¿Qué es el polvo de ceramida?
polvo de ceramida Es un tipo de fosfolípidos con ceramida como estructura principal, que incluye principalmente ceramida fosfocolina y ceramida fosfoetanolamina. Los fosfolípidos son los principales componentes de la membrana celular. Aproximadamente entre el 40 % y el 50 % de la grasa sebácea del estrato córneo está compuesta de ceramida, la cual es el componente principal de la matriz intercelular. Desempeña un papel importante en el mantenimiento del equilibrio hídrico en el estrato córneo.

Certificado de autenticidad
| Análisis | Descripción | Método de prueba |
| Apariencia | Polvo blanco | Visual |
| Olor | Característica | Cómo |
| Identificación | Cumplir con la muestra de referencia | HPLC |
| Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | CP2020 |
| Contenido de humedad | ≤ 2,0% | GB5009.3-2016 |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm | CP2020 |
| Arsénico (As) | ≤ 1,0 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 2016 |
| Plomo (Pb) | ≤ 1,0 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 |
| Mercurio (Hg) | ≤ 1 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 |
| Recuento total de placas | ≤ 10000 ufc/g | ISO 4833-1:2013 |
| Levadura y moho | ≤ 1000 ufc/g | ISO 21527-2:2008 |
| Escherichia coli | Ausente | ISO 16649-2:2001 |
| Salmonella/25 g | Ausente | ISO 6579-1:2017 |
| Ensayo | ≥10% | HPLC |
¿Cuáles son los efectos del polvo de ceramidas?
1. Composición de la barrera cutánea
La barrera cutánea incluye barreras físicas, químicas, inmunitarias y microbianas, y la barrera física se compone principalmente del estrato córneo y las uniones intercelulares. Los lípidos celulares e intercelulares del estrato córneo participan en la estructura de la pared de ladrillo, y los lípidos intercelulares incluyen principalmente ceramidas, ácidos grasos y colesterol. La naturaleza anfifílica de las ceramidas permite que los lípidos de barrera formen una capa lipídica intercelular membranosa, mientras que sus grupos hidrófilos promueven la hidratación epidérmica y previenen la pérdida excesiva de agua transcutánea.
Ceramida Puede promover la síntesis de filagrina (FLG), que no solo es una proteína estructural importante, sino también la principal fuente de factores hidratantes. Los monómeros de FLG se polimerizan para formar haces de queratina, que contribuyen al mantenimiento de la estructura e integridad del estrato córneo. La filagrina se descompone en aminoácidos libres y otros factores hidratantes naturales, como la urea, el carboxilato de pirrolidinona sódica y el ácido láctico.
2. Transducción de señales
Las ceramidas intracelulares pueden actuar como mensajeros. Actúan como segundos mensajeros en diversos procesos biológicos. Las ceramidas mensajeras tienen un origen similar al de las ceramidas no mensajeras, y no presentan diferencias significativas en su estructura química, incluidas las ceramidas ω-O-acilo de cadena muy larga, exclusivas de la epidermis. Sin embargo, la mayoría de los precursores de las ceramidas no mensajeras (glucosilceramida) se encuentran en las vesículas de la lámina y no pueden entrar directamente al citoplasma para participar en la transducción de señales.
Además de ser componentes estructurales fundamentales de las biopelículas, los lípidos, incluidos los esfingolípidos, se reconocen cada vez más como importantes reguladores de numerosos procesos celulares, como la autofagia. La autofagia es un mecanismo clave para mantener la autoestabilidad y la renovación celular en condiciones fisiológicas y patológicas.

3.Regulación de la inmunidad cutánea
Los lípidos de la piel desempeñan un papel importante en la regulación inmunitaria y la respuesta inflamatoria. La esfingosina, la dihidroesfingosina y la fitoesfingosina presentan actividades antibacterianas similares contra diversas bacterias grampositivas y gramnegativas, como Escherichia coli, Fusobacterium nucleatum, Staphylococcus aureus, Streptococcus light, etc. La acumulación de bases de esfingosina en la membrana celular bacteriana y la inducción de daño a la ultraestructura bacteriana se relacionan con la inserción de bases de esfingosina en la membrana citoplasmática (bacterias grampositivas y gramnegativas) y de los lípidos polares en la lámina interna de la membrana externa (bacterias gramnegativas), lo que provoca la alteración de las propiedades físicas de la membrana celular bacteriana y la pérdida de su función.
Cromatografía en capa fina de ceramidas de diferentes fabricantes

Nuestra ventaja competitiva reside en la pureza y biodisponibilidad de nuestro polvo de ceramidas. Gracias a nuestra cuidadosa selección de materias primas y un procesamiento meticuloso, podemos mantener la integridad natural de las ceramidas para obtener el máximo beneficio en su formulación final. Para más información o consultas, contáctenos: ericyang@xasost.comEstamos aquí para ayudarle a comprender cómo nuestras ceramidas pueden mejorar sus productos y satisfacer sus necesidades de cuidado de la piel.
Fichas técnicas de productos
| Análisis | Descripción | Método de prueba |
| Apariencia | Polvo amarillo claro | Visual |
| Olor | Característica | Cómo |
| Identificación | Cumplir con la muestra de referencia | HPLC |
| Tamaño de malla | 100% pasa malla 80 | CP2020 |
| Contenido de humedad | ≤ 2,0% | GB5009.3-2016 |
| Metales pesados | ≤ 10 ppm | CP2020 |
| Arsénico (As) | ≤ 1,0 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 2016 |
| Plomo (Pb) | ≤ 1,0 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 |
| Cadmio (Cd) | ≤ 1,0 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 |
| Mercurio (Hg) | ≤ 1 ppm | Norma BS EN ISO17294-2 2016 |
| Recuento total de placas | ≤ 10000 ufc/g | ISO 4833-1:2013 |
| Levadura y moho | ≤ 1000 ufc/g | ISO 21527-2:2008 |
| Escherichia coli | Ausente | ISO 16649-2:2001 |
| Salmonella/25 g | Ausente | ISO 6579-1:2017 |
| Ensayo | ≥10% | HPLC |
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