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mercoledì 13 giugno 2018

Questa è una email di risposta a Giulia, che dice "I vostri profumi sono immensi, misteriosi, superano le produzioni migliori, siete come la Maison Goyard, VERO LUSSO. Altro che Louis Vuitton"...


Sono passati parecchi anni da quando gli adetti ai lavori dicevano "Jicky 2.0 è la Primula Rossa della Profumeria". Chi sono questi ragazzi? Ma che vi frega... Non importa. Anzi ormai è importante non saperlo. Importano le cose che questi ragazzi dicono, e soprattutto come le dicono. Importa quello che creano... Creare diventa in Profumeria un vocabolo pieno, solo e soltanto ad una condizione: l'aver scelto di mettersi in gioco a maggior Gloria di Dio, vincendo con Lui. Per Lui. Questo è JICKIEL. Noi poniamo la vita sull'altare. Ci facciamo scortare dagli angeli. Cosa c'entriamo con questo mondo brutto, noioso e pidocchioso? Il resto è profumeria che ha perduto la maiuscola da decenni, tricche tracche un deodorante Malizia indistinguibile sugli Champs Elysees da tutto quello che oggi colà si produce e (a fatica) si s-vende. Ebbene sì. Produciamo a detta della nostra clientela internazionale i profumi più lussuosi ed esclusivi al mondo. Le nostre creazioni staccano dalle cose trite e ritrite del mercato nicchia/non nicchia/accipicchia, sono fuori dal mercato. Abbiamo litigiato con chi voleva inserirci negli orrendi siti onnicomprensivi di profumeria, guai a voi! Abbiamo intimato. Noi non abbiamo negozi online, rivenditori, noi non facciamo profumi in serie, non facciamo profumi. Noi lavoriamo di cesello e il lavoro si definisce a maiuscole o si deve rifare. Noi creiamo gioielli olfattivi. Gli altri vendono vetracci colorati pieni di nulla. Non abbiamo niente a che dividere con gli altri, noi usiamo materie prime che gli altri si sognano, noi prepariamo ogni cosa su misura. E poi, sia detto: v'è forte il desiderio che siano queste mani e non altre a creare il profumo che si indosserà. Perché abbiamo un QI medio misurato scientificamente di 140 punti scala Wais? Boh, ma guardate che è vero, la maggior parte dei profumi fa schifo perché riflette il QI di chi lo crea. Poi siamo fantasiosi eccentrici creativi, ci dicono che sono belli persino i nostri errori, quanto? Le stampe su A4 sono anni che ce le chiedono. Per fare quadretti. Ora abbiamo anche le tele. Abbiamo schivato un mare di interviste, blog del cazzo, siti mezzi seri, ma anche giornali, una radio e una tv. OK, sapere quali? Uno noto tra i tanti? Gruppo L'Espresso, va bene? Di più non si può dire, privacy. Ringraziato tutti, ma interviste negate. Non siamo snob, siamo logici. Non vogliamo pubblicità, non ce ne serve (casomai ci supplicano per farne a chi è meno noto di noi, ma offrono poco o puzzano) non vogliamo foto, non vogliamo niente! Abbiamo troppo! Per prepararvi un flacone fatto bene servono anche 8 ore dopo mesi e mesi di lavoro. Dobbiamo e vogliamo aumentare ancora un poco la già altissima qualità, cioè arrivare ad avere anche l'alcool dei santi, anche la variante eccellentissima della tal molecola e della talatra, anche l'assoluta delle pochissime rose che ancora si coltivano a Grasse (con campionatura regolare annuale)! Anche l'apporto tecnologico alla profumeria che verrà (e solo per voi è già qui)...

Siamo, si sa, si è capito, lo sanno anche i muli, emotivi, timidi (sì, timidi) e malandati [lavorate voi 16 (sedici) ore al giorno per 12 (dodici) mesi... lo sanno tutti che a Natale siamo in laboratorio]... E che abbiamo (avuto?) problemi di salute, anche molto seri, da superlavoro e stress.

Questa è una email di risposta a Giulia, che dice "I vostri profumi sono immensi, misteriosi, superano le produzioni migliori, siete come la Maison Goyard, VERO LUSSO. Altro che Louis Vuitton"...

Risposta? Maison Goyard abbiamo dovuto cercare con Google per capire cosa fosse... E informaci per qualche settimana. E' un brand di pelletteria vip, nato un paio di secoli fa (per davvero) un anno prima di Louis Vuitton, molto èlitario, uno status symbol per le persone più ricche del mondo. E' vero ha punti in comune col nostro modo di intendere il lusso, ma ha un difetto che noi non abbiamo, fa più o meno quello che fa Louis Vuitton. Non è altrettanto "POP" per non dire "volgare" [dal lat. vulgaris, der. di vulgus «volgo»], è più "esclusivo", vero... Ma qualitativamente siamo lì.
Mentre noi facciamo cose preziose che non hanno rivali. E' come se un coccodrillo estinto lo avessimo solo noi, abbinato a fibbie d'oro e chiusura tempestata di zaffiri, smeraldi e diamanti. E se ogni borsa fosse forgiata, cucita, lucidata per quella persona nel momento in cui la desidera, non prima e alè nello scatolone, ad aspettare il cucco... o il saldo. Noi non abbiamo saldi. Non avanza niente!

Noi non facciamo bauli di cartone. Sacchi. Borsoni. Non copriamo la puzza della gente con il "muschio" (o l'ambra) del detersivo. Portiamo all'olfatto le più grandi sfide estetiche ed intellettuali, i momenti esperienziali più esaltanti ed esclusivi, irripetibili. Non riusciamo a seguirvi tutti, e siamo "al costo" (preparatevi a qualche aumento prossimo, perché stiamo pervicacemente riassortendo l'intera linea del meglio, riformulando la collezione di parecchie tacche più in alto e non diremo di più perché ci siamo intesi). E stiamo spendendo decine di migliaia di euro solo in laboratorio e tutto lì, rinunciando a vivere normalmente per arrivare al traguardo. Vogliamo che i profumi Jickiel siano desiderati fervidamente per la loro intrinseca ed insuperabile bellezza. Che non uno su due, ma tutti, ci scriviate per dirci che lo scaffale di vetreria di nicchia e vintage scompare, davanti ad un nostro piccolo flacone, o ad una fiala di Ame de Parfum. Il giorno in cui tutti voi ci supplicherete per avere una nostra creazione, saremo arrivati alla massima qualità desiderabile. Ci siamo vicinissimi eh? Si è colto il sorrisetto compiaciuto dello scrivente? Sì, siamo già supplicati da molti di voi, quanto belli siete, stelle radiose, che Dio vi benedica... quindi, manca poco allo stadio di eccellenza universale.
Perché si coltivano fiori, perché si donano o si comprano fiori? In una goccia di Sol (Iris Veneziana), quanti fiori ci sono e per quante ore dall'applicazione ne continuano a sbocciare? Che paesaggio si apre alla mente? Quanto esteso e luminoso? Il fiore sta alla miscela odorosa che chiamiamo profumo come la ruota sta all'automobile. Per le Ferrari e Lamborghini... prego, da questa parte. La qualità delle nostre auto si riconosce dall'esecuzione impeccabile, dall'assemblaggio perfettissimo, dall'entusiasmo dei nostri clienti, dalle occhiaie dei nostri tecnici e meccanici. 16 ore al giorno!

Controllare e correggere, ho sonno. Baciamo le mani, Mon Chéri. 

Grazie.




NOUVEAU: l'Ô J20 (JIVAN). Eau admirable. Triple Supérieure. JICKIEL®. Haute Parfumerie à Venise.



NOUVEAU: Le Parfum "CHÂTEAU SALAMANDRE", JICKIEL®. Haute Parfumerie à Venise. PRESENTAZIONE UFFICIALE.








sabato 25 giugno 2016

Wanted Azzaro Pour Pfff... Testo veneziano/francese.

2016, ?
VE: Ciò, vècio! Ti voevi scampàr senza ver sentìo el novo Asarò? Eeeh no ciò, ti ga da sentir se'l xe bòn e dirgheo a st'altri fantoini, che i xe drio spetar de saver cossa pensar... Se de bon, se de tristo. 
Ti me o deti mi scrio, xe frescoin oxonato che'l sa da ferigo da sbrinàr, na monada che pare Invitus de Paco Sparapàn, xe tuto messo mae, teo dirà coe tue... Xe na musàna despògia... 
Né da omo né da femena, malfato che'l pare on dispèto e dopo... Queo che gà disegnà la butija? Queo i gà da butarlo soto, da'l ponte di rjalto! E mi no sò gnente... Sarà so cognà de l'architeto cagatrava... Ghesbò ànca chéa màre, sempre incinta...

FR: Dihydromyrcenol, ananas (glycolate et autres notes allyliques), base cassis? pomme collante sucrailleuse, maltolée. Colonne vertebrale fougèrisante, Axe, notes marines fraiches. Salicylates propres, notes lessivielles poudreuses de fleur d'oranger, type oranger crystal. Assez féminisant. Très technique, il tien bien, mais on se fait un peu chier. Bois secs qui ne partent jamais...


Rating: ZERO

sabato 22 novembre 2014

Goti? Rating: ZERO.

pffffff...
Amàti... non occorre sappiate cosa sia Goti... Tanto... chi lo sa se fra 3 anni esisterà ancora?
Goti (de vin?) è un brand-ino di "gioielleria" che fa pata**** e robetta metalloide: immaginate una linea di accessori firmata dalla Fiom... La trovereste chic? Pfffff...
Se il direttore artistico di Goti fosse stato un operaio metalmeccanico, 
forse avremmo visto più creatività...
Ma non siamo qui a perdere tempo con dadi argento da 300 euro...
Siamo qui a perdere tempo con la linea di "fragranze" di questi... che si chiamano come si chiamano...
Goti, tra il 2008 e il 2013 realizza 5 o 6 profumi, e stabilisce una partnership collaborazione con Santa Maria Novella! che per quel che abbiamo sperimentato, studiato e letto negli anni, per noi, stringi stringi, è solo una esclamazione, o poco più.

Black, Earth, Grey, White, Smoke... questi i "profumi" che abbiamo provato...

WELL (not so well), idee ZERO (va che ca*** di nomi hanno messo), flaconi men che ZERO, prezzi follia (non c'è ratio prospettico che faccia sperare che si possano vendere né oggi né mai)... 

"MADDAI"...

Biondooo! Ho una "santa patata novella" sul fuoco da 20 minuti! vado a vedere se va in squacchera...

PFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF!

sabato 15 febbraio 2014

Un imbécile est un imbécile, et un imbécile est un imbécile. Come separare il grano dalla zizzania (cosa è giusto e cosa è sbagliato).

..."neque mittatis margaritas vestras ante porcos"!

Quanto è stupido e detestabile ragionare su base nostalgica! Tutti pronti a deridere il nonno che ricorda "i bei tempi", vero? Spocchia di (relativamente) giovani, che in verità non sono affatto diversi dal nonno quando a 30 anni rimpiangono i cartoni animati, i giocattoli, la musica, e i profumi... di quanto ne avevano 15 o 20.
Questa malinconia non è matura, è volgare (popolare) e stolida. A noi non interessano i piagnistei di questi tipo. Perciò vi abbiamo talvolta rimproverati quando vi è scappato un "come erano buoni i profumi di quei tempi"... MA CHE C**** VAI BLATERANDO? SOGGETTO INDEFINITO! I PROFUMI? QUALI!? TUTTI?
Sì, no, beh...
...ma l'ho letto (DOVE?) 
...me l'ha detto (CHI?)!
OMISSIS/OMISSIS
MA sei DEF*******? 
..."ingoiare stronzate"...
Sei DE*******. 

Abbeverati all'etimo, taci, impara! Ed impara a distinguere, impara a dis-cri-mi-na-re! e spòstati:

molti di voi ci informano di acquisti suggeriti da pinco pallino, o dal commerciante tagliato per gli intortamenti (sappiate che seguono dei corsi per fot*****) o da quello ricettatore, che ha roba che scotta e deve liberarsene con ogni balla ed artifizio: molti di voi comprano profumi fuori produzione ed anche in alcuni casi "vintage", così... a c****. Secondo il principio del "tanto vecchio, tanto buono".
State attenti, perché di m**** ce n'è sempre stata. I profumi non vengono sempre interrotti per cattiveria, a volte, come nel caso di Burberry London (che era una ***** vestita di uno straccetto anti-igienico), il problema è che non se ne vende uno! E allora si ferma tutto e si cerca di sbolognare via la giacenza di magazzino, pare stia accadendo lo stesso con Kokorico (brrrr), etc.
I flaconi calcano di prezzo e la gente con l'anello al naso corre e compra, ci sono dei feticisti che se il profumo lo riescono a pagare 1 euro (ma ci sono anche i taccheggiatori), lo godono più che ad averlo pagato 10 o 100 euro, sono pervertiti, probabilmente vanno a frugare nella spazzatura anche se a casa hanno le rubinetterie in oro, sono sc*** nel midollo... Non è il caso dei nostri lettori, ci sono specialmente all'estero questi blog sui profumi presi dal bidone dei rifiuti, attingono a lettori con quel tipo di patologia psichiatrica lì, è gente da compatire come il caso opposto, di quelli che se non costa mezzo stipendio non è buono...
Nel mezzo sta la virtù, forse niente latino oggi...
Ricapitolando: 
niente generalizzazioni, imparate a non esprimere giudizi prima di avere sondato la quasi totalità delle alternative a ciò che andate valutando, non fidatevi di consigli di sedicenti esperti che esperti non sono (lasciate perdere i "corsi di profumeria" che servono solo a gonfiare l'ego e il portafogli di chi li tiene), non comprate a c**** tra i profumi dei cestoni e tra i bidoni del vintage, perché tra i profumi prodotti nel recente e nel remoto passato ci sono tonnellate di *****.

Tonnellate-di-*****!

Il saggio è tanto più grande quanto più ha carpito scintille totipotenti alla divinità, e l'essenza di ciò che è divino si colloca nella atemporalità.
Jicky 2.0 in teoria potrebbe avere l'età media dei suoi autori, ma in concretezza, stanti le nostre aspirazioni, questo Blog non ha età: è redatto con l'ambizione di colloquiare oggi con le aspirazioni olfattive di Re Salomone (X°-IX° secolo a.c.) e domani con quelle di NRZ (anno 2101), per collocarsi quindi un pò più avanti e un pò più indietro...
Sub specie aeternitatis, così agisce l'anima di Jicky 2.0.
La nostra forza è in questo, e allora "uno scarabocchio collocato scientificamente tra i tuoi occhi può decidere della tua buona o cattiva sorte più di milioni di stupide parole".
Uno scarabocchio di Jicky 2.0 è più utile e meditato, denso di significato e consapevole di milioni di parole dette, scritte o "pensate" sui profumi qui, là e altrove...
Vorremmo spesso, dire di più, ma se Gesù ha detto di pascere i suoi agnelli, ha anche detto di non dare perle ai porci!
E... Amàti! Facciamocene una ragione: siamo seguiti anche dai porci!



sabato 14 settembre 2013

Biehl Parfumkunstwerke & Humiecki & Graef, tante belle parolacce (in tedesco).

Germania 2007


Arturetto Landi, Egon Oelkers, Geza Schoen, Henning Biehl, Mark Buxton, Patricia Choux, e quindi?

UNA PERNACCHIA O UN BEL RUTTO?


Svizzera 2009



Se avessero chiuso il giorno dopo che hanno aperto sarebbe stato un sollievo, anche per loro...
Non che molti nuovi brand siano messi tanto meglio, ma questi due trabiccoli in tedesco sono davvero costosi e goffi tentativi di realizzare (anche confidando nel puro caso) cose belle e significative.
Quando ascoltiamo parlare Geza Schoen, per dirne uno, ci viene l'istinto di portargli cazzuola, secchio con la malta pronta e cappello da muratore!
Se parla in tedesco gli portiamo anche la bolla, il filo per la messa a piombo e un pettine nero...
Quando parli in tedesco sopra una rosa, questa avvizzisce e non è colpa dell'alito wurtsel, crauti e birra!

Un poco più intensi a volte, ma sembrano tutti profumi scartati dall'Avon!

True!



lunedì 8 luglio 2013

IFRA. Cosa c'è scritto sul cartello? (POST "NUOVA FORMULA" CON PIU' GUSTO). Riveduto e corretto.

E' una associazione dei produttori di materie prime per profumeria, fondata nel 1973, ha sede a Ginevra. Lancia editti contrari ai materiali non in linea con le direttive (RIFM) Research Institute of Fragrance Materials (che è sempre la stessa IFRA). Ed è bellissimo...


L'IFRA è il CARTELLO.

Commento Audiovisivo al POST:



Loro sono il CARTELLO, e il CARTELLO... sono LORO.

Per i cospirazionisti l'IFRA è, diciamo così, il Governo Planetario degli Aromi e delle Fragranze.
Creano, e decidono cosa si deve creare, usare o non usare e sì, decidono anche cosa non creare (anche attraverso elaborati strali cosmici d'interdizione), e cosa creare e non mostrare (ma qui il disc. sarebbe molto più lungo e complicato, e toccherebbe litigare con lo Z** 8, "conferenziere" della *******, per le confidenze spiattellate, che così tali non sono).
Governano il profumo dalla culla alla cassa. 
Le materie prime, i relativi prezzi e i più famosi "nasi" al mondo, parliamo dei 4-5 nomi grossi, non dei picciu-picciu...
IFRA. Il 90% dei produttori mondiali è associato. Dite ma... Persino la Colombia? Sì, persino la Colombia.
Givaudan, IFF, Firmenich, Symrise, etc.
P&G, LVMH, Unilever, L'Oreal, insomma tutti...
Per farla breve ed ovviamente, la molecola stronzolide viene vietata dall'IFRA non quando fa eventualmente male ma, quando i depositi sono vuoti: prima si vende e poi tanti saluti, a smaltire le scorie si arrangiano i dettaglianti...
E' divertente, i divieti IFRA non valgono per i prodotti a magazzino! Quindi, se una azienda retrodatasse la fabbricazione dei prodotti...
Chi produce aromachem. produce spesso anche molecole [...] l'Industria del Farmaco, noi abbiamo avuto contatti (per meglio comprendere questo argomento), ripetuti, con realtà dell'industria degli aromi in Cina, e sappiamo con certezza che i laboratori (colà e più in là lungo il fiume) che producono l'ambroxan (una bella ambra di sintesi) sono gli stessi che producono ambroxolo (un buon mucolitico), ma là ci sono moltissime fabbriche nel settore chimico: è una zona comoda perché quello che non serve lo buttano a mare tramite il fiume Quiantang...
Così permettono agli europei "amici della natura" di avere impianti a impatto zero in Europa, e per forza... in Europa ormai si contano solo i soldi! Ah ah ah.

Integrazione (2014): Non è vero. In Europa si producono ancora moltissimi materiali, soprattutto quelli esclusivi e quelli (geograficamente più vicini ai centri di ricerca) con maggiori esigenze tecnologiche.

E poi dicono [...] e per forza! 
E' TUTTO IN CINA!
Non ci credete? Andate a controllare nello Hangzhou, 



consigliamo il Tianyuan Hangzhou Tower Hotel, che è fico, e comodo anche all'aeroporto di Expy.

Tornando a noi...

L'IFRA non controlla solo aromachem e flavours, ma controlla anche la produzione di olii ess.
Coltivazioni sotto il loro controllo? Oltre la metà sul pianeta.
Per l'altra metà cercano ogni specie di inciampo, di dispetto.
Vorrebbero controllare il 100% della produzione, pare ovvio.
La profumeria che allora sembrerebbe salvarsi è quella "naturale", questo quanto ad approvvigionamento dei materiali, ma devi farti tutto tu, perché le concrete che compri dal grossista, poniamo... in Francia... Di chi credi sia il Circo di Grasse??
Quindi? L'ultimo che ha cercato di farsi le molecole in casa è finito in Grecia a misurare gli sgombri col righello...
Quindi, prudenza.
Noi abbiamo le arnie, gli amici bracconieri, quelli allevatori, quelli con l'orto e pure un paio di orti.
Ma soprattutto, abbiamo quello che nella profumeria contemporanea manca, 
Noi abbiamo il GENIO,y decimos tambien mucha mierda!



Invece di andare a Grasse... o a c**** di "corsi di profumeria" più utili a chi li tiene che a chi li segue, perché non studiare da sé ed imparare a tenere la terra e qualche alveare? Perché non allenare il cervello e perché non alimentare la creatività?
Fatto.
Perché giro non c'è creatività, in profumeria per non allargare troppo il discorso. Dov'è? Semmai c'è "cretinità" (neologismo per cretinismo).
Stare al PC, Internet, che merda...
La realtà fenomenica non è intellettuale, è fisica ed intellettuale, e allora occorre capire che l'arte applicata che chiamiamo profumeria ha bisogno di un maggiore coinvolgimento sensoriale, rispetto all'alienante ticchettare (tastiera o touch screen).
Niente, serve CARTA tanta CARTA... 
Non carta in rotolo dài. Carta da disegno.
Noi non siamo ecologisti miserabili: sì alla carta non riciclata (prima che chiuda anche la Fabriano) tiene alto il morale (la carta non riciclata) e collabora di più con la matita!
MATITA! Una Koh-I-Noor 2b (dovrebbe esser ancora in legno di cedro anche se ormai non le producono più in Austria, le fanno in... Cina). 
Basta pennine ottiche! 
L'iPad? Ma l'iPad vi fa le seghe? 
E allora, le vostre mani sono migliori di un iPad.
Leggete libri, LIBRI di carta! 



Scriveteci anche sopra, il cervello ha bisogno di essere stimolato in tutti e 5 i modi, Internet è una merda, sembra che ci sia tutto e invece, per trovare una riga di buonsenso occorre sempre aggirare un camion di letame! Se finisci in un forum ti pianti e nel letame ci affondi e ci muori.
5 sensi, non il quinto senso come dicono quei pirla d'oltralpe senza idee: senza forma, senza sostanza!
Arte. Ma prima di chiamare artista una s****** col cane a guinzaglio, provate a guardare meglio i manichini dei negozi di abbigliamento... 
Più espressivi e stimolanti delle c****** di Cattelan.
Arte significa OCEANO d'Arte, non impiccatevi tra la M**** d'Artista (P. Manzoni) e Duchamp: guardate col Dada dov'è andato a finire Etat Libre d'Orange...
Vendere c****** non è profumeria e, sia chiaro (perché alcuni di voi diranno eh ma quelli di nicchia intanto qualcosa vendono, "guadagnano") con le gelaterie si guadagna di più...

_Sai cosa, il gusto Malaga... non mi piace più, credo di essere allergica.
_Va bene amore, lo vietiamo in tutto il mondo!

Diremo che è fotosensibilizzante per il b*** del c***!
Beh, non tutte [...] il lusso di prendere il sole [...] come puoi tu A...

Se loro decidessero.. per un X motivo, STOP Malaga, toccherebbe mangiare altro! Ecco spiegato l'IFRA.


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By Dolce & Gabbana for women (1999), e così scopri perché gli abbiamo dato 5 stelle...

mercoledì 26 giugno 2013

CONTRO ERRORI e ORRORI della Profumeria Moderna e Contemporanea.




La profumeria moderna e contemporanea è (ovvero persevera) nell'errore, tecnico e scientifico.
Ed è pure (ovvero persevera) nell'orrore estetico. 
Infatti dopo le baggianate sull'olfatto elettrico di Turin ecco spegnersi anche la favola dell'ottava arte, gioco fonetico comprensibile, affermazione categorica demenziale e storicamente senza alcun fondamento.
Ma i veri cazzari sono quelli che macinano milioni di euro solo in forza del proprio ruolo di produttori-fornitori senza concorrenza: più Cartello del Cartello, non ce n'è. 
Pepsi e Coca-Cola almeno simularono una vera tensione e rivalità, ma in profumeria macché, tutti LORO allegramente in **** ai consumatori. Moltissimi "nasi" sono finti o solo di facciata, in realtà i profumi vengono creati con metodi random, e la selezione successiva viene chiamata "creazione". Ormai i materiali impiegati sono sempre gli stessi.
Quando arriva il birch leaf, tutti usano il birch leaf, solo che alcuni vendono la cazzata finale a 30 euro e altri la vendono a 300 euro. Di geni là fuori non ce ne sono. Se ce ne sono nascosti meglio del primo Bin Laden.
Siamo sconvolti e delusi da quanto andiamo scoprendo, sembrano tutti un solo mediocre partito.
Nicchia compresa, colossale BLUFF con brochure illustrative che sembrano non bestiari (cfr. b. medievali) ma "stupidari".
Tra gli errori più grossolani dei profumieri e dei produttori di materiali per la profumeria, vi è la errata convinzione che il profumo sia quello che viene percepito, quello che il naso "sente" ed il giudizio che l'insufflante ne trae.
Quella è tutta scorza. E' la buccia. E oggi si lavora troppo di buccia (buccia sempre più fine tra l'altro per proseguire in metafora).
E' incredibile ma moltissimi produttori di aromachemicals con tanto di super-mega-ricercatori e laboratori interstellari sono convinti che la rosa ad es. sia quelle parti della rosa che il naso può percepire e non le altre componenti che per il nostro naso non hanno nessun odore (de facto parti considerate senza utilità in profumeria).
Fa comodo avere 4 molecole con le quali costruire un profumo "strano", buono per la vendita fino a quando questi passi da Dior ad Axe o da Prada torni agli aromi del pasticcere.
E' anche per questo genere di errori che molti profumi contemporanei affondano, dopo il lancio.
Sono piatti, chimici e stitici, non sono quasi mai belli, ricordano un forte make-up su una faccia da culo.
Ma soprattutto sono odori freddi o "morti" e non hanno "anima".
Oh, vale anche per la profumeria sedicente naturale...
Se non sanno niente di quello che fanno, se credono ancora in note di testa, di cuore e di fondo! Nemmeno ne avesse disquisito Gesù Cristo! Se credono ancora nella pappardella stupida, deviante e falsa, dello zibetto o dell'ambra grigia "usati in profumeria come fissatori", allora non siamo davanti a profumieri, ma a perfetti pappagalli eb***.
Qui non parleremo ora di nessun materiale specifico, per ciò che diremo. Ma cerchiamo di spiegarci nei limiti che ci siamo posti per non danneggiare il lavoro che stiamo svolgendo e che chiameremo come già occorso, Progetto J.
Per molto tempo si è pensato che la lavanda avesse un effetto ansiolitico per il suo "odore". L'inalazione dell'olio essenziale di lavanda dava questo tipo di effetto, sedativo, rilassante. Effetto sul sis. nervoso centrale attraverso l'assorbimento polmonare con riverbero sul sis. circolatorio. Oppure l'azione sulla aree cerebrali era diretta conseguenza della stimolazione del sis. olfattivo?
Si è ottenuta la risposta in laboratorio, con pubblicazione scientifica relativa, solo quest'anno (2013).
Il procedimento è stato teso a ottenere anosmia nel topo da laboratorio con irrigazioni delle cavità nasali di gluconato di zinco e di acetato di zinco, la capacità di discriminare gli odori dei topi trattati era assicurata.
Ebbene l'effetto calmante è pari nei topi anosmici e in quelli non anosmici.
L'efficacia della lavanda è stata valutata intorno al 3% in soluzione, sotto l'1% gli effetti erano minimi o azzerati.
Questo significa che l'effetto dell'olio essenziale di lavanda non dipende dall'attivazione del sistema olfattivo, ovvero non dipende dalla percezione dell'odore dell'olio essenziale.




Quindi?
Jicky 2.0, il Blog che avete l'onore di leggere in questo momento, quello che non ha pubblicità, non ha sponsor, non ha donate paypal, non ha intrallazzi con profumieri e non andrà mai più ad una fiera di settore fino a invito in qualità non di ospite ma di Direttore Artistico... Ecco, questo Blog oggi GODE.
Perché se Noi oggi diciamo questo è così, o quello non è così, poiché non è mai capriccio, prima o (poco) dopo si dimostra per ciò che abbiamo affermato.

Tempo galantuomo.

Ricerca, applicazione, e intuizione.



Saremo bravi, fortunati di quella fortuna che aiuta gli audaci, ma da oltre 2 anni lavoriamo su odoranti e materiali odorosi, ma anche e soprattutto su coadiuvanti il profumo, ovvero su materiali CON EFFETTI (partendo da selezione in base AGLI EFFETTI).

E oggi si scopre che quello che il naso di strada dice, non conta niente.
Perché il naso è una mosca sulla buccia scintillante di una impenetrabile mela, MENTRE Noi siamo formiche che il torsolo l'hanno già divorato, pronte a uscire in ogni direzione.
Quando la Symrise avrà bisogno di aumentare il proprio fatturato, provi ad assaggiare NOI, e non i soliti eb*** in camice bianco o i soliti crédules de Grasse.
Il gascromatografo si può fottere, può essere reso illeggibile il suo responso.
Le vostre molecolone sono patch adesivi che si scollano al sole, i nostri materiali sono piastrelle in porcellana.



Non vogliamo nessuno stipendio, ci basta il 20% degli utili derivanti dall'applicazione dei NOSTRI brevetti, advices & projects.
Fatevene una ragione, avete armi spuntate, teste di ***** ai vertici, parentopoli ispirate a modelli italioti e... vi mancano lungimiranza, senso estetico e capacità progettuali vincenti.
O al tavolo con Noi, o tutti a Lourdes.
A chi ci stiamo rivolgendo? A qualcuno di LORO.
Stiamo porgendo la mano ai cattivi?





lunedì 20 maggio 2013

Esistono profumi magici, psichedelici, rilassanti, eccitanti, antidepressivi, dimagranti, immunostimolanti, afrodisiaci, ipnotici, che incàntino o soggioghino, attraggano e/o seducano donne o uomini?

La risposta è, a tutti i quesiti nel titolo del post, Sì.



Abbiamo un sacco di risposte concrete a quesiti non risolti che riguardano la profumeria e la medicina, e molte scoperte che stiamo confrontando con analoghe ricerche svolte nel mondo: tutto è frutto di pochi anni di forsennate applicazioni e ricerche indipendenti ma molto dispendiose.
Prima di scriverne dovremo attendere i tempi delle garanzie e dei brevetti.
Questi temi sono la metà del Progetto Jicky: per metà edonico e per l'altra metà sobriamente scientifico.
Quanto al solo pensare di fare il Profumiere oggi beh, è demenziale.

venerdì 16 novembre 2012

Le allergie ai profumi INVENTATE. The safety and benefits of oakmoss (evernia prunastri).


"The antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities of the five lichen species from Familia Parmeliacea (Parmelia sulcataFlavoparmelia caperata, Evernia prunastriHypogymnia physodes andCladonia foliacea) were demonstrated". 

(J Mol Sci. 2011; 12(8): 5428–5448.Published 2011 August 23)





Il muschio di quercia è sicuro, e persino benefico per la salute del 99% dei consumatori.
Il muschio di quercia responsabile di allergie in alcuni profumi è solo merce scadente ottenuta con solventi che si sono dimostrati i veri responsabili delle rare allergie riscontrate.
Le assolute vengono prodotte in modi sempre diversi, spesso chi compra la merce al ribasso compra porcheria, e questo inquinamento della materia prima spiega lo stupido accanimento verso un rimedio per le vie inalatorie e la pelle, benefico.
Protegge le vie aeree, debella batteri responsabili di polmoniti, protegge la pelle dall'invecchiamento e da vari fenomeni degenerativi.
Ha azione in vitro antitumorale.
Lo dimostrano studi scientifici lungo gli ultimi 20 anni, quelli non commissionati dalle industrie di aromachemicals, ovviamente.

transl.

 Oak moss is safe, and even beneficial to the health of 99% of consumers.
Oak moss responsible for allergies in some perfumes is just shoddy goods obtained by solvent which proved to be the real culprits of the rare allergies found.
The absolute is produced in ways which are always different, often those who buy the goods downward buy crap, and the pollution of the raw material explains the stupid obstinacy toward a remedy for the respiratory inhalation and skin beneficial.
Protects the airway, eradicates bacteria responsible for pneumonia, protects the skin from aging and degenerative activities.
It has action in vitro antitumor activity.
This is demonstrated by scientific studies throughout the last 20 years, the non-commissioned by industries aromachemicals, obviously.


Scientific studies:



Biol Pharm Bull. 2012;35(9):1560-7.

The antibacterial activity of compounds isolated from oakmoss against Legionella pneumophila and other Legionella spp.

Source

Department of Microbiology, School of Pharmaceutical Sciences, Josai University, Saitama, Japan. h-nomura@josai.ac.jp

Abstract

Oakmoss is a natural fragrance ingredient exhibiting highly specific, potent antibacterial activity against Legionella pneumophila, a causative agent of severe water-bone pneumonia. In the present study, the antibacterial activity of individual compounds isolated from oakmoss was investigated against L. pneumophila and other Legionella spp. A total of 18 known compounds and two minor novel compounds (i.e., 3-methoxy-5-methylphenyl-2,4-dihydroxy-6-methylbenzoate (compound 9) and 8-(2,4-dihydroxy-6-(2-oxoheptyl)-phenoxy)-6-hydroxy-3-pentyl-1H-isochromen-1-one (compound 20)) were purified from oakmoss. The minimum inhibitory concentrations (MICs) against clinical and environmental isolates of L. pneumophila, L. bozemanii, L. micdadei, L. longbeachae, and L. dumoffii for 11 of the 20 compounds were less than 100 µg/mL (range 0.8-64.0 µg/mL). Novel compounds 9 and 20 exhibited potent antibacterial activity against L. pneumophila strains (MIC ranges of 1.3-8.0 µg/mL and 3.3-13.3 µg/mL, respectively) and also against four other Legionella species (MIC ranges of 0.8-8.0 µg/mL and 3.3-21.3 µg/mL, respectively). Time-kill assays indicated that compounds 9 and 20 kill bacteria at a concentration equivalent to 2×MIC after 1 h and 6 h co-incubations, respectively. While oakmoss and the purified components exhibited antibacterial activity against Legionella spp., they were not active against other Gram-negative and -positive bacteria such as Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus.
Contact Dermatitis. 2002 Mar;46(3):157-61.

Oak moss extracts in the diagnosis of fragrance contact allergy.

Source

Department of Dermatology, Gentofte Hospital, University of Copenhagen, Denmark. jedu@gentoftehosp.kbhamt.dk

Abstract

Oak moss absolute is one of the eight ingredients of the fragrance mix (FM) used for diagnosing perfume allergy. Oak moss absolute is an extract prepared from the lichen Evernia prunastri growing on oak trees. It has been shown that the oak moss patch test material from one producer contained resin acids which are ingredients of another lichen, tree moss. Resin acids, eg abietic acid and dehydroabietic acid, are also the main allergens in colophonium. The aim of the study was to assess whether the contamination of oak moss absolute and thus the FM with resin acids had affected their diagnostic value so that they, instead of indicating fragrance allergy, had become indicators of allergy to resin acids and thus colophonium. Two studies were undertaken. First the relationship between patch test reactions to FM, oak moss absolute, both with contents of resin acids, and colophonium were assessed in 885 consecutive patients. A significant relationship between reactions to colophonium and FM was seen (p < 0.001) as well as a significant relationship between oak moss absolute and colophonium (p < 0.001). The relationship between colophonium and FM was still significant when all reactions to oak moss absolute were disregarded (p < 0.001), showing a relationship also between colophonium and fragrance ingredients other than oak moss absolute. Second, 119 consecutive patients were tested with an old and a new version of oak moss absolute containing resin acid (0.05%) and no measurable resin acid, respectively, and with the corresponding FM. No overall difference in reactivity to the old and new version of oak moss absolute/FM was seen. It is concluded the diagnostic value of oak moss absolute as indicator fragrance contact allergy has been and is unaffected by the resin acid contamination.
PMID: 
12000325 
[PubMed - indexed for MEDLINE]

 2009 Feb;60(2):91-5.

Is a low content in atranol/chloroatranol safe in oak moss-sensitized individuals?

Source

Department of Dermatology, University Hospitals Leuven, Katholieke Universiteit Leuven, Leuven, Belgium.

Abstract

BACKGROUND:

Chloroatranol and atranol are degradation products of chloroatranorin and atranorin, respectively, and have been identified as important contact allergens in oak moss absolute (Evernia prunastri).

OBJECTIVES:

To investigate whether chemically modified extracts of oak moss produce positive patch test reactions in previously sensitized subjects.

METHODS:

A sample of oak moss was treated by a polymer-based method to reduce the content of the two main allergens, namely atranol and chloroatranol, from 3.4% to less than 75 p.p.m. and from 1.8% to less than 25 p.p.m., respectively. Fourteen subjects with positive reactions to oak moss from Trolab and/or Chemotechnique were patch tested to this sample, diluted 1% in petrolatum.

RESULTS:

The chemically modified sample reacted negatively in six but gave still positive reactions in eight subjects, with the same intensity as the commercially available oak moss patch test materials.

CONCLUSIONS:

Polymer-based treatment of oak moss extract reduces the allergenic elicitation potential in previously sensitized individuals only to a minor extent. The residual concentrations of atranol and chloroatranol being less than 75 p.p.m. and 25 p.p.m., respectively, are unsafe for the consumer.
PMID:
 
19207379
 
[PubMed - indexed for MEDLINE]
Int J Mol Sci. 2011; 12(8): 5428-5448.Published online 2011 August 23. doi:  10.3390/ijms12085428PMCID: PMC3179176

Antioxidant, Antimicrobial and Antiproliferative Activities of Five Lichen Species

Abstract

The antioxidative, antimicrobial and antiproliferative potentials of the methanol extracts of the lichen species Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes andCladonia foliacea were evaluated. The total phenolic content of the tested extracts varied from 78.12 to 141.59 mg of gallic acid equivalent (GA)/g of extract and the total flavonoid content from 20.14 to 44.43 mg of rutin equivalent (Ru)/g of extract. The antioxidant capacities of the lichen extracts were determined by 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) radicals scavenging. Hypogymnia physodes with the highest phenolic content showed the strongest DPPH radical scavenging effect. Further, the antimicrobial potential of the lichen extracts was determined by a microdilution method on 29 microorganisms, including 15 strains of bacteria, 10 species of filamentous fungi and 4 yeast species. A high antimicrobial activity of all the tested extracts was observed with more potent inhibitory effects on the growth of Gram (+) bacteria. The highest antimicrobial activity among lichens was demonstrated by Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea. Finally, the antiproliferative activity of the lichen extracts was explored on the colon cancer adenocarcinoma cell line HCT-116 by MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) viability assay and acridine orange/ethidium bromide staining. The methanol extracts of Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea showed a better cytotoxic activity than the other extracts. All lichen species showed the ability to induce apoptosis of HCT-116 cells.
Keywords: lichens extract, total phenolic content, antioxidant activity, antimicrobial activity, antiproliferative activityGo to:

1. Introduction

Lichens are a unique life form of symbiosis between fungi (mycobionts) and algae and/or cyanobacteria (photobionts). They are considered to be the earliest colonizers of terrestrial habitats on the earth [1]. Nowadays, 25,000 different species of lichens inhabit over 10% of the terrestrial surface from arctic to tropical regions and from the plains to the highest mountains [2]. The specific, even extreme, conditions of their existence, slow growth and long duration (maximum lifetime spans to several thousand years) are consistent with their abundance in protective metabolites against different physical and biological influences [3].
Generally, lichens metabolites can be divided into two groups: primary and secondary. Primary metabolites are proteins, lipids, carbohydrates and other organic compounds involved in lichen's metabolism and structure. Secondary metabolites, known as lichens substances, are mostly small, but complex molecules. Structures for more than 1050 different lichen substances have been reported to date [4]. They are produced by the fungus or the alga per se, while others are exclusively produced by synergistic action of both partners in lichens. Secondary metabolites are usually insoluble in water and can be extracted into organic solvents. Their amount ranges from 0.1 to 10% of the dry weight of tallus and sometimes reaches 30% [2]. Secondary metabolites exert a remarkable variety of biological effects: antiviral, antibacterial, antifungal, antiprotozoal, antiherbivore, antimutagenic, antioxidant, antitumor, antiulcerogenic, antinociceptive, antipyretic and anti-inflammatory activities. These effects were exploited in traditional medicine for treatment of various conditions (external wounds, burns, gastritis, cold, asthma, tuberculosis, etc.) in humans and animals since Egyptian times.
Nowadays, the imbalance between intracellular antioxidants and intracellular reactive oxygen species (ROS) or the so-called state of oxidative stress is a known contributing factor to over a hundred diseases. Antioxidants prevent oxidative damage of biomolecules and cells and ROS-induced diseases by reacting with free radicals, scavenging free radicals and chelating free catalytic metals [5]. The prevention with synthetic antioxidants (butylated hydroxyanisole (BHA), butylated hydroxytoluene (BHT), tert-butylhydroquinone (TBHQ) and propyl gallate (PG)) exerts a toxic and carcinogenic effect [6]. A strong antioxidant power of some lichen species was demonstrated in several studies [7-14].
The growing population of drug-resistant microorganisms and the problem of treating the infections induced have motivated the search for alternative antimicrobial drugs in lichens. The antibacterial activity against Gram (+) and Gram (-) bacteria, as well as the antifungal activity is shown for many lichen species [2,15-21].
Furthermore, the antitumor potential of lichen flora is investigated. Perry et al. screened a collection of 69 lichen species for their antiproliferative activity [22]. A high proportion of the lichen extracts manifested a cytotoxic activity against BS-C-1 (African green monkey kidney) cells and/or P388 (murine leukemia) cells. Ten lichen substances were reported as cytotoxic [23]. The most famous among them are: usnic acid, protolichesterinic- and lobaric acids [24-26].
The aim of this study is the evaluation of the antioxidant, antimicrobial and antiproliferative capacities of the most abundant lichen species in the southeast of Serbia (Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea).

2. Results and Discussion

2.1. Total Phenolic Content, Total Flavonoid Content and Antioxidant Activity

The antioxidant potential of methanol extract of Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea was estimated by determining their total phenolic and flavonoid contents and their ability for free radical scavenging. The results are shown in Table 1.
Table 1.Table 1.The comparison of the total phenolic content, the total flavonoid content and the antioxidant activity of the lichen extracts.
The total phenolic content of studied lichens extracts were determined by Folin-Ciocalteu method [33]. The amount of phenolic compounds varied from 78.12 to 141.59 mg GA/g of extract. The highest phenolic content was found in Hypogymnia physodes and the lowest in Cladonia foliacea. The amount of phenolic compounds in Evernia prunastri was approximately the same as the amount in Cladonia foliacea. Parmelia sulcata and Flavoparmelia caperata showed close values of phenolic content.
The total flavonoid content was evaluated using aluminum chloride [34]. The amount of flavonoid compounds ranged from 20.14 to 44.43 mg Ru/g of lichen extract. The highest flavonoid content was identified in Parmelia sulcata and the lowest in Hypogymnia physodes. Evernia prunastri and Cladonia foliacea had approximately the same values of the total flavonoid content.
DPPH radical scavenging capacities of lichen were measured by the modified method of Tekao et al.[35,36]. The observed values of IC50i.e., the concentration of extract decreasing the initial DPPH concentration to 50%, varied from 45.57 to >1000.00 μg/mL. The DPPH radical scavenging capacity ofHypogymnia physodes was significantly higher than the capacity of the other four samples (45.57 μg/mL). Evernia prunastri and Cladonia foliacea showed the lowest scavenging capacity. Parmelia sulcata and Flavoparmelia caperata showed a similar ability for scavenging DPPH radicals.
The antioxidant activity of lichen species Evernia prunastri and Cladonia foliacea has not been previously investigated. The comparison of the chemical content of the tested extracts and their free radical scavenging ability revealed a strong correlation which was in accordance with the previous results from Rankovic, Kosanic and colleagues [12,13]. An oposite finding of Odabasoglu et al. with methanol extracts of Lobaria pulmonaria and Usnea longissima, were explained by the participation of other, non-polar components, insoluble in methanol in this activity [37].
A list of compounds previously detected in methanol extracts of Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea is given in Table 1. Lichen phenolic substances-depsides, depsidones and dibenzofurans, are well known for their antioxidant activities [12,35,36]. Also, one should have in mind that the concentration of antioxidants fluctuates with environmental conditions. Extreme environmental conditions (high temperature, high light, desiccation, rehydratation, air pollution) reduce synthesis of antioxidants in lichens and therefore decrease its antioxidant activity [39-41].

2.2. Antimicrobial Activity

The results of in vitro testing of the antibacterial and antifungal activities of the methanol extracts of lichens Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes andCladonia foliacea are shown in Tables 2-5.
Table 2.Table 2.The antibacterial activity of the methanol extracts of lichensParmelia sulcataFlavoparmelia caperata and Evernia prunastri.Table 5.Table 5.The antifungal activity of the methanol extracts of lichensHypogymnia physodes and Cladonia foliacea.
The antimicrobial activity of lichen extracts was evaluated by microdilution method with resazurin [42]. The minimum inhibitory concentrations (MIC) and the minimum microbicidal concentrations (MMC) of extracts were determined on the collection of 29 microorganisms including 15 strains of bacteria, 10 species of filamentous fungi and 4 species of yeasts. MIC and MMC values ranged from 9.8 × 10-3mg/mL to 40.00 mg/mL (Tables 2-5). The tested extracts showed different levels of antimicrobial activity depending on the group of microorganisms (Gram(+), Gram(-), bacteria, filamentous fungi, yeasts) and the species of lichens. In general, lichen methanol extracts demonstrated a high antimicrobial activity. Their inhibitory effect was the most potent on Gram (+) bacteria and the weakest on yeasts. Three lichen species Evernia prunastriHypogymnia physodes and Cladonia foliaceamanifested the strongest antimicrobial activity (p < 0.05).
The analysis of antibacterial activity indicated Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea as the most potent extracts and Parmelia sulcata as the weakest one (Table 2 and Table 3). Hypogymnia physodesdemonstrated the strongest activity on Gram (+) bacteria Sarcina lutea (MIC and MMC values <9.8 × 10-3 mg/mL) and Staphyloccocus aureus (MIC and MMC values 3.91 × 10-2 and 7.81 × 10-2mg/mL) (Table 3). Also, a high activity was shown on Gram (-) bacteria Pseudomonas aeruginosa,Pseudomonas aeruginosa ATCC 27853 and Proteus mirabilis with the same MIC values (6.25 × 10-1mg/mL) and on Salmonella typhymirium with higher MIC value (1.25 mg/mL) (Table 3). The extract of Cladonia foliacea was the most effective against Gram (+) bacteria Bacillus subtilisBacillus subtilisATCC 6633 and Bacillus cereus with the same MIC and MMC value <9.8 × 10-3 mg/mL (Table 3). The most resistant Gram (+) bacteria was Enterococcus faecalis and the most resistant Gram (-) bacteria was Escherichia coli.
Table 3.Table 3.The antibacterial activity of the methanol extracts of lichensHypogymnia physodes and Cladonia foliacea.
In general, the antifungal activity of the tested lichen extracts was less prominent. The best results were obtained with Evernia prunastri and Hypogymnia physodes extracts. Evernia prunastri showed the best effect on yeasts (Table 4). Both, Evernia prunastri and Hypogymnia physodes, were active againstRhodotorula sp. with the same MIC and MMC values (1.25 and 2.5 mg/mL, respectively) (Table 4 and Table 5). Aditionally, Evernia prunastri showed good results with filamentous fungi, especiallyAspergillus niger ATCC 16404 with both MIC and MMC values of 1.56 × 10-1 mg/mL (Table 4). Concerning Hypogymnia physodes, it demonstrated the highest activity on filamentous fungi. The best effect was observed on Aspergillus niger ATCC 16404 (MIC and MMC values <9.8 × 10-3 mg/mL) (Table 5). Also, Hypogymnia physodes was the most potent against all representatives of Penicilliumspecies (Table 5).
Table 4.Table 4.The antifungal activity of the methanol extracts of lichens Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperataand Evernia prunastri.
Mostly, lichen extracts demonstrated a similar activity against standard and clinical strains of the same microorganism. Few exceptions were registered. Four out of five lichen species tested (Flavoparmelia caperataEvernia prunastriHypogymnia physodes and Cladonia foliacea) acted differently on the standard and clinical bacterial strain of Enterococcus faecalis (Table 2 and Table 3). The extract ofParmelia sulcata showed a different effect on the standard and clinical bacterial strain ofStaphylococcus aureus (Table 2). The extract of Hypogymnia physodes demonstrated a variability in affecting the standard and clinical strain of filamentous fungi Aspergillus niger (Table 5).
The antimicrobial activity of the tested lichen species was examined in several studies in various ways and with different results. Ranković and colleagues observed the dependence of the level of the antimicrobial activity of the same lichen species on the solvent used in extraction [17]. They emphasized the strongest antimicrobial activity of the methanol extracts compared to the extracts in other solvents. This is consistent with the observation of Bezivin et al. that polar lichen compounds were mostly found in the methanol extract [23]. Besides this, the differences in previous studies could reflect: different quantity of the same active component in lichen extracts, different components involved in antimicrobial actions, different locations of lichen sampling, and different sensitivity of tested microorganisms or different methods of testing. Cansaran-Duman et al. underlined the dependence between a quantity of usnic acid possessed and the antimicrobial effect exhibited by variousHypogymnia species [43]. The higher the content of usnic acid in the species tested, the stronger the antimicrobial activity observed. Candan et al. connected the antimicrobial activities of Parmelia sulcatawith salazinic acid constituents [44].
Our study of the antimicrobial properties of the methanol extracts of lichens Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea, showed a different degree of antimicrobial activity depending on the tested group of microorganisms and the tested species. This is the first study of the antimicrobial activity of Evernia prunastri and Cladonia foliacea originating from our territory. Generally, the tested extracts demonstrated a good antimicrobial activity. Our study confirmed the highest antimicrobial activity of Hypogymnia physodes earlier noticed by Ranković and colleagues [17-21]. Also, the tested extracts showed more potent inhibitory effects on Gram (+) bacteria than on other microorganisms, due to their specificity of the cell wall structure.

2.3. Antiproliferative Activity

The antiproliferative activity of methanol extracts of Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea was evaluated by the MTT viability assay and the acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) double staining [45,46]. The colon cancer adenocarcinoma cell line HCT-116 was exposed to the various concentration of extract (50-1000 μg/mL) for a period of 24 h and 72 h. After the treatment cell viability was measured by the MTT reduction assay. The results of the assay are represented in Figure 1.
Figure 1.Figure 1.The dose-response effect of lichen extracts on HCT-116 cells growth. The cells were treated with methanol extract in concentration range from 50-1000 μg/mL. The antiproliferative effects were measured by MTT assay after 24 and 72 h exposure. ...
The extract of Parmelia sulcata did not induce a significant inhibition of cell growth in a dose- and time-dependent manner (Figure 1). The maximal inhibition was observed for the concentration of 1000 μg/mL after 24 and 72 h exposure. Extracts of Flavoparmelia caperata, Hypogymnia physodes andCladonia foliacea demonstrated a significant inhibition of cell growth in a dose- and time-dependent manner (Figure 1). Hence, the higher the concentration of the extract applied, the higher cell sensitivity observed. The longer the time of the exposure, the higher cell sensitivity induced. Finally, extracts ofEvernia prunastri manifested cell viability reduction in a dose-dependent manner. For a longer time of treatment (72 h), a higher cell sensitivity is observed, except with lower concentrations of extract (Figure 1). The comparison of the percentage of viable cells after 24 and after 72 h, revealed a time-dependent reduction of cell viability for higher concentrations.
The antiproliferative effect of each extract was expressed by IC50(inhibitory dose which inhibits 50% of cell growth) (Table 6). According to the American National Cancer Institute (NCI), a crude extract may be considered as active for an IC50< 30 μg/mL [47]. Based on this criterion, active substances in methanol extracts from Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea could not be described as cytotoxic.
Table 6.Table 6.The growth inhibitory effects of the methanol extracts on HCT-116 cells expressed as IC50values (μg/mL).
The ability of the lichen extracts to induce apoptosis was screened by the acridine orange/ethidium bromide staining. According to the fluorescence emission and the morphological aspect of chromatin condensation in stained nuclei, four types of cells could be distinguished [46]. Viable cells (VC) possessed uniform bright green nuclei with organized structure and orange cytoplasm. Early apoptotic cells (EA), with intact membranes and initial DNA cleavage, were characterized by green nuclei with perinuclear chromatin condensation visible as bright green patches or fragments. Late apoptotic cells (LA) were recognized by orange to red nuclei with condensed or fragmented chromatin. Necrotic cells (N) exhibited uniformly orange to red nuclei with organized structure.
The results obtained with the acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) staining of HCT-116 cells exposed 24 h to 250 μg/mL of various lichen extracts are shown in Figure 2 and Table 7 while the results for 72 h treatment are shown in Figure 3 and Table 8. The untreated, control HCT-116 cells were characterized by bright green nucleus with uniform intensity and the absence of ethidium bromide uptake, while apoptotic cells appeared orange (Figure 2a). HCT-116 cells treated with lichen extracts from all five species showed obvious nuclear condensation after 24 h of treatment (Figure 2b-f). Fluorescence microscopic images clearly revealed nuclear disintegration of the treated cells compared to the untreated control cells. Compared with the spontaneus apoptosis observed in the control cells (early apoptotic 3.20%, 0% late apoptotic and 0% necrotic cells), HCT-116 cells treated with extracts of all lichen species showed increased percentages of early apoptotic cells for 24 h treatment. The extract ofHypogymnia physodes with the highest antiproliferative potential and IC50of 253.72 μg/mL (Table 7) showed increased percentages of early apoptotic (42.22%), late apoptotic (11.11%) and necrotic cells (17.78%) after 24 h (Figure 2e). The extract of Cladonia foliacea showed maximal induction of early apoptotic phase (49.66%) (Figure 2f).
Figure 2.Figure 2.The effect of the lichen extracts on the apoptosis of HCT-116 cells after 24 h exposure monitored by the acridine orange/ethidium bromide staining: (a) Untreated, control cells; (b) Cells treated withParmelia sulcata extract; (c) Cells treated with ...Table 7.Table 7.Apoptosis of HCT-116 cells induced by 24 h exposure to the lichen extracts.Figure 3.Figure 3.The effect of the lichen extracts on apoptosis of HCT-116 cells after 72 h exposure monitored by the acridine orange/ethidium bromide staining: (a) Untreated, control cells; (b) Cells treated withParmelia sulcata extract; (c) Cells treated with Flavoparmelia ...Table 8.Table 8.Apoptosis of HCT-116 cells induced by 72 h exposure to the lichen extracts.
A longer exposure (72 h) of HCT-116 cells to the lichen extract enhanced apoptosis (Figure 3 and Table 8). Compared to the spontaneous apoptosis observed in control cells (early apoptotic cells 28.80%, 0% late apoptotic and 0% necrotic cells), a progress toward late apoptosis and an obvious nuclear condensation were noticed in the treated cells. The extract of Hypogymnia physodes showed the most prominent effect by increasing late apoptosis (53.15%) and necrosis (32.62%) (IC50= 102.40 μg/mL) (Figure 3e). The extract of Cladonia foliacea exerted progression toward late apoptosis (48.40%) (Figure 3f).
Our study is the first attempt to evaluate the antiproliferative activity of lichen species on our territory. Bezivin and colleagues investigated cytotoxic activity of eight French lichen species, including Parmelia caperata and Evernia prunastri [23]. They performed extraction with solvents of increasing polarity (n-hexane, diethyl ether and methanol). Although the percentage of apolar, mid-polar and polar compounds was different between species, some similarities inside a genus were observed. The highest quantities of compounds were extracted with methanol regardless of the lichen species. n-hexane fraction of Parmelia caperata was the most active on DU145 (human brain metastasis of prostate carcinoma) cells whereas methanol fraction was selectively cytotoxic on DU145, 3LL (murine Lewis lung carcinoma) and U251 (human glioblastoma) cells. n-hexane extract of Evernia prunastridemonstrated cititoxicity on DU145 cells and its methanol extract on 3LL cells. Bezivin et al. considered the involvement of usnic acid, as a major compound of n-hexane fraction of the mentioned lichen species, in cytotoxic activity on cancer cell lines.
An extract of Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea with their prominent apoptotic potential in this study could be useful as a desirable strategy for cancer control, similar to many commercially available chemotherapeutic agents and folk medicinal plants. Having in mind Hypogymnia physodesabundance in phenolic compounds and its antioxidative power, it could be considered as a cotreatment with some stronger cytotoxic agents, chemotherapy agents (for example cisplatin). Previous reports demonstrated that many side effects of the commonly used chemotherapy agents are a consequence of the induction of oxidative stress, which could be palliated by antioxidant food and plants uptake [48]. However, there is a need to fully substantiate the findings through future comprehensive studies ofHypogymnia physodes and Cladonia foliacea extracts. To further determine the activity and mechanism of their action, we should isolate and identify the active principle(s).

3. Experimental Section

3.1. Chemicals

Acetone, methanol, ethyl acetate and sodium hydrogen carbonate were purchased from "Zorka Pharma" Šabac, Serbia. Gallic acid, rutin hydrate, chlorogenic acid and 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl were obtained from Sigma Chemicals Co., St Louis, MO, USA. Folin-Ciocalteu phenol reagent and aluminium chloride hexahydrate were purchased from Fluka Chemie AG, Buchs, Switzerland. Nutrient liquid medium for microorganisms, a Mueller-Hinton broth was obtained from Liofilchem, Italy, while a Sabouraud dextrose broth was obtained from Torlak, Belgrade. An antibiotic doxycycline was purchased from Galenika A.D., Belgrade, Serbia and antimycotic fluconazole from Pfizer Inc., USA. Dulbecco's Modified Eagle Medium, fetal bovine serum, penicillin and streptomycin were obtained from Gibco, Invitrogen, New York, USA. 3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide and dimethyl sulfoxide were purchased Sigma, St. Louis, USA. All other solvents and chemicals were of analytical grade.

3.2. Lichen Material

Corticolous lichens species: Hypogymnia physodes (L.) Nyl., (syn: Parmelia duplicata var. douglasicolaGyelnik, Parmelia physodes (L.) Ach., Parmelia oregana Gyelnik; common names: Monk's-hood lichen, Hooded tube lichen, Puffed lichen), Evernia prunastri (L.) Ach. (common name: oakmoss),Flavoparmelia caperata (L.) Hale (syn: Parmelia caperata (L.) Ach.; common name: greenshield lichen), Parmelia sulcata Taylor (common name: shield lichen), growing on the Prunus domestica andSalix sp., were collected in the southeast of Serbia in April 2009. The collection site is Bojanine vode near Niš at 860 m. Terricolous lichen species Cladonia foliacea (syn: Cladonia alcicornis (Leightf.) Fr.) was collected at Jelašnička klisura at 330 m. To determinate lichens we used several standard keys [49-51]. Lichen samples were deposited in the lichenological herbarium of the Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš.

3.3. Preparation of Lichen Extracts

Air-dried lichen thalli were ground (10 g of material of each species separately). Extractions were performed with 250 mL of methanol at room temperature for a period of 24 h. The extracts were filtered using Whatman No.1 filter paper and then concentrated in rotary vacuum evaporator at 40 °C.

3.4. Total Phenolic Content, Toral Flavonoid Content and Antioxidant Activity

3.4.1. Determination of Total Phenolic Content

The total phenolic content of the lichen extracts was determined spectrophotometrically by Folin-Ciocalteu method [33]. Briefly, 0.5 mL of methanol extract solution (1 mg/mL) and 2.5 mL of 1:10 Folin-Ciocalteau reagent (Fluka Chemie AG, Buchs, Switzerland) were mixed and than 2 mL of sodium carbonate (75 g/L) were added. After 15 min of incubation at 45 °C, the absorbance at 765 nm was measured (ISKRA, MA9523-SPEKOL 211). The total phenolic concentration was calculated from gallic acid (GA) (Sigma Chemicals Co., St Louis, MO, USA) calibration curve. Data were expressed as gallic acid equivalents (GA)/g of extract averaged from 3 measurements.

3.4.2. Determination of Total Flavonoid Content

The total flavonoid content was evaluated using aluminum chloride [34]. The sample for determination was prepared by mixing a 1 mL of methanol extract solution (1 mg/mL) and 1 mL of aluminum chloride (20 g/L). After 1 h of incubation at room temperature, the absorbance at 415 nm was measured (ISKRA, MA9523-SPEKOL 211). The total flavonoid concentration in lichen extract was calculated from rutin (Ru) (Sigma Chemicals Co., St Louis, MO, USA) calibration curve and expressed as rutin equivalents (Ru)/g of dry extract. Measurements were done in triplicates.

3.4.3. Determination of Free Radical Scavenging Activity

The antioxidant activity of lichen extract was evaluated according to scavenging activity of stable radical 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH) (Sigma Chemicals Co., MO, St Louis, USA). DPPH assay was performed by a modified method of [35,36]. Serial dilutions of the extract were made from 1000 μg/mL to 0.97 μg/mL. 1 mL of each dilution was mixed with 80 μg/mL DPPH. After 30 min of incubation in darkness at room temperature, the absorbance was measured at 517 nm (ISKRA, MA9523-SPEKOL 211). The control sample contained all the reagents except the extract. The percentage of inhibition was calculated using the following equation:
equation M1(1)
where A control was the absorbance of the control sample and A sample is the absorbance of extract. IC50values (concentration of the extract in the reaction mixture which decrease the initial DPPH concentration to 50%) were estimated from % inhibition versus the concentration sigmoidal curve using non-linear regression analysis. The data were presented as mean values ± standard deviation (n = 3).Chlorogenic acid was used as standard (IC50value 11.65 ± 0.52).

3.5. In Vitro Antimicrobial Assays

3.5.1. Test Substances

Lichen extracts were dissolved in DMSO and then diluted into nutrient liquid medium to achieve a concentration of 5% DMSO. An antibiotic doxycycline (Galenika A.D., Belgrade, Serbia) was dissolved in nutrient liquid medium, a Mueller-Hinton broth (Torlak, Beograde, Serbia), while an antimycotic fluconazole (Pfizer Inc., USA) was dissolved in Sabouraud dextrose broth (Torlak, Belgrade, Serbia).

3.5.2. Test Microorganisms

The antimicrobial activity of methanol extracts of five lichens (Parmelia sulcata, Flavoparmelia caperata, Evernia prunastri, Hypogymnia physodes and Cladonia foliacea) was tested against 29 microorganisms including the 15 strains of bacteria (standard strains: Escherichia coli ATCC 25922,Staphylococcus aureus ATCC 25923, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosaATCC 27853, Bacillus subtilis ATCC 6633, and clinical strains: Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Enterococcus faecalisPseudomonas aeruginosaProteus mirabilis, Sarcina lutea, Salmonella enterica, Salmonella typhymiriumBacillus subtilis and Bacillus cereus); 10 species of filamentous fungi:Aspergillus niger ATCC 16404, Aspergillus fumigatus PMFKG-F23, Aspergillus flavus PMFKG-F24,Aspergillus restrictus PMFKG-F25, Aspergillus niger PMFKG-F26, Penicillium italicum PMFKG-F29,Penicillium digitatum PMFKG-F30, Penicillium chrysogenum PMFKG-F31, Trichothecium roseumPMFKG-F32, Botrytis cinerea PMFKG-F33 and 4 yeast species Candida albicans ATCC 10231, Candida albicans (clinical isolate); Rhodotorula sp. PMFKG-F27 and Saccharomyces boulardii PMFKG-P34. All clinical isolates were a generous gift from the Institute of Public Health, Kragujevac. The other microorganisms were provided from the collection of the Laboratory of Microbiology, Faculty of Science, University of Kragujevac.

3.5.3. Suspension Preparation

The bacterial suspensions and the yeast suspension were prepared by the direct colony method [52]. The colonies were taken directly from the plate and were suspended in 5 mL of sterile 0.85% saline. The turbidity of the initial suspension was adjusted by comparing with 0.5 McFarland's standard (0.5 mL 1.17% w/v BaCl2 × 2H2O + 99.5 mL 1% w/v H2SO4). When adjusted to the turbidity of the 0.5 McFarland's standard, the bacteria suspension contains about 108 colony forming unites (CFU)/mL while the suspension of yeast contains 106 CFU/mL. 1:100 dilutions of the initial suspension were additionally prepared into sterile 0.85% saline. The suspensions of fungal spores were prepared by a gentle stripping of the spore from the slopes with growing aspergilli. The resulting suspensions were 1:1000 diluted in sterile 0.85% saline.

3.5.4. Microdilution Method

The antimicrobial activity was tested by determining the minimum inhibitory concentration (MIC) and minimum microbicidal concentration (MMC) using a microdilution method with resazurin [42]. The 96-well plates were prepared by dispensing 100 μL of nutrient broth, Mueller-Hinton broth for bacteria and Sabouraud dextrose broth for fungi and yeasts, into each well. A 100 μL from the stock solution of the tested compound (concentration of 80 mg/mL) was added into the first row of the plate. Then, twofold, serial dilutions were performed by using a multichannel pipette. The obtained concentration range was from 40 to 0.0098 mg/mL. A 10 μL of the diluted bacterial, yeast suspension and suspension of spores was added to each well to give a final concentration of 5 × 105 CFU/mL for bacteria and 5 × 103 CFU/mL for fungi and yeast. Finally, a 10 μL resazurin solution was added to each well inoculated with bacteria and yeast. Resazurin is an oxidation-reduction indicator used for the evaluation of microbial growth. It is a blue non-fluorescent dye that becomes pink and fluorescent when reduced to resorufin by oxidoreductases within viable cells. The inoculated plates were incubated at 37 °C for 24 h for bacteria, 28 °C for 48 h for the yeast and 28 °C for 72 h for filamentous fungi. MIC was defined as the lowest concentration of tested substance that prevented resazurin color change from blue to pink. For filamentous fungi, MIC values of the tested substance were determined as the lowest concentration that visibly inhibited mycelia growth.
Doxycycline and fluconazole were used as a positive control. A solvent control test was performed to study an effect of 5% DMSO on the growth of a microorganism. It was observed that 5% DMSO did not inhibit the growth of a microorganism. Also, in the experiment, the concentration of DMSO was additionally decreased because of the twofold serial dilution assay (the working concentration was 2.5% and lower). Each test included growth control and sterility control. All tests were performed in duplicate and MICs were constant.
The minimum bactericidal and fungicidal concentration was determined by plating 10 μL of samples from the wells, where no indicator color change was recorded, on the nutrient agar medium. At the end of the incubation period the lowest concentration with no growth (no colony) was defined as minimum microbicidal concentration.

3.6. In Vitro Antiproliferative Assays

3.6.1. Cell Lines

The colon cancer adenocarcinoma cell line HCT-116 was obtained from the American Tissue Culture Collection (Manassas, VA, USA). These cells were maintained in Dulbecco's Modified Eagle Medium (DMEM) (Gibco, Invitrogen, New York, USA) containing 10% fetal bovine serum (FBS), 100 IU/mL penicillin and 100 μg/mL streptomycin. The cells were grown in 75 cm2 flasks (SARSTEDT AG & Co., Nümbrecht, Germany) and after a few passages the cells were seeded in 96-well plate. Cells were cultured in a humidified atmosphere of 5% CO2 at 37 °C. The cell numbers were determined by trypan blue exclusion.

3.6.2. MTT Assay

After 24 and 72 h of treatment, the cell viability was determined by the MTT (3-[4,5-dimethylthiazol-2-yl]-2,5-diphenyltetrazolium bromide) reduction assay [45]. MTT assay is a test of cell proliferation based on colored reaction of mitochondrial dehydrogenase from living cells with MTT. HCT-116 cells were seeded in a 96-well plate (104 cells per well) and cultivated for 24 h. After that the cells were treated with 100 μL of diluted lichen extracts (concentration ranged from 50 to 1000 μg/mL) 24 and 72 h. The untreated cells served as a control. At the end of the treatment period, MTT (final concentration 5 mg/mL in PBS) (Sigma, St. Louis, USA) was added to each well, which was then incubated at 37 °C in 5% CO2 for 2 h. The colored crystals of the produced formazan were dissolved in DMSO (dimethyl sulfoxide) (Sigma, St. Louis, USA). The absorbance was measured at 550 nm on Microplate Reader. Cell proliferation (% viability cells) was calculated as a ratio of the absorbance of the treated group divided by the absorbance of the control group, multiplied by 100 to give percentage of the proliferation.
The antiproliferative effect of each extract was expressed by IC50(inhibitory dose which inhibits 50% of cell growth) and by the magnitude of the maximal effect in exposed cells. The IC50values were calculated from calibration curve by a CalcuSyn computer program.

3.6.3. Fluorescence Microscopic Analysis of Cell Death (AO/EB) Double Staining

For the analysis of cell death, we used fluorescent assays of the acridine orange/ethidium bromide (AO/EB) double staining. Acridine orange is taken up by both viable and nonviable cells which emit green fluorescence if intercalated into double stranded nucleic acid (DNA) or red fluorescence if bound to single stranded nucleic acid (RNA). Ethidium bromide is taken up only by nonviable cells which emit red fluorescence by intercalation into DNA [46].
HCT-116 cells were grown in a 6-well plate (3 × 104 cells per well) for 24 h. After that, 2 mL (250 μg/mL) of each lichen's methanol extracts were added and the cells were cultivated for 24 and 72 h. The untreated cells served as a control. The incubation was performed at 37 °C in an atmosphere of 5% CO2and 95% of relative humidity. After 24 and 72 h of treatment, 200 μL of dye mixture (100 μL of 100 mg/mL AO and 100 μL of 100 mg/mL EB in distilled water) was added to each well. The suspension was immediately (fast uptake) examined by fluorescence microscopy (NICON Eclipse Ti) at 400× magnification. A minimum of 300 cells was counted in every sample.

3.6.4. Statistical Analysis

The data were expressed as the means ± standard deviation (SD). All statistical analyses were performed using SPSS package (SPSS for Windows, ver. 17, 2008) (Chicago, IL, USA). Mean differences were established by Student's t-test. Data were analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA). In all cases p values <0.05 were considered statistically significant.

4. Conclusion

The antioxidant, antimicrobial and antiproliferative activities of the five lichen species from FamiliaParmeliacea (Parmelia sulcataFlavoparmelia caperataEvernia prunastriHypogymnia physodes andCladonia foliacea) were demonstrated. The best results were obtained from Hypogymnia physodes andCladonia foliacea. Further work will be done on the isolation and purification of active components in these species.

Acknowledgments

This research was supported by the Ministry of Science and Education of the Republic Serbia during activities on project III41018 and III41010. The author thanks to colleagues from Department of Chemistry at Faculty of Science and Mathematics, University of Niš, especially Radosav Palić and Gordana Stojanović, for cooperation on the previous scientific projects and extract supply.

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