CN113440463B - 一种耐水型蛋白质基防晒霜 - Google Patents
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Abstract
本发明公开了一种耐水型蛋白质基防晒霜,以质量百分比计,所述防晒霜包含5%~15%物理防晒剂、4%~10%保湿剂、1%~5%乳化剂、5%~15%油脂、8%~30%植物提取物、0.1%~1%抗氧化剂、0.05%~0.2%防腐剂、40%~75%蛋白质水凝胶聚集体。本发明以蛋白质水凝胶聚集体为溶剂,再添加物理防晒剂以及植物提取物等抗紫外光成分,并加入保湿剂、乳化剂、油脂、抗氧化剂、防腐剂混合而成防晒霜。该防晒霜可大批量制备,制备方法简单,成本低,同时具有良好的防晒性能和耐水性,对环境友好,在海水、汗水和生活用水等冲洗下,仍具有较高在皮肤上的残留率,具有较好的稳定性、高保湿性、抗菌性、抗氧化性和对皮肤无刺激等优异性能。
Description
技术领域
本发明属于化妆品技术领域,尤其涉及一种耐水型蛋白质基防晒霜。
背景技术
紫外光波长范围200nm-400nm,分为三个波段:短波(UVC 280nm-100nm)几乎全部被大气层阻挡、吸收;中波(UVB 315nm-280nm)约90%被大气层吸收;长波(UVA 400nm-315nm)会透过大气层,到达地表。对地表辐射的紫外线中,中波段占地表紫外辐射总量的5%,长波段约占95%。适度的吸收紫外线可以使人体产生维生素D,防止软骨病的发生,但过度的紫外线不仅对的眼睛造成危害,还会引起皮肤红斑、皮肤光老化、氧化应激反应、DNA损伤、蛋白质损伤、炎症和皮肤癌等皮肤病。若长期暴露在太阳下,对身体会产生极大的危害,研究表明长期使用防晒霜可大大减少皮肤病的发生。
在以白为美的大环境下,防晒霜作为人们四季出行必不可少的化妆品,涂抹防晒霜成为大多数人在进行水上活动时的必要选择。防晒霜的原理主要分为化学和物理防晒,化学吸收剂型防晒霜中,起到防晒作用的是氨基苯甲酸、甲氧基肉桂酸辛酯、羟苯甲酮等,这些化学物质大都是苯环化合物,对紫外线有强吸收性。但有研究结果表明,低浓度的羟苯甲酮就可对珊瑚带来致命的伤害,羟苯甲酮和甲氧基肉桂酸辛酯会阻碍珊瑚幼体的生长,且羟苯甲酮对七种珊瑚物种有毒。化学防晒剂在长时间的光照下,往往会产生能量较高的自由基。自由基会损伤DNA、氧化脂质,这就会导致肌肤老化,也是含化学防晒剂的防晒霜最大的安全隐患。
发明内容
本发明的目的是针对上述现有防晒霜存在的缺陷,提供一种具有合适SPF值且环境友好的耐水型蛋白质基防晒霜。
针对上述目的,本发明采用的耐水型蛋白质基防晒霜以质量百分比计,包含5%~15%物理防晒剂、4%~10%保湿剂、1%~5%乳化剂、5%~15%油脂、8%~30%植物提取物、0.1%~1%抗氧化剂、0.05%~0.2%防腐剂、40%~75%蛋白质水凝胶聚集体。
上述蛋白质水凝胶聚集体的制备方法为:将含20~100mmol/L还原剂的水溶液用NaOH调节pH值为4.0~10.0,然后将其与含10~100g/L蛋白质的水溶液按体积比1:9混合均匀,在40~60℃下反应12~24小时。
上述蛋白质水凝胶聚集体的制备方法进一步优选:将含25~50mmol/L还原剂的水溶液用NaOH调节pH值为6.0~8.0,然后将其与含20~50g/L蛋白质的水溶液按体积比1:9混合均匀,在45~55℃下反应24小时,得到蛋白质水凝胶聚集体。
上述的蛋白质为溶菌酶、牛血清白蛋白、α-乳白蛋、纤维蛋白原、β-淀粉样蛋白、人血清蛋白、胶原蛋白、牛奶蛋白、木瓜蛋白酶、角蛋白、玉米醇溶蛋白中任意一种。
上述的还原剂为三(2-羧乙基)膦盐酸盐、半胱氨酸、谷胱甘肽、精氨酸、酪氨酸等中任意一种或多种。
上述的乳化剂为司班60、司班80、吐温60、吐温80、硬脂酸、异硬脂酸等中任意一种或多种。
上述的物理防晒剂为氧化锌、二氧化钛中任意一种。
上述保湿剂为透明质酸钠、甘油、丁二醇、丙二醇、维生素E、木糖醇、生育酚乙酸酯等中任意一种或多种。
上述油脂为液体石蜡、蜂蜡、甘油硬脂酸酯、糊精棕榈酸酯、氢化聚异丁烯、聚山梨醇酯-80等中任意一种或多种。
上述植物提取物为茶多酚、芦丁、芦荟提取液、黄芩苷、原花青素、葡萄籽油、水黄皮籽油、薏苡仁提取物等中任意一种或多种。
上述抗氧化剂为丁羟甲苯、焦亚硫酸钠、维生素C等中任意一种或多种。
上述防腐剂苯氧乙醇、山梨坦辛酸酯中任意一种。
本发明耐水型蛋白质基防晒霜的制备方法包括以下步骤:
步骤1:将保湿剂、物理防晒剂、抗氧化剂、防腐剂、植物提取物和蛋白质水凝胶聚集体在45~60℃下加热搅拌1~3h使混合均匀,搅拌机转速为800~1200r/min,得到组分A;
步骤2:将油脂、乳化剂在70~90℃下加热搅拌0.5~1h使完全融化,搅拌机转速为1200~1500r/min,得到组分B;
步骤3:将所得组分B倒入组分A中,在70~90℃下加热搅拌0.5~1h使混合均匀,搅拌机转速为1200~1500r/min,然后避光陈化处理20~24h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本发明的有益效果如下:
本发明防晒霜是以蛋白质水凝胶聚集体为溶剂,再添加物理防晒剂以及植物提取物等抗紫外光成分,并加入保湿剂、乳化剂、油脂、抗氧化剂、防腐剂混合而成,其配方合理,质地细腻,对皮肤无刺激;本发明以蛋白质聚集体为溶剂,对环境友好,不仅增加了防晒霜的防晒和耐水性能,在海水、汗水和生活用水等冲洗下,仍在皮肤上有较高残留率,而且添加的物理防晒剂、多种植物提取物、保湿剂、乳化剂、抗氧化剂、防腐剂等搭配合理,并且协同增效,使得防晒霜具有较好的稳定性、防晒性、高保湿性、抗菌性、抗氧化性和对皮肤无刺激等优异性能。除此以外,本发明防晒霜可大批量制备,制备方法简单,成本低,使用更加安全。
附图说明
图1是实施例1耐水型蛋白质基防晒霜的理化性质图。
图2是实施例1耐水型蛋白质基防晒霜与商用防晒霜的吸光度值以及SPF值对比图。
图3是实施例1耐水型蛋白质基防晒霜与商用防晒霜的保湿比率对比图。
图4是涂抹实施例1耐水型蛋白质基防晒霜后兔子背部出现红斑和水肿的情况的数码图片。
图5是实施例1耐水型蛋白质基防晒霜涂抹在兔子背部的皮肤刺激性积分柱状图和折线图。
图6是实施例1耐水型蛋白质基防晒霜与商用防晒霜在不同水环境下冲刷150min后测得的吸光度值随时间变化的曲线对比图。
图7是实施例1耐水型蛋白质基防晒霜与商用防晒霜在不同水环境下的耐水保留率对比图。
具体实施方式
下面结合附图和实施例对本发明进一步详细说明,但本发明的保护范围不仅限于这些实施例。
实施例1
本实施例的耐水型蛋白质基防晒霜包括以下原料:氧化锌7g、透明质酸钠1g、甘油7g、维生素E1g、司班60 1g、液体石蜡5g、蜂蜡3g、黄芩苷0.05g、薏苡仁提取物9.95g、水黄皮籽油1g、维生素C 0.3g、苯氧乙醇0.08g、牛血清白蛋白水凝胶聚集体63.62g。
其制备方法包括以下步骤:
步骤1:将透明质酸钠、氧化锌、黄芩苷、薏苡仁提取物、维生素E、维生素C、苯氧乙醇和牛血清白蛋白水凝胶聚集体加入容器中,在60℃、1000r/min下搅拌2h,使混合均匀,得到组分A;
步骤2:将液体石蜡、甘油、蜂蜡、司班60和水黄皮籽油加入容器中,在80℃、1200r/min下搅拌1h,使完全熔融,得到组分B;
步骤3:将组分B中倒入组分A中,在80℃、1200r/min下搅拌1h,使混合均匀,然后避光陈化处理24h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本实施例中牛血清白蛋白水凝胶聚集体的制备方法为:将含25mmol/L三(2-羧乙基)膦盐酸盐的水溶液用NaOH调节pH值为7.0,然后将其与含20g/L牛血清白蛋白的水溶液按体积比1:9混合均匀,在50℃下反应24小时,得到牛血清白蛋白水凝胶聚集体。
实施例2
本实施例的耐水型蛋白质基防晒霜包括以下原料:氧化锌7g、透明质酸钠1g、丁二醇5g、生育酚乙酸酯2g、硬脂酸2g、聚山梨醇酯-80 7g、蜂蜡3g、原花青素5g、薏苡仁提取物9.95g、葡萄籽油1g、维生素C 0.3g、苯氧乙醇0.08g、溶菌酶水凝胶聚集体56.67g。
其制备方法包括以下步骤:
步骤1:氧化锌、透明质酸钠、丁二醇、生育酚乙酸酯、原花青素、薏苡仁提取物、维生素C、苯氧乙醇和溶菌酶水凝胶聚集体加入容器中,在50℃、1200r/min下搅拌3h,使混合均匀,得到组分A;
步骤2:硬脂酸、聚山梨醇酯-80、蜂蜡和葡萄籽油加入容器中,在70℃、1500r/min下搅拌1h,使完全融化,得到组分B;
步骤3:将组分B中倒入组分A中,在70℃、1500r/min下搅拌1h,使混合均匀,然后避光陈化处理24h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本实施例中溶菌酶水凝胶聚集体的制备方法为:将含30mmol/L半胱氨酸的水溶液用NaOH调节pH值为7.5,然后将其与含25g/L溶菌酶的水溶液按体积比1:9混合均匀,在47℃下反应24小时,得到溶菌酶水凝胶聚集体。
实施例3
本实施例的耐水型蛋白质基防晒霜包括以下原料:二氧化钛10g、丁二醇2g、维生素E 3g、木糖醇2g、司班80 1g、液体石蜡7g、蜂蜡3g、芦丁0.025g、黄芩苷0.025g、薏苡仁提取物9.95g、水黄皮籽油1g、丁羟甲苯0.3g、苯氧乙醇0.08g、胶原蛋白水凝胶聚集体60.62g。
其制备方法包括以下步骤:
步骤1:二氧化钛、丁二醇、维生素E、木糖醇、芦丁、黄芩苷、薏苡仁提取物、丁羟甲苯、苯氧乙醇和胶原蛋白水凝胶聚集体加入容器中,在60℃、800r/min下搅拌1h,使混合均匀,得到组分A;
步骤2:司班80、液体石蜡、蜂蜡和水黄皮籽油加入容器中,在80℃、1200r/min下搅拌0.51h,使完全融化,得到组分B;
步骤3:将组分B中倒入组分A中,在80℃、1200r/min下搅拌0.5h,使混合均匀,然后避光陈化处理20h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本实施例中胶原蛋白水凝胶聚集体的制备方法为:将含30mmol/L谷胱甘肽的水溶液用NaOH调节pH值为7.5,然后将其与含30g/L胶原蛋白的水溶液按体积比1:9混合均匀,在55℃下反应24小时,得到胶原蛋白水凝胶聚集体。
实施例4
本实施例的耐水型蛋白质基防晒霜包括以下原料:氧化锌7g、丁二醇2g、甘油7g、维生素E1g、吐温80 2g、甘油硬脂酸酯5g、蜂蜡3g、芦丁0.025g、原花青素5g、芦荟提取液10g、维生素C 0.3g、苯氧乙醇0.08g、α-乳白蛋白水凝胶聚集体57.595g。
其制备方法包括以下步骤:
步骤1:将氧化锌、丁二醇、甘油、维生素E、芦丁、原花青素、芦荟提取液、维生素C、苯氧乙醇和α-乳白蛋白水凝胶聚集体加入容器中,在45℃、1200r/min下搅拌3h,使混合均匀,得到组分A;
步骤2:将液体吐温80、甘油硬脂酸酯和蜂蜡加入容器中,在90℃、1200r/min下搅拌0.5h,使完全融化,得到组分B;
步骤3:将组分B中倒入组分A中,在70℃、1500r/min下搅拌1h,使混合均匀,然后避光陈化处理24h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本实施例中α-乳白蛋白水凝胶聚集体的制备方法为:将含25mmol/L谷胱甘肽的水溶液用NaOH调节pH值为6.0,然后将其与含30g/Lα-乳白蛋白的水溶液按体积比1:9混合均匀,在50℃下反应24小时,得到α-乳白蛋白水凝胶聚集体。
实施例5
本实施例的耐水型蛋白质基防晒霜包括以下原料:二氧化钛10g、透明质酸钠1g、丁二醇2g、丙二醇3g、维生素E1g、司班60 1g、液体石蜡5g、蜂蜡3g、芦丁0.025g、黄芩苷0.025g、茶多酚0.01g、芦荟提取液10g、原花青素(来自葡萄籽)0.05g、水黄皮籽油1g、维生素C 0.3g、苯氧乙醇0.08g、牛奶蛋白水凝胶聚集体62.51g。
其制备方法包括以下步骤:
步骤1:将二氧化钛、透明质酸钠、丁二醇、丙二醇、维生素E、芦丁、黄芩苷、茶多酚、芦荟提取液、原花青素(来自葡萄籽)、维生素C、苯氧乙醇和牛奶蛋白水凝胶聚集体加入容器中,在50℃、1000r/min下搅拌2h,使混合均匀,得到组分A;
步骤2:将司班60、液体石蜡、蜂蜡和水黄皮籽油加入容器中,在70℃、1300r/min下搅拌1h,使完全融化,得到组分B;
步骤3:将组分B中倒入组分A中,在80℃、1200r/min下搅拌1h,使混合均匀,然后避光陈化处理24h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本实施例中牛奶蛋白水凝胶聚集体的制备方法为:将含50mmol/L酪氨酸的水溶液用NaOH调节pH值为7.2,然后将其与含28g/L牛奶蛋白水溶液按体积比1:9混合均匀,在47℃下反应24小时,得到牛奶蛋白水凝胶聚集体。
实施例6
本实施例的耐水型蛋白质基防晒霜包括以下原料:氧化锌7g、透明质酸钠1g、甘油5g、维生素E1g、司班80 1g、液体石蜡5g、蜂蜡3g、芦丁0.025g、黄芩苷0.025g、茶多酚0.01g、薏苡仁提取物9.95g、原花青素(来自葡萄籽)0.05g、水黄皮籽油1g、维生素C 0.3g、苯氧乙醇0.08g、玉米醇溶蛋白水凝胶聚集体65.56g。
其制备方法包括以下步骤:
步骤1:将氧化锌、透明质酸钠、甘油、维生素E、芦丁、黄芩苷、茶多酚、薏苡仁提取物、原花青素(来自葡萄籽)、维生素C、苯氧乙醇和玉米醇溶蛋白水凝胶聚集体加入容器中,在50℃、1000r/min下搅拌1h,使混合均匀,得到组分A;
步骤2:将司班80、液体石蜡、蜂蜡和水黄皮籽油加入容器中,在90℃、1200r/min下搅拌0.5h,使完全融化,得到组分B;
步骤3:将组分B中倒入组分A中,在90℃、1200r/min下搅拌0.5h,使混合均匀,然后避光陈化处理24h,得到耐水型蛋白质基防晒霜。
本实施例中玉米醇溶蛋白水凝胶聚集体的制备方法为:将含40mmol/L半胱氨酸的水溶液用NaOH调节pH值为6.5,然后将其与含30g/L玉米醇蛋白的水溶液按体积比1:9混合均匀,在50℃下反应24小时,得到玉米醇蛋白水凝胶聚集体。
为了证明本发明的有益效果,发明人对实施例1制备的耐水型蛋白质基防晒霜进行了各种性能测试,具体试验如下:
1、防晒霜理化性质的测试
a)用pH计测量的防晒霜的pH值,pH值为7.0~7.4;b)用流变仪测定防晒霜的粘度,根据剪切速率与粘度的关系曲线(图1a-b)可得出,防晒霜是剪切变稀的;c)防晒霜涂抹成膜的数码照片(图1c);d)在外力作用下的稳定性测试:防晒霜以5000r/min的转速离心1h之前(图1d左)和之后(图1d右)的数码照片,观察防晒霜的水油相分离情况,结果表明防晒霜未见相分离现象(图1d);e)耐热、耐寒性试验:将防晒霜放置在-4±2℃(图1e)或40±2℃的环境中(图1f),保存60h之前(图1e-f左)和之后(图1e-f右)的数码照片,观察防晒霜的水相和油相分离情况,结果表明,在冷热环境下放置60h后,防晒霜未发生相分离。具体理化基础性质如表1所示。
表1实施例1耐水型蛋白质防晒霜的基础理化性质
2、防晒性能测试
目前,国际上对防晒化妆品SPF值的体外法测试是采用积分球作为接收器或紫外辐射源,测试防晒化妆品的紫外吸收光谱或透射光谱数据,再通过计算数据得到防晒霜的SPF值。样品制备的具体方法是:根据FDA测试的标准剂量为2mg/cm2,将8mg实施例1防晒霜和三种商用防晒霜样品(Anessa、Biore和Coppertone)滴加在2cm×2cm的石英片上,然后用空白石英片盖在滴有防晒霜的石英片上,用均匀适度的外力压石英片,使防晒霜分布在整个石英片上,之后将制备好的样品置于黑暗环境中15~20min,用紫外可见近红外光谱仪测量防晒霜的紫外吸收光谱数据。每个样品进行三次平行实验。根据公式(1)及表1计算防晒霜的SPF值。
其中EE为相对红斑量光谱影响力;I为太阳光辐射度;Abs为防晒霜的吸光度;CF为校正系数(=10)。
表2实施例1耐水型蛋白质防晒霜在计算SPF时使用的EE×I值
Wavelength(nm) | EE×I |
290 | 0.0150 |
295 | 0.0817 |
300 | 0.2874 |
305 | 0.3278 |
310 | 0.1864 |
315 | 0.0839 |
320 | 0.0180 |
根据紫外可见近红外光谱仪测量的吸光度计算出与其对应的SPF值,经计算,实施例1防晒霜的SPF值是12左右(图2),可达到与商用产品相当的防晒性能。
3、保湿性试验
将分别涂抹好实施例1防晒霜与商用防晒霜的石英片置于含有变色硅胶和饱和CaCl2粉末的干燥器中,干燥器内温度为20±2℃。将涂有实施例1防晒霜与商用防晒霜的石英片分别置于干燥箱中1、2、4、6、8、12和24h,分别称重,根据公式(2)计算不同时间防晒霜的保湿率。
式中:m0:石英片、3M胶带和样品的初始总质量;mt:石英片、3M胶带和样品在干燥箱中放置不同时间的质量。
由保湿率曲线可看出(图3),实施例1所制防晒霜的保湿性与商用防晒霜相当。
4、多次皮肤刺激性实验
将4只新西兰兔的背部两侧剪去毛,分别涂抹实施例1防晒霜于剪去毛的左边背部,和涂抹水的右边背部进行比较,连续涂抹14天实施例1防晒霜,每天观察兔子背部出现红斑和水肿的情况,并隔2天对兔子背部拍照(见图4),根据公式(3)对所观察结果进行积分计算。
将防晒霜涂抹在4只兔子的皮肤上,观察14天后,根据平均每天每只兔子的平均刺激性最终积分(图5a)和随涂抹天数变化,平均每天每只兔子的平均刺激性积分情况(图5b),表明实施例1防晒霜对皮肤没有刺激性。
表3实施例1耐水型蛋白质防晒霜对皮肤刺激反应评分
表4实施例1防晒霜对皮肤刺激强度分级
表5实施例1防晒霜对新西兰兔多次皮肤刺激性试验结果
注:积分均值保留2位小数。
6、耐水性实验
结合FDA防晒专著规范的规定程序,设计防晒涂层在皮肤上的耐水稳定性的评价方法,通过量化渗漏的防晒成分在水溶液中的紫外可见吸收光谱测得的吸光度值,来测试防晒霜从皮肤表面渗入水中的情况,以及计算相应的实施例1防晒霜在皮肤上的保留率。采用煮熟的猪皮模拟人体皮肤,做耐水性实验。结合国际耐水性能测试标准,将涂有实施例1防晒霜和商用防晒霜的熟猪皮在35℃、100r/min下冲洗,10min后取出离心管,取下猪皮,测溶液的吸光度,然后继续将熟猪皮在35℃、100r/min下冲洗,每20min测量一次溶液的吸光度,每次取下猪皮后,都将其置于室温下20min,使表面自然干燥。以上步骤重复7次,以获得防晒霜分别在去离子水、盐水和模拟海水中洗涤150min后的紫外吸收曲线(图6),并结合公式(5)计算防晒霜在皮肤上的保留率。
其中,A0为3.5325mg的PTB防晒霜和0.833mg的商用防晒霜完全脱落到5mL水中的吸光度值;At为在水中冲洗t min后测得的吸光度值。
经计算结果表明,实施例1防晒霜的保留率高达92%(图7),是商用防晒霜的2~10倍,这说明实施例1防晒霜耐水冲刷。
表6实施例1防晒霜和商用防晒霜的A0值
综上可知,实施例1制备的耐水型蛋白质防晒霜使用时相对商用防晒霜,在防晒、保湿、温和等方面的效果都较理想;并且采用蛋白质为溶剂,不仅提升了防晒霜的耐水性,而且还结合各种植物活性成分,合理搭配,高效环保对皮肤无刺激性。
Claims (10)
1.一种耐水型蛋白质基防晒霜,以质量百分比计,所述防晒霜包含5%~15%物理防晒剂、4%~10%保湿剂、1%~5%乳化剂、5%~15%油脂、8%~30%植物提取物、0.1%~1%抗氧化剂、0.05%~0.2%防腐剂,其特征在于:所述防晒霜还包含40%~75%蛋白质水凝胶聚集体;
上述蛋白质水凝胶聚集体的制备方法为:将含20~100mmol/L还原剂的水溶液用NaOH调节pH值为4.0~10.0,然后将其与含10~100g/L蛋白质的水溶液按体积比1:9混合均匀,在40~60℃下反应12~24小时;其中,所述蛋白质为溶菌酶、牛血清白蛋白、α-乳白蛋白、纤维蛋白原、β-淀粉样蛋白、人血清蛋白、胶原蛋白、牛奶蛋白、木瓜蛋白酶、角蛋白、玉米醇溶蛋白中任意一种。
2.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于所述蛋白质水凝胶聚集体的制备方法为:将含25~50mmol/L还原剂的水溶液用NaOH调节pH值为6.0~8.0,然后将其与含20~50g/L蛋白质的水溶液按体积比1:9混合均匀,在45~55℃下反应24小时,得到蛋白质水凝胶聚集体。
3.根据权利要求1或2所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述还原剂为三(2-羧乙基)膦盐酸盐、半胱氨酸、谷胱甘肽、精氨酸、酪氨酸中任意一种或多种。
4.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述乳化剂为司班60、司班80、吐温60、吐温80、硬脂酸、异硬脂酸中任意一种或多种。
5.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述物理防晒剂为氧化锌、二氧化钛中任意一种。
6.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述保湿剂为透明质酸钠、甘油、丁二醇、丙二醇、维生素E、木糖醇、生育酚乙酸酯中任意一种或多种。
7.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述油脂为液体石蜡、蜂蜡、甘油硬脂酸酯、糊精棕榈酸酯、氢化聚异丁烯、聚山梨醇酯-80中任意一种或多种。
8.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述植物提取物为茶多酚、芦丁、芦荟提取液、黄芩苷、原花青素、葡萄籽油、水黄皮籽油、薏苡仁提取物中任意一种或多种。
9.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述抗氧化剂为丁羟甲苯、焦亚硫酸钠、维生素C中任意一种或多种。
10.根据权利要求1所述的耐水型蛋白质基防晒霜,其特征在于:所述防腐剂苯氧乙醇、山梨坦辛酸酯中任意一种。
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