Microrganismos Terrestres: Fábricas de Células de Moléculas Bioativas com Aplicações de Proteção da Pele Parte 4

May 04, 2023

8. Conclusões

Moléculas naturalmente derivadas são tradicionalmente usadas em produtos de proteção da pele (Tabela 1, Inventário CosIng). Consequentemente, compostos naturais isolados e/ou produzidos a partir de ferramentas biotecnológicas a partir de microrganismos já são utilizados para fins dermatológicos em formulações cosméticas tópicas. Esses produtos podem melhorar esteticamente a aparência da pele, mas também podem prevenir e/ou tratar doenças de pele relacionadas à idade. Além das moléculas "estabelecidas", existem várias pequenas moléculas e/ou enzimas derivadas de microrganismos que possuem grande potencial para serem utilizadas em cosméticos ou formulações cosmecêuticas (Tabela 1).

De acordo com estudos relevantes, a cistanche é uma erva comum conhecida como "a erva milagrosa que prolonga a vida". Seu componente principal écistanósido, que tem vários efeitos, comoantioxidante, anti-inflamatório, epromoção da função imunológica. O mecanismo entre cistanche epelebranqueamentoreside no efeito antioxidante do cistancheglicosídeos. A melanina na pele humana é produzida pela oxidação da tirosina catalisada portirosinase, e a reação de oxidação requer a participação de oxigênio, de modo que os radicais livres de oxigênio no corpo se tornam um fator importante que afeta a produção de melanina. Cistanche contém cistanósido, que é um antioxidante e pode reduzir a geração de radicais livres no corpo, assiminibindomelaninaProdução.

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Curiosamente, várias biomoléculas que já estão incluídas no Inventário Europeu de ingredientes cosméticos aceitos (inventário CosIng) [14] são registradas para uma de suas atividades biológicas, mas são usadas de maneira diferente em aplicações cosméticas. Um exemplo característico é o ácido kójico, registrado como um "antioxidante", enquanto a principal aplicação em cosméticos é sua forte atividade anti-tirosinase e, portanto, sua aplicação como agente clareador da pele (Tabela 1).

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Considerando a imensa biodiversidade microbiana e a adaptação microbiana a praticamente qualquer ambiente na Terra, é de se esperar que os micróbios representem um inventário extraordinário de andaimes estruturais altamente diversos de biomoléculas com potenciais atividades protetoras da pele. Embora a pesquisa no ambiente marinho tenha começado a se igualar mais tarde do que no ambiente terrestre, temos vários casos em que aplicações e patentes de cosméticos são a favor de microrganismos derivados do mar. Como mencionado no caso dos MAAs conhecidos por sua atividade fotoprotetora, eles estão incluídos em várias patentes de filtros UV naturais. No entanto, a maioria deles foi desenvolvida com microrganismos de ambientes marinhos (72,2 por cento), enquanto as patentes desenvolvidas em microrganismos terrestres e de água doce não ultrapassaram 21,4 por cento e 2,4 por cento, respectivamente [135]. Este estudo reflete que até o momento, em alguns casos, o ambiente terrestre foi negligenciado.

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No geral, levando em consideração que a maior parte da biodiversidade microbiana terrestre do mundo permanece amplamente não investigada e que os microrganismos oferecem um processo de produção sustentável, de custo relativamente baixo e rápido, continuamos confiantes de que em breve pesquisas sistemáticas revelarão microrganismos adicionais que podem ser usados ​​como fábricas de células para produção de biomoléculas de alto valor agregado com aplicações na indústria cosmética como princípios ativos.
Contribuições do autor:Todos os autores contribuíram para a elaboração deste artigo.
Financiamento:Este trabalho foi apoiado financeiramente pela UE no âmbito do projeto COSMETICS (FP7-PEOPLE- Industry-Academia Partnerships and Pathways), Contrato de subvenção nº 612276.

Conflitos de interesse:Os autores declaram não haver conflito de interesses.

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Abreviaturas

ABTS 2,20 -Azino-bis-3-etilbenztiazolin-6-ácido sulfônico
CALB Candida antarctica lipase B
CAGR: taxa composta de crescimento anual
Peso seco da célula CDW
DPPH 2,2-Difenil-1-picrilhidrazil
EPSs exopolissacarídeos
HQ hidroquinona
LTA ácido lipoteicóico
Aminoácidos tipo micosporina MAAs
MIC concentração inibitória mínima
-PGA poli- -ácido glutâmico
RNS espécies reativas de nitrogênio
espécies reativas de oxigênio ROS
FPS Fatores de proteção solar
Radiação solar simulada SSR
SOD superóxido dismutase
UVA ultravioleta A

UVB ultravioleta B

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