01 · 产品定位 · POSITIONING
从植物提取物到精准活性平台
NanoActive RosUrsol™ 不是普通的迷迭香提取物——它是一个标准化的植物活性递送平台。
迷迭香(地中海植物来源) → 标准化活性组分(熊果酸 + 鼠尾草酸) → NanoActive™(水相容平台)
传统迷迭香提取物
· 组成可能因批次而异
· 活性组分标准化程度有限
· 亲脂活性物与水基配方相容性差
· 定位以植物故事为主导
· 功效表现强烈依赖提取工艺与基质
NanoActive RosUrsol™ 迷迭香纳米脂质体
· 富集明确、高价值的植物化学成分
· 高纯度熊果酸 + 鼠尾草酸活性组分
· 水相容递送概念
· 先进的脂质载体技术
· 化妆品与食品应用潜力
· 科学驱动的定位
RosUrsol™ 之名 — Ros(迷迭香 Rosemary)+ Ursol(熊果酸 Ursolic Acid)— 代表一个以高价值亲脂植物化学物为核心、以鼠尾草酸为互补活性轴的标准化迷迭香衍生平台。
01 · 产品定位 · POSITIONING
RosUrsol™ 一览
四大支柱定义该平台——化学、递送、生物学与应用广度。
双重植物活性物
富集高纯度熊果酸与鼠尾草酸——两种身份明确的亲脂性迷迭香植物化学物。
水相容性
为现代富水配方体系而设计的水分散型递送形式。
多通路生物学
覆盖肤色、光应激、屏障、炎症与神经-皮肤生物学的互补机制。
化妆品 + 食品
同一套迷迭香来源的防御化学,服务于皮肤护理、头皮护理与食品脂质保护。
产品身份
产品 — NanoActive RosUrsol™ 迷迭香纳米脂质体 · INCI — 迷迭香提取物(ROSEMARY EXTRACT)
活性平台 — 富集高纯度熊果酸与鼠尾草酸的标准化迷迭香衍生组分
技术 — 由 PURISOME® FlexVes™ 脂质体技术赋能
02 · 植物化学 · PHYTOCHEMISTRY
迷迭香——一个植物化学平台
RosUrsol™ 聚焦于迷迭香叶中高价值的亲脂活性空间。
迷迭香 Rosmarinus officinalis L.(Salvia rosmarinus),唇形科——化学成分丰富的地中海植物。
NanoActive RosUrsol™ 聚焦亲脂组分——熊果酸 + 鼠尾草酸。
| 分子 | 类别 | 分子式 | 分子量 | 溶解性 |
|---|---|---|---|---|
| 熊果酸 | 五环三萜 | C30H48O3 | 456.7 | 油溶性 |
| 鼠尾草酸 | 酚性二萜 | C20H28O4 | 332.4 | 油溶性 |
| 鼠尾草酚 | 酚性二萜 | C20H26O4 | 330.4 | 油溶性 |
| 迷迭香酸 | 酚酸 | C18H16O8 | 360.3 | 水溶性 |
| 相关酚类 | 极性组分 | — | — | 水溶性 |
亲脂组分 — ROSURSOL™ 的空间 · 极性组分 — 不在本平台范围
分子数据来源 — PubChem(CID 64945、65126)及已发表的迷迭香活性物规格。熊果酸、鼠尾草酸、鼠尾草酚与迷迭香酸是化学上互不相同的分子。
02 · 植物化学 · PHYTOCHEMISTRY
两个标志性分子
明确的化学先行——这是标准化的基础。
熊果酸 URSOLIC ACID
五环三萜
C30H48O3 · 分子量 456.7 · XlogP 7.3
CAS 77-52-1
鼠尾草酸 CARNOSIC ACID
酚性二萜
C20H28O4 · 分子量 332.4 · XlogP 4.9
CAS 3650-09-7
两者均为强亲脂性——递送工程是本平台的核心。
结构式来源 — PubChem(CID 64945、65126)。分子式与分子量已对照公开规格核实。
03 · 双活性物科学 · DUAL-ACTIVE SCIENCE
两个标志性植物活性物,互补的生物学
每个分子覆盖不同的研究领域;两者共同横跨皮肤防御、肤色与结构。
熊果酸 URSOLIC ACID五环三萜 — 研究领域
· 黑色素吞噬——黑素小体清除 · 色素沉着的生物学 · 细胞应激反应· 皮肤屏障 / 脂质生物学 · ECM 稳态 · 炎症平衡
NanoActive RosUrsol™一体化植物防御平台
鼠尾草酸 CARNOSIC ACID酚性二萜 — 研究领域
· 抗氧化防御 / ROS 调控 · Nrf2 细胞防御 · 光老化 / MMP 调控· 炎症信号 · TRPA1 / 神经-皮肤生物学 · 脂质氧化防护
04 · 熊果酸 · URSOLIC ACID
超越黑色素合成:支持黑素小体清除
已发表研究指向肤色生物学的第二条轴线——降解,而不仅是生成。
证据等级 2 · 原始研究 — 熊果酸,体外
在 α-MSH 刺激的 B16F1 黑素细胞中,熊果酸(5–10 µM)激活自噬、促进黑素小体降解并降低黑色素含量。
自噬体-溶酶体融合抑制剂巴弗洛霉素 A1 阻断了黑素小体清除;敲除自噬基因 ATG5 则抑制了抗色素效果——确立了黑色素吞噬是其作用机制。
Park HJ et al. Biochem Biophys Res Commun. 2020;531(2):209–214. PMID 32792197。
04 · 熊果酸 · URSOLIC ACID
从机制到可见肤色
来自富熊果酸植物体系的人体证据,支持熊果酸生物学与肤色的相关性。
轴线 1 — 生成
黑色素生成调控——酪氨酸酶与黑色素生成调节因子(TYRP-1、TYRP-2、MITF),已在黑素细胞模型中对富熊果酸体系得到验证。
轴线 2 — 清除
黑素小体清除——熊果酸在 B16F1 黑素细胞中促进黑素小体自噬(黑色素吞噬)(Park HJ et al. 2020)。
双轴肤色管理——生成与清除共同构成更完整的肤色科学叙事。
Annurca 苹果油浸提取物(AAO),标准化至 784 µg/mL 熊果酸;2.5% 配方,随机双盲安慰剂对照试验,n = 42,28 天;所有指标 p < 0.001(vs 安慰剂)。Maisto M et al. Sci Rep. 2025. PMID 41387498。
04 · 熊果酸 · URSOLIC ACID
皮肤韧性:屏障脂质与 ECM 稳态
熊果酸的生物学超越肤色——延伸至表皮脂质与基质平衡。
屏障与表皮脂质生物学
· 外用熊果酸加速表皮渗透屏障恢复(6 小时时较对照 >20%),并经 PPAR-α 诱导角质形成细胞分化——无毛小鼠与 HaCaT 模型(Ahn SK et al. 2007,PMID 17727365)。
· 脂质体包裹的熊果酸在培养的人角质形成细胞和人体皮肤中提高神经酰胺,在真皮成纤维细胞中提高胶原(Both DM et al. 2000,DOI 10.1159/000053280)。
脂质体先例:上述神经酰胺 / 胶原证据正是由脂质体熊果酸剂型产生的——与 PURISOME® 递送概念直接相关。
ECM 稳态——而非“胶原助推器”
健康 ECM = 合成 ↔ 组织 ↔ 重塑。已发表证据提示细胞外基质生物学受情境依赖的调控。因此 RosUrsol™ 使用平衡的语言:
· ECM 稳态 · 基质保护 · 健康基质更新 · 紧致外观
刻意避免“熊果酸总能增加胶原”这类一概而论的宣称——基质生物学是情境依赖的。
证据等级 2——熊果酸原始研究(体外 / 动物 / 人体皮肤神经酰胺评估)。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
直接抗氧化化学与细胞防御的汇合
鼠尾草酸不只是“一种强抗氧化剂”——它在两个互补层面上防御。
层面 1 — 直接防御
· 与 ROS 和自由基直接作用
· 脂质相抗氧化化学——在氧化开始的地方提供保护
· 自身易被氧化:在防御中被消耗的化学淬灭剂
层面 2 — 生物学防御
· 氧化还原敏感的细胞信号(Keap1–Nrf2–ARE)
· 激活内源性防御酶
· 保护经由其氧化衍生物延续
证据等级 2 — 鼠尾草酸原始研究
Loussouarn M et al. Plant Physiology. 2017. PMID 28916593:脂质受 ROS 氧化时,鼠尾草酸被消耗并氧化为包括鼠尾草酚在内的衍生物;EPR 证实淬灭 ROS 的是鼠尾草酸而非鼠尾草酚,而鼠尾草酚在脂质相内抑制脂质过氧化。鼠尾草酸在发挥抗氧化作用时并非保持化学不变。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
帮助细胞建立自己的防御
Keap1–Nrf2–ARE 通路——细胞自身的抗氧化程序,由氧化还原激活的鼠尾草酸开启。
对皮肤的意义
· Nrf2 是细胞抗氧化反应的主调控因子
· 激活带来内源、持久的防御能力,而非一次性的自由基淬灭
· 支持光应激防御、皮肤韧性及健康老化定位
证据纪律
· 鼠尾草酸激活 Keap1–Nrf2 已在实验细胞与神经元模型中确立(Satoh T et al. J Neurochem. 2008)
· 在成纤维细胞与角质形成细胞中的皮肤相关性确认,是 RosUrsol™ 研究计划的优先事项
证据等级 2/4 — 通路文献;神经系统 Nrf2 数据不作为人体皮肤临床证据呈现。通路图为重绘示意。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
阻断 UV–ROS–MMP 级联
光老化是一个信号级联——鼠尾草酸在两个明确的节点介入。
人体皮肤细胞研究显示了什么
· 鼠尾草酸在人真皮成纤维细胞(Hs68)中浓度依赖性地显著抑制 UVA 和 UVB 诱导的 MMP-1、MMP-3、MMP-9 表达
· UVB 诱导的 ROS 生成被减弱;ERK 激活与 AP-1 形成被抑制
· EGFR 激活不受影响——提示其在上游级联中具有选择性
· UVB 增强的 GADD45 表达(氧化性 DNA 损伤标志物)显著降低
Park M et al. Exp Dermatol. 2013;22(5):336–341. DOI 10.1111/exd.12138. PMID 23614740。级联图为重绘示意;证据等级 2——人体皮肤细胞研究。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
人体皮肤细胞中的证据
Park M et al. 2013——鼠尾草酸抗光老化故事背后的关键数据集。
研究设计
· 化合物 — 鼠尾草酸(迷迭香酚性二萜)
· 模型 — Hs68 真皮成纤维细胞;原代正常人真皮成纤维细胞;正常人表皮角质形成细胞
· 刺激 — UVA / UVB 辐照
· 检测 — Western blot、qRT-PCR、酶活性测定
关键发现
· MMP 抑制 — 浓度依赖性抑制 UV 诱导的 MMP-1、MMP-3、MMP-9
· 信号阻断 — 抑制 UVB 诱导的 ERK 激活与 AP-1 形成
· ROS 减弱 — 减少 UVB 诱导的 ROS 生成;EGFR 不受影响
· DNA 损伤标志物 — UVB 增强的 GADD45 显著降低
· 跨模型确认 — 成纤维细胞系、原代成纤维细胞与角质形成细胞
Park M et al. Exp Dermatol. 2013;22(5):336–341. DOI 10.1111/exd.12138. PMID 23614740。证据等级 2——人体皮肤细胞研究;非 NanoActive RosUrsol™ 成品数据。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
在上游安抚应激信号
鼠尾草酸作用于驱动炎症介质的信号链——而不仅是末端。
在皮肤相关模型中验证
· HaCaT 角质形成细胞——在 SLS / 维A酸刺激下抑制 IL-6、IL-8、MCP-1
· RAW264.7 巨噬细胞——在 TLR2 / TLR4 激活下阻断 NO、TNF-α、PGE₂ 释放
定位领域
· 环境应激皮肤 · 炎症性老化与皮肤韧性 · 敏感肌定位 · 头皮应激与毛囊环境
Oh J et al. Mediators Inflamm. 2012;2012:781375. DOI 10.1155/2012/781375. PMID 22577255。通路图为重绘示意;证据等级 2。仅限化妆品概念——不作疾病治疗宣称。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
激活神经-皮肤对话
2025 年的一项发现将鼠尾草酸与皮肤感觉神经通道 TRPA1 联系起来——一个前瞻性的科学故事。
实验发现
· 外用迷迭香提取物加速成年小鼠伤口模型的伤口闭合并减少纤维化
· 鼠尾草酸被确认为经 TRPA1 起作用的关键活性物
· 感觉神经元缺失 TRPA1 的小鼠失去促再生反应
化妆品语言转译
· 皮肤再生生物学 · 神经-皮肤沟通 · 皮肤恢复与韧性 · 组织更新生物学
Rapp E et al. JCI Insight. 2025:e196267. DOI 10.1172/jci.insight.196267. PMID 41129748。
05 · 鼠尾草酸 · CARNOSIC ACID
2025 再生生物学:焦点研究
Rapp E et al., JCI Insight 2025——外用迷迭香提取物如何与感觉神经元对话。
01筛选锁定了信号
在多种植物提取物中,迷迭香特异性激活 TRPA1 离子通道——小鼠耳伤口模型再生反应背后的通道。
02鼠尾草酸是关键活性物
鼠尾草酸——迷迭香叶的主要生物活性物——作为皮肤感觉神经元上的 TRPA1 激动剂,将植物化学与神经-皮肤信号联系起来。
03TRPA1 依赖性得到确认
感觉神经元缺失 TRPA1 的小鼠不出现迷迭香诱导的再生反应——机制特异性,而非泛泛的植物效应。
对 ROSURSOL™ 的意义
· 一个明确的分子——鼠尾草酸——承载该活性,支持“标准化活性物”的定位
· 为高端皮肤与头皮护理开启可信的神经-皮肤与皮肤恢复叙事
· 展示迷迭香科学的推进速度——以及明确活性物为何重要
宣称纪律。这些是实验性小鼠发现。RosUrsol™ 的传播语言是再生生物学、恢复与韧性——绝不涉及伤口或疤痕治疗。
06 · 整合皮肤生物学 · INTEGRATED SKIN BIOLOGY
一个平台,多通路防御
整合生物学图谱——两个分子,互补的领域,共同的结局。
熊果酸
黑色素吞噬 · 屏障脂质 · ECM 稳态 · 炎症平衡
NanoActive RosUrsol™
鼠尾草酸
Nrf2 防御 · UV–MMP 防护 · 炎症信号 · TRPA1 生物学
共同的结局领域
皮肤韧性 · 肤色均匀 · 光应激防御 · 健康老化 · 皮肤恢复
07 · 递送工程 · DELIVERY ENGINEERING
强大的活性物,棘手的物理性质
熊果酸与鼠尾草酸都是强亲脂性分子——出色的化学,不便的配方行为。
7.3XlogP — 熊果酸 · 强亲脂性三萜
4.9XlogP — 鼠尾草酸 · 亲脂性酚性二萜
传统挑战
高价值亲脂植物化学物↓ 水性相容性差↓ 配方通用性受限↓ 分散困难↓ 结晶 / 沉淀风险↓ 难以用于透明或富水体系
配方悖论:让这些分子强大的特性——脂质亲和力——恰恰将它们挡在了主导现代皮肤护理与食品创新的富水体系门外。
07 · 递送工程 · DELIVERY ENGINEERING
将亲脂植物活性物变为水相容平台
NanoActive™ 的答案:以递送工程改变活性物在配方中的行为。
概念示意——亲脂活性物承载于磷脂双分子层囊泡之中。
先进的递送工程 → 水相容分散平台 → 拓展配方可能性
· 活性物承载于脂质相容的囊泡环境中
· 在富水与多相体系中均匀分散
· 保护易氧化、易降解的分子
· 与精华、水剂、乳液及头皮剂型相容
07 · 递送工程 · DELIVERY ENGINEERING
PURISOME® FlexVes™ 脂质体技术
浦瑞自主的先进纳米脂质体平台——每一款 NanoActive™ 产品的技术核心。
包裹亲脂活性物的磷脂双分子层囊泡(示意图)。
依托十余年纳米递送研发与工业化经验,PURISOME® 将活性物包裹于皮肤亲和的磷脂双分子层囊泡中——带来四大核心价值。
1 · 保护 屏蔽易氧化、易降解的活性物;支持货架期稳定。
2 · 递送 增强角质层渗透与生物利用度。
3 · 缓释 可控、持续的释放,降低刺激性。
4 · 配方相容性 提升配方通用性与肤感表现。
07 · 递送工程 · DELIVERY ENGINEERING
为皮肤界面而设计
纳米级载体与皮肤的相互作用方式不同——粒径、表面膜与脂质亲和力都起作用。
皮肤横截面——更小的载体系统在皮肤中分布更深(概念示意,载体文献)。
粒径减小提高有效纳米载体浓度与表面接触(概念示意)。
· 脂质亲和——磷脂囊泡与皮肤自身的脂质架构结构相容
· 柔性囊泡——FlexVes™ 囊泡专为与角质层界面相互作用而设计
· 表面膜与储库——纳米载体可在表面沉积形成储库,支持持续可用性
· 递送途中保护——包裹结构保护易氧化的鼠尾草酸直至施用
概念性递送系统示意图(证据等级 4——载体文献)。
08 · 化妆品应用 · COSMETIC APPLICATIONS
头皮与毛囊护理
毛囊单位为外用载体系统提供了一条独特的途径——以及储库。
纳米颗粒沿毛囊途径沉积
毛囊单位作为递送储库
概念示意图片——PuriPharm 技术资料库。
头皮应激环境
· 头皮氧化应激与 UV 暴露
· 毛囊开口处的皮脂脂质氧化
· 毛囊微环境中的炎症应激
· 将亲脂植物化学物递送到真正需要的地方
NanoActive RosUrsol™——面向高端头皮护理的双活性抗氧化与韧性平台。
头皮活力定位;不作生发或脱发治疗宣称。
08 · 化妆品应用 · COSMETIC APPLICATIONS
化妆品应用领域
一个活性平台,四大配方领域——均与现代富水剂型相容。
肤色与净透
· 均匀肤色精华 · 痘印外观护理 · 提亮精华 · 暗沉肌护理
光老化与抗老
· 抗氧化精华 · 日常环境防御精华 · 抗光老化面霜 · 夜间修护精华 · 熟龄肌护理
屏障与韧性
· 屏障支持精华 · 应激肌护理 · 脂质修护霜 · 敏感肌配方
头皮护理
· 头皮抗氧化精华 · 头皮抗老精华 · 毛囊环境护理 · 控油 / 氧化应激头皮剂型
应用领域基于已发表的熊果酸 / 鼠尾草酸证据基础与 PURISOME® 递送逻辑。
09 · 食品科学 · FOOD SCIENCE
从皮肤脂质到食品脂质
同一植物体系,两种保护环境。
09 · 食品科学 · FOOD SCIENCE
脂质氧化:让食品劣变的级联反应
理解自由基链是一切抗氧化策略的基础。
1 · 引发LH → L•
热、光或微量金属从不饱和脂质中夺氢。
2 · 链式增长L• + O₂ → LOO• · LOO• + LH → LOOH + L•
自我增殖的自由基链。
3 · 分解LOOH → 醛 · 酮
挥发性氧化产物形成。
后果
酸败 · 异味 · 香气劣化 · 色泽不稳 · 多不饱和脂肪酸损失 · 营养降解
迷迭香二萜是脂质相防御分子——它们在级联开始的地方起作用:脂质基质内部。
09 · 食品科学 · FOOD SCIENCE
在氧化开始的地方保护——脂质相
鼠尾草酸是第一线淬灭剂;其氧化衍生物延伸防御网络。
机制基础
· 鼠尾草酸清除单线态氧与自由基,并被氧化为包括鼠尾草酚在内的衍生物
· 鼠尾草酚直接在脂质相中作用,抑制过氧化并稳定膜结构
· 这一接力拓宽了作用谱——在植物体内与脂质模型中均有记录的级联型抗氧化体系
与食品体系的相关性
· 脂质相中的自由基淬灭化学
· 保护不饱和脂肪酸与氧化敏感的脂质体系
· 转化为抗氧化相关衍生物,延长保护时间
· 迷迭香抗氧化二萜是食品级迷迭香提取物的组成标志物
Loussouarn M et al. Plant Physiology. 2017. PMID 28916593。证据等级 2/3——迷迭香二萜原始研究。机制图为重绘示意。
09 · 食品科学 · FOOD SCIENCE
食品应用空间
食品故事的核心是氧化稳定性——风味、色泽、营养品质与货架期支持。
食用油脂
· 富含 PUFA 的油脂 · 特种油脂 · 调和油 · 功能性油脂
肉制品与咸味食品
· 肉制品 · 加工肉类 · 乳化肉类体系 · 含脂咸味食品
烘焙与油脂
· 烘焙油脂 · 馅料 · 坚果基体系 · 含脂零食
营养产品
· 脂质基营养产品 · 功能性食品配方 · 氧化敏感营养体系
法规背景——迷迭香提取物
迷迭香提取物拥有成熟的食品抗氧化剂法规传承——在欧盟为 E392(迷迭香提取物),鼠尾草酸与鼠尾草酚是其关键组成标志物。该传承适用于迷迭香提取物这一类别;NanoActive RosUrsol™ 的具体法规地位——植物来源、工艺、载体体系、纳米属性、目标食品类别与标签——须按各法域逐一核实。不主张自动等同于 E392。
09 · 食品科学 · FOOD SCIENCE
水相容剂型打开新的基质空间
一个研发平台机会——须按基质、按法域逐一验证。
传统局限
亲脂性迷迭香抗氧化剂在脂质相中表现出色——但难以均匀引入富水或多相体系。
ROSURSOL™ 的机会空间
· 乳液与营养乳液
· 酱料与水性预混料
· 多相食品基质
· 饮料——在技术与法规允许的前提下
10 · 总结 · SUMMARY
为什么是 NanoActive RosUrsol™
五个要点——以及一套横跨化妆品与食品的宣称架构。
01 标准化的迷迭香植物化学——而非成分多变的普通植物提取物
02 熊果酸 + 鼠尾草酸——两种明确、高价值的活性物
03 互补的生物防御——多通路覆盖,不作协同夸大
04 水相容递送平台——PURISOME® FlexVes™ 脂质体技术
05 化妆品 + 食品创新潜力——一套化学,两个行业
宣称架构——双重植物活性物,多体系保护
化妆品科学 抗氧化防御 · 光应激防护 · 皮肤韧性 · 肤色均匀 · ECM 稳态 · 皮肤再生生物学 · 头皮防御
食品科学 脂质保护 · 氧化稳定性 · 品质保持 · 风味保护 · 色泽稳定 · PUFA 保护 · 货架期支持
NanoActive RosUrsol™ 迷迭香纳米脂质体 · PURISOME® FlexVes™ 脂质体技术浦瑞生物医药技术有限公司 · www.puriactives.com
10 · 总结 · 参考文献 REFERENCES
参考文献
1 · Park HJ et al. Ursolic acid inhibits pigmentation by increasing melanosomal autophagy in B16F1 cells. Biochem Biophys Res Commun. 2020;531(2):209–214. DOI 10.1016/j.bbrc.2020.07.125 · PMID 32792197
2 · Maisto M et al. Apple oil as a source of ursolic acid for the treatment of hyperpigmentary disorders with molecular and clinical evaluation. Sci Rep. 2025. PMID 41387498
3 · Ahn SK et al. Simultaneous effect of ursolic acid and oleanolic acid on epidermal permeability barrier function and epidermal keratinocyte differentiation via PPAR-α. J Dermatol. 2007. PMID 17727365
4 · Both DM, Goodtzova K, Yarosh DB, Brown DA. Liposome-encapsulated ursolic acid increases ceramides and collagen in human skin cells. Horm Res. 2000;54(5–6):318–321. DOI 10.1159/000053280
5 · Loussouarn M et al. Carnosic acid and carnosol, two major antioxidants of rosemary, act through different mechanisms. Plant Physiology. 2017. PMID 28916593
6 · Park M et al. Carnosic acid, a phenolic diterpene from rosemary, prevents UV-induced expression of matrix metalloproteinases in human skin fibroblasts and keratinocytes. Exp Dermatol. 2013;22(5):336–341. DOI 10.1111/exd.12138 · PMID 23614740
7 · Oh J et al. Syk/Src pathway-targeted inhibition of skin inflammatory responses by carnosic acid. Mediators Inflamm. 2012;2012:781375. DOI 10.1155/2012/781375 · PMID 22577255
8 · Rapp E et al. Carnosic acid in topical rosemary extract enhances skin repair via TRPA1 activation. JCI Insight. 2025:e196267. DOI 10.1172/jci.insight.196267 · PMID 41129748
9 · Satoh T et al. Carnosic acid activates the Keap1/Nrf2 pathway via S-alkylation of targeted cysteines on Keap1. J Neurochem. 2008.
10 · Commission Regulation (EU) No 231/2012——食品添加剂规格;E392 迷迭香提取物。
图片来源——囊泡示意图、皮肤横截面与毛囊示意图、分子结构式——PuriPharm 技术资料库(公司存档);结构式数据来自 PubChem。


















