1. de que é composta a pele humana, de que tamanho é a pele do corpo, e quais são as características da aparência da pele
A pele é uma estrutura complexa. A pele parece geralmente lisa no exterior e é constituída por muitas camadas de tecido. De fora para dentro, a pele é constituída pela epiderme, a derme e o tecido subcutâneo. Para além da sua própria estrutura, a pele é rica em vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, músculos e vários apêndices de pele (cabelo, folículos pilosos, glândulas sebáceas, glândulas sudoríparas, unhas). A pele cobre todo o nosso corpo e é o maior órgão do corpo humano, representando aproximadamente 16% do nosso peso corporal. A área total da pele é de aproximadamente 1,5m2 em adultos e 0,21m2 em recém-nascidos.
O aspecto da pele é principalmente determinado pela sua textura. A disposição e tracção dos feixes fibrosos na derme formam muitos sulcos e cristas, que dividem a superfície da pele em longas, paralelas e ligeiramente elevadas bordas dérmicas. Os sulcos dividem a superfície da pele em muitos montes triangulares, rômbicos ou poligonais, cuja profundidade varia de acordo com a localização, idade e sexo.
A pele fina é definida como pele com sulcos finos e pouco profundos e pequenos montes planos que dão à pele uma aparência estética de textura fina. A luz solar ou outros factores podem causar degeneração e quebra das fibras dérmicas, resultando num aprofundamento da textura da pele, tais como pele de losango no pescoço causada por foto-envelhecimento, pele musculada causada por arranhões a longo prazo, e o aparecimento de grandes poros como casca de laranja em doentes com acne, com uma textura de pele áspera que afecta a aparência estética. O objectivo da cosmetologia é dar uma sensação de beleza, protegendo a pele do sol, hidratando-a e tratando-a cientificamente para conseguir uma textura fina e poros discretos.
A pele na superfície interna da ponta dos dedos tem uma curva de textura especial, que é uma estrutura geneticamente determinada e imutável. Após uma queimadura ou abrasão, estas texturas voltam a formar-se. Poucas duas pessoas no mundo têm a mesma impressão digital e, como vemos nos romances policiais, as impressões digitais podem ajudar a polícia a encontrar suspeitos porque são a nossa prova inegável de identidade.
2. a espessura da nossa pele e a espessura da nossa pele tem um impacto na beleza da pele
A espessura da pele varia de acordo com a idade e localização e varia de cerca de 0,5 a 4 nm (a espessura aqui referida não inclui o tecido subcutâneo). A espessura média da epiderme é cerca de 0,1 nm, enquanto a espessura da derme é 15 a 40 vezes maior do que a da epiderme. A pele das pálpebras, vulva e seios é a mais fina, com cerca de 0,05 nm, pelo que a área do nosso rosto mais propensa a rugas é à volta dos olhos. A pele do lado extensor dos membros é mais espessa do que o lado flexor; a pele da zona palmoplantar é a mais espessa, com cerca de 3-4 nm.
A espessura do estrato epidérmico córneo, a camada hialina e a camada granular da pele e o fenómeno de dispersão na superfície da pele podem afectar o tom da pele. Se o stratum corneum for espesso, a pele será amarelada; se o stratum granulosum e a camada hialina forem espessos, a pele aparecerá branca. Além disso, o fenómeno de dispersão da luz na superfície da pele pode também afectar a cor da pele. Nas partes mais finas da pele, a taxa de transmissão da luz é maior porque pode refractar a cor vermelha do pigmento sanguíneo nos vasos sanguíneos; nas partes mais espessas da pele, a taxa de transmissão da luz é fraca e só se pode ver o caroteno amarelo na cutícula da pele, pelo que a pele é amarela, por exemplo, as palmas das mãos e as plantas dos pés têm a pele amarela porque a cutícula é muito espessa.
Portanto, a beleza da pele deve manter a espessura apropriada da pele, a necessidade de esfoliação apropriada dos cuidados com a pele, de modo a que a cor da pele seja rosada, lisa e delicada, mas não a destruição excessiva do stratum corneum para manter a estrutura e função normal da pele.
3.What é a camada mais exterior da pele e em que células é constituída?
A camada mais exterior da pele é a epiderme. A epiderme é a estrutura mais estreitamente relacionada com a beleza da nossa pele. A integridade, espessura, textura e hidratação da epiderme determinam, até certo ponto, a estética da pele e a sua função fisiológica. Os dois principais tipos de células da epiderme são as células formadoras de queratina e as células dendríticas.
Células formadoras de queratina: são as principais células da epiderme e representam mais de 80% das células epidérmicas. De acordo com as fases e características de diferenciação das células formadoras de queratina, a epiderme é dividida sob o microscópio de luz em camadas basais, espinhosas, granulares, hialinas e stratum corneum, por ordem de dentro para fora. A camada basal é ligada à derme por meio de uma banda de membrana do porão. As células formadoras de queratina acabam por formar queratina, que migra para a camada mais externa da epiderme.
Células dendríticas: existem quatro tipos, cada um com uma função e estrutura diferentes.
Melanócitos: são as únicas células capazes de sintetizar a melanina. Cada melanócito estende uma longa e fina projecção dendrítica que contacta um grupo de células formadoras de queratina para formar unidades de melanina epidérmica. Os melanócitos absorvem a luz ultravioleta e protegem as células formadoras de queratina, as células de Langerhans e os tecidos mais profundos dos danos causados pela radiação.
Células de Langerhans: são células estreitamente relacionadas com a imunidade cutânea e desempenham um papel fundamental em várias respostas imunitárias. Podem reagir a bactérias e vírus que entram em contacto com a superfície da pele ou entram na pele e protegem o organismo de microrganismos patogénicos.
Células Michael: As células Michael contêm muitos grânulos, que estão concentrados no lado próximo das extremidades nervosas, presumivelmente um tipo de célula sensorial, capaz de detectar estímulos tácteis ou outros estímulos mecânicos.
Células indeterminadas: muitas vezes localizadas na camada mais baixa da epiderme, só podem ser identificadas por microscopia electrónica. A sua ocorrência e função são desconhecidas e podem estar relacionadas com as células de Langerhans.
4. qual é a estrutura de cada camada da epiderme e como é que se relaciona com a beleza da pele
(1) Stratum corneum
Estrutura: Uma estrutura densa constituída por camadas de células formadoras de queratina inanimada intercaladas. (As células têm 30 microns de largura e 0,8 microns de espessura). O stratum corneum varia em espessura de 5 a 20 camadas de células, dependendo do local, e tem cerca de 10-15 microns de espessura. Na região palmoplantar pode ter 40-50 camadas de espessura e vários milímetros de espessura.
Composição: As proteínas filamentosas, tropoelastina e endoproteínas (80% das proteínas da bainha de queratina) são reticuladas entre si para formar uma estrutura densa insolúvel.
Funções: O stratum corneum é uma das estruturas mais estreitamente relacionadas com a beleza da pele e tem cinco funções principais.
①Protective função: Queratina, o principal componente do estrato córneo, protege eficazmente contra agressões físicas, químicas e biológicas externas;
② Função de absorção: o stratum corneum é a forma mais importante para a pele absorver drogas e cosméticos externos. A superfície do stratum corneum é uma membrana sebácea, e a superfície da membrana celular formadora de queratina é fosfolípido, pelo que as substâncias lipossolúveis podem facilmente passar através do stratum corneum, e os medicamentos dermatológicos tópicos e os produtos cosméticos são na sua maioria emulsões e cremes;
③ Função de protecção solar: as células formadoras de queratina no stratum corneum podem absorver uma grande quantidade de UVB e uma pequena quantidade de UVC, protegendo o corpo dos danos solares;
④Moisturizing função: o stratum corneum contém factor hidratante natural (NMF), lípidos e outras substâncias para manter o teor de água do stratum corneum em cerca de 20%;
⑤ Função estética: o estado e espessura adequada do stratum corneum reflecte directamente a estética da pele. Se o stratum corneum for demasiado espesso, a pele terá uma cor amarelada e parecerá áspera e baça; se o stratum corneum for demasiado fino, tal como “descamação” e “descamação” excessivas, a função de barreira cutânea será incompleta e a função de defesa da pele será enfraquecida, tornando-a vulnerável a agressões externas. Problemas de pele, tais como rubor de pele, dilatação capilar, pigmentação, envelhecimento da pele e até doenças de pele.
(2) Camada transparente
Consiste em duas a três camadas de células planas, mal definidas, não-nucleadas, eosinófilas, firmemente empacotadas entre o stratum corneum e o stratum granulosum, com um grande número de proteínas hidrofóbicas ligadas a fosfolípidos e fundidas com filamentos de tensão, que actuam como uma barreira à passagem de água e electrólitos.
(3) Camada granular
É geralmente composto por duas a quatro camadas de células fusiformes ou achatadas nas quais é visível um grande número de grânulos de queratina hialina, contendo proteínas poliméricas pós-filamentosas, que eram anteriormente conhecidas como proteínas poliméricas de proteínas filamentosas. As proteínas filamentosas poliméricas entrelaçam-se com queratina para proporcionar tensão à camada granular e actuar como os seus blocos de construção. A camada granular tem não só um papel anabólico mas também catabólico e funciona como uma barreira à prova de água para a pele.
(4) Camada espinhosa
Localizada acima da camada basal, é constituída por quatro a oito camadas de células poligonais. A queratina 1 e 10 foram encontradas pela primeira vez nesta camada, e estas proteínas formam uma estrutura celular dura que proporciona uma maior tensão mecânica às células. Os lípidos que libertam enrolam-se à volta da superfície da pele e fazem parte da barreira cutânea (barreira cutânea), o que evita a perda excessiva de água da pele. Após alguns procedimentos cosméticos, por exemplo, abrasões faciais e peelings químicos, as células espinhosas próximas da camada basal também podem ser submetidas a divisão celular e participar na reparação.
(5) Camada basal
Situada na camada mais baixa da epiderme, está também muito relacionada com a estética da pele. Em condições normais, as células da camada basal estão constantemente a proliferar para produzir novas células formadoras de queratina, também conhecidas como a camada anagénica. Portanto, durante o trauma ou cirurgia, especialmente quando se efectua o tratamento estético facial e o tratamento a laser, deve-se ter o cuidado de não romper a derme superficial para evitar danificar o pé epidérmico incrustado na derme superficial e deixar uma cicatriz da proliferação de tecido conjuntivo dérmico para reparar a ferida.
Ao mesmo tempo, a renovação celular é um processo contínuo e sugere que a estética básica dos cuidados com a pele é um processo gradual que deve ser persistente.
Além disso, o ciclo de renovação epidérmica tem uma relação bastante importante com a cosmetologia. Existe uma certa regularidade na proliferação de células formadoras de queratina, com aproximadamente 10% das células a serem submetidas a divisão nuclear todos os dias, subindo gradualmente de uma forma sequencial.
O tempo de renovação epidérmica não é nem demasiado rápido nem demasiado lento para a beleza da pele. Esta regra sugere que não devemos interferir artificialmente com o “ciclo de vida da pele” ao tomarmos cuidados básicos com a pele. Além disso, a melanina produzida pelos melanócitos na camada basal também leva 28 dias a ser derramada da camada basal para o estrato córneo. Portanto, ao branquear as manchas, deve ser dada atenção às características fisiológicas metabólicas da pele, e não é aconselhável utilizar agentes esfoliantes fortes para quebrar a lei da epiderme do metabolismo da melanina ao longo do tempo.
5.Do sabe o que é o filme sebáceo e de que é composto?
A película sebácea é uma película transparente que cobre a superfície da pele, também conhecida como película hidrolipídica. Consiste principalmente em suor segregado pelas glândulas sudoríparas como fase aquosa e sebo segregado pelas glândulas sebáceas como fase oleosa, formando a película sebácea. Os seus principais componentes são a ceramida, que tem um efeito hidratante, o squalene, que tem um efeito anti-inflamatório, e os ácidos linoleico e linolénico e os componentes lipídicos.
6. porque é que os dermatologistas comparam a função da barreira cutânea à “doutrina da parede de tijolo
A “estrutura da parede de tijolo” é uma estrutura importante da epiderme. Os “tijolos” representam os queratinócitos, que são diferenciados pela proliferação de células formadoras de queratina na camada basal da epiderme. A membrana de queratinócitos é uma estrutura lipídica que actua como membrana seladora, impedindo a perda de factores de hidratação e mantendo um estado estável de hidratação.
A “polpa cinzenta” refere-se aos lípidos nos espaços intersticiais das células formadoras de queratina, incluindo as ceramidas, os ácidos gordos e o colesterol. Estes lípidos provêm dos dendritos da camada granular das células e preenchem os espaços intersticiais entre as células formadoras de queratina, actuando como “argamassa” para manter os “tijolos” juntos e formar uma estrutura estável para a pele, assegurando assim a função de barreira da pele. Uma vez destruídas as células formadoras de queratina e o material intercelular, a estrutura da parede de tijolo da pele é perturbada e a pele perde a sua função de barreira. Portanto, a função de barreira da pele foi comparada à “doutrina da parede de tijolo”.
7) Qual é o papel da membrana sebácea e da “estrutura da parede de tijolo” da pele na beleza da nossa pele?
A membrana sebácea e a ‘estrutura da parede de tijolo’ têm quatro funções principais.
(1) Função de barreira: constitui a primeira barreira para factores físicos, químicos e biológicos a entrar na pele.
(2) Função hidratante: os lípidos da membrana sebácea bloqueiam a humidade e impedem que os nutrientes dérmicos, os factores hidratantes e a água se dissipem de modo a que o teor de humidade do estrato córneo seja mantido em cerca de 20%, proporcionando um efeito hidratante sobre a pele.
(3) Regulação da resposta inflamatória: o ácido linoleico e o ácido linolénico na membrana sebácea pode ter uma certa resistência aos estímulos externos.
(4) Protecção solar: a própria “estrutura da parede de tijolo” é uma barreira contra a luz solar, e o squalene na membrana sebácea tem um efeito de protecção solar.
Quando a membrana sebácea e a “estrutura da parede de tijolo” são danificadas, a pele perde o seu papel de barreira e a pele envelhece, causando mesmo a ocorrência de muitas doenças de pele.
8. qual é a relação entre as proteínas transmembrana celular e a beleza da pele?
Proteínas do canal de água (AQPs): AQP3 é um canal proteico transmembrana completo em células formadoras de queratina, com um peso molecular de 28 kDa. Cada monómero (ou seja, uma molécula AQPs) é uma unidade funcional independente com um tubo de canal central.
Uma molécula de AQPs pode permitir a passagem de 3 mil milhões de moléculas de água por segundo. Os membros da família dos AQPs encontram-se principalmente em animais e plantas. 13 AQPs foram identificados em mamíferos e o principal na pele humana é o AQP3.
O AQP3 é um factor chave na manutenção da hidratação da pele através do transporte não só de água, mas também de substâncias como a ureia e o glicerol para dentro e para fora da pele. O AQP3 está intimamente associado à migração celular e à cicatrização de feridas na pele. Uma diminuição significativa no AQP3 irá subsequentemente causar uma diminuição na hidratação da pele, perturbando a “estrutura da parede de tijolo” da pele e, em última análise, levando a um aumento da perda de água transepidérmica (TEWL), pele seca e desidratada, e uma maior probabilidade de envelhecimento da pele.
A luz ultravioleta (UV), através de uma série de vias de sinalização celular, pode também induzir uma desregulação da expressão AQP3 nas células formadoras de queratina, resultando numa redução da migração celular e na cicatrização de feridas. Portanto, na rotina diária de cuidados de pele, a protecção solar e a hidratação devem ser feitas para retardar o envelhecimento da pele.
9. a membrana sebácea, a “estrutura da parede de tijolo” da pele e as proteínas do canal de água podem ser danificadas sob que circunstâncias
(1) Utilização externa a longo prazo de hormonas: a utilização externa a longo prazo de hormonas para remover manchas ou tratar doenças de pele pode facilmente afinar a epiderme e reduzir a função imunitária da pele; certas doenças de pele tais como dermatite dependente de hormonas, dermatite seborreica, dermatite solar, acne, eczema, etc.
(2) Exposição solar: exposição excessiva ao sol sem protecção solar.
(3) Tratamentos invasivos: por exemplo, tratamentos a laser, peelings químicos, drogas irritantes derivadas medicamente.
(4) Tratamentos cosméticos irregulares tais como “peelings” e “esfoliações” excessivas.
Todos estes factores podem danificar a integridade da membrana sebácea e a “estrutura da parede de tijolo” da pele, reduzindo a expressão das proteínas do canal de água e causando disfunções fisiológicas da pele.
10. como manter melhor a função de barreira da pele
A integridade da membrana sebácea, a “estrutura da parede de tijolo” da pele e a expressão de AQP3 na membrana celular da pele estão intimamente relacionadas com a função de barreira da pele. A manutenção da função de barreira da pele é essencial para a manutenção de uma pele saudável e bonita.
Portanto, ao tratar doenças de pele, deve utilizar activamente produtos médicos de cuidado da pele contendo ceramida, esqualeno, ácido linoleico, ácido linolénico e outros ingredientes que possam reparar a função barreira da pele, tais como Avène; proibir o uso a longo prazo de hormonas no rosto, evitar o uso de drogas e produtos de limpeza irritantes; prestar atenção à protecção solar diária; e sob a orientação de um dermatologista cosmético profissional, deve cuidar da sua pele de uma forma científica e normalizada. Beleza.
11. qual é a relação entre melanócitos e doenças de pele?
Os melanócitos estão localizados entre as células formadoras de queratina na camada basal da epiderme. Os melanócitos trabalham estreitamente com um certo número (10-36) das suas células vizinhas formadoras de queratina para lhes entregar grânulos de melanina, formando a unidade epidérmica de melanina. A quantidade de grânulos de melanina segregada pelos melanócitos pode afectar directamente a cor da pele.
A melanina secretada pelos melanócitos pode proteger eficazmente o núcleo dos danos UV e prevenir danos na pele, mas a função anormal dos melanócitos levará a uma série de perturbações do metabolismo dos pigmentos, causando um aprofundamento anormal ou perda da cor da pele, afectando directamente a aparência e a saúde física e mental das pessoas. As seguintes perturbações são normalmente observadas.
Doenças de pigmentação profunda.
Aumento da produção de melanina: No processo de formação da melanina, a actividade da tirosinase e a capacidade de transportar vesículas de melanina são aumentadas, resultando na deposição de melanina sobre a pele. As doenças comuns incluem: sardas, acanthosis nigricans, queratose seborreica, melasma, doença de Addison, dermatite por radiação, e melanose de Rell.
Aumento do número de melanócitos: incluindo nevos pigmentados, manchas de café com leite, nevos acastanhados da bochecha, nevos de Ota e nigra.
Perturbações hipopigmentadas
Diminuição da melanogénese: Transferência deficiente de vesículas de melanina, por exemplo líquen plano, onde o patogénico Malassezia pode produzir ácido azelaico, que inibe a tirosinase e interfere com a formação de melanina; doenças como albinismo e fenilcetonúria, onde a tirosina e a tirosinase são anormais, afectando a formação de melanina e causando hipopigmentação.
Diminuição do número de melanócitos: tais como o vitiligo e o pênfigo.
12. que estruturas da pele estão por baixo da epiderme
A estrutura por baixo da epiderme é a derme. A derme não é apenas um apêndice da pele com folículos capilares, glândulas sebáceas e glândulas sudoríparas, mas também rica em vasos sanguíneos, vasos linfáticos, nervos, músculos, fibras, tecido conjuntivo e estroma.
A derme é a base da pele. Como a epiderme não tem vasos sanguíneos, a derme deve fornecer a energia e o fornecimento de nutrientes às células da camada basal. A derme é um tecido conjuntivo denso irregular constituído por componentes fibrosos, matriciais e celulares, com um componente predominantemente fibroso, fibras de colagénio e elásticas entrelaçadas entre si e abundantes fibras espessas de colagénio entrelaçadas para formar uma estrutura lamelar densa, com uma pequena quantidade de componentes matriciais e celulares entre as fibras.
A derme é dividida de cima para baixo numa camada papilar e numa camada reticular, sem limite claro entre as duas camadas. As papilas são papilas que se projectam para a base da epiderme e encontram a proeminência epidérmica num padrão cínico, contendo capilares abundantes e vasos linfáticos capilares, que são as estruturas principais que fornecem nutrientes à camada basal da epiderme. As papilas dérmicas são também revestidas com terminações nervosas livres e vesículas nervosas vesiculosas. A camada reticular é mais espessa e encontra-se por baixo da camada papilar, com vasos sanguíneos maiores, vasos linfáticos, nervos, apêndices cutâneos e fibras mais espessas.
13.The a elasticidade da nossa pele é mantida pelo que são as fibras da derme e quais são as suas principais funções
A elasticidade da pele é determinada pelo teor de água da pele, o colagénio e as fibras elásticas da derme, a matriz e a espessura da gordura subcutânea. Se o teor de água da pele e a espessura da gordura subcutânea forem moderados, e as fibras de colagénio dérmico e as fibras elásticas forem normais, a pele é elástica; inversamente, o envelhecimento da pele resulta em redução do teor de água da pele, atrofia da gordura subcutânea, e degeneração das fibras de colagénio dérmico e das fibras elásticas, resultando em flacidez, pele inelástica.
(1) fibras de colagénio: a principal proteína estrutural da pele humana, as fibras de colagénio são mais abundantes no tecido conjuntivo dérmico, representando 18%-30% do volume dérmico e 75% do peso seco dérmico. A maioria das fibras de colagénio na derme adulta são colagénio de tipo I, representando cerca de 80% da composição de colagénio da pele, e algumas são colagénio de tipo III. As fibras de colagénio na derme perto das papilas, apêndices epidérmicos e vasos sanguíneos são delgadas e dispostas regularmente.
Na derme inferior e média, as fibras de colagénio juntam-se em feixes fibrosos espessos quase paralelos à superfície da pele e entrelaçam-se para formar uma rede que se estende em todas as direcções num plano horizontal. Na derme inferior, por outro lado, os feixes de colagénio são os mais espessos. As fibras de colagénio são um componente importante na manutenção do tom e da resistência à tracção da pele, e são a base material para a manutenção da plenitude e da plumpness da pele. As fibras de colagénio são resistentes e resistentes às forças de tracção, mas carecem de elasticidade.
À medida que a pele envelhece, a disposição das fibras de colagénio torna-se desorganizada e a pele torna-se menos resiliente. O colagénio de tipo III é uma fibra de colagénio fina e ingénua e é o principal componente da fibra reticular. A exposição UV afecta a formação de colagénio de tipo I, com um aumento relativo do colagénio de tipo III, levando eventualmente a uma redução dos feixes de colagénio maduro e ao aparecimento de flacidez e pele enrugada.
(2) Fibras elásticas: As fibras elásticas são mais finas, e sob o microscópio electrónico, são mais finas do que as fibras de colagénio, de 1 a 3 nm de diâmetro, de forma ondulada, entrelaçadas numa teia e entrelaçadas entre feixes de fibras de colagénio. As fibras elásticas são constituídas por elastina e fibras microprogenitoras. As fibras elásticas dão à pele a sua elasticidade. medida que a pele envelhece, a elasticidade da pele diminui à medida que as fibras elásticas se rompem e encaracolam.
Embora as fibras de elastina representem apenas 1 a 2% do peso seco da pele, desempenham um papel importante na elasticidade e conformidade da pele. Durante o processo natural de envelhecimento da pele humana, as fibras elásticas degradam-se e fragmentam-se até desaparecerem. O fotoenvelhecimento induzido pela luz solar faz com que as fibras elásticas se degenerem e se acumulem em tufos, com a consequente perda de elasticidade e conformidade, resultando em flacidez, rugas e fissuras na pele após o estiramento excessivo.
A exposição solar provoca a degeneração e redução das fibras elásticas e fibras de colagénio na derme da pele, resultando numa diminuição da elasticidade e resiliência da pele e numa aceleração do envelhecimento cutâneo. Portanto, para abrandar o envelhecimento da pele, a protecção solar é um dos procedimentos necessários para os cuidados com a pele.
14.What são as matrizes na derme e quais são os seus papéis?
A matriz na derme é preenchida com várias fibras e células e é responsável por fornecer nutrição, bem como regular os nutrientes, metabolismo e retenção de humidade, e é de grande importância na fisiologia e estética da pele. Os aminoglicanos na matriz (ácido hialurónico, sulfato de condroitina, sulfato de dermatan, sulfato de queratina, heparina, etc.) são importantes para manter a humidade da pele. As substâncias sintéticas ou extraídas com a mesma composição ou composição semelhante à matriz são adicionadas aos cosméticos como substâncias activas para hidratar a pele, anti-idade, branquear e remover manchas.
Substratos na derme e o seu papel.
Sulfato de condroitina: hidrata e promove a maturação das fibras de colagénio.
Heparina: promove a circulação sanguínea na pele, aumenta a permeabilidade capilar, fornece às células vários nutrientes do corpo; revitaliza o sangue, activa o metabolismo celular, promove a capacidade de regeneração celular, melhora as rugas e alivia a pigmentação; restaura o brilho, a delicadeza e a elasticidade da pele e inibe os efeitos inflamatórios dos raios UV.
Ácido hialurónico: é um muito bom hidratante profundo, devido às suas boas propriedades hidratantes fazem com que a derme se torne o reservatório de água da pele. Pode ser utilizado com NMF para constituir um hidratante total para a pele desde a camada superficial (stratum corneum) até à camada mais profunda (derme); com propriedades lubrificantes e formadoras de película, pode aumentar a sensação de lubrificação e hidratação da pele; pode remover os radicais livres, nutrir a pele e participar na reparação e nutrição da pele.
Vitamina C, etc.: estimula a produção de colagénio, alivia a melanina na derme, suaviza os capilares e melhora a permeabilidade capilar.
À medida que a pele envelhece, a matriz da derme, tal como o ácido hialurónico, diminui gradualmente no seu conteúdo com a idade, e o conteúdo de água da pele diminui gradualmente, secando a pele e tornando-a propensa a rugas. Por conseguinte, prestar atenção à utilização de produtos hidratantes na sua rotina diária de cuidados com a pele desempenha um papel importante no abrandamento do envelhecimento cutâneo.
15.What é a estrutura da pele para além da epiderme e da derme?
Para além da epiderme e derme, a pele é também composta por tecido subcutâneo e apêndices cutâneos. A estrutura do tecido subcutâneo é semelhante à da derme, com a excepção de que o tecido fibroso é de disposição livre e contém uma grande quantidade de tecido adiposo, que é o reservatório de energia do corpo e desempenha um papel fundamental na regulação da temperatura corporal devido às suas propriedades de isolamento térmico. A gordura subcutânea também desempenha um papel importante na escultura do corpo humano. A quantidade certa de tecido subcutâneo pode expressar a beleza das curvas e plenitude de uma mulher, mas o depósito excessivo de gordura subcutânea causada pela obesidade irá afectar a beleza do corpo.
Os apêndices da pele incluem cabelo, glândulas sudoríparas, glândulas sebáceas e unhas. São extensões da epiderme, mas algumas estão também profundamente embutidas na derme e mesmo no tecido subcutâneo.