ES2331920T3 - Metodos y materiales para el cuidado de la piel. - Google Patents

Metodos y materiales para el cuidado de la piel. Download PDF

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ES2331920T3 ES05803233T ES05803233T ES2331920T3 ES 2331920 T3 ES2331920 T3 ES 2331920T3 ES 05803233 T ES05803233 T ES 05803233T ES 05803233 T ES05803233 T ES 05803233T ES 2331920 T3 ES2331920 T3 ES 2331920T3
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Abstract

Un método cosmético para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves que comprende aplicar un material que incorpora compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu + , iones Cu ++ o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, a una superficie corporal a tratar, con tal de que dichos compuestos de óxido de cobre excluyan óxido cúprico nanoparticulado absorbido en polvo de sílice absorbente.

Description

Métodos y materiales para el cuidado de la piel.
La presente invención se refiere a un método cosmético para minimizar, prevenir y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves y al uso de materiales que incorporan compuestos de cobre insolubles en agua para minimizar, prevenir y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Más particularmente, la presente invención se refiere a un método cosmético para minimizar, prevenir y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves que comprende aplicar un material que incorpora compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, a una superficie corporal a tratar, con tal de que dichos compuestos de óxido de cobre excluyan óxido cúprico nanoparticulado absorbido en polvo de sílice absorbente.
La invención también se refiere al uso de compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material tal como un tejido o una película, filamento o envoltura extruída que se pondrá en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves, con tal de que dichos compuestos de óxido de cobre excluyan óxido cúprico nanoparticulado absorbido en polvo de sílice absorbente. La envoltura o película extruída puede ser de los nuevos tipos de una capa monolítica con propiedades de eliminación de humedad o microporos.
Además, la presente invención se refiere al uso de una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en la misma estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies de la misma, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
De forma similar, la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En realizaciones preferidas de la presente invención, como se describe a continuación en la presente memoria, dichas fibras son fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y sobresalen de las superficies de las mismas.
En otras realizaciones preferidas de la presente invención, como se describe a continuación en la presente memoria, dichas fibras se recubren con dichos compuestos de óxido de cobre.
En realizaciones preferidas adicionales de la presente invención, dicho material se forma a partir de un componente polimérico seleccionado del grupo que consiste en una poliamida, un poliéster, un acrílico y un polialquileno, que también incluiría materiales tales como polipropileno, poliuretano, poliolefina, polietileno y otros polímeros hidrófilos e hidrófobos estando dicho material en forma de una fibra, un hilo o una lámina.
Como se describirá en la presente memoria a continuación con referencia a los ejemplos y las figuras adjuntas, se ha descubierto ahora sorprendentemente que los materiales que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido pueden usarse para la fabricación de un tejido, una película, un filamento o una envoltura que se pondrá en contacto con una superficie corporal para el uso cosmético de prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Más específicamente, se ha descubierto ahora sorprendentemente que los materiales de la presente invención son eficaces para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Está disponible en el mercado una crema para aplicación tópica, que incluye péptido-cobre orgánico como un componente de la misma. Sin embargo, como se comprenderá, dicha crema está diseñada para penetrar en la piel y el sistema a la luz de la unión del cobre en el interior de un péptido-cobre orgánico y, por lo tanto, dicho producto no mostraría o sugeriría a un especialista en la técnica que compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido pueden usarse para la fabricación de un tejido, una película, un filamento o una envoltura que se pondrá en contacto con una superficie corporal para el uso cosmético de prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
El documento US-A-2003/134780 describe composiciones para el cuidado de la piel que comprenden retinol o un derivado de retinol, en combinación con un complejo de péptido-cobre. Se dice que los componentes de retinol y complejo de péptido-cobre interaccionan sinérgicamente a fin de aumentar la capacidad del retinol para efectuar la proliferación y diferenciación celular y reducir los signos de fotodaño o envejecimiento en la piel.
El documento US-A-2004/105894 describe composiciones tópicas que comprenden un complejo de cobre con un nucleótido tal como ATP o con un azúcar fosforilado tal como un sacárido o glicósido fosforilado, útil para beneficios antienvejecimiento y antivirales mediante la acción de la enzima desactivante de oxígeno activo superóxido dismutasa (SOD). El complejo de cobre transporta y libera cobre hasta una molécula de almacenamiento tal como glutatión en las capas de piel más profundas, para transporte intraceluar hacia delante a SOD a través de un componente de metalochaperona.
El documento US-A-2004/208902 muestra el uso de zeolitas para la liberación controlada de ingredientes cosméticos y farmacéuticos a la superficie de la piel antes de que tales ingredientes se absorban en las capas más profundas de la piel. Los Ejemplos 1 y 7 de D3 ejemplifican el uso de zeolitas para suministrar composiciones anti-envejecimiento y anti-arrugas basadas en complejo de Cobre-ATP y glutatión a la piel.
Tanto en el documento WO 98/06508 como en el WO 98/06509 se muestran diversos aspectos de una tela con un metalizado total o parcial de metal u óxido de metal unido directamente y con seguridad a las fibras de la misma, donde el metal y óxidos de metal, incluyendo cobre, se unen a dichas fibras.
Más específicamente, en el documentos WO 98/06509 se proporciona un proceso que comprende las etapas de: (a) proporcionar una tela metalizada, comprendiendo la tela metalizada: (i) una tela que incluye fibras seleccionadas del grupo que consiste en fibras naturales, fibras celulósicas sintéticas, fibras regeneradas, fibras acrílicas, fibras de poliolefina, fibras de poliuretano, fibras de vinilo y mezclas de las mismas y (ii) un metalizado que incluye materiales seleccionados del grupo que consiste en metales y óxido de metales, caracterizada la tela metalizada por que el metalizado se une directamente a las fibras; y (b) incorporar la tela metalizada en un artículo de fabricación.
En el contexto de dicha invención, el término "tela" incluía fibras, naturales (por ejemplo, algodón, seda, lana y lino) o hilos sintéticos hilados a partir de esas fibras y tejidos tejidos, tricotados y no tejidos hechos de esos hilos. El alcance de dicha invención incluía todas las fibras naturales; y todas las fibras sintéticas usadas en aplicaciones textiles, incluyendo pero sin limitación fibras celulósicas sintéticas (es decir, fibras de celulosa regeneradas tales como rayón y fibras derivadas de celulosa tales como fibras de acetato), fibras de proteína regenerada, fibras acrílicas, fibras de poliolefina, fibras de poliuretano y fibras de vinilo, pero excluyendo fibras de nylon y poliéster y mezclas de las mismas.
Dicha invención comprendía la aplicación a los productos de una adaptación de tecnología usada en el metalizado por electrólisis de plásticos, particularmente tarjetas de circuitos impresos hechas de plástico, con metales. Véase, por ejemplo, Encyclopedia of Polymer Science and Engineering (Jacqueline L. Kroschwitz, editor), Wiley and Sons, 1987, vol. IX, págs. 580-598. Cuando se aplica a telas, este proceso incluía dos etapas. La primera etapa era la activación de la tela por precipitación de sitios de nucleación de metales nobles catalíticos sobre la tela. Esto se realizaba empapando primero la tela en una solución de un catión reductor de bajo estado de oxidación y empapando después la tela en una solución de cationes de metales nobles, preferiblemente una solución de cationes Pd++, más preferiblemente una solución ácida de PdCl_{2}. El catión de bajo estado de oxidación reduce los cationes de metales nobles a los propios metales nobles al tiempo que se oxida a un mayor estado de oxidación. Preferiblemente, el catión reductor es uno que es soluble tanto en el bajo estado de oxidación inicial como en el alto estado de oxidación final, por ejemplo, Sn++, que se oxida a Sn++++ o Ti+++ que se oxida a Ti++++.
La segunda etapa era la reducción, en estrecha proximidad con la tela activada, de un catión de metal cuya reducción estaba catalizada por un metal noble. Los agentes reductores usados para reducir los cationes eran típicamente especies moleculares, por ejemplo, formaldehído en el caso de Cu++. Debido a que los agentes reductores se oxidaban, los cationes de metales se denominan "cationes oxidantes" en la presente memoria. Las telas metalizadas producidas de este modo se caracterizaban por que su metalizado con metal se unía directamente a las fibras textiles.
En el documento WO 98/06508 se describe y se reivindica una composición de materia que comprende:
(a) una tela que incluye fibras seleccionadas del grupo que consiste en fibras naturales, fibras celulósicas sintéticas, fibras de proteína regenerada, fibras acrílicas, fibras de poliolefina, fibras de poliuretano, fibras de vinilo y mezclas de las mismas; y
(b) un metalizado que incluye materiales seleccionados del grupo que consiste en metales y óxidos de metales; caracterizándose la composición de materia por que dicho metalizado se une directamente a dichas fibras.
Dicha publicación también reivindica una composición de material que comprende:
(a) una tela que incluye fibras seleccionadas del grupo que consiste en fibras naturales, fibras celulósicas sintéticas, fibras de proteína regenerada, fibras acrílicas, fibras de poliolefina, fibras de poliuretano, fibras de vinilo y mezclas de las mismas; y
(b) una pluralidad de sitios de nucleación, incluyendo cada uno de dichos sitios de nucleación al menos un metal noble;
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caracterizándose la composición de material por catalizar la reducción de al menos una especie catiónica metálica a un metal reducido, metalizando por lo tanto dichas fibras con dicho metal reducido.
Además, dicha publicación muestra y reivindica procesos para producir dichos productos.
Un proceso preferido para preparar una tela metalizada de acuerdo con dicha publicación comprende las etapas de:
(a) seleccionar una tela, en una forma seleccionada del grupo que consiste en hilo y tejido, incluyendo dicha tela fibras seleccionadas del grupo que consiste en fibras naturales, fibras celulósicas sintéticas, fibras de proteína regenerada, fibras acrílicas, fibras de poliolefina, fibras de poliuretano, fibras de vinilo y mezclas de las mismas;
(b) empapar dicha tela en una solución que contiene al menos una especie catiónica reductora que tiene al menos dos estados de oxidación positivos, estando dicha al menos una especie catiónica en un estado menor de dichos al menos dos estados de oxidación positivos;
(c) empapar dicha tela en una solución que contenga al menos una especie catiónica de metal noble, produciendo de este modo una tela activada; y
(d) reducir al menos una especie catiónica oxidante en un medio en contacto con dicha tela activada, produciendo de este modo una tela metalizada.
Sin embargo, dichas publicaciones se limitaban a fibras y telas recubiertas preparadas de acuerdo con dichos procesos para los usos descritos en la presente memoria, sin embargo, dichas publicaciones no mostraban ni sugerían que tales fibras y telas recubiertas pudieran ser eficaces para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
De forma similar, dichas publicaciones no muestran ni sugieren la posibilidad de incorporar cobre catiónico en una suspensión polimérica de un polímero hidrófobo por lo que se producen películas y fibras que tienen partículas microscópicas de cobre catiónico encapsuladas en las mismas y que sobresalen de las mismas, que también se ha descubierto sorprendentemente ahora que son eficaces para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
De acuerdo con la descripción en el documento USSN 10/240993, cuyos contenidos se incorporan en la presente memoria como referencia, se ha descubrió que por adición de un pequeño porcentaje de Cu++ en forma de partículas de óxido de cobre insolubles en agua a la suspensión de un polímero que se formará, el polímero resultante poseía propiedades antimicrobianas.
Además, se descubrió sorprendentemente y se describe en la presente memoria que por adición de óxido de cobre en forma de partícula en una suspensión polimérica de polímeros tales como polietileno, polipropileno, poliésteres y materiales poliméricos hidrófobos o hidrófilos similares es posible extruir fibras, hilos o láminas que posean propiedades tanto antimicrobianas como antivirales que tengan una multiplicidad de usos. Entre los usos contemplados para los materiales poliméricos antimicrobianos y antivirales novedosos descritos en dicha memoria descriptiva estaba su uso en un refuerzo para una moqueta, que podría incluso usarse en un entorno hospitalario puesto que no desarrollaría moho, olor e inactivaría cualquier colonización de virus sobre la misma; el uso como un componente de un producto moldeado no tejido tal como un filtro de aire en un hospital o avión o una mascarilla que podría hacerse permeable al aire o permeable a líquido y usarse para filtrar líquidos que fluyen a través de la misma y para inactivar bacterias y virus que se encuentran en dichos líquidos; formación en una forma continua, plana, con textura o estirada que podría usarse en artículos de ropa tales como medias, calcetines, camisetas o cualquier artículo de ropa que incorporaría una fibra o hilo polimérico hidrófobo; la formación de una fibra corta que después se usaría como tal o mezclada con otras fibras tales como algodón, cuyos hilos mezclados podrían usarse después para la fabricación de una diversidad de productos tanto tricotados como tejidos tales como calcetines, sábanas, etc; y uso de tales materiales poliméricos, fabricados en forma de un hilo bi-componente en el que el núcleo es un compuesto y la envoltura alrededor del núcleo es un polímero que contiene las partículas de óxido de cobre insolubles en agua que generan un hilo con una multitud de usos finales en una forma continua, plana, con textura, estirada o como una fibra corta. Un ejemplo de dicho último uso sería el uso de un núcleo de polietileno con una envoltura polimérica que incorpora dichas partículas de óxido de cobre insolubles en agua en forma de un hilo con una resistencia aumentada a cortarse o desgarrarse al tiempo que son también tanto antimicrobianas como antivirales y tienen una multiplicidad de usos incluyendo en la industria de preparación de alimentos.
Se describió que dicho material estaba hecho de casi cualquier polímero sintético, lo que permitiría la introducción de partículas de óxido de cobre catiónicas en su estado de suspensión líquida. Los ejemplos de algunos materiales son poliamidas (nylon), poliéster, acrílico y polialquilenos tales como polietileno y polipropileno. Cuando el polvo de óxido de cobre se muele en un polvo fino, por ejemplo, de un tamaño entre 1 y 10 micrómetros y se introduce en la suspensión en pequeñas cantidades, por ejemplo, en una cantidad entre 0,25 y 10% del peso del polímero en una mezcla madre como es la práctica aceptada para fabricar fibras y películas extruídas, se descubrió que el producto posterior producido a partir de esta suspensión presentaba propiedades tanto antimicrobianas como antivirales.
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A diferencia de las fibras descritas, por ejemplo, en los documentos WO 98/06508 y WO 98/06509, en los que las fibras están recubiertas en el exterior, en dicho producto el polímero tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxido de cobre catiónico encapsuladas en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies del mismo. Se ha demostrado que estas partículas expuestas que sobresalen de la superficie del material polimérico son activas, según se demuestra por los ensayos expuestos en dicha memoria descriptiva y los contenidos de la misma ya que son pertinentes para la presente invención se incorporan en la presente memoria como referencia.
Dicha memoria descriptiva de los Estados Unidos, sin embargo, tampoco mostraba o sugería que los materiales poliméricos descritos en la misma fueran eficaces para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves como se describe y se ejemplifica en la presente memoria.
En general, los productos de dicha memoria descriptiva y también productos que pueden usarse en la presente invención se producen de la siguiente forma:
1. Se prepara una suspensión a partir de cualquier polímero, seleccionándose preferiblemente la materia prima sin procesar de una poliamida, un polialquileno, un poliuretano y un poliéster. También pueden usarse combinaciones de más de uno de dichos materiales con tal de que sean compatibles o se ajusten para compatibilidad. Las materias primas poliméricas están habitualmente en forma de perla y pueden ser de naturaleza mono-componente, bi-componente o multi-componente. Las perlas se calientan para fundirse a una temperatura que preferiblemente variará de aproximadamente 120 a 180ºC.
2. En la fase de mezcla en caliente, antes de la extrusión, se añade un polvo insoluble en agua de óxido de cobre catiónico a la suspensión y se deja que se extienda por la suspensión calentada. El tamaño de particulado estará preferiblemente entre 1 y 10 micrómetros, sin embargo, puede ser de mayor tamaño cuando el espesor de película o fibra pueda alojar partículas de mayor tamaño.
3. La suspensión líquida se empuja después con presión a través de orificios en una serie de placas metálicas formadas en un círculo u otra forma deseada denominada pezón hilador. A medida que se empuja la suspensión a través de los orificios finos que están próximos entre sí, forman fibras individuales o si se deja que se pongan en contacto entre sí, forman una película o envoltura. La fibra o película líquida caliente se empuja hacia arriba con aire frío formando una serie continua de fibras o una lámina circular. El espesor de las fibras o láminas se controla por el tamaño de los orificios y la velocidad a la que se empuja la suspensión a través de los orificios y hacia arriba por el flujo de aire de refrigeración.
En el documento WO 94/15463 se describen composiciones antimicrobianas que comprenden una partícula inorgánica con un primer recubrimiento que proporciona propiedades antimicrobianas y un segundo recubrimiento que proporciona una función protectora, donde dicho primer recubrimiento puede ser plata o cobre o compuestos de plata, cobre y cinc y se prefieren compuestos que contengan plata y óxido de cobre (II). Dicha patente, sin embargo, se basa en el proceso complicado y costoso que implica el recubrimiento de las composiciones metálicas con un recubrimiento protector secundario seleccionado de sílice, silicatos, borosilicatos, aluminosilicatos, alúmina, fosfato de aluminio o mezclas de los mimos y, de hecho, todas las reivindicaciones se refieren a composiciones que tienen recubrimientos sucesivos que incluyen sílice, alúmina hidratada y dioctil azelato.
Por el contrario, la presente invención se refiere entre otros al uso de un material polimérico que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxido de cobre catiónico en forma de polvo, que liberan Cu^{++} encapsulado en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, que ni se muestra ni se sugiere por dicha publicación y que tiene la ventaja de que se ha demostrado que las partículas insolubles en agua que liberan Cu^{++} expuestas que sobresalen del material polimérico son eficaces en la prevención, minimización y eliminación de arrugas y que proporcionan superficies de piel más suaves.
En el documento EP 427858 se describe una composición antibacteriana caracterizada por que partículas finas inorgánicos se recubren con un metal antibacteriano y/o un compuesto de metal antibacteriano y dicha patente no muestra ni sugiere un polímero que incorpore partículas insolubles en agua microscópicas de óxido de cobre catiónico en forma de polvo, que liberen Cu^{++} encapsulado en las mismas, estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo.
En el documento DE 4403016 se describe una composición bactericida y fungicida que utiliza cobre en contraposición a Cu^{++} iónico y dicha patente tampoco muestra ni sugiere un polímero que incorpore partículas insolubles en agua microscópicas de óxido de cobre catiónico en forma de polvo, que libere Cu^{++} encapsulado en las mismas estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo.
En el documento JP-01 046465 se describe un preservativo que libera iones esterilizantes que utiliza metales seleccionados de cobre, plata, mercurio y sus aleaciones, teniendo dichos metales un efecto esterilizante y destructor de esperma, donde el metal es preferentemente cobre en forma de polvo fino. Aunque también se mencionan sales de cobre tales como cloruro de cobre, sulfato de cobre y nitrato de cobre, como se sabe, éstas son sales solubles en agua que se disolverán y degradarán el polímero en el que se introduzcan. De forma similar, aunque se menciona específicamente el óxido cuproso, ésta es una forma iónica de Cu^{+} y, por lo tanto, dicha patente no muestra ni sugiere el uso de partículas insolubles en agua que liberan Cu^{++} expuestas que sobresalen del material polimérico y que se haya demostrado que son eficaces en la prevención, minimización y eliminación de arrugas y que proporcionan superficies de piel más suaves.
En el documento JP-01 246204 se describe un artículo moldeado antimicrobiano en el que se dispersa una mezcla de un compuesto de cobre en polvo y polisiloxano orgánico en un artículo moldeado termoplástico para la preparación de paños, calcetines, etc. Dicha patente indica y muestra específicamente que no pueden introducirse iones metálicos por sí mismos en una molécula polimérica y se requiere la inclusión de organopolisiloxano que también tiene por objeto proporcionar una trayectoria de conexión para la liberación de iones de cobre hacia la superficie de la fibra. Por lo tanto, como se comprenderá, dicho compuesto de cobre estará encapsulado y dicha patente no muestra ni sugiere el uso de partículas de óxido de cobre insolubles en agua que liberan Cu^{++} expuestas que sobresalen del material polimérico.
En el documento JP-03 113011 se describe una fibra que tiene buena acción antifúngica e higiénica, preferiblemente para producir ropa interior donde dicha fibra sintética contiene cobre o un compuesto de cobre en combinación con germanio o un compuesto del mismo, sin embargo, dicha patente muestra y requiere la presencia de una porción principal de germanio y los compuestos de cobre descritos en la misma son preferiblemente cobre metálico, yoduro cuproso que es un compuesto de Cu^{+} monovalente y sales de cobre solubles en agua. Por tanto, dicha patente no muestra ni sugiere el uso de partículas de óxido de cobre insolubles en agua que liberan Cu^{++} expuestas que sobresalen del material polimérico.
En el documento EP 116865 se describe y se reivindica un artículo polimérico que contiene partículas de zeolita, reteniendo al menos parte de las mismas al menos un ión metálico que tiene una propiedad bacteriana y, por lo tanto, dicha patente no muestra ni sugiere el uso de partículas de óxido de cobre insolubles en agua que liberan Cu^{++} expuestas, por sí mismas y en ausencia de una zeolita, sobresaliendo dichas partículas del material polimérico y habiéndose demostrado que sean eficaces para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En el documento EP 253653 se describe y se reivindica un polímero que contiene partículas de aluminosilicato amorfo que comprenden un polímero orgánico y partículas sólidas de aluminosilicato amorfo o partículas sólidas de aluminosilicato amorfo tratadas con un agente de recubrimiento, conteniendo al menos una de dichas partículas sólidas de aluminosilicato amorfo iones metálicos que tienen acciones bactericidas. Por tanto, dicha patente no muestra ni sugiere el uso de partículas de óxido de cobre insolubles en agua que liberan Cu^{++} expuestas, por sí mismas ni en ausencia de partículas de aluminosilicato amorfo, sobresaliendo dichas partículas de óxido de cobre insoluble en agua que liberan Cu^{++} expuestas del material polimérico y habiéndose demostrado que son eficaces para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y que proporcionan superficies de piel más suaves.
Por tanto, ninguna de dichas publicaciones muestra o sugiere el uso de compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberen iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un tejido o una película, filamento o envoltura extruída que se pondrá en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Por tanto, un aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En realizaciones preferidas de dicho aspecto de la invención, dicho material está formado por un material de tejido o un sustrato que incorpora fibras tratadas con una especie catiónica de cobre y que incorpora compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
Debe señalarse que dichas fibras o sustrato pueden estar hechas de un material polimérico hidrófilo o hidrófobo.
En realizaciones preferidas de dicho primer aspecto de la presente invención, dichas fibras son fibras poliméricas que tiene dichos compuestos incorporados en las mismas y que sobresalen de las superficies de las mismas.
En otras realizaciones preferidas de dicho aspecto de la presente invención, dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de óxido de cobre.
Un segundo aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en la misma estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies de la misma, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material para prevenir, minimizar o eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Un tercer aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de artículos de ropa para llevar para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Además, en este tercer aspecto de la presente invención dichas fibras son preferiblemente fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y que sobresalen de las superficies de las mismas o dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de cobre.
Un cuarto aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo embebidas directamente en la misma estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies de la misma, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, Iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de una envoltura tubular para la colocación de forma que pueda retirarse en el cuello de un usuario que la llevará para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Un quinto aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporación compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de una envoltura tubular para la colocación de forma que pueda retirarse en el cuello de un usuario que la llevará para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más
suaves.
Además, en este quinto aspecto de la presente invención, dichas fibras son preferiblemente fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y que sobresalen de las superficie de las mismas o dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de cobre.
Un sexto aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un tejido para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Preferiblemente, dicho tejido puede usarse en una funda de almohada, una cubierta o una sábana o cualquier artículo textil con el que pueden entrar en contacto superficies corporales que tiendan a arrugarse.
Un séptimo aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de calcetines para prevenir, minimizar o eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Un octavo aspecto preferido de la presente invención se refiere al uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{+} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material de tela de toalla para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
De forma similar en realizaciones preferidas de la presente invención, dicho tejido puede estar en forma de una bufanda que se llevará alrededor del cuello y una envoltura tubular para la colocación de forma que pueda retirarse en el cuello de un usuario que la llevará para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En realizaciones preferidas adicionales de la presente invención, dicho tejido puede estar en forma de una mascarilla facial al menos parcial.
Puesto que hay personas que son sensibles con respecto al aspecto arrugado de sus manos, dicho tejido también puede estar en forma de guantes para llevarlos de modo cosmético para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves sobre superficies de manos.
Además, en estos aspectos de la presente invención dichas fibras son preferiblemente fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y que sobresalen de las superficies de las mismas o dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de óxido de cobre.
En otro aspecto de la presente invención se proporciona ahora un método cosmético para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y que proporciona superficies de piel más suaves sobre superficies de piel que comprende aplicar a las mismas un material polimérico formado a partir de un componente polimérico seleccionado del grupo que consiste en una poliamida, un poliéster, un acrílico y un polialquileno, estando dicho material en forma de una fibra, un hilo, una envoltura, un filamento o una lámina y teniendo partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidos directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu+^{+} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
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En un primer grupo de realizaciones preferidas de la presente invención, dicho material es un tejido que tiene fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
En un segundo grupo de realizaciones preferidas, dicho material es una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxido de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
En un tercer grupo de realizaciones preferidas de la presente invención, dicho material es una fibra polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de la superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
En un cuarto grupo de realizaciones preferidas de la presente invención, dicho material es un filamento polimérico que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de la superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
En un quinto grupo de realizaciones preferidas de la presente invención, dicho material es una envoltura polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
En un sexto grupo de realizaciones preferidas de la presente invención, dicho material es una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido donde dicha película tiene la capacidad de dispersar líquido por ósmosis.
En un séptimo grupo de realizaciones preferidas de la presente invención, dicho material es una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o una combinación de los mismas tras el contacto con un líquido donde dicha película tiene microporos perforados a través de la misma para permitir el escape de un exceso de líquidos.
Como se ha indicado anteriormente, basándose en el sorprendente descubrimiento de la presente invención de que un material que incorpora compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos, tras el contacto con un fluido, puede usarse en un método cosmético para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y que proporciona superficies de piel más suaves y más robustas, pueden prepararse muchos artículos de fabricación para uso cosmético para conseguir este resultado altamente deseable.
Los materiales poliméricos para usar en la presente invención pueden producirse preparando una suspensión de un polímero seleccionado del grupo que consiste en una poliamida, un poliéster, un acrílico y un polialquileno y mezclas de los mismos introduciendo un polvo que consiste esencialmente en óxidos de cobre catiónicos insolubles en agua y dispersando el mismo en dicha suspensión y después extruyendo dicha suspensión para formar un material polimérico en el que partículas de óxido de cobre insolubles en agua que liberan Cu^{++} se encapsulan en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies del mismo, formándose después dicho material polimérico en una fibra, un hilo o una lámina para fabricarse en un tejido adecuado que se pondrá en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En la Patente de Estados Unidos Nº 6.124.221 se describe y se reivindica un artículo de ropa que tiene propiedades antibacteriana, antifúngica y antilevadura, que comprende al menos un panel de una tela metalizada, incluyendo la tela fibras seleccionas del grupo que consiste en fibras naturales, fibras celulósicas sintéticas, fibras de proteína regenerada, fibras acrílicas, fibras de poliolefina, fibras de poliuretano, fibras de vinilo y mezclas de las mismas y que tiene un metalizado que incluye una cantidad eficaz antibacteriana, antifúngica y antilevadura de al menos una especie catiónica oxidante de cobre.
En dicha memoria descriptiva se describió que dicho artículo de ropa era eficaz contra Tinea pedis, contra Candida albicans, contra candidosis bucal y contra bacterias que causan olor de pies, seleccionadas del grupo de brevubacterium, acinetobacter, micrococcus y combinaciones de las mismas, sin embargo, dicha patente no muestra ni sugiere que dicho artículo de ropa estuviera destinado a uso o sería eficaz en el tratamiento de heridas abiertas tales como llagas, calenturas, aberturas cutáneas, ulceraciones, lesiones, abrasiones y quemaduras.
En el documento WO 01/81671 se describe que tejidos textiles que incorporan fibras recubiertas con una forma catiónica de cobre también son eficaces para la inactivación de cepas resistentes a antibióticos de bacterias y dichas especies catiónicas de cobre comprenden preferiblemente ionesCu^{++}, sin embargo, también en esta memoria descriptiva, los tejidos textiles se describieron para uso en el tratamiento de un entorno hospitalario para prevenir la propagación de infección por la inactivación de tales bacterias excretadas por un paciente infectado y dicha memoria descriptiva no muestra ni sugiere que un artículo de ropa formado a partir de tal tejido textil sería eficaz para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En el documento WO 01/74166 se describe y se reivindica el uso de partículas que liberan Cu^{++} para la preparación de un material polimérico que tiene partículas microscópicas que liberan Cu^{++} encapsuladas en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, siendo dicho material polimérico eficaz para inhibir la proliferación del VIH-1, sin embargo, dicha publicación se limitaba al contenido del uso de tales materiales poliméricos para la preparación de preservativos y posiblemente guantes y el inventor del mismo no comprendía en dicho momento y dicha publicación no muestra ni sugiere el presente concepto inventivo de proporcionar un artículo de ropa que sería eficaz para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
En la Patente de Estados Unidos Nº 5848592, Patente de Estados Unidos Nº 5492882, Patente francesa 2764518, Patente Británica 1382820 y Patente de Estados Unidos Nº 5217626 se describen de varias formas filtros de aire o agua que comprenden metal de cobre, óxidos de cobre, cloruro, carbonato y sulfato contra vapores y gases nocivos y contra bacterias y virus. En el caso de la Patente Británica 1382820 se describe un filtro de gas que incorpora carbono activo y/o un óxido u óxidos de uno o más metales de un alto peso molecular para bloquear físicamente y evitar el paso de bacterias. En el caso de la Patente de Estados Unidos Nº 5215626 se describe un filtro de agua que incorpora una mezcla de un compuesto de permanganato, un compuesto de plata y un compuesto de cobre soluble en agua, tal como cloruro de cobre o sulfato de cobre.
Sin embargo, ninguna de dichas referencias muestra o sugiere el uso de fibras que incorporen compuestos de cobre insolubles en agua que liberen iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, para la fabricación de un tejido que se pondrá en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
La DATABASE WPI Section Ch, Week 199031 Derwent Publications Ltd., Londres, Reino Unido; Class BO4, An 1990-234808 XP002247181 y JP 02 161954 y DATABASE WPI Section Ch, Week 198821 Derwent Publications Ltd., Londres, Reino Unido; Class A88, An 1988-45060 XP002247182 y JP 63 1088007 se refieren a fibras porosas huecas, y especialmente el documento JP 631088007 describe el tratamiento de fluidos corporales con amonio y cobre unido a celulosa, sin embargo, ninguna de dichas referencias muestra o sugiere el uso de fibras que incorporan compuestos de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, para la fabricación de un tejido que se pondrá en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Como se ha indicado anteriormente en la presente memoria el documento WO 01/74166 muestra y reivindica un material polimérico antimicrobiano y antiviral que tiene partículas microscópicas que liberan Cu^{++} encapsuladas en el mismo y que sobresalen de las superficies del mismo, pero no muestra ni sugiere el método de la presente invención. De forma similar, el documento WO 01/81671 muestra y reivindica un método para combatir y prevenir infecciones intrahospitalarias que comprende proporcionar a instalaciones de atención sanitaria tejidos textiles que incorporan fibras recubiertas con una forma catiónica de cobre, para el uso en contacto y cuidado del paciente, donde dicho tejido textil es eficaz para la inactivación de cepas resistentes a antibióticos de bacterias y tampoco muestra ni sugiere el uso de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insoluble en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un tejido que se pondrá en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar o eliminar las arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
Por lo tanto, ninguna de las publicaciones anteriores muestra ni sugiere la materia objeto de la presente invención.
En el método de la presente invención, las especies catiónicas de cobre deben exponerse a un medio líquido para permitir la dispersión atómica en el medio ya sea dicho medio sudor que actúa como vehículo para dicha dispersión atómica, o un líquido o tensioactivo que se añade a las fibras o tejido para facilitar la transferencia de los iones a la superficie de piel que se va a tratar.
Para formar un material cosmético de la presente invención para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves y más robustas, se tomarían preferiblemente fibras que tengan cobre iónico seleccionado del grupo que consiste en iones Cu^{+} y Cu^{++} e se incluirían en un sustrato. En un sustrato tejido, las fibras se mezclarían con cualquier otra fibra y se tejerían o tricotarían en un sustrato. En una configuración no-tejida las fibras se mezclarían para formar una capa fina. En ambos casos, podrían colocarse varias capas preferiblemente una encima de la otra para formar una almohadilla.
El cobre iónico usado en el método de la presente invención se prepara de una forma similar a la descrita en las memorias descriptivas anteriores a las que se ha hecho referencia anteriormente con ligeras modificaciones como se describe en la presente memoria a continuación, y se obtiene a través de una reacción redox sobre un sustrato o en solitario en el líquido. El método de producción es una adaptación de tecnología como se usa en el metalizado no electrolítico de plásticos, particularmente tarjetas de circuito impreso hechas de plástico, con metales. Véase, por ejemplo, la Encyclopedia of Polymer Science and Engineering (Jacqueline I. Kroschwitz, editor), Wiley and Sons, 1987, vol. IX, págs. 580-598. Según se aplica a fibras o tejidos o membranas, este proceso incluye dos etapas. La primera etapa es la activación del sustrato por precipitación de sitios de nucleación de metales nobles catalíticos sobre la superficie de sustrato. Esto se realiza empapando primero el sustrato en una solución de un catión reductor de bajo estado de oxidación y después empapando el sustrato en una solución de cationes de metales nobles, preferiblemente en una solución de cationes Pd++, más preferiblemente una solución ácida de PdCl_{2}. El catión de bajo estado de oxidación reduce los cationes de metales nobles a los propios metales nobles, al tiempo que se oxida a un mayor estado de oxidación. Preferiblemente, el catión reductor es uno que es soluble tanto en el bajo estado de oxidación inicial como en el alto estado de oxidación final, por ejemplo, Sn++ que se oxida a Sn++++ o Ti+++, que se oxida a Ti++++.
La segunda etapa es la reducción, en estrecha proximidad con el sustrato activado de un catión de metal cuya reducción se cataliza por un metal noble. Los agentes reductores usados para reducir los cationes son típicamente especies moleculares, por ejemplo, formaldehído en el caso de Cu++. Debido a que los agentes reductores se oxidan, los cationes de metales se denominan "cationes oxidantes" en la presente memoria. El sustrato metalizado producido de este modo se caracteriza por que su metalizado con metal se une directamente al sustrato.
Basándose en el proceso descrito anteriormente, también es posible para alguien familiar con la técnica identificar los estados oxidantes por sus colores. Cuando el sustrato se deja flotar en una solución de cobre para su reducción como se ha descrito anteriormente, se obtienen diferentes colores a cada lado del sustrato. La parte superior del sustrato es el color de cobre claro brillante (rojo/amarillo) característico del cobre elemental -Cu. El lado inferior del tejido es un color negro que es característico de CuO. Cualquier sustrato localizado por debajo del sustrato superior también muestra una sombra negra en su lado superior.
En el proceso descrito en la presente memoria, se realizan cambios en el proceso para permitir el metalizado de una fibra o sustrato de celulosa con una especie catiónica de cobre diferente que cobre elemental u óxido de cobre (CuO-negro).
Esta forma de proceso de metalizado no electrolítico implica la reducción de una forma catiónica de cobre a partir de una solución de cobre tal como sulfato de cobre o nitrato de cobre sobre una superficie preparada sobre fibras o un sustrato. Las fibras o sustrato a metalizar deben empaparse primero en una solución que contiene al menos una especie catiónica reductora que tiene al menos dos estados de oxidación positivos, estando después al menos una especie catiónica en un estado de oxidación menor de al menos dos estados de oxidación positivos. Las fibras o sustrato se empapan después en una solución que contiene al menos una especie catiónica de metal noble produciendo de este modo una superficie activada.
Después las fibras se exponen al menos una especie catiónica oxidante en un medio en contacto con la superficie activada. Después se añade un agente reductor y el cobre se reduce a sí mismo a partir de la solución sobre la superficie de las fibras. Sin los siguientes cambios, las fibras o sustrato producidos usando esta fórmula demuestran un recubrimiento de cobre elemental sobre las fibras que están en la parte superior del paquete de fibras o sustrato y fibras de color negro por debajo y por todo el paquete de fibra o sustrato.
Como se ha indicado en la presente memoria anteriormente, para obtener un material que es eficaz para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves y más robustas debe obtenerse una especie catiónica de cobre. Los compuestos eficaces de cobre deben contener especies de Cu (I) o Cu (II) o ambos. Para asegurar la obtención de estas especies sobre celulosa, el Pd++ debe aplicarse de modo que exista una saturación equivalente de todas las fibras al mismo tiempo, por ejemplo, empapándolas y estrujándolas. Si se deja caer un paquete de fibras grande en la solución de Pd++, las primeras fibras que toquen la solución absorberán más de la solución de Pd++ que otras partes del paquete que afectarán a la deposición de cobre catiónico. Además, las fibras deben lavarse entre el primer proceso que implica el Sn++ y el segundo proceso, Pd++ en agua. La solución de Sn++ residual dejada entre las fibras causará una reducción del Pd++ directamente en la solución entre las fibras y permitirá sólo una reducción aleatoria del Pd++ sobre las fibras que de nuevo afectará a la deposición del cobre. Aunque estos dos puntos puedan parecer pequeños, tienen un efecto directo sobre el metalizado.
Además, es necesario un cambio en el sistema de aplicación de la solución de cobre al proceso. Un efecto secundario del proceso de reducción sobre las fibras es la generación de hidrógeno. Este hidrógeno aparece como burbujas en la superficie de las fibras. Se forma hidrógeno como resultado de la interacción en la solución de cobre con el Pd++ sobre la superficie de fibra. Si no se elimina el hidrógeno, por métodos conocidos por sí mismos, tales como estrujado de la superficie de las fibras inmediatamente tras su formación, las fibras expuestas al aire se recubrirán con un cobre elemental. Las fibras justo debajo de la superficie del cobre elemental serán óxido de cobre negro. Sin embargo, si el hidrógeno se elimina inmediatamente con su formación de las burbujas, las especies catiónicas deseadas se obtienen por todo el paquete de fibras. El color deseado será un marrón oscuro que es distinto del color del metal de cobre o del óxido de cobre negro. Una indicación adicional de la especie catiónica es que las fibras no conducirán la elec-
tricidad.
Este proceso produce especies tanto de Cu (I) como de Cu (II) como parte de compuestos de óxido de cobre. El análisis de polvo de óxido de cobre residual formado por este proceso ha demostrado que en la superficie se forman compuestos de óxido de cobre que son 70% Cu (I) y 30% Cu (II). Estos compuestos han demostrado ser altamente eficaces en el tratamiento de llagas, abrasiones y quemaduras. La actividad del cobre aprovecha la reacción redox de las especies catiónicas con agua y permite un cambio entre Cu (II) y Cu (I) donde hay contacto con agua. El Cu (I) es más eficaz que el Cu (II) contra el VIH mientras que el Cu (II) es más estable que el Cu (I).
En la Solicitud de Patente de Estados Unidos 10/339886 que se corresponde con el documento PCT/IL03/00230, incorporándose también en la presente memoria por referencia los contenidos pertinentes de la misma, se describe y se reivindica un dispositivo para la inactivación de un virus que comprende un material de filtrado, teniendo dicho dispositivo cobre iónico seleccionado del grupo que consiste en iones Cu^{+} y Cu^{++} y combinaciones de los mismos incorporadas en el mismo.
En dicha memoria descriptiva se describe el metalizado de fibras de celulosa usando una solución de cobre que da como resultado la formación de óxido de cobre en la superficie de dichas fibras donde el proceso usado produce especies tanto de Cu (I) como de Cu (II) como parte de una molécula de óxido de cobre. Después dichas fibras se incorporan en un filtro que se descubrió que era eficaz en la inactivación del VIH-1.
Aunque el mecanismo de los materiales poliméricos hidrófilos de acuerdo con la presente invención no se entiende completamente, a la luz de los resultados obtenidos, se piensa que cuando el material polimérico se pone en contacto con un medio acuoso líquido, dicho medio lixivia la especie catiónica de cobre del interior de dicho polímero y como se describe en el documento PCT/IL03/00230 la actividad que tiene efecto sobre las arrugas se aprovecha de la reacción redox de las especies catiónicas con agua y permite un cambio entre Cu (II) y Cu (I) cuando existe contacto con agua. El Cu (I) es más eficaz que el Cu (II) mientras que el Cu (II) es más estable que el Cu (I). El compuesto de Cu (II) oxidará mucho más lentamente que el compuesto de Cu (I) y aumentará la vida útil del producto.
Como se ha indicado en la presente memoria anteriormente, el descubrimiento de la presente invención de que materiales que incorporan compuestos de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido es sorprendentemente eficaz para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves y más robustas permite la producción de una nueva línea completa de productos de acuerdo con la presente invención.
Teniendo en mente que el producto fomentará un mejor aspecto de piel sin importar qué parte del cuerpo toca el tejido, la siguiente es una descripción de algunos productos y los protocolos para su uso final:
1. Un calcetín tricotado a partir de hilos tratados de polímero o celulosa que puede llevarse día o noche como cualquier otro calcetín que producirá pies de aspecto más fresco.
2. Un guante tricotado que puede llevarse mientras se duerme que reducirá las arrugas y mejorará la suavidad de la piel de las manos.
3. Una mascarilla facial o mascarilla que cubra los ojos que puede llevarse mientras se duerme que mejorará la piel facial.
4. Un pijama hecho de tejidos tricotados o tejidos que se llevará por la noche y que mejorará la piel corporal general.
5. Una bufanda tejida o tricotada hecha de celulosa o fibras poliméricas que puede llevarse día o noche que mejorará el aspecto de la piel del cuello.
6. Una venda adhesiva que puede colocarse sobre marcas de picaduras específicas para mejorar la textura de la piel en la marca.
7. Una prenda de ropa interior tricotada o tejida ya sea panty, ropa interior o sujetador que puede llevarse día o noche y que mejorará la textura de la piel del área específica del cuerpo con el que entre en contacto.
8. Ropa de cama y ropa de dormir: Estos pueden ser en forma de una tela hecha de un tejido basado en algodón/poliéster o algodón donde un porcentaje (que puede variar de 3% a 10%) del hilo es celulosa tratada o donde las fibras del hilo son un polímero en forma de filamento o fibra corta. El artículo puede tricotarse tal como un revestimiento moldeado o calcetín o puede tejerse como una cubierta de cabeza u otro artículo de ropa.
9. Envoltura para el cuello: Estarán preferiblemente hechos de los nuevos polímeros transpirables que permiten la difusión y la dispersión de humedad a través de los mismos habiéndose producido dichos polímeros con las partículas de óxido de cobre catiónico insoluble en agua introducidas en el proceso de extrusión.
Aunque la invención se describirá ahora en relación con ciertas realizaciones preferidas en los siguientes ejemplos y con referencia a las figuras adjuntas de modo que puedan entenderse y apreciarse más completamente aspectos de la misma, no se pretende limitar la invención a estas realizaciones particulares. Por el contrario, se pretende abarcar todas las alternativas, modificaciones y equivalentes que podrían incluirse en el alcance de la invención como se define por las reivindicaciones adjuntas. Por lo tanto, los siguientes ejemplos que incluyen realizaciones preferidas servirán para ilustrar la práctica de esta invención, entendiéndose que las particularidades que se muestran es a modo de ejemplo y con el fin de una discusión ilustrativa de realizaciones preferidas de la presente invención solamente y se presentan con motivo de proporcionar la que se piensa que es la descripción más útil y fácilmente entendible de procedimientos de formulación así como de los principios y aspectos conceptuales de la invención.
En los dibujos:
La Figura 1a y la Figura 1b son fotografías del talón de un pie de un paciente tomadas antes y después de la aplicación al mismo de un calcetín de acuerdo con la presente invención como se describe en el ejemplo 3 de la presente memoria a continuación;
la Figura 2a y la Figura 2b son fotografías de las dos manos de un voluntario tomadas antes y después de llevar un par de guantes de acuerdo con la presente invención como se describe en el ejemplo 3 de la presente memoria a continuación;
la Figura 3 es una fotografía de microscopio electrónico de una película transpirable de polipropileno que se preparó introduciendo óxido de cobre insoluble en agua al 1% en la mezcla madre antes de la extrusión de la película para formar una película que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en la misma, estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies de la misma; y mostrando como puntos blancos en la fotografía de microscopio electrónico de la misma;
la Figura 4 es una fotografía de microscopio electrónico de una fibra de poliéster preparada introduciendo óxido de cobre insoluble en agua a 1% en la mezcla madre antes de la extrusión de la fibra para formar fibras que tengan partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo embebidas directamente en la misma, estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies de la misma y mostrándose como puntos blancos en la fotografía de microscopio electrónico de la misma;
la Figura 5 es una representación gráfica de un seguimiento de 9 días respecto a eritema;
la Figura 6 es una representación gráfica de un seguimiento de 36 días respecto a eritema;
la Figura 7 es una representación gráfica de un tratamiento de 9 días respecto a descamación;
la Figura 8 es una representación gráfica de un seguimiento de 36 días respecto a descamación;
la Figura 9 es una representación gráfica de un seguimiento de 9 días respecto a la formación de fisuras;
la Figura 10 es una representación gráfica de un seguimiento de 39 días respecto a formación de fisuras y;
la Figura 11 es una tabla que expone los resultados observados sobre arrugas de mujeres que usan una funda de almohada preparada de acuerdo con la presente invención.
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Ejemplo 1 Preparación de tejidos a partir de fibras de celulosa tratadas
1º. Se selecciona una fibra de celulosa para el uso final deseado. Dichas fibras como, Tencel o acetato o viscosa o algodón sin procesar están entre las fibras que pueden usarse. Es necesario tener en cuenta que las fibras deben estar basadas en celulosa ya que el metalizado usará los grupos OH en la superficie para la unión inicial a la fibra. La longitud de la fibra se selecciona en función del uso final y es de conocimiento común en la industria (es decir, fibras cortas alargadas se mezclan con otras fibras que tengan la misma longitud como en el caso de algodón cardado, etc).
2º. Las fibras pasan por los diversos procesos químicos que se describen en la presente memoria:
1. Se preparan fibras en una malla fina para asegurar una deposición de la especie catiónica correcta.
2. La malla se empapa en una solución de dicloruro de estaño y ácido clorhídrico. La malla se deja empapar durante una pequeña cantidad de tiempo para asegurar una absorción completa.
3. La malla se estruja después para eliminar casi todo el líquido y se lava en agua para asegurar la eliminación de todas la solución de estaño.
4. La malla se coloca después en una solución muy diluida de dicloruro de paladio y ácido clorhídrico. Aunque pueden usarse otras sales de metales para este proceso, se descubrió que el paladio era el más eficaz.
5. Después de la eliminación del dicloruro de paladio la malla se lava de nuevo y se estruja de nuevo para asegurar la eliminación de todo el líquido extraño. En este punto la malla habrá cambiado de color a un marrón claro.
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6. Se prepara una solución de sulfato de cobre quelado usando sulfato de cobre, polietilglicol y EDTA. El pH de la solución se controla por adición de hidróxido de sodio a la solución. Se añade un reductor a la solución de sulfato de cobre. Aunque pueden usarse muchos reductores se seleccionó formaldehído como en el compuesto preferido.
7. La malla se coloca en la solución y se deja que pase por el proceso que puede llevar hasta 7 minutos que suceda. La malla debe estrujarse o aplastarse con palmadas durante el proceso de metalizado.
8. La malla se lava después en agua para eliminar el exceso de polvo y se deja secar.
9. Al final del proceso, las fibras se metalizan con una forma iónica de cobre y tienen un color de sombra mixta marrón oscuro.
10. Las fibras se mezclan con otras fibras (las mismas sin tratar u otras fibras) de modo que el producto final contiene solo la cantidad de las fibras metalizadas con óxido de cobre deseadas. En algunos casos, es necesaria una mezcla de 1%/otras fibras 99% y en otros casos se prepara tanto como fibras tratadas 30%/otras fibras 70% o cualquier combinación. Esto puede realizarse de varias formas conocidas todas para gente familiarizada con la técnica de hilado de hilos textiles.
11. Las fibras mixtas atraviesan todos los procesos textiles normales, es decir, en el caso de un producto hilado de extremo abierto: cargado, hendido longitudinal, hilado.
12. Una vez que se obtiene hilo puede tejerse o tricotarse dependiendo del uso final deseado.
13. Pueden usarse los tejidos como son o pueden colorearse o imprimirse después pero no blanquearse, ya que esto causaría que el cobre se desconectara por sí mismo del sustrato de celulosa.
14. El tejido textil puede convertirse después fácilmente en el producto deseado.
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Ejemplo 2 Preparación de tejidos o películas a partir de materiales poliméricos tratados
Ejemplo 2a
Preparación de tejidos
A1. Se selecciona un material polimérico para el uso final deseado. Dichas fibras como poliéster, polipropileno, polietileno, nylon 66, nylon 6, etc están entre las fibras que pueden usarse. La fibra puede formarse en una forma de filamento o forma de fibra corta.
A2. Una mezcla madre se prepara usando el mismo material de base que el hilo deseado al que se añade un polvo de óxido de cobre. Para la mayoría de usos finales textiles la mezcla madre puede tener una concentración de 20%-25% de polvo de óxido de cobre incluido en la misma. Esta mezcla madre se añadirá al polímero que se está extruyendo y se diluirá de modo que sólo aproximadamente un 1% o 2% del material estará en el hilo terminado. Una cierta cantidad de este cobre aparecerá en la superficie de una fibra polimérica y puede observarse en una fotografía de microscopio electrónico.
A3. Si la fibra es una fibra de filamento puede tejerse o tricotarse para producir una tela.
A4. Si la fibra es una fibra corta puede mezclarse con otras fibras exactamente del modo que se mezclan las fibras recubiertas descritas anteriormente y después seguir el mismo proceso de fabricación.
A5. Una vez que se ha terminado el hilo, puede tejerse o tricotarse en un producto textil que siga los sistemas normales y aceptados para la conversión en producto terminado.
Ejemplo 2b
Preparación de películas o envolturas
B1. Se selecciona un material polimérico para el uso final deseado. Dichos polímeros como poliéster, polipropileno, polietileno, nylon 66, nylon 6, etc están entre los polímeros que pueden usarse. El material polimérico puede formarse en una película o una envoltura.
B2. Se prepara una mezcla madre usando el mismo material de base que el polímero deseado en el que se añade un polvo de óxido de cobre. Para la mayoría de usos finales la mezcla madre puede tener una concentración de 1-3% del polvo de óxido de cobre incluido en la misma. Esta mezcla madre se añadirá al polímero que se está extruyendo. Una cierta cantidad de este cobre aparecerá en la superficie de una película o envoltura polimérica y puede observarse en una fotografía de microscopio electrónico.
Ejemplo 2C
Preparación de fibras
Se prepararon un total de 500 gramos de un compuesto bi-componente de poliamida por calentamiento de los dos compuestos químicos en forma de perlas en baños separados cada uno a 160ºC.
Los dos componentes separados se mezclaron después entre sí y se dejaron agitar durante 15 minutos hasta que la mezcla parecía tener un color homogéneo.
La química mixta se dividió de nuevo en recipientes separados. En un recipiente, se añadieron 25 gramos de una mezcla de polvo de CuO y Cu_{2}O que daba una mezcla de 1%. En el segundo recipiente se añadieron 6,25 gramos de una mezcla de CuO y Cu_{2}O dando una mezcla de 0,25%. En ambos casos, la temperatura de 160ºC se mantuvo. Los compuestos se agitaron hasta que aparecían de color homogéneo.
Las dos mezclas atravesaron un pezón hilador con orificios que daban fibras de entre 50 y 70 micrómetros de diámetro. Puesto que los polvos de óxido de cobre que liberan Cu++ se molieron en partículas de menos de 20 micrómetros no se observaron obstrucciones en los orificios del pezón hilador. Las fibras extruidas se refrigeraron con aire y se hilaron en conos.
Las fibras de nylon resultantes que tenían óxido de cobre que libera Cu++ incorporado en las mismas pueden usarse en muchas de las aplicaciones de la presente invención incluyendo guantes o calcetines y bufandas.
Como entenderán ahora los especialistas en la técnica, la diferencia entre el proceso normal de fabricación de cualquier fibra sintética y este proceso es la adición de los polvos de óxido de cobre que liberan Cu++ en las materias primas y para muchos usos de la presente invención pueden usarse indistintamente polímeros tales como poliéster, nylon y polipropileno.
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Ejemplo 3 Regeneración del área del talón del pie
En lo que se refiere a las Figuras 1a y 1b, se observan fotografías del antes y después del área del talón y de la planta de un pie de un voluntario, donde en la figura 1 puede observarse que dicho área está arrugada y desigual. Un calcetín de poliéster de acuerdo con la presente invención que tenía 1% de fibras de compuestos de óxido de cobre insolubles de Cu^{+} y Cu^{++} incorporados en el área inferior de los dedos y del talón se llevó durante 6 días. Al final de dicho periodo se tomó una fotografía adicional como se observa en la Figura 1b y como puede observarse la piel era más robusto, más suave, menos desigual y tenía menos arrugas aún cuando esto no se observa fácilmente en la fotografía adjuntada en blanco y negro.
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Ejemplo 4 Reducción de arrugas en superficies del dorso de la mano
En lo que se refiriere a la Figura 2a, se observa una fotografía de ambas manos de un voluntario. Después dicho voluntario llevó un guante de algodón de acuerdo con la presente invención en su mano izquierda solamente durante un periodo de 3 noches y durante aproximadamente 10 horas cada noche. Dicho guante estaba hecho de algodón a 97% e incluía 3% de fibras de celulosa de acuerdo con la presente invención, donde dichas fibras estaban recubiertas con compuestos de óxido de cobre insolubles de Cu^{+} y Cu^{++}. Como puede observarse en la figura 2b, después de sólo 3 días la mano izquierda del usuario era mucho más suave y las arrugas eran mucho menos pronunciadas.
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Ejemplo 5 Ensayo Clínico
Se le pidió al Doctor Michael S. Smith, un neurólogo certificado por la junta con un Master en Estadística Experimental que analizara la eficacia de calcetines preparados con un panel inferior de tejido que incorpora compuestos de cobre insolubles en agua que liberan iones de Cu^{+} y Cu^{++} en una diversidad de afecciones de los pies, es decir, eritema, descamación, formación de fisuras, olor y edema. Otras indicaciones tales como picor y quemadura, erupciones vesiculares y supuración se observaron y se registraron aunque no son cuestiones cosméticas.
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Se estudió un grupo de pacientes y los resultados se compararon con la experiencia que el podólogo tenía con pacientes con afecciones similares que no se trataron con calcetines de acuerdo con la presente invención.
Resultados
Los siguientes resultados se consideran todos estadísticamente significativos lo que significa que existen pruebas médicas creíbles de que el tratamiento con los calcetines de acuerdo con la presente invención es eficaz en el periodo de seguimiento estudiado, puesto que el intervalo de confianza de todos los resultados no incluía 0 y los valores p para todos los resultados eran <0,001.
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Perfil Demográfico
Había 56 pacientes en total, 16 mujeres y 39 hombres. La edad media del grupo era de 58 con una desviación típica de 16 años (intervalo de 21-85 años). Veintiuno (21) eran diabéticos, 21 eran mayores de 65 y 24 recibieron seguimiento más de una vez.
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Variables
Se estudiaron siete medidas: eritema, quemazón y picor, edema, descamación, erupciones vesiculares, formación de fisuras, supuración y olor. Sólo estaba presente descamación en los 56 pacientes, estando presente eritema en 51 (véase la tabla). Las variables menos comunes eran edema (6), olor (5) y supuración (3). El seguimiento de amplio intervalo se refiere a haberse evaluado más de una vez después del uso de los calcetines. Se usaba una escala ordinal de tres niveles: presente, mejora y resuelto. El desplazamiento a lo largo de esta escala (de "presente" a "mejorado" o de los dos primeros a "resuelto") se considera un signo positivo, el desplazamiento en el otro sentido (de "mejorado" a "presente") se consideraba un signo negativo. Si el paciente se consideraba resuelto en la primera visita después de llevar los calcetines, ese individuo podía puntuarse como mucho como "igual" para un seguimiento a largo plazo. Por lo tanto, "igual" podría considerarse de forma equivalente como "que se mantiene la mejora". La longitud de tiempo media en la sección a largo plazo se definía como el tiempo entre la primera visita y la fecha en la que se realizó el último comentario acerca del paciente. Sólo los pacientes que tenían un problema específico a la salida del estudio se contaron más tarde. En ningún caso un paciente que no tuviera un problema específico desarrolló uno. En los casos de edema, olor y supuración, los tamaños de muestra eran demasiados pequeños para sacar cualquier conclusión aunque los resultados se representaron en una tabla.
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Ejemplo 5A
Eritema (51 pacientes)
A1. Los 51 pacientes mejoraron; 22 (42%) se resolvieron completamente en un periodo medio de 9 días (intervalo de 4-28 días). El intervalo de confianza de 95% para resolución era (0,29, 0,58). Este resultado significa que aunque no se conoce el porcentaje de resolución completa para la población completa (el parámetro) se tiene mucha confianza en que reside en el intervalo entre 29% y 58%. Si se sabe por adelantado que ningún paciente mejoraría normalmente sin otros tratamientos en este intervalo de tiempo, entonces los resultados obtenidos son altamente significativos; es decir, no se deben al azar.
Los resultados de este ensayo se muestran en la Figura 5.
A2. Estudio a más largo plazo (22 pacientes)
Diecinueve (86%) mantuvieron su mejora o resolución, IC de 95% (0,65, 0,97). Tres pacientes (14%) no mantuvieron la mejora o se revirtieron a "presente", CI de 95% (0,03, 0,34). La duración media de seguimiento era de 36 días. Los diabéticos y pacientes mayores de 65 compartían la mejora, tanto a corto como a largo plazo.
Los resultados se muestran en la Figura. 6.
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Ejemplo 5B
Descamación (56 pacientes)
B1. Cincuenta y cinco (55) de los 56 mejoraron (98%), 5 se resolvieron (9%) y 1 se mantuvo igual. El intervalo de confianza de 95% para alguna mejora es (0,90, 1,00); para resolución (0,03, 0,20). Ambos valores p son altamente significativos para eficacia.
Los resultados se muestran en la Figura 7.
B2. Estudio a más largo plazo (24 pacientes):
Veintiuno (88%) mantuvieron la mejora o se resolvieron, 3 se revirtieron con un seguimiento medio de 34 días. El intervalo de confianza de 95% es (0,68, 0,97) con un valor p <0,001. De nuevo, los diabéticos y pacientes de mayor edad compartían la mejora.
Los resultados se muestran en la Figura 8.
Nota: la gráfica de seguimiento tiene la misma escala que la gráfica anterior para facilitar una comparación.
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Ejemplo 5C
Formación de fisuras (37 pacientes)
C1. Los 37 pacientes mejoraron; 15 (40%) se resolvieron completamente con un seguimiento medio de 10 días, IC de 95% (0,25, 0,58). Esto es altamente significativo.
Los resultados se observan en la Figura 9.
C2. Estudio a más largo plazo (17 pacientes):
Los 17 pacientes mejoraron, 6 (35%) se resolvieron completamente en un seguimiento medio de 39 días, IC de 95% (0,14, 0,62). De nuevo, los diabéticos y los pacientes de mayor edad compartían la mejora.
Los resultados se observan en la Figura 10.
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Ejemplo 5D
Edema (6), supuración (3) y olor (5)
Tres pacientes con edema mejoraron; 1 se resolvió. Los tres pacientes con supuración mejoraron; 2 se resolvieron. Tres de los cinco pacientes con olor mejoraron; dos de ellos se resolvieron.
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Discusión
El propósito del estudio era observar si pacientes con una diversidad de enfermedades de los pies mejoraría sólo llevando calcetines que tienen un panel de tejido de acuerdo con la presente invención. Una cuestión en el tratamiento de las afecciones anteriores es la conformidad en la obtención y uso del tratamiento (calcetines especiales). Una cuestión relacionada es la aplicación apropiada del tratamiento (calcetines especiales) en la cara plantar del pie y en las áreas interdigitales.
1. Para los fines de estos ejemplos se asumió lo siguiente en el análisis de los datos proporcionados:
a.
Los pacientes eran una muestra razonable representativa de la población de pacientes con estas afecciones. No se recibió ninguna información que contradijese esta asunción. Eran pacientes hombres, mujeres, ancianos, jóvenes, diabéticos y no diabéticos.
b.
Los pacientes eran independientes entre sí; es decir, la selección de un individuo no tenía efecto sobre la selección de otro.
c.
Las definiciones de mejora y resolución eran constantes para cada paciente.
d.
El tamaño de muestra era conocido y apropiado para realizar el análisis.
e.
Los resultados podrían definirse como dicótomos.
La presencia de estas asunciones permitía que se usara una distribución de probabilidad binomial.
2. No se describió grupo de control; sin embargo, se recibía información que indicaba que el podólogo pensaba que era improbable que ningún paciente se hubiera resuelto o mejorado en el intervalo de tiempo del estudio sólo llevando sus calcetines habituales. Dada dicha información, todos los resultados anteriores se considerarían estadísticamente significativos, significando que existen pruebas médicas de que el tratamiento con paneles de tejido de acuerdo con la presente invención es eficaz en este periodo de seguimiento.
\newpage
1. Es importante entender el vocabulario usado en la descripción del estudio:
\bullet
Población: el grupo acerca del que se desea aprender. En este caso la población son todos los pacientes con las afecciones del pie numeradas anteriormente.
\bullet
Muestra: un subconjunto de una población.
\bullet
Muestra aleatoria: Un subconjunto seleccionado en el que cada miembro de la población tiene una probabilidad definida distinta de 0 de ser seleccionado.
\bullet
Parámetro: una medida numérica de la población.
\bullet
Estadística: una medida numérica de la muestra.
\bullet
Valor p: la probabilidad de que se obtuviera la estadística de muestra específica (o uno o más extremos) si la hipótesis nula (hipótesis de no cambio) fuera cierta. En el contexto de este estudio, un valor p de menos de 0,001 significa que la probabilidad de obtener este resultado solo por azar es menor de 1 en 1000. Típicamente, 1 en 20 se considera el punto de "corte". El programa informático Minitab no calcula valores p con cuatro decimales, de modo que muchos de los valores obtenidos en la presente memoria eran incluso menores.
\bullet
Un intervalo de confianza contiene un intervalo de valores plausibles para el parámetro. Se denomina intervalo de confianza porque mientras se desconoce, el parámetro no existe y el intervalo contiene o no contiene el parámetro. NO es una cuestión de probabilidad. Para este estudio, si se asume que ningún paciente mejoraría en el intervalo de tiempo estudiado con un tratamiento convencional entonces siempre que el intervalo no contenga 0, los resultados son significativos, puesto que ningún valor plausible del parámetro es 0. Si alguna otra proporción se postulase para mejora, entonces cualquier intervalo que no contuviera ese valor particular se consideraría significativo. En este estudio, con la información anterior, todas las áreas alcanzaban significación estadística.
\bullet
Círculo de interferencia: Se muestra una población, se obtiene un resultado (una estadística) y se usa ese valor para inferir algo acerca de un parámetro que es parte de una población.
100
Es importante reconocer que uno puede identificar pocas veces todos los miembros de una población, por lo que su medida numérica, un parámetro, permanece desconocida.
Para este estudio, puesto que no podemos conocer todos los miembros de la población, el resultado de la muestra, la proporción mejorada (o resuelta) se usa para decir que una proporción similar de la población mejoraría también. Si la muestra se selecciona de forma apropiada, entonces la estimación tiene valor. Se debe comprender, por supuesto, que otras muestras conducirían a otros resultados, de modo que hay un intervalo de valores plausibles que se podría imaginar que las muestras podían tener y el resultado de muestra era uno de esos valores potenciales como se ha descrito anteriormente.
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Conclusión
En comparación con controles históricos, los pacientes con calcetines preparados con un panel inferior de tejido que incorporan compuestos de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}_{ }y Cu^{++} de acuerdo con la presente invención presentaban mejora o resolución significativa en las siguientes afecciones:
Eritema
Fisuras
Descamación
Edema
Olor.
Además, puesto casi 40% (19 de 51) del grupo eran diabéticos o mayores de 65 (10 eran tanto diabéticos como mayores de 65) este estudio es estadísticamente significativo para mejora o resolución para todas las afecciones anteriores para personas con diabetes incluyendo diabéticos de edad avanzada.
Como se sabe, el eritema se caracteriza por un enrojecimiento de la piel causado por dilatación y congestión de los capilares y con frecuencia es su signo de inflamación o infección y por lo tanto es una preocupación cosmética.
La descamación es una cuestión de cicatrización cuando se refiere a psoriasis de una naturaleza microbiana que se mejora por el uso de los productos de la presente invención y es sin duda alguna una cuestión cosmética.
El edema es una hinchazón observable en ciertas partes del cuerpo y más comúnmente se produce en los pies y piernas donde también se denomina edema periférico. La hinchazón es el resultado de la acumulación de líquido en exceso bajo la piel en los espacios entre los tejidos que están fuera de los vasos sanguíneos y la reducción del mismo se facilita por el método y productos de la presente invención.
La formación de fisuras es una rotura en la piel habitualmente donde se une una membrana mucosa que produce una llaga o úlcera similar a grieta y esto también es una cuestión cosmética que puede tratarse de acuerdo con la presente invención.
El olor es una cuestión cosmética principal que puede tratarse con los productos y métodos de la presente invención.
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Ejemplo 6 Un estudio del efecto de una funda de almohada sobre las arrugas de la cara
A diecisiete (17) mujeres que usaban de forma regular productos de tratamiento de la piel se les proporcionó una funda de almohada que estaba formada a partir de un tejido que tenía fibras que incorporan compuestos de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido y se les pidió que se fotografiaran antes del ensayo, al final de la primera semana, al final de la segunda semana y de nuevo al final de la cuarta semana después de dormir cada noche con una funda de almohada preparada de acuerdo con la presente invención.
Al final de la octava semana se pidió a las candidatas llamar por teléfono y notificar al receptor de la información si había una mejora o deterioro en el aspecto global de la piel. Se pidió a las candidatas no usar ningún aceite o crema de noche sino sólo lavarse la cara antes de irse a dormir por la noche. El propósito de la evaluación era observar el efecto de la funda de almohada sobre las patas de gallo, arrugas finas y líneas finas en la cara solamente. El método de observación era fotográfico usando una cámara digital de 3,4 psi con luz natural.
Se enseñó a las candidatas a mantener la funda de almohada en contacto con cualquier lado de la cara mientras dormían. Las fundas de almohada se lavaron una vez a la semana en todos los casos. Se enseñó a las candidatas a lavar su cara con los mismos jabones que usaban normalmente pero sin usar ningún aceite o tónico antes de irse a
dormir.
Todas las candidatas tenían edades comprendidas entre los 45 y 60. Ninguna de las candidatas estaba medicándose. Se sabía que al menos dos de las candidatas eran fumadoras.
Para el fin del ensayo, se pidió aun dermatólogo que observara si había cualquier posible efecto negativo. No se observaron efectos negativos que confirman los ensayos de biocompatibilidad realizados anteriormente. Se pidió a un panel de 10 mujeres diferentes evaluar las fotografías con los siguientes valores:
1. Ninguna mejora simbolizada mediante "A" en la hoja adjunta.
2. Ligera mejora simbolizada mediante "B" en la hoja adjunta.
3. Mejora simbolizada mediante "C" en la hoja adjunta.
4. Mejora marcada simbolizada mediante "D" en la hoja adjunta.
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Los nombres de las 17 candidatas estaban disponibles en un archivo separado y en la gráfica unida al mismo ya que en la Figura 11 se representan como números 1-17. Los nombres de los 10 jueces estaban disponibles en un archivo separado. Como puede observarse a partir de los resultados registrados por estos jueces independientes, como se muestra en la Figura 11, el análisis a lo largo del tiempo de la cara mostraba mejora significativa global para reducción de arrugas de patas de gallo, líneas finas y en algunos casos hiperpigmentación con manchas (manchas hepáticas). En todos los casos había una mejora global en el aspecto de la textura de la piel.
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Será evidente para los especialistas en la técnica que la invención no se limita a los detalles de los ejemplos ilustrativos anteriores y que la presente invención puede incluirse en otras formas específicas sin alejarse de los atributos esenciales de la misma y por lo tanto se desea que las presentes realizaciones y ejemplos se consideren a todos los respectos como ilustrativos y no restrictivos, haciéndose referencia a las reivindicaciones adjuntas más que a la descripción anterior, y todos los cambios que se incluyen al significado e intervalo de equivalencia de las reivindicaciones pretenden por lo tanto incluirse en la misma.

Claims (35)

1. Un método cosmético para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves que comprende aplicar un material que incorpora compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, a una superficie corporal a tratar, con tal de que dichos compuestos de óxido de cobre excluyan óxido cúprico nanoparticulado absorbido en polvo de sílice absorbente.
2. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es un tejido que tiene fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
3. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
4. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es una figura polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
5. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es un filamento polimérico que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
6. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es una envoltura polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido.
7. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material se incorpora en una funda de almohada.
8. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material se incorpora en una sábana de cama.
9. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material se incorpora en al menos una mascarilla facial parcial.
10. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material se incorpora en una bufanda.
11. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material se incorpora en una envoltura tubular para situarla de forma que pueda retirarse en el cuello de un usuario.
12. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material se incorpora en un panel alargado que tiene medios de interbloqueo proporcionados en extremos opuestos del mismo para unión ajustable alrededor de una porción corporal de un usuario.
13. Un método cosmético de acuerdo con la reivindicación 1 para prevenir, minimizar y eliminar arrugas que comprende aplicar a una superficie corporal que se va tratar un material polimérico formado a partir de un componente polimérico seleccionado del grupo que consiste en una poliamida, un poliéster, un acrílico y un polialquileno, estando dicho material en forma de una fibra, un hilo, una envoltura, un filamento o una lámina y teniendo partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, a una superficie de piel que se va a tratar.
14. El uso de compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material para poner en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas, con tal de que dichos compuestos de óxido de cobre excluyan óxido cúprico nanoparticulado absorbido en polvo de sílice absorbente.
15. El uso de compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un tejido o una película, filamento, envoltura extruída para poner en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas.
16. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de una funda de almohada para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
17. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
18. El uso de acuerdo con la reivindicación 17, en el que dichas fibras son fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y sobresalen de las superficies de las mismas.
19. El uso de acuerdo con la reivindicación 17, en el que dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de óxido de cobre.
20. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de ropa de dormir para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
21. El uso de acuerdo con la reivindicación 20, en el que dichas fibras son fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y que sobresalen de las superficies de las mismas.
22. El uso de acuerdo con la reivindicación 20, en el que dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de óxido de cobre.
23. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en la misma estando una porción de dichas partículas expuestas y sobresaliendo de las superficies de la misma, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un guante para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
24. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en la misma estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de las superficies de la misma, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de una envoltura para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
25. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un tejido para poner en contacto con una superficie corporal para prevenir, minimizar y eliminar arrugas.
26. El uso de acuerdo con la reivindicación 25, en el que dichas fibras son fibras poliméricas que tienen dichos compuestos incorporados en las mismas y sobresalen de las superficies de las mismas.
27. El uso de acuerdo con la reivindicación 25, en el que dichas fibras están recubiertas con dichos compuestos de óxidos de cobre.
28. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, para la fabricación de una mascarilla facial al menos parcial para prevenir, minimizar y eliminar arrugas faciales.
29. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido, para la fabricación de un panel alargado que tiene medios de interbloqueo proporcionados en extremos opuestos del mismo para unirse de forma ajustable alrededor de una porción corporal de un usuario.
30. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de calcetines para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
31. El uso de acuerdo con la reivindicación 15 de fibras que incorporan compuestos de óxido de cobre insolubles en agua que liberan iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido para la fabricación de un material de tela de toalla para prevenir, minimizar y eliminar arrugas y proporcionar superficies de piel más suaves.
32. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es una película polimérica que tiene partículas insolubles en agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido donde dicha película tiene una capacidad de dispersar líquido por ósmosis.
33. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es una película polimérica que tiene partículas insolubles agua microscópicas de óxidos de cobre iónico en forma de polvo, embebidas directamente en el mismo estando una porción de dichas partículas expuesta y sobresaliendo de superficies del mismo, liberando dichas partículas iones Cu^{+}, iones Cu^{++} o combinaciones de los mismos tras el contacto con un líquido donde dicha película tiene microporos perforados a través de la misma para permitir el escape de exceso de líquidos.
34. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es un material polimérico hidrófilo.
35. Un método de acuerdo con la reivindicación 1, en el que dicho material es un material polimérico hidrófobo.
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