罗汉松属萃取物及其制造方法技术

技术编号:1513529 阅读:164 留言:0更新日期:2012-04-11 18:40
一种罗汉松属萃取物及其制造方法,利用有机溶液以及凝胶层析法萃取罗汉松属的叶片,来获得罗汉松属萃取物,其中罗汉松属萃取物为至少一种双黄酮类化合物。由于本发明专利技术的罗汉松属萃取物具有抗皮肤老化、皮肤美白以及皮肤抗皱的功效,因此可作为活性成分添加至皮肤用化妆品或皮肤用医药品中。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种罗汉松属(Podocarpus spp.)萃取物及其制造方法,特别涉及含有双黄酮类(Biflavonoid)化合物的。
技术介绍
皮肤是人体最大的器官,同时更是人体和外界接触的第一道防线。皮肤具有多种功能,其中最主要就是保护人体,可以防止病菌的侵入,并防止体内水分的过度散失。而且皮肤中含有黑色素,黑色素呈褐色至黑色。当皮肤曝于日光中,会使黑色素的颜色加深且量亦增加,可以防止紫外线透入体内。此外,皮肤也有排泄、调节体温、感觉等的功能。皮肤老化是必经的过程,老化的皮肤会产生各种组织形态与生理功能的变化,例如皮肤萎缩、松弛、失去弹性和光泽、产生皱纹、色素变化、皮肤伤口愈合能力及免疫力降低等。除了因增龄而造成的内因性老化之外,皮肤尚受到环境诸多不利的影响,而加速或提前老化。这些外因性老化的原因例如,长期暴露于阳光或高能量放射线下、饮食不干净、组织受损、微生物感染、生活压力过大、疲劳过度、或过多的油脂摄取等,也会增加自由基及黑色素的产生或是代谢因子丧失。过量的自由基累积于皮肤中,会造成表皮、真皮结缔组织中的DNA受到破坏、脂质过氧化(Lipid Peroxidation)以及各种胶原蛋白质变性,使得结缔组织失去原有功能,而产生皮肤老化的现象,例如皱纹(Wrinkle)、失去弹性(Loss of Tone)以及干燥等。近年来,很多研究报告指出反应性氧族(ROS)不但能直接破坏组织间隙的胶原蛋白,还能让基质蛋白酶组织抑制物(Tissue Inhibitors of Metalloproteinases;TIMPs)去活性化,诱使另一类与皮肤老化相关的酵素,即基质金属蛋白酶(Matrix Metalloproteinases;MMPs)活化与表现。基质金属蛋白酶涵盖了一整个大家族,大部分功用都是切除细胞外基质(Extracellular Matrix)的蛋白质,至今已被发现的基质金属蛋白酶至少有26种,它们都具有很多结构上的共同点,例如具有锌离子的结构及某些相同序列的胜肽链。基质金属蛋白酶可细分为几个次家族,包括胶原蛋白酶(Collagenases;MMP-1、MMP-8与MMP-13)、明胶水解酶(Gelatinases;MMP-2与MMP-9)、基质溶酶(Stromelysins;MMP-3、MMP-7、MMP-10、MMP-11与MMP-12)、以及膜形基质金属活化蛋白酶(Membrane-Type MMP;MMP-14、MMP-15、MMP-16与MMP-17)等。一般而言,基质金属蛋白酶在正常、健康或休止的组织中几乎都不被表现出来,或是维持在非常微量的状态。但当细胞或组织处于修复(Repair)或重组(Remodeling)的状态时,例如遭逢组织受伤、发炎反应、皮肤日晒、或各类疾病及癌细胞等,各类型的基质金属蛋白酶就会被大量的分泌出来。举例而言,在伤口愈合过程中,基质金属蛋白酶-1的表现相当重要,正常的角皮细胞(Keratinocytes)在与第一类胶原蛋白(CollagenType I)接触的时候,会诱导MMP-1(Collagenase)表现,同时在细胞激素的参与下,基质金属蛋白酶-1表现量会更加显著。另外,在紫外线照射的照射下,人类皮肤纤维母细胞(Fibroblasts)的基质金属蛋白酶-9(Gelatinase)活性会明显的增加;而在慢性暴露紫外线照射下,则可刺激胶原蛋白的合成,并增加MMP的表现。在正常情况下,基质金属蛋白酶切除结缔组织,有利于伤口的修复以及组织的重组,且基质金属蛋白酶活性之平衡系由存在于组织中之基质金属蛋白酶组织抑制分子(TIMPs)所调节。然而,当皮肤基质金属蛋白酶分泌不正常时,反而会造成结缔组织的损害。举例而言,在光老化(Photoageing)现象中,皮肤受到阳光中能量最高且波长介于320nm至400nm之间的UVA(Ultraviolet A)、以及能量次之且波长介于280nm至320nm之间的UVB(Ultraviolet B)曝晒后,一方面皮肤结缔组织中的DNA吸收光子后引起结构上的改变而失去作用,另一方面表皮上一些光敏感性物质(Photosensitizer),诸如反式尿刊酸(Trans-Urocanic Acid)吸收光子后会进一步和氧分子反应,而形成例如单旋氧(Singlet Oxygen)、超氧阴离子自由基(Superoxide AnionRadical)等反应性氧族。反应性氧族会进一步破坏组织结构,也会去活化基质金属蛋白酶组织抑制分子(Tissue Inhibitors of MMP;TIMPs),使得皮肤基质金属蛋白酶分泌不正常,而引起结缔组织异常的损害。许多报告显示皱纹形成之重要原因是由于皮肤弹性降低,并伴随弹性纤维(Elastic Fiber)之降解或弯曲所造成。除了上述照射UV会引起皱纹之外,皮肤弹性降低是因弹性纤维水解酶(Elastase)降解(Degeneration)弹性纤维,而皮肤之纤维母细胞中之弹性纤维水解酶在降解或弯曲弹性纤维中最为重要。此外,紫外线亦能诱导皮肤组织中的黑色素(Melanin)的产生。黑色素为一种含氮的化合物,依其结构的不同,可分为褐色、黑色的真黑色素(Eumelanin)和黄色、红色的嗜铬黑色素(Pheomelanin)。黑色素大多集中位于皮肤基底层(Basal Layer)的黑色素细胞(Melanocyte)内,此两种黑色素的比例、分布位置的差异、黑色素细胞活性大小以及各种外界环境的刺激,造就了个体乃至于人种肤色上的差异。黑色素在对抗紫外光扮演了很重要的角色,能吸收、散射紫外光,保护人体不受其能量的伤害。然而黑色素的不正常制造,如长期曝晒阳光、黑皮病(Melasma)、雀斑和老人斑等黑色素沉积的病症,亦带来不少困扰。近年来的研究朝向于从植物中取得天然成分,以有效解决皮肤老化各种问题。举例而言,芦荟(Aloe vera Webb.)中的Aloesine及Gvae grsi中的熊果素(Arbutin)具有很好的抑制酪氨酸酶活性并且两者合用具有协同效果。番红花(Crocus sativus L.)的山奈酚(Kaempferol)、苦参(Sophoraflavescens Ait.)中的苦参素(Kurarinone)、人参(Panax ginseng C.A.Meyer)中的p-香豆酸(p-Coumaric Acid)以及Pulsatilla cernua植物中分离的3,4-二羟基肉桂酸(3,4-Dihydroxycinnamic Acid)及4-羟基-3-甲氧基肉桂酸(4-Hydroxy-3-Methoxycinnamic Acid)都具有不错的酪氨酸酶抑制活性。仙草(Mesona procumdens Hemsl)对于清除α,α-二苯基-β-苦基肼基(α,α-Disphenyl-β-Picryl-Hydrazyl;DPPH)自由基以及超氧自由基有很好的活性。番石榴(Psidium guajava L.)果实具有不错的DPPH清除活性。朝鲜蓟(Cynaa scolymus L.)也有不错的清除DPPH自由基活性。烘培过后的各种咖啡豆(Coffea spp.)有不错的抗氧化活性。马尾藻(Sa本文档来自技高网...

【技术保护点】
一种罗汉松属萃取物,这种罗汉松属萃取物为至少一种双黄酮类化合物且利用有机溶液萃取而得,其中双黄酮类化合物的结构如下式(Ⅰ)所示:***其中该R↓[1]基团结构式如式(Ⅱ)或式(Ⅲ)所示:***。

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:李美贤郑可大陈世辉吕思洁
申请(专利权)人:台盐实业股份有限公司
类型:发明
国别省市:71[中国|台湾]

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