quarta-feira, 4 de outubro de 2017

Composição Química do Protetor Solar


Não se esqueça do filtro solar! Com certeza já ouviu esta frase antes de se expor ao sol, mas por que esta ação previne as queimaduras, você sabe?

Primeiro é preciso saber o que tem de tão perigoso em passar algumas horas sob aquele sol escaldante. Não precisaríamos nos preocupar se não fosse a existência dos raios UV-B, os responsáveis pelas lesões na pele, como vermelhidão, descamação e até queimaduras de 3° grau. Além disso, a exposição a esses raios pode levar a consequências mais graves, o câncer de pele é uma séria preocupação dos dermatologistas.


As loções bloqueadoras e protetoras foram desenvolvidas para permitir uma maior exposição ao sol sem riscos. Elas agem sobre a pele bloqueando parcialmente ou totalmente a ação dos raios UV. O FPS (fator de proteção solar) é o indicativo do período de exposição, se o valor do mesmo for 10, significa que poderá ficar exposto ao sol por um período 10 vezes maior do que sem a proteção, se for 15, 15 vezes mais exposto e assim por diante.

Agora vamos olhar quimicamente os protetores solares: qual a composição desses produtos? Os protetores mais eficientes levam na composição óxido de zinco e dióxido de titânio, são aqueles que deixam seu rosto bem branquinho, pode apostar neles! Já os bloqueadores que permitem parte da absorção solar são compostos por ácido para-aminobenzoico (PABA), benzenona e cinamatos.

Mas se você deseja um bronzeado sem se expor ao sol deve apelar para o composto diidroxiacetona, essa substância reage com a pele produzindo pigmentação marrom. Mas atenção! Recorra a um profissional para fazer uso desse artifício.





Caroliny Cardoso

terça-feira, 3 de outubro de 2017

Química dos Protetores Solar


TIPOS DE Filtro SOLAR

Filtros Físicos ou Inorgânicos
São partículas capazes de refletir ou dispersar a radiação incidente. Seus principais ativos são o óxido de zinco e o dióxido de titânio. As principais características dos filtros inorgânicos são sua baixa permeação cutânea e sua elevada capacidade de manter, mesmo após longos períodos de radiação solar, sua capacidade protetora. Os protetores físicos costumam ter menos ingredientes nocivos que os protetores químicos, sendo indicados especialmente para crianças e pessoas alérgicas.
Filtros Químicos ou Orgânicos
Os filtros químicos ou orgânicos possuem moléculas que absorvem a radiação ultravioleta e promovem sua degradação, para que fique menos nociva para a pele. Os protetores químicos são os mais usados, pois costumam ser facilmente absorvidos pela pele, além de possuírem geralmente fatores de proteção mais altos, apesar desses benefícios, são compostos por muitas substâncias que podem causar alergia ou serem nocivas para a pele.
Alguns exemplos de princípios ativos de filtros químicos:            Homosalate, Avobenzona, Octisalate.
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FORMAS COSMÉTICAS

Existem diversas formas cosméticas de filtro solar, em gel, spray, creme, gel creme, pó, loção, etc e que têm o mesmo princípio ativo, mas podem ter vantagens dependendo do tipo de pele. Os filtros em creme são indicados para quem tem pele ressecada, pois ajudam a hidratar ao mesmo tempo que protege. Também existem cremes com a opção oil free ( livre de óleo), indicado para peles oleosas, assim como em gel, pois não deixam o aspecto pegajoso nem a superfície cutânea gordurosa e brilhante.  A opção spray serve para economizar tempo de aplicação, muito mais prática que loções, cremes e texturas de gel, utilizado normalmente no corpo. Os protetores em pó, são associados a maquiagem como base, por exemplo. É muito importante verificar se o filtro é para rosto ou corpo, os de corpo normalmente são mais oleosos. 

Cícera Araújo - 03/10 

Química do protetor solar

                    Química do Protetor Solar 



Use sempre protetor solar, com certeza você já escutou essa frase de alguém antes de sair do sol, mas como funciona os protetores solares? Eles impedem  que os raios solares UVA, que alcançam a derme (camada interna da pele), e UVB, que atingem a epiderme (a mais externa), é a função desse produto. O efeito se dá de acordo com o tipo de fórmula. Os chamados filtros físicos fazem com que a pele não absorva os raios porque contêm substâncias refletoras Já nas formulações químicas, a atuação dos ingredientes é mais complexa. Quando os raios atingem o corpo, encontram moléculas do produto que absorvem a energia do Sol. A absorção agita as moléculas, que ficam em estado de excitação, voltando em seguida ao estado natural, o que faz com que a pele receba uma fração de energia solar menos agressiva e reflita o restante. A ação do produto também varia de acordo com o fator de proteção solar (FPS), expressa por um número no rótulo. A aplicação de um filtro com FPS 8, por exemplo, permite que uma pessoa permaneça exposta ao sol por um período oito vezes maior sem que a pele fique avermelhada. 

         Quais compostos químicos tem no protetor ?

Os protetores mais eficientes levam na composição óxido de zinco e dióxido de titânio, são aqueles que deixam seu rosto bem branquinho. Já os bloqueadores que permitem parte da absorção solar são compostos por ácido para-aminobenzoico (PABA), benzenona e cinamatos. 

Alguns ingrediente ativos nos filtros solares:Ácido p-aminobenzóico(PABA) até 15 %, Avobenzona até 3%,Cinoxato até 3%,Dioxibenzona até 3%, Homosalato até 15%, Mentil antranilato até 5%. Entres outros 



                                                                                                               Letícia Pinheiro, 02/10

quarta-feira, 27 de setembro de 2017

 Conservantes: Ações Químicas que envolvem esses aditivos

O que são conservantes ?

Resumidamente, conservantes são substâncias químicas (naturais ou sintéticas), adicionadas a um produto (alimento, cosmético, fármaco...) com o propósito de aumentar o tempo de vida útil do mesmo, protegendo-o de bactérias, fungos, leveduras e quaisquer tipos de organismos ou reações químicas que possam tornar o item impróprio para o uso. A maioria dos conservantes possui ações bacteriostáticas, apenas impedindo o crescimento dos micro-organismos que possam estragar o produto; porém alguns conservantes podem ter a ação bactericida, matando os micro-organismos.Conservantes podem ser considerados como aditivos, pois o único propósito do grupo é conservar o produto, procurando sempre não alterar suas propriedades físicas, químicas e nutritivas (essas para alimentos)

Um exemple de Conservantes é os Antimicrobianos Atuam inibindo ou matando micro-organismos que possam alterar a qualidade do produto. O sal é um grande exemplo. Quando uma carne é salgada, o sal (NaCl: cloreto de sódio) absorve a água presente na carne e evita que a carne absorva umidade do ambiente; assim, os micro-organismos que podem degradar a carne não possuem água necessária para se multiplicarem - o que mantém o produto conservado por mais tempo. Além de tornar água indisponível para micro-organismos, o cloreto de sódio absorve a água presente em bactérias, através da osmose, desidratando e matando a maioria das bactérias.

VANTAGENS E DESVANTAGENS DO USO DE CONSERVANTES
VantagensA utilização de conservantes teve e tem uma extrema importância para o avanço da raça humana. Sem a utilização de conservantes, os alimentos e produtos perecem em poucos dias ou horas. A utilização de conservantes, como o sal em carnes, além de conservar por mais tempo, evita a contaminação de quem irá consumir o produto

DesvantagensAlguns conservantes estão sendo associados a doenças e distúrbios, como autismo e obesidade. Se conservantes são capazes de interferir e até matar bactérias e outros micro-organismos, o que eles poderão ser capazes de fazer dentro do organismo humano? Estudos sobre os efeitos de conservantes no nosso corpo devem ser constantes, pois por mais simples que possam ser, estamos em contato direto com eles quase todos os dias. Conservantes não são presentes apenas em alimentos, é comum o uso em fármacos e cosméticos. Em 1999, o ex-cirurgião e pesquisador Andrew Wakefielpublicou uma estudo associando a vacina contra o sarampo, caxumba e rubéola com o autismo. Segundo a pesquisa, os conservantes presentes nas vacinas, feitos à base de mercúrio, causavam autismo em crianças. O estudo foi considerado fraudulento, pois houve manipulação de dados; alguns anos depois, foi descoberto que o mesmo pesquisador possuía uma patente de uma vacina que "não causaria autismo"



Caroliny Cardoso 


terça-feira, 26 de setembro de 2017

Química dos Corantes e Seus Malefícios


 Corantes: um perigo colorido

Colorir os alimentos a fim de atrair os consumidores é uma estratégia muito utilizada pela indústria – principalmente para atrair o público infantil. Mas será que o uso desses corantes artificiais é seguro?
Por definição, os corantes são substâncias que, ao serem adicionadas aos alimentos, provocam alteração em sua cor, não apresentando nenhum valor nutricional.
O uso dos corantes artificiais pela indústria pode ser explicado, por essas substâncias serem mais baratas, estáveis e mais brilhantes do que a maioria dos corantes naturais, porém deve-se ter atenção aos efeitos na saúde que podem acarretar. Nos últimos anos, foram encontrados mais riscos no consumo de corantes artificiais do que em qualquer outro aditivo.

Vale ressaltar que as crianças apresentam maior suscetibilidade às reações adversas provocadas pelos aditivos alimentares (como os corantes e conservantes), uma vez que ainda apresentam imaturidade fisiológica, que prejudica o metabolismo e a excreção dessas substâncias. Além disso, a criança não tem capacidade cognitiva para controlar o consumo desse tipo de substância.

Estudos recentes mostram que os corantes artificiais podem estar relacionados com o desenvolvimento de câncer, alergias e déficit de atenção/hiperatividade em crianças. Desta forma, existem motivos de sobra para que a presença de corantes seja destacada no rótulo dos alimentos e medicamentos, especialmente os voltados ao público infantil

Por isso, fique de olho na embalagem do produto! Entre alguns dos principais efeitos associados a cada tipo de corante estão:
§  Amarelo crepúsculo – Reações anafilactoides, angioedema, choque anafilático, vasculite e púrpura. Reação cruzada com paracetamol, ácido acetilsalicílico, benzoato de sódio (conservante) e outros corantes azoicos como a tartrazina. Pode provocar hiperatividade em crianças quando associado ao benzoato de sódio.
§  Amarelo quinolina – Suspeito de causar hiperatividade em crianças quando associado ao benzoato de sódio.
§  Amarelo tartrazina – Reações alérgicas como asma, bronquite, rinite, náusea, broncoespasmo, urticária, eczema, dor de cabeça, eosinofilia e inibição da agregação plaquetária à semelhança dos salicilatos. Insônia em crianças associada à falta de concentração e impulsividade. Reação alérgica cruzada com salicilatos (ácido acetilsalisílico), hipercinesia em pacientes hiperativos. Pode provocar hiperatividade em crianças quando associado ao benzoato de sódio.
§  Azul brilhante – Irritações cutâneas e constrição brônquica, quando associado a outros corantes. 
§  Vermelho 40 – Pode provocar hiperatividade em crianças quando associado ao benzoato de sódio. 
§  Vermelho ponceau 4R – Relacionado a anemia e doenças renais, associado a falta de concentração e impulsividade e pode provocar hiperatividade em crianças quando associado ao benzoato de sódio.

Portanto prefira corantes naturais, pois além de deixar os alimentos mais coloridos, essas substâncias apresentam um amplo espectro de propriedades farmacológicas, como antioxidante e antipirético (prevenir ou reduzir a febre), enquanto os artificiais não apresentam nenhum valor nutritivo e podem causar diversos malefícios à saúde.


Cícera Araújo

segunda-feira, 25 de setembro de 2017

Química do Corantes

                                  O que são corantes   ?

Segundos o dicionário, ‘’corante’’ é todas substância que possui cor e a transmite para outra(s).Pode ser uma tintura, pigmento, tinta ou um composto


                       Como surgiu o Primeiro corante ?

Em 1856, o químico inglês William Henry Perkin obteve, acidentalmente, o primeiro corante sintético, a mauveína, dando início à produção de novas matérias-primas. Imediatamente, Perkin patenteou sua descoberta, formou uma indústria e logo começou a produção de novos corantes artificiais.


                    De onde vem os corantes ?

Um dos corantes conhecido é carmim, usado em alta escala nas industria de alimento,  uma substância vermelho vivo, extraída da cochonilha-do-carmin(Dactylopius coccus, parente do pulgão).Estes insetos são encontrados com freqüência no Peru, Ilhas Canárias e,mais recentemente na Bolívia, onde são cultivadas normalmente em plantações de palmas(cactos)
Em química , o termo se refere à substância C14H7NaO7S, utilizada como indicador ácido-base, como corante em alimentos, em fármacos, cosméticos etc. 



                                                                                                          Letícia Pinheiro, 25/09

quarta-feira, 20 de setembro de 2017


Química da Visão 


A retina do olho humano contém dois tipos de células receptoras. Devido a seus formatos, estas células recebem o nome de bastonetes e cones. Os bastonetes estão localizados primordialmente na periferia da retina e são responsáveis pela visão com luminosidade reduzida. Estas células, entretanto, são "cegas" às cores e, portanto, vêem apenas as tonalidades de cinza. Os cones são encontrados principalmente no centro da retina e são responsáveis pela visão com boa luminosidade. Também possuem os pigmentos que são responsáveis pela visão das cores.
Alguns animais não possuem cones ou bastonetes. As retinas dos pombos contêm apenas cones. Assim, apesar de conseguirem distinguir as cores, estas aves enxergam apenas na brilhante luz do dia. As retinas das corujas, por outro lado, possuem apenas bastonetes; as corujas enxergam muito bem sob luminosidade reduzida, mas são cegas às cores.
As alterações químicas que ocorrem nos bastonetes são muito melhor entendidas que aquelas que ocorrem nos cones.Os compostos químicos sensíveis a cores nos cones são chamados de pigmentos e são muito semelhantes aos compostos dos bastonetes. A parte retinal do composto químico é a mesma, mas a escotopsina é substituída por fotopsinas
Há três tipos de pigmentos sensíveis às cores:
pigmento sensível ao vermelho
pigmento sensível ao verde
pigmento sensível ao azul
Cada cone possui um desses pigmentos, o que a torna sensível àquela cor específica. O olho humano pode perceber quase qualquer gradação de cor em que o vermelho, verde e azul estiverem misturados.

Caroliny Cardoso,   20/09

terça-feira, 19 de setembro de 2017

A química da Visão


LIGAÇÕES DUPLAS

     As variações estruturas ao redor de uma ligação dupla na porção retinal da molécula inicia uma série de reações químicas que resultam na visão. As ligações duplas entre os átomos são mais fortes que as ligações simples entre os mesmos átomos. Por exemplo, uma ligação dupla C = C é mais forte [E(C = C) = 614 kj/mol] que uma ligação simples [E(C – C) = 348 kj/mol], ainda que não seja duas vezes mais forte. As recentes abordagens permitem-nos agora apreciar outro aspecto das ligações duplas: a dureza ou a rigidez que elas introduzem nas moléculas.
Imagine pegar o grupo – CH2, da molécula de etileno e girá-lo em relação a outro grupo – CH2, Essa rotação destrói a superposição dos orbitais p, quebrando a ligação n, um processo que requer considerável energia. Portanto, a presença de uma ligação dupla restringe a rotação das ligações na molécula. Por outro lado, a molécula pode rolar quase livremente ao redor do eixo de ligação nas ligações simples (sigma) porque esse movimento não afeta a superposição dos orbitrais. Essa rotação permite que as moléculas com o se seus átomos estivessem ligados por dobradiças. A visão depende da rigidez, das ligações duplas no retinal. Em sua forma normal, o retinal é mantido rígido por suas ligações duplas.


       
                          Rotação ao redor de uma ligação dupla carbono-carbono no etileno. A superposição dos orbitrais p que formam a ligação π é perdida na rotação. Por essa razão, a rotação ao redor das ligações duplas não ocorre facilmente.


Cícera Araújo 

segunda-feira, 18 de setembro de 2017

Química da Visão


A visão começa quando a luz é focalizada pelas lentes dentro da retina, a camada de células recobrindo o interior do globo ocular. Quando a luz atinge a retina do olho envolvem muitos fenômenos da química orgânica e da fotoquímica, área de estudo da físico-química. A retina do olho humano contém dois tipos de células receptoras. Devido a seus formatos, estas células recebem o nome de bastonetes e cones. Os bastonetes estão localizados  na periferia da retina e são responsáveis pela visão com luminosidade reduzida. Estas células, entretanto, são "cegas" às cores e, portanto,  vêem apenas as tonalidades de cinza. Os cones são encontrados principalmente no centro da retina e são responsáveis pela visão com luminosidade considerável. Também possuem os pigmentos que são responsáveis pela visão das cores.Alguns animais não possuem cones ou bastonetes. As retinas dos pombos contém apenas cones. Assim, apesar de conseguirem distinguir as cores, estas aves enxergam apenas na brilhante luz do dia. As retinas das corujas, por outro lado, possuem apenas bastonetes; as corujas enxergam muito bem sob luminosidade reduzida mas são cegas às cores.Quando a luz atinge as células bastonetes, é absorvida por um composto denominado rodopsinaEsta substância, por sua vez, inicia uma série de eventos químicos que por fim resultam na transmissão de um impulso nervoso ao cérebro. A rodopsina foi descoberta em 1877 pelo fisiologista alemão Franz Boll. Boll notou que  a coloração vermelho-púrpura, inicialmente presente na retina de sapos, desapareceu pela ação da luz. O processo de supressão da cor levou primeiramente a uma retina amarelada e, posteriormente, a uma incolor. Um ano depois, outro cientista alemão, Willy Kuhne, isolou o pigmento vermelho-púrpura e o nomeou, devido à sua coloração, de Sehpurpur, ou "púrpura visível". O nome  "púrpura visível" continua sendo comumente utilizado para rodopsina.

                            Quanto tempo "aguarda" até começar a enxergar?

                                                                                     
Outro aspecto interessante da química da visão é sua cinética. Quando você abre os olhos, quanto tempo "aguarda" até começar a enxergar? Praticamente nada! Essas reações, com grau razoável de complexidade, ocorrem na retina do olho na ordem de fentosegundos, ou 10-15 segundos. 
                                                        
                                                                                               Letícia Pinheiro, 18/09/2017                                                             



sábado, 16 de setembro de 2017

A composição dos Shampoos e seus benefícios




O shampoo é constituido basicamente de água (que compõe 80% do volume do cosmético)  e "detergente". É dele o poder de limpeza do couro cabeludo e todos os óleos, a graxa e aquela sujeira que aparecem diariamente nos fios. O agente faz parte de 10% a 15% do shampoo, os surfactantes (o detergentes presentes na fórmula) possui características que lhe permite interagir com moléculas polares e apolares, esta característica que lhe confere alto poder limpante.


Lauriéter sulfato de sódio em contato com água e óleo

Os Surfactantes podem ser muitas vezes agressivos á pele e aos cabelos, visto que os de baixo custos tentem a ter um potencial de hidrogenio elevado, causando abertura das escamas da fibra capilar.

Lauriléter sulfato de sódio

Este é o surfactante mais comum nos shampoos, porém apresenta pH básico para o cabelo (Entre 6,00 e 9,00) causando porosidade capilar e perca de hidratação.

Cocamidopropyl betaine

É encontrado nas fórmulas infantis por ser menos agressivo, não causar tanta irritação nos olhos, na pele e nos cabelos. Possui pH neutro, e não tende a modificar a porosidade natural dos cabelos.



Uso de surfactantes fortes /  Uso de surfactantes neutros

TABELA DE SURFACTANTES FORTES





                                                                 Júlia Virgínia 14/09/2017



quarta-feira, 13 de setembro de 2017

Química dos esmaltes


O esmalte como sabemos é um produto cosmético. Composto por uma mistura de solventes, diluentes, agentes formadores de filme, corantes e pigmentos (sejam eles sintéticos ou naturais) Quando aplicamos sobre as superfície das unhas formam uma película plastica brilhante  pela evaporação dos solventes 
O solvente serve para acelerar a sua secagem

Composição
Sua composição é basicamente 85% de solventes e 15% retantes de resinas. A seguir apresentamos os mais significantes entre eles e suas funções

1. Solventes
São substâncias capazes de dispersar outras (os solutos) em seu meio formando assim uma solução

  • Acetato etílico ou butílico: possui efeito tóxico no ambiente aquático
  • Álcool Isopropílico: Pode causar alergia no contato direto com a pele 
  • Formaldeído ou Formol: também é utilizado como esterilizante, o produto pode ser absorvido via inalação ou por conato com a pele, com o alto potencial de irritabilidade local podendo causar câncer
2. Plastificante
Auxiliam na manutenção da maleabilidade película formada , impedindo a formação de rachaduras

  • Copolímero de etileno: garante a estabilidade do filme formado, cuidando para que não esfarele  
  • Polimetilacrilato: tema função de unir os demais ingredientes



Caroliny Cardoso -  13/09/2017

terça-feira, 12 de setembro de 2017

Química e a Beleza


A Química dos Sabonetes 



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De uma forma geral, denominamos de sabonetes sólidos os sabões especiais utilizados para a higiene corporal. Eles apresentam componentes químicos específicos para essa finalidade.
Como são sabões, os sabonetes sólidos espumam e retiram sujeiras corporais (compostas por óleos, gorduras, micro-organismos etc.). Para produzir um sabonete sólido, são utilizados como componentes básicos:
  • Gorduras ou Óleos;
  • Barrilha (carbonato de sódio) ou hidróxidos (de sódio ou potássio);
  • Essência.
PROCESSO QUÍMICO DE FORMAÇÃO DE UM SABONETE SÓLIDO 
O sabonete sólido é obtido a partir de um processo reacional denominado de reação de saponificação. Nessa reação, o óleo ou a gordura reage com o componente básico, formando um sal, como podemos observar na equação de saponificação representada abaixo:
Equação representando um processo de saponificação

Observamos na equação acima que o triglicerídeo reage com a substância básica, sendo desintegrado em três estruturas. As três estruturas formadas no rompimento recebem um átomo do metal (sódio ou potássio) proveniente do composto básico, sendo classificadas como sais. Além do sal, também temos a formação da substância glicerina

O sal formado na saponificação apresenta uma região polar (vermelha) e uma região apolar (azul), como demonstrado na estrutura abaixo:
Regiões polar e apolar em um sabão
Regiões polar e apolar em um sabão
Por apresentar uma região polar e outra apolar, o sabonete consegue realizar a função de limpeza, pois interage com as mais variadas substâncias.

Cicera Araújo - 12/09/2017