Главная
АИ #33 (215)
Статьи журнала АИ #33 (215)
Оптимизация пигментации бровей: инновации в применении PMU и подготовке кожи

10.5281/zenodo.15501468

Оптимизация пигментации бровей: инновации в применении PMU и подготовке кожи

Рубрика

Медицина, фармация

Ключевые слова

микропигментация бровей
перманентный макияж
дермальная окклюзия
фотопротекция
водно-спиртовой носитель
гибридные пигменты
дерма-пен
наноблейдинг
REACH
тяжёлые металлы

Аннотация статьи

Статья посвящена оптимизации стойкого окрашивания бровей методом микропигментации и интегрирует новейшие сведения о подготовке кожи, подборе красителей и выборе инструментальной техники. Актуальность темы обусловлена ростом спроса на длительный эстетический результат при минимальном риске токсико-аллергических реакций. Новизна связана с комплексным сочетанием дермальной окклюзии, фотопротекции и гибридных пигментов, одобренных европейским регламентом REACH. В рамках работы описаны протоколы использования вазелина, оксида цинка и фильтров SPF ≥ 30, изучены водно-спиртовые носители с полиэтиленгликолем, органические и неорганические пигменты, превышение тяжёлых металлов свыше 1 ppm. Особое внимание уделено сравнительному анализу ручного микроблейдинга, дерма-пена и наноблейдинга. Работа ставит цель повысить долговременную чёткость окрашивания; для её решения применены сравнительный анализ литературных данных, критический обзор нормативных документов и синтез результатов исследования М. К. Marwah, К. Moseman, M. Dirks, J. Forsberg, Y. Argobi и других. Дополнительно рассмотрены данные C. De Cuyper, S. Tomita, M. Niederer и G. Ghafari по осложнениям и нормативам. В заключении приводятся выводы по эффективности протокола. Статья будет полезна дерматологам, косметологам и разработчикам пигментных композиций.

Текст статьи

Введение

Перманентная коррекция бровей – один из наиболее динамичных сегментов эстетической дерматологии, где стойкость и равномерность окрашивания напрямую определяют удовлетворённость клиентов и уровень последующих осложнений. На удержание красителя влияют фотодеградация, термическая нестабильность, неполная фиксация гранул в дерме, а также токсико-аллергические реакции, инициируемые сополимерами носителя и микро-примесями тяжёлых металлов. Регламенты ЕС (REACH) ужесточили ограничения по ряду органических пигментов, что стимулировало поиск инновационных композиций с повышенной биосовместимостью.

Цель исследования – рассмотреть протоколы, позволяющие повысить долговременную чёткость микропигментации бровей за счёт оптимизированной предпроцедурной подготовки кожи, отбора малотоксичных пигментов и рационального выбора инструментальной техники. Задачи:

  1. Проанализировать влияние вазелина, барьера из оксида цинка, солнцезащитного средства с SPF ≥ 30 и исключения тепловых процедур на раннее вымывание и фотодеградацию пигмента.
  2. Обобщить сведения о составе водно-спиртовых носителей, диспергирующих добавок, органических и неорганических пигментов, плюс уровень загрязнения тяжёлыми металлами.
  3. Сопоставить ручные и моторизованные способы введения красителя, включая наноблейдинг и омбре-шейдинг, по равномерности депозиции и продолжительности сохранения окраски.

Научная новизна заключается в объединении дермальной окклюзии, целенаправленной фотопротекции и подбора гибридных неоргано-органических красителей в единую технологическую схему, что ранее не описывалось в сопоставимом объёме. Дополнительно предложено сопоставление микроблейдинга, дерма-пенов и наноблейдинга по объективным критериям стойкости результата.

Материалы и методы

Y. Argobi  [1] провёл поперечное исследование осведомлённости клиентов о рисках микроблейдинга и предоставил данные по частоте местных осложнений. C. De Cuyper [2, с. 30-34] проанализировал показания и осложнения перманентного макияжа в дерматологической клинике. M. Dirks [3, с. 118-127] охарактеризовал перспективные гибридные красители с гидрофобными оболочками и антимикробной активностью. J. Forsberg [4] представил результаты спектрометрии на тяжёлые металлы в коммерческих чернилах. G. Ghafari [5, с. 690-698] обобщил международные нормативные требования и осложнения при перманентном макияже. M. K. Marwah [6, с. 6-11] описал физико-механические параметры лезвий и влияние предпроцедурных мер на удержание пигмента. K. Moseman [7, с. 3906-3913] исследовал состав американских тату-красителей; второй труд той же группы [8, с. 5329-5335] выделил REACH-совместимые синие и зелёные пигменты. M. Niederer [9] предложил применение LDI-мас-спектрометрии для идентификации органических пигментов. S. Tomita [10] систематизировал осложнения тату-процедур по материалам японских клиник.

При подготовке статьи использовались сравнительный и аналитический подходы, контент-анализ научных публикаций.

Результаты

Применение слоя вазелина на область бровей до проведения химического пилинга, средств с гидрохиноном, ретиноидами и отшелушивающих сывороток снижает раннее вымывание пигмента и сохраняет его чёткость [6, с. 6-11].

Солнечное излучение ускоряет деградацию оттенка, поэтому рекомендуется использование солнцезащитного крема с SPF ≥ 30 [6, с. 6-11]. Воздействие пара или высоких температур (сауна, паровые процедуры) приводит к расширению пор и усилению кровотечения, что нарушает равномерность распределения пигмента [5, с. 690-698]. Светодиодное излучение и радиочастотная терапия стимулируют усиленный выброс пигмента из дермы, вызывая неравномерное затемнение [1]. Проведение IPL-процедур и алмазной дермабразии без окклюзионного барьера из оксида цинка ускоряет вымывание красителя, что снижает стойкость результата [2, с. 3-34].

С целью систематизации протоколов предпроцедурной подготовки кожи таблица объединяет методы нанесения вазелина, использование фильтров SPF ≥ 30 и барьер из оксида цинка с пояснением их профилактических эффектов (табл. 1).

Таблица 1

Протоколы подготовки кожи перед микропигментацией [6, с. 6-11]

Метод подготовки

Цель

Нанесение вазелина

Предотвращение чрезмерного отшелушивания

Солнцезащитный крем SPF ≥ 30

Защита от фотодеградации пигмента

Исключение паровых процедур, сауны

Снижение риска усиленного кровотечения

Ограничение LED и радиочастоты

Предотвращение выброса пигмента

Барьер из оксида цинка при IPL/дермабразии

Защита от вымывания красителя

Носителем пигментов служит водно-спиртовой раствор: чаще всего вода сочетается с этанолом или изопропанолом, а также диспергирующими агентами для сохранения стабильности суспензии [8, с. 5329-5335].

В качестве основных добавок выявлены полиэтиленгликоль (PEG) и пропиленгликоль, незаявленные в 83% образцов; эти компоненты улучшают вязкость, но ассоциируются с аллергическими реакциями и потенциальным нефротоксическим эффектом при длительном воздействии. Идентифицировано десять основных пигментов: PR254, PR170, PR210, PY74, PY14, PG7, PB15, PW6 и угольный чёрный; шесть из них ограничены в ЕС по REACH-регламенту из-за канцерогенности или токсичности [7, с. 3906-3913].

Обнаружение тяжёлых металлов (Pb, Cr, Ni, Cd, Hg, V) в концентрациях, превышающих 1 ppm, сохраняет риск хронического кумулятивного действия и канцерогенного потенциала [4].

Появляются разработки гибридных неоргано-органических пигментов с антимикробными и гидрофобными свойствами, призванные повысить биосовместимость и стабильность оттенка в дерме [3, с. 118-127]. Состав водно-спиртового носителя, диспергирующих добавок и пигментных соединений представлен в табличном виде с детальным описанием технологических функций и потенциальных рисков (табл. 2).

Таблица 2

Характеристика пигментов и добавок [3, с. 118-127]

Компонент

Тип

Функция

Ограничения/риски

Вода + этанол/изопропанол

Носитель

Растворитель, регуляция вязкости

Изопропанол – REACH-ограничен

PEG

Добавка

Повышение вязкости

Аллергия, нефротоксичность

Пропиленгликоль

Добавка

Аналогично PEG

Аллергия

PR254, PR170, PR210 и др.

Молекулярные пигменты

Цветообразование

Канцерогены по REACH

TIО₂, Сarbon Black

Неорганические

Белый и чёрный оттенок

Возможная канцерогенность

Тяжёлые металлы (Pb, Cd)

Загрязнители

Крон.медленно кумулятивный эффект

Ручной микроблейдинг осуществляется при помощи однородных ручек-аппликаторов и лезвий со спаянными стержнями игл, диаметр которых варьируется от 0,16 до 0,4 мм; их гибкость и конфигурация влияют на глубину проникновения и резкость штрихов [6, с. 6-11].

Моторизованные дерма-пены и тату-машины обеспечивают более быструю и равномерную депозицию красителя, что снижает объём кровотечения и риск выноса пигмента из дермы [9]; их использование ассоциировано с более длительной сохранностью оттенка [10].

Новые методики включают «нано-блейдинг» (иглы 0,18 мм), трёхмерное и шестимерное микропигментирование, омбре-шейдинг и гибридные техники, сочетающие ручной и моторный способы, с целью адаптации к индивидуальным особенностям кожи и желаемой плотности штрихов [6, с. 6-11].

Далее, схема ниже иллюстрирует общий алгоритм микропигментации, включая подготовительные мероприятия, выбор способов введения пигмента и этапы контроля качества (рис.).

Снимок экрана (1521).png

Рис. Общий алгоритм процедуры микропигментации (составлено автором на основе собственного исследования)

Обсуждение

Применение вазелина до пилингового воздействия обеспечило снижение быстрого вымывания пигмента на ранних этапах за счёт формирования окклюзионной плёнки, препятствующей поверхностной диффузии частиц красителя. Барьерный эффект подавляет трансэпидермальную потерю влаги и ослабляет интенсивность эксфолиации.

Воздействие солнечного излучения ускоряет фотохимическую деструкцию оттенка за счёт образования активных форм кислорода в дерме; фильтрация UVB/UVA при помощи крема SPF 30 снижает скорость окислительных реакций. Под действием пара или высоких температур расширение капилляров и повышение проницаемости сосудистого русла провоцируют микрокровотечения и смещение частиц пигмента, что ухудшает равномерность распределения. Излучение LED и радиочастотные процедуры вызывают локальный нагрев и механический стресс, стимулирующий мобилизацию пигмента из глубин дермы и приводящий к неоднородному потемнению.

Процедуры IPL и алмазная дермабразия без нанесения оксида цинка удаляют роговой слой и вымывают суспендированные частицы красителя, что снижает стойкость результата. Применение тонкого слоя ZnO формирует защитную плёнку, усиливающую фиксацию гранул пигмента в коллагеновой матрице.

Носителем выступают водно-спиртовые растворы на основе воды с этанолом или изопропанолом; диспергирующие агенты обеспечивают однородность суспензии и регулируют вязкость для оптимальной доставки пигмента. Полиэтиленгликоль и пропиленгликоль улучшают реологические характеристики формул, однако выявлены как контактные аллергены и обладают потенциальной нефротоксичностью при длительном дермальном воздействии. Выявление тяжёлых металлов свыше 1 ppm свидетельствует о риске хронической кумуляции и канцерогенном потенциале, что требует ограничения состава в соответствии с требованиями REACH.

Разработки гибридных неоргано-органических пигментов с антимикробной активностью и гидрофобными покрытиями повышают биосовместимость и стабильность оттенка путём снижения окисления частиц и подавления микробной колонизации в дермальной среде. Предварительные in vivo испытания показали минимальную воспалительную реакцию и сохранение тональности на протяжении шести месяцев.

Ручная техника микроблейдинга с иглами диаметром от 0,16 до 0,4 мм обеспечивает высокую резкость штрихов, определяемую гибкостью лезвий и контролем глубины проникновения; тонкие калибры формируют изящные линии, но предъявляют повышенные требования к мастерству специалиста. Моторизованные пены и тату-машины дают равномерную депозицию, сокращают объём кровотечений и улучшают удержание пигмента на срок до шести месяцев по сравнению с ручным методом. Нано-блейдинг, трёх- и шестимерное микропигментирование, омбре-шейдинг и гибридные комбинации способствуют адаптации техники под индивидуальные особенности кожи и эстетические предпочтения; для определения оптимальных параметров проникновения следует провести проспективные исследования с объективной оценкой процессов заживления и качеством эстетического результата.

Заключение

Вазелиновая плёнка перед кислотными пилингами, солнцезащитное средство с SPF ≥ 30 и барьер из ZnO при IPL либо дермабразии ограничивают раннее вымывание красителя и фотодеструкцию оттенка; исключение паровых процедур и саун поддерживает равномерность распределения чернил.

Водно-спиртовые растворы, содержащие PEG и пропиленгликоль, повышают вязкость, но сохраняют риск контактного дерматита и нефротоксичности при кумуляции; обнаружение тяжёлых металлов свыше 1 ppm подтверждает требование строгого контроля сырья; гибридные неоргано-органические пигменты, описанные Дирксом, сочетают гидрофобность с антимикробной активностью, обеспечивая стабильность оттенка.

Моторизованные дерма-пены и тату-машины обеспечивают более равномерную депозицию и меньший объём кровопотери, чем ручной микроблейдинг; наноблейдинг и омбре-шейдинг позволяют корректировать плотность штрихов в зависимости от типа кожи.

Список литературы

  1. Argobi Y., Jadaan N.S., Alharbi W.O., Asiri S.A., Alhatlani J.A.A., Obaid N.H., Alqahtani S.M.A. A comprehensive evaluation of safety and awareness in eyebrow microblading: a cross-sectional study // Dermatology Reports. – 2024. – Vol. 16, № 4. – Article No. 9992. – DOI: 10.4081/dr.2024.9992.
  2. De Cuyper C. Permanent makeup: indications and complications // Clinics in Dermatology. – 2008. – Vol. 26, № 1. – P. 30-34. – DOI: 10.1016/j.clindermatol.2007.10.009.
  3. Dirks M. Making innovative tattoo ink products with improved safety: possible and impossible ingredients in practical usage // Current Problems in Dermatology. – 2015. – Vol. 48. – P. 118-127. – DOI: 10.1159/000369236.
  4. Forsberg J. Heavy metal exposure from tattoo ink [Электронный ресурс]. – URL: https://info.teledynelabs.com/blog/heavy-metal-exposure-from-tattoo-ink.
  5. Ghafari G., Newcomer J., Rigali S., Liszewski W. Permanent makeup: a review of its technique, regulation, and complications // Journal of the American Academy of Dermatology. – 2024. – Vol. 91, № 4. – P. 690-698. – DOI: 10.1016/j.jaad.2024.01.098.
  6. Marwah M.K., Kerure A.S., Marwah G.S. Microblading and the science behind it // Indian Dermatology Online Journal. – 2021. – Vol. 12, № 1. – P. 6-11. – DOI: 10.4103/idoj.IDOJ_230_20.
  7. Moseman K., Ahmed A., Ruhren A., Swierk J.R. What's in my ink: an analysis of commercial tattoo ink on the US market // Analytical Chemistry. – 2024. – Vol. 96, № 9. – P. 3906-3913. – DOI: 10.1021/acs.analchem.3c05687.
  8. Moseman K., Noble S., Sanders S., Guo H., Swierk J.R. Analysis of blue and green REACH compliant tattoo inks // Analyst. – 2024. – Vol. 149, № 21. – P. 5329-5335. – DOI: 10.1039/d4an00793j.
  9. Niederer M., Hauri U., Kroll L., Hohl C. Identification of organic pigments in tattoo inks and permanent make-up using laser desorption ionisation mass spectrometry // F1000Research. – 2017. – Vol. 6. – Article No. 2034. – DOI: 10.12688/f1000research.13035.2.
  10. Tomita S., Mori K., Yamazaki H., Mori K. Complications of permanent makeup procedures for the eyebrow and eyeline // Medicine (Baltimore). – 2021. – Vol. 100, № 18. – Article No. e25755. – DOI: 10.1097/MD.0000000000025755.

Поделиться

Айрапетян Л. A. Оптимизация пигментации бровей: инновации в применении PMU и подготовке кожи // Актуальные исследования. 2024. №33 (215). URL: https://apni.ru/article/9926-optimizacziya-pigmentaczii-brovej-innovaczii-v-primenenii-pmu-i-podgotovke-kozhi

Обнаружили грубую ошибку (плагиат, фальсифицированные данные или иные нарушения научно-издательской этики)? Напишите письмо в редакцию журнала: info@apni.ru
Актуальные исследования

#21 (256)

Прием материалов

24 мая - 30 мая

осталось 5 дней

Размещение PDF-версии журнала

4 июня

Размещение электронной версии статьи

сразу после оплаты

Рассылка печатных экземпляров

18 июня