Солнцезащитный крем
Солнцезащитный крем | |
---|---|
![]() Солнцезащитный крем на спине под нормальным и ультрафиолетовым светом | |
Другие имена | Солнечный экран, солнечный крем, солнечный крем, солнечный крем, блок [ 1 ] |
Солнцезащитный крем , также известный как солнцезащитный крем [ А ] или Солнечный лосьон солнечный крем - это фотозащитный актуальный продукт для кожи , который помогает защитить от солнечных ожогов и предотвращать рак кожи . Солнцезащитные кремы поставляются в роли лосьонов , спреев, гелей, пен (таких как расширенный лосьон для пены или взбитый лосьон [ 4 ] ), палки, порошки и другие актуальные продукты. Солнцезащитные кремы являются общими добавками к одежде, особенно солнцезащитным очкам , Sunhats и Special Sun Crotective , и другим формам фотозащиты (например, зонтики ).
Солнцезащитные кремы могут быть классифицированы в соответствии с типом активных ингредиентов, присутствующих в составе ( неорганические соединения или органические молекулы ) как:
- Минеральные солнцезащитные кремы (также называемые физическими), которые используют только неорганические соединения ( оксид цинка и/или диоксид титана ) в качестве активных ингредиентов. Эти ингредиенты в первую очередь работают путем поглощения ультрафиолетовых лучей, но также посредством отражения и преломления. [ 5 ] [ 6 ]
- Химические солнцезащитные кремы, которые используют органические молекулы в качестве активных ингредиентов. Эти продукты иногда называют нефтехимическими солнцезащитными кремами, поскольку активные органические молекулы синтезируются, начиная с строительных блоков, обычно полученных из нефти. [ 7 ] Химические солнцезащитные ингредиенты также в основном работают, поглощая ультрафиолетовые лучи. [ 8 ] За эти годы некоторые органические УФ -поглотители были тщательно изучены, чтобы оценить их токсичность [ 9 ] и некоторые из них были запрещены в таких местах, как Гавайи [ 10 ] и Таиланд [ 11 ] за их влияние на водную жизнь и окружающую среду.
- Гибридные солнцезащитные кремы, которые содержат комбинацию органических и неорганических УФ -фильтров.
Медицинские организации, такие как Американское онкологическое общество, рекомендуют использовать солнцезащитный крем, потому что он помогает профилактике плоскоклеточных карцином . [ 12 ] Обычное использование солнцезащитных кремов также может снизить риск меланомы . [ 13 ] Для эффективной защиты от всех потенциальных ущерба ультрафиолетового света использование солнцезащитных кремов широкого спектра (покрытие как UVA , так и ультрафиолетового излучения). было рекомендовано [ 3 ]
По состоянию на 2021 год только оксид цинка и диоксид титана, как правило, признается безопасным и эффективным ( GRASE ) Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) [ 14 ] Поскольку в настоящее время недостаточно данных для поддержки распознавания нефтехимических ультрафиолетовых фильтров как безопасных.
История
[ редактировать ]
Ранние цивилизации использовали различные растительные продукты, чтобы помочь защитить кожу от повреждения солнца. Например, древние греки использовали оливковое масло для этой цели, а древние египтяне использовали экстракты риса, жасмина и люпиновых растений, чьи продукты все еще используются в сегодняшнем уходе за кожей. [ 15 ] Паста из оксида цинка также популярна для защиты кожи в течение тысяч лет. [ 16 ] Среди кочевых моря, идущих на жите -Баджау Филиппин Сама , Малайзию и Индонезию , общий тип солнца-это паста, называемая Бораком или Бураком , которая была сделана из сорняков водных сорняков, риса и специй. Он чаще всего используется женщинами для защиты лица и открытых мест кожи от резкого тропического солнца в море. [ 17 ] В Мьянме Танака . , желтая белая косметическая паста из наземной коры, традиционно используется для защиты от солнца На Мадагаскаре заземляющую пасту, называемую масонжоани , а также в отделении и репелленте насекомых с 18 -го века и вездесущ в северо -западных прибрежных районах острова. из 18 -го века носит [ 18 ] [ 19 ]
Первые ультрафиолетовые B -фильтры были произведены в 1928 году. [ 20 ] Затем последовал первый солнцезащитный крем, изобретен в Австралии химиком Ха -Милтоном Блейком, в 1932 году [ 21 ] Сформулирование с ультрафиолетовым фильтром «салоль» (фенил салицилат) при концентрации 10%. [ 22 ] Его защита была проверена Университетом Аделаиды . [ 23 ] [ 24 ] В 1936 году L'Oreal выпустила свой первый солнцезащитный продукт, разработанный французским химиком Eugène Schueller . [ 21 ]
Американские военные были ранними последователя солнцезащитного крема. В 1944 году, когда опасности сверхэкспонирования солнца стала очевидной для солдат, размещенных в тихоокеанских тропиках в разгар Второй мировой войны , [ 25 ] [ 21 ] [ 26 ] [ 27 ] Бенджамин Грин, летчик, а затем фармацевт произвел домашнего животного (для красного ветеринарного бенлатума) для военных США. Продажи вырвались, когда Coppertone улучшил и коммерциализировал вещество под брендом Coppertone Girl и Bain de Soleil в начале 1950 -х годов. В 1946 году австрийский химик Франц Гритер представил продукт под названием Gletscher Crème (Glacier Cream), впоследствии стал основой для компании Piz Buin, названной в честь горы , где Гритер якобы получил солнечные ожоги. [ 28 ] [ 29 ] [ 30 ]
В 1974 году Грейтер адаптировал более ранние расчеты Фридриха Эллингера и Рудольфа Шульце и представил «Фактор защиты солнца» (SPF), который стал глобальным стандартом для измерения защиты UVB. [ 25 ] [ 31 ] Было подсчитано, что у Gletscher Crème был SPF 2.
Водостойкие солнцезащитные кремы были введены в 1977 году, [ 21 ] И недавние усилия по разработке были сосредоточены на преодолении более поздних проблем, сделав защиту от солнцезащитного крема как более длительного, так и более широкого спектра (защита от лучей UVA и UVB), более экологически чистым, экологически чистым, [ 32 ] более привлекательно использовать использование [ 25 ] и решение проблем безопасности нефтехимических солнцезащитных кремов, то есть исследования FDA, показывающие их систематическое поглощение в кровоток. [ 33 ]
Последствия для здоровья
[ редактировать ]Преимущества
[ редактировать ]Использование солнцезащитного крема может помочь предотвратить меланому [ 34 ] [ 35 ] [ 36 ] и плоскоклеточный рак , два типа рака кожи . [ 37 ] Существует мало доказательств того, что он эффективен в предотвращении базального рака . [ 38 ]
Исследование 2013 года пришло к выводу, что усердное, повседневное применение солнцезащитного крема может замедлить или временно предотвратить развитие морщин и провисающей кожи. [ 39 ] В исследовании участвовали 900 белых людей в Австралии, и некоторые из них требовали применения солнцезащитного крема широкого спектра каждый день в течение четырех с половиной лет. Было обнаружено, что у людей, которые сделали это, были заметно более устойчивая и более плавная кожа, чем у тех, кто назначен для продолжения своей обычной практики. [ 39 ] Исследование по 32 субъектам показало, что ежедневное использование солнцезащитного крема (SPF 30) обращало вспять фотосессию кожи в течение 12 недель, и улучшение продолжалось до конца периода расследования в течение одного года. [ 40 ] Солнцезащитный крем по своей природе противоречит старению, так как солнце является причиной преждевременного старения; Поэтому это может замедлить или временно предотвратить развитие морщин, темных пятен и провисающей кожи.

Минимизация ультрафиолета особенно важно для детей и людей с честной кожей, а также для тех, кто обладает чувствительностью к солнцу по медицинским показаниям. [ 41 ]
Риски
[ редактировать ]США В феврале 2019 года Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) начало классифицировать уже утвержденные молекулы ультрафиолетовых фильтров на три категории: те, которые обычно признаются безопасными и эффективными (GRASE), те, которые не являются выращиванием из-за проблем безопасности, и те, которые считаются безопасными и эффективными (GRASE). требует дальнейшей оценки. [ 42 ] По состоянию на 2021 год только оксид цинка и диоксид титана распознается как Grase. [ 43 ] Два ранее утвержденных ультрафиолетовых фильтров, параминобензойная кислота (PABA) и троламин салицилат, были запрещены в 2021 году из-за проблем безопасности. Остальные одобренные FDA активные ингредиенты были помещены в третью категорию, поскольку их производители еще не дают достаточных данных безопасности - несмотря на то, что некоторые химические вещества продаются в солнцезащитных продуктах более 40 лет. [ 7 ] Некоторые исследователи утверждают, что риск вызванного солнцем рак кожи перевешивает обеспокоенность по поводу токсичности и мутагенности, [ 44 ] [ 45 ] Хотя экологи говорят, что это игнорирует «достаточные более безопасные альтернативы, доступные на рынке, содержащие активные ингредиенты минералов оксида цинка или диоксид титана», которые также более безопасны для окружающей среды. [ 46 ]
Регуляторы могут исследовать и запретить УФ -фильтры по вопросам безопасности (например, PABA ), что может привести к выводу продуктов с потребительского рынка. [ 25 ] [ 47 ] Регуляторы, такие как TGA и FDA, также были обеспокоены недавними сообщениями о загрязнении в солнцезащитных продуктах с известными возможными канцерогенами человека, такими как бензол и бензофенон . [ 48 ] Независимые лабораторные испытания, проведенные в результате Valisure, обнаружили загрязнение бензола в 27% протестированных ими солнцезащитных кремов, при этом некоторые партии имели утроение условно ограниченного предела FDA в размере 2 частей на миллион (ppm). [ 49 ] Это привело к добровольному отзыву некоторых крупных солнцезащитных брендов, которые были замешаны в тестировании, как таковые, регуляторы также помогают публиковать и координировать эти добровольные отзывы. [ 50 ] VOC (летучие органические соединения), такие как бензол, особенно вредны в составах солнцезащитного крема, так как многие активные и неактивные ингредиенты могут увеличить проникновение по всей коже. [ 51 ] Было обнаружено, что бутан, который используется в качестве пропеллета в солнцезащитных кремах, обладает бензол примеси от процесса уточнения. [ 52 ]
Недавнее исследование FDA о шести общих нефтехимических ультрафиолетовых фильтрах ( эвобензон , оксибензон , октакрилен , гомосалат , октизалат и октитоксат ) обнаружили, что их можно обнаружить на коже, в крови, в грудном молоке и в образцах мочи через несколько недель после одного использования на коже, в крови, молоко и в образцах мочи через несколько недель после одного использования, их можно обнаружить на коже, в крови и в образцах мочи через несколько недель после одного использования. Полем [ 53 ] [ 54 ]
Существует риск аллергической реакции на солнцезащитный крем для некоторых людей, так как «типичный аллергический контактный дерматит может возникать у людей, аллергии на любое из ингредиентов, которые обнаруживаются в солнцезащитных продуктах или косметических препаратах, которые имеют солнцезащитный компонент. На теле, где применяется вещество, и иногда может распространяться на неожиданные участки ». [ 55 ]
Производство витамина D.
[ редактировать ]Есть некоторые опасения по поводу потенциального дефицита витамина D, возникающего в результате длительного использования солнцезащитного крема. [ 56 ] [ 57 ] Типичное использование солнцезащитного крема обычно не приводит к дефициту витамина D; Однако обширное использование может. [ 58 ] Солнцезащитный крем предотвращает достижение ультрафиолетового света, а даже умеренная защита может существенно снизить синтез витамина D. [ 59 ] [ 60 ] Однако достаточное количество витамина D может быть получено с помощью диеты или добавок. [ 61 ] Передозировка витамина D невозможна от воздействия ультрафиолета из -за равновесия, которое достигает кожи, в котором витамин D разлагается так же быстро, как и создается. [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ]
Солнцезащитные кремы с высоким содержанием SPF отфильтровали большую часть ультрафиолетового излучения, что запускает выработку витамина D в коже. Тем не менее, клинические исследования показывают, что регулярное использование солнцезащитного крема не приводит к дефициту витамина D. Даже солнцезащитные кремы с высоким содержанием SPF позволяют небольшому количеству UVB достигать кожи, достаточное для синтеза витамина D. Кроме того, краткое, незащищенное воздействие солнца может привести к достаточному витамину D, но это воздействие также рискует значительным повреждением ДНК и раком кожи. Чтобы избежать этих рисков, витамин D можно получить безопасно с помощью диеты и добавок. Продукты, такие как жирная рыба , обогащенное молоко и апельсиновый сок, наряду с добавками, обеспечивают необходимый витамин D без вредного воздействия на солнце. [ 65 ]
Исследования показали, что солнцезащитный крем с высоким коэффициентом защиты UVA позволил значительно более высокий синтез витамина D, чем солнцезащитный крем для защиты от UVA, вероятно, потому что он позволяет большую передачу UVB. [ 66 ] [ 67 ]
Измерения защиты
[ редактировать ]
Фактор защиты от солнца и маркировка
[ редактировать ]
Фактор защиты от солнца (рейтинг SPF, введенный в 1974 году) является мерой фракции ультрафиолетовых лучей, производящих солнечный ожог, которые достигают кожи. Например, «SPF 15» означает, что 1 ⁄ 15 из горящего излучения достигнет кожи, предполагая, что солнцезащитный крем наносится равномерно на толстой дозировке 2 миллиграмма на квадратный сантиметр [ 68 ] (мг/см 2 ) Важно отметить, что солнцезащитные кремы с более высоким SPF не длится или остаются эффективными на коже еще дольше, чем более низкий SPF, и должны постоянно повторно применять в соответствии с указаниями, обычно каждые два часа. [ 69 ]
SPF является несовершенной мерой повреждения кожи, потому что невидимые повреждения и злокачественные меланомы кожи также вызваны ультрафиолетовым A (UVA, длинами волн 315–400 или 320–400 нм ), что не вызывает в первую очередь покраснение или боль. Обычный солнцезащитный крем блокирует очень мало излучения UVA по сравнению с номинальным SPF; Солнцезащитные крема широкого спектра предназначены для защиты от UVB и UVA. [ 70 ] [ 71 ] [ 72 ] Согласно исследованию 2004 года, UVA также вызывает повреждение ДНК клеток глубоко внутри кожи, увеличивая риск злокачественных меланомов . [ 73 ] Даже некоторые продукты, помеченные «защита UVA/UVB с широким спектром», не всегда обеспечивали хорошую защиту от лучей UVA. [ 74 ] Диоксид титана, вероятно, дает хорошую защиту, но не полностью охватывает спектр UVA, при этом исследования в начале 2000 -х годов предполагают, что оксид цинка превосходит диоксид титана на длине волн 340–380 нм. [ 75 ]
Из -за путаницы потребителей в отношении реальной степени и продолжительности предлагаемой защиты ограничения маркировки применяются в нескольких странах. В ЕС солнцезащитные этикетки могут подняться только до SPF 50+ (первоначально перечисленные как 30, но вскоре пересмотрены до 50). [ 76 ] Австралии Администрация терапевтических товаров увеличило верхний предел до 50+ в 2012 году. [ 77 ] [ 78 ] В своих правилах проекта 2007 и 2011 годов Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предложило максимальную метку SPF 50, чтобы ограничить нереалистичные претензии. [ 79 ] [ 3 ] [ 80 ] (По состоянию на август 2019 года FDA не приняла предел SPF 50. [ 81 ] ) Другие предложили ограничить активные ингредиенты SPF не более 50, из -за отсутствия доказательств того, что более высокие дозировки обеспечивают более значимую защиту, [ 82 ] Несмотря на общее заблуждение, что защита напрямую масштабируется с SPF; удвоение, когда SPF удвоится. [ 83 ] [ 84 ] Различные ингредиенты солнцезащитного крема имеют различную эффективность против UVA и UVB. [ 85 ]

SPF можно измерить, нанесите солнцезащитный крем на кожу добровольца и измерения, сколько времени требуется, прежде чем солнечный ожог произойдет при воздействии искусственного источника солнечного света. В США такой тест in vivo требуется FDA. Его также можно измерить in vitro с помощью специально разработанного спектрометра . В этом случае измеряется фактическое коэффициент пропускания солнцезащитного крема вместе с деградацией продукта из -за воздействия солнечного света. В этом случае коэффициент пропускания солнцезащитного крема должна быть измерена по всем длинах волн в диапазоне UVB -UVA солнцезащитного света (290–400 нм), а также таблицу того, насколько эффективны различные длина волн в выборе солнечных ожогов ( спектр эритемального действия ) и стандарта и стандарта и стандарт и стандарт и стандарт и стандарт и стандарт и стандарт и стандарт и стандарт и стандарт интенсивности Спектр солнечного света (см. Рисунок). Такие измерения in vitro очень хорошо согласуются с измерениями in vivo . [ Атрибуция необходима ]
Были разработаны многочисленные методы для оценки защиты UVA и UVB. Наиболее надежные спектрофотохимические методы устраняют субъективную природу оценки эритемы . [ 86 ]
Коэффициент защиты ультрафиолета (UPF) представляет собой аналогичную шкалу, разработанную для оценки тканей для защитной одежды . Согласно недавнему тестированию Consumer Reports , UPF ~ 30+ типично для защитных тканей, в то время как UPF ~ 20 типичен для стандартных летних тканей. [ 87 ]
Математически, SPF (или UPF) рассчитывается по измеренным данным как: [ Цитация необходима ]
где Спектр солнечного излучения , эритемный спектр действия и монохроматический коэффициент защиты, все функции длины волны Полем MPF является примерно обратной передачей на данную длину волны. [ Цитация необходима ]
Вышеуказанное означает, что SPF не является просто обратной передачей в области UVB. Если бы это было правдой, то применение двух слоев солнцезащитного крема SPF 5 всегда было бы эквивалентно SPF 25 (5 раз 5). Фактический комбинированный SPF может быть ниже, чем квадрат однослойного SPF. [ 88 ]
Защита UVA
[ редактировать ]Постоянное пигмент потемнение
[ редактировать ]Постоянный метод потемнения пигмента (PPD) представляет собой метод измерения защиты UVA, аналогичный методу измерения защиты от солнечного ожога. Первоначально разработанный в Японии, это предпочтительный метод, используемый производителями, такими как L'Oréal .
Вместо измерения эритемы , метод PPD использует излучение UVA, чтобы вызвать постоянное потемнение или загар кожи. Теоретически, солнцезащитный крем с рейтингом PPD из 10 должен позволить человеку в 10 раз больше воздействия UVA, чем без защиты. Метод PPD представляет собой тест in vivo, такой как SPF. Кроме того, Европейская ассоциация косметической и парфюмерии ( COLIPA ) представила метод, который, как утверждается, может измерить это in vitro и обеспечить паритет с помощью метода PPD. [ 89 ]
Эквивалентность SPF
[ редактировать ]
В рамках пересмотренных руководящих принципов для солнцезащитных кремов в ЕС необходимо предоставить потребителю минимальный уровень защиты UVA по отношению к SPF. Это должен быть коэффициент защиты UVA не менее 1/3 SPF, чтобы нести уплотнение UVA. [ 90 ] Порог 1/3 вытекает из рекомендации Европейской комиссии 2006/647/EC. [ 91 ] В этой рекомендации Комиссии указывается, что коэффициент защиты UVA должен быть измерен с использованием метода PPD в соответствии с изменением французского агентства здравоохранения AFSSAPS (теперь ANSM) "или эквивалентной степени защиты, полученной с помощью любого метода in vitro". [ 92 ]
Набор окончательных правил США FDA, действующих на лето 2012, определяет фразу «широкий спектр» как обеспечение защиты UVA, пропорциональной защите UVB, используя стандартизированный метод тестирования. [ 3 ]
Система звездного рейтинга
[ редактировать ]В Великобритании и Ирландии система рейтинга Boots Star представляет собой проприерный метод in vitro , используемый для описания соотношения UVA и UVB защиты, предлагаемой солнцезащитными кремами и спрея. Основываясь на оригинальной работе Брайана Диффи в Университете Ньюкасла , компании Boots в Ноттингеме, Великобритания, разработала метод, который широко использовался компаниями, маркетинговыми этими продуктами в Великобритании.
Продукты с одной звездой обеспечивают самое низкое соотношение защиты UVA, пятизвездочные продукты являются самыми высокими. Метод был пересмотрен в свете теста PF Colipa UVA и пересмотренных рекомендаций ЕС, касающихся UVA PF. Метод по -прежнему использует спектрофотометр для измерения поглощения UVA по сравнению с UVB; Разница проистекает из требования к предварительно облученным образцам (где это ранее не требовалось), чтобы дать лучшее указание на защиту и фотостабильность UVA при использовании продукта. С текущей методологией, самый низкий рейтинг составляет три звезды, самые высокие из них - пять звезд.
В августе 2007 года FDA выпустила для консультации с предложением о том, что версия этого протокола будет использована для информирования пользователей об американском продукте о защите, который он дает от UVA; [ 79 ] Но это не было принято, из -за страха, это было бы слишком запутанно. [ 82 ]
PA System
[ редактировать ]Азиатские бренды, особенно японские, имеют тенденцию использовать систему защиты UVA (PA) для измерения защиты UVA, которую обеспечивает солнцезащитный крем. Система PA основана на реакции PPD и в настоящее время широко используется на этикетках солнцезащитных кремов. По данным Японской ассоциации косметической промышленности, PA+ соответствует коэффициенту защиты UVA от двух до четырех, PA ++ от четырех до восьми и PA +++ более восьми. Эта система была пересмотрена в 2013 году, чтобы включить PA ++++, что соответствует рейтингу PPD шестнадцати или выше.
Дата окончания срока
[ редактировать ]Некоторые солнцезащитные кремы включают дату истечения срока действия - дата, указывающая, когда они могут стать менее эффективными. [ 93 ]
Активные ингредиенты
[ редактировать ]Составы солнцезащитного крема содержат ультрафизионные соединения (активные ингредиенты), растворенные или диспергированные в смесь других ингредиентов, таких как вода, масла, увлажняющие средства и антиоксиданты. Ультрафиолетовые фильтры могут быть:
- Органические соединения , которые поглощают ультрафиолетовый свет. [ 94 ] Некоторые органические соединения ( бизоктризол и фенилен бис-дифенилтриазин) также частично отражают падающий свет. [ 95 ] Они также называются «химическими» УФ -фильтрами.
- Неорганические соединения ( оксид цинка и диоксид титана ), которые отражают, рассеивают и поглощают ультрафиолетовый свет. [ 96 ] Они также называются «минеральными» фильтрами.
Органические соединения, используемые в качестве ультрафиолетового фильтра, часто представляют собой ароматические молекулы, конъюгированные с карбонильными группами. Эта общая структура позволяет молекуле поглощать высокоэнергетические ультрафиолетовые лучи и высвобождать энергию в качестве лучших лучей, тем самым предотвращая ультрафиолетовые лучи ультрафиолетовых лучей. Таким образом, после воздействия ультрафиолетового света большинство ингредиентов (за заметным исключением из эвобензона ) не подвергаются значительным химическим изменениям, что позволяет этим ингредиентам сохранять ультрафиолетовую активность без значительной фотодеградации . [ 97 ] Химический стабилизатор включен в некоторые солнцезащитные кремы, содержащие эвобензон, чтобы замедлить его поломку. Стабильность авобензона также может быть улучшена бемотризинолом , [ 98 ] Октаокрилен [ 99 ] и различные другие фотостабилизеры. Большинство органических соединений в солнцезащитных кремах медленно разлагаются и становятся менее эффективными в течение нескольких лет, даже если они хранятся должным образом, что приводит к датам истечения срока действия, рассчитанных для продукта. [ 100 ]
Солнцезащитные средства используются в некоторых продуктах ухода за волосами, таких как шампуни, кондиционеры и стиль, для защиты от разложения белка и потери цвета. В настоящее время бензофенон-4 и этилгексиловый метоксициннамат являются двумя солнцезащитными кремами, которые чаще всего используются в продуктах для волос. Общие солнцезащитные кремы, используемые на коже, редко используются для волос из -за их текстур и веса.
Ультрафиолетовые фильтры обычно должны быть одобрены местными агентствами (например, FDA в Соединенных Штатах), которые будут использоваться в составе солнцезащитного крема. По состоянию на 2023 год 29 соединений одобрены в Европейском союзе и 17 в США. [ 95 ] FDA не было одобрено ультрафиолетовыми фильтрами для использования в косметике с 1999 года.
Ниже приведены допустимые активные ингредиенты FDA в солнцезащитных кремах:
Ультрафильтр | Другие имена | Максимальная концентрация | Известные разрешения юрисдикции | Результаты тестирования безопасности | UVA | UVB |
---|---|---|---|---|---|---|
П-аминобензойная кислота | Паба | 15% (США), (ЕС: запрещено продавать потребителям с 8 октября 2009 г.) | олень | Защищает от опухолей кожи у мышей. [ 101 ] [ 102 ] [ 103 ] Показано, что увеличивает дефекты ДНК, а не в целом не признается безопасным и эффективным в соответствии с FDA [ 104 ] | Х | |
PADIMATE O. | OD-Paba, Octyldimetyl-Paba, σ-паба | 8% (США, от) 10% (JP)
(В настоящее время не поддерживается в ЕС и может быть исключен из списка) |
Я, использование, AUS, JP | Х | ||
Фенилбензимидазол сульфоновая кислота | Окружающая среда, PBSA | 4% (США, AUS) 8% (ME) 3% (JP) | Я, использование, AUS, JP | Генотоксичный у бактерий [ 105 ] | Х | |
Cinoxate | 2-этоксиэтил p-метоксициннамат | 3% (США) 6% (от) | США, от | Х | Х | |
Диоксибензон | Бензофенон-8 | 3% (один) | США, от | Х | Х | |
Оксибензон | Бензофенон-3 | 6% (США), 2,2% (тело) / 6% (Do) ME, [ 106 ] 10%, | Я, использую, AUS | Запрещено на Гавайях с 2018 года [ 10 ] - «вредно для коралловых рифов, рыбы и другой океанской жизни» [ 107 ] | Х | Х |
Гомо салат | Гомометиллицилат | 7,34% (ME) 15% (США, AUS) | Я, использую, AUS | Х | ||
Антил Антил | Ajradimate | 5% (один) | США, от | Х | ||
Октаокрилен | EUSOLEX OCR, Parsol 340, 2-Cyano-3,3-дифенилакриловая кислота, 2-этилгексинера | 10% (один) | Я, использую, AUS | Увеличивает реактивные формы кислорода (АФК) [ 108 ] | Х | Х |
Отиноксат | Октил-метоксициннамат, этилгексиловый метоксициннамат, 2-этилгексилпараметоксициннанамат | 7,5% (США) 10% (I, AUS) 20% (JP) | Я, использование, AUS, JP | Запрещено на Гавайях с 2021 года - вредно для кораллов [ 109 ] | Х | |
Октил Салицилат | Осьисалат, 2-этилгексиловый салицилат | 5% (I, USA, AUS) 10% (JP) | Я, использование, AUS, JP | Х | ||
Sulisobenzone | 2-гидрокси-4-метоксибензофенон-5-сульфоновая кислота, 3-бензоил-4-гидрокси-6-метоксибензольфоновая кислота, бензофенон-4 | 5% (ME) 10% (США, AUS, JP) | Я, использование, AUS, JP | Х | Х | |
Эвобензоне | 1- (4-метоксифенил) -3- (4-трет-бутил фенил) пропан-1,3-дион, бутиловый метокси дибензоилметан, |
3% (США) 5% (ME, AUS) | Я, использую, AUS | Х | ||
Ecamsule | Терефталилиденовая дикампнорная сульфоновая кислота | 10% | ЕС, AUS (США: одобрены в определенных составах до 3% по маршруту применения нового лекарства (NDA)) | Защищает от опухолей кожи у мышей [ 110 ] [ 111 ] [ 112 ] | Х | |
Диоксид титана | Ci77891, Tie₂ | 25% (США) нет лимита (JP) | Я, использование, AUS, JP | В целом признается безопасным и FDA эффективным [ 104 ] | Х | |
Оксид цинка | Ci77947, Zno | 25% (США) нет лимита (от, JP) | Я, использование, AUS, JP | В целом признается безопасным и FDA эффективным . [ 104 ] Защищает от опухолей кожи у мышей [ 110 ] | Х | Х |
Оксид цинка был одобрен в качестве ультрафиолетового фильтра ЕС в 2016 году. [ 113 ]
Другие ингредиенты, утвержденные в ЕС [ 114 ] и другие части света, [ 115 ] которые не были включены в текущую монографию FDA:
Ультрафильтр | Другие имена | Максимальная концентрация | Разрешен в | Результаты тестирования безопасности | UVA | UVB |
---|---|---|---|---|---|---|
4-метилбензилиденная камфора | Энзакамен, MBC | 4% * | Я, авс | |||
Бизоктризол | Метилен бис-бензотриазолилтетраметилбутилфенол, MBBT | 10% * | Я, AUS, JP | |||
Бемотризинол | Бис-этилгексилоксифенол метоксифенол триазин, бемт, анизотриазин | 10% (ME, AUS) 3% (JP) * | Я, AUS, JP | |||
Трис-бифенил триазин | 10% | Я, авс | ||||
Троламин Салицилат | Триэтаноламин Салицилат | 12% | ИЗ | Не общепризнанно как безопасное и эффективное в соответствии с FDA . [ 104 ] Удалено с рынка в США. [ 116 ] | Х | |
Дрометризол трисилоксан | 15% | Я, авс | ||||
Бензофенон-9 | CAS 3121-60-6, дигидрокси дигидрокси димитокси димитокси димитокси [ 117 ] | 10% | JP | |||
Этилгексильный триазон | Октил Триазон, Эхт | 5% (ME, AUS) 3% (JP) * | Я, авс | |||
Диэтиламино гидроксибензоил гексиловый бензоат | 10% | Я, AUS, JP | ||||
Искотризинол | диэтилгексил бутимидо триазон, DBT | 10% (i) 5% (JP) * | Я, JP | |||
Полисиликон-15 | Диметико-диэтилбензалмалонат | 10% | Я, AUS, JP | |||
Амилоксат | Изопентил-4-метоксициннамат, изоамил p-метоксициннам, IMC | 10% * | Я, авс | |||
Метоксипропиламино циклогексексекенилиден этоксиэтилцианоацетат | 3% | Евросоюз | Х |
* Время и степень заявления (TEA), предлагаемое правило по утверждению FDA, первоначально ожидаемого 2009 года, теперь ожидается в 2015 году. [ нуждается в обновлении ]
Многие из ингредиентов, ожидающих одобрения FDA, относительно новы и разработаны для поглощения UVA. [ 118 ] 2014 года Закон о солнцезащитных средствах был принят для ускорения процесса одобрения FDA. [ 119 ] [ 120 ]
Неактивные ингредиенты
[ редактировать ]Известно, что SPF влияет не только выбор активных ингредиентов и процент активных ингредиентов, но и состава транспортного средства/основания. На конечную SPF также влияют распределение активных ингредиентов в солнцезащитном креме, как равномерно солнцезащитный крем применяется к коже, насколько хорошо он высыхает на коже и значении pH продукта среди других факторов. Изменение любого неактивного ингредиента может потенциально изменить SPF солнцезащитного крема. [ 121 ] [ 122 ]
В сочетании с ультрафиолетными фильтрами добавленные антиоксиданты могут работать синергически, чтобы положительно влиять на общее значение SPF. Кроме того, добавление антиоксидантов к солнцезащитному креме может усилить его способность уменьшать маркеры внешнего фотоспуска, обеспечить лучшую защиту от ультрафиолетового образования пигмента , смягчить перекисное окисление липидов , улучшать фотостабильность активных ингредиентов, нейтрализовать активные виды кислорода, образованные облученными фотокатализациями (eg,, нейтрализуют активные виды кислорода, образующиеся облученными фотокатализациями (eg, Eg, нейтрализуют активные части кислорода, образующиеся облученными фотокатанами (eg, eg, нейтрализуют активные части кислорода, образованные облученными фотокатанами (eg,, нейтрализуют активные виды кислорода, образованные облученными фотокатанами (eg, EG, нейтрализуйте активные виды кислорода. Необрести Tio₂) и помощь в восстановлении ДНК после повреждения после UPB, таким образом повышая эффективность и безопасность солнцезащитных кремов. [ 123 ] [ 124 ] [ 125 ] [ 126 ] По сравнению с одним солнцезащитным кремом, было показано, что добавление антиоксидантов может подавить образование АФК на дополнительные 1,7-кратные для солнцезащитных кремов SPF 4 и в 2,4 раза для SPF 15-SPF 50 солнцезащитных кремов, но эффективность зависит от Насколько хорошо был сформулирован солнцезащитный крем. [ 127 ] Иногда осмолиты также включаются в коммерчески доступные солнцезащитные кремы в дополнение к антиоксидантам, поскольку они также помогают защищать кожу от вредных эффектов UVR. [ 128 ] Примеры включают в себя осмолит таурин, который продемонстрировал способность защищать от иммуносупрессии, вызванного ультрафиолетовым излучением, вызванной иммуносупрессией [ 129 ] и эктоин осмолита, который помогает противодействовать клеточному ускоренному старению и индуцированию UVA, индуцировал преждевременное фотожирование. [ 130 ]
Другие неактивные ингредиенты также могут помочь в фотостабилировании нестабильных ультрафиолетовых фильтров. Циклодекстрины продемонстрировали способность уменьшать фотодепсуацию, защищать антиоксиданты и ограничивать проникновение кожи после самых верхних слоев кожи , что позволяет им дольше поддерживать коэффициент защиты солнцезащитных кремов с помощью ультрафиолетовых фильтров, которые очень нестабильны и/или легко проникают в нижние слои кожи. Полем [ 131 ] [ 132 ] [ 124 ] Точно так же пленочные полимеры , такие как Polyester-8 и Polycrylenes1, имеют способность защищать эффективность старых нефтехимических ультрафиолетовых фильтров, предотвращая их дестабилизирование из-за расширенного воздействия света. Эти виды ингредиентов также увеличивают водостойкость солнцезащитных составов. [ 133 ] [ 134 ]

В 2010 и 2020-х годах растут интерес к солнцезащитным кремам, которые защищают владельца от высокоэнергетического светового света и инфракрасного света, а также ультрафиолетового света. Это связано с более новым исследованием, показывающим синий и фиолетовый видимый свет и определенные волны инфракрасного света (EG, NIR, IR-A ) синергетически работают с ультрафиолетовым светом в содействии окислительному напряжению, генерации свободных радикалов, повреждения дермального клеток, подавленного заживления кожи, Снижение иммунитета, эритема, воспаление, сухость и несколько эстетических проблем, такие как: образование морщин, потеря эластичности кожи и диспигментация. [ 135 ] [ 136 ] [ 137 ] [ 138 ] [ 139 ] [ 140 ] [ 141 ] Все чаще производится ряд коммерческих солнцезащитных кремов, в которых производители претендуют на защиту кожи от синего света, инфракрасного света и даже загрязнения воздуха. [ 141 ] Тем не менее, по состоянию на 2021 год нет нормативных руководящих принципов или протоколов обязательных испытаний, которые регулируют эти претензии. [ 127 ] Исторически исторически, американский FDA признала только защиту от солнечных ожогов (через защиту UVB) и защиты от рака кожи (через SPF 15+ с некоторой защитой UVA) , как утверждает претензии по лекарственным/лекарственным солнцезащитным крема Кожа от повреждений от этих других стрессоров окружающей среды. [ 142 ] Поскольку солнцезащитные претензии, не связанные с защитой от ультрафиолетового света, рассматриваются как косметические претензии, а не как претензии/лекарственные претензии, инновационные технологии и аддитивные ингредиенты, используемые для якобы уменьшения ущерба от этих других стрессоров окружающей среды, могут варьироваться от бренда к бренду.
Некоторые исследования показывают, что минеральные солнцезащитные кремы, в основном сделанные с значительно большими частицами (то есть, ни нано, ни микронизированным) могут в некоторой степени защитить от видимого и инфракрасного света, [ 141 ] [ 127 ] [ 143 ] Но эти солнцезащитные кремы часто неприемлемы для потребителей из -за того, что оставляют обязательный непрозрачный белый лист на коже. Дальнейшие исследования показали, что солнцезащитные кремы с добавленными пигментами оксида железа и/или пигментным диоксидом титана могут обеспечить владельцу значительное количество защиты HEVL. [ 127 ] [ 144 ] [ 145 ] [ 146 ] Косметические химики обнаружили, что другие пигменты косметического класса могут быть ингредиентами функциональных наполнителей. Было обнаружено, что слюда оказывает значительные синергетические эффекты с UVR -фильтрами при сформулировании в солнцезащитных кремах, потому что она может особенно увеличить способность формулы защищать владельца от HEVL. [ 139 ]
There is a growing amount of research demonstrating that adding various vitamer antioxidants (eg; retinol , alpha tocopherol, gamma tocopherol , tocopheryl acetate , ascorbic acid , ascorbyl tetraisopalmitate, ascorbyl palmitate, sodium ascorbyl phosphate , ubiquinone ) and/or a mixture of certain botanical Антиоксиданты (например, эпигаллокатехин-3-галлат , B-каротин , витис-винифера , силимарин , экстракт спирулина , экстракт ромашки и, возможно, другие) до солнечных кремов, эффективно способствующих вспомогательно около инфракрасного излучения и инфракрасного излучения. [ 123 ] [ 147 ] [ 137 ] [ 127 ] [ 148 ] [ 125 ] [ 128 ] Поскольку активные ингредиенты солнцезащитного крема работают с профилактикой, создавая экранирующую пленку на коже, которая поглощает, рассеивает и отражает свет, прежде чем она сможет достичь кожи, ультрафиолетовые фильтры считались идеальной «первой линией защиты» от повреждения солнца, когда не может быть воздействие. избегать. Антиоксиданты считались хорошей «второй линией защиты», поскольку они работают ответственно, уменьшая общее бремя свободных радикалов, которые достигают кожи. [ 139 ] Степень защиты свободных радикалов со всего солнечного спектрального диапазона, которую может предложить солнцезащитный крем, была названа «коэффициент радикальной защиты» (RPF) некоторыми исследователями.
Приложение
[ редактировать ]SPF 30 или выше должен использоваться для эффективного предотвращения ультрафиолетовых лучей от повреждения клеток кожи. Это количество, которое рекомендуется предотвратить от рака кожи. Солнцезащитный крем также должен применяться тщательно и повторно нанесен в течение дня, особенно после того, как находился в воде. Особое внимание следует уделять таким областям, как уши и нос, которые являются общими пятнами рака кожи. Дерматологи могут иметь возможность консультировать о том, что солнцезащитное крем лучше всего использовать для определенных типов кожи. [ 149 ]
Доза, используемая в тестировании солнцезащитного крема FDA, составляет 2 мг/см. 2 открытой кожи. [ 97 ] Если вы предполагаете «среднюю» сборку взрослого высоты 5 футов 4 в (163 см) и веса 150 фунтов (68 кг) с 32-дюймовым (82 см) талией, что взрослый в купальном костюме, покрывающий область паха, должен Примените приблизительно 30 г (или 30 мл, приблизительно 1 унция) равномерно на обнаруженную область тела. Это можно легче рассматривать как размер «мяч для гольфа» продукта на тело или, по крайней мере, шесть чайных ложки. Большие или меньшие люди должны соответственно масштабировать эти величины. [ 150 ] Учитывая только лицо, это переводится на от 1/4 до 1/3 чайной ложки для среднего взрослого лица.
Некоторые исследования показали, что люди обычно применяют только от 1/4 до 1/2 от суммы, рекомендованной для достижения номинального коэффициента защиты солнца (SPF), и, как следствие, эффективный SPF должен быть понижен до 4 -го корня или квадратного корня рекламируемая ценность соответственно. [ 88 ] Позднее исследование обнаружило значительную экспоненциальную связь между SPF и количеством применяемого солнцезащитного крема, и результаты ближе к линейности, чем ожидалось, к теории. [ 151 ]
Утверждения о том, что вещества в форме таблеток могут действовать как солнцезащитный крем, являются ложными и запрещенными в Соединенных Штатах. [ 152 ]
Регулирование
[ редактировать ]![]() | Этот раздел нуждается в расширении . Вы можете помочь, добавив к этому . ( Январь 2018 г. ) |
- Дворец
1 января 2020 года Палау запретил производство и продажу продуктов Sun Cream, содержащих любой из следующих ингредиентов: бензофенон-3 , октил метоксициннамат , октаокрилен , 4-метилбензилиден-камхра , триклозан , метилпарабен , этилпарабен , бутилпарабен , бензил и парак феноксиэтанол . [ 153 ] Решение было принято для защиты местного кораллового рифа и морской жизни. [ 154 ] Эти соединения известны или подозреваются, что они вредны для кораллов или другой морской жизни. [ 154 ]
- Соединенные Штаты
Стандарты маркировки солнцезащитного крема развивались в Соединенных Штатах с тех пор, как FDA впервые приняла расчет SPF в 1978 году. [ 155 ] В июне 2011 года FDA выпустила комплексный набор правил, вступивших в силу в 2012–2013 годах, предназначенное для того, чтобы помочь потребителям идентифицировать и выбрать подходящие солнцезащитные продукты, предлагающие защиту от солнечных ожогов, раннего старения кожи и рака кожи. [ 156 ] [ 157 ] [ 158 ] Однако, в отличие от других стран, Соединенные Штаты классифицируют солнцезащитный крем как безрецептурный препарат, а не косметический продукт. Поскольку одобрение FDA нового препарата, как правило, намного медленнее, чем для косметики, результат - меньше ингредиентов, доступных для составов солнцезащитного крема в США по сравнению со многими другими странами. [ 159 ] [ 160 ]
В 2019 году FDA предложило более жесткие правила по защите солнца и общей безопасности, включая требование о том, что солнцезащитные продукты с SPF более 15 должны быть широким спектром, и навязывая запрет на продукты с SPF более 60. [ 161 ]
- Чтобы быть классифицированным как «широкий спектр», солнцезащитные средства должны обеспечивать защиту как от UVA , так и от UVB , при этом конкретные тесты, необходимые для обоих.
- Претензии о том, что продукты являются « водонепроницаемыми » или «покой», запрещены, в то время как термины «солнцезащитный крем» и «мгновенная защита» и «защита в течение более 2 часов» запрещены без определенного одобрения FDA.
- «Устойчивость к воде» на передней метке должно указывать, как долго солнцезащитный крем остается эффективным, и указывать, применяется ли это к плаванию или потоотделу, основываясь на стандартном тестировании.
- Солнцезащитные кремы должны включать стандартизированную информацию о «фактах на наркотики» в контейнере. Тем не менее, нет никаких регулирования, которые считают необходимым упомянуть, содержат ли содержимое наночастицы минеральных ингредиентов. Кроме того, американские продукты не требуют истечения срока действия продуктов, которые будут отображаться на этикетке. [ 162 ]
В 2021 году FDA внесла дополнительный административный приказ относительно классификации безопасности косметических УФ -фильтров, чтобы классифицировать заданный ингредиент как либо:
- В целом признается безопасным и эффективным ( GRASE )
- Не снят из -за проблем безопасности
- Не граска, потому что необходимы дополнительные данные безопасности. [ 95 ] [ 14 ]
Чтобы считаться активным ингредиентом Grase, FDA требует, чтобы он подвергся неклиническим исследованиям на животных, так и клинических исследованиях на людях. Исследования на животных оценивают потенциал для индукции канцерогенеза, генетического или репродуктивного вреда, а также любые токсические эффекты ингредиента, когда -то поглощенного и распределенного в организме. Испытания на людях расширяют испытания на животных, предоставляя дополнительную информацию о безопасности в педиатрической популяции, защиту от UVA и UVB, а также о потенциале для кожных реакций после применения. Два ранее утвержденных ультрафиолетовых фильтров, параминобензойная кислота (PABA) и троламин салицилат, были реклассифицированы как не Grase из-за проблем безопасности и, следовательно, были удалены с рынка. [ 95 ]
Европа
В Европе солнцезащитные кремы считаются косметическим продуктом, а не безрецептурным препаратом. Эти продукты регулируются косметической регуляцией (EC) № 1223/2009, которая была создана в июле 2013 года. [ 162 ] Рекомендации по разработке продуктов солнцезащитного крема руководствуются научным сообществом по безопасности потребителей (SCCS). [ 163 ] Регулирование косметических продуктов в Европе требует, чтобы производитель следовал шести доменам при формулировании своего продукта:
I. Отчет о косметической безопасности должен проводиться квалифицированным персоналом
II Продукт не должен содержать вещества, запрещенные для косметических продуктов
Iii. Продукт не должен содержать вещества, ограниченные для косметических продуктов
IV Продукт должен придерживаться утвержденного списка цветов для косметических продуктов.
V. Продукт должен придерживаться утвержденного списка консервантов для косметических продуктов.
VI Продукт должен содержать ультрафиолетовые фильтры, утвержденные в Европе. [ 163 ]
Согласно ЕС, солнцезащитные кремы с минимумом должны показать:
- SPF 6
- Соотношение UVA/UVB ≥ 1/3
- Критическая длина волны составляет не менее 370 нанометров (указывая на то, что это «широкий спектр»).
- Инструкции по использованию и меры предосторожности.
- Доказательства Солнцезащитный крем соответствует требованиям UVA и SPF. [ 163 ]
- Ярлыки европейских солнцезащитных кремов должны раскрывать использование наночастиц в дополнение к сроку годности продукта. [ 162 ]
Канада
Регуляция солнцезащитного крема зависит от используемого ингредиента; Затем он классифицируется и следует правилам для натуральных продуктов для здоровья или лекарственного средства. Компании должны заполнить заявку на лицензирование продукта до введения своего солнцезащитного крема на рынке. [ 163 ]
АСЕАН (Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам)
Регулирование солнцезащитного крема для стран АСЕАН тщательно следует за европейскими правилами. Тем не менее, продукты регулируются научным сообществом АСЕАН, а не SCCS. Кроме того, существуют незначительные различия в разрешенной формулировке, напечатанных на пакетах солнцезащитного крема. [ 163 ]
Япония
Солнцезащитный крем считается косметическим продуктом и регулируется в Японской ассоциации косметической промышленности (JCIA). Продукты регулируются в основном для типа ультрафиолетового фильтра и SPF. SPF может варьироваться от 2 до 50. [ 163 ]
Китай
Солнцезащитный крем регулируется как косметический продукт при Государственном Управлении по контролю за продуктами и лекарствами (SFDA). Список утвержденных фильтров такой же, как и в Европе. Тем не менее, солнцезащитный крем в Китае требует тестирования безопасности в исследованиях на животных до одобрения. [ 163 ]
Австралия
Солнцезащитные кремы разделены на терапевтические и косметические солнцезащитные кремы. Терапевтические солнцезащитные кремы классифицируются на первичные солнцезащитные кремы (SPF ≥ 4) и вторичные солнцезащитные кремы (SPF <4). Терапевтические солнцезащитные кремы регулируются Администрацией терапевтических товаров (TGA). Косметические солнцезащитные кремы - это продукты, которые содержат ингредиент солнцезащитного крема, но не защищают от солнца. Эти продукты регулируются схемой и оценкой национальной промышленной химии (NICNAS). [ 163 ]
Новая Зеландия
Солнцезащитный крем классифицируется как косметический продукт и внимательно следует за правилами ЕС. Тем не менее, Новая Зеландия имеет более обширный список утвержденных ультрафиолетовых фильтров, чем в Европе. [ 163 ]
МЕРКОСУР
Mercosur - это международная группа, состоящая из Аргентины, Бразилии, Парагва и Уругвая. Регуляция солнцезащитного крема в качестве косметического продукта началась в 2012 году и имеет аналогичную структуру с европейскими правилами. Солнцезащитные кремы должны соответствовать конкретным стандартам, включая водостойкость, коэффициент защиты от солнца и соотношение UVA/UVB 1/3. Список утвержденных солнцезащитных ингредиентов больше, чем в Европе или США. [ 163 ]
Воздействие на окружающую среду
[ редактировать ]Было показано, что некоторые солнцезащитные ингредиенты вызывают токсичность в отношении морской жизни и кораллов, что приводит к запретам в разных штатах, в странах и экологических районах. [ 164 ] [ 165 ] Коралловые рифы, включающие организмы в деликатных экологических остатках, уязвимы даже к незначительным нарушениям окружающей среды. Такие факторы, как изменения температуры, инвазивные виды, загрязнение и вредные методы рыболовства, ранее были выделены как угрозы для здоровья кораллов. [ 166 ] [ 167 ]
В 2018 году Гавайи приняли закон, который запрещает продажу солнцезащитных кремов, содержащих оксибензон и октитоксат . Было обнаружено, что эти химические вещества, основанные на различных исследованиях, негативно влияют на коралловые рифы. В достаточных концентрациях эти соединения могут повредить коралловую ДНК, вызвать деформации в юношеских кораллах, [ 165 ] Увеличьте риск вирусных инфекций и сделать кораллы более уязвимыми для отбеливания. Такие угрозы еще более касаются, учитывая, что коралловые экосистемы уже скомпрометированы с помощью изменения климата, загрязнения и других экологических стрессоров. Хотя продолжаются дебаты относительно реальных концентраций этих химических веществ по сравнению с лабораторными условиями, [ 168 ] [ 169 ] [ 170 ] [ 171 ] Оценка в заливе Кахалуу на Гавайях показала, что концентрации оксибензона были в 262 раза выше, чем то, что Агентство по охране окружающей среды США назначает как высокий риск. Другое исследование в заливе Ханаума обнаружило, что уровни химического вещества в диапазоне от 30 нг/л до 27 880 нг/л, отметив, что концентрации выше 63 нг/л могут вызвать токсичность в кораллах. [ 172 ]
Echoing Hawaii's Инициативу, другие регионы, включая Ки -Уэст, Флорида, Виргинские острова США, Бонейр и Палау [ 173 ] также установили запреты на эти вредные солнцезащитные химические вещества.
Экологические последствия использования солнцезащитного крема на морские экосистемы многограны и различаются по серьезности. В исследовании 2015 года было показано, что наночастицы диоксида титана, при введении в воду и подвергаются ультрафиолетовому свету, усиливают выработку перекиси водорода, соединения, известного для повреждения фитопланктона. [ 174 ] В 2002 году исследования показали, что солнцезащитные кремы могут обострить изобилие вирусом в морской воде, ставя под угрозу морскую среду таким образом, сродни другим загрязнителям. [ 175 ] Дальнейшее расследование этого вопроса, исследование в 2008 году, изучающее различные солнцезащитные бренды, защитные факторы и концентрации, выявило единодушное воздействие отбеливания на твердые кораллы. Тревожно, что степень отбеливания увеличилась с увеличением количества солнцезащитного крема. При оценке отдельных соединений, распространенных в солнцезащитных кремах, такие вещества, как бутилпарабен, этилгексилметоксициннамат, бензофенон-3 и 4-метилбензилиден, вызвали полное отбеливание кораллов при даже минимальных концентрациях. [ 176 ]
Исследование, проведенное в 2020 году в отчете « Текущий дерматологический отчет» в 2020 году , в соответствии с которыми в настоящее время FDA в США одобряет только оксид цинка (ZNO) и диоксид титана (TIO 2 ) как безопасные ультрафиолетовые фильтры, а для тех, кто связан с отбеливанием кораллов, они должны использовать ненано. Zno или Tio 2, поскольку они имеют наиболее последовательные данные безопасности. [ 177 ]
Исследования и разработки
[ редактировать ]Новые продукты находятся в разработке, такие как солнцезащитные кремы на основе биоадгезивных наночастиц. Они функционируют путем инкапсуляции коммерчески используемых ультрафиолетовых фильтров, а также не только привержены коже, но и не-пенетранту. Эта стратегия ингибирует первичные ультрафиолетовые повреждения, а также вторичные свободные радикалы. [ 178 ] УФ -фильтры, основанные на Sinapate сложных эфирах , также изучаются. [ 179 ] Солнцезащитные кремы с естественными и устойчивыми коннотациями все чаще развиваются в результате повышения экологической проблемы. [ 180 ]
Примечание
[ редактировать ]Ссылки
[ редактировать ]- ^ «Предотвращение меланомы» . Рак исследований Великобритания. Архивировано из оригинала 22 мая 2008 года . Получено 22 сентября 2009 г.
- ^ Moddaresi, Mojgan (20 октября 2017 г.). «Правила SPF ЕС: маркировка и претензии» . Центр знаний .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый «Вопросы и ответы: FDA объявляет о новых требованиях для безрецептурных (OTC) солнцезащитных продуктов, продаваемых в США » . 23 июня 2011 г. Архивировано с оригинала 23 апреля 2019 года . Получено 10 апреля 2012 года .
- ^ «Взбитые составы с желаемым сенсорным воздействием» . Канадская база патентных данных . 8 июля 2022 года. Архивировано из оригинала 8 июля 2022 года . Получено 8 июля 2022 года .
- ^ Коул, Кертис; Шир, Томас; Оу-Ян, Хао (2 октября 2015 г.). «Солнцезащитные кремы оксида металла защищают кожу путем поглощения, а не от отражения или рассеяния» . Фотодерматология, фотоиммунология и фотомелия . 32 (1): 5–10. doi : 10.1111/phpp.12214 . ISSN 0905-4383 . PMID 26431814 . S2CID 20695063 .
- ^ Шнайдер, Саманта Л.; Лим, Генри В. (16 ноября 2018 г.). «Обзор неорганических ультрафиолетовых фильтров оксида цинка и диоксида титана» . Фотодерматология, фотоиммунология и фотомелия . 35 (6): 442–446. doi : 10.1111/phpp.12439 . ISSN 0905-4383 . PMID 30444533 . S2CID 53562460 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Dinardo J, Downs C (апрель 2021 г.). «Неспособность защитить: предотвращают ли солнцезащитные кремы рак кожи у людей?» Полем Researchgate .
- ^ KO SA (сентябрь 2016 г.). « Физический» против «химических» солнцезащитных кремов и других солнцезащитных мифов » . Добрая . Архивировано с оригинала 9 января 2022 года . Получено 9 января 2022 года .
- ^ Tian L, Huang L, Cui H, Yang F, Li Y (октябрь 2021 г.). «Токсикологическое влияние активного ингредиента солнцезащитного крема на фотосинтез активности хлореллы SP». Морские экологические исследования . 171 : 105469. Bibcode : 2021marer.17105469T . doi : 10.1016/j.marenvres.2021.105469 . PMID 34500299 . S2CID 237469500 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Suh S, Pham C, Smith J, Mesinkovska NA (сентябрь 2020 г.). «Запрещенные солнцезащитные ингредиенты и их влияние на здоровье человека: систематический обзор» . Международный журнал дерматологии . 59 (9): 1033–1042. doi : 10.1111/ijd.14824 . PMC 7648445 . PMID 32108942 .
- ^ Chatzigianni M, Pavlou P, Siamidi A, Vlachou M, Varvaresou A, Papageorgiou S (ноябрь 2022). «Воздействие на окружающую среду благодаря использованию солнцезащитных продуктов: мини-обзор» . Экотоксикология . 31 (9): 1331–1345. BIBCODE : 2022ECOTX..31.1331C . doi : 10.1007/s10646-022-02592-w . PMC 9652235 . PMID 36173495 .
- ^ «Рак кожи - факты рака кожи - общие типы рака кожи» . www.cancer.org . Архивировано из оригинала 10 апреля 2008 года.
- ^ Солнцезащитные кремы и фотозащита в эмедицине
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Исследования, Центр оценки лекарств и (16 ноября 2021 г.). «Вопросы и ответы: посты FDA посчитали окончательный заказ и предложил заказ для безрецептурного солнцезащитного крема» . FDA .
- ^ Надим С. (2005). «Эволюция солнцезащитного крема». В Шаат Н. (ред.). Солнцезащитные кремы: правила и коммерческое развитие (3 -е изд.). Бока Ратон, Флорида: Тейлор и Фрэнсис. ISBN 978-0824757946 .
- ^ Craddock PT (1998). 2000 лет цинка и латуни . Британский музей. п. 27. ISBN 978-0-86159-124-4 .
- ^ Тильмантайт Б (20 марта 2014 г.). «На фотографиях: кочевники моря» . Аль Джазира. Архивировано с оригинала 2 октября 2018 года . Получено 22 декабря 2014 года .
- ^ Nyrindarivo NH, Rakotoarivelo Jr (15 ноября 2022 г.), «Этноботаника Мадагаскара», Новая естественная история Мадагаскара , издательство Принстонского университета, с. 237, doi : 10.2307 / j..ptv2ks6tbb.4 , ISBN 978-0-691-22940-9
- ^ Миора (6 сентября 2020 г.). "Le Masque Au Santal" . Mada Voyages (по -французски) . Получено 4 июля 2023 года .
- ^ Ma y, Yoo J (апрель 2021 г.). «История солнцезащитного крема: обновленный вид». Журнал косметической дерматологии . 20 (4): 1044–1049. doi : 10.1111/jocd.14004 . PMID 33583116 . S2CID 231928055 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Lim HW, Thomas L, Rigel DS (30 января 2004 г.). «Фотозащита» . В Rigel DS, Weiss RA, Lim HW, Dover JS (Eds.). Фотоаппарат . CRC Press. С. 73–74. ISBN 978-0-8247-5209-5 .
- ^ Ригель Д.С., Вайс Р.А., Лим Х.В., Довер Дж. С., ред. (30 января 2004 г.). Фотоаппарат . CRC Press. ISBN 978-0-8247-5209-5 .
- ^ «7 чудес победителей Южной Австралии: инновации - ABC (нет) - Австралийская вещательная корпорация» . www.abc.net.au. Архивировано из оригинала 15 сентября 2022 года . Получено 6 июля 2021 года .
- ^ «История Гамильтона» . Гамильтон . Архивировано из оригинала 9 июля 2021 года . Получено 6 июля 2021 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Lim HW. «Квантовые скачки: появились новые, улучшенные солнцезащитные кремы» . Фонд рака кожи . Архивировано с оригинала 14 апреля 2012 года.
{{cite web}}
: Cs1 maint: непредвзятый URL ( ссылка ) - ^ Wang Sq, Hu Jy. «Проблемы при создании эффективного солнцезащитного крема» . Фонд рака кожи. Архивировано с оригинала 27 июня 2014 года . Получено 12 июня 2014 года .
- ^ Maceachern WN, Jillson of (январь 1964 г.). «Практический солнцезащитный крем -« Красной ветеринар » . Архив дерматологии . 89 (1): 147–150. doi : 10.1001/archderm.1964.01590250153027 . PMID 14070829 .
- ^ Shaath Na, ed. (2005). Солнцезащитные кремы: правила и коммерческое развитие, третье издание . Taylor & Francis Group.
- ^ «Солнцезащитный крем: история» . New York Times . 23 июня 2010 г. Архивировано с оригинала 11 ноября 2020 года . Получено 24 июля 2014 года .
- ^ "Gletscher Crème" . 2010-04-22 . Пиз Буйн. Архивировано из оригинала 12 мая 2010 года . Получено 29 июня 2013 года .
- ^ Lim HW, Hönigsmann H, Hawk JL, Eds. (2007). Фотодерматология . CRC Press. п. 6. ISBN 9781420019964 Полем Получено 24 июля 2014 года .
- ^ Scheele A, Sutter K, Karatum O, Danley-Thomson AA, Redfern LK (март 2023 г.). «Воздействие на окружающую среду ультрафиолетового фильтра оксибензона». Наука общей среды . 863 : 160966. Bibcode : 2023scten.86360966S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2022.160966 . PMID 36535482 . S2CID 254818408 .
- ^ Исследования, Центр оценки лекарств и (16 декабря 2022 года). «Обновление требований солнцезащитного крема: предполагаемый окончательный заказ и предлагаемый порядок» . FDA .
- ^ Kanavy HE, Gerstenblith MR (декабрь 2011 г.). «Ультрафиолетовое излучение и меланома». Семинары в кожной медицине и хирургии . 30 (4): 222–228. doi : 10.1016/j.sder.2011.08.003 (неактивная 29 августа 2024 г.). PMID 22123420 .
{{cite journal}}
: CS1 Maint: doi неактивен с августа 2024 года ( ссылка ) - ^ World Cancer Report 2014 . Всемирная организация здравоохранения. 2014. С. Глава 5.14. ISBN 978-9283204299 .
- ^ Azoury SC, Lange Jr (октябрь 2014 г.). «Эпидемиология, факторы риска, профилактика и раннее обнаружение меланомы». Хирургические клиники Северной Америки . 94 (5): 945–62, VII. doi : 10.1016/j.suc.2014.07.013 . PMID 25245960 .
- ^ Burnett Me, Wang SQ (апрель 2011 г.). «Текущие споры солнцезащитного крема: критический обзор». Фотодерматология, фотоиммунология и фотомелия . 27 (2): 58–67. doi : 10.1111/j.1600-0781.2011.00557.x . PMID 21392107 . S2CID 29173997 .
- ^ Kütting B, Drexler H (декабрь 2010 г.). «УФ-индуцированный рак кожи на рабочем месте и профилактика на основе фактических данных». Международные архивы профессионального и экологического здоровья . 83 (8): 843–854. Бибкод : 2010iaoeh..83..843k . doi : 10.1007/s00420-010-0532-4 . PMID 20414668 . S2CID 40870536 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Hughes MC, Williams GM, Baker P, Green AC (июнь 2013 г.). «Солнцезащитный крем и профилактика старения кожи: рандомизированное исследование» . Анналы внутренней медицины . 158 (11): 781–790. doi : 10.7326/0003-4819-158-11-201306040-00002 . PMID 23732711 . S2CID 12250745 . Архивировано с оригинала 4 апреля 2015 года . Получено 6 июня 2013 года .
- ^ Рандхава М., Ван С., Лейден Дж.Дж., Кала Го, Пагнони А., Саутхолл, Мэриленд (декабрь 2016 г.). «Ежедневное использование солнцезащитного крема широкого спектра лица в течение одного года значительно улучшает клиническую оценку фотосессии». Дерматологическая хирургия . 42 (12): 1354–1361. doi : 10.1097/dss.0000000000000879 . PMID 27749441 . S2CID 37092409 .
- ^ Дресбах Ш., Браун В. (2008). «Ультрафиолетовое излучение» (PDF) . Shioline Faction Speciet . Расширение Университета штата Огайо. Архивировано из оригинала (PDF) 12 мая 2008 года.
- ^ Сабзевари, Нина; Qiblawi, султан; Нортон, Скотт А.; Фивенсон, Дэвид (26 мая 2020 года). «Солнцезащитные кремы: ультрафиолетовые фильтры для защиты нас: Часть 1: Изменение правил и выбор для оптимальной защиты от солнца» . Международный журнал женской дерматологии . 7 (1): 28–44. doi : 10.1016/j.ijwd.2020.05.017 . PMC 7838247 . PMID 33537394 .
- ^ Центр оценки и исследований лекарств (16 ноября 2021 г.). «Вопросы и ответы: посты FDA посчитали окончательный заказ и предложил заказ для безрецептурного солнцезащитного крема» . FDA .
- ^ Nepalia A, Singh A, Mathur N, Kamath R, Pareek S, Agarwal M (февраль 2021 г.). «Продукты по уходу за кожей как источники мутагенного воздействия на младенцев: императивное исследование с использованием батареи микробных биоанализа». Архивы загрязнения окружающей среды и токсикологии . 80 (2): 499–506. Bibcode : 2021Arect..80..499n . doi : 10.1007/s00244-021-00814-6 . PMID 33523258 . S2CID 231746171 .
- ^ Браун Дж. «Солнцезащитный крем: что наука говорит о безопасности ингредиентов» . www.bbc.com . Получено 2 августа 2023 года .
- ^ Ige d, char e (8 февраля 2022 г.). «Штат Гавайи, Министерство здравоохранения, показания, комментирующие HB1519, касающийся солнцезащитного крема, комитета по энергетике и охране энергетики и охраны окружающей среды» (PDF) .
- ^ Lim HW, Mohammad TF, Wang SQ (февраль 2022 г.). «Предлагаемый административный приказ Солнцезащитного крема по контролю за продуктами и лекарствами: как это влияет на солнцезащитные кремы в Соединенных Штатах?» Полем Журнал Американской академии дерматологии . 86 (2): E83 - E84. doi : 10.1016/j.jaad.2021.09.052 . PMID 34606770 . S2CID 238355497 .
- ^ «Солнцезащитные кремы - обеспечение эффективного и безопасного продукта для лета 2021-22» . TGA (Администрация терапевтических товаров) . 21 июня 2022 года.
- ^ "Valizure" . www.valisure.com . Получено 1 сентября 2023 года .
- ^ Центр оценки и исследований лекарств (30 января 2023 г.). «Проблемы личного ухода за Edgewell добровольно отзыв о банановых лодках и коже головы солнцезащитный крем из -за присутствия бензола» . www.fda.gov . Получено 1 сентября 2023 года .
- ^ Pal VK, Lee S, Kannan K (август 2023 г.). «Появление и кожное воздействие бензола, толуола и стирола в солнцезащитных продуктах, продаваемых в Соединенных Штатах» . Наука общей среды . 888 : 164196. Bibcode : 2023scten.88864196p . doi : 10.1016/j.scitotenv.2023.164196 . PMC 10330564 . PMID 37201845 .
- ^ «Что такое бензол, и почему он продолжает вызывать вспоминание косметических продуктов?» Полем The Washington Post . 1 февраля 2023 года . Получено 3 сентября 2023 года .
- ^ Matta Mk, Florian J, Zusterzeel R, Pilli NR, Patel V, Volpe DA, et al. (Январь 2020 г.). «Влияние применения солнцезащитного крема на концентрацию солнцезащитных ингредиентов в плазме: рандомизированное клиническое исследование» . Джама . 323 (3): 256–267. doi : 10.1001/Jama.2019.20747 . PMC 6990686 . PMID 31961417 .
- ^ Schlumpf M, Reichrath J, Lehmann B, Sigmundsdottir H, Feldmeyer L, Hofbauer GF, Lichtensteiger W (январь 2010 г.). «Фундаментальные вопросы для защиты от солнца: симпозиум непрерывного образования по витаминам D, иммунной системе и солнцу в Университете Цюриха» . Дермато-эндоклинология . 2 (1): 19–25. doi : 10.4161/derm.2.1.12016 . PMC 3084961 . PMID 21547144 .
- ^ «Аллергия на солнцезащитный крем» . Dermnet NZ . Архивировано из оригинала 31 октября 2020 года . Получено 17 сентября 2019 года .
- ^ Pfotenhauer KM, Shubrook JH (май 2017). «Дефицит витамина D, его роль в здоровье и заболеваниях, а также текущие рекомендации по добавкам» . Журнал Американской остеопатической ассоциации . 117 (5): 301–305. doi : 10.7556/jaoa.2017.055 . PMID 28459478 . S2CID 19068865 .
- ^ «Солнцезащитный крем может вызвать дефицит витамина D, говорит исследование» . www.medicalnewstoday.com . 3 мая 2017 года. Архивировано с оригинала 27 октября 2021 года . Получено 27 октября 2021 года .
- ^ Norval M, Wulf HC (октябрь 2009 г.). «Снижает ли хроническое использование солнцезащитного крема достаточного количества витамина D до недостаточного уровня?». Британский журнал дерматологии . 161 (4): 732–736. doi : 10.1111/j.1365-2133.2009.09332.x . PMID 19663879 . S2CID 12276606 .
- ^ Holick MF (декабрь 2004 г.). «Солнечный свет и витамин D для здоровья костей и профилактики аутоиммунных заболеваний, рака и сердечно -сосудистых заболеваний» . Американский журнал клинического питания . 80 (6 Suppl): 1678s - 1688s. doi : 10.1093/ajcn/80.6.1678s . PMID 15585788 .
- ^ Sayre RM, Dowdy JC (2007). «Тьма в полдень: солнцезащитные кремы и витамин D3». Фотохимия и фотобиология . 83 (2): 459–463. doi : 10.1562/2006-06-29-RC-956 . PMID 17115796 . S2CID 23767593 .
- ^ «Витамин D» . nhs.uk. 23 октября 2017 года. Архивировано с оригинала 22 декабря 2021 года . Получено 17 февраля 2022 года .
- ^ Holick MF (февраль 2002 г.). «Витамин D: недооцененный D-легкий гормон, который важен для скелетного и клеточного здоровья». Современное мнение о эндокринологии, диабете и ожирении . 9 (1): 87–98. doi : 10.1097/00060793-200202000-00011 . S2CID 87725403 .
- ^ Holick MF (сентябрь 2002 г.). «Солнечный свет и витамин D: оба хороши для сердечно -сосудистого здоровья» . Журнал общей внутренней медицины . 17 (9): 733–735. doi : 10.1046/j.1525-1497.2002.20731.x . PMC 1495109 . PMID 12220371 .
- ^ Holick MF (июль 2007 г.). «Дефицит витамина D». Новая Англия Журнал медицины . 357 (3): 266–281. doi : 10.1056/nejmra070553 . PMID 17634462 . S2CID 18566028 .
- ^ «Приводит ли использование солнцезащитного крема к дефициту витамина D?» Полем Фонд рака кожи . 14 марта 2019 года . Получено 19 июля 2024 года .
- ^ "Уровень витамина D поставили под угрозу солнцезащитным кремом?" Полем Gen - Генетическая инженерия и биотехнологические новости . 10 мая 2019 года. Архивировано с оригинала 8 ноября 2020 года . Получено 18 мая 2019 года .
- ^ Янг Ар, Нарбутт Дж., Харрисон Д.И., Лоуренс К.П., Белл М., О'Коннор С. и др. (Ноябрь 2019). «Оптимальное использование солнцезащитного крема во время солнечного отпуска с очень высоким ультрафиолетовым индексом позволяет синтез витамина D без солнечных ожогов» . Британский журнал дерматологии . 181 (5): 1052–1062. doi : 10.1111/bjd.17888 . PMC 6899952 . PMID 31069787 . S2CID 148570356 .
- ^ «Солнцезащитный крем: всеобъемлющее руководство по солнцезащитному креме в Австралии» . Серфинг нация . Архивировано с оригинала 27 ноября 2020 года . Получено 24 июня 2018 года .
- ^ «Возникла в солнцезащите» . Американская академия дерматологии. Архивировано из оригинала 21 июля 2014 года . Получено 22 июля 2014 года .
- ^ Stege H, Budde M, Grether-Beck S, Richard A, Rougier A, Ruzicka T, Krutmann J (2002). «Солнцезащитные кремы с высокими значениями SPF не эквивалентны в защите от полиморфного извержения света индуцированного UVA». Европейский журнал дерматологии . 12 (4): iv - vi. PMID 12118426 .
- ^ Haywood R, Wardman P, Sanders R, Linge C (октябрь 2003 г.). «Солнцезащитные кремы неадекватно защищают от ультрафиолетовых свободных радикалов в коже: последствия для старения кожи и меланомы?» Полем Журнал следственной дерматологии . 121 (4): 862–868. doi : 10.1046/j.1523-1747.2003.12498.x . PMID 14632206 .
- ^ Moyal DD, Fourtanier Am (май 2008 г.). «Солнцезащитные кремы широкого спектра обеспечивают лучшую защиту от солнечного ультрафиолетового излучения и естественной иммуносупрессии, вызванной солнечным светом, у людей». Журнал Американской академии дерматологии . 58 (5 Suppl 2): S149 - S154. doi : 10.1016/j.jaad.2007.04.035 . PMID 18410801 .
- ^ Бернебург М., Плеттенберг Х., Медве-Кёниг К., Пфалберг А., Герс-Барлаг Х., Гефеллер О., Крутманн Дж (май 2004). «Индукция общей делеции митохондриального митохондриального митохондриального митохондриального митохондриального человека in vivo в нормальной коже человека» . Журнал следственной дерматологии . 122 (5): 1277–1283. doi : 10.1111/j.0022-202x.2004.22502.x . PMID 15140232 .
- ^ «Солнцезащитные производители подали в суд за вводящие в заблуждение претензии» . Ассошиэйтед Пресс. 24 апреля 2006 года. Архивировано с оригинала 8 июня 2019 года . Получено 5 января 2015 года .
- ^ Пиннелл С.Р., Фэрхерст Д., Гиллис Р., Митчник М.А., Коллиас Н. (апрель 2000 г.). «Микрофиновый оксид цинка является превосходным солнцезащитным ингредиентом для микрофинного диоксида титана». Дерматологическая хирургия . 26 (4): 309–314. doi : 10.1046/j.1524-4725.2000.99237.x . PMID 10759815 . S2CID 39864876 .
- ^ «Рекомендация Комиссии от 22 сентября 2006 года об эффективности солнцезащитных продуктов и претензий, связанных с ними» . Официальный журнал Европейского Союза . 22 сентября 2006 г. Архивировано с оригинала 22 февраля 2014 года . Получено 25 сентября 2009 г.
- ^ «Руководство по УФ -ресурсам - солнцезащитные кремы» . Арпанса. 20 декабря 2008 года. Архивировано с оригинала 19 ноября 2009 года . Получено 25 сентября 2009 г.
- ^ «SPF50+ солнцезащитный крем» . 1 февраля 2013 года. Архивировано с оригинала 7 февраля 2014 года . Получено 6 февраля 2014 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Вопросы и ответы на предложенное правило 2007 года» . Управление по контролю за продуктами и лекарствами . Архивировано из оригинала 21 сентября 2008 года.
- ^ Министерство здравоохранения и социальных служб: Управление по контролю за продуктами и лекарствами (17 июня 2011 г.). «Пересмотренное определение эффективности; солнцезащитные лекарственные средства для безрецептурного использования человека» (PDF) . Федеральный реестр . 76 (117): 35672–35678. Архивировано (PDF) из оригинала 22 февраля 2017 года . Получено 21 ноября 2013 года .
- ^ Центр оценки и исследований лекарств (23 апреля 2019 г.). «Статус безрецептурных нормейков - история нормейка для OTC солнцезащитных лекарственных продуктов» . FDA . Архивировано с оригинала 9 ноября 2020 года . Получено 27 июня 2024 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Солнцезащитный крем принимает немного тепла: новые опасности, новые правила» . 16 июня 2011 года. Архивировано с оригинала 5 июля 2012 года . Получено 10 апреля 2012 года .
- ^ Фелдер, Рэйчел (9 июня 2022 года). «Спасите свое лицо от солнца» . New York Times . Получено 24 июня 2024 года .
- ^ Марьям, Сайида (12 марта 2024 г.). «Обычные заблуждения о солнцезащитных кремах разоблачены» . Проводной . Получено 24 июня 2024 года .
- ^ «Пылающие факты» (PDF) . 2006. Архивировал (PDF) с оригинала 12 ноября 2020 года . Получено 1 декабря 2017 года .
- ^ Moyal D (июнь 2008 г.). «Как измерить защиту UVA, предоставленную солнцезащитными продуктами» . Экспертный обзор дерматологии . 3 (3): 307–13. doi : 10.1586/17469872.3.3.307 . Архивировано из оригинала 13 июля 2017 года . Получено 17 августа 2016 года .
- ^ «Что узнать о солнцезащите, прежде чем покупать его» . Потребительские отчеты . Май 2014. Архивировано с оригинала 12 октября 2019 года . Получено 20 декабря 2014 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Faurschou A, Wulf HC (апрель 2007 г.). «Соотношение между фактором защиты от солнца и количеством сухарина применяется in vivo». Британский журнал дерматологии . 156 (4): 716–719. doi : 10.1111/j.1365-2133.2006.07684.x . PMID 17493070 . S2CID 22599824 .
- ^ «Метод определения защиты UVA in vitro, предоставленного Sunscreen Products, 2007a» . www.colipa.com . 9 июня 2008 года. Архивировано с оригинала 9 июня 2008 года.
- ^ "www.cosmeticseurope.eu" . Архивировано из оригинала 26 августа 2014 года.
- ^ Cosmetics Europe (февраль 2009 г.). «N ° 23 Важные инструкции по использованию и маркировке для продуктов защиты от солнца» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 5 марта 2022 года . Получено 27 июня 2022 года .
- ^ «Рекомендация Комиссии от 22 сентября 2006 года об эффективности солнцезащитных продуктов и претензий, относящихся к нему, (уведомлено в соответствии с номером документа C (2006) 4089) (текст с актуальностью EEA)» . 26 сентября 2006 г.
- ^ Гибсон Л. "Солнцезащитный крем с прошлого года все еще хорош? Когда истекает солнцезащитный крем?" Полем Клиника Майо . Архивировано с оригинала 29 ноября 2020 года . Получено 22 июня 2018 года .
- ^ Cole C, Shyr T, Ou-Yang H (январь 2016 г.). «Солнцезащитные кремы оксида металла защищают кожу путем поглощения, а не от отражения или рассеяния» . Фотодерматология, фотоиммунология и фотомелия . 32 (1): 5–10. doi : 10.1111/phpp.12214 . PMID 26431814 . S2CID 20695063 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Pantelic MN, Wong N, Kwa M, Lim HW (март 2023 г.). «Ультрафиолетовые фильтры в Соединенных Штатах и Европейском Союзе: обзор безопасности и последствий для будущего солнцезащитных кремов США». Журнал Американской академии дерматологии . 88 (3): 632–646. doi : 10.1016/j.jaad.2022.11.039 . PMID 36442641 . S2CID 254068728 .
- ^ «Информационный центр нанотехнологий: свойства, приложения, исследования и правила безопасности» . Американские элементы . Архивировано из оригинала 6 октября 2014 года . Получено 16 июля 2013 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Kavanaugh EW (11 сентября 1998 г.). «Re: Предварительная финальная монография для безрецептурного солнцезащитного крема» (PDF) . Косметика, туалетные принадлежности и ассоциация ароматов. Архивировал (PDF) из оригинала 21 февраля 2017 года . Получено 25 сентября 2009 г.
- ^ Chatelain E, Gabard B (сентябрь 2001 г.). «Фотостабилизация бутилотоксидибензоилметана (эвобензон) и этилгексилового метоксициннамата с помощью бис-этилгексилоксифенола метоксифенил триазин (tinosorb S), новый широкополосный фильтр УФ-широкополосной широкополосной связи». Фотохимия и фотобиология . 74 (3): 401–406. doi : 10.1562/0031-8655 (2001) 074 <0401: Pobmaa> 2,0.co; 2 (неактивная 23 апреля 2024 г.). PMID 11594052 . S2CID 29879472 .
{{cite journal}}
: CS1 Maint: doi неактивен с апреля 2024 года ( ссылка ) - ^ «Парсол 340 - октакрилен» . DSM. Архивировано из оригинала 3 августа 2009 года . Получено 22 июня 2015 года .
{{cite web}}
: Cs1 maint: непредвзятый URL ( ссылка ) - ^ Берк Ке. "Солнцезащитный крем становится неэффективным с возрастом?" Полем Фонд рака кожи. Архивировано из оригинала 8 августа 2014 года . Получено 31 июля 2014 года .
- ^ Flindt-Hansen H, Thune P, Larsen TE (1990). «Ингибирующий эффект PABA на фотокарциногенез». Архивы дерматологических исследований . 282 (1): 38–41. doi : 10.1007/bf00505643 . PMID 2317082 . S2CID 7535511 .
- ^ Flindt-Hansen H, Thune P, Eeg-Larsen T (1990). «Влияние краткосрочного применения PABA на фотокарциногенез» . Acta Dermato-Venereologica . 70 (1): 72–75. doi : 10.2340/00015555707275 . PMID 1967881 . S2CID 44817557 .
- ^ Osgood PJ, Moss SH, Davies DJ (декабрь 1982 г.). «Сенсибилизация ближнего ультравиолетового уничтожения клеток млекопитающих пара-аминобензойной кислотой солнцезащитного крема» . Журнал следственной дерматологии . 79 (6): 354–357. doi : 10.1111/1523-1747.EP12529409 . PMID 6982950 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Центр оценки и исследований лекарств (16 декабря 2022 г.). «Вопросы и ответы: посты FDA посчитали окончательный заказ и предложил заказ для безрецептурного солнцезащитного крема» . FDA .
- ^ Мосли С.Н., Ван Л., Гилли С., Ван С., Ю. Х (июнь 2007 г.). «Индуцированная светом цитотоксичность и генотоксичность солнцезащитного крема, 2-фенилбензимидазол в сальмонелле Typhimurium TA 102 и кератиноцитах Hacat» . Международный журнал экологических исследований и общественного здравоохранения . 4 (2): 126–131. doi : 10.3390/ijerph2007040006 . PMC 3728577 . PMID 17617675 .
- ^ «Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) - мнение о бензофеноне -3» (PDF) . Европейская комиссия - SCCS .
- ^ Левин А (сентябрь 2019 г.). «Использование солнцезащитного крема на Гавайях - оценка использования солнцезащитного крема на пляже до внедрения химического запрета 2021 года» (PDF) . Центр Кохала . Архивировано (PDF) из оригинала 7 октября 2022 года . Получено 7 октября 2022 года .
- ^ Хансон К.М., Граттон Э., Бардин С.Дж. (октябрь 2006 г.). «Улучшение солнцезащитного крема активных форм кислорода в коже» . Свободная радикальная биология и медицина . 41 (8): 1205–1212. doi : 10.1016/j.freeradbiomed.2006.06.011 . PMID 17015167 . S2CID 13999532 . Архивировано из оригинала 6 августа 2020 года . Получено 25 июля 2019 года .
- ^ «Гавайи собираются запретить ваш любимый солнцезащитный крем для защиты своих коралловых рифов» . The Washington Post . Архивировано из оригинала 8 июня 2019 года . Получено 2 июля 2018 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Lautenschlager S, Wulf HC, Pithelkow MR (август 2007 г.). «Фотозащита». Лансет . 370 (9586): 528–537. doi : 10.1016/s0140-6736 (07) 60638-2 . PMID 17693182 . S2CID 208794122 .
- ^ Benech-Kieffer F, Meuling WJ, Leclerc C, Roza L, Leclaire J, Nohynek G (ноябрь-декабрь 2003 г.). «Чрескожное поглощение Mexoryl SX у человеческих добровольцев: сравнение с данными in vitro». Фармакология кожи и физиология прикладной кожи . 16 (6): 343–355. doi : 10.1159/000072929 . PMID 14528058 . S2CID 32449642 .
- ^ Fourtanier A (октябрь 1996 г.). «Mexoryl SX защищает от солнечного, индуцированного UVR фотокарциногенез у мышей». Фотохимия и фотобиология . 64 (4): 688–693. doi : 10.1111/j.1751-1097.1996.tb03125.x . PMID 8863475 . S2CID 96058554 .
- ^ «Внесение в изменения в Приложение VI к регулированию (EC) № 1223/2009 Европейского парламента и Совета по косметическим продуктам» . Eur-lex.europa.eu . 21 апреля 2016 года. Архивировано с оригинала 11 августа 2020 года . Получено 22 марта 2017 года .
- ^ «Регламент № 1223/2009 о косметических продуктах» . Официальный журнал Европейского Союза . 22 декабря 2009 г. Архивировано с оригинала 7 ноября 2018 года . Получено 26 мая 2015 года .
- ^ Правительство Австралии: Администрация терапевтических товаров (ноябрь 2012 г.). «Австралийские регулирующие руководящие принципы для солнцезащитных кремов» . Архивировано из оригинала 28 сентября 2020 года . Получено 21 июня 2015 года .
- ^ Исследования, Центр оценки лекарств и (16 декабря 2022 года). «Вопросы и ответы: посты FDA посчитали окончательный заказ и предложил заказ для безрецептурного солнцезащитного крема» . FDA .
- ^ "Унильные оценки" (PDF) . Архивировано (PDF) из оригинала 31 июля 2009 года . Получено 25 сентября 2009 г.
- ^ Kapes B (июль 2005 г.). «Документы митится для лучшей защиты от солнца - достижения все еще недоступны в Соединенных Штатах» . Время дерматологии . 26 (7): 100. Архивировано с оригинала 7 апреля 2012 года . Получено 23 июля 2014 года .
- ^ «Закон о инновациях солнцезащитного крема» . Конгресс Соединенных Штатов. 26 ноября 2014 года. Архивировано с оригинала 24 августа 2020 года . Получено 5 января 2015 года .
- ^ Sifferlin A (16 июля 2014 г.). «Мы на шаг ближе к лучшему солнцезащитному креме» . Время . Получено 1 августа 2014 года .
- ^ Администрация Министерства здравоохранения Министерства здравоохранения Австралии (30 августа 2019 г.). «Австралийские регулирующие руководящие принципы для солнцезащитных кремов (ARG)» . Администрация терапевтических товаров (TGA) . Архивировано из оригинала 27 июля 2021 года . Получено 26 июля 2021 года .
- ^ Гао Т, Тен Дж. М., Чой Й.Х. (24 июня 2009 г.). «Солнцезащитные формулы с многослойной структурой ламеллы» . Косметика и туалетные принадлежности . Croda Inc, североамериканский технический центр. Архивировано из оригинала 13 августа 2021 года . Получено 13 августа 2021 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Wu Y, Matsui MS, Chen JZ, Jin X, Shu CM, Jin GY, et al. (Март 2011 г.). «Антиоксиданты добавляют защиту в солнцезащитный крем широкого спектра». Клиническая и экспериментальная дерматология . 36 (2): 178–187. doi : 10.1111/j.1365-2230.2010.03916.x . PMID 20804506 . S2CID 25145335 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Dahabra L, Broadberry G, Le Gresley A, Najlah M, Ходер M (март 2021 г.). «Солнцезащитные кремы, содержащие комплексы включения циклодекстрина для повышения эффективности: стратегия профилактики рака кожи» . Молекулы . 26 (6): 1698. doi : 10.3390/molecules26061698 . PMC 8003006 . PMID 33803643 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Дарр Д., Данстон С., Фауст Х, Пиннелл С. (июль 1996 г.). «Эффективность антиоксидантов (витамин С и Е) с солнцезащитными кремами и без нее в качестве местных фотопротекторов» . Acta Dermato-Venereologica . 76 (4): 264–268. doi : 10.2340/00015555576264268 . PMID 8869680 . S2CID 45260180 .
- ^ Dorjay K, Arif T, Adil M (2018). «Силимарин: интересный метод в дерматологической терапии» . Индийский журнал дерматологии, венереологии и прокрологии . 84 (2): 238–243. doi : 10.4103/ijdvl.ijdvl_746_16 . PMID 29350205 . S2CID 46884296 . Архивировано из оригинала 21 марта 2022 года.
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Lim HW, Arellano-Mendoza Mi, Stengel F (март 2017 г.). «Текущие проблемы в фотозащите» . Журнал Американской академии дерматологии . 76 (3S1): S91 - S99. doi : 10.1016/j.jaad.2016.09.040 . PMID 28038886 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Rai R, Shanmuga SC, Srinivas C (сентябрь 2012 г.). «Обновление на фотозащите» . Индийский журнал дерматологии . 57 (5): 335–342. doi : 10.4103/0019-5154.100472 . PMC 3482794 . PMID 23112351 .
- ^ Rockel N, Esser C, Grether-Beck S, Warskulat U, Flögel U, Schwarz A, et al. (Сентябрь 2007 г.). «Осмолит таурин защищает от иммуносупрессии, вызванной ультрафиолетом B,» . Журнал иммунологии . 179 (6): 3604–3612. doi : 10.4049/jimmunol.179.6.3604 . PMID 17785795 . S2CID 26059060 .
- ^ Buenger J, Driller H (сентябрь 2004 г.). «Эктоин: эффективное естественное вещество для предотвращения преждевременного фотосессии, вызванного UVA». Фармакология кожи и физиология . 17 (5): 232–237. doi : 10.1159/000080216 . PMID 15452409 . S2CID 44762987 .
- ^ Ян Дж., Уайли С.Дж., Годвин Д.А., Фелтон Л.А. (июнь 2008 г.). «Влияние гидроксипропил-бета-циклодекстрина на трансдермальное проникновение и фотостабильность эвобензона». Европейский журнал фармацевтики и биофармацевтики . 69 (2): 605–612. doi : 10.1016/j.ejpb.2007.12.015 . PMID 18226883 .
- ^ Shokri J, Hasanzadeh D, Ghanbarzadeh S, Dizadji-Ilkhchi M, Adibkia K (ноябрь 2013 г.). «Влияние бета-циклодекстрина на чрескожное поглощение обычно используемых солнцезащитных кремов Eusolex®». Исследования наркотиков . 63 (11): 591–596. doi : 10.1055/s-0033-1349089 . PMID 23842944 . S2CID 206350641 .
- ^ Шефер К (3 июля 2012 г.). «Поликрилен для фотостабилизации и водонепроницаемости» . Косметика и туалетные принадлежности . Архивировано из оригинала 27 июля 2021 года . Получено 27 июля 2021 года .
- ^ «Hallstar разрабатывает фотостабилизатор для продуктов по уходу за солнцем» . CosmeticsDesign.com . Получено 27 июля 2021 года .
- ^ Lademann J, Meinke MC, Schanzer S, Albrecht S, Zastrow L (May 2017). "[New aspects in the development of sunscreening agents]" [New aspects in the development of sunscreening agents]. Der Hautarzt; Zeitschrift Fur Dermatologie, Venerologie, und Verwandte Gebiete (in German). 68 (5): 349–353. doi:10.1007/s00105-017-3965-9. PMID 28280909. S2CID 195671296.
- ^ Krutmann J, Berneburg M (январь 2021 г.). «[Увлажняемая солнцем кожа (фотоадация): что нового?]» [Уносимая солнцем кожа (фотоаппарат): Что нового?]. Дерматолог; Журнал дерматологии, венерологии и смежных областей (на немецком языке). 72 (1): 2–5. Doi : 10.1007/s00105-020-04747-4 . PMID 33346860 . S2CID 229342851 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Souza C, Maia Campos P, Schanzer S, Albrecht S, Lohan SB, Lademann J, et al. (2017). «Радикальная активность солнцезащитного крема, обогащенного антиоксидантами, обеспечивающими защиту во всем солнечном спектральном диапазоне» . Фармакология кожи и физиология . 30 (2): 81–89. doi : 10.1159/000458158 . PMID 28319939 . S2CID 6252032 .
- ^ Михалски Б., Олаш Э (июль 2020 г.). «То, что вы не знали о Солнце: инфракрасная радиация и его роль в снимке». Пластиковый хирургический уход . 40 (3): 166–168. doi : 10.1097/psn.0000000000000334 . PMID 32852443 . S2CID 221347292 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Piras E (2 мая 2018 г.). «Синергия слюды и неорганических ультрафиолетовых фильтров максимизирует защиту от синего света в качестве первой линии защиты» (PDF) . Международная федерация обществ косметических химиков . Германия: Мерк. Архивировано (PDF) из оригинала 27 июля 2021 года . Получено 27 июля 2021 года .
- ^ Zastrow L, Groth N, Klein F, Kockott D, Lademann J, Ferrero L (апрель 2009 г.). «[УФ, видимый и инфракрасный свет. Какие длина волн вызывает окислительный стресс в коже человека?]» [УФ, видимый и инфракрасный свет. Какие длины волн вызывают окислительный стресс в коже человека?]. Дерматолог; Журнал дерматологии, венерологии и смежных областей (на немецком языке). 60 (4): 310–317. Doi : 10.1007/s00105-008-1628-6 . PMID 19319493 . S2CID 115358035 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в «Усовершенствованная защита от солнца с диоксидами титана и функциональными наполнителями» (PDF) . Conselho Regional de Química - IV Região . Мерк. Июнь 2017 года. Архивировано из оригинала (PDF) 28 июля 2021 года . Получено 12 марта 2022 года .
- ^ «Испытание на маркировку и эффективность: солнцезащитные лекарственные средства для безрецептурного использования человека-Руководство по соблюдению малых сущностей» . Управление по контролю за продуктами и лекарствами США . Центр оценки лекарств и исследований. 22 марта 2018 года. Архивировано с оригинала 31 июля 2021 года . Получено 31 июля 2021 года .
- ^ Kim SJ, Bae J, Lee SE, Lee JB, Park CH, Lim DH, et al. (Ноябрь 2019). «Новый метод испытаний in vivo для оценки инфракрасной радиационной защиты, обеспеченной солнцезащитными продуктами». Исследования кожи и технологии . 25 (6): 890–895. doi : 10.1111/srt.12754 . PMID 31338921 . S2CID 198194413 .
- ^ Dumbuya H, Grimes PE, Lynch S, Ji K, Brahmachary M, Zheng Q, et al. (Июль 2020 г.). «Влияние оксида железа, содержащих составы, на видимую свету, индуцированную светом пигментацию кожи, у кожи цветовых индивидуумов» . Журнал лекарств в дерматологии . 19 (7): 712–717. doi : 10.36849/jdd.2020.5032 . PMID 32726103 . S2CID 220877124 .
- ^ Bernstein EF, Sarkas HW, Boland P (февраль 2021 г.). «Оксиды железа в новых составах по уходу за кожей ослабляют синий свет для повышения защиты от повреждения кожи» . Журнал косметической дерматологии . 20 (2): 532–537. doi : 10.1111/jocd.13803 . PMC 7894303 . PMID 33210401 .
- ^ Lyons AB, Trullas C, Kohli I, Hamzavi IH, Lim HW (май 2021). «Передовисть за пределами ультрафиолетового излучения: обзор тонированных солнцезащитных кремов». Журнал Американской академии дерматологии . 84 (5): 1393–1397. doi : 10.1016/j.jaad.2020.04.079 . PMID 32335182 . S2CID 216556227 .
- ^ Grether-Beck S, Marini A, Jaenicke T, Krutmann J (январь 2015 г.). «Эффективная фотозащита кожи человека от инфракрасного излучения по местному применению антиоксидантов: результаты контролируемого транспортным средством, двойным слепым рандомизированным исследованием». Фотохимия и фотобиология . 91 (1): 248–250. doi : 10.1111/php.12375 . PMID 25349107 . S2CID 206270691 .
- ^ Карлотти М.Е., Угацио Э., Гастальди Л., Сапино С., Вионе Д., Феноглио I, Фубини Б (август 2009 г.). «Специфические эффекты отдельных антиоксидантов на перекисное окисление липидов, вызванное нано-титанией, используемым в солнцезащитных лосьонах». Журнал фотохимии и фотобиологии. B, биология . 96 (2): 130–135. Bibcode : 2009jppb ... 96..130c . doi : 10.1016/j.jphotobiol.2009.05.001 . PMID 19527937 .
- ^ «Фонд рака кожи» . Архивировано из оригинала 12 декабря 2021 года . Получено 12 декабря 2021 года .
- ^ «Как и почему мы используем солнцезащитный крем» . Косметика, туалетные принадлежности и парфюмерия Ассоциация. Архивировано с оригинала 18 сентября 2016 года . Получено 11 мая 2016 года .
- ^ Schalka S, Dos Reis VM, Cucé LC (август 2009 г.). «Влияние количества применяемого солнцезащитного крема и его фактора защиты от солнца (SPF): оценка двух солнцезащитных кремов, включая одни и те же ингредиенты в разных концентрациях». Фотодерматология, фотоиммунология и фотомелия . 25 (4): 175–180. doi : 10.1111/j.1600-0781.2009.00408.x . PMID 19614894 . S2CID 38250220 .
- ^ «Объявления прессы - Заявление комиссара FDA Скотта Готлиба, штат Мэриленд, о новых действиях FDA, чтобы обеспечить безопасность потребителей от вредного воздействия воздействия на солнце и обеспечить долгосрочную безопасность и преимущества солнцезащитных кремов» . www.fda.gov . Архивировано с оригинала 14 ноября 2020 года . Получено 23 августа 2018 года .
- ^ «Токсичные солнцезащитные кремы Palau Bans» . 23 января 2020 года . Получено 9 августа 2023 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Палау - первая страна, которая запрещает« токсичный солнцезащитный крем » . BBC News . 1 января 2020 года. Архивировано с оригинала 27 ноября 2020 года . Получено 1 января 2020 года .
- ^ Министерство здравоохранения и социальных служб: Управление по контролю за продуктами и лекарствами (25 августа 1978 г.). «Солнцезащитные лекарственные средства для безрецептурного использования человека» (PDF) . Федеральный реестр . 43 (166): 38206–38269. Архивировано (PDF) из оригинала 22 февраля 2017 года . Получено 30 июля 2014 года .
- ^ «Вопросы и ответы: FDA объявляет о новых требованиях для безрецептурных (OTC) солнцезащитных продуктов, продаваемых в США » . 23 июня 2011 г. Архивировано с оригинала 23 апреля 2019 года . Получено 10 апреля 2012 года .
- ^ Министерство здравоохранения и социальных служб: Управление по контролю за продуктами и лекарствами (17 июня 2011 г.). «Солнцезащитные лекарственные средства для безрецептурного использования человека; окончательные правила и предлагаемые правила» (PDF) . Федеральный реестр . 76 (117): 35620–35665. Архивировано (PDF) из оригинала 19 октября 2020 года . Получено 19 августа 2014 года .
- ^ Министерство здравоохранения и социальных служб: Управление по контролю за продуктами и лекарствами (11 мая 2012 г.). «Солнцезащитные лекарственные средства для безрецептурного использования человека; задержка дат соответствия» (PDF) . Федеральный реестр . 77 (92): 27591–27593. Архивировано (PDF) из оригинала 10 июля 2017 года . Получено 27 сентября 2012 года .
- ^ Narla S, Lim HW (январь 2020 г.). «Солнцезащитный крем: регулирование FDA, а также воздействие на окружающую среду и здоровье» . Фотохимические и фотобиологические науки . 19 (1): 66–70. Bibcode : 2020HPHS..19 ... 66N . doi : 10.1039/c9pp00366e . PMID 31845952 . S2CID 209388568 . Архивировано из оригинала 25 апреля 2023 года . Получено 20 февраля 2023 года .
- ^ Ma y, Yoo J (апрель 2021 г.). «История солнцезащитного крема: обновленный вид» . Журнал косметической дерматологии . 20 (4): 1044–1049. doi : 10.1111/jocd.14004 . PMID 33583116 . S2CID 231928055 . Архивировано из оригинала 3 февраля 2023 года . Получено 20 февраля 2023 года .
- ^ Lamotte S (21 мая 2019 г.). «Большинство солнцезащитных кремов могли бы провести предложенные стандарты FDA для безопасности и эффективности, сообщают, чтобы сказать» . CNN . Архивировано из оригинала 8 июня 2019 года . Получено 27 мая 2019 года .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Джеффри К, Мванги А.Н., Мару С.М. (ноябрь 2019 г.). «Солнцезащитные продукты: обоснование использования, разработки рецептур и регулирующих соображений» . Саудовский фармацевтический журнал . 27 (7): 1009–1018. doi : 10.1016/j.jsps.2019.08.003 . PMC 6978633 . PMID 31997908 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж Пиротта Г (2020). «Регламент солнцезащитного крема в мире». Солнцезащитные кремы в прибрежных экосистемах . Справочник по химии окружающей среды. Тол. 94. Cham: Springer International Publishing. С. 15–35. doi : 10.1007/698_2019_440 . ISBN 978-3-030-56076-8 Полем S2CID 219055314 .
- ^ Raffa RB, Pergolizzi JV, Taylor R, Kitzen JM (февраль 2019). «Запреты для солнцезащитного крема: коралловые рифы и рак кожи» . Журнал клинической аптеки и терапии . 44 (1): 134–139. doi : 10.1111/jcpt.12778 . PMID 30484882 .
- ^ Подпрыгнуть до: а беременный Даунс CA, Kramarsky-Winter E, Segal R, Fauth J, Knutson S, Bronstein O, et al. (Февраль 2016 г.). «Токсикопатологические эффекты солнцезащитного ультрафиолетового фильтра, оксибензона (бензофенона-3), на коралловые планы и культивируемые первичные клетки и его загрязнение окружающей среды на Гавайях и Виргинские острова США» . Архивы загрязнения окружающей среды и токсикологии . 70 (2): 265–288. Bibcode : 2016Arect..70..265d . doi : 10.1007/s00244-015-0227-7 . PMID 26487337 . S2CID 4243494 . Архивировано из оригинала 30 марта 2023 года . Получено 2 апреля 2023 года .
- ^ Бейч Р. «Некоторые солнцезащитные кремы могут убить кораллов. Должны ли они быть запрещены?» Полем Архивировано с оригинала 14 сентября 2019 года . Получено 24 апреля 2019 года .
- ^ "Что такое коралловый отбеливание?" Полем Национальное управление океанического и атмосферного . Архивировано из оригинала 20 декабря 2020 года . Получено 7 апреля 2019 года .
- ^ "Снижение кораллов - это солнцезащитный крем отпущения?" Полем Phys.org . Архивировано из оригинала 27 октября 2021 года . Получено 27 октября 2021 года .
- ^ Сироа J (июль 2019 г.). «Изучите все имеющиеся доказательства, прежде чем принимать решения о запретах на ингредиенты солнцезащитного крема» . Наука общей среды . 674 : 211–212. BIBCODE : 2019 SCTEN.674..211S . doi : 10.1016/j.scitotenv.2019.04.137 . PMID 31004897 . S2CID 125082651 . Архивировано из оригинала 17 июня 2022 года . Получено 27 октября 2021 года .
- ^ «Новое исследование измеряет ультрафильтрам в морской воде и кораллах от Гавайев» . Университет Мэриленда Центр экологических наук. 1 апреля 2019 года. Архивировано с оригинала 17 декабря 2019 года . Получено 20 июня 2019 года .
- ^ Mitchelmore CL, He K, Gonsior M, Hain E, Heyes A, Clark C, et al. (Июнь 2019). «Появление и распределение ультрафильтра и других антропогенных загрязняющих веществ в прибрежных поверхностных водах, осадках и коралловой ткани от Гавайев». Наука общей среды . 670 : 398–410. Bibcode : 2019scten.670..398m . doi : 10.1016/j.scitotenv.2019.03.034 . PMID 30904653 . S2CID 85496503 .
- ^ Левин А (июль 2020 г.). «Использование солнцезащитного крема и осведомленность о химической токсичности среди пляжных на Гавайях до запрета на продажу солнцезащитных кремов, содержащих ингредиенты, оказавшиеся токсичными для экосистемы коралловых рифов» . Морская политика . 117 : 103875. Bibcode : 2020marpo.11703875L . doi : 10.1016/j.marpol.2020.103875 . ISSN 0308-597X . S2CID 212872259 .
- ^ «Коралл: Палау, чтобы запретить солнцезащитные продукты для защиты рифов» . BBC News . 1 ноября 2018 года. Архивировано с оригинала 22 ноября 2020 года . Получено 2 января 2020 года .
- ^ Sánchez-Quiles D, Tovar-Sánchez A (август 2014 г.). «Солнцезащитные кремы как источник производства перекиси водорода в прибрежных водах». Экологическая наука и технология . 48 (16): 9037–9042. Bibcode : 2014enst ... 48.9037s . doi : 10.1021/es5020696 . HDL : 10261/103567 . PMID 25069004 .
- ^ Danovaro R, Corinaldesi C (февраль 2003 г.). «Солнцезащитные продукты увеличивают выработку вируса за счет индукции профага в морском бактериопланктоне». Микробная экология . 45 (2): 109–118. Bibcode : 2003micec..45..109d . doi : 10.1007/s00248-002-1033-0 . PMID 12545312 . S2CID 11379801 .
- ^ Danovaro R, Bongiorni L, Corinaldesi C, Giovannelli D, Damiani E, Astolfi P, et al. (Апрель 2008 г.). «Солнцезащитные кремы вызывают отбеливание кораллов, способствуя вирусным инфекциям» . Перспективы здоровья окружающей среды . 116 (4): 441–447. DOI : 10.1289/EHP . PMC 2291018 . PMID 18414624 .
- ^ Adler BL, Deleo VA (1 марта 2020 г.). «Безопасность солнцезащитного крема: обзор недавних исследований о людях и окружающей среде» . Современные отчеты дерматологии . 9 (1): 1–9. doi : 10.1007/s13671-020-00284-4 . ISSN 2162-4933 . S2CID 210671200 .
- ^ Денг Й., Эдиривикрема А., Ян Ф., Льюис Дж., Жирарди М., Зальцман В.М. (декабрь 2015 г.). «Солнцезащитный крем на основе биоадгезивных наночастиц» . Природные материалы . 14 (12): 1278–1285. Bibcode : 2015natma..14.1278d . doi : 10.1038/nmat4422 . PMC 4654636 . PMID 26413985 .
- ^ Хорбери М.Д., Холт Э.Л., Моутерде Л.М., Балагер П., Себриан Дж., Бласко Л. и др. (Октябрь 2019). «На пути к симметрии и природе вдохновленной ультрафильтровой дизайна фильтра» . Природная связь . 10 (1): 4748. Bibcode : 2019natco..10.4748h . doi : 10.1038/s41467-019-12719-z . PMC 6802189 . PMID 31628301 . S2CID 204757709 .
- ^ Тортини, Гвидо; Зиоси, Паола; Чеза, Елена; Мольсини, Соня; Балдини, Эрика; Де Люсия, Даниэла; Росси, Катерина; Дурини, Элиза; Вертуани, Сильвия; Манфредни, Стефано (июнь 2022 г.). «Критика в разработке высокопоставленного и широкого спектра« естественный/органический »подтверждаемый солнцезащитный крем» . Косметика . 9 (3): 56. doi : 10.3390/cosmetics9030056 . HDL : 11392/2496193 . ISSN 2079-9284 .
Внешние ссылки
[ редактировать ]- Это работает или нет? - Иллюстрированное объяснение того, как ультрафиолетовый свет поглощается химическими веществами в солнцезащитном креме от Wired
- 56% американцев редко или никогда не используют солнцезащитный крем - опрос, проведенный о солнцезащитных привычках современных американцев.