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我们是如何被晒黑的?细胞的“反黑”行动来啦
来源:未知 浏览:32 时间:2023-03-15
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虽然如今审美多元,但老话说“一白遮三丑”,许多朋友们仍会为自己较深的肤色烦心,特别是暴晒后容易出现晒斑、变黑。如何开展“反黑行动”?怎么动员我们的细胞发挥正面作用?答案就在下文之中

  • 我们是怎样变黑的?

我们皮肤的最底层有一种能够生成黑色素的细胞,叫黑色素细胞。黑色素细胞内有个合成黑色素的工厂,叫黑素小体每个人皮肤基底的黑色素细胞数量都不同。不同人种所产生的黑色素数量差别很大,而且不同人种的黑色素工厂其规模,类型,结构和数量也不同,例如:黑人的这个工厂规模较大,24小时运转全年无休,因此产生黑色素的效率极高;黄种人的这个工厂规模适中,工人周末双休,所以生产效率居中;白人的这个工厂规模较小,工人还讲究自由常常罢工,产生黑色素的效率自然就低下。正是这个原因使得人的肤色有黑、黄、白之分。这是遗传因素所造成的肤色差异。

此外,后天环境因素的作用也不可忽视。随着人们越来越重视健康,户外运动的时间大大增加。长期暴露在日光下会使我们的皮肤变黑甚至晒伤。晒伤皮肤的紫外线依据其波长的不同可以细分为短波紫外线(UVC)、中波紫外线(UVB)和长波紫外线(UVA),其中中波紫外线由于其波长较短,所以伤害较小,仅能到达皮肤的表层,造成皮肤的晒红或者晒伤。长波紫外线UVA的穿透能力最强,可以到达皮肤的真皮层,引起晒斑,皮肤的衰老等问题。

紫外线之所以会引起皮肤变黑,是因为皮肤内的黑色素工厂内的L-酪氨酸酶,这个酶就像工厂中生产黑色素的工人,可以把原料酪氨酸转化为多巴——多巴是黑色素的前体物质,多巴经过多重氧化和一种叫聚合反应的过程逐步产生黑色素,然后黑色素通过管道系统和细胞代谢层层向上运输,最终达到皮肤的角质层细胞。注意了!正是**黑色素的聚集形成了不同类型的斑点,导致皮肤变黑和衰老。**但别太难过——产生黑色素的过程其实是人体的一种防御机制,因为黑色素可以吸收大部分紫外线,使皮肤的其他细胞免受紫外线的伤害。

  • 一二三,反黑行动开始!

明确了皮肤变黑背后的机制,我们就可以针对黑色素产生的各环节,开展“细胞反黑行动”了。

01

**打击黑工厂:**干扰L-酪氨酸酶的活性

工厂的运转离不开工人的劳动,黑色素的合成离不开L-酪氨酸酶的催化。要减少黑色素的合成,首先应当干扰L-酪氨酸酶的活性。有一种从杜鹃花科植物中提取的活性成分物质叫熊果苷,它可以快速渗入肌肤,通过结合L-酪氨酸酶有效抑制酶的活性,阻止黑色素生成。熊果苷好比麻袋,结合酪氨酸后好比工人负重干活,效率自然就降低了。同时熊果苷还能加速黑色素的代谢和排出,有效淡化已经形成的色素、色斑和皮肤暗沉。此外它还具有一定的消毒杀菌能力,安全有效且温和,因此是现在普遍使用的皮肤美白祛斑活性剂。

02

对黑分子围追堵截:VC,烟酰胺齐上阵

①VC及其衍生物抗氧化,清除自由基VC也叫维生素C,是一种多羟基化合物,由于结构中具有烯二醇基,所以有较强的还原性,可以将深色黑色素中的醌式结构转化为还原性黑色素的酚式结构。VC还可以干扰黑色素的生成,减少L-酪氨酸向黑色素转化。需要注意的是,VC分子的第2,3位上相邻的烯醇式羟基极易解离出H+,所以VC具有酸的性质,在上脸使用时需要注意用量,最好先用耳后的皮肤局部测试一下。

此外,由于VC易被氧化(如下图所示),具有一定刺激性等弊端,所以我们还可以使用一些VC衍生物。例如AA-2G(抗坏血酸-2-葡糖苷),它是由VC2号碳原子上的羟基结合一个葡萄糖所分子产生,结构比VC更稳定,接触皮肤后它与皮肤上的α-糖苷酶等相互作用转化为VC,进入皮肤发挥作用。现在很多高档护肤品中都含有AA-2G

②用烟酰胺抑制黑色素的传播烟酰胺是烟酸的酰胺化合物。你可能觉得烟酸和烟酰胺这两个词儿有些陌生,其实烟酸和烟酰胺均属于B族维生素的一种,是我们人体所必需的。

在临床上烟酰胺被用来预防糙皮病,改善人的蛋白质和糖的代谢在化妆品中烟酰胺常被用作营养添加剂。在黑色素分子由黑色素细胞向角化细胞转移的过程中,烟酰胺可以干扰其信号通路,这好比快递小哥开着车沿着管道把产品向上运输,烟酰胺就像刑警,能够识别、阻遏黑色素的运输,能有效阻挡40%的黑色素沉积!烟酰胺还可以促进新生细胞的生成,黑色素沉积细胞的剥脱,起到温和去角质的作用。

03

剿除黑窝:用水杨酸促进黑色素的剥脱

一般来说,我们皮肤以28天为一个代谢周期28天后产生新的角质层细胞,囤积了部分黑色素的旧角质层细胞随之会脱落在此阶段合理使用酸类物质,如水杨酸,果酸等可以促进旧角质层细胞的脱落和新细胞的产生。有研究表明,用斑马鱼作为体内模型,与阴性对照相比水杨酸可以明显抑制黑色素的沉着,且随着剂量的增加抑制作用有明显的提升。如果用20μg/mL的水杨酸处理黑色素瘤细胞,黑色素瘤细胞内的黑色素含量可降低至2/3。

文章转自:科普中国