超分子技术突破:新型阿伏苯宗防晒剂实现高稳定与低渗透
来源:俞十四搬运铺
超分子结构因依赖分子间作用力而对外界环境敏感,易受pH、离子浓度等因素影响,在复杂配方体系中稳定性面临挑战。此外,若分子结合过紧,又可能影响其在使用时的活性释放。尽管存在诸多机制尚不明确的问题,超分子技术在特定应用场景中仍展现出巨大潜力——防晒便是其中之一。
理想的防晒成分需具备低透皮性、高光稳定性及持续防护能力。在此背景下,研究人员开发出一种基于阿伏苯宗(AVB)的超分子复合物(AVB–FA–EGT),通过与阿魏酸(FA)、麦角硫因(EGT)构建超分子结构,显著提升了防晒性能与安全性,有效解决了传统阿伏苯宗易降解、易渗透和潜在毒性的难题。
形成稳定纳米颗粒,热稳定性优异
研究表明,AVB–FA–EGT可自组装形成平均粒径约712 nm的纳米颗粒,Zeta电位为-28.8 mV,较高的负电荷有助于产生静电排斥,防止颗粒聚集,提升分散稳定性。该复合物热分解温度达173°C,表现出良好的热稳定性。

防晒效能大幅提升,光稳定性显著增强
在防晒性能方面,AVB–FA–EGT表现突出:SPF值由1.79提升至28.52,增幅达15.93倍;UVA防护因子(PFA)提升9.75倍,且在UVA与UVB波段均展现更强的紫外吸收能力,远超单一成分效果。
经UVA照射8小时后,普通阿伏苯宗吸收峰明显下降,而AVB–FA–EGT几乎无变化,光降解率降低34.67%,表明超分子结构能有效抑制光降解。
皮肤渗透率大幅降低,安全性良好
体外皮肤渗透实验显示,AVB–FA–EGT的透皮量较单独阿伏苯宗降低6.48倍,主要停留于角质层,未进入真皮层,系统吸收风险低。人体斑贴试验中,33名受试者均未出现皮肤刺激反应,证实其良好的生物相容性与安全性。
协同作用机制解析
研究认为,该超分子体系通过π-π堆积、氢键等多重分子间作用力形成双重结构,将阿伏苯宗有效包埋,从而抑制其光降解并减少自由基生成。大粒径与负电荷特性进一步限制其穿透皮肤屏障。
同时,阿魏酸与麦角硫因的引入不仅增强了紫外线吸收,还提供抗氧化、抗炎等多重功效,为日晒后皮肤修复提供额外保护。
相较于其他复杂难控的超分子体系,AVB–FA–EGT在功能明确、性能稳定方面更具应用优势,或将成为下一代高效安全防晒剂的重要方向。
Lu B, Ruan B, Zhang J, Liu X, Zhang J. Supramolecular avobenzone sunscreen: a promising method for enhancing UV protection and photostability. J Mater Chem B. Published online November 13, 2025. doi:10.1039/d5tb01899d

