^
A
A
A

Welche Pflanzenöle beschleunigen die Hautheilung und welche verlangsamen sie: Neue Studie

 
, Medizinischer Redakteur
Zuletzt überprüft: 03.08.2025
 
Fact-checked
х

Alle iLive-Inhalte werden medizinisch überprüft oder auf ihre Richtigkeit überprüft.

Wir haben strenge Beschaffungsrichtlinien und verlinken nur zu seriösen Medienseiten, akademischen Forschungseinrichtungen und, wenn möglich, medizinisch begutachteten Studien. Beachten Sie, dass die Zahlen in Klammern ([1], [2] usw.) anklickbare Links zu diesen Studien sind.

Wenn Sie der Meinung sind, dass einer unserer Inhalte ungenau, veraltet oder auf andere Weise bedenklich ist, wählen Sie ihn aus und drücken Sie Strg + Eingabe.

28 July 2025, 11:50

Laboruntersuchungen haben gezeigt, welche Pflanzenöle die Hautregeneration beschleunigen und welche sie verlangsamen und welche Fettsäurekombinationen hinter diesen Effekten stecken.

Wissenschaftler der Universität Ljubljana (Slowenien) untersuchten die Wirkung ausgewählter Pflanzenöle und ihrer Bestandteile auf das Wachstum und die Migration von Hautzellen. Ihre im Fachmagazin „Scientific Reports“ veröffentlichte Studie bestätigt die Rolle von Pflanzenölen bei der Förderung der Hautzellregeneration.

Voraussetzungen

Die Haut ist das größte menschliche Organ und dient als Schutzbarriere gegen Fremdstoffe wie Krankheitserreger, Chemikalien und Strahlung. Keratinozyten und Fibroblasten sind die wichtigsten Hautzelltypen, die während der Entzündungsphase eine Schlüsselrolle bei der Wiederherstellung und Regeneration der Haut spielen.

Pflanzenöle, die in therapeutischen und kosmetischen Produkten verwendet werden, können geschädigte oder traumatisierte Haut heilen. Triglyceride, zu denen gesättigte und ungesättigte Fettsäuren gehören, sind die Hauptbestandteile von Pflanzenölen (99 %) und haben bekanntermaßen eine breite Palette positiver Wirkungen, darunter antimikrobielle, entzündungshemmende, antioxidative und hautregenerierende Eigenschaften.

Pflanzenöle enthalten auch geringe Mengen (~1 %) unverseifbarer Verbindungen wie Phytosterole, Phenolverbindungen, Squalen, Carotin und Vitamine, die ebenfalls antimikrobielle, antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften haben.

Es gibt Hinweise darauf, dass mikrobielle Lipasen in der Haut Triglyceride hydrolysieren und so freie Fettsäuren freisetzen. Einige dieser Säuren, wie Linolsäure, schützen die Haut, während andere, wie Ölsäure, die Hautbarriere zerstören.

Das physiologische Verhältnis von Öl- zu Linolsäure in der äußersten Hautschicht beträgt 3:1. Jedes Ungleichgewicht oder jeder Mangel im Lipidprofil der Haut kann zu übermäßiger Trockenheit oder Fettigkeit der Haut und damit verbundenen Hauterkrankungen führen. Es fehlen jedoch bisher Erkenntnisse über spezifische Verhältnisse freier Fettsäuren, die vorhersagen, ob ein bestimmtes Pflanzenöl eine positive oder negative Wirkung auf die Hautzellen hat.

In der vorliegenden Studie untersuchten die Forscher die Auswirkungen ausgewählter Pflanzenöle und ihrer Bestandteile auf das Wachstum und die Migration von Fibroblasten und Keratinozyten, wobei sie sich auf die Fettsäurekomponente von Triglyceriden und Unverseifbarem konzentrierten.

Wissenschaftler kultivierten Fibroblasten und Keratinozyten im Labor und testeten die Auswirkungen von Kokosnuss-, Oliven-, Linden-, Mohn-, Granatapfel-, Ringelblumen- und Leinöl auf das Zellwachstum und die Wundheilung (Zellmigration).

Wichtigste Ergebnisse

Die Ergebnisse der Studie zeigten, dass die meisten der getesteten Pflanzenöle das Wachstum von Fibroblasten und Keratinozyten moderat, aber signifikant steigerten. Eine Ausnahme bildete Granatapfelkernöl und seine Hauptfettsäure (Punicinsäure), die das Wachstum von Hautzellen signifikant hemmten. Kokos- und Olivenöl hatten keinen signifikanten Einfluss auf das Wachstum von Hautzellen.

Pflanzenöle mit einem hohen Gehalt an essentiellen Fettsäuren, darunter Linolsäure und α-Linolensäure, hatten die stärksten positiven Auswirkungen auf das Zellwachstum. α-Linolensäure zeigte jedoch einen biphasischen Effekt und hemmte die Proliferation von Keratinozyten und Fibroblasten in höheren Konzentrationen (0,01 mg/100 μl) sowohl nach 48 als auch nach 72 Stunden stark, während bei niedrigeren Konzentrationen (0,005 mg/100 μl) und zu bestimmten Zeitpunkten ein stimulierender Effekt beobachtet wurde.

Nach 48 oder 72 Stunden wurden die meisten proliferativen (wachstumsfördernden) Effekte bei Konzentrationen von 0,15 % oder 0,1 % von Ölen wie Mohn, Linde, Flachs und Ringelblume beobachtet, während niedrigere Konzentrationen (0,01 %) im Allgemeinen keine signifikante Aktivität zeigten.

Die einzelnen Fettsäuren in den Pflanzenölen zeigten unterschiedliche Wirkungen. Einige (Laurin- und Myristinsäure) stimulierten das Wachstum der Hautzellen, während andere (Palmitinsäure) das Wachstum von Fibroblasten und Keratinozyten in allen getesteten Konzentrationen nach 48 und 72 Stunden dauerhaft hemmten. Angesichts der Bedeutung des Verhältnisses von Öl- zu Linolsäure für die Gesundheit und das Krankheitsbild der Haut wurden in der Studie die Auswirkungen dreier verschiedener Verhältnisse (1:3, 1:1 und 3:1) auf das Wachstum der Hautzellen untersucht.

Zusammenfassend zeigten die Daten, dass das Verhältnis der beiden Säuren allein nicht der entscheidende Faktor für die Regulierung des Hautzellwachstums war. Stattdessen wurde eine synergistische Wechselwirkung zwischen Öl- und Linolsäure beobachtet, was die Bedeutung ihres gleichzeitigen Vorhandenseins im Pflanzenöl bzw. im fertigen Hautprodukt unterstreicht. Bei höheren Konzentrationen (0,01 mg/100 µl) und nach 72 Stunden hemmten jedoch alle drei getesteten Verhältnisse das Fibroblastenwachstum signifikant und förderten gleichzeitig die Keratinozytenproliferation. Dies unterstreicht die zelltyp- und dosisabhängige Spezifität des Effekts.

Keines der getesteten Pflanzenöle zeigte einen signifikanten positiven oder negativen Effekt auf die Hautzellmigration, und es wurden keine signifikanten Veränderungen der Zellmorphologie festgestellt. Im Gegensatz dazu verursachten Sterculinsäure und Ölsäure eine signifikante Verringerung der Hautzellmigration. Linolsäure führte zudem zu sichtbarer Zellansammlung und einer lokalen Zunahme der Dichte, ohne den Wundverschluss zu verlangsamen. Dieses bei Ölsäure und ihren Mischungen häufige Phänomen könnte auf eine Veränderung der Zellorganisation während des Heilungsprozesses hinweisen.

Insbesondere Öl- und Linolsäure, entweder allein oder in Kombination, induzierten die Bildung von Zellclustern und eine Erhöhung der Zelldichte.

Bedeutung der Studie

Die Studienergebnisse unterstreichen die Bedeutung von Pflanzenölen und ihren Bestandteilen für die Verbesserung der Hautregeneration und unterstützen ihren Einsatz in therapeutischen und kosmetischen Hautpflegeprodukten.

Den erhaltenen Daten zufolge hängt die biologische Aktivität dieser Öle hauptsächlich von der Fettsäurezusammensetzung der Triglyceride ab. Komplexe Wechselwirkungen zwischen diesen Fettsäuren bestimmen die Wirkung von Pflanzenölen auf das Wachstum von Hautzellen, was die Bedeutung der Kenntnis der genauen chemischen Zusammensetzung von Pflanzenölen unterstreicht. Die Studie ergab außerdem, dass unverseifbare Anteile einiger Öle, wie Kokos- und Olivenöl, in bestimmten Dosen das Wachstum von Fibroblasten oder Keratinozyten fördern können. Im Gegensatz dazu hemmten Linden- und Ringelblumenanteile in einigen Fällen die Fibroblastenproliferation, was die Komplexität dieser Nebenbestandteile unterstreicht.

Obwohl die nicht verseifbaren Verbindungen nur etwa 1 % der Öle ausmachen, spielten sie ebenfalls eine komplexe Rolle: Einige (z. B. β-Carotin und β-Sitosterol) stimulierten die Keratinozytenproliferation, während andere (einschließlich Ferulasäure und Squalen) das Fibroblastenwachstum hemmten. Dies unterstreicht die Notwendigkeit, ihren Beitrag zusammen mit den Fettsäuren zu berücksichtigen.

Einschränkungen der Studie

In der Studie wurden ausschließlich zu Versuchszwecken im Labor gezüchtete Hautzellen verwendet. Diese Zellkulturmodelle weisen nicht die Komplexität der physiologischen Hautumgebung auf, einschließlich des Vorhandenseins von Immunzellen, der Durchblutung und der Barrierefunktion. Diese Faktoren unterstreichen die Notwendigkeit, die Studienergebnisse in Tiermodellen und klinischen Studien am Menschen zu validieren und das Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil in realen Umgebungen zu bewerten.

Darüber hinaus wurden in der Studie primäre dermale Fibroblasten eines einzelnen Spenders verwendet, um die experimentelle Konsistenz zu gewährleisten. Angesichts dieser Einschränkung empfehlen die Forscher, zukünftige Studien mit mehreren Spendern durchzuführen, um die Reproduzierbarkeit und Generalisierbarkeit der Ergebnisse zu beurteilen.

You are reporting a typo in the following text:
Simply click the "Send typo report" button to complete the report. You can also include a comment.