Thanaka(H. Crenulata, N. Crenulata, L. Acidissima L.): 화학적, 생물학적 특성 및 코스메슈티컬 응용 분야에 대한 체계적 검토 파트 2

Jul 12, 2023

4. 타나카의 생물학적 특성

4.1. 항산화 활동

항산화제 또는 자유 라디칼 제거제는 신체가 환경 스트레스에 반응하여 생성되는 불안정한 분자인 자유 라디칼에 의한 세포 손상을 방지하거나 늦추어 인간의 건강을 보호하는 물질입니다[17]. 항산화제의 공급원은 자연적이거나 인공적일 수 있습니다. 그러나 식물에서 추출한 천연 항산화제는 더 안전하다고 여겨지기 때문에 일반적으로 사람들이 선호합니다. 대부분의 식물에서 일반적으로 발견할 수 있는 폴리페놀은 매우 효과적인 항산화제로 간주됩니다. 식물에서 파생된 폴리페놀의 구조 화학은 비타민 E 및 C보다 시험관 내에서 더 효과적인 항산화제를 보유하는 것으로 밝혀진 자유 라디칼 제거에 이상적이기 때문입니다[17 ]. 산화 방지제는 또한 음식을 보존할 수 있습니다.

Cistanche의 배당체는 또한 심장 및 간 조직에서 SOD의 활성을 증가시킬 수 있으며 각 조직에서 lipofuscin 및 MDA의 함량을 크게 감소시켜 다양한 활성 산소 라디칼(OH-, H₂O₂ 등)을 효과적으로 제거하고 이로 인한 DNA 손상으로부터 보호합니다. OH-라디칼에 의해. Cistanche phenylethanoid glycosides는 자유 라디칼 소거 능력이 강하고 비타민 C보다 환원 능력이 높으며 정자 현탁액에서 SOD의 활동을 개선하고 MDA 함량을 줄이며 정자 막 기능에 일정한 보호 효과가 있습니다. Cistanche 다당류는 D-갈락토스에 의해 유발된 실험적으로 노화된 쥐의 적혈구 및 폐 조직에서 SOD 및 GSH-Px의 활성을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 폐 및 혈장의 MDA 및 콜라겐 함량을 감소시키고 엘라스틴 함량을 증가시킬 수 있습니다. DPPH에 대한 우수한 소거 효과, 노화된 쥐의 저산소증 시간 연장, 혈청 내 SOD 활성 개선, 실험적으로 노화된 쥐의 폐의 생리적 퇴행 지연 피부 노화 질환을 예방하고 치료하는 약물이 될 가능성이 있습니다. 동시에 Cistanche의 echinacoside는 DPPH 자유 라디칼을 제거하는 상당한 능력을 가지고 있으며 활성 산소 종을 제거하고 자유 라디칼로 인한 콜라겐 분해를 방지하며 티민 자유 라디칼 음이온 손상에 대한 우수한 복구 효과도 있습니다.

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총 페놀 함량(TPC) 및 디페닐-피크릴하이드라질(DPPH)은 일반적으로 분광 광도계를 사용하여 식물 추출물의 항산화 활성을 결정하는 데 사용됩니다. 식물 추출물의 페놀 함량은 Folin-Ciocalteu 비색 방법을 사용하여 평가됩니다. 일반적으로 사용되는 표준은 gallic acid, pyrocatechol 및 tannic acid입니다. DPPH 분석법은 안정한 자유 라디칼에 대한 항산화제의 총 라디칼 소거능을 측정하여 항산화 활성에 널리 사용됩니다.

Thanaka 추출물의 항산화 활성은 표 3에 언급된 바와 같이 여러 과학자에 의해 평가되었습니다. 특히 Wangthong et al. in 2010은 헥산, 메탄올, 에틸 아세테이트, 85% 수성 에탄올 및 물을 포함한 다양한 용매를 사용하여 Thanaka 줄기 껍질의 다양한 추출물을 평가했습니다. DPPH 항산화 분석을 통해 그들은 Thanaka 줄기 껍질의 85% 에탄올 추출물이 가장 높은 항산화 활성을 가지고 있는 반면 헥산이 가장 낮은 활성을 가지고 있음을 발견했습니다[18]. 그들은 또한 Thanaka 줄기 껍질 추출물에서 TPC를 평가했는데, 메탄올 추출물은 TPC 양이 가장 많았고 헥산 추출물은 TPC 양이 가장 적었습니다. 2012년 Shermin et al. 또한 클로로포름, 석유 에테르 및 메탄올을 포함한 다양한 용매의 Thanaka 줄기 껍질 추출물에 대해 DPPH 항산화 테스트를 수행했습니다. 그 결과 클로로포름 추출물이 가장 높은 항산화 활성을 보였고 석유 에테르, 메탄올 순이었습니다[19]. 2017년 Sonawane과 Arya는 DPPH, 2,20 -azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid)(ABTS)를 통해 Thanaka 종자에서 얻은 단백질 가수분해물의 항산화 활성을 평가했습니다. 철 환원 항산화력(FRAP) 및 금속 킬레이트 능력 분석. 그들은 DPPH 분석이 단백질 가수분해물에 적합하지 않은 반면, FRAP 분석에서는 단백질 가수분해물의 농도가 증가함에 따라 흡광도 판독값이 증가했음을 발견했습니다. 그러나 결과는 Trolox 표준에 비해 낮습니다. ABTS 분석과 금속 킬레이트능 분석에서 단백질 가수분해물의 농도와 항산화 활성 사이의 관계는 선형적이며 항산화 활성이 Trolox 표준보다 높은 것으로 관찰되었다[20]. 2020년 후반에 Sonawane et al. 안토시아닌의 저장 및 색상 안정성에서 Thanaka 종자 단백질 가수분해물을 테스트했습니다. 그들은 안토시아닌의 저장 안정성이 0.12% 단백질 가수분해물 농도에서 10시간 34분 동안 약간 증가했지만 더 높은 농도에서는 2% 감소했으며 안토시아닌의 색 안정성은 Thanaka 종자 단백질 가수분해물의 농도가 증가함에 따라 증가했다고 보고했습니다[21 ]. 2018년에 Jantarat et al. Thanaka 수피 분말을 포함한 4가지 허브를 허브 볼로 제형화하고 DPPH 분석을 통해 항산화 활성을 테스트한 결과 갈산 표준보다 40-배 낮았습니다[22].

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4.2. 항균 활동

전통적으로 Thanaka는 항진균제뿐만 아니라 여드름 치료제로도 사용된다는 점을 언급할 가치가 있습니다. 이로 인해 Thanaka의 항균 활성을 평가하려는 과학자들의 열정이 생겼습니다. Wangthong et al. (2010)은 Thanaka 줄기 껍질의 다양한 용매 추출물을 Staphylococcus aureus(S. aureus) 및 Escherichia coli(E. coli)에 처리하고 클린다마이신을 기준. 결과는 모든 추출물이 클린다마이신 표준과 비교할 때 E. coli에 대해 10에서 20-배, S. aureus에 대해 300-배 낮은 약간의 항균 활성을 가지고 있음을 보여주었습니다[18]. 흥미롭게도 Jantarat et al., 2018에 의해 제조된 Andrographis paniculata, Centella Asiatica, Benchalokawichian 및 Thanaka 수피 분말의 4가지 허브로 구성된 허브 볼은 31.25 농도에서 Propionibacterium acnes(P. acnes)에 대한 항균 활성을 나타냈습니다. MIC 및 MBC 분석 모두에서 µg/mL입니다[22].

4.3. 세포 독성 및 세포 생존력

피부에 사용하는 전통 치료제이기 때문에 사용의 안전성을 판단하기 위해서는 Thanaka의 세포 독성을 아는 것이 중요합니다. Wangthong et al. 2010년에 인간 흑색종 A-375 세포주에서 Thanaka 줄기 껍질 추출물의 세포 독성과 유전 독성을 모두 평가했습니다. 그들의 관찰에 따르면, 원래의 수피 분말은 A-375 세포에 대한 세포 독성의 징후를 나타내지 않았지만 물, 메탄올 및 85% 에탄올 추출물은 매우 낮은 세포 독성을 나타냈습니다. 그러나, 에틸 아세테이트, 헥산 및 디클로로메탄은 A375 세포에 대해 약간 더 높은 세포독성을 나타내었지만 전반적으로 독소루비신 표준보다 훨씬 낮았다. 유전독성에 관해서는 Wangthong et al., 2010은 모든 추출물과 원피분말이 유전독성을 나타내지 않는다고 주장하였다[18]. Ma et al. (2020)은 인간 자궁경부암(SiHa) 세포주에 대한 Thanaka 잎 추출물 매개 주석(IV) 산화물 나노입자(SnO2 NPs)의 세포 독성을 평가한 결과 Thanaka 잎 추출물 매개 SnO2 NPs의 농도가 감소함에 따라 SiHa 세포의 세포 생존력이 감소했습니다. 증가했습니다. 그들은 또한 세포 사멸을 관찰하기 위해 SiHa 세포의 형태를 평가했습니다. SiHa 세포는 24시간 동안 SiHa 세포를 Thanaka 잎 SnO2 나노입자로 처리한 후 괴사 및 세포사멸 세포 형태의 존재를 나타냈다[23].

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또한 Artemia salina (A. salina) 소금물 새우와 Culex quinquefasciatus (C. quinquefasciatus) 모기 유충과 같은 독성 모델이 Thanaka 추출물의 세포 독성 스크리닝에 사용되었습니다[14,19]. Sheminet al. (2012) 염수 새우 A. salina에 대한 Thanaka 줄기 껍질 추출물의 세포 독성을 평가하고 석유 에테르 및 클로로포름 추출물에서 약간 더 높은 세포 독성이 있는 반면 메탄올 추출물에서 매우 낮은 세포 독성이 관찰됨을 관찰했습니다. 그러나 모든 추출물의 세포독성은 vincristine sulfate standard[19]보다 훨씬 낮습니다. Pratheebaet al. (2019)은 C. quinquefasciatus에 대한 다양한 Thanaka 잎 추출물의 살유충 효능을 평가했습니다. 치사 농도 50(LC50) 및 치사 농도 90(LC90) 값이 1.02 mg/L 및 1.93 mg/L로 낮은 Thanaka 잎의 아세톤 추출물로 처리한 후 24시간에 C. Quinn 근막염 유충에서 더 높은 사망률이 관찰되었습니다. 각각 L, 1.13 mg/L LC50 및 2.24 mg/L LC90 값을 갖는 메탄올 추출물, 1.81 mg/L LC50 및 4.14 mg/L LC90을 갖는 에틸 아세테이트 추출물 및 9.74 mg/L LC50 및 2.34 mg/L를 갖는 헥산 추출물 LC90 [14].

4.4. 기타 생물학적 특성

Thanaka 수피 분말은 버마인들이 전통적으로 자외선 차단 및 피부 컨디셔닝에 사용했기 때문에 과학자들이 티로시나아제 억제 활동을 평가하도록 권장했습니다. Tyrosinase는 멜라닌 생성 및 색소 침착 활동에 대해 인식되는 구리 함유 효소입니다[25]. 따라서 티로시나제 억제 활성은 피부에 색소가 형성되는 것을 방지하는 데 중요합니다. Wangthong et al. (2010)은 Thanaka 줄기 껍질 추출물의 티로시나제 억제 활성을 평가했습니다. 타나카 줄기 껍질 추출물 및 순수 분말의 전반적인 티로시나제 억제 활성은 Kojic acid 표준과 비교할 때 온화합니다. 하지만 다양한 타나카 추출물을 비교했을 때,

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Thanaka 줄기 껍질 추출물의 항염증 활성은 Wangthong et al. (2010). 염증은 더 이상의 손상을 예방하고 보호하기 위해 자극받은 조직에 세포와 삼출물이 축적되는 부상이나 알레르겐에 대한 신체의 반응 패턴입니다. 그러나 염증 반응은 신체에 통증, 발적, 부기 및 열을 유발합니다. 따라서 항염증 활성의 역할은 이러한 증상을 완화하는 데 중요합니다. 다양한 Thanaka 줄기 껍질 추출물의 항염증 활성은 줄기 껍질 추출물을 사용하여 쥐 대식세포 유사 세포주 RAW 264.7에서 수행되었으며, 모든 추출물이 무독성 투여량에서 80-90% 높은 항염증 활성을 갖는 것으로 관찰되었습니다. (80% 세포 생존율) 순위는 다음과 같습니다: 헥산 > 디클로로메탄 > 에틸 아세테이트 > 85% 에탄올 > 메탄올 > 물. 따라서 Thanaka의 줄기 껍질 추출물은 높은 항염증 활성과 약한 수준의 티로시나제 억제 활성을 가지고 있음이 입증되었습니다[18].

Vasant와 Narasimahcharya(2013)는 다나카 과일 분말에서 추출한 석유 에테르 추출물이 식민지에서 자란 수컷 알비노 쥐의 불소 유발 고혈당증과 고지혈증을 조절하는 능력을 실험했습니다. 고혈당증은 혈중 순환하는 포도당 수치가 높은 상태로 지속적으로 높으면 당뇨병을 유발할 수 있으며, 고지혈증은 혈액 순환 중 콜레스테롤이나 중성 지방이 상승하는 상태로 두 상태 모두 건강에 위협이 됩니다. Thanaka 과일 분말(사료 2.5g/kg, 사료 5g/kg, 사료 10g/kg)을 먹인 쥐 그룹에서 혈장 포도당 수준의 감소에서 용량 의존적으로 유의미한 결과를 나타냈으며, G{{8} }Pase 활성, 혈장 총지질(TL), 총콜레스테롤(TC), 중성지방(TG), 저밀도지단백콜레스테롤(LDL-C), 초저밀도지단백콜레스테롤(VLDL-C), 아포지단백(AI) 혈장 고밀도 지단백 콜레스테롤(HDL-C) 함량의 증가도 관찰되는 반면 [15]. 따라서 Thanaka 과일 추출물의 석유 에테르 추출물은 고혈당 및 고지혈증 상태를 조절할 수 있습니다.

은 나노입자(AgNP)를 코팅한 Thanaka 잎 생체 분자의 상처 치유 활성도 Bhuvaneswari et al. (2014) Wistar 수컷 알비노 쥐에 대해 표준 약물인 Betadine과 비교했습니다[24]. 은 나노입자는 화상과 열린 상처의 감염을 예방하기 위해 광범위한 적용을 제공하기 위해 피부 연고와 크림에 사용된 항균제입니다[26]. 결과는 Thanaka 잎 AgNPs가 표준 약물 베타딘보다 더 높은 상처 치유 활성을 가짐을 보여주었다[24]. 그러나 저자는 Thanaka 잎 AgNPs 치유 효과를 Thanaka 잎 추출물과 비교하지 않았습니다. 따라서 상처 치유가 주로 은 나노입자 때문인지 아니면 타나카 추출물이 AgNP의 치유 효과를 높였는지 또는 두 가지 모두에 대해 결론을 내릴 수 없었습니다.

5. 동남아 시장에서 타나카를 함유한 코스메슈티컬 제품

미얀마, 태국, 말레이시아 등 동남아시아 국가에서 제조 판매되는 타나카 화장품을 표 4에 정리하였다. 주목할만한 브랜드, 즉 미얀마의 Shwe Pyi Nann [27] 및 Truly Thanaka [28], 태국의 Suppaporn [29] 및 De Leaf [30], Thanaka Malaysia [31] 및 말레이시아의 Bio Essence [32]가 일반적으로 발견됩니다. 온라인 뿐만 아니라 쇼핑몰과 약국에서도 처방전 없이 구입할 수 있습니다. 미얀마(뱀 브랜드, Pann Chit Thu, Myat Bhoon Pwint)와 말레이시아(Taté Skincare Malaysia[33])의 현지 브랜드도 Thanaka 코스메슈티컬 제품을 생산합니다.

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Shwe Pyi Nann Co. Ltd.는 태국, 말레이시아, 싱가포르, 필리핀에 Thanaka를 제조 및 수출하는 선도업체이며, 이는 태국과 말레이시아에서 Thanaka 제품의 생산으로 이어집니다. Thanaka 제품을 생산하는 회사는 Thanaka 수피가 지구의 다른 지역에 비해 햇빛이 더 강렬한 적도 근처에 위치한 국가의 더운 날씨에 번성하기 때문에 주로 동남아시아에서 발견됩니다. 따라서 유해한 자외선으로부터 우리 피부를 보호하기 위해 동남아 국가에서는 선크림 제품과 애프터 선 트리트먼트에 대한 수요가 필수적이다.

버마인들은 자외선 차단제로 피부에 직접 Thanaka 파우더를 바릅니다. 그러나 뺨에 남아 있는 노란색 반점(그림 1)은 미얀마를 제외한 다른 국가에서는 널리 인정되지 않습니다. 따라서 더 많은 사람들이 천연 자외선 차단제를 사용할 수 있도록 비누, 루스 파우더, 파운데이션 파우더, 페이스 스크럽, 바디 로션, 페이스 스크럽과 같은 Thanaka 스킨케어 제품이 생산됩니다. 소비자와 시장의 요구를 충족시키기 위해 Thanaka는 클렌저, 세럼, 모이스처라이저, 여드름 스팟 트리트먼트 크림, 톤업 크림으로도 제조됩니다. 대부분의 제조업체는 비타민, 콜라겐, 히알루론산과 같은 활성 성분을 추가하여 시너지 효과를 높이고 다양한 피부 상태에 대한 치료를 제공합니다. Shwe Pyi Nannare의 일부 제품은 꽃과 허브의 향기로 강화되어 제품이 소비자에게 더 매력적으로 보이도록 합니다. 일반적으로 미용 제품에는 성분의 불쾌한 냄새를 중화시키기 위해 향을 첨가한다. Truly Thanaka, de Leaf 및 ThanakaMalaysia와 같은 브랜드는 피부에 유익한 비타민 A, C, E, 콜라겐, 24k 골드, 히알루론산, 알로에 베라, 강황, 글루타티온, 자스민 쌀, 석류 분말을 함유한 Thanaka 제품을 생산합니다. , 공해와 같은 환경적 손상으로부터 피부를 보호하고 피부 상태를 개선하며 주름 및 색소 침착과 같은 노화의 영향을 퇴치하는 데 도움을 줍니다. 또한 대나무 숯 등의 고급 성분을 각질제거제로 첨가하였고 카피르라임과 꿀을 첨가하여 클렌징 효과와 바디 브라이트닝 효과를 높였습니다.

6. 결론 및 전망

Thanaka는 노화 방지, 여드름 제거 및 자외선 차단 효과에 대한 믿음으로 인해 미얀마 사람들이 2000년 이상 전통 스킨케어로 사용해 왔습니다. 동남아시아 사람들도 구충제, 상처 치료제 등 다양한 용도로 전통 치료제로 사용한다. 유명한 이점 중 항산화, 항균 및 세포 독성은 다양한 Thanaka 추출물을 사용하여 가장 많이 연구된 특성입니다. 파이토케미컬 분석은 타나카의 천연 생체 활성 화합물을 발견하기 위해 과학자들이 선호하는 방법 중 하나입니다.

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Thanaka의 광범위한 크로마토그래피 분석이 다양한 용매의 추출물에 대해 수행되었지만 저자는 표 2에서 검토된 대부분의 간행물에서 각 화합물의 생물학적 기능에 대해 더 이상 논의하지 않았습니다. 반대로 대부분의 생물학적 분석은 Thanaka 추출물을 사용하여 수행되었습니다. 추출물에서 순수한 생리 활성 화합물을 추가로 분리하지 않고(표 3). 이 격차는 천연물에서 생물 활성 화합물을 발견하는 화학자와 생물학자 간의 협력을 통해 개선될 수 있습니다. 또한 대부분의 저자는 추출을 수행하기 위해 헥산, 클로로포름, 에틸 아세테이트, 에탄올 및 메탄올(표 3)과 같은 유기 용매를 사용했습니다. Wangthong et al. (2010)은 대부분의 생물학적 분석이 극성 완충 용액을 사용하기 때문에 추출물의 용해도와 유기 용매의 독성이 결과의 정확성에 영향을 미칠 수 있다고 언급했습니다[18]. 따라서 생리 활성 성분 추출에 녹색 용매(예: 글리세롤)를 사용하는 것은 천연 제품 추출, 특히 스킨케어 제품 개발에서 유기 용매에 대한 좋은 대안이 될 수 있습니다. 그린 스킨케어 제품의 개발은 사용자가 알레르기성 피부 반응을 경험하는 것을 획기적으로 방지할 것입니다. 또한 녹색 용제는 최소한의 폐기물 관리가 필요합니다. 이 리뷰가 새로운 과학적 발견으로 이어지는 참고 자료가 되기를 바랍니다.

저자 기여:개념화, MWL, LTG 및 MKA; 방법론, LTG; 원고의 원본 초안 준비, MWL 및 LTG; 원고, LTG 및 MKA 검토 및 편집 감독, LTG; 자금 조달, LTG 및 MKA 모든 저자는 원고의 게시된 버전을 읽고 이에 동의했습니다.

펀딩: 이 연구는 말레이시아 교육부(MOE)에서 수여하는 기초 연구 보조금 제도(FRGS)(보조금 번호: FRGS/1/2020/STG01/SYUC/02/1)의 지원을 받았습니다.

기관 검토 위원회 성명서:적용되지 않습니다.

정보에 입각한 동의서:적용되지 않습니다.

데이터 가용성 진술:적용되지 않습니다.

감사의 말: 저자는 말레이시아 Sunway University에서 MW Lim에게 수여한 Sunway 대학원 연구 장학금(PGSUREC2020/006)을 인정하고자 합니다.

이해 상충:저자는 이해 상충이 없다고 선언했습니다.

참조

1. 예니. 피부 깊이 이상의 아름다움. 2011.

2. 나야르, MNS; 수타르, CV; Bhan, MK Hesperethusa crenulata 줄기 껍질의 알칼로이드. Phytochemistry 1971, 10, 2843–2844. [교차 참조]

3. 나야르, M.; Bhan, MK Coumarins 및 Hesperethusa crenulata의 기타 성분. Phytochemistry 1972, 11, 3331–3333. [교차 참조]

4. 주상환; 이성찬; Kim, SK UV 흡수제, 파마산, Thanakha, Hesperethusa crenulate LJ Plant Biol. 2004, 47, 163–165. [교차 참조]

5. 김경화; 양엠씨; 이경호; 이익; 하 SK; 최피; 배우; Kim, SY; Lee, KR Limonia acidissima의 세 가지 새로운 티라민과 두 가지 새로운 페놀 성분. 플란타 메드 2008, 74, PB116. [교차 참조]

6. 아오야마, Y.; 카타야마, T.; 야마모토, M.; 다나카, H.; Kon, K. 새로운 항종양 항생제, demethylchartreusin 분리 및 생물학적 활성. J. 항생제. 1992, 45, 875–878. [교차 참조]

7. 마토스, 엠제이; 산타나, L.; Uriarte, E.; 아브레우, OA; 몰리나, E.; Yordi, EG Coumarins - 파이토케미칼의 중요한 부류. 파이토켐. 아이솔. 특성화 역할 Hum. 건강 2015, 25, 533–538.

8. 스테파나치, A.; 레오네티, F.; 피사니, L.; Catto, M.; Carotti, A. Coumarin: 생리활성 화합물을 위한 천연의 특권적이고 다재다능한 스캐폴드. 분자 2018, 23, 250. [CrossRef] [PubMed]

9. Liberati, A.; 알트만, DG; Tetzlaff, J.; 멀로우, C.; Gøtzsche, PC; 이오아니디스, JP; 클라크, M.; Devereaux, PJ; Kleijnen, J.; Moher, D. 의료 개입을 평가하는 연구의 체계적 검토 및 메타 분석을 보고하기 위한 PRISMA 진술: 설명 및 정교화. J. 클린. 에피데미올. 2009, 62, e1–e34. [교차 참조]

10. 니우, XM; 리, SH; 펭, 리; 린, ZW; 라오, GX; Sun, Limonia crenulata의 HD 성분. J. 아시아 Nat. 찌르다. 해상도 2001, 3, 299–311. [CrossRef] [펍메드]

11. 사라다, K.; 마가렛, RJ; Mohan, V. GC-MS Naringi crenulata(Roxb) Nicolson의 생체 활성 성분 측정. 국제 J. ChemTech Res. 2011, 3, 1548–1555.

12. Sampathkumar, S.; Ramakrishnan, N. Naringi crenulata (Roxb.) Nicols의 메탄올 추출물의 GC-MS 분석. 줄기. J. Pharm. 해상도 2012, 5, 1102–1104.

13. Sampathkumar, S.; Ramakrishnan, N. Naringi crenulata 잎의 약리학적 분석. 아시아 팩. J.트로프. 바이오메드. 2012, 2, S627–S631. [교차 참조]

14. Pratheeba, T.; Vivekanandhan, P.; 페이자, AN; Natarajan, D. Naringi crenulata(Rutaceae) 식물 추출물 및 Culex quinquefasciatus 모기(Diptera: Culicidae)에 대한 생물학적 검정 유도 분획의 화학 성분 및 살유충 효능. 생체 촉매. 농업. 생명공학. 2019, 19, 101137. [교차참조]

15. 바산트, RA; Narasimhacharya, AV Limonia 과일은 불소 유발 고혈당증 및 고지혈증을 조절하는 식품 보충제입니다. J. Sci. 식품 농업. 2013, 93, 422–426. [CrossRef] [펍메드]

16. 판다바드라, M.; Chanda, S. Limonia acidissima L. 잎 및 줄기의 표준화를 위한 품질 관리 매개변수 개발. 아시아 팩. J.트로프. 중간 2014, 7, S244–S248. [교차 참조]

17. 라이스-에반스, C.; 밀러, N.; Paganga, G. 페놀 화합물의 항산화 특성. 동향 식물 과학. 1997, 2, 152–159. [교차 참조]

18. 왕통, S.; 팔라가, T.; Rengpipat, S.; Wanichwecharungruang, SP; Chanchaisak, P.; Heinrich, M. Thanaka(Hesperethusa crenulata) 줄기 껍질의 생물학적 활동 및 안전성. J. Ethnopharmacol. 2010, 132, 466–472. [교차 참조]

19. Shermin, S.; Aktar, F.; 아산, M.; Hasan, CM Limonia acidissima L. Dhaka Univ.의 항산화 및 세포독성 활성 J. Pharm. 과학. 2012, 11, 75–77. [교차 참조]

20. 소나와네, SK; Arya, SS Bioactive L acidissima 단백질 가수분해물, Box-Behnken 설계 사용. 3 생명공학 2017, 7, 1–11. [교차 참조]

21. 소나와네, SK; 패틸, S.; Arya, SS 안토시아닌 분해에 대한 Limonia(L.) acidissima 및 Citrullus(C.) lanatus의 단백질 가수분해물의 효과. 국제 J. 과일 과학. 2020, 20(보충서 2), S231–S239. [교차 참조]

22. Jantarat, C.; Sirathanarun, P.; Chuchue, T.; 콘피안, A.; Sukkua, G.; Wongprasert, P. 프로피오니박테리움 아크네스에 대한 허브 볼 추출물 함유 젤의 체외 항균 활성. 과학. 제약 2018, 86, 8. [교차 참조]

23. Ma, J.; Zhao, M.; 장씨; 우, X.; Yang, G. L. Acidissima 매개 간호에서 자궁경부암 치료를 위한 산화주석 나노입자의 합성. J. 약물 전달 과학. 기술. 2020, 57, 101745. [교차 참조]

24. Bhuvaneswari, T.; Thiyagarajan, M.; 기타, N.; Venkatachalam, P. 생체 활성 화합물은 극초단파 조사된 Naringi crenulata의 수성 세포외 잎 추출물로부터 안정한 은 나노입자 합성과 실험용 쥐 모델에서 상처 치유 활성을 로드했습니다. Acta Trop. 2014, 135, 55–61. [CrossRef] [펍메드]

25. 메림스키, O.; Shoenfeld, Y.; Fishman, P. 흑색종 및 백반증의 항티로시나제 항체에 대한 초점. 10년 자가면역. 1999, 261, 267.

26. 듀란, N.; 마르카토 PD; 알베스, OL; 드 수자, GI; Esposito, E. 여러 Fusarium oxysporum 균주에 의한 은 나노입자 생합성의 기계적 측면. J. Nanobiotechnol. 2005, 3, 1–7. [CrossRef] [펍메드]

27. 타나카샵.

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