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资生堂:寻找“蓝光损伤”的科学证据

来源:国际个人护理品生产商情 发布时间:2021-03-12 768
食品饮料及个护个人护理品原料配料加工生产设备包装设备及材料其他 功能性配料
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如今我们会讨论一个产品的SPF系数,未来,我们会为蓝光设立BPF系数吗?

我们被蓝光包围,无时无刻不身处在蓝光中。


最近,当一位同事问我:蓝光是否已经被证实有生物有害性?我不确定如何给出最好的答案。


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我上网重新梳理了目前“蓝光损伤”的进展。我发现在非权威网站中,很多网站对“蓝光损伤”表示怀疑或强烈反对,也有很多网站声称蓝光确实有有害影响。但我想要一些更权威的东西:一些证据。


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Lambros Kromidas博士是资生堂的副总裁兼 监管团队负责人。他曾在雅芳、科蒂、拜尔斯道夫和国际日用香料研究所工作,在纽约圣约翰大学获得毒理学博士学位,并在纽约康奈尔大学医学院生理学系进行了博士后研究。


因此,我又选择了去PubMed(https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/),那里涵盖了同行评议的科学/权威参考文献。当我搜索“蓝光”时,我得到了31,729条结果(截至2020年11月)。以下列举一些文章标题:


●蓝光的危险:真实故事!(TheDangersofBlueLight:TrueStory!)


●低能耗灯泡、电脑、平板电脑与蓝光危害(Low-EnergyLightBulbs,Computers,TabletsandTheBlueLightHazard)


●评估固态照明产生的蓝光危害(EvaluatingTheBlue-lightHazardFromSolidStateLighting)


●来自发光二极管的蓝光对人体褪黑激素呈现剂量依赖性抑制(BlueLightFromLight-emittingDiodesElicitsaDose-dependentSuppressionofMelatonininHumans)


●LED背光显示器随着色温和年龄的变化,对蓝光危害和昼夜节律的影响(ChangeofBlueLightHazardandCircadianEffectofLEDBacklightDisplayerWithColorTemperatureandAge)


搜索“蓝光”和“皮肤”,给了我1,345个结果。以下是一些头条文章:


●蓝光会扰乱昼夜节律,并对皮肤细胞造成损害(BlueLightDisruptstheCircadianRhythmandCreateDamageinSkinCells)


●由蓝光引发的皮肤的氧化应激(BlueLight-inducedOxidativeStressinLiveSkin)


●蓝光对急性紊乱后炎症和皮肤屏障恢复的影响—在健康人类受试者中的初步研究结果(EffectsofBlueLightonInflammationandSkinBarrierRecoveryFollowingAcutePerturbation.PilotStudyResultsinHealthyHumanSubjects)


●橄榄果实中的羟基酪醇可防止蓝光对人类角质形成细胞和成纤维细胞造成损伤(HydroxytyrosolFromOliveFruitsPreventsBlue-light-inducedDamageinHumanKeratinocytesandFibroblasts)就这些标题来看,有大量的“科学”证据表明蓝光具有有害作用。一篇来自《化妆品与盥洗用品》的题为“皮肤测试策略:一个关于可见光防护的观点”1的文章,探讨了蓝光对皮肤的生物学效应以及蓝光的危害,并提供了适当的参考文献。


除了以上列出的来自专业同行评审的文章以外,还要考虑经过同行评审的科学论文。最近,刊登在Happi2和C&T3以及J.CosmeticDerm4中的一篇文章讨论了爱茉莉太平洋公司开发的一种科学仪器,它能发出波长为456nm的蓝光,导致皮肤色素沉着。


不管怎样,你无法获得更多的直接证据来证明蓝光对皮肤有影响,因为它是可见光的一部分—不管它是有益还是有害。一篇来自PLoSONE的题为《可见光通过光适应反应诱导人类皮肤的黑色素生成》5的科学论文对此进行了补充,描述了可见光对皮肤色素沉着的通路以及黑色素形成的影响。体外和临床研究表明,单次暴露在可见光下几乎不会引起色素沉着,而多次暴露在可见光下则会导致色素沉着的加深和持续。作者认为,这些发现对因可见光而导致的色素性疾病的治疗具有潜在的影响。另一篇论文《可见光照射皮肤会产生活性氧和基质降解酶》,则研究了皮肤对可见光(400-700nm;1nm=10-9m=10-7cm)的生理反应。


可见光谱的颜色波长(以纳米为单位)近似为:紫色,400-450;蓝色450-500;绿色,500-550;黄色,550-600;橙色,600-650;和红色650-700。12


波长越小,光能越高,14它与物质相互作用传递能量并影响物质的可能性就越大。用可见光照射人类皮肤会诱导ROS(活性氧)、促炎细胞因子和基质金属蛋白酶(MMP)-1的表达。所有这些有害影响都表明,除了100-400纳米的紫外线,13可见光也会导致皮肤过早光老化。


J.Bio.Chem.的一篇论文《蓝光诱导上皮细胞线粒体DNA损伤和自由基产生》7的研究表明,蓝光对非色素上皮细胞是有毒的。根据作者的描述,将光照组与黑暗组进行对照,可以发现光照组的线粒体呼吸活性降低了。而且,随着光照暴露时间的增加,这种损害变得更大。简而言之,光线暴露会严重破坏线粒体DNA。“孤立的线粒体暴露于光线下会产生单线态氧、超氧阴离子和羟基自由基”即ROS。他们得出的结论是:可见光通过活性氧对DNA的作用引起细胞功能障碍,这可能会导致细胞衰老,以及与年龄相关的病理和肿瘤的发生。


另一篇科学论文,来自《OxidativeMed.Cell.Longevity》,报告的题目是《蓝紫光辐射会剂量依赖性地减少人体皮肤中的类胡萝卜素,表明了自由基的产生》8,将九名健康志愿者暴露在蓝光下。作者通过一种非侵入性的方式表明,皮肤类胡萝卜素浓度的下降方式类似于紫外线造成的下降,从而得出结论:“高剂量的蓝光辐射对人类皮肤可能是一个相对不利的因素。”“皮肤类胡萝卜素的降解间接显示了人体皮肤中产生的自由基,特别是活性氧的数量。”


J.Photochem.Photobio.;B:Biology上一篇题为《蓝光照射对人类真皮成纤维细胞的影响》9的文章中写道,“不同波长的蓝光可诱导不同程度的细胞内氧化应激,产生不同的生理结果,可能导致过早的皮肤光老化。”他们发现,蓝光照射以剂量和波长依赖性的方式引发细胞内的氧化应激和毒性作用。


一篇来自FreeRadicalBio的科学论文,标题是“蓝光在人体皮肤中诱发的氧化应激”10,将小鼠和培养的人的角质形成细胞暴露在蓝光下。研究人员检测到了ROS,这意味着蓝光可以通过优先影响线粒体而在活的皮肤中产生氧化应激。他们得出的结论是:阳光中的蓝光,类似于UVA,会导致皮肤的衰老。


我推荐的最后一个研究来自J.Derm.Sci.,标题是“羰基化蛋白暴露于UVA和蓝光下,通过I型光敏反应产生活性氧”11


研究人员发现,皮肤吸收蓝光,会刺激蛋白“羰基化”,也就是脂质过氧化过程中产生的醛类化合物,与蛋白质中的碱性氨基酸残基发生反应,生成羰基化蛋白(CPs),从而产生超氧阴离子自由基。11


据作者介绍:“与无光照/未暴露的区域相比,暴露于阳光的区域可以在SC中观察到CPs。”CPs是衰老的罪魁祸首。角质层(SC)中的CPs会影响皮肤状况,如皮肤保湿功能,包括含水量和经皮水分流失(TEWL)。


超氧阴离子自由基又会通过皮脂过氧化作用,继续在SC中产生CPs,(形成恶性循环),最终影响皮肤状况,包括皮肤的颜色和保水力。


总结


如读者所见,有大量“科学”证据表明,蓝光(通过物理、化学和生物学原理)对皮肤以及任何暴露于蓝光中的生物组织,均具有有害影响。至少在这几篇论文中描述的实验条件下是这样的。


简而言之,蓝光被生物物质中的某些化学实体吸收,从而产生活性氧,而我们都知道,这些活性氧通过多种机理成为衰老的主要元凶。


是的!很难忽视“蓝光损伤”。蓝光来自多种来源,包括太阳。蓝光对皮肤的有害作用取决于暴露剂量。不管效果如何,化妆品行业都应该通过创造保护性的产品,来保护消费者免受蓝光损伤。


如今,我们会谈论一个产品的防晒系数(SPF);


未来有一天,是否可能出现某种“BLB系数”或者BPF系数?


(BLB指BlueLightBurn)(BPF指BlueLightProtectionFactor)关于蓝光这个主题的额外信息,以及用于抵御蓝光损伤的活性成分和保护性产品,我鼓励读者阅读参考文献15—Happi2020年11月刊的一篇文章。我相信蓝光的长期累积效应和其他电磁辐射一样,也会导致皮肤老化。


注意:本文中表达的观点仅代表作者的观点,并不一定反映任何主管部门或其公司的观点。本文的目的是指导和告知读者。作者不认可也不代表任何人。鼓励读者验证作者提出的观点和以及参考文献中的证据。


参考文献


1.Holtz,R.(February9,2018).TestingTacticsinSkin:AViewofVisibleLightProtection.Cosmetics&Toiletries:https://www.cosmeticsandtoiletries.com/testing/equipmentevaluation/Testing-Tactics-in-Skin-A-View-of-VisibleLight-Protection-473595923.html.


2.HappiStaff.(September3,2020).Amorepacific’sEvaluationofBlueLightProtection.Happi:https://www.happi.com/contents/view_breakingnews/2020-09-03/amorepacifics-evaluation-of-blue-light-protection/.


3.Behrens,M.(September10,2020).ResearchersDevelopDevicetoEvaluateBlueLightHarm.Cosmetics&Toiletries:https://www.cosmeticsandtoiletries.com/testing/equipmentevaluation/ResearchersDevelop-Device-to-Evaluate-Blue-Light-Harm-572349761.html.


4.LiJo,H.,etal.(2020).ClinicalEvaluationMethodforBlueLight(456nm)ProtectionofSkin.J.CosmeticDerm.,19(9):438–2443.


5.Randhawa,M,etal.(2015).VisibleLightInducesMelanogenesisinHumanSkinthroughaPhotoadaptiveResponse.PLoSONE,10(6):1-14;https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0130949.


6.Liebel,F.,etal.(2012).IrradiationofSkinwithVisibleLightInducesReactiveOxygenSpeciesandMatrix-DegradingEnzymes.J.Invest.Derm.,132:1901–1907.


7.Godley,B.F.,etal.(2005).BlueLightInducesMitochondrialDNADamageandFreeRadicalProductioninEpithelialCells.J.Bio.Chem.,280(22):21061–21066.


8.Vandersee,S.,etal.(2015).BlueVioletLightIrradiationDoseDependentlyDecreasesCarotenoidsinHumanSkinWhichIndicatestheGenerationofFreeRadicals.OxidativeMed.Cell.Longevity,2015:1-7.


9.Opländer,C.,etal.(2011).Effectsofbluelightirradiationonhumandermalfibroblasts.J.Photochem.Photobio.;B:Biology,103:118–125.


10.Nakashima,Y.,etal.(2017),BlueLight-inducedOxidativeStressinLiveSkin.FreeRadicalBio.Med.,108:300-310.


11.Mizutani,T.,etal.(2016).CarbonylatedProteinsExposedtoUVAandtoBlueLightGenerateReactiveOxygenSpeciesThroughaTypeIPhotosensitizingReaction.J.Derm.Sci.,84:314-321.


12.Sears,F.W.,etal.(1977).UniversityPhysics,5thEdition.AddisonWesleyPublishingCompany,Inc.U.S.A.


13.https://en.wikipedia.org/wiki/Ultraviolet,retrievedNovember2020.


14.NationalAeronauticsandSpaceAdministration(NASA).TheElectromagneticSpectrum.https://imagine.gsfc.nasa.gov/science/toolbox/emspectrum2.html,retrievedDecember2020.


15.Geria,N.M.(November2020).BlueLightDefenses&ProtectiveSkinCare.HAPPI,57(11):34–36.



作者:资生堂副总裁LambrosKromidas


编辑:姚舜


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