Clear Sky Science · ru

Влияние pH на проницаемость никотинамида через кожу

· Назад к списку

Почему это важно для вашей кожи

Никотинамид встречается во множестве сывороток и кремов, обещающих более гладкую, спокойную и лучше увлажнённую кожу. Но даже звёздный ингредиент работает лишь в том случае, если он может пройти через внешний щит кожи к живым клеткам. В этом исследовании задают на первый взгляд простой вопрос с важными последствиями для повседневной косметики: меняет ли кислотность, или pH, формулы то, насколько легко никотинамид проходит через кожный барьер, и если да, то почему?

Figure 1
Figure 1.

Кожный щит и знакомый помощник

Внешний слой кожи, роговой слой, работает как кирпичная стена: сплющенные мёртвые клетки — это кирпичи, а плотная смесь липидов — раствор. Этот барьер удерживает воду и защищает от раздражителей, но он также замедляет проникновение полезных веществ. Никотинамид, форма витамина B3, популярен потому, что поддерживает барьер, снижает покраснение и помогает с мелкими морщинами и неровным тоном. Для этих эффектов он должен пройти через «кирпично‑растворный» слой, не разрушая его слишком агрессивно. Поверхность здоровой кожи естественно слегка кислая — это часто называют «кислотной мантией» — и многие продукты стремятся уважать или восстанавливать эту кислотность. Авторы хотели выяснить, меняет ли приближение формулы к естественному pH кожи путь никотинамида через этот барьер.

Тестирование никотинамида при двух повседневных уровнях pH

Исследователи сравнивали движение никотинамида через образцы настоящей человеческой кожи и лабораторно выращенных моделей кожи. Они использовали два водных раствора с одинаковой высокой дозой никотинамида, но разной кислотностью: один слабо кислый (pH 5,0, близкий к поверхности кожи), другой ближе к нейтральному (pH 7,4, как внутренние жидкости организма). Образцы кожи помещали в диффузионные камеры, что позволяло отслеживать, сколько никотинамида появлялось по другую сторону в течение 24–48 часов. Одновременно измеряли, насколько легко электрический ток проходит через кожу — это отражает, насколько плотен или проницаем барьер. Повторяя эксперименты и переключая pH попеременно на одном и том же куске кожи, они могли установить, были ли изменения обратимыми, а не результатом постоянного повреждения.

Нейтральные формулы пропускают больше никотинамида

Ключевой вывод прост: нейтральные смеси примерно вдвое повышали проницаемость никотинамида по сравнению с кислыми, как в настоящей коже, так и в реконструированных моделях. Когда исследователи чередовали pH на одном и том же образце, барьер неоднократно становился более проницаемым при нейтральном pH и вновь ограничивал прохождение при кислом, что указывает на обратимость эффекта. Электрические измерения подтвердили эту картину. При нейтральном pH сопротивление кожи электрическому току снижалось, а её эффективная ёмкость — связанная с распределением зарядов и мелких ионов в барьере — увеличивалась. При кислом pH сопротивление росло, а ёмкость оставалась низкой. В совокупности эти данные указывают на тонкие структурные сдвиги внутри липидного «раствора», а не на грубое повреждение ткани.

Figure 2
Figure 2.

Что может меняться внутри барьера

Чтобы объяснить эти различия, авторы сосредоточились на конкретной группе кожных липидов: свободных жирных кислотах. Эти молекулы могут терять или приобретать заряд в зависимости от pH, что немного меняет плотность их упаковки. При более низком pH они в основном нейтральны и способствуют формированию более жёсткой, упорядоченной липидной матрицы. При нейтральном pH часть из них заряжается, что, вероятно, ослабляет упаковку в мелких участках и создаёт микроскопические дефекты и дополнительные заполненные водой каналы. Эти крошечные структурные несовершенства облегчают прохождение гидрофильных молекул, таких как никотинамид, и простых ионов, что отражается и в повышенном потоке никотинамида, и в снижении электрического сопротивления. Сравнение расчётов и эксперимента предполагает, что транспорт идёт через сочетание липидных путей и узких водных каналов; нейтральный pH, по-видимому, повышает эффективность этих путей, не расширяя их драматически.

Роль кожных микробов при более длительном воздействии

В более продолжительных экспериментах команда заметила, что движение никотинамида иногда слегка замедлялось со временем, чего не ожидали при постоянном вымачивании. Тщательный химический анализ показал, что небольшая часть никотинамида превращается в никотиновую кислоту, другую форму витамина B3, но только когда давали возможность расти микробам. Когда исследователи добавляли консервант, предотвращающий микробную активность, это превращение исчезало. Хотя количество было незначительным в пределах 24 часов, результат показывает, что обитающие на коже бактерии могут химически модифицировать никотинамид — фактор, который может иметь значение для продуктов, оставляемых на коже надолго или хранящихся в условиях, благоприятных для роста микробов.

Что это означает для пользователей и разработчиков средств по уходу

В целом исследование делает вывод, что pH топической формулы — критический, но мягкий рычаг контроля того, сколько никотинамида проникает в кожу. Нейтральные водные системы делают внешний барьер слегка более открытым за счёт обратимого перераспределения липидов, что приводит к большему поступлению никотинамида, при этом сам барьер остаётся в целом целым. Слабо кислые формулы, более близкие к естественному поверхностному pH кожи, замедляют его прохождение. Для повседневных пользователей это означает, что не все продукты с никотинамидом равны — их состав, особенно pH и система консервации, может влиять как на количество никотинамида, которое действительно достигает более глубоких слоёв, так и на то, как он может быть преобразован микробиомом кожи.

Цитирование: Sjöberg, T., Letasiova, S., Jankovskaja, S. et al. Effect of pH on niacinamide skin permeation. Sci Rep 16, 9821 (2026). https://doi.org/10.1038/s41598-026-41992-4

Ключевые слова: никотинамид, кожный барьер, pH, трансдермальная доставка, роговой слой