Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Перспективы использования метода гальваностатической кулонометрии для оценки интегральной антиоксидантной активности молока и кисломолочной продукции.

.pdf
Скачиваний:
0
Добавлен:
08.09.2026
Размер:
2 Мб
Скачать
☆
115. Новые возможности профилактики и коррекции пос- леопе- ративных гнойносептических осложнений и по- лиорганной недоста­точности в онкохирургии. / Н. В. Эделева [и др.] // Анестезиол. и реани­матол. – 1997. – № 3. – С. 36–41.
116. Санина О. Л. Биологическая роль церулоплазмина и возмож- ности его клинического применения. Обзор литературы / О. Л. Са­нина // Вопр. мед. химии. – 1986. – Т. 32. Вып. 5. – С. 7–14.
117. Роль церулоплазмина при развитии неопластических про- цессов. / Т. П. Вавилова [и др.] // Биомед. химия. – 2005. – Т. 51. – Вып.
3. – C. 263–275.
118. Дэвидсон, Дж. Биохимия нуклеиновых кислот: пер. с англ. / Дж. Дэвидсон. – М.: Мир, 1976. – 412 с.
119. Ангиогенин враг или друг? / М. Л. Рабинович [и др.] // Наука на марше. – 2000. – № 7. – С. 35–38.
120. Шестеренко, О. П. Ангиогенин и его роль в ангиогенезе / О. П. Шестеренко, С. Д. Никонов, Н. П. Мертвецов // Молекулярная биология. – 2001. – № 3. – С. 349–371.
121. Комолова, Г. С. Ангиогенин молока – активная основа лечеб- ных средств / Г. С. Комолова // Молочная промышленность. – 2007. –№ 2.
122. Рустамьян, Ю. Л. Исследование биологических свойств ан- гиогенина молока – полифункциональной рибонуклеазы: автореф. дис. … канд. биол. наук / Ю. Л. Рустамьян. – М. – 15 с.
123. Ю. Л. Рустамьян [и др.] // Прикл. биохимия и микробиоло- гия. – 1999. – № 11. – С. 31–33.
124. Рустамьян, Ю. Л. Иммуноферментный анализ ангиогенина в молоке коров / Ю. Л. Рустамьян // Прикладная биохимия и микробио­логия. – 1999. – № 1. – С. 105–108.
125. Влияние ангиогенина коровьего молока на бактерии группы кишечнойF палочки / Ю. Л. Рустамьян [и др.] // Иммунология. – 2002. – Т. 23. – № 2. – С. 105–106.
126. Комолова, Г. С. Ангиогенин молока / Г. С. Комолова, Т. В. Федорова// Прикладная биохимия и микробиология. – 2002. – № 3. – С. 229–236.
127. Рида, Н. Пища и пищевые добавки. Роль БАД в профилак- тике заболеваний: пер. с англ./ Н. Рида. – М.: Мир, 2004. – 312 с.
128. Капитанов, А. Б. Каротиноиды как антиоксидантные моду- ляторы клеточного метаболизма / А. Б. Капитанов, А. М. Пименов // Успехи современной биологии. – 1996. – Т. 116. – № 2. – С. 179–191.
111
129. Давидюк, В. И. Профессиональный риск и сохранение здо- ровья женщин-маляров машиностроительного производства / В. И. Да­видюк: автореф. дис. … канд. мед. наук. – М., 2007.
130. Букин, Ю. В. Витамины и β-каротин в профилактике злока- чественных новообразований (итоги и перспективы) / Ю. В. Букин // Вопросы питания. – 2006. – № 4. – С. 9–13.
131. J. Мalmoquist, N. E. Hansen, S. H. Karle // Scand J. Haemat. –
1978. – Vol. 21. – № 1. – P. 5–8.
132. Поляков, Н. Э. Некоторые аспекты реакционной способно- сти каротиноидов. Окислительно-восстановительные процессы и ком­плексообразование/ Н. Э. Поляков, Т. В. Лешина // Успехи химии. –
2006. – Т. 75. – № 12. – С. 1175–1192.
133. Микронутриенты в питании здорового и больного человека / В. А. Тутельян. – М.: Колос, 2002. – 424 с.
134. Витамины и минеральные вещества. Полная энциклопедия / сост. Т. П. Емельянова, 2001. – 368 с.
135. Давидов, Р. Б. Молоко в питании человека / Р. Б. Давидова, В. П. Соколовский. – М., 1959. – 168 с.
136. Калмыкова В. И. Новые методы и направления исследований витаминов-антиоксидантов / В. И. Калмыкова, А. А. Дмитровский, А. К. Газдаров // Биофизические и физико-химические исследования в витаминологии. – М.: Наука, 1981. – С. 181–194.
137. Спиричев, В. Б. Жирорастворимые витамины и мембраны / В. Б. Спиричев, И. Я. Конъ // Журн. Всесоюз. хим. о-ва им. Д. И. Мен­делеева. – 1978. Т. 23. – № 4. – С. 425–434.
138. Колотилова, А. И. Витамины (химия, биохимия и физиоло- гическая роль) / А. И. Колотилова, Е. П. Глушанков. – Л.: Изд-во Ле­нингр. кн-та, 1976. – 248 с.
139. Алексеева, Н. Ю. Состав и свойства молока как сырья для молочной промышленности: справочник / Н. Ю Алексеева, В. П. Ари­стова. – М.: Агропромиздат, 1986. – 239 с.
140. Биохимия / под ред. Е. С. Северина. – М.: ГЭОТАР-МЕД,
2004. – 784 с.
141. Папазян, Т. Т. Взаимодействие витамина Е с селеном: новый взгляд на старую проблему / Т. Т. Папазян, И. Фисинин, П. Ф. Сурай // Птица и птицепродукты. – 2009. – № 2. – С. 21–24.
142. Вакулин, А. А. Роль эритроцитов и лейкоцитов в поддержа- нии активности тромбоцитов в зависимости от состояния перекисного
112
окисления липидов: автореф. дис. … д-ра мед. наук / А. А. Вакулин. – Челябинск, 1996 – 42 с.
143. Тромбоциты / А. Ш. Бышевский [и др.]. – Тюмень, МАИ Объединение биохимиков Урала и Западной Сибири, ТГМА, 1996. – 250 с.
144. Ребров, В. Г. Витамины и микроэлементы / В. Г. Ребров, О. А. Громова. – М.: АЛЕВ-В, 2003. – 670 с.
145. Громова, О. А. Коррекция витаминного статуса при син- дроме дефицита внимания с гиперактивностью / О. А. Громова, Л. М. Кудрин, О. А. Лиманова // Вопр. совр. педиатрии. – 2003. – Т 2. – № 4. – С. 33–39.
146. Спиричев, В. Б. Витамины, витаминоподобные и минераль- ные вещества / В. Б. Спиричев. – М.: МЦФЭР, 2004. – 240 с.
147. Гичев, Ю. Ю. Общие представления о биологической и фар- макологической активности микронутриентов / Ю. Ю. Гичев, Ю. П. Гичев. – Новосибирск, 1998. – С. 29–92.
148. Бременер С.М. Витамины и их клиническое применение – М.: Медицина, 1986. – 420 с.
149. Биленко М.В. Ишемические и реперфузионные повреждения органов. – М.: Медицина, 1989. – 368 с.
150. Niki E. Action of ascorbic acid as a scavenger of active and stable oxygen radicals // Amer. J. Klin. Nutr. – 1991. – Vol. 54. – P. S1119 – S1124.
151. Биологически активные добавки к пище. Полная энциклопе- дия / Сост. Натарова Н.А. – СПб.: ИД «ВЕСЬ», 2001. – 384 с.
152. Дэвис М. Витамин С: Химия и биохимия / М. Дэвис, Дж. Остин, Д. Патрик. Пер. с англ. – М.: Мир, 1999.-176 с., ил.
153. Макаров В.Г., Макарова М.Н., Селезнева А.И. Изучение ан- тиоксидантного действия витаминов и флавоноидов // Вопросы пита­ния. – 2005. - №1. – С. 10-13.
154. Витамины и минеральные вещества. Полная энциклопедия / Сост. Т.П. Емельянова, 2001. – 368 с.
155. Аграновский М.З. Лечебно-профилактическое действие ли- поевой кислоты и ее амида при токсической метгемоглобинемии. – В кн.: Материалы 28-й отчетной науч. конф. Аспирантов и клинических ординаторов ЛСГМИ. Л., 1968, С. 6-7.
156. Garcia J. The influence of pasteurization temperature on the physicochemical composition and colour of Murciano-Granadina goat milk / J. Garcia, M.B. Lopez, M.J. Jordan, M.C. Salmeron.// Journal of Dairy Tech­nology. – 1999. - №2 – p.73-74.
113
157. Бурлакова Е.Б. Молекулярные механизмы действия антиок- сидантов при лечении сердечно-сосудистых заболеваний / Е.Б. Бурла­кова // Кардиология. 1980, №8. С. 48–52.
158. Стальная Н.О. Метод определения малонового диальдегида с помощью тиобарбитуровой кислоты//Современные методы в биохи­мии/ под ред. В.Н. Ореховича. – М.: Медицина, 1977. – С.66-68.
159. Драгунов И.Е. Влияние ферментов на процесс направлен- ного гидролиза белков молока //Материалы конференции «Пищевые инновации и технологии» – 2015.
160. Попова К.Г. Потенциометрическое определение антиокси- дантной активности экстрактов растительного сырья с использованием гексацианоферрата калия. / К.Г. Попова // Магистерская диссертация. Пояснительная записка 040401 9325998 004 ПЗ. – Екатеринбург. –
2017. – с. 61.
161. Толпыгина О.А. Роль глутатиона в системе антиоксидантной защиты (обзор). Бюллетень ВСНЦ СО РАМН, 2012, №2(84), Часть 2 стр178-180.
162. Состояние антиоксидантной системы глутатион – глутати- онтрансфераза в слюне детей с флюорозом. Гаврилюк Л.А., Шевченко Н.В., Степко Е.А. Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) №3(12), 2015 Ме­дицинские науки стр 72-73.
163. Meister A. // J. Biol. Chem. 1988. - Vol. 263. -P. 17205-17208.
164. Gilbert H.E., Meister A. // Glutathione Centennial Molecular Per- spectives and Clinical Implications // Ed. - San Diego: Acad. Press, 1989. ­P. 73-87.
165. Deneke S.M., // Amer. J. Physi-ol. - 1989. - Vol. 257. - P. L163- L173.
166. Anothaisintawee T., Wiratkapun C., Lerdsitthichai R. et al. Risk factors of breast cancer: a systematic review and meta-analysis. // Asian Pa­cific J. Public Health, 2013, Vol. 25, № 5, Р. 368–387.
167. Гаврилюк Л.А. Глутатион-зависимые ферменты в крови больных с опухолями молочной железы / Н.Е Ботнарюк., Б.О Тихий // Современная медицина: актуальные вопросы: сб. ст. по матер. LII-LIII междунар. науч.-практ. конф. № 2-3(47). – Новосибирск: СибАК,
2016. – С. 58-65.
168. Masella R., Di Benedetto R., Vari R., Filesi C., Giovannini C. Novel mechanisms of natural antioxidant compounds in biological systems: involvement of glutathione and glutathione-related enzymes. // J. Nutr. Bio­chem., 2005, Vol. 16, № 10, Р. 577–586.
114
169. Nguyen T., Nioi P., Rickett C.B. The Nrf2-antioxidant response element signaling pathway and its activation by oxidative stress. // J. Biol. Chem., 2009, Vol. 284, № 20, Р. 13291–13295.
170. Nguyen T., Nioi P., Rickett C.B. The Nrf2-antioxidant response element signaling pathway and its activation by oxidative stress. // J. Biol. Chem., 2009, Vol. 284, № 20, Р. 13291–13295.
171. Древаль В.И. Влияние радиации на перекисное окисление липидов и окисление SH-групп мембранных белков // Биополимеры и клетка. – 1996. – Т.12, №2. – С. 24 – 28.
172. Свеллоу А.Д. Радиационная химия органических соедине- ний. – М.: Иностр. лит., 1963. – 203 с.
173. Чеснокова Н.П Липопероксидация и антиоксидантная си- стема крови в динамике чумной и холерной интоксикации/Афанась­ева Г.А., Понукалина Е.В. Киричук В.Ф. // Патологическая физиология и экспериментальная терапия. – 2001. - №3. – С. 17-18.
174. Чеснокова Н.П., Молекулярно-клеточные механизмы инак- тивации свободных радикалов в биологических системах/ Понукалина Е.В., Бизенкова М.Н.// Успехи современного естествознания. – 2006. ­№7. – С. 29-36.
175. Егоров С.Ю., Курелла Е.Г., Болдырев А.А., Красновский А.К. Тушение синглетного молекулярного кислорода карнозином и анзери­ном в водных растворах // Биоорганю химия. – 1992, №1. – С. 142–144.
176. Davies K.J.A., Sevanian A., Muakkassah-Kelly S.F., Hochstein P. Uric acid-iron ion complexes: a new aspect of the antioxidant function of uric acid // Biochem. J. – 1986. – Vol. 235. – P. 747 – 754.
177. Maples K.R., Mason R.P. Free radical metabolite of uric acid // J/ Biol. Chem. – 1988. – Vol. 263. – P. 1709 – 1712,
178. Sevanian A., Davies K.J.A., Hochstein P. Serum urate as an anti- oxidant for ascorbic acid // Amer. J. Klin. Nutr. – 1991. – Vol. 54. – P. S1129– S1134.
179. Cергеев П.В. Стероидные гормоны. М.: Наука, 1984. 240 с.
180. Хасанов В.В. Методы исследования антиоксидантов / В.В. Хасанов, Г.Л. Рыжова, Е.В. Мальцева // Химия растительного сырья. – 2007. – №5. – С.63–75.
181. В.В. Хасанов, Г.Л. Рыжова, Е.В. Мальцева Методы исследо- вания антиоксидантов. Журнал Химия растительного сырья 2004, №3 с. 63-75
182. Wayner D.D., Burton G.W., Ingold K.U., Locke S. Quantitative measurement of the total, peroxyl radical-trapping antioxidant capability of
115
human blood plasma by controlled peroxidation. The important contribution made by plasma proteins // FEBS Letters. 1985. V. 187. P. 33–37.
183. Tubaro F: Analysis of plasma antioxidant capacity by competi- tion kinetics.. /., Ghiselli A., Rapuzzi P., Maiorino M., F Ursini.// Free Rad­icals in Biology and Medicine. 1998. V. 24. P. 1228–1234.
184. .Lussignoli S., Fraccaroli M., Andrioli G., Brocco G., Bellavite P. A microplate-based colorimetric assay of the total peroxyl radical trapping ca­pability of human plasma // Analytical Biochemistry. 1999. № 269. P. 38–44.
185. Kampa M., Nistikaki A., Tsaousis V., Maliaraki N., Notas G., Castanas E. A new automated method for the determination of the Total An­tioxidant Capacity (TAC) of human plasma, based on the crocin bleaching assay // BMC Clinical Pathology. 2002. V. 2 (http://www.biomedcen­tral.com/1472-6890/2/3).
186. Shea T.B.,. Quantification of antioxidant activity in brain tissue homogenates using the ‘total equivalent antioxidant capacity’/ Rogers E., Ashline D., Ortiz D., Sheu M.-S // Journal of Neuroscience Methods. 2003. V. 125. P. 55–58.
187. Chung S.-K., Osawa T. Hydroxy radical scavengers from white mustard (Sinapis alba) // Food Science and Biotechnology. 1998. V. 7. №4. P. 209–213.
188. Kim M.-Y., Choi S.-W., Chung S.-K. Antioxidative Flavonoids from the Garlic (Allium sativum L.) Shoot // Food Science and Biotechnol­ogy. 2000. V. 9. №4. P. 199–203.
189. Blois M.S. Antioxidant determination by the use of a stable free radical // Nature. 1958. V. 26. P. 1198–1200.
190. . Buijnsters M., Bicanic D., Mihai Chirtoc M., Nicoli M.C., Min- Kuo Y. Evaluation of Antioxidative Activity of Some Antioxidants by Means of a Combined Optothermal Window and a DPPH* Free Radical Col­orimetry // Analytical Sciences (Japan). Special Issue. 2001. V. 17. P. s544– s546.
191. . Alvik A.C., Lovaas E.A high throughput assay for screening of antioxidants. Institute of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemis­try, University of Tromso, Norway. 2001. www.far­masi.uit.no/EN/Erik/Poster Marin Biopros01-WEB.pdf.
192. Benzie I.F., Strain J.J: The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of «antioxidant power»: the FRAP assay // Analytical Biochemistry. 1996. V. 239. P. 70–76.
193. Chen I.C., Chang H.C., Yang H.W., Chen G.L. Evaluation of To- tal Antioxidant Activity of Several Popular Vegetables and Chinese Herbs:
116
A Fast Approach with ABTS/H2O2/HRP System in Microplates // Journal of Food and Drug Analysis. 2004. V. 12. №1. P. 29–33.
194. Arnao M. B., Cano A., Hernandez-Ruiz J., Garcia-Canovas F., Acosta M. Inhibition by L-ascorbic acid and other antioxidants of the 2,2’­azinobis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) oxidation catalyzed by pe­roxidase: a new approach for determining total antioxidant status of foods // Analytical Biochemistry. 1996. V. 236. P. 255–261.
195. Krasovska A., Rosiak D., Czkapiak K., Lukaszewicz M. Chem- iluminescence detection of peroxyl radicals and comparison of antioxydant activity of phenolic compounds // Current topics in Biophysics. 2000. V. 24. P. 89–95.
196. Магин Д.В., Измайлов Д.Ю., Попов И.Н., Левин Г., Влади- миров Ю.А. Фотохемилюминесценция как метод изучения антиокси­дантной активности в биологических системах. Математическое моде­лирование //Вопросы медицинской химии. 2000. Т. 4. С. 65–68.
197. Georgetti S.R., Casagrande R., Di Mambro V.M., Azzolini A., Forseka M.J. Evaluation of the antioxidant activity of different flavonoids by the chemiluminescence method // AAPS Pharm Sci. 2003. V. 5(2). DOI:
10.1208/ps050220 (www.pharmsci.org)
198. Cao G. H., Alessio H. M. Cutler R. G. Oxygen Radical Absor- bency Capacity Assay for Antioxidants // Free Radicals In Biology And Medicine. 1993. V. 3. №14. P. 303–311. (http://www.brunswick­labs.com/ORAC.pdf)
199. Cao G., Verdon C.P., Wu A.H.B., Wang H., Prior R.L. Auto- mated-Assay of Oxygen Radical Absorbency Capacity with the Cobas Fara­Ii // Clinical Chemistry. 1995 V. 41. P. 1738–1744.
200. Ehlenfeldt M.K., Prior R.L. Oxygen radical absorbance capacity (ORAC) and phenolic and anthocyanin concentrations in fruit and leaf tis­sues of highbush blueberry // Journal of Agricultural and Food Chemistry.
2001. V. 49. P. 2222–2227.20. Cao G., Sanchez-Moreno C., Prior R.L. Pro­cyanidins, anthocyanins and antioxidant capacity in wines // Faseb Journal.
2000. V. 14. P. A564–A564.
201. . Cao G.H., Shukitt-Hale B., Bickford P.C., Joseph J.A., McEwen J., Prior R.L. Hyperoxia-induced changes in antioxidant capacity and the effect of dietary antioxidants // Journal of Applied Physiology. 1999. V. 86. P. 1817–1822.
202. Yang X.F., Guo X.Q. Fe(II)-EDTA Chelate-Induced Aromatic Hydroxylation of Terephthalate as a New Method for the Evaluation of Hy­droxyl Radical-Scavenging Ability // The Analyst. 2001. №126. P. 928–932.
117
203. Labuda J., Bučková M., Heilerová L., Čaniová-Žiaková A., Brandšteterová E., Mattusch J., Wennrich R. Detection of Antioxidative Ac­tivity of Plant Extracts at the DNA-Modified Screen-Printed Electrode // Sensors. 2002. V. 2. P. 1–10 (http://www.mdpi.net).
204. Korbut O., Bučková M., Tarapčík P., Labuda J., Gründler P. // Journal of Electroanalytical Chemistry. 2001. V. 506. P. 143.
205. Короткова Е.И. Новый способ определения активности ан- тиоксидантов // Журнал физической химии. 2000. Т. 74. №9. C. 1544–
1546.
206. Korotkova E.I., Karbainov Y.A., Shevchuk A.V. Study of anti- oxidant properties by voltammetry // Journal of Electroanalytical Chemistry.
2002. V. 518. №1. P. 56–60.
207. . Yang B., Kotani A., Arai K., Kusu F. Estimation of the antioxi- dant activities of flavonoids from their oxidation potentials // Analytical Sci­ences (Japan). 2001. V. 17. P. 599–604.
208. .Psotová J., Zahálková J., Hrbáč J., Šimánek V., Bartek J. Deter- mination of total antioxidant capacity in plasma by cyclic voltammetry. Two case reports // Biomedical Papers. 2001. V. 145. №2. P. 81–83.
209. Stephanson C.J., Stephanson A.M., Flanagan G.P. Antioxidant capability and efficacy of Mega-H silica hydride, an antioxidant dietary sup­plement, by in vitro cellular analysis using photosensitization and fluores­cence detection //Journal of Medicinal Food. 2002. №5. P. 9–16.
210. . Hayes A.W. (ed.) Principles and Methods of Toxicology. Raven Press, 1994.
211. Hodder P.S., Beeson C., Ruzicka J. Equilibrium and Kinetic Measurements of Muscarinic Receptor Antagonism on
212. Living Cells Using Bead Injection Spectroscopy// Analytical Chemistry. 2000. V. 72. P. 3109–3115.
213. Shacter E. Quantification and significance of protein oxidation in biological samples // Drug Metabolism Reviews.
214. 2000. V. 32. №3-4. P. 307–326.
215. Srinivasan P., Vadhanam M.V., Arif J.M., Gupta R.C. A rapid screening assay for antioxidant potential of natural and
216. synthetic agents in vitro // International Journal of Oncology.
2002. V. 20. P. 983–986.
217. Devanboyina U., Gupta R. C. Sensitive detection of 8-hydroxy- 2'–deoxyguanosine in DNA by 32P-postlabeling assay and the basal levels in rat tissues // Carcinogenesis.1996. V. 17. P. 917–924.
118
218. Nakagawa K., Kawagoe M., Yoshimura M., Arata H., Mina- mikawa T., Nakamura M., Matsumoto A. Differential Effects of Flavonoid Quercetin on Oxidative Damages Induced by Hydrophilic and Lipophilic Radical Generators in Hepatic Lysosomal Fractions of Mice // Journal of Health Science. 2000. V. 46. №6. P. 509–512.
219. З.А. Темердашев, Н.В. Храпко, Т.Г. Цюпко, О.Б. Воронова, А.Н. Балаба Определение антиоксидантной активности пищевых про­дуктов с использованием индикаторной системы Fe(III)/Fe(II) – органи­ческий реагент «Заводская лаборатория. Диагностика материалов» №11. 2006. Том 72
220. Афанасьев В.А. Физические методы в химии/ В.А. Афана- сьев, Г.Е. Заиков. - М.: Наука,- 1984.-с.
221. Владимиров Ю.А. Свободные радикалы и антиоксиданты / Ю.А. Владимиров // Вестн. Рос. акад. мед. наук. – 1998. - №7. – с. 43-51.
222. Азизова О.А. Классификация радикалов/ О.А. Азизова, А.Н.Осипов, В.М. Савов // Биофизика. – 1984. – Т.29, №5 – С. 766.
223. Осипов А.Н. Перекисное окисление липидов в биологиче- ских мембранах/ А.Н.Осипов, В.М. Савов, Зубарев В.Е.// Биофизика. –
1981. – Т.26, №2 – С. 193- 197.
224. Осипов А.Н. Свободные радикалы и антиоксиданты/ А.Н.Осипов, В.М. Савов, Яхъяев А.В.// Биофизика. – 1983. – Т.28, №2 – С.204- 206.
225. Яхъяев А.В. / А.В Яхъяев. А.Н.Осипов, В.М. Савов,.// Био- физика. – 1996. – Т.99, №4 – С.443- 445
226. Физико-химические методы анализа: Учебное пособие. – 5-е изд., испр. и доп. / Ю.С. Ляликов: Изд. «Химия», 1974. – 536с.
227. Измайлов Д.Ю. Определение активности антиоксидантов методом измерения кинетики хемилюминисценции/ Д.Ю. Измайлов, Е.М. Демин, Ю.А. Владимиров//Фотобиология. – 2011. - № 2 – С. 174-
181.
228. Владимиров Ю.А. Биофотоника и свободные радикалы// Наука в России – 2011.-Т.184, № 64 – С. 4-11.
229. Владимиров Ю.А. Физико-химические основы фотобиоло- гических процессов/ Ю.А. Владимиров, А.Я. Потапенко//М.:Дрофа,
2006.-288 с.
230. Владимиров Ю.А. Кинетическая хемилюминесценция как метод изучения реакций свободных радикалов /Ю.А. Владимиров, Э.Е. Тафельштейн, Ю.П. Козлов//Докл. АН СССР. – 1969. – Т.188. – С. 1163-1165.
119
231. Vladimirov Yu. A. Free radicals in the Environment, Medicine and Toxicology// Eds. H. Nohl. et. al. – London, 1994 – P. 345-373.
232. Владимиров Ю.А. Перекисное окисление липидов в биоло- гических мембранах/Ю.А. Владимиров, А.И.Арчаков//М, 1972 г.
233. Vladimirov Yu. A Free Radicals in Biology. /Yu.A. Vladimirov, V.I. Olenev, T.B. Suslova, Z.P. Cheremshina//advanc. Lipid Res. – 1980. – Vol.17.- P. 173-249.
234. Vladimirov Yu. A. Free Radicals, aging,and degenerative dis- eases//Eds. J.E.Johnson, Jr. et.al. – New York, 1986. – P.141-195.
235. Vladimirov Yu.A. //Sov. Med. Rev. B.-1987.-vol.1.- P.51-127.
236. Vladimirov Yu.A. Advances in Lipid Research /Yu.A. Vladimi- rov, A.V. Putvinsky//J.Phys.Biol.Med.-1992.-vol.1.- P.43-45
237. Алексеев А.В. Определение антиоксидантов методом акти- вированной хемилюминесценции с использованием 2,2’-азо-бис(2-ами­динпропана) / Вестник московского университета: Серия 2. - Изд. «Хи­мия», 2012. –Т.53. –№3.
238. Пономарев А.Н. Перспективы использования антиоксидан- тов/ А.Н. Пономарев, А.А.Мерзликина, А.А.Гладнева// Молочная про­мышленность – 2008. - №6. – с.80-81.
239. Быков В.А. Изучение антиокислительной активности окси- метилурацила, дибунола и экстракта прополиса в опытах in vitro/ В.А. Быков, Ю.В. Шикова//Вестник ВГУ, 2004.-№2.
240. Кухтина Е.Н. Особенности хемилюминисцентного метода определения активности природных антиоксидантов/ Е.Н. Кухтина, В.В. Наумов, Н.Г.Храпова//М:наука, 1996.
241. Атанаев Т.Б. Активация хемилюминесценции, сопровожда- ющей перекисное окисление липидов в суспензии однослойных липо­сом / Т.Б. Атанаев, В.В. Калинин, М.П.Шерстнев, Ю.А.//Статья 11-32­C.51
242. Vladimirov Yu.A.//Free Radic. Biol. Med. – 1988.- Vol. 1- P. 51-125.
243. Шаров В С. Хемилюминесценция, сопровождающая про- цессы Fe2+-индуцированного перекисного окисления липидов в мем­бранах / В.С. Шаров, Ю.А. Владимиров// Биофизика. – 1984. – Т.29, №5 – С. 327-329
244. Шаров В.С. Кинетика перекисного окисления липидов в ге- терогенных системах/В.С. Шаров, Ю.А. Владимиров// Биофизика -
1982. - Т.27, №2 – С. 313-321.
120
Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]