ES2228537T3 - Sitemas de vehiculo acuosos para polimeros aromaticos insolubles en agua. - Google Patents

Sitemas de vehiculo acuosos para polimeros aromaticos insolubles en agua.

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ES2228537T3
ES2228537T3 ES00938201T ES00938201T ES2228537T3 ES 2228537 T3 ES2228537 T3 ES 2228537T3 ES 00938201 T ES00938201 T ES 00938201T ES 00938201 T ES00938201 T ES 00938201T ES 2228537 T3 ES2228537 T3 ES 2228537T3
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Abstract

Una composición que comprende: al menos un fosfolípido orgánico capaz de forma bicapas en solución acuosa; al menos un tensioactivo anfótero; al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido; y al menos un polímero insoluble en agua adherente a la proteína que comprende al menos un residuo monomérico aromático, comprendiendo dicho al menos un residuo monomérico aromático al menos un grupo aromático sustituido con al menos un grupo hidroxilo; en la que dicho al menos un fosfolípido, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que dicho al menos un polímero insoluble en agua sea incorporado en una solución acuosa.

Description

Sistemas de vehículos acuosos para polímeros aromáticos insolubles en agua.
La presente invención se refiere a nuevos sistemas de vehículo basados en fosfolípidos orgánicos capaces de formar bicapas en solución acuosa, tensioactivos anfóteros y tensioactivos no iónicos, en los que estos sistemas de vehículo permiten que los polímeros insolubles en agua sean incorporados a soluciones acuosas.
Los fosfolípidos orgánicos juegan un papel importante en las industrias cosmética y farmacéutica debido a sus excepcionales propiedades fisiológicas tales como, por ejemplo, los efectos emulsionante, suavizante y antioxidante. Cuando están hidrolizados, los fosfolípidos orgánicos dan ácido fosfórico, un alcohol, un ácido graso y una base nitrogenada. La mayoría de los fosfolípidos son anfifáticos, es decir, tienen "cabezas" polares y "colas" no polares. Como resultado, la mayoría de los fosfolípidos tienden a ordenarse espontáneamente en una bicapa cuando están suspendidos en un ambiente acuoso, con las cabezas polares en contacto con el agua y las colas no polares en contacto entre sí. La mayoría de los fosfolípidos que se producen de forma natural prefieren formar bicapas vesiculares en soluciones acuosas. En tal vesícula bicapa, ninguna parte no polar del fosfolípido tiene contacto alguno con la solución acuosa.
Debido a sus partes no polares, los fosfolípidos son típicamente insolubles en agua e incompatibles con muchos compuestos aniónicos solubles en agua, tales como tensioactivos aniónicos. Aunque pueden ser solubilizados en agua a niveles bajos por una gama de tensioactivos, ésto no se consigue fácilmente a menudo.
En cambio, la solubilización se ha llevado a cabo convencionalmente usando agentes solubilizadores específicos en soluciones alcohólicas acuosas. Por ejemplo, la patente de Estados Unidos nº 4.874.553 concedida a Hager et al., discute métodos para hacer solubles en agua o dispersables en agua mezclas de fosfolípidos usando ciertos compuestos de amina y agentes de solubilizadores. La patente de Estados Unidos nº 4.174.296 concedida a Kass describe un método para mejorar la solubilidad de compuestos de fosfolípidos en agua, en particular, compuestos de lecitina, mezclando la lecitina con agentes solubilizadores únicos específicos, incluyendo tensioactivos anfóteros y aniónicos. Estos métodos utilizan alcohol para la cosolubilización. Las soluciones de alcohol pueden tener el inconveniente de romper toda formación de la bicapa alterando la solución de forma que el alcohol funcione como un disolvente secundario.
Las lecitinas y otros fosfolípidos han sido usados en la industria farmacéutica para formular vehículos para medicamentos insolubles en agua. Por ejemplo, en la patente de Estados Unidos nº 5.173.303 concedida a Lau et al., se encapsula material insoluble en agua mediante vesículas compuestas de fosfolípidos tales como lecitina. Ribosa et al., en "Physico-chemical modifications of liposome structures through interactions with surfactants" Int'l Journal of Cosmetic Science 14:131-149 (1992) también discute la solubilización de fosfolípidos por medio de la interacción de liposomas con tensioactivos. No obstante, Lau y Ribosa solo investigaron soluciones diluidas de liposomas puros.
A pesar de las dificultades en la solubilización, ciertos fosfolípidos orgánicos, tales como lecitina, pueden dar ventajosamente al cabello y la piel un tacto suave e hidratado porque tienen una fuerte afinidad por la superficie hidrófoba del cabello y la piel. Además, estos fosfolípidos son toxicológicamente seguros. Por lo tanto, sería deseable para aplicaciones cosméticas y farmacéuticas crear sistemas de distribución que incluyan tales fosfolípidos orgánicos como vehículo para otros ingredientes lipófilos sin necesidad de alcoholes y otros disolventes similares.
Además de los ingredientes lipófilos solubilizadores tales como aceites, vitaminas y ceramidas en sistemas acuosos, sería deseable solubilizar otros ingredientes insolubles en agua, específicamente polímeros, resinas o látex no neutralizados o parcialmente neutralizados, en sistemas de distribución acuosos. La patente de Estados Unidos n1 5.391.368 concedida a Gerstein enseña la solubilización de polímero para el peinado del cabello en una composición que comprende un tensioactivo aniónico y un tensioactivo anfótero. Según Gerstein, es el tensioactivo anfótero el que disuelve el polímero para peinado insoluble en agua debido a que el polímero no es soluble en el tensioactivo aniónico solo.
No obstante, Gerstein presenta algunos problemas. Muchos productos para el cuidado del cabello y la fijación del cabello se formulan a pH ácido debido a un deseo de que tales productos sean compatibles con el pH del cuero cabelludo y de la superficie del cabello. Gerstein no describe un pH al que sea formulado su sistema, pero si el sistema de Gerstein se acidifica, el polímero se separará por precipitación de la solución. Además, el sistema de Gerstein no lleva, y no hay sugerencia de que pueda llevar, ningún ingrediente lipófilo adicional en su mezcla de tensioactivo aniónico, tensioactivo anfótero y polímero para el peinado. Además, Gerstein no describe la incorporación de su polímero para el peinado en ningún producto distinto del champú para peinado descrito, ni Gerstein sugiere que tal incorporación fuera posible.
El documento WO 98/5633 describe un sistema vehículo acuoso para materiales insolubles en agua.
Por lo tanto, queda una necesidad de un sistema de distribución acuoso que pueda solubilizar los materiales insolubles en agua de tal manera que no se separen por precipitación de la solución tras la acidificación, donde la cantidad de deposición del material insoluble en agua se pueda controlar y donde el sistema pueda llevar otros ingredientes además del ingrediente insoluble en agua. Por ejemplo, sería beneficioso tener un sistema que incorpore materiales insolubles en agua en composiciones que contengan otros ingredientes, tales como composiciones para tinte y ondulación permanente. La presente invención crea tal sistema de distribución.
Con el fin de alcanzar éstas y otras ventajas, la presente invención se dirige a una composición hecha de al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero, al menos un tensioactivo no iónico y al menos un polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático, en la que el residuo monomérico aromático comprende al menos un grupo aromático sustituido con hidroxilo. El tensioactivo no iónico está presente en una cantidad igual a o mayor que la cantidad del fosfolípido orgánico. El fosfolípido, el tensioactivo aniónico y el tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que al menos un polímero insoluble en agua sea incorporado en una solución acuosa. Los polímeros insolubles en agua usados en la invención contienen al menos un residuo monomérico aromático que tenga al menos un grupo aromático sustituido con al menos un grupo hidroxilo.
En otra realización, la presente invención se refiere a un sistema de distribución acuoso para materiales insolubles en agua. El sistema de distribución (o "vehículo") incluye la composición anteriormente descrita y una fase acuosa. El tensioactivo no iónico está presente en una cantidad igual a o mayor que la cantidad del fosfolípido orgánico. El fosfolípido, tensioactivo anfótero y tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que el polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático, en el que el residuo monomérico aromático comprende al menos un grupo aromático sustituido con hidroxilo, sea incorporado a o sulubilizado por el sistema de distribución. La presente invención también se dirige a preparar un sistema acuoso que comprende: (a) combinar al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero y al menos un tensioactivo no iónico para formar una mezcla, (b) calentar la mezcla obtenida en la etapa (a), (c) añadir una solución acuosa para formar una mezcla diluida, y (d) enfriar la mezcla diluida. El polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático se puede incorporar en la etapa (a).
Finalmente, todavía en otra realización, la presente invención se dirige a un método para tratar sustancias queratinosas tales como piel, cabello o pestañas. Primero, se prepara una solución acuosa que contenga al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa; al menos un tensioactivo anfótero; al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de fosfolípido; y al menos un polímero insoluble en agua que comprenda al menos un residuo monomérico aromático, como se describe anteriormente. El fosfolípido, el tensioactivo anfótero y el tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que el polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático sea incorporado en una solución acuosa. La solución acuosa se aplica después a las sustancias queratinosas.
Ahora se hará referencia en detalle a la(s) presente(s) realización(es) preferida(s) de la invención.
Con referencia a los dibujos:
La Figura 1 es una comparación de la pérdida de cutícula para el cabello tratado con SLES, LAN o LAN/PHS. La pérdida de cutícula se determina midiendo la cantidad de proteína perdida por gramo de cabello tratado.
La Figura 2 es una comparación de la facilidad de peinado en seco para el cabello tratado con SLES, LAN o LAN/PHS. La facilidad de peinado se determina por la cantidad de trabajo necesario para peinar el cabello tratado.
Ventajosamente, la presente invención permite que los materiales o ingredientes insolubles en agua sean solubilizados en una solución acuosa. No se requiere alcohol para la cosolubilización y no hay necesidad de preparación de liposoma. Además, cuando se evapora el agua, el residuo dejado incluye el material insoluble en agua y/o el fosfolípido.
La composición de la invención también es fácil de formular y es suave en el cabello, la piel o las pestañas porque los tensioactivos usados son generalmente suaves. A diferencia de la solubilización de fosfolípidos intentada en la técnica anterior, la realización preferida de la presente invención requiere la presencia de al menos un tensioactivo anfótero y al menos un tensioactivo no iónico en las soluciones concentradas de fosfolípido.
Las composiciones y sistemas de distribución de la presente invención depositan fácilmente el fosfolípido orgánico/sustancias insolubles en agua sobre el cabello, la piel y las pestañas y, debido a su insolubilidad inherente, resisten a ser arrastradas por lavado con agua. De acuerdo con esto, estas composiciones y sistemas de distribución se pueden usar en champúes y acondicionadores para el cabello, composiciones para el tinte del cabello, incluyendo tintes oxidativos y blanqueadores, composiciones para la ondulación permanente, composiciones para aflojar los rizos, composiciones para la fijación del cabello, productos para baño y corporales, protectores solares, o cosméticos tales como rímeles y maquillajes de fondo.
Estos sistemas también se pueden usar para distribuir ingredientes farmacéuticos insolubles en agua activos, particularmente en aplicaciones tópicas. Tales sistemas podrían ayudar además a proteger frente a la oxidación y rancidez protegiendo los ingredientes sensibles en compuestos farmacéuticos o alimentos.
Adicionalmente, la "carga" soportada por estos sistemas puede ser bastante alta, un beneficio que asegura tanto al usuario como al fabricante en un sentido económico. La carga se define como el peso de hidrófobo (material insoluble en agua) añadido dividido por el peso de fosfolípido, expresado como porcentaje. Así, 1 g de hidrófobo en una composición con 5 g de fosfolípido es una carga de 1/5 o 20%. En la técnica, 50% se considera una carga alta y se puede conseguir con ciertas combinaciones de hidrófobos y tensioactivo.
Sin estar ligado a ninguna teoría particular, los inventores creen que, en la composición de la presente invención, se forma una estructura organizada, posiblemente un gel laminar, entre el fosfolípido orgánico y el tensioactivo no iónico y se solubiliza por el tensioactivo anfótero. La estructura organizada puede incorporar otros materiales insolubles en agua o hidrófobos. En sistemas acuosos, la estructura permanece organizada, como se evidencia por la transparencia de la solución, exhibiendo un ligero efecto Tyndall de dispersión de la luz y, cuando se concentra, mostrando estructuras anisótropas laminares bajo luz polarizada.
En una realización, por lo tanto, la invención se dirige a una composición que comprende al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero, y al menos un tensioactivo no iónico, donde el tensioactivo no iónico está presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de fosfolípido. Ni el tensioactivo anfótero ni el no iónico solos darán una solución satisfactoria con los fosfolípidos orgánicos. Cuando se disuelve o en un tensioactivo anfótero o en uno no iónico, la solubilidad para el fosfolípido era normalmente mala comparada con la solubilidad en la mezcla de tensioactivos de la presente invención.
Con respecto a los ingredientes de la composición inventiva, los fosfolípidos orgánicos preferidos capaces de formar bicapas en solución acuosa son las lecitinas. Las lecitinas son mezclas de fosfolípidos, es decir, de diglicéridos de ácidos grasos unidos a un éster de ácido fosfórico. Preferiblemente, las lecitinas son diglicéridos de ácidos esteárico, palmítico y oleico, unidos al éster de colina de ácido fosfórico. La lecitina se define normalmente o como fosfatidilcolinas puras o como mezclas crudas de fosfolípidos que incluyen fosfatidilcolina, fosfatidilserina, fosfatidiletanolamina, fosfatidilinositol, otros fosfolípidos y una variedad de otros compuestos tales como ácidos grasos, triglicéridos, esteroles, carbohidratos y glicolípidos.
La lecitina usada en la presente invención puede estar presente en forma de líquido, polvo o gránulos. Las lecitinas útiles en la invención incluyen, pero no se limita a, lecitina y lecitina hidroxilada de soja. Por ejemplo, ALCOLEC S es una lecitina de soja fluida, ALCOLEC F 100 es una lecitina de soja en polvo y ALCOLEC Z3 es una lecitina hidroxilada, todas las cuales están disponibles en American Lecithin Company.
En la presente invención, la lecitina se usa preferiblemente en una cantidad mayor que 0 hasta alrededor de 50% en peso de la composición como un todo. Puesto que la propia lecitina no es una materia prima pura y puede tener glicéridos, glicerina, ácidos grasos y jabones libres, puede necesitarse hacer ajustes en esta relación, es decir, una fuente de lecitina puede requerir diferentes relaciones de tensioactivos no iónicos y anfóteros que otra para alcanzar la máxima transparencia de la solución. Preferiblemente, la composición de la invención forma una solución transparente, aunque el fin de la invención se consigue tan eficazmente con una solución ligeramente turbia.
Además de las lecitinas, otro grupo de fosfolípidos que puede ser útil en la presente invención son los fosfolípidos biomiméticos multifuncionales. Por ejemplo, los siguientes fosfolípidos biomiméticos multifuncionales fabricados por Mona Industries pueden ser útiles: PHOSPHOLIPID PTC, PHOSPHOLIPID CDM, PHOSPHOLIPID SV,
PHOSPHOLIPID GLA y PHOSPHOLIPID EFA.
Los tensioactivos anfóteros útiles en la presente invención incluyen, pero no se limitan a, betaínas, sultaínas, hidroxisultaínas, anfodiacetatos de alquilo, anfodipropionatos de alquilo e imidazolinas, o sus sales. Está reconocido que son apropiados otros condensados de ácido graso, tales como los formados con aminoácidos, proteínas y similares. Los tensioactivos anfóteros están típicamente disponibles para venta comercial en forma de solución, representando el tensioactivo activo aproximadamente el 40% del peso total de la solución. El cocanfodipropionato es particularmente preferido, por ejemplo, MIRANOL C2M-SF Conc. (cocanfodipropionato disódico), en su forma de sal libre, disponible de Rhône-Poulenc. El MIRANOL se vende en forma de solución con los tensioactivos anfóteros componiendo aproximadamente el 40% del peso total de la solución; por ejemplo, 10 g de MIRANOL contienen alrededor de 4 g de tensioactivo anfótero. También se prefiere la CROSULTAINE C-50 (hidroxisultaína de cocamidopropilo), disponible de Croda. La CROSULTAINE también se vende en forma de solución, componiendo el tensioactivo anfótero alrededor de 50% del peso total de la solución. Otros tensioactivos anfóteros útiles en la presente invención incluyen trigogermimido PEG-2 sulfosuccinato disódico, disponible bajo el nombre comercial MACKANATE WGD de McIntyre Group Ltd., que es una solución, componiendo los tensioactivos anfóteros aproximadamente el 39% del peso total de la solución, y sojaanfodiacetato disódico, disponible bajo el nombre comercial MACKAM 2S, de McIntyre Group Ltd., que es una solución, componiendo los tensioactivos anfóteros aproximadamente el 34,5% del peso total de la
solución.
Los tensioactivos no iónicos útiles en la presente invención se forman preferiblemente a partir de un alcohol graso, un ácido graso o un glicérido con una cadena carbonada de C_{8} a C_{24}, preferiblemente una cadena carbonada de C_{12} a C_{18}, más preferiblemente una cadena carbonada de C_{16} a C_{18}, derivatizada para dar un Equilibrio Hidrófilo-Lipófilo (HLB, en sus siglas en inglés) de al menos 10. El HLB se entiende que significa el equilibrio entre el tamaño y la fuerza del grupo hidrófilo y el tamaño y la fuerza del grupo lipófilo del tensioactivo. Tales derivados pueden ser polímeros tales como etoxilatos, propoxilatos, poliglucósidos, poliglicerinas, polilactatos, poliglicolatos, polisorbatos, y otros que serían evidentes para alguien de experiencia normal en la técnica. Tales derivados también pueden ser polímeros mixtos de los anteriores, tales como la especie de etoxilato/propoxilato, donde el HLB total es preferiblemente mayor que o igual a 10. Preferiblemente, los tensioactivos no iónicos contienen etoxilato en un contenido molar desde 10-25, más preferiblemente desde 10-20 moles.
Los tensioactivos no iónicos se pueden seleccionar de, pero no se limitan a, los siguientes:
Nº de C Nombre Nombre comercial
C-12 Laureth-23 BRIG 35, disponible de ICI Surfactants
C-16 Ceteth-10 BRIG 56, disponible de ICI Surfactants
C-16 Ceteth-20 BRIG 58, disponible de ICI Surfactants
C-16 IsoCeteth-20 Arlasolve 200, disponible de ICI Surfactants
C-18 Steareth-10 Volpo S-10, disponible de Croda Chemicals Ltd.
C-18 Steareth-16 Solulan-16, disponible de Amerchol Corp.
C-18 Steareth-20 BRIG 78, disponible de ICI Surfactants
C-18 Steareth-25 Solulan-25, disponible de Amerchol Corp.
C-18= Oleth-10 BRIG 97, disponible de ICI Surfactants
C-18= Oleth-20 Volpo-20, disponible de Croda Chemicals Ltd.
También se pueden usar tensioactivos de poliglucosa de alquilo vendidos bajo el nombre PLANTAREN, disponibles de Henkel.
En una realización preferida de la composición de la presente invención, el fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, el tensioactivo anfótero y el tensioactivo no iónico están presentes en la composición de forma que el tensioactivo no iónico esté presente en una cantidad en peso mayor que la cantidad de fosfolípido. En una realización más preferida, la cantidad de fosfolípido en la composición se mantiene fija, mientras que las cantidades de tensioactivos anfótero y no iónico se aumentan. En una realización todavía más preferida, calculando el fosfolípido como presente a un valor de 1, el fosfolípido, el tensioactivo anfótero y el tensioactivo no iónico están presentes preferiblemente en la composición en una relación que varía desde alrededor de 1:0,8:2 y superior en peso, es decir, donde la cantidades de los tensioactivos se puedan aumentar independientemente uno de otro pero la cantidad de fosfolípido permanezca fija. Se considera que la relación es "superior" a 1:0,8:2 cuando la cantidad de uno cualquiera de los tensioactivos aumenta. Cuando el sistema de fosfolípido/anfótero/no iónico se emplea como vehículo para un polímero insoluble en agua, la relación es preferiblemente 1:1,2:3 y superior, y más preferiblemente por encima de alrededor de 1:1,2:4. La capacidad de carga para los compuestos hidrófobos soportada por el sistema de distribución de la presente invención se maximiza si se minimiza la relación de tensioactivo no iónico a fosfolípido, estando todavía solubilizadas las bicapas, porque un exceso de tensioactivo no iónico puede romper la estructura organizada.
En una realización preferida, la composición de la presente invención comprende ALCOLEC S (lecitina de soja), MIRANOL C2M-SF (cocanfodipropionato disódico, un tensioactivo anfótero), ARLASOLVE 200 (IsoCeteth-20, un tensioactivo no iónico) en una relación de 1:3:4 (que es una relación de LAN de 1:1,2:4), en la que las relaciones se calculan en peso. En otras palabras, una relación de LAN de 1:1,2:4 es igual a 10 g de lecitina, 30 g de MIRANOL y 40 g de ARASOLVE. En general, las composiciones preferidas de la invención se conocen como "LAN" porque contienen una lecitina (L), un tensioactivo anfótero (A) y un tensioactivo no iónico (N). Aunque se prefiere particularmente la lecitina, pueden variar los tensioactivos anfótero y no iónico. El propio "LAN" está descrito en el documento WO 98/56333, cuya descripción se incorpora por la presente como referencia, pero su uso con el polímero insoluble en agua específico de la presente invención no está descrito.
Cuando se usa como ingrediente en otras formulaciones, el LAN es compatible y generalmente da soluciones transparentes con tensioactivos aniónicos tales como alquilsulfatos y alquilsulfatos etoxilados. También se pueden usar otros tensioactivos aniónicos tales como los sulfosuccinatos. Típicamente, las composiciones de LAN son estables y pueden resistir el almacenamiento a 45ºC durante tres meses o más, lo cual predeciría que tienen una vida útil de almacenamiento a temperatura ambiente de al menos tres años.
En otro aspecto, la presente invención se refiere a un sistema de distribución o de vehículo acuoso que comprende: al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero, al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad mayor que o igual a la cantidad de fosfolípido, al menos un polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático que comprende al menos un grupo aromático sustituido con al menos un grupo hidroxilo, y una fase acuosa. El fosfolípido orgánico, el tensioactivo anfótero y el tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que el al menos un polímero insoluble en agua se incorpore en o solubilice por el sistema acuoso. La cantidad suficiente para solubilización puede variar dependiendo del tipo de composición; por ejemplo, las formulaciones para champú y rímel requieren una menor concentración de LAN que la que requieren las composiciones para acondicionador, tratamiento profundo, blanqueo, ondulación permanente, tinte y relajante.
En el sistema de distribución, el fosfolípido orgánico, preferiblemente lecitina, está presente preferiblemente en una cantidad mayor que 0 hasta alrededor de 5% en peso del sistema de distribución como un todo. Más preferiblemente, la lecitina está presente en una cantidad que varía desde alrededor de 0,1 hasta alrededor de 0,3% en peso. Puesto que la propia lecitina no es una materia prima pura y puede tener glicéridos, glicerina, ácidos grasos y jabones libres, puede necesitarse hacer ajustes en esta relación, es decir, una fuente de lecitina puede requerir diferentes relaciones de tensioactivos no iónicos y anfóteros que otra para alcanzar la máxima transparencia de la solución. Preferiblemente, la composición de la invención forma una solución transparente, aunque el fin de la invención se consigue tan eficazmente con una solución ligeramente turbia.
El al menos un tensioactivo anfótero está preferiblemente presente en el sistema de la invención en una cantidad que varía desde alrededor de 5 hasta 25% en peso del sistema de distribución como un todo. Cuando el sistema de fosfolípido/anfótero/no iónico se emplea como vehículo para un polímero insoluble en agua, el tensioactivo anfótero está preferiblemente presente en una cantidad que varía desde alrededor de 15 hasta 25% en peso.
El al menos un tensioactivo no iónico está preferiblemente presente en una cantidad de alrededor de 5 hasta 20% en peso con relación al peso del sistema de distribución cuando se usa 5% de lecitina. Más preferiblemente, el tensioactivo no iónico está presente en una cantidad de alrededor de 10 hasta 20% en peso.
Los polímeros insolubles en agua usados en la presente invención están compuestos de residuos monoméricos aromáticos o unidades que se repiten, en los que los residuos monoméricos aromáticos están sustituidos sobre el resto aromático con al menos un grupo hidroxilo y, preferiblemente, el polímero insoluble en agua se adhiere a la proteína. Véase el documento EP 0 605 951 A1, cuya descripción se incorpora por la presente como referencia. Un residuo monomérico aromático es un residuo monomérico que tiene un sistema de anillos conjugados con resonancia estabilizada. En una realización preferida, la estructura de anillos es plana, y, en otra realización preferida, el resto aromático es un grupo fenilo. Los polímeros que comprenden los residuos monoméricos aromáticos pueden ser copolímeros tales como un copolímero al azar, un copolímero de bloques o un copolímero de injerto. Preferiblemente, los polímeros insolubles en agua que comprenden residuos monoméricos aromáticos no contienen restos
carboxilo.
Los residuos monoméricos aromáticos preferidos de los polímeros insolubles en agua adherentes a la proteína incluyen grupos que contienen hidroxifenilo y más preferiblemente grupos para-hidroxifenilo, tal como 4-hidroxiestireno. También están dentro de la práctica de la invención otras sustituciones en los residuos monoméricos aromáticos, incluyendo el resto aromático.
Preferiblemente, el polímero insoluble en agua compuesto de residuos monoméricos aromáticos es un polímero de polihidroxiestireno (PHS). Un polímero de PHS es un polímero lineal o ramificado, adherente a la proteína, que contiene residuos monoméricos de hidroxiestireno y no contiene un grupo ácido carboxílico. Un tipo de polímero de PHS, poli (p-hidroxiestireno), es un polímero de vinilo lineal o ramificado compuesto de residuos monoméricos de p-hidroxiestireno. El poli(p-hidroxiestireno) también se denomina homopolímero de 4-etenilfenol.
Los siguientes son ejemplos de polímeros de PHS disponibles de TriQuest, LP, de Dallas, TX, que se pueden incorporar en el sistema de distribución de la presente invención. La lista no pretende ser limitativa:
PHS-E: poli(p-hidroxiestireno) de calidad para electrónica, es un polímero de vinilo lineal formado a partir de la polimerización de monómero de p-acetoxiestireno a poli(p-acetoxiestireno) (PAS) y posterior hidrólisis a PHS. El PHS-E es un polímero de cadena principal estirénica lineal 100% disponible comercialmente en pesos moleculares desde 8.000 hasta 100.000 y está compuesto de unidades que se repiten de la fórmula (I) siguiente:
\vskip1.000000\baselineskip
1
\vskip1.000000\baselineskip
en la que n es el número de unidades que se repiten.
PHS-PG: poli(p-hidroxiestireno) de calidad para polímero, es un producto directo de la deshidratación de p-hidroxifenil-metil-carbinol (HPMC). Este polímero de PHS es una mezcla de polímero de vinilo lineal y ramificado que se puede representar por la fórmula (II) siguiente:
2
en la que n es el número de unidades que se repiten.
PHS-N: poli(p-hidroxiestireno) de calidad para Novolaca está completamente ramificado sin carácter de cadena estirénica en el polímero. Como se muestra en la fórmula (III) siguiente, el PHS-N es un polímero lineal con unidades ramificadas situadas en posición orto con respecto al grupo funcional -OH:
3
donde n es el número de unidades que se repiten.
PHS-PG-L: poli(hidroxiestireno) lineal de calidad para polímero tiene la misma cadena estirénica 100% que el PHS-E, de la fórmula (I) anterior. El PHS-PG-L se produce por medio de polimerización por radicales libres a partir de monómero de hidroxiestireno (HSM) que conduce por sí misma a la producción de una aplica variedad de co- o terpolímeros de desarrollo con otros monómeros insaturados a una amplia gama de relaciones de monómeros.
PHS-BZT: poli-p-hidroxiestireno-benzotriazol es un benzotriazol polimérico de fórmula (IV) siguiente que se puede usar como absorbedor de la radiación UV y estabilizador en polímeros
4
en la que R=
5
y m y n son el número de unidades que se repiten.
Hasta 3% en peso, con relación al peso del sistema de distribución, de un polímero de PHS se disolvió en soluciones de fosfolípido/tensioactivo anfótero/tensioactivo no iónico donde el fosfolípido era lecitina y la relación de lecitina:anfótero:no iónico fue 1:1,2:4. Todas las soluciones fueron transparentes, indefinidamente diluibles con agua sin precipitación y estables. Se puede disolver un mayor porcentaje en peso de polímero de PHS en una solución de fosfolípido/tensioactivo anfótero/tensioactivo no iónico ajustando las relaciones y/o los tensioactivos o el fosfolípido elegidos para formar el sistema vehículo acuoso.
Los polímeros de PHS y otros polímeros insolubles en agua que comprenden residuos monoméricos aromáticos ofrecen numerosas ventajas para el uso en composiciones para cosmética, el cuidado del cabello y farmacéuticas, incluyendo, pero no limitadas a: propiedades adherentes a la proteína, tal como la capacidad para adherirse a sustancias queratinosas tales como cabello, piel y uñas; y propiedades de absorción de la radiación UV que se pueden usar en protectores solares y lociones o protectores para el cabello. Una composición que comprenda al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero, al menos un tensioactivo no iónico, y al menos un polímero insoluble en agua que comprende residuos monoméricos aromáticos también imparte efectos protectores y acondicionadores sobre fibras queratinosas tales como el cabello. Por ejemplo, el tratamiento del cabello con una composición de LAN/PHS protege la cutícula del cabello de la pérdida de proteína además de facilitar la aptitud para el peinado, es decir, la facilidad de peinado del cabello.
La fase acuosa del sistema de distribución inventivo puede contener ingredientes adicionales tales como tensioactivos aniónicos, sales orgánicas, sales inorgánicas, proteínas, tintes para el cabello, polímeros solubles en agua, compuestos de amonio cuaternario, carbohidratos complejos y sencillos, aminoácidos, conservantes y perfumes.
Si el sistema inventivo se va a usar en forma concentrada, es decir, con alrededor de 5% en peso del fosfolípido orgánico y 1% de polímero insoluble en agua añadido, la composición tiene preferiblemente un pH que varía desde 4-12 para la máxima estabilidad y transparencia. Cuanto más concentrada sea la solución, mejor será la distribución.
Si esta mezcla se diluye con agua o la mezcla se usa como un ingrediente en otra composición, entonces el pH tiene un intervalo más amplio, es decir, preferiblemente varía desde 2-12 y se puede incluir en la solución una variedad más amplia de aditivos. Cuando se añade agua a un LAN concentrado, puede parecer que forma una solución turbia al principio si se añade una gran cantidad de agua de una vez. El LAN finalmente entrará en solución, no obstante, y se hará transparente o al menos más transparente. El tiempo para la transparencia disminuye a medida que aumenta la relación de LAN. Una vez que se forma la estructura organizada del LAN, la adición de más agua no afecta a la transparencia. Estas mezclas diluidas todavía son muy eficaces para distribuir ingredientes insolubles en agua. Las mezclas se pueden liofilizar hasta sólidos higroscópicos que se redisuelven en agua. También está contemplada la encapsulación de dichos sólidos de forma que cojan y retengan exceso de humedad. Tales sólidos encapsulados pueden tener propiedades de almacenamiento deseables y serían fáciles de disolver en agua a diversas diluciones. Naturalmente, la necesidad de dilución varía dependiendo del material insoluble en agua que se emplee.
Otra realización de la presente invención se dirige hacia un procedimiento para preparar el sistema acuoso de la presente invención. Este procedimiento comprende (a): combinar los siguientes ingredientes para obtener una mezcla: al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero, y al menos un tensioactivo no iónico, donde el tensioactivo no iónico está presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de fosfolípido orgánico, (b) calentar la mezcla obtenida en la etapa (a), y (c) añadir una solución acuosa a la mezcla calentada para obtener el sistema vehículo deseado. Los ingredientes insolubles en agua se pueden añadir en la etapa (a). Preferiblemente, el sistema vehículo obtenido puede llevar una alta carga (es decir, 50% se considera una alta carga) del fosfolípido orgánico/ingrediente insoluble en agua. La mezcla se calienta preferiblemente a una temperatura de 65ºC hasta 85ºC, dependiendo de los puntos de fusión de los tensioactivos sólidos.
Más específicamente, la preparación del sistema vehículo de la presente invención se puede llevar a cabo como sigue: Se dispersa lecitina (L) en agua. Se combina el polímero insoluble en agua con el (los) tensioactivo(s) no
iónico(s) (N) en las relaciones apropiadas y se añaden a la dispersión de lecitina/agua. Se añade un tensioactivo anfótero (A) y se calienta la mezcla, preferiblemente hasta una temperatura de alrededor de 70ºC. La combinación de estos ingredientes da como resultado una solución que es transparente a ligeramente nebulosa y se denomina "LAN", que se puede usar después como "materia prima" para hacer productos terminados.
Por otra parte, la lecitina, el (los) tensioactivo(s) anfótero(s) y el (los) tensioactivo(s) no iónico(s) se pueden pesar en las relaciones apropiadas, combinar y agitar a 70ºC. Se añade el polímero insoluble en agua y la solución resultante se agita adicionalmente. Después, se añade agua en una cantidad suficiente (c.s.) a la misma temperatura. Otro método de preparación alternativo comprende añadir el ingrediente insoluble en agua con mezcla después de que las soluciones se hayan enfriado. Este último método alternativo ayuda a proteger los ingredientes insolubles en agua sensibles al calor.
Otro procedimiento para preparar el sistema acuoso, también dentro de la práctica de la invención, comprende (a) disolver el polímero insoluble en agua en una solución básica, (b) combinar los siguientes ingredientes para obtener una mezcla: al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa, al menos un tensioactivo anfótero, y al menos un tensioactivo no iónico, donde el tensioactivo no iónico está presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de fosfolípido orgánico, (c) calentar la mezcla obtenida en la etapa (b) y combinarla con la solución obtenida en la etapa (a). La mezcla se calienta preferiblemente a una temperatura de 65ºC hasta 85ºC, dependiendo de los puntos de fusión de los tensioactivos sólidos. La solución resultante también se puede acidificar.
En una realización preferida, se disuelve un polímero de PHS en una solución básica. Se dispersa lecitina (L) en agua. Se añade(n) el (los) tensioactivo(s) no iónico(s) (N) a la dispersión de lecitina/agua. Se añade un tensioactivo anfótero (A) y se calienta la mezcla, preferiblemente hasta una temperatura desde 70ºC hasta 85ºC para formar el LAN. La solución de PHS se añade después al LAN y se acidifica la mezcla resultante. El sistema se puede usar después como "materia prima" para hacer productos terminados. Como se indica anteriormente, las composiciones resultantes pueden variar desde transparentes a ligeramente nebulosas y son infinitamente diluibles con agua.
En otra realización, la presente invención se dirige a un método para tratar sustancias queratinosas tales como, pero no limitadas a, cabello, piel o pestañas. Primero, se prepara una solución acuosa que contiene al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa; al menos un tensioactivo anfótero; al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de fosfolípido orgánico; y al menos un polímero insoluble en agua como se describe anteriormente. El fosfolípido, el tensioactivo anfótero y el tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que el polímero insoluble en agua sea incorporado a la solución acuosa. La solución acuosa se aplica después a las sustancias queratinosas. El término "tratar" en el contexto de esta invención incluye, pero no se limita a, aplicar champú, acondicionar, tintar, blanquear, ondular con permanente, relajar, fijar, hidratar y maquillar, por ejemplo, aplicar rímel o maquillaje de base.
Como se menciona previamente, la composición y el sistema vehículo de la presente invención se puede usar como un ingrediente en sí mismo en, por ejemplo, champúes, acondicionadores (con aclarado y sin aclarado), tratamientos profundos para el cabello, lociones corporales, geles de baño, composiciones para el tinte del cabello, formulaciones para la ondulación permanente, relajantes, preparaciones para maquillaje, particularmente rímel y maquillaje de base, y cremas o lociones para la piel.
Con respecto a los productos para el cabello, el sistema vehículo de la presente invención se puede usar para formular productos para el cabello, por ejemplo, para cabello normal, cabello tratado con color, cabello seco, cabello fino, y cabello dañado. Para cada tipo de cabello se puede usar el LAN para crear un régimen que comprende champú, acondicionador, y tratamiento profundo (es decir, acondicionador profundo). Se pueden añadir tensioactivos no iónicos, anfóteros y también aniónicos adicionales. En general, se aumenta la concentración del LAN dentro de cada régimen de champú a acondicionador a tratamiento profundo. Por lo tanto, las formulaciones de tratamiento profundo tienen el LAN que lleva hidrófobo más concentrado.
Los sistemas de LAN de la invención se pueden asociar adicionalmente, en los productos para cabello descritos anteriormente, con proteínas incluyendo proteína de soja hidrolizada, laurildimonio-proteína de soja hidrolizada (proteína de soja catiónica) y aminoácidos de trigo. Las proteínas también podrían incluir proteínas de maíz, trigo, leche o seda, colágenos, queratinas, u otras. Además, se pueden asociar a ellas hidrocloruro de taurina y arginina para maximizar la unión de la proteína al cabello. Las proteínas catiónicas o las proteínas en general pueden ser estabilizadores para el LAN y aumentar su distribución cambiando la carga sobre la superficie de la estructura del LAN. La piel y el cabello atraen los ingredientes catiónicos, y las proteínas son generalmente sustantivas con estos
tejidos.
En las emulsiones acondicionadoras se pueden usar emulsionantes no iónicos tales como estearato de glicerilo y estearato de PEG-100, y el LAN se trata como un ingrediente insoluble en agua, particularmente un lipófilo, en si mismo.
El LAN también puede incluir ingredientes lipófilos tales como siliconas, vitaminas solubles en aceite tales como vitamina E y vitamina A, protectores solares, ceramidas, y aceites naturales. Los ingredientes lipófilos pueden estar en forma de protectores solares, bacteriostáticos, hidratantes, colores, compuestos farmacéuticos tópicos y similares. Los ingredientes lipófilos preferidos incluyen: vitamina E, acetato de vitamina E, palmitato de vitamina A, aceite de oliva, aceite mineral, 2-oleamido-1, 3-octadecanodiol, metoxicinamato de octilo, salicilato de octilo, y siliconas tales como dimeticona, ciclometicona, feniltrimeticona, dimeticonol, dimeticonacopoliol, y laurilmeticonacopoliol. Los ingredientes lipófilos, por ejemplo, hidratarán o acondicionarán la piel, el cabello y/o las pestañas y no dejarán detrás un tacto grasiento.
El LAN también puede incluir polímeros, resinas y látex insolubles en agua que estén no neutralizados o parcialmente neutralizados, en los que los polímeros y resinas contienen restos de carboxilo, tales como acrilatos y otros polímeros carboxílicos. Otros ingredientes en las composiciones de LAN para el cuidado del cabello pueden incluir polímeros catiónicos, tales como policuaternio 4, policuaternio 6, policuaternio 7, policuaternio 10, policuaternio 11, policuaternio 16, policuaternio 22 y policuaternio 32, acondicionadores catiónicos , tales como cuaternio 27, cloruro de behenamidopropil PG-dimonio, cloruro de hidroxietilsebodimonio, cloruro de hexadimetrina, cloruro de estearalconio, y cloruro de cetrimonio, isoparafinas, cloruro sódico, propilenglicol, conservantes tales como fenoxietanol, metilparabén, etilparabén, y propilparabén, ajustadores del pH tales como ácido fosfórico, humectantes tales como trehalosa, y emolientes tales como octildodecanol. Muchos otros ejemplos de materiales de las clases listadas anteriormente serían fácilmente conocidos para alguien de experiencia normal en la técnica.
La invención se clarificará adicionalmente mediante los siguientes ejemplos, que están destinados a ser ilustrativos de la invención, pero no limitadores de la misma.
Ejemplo 1 Preparación de combinaciones de polímero de PHS/LAN
Las propiedades adherentes a la proteína de los polímeros de PHS, y otros polímeros aromáticos compuestos de residuos monoméricos con grupos aromáticos sustituidos con hidroxilo, hacen de estos polímeros ingredientes altamente deseables en el cuidado del cabello, el cuidado de la piel, rímel y otros productos en los que se desea la adherencia a proteínas, tal como las superficies de queratina. No obstante, la naturaleza insoluble en agua de estos polímeros los hace difíciles de formular en la mayoría de las formulaciones cosméticas y farmacéuticas. La presente invención posibilita la incorporación de polímeros aromáticos tales como los PHS en un sistema acuoso que sea indefinidamente diluible y estable en una variedad de pH.
a. Incorporación de PHS-N en el LAN
Se combinaron 5 g de lecitina con 15 g de MIRANOL 2CM-SF (cocanfodipropionato disódico) y 20 g de ARLASOLVE 200 (PEG-20 Isocetil-éter) y se agitó a 70ºC durante 15 minutos. Se añadieron 3 g de PHS-N a la solución transparente y la solución resultante se agitó durante 15 minutos adicionales. Se añadió más agua y la solución se agitó a 70ºC durante otros 30 minutos hasta que estuvo homogénea. La solución de LAN/PHS-N era indefinidamente diluible con agua. Tras la acidificación hasta pH 2-3 con ácido cítrico, la solución permaneció transparente y fue aún indefinidamente diluible con agua. Por lo tanto, en el sistema de LAN/PHS-N se alcanzó una carga de 60% de PHS-N o 3% de PHS-N con relación al peso total del sistema de distribución. Un procedimiento alternativo para incorporar PHS-N implicaba la neutralización del PHS-N con una base. Se preparó una solución de 3 g de PHS-N disolviendo PHS-N en 30 g de solución de NaOH 0,5 N. La solución de PHS-N se añadió después a un sistema de LAN transparente a 70ºC y se preparó como se describe anteriormente. Se alcanzó una carga de 60% de PHS-N o 3% de PHS-N con relación al peso total del sistema de distribución y la solución de LAN/PHS-N fue de nuevo indefinidamente diluible con agua y permaneció transparente tras la acidificación con ácido cítrico hasta pH 4.
b. Incorporación de PHS-BZT en el LAN
También se incorporó PHS-BZT en el LAN usando el segundo procedimiento descrito en (a) anteriormente. Se añadió al sistema de LAN (5 g de lecitina, 25 g de MIRANOL 2CM-SF, 20 g de ARLASOLVE 200, y 39,5 g de agua) una solución de 0,5 g de PHS-BZT en 10 g de NaOH. La acidificación hasta pH 4 dio como resultado un gel transparente y estable.
Ejemplo 2 Estudio de los efectos protectores del cabello del sistema de LAN
Se trató cabello normal con las siguientes soluciones durante 1 minuto a temperatura ambiente y después se enjuagó con agua caliente:
(1)
10% de Laurethsulfato sódico (SLES)
(2)
LAN (1:1,2:4)
(3)
LAN/PHS-N (LAN de 1:1,2:4 con 3% de PHS-N)
Cada tratamiento se aplicó 5 veces. El cabello tratado se sacudió en agua durante 10 horas.
Se determinó la pérdida de cutícula, representada por el contenido de proteína en el agua, por el método de Lowry (Sigma). Véase Sandha et al., J, Soc. Cosmet. Chem., 44, pgs. 163-175 (1993). Los resultados de la Figura 1 indican que el cabello tratado con LAN-PHS-N perdió la menor proteína durante el sacudido mecánico. Los resultados demuestran que el sistema de LAN, y más preferiblemente un sistema de LAN que contenga un polímero insoluble en agua adherente a la proteína, imparte un efecto protector sobre la cutícula del cabello.
Ejemplo 3 Estudio de acondicionamiento del cabello usando el sistema de LAN
Se trató cabello normal con las siguientes soluciones durante 1 minuto a temperatura ambiente y después se enjuagó con agua caliente:
(1)
10% de Laurethsulfato sódico (SLES)
(2)
LAN (1:1,2:4)
(3)
LAN/PHS-N (LAN de 1:1,2:4 con 3% de PHS-N)
El cabello tratado se sometió al ensayo de facilidad de peinado en seco usando el aparato de ensayos Instrom. Usando el aparato de ensayos Instrom se refleja la facilidad de peinado por la cantidad de trabajo necesario para arrastrar el peine a través de cabello seco. Los resultados, mostrados en la Figura 2, indican que el cabello tratado con la solución de LAN/PHS-N es más fácil de peinar comparado con los dos testigos. Los resultados demuestran que el sistema de LAN, y más preferiblemente un sistema de LAN que contenga un polímero insoluble en agua adherente a la proteína, imparte un efecto acondicionador al cabello.

Claims (56)

1. Una composición que comprende:
al menos un fosfolípido orgánico capaz de forma bicapas en solución acuosa;
al menos un tensioactivo anfótero;
al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido; y
al menos un polímero insoluble en agua adherente a la proteína que comprende al menos un residuo monomérico aromático, comprendiendo dicho al menos un residuo monomérico aromático al menos un grupo aromático sustituido con al menos un grupo hidroxilo;
en la que dicho al menos un fosfolípido, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que dicho al menos un polímero insoluble en agua sea incorporado en una solución acuosa.
2. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicha composición comprende además agua.
3. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un tensioactivo no iónico está presente en una cantidad en peso mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido.
4. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un tensioactivo anfótero está presente en una cantidad en peso mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido.
5. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa es una lecitina.
6. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un polímero insoluble en agua se selecciona de polímeros de polihidroxiestireno.
7. Una composición según la reivindicación 6, en la que dichos polímeros de polihidroxiestireno comprenden al menos un residuo monomérico de p-hidroxiestireno y en la que dichos polímeros de polihidroxiestireno se seleccionan de polímeros lineales, ramificados y lineales y ramificados.
8. Una composición según la reivindicación 6, en la que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros de vinilo lineales que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
6
9. Una composición según la reivindicación 6, en la que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros lineales y ramificados de vinilo que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
7
10. Una composición según la reivindicación 6, en la que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros ramificados que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
8
11. Una composición según la reivindicación 6, en la que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros de benzotriazol que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
9
12. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un tensioactivo no iónico contiene al menos un grupo seleccionado de alcohol graso de C_{8} a C_{24}, ácido graso de C_{8} a C_{24}, y glicérico de C_{8} a C_{24}.
13. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un tensioactivo no iónico tiene un HLB de al menos 10.
14. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un tensioactivo anfótero se selecciona de betaínas, sultaínas, hidroxisultaínas, anfodiacetatos de alquilo, anfodipropionatos de alquilo, imidazolinas y sus sales.
15. Una composición según la reivindicación 14, en la que dicho al menos un tensioactivo anfótero se selecciona de cocanfodipropionato e hidroxisultaína de cocamidopropilo.
16. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:0,8:2 y superior.
17. Una composición según la reivindicación 1, en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:1,2:3 y superior.
18. Una composición según la reivindicación 17, en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:1,2:4 y superior.
19. Un sistema de distribución para ingredientes insolubles en agua que comprende:
al menos un fosfolípido orgánico capaz de forma bicapas en solución acuosa;
al menos un tensioactivo anfótero;
al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido;
al menos un polímero insoluble en agua adherente a la proteína que comprende al menos un residuo monomérico aromático adherente a la proteína, en el que dicho al menos un residuo monomérico aromático comprende al menos un grupo aromático sustituido con al menos un grupo hidroxilo; y
una fase acuosa,
en el que dicho al menos un fosfolípido, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que dicho al menos un polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático sea incorporado en dicho sistema.
20. Un sistema de distribución para ingredientes insolubles en agua según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un tensioactivo anfótero está presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido orgánico, y dicho al menos un tensioactivo no iónico está presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido orgánico.
21. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicha fase acuosa comprende además ingredientes adicionales seleccionados de tensioactivos aniónicos, sales orgánicas, sales inorgánicas, proteínas, tintes para el cabello, polímeros solubles en agua y aminoácidos.
22. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un polímero insoluble en agua se selecciona de polímeros de polihidroxiestireno.
23. Un sistema de distribución según la reivindicación 22, en el que dichos polímeros de polihidroxiestireno comprenden al menos un residuo monomérico de p-hidroxiestireno y en el que dichos polímeros de polihidroxiestireno se seleccionan de polímeros lineales, ramificados y lineales y ramificados.
24. Un sistema de distribución según la reivindicación 22, en el que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros de vinilo lineales que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
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25. Un sistema de distribución según la reivindicación 22, en el que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros lineales y ramificados de vinilo que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
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26. Un sistema de distribución según la reivindicación 22, en el que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros ramificados que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
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27. Un sistema de distribución según la reivindicación 22, en el que dichos polímeros de polihidroxiestireno son polímeros de benzotriazol que comprenden al menos un residuo monomérico como el definido a continuación:
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13
28. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa es una lecitina.
29. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un tensioactivo no iónico contiene al menos un grupo seleccionado de alcohol graso de C_{8} a C_{24}, ácido graso de C_{8} a C_{24}, y glicérido de C_{8} a C_{24}.
30. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un tensioactivo no iónico tiene un HLB de al menos 10.
31. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un tensioactivo anfótero se selecciona de betaínas, sultaínas, hidroxisultaínas, anfodiacetatos de alquilo, anfodipropionatos de alquilo, imidazolinas y sus sales.
32. Un sistema de distribución según la reivindicación 31, en el que dicho al menos un tensioactivo anfótero se selecciona de cocanfodipropionato e hidroxisultaína de cocamidopropilo.
33. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico está presente en una cantidad mayor que 0 hasta 5% en peso con relación al peso total del sistema de distribución.
34. Un sistema de distribución según la reivindicación 33, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico está presente en una cantidad de 5% en peso con relación al peso total del sistema de distribución.
35. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un tensioactivo anfótero está presente en una cantidad de 5% hasta 25% en peso con relación al peso total del sistema de distribución.
36. Un sistema de distribución según la reivindicación 35, en el que dicho al menos un tensioactivo anfótero está presente en una cantidad de 15% hasta 25% en peso con relación al peso total del sistema de distribución.
37. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un tensioactivo no iónico está presente en una cantidad de 5% hasta 20% en peso con relación al peso total del sistema de distribución.
38. Un sistema de distribución según la reivindicación 37, en el que dicho al menos un tensioactivo no iónico está presente en una cantidad de 10% hasta 20% en peso con relación al peso total del sistema de distribución.
39. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:0,8:2 y superior.
40. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:1,2:3 y superior.
41. Un sistema de distribución según la reivindicación 40, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:1,2:4 y superior.
42. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico es una lecitina, dicho al menos un tensioactivo anfótero es cocanfodipropionato disódico, y dicho al menos un tensioactivo no iónico se selecciona de PPG-5-Ceteth-20, PEG-20 Isocetil-éter y Oleth-10.
43. Un sistema de distribución según la reivindicación 19, en el que dicho sistema está en forma de un champú, un acondicionador, un tratamiento profundo para el cabello, una loción corporal, un gel de baño, un aceite de baño, una composición para tintar el cabello, una formulación para la ondulación permanente, una composición para maquillaje, una crema para la piel o una loción.
44. Un sistema de distribución según la reivindicación 43, en el que dicha composición para maquillaje es una rímel o un maquillaje de fondo.
45. Un método para preparar un sistema de distribución de acuerdo con la reivindicación 19, comprendiendo dicho procedimiento:
(a) combinar dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero, dicho al menos un tensioactivo no iónico y dicho al menos un polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático para obtener una mezcla;
(b) calentar la mezcla obtenida en la etapa (a);
(c) añadir una solución acuosa para formar una mezcla diluida; y
(d) enfriar dicha mezcla diluida.
46. Un método para preparar un sistema de distribución de acuerdo con la reivindicación 19, comprendiendo dicho método:
(a) disolver dicho al menos un polímero insoluble en agua que comprende al menos un residuo monomérico aromático en una solución básica;
(b) combinar dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero, y dicho al menos un tensioactivo no iónico para obtener una mezcla;
(c) calentar la mezcla obtenida en la etapa (b) y añadir la solución obtenida en la etapa (a);
(d) añadir una solución acuosa para formar una mezcla diluida; y
(e) acidificar y enfriar dicha mezcla diluida.
47. Un método para tratar una sustancia queratinosa, comprendiendo dicho método:
preparar una solución acuosa que comprende:
al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa;
al menos un tensioactivo anfótero;
al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido; y
al menos un polímero insoluble en agua adherente a la proteína que comprende al menos un residuo monomérico aromático;
en el que dicho al menos un residuo monomérico aromático comprende al menos un grupo aromático sustituido con al menos un grupo hidroxilo, en el que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que dicho polímero insoluble en agua sea incorporado en dicha solución acuosa; y
aplicar dicha solución acuosa a dicha sustancia queratinosa.
48. Un método según la reivindicación 47, en el que dicho tratar comprende un tratamiento seleccionado de aplicar champú, acondicionar, tintar, blanquear, ondular con permanente, relajar, fijar, hidratar, y maquillar.
49. Un método según la reivindicación 47, en el que dicha sustancia queratinosa se selecciona de cabello, piel y pestañas.
50. Un método según la reivindicación 48, en el que el maquillaje comprende un tratamiento seleccionado de aplicar rímel a las pestañas y aplicar maquillaje de fondo a la piel facial.
51. Una composición protectora del cabello que comprende:
al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa;
al menos un tensioactivo anfótero;
al menos un tensioactivo no iónico presente en una cantidad en peso igual a o mayor que la cantidad de dicho al menos un fosfolípido;
al menos un polímero de polihidroxiestireno adherente a la proteína; y
una fase acuosa,
en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una cantidad combinada suficiente para permitir que dicho al menos un polímero de polihidroxiestireno sea incorporado en dicha composición protectora del cabello.
52. Una composición protectora del cabello según la reivindicación 51, en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico capaz de formar bicapas en solución acuosa es una lecitina.
53. Una composición protectora del cabello según la reivindicación 51, en la que dicho al menos un fosfolípido orgánico, dicho al menos un tensioactivo anfótero y dicho al menos un tensioactivo no iónico están presentes en una relación de 1:1,2:4 y superior.
54. Una composición protectora del cabello según la reivindicación 51, en la que dicho al menos un tensioactivo no iónico es PEG-20 isocetil-éter.
55. Una composición protectora del cabello según la reivindicación 51, en la que dicho al menos un tensioactivo anfótero es cocanfodipropionato disódico.
56. Una composición protectora del cabello según la reivindicación 51, en la que dicho al menos un polímero de polihidroxiestireno comprende al menos un residuo monomérico de p-hidroxiestireno y en el que dicho al menos un polímero de polihidroxiestireno se selecciona de polímeros lineales, ramificados, y lineales y ramificados.
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