Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 246 για την αναζήτηση '"КАПИЛЛЯРНЫЙ ЭЛЕКТРОФОРЕЗ"', χρόνος αναζήτησης: 0,99δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
    Academic Journal

    Πηγή: Drug development & registration; Том 14, № 1 (2025); 274-283 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 14, № 1 (2025); 274-283 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/2036/1374; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/2036/2740; Комарова Н. В. Каменцев Я. С. Практическое руководство по использованию систем капиллярного электрофореза «Капель». СПб.: ООО «Веда»; 2006. 212 с.; Виноградова А. К., Офицеров Е. Н. Определение никотина в растительном сырье при помощи капиллярного электрофореза. Успехи в химии и химической технологии. 2020;34(7):56–57.; Абдуллаева М. У., Халилова Н. Ш., Олимов Н. К., Сидаметова З. Э. Хамидуллаев Ш. А. Исследование наркотических средств на основе мака опийного методом капиллярного электрофореза. Journal of Modern Educational Achievements. 2024;6(6):34–41.; Хочава М. Р., Онбыш Т. Е. Изучение аминокислотного состава леспедецы двуцветной, произрастающей в Краснодарском крае. Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2023;25(8):34–40. DOI:10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-8.; Хантургаева В. А., Хамаганова И. В. Анализ и исследование состава белково-витаминного продукта из растительного сырья. Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. 2022;84(1):49–57. DOI:10.20914/2310-1202-2022-1-49-57.; Аджиахметова С. Л., Червонная Н. М., Поздняков Д. И., Оганесян Э. Т. Изучение суммарного содержания антиоксидантов, полисахаридов, элементного состава и аминокислот растительного сырья смородины черной. Химия растительного сырья. 2021;3:265–274. DOI:10.14258/jcprm.2021037774.; Соломенцева А. С., Солонкин А. В., Беляев А. И. Оценка аминокислотного и биохимического состава плодов видов Rosa L. и Ribes aureum Pursh. в засушливой зоне. Химия растительного сырья. 2023;2:123–132. DOI:10.14258/jcprm.20230212036.; Тринеева О. В., Рудая М. А. Комплексное исследование профиля свободных органических кислот плодов облепихи крушиновидной (Hippophae rhamnoides L.) различных сортов. Химия растительного сырья. 2021;4:231–240. DOI:10.14258/jcprm.2021049215.; Чистякова А. С., Гудкова А. А., Сливкин А. И., Чупандина Е. Е. Изучение профиля органических кислот видов рода горец (Persicaria Mill.). Фармация и фармакология. 2022;10(1):44–54. DOI:10.19163/2307-9266-2022-10-1-44-54.; Тринеева О. В., Сливкин А. И. Изучение углеводного комплекса плодов облепихи крушиновидной различными методами. Вестник Воронежского государственного университета. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2020;2:91–98.; Тринеева О. В. Сравнительная характеристика определения сахаров различными методами в листьях крапивы двудомной. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2020;9(2):91–97. DOI:10.33380/2305-2066-2020-9-2-91-97.; Никифорова Е. Б., Шевченко А. И., Хочава М. Р., Доркина Е. Г. Изучение химического состава и антиоксидантной активности сухого экстракта травы посконника конопляного. Медико-фармацевтический журнал «Пульс». 2023;25(1):18–23. DOI:10.26787/nydha-2686-6838-2023-25-1.; Przybylska A., Gackowski M., Koba M. Application of capillary electrophoresis to the analysis of bioactive compounds in herbal raw materials. Molecules. 2021;26(8):2135. DOI:10.3390/molecules26082135.; Gackowski M., Przybylska A., Kruszewski S., Koba M., Mądra-Gackowska K., Bogacz A. Recent applications of capillary electrophoresis in the determination of active compounds in medicinal plants and pharmaceutical formulations. Molecules. 2021;26(14):4141. DOI:10.3390/molecules26144141.; Li Z., Wu Q., Zhang X., Chen G. Advances in the Applications of Capillary Electrophoresis to Tobacco Analysis. Current Analytical Chemistry. 2023;19(1):77–99. DOI:10.2174/1573411018666220927094137.; Chase M. W., Christenhusz M. J. M., Fay M. F., Byng J. W., Judd W. S., Soltis D. E., Mabberley D. J., Sennikov A. N., Soltis P. S., Stevens P. F. An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG IV. Botanical Journal of the Linnean Society. 2016;181(1):1–20. DOI:10.1111/boj.12385.; De Santis D., Carbone K., Garzoli S., Laghezza Masci V., Turchetti G. Bioactivity and chemical profile of Rubus idaeus L. leaves steam-distillation extract. Foods. 2022;11(10):1455. DOI:10.3390/foods11101455.; Lopez-Corona A. V., Valencia-Espinosa I., González-Sánchez F. A., Sánchez-López A. L., Garcia-Amezquita L. E., Garcia-Varela R. Antioxidant, anti-inflammatory and cytotoxic activity of phenolic compound family extracted from raspberries (Rubus idaeus): A general review. Antioxidants. 2022;11(6):1192. DOI:10.3390/antiox11061192.; Ispiryan A., Atkociuniene V., Makstutiene N., Sarkinas A., Salaseviciene A., Urbonaviciene D., Viskelis J., Pakeltiene R., Raudone L. Correlation between Antimicrobial Activity Values and Total Phenolic Content/Antioxidant Activity in Rubus idaeus L. Plants. 2024;13(4):504. DOI:10.3390/plants13040504.; Garjonyte R., Budiene J., Labanauskas L., Judzentiene A. In vitro antioxidant and prooxidant activities of red raspberry (Rubus idaeus L.) stem extracts. Molecules. 2022;27(13):4073. DOI:10.3390/molecules27134073.; Chaves V. C., Soares M. S. P., Spohr L., Teixeira F., Vieira A., Constantino L. S., Dal Pizzol F., Lencina C. L., Spanevello R. M., Freitas M. P., Simões C. M. O., Reginatto F. H., Stefanello F. M. Blackberry extract improves behavioral and neurochemical dysfunctions in a ketamine-induced rat model of mania. Neuroscience Letters. 2020;714:134566. DOI:10.1016/j.neulet.2019.134566.; Paczkowska-Walendowska M., Gościniak A., Szymanowska D., Szwajgier D., Baranowska-Wójcik E., Szulc P., Dreczka D., Simon M., Cielecka-Piontek J. Blackberry Leaves as New Functional Food? Screening Antioxidant, Anti-Inflammatory and Microbiological Activities in Correlation with Phytochemical Analysis. Antioxidants. 2021;10(12):1945. DOI:10.3390/antiox10121945.; Veličković I., Grujić S., Džamić A., Krivošej Z., Marin P. D. In vitro antioxidant activity of dewberry (Rubus caesius L. var. aquáticus Weihe. & Nees.) leaf extracts. Archives of Biological Sciences. 2015;67(4):1323–1330. DOI:10.2298/ABS150414109V.; Hering A., Stefanowicz-Hajduk J., Hałasa R., Olech M., Nowak R., Kosiński P., Ochocka J. R. Polyphenolic Characterization, Antioxidant, Antihyaluronidase and Antimicrobial Activity of Young Leaves and Stem Extracts from Rubus caesius L. Molecules. 2022;27(19):6181. DOI:10.3390/molecules27196181.; Whaley A. K., Ponkratova A. O., Orlova A. A., Serebryakov E. B., Smirnov S. N., Proksh P., Ionov N. S., Poroikov V. V., Luzhanin V. G. Phytochemical analysis of polyphenol secondary metabolites in cloudberry (Rubus Chamaemorus L.) leaves. Pharmaceutical Chemistry Journal. 2021;55:253–258. DOI:10.1007/s11094-021-02407-y.; Faleva A. V., Ul’yanovskii N. V., Onuchina A. A., Falev D. I., Kosyakov D. S. Comprehensive characterization of secondary metabolites in fruits and leaves of cloudberry (Rubus chamaemorus L.). Metabolites. 2023;13(5):598. DOI:10.3390/metabo13050598.; Ильина М. Б., Сергунова Е. В. Состав и содержание некоторых витаминов в листьях ежевики сизой (Rubus caesius L.) и водных извлечениях на их основе. Фармация. 2024;(3):33–37. DOI:10.29296/25419218-2024-03-05.; Страх Я. Л., Игнатовец О. С. Химический состав и биологическая активность метаболитов Rubus chamaemorus L. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук. 2022;67(3):321–331. DOI:10.29235/1029-8940-2022-67-3-321-331.; Матистов Н. В., Валуйских О. Е., Ширшова Т. И. Химический состав и содержание микронутриентов в плодах морошки (Rubus chamaemorus L.) на европейском Северо-Востоке России. Известия Коми научного центра УРО РАН. 2012;1(9):41–45.; Жбанова Е. В. Плоды малины Rubus idaeus L. как источник функциональных ингредиентов. Техника и технология пищевых производств. 2018;48(1):5–14. DOI:10.21603/2074-9414-2018-1-5-14.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/2036

  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
    Conference

    Συνεισφορές: Сметанина, Евгения Ильинична

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А. В. Кравцова, Томск, 15-19 мая 2023 г. Т. 1; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76605

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76605

  16. 16
    Academic Journal

    Συγγραφείς: O. V. Trineeva, О. В. Тринеева

    Πηγή: Drug development & registration; Том 12, № 1 (2023); 84-94 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 12, № 1 (2023); 84-94 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1439/1096; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1439/1573; Орлова А. А., Стругар Й., Штарк О. Ю., Жуков В. А., Лужанин В. Г., Повыдыш М. Н. Использование подходов метаболомики в анализе лекарственных растений и фитопрепаратов (обзор). Разработка и регистрация лекарственных средств. 2021;10(1):97–105. DOI:10.33380/2305-2066-2021-10-1-97-105.; Тринеева О. В. Теоретические и методологические подходы к стандартизации и оценке качества лекарственного растительного сырья и масляных экстрактов на его основе. Дис. . д. фарм. наук. Москва. 2017. 441 с. Доступно по https://www.dissercat.com/content/teoreticheskie-i-metodologicheskie-podkhody-k-standartizatsii-i-otsenke-kachestva-lekarstven. Ссылка активна на 14.06.2022.; Тринеева О. В. Комплексное исследование содержания и специфического профиля БАВ плодов облепихи крушиновидной: монография. Воронеж: Издательский дом ВГУ; 2016. 224 с.; Kumar V., Sharma A., Bhardwaj R., Thukral A. T. Analysis of organic acids of tricarboxylic acid cycle in plants using GC-MS, and system modeling. Journal of Analytical Science and Technology. 2017;8:20. DOI:10.1186/s40543-017-0129-6.; Bayraktar V. Organic acids concentration in wine stocks after Saccharomyces cerevisiae fermentation. Biotechnologia Acta. 2013;6(3):97–106.; Yadav A., Stobdan T., Chauhan O. P., Dwivedi S. K., Chaurasia O. P. Sea Buckthorn: A Multipurpose Medicinal Plant from Upper Himalayas. Medicinal Plants. 2019;1:399–426.; Nour V., Panaite T. D., Corbu A. R., Ropota M., Turcu R. P. Nutritional and Bioactive Compounds in Dried Sea-Buckthorn Pomace. Erwerbs-Obstbau. 2021;63:91–98. DOI:10.1007/s10341-020-00539-1.; Kashyap P., Deepshikha, Riar C. S., Jindal N. Sea Buckthorn. Antioxidants in Fruits: Properties and Health Benefits. 2020;2:201–225. DOI:10.1007/978-981-15-7285-2_11.; Wanchao C., Pengjuan C., Huaying S., Weiqing G., Chunwu Y., Hao J., Bin F., Decheng S. Comparative effects of salt and alkali stresses on organic acid accumulation and ionic balance of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.). Industrial Crops and Products. 2009;30(3):351–358. DOI:10.1016/j.indcrop.2009.06.007.; Скалий Л. П. Облепиха: Пособие для садоводов-любителей. М.: Изд-во «Ниола-Пресс»; 2007. 240 с.; Heyen S., Scholz-Böttcher B. M., Rabus R., Wilkes Н. Method development and validation for the quantification of organic acids in microbial samples using anionic exchange solid-phase extraction and gas chromatography-mass spectrometry. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2020;412:7491–7503. DOI:10.1007/s00216-020-02883-3.; Raffo A., Paoletti F., Antonelli M. Changes in sugar, organic acid, flavonol and carotenoid composition during ripening of berries of three seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) cultivars. European Food Research and Technology. 2004;219:360–368. DOI:10.1007/s00217-004-0984-4.; Christaki E. Hippophae Rhamnoides L. (Sea Buckthorn): a Potential Source of Nutraceuticals. Food and Public Health. 2012;2:69–72. DOI:10.5923/j.fph.20120203.02.; Тринеева О. В., Сливкин А. И., Самылина И. А. Исследования по разработке проектов фармакопейных статей на плоды и масло облепихи крушиновидной. Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2016;3:126–133.; Тринеева О. В., Сафонова И. И., Сливкин А. И., Сафонова Е. Ф. Идентификация органических кислот методом ТСХ в извлечениях из растительных объектов. Сорбционные и хроматографические процессы. 2013;6:896–901.; Тринеева О. В., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Определение жирорастворимых витаминов в растительных объектах методом ТСХ. Сорбционные и хроматографические процессы. 2014;14(1):144–149.; Тринеева О. В. Разработка теоретических подходов к определению основных групп биологически активных веществ лекарственного растительного сырья методом ТСХ. Разработка и регистрация лекарственных средств. 2021;10(2):69–79. DOI:10.33380/2305-2066-2021-10-2-69-79.; Тринеева О. В., Синкевич А. В., Сливкин А. И., Сафонова Е. Ф. Исследование аминокислотного состава извлечений из растительных объектов. Химия растительного сырья. 2015;2:141–148.; Тринеева О. В., Сафонова И. И., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Определение антиоксидантной активности извлечений из плодов облепихи крушиновидной. Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2012;2:266–268.; Тринеева О. В., Сафонова И. И., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Определение флавоноидов в плодах облепихи крушиновидной. Фармация. 2012;7:18–21.; Тринеева О. В., Сливкин А. И., Карлов П. М. Определение экстрактивных веществ в некоторых видах лекарственного растительного сырья. Вестник ВГУ. Серия: Химия. Биология. Фармация. 2013;2:220–224.; Тринеева О. В., Сафонова И. И., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Органические кислоты в плодах облепихи крушиновидной. Фармация. 2013;7:7–10.; Мальцева А. А., Тринеева О. В., Чистякова А. С., Брежнева Т. А., Сливкин А. И., Сорокина А. А. Тонкослойная хроматография в анализе флавоноидов растительных объектов. Фармация. 2013;1:13–16.; Тринеева О. В., Сливкин А. И., Казьмина М. А. Исследование спектральных характеристик антоциановых соединений облепихи крушиновидной. Вестник ВГУ. Сер. Химия. Биология. Фармация. 2014;3:188–122.; Тринеева О. В., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Способ определения жирорастворимых витаминов А, D 2 , Е и β-каротина при совместном присутствии методом ТСХ. Патент РФ на изобретение № RU 2530620. 10.10.2014. Доступно по https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet/ Ссылка активна на 12.06.2022.; Тринеева О. В., Синкевич А. В., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Определение аминокислот в лекарственном растительном сырье методом ТСХ (на примере листьев крапивы двудомной и плодов облепихи крушиновидной). Химико-фармацевтический журнал. 2015;49(5):37–41.; Тринеева О. В., Сафонова Е. Ф., Сливкин А. И. Разделение жирорастворимых витаминов D2 и Е при совместном присутствии методом ТСХ. Сорбционные и хроматографические процессы. 2015;15(1):42–50.; Тринеева О. В., Самылина И. А., Сливкин А. И., Казьмина М. А. Разработка методики количественного определения антоциановых соединений в плодах облепихи крушиновидной. Фармация. 2015;7:9–7.; Тринеева О. В., Сливкин А. И. Определение кальция в плодах облепихи крушиновидной (Нippophaes rhamnoides L.). Химия растительного сырья. 2015;1:101–106.; Тринеева О. В. Шикунова Н. С., Сливкин А. И. Исследования по определению дубильных веществ в плодах облепихи крушиновидной. Фармация. 2016;3:16–21.; Тринеева О. В., Сливкин А. И., Сафонова Е. Ф. Выбор оптимальных параметров разделения аминокислот в тонком слое сорбента. Химико-фармацевтический журнал. 2016;50(1):47–52.; Тринеева О. В., Сливкин А. И., Сафонова Е. Ф. Разделение и определение жирорастворимых витаминов А, D 2 , Е и β-каротина при совместном присутствии методом ступенчатого элюирования в тонком слое сорбента. Химико-фармацевтический журнал. 2016;50(2):51–56.; Тринеева О. В., Сафонова Е. Ф., Сафонова И. И., Сливкин А. И., Назарова А. А., Синкевич А. В. Способ идентификации и количественного определения аскорбиновой кислоты. Патент РФ на изобретение № RU 2581456. 20.04.2016. Доступно по: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet/ Ссылка активна на 12.06.2022.; Тринеева О. В., Сливкин А. И., Сафонова Е. Ф., Назарова А. А., Шикунова Н. С. Способ определения полифенольных соединений методом ступенчатого элюирования в тонком слое сорбента. Патент РФ на изобретение № RU 2597661. 20.09.2016. Доступно по: https://www1.fips.ru/registers-doc-view/fips_servlet/ Ссылка активна на 12.06.2022.; Комарова Н. В., Каменцев Я. С. Практическое руководство по использованию систем капиллярного электрофореза «Капель». СПб.: ООО «Веда»; 2006. 212 с.; Zhogova A. A., Perova I. B., Samylina I. A., Ramenskaya G. V., Eller K. I. Identification and quantitative determination of the main biologically active substances in motherwort herb by HPLC–mass spectrometry. Pharmaceutical chemistry journal. 2014;48(7):461–466. DOI:10.1007/s11094-014-1132-5.; Rösch D., Krumbein A., Mügge C. Structural investigations of flavonol glycosides from sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) pomace by NMR spectroscopy and HPLC-ESI-MS(n). J. Agric. Food Chem. 2004;52(13):4039–4046.; Gutzeit D., Wray V., Winterhalter P. Preparative isolation and purification of flavonoids from sea buckthorn juice concen-trate (Hippophaë rhamnoides L. ssp. rhamnoides) by high-speed counter-current chromatography. Chromatographia. 2006;65(12):1–7.; Arimboor R., Arumughan C. HPLC-DAD-MS/MS profiling of antioxidant glycosides in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) seeds. International Journal of Food Sciences and Nutrition. 2012;63(6):730–738.; Kim J.-S., Yu C.-Y., Kim M.-J. Phamalogical effect and component of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.). J Plant Biotechnol. 2010;37:47–56. DOI:10.5010/JPB.2010.37.1.047.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1439

  17. 17
  18. 18
    Conference

    Συγγραφείς: Моисеева, А. В.

    Συνεισφορές: Сметанина, Евгения Ильинична

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 125-летию со дня основания Томского политехнического университета, Томск, 17-20 мая 2021 г. Т. 1. — Томск, 2021; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66235

    Διαθεσιμότητα: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66235

  19. 19
  20. 20