Microorganismos terrestres: Fábricas celulares de moléculas bioactivas con aplicaciones protectoras de la piel Parte 4

May 04, 2023

8. Conclusiones

Las moléculas de origen natural se utilizan tradicionalmente en productos para la protección de la piel (Tabla 1, Inventario CosIng). En consecuencia, los compuestos naturales aislados y/o producidos mediante herramientas biotecnológicas a partir de microorganismos ya se utilizan con fines dermatológicos en formulaciones cosméticas tópicas. Estos productos pueden mejorar estéticamente la apariencia de la piel, pero también pueden prevenir y/o tratar los trastornos de la piel relacionados con la edad. Más allá de las moléculas "establecidas", existen varias moléculas pequeñas y/o enzimas derivadas de microorganismos que tienen un gran potencial para ser utilizadas en formulaciones cosméticas o cosmecéuticas (Cuadro 1).

Según estudios relevantes, la cistanche es una hierba común conocida como "la hierba milagrosa que prolonga la vida". Su principal componente escistanósido, que tiene varios efectos tales comoantioxidante, antiinflamatorio, ypromoción de la función inmunológica. El mecanismo entre la cistanche ypielblanqueoreside en el efecto antioxidante de la cistancheglucósidos. La melanina en la piel humana es producida por la oxidación de tirosina catalizada portirosinasa, y la reacción de oxidación requiere la participación de oxígeno, por lo que los radicales libres de oxígeno en el cuerpo se convierten en un factor importante que afecta la producción de melanina. Cistanche contiene cistanosido, que es un antioxidante y puede reducir la generación de radicales libres en el cuerpo, por lo tantoinhibiendomelaninaproducción.

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Curiosamente, varias biomoléculas que ya están incluidas en el Inventario europeo de ingredientes cosméticos aceptados (Inventario CosIng) [14] están registradas para una de sus actividades biológicas pero se utilizan de manera diferente en aplicaciones cosméticas. Un ejemplo característico es el ácido kójico, que está registrado como "antioxidante", mientras que la principal aplicación en cosmética es su fuerte actividad anti-tirosinasa, y por tanto su aplicación como agente blanqueador de la piel (Tabla 1).

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Teniendo en cuenta la inmensa biodiversidad microbiana y la adaptación microbiana a prácticamente cualquier entorno de la tierra, es de esperar que los microbios representen un inventario extraordinario de andamios estructurales muy diversos de biomoléculas con actividades potenciales de protección de la piel. Aunque la investigación sobre el medio marino ha comenzado a coincidir más tarde que con el medio terrestre, tenemos varios casos en los que las solicitudes y patentes cosméticas están a favor de los microorganismos de origen marino. Como se mencionó en el caso de los MAA conocidos por su actividad fotoprotectora, están incluidos en varias patentes de filtros UV naturales. Sin embargo, la mayoría de ellos fueron desarrollados con microorganismos de ambientes marinos (72,2 por ciento), mientras que las patentes desarrolladas sobre microorganismos terrestres y de agua dulce no han superado el 21,4 por ciento y el 2,4 por ciento, respectivamente [135]. Este estudio refleja que hasta la fecha, en algunos casos, se ha descuidado el medio terrestre.

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En general, teniendo en cuenta que la mayor parte de la biodiversidad microbiana terrestre del mundo sigue sin investigarse en gran medida y que los microorganismos ofrecen un proceso de producción sostenible, de costo relativamente bajo y rápido, confiamos en que, en breve, la investigación sistemática revelará microorganismos adicionales que se pueden usar como fábricas de células para la producción de biomoléculas de alto valor añadido con aplicaciones en la industria cosmética como principios activos.
Contribuciones de autor:Todos los autores han contribuido a la preparación de este artículo.
Fondos:Este trabajo ha sido financiado por la UE en el marco del proyecto COSMETICS (FP7-PEOPLE- Industry-Academia Partnerships and Pathways), Acuerdo de subvención n.º 612276.

Conflictos de interés:Los autores declaran no tener conflicto de intereses.

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abreviaturas

ABTS 2,20 -ácido azino-bis-3-etilbenzotiazolin-6-sulfónico
CALB Candida antarctica lipasa B
CAGR: tasa de crecimiento anual compuesta
Peso seco de la celda CDW
DPPH 2,2-difenil-1-picrilhidrazilo
EPS exopolisacáridos
hidroquinona HQ
Ácido lipoteicoico LTA
Aminoácidos tipo micosporina MAA
Concentración inhibitoria mínima de MIC
-PGA ácido poli- -glutámico
Especies de nitrógeno reactivo RNS
Especies reactivas de oxígeno ROS
Factores de protección solar SPFs
SSR radiación solar simulada
SOD superóxido dismutasas
UVA ultravioleta A

UVB ultravioleta B

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