分子生物学在化妆品中的应用

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化妆品中的高分子聚合物应用研究

化妆品中的高分子聚合物应用研究

化妆品中的高分子聚合物应用研究随着时代的发展, 化妆品的应用范围也在不断扩大。

为了满足消费者对质量、效果和安全性的要求,化妆品制造商采用了各种各样的技术和成分。

其中一个重要的成分就是高分子聚合物。

高分子聚合物在化妆品中具有多种应用,本文将探讨高分子聚合物在化妆品中的应用研究。

一. 高分子聚合物在乳液和乳霜中的应用乳液和乳霜是化妆品中常见的产品类型。

它们含有大量水分和油脂成分,需要通过高分子聚合物来稳定乳液体系,使其具有良好的质地和稳定性。

高分子聚合物可以形成三维网络结构,在乳液中起到增稠、保湿和柔润的作用。

常见的高分子聚合物有羟乙基甲基纤维素(HEC)、羟丙基甲基纤维素(HPMC)等。

二. 高分子聚合物在化妆品防晒产品中的应用随着紫外线对皮肤的危害日益明显,防晒产品成为人们日常护肤的必备品。

高分子聚合物在防晒产品中主要起到增稠、改善质感、提高防晒指数等作用。

聚合物粒子的纳米化技术使得高分子聚合物能够均匀地附着在皮肤表面,形成一层保护膜,有效阻挡紫外线的照射。

常见的高分子聚合物有聚甲基丙烯酸酯(PMMA)、聚二甲基硅氧烷(PDMS)等。

三. 高分子聚合物在抗皱产品中的应用抗皱产品是化妆品中的一个重要市场。

高分子聚合物在抗皱产品中具有填充缺陷、紧致皮肤、改善肤色等功能。

高分子聚合物的弹性和粘性使得抗皱产品能够在皮肤表面形成一个保护膜,收紧皮肤,减少细纹和皱纹的出现。

常见的高分子聚合物有聚二甲基丙烯酸酯(PMA)、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)等。

四. 高分子聚合物在口红和唇膏中的应用高分子聚合物在口红和唇膏中扮演着重要的角色。

口红和唇膏需要具有一定的粘度、延展性和保湿性。

高分子聚合物能够增加产品的黏度,使得口红和唇膏更易于涂抹和保持在唇部。

常见的高分子聚合物有聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)等。

五. 高分子聚合物在染发产品中的应用染发产品的目标是改变头发的颜色。

高分子聚合物在染发产品中起到固色和保护头发的作用。

高效化妆品成分的研制与应用研究

高效化妆品成分的研制与应用研究

高效化妆品成分的研制与应用研究随着人们生活水平的提高,对美的追求也逐渐升级,化妆品的需求量不断增长。

因此,研制和应用高效化妆品成分成为了当前化妆品行业的一个重要研究领域。

本文将探讨高效化妆品成分的研制与应用研究,并对未来的发展趋势进行展望。

一、高效化妆品成分的研制高效化妆品成分的研制是一项复杂而庞大的工程。

首先,需要对不同类型的化妆品进行分析和研究,了解其成分和功能,并根据目标人群的需求设计合理的配方。

然后,有针对性地筛选和研发化妆品成分,提高其稳定性、吸附性和渗透性,以增强产品的功效和效果。

此外,还需要对不同成分的相互作用和配比进行研究,确保化妆品成分的协同作用,提高产品的整体效果。

在高效化妆品成分的研制过程中,需要注意以下几个方面:1.选取天然成分:天然成分具有较低的过敏性和刺激性,并且对皮肤具有良好的保护和滋养作用。

因此,在研制高效化妆品成分时,应优先考虑选择植物提取物、海洋生物等天然成分。

2.结合科学技术:利用先进的科学技术手段,如纳米技术、微胶囊化技术等,提高化妆品成分的稳定性和吸收性。

同时,还可以通过基因工程技术和分子生物学方法对化妆品成分进行改造和优化。

3.进行临床试验:在研制高效化妆品成分的过程中,需要进行临床试验,评估其功效和安全性。

只有经过严格的临床验证,才能确保化妆品成分的质量和效果。

二、高效化妆品成分的应用研究1.优化配方:根据化妆品成分的特点和功效,调整和优化产品的配方,以达到最佳的效果。

在优化配方时,应考虑成分的相互作用和稳定性,以及产品的使用感受等。

2.提高渗透性:化妆品成分的渗透性对于产品的效果至关重要。

因此,在应用研究中需要通过改善产品的渗透性,提高成分的吸收率,以增强产品的功效。

3.结合市场需求:在应用研究中,需要根据市场需求不断更新产品的功能和特点,以满足不同人群的需求。

同时,还需要关注时尚潮流和消费者的偏好,提高产品的市场竞争力。

三、未来发展趋势随着科学技术的不断进步,高效化妆品成分研制与应用研究将呈现以下几个发展趋势:1.多功能化:未来的高效化妆品成分将更加注重多功能性,即一个成分具有多种功效。

生物技术及其制剂在化妆品中的应用分析

生物技术及其制剂在化妆品中的应用分析

生物技术及其制剂在化妆品中的应用分析【摘要】近年来,随着生物技术在分子生物学、医药等领域的快速发展,生物技术逐渐成为化妆品行业未来发展的方向之一。

本文结合笔者多年的研究与实践,探讨生物技术及其制剂在化妆品中的实践应用,以供参考。

【关键词】生物技术;生物制剂;化妆品;实践应用早在上个世纪70年代,生物技术与生物工程就逐渐兴起,在数十年技术的积累与改进下,当前已成为一门较为热门的新兴学科,广泛应用在各个领域。

在快速增长的化妆品工业领域,随着生物技术和生物制剂加工生产技术的不断完善和成熟,在化妆品研究开发、生产及加工多个环节中,生物技术及其制剂以其明显的优势和强有力的生命力在化妆品工业中得到了广泛的应用,不仅使化妆品品种明显增多,还使化妆品的安全性、功效等产品的内在品质显著提高,促进和推动了我国化妆品工业以前所未有的速度向前发展。

1.生物技术及化妆品行业现代生物技术作为一门学科,或者说一门新兴的技术体系,其发展基础主要涉及细胞生物学、生物化学和分子生物学。

生物制剂或生物制品的定义大致概括为:借助或利用微生物、细胞等生物体及各种组织(动物、植物和人源)或液体, 并结合发酵和生化等科学原理, 进行生物材料的定向设计、生产加工而制备的能够满足人们需求的新物种和新品系材料。

简单地概括为:由生物技术生产所获取的产品称为生物制剂或生物制品。

生物技术或称为生物工程主要包括5个方面:基因及后基因工程、细胞工程、酶工程、发酵工程和生化工程[1]。

一般认为, 基因和后基因工程是生物技术的关键性主导技术;细胞工程是生物技术的基础;酶工程是生物技术的条件;发酵工程和生化工程是生物技术获得最终产品的手段。

在生物制剂的生产加工中,单项生物技术利用的例子较为少见, 如经由微生物发酵技术加工生产的生物制剂, 其基础和必要条件是工程菌, 而这些工程菌的获取则需要通过DNA重组技术和细胞融合技术实现。

由此可见, 生物制剂生产加工过程中所体现出的常常是多项生物技术的相互渗透和相互结合[2]。

生物化学与化妆品研究的关系

生物化学与化妆品研究的关系

生物化学与化妆品研究的关系化妆品是我们日常生活中常用的产品之一,人们对于美的追求使得化妆品市场蓬勃发展。

而要研究和生产出高质量、安全可靠的化妆品,生物化学起着重要的作用。

本文将通过对生物化学与化妆品研究的关系进行探讨,旨在揭示其密不可分的联系。

1. 基础知识:化妆品与生物化学的概述1.1 化妆品的定义和分类化妆品是指用于清洁、护肤和修饰外貌的产品,包括洁面产品、乳液、面膜、化妆品等。

根据其用途和成分,化妆品可以分为护肤品、彩妆、美发产品等多个类别。

1.2 生物化学的定义和作用生物化学是研究生物体中化学成分和反应的学科,它涉及到生物大分子的结构、代谢途径以及相关的酶和信号传导等方面。

生物化学的发展不仅深入理解了生命的本质,还为化学品的研发提供了有力的支撑。

2. 生物化学与化妆品的研究方法2.1 成分分析生物化学通过成分分析来研究化妆品中的化学物质,包括有机化合物、无机盐和微量元素等。

利用色谱、质谱、核磁共振和红外光谱等方法,可以准确地识别和测定化妆品中的成分。

2.2 代谢途径生物化学研究可帮助了解化妆品在人体内的代谢途径。

例如,研究护肤品在皮肤表层的吸收和代谢过程,可以确定其在人体内的安全性和效果。

2.3 重要酶的作用生物化学研究中的酶也对化妆品的研发起到重要作用。

例如,通过研究皮肤中的酶促反应,可以了解护肤品在皮肤上的作用机制。

3. 生物化学对化妆品研发的意义3.1 成分优化生物化学的研究可以帮助化妆品厂商优化产品的配方和成分,以提高化妆品的品质和功效。

通过了解不同成分的相互作用和影响,可以有效避免因某些成分的负面影响而引发不良反应。

3.2 安全性评估化妆品的安全性是人们选购的重要考虑因素之一。

生物化学可以通过对成分和代谢途径的研究,评估化妆品的安全性和潜在风险,以确保产品对人体的适用性。

3.3 功能创新生物化学的发展为化妆品的功能创新提供了源源不断的动力。

通过对皮肤酶促反应的研究,可以研发出更具特殊功能的化妆品,如抗衰老、修复受损皮肤等。

高分子在化妆品中的应用

高分子在化妆品中的应用

文新学院对外汉语张晨晖0941042069高分子在化妆品中的应用高分子在毛发用品中的应用提起高分子,人们可能马上会想到日常生活中随处可见的塑料、合成纤维、人造橡胶、粘合剂、涂料等等。

其实,高分子与我们的头发也有着密切的关系。

且不说头发本身就是由一种生物高分子(角质蛋白)所构成的;作为化妆品原料的高分子在美发护发产品中也可以说是无所不在、必不可少。

用于美发护发品中的高分子可按其溶解性分为水溶性和非水溶性;根据所带电荷的类型分为阳离子型、阴离子型、非离子型和两性型;以来源不同而分为天然高分子和合成高分子。

这些高分子在各种产品中的用途各不相同。

首先简要地介绍在几类主要发用化妆品中常用高分子的功能以及作用原理。

1.洗发产品中的高分子以聚季铵盐-10为代表的阳离子高分子化合物经常被用于香波,特别是兼有洗发和护发双重功能的二合一香波中。

聚季铵盐-10是由天然的纤维素衍生而来的,它带有正电荷,属于阳离子型高分子。

这类高分子有时被称为调理高分子,除聚季铵盐-10外,还有其它阳离子化的纤维素如聚季铵盐-24以及阳离子瓜儿胶等。

上述阳离子高分子在香波中的作用主要有两个方面:一是改善香波的使用手感;二是作为载体,帮助小颗粒的护发成分在冲洗过程中有效地存放在头发或头皮上。

两者都是通过与香波中的阴离子表面活性剂及水形成凝聚物而完成的。

这是一种由阳离子高分子和阴离子表面活性剂通过正负电荷相互吸引而形成的凝聚物。

凝聚物中包含有水及小颗粒的护发成分如硅酮,或去屑有效成分如吡啶硫酮锌(ZPT)等。

凝聚物的作用就如同“笼子”一样,将护发成分保护起来。

当冲洗到一定程度时,护发有效成分从它们的“笼子”中被释放出来而存积在头发或头皮上。

另外,如果配制得当,使其具有适当的粘弹性,则这种凝聚物还可以帮助香波提供一种滑顺的使用手感。

凝聚物的形成程度及性能与所用阴离子表面活性剂的类型以及阳离子高分子的分子量和电荷密度都有着密切的关系。

现在的原料生产厂家可以提供具有各种不同规格的分子量和电荷密度的阳离子高分子。

生物技术在化妆品和医疗器械中的应用

生物技术在化妆品和医疗器械中的应用

生物技术在化妆品和医疗器械中的应用生物技术在化妆品和医疗器械中的应用越来越广泛,它们不仅能够提高产品的功效和质量,同时还可以降低风险和实现可持续发展。

本文将就生物技术在化妆品和医疗器械中的应用做一些简单介绍。

一、生物技术在化妆品中的应用1. 基因工程技术基因工程技术能够提高化妆品对于皮肤的渗透性和药效,显著提高化妆品的功效。

同时,基因工程技术也可以对微生物进行分类和鉴定,降低产品污染的可能性。

2. 生物发酵技术生物发酵技术是一种利用微生物在特定条件下进行生长、代谢,产生化学物质的技术,很多化妆品采用这种技术进行生产。

例如,乳酸菌发酵技术是一种抗菌和自然抗氧化的方法,很多化妆品采用该技术制造出护肤产品等。

别的生物发酵技术还可以在产品的生产过程中,生产出新颖的材料和成分,为人们的健康带来更多福利。

二、生物技术在医疗器械中的应用1. 3D打印技术3D打印技术利用计算机制作一个物体的三维模型,然后依据该模型在生物学材料内生成指定的“结构”,从而实现该“结构”的生产。

在医疗器材方面,3D打印技术可以生产出精确的器材结构,根据患者病情和身体情况进行相关制作,可以让医生和患者针对个人情况选择最合适的医疗器材。

2. 基因组学基因组学是生物技术中的重要领域,它是对人体基因组的尝试分析及其与环境(如药物)的相互作用。

基因组学的研究目标是从基因组层面研究人体疾病的发病机理,并找到基因组上相关的干预点,以达到更好的治疗和预防效果。

基因组学还可以提高医疗和治疗的效率,最大化地减少不必要的财务风险。

这对很多人都是非常有帮助的,他们能够在自有预算范围内尽可能得到最好的治疗和诊断方法。

总结生物技术在化妆品和医疗器械中的应用成为了新的趋势。

生物技术可以提高产品质量和功效,向人类带来更好的健康质量。

随着生物技术在这些领域中的不断发展,相信它们会发挥出更大的价值,使更多人受益。

生物技术在化妆品中的应用

生物技术在化妆品中的应用

188生物技术世界 BIOTECHWORLD1 前言生物技术最终目的是结合最新生物科学成就利用生物体或其组成部分,定向设计组建具有特定性状的新物种、新品系,利用发酵和生化原理进行生物材料的生产和加工来满足人类日常和生产需求[1,2]。

近年来,随着生物技术在分子生物学、医药等领域的快速发展,生物技术逐渐成为化妆品行业未来发展的方向之一。

2 生物技术在化妆品活性成分的筛选和生产中的应用得益于生物发酵技术、植物组培技术、干细胞技术、核酸技术等在化妆品行业的高效应用,生物技术主要用于生产科技含量比较高的化妆品活性添加剂如蛋白质及多功能多肽类、氨基酸类、脂质类、酶类、多糖类、有机酸类、维生素类和植物活性成分类等生物制剂。

2.1 生物发酵技术在化妆品中的应用与石油中提炼、合成的原料相比,来源于微生物发酵产物的化妆品原料具有高安全性和微生物分解性、用很少的能源就可以生产,是一环保型的“可持续性原料”,而且这种原料还具有化学合成所无法完成的特殊结构,在功能上有其独到之处。

1985年日本资生堂利用生物发酵技术,对链霉菌进行突变处理筛选出了透明质酸高产菌株,通过发酵法大规模生产透明质酸。

2012年日本佳丽宝阐明了来源于裸藻发酵产物的高分子保湿剂和微生物界面活性剂SFNa的物理特性,并将其成功应用于各种护肤品中[1-5]。

2.2 植物组培技术在化妆品中的应用植物的次级代谢产物是化妆品原料的重要来源,但从天然植物资源特别是一些名贵稀有品种中提取有效成分存在资源消耗、环境影响和成本较高等诸多不利因素,因此植物组培技术是化妆品原料的“可持续发展”方法之一。

紫草提取物在化妆品中用作收敛剂,其中紫草宁可用作生物色素。

1983年日本三井石油化学公司采用两步法培养紫草细胞,成功实现工业化生产,并于次年利用紫草宁研制出了生物口红[1,6-8]。

2.3 干细胞技术在化妆品中的应用干细胞技术,是指通过对于干细胞进行分离、体外培养、定向诱导、甚至基因修饰等过程,在体外繁育出全新的、正常的甚至更年轻的细胞、组织或器官,并最终通过细胞组织或器官的移植实现对临床疾病的治疗[9]。

高分子材料在化妆品中的应用技术

高分子材料在化妆品中的应用技术

高分子材料在化妆品中的应用技术随着人们对美容的重视程度越来越高,化妆品市场也变得越来越重要。

近年来,随着科技的进步和技术的不断更新,化妆品的成分越来越复杂。

其中,高分子材料的应用技术在化妆品中的应用也越来越广泛。

本文将详细介绍高分子材料在化妆品行业中的应用以及相关的技术。

一、高分子材料的基础知识1. 高分子材料的概念和种类在化学领域里,高分子材料是指由长链基元(即单体)组成的高分子化合物。

高分子材料可以分为天然高分子和人工合成高分子,其中人工合成高分子的应用更为广泛。

人工合成高分子包括聚氨酯、聚苯乙烯、聚酰胺等。

不同的聚合物有不同的物理和化学特性,这使得高分子材料具备了多种优秀的性能,例如耐热性、耐寒性、耐腐蚀性等。

2. 高分子材料的功能高分子材料在产品设计和制造中具有多种不同的用途。

在材料科学中,高分子材料被广泛应用于药品、化妆品、塑料、橡胶、喷涂材料、纺织品等领域。

它们具有良好的成型性,易于加工、可复性较强等特点,能够满足不同领域的需求。

二、高分子材料在化妆品中的应用高分子材料在化妆品行业中具有许多特殊的优良性能和应用价值。

以下是几种常见的高分子材料在化妆品中的应用:1. 聚乙烯醇(PVA)聚乙烯醇是一种高分子材料,其分子量可达1000万以上。

由于其良好的胶凝性和膜性能,聚乙烯醇被广泛应用于化妆品行业中。

在防晒霜中,聚乙烯醇可以起到均匀分散和增稠作用,同时也能够提高防晒保护的效果。

此外,在乳液、面霜和面膜中,聚乙烯醇也可以作为一种优良的胶凝剂。

2. 聚丙烯酰胺(PAM)聚丙烯酰胺是一种非离子型高分子材料,在化妆品行业中也被广泛应用。

PAM 可以用于制造防水防汗的产品,并且由于其保湿性能很强,所以经常被添加到保湿霜和面膜中。

此外,聚丙烯酰胺还可以作为一种胶凝剂,用于制造保湿的精华液和乳液等产品。

3. 聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)聚甲基丙烯酸甲酯是一种透明的高分子材料,被广泛用于制造眼镜、牙套和人造眼球等。

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分子生物学在化妆品中的应用源自近些年,人们在化妆品的功能需求上发生了变化,从 过去的美容为主,转化为 美容与护理并重进一步发展到 目前的科学护理为主兼并美容,表明了现在人们已经对化 妆品的概念与内涵的认知发生了变化,这除了由于人们生 活质量提高以外,还主要与现代生物技术的发展有很大关 系。
谢谢观看 再见
皮肤组织工程在化妆品行业中的应用
重建人组织模型在化妆品功效评价中的应用
1
2 EpiDerm重建皮肤模型 EpiSkin
3
SkinEthic
SkinEthic
气液面培养 13 d, 通过 HE 染色、 角蛋白 10和 K13 抗体、 K14 抗体、 层粘连蛋白抗体、 角化 细胞交联外膜蛋白抗体、 中间丝相关蛋白抗体免 疫荧光染色、 透射电镜观察组织工程表皮模型组 织结构。采用快速渗透试验方法, SDS 分别作 用于培养基中添加脂质物 (实验组) 和未添加 脂质物 (对照组) 的组织工程表皮模型 18 h, 测定组织活性减小 50% 所需化学物质的浓度 值
纳米乳外观呈透明或半透明状,是由2种不混溶液体 相互分散而成的非均相热力学不稳定系统,具有极高的表 面张力,制备时需要大量的能量。与微乳相比,纳米乳减 少了透皮过程中的局部和系统性副作用,并增加了活性物 的透皮能力。然而,由于纳米乳是热力学不稳定系统,因 此稳定性是一大问题。此外,活性物粒子在水相和油相中 均有分布,进一步降低了体系稳定性,并削弱了其透皮量 。
基因芯片在化妆品上的应用:①.新产品的研发 ②化妆品功效评价 ③化妆品分析检测 新产品开发应用: ①功效成分作用靶点研究 ②功能成分筛选 ③作为高通量筛选平台 ④开发“量身定做”化妆品 化妆品功效评价:①直接检测功效成分对生物大分子的结合作用 ②检测功效成分作用于皮肤基因后基因表达的 变化,尤其是mRNA 化妆品分析检测:化妆品成分分析较为少见,但是在合成中药制 剂方面已经应用广泛,化妆品方面只需将化学药品换成化妆品 功效成分即可。 量身定做化妆品:根据基因型将人群分类,实现化妆品的个性化 。
吕小欣同学请唱首歌!!!!
微流控芯片技术在化妆品行业 中的应用
• 微流控芯片技术的介绍 • 在化妆品功效评价中的应用
微流控芯片技术的介绍
微流控技术是一种在微 米尺度的流道内对纳升或 皮升量级的液体进行操纵 或控制的技术,该技术着 重于构建微流控通道系统 来实现各种复杂的微流控 操纵功能。 随着现代生物学研究模 式的转化,以细胞为对象 的微流控芯片研究已经引 起诸多研究者的关注。
展望
随着基因芯片技术、皮肤组织工程技术、微流 控芯片技术、透皮吸收技术等生物新技术的快速 发展,生物学新技术也不断向化妆品研究的各个 领域渗透,势必将会推进新型、安全、高效化妆 品的研发和应用。然而国外同行在生物技术化妆 品方面具有法规、技术、资金和生产经验方面的 较大优势,国内化妆品行业应该采取积极的对策 ,通过研发单位的技术革新和化妆品生产企业的 交流合作,把国际先进的生物技术和管理经验引 入到我国化妆品行业,并不断开拓创新,将我国 的化妆品行业打造成世界一流的高新科技产业。
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有研究通过基因芯片杂交技术,研究积雪草苷(Ad) 作用于体外培养成纤维细胞(HSfb)后对HSfb基因 表达谱的影响并进一步通过Northern杂交和放射免疫 技术研究Ad和胶原相关的可以靶基因。 由于基因受环境因素影响较大,所以具体应用还要经过长 时间的探索。 • 基因芯片与细胞和组织培养技术相结合还可用于检测功效 成分对细胞基因表达的影响,或者建立基于基因表达模式 的细胞模型,直接用于筛选和开发可调控细胞基因表达水 平的新功效成分。 • 基因芯片近年来已经广泛应用于食品和化妆品中致病菌的 检测研究,才用芯片同时检测大肠埃希菌、痢疾杆菌、伤 寒杆菌、空肠弯曲菌,不仅挺高了敏感度,而且大大提升 了检测效率。
生物技术是指人们以现代生命科学为基础,结合其他 的基础科学,采用先进的科学技术,按照预先设计改造生 物体或加工生物原料,为我们人类生产所需产品或某种目 的的技术。此技术运用于化妆品行业,则能够避免以前主 要依靠化学物质制造的化妆品给人们带来的不良后果。同 时能够科学的进行护理。 此技术现在主要应用于化妆品原料的研发,化妆品安 全性与功效性的评价等。
纳米透皮技术介绍
纳米透皮技术即是利用纳米的颗粒小,易被皮肤吸收进入 目标皮层,更好地发挥功效。 当前,纳米技术在化妆品透皮中的应用主要有三个方向: 1.直接使用纳米材料,如直接使用纳米级二 氧化钛作为 防晒剂; 2.纳米载体,如脂质体等; 3.本身为纳米产品,如纳米乳。
几种常见纳米透皮技术及其应用
在化妆品功效评价中的应用
成纤维细胞是皮肤真皮中的主体细胞成分,它与自身 分泌的胶原纤维、弹性纤维及基质成分一同构成了真皮的 主体成纤维细胞的主要功能是:合成和分泌胶原纤维、弹 性纤维、基质大分子物质和某些生长因子。 我们将成纤维细胞在微流控芯片实验室内进行培养, 可以直观地观察功效添加剂对细胞生长形态的影响,快速 测定与抗衰老功效检测相关的靶位点羟脯氨酸的含量、I 型胶原纤维的含量,达到对化妆品原料快速、高效、高通 量的筛选评价。 在微流控芯片细胞试验中,我们可以对美白相关的靶 位点,比如黑素含量、酪氨酸酶活性、酪氨酸酶相关蛋白 1/2、蛋白酶激活受体等同时进行检测,对功效添加剂 的美白功效进行全面的评价。
在护肤应用领域,纳米胶囊的主要应用趋 势正从自我修复向预防损伤发展。
已开发出的一种用于面膜的水凝胶,特点是能对温度变化 做出响应,并根据温度的变化对活性物进行控释。 还有一种抗菌性的智能纤维,可以通过对外界刺激物的响 应而从半透明变为乳白色。
皮肤组织工程 基因芯片
微流控芯片
纳米透皮
AND SO ON
基因芯片
皮肤组织工程 微流控芯片 纳米透皮 化妆品工业
L/O/G/O
在化妆品中运用的主要技术
基因芯片
• 基因芯片(genechip)(又称DNA芯片、生物芯片)基因芯 片的测序原理是杂交测序方法,即通过与一组已知序列的 核酸探针杂交进行核酸序列测定的方法,在一块基片表面 固定了序列已知的八核苷酸的探针。当溶液中带有荧光标 记的核酸序列TATGCAATCTAG,与基因芯片上对应位置 的核酸探针产生互补匹配时,通过确定荧光强度最强的探 针位置,获得一组序列完全互补的探针序列。据此可重组 出靶核酸的序列 。
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