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Les polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose. De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...). De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle. Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses. Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques. Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon. Polysaccharides
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Les polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose. De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...). De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle. Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses. Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques. Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon. Voir aussi
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Recherches sur le tissu cambial d'arbres cultivé in vitro / Fernand Barnoud / 1962
Titre : Recherches sur le tissu cambial d'arbres cultivé in vitro : Métabolisme des oses et holosides substances membranaires du type lignine et polyosides Type de document : texte imprimé Auteurs : Fernand Barnoud, Auteur Année de publication : 1962 Importance : 143 p. Présentation : ill. Format : 24 cm Note générale : Thèse de biochimie - Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Cellules végétales
Holosides -- Métabolisme
LignineLa lignine est un des principaux composants du bois, avec la cellulose, l'hémicellulose et des matières extractibles. La lignine est présente principalement dans les plantes vasculaires et dans quelques algues. Ses principales fonctions sont d'apporter de la rigidité, une imperméabilité à l'eau et une grande résistance à la décomposition. Toutes les plantes vasculaires, ligneuses et herbacées, fabriquent de la lignine. Quantitativement, la teneur en lignine est de 3 à 5 % dans les feuilles, 5 à 20 % dans les tiges herbacées, 15 à 35 % dans les tiges ligneuses. Elle est moindre pour les plantes annuelles que pour les vivaces, elle est maximum chez les arbres. La lignine est principalement localisée entre les cellules (voir parois pectocellulosiques), mais on en trouve une quantité significative à l'intérieur même de celles-ci. Bien que la lignine soit un réseau tridimensionnel hydrophobe complexe, l'unité de base se résume essentiellement à une unité de phénylpropane. La lignine est le deuxième biopolymère renouvelable le plus abondant sur la Terre, après la cellulose, et, à elles deux, elles cumulent plus de 70 % de la biomasse totale. C'est pourquoi elle fait l'objet de recherches en vue de valorisations autres que ses utilisations actuelles en bois d'œuvre et en combustible.
Voie de biosynthèse : La lignine est une molécule dont le précurseur est la phénylalanine. Cet acide aminé va subir une cascade de réactions faisant intervenir une dizaine de familles d'enzymes différentes afin de former des monolignols. Ces enzymes sont : phénylalanine ammonia-lyase (PAL), cinnamate 4-hydroxylase (C4H), 4-coumarate:CoA ligase (4CL), hydroxycinnamoyl-CoA shikimate/quinate hydroxycinnamoyl transferase (HCT), p-coumarate 3-hydroxylase (C3H), caffeoyl-CoA o-methyltransferase (CCoAOMT), cinnamoyl-CoA reductase (CCR), ferrulate 5-hydroxylase (F5H), caffeic acid O-methyltransferase (COMT) et cinnamyl alcohol deshydrogenase (CAD). Dans un certain nombre de cas, des aldéhydes peuvent également être incorporés dans le polymère.
Oses -- Métabolisme
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.Index. décimale : 581.192 Biochimie végétale Résumé : Obtention de souches de tissu cambial d'arbres / Croissance des souches de tissu cambial en fonction de la nutrition glucidique / Etude des substances membranaires à caractères aromatiques (lignines) / Recherches sur les polyosides membranaires. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=2306 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 1621 TH/1962/BAR Thèse, mémoire, etc... Bibliothèque principale Documentaires Disponible Red kapok flower extract for intimate care / Inès Duvillier in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 24, N° 3 (03/2023)
[article]
Titre : Red kapok flower extract for intimate care Type de document : texte imprimé Auteurs : Inès Duvillier, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 82-85 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Anti-inflammatoires
Dermo-cosmétologie
Extraits de plantes:Extraits (pharmacie)
Fleur de Kapokier
Lactobacillacées
Microbiote
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.
Prébiotiques
Vagin -- Soins et hygièneIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : The skin is colonized by billions of bacteria that participate in the regulation of immunity and barrier functions, preserving the microbiota homeostasis are essential to maintain a healthy skin and mucosa.
The vaginal microbiota is composed of 90% lactic acid bacteria (lactobacilli) that colonize the vagina at puberty. This microbiota is critical to maintaining vaginal health. About 250 bacterial species have been identified in the human vagina. In healthy women of reproductive age, the vaginal microbiota is generally dominated by the genus Lactobacillus, with a prevalence of L. crispatus (59%), L. gasseri (16%), L. iners (22%), and L jensenii (3%) species. However, in most cases, only one species of lactobacilli is present.
These lactobacilli have very specific functions. They stimulate the local immune system and form biofilms that create real protective shields. They transform glycogen secreted by the genital mucosa cells into lactic acid, thus creating an acidic environnent necessary to maintain the vaginal pH between 3.5 and 4.5.
The vaginal pH reflects the vaginal microbiota's health: a pH higher than 4.5 indicates an imbalance in the vaginal flora, also called dysbiosis. Dysbiosis can be accompanied by symptoms such as unusual discharge, itching or vulvar pain and can sometimes lead to infection (mycosis, vaginosis etc.). During menopause, the pH is naturally 4.5.
Each woman hosts several types of lactobacilli which will evolve during her cycle and her life according to hormonal variations, her environment, her intimate hygiene, her sexual life, etc.
During menopause, there is a progressive decrease in estrogens, and therefore also in lactobacilli of the vaginal mucosa. It is estimated that between 55% to 70% of menopausal women suffer from vaginal dryness.
Furthermore, more than 30% of postmenopausal women and 16% of women in general, are suffering from dyspareunia (pain during sexual intercourse), an unrecognized and often hidden problem mostly due to a microbiota imbalance. Women speak more and more about their intimacy and want to limit their discomfort but very few products meet consumers' specific needs.Note de contenu : - Red kapok flower extract
- Biological activity in vitro : Anti-inflammatory activity - Balance of the vaginal flora - Study of the prebiotic effect on lactobacilli : evaluation of bacterial growth and metabolism - Protective effect on reconstituted vaginal epithelium - Anti-inflammatory and prebiotic effect - Clinical scoring by a gynecologist - Auto-scoring
- Table 1 : Effect of red kapok flower polysaccharides (RKFP) on the growth of strains in the vaginal tract. * p<0.05 ; ** p<0.01 vs Control. One-factor ANOVA followed by Tukey's test
- Table 2 : : Effect of red kapok flower polysaccharides (RKFP) on the product of lactic acid by L. acidophilusEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1bBEaOl57DMPBVKM3aYEOqe8Wwm72VNle/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=38987
in GLOBAL PERSONAL CARE > Vol. 24, N° 3 (03/2023) . - p. 82-85[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 23899 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Renewables for waterborne wood coatings / Michael Knoblauch in DOUBLE LIAISON, N° 578 (12/2010)
[article]
Titre : Renewables for waterborne wood coatings Type de document : texte imprimé Auteurs : Michael Knoblauch, Auteur ; Ryan Schwarb, Auteur Année de publication : 2010 Article en page(s) : p. 26-33 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : Bois -- Revêtements
Chlorure de polyvinyle
Hydrophobie
Méthacrylate de méthyle
Monomères
Polymérisation en émulsion
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.
Ressources renouvelables
Revêtements en phase aqueuse:Peinture en phase aqueuseIndex. décimale : 667.9 Revêtements et enduits Résumé : Renewables for waterborne wood coatings --- The finiteness of fossil feedstock forces us today to tap bio-renewable sources for raw materials for the future chemical industry. That applies to coating industries too. European and national legislations like Reach or Decopaint Guideline are the driving force for the development of new strategies and raw mateirals for the production of coatings. The environmental consciousness leads to the substitution of solventborne coatings by waterborne products and usage of bio-renewable ingredients. Polyurethane and acrylic dispersions are important classes of binders in the coating sector. Novel polymer dispersions with high amount of renewable resources of more than 50 % based on the solid content are being investigated in cooperation with industrial partners at Fraunhofer WKI as binders for waterborne clear coats for wood and wood-based materials. Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=10540
in DOUBLE LIAISON > N° 578 (12/2010) . - p. 26-33[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 012706 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Rhéologie linéaire et non-linéaire de réseaux rigides formés par un polysaccharide géant réticulé par des ions divalents in RHEOLOGIE, Vol. 31 (06/2017)
[article]
Titre : Rhéologie linéaire et non-linéaire de réseaux rigides formés par un polysaccharide géant réticulé par des ions divalents Type de document : texte imprimé Année de publication : 2017 Article en page(s) : p. 20-26 Note générale : Bibliogr. Langues : Français (fre) Catégories : hydrocolloïdes
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.
RhéologieIndex. décimale : 532.05 Mécanique des fluides et des liquides - Dynamique (cinétique et cinématique) Résumé : Le sacran est un tout nouveau polysaccharide extrait à partir de la matrice extracellulaire d'une cyanobactérie fluviale Japonaise. Sa masse molaire est supérieure à 16 millions de g/mol et sa longueur de contour peut atteindre plusieurs dizaine de microns. Nous nous intéressons à ce polysaccharide géant chargé négativement, capable de former des phases liquides cristallines en milieu dilué sous cisaillement. En présence de cations divalents choisis dans la famille des métaux alcalino-terreux (CaCl2, SrCl2 et BaCl2), ce polysaccharide se comporte comme un gel formé par un réseau de chaînes interconnectées entre elles par des interactions ioniques. Dans l'optique de corréler la structure de ce réseau de chaînes de sacran aux propriétés viscoélastiques des gels, nous utiliserons la rhéologie conventionnelle dans le domaine linéaire et non linéaire ainsi que la micro-rhéologie par diffusing-wave spectroscopy (DWS). Notre étude montre que ce matériau s'organise en un réseau rigide interconnecté. En effet, le module au plateau augmente d'abord avec la concentration en cations avant de se stabiliser au-delà de la stoechiométrie en charges négatives portées par les chaînes. Au-dessus de cette stoechiométrie, la taille de maille (ξ) du gel est similaire à la longueur de persistance (lp) des chaînes de sacran. Par ailleurs, la variation du module au plateau obéit à une loi en Ge≈Gsacran l'5 caractéristique des réseaux de chaînes rigides. En présence d'ions Ba2+ et Sr2', les gels présentent une cinétique de gélification similaire alors qu'en présence de Ca2+, elle est beaucoup plus lente et complexe. A faible concentration en sacran, nous avons observé des phénomènes de strain-hardening qui pourraient être liés à des structures dites en faisceaux. Ce type de comportement est décrit pour les réseaux de filaments de protéines qui contrôlent la mécanique des cellules. Note de contenu : - METHODES EXPERIMENTALES : Matériaux - Rhéologie
- RESULTATS : Régime linéaire - Régime non-linéairePermalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=28937
in RHEOLOGIE > Vol. 31 (06/2017) . - p. 20-26[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 19195 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Sclerotium gum shield - biopolymer protection / Cyril Lemoine in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 24, N° 5 (05/2023)
[article]
Titre : Sclerotium gum shield - biopolymer protection Type de document : texte imprimé Auteurs : Cyril Lemoine, Auteur ; Dominique Clio, Auteur ; Aude Legrand, Auteur Année de publication : 2023 Article en page(s) : p. 29-32 Note générale : Bibliogr. Langues : Anglais (eng) Catégories : Actifs anti-pollution
Analyse sensorielle
Biopolymères
Cosmétiques
Dermo-cosmétologie
Peau -- Soins et hygiène
PolysaccharidesLes polysaccharides (parfois appelés glycanes, polyosides, polyholosides ou glucides complexes) sont des polymères constitués de plusieurs oses liés entre eux par des liaisons osidiques.
Les polyosides les plus répandus du règne végétal sont la cellulose et l’amidon, tous deux polymères du glucose.
De nombreux exopolysaccharides (métabolites excrétés par des microbes, champignons, vers (mucus) du ver de terre) jouent un rôle majeur - à échelle moléculaire - dans la formation, qualité et conservation des sols, de l'humus, des agrégats formant les sols et de divers composés "argile-exopolysaccharide" et composites "organo-minéraux"(ex : xanthane, dextrane, le rhamsane, succinoglycanes...).
De nombreux polyosides sont utilisés comme des additifs alimentaires sous forme de fibre (inuline) ou de gomme naturelle.
Ce sont des polymères formés d'un certain nombre d'oses (ou monosaccharides) ayant pour formule générale : -[Cx(H2O)y)]n- (où y est généralement x - 1). On distingue deux catégories de polysaccharides : Les homopolysaccharides (ou homoglycanes) constitués du même monosaccharide : fructanes, glucanes, galactanes, mannanes ; les hétéropolysaccharides (ou hétéroglycanes) formés de différents monosaccharides : hémicelluloses.
Les constituants participant à la construction des polysaccharides peuvent être très divers : hexoses, pentoses, anhydrohexoses, éthers d'oses et esters sulfuriques.
Selon l'architecture de leur chaîne, les polysaccharides peuvent être : linéaires : cellulose ; ramifiés : gomme arabique, amylopectine, dextrane, hémicellulose et mixtes : amidon.
Protection cutanéeIndex. décimale : 668.5 Parfums et cosmétiques Résumé : The Covid-19 era ushered in a fascination with skin health and increased awareness of the importance of protecting it from external aggressors. Air pollutants such as particulate matter (PM, most commonly PM2.5 and PM10), heavy metals, and ozone are believed to induce or exacerbate a range of skin conditions, such as ageing and sensitive skin. Such situations inspired Cargill Beauty to explore the capacity of Cargill’s Actigumâ„¢ range, made from 100% renewable feedstocks and readily biodegradable, to protect the skin from these aggressors. The film forms a thin and homogeneous layer over the skin which provides a shield from pollution dust and helps with its removability. The quality of the film also provides a decrease in skin roughness to bring premium smooth sensory. Note de contenu : - METHODS :
- Film morphology after product application ex vivo
- Removability of pollutant matter (PM 2.5) after product application ex vivo
- Skin topography after product application ex vivo
- Sensory analysis on cream in vivo
- RESULTS :
- Formation of film to protect skin and homogenize surface
- Shield film of sclerotium gum decreased adhesion of PM 2.5 pollutant on skin explant
- Shield film of sclerotium gum decreasing adhesion of dust particles on forearm
- Smoothing effect of sclerotium gum on skin explant
- Smoothing effect of sclerotium gum perceived by consumersEn ligne : https://drive.google.com/file/d/1YqlLKEahVz3vBJbX3tsOBKcFVUnajmEK/view?usp=drive [...] Format de la ressource électronique : Permalink : https://e-campus.itech.fr/pmb/opac_css/index.php?lvl=notice_display&id=39790
in GLOBAL PERSONAL CARE > Vol. 24, N° 5 (05/2023) . - p. 29-32[article]Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 24059 - Périodique Bibliothèque principale Documentaires Disponible Skin delivery of hydrophilic molecules from liposomes and polysaccharide-coated liposomes in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 39, N° 4 (08/2017)
PermalinkSkinification : des polysaccharides restructurent le cheveu abîmé / Aïna Queiroz in EXPRESSION COSMETIQUE, N° Hors-série (2023)
PermalinkSynthèse de tensioactifs biosourcés issus de polysaccharides anioniques / Thierry Benvegnu in L'ACTUALITE CHIMIQUE, N° 484-485 (05-06/2023)
PermalinkSynthesis and characteristics of graft copolymerization of starch-G-PAM using a twin-roll mixer as reactor for cornstarch with different amylose/amylopectin ratios / D. Qiao in INTERNATIONAL POLYMER PROCESSING, Vol. XXIX, N° 2 (05/2014)
PermalinkSystèmes amphiphiles à base de polymère naturel. Modifications chimiques ; propriétés rhéologiques, interfaciales et applications / Jacques Desbrières in ACTUALITES G.F.P., N° 99 (10/2004)
PermalinkTrends in biopolymer science applied to cosmetics / Néstor Mendoza-Munoz in INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE, Vol. 45, N° 6 (12/2023)
PermalinkUnique textures via natural-derived modifiers / Joel Basilan in GLOBAL PERSONAL CARE, Vol. 23, N° 1 (01/2022)
PermalinkUsing electrically conductive polyaniline/polyvinyl alcohol hydrogel electrodes to perform electrodeposition of polysaccharides / Qinghua Wang in JOURNAL OF COATINGS TECHNOLOGY AND RESEARCH, Vol. 20, N° 6 (11/2023)
PermalinkViscoélasticité en régime linéaire et structure des matériaux alimentaires / Jean-Louis Doublier in RHEOLOGIE, Vol. 13 (06/2008)
PermalinkViscosités des solutions de hyaluronane : Influence de la concentration, masse molaire, temperature et rigidité des chaînes / Isabelle Roure in LES CAHIERS DE RHEOLOGIE, Vol. XV, N° 4 (10/1997)
PermalinkWashing wool with surfactants and a non-toxic solvent microemulsion : influence of water hardness / Francisco J. Carrión-Fité in TENSIDE, SURFACTANTS, DETERGENTS, Vol. 50, N° 2 (03-04/2013)
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