Número 44
que imita el entorno de iluminación nocturna de la planta, se produce un perfil especializado, que conduce a un cóctel metabólicamente optimizado enriquecido en electrinas™ vegetales, incluyendo glicoproteínas bioactivas y electrolitos naturales. Funcionando como electroestimulador biológico a nivel celular, esta innovación activa vías clave de regeneración mediante la modulación alostérica positiva de los receptores P2X y la estimulación de la liberación extracelular de ATP (eATP). Induce un efecto fisiológico similar a la electroporación para facilitar la entrada localizada de polifenoles bioactivos, mientras aumenta significativamente la producción de VEGF y pro-colágeno I para mejorar la microcirculación, el drenaje y el refuerzo estructural. Uniendo beneficios estéticos con un soporte biológico a largo plazo, este principio activo ofrece a los formuladores una solución científicamente avanzada para el lifting “sin dispositivos”, el envejecimiento y el rejuvenecimiento del contorno ocular. Se posiciona a la vanguardia de una nueva clase de activos cosméticos que alinean la demanda del consumidor por un rendimiento visible y no invasivo, energía de la piel e innovación biotecnológica sostenible REFERENCIAS 1. Yu SM, Granick S. Actividad eléctrica de picos en células epiteliales. Proc Natl Acad Sci U S A. 25 de marzo de 2025; 122(12):e2427123122. DOI: 10.1073/PNAS.2427123122. Epub 2025 17 de marzo. PMID: 40096608; PMCID: PMC11962502. 2. McCaig CD, Rajnicek AM, Song B, Zhao M. Controlando el comportamiento celular eléctricamente: perspectivas actuales y potencial futuro. Physiol Rev. 2005 jul; 85(3):943–978. doi: 10.1152/physrev.00020.2004. PMID: 15987799. 3. Abe Y, Nishizawa M. Aspectos eléctricos de la piel como vía para la ingeniería de dispositivos cutáneos. APL Bioeng. 18 de noviembre de 2021; 5(4):041509. doi: 10.1063/5.0064529. PMID: 34849444; PMCID: PMC8604566. 4. Reid B, Nuccitelli R, Zhao M. La medición no invasiva de corrientes bioeléctricas con una sonda vibratoria revela que la cicatrización epitelial corneal está regulada por campos eléctricos endógenos. J Cell Physiol. 2007 junio; 211(3):621–627. doi: 10.1002/jcp.20995. PMID: 17295239. 5. Levin M. Campos morfogenéticos en embriogénesis, regeneración y cáncer: control no local del patronado. BioSystems. septiembre de 2012; 109(3):243–261. doi: 10.1016/j.biosystems.2012.04.005. PMID: 22542679. 6. McLaughlin KA, Levin M. Señalización bioeléctrica en regeneración: mecanismos de control iónico del crecimiento y la forma. Dev Biol. 15 de enero de 2018; 433(2):177–189. doi: 10.1016/j.ydbio.2017.08.032. PMID: 29291972; PMCID: PMC5753428. 7. Poltawski L, Watson T. Bioelectricidad y terapia microcorriente para la cicatrización tisular – una revisión narrativa. Phys Ther Rev. 2009; 14(2):104–114. doi: 10.1179/174328809X405973. 8. Chung JH, Eun HC. Angiogénesis en envejecimiento cutáneo y fotoenvejecimiento. J Dermatol. septiembre de 2007; 34(9):593–600. doi: 10.1111/j.1346-8138.2007.00341.x. PMID: 17845132. 9. Golberg A, Khan S, Belov V, Quinn KP, Albadawi H, Broelsch GF, Watkins MT, et al. Rejuvenecimiento cutáneo con campos eléctricos pulsados no invasivos. Sci Rep. 4 de junio; 5:10187. DOI: 10.1038/srep10187. PMID: 26041021; PMCID: PMC4455010. 10. Tafolla-Arellano, J. C., González-León, A., Tiznado-Hernández, M. E., Zacarías García, L., & Báez-Sañudo, R.2013. Composición, fisiología y biosíntesis de la cutícula en plantas. Revista fitotecnia mexicana, 36(1), 3-12. 11. Utaminingsih, U., Etfanti, S., Suharyanto, S., & Maryani, M.2019. Estructura anatómica del sépalo y pétalo de la fruta del dragón roja (Hylocereus polyrhizus Britton & Rose) durante el desarrollo floral. Jurnal Biodjati, 4(2), 163-174. 12. Flores-Muñoz, C., Maripillán, J., Vásquez-Navarrete, J., Novoa-Molina, J., Ceriani, R., Sánchez, H. A., Abbott, A. C., Weinstein-Oppenheimer, C., Brown, D. I., Cárdenas, A. M., García, I. E., & Martínez, A. D.2021. Restricción de la motilidad, migración y dinámica de actina en la superficie celular de fibroblastos de la piel humana, mediante señalización de los receptores de panexina 1 y p2x7. International Journal of Molecular Sciences, 22(3), 1–18. https://doi. org/10.3390/ijms22031069 13. Choi SH, Kim HJ, Kim BR, Shin TJ, Hwang SH, Lee BH, Lee SM, Rhim H, sin SY. La gintonina, un ligando receptor del ácido lisofosfatídico derivado del ginseng, potencia las corrientes del canal receptor P2X1 dependientes de ATP. Células Mol. Febrero de 2013; 35(2):142–150. doi: 10.1007/s10059-013-2293-x. PMID: 23471711. 14. Bidula SM, Cromer BA, Walpole S, Angulo J, Stokes L. Mapeando un nuevo sitio positivo de unión a moduladores alostéricos en la región del vestíbulo central de P2X7 humano. Sci Rep. 22 de febrero 2019; 9(1):2944. doi: 10.1038/s41598-019-39771-5. PMID: 30796258; PMCID: PMC6387275. 15. Dhuna K, Felgate M, Bidula SM, Walpole S, Bibic L, Cromer BA, Angulo J, Sanderson J, Stebbing MJ, Stokes L. Los ginsenósidos actúan como moduladores positivos de los receptores P2X4. Mol Pharmacol. febrero de 2019; 95(2):210–221. doi: 10.1124/mol.118.113696. PMID: 30442730. 16. Stokes, L., Bidula, S., Bibič, L., & Allum, E.2020. ¿Inhibir o mejorar? ¿Existe algún beneficio en la modulación alostérica positiva de los receptores P2X? En Fronteras en Farmacología (Vol. 11). Frontiers Media S.A. https:// doi.org/10.3389/fphar.2020.00627 17. Piyasirananda W, Beekman A, Ganesan A, Bidula S, Stokes L. Perspectivas sobre la relación estructura-actividad de los glucósidos como moduladores alostéricos positivos que actúan sobre los receptores P2X7. Mol Pharmacol. febrero de 2021; 99(2):163–174. doi: 10.1124/molpharm.120.000129. PMID: 33334897; PMCID: PMC7816042. 42 INDUSTRIA COSMÉTICA 044 VERANO 2026 ingredientes cosméticos
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTAxNDYw