DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 199 PLN!

Carthamus Tinctorius Seed Oil

2026-07-04

Olej z nasion krokosza barwierskiego (INCI: Carthamus Tinctorius Seed Oil) to surowiec lipidowy stosowany w kosmetykach do twarzy, ciała i włosów. W zależności od metody pozyskania udział kwasu linolowego w tym oleju wynosi od około 55% do blisko 80% wszystkich kwasów tłuszczowych. Taki profil sprawia, że składnik jest ceniony w formulacjach wspierających skórę suchą, odwodnioną i wrażliwą.

Ten tekst przeczytasz w 5 minut.

Nazwa INCI

Carthamus Tinctorius Seed Oil

Nazwa zwyczajowa

Olej z nasion krokosza barwierskiego

Funkcja w kosmetyku

  • Emolient

  • Składnik kondycjonujący skórę

  • Składnik kondycjonujący włosy

Działanie kosmetyczne

Kwas linolowy jest wbudowywany w lipidy warstwy rogowej naskórka, w tym w ceramidy - kluczowe elementy cementu międzykomórkowego odpowiedzialnego za szczelność bariery naskórkowej. Dzięki temu olej z krokosza wspiera organizację lipidów bariery i pomaga ograniczać przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Skóra staje się bardziej miękka, elastyczna i mniej narażona na utratę wilgoci. Jako emolient składnik wygładza powierzchnię naskórka i pozostawia komfortową warstwę ochronną.

Olej z nasion krokosza zawiera również witaminę E, głównie w postaci α-tokoferolu, która działa antyoksydacyjnie w fazie lipidowej. Wspiera ochronę lipidów powierzchni skóry przed utlenianiem, a jednocześnie poprawia stabilność oksydacyjną samego oleju w formule kosmetycznej.

Dostępne dane wskazują, że metabolity kwasu linolowego uczestniczą w szlakach enzymatycznych związanych z regulacją odpowiedzi zapalnej skóry, co może częściowo wyjaśniać kojący potencjał oleju z krokosza przy podrażnieniach i zaczerwienieniach. Bezpośrednie badania kliniczne potwierdzające takie działanie dla czystego oleju z krokosza na skórze człowieka są jednak ograniczone - większość dowodów dotyczy samego kwasu linolowego i jego pochodnych.

WłaściwośćMechanizm działania
Wsparcie bariery naskórkowejKwas linolowy jest wbudowywany w ceramidy i lipidy warstwy rogowej
Ograniczanie TEWLUzupełnianie lipidów cementu międzykomórkowego
Wygładzanie i zmiękczanieDziałanie emolientowe - tworzenie ochronnej warstwy na powierzchni skóry
Ochrona antyoksydacyjnaα-tokoferol wspiera ochronę lipidów skóry i stabilność formuły
Wsparcie komfortu skóryMetabolity kwasu linolowego uczestniczą w regulacji odpowiedzi zapalnej skóry

W pielęgnacji włosów olej z krokosza pomaga poprawić miękkość i wygładzenie. Dostępne badania sugerują, że może penetrować włókno włosa, wspierając jego zmiękczenie i ograniczając szorstkość. Dane dotyczące ochrony przed uszkodzeniami termicznymi i mechanicznymi pozostają jednak wstępne.

Ciekawostka: kwas linolowy stanowi główny kwas tłuszczowy w oleju z nasion krokosza - w niektórych analizach jego udział sięgał blisko 80%, co czyni ten olej jednym z najbogatszych roślinnych źródeł tego NNKT wśród olejów kosmetycznych.

Zastosowanie

Pozyskiwanie

Pochodzenie roślinne. Olej pozyskiwany jest z nasion krokosza barwierskiego (łac. Carthamus tinctorius L.) - rośliny z rodziny astrowatych, uprawianej od tysięcy lat w regionach o ciepłym klimacie. Surowiec uzyskuje się najczęściej metodą tłoczenia na zimno lub ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Metoda pozyskania wpływa na końcowy profil składników - oleje tłoczone na zimno i pozyskiwane metodą ekstrakcji podkrytycznej zachowują wyższą zawartość tokoferoli oraz lepszą stabilność oksydacyjną niż oleje rafinowane.

Składnik jest w pełni roślinny i nie występuje w wariantach pochodzenia zwierzęcego. Veoli Botanica stosuje wyłącznie składniki zgodne z polityką 100% wegańską (certyfikaty PETA i Fundacji Viva!).

Ciekawostka: metoda pozyskania oleju z krokosza ma istotny wpływ na jego właściwości - oleje z ekstrakcji podkrytycznej wykazują wyższą zawartość α-tokoferolu i dłuższy czas indukcji utleniania niż oleje tłoczone klasycznie, co przekłada się na lepszą trwałość formuły kosmetycznej.

Dopuszczalne stężenie

Olej z nasion krokosza barwierskiego stosowany jest w kosmetykach zazwyczaj w stężeniach od 1% do 10%, w zależności od rodzaju produktu i jego przeznaczenia. Według danych z oceny CIR (Cosmetic Ingredient Review) zgłoszone stężenia stosowania w produktach takich jak lotiony i kremy wynoszą 2–5%.

Pora dnia

Olej z nasion krokosza barwierskiego nie wykazuje fotowrażliwości i może być stosowany zarówno rano, jak i wieczorem. Nie ma ograniczeń czasowych dotyczących pory aplikacji.

Bezpieczeństwo i ostrzeżenia

W dostępnych materiałach nie wskazano klasyfikacji jako substancja niebezpieczna zgodnie z przepisami chemicznymi. Ocena CIR (Burnett i wsp., 2017) uznała oleje roślinne, w tym olej z nasion krokosza, za bezpieczne w aktualnych praktykach stosowania i stężeniach kosmetycznych. W historycznej ocenie CIR czysty olej wykazywał łagodną do umiarkowanej komedogenność w modelu zwierzęcym, natomiast produkty zawierające do 5% oleju nie były komedogenne w tym samym modelu. Nowoczesnych badań klinicznych na ludziach, które oceniałyby komedogenność tego oleju na twarzy, nie opublikowano.

W dostępnych materiałach nie wskazano swoistych przeciwwskazań dla oleju z nasion krokosza w ciąży ani podczas karmienia piersią. Przy skórze reaktywnej zalecany jest test płatkowy (patch test) przed pierwszym zastosowaniem.

Ciekawostka: w historycznej ocenie CIR produkty zawierające do 5% oleju z krokosza nie wykazywały komedogenności w modelu testowym - to istotna informacja przy doborze olejów kosmetycznych do twarzy, szczególnie dla skóry skłonnej do niedoskonałości.

Powrót do bazy składników

Powrót do wyszukiwarki składników

Źródła

  1. Burnett i wsp. (2017) / Safety Assessment of Plant-Derived Fatty Acid Oils / [online] / https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1091581817740569 / [dostęp: 30.06.2026]

  2. Cosmetic Ingredient Review (1985) / Final Report on the Safety Assessment of Safflower Oil / [online] / https://journals.sagepub.com/doi/10.3109/10915818509078690 / [dostęp: 30.06.2026]

  3. Hou i wsp. (2024) / Quality and active constituents of safflower seed oil: A comparison of cold pressing, hot pressing, Soxhlet extraction and subcritical fluid extraction / [online] / https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0023643824004638 / [dostęp: 30.06.2026]

  4. Bozan i wsp. (2008) / Chemical composition and oxidative stability of flax, safflower and poppy seed and seed oils / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18198133/ / [dostęp: 30.06.2026]

  5. Matthaus i wsp. (2015) / Fatty acid composition and tocopherol profiles of safflower (Carthamus tinctorius L.) seed oils / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25329876/ / [dostęp: 30.06.2026]

  6. Deliorman Orhan i wsp. (2022) / Assessment of Commercially Safflower Oils (Carthami Oleum Raffinatum) in Terms of European Pharmacopoeia Criteria and Their Weight Control Potentials / [online] / https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9254086/ / [dostęp: 30.06.2026]

  7. Patel i wsp. (2023) / The potential cutaneous benefits of Carthamus tinctorius oleosomes / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38060028/ / [dostęp: 30.06.2026]

  8. Aksucu i wsp. (2022) / Effects of Topical Oils on Neonatal Skin: A Systematic Review / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36409192/ / [dostęp: 30.06.2026]

  9. Demir i wsp. (2023) / Comparison on Quality Performance of Human Hair Types with Herbal Oils (Grape Seed/Safflower Seed/Rosehip) by Analysis Techniques / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36910971/ / [dostęp: 30.06.2026]

  10. Marsh i wsp. (2024) / Penetration of oils into hair / [online] / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ics.12978 / [dostęp: 30.06.2026]

  11. Wang i wsp. (2024) / The Role of Linoleic Acid in Skin and Hair Health: A Review / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39796110/ / [dostęp: 30.06.2026]

  12. Tanojo i wsp. (1998) / In vivo human skin barrier modulation by topical application of fatty acids / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9603659/ / [dostęp: 30.06.2026]

  13. Liu i wsp. (2015) / Topical application of a linoleic acid-ceramide containing moisturizer exhibit therapeutic and preventive benefits for psoriasis vulgaris: a randomized controlled trial / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26286610/ / [dostęp: 30.06.2026]

  14. Li i wsp. (2020) / Efficacy and safety of a topical moisturizer containing linoleic acid and ceramide for mild-to-moderate psoriasis vulgaris: A multicenter randomized controlled trial / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32869931/ / [dostęp: 30.06.2026]

  15. CIR (2026) / Carthamus tinctorius (safflower) seed oil / [online] / https://www.cir-safety.org/ingredient/carthamus-tinctorius-safflower-seed-oil / [dostęp: 30.06.2026]

  16. Yang i wsp. (2025) / Lipidomics Approach Reveals the Effects of Physical Refining Processes on the Characteristic Fatty Acids and Physicochemical Indexes of Safflower Seed Oil and Flaxseed Oil / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40870757/ / [dostęp: 30.06.2026]

  17. Nadora i wsp. (2024) / Prospective Randomized Double-Blind Vehicle-Controlled Study of Topical Coconut and Sunflower Seed Oil-Derived Isosorbide Diesters on Atopic Dermatitis / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38394048/ / [dostęp: 30.06.2026]

  18. Bojanowski i wsp. (2021) / Isosorbide Di-(Linoleate/Oleate) Stimulates Prodifferentiation Gene Expression to Restore the Epidermal Barrier and Improve Skin Hydration / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33181142/ / [dostęp: 30.06.2026]

  19. Kanti i wsp. (2017) / Influence of sunflower seed oil or baby lotion on the skin barrier function of newborns: A pilot study / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28070970/ / [dostęp: 30.06.2026]

  20. Burnett i wsp. (2017) / Safety Assessment of Plant-Derived Fatty Acid Oils / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29231846/ / [dostęp: 30.06.2026]

  21. Orhan i wsp. (2022) / Assessment of Commercially Safflower Oils (Carthami Oleum Raffinatum) in Terms of European Pharmacopoeia Criteria and Their Weight Control Potentials / [online] / https://www.turkjps.org/pdf/68f48462-babf-415b-b878-1e392d1c83af/articles/tjps.galenos.2021.84484/TJPS-19-273-En.pdf / [dostęp: 30.06.2026]

  22. Thiele i wsp. (2004) / Vitamin E delivery to human skin by a rinse-off product: penetration of alpha-tocopherol versus wash-out effects of skin surface lipids / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15608499/ / [dostęp: 30.06.2026]

Pokaż więcej wpisów z Lipiec 2026
Prawdziwe opinie klientów
4.9 / 5.0 23330 opinii
pixel