“当千万人因视黄醇刺痛烂脸时,神农架深处的野草正悄然改写抗衰规则——
它没有光毒性、不引发脱皮,却能让胶原飙升1.8倍!”
阳光与皮肤的接触不仅激发维生素D的天然合成,也为抗衰老研究开辟了新方向。近年研究指出,维生素D及其衍生物通过多维度机制抵御光损伤、延缓皮肤老化,为化妆品行业带来革新性机遇。其独特的基因调控与抗氧化能力,使其成为修复屏障、调节胶原代谢及防御紫外线损伤的潜力成分。
一、维生素D衍生物的作用机制
维生素D在皮肤中以D3形式存在,经UVB照射由7-脱氢胆固醇转化而来。除传统认知的钙代谢调节外,其衍生物通过激活细胞信号通路,显著影响皮肤细胞的增殖、分化与修复。最新研究揭示了其“基因多效性”特征——通过调控Nrf2和Klotho等抗衰老基因,增强皮肤抗氧化防御网络,减少光老化诱发的自由基累积。
在黑色素细胞中,维生素D衍生物可抑制过度增殖并降低氧化应激,从而减少色素异常;在角质形成细胞中,其通过抗炎特性促进分化,修复紫外线导致的DNA损伤;在成纤维细胞中,则能刺激胶原再生,延缓皱纹形成。此外,维生素D与芳香烃受体(AHR)的协同作用,进一步强化表皮屏障功能,为特应性皮炎等皮肤问题提供治疗新思路。
二、应用前景与技术创新
01、抗衰老与屏障修复
维生素D衍生物通过激活Nrf2通路,促进谷胱甘肽过氧化物酶等抗氧化酶合成,中和活性氧(ROS),减缓光老化进程。其刺激胶原蛋白生成、抑制胶原酶的特性,使其成为抗皱配方的理想候选。临床数据显示,含维生素D衍生物的产品可改善皮肤弹性,减少细纹与色斑。
02、防晒替代潜力
传统防晒剂因成分争议备受关注,而维生素D衍生物对UVA/UVB的广谱防护能力,使其有望成为更安全的替代方案。纳米载体技术的突破进一步解决了其光敏感性与透皮效率问题,例如脂质体包裹技术可提升成分稳定性,确保靶向递送。
03、皮肤疾病治疗
研究证实,维生素D类似物对白癜风、硬皮病等疾病具有干预潜力。其通过修复Nrf2-ARE信号通路,改善黑色素细胞功能;同时抑制纤维化进程,促进伤口愈合。三酰胺卡西酮等新型衍生物已在局部治疗中展现疗效,未来或可拓展至皮肤癌预防领域。
尽管前景广阔,维生素D衍生物的应用仍需突破技术瓶颈。例如,如何平衡其光稳定性与生物活性,以及优化配方兼容性。此外,联合疗法(如与神经酰胺或胜肽复配)可能成为增效方向。市场调研显示,消费者对“天然来源”“多效抗老”成分的需求持续增长,维生素D衍生物凭借其科学背书与多功能性,有望引领下一波护肤潮流。
四、结语
从基础研究到商业化落地,维生素D衍生物正重新定义皮肤抗老化的边界。随着分子机制解析的深入与递送技术的迭代,这一成分或将成为功效型护肤品的核心引擎,为行业注入全新动能
参考文献
1、Janjetovic, Z., & Slominski, A. T. (2023). Vitamin D and the Pathophysiology of Inflammatory Skin Diseases. International Journal of Molecular Sciences, *24*(5), 4321.
2、Slominski, A. T., Kim, T. K., Janjetovic, Z., & Tuckey, R. C. (2022). Novel Vitamin D3 Analogs as Potent Antioxidants for Skin Anti-Aging. Antioxidants, *11*(9), 1732.
3、Bikle, D. D., & Oda, Y. (2021). Vitamin D Receptor Signaling in Epidermal Barrier Formation and Repair. Journal of Investigative Dermatology, *141*(3), 496–505.
4、Reichrath, J., & Saternus, R. (2020). Vitamin D Derivatives as Natural Photoprotective Agents Against UV-Induced Damage. Photochemical & Photobiological Sciences, *19*(8), 1042–1052.
5、Mason, A. R., Mason, J., Cork, M., & Hancock, H. (2023). Topical Vitamin D Analogues in Dermatology: Beyond Psoriasis. American Journal of Clinical Dermatology, *24*(2), 189–202.
6、Goyal, R., Macri, L. K., & Kohn, J. (2022). Liposome-Encapsulated Vitamin D3 for Enhanced Skin Permeation and Stability. Drug Delivery and Translational Research, *12*(5), 1234–1245.
使用维生素A类产品通常会带来一定的不良反应,例如:干燥、红斑、脱屑等情况,其不良反应极大地限制维生素 A 类产品的使用。相关皮肤学研究揭示了引起这些不良反应的机制,纳米包裹视黄醇与植物类黄酮共包裹,能够有效避免或降低使用维生素 A 引起的不良反应。纳米包裹视黄醇利用新型纳米传输技术,有效解决了视黄醇的溶解度、稳定性、皮肤吸收和刺激等应用难题,提高的视黄醇的配伍性和消费者顺应性,扩大了视黄醇的应用领域,可以惠及更多的消费者。
商品名:纳米包裹视黄醇 NanoActive Retinol
产品储存:25℃以下避光保存。
橙皮素(HESPERETIN)是一种广泛存在于柑橘类中的类黄酮物质,也是人体普遍容易缺乏的维生素P之一。更多阅读
INCI中文名:水解透明质酸钠;水解透明质酸;
INCI英文名:HYDROLYZED SODIUM HYALURONATE, HYDROLYZED HYALURONIC ACID
俗称:低分子量透明质酸钠;小分子透明质酸钠;纳米透明质酸钠
CAS:9067-32-7
低分子量透明质酸和寡聚透明质酸,表现出非常强的生物活性,具有抑制肿瘤扩散、促进创伤愈合、促进骨和血管生成、免疫调节等作用,且易于渗透到真皮中,是免疫细胞、细胞因子的激活剂。因此,小分子 HA 在食品保健、化妆品以及临床医疗领域具有巨大的应用潜力。
低分子量透明质酸可刺激血管内皮细胞的增生和迁移,从而促进新生血管的生成,同时低分子量透明质酸可以促进内皮细胞合成I型和Ⅷ型胶原,这两种胶原在血管形成过程中有重要作用。用。低分子量透明质酸处理小鼠背部皮肤,结果表明,使用低分子量透明质酸的小鼠表皮下血管数量明显增加。血管生成是正常组织生长和创伤修复中不可缺少的过程,低分子量透明质酸也可以对抗由于年龄衰老、放射治疗等引起的血管减少。低分子量透明质酸能够保护肉芽组织免受氧自由基的破坏,并且能够促进伤口愈合。实验证明,高相对分子质量的透明质酸不能透过表皮层进入真皮层,而低分子量透明质酸能够渗透到真皮层,清除氧自由。
大量研究报道,高分子量和低分子量透明质酸对炎症具有不同的生理作用。高分子量透明质酸可以抑制巨噬细胞的吞噬能力,而低分子量透明质酸可促使巨嗜细胞表达一些与炎症有关的因子。Kobayash等的实验证明,低分子量透明质酸可以促进环加氧酶-2(COX-2)的表达, 从而增加前列腺素的形成,由此引发炎症。Knoflac等研究表明,器官移植手术后低分子量透明质酸与环孢菌素联合应用可以降低机体器官移植后的排异反应,动物死亡率较单独使用环孢菌素明显降低,单独使用低分子量透明质酸没有此作用。联合用5d后再延长低分子量透明质酸的使用时间也不能提高存活率。Andreas Knoflach等认为,可能是低分子量透明质酸与CD44受体结合,手术后有限的时间里能够阻碍白细胞和T细胞进入移植器官,因而降低机体的排异反应。
小分子生物活性透明质酸通过皮肤粘膜吸收发挥生理效应,包括抗炎、促进细胞生长和分化、促进伤口修复、防止皮肤衰老、保持其光洁度等。生物活性透明质酸可用来制作皮肤粘膜喷剂、面膜、滴眼剂、漱口剂、口服剂和阴道保护剂等,具有广阔的应用前景。
神经酰胺(Ceramide)是由神经鞘氨醇长链碱基与脂肪酸组成神经鞘氨脂质的一种。Ceramide是角质层的主要脂质成分,约占40%-50%。
其具有很强的缔合水分子能力,在保持角质层水分和维持皮肤屏障功能上起着重要作用,可改善皮肤干燥、脱屑、粗糙等状况。同时能增强皮肤弹性,延缓皮肤衰老。此外,Ceramide还能治疗银屑病、鱼鳞病等皮肤疾病。
皮肤脂质在表皮细胞、角质形成细胞中合成,转化为脂质前体,与分解代谢酶一起储存在层状颗粒中。板层颗粒迁移到细胞表面,与质膜融合分泌的内容物将酶激活,将脂质前体转化为屏障脂质。细胞间脂质主要为神经酰胺,对维持皮肤屏障功能和防止皮肤失水很重要。
角质层酸性在表皮渗透屏障、表皮微生物屏障、角质层完整性等许多表皮功能中都是必不可少的。脸部皮肤的pH值保持在5.0-5.6之间,会使皮肤呈现最佳的状态。使用一段时间的1%神经酰胺后,皮肤pH值有所降低,达到较理想状态。
水作为增塑剂,赋予细胞角蛋白弹性,角质层可以阻止经皮水分散失(TEWL)。随着皮肤水合作用的减少和TEWL的增加,皮肤屏障会遭到破坏。 TEWL值在神经酰胺的作用下呈剂量依赖性减少。
神经酰胺有大量亲水基团,对水分的亲和作用相当强,是非常高效的保湿剂。能够防止水分和电解质流失,是神经酰胺最基础的作用。研究表明,即使只补充单一成分的神经酰胺,也能够有效减少表皮水分流失。神经酰胺可有效锁住皮肤表面水分,减少水分流失。
随着年龄的增长,皮肤中的神经酰胺会逐渐减少,从而产生干燥、皱纹,造成衰老。神经酰胺作用于真皮层可刺激成纤维细胞的活性,刺激产生更多胶原蛋白,并且抑制胶原酶活性,让胶原合成与降解处于动态平衡成纤维细胞是产生更多的弹性和胶原蛋白的关键。神经酰胺能有效促进成纤维细胞的增殖,从而起到延缓衰老、淡化皱纹、嫩肤提亮的效果。
神经酰胺构成的细胞间脂质为皮肤建立了一道物理屏障,并且能够调控细胞、减缓炎症、抑制细菌。神经酰胺的的减少,除了水分流失和皮肤干燥,更严重的是各种皮肤疾病,如特应性皮炎、湿疹等。
特应性皮炎(Atopic Dermatitis,AD)和接触性皮炎(Contact Dermatitis,CD)在使用神经酰胺后得到明显改善。
一项60位湿疹患者参加的随机临床试验证明,配合使用含有神经酰的保湿霜,在1周左右就可以超过仅使用氟轻松(糖皮质激素)治疗4周的效果。
由于神经酰胺水溶性差、不易配方,稳定性差、成品易结晶析出,生物利用度低,浦瑞生物医药利用专有的新型纳米传输技术(NDS)制成神经酰胺纳米脂质体®(Ceramide Nano-Liposome®),稳定性好、安全性高,配伍性好、适合各种配方,产品吸收效果好、生物利用度高。可以广泛应用于补水保湿、舒缓修复、抗老嫩肤,同时能够治疗皮炎、湿疹等皮肤疾病。
产品名称:纳米包裹神经酰胺,神经酰胺纳米脂质体,水溶性神经酰胺
Product Name:NanoActive Ceramide®,Ceramide Nano-Liposome® ,Water-Soluble Ceramide®