一种基于透皮吸收的化妆品的制作方法

文档序号:12333578阅读:309来源:国知局

本发明涉及日用护肤化妆品技术领域,具体涉及到一种基于透皮吸收的化妆品。



背景技术:

化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。化妆品大多具有美白抗氧、保湿补水、祛痘除印、紧肤抗皱、淡斑祛疤、洁面卸妆、控油排毒、敏感肌肤、美白补水、收缩毛孔、美容养颜、防容颜衰老、排毒养颜、保湿隔离的功效,因而备受广大爱美人士的喜爱。

水分是人体赖以生存的重要物质之一,也是人体的重要成分之一,缺少水分人体的新陈代谢等生命活动便会受到影响,例如人体失水10%便会威胁到身体健康,失水20%就会致人死亡。皮肤作为人体的重要器官之一,缺水对其影响和伤害也是不容忽视的。皮肤覆盖于人体表面受环境等外界因素影响最大,极易失去水分,皮肤缺水后会导致皮肤失去弹性且修复再生速度减慢从而出现干瘪、苍老、弹性差等皮肤问题,因此皮肤的补水保湿修复成为了现代化妆品的一个主题。目前市场上的补水产品大部分都是膏霜、水剂等通过乳化手段得到的化妆品,该类化妆品大部分都是添加传统的保湿剂或者一些植物提取物等,该类化妆品只能从皮肤表面上对皮肤起到一定的保湿作用,但不能达到肌肤深层,从根源上解决缺水问题,目前市面上也有添加透皮吸收剂的,但是效果仍不理想。

皮肤缺水后会对皮肤细胞产生伤害,受损皮肤修复速度慢且很难正常修复,这时就需添加一些细胞生物因子等活性物质来促进皮肤再生修复,目前市场上的传统护肤品由于添加的都为大分子或与人体异源的物质很难到达皮肤深层起到修复功能。目前还有一类是通过添加基因工程方法得到生物因子来达到修复作用的,但是由于修复后没能在皮肤表面及时补水锁水,补水修复长期效果仍然不佳。本发明从这两个角度出发,将传统技术与生物技术相结合,将传统护肤品的补水锁水功效原料与基因工程得到的生物因子等活性物质组合配置,采用复配技术及冻干技术,得到了一款效果良好的补水修复功效的化妆品。



技术实现要素:

本发明的目的是提供一种化妆品,这种化妆品可以通过透皮吸收来提高保湿锁水的效果,同时能够降低黑色素生成,达到美白的功效。

为达上述目的,本发明的一个实施例中提供了一种基于透皮吸收的化妆品,化妆品是通过将化妆品中护肤活性物采用冷冻干燥工艺制备成冻干粉或者冻干凝胶的方法获得的;护肤活性物包括:

透明质酸钠 0.1~10重量份;EGF 0.0001~0.0005重量份;

胶原蛋白 0.1~0.5 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.1~0.5 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 0.5~5 重量份;维生素C 0.2~0.5重量份;

维生素E 0.01~0.1 重量份;α-熊果苷 0.01~0.1重量份;

三甲基甘氨酸 0.1~0.5重量份;L-天门冬氨酸 0.1~0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.01~0.1重量份;甜菜碱 0.01~0.1重量份;

聚季铵盐-7 0.01~0.1重量份;γ-紫罗兰酮 0.01~0.1重量份;

油酸甘油酯 0.01~0.1 重量份;羟基香茅醛 0.01~0.1重量份;

聚乙二醇 0.1~0.5 重量份;稳定剂 0.01~0.1重量份。

本发明的优化方案之一是:稳定剂为海藻糖、甘氨酸、柠檬酸钾中的一种或者几种的混合物。

本发明的优化方案之一是:化妆品的溶剂为无菌水,将护肤活性物溶解到无菌水后进行冷冻干燥。

本发明的优化方案之一是:护肤活性物包括:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

油酸甘油酯 0.01重量份;羟基香茅醛 0.05重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份。

本发明的优化方案之一是,护肤活性物包括:

透明质酸钠 0.1~10重量份;EGF 0.0001~0.0005重量份;

胶原蛋白 0.1~0.5 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.1~0.5 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 0.5~5 重量份;维生素C 0.2~0.5重量份;

维生素E 0.01~0.1 重量份;α-熊果苷 0.01~0.1重量份;

三甲基甘氨酸 0.1~0.5重量份;L-天门冬氨酸 0.1~0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.01~0.1重量份;甜菜碱 0.01~0.1重量份;

聚季铵盐-7 0.01~0.1重量份;γ-紫罗兰酮 0.01~0.1重量份;

油酸甘油酯 0.01~0.1 重量份;羟基香茅醛 0.01~0.1重量份;

聚乙二醇 0.1~0.5 重量份;稳定剂 0.01~0.1重量份以及助剂;

助剂包括磷脂酰丝氨酸 0.1~0.5重量份和/或阿斯巴甜0.1~0.5重量份;和/或果糖二磷酸钠0.1~0.5重量份。本申请助剂中可以选择磷脂酰丝氨酸、阿斯巴甜、果糖二磷酸钠中的任意一种或者任意几种的混合物。

本发明的优化方案之一是:护肤品中还包括pH调节剂;更有选的,pH调节剂为氨水、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺或氨甲基丙醇中的一种或者几种混合物。

本发明的另一个目的是提供该化妆品的制备方法,包括以下步骤:

(1)、取配方量的化妆品护肤活性物;

(2)、将除EGF的所有护肤活性物加入适量无菌水中混合均匀并充分搅拌,得到混合液;

(3)、向步骤(2)中制备得到的混合液中加入处方量的EGF,得到冻干液;

(4)、将冻干液通过无菌灌装机灌装到冻干瓶中置于冻干机中冻干;冻干过程包括:

初冻:将冻干瓶置于冻干机内,开启真空机,使冻干机的真空度维持在10pa~100pa,降温使冻干瓶在-10℃下冷冻2h~3h,然后在-25℃下冷冻1h;

干燥:初冻完成后继续降低温度至-30℃~-35℃,真空度维持在20Pa~30Pa,保温5h~6h;再调节冻干机内温度,使其维持在-30℃~-25℃之间,真空度维持在20Pa,保温5h;最后冻干机温度升温至3℃,真空度为10Pa,维持2h;然后将温度升温至5℃,真空度为10Pa,保温干燥2h。

本发明的优化方案之一是,冻干液在灌装前通过过滤膜过滤灭菌。

本发明的优化方案之一是,化妆品的制备过程是在无菌环境中进行的。

本发明的优化方案之一是,冻干液中护肤活性物的总重量与无菌水的重量比为1:10~20。

综上,本发明具有以下优点:

本发明采用现有的透皮吸收技术,并对化妆品的成分进行优化,使得化妆品的吸收效果增强,同时有利于化妆品的活性物质穿过角质层到达相应的真皮层或者其他皮肤层,使得化妆品具有更好的保湿和美白功效。

本发明的化妆品的形态选择冻干制剂,采用无菌冷冻工艺,活性分子在使用时加入纯化水后可以直接进入人体吸收。

本发明将传统化妆品的功效原料与基因工程产物生物因子RGF配置组合,不仅大分子物质在皮肤表面进行补水锁水,且生物因子等小分子物质渗透进入表皮细胞进行修复补水,使肌肤从内至外都水分充足,肌肤健康又有弹性。同时利用真空冷冻干燥技术,在除去产品中绝大部分水分的同时保持了所添加的生物因子等活性物质的活性,增长了该类化妆品的保质期且使该产品更加方便运输携带。

本发明的表皮细胞生长因子可显著刺激皮肤细胞合成透明质酸等粘多糖类生物大分子物质,有效锁住肌肤水分,并能促进皮肤组织中多种细胞(如表皮细胞、成纤维细胞和神经细胞等)的增殖,激发成纤维细胞产生新生胶原蛋白,提高皮肤弹性,使肌肤呈现健康态。

附图说明

图1为本发明一个实施例的测试结果图。

具体实施方式

本发明提供了一种基于透皮吸收的化妆品,化妆品是通过将化妆品中护肤活性物采用冷冻干燥工艺制备成冻干粉或者冻干凝胶的方法获得的。护肤活性物包括:

透明质酸钠 0.1~10重量份;EGF 0.0001~0.0005重量份;

胶原蛋白 0.1~0.5 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.1~0.5 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 0.5~5 重量份;维生素C 0.2~0.5重量份;

维生素E 0.01~0.1 重量份;α-熊果苷 0.01~0.1重量份;

三甲基甘氨酸 0.1~0.5重量份;L-天门冬氨酸 0.1~0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.01~0.1重量份;甜菜碱 0.01~0.1重量份;

聚季铵盐-7 0.01~0.1重量份;γ-紫罗兰酮 0.01~0.1重量份;

油酸甘油酯 0.01~0.1 重量份;羟基香茅醛 0.01~0.1重量份;

聚乙二醇 0.1~0.5 重量份;稳定剂 0.01~0.1重量份。

本发明的稳定剂可以是保护护肤活性物有效性或者在保存过程中提高稳定性使其保存时间延长的物质,也可以是为了实施冻干工艺使冻干过程中具有更好形态,不会有负面影响的冻干稳定剂。本发明的稳定剂可以选择现有技术中合适的稳定剂,以不影响本发明产品的实施为准,本发明的稳定剂对产品的护肤效果无直接影响,因此稳定剂可以选择海藻糖、甘氨酸、柠檬酸钾中的一种或者几种的混合物。

本发明化妆品的护肤活性物需要相互混合均匀后才能够进行冷冻干燥,为了防止化妆品被细菌污染,化妆品的溶剂为无菌水,将护肤活性物溶解到无菌水后进行冷冻干燥。

在制备冻干液的过程中,需要预先调整冻干液的浓度,本申请冻干液中护肤活性物的总重量与无菌水的重量比为1:10~20;优选1:12。冻干液生产过程以及灌装过程等全过程都需要在无菌环境中实现,优选在万级洁净空间内进行生产,冻干液在灌装前通过过滤膜过滤灭菌,以实现产品的无菌化,避免被污染。

化妆品的溶剂为无菌水,将护肤活性物溶解到无菌水后进行冷冻干燥。为了使护肤品中各组分发挥最大功效和适合皮肤使用,在护肤品中还可以加入pH调节剂。pH调节剂为氨水、一乙醇胺、二乙醇胺、三乙醇胺或氨甲基丙醇中的一种或者几种混合物,以将化妆品加入规定量的纯化水后可以是调节好的液体,符合人体面部使用。

本发明的化妆品在冷冻干燥后形成了冻干制剂,冻干粉在使用前需要加入溶剂才方便使用,溶剂优选纯化水,冻干粉溶解后可以直接均匀涂抹在面部皮肤,也可以溶解到其他化妆品中作为化妆品的原料之一,也可以通过浸润到其他面敷载体例如面膜上进行使用,因此,任何使用方法均不构成对本申请化妆品的实施限制。

本发明的冻干工艺可以将冻干液制备成冻干粉,使其活性物质不被破坏,减少水分含量也有利于保存。本发明所有实施例中化妆品的制备方法均可以采用以下工艺:

(1)、取配方量的化妆品护肤活性物;

(2)、将除EGF的所有护肤活性物加入12倍的无菌水中混合均匀并充分搅拌,得到混合液;

(3)、向步骤(2)中制备得到的混合液中加入处方量的EGF,得到冻干液;

(4)、将冻干液通过无菌灌装机灌装到冻干瓶中置于冻干机中冻干;

冻干过程包括:

初冻:将冻干瓶置于冻干机内,开启真空机,使冻干机的真空度维持在30pa,降温使冻干瓶在-10℃下冷冻3h,然后在-25℃下冷冻1h;

干燥:初冻完成后继续降低温度至--35℃,真空度维持在30Pa,保温6h;再调节冻干机内温度,使其维持在-25℃之间,真空度维持在20Pa,保温5h;最后冻干机温度升温至3℃,真空度为10Pa,维持2h;然后将温度升温至5℃,真空度为10Pa,保温干燥2h。

实施例1:

护肤活性物包括:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;聚乙二醇 0.2重量份;

稳定剂 0.1重量份。

实施例2:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

油酸甘油酯 0.01重量份;羟基香茅醛 0.05重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份。

实施例3:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份。

实施例4:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;油酸甘油酯 0.01重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份。

实施例5:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;羟基香茅醛 0.05重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份。

实施例6:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

油酸甘油酯 0.01重量份;羟基香茅醛 0.05重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份;

磷脂酰丝氨酸 0.2重量份。

实施例7:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

油酸甘油酯 0.01重量份;羟基香茅醛 0.05重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份;

阿斯巴甜0.2重量份。

实施例8:

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

油酸甘油酯 0.01重量份;羟基香茅醛 0.05重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份;

果糖二磷酸钠0.2重量份。

实施例9

透明质酸钠 5重量份;EGF 0.0008重量份;

胶原蛋白 0.2 重量份;燕麦β-葡聚糖 0.3 重量份;

吡咯烷酮羧酸钠 1重量份;维生素C 0.3重量份;

维生素E 0.06 重量份;α-熊果苷 0.02重量份;

三甲基甘氨酸 0.1重量份;L-天门冬氨酸 0.5重量份;

月桂酰乳酰乳酸钠 0.03重量份;甜菜碱 0.03重量份;

聚季铵盐-7 0.02重量份;γ-紫罗兰酮 0.06重量份;

聚乙二醇 0.2重量份;稳定剂 0.1重量份;

磷脂酰丝氨酸 0.2重量份。

将实施例1~实施例8中的护肤活性物制备成冻干粉后溶解到纯化水中形成以透明质酸钠计具有同样浓度的化妆液,浓度与常规化妆品中透明质酸钠浓度相近;将这9种化妆液进行过敏性刺激测试、保湿效果测试以及美白效果测试。

1、过敏性刺激测试:

测试方法:将实施例1~实施例8的化妆液均匀涂抹在受试者的面部、手背以及腹部,观察是否出现红肿、斑点等不良反应。经过大量多次测试,实施例1~实施例8化妆液受试者中均表现出98%以上未出现过敏性等不良或者不适反应,具有较为严重的过敏性症状或者较为严重的不适反应受试者也不超过0.31%,说明本申请的所有化妆品是安全的。

2、保湿效果测试:

测试仪器:美立知智能水分测试仪

测试方法:测试人员先将上臂清洗干净,清洗完后在恒温恒湿室里等待测试,等待时间为30min,选取测试人员的上臂进行水分测试。

固定选取上臂3块测试区域,涂抹范围使用3cm×3cm的铁框进行划定,测定其空白值水分含量后,使用移液枪移取0.25mL实施例1~实施例8的化妆品进行均匀涂抹后测试。测试总时长为90min,每间隔10min测试一次。测试完后,对所有测试数据进行水分差值(水分差值=水分测试含量-水分空白含量)平均分析,结果如图1所示,在图1中,AU为水分电导单位,min为时间单位。

从图1中可以看出,本申请的实施例1~实施例8中均具有保湿效果。具体的,实施例1的保湿效果相对于其他7组实施例明显较差。实施例3~实施例5三组与实施例1相比保湿效果均具有明显提高,说明单独加入这三种物质后也可以提高保湿效果,因此实施例2的保湿效果是高于实施例1以及实施例3~实施例5的。另外,实施例6~实施例8中只有实施例6与实施例2相比是明显提高了保湿效果,实施例7和实施例8与实施例2基本相同。说明实施例6中加入助剂磷脂酰丝氨酸可以显著提高实施例2中保湿活性成分的保湿效果。并且,经过本发明人的单独实验发现,磷脂酰丝氨酸单独使用时不具备保湿效果,但是与含有γ-紫罗兰酮、油酸甘油酯和羟基香茅醛的保湿成分共同使用时,可以显著提高保湿效果。在实施例9与实施例3相比,实施例9的保湿显著提高了,说明磷脂酰丝氨酸是通过提高γ-紫罗兰酮的效果来实现促进保湿功效的。

3、美白效果测试:

测试仪器:德国CK皮肤黑素血红素检测仪。基于光谱吸收的原理(RGB),通过测定特定波长的光照在人体皮肤上后的反射量来确定皮肤中黑色素的含量。仪器探头的发射器发出波长分别为568nm、660nm、和880nm三种波长的光照射在皮肤表面,接受器测得皮肤反射的光。由于发射光的量是一定的,因此就可以测出被皮肤吸收的光的量,测出皮肤黑色素的含量。

测试对象:受试者为年龄18~50岁的女性,共20名,所有受试者测试部位无影响判断结果的健康皮肤。

测试方法:选择受试者右手臂内侧距手掌基部15cm处皮肤为实验部位,左手臂内侧距手掌基部15cm处皮肤为对照空白部位。

首先使用检测仪测定实验部位涂抹本发明实施例1~实施例8和对照空白部位的黑素含量,各部位每点测五次,取平均值;接着在受试者实验部位涂抹本发明,每天早晚涂抹两次;空白部位不做任何处理。

受试者在连续使用本发明10天、20天、30天、40天、50天、60天时,使用检测仪测定试验部位和对照空白部位的黑素含量,同样的,每点测五次,取平均值。

(3)测试结果:统计受试者实验部位每次测得的数值,黑素统计数值越低,则说明美白效果越好,测试结果表1所示。

表1:美白效果实验结果

从表1中可以看出,本发明的化妆品具有显著的美白效果,相比对照组能够显著降低黑色素的沉积。从具体实施效果来看,实施例1、实施例4和实施例5的功效接近,实施例2相对实施例1、实施例4和实施例5有一定的提高,从成分上分析可以看出,实施例2中增加的γ-紫罗兰酮也具有良好的促进美白的作用。另外,实施例7和实施例8相比实施例2进一步提高了美白效果,因此可以看出实施例7和实施例8增加的组分也能够在实施例2的基础上进一步提升美白效果。

虽然结合附图对本发明的具体实施方式进行了详细地描述,但不应理解为对本专利的保护范围的限定。在权利要求书所描述的范围内,本领域技术人员不经创造性劳动即可做出的各种修改和变形仍属本专利的保护范围。

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