CN110840774A - 一种皮肤保湿制品及其在制备保湿护肤品中的应用 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种皮肤保湿制品及其在制备保湿护肤品中的应用。皮肤保湿制品包括如下质量份数的组分:青瓜汁50~80份,皂角米提取物:20~30份,桃胶多糖:0.5~5份。本发明的青瓜能够在短期能快速的提升皮肤的含水量,与皂角米提取物和桃胶多糖协同作用后,青瓜汁的营养成分填充在这些多糖聚合的空间,吸收外界水分,有效缓解皮肤干燥不适感,强化“捕水”功效,能够起到很好的协同保湿作用,能在2h内即可让皮肤水分含量提升80%左右,高效提升皮肤水分含量,具有快速补水效果;本发明的皮肤保湿制品还能有效保湿,8h以后皮肤水分含量仍能增加55%,经皮失水率降低30%左右,可以广泛应用于皮肤保湿制品的制备中。
Description
技术领域
本发明涉及保湿护肤技术领域,更具体地,涉及一种皮肤保湿制品及其在制备保湿护肤品中的应用。
背景技术
皮肤是人体的重要器官之一,是人体一道重要的屏障。正常皮肤含水量20-30%,当皮肤含水量少于10%时,则会出现皮肤屏障受损。许多的皮肤问题如干燥,瘙痒,银屑病甚至皮肤衰老都与皮肤保湿息息相关。因此皮肤保湿至关重要。在关注保湿性能的同时,皮肤保湿制品的安全性和天然性也是目前护肤品领域中重点关注的内容,植物护肤产品因此备受关注。但目前的保湿产品大多缺乏长效持久的保湿效果,且也很难在短时间内是皮肤水分含量提升到一个理想效果。CN105616329A公开了一种植物保湿护肤品,其中包含白芨萃取物5~8份、芦荟萃取物15~30份、甘草萃取物10~20份、葛根萃取物8~15份、白苏萃取物6~10份、海藻提取物20~30份、玫瑰提取物5~8份、苦参萃取物5~8份、葵花油10~15份、月见草油7~10份、甘油6~10份、青瓜汁15~20份以及西瓜汁10~15份。通过各种原料之间的功效相互作用、相互促进,以更好地发挥各自保湿护肤的功效,虽然其所公开的原料均为天然成分,具有护肤产品要求的安全性和天然性,但该技术中对于保湿效果却并未有任何的效果数据证实,无法证实其能够解决目前保湿制品所存在的长效保湿效果不佳和短时间内无法高效提升皮肤水分含量的问题。
因此,本领域所期待的是提供一款原料安全天然,且不仅在短时间能让皮肤水分含量提升,并能实现长效保湿的皮肤保湿制品。
发明内容
本发明要解决的技术问题是克服现有皮肤保湿制品长效保湿效果不佳和短时间内无法高效提升皮肤水分含量的的缺陷和不足,提供一种皮肤保湿制品。
本发明的另一目的是提供一种皮肤保湿制品在制备保湿护肤品中的应用。
本发明的又一目的在于提供一种保湿护肤品。
本发明上述目的通过以下技术方案实现:
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁50~80份,皂角米提取物:20~30份,桃胶多糖:0.5~5份。
本发明的青瓜汁的作用为:青瓜含水量高达98%,并含有皮肤所需的多种维生素以及糖类,具有美白,保湿,润肤,抗衰的作用。爱美的人们有用黄瓜切面贴于面部给皮肤补充水分。这种方法虽然可以给皮肤补充水分,柔嫩肌肤,但通常维持的时间并不久,尤其是在空气湿度低的地区效果就更微弱了。
皂角米提取物含有丰富的植物胶原蛋白和多种维生素,能补充皮肤营养,同时可以防止细胞过早衰老,在一定程度上增加细胞的恢复能力,使肌肤弹润。
桃胶多糖的作用为:桃胶多糖也是一种胶质物质,这些多糖
1、通过多糖骨架链相互交织,形成具有空间结构的聚合体,这些聚合体具有一定的成膜性,在皮肤表面形成一层水化膜,可保持角质层润滑,降低皮肤水分散失,令皮肤柔软、光滑;
2、依靠其糖类成分中的羟基、羧基和其他亲水性基团与水分子形成氢键而结合大量水,从而这些缔结水分子的物质经涂抹作用于肌肤,可有效增加角质层水分含量,起到有效“保水”之功效。
3、可显著减少干燥肌肤磷屑,降低肌肤粗糙度;
4、能为产品提供非常好的肤感,柔滑不粘腻,给保湿制品带来愉悦的使用感。
青瓜经验证能够在短期能快速的提升皮肤的含水量,而辅以皂角米提取物和桃胶多糖能够协同增效,青瓜汁的营养成分填充在这些多糖聚合的空间,吸收外界水分,有效缓解皮肤干燥不适感,强化“捕水”功效。而虽然桃胶有很好的保湿和防止皮肤水分散失的效果,但毕竟是胶质的状态,添加量过大会产生黏腻和不吸收的感觉,同时也会造成皮肤负担加重,营养不吸收从而导致痘痘,闭口。发明人无意中发现将本发明的皮肤保湿制品中的青瓜汁,皂角米提取物和桃胶多糖的质量份数控制在本发明的特定配伍范围内可以很好的利用三者之间的相互协同作用,起到很好的协同保湿作用,不仅在短时间能让皮肤水分含量提升,达到60%左右,且能有效保湿8h以上。
滇皂荚为豆科云实亚科皂荚属落叶乔木,滇皂荚是皂荚属中唯一能食用种子外胚乳的种,其外胚乳俗称皂角米或皂角仁,是一种高蛋白、低糖、氨基酸齐全和矿质元素丰富的营养保健食物。
桃胶是蔷薇科植物桃或山桃树皮中分泌出来的树脂。桃胶主要由多糖,水,氨基酸,微量元素等组成,多糖是桃胶的主要成分,占比高达80%。
青瓜是一种具有良好美容效果的天然物质,其本身含有丰富的维生素A、维生素C等营养物质,其保湿效果随着时间的变长,保湿效果逐渐减弱。
优选地,包括如下质量份数的组分:青瓜汁60~70份,皂角米提取物:25~30份,桃胶多糖:0.5~3份。
更优选地,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物25份,桃胶多糖5份。
优选地,所述皂角米提取物通过如下方法制备得到:将皂角米冷水泡发3~4h,加热至70-90℃搅拌20~30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,过滤取滤液待用,其中皂角米与水的比例为1:50~100。
其中,皂角米与水的比例可以为1:50、1:70或1:100,优选1:70。
发明人无意中发现,泡发时间过短,会影响多糖提取效率,无法充分萃取多糖活性成分;若泡发时间过长,多糖含量不会有持续增加,但会延长生产时间,降低生产效率。
皂角米与水的比例对皂角米提取也具有非常重要的作用,水太多则提取物的浓度过低,而水太少又无法将有效成分提取出来。
优选地,所述桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至70-90℃搅拌提取20-30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于75~80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
其中,脱色除杂处理可以采用如下操作:将S1制备得到的上清液与AB-8树脂混合,搅拌1~2h让其充分被吸附。过滤得到脱色和除杂后的液体。
相对于一般桃胶多糖的制备方法,在滤液中加入二氯甲烷和正己烷混合溶剂,分液,取上层液,将上层液与醇类混合提取得到桃胶多糖。采用有机溶剂二氯甲烷和正己烷,若发生溶剂残留则对人体有不好的影响。本工艺采用安全无毒的方式,且实施方法简单,采用的仪器方便,另外用AB-8树脂进行吸附,不仅能够吸附桃胶的色素而且能够吸附多余的杂质。
上述皮肤保湿制品在制备保湿护肤品中的应用也在本发明的保护范围之内。本发明的皮肤保湿制品能够在短时间内实现皮肤水分含量的提升,不仅在2h内即可让皮肤水分含量提升80%左右,并能有效保湿,8h以后皮肤水分含量仍能增加55%,经皮失水率降低30%左右,可以广泛应用于皮肤保湿制品的制备中。
本发明还保护一种保湿护肤品,包括所述皮肤保湿制品和其他可接受的辅料。
本发明的保湿护肤品包括洗面奶,化妆水,膏霜,乳液等。
优选地,所述保湿护肤品中皮肤保湿制品的添加量为1~10%。
优选地,所述保湿护肤品中皮肤保湿制品的添加量为3~8%。
优选地,所述保湿护肤品中皮肤保湿制品的添加量为8%。
与现有技术相比,本发明的有益效果是:
本发明提供了一种皮肤保湿制品,通过青瓜汁、皂角米提取物和桃胶多糖的协同配伍,青瓜能够在短期能快速的提升皮肤的含水量,与皂角米提取物和桃胶多糖协同作用后,青瓜汁的营养成分填充在这些多糖聚合的空间,吸收外界水分,有效缓解皮肤干燥不适感,强化“捕水”功效,克服了单一的青瓜汁保湿时间短,皂角米提取物和桃胶多糖不能显著提升皮肤水分含量的不足,能够起到很好的协同保湿作用,能在2h内即可让皮肤水分含量提升80%左右,高效提升皮肤水分含量,具有快速补水效果;本发明的皮肤保湿制品还能有效保湿,8h以后皮肤水分含量仍能增加55%,经皮失水率降低30%左右,可以广泛应用于皮肤保湿制品的制备中。
附图说明
图1为含水率变化图。
图2为经皮失水率(水分丧失率)变化图。
具体实施方式
下面结合具体实施方式对本发明作进一步的说明,但实施例并不对本发明做任何形式的限定。除非另有说明,本发明实施例采用的原料试剂为常规购买的原料试剂。
实施例1
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁50份,皂角米提取物20份,桃胶多糖0.5份。
皂角米提取物通过如下方法制备得到:冷水泡发4h,加热至80℃搅拌30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,后将其过滤待用,其中皂角米与水的比例为1:50。
桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至80℃搅拌提取30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上,过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
实施例2
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁80份,皂角米提取物30份,桃胶多糖5份。
皂角米提取物通过如下方法制备得到:冷水泡发4h,加热至80℃搅拌30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,后将其过滤待用,其中皂角米与水的比例为1:50。
桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至80℃搅拌提取30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上,过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
实施例3
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁60份,皂角米提取物30份,桃胶多糖3份。
皂角米提取物通过如下方法制备得到:冷水泡发4h,加热至80℃搅拌30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,后将其过滤待用,其中皂角米与水的比例为1:50。
桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至80℃搅拌提取30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上,过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
实施例4
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物25份,桃胶多糖3份。
皂角米提取物通过如下方法制备得到:冷水泡发4h,加热至80℃搅拌30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,后将其过滤待用,其中皂角米与水的比例为1:50。
桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至80℃搅拌提取30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上,过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
实施例5
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物25份,桃胶多糖3份。
皂角米提取物通过如下方法制备得到:冷水泡发4h,加热至80℃搅拌30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,后将其过滤待用,其中皂角米与水的比例为1:100。
桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至80℃搅拌提取30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上,过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
实施例6
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物25份,桃胶多糖3份。
皂角米提取物通过如下方法制备得到:冷水泡发4h,加热至80℃搅拌30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,后将其过滤待用,其中皂角米与水的比例为1:70。
桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至80℃搅拌提取30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上,过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
实施例7应用实施例
一种保湿乳液,主要成分如下表1所示:
表1
其中皮肤保湿制品为实施例1~6的皮肤保湿制品。
实施例8
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为实施例6的皮肤保湿制品,含量为5%。
实施例9
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为实施例6的皮肤保湿制品,含量为1%。
实施例10
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为实施例6的皮肤保湿制品,含量为10%。
实施例11
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为实施例6的皮肤保湿制品,含量为3%。
对比例1
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:皂角米提取物25份,桃胶多糖5份。
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为对比例1的皮肤保湿制品,含量为8%。
对比例2
一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁40份,皂角米提取物25份,桃胶多糖5份。
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为对比例2的皮肤保湿制品,含量为8%。
对比例3
一种皮肤保湿制品,一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁90份,皂角米提取物25份,桃胶多糖5份。
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为对比例3的皮肤保湿制品,含量为8%。
对比例4
一种皮肤保湿制品,一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物10份,桃胶多糖3份。
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为对比例4的皮肤保湿制品,含量为8%。
对比例5
一种皮肤保湿制品,一种皮肤保湿制品,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物40份,桃胶多糖8份。
一种保湿乳液,与实施例7的成分及含量基本相同,其区别在于,其中皮肤保湿制品为对比例5的皮肤保湿制品,含量为8%。
结果检测
30名健康志愿者(18-55周岁,皮肤干燥,手部内侧无皮损者,非妊娠期)分为两组,每名志愿者均设置实验组(各个实施例)、空白组组,在手臂设置8个测试区域,分别在手臂使用产品,样品使用后2h、4h,8h,对测试区域进行皮肤水分含量MMV、经皮水分流失TEWL指标测试,取其平均值。
水分含量测试采用Corneometer-电容法,其结果通过设定的湿度测量值(Moisture Measurement Value,MMV)变化率来表示。受试者在使用产品2h、4h、8h后测定肌肤水分含量。
实验仪器:Corneometer CM825,德国CK公司。
水分含量变化率(%)的计算公式为:
水分含量变化率(%)=(Tn—T0)/T0×100
式中:T0为未涂抹样品时皮肤基底数据采集值;Tn为样品组各时间点数据采集值。
检测结果如表2和表3和图1和图2所示:
表2皮肤水分含量MMV(%)
注:此处显著性分析是各时刻与0h的显著性分析,“-”:P>0.05,表示无显著性差异,“*”:P<0.05,表示有显著性差异,“**”:P<0.01,表示极显著性差异,“***”:P<0.001,表示极显著性差异。
皮肤水分含量MMV越高,水分含量变化率越高,说明补水效果越明显。
表3经皮水分流失TEWL
组别 | 0h | 2h | 4h | 8h | 2h变化率 | 4h变化率 | 8h变化率 |
实施例1 | 8.82 | 6.55<sup>*</sup> | 6.21<sup>*</sup> | 6.33<sup>*</sup> | -25.74% | -29.59% | -28.23% |
实施例2 | 8.24 | 6.54<sup>*</sup> | 6.41<sup>*</sup> | 5.99<sup>*</sup> | -20.63% | -22.21% | -27.31% |
实施例3 | 7.78 | 6.38<sup>*</sup> | 6.38<sup>*</sup> | 5.99<sup>*</sup> | -17.99% | -17.99% | -23.01% |
实施例4 | 8.08 | 6.21<sup>*</sup> | 5.87<sup>*</sup> | 5.53<sup>*</sup> | -23.14% | -27.35% | -31.56% |
实施例5 | 8.36<sup>*</sup> | 6.15<sup>*</sup> | 6.08<sup>*</sup> | 5.75<sup>*</sup> | -26.44% | -27.27% | -31.22% |
实施例6 | 7.78<sup>*</sup> | 5.99<sup>*</sup> | 5.38<sup>*</sup> | 5.33<sup>*</sup> | -23.01% | -30.85% | -31.49% |
实施例8 | 8.33<sup>*</sup> | 6.34<sup>*</sup> | 6.15<sup>*</sup> | 6.25<sup>*</sup> | -23.89% | -26.17% | -24.97% |
实施例9 | 8.91 | 7.78- | 7.55<sup>*</sup> | 7.21<sup>*</sup> | -12.68% | -15.26% | -19.08% |
实施例10 | 8.18 | 6.68<sup>*</sup> | 6.25<sup>*</sup> | 6.17<sup>*</sup> | -18.34% | -23.59% | -24.57% |
实施例11 | 8.38 | 7.02<sup>*</sup> | 6.58<sup>*</sup> | 6.33<sup>*</sup> | -16.23% | -21.48% | -24.46% |
对比例1 | 8.53 | 8<sup>-</sup> | 7.98<sup>-</sup> | 8.12<sup>-</sup> | -6.21% | -6.45% | -4.81% |
对比例2 | 8.18 | 7.99<sup>-</sup> | 7.75<sup>-</sup> | 7.56<sup>-</sup> | -2.32% | -5.26% | -7.58% |
对比例3 | 8.24 | 8.11<sup>-</sup> | 8.05<sup>-</sup> | 7.98<sup>-</sup> | -1.58% | -2.31% | -3.16% |
对比例4 | 8.33 | 8.21<sup>-</sup> | 8.19<sup>-</sup> | 7.66<sup>-</sup> | -1.44% | -1.68% | -8.04% |
对比例5 | 7.98 | 7.73<sup>-</sup> | 7.54<sup>-</sup> | 7.21<sup>--</sup> | -3.13% | -5.51% | -9.65% |
空白组 | 7.87 | 7.58<sup>-</sup> | 7.68<sup>-</sup> | 7.44<sup>-</sup> | -3.68% | -2.41% | -5.46% |
注:此处显著性分析是各时刻与0h的显著性分析,“-”:P>0.05,表示无显著性差异,“*”:P<0.05,表示有显著性差异,“**”:P<0.01,表示极显著性差异,“***”:P<0.001,表示极显著性差异。
经皮水分流失TEWL越高,则表示水分流失越严重,经皮水分流失TEWL越小则说明补水效果越明显。
从上述表1和表2的数据可以看出:
相比于各对比例,各实施例不论在增加水分含量还是在防止水分流失上均有显著的效果。其中实施例6为最优,2h内显著增加皮肤含水量80%,而在8h后仍然增加水分含水量55%左右,同时降低水分散失30%左右。
显然,本发明的上述实施例仅仅是为清楚地说明本发明所作的举例,而并非是对本发明的实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说,在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明权利要求的保护范围之内。
Claims (10)
1.一种皮肤保湿制品,其特征在于,包括如下质量份数的组分:青瓜汁50~80份,皂角米提取物:20~30份,桃胶多糖:0.5~5份。
2.如权利要求1所述皮肤保湿制品,其特征在于,包括如下质量份数的组分:青瓜汁60~70份,皂角米提取物:25~30份,桃胶多糖:0.5~3份。
3.如权利要求2所述皮肤保湿制品,其特征在于,包括如下质量份数的组分:青瓜汁70份,皂角米提取物25份,桃胶多糖3份。
4.如权利要求3所述皮肤保湿制品,其特征在于,所述皂角米提取物通过如下方法制备得到:将皂角米冷水泡发3~4h,加热至70~90℃搅拌20~30min,粉碎,打浆成粘稠糊状,过滤取滤液待用,其中皂角米与水的比例为1:50~100。
5.如权利要求3所述皮肤保湿制品,其特征在于,所述桃胶多糖通过如下方法制备得到:
S1.将桃胶用冷水浸泡至膨胀,粉碎打浆,后加热至70~90℃搅拌提取20~30min,过滤取澄清液;
S2.将S1制备得到的上清液脱色处理,于75~80℃减压蒸馏得到浸膏,冷却至室温后加入95%乙醇,4℃放置8h以上过滤取沉淀,除去多余乙醇,粉碎得到桃胶多糖。
6.权利要求1~5任意一项所述皮肤保湿制品在制备保湿护肤品中的应用。
7.一种保湿护肤品,其特征在于,包括权利要求1~5任意一项所述皮肤保湿制品和其他可接受的辅料。
8.如权利要求7所述保湿护肤品,其特征在于,所述保湿护肤品中皮肤保湿制品的添加量为1~10%。
9.如权利要求8所述保湿护肤品,其特征在于,所述保湿护肤品中皮肤保湿制品的添加量为3~8%。
10.如权利要求9所述保湿护肤品,其特征在于,所述保湿护肤品中皮肤保湿制品的添加量为8%。
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