Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluatin การแปล - Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluatin ไทย วิธีการพูด

Previously, a non-animal screening

Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluating photosafety of cosmetic ingredients by means of in vitro photochemical and photobiochemical assays; however, complex cosmetic ingredients, such as plant extracts and polymers, could not be evaluated because their molecular weight is often poorly defined and so their molar concentration cannot be calculated. The aim of the present investigation was to establish a photosafety screen for complex cosmetic ingredients by using appropriately modified in vitro photosafety assays. Twenty plant extracts were selected as model materials on the basis of photosafety information, and their phototoxic potentials were assessed by means of ultraviolet (UV)/visible light (VIS) spectral analysis, reactive oxygen species (ROS)/micellar ROS (mROS) assays, and 3T3 neutral red uptake phototoxicity testing (3T3 NRU PT). The maximum UV/VIS absorption value was employed as a judgment factor for evaluating photoexcitability of samples, and the value of 1.0 was adopted as a tentative criterion for photosafety identification. The ROS/mROS assays were conducted at 50 μg/mL, and no false negative prediction was obtained. Furthermore, the ROS/mROS assays at 50 μg/mL had a similar predictive capacity to the ROS/mROS assays in the previous study. A systematic tiered approach for simple and rapid non-animal photosafety evaluation of complex cosmetic ingredients can be constructed using these modified in vitro photochemical assays.
0/5000
จาก: -
เป็น: -
ผลลัพธ์ (ไทย) 1: [สำเนา]
คัดลอก!
Previously, a non-animal screening approach was proposed for evaluating photosafety of cosmetic ingredients by means of in vitro photochemical and photobiochemical assays; however, complex cosmetic ingredients, such as plant extracts and polymers, could not be evaluated because their molecular weight is often poorly defined and so their molar concentration cannot be calculated. The aim of the present investigation was to establish a photosafety screen for complex cosmetic ingredients by using appropriately modified in vitro photosafety assays. Twenty plant extracts were selected as model materials on the basis of photosafety information, and their phototoxic potentials were assessed by means of ultraviolet (UV)/visible light (VIS) spectral analysis, reactive oxygen species (ROS)/micellar ROS (mROS) assays, and 3T3 neutral red uptake phototoxicity testing (3T3 NRU PT). The maximum UV/VIS absorption value was employed as a judgment factor for evaluating photoexcitability of samples, and the value of 1.0 was adopted as a tentative criterion for photosafety identification. The ROS/mROS assays were conducted at 50 μg/mL, and no false negative prediction was obtained. Furthermore, the ROS/mROS assays at 50 μg/mL had a similar predictive capacity to the ROS/mROS assays in the previous study. A systematic tiered approach for simple and rapid non-animal photosafety evaluation of complex cosmetic ingredients can be constructed using these modified in vitro photochemical assays.
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 2:[สำเนา]
คัดลอก!
ก่อนหน้านี้ไม่ใช่วิธีการตรวจคัดกรองสัตว์ถูกเสนอสำหรับการประเมิน photosafety ของส่วนผสมเครื่องสำอางโดยวิธีการของแสงในหลอดทดลองและตรวจ photobiochemical; แต่ส่วนผสมเครื่องสำอางที่ซับซ้อนเช่นสารสกัดจากพืชและโพลิเมอร์ไม่สามารถประเมินได้เพราะน้ำหนักโมเลกุลของพวกเขามักจะถูกกำหนดไว้ไม่ดีและเพื่อให้ความเข้มข้นของฟันกรามของพวกเขาไม่สามารถคำนวณได้ จุดมุ่งหมายของการสืบสวนในปัจจุบันคือการสร้างหน้าจอ photosafety สำหรับส่วนผสมเครื่องสำอางที่ซับซ้อนโดยใช้การแก้ไขอย่างเหมาะสมในการตรวจ photosafety หลอดทดลอง ยี่สิบสารสกัดจากพืชได้รับการคัดเลือกเป็นวัสดุรูปแบบบนพื้นฐานของข้อมูล photosafety และศักยภาพของพวกเขา phototoxic ได้รับการประเมินโดยวิธีการของรังสีอัลตราไวโอเลต (UV) / แสงที่มองเห็น (VIS) การวิเคราะห์สเปกตรัมออกซิเจน (ROS) / micellar ROS (MROs) การตรวจ และการดูดซึม 3T3 แดงเป็นกลางทดสอบ phototoxicity (NRU 3T3 PT) สูงสุด UV / VIS ค่าการดูดซึมถูกจ้างมาเป็นปัจจัยการตัดสินใจสำหรับการประเมิน photoexcitability ของกลุ่มตัวอย่างและค่าของ 1.0 ได้นำมาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับประชาชน photosafety ROS / ตรวจ MROs ได้ดำเนินการที่ 50 ไมโครกรัม / มิลลิลิตรและไม่มีการคาดการณ์ในเชิงลบที่ผิดพลาดได้ นอกจากนี้ ROS / MROs ตรวจที่ 50 ไมโครกรัม / มิลลิลิตรมีขีดความสามารถในการคาดการณ์ที่คล้ายกับ ROS / MROs ตรวจในการศึกษาก่อนหน้านี้ วิธีฉัตรเป็นระบบสำหรับการประเมินผล photosafety ที่ไม่ใช่สัตว์ที่ง่ายและรวดเร็วของส่วนผสมเครื่องสำอางที่ซับซ้อนจะถูกสร้างขึ้นโดยใช้เหล่านี้มีการปรับเปลี่ยนในการตรวจแสงหลอดทดลอง
การแปล กรุณารอสักครู่..
ผลลัพธ์ (ไทย) 3:[สำเนา]
คัดลอก!
ก่อนหน้านี้ ไม่ใช่สัตว์การคัดเลือกวิธีการเสนอเพื่อประเมิน photosafety ของส่วนผสมเครื่องสำอางโดยวิธีในหลอดทดลองและทดสอบ 2 photobiochemical อย่างไรก็ตาม ส่วนผสมของเครื่องสำอางที่ซับซ้อนได้ เช่น สารสกัดจากพืช และสารโพลิเมอร์ ไม่สามารถประเมิน เพราะโมเลกุลของพวกเขามักจะไม่ดี ดังนั้นกำหนดและกรามสมาธิไม่สามารถคำนวณ .เป้าหมายของการสอบสวนในปัจจุบัน เป็นการสร้าง photosafety หน้าจอสำหรับส่วนผสมที่ซับซ้อนโดยการใช้อย่างเหมาะสมในหลอดทดลอง photosafety ดัดแปลง ) . สารสกัดจากพืชที่เป็นวัตถุดิบ 20 แบบบนพื้นฐานของข้อมูล photosafety และศักยภาพของโฟโต้ท็ ซิกประเมินโดยวิธีการของรังสีอัลตราไวโอเลต ( UV ) แสงที่มองเห็น ( 3 ) วิเคราะห์สเปกตรัมปฏิกิริยาชนิดออกซิเจน ( ROS ) / ไมเซลรอส ( mros ) ) และการทดสอบ phototoxicity 3T3 เป็นกลางสีแดง ( 3T3 NRHPconv PT ) สูงสุดค่าการดูดกลืน UV / Vis ถูกนำมาใช้เป็นปัจจัยตัดสินการประเมิน photoexcitability ของตัวอย่างและค่าสำหรับใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นสำหรับประชาชน photosafety . ส่วนผลตอบแทน / mros ) จำนวน 50  μกรัม / มิลลิลิตรและการทำนายไม่ลบปลอมได้ . นอกจากนี้ ผลตอบแทน / mros ) ที่ 50  μ g / ml มีความสามารถคล้ายกันทำนายเพื่อรอส / mros ) ในการศึกษาก่อนหน้า วิธีการตรวจสอบระบบสำหรับง่ายและรวดเร็วไม่มีสัตว์ photosafety การประเมินผลของส่วนผสมเครื่องสำอางที่ซับซ้อนสามารถสร้างโดยใช้เหล่านี้ปรับเปลี่ยนการใช้ 2 .
การแปล กรุณารอสักครู่..
 
ภาษาอื่น ๆ
การสนับสนุนเครื่องมือแปลภาษา: กรีก, กันนาดา, กาลิเชียน, คลิงออน, คอร์สิกา, คาซัค, คาตาลัน, คินยารวันดา, คีร์กิซ, คุชราต, จอร์เจีย, จีน, จีนดั้งเดิม, ชวา, ชิเชวา, ซามัว, ซีบัวโน, ซุนดา, ซูลู, ญี่ปุ่น, ดัตช์, ตรวจหาภาษา, ตุรกี, ทมิฬ, ทาจิก, ทาทาร์, นอร์เวย์, บอสเนีย, บัลแกเรีย, บาสก์, ปัญจาป, ฝรั่งเศส, พาชตู, ฟริเชียน, ฟินแลนด์, ฟิลิปปินส์, ภาษาอินโดนีเซี, มองโกเลีย, มัลทีส, มาซีโดเนีย, มาราฐี, มาลากาซี, มาลายาลัม, มาเลย์, ม้ง, ยิดดิช, ยูเครน, รัสเซีย, ละติน, ลักเซมเบิร์ก, ลัตเวีย, ลาว, ลิทัวเนีย, สวาฮิลี, สวีเดน, สิงหล, สินธี, สเปน, สโลวัก, สโลวีเนีย, อังกฤษ, อัมฮาริก, อาร์เซอร์ไบจัน, อาร์เมเนีย, อาหรับ, อิกโบ, อิตาลี, อุยกูร์, อุสเบกิสถาน, อูรดู, ฮังการี, ฮัวซา, ฮาวาย, ฮินดี, ฮีบรู, เกลิกสกอต, เกาหลี, เขมร, เคิร์ด, เช็ก, เซอร์เบียน, เซโซโท, เดนมาร์ก, เตลูกู, เติร์กเมน, เนปาล, เบงกอล, เบลารุส, เปอร์เซีย, เมารี, เมียนมา (พม่า), เยอรมัน, เวลส์, เวียดนาม, เอสเปอแรนโต, เอสโทเนีย, เฮติครีโอล, แอฟริกา, แอลเบเนีย, โคซา, โครเอเชีย, โชนา, โซมาลี, โปรตุเกส, โปแลนด์, โยรูบา, โรมาเนีย, โอเดีย (โอริยา), ไทย, ไอซ์แลนด์, ไอร์แลนด์, การแปลภาษา.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: