Mechanism Overview
海绵骨针的 Dual-Phase 作用机制
BSPN 海绵骨针是执行「物理性微通道形成 → 诱导皮肤自我创伤愈合反应 → 自然排出」Dual-Phase 作用的不溶性物理刺激源。它与微针·点阵激光共享相同的物理原理,再生的主体是皮肤自身,而非海绵骨针。
↑ 点击每张卡片查看各阶段的详细机制
PHASE 01Drug Delivery System
通过微通道的 经皮药物传递
海绵骨针涂抹于皮肤时,通过物理摩擦在角质层形成微通道。 通过这些通道,有效成分的经皮吸收率得到显著提升。 与普通涂抹相比,有效成分的渗透力显著提升 (Kim TG 2022, PMID 35034416)。
1
针骨穿透角质层,形成微细的微通道
2
通道在长达120小时(5天)内保持开放并逐渐闭合
3
有效成分(安瓶·精华液等)通过通道经皮吸收
4
成分被传递至基底层,促进皮肤再生周期
微通道形成
다수
针骨在角质层形成密集的微通道。
皮肤植入效应
持续
海绵骨针在角质脱落周期内持续传递活性成分。
促进成分渗透
향상
通过角质层形成的微通道,有效成分的渗透力较对照组显著提升 (Kim TG 2022)。
PENETRATION DATA
成分别的经皮渗透率提升
活性成分总量
향상
相比常规涂抹模型成分(pectolinarin) 真皮吸收率
73.4%
猪皮·Franz diffusion cell·in vitro·脂质体·Kim 2022Differentiation
与其他原料相比 BSPN 海绵骨针的差异
BSPN 海绵骨针是同时具备「物理性有效成分传递 + 物理微刺激 + 自然排出」的差异化原料类别。
| 功能项目 | BSPN Spicule | 聚合物微针 | 通用合成硅 | 胶原促进肽 |
|---|---|---|---|---|
| 物理微通道形成 | ✓ 16,000/cm² | ✓ (深度有限) | ✗ | ✗ |
| 巨分子真皮传递 | ✓ 渗透提升 | △ 仅在贴片时 | ✗ | ✗ 仅自身 |
| 物理性微刺激 (诱导皮肤创伤愈合·类似微针) | ✓ 共享微刺激原理 | △ 类似针型 | ✗ | ✗ |
BSPN 海绵骨针 = 多功能整合原料
将物理性有效成分传递·物理微刺激·自然排出整合于一种原料。其他原料类别仅提供1~2项功能,而BSPN是同时具备这三项功能的差异化多功能原料。
References
学术与技术依据 (References)
本页的所有数据·图表·机制说明均基于同行评审 (peer-reviewed) 学术文献的一次资料。
学术论文 (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.
- 2El-Domyati M, Barakat M, Awad S, et al. (2015). Microneedling therapy for atrophic acne scars: an objective evaluation (마이크로니들 연구 · 인체 생검 콜라겐). J Clin Aesthet Dermatol, 8(7). PMID: 26203319.
- 3Aust MC, Reimers K, Repenning C, et al. (2011). Percutaneous collagen induction: scarless skin rejuvenation — fact or fiction? (경피 콜라겐 유도 · 성장인자). J Plast Reconstr Aesthet Surg, 64(1). PMID: 20413357.
- 4Schmitt L, Marquardt Y, Amann P, et al. (2018). Comprehensive molecular characterization of microneedling therapy in a human three-dimensional skin model (마이크로니들 연구 · 창상치유 유전자). PLoS One, 13(9). PMID: 30235356.
- 5Fernandes D. (2005). Minimally invasive percutaneous collagen induction (PCI · 물리적 미세자극 원리). Oral Maxillofac Surg Clin North Am, 17(1). PMID: 18088764.
- 6Manstein D, Herron GS, Sink RK, et al. (2004). Fractional photothermolysis: a new concept for cutaneous remodeling using microscopic patterns of thermal injury (프락셔널 레이저 · 물리 자극 원리). Lasers Surg Med, 34(5). PMID: 15216537.
- 7Drozdov AL, Zemnukhova LA, Panasenko AE, et al. (2021). Silicon Compounds in Sponges. Applied Sciences, 11(14), 6587. DOI: 10.3390/app11146587.
- 8Udompataikul M, Wongniraspai T. (2012). The study on effects and safety of Spongilla lacustris in 3% hydrogen peroxide solution on rat skin. J Med Assoc Thai, 95(Suppl 12), S15–S20. PMID: 23513460.
- 9Waghule T, et al. (2019). Microneedles: A smart approach and increasing potential for transdermal drug delivery system. Biomedicine & Pharmacotherapy, 109, 1249–1258.
- 10Prausnitz MR, Langer R. (2008). Transdermal drug delivery. Nature Biotechnology, 26(11), 1261–1268.
- 11Zhang C, Zhang K, Zhang J, et al. (2019). Skin delivery of hyaluronic acid by the combined use of sponge spicules and flexible liposomes. Biomaterials Science, 7(7), 2821–2831. PMID: 30821312.
UNIZ LAB 内部资料
- 12UNIZ LAB R&D 数据 — 99.8% 高纯度精制,每克约 1,059 万个粒子 (270µm 基准),23 阶段环保酶精制工法。
- 13东亚大学 EDS / XRD 分析报告 — Si 36.3% / O 51.8% / C 11.9%, X-ray 非晶质模式验证。
- 14Protechkorea 测试报告 (2022) — BET 表面积 0.5968 m²/g (TriStar II 3020) / 密度 2.0417 g/cm³ (AccuPyc II 1340, 5 周期平均 ±0.0016)。