头发流势分析揭示种族与环境暴露对毛发特性的影响:从ζ电位到颗粒沉积的跨种族研究
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时间:2025年10月15日
来源:International Journal of Cosmetic Science 2.5
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本文通过流势分析(Streaming Potential)系统研究了高加索人、华人和印度人头发在电动力学行为(ζ电位)、结构特征及颗粒沉积方面的种族与纵向(近端“根部”与远端“发梢”)差异。研究发现,尽管发梢经历了超过2年的风化,其ζ电位与根部无显著差异,且同一样本的颗粒沉积行为相似;种族间ζ电位大小排序为高加索人 > 印度人 > 华人,但更负的ζ电位并未直接导致更高沉积速率,表明确保健康与产品相互作用受多种因素(如亲水性)调控。作者进一步提出pH-ζ电位分类框架,为分析表面功能团提供了新工具,对开发针对不同种族的个性化护发产品具有重要指导意义。
人类头发是一种复杂结构,其特性受遗传、文化和环境因素共同影响。不同种族群体(如亚洲人、高加索人和非洲人)的头发在形态、横截面椭圆度、直径和物理性质上存在显著差异。亚洲人头发通常直且横截面呈圆柱形,直径较大;高加索人头发多为直或波浪状,直径最小且横截面不规则椭圆;非洲人头发紧密卷曲,厚度中等且横截面高度椭圆。此外,角质层结构、生长速率、脂质组成和机械性能也存在种族特异性。近年来,热烫等造型方式的普及进一步加剧了头发损伤,但针对种族亚群(如华人与印度人)及头发纵向(根部与发梢)差异的研究仍较为缺乏。本研究首次采用流势分析(Streaming Potential)技术,系统比较了高加索人、华人和印度人头发的电动力学行为、结构特征及颗粒沉积模式,旨在揭示种族与风化效应对头发健康及产品相互作用的影响。
样品来源:化学未处理的高加索人、华人和印度人马尾发样本(长度38-46厘米)取自International Hair Importers & Products Inc.(IHIP)。样本经测试均来自单个个体。近端部分称为“根部”,远端部分称为“发梢”。
流势分析:使用固态电动力学分析仪(SurPASS 3;Anton Paar GmbH, Austria)测量头发样品的流势。将1克、6厘米长的发束置于样品架中,以1 mM氯化钾(KCl)溶液为电解质(pH调至7),预浸泡15分钟后进行测量。
ζ电位随pH变化:将1克发束装入样品架进行pH滴定测量。pH从7降至1.5(步长0.35),使用0.05 M盐酸(HCl)调节,直至达到等电点(IEP)。数据按pH区间分组绘制曲线。
颗粒吸附:使用胺接枝聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)颗粒(流体动力学直径DH = 440 ± 27 nm,ζ电位 = 8.0 ± 0.3 mV)作为模型颗粒,比较不同马尾样本的吸附行为。电解质溶液pH维持在6.5 ± 0.2。通过测量头发表面覆盖率θ(%)评估颗粒吸附量,计算公式基于Ekiel-Jezewska等人的方程。
横截面分析:将头发片段嵌入OCT化合物,在显微冷冻切片机上切片后置于多聚赖氨酸包被的载玻片上分析。使用荧光显微镜(EVOS M5000)在40倍放大下采集图像(图S1)。使用fibermorph软件提取横截面信息,计算面积、偏心率、圆度和周长。偏心率(e)计算公式为e = √(1 - b2/a2),其中b为最小半径,a为最大半径;圆度(C)计算公式为C = 4πA/P2,其中A为横截面积,P为周长。
ζ电位分析:ζ电位可作为头发健康的指标,更负的ζ电位通常与更健康的头发相关。然而,氧化损伤头发因表面脂质氧化产生磺酸基团,也会呈现更负的表面电荷。本研究发现,三种种族头发的ζ电位大小排序为:华人 < 印度人 < 高加索人(根部:华人-15.6 ± 9.8 mV,印度人-28.2 ± 5.4 mV,高加索人-38.2 ± 3.9 mV;发梢:华人-16.3 ± 6.9 mV,印度人-24.0 ± 6.4 mV,高加索人-41.5 ± 8.2 mV)。单因素方差分析显示种族对ζ电位有显著影响(根部:F(2,9) = 19.63, p = 0.0005;发梢:F(2,9) = 16.91, p = 0.0009)。事后Tukey分析表明,除华人与印度人发梢及印度人与高加索人根部外,其他种族间差异显著。
横截面分析:华人头发在面积、周长和圆度上均高于印度人和高加索人头发(图2、图3),但根部与发梢间差异极小。个体内发丝间存在较大变异性,这与人类头发的天然特性一致。
ζ电位随pH变化:所有种族头发的ζ-pH曲线形状相似,均呈现酸性表面功能团特征(图4)。在pH > 6时,印度人根部和高加索人根部样本的ζ电位值幅度增加,提示表面存在更多游离脂肪酸(FFAs)。在pH 3-4范围内,华人根部和高加索人根部样本梯度更陡,表明天冬氨酸和谷氨酸侧链等羧基集团密度较高。在pH 4.5-5.5范围内,华人和印度人头发出现平台期,而高加索人头发持续下降,提示其表面功能团多样性更丰富。高加索人头发从根部到发梢的ζ-pH曲线变化最显著,表明显著的风化效应。
等电点(IEP)分析:IEP值在种族间存在差异(表3)。根部样本IEP排序为:高加索人(3.17 ± 0.01) > 华人(3.04 ± 0.08) > 印度人(2.54 ± 0.15)。发梢样本IEP普遍降低,多数低于pH 2(标记为N.A.),表明发梢表面磺酸基团比例更高,氧化损伤更严重。参考样本中,“健康”亚洲头发IEP为3.31,“损伤”亚洲头发未能达到IEP。
颗粒沉积:使用+8 mV胺功能化PMMA颗粒研究沉积行为(图5)。所有头发样本在颗粒添加后(t = 0)表面覆盖率θ迅速增加,20分钟内达到平衡。根部与发梢ζ电位差异极小,沉积行为相似。归一化表面覆盖率曲线形状无显著差异,但表面覆盖率更高的样本初始沉积速率更快。ζ电位值对沉积速率影响不大,高负电的高加索人头发沉积速率反而较慢(图6)。结果表明,头发来源(种族)对ζ电位和颗粒亲和力的影响大于风化过程。
分类框架:基于ζ-pH曲线特征,提出头发样本及其表面功能团配置的分类框架(图7、表4)。类型I-III在pH < 3时达到IEP,提示氧化损伤较轻;类型IV-V未能达到IEP,提示磺酸基团密度高、氧化损伤严重。曲线斜率变化反映不同pH范围内功能团密度和类型差异,如陡峭斜率提示羧基集团密度高,平台期提示非极性分子(如蜡酯、角鲨烯)比例较高。
本研究通过流势分析揭示了高加索人、华人和印度人头发在电动力学行为、结构特征及颗粒沉积方面的种族与纵向差异。尽管发梢经历了超过2年的额外风化,其与根部的差异仍不显著,表明头发来源、个体习惯和遗传因素起主导作用。种族间ζ电位排序为高加索人 > 印度人 > 华人,但更负的ζ电位并未直接导致更高颗粒沉积速率,提示亲水性等其他表面性质的影响。作者提出的pH-ζ电位分类框架为分析头发表面功能团提供了新工具,有助于未来针对不同种族开发个性化护发产品。本研究强调,理解头发特性需综合考虑遗传、环境和文化因素,单一参数(如ζ电位)不足以全面评估头发健康或预测产品相互作用。
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