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表示名称成分詳細

チューベロース多糖体

成分番号(JP number): 556921

INCI
POLIANTHES TUBEROSA POLYSACCHARIDE
定義(Description)
本品は、チューベロース Polianthes tuberosa から得られる多糖体である。Polianthes Tuberosa Polysaccharide is the polysaccharide fraction produced by the cultured cells of the Tuberose, Polianthes tuberosa L., Amaryllidaceae
日本の規制情報(Japanese regulation information)
中文inci(CN/中国名称)
晚香玉(POLIANTHES TUBEROSA)多糖
中国の規制情報(Chinese regulation information)
【已使用化妆品原料目录(2021年版)】Maximum Historical Usage in Rinse-off Cosmetics(%): 2, Maximum Historical Usage in Leave-on Cosmetics(%): 0.35
韓国inci(KR/ハングル/성분명)
튜베로즈폴리사카라이드
CAS No.
94334-35-7
EC No.
305-108-4
EUの規制情報(Restriction/Annex/Ref#)

-

原料情報

チューベロース多糖体 / POLIANTHES TUBEROSA POLYSACCHARIDE

チューベロース多糖体とは

チューベロース多糖体は多年草のリュウゼツラン科植物チューベロース(学名:Polianthes tuberosa 英名:tuberose)の花弁から得ることができる水溶性多糖エキスであり、粘度は高いものの殆どベタつきがないという特徴があります(1,2)。

なお、化粧品成分表示名称としては「チューベロース多糖体」と表記されますが、医薬部外品表示名称としては「チューベロースポリサッカライド液」となっています。

その糖組成はアラビノース、マンノース、ガラクトース、キシロースおよびクルクロン酸で構成されています(3)。

皮膚への塗布後に乾燥すると平滑な皮膜を形成することで知られ、この皮膜は非常に柔軟で接着性が高く、外界の湿度変化による体積や皮膜状態の変化を起こしにくいことが分かっています(2)。

そういった性質により化粧品成分としては保湿成分に分類されており、その作用を目的に、スキンケア化粧品やメイクアップ化粧品など様々な製品に活用されています(2,3,4)。

保湿作用

1996年に花王社が行った検証によると、人工的につくった肌荒れ状態における落屑の発生の程度を調べたところ、未処置部位において激しい落屑の生成を認めたことに対し、チューベロース多糖体塗布部位においては落屑の発生がほぼ完全に抑制されました。その抑制作用は比較として使用したヒアルロン酸やキサンタンガム塗布部位よりも高かったことから、荒れ肌を寒冷や乾燥などの刺激から保護する効果が高いと考えられました。

次に実際の環境下である乾燥している晴天下のスキー場における同様の検証を実施したところ、落屑の抑制効果を確認しました(2)。

この検証結果により、角質層保護および皮膜形成による保湿作用が認められています。

さらに1997年に花王社が報告した技術資料では、チューベロース多糖体とシロキクラゲ多糖体の併用による保湿作用の向上と使用中の滑らかさやその持続性に関する相乗効果を確認しています(4)。

この検証結果により、チューベロース多糖体とシロキクラゲ多糖体を併用することで単体配合よりもその保湿作用を向上させる効果が認められています。

安全性

チューベロース多糖体は10年以上の使用実績があります。

また、皮膚刺激性は殆どなく、皮膚感作性についてもアレルギー性は殆どないと考えられているため、化粧品配合量および通常使用下において一般的な使用であれば安全性に問題の無い成分であると言われています。

参考文献

(1) 鈴木 一成(2012)「チューベロース多糖体」化粧品成分用語事典2012,297.

(2) 冨士 章, 他(1996)「TPS (チューベロース多糖) の化粧品基剤としての有用性」日本化粧品技術者会誌(30)(1),77-83.

(3) 花王株式会社(1994)「創傷治癒促進剤」特開平6-329546.

(4) 花王株式会社(1997)「外用剤組成物」特開平9-143024.

チューベロース多糖体の配合目的

  • 角質層保護および皮膜形成による保湿作用

チューベロース多糖体の安全性情報

https://online.personalcarecouncil.org/ctfa-static/online/lists/cir-pdfs/FR680r.pdf

日本語論文

TPS(チュ-ベロ-ス多糖)の化粧品基剤としての有用性

富士 章 , 長沢 真木 , 林 千夏 [他]

日本化粧品技術者会誌 30(1), 77-83, 1996-06

TPS(チューベロース多糖)の化粧品基剤としての有用性

冨士 章 , 長澤 真木 , 林 千夏 , 城倉 洋二 , 山崎 誠司 , 手嶋 亨 日本化粧品技術者会誌 30(1), 77-83, 1996

チューベロースの切花栽培

岡田 正順 農業技術研究 8(2), 28-29, 1954-02

英語論文

Transcriptome analysis of Polianthes tuberosa during floral scent formation.

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Profiling of volatile and non-volatile metabolites in Polianthes tuberosa L. flowers reveals intraspecific variation among cultivars.

Kutty NN, Mitra A.Phytochemistry. 2019 Jun;162:10-20. doi: 10.1016/j.phytochem.2019.02.006. Epub 2019 Mar 4.PMID: 30844491

Embryogenesis in Polianthes tuberosa L var. Simple: from megasporogenesis to early embryo development.

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Changes in polyamine pattern are involved in floral initiation and development in Polianthes tuberosa.

Huang CK, Chang BS, Wang KC, Her SJ, Chen TW, Chen YA, Cho CL, Liao LJ, Huang KL, Chen WS, Liu ZH.J Plant Physiol. 2004 Jun;161(6):709-13. doi: 10.1078/0176-1617-01256.PMID: 15266718

Identification of putative flowering genes and transcription factors from flower de novo transcriptome dataset of tuberose (Polianthes tuberosa L.).

Madhavan J, Jayaswal P, Singh KBM, Rao U.Data Brief. 2018 Sep 22;20:2027-2035. doi: 10.1016/j.dib.2018.09.051. eCollection 2018 Oct.PMID: 30302357 Free PMC article.

Gibberellins in relation to flowering in Polianthes tuberosa.

Chang ST, Chen WS, Koshioka M, Mander LN, Huang KL, Du BS.Physiol Plant. 2001 Jul;112(3):429-432. doi: 10.1034/j.1399-3054.2001.1120317.x.PMID: 11473701

Morphological, Physiological and Ultrastructural Changes in Flowers Explain the Spatio-Temporal Emission of Scent Volatiles in Polianthes tuberosa L.

Maiti S, Mitra A.Plant Cell Physiol. 2017 Dec 1;58(12):2095-2111. doi: 10.1093/pcp/pcx143.PMID: 29036488

Isolation and characterization of toxins from Xenorhabdus nematophilus against Ferrisia virgata (Ckll.) on tuberose, Polianthes tuberosa.

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An Aphelenchoides sp. nematode Parasitic of Polianthes tuberosa in the Mekong Delta.

Thi Thu Cuc N, Pilon M.J Nematol. 2007 Sep;39(3):248-57.PMID: 19259495 Free PMC article.

The Effect of Inhalation of Essential Oils of Polianthes Tuberosa on Test Anxiety in Students: A Clinical Trial.

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Spirostanol and furostanol glycosides from the fresh tubers of Polianthes tuberosa.

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Phytochemical analysis of UV active and inactive bioactive compounds present in Polianthes tuberosa (Linn.) flower.

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Isolation and structure elucidation of three glycosides and a long chain alcohol from Polianthes tuberosa Linn.

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STUDY OF THE BIOACTIVE COMPOUNDS CONTENT IN THE FLOWERS OF POLIANTHES TUBEROSA L. INTRODUCED BY GREEN TECHNOLOGIES.

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Pathogenicity of Four Root-knot Nematode Species to Polianthes tuberosa.

Johnson AW.J Nematol. 1970 Apr;2(2):191-2.PMID: 19322296 Free PMC article. No abstract available.

Green Synthesis of Gold Nanoparticles Using Polianthes tuberosa L. Floral Extract.

Alghuthaymi MA, Rajkuberan C, Santhiya T, Krejcar O, Kuča K, Periakaruppan R, Prabukumar S.Plants (Basel). 2021 Nov 3;10(11):2370. doi: 10.3390/plants10112370.PMID: 34834733 Free PMC article.

Mosquito larvicidal and biting deterrency activity of bud of Polianthes tuberosa plants extract against Anopheles stephensi and Culex quinquefasciatus.

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A new potyvirus from tuberose ( Polianthes tuberosa) in China.

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Polysaccharide (ANK-102) from Polianthes tuberosa cells deteriorates the resistance of mice to Listeria monocytogenes infection.

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Spirostanol pentaglycosides from the underground parts of polianthestuberosa.

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Effect of herbal molluscicides and their combinations on the reproduction of the snail Lymnaea acuminata.

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Flavonol Glycosides and Cytotoxic Steroidal Saponins from Furcraea tuberosa (Agavaceae).

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Effect of different combinations of MGK-264 or piperonyl butoxide with plant-derived molluscicides on snail reproduction.

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The development and use of a drug-induced immunosuppressed rat-model to screen Phela for mechanism of immune stimulation.

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Characterization of a Potyvirus Causing Mild Mosaic on Tuberose.

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Revealing floral metabolite network in tuberose that underpins scent volatiles synthesis, storage and emission.

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