Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Санина, Н. М.$<.>)
Общее количество найденных документов : 36
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-36 
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI17) 05.07-04И1.17

   

    Анализ липидных экстрактов морских гидробионтов как возможных криопротекторных агентов [Текст] : докл. [Международная конференция "Сохранение генетических ресурсов", Санкт-Петербург, 19-22 окт., 2004] / Н. А. Одинцова [и др.] // Цитология. - 2004. - Т. 46, N 9. - С. 828-829 . - ISSN 0041-3771
Аннотация: Протестировали влияние различных криопротекторов как липидной, так и углеводной природы в сочетании с ДМСО на жизнеспособность и уровень синтеза РНК в клетках моллюсков и морских ежей в зависимости от различных клеточных типов и стадий эмбрионального развития. Кроме того, эффекты липидных экстрактов из морских гидробионтов были исследованы при замораживании клеток некоторых постоянных линий млекопитающих. Криопротекторные свойства липидных экстрактов мидий существенно отличались от свойств липидов, выделенных из тканей иглокожих: добавление липидных экстрактов мидий повышало жизнеспособность и уровень синтеза РНК в клетках моллюсков и иглокожих. Эти результаты коррелируют с данными термограмм, т. е. с температурами фазовых переходов кристалл-жидкий кристалл. Существенная часть термограмм липидов иглокожих лежит выше 0'ГРАДУС'C. Практически термограммы липидов мидий и гликолипидов водорослей расположены в области отрицательных температур. Максимум теплопоглощения экстракта липидов мидий -15'ГРАДУС'C, тогда как максимумы теплопоглощения липидных экстрактов тестируемых водорослей находятся при -85, -40 и -20'ГРАДУС'C. Вероятно, эффективное криопротекторное действие этих экстрактов связано с тем, что именно при критических температурах от -15 до -60'ГРАДУС'C липиды находятся в жидкокристаллическом состоянии. Следовательно, не только фазовые переходы липидов клеточных мембран могут защищать клетки от повреждений при холодовом шоке, но криопротекторными свойствами могут обладать и экзогенно добавленные липиды в зависимости от их термотропного поведения, которое определяется спецификой их химического состава и набором пигментов (Sanina, Kostetsky, 2001)
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.15.02.99
Рубрики: БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ЛИПИДНЫЕ ЭКСТРАКТЫ

КРИОПРОТЕКТОРНЫЕ АГЕНТЫ

МОРЕ


Доп.точки доступа:
Одинцова, Н.А.; Киселев, К.В.; Санина, Н.М.; Костецкий, Э.Я.


2.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 09.02-04В3.37

   

    Анализ молекулярных видов моногалактозилдиацилглицерина, выделенного из морской травы Zostera marina [Текст] / С. Н. Гончарова [и др.] // Экологические проблемы использования прибрежных морских акваторий. - Владивосток, 2006. - С. 42-44 . - ISBN 5-7444-1890-3
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.19.27.39
Рубрики: МОНОГАЛАКТОЗИЛДИАЦИЛГЛИЦЕРИН
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВИДЫ

ВОДОРОСЛИ


Доп.точки доступа:
Гончарова, С.Н.; Веланский, П.В.; Жарова, В.В.; Санина, Н.М.; Костецкий, Э.Я.


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 09.04-04Б2.17

   

    Влияние ионов меди и кадмия на физико-химические свойства липидов морского штамма Pseudomonas putida IB28 при различной температуре культивирования [Текст] / О. Б. Попова [и др.] // Биол. моря. - 2008. - Т. 34, N 3. - С. 210-216 . - ISSN 0134-3475
Аннотация: Изучены состав и термотропное поведение общих липидов металлоаккумулирующего морского штамма Pseudomonas putida IB28, выращенного в присутствии Cu{2+} и Cd{2+} при т-ре 4 и 24'ГРАДУС'C. Показано, что, несмотря на изменение доли кислых липидов, соотношения ненасыщенные/насыщенные жирные к-ты и уровня циклопропановой к-ты, температурный интервал калориметрических фазовых переходов общих липидов бактерий мало изменялся под влиянием этих факторов. Установлено, что угнетающее влияние тяжелых металлов на рост бактерий может быть обусловлено фазовым разделением липидов и, как следствие, резким увеличением ионной проницаемости липидного бислоя. Предполагается, что увеличение доли кислых фосфолипидов в присутствии Cu{2+} и Cd{2+}, особенно при т-ре 24'ГРАДУС'C, свидетельствует об их функции связывания тяжелых металлов. Россия, Дальневосточный гос. ун-т, Владивосток. E-mail: olga.popova@bio.dvgu.ru. Библ. 40
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.19.13.07
Рубрики: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
МЕДЬ

КАДМИЙ

ВЛИЯНИЕ

ЛИПИДЫ

СОСТАВ

КИСЛЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ


Доп.точки доступа:
Попова, О.Б.; Санина, Н.М.; Лихацкая, Г.Н.; Безвербная, И.П.


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 09.09-04Б3.153

   

    Влияние ионов меди и кадмия на физико-химические свойства липидов морского штамма Pseudomonas putida IB28 при различной температуре культивирования [Текст] / О. Б. Попова [и др.] // Биол. моря. - 2008. - Т. 34, N 3. - С. 210-216 . - ISSN 0134-3475
Аннотация: Изучены состав и термотропное поведение общих липидов металлоаккумулирующего морского штамма Pseudomonas putida IB28, выращенного в присутствии Cu{2+} и Cd{2+} при т-ре 4 и 24'ГРАДУС'C. Показано, что, несмотря на изменение доли кислых липидов, соотношения ненасыщенные/насыщенные жирные к-ты и уровня циклопропановой к-ты, температурный интервал калориметрических фазовых переходов общих липидов бактерий мало изменялся под влиянием этих факторов. Установлено, что угнетающее влияние тяжелых металлов на рост бактерий может быть обусловлено фазовым разделением липидов и, как следствие, резким увеличением ионной проницаемости липидного бислоя. Предполагается, что увеличение доли кислых фосфолипидов в присутствии Cu{2+} и Cd{2+}, особенно при т-ре 24'ГРАДУС'C, свидетельствует об их функции связывания тяжелых металлов. Россия, Дальневосточный гос. ун-т, Владивосток. E-mail: olga.popova@bio.dvgu.ru. Библ. 40
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.02
Рубрики: ТЯЖЕЛЫЕ МЕТАЛЛЫ
МЕДЬ

КАДМИЙ

ВЛИЯНИЕ

ЛИПИДЫ

СОСТАВ

КИСЛЫЕ ФОСФОЛИПИДЫ

УВЕЛИЧЕНИЕ ДОЛИ


Доп.точки доступа:
Попова, О.Б.; Санина, Н.М.; Лихацкая, Г.Н.; Безвербная, И.П.


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI15) 04.11-04В2.18

    Гончарова, С. Н.

    Влияние сезонных изменений температуры на липидный состав морских макрофитов [Текст] / С. Н. Гончарова, Э. Я. Костецкий, Н. М. Санина // Физиол. раст. - 2004. - Т. 51, N 2. - С. 190-196 . - ISSN 0015-3303
Аннотация: Проведено сравнительное изучение липидного состава 4 видов морских водорослей: Ahnfeltia tobuchiensis, Laminaria japonica, Sargassum pallidum, Ulva fenestrata и одного вида морской травы Zostera marina, взятых в Японском море весной при 2,9 или 5,5'ГРАДУС'C и летом при 23'ГРАДУС'C. Определены основные липидные компоненты мембран макрофитов. Выявлены общие закономерности соотношения фосфолипидов (ФЛ), гликолипидов (ГЛ), бетаиновых и нейтральных липидов (НЛ) в исследуемых растениях. Относительное содержание НЛ, как правило, летом было выше (за исключением A. tobuchiensis). Содержание триацилглицеринов (ТАГ) достигало 18-37% от общих липидов. Сезонных корреляций в содержании свободных стеринов не прослеживалось. У всех макрофитов кол-во индивидуальных классов ФЛ и ГЛ весной и летом различно. Относительное содержание ФЛ значительно выше весной. Отношение фосфолипидов к гликолипидам летом снижалось у большинства макрофитов. Молярное соотношение фосфатидилхолин/свободные стерины и диацилглицерилтриметилгомосерин/свободные стерины колебалось от 0,9 до 1,7. Предполагается, что сезонные изменения липидного состава связаны, в первую очередь, с адаптацией макрофитов к т-ре воды и с биологией их развития. Ил. 1. Табл. 3. Библ. 32
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.15.15.19
Рубрики: МАКРОВОДОРОСЛИ
МАКРОФИТЫ

ЛИПИДЫ

СОСТАВ

ТЕМПЕРАТУРА

СЕЗОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

ВЛИЯНИЕ


Доп.точки доступа:
Костецкий, Э.Я.; Санина, Н.М.


6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI15) 01.04-04В2.55

    Гончарова, С. Н.

    Калориметрическое исследование основных липидов морских макрофитов [Текст] / С. Н. Гончарова, Н. М. Санина, Э. Я. Костецкий // 4-й Съезд О-ва физиологов раст. России. Междунар. конф. "Физиол. раст. - наука 3-го тысячелетия", Москва, 4-9 окт., 1999. - М., 1999. - Т. 1. - С. 343-344 . - ISBN 5-201-14418-7
Аннотация: Несмотря на высокую чувствительность фотосинтетического аппарата морских макрофитов к изменению т-ры, до сих пор остаются неизученными молекулярные механизмы их термоадаптации. Первичные термоадаптационные изменения в пойкилотермных организмах направлены на поддержание жидкокристаллического состояния липидного матрикса мембран. В связи с этим методом микрокалориметрии исследованы фазовые переходы (ФП) кристалл-жидкий кристалл основных фосфо- и гликолипидов морских макрофитов Ulva fenistrata, Ahnfeltia tobuchiensis, Laminaria japonica и Zostera marina. В основном термограммы исследованных фосфолипидов (фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина) и гликолипидов (дигалактозилдиацилглицерина (ДГДГ), сульфохиновозилдиацилглицерина (СХДГ) и диацилглицеротриметилгомосерина) были симбатны и локализовались в широком температурном интервале от -80':-'-50'ГРАДУС'C до 47':-'80'ГРАДУС'C. Термограммы моногалактозилдиацилглицерина (МГДГ) и фосфатидилглицерина (ФГ) отличались от других липидов по энтальпии или температурному интервалу. Калориметрические ФП СХДГ и ДГДГ из A. tobuchiensis проявлялись только при добавлении таких "ориентантов", как вода и ФГ. На термограммах большинства липидов отмечены пики теплопоглощения при т-ре 30-45'ГРАДУС'C, критической для фотосинтетической и митохондриальной активности исследованных макрофитов
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.15.15.19
Рубрики: МАКРОВОДОРОСЛИ
МАКРОФИТЫ

ЛИПИДЫ

СОСТАВ


Доп.точки доступа:
Санина, Н.М.; Костецкий, Э.Я.


7.
РЖ ВИНИТИ 76 (BI14) 12.05-04Б4.5

   

    Действие фенола на бактерии Yersinia pseudotuberculosis, культивированные в различных средах [Текст] / С. И. Бахолдина [и др.] // Ж. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. - 2011. - N 6. - С. 64-69 . - ISSN 0372-9311
Аннотация: Изучали бактерицидное действие фенола на Yersinia pseudotuberculosis, выращенные на различных питательных средах. Бактерии выращивали на питательном бульоне (ПБ) и ПБ с добавлением глюкозы или галактозы при 8'ГРАДУС'C. Выживаемость бактерий зависела от концентрации фенола, времени обработки биоцидом и условий культивирования клеток. Добавление в питательную среду глюкозы или галактозы увеличивало устойчивость иерсиний к фенолу. Фенол вызывал повреждения в наружной мембране бактерий, о чем свидетельствует накопление в клетке лизофосфатидилэтаноламина, основного продукта ферментативной активности мембраносвязанной фосфолипазы А, и высвобождение в культуральную среду части ЛПС. Обработка фенолом в бактерицидной концентрации сопровождалась изменением фосфолипидного и жирнокислотного состав клеточной оболочки бактерий. Россия, Тихоокеанский ин-т биоорганической химии, Владивосток. Библ. 10
ГРНТИ  
ВИНИТИ 761.03.43.05.05
Рубрики: YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS (BACT.)
ВЫЖИВАЕМОСТЬ IN VITRO

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

ФЕНОЛ

БАКТЕРИЦИДНОЕ ДЕЙСТВИЕ


Доп.точки доступа:
Бахолдина, С.И.; Шубин, Ф.Н.; Санина, Н.М.; Соловьева, Т.Ф.


8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI39) 11.09-04К1.34

   

    Иммуногенные и протективные свойства наноразмерных конструкций на основе тубулярных иммуностимулирующих комплексов и порообразующего белка из Yersinia pseudotuberculosis [Текст] / А. В. Цыбульский [и др.] // Ж. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. - 2011. - N 2. - С. 43-47 . - ISSN 0372-9311
Аннотация: Определяли иммуногенные и протективные свойства конструкций на основе субъединичного антигена порина из Yersinia pseudotuberculosis, иммуностимулирующих комплексов (ИСКОМ) и тубулярных иммуностимулирующих (ТИ) комплексов. Антитела к порину и цитокины сыворотки крови определяли в ИФА. Порин-специфический клеточный иммунитет оценивали по индексу воспаления реакции ГЗТ. Протективную активность препаратов порина определяли по удельному весу выживших животных, зараженных летальной дозой возбидутеля. В составе ТИ-комплексов порин проявлял большую иммуногенность в сравнении с индивидуальным белком и белком в смеси с полным адъювантом Фрейнда. Включение порина в ТИ-комплексы приводит к нейтрализации его супрессивной активности в отношении механизмов ГЗТ и системы интерферона. Россия, Дальневосточный гос. ун-т, Владивосток. Библ. 9
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.43.27.15
Рубрики: YERSINIA PSEUDOTUBERCOLOSIS (BACT.)
ПОРИН

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

ПРОТЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ

МЫШИ


Доп.точки доступа:
Цыбульский, А.В.; Попов, А.М.; Санина, Н.М.; Мазейка, А.Н.; Портнягина, О.Ю.; Новикова, О.Д.; Тимченко, Н.Ф.; Костецкий, Э.Я.


9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI14) 11.09-04Б4.201

   

    Иммуногенные и протективные свойства наноразмерных конструкций на основе тубулярных иммуностимулирующих комплексов и порообразующего белка из Yersinia pseudotuberculosis [Текст] / А. В. Цыбульский [и др.] // Ж. микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. - 2011. - N 2. - С. 43-47 . - ISSN 0372-9311
Аннотация: Определяли иммуногенные и протективные свойства конструкций на основе субъединичного антигена порина из Yersinia pseudotuberculosis, иммуностимулирующих комплексов (ИСКОМ) и тубулярных иммуностимулирующих (ТИ) комплексов. Антитела к порину и цитокины сыворотки крови определяли в ИФА. Порин-специфический клеточный иммунитет оценивали по индексу воспаления реакции ГЗТ. Протективную активность препаратов порина определяли по удельному весу выживших животных, зараженных летальной дозой возбидутеля. В составе ТИ-комплексов порин проявлял большую иммуногенность в сравнении с индивидуальным белком и белком в смеси с полным адъювантом Фрейнда. Включение порина в ТИ-комплексы приводит к нейтрализации его супрессивной активности в отношении механизмов ГЗТ и системы интерферона. Россия, Дальневосточный гос. ун-т, Владивосток. Библ. 9
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.51.99
Рубрики: YERSINIA PSEUDOTUBERCOLOSIS (BACT.)
ПОРИН

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

ПРОТЕКТИВНАЯ АКТИВНОСТЬ

МЫШИ


Доп.точки доступа:
Цыбульский, А.В.; Попов, А.М.; Санина, Н.М.; Мазейка, А.Н.; Портнягина, О.Ю.; Новикова, О.Д.; Тимченко, Н.Ф.; Костецкий, Э.Я.


10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI11) 15.06-04Б1.48

   

    Иммуногенные свойства гемагглютинина вируса гриппа A H1/N1 A/California/07/2009 в составе тубулярных нанокомплексов [Текст] / В. Н. Воронцов [и др.] // Сборник тезисов 6 Всероссийского с международным участием Конгресса молодых ученых-биологов "Симбиоз-Россия 2013", Иркутск, 19-23 авг., 2013. - Иркутск, 2013. - С. 335-337 . - ISBN 978-5-4340-0009-3
Аннотация: Тубулярные иммуностимулирующие комплексы (ТИ-комплексы), разработанные на кафедре биохимии, микробиологии и биотехнологии ДВФУ, являются одними из перспективных адъювантных носителей субъединичных антигенов. Эти наночастицы самоорганизовываются из тритерпенового гликозида кукумариозида А{2}, холестерина и моногалактозилдиацилглицерола из морских макрофитов (МГДГ). Для разработки и оптимизации антигриппозной вакцины на основе ТИ-комплексов были выделены 3 хроматографически чистых препарата МГДГ из бурой водоросли Sargassum pallidum, (Phaeophyta), зеленой водоросли Ulva fenestrata (Chlorophyta) и морской травы Zostera marina (Embryophyta), собранных в летний период при температуре морской воды 20-23'ГРАДУС'С, МГДГ выделяли методами препаративной колоночной и тонкослойной хроматографии из общелипидных экстрактов этих растений. Состав жиных кислот определяли методом ГЖХ; фазовые переходы кристалл-жидкий кристалл и вязкость полученных препаратов МГДГ исследовали методами дифференциальной сканирующей калориметрии и латеральной диффузии флюоресцентного зонда пирена. Россия, Дальневосточный фед. ун-т, Владивосток.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.25.23.07
Рубрики: ГРИППОЗНЫЕ ВАКЦИНЫ
СУБЪЕДИНИЧНЫЕ

ГЕМАГГЛЮТИНИН (НА)

A/CALIFORMA/O7/2009 (H1N1)

АДЪЮВАНТЫ

ТУБУЛЯРНЫЕ ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ НАНОКОМПЛЕКСЫ (ТИ-КОМПЛЕКСЫ)

СОСТАВ

ВЛИЯНИЕ НА ИММУНОГЕННОСТЬ


Доп.точки доступа:
Воронцов, В.Н.; Давыдова, Л.А.; Мазейка, А.Н.; Воробьева, Н.С.; Цыбульский, А.В.; Костецкий, Э.Я.; Санина, Н.М.


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI48) 09.08-04Т1.297

   

    Иммуностимулирующие свойства нового носителя антигенов на основе кукумариозида А[2]-2 и моногалалактозилдиацилглицерола [Текст] / И. А. Ли [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. - 2008. - Т. 44, N 6. - С. 694-700 . - ISSN 0555-1099
Аннотация: Изучены морфологические и иммуноадъювантные свойства нового носителя антигенов, состоящего из комплекса тритерпенового гликозида кукумариозида A[2]-2 (КД) с холестерином и моногалактозилдиацилглицерола из Ahnfeltia tobuchiensis (МГДГAt) и Ulva fenestrata (МГДГUf). С помощью электронной микроскопии показано образование гомогенных тубулярных структур из КД, холестерина и МГДГ в молярном соотношении 1:2:3. После иммунизации животных мономерной формой порообразующего белка из возбудителя псевдотуберкулеза, включенного в носитель, отмечали синергическое действие КД и МГДГ на синтез специфических антител, интерлейкина-1, 'гамма'-интерферона и реакции гиперчувствительности по сравнению с полным адъювантом Фрейнда и иммуностимулирующими комплексами на основе сапонинов из Quillaja saponaria и яичного фосфатидилхолина. Иммуностимулирующий эффект зависит от состава полиненасыщенных жирных к-т МГДГ. Новый тубулярный адъювантный носитель антигенов на основе КД, получаемого из промыслового вида дальневосточной голотурии Cucumaria japnica, и МГДГ из морских водорослей может стать альтернативой иммуностимулирующим комплексам. Россия, Тихоокеанский ИБОХ ДВО РАН, Владивосток. Библ. 26
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.45.21.77.11
Рубрики: ГЛИКОЗИДЫ
КУКУМАРИОЗИД A[2]-2

МОНОГАЛАКТОЗИЛДИАЦИЛГЛИЦЕРОЛ

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЕ СВОЙСТВА

ГОЛОТУРИИ

МОРСКИЕ ВОДОРОСЛИ


Доп.точки доступа:
Ли, И.А.; Попов, А.М.; Цыбульский, А.В.; Санина, Н.М.; Костецкий, Э.Я.; Новикова, О.Д.; Портнягина, О.Ю.; Мазейка, А.В.


12.
Патент 2446822 Российская Федерация, МКИ A61K 39/00.

   
    Иммуностимулирующий комплекс, способ его получения и применение [Текст] / Э. Я. Костецкий [и др.] ; ДВФУ. - № 2010115549/15 ; Заявл. 19.04.2010 ; Опубл. 10.04.2012
Аннотация: Группа изобретений относится к биотехнологии, иммунологии, медицине и ветеринарии, касается способа получения однородного иммуностимулирующего комплекса (ТИ-комплекса), являющегося носителем для белковых антигенов, состоящего из смеси тритерпенового гликозида кукумариозида A[2]-2 (КД), холестерина и полярного липида многогалактозилдиацилглицерида (МГДГ) из морских макрофитов, взятых в весовом соотношении 6:2:4. Указанный комплекс сформирован ультрамикроскопическими тубулами с диаметром около 30 нм без посторонних включений и проявляет пониженную гемолитическую активность. Данный ТИ-комплекс способен значительно повышать иммуногенность белковых антигенов. Использование безопасных стандартных препаратов адъювантного носителя антигенов с высокой иммуностимулирующей активностью обеспечивает возможность применения изобретения в медицине и ветеринарии в качестве основы для вакцин нового поколения
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.43.27.12
Рубрики: ВАКЦИНЫ
АДЪЮВАНТЫ

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

КУКУМАРИОЗИД A[2]-2

ХОЛЕСТЕРИН

МОНОГАЛАКТОЗИЛДИАЦИЛГЛИЦЕРИД


Доп.точки доступа:
Костецкий, Э.Я.; Санина, Н.М.; Мазейка, А.Н.; Цыбульский, А.В.; Воробьева, Н.С.; Новикова, О.Д.; Портнягина, О.Ю.; Шныров, В.Л.; ДВФУ
Свободных экз. нет

13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI15) 05.07-04В2.29

   

    ИСКОМ-образующая способность гликоглицеролипидов из морской бурой водоросли Laminaria japonica [Текст] / А. В. Скульбеда [и др.] // 8 Дальневосточная молодежная школа-конференция по актуальным проблемам химии и биологии, Владивосток, 17-24 сент., 2004. - Владивосток, 2004. - С. 55 . - ISBN 5-7442-1371-6
Аннотация: Конструировали иммуностимулирующие комплексы (ИСКОМ), используя моногалактозилдиацилглицерин (МГДГ), дигалактозилдиацилглицерин (ДГДГ), сульфохиновозилдиацилглицерин (СХДГ), выделенные из L. japonica. Данные полярные липиды характеризуются различными суперструктурами: МГДГ - гексагональной, СХДГ - ламеллярной и ДГДГ - глобулярной (изотропной) фазами. Модифицированные комплексы анализировали с помощью центрифугирования в градиенте сахарозы и электронно-микроскопического метода. Способность МГДГ встраиваться в ИСКОМ не отличалась от способности ФЛ, встраивание не изменяло классическую морфологию и размер везикул. ДГДГ включался с малой эффективностью. СХДГ в структуре ИСКОМ не обнаружен. Следовательно, характер липидной суперструктуры, зависящий от молекулярной структуры, важен для ИСКОМ-образующей способности полярных липидных компонентов
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.29.15.15.19
Рубрики: PHAEOPHYTA (ALGAE)
LAMINARIA JAPONICA (ALGAE)

ГЛИКОГЛИЦЕРОЛИПИДЫ

СВОЙСТВА

ЛЕКАРСТВЕННЫЕ РАСТЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Скульбеда, А.В.; Санина, Н.М.; Ли, И.А.; Попов, А.М.; Костецкий, Э.Я.


14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI17) 12.12-04И1.9

    Костецкий, Э. Я.

    Индивидуальная изменчивость фосфолипидного состава органов членистоногих, иглокожих и оболочников залива Петра Великого Японского моря [Текст] / Э. Я. Костецкий, П. В. Веланский, Н. М. Санина // Биол. моря. - 2012. - Т. 38, N 2. - С. 166-173 . - ISSN 0134-3475
Аннотация: Исследована индивидуальная изменчивость состава фосфолипидов (ФЛ) органов у представителей трех типов морских беспозвоночных: членистоногих - декаподы Paralithodes camtschaticus (Tilesius, 1815) и Erimaerus isenbeckii (Brandt, 1848), иглокожих - морские звезды Distolasterias nipon (Doderlein, 1902) и Evasterias echinosoma Fisher, 1926), а также оболочников - асцидии Halocynthia aurantium (Pallas, 1787), H. roretzi (Drasche, 1884) и Styela clava Herdman, 1881. Показана специфика индивидуальной изменчивости содержания отдельных ФЛ в связи с систематическим положением и функциональными особенностями органов беспозвоночных. Установлено, что наименьшая вариабельность содержания характерна для фосфатидилхолина и фосфатидилэтаноламина. Незначительная изменчивость состава ФЛ у декапод отмечена в печени, конечностях и жабрах, у морских звезд в печени, у асцидий - в гонадах, кожно-мускульном и жаберном мешках
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.02.99
Рубрики: ЖИВОТНЫЕ
ЧЛЕНИСТОНОГИЕ

ИГЛОКОЖИЕ

ОБОЛОЧНИКИ

ФОСФОЛИПИДНЫЙ СОСТАВ ОРГАНОВ

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ЯПОНСКОЕ МОРЕ


Доп.точки доступа:
Веланский, П.В.; Санина, Н.М.


15.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI17) 99.09-04И1.23

    Костецкий, Э. Я.

    Исследование адаптационных возможностей морских беспозвоночных к повышению температуры [Текст] / Э. Я. Костецкий, Н. М. Санина // 2 Съезд Биохим. о-ва РАН, Москва, 19-23 мая, 1997. - Пущино, 1997. - Ч. 2. - С. 325-326 . - ISBN 5-201-14335-0
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.15.02.21
Рубрики: ФОСФОЛИПИДЫ
ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

ТЕРМОДИНАМИКА

ТЕМПЕРАТУРА

ВЛИЯНИЕ

МОРСКИЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ


Доп.точки доступа:
Санина, Н.М.


16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI17) 15.03-04И1.548

    Костецкий, Э. Я.

    Термотропное поведение и состав главных молекулярных видов фосфолипидов иглокожих [Текст] / Э. Я. Костецкий, Н. М. Санина, П. В. Веланский // Биол. моря. - 2014. - Т. 40, N 2. - С. 143-151 . - ISSN 0134-3475
Аннотация: Исследованы состав молекулярных видов и термоиндуцированные фазовые переходы кристалл - жидкий кристалл фосфатидилхолина (ФХ) и фосфатидилэтаноламина (ФЭ) из мышечной ткани видов иглокожих, собранных в летний период: морских звезд Distolasterias nipon и Asterias amurensis, морского ежа Strongylocentrotus intermedius, голотурий Eupeniacta fraudatrix, Cucumaria frondosa japonica и Apostichopus japonicus. Показано, что фосфолипиды (ФЛ) находятся в оптимальном для функционирования клеточных мембран жидкокристаллическом состоянии. Использование данных по составу молекулярных видов ФЛ для интерпретации их термотропного поведения позволило заключить, что эффективность гомеовязкостной адаптации достигается с помощью различных перестроек в составе алифатических групп ФЛ. Сделан вывод, что фазовые переходы ФХ и ФЭ исследованных видов иглокожих (кроме голотурий) симбионты. Установлено, что наличие высокотемпературного пика на термограммах ФХ из C. frondosa japonica и A. japonicus обусловлено плавлением фосфолипидного домена, состоящего из молекулярных видов с насыщенными алифатическими группами. Такие домены являются причиной значительного смещения области фазовых переходов ФЛ голотурий и морского ежа в сторону температур выше 0'ГРАДУС'С. Россия, Дальневосточный фед. ун-т, Владивосток. E-mail:kostetsky@nt.pin.dvgu.ru
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.15.45.99
Рубрики: ИГЛОКОЖИЕ
ФОСФОЛИПИДЫ

ТЕРМОАДАПТАЦИЯ

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ


Доп.точки доступа:
Санина, Н.М.; Веланский, П.В.


17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI19) 14.01-04И4.214

    Костецкий, Э. Я.

    Фазовые переходы фосфолипидов как критерий оценки способности рыб к термоадаптации [Текст] / Э. Я. Костецкий, П. В. Веланский, Н. М. Санина // Биол. моря. - 2013. - Т. 39, N 2. - С. 136-143 . - ISSN 0134-3475
Аннотация: Исследованы фазовые переходы кристалл - жидкий кристалл главных фосфолипидов (ФЛ) фосфатидилхолина (ФХ) и фосфатидилэтаноламина (ФЭ), выделенных из мышечной ткани рыб, обитающих при т-ре 0-4'ГРАДУС'C (тихоокеанская треска Gadus nacrocephalus, получешуйник Гильберта Hemilepidotus gilberti, белокорый палтус Hippoglossus hippoglossus, шлемоносец Герценштейна Gymnocanthus herzensteini, темная камбала Pleuronectes obscurus, керчак-яок Myoxocephalus jaok), а также при т-ре 14 и 18'ГРАДУС'С (мелкочешуйная красноперка Tribolodon brandti). Установлено, что профили термограмм фазовых переходов ФХ и ФЭ у всех видов рыб имеют специфические особенности. Наибольшая доля площадей термограмм, располагающихся при т-рах выше среды обитания, характерна для ФХ (28-40%) и ФЭ (47-82%) шлемоносца, камбалы и керчака, физиологическая активность которых при низких т-рах понижена. У всех рыб, кроме трески и керчака, отмечена симбатность в термотропном поведении ФХ и ФЭ. Энтальпия перехода ФХ у всех исследованных видов в 2,8 раза выше, чем ФЭ. При интерпретации различных профилей термограмм ФХ и ФЭ рыб с близким составом жирных кислот наиболее информативными оказались данные по составу молекулярных видов этих ФЛ. Показано, что у каждого вида рыб имеется термоадаптационная стратегия, реализующаяся в определенном наборе молекулярных видов. Россия, Дальневосточный фед. ун-т, Владивосток. E-mail:Kostetsky@nt.pin.dvgu.ru
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.33.25.09
Рубрики: МОРСКИЕ РЫБЫ
ТЕРМОАДАПТАЦИИ

ФОСФОЛИПИДЫ

ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВИДЫ

ФАЗОВЫЕ ПЕРЕХОДЫ

КРИСТАЛЛ - ЖИДКИЙ КРИСТАЛЛ


Доп.точки доступа:
Веланский, П.В.; Санина, Н.М.


18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI17) 13.05-04И1.5

    Костецкий, Э. Я.

    Фосфолипиды органов и тканей иглокожих и оболочниов залива Петра Великого (Японское море) [Текст] / Э. Я. Костецкий, П. В. Веланский, Н. М. Санина // Биол. моря. - 2012. - Т. 38, N 1. - С. 65-71 . - ISSN 0134-3475
Аннотация: Исследован состав фосфолипидов органов и тканей у представителей двух групп морских беспозвоночных: иглокожих [морские звезды Aphelasterias japonica (Bell, 1881), Evasterias echinosoma Fischer, 1926, Distolasterias nipon (Doderlein, 1902), Asterias amurensis Lutken, 1871; морской еж Strongylocentrotus intermedius (A. Agassiz, 1863); голотурии Cucumaria frondosa japonica (Semper, 1868), Eupentacta fraudatrix (Diakonov et Baranova, 1958), Apostichopus japonicus (Selenka, 1967)] и оболочников [асцидии Halyconthia aurantium (Pallas, 1787), H. roretzi (Drasche, 1884), Styela clava Herdman, 1881]. Показана специфика распределения фосфолипидов в организмах в связи с систематическим положением животных и функциональными особенностями органов и тканей беспозвоночных. Церамидаминоэтилфосфонат был найден только в желудочно-кишечном тракте всех голотурий и морских звезд D. nipon и A. amurensis; на основании этого высказано предположение о его экзогенном происхождении
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.02.99
Рубрики: ЖИВОТНЫЕ
ИГЛОКОЖИЕ

ОБОЛОЧНИКИ

ФОСФОЛИПИДЫ ОРГАНОВ И ТКАНЕЙ

ЗАЛИВ ПЕТРА ВЕЛИКОГО

ЯПОНСКОЕ МОРЕ


Доп.точки доступа:
Веланский, П.В.; Санина, Н.М.


19.
Патент 2322259 Российская Федерация, МКИ A61K 39/39.

   
    Носитель антигенов [Текст] / А. М. Попов [и др.] ; Федерал. аг-во по образ. гос. образ. учрежд. высш. проф. образ. Дальневост. гос. ун-т. - № 2006123270/13 ; Заявл. 29.06.2006 ; Опубл. 20.04.2008
Аннотация: Изобретение относится к биотехнологии и иммунологии. Предлагается носитель антигенов в виде липидного комплекса, состоящего из гликозида, холестерина и липида. В качестве гликозида он содержит голотоксин A[1], а в качестве липида моногалактозилдиацилглицериды (МГДГ) морских макрофитов, взятые в весовом соотношении 3 (голотоксин A[1]):2(холестерин):(2-6) (МГДГ). Полученный гликозид-холестерин-липидный носитель имеет вытянутую нитевидно-тубулярную структуру. Применение полученного носителя антигенов позволяет повысить иммуногенную активность вакцинных препаратов, а также понизить или удалить полностью гемолитическую токсичность голотоксина A[1] и исключить воспалительные, болевые, токсические и гемолитические эффекты вакцин
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.43.27.12
Рубрики: БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ВАКЦИНЫ

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ

ВЫСОКООЧИЩЕННЫЕ СУБЪЕДИНИЧНЫЕ ВАКЦИНЫ

РАЗРАБОТКА

АНТИГЕНЫ

ИЗОЛИРОВАННЫЕ АНТИГЕНЫ

НОСИТЕЛИ ДЛЯ ИММОБИЛИЗАЦИИ

НОСИТЕЛЬ АНТИГЕНОВ

ПАТЕНТЫ

РОССИЯ


Доп.точки доступа:
Попов, А.М.; Ли, И.А.; Костецкий, Э.Я.; Санина, Н.М.; Цыбульский, А.В.; Шныров, В.Л.; Мазейка, А.Н.; Федерал. аг-во по образ. гос. образ. учрежд. высш. проф. образ. Дальневост. гос. ун-т
Свободных экз. нет

20.
Патент 2311926 Российская Федерация, МКИ A61K 39/39.

   
    Носитель и адъювант для антигенов [Текст] / Э. Я. Костецкий [и др.] ; Федерал. аг-во по образ. гос. образ. учрежд. высш. проф. образ. Дальневост. гос. ун-т. - № 2006104795/13 ; Заявл. 15.02.2006 ; Опубл. 10.12.2007
Аннотация: Предложен липид-сапониновый иммуностимулирующий комплекс (ИСК), являющийся носителем для белковых антигенов, который состоит из смеси тритерпенового гликозида кукумариозида А[(2)]-2 (препарат из дальневосточной голотурии Cucumaria japonica), холестерина и полярного липида моногалактозилдиацилглицерида из морских макрофитов; указанные компоненты ИСК находятся в соотношении 3:2:6. Данный ИСК представляет собой ультрамикроскопические тубулы с диаметром около 40 нм. Получен также антигенсодержащий липид-сапониновый комплекс указанной структуры, содержащий мономерный антиген порин. Описано применение указанного комплекса в качестве вакцинного препарата на мышах
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.43.27.15
Рубрики: АНТИГЕН
ИММУНОГЕННОСТЬ

УСИЛЕНИЕ

ИММУНОСТИМУЛИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС

ЛИПИД-САПОНИНОВЫЙ

ПРИМЕНЕНИЕ

ПАТЕНТ

МЫШИ


Доп.точки доступа:
Костецкий, Э.Я.; Попов, А.М.; Санина, Н.М.; Ли, И.А.; Цыбульский, А.В.; Шныров, В.Л.; Федерал. аг-во по образ. гос. образ. учрежд. высш. проф. образ. Дальневост. гос. ун-т
Свободных экз. нет

 1-20    21-36 
 




© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)