Date published: 2025-9-13

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(−)-Rose oxide (CAS 16409-43-1)

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Nombres Alternativos:
(4R)-2-(2-Methyl-1-propenyl)-4-methyltetrahydropyran
Número de CAS:
16409-43-1
Peso Molecular:
154.25
Fórmula Molecular:
C10H18O
For Research Use Only. Not Intended for Diagnostic or Therapeutic Use.
* Refer to Certificate of Analysis for lot specific data.

ENLACES RÁPIDOS

El óxido de (-)-rosa funciona como ingrediente de fragancia en diversas aplicaciones experimentales. A nivel molecular, el óxido de (-)-rosa interactúa con los receptores olfativos de la nariz, desencadenando una respuesta sensorial que se percibe como una fragancia de rosas. El mecanismo de acción del óxido de (-)-rosa implica la unión a receptores específicos del sistema olfativo, lo que conduce a la percepción de un aroma floral. En aplicaciones experimentales, el óxido de (-)-rosa se utiliza para estudiar la percepción olfativa y desarrollar nuevas fragancias o productos basados en el aroma. El óxido de (-)-rosa desempeña un papel funcional en aplicaciones experimentales relacionadas con el desarrollo de fragancias y la percepción olfativa.


(−)-Rose oxide (CAS 16409-43-1) Referencias

  1. Enantioselectividad de la percepción de olores en monos ardilla y humanos.  |  Laska, M., et al. 1999. Am J Physiol. 277: R1098-103. PMID: 10516250
  2. Papel de los nuevos terpenos en la permeación transcutánea del valsartán: eficacia y mecanismo de acción.  |  Ahad, A., et al. 2011. Drug Dev Ind Pharm. 37: 583-96. PMID: 21469947
  3. Propiedades antiinflamatorias del óxido de rosa.  |  Nonato, FR., et al. 2012. Int Immunopharmacol. 14: 779-84. PMID: 23122727
  4. Predicción del aroma moscatel en la uva de mesa mediante el análisis del óxido de rosa.  |  Ruiz-García, L., et al. 2014. Food Chem. 154: 151-7. PMID: 24518327
  5. Composición volátil de vinos 'fortificados': Effect of different postharvest dehydration conditions of wine grapes cv. Malvasia moscata (Vitis vinifera L.).  |  Urcan, DE., et al. 2017. Food Chem. 219: 346-356. PMID: 27765237
  6. Enantiómeros de olor indistinguibles: Diferencias entre las respuestas electrofisiológicas periféricas y nerviosas centrales.  |  Poletti, SC., et al. 2017. Sci Rep. 7: 8978. PMID: 28827647
  7. Respuestas electroolfactográficas antes y después del condicionamiento olfativo aversivo en humanos.  |  Cavazzana, A., et al. 2018. Neuroscience. 373: 199-206. PMID: 29360513
  8. Cambios de los compuestos volátiles de forma libre en pasas pretratadas con distintos materiales de envasado durante el almacenamiento.  |  Javed, HU., et al. 2018. Food Res Int. 107: 649-659. PMID: 29580531
  9. Efecto de distintos tratamientos de clarificación en la composición volátil y los atributos aromáticos del vino de hielo 'Riesling italiano'.  |  Ma, TZ., et al. 2020. Molecules. 25: PMID: 32521617
  10. Ámbito Bibliométrico Cuantitativo y Cualitativo Hacia la Síntesis del Óxido de Rosa como Producto Natural en Perfumería.  |  Ziarani, GM., et al. 2020. Curr Org Synth. 17: 610-624. PMID: 32703138
  11. Actividad antidepresiva del aceite esencial de óxido de rosa: posible implicación de la transmisión serotoninérgica.  |  Matias Nascimento Maia, W., et al. 2021. Heliyon. 7: e06620. PMID: 33948502
  12. Efectos autonómicos agudos del óxido de rosa sobre los parámetros cardiovasculares de ratas Wistar e hipertensas espontáneas.  |  Dos Santos, RB., et al. 2021. Life Sci. 287: 120107. PMID: 34717911
  13. Efectos de Torulaspora delbrueckii cofermentada con Saccharomyces cerevisiae en los perfiles fisicoquímicos y aromáticos de la bebida fermentada de arándanos.  |  Wang, Y., et al. 2023. Food Chem. 409: 135284. PMID: 36586265
  14. Determinación de componentes mayores, menores y quirales como marcadores de calidad y autenticidad del aceite de Rosa damascena mediante GC-FID.  |  Raeber, J., et al. 2023. Plants (Basel). 12: PMID: 36771592

Información sobre pedidos

Nombre del productoNúmero de catálogoUNIDADPrecioCANTIDADFavoritos

(−)-Rose oxide, 1 ml

sc-506090
1 ml
$41.00