Love Beauty >> Älskar skönhet >  >> Skönhet >> Hår >> Frisyrer

Vetenskapen bakom dina lockar

Shutterstock

En av de många gåtorna i lockigt hårs värld är att vissa människor upplever en avslappning av sina lockar när håret blir längre, medan andra upplever det omvända:locket ökar med hårets längd.

Den förstnämnda trenden är vettig utan att behöva tänka så mycket på det. Längre hår har mer vikt och dras ner av gravitationen, vilket förlänger och lossar locken. Det senare fenomenet verkar dock kontraintuitivt.

MER FRÅN NATURLIGT CURLY: Tips för att trimma lockar

Det här beteendet kan vara så förvirrande att lockar försvinner med en frisyr eller plötsligt börjar utvecklas när någon växer ut sitt hår för kanske första gången. Även om denna skenbara motsägelse kan vara förbryllande och till och med frustrerande, är det möjligt att förstå vad som händer om man tittar på vad som får håret att krulla och några matematiska principer som kan användas för att beskriva lockigt hår.

Hårets morfologi

Människohår är ett fantastiskt komplext biomaterial, som består av många nanoskala understrukturer vävda samman till intrikata mönster, både vackra och funktionella. Byggstenen i håret är proteinet keratin, som är uppbyggt av långa kedjor av aminosyror. Aminosyrorna i keratinsträngarna har mycket specifika bindningsgeometrier som ger fibern en α-spiralformad konformation. Enskilda keratinfibrer buntas ihop med andra keratinfibrer för att bilda aggregat som kallas mikrofibriller. Kluster av mikrofibriller buntas ihop till makrofibrillära strukturer som upptar hårets centrala cortex. Fettsyror och keratinbaserade nagelband kapslar in hela strängen.

MER FRÅN NATURLIGT CURLY: Konditionerande lockigt hår

Mänskligt hårs keratin består av 14 procent svavelhaltiga aminosyror (cystein och cystin). Det är från dessa aminosyror som många av hårets egenskaper utvecklas, särskilt lockar. När två keratinsträngar ligger intill varandra kan –SH-bindningarna för närliggande cystingrupper oxideras för att bilda en disulfidbindning (S-S) mellan de två strängarna. Detta är en kemisk tvärbindning som binder samman de intilliggande keratinsträngarna. En hög andel disulfidbindningar vrider hårstrået till ett spiralformat mönster. Intilliggande hårstrån tenderar att anta samma mönster och sedan samlas i flerspiralformade strukturer som bildar lockar. På detta sätt upprepas den nanoskopiska strukturen på makroskopisk nivå. Naturen älskar mönster.

Den permanenta vågprocessen utnyttjar detta genom att bryta disulfidbindningar och sedan reformera dem (och bilda nya) med håret låst till den önskade spiralformen.

Det finns ett antal faktorer som bidrar till graden av lockighet. Dessa inkluderar, men är inte begränsade till:

  1. Hårsäckens form – Tårformade, cylindriska och ovala folliklar producerar alla hår med olika grader av lock.
  2. Hårets vinkel från hårbotten – Superlockigt hår har visat sig komma ut från hårbotten i en annan vinkel än rakt hår.
  3. Tvärsnittsgeometri för hårstrån – Helt cylindriska hårstrån är raka, medan ovala strängar har mer vågiga egenskaper. Platta, bandliknande trådar resulterar i extremt kinky lockigt hår.
  4. Mängd disulfidbindningar – En högre koncentration av disulfidbindningar resulterar i ett mer uttalat spiralmönster.
  5. Förekommande morfologi hos cortexceller – Aggregeringsmönstret för de makrofibrillära strukturerna i cortex påverkar graden av lockighet.
  6. Närvaro av andra gener eller proteiner – Flera olika forskargrupper undersöker förekomsten av ett protein som verkar ansvarigt för lockbildning.

Spiralstrukturer

Vi har fastställt att spiralstrukturen upprepas genom hela håret från dess mest grundläggande molekylära byggstenar till hårstråmönstret. Men vad är egentligen en helix? Du kanske minns spiraltrappans geometri för DNA-dubbelhelixsträngen från gymnasiets biologi. En spiral är en bandliknande spole som upptar tre dimensioner och styrs av specifika trigonometriska ekvationer som används för att beskriva varvlängden och stigningsvinkeln.

X (t) =r cos t

Y(t) =r sin t

Z =ct

Där t =[0,2π], c =konstant, r =radie och 2πc =vertikal separation av slingorna.

Denna tredimensionella matematik kan bli lite knepig att visualisera, så det kan vara lättare att eliminera den tredje dimensionen (z) och tänka i termer av tvådimensionella sinusvågor. Sinusvågor kan användas för att modellera många olika typer av oscillerande cykler som förekommer i naturen, såsom ljudvågor, synliga ljusvågor och radiovågor. Inom trigonometri kallar vi längden på tid eller sträcka det tar att slutföra en hel cykel för perioden.

Om man skulle undersöka en spiralhårscurl skulle det vara möjligt att se att ett helt lockvarv skulle vara lika med en hel cykel eller sinusvåg. Avståndet som krävs för att genomföra en hel cykel varierar för alla. Mycket kinky lockigt hår skulle göra fler varv per samma sträcka än hår som är mindre lockigt. Tänk på det som ett lockmönster med högre frekvens.

Ta ett exempel på tre olika personer, med tre olika grader av lock, alla med hår nio tum långt.

Person A: Hennes hår fullbordar en hel spiral på en tum. På nio tum gör den nio hela varv och ser väldigt kinky lockig ut. Om hon skulle växa ut den längre skulle vikten så småningom sträcka ut lockarna lite, så att hennes lockmönster skulle slappna av. Hon skulle sägas ha typ 4-hår.

Person B: Hennes hår fullbordar en hel spiral var tredje tum. På nio tum slutför hennes hår tre hela varv och ser ut att vara lätt lockigt. Om hon skulle klippa den kort skulle den se vågig eller till och med rak ut, men bli längre, skulle den utvecklas till väldefinierade spirallockar. Hon skulle förmodligen sägas ha hår från Botticelli eller typ 3.

Person C: Hennes hår fullbordar ett helt varv på sex tum. Med en längd på nio tum fullbordar hennes hår bara ett och ett halvt varv och ser bara vågigt ut. Om hon skulle trimma håret till sex tum eller mindre, skulle det se rakt ut. Om hon skulle låta den växa ut och bli väldigt lång (arton tum eller mer), skulle hon börja se ett uttalat lockmönster. Hon kan sägas ha typ 2 eller typ 3 hår, eller till och med rakt hår, beroende på dess längd.

MER FRÅN NATURLIGT CURLY: Hitta din lockiga hårtyp

Sluta tankar

Människohår är en så intrikat struktur, och det varierar så mycket från person till person. Den spiralformade strukturen som finns i vårt DNA gör sig uppenbar på nanonivå i keratinsträngarna som utgör grunden för vårt hår och upprepas på högre och högre nivåer tills det uttrycks i de underbara spiralformade lockarna i vår "kinky- haired” systrar och bröder.

De flesta av oss med lockigt hår har en blandning av alla typer av lockar på huvudet, och vi lägger ner mycket tid och ansträngning på att försöka förbättra, definiera och kontrollera dem. De med hår som tar längre längder för att verkligen utvecklas och visa lockmönstren skulle göra klokt i att ha det i åtanke när man klipper ut håret. Brist på försiktighet kan leda till att dessa dyrbara lockar försvinner. Kom ihåg matematiken.

För att få bästa resultat i ditt lockmönster kan du ta reda på vad din längd för ett varv är och ha det i åtanke när du växer eller klipper ditt hår.