Czym są ceramidy w kremie? Ceramidy (ceramidy) w kosmetykach – co to jest? Ceramidy lub ceramidy, co jest prawidłowe

Powiedz swoim przyjaciołom:

Ceramidy i skóra

Głównym zadaniem naszej skóry jest ochrona organizmu przed agresją zewnętrzną (biologiczną, chemiczną, fizyczną) oraz pomoc w utrzymaniu wewnętrznego spokoju, czyli – jak mówią lekarze – homeostazy. Ewolucja skóry człowieka jako gatunku biologicznego zamieszkującego planetę Ziemia, jej kształtowanie się od momentu poczęcia do narodzin, odnowa i odbudowa przez całe życie oraz, oczywiście, wyjątkowość strukturalna i funkcjonowanie – wszystko jest podporządkowane rozwiązaniu tego istotnego zadania .

Dziś o budowie i działaniu bariery skórnej wiadomo już wiele, a wiedzę tę z powodzeniem wykorzystuje się dla dobra człowieka. W tej publikacji poruszymy jeden z interesujących, złożonych i ważnych aspektów związanych z przepuszczalnością skóry i jej funkcją barierową. Prawie nic nie przechodzi przez nieuszkodzoną skórę, a jest to niezbędny warunek zachowania integralności naszego organizmu. Dotyczy to zarówno substancji mających kontakt ze skórą od zewnątrz, jak i tych znajdujących się wewnątrz. To właśnie skóra, a w szczególności jej warstwa rogowa, chroni nas przed utratą wilgoci. Sposób, w jaki warstwa rogowa naskórka radzi sobie z tym zadaniem, stał się znany pod koniec lat 90. ubiegłego wieku, a idee te wyniosły dermatologię eksperymentalną i praktyczną na nowy poziom i położyły podwaliny pod rozwój nowoczesnej koncepcji zapobiegania i korygowania problemów skórnych oraz leczenie patologii skóry.

Zgodnie z poglądami przyjętymi we współczesnym świecie naukowym, warstwa rogowa naskórka przypomina cegłę, w której rolę cegieł pełnią korneocyty – całkowicie nieprzeniknione łuski rogowe, przez które niemożliwa jest dyfuzja substancji. Łuski rogowe są spajane przez „cement” międzykomórkowy - strukturę płytkową, która jest naprzemiennością równoległych do siebie warstw lipidowych (membran), pomiędzy którymi znajduje się cienka warstwa wody. Struktura ta często nazywana jest w literaturze naukowej barierą lipidową skóry i to właśnie ta struktura pełni rolę głównej bariery przepuszczalności i reguluje przepływ substancji przez warstwę rogową naskórka. Zrozumienie, jak powstaje bariera lipidowa, z czego się składa i jak funkcjonuje, daje szerokie możliwości w zakresie regulacji przepuszczalności skóry – jest to istotne z punktu widzenia lokalnego wykorzystania kosmetyków i leków. Nowoczesny rozwój leków dermatotropowych oraz rozwój programów pielęgnacji i odbudowy skóry przeprowadzany jest z uwzględnieniem struktury i stanu bariery skórnej.

Najważniejszym składnikiem bariery lipidowej warstwy rogowej naskórka są ceramidy – w organizmie te niesamowite lipidy znajdują się w osłonkach mielinowych neuronów w mózgu, gdzie zostały odkryte po raz pierwszy i stąd wzięła się ich nazwa (od Łaciński mózg - mózg). Ceramidy stanowią podstawę matrixu lipidowego – stanowią połowę (50 mol%) wszystkich lipidów. Innym częstym składnikiem jest cholesterol (wolny i związany estrowo) - 30-35% molowych. Pozostałe lipidy to wolne kwasy tłuszczowe. (Taki unikalny ilościowo i jakościowo skład lipidów jest charakterystyczny tylko dla warstwy rogowej naskórka. W błonach żywych komórek – zewnętrznych (plazma) i wewnętrznych otaczających organelle – kluczowym składnikiem są fosfolipidy, a cholesterol zajmuje zaledwie kilka procent.

Ceramidy: budowa chemiczna i nazewnictwo

Ceramidy wraz ze sfingomieliną, glikosfingolipidami i fosfingozydami należą do grupy sfingolipidów. W przypadku ceramidów jedna z reszt kwasu tłuszczowego jest nietypowo przyłączona poprzez wiązanie amidowe do odpowiedniej zasady (aminoalkoholu). Z chemicznego punktu widzenia różnorodność ceramidów wynika z wielu możliwych kombinacji dwóch składników strukturalnych - polarnej „głowy” (zasada sfingozyny) i hydrofobowego „ogona” (kwas tłuszczowy). W tworzeniu ceramidów biorą udział następujące zasady sfingozynowe (aminoalkohole): sfingozyna, fitosfingozyna, b-hydroksysfingozyna i dihydrosfingozyna. Do zasady przyczepiony jest łańcuch kwasu tłuszczowego („ogon”) o różnej długości (od 16 do 28 atomów węgla w odstępach co dwa atomy, w zależności od rodzaju ceramidu).

Cechą charakterystyczną niektórych ceramidów skórnych jest ich unikalna budowa chemiczna, niespotykana w ceramidach innych tkanek organizmu. Najciekawszym przykładem są O-acylowane ceramidy, które mają długie łańcuchy acylowe z końcową grupą hydroksylową. Grupa ta może pozostać niezmieniona lub może być etyryfikowana kwasem linolowym lub a-hydroksykwasami. Ponadto hydroksyceramidy mogą tworzyć wiązania chemiczne z białkami (dzięki temu bariera lipidowa jest przyczepiona do otoczek rogowych korneocytów). Te cechy chemiczne leżą u podstaw zdolności ceramidów do tworzenia zwartej i gęstej struktury warstwy rogowej naskórka. Każde uderzenie niszczące takie wiązania cząsteczek ceramidów lub innych składników „cementu” międzykomórkowego powoduje przeznaskórkową utratę wilgoci i ułatwia przenikanie do organizmu potencjalnie szkodliwych substancji egzogennych.

Zidentyfikowano co najmniej 11 klas ceramidów, ponumerowanych według numeru frakcji w chromatografii cienkowarstwowej (wyższa liczba odpowiada wyższej polarności ceramidów). Późniejsze badania doprowadziły do ​​powstania nowej, systematycznej klasyfikacji, w której numer klasy zastępuje się oznaczeniem literowym, z którego jasno wynika budowa chemiczna ceramidów. Ostatnia litera w oznaczeniu odpowiada zasadzie sfingozyny:

S - sfingozyna;

P - fitosfingozyna;

N - b-hydroksysfingozyna;

DS - dihydrosfingozyna.

Jest to poprzedzone literą wskazującą rodzaj reszty kwasu tłuszczowego:

N - nie-hydroksykwas;

A - a-hydroksykwas;

O - sh-hydroksykwas.

Ceramidy to podklasa cząsteczek lipidów, najprostszy rodzaj sfingolipidów, składający się ze sfingozyny i kwasu tłuszczowego. Ceramidy są ważnym składnikiem lipidowym błony komórkowej. Ceramid bierze udział jako cząsteczka prekursorowa w syntezie sfingomieliny. W komórce ceramidy pełnią rolę nie tylko elementu błony, ale także cząsteczki sygnalizacyjnej. Biorą udział w procesach komórkowych, takich jak różnicowanie komórek, proliferacja komórek i apoptoza.

Jeżeli w strukturze ceramidu występuje kwas tłuszczowy przyłączony wiązaniem estrowym, przed oznaczeniem umieszcza się literę E. W warstwie rogowej skóry występują ceramidy oznaczane według tej nomenklatury jako: EOS, NS, EOP, NR EOH , AS, NH, AP, NDS, ADS i AN. Ponadto dwa ceramidy tworzące wiązania kowalencyjne oznaczono jako OS i OH. Ceramidy EOS, EOH i EOP zawierają kwas linolowy przyłączony do końcowej grupy hydroksylowej oraz α-hydroksykwasy poprzez wiązanie estrowe. Każdy ceramid różni się budową zasady sfingozyny lub długością łańcucha kwasu tłuszczowego.

Ceramidy podstawą „cementu” międzykomórkowego

Lipidy międzykomórkowe stanowią około 15% suchej masy warstwy rogowej skóry. Jak wspomniano powyżej, lipidy są mieszaniną ceramidów (około 50% molowych), cholesterolu i jego estrów (30-35% molowych) oraz wolnych kwasów tłuszczowych (około 15% molowych). Ta proporcja jest ważna dla prawidłowego funkcjonowania bariery, a jej zmiana obarczona jest zaburzeniem gospodarki wodnej warstwy rogowej naskórka, co klinicznie objawia się rozwojem suchej skóry (więcej o suchej skórze w artykule) ze wszystkimi następujące konsekwencje.

Ceramidy jako prekursory syntetyzowane są w specjalnych organellach ziarnistych keratynocytów, zwanych granulkami lamelarnymi (lub granulkami Odlanda). Analiza zawartości lipidów w granulkach wykazała, że ​​zawierają one głównie fosfolipidy i sfingolipidy (glikosfingolipidy i sfingomielinę), które następnie ulegają modyfikacji do ceramidów i wolnych kwasów tłuszczowych. Główny proces powstawania struktur blaszkowatych zachodzi na granicy ziarnistości i warstwy rogowej skóry. Działają tu dwa ważne enzymy – fosfolipaza A2 i B-glukocerebrozydaza, które katalizują rozkład prekursorów ceramidów i powstawanie ostatecznej formy „cementu” międzykomórkowego. Dla prawidłowego przebiegu tego procesu bardzo ważna jest określona zawartość wody oraz wartość kwasowości podłoża (pH). Fosfolipaza A2 ma maksymalną aktywność przy obojętnym pH, podczas gdy inne enzymy preferują bardziej kwaśne środowisko. Woda jest ważna dla funkcjonowania wszystkich enzymów, dlatego funkcja barierowa warstwy rogowej naskórka może zostać zaburzona w warunkach długotrwałego odwodnienia warstwy rogowej naskórka, co obserwuje się w niektórych patologiach (łuszczyca, suchość skóry) oraz w przypadkach, gdy skóra często ulega uszkodzeniu. narażone na działanie detergentów.

Wiele prac poświęcono badaniu struktury warstwy rogowej naskórka i macierzy lipidowej. Według jednego z najpopularniejszych modeli „cement” międzykomórkowy ma strukturę mozaikową i składa się z dwóch charakterystycznych stref: strefa „krystaliczna” jest praktycznie nieprzepuszczalna dla wody; jest ona podzielona małymi fragmentami strefy „ciekłokrystalicznej”, która umożliwia znacznie lepszy przepływ wody. Dzięki tej organizacji „cement” międzykomórkowy ma pewną przepuszczalność wody, wysoką plastyczność i odporność na naprężenia mechaniczne. O mozaikowym charakterze macierzy lipidowej świadczy między innymi fakt, że zawarte w jej składzie ceramidy są niejednorodne i reprezentowane są przez kilka klas o różnych cechach fizykochemicznych i strukturalnych. Każdy rodzaj ceramidów pełni inną rolę. Tym samym ceramid 1 (EOS), podstawowy składnik cementu międzykomórkowego, odpowiada za sieciowanie korneocytów z lipidami macierzy, a jego niedobór jest jedną z głównych przyczyn wielu dermatoz.

Kosmetyki na bazie ceramidów (np.) szczególnie polecane są do regeneracji skóry po szkodliwych zabiegach estetycznych (m.in.), a także do pielęgnacji skóry suchej z uszkodzoną barierą ochronną. Jest wspaniałym przykładem zastosowania podstawowej wiedzy w praktyce i ucieleśnia podejście korneoterapeutyczne, które staje się coraz bardziej popularne wśród dermatologów i kosmetologów.

Ceramidy jako regulatory cyklu komórkowego

Ceramidy są więc głównym elementem bariery lipidowej, ale jak wykazały dalsze badania, pełnią nie tylko funkcję strukturalną, ale są także regulatorem niektórych ważnych procesów zachodzących w komórkach skóry. Ceramidy działają jak wtórni posłańcy w cyklu komórkowym. Odgrywają zatem znaczącą rolę w apoptozie – programowanej śmierci komórki, wpływając na proliferację i różnicowanie komórek. „Wektor” tego działania zależy od konkretnego rodzaju ceramidu i dla różnych związków może być wielokierunkowy: w niektórych przypadkach jest to stymulacja, w innych hamowanie.

Aktywność biologiczną ceramidów na cykl komórkowy potwierdzono eksperymentalnie: dodając do hodowli komórkowych keratynocytów egzogenne ceramidy i sfingomielinę wykazano ich wpływ na proliferację i różnicowanie komórek. Do badania wzięto dwa krótkołańcuchowe ceramidy syntetyczne C2 i C6, dwa ceramidy naturalne 3 i 6A oraz sfingomielinę. Keratynocyty inkubowano w pożywce zawierającej 0,5; 1; 5 i 10 µM substancji testowej. Wszystkie badane ceramidy, z wyjątkiem sfingomieliny, hamowały proliferację komórek. Najbardziej aktywny okazał się ceramid C2 - w stężeniu 10 µM hamował syntezę DNA o 60%. Naturalne ceramidy wykazały jedynie niewielki wpływ na tempo proliferacji.

Ceramidy dla kobiet w ciąży i rozwój zarodka

Ceramidy są niezbędne do tworzenia zarodków. Ceramidy odgrywają kluczową rolę w transformacji zlepka komórek macierzystych w pełnoprawny zarodek. Naukowcy z University of Georgia, pracujący pod kierunkiem dr Erharda Biebericha, odkryli, że we wczesnych stadiach rozwoju embrionalnego ceramidy gromadzą się w strefie wierzchołkowej komórek skierowanych do jamy, pomagając w tworzeniu biegunów zarodka. Polaryzacja jest konieczna do różnicowania komórek i transformacji sfery składającej się z niezróżnicowanych komórek w ustrukturyzowany zarodek. Według Biebericha na samym początku jesteśmy zlepkami komórek macierzystych, ale dosłownie w ciągu 24 godzin część komórek obumiera, a część tworzy wydrążoną kulę z wewnętrzną warstwą (pierwotną endodermą), która stopniowo przekształca się w zarodek, a warstwa zewnętrzna (pierwotna ektoderma), wspierająca rozwój zarodka.

Ceramidy pełnią szereg funkcji zarówno w organizmach rozwijających się, jak i dojrzałych: w szczególności są głównymi elementami strukturalnymi bariery skórnej i służą jako prekursory w syntezie osłonki ochronnej komórek nerwowych – mieliny. W ostatnim czasie naukowcy otrzymują coraz więcej dowodów na to, że oprócz ceramidów strukturalnych pełnią one szereg funkcji sygnalizacyjnych. We wcześniejszym badaniu grupa Biebericha wykazała, że ​​ceramid w kompleksie z białkiem PAR-4 bierze udział w eliminacji zbędnych komórek w procesie rozwoju mózgu. Wyniki najnowszych prac wskazują, że ceramidy skoncentrowane w strefie wierzchołkowej komórek przyciągają białka zapewniające powstanie polarności i wyzwalają z ich udziałem kaskadę reakcji.

Kiedy synteza ceramidów została sztucznie stłumiona, białka polaryzujące nie gromadziły się w strefie wierzchołkowej, komórki obumierały i nie następowało tworzenie się endodermy. Przywrócenie syntezy ceramidów całkowicie znormalizowało wszystkie procesy. Autorzy planują podjęcie szczegółowych badań funkcji ceramidów w dojrzałych komórkach. Sugerują, że zaburzenia w jego syntezie mogą prowadzić do utraty przez komórki kierunku w strukturze tkanki i ich złośliwości. Istnieją również choroby, w których duża liczba komórek obumiera w wyniku uruchomienia mechanizmu samozniszczenia (apoptozy). Być może przyczyną tego jest wzrost poziomu ceramidów wewnątrz komórek. Aby zbadać lokalizację i stężenie ceramidów w komórkach, naukowcy opracowali już przeciwciała, które specyficznie wiążą się z tymi lipidami i umożliwiają ich wizualizację i ocenę ilościową.

Właściwości „cementujące” ceramidów

W ciągu ostatnich kilku lat przeprowadzono szereg badań dotyczących miejscowego stosowania ceramidów i innych składników międzykomórkowego „cementu lipidowego”. Głównym zainteresowaniem badaczy był wpływ tych związków na funkcję barierową skóry. Właściwości barierowe skóry ocenia się na podstawie jej zdolności do zapobiegania parowaniu wody z organizmu. Powiedzieliśmy już, że główną strukturą ograniczającą jest warstwa rogowa naskórka. Nie jest to jednak bariera stuprocentowa i zwykle pewna ilość wody stale odparowuje przez skórę. Woda powoli przenika przez przestrzenie międzykomórkowe warstwy rogowej naskórka od wewnątrz na zewnątrz, a po dotarciu na powierzchnię odparowuje do atmosfery. Proces ten nazywa się przeznaskórkową utratą wody (TEWL), a przy każdym uszkodzeniu warstwy rogowej poziom TEWL wzrasta.

Wskaźnik TEWL służy do oceny zdolności leków miejscowych do przywracania właściwości barierowych warstwy rogowej naskórka. W pracy zbadano właściwości dwóch preparatów emulsyjnych (podobnych do emulsji lamelarnych): jeden zawierał wyłącznie ceramidy 3 i 3V (półsyntetyczny analog naturalnych ceramidów), drugi zawierał ich połączenia z ceramidem b, fitosfingozyną, cholesterolem i kwasem linolowym. W badaniu wzięło udział 12 kobiet w wieku 22-24 lat. Przed zastosowaniem leków doszło do uszkodzenia warstwy rogowej naskórka poprzez działanie środkiem powierzchniowo czynnym (laurylosiarczan sodu, SLS) lub rozpuszczalnikiem niepolarnym (aceton). Długotrwały (24-godzinny) kontakt z SLS spowodował zmianę w strukturze „cementu” międzykomórkowego – skóra zareagowała na to zwiększeniem wskaźnika TEWL. Zastosowanie acetonu doprowadziło do „wypłukania” (ekstrakcji) lipidów w warstwie rogowej skóry, co również uszkodziło warstwę rogową naskórka i zwiększyło TEWL. Zastosowanie emulsji zawierającej oba ceramidy spowodowało nieznaczny spadek TEWL i wzrost nawilżenia skóry w miejscach, w których aplikowano „szkodliwe” środki – surfaktant i niepolarny rozpuszczalnik. Zdecydowanie lepsze efekty uzyskano przy pomocy drugiego leku: jego zastosowanie obniżyło TEWL o 20% i zwiększyło wilgotność warstwy rogowej naskórka o 10%.

Wiele dysfunkcji bariery skórnej wiąże się ze zmniejszeniem zawartości ceramidów lub znacznymi zmianami w ich proporcjach. Dlatego miejscowe zastosowanie „odpowiedniej” mieszaniny ceramidów i innych lipidów znajdujących się w warstwie rogowej naskórka może poprawić funkcję bariery. W szczególności wykazano, że systematyczne stosowanie specjalnie opracowanej mieszaniny ceramidów, cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych przywraca zaburzoną funkcję „cementu” międzykomórkowego oraz znacząco zwiększa wilgotność warstwy rogowej naskórka (więcej o nawilżeniu skóry) . Co ciekawe: gdy każdy ze składników leku stosowano osobno lub nawet w parach, nie zaobserwowano żadnego efektu. Co więcej, w tych przypadkach regeneracja uległa nawet spowolnieniu i dopiero trójskładnikowa mieszanina w odpowiednich proporcjach przyspieszała regenerację bariery. Na podstawie tych wyników można stwierdzić, że wszystkie trzy związki – ceramidy, cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe – są niezbędne dla funkcjonowania bariery skórnej.

Skuteczne okazało się również miejscowe stosowanie mieszaniny fizjologicznych lipidów warstwy rogowej naskórka i półsyntetycznego ceramidu 3, zwłaszcza w przypadku różnych dermatoz (kontaktowe zapalenie skóry (CD), alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD) czy atopowe zapalenie skóry (AD)) - wyniki badania (czas trwania 4 lub 8 tygodni) potwierdzono to u 580 pacjentów z jedną z tych patologii.

W ostatnich latach ich analogi są coraz częściej stosowane jako substytut ceramidów. Właściwości pseudoceramidów są zbliżone do substancji naturalnych, a w niektórych przypadkach stanowią niemal idealny zamiennik ceramidów. Ceramidy aplikowane na skórę są w stanie przywrócić ubytki w strukturze międzykomórkowej powstałe nie tylko na skutek starzenia się czy czynników egzogennych (w tym zabiegów kosmetycznych, takich jak peeling, dermabrazja, mezoterapia), ale także chorób skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. Efekt regenerujący jest szczególnie wyraźny przy stosowaniu mieszanin, w których ceramidy łączą się z innymi składnikami międzykomórkowego „cementu” warstwy rogowej naskórka - cholesterolem i wolnymi kwasami tłuszczowymi.

Oprócz eksperymentów exvivo przeprowadzono modelowanie komputerowe podstawowych właściwości pseudoceramidów w porównaniu z ceramidami naturalnymi (EOS, EOP, EON), obejmujące pole powierzchni i objętość cząsteczki, współczynnik podziału pomiędzy polarną i niepolarną fazy itp. Działanie pseudoceramidu 14S24 potwierdziło, że może on być stosowany jako zamiennik ceramidów w składzie „cementu międzykomórkowego”. Badano właściwości regeneracyjne pseudoceramidu M-palmitoilo-4-hydroksy-1_-proliny (Bio 391). Jego skuteczność porównano z emulsjami zawierającymi ceramid 2 lub ceramid 3. Po 24 godzinach miejscowego narażenia skóry na 2% SLS zarejestrowano TEWL i rumień skóry, a wszystkie trzy substancje wykazały podobny efekt w ograniczaniu utraty wody przez skórę. Aby znaleźć optymalne stężenie terapeutyczne pseudoceramidu Bio 391, zbudowano zależności dawka-efekt i okazało się, że utratę wilgoci i zaczerwienienie skóry najskuteczniej zmniejsza się przy stężeniach odpowiednio 1,0 i 0,5%. Na obszarach leczonych pseudoceramidem TEWL zmniejszyło się o 36% w porównaniu z leczeniem placebo (ślepą próbą) w postaci emulsji, a wyniki w zakresie rumienia były o 25% niższe w porównaniu z grupą kontrolną.

Ważnym punktem jest działanie przeciwzapalne pseudoceramidu. Wiadomo, że regeneracja funkcji bariery skórnej jest hamowana w obecności stanu zapalnego. W przypadku stosowania pseudoceramidu Bio 391 w połączeniu z HA-bisabololem zaobserwowano synergistyczny efekt w zakresie zmniejszenia rumienia. Skuteczną redukcję zaczerwienień zaobserwowano przy zastosowaniu 0,1% pseudoceramidu i 0,1% bisabololu.

Obecnie naturalne ceramidy są rzadko stosowane w preparatach dermatotropowych. Z jednej strony są zbyt drogie jako składniki, z drugiej strony uwzględnienie ich w przepisach wiąże się z szeregiem trudności technicznych. Zamiast tego stosuje się ceramidy półsyntetyczne lub syntetyczne, które są wolne od tych wad. Szereg niezależnych badań potwierdziło, że związki te stanowią jedną z najbardziej obiecujących klas składników kosmetycznych.

Interesującą analizę drobnej struktury molekularnej „cementu” międzykomórkowego przeprowadzono za pomocą dyfrakcji promieni rentgenowskich pod małym kątem. Okazało się, że lipidy warstwy rogowej naskórka tworzą dwie krystaliczne fazy lamelarne, wyróżniające się okresowością (6,4 i 13,4 nm). Ostatnia faza – zwana fazą długiego okresu (LPP) – jest szczególnie istotna dla działania bariery. FDP składa się z trzech warstw: dwóch szerokich (5 nm) zawierających ceramidy i jednej wąskiej (3 nm) wypełnionej mieszaniną ceramidów i cholesterolu, tworzących fazę ciekłokrystaliczną (model „kanapkowy”). W związku z tym zastosowanie w leczeniu mieszaniny ceramidów zdolnych do tworzenia takich struktur może dać bardzo dobre efekty w zakresie odbudowy warstwy rogowej naskórka, co zostało potwierdzone eksperymentalnie.

Korzystając z szeroko- i małokątowej dyfrakcji promieni rentgenowskich ustalono, że organizacja przestrzenna sfingolipidów w mieszaninie EOP/EOS/NP/NS/AP/heksanoilofitosfingozyna/heksanoilosfingozyna (patrz ryc. 1) jest podobna do tej obserwowanej w mieszaninie międzykomórkowej "cement". Regularne, miejscowe stosowanie takiej mieszaniny pozwoli na dostarczenie „na miejsce” wszystkich substancji niezbędnych do odbudowania bariery skóry, co wykazano w doświadczeniach in vivo i in vitro z zastosowaniem emulsji typu olej w wodzie zawierających tę mieszaninę lipidów. W badaniu mierzono TEWL, nawilżenie i elastyczność skóry oraz rejestrowano zmiany związane ze stosowaniem mieszaniny sfingolipidów w porównaniu z emulsją kontrolną (która nie zawierała sfingolipidów). Wyniki były zachęcające: TEWL spadł o 4 jednostki, nawilżenie skóry wzrosło o 10 jednostek, a elastyczność skóry wzrosła o 8%. W efekcie zastosowana mieszanina sfingolipidów nie tylko odbudowała warstwę rogową skóry i zwiększyła jej nawilżenie, ale także zwiększyła elastyczność skóry.

Wnioski dotyczące ceramidów i ich działania

Ceramidy są kluczowymi elementami strukturalnymi warstwy rogowej naskórka, mającymi bezpośredni wpływ na przepuszczalność skóry w obu kierunkach oraz na „cementację” korneocytów. Ceramidy aplikowane na skórę są w stanie przywrócić ubytki w strukturze międzykomórkowej powstałe nie tylko na skutek starzenia się czy czynników egzogennych (w tym zabiegów kosmetycznych, takich jak peeling, dermabrazja, mezoterapia), ale także chorób skóry, takich jak atopowe zapalenie skóry czy łuszczyca. Efekt regenerujący jest szczególnie wyraźny przy stosowaniu mieszanin, w których ceramidy są łączone z innymi składnikami międzykomórkowego „cementu” warstwy rogowej naskórka. Ważne jest zachowanie wyraźnych proporcji pomiędzy poszczególnymi składnikami mieszanin, najwyraźniej po to, aby w mniejszym lub większym stopniu odtworzyć skład macierzy międzykomórkowej, a co za tym idzie jej strukturę.

Obecnie naturalne ceramidy są rzadko stosowane w preparatach dermatotropowych. Z jednej strony są one zbyt drogie jako składniki (trudno je wyizolować i uzyskać w wymaganych przemysłowo ilościach), z drugiej zaś strony ich włączenie do preparatów wiąże się z szeregiem trudności technicznych. Zamiast tego stosuje się ceramidy półsyntetyczne lub syntetyczne, które są wolne od tych wad. Szereg niezależnych badań potwierdziło, że związki te stanowią jedną z najbardziej obiecujących klas składników kosmetycznych.

Kosmetyki na bazie ceramidów szczególnie polecane są do regeneracji skóry po szkodliwych zabiegach estetycznych, a także do pielęgnacji skóry suchej z uszkodzoną barierą ochronną. Jest wspaniałym przykładem zastosowania podstawowej wiedzy w praktyce i ucieleśnia podejście korneoterapeutyczne, które staje się coraz bardziej popularne wśród dermatologów i kosmetologów.

» Ceramidy, ich rodzaje i działanie

Ceramidy, ich rodzaje i działanie.

Kontynuuję pracę edukacyjną.

Nie wiem dlaczego wiele osób uważa, że ​​wszystkie ceramidy są takie same i że w zasadzie są do niczego. Ale jednocześnie wszyscy wiedzą, że peptydy są różne i nawet wiedzą, jak je stosować (nie wszyscy, ale wielu wie lub udaje, że wiedzą), chociaż w istocie wszystkie peptydy również mają ten sam cel - odmłodzenie. Kiedy jednak zaczynamy mówić o ceramidach, wiele osób twierdzi, że nawilżenie można uzyskać tańszymi środkami. A wielu nie rozumie różnicy między różnymi rodzajami ceramidów, tego, co robią i jak je łączyć, nie mają nawet najmniejszego pojęcia. A kiedy zadaję pytanie, dlaczego producenci robią mieszanki z ceramidów, wiele osób uważa, że ​​to tylko jakiś chwyt marketingowy producentów))) Mały, ale zrozumiały przykład. Dzieje się tak, jeśli masz znajomego hydraulika o imieniu Siergiej i myślisz, że wszyscy Siergiej muszą być hydraulikami. Podobnie jest z ceramidami.

Ceramidy i glikozyloceramidy to cząsteczki niezbędne w wielu procesach biologicznych, takich jak apoptoza* – proces, w którym komórka aktywnie „popełnia samobójstwo”; transdukcja sygnału, kaskada procesów, w wyniku których sygnały zewnątrzkomórkowe oddziałują z receptorem na powierzchni komórki; oraz mitogeneza, proces promowania przejścia przez cykl komórkowy.
*Od razu powiem, że apoptoza to śmierć komórki. I niestety wielu moich klientów współczuje tej biednej komórce i nie chce, żeby umarła))) Dziewczyny, jeśli komórki nie umrą, to będą się mnożyć, mnożyć i mnożyć, a w rezultacie będzie nowotwór złośliwy lub łagodny nowotwór (w zależności od szczęścia), tak naprawdę rozwija się rak. Dlatego proces apoptozy jest po prostu konieczny.
W rzeczywistości ceramidy powstają w wyniku hydrolizy sfingomieliny, aktywują cykl, po którym następują trzy różne reakcje komórkowe: regulacja w dół proliferacji komórek, indukcja różnicowania komórek i apoptoza. Stwierdzono, że wpływ ceramidów długołańcuchowych na membranę modelową (16-24 C)* zwiększa przepuszczalność dwuwarstwy dla roztworów wodnych. Efekt ten nie utrzymuje się w obecności ceramidów o krótkich łańcuchach (2-6 atomów węgla). (Nava Dayan, Ph.D. Lipo Chimcals Inc., Paterson, N.J., USA)
*Długołańcuchowe ceramidy, stanowiące do 40% matrixu lipidowego i zawierające kwas linolowy. Zasady sfingoidowe łączą się z kwasami tłuszczowymi, w tym z wolnymi niższymi kwasami tłuszczowymi. Kwasy te pełnią szereg ważnych funkcji biologicznych, m.in. zapobiegają TepV i utrzymują kwaśny poziom pH warstwy rogowej naskórka (K.N. Monakhov, D.K. Dombrovskaya)
Nawiasem mówiąc, był testowany więcej niż raz! W przypadku atopowego zapalenia skóry lepiej jest przemywać twarz produktami lekko kwaśnymi (pH ok. 5-5,5), dzięki czemu skóra szybciej się zregeneruje.


Nawet przy niewielkim uszkodzeniu bariery naskórkowej i wzroście jej przepuszczalności keratynocyty zaczynają wytwarzać cytokiny regulujące proces odbudowy warstwy rogowej naskórka. Kiedy warstwa rogowa naskórka ulega rozległym lub zbyt częstym uszkodzeniom, cytokiny te wywołują reakcję zapalną. Zidentyfikowano co najmniej dziewięć klas ceramidów i oznaczono je jako CER l – CER 9. W 1993 r. w badaniu składu ceramidów w skali łuszczycowej zaproponowano prosty system nazewnictwa ceramidów oparty na strukturze ceramidów. Najpierw podzielili ceramidy na pięć klas. W tym systemie kwas tłuszczowy z wiązaniem amidowym oznaczany jest jedną literą: N - normalny kwas tłuszczowy; A – alfa-hydroksykwas; 0 – omega-hydroksykwas. Podobnie S oznacza długołańcuchowy szkielet sfingozyny; H oznacza 6-hydroksysfingozynę, a P oznacza fitosfingozynę. Zatem na przykład ceramid 2 można wyraźnie nazwać ceramidem NS. Obecność estru kwasu tłuszczowego w acyloceramidach jest oznaczona przedrostkiem E. O-acyloceramidy mają charakterystyczną strukturę, nie obserwowaną w innych tkankach. Ich unikalna struktura zapewnia ich funkcjonalność w barierze przepuszczalności naskórka. Estrowe kwasy tłuszczowe w każdym z trzech o-acyloceramidów (EOS, EOP, EOH) w normalnym zdrowym naskórku to głównie kwas linolowy.

Tak więc klasyfikacja ceramidów:
S - sfingozyna;
P - fitosfingozyna;
N - b-hydroksysfingozyna;
DS - dihydrosfingozyna.
Jest to poprzedzone literą wskazującą rodzaj reszty kwasu tłuszczowego:
N - nie-hydroksykwas;
A - a-hydroksykwas;
O - sh-hydroksykwas.

W przypadku niedoboru kwasów tłuszczowych linoleinian zastępuje się oleinianem. Powoduje to zaburzenia w płytkach międzykomórkowych, co prowadzi do zwiększonego TEWL. Zewnątrzkomórkowe glikozyloceramidy i sfingomieliny są prekursorami ceramidów. Enzymy beta-glukozyloceramidaza i sfingomielinaza są odpowiedzialne za hydrolizę i tworzenie ceramidów z tych prekursorów. Zarówno prekursory, jak i enzymy odpowiadają za homeostazę bariery przepuszczalności naskórka. Proces złuszczania (złuszczania komórek skóry) polega na przemianie siarczanu cholesterolu w cholesterol. Istnieje hipoteza, że ​​wszystkie główne podfrakcje ceramidów pochodzą z ciałek blaszkowatych zawierających glukozyloceramidy. Hipoteza ta opiera się na opisanych strukturach chemicznych l-glukozyloceramidów naskórka i ceramidów skórnych. Wiadomo również, że ceramidy zawierające substancje sfingomonowe są niezbędne do prawidłowej homeostazy funkcji bariery. Stwierdzono, że dwie sfigomieliny naskórka SM-I i SM-3 są ważnymi prekursorami dwóch odpowiednich ceramidów: odpowiednio ceramidu NS (ceramid 2) i ceramidu AS (ceramid 5). Inne gatunki ceramidów, w tym gatunki omega-hydroksyceramidów, wykazują różne poziomy nasycenia i nie pochodzą od sfingomieliny.

Ponadto ceramidy odgrywają rolę w innych procesach biochemicznych skóry. Stwierdzono, że ceramidy są obecne w znaczących ilościach zarówno w komórkach podstawnych, jak i w górnym naskórku. W podstawnych komórkach naskórka i fibroblastach ceramidy znaleziono w otoczce jądrowej komórki, wewnętrznej i zewnętrznej błonie mitochondrialnej, siateczce śródplazmatycznej i na błonie komórkowej. W górnym naskórku ceramidy zlokalizowane są w ciałkach blaszkowatych, błonie ziarnistej i przestrzeni międzykomórkowej.
Naruszenie bariery skóry za pomocą rozpuszczalników organicznych (alkoholu, acetonu lub środków powierzchniowo czynnych) powoduje w pierwszej kolejności znaczne odparowanie wilgoci. Ale po pewnym czasie, jeśli skóra jest zdrowa, zaczyna się regenerować. Zwiększa się synteza wolnych kwasów tłuszczowych, sfingolipidów i cholesterolu w żywych warstwach naskórka, co prowadzi do odbudowy bariery ochronnej. Synteza cholesterolu rozpocznie się 90 minut po przełamaniu bariery. Peeling również działa na tej zasadzie, gdy skóra najpierw doświadcza stresu spowodowanego uszkodzeniami, a następnie zaczyna się regenerować. Synteza ta jest regulowana przez enzym reduktazę HMG CoA. Synteza synterolipidów, regulowana przez palmitoilotransferazę serynową, rozpocznie się około sześć godzin po przerwaniu bariery. Jeśli jednak zaburzenie bariery ma charakter chroniczny, będzie również stymulować syntezę DNA i podział komórek. Większość chorób skóry, które mają obniżoną funkcję barierową, wykazuje również zmniejszoną całkowitą zawartość ceramidów. Keroza, stan patologicznej suchości skóry związany ze starzeniem się i innymi problemami, wynika z obniżonego poziomu kolagenu i zawartości ceramidów w skórze. Wykazano, że preparaty zawierające lipidy o składzie zbliżonym do budowy skóry, a w szczególności ceramidy, poprawiają kondycję skóry. Ceramidy są również stosowane w formułach nawilżających, aby zmniejszyć podrażnienia spowodowane środkami powierzchniowo czynnymi i innymi agresywnymi substancjami, w połączeniu z alfa-hydroksykwasami, aby wzmocnić skórę. Wykazano, że kompletne kombinacje lipidów, które obejmują trzy główne składniki lipidów międzykomórkowych (kwasy tłuszczowe, cholesterol i ceramidy), powodują tworzenie normalnych ciałek blaszkowatych, które wspierają i przywracają dwuwarstwy międzykomórkowe.
Zrozumienie proporcji i kombinacji różnych lipidów może być podstawą do opracowania nowych form terapii miejscowej różnych chorób skóry, które wiążą się z uszkodzeniem skóry i naskórka. Na przykład po nałożeniu na skórę kremu zmiękczającego z ceramidem NP (ceramidem 3) zaobserwowano znaczną redukcję rumienia i TEWL w porównaniu z grupą kontrolną. W przypadku atopowego zapalenia skóry i starzenia się skóry następuje zmiana zawartości ceramidów i ich proporcji. Opisano dwa typy deacylaz, które hydrolizują wiązanie amidowe w sfingomielinie i glukozyloceramidach. Jednakże nie ulegają one ekspresji w normalnym, zdrowym naskórku. Uważa się, że enzymy te są przynajmniej częściowo odpowiedzialne za zmniejszenie poziomu ceramidów w skórze pacjentów z atopowym zapaleniem skóry.

Flora skóry w okresie starzenia chronologicznego i atopowego zapalenia skóry.
Analiza całego naskórka skóry starzejącej się chronologicznie wykazała, że ​​całkowita ilość lipidów zmniejsza się o 30%, natomiast proporcje ceramidów pozostają niezmienione. Skóra staje się sucha i bardziej przepuszczalna. Stwierdzono, że flora bakteryjna skóry jest jednym z czynników odpowiedzialnych za niedobór ceramidów w skórze. Enzym ceramidaza rozkłada ceramid na sfingozynę i kwasy tłuszczowe. Stwierdzono, że enzym ten jest wydzielany w nadmiarze przez florę bakteryjną u pacjentów z atopowym zapaleniem skóry w porównaniu do osób zdrowych. Zwiększa to nadwrażliwość skóry poprzez zaburzenie bariery przepuszczalności.
Artykuł pisze o dziwnych enzymach. Enzymy te dzielą się na dwie grupy: niektóre niszczą płaszcz skóry, inne pomagają przywrócić skórze. Ci ostatni to budowniczowie, którzy „mieszają cement i naprawiają cegły”. Oznacza to, że rozkładają lipidy, które przyszły z zewnątrz (twoja emulsja, którą nałożyłeś na skórę) na cząsteczki i z nich budują już lipidy naskórka.

Idealna proporcja wynosi 3:1:1. Ale aby rozwiązać każdy problem, potrzebna jest jego własna proporcja.
Dla skóry po fotouszkodzeniu potrzebna jest następująca proporcja:
1 część ceramidów: 1 część cholesterolu (lub fitosteroli): 3 części niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych
W przypadku skóry z atopowym zapaleniem skóry potrzebna jest następująca proporcja:
3 części ceramidów: 1 część cholesterolu (fitosteroli): 1 część niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych

W przypadku starzejącej się skóry potrzebuje własnej proporcji:
1 część ceramidów: 3 części cholesterolu (fitosteroli): 1 część niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych.
Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe to Omega-3 i Omega-6, witamina F. Najbardziej znane to olej z kiełków pszenicy, lnianka, gorczyca, ogórecznik (ogórecznik), wiesiołek dwuletni, porzeczka, ekstrakt z kawioru (CO2), olej rybny itp. Kwasy te pomagają normalizować metabolizm cholesterolu. Warto zaznaczyć, że w lecytynie znajdują się także nienasycone kwasy tłuszczowe i należy to wziąć pod uwagę, aby stworzyć odpowiednią proporcję niezbędną do rozwiązania konkretnego problemu. Często można również zauważyć, że w kremach leczniczych zamiast niezbędnych kwasów tłuszczowych wprowadza się trójglicerydy. I nie jest to zaskakujące, ponieważ zastępują niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe, a jednocześnie taka emulsja będzie mniej podatna na utlenianie. Ponadto nie zapominaj, że wszystkie oleje są z natury tłuszczami obojętnymi, których podstawą są trójglicerydy.
Poziomy sebum i integralność bariery skórnej są ze sobą bardzo ściśle powiązane. Jeśli dasz się ponieść nadmiernej ilości olejków, to wręcz przeciwnie, tylko zniszczysz barierę ochronną skóry. Ponieważ lipidy w dużych ilościach i przy systematycznym nadużywaniu jedynie rozrzedzą warstwy lipidowe, zaburzą ich strukturę, a z czasem jedynie ją zniszczą. Na płaszczyźnie fizycznej spowoduje to manifestację suchości skóry i zapalenia skóry.
Wróćmy teraz do naszego „cementu”, to tak naprawdę matryca lipidowa zawierająca ceramidy. Matryca ta zawiera różne rodzaje ceramidów. Obecnie występuje ich 9 gatunków (czytaj wyżej).

Rodzaje ceramidów i ich charakterystyka:
Typ I (pierwszy rodzaj ceramidów EOS) – odgrywają ważną rolę w organizacji lipidów w warstwie rogowej naskórka. Odpowiada za zrównoważenie względnej elastyczności i gęstości skóry, tj. dzięki czemu skóra jest dość mocna, ale jednocześnie elastyczna. Odpowiada także za proces sieciowania korneocytów z lipidami matrixu. Jej niedobór jest jedną z głównych przyczyn wielu zapaleń skóry. (Ponec i wsp. J. Invest Dermatol 120:581-588, 2003) (Evonik Nutrition & Care GmbH)
Ceramid typu II(ma dwie nazwy - ceramid NS lub ceramid NG). Jest pochodzenia syntetycznego poprzez tworzenie amidów. Odpowiada za hamowanie (supresję) proliferacji komórek i indukuje apoptozę.

Hamuje kinazę białkową i fosfatazę białkową. Proliferacja to pojawianie się i wzrost nowych komórek i struktur wewnątrzkomórkowych. Za pomocą proliferacji defekt powstały w wyniku uszkodzenia tkanki (blizny, rozstępy itp.) Jest eliminowany, a upośledzona funkcja normalizowana. Ale proliferacja przyczynia się również do rozwoju nowotworów itp. Dlatego dla równowagi wzrostu i śmierci komórek taki ceramid jest po prostu niezbędny.[Kim M.Y. i in., 1991] . Test - pobrano dwa krótkołańcuchowe ceramidy syntetyczne - ceramid 2 i ceramid 6, dwa naturalne ceramidy 3 i 6A oraz sfingomielinę. Keratynocyty inkubowano w pożywce zawierającej 0,5; 1; 5 i 10 µM substancji testowej. Wszystkie badane ceramidy, z wyjątkiem sfingomieliny, hamowały proliferację komórek. Najbardziej aktywny okazał się ceramid ceramid 2 - w stężeniu 10 µM hamował syntezę DNA o 60%. Naturalne ceramidy wykazały jedynie niewielki wpływ na tempo proliferacji. (http://www.frauleto.ru/articles/ceramidy-i-kozha/).

Ceramid typu III zapobiega utracie wody, przywraca właściwości barierowe warstwy rogowej naskórka.Jednak dla efektywniejszego działania ceramid-3 zwykle łączy się z ceramidem-6, fitosfingozyną i kwasem linolowym.
Test - W pracy zbadano właściwości dwóch preparatów emulsyjnych (podobnych do emulsji lamelarnych): jeden zawierał wyłącznie ceramidy 3 i 3V (półsyntetyczny analog naturalnych ceramidów), drugi zawierał ich połączenia z ceramidem b, fitosfingozyną, cholesterolem i kwasem linolowym . W badaniu wzięło udział 12 kobiet w wieku 22-24 lat. Przed zastosowaniem leków doszło do uszkodzenia warstwy rogowej naskórka poprzez działanie środkiem powierzchniowo czynnym (laurylosiarczan sodu) lub rozpuszczalnikiem niepolarnym (aceton). Długotrwały (24-godzinny) kontakt z laurylosiarczanem sodu spowodował zmianę w strukturze „cementu” międzykomórkowego – skóra zareagowała na to zwiększeniem wskaźnika TEWL. Zastosowanie acetonu doprowadziło do „wypłukania” (ekstrakcji) lipidów w warstwie rogowej skóry, co również uszkodziło warstwę rogową naskórka i zwiększyło TEWL. Zastosowanie emulsji zawierającej obydwa ceramidy spowodowało nieznaczne zmniejszenie TEWL i wzrost nawilżenia skóry w miejscach, gdzie aplikowano „szkodliwe” środki – surfaktant i niepolarny rozpuszczalnik. Zdecydowanie lepsze efekty uzyskano przy pomocy drugiego leku: jego zastosowanie obniżyło TEWL o 20% i zwiększyło wilgotność warstwy rogowej naskórka o 10%.

Skuteczne okazało się również miejscowe stosowanie mieszaniny fizjologicznych lipidów warstwy rogowej naskórka i półsyntetycznego ceramidu 3, zwłaszcza w przypadku różnych dermatoz (kontaktowe zapalenie skóry (CD), alergiczne kontaktowe zapalenie skóry (ACD) czy atopowe zapalenie skóry (AD)) - wyniki badania (czas trwania 4 lub 8 tygodni) potwierdzono to u 580 pacjentów z jedną z tych patologii. (http://www.frauleto.ru/articles/ceramidy-i-kozha/)(Evonik Nutrition & Care GmbH).

Ceramidy, ich rodzaje i działanie

Część 2:

Zastosowanie w zabiegu mieszaniny ceramidów pozwala na wytworzenie podobnych struktur i może dać bardzo dobre efekty w zakresie odbudowy warstwy rogowej naskórka, co zostało potwierdzone eksperymentalnie. Wykorzystując szeroko- i małokątową dyfrakcję promieni rentgenowskich ustalono, że organizacja przestrzenna sfingolipidów w mieszaninie EOP/EOS/NP/NS/AP/heksanoilofitosfingozyna/heksanoilosfingozyna jest podobna do tej obserwowanej w „cemencie” międzykomórkowym. Regularne, miejscowe stosowanie takiej mieszaniny pozwoli na dostarczenie „na miejsce” wszystkich substancji niezbędnych do odbudowania bariery skóry, co wykazano w doświadczeniach in vivo i in vitro z zastosowaniem emulsji typu olej w wodzie zawierających tę mieszaninę lipidów. W badaniu mierzono TEWL, nawilżenie i elastyczność skóry oraz rejestrowano zmiany związane ze stosowaniem mieszaniny sfingolipidów w porównaniu z emulsją kontrolną (która nie zawierała sfingolipidów). Wyniki były zachęcające: TEWL spadł o 4 jednostki, nawilżenie skóry wzrosło o 10 jednostek, a elastyczność skóry wzrosła o 8%. W efekcie zastosowana mieszanina sfingolipidów nie tylko odbudowała warstwę rogową skóry i zwiększyła jej nawilżenie, ale także zwiększyła elastyczność skóry. (http://www.frauleto.ru/articles/ceramidy-i-kozha/) (Evonik Nutrition & Care GmbH)

Ceramid IIIA(N-Linoleoyl – Phytocphingosine) – poza swoimi właściwościami bariery ochronnej, hamuje aktywność tyrozynazy w melanocytach. Dzięki temu dobrze rozświetla skórę. Ceramid IIIA jest powszechnie stosowany w produktach przeciwstarzeniowych, wybielających, do pielęgnacji oczu i do leczenia plam starczych (Evonik Nutrition & Care GmbH).

CeramidIIIB(ma tę samą klasyfikację co Ceramide III - Ceramide NP) - zapobiega uszkodzeniom skóry, zapobiega parowaniu wilgoci i sprzyja długotrwałemu nawilżeniu. Pomaga chronić przed promieniowaniem UV (Evonik Nutrition & Care GmbH).

Ceramidy typu IV i V(mają potoczną nazwę – ceramid AS) – mają pochodzenie syntetyczne, poprzez tworzenie amidów. Są to ceramidy ochronne, które zapobiegają przeznaskórkowej utracie wody i poprawiają funkcje ochronne bariery skóry.

Ceramid typu VI(ceramid AP) jest bardzo interesującym ceramidem, gdyż jego budowa jest zbliżona do struktury kwasów AHA. Odpowiada zatem za normalizację procesu delikatnego (w przeciwieństwie do ANA) złuszczania (normalizowanie procesu odnowy skóry). Poprawa kolorytu skóry, wygładzenie zmarszczek. Wzmacnia naturalną barierę ochronną skóry (szczególnie przy zmianach związanych z wiekiem i suchości). Odbudowa struktury włosa.
Ceramidy izolowane z roślin. Są to te same ceramidy, które składają się z dwóch składników: digalaktozylodiglicerydów i glikozyloceramidów. Glikozyloceramidy to sfingolipidy biorące udział w regulacji aktywności enzymów apoptotycznych (kinazy białkowej, fosfatazy i proteazy). Digalaktozyloceramidy są cząsteczkami amfifilowymi, które promują syntezę fibronektyny. Fibonektyna odpowiada za elastyczność i integralność skóry. Wszystkie ceramidy roślinne, poza swoim bezpośrednim działaniem, posiadają także wszystkie właściwości rośliny, z której ceramid jest ekstrahowany.
Ceramidy izolowane z pszenicy to połączenie dwóch ważnych składników w leczeniu i profilaktyce chorób skóry. Ceramidy takie są wzbogacone niezbędnymi kwasami tłuszczowymi niezbędnymi do gojenia się skóry. Jak wiadomo, jeśli zabraknie kwasu linolowego, organizm zastąpi go kwasem oleinowym, co prowadzi do uszkodzenia bariery ochronnej skóry. Ponadto, jeśli pamiętasz proporcje 3 części ceramidów: 1 część cholesterolu (fitosterole): 1 część niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych, to przy stosowaniu ceramidów pszennych wystarczy dodać tylko 1 część cholesterolu (fitosteroli), ponieważ nienasycone same kwasy tłuszczowe Ceramidy masz już w kompleksie. Działanie – gojenie i odbudowa bariery skórnej, zwiększenie elastyczności i jędrności skóry. Nasycenie organizmu niezbędnymi kwasami tłuszczowymi.
Ceramidy pochodzące z oleju ryżowego(ceramidy ryżowe) – poprawiają elastyczność skóry, zapobiegają utracie wody, wzmacniają barierę ochronną skóry. A dzięki swojemu rodzicowi (olejowi ryżowemu) chroni przed promieniowaniem UV i wspomaga wybielanie skóry.

Na podstawie zebranych informacji i właściwości ceramidów stworzyłam tabelę, w której można zrozumieć, które ceramidy za co odpowiadają i jakie ceramidy najlepiej połączyć, aby rozwiązać konkretny problem.

Jak widać z tabeli i według badań (patrz wyżej), ceramidy, podobnie jak peptydy, najlepiej łączyć w celu uzyskania skuteczniejszego działania i szybkich efektów. Z reguły wszystkie ceramidy działają przy bardzo małym wkładzie %%. Jeśli ceramidy połączymy, to dla uzyskania efektu wystarczy wprowadzić minimalne stężenie każdego ceramidu.

Synergistyczne kombinacje do produkcji ceramidów:
1) Stwierdzono, że kwas askorbinowy (witamina C) i jego pochodne skutecznie zwiększają syntezę ceramidów naskórka, a tym samym poprawiają funkcję barierową skóry, nawilżenie i wygląd. Stwierdzono efekt synergistyczny przy zastosowaniu kwasu askorbinowego w połączeniu z jego estrami. Ta kombinacja szczególnie sprzyja tworzeniu się ceramidów AP i AN (ceramidów 6 i 7).
2) Kolejnym związkiem zwiększającym zawartość ceramidów w skórze jest kwas ursolowy. Ten triterpenoid pochodzenia roślinnego wykazał właściwości przeciwzapalne u zwierząt laboratoryjnych. Testowany in vitro na hodowanych normalnych ludzkich keratynocytach kwas ursolowy spowodował wzrost dwóch składników jednocześnie – ceramidu i kolagenu. W testach klinicznych kwas ursolowy zwiększał poziom ceramidów w skórze w ciągu 11 dni.
3) Trzecią substancją aktywną promującą produkcję ceramidów jest niacynamid (witamina B3). Badano jego wpływ na zawartość ceramidów zarówno w hodowlach komórkowych, jak i lokalnie. Wykazano, że niacynamid znacząco zwiększa poziom glukozyloceramidów i sfingomieliny oraz zwiększa aktywność palmitoilotransferazy serynowej, która jest enzymem ograniczającym szybkość syntezy sfingolipidów. Niacynamid zwiększa także syntezę wolnych kwasów tłuszczowych i cholesterolu. Ogólnie rzecz biorąc, witamina ta poprawia barierę przepuszczalności skóry poprzez stymulację syntezy ceramidów i regulację palmitoilotransferazy serynowej. (Nava Dayan, Ph.D. Lipo Chimcals Inc., Paterson, N.J., USA)
4) Sfingozyna ma wyraźne właściwości przeciwdrobnoustrojowe, dlatego bardzo dobrze można ją włączyć do preparatów leczących wszelkie zmiany skórne (od trądziku po zmiany związane z wiekiem).

Zestawione przez SKLEP INTERNETOWY Magical Ariya

Jeśli chodzi o wybór kosmetyków, które pozwolą zachować młodzieńczy i zdrowy wygląd skóry, łatwo dać się zwieść i wydać pieniądze na krem, który nie jest tego wart. Przestrzeń informacyjna aż roi się od informacji o składnikach przeciwdziałających efektom starzenia, jednak substancje te nie zawsze działają tak, jak byśmy sobie tego życzyli.

W tym artykule porozmawiamy o składniku, który jest naprawdę niezbędny w pielęgnacji starzejącej się skóry. Porozmawiamy o ceramidach.

Co to jest

Ceramidy stanowią największą grupę unikalnych lipidów woskowych występujących w warstwie rogowej skóry. Warstwa rogowa naskórka jest najbardziej zewnętrzną warstwą „martwych” włóknistych komórek białkowych, szczelnie zamkniętych w matrycy lipidowej. Z kolei matrix stanowi naprzemienność warstw lipidowych, pomiędzy którymi znajduje się warstwa wodna (dwuwarstwy). Takie ułożenie górnej warstwy skóry stanowi główną przeszkodę w przenikaniu substancji zewnętrznych.

Komórki skóry, których droga życia przebiega z błony podstawnej do warstwy rogowej naskórka, zawierają specjalne organelle do produkcji lipidów, a także enzymy zdolne do modyfikacji tych lipidów. Pod koniec cyklu życiowego komórka ulega „spłaszczeniu”, a składnik lipidowy wraz z enzymami przedostaje się do przestrzeni międzykomórkowej. Podczas ich interakcji powstają ceramidy, kwasy tłuszczowe i cholesterol, które są niezbędne do budowy dwuwarstw.

Wszystko to można porównać do maleńkiego ekosystemu, którego równowagę łatwo zaburzyć. Na przykład „wypłucz” cholesterol i kwasy tłuszczowe agresywnymi środkami czyszczącymi, zniszcz warstwę rogową naskórka zabiegami estetycznymi peelingów chemicznych, a nawet zmień pH skóry na zasadowe, a wtedy lipidy skóry, zwłaszcza ceramidy, nie będą działać. będą mogły prawidłowo się uformować, a skóra stanie się mniej chroniona. Ale nawet przy najlepszej pielęgnacji produkcja ceramidów zmniejsza się wraz z wiekiem, co ostatecznie prowadzi do dermatoz, suchości i przyspieszonego starzenia.

Jak to działa

W naszej skórze występuje co najmniej 9 różnych rodzajów ceramidów, a każdy z nich pełni inną rolę. Ogólnie rzecz biorąc, „krótkie” ceramidy zapewniają „sztywność” skórze, podczas gdy „długie” ceramidy zapewniają jej elastyczność. Odpowiedni balans zapewnia nam idealny kontur twarzy. Ale ceramidy są nie tylko głównym elementem strukturalnym, są także regulatorami procesów komórkowych, na przykład mogą przyspieszać reprodukcję i rozwój nowych komórek, śmierć „wadliwych” komórek, a nawet wpływać na syntezę nowego kolagenu.

Ceramidy łatwo przenikają, ponieważ są cząsteczkami identycznymi ze skórą. Udowodniono, że ceramidy nałożone na powierzchnię skóry mogą przemieszczać się w górnych warstwach naskórka. Istnieje ogromna baza badawcza udowadniająca, że ​​ceramidy są naprawdę skuteczne w utrzymaniu zdrowia skóry, szczególnie starali się japońscy naukowcy, udowadniając, że ceramidy nie tylko odbudowują uszkodzoną barierę ochronną, ale także chronią warstwę rogową naskórka przed potencjalnym atakiem środków powierzchniowo czynnych.

W tym samym czasie pojawiły się inne badania, które nagle wykazały, że ceramidy nie chronią skóry lepiej niż wazelina. W szczególności na ochotnikach testowano mieszaninę „naśladującą” barierę, składającą się z ceramidu-3, kwasu palmitynowego i oleinowego oraz cholesterolu. W porównaniu ze zwykłą wazeliną okluzyjną, rezultaty były niemal identyczne.

Po tych sprzecznych wynikach naukowcy podwoili wysiłki i ostatecznie odkryli, że liczy się proporcja składników. Opracowano „formułę na sukces”. Okazało się, że w kosmetykach najlepszy stosunek ceramidów, cholesterolu i wolnych kwasów tłuszczowych wynosi 1:1:1 lub 3:1:1. Kiedy mówimy o kremach „z ceramidami”, zwykle mamy na myśli mieszaninę kwasów tłuszczowych i cholesterolu/lecytyny w „właściwych” proporcjach.

W kremach wykorzystuje się tylko kilka rodzajów ceramidów, a nie wszystkie 9, głównie ceramidy 1 i 3 (zatrzymują wilgoć wewnątrz skóry i łagodzą podrażnienia), rzadziej można spotkać dodatkowe ceramidy 4, 5 i 6 (głównie w specjalistycznych produktach do pielęgnacji łuszczycy lub egzemy).

Dziś na etykietach można zobaczyć nie tylko ceramidy (Ceramid 3, Ceramid 1), ale także fitoceramidy (Fitoceramid), pseudoceramidy (Cetyl-PG Hydroxyethyl Palmitamide) itp. Powoduje to pewne zamieszanie, ale w rzeczywistości wszystko nie jest tak skomplikowane.

  • Fitoceramidy otrzymywane są z drożdży i całkowicie odwzorowują strukturę „natywnego” ludzkiego ceramidu.
  • Pseudoceramidy - mają właściwości podobne do ceramidów, ale mają inną budowę. Są to opatentowane substancje z laboratoriów marki, posiadają podobne właściwości i stanowią niemal idealny zamiennik naturalnych ceramidów.
  • Syntetyczne ceramidy są całkowicie syntetyzowaną w laboratorium wersją naturalnego ceramidu.

Nawiasem mówiąc, prawie wszystkie ceramidy stosowane w kosmetykach są syntetyczne. Naturalne ceramidy w roślinach występują w bardzo niskich stężeniach, dlatego takie surowce są zbyt drogie. A skoro nasz organizm nie widzi różnicy (o ile ceramid ma prawidłową budowę), to nie ma sensu przepłacać.

Jeśli więc chcesz dodać do swojej pielęgnacji produkty ceramidowe, zacznij od tanich produktów, które mogą zawierać tylko jeden ceramid, a jeśli podoba Ci się efekt, przejdź do droższych i kontynuuj proces, aż znajdziesz ten, który Ci odpowiada.

Tatianę Morrison

Zdjęcie istockphoto.com

Ceramidy to lipidy (tłuszcze), jeden z głównych składników warstwy hydrolipidowej skóry. Służy jako naturalna tarcza:

  1. 1

    chroni przed niekorzystnym środowiskiem we wszystkich jego przejawach;

  2. 2

    pomaga utrzymać wilgoć, co oznacza utrzymanie skóry w zdrowiu, nawilżeniu, elastyczności, jędrności, gładkości.

Gdy tylko bariera ochronna ulegnie osłabieniu (przyczyn jest wiele, począwszy od starzenia biologicznego po stres), jakość skóry ulega pogorszeniu. Możliwe konsekwencje:

„Główne lipidy warstwy rogowej naskórka obejmują ceramidy, cholesterol i wolne kwasy tłuszczowe. Ich zrównoważony stosunek jest zasadniczo ważny dla zapewnienia integralności strukturalnej i właściwości barierowych warstwy rogowej naskórka” – mówi Natalia Miedwiediew, dermatolog, ekspert medyczny CeraVe.

Marka CeraVe produkująca produkty mające przede wszystkim na celu odbudowę bariery naskórkowej wykorzystuje ceramidy 1, 3 i 6 uzupełnione cholesterolem – kolejnym lipidowym „budulcem” płaszcza ochronnego skóry.

Zastosowanie ceramidów w kosmetyce

Suchość i zwiększona wrażliwość to główne oznaki skóry wymagającej szczególnej pielęgnacji, mającej na celu odbudowę i wzmocnienie warstwy ochronnej.

Ceramidy odpowiadają za funkcje barierowe skóry © iStock

Marka CeraVe stworzyła całą linię kosmetyków nawilżających, przeznaczonych specjalnie dla takiej skóry. Oprócz składnika lipidowego formuła zawierała:

    zaciski hydrauliczne gliceryna i kwas hialuronowy;

    fitosfingozyna- regulator lipidów i prekursor tworzenia ceramidów.

Opatentowana technologia MVE zapewnia ciągłe nawilżenie przez cały dzień i przywraca funkcję bariery lipidowej. Produkty nie zatykają porów. Produkty CeraVe są bezzapachowe.

Największy efekt w odbudowie bariery hydrolipidowej skóry daje stosowanie kosmetyków z ceramidami – mówi Natalia Medvedeva, dermatolog, ekspert medyczny w CeraVe.

Recenzja produktów z ceramidami



    Nawilżający krem ​​do suchej i bardzo suchej skóry twarzy i ciała Dzięki bogatej, ale nietłustej formule ma na celu zapewnienie długotrwałego nawilżenia i odbudowę bariery lipidowej.

    Nawilżający balsam do suchej i bardzo suchej skóry twarzy i ciała Posiada bardzo lekką konsystencję i zdolność nawilżania skóry przez 24 godziny.

    Nawilżający balsam do skóry suchej i normalnej- połączenie ceramidów uzupełniono niacynamidem i witaminą E (alfa tokoferol). Dostępna jest opcja produktu z ochroną SPF.


Ceramidy to naturalne składniki skóry, które wypełniają przestrzeń międzykomórkową warstwy rogowej naskórka. Ich ilość bezpośrednio wpływa na procesy podziału, wzrostu i starzenia się jej komórek. Razem z kwasami tłuszczowymi i cholesterolem tworzą lipidową warstwę barierową, która zapobiega utracie wody w komórkach skóry, a co za tym idzie, zapobiega jej wysuszaniu i napinaniu na skutek braku wilgoci.

Co to są ceramidy (ceramidy)?

Ceramidy to unikalne cząsteczki, które odgrywają bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu warstwy rogowej naskórka, a konkretnie w prawidłowym funkcjonowaniu bariery hydrolipidowej. Składniki te mają strukturę ciekłokrystaliczną i odpowiadają za zatrzymywanie wody w komórkach skóry, decydując tym samym o odpowiednim poziomie nawilżenia. Oni:

  • Tworzą na skórze warstwę ochronną, która zapobiega utracie wilgoci.
  • Wzmacnia zdolność skóry do wchłaniania wilgoci.
  • Działają jako naturalna ochrona przed zanieczyszczeniami i mikroorganizmami.

Dlaczego warto odżywiać skórę ceramidami?

Nie odkryto jeszcze wszystkich właściwości i mechanizmów działania ceramidów, jednak badacze są pewni, że są to niezbędne związki bezpośrednio odpowiedzialne za dobrą kondycję skóry. Przy ich niedoborze skóra staje się sucha, zaczyna się łuszczyć, starzeje się szybciej, a zmarszczki stają się bardziej wyraźne.

Z biegiem czasu ich ilość może się zmniejszać, dlatego konieczne jest stosowanie kosmetyków, w szczególności kremów i maseczek, które zawierają te substancje.

Dodatkowe odżywienie skóry ceramidami powoduje:

  • Nawilża i wygładza.
  • Zwiększona ochrona przed czynnikami zewnętrznymi.
  • Zmniejszona utrata wody i wystarczające nawilżenie.
  • Utrzymanie prawidłowego poziomu elastyczności, dzięki czemu skóra starzeje się później, a zmarszczki powstają znacznie dłużej.
  • Przyspiesz procesy regeneracyjne skóry.
  • Odbudowa bariery lipidowej.

Dlaczego włosy potrzebują ceramidów?

Podobnie jak w przypadku skóry, ceramidy są również naturalnym składnikiem wiążącym, wypełniającym przestrzeń międzykomórkową włosa, a właściwie jego otoczkę. Ich obecność wpływa na stopień nawilżenia i sprężystości włosów, a co za tym idzie, na ich kondycję i wygląd.

Przeprowadzone badania potwierdziły tezy naukowców, którzy stwierdzili, że ceramidy wykazują znaczną wrażliwość na czynniki zewnętrzne i ich ilość może pod ich wpływem zmniejszać się. Dotyczy to szeregu zabiegów kosmetycznych:

  • Kolorowanie.
  • Rozjaśnienie.
  • Częsta stylizacja przy użyciu specjalnych kosmetyków.
  • Powietrze jest zbyt suche.
  • Wysokie temperatury.
  • Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV.

Współczesne osiągnięcia kosmetologii pozwoliły znaleźć sposób na uzupełnienie zapasów ceramidów we włosach, co pozwala rozwiązać problem ich niedoboru.

Stosując kosmetyki do włosów zawierające te składniki, możesz przywrócić włosom gładkość i blask, zmniejszyć porowatość oraz uczynić je mocniejszymi i mniej podatnymi na uszkodzenia mechaniczne i negatywny wpływ czynników zewnętrznych.

Do czego prowadzi niedobór ceramidów?

Niedobór ceramidów występuje głównie z następujących powodów:

  • Szkodliwe działanie czynników zewnętrznych: suche powietrze, promieniowanie UV, wysokie temperatury.
  • Zmiany w organizmie związane z wiekiem.
  • Stres.
  • Niewłaściwa opieka.

Na skutek tych czynników mogą wystąpić zarówno drobne problemy skórne, jak i zmiany patologiczne.

Ceramidy są ważnymi pierwiastkami tworzącymi ochronną barierę hydrolipidową. Jego naruszenie prowadzi do utraty wilgoci, skóra staje się sucha, zwiotczała i traci elastyczność. Wizualny efekt tego procesu wyraża się następująco:

  • Pojawiają się zmarszczki lub istniejące stają się bardziej widoczne.
  • Skóra zaczyna się łuszczyć, staje się szorstka i szorstka.

Jednak uszkodzenie bariery hydrolipidowej na skutek niedoboru ceramidów może prowadzić do poważniejszych konsekwencji. Skóra traci swoją odporność, staje się bardziej podatna na działanie czynników zewnętrznych, jest bardziej podatna na mikroorganizmy i rozwój stanów zapalnych.

W przypadku włosów brak ceramidów prowadzi do nie mniej smutnych konsekwencji: tracą elastyczność i połysk, stają się matowe, łamliwe i zaniedbane.

Sytuację można poprawić za pomocą specjalnych narzędzi zawierających te komponenty.

Główne źródła ceramidów

Ceramidy można pozyskać z dwóch źródeł:

  • Naturalny, powstały w wyniku wieloetapowej ekstrakcji materiału zwierzęcego (w tym przypadku wykorzystuje się mózg lub rdzeń kręgowy) lub warzyw (na przykład soi).
  • Syntetyczny, gdy ceramidy utworzone syntetycznie są dostarczane do struktury włosów i skóry. Są kopią naturalnych, ale nie mają identycznej budowy, dlatego nazywane są „pseudoceramidami”.

Znaczenie ceramidów w prawidłowym funkcjonowaniu warstwy lipidowej skóry i włosów jest niezaprzeczalne. Należy pamiętać, że ich liczba nie jest stała i zależy od wielu czynników, w tym od warunków atmosferycznych.

Ich niedobór powoduje wiele problemów, dlatego warto sięgać po kosmetyki bogate w ceramidy, które są w stanie odbudować ich potrzebną ilość w strukturze włosa czy warstwie rogowej naskórka.

Stosowanie kosmetyków z ceramidami

Głównym celem stosowania kosmetyków z ceramidami jest uzupełnienie ich ubytków w warstwie lipidowej. Jego głównym elementem jest ceramid 1, będący związkiem sfingozyny i kwasu linolowego. W ciągu trzech tygodni po zastosowaniu takich preparatów nawilżenie skóry poprawia się średnio o 60-70%, co znacząco wpływa na jej wygląd i kondycję.

Stosowanie tego typu kosmetyków polecane jest przede wszystkim posiadaczkom skóry suchej, odwodnionej, wykazującej wyraźne oznaki starzenia. Idealnie nadaje się również do pielęgnacji skóry wrażliwej i poszarzałej, gdyż ceramidy są niezwykle cennym zasobem tworzącym warstwę lipidową, która chroni ją przed szkodliwymi czynnikami i utrzymuje wymagany poziom nawilżenia naskórka.

Ceramidy występują także w kosmetykach do pielęgnacji włosów i wykorzystywane są w profesjonalnych zabiegach pielęgnacyjnych. Aby poprawić kondycję włosów i zapobiegać jej, stosuj szampony, odżywki i maski zawierające ten składnik. Odpowiada za elastyczność i wytrzymałość włosów.