Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 419 για την αναζήτηση '"ПОТОМСТВО"', χρόνος αναζήτησης: 0,94δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Συνεισφορές: the research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of the Ural Federal Agrarian Scientific Research Centre, Ural Branch of the Russian Academy of Science (theme No. 0532-2021-0008)., работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (тема № 0532-2021-0008).

    Πηγή: Agricultural Science Euro-North-East; Том 26, № 1 (2025); 90-97 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 26, № 1 (2025); 90-97 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1886/859; Шаманская Л. Д. Вредители и болезни садов Сибири. Барнаул: Новый формат, 2018. С. 133–134.; Petrasch S., Knapp S. J., van Kan J. A. L., Blanco-Ulate B. Grey mould of strawberry, a devastating disease caused by the ubiquitous necrotrophic fungal pathogen Botrytis cinerea. Molecular Plant Pathology. 2019;20(6):877–892. DOI: https://doi.org/10.1111/mpp.12794; Guo J., Wang S., XiaoYang Y., Dong R., Li Y., Mei X., Shen Y. Polyamines regulate strawberry fruit ripening by ABA, IAA, and ethylene. Plant Physiology. 2018;177(1):339–351. DOI: https://doi.org/10.1104/pp.18.00245; Sánchez-Sevilla J. F., Vallarino J. G., Osorio S., Bombarely A., Posé D., Merchante C., et al. Gene expression atlas of fruit ripening and transcriptome assembly from RNA-Seq data in octoploid strawberry (Fragaria × ananassa). Scientific Reports. 2017;7:13737. DOI: https://doi.org/10.1038/s41598-017-14239-6; Xiao G., Zhang Q., Zeng X., Chen X., Liu S., Han Y. Deciphering the Molecular Signatures Associated With Resistance to Botrytis cinerea in Strawberry Flower by Comparative and Dynamic Transcriptome Analysis. Frontiers in Plant Science. 2022;13:888939. DOI: https://doi.org/10.3389/fpls.2022.888939; Leroch M., Plesken C., Weber R. W. S., Kauff F., Scalliet G., Hahn M. Gray mold populations in German strawberry fields are resistant to multiple fungicides and dominated by a novel clade closely related to Botrytis cinerea. Applied and Environmental Microbiology. 2013;79(1):159–167. DOI: https://doi.org/10.1128/AEM.02655-12; Vanti G. L., Leshem Y., Masaphy S. Resistance response enhancement and reduction of Botrytis cinerea infection in strawberry fruit by Morchella conica mycelial extract. Postharvest Biology and Technology. 2021;175:111470. DOI: https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2021.111470; Максимов И. В., Сингх Б. П., Черепанова Е. А., Бурханова Г. Ф., Хайруллин Р. М. Перспективы применения бактерий – продуцентов липопептидов для защиты растений (обзор). Прикладная биохимия и микробиология. 2020;56(1):19–34. DOI: https://doi.org/10.31857/S0555109920010134 EDN: AQQMZV; Холод Н. А., Маслиенко Л. В. Биологизированный контроль серой гнили земляники садовой в условиях усиления абиотического и антропогенного воздействий. Научные труды Северо-Кавказского федерального научного центра садоводства, виноградарства, виноделия. 2018;14:179–183. DOI: https://doi.org/10.30679/2587-9847-2018-14-179-183 EDN: LBLPVZ; Petrasch S., Mesquida-Pesci S. D., Pincot D. D. A., Feldmann M. J., López C. M., Famula R.,et al. Genomic prediction of strawberry resistance to postharvest fruit decay caused by the fungal pathogen Botrytis cinerea. G3: Genes. Genomes. Genetics. 2022;12(1):jkab378. DOI: https://doi.org/10.1093/g3journal/jkab378; Храбров И. Э., Антонова О. Ю., Шаповалов М. И., Семёнова Л. Г. Устойчивость земляники к основным грибным фитопатогенам: R-гены и их ДНК-маркеры. Биотехнология и селекция растений. 2019;2(3):30–40. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-6266-2019-3-03 EDN: ZAKLPL; Лыжин А. С., Лукъянчук И. В. Молекулярный скрининг аллелей резистентности 08 TO-F, RCA2 и RPF1 в гибридном потомстве земляники садовой для идентификации форм с комплексной устойчивостью к грибным патогенам. Письма в Вавиловский журнал генетики и селекции. 2024;10(2):105–110. DOI: https://doi.org/10.18699/letvjgb-2024-10-12 EDN: BHUUFJ; Hébert C., Charles M. T., Gauthier L., Willemot C., Khanizadeh S., Cousineau J. Strawberry Proanthocyanidins: biochemical markers for Botritis cinerea resistance and shelf-life predictability. Acta Horticulturae. 2002;567:143. DOI: https://doi.org/10.17660/ActaHortic.2002.567.143; Зубов А. А. Теоретические основы селекции земляники. Мичуринск, 2004. С. 45–121.; Кичина В. В. Генетика и селекция ягодных культур. М.: Колос, 1984. С. 223–250.

  6. 6
  7. 7
  8. 8
    Academic Journal

    Πηγή: Plant varieties studying and protection; Vol. 20 No. 1 (2024); 26-33
    «Plant Varieties Studying and Protection»; Том 20 № 1 (2024); 26-33
    Plant Varieties Studying and Protection; Том 20 № 1 (2024); 26-33

    Περιγραφή αρχείου: text/html; application/pdf

    Σύνδεσμος πρόσβασης: https://journal.sops.gov.ua/article/view/300133

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal

    Πηγή: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 1 (2024); 196-203 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 1 (2024); 196-203 ; 2072-6724

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2256/991; Скальный А.В., Рудаков И.А. Биоэлементы в медицине. – М.: Оникс 21 век: Мир, 2004. – 272 с.; Thompson L. Veterinary Tocsicology: Basic and Clinical Principles: Third edition. – 2018. – P. 425–427.; Suttle N.F. Mineral nutrition of livestock. – 4th ed. – UK:MPG Book Group. 2010.; Copper transport protein (Ctr1) levels in mice are tissue specific and depended on copper / Y. Kuo, A. Gybina, J. Pyatskowiwit [et al.] // J. Nutr. – 2006. – Vol. 136, Is. 1. – P. 21–26.; Хеннинг А. Минеральные вещества, витамины, биостимуляторы в кормлении сельскохозяйственных животных. – М.: Колос, 1976. – 560 с.; Analysis of trace elements in the hair of farm animals by atomic emission spectrometry with Dc Arc excitation sources / A.R. Tsygankova, A.V. Kuptsov, K.N. Narozhnykh [et al.] // J. Pharm. Sci. and Res. – 2017.– Vol. 9 (5). – P. 601–605.; Direct determination of copper, lead and cadmium in the whole bovine blood using thick film modified graphite electrodes / T.V. Skiba, A.R. Tsygankova, N.S. Borisova [et al.] // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 9 (6). – P. 958–964.; Lead content in soil, water, grains, and muscle tissue of cattle in Western Siberia (Russia) /K.N. Naroznykh, T.V. Konovalova, N.I. Shishin [et al.] // Indian Journal of Ecology. – 2018. – T. 45, N 4. – P. 866–871.; Ecological and biogeochemical evaluation of elements contents in soils and fodder grasses of the agricultural lands of Siberia /A.I. Syso, V.A. Sokolov, V.L. Petukhov [et al.] // J. Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 9, N 4. – P. 368–374.; Content of 137Cs and 90Sr in the forages of various ecological zones of Western Siberia / O.S. Korotkevich, V.L. Petukhov, O.I. Sebezhko, E.Ya. Barinov, T.V. Konovalova // Russian Agricultural Sciences. – 2014. – Т. 40, N 3. – P. 195–197.; Comparative assessment of radioactive strontium contents in the feedstuffs and dairy products of Western Siberia / O.I. Sebezhko, V.L. Petukhov, V.A. Sokolov [et al.] // Indian Journal of Ecology. – 2017. – Vol. 44, N 3. – P. 662–666.; Проблемы селекции сельскохозяйственных животных / Б.Л.Панов, В.Л. Петухов, Л.К. Эрнст [и др.]. – Новосибирск: Наука. Сиб. предпр. РАН, 1997. – 283 с.; Biochemical, hematological and mineral parametres in pigs of two breeds reared in large industrial complexes of Western Siberia / O.I. Sebezhko, O.S. Korotkevich, T.V. Konovalova [et al.] // 3rd International symposium for agriculture and food. – ISAF 2017. – 2017. – P. 100.; Selective constraints in сold–region wild boars may defuse the effects of small effective population size on molecular evolution of mitogenomes / J.Chen, P. Ni, T.N.T Thi [et al.] // Ecology and Еvolution. – 2018. – T. 16. – P. 8102–8114.; Influence of anthropogenic pollution on interior parametrs, accumulation of heavy metals in organs and tissues, and the resistance to disorders in the yak population in the republic of Tuva / O.I. Sebezhko, V.L. Petukhov, R.B Chysyma [et al.] // Journal of Pharmaceutical Sciences and Research. – 2017. – Vol. 9, N 9. – P. 1530–1535.; Pulls R. Mineral levels in animal health. Diagnostic data 2nd edition. – Canada: Sherpa International, 1994. – 298 р.; The impact of the stud rams of Romanov breed genotype on the accumulation of cadmium in the miocardium of their offspring / T.V. Konovalova, V.A. Andreeva, R.T. Saurbarva [et al.] // Trace Elements and Electrolytes. – 2021. – T. 38, N 3. – P. 145.; Characterizing physiological status in three breeds of bulls reared under ecological and climate conditions of the Altai region / L.V. Osadchuk, M.A. Kleshchev, O.I. Sebezhko [et al.] // Iraqi Journal of Veterinary Sciences. – 2017. – T. 31, N1. – P. 35–42.; Content of heavy metals in the hair / S.A. Patrashkov, V.L. Petukhov, O.S. Korotkevich, I.V. Petukhov // Journal De Phsique. IV: JP. – 2003. – Vol. 107 (II). – P. 1025–1027.; Содержание железа в некоторых органах и мышечной ткани бычков герефордской породы / К.Н. Нарожных, Ю. Ефанова, О. Короткевич, В. Петухов // Молочное и мясное скотоводство. – 2013. – № 1. – С. 24–25.; Accumulation of heavy metals in the muscles of zander from Novosibirsk water basin / I.S. Miller, V.L. Petukhov, O.S. Korotkevich, I.S. Konovalov // E3S Web of Conferences. Proceeding of the 16th International Conference on Heavy Metals in the Environment: electronic edution. – 2013. – P. 11007.; Особенности накопления и корреляции тяжелых металлов в чешуе судака Новосибирского водохранилища / И.С. Миллер, Т.В. Коновалова, О.С. Короткевич, В.Л. Петухов, О.И. Себежко // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 9–11. – С. 2469–2473.; Genome wide association study of concentration of iron and other minerals in longissimus muscle of Angus cattle / R.C. Mattescu, D.J. Garrick, R.G. Tair [et al.] // Journal of Animal Science. – 2013. – T. 91. – P. 3593–3600. – DOI:10.2527/jas.2012–6079.; Detection of quantitative trait loci for mineral content of Nelore longissimus dorci muscle/ P.C. Tizioto, J.F. Taylor, J.E. Decker [et al.]// Genetics Selection Evolution. – 2015. – Vol. 47.15. – P. 1 –9.; Влияние генотипа быков–производителей голштинской породы на содержание натрия в сыворотке крови сыновей / М.В. Стрижкова, О.И. Себежко, Т.В. Коновалова [и др.] // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2021. – № 1(58). – С. – 125–133.; Нарожных К.Н. Модели прогнозирования уровня цинка в мышечной ткани крупного рогатого скота // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. – 2023. – № 1. – С. 89–103.; Влияние генотипа баранов производителей романовской породы на аккумуляцию цинка в шерсти потомства / Л. Мингжун, Р.Т. Саурбаева, Л. Венронг [и др.] // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). – 2019. – № 3 (52). – С. 91–97.; Зайко О.А., Коновалова Т.В. Влияние генофонда семейств скороспелой мясной породы на аккумуляцию свинца в некоторых органах и тканях свиней // Мир науки, культуры, образования. – 2013. – № 4 (41). – С. 432–434.; Зайко О.А., Коновалова Т.В. Характеристика генофонда линий породы свиней СМ–1 по аккумуляции свинца в органах и тканях свиней // Свиноводство. – 2013. – № 8. – С. 11–12.; Патент на изобретение RU 2591825 С1, 20.07.2016. Способ определения содержания кадмия в печени крупного рогатого скота / О.С. Короткевич, К.Н. Нарожных, Т.В. Коновалова [и др.]. – Заявка № 2015116391/15 от 29.04.2015.; Патент RU 2548774 С1, 20.04.2015. Способ оценки кадмия в печени и легких крупного рогатого скота / О.С. Короткевич, К.Н. Нарожных, Т.В. Коновалова [и др.]. – Заявка № 2014111570/15 от 25.03.20214.; Патент RU 2758902 С1, 02.11.2021. Способ оценки кадмия в мышечной ткани крупного рогатого скота / К.Н. Нарожных, Э.С. Соколова, Т.В. Коновалова [и др.]. – Заявка № 2020124521 от 14.07.2020.; Патент на изобретение RU 2760089 С1, 22.11.2021. Способ определения содержания лития в мышечной ткани крупного рогатого скота / Т.В. Коновалова, Е.И. Тарасенко, О.С. Короткевич [и др.]. – Заявка № 2021106116 от 09.03.2021.; Патент на изобретение RU 2421726 С1, 20.06.2011. Способ определения содержания свинца в органах крупного рогатого скота / О.С. Короткевич, В.Л. Петухов, М.В. Стрижкова [и др.]. – Заявка № 2010113845/15 от 08.04.2010.; Chernitsky A.E., Skogoreva T.S., Safonov V.A. Study of interrellation of the bioelements status of mother and fetus at cattle // Journal of Mechanics of Continua and Mathematical Sciences. – 2020. – N 10. – P. 154–170.; Han H., Domby E., Engle T. The relationship of pulmonary artery copper concentrations and genes involved in copper homeostasis in cattle, Swine, and goats // Asian–Australas J. Anim. Sci. – 2012. – Т. 25, N 2. – P. 194–199.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2256

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
    Academic Journal

    Πηγή: Siberian journal of oncology; Том 22, № 4 (2023); 74-83 ; Сибирский онкологический журнал; Том 22, № 4 (2023); 74-83 ; 2312-3168 ; 1814-4861

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/2681/1140; Patel B.V., Hotaling J.M. Impact of chemotherapy on subsequent generations. Urol Oncol. 2020 Jan; 38(1): 10–3. doi:10.1016/j.urolonc.2019.02.011.; Tremblay A., Beaud H., Delbès G. Efets transgénérationnels des chimiothérapies: l’exposition du père infuence-t-elle la santé des générations futures? [Transgenerational impact of chemotherapy: Would the father exposure impact the health of future progeny?]. Gynecol Obstet Fertil Senol. 2017; 45(11): 609–18. French. doi:10.1016/j.gofs.2017.09.004.; Taylor P.C., Balsa Criado A., Mongey A.B., Avouac J., Marotte H., Mueller R.B. How to Get the Most from Methotrexate (MTX) Treatment for Your Rheumatoid Arthritis Patient?-MTX in the Treat-to-Target Strategy. J Clin Med. 2019; 8(4): 515. doi:10.3390/jcm8040515.; SeppänenV.I., Artama M.S., Malila N.K., Pitkäniemi J.M., Rantanen M.E., Ritvanen A.K., Madanat-Harjuoja L.M. Risk for congenital anomalies in ofspring of childhood, adolescent and young adult cancer survivors. Int J Cancer. 2016; 139(8): 1721–30. doi:10.1002/ijc.30226.; Ståhl O., Boyd H.A., Giwercman A., Lindholm M., Jensen A., Kjær S.K., Anderson H., Cavallin-Ståhl E., Rylander L. Risk of birth abnormalities in the ofspring of men with a history of cancer: a cohort study using Danish and Swedish national registries. J Natl Cancer Inst. 2011; 103(5): 398–406. doi:10.1093/jnci/djq550.; Parekh N.V., Lundy S.D., Vij S.C. Fertility considerations in men with testicular cancer. Transl Androl Urol. 2020; 9(s1): 14–23. doi:10.21037/tau.2019.08.08.; Gutierrez J.C., Hwang K. The toxicity of methotrexate in male fertility and paternal teratogenicity. Expert Opin Drug Metab Toxicol. 2017; 13(1): 51–8. doi:10.1080/17425255.2017.1230198.; Боровская Т.Г., Гольдберг В.Е., Полуэктова М.Е., Щемерова Ю.А., Вычужанина А.В., Григорьева В.А., Коллантай О.В., Камалова С.И. Экспериментальная оценка отдаленных последствий токсического действия цитостатических препаратов на мужскую репродуктивную функцию. Сибирский онкологический журнал. 2020; 19(1): 64–72. doi:10.21294/1814-4861-2020-19-1-64-72.; Delessard M., Saulnier J., Rives A., Dumont L., Rondanino C., Rives N. Exposure to Chemotherapy During Childhood or Adulthood and Consequences on Spermatogenesis and Male Fertility. Int J Mol Sci. 2020; 21(4): 1454. doi:10.3390/ijms21041454.; Okada K., Fujisawa M. Recovery of Spermatogenesis Following Cancer Treatment with Cytotoxic Chemotherapy and Radiotherapy. World J Mens Health. 2019; 37(2): 166–74. doi:10.5534/wjmh.180043.; Paoli D., Pallotti F., Lenzi A., Lombardo F. Fatherhood and Sperm DNA Damage in Testicular Cancer Patients. Front Endocrinol (Lausanne). 2018; 9: 506. doi:10.3389/fendo.2018.00506.; Ben Maamar M., Nilsson E.E., Skinner M.K. Epigenetic transgenerational inheritance, gametogenesis and germline development. Biol Reprod. 2021; 105(3): 570–92. doi:10.1093/biolre/ioab085.; Gavriliouk D., Aitken R.J. Damage to Sperm DNA Mediated by Reactive Oxygen Species: Its Impact on Human Reproduction and the Health Trajectory of Ofspring. Adv Exp Med Biol. 2015; 868: 23–47. doi:10.1007/978-3-319-18881-2_2.; Пальцев М.А. Биология стволовых клеток и клеточные технологии. 2-й том. М., 2009. 456 с.; Robinson N., Casement J., Gunter MJ., Huybrechts I., Agudo A., Barranco M.R., Eichelmann F., Johnson T., Kaaks R., Pala V., Panico S., Sandanger T.M., Schultze M.B., Travis R.C., Rosario Tumino R., Vineis P., Weiderpass E., Skinner R., Sharp L., McKay J.A., Strathdee G. Anti-cancer therapy is associated with long-term epigenomic changes in childhood cancer survivors. Br J Cancer. 2022; 127: 288–300. doi:10.1038/s41416-022-01792-9.; Лебедев И.Н. Эпигенетические аспекты нарушений эмбрионального развития человека. Экологическая генетика. 2011; 9(3): 15–9. doi:10.17816/ecogen9315-19.; Tesarik J. Paternal Efects on Embryonic Fetal and Ofspring Health: The Role of Epigenetics in the ICSI and ROSI Era. Innovations in Assisted Reproduction Technology; 2019. 248 p.; Meistrich M.L. Risks of genetic damage in ofspring conceived using spermatozoa produced during chemotherapy or radiotherapy. Andrology. 2020; 8(3): 545–58. doi:10.1111/andr.12740.; Sakashita A., Yeh Y.V., Namekawa S.H., Lin S.P. Epigenomic and single-cell profling of human spermatogonial stem cells. Stem Cell Investig. 2018; 5: 11. doi:10.21037/sci.2018.04.04.; Yamada M., Cai W., Martin L.A., N’Tumba-Byn T., Seandel M. Functional robustness of adult spermatogonial stem cells after induction of hyperactive Hras. PLoS Genet. 2019; 15(5). doi:10.1371/journal.pgen.1008139.; Полянская Г.Г. Проблема нестабильности генома культивируемых стволовых клеток человека. Цитология. 2014; 56(10): 697–707.; Shnorhavorian M., Schwartz S.M., Stansfeld B., Sadler-Riggleman I., Beck D., Skinner M.K. Diferential DNA Methylation Regions in Adult Human Sperm following Adolescent Chemotherapy: Potential for Epigenetic Inheritance. PLoS One. 2017; 12(2). doi:10.1371/journal.pone.0170085.; Thompson R.P., Beck D., Nilsson E., Maamar M.B., Shnorhavorian M., Skinner M.K. Examination of generational impacts of adolescent chemotherapy: Ifosfamide and potential for epigenetic transgenerational inheritance. 2022; 25(12): 105570. doi:10.1016/j.isci.2022.105570.; Дурнев А.Д., Смольникова Н.М., Скосырева А.М., Шреде О.В., Гуськова Т.А., Верстакова О.Л., Сюбаев Р.Д. Методические рекомендации по изучению репродуктивной токсичности лекарственных средств. Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств. М., 2013. С. 80–93.; Ema M., Endoh K., Fukushima R., et al. Historical control data on developmental toxicity studies in rodents. Congenital Anomalies. 2014; 54(3): 150–61. doi:10.1111/cga.12050.; Nakajima M., Usami M., Nakazawa K., Arishima K., Yamamoto M. Developmental toxicity of indium: embryotoxicity and teratogenicity in experimental animals. Congenit Anom (Kyoto). 2008; 48(4): 145–50. doi:10.1111/j.1741-4520.2008.00197.x.; Soliman Y., Yusuf K., Blayney M., El Shahed A.I., Belik J. Neonatal coning secondary to hypoxic ischaemic encephalopathy: A case study and literature review. Paediatr Child Health. 2019; 26(2): 67–9. doi:10.1093/pch/pxz138.; Zahid M., Khan A.H., Yunus Z.M., Chen B.C., Steinmann B., Johannes H., Afroze B. Inherited metabolic disorders presenting as hypoxic ischaemic encephalopathy: A case series of patients presenting at a tertiary care hospital in Pakistan. J Pak Med Assoc. 2019; 69(3): 432–6.; Demetriou C., Abu-Amero S., Thomas A.C., Ishida M., Aggarwal R., Al-Olabi L., Leon L.J., Stafford J.L., Syngelaki A., Peebles D., Nicolaides K.H., Regan L., Stanier P., Moore G.E. Paternally Expressed, Imprinted Insulin-Like Growth Factor-2 in Chorionic Villi Correlates Signifcantly with Birth Weight. Plos one. 2014; 9(1): 1–8. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0085454.; Coppedè F., Cereda C., Lintas C., Stoccoro A. Editorial: Epigenetics of Neurodevelopmental, Neuromuscular and Neurodegenerative Disorders. Front Mol Neurosci. 2022; 15. doi:10.3389/fnmol.2022.948827.; Kovalchuk A., Ilnytskyy Y., Woycicki R., Rodriguez-Juarez R., Metz G.A.S., Kovalchuk O. Adverse efects of paternal chemotherapy exposure on the progeny brain: intergenerational chemobrain. Oncotarget. 2018; 9(11): 10069–82. doi:10.18632/oncotarget.24311.; Cacabelos R. Chapter 22 – Epigenetics and Pharmacoepigenetics of Neurodevelopmental and Neuropsychiatric Disorders. Pharmacoepigenetics. 2019; 10: 609–709. doi:10.1016/B978-0-12-813939-4.00022-X.; Боровская Т.Г., Вычужанина А.В., Григорьева В.А., Коллантай О.В., Гольдберг В.Е., Дыгай А.М. Оценка влияния n-Тирозола на уровень ДНК-повреждений в тесте ДНК-комет in vivo. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2020; 169(2): 193–6. http://iramn.ru/journals/bbm/2020/2/4779/.; Choucair F., Saliba E., Jaoude I.A., Hazzouri M. Antioxidants modulation of sperm genome and epigenome damage: Fact or fad? Converging evidence from animal and human studies. Middle East Fertility Society J. 2018; 23(2): 85–90. doi:10.1016/j.mefs.2018.01.006.; Соснина С.Ф., Сокольников М.Э. Наследуемые эффекты у потомков, связанные с вредным воздействием на родителей (Обзор литературы). Радиационная гигиена. 2019; 12(3): 84–95. doi:10.21514/1998-426X-2019-12-3-84-95.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/2681

  19. 19
  20. 20