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<article xsi:noNamespaceSchemaLocation="http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.1/xsd/JATS-journalpublishing1-mathml3.xsd" dtd-version="1.1" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">CDCST</journal-id><journal-title-group><journal-title>China Daily Chemical Science Technology</journal-title></journal-title-group><issn>2997-7096</issn><eissn>2997-710X</eissn><publisher><publisher-name>Art and Technology</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.61369/CDCST.2026010022</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Article</subject></subj-group></article-categories><title>莲在化妆品中的应用研究进展</title><url>https://artdesignp.com/journal/CDCST/3/1/10.61369/CDCST.2026010022</url><author>黄惠,吴迪,刘月恒</author><pub-date pub-type="publication-year"><year>2026</year></pub-date><volume>3</volume><issue>1</issue><history><date date-type="pub"><published-time>2026-03-05</published-time></date></history><abstract>莲是当前热门的化妆品原料之一，因其显著的美白、抗氧化等功效而备受生产企业与消费者关注。本文通过综述国内外相关科技文献，系统梳理了近年来莲在化妆品中应用趋势与研究进展。目前，莲在化妆品中的研究与应用日益增多，主要集中在不同部位的活性物质、作用机理、制备工艺及其与其他成分的组合应用。莲富含黄酮类、生物碱类、苷类、多糖类及多酚类等活性成分，通过清除自由基、抑制脂质过氧化、抑制酪氨酸酶活性及胶原酶活性等途径，为皮肤抗衰老和美白提供了科学依据。然而，随着化妆品行业的快速发展，对植物原料的要求也日趋提高。未来，莲原料在化妆品中的质量控制与稳定性研究可能成为重要发展方向。</abstract><keywords>莲,活性成分,提取方法,化妆品,抗氧化</keywords></article-meta></front><body/><back><ref-list><ref id="B1" content-type="article"><label>1</label><element-citation publication-type="journal"><p>[1] 杨惠,裴娟娟.莲的生物活性成分及生理功能研究进展[J].生物资源,2024,46(02):112-125.[2] 国家药典委员会. 中华人民共和国药典一部[S]. 北京: 中国医药科技出版社, 2020: 285.[3] Bishayee A, Patel PA, Sharma P, et al. Lotus (Nelumbo nucifera Gaertn.) and Its Bioactive Phytocompounds: A Tribute to Cancer Prevention and Intervention.[J]. Cancers, 2022, 14(3):529.[4] 林宣贤. 荷花黄酮类的提取及其生物活性的研究[J]. 中国食品添加剂, 2007 (003):65-68.[5] 贺文韬, 林林, 陈雨涔, 等. 响应面法优化莲花总黄酮超声辅助提取工艺及其抗氧化性的研究[J]. 浙江海洋大学学报：自然科学版, 2019, 38(5):6.[6] 毛坤坤. 微波辅助溶剂法提取荷花生物碱新工艺:CN201110147425.1 [P]. 2011.[7] 许永. 荷花花色苷的提取,分离及抗氧化活性研究[J]. 安徽工程大学学报, 2020, 35(3):31-38.[8] Sranujit, R.P., Noysang, C., Tippayawat, P., et al. Phytochemicals and Immunomodulatory Effect of Nelumbo nucifera Flower Extracts on Human Macrophages[J]. Plants, 2021, 10: 2007.[9] Sudwan P . Phytochemical Screening, Antioxidant and Sperm Viability of Nelumbo nucifera Petal Extracts[J]. Plants, 2021, 10(7):1375.[10] 丁利君, 周国栋, 韩山. 莲子水溶性糖的提取及其对自由基清除能力的研究[J]. 食品科学, 2002, 23(8):3.[11] 郑宝东, 郑金贵, 曾绍校. 我国主要莲子品种中三种功效成分的研究[J]. 营养学报, 2004, 26(2):158-160.[12] 徐虹, 朱雨薇, 曹杨, 等. 莲子红皮多糖提取工艺研究[J]. 食品工业科技, 2011(2):3.[13] 张羽, 郑铁松, 陈静. 莲子蛋白质提取工艺研究[J]. 食品科学,2007, 28(9):144-147.[14] 刘永乐, 王发祥, 俞健, 等. 响应曲面法优化莲子蛋白质的提取条件[J]. 长沙理工大学学报: 自然科学版,2012(004):009.[15] 孙天霞, 尹翌秋, 张鹏飞, 等. 响应面法优化莲子蛋白提取工艺研究[J]. 中国现代中药, 2017, 19(2):6.[16] 林和成,唐青春,袁琦, 等. 莲籽油中的脂肪酸组成分析[J]. 食品研究与开发, 2013, 34(19):79-80.[17] 何爱娇, 郑春茂, 石功亮. 水泡去心法与机械去心法对莲子中主要有效成分影响的比较[J]. 中南药学, 2012, 10(9):672-674.[18] 黄素英, 郑宝东. 微波法乙醇提取莲子酚类物质的工艺[J]. 亚热带农业研究, 2009, 5(3):4.[19] 黄素英. 莲子多酚提取及其抗氧化抑菌活性的研究[D]. 福建农林大学, 2010.[20] 杨端.响应面法优化莲子多酚闪式提取工艺及其生物活性研究[J]. 粮食与油脂, 2023, 36(9):96-100.[21] Machihara K, Kageyama S, Oki S, et al. Lotus germ extract rejuvenates aging fibroblasts via restoration of disrupted proteostasis by the induction of autophagy[J]. Aging (Albany NY), 2022,14(19):7662-7691.[22] Tungmunnithum D, Drouet S, Hano C. Validation of a High-Performance Liquid Chromatography with Photodiode Array Detection Method for the Separation and Quantification of Antioxidant and Skin Anti-Aging Flavonoids from Nelumbo nucifera Gaertn. Stamen Extract[J]. Molecules, 2022,27(3):1102.[23] Nutho B, Tungmunnithum D. Exploring Major Flavonoid Phytochemicals from Nelumbo nucifera Gaertn. as Potential Skin Anti-Aging Agents: In Silico and In Vitro Evaluations[J]. Int J Mol Sci, 2023,24(23):16571.[24] Nakamura S , Nakashima S , Tanabe G , et al. Alkaloid constituents from flower buds and leaves of sacred lotus (Nelumbo nucifera, Nymphaeaceae) with melanogenesis inhibitory activity in B16 melanoma cells[J]. Bioorganic &amp;amp; Medicinal Chemistry, 2013,21(3):779-787.
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