Apresentamos o óleo vegetal de girassol ozonizado: um produto derivado de matérias-primas naturais e abundantes no Brasil, produzido de maneira sustentável, sem agredir o meio ambiente. É 100% puro, não contendo fontes petroquímicas ou pesticidas, com declaração CRUELTY FREE.
O óleo vegetal ozonizado apresenta propriedades terapêuticas, tais como bactericida, antifúngica, anti-inflamatória e modulação da cicatrização (reparo tecidual).
Além disso, ajuda a prevenir hiperpigmentação pós-inflamatória. Essas propriedades se devem à ação dos produtos da ozonização de compostos insaturados como terpenos, ácidos graxos, e triglicerídeos.
Modo de uso do óleo puro: conforme finalidade desejada. Pode ser usado como produto capilar, facial, corporal, podal, íntimo e odontológico. Uso profissional e/ou home care.
Concentração de uso: pode usar puro. Se incorporado em formulações, usar 1-3%.
Pode ser usado como veículo. Permite adicionar 2-3% fragrâncias sem perder eficácia (preferível “allergen free”).
PROCESSO DE OZONIZAÇÃO
Diversos estudos foram conduzidos para caracterizar diferentes óleos vegetais em diferentes níveis de ozonização. Essas pesquisas revelaram que os óleos com maior nível de insaturação (maior quantidade de ligações duplas entre carbonos) apresentaram um melhor rendimento durante o processo de ozonização.
O gás é micronizado e injetado no óleo vegetal, provocando um turbilhonamento do ozônio. Em seguida, o ozônio é homogeneamente incorporado ao óleo vegetal e coletado para determinação e padronização dos mEq de O²/kg.
Ao final do processo, as cadeias graxas são substituídas pelos ozonídeos, gerados pela reação com o O³.
Todo o processo de ozonização é cuidadosamente controlado, utilizando oxigênio medicinal ionizado.
Essa unidade de medida representa miliequivalentes de oxigênio por quilograma, sendo um parâmetro importante para avaliar a estabilidade e a eficácia dos óleos ozonizados. O índice de peróxidos é uma medida da oxidação do óleo e sua estabilidade ao longo do tempo.
A correta determinação do índice de peróxidos é essencial para garantir a segurança e a eficácia dos óleos ozonizados produzidos industrialmente.
A padronização e confiabilidade do método de análise são fundamentais para obter resultados precisos.
Foi realizada a determinação da composição do óleo ozonizado em comparação ao óleo vegetal original para verificação dos ozonídeos terapêuticos formados. Os ozonídeos e suas propriedades estão descritos a seguir:
Ácido palmitoléico: Um ácido graxo monoinsaturado com propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias e de reposição lipídica na pele. Melhora a cicatrização, possui ação bactericida e inibe a produção de melanina, mostrando potencial para uso em cosméticos clareadores.
Ácido eicosanoico (precursor do 18-MEA): O 18-MEA cria uma superfície lipofílica nos cabelos, reduzindo a fricção entre os fios e melhorando sua textura, sensação ao toque e facilidade de pentear.
Ácido palmítico: Possui propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e bactericidas, inibindo a enzima fosfolipase A2. Demonstrou atividade contra S. aureus, E. coli e Klebsiella pneumoniae.
Phytol: Um álcool diterpenóide com propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e antioxidantes. Estudos mostraram sua capacidade de reduzir os níveis de fator de necrose tumoral (TNF-alfa) e interleucina 1-beta durante a inflamação aguda. Além disso, o Phytol suprime a produção de melanina, tornando-o adequado para uso em cosméticos clareadores.
Squalene: Abundante no sebo da pele e nos lipídios dos cabelos. É utilizado como emoliente, antioxidante e hidratante. Sua capacidade de hidratação se dá, em parte, pela redução da perda de água transepidérmica (TEWL) por meio de oclusão.
Fitosteróis (Campesterol, Stigmasterol, gamma-sitosterol): Possuem ação anti-inflamatória, antibacteriana, antiulcerativa e antitumoral. Os fitosteróis mimetizam a molécula de colesterol, reduzindo a sensibilidade da pele à luz solar e protegendo-a contra o envelhecimento causado pela exposição aos raios UV. Estudos demonstram que o uso tópico desses compostos é eficaz na redução da perda de colágeno, prevenindo o envelhecimento da pele. Além disso, fortalecem a barreira lipídica, reduzem a TEWL e aumentam a firmeza e elasticidade da pele.
Foi realizada a análise de composição do óleo ozonizado (100 200 mEq) comparada ao óleo vegetal preservado por CG/MS.
A análise mostrou a geração e aumento de quantidade de substâncias com ação terapêutica relevante (como Phytol, fitoesteróis e ácido palmítico) ozonídeos da reação de ozonização SEM PREJUDICAR A SEGURANÇA DO CONSUMIDOR pela geração de componentes irritantes para a pele:
REFERÊNCIAS:
- Guerra-Blanco P, et al. “Ozonation Degree of Vegetable Oils as the Factor of Their Anti-Inflammatory and Wound-Healing Effectiveness.” Ozone: Science & Engineering, 2017.
- Martínez-Sanchez G. “Scientific rational for the medical application of ozonized oils, an up-date.” Ozone Therapy Global Journal vol. 11, nº 1, 2021.
- Weimann E., et al. “Topical anti-inflammatory activity of palmitoleic acid improves wound healing.” 2018.
- Weon-Jong Y., et al. “Effect of Palmitoleic acid on melanogenic protein expression in murine B16 melanoma.” Journal of Oleo Science, 2010.
- Marsiñach MS, Cuenca AP. “The impact of sea buckthorn oil fatty acids on human health.” Lipids in Health and Disease, 2019.
- Tokunaga S, Tanamachi H, Ishikawa K. “Degradation of Hair Surface: Importance of 18-MEA and Epicuticle.” Cosmetics, 2019.
- Aparna V, et al. “Anti-Inflammatory Property of n-Hexadecanoic Acid: Structural Evidence and Kinetic Assessment.” Chem Biol Drug Des, 2012.
- Ganesan T, et al. “Structural characterization of n‑hexadecanoic acid from the leaves of Ipomoea eriocarpa and its antioxidant and antibacterial activities.” Biomass Conversion and Biorefinery, 2022.
- Silva RO, et al. “Phytol, a diterpene alcohol, inhibits the inflammatory response by reducing cytokine production and oxidative stress.” Fundamental & Clinical Pharmacology, 2013.
- Ko GA, Cho SK. “Phytol suppresses melanogenesis through proteasomal degradation of MITF via the ROS-ERK signaling pathway.” Chemico-Biological Interactions, 2018.
- Pavlou P, Siamidi A, Varvaresou A, Vlachou M. “Skin Care Formulations and Lipid Carriers as Skin Moisturizing Agents.” Cosmetics, 2021.
- Kim SK, Karadeniz F. “Biological Importance and Applications of Squalene and Squalane.” In: Advances in Food and Nutrition Research, 2012.
- Uddin MS, et al. “Techniques for the extraction of phytosterols and their benefits in human health: a review.” Separation Science and Technology, 2018.
- Quirin KW. “Phytosterol-Rich Soy Germ and Guggul Extracts Provide Anti-Ageing Benefits.” Natural Ingredients – Cosmetic Science Technology, 2011.
- Koskovac M, et al. “Sea Buckthorn Oil—A Valuable Source for Cosmeceuticals.” Cosmetics, 2017.