サンケア
された計算アルゴリズムとやり取りする独自 の方法により、
そのうちの 1 つ、 SPF および UVA-PF が即座
に得られます。 ■ システムの管理可能なサービス要件。 このシステムに関するいくつかの出版物はす でに出版されており、
会議のトップ 10 に選ば 9 2019
年にミラノで開催された IFSCC 会議で発表 されたポスターは、 れました。
そして今の状況は? 現在のゴールド スタンダードである ISO
24444:2019 と競合し、 それを引き継ぐた
めの新しい基準が開発されています。 ISO 23698 のドラフトでは、
始されました -
www.alt-spf.com10 のデモンストレーター システムは、 さまざまなテスト機関で、
SPFの精度を評価します。 例えば、 HDRS システムの使
用について説明しています。 代替方法を評価 するために、
世界中の 大変多くの製品と被
験者を使用して徹底的にテストされます。 この研究では、
代替システムで測定された
よびオペレーター間の再現性といったもので す。 れ、
なります。 LED-HDRS 法が、
タンダードと比較した値の真実性と精度、 その 結果は査読付きジャーナルに掲載さ
ゴールドス お
標準化および標準化機関の作業の基礎と 10
現在の侵襲的な方法に取
って代わる可能性を秘めているという期待が 高まっています。 しかし、置き換えなければな らないという事実は、 余地がありません。
C&K は、
化粧品業界では議論の このデバイスの
最初のシリーズを発売するための出発点にあ ります。 当社の LED-HDRS SPF 検出方法は精査中 ですが、怠けているわけではありません。 一つ の LED のみを介して発光する単純なシステ ムを使用した実験は、
非常に経済的なシステ
ムといった意味での興味深い新しい研究の可 能性をも開いてまいります。 考えられる用途としては、 のスクリーニング、
耐水性、 使
用波長に応じた青色光クレームのサポート等 があります。 今後数か月間、
どうぞご注目ください。 SPF
テストの分野での興味深いニュースを期待し ています。
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0
290
SPF: 30.1 ± 6.0 UVAPF: 25.0 ± 2.2
PC
開発中の SPF 製品 屋外での測定、
Figure 4: 「Photon Banana」 形状: 新しい HDRS 測定デバイスの基礎。
参考文献 1. International Agency for Research on
Cancer. Solar and ultraviolet radiation. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol. 55. World Health Organization. 1992
2. International Agency for Research on Cancer. Part D: Radiation—a review of human carcinogens. IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans. Vol 100, World Health Organization. 2012
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4. Osterwalder U, Uhlig S, Colson B, Vollhardt J. Good as Gold – Validating alternative SPF Methods. Cosmetics & Toiletries. Vol. 135 (4), 2020
5. Sohn M, Hêche A, Herzog B, Imanidis G. Film thickness frequency distribution of different vehicles determines sunscreen efficacy. J. Biomed. Opt. 2014 Nov;19(11):115005
6. Ferrero L, Pissavini M, Doucet O. How a calculated model of sunscreen film geometry
30 25 20 15 10 5 0
310 330 350 Wavelength / nm
Figure 5: HRDS 手順の前のin vivo測定出力の例です。 標準偏差付きの 1/T スペクトルに 加えて、 関数が表示されます。 以上
www.personalcaremagazine.com 370 390
SPF: 8.2 ± 0.3 UVAPF: 3.1 ± 0.1
can explain in vitro and in vivo SPF variation. Photochem. Photobiol. Sci. 9, 540-51. 2010
7. Osterwalder U, Herzog B. The long way towards the ideal sunscreen - Where we stand and what still needs to be done. Photochem. Photobiol. Sci. 9, 470-81. 2010
8. Throm CM, Wiora G, Reble C, Schleusener J, Schanzer S, Karrer H, Kolbe L, Khazaka G, Meinke MC, Lademann J. In vivo sun protection factor and UVA protection factor determination using (hybrid) diffuse reflectance spectroscopy and a multi- lambda-LED light source. J. Biophotonics. 2021;14:e202000348
9. Wiora G, Throm CM, Reble C, Schanzer S, Kobylinski S, Schleusener J, Karrer H, Kolbe L, Khazaka G, Meinke MC, Lademann J. Development of a fast non- invasive in vivo measurement of UVA-PF and SPF with new diffuse reflectance spectroscopy device. IFSCC Conference, Milan (2019)
10. ALT-SPF. The ALT-SPF partnership evaluates alternative sunscreen testing methods.
www.alt-spf.com
大規模な多中心リング研究が開 -。 四つ
113
290
310
330
350 Wavelength / nm SPF (オレンジ) および UVA-PF (紫) 値の重み 2023年5月 PERSONAL CARE
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