Aplikace rostlinných extraktů v kosmetice
Aktivní složky rostlinných extraktů jsou komplexní, zahrnují především flavonoidy, polyfenoly, terpenoidy, těkavé oleje, aminokyseliny a další formy. Podle různého složení a struktury aktivních složek mohou rostlinné extrakty plnit různé funkce, jako je antioxidační, zvlhčující a zklidňující. V současnosti tvoří asi 1/4 registrovaných kosmetických surovin rostlinné extrakty. Podle statistik se hojně používá extrakt z lékořice, extrakt z ženšenu, extrakt z centella asiatica a další rostlinné extrakty.

Metody detekce rostlinných extraktů v kosmetice
Složky rostlinných extraktů jsou komplexní. Aby byla zajištěna standardizace trhu s kosmetikou a zdraví spotřebitelů, je naléhavě zapotřebí příslušných detekčních metod k odhalování a dohledu nad bezpečností a účinností rostlinné kosmetiky a poskytování technické podpory pro boj proti nepravdivým tvrzením o výrobcích. Mezi běžně používané metody detekce rostlinných extraktů patří v současnosti vysokoúčinná kapalinová chromatografie, HPLC, vysokoúčinná kapalinová chromatografie a emmas spektroskopie, HPLCMS, gashrografie - tandemová spektroskopie, GC-MS a kapilární elektroforéza.
Vysoce účinná kapalinová chromatografie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je relativně vyspělá chromatografická separační metoda s výhodami vysoké účinnosti a citlivosti. Je široce používán v různých farmaceutických přípravcích, biologických vzorcích, potravinách a kosmetice. V současnosti lze k detekci jedné nebo více složek v rostlinách použít vysokoúčinnou kapalinovou chromatografii.
Na stále se rozšiřujícím trhu bělící kosmetiky se čas od času objevují nežádoucí reakce kosmetiky. Národní úřad pro regulaci léčiv proto zpřísnil řízení bělící kosmetiky a zařadil bělící přípravky do speciální kosmetiky pro management.
Vysoce účinná kapalinová chromatografie-hmotnostní spektrometrie
Vysokoúčinná kapalinová chromatografie-hmotnostní spektrometrie může nejen poskytnout bohaté informace o struktuře materiálu, ale má také výhody silné specifičnosti, vysoké citlivosti, rychlé rychlosti analýzy atd. Je široce používána ve farmacii, klinické praxi, potravinářství, kosmetice a dalších oborech. řešení mnoha problémů, kterým čelí pouze použití kapalinové chromatografie nebo hmotnostní spektrometrie.

Plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie
Plynová chromatografie-hmotnostní spektrometrie je použitelná pro analýzu sloučenin s nízkou molekulovou hmotností, zejména těkavých látek. Je široce používán k analýze a identifikaci těkavých složek v rostlinných materiálech, jako je tradiční čínská medicína, rezidua pesticidů v potravinách a tradiční čínské medicíně a těkavé esence a koření v kosmetice.
Kapilární elektroforéza
Vysokonapěťové stejnosměrné elektrické pole se používá jako hnací síla v kapilární elektroforéze a kapilára se používá jako separační kanál. Kapilární elektroforézou lze dosáhnout rychlé a účinné separace na základě rozdílné rychlosti migrace vzorků s různými vlastnostmi v kapiláře.
Hmotnostní spektrometrie s přímou analýzou v reálném čase
Jako technologie měkké ionizace lze zdroj iontů pro přímou analýzu v reálném čase kombinovat s hmotnostní spektrometrií s vysokým rozlišením pro detekci. Metoda je rychlá a účinná a je široce používána v medicíně, potravinářství, životním prostředí a dalších oblastech. V současné době vědci aplikovali přímou analýzu hmotnostní spektrometrie v reálném čase na detekci kosmetiky, která může uspokojit přímé a rychlé potřeby.
Trendy a vyhlídky
S rychlým nárůstem množství kosmetiky z rostlin nelze ignorovat potenciální bezpečnostní rizika rostlinných extraktů v důsledku obsahu, fototoxicity, senzibilizace a dalších faktorů. Proto se navrhuje, aby regulační orgány dále posílily analýzu funkčních složek rostlinných extraktů a studium mechanismu jejich působení, jakož i detekci jejich nežádoucích reakcí a bezpečnost. Současně byly vydány příslušné řídící předpisy a směrnice zkušebních metod pro koncepční přidávání rostlinných extraktů do kosmetiky.
V současnosti široce používané metody HPLC a LC-MS mají výhody vysoké účinnosti a specifičnosti, ale mají určitá omezení pro těkavé látky; GC-MS dokáže detekovat těkavé látky, ale předúprava této metody je poměrně složitá; Hmotnostní spektrometrie s přímou analýzou v reálném čase spotřebovává méně rozpouštědla, ale stále je třeba ji posílit z kvantitativního hlediska; Kapilární elektroforéza má výhody vysoké účinnosti, rychlosti a jednoduchosti, ale její zatížení vzorku je nízké a její citlivost není vysoká. V budoucnu se výzkumníci stále musí zaměřit na zkoumání účinných, jednoduchých, ekologických a vysoce výkonných metod detekce. Kromě toho mohou být bezpečné a účinné rostlinné extrakty prověřené kombinací detekčních metod ve výzkumném procesu propagovány a aplikovány v kosmetice s jejich vysoce kvalitními vlastnostmi.







