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laureth

Le Lauryl éther sulfate de sodium ou Laureth sulfate de sodium, est un détergent et surfactant ionique fort, couramment utilisé en biochimie et biologie moléculaire. Petite molécule amphiphile composée d’un corps hydrophobe et d’une tête hydrophile, il désagrège les bicouches lipidiques membranaires par rupture des associations hydrophobes. Il dénature les protéines, sans rompre les ponts disulfures. Il confère aux protéines une charge globale négative.

On le retrouve dans divers produits ménagers (savons, shampooings, pâtes dentifrices etc.). Il est peu onéreux et est un agent moussant très efficace.

Sa formule brute est du type :

R-O-(CH2CH2O)n>SO3Na (avec R = C12-C14).

Structure chimique du laurylsulfate de sodium

Sa formule chimique est CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nO SO3Na. Le produit commercial est hétérogène, tant au niveau de la longueur des chaînes alkyle (12 étant la classe modale du nombre d’atomes de carbone), qu’au niveau de groupements éthoxyle, où n est la moyenne. L’article commercial le plus fréquent correspond à n=3.

Selon de récents rapports scientifiques sur ses effets à long terme, ce produit pourrait être cancérigène et pourrait dérégler le développement des yeux lors de l’enfance s’il se retrouve en contact avec les tissus de l’appareil visuel[réf. nécessaire]. Le laurethsulfate de sodium, ayant un rôle prépondérant dans la composition des ingrédients actifs des shampoings, est un produit issu d’un processus d’éthoxylation qui le fait passer du côté des alcools. Ce composé est aussi soupçonné d’être cancérogène et pourrait augmenter drastiquement le taux de nitrates dans le sang[réf. nécessaire]. Il pourrait même faire pénétrer du dioxAne dans le plasma sanguin[réf. nécessaire].

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sodium laureth sulfate proprietés chimiques

Le Lauryl éther sulfate de sodium ou Laureth sulfate de sodium, est un détergent et surfactant ionique fort, couramment utilisé en biochimie et biologie moléculaire. Petite molécule amphiphile composée d’un corps hydrophobe et d’une tête hydrophile, il désagrège les bicouches lipidiques membranaires par rupture des associations hydrophobes. Il dénature les protéines, sans rompre les ponts disulfures. Il confère aux protéines une charge globale négative.

On le retrouve dans divers produits ménagers (savons, shampooings, pâtes dentifrices etc.). Il est peu onéreux et est un agent moussant très efficace.

La formule brute est du type :

R-O-(CH2CH2O)n>SO3Na (avec R = C12-C14).

Structure chimique du laurylsulfate de sodium

Sa formule chimique est CH3(CH2)10CH2(OCH2CH2)nO SO3Na. Le produit commercial est hétérogène, tant au niveau de la longueur des chaînes alkyle (12 étant la classe modale du nombre d’atomes de carbone), qu’au niveau de groupements éthoxyle, où n est la moyenne. L’article commercial le plus fréquent correspond à n=3.

Selon de récents rapports scientifiques sur ses effets à long terme, ce produit pourrait être cancérigène et pourrait dérégler le développement des yeux lors de l’enfance s’il se retrouve en contact avec les tissus de l’appareil visuel[réf. nécessaire]. Le laurethsulfate de sodium, ayant un rôle prépondérant dans la composition des ingrédients actifs des shampoings, est un produit issu d’un processus d’éthoxylation qui le fait passer du côté des alcools. Ce composé est aussi soupçonné d’être cancérogène et pourrait augmenter drastiquement le taux de nitrates dans le sang[réf. nécessaire]. Il pourrait même faire pénétrer du dioxAne dans le plasma sanguin[réf. nécessaire].

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Sodium laureth sulfate et les compoés ethoxylés

Sodium laureth sulfate et les composés éthoxylés

Les composés éthoxylés ne sont pas a priori dangereux en soi. C’est plus leur procédé de fabrication qui est mis en cause. En effet, ils sont fabriqués à partir d’un gaz très réactif, extrêmement toxique, cancérigène et mutagène, l’oxyde d’éthylène. La réaction chimique d’éthoxylation n’est pas douce, en particulier elle met en jeu des températures et des pressions extrêmes et est par ce fait exclue des procédés de fabrication autorisés par certains labels cosmétiques bio.
Après purification, on ne retrouve normalement pas de trace de cette substance intermédiaire dans le produit fini.
Mais ils pourraient toutefois être contaminés au dioxane (1,4-dioxane), qui est une substance irritante, soupçonnée d’être cancérigène (groupe 2B cancérigène possible pour l’homme), et dérivée de l’oxyde d’éthylène.
D’autre part, ils ne sont pas très biodégradables.

Un des membres représentatifs de la famille des ingrédients éthoxylés est le Sodium Laureth Sulfate (SLES), la version éthoxylée du Sodium Lauryl Sulfate (SLS), beaucoup plus agressif pour la peau.
En effet, l’éthoxylation consiste à insérer des motifs -(CH2-CH2-O)- dans une chaine carbonée, en général en grand nombre, ce qui rend la molécule plus grosse : au final elle aura donc beaucoup plus de mal à pénétrer dans la peau.
En contrepartie, comme il est mentionné plus haut, ces molécules sont beaucoup moins biodégradables.

Il existe beaucoup d’ingrédients éthoxylés. Les plus connus sont ceux dont le nom comporte le terme PEG (PolyEthyleneGlycol), suivi ou non d’un nombre qui représente le nombre de motifs.
Sont aussi éthoxylés les nombreux ingrédients dont le nom contient le suffixe   « eth » comme Arachideth, Beheneth, Buteth, Ceteareth, Cetheth, Coceth, Laneth, Laureth, Myreth, Oleth, Pareth, Talloweth, etc…
Le suffixe « -oxynol » (butoxynol, octoxynol, nonoxynol) ou bien le préfixe « hydroxyethyl- » (Hydroxyethylcellulose) désignent aussi des ingrédients éthoxylés.
Enfin, il faut ajouter à cette liste les Polysorbates, les Quaterniums, les Polysilicones et les Diméthicone Copolyols.

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Quaternium / biocides

LES BIOCIDES  ex

Quaternium

Pour conserver ,

On a souvent besoin de diminuer le nombre de bactéries et de micro-organismes présents . Ceci peut être effectué avec des biocides= désinfectants : ce sont des produits chimiques qui sont toxiques pour les micro-organismes.

Malheureusement , si certains sont dangereux , beaucoup sont  très utiles , car  à l ‘ origine des chaines alimentaires

Il y a différents types de biocides, certains ont un large champ d’actions (ils ont des effets sur beaucoup de types de micro-organismes ) d ‘ autres sont plus sélectifs . On peut distinguer les agents oxydants et les agents non-oxydants.

Agents oxydants :

Chlore
Dioxide de chlore
Chloro-isocyanurates
Hypochlorite
Ozone

Agents non-oxydants:

Acroléine
Amines
Produits phénoliques chlorés
Sels de cuivre
Composés organo-souffrés
Sels d’ammonium quaternaire

Les sels d’ammonium quaternaire (quaternium) sont des composés chimiques constitués en général d’un atome d’azote substitué par 4 groupes comportant entre 8 et 35 atomes de carbone.
ils se   lient sur des sites de la membrane cellulaire et  provoquent  la mort de la cellule par tension sur cette membrane. En diminuant la perméabilité de la membrane, ils peuvent aussi stopper les flux de composés dans la cellule, conduisant aussi à la mort cellulaire
L’utilisation des sels d’ammonium quaternaire est limitée car ils peuvent interagir avec l’huile lorsqu’il y en a et former de l’écume.
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Lanoline

Lanoline ou cire de laine

Nom scientifique : Lanolin

Description : Pâte jaune obtenue à partir du suint de la laine de mouton, la lanoline, permet de mélanger l’eau à l’huile et a un fort pouvoir graissant. Ce produit naturel peut avoir une toxicité aigue à type d eczéma ,pour les personnes qui y sont allergiques (excipient à effet notoire ).Mais la lanoline est par exemple utilisée dans les crèmes pour femmes allaitantes .et les cosmétiques biologiques

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les ingrédients cosmétiques à éviter

Toxic Ingredient

Toxic Ingredient Directory
1) 1,4-dioxane
2) 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (Bronopol)
3) Alcohol, Isopropyl (SD-40)
4) Ammonium Laureth Sulfate (ALES)
5) Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)
6) Anionic Surfactants
7) Benzalkonium Chloride
8) Butylated Hudroxyanisole (BHA)
9) Butylated Hydroxytoluene (BHT)
10) Cationic surfactants
11) Cetalkonium chloride
12) Cetrimonium chloride
13) Chloromethylisothiazolinone
14) Isothiazolinone
15) Cocoamidopropyl Betaine
16) Cocoyl Sarcosine
17) Cyclomethicone
18) DEA (diethanolamine), MEA (Monoethanolamine), & TEA (triethanolamine)
19) Diazolidinyl urea
20) Dimethicone
21) Dimethicone Copolyol
22) Disodium Dioctyl Sulfosuccinate
23) Disodium Laureth Sulfosuccinate
24) Disodium Oleamide Sulfosuccinate
25) DMDM Hydantoin
26) Ethoxylated surfactants
27) FD&C Colour Pigments

28) Formaldehyde
29) Fragrance
30) Hydrolysed Animal Protein
31) Imidazolidinyl urea
32) Lanolin
33) Lauryl dimonium hydrolysed collagen
34) Lauryl or Cocoyl Sarcosine
35) Lauryl Sarcosine
36) Liquidum Paraffinum
37) MEA compounds
38) Methylisothiazolinone and Methylchloroisothiazolinone
39) Mineral Oil
40) Nitrosating Agents
41) Paraben preservatives (methyl, propyl, butyl, and ethyl)
42) Paraffin wax/oil
43) Polyethylene Glycol (PEG) compounds
44) Potassium Coco Hydrolysed Collagen
45) Propylene/Butylene Glycol
46) PVP/VA Copolymer
47) Quaternium-7, 15, 31, 60, etc
48) Rancid Natural Emollients
49) Silicone derived emollients
50) Sodium Cocoyl Sarcosinate
51) Sodium Laureth Sulfate (SLES) Ammonium Laureth Sulfate (ALES)
52) Sodium Lauroyl Sarcosinate
53) Sodium Lauryl Sulfate (SLS) Ammonium Lauryl Sulfate (ALS)
54) Sodium Methyl Cocoyl Taurate
55) Stearalkonium Chloride
56) Talc
57) TEA (Triethanolamine) Laureth Sulfate
58) TEA compounds
59) Toluene

60)phenoxy ethanol

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ARTE : « Mâles en péril »

Le mardi 25 novembre 2008, ARTE révèle un nouveau scandale sanitaire dans « Mâles en péril » (PRIX EUROPA 2008 dans la catégorie meilleur programme télévisé d’actualité).

Une enquête édifiante sur limpact des composés chimiques sur la fertilité masculine.

On trouve désormais systématiquement des phtalates dans le sang humain. En cause : une exposition permanente à ces substances, présentes notamment dans les cosmétiques.

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The Story of Cosmetics (2010)

The Story of Cosmetics, released on July 21st, 2010, examines the pervasive use of toxic chemicals in our everyday personal care products, from lipstick to baby shampoo. Produced with Free Range Studios and hosted by Annie Leonard, the seven-minute film by The Story of Stuff Project reveals the implications for consumer and worker health and the environment, and outlines ways we can move the industry away from hazardous chemicals and towards safer alternatives. The film concludes with a call for viewers to support legislation aimed at ensuring the safety of cosmetics and personal care products

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