[发明专利]局部组合物的荧光检测无效
申请号: | 201010521539.3 | 申请日: | 2006-04-21 |
公开(公告)号: | CN102053076A | 公开(公告)日: | 2011-05-11 |
发明(设计)人: | C·科尔;K·尼基弗洛斯 | 申请(专利权)人: | 强生消费者公司 |
主分类号: | G01N21/64 | 分类号: | G01N21/64;A61K8/18;A61Q17/04;A61B5/00 |
代理公司: | 上海专利商标事务所有限公司 31100 | 代理人: | 郭辉 |
地址: | 美国新*** | 国省代码: | 美国;US |
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摘要: | |||
搜索关键词: | 局部 组合 荧光 检测 | ||
本申请是国际申请号为PCT/US2006/015314,国际申请日为2006年4月21日的PCT国际申请进入中国国家阶段后的申请,申请号为200680014651.X,发明名称为“局部组合物的荧光检测”的发明专利申请的分案申请
技术领域
本发明涉及包含局部试剂和荧光发色团的组合物、用于确定该组合物是否存在于表面如皮肤上的方法和装置。
技术背景
美容产品如皮肤和头发护理组合物、防晒剂等提供了各种好处。但是,这种产品的好处一般取决于针对正确使用量的检测。例如,防晒剂充分保护皮肤,使之免于遭受UV辐射的急性损伤和慢性损伤。为了获得这种保护效果,消费者必须施涂合适量的防晒剂。研究表明,消费者通常不能正确施涂防晒剂,因此这限制了其应用的好处。
因此,需要一种简单、对用户来说方便的系统来使消费者能确定他是否涂了合适量的产品,即局部组合物如防晒剂。这种系统的一个方法如Stokes等发表在“光化学和光生物学”杂志上的文章“关于使用荧光光谱仪作为评价防晒剂性能的快速侵入式方法的可行性”(The Febasibility of Using Flurescence Spectroscopy As a Rapid Invasive Method For Evaluating Sunscreen Performance)(J.Photochemistry和Photobiology,50:137-143(1999))中所述,它使用包含会自发荧光的UV-防晒剂“活性成分”的局部组合物。但是,在这种荧光源来自用于吸收紫外辐射的活性成分的系统中,综合系统性能较差。实践中,太高百分比的荧光发射被活性成分吸收,导致荧光信号差。
另一种方法(也在Stokes等中有述)涉及使用包含UV-吸收化合物和单独荧光发色团的组合物,以及用于检测荧光发色团是否存在的装置。但是,如该作者所注,“对于此目的,本研究中没有一种物质是理想的,一些不能和防晒剂产品很 好地混合,而其它物质的荧光效果会被防晒剂中存在的活性成分抑制”,由于这些缺点,一旦施涂所述组合物,使用现有技术中的系统是不能精确地确定“活性成分”(如防晒剂)在皮肤上的含量。类似地,使用现有技术的系统是不能精确地确定所述UV滤光材料是否由于例如因水洗或磨损而逐渐损耗变得无效或者被除去,或者确定所述UV滤光材料变得无效或被除去的程度。
也要求在局部组合物中以不会对皮肤产生讨厌颜色的浓度使用荧光发色团。但是,同时,所述荧光发色团必须以可检测的浓度存在。
此外,也要求有一种系统,能精确地确定是否在皮肤上存在充分量的一种以上的局部组合物,尤其是具有各种功能(例如,休养性防晒霜、具有防晒功能的保湿液)的组合物。
而且,要求所用任何荧光标记物能足够安全地局部施涂到皮肤上,不会产生不利的生物影响。
现在,已经发现:将具体的荧光发色团引入局部组合物中,可以和用于检测荧光发色团的装置结合起来。在一个实施方式中,所述荧光发色团在其激发波长下具有吸收值,比局部试剂在相同波长下的吸收值明显更大。在另一实施方式中,所述荧光发色团和紫外防晒剂结合,并且水溶性小于约1重量%,发射波长大于约400nm。申请人也研发了一种装置,用于确定是否表面如皮肤上存在包含局部试剂和荧光发色团的组合物、以及包含它们的试剂盒。
结果发现了一种系统,它能够使消费者确定在表面,如头发、皮肤、指甲或生殖器区域上是否存在该组合物以及该组合物的量。
发明内容
本发明提供包含一种或多种油溶性或水溶性紫外防晒剂和荧光发色团的组合物,其中,所述荧光发色团是油溶性的,并且其激发波长大于约400nm。
本发明也提供一种包含一种或多种水溶性紫外防晒剂和荧光发色团的组合物,其中,所述荧光发色团是水溶性的,并且其激发波长大于约400nm。
本发明还提供一种制备局部组合物的方法,所述方法包括充分混合荧光发色团和防晒剂,形成单相组合物。
本发明也提供一种试剂盒,它包含a)上述组合物,b)用于确定表面上是否存在组合物的装置,该装置包括发光器、光探测器、用于确定荧光发色团的荧光等级的电子评价系统以及显示系统。
附图简述
图1描述了本发明的装置。
图2显示实施例1中荧光信号对施涂密度的关系。
图3显示实施例2中荧光信号对SPF的关系。
图4显示实施例3中荧光标记物对SPF的关系。
具体实施方式
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