01 · 平台定位 · PLATFORM POSITIONING
蛋白调理科技的全新视角
不止于水解胶原
传统水解胶原的价值主要集中在调理、保湿与表面相互作用。PuriActives® ZnHC 在这一肽类平台之上引入锌功能——构建差异化的原料叙事,从皮肤调理延伸至皮脂平衡与头皮护理。
六大方向:皮肤调理 · 水分管理 · 皮脂平衡 · 毛孔外观 · 发丝调理 · 头皮护理
图 01 — 两大功能平台的概念性融合。图示仅为化学概念示意,不代表特定分子结构。
01 · 平台定位 · PLATFORM POSITIONING
什么是水解胶原锌(Zinc Hydrolyzed Collagen)?
水解胶原锌是水解胶原肽的锌结合衍生物——将富肽调理基质与 Zn2+ 的功能性融为一体。
可控水解
天然胶原在可控条件下被降解为较低分子量的肽组分——提升水性体系中的可加工性与表面相互作用能力。
锌结合
肽链骨架上的羧基、氨基与羟基等侧链官能团,为 Zn2+ 离子提供潜在的配位环境。本文不暗示任何单一确定的分子式。
图 02 — 从胶原纤维到锌结合肽网络。虚线表示配位作用——概念性示意,非结构式。
01 · 平台定位 · PLATFORM POSITIONING
PuriActives® ZnHC 的功能架构
四大功能,一套肽—矿物架构——贯通皮肤、头皮与发丝
图 03 — PuriActives® ZnHC 平台的四功能机制架构。
02 · 胶原肽平台 · COLLAGEN PEPTIDE PLATFORM
水解胶原——功能性肽基质
水解胶原并非完整的真皮胶原,而是胶原来源肽组分的混合物,其性能在皮肤表面层面表达——保湿、成膜与调理。
功能亮点
› 吸湿性的氨基酸与肽功能基团 › 与皮肤表面水分的相互作用 › 成膜潜力与表面亲和性 › 柔软度与调理后的肤感 › 发纤维亲和性与抗静电表现 › 成熟的化妆品生物材料相容性
图 04 — 水解胶原的肽组分分布(示意图)。外用涂抹的水解胶原不会重建真皮胶原网络。
“水解胶原主要作用于化妆品接触界面——支持保湿、调理与表面质量。”
Aguirre-Cruz G, et al. Antioxidants (Basel). 2020;9(2):181. PMID: 32098294.
02 · 胶原肽平台 · COLLAGEN PEPTIDE PLATFORM
角质层的水分管理
图 05 — 角质层“砖墙—灰浆”模型与富肽水合表面膜(示意图)。
功效表述
› 支持皮肤水合 › 提升柔软度 › 改善调理后肤感 › 帮助减少干燥与粗糙的感知
1 胶原来源肽 → 2 水分缔合 + 表面亲和性
3 水合界面 → 4 更柔软 / 更顺滑的肤感
水合界面是一种表面现象——肽与水分及角质层缔合,改善皮肤的调理感。
支持性证据:外用胶原文献——见参考文献(03)。
03 · 锌功能平台 · ZINC FUNCTIONAL PLATFORM
锌——具有生物学意义的微量元素
锌是一种多功能生物离子。其生物学功能横跨酶催化、蛋白结构、细胞稳态与表皮功能——作为化妆品矿物成分,具有少有的广度。
图 06 — 与化妆品科学相关的锌生物学网络(概览示意)。
“在化妆品科学中,锌化学为皮肤表面管理与细胞应激生物学之间架起了一座富有吸引力的桥梁。”
本页内容作为化妆品创新的生物学背景呈现——而非医学皮肤学。
03 · 锌功能平台 · ZINC FUNCTIONAL PLATFORM
锌与真皮基质应激生物学
相关锌盐机理证据——人真皮成纤维细胞体外实验:锌的机理背景,非本原料的特异性数据
图 07 — UVA / AP-1 / MMP-1 通路及锌干预节点,根据所引文献重绘。
“以适当方式递送的锌,可参与胶原稳态与光应激生物学相关的通路。”
Takino Y, Okura F, Kitazawa M, Iwasaki K, Tagami H. Int J Cosmet Sci. 2012;34(1):23–28. doi:10.1111/j.1468-2494.2011.00676.x——该研究使用吡咯烷酮羧酸锌(Zinc PCA),而非水解胶原锌。
04 · 原料直接证据 · DIRECT INGREDIENT EVIDENCE
水解胶原锌的直接证据
KR20250138932A
包含水解胶原与锌的化妆品组合物
公开于 2025 年 9 月 23 日 · 仅以公开号引用
该专利明确描述了水解胶原锌,并在配对的爽肤水、精华与面霜配方中将其与水解胶原直接对标——报告显示,在同等添加水平下,其控油与毛孔相关表现更优。
实验架构
水解胶原锌 vs 水解胶原——跨配方剂型测试:爽肤水 · 精华 · 面霜
评估的添加水平(占受试胶原组合物的百分比):0.1% · 1% · 3% · 10%
与同等水平的配对水解胶原配方相比,含水解胶原锌的配方在控油与毛孔相关表现上更优。
本档案中最有力的原料级直接证据之一。
申请人信息有意略去;本档案仅以公开号引用专利文献。
04 · 原料直接证据 · DIRECT INGREDIENT EVIDENCE
皮脂平衡——原料直接证据
专利报告的配方对比数据
实验方法——按专利报告
1 标准化条件下的全脸成像 2 选取 T 区进行皮脂相关分析
3 水解胶原锌配方 对比 配对的水解胶原配方 4 爽肤水、精华与面霜剂型平行评估
图 08 — 根据 KR20250138932A 图 1 报告的对比皮脂评估绘制的方向性示意图。效果方向以专利报告为准;坐标轴数值未予复制。
“在爽肤水、精华与面霜三种架构中,锌结合使水解胶原超越调理定位,走向更宽的油脂平衡平台。”
04 · 原料直接证据 · DIRECT INGREDIENT EVIDENCE
可见毛孔护理——差异化的皮肤机遇
图 09 — 根据 KR20250138932A 图 2 报告的毛孔评估绘制的方向性示意图。效果方向以专利报告为准;坐标轴数值未予复制。
实验方法——按专利报告
1 产品使用前 / 后全脸成像 2 分析面颊与鼻部区域
3 评估毛孔相关图像指标 4 ZnHC 对比配对的水解胶原配方
从保湿 → 保湿 + 毛孔外观 + 皮脂平衡
化妆品功效表述
› 可见毛孔细化 › 更细腻的肤质观感 › 油脂平衡支持 › 更精致的肌肤外观
仅作化妆品外观定位——不涉及痤疮等治疗性宣称。
04 · 原料直接证据 · DIRECT INGREDIENT EVIDENCE
锌如何改写水解胶原的故事
“从被动调理,到多功能调理。”
| 功能维度 | 水解胶原 | 水解胶原锌 |
|---|---|---|
| 保湿与水分支持 | ● | ● |
| 表面调理与成膜 | ● | ● |
| 柔软与顺滑 | ● | ● |
| 发纤维亲和性 | ● | ● |
| 皮脂管理机遇 | — | ● |
| 可见毛孔护理定位 | — | ● |
| 锌相关的生物学意义 | — | ● |
| 皮肤 + 头皮多功能性 | — | ● |
新增维度由证据驱动——锚定于 KR20250138932A 对比数据与锌机理文献,而非宣称措辞。
05 · 毛孔与肤质护理 · PORE & TEXTURE CARE
毛孔护理,不止于“收敛”
可见毛孔背后的五大因素
01 皮脂腺活性——油脂经毛囊的通量
02 表面形貌——光反射与微观纹理
03 水合状态——角质层水合与表面饱满度
04 弹性与结构支撑——毛囊周围的紧实度与回弹
05 毛囊结构——毛孔开口的大小、形态与密度
图 10 — 毛囊横截面(示意图)。毛孔外观在表面层面管理;不宣称永久性解剖学改变。
ZnHC 的定位空间
皮脂平衡 + 表面调理 + 保湿 + 皮肤纹理
✓ “帮助细化可见毛孔的外观” ✕ “闭合毛孔”
定位针对毛孔的化妆品外观层面——而非永久性毛孔缩小。
05 · 毛孔与肤质护理 · PORE & TEXTURE CARE
面向混合性与油性肌肤的肤质平台
将科学语言转译为配方与市场语言
目标肌肤画像
油性 · 混合性 · 可见毛孔 · 粗糙纹理 · 缺水型油性 · 都市压力肌
平衡 油性区域的皮脂平衡支持
细化 可见毛孔与纹理的细化
保湿 肽基水分管理
柔滑 更柔软、更顺滑的调理肤感
面向配方师的产品概念
› 毛孔细化精华 › 平衡精华 › 轻盈凝霜 › 保湿控油爽肤水 › 肤质调理护理 › 洁面后调理精华水
定位语言保持 B2B 与化妆品属性;最终宣称以成品配方为准。
06 · 发纤维调理 · HAIR-FIBER CONDITIONING
从皮肤到头发——蛋白亲和性为何重要
“水解蛋白之所以在护发中受到重视,是因为低分子量肽组分能够与受损的角蛋白表面相互作用。”
受损毛鳞片——漂染、高温与梳理使毛鳞片翘起、剥蚀。
肽吸附——肽组分优先吸附于受损表面位点。
调理后表面——调理后的表面,触感与易打理性提升。
图 11 — 肽在受损毛鳞片处的亲和性(示意图)。
经典亲和性证据:Turowski A, et al. Substantivity to hair and skin of 125I-labelled collagen hydrolysates under application-simulating conditions. Int J Cosmet Sci. 1985;7:71–84. doi:10.1111/j.1467-2494.1985.tb00398.x
表面吸附是化妆品调理机制——并非永久性结构修复。
06 · 发纤维调理 · HAIR-FIBER CONDITIONING
发纤维调理——表面科学的实践
图 12 — 仿扫描电镜风格的毛鳞片示意(重绘插图,非显微照片数据)。肽沉积优先发生于受损位点。
蛋白水解物调理是表面材料科学问题——纤维表面的沉积、亲和与成膜行为,与毛囊生物学无关。
调理结果
› 抗静电调理 › 表面触感改善 › 粗糙感降低 › 梳理性提升 › 柔软度与光泽潜力 › 受损发质调理
结果受以下因素调节
分子量分布 · 肽电荷与纤维受损程度 · 配方环境 · 冲洗型与驻留型接触方式
06 · 发纤维调理 · HAIR-FIBER CONDITIONING
受损发丝的调理需求更高
加工与处理应激源
漂浅 · 染色 · 烫发 · 高温 · 紫外线 · 机械梳理
纤维表面增加的因素
毛鳞片不规则 · 表面摩擦 · 孔隙率 · 蛋白流失 · 静电荷 · 粗糙度
调理响应
富肽调理——与受损表面的优先相互作用
化妆品表面质量改善
由同行评议的发纤维调理文献支持(见参考文献)。口服胶原补充研究不作为外用发纤维宣称的证据。
07 · 头皮与产品组合 · SCALP & PORTFOLIO
头皮护理——皮肤科学与头发科学的交汇处
“头皮即皮肤——且具有活跃的皮脂腺环境。”
图 13 — 头皮机制图谱:四条汇聚的护理路径。
定位
› 油性头皮护理 › 头皮保湿 › 头皮调理 › 皮脂平衡概念 › 头皮舒适感 › 发根环境
潜在应用
头皮精华 · 洗发水 · 头皮护理液 · 护发素 · 发膜 · 驻留型护理
不对脂溢性皮炎、脱发或头皮屑的治疗作任何宣称。
07 · 头皮与产品组合 · SIGNATURE
一种原料——两大美妆疆域
“一个肽—矿物平台,贯通皮肤科学与头发科学。”
08 · 配方与证据图谱 · FORMULATION & EVIDENCE MAP
配方机遇
一种原料,三大配方疆域——从日常护肤到定向头皮与头发体系
| 皮肤护理 | 头皮护理 | 头发护理 |
|---|---|---|
| 爽肤水 | 头皮精华水 | 洗发水 |
| 精华水 | 头皮精华 | 护发素 |
| 精华 | 平衡调理液 | 发膜 |
| 凝霜 | 洗前护理 | 免洗护发素 |
| 面霜 | 修护精华 / 喷雾 | |
| 面膜 |
已发表的配方先例
KR20250138932A 在爽肤水、精华与面霜原型中评估了含水解胶原锌的胶原组合物,添加量为 0.1–10%。该范围仅作为已发表先例引用——并非 PuriActives® ZnHC 的官方建议用量。请以 PuriPharm 技术规格为准。
08 · 配方与证据图谱 · FORMULATION & EVIDENCE MAP
配方师科学速览
| 商品名 | PuriActives® ZnHC |
| INCI | ZINC HYDROLYZED COLLAGEN(水解胶原锌) |
| 产品平台 | 锌功能化胶原肽调理体系 |
| 核心功效 | 皮肤调理 · 水分支持 · 可见毛孔护理定位 · 皮脂平衡定位 · 发丝调理 · 头皮护理支持 |
| 目标应用 | 皮肤护理 · 头皮护理 · 头发护理 |
| 证据平台 | 水解胶原锌专利直接证据 · 水解胶原文献 · 锌机理文献 · 毛发亲和性文献 |
技术规格
pH、固含量、分子量分布、锌含量、防腐体系、外观、建议用量与稳定性数据,均以 PuriPharm 技术文件为准。本演示文稿有意不予复制。
08 · 配方与证据图谱 · FORMULATION & EVIDENCE MAP
证据图谱——从直接数据到机理支持
层级 1 — 水解胶原锌直接证据 KR20250138932A——爽肤水、精华与面霜配方中的控油与毛孔相关表现。
层级 2 — 水解胶原证据 外用保湿、表面调理、皮肤与毛发亲和性(Aguirre-Cruz 2020;Turowski 1985)。
层级 3 — 锌机理证据 基质应激与皮脂腺生物学背景(Takino 2012——Zinc PCA,体外)。
层级 4 — 配方科学 肽吸附、发纤维相互作用与表面调理科学。
间接证据用于支持机理与原料类别背景——不作为成品性能的临床证明。
08 · 配方与证据图谱 · ONE-PAGE STORY
PuriActives® ZnHC——一页读懂产品故事
调理——胶原来源肽支持皮肤与头发的表面质量。
保湿——富肽界面支持水分保持与柔软度。
平衡——锌功能将平台拓展至皮脂与毛孔护理。
连接——一种原料,连接皮肤、头皮与头发护理创新。
“肽类调理,锌能加持。”
09 · 参考文献 · REFERENCES
科学参考文献
支撑本档案的核心文献,按与水解胶原锌的证据接近度排序
01 KR20250138932A. 包含水解胶原与锌的化妆品组合物。韩国专利公开,2025 年 9 月 23 日——仅以公开号引用。原料级直接证据:爽肤水、精华与面霜配方中的控油与毛孔相关对比评估。
02 Takino Y, Okura F, Kitazawa M, Iwasaki K, Tagami H. Zinc L-pyrrolidone carboxylate inhibits the UVA-induced production of matrix metalloproteinase-1 by in vitro cultured skin fibroblasts, whereas it enhances their collagen synthesis. International Journal of Cosmetic Science. 2012;34(1):23–28. doi:10.1111/j.1468-2494.2011.00676.x
03 Aguirre-Cruz G, León-López A, Cruz-Gómez V, Jiménez-Alvarado R, Aguirre-Álvarez G. Collagen Hydrolysates for Skin Protection: Oral Administration and Topical Formulation. Antioxidants (Basel). 2020;9(2):181. doi:10.3390/antiox9020181. PMID: 32098294
04 Turowski A, et al. Substantivity to hair and skin of 125I-labelled collagen hydrolysates under application-simulating conditions. International Journal of Cosmetic Science. 1985;7:71–84. doi:10.1111/j.1467-2494.1985.tb00398.x
05 Burnett CL, Bergfeld WF, Belsito DV, et al. Safety Assessment of Skin and Connective Tissue-Derived Proteins and Peptides as Used in Cosmetics. International Journal of Toxicology. 2022. doi:10.1177/10915818221104783
关于外用胶原水解物、锌生物学与毛发表面科学的更多文献,见 PuriPharm 完整技术档案。
PuriActives®|浦瑞生物医药技术有限公司出品














