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異なる技術仕様のヒアルロン酸ナトリウム製品:分子量と粘度

はじめに

ヒアルロン酸の塩であるヒアルロン酸ナトリウム(SH)は、天然に存在する多糖類である。ヒアルロン酸は、皮膚の保湿、キメを整え、全体的な外観を改善する能力があることから、化粧品業界や医療業界でますます人気が高まっている。SHは、分子量や粘度の違いなど、さまざまな技術仕様があり、さまざまな用途での性能に影響を与える。この記事では、SH製品のさまざまな種類と、それらに適合する用途を探ります。あなたがより良く理解し、あなたのビジネスや研究に最適なヒアルロン酸ナトリウム製品を選択できることを願っています。

図1.HAとSHの化学構造

ヒアルロン酸ナトリウム分子量

SHの分子量はその物理的および生物学的特性を決定する重要な因子である。一般にSHの分子量が高いほど、その粘性と弾力性は大きくなる。従って、高分子量のHAは化粧品用途に理想的である。一方、低分子量のSHは一般的に医療用途に使用され、体により吸収されやすい。

  • 低分子量SH(LMW-SH):LMW-SHの分子量は1000kDa未満で、変形性関節症の関節注射などの医療用途に一般的に使用されている。LMW-SHは生物学的利用能が高く、体内に速やかに吸収されるため、炎症を抑え、関節機能を改善するのに有効である。
  • 中分子量SH(MMW-SH):MMW-SHの分子量は1000-1500kDaで、皮膚充填剤や皮膚保湿剤などの化粧品用途に広く使用されている。MMW-SHは適度な粘性と弾性を持ち、シワを埋めたり、皮膚にボリュームを与えたりするのに有効である。
  • 高分子量SH(HMW-SH):HMW-SHは分子量1500kDa以上で、化粧品分野にも応用されている。HMW-SHは高い粘性と弾力性を持ち、肌のボリューム回復と保湿を長時間持続させるのに有用である。

関連記事高分子VS.低分子ヒアルロン酸

ヒアルロン酸ナトリウム粘度

SHの粘度は、異なる用途への適合性を決定するもう一つの重要な因子である。高粘度のSHは一般に化粧品用途に使用され、シワを埋め、皮膚にボリュームを与える濃厚なゲル状のテクスチャーを提供することができる。低粘度SHは医療用途に広く利用されており、体内に容易に注入することができる。

  • 低粘度SH:低粘度SHは粘度が50,000mPa・s以下で、関節注射やその他の医療器具によく使用される。生物学的利用能が高く、体内に速やかに吸収されるため、炎症を抑え、関節機能を改善する。
  • 中粘度SH:中粘度SHは50,000~1,000,000 mPa・sの粘度を有し、一般的に皮膚充填剤、皮膚保湿剤、その他の化粧品の製造に使用される。適度なテクスチャーで、シワを埋め、肌にボリュームを与えることができる。
  • 高粘度SH:高粘度SHは、1,000,000mPa・s以上の粘度を有し、化粧品分野に応用されている。とろみのあるジェル状のテクスチャーで、肌のボリューム回復と保湿が長時間持続する。

関連記事HAの粘度、分子量およびレオロジー特性

結論

一言でヒアルロン酸ナトリウム製品といっても、分子量や粘度の違いなど、さまざまな技術仕様があり、多様な用途における性能に影響を与える。SH製品の適切な用途を理解することは、望ましい結果を達成し、安全で効果的な使用を保証するために極めて重要である。特定の用途に基づいて適切なSH製品を選択することにより、医療提供者と消費者は、この多用途で効果的な多糖類の多くの利点の恩恵を受けることができる。

Stanford Advanced Materials (SAM)は、様々な仕様のヒアルロン酸ナトリウムの信頼できるサプライヤーです。高分子量、中分子量、低分子量のヒアルロン酸ナトリウムを取り揃えております。カスタマイズも大歓迎です。詳しくは弊社ホームページをご覧ください。

参考文献

[1] Khaleghi, Maryam & Ahmadi, Ebrahim & Shahraki, Mahvash & Aliakbari, Farhang & Morshedi, Dina.(2020).生物医学応用のためのヒアルロン酸-ポリジメチルシロキサンに基づくヒドロゲルの温度依存性処方。Heliyon.6. e03494.10.1016/j.heliyon.2020.e03494.

著者について

Chin Trento

イリノイ大学で応用化学の学士号を取得。彼の学歴は、多くのトピックにアプローチするための幅広い基盤となっている。スタンフォード・アドバンスト・マテリアルズ(SAM)で4年以上にわたり先端材料の執筆に携わる。彼がこれらの記事を書く主な目的は、読者に無料で、しかも質の高いリソースを提供することである。誤字、脱字、見解の相違など、読者からのフィードバックを歓迎する。

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