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히노키티올

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1. 개요

히노키티올은 1936년 일본 화학자에 의해 타이완 히노키의 심재에서 분리되어 발견된 비벤젠계 방향족 화합물이다. 철 킬레이트 활성으로 '아이언맨 분자'로 불리며, 오래된 일본 건축물의 보존에 기여했다. 히노키티올은 트로폴론 유도체로 항균, 항진균, 항바이러스, 항염증 등 다양한 생물학적 특성을 가지며, 화장품, 치약, 살충제, 식품 보존제 등 다양한 제품에 사용된다.

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히노키티올 - [화학 물질]에 관한 문서
식별자
PubChem3611
ChemSpider ID3485
KEGGD04876
ChEBI10447
ChEMBL48310
표준 InChI1S/C10H12O2/c1-7(2)8-4-3-5-9(11)10(12)6-8/h3-7H,1-2H3,(H,11,12)
표준 InChIKeyFUWUEFKEXZQKKA-UHFFFAOYSA-N
CAS 등록번호499-44-5
UNIIU5335D6EBI
화학사전번호 (일본)J6.176J
속성
분자식C10H12O2
겉모습무색 ~ 옅은 노란색 결정
녹는점50 ~ 52 °C
끓는점140 °C (10 mmHg에서)
용해도1.2 g/L (0 °C)
에탄올 용해도20 g/L
다이메틸 설폭사이드 용해도30 g/L
다이메틸폼아마이드 용해도12.5 g/L
위험성
인화점140 °C
명칭
IUPAC 명명법2-하이드록시-6-(프로판-2-일)사이클로헵타-2,4,6-트라이엔-1-온
다른 이름β-투야플리신
4-아이소프로필트로폴론
이미지
히노키티올 골격 구조
히노키티올 골격 구조
히노키티올 분자 모형
히노키티올 분자 모형

2. 역사

히노키티올은 1936년 일본 화학자 노조에 테츠오에 의해 ''타이완 히노키''의 심재정유 성분에서 분리되어 발견되었다.[7] 히노키티올은 최초로 확인된 비-벤젠계 방향족 화합물이다.[8] 이 화합물은 7각형 분자 구조를 가지고 있으며, 1951년 랄프 라파엘에 의해 처음으로 합성되었다.[9] 히노키티올은 철 킬레이트 활성 때문에 과학계에서 "아이언맨 분자"라고 불리는데, 이는 노조에 테츠오의 이름이 영어로 "아이언맨"으로 번역될 수 있다는 점에서 아이러니하다.[12]

히노키티올이 풍부한 나무는 고대 일본 사람들이 곤지키도, 즉 이와테현에 있는 사찰 단지인 주손지의 건물 중 하나인 일본 국보를 포함한 오래된 건물을 짓는 데 사용했다. 이 나무는 약 840년 동안 곤충, 목재 부후 곰팡이, 곰팡이로부터 건물을 보호했다. 또한, 히노키티올을 함유한 것으로 알려진 오래된 유명한 불교 사찰과 신사가 있다.[11]

한국에서도 편백(Chamaecyparis obtusa)은 전통적으로 건축, 가구, 생활용품 등에 널리 사용되어 왔으며, 특히 피톤치드의 주요 성분으로 알려진 히노키티올은 항균, 탈취 효과를 인정받아 다양한 제품에 활용되고 있다. 히노키티올은 측백나무과(Cupressaceae)에 속하는 침엽수 심재에서 발견되었다. 여기에는 편백, 서양측백(Thuja plicata), 히노키아스나로(Thujopsis dolabrata var. hondai)등이 포함된다.

2. 1. 한국에서의 역사와 이용

히노키티올이 풍부한 나무는 고대 일본에서 건축물, 특히 이와테현 주손지 곤지키도와 같은 국보급 사찰 건축에 사용되었다. 이 나무는 약 840년 동안 곤충, 목재 부후균, 곰팡이로부터 건물을 보호했다. 히노키티올을 함유한 것으로 알려진 오래된 유명 불교 사찰과 신사가 존재한다.

한국에서도 편백(Chamaecyparis obtusa)은 전통적으로 건축, 가구, 생활용품 등에 널리 사용되어 왔으며, 특히 피톤치드의 주요 성분으로 알려진 히노키티올은 항균, 탈취 효과를 인정받아 다양한 제품에 활용되고 있다. 히노키티올은 측백나무과(Cupressaceae)에 속하는 침엽수 심재에서 발견되었다. 여기에는 편백, 서양측백(Thuja plicata), 히노키아스나로(Thujopsis dolabrata var. hondai)등이 포함된다.

3. 화학적 특성

히노키티올은 불포화 7원 탄소 고리를 포함하는 트로폴론 유도체이다. 2번 위치에 수산기가, 4번 위치에 프로필기가 치환된 모노테르펜사이클로헵타-2,4,6-트리엔-1-온이다.[24][25][26] 이는 엔올이자 고리형 케톤이다. 사이클로헵타-1,3,5-트리엔의 수소화물에서 파생된다. 투자플리신은 유기 용매와 수성 완충액에 용해된다.[2] 히노키티올은 격렬한 산화 시 아세톤을 제공하며, 촉매 수소 첨가 반응을 거치면 포화된 단환형 다이올을 생성한다.[7] 염기 및 산에 안정하며 염을 형성하거나 변화 없이 유지되지만, 카테콜 유도체로 전환되지 않는다.

히노키티올은 다른 투자플리신 및 트로폴론과 마찬가지로 금속 이온과 가역적으로 결합한다. 금속 이온과 복합 염을 형성한다.

3. 1. 합성

히노키티올은 이소프로필시클로펜타디엔과 디클로로 케텐의 고리화 부가 반응, 5-이소프로필-1-메틸-3-옥시도피리디늄의 1,3-쌍극자 고리화 부가 반응, 2-이소프로필시클로헥사논의 고리 확장, 옥시알릴 (4+3) 고리화 부가 생성물의 위치 제어 수산화 반응, (''R'')-(+)-리모넨으로부터의 위치 선택적으로 합성, 트로포니론트리카보닐 복합체로부터 합성될 수 있다.[19][20]

트로포니론트리카보닐 복합체로부터 히노키티올 합성


치환된 시클로헵타트리엔의 전기 환원 알킬화를 통한 히노키티올 합성


2-이소프로필시클로헥사논의 고리 확장을 통한 히노키티올 합성


옥시알릴 양이온 [4+3] 고리화(노요리 합성)를 통한 히노키티올 합성


히노키티올은 또한 식물 세포 현탁 배양을 통해 분리하거나,[21][22] 화학 용매와 초음파 처리를 사용하여 나무에서 쉽게 추출할 수 있다.[23]

3. 2. 이온 운반체 (Ionophore)

히노키티올은 다른 트로폴론과 마찬가지로 금속 이온(예: Zn2+, Fe2+, Cu2+, Co2+, Mn2+, Ag2+)과 가역적으로 결합하여 복합 염을 형성한다.[17] 이는 광범위한 스펙트럼의 금속 운반체이자 효율적인 -킬레이트제로 간주된다.[17] 히노키티올과 철의 복합체는 (C10H11O2)3Fe의 화학식을 가지며, 히노키틴이라고 불린다.[7] 히노키 오일에는 히노키틴이 풍부하며, 이는 짙은 붉은색 결정의 형태를 띤다.[7] 철과 트로폴론으로 만들어진 복합체는 높은 열역학적 안정성을 보이며, 트랜스페린-철 복합체보다 더 강한 결합 상수를 갖는 것으로 나타났다.[27]

금속 결합 활성은 대부분의 생물학적 활성, 특히 철, 아연 및 구리 이온 결합의 근본적인 작용 기전일 수 있다고 여겨진다.[28] 다양한 금속 이온과 결합하고 이온 운반체 역할을 함으로써, 이온의 세포 내 흡수를 가속화하고 세포 내 농도를 증가시켜 다양한 생물학적 활성에 영향을 미친다. 이온 운반체가 결합하는 이온과 결합될 때 일부 생물학적 활성 및 환경에서 시너지 효과가 발생할 수 있는 것으로 나타났다.[29] 이온 운반체로서, 그 분자는 친수성 중심과 소수성 부분을 가지고 있다. 소수성 부분은 생물학적 막과 상호 작용한다. 친수성 중심은 금속 이온과 결합하여 이온 운반체-이온 복합체를 형성한다.

히노키티올은 세포 내로 채널 철 철 이온 운반체로서 작용[88][89]의 증가, 세포 내 철 수준을 높인다.

히노키티올은 아연 이오 노 포어이며이 능력은 바이러스 복제를 억제하는 것으로 여겨진다. 히노키티올은 원형질 막 또는 세포 내 막을 통해 세포 내로 분자의 수송을 돕고 , 이에 따라 특정 분자 (예를 들어 아연)의 세포 내 농도를 증가시킨다.[91]

4. 생물학적 특성

히노키티올 및 기타 투자플리신은 주로 항균, 항진균, 항바이러스, 항증식, 항염증, 항원충 효과와 같은 가능한 생물학적 특성에 대해 ''생체 외'' 연구 및 동물 모델에서 연구되었다.[12][17][28] 그러나 이러한 결과를 뒷받침하는 임상 연구의 증거는 없다. 또한 살충, 살충제 및 항갈변 효과가 있는 것으로 나타났다. 이러한 특성의 대부분은 금속 이온 결합 활성 때문인 것으로 생각된다. 히노키티올은 투자플리신에 기인하는 모든 ''생체 외'' 활성을 나타내는 것으로 보인다.[28]

히노키티올은 광범위한 생물학적 특성을 가지며, 항생제 내성에 관계없이 많은 박테리아와 진균류에 대한 강력한 항균 작용을 한다.[77][78] 특히, 폐렴구균, 충치균, 스타필로코커스 아우레우스와 같은 일반적인 인간 병원체에 효과적이다.[79][80]

최근의 연구에 따르면, 히노키티올은 리노바이러스, 콕사키바이러스 B형, 멩고바이러스 등 몇몇 인간 바이러스에 대해 아연 화합물과 조합하여 사용될 때 항바이러스 작용을 나타낸다는 것이 밝혀졌다.[83] 히노키티올은 바이러스 복제를 억제하지만, 이 능력은 히노키티올이 킬레이터인 아연 등 2가 금속 이온의 이용 가능성에 의존한다.[83]

히노키티올은 여러 시험관 내 세포 연구 및 생체 내 동물 연구에서 항염증 및 항종양 활성을 갖는 것으로 나타났다.[84][85] 히노키티올은 TNF-α 및 NF-κB와 같은 주요 염증성 마커 및 경로를 억제하여, 만성 염증성 또는 자가 면역 질환 등의 치료에 활용될 가능성이 연구되고 있다.

히노키티올의 잠재적인 항바이러스 효과는 아연 이오노포어의 작용에 의해 발생한다. 히노키티올은 세포 내로 아연 이온의 유입을 가능하게 하여 RNA 바이러스의 복제기구를 억제하고 이어서 바이러스의 복제를 억제한다.[83] 주목할 만한 RNA 바이러스, 사스(SARS)를 포함한 인간의 인플루엔자 바이러스가 있다.[86]

세포 배양에서, 히노키티올은 인간 리노 바이러스, 콕 사키 바이러스 및 멘고 바이러스 증식을 억제한다. 히노키티올은 바이러스 다 단백질의 가공을 방해하여 피 코로나 바이러스 복제를 억제한다. 히노키티올은 바이러스 다 단백질 프로세싱을 손상시킴으로써 피 코로나 바이러스의 복제를 억제하고 히노키티올의 항 바이러스 활성은 아연 이온의 이용 가능성에 의존한다.[87]

히노키티올은 ''클라미디아 트라코마티스''에 대한 억제 효과가 있는 것으로 나타났으며, 국소 약물로 임상적으로 유용할 수 있다.[30][12]

2000년대 초반, 연구자들은 히노키티올이 특히 클라미디아 트라코마 티스 박테리아를 억제하는 데 제약으로서 가치가 있다는 것을 인식했다.

일리노이 대학 (University of Illinois)의 화학자 Martin Burke와 동료들은 히노키티올의 중요한 의학적 용도를 발견했다. 이들은 동물의 불규칙한 철 운송을 극복하는 것을 목표로 연구를 진행했다.

여러 단백질이 부족하면 세포의 철분 결핍 (빈혈) 또는 반대 효과인 혈색소 침착증이 발생할 수 있다.[121] 유전자 고갈 효모 배양물을 대리모로 사용하여 연구자들은 철 수송의 징후와 세포 성장에 대한 작은 생체 분자 라이브러리를 선별했다. 세포 기능을 회복한 것으로 히노키티올이 나타났다.

이 팀의 추가 연구는 히노키티올이 세포 철을 회복 또는 감소시키는 메커니즘을 확립했다.[122] 그런 다음 연구를 포유류로 전환하고“철 단백질”이 부족하도록 조작 된 설치류가 히노키티올을 먹었을 때 장에서 철분 섭취를 회복한다는 것을 발견했다. zebrafish에 대한 비슷한 연구에서 분자는 헤모글로빈 생산을 회복했다.[123]

세포 배양 및 동물 연구에서 히노키티올은 복분해를 억제하고,[92][93] 암세포에 대한 항 증식 효과를 나타냈다.[94][95][96][97][98][99]

일본의 8 개 기관과 연계된 한 연구에서 "구두 및 상부기도에서 우세한 항생제 내성 및 수용성 병원성 박테리아에 대한 히노키티올의 항 박테리아 활성"은 "히노키티올은 광범위한 병원성 박테리아이며 인간 상피 세포에 대한 세포 독성이 낮다."고 평가했다.[80]

4. 1. 항균 및 항진균 활성

히노키티올은 광범위한 생물학적 특성을 가지며, 항생제 내성에 관계없이 많은 박테리아와 진균류에 대한 강력한 항균 작용을 한다.[77][78] 특히, 폐렴구균, 충치균, 스타필로코커스 아우레우스와 같은 일반적인 인간 병원체에 효과적이다.[79][80] 클라미디아 트라코마티스에 대한 억제 효과도 있어 국소 약물로서 임상적으로 유용할 수 있다.[81][82] 최근 연구에서는 히노키티올을 아연 화합물과 함께 사용하면 라이노바이러스, 콕사키바이러스, 멩고바이러스 등 인체에 감염되는 여러 종류의 바이러스에 대해 항바이러스 작용을 나타내는 것도 밝혀졌다.

4. 2. 항바이러스 활성

최근의 연구에 따르면, 히노키티올은 리노바이러스, 콕사키바이러스 B형, 멩고바이러스 등 몇몇 인간 바이러스에 대해 아연 화합물과 조합하여 사용될 때 항바이러스 작용을 나타낸다는 것이 밝혀졌다.[83] 히노키티올은 바이러스 복제를 억제하지만, 이 능력은 히노키티올이 킬레이터인 아연 등 2가 금속 이온의 이용 가능성에 의존한다.[83] 히노키티올은 아연 이오노포어이며 이 능력은 바이러스 복제를 억제하는 것으로 여겨진다. 아연 이오노포어로서 히노키티올은 원형질막 또는 세포 내 막을 통해 세포 내로 분자의 수송을 돕고, 이에 따라 특정 분자(예를 들어 아연)의 세포 내 농도를 증가시킨다. 따라서 히노키티올과 함께 아연의 항바이러스 특성을 이용함으로써 아연 흡수가 가속화될 수 있다.[91]

4. 3. 항염증 및 항종양 활성

히노키티올은 여러 시험관 내 세포 연구 및 생체 내 동물 연구에서 항염증 및 항종양 활성을 갖는 것으로 나타났다.[84][85] 히노키티올은 TNF-α 및 NF-κB와 같은 주요 염증성 마커 및 경로를 억제하여, 만성 염증성 또는 자가 면역 질환 등의 치료에 활용될 가능성이 연구되고 있다.[84][85] 또한 히노키티올은 자가 포식 과정을 유도하여 여러 주요 암 세포주에서 세포 독성을 나타내는 것으로 밝혀졌다.[84][85]

4. 4. 코로나바이러스 연구

히노키티올의 잠재적인 항바이러스 효과는 아연 이오노포어의 작용에 의해 발생한다. 히노키티올은 세포 내로 아연 이온의 유입을 가능하게 하여 RNA 바이러스의 복제기구를 억제하고 이어서 바이러스의 복제를 억제한다.[83] 주목할 만한 RNA 바이러스, 사스(SARS)를 포함한 인간의 인플루엔자 바이러스가 있다.[86] 아연 이온은 세포 내에서 바이러스 복제를 크게 억제할 수 있었고, 동작 아연 유입에 의존하는 것이 판명되었다. 이 연구는 히노키티올과 매우 유사하게 작용하는 아연 이오 노 포어 피리 티온으로 수행되었다.[86]

세포 배양에서, 히노키티올은 인간 리노 바이러스, 콕 사키 바이러스 및 멘고 바이러스 증식을 억제한다. 히노키티올은 바이러스 다 단백질의 가공을 방해하여 피 코로나 바이러스 복제를 억제한다. 히노키티올은 바이러스 다 단백질 프로세싱을 손상시킴으로써 피 코로나 바이러스의 복제를 억제하고 히노키티올의 항 바이러스 활성은 아연 이온의 이용 가능성에 의존한다.[87] 히노키티올은 아연 이오노포어로서 작용하기 때문에 항바이러스 효과가 있다. 히노키티올은 아연 이온이 세포 내로 유입되는 것을 가능하게 하여, 그로 인해 RNA 바이러스의 복제 기구가 억제되고, 바이러스 증폭이 저해된다. [57][58]

4. 5. 철 이오노포어

히노키티올은 설치류의 헤모글로빈 생산을 회복시키는 것으로 나타났다. 히노키티올은 세포 내로 철 이온을 운반하는 통로 역할을 하여 세포 내 철분 수치를 증가시킨다.[88][89] 인간의 경우 철분의 약 70%가 적혈구, 특히 헤모글로빈 단백질에 포함되어 있다. 철은 거의 모든 살아있는 유기체에 필수적이며, 산소 수송 시스템, 데옥시리보핵산(DNA) 합성, 전자 수송과 같은 여러 생체 기능에 중요한 역할을 한다. 철분 결핍은 빈혈과 같은 혈액 질환을 유발하여 육체적, 정신적 기능에 심각한 손상을 초래할 수 있다.[90] 히노키티올이 철 수송 징후를 보이는 작은 생체 분자 라이브러리를 조사한 연구자들은 히노키티올이 세포 기능을 회복시킨다는 것을 발견했다. 연구팀의 추가 연구에 따르면 히노키티올이 세포 내 철을 회복시키거나 감소시키는 기전을 제시했다.[43]

4. 6. 암 연구

세포 배양 및 동물 연구에서 히노키티올은 복분해를 억제하고,[92][93] 암세포에 대한 항증식 효과를 나타냈다.[94][95][96][97][98][99] 아연 결핍은 일부 암세포에서 입증되었으며, 최적의 세포 내 아연 수준을 회복하면 종양 성장을 억제할 수 있다. 히노키티올은 문서화된 아연 이오노포어이지만, 현재 히노키티올과 아연의 효과적인 전달 방법 및 농도를 확립하기 위해서는 더 많은 연구가 필요하다. 식이 아연이 흑색종 성장 및 실험 전이에 미치는 영향,[100] 식이성 아연 결핍이 뚜렷한 염증 징후를 유발하여 식도암 발생을 촉진,[101] 혈청 아연 수준과 폐암의 연관성,[102] 아연 결핍, 관련 microRNA 및 식도 암종 사이의 관계에 대한 연구[103] 등 다양한 ''시험관 내'' 연구에서 히노키티올이 다양한 종양 세포 배양에 미치는 영향이 조사되었다.

5. 안전성

히노키티올의 안전성은 쥐를 대상으로 시험되었으며, 쥐에게 발암 효과가 없는 것으로 밝혀졌다.[31] 2006년, 히노키티올은 캐나다의 국내 물질 목록(DSL)에서 지속성이 없고, 생물 축적성이 없으며, 수생 생물에 독성이 없는 물질로 분류되었다.[32]

6. 응용

히노키티올은 화장품, 치약, 구강 스프레이, 자외선 차단제, 발모제 등 다양한 소비자 제품에 널리 사용된다. 소비자 히노키티올 제품 판매의 주요 브랜드 중 하나는 히노키 신약이다. 히노키 신약(1956년 설립)은 1955년에 히노키티올의 공업용 추출이 시작된 직후에 설립되었다.[104] 히노키 신약은 현재 히노키티올을 성분으로 하는 18종 이상의 상품을 판매하고 있다. 또 다른 브랜드인 'Relief Life'[105]는 히노키티올을 함유한 'Dental Series' 치약으로 백만 건 이상의 판매를 기록했다.[106]

히노키티올 기반 제품의 다른 주목할 만한 생산자로는 오츠카 제약, 코바야시 제약, 다이쇼 제약, 에스에스 제약 등이 있다. 아시아 이외에도 Swanson Vitamins와 같은 회사는 미국[107]과 같은 시장에서 소비자 제품에 히노키티올을 이용하기 시작했다. Swanson Vitamins US. 2020년 5월 19일, 호주[108]에서 항산화 혈청 및 기타 노력으로 회수함.

2006년, 캐나다의 국내 물질 목록에 히노키티올은 비영구적, 비생물적 축적 및 비독성으로 수생 생물로 분류되었다.[109] 히노키티올의 점수는 여전히 다양한 구강 세정제로 판매되는 성분인 프로필 파라벤과는 대조적이다. 프로필 파라벤은 유럽 호르몬 분열 위원회(European Disruption on Hormone Disruption)에 의해 인간의 내분비 교란 물질로 간주되었다.[110]

6. 1. 피부 및 구강 관리 제품

히노키티올은 화장품, 치약, 구강 스프레이, 선 스크린 및 모발 성장 등 다양한 소비자 제품에 널리 사용된다.[104] 소비자 히노키티올 제품 판매의 주요 브랜드 중 하나는 1956년에 설립된 Hinoki Clinical이다. Hinoki는 현재 히노키티올을 성분으로 하여 18가지가 넘는 다양한 제품을 보유하고 있다.[104] 또 다른 브랜드인 'Relief Life'는 히노키티올을 함유한 'Dental Series' 치약으로 백만 건 이상의 판매를 기록했다.[105][106] 히노키티올 기반 제품의 다른 주목할 만한 생산자로는 Otsuka Pharmaceuticals, Kobayashi Pharmaceuticals, Taisho Pharmaceuticals, SS Pharmaceuticals가 있다. 아시아 이외에도 Swanson Vitamins와 같은 회사는 미국[107]과 같은 시장에서 소비자 제품에 히노키티올을 이용하기 시작했다.

2006년, 캐나다의 국내 물질 목록에 히노키티올은 비영구적, 비생물적 축적 및 비독성으로 수생 생물로 분류되었다.[109] 히노키티올의 점수는 여전히 다양한 구강 세정제로 판매되는 성분인 프로필 파라벤과는 대조적이다. 프로필 파라벤은 유럽 호르몬 분열 위원회(European Disruption on Hormone Disruption)에 의해 인간의 내분비 교란 물질로 간주되었다.[110]

히노키티올은 비누, 스킨 로션, 눈 세척제, 샴푸, 헤어 토닉과 같은 스킨 케어 제품과 치약, 구취 제거 스프레이와 같은 구강 관리 제품에 사용된다.[4][5][35] 2020년 4월, 호주의 산화 아연 생산업체인 Advance Nanotek은 AstiVita Limited와 함께 구강 관리 제품을 포함하는 항바이러스 조성물에 대한 공동 특허를 출원했다.[36] 이 신발명을 도입한 브랜드는 Dr Zinx로 불리며, 2020년에 아연 + 히노키티올 화합물을 출시할 예정이다. 2020년 5월 18일, Dr Zinx는 이 화합물이 고양이 코로나바이러스를 5분 만에 99.9% 감소시켰다는 결과를 발표했다. 아연은 필수 영양 보충 식품이며, 인체 내 미량 원소이지만, 세계적으로 인구의 17.3%가 아연 섭취량 부족으로 추정된다.

6. 2. 살충 및 방충 효과

히노키티올은 작물에 피해를 주는 흰개미(*Reticulitermes speratus*, *Coptotermes formosanus*)와 딱정벌레(*Lasioderma serricorne*, *Callosobruchus chinensis*)에 대해 살충제살충제 활성을 갖는 것으로 밝혀졌다.[15][37][17] 또한 특정 진드기(*Dermatophagoides farinae*, *Tyrophagus putrescentiae*)와 모기 유충(*Aedes aegypti*, *Culex pipiens*)에 대해서도 작용하는 것으로 나타났다. 히노키티올은 시판되는 진드기 및 살충제에 첨가된다.[18]

6. 3. 식품 보존제

실험 연구에서 히노키티올은 많은 식물 종에서 잿빛 곰팡이를 일으키는 식물 사균성 곰팡이인 ''Botrytis cinerea''에 작용하는 것으로 나타났으며, 이는 원예 작물에 손상을 주는 것으로 알려져 있다.[17][38] 따라서 수확 후 과일 왁싱에 사용하여 수확 후 부패를 방지하는 데 사용될 수 있다고 제안되었다. 히노키티올은 일본에서 등록된 식품 첨가물이다.[6] 히노키티올은 구리 이온을 킬레이트화하여 특히 티로시나아제 및 기타 폴리페놀 산화 효소와 같은 효소적 갈변을 억제하여 식품 갈변을 억제하는 것으로 보인다.[17] 이러한 효과는 다양한 채소, 과일, 버섯, 꽃, 식물, 기타 농산물 및 해산물에 대해 나타났다.[39] 후자의 효과로 인해 히노키티올은 유통 기한 연장제로 식품 포장에 사용된다.[40]

6. 4. 목재 방부제

히노키티올은 특정 나무의 자연적인 내구성을 담당하는 ''추출물''로 알려진 나무에서 추출된 화학 물질 중 하나이다. 히노키티올은 심재에 속하는 자연적으로 내구성이 강한 나무에서 발견되며, ''측백나무과''(Cupressaceae)에 속한다.[13][41] 이러한 화합물은 살균, 살충 및 살충 활성으로 인해 목재에 부패 및 곤충 공격에 대한 자연적인 저항력을 부여한다. 따라서 다른 일부 천연 추출물과 마찬가지로 히노키티올은 목재 방부를 위한 목재 처리에 사용될 것을 제안한다.[42]

7. 주요 제품

소비자 히노키티올 제품 판매의 주요 브랜드 중 하나는 히노키 신약이다. 히노키 신약(1956년 설립)은 1955년에 최초의 '히노키티올의 산업적 추출'이 시작된 직후에 설립되었다.[104] Hinoki는 현재 히노키티올을 성분으로 하여 18 가지가 넘는 다양한 제품을 보유하고 있다. 또 다른 브랜드인 'Relief Life'[105]는 히노키티올을 함유한 'Dental Series'치약으로 백만 건 이상의 판매를 기록했다.[106]

히노키티올 기반 제품의 다른 주목할 만한 생산자는 오츠카 제약, 고바야시 제약, 다이쇼 제약, 에스에스 제약 등을 포함한다.

7. 1. 징크스 박사 (Dr. ZinX)

2020년 4월, 호주의 산화 아연 생산업체인 Advance Nanotek은 AstiVita Limited와 함께 히노키티올을 포함하는 항바이러스 조성물에 대한 공동 특허를 출원했다.[111][112][113][36] 이 발명을 도입한 브랜드는 ZinX (징크스)이며, 2020년에 Zinc + Hinokitiol 조합을 출시 할 것으로 보인다.[114][115] 2020년 5월 Dr. ZinX는 "의료 분야에서 살 바이러스 활성의 평가를 위한 정량적 현탁액 시험"에 대한 테스트 결과를 발표,[116][117] COVID-19 대리 고양이 코로나바이러스에 대해 5 분 안에 99.9% 감소를 보였다.[118] 아연은 인체에 필수적인 영양 보조 식품 및 미량 원소이다. 전 세계 인구의 17.3 %가 아연 섭취량이 부족한 것으로 추정된다.[119][120]

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