Εμφανίζονται 1 - 14 Αποτελέσματα από 14 για την αναζήτηση '"гидрофильно-липофильный баланс"', χρόνος αναζήτησης: 0,62δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This work was performed using the equipment of the Shared Science and Training Center for Collective Use of RTU MIREA and supported by the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation. This work was supported by the Russian Foundation for Basic Research, project No. 20-04-00672., Работа выполнена с использованием оборудования ЦКП РТУ МИРЭА при поддержке Министерство науки и высшего образования Российской Федерации. Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-04-00672).

    Πηγή: Fine Chemical Technologies; Vol 17, No 1 (2022); 50-64 ; Тонкие химические технологии; Vol 17, No 1 (2022); 50-64 ; 2686-7575 ; 2410-6593

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1799/1823; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/view/1799/1829; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/1799/586; https://www.finechem-mirea.ru/jour/article/downloadSuppFile/1799/592; Tacconelli E., Magrini N., Kahlmeter G., Singh N. Global priority list of antibiotic-resistant bacteria to guide research, discovery, and development of new antibiotics. World Health Organization. 2017;27:318–327.; Tacconelli E., Carrara E., Savoldi A., Harbarth S., Mendelson M., Monnet D.L., Carmeli Y., et al. Discovery, research, and development of new antibiotics: the WHO priority list of antibiotic-resistant bacteria and tuberculosis. Lancet Infect. Dis. 1018;18(3):318–327. https://doi.org/10.1016/S1473-3099(17)30753-3; Tincho M.B., Morris T., Mey M., Pretorius A. Antibacterial Activity of Rationally Designed Antimicrobial Peptides. Int. J. Microbiol. 2020;2020:2131535. https://doi.org/10.1155/2020/2131535; Semenov V.V., Raihstat M.M., Konyushkin L.D., Semenov R.V., Blaskovich M.A.T., Zuegg J., Elliott A.G., Hansford K.A., Cooper M.A. Antimicrobial screening of a historical collection of over 140000 small molecules. Mend. Comm. 2021;31(4):484–487. https://doi.org/10.1016/j.mencom.2021.07.015; Antipin I.S., Alfimov M.V., Arslanov V.V. Burilov V.A., Vatsadze S.Z., et al. Functional supramolecular systems: design and applications. Russ. Chem. Rev. 2021;90(8):895–1107. http://dx.doi.org/10.1070/RCR5011; Giuliani A., Pirri G., Nicoletto S. Antimicrobial peptides: an overview of a promising class of therapeutics. Open Life Sciences. 2007;2(1):1–33. https://doi.org/10.2478/s11535-007-0010-5; Amerikova M., Pencheva El-Tibi I., Maslarska V., Bozhanov S., Tachkov K. Antimicrobial activity, mechanism of action, and methods for stabilisation of defensins as new therapeutic agents. Biotechnol. Biotechnolog. Equip. 2019;33(1):671–682. https://doi.org/10.1080/13102818.2019.1611385; Seyfi R., Kahaki F.A., Ebrahimi T., Montazersaheb S., Eyvazi S., Babaeipour V., Tarhriz V. Antimicrobial Peptides (AMPs): Roles, Functions and Mechanism of Action. Int. J. Pept. Res. Ther. 2019;26:1451–1463. https://doi.org/10.1007/s10989-019-09946-9; Lenci E., Trabocchi A. Peptidomimetic toolbox for drug discovery. Chem. Soc. Rev. 2020;49(11):3262–3277. https://doi.org/10.1039/d0cs00102c; Qvit N., Rubin S.J.S., Urban T.J., Mochly-Rosen D., Gross E.R. Peptidomimetic therapeutics: scientific approaches and opportunities. Drug Discov. Today. 2017;22(2):454–462. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2016.11.003; Dias C., Rauter A.P. Membrane-targeting antibiotics: recent developments outside the peptide space. Fut. Med. Chem. 2019;11(3):211–228. https://doi.org/10.4155/fmc-2018-0254; Green R.M., Bicker K.L. Evaluation of peptoid mimics of short, lipophilic peptide antimicrobials. Int. J. Antimicrob. Agents. 2020;56(2):106048. https://doi.org/10.1016/j.ijantimicag.2020.106048; Kim E.Y., Han S.H., Kim J.M., Kim S.M., Shin S.Y. Short antimicrobial peptidomimetic SAMP-5 effective against multidrug-resistant gram-negative bacteria. J. Anal. Sci. Technol. 2021;12(1):29. https://doi.org/10.1186/s40543-021-00281-7; Chen Y., Li H., Liu J., Zhong R., Li H., Fang S., Liu S., Lin S. Synthesis and biological evaluation of indole-based peptidomimetics as antibacterial agents against Gram-positive bacteria. Eur. J. Med. Chem. 2021;226:113813. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2021.113813; Kumar P., Kizhakkedathu J.N., Straus S.K. Antimicrobial peptides: diversity, mechanism of action and strategies to improve the activity and biocompatibility in vivo. Biomolecules. 2018;8(1):4. https://doi.org/10.3390/biom8010004; Zhang E., Bai P.-Y., Cui D.-Y., Chu W.-C., Hua Y.-G., Liu Q., et al. Synthesis and bioactivities study of new antibacterial peptide mimics: The dialkyl cationic amphiphiles. Eur. J. Med. Chem. 2018;143:1489–1509. https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2017.10.044; Mood E.H., Goltermann L., Brolin C., Cavaco L.M., Nejad A.J., Yavari N., Frederiksen N., Franzyk H., Nielsen P.E. Antibiotic Potentiation in Multidrug-Resistant GramNegative Pathogenic Bacteria by a Synthetic Peptidomimetic. ACS Infect. Dis. 2021;7(8):2152–2163. https://doi.org/10.1021/acsinfecdis.1c00147; Li H., Fu S., Wang Y., Yuan X., Liu L., Dong H., Wang Q., Zhang Z. Antimicrobial and antitumor activity of peptidomimetics synthesized from amino acids. Bioorg. Chem. 2021;106:104506. https://doi.org/10.1016/j.bioorg.2020.104506; Филатова С.М., Дениева З.Г., Буданова У.А., Себякин Ю.Л. Синтез низкомолекулярных антибактериальных пептидных миметиков на основе диалкили диациламинов. Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2020;61(6):405–413.; Дениева З.Г., Романова Н.А., Бодрова Т.А., Буданова У.А., Себякин Ю.Л. Синтез амфифильных пептидомиметиков на основе алифатических производных природных аминокислот. Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2019;60(6):397–404.; Дениева З.Г., Буданова У.А., Себякин Ю.Л. Синтез катионных и ионизируемых амфифилов на основе геминального аминодиола как потенциальных транспортных систем миРНК. Тонкие химическиетехнологии. 2019;14(3):42–49. https://doi.org/10.32362/2410-6593-2019-14-3-42-49; Марусова (Соловьева) В.В., Загитова Р.И., Буданова У.А., Себякин Ю.Л. Мультифункциональные производные липоаминокислот с потенциальной биологической активностью. Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2018;59(2):157–163.

  2. 2
  3. 3
  4. 4
    Academic Journal

    Πηγή: Priority directions of scienceand education development; № 1(8); 218-220 ; Приоритетные направления развития науки и образования; № 1(8); 218-220 ; ISSN: 2411-9652 ; 2411-9652

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/pissn/2411-9652; https://interactive-plus.ru/e-articles/203/Action203-16903.pdf; 1. Баркова А.М. Пищевые добавки, используемые в кондитерских изделиях: Сб. научн. трудов Sworld / А.М. Баркова, Д.А. Барков. – 2011. – Т. 2. – №2. – С. 18–19.; 2. МакКенна Б.М. Структура и текстура пищевых продуктов. Продукты эмульсионной природы / Б.М. МакКенна; пер. с англ. Ю.Г. Базарновой. – СПб.: Профессия, 2008. – 480 с.; 3. Палагина М.В. Пищевые и биологически активные добавки: учебное пособие / М.В. Палагина, т.п. Юдина, В.П. Корчагин. – Владивосток: Изд-во ТГЭУ, 2007. – 102 с.; 4. Пищевые эмульгаторы и их применение / Под ред. Дж. Хазенхюттля, Р. Гартела; пер. с англ. В.Д. Широкова; под науч. ред. т. п. Дорожкиной. – СПб.: Профессия, 2008. – 288 с.; 5. Francis G. The biological action of saponins in animal systems: a review / G. Francis, Z. Kerem, P.S. Makkar [et al.] // Br. J. Nutr. – 2002. – Vol. 88. – P. 587–605.; 6. Guclu-Ustundag O. Saponins: Properties, Applications and Processing / O. Guclu-Ustundag, G. Mazza // Critical Reviews in Food science and nutrition. – 2007. – Vol. 47. – P. 231–258.; 7. U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety & Applied Nutrition/Office of Food Additive Safety. – 2005 – Summary of All GRAS Notices.

  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Scientific Bulletin of UNFU; Том 25 № 3 (2015): Науковий вісник НЛТУ України; 178-183 ; Научный вестник НЛТУ Украины; Том 25 № 3 (2015): Сборник научно-технических трудов; 178-183 ; Scientific Bulletin of UNFU; Vol 25 No 3 (2015): Scientific Bulletin of UNFU; 178-183 ; 2519-2477 ; 1994-7836

  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14