ОХНМХимия высоких энергий High Energy Chemistry

  • ISSN (Print) 0023-1193
  • ISSN (Online) 3034-6088

ДЕЙСТВИЕ АКТИВНЫХ ФОРМ КИСЛОРОДА И АЗОТА, ГЕНЕРИРУЕМЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМИ РАЗРЯДАМИ, НА ПЕРВИЧНУЮ СТРУКТУРУ БЕЛКА И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОБЪЕКТЫ

Код статьи
S0023119325020106-1
DOI
10.31857/S0023119325020106
Тип публикации
Статья
Статус публикации
Опубликовано
Авторы
Том/ Выпуск
Том 59 / Номер выпуска 2
Страницы
136-140
Аннотация
Исследовано действие активных форм кислорода и азота, генерируемых холодной плазмой коронного электрического разряда, импульсным излучением горячей плазмы и УФ-излучением ртутной лампы низкого давления, на белок альбумин, аминокислоты тирозин, триптофан, фенилаланин и грамположительные, грамотрицательные бактерии и микромицеты. Степень деградации всех проб оценивалась по уменьшению флуоресценции, а выживаемость микроорганизмов - по величине КОЕ после культивирования. Установлено, что флуоресценция определяется первичной структурой белка, в то время как выживаемость микроорганизмов - структурами второго и более высокого порядка.
Ключевые слова
флуоресценция АФК АФА выживаемость микроорганизмов
Дата публикации
20.11.2024
Год выхода
2024
Всего подписок
0
Всего просмотров
24

Библиография

  1. 1. Bruggeman P.J., Kushner M.J., Locke B.R. et al. // Plasma Sources Sci. Technol. 2016. V. 25. 053002.
  2. 2. van Gils C.A.J., Hofman S., Boekema B.K.H.I. et al. // J. Phys. D: Appl. Phys. 2013. V. 46. 175203.
  3. 3. Konchekov E.M., Namik Gusein zade, Burmistrov D.E. et al. // Int. J. Mol. Sci. 2023. V. 24. 15093.
  4. 4. Henrique dos Santos Rodrigues, Delgado G.G., Thyerre Santana da Costa et al. // BBA Advances. 2023. V. 3. 100091.
  5. 5. Мурадова Г.Р., Абдуллаев В.Р., Черкасова Д.У., Рабаданова А.И. // Известия Самарского научного центра РАН. 2014. Т. 16. № 1 (4). С. 1166.
  6. 6. Marrero M.C., Barrio-Hernandez I. // ACS Omega. 2021. V. 6. P. 5091.
  7. 7. Hickman-Brenner F.W., Vohra M.P., Huntley-Carter G.P. et al. // J. Clin. Microbiol. 1985. V. 21. № 2. P. 234.
  8. 8. Lee H.B., PatriarcaA., Magan N. // Mycrobiology. 2015. V. 43. № 2. P. 93.
  9. 9. Wu N., Xing M., Chan Y. et al. // Biotechnol. Biofuel Bioprod. 2022. V. 15. P. 151.
  10. 10. Karruli A., Catalini C., Amore C.D. et al. // Antibiotics. 2023. V. 12. P. 399.
  11. 11. Chegaray N., Yilmaz B., Sharma H. et al. // Microbiol. Res. 2023. V. 268. 127289.
  12. 12. SohBatzadeh F., Colagar A.H., Mirzaneihad S. et al. // Appl. Biochem. Biotechnol. 2010. V. 160. P. 1978.
  13. 13. Kasa R.A., Juswono U.P., Santjojo D.J.D.H. // Sci. Technol. Indonesia. 2023. V. 8. P. 45.
  14. 14. Piskarev I.M. // High Energy Chem. 2024. V. 58. № 5. P. 80.
QR
Перевести

Индексирование

Scopus

Scopus

Scopus

Crossref

Scopus

Высшая аттестационная комиссия

При Министерстве образования и науки Российской Федерации

Scopus

Научная электронная библиотека