2024-10-09
するエレクトロポレーション(EP)顔に穴を開ける必要がありますか?エレクトロポレーション実際に顔を殴っているわけではありません。その役割は、細胞膜の通路を瞬時に開き、美容液中の一部の機能性成分など、通常は細胞内に入ることができない高分子物質を細胞内に入れることができるようにすることです。この技術は、美容液が吸収されにくく、普段は吸収されにくいという問題を改善することができます。
3 つの異なるインポート モードの違い
✅ イオンインポート
この方法は皮膚の表皮層に発現しますが、導入される成分は最小限です。
✅ 超音波インポート
美容成分を1秒間に300万回、一定の分子量以下で肌の奥まで浸透させます。
一定の制限があります
これまでの2つの輸入方法を大きく上回る浸透機能
分子の大きな美容成分も肌に浸透
これは間違いなく、肌のために自然に設計された効率的な器具です。
エレクトロポレーション (EP) テクノロジーでは、細胞膜の微細孔の形成は複雑な物理的および生化学的プロセスであり、主に次の重要なステップが含まれます。
1. 電場効果: 細胞が特定の強度の電場に置かれると、電気パルスによって細胞膜の両側に電位差が生成され、細胞膜上の電荷の分布に変化が生じます。
2. 膜電位の変化:電場強度の増加に伴い細胞膜電位が変化し、細胞膜上のリン脂質分子やタンパク質の立体構造の変化が促進され、エレクトロポレーションの条件が作り出されます。
3. 局所的な変形と破壊: 電場の力により、細胞膜に局所的な凹凸が生じます。電界強度が閾値に達すると、これらの領域が局所的に破壊され、親水性の細孔が形成される可能性があります。
4. 細孔の形成と拡張: 細孔の形成はリン脂質二重層の不安定領域で始まり、電場の継続的な作用により細孔が急速に拡張する可能性があります。このプロセスには、リン脂質分子の再配置、および水と極性分子の蓄積が含まれ、細孔の安定性と拡張が促進される可能性があります。
5. 電気泳動効果: 電場の作用下では、DNA などの荷電分子は電気泳動と同様に、これらの微小孔を通って細胞に侵入できます。これは、電場によって分子が膜の細孔を通過するためです。
6. 孔の閉鎖と修復: 電気パルスの終了後、細胞膜の自然な弾性とリン脂質分子の再配置により膜の完全性が回復し、孔が徐々に閉じます。膜タンパク質の再配置や細胞修復プロセスなど、細胞内のいくつかのメカニズムもこのプロセスに寄与し、細胞の生存と機能の維持を確保します。
プロセス全体は可逆的であり、電場パラメーターが適切に制御されている限り、ほとんどの細胞はエレクトロポレーション後に構造と機能を回復できるため、エレクトロポレーションは効率的で比較的穏やかな遺伝子および薬物送達の手段となります。