Farmakoterapia skóry. Cz. 2. Przenikanie substancji przez skórę

Podobne dokumenty
BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA

Zastosowanie ultradźwięków w kosmetologii. Słowa klucze: Ultradźwięki, fala dźwiękowa, infradźwięki, zjawisko kawitacji, sonoforeza, mikromasaż

Zagadnienia na egzamin dyplomowy Wydział Inżynierii. studia I stopnia. Kierunek: Chemia kosmetyczna

Temat: Środki do pielęgnacji skóry.

Spis treści. Autorzy... Przedmowa Wprowadzenie. Historia i idea biofarmacji... 1 Małgorzata Sznitowska, Roman Kaliszan

Substancje powierzchniowo czynne

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA

Spis treści. Przedmowa. 1. Wprowadzenie. Historia i idea biofarmacji 1 Małgorzata Sznitowska, Roman Kaliszan

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

Transport przez błony

Funkcje błon biologicznych

FUSION Mesotherapy XPERT FOTOBIOSTYMULACJA I MEZOTERAPIA FUZYJNA

[18] Receptura Kosmetyczna

PRĄDY WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI JOANNA GRABSKA -CHRZĄSTOWSKA

3 k. NAPIĘCIE POWIERZCHNIO- WE

Effective Skin Care 5D L ARISSE innowacyjne kremy przeciwzmarszczkowe 5D Laboratorium Kosmetycznego AVA

Kombajn kosmetyczny Mobile 11w1

VENUS-BEAUTY.PL 7999 PLN BRUTTO. Kompaktowych rozmiarów kombajn kosmetyczny zawierający 8 funkcji zabiegowych (w tym oxybrazję 10 Bar).

WUP 03/97 (74) Pełnomocnik: WarzybokTadeusz, Przedsiębiorstwo Usługowe i Produkcyjno-Handlowe. "INICJATOR Spółka z o o.

Nowe technologie w produkcji płynnych mieszanek paszowych uzupełniających

Agnieszka Zielioska gr. 34z

KOMBAJN MOBILNY FERRI MOBILE DERM EXPERT

poprawa ukrwienia, przeciwbólowe, polepszenie przewodnictwa nerwów, zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych i gładkich.

KOMBAJN MOBILNY FERRI MOBILE DERM EXPERT 6W1

BIOTECHNOLOGIA W KOSMETOLOGII SŁAWOMIR WIERZBA

Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Wydział

PEELS PEELINGI PROFESJONALNE

Termodynamika fazy powierzchniowej Zjawisko sorpcji Adsorpcja fizyczna: izoterma Langmuira oraz BET Zjawiska przylegania

Przemiana materii i energii - Biologia.net.pl

[37B] Technologia Postaci Kosmetyku

Czy równowaga jest procesem korzystnym? dr hab. prof. nadzw. Małgorzata Jóźwiak

Plan dydaktyczny z chemii klasa: 2TRA 1 godzina tygodniowo- zakres podstawowy. Dział Zakres treści

Kosmetyki i zabiegi profesjonalne

WIELOFUNKCYJNY ADIUWANT DO HERBICYDÓW WYMAGAJĄCYCH DODATKU ADIUWANTA OLEJOWEGO, A SZCZEGÓLNIE DO AKTYWACJI HERBICYDÓW SULFONYLOMOCZNIKOWYCH

Chemia i technologia kosmetyków / ElŜbieta Sikora, Marta Olszańska, Jan Ogonowski. Kraków, Spis treści

Co ma wspólnego ludzka dwunastnica z proszkiem do. prania?

EKSPERT OD JAKOŚCI SKÓRY

Farmakoterapia skóry. Cz. 1. Budowa i fizjologia skóry

adiutant olejowy OSZCZĘDZAJ SWOJE PIĘNIADZE I ŚRODOWISKO!

Badanie przeprowadzone przy użyciu lampy Wooda pozwala na rozpoznanie niektórych postaci grzybic (łupieżu pstrego).

Arkusz samooceny posiadanych efektów uczenia się. Arkusz samooceny posiadanych efektów uczenia się zdobytych w systemie pozaformalnym i nieformalnym

Lipidy (tłuszczowce)

BADANIA KLINICZNE: DR CONCEPCION LORENS TUBAU VILADOMAT BARCELONA, HISZPANIA

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

FESTIWAL NAUKI PYTANIA Z CHEMII ORGANICZNEJ

Ćwiczenie 2. Charakteryzacja niskotemperaturowego czujnika tlenu. (na prawach rękopisu)

PEELING KAWITACYJNY+ ULTRADŹWIĘKI + ŚWIATŁOTERAPIA + JONOFOREZA +

[7ZPK/KII] Receptura preparatów kosmetycznych

Badania aparaturowe skóry. mgr inż. Marta Krześniak Chlasta Kierownik Działu Badań i Rozwoju

RATOWNICTWO MEDYCZNE 2014/2015 Toksykologia niestacjonarne

MASAŻER ULTRADŹWIĘKOWY GB818 INSTRUKCJA OBSŁUGI

MATERIAŁY POMOCNICZE DO WYKŁADU Z PODSTAW ZASTOSOWAŃ ULTRADŹWIĘKÓW W MEDYCYNIE (wyłącznie do celów dydaktycznych zakaz rozpowszechniania)

SUROWCE I FIZYKOCHEMIA FORM KOSMETYCZNYCH. Dr inż. Beata W. Domagalska

ciało stałe ciecz gaz

Serum Corrective Serum

Jak rozpoznać podstawowe typy skóry?

ZAMRAŻANIE PODSTAWY CZ.2

CHEMIA PIĘKNA W Y D A W N I C T W O N A U K O W E P W N i

APARATURA BIOMEDYCZNA FIZYKOTERAPIA. Zabiegi przy pomocy prądu stałego. Joanna Grabska - Chrząstowska

WYBRANE ZABIEGI ZŁUSZCZANIA NASKÓRKA I ZWIAZANE Z NIMI NIEBEZPIECZEŃSTWA

prof. dr hab. Małgorzata Jóźwiak

Power Duo Koktajl nawilżająco-lipidowy

Przewodnictwo elektryczne roztworów wodnych. - elektrolity i nieelektrolity.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Suwałkach Instytut Ochrony Zdrowia. Kosmetologia Poziom i forma studiów studia I stopnia stacjonarne

BioDirecte N P R H L NOWOSC. do jonoforezy JONOFOREZA

Active SERUM 3 KROKI KOMPLEKSOWEJ PIELĘGNACJI SKÓRY

Kąpiel kwasowęglowa sucha

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

2. Badanie zmian właściwości oddechowych mikroorganizmów osadu czynnego pod wpływem sulfonamidów

Kombajn kosmetyczny 4 w 1. Dotykowy wyświetlacz LCD! Mikrodermarazja diamentowa. Ultradźwięki. Piling Kawitacyjny. Mezoterapia bezigłowa.

Kombajn kosmetyczny Mobile 15w1

Nowoczesna pielęgnacja twarzy i ciała

Właściwości błony komórkowej

WPŁYW SUBSTANCJI TOWARZYSZĄCYCH NA ROZPUSZCZALNOŚĆ OSADÓW

Fizjologia nauka o czynności żywego organizmu

MAN. zalecany do codziennego stosowania. Rozmiar: 250ml Rozmiar: 100ml

WYMAGANIA EDUKACYJNE

K02 Instrukcja wykonania ćwiczenia

1. SACHARYDY W ŻYWNOŚCI - BUDOWA I PRZEKSZTAŁCENIA

BADANIA WŁAŚCIWOŚCI LIPOFILOWYCH ZWIĄZKÓW PRZECIWUTLENIAJĄCYCH

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2016/2017

Różne dziwne przewodniki

Ferulac Peel jest to profesjonalna, nowa generacja nanopilingów chemicznych. opracowanych w nanotechnologii ułatwiającej głębszą penetracje składników

Podział tkanki mięśniowej w zależności od budowy i lokalizacji w organizmie

Propozycja planu wynikowego Chemia Nowej Ery - klasa 2 gimnazjum

Woda i roztwory wodne

(86) Data i numer zgłoszenia międzynarodowego: , PCT/SK99/00017 (87) Data i numer publikacji zgłoszenia międzynarodowego:

[4ZSKME/KII] Diagnostyka skóry

Toksykologia stacjonarne. Wykłady (5 x 3 godziny) PONIEDZIAŁEK Ul.Warszawska 30/ sala 307. Lp. data temat Liczba godzin prowadzący II rok

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU LECZNICZEGO

RENEW FORMULA SERIA PRODUKTÓW PRZECIW FOTOSTARZENIU

Informacje szczegółowe

KIERUNKOWE EFEKTY UCZENIA DLA KIERUNKU KOSMETOLOGIA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

Substancje o Znaczeniu Biologicznym

Sonochemia. Schemat 1. Strefy reakcji. Rodzaje efektów sonochemicznych. Oscylujący pęcherzyk gazu. Woda w stanie nadkrytycznym?

Wymagania programowe na poszczególne oceny chemia kl. II Gimnazjum Rok szkolny 2015/2016 Wewnętrzna budowa materii

Optymalizacja stosowania środków ochrony roślin


Transkrypt:

Borgis Post Fitoter 2019; 20(2): 154-158 DOI: https://doi.org/10.25121/pf.2019.20.2.154 Tadeusz Wolski 1, *Bogdan Kędzia 2 Farmakoterapia skóry. Cz. 2. Przenikanie substancji przez skórę Pharmacotherapy of skin. Part 2. Permeability of substances into the skin 1 Emerytowany prof. dr hab. n. farm., Uniwersytet Medyczny w Lublinie 2 Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich w Poznaniu Dyrektor Instytutu: dr hab. inż. Małgorzata Zimniewska, prof. IWNiRZ SUMMARY The permeation of biologically active substances through the skin is a process that determines the nourishing and therapeutic effect of cosmetic and medicinal products. Biologically active substances can permeate the skin in three stages: surface (adsorption), interdermal permeation and deep (resorption).the factors determining the speed of transdermal transport of the substance include: biological condition of the skin, physicochemical properties of biologically active substances, characteristics of substances accelerating absorption and the type of dermatological medium which was used. There are three ways of transdermal transport of cosmetic and medicinal substances: intercellular (transepidermal), transcellular (transdermal) and by skin appendages, such as hair follicles, sebaceous glands and sweat glands (transfollicular). Transdermal transport can be assisted using the following physical methods: phonophoresis, electroporation and iontophoresis. Keywords: pharmacotherapy of skin, construction, physiological properties STRESZCZENIE Przenikanie substancji biologicznie aktywnych przez skórę jest procesem, od którego zależy efekt odżywczy i terapeutyczny preparatów kosmetycznych i leczniczych. Substancje biologicznie aktywne mogą przenikać przez skórę w trzech etapach: powierzchniowym (adsorpcji), śródskórnym (penetracji) i głębokim (resorpcji). Do czynników warunkujących szybkość transportu przezskórnego substancji zalicza się: stan biologiczny skóry, właściwości fizykochemiczne substancji biologicznie aktywnych, właściwości substancji przyspieszających wchłanianie oraz rodzaj użytego podłoża dermatologicznego. Wyróżnia się trzy drogi transportu przezskórnego substancji kosmetycznych i leczniczych: międzykomórkową (transepidermalną), przezkomórkową (transdermalną) oraz przez przydatki skóry, takie jak: mieszki włosowe, gruczoły łojowe i gruczoły potowe (transfolikularną). Transport przezskórny może być wspomagany za pomocą metod fizykalnych, takich jak: sonoforeza, elektroporacja i jonoforeza. Słowa kluczowe: farmakoterapia skóry, transport przezskórny, mechanizmy przenikania, fizykalne wspomaganie przenikania Charakterystyka przenikania przezskórnego Przenikanie lub wchłanianie substancji biologicznie aktywnych przez skórę może przebiegać z różną intensywnością. Jeśli substancja gromadzi się na powierzchni skóry, w warstwie rogowej naskórka, to mamy do czynienia z procesem adsorpcji. W przypadku dyfuzji biernej substancji w głąb naskórka dochodzi do jej absorpcji. Przenikanie substancji do skóry właściwej nosi nazwę procesu penetracji. Natomiast jeszcze głębsze wnikanie substancji aktywnej, do rejonu warstwy podskórnej, gdzie znajduje się sieć naczyń krwionośnych, nazywane jest resorpcją (ryc. 1). Pierwsze trzy etapy przenikania substancji aktywnych przez skórę charakterystyczne są dla preparatów kosmetycznych, ponieważ w wielu przypadkach nie jest wskazane, aby przenikały one przez wszystkie warstwy skóry. Odwrotną sytuację mamy w przypadku preparatów leczniczych. Ich działanie terapeutyczne uzależnione jest od dotarcia substancji aktywnych do układu krążenia. Stąd w odniesieniu do preparatów leczniczych istnieje tendencja zwiększania szybkości przenikania przezskórnego, a mając do czynienia z preparatami kosmetycznymi, dąży się do 154

Farmakoterapia skóry. Cz. 2. Przenikanie substancji przez skórę W dużym stopniu na proces przenikania substancji biologicznie aktywnych wpływa grubość warstwy rogowej naskórka, która waha się w granicach od 10 do 80 µm. A zatem im grubsza warstwa, tym przenikanie jest trudniejsze. Przenikanie substancji biologicznie aktywnych przez skórę możemy także zwiększyć na drodze ogrzewania lub masażu miejsca zastosowania preparatu kosmetycznego lub leczniczego. Zabiegi te powodują rozszerzenie naczyń włosowatych, które lepiej wchłaniają wówczas wprowadzane substancje. Ryc. 1. Etapy przenikania przez skórę substancji biologicznie aktywnych (wg 5) zmniejszenia przenikania przez skórę lub całkowitego jego wyeliminowania. Do czynników warunkujących szybkość transportu substancji biologicznie aktywnych przez skórę zaliczamy: stan biologiczny skóry, właściwości fizykochemiczne substancji kosmetycznych i leczniczych, substancje przyspieszające wchłanianie oraz rodzaje podłoży dermatologicznych. Transport ten może być wspomagany za pomocą metod fizykalnych. W niniejszym opracowaniu wykorzystano następujące publikacje: Gołucki i Łańcucki (1), Martini (2), Czerpak i Jabłońska-Trypuć (3), Noszczyk (4), Grono i wsp. (5), Wilk-Jędrusik i Kuczyński (6) oraz Kranc i Farbiszewski (7). Czynniki warunkujące transport przezskórny Stan skóry Duży wpływ na transport przezskórny substancji biologicznie aktywnych ma stan skóry przed bezpośrednim zastosowaniem preparatów kosmetycznych lub leczniczych. Przenikanie przez skórę można przyspieszyć na drodze usunięcia płaszcza wodno-lipidowego zlokalizowanego na powierzchni warstwy rogowej naskórka. Składa się on z wydzieliny gruczołów łojowych oraz frakcji lipidowej wytwarzanej przez keratynocyty. Do tego celu używa się środków powierzchniowo czynnych lub rozpuszczalników organicznych (etanol). Innym sposobem jest zwiększenie stopnia nawilżenia skóry za pomocą opatrunków okluzyjnych sporządzonych z gazy nasączonej wodą. Warstwa rogowa naskórka zawiera zwykle od 5 do 10% wody. Jednak białko keratyna obecne w błonach komórkowych keratynocytów zdolne jest do wiązania nawet do 80% wody. W wyniku nawodnienia warstwa rogowa naskórka pęcznieje i staje się bardziej przepuszczalna. Właściwości fizykochemiczne substancji biologicznie aktywnych Do najważniejszych właściwości fizykochemicznych substancji biologicznie aktywnych w kontekście przenikania przez skórę zalicza się ich wielkość i kształt. Najlepiej przenikają przez skórę cząsteczki o masie 200-400 Da, takie jak: glicerol, alantoina i pantenol. Jest ona natomiast nieprzepuszczalna dla cząsteczek o masie większej niż 1000 Da, takich jak peptydy czy polisacharydy. Szybkość przenikania cząsteczek przez skórę zależy także od ich kształtu, stereoizometrii i stanu skupienia. Na przykład przez komórki rogowe naskórka trudno przenikają cząsteczki o długiej i rozgałęzionej budowie. Łatwiej tę barierę pokonują cząsteczki owalne. Poza tym przez skórę łatwiej przenikają ciecze, trudniej ciała stałe. Duży wpływ na przenikanie substancji przez skórę ma charakter chemiczny ich cząsteczek. Cząsteczki lipofilowe wnikają w struktury tkankowe i wiązane są przez spoiwo międzykomórkowe, z którego trudno jest im przeniknąć do głębszych warstw skóry. Do takich substancji zalicza się m.in. parafinę, wazelinę, oleje roślinne i wosk. Z kolei cząsteczki hydrofilowe łatwo przenikają przez nawilżoną skórę. Dla przykładu mocznik i glicerol tym intensywniej przenikają do głębszych warstw skóry, im jest ona lepiej nawilżona. Najlepiej przez skórę przenikają cząsteczki amfifilowe, mające jednocześnie zdolność częściowej rozpuszczalności substancji biologicznie aktywnych zarówno w środowisku o powinowactwie lipidowym, jak i wodnym. Polega to na tym, że na granicy faz obu środowisk tworzą się monowarstwy, a w jednym ze środowisk sferyczne agregaty zwane micelami. Zjawisko to występuje np. przy powstawaniu emulsji typu olej w wodzie. Właściwościami amfifilowymi odznaczają się substancje powierzchniowo czynne, tzw. emulgatory, m.in. lecytyny, które ułatwiają przenikanie przez skórę substancji aktywnych kosmetycznie bądź terapeutycznie. 155

Tadeusz Wolski, Bogdan Kędzia Należy także wziąć pod uwagę stężenia substancji biologicznie aktywnych znajdujących się w preparatach kosmetycznych, względnie leczniczych. Ich szybkość przenikania przez skórę rośnie bowiem wraz ze wzrostem stężenia. Najszybciej przenikają przez kolejne warstwy skóry roztwory nasycone substancji. Substancje przyspieszające wchłanianie Substancje te nazywane są także solubilizatorami lub promotorami wchłaniania. Ich zadaniem jest ułatwianie dotarcia substancji biologicznie aktywnych do miejsca przeznaczenia, zwykle do naczyń krwionośnych skóry właściwej. W tym celu stosuje się najczęściej alkohole i glikole, które powodują rozluźnienie komórek warstwy rogowej naskórka, a także spoiwa międzykomórkowego. Do substancji najczęściej stosowanych w praktyce należą: izopropanol, etanol, glikol propylenowy, olejki eteryczne i ich składniki, mocznik oraz kwas salicylowy. Ten ostatni ułatwia wchłanianie substancji leczniczych dzięki działaniu keratolitycznemu i rozluźnianiu warstwy rogowej naskórka. Przyspieszenie wchłaniania można również osiągnąć na drodze zwiększenia krążenia skórnego. Ma to na celu zwiększenie resorpcji substancji biologicznie aktywnych przez naczynia włosowate skóry właściwej oraz szybsze i skuteczniejsze działanie ogólnoustrojowe. W tym celu w praktyce stosuje się zwykle nikotynian metylu. Innym przykładem mogą być niejonowe substancje powierzchniowo czynne, takie jak cholesterol i polisorbaty. Powodują one nie tylko solubilizację substancji biologicznie aktywnych, ale także emulgują lipidy spoiwa międzykomórkowego i zmieniają właściwości białek wewnątrzkomórkowych, zwiększając zdolność ich przenikania przez skórę. Takie właściwości ma również dimetylosulfotlenek (DMSO), który wnikając w strukturę warstwy rogowej naskórka, wypłukuje z niej lipidy i przyłączając się do białek, zwiększa nawodnienie skóry. Obecnie w praktyce kosmetyczno-farmaceutycznej jest stosowana pochodna tego związku, a mianowicie n-decylo-metylosulfotlenek (DCMS), który upłynnia lipidy spoiwa międzykomórkowego i zwiększa wchłanianie przez skórę substancji biologicznie aktywnych, zarówno polarnych, jak i niepolarnych. Podłoża dermatologiczne W procesie przenikania substancji biologicznie aktywnych przez skórę dużą rolę odgrywają składniki fazy tłuszczowej preparatów kosmetycznych i dermatologicznych oraz właściwości fizykochemiczne stosowanych podłoży. W zależności od przeznaczenia tych preparatów, wymienione czynniki mogą wpływać na przyspieszenie bądź hamowanie przenikania substancji. W celu poprawy przenikania substancji biologicznie aktywnych do głębszych warstw skóry, wprowadza się do fazy olejowej emulsji oleje roślinne, takie jak: olej słonecznikowy, winogronowy, ogórecznikowy i wiesiołkowy. Dzięki kwasom nienasyconym zawartym w tych olejach, które łączą się z lipidami naskórka, następuje zwiększenie przenikania tych substancji do głębszych warstw skóry. Dla odmiany węglowodory, m.in. parafina płynna, wazelina, a także alkohole tłuszczowe (stearynowy i cetylowy) oraz wosk, dodawane do podłoży kosmetycznych i dermatologicznych, spowalniają przenikanie substancji biologicznie aktywnych przez skórę. Tworzą one dodatkową warstwę ochronną na powierzchni naskórka, która utrudnia wnikanie składników kosmetycznych i leczniczych w głąb skóry. Właściwości fizykochemiczne stosowanych podłoży są równie ważne. Na przykład mikroemulsje typu olej w wodzie lub woda w oleju ułatwiają przenikanie. Są to układy, w których wielkość cząstek sferycznych fazy wewnętrznej jest bardzo mała i mieści się w granicach 10-100 nm. Poza tym zawierają one duże stężenie substancji powierzchniowo czynnych (w granicach 10-30%). Z kolei liposomy ułatwiają przenikanie cząsteczek hydrofilowych do głębszych warstw skóry. Wnikają one pomiędzy korneocyty przez strukturę spoiwa międzykomórkowego i w ten sposób wzmagają transport przezskórny. Natomiast żele hydrofilowe tworzą warstwę ochronną na powierzchni skóry i uniemożliwiają przenikanie przez nią substancji biologicznie aktywnych. Jeszcze inaczej zachowują się podłoża bezwodne zawierające wazelinę. Mają one właściwości liofilowe i okluzyjne. Z jednej strony działają powierzchniowo i utrudniają przenikanie liofilowych substancji biologicznie aktywnych przez skórę, a z drugiej strony zachowują się jak opatrunki okluzyjne, zwiększając stopień nawodnienia skóry i ułatwiając w ten sposób przenikanie w jej głąb cząsteczek hydrofilowych obecnych w podłożu. Mechanizm przenikania substancji przez skórę Wyróżnia się trzy drogi transportu przezskórnego substancji biologicznie aktywnych, a mianowicie: międzykomórkową (transepidermalną), przezkomórkową (transdermalną) i przez przydatki skóry (transfolikularną) (ryc. 2). 156

Farmakoterapia skóry. Cz. 2. Przenikanie substancji przez skórę Fizykalne metody wspomagania transportu przezskórnego W praktyce stosuje się trzy sposoby wspomagania przenikania substancji biologicznie aktywnych przez skórę, a mianowicie: sonoforezę, elektroporację i jonoforezę. Ryc. 2. Kierunki przenikania przez skórę substancji biologicznie aktywnych (wg 2) Przenikanie międzykomórkowe Polega ono na przenikaniu substancji między komórkami naskórka. Cząsteczki substancji biologicznie aktywnych rozpuszczają się we frakcji lipidowej spoiwa międzykomórkowego i w ten sposób przedostają się do głębszych warstw skóry. Jest to droga przenikania wykorzystywana przez cząsteczki o właściwościach lipofilowych i amfifilowych. Przenikanie przezkomórkowe Ta droga przenikania korzystna jest dla niewielkich cząsteczek, szczególnie o właściwościach hydrofilowych. Substancje biologicznie aktywne przedostają się bezpośrednio przez błony komórkowe. Przenikanie to jest jednak mało efektywne. Nawodnienie ułatwia tego rodzaju transport substancji przez skórę. Przenikanie przez przydatki skóry Transport przezskórny substancji biologicznie aktywnych może odbywać się także przez mieszki włosowe, gruczoły łojowe i gruczoły potowe. Pozwala to na dotarcie substancji do skóry właściwej i tkanki podskórnej. Jest to szybka droga przenikania, jednak ze względu na ograniczoną liczbę przydatków skóry jest ona stosunkowo mało efektywna. Sonoforeza Sonoforeza, nazywana także ultrasonoforezą lub ultrafonoforezą, polega na przyspieszaniu przenikania substancji biologicznie aktywnych przez skórę za pomocą ultradźwięków. Ultradźwięki są falami akustycznymi, które wprowadzają w ruch oscylacyjny płyny zawierające substancje kosmetyczne lub lecznicze, co umożliwia ich przenikanie przez naskórek i skórę właściwą. Do tego celu stosuje się ultradźwięki o częstotliwości od 1 do 10 MHz. Umożliwia to przenikanie przez skórę substancji o dużym ciężarze cząsteczkowym oraz związków polarnych, takich jak peptydy i witaminy, które w normalnych warunkach słabo przez nią przenikają. Proces sonoforezy wywiera działanie termiczne, mechaniczne i chemiczne. Wzmaga przenikanie substancji przez błony komórkowe, usprawnia oddychanie tkankowe oraz pobudza metabolizm. Elektroporacja Elektroporacja jest procesem, który zachodzi podczas oddziaływania na komórki pola elektrycznego rzędu kilkuset V/cm. Pod wpływem impulsów elektrycznych w błonach komórkowych głębszych warstw skóry powstają elektrofory, które ze względu na rozmiar nazywane są nanoporami (ryc. 3). Powstają one w bardzo krótkim czasie (mikrosekundy) i zanikają w okresie od kilku sekund do kilkunastu minut. Ich obecność ułatwia przenikanie substancji biologicznie aktywnych, np. witamin, aminokwasów, biopierwiastków oraz innych składników odżywczych i leczniczych, w głąb skóry i tkanki podskórnej. Zjawisko elektroporacji wykorzystywane jest w nieinwazyjnej metodzie nazywanej mezoterapią bezigłową. Jest to zabieg polegający na wprowadzaniu kosmetyków do głębszych warstw skóry. Pozwala to na wyeliminowanie skutków ubocznych związanych z iniekcjami kosmetycznych substancji biologicznie aktywnych. Jonoforeza Jonoforeza, określana też jako jontoforeza, polega na użyciu prądu stałego w celu wprowadzenia do skóry składników biologicznie aktywnych. W jonoforezie stosuje się substancje ulegające dysocjacji elektrolitycznej, czyli w postaci jonowej. 157

Tadeusz Wolski, Bogdan Kędzia naskórka i skóry właściwej przez okres 24-48 godzin. Przy dłuższym pozostawaniu elektrody w jednym miejscu jony mogą przenikać do skóry właściwej, a następnie drogą naczyń krwionośnych mogą one przedostawać się do krwiobiegu. Prędkość przenikania jonów przez skórę zależy od napięcia prądu stałego, a także od rodzaju jonów. Na ogół natężenie prądu wynosi od 0,5 do 2,0 ma, przy czym kationy przenikają zazwyczaj przez skórę lepiej niż aniony. Ryc. 3. Proces elektroporacji substancji biologicznie aktywnej (wg 5) W metodzie tej używa się dwóch elektrod, z których jedna (czynna) ulokowana jest w miejscu podawania substancji i ma kontakt z roztworem elektrolitowym, a druga (bierna) w dowolnym miejscu ciała. Substancje kationowe wprowadza się do skóry za pomocą anody, natomiast anionowe przy użyciu katody. Wprowadzane do skóry jony gromadzą się głównie w przestrzeniach międzykomórkowych na granicy Podsumowanie Przenikanie substancji biologicznie aktywnych przez skórę jest procesem, od którego zależy efekt odżywczy i terapeutyczny preparatów kosmetycznych i leczniczych. Substancje biologicznie aktywne mogą przenikać przez skórę w trzech etapach: powierzchniowym (adsorpcji), śródskórnym (penetracji) i głębokim (resorpcji). Do czynników warunkujących szybkość transportu przezskórnego substancji zalicza się: stan biologiczny skóry, właściwości fizykochemiczne substancji biologicznie aktywnych, właściwości substancji przyspieszających wchłanianie oraz rodzaj użytego podłoża dermatologicznego. Wyróżnia się trzy drogi transportu przezskórnego substancji kosmetycznych i leczniczych: międzykomórkową (transepidermalną), przezkomórkową (transdermalną) oraz przez przydatki skóry, takie jak: mieszki włosowe, gruczoły łojowe i gruczoły potowe (transfolikularną). Transport przezskórny może być wspomagany za pomocą metod fizykalnych, takich jak: sonoforeza, elektroporacja i jonoforeza. Piśmiennictwo 1. Gołucki Z, Łańcucki J. Farmakoterapia chorób skóry. Leki zewnętrzne. PZWL, Warszawa 1993; 15-35. 2. Martini M-C. Kosmetologia i farmakologia skóry. Wyd Lek PZWL, Warszawa 2007; 60-7. 3. Czerpak R, Jabłońska-Trypuć A. Roślinne surowce kosmetyczne. MedPharm, Wrocław 2008; 9-14. 4. Noszczyk N. Kosmetologia pielęgnacyjna i lekarska. Wyd Lek PZWL, Warszawa 2012; 237-43. 5. Grono M, Mrozowska M, Salczyńska A i wsp. Wstęp do kosmetyki. Wyd Nowa Era, Warszawa 2013; 142-7. 6. Wilk-Jędrusik M, Kuczyński S. Podstawy kosmetologii praktycznej. Wyd UM, Poznań 2013; 115-23. 7. Kranc R, Farbiszewski R. Kosmetologia. Podstawy naukowe. MedPharm, Wrocław 2016; 13-6. Konflikt interesów Conflict of interest Brak konfliktu interesów None otrzymano/received: 12.02.2019 zaakceptowano/accepted: 05.03.2019 Adres/address: *prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich ul. Wojska Polskiego 71B, 60-630 Poznań tel.: +48 (61) 845-58-67 e-mail: bogdan.kedzia@iwnirz.pl 158