
PURIACTIVES® MULTI-BOTANICAL BLEMISH CARE SYSTEM
痘必清 AcneZero
多通路植物协同的痘痘肌管理体系
From Single-Target to Multi-Pathway Care
皮脂管理炎症管理氧化应激管理微生物管理舒缓与屏障
PuriPharm Co., Ltd. | 浦瑞生物医药技术有限公司B2B 产品技术与市场资料 · 仅供化妆品行业客户参考
内容导读 | CONTENTS
从机制到商业价值的完整证据链
| 01 | 认识痘痘肌 | 多因素皮肤问题的机制图谱 |
| 02 | 产品概览 | AcneZero 组成、定位与磷脂基活性体系 |
| 03 | 五大作用轴 | 成分级科学证据与机制解读 |
| 04 | 核心植物活性解析 | 七种植萃成分的科学画像 |
| 05 | 协同 · 卖点 · 应用 | 从证据分级到 B2B 商业价值 |
证据等级说明:A=AcneZero 产品自有数据;B=成分公开文献;C=基于成分信息的合理外推。成分文献结果不等同于成品功效。
01
认识痘痘肌
痤疮不是单一的“细菌问题”,而是皮脂分泌、毛囊角化、微生物、炎症级联与氧化应激交织的多因素皮肤问题——这决定了单一靶点方案的边界。
本节 | 痤疮发生机制网络 · 氧化应激放大轴 · 单一靶点的局限
痤疮发生机制:五条通路相互放大的网络
01 认识痘痘肌 | ACNE PATHOGENESIS
| ① 皮脂过度分泌 | IGF-1/雄激素信号经 PI3K–Akt–mTORC1 驱动皮脂腺脂质合成,为后续氧化与菌群失衡提供底物。 |
| ② 毛囊角化异常 | 脂质过氧化物(如角鲨烯单氢过氧化物)促进角质形成细胞过度增殖,毛囊口堵塞形成微粉刺。 |
| ③ 微生物与菌群失衡 | Cutibacterium acnes(曾用名 Propionibacterium acnes)在缺氧富脂毛囊内过度增殖,经 TLR2 激活先天免疫;生物膜与耐药株增加管理难度。 |
| ④ 炎症级联放大 | TLR2/TLR4 → NF-κB/MAPK 通路驱动 IL-1β、IL-6、IL-8、TNF-α 释放,决定红、肿、痛与痘后色沉风险。 |
| ⑤ 氧化应激与脂质过氧化 | UV、污染与菌群共同诱发皮脂氧化;氧化脂质反过来加剧角化异常与炎症——是通路的“放大器”。 |
机制框架来源:Cong TX, et al. Arch Dermatol Res. 2019;311(5):337-349. DOI:10.1007/s00403-019-01908-x;Dréno B, et al. J Eur Acad Dermatol Venereol. 2018;32(Suppl 2):5-14;Condrò G, et al. Pharmaceuticals. 2023;16(12):1704.
被低估的放大轴:角鲨烯过氧化
01 认识痘痘肌 | SQUALENE PEROXIDATION
角鲨烯约占皮脂脂质的 10–15%,多双键结构使其极易被氧化为角鲨烯单氢过氧化物——具有强致粉刺性。活体研究证实:痘肌皮肤中角鲨烯及其过氧化形式均显著高于健康皮肤,且与皮脂量、卟啉强度正相关;痘肌经皮水分流失(TEWL)更高,屏障功能受损。

读图:炎症皮损区的角鲨烯过氧化水平高于非炎症区——脂质过氧化与炎症程度同向变化,构成“氧化→炎症→更严重氧化”的恶性循环。
对配方策略的含义
· 仅“杀菌”无法打断氧化循环,抗氧化与脂质过氧化抑制必须进入抗痘配方设计;· 痘肌屏障已受损,功效体系需要同时满足低刺激与屏障友好;· 氧化管理同时关联痘后色素沉着(PIH)风险,是“战痘”与“痘后修护”的共同底座。
数据重绘自:Condrò G, Sciortino R, Perugini P. Squalene peroxidation and biophysical parameters in acne-prone skin: a pilot “in vivo” study. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(12):1704. DOI:10.3390/ph16121704(机制背景文献,非本产品数据)
单一靶点方案的天花板,正是多通路的机会
01 认识痘痘肌 | UNMET NEEDS
| 传统单一路径面临的挑战 | 多通路植物协同的回答 |
|---|---|
| 抗生素路径 痤疮丙酸杆菌(C. acnes)耐药率持续上升,长期使用面临耐药与菌群扰动问题;维A酸类路径 调节角化有效,但刺激、干燥、脱屑等耐受性问题限制敏感痘肌使用;单一植物成分路径 往往只覆盖“抑菌”或“抗炎”其中一个环节,难以匹配痤疮的多因素机制;忽视的环节 氧化应激与屏障受损长期不在抗痘叙事之内,却直接影响复发与痘后状态。 | ● 多成分分工:不同植萃分别作用于皮脂、炎症、氧化、微生物与屏障环节,覆盖机制网络而非单点;● 非抗生素抑菌策略:植物源活性(如小檗碱类生物碱)在文献中展现对 C. acnes 的抑制与抗生物膜潜力,规避抗生素耐药叙事;● 化妆品合规叙事:以“痘痘肌管理/控油/舒缓”框架表达,符合化妆品宣称边界;● 温和日常可用:产品安全数据支持无皮肤刺激、无眼部刺激,适配长期护理场景。 |
注:左侧为文献与行业共识层面的背景描述,用于说明配方设计逻辑,不涉及对任何药品方案的评价;右侧“非抗生素抑菌策略”为成分级文献证据(B级)。
背景来源:Cong TX, et al. Arch Dermatol Res. 2019;311(5):337-349;Sun L, et al. Front Microbiol. 2023;14:1276383. DOI:10.3389/fmicb.2023.1276383;产品安全性:痘必清 MSDS v1.1(A级)
02
产品概览 | AcneZero 痘必清
七种植萃活性 × 磷脂基活性体系:以成份表与 MSDS 为最高事实依据,以机制分工而非“单点杀菌”定义一款现代抗痘原料。
本节 | 产品定位 · 十一组分科学配比 · 磷脂基活性体系 · 五轴机制总模型
产品定位:多通路痘痘肌管理原料
02 产品概览 | PRODUCT IDENTITY
PuriActives® AcneZero 痘必清是浦瑞生物医药面向全球化妆品客户开发的多植物复配抗痘原料:以橄榄叶提取物、生物类黄酮、丹参提取物、栀子果提取物、细叶十大功劳提取物、水飞蓟素、甜叶菊叶/茎提取物七种植萃为活性核心,以磷脂基活性体系承载,覆盖皮脂—炎症—氧化—微生物—屏障五大作用轴。它不是一款“单一杀菌成分”,而是一套有证据分级的多通路解决方案。
| 产品信息(以 MSDS v1.1 为准) | |
|---|---|
| 商品名 | AcneZero 痘必清(PuriActives® 品牌) |
| 用途 | 化妆品护肤原料(B2B 工业用途) |
| 外观与气味 | 黄色液体,特征性气味 |
| 溶解性 | 水可溶(20°C) |
| 储存条件 | 4–25°C,避光保存 |
| 安全性 | 无皮肤刺激、无眼部刺激(MSDS 数据,A级) |
| 法规状态 | 列入中国现有化学品名录(IECIC) |
| 文件版本 | MSDS v1.1(2019-07-13) |
一句话定位
“从单一抗痘,走向多通路痘痘肌管理。”
· 适用客户:化妆品品牌方、配方师、代工研发体系· 适配剂型:精华、水剂、乳液、面膜等水性体系· 宣称框架:控油 · 舒缓 · 微生态平衡 · 抗氧化 · 屏障支持 · 痘后肤色管理
产品信息来源:浦瑞生物医药《痘必清 MSDS》v1.1、《痘必清成份表》(公司内部文件,A级事实依据)。推荐添加量及配伍参数请联系 PuriPharm 技术团队确认。
十一组分:一张看得懂机制的配方图
02 产品概览 | COMPOSITION
| 组分(中文/INCI) | CAS No. | 典型值 (%) |
|---|---|---|
| 橄榄(CANARIUM ALBUM)叶提取物 | — | 2.5 |
| 生物类黄酮(Bioflavonoids) | 61788-55-4 | 3.0 |
| 丹参(SALVIA MILTIORRHIZA)提取物 | 90106-50-6 | 2.5 |
| 栀子(GARDENIA JASMINOIDES)果提取物 | 92457-01-7 | 3.5 |
| 细叶十大功劳提取物 | — | 3.0 |
| 水飞蓟素(Silymarin) | 22888-70-6 | 0.5 |
| 甜叶菊(STEVIA REBAUDIANA)叶/茎提取物 | 91722-21-3 | 5.0 |
| 磷脂(Phospholipids) | 123456-35-0 | 5.0 |
| 甘油(Glycerin) | 56-81-5 | 38.0 |
| 丙二醇(Propylene Glycol) | 57-55-6 | 31.5 |
| 水(Aqua) | 7732-18-5 | 5.5 |
配方结构(按典型值归集)

· 植萃活性合计 20%,磷脂 5%,构成“活性+递送”的功能层;· 甘油—丙二醇—水构成保湿溶剂基底,同时承担温和性与体系稳定。
数据来源:浦瑞生物医药《痘必清成份表》与《痘必清 MSDS》v1.1(A级,最高事实依据,不为营销修改)。表中为公司成份表典型值;各组分规格范围详见产品成份表。
磷脂基活性体系:亲肤递送的经典策略
02 产品概览 | PHOSPHOLIPID-BASED ACTIVE SYSTEM
AcneZero 以 5% 磷脂构建活性承载体系。磷脂与皮肤角质层脂质具有天然亲和性,是化妆品科学中经典的亲肤递送与体系稳定策略,帮助水溶与脂溶性植萃活性在同一体系中稳定共存。
● 皮肤脂质亲和:磷脂双分子层结构与角质层脂质同源,利于活性在皮肤表面铺展与驻留;● 经典递送依据:早在 1980 年,Mezei 与 Gulasekharam 即证实磷脂体系(脂质体洗剂)可将曲安奈德的皮肤递送量提升至软膏基质的 4–5 倍——奠定了磷脂用于皮肤递送的文献基础;● 多相稳定:磷脂的乳化与分散能力支撑七种植萃与水性基底的均匀共存;● 屏障友好:磷脂本身是皮肤脂质组成相关的温和成分,契合痘肌屏障脆弱的护理需求。
亲水头部 · 朝向水相疏水尾部 · 承载脂溶性活性亲水头部 · 朝向水相
示意:磷脂双分子层结构(自绘示意图)
宣称边界说明:AcneZero 为磷脂基活性体系(Phospholipid-based Active System)。本资料不就其作脂质体、纳米囊泡或纳米递送宣称;脂质体相关文献仅作为磷脂体系皮肤递送价值的经典佐证引用。
文献来源:Mezei M, Gulasekharam V. Liposomes — a selective drug delivery system for the topical route of administration. Life Sci. 1980;26:1473-1477(B级背景佐证)。磷脂含量:痘必清成份表(A级)。
AcneZero 五轴作用模型
02 产品概览 | MULTI-PATHWAY MODEL
AcneZero | 七种植萃 × 磷脂基体系
| A1 皮脂管理 | 细叶十大功劳(小檗碱)· 橄榄叶 · 生物类黄酮靶向 SREBP-1/PPAR-γ 脂质合成信号 |
| A2 炎症管理 | 丹参 · 栀子果 · 生物类黄酮 · 橄榄叶 · 甜叶菊靶向 TLR2/4 → NF-κB/MAPK 炎症级联 |
| A3 氧化应激管理 | 水飞蓟素 · 生物类黄酮 · 橄榄叶 · 甜叶菊清除自由基,抑制皮脂脂质过氧化 |
| A4 微生物管理 | 细叶十大功劳(小檗碱)· 丹参 · 水飞蓟素非抗生素路径的 C. acnes 管理与生物膜抑制 |
| A5 舒缓与屏障支持 | 甜叶菊 · 磷脂 · 栀子果紧密连接蛋白与亲肤脂质支持 |
模型基于各成分公开文献的机制分工归纳(B/C级证据综合),非本产品临床试验结论;各轴证据详见第三章。成分组成:痘必清成份表(A级)。
03
五大作用轴 · 成分级科学证据
每一条轴都回答一个配方问题:用什么成分、作用于哪个环节、证据来自哪里、强度如何。所有数据标注研究模型与文献出处。
本节 | A1 皮脂 · A2 炎症 · A3 氧化应激 · A4 微生物 · A5 舒缓与屏障
轴1 皮脂管理:调控脂质合成信号
03 五大作用轴 | AXIS 1 · SEBUM CONTROL
皮脂合成关键信号轴(机制背景)
IGF-1/雄激素 → PI3K–Akt → SREBP-1/PPAR-γ → 皮脂过度分泌
成分级证据(皮脂腺细胞模型)
小檗碱(细叶十大功劳标志成分)| B级在 SZ95 人皮脂腺细胞中,40 μM 小檗碱显著下调脂质合成关键酶 FASN、DGAT1,减少脂肪酸与甘油三酯分泌,并抑制 NF-κB p65 活化(J Inflamm Res, 2025)。
橄榄叶提取物| C级(文献种属 Olea europaea,外推参照)在 SEB-1 皮脂腺细胞中显著抑制亚油酸诱导的脂质蓄积(无细胞毒性),下调 AKT/ERK 磷酸化及 PPAR-γ/SREBP-1 表达(Curr Issues Mol Biol, 2026)。
机制参照:EGCG(多酚类)| 文献基准经 AMPK–SREBP-1 减少 SEB-1 细胞皮脂合成,并在 8 周随机分脸人体试验中改善痤疮(J Invest Dermatol, 2013)——验证“植物多酚调控皮脂”路径的临床可行性。
AcneZero 中的分工:细叶十大功劳提取物(小檗碱来源,植物学依据见第四章)| 橄榄叶提取物(植物多酚,皮脂调节外推参照)| 生物类黄酮(多酚家族协同支持)
来源:Berberine inhibits acne-related lipid secretion and inflammation by regulating the hsa-miR-3150a-3p/TP53 pathway. J Inflamm Res. 2025;Kim J, et al. Curr Issues Mol Biol. 2026;48(6):549. DOI:10.3390/cimb48060549;Yoon JY, et al. J Invest Dermatol. 2013;133(2):429-440;Cong TX, et al. 2019(信号轴背景)
轴2 炎症管理:拦截 TLR → NF-κB 级联
03 五大作用轴 | AXIS 2 · INFLAMMATION
C. acnes 触发的炎症级联(机制背景)
C. acnes 及其产物 → TLR2/TLR4 → NF-κB/MAPK → IL-1β · IL-6 · IL-8 · TNF-α → 红肿 · 皮损 · 痘后色沉
拦截点一:受体层(TLR2/TLR4 下调)槲皮素(生物类黄酮代表)| B级 在 C. acnes 刺激的 HaCaT 角质形成细胞、THP-1 与 RAW264.7 细胞中抑制炎症细胞因子释放,下调 TLR2 与 p38/ERK/JNK 磷酸化及 MMP-9,并在小鼠耳模型中验证体内抗炎(Int Immunopharmacol, 2021)。
拦截点二:信号层(TAK1/NF-κB 抑制)丹参酮 IIA(丹参标志成分)| B级 浓度依赖地抑制 LPS 诱导的 MCP-1、IL-6、TNF-α 与 NO 生成,下调 TLR4 表达、抑制 TAK1 磷酸化与 NF-κB p65 核转位(Int J Mol Med, 2019)。
为什么“多拦截点”优于单点抑制:· 痤疮炎症由多条受体—信号路径并行驱动,抑制单一节点易被旁路绕过;· AcneZero 的植萃组合在文献中分别作用于 TLR2(槲皮素)、TLR4/TAK1(丹参酮 IIA、栀子苷)、NF-κB(甜菊糖苷、小檗碱)等不同层级;· 多拦截点分工构成本品“炎症管理轴”的设计逻辑(证据矩阵见下)。
来源:Lim HJ, et al. Int Immunopharmacol. 2021;96:107557. DOI:10.1016/j.intimp.2021.107557;Meng Z, et al. Int J Mol Med. 2019;43(4):1847-1858. DOI:10.3892/ijmm.2019.4100;级联背景:Cong TX, et al. 2019;Dréno B, et al. 2018
炎症管理证据矩阵:五个成分,四个拦截层
03 五大作用轴 | AXIS 2 · EVIDENCE MATRIX
| 成分/标志物 | 研究模型 | 关键结果 | 文献(B级) |
|---|---|---|---|
| 槲皮素(生物类黄酮代表) | C. acnes 刺激 HaCaT/THP-1/RAW264.7;小鼠耳模型 | ↓IL-6/IL-8/TNF-α;↓TLR2、p38/ERK/JNK、MMP-9 | Lim et al. Int Immunopharmacol. 2021 |
| 丹参酮 IIA(丹参标志成分) | LPS 刺激血管平滑肌细胞 | ↓MCP-1/IL-6/TNF-α/NO;↓TLR4–TAK1–NF-κB | Meng et al. Int J Mol Med. 2019 |
| 栀子果提取物/栀子苷 | LPS 诱导炎症模型;斑马鱼体内模型 | ↓IL-1β/IL-6/TNF-α;↓TLR4 信号、NF-κB p65/MAPK | Chen et al. Exp Ther Med. 2021;Song et al. Inflammation. 2014 |
| 甜菊糖苷(甜叶菊标志成分) | 细胞氧化炎症模型 | ↓IL-6/IL-8/TNF-α;↓NF-κB/IκB/ERK1/2 磷酸化 | Xu et al. Antioxidants. 2023 |
| 小檗碱(细叶十大功劳标志成分) | C. acnes 小鼠耳廓痤疮模型 | ↓耳组织 IL-6/IL-1β/TNF-α,耳厚与定殖菌量下降 | Sun et al. Front Microbiol. 2023 |
阅读说明:以上为成分级公开文献(B级),模型涵盖细胞、斑马鱼与小鼠体内实验;其结果支持成分在配方中的机制分工,不等同于 AcneZero 成品的人体功效结论。黄芩苷兔耳痤疮模型研究(Yang et al. 2019)为黄酮类抗炎的同类佐证。
完整文献信息见文末参考文献列表([6][12][13][15][4][17])。
轴3 氧化应激管理:保护皮脂不被氧化
03 五大作用轴 | AXIS 3 · OXIDATIVE DEFENSE
角鲨烯过氧化是连接“出油”与“发炎”的放大器。AcneZero 的抗氧化轴由水飞蓟素、生物类黄酮、橄榄叶与甜叶菊四类多酚体系构成,文献证据覆盖自由基清除、抗氧化酶上调与脂质过氧化抑制三个层面。
水飞蓟素| B级经典黄酮木脂素抗氧化剂。含水飞蓟素抗氧化精华的人体研究显示可降低皮肤脂质过氧化水平,并改善痤疮相关红斑与痘后色素沉着(J Drugs Dermatol, 2024)。→ 人体临床数据见第四章水飞蓟素篇
甜菊糖苷| B级250 μM 甜菊糖苷在细胞模型中显著降低 ROS 与 MDA(脂质过氧化标志物),同时上调 T-SOD、CAT、GSH-Px 抗氧化酶活性,并抑制 NF-κB/ERK1/2 磷酸化(Antioxidants, 2023)。
橄榄叶多酚+生物类黄酮| B/C级橄榄苦苷在 UVB 模型中降低 ROS(C级外推,文献种属 Olea europaea);生物类黄酮的邻二酚羟基结构赋予其强自由基清除能力,清除效率与 C2–C3 双键、4-羰基结构相关(结构—活性综述,1999)。
打断恶性循环:抗氧化轴直接削减角鲨烯过氧化底物的生成,既降低毛囊角化异常的上游驱动,又减少氧化脂质对炎症级联的持续供能——这是 AcneZero 区别于“只控油、只杀菌”方案的结构性差异。
来源:J Drugs Dermatol. 2024;23(4). DOI:10.36849/JDD.8120;Xu Q, et al. Antioxidants (Basel). 2023;12(5):1070. DOI:10.3390/antiox12051070;张德权, 等. 食品与发酵工业. 1999;25(6):52-57;Kim J, et al. 2026
轴4 微生物管理:非抗生素的抑菌路径
03 五大作用轴 | AXIS 4 · MICROBIOME BALANCE

数据重绘自 Sun et al. 2023 原文表格(4 株含 ATCC 标准株与临床分离株);抑菌圈直径 32.07–35.27 mm。同研究参照药多西环素 MIC 0.31 μg/mL——小檗碱为植物源非抗生素分子,其价值在于规避抗生素耐药叙事。
抑菌之外:生物膜与体内验证● 抗生物膜:10–60 μM 小檗碱对 C. acnes 生长与生物膜形成呈浓度依赖抑制,并下调细胞壁合成基因 murC/murD/mraY/murG(Front Microbiol, 2023;J Inflamm Res, 2025);● 体内模型:C. acnes 小鼠耳廓模型中,小檗碱降低耳厚、耳重与定殖菌量,耳组织 IL-6/IL-1β/TNF-α 同步下降;● 丹参酮协同:综述报道丹参酮类对 C. acnes(含耐药株)的抑制与抗生物膜活性(Fitoterapia, 2025);● 水飞蓟素支持:人体研究中观察到皮损与菌群相关指标改善(见第四章)。
从“杀菌”到“微生态平衡”:现代皮肤科学不再追求“彻底灭菌”,而是管理 C. acnes 的过度增殖与生物膜。植物源多靶点抑菌策略与这一理念一致,且不构成抗生素类宣称。
来源:Sun L, et al. Front Microbiol. 2023;14:1276383. DOI:10.3389/fmicb.2023.1276383(体外+小鼠耳模型,B级);J Inflamm Res. 2025(SZ95 细胞,B级);Zhang T, et al. Fitoterapia. 2025(综述)。成分文献数据,非本产品实测。
轴5 舒缓与屏障:痘肌护理的安全底座
03 五大作用轴 | AXIS 5 · SOOTHING & BARRIER
问题:痘肌的屏障本就脆弱。活体研究显示,痘肌皮肤的 TEWL(经皮水分流失)显著高于健康皮肤,角质层屏障处于受损状态(Pharmaceuticals, 2023)。这意味着抗痘原料若带来额外刺激,反而会加重泛红与不适——温和性不是加分项,而是准入线。
AcneZero 的三重屏障友好设计● 甜叶菊(甜菊糖苷)| B级:上调紧密连接蛋白 claudin-1、occludin、ZO-1 表达,支持屏障结构完整(Antioxidants, 2023);● 磷脂体系| A/B级:与皮肤脂质同源的亲肤结构,兼顾活性承载与屏障友好;● 甘油—丙二醇保湿基底| A级:经典保湿剂组合,缓解痘肌常见干燥脱屑。
| 0皮肤刺激性(MSDS 测试结论:无皮肤刺激) | 0眼部刺激性(MSDS 测试结论:无眼部刺激) |
产品自有安全数据 | A级 · 来源:浦瑞生物医药《痘必清 MSDS》v1.1——本资料中少数属于产品自有(A级)的数据之一。
对配方师意味着什么:· 可用于敏感痘肌、日常长线护理定位的配方;· 舒缓叙事(soothing)有成分级屏障文献支撑,而非仅靠“温和宣称”;· 与皮脂、炎症、氧化、微生物四轴共同构成完整护理闭环。
来源:Condrò G, et al. Pharmaceuticals (Basel). 2023;16(12):1704(TEWL 背景);Xu Q, et al. Antioxidants (Basel). 2023;12(5):1070(紧密连接蛋白,B级);痘必清 MSDS v1.1(安全性,A级)。
04
核心植物活性解析
七种植萃,七种科学画像:植物来源、标志活性物质、关键文献证据,以及在五轴体系中的角色。
本节 | 生物类黄酮 · 丹参 · 水飞蓟素 · 橄榄叶 · 细叶十大功劳 · 栀子果 · 甜叶菊
生物类黄酮:多酚家族的炎症—氧化双管理
04 核心植物活性解析 | BIOFLAVONOIDS

柑橘属水果是生物类黄酮的经典来源(示意图片)
| INCI | Bioflavonoids |
| CAS | 61788-55-4 |
| 体系角色 | 炎症 · 氧化双轴支持 |
结构决定活性:类黄酮的自由基清除能力与其分子结构直接相关——C2–C3 双键、4-羰基与邻二酚羟基是高效清除自由基的关键结构特征;清除能力排序呈现明确的构效关系(如芦丁>槲皮素>桑色素>橙皮苷,依体系而异)。
槲皮素:痤疮炎症模型的直接证据| B级在 C. acnes 刺激的角质形成细胞与免疫细胞中抑制细胞因子、下调 TLR2/MAPK/MMP-9,小鼠耳模型体内验证(Int Immunopharmacol, 2021)。
黄芩苷:兔耳痤疮模型的同类佐证| B级RNA-seq 研究显示黄芩苷减少兔耳痤疮皮损、下调血清 TNF-α/IL-1β/IL-6/IL-8,整体抑制 TNF 信号通路(J Tradit Chin Med Sci, 2019)。
为什么类黄酮是抗痘复配的“基础设施”:同一分子家族同时覆盖自由基清除(轴3)与炎症信号抑制(轴2),且结构多样、来源广泛、安全性记录长——这使生物类黄酮成为连接各作用轴的天然枢纽成分。EGCG 的人体抗痘研究(J Invest Dermatol, 2013)进一步证明了多酚路径的临床可行性。
来源:张德权, 台建祥, 付勤. 生物类黄酮的研究及应用概况. 食品与发酵工业. 1999;25(6):52-57;Lim HJ, et al. 2021;Yang X, et al. J Tradit Chin Med Sci. 2019;6(3):201-210;Yoon JY, et al. 2013(均为 B级成分文献)
丹参提取物:微生物与炎症的双重阻击
04 核心植物活性解析 | SALVIA MILTIORRHIZA

丹参干燥根(示意图片)
| INCI | Salvia Miltiorrhiza Extract |
| CAS | 90106-50-6 |
| 体系角色 | 微生物 · 炎症双轴 |
标志活性物质:丹参酮类(Tanshinones,脂溶性二萜醌)与丹酚酸类(水溶性酚酸)。
微生物轴| B级 2025 年 Fitoterapia 综述系统总结了丹参酮类针对痤疮的分子机制,包括对 C. acnes(含耐药株)的抑制活性与抗生物膜作用——与小檗碱共同构成本品的植物源抑菌组合。
炎症轴| B级 丹参酮 IIA 经 TLR4/TAK1/NF-κB 通路浓度依赖地抑制 MCP-1、IL-6、TNF-α 与 NO(Int J Mol Med, 2019)。
丹参酮 IIA 的炎症信号拦截层级
↓ TLR4 → ↓ p-TAK1 → ↓ NF-κB 核转位 → ↓ 炎症因子
读图:丹参酮 IIA 在受体(TLR4)、激酶(TAK1)与转录因子(NF-κB)三个层级同步施加抑制——这正是“多拦截点”设计在单一成分内部的体现(Meng et al. 2019,LPS 细胞模型)。
来源:Zhang T, et al. Tanshinone in acne therapeutics. Fitoterapia. 2025(综述);Meng Z, et al. Int J Mol Med. 2019;43(4):1847-1858. DOI:10.3892/ijmm.2019.4100(B级成分文献)
水飞蓟素:拥有人体临床数据的抗氧化主力
04 核心植物活性解析 | SILYMARIN

数据重绘自 J Drugs Dermatol. 2024:皮损与油脂指标来自单用研究(n=56,12 周);红斑/干燥/脱屑来自联合方案耐受性研究(n=40)。研究同时报告脂质过氧化水平下降与痘后色素沉着改善。

水飞蓟(Silybum marianum)
第二项人体研究(0.5% 水飞蓟素精华):22 例轻中度痤疮,4 周:mGAGS 评分、皮损计数与黑色素指数显著下降,无不良事件(J Cosmet Dermatol, 2023)。
在 AcneZero 中的角色:● 氧化应激轴的人体证据锚点:抗脂质过氧化直接对应角鲨烯过氧化机制;● 黑色素指数下降连接痘后肤色管理叙事(见第五章);● 成份表典型值 0.5%,与临床研究用浓度同量级(A级配方事实)。
来源:A silymarin antioxidant serum improves facial acne alone and as part of a treatment regimen. J Drugs Dermatol. 2024;23(4). DOI:10.36849/JDD.8120;Kim J, et al. J Cosmet Dermatol. 2023;22(2):561-568. DOI:10.1111/jocd.15439(B级成分文献,非本产品临床数据)
橄榄叶提取物:皮脂—炎症双调节的多酚载体
04 核心植物活性解析 | OLIVE LEAF

橄榄枝叶(示意图片)
| INCI | Canarium Album Leaf Extract |
| CAS | — |
| 体系角色 | 皮脂 · 炎症 · 氧化 |
皮脂腺细胞证据| C级(文献种属 Olea europaea,外推参照)2026 年研究(SEB-1 人皮脂腺细胞):橄榄叶提取物显著抑制亚油酸诱导的脂质蓄积且无细胞毒性;下调 AKT/ERK 磷酸化与 PPAR-γ/SREBP-1 表达;在 C. acnes 或 UVB 刺激的 HaCaT 角质形成细胞中降低 IL-8、TNF-α、PGE2(Curr Issues Mol Biol, 2026)。
标志成分橄榄苦苷的抗氧化证据| C级蛋白质组学研究显示橄榄苦苷在 H₂O₂ 刺激的 HaCaT 细胞中下调促炎细胞因子、上调抗氧化防御(2025);橄榄苦苷与羟基酪醇为可经皮渗透的弹性蛋白酶/胶原酶抑制剂,并在人皮肤成纤维细胞中协同抗氧化(Int J Food Sci Nutr, 2022)。
证据边界说明(科学诚信):· 上述体外研究以 Olea europaea(油橄榄)叶为对象;本品采用橄榄(Canarium album)叶提取物,相关数据作为同类橄榄叶多酚研究的参照(C级合理外推),不构成对本品该成分的直接实测结论;· 同一研究在该提取工艺下未检出直接抗菌活性——因此本品将橄榄叶定位于皮脂调节、抗炎与抗氧化支持,微生物轴由十大功劳、丹参与水飞蓟素承担;· 这正是五轴分工设计的意义:让每种成分做证据最强的事。
来源:Kim J, et al. Curr Issues Mol Biol. 2026;48(6):549. DOI:10.3390/cimb48060549;Li H, et al. Int J Food Sci Nutr. 2022;73(4):460-470;成分 INCI 信息:痘必清成份表(A级)
细叶十大功劳:小檗碱的植物学源头
04 核心植物活性解析 | MAHONIA

十大功劳属植物(图片来源:Wikimedia Commons)
| INCI | 细叶十大功劳提取物 |
| CAS | — |
| 体系角色 | 微生物轴核心 |
植物学依据(专利文献):中国专利 CN1069493A 记载,十大功劳(小檗科)根茎含黄连素(即小檗碱,Berberine)1.5–2.4%,经其工艺精制的小檗碱含量达 98.1%——十大功劳属作为小檗碱植物来源有明确文献基础。
小檗碱的抗痘证据:体外 MIC 6.25–12.5 μg/mL、抗生物膜、下调细胞壁合成基因、小鼠耳模型抗炎(详见第三章轴4);SZ95 皮脂腺细胞中抑制脂质合成与 NF-κB(详见第三章轴1)。
同属佐证| B级:十大功劳属(Mahonia aquifolium)双苄基异喹啉生物碱具有脂氧合酶(LOX)抑制与抗脂质过氧化活性,且两者高度相关(r=0.9533)——提示该属生物碱兼具微生物管理与抗氧化潜力(Pharmazie, 1996)。
来源:廖自基. 从十大功劳提取精制黄连素的工艺. 中国专利 CN1069493A, 1993-03-03 公开;Bezáková L, et al. Pharmazie. 1996;51(10):758-761;Sun L, et al. 2023;J Inflamm Res. 2025(B级成分文献)
栀子果提取物:从抗炎到痘后管理的桥梁
04 核心植物活性解析 | GARDENIA FRUIT

栀子干燥果实(示意图片)
| INCI | Gardenia Jasminoides Fruit Extract |
| CAS | 92457-01-7 |
| 体系角色 | 炎症轴 · 痘后管理 |
栀子果提取物(GJE)| B级 显著抑制 LPS 诱导的 IL-1β、IL-6、TNF-α 释放,机制涉及 TLR4/NKAP 信号下调;并在斑马鱼体内模型中验证抗炎活性(Exp Ther Med, 2021)。
栀子苷(Geniposide,标志成分)| B级 经 TLR4 下游抑制 NF-κB p65 与 MAPK 通路,在动物炎症模型中发挥抗炎作用(Inflammation, 2014)。
藏红花酸(Crocetin,栀子来源活性物质)| B级 在 B16F10 黑色素瘤细胞中抑制酪氨酸酶活性与黑色素合成,下调酪氨酸酶与 MITF 蛋白并清除 ROS——指向痘后色素沉着(PIH)管理链(Anticancer Agents Med Chem, 2018)。
| 栀子果的“双程”价值:急性期与恢复期 | |
|---|---|
| 急性期(炎症管理)GJE/栀子苷抑制 TLR4–NF-κB/MAPK 级联,减少 IL-1β/IL-6/TNF-α 释放,缓解红肿环节的驱动信号。 | 恢复期(痘后管理)藏红花酸抑制酪氨酸酶–MITF 轴并清除 ROS,从黑色素合成上游介入痘印形成链(详见第五章)。 |
来源:Chen J, et al. Exp Ther Med. 2021;22(1):700. DOI:10.3892/etm.2021.10132;Song X, et al. Inflammation. 2014;37:1588-1598;Hashemi-Shahri S, et al. Anticancer Agents Med Chem. 2018(B级成分文献)
甜叶菊叶/茎提取物:屏障与舒缓的甜蜜答案
04 核心植物活性解析 | STEVIA

甜叶菊(Stevia rebaudiana)植株(示意图片)
| INCI | Stevia Rebaudiana Leaf/Stem Extract |
| CAS | 91722-21-3 |
| 体系角色 | 屏障 · 舒缓 · 抗氧化 |
甜菊糖苷(Stevioside,标志成分)| B级 250 μM 甜菊糖苷在细胞模型中展现“抗氧化+抗炎+屏障”三联效应:· 抗氧化:↓ROS、↓MDA;↑T-SOD、↑CAT、↑GSH-Px;· 抗炎:↓IL-6、↓IL-8、↓TNF-α;↓NF-κB/IκB/ERK1/2 磷酸化;· 屏障:↑claudin-1、↑occludin、↑ZO-1 紧密连接蛋白(Antioxidants, 2023)。
免疫调节佐证| B级 甜菊糖苷激活 AMPK 并抑制巨噬细胞炎症反应(Molecules, 2021);1 mM 甜菊糖苷在 LPS 刺激的 THP-1 细胞中抑制 NF-κB(2023 年综述汇总)。
为什么甜叶菊是五轴体系的“收尾成分”:抗痘配方最容易被忽视的是使用体验与屏障后果。甜叶菊叶/茎提取物以成份表中植萃最高典型值(5%)承担舒缓与屏障支持角色:紧密连接蛋白上调直接回应痘肌 TEWL 升高的屏障受损事实,让“功效”与“温和”在同一配方内闭环。
来源:Xu Q, et al. Antioxidants (Basel). 2023;12(5):1070. DOI:10.3390/antiox12051070;Wei F, et al. Molecules. 2021;26(4):858;含量:痘必清成份表(A级)
05
协同 · 卖点 · 应用
把成分证据翻译成市场语言:协同矩阵、证据分级的卖点体系、痘后管理链与应用场景——每一句宣称都能追溯到出处。
本节 | 七植萃×五轴协同矩阵 · 卖点与证据分级 · 痘后管理 · 应用方向 · B2B 价值
七种植萃 × 五大作用轴:协同分工一目了然
05 协同·卖点·应用 | SYNERGY MATRIX
| 成分 | A1 皮脂 | A2 炎症 | A3 氧化 | A4 微生物 | A5 屏障舒缓 |
|---|---|---|---|---|---|
| 细叶十大功劳(小檗碱) | ● | ● | ○ | ● | |
| 丹参(丹参酮) | ● | ○ | ● | ||
| 水飞蓟素 | ○ | ○ | ● | ○ | ● |
| 橄榄叶(多酚) | ● | ● | ● | ||
| 生物类黄酮 | ● | ● | ○ | ||
| 栀子果(栀子苷/藏红花酸) | ● | ○ | ● | ||
| 甜叶菊(甜菊糖苷) | ○ | ● | ● |
● 有该作用轴的成分级文献证据(B级为主,橄榄叶为 C级外推) ○ 间接或辅助支持(如同属佐证、综述支持、人体研究的关联指标) — 矩阵依据第三、四章所列文献归纳,非产品成品功效试验结果。
矩阵来源:本资料引用的全部成分文献(详见文末参考文献);成分组成:痘必清成份表(A级)。
功效卖点体系:每句宣称都有证据坐标
05 协同·卖点·应用 | CLAIMS & EVIDENCE GRADING
| 市场宣称(化妆品框架) | 支撑逻辑 | 关键出处 | 证据等级 |
|---|---|---|---|
| 控油管理Oil Control | 小檗碱抑制皮脂细胞 FASN/DGAT1 与脂质分泌;橄榄叶调节 SREBP-1/PPAR-γ(C级外推) | J Inflamm Res. 2025;CIMB. 2026 | B/C |
| 痘痘肌管理Blemish-Prone Skin Care | 小檗碱体外 MIC/MBC、抗生物膜与小鼠耳模型;丹参酮抑菌综述 | Front Microbiol. 2023;Fitoterapia. 2025 | B |
| 舒缓泛红Soothing | 槲皮素、丹参酮 IIA、栀子果、甜菊糖苷多层级抑制 TLR–NF-κB 炎症级联 | 见第三章证据矩阵 | B |
| 抗氧化保护Antioxidant Defense | 水飞蓟素人体研究降低脂质过氧化;甜菊糖苷 ↑抗氧化酶;类黄酮构效关系 | JDD. 2024;Antioxidants. 2023 | B |
| 微生态平衡Microbiome Balance | 非抗生素植物源抑菌策略,管理 C. acnes 过度增殖与生物膜 | Front Microbiol. 2023 | B |
| 屏障支持+痘后肤色管理Barrier & Tone Care | 甜菊糖苷上调紧密连接蛋白;水飞蓟素人体研究改善黑色素指数;藏红花酸抑制酪氨酸酶 | Antioxidants. 2023;J Cosmet Dermatol. 2023 | B |
证据等级:A=AcneZero 产品自有数据(MSDS 安全性、成份表);B=成分公开文献(细胞/动物/人体,按原文标注模型);C=基于成分信息的合理外推。宣称成品功效前建议完成成品级功效验证。
宣称边界:以上为化妆品功效叙事框架(痘痘肌管理/控油/舒缓/微生态平衡/抗氧化/屏障与痘后肤色管理),不构成药品或治疗用途宣称。
痘后管理链:从炎症到痘印的全程覆盖
05 协同·卖点·应用 | POST-BLEMISH CARE
痘后色素沉着(PIH)的形成链与介入点
炎症级联(IL/TNF-α) → 氧化应激放大 → 酪氨酸酶/MITF 激活 → 黑色素沉积 · 痘印
介入点①:水飞蓟素(人体证据)0.5% 水飞蓟素精华 4 周人体研究(n=22):痤疮严重度评分与皮损计数下降的同时,皮肤黑色素指数显著下降(J Cosmet Dermatol, 2023);2024 年人体研究(n=56)报告痘后色素沉着改善与脂质过氧化降低(J Drugs Dermatol, 2024)。
介入点②:藏红花酸(机制证据)栀子来源活性物质藏红花酸在 B16F10 细胞中抑制酪氨酸酶活性、减少黑色素合成,下调酪氨酸酶与 MITF 蛋白表达并清除 ROS——从黑色素合成上游介入痘印形成(Anticancer Agents Med Chem, 2018)。
完整叙事:炎症管理(轴2)减少 PIH 的上游驱动,抗氧化(轴3)阻断放大环节,水飞蓟素与栀子提供痘印管理的人体与机制证据——AcneZero 把“战痘”与“痘后修护”放进同一套成分逻辑,为品牌方提供从急性期到恢复期的全周期产品故事。
来源:Kim J, et al. J Cosmet Dermatol. 2023;22(2):561-568;J Drugs Dermatol. 2024;23(4). DOI:10.36849/JDD.8120;Hashemi-Shahri S, et al. Anticancer Agents Med Chem. 2018(B级成分文献)
应用方向:从面部核心到延伸场景
05 协同·卖点·应用 | APPLICATIONS
| 面部护理(核心场景) | 身体护理 | 头皮护理(扩展研究方向) |
|---|---|---|
| · 痘痘肌调理精华:五轴完整叙事的主力剂型· 控油调理乳/凝露:皮脂管理+微生态平衡· 舒缓修护面膜:炎症管理+屏障支持· 痘后肤色管理精华:水飞蓟素+栀子的 PIH 证据链· 局部点涂护理:高浓度多通路定位 | · 背部/胸口痘痘护理:皮脂腺分布密集区域,控油+微生态叙事的自然延伸· 身体调理喷雾/水剂:水可溶特性适配大面积剂型(A级配方事实:20°C 水可溶)· 运动后清爽护理:油脂与菌群管理场景 | · 头皮同样是皮脂+微生物主导的生态:Malassezia 介导的皮脂过氧化产物(角鲨烯单氢过氧化物、MDA)是头屑诱因之一(文献背景)· AcneZero 的皮脂管理、抗氧化与微生态成分逻辑在机制上可平移至头皮场景· 定位说明:此为基于公开文献的扩展研究方向;MSDS 载明本品用途为化妆品护肤原料,头皮应用需另行评估与验证 |
配方适配:水性基底(水可溶)适配精华、水剂、面膜、凝露等剂型;建议 pH、热/光稳定性与具体配伍参数请与 PuriPharm 技术团队确认——本资料不虚构推荐添加量。
头皮背景文献:DeAngelis YM, et al. J Investig Dermatol Symp Proc. 2005;10(3):295-297;产品用途与溶解性:痘必清 MSDS v1.1(A级)。
B2B 合作价值:一站式多通路抗痘方案
05 协同·卖点·应用 | PARTNERSHIP VALUE
| 对品牌方:完整的科学故事 | 对配方师:清晰的工程参数 | 法规与文件支持 |
|---|---|---|
| · 五轴机制+协同矩阵,直接可转化为产品页与详情页叙事· 全部宣称带证据分级,经得起法规与平台审查· “从急性期到痘后恢复期”的全周期产品线想象空间 | · 水可溶(20°C),水性剂型友好· 4–25°C 避光储存,常规供应链管理· 无皮肤刺激、无眼部刺激的 MSDS 数据,降低配方安全评估负担(A级) | · 列入中国现有化学品名录(IECIC)· INCI/CAS 信息完整,成份表透明可查· MSDS v1.1 及配套技术文件支持出口与多市场合规评估· 成分文献包(本资料参考文献)支持宣称备案与内容审查 |
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PuriPharm Co., Ltd. | 浦瑞生物医药技术有限公司网站 www.puriactives.com邮箱 service@puripharm.com电话 +86-572-2745768地址 浙江省湖州市红丰路 1366 号 6E 座 7 楼
产品规格与法规信息:痘必清 MSDS v1.1(A级);联系方式:公司官方资料。推荐添加量与成品功效验证方案请联系技术团队。
参考文献与文件依据
REFERENCES
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- Sun L, Yu Q, Peng F, et al. The antibacterial activity of berberine against Cutibacterium acnes: its therapeutic potential in inflammatory acne. Front Microbiol. 2023;14:1276383. DOI:10.3389/fmicb.2023.1276383
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- 廖自基. 从十大功劳提取精制黄连素的工艺. 中国专利 CN1069493A, 1993-03-03 公开.
公司内部文件(A级事实依据):浦瑞生物医药《痘必清 MSDS》v1.1(2019-07-13);《痘必清成份表》。
从单一抗痘,走向多通路痘痘肌管理。
PuriActives® AcneZero 痘必清 — 七种植萃 × 磷脂基活性体系 × 五大作用轴
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