เทคโนโลยีของ NANOPOWER

N-GUARD / N-ODORGUARD

โลโก้ N-GUARDโลโก้ N-ODORGUARD

ผสานแนวคิดการควบคุมจุลชีพ กับการดักจับกลิ่นระดับโมเลกุล

N-ODORGUARD เป็นเบลนด์ที่ NANOPOWER พัฒนาขึ้นเพื่อดูแลความสะอาดและจัดการกลิ่น โดยผสานวัตถุดิบที่มีข้อมูลทดสอบด้านการยับยั้งจุลชีพ เข้ากับ Cyclodextrin 3 ชนิดที่ช่วยจับโมเลกุลกลิ่นบางชนิดไว้ภายในโพรงโมเลกุล

มองให้เข้าใจ

สองแนวคิดที่ทำงานร่วมกันในเบลนด์เดียว

01N-ODORGUARD: ดูแลจุลชีพด้วย Ethyl Lauroyl Arginate

ดูแลจุลชีพด้วย Ethyl Lauroyl Arginate

ภาพแนวคิดของสารที่มีปฏิสัมพันธ์กับเยื่อหุ้มจุลชีพ เป็นกลไกหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติด้านการยับยั้งจุลชีพของวัตถุดิบ

02N-ODORGUARD: Cyclodextrin 3 ชนิด มีโพรงต่างกัน

Cyclodextrin 3 ชนิด มีโพรงต่างกัน

Alpha, Hydroxypropyl Beta และ Gamma Cyclodextrin มีโครงสร้างวงและโพรงภายใน ใช้ร่วมกันตามสัดส่วนที่ออกแบบไว้ในแต่ละเบลนด์

03N-ODORGUARD: จับโมเลกุลกลิ่นที่มีขนาดเหมาะสม

จับโมเลกุลกลิ่นที่มีขนาดเหมาะสม

โมเลกุลกลิ่นบางชนิดเข้าไปอยู่ในโพรง เกิดเป็น Inclusion Complex ช่วยลดส่วนที่ระเหยออกมา การจับและปล่อยกลับเป็นสมดุลที่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม

ภาพประกอบเพื่ออธิบายคุณสมบัติของส่วนผสม

MICROBIAL CONTROL

พื้นฐานจากวัตถุดิบที่มีข้อมูลทดสอบ

N-ODORGUARD ใช้ Ethyl Lauroyl Arginate เป็นสารสำคัญในองค์ประกอบด้านการควบคุมจุลชีพ วัตถุดิบที่นำมาเบลนด์มีรายงานผลการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรีย ยีสต์ และเชื้อราบางชนิดในห้องปฏิบัติการ ดังรายการต่อไปนี้

แบคทีเรีย

  • Staphylococcus pseudintermedius — MRSP (KU010023.39)
  • Staphylococcus pseudintermedius — MSSP (KU010023.360)
  • Pseudomonas aeruginosa (ATCC 15442)
  • Escherichia coli (ATCC 11229)

รายงาน EP24.4 · 30 มกราคม 2567

Broth microdilution • CLSI M07-A11 (2018)

ยีสต์

  • Malassezia pachydermatis (KU60023.01)

รายงาน EP24.3 · 30 มกราคม 2567

Broth microdilution • CLSI M27-A3 (2017) ตามที่ระบุในรายงาน

เชื้อรา

  • Microsporum canis (KU20021.59)
  • Trichophyton mentagrophytes (KU20017.10)

รายงาน EP25.35 · 19 มิถุนายน 2568

Broth microdilution • CLSI M38-A2

MOLECULAR ODOR CAPTURE

ดักจับกลิ่นด้วย Cyclodextrin 3 ชนิด

Cyclodextrin มีโครงสร้างเป็นวงคล้ายตะกร้าขนาดเล็กในระดับโมเลกุล ด้านในเป็นโพรงที่สามารถรับโมเลกุลกลิ่นบางชนิดซึ่งมีขนาดและโครงสร้างเหมาะสม เกิดเป็นสารประกอบเชิงซ้อนที่เรียกว่า Inclusion Complexation หรือ Molecular Encapsulation

Alpha Cyclodextrin

วงขนาดเล็ก

มีหน่วยกลูโคส 6 หน่วย

Hydroxypropyl Beta Cyclodextrin

อนุพันธ์ของวง Beta

โครงวงตั้งต้นมีหน่วยกลูโคส 7 หน่วย และมีหมู่ Hydroxypropyl

Gamma Cyclodextrin

วงขนาดใหญ่ขึ้น

มีหน่วยกลูโคส 8 หน่วย

เมื่อโมเลกุลกลิ่นเข้าไปอยู่ในโพรง ส่วนที่ระเหยออกมาได้อาจลดลง จึงเป็นการจัดการกลิ่นด้วยการจับกับโมเลกุลต้นเหตุโดยตรง ความสามารถในการจับขึ้นกับชนิดของสารก่อกลิ่น สัดส่วน Cyclodextrin และองค์ประกอบของสูตร

ภาพเป็นแบบจำลองเพื่ออธิบายโพรงโมเลกุล ไม่ได้แสดงขนาดจริงหรือสัดส่วนของเบลนด์

ความสะอาดและกลิ่นเกี่ยวข้องกัน แต่มีบทบาทที่ต้องดูแลต่างกัน ส่วนของ Ethyl Lauroyl Arginate เป็นพื้นฐานด้านการควบคุมจุลชีพ ขณะที่ Cyclodextrin ทำหน้าที่จับกับสารก่อกลิ่นบางชนิดที่มีรูปร่างและคุณสมบัติเหมาะสม

N-GUARD และ N-ODORGUARD ใช้โครงสร้างเบลนด์ในแนวทางเดียวกัน โดยสัดส่วนของ Cyclodextrin อาจแตกต่างกันตามการออกแบบสูตร ชื่อบนฉลากจึงยังแยกตามเบลนด์ที่ใช้จริงในผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด

คุณค่าต่อการดูแลสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลคุณสมบัติของส่วนผสม

เบลนด์นี้เชื่อมการดูแลความสะอาดกับการจัดการกลิ่นไว้ด้วยกัน สำหรับนำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ดูแลสัตว์เลี้ยงตามบริเวณใช้งาน ข้อมูลเชื้อจากรายงานช่วยประกอบการเลือกวัตถุดิบ ส่วนผลเมื่อใช้กับสัตว์เลี้ยงต้องพิจารณาจากผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เลือกใช้ให้เหมาะกับน้อง

เลือกผลิตภัณฑ์ให้ตรงบริเวณที่ต้องการดูแลและใช้ตามฉลาก หากกลิ่นผิดปกติร่วมกับผิวแดง คัน เจ็บ หรือมีสิ่งคัดหลั่ง ควรปรึกษาสัตวแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

ตัวอย่างให้เห็นภาพ

จับโมเลกุลต้นเหตุของกลิ่น

นึกถึงสารก่อกลิ่นที่กำลังระเหยออกจากพื้นผิว หากโมเลกุลบางส่วนเข้าไปอยู่ในโพรง Cyclodextrin ส่วนที่เป็นอิสระและระเหยออกมาได้ก็อาจลดลง นี่คือแนวคิดการจับกลิ่นที่ใช้ประกอบการพัฒนาเบลนด์

ทำไมต้องใช้ Cyclodextrin หลายชนิด?

โพรงของ Cyclodextrin แต่ละชนิดมีขนาดและสมบัติต่างกัน จึงจับโมเลกุลแต่ละแบบได้ไม่เท่ากัน การเลือกใช้ร่วมกันเปิดโอกาสให้ปรับเบลนด์ให้เหมาะกับสารก่อกลิ่นที่ต้องการดูแล โดยยังต้องประเมินผลในสูตรจริง

ข้อมูลอ้างอิง

อ่านที่มาของคุณสมบัติและการดูแลจากเอกสารแต่ละประเภท

  1. งานวิจัยในห้องปฏิบัติการ

    Kim และคณะ (2017) — Lauroyl Arginate Ethyl Blocks the Iron Signals Necessary for Pseudomonas aeruginosa Biofilm Development

    ศึกษาการสร้างไบโอฟิล์มของ P. aeruginosa เมื่อสัมผัส LAE และกลไกที่เกี่ยวข้องกับธาตุเหล็ก ใช้ประกอบความเข้าใจคุณสมบัติของสาร

  2. งานวิจัยในระบบจำลอง

    Dang และคณะ (2019) — Development and Evaluation of a HS-SPME GC-MS Method for Determining the Retention of Volatile Phenols by Cyclodextrin in Model Wine

    วัดการกักสารระเหยกลุ่มฟีนอลด้วย Cyclodextrin ในระบบไวน์จำลอง แสดงการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนและความแตกต่างตามชนิดโมเลกุลและชนิด Cyclodextrin

  3. งานวิจัยในระบบจำลอง

    Reineccius และคณะ (2004) — Effect of β-Cyclodextrin on Aroma Release and Flavor Perception

    วัดสารระเหยเหนือสารละลายเมื่อมี β-Cyclodextrin พบการจับสารระเหยบางชนิดและการปล่อยกลับเมื่อระบบเจือจาง ใช้อธิบายสมดุลการจับ

  4. รายงานทดสอบวัตถุดิบ

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — รายงาน EP24.4 (30 มกราคม 2567)

    ทดสอบ Eco-Guard Plus ซึ่งรายงานระบุ Ethyl lauroyl arginate 50,000 ppm กับ S. pseudintermedius สายพันธุ์ MRSP และ MSSP, P. aeruginosa และ E. coli ด้วยวิธี Broth microdilution

    ดูภาพรายงาน JPGคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — รายงาน EP24.4 (30 มกราคม 2567)

    เปิดภาพขนาดเต็ม → · เปิด PDF ต้นฉบับ →

  5. รายงานทดสอบวัตถุดิบ

    คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — รายงาน EP24.3 (30 มกราคม 2567)

    ทดสอบ Eco-Guard Plus ซึ่งรายงานระบุ Ethyl lauroyl arginate 50,000 ppm กับ M. pachydermatis ด้วยวิธี Broth microdilution ทดสอบซ้ำสามครั้ง

    ดูภาพรายงาน JPGคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ — รายงาน EP24.3 (30 มกราคม 2567)

    เปิดภาพขนาดเต็ม → · เปิด PDF ต้นฉบับ →

  6. งานวิจัยกลไกและสัตว์ทดลอง

    Shao และคณะ (2020; เผยแพร่ออนไลน์ 2019) — Ethyl-N-dodecanoyl-l-arginate hydrochloride combats pathogens with low-resistance generation by membrane attack and modifies gut microbiota structure

    ศึกษาการจับของ LAE กับฟอสโฟลิพิดที่มีประจุลบ การเปลี่ยนศักย์ไฟฟ้าและการรบกวนเยื่อหุ้มแบคทีเรีย มีการศึกษาในหนู ลูกเป็ด และลูกสุกรด้วย ใช้สนับสนุนคำอธิบายกลไกของสาร ไม่อนุมานผลรักษาหรือความปลอดภัยของสูตรทาผิวหรือช่องปากสุนัขและแมว

  7. งานวิจัยสารประกอบเชิงซ้อน

    Food Chemistry (2014) — Characterization of an inclusion complex of ethyl benzoate with hydroxypropyl-β-cyclodextrin

    เตรียมและวิเคราะห์สารประกอบเชิงซ้อนระหว่าง Ethyl Benzoate กับ Hydroxypropyl-β-Cyclodextrin ด้วยการวัดทางสเปกโทรสโกปีและการละลาย พบการเกิดสารประกอบเชิงซ้อนและการเปลี่ยนแปลงการปล่อยสารระเหย ใช้อธิบายกลไกของ HPβCD ไม่ใช่ผลทดสอบลดกลิ่นสัตว์เลี้ยง

  8. งานวิจัยเปรียบเทียบ Cyclodextrin

    Reineccius, Reineccius และ Peppard (2002) — Encapsulation of flavors using cyclodextrins: Comparison of flavor retention in alpha, beta, and gamma types

    เปรียบเทียบการกักสารให้กลิ่นใน Alpha, Beta และ Gamma Cyclodextrin หลังทำแห้งแบบพ่นฝอยและระหว่างเก็บที่อุณหภูมิและความชื้นต่างกัน พบผลแตกต่างตามชนิด Cyclodextrin และสภาวะ ช่วยอธิบายเหตุผลของการเลือกชนิดให้เหมาะกับสูตร

พบในหรือเกี่ยวข้องกับสินค้าใดบ้าง

สินค้าที่ใช้ N-GUARD หรือ N-ODORGUARD โดยระบุชื่อเบลนด์ตามสูตรของแต่ละสินค้า