KnigaRead.com/
KnigaRead.com » Домоводство, Дом и семья » Здоровье » Оксана Шатрова - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика

Оксана Шатрова - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика

На нашем сайте KnigaRead.com Вы можете абсолютно бесплатно читать книгу онлайн "Оксана Шатрова - Наука красоты. Из чего на самом деле состоит косметика". Жанр: Здоровье издательство -, год -.
Перейти на страницу:

Липосомы, которые многие считают исключительно косметическим ингредиентом, интересуют исследователей в самых разных областях. Математики изучают на их примере топологию двумерных поверхностей в трехмерных пространствах; физики видят в них фрактальные системы, а химики – химические микрореакторы, которые позволяют проводить реакции при разделении веществ мембранами; в материаловедении липосомы послужили основой для создания новых биосовместимых композитных материалов. Наконец, в медицине липосомы используются все шире как идеальные переносчики лекарственных препаратов. Лецитин, из которого липосомы делают чаще всего, абсолютно нетоксичен и безопасен, не вызывает аллергии и разрушается обычными ферментами человеческого тела.

В косметологии используются и некоторые другие транспортные частицы, одни из которых являются в общем-то вариациями тех же липосом, а другие представляют собой адаптированные для специальных ингредиентов структуры.

Наночастицы, или микросферы – близкие к липосомам сферические резервуары. Они способны переносить только жирорастворимые компоненты, зато захватить их они могут в пять – шесть раз больше. Обычно размер микросферы составляет от 50 нм до 2 мкм, они легко проникают в толщу кожи, но не обладают высокой устойчивостью: «унести далеко» ингредиенты они просто не успевают. Их используют для доставки витаминов A, E и D через роговой слой.

Микрогубки, или пористые частицы – синтетические полимеры. За счет внутренней губчатой структуры микрогубки могут захватить большое количество жирорастворимых компонентов, а после проникновения в кожу медленно и постепенно их высвобождать. Таким образом доставляются в кожу вещества, которые оказывают раздражающее действие, например, салициловая и бензоевая кислоты, ретинол и некоторые другие. Микрогубки медленно высвобождают ингредиенты, поддерживая постоянную концентрацию активного вещества в коже. В результате удается достигнуть необходимого эффекта без раздражения, покраснения и дискомфорта.

Циклодекстрины, или транспортные конусы, – это конусообразные частицы, получаемые из крахмала. Сами по себе они водорастворимы, но способны удерживать внутри жирорастворимые соединения. Они и сами действуют на кожу: удаляют избыток кожного сала и придают коже матовость. Активнее всего их применяют в косметике для жирной кожи и в декоративной косметике, так как конусы можно использовать и в сухом виде, например, для создания пудры.

Твердые липидные наночастицы (ТЛН) – крошечные частицы размером от 50 до 1000 нм, которые состоят из липидов, находящихся в водном растворе. Как таковые они обладают свойствами физических солнцезащитных фильтров, при этом способны переносить внутри организма активные ингредиенты. С такими компонентами сейчас создают солнцезащитные средства, которые одновременно увлажняют и питают кожу. Их стали использовать и в парфюмерии – духи, содержащие ТЛН, сохраняют аромат на коже гораздо дольше.

Нанокристаллы – своеобразные решетки, размером 10–400 нм, которые используют для доставки плохо растворимых активных ингредиентов. Например, нанокристаллы рутина в 500 раз более активны, чем сам рутин, используемый в качестве антиоксиданта и сосудоукрепляющего ингредиента.

Ниосомы – микропузырьки, содержащие водную полость, но оболочка у них состоит не из лецитина, а из поверхностно-активного вещества. Ниосомы в некоторых случаях даже эффективнее липосом, они более стабильны, легче и быстрее проникают в кожу и способны продлевать действие доставляемых с их помощью ингредиентов.

Дендримеры (от греческого dendros, дерево) – одна из последних разработок в этой области. Это ветвящиеся полимеры диаметром от 2 до 10 нм, имеющие древовидную структуру. Ветви заполняются активными веществами, лекарственными или косметическими ингредиентами, а после нанесения на кожу полимер начинает медленно разрушаться, высвобождая активные вещества из растворяющихся ветвей. Таким образом удается не только доставить ингредиенты в глубокие слои кожи, но и сделать это постепенно, создавая постоянный приток активных веществ в кожу. Дендримеры высвобождают содержимое через определенные промежутки времени, и после одного нанесения процесс может длиться от нескольких часов до нескольких суток.

С появлением транспортных систем, которые становятся все более совершенными, утверждение, что косметика влияет только на поверхность кожи, утратило свою актуальность. Современные косметические средства действуют так, как считают необходимым их создатели: они могут проникать в глубокие слои кожи, оставаться на поверхности или воздействовать на определенные структуры поверхностных или более глубоких слоев. Конечно же, такого рода препараты невозможно изготовить самостоятельно. Поэтому те средства, которые косметологи делают сами, – кремы, приготовленные с помощью кухонного миксера и водяной бани «по рецепту бабушки» или по рекомендациям из Интернета, – зачастую не могут сравниться с теми, что были произведены в крупных лабораториях, использующих достижения современной науки.

К сожалению, системы для доставки ингредиентов в глубокие слои кожи системы не указываются среди ингредиентов на этикетках косметических средств. О том, каким образом те или иные активные вещества проникают в кожу, можно узнать из соответствующих рекламных материалов или от профессионалов, которые обучались работать со средствами, предназначенными для применения в салонах и клиниках.

В 1974 г. английский исследователь Грегори Грегориадис предложил помещать внутрь липосом лекарственные вещества, чтобы способствовать их проникновению в организм. Это открыло новую эру в фармакологии.

Стволовые клетки


Последние годы стволовые клетки вошли в моду как в косметологии, так и в эстетической медицине. На фоне многообещающих исследований, ведущихся в медицине, – трансплантации стволовых клеток в ткани мозга при дегенеративных заболеваниях, попыток найти лечение тяжелых форм диабета и других хронических болезней, восстановления нервной ткани после тяжелых травм, в частности восстановления спинного мозга при параличе, – сам термин «стволовые клетки» приобрел особое звучание.

Во многих странах специалисты в области эстетической медицины экспериментируют с технологией аллотрансплантации стволовых клеток: стволовые клетки выделяют из собственной жировой ткани пациента и вводят в те зоны кожи, где старение наиболее выражено. Нужно отметить, что на настоящий момент не до конца ясно, каким образом реагирует иммунная система на трансплантацию стволовых клеток и какие это может иметь долгосрочные последствия для здоровья и жизни, так что исследованием вопросов безопасности этой процедуры сейчас занимаются многие экспериментальные лаборатории.

Что же имеют в виду косметологи, говоря об использовании стволовых клеток? В подавляющем большинстве случаев речь идет о растительных стволовых клетках. На самом деле называть их стволовыми клетками не очень корректно: они неидентичны стволовым клеткам человека.

Со стволовыми клетками в косметологии связана масса слухов и недоразумений. Приходится слышать и о том, что «стволовые клетки встраиваются в кожу и трансформируются в молодые клетки», и о том, что «кожа принимает стволовые клетки как свои» – это довольно далеко от истины.

Термин «стволовые клетки» применяется к клеткам меристемы – ростковой зоны любого растения. Она состоит из недифференцированных клеток, которые могут при необходимости дифференцироваться и мигрировать в соответствующую зону. Когда какой-то части растения необходима помощь, меристема получает сигнал посредством сигнальных молекул, после этого некоторое количество меристемальных клеток приступает к делению. В результате получается две клетки – одна дифференцированная, предназначенная «для переезда» в пострадавшую зону. Вторая же остается недифференцированной и продолжает жить в меристеме. Растение не обладает подвижностью в отличие от животных, и стволовые клетки являются механизмом защиты от внешних повреждающих факторов и стресса в целом. Именно благодаря способности к постоянному обновлению, повторяющемуся синтезу новых клеток, формирующих листья, кору, ткани растения, некоторые растения способны жить необыкновенно долго. В природе существуют примеры удивительного долголетия деревьев, которые имеют выраженные и постоянно активные меристемальные зоны. В частности, в Калифорнии растет сосна Bristlecone Pines, возраст которой составляет 4842 года. Гигантской секвойе, растущей в горах в том же американском штате, примерно столько же лет, она достигает 87 м в высоту и весит около 2 т – судя по всему, она продолжает расти почти пять тысячелетий.

Перейти на страницу:
Прокомментировать
Подтвердите что вы не робот:*