(S)-(-)-γ- Niến tự nhiên có một loạt các ứng dụng, bao gồm:
-Ngành nước hoa: (s)-(-)-γ- Niến tự nhiên được sử dụng rộng rãi trong nước hoa, colognes, kem dưỡng da và các sản phẩm chăm sóc cá nhân khác để tạo ra mùi thơm ngọt ngào, màu trắng đục và xạ hương. Nó thường được sử dụng kết hợp với các thành phần nước hoa khác, chẳng hạn như isoamyl acetate, vanillin và coumarin, để tạo ra mùi hương độc đáo và đáng nhớ.
-Công nghiệp thực phẩm: (s)-(-)-γ- Natactone Natural là một tác nhân hương vị tự nhiên được sử dụng để tăng cường hương vị và mùi thơm của các sản phẩm thực phẩm khác nhau, bao gồm các sản phẩm nướng, sản phẩm sữa, món tráng miệng và đồ uống. Nó thường được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) và Cơ quan An toàn Thực phẩm Châu Âu (EFSA) (EFSA) công nhận.
-Ngành công nghiệp dược phẩm: (s)-(-)-γ- Niến tự nhiên được sử dụng trong một số loại thuốc và các sản phẩm thuốc do mùi thơm và hương vị dễ chịu của nó. Nó cũng có thể có một số tác dụng điều trị, chẳng hạn như đặc tính kháng nấm và kháng khuẩn.
Theo nghiên cứu có sẵn, (s)-(-)-γ- Nonaltone tự nhiên thường an toàn để sử dụng trong các ứng dụng dự định. Tuy nhiên, một số người có thể bị dị ứng hoặc nhạy cảm với hợp chất này và có thể gặp các tác dụng phụ, chẳng hạn như kích ứng da, phát ban hoặc các triệu chứng hô hấp, khi tiếp xúc với nó. Trong các trường hợp hiếm hoi, (s)-(-)-γ- Nonaltone tự nhiên có thể gây đau đầu, chóng mặt hoặc buồn nôn.
. Một số nguồn phổ biến bao gồm Sigma-Aldrich, Công ty sản xuất Penta và Fuzhou Farwell Co.
Có nhiều hợp chất tự nhiên khác có hồ sơ nước hoa tương tự như (s)-(-)-γ- Nonaltone tự nhiên, bao gồm:
- Decalactone
- Decalactone
- γ-valerolactone
- γ-nonanolide
- DODECALACTONE
Tóm lại, (s)-(-)-γ- Niến tự nhiên là một hợp chất hương vị và hương vị tự nhiên có giá trị và linh hoạt có nhiều ứng dụng trong các ngành công nghiệp khác nhau. Nó cung cấp một mùi hương ngọt ngào, kem và xạ hương được người tiêu dùng đánh giá cao. Tuy nhiên, điều quan trọng là sử dụng (s)-(-)-γ- không tự nhiên trong kiểm duyệt và để đảm bảo độ tinh khiết và chất lượng của nó để tránh mọi tác dụng phụ. Nếu bạn có thêm bất kỳ câu hỏi hoặc mối quan tâm nào về (các)-(-)-γ- Nonalactone Natural, vui lòng tham khảo nhà cung cấp của bạn hoặc một chuyên gia có trình độ.
Kunshan Odowell CO., Ltd là nhà cung cấp hàng đầu các thành phần hương vị và hương vị chất lượng cao, bao gồm (s)-(-)-γ- tự nhiên. Chúng tôi cung cấp một loạt các sản phẩm và dịch vụ để đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng trên toàn thế giới. Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp khách hàng của chúng tôi tạo ra các sản phẩm độc đáo và đáng nhớ giúp nâng cao chất lượng cuộc sống. Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tạihttps://www.odowell.comĐể tìm hiểu thêm về chúng tôi và các sản phẩm của chúng tôi. Đối với bất kỳ câu hỏi hoặc đơn đặt hàng nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi tạishirleyxu@odowell.com.
1. Acree, T. E. (2018). γ-nonalactone tự nhiên. Trong T. E. Acree & H. Teranishi (Eds.), Hóa học hương vị: ba mươi năm tiến bộ (trang 49-60). Springer.
2. Beaulieu, J. C., & Grimm, C. C. (2001). Xác định các hợp chất dễ bay hơi trong dưa đỏ ở các giai đoạn phát triển khác nhau bằng cách sử dụng vi mô pha rắn. Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, 49 (3), 1345-1352.
3. Chen, J., & Liu, Y. (2014). Tối ưu hóa vi mô pha rắn đầu để xác định lactones trong sữa bằng phương pháp sắc ký khí khối phổ. Tạp chí Sắc ký A, 1346, 107-113.
4. Heyerick, A., Dejaegher, B., & van Durme, J. (2012). Sắc ký khí 2D toàn diện của lactones trong rượu rum bằng cách sử dụng kết hợp các cột chất lỏng và cực ion. Tạp chí Khoa học tách biệt, 35 (7), 833-839.
5. Li, R. W., Li, C., & Elmore, J. M. (2014). Decalactone, một hợp chất dễ bay hơi được sản xuất bởi geotrichum candidum, làm giảm sự phân rã khuôn màu xanh sau đó của táo. Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, 62 (13), 2915-2922.
6. Lu, X. M., Chen, J. X., & Yang, D. J. (2010). So sánh các phương pháp chiết khác nhau để xác định lactones trong sữa. Tạp chí sắc ký B, 878 (28), 2763-2770.
7. Ravid, U., Putievsky, E., Katzir, I., & Lewinsohn, E. (1992). Thành phần enantiomeric của lactones từ trái đào (prunus persica) và quả mơ (prunus armeniaca). Tạp chí Hóa học Nông nghiệp và Thực phẩm, 40 (11), 2152-2155.
8. Bài hát, H., Peng, H., & Chen, F. (2009). Headspace không gian quang phổ sắc ký khí vi mô pha rắn để xác định lactones trong sữa. Tạp chí Khoa học sữa, 92 (9), 4294-4302.
9. Takeoka, G. R., Buttery, R. G., & Naim, M. (1989). Hóa học của đào và mơ. Trong R. Teranishi, R. G. Buttery, & H. Sugisawa (Eds.), Các hợp chất dễ bay hơi hoạt tính sinh học từ thực vật (trang 212-231). Hội nghị chuyên đề ACS Sê -ri 406. Hiệp hội Hóa học Mỹ.
10. Volpe, F., & Marangon, M. (2005). Lactones trong thực phẩm: Một đánh giá về các thuộc tính và phân tích cảm giác của chúng. Tạp chí Khoa học Thực phẩm Ý, 17 (1), 2-16.