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Enregistrement W2928735566 · doi:10.1177/1934578x1801301038

<i>Lavandula</i> Essential Oils: A Current Review of Applications in Medicinal, Food, and Cosmetic Industries of Lavender

2018· review· en· W2928735566 sur OpenAlexaff
Rebecca Wells, Felisha Truong, Ayelign M. Adal, Lukman S. Sarker, Soheil S. Mahmoud

Notice bibliographique

RevueNatural Product Communications · 2018
Typereview
Langueen
DomaineAgricultural and Biological Sciences
ThématiqueEssential Oils and Antimicrobial Activity
Établissements canadiensUniversity of British Columbia, Okanagan CampusUniversity of British Columbia
Organismes subventionnairesnon disponible
Mots-clésLinalyl acetateLavenderEssential oilLinaloolAromatherapyLavandulaCosmeticsLavender oilLamiaceaeTraditional medicineBiotechnologyBusinessBiologyChemistryMedicineFood scienceAlternative medicine

Résumé

récupéré en direct d'OpenAlex

The global essential oil market has been steadily increasing in size over the past few years, and is estimated to reach ca. $7.5 billion USD per annum by 2018. Lavenders ( Lavandula; Lamiaceae) contribute significantly to this market, yielding ca. 1500 tons of essential oils which are primarily used in cosmetics, personal care products, and medicines. Recent literature indicates that these oils may also have applications in food preservation and pest control, among others. The medicinal and pharmaceutical properties of lavenders are chiefly due their essential oils, in particular the major essential oil constituents linalool and linalyl acetate, although certain activities have been attributed to the phenolic compounds. In addition, there is evidence that the major and minor essential oil constituents act synergistically to provide various biological effects. A substantial amount of current research focuses on evaluating the biological activities of lavender essential oils for potential use in traditional and complementary medicine, food systems, cosmetic and fragrance formulations, and insect control products. This review examines recent progress in these areas, and highlights the current and future implications for these economically and medicinally valuable plants.

Récupéré en direct depuis OpenAlex et désinversé. Les résumés ne sont pas conservés dans cette base de données : les index inversés représentent 8,6 Go des 9,3 Go de texte de la base, et le serveur dispose de 13 Go libres.

Comment cette classification a été obtenuedéplier

Prédiction machine sur la base complète

Imitation des enseignants

Ni 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.

score de la tête « metaresearch » (Codex)0,000
score de la tête « metaresearch » (Gemma)0,000
Version: metacan-v3-hybrid-931329e0061cStatut de validation: machine_predicted_unvalidated
Catégories candidatesaucune
Catégories consensuellesaucune
DomaineSignal candidat: aucune · Signal consensuel: aucune
Devis d'étudeSignal candidat: Sans objet · Signal consensuel: aucune
GenreSignal candidat: Synthèse · Signal consensuel: Synthèse
Score de désaccord entre enseignants0,005
Score d'incertitude au seuil0,018

Scores du classifieur distillé par catégorie (deux têtes)

CatégorieCodexGemma
Métarecherche0,0000,000
Méta-épidémiologie (sens strict)0,0010,000
Méta-épidémiologie (sens large)0,0010,000
Bibliométrie0,0020,002
Études des sciences et des technologies0,0000,000
Communication savante0,0010,001
Science ouverte0,0000,000
Intégrité de la recherche0,0000,001
Charge utile insuffisante (le modèle a refusé de juger)0,0050,002

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.

Tête enseignante Opus0,072
Tête enseignante GPT0,347
Écart entre enseignants0,275 · la distance entre les deux têtes enseignantes sur ce seul travail
Statut de validationscore_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 découle

Classification

machine, non validée

Prédiction automatique; un appel candidat d’une seule source (Gemma direct ou Codex distillé), pas un consensus.

Les modèles n’ont appliqué aucune catégorie : rien dans la taxonomie ne correspondait à ce travail.
Devis d'étudeSans objet
Domainenon disponible
GenreSynthèse

Le détail, modèle par modèle et score par score, se trouve en fin de page sous « Comment cette classification a été obtenue ».

En bref

Citations76
Publié2018
Routes d'admission1
Résumé présentoui

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