프로시아니딘(OPC)은 중국 학명으로, 특수한 분자 구조를 가진 바이오플라보노이드의 일종입니다. 인체의 활성산소를 제거하는 데 가장 효과적인 천연 항산화제로 국제적으로 인정받고 있습니다.
1. 자유라디칼 소거, 항산화 및 노화 방지
활성산소는 세포막을 파괴하여 세포막의 변형과 파열을 초래합니다. 이로 인해 세포는 외부에서 영양분을 흡수하지 못하고, 세포 내 대사 노폐물을 배출하지 못하며, 세균과 바이러스에 대한 저항력을 잃게 됩니다. 세포 파열 후, 유출된 세포액과 잔여물이 세포 내로 유입되어 염증, 통증, 발적, 부종과 같은 외부 반응을 유발합니다. 점점 더 많은 세포가 파열되고 세포자멸사를 일으켜 피부, 근육, 내장, 기타 조직 및 장기의 기능을 저하시킵니다. 활성산소는 인간의 노화와 여러 질병을 유발하는 주요 원인 중 하나입니다. 피부 기미, 주름, 알레르기, 백내장, 암, 심장병 등 노화 및 퇴행성 질환의 약 80~90%가 활성산소와 관련이 있습니다. 포도 폴리페놀을 매일 섭취하면 과도한 활성산소를 효과적으로 제거하고 다양한 인체 세포를 24시간 보호할 수 있습니다.
2. 기미를 옅게 하고 피부를 하얗게 합니다.
신체적 측면에서: 노화와 환경 오염으로 인해 인체는 다량의 활성산소를 생성하여 대사 장애를 유발하고 체내 리포푸신(lipofuscin)의 과다 생성을 초래합니다. 분해 경로가 차단되어 심장, 간, 비장, 폐, 신장, 뇌, 혈관 세포에 다량의 리포푸신이 축적되어 리포푸신 반점을 형성하고 장기를 손상시키며 기능을 저하시킵니다. 리포푸신은 피부 세포(특히 얼굴과 손 피부)에 축적되어 피부 반점, 기미, 나비반, 노인성 반점을 형성하여 환자의 외모에 심각한 영향을 미치고 심한 정신적 고통을 유발합니다. 포도 폴리페놀 프로안토시아니딘은 '가장 강력한 활성산소 제거제'로 알려져 있습니다. 리포푸신을 분해하여 다양한 장기를 보호하고 체내 색소 침착을 완화합니다. 또한, 일반적인 항산화제와 달리 프로시아니딘은 혈액-뇌 장벽을 통과하여 뇌와 혈관을 활성산소로부터 보호합니다.
피부 표면: 오염된 공기, 강한 자외선 및 컴퓨터 방사선, 화장품(향신료, 방부제, 색소) 등은 외인성 활성산소 생성의 근본 원인이며, 이는 피부 외부 세포에 더 큰 공격을 가합니다. 활성산소의 공격과 세포 파괴 과정에서 많은 세포가 사멸하고 대사 장애를 일으키며, 세포 내 불순물이 대사되지 못해 색소 침착을 초래합니다. 새로운 세포 수가 크게 감소합니다(새로운 세포는 피부 활력 유지에 중요한 요소입니다). 포도 프로안토시아니딘은 인체 내 활성산소를 효과적으로 제거할 뿐만 아니라 피부 신진대사를 촉진하고, 환경 오염과 화장품 손상을 차단하며, 멜라닌을 분해하여 미백 효과를 나타냅니다. 프로시아니딘 OPC는 천연 자외선 차단제로 자외선으로 인한 피부 손상을 예방합니다. 햇빛과 자외선은 인간 피부 세포의 50%를 죽일 수 있지만, 포도 폴리페놀을 섭취하면 피부 세포의 약 85%가 죽음을 견뎌내고 효과적으로 '햇빛으로부터 보호'할 수 있습니다.
3. 피부 탄력 유지 및 주름 개선
피부의 진피는 결합 조직에 속합니다. 진피에 함유된 콜라겐과 경질 엘라스틴은 피부 전체 구조에 중요한 역할을 합니다. 포도 폴리페놀 프로안토시아니딘은 피부에서 두 가지 역할을 합니다. 하나는 콜라겐의 적절한 교차 결합 형성을 촉진하고, 다른 하나는 효과적인 자유 라디칼 소거제로서 피부의 "과도한 교차 결합"을 방지하여 주름과 흉터 발생을 예방하고 피부를 매끄럽고 부드럽게 유지해 줍니다. 또한 포도 폴리페놀 프로안토시아니딘은 경질 엘라스타아제 생성을 억제하고 활성을 억제하며, 자유 라디칼이나 경질 엘라스타아제가 경질 단백질을 분해하는 것을 방지하여 피부 건강을 증진하고 피부 질환과 주름을 줄이며, 흉터까지 제거합니다.
4. PMS(월경전증후군)
모든 여성에게 PMS(월경전증후군)는 생소한 증상이 아닐 것입니다. PMS의 일반적인 증상은 통증, 유방 부종, 복부 불균형, 얼굴 부종, 불분명한 골반 통증, 체중 증가, 다리 기능 장애, 정서 불안정, 흥분, 과민성, 우울증, 신경성 두통입니다. 이러한 증상은 체내 에스트로겐과 프로게스테론 수치에 대한 신체의 정상적인 생리적 반응에서 비롯됩니다.


게시 시간: 2022년 4월 27일