WO2011040357A1 - 化粧料用顔料及びその製造方法並びにその化粧料用顔料を含有する化粧料 - Google Patents

化粧料用顔料及びその製造方法並びにその化粧料用顔料を含有する化粧料 Download PDF

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mel
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cosmetic
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北川優
西本健治
田中巧
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東洋紡績株式会社
大東化成工業株式会社
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Definitions

  • the present invention relates to a cosmetic pigment suitable for blending into makeup cosmetics such as foundations, eye shadows and lipsticks, sunscreen cosmetics or basic cosmetics such as emulsions and creams, a method for producing the same, and a pigment for the cosmetics.
  • the present invention relates to cosmetics containing
  • pigment surface is coated with various compounds.
  • Patent Documents 1 and 2 a method of coating the pigment surface with a silicone compound or a fluorine compound (see Patent Documents 1 and 2) is known.
  • Cosmetic pigments whose pigment surface is coated with a silicone compound or fluorine compound are superior in terms of preventing makeup collapse and improving makeup sustainability by imparting water resistance, but derived from the compound There is a problem that the skin feels moist and does not feel moist, and the adherence to the skin is deteriorated due to poor affinity to the living body.
  • surfactants such as glycolipids are said to have high biodegradability, low toxicity, and environmentally friendly properties. From these properties, the food industry, cosmetic industry, pharmaceuticals Various studies have been made on application to the industrial, chemical, and environmental fields. However, until now, biosurfactants have low hydrophobicity, so that none of the cosmetic pigments are suitable. On the other hand, mannosyl erythritol lipid (MEL) has been known to have an effect of improving rough skin in skin care applications because it easily forms a lamellar structure, but has not been reported as a cosmetic pigment.
  • MEL mannosyl erythritol lipid
  • the present invention has been made in view of the above-described problems, and provides a cosmetic pigment that is safe for the human body, has good adhesion to the skin, and has an excellent feeling of use, and a method for producing the same.
  • An object of the present invention is to provide a cosmetic that can provide a moist and fresh feeling of use by containing a cosmetic pigment.
  • the present invention provides a novel functional pigment and cosmetic obtained by coating mannosyl erythritol lipid, which is a glycolipid produced by yeast or the like, on a pigment surface using olive oil or the like as a raw material.
  • the first invention is A cosmetic pigment comprising a pigment surface coated with mannosylerythritol lipid, which is a glycolipid composed of mannose, sugar alcohol and fatty acid, represented by the following general formula (1).
  • R 1 and R 2 represent an aliphatic acyl group having 6 to 20 carbon atoms and may be the same or different.
  • R 3 and R 4 represent hydrogen or an acetyl group and are the same.
  • n may be different, and n represents an integer of 2 to 4.
  • the second invention is the above-mentioned pigment by dissolving or dispersing the mannosyl erythritol lipid represented by the general formula (1) in an organic solvent, stirring and mixing the mixture with the pigment, and then removing the organic solvent.
  • the surface of the coating is coated with the mannosyl erythritol lipid.
  • the third invention is a cosmetic comprising the cosmetic pigment of the first invention.
  • the fourth invention is a cosmetic according to the third invention, wherein the cosmetic is any one of a powder foundation, a water-in-oil foundation, a water-in-oil sunscreen, or a base material for lipstick.
  • the mannosyl erythritol lipid in the first and second inventions is safe for the human body because it uses natural products such as olive oil and soybean oil as raw materials.
  • the mannosyl erythritol lipid to be coated on the surface of the pigment is an amphiphilic compound having both a hydrophobic property derived from lipid properties and a hydrophilic property derived from sugar properties. It has a structure similar to ceramide, which is the component that forms the.
  • Conventional biosurfactants are not suitable for cosmetic pigments due to their low hydrophobicity, but the mannosyl erythritol lipid of the present invention can impart water resistance to the pigments, thus eliminating the conventional drawbacks. be able to. In this way, it is possible to obtain a cosmetic pigment that has good adhesion to the skin, gives the skin a fresh and moist feeling, and is excellent in the sustainability of the effect.
  • the cosmetic according to the third and fourth inventions contains the cosmetic pigment according to the first invention, it has excellent adhesion to the skin, excellent skin affinity, high safety, and lipid. Due to the effect of the hydrophobic part derived from the properties of water, it becomes possible to impart water resistance to the pigment and improve makeup sustainability. Furthermore, the moisturizing effect of the hydrophilic part derived from the properties of sugar makes it possible to obtain a moist and fresh cosmetic with excellent fresh feeling.
  • MEL mannosyl erythritol lipid in the present invention
  • R 1 and R 2 represent an aliphatic acyl group having 6 to 20 carbon atoms and may be the same or different.
  • R 3 and R 4 represent hydrogen or an acetyl group and are the same.
  • n may be different, and n represents an integer of 2 to 4.
  • This MEL is a substance discovered from Ustilago nuda (Ustyago Nuda) and Shizonella melanogramma (Shizonella melanograma). Subsequently, Candida yeast, which is a mutant of itaconic acid production, Candida antarctica (currently Pseudozyma antartica), and those produced by Kurtzmanomyces (Kurzmanomyces) It has been known. Depending on the presence or absence of an acetyl group added to R 3 and R 4 of the mannose residue of the above general formula (1), the type of sugar alcohol that is glycosidically bonded to mannose, and the isomers of the sugar alcohol, Are known.
  • Mannosylerythritol lipids preferably used in the present invention include MEL-A having a structure represented by the following general formula (2), MEL-B having a structure represented by the following general formula (3) or general formula (4) MEL-C having a structure represented by the following general formula (5), and MEL-D having a structure represented by the following general formula (6) or general formula (7).
  • the substituents R 1 and R 2 represent an aliphatic acyl group having 6 to 20 carbon atoms and are identical. Or different.
  • mannosyl erythritol lipid only one of the above MEL-A to MEL-D may be used, but two or more mannosyl erythritol lipids may be used in combination.
  • a conventionally known pigment can be used, and its shape (spherical, rod-like, needle-like, plate-like, irregular shape, scale-like, Various types can be used regardless of the spindle shape, particle diameter (smoke, fine particles, pigment grade, etc.) and particle structure (porous, non-porous, etc.). Examples thereof include inorganic powders, organic powders, surfactant metal salt powders, colored pigments, pearl pigments, metal powder pigments and the like.
  • Organic powders include polyamide powder, polyester powder, polyethylene powder, polypropylene powder, polystyrene powder, polyurethane powder, benzoguanamine powder, polymethylbenzoguanamine powder, polytetrafluoroethylene powder, polymethylmethacrylate powder, cellulose, silk powder, Nylon powder, 12 nylon, 6 nylon, acrylic powder, acrylic elastomer, styrene / acrylic acid copolymer, divinylbenzene / styrene copolymer, vinyl resin, urea resin, phenol resin, fluororesin, silicon resin, acrylic resin, melamine Resins, epoxy resins, polycarbonate resins, microcrystalline fiber powder, starch powder, lauroyl lysine and the like can be mentioned.
  • surfactant metal salt powder metal soap
  • zinc stearate aluminum stearate, calcium stearate, magnesium stearate, zinc myristate, magnesium myristate, zinc cetyl phosphate, calcium cetyl phosphate, sodium cetyl phosphate Etc.
  • inorganic red pigments such as iron oxide, iron hydroxide and iron titanate
  • inorganic brown pigments such as ⁇ -iron oxide
  • inorganic yellow pigments such as yellow iron oxide and loess
  • black iron oxide carbon Inorganic black pigments such as black
  • inorganic purple pigments such as manganese violet and cobalt violet
  • inorganic green pigments such as chromium hydroxide, chromium oxide, cobalt oxide and cobalt titanate
  • inorganic blue pigments such as bitumen and ultramarine blue
  • fine particle titanium oxide there are fine particle powders such as fine particle cerium oxide and fine particle zinc oxide, those obtained by lacquering tar dyes, those obtained by lacquering natural dyes, and synthetic resin powders obtained by combining these powders.
  • pearl pigment examples include titanium oxide-coated mica, titanium oxide-coated mica, bismuth oxychloride, titanium oxide-coated bismuth oxychloride, titanium oxide-coated talc, fish scale foil, and titanium oxide-coated colored mica.
  • metal powder pigment examples include powders selected from aluminum powder, copper powder, stainless steel powder, and the like.
  • the mannosyl erythritol lipid represented by the general formula (1) is dissolved or dispersed in an appropriate organic solvent, and the mixed solution is stirred and mixed with the desired pigment. Thereafter, by removing the organic solvent, a cosmetic pigment that has been surface-coated can be obtained.
  • organic solvent used herein examples include alcohols such as ethanol, isopropyl alcohol, and isobutanol, hydrocarbon organic solvents such as toluene, n-hexane, and cyclohexane, and polar organic solvents such as acetone, ethyl acetate, and butyl acetate. Can be mentioned.
  • alcohols such as ethanol, isopropyl alcohol, and isobutanol
  • hydrocarbon organic solvents such as toluene, n-hexane, and cyclohexane
  • polar organic solvents such as acetone, ethyl acetate, and butyl acetate.
  • an appropriate method can be selected according to the concentration and viscosity of the solution.
  • Preferred examples include a disper, a Henschel mixer, a Redige mixer, a kneader, a V-type mixer, a roll mill.
  • a method using a mixer such as a bead mill or a twin-screw kneader, or a method such as spray drying in which an aqueous solution and a pigment are sprayed into heated air to remove moisture at once can be selected.
  • a normal pulverizer such as a hammer mill, a ball mill, a sand mill, or a jet mill can be used. Since any pulverizer can obtain the same quality, it is not particularly limited.
  • the amount of mannosyl erythritol lipid attached to the pigment surface or the coating amount is not particularly limited, but it is 0.1% by mass or more and 30% in order to exhibit the desired water resistance and to obtain a very excellent fresh skin feeling. It is preferable that it is below mass%.
  • two or more conventionally known surface treatment agents may be used at the time of surface coating treatment, and simultaneous or multiple surface treatments may be performed.
  • conventionally known surface treatments include, for example, fluorine compound treatment (perfluoroalkyl phosphate treatment, perfluoroalkylsilane treatment, perfluoropolyether treatment, fluorosilicone treatment, fluorinated silicone resin treatment, etc.), silicone treatment ( Methyl hydrogen polysiloxane treatment, dimethyl polysiloxane treatment, vapor phase tetramethyltetrahydrogencyclotetrasiloxane treatment, etc.), silicone resin treatment (trimethylsiloxysilicate treatment, etc.), pendant treatment (gas phase method after silicone treatment, alkyl chain) Etc.), silane coupling agent treatment, titanium coupling agent treatment, aluminum coupling agent treatment, silane treatment (alkylated silane, alkylated silazane treatment, etc.), oil agent treatment, polyacrylic Treatment, metal soap treatment (such as stea
  • the cosmetic pigment can be blended in the range of 0.1 to 99% by mass with respect to the mass of the cosmetic, more preferably in the range of 1 to 80% by mass. is there.
  • oils include, for example, avocado oil, linseed oil, almond oil, ibotarou, eno oil, olive oil, cacao butter, kapok wax, kaya oil, carnauba wax, liver oil, candelilla wax, beef tallow, beef leg fat, beef bone fat, cured Beef tallow, Kyonin oil, Whale wax, Hardened oil, Wheat germ oil, Sesame oil, Rice germ oil, Rice bran oil, Sugar cane wax, Sasanqua oil, Saflower oil, Shea butter, Cinnagi oil, Cinnamon oil, Jojoba wax, Shellac wax, Turtle oil , Soybean oil, tea seed oil, camellia oil, evening primrose oil, corn oil, lard, rapeseed oil, Japanese killi oil, nukarou, germ oil, horse fat, persic oil, palm oil, palm kernel oil, castor oil, hydrogenated castor Oil, castor oil fatty acid methyl ester, sunflower oil, grape oil, bayberry wax, jojoba oil,
  • cosmetics of the present invention conventionally known surfactants, preservatives, fragrances, moisturizers, salts, solvents, resins, antioxidants, chelating agents, neutralizing agents, pH adjusters, insect repellents, physiological An active ingredient can also be used in the range which does not impair the objective of this invention.
  • the same pigments as described above can be used.
  • the pigment is preferably subjected to the various surface treatments described above.
  • Examples of the cosmetic of the present invention include skin care products, hair products, antiperspirant products, makeup products, UV protection products, and perfume solvents.
  • makeup cosmetics such as foundation, white powder, eye shadow, eyeliner, eyebrow, teak, nail color, lip balm, lipstick, mascara, emulsion, cream, lotion, sunscreen, suntan, pack, cleansing ,
  • Basic cosmetics such as face wash, hair color, set agent, body powder, deodorant, hair remover, soap, bath agent, hand soap, perfume and the like.
  • the form of the product is not particularly limited, and it may be liquid, emulsion, cream, solid, paste, gel, powder, multilayer, mousse, spray or the like.
  • Inoculum culture was carried out by inoculating a seed medium (20 ml / 500 ml Sakaguchi flask) with 1 loop of a colony of Pseudozyma antarctica NBRC 10736 (source: NITE Biological Resource Center). Cultured overnight at 30 ° C. The obtained culture broth was used as an inoculum.
  • the seed medium composition is 4 W / V% Glucose, 0.3 W / V% NaNO 3 , 0.02 W / V% MgSO 4 .7H 2 O, 0.02 W / V% KH 2 PO 4 , 0.1 W / V% yeast It was extract.
  • the culture was carried out by inoculating 75 ml of the above inoculum into 1.5 L (5 L ⁇ jar) of the production medium and using 5 L ⁇ jar at 30 ° C., 300 rpm (stirring rotation), and 0.5 L / min (Air).
  • the composition of the production medium was 3 W / V% soybean oil, 0.02 W / V% MgSO 4 .7H 2 O, 0.02 W / V% KH 2 PO 4 , and 0.1 W / V% yeast extract.
  • 250 ml of the culture solution was centrifuged (6500 rpm, 30 min), the supernatant was removed, and the precipitate (bacteria) was collected.
  • 50 ml of ethyl acetate was added to the precipitate, and after sufficient stirring, the mixture was centrifuged (8500 rpm, 30 min), divided into a precipitate and a supernatant, and the supernatant was concentrated with an evaporator.
  • MEL-A contained in the fraction-purified product has the structure of the above general formula (2)
  • MEL-B has the structure of the above general formula (3)
  • MEL-C has the structure of the above general formula (5).
  • soybean oil was used in the above method, MEL was obtained by the same method using olive oil.
  • 0.2 ml of the inoculum was again inoculated into a 20 ml YM seed medium / 500 ml Sakaguchi flask and cultured overnight at 26 ° C. and 180 rpm to form an inoculum.
  • 20 ml of the inoculum was inoculated into YL medium / 5 L ⁇ Jar containing 2 L of olive oil 15 W / V% and cultured at 26 ° C., 300 rpm (1/4 VVM, 0.5 L ⁇ air / min) for 8 days.
  • the culture solution was centrifuged at 7,900 rpm, 60 min, 4 ° C., and separated into bacterial cells (including MEL-B) and supernatant.
  • MEL-B contained in this fraction-purified product has the structure of the above general formula (4). Moreover, although olive oil was used in the above method, MEL was obtained by the same method even when soybean oil was used.
  • the culture solution was centrifuged at 7,900 rpm, 60 min, 4 ° C., and separated into cells (including MEL-C) and supernatant.
  • 80 ml of ethyl acetate was added to each of the bacterial cell fractions, and the mixture was stirred up and down so that the bacterial cells were sufficiently suspended, and then centrifuged at 7,900 rpm, 30 minutes, and 4 ° C.
  • An equal amount of saturated saline was added to the obtained supernatant and stirred to obtain an ethyl acetate layer.
  • MEL-C contained in this fraction-purified product has the structure of the above general formula (5). Moreover, although olive oil was used in the above method, MEL was obtained by the same method even when soybean oil was used.
  • sericite, talc, mica, red iron oxide, yellow iron oxide, and black iron oxide were each subjected to the same surface coating treatment to prepare respective samples.
  • MEL-B, inversion type MEL-B, MEL-C, MEL-D, and inversion type MEL-D were subjected to surface coating treatment in the same manner as described above to prepare samples.
  • Example 1 Powder foundation using MEL-A surface-coated pigment
  • a powder foundation was prepared with the following composition according to the following production method.
  • surface is the mass%.
  • Component A Coated sericite 28.0 Coating talc 20.0 Covering mica 16.0 Coated titanium oxide 8.0 Coated yellow iron oxide 3.2 Coated red iron oxide 1.0 Coated black iron oxide 0.6 Nylon powder 3.2
  • Component B Dimethylpolysiloxane (6CS) 6.0 Dimethylpolysiloxane (10,000CS) 5.0 Purified lanolin 1.8 Ester oil 7.2 Total 100.0
  • Example 2 Powder foundation using MEL-B surface-coated pigment
  • a powder foundation was produced in the same manner as in Example 1 using the MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 3 Powder foundation using inversion type MEL-B surface-coated pigment
  • a powder foundation was produced in the same manner as in Example 1 using the inverted MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 4 Powder foundation using MEL-C surface-coated pigment
  • a powder foundation was produced in the same manner as in Example 1 using the MEL-C surface-coated pigment.
  • Example 5 Powder foundation using MEL-D surface-coated pigment
  • a powder foundation was produced in the same manner as in Example 1 using the MEL-D surface-coated pigment.
  • Example 6 Powder foundation using inversion type MEL-D surface-coated pigment
  • a powder foundation was produced in the same manner as in Example 1 using the inverted MEL-D surface-coated pigment.
  • the powder foundation using the surface-coated pigment (cosmetic pigment) according to the present invention has a moist feeling and a long-lasting feeling, and has good adhesion to the skin. It was possible to obtain an evaluation that the cosmetics had excellent usability.
  • Example 7 Water-in-oil foundation using MEL-A surface-coated pigment
  • a water-in-oil foundation was prepared with the following composition according to the following production method.
  • surface is the mass%.
  • Component B was mixed uniformly and added to Component A.
  • component C was also mixed uniformly, added to component A, and filled into a container to obtain a product.
  • Example 8 Water-in-oil powder foundation using MEL-B surface-coated pigment
  • MEL-B surface-coated pigment Using the MEL-B surface-coated pigment, a water-in-oil powder foundation was produced in the same manner as in Example 7.
  • Example 9 Water-in-oil powder foundation using inverted MEL-B surface-coated pigment
  • a water-in-oil powder foundation was produced in the same manner as in Example 7 using the inverted MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 10 Water-in-oil powder foundation using MEL-C surface-coated pigment
  • a water-in-oil powder foundation was produced in the same manner as in Example 7 using the MEL-C surface-coated pigment.
  • Example 11 Water-in-oil powder foundation using MEL-D surface-coated pigment
  • a water-in-oil powder foundation was produced in the same manner as in Example 7 using the MEL-D surface-coated pigment.
  • Example 12 Water-in-oil powder foundation using inverted MEL-D surface-coated pigment
  • a water-in-oil type powder foundation was produced in the same manner as in Example 7 using the inverted MEL-D surface-coated pigment.
  • the water-in-oil foundation using the surface-coated pigment (cosmetic pigment) according to the present invention is excellent in all of moisturizing feeling, adhesion, and feeling of use, and is stable over time. It was also excellent.
  • the surfactant since the surfactant was not blended, it was separated into two layers, and the results were inferior in all of moisturizing feeling, adhesiveness, feeling of use, and stability over time.
  • the water-in-oil foundations obtained in Examples 7 to 12 give the skin freshness and moisture by being excellent in the barrier function and moisture retention performance of the skin. Further, when applied to the skin, it adheres to the skin. Even when no surfactant was contained, excellent temporal stability was exhibited.
  • Example 13 Water-in-oil type sunscreen using MEL-A surface-coated pigment
  • a water-in-oil sunscreen was prepared according to the following production method with the following composition.
  • surface is the mass%.
  • Component A Cyclopentasiloxane 30.0 Octyl methoxycinnamate 3.0
  • Component B Coated fine particle zinc oxide 10.0 Coated fine particle titanium oxide 5.0 Nylon powder 1.0 Polymethylmethacrylate powder 1.0 Silicone resin powder 1.0
  • Component C Purified water remaining 1,3 butylene glycol 2.0 Preservatives total amount 100.0
  • Component B was mixed uniformly and added to Component A.
  • component C was also mixed uniformly, added to component A, and filled into a container to obtain a product.
  • Example 14 Water-in-oil type sunscreen using MEL-B surface-coated pigment
  • a water-in-oil sunscreen was produced in the same manner as in Example 13 using the MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 15 Water-in-oil sunscreen using reversible MEL-B surface-coated pigment
  • a water-in-oil sunscreen was produced in the same manner as in Example 13 using the inverted MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 16 Water-in-oil sunscreen using MEL-C surface-coated pigment
  • a water-in-oil sunscreen was produced in the same manner as in Example 13 using the MEL-C surface-coated pigment.
  • Example 17 Water-in-oil sunscreen using MEL-D surface-coated pigment
  • a water-in-oil sunscreen was produced in the same manner as in Example 13 using the MEL-D surface-coated pigment.
  • Example 18 Water-in-oil sunscreen using inverted MEL-D surface-coated pigment
  • a water-in-oil sunscreen was produced in the same manner as in Example 13 above, using the inverted MEL-D surface-coated pigment.
  • Evaluation of the water-in-oil sunscreen was performed by the same method as the method for evaluating the water-in-oil foundation. In other words, 10 female panelists were asked to use a test product, and the moisturizing feeling, adhesion, and feeling of use were answered in a questionnaire format. If the evaluation is poor, 0 points are given, and 5 points are given if the evaluation is good. And the average score of the panelists was used as the evaluation result. The stability over time was evaluated by visually observing the condition according to the following criteria after being placed in a commonly used cosmetic container and stored at 40 ° C. for 3 months under natural natural light. A: No change is observed in the state. ⁇ : Some separation is observed. X: Separation is recognized. The evaluation results are shown in Table 3.
  • the water-in-oil sunscreen using the surface-coated pigment (cosmetic pigment) according to the present invention is excellent in all of moisturizing feeling, adhesion, and feeling of use, and is stable over time. It was also excellent in performance.
  • the surfactant since the surfactant was not blended, it was separated into two layers, and the results were inferior in all of moisturizing feeling, adhesiveness, feeling of use, and stability over time.
  • the water-in-oil type sunscreen cosmetics obtained in Examples 13 to 18 give the skin freshness and moisture by being excellent in the skin barrier function and moisture retention, and when applied to the skin, Excellent adhesion to the surface, and excellent stability over time even when no surfactant was contained.
  • Example 19 Base material for lipstick using MEL-A surface-coated pigment
  • a base material for lipstick was prepared according to the following production method with the following composition.
  • surface is the mass%.
  • Component B was heated to 60 ° C. and mixed well.
  • Component C was added here and well dispersed. In addition to component A, it was dissolved using a microwave oven and then mixed well using three rollers. It was again heated and dissolved using a microwave oven, poured into a mold, and cooled and solidified. This was set in a lipstick container to obtain a product.
  • Example 20 Base material for lipstick using MEL-B surface-coated pigment
  • a base material for lipstick was produced in the same manner as in Example 19 using the MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 21 Base material for lipstick using reversible MEL-B surface-coated pigment
  • a lipstick base material was produced in the same manner as in Example 19 using the inverted MEL-B surface-coated pigment.
  • Example 22 Base material for lipstick using MEL-C surface-coated pigment
  • a lipstick base material was produced in the same manner as in Example 19 using the MEL-C surface-coated pigment.
  • Example 23 Base material for lipstick using MEL-D surface-coated pigment
  • a lipstick base material was produced in the same manner as in Example 19 using the MEL-D surface-coated pigment.
  • Example 24 Lipstick base material using reversible MEL-D surface-coated pigment
  • a base material for lipstick was produced in the same manner as in Example 19 using the inverted MEL-D surface-coated pigment.
  • the lipstick base material was evaluated by applying each of the lipstick base materials obtained in Examples 19 to 24 and Comparative Example 6 to the lips of 10 female panelists for moisturizing feeling, adhesion, and feeling of use. It was. Evaluation was evaluated by ⁇ , ⁇ , ⁇ , and ⁇ in order from the best. The evaluation results are shown in Table 4.
  • the base material for lipstick using the surface-coated pigment (cosmetic pigment) according to the present invention was excellent in moisturizing feeling, adhesion, and feeling of use. Also, the lipstick paste was good and the lips were less rough. On the other hand, in the comparative example, it was inferior in all of moisturizing feeling, adhesion, usability, and stability over time.
  • the cosmetic containing the cosmetic pigment of the present invention has a characteristic of maintaining a moist use feeling typified by freshness and moist feeling, has good adhesion to the skin, and excellent use feeling. Since it is a cosmetic, it is preferably blended with makeup cosmetics such as foundations, eye shadows and lipsticks, sunscreen cosmetics or basic cosmetics such as emulsions and creams.

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Abstract

 人体にとって安全で、皮膚への密着性が良く、且つ使用感の優れる化粧料用顔料とその製造方法を提供するとともに、この化粧料用顔料を含有することにより、しっとりとしたみずみずしい使用感を得ることのできる化粧料を提供する。 下記一般式(1)で表される、マンノースと糖アルコールと脂肪酸で構成される糖脂質であるマンノシルエリスリトールリピッドを、顔料の表面に被覆してなる。(式中、RとRは炭素数6~20の脂肪族アシル基を表し、同一であっても異なっていても良い。RとRは水素又はアセチル基を表し、同一であっても異なっていても良い。nは2~4の整数を示す。)

Description

化粧料用顔料及びその製造方法並びにその化粧料用顔料を含有する化粧料
 本発明は、ファンデーション、アイシャドー、口紅等のメイクアップ化粧料、サンスクリーン化粧料又は乳液、クリーム等の基礎化粧料に配合して好適な化粧料用顔料及びその製造方法並びにその化粧料用顔料を含有する化粧料に関するものである。
 従来、ファンデーション、アイシャドー、ほほ紅などのメイクアップ化粧料や、サンスクリーン化粧料、乳液、クリームなどの基礎化粧料などに配合される顔料として、耐水性を向上させて化粧崩れを防止する目的で、あるいは顔料の感触を良くする等の目的で、顔料表面に各種の化合物を被覆させたものが用いられている。
 ここで、耐水性を向上させる手段としては、シリコーン化合物やフッ素化合物で顔料表面を被覆する方法(特許文献1,2参照)が知られている。シリコーン化合物やフッ素化合物で顔料表面が被覆された化粧料用顔料は、耐水性が付与されることにより、化粧崩れを防止し、化粧持続性を向上させるという点では優れているものの、化合物に由来するパサパサした感じでしっとり感がない、生体への親和性が悪いことにより肌への付着性が悪くなるといった問題点がある。
 一方、顔料の感触を向上させる手段として、コラーゲンで顔料表面を被覆する方法(特許文献3参照)などが知られているが、コラーゲンは動物性タンパク質であることからその使用が制限されるという問題点がある。
 また、近年、消費者の天然物指向の高まりにより、天然物由来の化合物を用いた化粧料が大変望まれており、人体にとって安全で、皮膚への密着性が良く、且つ使用感の優れる化粧料の開発が強く求められている。
 そこで、糖脂質等の界面活性剤(バイオサーファクタント)は、生分解性が高く、低毒性で環境に優しい性質を有していると言われており、この性質から、食品工業、化粧品工業、医薬品工業、化学工業、環境分野等に適用することが種々検討されている。しかし、これまでのバイオサーファクタントは疎水性が低いため、化粧料用顔料には適したものはなかった。一方、マンノシルエリスリトールリピッド(MEL)はラメラ構造を容易に形成することからスキンケア用途での肌荒れ改善作用が知られていたが、化粧料用顔料としてはまったく報告されていなかった。
特開2007-119741号公報 特開2001-2524号公報 特開昭61-69710号公報
 本発明は、前述のような問題点に鑑みてなされたもので、人体にとって安全で、皮膚への密着性が良く、且つ使用感の優れる化粧料用顔料とその製造方法を提供するとともに、この化粧料用顔料を含有することにより、しっとりとしたみずみずしい使用感を得ることのできる化粧料を提供することを目的とするものである。
 前記目的を達成するために、本発明は、オリーブ油などを原料とし、酵母等が作り出す糖脂質であるマンノシルエリスリトールリピッドを顔料表面に被覆させることにより得られる新規な機能性顔料及び化粧料を得ようとするものである。
 要するに、第1発明は、
 下記一般式(1)で表される、マンノースと糖アルコールと脂肪酸で構成される糖脂質であるマンノシルエリスリトールリピッドを顔料の表面に被覆してなることを特徴とする化粧用顔料である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000003
(式中、RとRは炭素数6~20の脂肪族アシル基を表し、同一であっても異なっていても良い。RとRは水素又はアセチル基を表し、同一であっても異なっていても良い。nは2~4の整数を示す。)
 また、第2発明は、上記一般式(1)で表されるマンノシルエリスリトールリピッドを有機溶剤に溶解又は分散させ、その混合液を顔料と撹拌混合した後、前記有機溶剤を除去することにより前記顔料の表面に前記マンノシルエリスリトールリピッドを被覆処理することを特徴とする化粧料用顔料の製造方法である。
 また、第3発明は、第1発明の化粧料用顔料を含有してなることを特徴とする化粧料である。また、第4発明は、第3発明において、パウダーファンデーション、油中水型ファンデーション、油中水型サンスクリーン又は口紅用下地料のいずれかであることを特徴とする化粧料である。
 第1,2発明におけるマンノシルエリスリトールリピッドはオリーブ油、大豆油等の天然物を原料としていることより、人体にとって安全である。また、顔料の表面に被覆させるマンノシルエリスリトールリピッドは、脂質の性質に由来する疎水性と、糖の性質に由来する親水性の2つの性質を併せ持つ両親媒性の化合物であるので、人の皮脂膜を形成している成分であるセラミドと類似した構造をもっている。従来のバイオサーファクタントは疎水性が低いため、化粧料用顔料に適していなかったが、本発明のマンノシルエリスリトールリピッドは、顔料に耐水性を付与することが可能であるので、従来の欠点を解消することができる。こうして、皮膚への密着性が良く、且つ肌にみずみずしさや潤い感を与え、その効果の持続性に優れる化粧料用顔料を得ることができる。
 また、第3,4発明による化粧料は、第1発明に係る化粧料用顔料を含有していることから、皮膚への密着性に優れ、皮膚親和性に優れ、安全性が高く、そのうえ脂質の性質に由来する疎水性部の効果により、顔料に耐水性を与えることが可能となり、化粧持続性が向上する。さらに、糖の性質に由来する親水性部の保湿効果により、しっとりとした、みずみずしい使用感に優れる化粧料を得ることができる。
 次に、本発明による化粧料用顔料及びその製造方法並びにその化粧料用顔料を含有する化粧料の具体的な実施の形態について説明する。
 本発明におけるマンノシルエリスリトールリピッド(以下、「MEL」と呼ぶことがある。)は下記一般式(1)に示される、マンノースと糖アルコールと脂肪酸で構成される糖脂質である。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000004
(式中、RとRは炭素数6~20の脂肪族アシル基を表し、同一であっても異なっていても良い。RとRは水素又はアセチル基を表し、同一であっても異なっていても良い。nは2~4の整数を示す。)
 このMELは、Ustilago nuda(ウスチラゴ・ヌーダ)とShizonella melanogramma(シゾネラ・メラノグラマ)から発見された物質である。その後、イタコン酸生産の変異株であるCandida属酵母、Candida antarctica(キャンデダ・アンタークチカ)(現在はPseudozyma antarctica(シュードザイマ・アンタークチカ))、Kurtzmanomyces(クルツマノマイセス)属の酵母等によっても生産されることが知られている。
 上記一般式(1)のマンノース残基のR、Rに付加しているアセチル基の有無、マンノースとグリコシド結合している糖アルコールの種類、その糖アルコールの異性体により、種々のMELが知られている。
 本発明に好ましく用いられるマンノシルエリスリトールリピッドは、下記一般式(2)にて示される構造を有するMEL-A、下記一般式(3)又は一般式(4)にて示される構造を有するMEL-B、下記一般式(5)にて示される構造を有するMEL-C、下記一般式(6)又は一般式(7)にて示される構造を有するMEL-Dである。特に好ましくは、Pseudozyma antarctica(シュードザイマ・アンタークチカ)が産生する一般式(2)にて示される構造を有するMEL-A及び、Pseudozyma tsukubaensis(シュードザイマ・ツクバエンシス)が産生する一般式(4)にて示される構造を有するMEL-Bである。
 なお、下記一般式(2)、(3)、(5)、及び(6)は4-O-β-D-マンノピラノシル-(2S、3R)-エリスリトール構造を有する。一方、「反転型」という語は光学異性体が存在するMELを区別するために用いており、本発明の場合、下記一般式(4)及び(7)のように、4-O-β-D-マンノピラシル-meso(2R、3S)-エリスリトール構造を有する化合物を指して用いている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000005
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000006
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000007
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000008
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000009
Figure JPOXMLDOC01-appb-C000010
 (一般式(2)、(3)、(4)、(5)、(6)及び(7)中、置換基RとRは炭素数6~20の脂肪族アシル基を表し、同一であっても異なっていても良い。)
 なお、マンノシルエリスリトールリピッドとしては、上記MEL-AからMEL-Dのうち一種のみを使用してもよいが、2種以上のマンノシルエリスリトールリピッドを併用することもできる。
 上記一般式(1)で示される糖脂質にて被覆される顔料としては、従来公知の顔料を使用することができ、その形状(球状、棒状、針状、板状、不定形状、鱗片状、紡錘状等)や粒子径(煙霧状、微粒子、顔料級等)、粒子構造(多孔質、無孔質等)を問わず、いろいろなものを使用することができる。例えば無機粉体、有機粉体、界面活性剤金属塩粉体、有色顔料、パール顔料、金属粉末顔料等が挙げられる。
 具体的には、無機粉体としては、酸化チタン、酸化ジルコニウム、酸化亜鉛、酸化セリウム、酸化マグネシウム、硫酸バリウム、硫酸カルシウム、硫酸マグネシウム、炭酸カルシウム、炭酸マグネシウム、タルク、マイカ、カオリン、セリサイト、白雲母、合成雲母、金雲母、紅雲母、黒雲母、リチア雲母、ケイ酸、無水ケイ酸、ケイ酸アルミニウム、ケイ酸マグネシウム、ケイ酸アルミニウムマグネシウム、ケイ酸カルシウム、ケイ酸バリウム、ケイ酸ストロンチウム、タングステン酸金属塩、ヒドロキシアパタイト、バーミキュライト、ハイジライト、ベントナイト、モンモリロナイト、ヘクトライト、ゼオライト、セラミックスパウダー、第二リン酸カルシウム、アルミナ、水酸化アルミニウム、窒化ホウ素、窒化ボロン、シリカ等が挙げられる。
 また、有機粉体としては、ポリアミドパウダー、ポリエステルパウダー、ポリエチレンパウダー、ポリプロピレンパウダー、ポリスチレンパウダー、ポリウレタンパウダー、ベンゾグアナミンパウダー、ポリメチルベンゾグアナミンパウダー、ポリテトラフルオロエチレンパウダー、ポリメチルメタクリレートパウダー、セルロース、シルクパウダー、ナイロンパウダー、12ナイロン、6ナイロン、アクリルパウダー、アクリルエラストマー、スチレン・アクリル酸共重合体、ジビニルベンゼン・スチレン共重合体、ビニル樹脂、尿素樹脂、フェノール樹脂、フッ素樹脂、ケイ素樹脂、アクリル樹脂、メラミン樹脂、エポキシ樹脂、ポリカーボネイト樹脂、微結晶繊維粉体、デンプン末、ラウロイルリジン等が挙げられる。
 また、界面活性剤金属塩粉体(金属石鹸)としては、ステアリン酸亜鉛、ステアリン酸アルミニウム、ステアリン酸カルシウム、ステアリン酸マグネシウム、ミリスチン酸亜鉛、ミリスチン酸マグネシウム、セチルリン酸亜鉛、セチルリン酸カルシウム、セチルリン酸亜鉛ナトリウム等がある。
 さらに、有色顔料としては、酸化鉄、水酸化鉄、チタン酸鉄の無機赤色顔料、γ-酸化鉄等の無機褐色系顔料、黄酸化鉄、黄土等の無機黄色系顔料、黒酸化鉄、カーボンブラック等の無機黒色顔料、マンガンバイオレット、コバルトバイオレット等の無機紫色顔料、水酸化クロム、酸化クロム、酸化コバルト、チタン酸コバルト等の無機緑色顔料、紺青、群青等の無機青色系顔料、微粒子酸化チタン、微粒子酸化セリウム、微粒子酸化亜鉛等の微粒子粉体、タール系色素をレーキ化したもの、天然色素をレーキ化したもの、及びこれらの粉体を複合化した合成樹脂粉体等がある。
 また、パール顔料としては、酸化チタン被覆雲母、酸化チタン被覆マイカ、オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆オキシ塩化ビスマス、酸化チタン被覆タルク、魚鱗箔、酸化チタン被覆着色雲母等がある。
 また、金属粉末顔料としては、アルミニウムパウダー、カッパーパウダー、ステンレスパウダー等から選ばれる粉体が挙げられる。
 本発明による化粧料用顔料を得るための処理方法としては、前記一般式(1)に示されるマンノシルエリスリトールリピッドを適当な有機溶剤に溶解又は分散させ、その混合液を所望の顔料と撹拌混合した後、有機溶剤を除去することで、表面被覆処理された化粧料用顔料を得ることができる。
 ここで用いられる有機溶剤としては、エタノール、イソプロピルアルコール、イソブタノール等のアルコール類、トルエン、n-ヘキサン、シクロヘキサン等の炭化水素系有機溶剤、アセトン、酢酸エチル、酢酸ブチル等の極性有機溶剤などが挙げられる。
 また、混合分散方法としては、溶液の濃度や粘度などに応じて適当な方法を選択することができ、好適な例としては、ディスパー、ヘンシェルミキサー、レディゲミキサー、ニーダー、V型混合機、ロールミル、ビーズミル、2軸混練機等の混合機による方法や、水溶液と顔料を加熱空気中に噴霧して水分を一気に除去するスプレードライなどの方法を選択することができる。また粉砕を行う場合においては、ハンマーミル、ボールミル、サンドミル、ジェットミル等の通常の粉砕機を用いることができる。いずれの粉砕機によっても同等の品質のものが得られるため、特に限定されるものではない。
 マンノシルエリスリトールリピッドの顔料表面への付着又は被覆量は、特に限定されるものではないが、目的とする耐水性を示し、非常に優れたみずみずしい素肌感を得るには、0.1質量%以上30質量%以下であるのが好ましい。
 本発明において、表面被覆処理時に従来公知の2種以上の他の表面処理剤を使用して、同時、又は多重の表面処理を行っても構わない。従来公知の表面処理の例としては、例えばフッ素化合物処理(パーフルオロアルキルリン酸エステル処理やパーフルオロアルキルシラン処理、パーフルオロポリエーテル処理、フルオロシリコーン処理、フッ素化シリコーン樹脂処理など)、シリコーン処理(メチルハイドロジェンポリシロキサン処理、ジメチルポリシロキサン処理、気相法テトラメチルテトラハイドロジェンシクロテトラシロキサン処理など)、シリコーン樹脂処理(トリメチルシロキシケイ酸処理など)、ペンダント処理(気相法シリコーン処理後にアルキル鎖などを付加する方法)、シランカップリング剤処理、チタンカップリング剤処理、アルミニウムカップリング剤処理、シラン処理(アルキル化シランやアルキル化シラザン処理など)、油剤処理、ポリアクリル酸処理、金属石鹸処理(ステアリン酸塩やミリスチン酸塩処理など)、水添レシチン処理、アクリル樹脂処理、金属酸化物処理などが挙げられ、またこれらの処理を複数組み合わせて用いることも可能である。
 本発明の化粧料では、上記化粧料用顔料を化粧料の質量に対して0.1~99質量%の範囲で配合することが可能であるが、より好ましくは1~80質量%の範囲である。
 本発明の化粧料では、通常、化粧料に用いられる油剤成分を配合することが好ましい。
 油剤の例としては、例えばアボガド油、アマニ油、アーモンド油、イボタロウ、エノ油、オリーブ油、カカオ脂、カポックロウ、カヤ油、カルナウバロウ、肝油、キャンデリラロウ、牛脂、牛脚脂、牛骨脂、硬化牛脂、キョウニン油、鯨ロウ、硬化油、小麦胚芽油、ゴマ油、コメ胚芽油、コメヌカ油、サトウキビロウ、サザンカ油、サフラワー油、シアバター、シナギリ油、シナモン油、ジョジョバロウ、セラックロウ、タートル油、大豆油、茶実油、ツバキ油、月見草油、トウモロコシ油、豚脂、ナタネ油、日本キリ油、ヌカロウ、胚芽油、馬脂、パーシック油、パーム油、パーム核油、ヒマシ油、硬化ヒマシ油、ヒマシ油脂肪酸メチルエステル、ヒマワリ油、ブドウ油、ベイベリーロウ、ホホバ油、マカデミアナッツ油、ミツロウ、ミンク油、綿実油、綿ロウ、モクロウ、モクロウ核油、モンタンロウ、ヤシ油、硬化ヤシ油、トリヤシ油脂肪酸グリセライド、羊脂、落花生油、ラノリン、液状ラノリン、還元ラノリン、ラノリンアルコール、硬質ラノリン、酢酸ラノリン、ラノリン脂肪酸イソプロピル、ラウリン酸ヘキシル、POEラノリンアルコールエーテル、POEラノリンアルコールアセテート、ラノリン脂肪酸ポリエチレングリコール、POE水素添加ラノリンアルコールエーテル、卵黄油等が挙げられる。
 さらに、本発明の化粧料では、従来公知の界面活性剤、防腐剤、香料、保湿剤、塩類、溶媒、樹脂、酸化防止剤、キレート剤、中和剤、pH調整剤、昆虫忌避剤、生理活性成分も本発明の目的を損なわない範囲で使用することができる。
 本発明の化粧料用顔料のベースとなる顔料としては、上記と同様の顔料を使用することができる。また、その顔料には、前記の各種表面処理が行われているのが好ましい。
 本発明の化粧料としては、スキンケア製品、頭髪製品、制汗剤製品、メイクアップ製品、紫外線防御製品、香料溶剤等が好ましい用途として挙げられる。例えば、ファンデーション、白粉、アイシャドー、アイライナー、アイブロー、チーク、ネイルカラー、リップクリーム、口紅、マスカラなどのメイクアップ化粧料、乳液、クリーム、ローション、サンスクリーン剤、サンタン剤、パック料、クレンジング料、洗顔料などの基礎化粧料、ヘアカラー、セット剤、ボディーパウダー、デオドラント、脱毛剤、石鹸、入浴剤、ハンドソープ、香水などが挙げられる。
 また、製品の形態についても特に限定は無く、液状、乳液状、クリーム状、固形状、ペースト状、ゲル状、粉末状、多層状、ムース状、スプレー状等であってよい。
 次に、本発明による化粧料用顔料及びそれを含有する化粧料の実施例及び比較例について説明する。
(製造実施例1:MEL-A、MEL-B、MEL-Cの製造実施例)
 種菌培養はPseudozyma antarctica NBRC 10736(入手先:NITE Biological Resource Center)のコロニーを種培地(20ml/500ml坂口フラスコ)に1 loop植菌して実施した。30℃にて一晩培養した。得られた培養液を種菌とした。種培地組成は4W/V%Glucose、0.3W/V%NaNO、0.02W/V%MgSO・7HO、0.02W/V%KHPO、0.1W/V%yeast extractであった。培養は上記種菌75mlを生産培地1.5L(5L・jar)に植菌し、30℃、300rpm(攪拌回転)、0.5L/min(Air)の条件で5L・jarを用いて培養した。生産培地組成は、3W/V%ダイズ油、0.02W/V%MgSO・7HO、0.02W/V%KHPO、0.1W/V%yeast extractであった。培養液250mlを遠心(6500rpm、30min)し、上清を取り除き、沈殿(菌体)を回収した。沈殿に、50mlの酢酸エチルを加え、十分攪拌後、遠心(8500rpm・30min)し、沈殿と上清に分け、上清をエバポーレーターで濃縮した。シリカゲルを用いて、クロロホルム:アセトン=1:0、クロロホルム:アセトン=9:1、クロロホルム:アセトン1:1、クロロホルム:アセトン=3:7、クロロホルム:アセトン=0:1で溶出し、MEL-A及びMEL-B、MEL-C画分を得た。この画分精製品に含まれるMEL-Aは上記一般式(2)、MEL-Bは上記一般式(3)、MEL-Cは上記一般式(5)の構造を有する。
 また、上記方法では大豆油を用いたが、オリーブ油を使用して同様の方法でMELを得た。
(製造実施例2:反転型MEL-Bの製造実施例)
 0.2mlのPseudozyma tsukubaensis(シュードザイマ・ツクバエンシス)フローズンストックを20mlのYM培地(1W/V%グルコース、0.3W/V%酵母エキス、0.5W/V%ポリペプトン、0.3W/V%麦芽抽出エキス、pH5.6)/500ml容の坂口フラスコに植菌し、26℃、180rpm、一晩培養させ、種種菌とした。0.2mlの種種菌を再度、20mlのYM種培地/500ml容の坂口フラスコに植菌し、26℃、180rpmで一晩培養させ、種菌とした。20mlの種菌を2Lのオリーブ油15W/V%を含むYM培地/5L・Jarに植菌し、26℃、300rpm(1/4VVM、0.5L・air/min)で8日間培養した。培養液を7,900rpm・60min・4℃で遠心し、菌体(MEL-Bを含む)と上清に分離した。菌体画分にそれぞれ80mlの酢酸エチルを加え、菌体が十分懸濁するように上下に攪拌した後、7,900rpm・30min・4℃で遠心した。得られた上清に等量の飽和食塩水を加え攪拌し酢酸エチル層を得た。酢酸エチル層に無水硫酸Naを適量加え、30分間精置させた後、エバポレートしMEL-B粗精製品を得た。得られたMEL-B粗精製品をシリカゲルカラムを用いて、ヘキサン:アセトン=5:1、ヘキサン:アセトン=1:1で溶出しMEL-B画分精製品を得た。この画分精製品に含まれるMEL-Bは上記一般式(4)の構造を有する。
 また、上記方法ではオリーブ油を用いたが、大豆油を使用しても同様の方法でMELを得た。
(製造実施例3:MEL-Cの製造実施例)
 0.2mlのPseudozyma hubeiensisフローズンストックを20mlのYM種培地/500ml容坂口フラスコに植菌し、26℃・180rpm、1晩培養させ、種種菌とした。0.2mlの種種菌を再度、20mlのYM種培地/500ml容坂口フラスコに植菌し、26℃・180rpmで1晩培養させ、種菌とした。20mlの種菌を2LのYM培地/5L・Jarに植菌し、26℃・300rpm(1/4VVM、0.5L・air/min)で8日間培養した。培養液を7,900rpm・60min・4℃で遠心し、菌体(MEL-Cを含む)と上清に分離した。菌体画分にそれぞれ80mlの酢酸エチルを加え、菌体が十分懸濁するように上下に攪拌した後、7,900rpm・30min・4℃で遠心した。得られた上清に等量の飽和食塩水を加え攪拌し酢酸エチル層を得た。酢酸エチル層に無水硫酸Naを適量加え、30分間精置させた後、エバポレートしMEL-B粗精製品を得た。得られたMEL-C粗精製品をシリカゲルカラムを用いて、ヘプタン:酢酸エチル=1:1、ヘプタン:酢酸エチル=1:2、ヘプタン:酢酸エチル=1:3で溶出しMEL-C画分精製品を得た。この画分精製品に含まれるMEL-Cは上記一般式(5)の構造を有する。
 また、上記方法ではオリーブ油を用いたが、大豆油を使用しても同様の方法でMELを得た。
(製造実施例5:MEL-Dの製造実施例)
 上記実施例1で製造したMEL-A 1gを0.1Mリン酸バッファー(pH7.0):メタノールの混合溶液50mlに懸濁し、リパーゼLPL-311(東洋紡)1gを添加し30℃で12時間振とうした。反応後、酢酸エチルで抽出濃縮後、シリカゲル20gを用いて、酢酸エチル:メタノール10:1で生成物を単離し、無色油状の生成物100mgを得た。この画分精製品に含まれるMEL-Dは上記一般式(6)の構造を有する。
(製造実施例6:反転型MEL-Dの製造実施例)
 上記製造実施例2で製造した反転型MEL-B 1gを用いて、製造実施例5と同様の方法で反応後、精製を行い無色油状の生成物95mgを得た。
 この画分精製品に含まれる反転型MEL-Dは上記一般式(7)の構造を有する。
(製造実施例7:マンノシルエリスリトールリピッド被覆酸化チタンの製造実施例)
 ヘンシェルミキサーに酸化チタン1000gを入れ、続いてMEL-A10.3g(固形分98.2質量%品)をイソプロピルアルコール125gに溶解させた溶液を滴下混合し、酸化チタンとよく混合した。その後、ヘンシェルミキサー内を加熱及び減圧し、エタノールを除去した。顔料粉体をヘンシェルミキサーから取り出し、粉砕して加熱処理を行い、オリーブ油由来の脂肪酸とマンノースとエリスリトールからなる糖脂質が1質量%処理された酸化チタンを得た。同様の工程にて、セリサイト、タルク、マイカ、赤酸化鉄、黄酸化鉄、黒酸化鉄にそれぞれ同様の表面被覆処理を施し、それぞれのサンプルを準備した。
 また、MEL-B、反転型MEL-B、MEL-C、MEL-D、反転型MEL-Dについても上記と同様の方法で表面被覆処理を施し、サンプルを準備した。
(製造実施例8:マンノシルエリスリトールリピッド被覆微粒子酸化チタンの製造実施例)
 ヘンシェルミキサーに紫外線散乱、吸収剤に用いられる微粒子酸化チタン1000gを入れ、続いてMEL-A 31.5g(固形分98.2質量%品)をイソプロピルアルコール125gに溶解させた溶液を滴下混合し、微粒子酸化チタンとよく混合した。その後、ヘンシェルミキサー内を加熱及び減圧し、エタノールを除去した。顔料粉体をヘンシェルミキサーから取り出し、粉砕して加熱処理を行い、オリーブ油由来のMEL-Bが3質量%表面被覆処理された微粒子酸化チタンを得た。同様の工程にて、微粒子酸化亜鉛に同様の表面被覆処理を施し、それぞれのサンプルを準備した。
 また、MEL-B、反転型MEL-B、MEL-C、MEL-D、反転型MEL-Dについても上記と同様の方法で表面被覆処理を施し、サンプルを準備した。
(製造比較例1)
 未処理の酸化チタン、セリサイト、タルク、マイカ、赤酸化鉄、黄酸化鉄、黒酸化鉄、微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛のサンプルを準備した。
 シリコーン化合物で表面被覆処理された酸化チタン、セリサイト、タルク、マイカ、赤酸化鉄、黄酸化鉄、黒酸化鉄、微粒子酸化チタン、微粒子酸化亜鉛のサンプルを準備した。
(実施例1:MEL-A表面被覆処理顔料を用いたパウダーファンデーション)
 製造実施例7で得られたMEL-Aで処理、製造した表面被覆処理顔料を用いて、下記の製造方法に従って、以下の配合にてパウダーファンデーションを調製した。なお、表中の単位は質量%である。
  (成分A)
   被覆処理セリサイト              28.0
   被覆処理タルク                20.0
   被覆処理マイカ                16.0
   被覆処理酸化チタン               8.0
   被覆処理黄酸化鉄                3.2
   被覆処理赤酸化鉄                1.0
   被覆処理黒酸化鉄                0.6
   ナイロンパウダー                3.2
  (成分B)
   ジメチルポリシロキサン(6CS)        6.0
   ジメチルポリシロキサン(10,000CS)   5.0
   精製ラノリン                  1.8
   エステル油                   7.2
                    合計   100.0
(パウダーファンデーションの製造方法)
 成分Aを、ミキサーを用いて良く混合しながら、均一に加熱溶解した成分Bを徐々に加えてさらに混合した後、粉砕し、メッシュを通した後、金型を用いて金皿に打型して製品を得た。
(実施例2:MEL-B表面被覆処理顔料を用いたパウダーファンデーション)
 MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例1と同様の方法でパウダーファンデーションを製造した。
(実施例3:反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いたパウダーファンデーション)
 反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例1と同様の方法でパウダーファンデーションを製造した。
(実施例4:MEL-C表面被覆処理顔料を用いたパウダーファンデーション)
 MEL-C表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例1と同様の方法でパウダーファンデーションを製造した。
(実施例5:MEL-D表面被覆処理顔料を用いたパウダーファンデーション)
 MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例1と同様の方法でパウダーファンデーションを製造した。
(実施例6:反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いたパウダーファンデーション)
 反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例1と同様の方法でパウダーファンデーションを製造した。
(比較例1)
 実施例1の配合にて製造比較例1で準備した未処理の顔料を用いてパウダーファンデーションを調製した。
 上記実施例1~6及び比較例1にて得られた各パウダーファンデーションを女性パネラー10名の肌に塗布して、塗布直後と塗布後1時間経過した時点でのしっとり感についての評価及び、肌への密着性や使用感についての評価を行った。その結果が表1に示されている。ここで、しっとり感の評価基準は以下のとおりである。
  ◎:十分にしっとり感がある。
  ○:しっとり感がある。
  △:ややしっとり感がある。
  ×:しっとり感がない。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000011
 表1から明らかなように、本発明による表面被覆処理顔料(化粧料用顔料)を用いたパウダーファンデーションは、しっとり感のある感触及びその感触の持続性が向上し、肌への密着性の良い、使用感の優れる化粧料であるとの評価を得ることができた。
(実施例7:MEL-A表面被覆処理顔料を用いた油中水型ファンデーション)
 製造実施例7及び製造実施例8で得られたMEL-A表面被覆処理顔料を用いて、下記の製造方法に従って、以下の配合にて油中水型ファンデーションを調製した。なお、表中の単位は質量%である。
  (成分A)
   シクロペンタシロキサン            30.0
   イソノナン酸トリデシル             5.0
  (成分B)
   被覆処理酸化チタン               8.5
   被覆処理黄酸化鉄                1.0
   被覆処理赤酸化鉄                0.3
   被覆処理黒酸化鉄                0.2
   被覆処理微粒子酸化亜鉛             5.0
   オクチルトリエトキシシラン処理
    球状セルロース粉体(注1)          3.0
  (成分C)
   精製水                     残 量
   1,3ブチレングリコール            2.0
   防腐剤                     適 量
                    合計   100.0
 (注1):OTS-0.5 CELLULOBEADS D-10
                 (大東化成工業社製)
 (油中水型ファンデーションの製造方法)
 成分Bを均一に混合し、成分Aに加えた。次いで、成分Cも均一に混合し成分Aに加え、容器に充填して製品を得た。
(実施例8:MEL-B表面被覆処理顔料を用いた油中水型パウダーファンデーション)
 MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例7と同様の方法で油中水型パウダーファンデーションを製造した。
(実施例9:反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いた油中水型パウダーファンデーション)
 反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例7と同様の方法で油中水型パウダーファンデーションを製造した。
(実施例10:MEL-C表面被覆処理顔料を用いた油中水型パウダーファンデーション)
 MEL-C表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例7と同様の方法で油中水型パウダーファンデーションを製造した。
(実施例11:MEL-D表面被覆処理顔料を用いた油中水型パウダーファンデーション)
 MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例7と同様の方法で油中水型パウダーファンデーションを製造した。
(実施例12:反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いた油中水型パウダーファンデーション)
 反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例7と同様の方法で油中水型パウダーファンデーションを製造した。
(比較例2)
 実施例7の配合にて、製造比較例1の未処理顔料を用い、油中水型ファンデーションを調製した。
(比較例3)
 実施例7の配合にて、製造比較例2のシリコーン処理顔料を用い、油中水型ファンデーションを調製した。
 (油中水型ファンデーションの評価項目)
 女性パネラー10名を用いて、試験品を使用してもらい、保湿感、密着性、使用感をアンケート形式で回答してもらい、評価が悪い場合を0点、評価が良い場合を5点とし、パネラーの平均点数を以って評価結果とした。従って、点数が高い程評価が優れていることを示す。また、経時安定性は、通常用いられる化粧料容器に入れて、生活自然光下で、40℃、3カ月間保存した後、その状態を目視により、以下の基準で評価した。
  ◎:状態に変化は認められない。
  ○:若干の分離が認められる。
  ×:分離が認められる。
 この評価結果が表2に示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000012
 表2から明らかなように、本発明による表面被覆処理顔料(化粧料用顔料)を用いた油中水型ファンデーションは、保湿感、密着性、使用感の全てにおいて優れており、また経時安定性にも優れていた。比較例では、界面活性剤が配合されていないため、二層に分離してしまい、保湿感、密着性、使用感、経時安定性の全てにおいて劣るという結果になった。実施例7~12で得られた油中水型ファンデーションは、肌のバリア機能と水分保持性能に優れることにより、肌へみずみずしさや潤いを与え、さらには皮膚に塗布した際には肌への密着性に優れ、界面活性剤を含有していなくても優れた経時安定性を示した。
(実施例13:MEL-A表面被覆処理顔料を用いた油中水型サンスクリーン)
 製造実施例7及び製造実施例8で得られたMEL-A表面被覆処理顔料を用いて、下記の製造方法に従って、以下の配合にて油中水型サンスクリーンを調製した。なお、表中の単位は質量%である。
  (成分A)
   シクロペンタシロキサン            30.0
   メトキシケイヒ酸オクチル            3.0
  (成分B)
   被覆処理微粒子酸化亜鉛            10.0
   被覆処理微粒子酸化チタン            5.0
   ナイロンパウダー                1.0
   ポリメチルメタクリレートパウダー        1.0
   シリコーンレジンパウダー            1.0
  (成分C)
   精製水                     残 量
   1,3ブチレングリコール            2.0
   防腐剤                     適 量
                    合計   100.0
 (油中水型サンスクリーンの製造方法)
 成分Bを均一に混合し、成分Aに加えた。次いで、成分Cも均一に混合し成分Aに加え、容器に充填して製品を得た。
(実施例14:MEL-B表面被覆処理顔料を用いた油中水型サンスクリーン)
 MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例13と同様の方法で油中水型サンスクリーンを製造した。
(実施例15:反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いた油中水型サンスクリーン)
 反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例13と同様の方法で油中水型サンスクリーンを製造した。
(実施例16:MEL-C表面被覆処理顔料を用いた油中水型サンスクリーン)
 MEL-C表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例13と同様の方法で油中水型サンスクリーンを製造した。
(実施例17:MEL-D表面被覆処理顔料を用いた油中水型サンスクリーン)
 MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例13と同様の方法で油中水型サンスクリーンを製造した。
(実施例18:反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いた油中水型サンスクリーン)
 反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例13と同様の方法で油中水型サンスクリーンを製造した。
(比較例4)
 実施例13の配合にて未処理の顔料を用い、油中水型サンスクリーンを調製した。
(比較例5)
 実施例13の配合にてシリコーン処理の顔料を用い、油中水型サンスクリーンを調製した。
 油中水型サンスクリーンの評価は、油中水型ファンデーションを評価した方法と同様の方法にて行った。すなわち、女性パネラー10名を用いて、試験品を使用してもらい、保湿感、密着性、使用感をアンケート形式で回答してもらい、評価が悪い場合を0点、評価が良い場合を5点とし、パネラーの平均点数を以って評価結果とした。また、経時安定性は、通常用いられる化粧料容器に入れて、生活自然光下で、40℃、3カ月間保存した後、その状態を目視により、以下の基準で評価した。
  ◎:状態に変化は認められない。
  ○:若干の分離が認められる。
  ×:分離が認められる。
 その評価結果が表3に示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000013
 表3から明らかなように、本発明による表面被覆処理顔料(化粧料用顔料)を用いた油中水型サンスクリーンは、保湿感、密着性、使用感の全てにおいて優れており、また経時安定性にも優れていた。比較例では、界面活性剤が配合されていないため、二層に分離してしまい、保湿感、密着性、使用感、経時安定性の全てにおいて劣るという結果になった。実施例13~18で得られた油中水型サンスクリーン化粧料は、肌のバリア機能と水分保持性能に優れることにより、肌へみずみずしさや潤いを与え、さらには皮膚に塗布した際には肌への密着性に優れ、界面活性剤を含有していなくても優れた経時安定性を示した。
(実施例19:MEL-A表面被覆処理顔料を用いた口紅用下地料)
 製造実施例8で得られたMEL-A表面被覆処理顔料を用いて、下記の製造方法に従って、以下の配合にて口紅用下地料を調製した。なお、表中の単位は質量%である。
  (成分A)
   セレシン                    4.27
   マイクロクリスタリンワックス          1.55
   脱樹脂キャンデリラロウ             5.03
   高融点パラフィン                3.07
  (成分B)
   リンゴ酸ジイソステアリル            1.95
   ジペンタエリトリット脂肪酸エステル(1)    6.22
   吸着精製ラノリン                2.52
   酢酸液状ラノリン               13.34
   トリ2-エチルヘキサン酸グリセリル      19.02
   流動パラフィン                 7.28
   イソノナン酸イソトリデシル           3.21
   トリイソステアリン酸ジグリセリル        4.01
   メチルフェニルポリシロキサン          2.41
   パラオキシ安息香酸エステル           0.07
   リンゴ酸ジイソステアリル            残 量
   天然型ビタミンE                0.05
  (成分C)
   被覆処理微粒子酸化チタン           10.0
                    合計   100.0
 成分Bを60℃に加熱し、良く混合した。ここに成分Cを加えて良く分散させた。ここに成分Aに加え、電子レンジを用いて溶解させた後、3本ローラーを用いて良く混合した。再度電子レンジを用いて加熱溶解させ、金型に流し込み、冷却固化させた。これを口紅容器にセットして製品を得た。
(実施例20:MEL-B表面被覆処理顔料を用いた口紅用下地料)
 MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例19と同様の方法で口紅用下地料を製造した。
(実施例21:反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いた口紅用下地料)
 反転型MEL-B表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例19と同様の方法で口紅用下地料を製造した。
(実施例22:MEL-C表面被覆処理顔料を用いた口紅用下地料)
 MEL-C表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例19と同様の方法で口紅用下地料を製造した。
(実施例23:MEL-D表面被覆処理顔料を用いた口紅用下地料)
 MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例19と同様の方法で口紅用下地料を製造した。
(実施例24:反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いた口紅用下地料)
 反転型MEL-D表面被覆処理顔料を用いて、上記実施例19と同様の方法で口紅用下地料を製造した。
(比較例6)
 実施例19の配合にて、製造比較例1の未処理顔料を用い、口紅用下地料を調製した。
 口紅用下地料の評価は、上記実施例19~24及び比較例6にて得られた各口紅用下地料を女性パネラー10名の唇に塗布して、保湿感、密着性、使用感について行った。評価は、それぞれ優れているものから順に◎、○、△、×で評価した。その評価結果が表4に示されている。
Figure JPOXMLDOC01-appb-T000014
 表4から明らかなように、本発明による表面被覆処理顔料(化粧料用顔料)を用いた口紅用下地料は、保湿感、密着性、使用感に優れていた。また、口紅ののりも良く、唇の荒れも少なかった。一方、比較例では、保湿感、密着性、使用感、経時安定性の全てにおいて劣るという結果になった。
 本発明の化粧料用顔料を含有する化粧料は、みずみずしさや潤い感に代表されるしっとりとした使用感が持続するという特性を有するものであり、肌への密着性が良く、使用感の優れる化粧料であることから、ファンデーション、アイシャドー、口紅等のメイクアップ化粧料、サンスクリーン化粧料又は乳液、クリーム等の基礎化粧料に配合して好適である。
 

Claims (4)

  1.  下記一般式(1)で表されるマンノシルエリスリトールリピッドを顔料の表面に被覆してなることを特徴とする化粧料用顔料。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000001
    (式中、RとRは炭素数6~20の脂肪族アシル基を表し、同一であっても異なっていても良い。RとRは水素又はアセチル基を表し、同一であっても異なっていても良い。nは2~4の整数を示す。)
  2.  下記一般式(1)で表されるマンノシルエリスリトールリピッドを有機溶剤に溶解又は分散させ、その混合液を顔料と撹拌混合した後、前記有機溶剤を除去することにより前記顔料の表面に前記マンノシルエリスリトールリピッドを被覆処理することを特徴とする化粧料用顔料の製造方法。
    Figure JPOXMLDOC01-appb-C000002
    (式中、RとRは炭素数6~20の脂肪族アシル基を表し、同一であっても異なっていても良い。RとRは水素又はアセチル基を表し、同一であっても異なっていても良い。nは2~4の整数を示す。)
  3.  請求項1に記載の化粧料用顔料を含有してなることを特徴とする化粧料。
  4.  パウダーファンデーション、油中水型ファンデーション、油中水型サンスクリーン又は口紅用下地料のいずれかであることを特徴とする請求項3に記載の化粧料。
     
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