





用于抗皱肽的物理增强方法
已经应用了各种物理增强方法来降低皮肤对渗透物进入的阻力。物理技术遵循了两种基本途径;一是表皮的机械性***(例如,微晶磨皮、),二是皮肤中的空化或孔道形成(例如,超声促渗和离子电渗作用)。尽管物理方法具有所有优势,但其局限性之一是需要特殊的设备将这些技术应用于临床皮肤上。据我们所知,只有两种物理技术,和离子电渗疗法,被用于抗皱的研究。以下讨论了这些技术。
定性鉴别是原料特征性质量控制的重要方法之一,通常根据原料化学结构特点或其理化性质,设计出不同情形下适宜的定性鉴别方法(如红外光谱法、紫外光谱法、谱法、化学反应法、色谱法等)。对于含有特征性官能团的原料,通常设定较为容易获得鉴别信息的光谱分析方法(如红外光谱、紫外光谱、谱等)。若能通过适当的化学反应对原料进行特异性判断的,化妆品检测及备案,可选用化学反应法(如显色反应、沉淀反应等)。当难以设定光谱分析法或特异性化学反应法时,可考虑使用色谱法(如薄层色谱法,液相色谱法等)。

无论属于哪一类,肽都不适合作为输送到皮肤或穿过皮肤的候选物质。抗皱肽的分子量通常大于皮肤的理想分子量界限(即500Da)。它们分配系数(log P)的对数一般小于适合穿过皮肤的logP的范围(即1–3)。抗皱肽通常是生理PH值下的带电分子。此外,这些肽分子是皮肤中蛋白水解酶的底物。由于具有这样的特性,因此肽分子不能在合适的浓度下穿过皮肤。尽管关于抗皱肽皮肤渗透性的文献很少,但是含有抗皱肽的抗皱产品越来越多地在化妆品市场上推出,且这些产品尚没有关注到皮肤渗透性是使抗皱肽产生成效的这一先决条件。

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