Nombre botánico científico: Psoralea corylifolia
Esta planta pertenece a la familia Fabaceae.
ampliamente utilizada en la medicina china y en el Ayurveda. Se le conoce también con los nombres de babchi o bakuchi.
Originaria de Sri Lanka, se encuentra en zonas húmedas y pantanosas de Asi y África, en países como India, Pakistán, Malasia, Indonesia, Madagascar o Sudáfrica.
Según la zona en la que crece, puede presentar diferencias morfológicas de sus hojas y/o diferencias en su composición química.
Es una planta herbácea perenne y rastrera.
Sus hojas son pequeñas de un color verde intenso, alternas, redondeadas con el margen crenulado.
Sus flores son blancas o rosadas, muy pequeñas.
También recibe el nombre de hidrocotile.
En sus países de origen se conoce con los nombres de Gotu Kola, Pegaga, Brahmi, Tiger Grass o Indian Penny wort.

En cosmética natural la parte utiliza corresponde a las partes aéreas desecadas, principalmente las hojas.
Los principios activos principales de la centella asiática son saponinas triterpenoides.
El saponósido principal es el asiaticósido seguido del saponósido madecósido.
A continuación encontramos ácidos triterpénicos libres (derivados de los saponósidos anteriores): asiático y madecásico.
Todos estos compuestos mencionados pueden variar significativamente según el origen de la planta.
También encontramos flavonoides aislados como castilliferol y castillicerina.
Junto con estos, también hay presencia de los flavonoides quercetina y kaempferol.
En los siguientes apartados veremos má ampliamente como actúan estos activos en diferentes acciones cosméticas sobre la piel.
A continuación se indican los principales compuestos químicos característicos de la centella asiática.
Las propiedades cosméticas de la centella asiática se dan como combinación de sus diferentes principios activos, pero destacan los beneficios cutáneos asociados a los saponósidos.
Asiaticósido
Actúa sobre el trofismo cutáneo.
Estimula la actividad de los fibroblastos para favorecer la síntesis de colágeno tipo I, al inducir la fosforilación de las proteínas Smad 1 y 3, que desempeñan un papel importante en la expresión de este tipo de colágeno.
Estimula la formación de glicosaminoglicanos como el ácido hialurónico para mantener la densidad de la matriz extracelular dérmica.
Acelera los procesos de cicatrización en heridas superficiales, mejorando la resistencia a la tracción en la piel de la zona afectada.
Es soluble en etanol, metanol y baja solubilidad en agua.
Madecósido
Su acción principal recae en promover la síntesis de colágeno tipo III al aumentar el contenido disponible de hidroxiprolina en el fibroblasto.
Estimula el crecimiento de fibroblastos y su distribución sobre la dermis.
Tiene la capacidad de inhibir las metaloproteinasas MMP-1, causantes de la degradación y reticulación de las fibras de colágeno.
Ayuda a normalizar la pigmentación cutánea tras la sobreexposición a la radicación ultravioleta.
Es soluble en etanol y agua.
Centellósido
Actúa conjuntamente con los otros dos saponósidos, interfiriendo en los procesos de formación de cicatrices por un aumento de la actividad anormal de los fibroblastos y en la formación de colágeno inmaduro.
De esta forma, reducen los procesos hipertróficos que pueden dar lugar a la formación de cicatrices de tipo queloide.
Es soluble en etanol y agua.
Ácido asiático
Efecto antiinflamatorio.
Inhibe la acción inflamatoria de varios mediadores inflamatorios como la IL-6 y ciclooxigenasa 2, reduciendo la formación de prostaglandinas tipo 2, especialmente en los procesos de cicatrización.
Previene la adhesión de moléculas de glucosa al colágeno (glicación) que afecta a la estructura y madurez de las fibras de colágeno.
Favorece a la vez la síntesis de nuevas fibras de colágeno
Soluble en etanol e insoluble en agua
Ácido madecásico
Ayuda a aliviar el enrojecimiento, irritación y prurito asociados a procesos anormales de cicatrización.
Aumenta la disponibilidad de los niveles de prolina para una mayor síntesis de fibras de colágeno (tipo I).
Actividad antioxidante. Aumenta los niveles de varias enzimas enzimáticas como la superóxido dismutasa y la catalasa.
Soluble en etanol e insoluble en agua
Castilliferol y Castillicetina
Su estructura química les permite unirse a diferentes puntos de anclaje a varias enzimas metaloproteinasas, inhibiendo su acción y así ayudando a prevenir el envejecimiento cutáneo.
Se unen a las metaloproteinasas MMP-3, MMP-9 y MMP-12, causantes de la degradación y fragmentación de las fibras de colágeno y elastina en la dermis.
Solubles en metanol, etanol y baja solubilidad en agua.
Quercetina
Previene los procesos de envejecimiento cutáneo al neutralizar radicales libres como el hidroxilo, encargado de la degradación de las fibras de colágeno.
Inhibe las reacciones metabólicas de las enzimas lipooxigenasa y ciclooxigenasa, previniendo la formación de citoquinas proinflamatorias,
Ayuda a reducir la liberación de histamina.
Potente activador de proteosomas. Estimula la formación y crecimiento de nuevas células cutáneas.
Soluble en etanol o metanol y menor solubilidad en agua.
Kaempferol
Gran actividad antioxidante.
Inhibe la peroxidación lipídica protegiendo las membranas celulares de los queratinocitos epidérmicos y así reducir los signos propios del envejecimiento cutáneo.
Tiene la capacidad de absorción de la radiación ultravioleta en una longitud de onda entre 265 y 365 nm. Aporta protección epidérmica sobre el daño inducido, especialmente sobre fibroblastos.
Soluble en etanol y ligeramente en agua.
Ácido clorogénico
Actividad antioxidante. Inhibe la peroxidación lipídica sobre los fibroblastos.
Favorece la acción antioxidante de la enzima glutation y de las vitaminas C y E.
Disminuye la población de S.aureus, a través de inhibir la enzima bacteriana sortasa A. Por disrupción de la membrana bacteriana, provoca la muerte celular.
Soluble en agua y etanol.
Esta propiedad se obtiene de la acción conjunta del asiaticósido junto con los ácidos asiático y madecósido.
A partir de tan solo un 0.1% de espirulina en polvo, 0.8% del extracto acuoso o un 1% del extracto hidroglicerinado, se produce un aumento del contenido de agua en el estrato córneo, una reducción progresiva de la pérdida transepidérmica de agua, una reducción de la cantidad de sebo en la superficie de la piel y una mejora de la distribución de los queratinocitos en las capas superiores de la epidermis.
Los ácidos grasos de la espirulina, especialmente los ácidos gamma y alfa linolénico, inhibieron el metabolismo de la isoenzima 5-alfa.reductasa tipo 1, reduciendo la producción de sebo en la glándula sebácea, mejorando la apariencia de la piel grasa.
Los polisacáridos contenidos en el extracto de la alga, en cambio, estimulan el proceso de división celular y contribuyen en los procesos de queratinización y renovación del estrato córneo.
Los minerales y las vitaminas contribuyen aún más a mejorar el microrelieve y la hidratación de la piel.
La espirulina presenta una serie de activos con un gran potencial para inhibir la enzima tirosinasa, lo que reduce la conversión de la tirosina en DOPA.
La actividad de la tirosinasa se redujo notablemente de manera dependiente de la dosis.
En general, la actividad despigmentante de la espirulina está relacionada con la presencia de un fitocomplejo que contiene los ácidos ferúlico y cafeico, que actúan sinérgicamente para inhibir la enzima.
Pero el activo responsable principal de este efecto despigmentante es la ficocianina, que además presenta propiedades antioxidantes, lo que le permite modular la expresión de la tirosinasa, no solo a nivel de transcripción genética sino también modulando otras reacciones en cascada que se producen en la síntesis de melanina.
La ficocianina inhibe la vía de las proteínas quinasas activadas por mitógenos (MAP) p38, al regular negativamente la activación de CREB (proteína que actúa como factor de transcripción genética) y luego la expresión del factor de transcripción inductor de melanocitos (MITF).
Al mismo tiempo, la ficocianina encaja en el mecanismo de control fisiológico, que es un vía de postranscripción que regula negativamente un aumento de la síntesis de melanina.
Al hacerlo, esta proteína aumenta los niveles de AMPc que desencadenan la vía MAPK/ERK, que a su vez fosforila el MITF en la proteína serina 73.
Este último paso da como resultado una menor actividad enzimática, que conlleva una reducción en la síntesis de melanina.
La actividad enzimática es menor cuanto mayor es la concentración de ficocianina.
La espirulina contiene varios pigmentos como la clorofila y especialmente la ficocianina, que presentan propiedades antioxidantes, protegiendo la piel de los daños inducidos por la radiación ultravioleta al inhibir el daño tisular inducido por las sustancias reactivas de oxígeno (ROS) en la epidermis y más especialmente sobre la dermis.
Junto a los activos anteriores, la espirulina contiene una elevada cantidad de los antioxidantes superóxido dismutasa, glutation peroxidasa y catalasa, así como beta-caroteno.
Además debemos considerar también la presencia de aminoácidos como los elementos selenio y zinc, que también pueden exhibir propiedades antioxidantes.
Aunque el principal antioxidante de la espirulina es la proteína ficocianina.
La ficocianina tiene la capacidad de eliminar los radicales libres, especialmente los radicales hidroxilo y peróxido de hidrógeno.
Aumenta la actividad de las enzimas endógenas antioxidantes superóxido dismutasa, catalasa y glutation-s-transferasa, inhibiendo la peroxidación lipídica sobre las membranas tanto de los queratinocitos superiores como a nivel de los fibroblastos de la dermis.
Esta acción se debe principalmente a su cromóforo ficocianobilina.
La clorofila ayuda interrumpiendo la cascada del daño oxidativo ocasionado por los radicales hidroxilo y peroxilo sobre el ADN plasmático en los queratinocitos.
Es un eficaz potenciador de las principales enzimas endógenas. Puede ayudar a restaurar la actividad de la enzima superóxido dismutasa deprimida por la radiación ultravioleta.
Induce a la expresión de las enzimas catalasa y glutation peroxidasa junto con la acción de los elementos selenio, hierro y zinc.
La espirulina además contiene betacaroteno.
La presencia de largas cadenas de dobles enlaces conjugados es responsable de sus propiedades antioxidantes.
Es efectivo en la neutralización de los radicales oxígeno singlete y superóxido.
Esta neutralización detiene una cadena de reacciones que atacan directamente a las membranas celulares, dañando los lípidos y las lipoproteínas que las conforman, disminuyendo los niveles de peroxidación lipídica.
A nivel dérmico inhibe la oxidación de prolina en las fibras de colágeno.
El flavonoide acacetina, actúa también como antioxidante.
Estimula la acción de la glutation peroxidasa y glutation reductasa, enzimas que atenúan los efectos de los radicales libres sobre el ADN, reducen los fosfolípidos oxidados y ayudan a eliminar el radical peróxido de hidrógeno.
Exhibe una alta capacidad inhibitoria contra la enzima xantina oxidasa, involucrada en la formación de edema por radicales libres y cambios en la permeabilidad vascular cutánea. Esta enzima además está involucrada en la formación del radical superóxido.
También presenta capacidad inhibitoria de la ciclooxigenasa 2, reduciendo así los posibles riesgos proinflamatorios, asociados al envejecimiento y al daño ocasionado por radicales libres.
El acné es un trastorno de la epidermis relacionado con una hipersecreción de sebo en los folículos , lo que implica inflamación y formación de comedones.
El Propionibacterium acnes desempeña un papel en el proceso de inflamación porque hiperprolifera en el entorno sebáceo y produce especies reactivas de oxígeno y compuestos proinflamatorios.
Las pieles con tendencia acneica tienen un bajo contenido de ácido linoleico y, por tanto, su función barrera cutánea se ve comprometida.
Esta vía de lesión también puede ayudar a la colonización de otras bacterias como Staphylococcus epidermis.
La ficocianina es responsable de la mayoría de los beneficios cutáneos de la espirulina.
Junto con las acciones anteriores, esta proteína además tiene la capacidad de inhibir la proliferación de bacterias Gram+, siendo por tanto, eficaz en el control sobre la colonización de dichas bacterias.
La actividad de estimulación de la proliferación celular parece que está relacionada directamente con la presencia de ficocianina y carotenoides, que contribuyen sinérgicamente en la cicatrización y regeneración de tejidos.
El extracto acuoso ha mostrado efectos significativos sobre la proliferación y migración de fibroblastos.
Esto permite la conservación del tejido dérmico a través de la secreción de las sustancias que conforman la matriz extracelular, además de ser las células responsables de la inflamación y formación del tejido cicatricial durante el proceso de cicatrización.
El flavonoide pinocembrina, presente también en el propoleo, reduce la activación de queratinocitos, mejorando el estado queratósico de pieles con dermatitis atópica o psoriasis.
Reduce además la expresión de citoquinas inflamatorias como la IL-6, así como los marcadores de proliferación de queratinocitos.
Este proceso inhibitorio implica la regulación de la vía hemo oxigenasa 1 y el activador de transcripción STAT3.
Todas estas acciones mejoraron significativamente el grosor epidérmico, la hiperqueratosis y los signos inflamatorios asociados.
En este mes solo elaboráremos extractos a partir de la misma espirulina ya que los productos cosméticas a elaborar se harán a partir de estos extractos.
Una vez elaborados los extractos anteriores, vamos a preparar un limpiador en polvo, mascarilla y sérum despigmentante.

En esta sección podrás encontrar los enlaces a los directos del mes: