Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 1.000 για την αναζήτηση '"ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА"', χρόνος αναζήτησης: 0,89δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 2(137) (2025): Vestnik of Brest State Technical University; 153-158
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 2(137) (2025): Вестник Брестского государственного технического университета; 153-158

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Πηγή: Eurasian Journal of Academic Research; Vol. 5 No. 10 (2025): Eurasian Journal of Academic Research; 142-147 ; Евразийский журнал академических исследований; Том 5 № 10 (2025): Евразийский журнал академических исследований; 142-147 ; Yevrosiyo ilmiy tadqiqotlar jurnali; Jild 5 Nomeri 10 (2025): Евразийский журнал академических исследований; 142-147 ; 2181-2020

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  10. 10
    Academic Journal

    Συνεισφορές: Программа развития Уральского федерального университета в рамках программы «Приоритет 2030». Номер гранта ФЭУЗ-2022-0031.

    Πηγή: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 10 (2024); 129-140 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 10 (2024); 129-140 ; 1608-8298

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/2529/2053; Утвержденные 27.08. 2007 г. постановлением Правительства Российской Федерации «Предложения по ускоренному развитию производства и потребления биологических видов топлива на период 2007-2010 гг.».; Указ Президента Российской Федерации Д. А. Медведева от 4 июня 2008 г. «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики».; Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р.; Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 гг.», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.2007 г. № 446 и инициативные шаги разработчиков проекта в области развития транспортной биоэнергетики.; Изобретение (патент № RU 2458106) «Биоэтанол из борщевика как дикорастущего, так и культивируемого».; Научная публикация ведущего научного сотрудника ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины», к. б. н. Владимира Сысоева.; Трансконтинентальная магистраль МИР. Журнал «Научный лидер» выпуск № 6 (51), февраль 2022 г.; Научная публикация «Пектиновые полисахариды каллусной ткани стебля борщевика Сосновского» (Heracleum sosnowskyi Manden.) © 2019. Е. Н. Гордина, ассистент, А. А. Злобин, к. х. н., доцент, Е. А. Мартинсон, к. т. н., директор института, С. Г. Литвинец, к. с.-х. н., проректор, Вятский государственный университет.; Научная публикация «Биомасса борщевика Сосновского – перспективная сырьевая база для биотопливной индустрии» / А. Е. Головков, О. В. Вахромеева, С. В. Крапивина, В. В. Соловьев. Всероссийская школа –конф. молодых ученых ИТМО.; Научная публикация «Научные основы комплексной переработки биомассы борщевика Сосновского в этиловый спирт и биотопливо» / О. В. Вахромеева, А. Е. Головков, А. В. Павлов, В. В. Соловьев. Семьдесят третья Всероссийская научно-техническая конференция 20 апреля 2020 г.; Научная публикация «Борщевик Сосновского: растение-терминатор или культура будущего». Кирилл Ткаченко, доктор биологических наук, руководитель группы полезных растений и лаборатории семеноведения Ботанического сада Петра Великого, Ботанического института им. В. Л. Комарова РАН.; Волкова М. В., Климов К. К., Любомудров Б. Э., Сарапулова А. С., Велькин В. И. Разработка концепции экологически чистых ТЭЦ и ТЭС с активным использованием фотосинтетических процессов // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2020;(25-27):184-192.; Мансуров О. П., Кемалов А. Ф., Кемалов Р. А. Эколого-ресурсосбергающая технология получения биоэтанола из растительного сырья // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023;(4):85-93.; Чернова Н. И., Киселева С. В., Рафиков Ю. Ю., Власкин М. С. Пространственный анализ ресурсного потенциала для оптимального размещения объектов биоэнергетики // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019;(22-27):30-41.; Щеклеин С. Е., Дубинин А. М., Алван Н. Т. Получение пресной воды при использовании природных и искусственных топлив в энергетике // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2020; (28-30):99-110.; Иулианелли А., Пальма В., Багнато Д., Руокко К., Хуанг Я., Везироглу Т. Н., Базиле А. Получение биоэтанола и его использование в производстве высококачественного водорода в процессе парового риформинга на Co-Pt катализаторе в мембранном реакторе на основе Pd. // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2020;(1-6):60-76.; Зибарев Н. В., Политаева Н. А., Опарина А. М. Мировые тенденции в производстве и использовании биотоплива // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2023;(10):53-63.; Волошин Р. А., Родионова М. В., Жармухамедов С. К., Везироглу Т. Н., Аллахвердиев С. И. Обзор: производство биотоплива из биомассы растений и водорослей // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE). – 2019;(7-9):12-31.; K. K. Klimov, B. E. Lyubomudrov. Optimization of chlorella vulgaris beijer cultivation process for bio hydrogen production // International Journal of Hydrogen Energy. – Volume 57, 2024. – Pages 431-437.; Volkova M. V., Klimov K. K., Lyubomudrov B. E., Sarapulova A. S. & Velkin V. I. – 2023. Development of the concept of environmentally friendly CHPP and TPP with the active use of photosynthetic processes // International Journal of Hydrogen Energy. – V. 48, № 23, pp. 8418-8429.; Непенин Н. Н. Технология целлюлозы. Т. 1. Производство сульфитной целлюлозы. – М., 1956.56. Murray I. L., Marsh J. L., Smith S. P. Ам. пат. 2403741 (1946).; Матковский П. Е., Алдошин С. М., Троицкий В. Н., Яруллин Р. С., Смирнов М. Н., Борисов А. А. Современная энергетика. РИО ИПХФ РАН. 2007. 71С. // Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE) – 2007. – № 11. – С. 31-75; журнал «Машиностроитель». – 2008. – № 2-8.; Азаров В. И. Химия древесины и синтетическихполимеров. – М.: Химия.; Роговин З. А. Химия целлюлозы. – М.: Химия, 1972.; Целлюлоза и ее производные / под ред. Н. Байклза и Л. Сегала, пер. с англ. – М., – Т. 1-2. – 1974.; Химия и технология крахмала / Перевод с англ. – М., 1975; Чудаков М. И. Промышленное использование лигнина. – М; Лигнины / Под ред. К. В. Сарканена и К. Х. Людвига. Перевод с англ. – М., 1975.; Сушкова В. И., Баранова А. В. Определение оптимальных условий процесса сернокислотного гидролиза некондиционного зерна // Химическая технология (Journal of Chemical Technology). – 2004. – № 2. – С. 32-34.; Олешко В. С., Стахеев И. В., Важинская С. И., Батурина Т. Я. Использование крахмалсодержащего сырья для производства белкового кормового продукта. Экспресс-информация. – М., 1988. – Вып. 11. – С. 9-11.; Воронина Т. Ю., Рязанова Т. В., Чупрова И. А. и др. Использование зерна злаковых культур для биохимической переработки // Сибирский экологический журнал. – 1997. – Т. 4, № 5. – С. 515-520.; Горин Ю. А. // ЖОХ, 16, 283, 1089 (1946); Труды ВНИИСК, 1, 3, (1948) и Каган М. Я. // Изв. АНСССР, Отд. хим. наук, 173 (1947).; Лашински А., Шварц Н. Д. Кукуруза в бензобаке // Fortune. Большой бизнес. – 2006. – № 4 (30). – С. 48-57.; Доклад отдела публикаций. Исследование красителей. Департамент коммерции США. Вашингтон. – № 85, 172, том 3. – Стр. 423-433, 457.; Сушкова В. И., Баранова А. В. Определение оптимальных условий процесса сернокислотного гидролиза некондиционного зерна // Химическая технология. – 2004. – № 2. – С. 32-34.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/2529

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Academic Journal

    Πηγή: Vestnik of Brest State Technical University; No. 2(134) (2024): Vestnik of Brest State Technical University; 28-33
    Вестник Брестского государственного технического университета; № 2(134) (2024): Вестник Брестского государственного технического университета; 28-33

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was performed without external funding., Работа выполнена без спонсорской поддержки.

    Πηγή: Biological Products. Prevention, Diagnosis, Treatment; Том 24, № 2 (2024); 123-139 ; БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение; Том 24, № 2 (2024); 123-139 ; 2619-1156 ; 2221-996X ; 10.30895/2221-996X-2024-24-2

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/572/857; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/572/845; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/572/876; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/572/877; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/572/878; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/572/879; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/572/976; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/572/991; Мельникова ЕВ, Меркулов ВА, Меркулова ОВ. Генная терапия нейродегенеративных заболеваний: достижения, разработки, проблемы внедрения в клиническую практику. БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2023;23(2):127–47. https://doi.org/10.30895/2221-996X-2023-433; Baas L, van der Graaf R, van Hoorn ES, Bredenoord AL, Meijer K. The ethics of gene therapy for hemophilia: a narrative review. J Thromb Haemost. 2023;21(3):413–20. https://doi.org/10.1016/j.jtha.2022.12.027; Fischer MD, Simonelli F, Sahni J, Holz FG, Maier R, Fasser C, et al. Real-world safety and effectiveness of voretigene neparvovec: results up to 2 years from the prospective, registry-based PERCEIVE study. Biomolecules. 2024;14(1):122. https://doi.org/10.3390/biom14010122; Stingl K, Kempf M, Jung R, Kortuem F, Righetti G, Reith M, et al. Therapy with voretigene neparvovec. How to measure success? Prog Retin Eye Res. 2023;92:101115. https://doi.org/10.1016/j.preteyeres.2022.101115; Thomas S, Conway KM, Fapo O, Street N, Mathews KD, Mann JR, et al. Time to diagnosis of Duchenne muscular dystrophy remains unchanged: findings from the Muscular Dystrophy Surveillance, Tracking, and Research Network, 2000–2015. Muscle Nerve. 2022;66(2):193–7. https://doi.org/10.1002/mus.27532; Strauss KA, Farrar MA, Muntoni F, Saito K, Mendell JR, Servais L, et al. Onasemnogene abeparvovec for presymptomatic infants with two copies of SMN2 at risk for spinal muscular atrophy type 1: the Phase III SPR1NT trial. Nat Med. 2022;28(7):1381–9. https://doi.org/10.1038/s41591-022-01866-4; Motyl AAL, Gillingwater TH. Timing is everything: Clinical evidence supports pre-symptomatic treatment for spinal muscular atrophy. Cell Rep Med. 2022;3(8):100725. https://doi.org/10.1016/j.xcrm.2022.100725; Crooke ST. A call to arms against ultra-rare diseases. Nat Biotechnol. 2021;39(6):671–7. https://doi.org/10.1038/s41587-021-00945-0; Duan D. Lethal immunotoxicity in high-dose systemic AAV therapy. Mol Ther. 2023;31(11):3123–6. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2023.10.015; Mendell JR, Connolly AM, Lehman KJ, Griffin DA, Khan SZ, Dharia SD, et al. Testing preexisting antibodies prior to AAV gene transfer therapy: rationale, lessons and future considerations. Mol Ther Methods Clin Dev. 2022;25:74–83. https://doi.org/10.1016/j.omtm.2022.02.011; Li X, Wei X, Lin J, Ou L. A versatile toolkit for overcoming AAV immunity. Front Immunol. 2022;13:991832. https://doi.org/10.3389/fimmu.2022.991832; Arjomandnejad M, Dasgupta I, Flotte TR, Keeler AM. Immunogenicity of recombinant adeno-associated virus (AAV) vectors for gene transfer. BioDrugs. 2023;37(3):311–29. https://doi.org/10.1007/s40259-023-00585-7; DiMattia MA, Nam HJ, Van Vliet K, Mitchell M, Bennett A, Gurda BL, et al. Structural insight into the unique properties of adeno-associated virus serotype 9. J Virol. 2012;86(12):6947–58. https://doi.org/10.1128/jvi.07232-11; Govindasamy L, Padron E, McKenna R, Muzyczka N, Kaludov N, Chiorini JA, Agbandje-McKenna M. Structurally mapping the diverse phenotype of adeno-associated virus serotype 4. J Virol. 2006;80(23):11556–70. https://doi.org/10.1128/jvi.01536-06; Börner K, Kienle E, Huang LY, Weinmann J, Sacher A, Bayer P, et al. Pre-arrayed Pan-AAV peptide display libraries for rapid single-round screening. Mol Ther. 2020;28(4):1016–32. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2020.02.009; Tabebordbar M, Lagerborg KA, Stanton A, King EM, Ye S, Tellez L, et al. Directed evolution of a family of AAV capsid variants enabling potent muscle-directed gene delivery across species. Cell. 2021;184(19):4919–38.e22. https://doi.org/10.1016/j.cell.2021.08.028; Weinmann J, Weis S, Sippel J, Tulalamba W, Remes A, El Andari J, et al. Identification of a myotropic AAV by massively parallel in vivo evaluation of barcoded capsid variants. Nat Commun. 2020;11(1):5432. https://doi.org/10.1038/s41467-020-19230-w; Zolotukhin S, Trivedi PD, Corti M, Byrne BJ. Scratching the surface of RGD-directed AAV capsid engineering. Mol Ther. 2021;29(11):3099–100. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2021.10.020; El Andari J, Renaud-Gabardos E, Tulalamba W, Weinmann J, Mangin L, Pham QH, et al. Semirational bioengineering of AAV vectors with increased potency and specificity for systemic gene therapy of muscle disorders. Sci Adv. 2022;8(38):eabn4704. https://doi.org/10.1126/sciadv.abn4704; Muñoz S, Bertolin J, Jimenez V, Jaén ML, Garcia M, Pujol A, et al. Treatment of infantile-onset Pompe disease in a rat model with muscle-directed AAV gene therapy. Mol Metab. 2024;81:101899. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2024.101899; Rode L, Bär C, Groß S, Rossi A, Meumann N, Viereck J, et al. AAV capsid engineering identified two novel variants with improved in vivo tropism for cardiomyocytes. Mol Ther. 2022;30(12):3601–18. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2022.07.003; Stanton AC, Lagerborg KA, Tellez L, Krunnfusz A, King EM, Ye S, et al. Systemic administration of novel engineered AAV capsids facilitates enhanced transgene expression in the macaque CNS. Med. 2023;4(1):31–50.e8. https://doi.org/10.1016/j.medj.2022.11.002; Adachi K, Enoki T, Kawano Y, Veraz M, Nakai H. Drawing a high-resolution functional map of adeno-associated virus capsid by massively parallel sequencing. Nat Commun. 2014;5:3075. https://doi.org/10.1038/ncomms4075; Han J, Zhu L, Zhang J, Guo L, Sun X, Huang C, et al. Rational engineering of adeno-associated virus capsid enhances human hepatocyte tropism and reduces immunogenicity. Cell Prolif. 2022;55(12):e13339. https://doi.org/10.1111/cpr.13339; Mével M, Bouzelha M, Leray A, Pacouret S, Guilbaud M, Penaud-Budloo M, et al. Chemical modification of the adeno-associated virus capsid to improve gene delivery. Chem Sci. 2019;11(4):1122–31. https://doi.org/10.1039/c9sc04189c; Mulcrone PL, Lam AK, Frabutt D, Zhang J, Chrzanowski M, Herzog RW, Xiao W. Chemical modification of AAV9 capsid with N-ethyl maleimide alters vector tissue tropism. Sci Rep. 2023;13(1):8436. https://doi.org/10.1038/s41598-023-35547-0; Li X, La Salvia S, Liang Y, Adamiak M, Kohlbrenner E, Jeong D, et al. Extracellular vesicle-encapsulated adenoassociated viruses for therapeutic gene delivery to the heart. Circulation. 2023;148(5):405–25. https://doi.org/10.1161/circulationaha.122.063759; Powell SK, Rivera-Soto R, Gray SJ. Viral expression cassette elements to enhance transgene target specificity and expression in gene therapy. Discov Med. 2015;19(102):49–57. PMCID: PMC4505817; Скопенкова ВВ, Егорова ТВ, Бардина МВ. Мышечно-специфические промоторы для генной терапии. Acta Naturae. 2021;13(1):47–58. https://doi.org/10.32607/actanaturae.11063; Markusic DM, Hoffman BE, Perrin GQ, Nayak S, Wang X, LoDuca PA, et al. Effective gene therapy for haemophilic mice with pathogenic factor IX antibodies. EMBO Mol Med. 2013;5(11):1698–709. https://doi.org/10.1002/emmm.201302859; Colella P, Sellier P, Costa Verdera H, Puzzo F, van Wittenberghe L, Guerchet N, et al. AAV gene transfer with tandem promoter design prevents anti-transgene immunity and provides persistent efficacy in neonate Pompe mice. Mol Ther Methods Clin Dev. 2018;12:85–101. https://doi.org/10.1016/j.omtm.2018.11.002; Sellier P, Vidal P, Bertin B, Gicquel E, Bertil-Froidevaux E, Georger C, et al. Muscle-specific, liver-detargeted adenoassociated virus gene therapy rescues Pompe phenotype in adult and neonate Gaa−/− mice. J Inherit Metab Dis. 2024;47(1):119–34. https://doi.org/10.1002/jimd.12625; Qiao C, Yuan Z, Li J, He B, Zheng H, Mayer C, et al. Liverspecific microRNA-122 target sequences incorporated in AAV vectors efficiently inhibits transgene expression in the liver. Gene Ther. 2011;18(4):403–10. https://doi.org/10.1038/gt.2010.157; Geisler A, Fechner H. MicroRNA-regulated viral vectors for gene therapy. World J Exp Med. 2016;6(2):37–54. https://doi.org/10.5493/wjem.v6.i2.37; Muhuri M, Zhan W, Maeda Y, Li J, Lotun A, Chen J, et al. Novel combinatorial microRNA-binding sites in AAV vectors synergistically diminish antigen presentation and transgene immunity for efficient and stable transduction. Front Immunol. 2021;12:674242. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.674242; Subramanian M, McIninch J, Zlatev I, Schlegel MK, Kaittanis C, Nguyen T, et al. RNAi-mediated rheostat for dynamic control of AAV-delivered transgenes. Nat Commun. 2023;14(1):1970. https://doi.org/10.1038/s41467-023-37774-5; Guilbaud M, Devaux M, Couzinié C, Le Duff J, Toromanoff A, Vandamme C, et al. Five years of successful inducible transgene expression following locoregional adeno-associated virus delivery in nonhuman primates with no detectable immunity. Hum Gene Ther. 2019;30(7):802–13. https://doi.org/10.1089/hum.2018.234; Wu X, Yu Y, Wang M, Dai D, Yin J, Liu W, et al. AAV-delivered muscone-induced transgene system for treating chronic diseases in mice via inhalation. Nat Commun. 2024;15(1):1122. https://doi.org/10.1038/s41467-024-45383-z; Wright JF. Codon modification and PAMPs in clinical AAV vectors: the tortoise or the hare? Mol Ther. 2020;28(3):701–3. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2020.01.026; Hamilton BA, Wright JF. Challenges posed by immune responses to AAV vectors: addressing root causes. Front Immunol. 2021;12:675897. https://doi.org/10.3389/fimmu.2021.675897; Wright JF. Quantification of CpG motifs in rAAV genomes: avoiding the toll. Mol Ther. 2020;28(8):1756–8. https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2020.07.006; Chan YK, Wang SK, Chu CJ, Copland DA, Letizia AJ, Costa Verdera H, et al. Engineering adeno-associated viral vectors to evade innate immune and inflammatory responses. Sci Transl Med. 2021;13(580):eabd3438. https://doi.org/10.1126/scitranslmed.abd3438; Xiao X, Li J, Samulski RJ. Production of high-titer recombinant adeno-associated virus vectors in the absence of helper adenovirus. J Virol. 1998;72(3):2224–32. https://doi.org/10.1128/jvi.72.3.2224-2232.1998; Grimm D, Kay MA, Kleinschmidt JA. Helper virus-free, optically controllable, and two-plasmid-based production of adeno-associated virus vectors of serotypes 1 to 6. Mol Ther. 2003;7(6):839–50. https://doi.org/10.1016/s1525-0016(03)00095-9; Allay JA, Sleep S, Long S, Tillman DM, Clark R, Carney G, et al. Good manufacturing practice production of self-complementary serotype 8 adeno-associated viral vector for a hemophilia B clinical trial. Hum Gene Ther. 2011;22(5):595–604. https://doi.org/10.1089/hum.2010.202; Wright JF, Wellman J, High KA. Manufacturing and regulatory strategies for clinical AAV2-hRPE65. Curr Gene Ther. 2010;10(5):341–9. https://doi.org/10.2174/156652310793180715; Powers AD, Piras BA, Clark RK, Lockey TD, Meagher MM. Development and optimization of AAV hFIX particles by transient transfection in an iCELLis(®) fixed-bed bioreactor. Hum Gene Ther Methods. 2016;27(3):112–21. https://doi.org/10.1089/hgtb.2016.021; Taylor N. Pfizer ramps up bioprocessing capacity for DMD gene therapy trial. BioPharma Reporter; 2019. https://www.biopharma-reporter.com/Article/2019/08/08/Pfizer-ramps-up-bioprocessing-capacity-for-DMDgene-therapy-trial; Florea M, Nicolaou F, Pacouret S, Zinn EM, Sanmiguel J, Andres-Mateos E, et al. High-efficiency purification of divergent AAV serotypes using AAVX affinity chromatography. Mol Ther Methods Clin Dev. 2023;28:146–59. https://doi.org/10.1016/j.omtm.2022.12.009; Rebula L, Raspor A, Bavčar M, Štrancar A, Leskovec M. CIM monolithic chromatography as a useful tool for endotoxin reduction and purification of bacteriophage particles supported with PAT analytics. J Chromatogr B Analyt Technol Biomed Life Sci. 2023;1217:123606. https://doi.org/10.1016/j.jchromb.2023.123606; Haley J, Jones JB, Petraki S, Callander M, Shrestha S, Springfield E, Adamson L, Chilkoti A, Dzuricky MJ, Luginbuhl KM. IsoTag™AAV: an innovative, scalable & non-chromatographic method for streamlined AAV manufacturing. Cell Gene Ther Insights. 2022;8(10):1287–1300. https://doi.org/10.18609/cgti.2022.190; Wada M, Uchida N, Posadas-Herrera G, Hayashita-Kinoh H, Tsunekawa Y, Hirai Y, Okada T. Large-scale purification of functional AAV particles packaging the full genome using short-term ultracentrifugation with a zonal rotor. Gene Ther. 2023;30(7–8):641–8. https://doi.org/10.1038/s41434-023-00398-x; Strobel B, Miller FD, Rist W, Lamla T. Comparative analysis of cesium chloride- and iodixanol-based purification of recombinant adeno-associated viral vectors for preclinical applications. Hum Gene Ther Methods. 2015;26(4):147–57. https://doi.org/10.1089/hgtb.2015.051; Khanal O, Kumar V, Jin M. Adeno-associated viral capsid stability on anion exchange chromatography column and its impact on empty and full capsid separation. Mol Ther Methods Clin Dev. 2023;31:101112. https://doi.org/10.1016/j.omtm.2023.101112; Su W, Patrício MI, Duffy MR, Krakowiak JM, Seymour LW, Cawood R. Self-attenuating adenovirus enables production of recombinant adeno-associated virus for high manufacturing yield without contamination. Nat Commun. 2022;13(1):1182. https://doi.org/10.1038/s41467-022-28738-2; Coronel J, Al-Dali A, Patil A, Srinivasan K, Braß T, Hein K, Wissing S. High titer rAAV production in bioreactor using ELEVECTA™ stable producer cell lines. In: Proceedings of the ESGCT 2021 Digital Meeting, Virtual, 19–22 October 2021.; Penaud-Budloo M, François A, Clément N, Ayuso E. Pharmacology of recombinant adeno-associated virus production. Mol Ther Methods Clin Dev. 2018;8:166–80. https://doi.org/10.1016/j.omtm.2018.01.002; Wang JH, Gessler DJ, Zhan W, Gallagher TL, Gao G. Adeno-associated virus as a delivery vector for gene therapy of human diseases. Signal Transduct Target Ther. 2024;9(1):78. https://doi.org/10.1038/s41392-024-01780-w; Liu P, Mayer A. Advances in recombinant adeno-associated virus production for gene therapy. American Pharmaceutical Review. 2022. https://www.americanpharmaceuticalreview.com/Featured-Articles/589113-Advances-in-Recombinant-Adeno-Associated-Virus-Production-for-Gene-Therapy/; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/572

  20. 20