ES2273916T3 - Composiciones alisadoras del cabello que utilizan una composicion intercambiadora de cationes elegida entre zeolitas. - Google Patents
Composiciones alisadoras del cabello que utilizan una composicion intercambiadora de cationes elegida entre zeolitas. Download PDFInfo
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Abstract
Un método para lantionizar fibras de queratina para conseguir relajación de las citadas fibras de queratina, método que comprende: (a) generar iones hidróxido en un disolvente ionizante, generación que comprende combinar en el citado disolvente ionizante por lo menos un hidróxido de un metal multivalente y por lo menos una composición activadora que comprende por lo menos una composición de intercambio de cationes, en la que la citada composición de intercambio de cationes se elige de zeolitas, (b) aplicar una composición que comprende los citados iones hidróxido generados a fibras de queratina durante un período de tiempo suficiente para lantionizar las citadas fibras de queratina, y (c) terminar la citada lantionización cuando se ha alcanzado un nivel deseado de relajación de las citadas fibras de queratina, con la condición de que el citado método no emplee un agente complejante eficaz para disociar el citado por lo menos un hidróxido de un metal multivalente en cantidad suficiente paralantionizar las citadas fibras de queratina, excepto en el que el citado agente complejante es sólo tartrato de guanidina o sólo fosfato de guanidina o sólo una mezcla de tartrato de guanidina y fosfato de guanidina.
Description
Composiciones alisadoras del cabello que
utilizan una composición intercambiadora de cationes elegida entre
zeolitas.
La presente invención se refiere a composiciones
y métodos para lantionizar fibras de queratina usando una
combinación de por lo menos un hidróxido de un metal multivalente y
por lo menos una composición de intercambio de cationes, con la
condición de que el método no emplee y las citadas composiciones no
comprendan un agente complejante como el descrito en la
reivindicación 1. La por lo menos una composición de intercambio de
cationes puede disociar al por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente en cantidad suficiente para lantionizar las fibras de
queratina. En una realización, el proceso de lantionizar fibras de
queratina origina cabello relajado o alisado.
El alisamiento o relajación de los rizos de
cabello muy rizado puede aumentar la docilidad y facilidad de peinar
dicho cabello. En el mercado actual, hay una demanda creciente de
productos para el cuidado del cabello denominados "relajadores del
cabello", que pueden relajar o alisar cabello rizado u ondulado
natural. Los relajadores del cabello pueden ser aplicados en una
peluquería por un profesional o en casa por el consumidor
individual.
La fibra del cabello es un material queratinoso,
que está compuesto de proteínas (polipéptidos). Muchos de los
polipéptidos de las fibras del cabello están unidos entre sí por
enlaces disulfuro (-S-S-). Se puede formar un enlace
disulfuro por reacción de dos grupos sulfhidrilo (-SH), uno de cada
uno de dos restos cisteína, que origina la formación de un resto
cistina. Aunque puede haber otros tipos de enlaces entre los
polipéptidos de las fibras del cabello, como enlaces del tipo de
sales iónicas, el rizado y forma permanente del cabello dependen
esencialmente de los enlaces disulfuro de restos cistina.
Generalmente, los procesos de relajación del
cabello son procesos químicos que pueden alterar los enlaces
disulfuro antes mencionados entre polipéptidos de fibras del cabello
y pueden formar lantionina
[S(CH_{2}CHNH_{2}COOH)_{2}]. Así, se usa el
término "lantionizar" cuando los expertos en la materia se
refieren a la relajación o alisamiento de fibras de queratina por
iones hidróxido.
Por ejemplo, las fibras del cabello se pueden
relajar o alisar rompiendo los enlaces disulfuro de las fibras del
cabello con un agente alcalino o con un agente reductor.
Generalmente la rotura química de enlaces disulfuro con un agente
alcalino se combina con alisado mecánico del cabello, como peinando,
y generalmente el alisado se produce debido a cambios en las
posiciones relativas de cadenas opuestas de polipéptidos en la fibra
del cabello. Generalmente esta reacción se termina por enjuagado y/o
aplicación de una composición neutralizante.
La reacción con el agente alcalino es iniciada
normalmente por iones hidróxido. Sin estar limitado por teoría
alguna, hay dos secuencias de reacciones que se usan
predominantemente en la técnica para explicar la rotura de los
enlaces disulfuro de las fibras del cabello por iones hidróxido.
Estas dos secuencias de reacciones originan la formación de restos
lantionina. Una secuencia de reacciones comprende una reacción de
sustitución nucleófila bimolecular en la que un ion hidróxido ataca
directamente la unión disulfuro de un resto cistina. El resultado es
la formación de lantionina y HOS [véase, C. Zviak, The Science of
Hair Care, 185-186 (1986)]. La segunda secuencia de
reacciones comprende por lo menos una reacción de eliminación
\beta iniciada por el ataque nucleófilo de un ion hidróxido a un
átomo de hidrógeno unido a un átomo de carbono que está en posición
\beta con respecto al enlace disulfuro de un resto cistina (id.).
El resultado es la formación de un resto deshidroalanina. El resto
deshidroalanina puede luego reaccionar con el grupo tío de un resto
cisteína o con el grumo amino de un resto alanina formando
lantionina o lisinoalanina, respectivamente. Con independencia del
mecanismo de reacción, los procesos de relajación progresan por la
liberación de iones hidróxido que pueden penetrar en las fibras del
cabello y pueden transforman restos cistina en restos
lantionina.
Lo más frecuentemente, las composiciones de
relajación están en forma de geles o emulsiones que contienen
proporciones variables de bases fuertes solubles en agua, como
hidróxido sódico (NaOH), o de composiciones que contienen hidróxidos
metálicos poco solubles, como hidróxido cálcico
[Ca(OH)_{2}], que se pueden convertir in situ
en sales solubles, como hidróxido de guanidina. Tradicionalmente,
las dos tecnologías principales de relajación del cabello usadas en
la industria del cuidado del cabello para generar iones hidróxido se
denominan relajadores del tipo "de lejía" (lejía = hidróxido
sódico) y relajadores del tipo "no de lejía". Los relajadores
del tipo de lejía comprenden generalmente hidróxido sódico en una
concentración que generalmente varía de 1,5 a 2,5%
(0,38-0,63 M), dependiendo del vehículo usado,
estado de las fibras del cabello y longitud deseada del proceso de
relajación. El hidróxido sódico puede ser extremadamente eficaz en
el alisado de las fibras del cabello pero puede originar una
disminución de la resistencia de las fibras del cabello y, en
algunos casos, pérdida total o parcial de cabello debido a rotura de
fibras del cabello.
Aunque los relajadores del tipo "no de
lejía" pueden no contener lejía, pueden no obstante basarse en
hidróxidos solubles de metales inorgánicos, como hidróxido potásico
e hidróxido de litio. Otros relajadores del tipo "no de lejía"
pueden usar iones hidróxido obtenidos, por ejemplo, de una fuente
poco soluble, como Ca(OH)_{2}. Por ejemplo, se puede
mezclar Ca(OH)_{2} poco soluble con carbonato de
guanidina para formar hidróxido de guanidina, una fuente soluble
pero inestable de hidróxido, y carbonato cálcico insoluble
(CaCO_{3}). Esta reacción se completa por la precipitación de
CaCO_{3} y, en efecto, sustituye una sal cálcica poco soluble por
una sal cálcica insoluble. Como el hidróxido de guanidina es
inestable, los componentes se almacenan por separado hasta el
momento de usarlos.
Sin embargo, el carbonato de guanidina y el
hidróxido cálcico pueden crear un conjunto diferente de problemas.
El subproducto insoluble, CaCO_{3}, puede dejar un residuo blanco
o "blanqueamiento" o "encenizamiento" no atractivo. Este
residuo permanece en el cabello puesto que los metales divalentes,
como el calcio, tienen una afinidad relativamente buena para con la
queratina. Puede ser necesario posteriormente un champú
descalcificante para eliminar el encenizamiento.
Por lo tanto, hay todavía necesidad de un
proceso para relajar fibras de queratina que tenga las ventajas de
usar un hidróxido metálico poco soluble, como
Ca(OH)_{2}, y que reduzca e elimine el problema del
encenizamiento causado por subproductos insolubles, como
CaCO_{3}.
Para conseguir por lo menos una de estas u otras
ventajas y, de acuerdo con el propósito de la invención realizada y
descrita en la presente memoria, la presente invención, en un
aspecto, proporciona una composición para lantionizar fibras de
queratina, composición que comprende por lo menos un hidróxido de un
metal multivalente y por lo menos una composición de intercambio de
cationes, con la condición de que la composición para lantionizar
fibras de queratina no comprenda un agente complejante como el
descrito en la reivindicación 1. De acuerdo con la presente
invención, la por lo menos una composición de intercambio de
cationes se elige de zeolitas. El por lo menos un hidróxido de un
metal multivalente se puede elegir, por ejemplo, de hidróxido
cálcico, hidróxido bárico, hidróxido magnésico, hidróxido de
aluminio, hidróxido cúprico, hidróxido de estroncio, hidróxido de
molibdeno, hidróxido de manganeso, hidróxido de zinc e hidróxido de
cobalto.
La presente invención también se refiere a un
método para lantionizar fibras de queratina para conseguir
relajación de las fibras de queratina generando iones hidróxido en
un disolvente ionizante, método que comprende combinar por lo menos
un hidróxido de un metal multivalente y por lo menos una composición
activadora, en el que la por lo menos una composición activadora
comprende por lo menos una composición de intercambio de cationes,
con la condición de que el citado método no emplee un agente
complejante como el descrito en la reivindicación 1, para generar
iones hidróxido, y aplicar una composición que comprende los iones
hidróxido generados a fibras de queratina durante un período de
tiempo suficiente para lantionizar las fibras de queratina. La
lantionización se termina cuando se ha alcanzado el nivel deseado de
relajación de las fibras de queratina. El por lo menos un hidróxido
de un metal multivalente se puede añadir a la composición que
comprende la por menos una composición de intercambio de cationes o
viceversa.
La invención proporciona también un estuche de
varios componentes para lantionizar fibras de queratina, en el que
el estuche comprende por lo menos dos compartimentos separados. Un
compartimento del estuche comprende una composición para generar
iones hidróxido que comprende por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente mientras que el otro compartimento del estuche
comprende por lo menos una composición activadora que comprende por
lo menos una composición de intercambio de cationes para generar
iones hidróxido, en el que la citada por lo menos una composición de
intercambio de cationes se elige de zeolitas y con la condición de
que el citado estuche de varios componentes no comprenda un agente
complejante como el descrito en la reivindicación 1.
Hay que indicar que el documento WO 01/64.171
describe un agente complejante que se corresponde con el excluido
por las presentes reivindicaciones.
Se debe entender que la anterior descripción
general y la siguiente descripción detallada son sólo
ejemplarizadoras y explicativas y no limitativas de la invención
reivindicada.
A continuación se hará referencia en detalle a
realizaciones típicas de la presente invención. Sin estar limitado
por teoría alguna, la lantionización de fibras de queratina se
realiza por la liberación de iones hidróxido que rompen los enlaces
disulfuro de restos cistina de las fibras. Las composiciones de la
presente invención pueden ofrecer por lo menos una ventaja con
respecto a relajadores del cabello del tipo "de lejía" y "de
no lejía" proporcionando una nueva forma de generar iones
hidróxido a partir de hidróxidos de metales multivalentes siendo al
mismo tiempo eficaces para relajar y/o alisar el cabello.
Como se ha descrito anteriormente, las
composiciones de relajación del cabello de la técnica anterior
utilizaban hidróxidos metálicos solubles o poco solubles. Los
hidróxidos metálicos poco solubles, incluidos la mayoría de los
hidróxidos de metales divalentes, pueden no ser lo suficientemente
solubles en agua para generar una concentración de iones hidróxido
suficiente para lantionizar fibras de queratina. Esta reacción de
hidrólisis de hidróxidos de metales divalentes se puede representar
por el siguiente esquema de reacción, en la que el equilibrio
favorece el lado izquierdo de la reacción:
[M(OH)_{2}]
(sólido) \leftrightarrow M^{++} (aq.) + 2OH^{-}
(aq.)
En relajadores tradicionales que contienen
hidróxidos metálicos poco solubles, el equilibrio está desplazado
normalmente hacia la derecha y, por lo tanto, la reacción se
completa por la precipitación de M^{++} en forma de un compuesto
insoluble, como CaCO_{3}.
Sin embargo, las composiciones de la presente
invención utilizan composiciones de intercambio de cationes elegidas
de zeolitas. Sin estar limitado por teoría alguna, se cree que la
composición de intercambio de cationes participa en el proceso de
lantionización mediante un mecanismo de intercambio iónico. Se cree
que la reacción reversible de intercambio iónico implica el
intercambio de los iones del metal multivalente del por lo menos un
hidróxido de un metal multivalente con iones de la por lo menos una
composición de intercambio de cationes. Por lo tanto, esta reacción
libera iones hidróxido. En otras palabras, en el caso de hidróxidos
de metales divalentes, el intercambio de M^{+} con la por lo menos
una composición de intercambio de iones desplaza el equilibrio de la
reacción anterior hacia la derecha de modo que el efecto neto es que
se liberan iones hidróxido del por lo menos un hidróxido insoluble o
poco soluble de un metal multivalente. Este proceso puede generar
por lo tanto una concentración de iones hidróxido suficientemente
alta para lantionizar fibras de queratina sin basarse en la
precipitación de M^{++}, por ejemplo, en forma de un precipitado
insoluble, como CaCO_{3}.
Cualquier composición de intercambio de cationes
o combinación de composiciones de intercambio de cationes que sea
eficaz para participar en el proceso de lantionización se puede usar
de acuerdo con la presente invención y se elige de zeolitas. En una
realización, la por lo menos una composición de intercambio de
cationes es una arcilla zeolítica.
En una realización la composición de intercambio
de cationes es una zeolita mientas que en otra realización es una
arcilla zeolítica.
Se pueden usar ensayos simples de selección para
determinar la aplicabilidad de una composición particular de
intercambio de iones a usar en las composiciones de lantionización
de la presente invención. Valorando una suspensión de por lo menos
un hidróxido de un metal multivalente, como
Ca(OH)_{2}, con la composición de intercambio de
cationes de interés, se pueden observar las propiedades de
intercambio de la composición de intercambio de iones. Por ejemplo,
si la solución alcanza un pH suficiente para lantionizar fibras de
queratina, entonces la composición particular de intercambio de
iones es una buena candidata para uso en las composiciones de la
presente invención. Sin embargo, aunque el pH alcanzado no sea
suficiente, la composición particular de intercambio de iones puede
también ser una buena candidata si la presencia de otro ingrediente,
como por lo menos un agente complejante, permite que se produzca
lantionización.
La capacidad de una composición de intercambio
de cationes de intercambiar o tomar un ion metálico, como calcio, se
denomina a veces capacidad de intercambio de calcio y normalmente se
expresa como miligramos de CaCO_{3} por gramo de composición de
intercambio de cationes. Los expertos en la materia pueden elegir
una composición de intercambio de cationes o combinación de
composiciones de intercambio de cationes basándose en la capacidad
de intercambio de calcio de la resina y en la aplicación proyectada.
Los expertos en la materia también pueden elegir añadir otros
componentes, dependiendo de la capacidad de intercambio de calcio de
las composiciones de intercambio de cationes de interés y de la
aplicación proyectada.
En una realización, la composición de
intercambio de cationes está presente en una cantidad que varía de 1
a 50%, referido al peso total de la composición.
La por lo menos una composición de intercambio
de iones de la presente invención puede ofrecer uno o más de los
siguientes beneficios: compatibilidad con los ingredientes
acondicionadores de la queratina [compuestos de policuaternio,
polímeros, proteínas, compuestos de (alquil
cuaternario)amonio, siliconas, etc.], capacidad de ser
almacenado como mezcla estable, ausencia de un subproducto de
precipitación y/o ausencia de la necesidad de aplicar un champú
descalcificante después de la relajación.
El por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente útil en la presente invención puede ser elegido de
hidróxidos de metales multivalentes que sean una fuente de iones
hidróxido eficaz para lantionizar fibras de queratina. En una
realización, el por lo menos un hidróxido de un metal multivalente
se elige de hidróxidos insolubles de metales alcalinos e hidróxidos
poco solubles de metales, incluidos, pero sin carácter limitativo,
hidróxido cálcico, hidróxido bárico, hidróxido magnésico, hidróxido
de aluminio, hidróxido cúprico, hidróxido de estroncio, hidróxido de
molibdeno, hidróxido de manganeso, hidróxido de zinc e hidróxido de
cobalto.
El por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente puede estar presente, por ejemplo, en una cantidad que
varía de 1 a 10%, referido al peso total de la composición.
Las composiciones de la presente invención
pueden ser proporcionadas como composiciones de una sola parte que
comprenden por lo menos un hidróxido de un metal multivalente y por
lo menos una composición de intercambio de cationes.
Alternativamente, las composiciones pueden ser proporcionadas en
forma de estuche de varios componentes. De acuerdo con la presente
invención, el estuche de varios componentes para lantionizar fibras
de queratina puede comprender por lo menos dos compartimentos
separados. Un primer compartimento del estuche puede comprender una
primera composición que comprende por lo menos un hidróxido de un
metal multivalente. Esta primera composición puede estar en forma de
emulsión, solución, suspensión, gel o pasta. Un segundo
compartimento del estuche puede comprender por lo menos una
composición activadora que comprende por lo menos una composición de
intercambio de cationes, en la que la citada por lo menos una
composición de intercambio de cationes se elige de zeolitas y con la
condición de que el estuche de varios componentes no comprenda un
agente complejante como el descrito en la reivindicación 1. Esta
composición activadora puede estar en forma de emulsión, suspensión,
solución, gel o pasta. Los expertos en la materia, basándose en la
estabilidad de la composición y en la aplicación proyectada, pueden
determinar cómo se deben almacenar y mezclar la composición y/o
composiciones de varios componentes.
En una realización, uno de los por lo menos dos
componentes del estuche de varios componentes comprende una cantidad
de un disolvente ionizante, como agua, suficiente para asegurar que,
tras el mezclado, permanecen solubles iones hidróxido generados
suficientes para realizar lantionizar fibras de queratina.
La presente invención también se refiere a
métodos para lantionizar fibras de queratina para conseguir
relajación de las fibras de queratina. Los métodos de la presente
invención comprenden generar iones hidróxido en un disolvente
ionizante, generación que comprende combinar por lo menos una
composición activadora y por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente. La por lo menos una composición activadora comprende
por lo menos una composición de intercambio de cationes con la
condición de que el método no emplee un agente complejante como el
descrito en la reivindicación 1. Por lo tanto se puede formar una
composición que comprende los iones hidróxido generados, composición
que se puede aplicar a fibras de queratina durante un período de
tiempo suficiente para lantionizar las fibras de queratina. La
lantionización se puede terminar cuando se alcance un nivel deseado
de relajación de las fibras de queratina.
Los disolventes ionizantes se pueden elegir de
disolventes que disminuyan las fuerzas iónicas de unión en las
moléculas del soluto lo suficiente para originar separación de sus
iones constituyentes. En una realización, el disolvente ionizante se
elige de agua y dimetil sulfóxido (DMSO).
El método también comprende formar in
situ los iones hidróxido, esto es, en las fibras de queratina,
combinando por lo menos un hidróxido de un metal multivalente y una
composición activadora en presencia de las fibras de queratina.
La invención será ilustrada por el siguiente
ejemplo 1 pero no se pretende que quede limitada a este ejemplo.
Se usó una composición de intercambio de
cationes, silicato alumínico-sódico (Advera® 401,
zeolita sódica A en polvo o zeolita A, de Advera Specialty Zeolites,
Valley Forge, PA), para demostrar la capacidad de una composición de
intercambio de cationes para intercambiar calcio con un hidróxido de
un metal multivalente y generar así iones hidróxido suficientes para
uso en lantionización.
Por información del fabricante se sabe que la
capacidad de intercambio de calcio de la zeolita A es 275 mg de
CaCO_{3}/g de zeolita A (sobre base anhidra). En otras palabras, 1
g de zeolita A anhidra intercambia 275 mg de Ca^{++} como
CaCO_{3} o 2,75 mmol de Ca^{++}. Por lo tanto, cuando se use
hidróxido cálcico en lugar de CaCO_{3}, se espera que 1 g de
zeolita A anhidra genere 5,5 mmol de iones hidróxido.
También se estudió la capacidad de la zeolita A
de intercambiar calcio bajo diversos pH. Se añadió zeolita en polvo
a una solución agitada de CaCl_{2} a un pH de 8,4, 10,1 y 12,2.
Después se usó un electrodo de actividad de ion calcio para seguir
la disminución de calcio después de la adición de la composición de
intercambio de cationes. Los resultados de la tabla 1 se expresan
como índice de intercambio de calcio (mg de CaCO_{3}/g de
zeolita), que se midió 2 minutos después de la adición de la
composición de intercambio de cationes, y como capacidad de
intercambio de calcio (mg de CaCO_{3}/g de zeolita), que se midió
15 minutos después de la adición de la composición de intercambio de
cationes.
\vskip1.000000\baselineskip
pH = 8,4 | pH = 10,1 | pH = 12,2 | |
Índice de intercambio de calcio (1) | 102 | 105 | 131 |
Capacidad de intercambio de calcio (1) | 165 | 186 | 233 |
(1) mg de CaCO_{3}/g de zeolita |
Los datos demuestran que el índice de
intercambio de calcio y la capacidad de intercambio de calcio de la
composición de intercambio de cationes, zeolita A, se incrementan
con el pH del medio; esto es, a mayor pH, mayor intercambio de
calcio. Esto muestra que las composiciones de intercambio de
cationes se pueden usar solas o junto con agentes quelantes para
generar iones hidróxido a partir de hidróxido cálcico y de
hidróxidos de otros metales. El proceso puede ser aplicado a fibras
de cabello para lantionizarlas.
\newpage
Ejemplo 2 de
referencia
Se preparó una composición de relajación del
cabello de dos componentes. Se preparó el primer componente, una
crema que contenía el agente complejante EDTA tetrasódico, de la
manera siguiente:
Materiales | % (peso/peso) |
Alcohol cetílico | 1,0 |
Esteareth-2 | 0,5 |
Esteareth-10 | 2,5 |
Aceite mineral | 15,0 |
Vaselina | 5,5 |
Alcohol cetearílico y fosfato de cetearilo | 7,5 |
Propilenglicol | 3,0 |
EDTA tetrasódico | 30,5 |
Agua | 34,5 |
Después se prepararon cuatro muestras diferentes
de una segunda composición que contenía 0,3 g de
Ca(OH)_{2} y la cantidad de zeolita (aluminosilicato
sódico de The PQ Corporation, P.O. Box 840, Valley Forge, PA 19482)
indicada en la tabla 2. Después se añadió la segunda composición a
1,8 g de la crema complejante.
Después de mezclar durante 3 minutos, se aplicó
la mezcla a una muestra de cabello ondulado natural que se había
estirado en una configuración recta. La mezcla relajadora se aplicó
a la muestra de cabello durante 5 minutos y la muestra de cabello
tratada se dejó en reposo a temperatura ambiente durante otros 15
minutos. La muestra de cabello se enjuagó y lavó con champú y
después se mantuvo durante 24 horas en una cámara de humedad a 90%
de humedad relativa. La eficiencia de relajación (%) se define
como:
Eficiencia de
relajación (%) = (L_{f}/L_{i}) x
100
siendo:
L_{f} = longitud del cabello relajado después
de 24 horas a una humedad relativa de 90%, y
L_{i} = longitud del cabello con la
configuración recta.
\vskip1.000000\baselineskip
En la tabla 2 se muestra la eficiencia de
relajación de cada muestra.
Los resultados indican que la adición de zeolita
a la composición de relajación del cabello mejoró la eficiencia de
relajación de la composición.
Zeolita añadida (g) | Eficiencia de relajación (%) |
0 | 64 |
0,2 | 71 |
0,5 | 79 |
1 | 79 |
Claims (23)
1. Un método para lantionizar fibras de
queratina para conseguir relajación de las citadas fibras de
queratina, método que comprende:
(a) generar iones hidróxido en un disolvente
ionizante, generación que comprende combinar en el citado disolvente
ionizante por lo menos un hidróxido de un metal multivalente y por
lo menos una composición activadora que comprende por lo menos una
composición de intercambio de cationes, en la que la citada
composición de intercambio de cationes se elige de zeolitas,
(b) aplicar una composición que comprende los
citados iones hidróxido generados a fibras de queratina durante un
período de tiempo suficiente para lantionizar las citadas fibras de
queratina, y
(c) terminar la citada lantionización cuando se
ha alcanzado un nivel deseado de relajación de las citadas fibras de
queratina,
con la condición de que el citado
método no emplee un agente complejante eficaz para disociar el
citado por lo menos un hidróxido de un metal multivalente en
cantidad suficiente para lantionizar las citadas fibras de
queratina, excepto en el que el citado agente complejante es sólo
tartrato de guanidina o sólo fosfato de guanidina o sólo una mezcla
de tartrato de guanidina y fosfato de
guanidina.
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
en el que el citado disolvente ionizante ese elige de agua y dimetil
sulfóxido.
3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1
ó 2, en el que las citadas fibras de queratina son fibras de
queratina humanas.
4. Un método de acuerdo con la reivindicación 3,
en el que las citadas fibras de queratina humanas son cabello.
5. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
en el que el citado por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente está en solución.
6. Un método de acuerdo con la reivindicación 1,
en el que por lo menos una composición de intercambio de cationes no
está en solución.
7. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que el citado por lo menos
un hidróxido de un metal multivalente está presente en una cantidad
que varía de 1 a 10%, referido al peso total de la composición.
8. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que el citado por lo menos
un hidróxido de un metal multivalente se elige de hidróxido cálcico,
hidróxido bárico, hidróxido magnésico, hidróxido de aluminio,
hidróxido cúprico, hidróxido de estroncio, hidróxido de molibdeno,
hidróxido de manganeso, hidróxido de zinc e hidróxido de
cobalto.
9. Un método de acuerdo con la reivindicación 8,
en el que el citado por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente es hidróxido cálcico.
10. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes en el que las citadas zeolitas son
arcillas zeolíticas.
11. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones 1 a 9, en el que las citadas zeolitas se eligen
de analcima, chabasita, gmelinita, harmatoma, levinita, mordenita,
epistilbita, heulandita, natrolita, estilbita, edingtonita,
mesolita, escolecita, thomsonita, brewsterita, faujasita,
gismondita, laumontita y phillipsita.
12. Un método de acuerdo con una cualquiera de
las reivindicaciones precedentes, en el que la citada por lo menos
una composición de intercambio de cationes está presente en una
cantidad que varía de 1 a 50%, referido al peso total de la citada
composición.
13. Una composición para lantionizar fibras de
queratina, composición que comprende por lo menos un hidróxido de un
metal multivalente y por lo menos una composición de intercambio de
cationes, en la que la citada por lo menos una composición de
intercambio de cationes se elige de zeolitas, con la condición de
que la citada composición para lantionizar fibras de queratina no
comprenda un agente complejante eficaz para disociar el citado por
lo menos un hidróxido de un metal multivalente en cantidad
suficiente para lantionizar las citadas fibras de queratina, excepto
en el que el citado agente complejante es sólo tartrato de guanidina
o sólo fosfato de guanidina o sólo una mezcla de tartrato de
guanidina y fosfato de guanidina.
14. Una composición de acuerdo con la
reivindicación 13, que comprende además un disolvente ionizante, en
el que citado disolvente ionizante se elige de agua y dimetil
sulfóxido.
15. Una composición de acuerdo con la
reivindicación 13 ó 14, en el que las citadas fibras de queratina
son fibras de queratina humanas.
16. Una composición de acuerdo con la
reivindicación 15, en la que las citadas fibras de queratina humanas
son cabello.
17. Una composición de acuerdo con la
reivindicación 13, en la que el citado por lo menos un hidróxido de
un metal multivalente está en solución.
18. Una composición de acuerdo con la
reivindicación 13, en la que por lo menos una composición de
intercambio de cationes no está en solución.
19. Una composición de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 13 a 18, en la que el citado por
lo menos un hidróxido de un metal multivalente es como se ha
definido en una cualquiera de las reivindicaciones 7 a 9.
20. Una composición de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 13 a 19, en la que las citadas
zeolitas son como se han definido en la reivindicación 10 u 11.
21. Una composición de acuerdo con una
cualquiera de las reivindicaciones 13 a 20, en la que la citada por
lo menos una composición de intercambio de cationes es como se ha
definido en la reivindicación 12.
22. Un estuche de varios componentes para
lantionizar fibras de queratina, estuche que comprende:
(a) un primer compartimento que comprende una
primera composición, y
(b) un segundo compartimento que comprende una
segunda composición,
en el que el citado primer compartimento
comprende una composición que comprende por lo menos un hidróxido de
un metal multivalente, y
en el que el citado segundo compartimento
comprende por lo menos una composición activadora que comprende por
lo menos una composición de intercambio de cationes para generar
iones hidróxido, en el que la citada por lo menos una composición de
intercambio de cationes se elige de zeolitas, y
con la condición de que el citado estuche de
varios componentes no comprenda un agente complejante eficaz para
disociar el citado por lo menos un hidróxido de un metal
multivalente en cantidad suficiente para lantionizar las citadas
fibras de queratina, excepto en el que el citado agente complejante
es sólo tartrato de guanidina o sólo fosfato de guanidina o sólo una
mezcla de tartrato de guanidina y fostato de guanidina.
23. Un estuche de varios componentes para
lantionizar fibras de queratina de acuerdo con la reivindicación 22,
en el que por lo menos una de la citada primera composición y la
citada segunda composición está en una forma elegida de cremas,
emulsiones y geles.
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