Современная косметическая индустрия

Современная косметическая  индустрия предлагает потребителю  широкую гамму продуктов по уходу  за кожей. Все эти продукты обогащены  различными биологически активными  субстанциями. Можно сказать, что  косметические кремы и гели являются средством хранения и доставки активных веществ в кожу. Химия этих компонентов  очень разнообразна, исследования в  области биологически активных веществ  не прекращаются ни на минуту. Армия  биологов, химиков, технологов работает с целью создать наиболее эффективные  косметические препараты. Надо сказать, что эти усилия не проходят даром. Современные косметические средства успешно решают проблемы увлажнения и тонизирования кожи, все больше препаратов посвящены противовозрастной терапии, косметика способствует решению проблем жирной и склонной к акне кожи, укреплению волос и т.д. 
Развитие химической технологии, биотехнологии и современного машиностроения, основанные на глубоких знаниях в области биологии, биофизики, химии, техники дает возможность создавать все более эффективные косметические средства.

Косметические ингредиенты, применяемые сегодня для создания кремов и гелей, открывают создателям рецептур все новые возможности  варьировать тактильные ощущения продукта, улучшать проникновение биологически активных веществ в кожу, сохранять  косметические продукты и соответственно все активные вещества. Широкий выбор  ароматов делает конечный косметический  продукт еще более привлекательным. Безусловно, все косметические ингредиенты  проходят жесточайший контроль в  плане безопасности для человека и окружающей среды.

Биологически активные вещества тестируются не только на безопасность, но и естественно на эффективность. Производителями активных веществ  разработано множество оценочных  тестов как in vivo, так in vitro, исследуются их совместимость с другими компонентами, разработана соответствующая аппаратура, отвечающая последнему слову техники.

Множество активных веществ, применяемых сегодня в косметической  индустрии, могут поставить неискушенного  потребителя в тупик. В помощь косметологам и потребителям написана эта обзорная статья. В данной статье освещены наиболее широко применяемые  в косметических средствах биологически активные вещества. В статье дана общая  информация об их биохимии, влиянии  на организм и кожу, описаны некоторые  физиологические механизмы.

Основное внимание уделено  наиболее значимым для метаболизма  кожи классам биоорганических соединений: липидам, белкам, углеводам, витаминам. Данную статью мы постарались не перегружать  специальной терминологией и  формулами, но все-таки невозможно полностью  исключить специальную терминологию в целях адекватной передачи материала. В последующих статьях будут  представлены сведения о строении кожи, косметических ингредиентах, необходимых  для создания эмульсий и гелей, вспомогательных  веществах, используемых косметической  промышленностью.

Человек, представляет собой  сложнейший организм. Его жизнедеятельность  невозможна без огромного количества соединений, начиная с микроэлементов и заканчивая белками. Кожа человека является самым большим органом  тела со сложным строением и метаболизмом, множеством функций, контролируемых различными ферментами и гормонами.  
Современные косметические средства, призванные помогать коже нормально функционировать, включают в себя широкий набор биоорганических соединений. Наиболее значимые из них представлены ниже.

■ Липиды

Традиционно в косметических  средствах используют широкий спектр различных липидов. Липиды являются важной составной частью питания  не только вследствие своей высокой  энергетической ценности, но и потому, что среди липидов присутствуют важные для организма человека вещества. Примером могут служить всем известные  незаменимые жирные кислоты и  жирорастворимые витамины. Жировая  ткань в организме человека является не только депо питательных веществ, но и выполняет функцию терморегуляции, неполярные липиды выступают как  электроизоляторы, обеспечивая распространение волн вдоль нервных волокон. Комплексы жиров с белками (липопротеины) являются важными клеточными компонентами, присутствующими, как в клеточных мембранах, так и в митохондриях, они также служат средством транспортировки липидов в токе крови.

К липидам относятся следующие  вещества: жиры, воска, жирные спирты, фосфолипиды, глицерофосфолипиды, сфингнофосфолипиды, гликолипиды, липопротеины; предшественники и производные липидов – жирные кислоты, глицерин, стероиды, альдегиды жирных кислот, углеводороды, жирорастворимые витамины, глицериды.

Косметические препараты, особенно направленные на питание, восстановление и увлажнение кожи обязательно в  своем составе содержат липиды в  той или иной форме.  
Основной традиционный источник липидов для косметической промышленности – натуральные жирные масла. Спектр жирных масел, применяемых в косметических продуктах очень широк. Такие масла как оливковое, косточковые масла винограда, абрикоса, персика, масло карите (ши), бурачника, какао и пр. хорошо зарекомендовали себя в косметологической практике как увлажнители, смягчители и восстановители кожи. Наиболее качественные растительные масла получают путем прямого отжима из масленичных культур.

С точки зрения химии масла  представляют собой сумму гидрофобных  соединений, являющихся естественными  метаболитами растений. В состав жирных натуральных масел входят в первую очередь жирные кислоты в форме триглицеридов, свободные жирные кислоты, фосфолипиды, стерины, углеводороды, эфиры жирных кислот, воски, жирорастворимые витамины и провитамины. Гидрофобные вещества, входящие в состав масел принято делить на омыляемые и соответственно, неомыляемые. Омыляемые вещества – те, из которых можно получить натриевую/калиевую соль, т.е. мыло, путем реакции со щелочью. К омыляемым относятся жирные кислоты, а к неомыляемым соответственно нейтральные вещества (воски, лецитины, витамины и пр.). Различные растительные масла содержат различное количественное соотношение основных веществ, различаются жирнокислотным составом и набором других компонентов. Эти различия зависят от вида исходного растительного сырья, места его произрастания, способа переработки и хранения. Биологическая активность жирных масел как восстановителей, смягчителей и увлажнителей кожи обусловлена наличием в них в первую очередь жирных кислот – строительного материала для более сложных липидных структур.

Жирные кислоты по своему строению могут быть насыщенными  и ненасыщенными. Разница кроется  в наличие двойной связи между  атомами углерода в основной цепи жирной кислоты. Наличие двойной  связи говорит о ненасыщенности жирной кислоты. К насыщенным жирным кислотам относятся муравьиная, пропионовая, капроновая, каприловая, лауриновая, пальмитиновая, миристиновая, стеариновая, бегеновая и т.д. Эти кислоты входят в состав жиров, являются энергетическими источниками. К ненасыщенным относятся олеиновая, эруковая, линолевая, линоленовая, арахидоновая, цервоновая, элаидиновая и другие. Эти кислоты являются компонентами мембранных липидов, участвуют в метаболических процессах. Первостепенное значение для организма жирных кислот заключается в трансформации избытка углеводов и аккумулировании их энергии.

Всем известно, что для  организма человека необходимы так  называемые незаменимые жирные кислоты. Их незаменимость говорит о том, что наш организм не в состоянии  синтезировать эти кислоты самостоятельно, а вынужден получать их из пищи (извне). К незаменимым относят ненасыщенные линолевую, линоленовую и арахидоновую жирные кислоты. При недостаточном их поступлении в организм наблюдаются следующие эффекты: увеличение холестерола в плазме крови, нарушение в обеспечении текучести клеточных мембран, нарушение синтеза простагландинов, тромбоксанов, лейкотриенов. Нарушение метаболизма жирных кислот ведет к ряду заболеваний таких как сердечная недостаточность, нарушение формирования клеточных мембран, дерматиты, аллергические проявления, замедление роста у детей в следствии плохой усвояемости витаминов Д и А, нарушения в половой сфере. Переоценить влияние жирных кислот на организм человека и на кожу в частности просто невозможно.

Важность жирных кислот и  различных липидов в полной мере осознается и производителями косметических  средств, поэтому продукты по уходу  за кожей в подавляющем большинстве  содержат в составах растительные жирные масла как источник жирных кислот. Масла, содержащиеся в косметических  продуктах, при попадании на кожу успешно восполняют дефицит липидов  рогового слоя кожи и кожного сала, тем самым способствуют сохранению влаги в коже, уплотняют упаковку корниоцитов эпидермиса, при попадании в дерму встраиваются в метаболические процессы формирования клеточных мембран и образование более сложных липидов рогового слоя кожи. Наглядный эффект применения масел в косметических средствах выражается через ощущение мягкости и эластичности кожи, чувство увлажненности и комфорта. 

Исходя из биохимии рогового слоя кожи, очевидно обоснованным становится применение в косметических средствах  нейтральных липидов, таких как  фосфолипиды, церамиды, стерины. Наряду с традиционными жирными маслами, представляющими всю совокупность гидрофобных веществ, в косметическом производстве все более широко применяют специально созданные смеси липидов, относящихся к классу барьерных и пробарьерных, входящих в состав рогового слоя кожи или являющимися их химическими предшественниками. Эти специализированные препараты, как правило, являются синергетическими комплексами с четко подобранным липидным составом. В составах подобных комплексов зачастую включены незаменимые жирные кислоты в свободном виде (витамин F), фосфолипиды, церамиды, стерины, провитамины А и Е. Безусловно, такие препараты значительнее эффективнее, чем традиционные жирные масла. Компании, создающие подобные биоактивные комплексы, исследуют различные аспекты их воздействия на кожу, результаты исследований являются основанием для дальнейшего рекомендованного применения таких комплексов в косметическом производстве. Основными эффектами применения подобных препаратов является: снижение уровня трансэпидермальной потери воды, упорядочивание структуры рогового слоя кожи, снижение уровня проявлений аллергии, раздражения, кожного зуда. Механизм действия пробарьерных липидов следующий: липиды косметического средства, постепенно диффундируя в кожу, взаимодействуют с липидами рогового слоя и встраиваются в кожный метаболизм, восстанавливая его барьерную функцию и создавая защитную пленку на поверхности кожи. Биологическая доступность и, следовательно, эффективность пробарьерных липидных комплексов значительно выше, чем обычных жирных масел.

О функции жирорастворимых  витаминов будет сказано ниже. 

■ Белки, пептиды, аминокислоты

Современные косметические  средства, особенно противовозрастной направленности в своем составе зачастую содержат аминокислоты, белковые и пептидные компаненты, призванные восполнять дефицит их в дерме, стимулировать клеточное обновление и синтез коллагена и эластина кожи.  
В живых клетках синтезируется множество макромолекул, которые играют роль структурных компонентов, биокатализаторов, рецепторов и т.д. Эти макромолекулы представляют собой биополимеры, построенные из мономерных единиц или строительных блоков. Так в нуклеиновых кислотах структурными звеньями являются нуклеотиды, в сложных полисахаридах – простые сахара, а в белках – аминокислоты.  
 
Именно аминокислоты определяют структуру и биологическую функцию конкретных белков. Это достигается аминокислотным составом, порядком чередования аминокислот в биополимерной цепи и их взаимным пространственным расположением. Аминокислоты в клетках организма выполняют множество важных функций, являясь предшественниками и составными частями биологически важных соединений организма, участвуют в передаче нервных импульсов, являются нейромедиаторами. Посредством аминокислот происходит множество метаболических процессов в организме, например цикл мочевины, желчных кислот, регуляция активности некоторых ключевых ферментов, стабилизация конформации белков путем образования солевых связей и т.д.  
В природе существует около 300 различных аминокислот, однако в животных белках обнаружены только 20 из них. Эти аминокислоты присутствуют в белках всех форм жизни – растений, животных, микроорганизмов. Из 20 аминокислот 9 являются незаменимыми, т.е. синтез их в организме человека невозможен и они должны поступать извне. Аминокислоты, являющиеся составными частями белков имеют следующие названия: аланин, валин, лейцин, аргинин, аспарагин, лизин, цистеин, серин, тирозин и.т.д.

Для косметической отрасли  аминокислоты важны в первую очередь  как вещества, питающие клетки кожи и восстанавливающие структуру  волос. Благодаря своей небольшой  молекулярной массе аминокислоты способны проникать в дерму и соответственно включаться в метаболические процессы по дальнейшему синтезу необходимых  организму белков.  
Белки (протеины) по своей химической сущности являются высокомолекулярными соединениями, построенными из аминокислот. Белки могут иметь очень значительную молекулярную массу, вследствие этого они образуют крупные фибриллы (фибрилярные) и скручиваться в глобулы (глобулярные). Примером фибриллярного белка является коллаген, а глобулярного – альбумин. В живом организме процесс синтеза белков и упаковки их в нужные структуры очень сложен и осуществляется посредством каскада ферментативных реакций. Ферменты, ответственные за производство белков, в свою очередь, также являются производными аминокислот.

Человек является белковым существом, наши ткани и органы сформированы различными белками, гликопротеинами, протеогликанами и естественно, что организму необходимо регулярное поступление белков в различных видах. При усвоении организмом белков посредством ферментов большие белковые молекулы «разбираются» на составные элементы и далее из полученных простых аминокислот идет строительство необходимых организму протеинов.  
Кожа человека также является результатом сочетания различных белков и соединений белков с сахарами (гликопротеины) и липидами (липопротеины). Наиболее значимыми белками для строения кожи являются коллаген различных типов (существует не менее пяти разновидностей коллагена), эластин, и сложные соединения белков с сахарами - гликозаминогликаны, протеогликаны. Волокна коллагена скручены в трехспиральную структуру и представляют собой фибриллы, обеспечивающие каркас кожи. Тройная структура коллагена стабилизируется за счет многочисленных межцепочечных поперечных сшивок. Межклеточное пространство уплотняется за счет гликозаминогликанов и протеогликанов.

В косметических продуктах  по уходу за кожей практическая ценность применения белков в их нативном виде невелика, так как они, будучи очень большими, не могут проникать через эпидермис и соответственно, их участие в дальнейшем метаболизме затруднено. Как правило, для косметических средств используются гидролизованные белки, молекулярная масса которых значительно меньше исходной. В «измельченном» состоянии структурные звенья белка могут быть использованы клетками кожи в метаболических процессах. Наиболее часто применяемыми в косметической промышленности белковыми препаратами являются гидролизаты эластина и коллагена.

Пептиды, также как и  белки построены из аминокислот, соединенных так называемой пептидной  связью, их молекулярная масса значительно  меньше, чем у белков, благодаря  чему они способны проникать в  клетки и оказывать биологическое  воздействие. Физиологическое действие класса пептидов очень разнообразно. В организме существуют нейропептиды, пептидные гормоны, типичный представитель – инсулин, пептидами являются многие антибиотики. Но в косметической области наибольшее значение имеют пептиды–регуляторы мышечных сокращений, пептиды-стимуляторы физиологических процессов в живых клетках организма и пептиды как источник аминокислот для дальнейшего производства белковых тканей.

В косметических препаратах используются, как правило, ди и три-пептиды, способные проникать в кожу благодаря своему небольшому размеру и усваиваться живыми клетками. Принципиально к применению пептидов в косметике привели клинические исследования в области внутривенного питания, которые продемонстрировали эффективность применения небольших ди, три-пептидов, которые значительно легче усваивались организмом в сравнении с белками и аминокислотами.  
Пептиды, наиболее популярны в антивозрастной терапии и в питательных косметических продуктах для кожи. Эффект применения пептидов в anti-age косметических средствах основан на двух основных механизмах:

Первый механизм. Специально подобранный пептид (комбинация пептидов), отвечающий за мышечные сокращения, будучи нанесенным на кожу, блокирует работу мышцы, расслабляя ее, тем самым на длительное время снимая нагрузку с обработанных участков кожи, вследствие чего кожа, постоянно подверженная механической нагрузке имеет временной интервал для восстановления коллагеновых и эластиновых волокон. Вновь образовавшиеся белковые волокна заполняют собой пространство морщины, уплотняя слои дермы и улучшая биомеханические свойства кожи, тем самым достигается эффект «вытеснения» морщин и выравнивание кожного рельефа.

Второй механизм. Он основан  на способности отдельных пептидов (комбинации пептидов) стимулировать  синтез коллагена и фибронектина в клетках дермы. Пептиды способствуют потреблению АТФ (основной энергетический носитель) в клетках дермы, благодаря чему ускоряется энергетический обмен и соответственно, метаболические процессы протекают в клетках более интенсивно и качественно. Это косвенный механизм ведет к увеличению синтеза коллагена различных типов и эластина. Благодаря этому механизму также кожа становится более упругой и плотной.

Механизм питания клеток посредством пептидов также частично базируется на их способности увеличивать  потребление клетками АТФ и стимуляции обменных процессов, а также на том, что при «разборке» пептиды, построенные  из простых аминокислот, становятся источником аминокислот, необходимых  в дальнейшем строительстве белковых молекул.  
Пептидные препараты, применяемые сегодня в косметической промышленности, прошли долгий путь изучения и апробаций. Широкое использование пептидов, как в косметологии, так и в медицине стало возможным благодаря развитию современной биотехнологии. Можно сказать, что современные пептидные препараты являются продуктом высоких технологий последнего поколения. 

■ Углеводы (сахара)

Углеводы широко представлены в тканях растений и животных, где  они выполняют как структурные, так и метаболические функции. В  растениях в процессе фотосинтеза  из углекислого газа и воды синтезируется  самый распространенный сахар –  глюкоза, которая далее запасается в виде полисахарида – крахмала или превращается в другой высокомолекулярный углевод – целлюлозу, структурную  основу растений. Животные способны синтезировать  ряд углеводов из жиров и белков, но большая часть углеводов поступает  в организм с пищей растительного  происхождения.

Знания о свойствах  физиологически важных углеводов необходимы для понимания их фундаментальной  роли в материальном и энергетическом обеспечении жизни человека. Наиболее важным углеводом является простой  моносахарид – глюкоза. Именно в  форме глюкозы поступает основная часть энергии в кровь, из глюкозы  могут образовываться все остальные  углеводы, необходимые организму. Глюкоза  – это основной вид топлива  для клеток организма. Она превращается в другие виды сахаров, например в  гликоген, являющийся формой хранения энергии, в рибозу, содержащуюся в  нуклеиновых кислотах, ДНК, РНК, в  галактозу, которая входит в состав лактозы молока. Некоторые углеводы входят в состав сложных биополимеров – гликопротеинов и протеогликанов.  
Весь большой класс углеводов делится на простые моносахариды, дисахариды, олигосахариды и полисахариды. Как и в случае с белками простые моносахара являются структурными звеньями более сложных биополимеров.

Наиболее физиологические  важные моносахариды - это глюкоза, галактоза, фруктоза, манноза. Эти моносахара участвуют в целом ряде обменных процессов и служат источником энергии живых клеток.  
Из дисахаридов наиболее значимы мальтоза, сахароза, лактоза, служащие источниками простых сахаров для организма.  
Рассматривая углеводы через призму косметологии, наиболее актуальными из класса углеводов становятся полисахариды как структурные составляющие кожных покровов.

В первую очередь нужно  сказать о классе мукополисахаридов или гликозаминогликанов. Эти сложные полисахара состоят из аминосахаров и уроновых кислот (уроновые кислоты – это углеводы с кислотной группой). Если эти полисахаридные группы присоединены к белку, то такие соединения называют протеогликанами. Гликозаминогликаны как основное скрепляющее вещество связаны со структурными компонентами костей, эластином и коллагеном. Их функция состоит в удержании большого количества воды и заполнении межклеточного пространства. Они служат смягчающим и смазочным материалом для разного рода тканевых структур. Примером служат такие полисахариды как гиалуроновая кислота, хондроитинсульфат, гепарин.

Нужно отметить и класс  гликопротеинов и гликолипидов, которые  содержатся в различного рода жидкостях и клеточных мембранах. Гликолипиды пронизывают клеточные мембраны и участвуют в обеспечении полупроницаемости этих бислойных липидных структур.  
В косметических продуктах, направленных на увлажнение и оздоровление кожи сегодня наиболее широко используются в качестве биологически активных такие полисахариды как гиалуроновая кислота, 1,3-β-гликан. Их физиологическое значение было отмечено выше. Сегодня абсолютно достоверным является факт способности этих веществ в значительной степени увлажнять и уплотнять кожные покровы, что является составной частью антивозрастной терапии. Эти знаменитые полисахариды получают биотехнологическими методами, далее они проходят процедуру тщательной очистки и лиофилизирования.

Среди растительных полисахаридов, применяемых в производстве косметических  средств необходимо отметить такие  полисахариды как гуаровая камедь, модифицированные крахмалы, эфиры целлюлозы, ксантановая камедь. Эти биополимеры используются в первую очередь как гелеобразователи и пленкообразователи натурального происхождения. Еще одним известным полисахаридом, применяемым в косметических средствах является хитозан, получаемый из панцирей ракообразных. Хитозан применяют как вещество, способствующее гидратации кожи.

■ Витамины

Витамины представляют собой  органические вещества, которые требуются  организму для нормального метаболизма  в малых дозах и не могут  синтезироваться организмом в адекватных количествах. Суточная потребность  человека в каждом из витаминов выражается в миллиграммовых или микрограммовых количествах. Витамины выполняют в организме специфические биохимические функции: реакции переноса электронов, перенос СО2, декарбоксилирование, антиокидантные функции, участие в синтезе необходимых организму белков.

Витамины делятся на водорастворимые и жирорастворимые. К водорастворимым относятся витамины группы В и аскорбиновая кислота. Жирорастворимыми являются витамины А, Д, Е, К. Недостаток или избыток витаминов в организме ведет к серьезным последствиям для здоровья. Поскольку тема витаминов достаточно широко освещается в различного рода источниках, то на патологии витаминного обмена в организме в данной статье мы останавливаться не будем, а сосредоточимся на косметологическом аспекте биологического воздействия витаминов.  
Практика применения различных витаминов в дерматологии и косметологии насчитывает не одно десятилетие и действие витаминов на кожу изучено достаточно хорошо. Наиболее значимые для косметологии витамины описаны ниже.

Витамин А

Витамин А относится к группе жирорастворимых. Его химическое название – ретинол. Источником витамина А служат растительные жирные масла. Ретинол часто используют в виде сложных эфиров: ретинилацетат и ретинилпальмитат, поскольку эти формы витамина А более устойчивы, чем сам ретинол. Растения и водоросли синтезируют ряд пигментов, которые являются предшественниками витамина А. Самый важный из них – это β-каротин, который успешно борется с окислительными процессами липидов клеточных мембран. Антиокислительная способность витамина А обусловлена его способностью инактивировать реакционно способных кислородных радикалов.

Основные биологические  функции витамина А следующие:  
- способствует регенерации поврежденной кожи  
- влияет на дифференцировку кератиноцитов кожи  
- предотвращает гиперкератоз  
- способствует образованию соединительной ткани 

Витамин Е

Витамин Е относится к группе жирорастворимых веществ. Его источником служат растения. Витамин Е является не однородным веществом, а состоит из восьми соединений, разных по строению и относящихся к группе токоферолов и токотриенолов. В природе витамин е чаще всего встречается в форме Д--токоферола. В составе косметических композиций витамин Е используют в виде наиболее устойчивой формы – токоферолацетата. Исследования показали, что кожа человека имеет ряд ферментов, необходимые для превращения местно нанесенного ацетата витамина Е в витамин Е.

Основные биологические  воздействия витамина Е: 
- антиокислительные, т.е. способность защищать липиды рогового слоя кожи от перекисного окисления  
- противовоспалительная активность  
- ускорение заживления ран  
- усиление способности рогового слоя кожи поддерживать естественную влажность.

Витамин С

Витамин С относится к водорастворимым соединениям. Химическое название витамина С – аскорбиновая кислота. Он содержится в различных растениях. Особенно богаты им цитрусовые, многие ягоды. Витамин С и витамин Е являются главными защитниками организма от окислительного воздействия свободных радикалов.  
В косметической промышленности витамин С как правило используется в виде аскорбилфосфата натрия или магния. Это обусловлено нестойкостью нативной аскорбиновой кислоты. Как и в случае с витамином Е ферменты-фосфатазы кожи расщипляют аскорбилфосфат, нанесенный местно, в результате чего высвобождается чистый витамин С. 

Основные биологические  воздействия витамина С приведены ниже: 
- антиокислительное – защищает кожу от воздействия свободных радикалов  
- оказывает положительное влияние на транскрипцию коллагена  
- защищает кератиноциты кожи от УФ-излучения  
- способствует уменьшению образования морщин

Витамин Н

Витамин Н является представителем группы водорастворимых витаминов и относится к группе витаминов В. Его химическое название – биотин. Существует несколько форм биотина, но лишь Д-биотин обнаружен в природных объектах и является биологически активным. Биотин очень важен для пролифирации и дифференцовки любых клеток, отличающихся высокой метаболической активностью. Недостаток биотина приводит к плохому росту волос и негативно отражается на ряде функций кожи. Местное нанесение на кожу биотина дает следующий эффект: 
- уменьшение образования морщин на зрелой коже  
- улучшение роста волос их укрепление и оздоровление

Витамин В3

Витамин В3 является представителем водорастворимой группы. Химическое название этого витамина – никотинамид. Никотинамид является активным фрагментом молекулы коферментов, осуществляющих перенос водорода. Его недостаток характеризуется различными дерматитами. Уже более 20 лет никотинамид используется в косметических препаратах для кожи и волос, что обусловлено его способностью стимулировать кровообращение. Последние исследования показали, что витамин В3 дополнительно обладает следующими дерматологическими свойствами:  
- оказывает влияние на биосинтез церамидов и дифференцирование кератиноцитов.  
- приводит к увеличению количества липидов эпидермиса, что улучшает барьерную функцию кожи  
- снижает трансэпидермальную потерю воды  
-оказывает влияние на синтез коллагена

Витамин В5

Витамин В5 или пантотеновая кислота также относится к  группе водорастворимых витаминов группы В. Поскольку сама пантотеновая кислота, как и многие другие витамины относительно неустойчива, в косметических продуктах используют провитамин В5, т.е. Д-пантенол. Многочисленными исследованиями доказано, что при местном нанесении Д-пантенол диффундирует в кожу, волосы и корни волос. В коже он превращается в пантотеновую кислоту. Практика использования Д-пантенола в косметических продуктах очень обширна, его многосторонняя эффективность подтверждается многочисленными исследованиями. Наиболее эффективным Д-пантенол является в следующих случаях:  
- увлажнение кожи  
- противовасполительное действие  
- ускорение эпитализации кожных покровов  
- укрепляет волосы  

■ Изофлавоны

Изофлавоны сегодня применяются в косметических средствах предназначенных для антивозрастной терапии, восстанавливающих и солнцезащитных продуктах. Изофлавоны содержатся в растительных объектах, например в сое, клевере. В результате исследований различных изофлавонов был выявлен целый ряд биохимических процессов, на которые они оказывают положительное действие. Изофлавоны влияют на рост костной ткани, подавляют остеопорозные явления, участвуют в обеспечении нормальной сердечной функции, выступают как антиоксиданты, некоторые изофлавоны способствуют подавлению канцерогенеза.  
Наиболее широко применяемые в косметических продуктах такие изофлавоны как генистеин и дайдзеин. Особенно актуальны изофлавоны в косметических препаратах для зрелой и стареющей кожи. В период менопаузы в организме снижается уровень синтеза собственных гомонов, что в значительной мере ускоряет старение кожи, так как коллагена и эластина клетки продуцируют значительно меньше и медленнее. Использование изофлавонов основано на их способности стимулировать работу значимых для синтеза коллагена ферментов – их гормоноподобной активности. Стимуляция выработки белковой и соединительной ткани способствует уплотнению и гидратации кожи.

Безусловно, в одной статье невозможно отобразить все биологически активные вещества, применяемые косметической отраслью для создания эффективных продуктов по уходу за кожей. В статье не описаны, например, микроэлементы, гликозиды, эфирные масла и многие другие вещества. В дальнейших обзорах мы будем знакомить читателя и с этими компонентами.


Современная косметическая индустрия