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초록
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본 연구에서는 올리브 오일의 에스터 교환반응으로 생성된 복합소재(olive oil esters)의 화장품 응용을 위해 물리화학적 성질, 유화력, 보습력 및 세포독성을 평가하였다. 실험에는 반응시간이 짧은 olive oil esters S와 반응시간이 긴 olive oil esters L을 사용하였다. 먼저 TLC 이미지 분석으로 조성비를 확인한 결과, olive oil esters S의 조성은 mono-, di-, tri-glyceride가 5.2, 24.1, 46.4%이었고, fatty acid ethyl ester는 21.9%이었다. Olive oil esters L은 mono-, di-, tri-glyceride가 4.1, 24.7, 40.6%이었고, fatty acid ethyl ester는 28.8%이었다. 올리브 오일 에스터를 화장품에 사용하기 위한 기준 및 시험방법 설정을 위해 요오드가, 산가, 검화가, 불검화물, 굴절률, 비중 및 순도시험을 수행하였고 표준화시켰다. 또한 올리브 오일 에스터의 유화력 평가로서, 계면활성제 없이 O/W 에멀전을 제조하여 유화 입자를 확인하였다. 올리브 오일 에스터를 사람 피부에 도포 5일 후, 피부 수분 보유량은 초기보다 13.1% 개선되었다. 피부 세포에 대한 독성을 평가한 결과, 올리브 오일 에스터는 $0.2-200{\mu}g/mL$에서 세포 생존율 90% 이상을 나타내 안전성이 확인되었다. 결과적으로 올리브 오일 에스터는 화장품 산업에서 천연/무독성 원료로서 응용가능성이 있음을 시사하였다.

Abstract AI-Helper 아이콘AI-Helper

In this study, the physicochemical properties, emulsifying capacity, moisture content and cytotoxicity of the composite material produced by transesterification reactions of the olive oil (olive oil esters) were investigated for cosmetic applications. Olive oil esters with short (S) and long (L) rea...

주제어

AI 본문요약
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문제 정의

  • 최근에 오일 및 그 유도체의 분석에 gas chromatography (GC), high performance liquid chromatography (HPLC) 및 TLC를 이용하는 방법들이 시도되고 있다[8-10]. 그중 본 연구에서는 빠르고 간편하며 경제적인 TLC 이미지분석법을 이용하고자 하였다. 최근 분석기술이 발달함에 따라 TLC분석방법 역시 더 정교해지면서 정성적 및 정량적인 데이터를 모두 제공할 수 있는 잠재력이 재평가 되고 있다[11].
  • 올리브 오일의 에스터 교환반응으로 생성된 복합소재(olive oil esters)는 화장품에서 계면활성제 및 에몰리언트제로의 응용이 가능하다. 따라서 본 연구에서는 화장품에의 응용을 위하여 올리브 오일 에스터의 조성비 분석, 물리화학적 성질, 유화력, 보습력 및 세포독성에 대한 평가를 진행하였다.
  • 제조된 올리브 오일 에스터의 mono-, di-, tri-glyceride 및 fatty acid ethyl ester 비율은 얇은 막 크로마토그래피(TLC)를 통한 이미지 기법을 개발하여 확인하였다. 또한 올리브 오일 에스터를 화장품에 응용하기 위해서 오일 에스터의 물리화학적 성질(요오드가, 산가, 검화가, 불검화물, 굴절률, 비중 및 순도), 유화력, 피부 수분 보유량 및 세포 독성을 평가하고, 화장품 소재로서 응용가능성을 조사하고자 하였다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
오일 에스터의 장점은 무엇인가? 폴리글리세롤과 에스터 교환반응으로 만든 코코넛 오일 에스터(INCI : coconut oil polyglycerol-6 esters)는 물에 비교적 잘 분산되는 계면활성제의 성질을 나타낸다. 이들 오일 에스터는 자극이 거의 없고 민감한 피부에도 사용할 수 있는 계면활성제 대체용으로 사용될 수 있다[3].
diglyceride은 무엇인가? 이렇게 제조된 생성물에는 최종적으로 지방산 에틸 에스터와 글리세롤 그리고 반응과정에서 중간체인 diglyceride와monoglyceride가 생성되고, 미반응 산물인 triglyceride가 공존할 수 있다. Diglyceride와 monoglyceride는 현재 다양한 분야에서 계면활성제로 이용되고 있으며[6], 특히 diglyceride는 하나의 글리세롤에 두 개의지방산이 결합되어 있는 구조로 화장품에서 유화제, 에몰리언트제, 컨디셔닝제 등 범용적으로 사용되고 있다. 이는 제조된 오일 에스터가 유화력 뿐만 아니라 우수한 에몰리언트 효과 및 보습효과를 갖는 베이스 오일로 활용될 수 있음을 말해준다.
친환경 화장품 원료의 요구는 어떤 문제점의 해결을 위해서인가? 일반적으로 사용되는 화장품 원료 중 베이스 오일과 계면활성제,컨디셔닝제 등은 주로 석유계 오일로부터 화학적 합성으로 제조되는 경우가 많다. 그러나 석유계 오일은 생분해성이 떨어져 환경에 대해유해 가능성이 있고, 제조 과정 중 사용되는 화학적 촉매 또는 용매와 같은 유해성분들의 잔류 가능성이 있어 피부 자극성 등 문제 발생의 여지가 있다. 따라서 이들 원료를 대체할 수 있는 저자극성, 무독성 및 생분해성의 친환경 화장품 원료 개발이 지속적으로 요구되고 있다.
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참고문헌 (13)

  1. U. Schuchardt, R. Sercheli, and R. M. Vargas, Transesterification of vegetable oils: A review, J. Braz. Chem. Soc., 9, 199-210 (1998). 

  2. S. Shahla, N. G. Cheng, and R. Yusoff, An overview on trans- esterification of natural oils and fats, Biotechnol. Bioprocess Eng., 15, 891-904 (2010). 

  3. M. Cortese, M. Ricciutelli, R. Censi, and P. D. Martino, Qualitative characterization of a transesterification product of coconut oil by FIA-APCI-MS, Int. J. Cosmet. Sci., 37, 379-385 (2015). 

  4. S. Hawash, N. Kamal, F. Zaher, O. Kenawi, and G. E. Diwani, Biodiesel fuel from Jatropha oil via non-catalytic supercritical methanol transesterification, Fuel, 88, 579-582 (2009). 

  5. D. Y. C. Leung, X. Wu, and M. K. H. Leung, A review on biodiesel production using catalyzed transesterification, Appl. Energy, 87, 1083-1095 (2010). 

  6. E. Dickinson and S. Tanai, Protein displacement from the emulsion droplet surface by oil-soluble and water-soluble surfactants, J. Agric. Food Chem., 40, 179-183 (1992). 

  7. F. F. P. Santos, S. Rodrigues, and F. A. N. Fernandes, Optimization of the production of biodiesel from soybean oil by ultrasound assisted methanolysis, Fuel Process. Technol., 1, 1-7 (2011). 

  8. H. J. Sim, J. H. Kim, S. K. Lee, E. H. Kim, Y. H. Jin, E. K. Seo, and J. K. Hong, Non-aqueous reversed phase HPLC-evaporative light scattering detection of triacylglycerols: Quality evaluation of Coix seed, Bull. Korean Chem. Soc., 36, 1707-1709 (2015). 

  9. C. Plank and E. Lorbeer, Simultaneous determination of glycerol, and mono-, di- and triglycerides in vegetable oil methyl esters by capillary gas chromatography, J. Chromatogr. A, 697, 461-468 (1995). 

  10. K. Bansal, J. McCrady, A. Hansen, and K. Bhalerao, Thin layer chromatography and image analysis to detect glycerol in biodiesel, Fuel, 87, 3369-3372 (2008). 

  11. S. A. Kustrin and C. G. Hettiarachchi, Quantitative high performance thin layer chromatography for the analysis of herbal medicines: Problems and advantages, Mod. Chem. Appl., 2, 118 (2014). 

  12. D. Casoni and C. Srbu, High sensitive and selective HPTLC method assisted by digital image processing for simultaneous determination of catecholamines and related drugs, Talanta, 114, 117-123 (2013). 

  13. R. Aparicio and R. Aparicio-Ruiz, Authentication of vegetable oils by chromatographic techniques, J. Chromatogr. A, 881, 93-104 (2000). 

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