Formulation of sage essential oil (<i>Salvia officinalis</i>, L.) monoterpenes into chitosan hydrogels and permeation study with GC-MS analysis
Notice bibliographique
Résumé
This study deals with the formulation of natural drugs into hydrogels. For the first time, compounds from the sage essential oil were formulated into chitosan hydrogels. A sample preparation procedure for hydrophobic volatile analytes present in a hydrophilic water matrix along with an analytical method based on the gas chromatography coupled with the mass spectrometry (GC-MS) was developed and applied for the evaluation of the identity and quantity of essential oil components in the hydrogels and saline samples. The experimental results revealed that the chitosan hydrogels are suitable for the formulation of sage essential oil. The monoterpene release can be effectively controlled by both chitosan and caffeine concentration in the hydrogels. Permeation experiment, based on a hydrogel with the optimized composition [3.5% (w/w) sage essential oil, 2.0% (w/w) caffeine, 2.5% (w/w) chitosan and 0.1% (w/w) Tween-80] in donor compartment, saline solution in acceptor compartment, and semi-permeable cellophane membrane, demonstrated the useful permeation selectivity. Here, (according to lipophilicity) an enhanced permeation of the bicyclic monoterpenes with antiflogistic and antiseptic properties (eucalyptol, camphor and borneol) and, at the same time, suppressed permeation of toxic thujone (not exceeding its permitted applicable concentration) was observed. These properties highlight the pharmaceutical importance of the developed chitosan hydrogel formulating sage essential oil in the dermal applications.
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Comment cette classification a été obtenuedéplier
Prédiction machine sur la base complète
Imitation des enseignantsNi prévalence calibrée, ni vérité terrain. Validation humaine à venir. Le volet Gemma est une étiquette directe du modèle pour chaque travail de la base, lue sur la notice réduite au titre. Le volet Codex est un classifieur appris des 10 348 étiquettes directes de Codex et calibré sur les taux pondérés de l'échantillon; les champs sans appui suffisant ne portent aucun appel Codex. Le mode candidate est l'union des deux volets; le consensus est leur intersection. Ces sorties portent le statut machine_predicted_unvalidated et ne sont pas des étiquettes humaines.
Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)
| Catégorie | Codex | Gemma |
|---|---|---|
| Métarecherche | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens strict) | 0,000 | 0,000 |
| Méta-épidémiologie (sens large) | 0,000 | 0,000 |
| Bibliométrie | 0,000 | 0,000 |
| Études des sciences et des technologies | 0,000 | 0,000 |
| Communication savante | 0,000 | 0,000 |
| Science ouverte | 0,000 | 0,000 |
| Intégrité de la recherche | 0,000 | 0,000 |
| Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger) | 0,000 | 0,000 |
Scores machine (provisoires)
Les deux têtes enseignantes du modèle étudiant, lues sur ce travail. Un score ordonne la base pour la relecture; il n'affirme jamais une catégorie, et le statut de validation accompagne chaque rangée tel quel.
Scores de référence d'un modèle non mature (critères de maturité non atteints, 7 itérations). Un score ordonne; il n'affirme jamais une catégorie.
score_only:v0-immature-baseline · tel quel depuis la passe de notation : score_only signifie que le nombre peut ordonner les travaux, et qu'aucune étiquette de catégorie n'en découleClassification
machine, non validéePrédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.
Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».