ΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² ΡƒΡ‡Ρ‘Π±Π΅, ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ быстро...
Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π΅ΠΌ вмСстС Π΄ΠΎ ΠΏΠΎΠ±Π΅Π΄Ρ‹

ИсслСдованиС биосинтСза ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ супСроксиддисмутазы Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Panax ginseng

Π”ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΡΠŸΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒ Π² Π½Π°ΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠΈΠ£Π·Π½Π°Ρ‚ΡŒ ΡΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒΠΌΠΎΠ΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹

ВСорСтичСская ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСская Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΡŽΡ‚ ΠΈ ΡƒΠ³Π»ΡƒΠ±Π»ΡΡŽΡ‚ наши прСдствалСния ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… биосинтСза, ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΡƒΡŽΡΡ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ„изиологичСском состоянии Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π½Ρ‹Ρ… условиях, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚… Π§ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ Π΅Ρ‰Ρ‘ >

Π‘ΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅

  • ГЛАВА 1. ΠžΠ‘Π—ΠžΠ  Π›Π˜Π’Π•Π ΠΠ’Π£Π Π«
    • 1. 1. БупСроксиддисмутаза
      • 1. 1. 2. Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»Ρ‹ ΠΈ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ†Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° Π‘ΠΈ, 2ΠΏ-Π‘ΠžΠ”
      • 1. 1. 3. ВлияниС элСктростатичСского взаимодСйствия Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌ дСйствия Π‘ΠžΠ”
      • 1. 1. 4. Π˜Π·ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ Π‘ΠžΠ”
    • 1. 2. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹ выдСлСния ΠΈ ΠΎΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠΈ Π‘ΠžΠ”
      • 1. 2. 1. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π‘ΠžΠ” с ΠΏΠΎΠΌΠΎΡ‰ΡŒΡŽ Π»ΠΈΠ³Π°Π½Π΄-ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ…Ρ€ΠΎΠΌΠ°Ρ‚ΠΎΠ³Ρ€Π°Ρ„ΠΈΠΈ
    • 1. 3. ΠŸΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ супСроксиддисмутазы
    • 1. 4. ΠœΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ
    • 1. 5. ΠšΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… тканях
      • 1. 5. 1. ΠžΠ±Ρ‰Π°Ρ характСристика ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Сниях
      • 1. 5. 2. ΠšΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ прорастания сСмян
      • 1. 5. 3. ΠšΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ роста
      • 1. 5. 4. ΠšΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΏΡ€ΠΈ старСнии
      • 1. 5. 5. ΠšΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΏΡ€ΠΈ созрСвании Ρ„Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΠΎΠ²
    • 1. 6. ВлияниС высоких ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ Π½Π° ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· Π±Π΅Π»ΠΊΠ°
      • 1. 6. 1. ДСйствиС высокой Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ°
      • 1. 6. 2. ДСйствиС Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π½Π° ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„ΠΈΠΊΠ°Ρ†ΠΈΡŽ Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ°
  • ГЛАВА 2. ΠœΠΠ’Π•Π Π˜ΠΠ›Π« И ΠœΠ•Π’ΠžΠ”Π« Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π―
    • 2. 1. ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ исслСдования ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ
    • 2. 2. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠ° Π‘ΠžΠ” ΠΈΠ· ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ
    • 2. Π—.ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ активности супСроксиддисмутазы
      • 2. 4. ЭлСктрофорСтичСскиС ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄Ρ‹
        • 2. 4. 1. Диск-элСктрофорСз Π² 10% ΠΏΠΎΠ»ΠΈΠ°ΠΊΡ€ΠΈΠ»Π°ΠΌΠΈΠ΄Π½ΠΎΠΌ Π³Π΅Π»Π΅
        • 2. 4. 2. Диск-элСктрофорСз Π² 10% ΠŸΠΠΠ“ с Π”Π‘-Na
        • 2. 4. 3. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ активности Π‘ΠžΠ” Π² Π³Π΅Π»Π΅
      • 2. 5. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ содСрТания ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°
      • 2. 6. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ моноспСцифичСских антисывороток ΠΊ Π‘ΠžΠ”
      • 2. 7. Двойная Ρ€Π°Π΄ΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ иммунодифузия Π² Π³Π΅Π»Π΅
      • 2. 8. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€ΠΎΠ² ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…
      • 2. 9. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ влияния Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ шока Π½Π° ΡΠΎΡΡ‚ояниС ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΈ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ТСньшСня
      • 2. 10. БтатистичСская ΠΎΠ±Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΊΠ° Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ²
  • ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬВАВЫ Π˜Π‘Π‘Π›Π•Π”ΠžΠ’ΠΠΠ˜Π―
    • 3. 1. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° накоплСния биомассы ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ роста ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ лСкарствСнного растСния Panax giseng
    • 3. 2. ОбмСн Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΊΠ°Π»Π»ΡƒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π . ginseng
    • 3. 3. Π˜Π·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ роста ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Panax ginseng
    • 3. 4. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Π°Ρ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π‘ΠžΠ”
    • 3. 5. Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΎΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠ° Π‘ΠžΠ” ΠΈΠ· ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня
      • 3. 5. 1. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· ΠΈΠΌΠΈΠ½ΠΎΠ΄ΠΈΠ°Ρ†Π΅Ρ‚Π°Ρ‚-сСфарозы 6Π’
    • 3. 6. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ молСкулярной гСтСрогСнности ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°
    • 3. 7. Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС свойства Π²Ρ‹Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ супСроксиддисмутазы
      • 3. 7. 1. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ активности Π‘ΠžΠ” ΠΎΡ‚ Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ
      • 3. 7. 2. ΠžΠΏΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠΌ рН Π΄Π»Ρ супСроксиддисмутазы
      • 3. 7. 3. Π—Π°Π²ΠΈΡΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ активности Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΎΡ‚ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹
      • 3. 7. 4. ΠžΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ молСкулярной массы Π‘ΠžΠ”
      • 3. 7. 5. Π­Π»Π΅ΠΊΡ‚Ρ€ΠΎΡ„ΠΎΡ€Π΅Π· Π² ΠŸΠΠΠ“ с Π”Π‘-Na
    • 3. 8. ΠšΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΠ°Π»Π»ΡƒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π . ginseng
    • 3. 9. ВлияниС Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π½Π° ΡΠΎΡΡ‚ояниС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΈ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ТСньшСня
      • 3. 9. 1. ВлияниС высокотСмпСратурного шока ΠΈ 24 -Ρ‚ΠΈ часовой Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠΎΡΡ‚ояниС Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°
      • 3. 9. 2. ВлияниС высокотСмпСратурного шока ΠΈ 24-Ρ‚ΠΈ часовой Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π‘ΠžΠ”
      • 3. 9. 3. ВлияниС Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ ΠΈ 24-Ρ‚ΠΈ часовой Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° ΡΠΎΡΡ‚ояниС ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ°
      • 3. 9. 4. ВлияниС Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ шока ΠΈ 24-Ρ‚ΠΈ часовой Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ Π½Π° Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня
  • ГЛАВА 4. ΠžΠ‘Π‘Π£Π–Π”Π•ΠΠ˜Π• Π Π•Π—Π£Π›Π¬Π’ΠΠ’ΠžΠ’
  • Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«

ИсслСдованиС биосинтСза ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ супСроксиддисмутазы Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Panax ginseng (Ρ€Π΅Ρ„Π΅Ρ€Π°Ρ‚, курсовая, Π΄ΠΈΠΏΠ»ΠΎΠΌ, ΠΊΠΎΠ½Ρ‚Ρ€ΠΎΠ»ΡŒΠ½Π°Ρ)

ΠΠΊΡ‚ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ‚Π΅ΠΌΡ‹

ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… растСний являСтся ΡΠΊΡΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎ созданной популяциСй соматичСских ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ. Π˜ΠΌΠ΅ΡŽΡ‚ΡΡ Π΄Π²Π΅ ΠΏΡ€ΠΈΠ½Ρ†ΠΈΠΏΠΈΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Π΅ особСнности ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΎΡ‚Π»ΠΈΡ‡Π°ΡŽΡ‚ ΠΈΡ… ΠΎΡ‚ ΠΈΠ½Ρ‚Π°ΠΊΡ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ растСния — это отсутствиС ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² контроля развития Π½Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ ΠΈ ΠΈΠ·Π±Ρ‹Ρ‚ΠΎΡ‡Π½Ρ‹ΠΉ (Π½Π΅ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°ΡŽΡ‰ΠΈΠΉ Π² Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… условиях) гСнСтичСский ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π». Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠ΅Ρ€Π΅Π²ΠΎΠ΄ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ растСний Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρƒ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π² Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΌΠ΅Ρ€Π΅ ΠΌΠ΅Π½ΡΡ‚ΡŒ ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΡŽ, биохимичСскиС особСнности, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π³Π΅Π½ΠΎΡ‚ΠΈΠΏ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ, поэтому ΠΌΠ½ΠΎΠ³ΠΈΠ΅ аспСкты Π΅Π΅ ΡΡƒΡ‰Π΅ΡΡ‚вования ΠΈ Ρ€Π°Π·Π²ΠΈΡ‚ия Ρ‚Ρ€Π΅Π±ΡƒΡŽΡ‚ Π΄Π΅Ρ‚Π°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ ΡΠ°ΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΡΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ изучСния. Π’ Ρ‚ΠΎ ΠΆΠ΅ врСмя, ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ растСний являСтся достаточно Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ модСлью для изучСния Ρ‚Π΅Ρ… процСссов, ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΠ°ΡŽΡ‚ Π² Π»ΡŽΠ±ΠΎΠΉ Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ΅, нСзависимо ΠΎΡ‚ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² контроля ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π½Π° ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅. Π’ Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, Π² Π½Π°ΡΡ‚оящСС ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΈΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ΡΡ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Π°Π΄Π΅ΠΊΠ²Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΠΌΠΎΠ΄Π΅Π»ΠΈ для изучСния Π½Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠΌ ΡƒΡ€ΠΎΠ²Π½Π΅ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ растСний ΠΊ Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹ΠΌ воздСйствиям внСшнСй срСды. [Носов A.M., 1999].

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΎΡ€Π³Π°Π½Ρ‹ ΠΈ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ растСний стали ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΉ Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ для получСния фармакологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний для ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Ρ‹, космСтики, ΠΏΠΈΡ‰Π΅Π²ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Π΄Ρ€. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ Π²Ρ‹ΡΡΠ½Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ² рСгуляции ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ ΡΠΎΠ·Π΄Π°Ρ‚ΡŒ прСдпосылки, Π½Π°ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Ρ€, для Π½Π°ΠΏΡ€Π°Π²Π»Π΅Π½Π½ΠΎΠ³ΠΎ синтСза Π²Ρ‚ΠΎΡ€ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΎΠ², ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ Ρ†Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ лСкарствСнными вСщСствами.

Π’ Π‘Π°Π½ΠΊΡ‚-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³ΡΠΊΠΎΠΉ Ρ…ΠΈΠΌΠΈΠΊΠΎ-фармацСвтичСской Π°ΠΊΠ°Π΄Π΅ΠΌΠΈΠΈ Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ 20 Π»Π΅Ρ‚ вСдутся Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ ΠΏΠΎ ΠΈΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ каллусных ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Ρ€Π΅Π΄ΠΊΠΈΡ… лСкарствСнных растСний — Ρ€Π°ΡƒΠ²ΠΎΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠΈ Π·ΠΌΠ΅ΠΈΠ½ΠΎΠΉ. Π–Π΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½Ρ, палисциас ΠΈ Π΄Ρ€. 6.

Π’ ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ проводится ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΡ‚ΠΎΠ² этих Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€.

ΠžΠ±ΡŠΠ΅ΠΊΡ‚ΠΎΠΌ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π» Π²Ρ‹Π±Ρ€Π°Π½ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ — супСроксиддисмутаза (Π‘ΠžΠ”). Π‘ΠžΠ” являСтся ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π΅Π²Ρ‹ΠΌ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠΌ антиоксидантной Π·Π°Ρ‰ΠΈΡ‚Ρ‹ всСх аэробных ΠΎΡ€Π³Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠΎΠ², Ρ‚Π°ΠΊ ΠΊΠ°ΠΊ ΠΎΠ½Π° Ρ€Π΅Π³ΡƒΠ»ΠΈΡ€ΡƒΠ΅Ρ‚ содСрТаниС Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… супСроксидных Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΊΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ, Ρ‚Π°ΠΊΠΈΠΌ ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠΌ, прСпятствуСт ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡŽ Π΅Ρ‰Π΅ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ токсичных Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ кислорода (синглСтного кислорода, свободного Π³ΠΈΠ΄Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΊΠ°Π»Π° ΠΈ Π΄Ρ€.). НС ΡΠΌΠΎΡ‚Ρ€Ρ Π½Π° Ρ‚ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π‘ΠžΠ” ΠΊ Π½Π°ΡΡ‚оящСму Π²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½ΠΈ достаточно Ρ…ΠΎΡ€ΠΎΡˆΠΎ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π° Π² ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ…, Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… [Scandalios J.G., 1997], ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ Π² Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎ мСньшСй стСпСни.

Π˜Π·Π²Π΅ΡΡ‚Π½ΠΎ, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Π‘ΠžΠ” прСдставляСт большой интСрСс для мСдицинской ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠΈ, ΠΎΠ½Π° Π½Π°Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ эффСктивного лСкарствСнного ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Π° для лСчСния Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Π²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ Π°ΡƒΡ‚ΠΎΠΈΠΌΠΌΡƒΠ½Π½Ρ‹Ρ… Π·Π°Π±ΠΎΠ»Π΅Π²Π°Π½ΠΈΠΉ, Π² ΠΎΠ½ΠΊΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π³Π΅Ρ€ΠΎΠ½Ρ‚ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ, Π² ΠΊΠ°Ρ‡Π΅ΡΡ‚Π²Π΅ Ρ€Π°Π΄ΠΈΠΎΠΏΡ€ΠΎΡ‚Π΅ΠΊΡ‚ΠΎΡ€Π½ΠΎΠ³ΠΎ срСдства ΠΈ Π΄Ρ€. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ Π²ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ использования ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€ Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ лСкарствСнных растСний, ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‰ΠΈΡ…ΡΡ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΡ†Π΅Π½Ρ‚Π°ΠΌΠΈ ряда биологичСски Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹Ρ… соСдинСний, прСдставляСтся вСсьма пСрспСктивной.

ЦСлью Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ являлось ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ влияния высоких ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ Π½Π° ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΠΌ ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠ΅ каллусной ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ ТСньшСня Panax ginseng.

Π‘Ρ‹Π»ΠΈ поставлСны ΡΠ»Π΅Π΄ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΠ΅ Π·Π°Π΄Π°Ρ‡ΠΈ:

1 .ΠžΡ…Π°Ρ€Π°ΠΊΡ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ·ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΡƒ измСнСния активности, Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСских свойств ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΉ гСтСрогСнности Π‘ΠžΠ” Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ†Π΅ΡΡΠ΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ТСньшСня.

2.Π’Ρ‹Π΄Π΅Π»ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΎΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΈΡ‚ΡŒ Π‘ΠžΠ” Π² Π²ΠΈΠ΄Π΅ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΈ ΠΏΠΎΠ»ΡƒΡ‡ΠΈΡ‚ΡŒ ΠΊ Π½Π΅ΠΉ моноспСцифичСскиС Π°Π½Ρ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»Π°. 7.

3.Π Π°ΡΡΡ‡ΠΈΡ‚Π°Ρ‚ΡŒ скорости накоплСния, распада ΠΈ Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ функционирования Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΠ°Π»Π»ΡƒΡΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Π . ginsneng.

4.Π˜ΡΡΠ»Π΅Π΄ΠΎΠ²Π°Ρ‚ΡŒ влияниС Ρ€Π°Π·Π»ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ ΠΎΠΊΡ€ΡƒΠΆΠ°ΡŽΡ‰Π΅ΠΉ срСды Π½Π° ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠ°Π½ΠΈΠ΅ ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ Π‘ΠžΠ”, Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΡƒΡŽ Π³Π΅Ρ‚Π΅Ρ€ΠΎΠ³Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½.

Научная Π½ΠΎΠ²ΠΈΠ·Π½Π°. Π’ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… исслСдований Π±Ρ‹Π»ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π΄ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈΠΊΠ° измСнСния уровня активности Π‘ΠžΠ” ΠΈ ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΉ гСтСрогСнности, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ содСрТания Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² Ρ‚Π΅Ρ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ каллусной ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Π . ginseng.

Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ установлСны ΠΏΠ°Ρ€Π°ΠΌΠ΅Ρ‚Ρ€Ρ‹ ΠΊΡ€ΡƒΠ³ΠΎΠΎΠ±ΠΎΡ€ΠΎΡ‚Π° (ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ синтСза, врСмя «ΠΏΠΎΠ»ΡƒΠΆΠΈΠ·Π½ΠΈ» ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ) Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня.

Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ выдСлСния ΠΈ ΠΎΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠΈ Π‘ΠžΠ” ΠΈ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Ρ‹ Π΅Π΅ Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Π΅ Ρ„ΠΈΠ·ΠΈΠΊΠΎ-химичСскиС свойства. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΠΏΠΎ Ρ€ΡΠ΄Ρƒ ΠΏΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚Π΅Π»Π΅ΠΉ Π‘ΠžΠ” ΠΈΠ· ΠΊΠ°Π»Π»ΡƒΡΠ½ΠΎΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня (ΠΎΠΏΡ‚ΠΈΠΌΡƒΠΌΡƒ рН, Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, молСкулярной массС ΠΈ Π΄Ρ€.) ΠΈΠΌΠ΅Π΅Ρ‚ сходныС характСристики с Ρ€Π°Π½Π΅Π΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌΠΈ Π‘ΠžΠ” ΠΈΠ· ΠΆΠΈΠ²ΠΎΡ‚Π½Ρ‹Ρ…, Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΈ ΠΌΠΈΠΊΡ€ΠΎΠ±Π½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ.

Π’ Π΄ΠΈΡΡΠ΅Ρ€Ρ‚Π°Ρ†ΠΈΠΎΠ½Π½ΠΎΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ ΠΏΡ€ΠΎΠ²Π΅Π΄Π΅Π½Π° ΠΎΡ†Π΅Π½ΠΊΠ° влияния Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ шока ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ Π½Π° ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌ Π‘ΠžΠ” ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅Π³ΠΎ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…. Показано, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ€Π΅Π·ΠΊΠΎΠ΅ сниТСниС уровня каталитичСской активности Π‘ΠžΠ” Π² Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π½ΠΎΠΌ воздСйствии обусловлСно достовСрным ΠΏΠΎΠ΄Π°Π²Π»Π΅Π½ΠΈΠ΅ΠΌ скорости Π΅Π΅ Π±ΠΈΠΎΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·Π°.

ВСорСтичСская ΠΈ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ичСская Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΡŒ. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Π² Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π΅ Π΄Π°Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π°ΡΡˆΠΈΡ€ΡΡŽΡ‚ ΠΈ ΡƒΠ³Π»ΡƒΠ±Π»ΡΡŽΡ‚ наши прСдствалСния ΠΎ ΠΌΠ΅Ρ…Π°Π½ΠΈΠ·ΠΌΠ°Ρ… биосинтСза, ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ ΠΈ Ρ„ΡƒΠ½ΠΊΡ†ΠΈΠΎΠ½ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈΠ½Π΄ΠΈΠ²ΠΈΠ΄ΡƒΠ°Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ…. ΠŸΠΎΠ»ΡƒΡ‡Π΅Π½Π½Ρ‹Π΅ Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Ρ‹ Π΄ΠΎΠΏΠΎΠ»Π½ΡΡŽΡ‚ ΡƒΠΆΠ΅ ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΡƒΡŽΡΡ ΠΈΠ½Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡŽ ΠΎ Ρ„изиологичСском состоянии Ρ€Π°ΡΡ‚ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠΉ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ Π² Π½Π΅Π±Π»Π°Π³ΠΎΠΏΡ€ΠΈΡΡ‚Π½Ρ‹Ρ… условиях, Π² Ρ‡Π°ΡΡ‚ности, ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΠΈ ΠΏΠΎΠ·Π²ΠΎΠ»ΡΡŽΡ‚ отнСсти Π‘ΠžΠ” ΠΊ «ΡΡ‚рСсс-спСцифичным» Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°ΠΌ.

ВыполнСнная Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π° являСтся тСорСтичСским исслСдованиСм с ΠΏΠ΅Ρ€ΡΠΏΠ΅ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½Ρ‹ΠΌ практичСским Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄ΠΎΠΌ. Π’ΠΎ-ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ…, каллусная ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° Panax ginseng являСтся ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Ρ‹ΠΌ ΡˆΡ‚Π°ΠΌΠΌΠΎΠΌ ΠΈ ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡŒΠ·ΡƒΠ΅Ρ‚ся для получСния отСчСствСнных лСкарствСнных ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ² ТСньшСня (настойка «Π‘ΠΈΠΎΠΆΠ΅Π½ΡŒΡˆΠ΅Π½ΡŒ», Ρ‚Π°Π±Π»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ «ΠŸΠ°Π½Π°ΡΠΎΡ€Π±»), Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π² ΠΏΠ°Ρ€Ρ„ΡŽΠΌΠ΅Ρ€Π½ΠΎΠΉ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΠΈ для приготовлСния ΠΌΠ°Π·Π΅ΠΉ, лосьонов ΠΈ Π΄Ρ€. Π’ ΡΠ²ΡΠ·ΠΈ с ΡΡ‚ΠΈΠΌ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠ΅ биохимичСскиС исслСдования ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ ТСньшСня ΡΠ²Π»ΡΡŽΡ‚ΡΡ Π½Π΅ΠΎΠ±Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΠΌΡ‹ΠΌ условиСм для дальнСйшСго ΡƒΡΠΎΠ²Π΅Ρ€ΡˆΠ΅Π½ΡΡ‚Π²ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Π±ΠΈΠΎΡ‚Π΅Ρ…Π½ΠΎΠ»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ Π΄Π°Π½Π½ΠΎΠΉ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ. Π’ΠΎ-Π²Ρ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ…, Π² ΠΏΠΎΡΠ»Π΅Π΄Π½ΠΈΠ΅ Π³ΠΎΠ΄Ρ‹ ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚Ρ‹ Π‘ΠžΠ” нашли ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΎΠ΅ ΠΏΡ€ΠΈΠΌΠ΅Π½Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½ΡΠΊΠΎΠΉ ΠΏΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠΊΠ΅. Π­Ρ‚ΠΎΡ‚ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ Π²Ρ…ΠΎΠ΄ΠΈΡ‚ Π² ΡΠΎΡΡ‚Π°Π² ряда Π·Π°Ρ€ΡƒΠ±Π΅ΠΆΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€ΠΎΡ‚ΠΈΠ²ΠΎΠ²ΠΎΡΠΏΠ°Π»ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… ΠΏΡ€Π΅ΠΏΠ°Ρ€Π°Ρ‚ΠΎΠ², ΠΈΠΌΠ΅ΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΎΡ‡Π΅Π½ΡŒ ΡˆΠΈΡ€ΠΎΠΊΠΈΠΉ спСктр примСнСния Π² ΠΌΠ΅Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠ½Π΅. Π’ΠΎΠ·ΠΌΠΎΠΆΠ½ΠΎ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΡ‹ΡˆΠ»Π΅Π½Π½Π°Ρ ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ ΠΌΠΎΠΆΠ΅Ρ‚ Π±Ρ‹Ρ‚ΡŒ использована ΠΊΠ°ΠΊ доступный ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΡ†Π΅Π½Ρ‚ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π‘ΠžΠ”.

Апробация Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹: ΠœΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»Ρ‹ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Ρ‹ Π±Ρ‹Π»ΠΈ Π΄ΠΎΠ»ΠΎΠΆΠ΅Π½Ρ‹ Π½Π° YII ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π‘иология ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ растСний in vitro, биотСхнология ΠΈ ΡΠΎΡ…ранСния Π³Π΅Π½ΠΎΡ„ΠΎΠ½Π΄Π°» Москва, 1997; ΠœΠ΅ΠΆΠ΄ΡƒΠ½Π°Ρ€ΠΎΠ΄Π½ΠΎΠΉ ΠΊΠΎΠ½Ρ„Π΅Ρ€Π΅Π½Ρ†ΠΈΠΈ «Π€Π°Ρ€ΠΌΠ°Ρ†ΠΈΡ Π² XXI Π²Π΅ΠΊΠ΅: Π˜Π½Π½ΠΎΠ²Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΈ Ρ‚Ρ€Π°Π΄ΠΈΡ†ΠΈΠΈ», Π‘-ΠŸΠ΅Ρ‚Π΅Ρ€Π±ΡƒΡ€Π³, 1999.

Π‘Ρ‚Ρ€ΡƒΠΊΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈ ΠΎΠ±ΡŠΠ΅ΠΌ диссСртации

Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° ΠΈΠ·Π»ΠΎΠΆΠ΅Π½Π° Π½Π° 113 страницах, содСрТит 9 Ρ‚Π°Π±Π»ΠΈΡ† ΠΈ 22 рисунков. Π Π°Π±ΠΎΡ‚Π° состоит ΠΈΠ· Π²Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΡ, ΠΎΠ±Π·ΠΎΡ€Π° Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, ΠΌΠ°Ρ‚Π΅Ρ€ΠΈΠ°Π»ΠΎΠ² ΠΈ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ΠΎΠ² исслСдования, Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈΡ… ΠΎΠ±ΡΡƒΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ, Π²Ρ‹Π²ΠΎΠ΄ΠΎΠ² ΠΈ ΡΠΏΠΈΡΠΊΠ° использованной Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹, которая Π²ΠΊΠ»ΡŽΡ‡Π°Π΅Ρ‚ Π² ΡΠ΅Π±Ρ 171 Π½Π°ΠΈΠΌΠ΅Π½ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠΉ.

Π’Π«Π’ΠžΠ”Π«.

1.Π Π°Π·Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ ΠΌΠ΅Ρ‚ΠΎΠ΄ выдСлСния ΠΈ ΠΎΡ‡ΠΈΡΡ‚ΠΊΠΈ Π‘ΠžΠ” ΠΈΠ· ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Ρ‹ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня Π Π°Π½Π°Ρ… ginseng, с 120-ΠΊΡ€Π°Ρ‚Π½ΠΎΠΉ ΡΡ‚Π΅ΠΏΠ΅Π½ΡŒΡŽ очистки ΠΏΡ€ΠΈ ΠΎΠ±Ρ‰Π΅ΠΌ Π²Ρ‹Ρ…ΠΎΠ΄Π΅ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° Π΄ΠΎ 77%. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Π°Ρ масса Π‘ΠžΠ” ΠΈΠ· Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня составляСт 27,5 -30 ΠΊΠ”. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ являСтся Π΄ΠΈΠΌΠ΅Ρ€ΠΎΠΌ ΠΈ ΡΠΎΠ΄Π΅Ρ€ΠΆΠΈΡ‚ ΠΈΠ΄Π΅Π½Ρ‚ΠΈΡ‡Π½Ρ‹Π΅ ΡΡƒΠ±ΡŠΠ΅Π΄ΠΈΠ½ΠΈΡ†Ρ‹ с ΠΌΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½ΠΎΠΉ массой — 16−17 ΠΊΠ”.

2.Показано Π½Π°Π»ΠΈΡ‡ΠΈΠ΅ Π΄Π²ΡƒΡ… максимумов активности Π‘ΠžΠ” Π½Π° 20-Π΅ ΠΈ 35-Π΅ сутки роста ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Ρ… ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ, ΠΎΠ΄Π½Π°ΠΊΠΎ Π²Ρ‹ΡΠΎΠΊΡƒΡŽ Π°ΠΊΡ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° наблюдали ΠΈ Π½Π° ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Ρ… ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ»ΡŽΡ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… этапах роста каллуса. На ΠΎΠΏΡ€Π΅Π΄Π΅Π»Π΅Π½Π½Ρ‹Ρ… этапах ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΡ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня Π² ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠ°Ρ… ΠΎΠ±Π½Π°Ρ€ΡƒΠΆΠΈΠ²Π°Π»ΠΈ 3−4 молСкулярныС Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡ‹ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°.

3.Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ исслСдованы биосинтСз ΠΈ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Π²Π½ΡƒΡ‚Ρ€ΠΈΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΡ‡Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° ΠΈ Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π΅ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Panax ginseng. УстановлСно, Ρ‡Ρ‚ΠΎ ΡΠΊΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΡŒ накоплСния Π‘ΠžΠ” составляСт 12,12 ΠΌΠΊΠ³ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π°Ρ‚ΠΈΠ²Π½ΠΎΠ³ΠΎ Π±Π΅Π»ΠΊΠ° Π² ΡΡƒΡ‚ΠΊΠΈ Π½Π° 1 Π³Ρ€Π°ΠΌΠΌ биомассы, Π° Π²Ρ€Π΅ΠΌΡ Π΅Π΅ Ρ„ункционирования — 2,84 суток.

4.Π’ΠΏΠ΅Ρ€Π²Ρ‹Π΅ ΠΈΠ·ΡƒΡ‡Π΅Π½ΠΎ влияниС Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ шока ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€ Π½Π° ΡΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π·, ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΡŒ ΠΈ ΡƒΡΠ»ΠΎΠ²ΠΈΡ 'функционирования Π‘ΠžΠ” Π² ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΠΎΠΉ Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ ТСньшСня. УстановлСно:

— Π·Π½Π°Ρ‡ΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½ΠΎΠ΅ сниТСниС скорости накоплСния Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Π° ΠΏΡ€ΠΈ воздСйствии Π½Π° ΠΊΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΠΈΠ²ΠΈΡ€ΡƒΠ΅ΠΌΡ‹Π΅ ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ ΠΊΠ°ΠΊ высоких, Ρ‚Π°ΠΊ ΠΈ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… ΠΏΠΎΠ»ΠΎΠΆΠΈΡ‚Π΅Π»ΡŒΠ½Ρ‹Ρ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€;

— ΠΎΠ±Ρ€Π°Π·ΠΎΠ²Π°Π½ΠΈΠ΅ «ΡΡ‚рСссовых» (Π² ΠΎΡΠ½ΠΎΠ²Π½ΠΎΠΌ быстро ΠΌΠΈΠ³Ρ€ΠΈΡ€ΡƒΡŽΡ‰ΠΈΡ… ΠΊ Π°Π½ΠΎΠ΄Ρƒ ΠΈΠ·ΠΎΡ„ΠΎΡ€ΠΌ) молСкулярных Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ Π‘ΠžΠ”;

— ΡΠ½ΠΈΠΆΠ΅Π½ΠΈΠ΅ ΡΡ‚Π°Π±ΠΈΠ»ΡŒΠ½ΠΎΡΡ‚ΠΈ Π‘ΠžΠ” Π½Π° 17,6% (I ΡΠ΅Ρ€ΠΈΡ) ΠΈ 20,5% (П ΡΠ΅Ρ€ΠΈΡ) ΠΏΡ€ΠΈ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠΌ шокС, Π° Ρ‚Π°ΠΊΠΆΠ΅ Π΅Π΅ ΡƒΠ²Π΅Π»ΠΈΡ‡Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π½Π° 51% Π² Ρ€Π΅Π·ΡƒΠ»ΡŒΡ‚Π°Ρ‚Π΅ воздСйствия Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΡ… Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€.

ΠŸΠΎΠΊΠ°Π·Π°Ρ‚ΡŒ вСсь тСкст

Бписок Π»ΠΈΡ‚Π΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹

  1. Π ., Π‘Ρ€Π·ΠΉ Π”., Π›ΡŒΡŽΠΈΡ Π”ΠΆ., Π Π·Ρ„Ρ„ М., Π ΠΎΠ±Π΅Ρ€Ρ‚Π΅ К, Уотсои Π”ΠΆ.
  2. ΠœΠΎΠ»Π΅ΠΊΡƒΠ»ΡΡ€Π½Π°Ρ биология ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΊΠΈ // М: ΠœΠΈΡ€, 1987. Π‘ 127−133. Π‘Π°Π±Π΅:?ΠΊ'ΠΎ Π’. И НигрСцкая ΠœΠ›. ЭлСктрофорСтичСскиС спСктры Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ растворимых Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ†Ρ‹ ΠΏΡ€ΠΈ Π·Π°ΠΊΠ°Π»ΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ ΠΈ ΠΏΡ€ΠΎΠΌΠΎΡ€Π°ΠΆΠΈΠ²Π°Π½ΠΈΠΈ.// Π”ΠΎΠΊΠ» ВАБΠ₯ΠΠ˜Π›, 1971. N5. Π‘ 7−9.
  3. Π­.А. Π”ΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ ΠΊΠΎΠΌΠΏΠΎΠ½Π΅Π½Ρ‚Π½ΠΎΠ³ΠΎ состава Π»Π΅Π³ΠΊΠΎ растворимых Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² ΠΈ ΠΈΠ·ΠΎΡΠ½Π·ΠΈΠΌΠΎΠ² Π½Π΅ΠΊΠΎΡ‚ΠΎΡ€Ρ‹Ρ… Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ†Ρ‹ послС промораТивания.// Π’Ρ€. ΠΏΠΎ ΠΏΡ€ΠΈΠΊΠ»Π°Π΄ΠΊΠΎΠΉ Π±ΠΎΡ‚Π°Π½ΠΈΠΊΠ΅, Π³Π΅Π½Π΅Ρ‚ΠΈΠΊΠ΅, сСлСкции 1979, Π’. 64, Π‘. 147−153.
  4. Н. И. Грязина Π’.И. НСкоторыС стороны ΠΌΠ΅Ρ‚Π°Π±ΠΎΠ»ΠΈΠ·ΠΌΠ° Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² зимостойких ΠΈ ΡΠ»Π°Π±ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΡΡ‚ΠΎΠΉΠΊΠΈΡ… ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ†.// Изв. Π‘Π΅Π²- Кавказ, Π½Π°ΡƒΡ‡Π½. Π¦Π΅Π½Ρ‚Ρ€Π° Π²Ρ‹ΡΡˆ. шк. ЕстСств. Науки. 1980. N4. Π‘. 86−88.
  5. БиотСхнология.М.: Наука 1986. Π‘. 3−20.
  6. Π .Π“. ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΈΠ·ΠΎΠ»ΠΈΡ€ΠΎΠ²Π°Π½Π½Ρ‹Ρ… Ρ‚ΠΊΠ°Π½Π΅ΠΉ ΠΈ Ρ„изиология ΠΌΠΎΡ€Ρ„ΠΎΠ³Π΅Π½Π΅Π·Π°ΠΏΠΏΠ»Ρ‚Π°Ρ‚ΠΏΠ³ΠΉ // Π›/Π“ β€’Π¦ΠΎΡ‡Ρ‚Ρ‚ 1 ΠžΠ›Π› Π“* ^П^)рыс I ΠΏΠ°ΠΏ // ±-Ρ…. .Ρ…Ρ…Π°Ρƒ Π»Π°. /
  7. . Π . Π‘ΠΎΠ²Ρ€Π΅ΠΌΠ΅Π½Π½Ρ‹Π΅ возрСния Π² Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΠΈ // М. .ΠœΠΈΡ€. 1987. Π‘ 507−509 Π’ΠΎΠΉΠ½Π½ΠΊΠΎΠ² Π’. К., Иванова Π“. Π“., ΠšΠΎΡ€Ρ‹Ρ‚ΠΎΠ² М. Π’. Π‘ΠΈΠ½Ρ‚Π΅Π· Π±Π΅Π»ΠΊΠΎΠ² Π² Ρ€Π°ΡΡ‚Сниях ΠΏΡ€ΠΈ дСйствии Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠΉ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Ρ‹ // Ѐизиология ΠΈ Π±ΠΈΠΎΡ…имия растСний. 1986.Π’. 18. ΠšΠΎΠ— .Π‘.211−219.
  8. Π’ ΠΎ ΠΈΠ½Π²ΠΊΠΎΠ² Π’. К. Иванова Π“. Π“. Рудковский А. Π’. Π‘Π΅Π»ΠΊΠΈ Ρ‚Π΅ΠΏΠ»ΠΎΠ²ΠΎΠ³ΠΎ шока растСний.// Ѐизиология растСний 1984, Π’.31, Π‘. 970−979.
  9. А.Π“. ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° Ρ‚ΠΊΠ°Π½ΠΈ Ρ€Π°ΡƒΠ²ΠΎΠ»ΡŒΡ„ΠΈΠΈ, ΠΊΠ°ΠΊ ΠΏΡ€ΠΎΠ΄ΡƒΡ†Π΅Π½Ρ‚ противоаритмичСских Π°Π»ΠΊΠ°Π»ΠΎΠΈΠ΄ΠΎΠ²: Π°Π²Ρ‚ΠΎΡ€Π΅Ρ„.дисс.Π΄ΠΎΠΊΡ‚.Ρ„Π°Ρ€ΠΌ.Π½Π°ΡƒΠΊ, БПб, 1992, 38 с.
  10. Π’., ΠœΠ΅Ρ€ΡΠ΅Ρ€ Π­. Π’Π²Π΅Π΄Π΅Π½ΠΈΠ΅ Π² Π±ΠΈΠΎΡ…ΠΈΠΌΠΈΡŽ растСний // М: ΠœΠΈΡ€, 1986. Π’.2. Π‘. 41.
  11. А.М. ΠšΡƒΠ»ΡŒΡ‚ΡƒΡ€Π° ΠΊΠ»Π΅Ρ‚ΠΎΠΊ Π²Ρ‹ΡΡˆΠΈΡ… растСний ΡƒΠ½ΠΈΠΊΠ°Π»ΡŒΠ½Π°Ρ систСма, модСль, инструмСнт// Π€ΠΈΠ·ΠΈΠΎΠ». растСний. 1999. Π’. 46. № 6. Π‘. 837−844.101
  12. О.П., Колоша О. И., ΠœΠΈΡˆΡƒΡΡ‚ΠΈΠ½Π° П. Π‘., Π‘ΡƒΡ…Π°Ρ€Π΅Π²Π° И.Π‘.
  13. ΠœΠ½ΠΎΠΆΠ΅ΡΡ‚Π²Π΅Π½Π½ΠΎΡΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌ Ρ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚ΠΎΠ² ΠΈ Π΅Π΅ ΠΌΠΎΠ΄ΠΈΡ„икация Ρƒ ΠΎΠ·ΠΈΠΌΠΎΠΉ ΠΏΡˆΠ΅Π½ΠΈΡ†Ρ‹ Π² ΠΏΠ΅Ρ€ΠΈΠΎΠ΄ Π°Π΄Π°ΠΏΡ‚Π°Ρ†ΠΈΠΈ ΠΊ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΈΠΌ Ρ‚Π΅ΠΌΠΏΠ΅Ρ€Π°Ρ‚ΡƒΡ€Π°ΠΌ // Ѐизиология растСний. 1985. Π’. 17. № 4. Π‘. 361−366.
  14. ΠŸΡ€Π°ΠΊΡ‚ΠΈΡ‡Π΅ΡΠΊΠ°Ρ химия Π±Π΅Π»ΠΊΠ° // ΠΏΠ΅Ρ€. Ρ Π°Π½Π³Π».-М.:ΠœΠΈΡ€.-1989.Π‘.624.
  15. И.М. ΠŸΠ΅Ρ€ΠΎΠΊΡΠΈΠ΄Π°Π·Ρ‹ стрСссовыС Π±Π΅Π»ΠΊΠΈ растСний.// УспСхисоврСмСнной Π±ΠΈΠΎ Π»ΠΎΠ³ΠΈΠΈ. Π’.107 Π‘. 406−417
  16. Π”ΠΆ., ВСпяСрмСн X. Ѐизиология ΠΎΠ±ΠΌΠ΅Π½Π° вСщСств ΠΈ ΡΠ½Π΄ΠΎΠΊΡ€ΠΈΠ½Π½ΠΎΠΉΡΠΈΡΡ‚Π΅ΠΌΡ‹ // М: ΠœΠΈΡ€. 1989.Π‘.47.1. Π•Ρ€Π΅ΠΌΠΈΠ½
  17. Π’. Π˜Π·ΠΎΡ„Π΅Ρ€ΠΌΠ΅Π½Ρ‚Ρ‹ супСроксиддисмутазы Π² ΠΏΡ€ΠΎΡ€ΠΎΡΡ‚ΠΊΠ°Ρ… фасолиСвых // Изв. АН Π­Π‘Π‘Π . Π‘ΠΈΠΎΠ». 1984. Π’.Π—Π—. № 1. Π‘. 42−49.
  18. Adams G. Rinna R.W. Stress protein formation: gene expression andenvironmental interaction with evolutionary significance// Int. Rev Cytol 1982. V. OQ p ΡˆΠ»ΠΊ
  19. Areas I.M., Doi! e D. Shimke R. Studies of endoplasmic reticulum of rat liver// J.Biol.chem 1969, No. 12, P.3303−3315.
  20. Argese E., Viglino P., Rotilio G., Scarpa M., Rigo A. Electrostatic control of the rate determining step of the copper, zinc superoxide dismutase catalytic reaction. // Biochemistry. 1987. V. 26. P. 3224−3228.
  21. Bailor. D., Palmer G., Massey V. Direct demonstration of auperoxide anion production during the oxidation of reduced flavin and of its catalytic decomposition by arythro-'cuprein // Biochem- Biophya. Res. Commun. 1969. Vol.6. P. 898−904.102
  22. Beevers L. Growth regulator control of senescence in leaf discs of Nasturtium //In: Biochemistry and physiology of plant growth substances. Wightman F, Satterfiled G. Runge Press, Ottawa, P 1417- 1435.
  23. Bertini I, Luchinat C., Monnanni R,. et all. A water proton and. anion affinity investigation of Zinc (II) deprived superoxide dismutase // Inorg. Ghim. Acta. 1983. V.79.-No 1−6. P. 142−143.
  24. Bitterman H. Aoki N., Lefer A.M. Imoroved survival of island flaps after prolonged ischemia by perfusion with superoxide dismutase. //Plastic. Reconstructive Surgery. 1988.V.77.P.639−641.
  25. Brown G.N., Bixby J.A. Soluble and insoluble protein patterns during induction of freezing tolerance in black locus seedlings.// Physiol. Plant. 1975, V.34, P. 187 191.
  26. Calabrese L. Polticelli F. Et al. Substitution of arginine for lysine 134 alters electrostatic parameters of the active site in shark Cu, Zn-SOD. // FEBS Letters. 1989. V. 250(1).P. 49−52.
  27. Campbell P.N., Blobel G. The role of organells in the chemical modification of the primary translation products of secretory proteins// FEBS Lett. 1976, V. 72, P. 215−226.
  28. Chang E.C., Crawford B.F., Hong Z., Bilinski T., Kosman D.J. Genetic and biochemical characterization of Cu, Zn-superoxide dismutase mutants in S. cereviseae // J. Biol. Chem. 1991. V. 266. P.4417−4424.
  29. Davannkov V.A. Review of ligand exchange chromatography in Handbook of HPLC for separation of aminoacids, peptides and proteins // Hancock W.S. (ed.), CRC Press. Bocaraton, Fla. 1984.P.393.
  30. Davis B.J. Disc electrophoresis II. Metod and application to human serum protein//Annu. N.Y. Acad. Sci. 1964. V. 12l. P 404−427.104
  31. Davies D.D. Physiological aspects of protein turnover. In: Encyclopedia of plant physiology. Boulder D. ed., 1982, N.S. V.14A. P.189−228.
  32. V .lj i/UllUUll. JL J 1 1 / y J / .
  33. Ditlow C., Johansen J.T., Martin B.M., Yvendsen J.B. The complete amino acid sequence of manganese superoxide dismutase from S. cerevisiae // Carlsbergr>— r^---1 noi J An 1 no 1 Q1
  34. XVCS.VxUllllllUll. 170^. V .t / .INUl .JTOl-yi.
  35. Djinovic K. Gatti G. Rotilio G. Et a! Crystal structure of yeast Cu, Zn-, SOD. Crystallographic refinement at 2.5A resolution. // J. Mol. Biol. 1992. V. 225.P. 791= 809.
  36. Duke M.V., Saiin M.L. Isoenzymes of cuprozinc SOD from Pisum sativum //-Li! J l, vj VAX^/XLIJO l±. L S G-J. V. 1 > J X J.. X. ?Juy-ijl J.
  37. Edsmyr F., Menander= Huber K.B. Orgotein efficacy in ameliorating side effects due to radiation therapy // Eur. J. Rheumatol. Inflamm. 1981.V.4.P.2281. JU.
  38. Fakoni M., Rotilio G. Et a! Modelling the tree-dimensional structure andel ppfrAcfoli/^ nnlatilinf hl/A Pll 7t1"Qnr T/Qf 1 or^fft-nm YptiAnnc //ivvu uoiauv puiwniiai iiviu ui i vv w vu. zjii ijvjl/ valiaiii xxUixi AviiupUo iav- v 10 //
  39. Proteins: structure, function and genetics. 1991. V. 10. P. 149- 155.
  40. Feller V.K., Soong T.S. Proteolytic activities and leaf senescence during graindevelopment of field-grown corn. // Plant physiol. 1977, V.59, P. 250−254.105
  41. Foyer C.H., Lopez-Belgado H., Dat J.F., Scott I.M. Hydrogen peroxide- and glutathione-associated mechanisms of acclimatory stress tolerance and signaling // Physiol. Plant. 1997. V. 100. P. 241−254.
  42. Frenkel C., Klein I., Di!! ey D.R. Protein synthesis in relation to ripening of pome Fruits.//Plant physiol. 1968, V.43. P. 1146−1153.
  43. Fridovich I. Superoxide radical and Superoxide dismutase // Annu. Rev. Biochem. 1995. V. 64. P. 97−112.
  44. Cracham D., Patterson B.D. Responses of plants to low, nonfreezing temperature: proteins, metabolism and acclimation.// Ann. Rev. Plant Physiol. 1982, V. 33, P. 347−382.
  45. Grisolia S. Turnover and degradation of mitochondria and their proteins.// 1980. Cuba faundation symposium 75. P. 167−188.
  46. Gusta L.W., Weiser C. J. Nucleic acid and protein changes in relation to cold acclimation and freezing injury of Korean boxwood leaves.// Plant. Physiol, 1972V.49, P. 91−96.
  47. Kasperska-Palacz A., Blugokeeka E Physiological mechanisms of frost tolerance: possible role of in plant adaptation to cold.// Biol. Plant. 1977. V. 19. P. 10=17.
  48. Konabus J. Picaard C.S. Heat shock proteins in tobacco cell suspension during growth cycle.// Plant physiol 1984, V. 75, P. 639−644
  49. Kuei L., Sumsion E.N. Turnover of several glycolyticeuzymes in rat liver // J. Biol. Chem. 1970. V. 245. No 24. P. 6616−6623.
  50. XT^ A T> 1A1C 1A1H 1NO H. ±. iulj-iwl?.
  51. Marco B.G., Grego S RuBP carboxylase in field-growth wheat.// J.Exp. Bot. 1979, V. 118, P. 851−861.
  52. Masson M. Hess H. Gremer G. Peroxinorm bei Weichteilaffektionen und Sportverletzungen. //Arztl. Praxis. 1982.V.34.P.562−565.
  53. Miller R.W., Rapp U. The oxidation of catechols by reduced flavins and dehydrogenases // J. Biol. Chem. 1973. V. 248. Nol7. P. 6084−6090. Moraux Y., Bosochetti E., Egly T.M.// Sci Tools. 1985 V32(l).109
  54. Neuperi W., Schatz G How proteins are transported into mitochondria // Trends.1. RmpUm «nj 1Q81 V? T>1/IiJiuvilviii uvl. y 1. .X—r.
  55. Nover L., Nellmund D. The heat shock response of eucariotic cells// Biol 1984, V.261, P.357−435.
  56. Nyaian P.O. A modified method for the purification of erythrocupreins // Biochem. Biophiys. Acta. 1960.V.45.No2. P387−389.
  57. O’Neill P., Davies S., et al. The effect of pH and various solts upon the activity of a series of superoxide dismutase. // Biochem. 1988. V. 251. P. 41−46.
  58. Orme .Johnson W.H., Beinert H. On the formation of the superoxide anion radical during the reaction of reduced iron-sulfur proteins with oxygen // Biochem. Biophys. Res. Commun. 1969. V. 36. No 6. P. 905−911.
  59. Ouchterlony 0. Antigen-antibody reactions in gels. 2. Factors determining the site of the precipitate // Acta. Pathol. Micr. Scand. 1949. V. 26. No 1, — P. 4−12.
  60. Parge H.E. Hailewel! R.A. Tainer G.A. Atomic structure of wild-typeand thermostable mutant recombinant human Cu. Zn-SOD. // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. 1992. V. 89. P. 6109−6113.
  61. Pearse B.M., Clathrin: unique protein associated with intracellular transter of membrabe by coated visicles// Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 1976, V.73, P. 12 551 259
  62. Pedersen T.A., Kirk M. Light-dark transients in levels of intemediate compounds during photosynthesis in air-adapted Chlorella.// Physiol plant. 1966, V.19, P. 219−231.
  63. Polticelli F., Falconi M., O’Neil P., et al. Molecular modelling and electrostatic calculation on chemically modified Cu, Zn- SOD from Bos Taurus and Shark110
  64. Prionace Glauca. Role of Lys 134 in the electrostatic steering/ mechanism. // J. Molec. Biol. 1993. V. 21. P. 265−269.
  65. Pontremoli S., Malloni A. Extralysosomal protein degradation.// Annu. Rev. Biochem.1986, V.55, P. 455=481.
  66. Porath J., Carlssoii J., Belfrage G. Metal chelate affinity chromatography// London 258,1975.
  67. Rao S.C., Croy L.I. Protease and nitrate reductase seasonal patterns and their relation to grain production of high versus low protein in weat varieties // J. Agric. Food. Chem. 11 972, Y.20, P. 1138−1141.
  68. Reddy S., Venkaiah B. Purification and characterization Cu, Zn-superoxide dismutase from mungbean (Vigna radiata) seedlings // J. Biosci. 1984. V.6. No 1. P.115−123.
  69. Reddy S., Vijaya K., Venkaiah B. Subcellular localization and identification of superoxide dismutase isoenzymes from Pennisetum typhoideum seedlings // J. Plant Physiol. 1984. V.117. No 1. P. 81−85.
  70. Richardson J.S., Richardson D.C. Thomas A. Alfa-carbon coordinates for bovine Cu, Zn- superoxide dismutase. // Biochem. Bioph. Res. Commun. 1975. V. 64. No4. P. 982−986.
  71. Roberts V.A., Fisher C.L., et al. Mechanism and atomic structur of SOD. // Free Rad. Res. Comm., 1991. V. 12−13. P. 269−278.
  72. Saben F., Wright T., Norton S.J. Isoenzymes of superoxide dismutase from Aloe vera. // Enzyme Protein, 1996, V.49:4, P.212−21.
  73. Sandalio L.M., Palma J.M., Del Rio L.A. Localization -of manganesesuperoxide dismutase in peroxisomes isolated from Pisum sativum L // Plant Sci.1987. Vol. 51N l.P. 1−8.
  74. Scandalios J.G., Foyer C.H., Lopez-Delgado H., Dai J.F., Scott I.M. Hydrogen peroxide- and glutathione-associated mechanisms of acclimatory stress tolerance and signaling // Physiol. Plant. 1997. V. 100. P. 241−254.
  75. Scandalios J.G. Oxidative stress and the Molecular Biology of Antioxidant Defenses// Cold Spring Harbor Laboratory Press, Cold Spring Harbor. N.-Y. 1997. P. 527−568.
  76. Tainer J.A., Getzoff E.D., Richardson D.C. Structure and mechanism of Cu, Zn-superoxide dismutase //Nature. 1983. V. 160. P. 284−290.
  77. Tainer J.A., Getzoff E.B., Beem K.M., Richardson D.C. Structure of superoxide dismutase.//J Mol.Biol. 1982. V.160.P. 181−217.
  78. Tan S.C. Phenylalanine ammonia lyase and the phenylalanine ammonia lyase inactivating system- effect of light, temperature and mineral deficience.// Austral. J. plant physiol. 1980. V.7 P. 159−168.
  79. Tanguay., Vincent. M Intracellular Translocation of cellular and heat shock in
  80. Drosophila cells// Canad. J. Biochem 1982, V. 60, P.306−315.
  81. Thomas H. Enzymes of nitrogen mobilization in detached leaves of Loliumtemulentium during senescence//Planta, 1978. V. 141, P 161−169.
  82. Umei T., Takeshige K., Minakami S. NADPH-binding componentof thesuperoxide-generating oxidase in unstimulated -neutrophils and the neutrophilsfrom the patients with chronic granulomatous disease // Biochem. J. 1987. V. 243.1. N2. P. 467−472.
  83. Van Hemmen J. J., Meuling W.J. A. Inactivation of biologically active DHA by y -ray-induced superoxide radicals and their dismutation products singlet molecular oxygen and hydrogen peroxide // Biochem. Biophys. Acta. 1975. V. 402, N 2. P 133−141.
  84. Verling E. The roles of heat shock proteins in plants // Ann. Rev. Plant Mol. Biol. 1991. V.42.P. 579−620.
  85. Vierling E., Joe L. Key bulose 1.5 Biphosphate carboxiyase syntesis during heat shock.// Plant Physiol 1985, V. 78. P. 155−162
  86. Weiseger RA, Fridovich I. Superoxide dismutase. Organel specificity // J. Biol. Chem. 1973. V. 248. No 10. P. 3582−3592.
  87. Weselake R.J., Chesney S.L., Petkau A., Friesen A.D. Purification of human copper, zinc superoxide dismutase by copper chelate affinity chromatografy // Anal. Biochem. 1986. V.155. Nol. P. 193−197.
  88. Willekens H., Inze D., Van Montagu M., Van Camp W. Catalase in plants // Molecular Breeding. 1995. V.l. P. 207−228.
  89. Wiss S.J. Neutrophil- mediated methemoglobin formation in the erythro-/ cyte. II. Biol. Chim. 1982. V.257.P.2947−2953.
  90. Weber K., Osborn M. The reliability of molecular weght determination by dodecy! sulphate-polyacroylamide gel electrophoresis // J.B.C. 1969. V244. Nol6.P 4406−4412.
  91. Weidner M., Ziemens C Preadaptation of protein syntesis in wheat seedlings to high temperature.// Plant Physiol. 1975 V.56, P. 590−594.
  92. Winterbourn O.C., McGrath B.M., Carrel 1 R.W. Reactions involving superoxide and normal and unstable haemoglobins // Biochem. J. 1976. — Vol. 155. — IT 3. -P. 493−502.
  93. Winterbourn C.C., McGrath B.M., Carrel! R.W. Reactions involving superoxide and normal and unstable haemoglobins // Biochem. J. 1976. V. 155. No 3. P. 493−502.
  94. Yost F. J., Fridovich I. An iron-containing superoxide dismutase from Escherichia coli//J. Biol.Chem. 1973.V.248.Nol4.P.4905−4908.
  95. Zielke H.R. Filner P. Nitrate reductase turnover in leaves of castor bean.// JBC 1971, V. 246. P. 1772−1779.
Π—Π°ΠΏΠΎΠ»Π½ΠΈΡ‚ΡŒ Ρ„ΠΎΡ€ΠΌΡƒ Ρ‚Π΅ΠΊΡƒΡ‰Π΅ΠΉ Ρ€Π°Π±ΠΎΡ‚ΠΎΠΉ