Showing 1 - 20 results of 165 for search '"полифенольные соединения"', query time: 0.88s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian Series; Том 61, № 4 (2023); 282-290 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия аграрных наук; Том 61, № 4 (2023); 282-290 ; 1817-7239 ; 1817-7204 ; 10.29235/1817-7204-2023-61-4

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestiagr.belnauka.by/jour/article/view/723/613; Генетические ресурсы растений. Пряно-ароматические и эфирно-масличные культуры: рекомендации / Т. В. Сачивко [и др.]. – Горки: БГСХА, 2021. – 22 с.; Маланкина, Е. Л. Лекарственные и эфирномасличные культуры : учебник / Е. Л. Маланкина, А. Н. Цицилин. – М.: Инфра-М, 2016. – 367 с.; Характеристика и особенности агротехники новых сортов пряно-ароматических культур : рекомендации / Т. В. Сачивко [и др.]. – Горки: БГСХА, 2019. – 19 с.; Антибактериальная активность эфирных масел иссопа лекарственного / Н. А. Коваленко [и др.] // Химия раст. сырья. – 2019. – № 1. – С. 191–199. doi:10.14258/jcprm.2019014083; Использование показателей компонентного состава эфирных масел для идентификации сорта / Т. В. Сачивко [и др.] // Овощи России. – 2019. – № 3. – С. 68–73. doi:10.18619/2072-9146-2019-3-68-73; Особенности биохимического состава пряно-ароматических, зеленных и декоративных культур / В. Н. Босак [и др.] // Вестн. Белорус. гос. с.-х. акад. – 2018. – № 3. – С. 93–96.; Пряно-ароматические и эфирно-масличные культуры: урожайность и жирнокислотный состав семян / Т. В. Сачивко [и др.] // Техника и технология пищевых пр-в. – 2022. – Т. 52, № 4. – С. 675–684. doi:10.21603/2074-9414-2022-4-2397; Сачивко, Т. В. Аллелопатические свойства пряно-ароматических и эфирно-масличных растений / Т. В. Сачивко, А. А. Блохин, В. Н. Босак // Овощеводство : сб. науч. тр. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т овощеводства. – Самохваловичи, 2021. – Т. 29. – С. 171–179.; Сачивко, Т. В. Оценка хозяйственно полезных признаков Borago officinalis L. / Т. В. Сачивко // Овощеводство : сб. науч. тр. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т овощеводства. – Самохваловичи, 2022. – Т. 30. – С. 139–146.; Содержание и вынос элементов питания зеленными, пряно-ароматическими и эфирно-масличными культурами на дерново-подзолистых почвах / В. Н. Босак [и др.] // Овощеводство : сб. науч. тр. / Нац. акад. наук Беларуси, Ин-т овощеводства. – Самохваловичи, 2022. – Т. 30. – С. 6–13.; Энантиомерный состав компонентов эфирных масел Ocimum L. / Т. В. Сачивко [и др.] // Техника и технология пищевых пр-в. – 2018. – № 1. – С. 164–171. doi:10.21603/2074-9414-2018-1-164-171; Антиоксидантные свойства культурных растений Калининградской области / Г. Н. Чупахина [и др.]. – Калининград : Изд-во БФУ, 2016. – 145 с.; Бахмет, М. П. Перспективы получения пищевых добавок из листьев и соцветий базилика эвгенольного и базилика обыкновенного / М. П. Бахмет, Г. И. Касьянов // Изв. высш. учеб. заведений. Пищевая технология. – 2021. – № 5–6. – С. 67–72. doi:10.26297/0579-3009.2021.5-6.13; Компонентный состав эфирных масел и антиоксидантная активность сортов Hyssopus officinalis L., интродуцированных в горных условиях Дагестана / М. К. Курамагомедов [и др.] // Вопр. биол., мед. и фармацевт. химии. – 2020. – Т. 23, № 12. – С. 24–30. doi:10.29296/25877313-2020-12-04; Кукушкина, Т. А. Содержание биологически активных веществ в зеленой массе многолетних луков (Allium L.) / Т. А. Кукушкина, Т. И. Фомина // Аграр. вестн. Урала. – 2021. – № 4 (207). – С. 85–92. doi:10.32417/1997-4868-2021-207-04-85-92; Нилова, Л. П. Каротиноиды в растительных пищевых системах / Л. П. Нилова, И. Ю. Потороко // Вестн. Юж.-Урал. гос. ун-та. Сер.: Пищевые и биотехнологии. – 2021. – Т. 9, № 4. – С. 54–69. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=47216365; Оценка содержания биологически активных веществ в свежем и высушенном сырье базилика камфорного (Ocimum basilicum L.) / Н. В. Нестерова [и др.] // Вопр. обеспечения качества лекарств. средств. – 2020. – № 2 (28). – С. 62–68. doi:10.34907/jpqai.2020.85.74.009; Состав и антиоксидантная активность лука угловатого (Allium angulosum L.), произрастающего в Прибайкальском регионе / Б. А. Баженова [и др.] // Химия раст. сырья. – 2020. – № 3. – С. 81–89. doi:10.14258/jcprm.2020036549; Сравнительная оценка показателей антиоксидантной активности некоторых видов многолетних луков / Н. А. Голубкина [и др.] // Овощи России. – 2018. – № 5. – С. 73–76. doi:10.18619/2072-9146-2018-5-73-76; Эссенциальные микронутриенты – компоненты антиоксидантной защиты в некоторых видах рода Allium / Т. И. Ширшова [и др.] // Овощи России. – 2019. – № 1. – С. 68–79. doi:10.18619/2072-9146-2019-1-68-79; Essential oil and ethanol extract of oregano (Origanum vulgare L.) from Armenian flora as a natural source of terpenes, flavonoids and other phytochemicals with antiradical, antioxidant, metal chelating, tyrosinase inhibitory and antibacterial activity / A. Moghrovyan [et al.] // Curr. Pharm. Des. – 2019. – Vol. 25, № 16. – P. 1809–1816. doi:10.2174/1381612825666190702095612; Essential oils from fruit and vegetables, aromatic herbs and spices: composition, antioxidant and antimicrobial activities / S. De-Montijo-Prieto [et al.] // Biology. – 2021. – Vol. 10, № 11. – Art. 1091. doi:10.3390/biology10111091; Evaluation of antioxidant and antimicrobial activity of oregano (Origanum vulgare L.) preparations during storage of lowpressure mechanically separated meat (baader meat) from chickens / E. Hać-Szymańczuk [et al.] // Food Sci. Biotechnol. – 2019. – Vol. 28, № 2. – P. 449–457. doi:10.1007/s10068-018-0491-1; Gao, Y. The effect of polarity of environment on the antioxidant activity of carotenoids / Y. Gao, A. L. Focsan, L. D. Kispert // Chem. Phys. Lett. – 2020. – Vol. 761. – P. 138098. doi:10.1016/j.cplett.2020.138098; Relationships between bioactive compound content and the antiplatelet and antioxidant activities of six Allium vegetable species / H. V. Beretta [et al.] // Food Technol. Biotechnol. – 2017. – Vol. 55, № 2. – P. 266–275. doi:10.17113/ftb.55.02.17.4722; Антиоксиданты: свойства, механизм действия, применение / Ю. В. Болдырева [и др.] // Вестн. Урал. мед. акад. науки. – 2021. – Т. 18, № 2. – С. 132–137. doi:10.22138/2500-0918-2021-18-2-132-137; Голубкина, Н. А. Антиоксиданты растений и методы их определения / Н. А. Голубкина, Е. Г. Кекина, А. В. Молчанова. – М.: Инфра-М, 2023. – 181 с.; Денисенко, Т. А. Спектрофотометрическое определение суммы фенольных соединений в растительных объектах с использованием хлорида алюминия, 18-молибдодифосфата и реактива Фолина-Чокальтеу / Т. А. Денисенко, А. Б. Вишникин, Л. П. Цыганок // Аналитика и контроль. – 2015. – Т. 19, № 4. – С. 373–380. doi:10.15826/analitika.2015.19.4.012; Шарова, Е. И. Антиоксиданты растений : учеб. пособие / Е. И. Шарова. – СПб.: Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 2016. – 139 с.; A systematic comparison of 25 Tunisian plant species based on oil and phenolic contents, fatty acid composition and antioxidant activity / G. Ksouda [et al.] // Ind. Crops Prod. – 2018. – Vol. 123. – P. 768–778. doi:10.1016/j.indcrop.2018.07.008; Evaluation and comparison of the content of total polyphenols and antioxidant activity of selected species of the genus Allium / M. Lenková [et al.] // J. Central Eur. Agric. – 2016. – Vol. 17, № 4. – P. 1119–1133. doi:10.5513/jcea01/17.4.1820; https://vestiagr.belnauka.by/jour/article/view/723

  13. 13
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России (Соглашение № 075-15-2022-1143 от 07 июля 2022 г.).

    Source: Research journal "The bulletin of the Far Eastern Federal University. Economics and Management"; № 4 (2022); 121-132 ; Научный журнал "Известия Дальневосточного федерального университета. Экономика и управление"; № 4 (2022); 121-132 ; 2413-9734 ; 2311-2271

    File Description: application/pdf

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Source: Vegetable crops of Russia; № 4 (2021); 99-104 ; Овощи России; № 4 (2021); 99-104 ; 2618-7132 ; 2072-9146

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.vegetables.su/jour/article/view/1801/1296; Carrillo-Lopez A., Yahia E. HPLC–DAD–ESI–MS Analysis of Phenolic Compounds During Ripening in Exocarp and Mesocarp of Tomato Fruit. J. Food Sci. 2013;78(12):1839-1844.; Chen X., Zhang S., Xuan Z., Ge D., Chen X., Zhang J., Wang Q., Wu Y., Liu B. The Phenolic Fraction of Mentha haplocalyx and Its Constituent Linarin Ameliorate Inflammatory Response through Inactivation of NF-kB and MAPKs in Lipopolysaccharide-Induced RAW264.7 Cells. Molecules. 2017;(22):811.; Cirlini M., Mena P., Tassotti M., Herrlinger K. A., Nieman K. M. Dall’Asta C., Del Rio D. Phenolic and volatile composition of a dry spearmint (Mentha spicata L.). Molecules. 2016;(21):1007.; Dinelli G., Segura-Carretero A., Di Silvestro R., Marotti I., Arraez-Roman D., Benedettelli S., Ghiselli L., Fernandez-Gutierrez A. Profiles of phenolic compounds in modern and old common wheat varieties determined by liquid chromatography coupled with time-of-flight mass spectrometry. J. Chromatogr. A. 2011;(1218):7670–7681.; Farah A., Donangelo C.M. Phenolic compounds in coffee. Braz. J. Plant Physiol. 2006;(18):23–36.; Giovannucci E. Tomatoes, tomato-based products, lycopene, and cancer: review of the epidemiological literature. J. Nat. Cancer Inst. 1999;(91):317–331.; Goufo P., Singh R.K., Cortez I. A Reference List of Phenolic Compounds (Including Stilbenes) in Grapevine (Vitis vinifera L.) Roots, Woods, Canes, Stems, and Leaves. Antioxidants. 2020;(9):398.; Jaiswal R., Muller H., Muller A., Karar M.G.E., Kuhnert N. Identification and characterization of chlorogenic acids, chlorogenic acid glycosides and flavonoids from Lonicera henryi L. (Caprifoliaceae) leaves by LC–MSn. Phytochem. 2014;(108):252-263.; Jiang R.-W., Lau K.-M., Hon P.-M., Mak T.C.W., Woo K.-S., Fung K.-P. Chemistry and Biological Activities of Caffeic Acid Derivatives from Salvia miltiorrhiza. Current Med. Chem. 2005;(12):237-246.; Manach C., Scalbert A., Morand C., Remesy C., Jimenez L. Polyphenols: food sources and bioavailability. Am. J. Clin. Nutr. 2004;(79):727–47.; Marzouk M.M., Hussein S.R., Elkhateeb A., El-shabrawy M., Abdel-Hameed E.-S. S., Kawashty S.A. Comparative study of Mentha species growing wild in Egypt: LC-ESI-MS analysis and chemosystematic significance. J. Applied Pharm. Sci. 2018;8(08):116–122.; Minoggio M., Bramati L., Simonetti P., Gardana C., Lemoli L., Santangelo E., Mauri P.L., Spigno P, Soressi G.P., Pietta P.G. Polyphenol pattern and antioxidant activity of different tomato lines and cultivars. Ann. Nutr. Metab. 2003;(47):64–9.; Pandey R., Kumar B. HPLC–QTOF–MS/MS-based rapid screening of phenolics and triterpenic acids in leaf extracts of Ocimum species and their interspecies variation. J. Liquid Chromatogr. & Related. 2016;(39):225-238.; Robards K, Antolovich M. Analytical chemistry of fruits bioflavonoids: a review. Analyst. 1997;122(2):11R–34R.; Rodriguez-Perez C., Gomez-Caravaca A.M., Guerre-Hernandez E., Cerretani L., Garcia-Villanova B., Verardo V. Comprehensive metabolite profiling of Solanum tuberosum L. (potato) leaves T by HPLC-ESI-QTOF-MS. Food Res. Int. 2018;(112):390-399.; Ruiz A., Hermosin-Gutierrez I., Vergara C., von Baer D., Zapata M., Hitschfild A., Obando L., Mardones C. Anthocyanin profiles in south Patagonian wild berries by HPLC-DAD-ESI-MS/MSю=. Food Res. Int. 2013;(51):706-713.; Temple N.J. Antioxidants and disease: more questions than answers. Nutr. Res. 2000;20(3):449–59.; Vallverdu-Queralt A., Jauregui O., Medina-Remon A., Lamuela-Raventos R.M. Evaluation of a Method To Characterize the Phenolic Profile of Organic and Conventional Tomatoes. Agricult. Food Chem. 2012;(60):3373-3380.; Wojakowska A., Perkowski J., Goral T., Stobiecki M. Structural characterization of flavonoid glycosides from leaves of wheat (Triticum aestivum L.) using LC/MS/MS profiling of the target compounds. J. Mass. Spectrom. 2013;(48):329-339.; Willett W.C. Diet and health: what should we eat? Science. 1994;(264):532–537.; Zanotti I., Jia P., Dall Asta M., Mena P., Mele L., Ray S., Del Rio D. Atheroprotective effects of (poly)phenols: a focus on cell cholesterol metabolism. Food & Function. 2015;(6):13-31.; Zhang, Y.; Yan, G.; Sun, C.; Li, H.; Fu, Y.; Xu, W. Apoptosis Effects of Dihydrokaempferol Isolated from Bauhinia championii on Synoviocytes. Hindawi. Evid. -Based Complementary and Alternative Medicine. 2018. Article ID 9806160.; https://www.vegetables.su/jour/article/view/1801

  20. 20