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인체 피부를 이용한 안전성, 유효성, 기능성 평가 서비스 이미지

인체 피부를 이용한 안전성, 유효성, 기능성 평가 서비스

Maker : SOLA

인체 피부를 이용한 Ex vivo testing 서비스를 통해 화장품 및 화장품 원료 물질의 안전성, 유효성 및 기능성을 평가하고 컨설팅을 지원합니다.

특징

 

  • 화장품 시장 동향과 최신 피부과학 연구 사례를 근거로 하여 화장품, 화장품 원료 등의 제품 개발을 총체적으로 지원합니다.
  • 인체 피부를 이용하여 화장품 및 화장품 원료 물질의 안전성, 유효성, 기능성 평가를 수행하고 구체적인 컨설팅을 지원합니다. 
  • Ex vivo testing에 사용되는 인체 피부는 나이, 성별, 신체 부위, 두께, 사이즈 등을 지정할 수 있습니다.
  • Tissue staining을 통한 피부의 변화, 표적 단백질의 immunostaining, 다양한 mRNA 발현, next-generation sequencer를 이용한 종합적인 연구 등 다양한 맞춤형 피부 연구를 수행합니다.


Ex vivo testing 서비스 예시

 

1. 노화 방지 효과 평가


  • 테스트 물질이 노화 방지 효과를 나타내는지 평가할 수 있습니다.
  • 노화 방지 효과를 평가하기 위해 콜라겐이 피부 속에 증가하는지, 히알루론산이 표피나 진피로 증가하고 있는지 등을 tissue staining으로 확인할 수 있습니다.
  • 콜라겐과 히알루론산뿐만 아니라 필라그린과 tight junction 등 피부 속의 다양한 단백질을 타켓하여 staining  가능합니다.

Figure 1. Immunostaining of procollagen I using frozen sections (green: procollagen I, blue: nuclei)


2. 미백 효과 평가 

  • 테스트 물질이 자외선에 의한 색소 침착을 억제하는지 평가할 수 있습니다.
  • 자외선 조사 후 일정 기간 배양하여 색소 침착이 형성된 후, 피부 색상 변화 관찰 및 멜라닌 정량 데이터를 얻을 수 있습니다.


Figure 2. The appearance of excised skin after 72 hours of incubation following UVB irradiation


3. 화장품 성분이 피부에 미치는 영향에 대한 종합적인 평가

  • 차세대 시퀀싱 (Next-generation sequencing) 분석을 이용하여 시험 물질이 피부에 미치는 영향을 종합적으로 확인할 수 있습니다.
  • 자외선, 블루라이트, PM2.5 등의 환경 스트레스를 결합하여 테스트 물질이 이러한 환경 스트레스에 미치는 영향을 조사할 수 있습니다.


기술 컨설팅 지원

화장품을 비롯한 제품 개발에서는 시장 동향을 파악하고, 시장 내 경쟁 제품 및 자사 기존 제품과 차별화된 컨셉을 수립하는 것이 중요합니다. 또한, 개발된 제품은 소비자가 안심하고 사용할 수 있는 안전한 제품이어야 합니다. 
고마바이오텍에서는 해외 파트너사와 함께 Evidence-based Cosmetics (근거 기반 화장품)의 개념에 입각하여, 화장품 시장의 트렌드와 최신 피부과학 연구 사례를 반영하며, 화장품 및 화장품 원료 등의 제품 개발을 종합적으로 지원합니다.

  • 화장품 등 제품 컨셉의 기획
  • 제품 컨셉이 되는 성분의 유효성 평가 지원 (학회 발표 지도 포함)
  • 화장품 제형 및 원료의 안전성 평가에 대한 지원
  • 자체 연구를 통해 얻은 지식과 경험을 바탕으로 한 기술 컨설팅 제공

논문 예

Applied Cosmetic Science and Technology 1(1): 47-55 (2025)
doi:10.69336/acst.2024-05
Implications of Disulfide Bonds in Corneocytes on the Barrier Function of the Stratum Corneum
Hitoshi Masaki, Yuki Sato, Yuri Okano

실험 개요
  • 재조합 인간 표피 모델(RHEMs)에서 SS를 DTT(dithiothreitol)로 절단해 SS 수준을 조절하였으며, 이 상태에서 경피 수분 손실(TEWL)을 측정했습니다. 
  • 각질세포 내에서, DTT 처리로 인해 SS에서 유래한 티올기(SH)와 자유 SH를 각각 서로 다른 형광을 가진 말레이미드(maleimide)로 라벨링하여 시각화했습니다.
  • 각질세포 내에서 SH가 SS로 산화되는 과정은 SH의 감소량 또는 dansyl-glutathione(D-GSH)의 결합 정도를 통해 측정했습니다. 
  • 소수성(hydrophobicity)은 형광 탐침인 1-anilinonaphthalene-8-sulfonic acid (ANS)의 형광 강도를 측정하여 추정했습니다. 
  • QSOX(Quiescin sulfhydryl oxidases)의 존재 여부는 면역화학적 방법으로 확인했습니다.

주요 결과
  • 각질세포의 SS를 DTT로 환원시킨 경우, TEWL이 증가하고 소수성은 감소했습니다.
  • 피부 표면으로 갈수록 SH/SS 비율이 감소했다는 사실은, 각질화(cornification) 과정에서 SH가 SS로 산화되고 있음을 시사합니다. 
  • 또한, QSOX1이 각질세포 및 SC 내에 존재함에 따라, SH의 산화에 관여할 가능성이 제기됩니다.
  • 각질세포를 습윤 상태에서 배양하면 SH가 감소했지만, 상대 습도 4% 조건에서는 SH가 감소하지 않았습니다. 
  • D-GSH의 SH에 대한 결합 속도는 중성보다 산성 pH에서 더 빨랐습니다.

결론
  • 각질세포 내의 SS 결합은 SC의 장벽 유지에 핵심적인 역할을 하며, 
  • SH는 QSOX1 효소에 의해 효소적으로 산화될 가능성이 있습니다.
  • 또한, 충분한 수분 함량과 피부 표면으로 갈수록 산성화되는 pH 기울기가 SH에서 SS로의 산화를 조절하는 데 필요하다는 것이 밝혀졌습니다.

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인체 피부를 이용한 Ex-vivo 서비스 ("보기" 부분에 세부사항을 작성해 주세요.) . . SOLA
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