Что сделать чтоб волосы не магнитились: Без паники: что делать, если волосы электризуются

Содержание

«Что сделать, чтобы волосы не электризовались и не прилипали постоянно?» — Яндекс Кью

Популярное

Сообщества

Мода и красотаКрасота+2

Tonia Samsonova

  ·

63,2 K

ОтветитьУточнитьТоня Самсонова

Менеджмент

8,2 K

Предприниматель, основатель TheQuestion.ru, журналист, BA Sociology, мама троих сыновей  · 9 мая 2019  ·

toniasamsonova

Я несколько месяцев искала решение этой проблемы, и нашла, так что хочу поделиться.

В парикмахерской мне посоветовали Марокканское масло, несколько капель надо наносить на кончики длинных волос и не надо смывать. Масло хорошо пахнет, и оно не делает волосы жирными, просто утяжеляет кончики, так они долго не пушатся.

Еще если волосы очень сухие, лучше не носить синтетические шарфы и свитера.

мой инстаграм

Перейти на instagram.com/toniasamsonova32,2 K

Наталья Аникина

15 июля 2019

Тоня, спасибо! Добавлю в копилку своих средств:)

Комментировать ответ…Комментировать…

Наталья Аникина

469

Люблю фотографировать, читать, путешествовать, мейн-кунов, животных и футбол.

Увлекаюсь…  · 27 мар 2019

Тоня, добрый день! Электризация волос – проблема довольно распространенная, к сожалению, и меня она коснулась. Причиной этому явлению служит высыхание волос из-за воздействия различных факторов: часто окрашивание волос красками (даже натуральные краски слегка сушат волосы) и осветление/«смывание» цвета; воздействие морской воды, солнышка или даже сухого воздуха в… Читать далее

59,1 K

Тоня Самсонова

9 мая 2019

спасибо!

Комментировать ответ…Комментировать…

Первый

Елена Светлая

2

я стилист увлекаюсь здоровьем и красотой интересно узнавать про то как работает…  · 9 дек 2020

Не носить синтетические головные уборы . убирать волосы в холодное время года в ручек . Пользоваться натуральными средствами для волос . Не пересушивать волосы феном . Снимать статик с волос можно специальными расческами с натуральной щетиной или же просто провести по волосам мокрой рукой .

Комментировать ответ…Комментировать…

Александр Васильцов

-8

Программист  · 17 дек 2021

Советую разбираться не со следствием – электризацией волос, а с причиной – сухим воздухом. Именно из-за низкой влажности в отопительный сезон электризуются не только волосы, но и одежда и другие предметы. Когда мы переехали в дом с установленной системой увлажнения, у нас Buhler-ahs, там вообще ничего не электризуется, потому что постоянно поддерживается влажность 50%… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Система увлажнения воздуха Buhler-AHS

126

Buhler-AHS — производитель систем увлажнения воздуха для домов, квартир и офисов…  · 29 дек 2021  · buhler-ahs.ru

Отвечает

Андрей Борисов

Одной из наиболее распространённых причин электризации волос является низкая влажность воздуха в квартире или доме. Статическое электричество возникает при сохранении свободного электрического заряда в объёме помещения. Уровень влажности воздуха 35 – 45%, оптимальный в зимнее время, способствует заземлению потенциального заряда. Наиболее эффективное решение задачи… Читать далее

Комментировать ответ…Комментировать…

Екатерина Коптева — Рапупупунцель

Красота и уход

798

Меня зовут Екатерина Коптева и я автор того самого канала Рапупупунцель про волосы и. ..  · 27 мар 2019  ·

rapupupunzel

Волосы электризуются в большинстве случаев из-за сухости и/или трения. Чтобы они перестали электризоваться, следует подобрать увлажняющий уход — хороший кондиционер (например, с пантенолом, глицерином) и мягкие шампуни, обязательно несмываемые средства, чтобы «запереть» влагу в волосе, и не забывать пользоваться масками. Несмываемые средства также помогут уменьшить… Читать далее

35,6 K

Tonia Samsonova

27 марта 2019

Спасибо большое, а что такое несмываемые средства? (шампунь и кондиционер я уже использую)

Комментировать ответ…Комментировать…

Вы знаете ответ на этот вопрос?

Поделитесь своим опытом и знаниями

Войти и ответить на вопрос

1 ответ скрыт(Почему?)

Что делать чтобы волосы не электризовались зимой?

Что делать чтобы …

16 ответов

Последний — Перейти

#1

#2

#3

Как люди носят капюшоны зимой? Он же только от ветра спасает, даже если будет весь на меху.

Почему «красота» важнее здоровья?

#4

#5

#6

#7

Гость

каждую зиму одно и то же….КУПИТЕ АНТИСТАТИК(для тканей) ОБЫЧНЫЙ «ЛИРА» И БРЫЗГАЙТЕ СЛЕГКА. никакого вреда для волос, пахнет приятно, запах быстро выветривается, статики никакой.продаётся везде, стоит копейки, волосы не жирнятся и не сушатся. проверено на себе годами.

#8

#9

#10

#11

Гость

каждую зиму одно и то же. …КУПИТЕ АНТИСТАТИК(для тканей) ОБЫЧНЫЙ «ЛИРА» И БРЫЗГАЙТЕ СЛЕГКА. никакого вреда для волос, пахнет приятно, запах быстро выветривается, статики никакой.продаётся везде, стоит копейки, волосы не жирнятся и не сушатся. проверено на себе годами.

#12

#13

#14

#15

#16

Генриетта_ни то нельзя_ни это

От шампуня естель ничего не электризовалось. Сейчас еще появился глис кур с такой же целью, но его не опробовала еще.

Как люди носят капюшоны зимой? Он же только от ветра спасает, даже если будет весь на меху. Почему «красота» важнее здоровья?

Новые темы за сутки:

  • Выпускной.

    Как думаете, нормально будет?

    21 ответ

  • Все считают меня старой бабкой

    6 ответов

  • Проблемы с волосами

    3 ответа

  • Какие цены на стрижки и окрашивания для вас нормальные?

    6 ответов

  • Почему некоторые мужчины так редко стригутся?

    12 ответов

  • Самодельные маски для волос

    4 ответа

  • Кудрявый метод, ковошинг и как мыть корни

    1 ответ

  • Чем парню ухаживать за волосами после шампуня?

    5 ответов

  • Зачем женщины делают короткие стрижки?

    81 ответ

  • Эффект после кератина

    3 ответа

Популярные темы за сутки:

  • отращиваем волосы) присоединяйтесь!))) — НОВАЯ ВЕТКА!

    127 707 ответов

  • Похуделочки-5

    90 217 ответов

  • Выпускной.

    Как думаете, нормально будет?

    21 ответ

  • Почему некоторые мужчины так редко стригутся?

    12 ответов

  • Какие цены на стрижки и окрашивания для вас нормальные?

    6 ответов

  • Все считают меня старой бабкой

    6 ответов

  • Чем парню ухаживать за волосами после шампуня?

    5 ответов

  • Самодельные маски для волос

    4 ответа

  • Проблемы с волосами

    3 ответа

  • Кудрявый метод, ковошинг и как мыть корни

    1 ответ

Следующая тема

  • Ломаются волосы после осветления что делать!

    52 ответа

Предыдущая тема

  • Как избавиться от красного цвета? Как перейти в нормальный русый оттенок?

    8 ответов

бесплатно для всех! Великая магнитная щетка · Черная Вирджиния: планета Ричмонд, 1894-1909

Любой может абсолютно бесплатно приобрести одну из наших заслуженно известных магнитных щеток. Это великое изобретение, если использовать его вместе с нашим замечательным тоником для волос. Lusterone, положительно выпрямляет Kinky, Curly, Knotty, Nappy, Krimy Hair. Электричество — это жизнь. Его великие целебные свойства неоспоримы. Наука продемонстрировала, что это величайшее открытие на благо человечества. Посмотрите на ошибку. Это волосяной паразит. Их нельзя увидеть невооруженным глазом, но под лучами мощного увеличительного стекла приведенная выше картина такова, как они выглядят. Тысячи этих микробов проникают в корни волос, истощая их жизненные силы и разрушая их рост и красоту, вызывая также перхоть, перхоть и другие заболевания кожи головы. Они также, разрушая клетки и корни волос, делают их жесткими и ломкими, в результате чего волосы в конечном итоге выпадают и вызывают постоянное облысение. Большая магнитная щетка с помощью Lusterone, отличного тоника для волос, убивает и уничтожает эти микробы, позволяя волосам возобновить рост, блеск и красоту. Мы дадим бесплатно всем, кто закажет нашу полную процедуру Lusterone, одну из этих замечательных магнитных щеток.

Что такое Люстерон?

Препарат, приготовленный исключительно для улучшения состояния волос цветной расы. Не бесполезная, неприятная, неприятная, жирная масса вредных снадобий, а благоухающая мазь с тонким ароматом, красивая на вид, созданная для того, чтобы украшать даму, полировать джентльмена, приносить пользу молодежи и радовать старость. Lusterone выпрямляет узловатые, пушистые, курчавые, тугоплавкие волосы. Ластероне делает это в одиночку. Горячие утюги не нужны; без штукатурки жиром. Lusterone выпрямляется индивидуально, без какой-либо посторонней помощи. Это приведет к тому, что волосы снова появятся на проплешинах. Он вернет седым волосам их естественный цвет. Благодаря этому волосы станут длинными и прямыми, мягкими и тонкими и красивыми, как апрельское утро. Он вылечит все зуд, жжение, бег, унизительные заболевания кожи головы, перхоть, лишай, шелушение и экзему. Зуд не может продолжаться после применения Lusterone. Он чист, как капля росы, прекрасен, как утро, и безвреден, как журчание воды в журчащем ручье.

Чистота — залог здоровья; грязь это преступление. Если ваши волосы короткие, жесткие и курчавые; если ваша кожа головы покрыта шелушением и перхотью, зудом или экземой, это, несомненно, только ваша вина. Если у ваших малышей голова представляет собой массу затвердевшего, чешуйчатого, шелушащегося налета, кишащего микробами и микробами, невидимыми невооруженным глазом, но высасывающими жизнь из волос и уничтожающими их навсегда, а вы допускаете такое состояние продолжать, это преступление. Остановить это — ваше дело — ваш долг перед собой, перед своим ребенком, перед своим Создателем. Люстерон — ваше лекарство. Lusterone положительно и навсегда избавит от всех болезней, выпрямит и украсит волосы, сделав их шелковистыми, блестящими и черными, как вороново крыло. Lusterone по сравнению с другими средствами для волос стоит так же высоко, как горная вершина, прекрасна, как лилия, и великолепна, как солнце. Ластероне — король.

Наше бесплатное предложение!
Вырежьте этот купон и отправьте нам письмо по почте, и мы вышлем вам в тот же день, когда деньги будут получены: — Один брусок выпрямителя для кожи головы Lusterone; Один флакон Lusterone No. 2 Hair Grower; Одна бутылка Lusterone Face Bleach, великолепного мыла для осветления кожи; Одно мыло Lusterone Scalp Soap и одна упаковка Lusterone Sanitary Wash. Щетка предоставляется вам абсолютно бесплатно.

Отправьте деньги почтовым переводом США или заказным письмом. Спросите у почтмейстера. Отправить все заказы на—
Доминион Mfg. Co.,
106 ½ E. Clay St., Ричмонд, Вирджиния,

Лаборатория Ломана – Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл,

Когда-то и физики, и биологи отвергали идею о том, что животные воспринимают магнитное поле Земли. Согласно аргументу, поле Земли слишком слабое, чтобы его мог обнаружить организм, и не существует возможных биологических механизмов, способных преобразовывать информацию о магнитном поле в электрические сигналы, используемые нервной системой.

Однако со временем накопились доказательства того, что животные действительно воспринимают магнитные поля. Теперь ясно, что разнообразные животные, начиная от беспозвоночных, таких как моллюски и насекомые, и заканчивая позвоночными, такими как морские черепахи и птицы, используют информацию в поле Земли, чтобы направлять свои движения на большие и малые расстояния. Что остается загадкой, так это то, как именно они это делают.

Определение того, как функционирует магнитное чувство, является захватывающей областью сенсорной физиологии. Для сенсорных систем, таких как зрение, слух и обоняние, клетки и структуры, участвующие в восприятии соответствующих сенсорных стимулов, в значительной степени идентифицированы, и понятен основной способ работы органов чувств. Напротив, клетки, функционирующие как рецепторы магнитного чувства, не были точно идентифицированы ни у одного животного. Даже основные принципы, вокруг которых организована магнитная чувствительность, остаются предметом дискуссий.

Магнитное поле Земли, также известное как геомагнитное поле, предоставляет животным различную информацию, которую можно использовать для разных целей в навигации, например, компасы и карты . Морские черепахи, лосось и некоторые другие животные используют эти магнитные сигналы для навигации во время дальних миграций. В случае с морскими черепахами информация магнитной карты может использоваться либо для того, чтобы направить черепаху к определенному району, либо для того, чтобы помочь ей оценить ее приблизительное местоположение на трансокеанском миграционном маршруте. По сути, у морских черепах есть биологический эквивалент глобальной системы позиционирования с низким разрешением, но основанный на геомагнитной информации, а не на спутниковых сигналах.

Экспериментальная установка, используемая в экспериментах по магнитной навигации с морскими черепахами  Детенышей логгерхедских черепах помещали в упряжь из мягкой ткани и привязывали в круглом бассейне с водой, окруженном системой магнитных катушек (коробчатая структура), которую можно было использовать для воспроизведения точные магнитные поля, существующие в разных частях океана. Черепахи плавали в разных направлениях под воздействием магнитных полей, которые существуют в разных местах на пути миграции, демонстрируя, что они могут использовать поле Земли для оценки своего географического положения в океане (Ломанн и др., 2001; Путман и др., 2011; Ломанн). и др., 2012).

Поиск магниторецепторов

Точно неизвестно, как животные воспринимают магнитные поля. Есть несколько причин, по которым обнаружение магниторецепторов оказалось необычайно трудным. Во-первых, магнитные поля отличаются от других сенсорных раздражителей тем, что они беспрепятственно проходят через биологические ткани. Рецепторы органов чувств, таких как обоняние и зрение, должны вступать в контакт с внешней средой, но магниторецепторы вполне вероятно могут быть расположены почти в любом месте внутри тела животного. Во-вторых, магниторецепторы могут быть крошечными и рассредоточенными по большому объему ткани. В-третьих, процесс трансдукции может протекать как набор химических реакций, и в этом случае не обязательно существует очевидный орган или структура, предназначенная для этой сенсорной системы. Если вы вообразите, что пытаетесь найти небольшое количество субмикроскопических структур, возможно, расположенных внутри клеток, разбросанных по всему телу животного, тогда вы сможете оценить эту задачу.

Было предложено несколько механизмов, которые могут лежать в основе обнаружения магнитного поля. Однако самые последние исследования были сосредоточены на трех основных идеях: электромагнитной индукции, магнетите и химической магниторецепции.

Электромагнитная индукция

Если небольшой стержень, состоящий из электропроводящего материала, постоянно движется через магнитное поле в любом направлении, кроме параллельного силовым линиям, положительно и отрицательно заряженные частицы мигрируют к противоположным сторонам стержня. Это приводит к постоянному напряжению, которое, в свою очередь, зависит от скорости и направления движения стержня относительно магнитного поля. Если движущийся стержень находится в неподвижной относительно поля проводящей среде, то образуется электрическая цепь и через среду и стержень протекает ток.

Тот же самый принцип электромагнитной индукции может объяснить, как пластиножаберные рыбы (акулы, скаты и скаты) воспринимают магнетизм. Тела этих животных токопроводящие. Кроме того, у рыб есть чувствительные электрорецепторы, называемые ампулами Лоренцини. Эти рецепторы настолько чувствительны к слабым электрическим изменениям, что могут обнаруживать падение напряжения индуцированных токов, возникающих, когда рыба проплывает через поле Земли. Однако неизвестно, действительно ли пластиножаберные обнаруживают магнитные поля таким образом.

Возможный механизм магнитного компаса, основанный на электромагнитной индукции  Когда акула плывет через магнитное поле Земли, она вызывает слабые электрические токи, протекающие через окружающую морскую воду. Индуцированный ток частично зависит от курса акулы относительно магнитного поля. По сути, акула использует свое электрическое чутье, чтобы определить свой магнитный курс. (По Kalmijn 1978.)

Хотя использование электромагнитной индукции для магниторецепции может быть приемлемым для пластиножаберных, оно имеет два важных требования: животное должно иметь чувствительные электрорецепторы, и животное должно жить в электропроводящей среде. В отличие от воды воздух не проводит электричество, поэтому этот механизм маловероятен для наземных животных. Кроме того, у многих водных животных, таких как морские черепахи, отсутствуют электрорецепторы, а это означает, что должен использоваться другой механизм.

Магнетит

Вторая гипотеза заключается в том, что кристаллы минерала магнетита (Fe 3 O 4 ) обеспечивают физическую основу для магниторецепции. Идея была частично вдохновлена ​​​​открытием того, что некоторые бактерии производят кристаллы магнетита; в результате бактерии физически поворачиваются в соответствии с линиями магнитного поля и могут двигаться вдоль них. Магнетит был обнаружен у различных животных, которые, как известно, воспринимают магнитные поля, но особенно подробные исследования были проведены с рыбами и птицами.

У форели в носу был обнаружен магнетит, который, по-видимому, тесно связан с нервом, реагирующим на магнитные стимулы. Магнетит, выделенный из рыб и других животных, в основном имел форму однодоменных кристаллов, подобных кристаллам бактерий. Однодоменные кристаллы крошечные (около 50 нанометров [нм] в диаметре), и каждый из них представляет собой постоянный магнит, который выровняется с магнитным полем Земли, если ему будет позволено свободно вращаться.

Такие кристаллы могут послужить основой для магнитного чувства несколькими различными способами. Например, кристаллы магнетита могут активировать вторичные рецепторы (такие как волосковые клетки, рецепторы растяжения или механорецепторы), когда частицы пытаются выровняться с геомагнитным полем. В качестве альтернативы, если кристаллы магнетита расположены внутри клеток и связаны с ионными каналами цитоскелетными нитями, то вращение внутриклеточных кристаллов магнетита может напрямую открывать ионные каналы, что позволяет ионам течь через клеточную мембрану для создания электрических сигналов, используемых в коммуникации между клетками. головного мозга и нервной системы.

Гипотетический магниторецептор на основе магнетита  Зеленый прямоугольник указывает на цепочку однодоменных кристаллов магнетита, которая образует стрелку биологического компаса. Катушки представляют собой вторичные рецепторы (рецепторы растяжения), прикрепленные к стрелке компаса. Стрелка компаса всегда пытается повернуться в соответствии с магнитным полем Земли, но сдерживается вторичными рецепторами и имеет ограниченный диапазон движения. (1) Когда животное ориентировано таким образом, что стрелка компаса направлена ​​на север, никакая сила не воздействует ни на один из вторичных рецепторов. (2) Когда животное ориентировано так, что стрелка компаса направлена ​​в любом другом направлении, один из вторичных рецепторов растягивается, вызывая потенциалы действия, а другой сжимается. Несколько таких рецепторов, расположенных ортогонально, гипотетически могли бы стать основой для магнитного компаса.

Химическая магниторецепция

Другая гипотеза состоит в том, что магниторецепция включает в себя набор необычных биохимических реакций, на которые влияет магнитное поле Земли. В предполагаемых реакциях участвуют пары свободных радикалов (молекулы с неспаренными электронами) в качестве мимолетных промежуточных продуктов. По этой причине эту идею иногда называют гипотезой радикальных пар .

Детали этих химических реакций очень сложны, но предполагаемый процесс начинается с переноса электрона от молекулы-донора A к молекуле-акцептору B. При этом каждая молекула остается с неспаренным электроном; два неспаренных электрона имеют спины, которые либо противоположны (синглетное состояние), либо параллельны (триплетное состояние). На короткое мгновение спин каждого неспаренного электрона прецессирует , что означает, что ось вращения изменяется таким образом, что это можно сравнить с волчком, качающимся вокруг вертикальной оси при замедлении. Прецессия спинов электронов вызвана взаимодействием с локальной магнитной средой, которая, в свою очередь, зависит от комбинированных магнитных полей, создаваемых спинами и орбитальными движениями неспаренных электронов и магнитных ядер, а также от ориентации и силы любого внешнего поля. Поскольку два неспаренных электрона молекул A и B сталкиваются с немного разными магнитными силами, они прецессируют с разной скоростью.

Через короткий промежуток времени переданный электрон возвращается к донору. Этот процесс известен как обратный перенос . В зависимости от времени, прошедшего до обратного переноса, и скорости прецессии двух электронов исходное синглетное или триплетное состояние донора может быть сохранено или изменено. Например, если обратный перенос происходит быстро, то спины электронов прецессируют незначительно и, вероятно, останутся в своем исходном противоположном или параллельном состоянии, что не приводит к изменению молекул А и В. В качестве альтернативы, в более длительной реакции различия в прецессии скорости двух неспаренных электронов могут изменить исходное соотношение спинов, и в этом случае А изменяется химически. Это, в свою очередь, может повлиять на последующие реакции или химические продукты, которые в конечном итоге образуются. Таким образом, поскольку окружающее магнитное поле может при некоторых обстоятельствах влиять на прецессию электронных спинов, магнитные поля могут влиять на некоторые химические реакции.

Где эти реакции происходят у животных, если они действительно происходят, неизвестно. Однако интересная подсказка заключается в том, что многие из наиболее известных парных радикальных реакций начинаются с переноса электрона, вызванного поглощением света. Это привело к предположению, что химические магниторецепторы также могут быть фоторецепторами. В последнее время внимание было сосредоточено на криптохромах, которые представляют собой чувствительные к синему свету фоторецепторные белки, которые, как известно, существуют у многих животных. Некоторые исследователи считают, что криптохромы обладают правильными химическими свойствами, чтобы функционировать как магниторецепторы.

Наиболее прямое свидетельство участия криптохрома было получено в результате экспериментов с плодовой мухой Drosophila , в которых мух обучали входить в один из рукавов простого лабиринта на основе условий магнитного поля. Мутантные мухи, лишенные генов криптохрома, не могли выполнять эту задачу, но магнитная чувствительность восстанавливалась, когда им вводили гены криптохрома. Потребуются дальнейшие исследования, чтобы определить, применимы ли принципы, открытые у мух, к другим организмам.

Ссылки

Gegear, R.J., A. Casselman, S. Waddell, and S.M. Reppert. 2009. Криптохром опосредует светозависимую магниточувствительность у Drosophila . Природа 454: 1014–1018.

Джонсен С. и К. Дж. Ломанн. 2005. Физика и нейробиология магниторецепции. Нац. Преподобный Нейроски. 6: 703–712.

Джонсен С. и К. Дж. Ломанн. 2008. Магниторецепция у животных. Physics Today 61: 29–35.

Калмийн, А.Ю., 1978. Экспериментальные доказательства геомагнитной ориентации пластиножаберных рыб. В К. Шмидт-Кёниг и В. Т. Китон (ред.), Миграция животных, навигация и самонаведение , стр. 347–353. Спрингер, Берлин.

Ломанн, К. Дж., С. Д. Каин, С. А. Додж и К. М. Ф. Ломанн. 2001. Региональные магнитные поля как навигационные маркеры для морских черепах. Наука. 294: 364–366.

Ломанн, К. Дж., К. М. Ф. Ломанн и Н. Ф. Путман. 2007. Магнитные карты у животных: природный GPS. Дж. Эксп. биол. 210: 3697–3705.

Ломанн, К. Дж., Н. Ф. Путман и К. М. Ф. Ломанн. 2011. Магнитная карта вылупившихся морских черепах. Курс. мнение Нейробиол . 22: 336–342.

Путман, Н.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *