Formulasi dan Uji Efek Anti-Aging Sediaan Masker Sheet yang Mengandung Vitamin B3
(2)
A
(3)
Keterangan: D. Neraca analitik E. Skin analyzer F. Moisture checker
D E
(4)
G
(5)
Natrium Poliakrilat
←Ditambahkan butilen glikol dan gliserin
←Digerus hingga
homogen
Nipagin
←Dilarutkan dalam air panas
←Diaduk hingga homogen
Campuran I Larutan Nipagin
←Dicampur perlahan-lahan larutan nipagin ke dalam campuran I
←Digerus homogen
Campuran II
←Ditambahkan PEG-40 HCO ←Digerus homogen
←Ditambahkan etanol dan parfum ←Digerus homogen
(6)
Natrium Poliakrilat
←Ditambahkan butilen glikol dan gliserin
←Digerus hingga
homogen
Nipagin
←Dilarutkan dalam air panas
←Diaduk hingga homogen
Campuran I Larutan Nipagin
←Dicampur perlahan-lahan larutan nipagin ke dalam campuran I ←Digerus homogen
Campuran II Vitamin B3
←Ditambahkan dengan PEG-40 HCO
←Ditambahkan air suling ←Diaduk homogen
Campuran III
←Ditambahkan campuran III ke dalam campuran II
←Digerus homogen
(7)
(8)
Keterangan:
A : Pada awal pembuatan
B : Setelah penyimpanan 12 minggu
F0 F1 F2 F3
A
F0 F1 F2 F3
(9)
(10)
Keterangan: A. Uji iritasi
B. Aplikasi masker sheet pada sukarelawan
(11)
− Kadar air (moisture) Kondisi awal
Perawatan minggu-1
Perawatan minggu ke-2
Perawatan minggu ke-3
(12)
− Kehalusan/pori (evenness/pore) Kondisi awal
Perawatan minggu-1
(13)
Perawatan minggu ke-3
(14)
− Noda (spot) Kondisi awal
Perawatan minggu-1
(15)
Perawatan minggu ke-3
(16)
− Keriput (wrinkle) Kondisi awal
Perawatan minggu-1
(17)
Perawatan minggu ke-3
(18)
− Kadar air (Moisture) 1. Uji Normalitas
Tests of Normalityb,c,d,e Formula
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kondisi Awal F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Moisture M1 BLANKO .385 3 . .750 3 .000
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .175 3 . 1.000 3 1.000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Moisture M2 F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Moisture M3 BLANKO .385 3 . .750 3 .000
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .175 3 . 1.000 3 1.000
Moisture M4 F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .175 3 . 1.000 3 1.000
a. Lilliefors Significance Correction
b. Kondisi Awal is constant when Formula = BLANKO. It has been omitted. c. Moisture M2 is constant when Formula = BLANKO. It has been omitted. d. Moisture M4 is constant when Formula = BLANKO. It has been omitted. e. Moisture M4 is constant when Formula = F1. It has been omitted.
2. Uji Kruskal Wallis
Test Statisticsa,b
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3 Moisture M4
Chi-square 6.381 9.339 9.954 10.311 10.722
df 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .094 .025 .019 .016 .013
a. Kruskal Wallis Test
(19)
3. Uji Mann-Whitney Blanko dengan F1
Test Statisticsb
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3 Moisture M4
Mann-Whitney U 1.500 .000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000
Z -1.581 -2.023 -2.121 -2.023 -2.236
Asymp. Sig. (2-tailed) .114 .043 .034 .043 .025
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200a .100a .100a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3
Moisture M4
Mann-Whitney U 1.500 .000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 7.500 6.000 6.000 6.000 6.000
Z -1.581 -1.993 -2.121 -2.023 -2.121
Asymp. Sig. (2-tailed) .114 .046 .034 .043 .034
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200a .100a .100a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3 Moisture M4
Mann-Whitney U .000 .000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Z -2.121 -2.023 -2.121 -1.993 -2.087
Asymp. Sig. (2-tailed) .034 .043 .034 .046 .037
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.100a .100a .100a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
(20)
F1 dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3 Moisture M4
Mann-Whitney U 4.500 2.500 2.000 .000 .000
Wilcoxon W 10.500 8.500 8.000 6.000 6.000
Z .000 -.943 -1.291 -2.023 -2.121
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 .346 .197 .043 .034
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
1.000a .400a .400a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
F1 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3 Moisture M4
Mann-Whitney U 2.000 .000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 8.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Z -1.291 -2.023 -2.023 -1.993 -2.087
Asymp. Sig. (2-tailed) .197 .043 .043 .046 .037
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.400a .100a .100a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
F2 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Moisture M1 Moisture M2 Moisture M3 Moisture M4
Mann-Whitney U 2.000 1.000 .500 .500 .000
Wilcoxon W 8.000 7.000 6.500 6.500 6.000
Z -1.291 -1.623 -1.826 -1.798 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .197 .105 .068 .072 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.400a .200a .100a .100a .100a
(21)
− Kehalusan (Evenness) 1. Uji Normalitas
Tests of Normalityb Formula
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kondisi Awal BLANKO .196 3 . .996 3 .878
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .175 3 . 1.000 3 1.000
F3 .253 3 . .964 3 .637
Evenness M1 BLANKO .196 3 . .996 3 .878
F1 .253 3 . .964 3 .637
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .314 3 . .893 3 .363
Evenness M2 BLANKO .314 3 . .893 3 .363
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .253 3 . .964 3 .637
F3 .385 3 . .750 3 .000
Evenness M3 BLANKO .196 3 . .996 3 .878
F2 .253 3 . .964 3 .637
F3 .385 3 . .750 3 .000
Evenness M4 BLANKO .292 3 . .923 3 .463
F1 .175 3 . 1.000 3 1.000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
a. Lilliefors Significance Correction
b. Evenness M3 is constant when Formula = F1. It has been omitted.
2. Uji Kruskal Wallis
Test Statisticsa,b
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Chi-square 2.591 3.824 4.258 7.859 10.077
df 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .459 .281 .235 .049 .018
a. Kruskal Wallis Test
(22)
3. Uji Mann-Whitney Blanko dengan F1
Test Statisticsb
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Mann-Whitney U 3.000 4.000 3.500 3.000 .500
Wilcoxon W 9.000 10.000 9.500 9.000 6.500
Z -.664 -.218 -.471 -.696 -1.771
Asymp. Sig. (2-tailed) .507 .827 .637 .487 .077
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700a 1.000a .700a .700a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Mann-Whitney U 3.000 3.000 2.500 1.000 .000
Wilcoxon W 9.000 9.000 8.500 7.000 6.000
Z -.674 -.664 -.886 -1.528 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .500 .507 .376 .127 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700a .700a .400a .200a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Mann-Whitney U 4.500 2.500 1.000 .000 .000
Wilcoxon W 10.500 8.500 7.000 6.000 6.000
Z .000 -.886 -1.550 -1.993 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 .376 .121 .046 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
1.000a .400a .200a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
(23)
F1 dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Mann-Whitney U 3.500 3.500 3.000 1.500 .500
Wilcoxon W 9.500 9.500 9.000 7.500 6.500
Z -.449 -.471 -.696 -1.549 -1.798
Asymp. Sig. (2-tailed) .653 .637 .487 .121 .072
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700a .700a .700a .200a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
F1 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Mann-Whitney U 1.000 1.500 1.000 .000 .000
Wilcoxon W 7.000 7.500 7.000 6.000 6.000
Z -1.623 -1.328 -1.573 -2.121 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .105 .184 .116 .034 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200a .200a .200a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
F2 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Evenness M1 Evenness M2 Evenness M3 Evenness M4
Mann-Whitney U 1.500 .000 1.500 1.000 .000
Wilcoxon W 7.500 6.000 7.500 7.000 6.000
Z -1.328 -1.993 -1.348 -1.623 -2.023
Asymp. Sig. (2-tailed) .184 .046 .178 .105 .043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.200a .100a .200a .200a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
(24)
− Pori (Pore) 1. Uji Normalitas
Tests of Normalityb Formula
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kondisi Awal BLANKO .175 3 . 1.000 3 1.000
F1 .175 3 . 1.000 3 1.000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Pori M1 BLANKO .304 3 . .907 3 .407
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Pori M2 BLANKO .253 3 . .964 3 .637
F1 .175 3 . 1.000 3 1.000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Pori M3 BLANKO .253 3 . .964 3 .637
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Pori M4 BLANKO .304 3 . .907 3 .407
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
a. Lilliefors Significance Correction
b. Kondisi Awal is constant when Formula = F2. It has been omitted.
2. Uji Kruskal Wallis
Test Statisticsa,b
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Chi-square .689 3.089 8.145 10.001 10.188
df 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .876 .378 .043 .019 .017
a. Kruskal Wallis Test
(25)
3. Uji Mann-Whitney Blanko dengan F1
Test Statisticsb
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Mann-Whitney U 4.500 4.000 3.000 1.000 1.000
Wilcoxon W 10.500 10.000 9.000 7.000 7.000
Z .000 -.232 -.674 -1.623 -1.623
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 .817 .500 .105 .105
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1.000a 1.000a .700a .200a .200a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Mann-Whitney U 4.500 3.500 1.000 .000 .000
Wilcoxon W 10.500 9.500 7.000 6.000 6.000
Z .000 -.471 -1.623 -1.993 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 .637 .105 .046 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1.000a .700a .200a .100a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Mann-Whitney U 3.500 2.500 .000 .000 .000
Wilcoxon W 9.500 8.500 6.000 6.000 6.000
Z -.471 -.943 -1.993 -1.993 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .637 .346 .046 .046 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .700a .400a .100a .100a .100a a. Not corrected for ties.
(26)
F1 dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Mann-Whitney U 4.500 2.000 1.000 .000 .000
Wilcoxon W 10.500 8.000 7.000 6.000 6.000
Z .000 -1.291 -1.623 -2.023 -2.023
Asymp. Sig. (2-tailed) 1.000 .197 .105 .043 .043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1.000a .400a .200a .100a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
F1 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Mann-Whitney U 3.000 1.000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 9.000 7.000 6.000 6.000 6.000
Z -.696 -1.650 -1.993 -2.023 -2.023
Asymp. Sig. (2-tailed) .487 .099 .046 .043 .043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .700a .200a .100a .100a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
F2 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Pori M1 Pori M2 Pori M3 Pori M4
Mann-Whitney U 3.000 3.000 1.000 .500 .000
Wilcoxon W 9.000 9.000 7.000 6.500 6.000
Z -1.000 -.745 -1.650 -1.826 -2.023
Asymp. Sig. (2-tailed) .317 .456 .099 .068 .043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .700a .700a .200a .100a .100a a. Not corrected for ties.
(27)
− Noda (Spot) 1. Uji Normalitas
Tests of Normalityb Formula
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kondisi Awal BLANKO .385 3 . .750 3 .000
F1 .253 3 . .964 3 .637
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Spot M1 BLANKO .385 3 . .750 3 .000
F1 .253 3 . .964 3 .637
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Spot M2 BLANKO .314 3 . .893 3 .363
F1 .292 3 . .923 3 .463
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
Spot M3 BLANKO .276 3 . .942 3 .537
F1 .175 3 . 1.000 3 1.000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .175 3 . 1.000 3 1.000
Spot M4 BLANKO .314 3 . .893 3 .363
F1 .385 3 . .750 3 .000
F3 .385 3 . .750 3 .000
a. Lilliefors Significance Correction
b. Spot M4 is constant when Formula = F2. It has been omitted.
2. Uji Kruskal Wallis
Test Statisticsa,b
Kondisi Awal Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Chi-square 6.070 2.852 7.159 9.562 10.607
df 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .108 .415 .067 .023 .014
a. Kruskal Wallis Test
(28)
3. Uji Mann-Whitney Blanko dengan F1
Test Statisticsb
Kondisi Awal Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Mann-Whitney U 2.500 3.000 2.500 3.000 .000
Wilcoxon W 8.500 9.000 8.500 9.000 6.000
Z -.899 -.664 -.886 -.674 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .369 .507 .376 .500 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .400a .700a .400a .700a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F2
Test Statisticsb
Spot Sebelum Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Mann-Whitney U .500 3.000 2.500 .000 .000
Wilcoxon W 6.500 9.000 8.500 6.000 6.000
Z -1.826 -.674 -.943 -1.993 -2.087
Asymp. Sig. (2-tailed) .068 .500 .346 .046 .037
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .100a .700a .400a .100a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Mann-Whitney U 1.000 3.000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 7.000 9.000 6.000 6.000 6.000
Z -1.573 -.674 -1.993 -1.964 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .116 .500 .046 .050 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .200a .700a .100a .100a .100a a. Not corrected for ties.
(29)
F1 dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Mann-Whitney U .500 2.000 4.000 .000 .000
Wilcoxon W 6.500 8.000 10.000 6.000 6.000
Z -1.798 -1.107 -.232 -1.993 -2.121
Asymp. Sig. (2-tailed) .072 .268 .817 .046 .034
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .100a .400a 1.000a .100a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
F1 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Mann-Whitney U 1.500 3.500 .000 .000 .000
Wilcoxon W 7.500 9.500 6.000 6.000 6.000
Z -1.348 -.471 -1.993 -1.964 -2.023
Asymp. Sig. (2-tailed) .178 .637 .046 .050 .043
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] .200a .700a .100a .100a .100a a. Not corrected for ties.
b. Grouping Variable: Formula
F2 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Spot M1 Spot M2 Spot M3 Spot M4
Mann-Whitney U 4.000 .000 .000 .000 .000
Wilcoxon W 10.000 6.000 6.000 6.000 6.000
Z -.258 -2.023 -2.023 -1.993 -2.121
Asymp. Sig. (2-tailed) .796 .043 .043 .046 .034
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 1.000a .100a .100a .100a .100a a. Not corrected for ties.
(30)
− Keriput (Wrinkle) 1. Uji Normalitas
Tests of Normality Formula
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk
Statistic df Sig. Statistic df Sig.
Kondisi Awal BLANKO .238 3 . .976 3 .702
F1 .253 3 . .964 3 .637
F2 .175 3 . 1.000 3 1.000
F3 .175 3 . 1.000 3 1.000
Keriput M1 BLANKO .211 3 . .991 3 .817
F1 .219 3 . .987 3 .780
F2 .253 3 . .964 3 .637
F3 .175 3 . 1.000 3 1.000
Keriput M2 BLANKO .187 3 . .998 3 .915
F1 .328 3 . .871 3 .298
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .219 3 . .987 3 .780
Keriput M3 BLANKO .219 3 . .987 3 .780
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .356 3 . .818 3 .157
Keriput M4 BLANKO .204 3 . .993 3 .843
F1 .385 3 . .750 3 .000
F2 .385 3 . .750 3 .000
F3 .175 3 . 1.000 3 1.000
a. Lilliefors Significance Correction
2. Uji Kruskal Wallis
Test Statisticsa,b
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Chi-square 1.872 4.033 4.587 6.621 7.887
df 3 3 3 3 3
Asymp. Sig. .599 .258 .205 .085 .048
a. Kruskal Wallis Test
(31)
3. Uji Mann-Whitney Blanko dengan F1
Test Statisticsb
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Mann-Whitney U 2.000 2.000 3.500 4.000 3.000
Wilcoxon W 8.000 8.000 9.500 10.000 9.000
Z -1.091 -1.091 -.443 -.221 -.664
Asymp. Sig. (2-tailed) .275 .275 .658 .825 .507
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.400a .400a .700a 1.000a .700a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Mann-Whitney U 2.500 3.000 4.000 2.500 2.000
Wilcoxon W 8.500 9.000 10.000 8.500 8.000
Z -.886 -.655 -.221 -.899 -1.159
Asymp. Sig. (2-tailed) .376 .513 .825 .369 .246
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.400a .700a 1.000a .400a .400a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
Blanko dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Mann-Whitney U 3.000 4.500 2.500 .000 .000
Wilcoxon W 9.000 10.500 8.500 6.000 6.000
Z -.655 .000 -.886 -1.964 -1.964
Asymp. Sig. (2-tailed) .513 1.000 .376 .050 .050
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700a 1.000a .400a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
(32)
F1 dengan F2
Test Statisticsb
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Mann-Whitney U 3.000 4.000 1.500 4.000 1.000
Wilcoxon W 9.000 10.000 7.500 10.000 7.000
Z -.655 -.225 -1.348 -.225 -1.650
Asymp. Sig. (2-tailed) .513 .822 .178 .822 .099
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700a 1.000a .200a 1.000a .200a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
F1 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Mann-Whitney U 3.500 .500 .000 .000 .000
Wilcoxon W 9.500 6.500 6.000 6.000 6.000
Z -.443 -1.771 -1.964 -1.993 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .658 .077 .050 .046 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.700a .100a .100a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
F2 dengan F3
Test Statisticsb
Kondisi Awal Keriput M1 Keriput M2 Keriput M3 Keriput M4
Mann-Whitney U 2.000 .500 1.000 .000 .000
Wilcoxon W 8.000 6.500 7.000 6.000 6.000
Z -1.124 -1.771 -1.623 -1.993 -1.993
Asymp. Sig. (2-tailed) .261 .077 .105 .046 .046
Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)]
.400a .100a .200a .100a .100a
a. Not corrected for ties. b. Grouping Variable: Formula
(33)
Aramo. (2012). Skin and Hair Diagnosis System. Sungnam: Aram Huvis Korea Ltd. Hal.1-10.
Ansel, H.C. (1989). Pengantar Bentuk Sediaan Farmasi. Edisi IV. Jakarta: UI Press. Hal.387-388.
Ardhie, M.A. (2011). Radikal Bebas dan Peran Antioksidan dalam Mencegah Penuaan.Scientific Journal Of Pharmaceutical Development and Medical Application. 24(1): 1,7,9.
Baki, G., dan Alexander, K.S. (2015).Introduction To Cosmetic Formulation And Technology. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. Hal. 235-237.
Barel, A.O., Paye, M., dan Maibach, H.I. (2014). Handbook Of Cosmetic Science and Technology. Edisi IV. New York: CRC Press. Hal. 123.
Beale, L., dan Jensen, A. (2004). The Complete Idiot’s Guide To Better Skin. USA: Alpha Books. Hal. 211.
British Association Of Dermatologists. (2016). Actinic Keratoses-Also Known As Solar Keratoses. London: British Association Of Dermatologists. Hal.1-3. Daito Kasei. (2015). Asian Trend & Formula 2015. Japan: Daito Kasei Kogyo
CO., LTD. Hal. 2.
Darmawan, A.B. (2013). Anti-Aging Rahasia Tampil Muda Di Segala Usia. Yogyakarta: Media Pressindo. Hal.18, 31.
Dayan, N. (2008). Skin Aging Handbook: An Integrated Approach to Biochemistry and Product Development. USA: William Andrew Inc. Hal. 84.
Ditjen BKAK. (2014). Farmakope Indonesia. Edisi V. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal. 946.
Ditjen POM. (1979). Farmakope Indonesia. Edisi III. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Hal. 33.
Ditjen POM. (1985). Formularium Kosmetika Indonesia. Jakarta: Departemen Kesehatan RI. Hal.22, 356.
Djuanda, E. (2004). Anti Aging Rahasia Awet Muda. Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Hal.45-65.
Draelos, Z.D. (2010). Cosmetic Dermatology Products and Procedures. UK: Blackwell Publishing, Ltd. Hal. 321-323.
(34)
UK: John Wiley & Sons Ltd. Hal. 339-341.
Draelos, Z.D., dan Thaman, L.A. (2006). Cosmetic Formulation of Skin Care Products. New York: Taylor & Francis Group. Hal.170-174.
DSM.(2006). Niacinamide PC-Treasure To Discover. North America: DSM Nutritional Products. Inc. Hal. 1.
Elsner, P., dan Maibach, H.I. (2005).Cosmeceuticals and Active Cosmetics Drug Versus Cosmetics. Edisi II. Boca Raton: Taylor & Francis Group. Hal.421-440.
Farris, P.K. (2014). Cosmeceuticals And Cosmetic Practice. UK: John Wiley & Sons Ltd. Hal. 103-107.
Jaelani.(2009). Ensiklopedia Kosmetika Nabati. Jakarta: Pustaka Populer Obor. Hal.153-155.
Kawada, A., Konishi, N., Oiso, N., Kawara, S., dan Date, A. (2008). Evaluation of Anti-Wrinkle Effects Of A Novel Cosmetic Containing Niacinamide. Journal of Dermatology.35(10): 637-642.
Lee, C.K. (2013). Assessments Of The Facial Mask Materials In Skin Care. Thesis.Department of Cosmetic Science.Chia-Nan University of Pharmacy and Science. Taiwan. Hal.10-19.
Lu, J.B. (2010). The Development of Formula and Quality Control Method for Tranexamic Acid Hydrogel Mask.Thesis.Department of Applied Chemistry.Chaoyang University of Technology. Taiwan. Hal.12-15.
Marselina, R.A. (2012). Formulasi dan Uji Penetrasi In Vitro Vitamin B3 Dalam Sediaan Serum Peptida CU-GHK. Skripsi.Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam.Universitas Indonesia.Hal.11-13.
Mitsui, T. (1997).New Cosmetic Science. Amsterdam: Elsevier Science B.V. Hal. 354-537.
(35)
Hal. 4-24.
Sarkar, R., Arora, P., dan Garg, K.V. (2013). Cosmeceuticals for Hyperpigmentation: What is Available?.J Cutan Aesthet Surg. 6(1):4-11. Setiabudi, H. (2014). Rahasia Kecantikan Kulit Alami. Jogjakarta: Media
Pressindo. Halaman 82-90.
Shai, A., Maibach, H.I., dan Baran, R. (2009).Handbook of Cosmetic Skin Care. Edisi II. UK: Informa Healthcare. Hal.6-10.
Soepardiman, L. (2003). Etiopatogenesis Kulit Menua. Dalam: Wasitaatmadja, S.M., Menaldi S.L., editor. Peremajaan Kulit. Jakarta: Balai Penerbit. FK-UI 2003.Hal.1-9.
Sumaryati, E. (2012). Senam Kecantikan dan Anti Penuaan. Yogyakarta: Citra Media. Hal.34-36.
Tabor, A., dan Blair, R. (2009).Nutritional Cosmetics Beauty from Within. USA: William Andrew. Hal.5-17.
Toagosei.(2009). Aronvis Sodium Polyacrylate. New York: Kowa American Corporation. Hal. 4.
Tranggono, R. I., dan Latifah, F. (2007). Buku Pegangan Ilmu Pengetahuan Kosmetik. Jakarta: PT Gramedia Pusaka Utama. Hal.11-32, 167.
Vinski, D. (2012). Perfect Beauty-Anti Aging. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal. 69.
Walters, K.A. (2007). Dermatological and Transdermal Formulations. New York: Informa Healthcare. Hal.5-15.
Waluyo, S., dan Putra, B.M. (2010).The Book of Antiaging Rahasia Awet Muda. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. Hal. 2.
Wasitaatmadja, S.M. (1997). Penuntun Ilmu Kosmetik Medik. Jakarta: Universitas Indonesia. Hal.16-21.
Wohlrab, J., dan Kreft, D. (2014). Niacinamide-Mechanisms of Action and Its Topical Use in Dermatology.Skin Pharmacol Physiol. 27: 311-315.
Yang, X.J., Bao, H., dan Fan, G.S. (2015). Influence Factors On The Viscosity Of Sodium Polyacrylate. Food Science and Technology.4: 330-333.
(36)
METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini dilaksanakan secara eksperimental dan proses penelitian dilakukan pada bulan Januari sampai April 2016 diLaboratorium Kosmetologi dan Laboratorium Farmasi Fisik Fakultas Farmasi Universitas Sumatera Utara. Penelitian meliputi pembuatan sediaan masker sheet, evaluasi terhadap mutu fisik sediaan masker sheetseperti uji homogenitas, uji stabilitas sediaan, uji pH, uji viskositas sediaan, uji iritasi, dan uji efektivitas sediaan sebagai anti-aging.
3.1 Alat dan Bahan 3.1.1 Alat-alat
Alat-alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi alat-alat gelas laboratorium, lumpang dan alu, cawan porselen, objek gelas, batang pengaduk, spatula, sudip, pot plastik, pipet tetes, tisu, serbet, penangas air, neraca analitik (Boeco), pH meter (Eutech Instrument), viskometer Brookfield, alat penyegel kemasan, masker sheet (Beyond), skin analyzer dan moisture checker (Aramo Huvis).
(37)
Sukarelawan yang dijadikan panel pada uji iritasi dan penentuan kemampuan sediaan untuk mengurangi efek penuaan dini berjumlah 12 orang dengan kriteria sebagai berikut (Ditjen POM, 1985):
1. Wanita berbadan sehat; 2. Usia antara 20-30 tahun;
3. Tidak ada riwayat penyakit yang berhubungan dengan alergi; 4. Bersedia menjadi sukarelawan.
3.3 Formula Essence Sediaan Masker Sheet 3.3.1 Formula standar
Formula standar yang digunakan (Daito Kasei, 2015):
R/ Sacran-05BG 2,00%
Makigreen Feel (Pentilen Glikol) 5,00% Makilene GC (Butilen Glikol) 5,00% PEG-60 Hydrogenated Castor Oil 0,05% Makimousse 12 (Sodium Polyacrylate) 0,20%
Pengawet 0,30%
De-Ionized Water 87,45%
3.3.2 Formula modifikasi
R/ Vitamin B3 1-5%
Gliserin 5,0%
Butilen Glikol 5,0%
PEG-40 Hydrogenated Castor Oil 0,1% Makimousse 12 (Sodium Polyacrylate) 0,2%
Nipagin 0,2%
Etanol 96% 3,0%
(38)
Konsentrasi vitamin B3 yang digunakan adalah 1% (F1), 3% (F2), dan 5% (F3).Formula essence tanpa vitamin B3 dibuat sebagai blanko (F0).Rancangan formulasi dijelaskan pada Tabel 3.1.
Tabel 3.1. Formula essence masker sheet
No Bahan
Konsentrasi (%)
F0 F1 F2 F3
1 Vitamin B3 - 1 3 5
2 PEG-40 Hydrogenated castor oil 0,1 0,1 0,1 0,1
3 Butilen Glikol 5 5 5 5
4 Gliserin 5 5 5 5
5 Makimousse 12 0,2 0,2 0,2 0,2
6 Nipagin 0,2 0,2 0,2 0,2
7 Etanol 96% 3 3 3 3
8 Parfum Antaria q.s q.s q.s q.s
9 Air suling ad 100 100 100 100
3.3.4 Prosedur pembuatan essence masker sheet vitamin B3
Makimousse 12 ditambahkan dengan butilen glikol dan gliserin kemudian digerus hingga homogen (campuran I).Nipagin dilarutkan dengan sebagian air panas (campuran II).Vitamin B3 dan PEG-40 hydrogenated castor oildilarutkan dengan sebagian air suling (campuran III). Campuran II dicampurkan secara
(39)
Masker sheet dilipat dan dimasukkan sesuai dengan ukuran kemasan foil bag. Essence masker ditimbang 20 g kemudian dituang ke dalam foil bag. Foil bagdisegel dengan alat penyegel dan diberi label.
3.4 Evaluasi Mutu Fisik Sediaan
3.4.1 Pemeriksaan homogenitas essence sediaan masker sheet
Sejumlah tertentu sediaan jika dioleskan pada sekeping kaca atau bahan transparan lain yang cocok, sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butiran kasar (Ditjen POM., 1979).
3.4.2 Pengukuran pH essence sediaan masker sheet
Penentuan pH sediaan dilakukan dengan menggunakan pH meter. Alat terlebih dahulu dikalibrasi dengan menggunakan larutan dapar pH netral (pH 7,01) dan larutan dapar pH asam (pH 4,01) hingga alat menunjukkan harga pH tersebut. Kemudian elektroda dicuci dengan air suling, lalu dikeringkan dengan tisu. Sampel dibuat dalam konsentrasi 1% yaitu di timbang 1 gram sediaan dan dilarutkan dalam air suling ad 100 ml. Kemudian elektroda dicelupkan dalam larutan uji tersebut. Dibiarkan alat menunjukkan harga pH sampai konstan. Angka yang ditunjukkan pH meter merupakan pH sediaan (Rawlins, 2003). Pengamatan dilakukan pada suhu kamar (15oC-30oC) selama 12 minggu.
3.4.3 Pengamatan stabilitas essence sediaan masker sheet
Sebanyak 100 g dari masing-masing formula sediaan dimasukkan ke dalam pot plastik.Selanjutnya dilakukan pengamatan berupa perubahan konsistensi, warna dan aroma pada saat sediaan selesai dibuat serta dalam penyimpanan
(40)
minggu penyimpanan.
3.4.4 Penentuan viskositas essence sediaan masker sheet
Penentuan viskositas dilakukan dengan menggunakan alat viskometerBrookfield. Dengan cara menimbang 100 gram sediaan masker sheet kemudian diatur spindel dan kecepatan yang digunakan dan viskometerBrookfield dijalankan, kemudian viskositas dari sediaan akan terbaca.
3.5Uji Iritasi terhadap Sukarelawan
Uji iritasi dilakukan terhadap 12 orang sukarelawan dengan teknik patch test yaitu tempel preventif yang dilakukan dengan menempelkan sediaan dengan konsentrasi zat aktif tertinggi (F3) pada bagian belakang telinga kanan dan bagian belakang telinga kiri untuk basis (F0) sebagai pembanding. Pengujian dilakukan selama 24 jam untuk masing-masing sukarelawan. Gejala yang timbulkan diamati, umumnya iritasi akan segera ditunjukkan dengan adanya reaksi kulit sesaat setelah pelekatan atau penyentuhan pada kulit, iritasi demikian disebut iritasi primer, tetapi jika reaksi ini timbul beberapa jam setelah penyentuhan dan pelekatan pada kulit, maka iritasi ini disebut iritasi sekunder (Ditjen POM., 1985).
(41)
pemberian sediaan masker seminggu sekali secara rutin. Pengelompokan dibagi menjadi:
a. kelompok I : 3 orang relawan untuk formula blanko
b. kelompok II : 3 orang relawan untuk formula vitamin B3 1% c. kelompok III : 3 orang relawan untuk formula vitamin B3 3% d. kelompok IV : 3 orang relawan untuk formula vitamin B3 5%
Semua sukarelawan diukur terlebih dahulu kondisi kulit awal/sebelum perlakuan dengan menggunakan perangkat skin analyzer. Pengukuran meliputi: 1. Kadar air (moisture), dengan menggunakan alat moisture checker yang terdapat
dalam perangkat skin analyzer Aramo.
2. Kehalusan kulit (evenness), menggunakan lensa perbesaran 60x (normal lens) dengan sensor warna biru.
3. Pori wajah (pore), menggunakan lensa perbesaran 60x (normal lens) dengan sensor warna biru.
4. Noda (spot), menggunakan lensa perbesaran 60x (polarizing lens) dengan sensor warna jingga.
5. Keriput (wrinkle), menggunakan lensa perbesaran 10x (normal lens) dengan sensor warna biru.
3.7 Analisis Data
Data hasil penelitian dianalisis menggunakan program SPSS (StatisticalProduct and Service Solution) 18.
(42)
HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Hasil Evaluasi Mutu Fisik Sediaan
4.1.1 Hasil pemeriksaan homogenitas essence sediaan masker sheet
Hasil pemeriksaan homogenitas terhadap essence sediaan masker sheet vitamin B3 menunjukkan bahwa semua sediaan tidak memperlihatkan adanya butiran-butiran kasar pada saat sediaan dioleskan pada kaca transparan.Hal ini menunjukkan bahwa sediaan yang dibuat memiliki susunan yang homogen (Ditjen POM., 1985).Hasil homogenitas dapat dilihat pada Gambar 4.1.
Gambar 4.1 Hasil uji homogenitas sediaan Keterangan:
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
(43)
Formula pH
1 2 3 Rata-rata
F0 5,8 5,8 5,8 5,80
F1 6,0 6,0 6,0 6,00
F2 6,1 6,0 6,1 6,07
F3 6,1 6,1 6,1 6,10
Tabel 4.2 Data pengukuran pH essence sediaan masker sheet selama penyimpanan
Formula
pH rata-rata selama 12 minggu
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII F0 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80 5,80
F1 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00 5,97 5,97
F2 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,07 6,00 6,00 6,00
F3 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,10 6,07 6,07 6,07
Keterangan:
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Pada Tabel 4.1 didapatkan hasil bahwa formula F0 mempunyai pH 5,80; formula F1 mempunyai pH 6,00; formula F2 mempunyai pH 6,07; formula F3 mempunyai pH 6,10. Setelah penyimpanan 12 minggu, dapat dilihat pada Tabel 4.2, pH yang diperoleh sedikit turun dibandingkan pH setelah dibuat yaitu formula F1 mempunyai pH 5,97; formula f2 mempunyai pH 6,00; formula F3 mempunyai pH 6,07. Meskipun terjadi penurunan pH, sediaan tersebut masih aman digunakan, pH sediaan masih dalam pH fisiologis kulit yaitu 4,5-6,5 (Tranggono dan Latifah, 2007).
(44)
tanpa vitamin B3 sebagai blanko menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan warna (tidak berwarna) dan aroma(antaria) dari masing-masing formula, data organoleptis sediaan yang telah dibuat dapat dilihat pada Tabel 4.3 dan data hasil pengamatan kestabilan sediaan selama 90hari (3 bulan)dapat dilihat pada Tabel 4.4 di bawah ini.
Tabel 4.3Data organoleptis sediaan yang telah dibuat
Formula Penampilan
Warna Aroma Konsistensi
F0 Tidak berwarna Antaria Cairan kental
F1 Tidak berwarna Antaria Cairan kental
F2 Tidak berwarna Antaria Cairan kental
F3 Tidak berwarna Antaria Cairan kental
Keterangan:
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Tabel 4.4Data pengamatan kestabilan sediaan selama 90 hari (3 bulan) Formula
Pengamatan setelah
7 hari 30 hari 60 hari 90 hari
X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z
F0 - - - -
F1 - - - -
F2 - - - -
F3 - - - -
Keterangan:
F0 : Masker Sheet formula blanko
F1 : Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2 : Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%)
(45)
essence sediaan masker sheet vitamin B3stabil dalam penyimpanan karena vitamin B3 stabil terhadap panas, cahaya, dan oksigen (Marselina, 2012).
4.1.4 Hasil penentuan viskositas essence sediaan masker sheet
Hasil penentuan viskositasessence sediaan masker sheet dilakukan menggunakan viskometer Brookfield dengan spindel nomor 63 dan kecepatan 12. Hasil penentuan viskositas sediaan dapat dilihat pada Tabel 4.5.
Tabel 4.5 Data pengukuran viskositas sediaan selama 90 hari (3 bulan) Formula Nilai viskositasrata-rata pada hari ke- (centipoise)
Selesai dibuat 7 30 60 90
F0 933,3 933,3 933,3 933,3 933,3
F1 866,7 866,7 866,7 866,7 866,7
F2 733,3 733,3 733,3 733,3 716,7
F3 533,3 533,3 533,3 516,7 516,7
Keterangan:
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Berdasarkan hasil di atas dapat dilihat viskositas essence sediaan masker sheet semakin menurun dengan bertambahnya konsentrasi vitamin B3 karena pengental yang digunakan adalah natrium poliakrilat. Viskositas natrium poliakrilat dipengaruhi oleh beberapa faktor salah satunya adalah penambahan garam (Yang, et al., 2015).Natrium poliakrilat merupakan polimer elektrolitik, penambahan garam membuat polimer menyusut dan menurunkan viskositas sediaan (Toagosei, 2009).
4.2 Hasil Uji Iritasi terhadap Sukarelawan
(46)
dan kulit menjadi kasar. Hasil pengamatan uji iritasi terhadap sukarelawan dapat dilihat pada Tabel 4.6.
Tabel 4.6 Hasil uji iritasi terhadap sukarelawan
No Pernyataan Sukarelawan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 Kemerahan pada
kulit - - - - - 2 Gatal pada kulit - - - - 3 Kulit menjadi
kasar - - - - Keterangan: + : Terjadi iritasi
-: Tidak terjadi iritasi
Menurut Wasitaatmadja (1997), uji iritasi kulit yang dilakukan untuk mengetahui terjadinya efek samping pada kulit, dengan memakai kosmetika di bagian bawah lengan atau belakang telinga dan dibiarkan selama 24 jam. Dari data Tabel 4.6, tidak terlihat adanya efek samping berupa kemerahan, gatal atau pengkasaran pada kulit yang ditimbulkan oleh sediaan.
4.3 Hasil Pengujian Aktivitas Anti-aging terhadap Sukarelawan
Pengukuran efektivitas anti-aging dilakukan dengan mengukur kondisi kulit sukarelawan.Hal ini bertujuan agar dapat melihat seberapa besar pengaruh masker sheet vitamin B3 yang digunakan dalam memulihkan kulit yang mengalami penuaan dini. Berdasarkan uji normalitas dengan Shapiro-Wilk test,
(47)
Data hasil pengukuran kadar air pada kulit semua kelompok sukarelawan dapat dilihat pada Tabel 4.7.
Tabel 4.7 Hasil pengukuran kadar air (moisture) pada kulit wajah sukarelawan Formula Relawan
Kadar Air Kulit
Persentase Pemulihan Kondisi Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 F0
1 31 31 32 33 33 6,5%
2 31 32 32 32 33 6,5%
3 31 32 32 32 33 6,5%
Mean 31,00 31,67 32,00 32,33 33,00 6,5%
F1
4 32 33 34 35 36 12,5%
5 32 34 35 36 36 12,5%
6 31 33 35 35 36 16,1%
Mean 31,67 33,33 34,67 35,33 36,00 13,7%
F2
7 31 33 36 37 38 22,6%
8 32 34 35 37 39 21,9%
9 32 35 35 38 38 18,8%
Mean 31,67 34,00 35,33 37,33 38,33 21,1%
F3
10 32 35 36 38 40 25,0%
11 32 36 37 39 41 28,1%
12 33 35 37 40 42 27,3%
Mean 32,33 35,33 36,67 39,00 41,00 26,8% Keterangan:
Dehidrasi 0-29; Normal 30-44; Hidrasi 45-100 (Aramo, 2012). F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Pada Tabel 4.7 dapat dilihat bahwa semua kelompok sukarelawan memiliki kadar air normal yaitu 31-33. Perawatan yang dilakukan menunjukkan adanya efek peningkatan kadar air kulit sukarelawan setelah pemakaian masker sheet vitamin B3. Persentasi peningkatan kadar air kulit F1 dan F2 masing-masing 13,7% dan 21,1%. Persentase peningkatan kadar air kulit paling tinggi
(48)
6,5%. Grafik pengaruh pemakain masker sheet terhadap kadar air kulit sukarelawan selama empat minggu perawatan dapat dilihat pada Gambar 4.2.
Gambar 4.2 Grafik hasil pengukuran kadar air (moisture) pada kulit wajah sukarelawan
Keterangan:
Dehidrasi 0-29; Normal 30-44; Hidrasi 45-100 (Aramo, 2012). F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Grafik di atas menunjukkan bahwa pemakaian masker sheet memberikan efek terhadap peningkatan kadar air kulit wajah sukarelawan. Kadar air kulit meningkat setelah penggunaan masker sheetvitamin B3 selama empat minggu
30,00 32,00 34,00 36,00 38,00 40,00 42,00
Kondisi Awal
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
K
ad
ar
A
ir
Kadar Air (Moisture) Kulit Sukarelawan
F0 F1 F2 F3
(49)
hasil uji Mann-Whitney dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan peningkatan kadar air yang signifikan antara F0 dengan F1, F2, dan F3, F1 dengan F2 dan F3, serta F2 dengan F3 (nilai p < 0,05).
Kelembapan kulit berhubungan dengan sifat pelindung pada lapisan tanduk (DSM, 2006). Niasinamida meningkatkan kelembapan kulit dengan cara meningkatkan produksi epidermal dari lipid pelindung kulit (ceramide) dan juga lapisan protein pelindung kulit dan prekursornya (keratin, involucrin, filaggrin), sehingga mengurangi transepidermal water loss (TEWL) (Draelos, 2010). Dari hasil penelitian, formulasi yang mengandung niasinamida menunjukkan peningkatan kadar air pada stratum korneum 2-3 kali dibandingkan formula uji yang lain (Barel, et al., 2014).
Untuk fungsi fisiologisnya kulit memerlukan lemak dan air.Lapisan lemak di permukaan kulit dan bahan-bahan dalam stratum korneum yang bersifat higroskopis dapat menyerap air dan berada dalam hubungan yang fungsional disebut Natural Moisturizing Factor.Kemampuan stratum korneum untuk mengikat air sangat penting bagi fleksibilitas dan kelenturan kulit (Tranggonodan Latifah, 2007). Kemampuan kulit dalam menyerap (absorbs) sangat dipengaruhi oleh metabolisme, kelembapan dan ketebalan kulit (Darmawan, 2013).Bila kulit dehidrasi dalam waktu lama, keratinisasi dapat terjadi. Sel-sel kulit mati akan terbentuk pada permukaan kulit hingga menutupi kulit sehingga pelembap sulit untuk mencapai kulit (Beale dan Jensen, 2004).
4.3.2 Kehalusan (evenness)
(50)
Formula Relawan Kehalusan Kulit Persentase Pemulihan Kondisi Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 F0
1 39 38 37 38 37 5,1%
2 43 43 45 43 43 0,0%
3 34 34 34 35 35 -2,9%
Mean 38,67 38,33 38,67 38,67 38,33 0,9%
F1
4 40 39 37 35 33 17,5%
5 41 40 37 35 35 14,6%
6 40 37 35 35 34 15,0%
Mean 40,33 38,67 36,33 35,00 34,00 15,7%
F2
7 41 39 34 33 32 22,0%
8 39 39 36 32 32 17,9%
9 43 40 37 35 33 23,3%
Mean 41,00 39,33 35,67 33,33 32,33 21,1%
F3
10 39 37 32 32 27 30,8%
11 37 33 32 29 27 27,0%
12 40 38 36 32 28 30,0%
Mean 38,67 36,00 33,33 31,00 27,33 29,3% Keterangan:
Halus 0-31; Normal 32-51; Kasar 52-100 (Aramo, 2012). F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa kondisi awal kehalusan kulit sukarelawan berkisar antara 34-43 yaitu pada kondisi normal. Setelah penggunaan masker sheet, kelompok blanko tidak menunjukkan peningkatan kehalusan kulit
(51)
Gambar 4.3 Grafik hasil pengukuran kehalusan (evenness) pada kulit wajah sukarelawan
Keterangan:
Halus 0-31; Normal 32-51; Kasar 52-100 (Aramo, 2012). F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Pada Gambar 4.3 menunjukkan bahwa perbedaan konsentrasi vitamin B3 mempengaruhi peningkatan kehalusan kulit sukarelawan selama empat minggu perawatan.Masker sheet formula 3 lebih efektif dalam menghaluskan kulit sukarelawan dibandingkan dengan blanko yang tidak mengalami peningkatan kehalusan kulit.
Dari data yang diperoleh setelah perawatan selama empat minggu dianalisis dengan uji non parametrik Kruskal Wallis untuk mengetahui efektivitas formula terhadap kahalusan kulit sukarelawan dan diperoleh nilai p < 0,05 pada minggu ketiga dan keempat yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar formula. Untuk mengetahui formula mana yang berbeda, maka data selanjutnya
20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Kondisi Awal
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
K
ehal
us
an
F0 F1 F2 F3(52)
signifikan antara blanko dengan F2 dan F3, F1 dengan F3, F2 dengan F3 (nilai p < 0,05).
Kulit kering dan kasar merupakan tanda umum yang dialami saat kulit mengalami penuaan dini. Ketika kulit terlalu sering terpapar oleh sinar matahari, kolagen dan elastin yang berada dalam lapisan kulit akan rusak, sehingga sel-sel mati yang bertumpuk pada stratum korneum menyebabkan permukaan kulit menjadi kurang halus, akibatnya kulit tampak lebih kasar. Selain itu, kulit juga akan terasa kasar, kusam dan bersisik akibat menurunnya kemampuan kulit untuk melepaskan sel kulit mati yang lama untuk diganti dengan sel kulit yang baru (Wasitaatmadja, 1997).
Vitamin B3 secara signifikan menurunkan kadar sebum pada kulit manusia terutama penurunan gliserida dan komponen asam lemak pada sebum permukaan kulit. Penurunan komponen tersebut juga diikuti dengan pengurangan kekasaran kulit.Selain itu vitamin B3 juga dapat mencegah imunosupresi akibat UV yang mengakibatkan actinic keratosis (Farris, 2014).Actinic keratosis adalah area pada kulit yang terkena kerusakan akibat paparan sinar matahari dalam jangka waktu yang lama, yang menyebabkan kulit menjadi kasar dan kering (British Association Of Dermatologists, 2016).
(53)
Formula Relawan
Ukuran Pori Kulit
Persentase Pemulihan Kondisi Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 F0
1 35 37 35 37 35 0,0%
2 43 44 41 43 44 -2,3%
3 39 35 39 39 37 5,1%
Mean 39,00 38,67 38,33 39,67 38,67 0,9%
F1
4 37 37 35 35 33 10,8%
5 41 37 39 37 35 14,6%
6 39 39 37 37 35 10,3%
Mean 39,00 37,67 37,00 36,33 34,33 12,0%
F2
7 39 35 33 31 29 25,6%
8 39 37 35 33 29 25,6%
9 39 37 35 33 31 20,5%
Mean 39,00 36,33 34,33 32,33 29,67 23,9%
F3
10 39 35 33 31 24 38,5%
11 39 35 31 27 24 38,5%
12 43 37 33 27 25 41,9%
Mean 40,33 35,67 32,33 28,33 24,33 39,7% Keterangan:
Pori berukuran kecil 0-19; Pori berukuran sedang 20-39; Pori berukuran besar 40-100 (Aramo, 2012).
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Dari data yang diperoleh dapat dilihat bahwa kelompok blanko tidak menunjukkan pengecilan ukuran pori (0,9%), sedangkan pada F1 dan F2, menunjukkan adanya pengecilan ukuran pori masing-masing sebesar 12,0% dan 23,9%. Pada F3 pengecilan ukuran pori sukarelawan sebesar 39,7% dan pada salah satu relawan terdapat perubahan dari pori berukuran besar (43) menjadi pori berukuran sedang (25). Grafik pengaruh pemakaian masker sheet terhadap ukuran pori kulit sukarelawan selama empat minggu perawatan dapat dilihat pada
(54)
Gambar 4.4 Grafik hasil pengukuran ukuran pori (pore) pada kulit wajah sukarelawan
Keterangan:
Pori berukuran kecil 0-19; Pori berukuran sedang 20-39; Pori berukuran besar 40-100 (Aramo, 2012).
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa masker sheet formula 3 lebih cepat mengecilkan pori-pori kulit dari pada blanko. Data yang diperoleh setelah perawatan selama empat minggu selanjutnya dianalisis dengan uji Kruskal Wallis dan diperoleh nilai p < 0,05 pada minggu kedua, ketiga dan keempat yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antar formula dalam mengecilkan
20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Kondisi Awal
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
U k ur a n P o ri F0 F1 F2 F3
(55)
minyak yang tinggi memiliki ukuran pori-pori besar dan kelihatan. Besarnya pori dapat disebabkan oleh sinar matahari dan sel kulit mati. Pori-pori dapat membesar apabila terkena sinar matahari yang terlalu terik, peningkatan suhu menyebabkan pembukaan pori-pori pada kulit. Pori-pori yang besar dapat menyebabkan kotoran mudah masuk dan tersumbat di dalamnya sehingga menyebabkan jerawat lebih mudah timbul.
Kandungan lipid rata-rata pada kulit manusia yaitu 4,8% digliserida, 50,7%, trigliserida, 16,0% lilin ester, 3,3% kolesterol, dan 25,2 % squalen (Elsner dan Maibach, 2005). Niasinamida dapat menghambat produksi sebum terutama trigliserida dan asam lemak. Hal ini dapat menyebabkan pengecilan ukuran pori dan memperbaiki tekstur kulit (Draelos dan Thaman, 2006).
4.3.4 Banyaknya noda (spot)
Hasil pengukuran banyaknya noda (spot) pada kulit wajah sukarelawan dapat dilihat pada Tabel 4.10. Hasil pengukuran yang diperoleh memperlihatkan bahwa kondisi awal kulit wajah semua kelompok sukarelawan memiliki sangat banyak noda di kulit (47-52). Setelah penggunaan masker sheet dan dilakukan pengukuran pada banyaknya noda pada kulit wajah sukarelawandapat dilihat bahwa formula blanko tidak memberikan efek pengurangan spot pada kulit wajah sukarelawan dengan persentase pemulihan sebesar 0,7%. Formula 1, formula 2, dan formula 3 menunjukkan adanya efek pengurangan banyaknya noda (spot) pada kulit sukarelawan dengan persentase pemulihan masing-masing sebesar 13,4%, 23,5%, dan 36,4%. Pada formula 2 dan formula 3 memperlihatkan bahwa terjadi perubahan banyak noda sukarelawan dari jumlah noda banyak menjadi
(56)
Keterangan:
Jumlah noda sedikit 0-19; Jumlah noda sedang 20-39; Jumlah noda banyak 40-100 (Aramo, 2012).
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Grafik pengaruh pemakaian masker sheet terhadap banyaknya noda (spot) kulit sukarelawan selama empat minggu perawatan dapat dilihat pada Gambar 4.5
Formula Relawan
Banyaknya Spot Persentase Pemulihan Kondisi Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 F0
1 47 46 47 47 46 2,1%
2 47 46 46 45 47 0,0%
3 51 52 51 52 51 0,0%
Mean 48,33 48,00 48,00 48,00 48,00 0,7%
F1
4 50 48 46 45 42 16,0%
5 48 47 45 46 42 12,5%
6 51 50 49 47 45 11,8%
Mean 49,67 48,33 46,67 46,00 43,00 13,4%
F2
7 51 49 47 43 39 23,5%
8 52 49 46 42 39 25,0%
9 52 51 46 42 39 25,0%
Mean 51,67 49,67 46,33 42,33 39,00 24,5%
F3
10 50 48 44 39 33 34,0%
11 52 48 43 40 33 36,5%
12 52 47 43 38 32 38,5%
(57)
perbedaan yang signifikan banyaknya noda kulit sukarelawan antara blanko dengan F1, F2, dan F3, F1 dengan F2 dan F3, F2 dengan F3 (nilai p < 0,05).
Gambar 4.5 Grafik hasil pengukuran banyaknya noda (spot) pada kulit wajah sukarelawan
Keterangan:
Jumlah noda sedikit 0-19; Jumlah noda sedang 20-39; Jumlah noda banyak 40-100 (Aramo, 2012).
F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%) F3: Masker Sheet formula III (konsentrasi vitamin B3 5%)
Mulyawan dan Suriana (2013) menyebutkan bahwa bercak-bercak hitam (hiperpigmentasi) bisa muncul pada kulit yang mulai menua maupun kulit yang belum tua oleh berbagai penyebab.Bercak-bercak hitam yang terdapat pada orang yang masih muda menunjukkan bahwa kulit mengalami penuaan dini.Bercak-bercak hitam ini terutama disebabkan oleh sinar ultraviolet.Semakin lama kulit terpapar sinar matahari, menyebabkan pembentukan melanin kulit semakin aktif
20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 Kondisi Awal
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
J
um
la
h Spo
t
Spot Kulit Sukarelawan
F0 F1 F2 F3
(58)
sehingga menghambat melanogenesis. Niasinamida juga memodulasi reseptor protease-activated (PAR-2) yang berhubungan dengan transfer melanosom dari melanosit menuju keratinosit sekitarnya (Sarkar, et al., 2013).
4.7.5 Keriput (wrinkle)
Hasil pengukuran keriput (wrinkle) pada kulit wajah sukarelawan dapat dilihat pada Tabel 4.11.
Tabel 4.11 Hasil pengukuran banyaknya keriput (wrinkle) kulit wajah sukarelawan
Formula Relawan
Keriput Persentase Pemulihan Kondisi Awal Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 F0
1 52 51 52 51 53 -1,9%
2 41 39 39 41 39 4,9%
3 45 47 45 45 46 -2,2%
Mean 46,00 45,67 45,33 45,67 46,00 0,0%
F1
4 53 52 51 47 46 13,2%
5 49 49 46 42 41 16,3%
6 47 47 45 42 41 12,8%
Mean 49,67 49,33 47,33 43,67 42,67 14,1%
F2
7 50 47 44 43 39 22,0%
8 51 49 44 41 39 23,5%
9 52 50 46 43 41 21,2%
Mean 51,00 48,67 44,67 42,33 39,67 22,2%
10 49 45 39 29 27 44,9%
(59)
wajah semua kelompok sukarelawan memiliki banyak keriput di kulit (41-53). Setelah penggunaan masker sheet dan dilakukan pengukuran pada banyaknya keriput pada kulit wajah sukarelawan dapat dilihat bahwa formula blanko tidak memberikan efek pengurangan keriput pada kulit wajah sukarelawan dengan persentase pemulihan sebesar 0,0%. Formula 1, formula 2, dan formula 3 menunjukkan adanya efek pengurangan banyaknya keriput pada kulit sukarelawan dengan persentase pemulihan masing-masing sebesar 14,1%, 22,2%, dan 44,0%.
Grafik pengaruh pemakaian masker sheet terhadap jumlah keriput (wrinkle) kulit sukarelawan selama empat minggu perawatan dapat dilihat pada Gambar 4.6 di bawah ini.
Gambar 4.6 Grafik hasil pengukuran banyaknya keriput (wrinkle) pada kulit wajah sukarelawan
Keterangan:
Tidak berkeriput 0-19; Berkeriput 20-52;Berkeriput parah 53-100(Aramo, 2012). F0: Masker Sheet formula blanko
F1: Masker Sheet formula I (konsentrasi vitamin B3 1%) F2: Masker Sheet formula II (konsentrasi vitamin B3 3%)
20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 50,00 55,00 Kondisi Awal
Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4
K
er
iput
Keriput Kulit Relawan
F0 F1 F2 F3
(60)
dan diperoleh nilai p < 0,05 yang menunjukkan bahwa adanya perbedaan yang signifikan antar formula dalam mengurangi keriput pada kulit sukarelawan pada minggu keempat. Kemudian data diuji menggunakan Mann-Whitney untuk mengetahui formula mana yang berbeda. Dari hasil uji Mann-Whitney dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara formula blanko dengan F3, F1 dengan F3, F2 dengan F3 (nilai p < 0,05).
Penipisan dermis berhubungan dengan kandungan kolagen.Sintesis kolagen menurun seiring dengan waktu, dimana penurunan ini mengakibatkan berkurangnya jumlah kolagen pada kulit.Paparan sinar matahari secara terus menerus dapat mendegradasi kolagen dan elastin serta akumulasi elastin abnormal (elastosis).Hal ini menyebabkan penurunan kekuatan kulit dan elastisitas beserta munculnya keriput dan kulit kendur (Baki dan Alexander, 2015).
Ada beberapa mekanisme pengurangan jumlah keriput dengan penggunaan niasinamida.Pertama, peningkatan produksi kolagen dapat mengurangi keriput.Niasinamida juga meningkatkan aktivitas histone acetyltransferase (HAT) pada fibroblas manusia.Kedua, niasinamida mengurangi glikosaminglikan dermal yang berlebih yang merupakan karakteristik kulit berkeriput sehingga memungkinkan mekanisme pengurangan keriput (Kawada, et al., 2008).
(61)
KESIMPULAN DAN DARAN
5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
a. vitamin B3 dapat diformulasikan ke dalam sediaan masket sheet dengan pH 5,97-6,10, viskositas 516,7-866,7 cps, dan stabil selama penyimpanan 90 hari.
b. perbedaan konsentrasi vitamin B3 mempengaruhi efektivitasnya sebagai anti-aging dengan konsentrasi paling baik yaitu 5%.
c. vitamin B3 yang diformulasikan ke dalam sediaan masker sheet mampu meningkatkan kondisi kulit selama 4 minggu perawatan yaitu peningkatan kadar air (13,7%-26,8%), peningkatan kehalusan kulit (15,7%-29,3%), pengecilan ukuran pori (12,0%-39,7%), pengurangan banyak noda (13,4%-36,4%), dan pengurangan jumlah keriput (14,1%-44,0%).
5.2 Saran
a. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menguji efektivitas sediaan masker sheet vitamin B3 pada sukarelawan dengan usia 40-50 yang telah mengalami penuaan.
b. Diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk dapat membandingkan efektivitas sediaan masker sheet dengan sediaan masker lainnya seperti masker peel-off dan masker clay.
(62)
TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Kulit
Kulit merupakan organ terbesar, terluas pada tubuh kita.Rata-rata orang dewasa memiliki luas kulit sekitar 170-200 cm2 dengan berat antara 15-17 kg (Tabor dan Blair, 2009).Kulit juga sangat kompleks, elastis dan sensitif, serta bervariasi pada keadaan iklim, umur, jenis kelamin, ras, dan lokasi tubuh (Wasitaatmadja, 1997).Kulit merupakan target utama produk kosmetik. Konsumen menggunakan produk kosmetik pada kulit mereka untuk membersihkan, melindungi, melembapkan, dan sebagainya (Baki dan Alexander, 2015).
2.1.1 Fungsi kulit 2.1.1.1 Fungsipelindung
Lapisan terluar kulit terbuat dari keratin yang berfungsi melindungi tubuh dari gangguan fisik serta mekanik, gangguan kimia, sinar UV dari matahari, dan agen penginfeksi seperti bakteri dan jamur (Shai, et al., 2009).Gangguan fisik serta mekanikdapat dicegah dengan adanya serat elastis pada dermis dan jaringan lemak subkutan yang berfungsi sebagai pelindung bagian luar tubuh (Mitsui, 1997).
(63)
gangguan radiasi sinar UV. Asam lemak tidak jenuh pada lipid kulit mempunyai sifat bakterisid dan mencegah pertumbuhan bakteri pada kulit (Mitsui, 1997).Umumnya bakteri pada kulit manusia tidak patogenik sehingga tidak menyebabkan penyakit tetapi, kerusakan pada kulit seperti luka bakar dapat menyebabkan infeksi akibat bakteri.Dibandingkan bakteri, beberapa tipe jamur dapat merusak keratin kulit sehingga infeksi kulit akibat jamur lebih umum terjadi dibanding infeksi bakteri (Shai, et al., 2009).
Kulit tidak hanya melindungi tubuh dari gangguan lingkungan tetapi juga mencegah penguapan air dari tubuh (Shai, et al., 2009).Lapisan tanduk terluar kulit dan lipid permukaan kulit berfungsi melindungi tubuh dari kehilangan cairan serta pelindung dari gangguan kimiawi (Mitsui, 1997).
2.1.1.2 Thermoregulation
Kulit mengatur suhu tubuh dengan mengubah aliran darah pada kulit dengan mendilatasi dan konstriksi kapiler darah kulit dan melalui evaporasi (Mitsui, 1997).Penguapan air pada permukaan kulit mempunyai efek menyejukkan.Jumlah keringat yang dilepaskan dari kulit bergantung pada temperatur tubuh dan kondisi lingkungan (Shai, et al., 2009).Pusat pengaturan suhu tubuh dan keringat berada pada hipotalamus (Mitsui, 1997).
2.1.1.3 Absorpsi
Banyak zat aktif yang diserap melalui kulit ke dalam tubuh.Usia, aliran darah, suhu tubuh, kandungan air pada lapisan tanduk, tingkat kerusakan lapisan tanduk, dan kelembapan mempunyai peranan penting pada absorpsi transdermal. Ada dua jalur absorpsi pada kulityaitu melalui epidermis dan melalui kelenjar
(64)
Lapisan dermis terdiri dari banyak saraf yang mentransmisi sensasi dari sentuhan, tekanan, sakit, dan suhu dari kulit.Sinar matahari menstimulasi produksi vitamin D pada kulit.Vitamin tersebut kemudian masuk ke aliran darah dan mencapai jaringan pada tubuh untuk memberikan efeknya.(Shai, et al., 2009).Kulit juga memiliki peranan dalam menunjukkan keadaan emosional seperti tersipu dan ketakutan (pucat dan rambut tegak) (Mitsui, 1997).
Gambar 2.1 Fungsi-fungsi kulit (Walters, 2007)
(65)
Gambar 2.2 2.1.2.1 Epidermis
Epidermis merupakan lapisan terluar kulit yang berfungsi sebagai lapisan pelindung dari pengaruh eksternal. Epidermis tersusun atas lima lapisan (Baki dan Alexander, 2015) yaitu:
1. Stratum korneum
Stratum kornerum atau lebih dikenal sebagai lapisan tanduk tersusun atas sel kulit mati yang secara terus menerus terlepas dan digantikan dengan sel baru. Lapisan ini lebih tebal dibandingkan lapisan lain, terdiri dari 15-30 lapisan
(66)
Merupakan lapisan transparan yang terdiri dari 3-5 baris sel-sel kulit mati datar yang kompak.
3. Stratum granulosum
Merupakan lapisan granular, terdiri dari 3-5 lapisan keratinosit yang mulai mati. 4. Stratum spinosum
Lapisan sel prickle (duri), terdiri dari 8-10 baris sel. Lapisan ini bertanggung jawab pada sintesis lipid dan protein.
5. Stratum basal (germinativum)
Lapisan sel basal, terbuat dari satu lapisan sel. Pada lapisan ini sel terbagi secara terus menerus untuk membentuk keratinosit baru.Melanosit, sel langerhans dan sel merkel juga terdapat pada lapisan ini.
2.1.2.2 Dermis
Dermis merupakan komponen penting pada tubuh, tidak hanya sebagai penyedia nutrisi, imunitas, dan bantuan lain untuk epidermis melalui lapis kapiler tipis pada epidermis tetapi juga berperan pada pengaturan suhu, tekanan, dan rasa sakit. Dermis memiliki ketebalan 0,1-0,5 cm dan mempengaruhi elastisitas kulit (Walters, 2007).
Dermis terbentuk dari sel-sel, serat, dan zat dasar (ground substance ).Sel-sel yang paling banyak adalah fibroblas.Sel ini merupakan tempat produksi
(67)
seperti prolin, hidroksiprolin, dan glisin yang membentuk struktur berserat.Fungsi serat kolagen adalah menunjang struktur internal kulit.
b. Serat elastis
Komponen utama serat elastis adalah protein yang disebut elastin.Fungsi serat ini adalah untuk memberikan elastisitas kulit untuk semua gerakan tubuh.Kerusakan dari serat ini adalah penyebab utama dari stretch mark.
c. Zat dasar (ground substance)
Terbentuk dari zat-zat seperti asam mukopolisakarida (glikosaminoglikan, secara kimia diklasifikasikan sebagai gula kompleks), asam hialuronat, dan kondroitin sulfat.Glikosaminoglikan dan protein spesifik lainnya membentuk agregat molecular besar (proteoglikan).Karakteristiknya adalah kemampuan untuk mengikat molekul air, sehingga membentuk gel amorf yang berfungsi agar nutrisi dan oksigen masuk ke jaringan dan melindungi struktur dermal.
2.1.2.3 Jaringan subkutan
Lapisan terdalam kulit adalah jaringan subkutan atau hipodermis.Lapisan ini merupakan jaringan sel-sel lemak yang terhubung dengan dermis melalui serat kolagen dan elastin. Selain sel lemak, sel utama lain yang terdapat pada hipodermis adalah fibroblas dan makrofag (Walters, 2007). Fungsi jaringan subkutan adalah sebagai lapisan pelindung organ vital dari trauma dan pelindung dari suhu dingin.Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai cadangan energi dan membentuk struktur tubuh (Baki dan Alexander, 2015).
2.1.3 Jenis-jenis kulit
(68)
Secara umum digambarkan dengan kulit yang tidak terlalu berminyak dan tidak terlalu kering. Pada tingkat kosmetologi, kulit normal seimbang secara struktural dan fungsional dan memiliki pori yang kecil, halus, dan suplai darah yang bagus.
2. Kulit kering
Jenis kulit memiliki karakteristik bersisik, kasar, dan kusam yang dapat menyebabkan kulit tegang dan gatal.Kulit kering sering mengarah pada penuaan dini dan lebih banyak keriput.Pengaruh lingkungan seperti kelembapan rendah, cuaca dingin, dan sinar matahari serta kontak dengan air, surfaktan, dan pelarutsecara terus menerus, serta beberapa penyakit kulit dan defisiensi nutrisi dapat membuat kulit kering.
3. Kulit berminyak
Jenis kulit ini memiliki ciri-ciri pori besar, kulit kilat karena aktivitas berlebih dari kelenjar sebaseus. Kulit berminyak banyak dijumpai pada kening, hidung, dan dagu.Kulit berminyak umumnya terbentuk pada saat pubertas dan mempengaruhi kebanyakan remaja.Banyak faktor penyebab kulit berminyak seperti warisan genetik, perubahan hormon, makanan, stres, dan penyebab eksternal (seperti kosmetik, kimia, sinar UV).Individu yang memiliki jenis kulit ini sering mengalami jerawat dan ketombe.
(69)
Aging adalah proses yang dialami oleh tubuh dimana fungsi bagian-bagian tubuh semakin berkurang (Waluyo dan Putra, 2010). Selama proses penuaan, kulit menjadi lebih tipis, berkeriput, dan kendur disertai rambut beruban (Dayan, 2008). Proses penuaan merupakan proses fisiologi yang tak terhindarkan yang pasti dialami oleh setiap manusia. Proses ini bersifat ireversibel yang meliputi seluruh organ tubuh termasuk kulit (Putro, 1997).
Penuaan dini adalah proses penuaan kulit yang lebih cepat dari waktunya. Bisa terjadi saat umur kita memasuki usia 20-30 tahun. Penuaan dini dapat terjadi kapan saja (Noormindhawati, 2013).
Pada usia muda, regenerasi kulit terjadi setiap 28-30 hari. Regenerasi semakin melambat seiring dengan bertambahnya usia. Memasuki usia 50 tahun, regenerasi kulit terjadi setiap 37 hari (Noormindhawati, 2013).
Tipe kulit yang cenderung mengalami penuaan dini yaitu kulit kering yang secara alami lebih sedikit memproduksi sebum dan kulit sensitif karena kulit sangat tipis sehingga mudah terbentuk keriput. Walaupun kulit berminyak tampaknya tidak diinginkan ketika seseorang masih muda, kulit berminyak dapat menjadi berkat seiring dengan bertambahnya usia karena tipe kulit berminyak lebih lambat mengalami penuaan dibanding jenis kulit lainnya. Penyebab utama yang menyebabkan penuaan dini adalah aktivitas, makanan, dan gaya hidup(Beale dan Jensen, 2004).
2.2.1 Penyebab penuaan dini
Banyak faktor yang ikut berpengaruh dalam proses penuaan dini, baik faktor intrinsik (dari dalam tubuh sendiri) maupun faktor ekstrinsik (lingkungan).
(70)
Penuaan yang terjadi secara alami.Penuaan intrinsik terjadi secara lambat, terus menerus dan degradasi jaringan yang ireversibel.Tidak banyak yang dapat dilakukan untuk mencegah penuaan secara intrinsik.Ada berbagai faktor internal yang berpengaruh pada proses penuaan kulit, yaitu:
1.Umur
Umur adalah faktor fisiologik yang menyebabkan kulit menjadi tua. Umur bertambah setiap hari dan secara perlahan tetapi pasti proses menua akanterjadi.
2.Ras
Berbagai ras manusia mempunyai perbedaan struktural dan faal tubuh dalam perannya terhadap lingkungan hidup sehingga mempunyai kemampuan berbeda dalam mempertahankan diri, misalnya dalam jumlah pigmen melanin pada kulit.Orang kulit putih lebih mudah terbakar sinar matahari daripada kulit berwarna sehingga pada kulit putih lebih mudah terjadi gejala-gejala kulit menua secara dini.
3.Genetik
Para ahli yakin bahwa faktor genetik juga berpengaruh terhadap proses penuaan dini. Faktor genetik menentukan kapan menurunnya proses metabolik dalam tubuh dan seberapa cepat proses menua itu berjalan.
(71)
pergantian atau regenerasi sel, produksi kelenjar sebum, dan pembentukan melanin. Berkurangnya hormon-hormon tersebut akan menunjukkan gejala penuaan dini yang lebih jelas.
5.Faktor-faktor lain
Faktor-faktor lain yang dianggap dapat mempercepat proses penuaan kulit yaitu stres psikis dan penyakit-penyakit sistemik misalnya diabetes dan malnutrisi.
b. Faktor ekstrinsik (extrinsic aging)
Lingkungan hidup manusia yang tidak nyaman bagi kulit dapat berupa suhu, kelembapan, polusi, dan terutama sinar UV. Sinar matahari adalah faktor lingkungan terbesar yang dapat mempercepat proses penuaan dini karena dapat merusak serabut kolagen kulit dan matriks dermis sehingga kulit menjadi tidak elastis, kering, dan keriput atau sering disebut dengan photoaging.
Kontak dengan bahan kimia tertentu dalam waktu yang cukup lama dapat mempercepat penuaan kulit, seperti pemakaian detergen dan pembersih yang mengandung alkohol berlebihan akan menghilangkan lemak permukaan kulit sehingga menyebabkan kekeringan kulit.
Beberapa gaya hidup juga memicu terbentuknya kerutan pada wajah, di antaranya adalah konsumsi alkohol yang berlebihan menyebabkan kulit terdehidrasi sehingga mempermudah munculnya kerutan. Posisi tidur yang salah juga berperan dalam terbentuknya kerutan.Kerutan di area pipi dan dagu pada umumnya muncul akibat posisi tidur yang menyamping sedangkan
(72)
menyebabkan otot-otot di sekitar alis dan dahi bekerja lebih keras sehingga memperparah kerutan di area dahi (Putro, 1997;Wasitaatmadja, 1997;Setiabudi, 2014)
2.2.2 Tanda-tanda penuaan dini
Tanda-tanda penuaan secara intrinsik berbeda dengan penuaansecara ektrinsik.Secara klinis, kulit yang mengalami penuaan secara intrinsik terlihat halus, tipis, pucat, dan berkeriput halus.Secara histologi, penuaan intrinsik ditunjukkan dengan perubahan fungsi jaringan seperti penipisan dermis, degenerasi jaringan elastin, dan kehilangan hidrasi (Baki dan Alexander, 2015).Hal-hal yang terjadi pada penuaan intrinsik menurut Shai, et al., (2009)yaitu:
a. Degenerasi serat elastin
Serat elastin akan menipis dan mengalami degenerasi sehingga menjadi tumpukan serat yang kehilangan fungsi normalnya. Perubahan serat elastin merupakan penyebab utama timbulnya keriput dan kehilangan elastisitas kulit. b.Degenerasi serat kolagen
Proses degenerasi juga terjadi pada serat kolagen. Hal ini menyebabkan penurunan kekuatan elastisitas kulit sehingga terlihat kendur.
(73)
disebabkan karena menurunnya aktivitas kelenjar sebaseus. Penurunan ini terjadi pada wanita setelah menopause dan pada pria usia lanjut. Penurunan produksi sebum menyebabkan kulit semakin kering dan menurunnya fungsi kulit untuk menjaga kadar air.
e. Perubahan pigmentasi
Pertambahan usia menyebabkan penurunan jumlah melanosit pada kulit, sehingga menurunnya produksi melanin. Warna kulit akan menjadi lebih muda. Penurunan melanin mengakibatkan berkurangnya fungsi kulit sebagai pelindung dari radiasi sinar matahari. Selain itu kulit yang terkena sinar matahari akan mengalami proliferasi melanosit sehingga timbul noda hitam pada kulit.
f. Pembesaran kelenjar sebaseus
Pada daerah tertentu, meskipun terjadi penurunan jumlah produksi sebum kulit, ukuran kelenjar sebeseus meningkat.Akibatnya pori-pori kulit menjadi besar. Pembesaran kelenjar dapat terlihat dengan noda kekuningan pada kulit, lebarnya dapat mencapai 3 mm. Karena tingginya densitas kelenjar sebaseus pada hidung, proses ini menyebabkan penebalan, pembesaran, dan perubahan pada penampilan hidung.
Dibandingkan dengan penuaan intrinsik, kulit yang mengalami penuaan secara ekstrinsik lebih terlihat pada perubahan morfologi dan fisiologi.Secara klinis, kulit yang mengalami penuaan ekstrinsik terlihat berkeriput, hiperpigmentasi, warna kulit pucat, tekstur kasar, dan pelebaran pembuluh darah yang terlihat di bawah kulit (Baki dan Alexander, 2015).
(74)
perubahan atrofi kulit seperti penipisan kulit sedangkan pada penuaan ekstrinsik kulit mengalami penebalan dan terjadi penumpukan serat elastin yang telah terdegradasi.Perbedaan anatomi penuaan intrinsik dan penuaan ekstrinsik dapat dilihat pada Tabel 2.1.
Tabel 2.1 Perubahan internal pada kulit akibat photoaging dan intrinsic aging Bagian kulit Akibat photoaging Akibat intrinsic aging
Lapisan epidermis Tebal Tipis
Sel-sel keratinosit • Sel-sel tidak seragam • Sel-selterdistribusi tidak
merata
• Pembesaran mendadak
• Sel-sel seragam
• Sel-sel terdistribusi secara merata
• Pembesaranberkala Stratum korneum • Peningkatan lapisan sel
• Ukuran dan bentuk korneosit bervariasi
• Penurunan lapisan sel • Ukuran dan bentuk
korneosit seragam Melanosit • Sel-sel bervariasi
• Peningkatan produksi melanosom
• Sel-sel seragam
• Penurunan produksi
melanosom Sel-sel Langerhans • Pengurangan sel dalam
jumlah yang besar • Sel-sel bervariasi
• Pengurangan sel dalam jumlah yang kecil
• Sel-sel seragam Kolagen dan
Jaringan ikat
• Serat kolagen dan
jaringan ikat menurun jumlahnya
• Serat kolagen kendur, jaringan ikat menebal Fibroblas
Sel mast Sel inflamasi
• Meningkat dan hiperaktif • Meningkat
• Berperan
• Menurunberkala • Menurun
• Tidak berperan Glikosaminoglikan • Peningkatan jumlah
produksi
• Penurunan jumlah
produksi
(75)
kulit (Muliyawan dan Suriana, 2013).
Menurut Djuanda (2004) danNoormindhawati (2013), ada dua jenis perawatan kulit untuk mencegah penuaan dini yaitu:
a. Perawatan medis 1. Microdermabrasion
Merupakan prosedur eksfoliasi pada wajah menggunakan kristal mikro untuk mengangkat sel kulit mati dan merangsang produksi sel kulit baru.Efek samping dalam jangka pendek yaitu kemerahan pada kulit dan kulit menjadi lebih sensitif.
2. Chemical Peeling
Merupakan tindakan pengelupasan kulit dengan menggunakan bahan kimia berbentuk cairan seperti asam alfa hidroksi (AHA) dan asam tri-chloro-acetate (TCA).Kekurangannya yaitu harus dilakukan oleh dokter yang berpengalaman dan terkadang timbul rasa nyeri saat dikerjakan.
3. Botox
Merupakan penyuntikan dengan menggunakan Botolinum Toxin untuk meremajakan wajah secara cepat (instant rejuvenation). Efek samping jangka pendek yaitu: menimbulkan kebiruan pada area yang disuntik, kelopak mata turun sebelah, dan alis asimetris.
b. Perawatan secara alami
1. Perawatan dari dalam dengan meminum jamu atau ramuan tradisional. 2. Perawatan dari luar
(76)
eksfoliasi, steam, masker, dan moisturizing. Manfaat facial yaitu menjaga kulit agar tetap awet muda, mencegah kerutan pada wajah, melembutkan kulit, dan sebagainya.
b. Body scrubbing
Diaplikasikan ke seluruh kulit tubuh dan memberikan manfaat mengangkat sel kulit mati, mengatasi kulit kusam, dan menghilangkan selulit.
2.4 Masker
Masker adalah produk kosmetik yang menerapkan prinsip Occlusive Dressing Treatment (ODT) pada ilmu dermatologi yaitu teknologi absorpsi perkutan dengan menempelkan suatu selaput atau membran pada kulit sehingga membentuk ruang semi-tertutup antara masker dan kulit untuk membantu penyerapan obat (Lu, 2010; Lee, 2013).
Masker yang diaplikasikan pada wajah akan menyebabkan suhu kulit wajah meningkat (±1oC) sehingga peredaran darah kulit meningkat, mempercepat pembuangan sisa metabolisme kulit, meningkatkan kadar oksigen pada kulit maka pori-pori secara perlahan membuka dan membantu penetrasi zat aktif ke dalam kulit 5 hingga 50 kali dibanding sediaan lain.(Lu, 2010; Lee, 2013).
(77)
melekat pada kulit sehingga saat masker kering akan terbentuk lapisan film tipis. Ketika dilepaskan, sel-sel kulit mati dan kotoran pada pori akan ikut terlepas bersama dengan lapisan film tersebut.
Bahan yang digunakan: polyvinyl pyrolidine (PVP), polyvinyl acetate (PVA), carboxy methyl cellulose (CMC), dan sebagainya.
Keuntungan: dapat dengan cepat membersihkan pori, memutihkan, dan membersihkan komedo.
Kerugian: apabila daya lekat masker terlalu kuat, folikel rambut akan ikut lepas bersama masker sehingga membuat pori-pori kulit besar dan menimbulkan iritasi kulit. Kandungan alkohol yang tinggi pada tipe masker ini dapat menghilangkan kadar air dan sebum kulit serta kurang mampu melembapkan dan menutrisi kulit sehingga tidak cocok untuk tipe kulit kering dan sensitif.
2. Tipe wash-off
Tipe masker ini tidak akan membentuk film pada kulit, terbagi menjadi 4 jenis yaitu:
a. Tipe mud pack
Kegunaan utama tipe ini adalah membersihkan dan melembapkan.Bahan yang digunakan adalah kaolin, bentonit, lumpur alami, serbuk kacang-kacangan, dan sebagainya.
Keuntungan: mengandung surfaktan dan air sehingga mampu melunakkan dan membersihkan sebum kulit yang telah mengeras.
(78)
Merupakan tipe krim emulsi minyak dalam air.Kegunaan utamanya adalah untuk melembapkan kulit karena kandungan minyak tumbuhan serta mampu melunakkan sel kulit mati dan komedo.
Keuntungan: dapat digunakan pada semua bagian kulit dan cocok digunakan untuk kulit yang berkeriput.
Kerugian: penggunaan kurang praktis, perlu dicuci, dan penggunaan yang kurang tepat dapat menimbulkan masalah jerawat.
3. Tipe gel
Merupakan gel transparan atau semi transparan yang dibuat menggunakan polimer larut air, sering ditambahkan humektan seperti gliserin.
Keuntungan: cocok untuk kulit sensitif
Kerugian: penggunaan kurang praktis, perlu dicuci dengan air. 4. Tipe sheet
Umumnya menggunakan bahan non woven yang diresapi dengan losion atau essence.Keuntungannya yaitu memberikan efek dingin, nyaman digunakan serta pemakaiannya praktis.
2.4.2 Maskersheet
Masker sheet telah banyak digunakan pada Asia Timur, lembaran masker umumnya terbuat dari kain non woven, serat kertas, bioselulosa, dan
(1)
2.1.2 Anatomi dan fisiologi kulit ... 7
2.1.2.1 Epidermis ... 8
2.1.2.2 Dermis ... 9
2.1.2.3 Jaringan subkutan ... 10
2.1.3 Jenis-jenis kulit ... 10
2.2 Penuaan Dini ... 12
2.2.1 Penyebab penuaan dini ... 12
2.2.2 Tanda-tanda penuaan dini ... 15
2.3 Anti-aging ... 17
2.4 Masker ... 19
2.4.1 Jenis-jenis masker ... 19
2.4.2 Masker sheet ... 21
2.5 Essence ... 22
2.6 Vitamin B3 ... 24
2.6.1 Struktur kimia vitamin B3 ... 24
2.6.2 Sifat-sifat niasinamida ... 24
2.6.3 Sumber vitamin B3 ... 24
2.6.4 Manfaat vitamin B3 bagi kulit ... 24
2.6.5 Kelemahan vitamin B3 pada formulasi ... 25
2.7 Skin Analyzer ... 25
BAB III METODE PENELITIAN ... 27
3.1 Alat dan Bahan-bahan ... 27
3.1.1 Alat-alat ... 27
3.1.2 Bahan-bahan ... 27
(2)
xi
3.3 Formula Essence Sediaan Masker Sheet ... 28
3.3.1 Formula standar ... 28
3.3.2 Formula modifikasi ... 28
3.3.3 Formula essence masker sheet vitamin B3 ... 29
3.3.4 Prosedur pembuatan essence masker sheet vitamin B3 ... 29
3.3.5 Pengemasan masker sheet ... 30
3.4 Evaluasi Mutu Fisik Sediaan ... 30
3.4.1 Pemeriksaan homogenitas essence sediaan masker sheet ... 30
3.4.2 Pengukuran pH essence sediaan masker sheet ... 30
3.4.3 Pengamatan stabilitas essence sediaan masker sheet .. 30
3.4.4 Penentuan viskositas essence sediaan masker sheet ... 31
3.5 Uji Iritasi terhadap Sukarelawan ... 31
3.6 Pengujian Aktivitas Anti-aging terhadap Sukarelawan ... 31
3.7 Analisis Data ... 32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ... 33
4.1 Hasil Evaluasi Mutu Fisik Sediaan ... 33
4.1.1 Hasil pemeriksaan homogenitas essence sediaan masker sheet ... 33
4.1.2 Hasil pengukuran pH essence sediaan masker sheet .. 33
4.1.3 Hasil pemeriksaan stabilitas essence sediaan masker sheet ... 34
4.1.4 Hasil penentuan viskositas essence sediaan masker sheet ... 36
4.2 Hasil Uji Iritasi terhadap Sukarelawan ... 36
4.3 Hasil Pengujian Aktivitas Anti-aging terhadap Sukarelawan ... 37
(3)
4.3.1 Kadar air (moisture) ... 38
4.3.2 Kehalusan (evenness) ... 40
4.3.3 Pori (pore) ... 43
4.3.4 Banyaknya noda (spot) ... 46
4.3.5 Keriput (wrinkle) ... 49
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ... 52
5.1 Kesimpulan ... 52
5.2 Saran ... 52
DAFTAR PUSTAKA ... 53
(4)
xiii
DAFTAR TABEL
Tabel Halaman
2.1 Perubahan internal pada kulit akibat photoaging dan intrinsic
aging ... 17
2.2 Tipe-tipe essence ... 23
2.3 Parameter hasil pengukuran dengan skin analyzer ... 26
3.1 Formula essence masker sheet... 29
4.1 Data pengukuran pH essence sediaan masker sheet saat selesai dibuat ... 34
4.2 Data pengukuran pH essence sediaan masker sheet selama penyimpanan ... 34
4.3 Data organoleptis sediaan yang telah dibuat ... 35
4.4 Data pengamatan kestabilan sediaan selama 90 hari (3 bulan) .. 35
4.5 Data pengukuran viskositas sediaan selama 90 hari (3 bulan) .. 36
4.6 Hasil uji iritasi terhadap sukarelawan ... 37
4.7 Hasil pengukuran kadar air (moisture) pada kulit wajah sukarelawan ... 38
4.8 Hasil pengukurankehalusan (evenness) pada kulit wajah sukarelawan ... 41
4.9 Hasil pengukuran ukuran pori (pore) pada kulit wajah sukarelawan ... 44
4.10 Hasil pengukuran banyaknya noda (spot) pada kulit wajah sukarelawan ... 47
4.11 Hasil pengukuran banyaknya keriput (wrinkle) pada kulit wajah sukarelawan ... 49
(5)
DAFTAR GAMBAR
Gambar Halaman
2.1 Fungsi-fungsi kulit ... 7
2.2 Struktur kulit ... 8
2.3 Struktur kimia niasinamida ... 24
4.1 Hasil uji homogenitas sediaan ... 33
4.2 Grafik hasil pengukuran kadar air (moisture) pada kulit wajah sukarelawan ... 39
4.3 Grafik hasil pengukuran kehalusan (evenness) pada kulit wajah sukarelawan ... 42
4.4 Grafik hasil pengukuran ukuran pori (pore) pada kulit wajah sukarelawan ... 45
4.5 Grafik hasil pengukuran banyaknya noda (spot) pada kulit wajah sukarelawan ... 48
4.6 Grafik hasil pengukuran banyaknya keriput (wrinkle) pada kulit wajah sukarelawan ... 50
(6)
xv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran Halaman
1 Sertifikat analisis niasinamida ... 56
2 Gambar bahan dan alat ... 57
3 Bagan pembuatan essence masker sheet blanko ... 60
4 Bagan pembuatan essence masker sheet vitamin B3 ... 61
5 Surat pernyataan persetujuan (informed consent) ... 62
6 Gambar essence sediaan masker sheet ... 63
7 Proses pengemasan masker sheet ... 64
8 Pengujian masker sheetpada sukarelawan ... 65
9 Lampiran skin analyzer ... 66
10 Data hasil uji statistik ... 73