Mechanism Overview
스피큘의 Dual-Phase 작용 메커니즘
BSPN 스피큘은 「물리적 미세통로 형성 → 피부 자가 창상치유 반응 유도 → 자연 배출」의 Dual-Phase 작용을 하는 불용성 물리 자극원입니다. 마이크로니들·프락셀과 같은 물리 원리를 공유하며, 재생의 주체는 스피큘이 아니라 피부 자체입니다.
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PHASE 01Drug Delivery System
마이크로채널을 통한 경피 약물 전달
스피큘은 피부에 도포 시 물리적 마찰로 각질층에 마이크로채널을 형성합니다. 이 채널을 통해 유효 성분의 경피 흡수율이 획기적으로 높아집니다. 일반 도포 대비 유효 성분의 침투력이 큰 폭으로 향상됩니다 (Kim TG 2022, PMID 35034416).
1
스피큘이 각질층을 뚫어 미세한 마이크로채널 형성
2
채널이 최대 120시간(5일) 동안 개방 상태 유지 및 점진적 폐쇄
3
유효 성분(앰플·세럼 등)이 채널을 통해 경피 흡수
4
성분이 기저층까지 전달되어 피부 재생 사이클 촉진
마이크로채널 형성
다수
스피큘이 각질층에 조밀한 미세 채널을 형성합니다.
피부 임플란트 효과
지속
스피큘이 각질 탈락 사이클 동안 활성 성분을 지속적으로 전달합니다.
성분 침투 촉진
향상
각질층에 형성된 마이크로채널을 통해 유효 성분의 침투력이 대조군 대비 향상됩니다 (Kim TG 2022).
PENETRATION DATA
성분별 경피 침투율 향상
활성성분 총량
향상
일반 도포 대비나이아신아마이드
2.9×
일반 도포 대비Differentiation
타 원료 대비 BSPN 스피큘의 차별점
BSPN 스피큘은 「물리적 유효성분 전달 + 물리 미세자극 + 자연 배출」을 모두 갖춘 차별화된 원료 카테고리입니다.
| 기능 항목 | BSPN Spicule | 폴리머 마이크로니들 | 일반 합성 실리카 | 콜라겐 부스터 펩타이드 |
|---|---|---|---|---|
| 물리적 마이크로채널 형성 | ✓ 16,000/cm² | ✓ (제한적 깊이) | ✗ | ✗ |
| 거대분자 진피 전달 | ✓ 침투 우수 | △ 패치 부착 시 | ✗ | ✗ 자체 분자만 |
| 물리적 미세자극 (피부 창상치유 유도·니들 유사) | ✓ 미세자극 원리 공유 | △ 니들형 유사 | ✗ | ✗ |
BSPN 스피큘 = 다기능 통합 원료
물리적 유효성분 전달·물리 미세자극·자연 배출을 한 가지 원료로 통합. 다른 원료 카테고리는 1~2개 기능만 제공하는 반면, BSPN은 이 세 가지를 모두 갖춘 차별화된 다기능 원료입니다.
References
학술 및 기술 근거 (References)
본 페이지의 모든 데이터·도표·메커니즘 설명은 동료심사(peer-reviewed) 학술 문헌 1차 자료에 근거합니다.
학술 논문 (Peer-Reviewed Publications)
- 1Kim TG, Lee Y, Kim MS, Lim J. (2022). A novel dermal delivery system using natural spicules for cosmetics and therapeutics. J Cosmet Dermatol, 21(10), 4754–4764. DOI: 10.1111/jocd.14771.
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UNIZ LAB 자체 자료
- 12UNIZ LAB R&D 데이터 — 99.8% 고순도 정제, 1g당 약 1,059만 개 입자(270µm 기준), 23단계 친환경 효소 정제 공법.
- 13동아대학교 EDS / XRD 분석 보고서 — Si 36.3% / O 51.8% / C 11.9%, X-ray 비결정질 패턴 검증.
- 14(주)프로테크코리아 시험보고서 (2022) — BET 표면적 0.5968 m²/g (TriStar II 3020) / 밀도 2.0417 g/cm³ (AccuPyc II 1340, 5사이클 평균 ±0.0016).