Showing 1 - 19 results of 19 for search '"ТРЕТ-БУТИЛГИДРОПЕРОКСИД"', query time: 0.64s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Chemistry; Том 17, № 3 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 88–96 ; Химия; Том 17, № 3 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 88–96 ; 2412-0413 ; 2076-0493

    File Description: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Chemistry; Том 17, № 2 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 65–71 ; Химия; Том 17, № 2 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 65–71 ; 2412-0413 ; 2076-0493

    File Description: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Source: Chemistry; Том 17, № 2 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 109–115 ; Химия; Том 17, № 2 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 109–115 ; 2412-0413 ; 2076-0493

    File Description: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Chemistry; Том 17, № 2 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 72–82 ; Химия; Том 17, № 2 (2025): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 72–82 ; 2412-0413 ; 2076-0493

    File Description: application/pdf

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

    Contributors: This research was carried out with the financial support of the Russian Science Foundation (Grant No. 20-65-47052), Настоящее исследование выполнено при финансовой поддержке Российского Научного Фонда (грант № 20-65-47052)

    Source: Drug development & registration; Том 10, № 4 (2021); 46-53 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; Том 10, № 4 (2021); 46-53 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1065/880; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/downloadSuppFile/1065/864; Anjum S., Hashim M., Malik S. A., Khan M., Lorenzo J. M., Abbasi B. H., Hano, C. Recent Advances in Zinc Oxide Nanoparticles (ZnO NPs) for Cancer Diagnosis, Target Drug Delivery, and Treatment. Cancers. 2021;13(18):4570. DOI:10.3390/cancers13184570.; Abbasi E., Milani M., Fekri Aval S., Kouhi M., Akbarzadeh A., Tayefi Nasrabadi H., Nikasa P., Joo S.W., Hanifehpour Y., Nejati-Koshki K., Samiei M. Silver nanoparticles: synthesis methods, bio-applications and properties. Critical reviews in microbiology. 2016;42(2):173-180. DOI:10.3109/1040841X.2014.912200.; Paladini F., Pollini M. Antimicrobial silver nanoparticles for wound healing application: progress and future trends. Materials. 2019;12(16):2540. DOI:10.3390/ma12162540.; GhavamiNejad A., Park C. H., Kim C. S. In situ synthesis of antimicrobial silver nanoparticles within antifouling zwitterionic hydrogels by catecholic redox chemistry for wound healing application. Biomacromolecules. 2016;17(3):1213-1223. DOI:10.1021/acs.biomac.6b00039.; Tian X., Jiang X., Welch C., Croley T. R., Wong T. Y., Chen C., Fan S., Chong Y., Li R., Ge C., Chen C., Yin J. J. Bactericidal effects of silver nanoparticles on lactobacilli and the underlying mechanism. ACS applied materials & interfaces. 2018;10(10):8443-8450. DOI:10.1021/acsami.7b17274.; Netala V. R., Bethu M. S., Pushpalatha B., Baki V. B., Aishwarya S., Rao J. V., Tartte V. Biogenesis of silver nanoparticles using endophytic fungus Pestalotiopsis microspora and evaluation of their antioxidant and anticancer activities. International journal of nanomedicine. 2016;11:5683. DOI:10.2147/IJN.S112857.; Comino-Sanz I. M., Lopez-Franco M. D., Castro B., Pancorbo-Hidalgo P. L. The Role of Antioxidants on Wound Healing: A Review of the Current Evidence. Journal of Clinical Medicine. 2021;10(16):3558. DOI:10.3390/jcm10163558.; Velnar T., Bailey T., Smrkolj V. The wound healing process: an overview of the cellular and molecular mechanisms. Journal of International Medical Research. 2009;37(5):1528-1542. DOI:10.1177/147323000903700531.; Rosenbaum A. J., Banerjee S., Rezak K. M., Uhl R. L. Advances in wound management. Journal of the American Academy of Orthopaedic Surgeons. 2018;26(23):833-843. DOI:10.5435/JAAOS-D-17-00024.; Cano Sanchez M., Lancel S., Boulanger E., Neviere R. Targeting oxidative stress and mitochondrial dysfunction in the treatment of impaired wound healing: a systematic review. Antioxidants (Basel). 2018;7(8):98. DOI:10.3390/antiox7080098.; Rodriguez P. G., Felix F. N., Woodley D. T., Shim E. K. The role of oxygen in wound healing: a review of the literature. Dermatologic surgery. 2008;34(9):1159-1169. DOI:10.1177/147323000903700531.; Bryan N., Ahswin H., Smart N., Bayon Y., Wohlert S., Hunt J. A. Reactive oxygen species (ROS)-a family of fate deciding molecules pivotal in constructive inflammation and wound healing. Eur Cell Mater. 2012;24:249-265. DOI:10.22203/ecm.v024a18.; Dunnill C., Patton T., Brennan J., Barrett J., Dryden M., Cooke J., Leaper D., Georgopoulos N. T. Reactive oxygen species (ROS) and wound healing: the functional role of ROS and emerging ROS-modulating technologies for augmentation of the healing process. International wound journal. 2017;14(1):89-96. DOI:10.1111/iwj.12557.; Musino D., Devcic J., Lelong C., Luche S., Rivard C., Dalzon B., Land-rot G., Rabilloud T., Capron, I. Impact of Physico-Chemical Properties of Cellulose Nanocrystal/Silver Nanoparticle Hybrid Suspensions on Their Biocidal and Toxicological Effects. Nanomaterials. 2021;11(7):1862. DOI:10.3390/nano11071862.; Alahmad A., Feldhoff A., Bigall N. C., Rusch P., Scheper T., Walter J. G. Hypericum perforatum L.-mediated green synthesis of silver nanoparticles exhibiting antioxidant and anticancer activities. Nanomaterials. 2021;11(2);487. DOI:10.3390/nano11020487.; Nguyen T. H. A., Nguyen V. C., Phan T. N. H., Le V. T., Vasseghian Y., Trubitsyn M. A., Nguyen A. T., Chau T. P., Doan V. D. Novel biogenic silver and gold nanoparticles for multifunctional applications: Green synthesis, catalytic and antibacterial activity, and colorimetric detection of Fe (III) ions. Chemosphere. 2021;287(3):132271. DOI:10.1016/j.chemosphere.2021.132271.; Aboyewa J. A., Sibuyi N. R., Meyer M., Oguntibeju O. O. Green Synthesis of Metallic Nanoparticles Using Some Selected Medicinal Plants from Southern Africa and Their Biological Applications. Plants. 2021;10(9);1929. DOI:10.3390/plants10091929.; Zykova M. V., Schepetkin I. A., Belousov M. V., Krivoshchekov S. V., Logvinova L. A., Bratishko K. A., Yusubov M. S., Romanenko S. V., Quinn M. T. Physicochemical characterization and antioxidant activity of humic acids isolated from peat of various origins. Molecules. 2018;23(4):753. DOI:10.3390/molecules23040753.; Orlov D. S. Humus acids of soils. Rotterdam: AA Balkema; 1985. 378 p.; Schepetkin I., Khlebnikov A., Kwon B. S. Medical drugs from humus matter: focus on mumie. Drug development research. 2002;57(3):140-159. DOI:10.1002/ddr.10058.; Trofimova E. S., Zykova M. V., Ligacheva A. A., Sherstoboev E. Y., Zhdanov V. V., Belousov M. V., Krivoshchekov S. V., Danilets M. G., Dygai A. M. Influence of humic acids extracted from peat by different methods on functional activity of macrophages in vitro. Bulletin of experimental biology and medicine. 2017;162(6):741-745. DOI:10.1007/s10517-017-3702-5.; Joone G. K., Dekker J., van Rensburg C. E. J. Investigation of the immunostimulatory properties of oxihumate. Zeitschrift fur Naturforschung. C, Journal of biosciences. 2003;58(3-4):263-267. DOI:10.1515/znc-2003-3-421.; Жаркова Л. П., Князева И. P, Иванов В. В., Большаков М. А., Кутенков О. П., Ростов В. В. Влияние импульсно-периодического рентгеновского и микроволнового излучений на уровень перекисей в изолированных гепатоцитах. Вестник Томского государственного университета. 2010;333:161-163.; Laghrib F., Houcini H., Khalil F., Liba A., Bakasse M., Lahrich S., El Mhammedi M. A. Synthesis of Silver Nanoparticles Using Chitosan as Stabilizer Agent: Application towards Electrocatalytical Reduction of p-Nitrophenol. ChemistrySelect. 2020;5(3):1220-1227. DOI:10.1002/slct.201903955.; Nasirizadeh N., Shekari Z., Dehghani M., Makarem S. Delphinidin immobilized on silver nanoparticles for the simultaneous determination of ascorbic acid, noradrenalin, uric acid, and tryptophan. Journal of food and drug analysis. 2016;24(2):406-416. DOI:10.1016/j.jfda.2015.11.011.; Ha D. T., Oh J., Khoi N. M., Dao T. T., Dung L. V., Do T. N. Q., Lee S. M., Jang T. S., Jeong G., Na M. In vitro and in vivo hepatoprotective effect of ganodermanontriol against t-BHP-induced oxidative stress. Journal of ethnopharmacology. 2013;150(3):875-885. DOI:10.1016/j.jep.2013.09.039.; Ye H., Luo J., Hu D., Yang S., Zhang A., Qiu Y., Ma X., Wang J., Hou J., Bai J. Total Flavonoids of Crocus sativus Petals Release tert-Butyl Hydroperoxide-Induced Oxidative Stress in BRL-3A Cells. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2021;2021:1-15. DOI:10.1155/2021/5453047.; Заводник И. Б. Образование активных форм кислорода и морфологические изменения клеток линии B14 при окислительном воздействии, индуцируемом органическим гидропероксидом. Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия биологических наук. 2015;3:104-108.; Bedlovicova Z., Strapac I., Balaz M., Salayova A. A brief overview on antioxidant activity determination of silver nanoparticles. Molecule. 2020;25(14):3191. DOI:10.3390/molecules25143191.; Aeschbacher M., Graf C., Schwarzenbach R. P., Sander M. Antioxidant properties of humic substances. Environ Sci Technol. 2012;1;46(9):4916-4925. DOI:10.1021/es300039h.; Братишко К. А., Зыкова М. В., Иванов В. В., Буйко Е. Е., Дрыгунова Л. А., Перминова И. В., Белоусов М. В. Гуминовые кислоты торфа - перспективные биологически активные вещества с антиоксидантной активностью для разработки протекторных средств. Химия растительного сырья. 2021;1:287-298. DOI:10.14258/jcprm.2021018784; Klavins M., Sire J. Variations of humic acids properties within peat profiles. Mires and peat. 2010;4:175-197.; Vijilvani C., Bindhu M. R., Frincy F. C., AlSalhi M. S., Sabitha S., Saravanakumar K., Devanesan S., Umavedi M., Aljaafreh M. J., Atif M. Antimicrobial and catalytic activities of biosynthesized gold, silver and palladium nanoparticles from Solanum nigurum leaves. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. 2020;202:111713. DOI:10.1016/j.jphotobiol.2019.111713.; Du L., Xu Q., Huang M., Xian L., Feng J. X. Synthesis of small silver nanoparticles under light radiation by fungus Penicillium oxalicum and its application for the catalytic reduction of methylene blue. Materials Chemistry and Physics. 2015;160:40-47. DOI:10.1016/j.matchemphys.2015.04.003.; Hu D., Yang X., Chen W., Feng Z., Hu C., Yan F., Chen X., Qu D., Chen Z. Rhodiola rosea Rhizome Extract-Mediated Green Synthesis of Silver Nanoparticles and Evaluation of Their Potential Antioxidant and Catalytic Reduction Activities. ACS omega. 2021;6(38):24450-24461. DOI:10.1021/acsomega.1c02843.; Bharadwaj K. K., Rabha B., Pati S., Choudhury B. K., Sarkar T., Gogoi S. K., Kakati N., Baishya D., Kari Z. A., Edinur H. A. Green Synthesis of Silver Nanoparticles Using Diospyros malabarica Fruit Extract and Assessments of Their Antimicrobial, Anticancer and Catalytic Reduction of 4-Nitrophenol (4-NP). Nanomaterials. 2021;11(8):1999. DOI:10.1021/acsomega.1c02843.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/1065

  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Source: Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия.

    Subject Terms: рентгеноструктурный анализ, ГРНТИ 31.21, bis(furfuradloximato)tri(meta-tolyl) antimony, oximes, hydrogen peroxide, молекулярные структуры, три-мета-толилсурьма, бис(ацетофеноноксимато)три-орто-толилсурьма, 01 natural sciences, УДК 546.863, bis[4-N,N(dimethylamino)-benzaldoximato]tri(ortho-tolyl)antimonybis(acetophenonoximato)_tri(ortho-tolyl)antimony, molecular structures, tri(ortho-tolyl)antimony, УДК 548.312.5, пероксид водорода, бис(4-диметиламино-бензальдоксимато)три-орто-толилсурьма, 0105 earth and related environmental sciences, oxidizing reactions, tri(meta-tolyl)antimony, tert-butyl hydroperoxide, бис(фурфуальдоксимато)три(мета-толил)сурьма, 0104 chemical sciences, УДК 546.865, трет-бутилгидропероксид, TRI(ORTHO-TOLYL)ANTIMONY, TRI(META-TOLYL)ANTIMONY, BIS[4-N, N(DIMETHYLAMINO)-BENZALDOXIMATO]TRI(ORTHO-TOLYL)ANTIMONY, BIS(ACETOPHENONOXIMATO)_TRI(ORTHO-TOLYL)ANTIMONY, BIS(FURFURADLOXIMATO)TRI(META-TOLYL) ANTIMONY, ТРИ-ОРТО-ТОЛИЛСУРЬМА, ТРИ-МЕТА-ТОЛИЛСУРЬМА, ОКСИМЫ, ТРЕТ-БУТИЛГИДРОПЕРОКСИД, ПЕРОКСИД ВОДОРОДА, ОКИСЛЕНИЕ, БИС(4-ДИМЕТИЛАМИНО-БЕНЗАЛЬДОКСИМАТО)ТРИ-ОРТО-ТОЛИЛСУРЬМА, БИС(АЦЕТОФЕНОНОКСИМАТО)ТРИ-ОРТО-ТОЛИЛСУРЬМА, БИС(ФУРФУАЛЬДОКСИМАТО)ТРИ(МЕТА-ТОЛИЛ)СУРЬМА, МОЛЕКУЛЯРНЫЕ СТРУКТУРЫ, РЕНТГЕНОСТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ, окисление, три-орто-толилсурьма, УДК 547.53.024, X-ray analysis, оксимы

    File Description: text/html

  14. 14
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена в рамках базовой части государственного задания высшим учебным заведениям и научным организациям в сфере научной деятельности, проект № 3.6502.2017/БЧ (синтез комплекса, РСА) и 0729-2020-0039 (ИК, ЯМР)

    Source: Chemistry; Том 13, № 4 (2021): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 72-81 ; Химия; Том 13, № 4 (2021): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Химия; 72-81 ; 2412-0413 ; 2076-0493

  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    File Description: application/pdf

    Relation: Вестник ЮУрГУ. Серия Химия; Vestnik Ûžno-Ural’skogo gosudarstvennogo universiteta. Seriâ Himiâ; Bulletin of SUSU; Химия;Том 7; http://dspace.susu.ac.ru/xmlui/handle/0001.74/7104