一种美白保湿护肤品制造技术

技术编号:24387143 阅读:69 留言:0更新日期:2020-06-06 01:15
本发明专利技术公开了一种美白保湿护肤品,溶媒、透皮肽和针对P基因的小干扰核酸,其中溶媒由下述原料制备而成:水、甘油、凝血酸、谷胱甘肽、丁二醇、牛磺酸、甲氧基水杨酸钾、甘油辛酸酯、辛酰羟肟酸、对羟基苯乙酮、肌肽、产碱杆菌多糖类、甘草酸二钾、透明质酸钠、苯氧乙醇;溶媒、透皮肽和针对P基因的小干扰核酸的比例为1g溶媒:0.1‑0.5mg透皮肽:10‑50ng针对P基因的小干扰核酸。本发明专利技术的美白保湿护肤品还可以包括2‑5%的熊果苷。

A whitening and moisturizing skin care product

【技术实现步骤摘要】
一种美白保湿护肤品
本专利技术涉及化妆品
,具体涉及一种美白保湿护肤品。
技术介绍
1998年,AndrewZ.Fire和CraigC.Mello共同发现了体内RNA干扰的作用机制,并于2006年共同获得了诺贝尔生理医学奖。从而为抵抗病毒、癌症等严重疾病的新一代药物(RNA干扰类药物)的研发开启了一扇大门。此RNA干扰类药物具有作用方式新颖、作用机制明确、靶向性强和副作用小等优点。RNA干扰(RNAinterference,RNAi)是由双链RNA(double-strandedRNA,dsRNA)分子在mRNA水平关闭同源基因的表达或使该基因表达沉默的现象。RNA干扰技术又被形象地称为基因敲低(knock-down)或基因沉默(genesilencing),是一种典型的转录后基因调控方法,又称转录后基因沉默(post-transcriptionalgenesilencing,PTGS)。最早有关RNA干扰的报道出现在1990年,由两个不同的研究小组同时报道了转基因植物中的RNA干扰现象,以后又在线虫、果蝇、斑马鱼和小鼠等几乎所有真核生物中观察到了RNA干扰现象。1999年,Hamilton和Baulcombe在发生RNA干扰的植物中检测到了长度为21-25个核苷酸的RNA片段,这些RNA片断被证明是RNA干扰所必需的,被称为小分子干扰核酸(siRNA)。双链siRNA与细胞源性的相关酶和蛋白质形成RNA诱导的沉默复合体(RNA-inducedsilencingcomplex,RISC)。在RNA干扰过程中,双链siRNA中的正义链被排除出复合体,反义链指导RISC结合到靶mRNA的同源位点,然后由复合物中的核糖核酸酶III降解靶mRNA,从而关闭靶基因的表达。决定肤色主要有三个因素:1.皮肤中黑色素、胡萝卜素等色素含量;2.皮肤厚度及光线在皮肤表面的散射现象;3.皮肤真皮层血管中血液内氧和血红蛋白以及还原血红蛋白的含量。其中起主要作用的是黑色素,因此美白的途径主要从黑色素方面入手。黑色素形成的生理生化过程可概括为:黑色素由位于表皮基底层的黑色素细胞产生,黑色素细胞约占基底细胞的10%,每个黑色素细胞借助树枝状突起伸向邻近的基底细胞和棘层细胞,输送黑色素颗粒。转移至角质细胞的黑色素颗粒随表皮细胞上行至角质层,从而影响皮肤的颜色并形成色斑,最终随角质层脱落而排泄。黑色素的产生则是从酪氨酸开始。酪氨酸在黑色素细胞内通过酪氨酸酶及多种氧化酶的催化生成黑色素。想要美白只需阻断黑色素生成或转移便可达到效果,因此各种美白成分大多数均是通过抑制、阻断或影响黑色素从而达到美白效果。酶是一种生物催化剂,抑制住黑色素在细胞内生成过程中各个环节所必需的酶,就够能阻碍黑色素生成从而有效减少黑色素的数量。目前大多数美白成分均以黑色素合成反应前两步中的酪氨酸酶为靶点,抑制其活性而达到美白效果。熊果苷是常用的酪氨酸酶抑制剂。熊果苷主要萃取自熊果(Bearberry)的叶子,一些水果和其它植物中也可以发现熊果苷的存在。它能迅速渗入肌肤,在不影响细胞增殖浓度的同时有效地抑制皮肤中酪氨酸酶的活性,阻断黑色素的形成,并通过自身与酪氨酸酶直接结合,加速黑色素的分解与排泄,从而减少皮肤色素沉积,祛除色斑和斑,而且对黑色素细胞不产生毒害性、刺激性、致敏性等副作用,同时还有杀菌、消炎的作用。P基因也叫OCA2基因,负责合成P蛋白。P蛋白是IlOkDa的跨膜蛋白,由838个氨基酸残基构成,位于黑色素小体膜上,与黑色素小体膜的完整性有夫,是产生黑素小体所必需的蛋白。另有研究结果表明,P基因编码的蛋白与一些參与阴离子转运的膜转运蛋白具有显著同源性,它作为一种膜通道蛋白可减少黑素小体内质子的浓度,參与黑色素小体内PH值的调节,使局部环境呈中性,这有利于维护高分子酪氨酸-TYRP1-TYRP2复合体的稳定性,增强酪氨酸酶活性,增加黑色素的生成及沉积。因此抑制P基因可以减少黑色素的生成。皮肤是最大、最易侵入的器官,经皮给药具有易操作、损伤小等优点,避免了胃肠道和肝脏的消化和降解作用。透过皮肤抑制P基因(OCA2基因)表达有可能成为皮肤美白的有效途径。目前,市场是用于美容、护肤的产品很多,主要包括抗衰老、美颜、美白等产品。这些产品对于受环境变化以及工业污染影响所引起的皮肤衰老、皮质老化、颜色变暗、无光泽等具有改善作用。然而,这些制品中大部分都是化学制剂,水溶性较差,因此需要大量或长期使用,才能真正有效地达到美白抗衰老效果,并且由于是化学制剂,大量或长期使用势必会带来较大的副作用,价格也昂贵,难以达到标本兼治的目标。
技术实现思路
为解决上述问题,本专利技术提供了一种含有针对P基因(OCA2基因)的小干扰核酸分子的护肤品来实现皮肤美白的解决方案。本专利技术提供的美白保湿护肤品,包括溶媒、透皮肽(在本专利技术中也称透皮十肽-4)和针对P基因的小干扰核酸(P基因siRNA),其中溶媒由下述原料制备而成:水、甘油、凝血酸、谷胱甘肽、丁二醇、牛磺酸、甲氧基水杨酸钾、甘油辛酸酯、辛酰羟肟酸、对羟基苯乙酮、肌肽、产碱杆菌多糖类、甘草酸二钾、透明质酸钠、苯氧乙醇;溶媒、透皮十肽-4和P基因siRNA的比例为1g溶媒:0.1-0.5mg透皮十肽-4:10-50ngP基因siRNA。具体地,1g溶媒包含下述原料:0.925克水、0.05克甘油、0.003克凝血酸、0.002克谷胱甘肽、0.001克丁二醇、0.001克牛磺酸、0.001克甲氧基水杨酸钾、0.001克甘油辛酸酯、0.002克辛酰羟肟酸、0.001克对羟基苯乙酮、0.001克肌肽、0.002克产碱杆菌多糖类、0.003克甘草酸二钾、0.005克透明质酸钠和0.002克苯氧乙醇。。在另外一种实施方案中,本专利技术提供的美白保湿护肤品还可以包括熊果苷,浓度为2-5%。本专利技术还提供了美白保湿护肤品的制备方法,将制备溶媒的原料按如下配方加入均质乳化机的水相锅中以400转/分搅拌:0.925克水、0.05克甘油、0.003克凝血酸、0.002克谷胱甘肽、0.001克丁二醇、0.001克牛磺酸、0.001克甲氧基水杨酸钾、0.001克甘油辛酸酯、0.002克辛酰羟肟酸、0.001克对羟基苯乙酮、0.001克肌肽、0.002克产碱杆菌多糖类、0.003克甘草酸二钾、0.005克透明质酸钠和0.002克苯氧乙醇,搅拌二十分钟后加入透皮十肽-4和P基因siRNA,三者的比例为1g溶媒:0.1-0.5mg透皮十肽-4:10-50ngP基因siRNA,再继续搅拌十分钟。本专利技术提供的另外一种美白保湿护肤品的制备方法,将上述制备溶媒的原料按如下配方加入均质乳化机的水相锅中以400转/分搅拌:0.925克水、0.05克甘油、0.003克凝血酸、0.002克谷胱甘肽、0.001克丁二醇、0.001克牛磺酸、0.001克甲氧基水杨酸钾、0.001克甘油辛酸酯、0.002克辛酰羟肟酸、0.001克对羟基苯乙酮、0.001克肌肽、0.002克产碱杆菌多糖类、0.003克甘草酸二钾、0.005克透明质酸钠和0.本文档来自技高网
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【技术保护点】
1.一种美白保湿护肤品,其特征在于包括护肤品溶媒、透皮肽和针对P基因的小干扰核糖核酸。/n

【技术特征摘要】
1.一种美白保湿护肤品,其特征在于包括护肤品溶媒、透皮肽和针对P基因的小干扰核糖核酸。


2.根据权利要求1所述的美白保湿护肤品,其特征在于还包括熊果苷。


3.根据权利要求1所述的美白保湿护肤品,其特征在于所述针对P基因的小干扰核酸选自:
P-siRNA1:正义链5’-GAUCUUCACAAACAUUGGAdTdT-3’
反义链5’-UCCAAUGUUUGUGAAGAUCdTdT-3’
或P-siRNA2:正义链5’-GAGCGAAGAUACCUGCUAAdTdT-3’
反义链5’-UUAGCAGGUAUCUUCGCUCdTdT-3’
或P-siRNA3:正义链5’-GCGGAGGUGCGGACCUUAAdTdT-3’
反义链5’-UUAAGGUCCGCACCUCCGCdTdT-3’
或P-siRNA4:正义链5’-CCUGGAGAAAGAUCUGCAAdTdT-3’
反义链5’-UUGCAGAUCUUUCUCCAGGdTdT-3’。


4.根据权利要求1所述的美白保湿护肤品,其特征在于1克护肤品溶媒中含有0.1-0.5毫克透皮肽和10-50纳克针对P基因的小干扰核酸。


5.根据权利要求2所述的美白保湿护肤品,其特征在于1克护肤品溶媒中含有0.1-0.5毫克透皮肽、和10-50纳克针对P基因的小干扰核酸、2-5%的熊果苷。


6.根据权利要求1所述的美白保湿护肤品,其特征在于1克护肤品溶媒中含有0.925克水、0.05克甘油、0.003克凝血酸、0.002克谷胱甘肽、0.001克丁二醇、0.001克牛...

【专利技术属性】
技术研发人员:汤涛邓艳宋艺东硕
申请(专利权)人:深圳市百吉因生物科技有限公司
类型:发明
国别省市:广东;44

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