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防曬劑的作用機轉(MECHANISMS OF SUNSCREEN ACTION)

若適當塗抹,防曬劑會在角質層表面形成一層薄膜或塗層,衰減或「濾除」原本會到達活的表皮與真皮的輻射。防曬產品中的活性

• SPF

製劑係藉由在光子穿透皮膚表面之前將其吸收或散射來達成此效果。如今,許多防曬產品含有以其中一種或兩種機轉作用的製劑組合。防曬活性成分傳統上被區分為所謂的有機「化學性」製劑(水溶性或油溶性,透過光子吸收發揮功能),相對於無機金屬氧化物「物理性」製劑(不溶性,散射光能)。然而,這個看似明確的區分仍有其限制與例外。

當有機防曬製劑吸收輻射時,它們最初被提升至較高能量的激發分子態。在回復至基態時,這些儲存的能量通常以熱的形式散逸,此熱幾乎無法察覺且不會傷害皮膚。然而,某些防曬製劑一旦被激發後,可與其他防曬成分發生光化學反應(例如 ecamsule),導致其光防護效力喪失。因此,這類製劑(尤其是 avobenzone)缺乏光穩定性,亦即它們被認為是光不安定的 (photolabile)。為了保持效力,像 avobenzone 這樣的防曬製劑會與光穩定劑(例如 salicylates、octocrylene)併用。

過去,由不溶性金屬氧化物濾劑構成的不透明外用防曬產品被視為「防曬阻隔劑 (sunblockers)」,但自 1999 年起,FDA 便不再認為經由外用光防護達成完全阻隔的概念是有效的。太陽輻射的吸收與化學結構直接相關,而無機製劑的光學物理散射(與反射)則主要取決於粒徑。由於以大顆粒無機製劑配製的防曬劑因外觀不透明而在美容上不被接受,如今這些粒子已被微粒化,所得產品的可見度顯著降低。然而,有證據顯示,在 UV 光譜範圍內,諸如顆粒狀 titanium dioxide 這類無機製劑(尤其在微粒化後)也展現顯著的直接光子吸收,這可能比其光子散射效應更為重要。

圖 132-2:防曬係數 (SPF) 與防曬劑所過濾之 UV 輻射量之間的關係。

圖 132.2 防曬係數(sun protection factor, SPF)與防曬劑所過濾之 UV 輻射量之間的關係。UV 阻隔百分比在 SPF 30 以上基本上趨於平緩。

表 132-1:防曬劑療效測試與標示的全球比較。

表 132.1 防曬劑療效測試與標示的全球比較。UVA 療效 ≥0.33 的比值意指 UVA 範圍的防護必須至少達到 UVB 範圍(SPF)的三分之一。UVA 防護係數(UVA protection factor, UVA-PF)係由照射後所測得的體外穿透率計算而來,並以持續性色素變黑(persistent pigment darkening, PPD)作用光譜以及經 UVA 濾光之太陽模擬器的「標準」輸出光譜加權。CW,臨界波長;PA,UVA 防護等級;SPF,防曬係數。

表 132-2:防曬係數 (SPF) 的測定。

表 132.2 防曬係數(sun protection factor, SPF)的測定。