Brassica Napus Seed Oil
Olej rzepakowy działa przede wszystkim jako emolient - tworzy na powierzchni skóry cienki film lipidowy, który ogranicza przeznaskórkową utratę wody (TEWL) i pomaga utrzymać odpowiedni poziom nawilżenia w warstwie rogowej naskórka. Za tę właściwość odpowiada profil kwasów tłuszczowych z przewagą nienasyconych kwasów: kwas oleinowy stanowi najwyższy udział, a uzupełniają go kwas linolowy i kwas alfa-linolenowy. Kwas linolowy należy do niezbędnych nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT), których skóra nie wytwarza samodzielnie, dlatego jego obecność w formule wspiera kondycję cementu międzykomórkowego naskórka.
Nazwa INCI
Brassica Napus Seed Oil
Nazwa zwyczajowa
olej rzepakowy
Funkcja w kosmetyku
Emolient
Składnik kondycjonujący skórę
Składnik antyoksydacyjny
Działanie kosmetyczne
Wartość pielęgnacyjna oleju rzepakowego nie wynika wyłącznie z triglicerydów. Zawiera także tzw. frakcję niezmydlającą, czyli część oleju niezłożoną wyłącznie z tłuszczów prostych. To właśnie w niej znajdują się tokoferole, czyli witamina E, oraz fitosterole, takie jak β-sitosterol, brassikasterol i kampesterol. Związki te wykazują aktywność antyoksydacyjną, dlatego pomagają ograniczać stres oksydacyjny w formulacji i na powierzchni skóry. W praktyce składnik wspiera miękkość, elastyczność i komfort skóry suchej, odwodnionej oraz wrażliwej.
| Składnik oleju rzepakowego | Kategoria | Rola w pielęgnacji skóry |
| Kwas oleinowy (46–66%) | Kwas tłuszczowy jednonienasycony | Wygładza i zmiękcza naskórek, ogranicza TEWL |
| Kwas linolowy (13–41%) | NNKT (omega-6) | Wspiera kondycję cementu międzykomórkowego |
| Kwas alfa-linolenowy (8–15%) | NNKT (omega-3) | Pomaga utrzymać elastyczność i komfort skóry |
| Tokoferole (α, γ) | Antyoksydanty | Pomagają ograniczać stres oksydacyjny i stabilizują formulację |
| Fitosterole (β-sitosterol, brassikasterol, kampesterol) | Związki towarzyszące | Wspierają komfort skóry i kondycję bariery naskórkowej |
Zastosowanie
Pozyskiwanie
Olej rzepakowy jest składnikiem pochodzenia roślinnego - pozyskiwanym z nasion rzepaku (Brassica napus L.). W kosmetyce wykorzystuje się przede wszystkim olej tłoczony na zimno lub rafinowany. Tłoczenie na zimno lepiej zachowuje tokoferole, fitosterole, karotenoidy i fenole, ponieważ nie wymaga użycia rozpuszczalników ani wysokich temperatur. Rafinacja poprawia stabilność oksydacyjną i neutralność sensoryczną oleju, ale jednocześnie obniża zawartość części naturalnych antyoksydantów. W produktach Veoli Botanica stosowane są wyłącznie składniki zgodne z polityką 100% wegańską marki - PETA Approved i Fundacja Viva!.
Dopuszczalne stężenie
Zazwyczaj stosowany w stężeniach od 1% do 20%, w zależności od rodzaju produktu i jego przeznaczenia.
Pora dnia
Olej rzepakowy może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem. Nie wykazuje właściwości fotouczulających i nie zwiększa wrażliwości skóry na promieniowanie słoneczne, dlatego pora aplikacji nie ma znaczenia dla bezpieczeństwa stosowania.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Brak klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi. W ocenie CIR olej z nasion rzepaku należy do grupy olejów roślinnych o udokumentowanej historii bezpiecznego stosowania miejscowego. W rejestrach CosIng i COSMILE składnik figuruje jako emolient kondycjonujący skórę bez wskazanych ograniczeń. W dostępnej literaturze nie opisano licznych przypadków alergicznego kontaktowego zapalenia skóry po miejscowym użyciu tego składnika. Przy skórze bardzo reaktywnej rozsądnym krokiem pozostaje test płatkowy (patch test) przed pierwszym zastosowaniem nowego produktu.
Powrót do bazy składników
Źródła
Matthäus i wsp. (2016) / Matthäus i wsp. (2016). Some rape/canola seed oils: fatty acid composition and tocopherols. Zeitschrift für Naturforschung C / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27023318/ / [dostęp: 30.06.2026]
Wu i wsp. (2019) / Wu i wsp. (2019). The effect of refining process on the physicochemical properties and micronutrients of rapeseed oils. PLoS One / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30849097/ / [dostęp: 30.06.2026]
Jafarian Asl i wsp. (2020) / Jafarian Asl i wsp. (2020). Extraction of phytosterols and tocopherols from rapeseed oil waste by supercritical CO2 plus co-solvent: A comparison with conventional solvent extraction. Heliyon / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32258458/ / [dostęp: 30.06.2026]
Shen i wsp. (2023) / Shen i wsp. (2023). A Comprehensive Review of Health-Benefiting Components in Rapeseed Oil. Nutrients / [online] / https://www.mdpi.com/2072-6643/15/4/999 / [dostęp: 30.06.2026]
Lodén i wsp. (1996) / Lodén i wsp. (1996). Effect of topically applied lipids on surfactant-irritated skin. British Journal of Dermatology / [online] / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-2133.1996.tb07604.x / [dostęp: 30.06.2026]
Schliemann-Willers i wsp. (2002) / Schliemann-Willers i wsp. (2002). Natural vegetable fats in the prevention of irritant contact dermatitis. Contact Dermatitis / [online] / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1034/j.1600-0536.2002.460102.x / [dostęp: 30.06.2026]
CIR (2026) / CIR (2026). Safety Assessment of Plant-Derived Fatty Acid Oils. International Journal of Toxicology / [online] / https://cir-safety.org/sites/default/files/118_final_oils_web.pdf / [dostęp: 30.06.2026]
PubChem (2026) / PubChem (2026). Canola Oil. PubChem / [online] / https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Canola-Oil / [dostęp: 30.06.2026]
Poljšak, Nina (2022) / Poljšak, Nina (2022). Vegetable Butters and Oils as Therapeutically and Cosmetically Active Ingredients for Dermal Use: A Review of Clinical Studies. Frontiers in Pharmacology / [online] / https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9083541/ / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2025) / BioproGreen (2025). Rapeseed Oil (Brassica napus) – Cosmetic Grade: Product Sheet. BioproGreen / [online] / https://bioprogreen.com/wp-content/uploads/2025/11/Rapeseed-Oil-Brassica-napus-%E2%80%93-Cosmetic-Grade-Product-Sheet.pdf / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2026) / Croda Beauty (2026). Seatons Rapeseed Oil Data Sheet. Croda Beauty / [online] / https://www.crodabeauty.com/en-gb/resources/technical-library/resource-finder/resource/16761-seatons-rapeseed-oil / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2026) / Vantage Specialty Chemicals (2026). TEXTRON™ RAPESEED OIL. Vantage Specialty Chemicals / [online] / https://www.vantagegrp.com/en/catalog/product/textron-rapeseed-oil/ / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2024) / Frontiers in Physiology (2024). Benefits of topical natural ingredients in epidermal permeability barrier. Frontiers in Physiology / [online] / https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2023.1275506/full / [dostęp: 30.06.2026]
Siger i wsp. (2017) / Siger i wsp. (2017). Cold-pressed and hot-pressed rapeseed oil: The effects of roasting and seed moisture on the antioxidant activity, canolol, and tocopherol level. Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28362474/ / [dostęp: 30.06.2026]
Chew, Siew-Ling (2020) / Chew, Siew-Ling (2020). Cold-pressed rapeseed (Brassica napus) oil: Chemistry and functionality. Food Research International / [online] / https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0963996920300223 / [dostęp: 30.06.2026]
Fulton, James E. (1989) / Fulton, James E. (1989). Comedogenicity in rabbit: some cosmetic ingredients/vehicles. Journal of the Society of Cosmetic Chemists / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18058303/ / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2026) / CosIng Checker (2026). BRASSICA NAPUS SEED OIL — SKIN CONDITIONING - EMOLLIENT. CosIng Checker / [online] / https://cosingchecker.com/ingredients/83614-brassica-napus-seed-oil/ / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2026) / COSMILE Europe (2026). BRASSICA NAPUS SEED OIL – Ingredient. COSMILE Europe / [online] / https://cosmileeurope.eu/inci/detail/1898/brassica-napus-seed-oil/ / [dostęp: 30.06.2026]
Nip i wsp. (2024) / Nip i wsp. (2024). Topically applied, fatty acid-containing formulations provide superior barrier benefits in an ex vivo tape-stripped skin model. International Journal of Cosmetic Science / [online] / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12961 / [dostęp: 30.06.2026]
Jeras i wsp. (2025) / Jeras i wsp. (2025). Influence of vegetable oils and their constituents on in vitro human keratinocyte and fibroblast proliferation and migration. Scientific Reports / [online] / https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12289988/ / [dostęp: 30.06.2026]
brak (2026) / Spectrum Chemical (2026). Safety Data Sheet: Rapeseed Oil. Spectrum Chemical / [online] / https://www.spectrumchemical.com/media/sds/R2010_AGHS.pdf / [dostęp: 30.06.2026]







