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자료명/저자사항
화장품 기능성 원료 개발동향 / 고종성 ; 강박광 [공저] ; 과학기술부 ; 한국과학기술정보연구원 [공편] 인기도
발행사항
과천 : 과학기술부, 2006
청구기호
전자형태로만 열람가능함
자료실
해당자료 없음
형태사항
vi, 111 p. : 삽화, 도표 ; 26 cm
총서사항
기술동향 분석보고서 ; BB139(2006)
표준번호/부호
ISBN: 8958846968
제어번호
MONO1200715331
주기사항
"원로과학기술인 활용 지원사업"의 보고서임
원문
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표제지

머리말

목차

제1장 서론 9

1. 화장품의 정의 9

2. 화장품의 성분 분류 9

3. 기능성 화장품의 위치 10

4. 기능성 원료 10

제2장 연구개발 동향 11

1. 미백제 11

2. 자외선 방어제 28

3. 노화방지, 주름방지, 항산화 39

4. 보습제 51

5. 항염증제 59

6. 컨디셔닝, 스타일링 64

7. 분체, 색재 71

8. 유제 77

9. 항균제 80

10. 디오도런트 83

11. 계면활성제 85

12. 육모제 87

제3장 특허동향 93

제4장 결론 및 전망 101

참고문헌 108

저자소개 120

〈표 2-1〉 해양성보습제의 구성성분 54

〈표 2-2〉 각종 소수성 표면처리 세리사이트의 접촉각 77

〈표 2-3〉 일본의 남성용 육모제 및 발모제 88

〈표 2-4〉 일본의 여성용 육모제 및 발모제 89

〈표 3-1〉 연도별 노화방지제 특허건수 93

〈표 3-2〉 항노화제 형태별 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 94

〈표 3-3〉 항노화제 특허건수 상위 10개사 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 94

〈표 3-4〉 연도별 주름방지제 특허건수 95

〈표 3-5〉 주름방지제 형태별 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 95

〈표 3-6〉 회사별 주름방지제 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 96

〈표 3-7〉 연도별 미백제 특허건수 97

〈표 3-8〉 미백제 형태별 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 97

〈표 3-9〉 상위 10개 회사의 미백제 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 97

〈표 3-10〉 연도별 자외선차단제 특허건수 99

〈표 3-11〉 상위 10개사 자외선차단제 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 99

〈표 3-12〉 형태별 자외선차단제 특허건수(2002. 1. 1.~2006. 9. 30) 99

〈그림 1-1〉 기능성 화장품의 개념도 10

〈그림 2-1〉 미백제 작용 메커니즘 11

〈그림 2-2〉 티로신의 티로시나아제에 의한 멜라닌으로의 전환과정 12

〈그림 2-3〉 아스코르브산-2-인산 팔미트산 나트륨의 구조식 13

〈그림 2-4〉 4-hydroxyphenyl α-maltoside(a)와 4-hydroxyphenyl α-maltotrioside(b) 13

〈그림 2-5〉 Askendoside의 구조 14

〈그림 2-6〉 3β, 21, 22, 23-tetrahydroxy-cycloart-24(31), 25(26)-diene의 구조 14

〈그림 2-7〉 2, 4, 3', 4'-hydroxychalcone(좌)과 2, 4, 2', 4'-hydroxychalcone(우) 15

〈그림 2-8〉 Chalcone 16

〈그림 2-9〉 Butein의 화학구조 16

〈그림 2-10〉 mulberroside A와 oxyreservatrol의 구조 16

〈그림 2-11〉 Morus alba 추출물, kojic acid의 티로시나제 저해성능 비교 17

〈그림 2-12〉 N-(2,4-dihydroxybenzyl)-3,5-dihydroxybenzamide 17

〈그림 2-13〉 cis-3,5-dihydroxystilbene(a)과 trans-3,5-dihydroxystilbene(b) 18

〈그림 2-14〉 히드록시스틸벤의 murine tyrosinase에 대한 저해능력 18

〈그림 2-15〉 gnetol과 dihydrognetol의 murine tyrosinase 저해능 18

〈그림 2-16〉 3,3'-dihydroxystilben의 cis, trans에 따른 티로시나아제 저해능 19

〈그림 2-17〉 Glycyrrhetinic Acid 유도체 20

〈그림 2-18〉 프로시아니딘의 구조 20

〈그림 2-19〉 사과 유래 폴리페놀의 멜라닌 생성 억제작용 21

〈그림 2-20〉 Butin 21

〈그림 2-21〉 5-alkyl-2(3H)-furanone 22

〈그림 2-22〉 Centaureidin의 구조식 22

〈그림 2-23〉 chlorophorin의 구조 23

〈그림 2-24〉 Sophoraflavanone G의 구조식 23

〈그림 2-25〉 molephantin, molephantinin의 구조 23

〈그림 2-26〉 Magnolignan의 화학구조식 24

〈그림 2-27〉 tyramine(4-hydroxyphenylethylamine)와 caffeic acid의 amide화합물 24

〈그림 2-28〉 3, 4-dihydroxybenzaldehyde-O-ethyloxime 25

〈그림 2-29〉 Tetraketone 유도체의 제법과 티로시나아제 저해능 26

〈그림 2-30〉 스핑고 당지질의 구조 26

〈그림 2-31〉 피토셀리나의 구조 27

〈그림 2-32〉 Parsol HS의 분자구조 28

〈그림 2-33〉 disodium phenyl dibenzimidazole tetrasulfonate의 구조 28

〈그림 2-34〉 terephthalydene dicamphor sulfonic acid 29

〈그림 2-35〉 Parsol 340의 구조 29

〈그림 2-36〉 Mexoryl XL의 구조 30

〈그림 2-37〉 diethylamino hydroxybenzoyl hexyl benzoate 30

〈그림 2-38〉 C10-DBM의 구조 31

〈그림 2-39〉 bemotrizinol의 구조식 31

〈그림 2-40〉 Polysilicone-15의 구조 34

〈그림 2-41〉 DBM 유도체 35

〈그림 2-42〉 bisoctrizole의 구조 35

〈그림 2-43〉 ethyllhexyl triazone 36

〈그림 2-44〉 diethylhexyl butamidotriazone의 구조 37

〈그림 2-45〉 butyl-methoxydibenzoylmethane(BM-DBM) 37

〈그림 2-46〉 Octyl Methoxycinamate의 실리카 마이크로캡슐 38

〈그림 2-47〉 1,3-dipalmitoyl-2-p-methoxy-cinnamoyl-1,2,3-propanetriol 38

〈그림 2-48〉 rosemary diterpenoid의 구조식 40

〈그림 2-49〉 L-citrullyl-L-arginine 42

〈그림 2-50〉 Rosa Gallica 추출물의 주성분 43

〈그림 2-51〉 curcumin의 구조식 44

〈그림 2-52〉 Retinyl N-formyl aspartamate 45

〈그림 2-53〉 Eudragit E 100의 분자구조 46

〈그림 2-54〉 Hesperetin Laurate의 분자구조 47

〈그림 2-55〉 N-(4-pyridoxylmethylene)-L-serine(PYSer)의 구조 49

〈그림 2-56〉 α 리포산(산화형 및 환원형) 50

〈그림 2-57〉 Sepilift DPHP의 구조 50

〈그림 2-58〉 2-(2-Hydroxyethoxy) ethylguanidine succinate의 구조 50

〈그림 2-59〉 아쿠아인풀R의(이미지참조) 화학구조 51

〈그림 2-60〉 PHP의 화학구조 55

〈그림 2-61〉 γ-PGA의 구조식 56

〈그림 2-62-1〉 anchoring humectant의 개념 57

〈그림 2-62-2〉 Super HA의 화학구조식 58

〈그림 2-62-3〉 각질유연효과의 아세틸기 치환도 의존성 58

〈그림 2-62-4〉 각질층의 결합수량 58

〈그림 2-62〉 pinoleic acid 59

〈그림 2-63〉 Nordihydroguaiaretic acid의 구조 60

〈그림 2-64〉 Phytosphingosine의 구조식 61

〈그림 2-65〉 Rhamnsoft HP의 구조 63

〈그림 2-66〉 GABA의 분자구조 63

〈그림 2-67〉 Lipidure C의 구조 65

〈그림 2-68〉 Lipidure의 구조 65

〈그림 2-69〉 Lipidure S의 구조 66

〈그림 2-70〉 Luviquat Supreme의 구조 66

〈그림 2-71〉 Luviset Clear의 구조 67

〈그림 2-72〉 Luviset Clear의 습도와 점착성의 관계 68

〈그림 2-73〉 Kollicoat IR의 구조 68

〈그림 2-74〉 Luviquat Ultra Care의 구조 68

〈그림 2-75〉 Luviquat Ultra Care 배합샴푸의 물성 69

〈그림 2-76〉 Polyamide-2의 구조 69

〈그림 2-77〉 Clariant의 자기유화성 Aminosiloxane의 구조 70

〈그림 2-78〉 Aeropowder 71

〈그림 2-79〉 판상필러와 혼합한 Aeropowder의 SEM상과 안정부착 모델 71

〈그림 2-80〉 판상 HAP 및 판상 HAP-SC 전자현미경 사진 72

〈그림 2-81〉 박편상 PMMA분체의 전자현미경 사진 72

〈그림 2-82〉 소편상 황산바륨 피복 펄 73

〈그림 2-83〉 DC9701 실리카 피복 실리콘 고무 복합 파우더 73

〈그림 2-84〉 TiO₂ 내포 마이크로캡슐의 주름, 땀구멍의 은폐원리 74

〈그림 2-85〉 온도 응답성 마이크로 캡슐의 응답거동의 모식도 75

〈그림 2-86〉 Isolaureth-3 Phosphate의 구조 75

〈그림 2-87〉 Vinyl Butech-25/sodium Maleate Copolymer의 구조 76

〈그림 2-88〉 새로운 탈크와 일반적인 탈크의 표면 비교 76

〈그림 2-89〉 플루오로실리콘 구조식 77

〈그림 2-90〉 Tegosoft DEC의 구조 78

〈그림 2-91〉 Neosolu-MP의 구조 78

〈그림 2-92〉 Neosolue-DE의 구조 78

〈그림 2-93〉 Plandool의 구조 79

〈그림 2-94〉 Nikkosolve 108의 구조식 79

〈그림 2-95〉 Nikkol Solester-208의 구조식 80

〈그림 2-96〉 Lipacide C8G의 구조 81

〈그림 2-97〉 Sensiva SC50의 구조 81

〈그림 2-98〉 Sensiva SC50의 겨드랑이 냄새원인균 최소발육저지농도 81

〈그림 2-99〉 E.coli에 대한 1,2-알칸디올의 알킬쇄장과 항균력 82

〈그림 2-100〉 glabridine의 구조 82

〈그림 2-101〉 capillin의 구조식 83

〈그림 2-102〉 Sophoraflavanone G의 구조 84

〈그림 2-103〉 안드로스테논의 구조식 85

〈그림 2-104〉 Amilite GCS-11의 구조식 85

〈그림 2-105〉 Aminofoamer LDS-L의 구조 85

〈그림 2-106〉 옥사졸린 변성 실리콘의 구조식 86

〈그림 2-107〉 PMCP의 구조 87

〈그림 2-108〉 Finasteride의 구조 88

〈그림 2-109〉 t-flavanone의 구조 90

〈그림 2-110〉 향기성분 TTFA의 구조 91

〈그림 2-111〉 ALA의 분자구조 92

〈그림 3-1〉 유비퀴논 구조식 95

〈그림 3-2〉 Sclareol의 구조 96

〈그림 3-3〉 아미노화합물 유도체 98

〈그림 3-4〉 N-cholesteryloxycarbonyl-4-aminophenol 98

〈그림 3-5〉 quinoxaline 유도체계 자외선 흡수제의 구조 100

〈그림 3-6〉 2-Phenyl-1H-imidazo[4, 5-b]quinoxaline 100

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