Celavive®全效活肤精华

使用 Celavive 全效活肤精华揭露紧致、光泽的肌肤

Celavive 全效活肤精华

含有 USANA 专利的生物活性肽-CS,能够深层滋养肌肤,展现紧致、光泽的肌肤。

使用 Celavive 全效活肤精华,显著减少细纹和皱纹的出现,展现年轻的光泽。在使用水润调理美颜露深层保湿紧致面膜后涂抹这款水性精华,它能针对性地提供活性成分并支持肌肤的自然更新过程。

Celavive 全效活肤精华含有生物活性肽-CS的高浓度独特胜肽和植物性成分。这款配方还富含营养,并支持抗氧化的成分,有助于调理和补充肌肤。

Celavive 全效活肤精华能显著改善您的肌肤。从第一次使用开始,您将看到:

  • 肌肤更紧致
  • 细纹和皱纹明显减少
  • 柔滑、滋润的外观和触感
  • 毛孔看起来更细致
  • 肤色更加明亮均匀,色斑减少

Celavive 全效活肤精华也经过临床研究证实能:

  • 改善皱纹外观 12%
  • 改善明显细纹 24%
  • 肌肤紧致度提升 6%
  • 肌肤光滑度提升 16%

Celavive 全效活肤精华不含对羟基苯甲酸酯,适合干性、油性、敏感性和混合性肌肤。

淡化细纹和皱纹的痕迹

您可能无法逆转时间,但 Celavive 全效活肤精华有助于为您的肌肤带来清爽、活力的外观,让您看起来更年轻。

生物活性肽-CS 有效支持因环境和生活方式因素而导致的明显压力肌肤。植物提取物和多肽共同作用,促进紧致、光泽的肌肤。这款复合物采用 InCelligence 技术,专为支持肌肤的自然过程,让您的肤质更加平滑。

该复合物通过多种方式促进健康肌肤的外观:

  • 有助于调节压力肌肤状态,使肌肤更加光滑
  • 支持肌肤的水分屏障,促进饱满、保湿的肌肤
  • 保留健康肌肤的基本组成,包括胶原蛋白、弹性蛋白和透明质酸,以对抗明显衰老迹象并维持肌肤紧致
  • 提供抗氧化支持,促进更明亮、更均匀的肤色

支持肌肤中的这些过程可以显著减少细纹和皱纹的出现,并改善您的整体肤质。

健康的胶原蛋白有助于紧致肌肤

年轻的肌肤柔软且有弹性。它的强韧来自像橡皮筋一样的弹性,能够在拉伸后恢复原状。弹性下降的明显迹象包括肌肤逐渐松弛和变得更加脆弱。

通过支持肌肤基质中强健的胶原蛋白和弹性蛋白,维持肌肤年轻的紧致度。胶原蛋白在日晒后容易受损,因为自由基和干燥会导致胶原蛋白分解。如果胶原蛋白分解过多,您的肌肤就会出现皱纹和弹性下降。

Celavive 全效活肤精华中的生物活性肽-CS 针对关键细胞过程,支持胶原蛋白和其它结构蛋白免于分解,从而助于减少细纹和皱纹的出现。

同样地,Celavive 全效活肤精华的配方能够显著改善受环境压力影响的肌肤状况,包括与糖基化终产物 (AGEs)相关的因素。糖基化终产物是糖类与蛋白质、脂质或核酸反应生成的破坏性分子。这些分子会导致胶原蛋白变得僵硬且更容易断裂。

由糖基化终产物而减弱的胶原蛋白会导致肌肤变得薄弱、肤色不均和松弛。氧化压力会加速这个过程,尤其是在充满油炸食品和精制糖的饮食中。利用抗氧化成分抑制 糖基化终产物的一些影响,有助于保护健康的胶原蛋白,维持肌肤的弹性。

Celavive 全效活肤精华含有由菌类提取物制成的超级食物复合物,其中包含一种适应原和抗氧化成分的混合物,可支持胶原蛋白和肌肤弹性。全效活肤精华旨在显著提升肌肤弹性,使用后肌肤更紧致、更柔润。一项私人研究显示,肌肤弹性在三小时内得到改善,您将明显看到更紧致的肌肤。

脂质和皮肤细胞受到保护

保护肌肤细胞和天然脂质免受损伤,有助于保持肌肤的弹性和紧致度。使用抗氧化成分是保护肌肤免受伤害并预防肌肤早期老化的方法之一。

全效活肤精华中的浓缩生物活性肽-CS 有助于支持肌肤对氧化压力的防御,并滋养肌肤的水分屏障,让肌肤呈现健康、保湿的外观。全效活肤精华中的辅酶 Q10(泛醌)和 Olivol24 等多种抗氧化成分,进一步提升这种明显的亮白效果。

辅酶 Q10 提供抗氧化支持,有助于淡化细纹和皱纹。它还能支持更紧致、更年轻的肤质。

Olivol24 是 USANA 专有的橄榄果实提取物混合物,提供 24 小时的保湿,促进容光焕发、健康的肤质。这两种成分共同作用,能明显提亮并抚平肌肤表面,呈现容光焕发、健康动人的肤质。

保持年轻的肌肤外观和均匀肤色

黑色素在皮肤中起着保护作用。然而,当皮肤在某个区域产生过多的黑色素时,您就会看到老年斑、雀斑或不均匀的肤色。虽然黑色素的变化通常是正常现象,但它们会使您的肌肤失去自然光泽,并影响您的自信心。

全效活肤精华中的包覆脂质体补骨脂酚有助于促进年轻的肤质。这种植物性成分通过脂质囊泡传递,提升吸收,带来明显的肌肤改善效果。它有助于调节黑色素生成,均匀肤色,同时相比传统视黄醇更加温和不刺激。

注意: 请务必让您的皮肤科医生检查任何可疑的斑点或雀斑。

临床研究

一项为期八周的研究评估了 Celavive 全效活肤精华对肌肤外观的功效。这项研究包括了 36 位年龄介于 35 至 75 岁之间的女性,她们代表了不同的种族背景和各种肤质,包括混合性、干性和正常性肤质。参与者出现轻度至中度的眼下浮肿、黑眼圈、细纹、皱纹,以及缺乏紧致感或光泽。

受试者按照说明每天两次将测试物质涂抹在眼睛周围、眉毛之间、嘴角纹、鼻唇沟、脸颊和下巴的肌肤上。首次使用在完成基线评估后,于诊所内立即进行。产品使用持续八周,并于基线、第 2 周、第 4 周及第 8 周进行测量,以评估肤质外观的改善情况。

结果显示,在测试条件下,全效活肤精华明显改善了细纹的外观——眼部周围约 25%、额头约 20%、上唇和下巴区域超过 15%。

这张图表显示了研究第 8 周的结果。受试者看到皮肤光滑度有所改善,尤其是在眼部、额头、下巴、上唇和脸颊。

基线至第 8 周的改善百分比

还原满满营养,滋养肌肤细胞

如果您的肌肤感到压力,那可能是因为缺乏维持健康所需的重要营养素。使用 Celavive 全效活肤精华来支持您肌肤的自然的光泽。配方中的提取物能深入渗透,最大程度地改善您肌肤的外观和触感。

主要成分

查看完整成分表
查看 Celavive 成分词汇表

使用方法

使用方法:涂抹爽肤水后,取 2-3 泵产品均匀涂抹于脸部和颈部,向上和向外轻轻按摩。

注意:  请存放在阴凉干燥处。避免接触眼睛。如果出现刺激敏感情况请停止使用。

适合

  • 所有肌肤类型

Celavive全效活肤精华的常见问题

答:乳酸菌/葡萄汁发酵滤液是使用乳酸菌发酵的葡萄汁。

  1. Briggaman A, Wheeler C. The epidermal-dermal junction. Journal of Investigative Dermatology 65.1 (1975): 71-84. Web. 08 June 2017.
  2. Gemede H. “Nutritional quality and health benefits of okra (Abelmoschus esculentus): a review.” Journal of food processing and technology 06.06 (2015): n. Pag. Web. 9 June 2017.
  3. Aburjai T, Natsheh F. “Plants used in cosmetics.” Phytotherapy Research 17.9 (2003): 987-1000. Web. 009 June 2017.
  4. Draelos ZD.  Cutis 81.1 (2008): 87-89. Web. 09 June 2017.
  5. Mylonas C, Kouretas D. 1999. Lipid peroxidation and tissue damage. In Vivo 13(3): 295-309. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10459507
  6. Jadoon S, et al. 2015. Ox Med Cell Long 709628: 17 pages [page numbers not noted]. https://www.hindawi.com/journals/omcl/2015/709628/abs/
  7. Nassiri-Asl M, Hosseinzadeh H. 2016. Review of the Pharmacological Effects of Vitis vinifera (Grape) and its Bioactive Constituents: An Update. Phytoth Res 30(9): 1392-1403. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ptr.5644/full
  8. Baumann LS. Less-known botanical cosmeceuticals. Dermatologic Therapy. 2007;20(5):330–342. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18045358
  9. Pownali T, Udenigwe C, Aluko R. 2010. Amino Acid Composition and Antioxidant Properties of Pea Seed (Pisum sativum L.) Enzymatic Protein Hydrolysate Fractions. J Agric Food Chem 58(8): 4712-4718. http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/jf904456r
  10. Pittayapruek P, et al. 2016. Role of Matrix Metalloproteinases in Photoaging. Int J Mol Sci 17(6): 868. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926402/
  11. Meissner M, et al. 2011. AP1-dependent repression of TGFα-mediated MMP9 upregulation by PPARδ agonists in keratinocytes. Exp Derm 20(5): 425-429. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0625.2011.01253.x/full
  12. Pérez-Sánchez A, et al. 2016. J Dermatol Sci 84(2): 169-177. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27528586
  13. Miroliaei M, Khazaei S, Moshkelgosha S, Shirvani M. 2011. Inhibitory effects of Lemon balm (Melissa officinalis, L.) extract on the formation of advanced glycation end products. Food Chem 129(2): 267-271. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814611005887
  14. Jariapamornkoon N, Yibchok-anun S, Adisakwattana S. 2013. Inhibition of advanced glycation end products by red grape skin extract and its antioxidant activity. BMC Complement Altern Med 13: 171. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3716656/
  15. Jo H, et al. Synthesis and biological evaluation of caffeic acid derivatives as potent inhibitors of α-MSH-stimulated melanogenesis. Bioorg Med Chem Lett 27(15): 3374-3377. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28619537
  16. Chang T. 2009. An Updated Review of Tyrosinase Inhibitors. Int J Mol Sci 10(6): 2440-2475. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2705500/
  17. Binic I, et al. 2013. Skin Ageing: Natural Weapons and Strategies. Evid Based Complement Alternat Med 2013: 827248. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3569896/#B29
  18. Farris P. 2015. Dermatology Times. Resveratrol, the longevity molecule [Internet] [accessed 12 Dec 2017] Available at http://dermatologytimes.modernmedicine.com/dermatology-times/news/resveratrol-longevity-molecule?page=full
  19. Shi J, Yu J, Pohorly JE, Kakuda Y. 2003. Polyphenolics in grape seeds-biochemistry and functionality. J Med Food 6(4): 291-9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14977436
  20. Zi SX, et al. 2009. Oligomeric proanthocyanidins from grape seeds effectively inhibit ultraviolet-induced melanogenesis of human melanocytes in vitro. Int J Mol Med 23(2): 197-204. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19148543
  21. Cornaghi L, et al. Effects of UV Rays and Thymol/Thymus vulgaris L. Extract in an ex vivo Human Skin Model: Morphological and Genotoxicological Assessment. Cells Tissues Organs 201(3): 180-192.  https://www.karger.com/Article/Abstract/444361
  22. Calò R, Visone C, Marabni L. Thymol and Thymus Vulgaris L. activity against UVA- and UVB-induced damage in NCTC 2544 cell line. Mut Res/Gen Tox Env Mut 791: 30-37. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383571815001990
  23. Velijkovic I. The Dermatologist. Mitochondria and the Skin [Internet] [accessed 13 Dec 2017] Available at https://www.the-dermatologist.com/content/mitochondria-and-skin
  24. Zielinska A, Nowak I. 2017. Abundance of active ingredients in sea-buckthorn oil. Lip Health Dis 16: 95. https://lipidworld.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12944-017-0469-7
  25. Telang P. 2013. Vitamin C in dermatology. Indian Dermatol Online 4(2): 143-146. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3673383/

您可能也有兴趣

护肤科学

通过解剖学和生理学的全面检视来了解您皮肤的科学以及适当的护理方法。

阅读更多

一层又一层

您的各层皮肤具有很多重要的功能,其最主要的功能是作为各种环境因素的屏障。

阅读更多

细胞讯号传输:您的细胞如何相互沟通

您的身体在一天当中的每一分钟都在完成复杂的工作,无论是保持体温、还是让手掌远离火炉,您的数万亿个细胞都需要互相沟通,才能帮助您发挥功能。

阅读更多

找不到您要的吗?请再搜寻一次,或在这里提交您的 问题