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Cholest-5-en-3β-ol

Cholesterin; Cholest-5-en-3β-ol

Cholest-5-en-3β-ol (Cholesterin) ist ein Lipid, das sich in den Zellmembranen unseres Körpergewebes befindet und auch im Blutplasma aller tierischen Organismen zu finden ist. In der Leber, dem Rückenmark und dem Gehirn kommt es in besonders hohen Konzentrationen vor. Darüber hinaus kommt Cholest-5-en-3β-ol im Stratum corneum vor: Damit wird die äußere Schicht der Epidermis, die Hornschicht bezeichnet. Das Stratum corneum besteht aus toten, verhornten Zellen, die sich an der Oberfläche abschuppen und Korneozyten genannt werden. Sie sind eingebettet in eine Lipidschicht, die aus Fettsäuren, Ceramiden, Cholest-5-en-3β-ol und anderen Stoffen gebildet wird. Cholest-5-en-3β-ol spielt in vielen biochemischen Prozessen eine zentrale Rolle. Es wird benötigt um neue Zellmembranen zu errichten und beizubehalten, ist Hauptvorläufer für die Synthese von Vitamin D und außerdem ein Hilfsmittel für die Herstellung der Galle.

 

Bestandteil unserer natürlichen Hautbarriere

Cholest-5-en-3β-ol ist ein wichtiger Bestandteil der sogenannten Permeabilitätsbarriere unserer Haut. Damit diese Barriere jederzeit optimal funktioniert, ist ein Gleichgewicht der hauptsächlich beteiligten Lipidklassen, zu denen neben den freien Fettsäuren und Sphingolipiden auch das Cholest-5-en-3β-ol gehört, extrem wichtig. Für die Barrierefunktion der Haut ist es in der extrazellulären Lipidmatrix von grundlegender Bedeutung.  Die Hauptbestandteile dieser Schicht sind Cholesterin und Cholesterin-Derivate in ihrer lamellaren Struktur. Cholesterin und seine Derivate, wie Cholesterinsulfat, Cholesterinsuccinat oder Kalium-Cholesterinsulfat, machen ca. ein Drittel dieser Lipide aus. Sie sind wesentlich für die einwandfreie Hautbarrierefunktion, einschließlich der Bildung der Lamellenstruktur und der kontrollierten Permeabilität.

 

Cholest-5-en-3β-ol in der Kosmetik

Cholest-5-en-3β-ol spielt in der Kosmetik eine sehr große Rolle. Lanolin, die international gebräuchliche Bezeichnung für Wollwachs, ist in diesem Zusammenhang besonders erwähnenswert. Lanolin besteht aus einem Gemisch aus vornehmlich langkettigen Estern, Di-Estern und Hydroxy-Estern. Bei deren Hydrolyse wird auch Cholest-5-en-3β-ol isoliert. In pharmazeutischen Hautsalben ist Lanolin ein häufiger Bestandteil von W/O-Emulsionen. Das darin enthaltene Cholest-5-en-3β-ol hat eine hervorragende hautschützende Wirkung und ist ein effektiver Bestandteil der natürlichen Hautbarriere. Lanolin mit Cholest-5-en-3β-ol ist sehr gut hautverträglich. Dank der heute herrschenden allgemein hohen Qualitätsstandards können Verunreinigungen des Wollwachses (beispielsweise durch Pestizide) nahezu ausgeschlossen werden. Unverträglichkeiten oder allergische Reaktionen sind daher extrem selten.

Einen weiteren hohen Stellenwert für unser Wohlbefinden besitzt das Vitamin D3 (Cholecalciferol). Es wird aus einer Vorstufe von Cholesterin, dem 7-Dehydrocholesterin gebildet. 7-Dehydrocholesterin befindet sich in mehreren Schichten der Epidermis und wird mithilfe von UVB-Licht in das lebenswichtige Vitamin D3 umgewandelt. Je weniger unsere Haut dem Sonnenlicht ausgesetzt wird (beispielsweise in der dunklen Jahreszeit) und je mehr Sonnenschutzmittel verwendet werden, desto wichtiger ist die Aufnahme von Vitamin D3 über die Nahrung. Fettreiche Fischarten wie Hering, Lachs und Makrele sind in diesem Zusammenhang besonders wichtige Lieferanten.

Strukturell verwandt mit Cholest-5-en-3β-ol sind die pflanzlichen Sterine (Phytosterine). Sie können das tierische Cholest-5-en-3β-ol in Hautcremes hervorragend ersetzen. Avocadoöl mit seinen ausgezeichneten Pflegeeigenschaften ist dafür ein besonders interessantes Beispiel, die Phytosterine sind in diesem Öl reichlich vorhanden. Als Zwischenprodukt bei der Biosynthese von Cholest-5-en-3β-ol entsteht zudem Lanosterin, auch Lanosterol genannt. Diese natürlich vorkommende chemische Verbindung ist ebenfalls Bestandteil von Wollwachs. Der Stoff hat emulgierende Eigenschaften in Cremes und kann bis zu 300% Wasser aufnehmen.

Cholesterin eignet sich hervorragend, Ihre Kosmetik herstellen zu lassen. Mit Cosmacon entwickeln Sie gemeinsam Ihr Produkt, so dass das sicher der erfolgreiche Start zum Aufbau einer eigenen Marke wird.

Steckbrief Cholesterin:

INCI: Cholesterol

Alternative Namen: Cholesten-3ß-ol, Cholest-5-en-3β-ol

CAS-Nummer 57-88-5

Beschaffenheit: fast geruchsloses, weißes Pulver

Löslichkeit: praktisch unlöslich in Wasser

 

Gewinnung

Cholest-5-en-3β-ol kann auch außerhalb unseres Körpers gewonnen werden, und zwar aus dem Wollfett, das im Rahmen der Wollwäsche anfällt. Das Wollfett wird dabei zunächst einer alkalischen Hydrolyse unterzogen, anschließend muss die Lanolinalkohol-Fraktion abgetrennt werden, bevor sich das Cholest-5-en-3β-ol extrahieren lässt. Wer seine Haut also auf natürliche Art und Weise pflegen will, greift auf Produkte mit Wollwachs (Lanolin) zurück, die ebenfalls Cholest-5-en-3β-ol enthalten. Wollwachs wird beim Waschen der Wolle unmittelbar nach der Schur der Schafe gewonnen und ist ein Sekret aus den Taldrüsen der Tiere. Es ist eine sehr hochwertige und gut verträgliche Hautpflege, da es die Talgdrüsen nicht verstopft und bis in die Tiefe wirkt. Cremes und Salben mit Wollwachs werden inzwischen sogar für die Wundheilung und für sonnenstrapazierte Haut verwendet.

 

Nachteile von Cholest-5-en-3ß-ol

Konventionell wird Cholesterin vor allem aus dem Wollwachs der Schafswolle gewonnen, aus der es mit Lösungsmitteln extrahiert wird. Dieses Vorgehen hat den Nachteil, dass das so gewonnene Cholesterin mit Pestizidrückständen belastet sein und unerwünschte Reaktionen hervorrufen kann. Viele Konsumenten bevorzugen darum heute pflanzliche Lipide, die hochrein und stabil sind. Zudem ist herkömmliches Cholesterin oft schwer löslich und schwer zu verarbeiten.

Diese Tatsache und die steigende Nachfrage nach nicht-tierischen Bestandteilen in der Kosmetik berücksichtigt die moderne Cholesterol-Kosmetik.

 

Neue Entwicklungen

Mit der PhytoChol® Technology gewinnt Evonik pflanzliche Sterole für die Haut.

Sie zeichnen sich durch hohe Reinheit aus. Die semi-synthetische Technologie gewinnt hautidentische Moleküle aus pflanzlichen Ausgangsstoffen. Ausgangsmaterial für die reinen, unbedenklichen Cholesterole sind nachhaltige, GMO-freie Pinienprodukte.

Sie verfügen über eine bessere Löslichkeit und ein verbessertes Penetrationsvermögen.

 

Wir arbeiten gerne mit diesen Cholesterin-haltigen Rohstoffen:

HandelsnameHerstellerINCI Bemerkung
TEGO Sterol 7-DHCEvonik – Personal Care7-Dehydrocholesterolpflanzliche Sterole
Skin'ential DCMMP Europe7-Dehydrocholesterol
Aqua-proVita D3LABIO. Co., Ltd.Glycerin, Methyl Cyclodextrin, Water, 7-Dehydrocholesterol
CHOLESTEROLNIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD.Cholesterol
Bio Ceramidyl PureCOBIOSAGlucosyl Ceramide, Phospholipids, Cholesterol
Creasterol IIThe Innovation CompanyLanolin, Cholesterol
TEGO Sterol HCSEvonik – Personal CareCholesteryl Succinatepflanzliche Sterole
Creasterol CHThe Innovation CompanyC10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, Lanolin
Composite-PCNIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD.Hydrogenated Lecithin, Cholesterol
CreasterolThe Innovation CompanyC10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters
Super Sterol EsterCrodaC10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters
Phytocohesine PSPAshlandSodium Beta-Sitosteryl Sulfate, Beta-Sitosterol
Tri-SolveSinergaCeramide NS, Trehalose, Cholesterol, Hydrogenated Lecithin
Natural Crystal GreenINABATACholesteryl Isostearate, Cholesteryl Chloride, Cholesteryl Nonanoate
Natural Crystal PinkINABATACholesteryl Nonanoate, Cholesteryl Isostearate, Cholesteryl Chloride
Super Sterol LiquidCrodaC10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters
Natural Crystal VioletINABATACholesteryl Nonanoate, Cholesteryl Isostearate, Cholesteryl Chloride
Creasterol HR LLThe Innovation CompanyC10-30 Cholesterol/Lanosterol Esters, Hydrogenated Rosin
Corum 5081Corum Inc.Phytosteryl Hydroxystearate
Phytosterol MMMMP EuropePhytosterols
Collagen Stimulation Factor MAPLipoid Kosmetik AGWater, Alcohol, Hydrogenated Phosphatidylcholine, Cholesterol, Magnesium Ascorbyl Phosphate
Ecolano AL-ENIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD.Lanolin Alcohol
Anallerg Ceramide NP-6PCOSROMACeramide NP, Glycerol Formal, Octyldodecanol, Lecithin, Cholesterol, Water
PELEMOL D3GPPhoenix Chemical, Inc.Dimer Dilinoleyl Dimer Dilinoleate, Propanediol Dicaprylate/Caprate, Polyglyceryl-3 Behenate
Depigmentation Factor 2ULipoid Kosmetik AGWater, Alcohol, Hydrogenated Lecithin, Glycerin, Cholesterol, Arctostaphylos Uva-Ursi Leaf Extract
Lanolin Alcohol CosmeticGarden Biochemical High-techLanolin Alcohol
iActive CeramideKimiKa, LLC (Formerly Cosphatech)Ceramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, Hydrogenated Lecithin, Glyceryl Stearate, Sucrose Distearate, Propylene Glycol
Ceracare MLS AC45NFC CorporationCeramide EOP, Ceramide NS, Ceramide NP, Ceramide AS, Ceramide AP, Cholesterol, Hydrogenated Lecithin, Glyceryl Stearate, 2,3-Butanediol
Lanolin Alcohol AD-5NIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD.Lanolin Alcohol
DS-CERIX5Doosan CorporationCeramide NP, Phytosphingosine, Cholesterol, Stearic Acid, Oleic Acid, Lactic Acid, Caprylic/Capric Glycerides, Hydrogenated Lecithin, Caprylhydroxamic Acid, Caprylyl Glycol, Glycerin, Aqua
Lanolin Alcohol AWNIPPON FINE CHEMICAL CO., LTD.Lanolin Alcohol

 

Cholesterin in moderner Kosmetik

Cosmacon setzt die spannenden Entwicklungen der modernen Cholesterin-Kosmetik in Ihren Formulierungen um, ob Cremes, Lotionen, Sonnenschutz oder Herrenkosmetik. Die neuen Cholesterol-Moleküle sind hochrein und stabil und spielen in etlichen wichtigen Trends des Kosmetikmarktes eine wichtige Rolle.
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Quellen:

Effect of Ceramide Tail Length on the Structure of Model Stratum Corneum Lipid Bilayers. Moore TC, Hartkamp R, Iacovella CR, Bunge AL, McCabe C.Biophys J. 2018 Jan 9;114(1):113-12

Enhancement of stratum corneum lipid structure improves skin barrier function and protects against irritation in adults with dry, eczema-prone skin. Danby SG, Andrew PV, Kay LJ, Pinnock A, Chittock J, Brown K, Williams SF, Cork MJ.Br J Dermatol. 2022 May;186(5):875-886

Cholesterol sulfate fluidizes the sterol fraction of the stratum corneum lipid phase and increases its permeability.

Fandrei F, Engberg O, Opálka L, Jančálková P, Pullmannová P, Steinhart M, Kováčik A, Vávrová K, Huster D.J Lipid Res. 2022 Mar;63(3):100177