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Description

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admin (19653 pt) 2024-Oct-03 09:58

Citrus Sphaerocarpa Fruit Juice è un ingrediente botanico ottenuto dall'estrazione del succo del frutto dell'albero di Citrus Sphaerocarpa, un tipo di agrume comunemente noto in Giappone come "kabosu". Questo succo è ricco di vitamine, antiossidanti e composti bioattivi, rendendolo un ingrediente popolare nelle formulazioni per la cura della pelle, dei capelli e nei cosmetici. Grazie alle sue proprietà illuminanti, astringenti e antiossidanti, aiuta a rivitalizzare la pelle, promuove un incarnato uniforme e protegge dai danni ambientali. Inoltre, ha proprietà idratanti, che lo rendono ideale per formulazioni idratanti.

Composizione chimica e struttura
Il succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa contiene un'alta concentrazione di vitamina C, flavonoidi, acidi organici (come l'acido citrico) e oli essenziali. I composti bioattivi nel succo, come il limonene e i flavonoidi, contribuiscono alle sue proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Il succo è acido grazie al contenuto di acido citrico, che aiuta ad esfoliare la pelle e a favorire il rinnovamento cellulare, rendendolo efficace nelle formulazioni illuminanti e purificanti.

Proprietà fisiche
Il succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa si presenta tipicamente come un liquido di colore giallo pallido o verde chiaro, con un fresco profumo agrumato. È solubile in acqua e facilmente incorporabile in formulazioni a base acquosa come sieri, tonici e lozioni. Il succo è acido, con un pH che varia generalmente tra 3 e 4, il che contribuisce alle sue proprietà esfolianti e astringenti. È leggero e fornisce una sensazione rinfrescante e non grassa ai prodotti.

Processo di produzione
La produzione del succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa comprende i seguenti passaggi:

  1. Raccolta: I frutti dell'albero di Citrus Sphaerocarpa vengono raccolti al momento della maturazione.

  2. Estrazione del succo: Il succo viene estratto dal frutto tramite spremitura o pressatura meccanica, seguita da una filtrazione per rimuovere eventuali particelle solide.

  3. Lavorazione e conservazione: Il succo può essere sottoposto a pastorizzazione leggera o trattato con conservanti naturali per prolungarne la durata di conservazione, mantenendo al contempo le sue proprietà bioattive.

  4. Formulazione: Una volta lavorato, il succo viene incorporato in varie formulazioni cosmetiche per prodotti di cura della pelle e dei capelli.

Applicazioni

  • Cura della pelle: Il succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa è ampiamente utilizzato nei prodotti per la cura della pelle grazie ai suoi effetti illuminanti ed esfolianti. Aiuta a uniformare il tono della pelle, ridurre la comparsa di macchie scure e migliorare la luminosità della pelle. Le sue proprietà astringenti lo rendono anche efficace nel controllo dell'eccesso di sebo e nella riduzione dei pori, rendendolo adatto a tonici, sieri e maschere per il viso.

  • Anti-invecchiamento: L'alto contenuto di antiossidanti del succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa, in particolare vitamina C e flavonoidi, aiuta a proteggere la pelle dai danni causati dai radicali liberi, riducendo i segni dell'invecchiamento come rughe e linee sottili.

  • Idratante e lenitivo: Oltre ai suoi effetti illuminanti, il succo fornisce idratazione e lenisce la pelle, rendendolo ideale per creme e lozioni idratanti che mirano a rinfrescare e idratare la pelle.

  • Cura dei capelli: Nelle formulazioni per la cura dei capelli, il succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa può essere utilizzato per aggiungere lucentezza e purificare il cuoio capelluto, rimuovendo i residui e lasciando i capelli puliti e rinfrescati.

  • Medicina: Consumato per aiutare la digestione e migliorare la salute generale grazie alla sua alta capacità antiossidante (1). L'estratto di esano di Citrus sphaerocarpa sembra in grado di sopprimere l'accumulo di lipidi (2).

Funzioni INCI:

Agente condizionante della pelle - Misto. Questo ingrediente ha il compito di modificare le condizioni della pelle quando è danneggiata o secca ridimensionandone la sfogliatura e restituendone elasticità.

Considerazioni ambientali e di sicurezza

Il succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa è generalmente considerato sicuro per uso topico nei prodotti per la cura della pelle e dei capelli. È non tossico e non sensibilizzante, sebbene la sua natura acida possa causare irritazione per le persone con pelle molto sensibile o danneggiata, specialmente se usato in alte concentrazioni. È consigliabile usare la protezione solare quando si applicano prodotti contenenti estratti di agrumi, poiché possono aumentare la fotosensibilità.

Dal punto di vista ambientale, il succo di frutto di Citrus Sphaerocarpa è derivato da una fonte naturale e rinnovabile, rendendolo un ingrediente sostenibile. La coltivazione e la lavorazione del frutto hanno generalmente un basso impatto ambientale, soprattutto quando proviene da aziende agricole sostenibili. I sottoprodotti della produzione di succo, come bucce e semi, vengono spesso riutilizzati, minimizzando ulteriormente gli sprechi.

Bibliografia__________________________________________________________________________

(1) Tomiyama K, Aoki H, Oikawa T, Sakurai K, Kasahara Y, Kawakami Y. Characteristic volatile components of Kabosu (Citrus sphaerocarpa Hort. ex Tanaka). Nat Prod Commun. 2011 Mar;6(3):403-8. 

Abstract. The volatile components of both peel and juice of Japanese citrus, Kabosu (Citrus sphaerocarpa Hort. ex Tanaka) were investigated using SAFE (Solvent Assisted Flavor Evaporation) technique after solvent extraction. In this study, wine lactone, rose oxide, (2E)-4,5-epoxy-2-decenal, mintsulfide, and indole were newly identified from Kabosu. AEDA (Aroma Extract Dilution Analysis) of the oxygenated fraction of the peel extract showed high FD (Flavor Dilution) factors for linalool, (2E)-4,5-epoxy-2-decenal, octanal, (4Z)-decenal, beta-citronellol, geraniol, and wine lactone, while wine lactone, linalool, eugenol, geraniol, and (2E)-4,5-epoxy-2-decenal from the juice extract. The enantiomeric distribution of linalool, cis-rose oxide, beta-citronellol, and wine lactone were also determined using a multidimensional chiral GC/MS.

Akakabe Y, Sakamoto M, Ikeda Y, Tanaka M. Identification and characterization of volatile components of the Japanese sour citrus fruit Citrus nagato-yuzukichi Tanaka. Biosci Biotechnol Biochem. 2008 Jul;72(7):1965-8. doi: 10.1271/bbb.80144.

Abstract. A total of 39 aroma compounds were detected in the essential oil of Citrus nagato-yuzukichi Tanaka (nagato-yuzukichi) by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The essential oil was characterized by a high percentage of monoterpene hydrocarbons (12 components, 90.52%). The composition pattern of essential oil in C. nagato-yuzukichi was fairly similar to that of Citrus sudachi Hort. ex Shirai (Sudachi). Principal component analysis (PCA) of data obtained with an electronic nose indicated a variation of each oil along PC1. The oils of Citrus junos Tanaka (Yuzu) and Citrus sphaerocarpa Tanaka (Kabosu) showed a clear upward displacement as compared with those of C. nagato-yuzukichi and C. sudachi. However, in PC2, the oils of C. nagato-yuzukichi and C. sudachi showed a displacement in a negative direction and a positive one respectively.

(2) Zang L, Kagotani K, Hayakawa T, Tsuji T, Okumura K, Shimada Y, Nishimura N. The Hexane Extract of Citrus sphaerocarpa Ameliorates Visceral Adiposity by Regulating the PI3K/AKT/FoxO1 and AMPK/ACC Signaling Pathways in High-Fat-Diet-Induced Obese Mice. Molecules. 2023 Dec 9;28(24):8026. doi: 10.3390/molecules28248026. 

Abstract. Obesity is an emerging global health issue with an increasing risk of disease linked to lifestyle choices. Previously, we reported that the hexane extract of Citrus sphaerocarpa (CSHE) suppressed lipid accumulation in differentiated 3T3-L1 adipocytes. In this study, we conducted in vivo experiments to assess whether CSHE suppressed obesity in zebrafish and mouse models. We administered 10 and 20 μg/mL CSHE to obese zebrafish juveniles. CSHE significantly inhibited visceral fat accumulation compared to untreated obese fish. Moreover, the oral administration (100 μg/g body weight/day) of CSHE to high-fat-diet-induced obese mice significantly reduced their body weight, visceral fat volume, and hepatic lipid accumulation. The expression analyses of key regulatory genes involved in lipid metabolism revealed that CSHE upregulated the mRNA expression of lipolysis-related genes in the mouse liver (Pparα and Acox1) and downregulated lipogenesis-related gene (Fasn) expression in epididymal white adipose tissue (eWAT). Fluorescence immunostaining demonstrated the CSHE-mediated enhanced phosphorylation of AKT, AMPK, ACC, and FoxO1, which are crucial factors regulating adipogenesis. CSHE-treated differentiated 3T3L1 adipocytes also exhibited an increased phosphorylation of ACC. Therefore, we propose that CSHE suppresses adipogenesis and enhances lipolysis by regulating the PI3K/AKT/FoxO1 and AMPK/ACC signaling pathways. These findings suggested that CSHE is a promising novel preventive and therapeutic agent for managing obesity.