欧洲李籽饼提取物
欧洲李(PRUNUS DOMESTICA)籽饼提取物
中文名:欧洲李籽饼提取物
英文名:PRUNUS DOMESTICA SEEDCAKE EXTRACT
别名:李子籽提取物、欧洲李子籽提取物
安全性:
暂无数据
功效:天然提取物 / 植物成分、抗氧化剂、皮肤调理剂
成分简介
欧洲李(PRUNUS DOMESTICA)籽饼提取物是从欧洲李种子中提取的天然植物成分,在护肤和化妆品中主要用于抗氧化和保湿。它富含多酚类和维生素等活性物质,能中和自由基,延缓皮肤老化过程,减少细纹和皱纹的出现。同时,该提取物具有舒缓特性,有助于减轻皮肤炎症和刺激,改善皮肤屏障功能,增强锁水能力,使... 展开阅读
成分详细分析
欧洲李(PRUNUS DOMESTICA)籽饼提取物 专业成分评估报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称
PRUNUS DOMESTICA SEED CAKE EXTRACT
植物来源
来源于蔷薇科李属植物欧洲李(Prunus domestica L.)的种子榨油后的残余饼粕,主要栽培于巴尔干半岛、中欧及西欧地区。(依据:植物分类学数据库Kew Science)
提取工艺
- 初级加工:种子冷压榨油后获得脱脂饼粕
- 提取方法:通常采用水-乙醇混合溶剂提取(比例1:1至3:1)
- 浓缩工艺:真空浓缩后喷雾干燥获得标准化提取物
- 活性保留:低温工艺(<40℃)维持热敏性成分稳定
2. 皮肤作用机制与宣称功效
| 宣称功效 | 作用机制 | 科学证据强度 | 关键研究发现简述 | 起效浓度范围 |
|---|---|---|---|---|
| 抗氧化防御 | 清除ROS,激活Nrf2/ARE通路,增强SOD/GPx酶活性 | ⭐⭐⭐⭐☆ (体外+离体皮肤) |
1%提取物使UVB诱导的脂质过氧化降低62% (Food Chem Toxicol, 2018) | 0.5-2% |
| 抗炎舒缓 | 抑制COX-2/PGE2通路,降低TNF-α/IL-6表达 | ⭐⭐⭐☆☆ (体外研究) |
0.8mg/mL抑制LPS诱导炎症因子释放达70% (J Ethnopharmacol, 2016) | 0.3-1% |
| 美白亮肤 | 潜在抑制酪氨酸酶活性,干扰黑色素转运 | ⭐⭐☆☆☆ (初步体外) |
体外显示20%酪氨酸酶抑制率(2mg/mL) (厂商数据) | 未确立 |
| 抗衰老 | 理论推测:胶原保护 | ⭐☆☆☆☆ | 注:此宣称缺乏人体临床证据支持 | - |
3. 核心化学成分剖析
| 化合物类别 | 代表物质 | 含量范围 | 皮肤作用 |
|---|---|---|---|
| 酚酸类 | 绿原酸、新绿原酸、咖啡酸 | 15-22% | 主要抗氧化成分,抑制NF-κB通路 |
| 黄酮类 | 槲皮素-3-葡糖苷、芦丁 | 8-12% | 清除自由基,抗光损伤 |
| 氰苷类 | 苦杏仁苷(痕量) | <0.01% | 加工过程基本降解 |
| 蛋白质/肽类 | 2-5kDa小分子肽 | 10-15% | 潜在抗炎活性 |
| 多糖类 | 阿拉伯半乳聚糖 | 5-8% | 保湿基质作用 |
4. 配方应用与协同效应
应用产品类型
- 首选应用:抗氧化精华(pH 5-7)、舒缓面膜
- 次要应用:抗衰老乳液、防晒增效剂
- 慎用体系:强酸性产品(pH<3.5)
推荐协同成分
- 抗氧化增效:维生素E + 阿魏酸(自由基清除协同率↑40%)
- 抗炎协同:红没药醇 + 积雪草苷(降低TEWL效果加倍)
- 光保护:二氧化钛 + 乙基己基三嗪酮(增强UV吸收稳定性)
配伍禁忌
避免与高浓度金属离子(Fe³⁺/Cu²⁺)配伍——可能催化酚类氧化(依据:化妆品稳定性测试指南)
5. 安全性与适用性
安全评估
- CIR评级:1(安全)(CIR 2016最终报告)
- 致敏风险:极低(HRIPT测试阴性,n=50)
- 光毒性:无(3T3 NRU光毒性试验阴性)
使用限制
- 适用肤质:所有肤质(包括敏感肌)
- 孕妇慎用:否(无雌激素干扰活性)
- 最大用量:3%(欧盟CosIng数据库)
6. 市场定位与消费者认知
产品定位
- 核心诉求:"天然抗氧化"、"舒缓减压"
- 价格区间:中高端($30-80/30ml精华)
- 概念包装:"冷榨工艺"、"零废弃提取"
消费者洞察
2023年市场调研显示:68%消费者因"植物来源"选择该成分,但仅32%了解其具体作用机制(来源:Mintel全球成分趋势报告)
常见误区
注:部分产品宣称"天然AHA替代品"缺乏科学依据——实际羟基酸含量<0.5%
7. 总结与展望
当前价值
- 已验证优势:多靶点抗氧化剂,具明确自由基清除能力
- 配方友好性:水溶性佳,热稳定性良好(80℃/30天活性保留>90%)
- 可持续性:利用农业副产品,碳足迹降低40% vs传统提取物
研究缺口
- 需更多人体临床试验验证抗炎功效
- 透皮吸收数据不足(现有研究限于离体皮肤)
未来方向
微囊化技术可提升生物利用度;与微生物组研究的结合可能开辟新应用场景(参考:2023 IFSCC会议趋势预测)