WO2017034102A1 - 근적외선 차단 효과 평가 방법 - Google Patents

근적외선 차단 효과 평가 방법 Download PDF

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WO2017034102A1
WO2017034102A1 PCT/KR2016/000527 KR2016000527W WO2017034102A1 WO 2017034102 A1 WO2017034102 A1 WO 2017034102A1 KR 2016000527 W KR2016000527 W KR 2016000527W WO 2017034102 A1 WO2017034102 A1 WO 2017034102A1
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infrared
infrared ray
ray blocking
spectral reflectance
skin
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김수지
이준배
장지희
송다현
강승현
김연준
윤명석
유희창
유권종
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코스맥스 주식회사
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Definitions

  • the present invention was made by the task number HN14C0083 in support of the Ministry of Health and Welfare, the research management organization of the above task is a global cosmetic research and development project group,
  • the present invention relates to a method for evaluating a near-infrared ray blocking effect, and more specifically, after measuring spectral reflectances before and after applying cosmetics to skin or skin substitutes using NIR spectrophotometers,
  • the present invention relates to a method for evaluating the infrared ray blocking effect of cosmetics, which evaluates the degree to which the spectral reflectance increased after applying cosmetics.
  • sunscreen products have been continuously developed to prevent skin aging caused by UV rays, and the UV blocking effect evaluation method of these sunscreen products has already been applied to various products with numerical values indicating the blocking ability such as SPF or PA.
  • infrared rays are also one of the important factors affecting skin aging, and accordingly, interest in the development of infrared ray blocking products is gradually increasing.
  • new evaluation methods are required because there is no way to objectively evaluate the infrared ray blocking effect.
  • Infrared has a wavelength range of 700 nm to 1 mm, and is generally near infrared (IRA, 760 to 1,400 nm), mid infrared (IRB, 1,400 to 3,000 nm), far infrared (IRC, 3,000 nm to 1 mm). Most of the infrared rays reaching the ground It is near infrared. Near-infrared occupies about one third of the total sunlight, and penetrates deeper subcutaneous tissues much deeper than UVA reaching the dermis, causing vascular expansion and collagen tissue destruction, leading to skin aging such as decreased elasticity. Near-infrared light generally exhibits a stronger thermal effect than ultraviolet light.
  • thermal barrier products are being introduced to prevent thermal aging in connection with near-infrared rays.
  • These thermal barrier products mainly evaluated the heat shielding effect by measuring the change of skin silver before and after application using non-contact digital thermometer using near-infrared lamp.
  • this method has a limitation in evaluating the effect of blocking infrared rays by merely measuring the skin surface temperature.
  • the PMMA has an infrared blocking effect. It was confirmed that it was not suitable for evaluation.
  • the NIR (Near Inferared) spectrophotometer has been used for the detection of pests of specific high-line phylogenetic species and seeds through mineral lipid exploration, fruit sugar content, meat product moisture, protein and fat analysis, and analysis of seed components in crop seeds. Although it has been mainly used to confirm the structural determination of the inorganic and organometallic species, the use of NIR spectrophotometer for confirming the near-infrared blocking effect of cosmetics as the present invention is not known yet. ,
  • the present inventors have made efforts to overcome the limitations of the infrared blocking effect evaluation method, and after measuring the spectral reflectance before and after applying the cosmetics to the skin or skin substitute using NIR spectrophotometer, the cosmetics are applied
  • the cosmetics are applied
  • evaluating the effect of spectral reflectance after applying cosmetics compared to the spectral reflectance before the evaluation of the infrared ray blocking effect of cosmetics not only objective comparison and analysis between infrared ray blocking products is possible, but also the maximum of infrared ray blocking products at the product development stage.
  • the present invention was completed by confirming that the infrared blocking ability can be derived. [Detailed Description of the Invention]
  • the main object of the present invention is to provide a method for evaluating near-infrared ray blocking effect that can not only objectively compare and analyze infrared ray blocking products, but also derive the maximum infrared ray blocking ability of the infrared ray blocking products at the product development stage.
  • the present invention provides a method for evaluating the infrared ray blocking effect of a cosmetic comprising the following steps.
  • step c) evaluating the extent to which the spectral reflectance of step b) is increased compared to the spectral reflectance of step a).
  • the skin substitute is characterized in that the beige artificial leather.
  • the skin substitute in order to select the most suitable substrate for evaluating the infrared blocking effect as a result of experiments with beige artificial leather, black artificial leather and PMMA piate, in the case of black artificial leather
  • the spectral reflectance value before application was so low that the increase in spectral reflectance after sample application was very high, so it was difficult to accurately determine the result.
  • the spectral reflectance tended to decrease after sample application.
  • the spectral reflectance tends to increase as the content of the titanium dioxide, which is an infrared blocking material, increases.
  • the distance between the probe of the NIR spectrophotometer and the skin or skin substitute is preferably 2.5 mm to 3.5 mm, and more preferably 3 mm.
  • the distance between the probe of the NIR spectrophotometer and the skin or skin substitute for screening the optimal distance between the probe of the NIR spectrophotometer and the skin or skin substitute for in vitro and in vivo infrared cutoff evaluation The infrared blocking effect was measured at 1 ⁇ , 3mm and 5mm, and the highest correlation coefficient was shown when the distance was 3mm. On the contrary, the spectral reflectance at 1 mm was lower than that at 3 mm, and at 5 ⁇ , the spectral reflectance decreased again at 3 ⁇ .
  • the cosmetic after applying the cosmetic to the skin or skin substitute in step b) it can be left for 10 minutes to 20 minutes until the spectroscopic reflectance is measured, preferably characterized in that it is left for 15 minutes. If it is out of the above range, it is not possible to determine the exact blocking effect of the infrared blocking material.
  • the infrared cutoff index is obtained by substituting the spectral reflectance measured in step c) into the following infrared cutoff index calculation formula.
  • the infrared ray blocking index (Protect ion factor of Infrared, PFI) is more than 1 and less than 5, the infrared ray blocking rating (Protect ion grade of Infrared, PI) is PI +, infrared ray blocking index is 5 or less than 10, infrared blocking If the grade is PI ++, if the infrared cutoff index is 10 or more and less than 20, the infrared cutoff grade is PI +++, and if the infrared cutoff index is 20 or more, the infrared cutoff grade is characterized as being evaluated as PI ++++.
  • the infrared cutoff grade is a rating system made by the inventor according to the infrared cutoff index, meaning that the more "+" in the infrared cutoff grade, the more effective the infrared cutoff.
  • the infrared blocking ability evaluation method according to the present invention can be measured simply and objectively by using a NIR spectrophotometer before and after application of the product.
  • this evaluation method is applicable to both in vitro and in vivo, so that it is possible to make objective numerical comparisons between products, and to apply the maximum infrared blocking effect in the development of infrared blocking products.
  • 1 is a view showing the results of experiments to confirm the appropriate subst rate for infrared cut evaluation (a: beige artificial leather, b: black artificial leather, c: PMMA plate. Blue in the drawing is measured before applying the sample Red is the result of measurement after application).
  • Figure 2 is a diagram showing the results of in vitro experiments to determine the optimal distance for infrared cut evaluation (a: lmm, correlation coefficient 0.8149, b: 3mm, correlation coefficient 0.9703, c: 5mm, correlation coefficient 0.9458.
  • blue is the result measured before applying the sample
  • red is the result measured after applying the sample).
  • Figure 3 is a diagram showing the results of in vivo experiments to determine the optimum distance for infrared cut evaluation (a: lmm, correlation coefficient 0.8149, b: 3mm, correlation coefficient 0.9703, c: 5mm, correlation coefficient 0.9458. In blue, the result is measured before applying the sample, and the red is the result after applying the sample).
  • infrared ray blocking compositions were prepared to develop an infrared ray blocking effect evaluation method. Specifically, A phase (water phase) and B phase (oil phase) are mixed and warmed and dissolved at 60-70 ° C, and then c, D, and E phases are added in this order and stirred. Comparative Example 1 of Table 1 below does not include titanium dioxide which is a raw material that may affect the spectral reflectance in the near infrared region, Examples 1 to 3 are prepared by varying the titanium dioxide content. Comparative Examples 1 and 1 to 3 both form an opaque white emulsion-like composition. ⁇ table
  • Beige and black artificial leather and PMMA plates were used as substrates for the development of in vitro infrared screening methods. Among them, the most suitable for in vitro infrared screening evaluation was selected.
  • the experimental method is as follows.
  • Infrared cutoff index is measured by spectral reflectance before and after sample application using the cutoff formula below. [Infrared cut off index calculation formula]
  • Table 2 and FIG. 1 below show the results of measuring the infrared ray blocking index by measuring the spectral reflectance before applying the sample in the near infrared region and the spectral reflectance after applying the sample using the respective substrates. Blue is before application and red is after application.
  • Near-infrared cut off evaluation method consists of a numerical comparison of the spectral reflectance before and after application. Therefore, the distance between the probe of the NIR spectrophotometer and the sample to be measured is important. Too close the distance between the probe and the measurement sample results in more absorption of light than reflection of light, and too far away can cause the reflection intensity of the light to weaken and affect spectral reflectance measurements. Therefore, the experiment was conducted to select the optimal distance between the probe and the measurement sample.
  • the experimental method is the same as that of Experiment 1, except that the distance between the probe and the beige artificial leather or the skin inside the human arm is 1, 3, Or after setting each so that it might be 5 mm, the spectral reflectance before and after sample application
  • the spectral reflectance increased after applying the sample at 3 mm and decreased again at 5 mm in both in vi tro / vivo and when the distance was 1 ⁇ . It can be seen.
  • the intensity of light reflection increases, but when the distance exceeds a certain distance, the intensity of reflection decreases again. This is because the penetration of light occurs when the distance between the probe and the measurement site is too close and the loss of light occurs when the distance between the probe and the measurement site is too close, and the increase of the distance between the probe and the measurement site increases the reflectance by reducing the penetration distance of light in the near infrared. Able to know.
  • Table 5 is a table converting the infrared cut index to the infrared cut grade.

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Abstract

본 발명은 NIR 분광광도계를 이용하여 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포하기 전과 도포한 후의 분광반사율을 각각 측정한 후, 화장품을 도포하기 전의 분광반사율에 비해 화장품을 도포한 후의 분광반사율이 증가한 정도를 평가하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법에 관한 것이다. 본 발명에 따르면, 적외선 차단 제품 간의 객관적인 비교, 분석이 가능할 뿐만 아니라 제품 개발 단계에서 적외선 차단 제품의 최대 적외선 차단 능력을 이끌어 낼 수 있다.

Description

【명세서】
【발명의 명칭】
근적외선 차단 효과 평가 방법
【기술분야】
본 발명은 대한민국 보건복지부 지원하에 과제번호 HN14C0083에 의해 이루어진 것으로서, 상기 과제의 연구관리전문기관은 글로벌코스메틱연구개발사업단, 연구사업명은
"글로벌화장품신소재.신기술연구개발지원" , 연구과제명은 "입자의 플라즈몬 성질을 기반으로 한 신규 적외선 차단용화장품 소재 개발" , 주관기관은 (주)마크로케어, 연구기간은 2014.11.01 - 2018.10.31이다.
본 발명은 근적외선 차단 효과 평가 방법에 관한 것으로, 더욱 구체적으로 NIR 분광광도계를 이용하여 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포하기전과 도포한 후의 분광반사율을 각각 측정한 후, 화장품을 도포하기 전의 분광반사율에 비해 화장품을 도포한 후의 분광반사율이 증가한 정도를 평가하는 화장품의적외선 차단 효과 평가 방법에 관한 것이다.
【배경기술】
현재 자외선에 의한 피부 노화를 방지하기 위해 지속적으로 자외선차단 제품들이 개발되고 있으며, 이러한 자외선 차단 제품의 자외선 차단 효과 평가법은 이미 SPF나 PA와 같은 차단력을 나타내는 수치로 다양한 제품에 적용되고있다. 하지만 자외선과 더불어 적외선 또한 피부 노화에 영향을 미치는 중요한 원인 중 하나이며, 이에 따라 적외선 차단 제품 개발에 대한 관심이 점차 증가하고있는 추세이다. 그러나 적외선 차단 제품이 자외선 차단 제품과 같이 지속적으로개발된다 하더라도 적외선 차단 효과에 대해 객관적으로 이를 평가할 방법이 없기에 새로운 평가방법이 요구되는 상황이다.
적외선은 700 nm ~ 1 mm의 파장범위를 가지며, 일반적으로 근적외선 ( IRA, 760 ~ 1 ,400 nm) , 중적외선 ( IRB, 1 ,400 ~ 3 ,000 nm) , 원적외선 ( IRC, 3,000nm ~ 1 mm)으로 나누어진다. 그 중에서도 지상에 도달하는 적외선의 대부분은 근적외선이다. 근적외선은 전체 태양광의 약 3분의 1을 차지하고 있으며, 진피심층까지 도달하는 UVA보다 훨씬 더 깊은 피하조직까지 침투하여 혈관 확장은 물론 콜라겐 조직 파괴 등을 일으켜 탄력저하 등의 피부노화를 가져온다. 근적외선은 일반적으로 자외선에 비해 강한 열작용을 나타낸다. 이때문에 현재 근적외선 차단과 관련하여 열노화 방지를 위한 열차단 제품들이 출시되고 있다. 이러한 열차단 제품들은주로 근적외선 램프를 이용하여 제품 도포 전후의 피부 은도 변화를 비접촉식 디지털 온도계로 측정하여 열 차단 효과를 평가하였다. 그러나 이러한 방법은 단순히 피부 표면 온도만을 측정한다는 점에서 적외선 차단 효과를 평가하는데 한계점을 가지고 있다. 또한, 종래에 자외선 차단효과를 평가하기 위하여 PMMA를 이용하여 자외선 차단 효과를 측정하였으나, 본 발명에서 확인한바와 같이 상기 PMMA는 적외선 차단 효과를 평가하는 데에는 한계점을 나타내는 것을 확인하면서 PMMA는 적외선 차단 효과를 평가하기 위해서는 적합하지못하다는 것을 확인하였다.
종래에 NIR(Near Inferared) 분광광도계는 광물지질탐사, 과실의 당도, 육제품의 수분, 단백질 및 지방 분석, 작물종자에서 종자성분의 분석을 통해특정성분이 높은 계통선발육종, 종자의 해충 검사, 무기 및 유기금속 화학종의 구조 결정 등을 확인하기 위해 주로 이용되어 왔으나, 본원발명과 같이 화장품의 근적외선 차단 효과를 확인하기 위한 NIR 분광광도계의 이용은 아직 알려진 바 없다. ,
이에, 본 발명자들은 상기 적외선 차단 효과 평가법의 한계점들을극복하기 위하여 연구 노력한 결과, NIR 분광광도계를 이용하여 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포하기 전과 도포한 후의 분광반사율을 각각 측정한 후, 화장품을 도포하기 전의 분광반사율에 비해 화장품을 도포한 후의 분광반사율이 증가한 정도를 평가하여 화장품의 적외선 차단 효과를 평가하는 경우, 적외선 차단 제품간의 객관적인 비교, 분석이 가능할 뿐만 아니라 제품 개발 단계에서 적외선 차단 제품의 최대 적외선 차단 능력을 이끌어 낼 수 있다는 사실을 확인하고 본 발명을 완성하게 되었다. 【발명의 상세한 설명】
【기술적 과제】
따라서, 본 발명의 주된 목적은 적외선 차단 제품 간의 객관적인 비교, 분석이 가능할 뿐만 아니라 제품 개발 단계에서 적외선 차단 제품의 최대 적외선차단 능력을 이끌어 낼 수 있는 근적외선 차단 효과 평가방법을 제공하는 데있다 .
【기술적 해결방법】 、
본 발명의 한 양태에 따르면, 본 발명은 하기 단계들을 포함하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법을 제공한다.
a) 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포하기 전 NIR 분광광도계를 이용하여 분광반사율을 측정하는 단계;
b) 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포한 후 NIR 분광광도계를 이용하여 분광반사율을측정하는 단계; 및
c) 상기 a) 단계의 분광반사율에 비해 b) 단계의 분광반사율이 증가한 정도를 평가하는 단계 .
현재, 근적외선에 의한 피부노화 문제가 증가하면서 적외선 차단 제품에 대한 관심 또한 증가하고 있는 추세이다. 그러나, 이러한 적외선 차단 제품에 대한 평가방법의 한계로 인해 명확한 적외선 차단 효과 평가 방법의 확립이 요구되고 있다. 이에, 본 발명자들은 종래에 광물지질탐사, 과실의 당도, 육제품의 수분, 단백,질 및 지방 분석, 작물종자에서 종자성분의 분석, 무기 및 유기금속 화학종의 구조 결정 확인과 같은 유기분광분야에 주로 이용되고 있는 NIR 분광광도계를 적외선 차단 제품에 적용할 경우, 적외선 차단 제품에 댄한 효과를 평가할 수 있음을 확인하고 본 발명을 완성하게 되었다. 적외선 차단제품이 도포된 Substrate에 NIR을 조사하였을 때, 적외선 차단 효과가 높은 제품일수록 근적외선을 홉수하지 않고 반사하게 되어 분광반사율이 높을 것이라는 이론을 도출하여 이를 본 발명에 적용하였다.
본 발명에 있어서, 상기 피부 대체물은 베이지색 인조가죽인 것을 특징으로 한다. 본 발명에 실험예에 따르면, 적외선 차단 효과를 평가하기 위하여 가장적합한 substrate를 선별하기 위하여 substrate로서 베이지색 인조가죽, 검은색 인조가죽 및 PMMA pi ate로 실험한 결과, 검은색 인조가죽의 경우에는 샘플 도포 전 분광반사율의 수치가 워낙 낮아 샘플 도포 후 분광반사율의 증가량이 매우 높게 측정되어 결과 값을 정확히 판단하기 어려웠으며, PMMA Plate의 경우에는 샘플 도포 후 분광반사율이 오히려 감소하는 경향을 보였다. 이에 반해, 베이지색 인조가죽의 경우에는 적외선 차단물질인 디타늄디옥사이드의 함량이 증가함에 따라 분광 반사율 또한 증가하는 경향을 나타내는 것을 확인하였다. 이러한 결과로 볼 때, NIR spectrophotometer (분광광도계)를 이용하여 in vitro 적외선 차단 효과를 평가 하기 위해서는 베이지색 인조가죽을 이용하는 것이 가장 바람직하다는 것을 알 수 있다.
상기 NIR 분광광도계의 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 거리가 2.5 画 내지 3.5 mm 가 되도록 고정하는 것이 바람직하며, 더욱 바람직하게는 3 mm가 되도록 고정하는 것을 특징으로 한다.
본 발명의 실험예에 따르면, in vitro 및 in vivo 적외선 차단 평가를 위한 NIR 분광광도계의 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 최적 거리를 선별하기 위하여 NIR 분광광도계의 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 거리를 1讓, 3 mm 및 5 mm로 하여 적외선 차단 효과를 측정한 결과, 거리가 3 mm 일 때 가장 높은 상관계수를 보여주었다. 이에 반해, 1 mm 때의 분광반사율은 3 mm일 때보다 낮았으며, 5 議일 때는 오히려 분광반사율이 3 讓때 보다 다시 감소하는 결과를나타내었다. 즉, NIR 분광광도계의 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 거리가증가할수록 빛의 반사 강도가 강해지나 일정 거리 이상이 되면 다시 반사 강도가약해진다. 이는 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 거리가 너무 가까울 경우빛의 침투가 많아 발생하고, 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 거리가 너무멀 경우 빛의 소실이 많이 발생하기 때문이다. 이러한 결과로 볼 때, 프로브와 피부 또는 피부 대체물 사이의 일정 거리 증가는 근적외선의 빛의 침투 거리를 줄여반사율을 높일 수 있으며, 이를 위한 최적의 거리는 3 mm라는 것을 알수 있다. 본 발명에 있어서, 상기 b) 단계에서 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포한 후 분광반사율을 측정하기 전까지 10분 내지 20분간 방치할 수 있으며, 바람직하게는 15분간 방치하는 것을 특징으로 한다. 상기 범위를 벗어날 경우, 적외선 차단물질의 정확한 차단 효과를 판단할 수 없다.
본 발명에 있어서, 상기 c) 단계에서 측정된 분광반사율을 하기 적외선 차단 지수 계산식에 대입하여 적외선 차단지수를 구하는 것을 특징으로 한다.
[적외선 차단지수 계산식]
Figure imgf000007_0001
본 발명에 있어서,상기 적외선 차단 지수 (Protect ion Factor of Infrared , PFI )가 1 이상 5 미만이면 적외선 차단등급 (Protect ion grade of Infrared, PI )이 PI+ , 적외선 차단 지수가 5 이상 10 미만이면 적외선 차단등급이 PI++ , 적외선 차단 지수가 10 이상 20 미만이면 적외선 차단둥급이 PI++ +, 적외선 차단 지수가 20 이상이면 적외선 차단등급이 PI++++로 평가하는 것을 특징으로 한다. 상기 적외선 차단등급은 본 발명자가 적외선 차단지수에 따라 만든 등급시스템으로, 상기 적외선 차단등급에서 "+" 가 많을수록 적외선 차단에 더 효과적임을 의미하는 것이다.
【유리한 효과】
이상 설명한 바와 같이, 본 발명에 따른 적외선 차단 능력 평가 방법은 제품 도포 전 후의 분광반사율 변화를 NIR spectrophotometer를 이용하여 간단하고도 객관적으로 측정 가능하다. 또한, 이러한 평가법은 in vi tro와 in vivo모두 적용가능하기 때문에 제품 간의 객관적인 수치 비교를 할 수 있으며, 적외선 차단 제품 개발 단계에서 최대의 적외선 차단 효과를 이끌어 내는 데 적용 될 수 있다. 【도면의 간단한 설명】
도 1은 적외선 차단 평가를 위해 적합한 subst rate를 확인하기 위한 실험 결과를 나타내는 도면이다 (a :베이지색 인조가죽, b: 검은색 인조가죽, c : PMMA plate .도면에서 파란색은 시료를 바르기 전에 측정한 결과이며,빨간색은 시료를 바른 후에 측정한 결과이다) .
도 2는 적외선 차단 평가를 위해 적합한 최적의 거리를 확인하기 위한 in vi tro 실험 결과를 나타내는 도면이다 (a: lmm, 상관계수 0.8149, b : 3mm , 상관계수 0.9703, c : 5mm, 상관계수 0.9458. 도면에서 파란색은 시료를 바르기 전에 측정한 결과이며,빨간색은 시료를 바른 후에 측정한 결과이다) .
도 3은 적외선 차단 평가를 위해 적합한 최적의 거리를 확인하기 위한 in vivo 실험 결과를 나타내는 도면이다 (a: lmm , 상관계수 0.8149 , b : 3mm , 상관계수 0.9703, c : 5mm, 상관계수 0.9458. 도면에서 파란색은 시료를 바르기 전에 측정한 결과이며,빨간색은 시료를 바른 후에 측정한 결과이다) .
【발명의 실시를 위한 형태】
이하, 실시예를 통하여 본 발명을 더욱 상세히 설명하기로 한다. 이들 실시예는 단지 본 발명을 예시하기 위한 것이므로, 본 발명의 범위가 이들 실시예에 의해 제한되는 것으로 해석되지는 않는다. 실시예 1 : 적외선 차단조성물의 적의선 차단 효과 평가
본 발명의 방법은 적외선 차단 효과 평가법 개발을 위해 다음과 같이 3가지 적외선 차단 조성물을 제조하여 적외선 차단 효과 평가를 진행하였다. 구체적으로는 A상 (수상부)과 B상 (유상부)을 흔합하여 60 - 70 °C로 가온용해 시킨후, 여기에 c, D, E 상을 순서대로 투입하고 교반하여 제조한다. 아래 표 1의 비교예 1에는 근적외선 영역에서 분광반사율에 영향을 줄 수 있는 원료인 티타늄디옥사이드를 포함시키지 않았으며, 실시예 1 내지 3은 티타늄디옥사이드 함량을 각각 달리하여 제조한 것이다. 비교예 1 및 실시예 1 내지 3은 모두 불투명한 흰색 에멀견상의 조성물을 형성한다. 【표
Figure imgf000009_0001
실험예 1: in vitro적외선 차단평가법 확립을위한최적의 조건 설정
In vitro 적외선 차단 평가법 개발을위해 필요한 substrate로 베이지색 및 검은색의 인조가죽과 PMMA plate를 사용하였으며, 이들 중 in vitro 적외선 차단 평가에 있어 가장적합한것을선택하고자하였다. 실험 방법은다음과같다.
[실험 방법]
1) 베이지색, 검은색의 인조가죽 또는 PMMA plate를 3 cm x 3 cm 크기로 준비함
2) 샘플 도포 전 인조가죽또는 PMMA plate의 분광반사율을측정함
3) 샘폴 2.0 mg/cm2를손가락을 이용하여 골고루도포함
4) 15분간방치함
5) 아래 적외선 차단지수 계산식을 이용하여 샘플 도포 전후의 분광반사율로 적외선 차단지수를측정함 [적외선 차단지수 계산식]
적와선확단 수 실험에는 티타늄디옥사이드의 함량별 분광반사율 비교를 위해 실시예 1 ~
3을 사용하였다. 아래 표 2및 도 1은 각각의 substrate를 사용하여 근적외선 영역에서 시료를 바르기 전의 분광반사율과 시료 도포 후의 분광반사율을 측정하여 적외선 차단지수를 측정한 결과이다. 파란색이 도포 전이며, 빨간색이 도포후를 나타낸다.
【표 2]
Figure imgf000010_0002
그 결과, 검은색 인조가죽은 티타늄디옥사이드의 함량이 증가할수록분광반사율 역시 증가하지만 샘플 도포 전 분광반사율의 수치가 워낙 낮아 샘플 도포 후 분광반사율의 증가량이 매우 높게 측정된다. 또한, PMMA plate의 경우에는인조가죽과는 달리 투명한 외관 특성상 샘플 도포 후 분광반사율이 오히려 감소하는 경향을 보였다. 이에 반해, 베이지색 인조가죽은 티타늄디옥사이드의 함량 증가에 따라 선형적으로 분광반사율이 증가하였다. 따라서, in vitro 적외선 차단 효과평가를 위해서는 베이지색 인조가죽을 사용하는 것이 가장합리적이다. 실험예 2: in vitro/vivo 적외선 차단 평가를 위한최적 거리 선정
본 발명에 따른 근적외선 차단 평가법은 도포 전 후 분광반사율의수치비교로 이루어진다. 따라서 NIR Spectrophotometer의 probe와 측정하고자 하는 샘플 사이와의 거리가 중요하다고 볼 수 있다. Probe와 측정 샘플사이의 거리가너무 가까우면 빛의 반사보다는 빛의 흡수가 더 많이 발생하게 되며, 너무 멀게 되면 빛의 반사 강도가 약해지게 되어 분광반사율 측정에 영향을 미칠 수 있기 때문이다. 따라서 probe와 측정 샘플과의 최적 거리 선정을 위한 실험을 진행하였다.실험 방법은 실험예 1에서 실시한 방법과 동일하며, 다만 probe와 베이지색 인조가죽 또는 사람 팔 안쪽 피부와의 거리를 1, 3, 또는 5 mm가 되도록 각각 설정한 후시료 도포 전 후의 분광반사율을 측정하였다. 표 3및 도 2는 거리에 따른 in vitro 실험결과이며, 표 4및 도 3은 거리에 따른 in vivo 실험 결과를 나타낸다.
【표 3】
' 1
1 ίϊϊΐη
2.90%증가 6.82% :가 7.53¾증가
.상¾쒜수
0.8149
3 mm
2.90%쫑가 e¼증 ' J 1.91%증가 0.9703
5 mm
1.70%? 1소 10.25% - 7\
0.9458
【표 4】
Figure imgf000012_0001
측정기기 probe와 측정 부위와의 거리를 달리하여 적외선 차단 효과를 측정한 결과, in vi tro/vivo 모두 거리가 1 隱 이었을 때보다 3 mm에서 샘플 도포 후 분광반사율이 증가하고, 5 mm에서는 다시 감소함을 알 수 있다. 즉, 거리가증가할수록 빛의 반사 강도가 강해지나 일정 거리 이상이 되면 다시 반사 강도가약해진다. 이는 probe와 측정 부위와의 거리가 너무 가까울 경우 빛의 침투가, 너무 멀 경우 빛의 소실이 많이 발생하기 때문이며 probe와 측정 부위와의 일정 거리증가는 근적외선의 빛의 침투 거리를 줄여 반사율을 높임을 알 수 있다. 각각의 거리에 따른 선형회귀 분석 결과 거리가 3 薩 일 때 가징; 높은 상관계수를 보여주었다. 따라서 효과적인 빛 반사를 위해서는 probe와 측정 부위와의 일정 거리가 유지되어야 하며, 위의 실험 결과 in vi tro/vivo 적외선 차단 능력 평가를 위한 최적의거리는 3 瞧로 판단된다. 실험예 3: NIR Spectrophotometer를 이용한 in vitro/vivo 적외선 차단 평가법 확립
실험예 1과 2의 결과에 따라 적외선 차단 효과 평가를 위한 invi tro/vivo 평가법을 아래와 같이 확립하였다.
[ in vi tro/vivo 적외선 차단 효과 평가방법]
1) 베이지색 인조가죽 또는 사람 팔 안쪽에 3 cm X 3 cm크기로 준비함 2) 측정기기 probe와 측정 부위와의 거리는 3 mm가 되도록 고정시킴
3) 샘플도포 전 분광반사율을 측정함
4) 샘플 2.0 mg/cm2를 손가락을 이용하여 골고루 도포함
5) 15분간 방치함
6) 샘플 도포 전 후의 분광반사율을 아래 적외선 차단 지수 계산식에 대입 하여 적외선 차단지수를 측정함
[적외선 차단 지수 계산식]
선차단
Figure imgf000013_0001
【표 5】
Figure imgf000013_0002
상기 표 5는 적외선 차단지수를 적외선 차단등급으로환산한표이다. 참조문헌
(특허문헌 0001) KR 10-1224109 B

Claims

【청구의 범위】
【청구항 1】
하기 단계들을 포함하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법:
a) 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포하기 전 NIR near infrared) 분광광도계를 이용하여 분광반사율을 측정하는 단계;
b) 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포한 후 NIRCnear infrared) 분광광도계를 이용하여 분광반사율을 측정하는 단계; 및
c) 상기 a) 단계의 분광반사율에 비해 b) 단계의 분광반사율이 증가한 정도를 평가하는 단계 .
【청구항 2]
제 1항에 있어서, 상기 피부 대체물은 베이지색 인조가죽인 것을 특징으로 하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법.
【청구항 3】
,제 1항에 있어서, 상기 NIR분광광도계의 프로브 (probe)와 피부 또는 피부 대체물 사이의 거리가 2.5 mm 내지 3.5 隱가 되도록 고정하는 것을 특징으로 하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법.
【청구항 4】
제 1항에 있어서, 상기 b) 단계에서 피부 또는 피부 대체물에 화장품을 도포한 후 분광반사율을 측정하기 전까지 10분 내지 20분간 방치하는 것을 특징으로 하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법.
【청구항 5】
제 1항에 있어서, 상기 c) 단계에서 측정된 분광반사율을 하기 적외선 차단지수 계산식에 대입하여 적외선 차단 지수를 구하는 것을 특징으로 하는 화장품의 적외선 차단 효과 평가 방법.
[적외선 차단 지수 계산식] 적외선차단^ 1:쑤
Figure imgf000015_0001
【청구항 6】
제 5항에 있어서,상기 적외선 차단 지수 (Protect ion Factor of Infrared, PFI )가 1 이상 5 미만이면 적외선 차단등급 (Protect ion grade of Infrared, PI )이 PI+, 적외선 차단 지수가 5 이상 10 미만이면 적외선 차단등급이 PI++ , 적외선 차단지수가 10 이상 20 미만이면 적외선 차단등급이 PI+++, 적외선 차단 지수가 20 이상이면 적외선 차단등급이 PI++++로 평가하는 것을 특징으로 하는 화장품의 적외선 차단 효과평가방법.
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