Постоянный интерес к натуральным биоактивным веществам в области здоровья и ухода за кожей повысил значимость мощного антиоксиданта полифенола гидрокситирозола, который привлекает внимание в области дерматологии и косметической науки. В этой записи блога Viablife , экспортер высокоэффективного косметического сырья, делится способностью натурального антиоксиданта гидрокситирозола в жидком виде для продажи защищать от ультрафиолета.
1. Понимание гидрокситирозола и его антиоксидантного профиля
Гидрокситирозол (ГТ), химически обозначенный как 3,4-дигидроксифенилэтанол, является простым фенольным соединением, встречающимся в изобилии. Он обладает одной из самых высоких известных антиоксидантных способностей среди природных полифенолов, со значением ORAC (способностью поглощать радикалы кислорода), значительно превосходящим таковое у зеленого чая, витамина С и коэнзима Q10.
В жидкой форме — обычно в виде водного или этанольного экстракта — гидрокситирозол обеспечивает улучшенную растворимость и биодоступность, что необходимо для местной и пероральной доставки в косметических и нутрицевтических продуктах. Соединение проявляет антиоксидантный эффект широкого спектра, напрямую удаляя активные формы кислорода (ROS) и вызывая экспрессию эндогенных антиоксидантных ферментов, таких как супероксиддисмутаза (SOD), глутатионпероксидаза (GPx) и каталаза.
2. Механизмы повреждения кожи под воздействием УФ-излучения
Ультрафиолетовое (УФ) излучение, особенно UVA (320–400 нм) и UVB (280–320 нм), является основным фактором внешнего старения кожи, фотостарения и фотоканцерогенеза. Воздействие УФ-излучения приводит к перепроизводству ROS в клетках кожи, что приводит к:
Окислительное повреждение клеточных компонентов, таких как ДНК, белки и липиды.
Активация матриксных металлопротеиназ (ММП), которые разрушают коллаген и эластин.
Воспалительная реакция с участием цитокинов, таких как ИЛ-1, ИЛ-6 и ФНО-α.
Мутации ДНК, приводящие к апоптозу или канцерогенезу.
Поэтому любое эффективное средство защиты от УФ-излучения должно не только физически блокировать УФ-лучи (как это делают солнцезащитные кремы), но и смягчать последующий окислительный стресс и воспалительные реакции.
3. Способность жидкости гидрокситирозола защищать от ультрафиолета
3.1 Прямое антиоксидантное действие
Гидрокситирозол имеет катехольную структуру (бензольное кольцо с двумя гидроксильными группами), что позволяет ему отдавать атомы водорода для нейтрализации свободных радикалов, таких как супероксид (O₂⁻), гидроксил (•OH) и синглетный кислород (¹O₂). Эти радикалы являются ключевыми медиаторами окислительного стресса, вызванного УФ-излучением.
3.2 Противовоспалительные свойства
Воздействие УФ-излучения активирует пути NF-κB и MAPK, что приводит к повышению регуляции провоспалительных цитокинов и ферментов, таких как COX-2. Гидрокситирозол ингибирует транслокацию NF-κB в ядро и снижает экспрессию COX-2 и PGE2, тем самым уменьшая воспаление, вызванное УФ-излучением.
3.3 Повышение уровня эндогенных антиоксидантов
Гидрокситирозол стимулирует путь ядерного фактора эритроидного 2-родственного фактора 2 (Nrf2), который играет решающую роль в регуляции клеточных антиоксидантных реакций. Активация Nrf2 приводит к транскрипции цитопротекторных генов, таких как HO-1, NQO1 и SOD1, обеспечивая долгосрочную защиту от окислительного стресса.
3.4 Фотостабильность и синергия с солнцезащитными средствами
Одним из преимуществ использования гидрокситирозола в формулах для ухода за кожей является его фотостабильность. В отличие от некоторых синтетических антиоксидантов, которые разрушаются или становятся прооксидантами под воздействием УФ-излучения, гидрокситирозол сохраняет структурную целостность. В сочетании с физическими или химическими солнцезащитными средствами (например, диоксидом титана или авобензоном) гидрокситирозол может продлить функциональный срок службы формулы, стабилизируя активные ингредиенты и минимизируя фотоиндуцированную деградацию.
4. Применение жидкого гидрокситирозола в средствах по уходу за кожей
4.1 Местные солнцезащитные средства и средства после загара
Гидрокситирозол может быть включен в солнцезащитные кремы широкого спектра действия или гели и сыворотки после загара. Его легкая молекулярная масса обеспечивает легкое проникновение в кожу, а его стабильность в условиях УФ-излучения делает его идеальным антиоксидантным усилителем. Он также может снизить потребность в высоких концентрациях синтетических УФ-фильтров, которые часто связаны с раздражением кожи или вредом для окружающей среды.
4.2 Кремы против старения и фотостарения
Длительное воздействие УФ-излучения ускоряет распад коллагена и образование морщин. Способность гидрокситирозола ингибировать ММП и стимулировать синтез коллагена через сигнальные пути TGF-β делает его пригодным для кремов против морщин и укрепляющих кремов. Формулы могут сочетать гидрокситирозол с ретинолом, гиалуроновой кислотой или пептидами для синергетического эффекта.
4.3 Пероральные добавки для фотозащиты
Нутрикосметика, содержащая гидрокситирозол в водных или липидных эмульсиях, обеспечивает системную фотозащиту. Пероральный прием повышает естественную устойчивость кожи к УФ-излучению, обогащая антиоксидантные резервы в дермальных слоях.
Заключение
Натуральный антиоксидант гидрокситирозол жидкий используется в косметике и нутрицевтиках как эффективный ингредиент защиты от УФ-излучения. Его многофункциональные свойства - от удаления активных форм кислорода и противовоспалительного действия до сохранения коллагена и защиты ДНК - делают его мощным барьером против фотостарения и фотоповреждения!
Почему стоит выбрать гидрокситирозол Viablife для продажи?
Viablife в настоящее время является единственным производителем в Китае, который использует передовые технологии биосинтеза и ферментации для коммерческого производства жидкого гидрокситирозола, извлеченного из листьев оливы, с чистотой >99%. Производимый нами гидрокситирозол не содержит пестицидов и остатков удобрений, имеет очень светлый цвет и очень слабый запах, и очень подходит для использования в косметике и продуктах питания. Вы можете доверять ему!
Ссылки
1. Де Лука, К. и др. (2018). «Защитный эффект гидрокситирозола на вызванный УФ-В окислительный стресс и повреждение ДНК в кератиноцитах человека». J Photochem Photobiol B, 183, 47–54.
2. Пиродди, М. и др. (2020). «Добавка гидрокситирозола снижает повреждения, вызванные УФ-B-излучением, в мышиных моделях». Exp Dermatol, 29(6), 624–632.
3. Монти, Д. и др. (2021). «Клиническая оценка местных составов на основе гидрокситирозола для предотвращения фотостарения». Int J Cosmet Sci, 43(2), 210–218.