Présentation du produit
Tripeptide palmitoyl -5est le peptide cosmétique le plus ancien et le plus largement utilisé de la série des peptides. Comme son nom l'indique, le palmitoyl est lié au tripeptide, et le greffage du palmitoyl est utile pour mieux pénétrer dans la peau à travers la barrière biologique et la membrane lipidique (segment peptidique hydrophile et extrémité palmitoyl hydrophobe, hydrophile et lipophile). Il peut favoriser la synthèse du collagène et de l’élastine dans le derme. Le palmitoyl tripeptide -5 stimule la synthèse du collagène cutané grâce au facteur de croissance tissulaire (TGF-), atteignant ainsi l'objectif de lisser les rides et de raffermir la peau. Semblable aux matières premières antirides traditionnelles, telles que les dérivés de la vitamine C et de la vitamine A. Les recherches de la société P&G montrent que le pentapeptide palmitoyl -3 peut favoriser la production de collagène et d'autres protéines de la matrice extracellulaire (y compris l'élastine et la fibronectine, etc.), c’est pourquoi il est largement utilisé. En Chine, ce type de peptides cosmétiques à petites molécules en est encore au stade primaire et d'imitation, mais les peptides à petites molécules avec 3 ou 4 acides aminés sont essentiellement synthétisés par la méthode en phase solide, et l'industrie de la beauté peut également emprunter la technologie de synthèse. de peptides médicinaux.

Informations de base
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alias |
Tripeptide palmitoyl -5 |
| CAS | 623172-56-5 |
| La formule moléculaire | C33H65O5N5 |
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détection |
CCM |
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apparence |
poudre |
| Application | Matières premières cosmétiques |
| Quantité minimale de commande |
1KG |
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Durée de conservation |
2 ans |
Le rôle du palmitoyl tripeptide -5
Tripeptide palmitoyl -5, son effet cosmétique peut être comparable à celui de l’injection de collagène. Il peut favoriser la synthèse du collagène et de la glucosamine dans les cellules fibreuses humaines, renforcer le tissu conjonctif, augmenter la fermeté de la peau et favoriser l'activité cellulaire ; L'inhibition des radicaux libres oxygène et des radicaux libres hydroxyle favorise la synthèse des protéines matricielles, notamment du collagène, et peut également augmenter la production d'élastine, d'acide hyaluronique, de glycosaminoglycane et de fibronectine. Lorsqu'il est ajouté aux cosmétiques, il peut compléter le collagène de la peau, améliorer son élasticité et réduire considérablement les rides du visage ; Peut augmenter la teneur en humidité de la peau, restaurer la douceur et la fermeté, améliorer la couleur de la peau et améliorer l'éclat et la transparence ; De plus, il a également pour effet d’humidifier les lèvres. Le mode d'action est similaire à celui de l'acide rétinoïque, mais il n'y a aucun effet secondaire de l'acide rétinoïque, qui augmente la synthèse de collagène et d'acide hyaluronique interstitiel (HA), fait disparaître les ridules et raffermit la peau.
Mécanisme du palmitoyl tripeptide -5
Le palmitoyl tripeptide -5 est le petit peptide moléculaire cosmétique le plus largement utilisé, qui peut favoriser la synthèse du collagène et de l'élastine dans le derme. Le palmitoyl tripeptide -5 appartient au peptide signal. Des études ont montré que ces peptides peuvent favoriser la synthèse de collagène (type I, type II et type IV) et la production de protéines de la matrice extracellulaire en augmentant l'activité des cellules stromales, donnant à la peau une apparence plus jeune et plus élastique. Le palmitoyl tripeptide -5 peut favoriser la synthèse du collagène et de l'élastine dans le derme et constitue une matière première idéale pour accélérer la production de collagène et réparer les rides. L'ajout de palmitoyl tripeptide -5 aux cosmétiques peut aider la peau à reconstituer son collagène, à améliorer l'élasticité du visage et à réduire considérablement les rides du visage. Dans le même temps, il présente également les caractéristiques d'améliorer l'activité cellulaire, d'augmenter la teneur en humidité de la peau, d'améliorer l'éclat de la peau et d'améliorer la couleur de la peau.

Technologie de préparation du palmitoyl tripeptide -5
Protection des acides aminés : Tout d’abord, il est nécessaire de choisir les acides aminés appropriés pour construire les chaînes pentapeptidiques. Ces acides aminés doivent être protégés pour éviter des réactions inutiles lors de la synthèse. Les groupes protecteurs couramment utilisés comprennent BOC (tert-butyloxycarbonyl) ou Fmoc (9- fluoronymethoxycarbonyl).
Réaction de synthèse : Ensuite, la chaîne pentapeptidique est synthétisée par synthèse en phase solide ou synthèse en phase liquide dans le processus d'ajout progressif de monomères d'acides aminés. A chaque étape de la réaction, il est nécessaire de coupler le monomère acide aminé correspondant à la chaîne polypeptidique synthétisée. Des activateurs (tels que DIC, HATU, etc.) et des bases (telles que la diméthylaminopyrrolidine) sont généralement utilisés pour favoriser la réaction.
Déprotection : Une fois la synthèse de la chaîne pentapeptidique terminée, le groupe protecteur de l'acide aminé doit être retiré pour restaurer ses groupes amino et carboxyle libres. Ceci est généralement réalisé en traitant des réactifs chimiques tels que l'acide trifluoroacétique ou l'acide chlorhydrique. Purification et analyse : Après la synthèse detripeptide palmitoyl -5, il est nécessaire de purifier et d'analyser le produit pour éliminer les impuretés et garantir la pureté et la structure du produit cible. Cela implique généralement l’utilisation de la chromatographie sur colonne, de la chromatographie liquide haute performance et d’autres techniques.
Méthode de détection du palmitoyl tripeptide -5
Chromatographie liquide haute performance (HPLC) : Il s'agit d'une technique analytique couramment utilisée, qui peut être utilisée pour détecter et analyser le contenu et la composition de substances chimiques. Le tripeptide palmitoyl -5 peut être séparé et détecté en faisant passer l'échantillon à travers une colonne et en utilisant un solvant approprié.
Spectrométrie de masse : La spectrométrie de masse peut fournir des informations détaillées sur la structure et la composition des composés. En ionisant le composé dans l'échantillon et en mesurant sa masse et son abondance relative, il peut être déterminé s'il contient du palmitoyl tripeptide -5.
Spectroscopie : L'existence de composés spécifiques dans l'échantillon peut être déterminée par spectroscopie infrarouge ou spectroscopie ultraviolette-visible. Ces techniques peuvent identifier le palmitoyl tripeptide -5 en fonction des caractéristiques spectrales d'absorption ou d'émission dans l'échantillon.
Test immuno-enzymatique (ELISA) : ELISA est une méthode d'analyse biochimique couramment utilisée, qui peut être utilisée pour détecter la présence de molécules spécifiques. La présence du palmitoyl tripeptide -5 peut être déterminée en faisant réagir l'échantillon avec un anticorps spécifique, puis en le détectant avec un anticorps secondaire marqué par une enzyme.
Résonance magnétique nucléaire (RMN) : la technologie RMN peut fournir des informations détaillées sur la structure moléculaire et la composition de l'échantillon. En analysant le spectre RMN de l'échantillon, il peut être déterminé s'il contient du palmitoyl tripeptide -5.
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