CN106573142A - 一种治疗皮肤的方法和装置 - Google Patents

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Abstract

一种治疗至少人的皮肤的一部分的方法和设备,该皮肤处于第一极化状态。该方法包括以下步骤:向皮肤上设置至少两个间隔设置的电极(1,2);和向这两个所述电极(1,2)上通入直流电,从而在皮肤的所述部分上的两个所述电极(1,2)之间产生电位差为了使皮肤的所述部分由第一极化状态转变为第二极化状态,第二极化状态与第一极化状态不同。该皮肤部分然后进行如使用化妆品或药剂进一步治疗。本发明可以使用在化妆领域和用于治疗,如可以用于加快皮肤的护理过程。

Description

一种治疗皮肤的方法和装置
技术领域
本发明涉及对人的皮肤进行治疗。本发明尤其涉及一种治疗至少人的皮肤的一部分的方法,其中,在人的皮肤上彼此间隔开地设置至少两个电极,且在上述电极上提供直流电从而在皮肤上的电极之间形成电位差。
本发明还涉及一种提高活性化合物在人的皮肤上的传递能力的方法和一种将活性化妆品或医用药物输送到人的皮肤上的装置。
背景技术
对于处在大批量消费市场的化妆品产品来讲,新概念具有越来越大的商业潜力。皮肤电治疗是家庭护理化妆品行业中的一个新兴的且不断增长的市场领域。“皮肤电治疗”包括增加化妆品试剂(水基或油基)向皮肤内的渗透力。
在二十世纪初期,用水溶性离子治疗皮肤已经成为一种可能,通过离子电渗疗法将水溶性离子吸收到皮肤中,离子电渗疗法是一种通过施加局部电流将离子型药用化合物经由皮肤引入到人体内的技术。显然地,将离子型药用化合物充电后,当皮肤上有电荷存在时,离子型药用化合物可通过皮肤进入到人体内。
离子电渗疗法已经用于将物质经皮表渗透到皮肤中或者将物质经皮内输送到皮肤中。
英国专利文献No.410,009(1934)中描述了能解决一种当时早期设备中本领域公知的缺点的离子电渗疗法装置,也就是解决了当时需要的一种特殊的低强度(低电压)电源,这意味着病人需要固定在该低电压源的附近。该英国专利文献中的该装置通过形成原电池来制造,所述原电池由电极和含有待经皮输送的药剂或药物的材料来形成。该原电池产生对于采用离子透入法输送药物而言所必须的电流。这个便携式设备离子从而使有大大减少干扰病人的日常活动特点的离子电渗疗法输送药物成为可能。
WO 91/16943公开了一种电动的离子电渗透输送装置,所述装置具有设置在试剂储存器和电极之间的选择性渗透膜分离器。该文献还公开了一种方法,所述方法将离子电渗透输送装置所需的电能降低到二十伏特的电池或电池组。
US2003/0135150公开了一种离子电渗疗法的装置,该装置适用于一种支撑在药品支撑架上的药品的有效使用。
美国专利文献7,340,297、7,820,320和7 979 117中同样公开了各种将氧化剂以离子电渗透的方式可控地输送到皮肤中的工具。因此,美国专利文献7 979 117公开了一种将活性物质可控式输送到皮肤中的装置和方法。该装置包括电耦合到皮肤中的电极,其中所使用的分隔器包括多孔的非电化学单元,其为柔性薄层。
专利文献US2009221985,WO 0220085,WO 0023144,US 2009270788和EP 0 616818中公开了有关离子电渗疗法的进一步的技术。
应用离子电渗疗技术,可提供具有mA/cm2的数量级的相对高的电流密度的直流电,也就是,这种电流密度能使被施加该电流的使用者感受到该电流的存在,甚至会使使用者感受到不舒适,且处于高达30V的相对高的电势下。
离子电渗疗法还可能会引起非特异性反应(又称为电响应、电流诱导的响应和方法诱导的响应)。从而,离子电渗疗法可能带来血流量的影响,该血流量的影响不是所研究的药物引起的。血流量影响的机理尚未完全得到理解,并且血流量影响是混杂和不可预测的。
化妆品市场是一个巨大的商业领域,并且化妆品品牌一直在寻找更加有效的从产品中获利的方法。目前,电治疗总量中的大部分是由经培训的皮肤护理专业人员使用特殊设备来提供给消费者的。这使得该治疗为劳动密集、消耗时间及价格昂贵的。离子电渗疗法的这些缺点使依靠该技术的设备缺乏吸引力。
发明内容
技术问题
为了使电治疗对消费者更加普及和低成本,非常有必要寻找新的方法,以通过使用特制的一次性的皮肤护理产品从而加快皮肤护理过程,且能在家里独立完成治疗。
因此本发明的一个目的是至少能够克服一些现有技术中相关的缺点,且本发明提供能够治疗至少一部分人的皮肤的方法。
本发明的进一步目的是能够提供一种将活性药物输送到人皮肤内的方法。
本发明的另外一个目的是提供一种将活性化妆品或医用药物输送到人皮肤内的装置。
本发明的一个特定目的是提供一种能避免目前电疗法中的缺陷的技术,尤其是离子电渗疗法。
解决方法
本方法基于影响皮肤最外层表皮的表面电荷来主要改变皮肤亲水性这一想法。就本发明而言,已经发现这样的治疗可以改善表皮的润湿性。
目标效果是这样实现的:通过低电流和低电压来处理人的皮肤的至少一部分,从而改变被治疗部分的皮肤的极化状态,并在改变的极化状态下用具有美容活性或医疗活性的化合物接触被治疗部分。
该治疗可以通过将电流施加在直接放置在皮肤上的至少一对电极来实施。典型地为柔性真皮片体的形式的电极被间隔开,从而在电极之间产生极化差异。
本发明同样涉及一种将活性化妆品或活性药物输送到皮肤的方法,该方法包含以下步骤:通过向彼此间隔地设置在皮肤上的两个电极提供足够长时间的直流电来改变人的皮肤的极化状态,尤其改变预定层、特别是表皮层的极化状态;向人的皮肤上提供一种活性化妆品或活性药物,活性化妆品或活性药物和电流一起提供到皮肤上,或者向皮肤上提供电流之后再向皮肤提供活性化妆品或活性药物。
进一步地,本发明涉及一种向人的皮肤输送活性化妆品或活性药物的装置,该装置为表皮片体的形式。该装置包括由至少一对电极构成的输送单元,该一对电极包括一个阳极和一个阴极,阳极和阴极之间存在一定距离并且阳极和阴极都和人的皮肤接触,从而在皮肤上产生的电流可以在所述电极之间产生电位差。该装置还包括一个向这些电极提供电流和电压的电力源。
更具体地,本发明的治疗皮肤的方法的特征如权利要求1所述。
本发明的治疗皮肤的装置的特征如权利要求19所述。
发明效果
本发明提供大量的效果。具有低电压和低电流的该治疗避免了传统电治疗所带来的不适与缺点,同时改进皮肤湿度和加快水或水溶性组分迁移进入表皮。尤其,本发明中改变皮肤的极化状态所需的电压远远低于应用在离子电渗疗法中的电压,本发明因治疗相应的非特异性反应如果不是完全不存在但也会不那么频繁。
本发明允许用于化妆品和医药活性化合物经皮内和透皮施用,本发明对于管理皮肤如皮肤特别薄的离散区域上的保湿或抗衰老成分是非常有用的,例如对于面部皮肤。
由于该装置可以以打印技术形成的一次性补丁形式来实施,且该装置与打印技术形成电源相连接从而形成轻量级的、便宜的皮肤极化装置。该装置是环保型的且不含如重金属和有毒化学物质这样的有害物质。由于该仪器的主要部分(电极和电源)可以通过打印(卷对卷式)来生产的,因此该产品的价格是比较合理的。
其他的特点和优点在以下描述中变得较为明显。
附图说明
参照详细描述和参阅如下附图,接下来的实施方式将会被仔细地说明。其中:
图1a到图1d显示了将带电形式的活性剂输送到人的皮肤的含有一个生物性燃料电池的装置。
图1a和图1b分别为一具体实施方式的侧视图和俯视图,然而图1c和图1d为稍微改进的实施方式的俯视图。
图2a到图2c显示了将带电形式的活性剂输送到人的皮肤的含有两个生物性燃料电池的装置。
图2a和图2b显示了一具体实施方式的侧视图和A-A剖视图,反之图2c为另一可供选择实施方式的俯视图。
图3形象地描述了两个阻抗测量值的阻抗减少率随时间函数的变化图(参见实施例4中所讨论的机械检测)。
图4形象地描述皮肤阻抗和皮肤点位随时间函数的变化图(参见实施例5中所讨论的机械检测)。
图5是皮肤水分随治疗结束后持续时间的变化的条形图,说明本治疗的持续时间和阻抗测量值和商业仪器检测皮肤水分值之间的关系。
附图标记说明:
1,11 阳极
2,12 阴极
3,3’,13, 负极
13a,13b, 负极
13a’,13b’ 负极
4,4’,14, 正极
14a,14b, 正极
14a’,14b’ 正极
5,5’, 盐桥
15a–15c, 盐桥
15b’ 盐桥
6,17 阳极表面
7,18 阴极表面
8,19 活性介质的简述
16 正极和负极之间的间隙
具体实施方式
在本文描述了多种实施方式来提供一种治疗人皮肤的至少一部分的方法,部分皮肤是自然的,在后文称为自然的第一极化状态。像上文讨论的那样,
该方法包含以下步骤:向皮肤上设置至少两个间隔设置的电极;向这两个电极上通入直流电,在该部分皮肤上的所述两个电极之间产生电位差从而使该部门皮肤处于与第一极化状态不同的第二极化状态。
任选一部分治疗过的皮肤进行进一步治疗。如应用化妆品或药物活性成分这样的进一步治疗,如保湿成分或抗衰老霜这样的化妆品或药物活性成分。具有活性成分的皮肤治疗也可以与皮肤上设置该多个电极同时进行。
皮肤上的至少两个电极之间产生电位差会极化皮肤,产生的电位差也会带来如下效果:皮肤的亲水性被改变从而允许提高湿度和改善水和水溶性组分自然迁移入皮肤。
与离子电渗疗法技术中所需的电位差相比,上述电极之间产生的电位差可以被描述为小的点位差。在以具体实施方式中,电位差小于1.4V,特别小于1.0V,尤其小于0.9V,最好在0.1到0.8V之间,例如约在0.5V到0.75V之间。在另一实施方式中,电位差大约在1.0V到1.75V之间,尤其约在1.2到1.6V之间。
在本发明的一具体实施方式中,直流电以低于感觉阈值的电流密度提供,尤其电流密度约在0.1到10μA/cm2之间,最好约在0.25到5μA/cm2之间。
在另一具体实施方式中,电位差和电流密度被选在能使皮肤处于第二极化状态0.1到300s之间,尤其在皮肤上应用电压结束后的1到180s之间。典型地,在这里描述的装置放置在皮肤上,在移走该装置之前,该装置在皮肤上保持1到600s。
也可以使用一种有电源开关的装置,在这种情况下,通过移动该装置可以切断电压。
人的皮肤被极化的部分的面积(mm2)在本方法中在改变。在一实施例中,所述人的皮肤部分的面积为至少1mm2,最好至少5mm2。虽然没有给出绝对的上限,似乎和病人手掌一样大小的区域仍然可以被治疗。
在进一步实施方式中,一块预先确定的皮肤层被极化,尤其表皮层被极化。就化妆品治疗所关心的而言,面部皮肤是一个特别有趣的治疗对象,但该技术可以应用到人的任何部分,最好除了生殖区域部分。
极化效果将会渗透到皮肤的深度约为10nm to 5000μm,一般约在100nm到1000μm之间。最好极化效果会穿过皮肤的表层,即穿过角质层及渗入到表皮,以及随意地从表皮渗入到真皮。众所周知,角质层的厚度与身体的区域有关,其约在十到几百微米之间。
在进一步的实施方式中,活性剂渗入到皮肤的深度还在进一步地调节。
通过选择以下一个或多个:制定适当的参数,如pH、粘度、导电性、粘性和缓冲液的浓度。
通过选择适当的一段时间,该时间段能够使治疗过程所被允许开始。
调整电压或电流的大小;或者
将上述提到的两个或多个方式结合。
电极被放置在人上,尤其电极可以被本人自己放置在身上。如下文更加详细的解释,电极最好是连接到耐用的电源上,例如一种通过加湿来激活的电源上。
根据一具体实施方式,至少一个电极直接应用在待治疗的人的皮肤一部分上。从至少一个电极应用到人皮肤的一部分上及电流通入到电极上的时刻开始,该部分人的皮肤(和该部分的邻近区域)开始被极化及该部分人的皮肤处于第二极化状态。如上部分记载,在移去一个电极或多个电极之后,第二极化状态仍然保持高达300s的时间。
作为实际的简化,每个电极下面的皮肤可以被看作电子导体的扩展。随着贴片的电极与电极下的皮肤都是电子或离子接触,现实情况是更加复杂。在这些当中,离子的电导率远大于电子的电导率。因此该装置可以被看作是三个串联连接的电化学双层电容器的系统。电容器1和2包括贴片电极,在所述电极下的皮肤作为第二电容器电极,上述多个电极之间大量的乳液或凝胶可以被当做电解液。第三电容器由第一电容器和第二电容器间的皮肤形成,在此皮肤中真皮和表皮之间的细胞间液作为电解质。
被极化的一部分皮肤提高了水和水溶性组分迁移到该部分皮肤。活性成分可以从极化过程的开始到一个时间点的任意适合时刻引入,该时间点是指被选择的部分皮肤的极化状态与该部分皮肤周围区域的极化状态之间的差异已经消失。
如此,在一个实施方式中,活性组分被附着在待被放置在皮肤上的电极的皮肤侧,以便当电极放置在皮肤上及向电极上通入电流,活性组分的迁移开始发生。在另一实施方式中,使该部分皮肤进一步进行治疗的步骤包括当该部分皮肤处于上述的第二极化状态时,将活性组分应用于该部分皮肤上。
活性组分有医学或非医学特性。在一具体实施方式中,当该部分皮肤处于第二状态时,将一种非医学的物质应用在皮肤上,非医学的物质最好是从化妆品中选出的非医学的物质,尤其是再生剂或保湿剂。
具体的非医学的物质包括皮肤保湿霜,其包括一些成分,如天然存在的皮肤脂质和固醇,人工油或天然油,湿润剂,润肤剂,和润滑剂。
抗衰老面霜包含视黄醇成分,如以棕榈酸视黄酯、表皮生长因子,α-羟基酸,β-羟基酸和其它化学换肤肽,辅酶Q10,胜肽,抗氧化剂,防晒剂和维生素B5和维生素C形式存在。
使用本技术,各种在治疗上有用的化合物被引入皮内或皮肤上。作为本领域的公知开始,对于不会被食物或肠胃问题所影响的药物输送,透皮给药是首选的药物输送方式,透皮给药可以避免在病人肝脏中初步的新陈代谢,同时还减小肝感应的可能性。
该物质可以以各种形式和方式来提供。在一具体的实施方式中,该物质可以以局部制剂来提供,如药膏剂、乳剂、溶液或类似的方法。在一具体实施方式中,选择电流密度和电压从而允许使该物质经皮给药的方式进入到皮肤表皮层。
在一进一步的具体实施方式中,所述皮肤的所述部分是健康的,即非受伤的皮肤,以及该治疗的目的最初是为了美容。
电流源的选择时对于使用来讲是适宜的。在一具体实施方式中,选择了一种可穿戴式的电流源,在进一步的实施方式中,该穿戴式电流源是一种具有存储电能的电池或者该电流源是一种燃料电池,最好是一种酶生物燃料电池。在一具体实施方式中,使用了一种半酶生物燃料电池。在该实施方式中,该燃料电池包括含有酶的生物阴极,例如漆酶和非生物阳极,或者任选的所述燃料电池包括非生物阴极和含有如葡萄糖氧化酶的酶生物阳极。
通过本技术,皮肤的极化标准的改变得以实现。被使用的低电流处在典型的能维持双层电容器中电荷分离的数量级。电流分布同样是一种典型具有短期的高电流充电行为,高电流随着“电容充满电”而逐渐降低。在电泳中被移动的电流通常会增加三个数量级及电流分布呈高原型(因为电流与离子移动之间呈线性比例关系)。
如上文指出,被电泳提高的迁移需要显著较大的电位差,一般至少1.5V至30V。在低电位差下,该过程同样变慢(尽管这取决于离子的大小和他们移动所处介质的物理特性)。
尽管在治疗期间电流的微小波动,其效果都是非常明显的。这已经通过使用商业仪器检测皮肤水分(简称Corneometer)得到证实。测量结果显示,保湿水平比没有极化的测量结果高12%-15%,且该效果仍然在治疗后的几小时是可见的。
在附图中所示的实施例涉及到一种向皮肤输送活性剂的装置。如图1a至图1d所示,该装置包括阳极4、阴极3和导电部件5,导电部件5如阳极和阴极之间的盐桥,参见图2a到2c,以及在一个以上的生物燃料电池中的情况下,在具有第一单元13a,14a和15a的终端阳极14a和具有最后单元13b,14b,15b的终端阴极14b之间的印刷引线15,电池依次串联连接。贴片内包含输送单元和电源。
图1中的实施方式揭露了一种以贴片形式来输送带电状态的活性化妆品或药物的装置,如以离子形式、极化形式或者如果在水溶入人的皮肤时呈中性形式。
该装置包括成对的与人的皮肤接触的电极1,2构成的输送单元,电极1,2包括阳极1和阴极2,其中,在所述皮肤中产生的电流从而在所述电极1,2之间产生电位差。该装置还包括具有生物燃料电池的电源(图中未示出),该生物燃料电池可以被一种酶激活从而为所述的电极1,2提供电流和电压。
在另一实施方式中,其中一个电极能够通过导电层与皮肤接触。
在进一步的实施方式中,导电物质是活性药物或化妆品8,19。
在优选的实施方式中,尤其适合通过印刷来生产装置源,含有导电层的阴极3优选与电子传递介质相结合,该导电层包括一种酶,例如过氧化物酶或氧化酶。阴极通过吸收电子促进将氧气还原为水。该装置包括含有一种酶的导电层构成的阳极4,阳极能够氧化或使碳水化合物脱氢,阳极最好与电子传递介质相结合,阳极和阴极的导电层都是干层。最后,有一种包括基本上干燥的碳水化合物燃料层,阳极促进碳水化合物的氧化从而释放电子。或者,糖在溶液中溶解,当电化学电池被激活之后,该溶液再被加入。
一般地,在一具体实施方式中,活性剂通过构成活性剂的制剂与阳极的表面或阴极的表面直接接触,或者与正阴极结合的表面接触而施加到人体中,该接触在向人的皮肤中压入电极之前。
在一个优选地实施方式中,在人的皮肤中压入阳极之前,带正电荷的活性剂通过含有活性剂的制剂与阳极1的表面6相接触,该活性剂如阳离子、带正电荷的脂质体或者包含活性剂8的其他类似方法。
图1b显示了阴极3和阳极4通过离子导体耦合在一起的俯视图,离子导体也就是本实施方式中的盐桥5。
图1c和图1d为一替代实施方式的俯视图,其中,电极同心的布置,无论是阳极4周围内部的阴极3,阳极4通过呈环形配置(部分)的一层盐桥5耦合在阴极上。
在图1d中,阳极4被设置在盐桥层5和阴极层3的里面。图1c和图1d的设置可以使该装置具有紧凑的结构。
图2的实施例和图1的实施情况相似,其唯一区别为图2中是含有两个生物性燃料电池。两个电极13a;14a和13b;14b分别成对耦合在盐桥15a和15b上。第一对电极的阳极14a通过可以被打印的导线连接器与第二对电极的阴极13b结合。
两个电池的构造可以允许使多个电极之间以更大的间距放置。像图1中的实施方式,阳极14b与电源相连。
就像图1所示,当上述两个电极11和12被压靠在皮肤上,电流通过皮肤产生。
进一步地实施方式描述了将一种活性药剂输送到人的皮肤上。一个特定的实施例描述了一种将活性药剂输送到皮肤上的方法,该方法包括以下步骤:
-通过向皮肤上间隔设置的多个电极上提供足够长时间的电流来改变人的皮肤的极化状态,尤其关于改变一种特定层的极化状态,特别指表皮层;和
-向人的皮肤上提供一种活性药剂,向皮肤上提供活性药剂可以与向皮肤上提供电流同时进行或者在向皮肤上提供电流之后进行。
如上文论述,药剂的应用被实施。以及适用化妆品化合物的应用的实施例同样适用于治疗性的活性化合物。
对于治疗,对经皮肤给药是特别感兴趣的。如上解释,通过调整参数的特性来调整活性剂渗透到皮肤的深度,这些参数如pH、粘度、导电率、粘性、电解质浓度、组合物中各物质的浓度以及通过选择一段治疗过程允许进行的合适时间。
一般来讲,活性药剂进入到表皮的实施所需的电能与上文所述的电能大小一致:即电流密度在0.25到5μA/cm2之间,对于皮内给药来讲,电压在0.5到0.75V之间,或对于透皮给药,电压约在1.0V到1.75V之间,尤其在1.2到1.6V之间。
在一具体实施例中,在电极按压在人的皮肤之前,通过包含有与阳极1的表面6接触的活性介质放置在药剂中,充有正电的活性介质被实施到人的皮肤中,充有正电的活性介质如阳离子、充正电的脂质体或者包括活性介质的类似物。
电源可以是一种酶促电池结构。
在一期望的实施方式中,电源负极的酶是选自但又不限于以下这些酶:漆酶组(EC1.10.3.2),儿茶酚氧化酶(EC 1.10.3.1),酪氨酸酶(EC 1.14.18.1),胆红素氧化酶(EC1.3.3.5),过氧化物酶(EC1.11.1.7),锰过氧化酶(EC1.111.13),木质素过氧化物酶(EC1.111.14),细胞色素C氧化酶(1.9。3.1),L-抗坏血酸氧化酶(1.10.3.3)和血浆铜蓝蛋白(1.16.3.1)。
在一特定的实施方式中,电源负极的电子转移介质选自ABTS[2,2-联氮-二(3-乙基-苯并噻唑-6-磺酸)二铵盐],丁香酸甲酯(3,5-二甲氧基-4-羟基苯甲酸甲酯),和其他的甲氧基、二甲氧基苯酚,二茂铁醛或其他的二茂铁衍生物以及上述物质的混合物,但又不局限上述物质。
在进一步地实施例中,电源正极的酶从氧化还原酶组(EC 1.)中选择,但又不局限这些酶组。氧化还原酶组包括具有NAD+,NADH+,NADP+或者NADPH+的脱氢酶,该脱氢酶作为电子接受体,举例来讲,氧化还原酶组包括葡糖脱氢酶类(1.1.1.47)、以氧作为电子受体的氧化酶(EC 1.1.3),如葡萄糖氧化酶(EC 1.1.3.4),和醌蛋白脱氢酶(EC 1.1.5),如醌蛋白葡萄糖脱氢酶(EC 1.1.5.2),最好的,酶是从来自氧化葡萄糖酸杆菌、弱氧化葡糖杆菌或醋酸钙不动杆菌的醌蛋白葡萄糖脱氢酶(EC 1.1.5.2)、来自黑曲霉的葡萄糖氧化酶(EC1.1.3.4)或来自假单胞菌或古菌的葡糖脱氢酶类(1.1.1.47)中选择其中一种。
进一步的实施例中,电源正极的电子转移介质选自包含三甲基戊二醇(2,2,4-三甲基-1,3-戊二醇;2,2,4-三甲基-1,3-戊烷二醇)的聚集物,四氰二甲基苯醌(TCNQ),吩嗪硫酸甲酯(PMS),对苯二酚,二茂镍、二甲基二茂铁,二茂铁,丁基二茂铁、二茂铁醋酸,二茂铁甲醇,二茂铁二羧酸,二茂铁甲醛或其他的二茂铁衍生物或者上述物质的混合物,但又不局限上述物质。
总结一个特别优选实施例的特征:两个皮肤接触层之间在皮肤上产生的电位差(一般在0.3到1.5V之间)通过酶层来获得,该酶层为生物正极和生物负极。对于水和/或油基化妆品,上述应用可以促进离子渗透到皮肤中。该装置的生产是完全使用(但不限于)打印方法。
实例
实例1:含有两个电极结构的装置(参见图2)生产过程如下:
衬底是层压具有薄塑料(37.5μm厚)的茶叶袋材料(Delfortgroup,24 000 U)。衬底的层叠面一侧上印刷有生物正极油墨(葡萄糖氧化酶酶和二茂铁甲醇介体混合入碳素油墨杜邦7105)从而得到与阳极油墨层有关联的想要的距离。
正极油墨和负极油墨都是采用激光切割(圆形切割,r=0.5mm)。切口的距离是10mm。
在沉底的非层合的一侧,碳墨(杜邦公司7105)上印有相同的“线”作为酶油墨。当油墨到达切口时,切口与酶层形成电接触。
生物正极通过适合用作盐桥的茶叶袋材料(Delfortgroup,24 000 U)与生物负极相接触。该材料通过粘结胶附着在印刷层。
一种粘结胶(由芬兰坦佩雷市的Kiilto公司提供)打印在碳素油墨的边缘。
实例2:含有两个电池的结构
衬底是层压具有薄塑料(37.5μm厚)的茶叶袋材料(Delfortgroup,24 000 U)。随着衬底的层叠面一侧上,打印有两条线形式的生物正极油墨(葡萄糖氧化酶酶和二茂铁甲醇介体混合入碳素油墨杜邦7105)从而得到与阳极油墨层有关联的想要的距离。
外侧的油墨层采用激光切割(圆形切割,r=0.5mm)。切口的距离是10mm。
在沉底的非层合的一侧,碳墨(杜邦公司7105)上印有相同的“线”作为酶油墨。当油墨到达切口时,切口与酶层形成电接触。
在单个电池结构中,生物正极通过适合用作盐桥的茶叶袋材料(Delfortgroup,24000 U)与生物负极相接触。该材料通过粘结胶附着在印刷层。
两个单电池之间通过炭墨彼此相连。
一种粘结胶(由芬兰坦佩雷市的Kiilto公司提供)打印在碳素油墨的边缘(第5点中有所描述)。
实例3:原理的测试,第一部分
该机理并不是电泳形成的,像附图中所示(图3),该效果与皮肤充电的时间有关。
将会显示,该机理并不是电泳形成的(也就是离子电渗疗法),如果电泳效果与该效果相对应,由于皮肤极化时间实际上相似,那么下面的两条曲线几乎相同。
如果充电状态没有持续(使用0V以上的电极,该电极在皮肤最外层放电),结果是:可以看到保湿功效几乎没有提高
实例4:原理的测试,第二部分
如附图4中所示,组织或皮肤充电带来的效果(作为众所周知的)可以被排除。
图4显示了在600mV的两分钟的刺激下,皮肤阻抗变化测试的一些结果。将会显示,在5分钟的放松过程中(通过因素3减少极化),获得的阻抗几乎没有变化。因为皮肤外层放电时阻抗没有改变,测量结果与皮肤的充电状态无关。
实例5:验证阻抗测量值和商业仪器检测皮肤水分值之间的持续效果和关系
从图5中可以看出,本治疗的效果是持久的。
在阳极和阴极的每个点上,皮肤有效顺从地被润湿。在600mA下活性激发10min。在每个点(每个点重复3次)上通过商业仪器检测皮肤的水含量。在每个时间点上主动和被动的区别作为百分比来计算的。
商业仪器检测的数据清楚地支持阻抗测量结果并显示皮肤极化具有持久的有益效果。在使用皮肤治疗药物,阳极下出现差异。
工业实用性
如本发明可以在化妆领域得到应用及适用于药物。尤其,本发明技术可以用于加速皮肤护理过程和如为了专门设计的一次性皮肤护理产品而提供治疗,该治疗可以在家独自实施。自然地,本发明可以通过受训过的卫生保健人员使用及在医院和学院中实施。
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Claims (21)

1.一种治疗人的皮肤的至少一部分的方法,皮肤的所述部分处于自然的第一极化状态,所述方法包括以下步骤:
在皮肤上设置至少两个彼此间隔的电极;和
为所述电极施加直流电,从而在皮肤的所述部分上的两个所述电极之间产生电位差,使皮肤的所述部分转变为第二极化状态,所述第二极化状态与第一极化状态不同;和
可选择地对皮肤的所述部分进行进一步治疗;
其特征在于,通过使用0.25到5μA/cm2之间的电极电流密度和小于1.75V的电压来实现皮肤的极化和通过极化治疗来管理物质渗入表皮。
2.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电位差小于1.0V,特别小于0.9V,最好约在0.1~0.8V,如约0.5~0.75V。
3.如权利要求1所述的方法,其特征在于,所述电位差约在1.0V~1.75V,特别约1.2~1.6V。
4.如权利要求1至3中任一项所述的方法,其特征在于,所述电位差和所述电流密度选择位能够使在移除应用在皮肤上的装置和电源后,所述皮肤能够在第二极化状态下保持0.1~300s,尤其保持1~180s。
5.如权利要求1至4中任一项所述的方法,其特征在于,皮肤的所述部分的面积为至少为1mm2,优选至少约5mm2
6.如权利要求1至5中任一项所述的方法,其特征在于,至少其中一个所述电极应用在皮肤的所述部分。
7.如权利要求1至6中任一项所述的方法,其特征在于,当皮肤的所述部分处于所述第二极化状态时,皮肤的所述部分接受治疗。
8.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,当皮肤的所述部分处于所述第二极化状态时,皮肤的所述部分接受进一步治疗的步骤包括将活性剂应用到皮肤的所述部分上。
9.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,活性剂与电流同时提供到皮肤的所述部分上或在皮肤的所述部分上提供电流之后再提供所述活性剂。
10.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,当皮肤的所述部分处于所述第二极化状态时,将非医学试剂应用到皮肤上,所述非医学试剂优选选自化妆品试剂,尤其是活肤剂或保湿剂。
11.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,皮肤的所述部分是健康的和非创伤性的皮肤。
12.如权利要求9或10所述的方法,其特征在于,所述物质是以未充电的形式或充电的形式来提供,例如以离子化的形式,或者所述物质嵌入在如脂质体类的带电或极性组分中。
13.如权利要求9至12中任一项所述的方法,其特征在于,所述物质作为一种外用的药剂来提供,如药膏剂、乳剂、溶液或类似物质。
14.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,进一步地调节所述活性剂渗入到皮肤中的深度,
-通过选择如下的一种或多种:所述药剂具有适合的特性,如pH、粘度、电导率、粘合度、缓冲液的浓度、电解液的浓度和组合物中该药剂的浓度;
-通过选择适当的允许进行所述治疗过程的一段时间;
-选择电压的大小;
-选择电流的大小;或者
-上述方式的结合。
15.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,使用一种穿戴式的电流源。
16.如权利要求15所述的方法,其特征在于,所述穿戴式的电流源选择为具有储存电能的电池组、燃料电池、优选酶的生物燃料电池和特别使用酶负极的半酶电池或锌空气电池,或者包含锌正极的燃料电池。
17.如前述的任一项权利要求所述的方法,其特征在于,在将电极按压到皮肤上之前,通过使得含有活性剂的药剂与阳极(1)的表面(6)接触,能够将充有正电荷的活性剂实施到人体上,充有正电荷的活性剂如含有活性剂的阳离子、充有正电荷的脂质体或类似物质。
18.一种片体形式的用于将活性化妆品或药剂输送到人的皮肤的装置,所述活性化妆品或药剂为中性或带电形式,如离子形式或极化形式,所述装置包括:
包含成对的电极(1,2)的输送单元,所述成对的电极包括用于和皮肤接触的阳极(1)和阴极(2),其中,在皮肤上产生电流,从而在所述阳极(1)和阴极(2)之间产生电位差;
包含生物燃料电池或多个串联的生物燃料电池的电源,生物燃料电池包括催化剂且能被盐的水溶液激活,从而为所述电极(1,2)提供电流和电压,所述电源包括正极(4),负极(3)及位于正极(4)和负极(3)之间的导电部件(5);和
所述输送单元和所述电源包含在所述片体中;
其特征在于,所述装置构造成通过0.25到5μA/cm2之间的电极电流密度和小于1.75V的电极电压从而极化皮肤并控制物质渗入表皮。
19.如权利要求18所述的装置,其特征在于,其中一个所述电极能够通过活性物质层与皮肤相接触。
20.如权利要求18或19所述的装置,其特征在于,所述电源具有:
-负极(3),所述负极(3)包括含有酶的干燥的导电层,所述酶例如为过氧化物酶或氧化酶,优选与电子转移介质结合在一起,所述负极(3)通过吸收电子和氢离子来催化以将外界的氧还原为水;和
-正极(4),所述正极(4)包括含有能够氧化碳水化合物或使碳水化合物脱氢的酶的干燥导电层,优选与电子转移介质结合在一起,所述正极(4)还包括燃料层,所述燃料层包含基本上干燥的碳水化合物,其中,所述正极催化碳水化合物的氧化,因此释放出电子和氢离子。
21.如权利要求18至20中任意一项所述的装置,其特征在于,包括充有正电的活性剂,所述活性剂如阳离子、包含活性物质的带正电荷的脂质体等,在将阳极压到皮肤上之前,通过使得含有活性物质的试剂与所述阳极(1)的表面(6)接触,能够将充有正电荷的活性剂实施到人体上。
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