Hydrolyzed Rhodophyceae Extract
Stosowanie w ciąży i podczas karmienia piersią: brak danych pozwalających na jednoznaczną deklarację bezpieczeństwa - decyzję warto skonsultować indywidualnie.
Hydrolizowany ekstrakt z czerwonych alg (INCI: Hydrolyzed Rhodophyceae Extract) to surowiec o szerokim i niejednoznacznym gatunkowo profilu - a to oznacza, że jego właściwości pielęgnacyjne zależą od składu konkretnego ekstraktu, metody hydrolizy i dostawcy. Polisacharydy obecne w czerwonych algach mogą tworzyć na powierzchni skóry cienki film ochronny, który wspiera parametry bariery naskórkowej i pomaga ograniczać przeznaskórkową utratę wody (TEWL). Z kolei aminokwasy obecne w surowcu wspierają równowagę wilgoci w warstwie rogowej. Dla wybranych ekstraktów i polisacharydów czerwonych alg opisano również potencjał antyoksydacyjny, jednak danych tych nie można automatycznie przenosić na każdy surowiec o tym INCI.
Nazwa INCI
Hydrolyzed Rhodophyceae Extract
Nazwa zwyczajowa
hydrolizowany ekstrakt z czerwonych alg
Zakres nazwy INCI
Sama nazwa INCI nie identyfikuje jednoznacznie gatunku czerwonych alg - pod tym samym zapisem mogą kryć się różne surowce handlowe, pozyskiwane z odmiennych gatunków i przetwarzane różnymi metodami. Skuteczność i profil działania zależą więc od konkretnego dostawcy, gatunku alg i technologii hydrolizy.
Funkcja w kosmetyku
składnik kondycjonujący
składnik wspierający barierę naskórkową
składnik o potencjale antyoksydacyjnym (opisanym dla wybranych frakcji czerwonych alg)
Działanie kosmetyczne
Najmocniejszy dostępny argument aplikacyjny dotyczy ekstraktu z Porphyridium cruentum - w badaniu klinicznym oceniano TEWL, gęstość skóry, jędrność i elastyczność względem placebo oraz kwasu hialuronowego, co wspiera narrację o poprawie parametrów nawilżenia i wygładzenia. Wyników tych nie należy jednak traktować jako reprezentatywnych dla całej klasy surowców o tym INCI.
| Frakcja surowca | Potencjalna rola w pielęgnacji skóry |
| Polisacharydy (wielocukry) | Tworzenie filmu ochronnego, wsparcie bariery naskórkowej, ograniczanie TEWL |
| Aminokwasy | Wsparcie równowagi wilgoci w warstwie rogowej |
| Związki fenolowe i fitobarwniki | Potencjał antyoksydacyjny (opisany dla wybranych gatunków) |
Polisacharydy i bariera naskórkowa
Polisacharydy czerwonych alg - w tym siarczanowe egzopolisacharydy - mogą wspierać parametry bariery naskórkowej, tworząc na skórze warstwę ograniczającą ucieczkę wody. W badaniach in vitro na keratynocytach (komórkach naskórka) obserwowano również ochronę przed pogorszeniem funkcji bariery w modelu zapalnym, co sugeruje dodatkowy potencjał kojący - zależny jednak od gatunku i składu ekstraktu.
Znaczenie procesu hydrolizy
Hydroliza enzymatyczna bywa preferowana przy pozyskiwaniu oligosacharydów z czerwonych alg, ponieważ ogranicza powstawanie produktów ubocznych i nadmierną degradację do monosacharydów. Obniżenie masy cząsteczkowej polisacharydów zwykle zwiększa ich rozpuszczalność i może poprawiać funkcjonalną biodostępność surowca w formulacji kosmetycznej.
Ciekawostka: pod tym samym zapisem INCI „Hydrolyzed Rhodophyceae Extract" mogą kryć się surowce pozyskane z zupełnie różnych gatunków czerwonych alg - dlatego sam zapis na etykiecie nie wystarcza do wnioskowania o pełnym składzie i działaniu produktu.
Zastosowanie
produkty do pielęgnacji skóry twarzy
produkty do pielęgnacji ciała
preparaty do włosów i skóry głowy
kosmetyki pozostawiane na skórze
Ciekawostka: czerwone algi należą do jednych z najstarszych organizmów na Ziemi - ich skamieniałości liczą ponad miliard lat, a współcześnie dostarczają surowców wykorzystywanych zarówno w kosmetyce, jak i w przemyśle spożywczym.
Pozyskiwanie
Surowiec pochodzi z czerwonych alg (Rhodophyta). Końcowy profil składu - w tym proporcje polisacharydów, aminokwasów i związków towarzyszących - zależy od gatunku alg, warunków hodowli oraz zastosowanej metody hydrolizy (enzymatycznej lub chemicznej).
W produktach Veoli Botanica nie stosuje się składników pochodzenia zwierzęcego - marka jest w 100% wegańska (certyfikaty PETA Approved i Fundacja Viva!).
Wpływ technologii na profil surowca
Metoda hydrolizy bezpośrednio wpływa na rozpuszczalność i funkcjonalność polisacharydów w gotowej formulacji - hydroliza enzymatyczna pozwala uzyskać frakcje o niższej masie cząsteczkowej bez nadmiernej degradacji, co może przekładać się na lepszą biodostępność składników aktywnych w kosmetyku.
Dopuszczalne stężenie
W materiałach producentów surowców handlowych o tym INCI pojawiają się następujące poziomy stosowania (dane R&D, nie uniwersalna norma dla całej klasy INCI):
1,5%
2,0%
3,0%
Pora dnia
W dostępnych źródłach nie opisano tego składnika jako fotouczulającego, dlatego w praktyce kosmetycznej bywa stosowany zarówno rano, jak i wieczorem. Znaczenie ma jednak cała formulacja produktu, w którym się znajduje.
Ciekawostka: w badaniu klinicznym z ekstraktem z Porphyridium cruentum punkty pomiarowe obejmowały już 1 godzinę, 24 godziny i 28 dni stosowania - co pokazuje, że efekty nawilżające wybranych surowców z czerwonych alg mogą być obserwowane zarówno krótko-, jak i długoterminowo.
Bezpieczeństwo i ostrzeżenia
Bezpieczeństwo składników pochodnych czerwonych alg zależy od gatunku i konkretnego surowca - raport Cosmetic Ingredient Review (CIR) wskazuje, że nie można uogólniać profilu bezpieczeństwa na całą grupę. Panel CIR uznał 11 z 60 ocenianych składników pochodnych czerwonych alg za bezpieczne w aktualnych praktykach stosowania, natomiast dla pozostałych 49 uznał dane za niewystarczające do wydania jednoznacznej opinii. W cytowanych przez CIR badaniach dla wybranych ekstraktów nie obserwowano fototoksyczności, a wiele testów uczuleniowych było ujemnych.
Powrót do bazy składników
Źródła
Kasanah i wsp. (2022) / Rhodophyta as Potential Sources of Photoprotectants, Antiphotoaging Compounds, and Hydrogels for Cosmeceutical Application. / Molecules / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36431889/ / [dostęp: 30.06.2026]
Cotas i wsp. (2020) / A Comprehensive Review of the Nutraceutical and Therapeutic Applications of Red Seaweeds (Rhodophyta). / Life (Basel) / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32110890/ / [dostęp: 30.06.2026]
Singh i wsp. (2025) / Hyaluronic Acid-like Skin Plumping and Radiance Benefits of a Porphyridium Sulfated Exopolysaccharide- and Natural PDRN-Rich Extract. / Journal of Cosmetic Dermatology / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41892958/ / [dostęp: 30.06.2026]
López i wsp. (2024) / Marine Macroalgae in Topical Formulations: Bioactive Compounds, Variability, Analytical Challenges and Skin Benefits. / Marine Drugs / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/41012480/ / [dostęp: 30.06.2026]
Kidgell i wsp. (2018) / Oligosaccharides Derived from Red Seaweed: Production, Properties, and Potential Health and Cosmetic Applications. / Molecules / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30257445/ / [dostęp: 30.06.2026]
Prasedya i wsp. (2016) / Pharmacological importance of sulphated polysaccharide carrageenan from red seaweed Kappaphycus alvarezii in comparison with commercial carrageenan. / Drug and Chemical Toxicology / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27810787/ / [dostęp: 30.06.2026]
Jayasinghe i wsp. (2022) / 3-Bromo-4,5-dihydroxybenzaldehyde Isolated from Polysiphonia morrowii Suppresses TNF-α/IFN-γ-Stimulated Inflammation and Deterioration of Skin Barrier in HaCaT Keratinocytes. / Marine Drugs / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36135752/ / [dostęp: 30.06.2026]
Carpena i wsp. (2022) / Biological properties and potential of compounds extracted from red seaweeds. / Phytochemistry Reviews / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35791430/ / [dostęp: 30.06.2026]
Teune i wsp. (2025) / Producing mixed linked xylooligosaccharides from red algae biomass through single-step enzymatic hydrolysis. / Biotechnology for Biofuels and Bioproducts / [online] / https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/40764608/ / [dostęp: 30.06.2026]