羟基频哪酮视黄酸酯在化妆品中的应用:功效、配方与添加注意事项
羟基频哪酮视黄酸酯(Hydroxypinacolone Retinoate,简称 HPR)是一种用于化妆品配方的维A类活性原料, CAS号为 893412-73-2。它目前主要应用于抗老精华、面霜、眼霜、晚霜以及其他以改善皮肤老化表现为目标的驻留型护肤产品中。
对于化妆品研发人员来说,选择 HPR 时不能只关注“功效强不强”,还需要同时考虑原料纯度、溶解性、配方体系、 光热稳定性、包装方式以及最终产品的稳定性测试。
一、羟基频哪酮视黄酸酯是什么?
羟基频哪酮视黄酸酯的英文 INCI 名称为 HYDROXYPINACOLONE RETINOATE, 通常简称为 HPR。它属于维A类衍生物,与大家比较熟悉的视黄醇(Retinol)、 视黄醛(Retinal)属于同一类护肤活性成分体系,但分子结构和在配方中的应用方式并不完全相同。
| 项目 | 信息 |
| 中文名称 | 羟基频哪酮视黄酸酯 |
| 英文名称 | Hydroxypinacolone Retinoate |
| 简称 | HPR |
| CAS号 | 893412-73-2 |
| 主要应用 | 抗老、淡纹、肤质改善类化妆品 |
| 常见产品形式 | 精华、乳液、面霜、眼霜、晚霜等驻留型产品 |
二、羟基频哪酮视黄酸酯在化妆品中主要有什么作用?
HPR 在化妆品中的核心价值主要来自其维A类活性,因此它通常被应用于抗老和皮肤状态改善型产品中。 实际功效则与最终配方中的 HPR 有效含量、载体体系、产品稳定性以及使用周期等因素有关。
1. 应用于抗老和淡纹类产品
维A类成分长期以来都是抗老护肤产品的重要活性成分之一。HPR 因此经常用于面部精华、抗老面霜、 眼部产品以及夜间护理产品中,用于支持改善细纹、粗糙和其他与皮肤老化相关的外观问题。
部分研究还观察到 HPR 相关体系对胶原相关指标的影响,但在实际化妆品中, 最终功效不能简单根据单一原料推断,需要结合成品的人体功效评价或其他符合要求的功效评价资料。
2. 用于改善皮肤粗糙和肤质
除了抗皱概念之外,HPR 也经常出现在主打焕肤、细腻肤质和改善粗糙感的化妆品中。 因此,在产品定位上,它不仅可以用于“抗皱精华”,也可以用于针对肤质改善的复合型产品。
3. 适合开发新一代维A类产品
传统视黄醇具有较高的消费者认知度,但视黄醇同时存在对光、热和氧较为敏感的问题。 已有针对商业化妆品的稳定性研究发现,不同维A类成分的稳定性存在明显差异, 而且最终稳定性高度依赖具体的配方体系。
在相关研究测试的几种维A类成分中,HPR 表现出了较好的稳定性,因此它逐渐成为配方师开发新一代维A类护肤产品时关注的原料之一。

三、HPR通常应用在哪些化妆品中?
从实际配方设计角度来看,羟基频哪酮视黄酸酯比较适合应用在驻留型护肤产品中, 因为这类产品能够让活性成分在皮肤表面保持相对较长时间。
比较常见的应用包括:
抗老精华液;
抗皱面霜;
晚霜;
眼霜和眼部精华;
维A类复合精华;
乳液;
油基精华;
微乳、纳米乳或其他包裹型活性体系。
对于透明水剂型精华而言,HPR 的应用难度通常高于普通乳霜体系, 原因之一是 HPR 并不是一种可以直接简单加入水中的水溶性活性物。 如果要开发水感、透明或高水相产品,需要重点解决其增溶、分散和长期稳定性问题。
四、羟基频哪酮视黄酸酯应该如何加入化妆品配方?
这是 HPR 实际应用中最值得关注的问题之一。 HPR 属于亲脂性较强的原料,不能按照普通水溶性活性物的方式直接加入大量水中。
1. 优先考虑油相或适当的溶剂体系
配方开发时通常需要先根据所采购 HPR 原料的具体形态选择合适的油脂、溶剂或载体体系, 使其充分溶解或均匀分散,再加入主体配方。
需要特别注意的是,市场上的“HPR原料”并不完全相同。 有些供应的是高纯度 HPR 粉末,有些则是已经使用溶剂预分散的 HPR 溶液, 还有微囊、脂质体、纳米乳等复配产品。
因此,不能把“某个10% HPR复配液的添加量”直接套用到“99% HPR纯粉”上。 配方计算时应先确认HPR实际有效物含量。
2. 避免长时间高温处理
HPR 分子结构中含有共轭双键体系,与其他维A类原料一样,需要关注温度、光照和氧化环境对稳定性的影响。 因此在实际生产过程中,不建议让 HPR 长时间暴露于不必要的高温条件。
如果乳化工艺需要高温,应根据原料供应商提供的 TDS、稳定性资料和实际配方测试, 确定适合的加入阶段,而不是简单按照固定温度操作。
3. 控制光照和氧化
公开的维A类化妆品稳定性研究显示,光照可能导致明显的活性物降解, 而且不同配方中的降解程度差异较大。
因此,在 HPR 配方研发、生产、灌装和储存过程中,都应尽量减少强光和不必要的空气暴露, 成品包装也可以优先考虑具有一定避光能力和较低空气回流的包装形式。

五、HPR为什么会采用包裹、微乳或纳米乳技术?
近年来关于 HPR 的配方研究中,微乳、纳米乳以及包裹技术出现得越来越多, 主要是因为单纯把 HPR 加入普通体系,并不一定能够同时解决溶解性、稳定性和皮肤递送问题。
2025 年发表的一项 HPR 纳米乳研究中,研究人员采用不同油相建立 HPR 的 O/W 纳米乳体系。 实验结果显示,与游离 HPR 相比,纳米乳体系能够改善一定条件下的稳定性和皮肤滞留表现。
这并不意味着所有 HPR 化妆品都必须采用纳米技术,但说明载体体系本身是决定 HPR 实际应用效果的重要因素之一。
对于普通乳液、面霜和油类产品,可以根据产品定位选择较简单的溶解体系; 而对于高端精华、透明体系或者希望进一步提升稳定性的产品,则可以研究微乳、脂质体或纳米乳等方案。
六、羟基频哪酮视黄酸酯和视黄醇有什么区别?
HPR 和视黄醇经常同时出现在维A类产品研发中,但两者不能简单理解成同一种原料。
| 对比项目 | HPR | 视黄醇 Retinol |
| 原料类型 | 视黄酸酯类衍生物 | 维生素A醇 |
| 常用英文名 | Hydroxypinacolone Retinoate | Retinol |
| CAS号 | 893412-73-2 | 68-26-8 |
| 配方关注点 | 溶解、光热稳定性、载体体系 | 光、热、氧稳定性 |
| 主要应用 | 抗老、淡纹、肤质改善 | 抗老、淡纹、肤质改善 |
一些研究认为 HPR 可以与维甲酸受体发生作用,而传统视黄醇通常需要经过代谢转化后形成具有受体活性的形式。 这也是 HPR 经常被称为“新一代维A类原料”的原因之一。
但从配方角度看,并不存在“HPR一定比视黄醇好”这样的简单结论。 两种原料在消费者认知、成本、配方稳定性、原料规格和产品定位方面各有特点, 应根据成品目标进行选择。
七、羟基频哪酮视黄酸酯添加量是多少?
HPR 的添加量需要区分纯 HPR和HPR 复配原料。 这是实际采购和配方开发中非常容易混淆的问题。
例如,一个标称“10% HPR”的复配原料,添加 1% 到成品中, 理论上的 HPR 有效物并不是 1%,而是需要根据该复配原料的实际 HPR 含量重新计算。
公开的中国化妆品原料信息中,可以查询到羟基频哪酮视黄酸酯在驻留类产品中的历史使用信息, 其中全身驻留类可见 0.3% 的历史使用量记录。 需要注意的是,历史使用量不等于统一推荐添加量,也不能直接理解为所有产品的法定最高添加量。
实际添加比例应综合考虑以下因素:
原料实际 HPR 纯度;
原料是纯粉还是复配液;
产品使用部位;
产品使用方式;
配方体系;
成品安全评估;
功效评价结果;
目标市场的法规要求。
因此,采购 HPR 时应首先向供应商确认 COA、规格书、TDS、SDS 以及原料有效物含量, 再由配方工程师计算实际添加量。
八、HPR配方最需要注意的是稳定性
虽然部分研究中 HPR 的稳定性表现优于其他被测试的维A类成分, 但这并不意味着 HPR 本身“完全稳定”。
一项针对商业化妆品中维A类成分的研究发现,不同配方在长期和加速测试中的降解程度差异很大, 而光照造成的降解尤其值得关注。 研究同时指出,维A类原料的稳定性明显受到具体配方影响。
因此,对于含 HPR 的商业化妆品,建议至少关注:
高温稳定性;
常温长期稳定性;
光照稳定性;
冻融稳定性;
颜色和气味变化;
HPR有效含量变化;
包装相容性。
只观察乳液有没有分层是不够的。 对于维A类产品,如果条件允许,还需要通过 HPLC 等分析手段监测储存过程中 HPR 含量变化。

九、羟基频哪酮视黄酸酯如何储存?
高纯度 HPR 原料在储存过程中应重点避免光照、高温、空气和其他可能加速氧化降解的条件。 具体储存温度应以供应商提供的原料规格书和 SDS 要求为准。
特别是高纯度粉末原料与已经使用溶剂稳定化的商业复配 HPR, 其推荐储存条件可能并不完全相同,因此不建议仅根据“HPR”这个名称确定统一储存温度。
原料开封后还应尽量减少长时间暴露,并及时重新密封。 对于研发实验室的小包装原料,可以按照实际使用量进行分装,以减少反复开封。
十、采购化妆品级HPR时应该关注哪些指标?
如果是化妆品工厂、品牌研发部门或配方实验室采购羟基频哪酮视黄酸酯, 建议不要只比较每公斤价格,还应重点确认原料质量和检测资料。
采购时可以重点确认以下内容:
CAS号:是否为 893412-73-2;
实际含量:确认是高纯度 HPR 还是复配溶液;
检测方法:了解含量检测方式及色谱条件;
COA:确认是否每批提供检验报告;
HPLC:高纯度原料建议确认色谱检测资料;
SDS/TDS:用于了解储存、操作和配方建议;
批次稳定性:商业化生产时尤其重要;
包装与运输:维A类原料应重点关注避光和温度控制。
十一、羟基频哪酮视黄酸酯在化妆品中的应用总结
羟基频哪酮视黄酸酯(HPR)目前主要应用于抗老、淡纹、肤质改善和维A类复合护肤产品。 它可以用于精华、面霜、眼霜、晚霜、乳液以及各种包裹和纳米递送体系。
但对于配方工程师来说,HPR 的真正应用重点并不是简单地“把原料加进去”, 而是解决有效物含量、溶解、分散、光热稳定性、包装以及长期储存稳定性等问题。
尤其需要区分 99% 等高纯度 HPR 与市场上的 5%、10% 等 HPR 复配原料, 两者的实际添加量和配方方式不能直接互相套用。
如果用于商业化化妆品开发,建议在确定配方之前取得完整的 COA、SDS、TDS 和原料规格资料, 并根据目标产品完成相应的稳定性、安全评估及功效评价。
常见问题 FAQ
HPR可以直接加到水里吗?
通常不建议把高纯度 HPR 直接作为普通水溶性原料加入水相。 实际应用时需要结合适合的油相、溶剂、增溶体系或包裹技术进行配方设计。
HPR可以用于精华液吗?
可以。HPR 可以用于精华类产品,但对于高水相或透明精华,需要重点解决溶解、分散和长期稳定性问题。
HPR和视黄醇是同一种原料吗?
不是。HPR 的英文名称是 Hydroxypinacolone Retinoate,CAS号为 893412-73-2; 视黄醇为 Retinol,常见 CAS号为 68-26-8,两者属于不同的维A类原料。
HPR是不是完全不会刺激皮肤?
不能这样理解。部分研究显示 HPR 或特定 HPR 递送体系具有较好的耐受表现, 但任何具体化妆品的刺激性都受到浓度、配方、使用频率和个体差异影响, 不能仅根据单一原料作出“完全无刺激”的结论。
羟基频哪酮视黄酸酯的CAS号是多少?
羟基频哪酮视黄酸酯(Hydroxypinacolone Retinoate,HPR)的 CAS号为893412-73-2。
采购HPR为什么要区分纯粉和复配液?
因为两者的 HPR 有效物含量可能相差很大。 例如高纯度 HPR 原料与 10% HPR 复配液,即使使用相同的“添加百分比”, 最终成品中的 HPR 实际含量也完全不同,因此必须按照有效物含量计算。




