芝麻油酰两性基乙酸钠
芝麻油酰两性基乙酸钠

中文名:芝麻油酰两性基乙酸钠
英文名:SODIUM SESAMPHOACETATE
别名:无
安全性:
暂无数据
简介:
暂无简介
功效:暂无功效信息
成分详细分析
芝麻油酰两性基乙酸钠 (Sodium Sesamoyl Amphoacetate) 专业评估报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称
Sodium Sesamoyl Amphoacetate
化学分类
两性离子表面活性剂(甜菜碱衍生物)
原料来源
- 天然前体:衍生自芝麻油(Sesamum indicum)的脂肪酸
- 合成工艺:通过芝麻油脂肪酸的酰胺化反应与氯乙酸钠缩合制备
- 商品形态:淡黄色至琥珀色透明粘稠液体(30-40%活性物浓度)
历史与监管
2000年代开发的新型温和表面活性剂,已列入ICID(国际化妆品成分词典),符合欧盟化妆品法规(EC) No 1223/2009 (来源:CosIng数据库)
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 |
---|---|---|---|---|
温和清洁 | 降低表面张力同时维持临界胶束浓度(CMC)高于传统SLS,减少脂质溶解 | 强效证据 | 离体皮肤测试显示角质层脂质流失减少42% vs SLS (J. Surfact Deterg 2018) | 0.5-5% |
降低刺激 | 两性离子结构形成电中性胶束,减少与角质层蛋白的静电相互作用 | 强效证据 | 斑贴试验显示刺激性评分比SLES低78% (Contact Derm 2019) | 2-8% |
增稠/稳泡 | 与阴离子表面活性剂形成棒状胶束结构,增加体系粘度 | 充分证实 | 流变学研究显示与SLES复配粘度提升10倍 (Colloids Surf A 2020) | 1-4% |
抗氧化辅助 | 芝麻酚结构可能提供自由基清除能力 | 初步证据 | 体外ORAC测试显示中度抗氧化活性 *注:需人体验证 | 未知 |
皮肤屏障支持 | 宣称:通过芝麻蛋白片段增强屏障 | 缺乏证据 | *注:水解过程破坏蛋白结构,无临床数据支持此宣称 | - |
3. 核心化学成分剖析
化合物类别 | 代表物质 | 基本性质 |
---|---|---|
主活性物 | 芝麻油酰两性基乙酸钠 | 分子量≈450g/mol,HLB值14-16,等电点pH 4-5 |
特征基团 | • 芝麻油酰基链 (C18:1) • 羧甲基甜菜碱 • 酰胺键 |
提供表面活性与温和性 |
杂质控制 | • 未反应脂肪酸 <1% • 氯化钠 <3% • 水分 55-60% |
严格限制二噁烷<10ppm (依据:CIR指南) |
结构特征 | 两性离子头部(季铵+羧基)+ C18疏水链,分子结构兼具阳离子和阴离子特性 |
4. 配方应用与协同效应
主要应用类型
- 洁面产品:婴儿洗发水、敏感肌洁面乳(常用浓度2-6%)
- 沐浴露:温和型沐浴液(与阴离子表活复配)
- 泡沫面膜:氧气泡沫类产品(利用其稳泡性)
增效协同组合
- 阴离子表活:与月桂醇聚醚硫酸酯钠(SLES)复配降低刺激并增稠
- 非离子表活:+ 椰油酰胺丙基甜菜碱增强泡沫稳定性
- 阳离子聚合物:与聚季铵盐-10形成透明凝胶网络
配方注意事项
- pH范围:最适pH 5.5-7.0(强酸/碱环境降低表面活性)
- 电解质影响:高盐浓度(>5%)可能导致浑浊
- 防腐挑战:含氮结构需强化防腐体系
5. 安全性与适用性
安全性评估
- CIR评级:安全(预期使用浓度下)(CIR 2021更新)
- 眼刺激性:兔眼试验显示轻度可逆刺激(分值1.5/10)
- 致敏性:HRIPT测试无致敏案例(n=213)
适用人群
- 推荐:敏感性皮肤 • 湿疹肌 • 婴幼儿(≥6个月)
- 慎用:严重受损皮肤 • 对芝麻过敏者(注:精炼过程去除大部分过敏原)
环境安全
- 生物降解性:28天降解率>90%(OECD 301B)
- 水生毒性:EC50>100mg/L(藻类)
6. 市场定位与消费者认知
市场定位
- 高端:"纯净美妆"(Clean Beauty)敏感肌系列
- 大众:婴幼儿护理产品
- 新兴:男性温和剃须产品
消费者认知特征
- 正面联想:"天然来源" • "低刺激" • "芝麻抗氧化"(部分存在认知偏差)
- 常见误区:混淆"芝麻油提取物"与"芝麻衍生表活"的功能差异
- 营销宣称:"屏障修复" • "抗衰老"(缺乏充分证据支持)
市场占比
占温和表活市场份额约12%,年增长率8.7% (来源:Kline 2023报告)
7. 总结与展望
核心价值
- 卓越温和性:通过临床验证的低刺激清洁解决方案
- 配方多功能性:优异的增稠/稳泡性能,简化配方架构
- 天然来源优势:满足清洁美容市场对"天然衍生"成分的需求
研究缺口
- 长期屏障功能影响缺乏纵向研究
- 宣称的抗氧化活性需人体功效验证
- 微塑料替代潜力尚未充分探索
未来趋势
- 绿色化学:酶催化工艺开发降低碳足迹
- 精准应用:针对特应性皮炎患者的专用清洁系统
- 功能扩展:开发基于芝麻酰基的乳化剂变体