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防曬品的作用機轉(Mechanisms of Sunscreen Action)

  • 適當塗抹時,防曬品在角質層表面形成薄膜或塗層,衰減或「濾除」原本會抵達活表皮與真皮的輻射。
  • 活性成分是在光子穿透皮膚表面前,藉由吸收或散射光子達成此目的;現今許多產品含有以一種或兩種機轉作用的成分組合。
  • 傳統上將活性成分分為:水溶性或油溶性、經光子吸收作用的有機「化學性」製劑;以及不溶性、散射光能的無機金屬氧化物「物理性」製劑。但此看似明確的區分有其限制與例外。

有機製劑:吸收與光穩定性

  • 有機防曬製劑吸收輻射後,最初被提升至較高能量的激發分子態。
  • 回到基態時,儲存的能量通常以熱的形式消散——這種熱幾乎無法察覺,對皮膚也無害。
  • 但某些製劑一旦被激發,可與其他防曬成分發生光化學反應(如 ecamsule),導致其光防護效力喪失。
  • 因此這類製劑(特別是 avobenzone)缺乏光穩定性,被視為光不穩定(photolabile)。
  • 為保持效力,avobenzone 等製劑會與光穩定劑(如 salicylates、octocrylene)併用。

無機製劑:散射與吸收

  • 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稱為「sunblockers」;但自 1999 年起 FDA 不認為「外用光防護可達成完全阻擋」的概念成立。
  • 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)則主要取決於顆粒大小。
  • 以大顆粒無機製劑配方的防曬品因外觀不透明而在美觀上不被接受,現今顆粒已微粒化,所得產品明顯較不顯眼。
  • 但有證據顯示,在 UV 光譜範圍內,這些無機製劑(如顆粒狀 titanium dioxide,尤其微粒化後)也表現出顯著的直接光子吸收,其重要性可能超過光子散射效應。


圖 132-2:防曬係數(SPF)與防曬品所過濾 UV 輻射量之間的關係。UV 阻擋百分比在 SPF 30 以上基本上趨於平緩。


表 132-2:防曬係數(SPF)的判定方式。