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Modèle mathématique pour changements de PIE causés par stripping du stratum corneum
Bob Imhof1, 2, Perry Xiao1, 2 and Chloe Elliott1
1 Skin Bioengineering, South Bank University, London, UK2 Biox Systems Ltd, London, UK
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Plan de la présentation
1. Contexte général2. Modèle actuel3. Composants du modèle nouveau4. Connexions entre la peau et l’air5. Example: SC normal6. Conclusions7. Remerçions
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Stripping de la couche cornée
Technique imperceptiblement envahissante
Utilisée dans la recherche de peau
Exemples:-
Mesurer le degré de pénétration cutanée
Évaluation de santé de la peau
Étude de réparation de la barrière
Typologie
Aussi, stripping par laser, etc.
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Méthode de stripping de la couche cornée
On utilise des bandes adhésives pour enlever des couches consécutives.
Pour chaque strip, on mesure:-
Quantité de peau enlevée Profondeur de la coucheConcentration d'actives PénétrationPerte insensible en eau (PIE) Propriété de barrièreEtc
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Exemples des mesures de PIE
Adaptée de:- Lisa Russell & M. Begoña Delgado-Charro, Determination of Stratum Corneum Thickness: An Alternative Approach? Skin Forum Poster, London (2007)
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Plan de la présentation
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Modèle actuel: résumé
[1] Kalia, Y.N., Pirot, F. and Guy, R.H. Homogeneous transport in a heterogeneous membrane: Water diffusion across the human stratum corneum in vivo. Biophysical Journal. 71: 2692-700 (1996).
Modèle de Kalia, Pirot et Guy [1]
Par modification direct de la première loi de diffusion de Fick:-
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Modèle actuel: problèms
Profil d'hydratation peu réaliste
Aucune interaction avec l’air
Il n'inclut pas d'effets dynamiques
Il n'explique pas les plots de 1/J non-linéaires
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Plan de la présentation
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Composants du modèle nouveauZone 1. La peau
Teneur en eau mesurée par microspectroscopie Raman confocale
Figure adaptée de:-
Gabard, B. and Barel, A.O. Dynamique de l'hydratation cutanée. In: Cosmétologyet dermatologie esthétique ), Elsevier Masson SAS, Paris (2008).
Modèle nouveau proposé1re approximation: uniforme SC
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Composants du modèle nouveauZone 2. L’air
À côté de la peau, l'air est immobile [1, 2].
L'épaisseur moyenne de cette couche de diffusion dépend des conditions ambiantes.
Par exemple:-
~6mm: peau exposée, conditions normales.
~12mm: peau exposée, conditions très calme.
~24mm: chambre ouverte pour mesurer PIE.
[1] Nilsson, G.E. Measurement of Water Exchange through Skin. Med Biol Comput. 15:209-18 (1977).
[2] Wheldon, A.E. and Monteith, J.L. Performance of a skin evaporimeter. Med Biol Comput. 18:201-5 (1980).
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Composants du modèle nouveauZone 2. L’air
Peau
Les conditions du piège sontfixes.
Alors, JVA s’éleve quand
l’humidite HS près de la surface
de la peau s’ éleve.
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Connexions entre la peau et l’air
Quel sont les connexions entre la peau (zone 1) et l’air (zone 2)? On suppose comme suit:
Toujours, on a:-
L’isotherme de sorption, qui connecte cS et HS. La surface de la couche cornée s’adapte rapidement sur l’humidite de l’air proche (adsorption, desorption).
Dans l'équilibre, on a aussi:-
Conservation de masse, alors JSC = JVA
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Connexions entre la peau et l’airL’isotherme de sorption [1]
[1] Lévêque, J.-L. Water-keratin interactions. In: Bioengineering of the skin: Water and the stratum corneum. (Elsner, P., Berardesca, E., Maibach, H. I., eds), pp. 13-22. CRC Press, Boca Raton (1994).
Mesuré in-vitro, en équilibre.
Nous supposons que c’estl’interaction qui déterminel’hydratation de la surface de la couche cornée in-vivo.
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Example: SC normalLes valeurs des paramètres
Paramètres indépendants
Paramètre dépendant
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Example: SC normalCalculation de 1/PIE
Notez:-
1. Ce sont les valeurs de PIE finale, à l’équilibre
2. Épaisseur d’analyse 1/PIE = 15,14 micromètre
3. Le dernier point n’est pas sur la ligne
4. L'accord avec le modèle de Kalia, Pirot et Guy [1] est remarquable
[1] Kalia, Y.N., Pirot, F. and Guy, R.H. Homogeneous transport in a heterogeneous membrane: Water diffusion across the human stratum corneum in vivo. Biophysical Journal. 71: 2692-700 (1996).
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Example: SC normalGradients d’hydratation
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Example: SC normalHydratation du surface: Analyse non-équilibre
équilibre
immediatement après des strips d’épaisseur 1 micromètre
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Example: SC normalPIE: Analyse non-équilibre
Le flux non-équilibre () est transient, ie Skin Surface Water Loss (SSWL)
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Example: SC normalSchema indicatif d’une response dynamique
Réponse dynamique après un changement de niveau de l’hydratation de la surface. Ce n’est pas le même cas que le stripping.
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Conclusions
1. Le modèle utilise 2 zones connectées (SC et air)
2. La connexion est l’isotherme de sorption
3. L’interaction à la surface est rapide,
4. Les changements à l’intérieur de la couche cornée sont plus lents.
5. Le modèle prévoit correctement la relation 1/PIE presque lineaire
6. Les non-linéarités observées ne sont pas causé par sorption.
7. Capable de représenter des proprietées non-linéaires & non-stationaires
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Remerçions
Un grand merci à Bernard Gabard et Roland Bazin pour leursupport et encouragements!!!!
Merci de votre patience!
Merci aussi à Richard Guy, pour les instructions simples comme faire une présentation en français:-
Utilisez toutes termes techniques anglais, mais prononcé commeinspecteur Clouseau.