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ÉTUDES ANTI-POLLUTION

La pollution atmosphérique, qui se compose notamment de particules (PM 2,5, PM 10), d'hydrocarbures polyaromatiques (HAP), de composés organiques volatils (COV) et d'ozone, est considérée comme la deuxième cause du vieillissement cutané extrinsèque, du stress oxydatif cutané et de la formation de taches pigmentaires. Des tests d'efficacité standardisés sont donc devenus nécessaires.

Pour évaluer l'efficacité des produits cosmétiques à protéger contre les effets néfastes de la pollution, le CIDP a mis au point deux méthodologies : 

  • Un système d'exposition à la pollution intérieure contrôlée (CPES) :

Une nouvelle méthode pour évaluer l'effet de la pollution sur la peau humaine dans des conditions contrôlées Curpen et al, 2020

  • Un système extérieur (conditions réelles de pollution)  

Un système d'exposition à la pollution contrôlé à l'intérieur (CPES)

Le CIDP a mis au point un système d'exposition contrôlée à la pollution (CPES) qui permet d'effectuer des tests in vivo. in vivo (sur des volontaires humains), in vitro (sur des cultures de cellules en monocouche) et ex vivo (sur des explants de peau humaine ou des mèches de cheveux naturels). De nombreux polluants peuvent être évalués à l'aide du CPES, notamment l'ozone, les particules, la poussière ambiante, la poussière intérieure, le diesel...

Ce système unique permet de surveiller et de contrôler en ligne la concentration et flux de différents polluants auxquels la peau est exposée. Le système permet également d'évaluer l'effet combiné des polluants et de la lumière telle que les UV, la lumière bleue...

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MÉTHODOLOGIE

Différentes méthodologies ont été développées en interne et permettent d'évaluer l'efficacité des produits anti-pollution en termes de protection antioxydante, de barrière et de nettoyage.

Différents marqueurs peuvent être analysés, notamment 

  • Les biomarqueurs du stress oxydatif tels que le squalène/monohydroperoxyde de sélénium, le malondialdéhyde (MDA), la catalase, la carbonylation des protéines... 
  • Biomarqueurs biophysiques tels que l'élasticité de la peau, l'hydratation, l'intégrité de la barrière cutanée 
  • Quantification des polluants par ICP-MS 
  • Visualisation des particules par microscopie électronique à balayage (MEB) 
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MODÈLE IN VITRO

En utilisant des modèles in vitro (culture cellulaire monocouche) ou ex vivo (explants de peau humaine), différents marqueurs et voies biochimiques peuvent être analysés :

  • Biomarqueurs du stress oxydatif tels que les espèces réactives de l'oxygène (par la méthode DCFH-DA), le squalène/monohydroperoxyde de sélénium, le malondialdéhyde (MDA), la catalase, l'activité NRF-2.
  • Marqueurs de vieillissement tels que MMP-1, faisceaux de collagène (par microscopie électronique à balayage (MEB)), pro-collagène, immunomarquage du collagène
  • Induction de cytokines pro-inflammatoires telles que IL-1α, IL-6, etc.

Un système extérieur (conditions réelles de pollution)

L'impact négatif des polluants atmosphériques peut également être évalué en réalisant l'étude dans des régions très polluées telles que New Delhi.

Le CIDP a également conçu des protocoles pour vérifier l'efficacité des produits anti-pollution dans des conditions réelles de pollution. L'étude peut être menée au CIDP Inde qui est situé dans le centre très pollué de New Delhi.

BIOMARQUEURS ANALYSÉS

  • Les biomarqueurs du stress oxydatif tels que le monohydroperoxyde de squalène/squalène, le malondialdéhyde (MDA), la carbonylation des protéines... 
  • Biomarqueurs biophysiques tels que l'élasticité de la peau, l'hydratation, l'intégrité de la barrière cutanée 
  • Quantification des polluants par ICP-MS 
  • Visualisation des particules par microscopie électronique à balayage (MEB)