Summary

Sintesi di Plant fenolo-derivati ​​polimerici Colorante per tintura diretto o Mordente a base di capelli

Published: December 01, 2016
doi:

Summary

Here, we present a protocol to use pre-synthesized polymeric products derived from fungal laccase-catalyzed polymerization of plant phenols, either with or without mordant agents (e.g., FeSO4), to induce detergent-resistant keratin hair dyeing within 2.5 hours.

Abstract

Tinture per capelli efficace attraverso in situ incubazione di capelli della cheratina con i prodotti di polimerizzazione fungina laccasi-catalizzata di fenoli vegetali è stato precedentemente dimostrato. Tuttavia, il processo di tintura richiede molto tempo per completare rispetto ai prodotti capelli tintura commerciali. Per superare questo ostacolo, pre-sintetizzati prodotti polimerici della reazione ossidativa di Trametes versicolor laccasi su catechina e catecolo, con o senza agenti mordenti (ad esempio, FeSO 4), sono stati qui impiegati per realizzare tintura permanente dei capelli della cheratina in vari colori e tonalità . L'azione laccasi in tampone acetato di sodio acido ha portato ad una colorazione nera profonda dopo l'accoppiamento reazioni tra i fenoli vegetali. Le tinture colorate sono stati poi dissalate e concentrate con ultrafiltrazione. I coloranti, con o senza agenti mordente, ha causato un aumento significativo dei valori di AE (vale a dire, di valore differenza di colore) in grigio Wi capelli umanisottili 2,5 ore. Inoltre, diversi colori e tonalità di cheratina sono stati indotti a seconda dei mordenzatura e pH modifiche. I capelli tinti anche mostrato una forte resistenza ai trattamenti detergenti, indicando che i nostri metodi possono dare origine a tinture per capelli permanente. Nel complesso, il nostro lavoro ha fornito romanzo spaccato in via di sviluppo eco-friendly metodi di tinture per i capelli come alternative alle tinture diammina a base tossici commerciali .

Introduction

Laccasi sono ossidasi che sono attive nei confronti di composti fenolici e polifenolici. Sono state individuate in diversi organismi viventi, tra cui piante, funghi, insetti e batteri. Le loro azioni enzimatiche contribuiscono a vari fenomeni morfogenetici 1. Gli enzimi catalizzano l'ossidazione singolo elettrone dei substrati, causando la formazione di radicali che vengono ulteriormente accoppiati alle piccole organiche e superfici solide. Tali processi di accoppiamento portano a sintesi di oligomeri e polimeri e superficie funzionalizzazioni 2, 3. Quando substrati laccasi sono da fonti naturali, quali fenoli vegetali, le reazioni enzimatiche sono di grande interesse rispetto alla chimica verde. Qui, sia reagenti e catalizzatori sono da fonti naturali. Inoltre, i prodotti risultanti sono simili ai prodotti naturali, poiché le reazioni generali imitano le sintesi in vivo di fenolici naturali polimeri compreso lignina pianta, poli (flavonoid), e composti fenolici piante humus-in cui piccoli sono altamente reticolato per ossidasi indotta radicale di accoppiamento 4.

I prodotti derivati da reazioni di accoppiamento laccasi-catalizzata di fenoli origine vegetale possono essere usati per tingere i capelli grigi attraverso incubazione situ e possono essere sviluppati come alternative commerciale di coloranti disponibili 1. Tali alternative sono importanti, poiché commerciali agenti tinture per i capelli sono basati su p-fenilendiamina (PPD), composti diamminici PPD connessi, e perossido di idrogeno, che hanno dimostrato di essere tossici, cancerogeni e allergenici all'uomo 5, 6. In le reazioni di accoppiamento laccasi-catalizzata, le laccasi e fenoli vegetali funzionalmente sostituiscono perossido di idrogeno e p-fenilendiamina rispettivamente 7. Tuttavia, la velocità di tintura dei sistemi laccasi-based è molto più lento di quello di quello commerciale. In generale, gli agenti coloranti PPD basati richiedono meno di un'ora per ottenerecambiamento di colore efficace nei capelli cheratina, mentre le reazioni laccasi-based richiedono una notte di incubazione 7. La cinetica di tintura lenti potrebbero essere spiegati da due fenomeni possibili. In primo luogo, l'uso di un tampone a basso pH (ad esempio, pH 5) per massimizzare laccasi è stata osservata per diminuire il grado di rigonfiamento nelle matrici cheratiniche, inibendo così profonda penetrazione dei coloranti nelle matrici. Infatti, è stato dimostrato agenti permettendo le reazioni di tintura di procedere in condizioni di alta pH di essere parte integrante di prodotti per capelli tintura commerciale 8. In secondo luogo, è stato dimostrato il numero di possibili molecole cromofori espongono forte assorbimento di superfici cheratiniche durante la reazione di polimerizzazione di essere proporzionale al tempo di incubazione (cioè, il grado di polimerizzazione). Per esempio, la trasformazione di dopamina a polydopamine ha mostrato di indurre una forte adesione a molte superfici che era concomitante con la formazione di un colore nero 9. </ P>

Nel lavoro attuale, pre-sintetizzati prodotti polimerici ottenuti da T. versicolor ossidazione laccasi-catalizzata di catechina e catecolo sono stati utilizzati per il trattamento dei capelli della cheratina per la tintura. Abbiamo ipotizzato che la capacità di adsorbimento dei polimeri sarebbe molto più forte di quella dei fenoli vegetali monomerici e che avrebbero inizialmente formare oligomeri a basso peso molecolare. I risultati hanno dimostrato che, quando si utilizzano i polimeri pre-sintetizzato, il potere di ossidazione enzimatica non era più necessario. Ciò indica che il pH può essere controllato e che gli ioni metallici possono essere utilizzati nei trattamenti capelli tintura, indipendentemente dall'attività enzimatica. Questo protocollo fornisce un metodo semplice e veloce per tingere i capelli di cheratina in varie tonalità di colore durante l'utilizzo di eco-compatibili e rinnovabili composti fenolici di origine vegetale (Figura 1).

Protocol

1. Preparazione di Plant fenolo-derivati ​​polimerici Coloranti Sciogliere catecolo (0,1 g) e (+) – catechina idrato (0,1 g) in 32 ml di 100 mM tampone di acetato di sodio (pH 5,0) e 8 ml di etanolo assoluto. Aggiungere 10 mg di T. versicolor laccasi al catechol- e buffer di catechina contenenti. Mescolare vigorosamente e versare la soluzione in un piatto quadrato Petri. Incubare il piatto a temperatura ambiente in un incubatore scuotimento (25 rpm) per 24 ore. cambiamento di colore dra…

Representative Results

Innanzitutto, la capacità di tintura dei coloranti polimerici stato confrontato con quello di monomeri di origine vegetale (ad esempio, catechina e catecolo). I coloranti polimerici indotto un significativo cambiamento nel colore grigio capelli cheratina (Figura 2A e la Figura 3), mentre il colore grigio innata dei capelli è rimasto molto stabile con monomeri vegetali (dati non mostrati). Gli effetti di agenti sulle capacità …

Discussion

È interessante notare che il nostro metodo ha ridotto il tempo impiegato per tingere i capelli di cheratina con polimerizzazione ossidante-indotta di composti fenolici naturali. È anche indotto diversi colori nei capelli mediante semplici manipolazioni dei coloranti polimerici, quali la modifica del pH e applicando mordente.

In incubazione in situ di capelli della cheratina con ossidazione laccasi-catalizzata di fenoli pianta richiede eccessivamente lunghi tempi di incuba…

Declarações

The authors have nothing to disclose.

Acknowledgements

This work was supported by the New Professor Research Foundation Program, funded by Gyeongsang National University (Grant Number 2015-04-020).

Materials

Sodium dodecyl Sulfate Promega H5114
Laccase from Trametes versicolor Sigma 38429-1G Enzyme activity is denoted as 0.53 U/mg
(+)-catechin hydrate Sigma C1251-5G
1,2-dihydroxybenzene (catechol) Sigma 135011-5G
Ammonia water  Duksan 701 Ammonia contents is denoted as 25 ~ 30%
Acetic acid, glacial Duksan 448
Iron (II) sulfate heptahydrate JUNSEI 83380-1250
Ultracell 5kDa Amicon PLCC06210
Stirred ultrafiltration cells Millipore Model 8200
Human gray hair PheonixKorea Not available
Colorimeter SPEC JCS-10
Square dish SPL 10125 125 * 125 * 20 (mm)

Referências

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Citar este artigo
Im, K. M., Jeon, J. Synthesis of Plant Phenol-derived Polymeric Dyes for Direct or Mordant-based Hair Dyeing. J. Vis. Exp. (118), e54772, doi:10.3791/54772 (2016).

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