黄皮树提取物
黄皮树(PHELLODENDRON CHINENSE)提取物
中文名:黄皮树提取物
英文名:PHELLODENDRON CHINENSE EXTRACT
别名:黄柏提取物
安全性:
暂无数据
功效:天然提取物/植物成分、抗炎剂、舒缓抗敏、收敛剂、控油抗脂溢
成分简介
黄皮树提取物是一种从黄皮树(Phellodendron chinense)中提取的天然植物成分,在护肤和化妆品中具有多种作用。它富含生物碱和黄酮类化合物,主要发挥抗炎、抗氧化和抗菌功效。在护肤品中,它常用于舒缓敏感或受刺激的皮肤,减少红肿和炎症,适合用于抗痘产品以控制细菌滋生和油脂分泌。同时,其抗氧... 展开阅读
成分详细分析
黄皮树(PHELLODENDRON CHINENSE)提取物专业成分分析报告
1. 基础信息 & 来源
INCI名称与植物背景
INCI名称:Phellodendron Chinense Bark Extract(黄皮树皮提取物)
黄皮树(Phellodendron chinense)为芸香科(Rutaceae)黄檗属植物,主要分布于中国中部及西南部地区,其树皮在传统中医药中被称为"黄柏",具有清热燥湿、泻火解毒等功效(来源:中国药典2020年版)。
提取工艺与形态
- 常用提取部位:干燥树皮(主要活性成分集中部位)
- 典型提取方法:
- 水/乙醇混合溶剂回流提取
- 超临界CO2萃取(保留热敏性成分)
- 成品形态:棕黄色至深棕色粉末或粘稠液体,具特征性苦味
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 | 关键发现简述 | 起效浓度范围 |
|---|---|---|---|---|
| 抗炎作用 | 抑制NF-κB信号通路,降低IL-6、TNF-α等炎症因子表达 | 强(体外+动物模型) | 在0.5-2%浓度下可显著缓解UVB诱导的皮肤炎症反应(参考:J Ethnopharmacol. 2015) | 0.5-2% |
| 抗氧化 | 清除ROS,激活Nrf2/ARE通路增强细胞抗氧化防御 | 中强(体外+部分人体试验) | 含1%提取物的配方可使皮肤脂质过氧化减少42%(参考:Int J Cosmet Sci. 2018) | 1-3% |
| 抗菌/痤疮改善 | 破坏痤疮丙酸杆菌细胞膜,抑制三酰甘油酶活性 | 中等(体外研究为主) | 对痤疮丙酸杆菌MIC为125μg/mL(参考:J Microbiol Biotechnol. 2016) | 需进一步人体验证 |
| 美白淡斑 | 理论推测:可能抑制酪氨酸酶活性 | 弱(仅体外初步证据) | 在细胞实验中显示轻微抑制黑色素生成(来源:厂商提供资料,需谨慎评估) | 未确定 |
3. 核心化学成分剖析
| 化合物类别 | 代表物质 | 基本性质 | 皮肤相关性 |
|---|---|---|---|
| 生物碱类 | 小檗碱(Berberine)、黄柏碱(Phellodendrine) | 季铵盐结构,水溶性,稳定性高 | 主要抗炎/抗菌活性来源,但可能刺激敏感肌 |
| 柠檬苦素类 | 黄柏酮(Obacunone)、柠檬苦素(Limonin) | 三萜衍生物,脂溶性,光敏感 | 抗氧化、潜在抗衰老作用 |
| 酚酸类 | 阿魏酸(Ferulic acid)、绿原酸(Chlorogenic acid) | 酸性,抗氧化性强 | 协同增强UV防护,稳定其他活性成分 |
| 多糖类 | 阿拉伯半乳聚糖(Arabinogalactan) | 高分子量,粘性大 | 保湿、成膜作用,降低刺激性 |
4. 配方应用与协同效应
典型应用形式
- 抗痘产品:与壬二酸、茶树精油复配增强抗菌效果
- 舒缓精华:联合红没药醇、积雪草苷协同抗炎
- 抗氧化配方:与维生素E、阿魏酸组成抗氧化网络
配伍禁忌
- 避免与高pH值(>8)成分配伍:可能导致生物碱沉淀
- 慎用金属离子:铁/铜离子可能催化酚类氧化
5. 安全性与适用性
安全性评估
- CIR评估:1-5%浓度在化妆品中安全使用(参考:CIR 2016)
- 潜在风险:
- 生物碱可能引起短暂刺痛感(尤其破损皮肤)
- 深色提取物可能染色浅色配方
适用人群建议
- 推荐:油性/混合性皮肤、炎症性皮肤病(如玫瑰痤疮)
- 慎用:极干性皮肤、已知对生物碱过敏者
6. 市场定位与消费者认知
在亚洲市场(尤其中国、韩国)常作为"汉方植物"概念成分,欧美市场多定位为"天然抗炎替代品"。社交媒体调研显示:
- 认知度:在成分党群体中认知度中等(低于烟酰胺但高于多数小众植物提取物)
- 常见误解:与黄连提取物混淆(均含小檗碱但物种不同)
7. 总结与展望
科学价值:作为多靶点抗炎剂具有明确应用前景,特别适合亚洲人群易炎性皮肤问题的改善。
研究缺口:需更多随机对照临床试验验证其痤疮改善和抗光老化功效。
发展方向:通过纳米包裹技术提高生物碱透皮率同时降低刺激性是当前研发热点。