进而也会导致抑制酪氨酸酶活性的效果、抗氧化效果下降以及抗皱修复效果下降,表明上述三种组分在本申请的限定范围内时,具有较理想的协同增效作用。
对比例10~13中水飞蓟素和乙酰化透明质酸钠的用量不在本申请用量范围时,同时实现抗氧化、美白、修复皮肤屏障的功效不及实施例4。
由图3-4可知,对比实施例4、对比例5(不含有乙酰化透明质酸钠)及对比例14(乙酰化透明质酸钠的乙酰化率为75%)的效果,不添加乙酰化透明质酸钠,或者不添加乙酰化率≥90%的乙酰化透明质酸钠,会导致水飞蓟素在体系中析出沉淀,体系整体的稳定性和功效性较差,进一步导致无法同时实现抗氧化、美白、修复皮肤屏障等综合性能。本申请添加乙酰化率≥90%的乙酰化透明质酸钠由于其结构的特殊性以及亲水性和更高亲脂性的双层特点,在体系中具有一定的乳化能力,可以进一步增强水飞蓟素在体系中溶解度,防止水飞蓟素析出沉淀,从而帮助水飞蓟素发挥其功效。
最后所应当说明的是,以上实施例仅用以说明本申请的技术方案而非对本申请保护范围的限制,尽管参照较佳实施例对本申请作了详细说明,本领域的普通技术人员应当理解,可以对本申请的技术方案进行修改或者等同替换,而不脱离本申请技术方案的实质和范围。