28/12/09


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E.I.C.

Un estudio muestra por que las mujeres desarrollan más arrugas alrededor de la boca que los hombres.

Aunque sospechado por mucho tiempo, una investigación proporciona "irrefutables" pruebas de que las mujeres experimentan más y más profundas las arrugas alrededor de la boca que los hombres.

El estudio aparece en el número de la revista Aesthetic Surgery Journal, November/December 2009; vol 29: pp 467-472.

"Las diferencias se debe muy probablemente a la cantidad de apéndices [folículos pilosos, glándulas sebáceas] y a las conexiones entre la piel y los músculos de los labios", explicó el autor principal del estudio, Dr. Moshe Kon, Jefe del Departamento de Cirugía Plástica reconstructiva y Cirugía de mano en el Centro Médico Universitario de Utrecht en los Países Bajos.
"Nosotros siempre habíamos tenido la impresión de que la piel masculina no envejece tan rápidamente como la piel femenina".
"Lo que no se sabía, y este estudio lo demuestra, es que una de las razones por las que las arrugas son más profundas en las mujeres es porque tienen menos sudor y las glándulas sebáceas ( glándulas que producen el aceite que mantiene nuestra piel suave) producen menos sebo, que es para protección y mantiene la piel suave. "


Los autores estudiaron la piel alrededor del labio superior, en cadáveres de hombres y mujeres.

Varias diferencias clave entre el hombre y la mujer se notaron:

Las mujeres tienen menos glándulas sudoríparas alrededor de la boca que los hombres
Las mujeres tienen menor flujo de sangre en esta región.
Los músculos alrededor de la boca están más cerca de la piel que en los hombres, y pueden tirar la piel con más fuerza, causando arrugas

Y aunque el número de folículos pilosos fueron aproximadamente los mismos en ambos sexos, los hombres tenían más glándulas sudoríparas por folículos pilosos, contribuyendo de nuevo a una piel más relajada durante el envejecimiento.

Las hormonas también parecen desempeñar un papel en el proceso de envejecimiento dermatológico. "Muchas de las diferencias de género en la salud y la enfermedad están relacionados con los estrógenos," dijo el Dr. Seth Thaller, Jefe de Cirugía Plástica en la Universidad de Miami Miller School of Medicine.
Por ejemplo, los estrógenos promueven la curación, lo que significa que las mujeres tienden a sanar las heridas más rápido.
Las mujeres menopáusicas experimentan una disminución en el sebo secretado por las glándulas sudoríparas. Mientras tanto, las mujeres con terapia de reemplazo hormonal suelen tener menos arrugas que las que no tomar hormonas.

Algo que los autores no mencionaron fueron los cambios en el hueso, que también contribuyen al envejecimiento, dijo el Dr. Jessie Cheung, director asociado de la NYU Langone Medical Center en Nueva York. "A medida que se envejece, el hueso de la mandíbula se reabsorbe lentamente y la piel se va a aflojar porque no hay andamios de soporte".
El tejido también se hace más fino con la edad. Muchos de los procedimientos existentes incluidas las transferencias de grasa, pueden remediar algunos de estos cambios. Pero la mejor cosa que cualquier persona puede hacer para mantener su piel joven es no fumar, evitar el sol y mantener la piel humectada.

"Nuestros hallazgos podrían estimular a la industria para desarrollar aplicaciones que tengan en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres", añadió Kon.

27/12/09

Los investigadores de Beiersdorf clarifican los secretos de olor corporal.

Una sola molécula proteínica es la responsable de que la sudoración este siempre asociada con los malos olores.

Los científicos del Centro de Investigación Beiersdorf en Hamburgo han informado sobre el descubrimiento en la edición online del Journal of Investigative Dermatology.

Según el estudio, todos los componentes del sudor responsable del olor se transportan a la superficie de la piel por una proteína de transporte especial. Y es en la superficie donde son descompuestos por bacterias, que producen el olor típico.
La identificación exacta de la proteína de transporte y su función proporciona a los científicos enfoques completamente nuevos para continuar las investigaciones sobre productos que contrarresten en fase temprana la formación de malos olores.

Dependiendo de la región de origen, del 30 al 100 por ciento de la población de Asia no tiene ningún problema con la formación pronunciada de olor corporal, cosa que si experimenta por ejemplo la población de Europa.
Los investigadores de Beiersdorf descubrieron que la proteína de transporte identificada está inactiva en la mayoría de las personas de ascendencia asiática. El trasfondo de esto es una diferencia genética, que impide que la molécula de proteína lleve a cabo su función de transporte original.
Sin embargo, este grupo de población sigue mostrando un ligero olor, que se percibe como muy cuestionable, incluso por los asiáticos.

Los resultados de este estudio son un punto de partida interesante para trabajos de investigación y permiten desarrollar desodorantes específicos que respeten las diferencias entre los diferentes grupos de población.

Fuente: Beiersdorf AG

25/12/09

Hablando comparativamente: Compuestos vs. Composiciones.

La formulación de un producto es más complicada que lo que puede imaginar un novato.

En el laboratorio industrial, los formuladores trabajan con materias primas que son el producto de un proceso industrial, mientras que en las universidades, los estudiantes hablan de productos químicos puros.

La diferencia entre un compuesto y una composición tiene un efecto dramático en la capacidad de formular. La gran mayoría de las materias primas utilizadas en las formulaciones industriales no son compuestos, sino mezclas complejas llamadas composiciones.

Los compuestos químicos son entidades individuales. Dos ejemplos son el cloruro de sodio y la glucosa.
La preparación de una solución al 1% de estos materiales en agua pura no suele ser un desafío.
Sin embargo, las fórmulas más complejas basadas en materias primas de uso industrial son mucho más complicadas y difíciles, especialmente si el formulador quiere igualar la viscosidad, color, olor y la estética de productos elaborados con materias primas que son composiciones.

Las composiciones son una mezcla y varían con el tiempo, haciéndolas difíciles de analizar.

Las materias primas pueden ser composiciones por las siguientes razones:

Los materiales de partida utilizados en la preparación de composiciones son composiciones de origen. Por ejemplo, el aceite de coco es una mezcla de una variedad de longitudes de cadena de carbono que van desde la C12 a C20.

Las materias primas se realizan a través de un proceso que ofrece una distribución de oligómeros de los compuestos en lugar de un solo compuesto (ejemplo: etoxilación).

Reactivos residuales que dejan un exceso de una de las materias primas presentes después de la reacción. Por ejemplo, alcanolamidas con un exceso de amina.

Algunos derivados se producen durante la reacción, por ejemplo la sulfatación y la formación de clorosulfónico.

Los aditivos que se colocan en el producto como auxiliares para modificar la viscosidad.

Potenciadores de las propiedades blanqueadoras, antioxidantes o materiales relacionados que se agregan para mejorar el aspecto, olor y la aceptabilidad general.

Conservantes: Muchas materias primas contienen agentes antimicrobianos.

Solventes: Los solventes son añadidos para facilitar la manipulación o para facilitar la fabricación del producto.


La capacidad de utilizar un material como un reemplazo de otro en una formulación requiere una comprensión de todas estas cuestiones, haciendo difícil la sustitución, en muchas condiciones.
Ciertamente, no se puede confiar en los nombres INCI para otra cosa que el uso previsto, es decir, proporcionar los nombres en las etiquetas.

Un ejemplo de un compuesto es alcohol láurico (100%), que es un material que tiene un solo peso molecular, la estructura molecular única y un punto de fusión definido.
Sin embargo, en la composición del laureth sulfato de sodio, los compuestos que están presentes son los siguientes:

-Los materiales de partida (alcoholes grasos, si proceden de coco): C10, C12, C14.

-Oligomerización (durante el proceso de etoxilación): 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, moles de sulfato.

En este momento, hay 21 compuestos diferentes entre las potenciales combinaciones de C10, C12, C14 y los sulfatos.

Dado que el proceso de sulfatación no es cuantitativo, siempre hay una cierta concentración de alcohol no saturado.
El número total de compuestos de laureth sulfato de sodio ahora está en 42.
También los derivados pueden incluir el cloruro de sales inorgánicas de sodio o el sulfato de sodio, lo que eleva el total a 44 compuestos.
Disolventes para laureth sulfato de sodio pueden incluir el agua y el alcohol, elevando el total a 46 compuestos.

Por último, laureth sulfato de sodio puede incluir, potenciadores de la propiedad, como el peróxido y el hipoclorito y conservantes en forma de mezcla.

Esta es solo un ejemplo de la complejidad con que se encuentra el formulador.
Y solo la experiencia, la información adecuada y la observación permiten llegar a resultados exitosos.

Extraído y traducido del original publicado el 15 de diciembre 2009 en C&T Magazine.

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