CN110585042B - 一种珍珠美白护肤基质及其制备方法 - Google Patents
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Abstract
本发明属于化妆品技术领域,具体涉及一种珍珠美白护肤基质及其制备方法。本发明的珍珠美白护肤基质,包括以下质量百分数的组分:卡波姆0.2%~0.6%、氨甲基丙醇0.1%~0.4%、甘油1%~8%、海藻糖0.1%~5%、透明质酸钠0.05%~2%、苯氧乙醇0.5%~0.6%、水解贝壳硬蛋白0.01%~2%、珍珠母粉0.0001%~2%、α‑熊果苷及其脂质体1%~5%、烟酰胺1%~5%、棕榈酰三肽0.1%~5%、葡萄果提取物0.1%~5%和水60%~95%。本发明的珍珠美白护肤基质具有美白、淡化色斑、保湿、祛皱的作用,满足消费者的需求。
Description
技术领域
本发明属于化妆品技术领域,具体涉及一种珍珠美白护肤基质及其制备方法。
背景技术
黑色素是存在于每个人皮肤基底层的一种蛋白质,而每个人皮肤中的黑色素含量由遗传所决定的。但紫外线的照射会使黑色素增加,从而使皮肤泛黄、暗淡无光泽。同时,由于现代生活中的人们存在熬夜、生活不规律等现象,使得皮肤恢复美白的速度变缓。人们发现酪氨酸酶在黑色素的合成中起到主要作用,酪氨酸酶与酪氨酸酶相关蛋白-1在有氧条件下催化酪氨酸上的单酚生成二酚,然后酪氨酸酶相关蛋白-2催化氧化二酚生成醌,进而产生黑色素。因此,出现越来越多的美白产品是针对于抑制酪氨酸酶的活性,减少黑色素的生成,从而达到提亮肤色、美白肌肤的效果。同时,由于美白属于皮肤更新的一种过程,当皮肤去除老化的角质层时,容易使皮肤变得干燥,而干燥的皮肤容易生成黑色素和产生皱纹,因此,美白和保湿要同时进行。
目前,市面上的出现多种不同功能性的护肤品,如,中国专利CN108113920A,公开了一种缓释美白复合保湿面霜基质,由α-熊果苷、烟酰胺、甘草黄酮、透明质酸钠、海藻多糖、聚季铵盐-73、壬二酸、卵磷脂、微晶蜡、羊毛脂醇、石蜡和水组成;中国专利CN106265236A,公开一种美白组合物,其含有光果甘草提取物、熊果苷、3-o-乙基抗坏血酸。而消费者针对自身的情况需要购买多种不同类型的护肤品,使用时操作繁杂,且效果显现周期长,从而降低了消费者的使用积极性。
发明内容
本发明旨在提供一种珍珠美白护肤基质及其制备方法,本发明的珍珠美白护肤基质具有美白、淡化色斑、保湿、祛皱的作用,满足消费者的需求。
为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:
一种珍珠美白护肤基质,包括以下质量百分数的组分:卡波姆0.2%~0.6%、氨甲基丙醇0.1%~0.4%、甘油1%~8%、海藻糖0.1%~5%、透明质酸钠0.05%~2%、苯氧乙醇0.5%~0.6%、水解贝壳硬蛋白0.01%~2%、珍珠母粉0.0001%~2%、α-熊果苷及其脂质体1%~5%、烟酰胺1%~5%、棕榈酰三肽0.1%~5%、葡萄果提取物0.1%~5%和水60%~95%。
进一步地,由以下质量百分数的组分组成:卡波姆0.6%、氨甲基丙醇0.32%、甘油2%、海藻糖1.5%、透明质酸钠0.75%、苯氧乙醇0.5%、水解贝壳硬蛋白1.2%、珍珠母粉0.6%、α-熊果苷及其脂质体1%、烟酰胺2%、棕榈酰三肽1%、葡萄果提取物1%和余量水。
进一步地,所述α-熊果苷及其脂质体由α-熊果苷和α-熊果苷脂质体按照质量比为1:1.5~3.5组成。
进一步地,所述α-熊果苷脂质体的制备方法为:将α-熊果苷、大豆卵磷脂、乙醇和水同时加入密封釜中,通入二氧化碳,并在温度为40~45℃、压力为15~25Mpa的超临界条件下进行分散30~40min,使所有成分充分分散到CO2流体中;将CO2流体按照每分钟降温降压和每分钟升温升压交替操作的模式进行整体降温降压后得到初级脂质体;将初级脂质体降温降压到温度为30℃、压力为5~7Mpa下维持80~100min,即得。
更进一步地,所述降温降压的条件为:降温0.1℃、降压0.15Mpa;所述升温升压的条件为:升温0.055℃、升压0.07Mpa。
更进一步地,所述α-熊果苷、大豆卵磷脂和乙醇的质量比为1:1.5~2.5:3~5,所述水和α-熊果苷、大豆卵磷脂、乙醇三者的质量比为1:1。
本发明提供所述珍珠美白护肤基质的制备方法,包括以下步骤:
A)取配方量的卡波姆、甘油、透明质酸钠、苯氧乙醇、烟酰胺、珍珠母粉混合搅拌,再加入到水中,搅拌下升温到75-95℃至组分溶解,加入氨甲基丙醇搅拌5~10min后,得到乳白色膏体;
B)将步骤A)中的乳白色膏体冷却至30~45℃,加入海藻糖、水解贝壳硬蛋白、α-熊果苷及其脂质体、棕榈酰三肽、葡萄果提取物,搅拌溶解,得到珍珠美白护肤基质。
本发明还提供所述珍珠美白护肤基质在护肤品中的应用。
在本发明的护肤体系中,海藻糖促进细胞自噬,且能在皮肤中形成保护膜;α-熊果苷、烟酰胺和棕榈酰三肽三者立即发挥协同作用以去除黑色素和淡化色斑,而α-熊果苷脂质体能在皮肤中累积以加强该效果;水解贝壳硬蛋白和珍珠母粉含有丰富的氨基酸,增湿润肤;透明质酸钠强效保湿;葡萄果提取物具有增强皮肤遗传基因的昼夜节律(白天保湿,夜间修护)的功效,从而使珍珠美白护肤基质具有美白、淡化色斑、保湿、祛皱的作用。
进一步地,发现α-熊果苷脂质体的包封率对珍珠美白护肤基质的作用造成影响。在美白性能测试中,测试周期为4周,通过使用前后变化值观察到,当α-熊果苷脂质体的包封率高时能显著提高美白效果,可能是α-熊果苷脂质体能在皮肤累积加强了美白效果。在加速试验中,未添加熊果苷脂质体或熊果苷脂质体包封率较低都影响了美白效果,可能是长时间的外界环境对熊果苷的稳定性造成影响,较高包封率的熊果苷脂质体使熊果苷得到补充,使α-熊果苷、烟酰胺和棕榈酰三肽能得以继续发挥协同作用。
更进一步地,在小试试验中,采用每分钟降温降压和每分钟升温升压交替操作的模式和每分钟持续降温降压的模式所制得的α-熊果苷脂质体的包封率相差不大,而在中试试验中,α-熊果苷脂质体的包封率出现差异。
与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:
本发明的护肤体系中,各个组分之间相互配合,活性成分充分释放,能够获得性质均一且质量稳定的护肤基质,达到更好的美白、透亮、水嫩、祛皱、预防色素沉淀、淡化色斑的效果。
具体实施方式
以下通过实施例形式的具体实施方式,对本发明的上述内容作进一步的详细说明。但不应将此理解为本发明上述主题的范围仅限于以下实施例。
表1 不同实施例和对比例的配方
其中,葡萄果提取物购自日本一丸公司,实施例1~3的α-熊果苷脂质体制备方法和珍珠美白护肤基质制备方法如下:
α-熊果苷脂质体的制备方法为:
将α-熊果苷、大豆卵磷脂、乙醇和水同时加入密封釜中,通入二氧化碳,并在温度为45℃、压力为15Mpa的超临界条件下进行分散30min,使所有成分充分分散到CO2流体中;将CO2流体按照每分钟降温降压和每分钟升温升压交替操作的模式进行整体降温降压后得到初级脂质体;将初级脂质体降温降压到温度为30℃、压力为5Mpa下维持90min,即得。降温降压的条件为:降温0.1℃、降压0.15Mpa;所述升温升压的条件为:升温0.055℃、升压0.07Mpa。α-熊果苷、大豆卵磷脂和乙醇的质量比为1:1.5:3,水和α-熊果苷、大豆卵磷脂、乙醇三者的质量比为1:1。
珍珠美白护肤基质的制备方法,包括以下步骤:
A)取配方量的卡波姆、甘油、透明质酸钠、苯氧乙醇、烟酰胺、珍珠母粉混合搅拌,再加入到水中,搅拌下升温到85℃至组分溶解,加入氨甲基丙醇搅拌5min后,得到乳白色膏体;
B)将步骤A)中的乳白色膏体冷却至30℃,加入海藻糖、水解贝壳硬蛋白、α-熊果苷及其脂质体、棕榈酰三肽、葡萄果提取物,搅拌溶解,得到珍珠美白护肤基质。
对比例2、珍珠美白护肤基质
与实施例2类似,区别在于:α-熊果苷脂质体的制备方法中将CO2流体按照每分钟持续降温降压得到初级脂质体,其他参数与实施例2相同。
对比例3、珍珠美白护肤基质
与实施例2类似,区别在于:α-熊果苷脂质体的制备方法中将CO2流体从温度为45℃、压力为15Mpa直接降温降压到温度为30℃、压力为5Mpa,其他参数与实施例2相同。
试验一、包封率测试
1.1小试试验:实施例和对比例分别生产100mL的α-熊果苷脂质体;
1.2中试试验:实施例和对比例分别生产100L的α-熊果苷脂质体;再采用微柱离心法(具体方法参见中国专利CN1828292A)对α-熊果苷脂质体的包封率进行测定。
表2 α-熊果苷脂质体的包封率
注:“-”表示未参与中试试验。
从表2可以看出,在小试试验中,实施例1~4和对比例2的包封率接近,而实施例2的包封率最高。
本次试验还进行了中试试验,发现实施例2和对比例2的包封率下降,且对比例2包封率下降量大。猜测其原理是中试试验中制备过程的量较多,活动空间大,脂质体碰撞、融合几率增加,而在每次降温降压后,适当地升温升压有利于脂质体为了保持内外压力的平衡,破裂形成体积小的脂质体,从而提高了包封率。
试验二、美白性能测试
试验方法:每个实施例/对比例选取20例平均年龄为30岁的亚洲女性受试者,每天出门前60分钟涂抹一次中试试验得到的珍珠美白护肤基质,每周经阳光照射(<1MED)3次,持续使用4周后测试所有受试者脸颊部肤色L*值、散射光亮度、综合亮度率、斑点占有率,统计所有变化值。
表3 实施例和对比例的美白测试结果
注:与实施例2相比,*P<0.05。
从表3可以看出,实施例1~4对阳光照射的肌肤具有明显的美白淡斑的作用,且实施例2的效果最好。
试验三、加速试验
试验方法:将中试试验得到实施例2和对比例2的珍珠美白护肤基质置于高温(45℃1℃)下保存30天后,参与美白性能测试的受试者每天出门前60分钟涂抹一次,每周经阳光照射(<1MED)3次,持续使用4周后测试所有受试者脸颊部肤色L*值、散射光亮度、综合亮度率、斑点占有率,统计所有变化值。
表4 实施例和对比例的美白测试结果
注:与实施例2相比,**P<0.01,*P<0.05。
从表4可以看出,本发明的珍珠美白护肤基质性质较为稳定。
试验四、保湿性能测试
试验方法:每个实施例/对比例选取20例平均年龄为30岁的志愿者,每天涂抹两次中试试验得到的珍珠美白护肤基质,持续使用四周后用Corneometer仪器测定脸颊部皮肤角质层含水量,取平均值。
表5 脸颊部含水量变化表
从表5来看,实施例2的保湿效果最好。
试验五、抗皱性能测试
试验方法:每个实施例/对比例选取20例年龄为35-65岁的志愿者,每天涂抹两次中试试验得到的珍珠美白护肤基质于眼周部皮肤,持续使用三个月后用面部皮肤图像分析仪(VISIA-CR),测量肌肤纹理变化。
表6 眼周部皮肤抗皱测试结果
从表6来看,实施例1~4具有较好的抗皱作用,且实施例2的抗皱作用最好。
试验六、皮肤屏障机能修复性能测试
试验方法:每个实施例/对比例选取20例平均年龄为30岁的志愿者,每天涂抹中试试验得到的两次珍珠美白护肤基质,持续使用两周,用基准的TEWL是在皮肤干燥无汗状态下,在环境温度21度,环境湿度50%的状态下进行测定。
表7 脸颊部皮肤TEWL值测定结果
TEWL反应皮肤屏障功能的完整性,TEWL值升高,意味着皮肤水分散发增加,相反,TEWL值降低,则表示屏障得到了修护。从表7可以看出,实施例1~3的TEWL值降低的最多,皮肤屏障修护的较好。
上述实施例仅例示性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,举凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。
Claims (4)
1.一种珍珠美白护肤基质,其特征在于,包括以下质量百分数的组分:卡波姆0.2%~0.6%、氨甲基丙醇0.1%~0.4%、甘油1%~8%、海藻糖0.1%~5%、透明质酸钠0.05%~2%、苯氧乙醇0.5%~0.6%、水解贝壳硬蛋白0.01%~2%、珍珠母粉0.0001%~2%、α-熊果苷及其脂质体1%~5%、烟酰胺1%~5%、棕榈酰三肽0.1%~5%、葡萄果提取物0.1%~5%和水60%~95%;
所述α-熊果苷及其脂质体由α-熊果苷和α-熊果苷脂质体按照质量比为1:1.5~3.5组成;
所述α-熊果苷脂质体的制备方法为:将α-熊果苷、大豆卵磷脂、乙醇和水同时加入密封釜中,通入二氧化碳,并在温度为40~45℃、压力为15~25Mpa的超临界条件下进行分散30~40min,使所有成分分散到CO2流体中;将CO2流体按照每分钟降温降压和每分钟升温升压交替操作的模式进行整体降温降压后得到初级脂质体;将初级脂质体降温降压到温度为30℃、压力为5~7Mpa下维持80~100min,即得;
所述每分钟降温降压的条件为:降温0.1℃、降压0.15Mpa;所述每分钟升温升压的条件为:升温0.055℃、升压0.07Mpa;
所述α-熊果苷、大豆卵磷脂和乙醇的质量比为1:1.5~2.5:3~5,水的质量和α-熊果苷、大豆卵磷脂、乙醇三者的质量和的比值为1:1。
2.根据权利要求1所述珍珠美白护肤基质,其特征在于,由以下质量百分数的组分组成:卡波姆0.3%、氨甲基丙醇0.32%、甘油2%、海藻糖1.5%、透明质酸钠0.75%、苯氧乙醇0.5%、水解贝壳硬蛋白0.6%、珍珠母粉0.06%、α-熊果苷及其脂质体1%、烟酰胺2%、棕榈酰三肽1%、葡萄果提取物1%和余量水。
3.根据权利要求1~2任一所述珍珠美白护肤基质的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
A)取配方量的卡波姆、甘油、透明质酸钠、苯氧乙醇、烟酰胺、珍珠母粉混合搅拌,再加入到水中,搅拌下升温到75-95℃至组分溶解,加入氨甲基丙醇搅拌5~10min后,得到乳白色膏体;
B)将步骤A)中的乳白色膏体冷却至30~45℃,加入海藻糖、水解贝壳硬蛋白、α-熊果苷及其脂质体、棕榈酰三肽、葡萄果提取物,搅拌溶解,得到珍珠美白护肤基质。
4.根据权利要求1~3任一所述珍珠美白护肤基质在制备护肤品中的应用。
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