💧 Hyaluron verstehen: Warum die Molekülgröße den Unterschied macht

Trockene Haut und erste Fältchen? Viele greifen dann zu Cremes mit Hyaluronsäure. Doch nicht jede Form der Hyaluronsäure wirkt gleich. Entscheidend ist, wie groß die enthaltenen Moleküle sind – das beeinflusst, wie tief der Wirkstoff in die Haut vordringt und welche Effekte er entfaltet. Hier kommen die wichtigsten wissenschaftlichen Erkenntnisse – kompakt und verständlich.

Das Hyaluron-Gel unserer Eigenmarke

Was ist Hyaluron überhaupt?

Hyaluronsäure ist ein körpereigener Mehrfachzucker, der Wasser binden kann – in der Haut, den Gelenken und sogar im Auge. Sie bindet bis zu das 1000-fache seines Eigengewichts. In Kosmetik darf Hyaluron deshalb auf keiner „Feuchtigkeits-Top 5“ fehlen.

Was hat es mit der Molekülgröße auf sich?

Hochmolekulares Hyaluron
  • Bleibt auf der Hautoberfläche und bildet dort einen feuchtigkeitsspendenden Film.
  • Wirkt beruhigend und schützt vor Feuchtigkeitsverlust.
Niedermolekulares Hyaluron
  • Kann in die oberen Hautschichten eindringen und dort Wasser binden.
  • Je kleiner die Fragmente, desto tiefer der Effekt – aber auch das Risiko für Reizungen steigt.
  • Besonders kleine Fragmente (unter ~50 kDa) werden in der Kosmetik häufig als mikrofragmentiert bezeichnet – ein Begriff, der sich zwar nicht auf eine exakte Größe festlegt, aber für sehr feinmolekulares Hyaluron steht.

Was sagt die Forschung?

Studien zeigen: Die beste Wirkung erreicht man, wenn verschiedene Molekülgrößen kombiniert werden. So entsteht ein „Mehrfach­effekt“ aus intensiver Feuchtigkeits­bindung und Faltenglättung.

Sie möchten unser mikrofragmentiertes Hyaluron-Gel kaufen oder haben noch Fragen? Besuchen Sie uns in der Apotheke am Oberhauser Bahnhof, Ulmer Straße 36 — wir beraten Sie persönlich.

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So finden Sie uns:

 

📚 Quellen:

Pavicic T et al., J Drugs Dermatol 2011;10:990–1000 

Essendoubi M et al., Skin Res Technol 2016;22:55–62 

Gariboldi S, Palazzo M, Zanobbio L, et al. Low Molecular Weight Hyaluronic Acid Increases the Self-Defense of Skin Epithelium by Induction of β-Defensin 2 via TLR2 and TLR4. The Journal of Immunology. 2008;181(3):2103-2110. doi:10.4049/jimmunol.181.3.2103

Bravo B et al., Dermatol Ther 2022;e15903

Lierova A et al. (2022) Pharmaceutics, 14(4), 838.


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