Shutterstock

En av de många trängselarna i det krulliga håret är att vissa människor upplever en avslappning av sina krullar, eftersom deras hår blir långa, medan andra upplever det motsatta: deras krull ökar med hårets längd.

Den tidigare trenden är meningsfull utan att behöva tänka på det. Längre hår har större vikt och dras ner av tyngdkraften, vilket förlänger och lossnar krullen. Det senare fenomenet verkar dock kontraintuitivt.



MER FRÅN NATURLIGT: Tips för att trimma lock

Detta beteende kan vara så förbryllande att krullarna försvinner med ett hårklipp eller plötsligt börja utvecklas när någon växer håret ut för kanske första gången. Medan denna uppenbara motsägelse kan vara förvirrande och till och med frustrerande, är det möjligt att förstå vad som händer om man ser på vad som får håret att krulla och några matematiska principer som kan användas för att beskriva lockigt hår.

Morfologi av hår

Mänskligt hår är ett underbart komplext biomaterial som består av många nanoskala understrukturer vävda ihop i invecklade mönster, både vackra och funktionella. Hårblocket är proteinkeratinet, som består av långa kedjor av aminosyror. Aminosyrorna i keratinsträngarna har mycket specifika bindningsgeometrier som ger fiberen en a-spiralformning. Individuella keratinfibrer binder tillsammans med andra keratinfibrer för att bilda aggregat som kallas mikrofibriller. Klyftor av mikrofibriller sammanfogas i makrofibrillära strukturer som upptar hårets centrala cortex. Fettsyror och keratinbaserade naglar inkapslar hela strängen.



MER FRÅN NATURLIGT MELLAN: Konditionering lockigt hår

Keratin i humant hår består av 14 procent svavelhaltiga aminosyror (cystein och cystin). Det är från dessa aminosyror att många av hårets egenskaper utvecklas, särskilt krullning. När två strängar av keratin ligger intill varandra, kan -SH-bindningarna för närliggande cystingrupper oxideras för att bilda en disulfid (SS) -bindning mellan de två strängarna. Detta är en kemisk tvärbindning som binder de intilliggande keratinsträngarna tillsammans. En hög andel disulfidbindningar twist hårsträngen i ett spiralformat mönster. Angränsande hårsträngar tenderar att anta samma mönster, och kluster sedan samman i flerkorsformiga 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 i önskad spiralform.



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

  1. Hårfollikelens form - Droppformade, cylindriska och ovala folliklar ger alla hår med olika grader av krullning.
  2. Höjd av hårets framväxt i hårbotten - Det har visat sig att superhårigt hår kommer ut ur hårbotten i en annan vinkel än rakt hår.
  3. Hårsträngens tvärsnittsgeometri - Helt cylindriska hårsträngar är raka, medan ovala strängar har mer vågiga egenskaper. Plana, bandliknande strängar resulterar i extremt kinkigt lockigt hår.
  4. Mängden disulfidbindningar - En högre koncentration av disulfidbindningar resulterar i ett mer uttalat spiralformat mönster.
  5. Cortexcellers förebyggande morfologi - Sammanbildningsmönstret för de makrofibrila strukturerna i cortex påverkar grad av krökning.
  6. Förekomst av andra gener eller proteiner - Flera olika forskargrupper utforskar närvaron av ett protein som verkar ansvarigt för krökbildning.

Helical Structures

Vi har fastställt att spiralstrukturen upprepas genom håret från dess mest grundläggande molekylära byggstenar i masshårsmönstret. Men vad exakt är en spiral? Du kan komma ihåg spiraltrappens geometri av DNA-dubbelhelikixsträngen från gymnasiet biologi. En spiral är en bandliknande spole som upptar tredimensionella och styrs av specifika trigonometriska ekvationer som används för att beskriva varvtalet och stigvinkeln.

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 form av tvådimensionella sinusvågor. Sinvågor kan användas för att modellera många olika typer av oscillerande cykler som uppträder genom hela naturen, såsom ljudvågor, synliga ljusvågor och radiovågor. I trigonometri kallar vi längden på tid eller avstånd som krävs för att slutföra en hel cykel under perioden.

Om man skulle undersöka ett spiralhårkrulle, skulle det vara möjligt att se att en full krullrevolution skulle vara lika med en komplett cykel eller sinusvåg. Avståndet som krävs för att slutföra en hel cykel varierar för alla. Mycket kinkigt lockigt hår skulle slutföra mer varv per samma avstånd än hår som är mindre lockigt. Tänk på det som högre frekvens curl mönster.

Ta ett exempel på tre olika personer, med tre olika grader av curl, alla med hår nio inches i längd.

Person A: Hennes hår fyller en hel spiral i en tum. I nio inches kompletterar den nio fulla varv och verkar vara mycket kinkig lockig. Om hon skulle växa ut längre, skulle vikten så småningom sträcka krullarna lite, så att hennes krullningsmönster skulle slappna av. Hon skulle sägas ha typ 4 hår.

Person B: Hennes hår fyller en hel spiral var tredje centimeter. I nio tum fullbordar hennes hår tre fulla varv och verkar vara ljust lockigt. Om hon skulle klippa den kort skulle den vara vågig eller till och med rak, men vuxen längre, skulle den utvecklas till väldefinierade spiralkronor. Hon skulle troligen sägas ha Botticelli eller Type 3 hår.

Person C: Hennes hår fyller en hel revolution i sex tum. I nio inches av längd fullbordar hennes hår bara en och en halv varv och visas bara vågigt. Om hon skulle trimma hennes hår för att vara sex inches eller mindre i längden, skulle det verka rakt. Om hon skulle låta den växa ut för att vara mycket lång (arton inches eller mer), skulle hon börja se ett uttalat krullmönster framträder. Hon kan sägas ha typ 2 eller typ 3 hår, eller till och med rakt hår, beroende på dess längd.

MER FRÅN NATURLIGT: Finn din lockiga hårtyp

Slutgiltiga tankar

Mänskligt hår är en sådan invecklad struktur, och det varierar så mycket från person till person. Den spiralformiga strukturen som finns i vårt mycket DNA visar sig på en nanosnivå i keratinsträngarna som utgör grunden för vårt hår och upprepas på högre och högre nivåer tills det uttrycks i vår "kinky- haired "systrar och bröder.

De flesta av oss med lockigt hår finner oss med en blandning av alla slags krullstyper på våra huvuden, och vi spenderar mycket tid och ansträngningar för att förbättra, definiera och styra dem. De med hår som tar längre längder för att verkligen utveckla och visa curl mönstren skulle göra det bra att hålla i åtanke när man skär ut hår. Bristande försiktighet kan leda till att dessa värdefulla lockar försvinner. Kom ihåg matematiken.

För att få bästa möjliga resultat i ditt curl-mönster kan du ta reda på vad din längd för en revolution är och håll den i åtanke när du växer eller skär ditt hår.

How to make hard choices | Ruth Chang (Maj 2024).