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Se recogieron las hojas de P. guajava y el aceite esencial obtenido por la técnica de hidrodestilación. Los componentes químicos se evaluaron mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS). El contenido fenólico total se cuantificó por el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau. Para la prueba de toxicidad, se aplicó el bioensayo de Artemia salina. La nanoemulsión (W/A) se preparó mediante el método de inversión de fase de baja energía. Se calculó la CL50 para la acción de la nanoemulsión contra las larvas de Aedes aegypti mediante el método Probit. El principal…mehr

Produktbeschreibung
Se recogieron las hojas de P. guajava y el aceite esencial obtenido por la técnica de hidrodestilación. Los componentes químicos se evaluaron mediante cromatografía de gases-espectrometría de masas (GC/MS). El contenido fenólico total se cuantificó por el método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau. Para la prueba de toxicidad, se aplicó el bioensayo de Artemia salina. La nanoemulsión (W/A) se preparó mediante el método de inversión de fase de baja energía. Se calculó la CL50 para la acción de la nanoemulsión contra las larvas de Aedes aegypti mediante el método Probit. El principal componente químico encontrado en el aceite esencial de P. guajava fue el ¿-pineno 34,25%. Los compuestos fenólicos totales se cuantificaron en 210,35 mg EAT g-1. En el bioensayo de toxicidad, la CL50 de 323,6 mg L-1 se clasificó como no tóxica. Las gotas de nanoemulsión tras 30 días de manipulación tenían un tamaño medio de 120,41 ± 0,55 nm. La actividad larvicida de la nanoemulsión mostró mortalidad a concentraciones de 10 a 100 mg L-1 con una CL50 de 12,75 mg L-1.
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Autorenporträt
Licenciada en Química Industrial por la Universidad Federal de Maranhão e Investigadora del Laboratorio de Investigación y Aplicación de Aceites Esenciales (LOEPAV / UFMA). Experiencia en el área de extracción y actividades biológicas de productos naturales con potencial biotecnológico.