
一、引言护肤品的功效成分需要透过皮肤角质层到达目标部位才能发挥作用。透皮吸收是活性成分起效的前提条件。然而皮肤最外层的角质层构成了一道天然的物理屏障限制了大多数活性成分的渗透。如何在不破坏皮肤屏障的前提下提高活性成分的透皮效率是化妆品科学持续研究的课题。二、角质层透皮吸收的主要屏障皮肤最外层的角质层Stratum Corneum由5-15层角质化细胞构成细胞间脂质填充于角质细胞之间形成致密的复层板层结构。20世纪70年代Peter Elias教授将这种结构比喻为“砖墙结构”——角质细胞为“砖块”细胞间脂质为“灰浆”。角质层可阻挡90%以上的外来物质入侵。活性成分的理化性质以及皮肤屏障是影响透皮吸收的两个核心因素。大多数功效成分由于分子量较大通常大于500 Da或亲水性过强难以有效穿透角质层。三、活性成分穿透角质层的三条路径活性成分穿透皮肤主要有三条路径细胞间通路成分沿角质细胞之间的脂质基质扩散。这是大多数脂溶性、小分子成分的主要渗透路径。细胞内通路成分直接穿过角质细胞内部需要成分对角质细胞膜具有亲和力。附属器通路通过毛囊、汗腺等皮肤附属器进入。虽然皮肤附属器仅占皮肤总面积的1%以下但对于大分子、水溶性成分而言这是一条重要路径。四、促渗透技术分类为了提高活性成分的透皮效率研究者开发了多种促渗透技术化学促渗技术使用化学促渗剂如乙醇、丙二醇等暂时改变角质层脂质的排列结构降低屏障阻力。纳米载体技术利用脂质体、纳米乳等载体包裹活性成分提高其透皮效率。物理促渗技术包括离子导入、微针、超声导入、电穿孔等。其中离子导入和微针是研究最为广泛的物理促渗手段。五、离子导入非侵入性的物理促渗技术离子导入Iontophoresis是一种非侵入性的物理促透技术利用低强度电流增强带电和极性分子在皮肤上的转运。相较于其他促透技术离子导入具有效率较高、体验友好、递送可控等优点。离子导入的促渗机制主要包括两种电迁移带电离子在电场作用下受到库仑力驱动沿电场方向发生定向运动。电渗流电场驱动皮肤中的水分产生定向流动可携带中性或弱带电分子一同穿过。这一技术的应用历史可以追溯到1903年LeDuc系统发现了离子电泳法利用连续直流电将离子导入表皮及黏膜组织。六、离子导入在护肤领域的应用在护肤领域离子导入技术可用于将带电的护肤成分导入皮肤深层。幼十二时光机设备采用了离子导入的底层原理——通过生物直流脉冲电场驱动护肤成分运动。设备使用柔性电极贴合皮肤设有0-22档位调节。从技术架构上看该设备包含离子导入系统的典型组件电源内置供电系统、电极系统柔性生物电极、电解质介质适配的功能精华、控制系统档位调节。全程不破皮、不破坏皮肤屏障。七、小结角质层作为透皮吸收的主要屏障限制了大多数活性成分的渗透。离子导入等物理促渗技术提供了一种不破坏皮肤屏障完整性的非侵入性解决方案。【参考文献】甘怀欣李利. 皮肤给药的经皮吸收与测量技术研究进展[J]. 药物评价研究, 2023, 46(11): 2457-2466.Sugibayashi K. Percutaneous Absorption of Cosmetics and their Ingredients[J]. Applied Cosmetic Science and Technology, 2025, 1(1): 1-20.Peng Y, Yue L, Cong Y. Enhancing Dermal Absorption of Cosmeceuticals: Innovations and Techniques for Targeted Skin Delivery[J]. Journal of Cosmetic Dermatology, 2025.Iontophoretic drug delivery: concepts, approaches, and applications. In: Advances in Transdermal Drug Delivery Systems, Elsevier, 2023.蒋薇薇杨峰. 离子导入给药的研究进展[J]. 药学实践与服务, 2023, 41(4): 212-217.免责声明本文仅供科普参考不构成任何护肤或医疗建议。离子导入设备的具体使用请遵循产品说明个体效果因人而异。如有皮肤疾病或特殊体质请咨询专业医师。