
PURIPHARM CO. LTD.|浦瑞生物医药技术有限公司
NanoActive™ Xantho
啤酒花异戊烯基查尔酮的纳米递送新范式
植物来源 · 分子精准 · 纳米递送
国际化妆品原料名称:Humulus Lupulus Extract(啤酒花提取物)
从啤酒花天然防御分子,到皮肤与头皮长效健康的多通路纳米活性系统
02 · 植物活性新价值
不只是啤酒花提取物

Humulus lupulus L. 啤酒花球果
黄腐酚是啤酒花中最具代表性的异戊烯基查尔酮。从传统酿造植物到现代皮肤科学,它的价值正在被分子级研究重新定义。
核心方向:强效广谱抗氧化
科学价值:同时覆盖多类活性氧与单线态氧
核心方向:舒缓、抗炎与泛红管理
科学价值:调控炎症信号及角质形成细胞相关通路
核心方向:多通路亮肤与色素管理
科学价值:从上游信号、黑素生成、转运到清除
核心方向:基质保护、紧致与抗老
科学价值:抑制基质降解并支持结构蛋白合成
核心方向:油痘肌微环境管理
科学价值:兼顾微生物、氧化、炎症与基质
核心方向:头皮抗氧化与舒缓
科学价值:支持头皮稳态与健康毛发环境
一种具有多通路皮肤生物学价值的植物分子。
机制综述:Kołodziejczak A, et al. Int J Mol Sci. 2024;25:11938. DOI: 10.3390/ijms252211938.
03 · 核心分子
认识黄腐酚

黄腐酚化学结构,PubChem CID 639665
项目:分子式
信息:C21H22O5
项目:分子量
信息:约354.4 Da
项目:化学分类
信息:异戊烯基查尔酮,属于异戊烯基黄酮家族
异戊烯基赋予分子显著的脂溶性特征与独特的生物活性谱,这是黄腐酚多通路作用的结构基础。
与此同时,黄腐酚水溶性极低,这是其在现代水基化妆品体系中的核心技术挑战,也是 NanoActive™ Xantho 的设计起点。
结构数据:PubChem CID 639665;综述:Kołodziejczak A, et al. Int J Mol Sci. 2024;25:11938. DOI: 10.3390/ijms252211938.
04 · 递送挑战
好分子,需要更好的递送

NanoActive™ Xantho:纳米脂质体包载疏水活性物
游离黄腐酚的局限:水溶性低
具体表现:难以进入水基配方
游离黄腐酚的局限:疏水性强
具体表现:与水相体系天然不亲和
游离黄腐酚的局限:难以水分散
具体表现:不易形成均匀稳定的水分散体系
游离黄腐酚的局限:配方相容性挑战
具体表现:工艺与体系适配受限
游离黄腐酚的局限:环境暴露压力
具体表现:光氧环境下活性保护压力更大
不是改变黄腐酚,而是为黄腐酚创造更适合发挥价值的递送环境。
已发表黄腐酚纳米载体研究:Oledzka E. Int J Mol Sci. 2024;25:3398. DOI: 10.3390/ijms25063398.
05 · 纳米递送系统
纳米脂质体架构:为疏水分子而建
黄腐酚包载于磷脂双层微环境,架构示意,非实测粒径数据
01|水分散体系:适配现代水基配方
02|皮肤表面:均匀铺展于皮肤表面
03|角质层脂质域:亲和角质层脂质域,穿越屏障微环境
04|局部活性储库:在皮肤局部形成活性储库
05|持续多通路作用:支持黄腐酚多通路生物学持续发挥
植物来源 · 分子精准 · 纳米递送
架构示意图,非实测粒径数据。Oledzka E. Int J Mol Sci. 2024;25:3398. DOI: 10.3390/ijms25063398.
06 · 总机制图
一分子,多通路

黄腐酚多通路皮肤长效健康生物学
作用维度:氧化应激
关键通路:活性氧、单线态氧、超氧阴离子、羟自由基和脂质过氧化均下降
作用维度:炎症信号
关键通路:NF-κB、IL-12、GM-CSF、TNF-α、IL-6、IL-1β、NO及COX/PGE2信号下降
作用维度:细胞外基质
关键通路:MMP-1/2/8/9与弹性蛋白酶下降;I/III/V型胶原、弹性蛋白及Fibrillin-1/2上升
作用维度:瑕疵微环境
关键通路:微生物增殖、皮脂氧化及炎症下降,并支持基质重塑
作用维度:色素管理
关键通路:黑素细胞激活、树突形成和黑素小体转运下降;黑素小体降解上升
机制网络整合自:Yamaguchi 2009;Cho 2010;Philips 2010;Goenka & Simon 2021;WO2010044076A2。
07 · 功效01|抗氧化
强抗氧化:不止于清除自由基
黄腐酚同时覆盖亲水与亲脂氧化环境,在多种活性氧抗氧化模型中表现突出,展现出不同于单一自由基清除剂的广谱抗氧化特征。
模型:ORAC
含义:总氧自由基清除能力
模型:HORAC
含义:羟自由基清除能力
模型:SOD相关活性
含义:超氧阴离子相关活性
模型:FRAP
含义:铁离子还原抗氧化能力
模型:SOAC
含义:单线态氧淬灭能力,突出优势
从亲水环境到亲脂环境,覆盖活性氧、羟自由基、超氧阴离子、单线态氧及脂质过氧化压力
已发表体外研究:Yamaguchi N, Satoh-Yamaguchi K, Ono M. Phytomedicine. 2009;16:369–376. DOI: 10.1016/j.phymed.2008.12.021.
08 · 关键数据|ORAC
ORAC总抗氧化能力:比肩并超越经典抗氧化剂
ORAC总值约为维生素C的3倍、维生素E的5.6倍;亲水体系与亲脂体系活性均衡,ORAC-H与ORAC-L均为2.1。

已发表ORAC总值:黄腐酚4.20,多酚60为4.20,维生素C为1.40,维生素E为0.75
样品:黄腐酚
ORAC总值:4.20
样品:多酚60
ORAC总值:4.20
样品:维生素C
ORAC总值:1.40
样品:维生素E
ORAC总值:0.75
已发表黄腐酚数据,非 NanoActive™ Xantho 自有测试。Yamaguchi N, et al. Phytomedicine. 2009;16:369–376.
09 · 关键数据|SOAC
突出优势:单线态氧淬灭
SOAC=14.1个维生素E当量。
单线态氧与紫外线诱导氧化应激、角鲨烯过氧化、脂质氧化、瑕疵肌生物学、炎症压力和皮肤衰老密切相关。淬灭单线态氧,意味着同时切入多条功效通路。

黄腐酚的单线态氧淬灭能力显著高于参照物
超越常规自由基清除。
已发表黄腐酚数据,非 NanoActive™ Xantho 自有测试。Yamaguchi N, et al. Phytomedicine. 2009;16:369–376.
10 · 功效02|舒缓与泛红
从角质形成细胞源头管理“炎症—色沉”信号
紫外线或化学应激→角质形成细胞应激响应→GM-CSF信号放大→黑素细胞激活与炎症通路联动→泛红与肤色不均

PMA应激:阳性对照57%、黄腐酚48%;UVB应激:阳性对照45%、黄腐酚21%
黄腐酚在PMA应激下使GM-CSF下降48%,在UVB应激下下降21%,与阳性对照方向一致。
WO2010044076A2:Cosmetic and Topical Use of Xanthohumol Including Brightening Skin Complexion and Reducing Cutaneous Redness.
11 · 功效02|离体证据
离体人体皮肤:让紫外线应激信号接近基线
研究模型:离体人体皮肤,6名供体,III型皮肤,UVA+UVB照射。
UVAB照射后,GM-CSF约升高至基线的4倍;加入黄腐酚后,GM-CSF约为6.95 pg/mL,接近基线约5.35 pg/mL。

基线、UVAB和UVAB+黄腐酚三组GM-CSF比较
该结果支持降低紫外线触发的角质形成细胞应激信号,为舒缓、抗红和均匀肤色提供机制基础。
已发表离体人体皮肤证据:WO2010044076A2。
12 · 功效03|色素管理
阻断紫外线诱导的黑素细胞过度激活
研究模型:离体人体皮肤,24小时活性黑素细胞,UVA+UVB照射。
UVAB使活性黑素细胞数量接近翻倍(5.6→10.5);加入黄腐酚后约为5.0,维持在接近基线水平。

基线5.6、UVAB 10.5、UVAB+黄腐酚5.0
机制连接:GM-CSF下降→黑素细胞刺激下降→色素沉着响应更可控。这并非传统的单一酪氨酸酶叙事。
已发表离体人体皮肤证据:WO2010044076A2。
13 · 功效03|多步骤色素管理
从生成到转运,再到清除

黑素细胞→树突→黑素小体→角质形成细胞,示意图
研究条件:2.5–5 μM,正常人黑素细胞模型。
01|黑素细胞信号:降低黑素细胞过度激活,包括酪氨酸酶相关通路
02|树突形态:显著降低树突数量与树突总长度
03|黑素小体转运:显著减少黑素小体输出及向角质形成细胞的转运
04|黑素小体清除:在角质形成细胞中促进黑素小体降解
超越酪氨酸酶:多步骤色素管理策略。
Goenka S, Simon SR. Biochem Biophys Rep. 2021;26:100955. DOI: 10.1016/j.bbrep.2021.100955.
14 · 功效04|抗衰老
细胞外基质双向抗衰:保护+重建

真皮胶原与弹性纤维网络示意
保护基质存量:弹性蛋白酶下降 MMP-1、MMP-2、MMP-8、MMP-9下降
重建基质增量:I、III、V型胶原上升 弹性蛋白上升 Fibrillin-1、Fibrillin-2上升
保护基质存量:减少结构蛋白降解,守住真皮基质存量
重建基质增量:促进细胞外基质结构蛋白生物合成
黄腐酚并非仅仅通过抗氧化实现抗衰;它同时减少结构蛋白降解并促进细胞外基质结构蛋白合成,文献中的表达方向与抗坏血酸参照相似。
利益方向:紧致 · 弹性 · 韧性 · 抗皱 · 光老化防护
已发表真皮成纤维细胞体外证据:Philips N, Samuel M, Arena R, et al. Int J Cosmet Sci. 2010;32:395–396.
15 · 功效05|瑕疵护理
痘肌不是单一抗菌问题
维度:微生物
机制:抑制痤疮丙酸杆菌、金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌和化脓性链球菌等相关菌群
维度:氧化
机制:降低单线态氧与活性氧,抑制角鲨烯过氧化,切断皮脂氧化至炎症的启动环节
维度:炎症
机制:调控NF-κB、COX-2、PGE2、IL-1β、TNF-α及IL-6,降低炎症放大与泛红
维度:基质
机制:降低MMP-1与MMP-8相关炎症性基质降解,保护瑕疵肌周边真皮基质
微生物+氧化+炎症+基质=多靶点瑕疵护理。
应用表达:油痘肌护理 · 净痘护理 · 瑕疵肌管理。
抗菌、抗胶原酶及抗氧化数据:Yamaguchi N, et al. Phytomedicine. 2009;16:369–376.
16 · 功效02|抗炎
打断炎症放大回路

环境压力→TLR/NF-κB→炎症因子级联→泛红、高反应性与氧化压力
紫外线、污染、化学应激与微生物信号→TLR/NF-κB炎症信号枢纽→IL-12、TNF-α、IL-6、IL-1β、NO及COX/PGE2级联放大→泛红、高反应性、氧化压力与屏障压力
黄腐酚作用于该回路的上游枢纽与关键细胞因子,降低炎症信号级联放大。研究显示其显著抑制IL-12生成,并在慢性过敏性接触性皮炎动物模型中降低炎症反应。
化妆品利益:舒缓 · 泛红护理 · 敏感肌支持 · 应激后修护 · 晒后修护
体外与动物模型证据:Cho YC, You SK, Kim HJ, et al. Int Immunopharmacol. 2010;10:556–561.
17 · 头皮长效健康
从皮肤长效健康到头皮长效健康

头皮—毛囊微环境示意
01|头皮抗氧化防御:帮助抵御紫外线、污染与脂质氧化相关压力
02|头皮舒缓:以NF-κB、炎症因子与GM-CSF科学叙事支持舒缓
03|头皮微生物平衡:抗菌与抗真菌文献支持健康头皮微环境概念
04|皮脂氧化微环境:以单线态氧和脂质过氧化证据构建油性头皮管理逻辑
05|毛囊环境:降低氧化与炎症负荷,维持更适合健康毛发状态的头皮环境
Gerhäuser C. Mol Nutr Food Res. 2005;49:827–831. DOI: 10.1002/mnfr.200500091;Yamaguchi 2009;Cho 2010.
18 · 双域应用
NanoActive™ Xantho的皮肤×头皮应用矩阵
皮肤应用:亮肤、匀色、敏感肌、泛红护理、抗衰老
头皮应用:头皮精华、免洗头皮精粹
皮肤应用:紧致、抗氧化、瑕疵护理、晒后修护、都市防护
头皮应用:控油护理、敏感头皮护理、头皮抗氧化
皮肤应用:—
头皮应用:抗污染护发、染后头皮护理、日常头皮长效养护
19 · 配方平台
一个纳米活性物,多个配方平台
面部护理平台:面部精华、安瓶、精华水、面霜
头皮护理平台:头皮精华、头皮水
面部护理平台:眼部护理、亮肤产品、紧致产品、净痘精华
头皮护理平台:免洗护发与头皮精粹
面部护理平台:晒后修护、屏障修护
头皮护理平台:—
配方师视角的核心概念
01|纳米脂质体分散体系
02|适配现代水基化妆品体系
03|配方相容性优势
04|疏水植化素的高效递送
05|多功能宣称架构,支持复合型产品故事
以上为配方平台概念说明;具体工艺与配方参数请以PuriPharm技术资料为准。
20 · 价值架构
为什么是 NanoActive™ Xantho

从植物提取物到纳米生物活性系统
01|植物来源:Humulus lupulus L.,啤酒花天然防御分子库
02|分子生物学:黄腐酚、异戊烯基查尔酮及多通路皮肤生物学
03|纳米递送:NanoActive™纳米脂质体平台,为疏水活性物而建的递送系统
不是简单增加一个植物提取物,而是为配方引入一个兼具明确分子故事、强数据基础与纳米递送逻辑的多功能活性平台。

21 · 结语
释放黄腐酚生物学价值,依托纳米脂质体递送
从啤酒花天然防御分子,到皮肤与头皮长效健康的多通路纳米活性系统。
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国际化妆品原料名称:Humulus Lupulus Extract(啤酒花提取物)
植物来源 · 分子精准 · 纳米递送