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Cosméticos de Limpeza

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Cosméticos de limpeza 
APRESENTAÇÃO
Limpar a pele significa remover as sujidades provenientes da poluição, resíduos de cosméticos, 
secreções naturais e células córneas em descamação. O produto natural mais popular, antigo e 
ainda usado para essa finalidade é o sabão. Ao longo dos anos, ativos sintéticos com função 
detergente foram desenvolvidos.
Nesta Unidade de Aprendizagem, você vai estudar esses tensoativos sintéticos e as diferenças 
entre eles, as suas características e uso nos sabonetes e xampus. Além disso, irá aprender 
sobre sua atuação e grau de detergência.
Bons estudos.
Ao final desta Unidade de Aprendizagem, você deve apresentar os seguintes aprendizados:
Identificar tensoativos aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos.•
Relacionar a presença de tipos de tensoativos ao grau de detergência e riscos de irritação 
cutânea.
•
Analisar a composição de sabonetes e xampus quanto ao grau de detergência.•
DESAFIO
Atualmente, a maioria dos xampus contém, além dos tensoativos, diversos ativos que deixam os 
cabelos mais sedosos, brilhosos e melhoram o caimento dos fios. No entanto, independente 
dessas funções extras, a característica principal dos tensoativos em um cosmético de limpeza é a 
detergência, ou seja, sua capacidade de limpar as sujidades.
O tensoativo ideal apresenta os seguintes fenômenos: umectação da sujeira pelo 
detergente, remoção da sujeira da superfície, dispersão da sujeira na solução 
detergente, suspensão da sujeira na solução e prevenção da reposição sobre a superfície.
Neste Desafio, responda as seguintes questões:
1. Qual das características acima citadas é fundamental para classificar um xampu como 
antirresíduo? Por quê?
2. Qual é a faixa de pH dos xampus antirresíduos? Explique por quê.
3. Esses xampus são indicados para todas as pessoas? Explique.
INFOGRÁFICO
Os tensoativos são classificados em aniônicos, catiônicos, não iônicos e anfóteros. Cada classe 
apresenta características diferentes, como o grau de detergência, formação de espuma e até 
mesmo grau de irritação cutânea e ocular. Por esses motivos, é muito comum que os cosméticos 
de limpeza apresentem associação de tensoativos em sua formulação. Porém, alguns tensoativos 
são mais característicos de um determinado tipo de produto que de outro.
Veja, no Infográfico, alguns exemplos de cosméticos de limpeza e seus respectivos tensoativos.
Conteúdo interativo disponível na plataforma de ensino!
CONTEÚDO DO LIVRO
O cosmético de limpeza mais antigo e conhecido é o sabonete. Hoje em dia, existem diversos 
produtos com a finalidade de limpeza, tanto da pele como couro cabeludo e cabelos. 
No capítulo Cosméticos de limpeza, da obra Formulações em Cosmetologia, você irá estudar 
sobre os tensoativos: os diferentes tipos, características e usos. Aprenderá, ainda, a identificá-los 
nos sabonetes e xampus, além de compreender o mecanismo de detergência e os riscos de 
reações cutâneas. 
Boa leitura.
FORMULAÇÕES EM 
COSMETOLOGIA
Alexandra Allemand 
Cosméticos de limpeza
Objetivos de aprendizagem
Ao final deste texto, você deve apresentar os seguintes aprendizados:
 � Identificar os tensoativos aniônicos, catiônicos, anfóteros e não iônicos.
 � Relacionar a presença dos tensoativos ao grau de detergência e aos 
riscos de irritação cutânea.
 � Analisar a composição de sabonetes e xampus relacionada ao grau 
de detergência.
Introdução
Neste capítulo, você estudará os tensoativos, principais matérias-primas 
dos cosméticos de limpeza, identificando como eles promovem a limpeza 
de pele e cabelos. Também estudará a diferença entre os diferentes tipos, 
suas características e seus principais usos, sua relação com o grau de 
detergência e os riscos de irritação cutânea. Entenderá a identificação 
desses componentes em xampus e sabonetes.
Tensoativos
Os tensoativos constituem uma das principais matérias-primas utilizadas em 
cosméticos de limpeza e são um tipo de molécula que apresenta características 
hidrofílicas e lipofílicas ao mesmo tempo, uma afinidade tanto pela água 
como pela gordura, devido à sua estrutura química que possui uma parte 
polar ligada a outra com característica apolar. Para representar esse tipo de 
molécula, usa-se tradicionalmente a figura de uma barra (que representa a parte 
apolar da molécula, portanto, solúvel em hidrocarbonetos, óleos e gorduras) 
e um círculo (que representa a parte polar, solúvel em água), como você pode 
observar na Figura 1 (DALTIN, 2011).
Figura 1. Representação esquemática de uma molécula de tensoativo com suas partes 
apolar e polar.
Fonte: Adaptada de Daltin (2011).
Essas características conferem aos tensoativos a capacidade de alterar a 
tensão superficial, o que facilita a limpeza de pele e cabelos, e promove o 
desenvolvimento de formulações mais estáveis e uniformes, por exemplo, 
o preparo de emulsões, que são formas farmacêuticas caracterizadas por 
componentes oleosos e aquosos. Além disso, eles apresentam aspectos como 
detergência e formação de espuma, sendo matérias-primas indispensáveis 
na formulação de cosméticos como sabonetes e xampus (FERREIRA, 2011).
A polaridade é a principal característica a ser considerada quando se escolhe 
um tensoativo para uma determinada aplicação. De acordo com a carga elétrica 
da região polar, os tensoativos são classificados em quatro tipos, conforme 
você pode ver a seguir.
Tensoativos aniônicos
Eles têm este nome, pois quando são dissolvidos em água, a região polar se 
dissocia gerando um ânion, por isso, fornecem íons orgânicos carregados 
negativamente. Suas propriedades gerais são de boa solubilidade em água, 
bom poder de espuma, boa detergência e boa umectância. Comumente, não 
possuem compatibilidade com tensoativos catiônicos em virtude da neutrali-
zação de cargas, constituem a maior classe de tensoativos e a mais utilizada 
pela indústria em geral, sendo os principais em sabões, sabonetes, xampus e 
detergentes. Os sabões são seus representantes mais conhecidos, substituídos 
Cosméticos de limpeza2
pelos tensoativos sintéticos nos xampus. Eles ainda podem ser divididos 
nos seguintes grupos: sulfonatos, sulfatos, alquil-sulfosuccinatos, fosfatos e 
sarcosinatos (DALTIN, 2011).
Veja alguns exemplos de tensoativos aniônicos: lauril sulfato de sódio, 
lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfosuccinato de sódio, lauril sulfato 
de amônio, lauril sarcosinato de sódio, lauril sulfato de trietanolamina, etc.
Tensoativos catiônicos
Em solução aquosa, tensoativos catiônicos se ionizam e fornecem íons or-
gânicos carregados positivamente. Quando se realiza a lavagem dos cabelos 
usando-os, toda a sujidade é retirada, mas também todos os tipos de gordura/
ceras que propiciam a lubrificação dos fios, melhoram o brilho e o caimento. 
Eles proporcionam condicionamento e são comumente utilizados na composi-
ção de produtos como condicionadores, máscara capilar e cremes para pentear. 
Eles têm também propriedades antiestáticas devido à grande quantidade de 
cargas positivas espalhadas em suas moléculas, se ligam às cargas negativas 
dos cabelos, protegendo-os e tornando-os mais macios, desembaraçados e 
fáceis de pentear (COSTA, 2012).
Geralmente, eles não são compatíveis com os tensoativos aniônicos e 
constituem uma classe representada por poucos tensoativos, dominada pelos 
sais quaternários de amônio. Hoje, somente há disponibilidade no mercado 
brasileiro daqueles baseados no nitrogênio quaternário (DALTIN, 2011).
Seu uso em condicionadores inclui o KDMP (cloreto de alquiltrimetil 
amônio), que funciona muito bem na reparação de danos dos cabelos; o DSAC 
(cloreto de diestearil amônio), que proporciona elevada maciez; e o CTAC (clo-
reto de cetil trimetil amônio), que atua bem em vários tipos de condicionadores. 
Os catiônicos apresentam resultados importantes, especialmente quando são 
bem combinados com tensoativos presentes nos xampus.
Veja alguns exemplos de tensoativos catiônicos: cloreto de cetrimônio, 
cloreto de behentrimônio,metossulfato de behentrimônio e cloreto de este-
ralcônio (FERREIRA, 2011).
Tensoativos não iônicos 
Eles possuem grupos hidrofílicos sem carga ligados à cadeia graxa, não ocorre 
liberação de íons quando estão em solução aquosa, são compatíveis com 
a maioria das matérias-primas por não apresentarem cargas verdadeiras, 
geralmente não reagem com tensoativos aniônicos ou catiônicos, podendo 
3Cosméticos de limpeza
ser formulados com qualquer um deles, e constituem a segunda classe mais 
utilizada no mercado. 
Um dos compostos principais da classe dos tensoativos não iônicos se 
trata dos alcanolamidas de ácidos graxos vegetais, que conferem aos xampus 
propriedades como sobre-engordurante, espessante, solubilizante de essências 
e espumógena, apresentam baixa irritabilidade à pele e aos olhos, mas possuem 
baixo poder de espuma e detergência. Devido a esses aspectos, eles são muito 
usados em xampus e sabonetes infantis (DALTIN, 2011).
Veja alguns exemplos de tensoativos não iônicos: dietanolamida de ácido 
graxo de coco, lauril glicosídeo, decilglucosídeo, etc.
Tensoativos anfóteros 
Estes tensoativos fornecem íons orgânicos carregados positiva ou negativa-
mente, dependendo do potencial hidrogeniônico (pH) do meio, comportando-se 
como aniônicos ou catiônicos em meio alcalino ou ácido, respectivamente, e 
constituem a classe menos utilizada no mercado devido ao alto custo. Em geral, 
eles são compatíveis com todas as outras classes e, por terem as duas cargas — 
negativa e positiva — na molécula, possuem propriedades de organização com 
moléculas de tensoativos aniônico e catiônico que modificam-nas, permitindo 
a redução, por exemplo, de sua irritabilidade ocular (FERREIRA, 2011).
Seus tipos que se destacam são as betaínas, entre elas, as derivadas do óleo 
de coco. Eles se caracterizam pelo grau de compatibilidade com a pele, reduzem 
a irritabilidade dos alquil sulfatados, alquil éter sulfatos e alquil sulfonados, 
bem como proporcionam o aumento da viscosidade e a melhor estabilização da 
espuma. Por não apresentarem boa detergência, eles não são utilizados como 
tensoativo principal em cosméticos de limpeza, mas crescem no segmento de 
cosméticos e higiene pessoal como condicionadores (COSTA, 2012). 
São exemplos de tensoativos anfóteros: cocoamidopropil betaína, coco-
anfoacetato de sódio, etc.
Grau de detergência e riscos de irritação 
cutânea
O grau de detergência, ou de limpeza, dos tensoativos está intimamente relacio-
nado aos riscos de irritação cutânea. Os tensoativos interagem com proteínas 
Cosméticos de limpeza4
e lipídios do estrato córneo (EC) levando às alterações na permeabilidade das 
membranas celulares e na estrutura do EC de forma reversível causando um 
desarranjo estrutural lipídico, aumentando a permeabilidade da pele (SILVA, 
2009; RAFEIRO, 2013). 
O EC é a principal barreira natural da pele, conferindo características de 
proteção contra agentes físicos, químicos, mecânicos e biológicos. Portanto, 
as alterações podem gerar alguns efeitos indesejáveis, tornando a pele mais 
suscetível às agressões, além de certo grau de irritação cutânea. A redução da 
tensão superficial diminui de modo marcante a capacidade do tecido subcutâneo 
reter água ligada à membrana (FERREIRA, 2011). 
Uma das principais causas de irritação da pele é o uso de cosméticos para 
lavagem do corpo, uma vez que eles estão em contato direto com ela, são 
amplamente disponíveis e usados, sendo seu grau diretamente proporcional à 
extensão da penetração cutânea. Os componentes responsáveis por isso são os 
tensoativos, cujo potencial de irritação se determina pelas suas propriedades 
químicas e físicas resultantes da estrutura e das interações específicas com 
a pele, pois, ao penetrá-la, eles também têm a capacidade de afetar células 
em regiões mais profundas. A penetração adicional pode resultar em danos 
às membranas celulares e aos componentes estruturais dos queratinócitos, 
liberando mediadores pró-inflamatórios (SEWERYN, 2018).
Entre os tensoativos, os catiônicos são mais irritantes que os aniônicos, 
e estes mais que os não iônicos (FERREIRA, 2011). Assim, eles estão entre 
as matérias-primas responsáveis por dermatite de contato nos usuários de 
produtos de limpeza (GONZÁLEZ-MUÑOZ; CONDE-SALAZAR; VAÑÓ-
-GALVÁN, 2014). 
As reações relacionadas aos cosméticos são imediatas ou acumulativas, 
como no caso de tensoativos. A irritação pode ser definida como a intolerância 
local que se restringe à área de contato direto com o produto, correspondendo 
às reações de desconforto menores, como também àquelas mais ou menos 
agudas, variando sua intensidade desde ardor, coceira, pinicação até corrosão 
e destruição do tecido (CHORILLI; SCARPA; CORRÊA, 2007).
Mesmo tendo um potencial irritativo, os tensoativos são considerados 
seguros de acordo com o Cosmetic Ingredient Review (CIR). O único que 
apresenta alguma ressalva quanto ao uso é o lauril sulfato de amônio, quando 
utilizado em produtos destinados ao contato prolongado com a pele, sendo 
que suas concentrações não devem exceder 1% nesse caso (CIR).
5Cosméticos de limpeza
Fique atento aos nomes dos tensoativos nos rótulos dos cosméticos: eles devem estar 
descritos na Nomenclatura Internacional de Ingredientes Cosméticos (INCI):
 � Lauril sulfato de sódio: sodium lauryl sulfate. 
 � Lauril éter sulfato de sódio: sodium laureth sulfate.
 � Lauril sulfato de trietanolamina: triethanolamine (TEA) lauryl sulfate.
 � Dietanolamida de ácido graxo de coco: cocamide diethanolamine (DEA).
 � Cocoamidopropil betaína: cocamidopropyl betaine.
Detergência e formação de espuma dos 
sabonetes e xampus
O sabão é o representante mais conhecido dos aniônicos e considerado o ten-
soativo de limpeza mais antigo e usado ainda nos dias atuais. Seu tensoativo 
se forma por meio da reação de saponificação dos óleos pela adição de um 
alcalinizante, como hidróxido de sódio ou neutralização dos ácidos graxos 
(RIBEIRO, 2010). A gordura animal possui triglicérides que, na presença 
da soda cáustica e sob aquecimento, se decompõem em ácidos graxos, neu-
tralizados em uma reação que gera um sal de ácido graxo (o sabão) e água, 
conhecida como saponificação (DALTIN, 2011).
Os sabonetes podem ser classificados dependendo do tipo de tensoativo. 
Aqueles em barra regulares, por exemplo, são preparados a partir do sabão com 
gordura ou óleo de origem animal ou vegetal e costumam apresentar pH mais 
alcalino (pH 9–12), o que o torna mais agressivo à pele, quando comparados 
aos líquidos ou cremosos. Já os do tipo Combo/Combars (combination bars), 
Syndet (syntetic detergent) e glicerinados são feitos com uma mistura de 
sabão e tensoativo sintético, associada à sua alcalinidade, a alta detergência 
os torna mais irritantes para a pele. 
Os sabonetes líquidos, por sua vez, são formulações muito semelhantes ao 
xampu, elaboradas a base de tensoativos sintéticos. Uma das suas vantagens, 
em comparação aos sabonetes em barra e Combar, é o pH neutro ou levemente 
ácido (5–7), próximo ao fisiológico. Pode-se incorporar os mais variados 
ativos, como extratos vegetais, proteínas, emolientes, etc. que proporcionam 
efeitos adicionais aos da limpeza. Quando estiverem opacificados, eles são 
denominados cremosos (RIBEIRO, 2010).
Cosméticos de limpeza6
Detergência
Detergência é a propriedade de limpar e retirar as sujidades e a gordura de 
superfícies sólidas, atribuída aos tensoativos. Na superfície da pele, existem 
secreções lipofílicas das glândulas sebáceas, resíduos de poeira, corneócitos, 
poluição, cosméticos, entre outras substâncias, e por não terem afinidade com 
a água, elas não saem facilmente quando em contato. Os tensoativos facilitam 
a retirada, pois diminuem a tensão superficial entre a gordura/sujeira e a água, 
permitindo que se misturem e promovam a limpeza (RIBEIRO, 2010).
As moléculas do tensoativo em micelas rapidamente ocupam as superfícies 
do óleo e do substrato com a água, esse efeito é amplificado por agitação ou 
atrito,o que auxilia na retirada da sujidade dessa superfície. Como resultado do 
efeito de detergência, há formação de emulsão de sujidade oleosa em água, que 
deve ser estável até o enxágue — uma característica importante do aniônico. 
Caso essa emulsão não seja estável, ocorre o efeito de redeposição da sujeira 
sobre a superfície que já havia sido limpa (DALTIN, 2011).
Portanto, a boa detergência é determinada pelas seguintes etapas: umec-
tação da sujeira pelo detergente, remoção da sujeira da superfície, dispersão 
da sujeira na solução detergente, suspensão da sujeira na solução e prevenção 
da reposição sobre a superfície (RIBEIRO, 2010).
Espuma
A formação de espuma decorre do processo de agitação da solução ou mistura 
aquosa, importante para que ocorra a solubilização dos tensoativos, a redução 
do tamanho das gotículas de óleo, a retirada da sujeira e a distribuição das 
micelas por todas as parcelas do líquido, garantindo que a detergência e a 
emulsão sejam eficientes. Ela se trata de uma consequência do processo, não 
é determinante para a detergência, porém, as pessoas geralmente esperam sua 
formação abundante e a associam à limpeza. Em produtos como xampus, ela 
tem a função de impedir que o tensoativo seja levado mais rápido pela água 
do chuveiro e ajuda a arrastar fisicamente as partículas de sujidades sólidas, 
mantendo-as suspensas até o enxágue.
A associação popular de espuma à eficiência de lavagem levou os fabricantes 
de tensoativos a construir moléculas que a estabilizassem melhor. Os melhores 
deles para sua formação rica e estável são os aniônicos, especialmente os 
sulfatados, como o lauril sulfato de sódio.
A redução da tensão superficial também é importante para a formação das 
bolhas, porque, em soluções de tensão superficial reduzida, pode-se formar 
7Cosméticos de limpeza
mais delas com a mesma energia de agitação. Os tensoativos aniônicos e 
catiônicos, pela própria característica de trazer uma carga verdadeira em sua 
parte hidrofílica, sempre apresentam maior retenção de moléculas de água 
que os não iônicos — como ela se trata de um dos fatores de estabilização 
de espuma, a escolha de um tensoativo de menor espuma recai sobre os não 
iônicos (DALTIN, 2011).
No Quadro 1, você pode observar algumas características dos tensoativos 
quanto ao grau de detergência, à formação de espuma, à irritabilidade aos 
olhos e à agressividade aos cabelos. 
Tensoativo Espuma Detergência
Irritabilidade 
aos olhos
Agressividade 
aos cabelos
Lauril sulfato 
de sódio
Boa Alta Alta Alta
Lauril sulfato 
de amônia
Ótima Alta Regular Regular
Lauril sulfato de 
trietanolamina
Ótima Alta Regular Alta
Lauril sulfato de 
monoetanolamina
Ótima Ótima Regular Baixa
Lauril éter sulfato 
de sódio
Ótima Boa Média Baixa
Lauril éter sulfato 
de amônia + Lauril 
sulfato de amônia
Ótima Ótima Regular Baixa
Lauril éter sulfato/
sulfosuccinato 
de sódio
Boa Boa Baixa Baixa
Lauril sulfato 
de sódio com 
perolizantes
Boa Boa Média Baixa
Quadro 1. Características dos tensoativos
Cosméticos de limpeza8
Para conhecer a nomenclatura INCI de cada ingrediente e sua função, acesse o site do 
Cosmetic ingredient database (CosIng), o banco de dados de ingredientes cosméticos 
da União Europeia, no link a seguir.
https://goo.gl/38GgV9
As emulsões de limpeza de pele são elaboradas como qualquer outra e têm uma fase 
oleosa, uma aquosa e um ou mais tensoativos com propriedades emulsificantes. Em 
geral, usa-se para remoção de maquiagem, limpeza diária da face ou em clínicas de 
estética para o preparo da pele antes de iniciar algum procedimento estético.
A limpeza promovida por esse tipo de produto pode ser realizada pelos componentes 
oleosos (mecanismo de arraste), por tensoativos emulsionante ou sintético suave.
Na Figura 2, você pode ver uma representação da limpeza promovida pelo tensoativo.
Figura 2. Representação esquemática da limpeza promovida pelo tensoativo.
Fonte: Adaptada de Ribeiro (2010).
9Cosméticos de limpeza
1. O tensoativo é uma molécula 
anfipática ou anfifílica, o que 
significa que ela tem características 
hidrofílicas e lipolíticas ao 
mesmo tempo. Com base nessa 
afirmação, por que o tensoativo 
é o principal componente dos 
cosméticos de limpeza?
a) Porque a região hidrofílica da 
molécula se liga à sujidade 
da pele e dissolve na água, 
limpando a região.
b) Porque ele dissolve a 
gordura e a sujeira.
c) Porque a região polar se liga à 
gordura e sujeira da pele, já a 
parte apolar se liga à água.
d) Porque ele diminui a tensão 
superficial entre a gordura/sujeira 
e a água, permitindo que elas se 
misturem e promovam a limpeza.
e) Porque ele aumenta a 
tensão superficial entre 
a gordura e a água.
2. Os tensoativos podem ser 
classificados conforme a carga 
elétrica dissociada em água e 
apresentam algumas características 
diferentes, que determinam seu uso 
nos cosméticos. Marque a alternativa 
que corresponde à característica 
dos tensoativos em questão.
a) Os tensoativos não iônicos 
liberam carga negativa em 
água e compreendem o grupo 
de tensoativos mais usados 
nos cosméticos de limpeza.
b) Os tensoativos anfóteros 
liberam carga positiva em 
água e apresentam alto 
custo, principalmente por sua 
compatibilidade com a pele e 
seu baixo poder de irritação.
c) Os tensoativos aniônicos 
são os mais usados, 
apresentam boa detergência 
e formação de espuma.
d) Os tensoativos catiônicos 
liberam carga positiva em água 
e apresentam alta detergência.
e) Os tensoativos mais usados 
em produtos infantis 
são os catiônicos.
3. Observe os seguintes tensoativos 
de um sabonete líquido: 
sodium laureth sulfate, cocamide 
diethanolamine (DEA), decyl 
glucoside e cocamidopropyl 
betaine. Pode-se afirmar 
que esse produto: 
a) apresenta tensoativos 
aniônicos e catiônicos.
b) não apresenta tensoativos 
anfóteros.
c) apresenta todas as classes 
de tensoativos.
d) tem mais tensoativos com 
características de detergência 
suave e menos irritantes.
e) tem a maioria dos tensoativos 
de alta detergência e 
formação de espuma.
4. Os tensoativos apresentam 
diferentes graus de detergência, 
que estão relacionados aos riscos 
de reações cutâneas. Sua cliente 
tem um certo grau de inflamação 
no couro cabeludo e lhe mostra 
o xampu que tem usado todos 
os dias. No rótulo, há a seguinte 
descrição: xampu antirresíduos, 
usar uma vez por semana. De 
Cosméticos de limpeza10
acordo com as características do 
xampu e a reação cutânea, qual a 
explicação provável? 
a) A irritação no couro cabeludo 
pode ocorrer, pois os tensoativos 
interagem com as proteínas e 
os lipídeos do estrato córneo, 
retirando a oleosidade natural do 
couro cabeludo, o que o deixa 
mais suscetível às irritações.
b) Os tensoativos interagem com 
as proteínas e os lipídeos da 
camada dérmica, retirando a 
proteção natural da pele.
c) Os tensoativos catiônicos 
neste tipo de xampu abrem 
as cutículas dos cabelos, 
danificando-as devido à carga 
elétrica positiva liberada.
d) O potencial hidrogeniônico 
(pH) dos tensoativos aniônicos 
agride o couro cabeludo.
e) A irritação é decorrente 
do tensoativo com 
baixa detergência e 
formação de espuma.
5. Além dos xampus, os tensoativos 
estão presentes nos sabonetes 
em barra e líquidos. De acordo 
com o que você estudou, 
quais as características dos 
tensoativos nos sabonetes?
a) O sabonete em barra 
regular é menos agressivo 
à pele que o líquido.
b) O sabão é o tensoativo mais 
antigo, formado pela reação 
química de ácidos graxos e 
uma base, o que torna o pH 
mais ácido e agressivo à pele.
c) Os sabonetes do tipo Syndet 
apresentam uma combinação 
de tensoativo natural, o sabão 
e os tensoativos sintéticos.
d) Os sabonetes líquidos 
costumam ter pH mais alcalino.
e) O sabão é um tensoativo 
anfótero.
CHORILLI, M.; SCARPA, M. V.; CORRÊA, M. A. Reações adversas a cosméticos. Infarma 
— Ciências Farmacêuticas, Brasília, v. 19, n. 11/12, p. 17–22, 2007. Disponível em: <http://
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COSTA, A. Tratado internacional de cosmecêuticos. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 
2012. 744 p.
DALTIN, D. Tensoativos: química, propriedades e aplicações. São Paulo: Blucher, 2011. 
330 p.
FERREIRA, A. O. Guia prático da farmácia magistral. 4. ed. São Paulo: Pharmabooks, 
2011. v. 1. 736 p.
11Cosméticos de limpeza
GONZÁLEZ-MUÑOZ, P.; CONDE-SALAZAR, L.; VAÑÓ-GALVÁN, S. Dermatitis alérgica 
de contacto a cosméticos. Actas Dermo-Sifiliográficas, Madrid, v. 105, n. 9, p. 822–832, 
nov. 2014. 
RAFEIRO, D. F. B. Novas estratégias de promoção da permeação transdérmica. 2013. 44 f. 
Dissertação (Mestrado Integrado em Ciências Farmacêuticas) — Escola de Ciências e 
Tecnologias da Saúde da Universidade Lusófona, Lisboa, 2013. Disponível em: <http://
recil.grupolusofona.pt/handle/10437/4376>. Acesso em: 29 dez. 2018.
RIBEIRO, C. Cosmetologia aplicada a dermoestética. 2. ed. São Paulo: Pharmabooks, 
2010. 460 p.
SEWERYN, A. Interactions between surfactants and the skin: Theory and practice. 
Advances in Colloid and Interface Science, Amsterdam, v. 256, p. 242–256, June 2018.
SILVA, V. R. L. Desenvolvimento de formulações cosméticas hidratantes e avaliação da 
eficácia por métodos biofísicos. 2009. 182 f. Tese (Doutorado em Produção e Controle 
Farmacêuticos) — Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2009. Disponível em: <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/9/9139/
tde-29032010-145411/pt-br.php>. Acesso em: 29 dez. 2018.
Leituras recomendadas
HOPPE, A. C.; PAIS, M. C. N. Avaliação da toxicidade de parabenos em cosméticos. 
Revinter — Revista Intertox de Toxicologia, Risco Ambiental e Sociedade, São Paulo, v. 10, 
n. 3, p. 49–70, out. 2017. Disponível em: <http://www.revistarevinter.com.br/autores/
index.php/toxicologia/article/view/301>. Acesso em: 29 dez. 2018.
SAFE as used. Cosmetic Ingredient Review, Washington, July 2018. Disponível em: 
<https://www.cir-safety.org/sites/default/files/S-122017revised072018.pdf>. Acesso 
em: 29 dez. 2018.
Cosméticos de limpeza12
Conteúdo:
DICA DO PROFESSOR
Os tensoativos são os componentes essenciais dos produtos de limpeza. São eles que promovem 
a retirada da oleosidade e sujidades da pele e dos cabelos. No entanto, uma nova classe de 
xampus denominados Low poo ou No poo está fazendo sucesso.
O que será que esses produtos possuem na sua formulação de diferente dos xampus 
convencionais?
Assista ao vídeo da Dica do Professor, para entender sobre esses cosméticos.
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EXERCÍCIOS
1) Tensoativo é uma molécula anfipática ou anfifílica. Isso significa que ela tem 
características hidrofílicas e lipolíticas ao mesmo tempo. Com base nessa afirmação, 
por que o tensoativo é o principal componente dos cosméticos de limpeza?
A) Porque a região hidrofílica da molécula se liga à sujidade da pele e dissolve na água, 
limpando a região.
B) Porque ele dissolve a gordura e a sujeira.
C) Porque a região polar se liga à gordura e à sujeira da pele, enquanto a parte apolar se liga 
à água.
D) Porque ele diminui a tensão superficial entre a gordura/sujeira e a água, permitindo que 
elas se misturem, promovendo a limpeza.
E) Porque ele aumenta a tensão superficial entre a gordura e a água.
2) Os tensoativos podem se classificados conforme a carga elétrica dissociada em água. 
Além disso, eles apresentam algumas características diferentes que determinam o uso 
nos cosméticos. Marque a alternativa que corresponde à característica correta dos 
tensoativos em questão:
A) Os tensoativos não iônicos liberam carga negativa em água e compreendem o grupo de 
tensoativos mais usados nos cosméticos de limpeza.
B) Os tensoativos anfóteros liberam carga positiva em água e apresentam alto custo, 
principalmente por sua compatibilidade com a pele e baixo poder de irritação.
C) Os tensoativos aniônicos são os mais usados. Apresentam boa detergência e formação de 
espuma.
D) Os tensoativos catiônicos liberam carga positiva em água e apresentam alta detergência.
E) Os tensoativos mais usados em produtos infantis são os catiônicos.
3) Observe os seguintes tensoativos de um sabonete líquido: sodium laureth sulfate, 
cocamide DEA, decyl glucoside, cocamidopropyl betaine. Pode-se afirmar que 
esse produto:
A) apresenta tensoativos aniônicos e catiônicos.
B) não apresenta tensoativos anfóteros.
C) apresenta todas as classes de tensoativos.
D) tem mais tensoativos com características de detergência suave e menos irritantes.
E) a maioria dos tensoativos são de alta detergência e de formação de espuma.
4) Os tensoativos apresentam diferentes graus de detergência, relacionados aos riscos de 
reações cutâneas. Uma cliente sua vem apresentando um certo grau de inflamação no 
couro cabeludo e lhe mostra o xampu que tem usado todos os dias. No rótulo, o 
produto apresenta a seguinte descrição: "xampu antirresíduos. Usar uma vez por 
semana". De acordo com as características do xampu e a reação cutânea, qual é a 
provável explicação?
A) Os tensoativos retiram a oleosidade natural do couro cabeludo.
B) Os tensoativos retiram as proteínas dos fios.
C) Os tensoativos catiônicos presentes nesse tipo de xampu abrem as cutículas dos cabelos 
danificando-as, devido à carga elétrica positiva liberada.
D) O pH dos tensoativos aniônicos agride o couro cabeludo. 
E) A irritação é decorrente do tensoativo com baixa detergência e formação de espuma.
5) Além dos xampus, os tensoativos estão presentes em sabonetes em barra e líquidos. 
De acordo com o que você estudou, quais são as características dos tensoativos nos 
sabonetes?
A) O sabonete em barra regular é menos agressivo à pele que o sabonete líquido.
B) O sabão é o tensoativo mais antigo, formado pela reação química de ácidos graxos e uma 
base, o que torna o pH mais ácido e, por isso, mais agressivo à pele.
C) Os sabonetes do tipo Syndet apresentam uma combinação de tensoativo natural, sabão e 
tensoativos sintéticos.
D) Os sabonetes líquidos costumam ter pH mais alcalino. 
E) O sabão é um tensoativo anfótero.
NA PRÁTICA
Cada tipo de pele necessita não somente de ativos específicos, como também cosméticos de 
limpeza com características diferentes. A limpeza do rosto é o primeiro passo para os demais 
tratamentos estéticos. Por isso, o profissional de estética precisa estar atento às propriedades dos 
tensoativos e às formas farmacêuticas de cosméticos que mais se adequam à pele do seu cliente.
Acompanhe, Na Prática, como atender duas clientes, uma com pele seca e a outra com pele 
oleosa. Além disso, veja a indicação de produtos específicos para cada uma.
 
SAIBA MAIS
Para ampliar o seu conhecimento a respeito desse assunto, veja abaixo as sugestões do 
professor:
Dá pra lavar os cabelos sem xampu?
Xampu é tudo igual? Como eles retiram a sujeira dos cabelos e do couro cabeludo? Como o pH 
desse produto pode influenciar a integridade dos fios? Por que os xampus infantis não agridem 
os olhos dos bebês? Para saber a resposta dessas perguntas, assista ao vídeo a seguir.
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Conheça as diferenças entre cosméticos naturais, orgânicos e convencionais
Entenda os elementos que diferenciam cosméticos naturais, orgânicos e convencionais e saiba 
como identificar cada um deles
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Estudo comparativo de xampus com e sem tensoativos sulfatados
Além da função de limpar os cabelos, milhares de marcas de xampu desenvolvem diferentes 
linhas, tentando abranger toda a diversidade étnica e cultural característica da população 
brasileira. O artigo a seguir indica apresenta um contraponto entre xampus com e sem 
tensoativos sulfatados.
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Surfactantes sintéticos e biossurfactantes: vantagens e desvantagens
Neste artigo, você verá as principais diferenças entre os surfactantes sintéticos e os 
biossurfactantes,o que são e sua composição química.
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