Теоретические и прикладные аспекты культивирования in vitro растений семейства Lamiaceae Martinov как продуцентов вторичных метаболитов тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 03.01.06, доктор наук Чередниченко Михаил Юрьевич

  • Чередниченко Михаил Юрьевич
  • доктор наукдоктор наук
  • 2021, ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева»
  • Специальность ВАК РФ03.01.06
  • Количество страниц 361
Чередниченко Михаил Юрьевич. Теоретические и прикладные аспекты культивирования in vitro растений семейства Lamiaceae Martinov как продуцентов вторичных метаболитов: дис. доктор наук: 03.01.06 - Биотехнология (в том числе бионанотехнологии). ФГБОУ ВО «Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К.А. Тимирязева». 2021. 361 с.

Оглавление диссертации доктор наук Чередниченко Михаил Юрьевич

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГО-

БИОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE

1.1 Таксономическая характеристика семейства Lamiaceae

1.2 Охранный статус представителей семейства Lamiaceae

1.3 Физиолого-биохимические особенности представителей трибы

Mentheae

1.3.1 Физиолого-биохимические особенности растений Agastache spp

1.3.2 Физиолого-биохимические особенности растений Mentha spp

1.3.3 Физиолого-биохимические особенности растений Satureja spp

1.4 Физиолого-биохимические особенности представителей трибы Ocimeae

1.4.1 Физиолого-биохимические особенности растений Lavandula

spp

1.4.2 Физиолого-биохимические особенности растений Ocimum spp. 51 Выводы к главе

ГЛАВА 2 БИОТЕХНОЛОГИЯ (В ТОМ ЧИСЛЕ БИОНАНОТЕХНОЛОГИИ) ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА

LAMIACEAE

2.1 Клеточная инженерия представителей семейства Lamiaceae

2.1.1 Биотехнология растений Agastache spp

2.1.2 Биотехнология растений Mentha spp

2.1.3 Биотехнология растений Satureja spp

2.1.4 Биотехнология растений Lavandula spp

2.1.5 Биотехнология растений Ocimum spp

2.1.6 Биотехнология растений других родов семейства Lamiaceae

2.2 Бионанотехнологии как перспективное направление использования

растительных ресурсов

Выводы к главе

ГЛАВА 3 КЛОНАЛЬНОЕ МИКРОРАЗМНОЖЕНИЕ

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE

3.1 Клональное микроразмножение представителей трибы Mentheae

3.1.1 Клональное микроразмножение растений Agastache spp

3.1.2 Клональное микроразмножение растений Mentha spp

3.1.3 Клональное микроразмножение растений Satureja hortensis

3.2 Клональное микроразмножение представителей трибы Ocimeae

3.2.1 Клональное микроразмножение растений Lavandula spp

3.2.2 Клональное микроразмножение растений Ocimum basilicum 131 Выводы к главе

ГЛАВА 4 КАЛЛУСОГЕНЕЗ И ОРГАНОГЕНЕЗ IN VITRO

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE

4.1 Индукция каллусогенеза и органогенеза представителей трибы

Mentheae

4.1.1 Индукция каллусогенеза и органогенеза Agastache spp

4.1.2 Индукция каллусогенеза и органогенеза Mentha spp

4.1.3 Индукция каллусогенеза и органогенеза Satureja hortensis

4.2 Индукция каллусогенеза и органогенеза представителей трибы Ocimeae

4.2.1 Индукция каллусогенеза и органогенеза Lavandula spp

4.2.2 Индукция каллусогенеза и органогенеза Ocimum basilicum 166 Выводы к главе

ГЛАВА 5 ФИТОХИМИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ И ОЦЕНКА БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ ЭКСТРАКТОВ

АСЕПТИЧЕСКИХ РАСТЕНИЙ СЕМЕЙСТВА LAMIACEAE

5.1 Фитохимический скрининг представителей семейства Lamiaceae

5.1.1 Фитохимический скрининг водных экстрактов из асептических растений и каллуса Agastache foeniculum

5.1.2 Определение общего содержания ФС в асептических растениях Agastache spp

5.1.3 Определение суммарного содержания флавоноидов в асептических растениях Agastache spp

5.1.4 Определение ОСФС в асептических растениях Mentha pulegium

5.1.5 Накопление флавоноидов в асептических растениях Satureja hortensis

5.1.6 Первичный фитохимический скрининг и анализ накопления ФС

в асептических растениях Ocimum basilicum

5.2 Создание металлических наночастиц методом «зеленого» синтеза

5.2.1 «Зеленый» синтез металлических наночастиц на основе экстрактов из асептических растений и каллуса Agastache foeniculum

5.2.2 «Зеленый» синтез металлических наночастиц на основе экстрактов из асептических растений и каллуса Lavandula angustifolia

5.3 Анализ цитотоксичности экстрактов из асептических растений

семейства Lamiaceae и AgGNP на их основе

5.3.1 Цитотоксичность водных экстрактов Agastache spp

5.3.2 Цитотоксичность водных экстрактов Lavandula angustifolia и AgGNP, полученных на их основе

5.3.3 Цитотоксичность экстракта из асептических растений Mentha pulegium

5.4 Анализ антимикробной активности экстрактов из асептических

растений семейства Lamiaceae и AgGNP на их основе

5.4.1 Определение антибактериальной активности экстрактов из асептических растений и AgNP на их основе

5.4.2 Фунгицидная активность экстрактов Satureja hortensis 203 Выводы к главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Приложение А. Перечень родов семейства Lamiaceae 280 Приложение Б. Синонимия видовых названий растений семейства

Lamiaceae

Б.1. Синонимия видовых названий растений рода Agastache

Б.2. Синонимия видовых названий растений рода Mentha

Б.3. Синонимия видовых названий растений рода Satureja

Б.4. Синонимия видовых названий растений рода Lavandula

Б.5. Синонимия видовых названий растений рода Ocimum

Приложение В. Охранный статус представителей семейства Lamiaceae

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)», 03.01.06 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Теоретические и прикладные аспекты культивирования in vitro растений семейства Lamiaceae Martinov как продуцентов вторичных метаболитов»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Лекарственные и эфиромасличные растения, относящиеся к семейству Lamiaceae Martinov (яснотковые), представляют собой ценный растительный ресурс и являются источником биологически активных веществ (БАВ), которые могут быть использованы как биопестициды, биологически активные добавки к кормам, основа для биомедицинских и биофармацевтических препаратов (Kokkini, 1992; Fuentes-Granados et al., 1998; Войткевич, 1999; Mimica-Dukic, Bozin, 2008; Zielinska et al., 2011; Samantaray et al., 2012; Егорова и др., 2013; Zielinska, Matkowski, 2014; Sharafzadeh, 2014; Prusinowska, Smigielski, 2014; Zagorcheva et al., 2016; Ghamari et al., 2016; Park et al., 2016; Ильченко и др., 2016; Жохова и др., 2018; Гинс и др., 2018; Molchanova et al., 2021). Многие виды данного семейства входят в Красные книги различного уровня, включая Красную книгу Международного союза охраны природы (IUCN Red List of Threatened Species, https://www.iucnredlist.org/), в связи с чем возникает необходимость сохранения и поддержания биоразнообразия. Культивирование растений in vitro имеет ряд неоспоримых преимуществ перед культивированием in situ, ex situ или in vivo, прежде всего благодаря возможности управлять процессами роста и развития растений, в основе которых лежит синтез первичных и вторичных метаболитов (ВМ) (Носов, 1999, 2010; Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия, 2015; Калашникова, 2020). Для целей селекции также важно разрабатывать технологии выращивания асептических растений, а также отдельных органов и тканей, поскольку получение каллусной ткани с последующей регенерацией полноценных растений обеспечивает реализацию сомаклональной вариабельности, необходимой в рамках создания исходного материала для селекции. Помимо этого, технология клонального микроразмножения позволяет получать большое количество выровненного растительного материала, свободного от инфекции, с высоким коэффициентом размножения. Культура клеток и тканей лекарственных растений может быть источником ценных ВМ,

обладающих биологической активностью, в том числе активных фармацевтических ингредиентов (АФИ). В последнее десятилетие развивается технология «зеленого» синтеза наночастиц как эффективный и экологически безопасный способ (Sadeghi, Gholamhoseinpoor, 2014; Makarov et al., 2014a; Korotkova et al., 2019; Belova et al., 2019). В качестве основы для такого синтеза используют экстракты различных растений, особые перспективы имеет применение лекарственных растений как носителей широкого спектра ВМ, включая БАВ (АФИ); асептический растительный материал, получаемый в культуре in vitro, представляет в этом случае важный источник ВМ. В связи с этим представляется актуальной разработка технологии культивирования in vitro представителей семейства Lamiaceae, сравнение морфогенетического потенциала видов, относящихся к различным интратаксономическим группам (трибам), оценка биохимического состава асептических растений и каллуса, а также их биологической активности.

Степень разработанности. Существуют многочисленные работы по культивированию лекарственных и ароматических растений, в том числе представителей семейства Lamiaceae in vitro. Они посвящены различным этапам выращивания, а также биохимическому составу асептических растений. Однако имеющаяся сорто- и видоспецифичность реакции растений на асептические условия не позволяет получать схожие результаты при использовании методик, разработанных для других видов и сортов. Биосинтетический потенциал лекарственных и ароматических растений in vitro зависит от большого количества факторов, к которым относятся в частности: минеральный и гормональный состав питательной среды, использование различных элиситоров (физической и химической природы), условия освещенности (интенсивность освещения, спектральный состав света). Изменение каждого из этих факторов способно привести к изменению первичного и вторичного метаболизма, а от результатов последнего зависит качество получаемого лекарственного растительного сырья. Помимо этого, широко распространяется концепция сохранения видового разнообразия растений в коллекциях in vitro, например, в ботанических садах и

фармацевтических учреждениях, что также делает важной разработку методик культивирования (Пивоварова и др., 2018; Упадышев и др., 2020). Сравнение морфогенетического и биосинтетического потенциала асептических растений семейства Lamiaceae, относящихся к различным трибам, ранее не проводилось. Технология «зеленого» синтеза наночастиц насчитывает около 10 лет истории, за это время «зеленые» наночастицы создавали и на основе экстрактов из растений семейства Lamiaceae, однако не из асептических растений и каллуса. Изученность биологической активности экстрактов из асептических растений сильно уступает таковой из растений in situ, ex situ и in vivo.

Цель работы. Разработка системы культивирования in vitro представителей семейства Lamiaceae Martinov как продуцентов ценных вторичных метаболитов с биологической активностью.

Задачи:

1. Разработать методику клонального микроразмножения представителей триб Mentheae и Ocimeae, провести сравнение результатов по трибам.

2. Установить оптимальный режим индукции каллусогенеза и органогенеза у асептических растений-представителей триб Mentheae и Ocimeae, провести сравнение результатов по трибам.

3. Провести первичный фитохимический скрининг и количественную оценку накопления фенольных соединений, в частности флавоноидов, в асептических растениях и каллусе представителей триб Mentheae и Ocimeae, провести сравнение результатов по трибам.

4. Получить серебряные наночастицы методом «зеленого» синтеза на основе экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, охарактеризовать полученные частицы.

5. Оценить цитотоксичность водных экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, а также серебряных наночастиц, полученных на их основе, в отношении линий опухолевых клеток человека.

6. Установить антимикробный потенциал водных экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, а также серебряных

наночастиц, полученных на их основе, в отношении возбудителей госпитальных инфекций, а также фитопатогенных грибов.

Научная новизна. Впервые проведено масштабное поэтапное сравнение режимов культивирования in vitro представителей 5 родов семейства Lamiaceae (род Agastache 3 вида, род Mentha 3 вида, род Satureja 1 вид, род Lavandula 2 вида, род Ocimum 1 вид), относящихся к двум самым крупным трибам семейства -Mentheae и Ocimeae. Впервые установлены оптимальные условия клонального микроразмножения для отечественных сортов Mentha х piperita, M. pulegium, Satureja hortensis, Ocimum basilicum, для видовых популяций Agastache foeniculum, A. scrophulariifilia, A. urticifolia, Ocimum basilicum. Получены линии каллусных клеток изученных видов, дана характеристика режима индукции их образования и пролиферации. Получены сомаклоны как исходный материал для клеточной и классической селекции. Проведен первичный фитохимический скрининг и количественная оценка накопления фенольных соединений, в частности флавоноидов, в асептических растениях и каллусе представителей триб Mentheae и Ocimeae. Впервые получены серебряные наночастицы с использованием технологии «зеленого» синтеза на основе экстрактов из асептических растений и каллуса A. foeniculum и L. angustifolium, охарактеризованы их физические характеристики и биологическая активность, включая бактерицидную на ряде возбудителей госпитальных инфекций и цитотоксическую на ряде линий опухолевых клеток человека.

Теоретическое и практическое значение полученных результатов. Разработанные методики культивирования in vitro растений семейства Lamiaceae, представляющих различные трибы, позволят получать выровненный растительный материал соответствующих видов и сортов. Использование установленных оптимальных режимов индукции каллусогенеза, а также характеристик каллусной ткани будет способствовать получению линий-продуцентов ценных ВМ, а также исходного материала для создания суспензий растительных клеток. Определение оптимальных режимов индукции органогенеза у асептических растений-представителей триб Mentheae и Ocimeae позволит

получать сомаклоны как исходный материал для клеточной, а также классической селекции. Результаты первичного фитохимического скрининга и количественной оценки накопления фенольных соединений, в частности флавоноидов, в асептических растениях и каллусе представителей триб Mentheae и Ocimeae вносит вклад в фундаментальное понимание физиологии изолированных клеток и органов растений. Полученные серебряные «зеленые» наночастицы имеют перспективы использования в качестве биостимуляторов роста сельскохозяйственных растений, а также в качестве агентов для тераностики. Установленный бактерицидный потенциал водных экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, а также серебряных «зеленых» наночастиц в отношении возбудителей госпитальных инфекций позволит разработать меры борьбы с возбудителями подобных заболеваний.

Результаты исследований можно использовать для проведения занятий по таким дисциплинам, как «Прикладная биотехнология», «Культура тканей и клеток растений», «Физиология растений», «Вторичный метаболизм высших растений», «Методологические основы исследований в биотехнологии», для студентов, обучающихся по направлениям «Биотехнология», «Агрономия», «Садоводство».

Методология и методы исследования. Основой методологии данного исследования являются методы культуры клеток и тканей растений, методы определения качественного и количественного содержания отдельных групп вторичных метаболитов, «зеленого» синтеза металлических наночастиц, анализа цитостатической, бактерицидной и фунгицидной активности водных экстрактов асептических растений и каллуса, а также «зеленых» серебряных наночастиц, полученных на их основе. Объектом исследования являются представители семейства Lamiaceae 5 родов, относящихся к трибам Mentheae (рода Agastache, Mentha, Satureja) и Ocimeae (рода Lavandula, Ocimum), предметом - режимы культивирования и управления биосинтетическим потенциалом асептических растений, биологическая активность экстрактов асептических растений и «зеленых» серебряных наночастиц, полученных на их основе.

Основные положения, выносимые на защиту:

1. Методика клонального микроразмножения представителей триб Mentheae и Ocimeae, сравнение результатов по трибам.

2. Режим индукции каллусогенеза и органогенеза у асептических растений-представителей триб Mentheae и Ocimeae, сравнение результатов по трибам.

3. Результаты первичного фитохимического скрининга и количественной оценки накопления фенольных соединений, в частности флавоноидов, в асептических растениях и каллусе представителей триб Mentheae и Ocimeae, сравнение результатов по трибам.

4. Методика получения серебряных наночастиц методом «зеленого» синтеза на основе экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, характеристика полученных наночастиц.

5. Цитотоксичность водных экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, а также серебряных наночастиц, полученных на их основе, в отношении линий опухолевых клеток человека.

6. Бактерицидный и фунгицидный потенциал водных экстрактов асептических растений и каллуса представителей семейства Lamiaceae, а также серебряных наночастиц, полученных на их основе, в отношении возбудителей госпитальных инфекций, а также фитопатогенных грибов.

Личный вклад соискателя. Результаты исследований, представленные в диссертации, получены соискателем и под его руководством на кафедре биотехнологии ФГБОУ ВО Российский государственный аграрный университет -МСХА имени К.А. Тимирязева. Автором разработана тема исследования, получены основополагающие результаты. Изначальная идея, окончательный текст диссертационной работы, а также публикации по теме диссертации принадлежат автору; при этом использованы работы, опубликованные в соавторстве.

Апробация работы. Основные положения и результаты исследований были представлены на многочисленных научных конференциях и симпозиумах, среди которых: 2nd International Symposium „Secondary Metabolites. Chemistry, Biology and Biotechnology" (г. Москва, 2014 г.), Symposium on Euroasian Biodiversity

(Азербайджан, г. Баку, 2015 г.; Турция, г. Анталия, 2016 г.; Беларусь, г. Минск, 2017 г.), VII Международная научно-практическая конференция «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)», посвященная 30-летию отдела биотехнологии растений Никитского ботанического сада (г. Ялта, 2016 г.), Международная научно-практическая конференция «Вавиловские чтения» (г. Саратов, 2016, 2017 гг.), Международная научно-практическая конференция «Фундаментальные проблемы науки» (г. Казань, 2017 г.), Научная конференция «Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты» (г. Судак, 2017 г.), X Международный симпозиум «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты» (г. Москва, 2018 г.), Международная научная конференции PLAMIC2018 «Растения и микроорганизмы: биотехнология будущего» (г. Уфа, 2018 г.), Международная научная конференция «Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки» (г. Ялта, 2018, 2019 гг.), IV Гаммермановские чтения (г. Санкт-Петербург, 2019 г.), Международная научная конференция профессорско-преподавательского состава, посвященная 155-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (г. Москва, 2020 г.), XXXVI Международная научно-практическая конференции «Advances in Science and Technology» (г. Москва, 2021 г.) и др.

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 69 научных работ в отечественных и зарубежных изданиях, в том числе 77 статей в изданиях, рекомендованных ВАК, а также 14 - в международных базах данных (Web of Science, Scopus, Chemical Abstracts, AGRIS).

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 361 странице; состоит из введения, основной части, содержащей 48 таблиц, 44 рисунка, заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, включающего 543 источника, в том числе 386 - на иностранных языках, и 3 приложений.

ГЛАВА 1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИОЛОГО-БИОХИМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СЕМЕЙСТВА

LAMIACEAE

Вторичный метаболизм испытывает влияние со стороны внешних факторов, которые обусловлены погодно-климатическими, орографическими и другими особенностями места и условий произрастания растения. Реакции вторичного метаболизма происходят в определенных органах и специализированных структурах. Многообразие вторичных метаболитов (ВМ) у представителей даже одного семейства, а иногда и рода, чрезвычайно велико. Поэтому в данном разделе представлена физиолого-биохимическая характеристика растений семейства Lamiaceae. Учитывая, что многие лекарственные и ароматические растения, накапливающие ценные ВМ, становятся объектами неконтролируемого сбора, а также то, что многие виды еще не исследованы на предмет содержания в них ВМ, встает вопрос учета и сохранения биоразнообразия, поэтому здесь также рассмотрен вопрос охранного статуса представителей семейства.

1.1 Таксономическая характеристика семейства Lamiaceae

Название семейству яснотковые (Lamiaceae) было впервые дано в 1820 году в «Техно-ботаническом словаре...», составленном русским ботаником Иваном Ивановичем Мартыновым (Мартынов, 1820). В соответствии с системой APG IV (The Angiosperm Phylogeny Group, 2016), данное название - Lamiaceae Martinov -обладает статусом nom. cons. (от лат. nomen conservandum), то есть является законным и приоритетным по отношению к другим названиям этого таксона. Наравне с принятым названием Lamiaceae Martinov, в соответствии с International Code of Nomenclature for algae, fungi, and plants (Turland et al., 2018) и с системой APG IV (The Angiosperm Phylogeny Group, 2016), употребляется название Labiatae Juss., nom. cons. (Губоцветные). Антуан Лоран де Жюссьё (Antoine-Laurent de Jussieu) дал это название семейству в 1789 году в своем основном труде «Genera plantarum secundum ordines naturales disposita... » (de Jussieu, 1789).

Синонимичные названия данного семейства (по GRIN, U.S. National Plant Germplasm System, http://www.ars-grin.gov/): Aegiphilaceae Raf., Chloanthaceae Hutch., Dicrastylidaceae J.Drumm. ex Harv., nom. nud., Menthaceae Burnett, Nepetaceae Bercht. & J.Presl, Salazariaceae F.A.Barkley, Scutellariaceae Doll, Symphoremataceae Wight, Viticaceae Juss.

По данным GRIN (http://www.ars-grin.gov/), в данном семействе выделяют 10 подсемейств: Ajugoideae, Prostantheroideae, Chloanthoideae, Scutellarioideae, Lamioideae, Symphorematoideae, Nepetoideae, Teucrioideae, Pogostemonoideae, Viticoideae. Однако представители подсемейства Chloanthoideae на сайте не указаны, но типовой вид входит в подсемейство Prostantheroideae; представители подсемейства Pogostemonoideae на сайте не указаны, но типовой вид входит в подсемейство Lamioideae; представители подсемейства Teucrioideae на сайте не указаны, но типовой вид входит в подсемейство Ajugoideae.

В то же время, по данным National Center for Biotechnology Information (NCBI, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/), в семействе выделяют 7 подсемейств: Lamioideae, Symphorematoideae, Nepetoideae, Teucrioideae, Prostantheroideae, Viticoideae, Scutellarioideae.

В свою очередь, по данным GRIN и NCBI, подсемейство Nepetoideae делится на 4 трибы: Elsholtzieae; Lavanduleae (в GRIN представители трибы Lavanduleae на сайте не указаны, но типовой вид входит в трибу Ocimeae); Mentheae; Ocimeae; подсемейство Prostantheroideae - на 2 трибы: Chloantheae; Westringieae, а также, по данным NCBI, подсемейство Lamioideae делится на 10 триб: Gomphostemmateae, Paraphlomideae, Lamieae, Phlomideae, Leonureae, Pogostemoneae, Leucadeae, Stachydeae, Marrubieae, Synandreae.

Семейство объединяет 245 родов, включая такие известные и распространенные рода, как Mentha (мята), Ocimum (базилик), Thymus (тимьян), Origanum (душица), Lavandula (лаванда), Hyssopus (иссоп), Leonurus (пустырник), Melissa (мелисса), Nepeta (котовник), Rosmarinus (розмарин), Salvia (шалфей), Scutellaria (шлемник) и др. (Приложение А).

Необходимо отметить, что у многих родов и видов семейства Lamiaceae

помимо официально признанных наименований существуют синонимы (табл. 1.1).

Таблица 1.1

Количество наименований таксонов в некоторых родах семейства Lamiaceae

Род Количество наименований таксонов, шт. Из них признанных

шт. %

Agastache 134 28 20,9

Mentha 2276 56 2,5

Satureja 209 64 30,6

Lavandula 258 57 22,1

Ocimum 400 76 19,0

Это отчасти усложняет работу ученых, так как при поиске литературы исследователи руководствуются либо признанным названием рода/вида, либо принятым в той научной среде, где работает ученый. Иногда складывается такая ситуация, что ученый проводит параллельно эксперименты с видами, имеющими различное название, но по сути являющимися одним видом с синонимичными названиями. Подробные сведения о синонимии названий родов семейства Lamiaceae содержатся в публикациях кафедры биотехнологии РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева (Чередниченко, Белова, 2017a,b). Синонимы видовых названий внутри родов Agastache, Mentha, Satureja, Lavandula и Ocimum представлены в Приложении Б.

1.2 Охранный статус представителей семейства Lamiaceae

В Красной книге Международного союза охраны природы (IUCN Red List of Threatened Species, https://www.iucnredlist.org/) присутствует 62 рода семейства Lamiaceae (табл. 1.2). Этот список ведется с 1963 года, и в нем различают следующие категории угрозы:

Extinct (EX) - исчезнувшие - когда нет никаких обоснованных сомнений в том, что его последняя особь погибла. Таксон признается «исчезнувшим», когда

при тщательном обследовании его известных и/или предполагаемых местообитаний в подходящее время (суток, сезона, года) в пределах его исторического ареала не обнаружено ни одной его особи. По временным параметрам обследования должны соответствовать жизненному циклу и биологической форме таксона.

Extinct in the wild (EW) - исчезнувшие в дикой природе - когда известно, что он сохранился только в культуре, в условиях неволи, или в виде натурализованной популяции (или популяций) вне прежнего ареала. Таксон признается «исчезнувшим в дикой природе», когда при тщательном обследовании его известных и/или предполагаемых местообитаний в подходящее время (суток, сезона, года) в пределах его исторического ареала не обнаружено ни одной его особи. По временным параметрам обследования должны соответствовать жизненному циклу и биологической форме таксона.

Critically endangered (CR) - в критической опасности - когда с наибольшей очевидностью показано, что он определяется по какому-либо из критериев (А-Е) (раздел 5 IUCN Red List Categories and Criteria, ver. 3.1) и поэтому рассматривается как стоящий перед чрезвычайно высоким риском исчезновения в дикой природе.

Endangered (EN) - в опасности - когда с наибольшей очевидностью показано, что он определяется по какому-либо из критериев (А-Е) (раздел 5 IUCN Red List Categories and Criteria, ver. 3.1) и поэтому рассматривается как стоящий перед очень высоким риском исчезновения в дикой природе.

Vulnerable (VU) - в уязвимом положении - когда с наибольшей очевидностью показано, что он определяется по какому-либо из критериев (А-Е) (раздел 5 IUCN Red List Categories and Criteria, ver. 3.1) и поэтому рассматривается как стоящий перед высоким риском исчезновения в дикой природе.

Near threatened (NT) - близкий к уязвимому положению - когда он был оценен по критериям и не был квалифицирован как «в критической опасности», «в опасности» или «в уязвимом положении», в настоящее время, но близок к

этому или имеет вероятность быть отнесенным к какой-либо из категорий угрозы в ближайшем будущем.

Least concern (LC) - находятся под наименьшей угрозой - когда он был оценен по критериям и не был квалифицирован как «в критической опасности», «в опасности», «в уязвимом положении» или «близкий к уязвимому положению». К этой категории относятся и таксоны, имеющие широкое распространение и высокую численность.

Data deficient (DD) - данных недостаточно - когда имеющаяся информация о состоянии численности таксона и/или ареала неадекватна для прямой или косвенной оценки риска исчезновения; подходящие для оценки данные по его обилию и/или распространению недостаточны; включение таксона в эту категорию показывает, что требуется больше информации, и признается, что будущие исследования могут сделать возможным его отнесение к одной из категорий угрозы исчезновения.

Not evaluated (NE) - угроза не оценивается - когда таксон еще не был оценен по критериям.

По охвату оценки в IUCN Red List of Threatened Species различают следующие категории: Global (G), Europe (E), Mediterranean (M), Pan-Africa (A).

В табл. 1.2 отражена только численность видов внутри родов по категориям уязвимости, конкретная информация по статусу отдельных видов приведена в Приложении В.

Таблица 1.2

Охранный статус представителей семейства Lamiaceae (IUCN Red List of Threatened Species, https://www.iucnredlist.org/)

Род Кол-во видов Зона оценки EX EW CR EN VU NT LC DD NE

Achyrospermum 1 G - - - 1 - - - - -

Aegiphila 19 G - - 2 3 7 1 6 - -

Aeollanthus 3 G - - - - 1 1 1 - -

Род Кол-во видов Зона оценки EX EW CR EN VU NT LC DD NE

Ajuga 1 G - - - - - - 1 - -

Alvesia 1 G - - - - 1 - - - -

Ballota 1 E - - - - - - 1 - -

Bystropogon 2 G, E - - - 1 - - 1 - -

Callicarpa 3 G - - 1 - - - 2 - -

Clerodendrum 12 G или M - - - - 7 - 5 - -

Clinopodium 6 (7) G, или Е, или М - - - 1 - 1 3 1 -

Coleus 2 G - - - - - - 2 - -

Cornutia 2 G - - 1 - - 1 - - -

Cuminia 2 G - - 2 - - - - - -

Dauphinea 1 G - - - 1 - - - - -

Dracocephalum 2 E 1 1 -

Galeopsis 1 G, E 1 -

Glechoma 2 G или Е 1 1 -

Gmelina 3 G - - 1 - 1 - 1 - -

Holmskioldia 1 G - - 1 - - - - - -

Hyptis 5 G - - 2 2 - - 1 - -

Hyssopus 1 E 1 -

Isodon 1 G - - - 1 - - - - -

Lamium 2 G или Е - - 1 - - - 1 - -

Lavandula 5 G или Е - - - - - 1 4 - -

Leonurus 1 E - - - - - - 1 - -

Lepechinia 3 G - - - - 3 - - - -

Leucas 9 G - - - - 4 - 5 - -

Lycopus 7 (9) G, или Е, или М - - - - - - 7 - -

Marrubium 1 E - - - - - 1 - - -

Melissa 1 E - - - - - - 1 - -

Mentha 12 (19) G, или Е, или М, или А - - - - - 3 9 - -

Micromeria 6 G, или Е, или М - - 1 4 - - 1 - -

Nepeta 3 G, или Е, или М - - - 1 - 1 1 - -

Ocimum 1 G - - - 1 - - - - -

Род Кол-во видов Зона оценки EX EW CR EN VU NT LC DD NE

Origanum 6 G, или Е, или М - - - - 2 1 3 - -

Orthosiphon 4 G - - - 2 1 - - 1 -

Oxera 8 G - - - 1 4 - 3 - -

Phlomis 5 G или Е - - - 1 - - 2 2 -

Phyllostegia 19 G - - 19 - - - - - -

Physostegia 2 G - - - - - - 2 - -

Platostoma 4 G - - - 1 2 - 1 - -

Plectranthus 22 G - - 2 7 7 1 4 1 -

Pogostemon 6 G - - - - 1 - 3 2 -

Premna 8 G - - - 1 5 - 2 - -

Prunella 1 (2) G + E - - - - - - 1 - -

Rosmarinus 2 G, или Е, или М - - - 1 - - 1 - -

Salvia 26 G, или Е, или М - - 4 4 5 2 9 2 -

Satureja 2 E 1 1 -

Scutellaria 6 G - - 1 - 2 - 2 1 -

Sideritis 15 G, или Е, или М - - 4 1 3 1 6 - -

Stachys 14 (15) G или Е - - 3 1 3 1 6 - -

Stenogyne 4 G - - 4 - - - - - -

Syncolostemon 3 G - - - - 2 - 1 - -

Tectona 1 G - - 1 - - - - - -

Teijsmannio-dendron 2 G - - - - - - 2 - -

Tetradenia 4 G - - - 2 - - 2 - -

Teucrium 17 (18) G, или Е, или М - - 1 1 1 3 10 1 -

Thymbra 1 E - - - - - - 1 - -

Thymus 15 G или Е - - - - 2 5 7 1 -

Tinnea 2 G - - - 1 1 - - - -

Vitex 26 (27) G или Е - - 1 8 7 - 8 2 -

Volkameria 1 G - - - - - - 1 - -

Примечание: аббревиатуры расшифрованы в тексте.

При этом необходимо отметить, что в ряде случаев один и тот же вид

представлен по отдельности для различных зон оценки, при этом в поисковике сайта данные записи отмечены как отдельные виды или подвиды. Так, например, Mentha spicata встречается в результатах поиска трижды для различных зон оценки (Global, Europe, Medditerranean). Из-за подобного дублирования количество видов и подвидов рода Mentha на сайте составляет не 19, как выдает поисковик, а 11, так как 3 вида дублируются по 2 раза, а два - 1 раз. Аналогичное дублирование отмечено для видов родов: Clinopodium, Lycopus, Prunella, Stachys, Teucrium и Vitex.

Самым большим количеством видов (26) представлены рода Vitex и Salvia, далее следуют Plectranthus (22), Phyllostegia и Aegiphila (по 19).

По количеству видов со статусом CR с большим отрывом лидирует род Phyllostegia (19 видов), по 4 вида - в родах Salvia, Sideritis и Stenogyne, 3 вида - в роде Stachys. По сумме CR+EN за Phyllostegia (19) следуют Vitex и Plectranthus (по 9), за ними Salvia (8).

Во многих странах существуют свои локальные «Красные книги», охватывающие территорию всей страны или отдельных регионов. Представляется целесообразным дополнение списка IUCN национальными данными. Это могло бы способствовать более точному пониманию угрозы в отношении отдельных видов. Некоторые виды, считавшиеся исчезнувшими или не произрастающими в данном регионе, всё же обнаруживаются ботаниками. Оперативное пополнение подобного рода данными будет лучше характеризовать биоразнообразие и позволит лучше организовать охрану видов растений.

Физиолого-биохимическим особенностям лекарственных и ароматических растений посвящено наибольшее количество статей отечественных и зарубежных авторов, так как биохимический состав этих растений составляет основную их ценность для медицинской, фармацевтической, пищевой, косметической, лакокрасочной и других видов промышленности.

Далее представлена физиолого-биохимическая характеристика пяти родов семейства Lamiaceae, относящихся к двум крупным трибам (Mentheae и Ocimeae) подсемейства Nepetoideae: Agastache, Mentha, Satureja, Lavandula и Ocimum.

Похожие диссертационные работы по специальности «Биотехнология (в том числе бионанотехнологии)», 03.01.06 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования доктор наук Чередниченко Михаил Юрьевич, 2021 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абдуллина, Р.Х. Определение антиоксидантной активности лекарственных растений Urticadioica и Taraxacum sp. / Р.Х. Абдуллина, О.А. Тимофеева, А.А. Мостякова и др. // Биосистемы: организация, поведение, управление. Тезисы докладов 71-й Всероссийской с международным участием школы-конференции молодых ученых. - 2018. - С. 13.

2. Алексеева, Е.И. Методы выведения новых сортов ментольной мяты / Е.И. Алексеева, Е.И. Корнева // Сб.: Масличные и эфиромасличные растения. -М.: Изд-во с.-х. лит-ры, 1963. - С. 199-207.

3. Алрашиди, А.А. Влияние условий культивирования на морфогенетический потенциал изолированных тканей ашваганды (Withania somnifera) in vitro / А.А. Алрашиди, Е.А. Калашникова, Р.Н. Киракосян // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. - 2017. - № 3(35). - С. 5-8.

4. Алрашиди, А.А. Изучение биологической активности растительных экстрактов Withania somnifera L. in vitro / А.А. Алрашиди, Е.А. Калашникова, Р.Н. Киракосян // Известия Уфимского научного центра РАН. - 2018. - № 3-1. - С. 2228.

5. Балакина, А.А. Оценка цитотоксического действия экстрактов из лекарственных растений на клеточную линию M HeLa / А.А. Балакина, Е.А. Кузьмина, А.Н. Древова и др. // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. - 2015. - № 4(28). - С. 125-129.

6. Белова, М.М. «Зеленый» синтез наночастиц с использованием асептических растений Lavandula angustifolia Mill. / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко, В.О. Шипунова и др. // IV Гаммермановские чтения: сборник научных трудов 30-31 января 2019 г. / кол. авторов. - Москва: РУСАЙНС, 2018. -С. 32-37.

7. Белова, М.М. Изучение условий культивирования in vitro Lavandula

angustifolia Mill. / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Сборник материалов докладов Годичного собрания Общества физиологов растений России Научной конференции и школы для молодых ученых "Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты", 18-24 сентября 2017 г., Крым, Судак. - Москва, 2017a. - С. 102.

8. Белова, М.М. Культивирование in vitro лаванды узколистной (Lavandula angustifolia Mill.) / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2016a. - № 3(60). - С. 31-35.

9. Белова, М.М. Культура in vitro лаванды узколистной (Lavandula angustifolia Mill.) / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетикческие и правовые аспекты)», посвященной 30-летию отдела биотехнологии растений Никитского ботанического сада г. Ялта, Республика Крым, Россия, 25 сентября - 1 октября 2016 г. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016б. - С. 80-81.

10. Белова, М.М. Накопление пигментов в культуре in vitro представителей рода Lavandula L. / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки: материалы III Международной научной конференции, Ялта, 24-28 сентября 2018 г. / науч. Ред. В.С. Паштецкий. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018б. - С. 64-65.

11. Белова, М.М. Перспективы культивирования in vitro лаванды узколистной / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Сборник тезисов Всероссийской конференции «50 лет ВОГиС: успехи и перспективы». Москва, 810 ноября 2016 г. - 2016в. - С. 93

12. Белова, М.М. Перспективы метаболической инженерии представителей рода Lavandula L. / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Материалы международной научной конференции PLAMIC2018 «Растения и микроорганизмы: биотехнология будущего», 13-17 июня 2018 г., Уфа / отв. ред. И.А. Тихонович. - 2018a. - С. 99.

13. Белова, М.М. Создание металлических наночастиц на основе вторичных метаболитов растений семейства Яснотковые / М.М. Белова, М.Ю. Чередниченко // Пятая научно-практическая конференция с международным участием: «Молодые учёные и фармация XXI века». Сб. науч. трудов. М.: ВИЛАР, 2017б. - С. 20-25.

14. Бозов, К.Д. Разработка культивирования in vitro шалфея мучнистого (Salvia farinaceae Benth.) / К.Д. Бозов, А.Д. Кручинин, М.Ю. Чередниченко // Естественные и технические науки, 2019. - № 12(138). - С. 71-77.

15. Бугаенко, Л.А. Генетические и биотехнологические аспекты уточнения путей биосинтеза монотерпеноидов у мяты / Л.А. Бугаенко // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». - 2010. - Т. 23(62). № 4. - С. 66-71.

16. Бугара, И.А. Клональное микроразмножение и оздоровление Mentha piperita L. in vitro / И.А Бугара // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». - 2013. - Т. 26(65). № 1. - С. 10-15.

17. Бугара, И.А. Получение каллусных культур Mentha piperita L. и их цитологическая характеристика при выращивании на питательных средах с различной концентрацией селена / И.А. Бугара, О.А Мальцева // Ученые записки Таврического национального университета им. В.И. Вернадского. Серия «Биология, химия». - 2011. - Т. 24(63). № 4. - С. 17-23.

18. Бутенко, Р.Г. Биология клеток высших растений in vitro и биотехнологии на их основе / Р.Г. Бутенко. - М.: ФБК-ПРЕСС, 1999. - 160 с.

19. Бутенко, Р.Г. Клеточные и молекулярные аспекты морфогенеза растений in vitro / Р.Г. Бутенко // I Чайлахяновские чтения. - Пущино: Пущинский НЦ, 1994. - С. 7-26.

20. Бутенко, Р.Г. Культура изолированных тканей и физиология морфогенеза растений / Р.Г. Бутенко. - М.: Наука, 1964. - 350 с.

21. Бутенко, Р.Г. Штамм культивируемых клеток мака Papaver sоmnifеrum, используемый для получения алкалоидов / Р.Г. Бутенко, З.Б., Шамина

Л.В. Фролова и др. // Авторское свидетельство SU 1347449 A1. - 23.05.1988. -Заявка № 4058481 от 17.04.1986.

22. Вагабова, Ф.А. Изучение суммарного содержания флавоноидов и антиоксидантной активности надземной части Satureja subdentata Boiss., произрастающей в условиях Дагестана / Ф.А. Вагабова, А.М. Мусаев, А.Н. Алибегова и др. // Фундаментальные исследования. - 2013. - №4. - C. 103-107.

23. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/ свободный (дата обращения 05.04.2021).

24. Войткевич, С.А. Эфирные масла для парфюмерии и ароматерапии / С.А. Войткевич. - М: Пищевая промышленность, 1999. - 284 с.

25. Гинс, М.С. К характеристике антиоксидантного метаболома овощных культур / М.С. Гинс, В.К. Гинс, С.М. Мотылева и др. // Плодоводство и ягодоводство России. - 2018. - Т. 55. - С. 112-119.

26. Доан, Т.Т. О способности микроклонов лекарственных растений на примере Dioscorea caucasica Lipsky к образованию биофлаваноидов / Т.Т. Доан, Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева и др. // Естественные и технические науки. -2018. - № 2(116). - С. 38-41.

27. Древова, А.Н. Анализ анатомического строения растений рода Thymus L. in vitro / А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2018а. - № 4(73). - С. 50-52.

28. Древова, А.Н. Введение в культуру in vitro семян различных видов тимьяна (Thymus L.) / А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // Материалы студенческой научно-практической конференции «Студенческая наука - первый шаг в академическую науку». - Чебоксары: ЧГСХА, 2014. - С. 66.

29. Древова, А.Н. Введение представителей рода Thymus L. в культуру in vitro / А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии»: 18-я Всероссийская конференция молодых учёных (Москва, 19-20 апреля 2018 г., ФГБНУ ВНИИСБ), сборник тезисов. -2018б. - С. 87-89.

30. Древова, А.Н. Генетико-систематическая характеристика рода Thymus L.

/ А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // Систематические и флористические исследования Северной Евразии: материалы II Международной конференции (к 90-летию со дня рождения профессора А.Г. Еленевского), г. Москва, 5-8 декабря 2018 г. Том 1 / под общ. ред. В.П. Викторова. - Москва: МПГУ, 2018в. - С. 191194.

31. Древова, А.Н. Изучение морфогенетического потенциала in vitro сортов тимьяна / А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // Материалы международной научной конференции PLAMIC2018 «Растения и микроорганизмы: биотехнология будущего», 13-17 июня 2018 г., Уфа / отв. ред. И.А. Тихонович. - 2018д. - С. 141.

32. Древова, А.Н. Индукция каллусогенеза в культуре in vitro видов рода Thymus L. / А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. - Саратов, Саратовский ГАУ, ООО «Амирит», 2017. - С. 59-61.

33. Древова, А.Н. Применение тимьяна в научной медицине / А.Н. Древова, М.Ю. Чередниченко // IV Гаммермановские чтения: сборник научных трудов 3031 января 2019 г. / кол. авторов. - Москва: РУСАЙНС, 2018г. - С. 93-100.

34. Дудченко, Л.Г. Пряно-ароматические и пряно-вкусовые растения / Л.Г. Дудченко, А.С. Козьяков, В.В. Кривенко. - Киев: Наукова думка, 1989. - 304 с.

35. Егорова, Н.А. Влияние осмотического стресса на развитие каллусных культур лаванды in vitro / Н.А. Егорова // Бюллетень Государственного Никитского ботанического сада. - 2012. - Вып. 105. - С. 139-143.

36. Егорова, Н.А. Влияние различных факторов на длительное сохранение лаванды in vitro / Н.А. Егорова // Проблемы современной науки. Сборник научных трудов. - 2015. - Выпуск 19. - С. 3-12.

37. Егорова, Н.А. Влияние состава питательной среды на микроразмножение лаванды in vitro / Н.А. Егорова // Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2013. - Т. 15. - № 3(5). - С. 16011605.

38. Егорова, Н.А. Индукция морфогенеза и получение растений-регенерантов в культуре каллусных тканей лаванды / Н.А. Егорова // Бюллетень Никитского ботанического сада. - 2007. - Вып. 95. - С. 62-66.

39. Егорова, Н.А. Клональное микроразмножение эфиромасличных растений семейства Lamiaceae / Н.А. Егорова, О.В. Якимова, И.В. Ставцева // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР. М.: Щербинская типография, 2016. - С. 218-222.

40. Егорова, Н.А. Культура каллусных тканей и сомаклональная изменчивость у эфиромасличных растений / Н.А. Егорова, И.В. Ставцева, А.Г. Инюткина и др. // Труды Никитского ботанического сада. - 2009. - Т. 131. - С. 6367.

41. Егорова, Н.А. Микроразмножение эфиромасличных растений с использованием культуры изолированных тканей и органов in vitro / Н.А. Егорова, А.Г. Кривохатко, И.В. Ставцева и др. // Тавршський вюник аграрно!' науки. - 2013. - № 1. - С. 9-14.

42. Егорова, Н.А. Некоторые аспекты биотехнологии эфиромасличных растений: индукция каллюсо- и морфогенеза, использование сомаклональной изменчивости / Н.А. Егорова // Физиология растений и генетика. - 2014. - Т. 46(2). - С. 108-120.

43. Егорова, Н.А. Разработка биотехнологических приемов микроразмножения in vitro для Lavandula angustifolia Mill. / Н.А. Егорова, И.В. Ставцева // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. -Вып. 3(54). - С. 138-142.

44. Егорова, Н.А. Разработка методических основ клеточной селекции лаванды in vitro на устойчивость к NaCl / Н.А. Егорова // Экосистемы, их оптимизация и охрана. - 2011. - Вып. 5. - С. 173-179.

45. Железняк, Т.Г. Чабер горный - источник биологически активных веществ / Т.Г. Железняк, З.Н. Ворнику, К.С. Тимчук // Биологически активные

вещества растений - изучение и использование: материалы международной научной конференции 29-31 мая 2013 г., г. Минск. - Минск: ГНУ «Центральный ботанический сад Академии наук Беларуси», 2013. - C. 98-99.

46. Жохова, Е.В. Фармакогнозия: учебник. / Е.В. Жохова, М.Ю. Гончаров, М.Н. Повыдыш и др. // М.: ГЭОТАР-Медиа, 2018. - 544 с.

47. Закирова, Р.П. Получение и характеристика культур клеток живучки туркестанской Ajuga turkestanica (Rgl.) - продуцентов фитоэкдистероидов / Р.П. Закирова, Г.И. Соболькова, Т.Д. Харитонов и др. // Биотехнология. - 2019. - Т. 35(3). - С. 50-56.

48. Запрометов, М.Н. Фенольные соединения и методы их исследования / М.Н. Запрометов // Биохимические методы в физиологии растений. Под ред. О.А. Павлиновой. - М.: Наука, 1971. - С. 185-197.

49. Зотова, Е.П. Изучение морфогенного потенциала шалфея зеленого (Salvia viridis L.) in vitro / Е.П. Зотова, М.Ю. Чередниченко // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2020а. - Т. 23. - № 12.

- С. 52-55.

50. Зотова, Е.П. Культивирование in vitro представителей рода Salvia L. / Е.П. Зотова, М.Ю. Чередниченко // Естественные и технические науки, 2020б. -№ 6(144). - С. 50-53.

51. Игнатенко, В.А. Сравнительная биохимическая оценка перспективных сортов семейства Яснотковых в условиях Беларуси / В.А. Игнатенко, Л.В. Кухарева, Т.В. Гиль и др. // Интродукция, сохранение и использование биологического разнообразия мировой флоры; Материалы Международной конференции, посвященной 80-летию Центрального ботанического сада Национальной академии наук Беларуси (19-22 июня 2012, Минск, Беларусь). В 2 ч. Ч. 2 / Нац. акад. наук Беларуси, Централ. ботан. сад; редкол.: В.В. Титок /и др./.

- Минск, 2012. - С. 75-79.

52. Ильченко, Г.Н. Методика оценки содержания основных компонентов в эфирном масле растительного сырья базилика (Ocimum L.) / Г.Н. Ильченко, Ю.В. Кислун, Т.Т. Агеева // Новые технологии. - 2016. - №1. - С. 91-99.

53. Калашникова, Е.А. Изучение биологической активности экстрактов полученных из микроклонов лекарственных растений разных таксономических групп в условиях in vitro / Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева, Т.Т. Доан и др. // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2018. - № 12. - С. 50-58.

54. Калашникова, Е.А. Клеточная инженерия растений: Учебник и практикум - 2-е изд. / Е.А. Калашникова. - М.: Издательство Юрайт, 2020. - 333 с.

55. Калашникова, Е.А. Морфогенетический потенциал дурнишника обыкновенного (Xanthium strumarium L.) в культуре in vitro / Е.А. Калашникова, Р.Н. Киракосян, С.Н. Бударин и др. // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2017. - Т. 20(3). - С. 35-39.

56. Калашникова, Е.А. Особенности получения клеточных культур кирказона маньчжурского (Aristolochia manshuriensis Kom.) in vitro / Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева, Т.Т. Доан и др. // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2020а. - № 6. - С. 28-34.

57. Калашникова, Е.А. Получение высокопродуктивных каллусных культур лекарственных растений (Dioscorea caucasia Lypsky, Euonymus nana Bieb., Aristolochia manshuriensis Kom / Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева, Т.Т. Доан и др. // Ветеринария, зоотехния и биотехнология. - 2019а. - № 6. - С. 53-59.

58. Калашникова, Е.А. Разработка методики получения микроклонов лекарственных растений Dioscorea nipponica Makino c высоким содержанием биологически активных веществ / Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева, Т.Т. Доан и др. // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. - 2019б. - № 4(44). - С. 44-47.

59. Калашникова, Е.А. Синтетические регуляторы роста: роль в микроклональном размножении лекарственных растений Dioscorea nipponica Makino, образовании и локализации полифенолов / Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева, Т.Т. Доан и др. // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2020б. - Т. 23(1). - С. 42-50.

60. Калашникова, Е.А. Цитотоксичность и фунгицидная активность экстрактов, полученных из растений ашваганды и астрагала в условиях in vitro /

Е.А. Калашникова, С.М. Зайцева, Р.Н. Киракосян // Актуальные вопросы ветеринарной биологии. - 2019в. - № 2(42). - С. 57-63.

61. Каранова, С.Л. Особенности дыхания различающихся по биосинтезу стероидов клеточных штаммов диоскореи / С.Л. Каранова, Н.А. Шугаева, А.Г. Шугаев и др. // Доклады Академии наук. - 2001. - Т. 381(3). - С. 424-426.

62. Кемертелидзе, Э.П. Сатурин - эффективное растительное средство при лечении сахарного диабета 2 типа / Э.П. Кемертелидзе // Georgian Medical News. - 2012. - № 2(203). - С. 47-52.

63. Коденцова, В.М. Влияние нагрева в микроволновой печи на жировой компонент и сохранность витаминов в пищевых продуктах / В.М. Коденцова, А.А. Кочеткова, Д.В. Рисник и др. // Вопросы питания. - 2015. - Т. 84, № 5. - С. 16-30.

64. Кузьменко, Д.Д. Некоторые аспекты культивирования in vitro шалфея блестящего (Salvia splendens Sellow ex Schult.) / Д.Д. Кузьменко, М.Ю. Чередниченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. -2018. - № 3(72). - С. 221-222.

65. Кустова, О.К. Селекция монарды гибридной (Monarda х hybrida Hort.) в Донецком ботаническом саду / О.К. Кустова // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР. - М.: Щербинская типография, 2016. - С. 253-257.

66. Кухта, Е.С. Культивирование in vitro мелиссы лекарственной (Melissa officinalis L.) сорта Исидора / Е.С. Кухта, В.А. Фридман, М.Ю. Чередниченко // «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и сельскохозяйственной микробиологии»: 20-я Всероссийская конференция молодых учёных (Москва, 2729 октября 2020 г., ФГБНУ ВНИИСБ), сборник тезисов докладов. - М.: ФГБНУ ВНИИСБ, 2020. - C. 67-69.

67. Кучина, Т.Г. Изучение иссопа лекарственного (Hyssopus officinalis L.) в культуре in vitro / Т.Г. Кучина, И.К. Лебедев, Е.А. Калашникова // XVII Всероссийская молодежная науная конференция «Биотехнология в

растениводстве, животноводстве и ветеринарии»: Тез. докл. - М., 2017. - С. 110112.

68. Кучина, Т.Г. Клональное микроразмножение иссопа лекарственного в культуре in vitro / Т.Г. Кучина, М.Ю. Чередниченко // Материалы VII Международной научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетикческие и правовые аспекты)», посвященной 30-летию отдела биотехнологии растений Никитского ботанического сада г. Ялта, Республика Крым, Россия, 25 сентября - 1 октября 2016 г. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2016. - С. 92-93.

69. Лазурьевский, Г.В. Практические работы по химии природных соединений. Выпуск I. Методы выделения, разделения и идентификации / Г.В. Лазурьевский, И.В. Терентьева, А.А. Шамшурин. - М.: «Высшая школа», 1961. -С. 90-92.

70. Мазур, Т.В. Ростовая и биосинтетическая активность суспензионной культуры Agastache rugosa O. Kuntze / Т.В. Мазур // Бюллетень Никитского ботанического сада. - 2008. - Вып. 97. - С. 55-59.

71. Мазур, Т.В. Сравнительный анализ морфогенетической активности стеблевых и листовых эксплантов многоколосника морщинистого в культуре in vitro / Т.В. Мазур, Л.Г. Бердичевец, Т.И. Фоменко // Клеточные ядра и пластиды растений: биохимия и биотехнология. Сборник материалов Международной конференции, г. Минск, 26-28 мая 2004 г. - Минск: УП «ТЕХНОПРИНТ», 2004. -С. 181-186.

72. Мартынов, И.И. Техно-ботаническш словарь, на латинскомъ и россшскомъ языкахъ / И.И. Мартынов. - СПб.: Императорская академия наук, 1820. - 682 с.

73. Мищенко, Л.Т. Особенности диагностики вирусных болезней (Mentha piperita L.) и оптимизация микроклонального размножения для оздоровления растений / Л.Т. Мищенко, Н.И. Куценко, Т.Е. Таланкова-Середа // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции

«Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР. - М.: Щербинская типография, 2016. - С. 283-288.

74. Моисеева, Н.А. Организменный уровень организации начальных этапов соматического эмбриогенеза в культуре ткани Citrus sinensis cv. Tarocco / Н.А. Моисеева, В.Н. Серебрякова, Л. Нарди и др. // Физиология растений. - 2006. - Т. 53(4). - С. 612-620.

75. Морозов, А.И. Интродукция лекарственных и ароматических растений в ФГБНУ ВИЛАР: итоги и перспективы / А.И. Морозов // В сборнике: Перспективы лекарственного растениеведения. Материалы Международной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Шретера. - 2018. - С. 250-253.

76. Морозов, А.И. Исследования антиоксидантной активности сортов мяты перечной / А.И. Морозов // В сборнике: От растения к препарату: традиции и современность. Сборник научных трудов Всероссийской конференции с международным участием посвященной 95-летию со дня рождения профессора Алексея Ивановича Шретера. Общая редакция: Сидельников Н.И., ответственный редактор: Зайко Л.Н. - 2014. - С. 95-97.

77. Мубарак, М.М. Индукция каллусогенеза и соматического органогенеза у различных типов эксплантов мяты болотной (Mentha pulegium L.) / М.М. Мубарак, Р.О. Новаковский, Е.Н. Баранова и др. // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии, 2015. - Вып. 3. - С. 5-15.

78. Мубарак, М.М. Индукция морфогенеза in vitro из различных эксплантов мяты болотной (Mentha pulegium L.) / М.М. Мубарак, М.Ю. Чередниченко // Тезисы XV Молодежной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», Москва, 8 апреля 2015 г. - С. 32-33.

79. Мубарак, М.М. Использование методов биотехнологии для размножения и производства вторичных метаболитов мяты болотной (Mentha pulegium L.) / М.М. Мубарак // Международная научная конференция молодых

ученых и специалистов, посвященная созданию объединенного аграрного вуза в Москве: Сборник материалов Международной научной конференции молодых ученых и специалистов, посвященной созданию объединенного аграрного вуза в Москве, г. Москва, 3-4 июня 2014 г., ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева. - М.: Издательство РГАУ-МСХА, 2015а. - С. 38-40.

80. Мубарак, М.М. Использование методов биотехнологии для размножения мяты болотной (Mentha pulegium L.) / М.М. Мубарак, М.Ю. Чередниченко // Тезисы XIV Молодежной научной конференции «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии», Москва, 16 апреля 2014 г. - С. 51-52.

81. Мубарак, М.М. Разработка системы генетической трансформации мяты болотной (Mentha pulegium L.) с помощью Agrobacterium tumefaciens / М.М. Мубарак // Международная научная конференция молодых учёных и специалистов, посвящённая 150-летию РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, г. Москва, 2-3 июня 2015 г.: Сборник статей. - М.: Изд-во РГАУ-МСХА, 2015б. - С. 58-60.

82. Мубарак, М.М.А. Изучение мяты болотной (Mentha pulegium L.) в культуре in vitro / М.М.А. Мубарак. - Дисс... канд. биол. наук: 03.01.06. - М., 2015в. - 131 с.

83. Мяделец, М.А. Биологически активные вещества и антиоксидантная активность растений рода Agastache Clayton ex Gron. (Lamiaceae L.), культивируемых в условиях Среднего Урала / М.А. Мяделец, Т.А. Кукушкина, Т.А. Воробьева и др. // Химия растительного сырья. - 2014. - № 4. - С. 147-152.

84. Носов, А.М. Использование клеточных технологий для промышленного получения биологически активных веществ растительного происхождения / А.М. Носов // Биотехнология. - 2010. - № 5. - С. 8-28.

85. Носов, А.М. Культура клеток высших растений - уникальная система, модель, инструмент // Физиология растений. - 1999. - Т. 46(6). - С. 837-844.

86. Носов, А.М. Функции вторичных метаболитов растений in vivo и in vitro / А.М. Носов // Физиология растений. - 1994. - Т. 41(6). - С. 873-878.

87. Палий, А.Е. Динамика фенольных соединений у представителей рода Lavandula L. в течение вегетации / А.Е. Палий, В.Д. Работягов, И.Н. Палий и др. // Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты): Материалы VIII Международной научно-практической конференции, Ялта, 01-05 октября 2018 года. - Симферополь: «Издательство Типография «Ариал», 2018. - С. 170-171.

88. Парфенова, Д.А. Введение семян Mentha х piperita L. в культуру in vitro / Д.А. Парфенова, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. - Саратов: Саратовский ГАУ, ООО «Амирит», 2017. -С. 82-84.

89. Пивоварова, Н.С. Коллекция штаммов лекарственных растений СПХФУ, как научная база для разработки инновационных лекарственных средств / Н.С. Пивоварова, М.Н. Повыдыш, И.Е. Каухова и др.// Биология клеток растений in vitro и биотехнологии = The biology of plant cells in vitro and biotechnology: тезисы докладов XI Международной конференции, которая знаменует полувековую историю по исследованию культивируемых in vitro клеток высших растений и 60-летие деятельности отдела биохимии и биотехнологии растений государственного научного учреждения «Центральный ботанический сад НАН Беларуси» (г. Минск, 23-27 сентября 2018 г.) / Национальная академия наук Беларуси; Центральный ботанический сад; Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований; Российская академия наук; Институт физиологии растений имени К. А. Тимирязева; Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова; ред-кол.: В.Н. Решетников [и др.]. -Минск: Медисонт, 2018. - С. 182.

90. Плантариум. Открытый онлайн атлас-определитель растений и лишайников России и сопредельных стран [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.plantarium.ru/, свободный (дата обращения 05.04.2021).

91. Поливанова, О.Б. Биологическая активность фенольных соединений

растений рода Agastache J.Clayton ex Gronov. / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Фенольные соединения: свойства, активность, инновации: сборник научных статей по материалам X Международного симпозиума «Фенольные соединения: фундаментальные и прикладные аспекты», Москва, 1419 мая 2018 г. / отв. ред. Н.В. Загоскина. - М.: ИФР РАН, 2018a. - С. 343-347.

92. Поливанова, О.Б. Влияние гормонального состава питательной среды на индукцию каллусогенеза и соматического органогенеза у Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (Lamiaceae) / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2016a. - № 3(60). - С. 331-334.

93. Поливанова, О.Б. Влияние состава питательной среды на уровень витрификации Agastache foeniculum in vitro / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Сборник статей по итогам работы научных конференций и круглых столов в рамках XII Недели науки молодежи северо-восточного административного округа города Москвы, 24-30 апреля 2017 года. - Москва: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО МПГУ и общая секция окружной конференции СВАО г. Москвы 2017а. - С. 367-369.

94. Поливанова, О.Б. Влияние факторов культивирования in vitro на степень витрификации Agastache foeniculum (Oursch) Kuntze (Lamiaceae) / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Сборник материалов докладов Годичного собрания Общества физиологов растений России Научной конфереции и школы для молодых ученых «Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты», 18-24 сентября 2017 г., Крым, Судак. - Москва, 2017б. -С. 271.

95. Поливанова, О.Б. Изучение влияния когерентного лазерного излучения и гормонального и минерального состава питательной среды на развитие побегов Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (Lamiaceae) in vitro / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2016: Сборник статей международной научно-практической конференции, посвященной 129-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. - Саратов: ФГБОУ ВО

Саратовский ГАУ, 2016б. - С. 130-133.

96. Поливанова, О.Б. Изучение растений рода Многоколосник (Agastache J.Clayton ex Gronov.) в условиях in vitro / О.Б. Поливанова. - Дисс... канд. биол. наук: 03.01.06. - М., 2019. - 151 с.

97. Поливанова, О.Б. Изучение характеристик суспензионной культуры растений рода Agastache / О.Б. Поливанова, Н.И. Силина, М.Ю. Чередниченко // IV Гаммермановские чтения: сборник научных трудов 30-31 января 2019 г. / кол. авторов. - Москва: РУСАЙНС, 2018б. - С. 254-257.

98. Поливанова, О.Б. Морфогенетический потенциал Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (Lamiaceae Mart.) in vitro / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Пятая научно-практическая конференция с международным участием: «Молодые учёные и фармация XXI века». Сб. науч. трудов. - М.: ВИЛАР, 2017в. - С. 109113.

99. Поливанова, О.Б. Пути преодоления витрификации многоколосника фенхельного Agastache foeniculum (Pursh) Kuntze (Lamiaceae) в культуре in vitro / О.Б. Поливанова, М.Ю. Чередниченко // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. - 2017г. - Вып. 5. - С. 17-28.

100. Работягов, В.Д. Изменчивость и наследование содержания эфирного масла у аллотриплоидных гибридов лаванды / В.Д. Работягов, О.В. Митрофанова // Бюллетень ГНБС. 2016. - Вып. 118. - С. 18-23.

101. Работягов, В.Д. Компонентный состав и содержание эфирного масла в двух сортах Lavandula / В.Д. Работягов, А.Е. Палий // Химия растительного сырья. - 2017. - Вып. 1. - С. 59-64.

102. Работягов, В.Д. Сравнительный анализ терпеновых соединений лавандина селекции Никитского ботанического сада / В.Д. Работягов, А.Е. Палий // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР. - М.: Щербинская типография, 2016. - С. 410-412.

103. Родин, А.Р. Теоретические и практические аспекты применения нанотехнологий при подготовке семян к посеву / А.Р. Родин, Е.А. Калашникова // Вестник Московского государственного университета леса - Лесной вестник. -2012. - № 7. - С. 65-66.

104. Рупасова, Ж.А. Особенности сезонного накопления органических кислот и терпеноидов в лекарственном сырье многоколосника морщинистого Agastache rugosa (Fisch.et Mey) в условиях Беларуси / Ж.А. Рупасова // Вес. Нац. акад. навук Беларуси - Сер^ял. навук. - 1998. - №1. -С. 5-11.

105. Свиденко, Л.В. Селекция и исследование Monarda didyma L. и Monarda fistulosa L. в Украине / Л.В. Свиденко, О.А. Кораблева, С.В. Свиденко // Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции «Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине», посвященной 85-летию ВИЛАР. - М.: Щербинская типография, 2016. - С. 154-156.

106. Сельскохозяйственная биотехнология и биоинженерия. Изд. 4-е, знач. перераб. и доп. / под ред. Академика РАН В.С. Шевелухи. - М.: URSS, 2015. - 704 с.

107. Словарева, О.Ю. Индукция каллусогенеза и органогенеза в культуре in vitro растений Ocimum basilicum L. / О.Ю. Словарева, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. -Саратов: Саратовский ГАУ, ООО «Амирит», 2017. - С. 87-89.

108. Смолянова, А.М. Эфиромасличные культуры / А.М. Смолянова, А.Т. Ксендза. - М.: Колос, 1976. - С. 229-254.

109. Солодухина, Н.В. Анализ анатомо-морфологических особенностей асептических растений Elsholtzia ciliata / Н.В. Солодухина, М.Ю. Чередниченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2018a. - № 4(73). - С. 203-205.

110. Солодухина, Н.В. Динамика роста микрорастений Elsholtzia ciliata в культуре in vitro / Н.В. Солодухина, М.Ю. Чередниченко // Современное

состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки: материалы IV международной научно-практической конференции, Ялта, 9-13 сентября 2019 г. / науч. ред. В. С. Паштецкий. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2019. - C. 240-241.

111. Солодухина, Н.В. Клональное микроразмножение Elsholtzia ciliata in vitro / Н.В. Солодухина, М.Ю. Чередниченко // Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды: Сборник материалов Годичного собрания Общества физиологов растений России, Всероссийской научной конференции с международным участием и школы молодых ученых, Иркутск, 10-15 июля 2018 г. - Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2018б. - В 2-х частях. Часть II. - С. 13751377.

112. Солодухина, Н.В. Получение асептических растений эльсгольции реснитчатой in vitro / Н.В. Солодухина, М.Ю. Чередниченко // «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии»: 18-я Всероссийская конференция молодых учёных (Москва, 19-20 апреля 2018 г., ФГБНУ ВНИИСБ), сборник тезисов. 2018в. - С. 89-91.

113. Сосина, А.В. Введение проростков Dracocephalum moldavica L. в культуру in vitro / А.В. Сосина, М.Ю. Чередниченко // Современное состояние, проблемы и перспективы развития аграрной науки: материалы III Международной научной конференции, Ялта, 24-28 сентября 2018 г. / науч. Ред. В.С. Паштецкий. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2018a. - С. 182.

114. Сосина, А.В. Влияние водных экстрактов Dracocephalum moldavica L. на рост фитопатогенных грибов in vitro / А.В. Сосина, П.С Дудик, А.А. Ермолюк, М.Ю. Чередниченко // Advances in Science and Technology. Сборник статей XXXVI международной научно-практической конференции. Москва: «Научно-издательский центр «Актуальность.РФ», 2021. — С. 29-30.

115. Сосина, А.В. Влияние режимов стерилизации семян Dracocephalum moldavica L. на дальнейший рост растений in vitro / А.В. Сосина, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова.

- Саратов, Саратовский ГАУ, ООО «Амирит», 2017a. - С. 89-92.

116. Сосина, А.В. Влияние спектрального состава света на содержание хлорофилла в растениях змееголовника молдавского in vitro / А.В. Сосина, Д.О. Юхимчук, М.Ю. Чередниченко // Кадры для АПК: сборник материалов международной научно-практической конференции по вопросам подготовки кадров для научного обеспечения развития АПК, включая ветеринарию, г. Белгород, 12-13 ноября 2020 г. / отв. ред. И.В. Спичак. - Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020а. - С. 201.

117. Сосина, А.В. Влияние этанольных экстрактов Dracocephalum moldavica L. на рост фитопатогенных грибов in vitro / А.В. Сосина, Д.О. Юхимчук, П.С. Дудик, А.А. Ермолюк, М.Ю. Чередниченко // Растениеводство и луговодство: материалы Всероссийской научной конференции с международным участием / под ред. А.В. Шитиковой. - М.: Изд-во РГАУ - МСХА, 2020б. - С. 588-590.

118. Сосина, А.В. Изучение морфогенетического потенциала Dracocephalum moldavica L. в культуре in vitro / А.В. Сосина, М.Ю. Чередниченко // Сборник материалов докладов Годичного собрания Общества физиологов растений России Научной конференции и школы для молодых ученых "Экспериментальная биология растений: фундаментальные и прикладные аспекты", 18-24 сентября 2017 г., Крым, Судак. - Москва, 2017б. - С. 310.

119. Сосина, А.В. Индукция каллусогенеза Dracocephalum moldavica L. в культуре in vitro / А.В. Сосина, М.Ю. Чередниченко // Сборник статей по итогам работы научных конференций и круглых столов в рамках XII Недели науки молодежи северо-восточного административного округа города Москвы, 24-30 апреля 2017 года. - Москва: ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, ФГБОУ ВО МИГУ и общая секция окружной конференции СВАО г. Москвы. - С. 372-375.

120. Сосина, А.В. Индукция каллусогенеза и органогенеза у змееголовника молдавского (Dracocephalum moldavica L.) in vitro / А.В. Сосина, М.Ю. Чередниченко // Известия Тимирязевской сельскохозяйственной академии. -

2018б. - Вып. 3. - С. 33-45.

121. Сосина, А.В. Хромосомные исследования Dracocephalum moldavica / А.В. Сосина, М.Ю. Чередниченко // «Наука XXI века: новый подход»: Материалы XXIII Молодёжной международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых учёных 22-23 мая 2019 года г. Санкт-Петербург. - Моррисвилль: Лулу Пресс, 2019. - С. 24-26.

122. Сотников, Д.В. Детекция межмолекулярных взаимодействий, основанная на регистрации поверхностного плазмонного резонанса / Д.В. Сотников, А.В. Жердев, Б.Б. Дзантиев // Успехи биологической химии. - 2015. -Т. 55. - С. 391-420.

123. Спринчану, Е.К. Влияние спектрального состава света на рост и развитие черенков полыни лимонной in vitro / Е.К. Спринчану, Р.Г. Бутенко // Физиология растений. - 1991а. - Т. 38(4). - С. 765-773.

124. Спринчану, Е.К. Размножение в культуре in vitro полыни лимонной путем индукции образования почек тканями первичного экспланта и каллуса / Е.К. Спринчану, Р.Г. Бутенко // Физиология и биохимия культурных растений. -1991б. - Т. 23(3). - С. 295-301.

125. Спринчану, Е.К. Способ клонального микроразмножения полыни лимонной / Е.К. Спринчану, Р.Г. Бутенко, М.В. Бодруг // Авторское свидетельство SU 1711735 A1. - 15.02.1992. - Заявка № 4745392 от 27.06.1989.

126. Тохсырова, Т.М. Определение фенольных соединений травы мяты длиннолистной / Т.М. Тохсырова, О.И. Попова // Фармация. - 2009. - № 1. - С. 25-26.

127. Упадышев, М.Т. Действие света разного спектрального состава при микроразмножении плодовых и ягодных культур / М.Т. Упадышев // Актуальная биотехнология. - 2018. - № 3(26). - С. 521.

128. Упадышев, М.Т. Управление репродукционной активностью микрорастений ягодных культур путем модификации углеводного и гормонального состава питательной среды / М.Т. Упадышев, И.В. Князева, А.Д. Афанасьев и др. // В сборнике: Новые и нетрадиционные растения и перспективы

их использования. сборник научных трудов по материалам XIII Международного симпозиума. - 2019. - С. 157-160.

129. Упадышев, М.Т. Фундаментальные и практические основы создания полевого репозитория смородины чёрной в России / М.Т. Упадышев, К.В. Метлицкая, Ф.Ф. Сазонов и др. // Садоводство и виноградарство. - 2020. - № 4. -С. 31-41.

130. Фоменко, Т.И. Депонирование редких видов лекарственных растений в коллекции in vitro / Т.И. Фоменко, Е.В. Спиридович, И.Ф. Вайновская и др. // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира (физиолого-биохимические, эмбриологические, генетические и правовые аспекты)», г. Ялта, Республика Крым, Россия, 12-17 октября 2014 г. -Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2014. - С. 152.

131. Фрешни, Р.Я. Культура животных клеток: Практическое руководство / Р.Я. Фрешни. - М.: Мир, 2011. - 333 с.

132. Хазиева, Ф.М. Итоги и основные направления селекции лекарственных и ароматических культур / Ф.М. Хазиева, И.Н. Коротких, А.И. Морозов, Н.И. Сидельников // Биологические особенности лекарственных и ароматических растений и их роль в медицине. Сборник научных трудов Международной научно-практической конференции, посвященной 85-летию ВИЛАР. - 2016. - С. 332-337.

133. Хазиева, Ф.М. Итоги и особенности селекции лекарственных и ароматических растений в ФГБНУ ВИЛАР / Ф.М. Хазиева, А.И. Морозов // Плодоводство и ягодоводство России. - 2019. - Т. 58. - С. 265-272.

134. Хлебникова, Д.А. Биологическая активность вторичных метаболитов Satureja hortensis L. / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // IV Гаммермановские чтения: сборник научных трудов 30-31 января 2019 г. / кол. авторов. - Москва: РУСАЙНС, 2018а. - С. 320-330.

135. Хлебникова, Д.А. Биологическая активность экстрактов чабера садового (Satureja hortensis L.) in vitro / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко //

Кадры для АПК: сборник материалов международной научно-практической конференции по вопросам подготовки кадров для научного обеспечения развития АПК, включая ветеринарию, г. Белгород, 12-13 ноября 2020 г. / отв. ред. И.В. Спичак. - Белгород: ИД «БелГУ» НИУ «БелГУ», 2020а. - С. 40.

136. Хлебникова, Д.А. Введение Satureja hortensis L. в культуру in vitro / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф., посвященной 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. - Саратов: Саратовский ГАУ, ООО «Амирит», 2017a. -С. 99-102.

137. Хлебникова, Д.А. Влияние минерального состава питательной среды на рост Satureja hortensis L. в культуре in vitro / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // Труды Кубанского государственного аграрного университета. -2018б. - № 3(72). - С. 360-362.

138. Хлебникова, Д.А. Влияние режима стерилизации на прорастание семян и рост растений Satureja hortensis L. в культуре in vitro / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // Естественные и технические науки. - 2019. - № 6(132). - С. 47-52.

139. Хлебникова, Д.А. Влияние спектрального состава света на рост растений чабера садового (Satureja hortensis L.) в культуре in vitro / Д.А. Хлебникова, А.А. Лобова, О.Н. Аладина, М.Ю. Чередниченко // Овощи России. -2019. - Т. 6. - С. 72-75.

140. Хлебникова, Д.А. Влияние условий культивирования на морфогенные процессы в культуре in vitro чабера садового / Д.А. Хлебникова // Сборник статей по итогам работы научных конференций и круглых столов в рамках XIII Недели науки молодежи северо-восточного административного округа города Москвы. -Москва: Издательство «Стратагема - Т», 2018. - С. 241-245.

141. Хлебникова, Д.А. Влияние условий культивирования на морфофизиологические показатели Satureja hortensis L. in vitro / Д.А. Хлебникова. - Дисс... канд. биол. наук: 03.01.05. - М., 2021. - 116 с.

142. Хлебникова, Д.А. Индукция каллусогенеза и соматического

органогенеза Satureja hortensis в культуре in vitro / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // Актуальные проблемы ботаники и охраны природы: сб. науч. статей Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения профессора Г.Ф. Морозова (г. Симферополь, 28-30 ноября 2017 г.) / под ред. С.Ф. Котова. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017б. - С. 208-212.

143. Хлебникова, Д.А. Накопление флавоноидов в асептических растениях и каллусе чабера садового (Satureja hortensis L.) / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // Естественные и технические науки. - 2020б. - Вып. №5 (143). -С. 28-32.

144. Хлебникова, Д.А. Накопление флавоноидов в каллусной ткани чабера садового (Satureja hortensis L.) / Д.А. Хлебникова // Материалы международной научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 160-летию В.А. Михельсона, г. Москва, 9-11 июня 2020 г.: сборник статей. Том 1 / Коллектив авторов; Российский государственный аграрный университет - МСХА имени К. А. Тимирязева. - Москва: Издательство РГАУ-МСХА, 2020. - С. 97-99.

145. Хлебникова, Д.А. Технология клонального микроразмножения Satureja L. / Д.А. Хлебникова, М.Ю. Чередниченко // «Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и ветеринарии»: 18-я Всероссийская конференция молодых учёных (Москва, 19-20 апреля 2018 г., ФГБНУ ВНИИСБ), сборник тезисов. - 2018в. - С. 148-149.

146. Хлыпенко, Л.А. Итоги интродукции рода Agastache Horsemint в условиях Южного берега Крыма / Л.А. Хлыпенко, Т.И. Орел // Труды Никитского ботанического сада. - 2011. - №133. - C. 230-236.

147. Чередниченко, М.Ю. Lamiaceae Mart.: таксономия: справочник / Чередниченко М.Ю., Белова М.М. - М.: ИНФРА-М, 2017а. - 94 с.

148. Чередниченко, М.Ю. Влияние минерального состава питательной среды на эффективность клонального микроразмножения растений рода Agastache J.Clayton ex Gronov. / М.Ю. Чередниченко, О.Б. Поливанова, С.А. Дадаян // Фундаментальные проблемы науки: сборник статей Международной научно-практической конференции (20 июня 2017 г., г. Казань). В 4 ч. Ч. 4. - Уфа:

АЭТЕРНА, 2017. - С. 30-32.

149. Чередниченко, М.Ю. Использование технологии in vitro для сохранения и размножения мяты болотной (Mentha pulegium L.) как продуцента лекарственных веществ / М.Ю. Чередниченко, М.М. Мубарак // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. - № 4(55). - С. 278282.

150. Чередниченко, М.Ю. Международный опыт использования мяты болотной (Mentha pulegium L.) в кормлении птицы / М.Ю. Чередниченко, О.Б. Поливанова, М.М. Мубарак // Кормопроизводство. — 2015. — №8. - С. 37-43.

151. Чередниченко, М.Ю. Особенности таксономии семейства Lamiaceae / М.Ю. Чередниченко, М.М. Белова // Актуальные проблемы ботаники и охраны природы: сб. науч. статей Междунар. науч.-практич. конф., посвящ. 150-летию со дня рождения профессора Г.Ф. Морозова (г. Симферополь, 28-30 ноября 2017 г.) / под ред. С.Ф. Котова. - Симферополь: ИТ «АРИАЛ», 2017б. - С. 114-117.

152. Чередниченко, М.Ю. Перспективы биотехнологических методов размножения представителей рода Agastache Clayton ex Gronov. для получения вторичных метаболитов / М.Ю. Чередниченко, О.Б. Поливанова // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2015. - № 4(55). - С. 282286.

153. Шульгина, А.А. Зависимость морфогенеза Stevia rebaudiana in vitro от факторов различной природы / А.А. Шульгина, Е.А. Калашникова, И.Г. Тараканов // Известия Уфимского научного центра РАН. - 2018. - № 3-5. - С. 105-109.

154. Энхтайван, А. Размножение астрагала приподнимающегося Astragalus adsurgens Pall. в условиях in vitro / А. Энхтайван, Е.А. Калашникова // Кормопроизводство. - 2014. - № 2. - С. 26-29.

155. Эфирное масло мяты [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://viness.narod.ru/mentha2.htm, свободный (дата обращения 05.04.2021).

156. Ящуревская, М.Н. Индукция каллусогенеза и органогенеза в культуре видов рода Salvia L. in vitro / М.Н. Ящуревская, М.Ю. Чередниченко // Вавиловские чтения - 2017: Сборник статей межд. науч.-практ. конф.,

посвященной 130-й годовщине со дня рождения академика Н.И. Вавилова. -Саратов, Саратовский ГАУ, ООО «Амирит», 2017. - С. 113-114.

157. Ящуревская, М.Н. Морфогенный потенциал представителей рода Salvia в культуре in vitro / М.Н. Ящуревская, М.Ю. Чередниченко // Механизмы устойчивости растений и микроорганизмов к неблагоприятным условиям среды: Сборник материалов Годичного собрания Общества физиологов растений России, Всероссийской научной конференции с международным участием и школы молодых ученых, Иркутск, 10-15 июля 2018 г. - Иркутск: Изд-во Института географии им. В.Б. Сочавы СО РАН, 2018. - В 2-х частях. Часть II. - С. 1431-1433.

158. Abbasi, B.H. Shoot regeneration and free-radical scavenging activity in Silybum marianum L. / B.H. Abbasi, M.A. Khan, T. Mahmood [et al.] // Plant Cell Tissue Org. Cult. - 2010. - Vol. 101. - P. 371-376.

159. Abdelghany, T.M. Recent Advances in Green Synthesis of Silver Nanoparticles and Their Applications: About Future Directions. A Review / T.M. Abdelghany, A.M.H. Al-Rajhi, M.A. Al Abboud et al. // BioNanoScience. - 2018. -Vol. 8. - Iss. 1. - P. 5-16.

160. Aghel, N. Supercritical carbon dioxide extraction of Mentha pulegium L. essential oil / N. Aghel, Y. Yamni, A. Hajiakhoondi, S.M. Pourmortazavi // Talanta. — 2004. — Vol. 62. — P. 407-411.

161. Agnel, R. Essential oil of French lavender - its composition and its adulteration / R. Agnel, P. Teisseire // Perfumer and flavorist. - 1984. - Vol. 9. - P. 5356.

162. Agnihotri, V.K. Essential oil composition of Mentha pulegium L. growing wild in the north-western Himalayas India/ V.K. Agnihotri, S.G. Agarwal, P.L. Dhar, K. Thappa, Baleshwar, B.K. Kapahi, R.K. Saxena, G.N. Qazi // Flavour and Fragrance Journal. — 2005. — Vol. 20. — P. 607-610.

163. Agud, E.M. Reaction of explants from Lavandula angustifolia Miller, cultivated in vitro on the purpose of multiplication and callus differentiation / E.M. Agud, V. Laslo, M. Zapar^an et al. // Natural resources and sustainable development. -2015. - Vol. 5. - P. 7-14.

164. Ahmad, N. Effect of PGRs in adventitious root culture in vitro: present scenario and future prospects / N. Ahmad, N. Fatima, I. Ahmad et al. // Rendiconti Lincei. - 2015. - Vol. 26. - Iss. 3. - P. 307-321.

165. Ahmadi, S. Green Synthesis of Magnetic Nanoparticles Using Satureja hortensis Essential Oil toward Superior Antibacterial/Fungal and Anticancer Performance / S. Ahmadi, M. Fazilati, H. Nazem et al. // BioMed Research International. - 2021. - Vol. 2021. - Art. 8822645. - 14 p.

166. Ahmed, S. A review on plants extract mediated synthesis of silver nanoparticles for antimicrobial applications: A green expertise / S. Ahmed, M. Ahmad, B.L. Swami et al. // J Adv Res. - 2016. - Vol. 7(1). - P. 17-28.

167. Ahmed, S. Silver Nanoparticles: One Pot Green Synthesis Using Terminalia arjuna Extract for Biological Application / S. Ahmed, S. Ikram // J Nanomed Nanotechnol. - 2015a. - Vol. 6(4). - Art. 309. - 6 p.

168. Ahmed, S. Synthesis of Gold Nanoparticles using Plant Extract: An Overview / S. Ahmed, S. Ikram // Nano Research & Applications. - 2015b. - Vol. 1(1). -Art. 5. - 6 p.

169. Ait-Ouazzou, A. Evaluation of the chemical composition and antimicrobial activity of Mentha Pulegium, Juniperus phoenicea, and Cyperus longus essential oils from Morocco/ A. Ait-Ouazzou, S. Loran, A. Arakrak, A. Laglaoui, C. Rota, A. Herrera, R. Pagan, P. Conchello // Food Research International. - 2012. - Vol. 45(1). — P. 313-319.

170. Aiyegoro, O.A. Preliminary Phytochemical Screening and In Vitro Antioxidant Activities of the Aqueous Extract of Helichrysum Longifolium DC / O.A. Aiyegoro, A.I. Okoh // BMC Complementary and Alternative Medicine. - 2010. - Vol. 10 (21). - P. 1-8.

171. Akbari, S. Physiological responses of summer savory (Satureja hortensis L.) under salinity stress / S. Akbari, S. Kordi, S. Fatahi et al. // International Journal of Agriculture and Crop Sciences. - 2013. - Vol. 5(15). - P. 1702-1708.

172. Akoto, C.O. Anti-Inflammatory, Antioxidant, and Anthelmintic Activities of Ocimum basilicum (Sweet Basil) Fruits / C.O. Akoto, A. Acheampong, Y.D. Boakye

et al. // Journal of Chemistry. - 2020. - Vol. 2020. - Art. 2153534. - 9 p.

173. Alizadeh, A. Essential oil composition, phenolic content, antioxidant, and antimicrobial activity of cultivated Satureja rechingeri Jamzad at different phenological stages / A. Alizadeh // Z. Naturforsch. - 2015. - Vol. 70(3-4)c. - P. 51-58.

174. Al-Oubaidi, H.K.M. Increasing phenolyic and flavoniods compoundes of Cicer arietinum L. from embryo explant using titanum dioxide nanoparticle in vitro / H.K.M. Al-Oubaidi, N.M. Kasid // World Journal of Pharmaceutical Research. - 2015. -Vol. 4. - Iss. 11. - P. 1791-1799.

175. Ambreen, M. Evaluation of anti-inflammatory and wound healing potential of tannins isolated from leaf callus cultures of Achyranthes aspera and Ocimum basilicum / M. Ambreen, S.A. Mirza // Pakistan Journal of Pharmaceutical Sciences. -2020. - Vol. 33(1(Supplementary)). - P. 361-369.

176. Andrade, L.B. The effect of growth regulators on shoot propagation and rooting of common lavender (Lavandula vera DC) / L.B. Andrade, S. Echeverrigaray, F. Fracaro et al. // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 1999. - Vol. 56(2). - P. 7983.

177. Andrys, D. Lavandula spp. essential oils - its use, composition and genetic basis of production / D. Andrys, D. Kulpa // Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis Agricultura, Alimentaria, Piscaria et Zootechnica. - 2016. -Vol. 328(39). - P. 7-22.

178. Angioni, A. Chemical composition, seasonal variability, and antifungal activity of Lavandula stoechas L. ssp. stoechas essential oils from stem/leaves and flowers / A. Angioni, A. Barra, V. Coroneo et al. // Journal of Agric. Food Chem. -2006. - Vol. 54. - P. 4364-4370.

179. Anjum, S. Biomimetic synthesis of antimicrobial silver nanoparticles using in vitro-propagated plantlets of a medicinally important endangered species: Phlomis bracteosa / S. Anjum, B.H. Abbasi // International Journal of Nanomedicine. - 2016. -Vol. 11. - P. 1663-1675.

180. Antony, J.J. Antimicrobial activity of Leucas aspera engineered silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila in infected Catla catla / J.J. Antony, M.

Nivedheetha, D. Siva et al. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. - 2013. - Vol. 109. - P. 20-24.

181. Antony, J.J. Corrigendum to "Antimicrobial activity of Leucas aspera engineered silver nanoparticles against Aeromonas hydrophila in infected Catla catla" / J.J. Antony, M. Nivedheetha, D. Siva et al. // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. -2014. - Vol. 118. - P. 306.

182. Arctos Database Museum [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://arctos.database.museum/, свободный (дата обращения 05.04.2021).

183. Armentano, M.F. Antioxidant and proapoptotic activities of Sclerocarya birrea [(A. Rich.) Hochst.] methanolic root extract on the hepatocellular carcinoma cell line HepG2 / M.F. Armentano, F. Bisaccia, R. Miglionico et al. // BioMed Research International. - 2015. - Vol. 2015. - Art. 561589. - 11 p.

184. Aromal, S. Green synthesis of gold nanoparticles using Trigonellafoenum-graecum and its size dependent catalytic activity / S. Aromal, D. Philip // Spectrochim. Acta. A. - 2012. - Vol. 97. - P. 1-5.

185. Arrebola, M.L. Micropropagation of Satureja obovata Lag. / M.L. Arrebola, O. Socorro, A. Barcelo-Munoz et al. // HortScience. - 1997. - Vol. 32(7). - P. 1278-1280.

186. Asada, Y. Isopyrenylated flavonoids from hairy root cultures of Glycyrrhiza glabra / Y. Asada, W. Li, T. Yoshikawa // Phytochemistry. - 1998. - Vol. 47. - P. 389-392.

187. Askun, T. Active constituents of some Satureja L. species and their biological activities / T. Askun, G. Tumen, F. Satil et al. // African Journal of Microbiology Research. - 2012. - Vol. 6(22). - P. 4623-4633.

188. Azaz, A.D. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of some Satureja essential oils / A.D. Azaz, M. Kurkuoglu, F. Satil et al. // Flavour and Fragrance Journal. - 2005. - Vol. 20. - P. 587-591.

189. Baghel, P.S. Preliminary phytochemical screening of certain aphrodisiac plants used in traditional system of medicine / P.S. Baghel, S. Ray // International Journal of Botany Studies. - 2017. - Vol. 2 (5). - P. 33-36.

190. Baharara, J. Induction of Apoptosis by Green Synthesized Gold Nanoparticles Through Activation of Caspase-3 and 9 in Human Cervical Cancer Cells / J. Baharara, T. Ramezani, A. Divsalar et al. // Avicenna J Med Biotech. - 2016. - Vol. 8(2). - P. 75-83.

191. Bakkali, F. Biological effects of essential oils - a review / F. Bakkali, S. Averbeck, D. Averbeck et al. // Food and Chemical Toxicology. — 2008. — Vol. 46. No. 2. — P. 446-475.

192. Barrett, P. Growing and using lavender / P. Barrett // Storey Country Wisdom Bulletin А. - 1996. - Vol. 155. - 33 p.

193. Baskaran, P. In vitro propagation and secondary product production by Merwilla plumbea (Lindl.) Speta / P. Baskaran, B. Ncube, J. Van Staden // Plant Growth Regulation. - 2012. - Vol. 67. - P. 235-245.

194. Begum, F. In vitro Rapid Clonal Propagation of Ocimum basilicum L. / F. Begum, M.N. Amin, M.A.K. Azad // Plant Tissue Culture and Biotechnology. - 2002. -Vol. 12. - P. 27-35.

195. Belova, M.M. „Green" Synthesis of Cytotoxic Silver Nanoparticels Based on Secondary Metabolites of Lavandula angustifolia Mill. / M.M. Belova, V.O. Shipunova, P.A. Kotelnikova et al. // Acta Naturae. - 2019. - Vol. 11. - №2(41). - P. 4753.

196. Belova, M.M. In vitro culture of Lavandula angustifolia Mill. / M.M. Belova, M.Yu. Cherednichenko // Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). - 2016. - P. 29.

197. Belova, M.M. Study on the vitrification phenomenon in plants of the family Lamiaceae / M.M. Belova, O.B. Polivanova, A.S. Ermolaev et al. // The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity. July 05-08 2017. Minsk, Belarus. Abstract e-Book. Eds. G. Semiz, G.K. Akyldiz. - 2017. - P. 422.

198. Benayad, N. Chemical characterization and insecticidal evaluation of the essential oil of Mentha suaveolens L. and Mentha pulegium L. growing in Morocco/ N. Benayad, W. Ebrahim, A. Hakiki, M. Mosaddak // Studii §i Cercetäri §tiin|ifice. Chimie §i Inginerie Chimicä, Biotehnologii, Industrie Alimentarä. - 2012. - 13(1). - P. 27-32.

199. Bezic, N. Essential Oil Composition and Internal Transcribed Spacer (ITS) Sequence Variability of Four South-Croatian Satureja Species (Lamiaceae) / N. Bezic, I. Samanic, V. Dunkic et al. // Molecules. - 2009. - Vol. 14. - P. 925-938.

200. Bezic, N. Phytochemical composition and antimicrobial activity of Satureja montana L. and Satureja cuneifolia Ten. essential oils / N. Bezic, M. Skocibusic, V. Dunkic // Acta Bot. Croat. - 2005. - Vol. 64(2). - P. 313-322.

201. Bhat, S. Mentha species: in vitro regeneration and genetic transformation/ S. Bhat, P. Maheshwari, S. Kumar, A. Kumar // Mol. Biol. Today. - 2002. - Vol. 3. - P. 11-23.

202. Bhuvaneshwari, K. Can Ocimum basilicum L. and Ocimum tenuiflorum L. in vitro culture be a potential source of secondary metabolites? / K. Bhuvaneshwari, A. Gokulanathan, M. Jayanthi et al. // Food Chemistry. - 2016. - Vol. 194. - P. 55-60.

203. Bhuvaneshwari, K. Induction of In Vitro Roots from Leaf Callus of Ocimum basilicum L. and O. tenuiflorum L. / K. Bhuvaneshwari, B. Sathya, A. Gokulanathan et al. // Plant cell biotechnology and molecular biology. - 2012. - Vol. 13. - P. 1-2.

204. Bielecka, M. Elucidating molecular control of terpenoid and phenylpropanoid biosynthesis in Agastache rugosa - an East Asian medicinal plant / M. Bielecka, S. Zielinska, B. Pencakowski et al. // BioTechnologia. - 2015. - Vol. 96(1). -P. 72.

205. Billany, M.R. Topical antirheumatic agents as hydroxyl radical scavengers / M.R. Billany, S. Denman, S. Jameel et al. // International Journal of Pharmaceutics. -1995. - Vol. 124(2). - P. 279-283.

206. Bindhu, M.R. Synthesis of monodispersed silver nanoparticles using Hibiscus cannabinus leaf extract and its antimicrobial activity / M.R. Bindhu, M. Umadevi // Spectrochimica Acta Part A - Molecular and Biomolecular Spectroscopy. -2013. - Vol. 101. - P. 184-190.

207. Bisset, N.G. Herbal drugs and phytopharmaceuticals / N.G. Bisset, M. Wichtl. - Stuttgart: CRC Press, 1994. - Vol. 566. - P. 91-95.

208. Bondarev, N. Effects of nutrient medium composition on development of Stevia rebaudiana shoots cultivated in the roller bioreactor and their production of steviol glycosides / N. Bondarev, O. Reshetnyak, A. Nosov // Plant Science. - 2003. -Vol. 165(4). - P. 845-850.

209. Bota, C. Effect of plant growth regulators on the production of flavonoids by cell suspension cultures of Digitalis lanata / C. Bota, C. Deliu // Farmacia. - 2015. -Vol. 63(5). - P. 716-719.

210. Boukhebti, H. Chemical composition and antibacterial activity of Mentha pulegium L. and Mentha spicata L. essential oils/ H. Boukhebti, A.N. Chaker, H. Belhadj, F. Sahli, M. Ramdhani, H. Laouer, H. Harzallah // Der Pharmacia Lettre. -2011. - Vol. 3. — P. 267-275.

211. Bukvicki, D. Satureja horvatii essential oil: In vitro antimicrobial and antiradical properties and in situ control of Listeria monocytogenes in pork meat / D. Bukvicki, D. Stojkovic, M. Sokovic et al. // Meat Science. - 2014. - Vol. 96. - P. 13551360.

212. Bunghez, I.R. Characterization of silver nanoparticles obtained by Lavandula angustifolia extract / I.R. Bunghez, R.C. Fierascu, O. Dumitrescu et al. // Rev. Roum. Chim. - 2015. - Vol. 60(5-6). - P. 515-519.

213. Burzo, I. Research regarding the composition of Agastache Genus (Lamiaceae) cultivated in Romania / I. Burzo, D. Mihaiescu, L. Badulescu et al. // Lucräri çtimtifice U.Ç.A.M.V.B., Seria B. - 2008. - Vol. LI. - P. 545-550.

214. Cavanagh, H.M.A. Biological activities of lavender essential oil / H.M.A. Cavanagh, J.M. Wilkinson // Phytother Res. - 2002. - Vol. 16. - P. 301- 308.

215. Cellarova, E. Micro-propagation of Mentha L./ E. Cellarova // Biotechnology in Agriculture and Forestry. ed. YPS Bajaj (Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag). — 1992. — Vol. 19. — P. 262-276.

216. Chae, Y.-A. Variability of the volatile composition of Agastache rugosa in South Korea / Y.-A. Chae, O. Hyum-Choong, J.-S. Song // Acta Horticulturae 675, ISHS 2005. - Vol. 1. - P. 59-64.

217. Chalchat, J. Essential oil of wild growing Mentha pulegium L. from

Yugoslavia/ J. Chalchat, M. Gorunovlc, Z. Maksimovlc, S. Petrovlc // Journal of Essential Oil Res. — 2000. —Vol. 12: —P. 598-600.

218. Chandran, K. Effect of size and shape controlled biogenic synthesis of gold nanoparticles and their mode of interactions against food borne bacterial pathogens / K. Chandran, S. Song, S. Yun // Arab. J. Chemi. - 2014. - Vol. 9. - P. 1-13.

219. Charleson, R.P. In vitro Adventitious Shoot Regeneration of Native Spearmint Using Internodal Explants / R.P. Charleson, C.W. Stephen, A.J. Matthew // HortScience. - 2006. - Vol. 41(2). P. 414-417.

220. Cherednichenko, M.Y. Gene Engineering of Lamiaceae Family: Basic and Applied Research / M.Y. Cherednichenko, O.B. Polivanova, D.A. Khlebnikova et al. // Revista GEINTEC - Gestäo, Inova?äo E Tecnologias. 2021. Vol. 2. No. 2. P. 123-139.

221. Cherkasov, I.M. In vitro culture of Mentha pulegium L. / I.M. Cherkasov, A.V. Sosina, M.Yu. Cherednichenko // The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity. July 05-08 2017. Minsk, Belarus. Abstract e-Book. Eds. G. Semiz, G.K. Akyldiz. - P. 409.

222. Chernysheva, O. Studying morphogenetic potential and properties of Monarda secondary metabolites / O. Chernysheva, M. Belova, A. Makhotenko et al. // The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity. July 05-08 2017. Minsk, Belarus. Abstract e-Book. Eds. G. Semiz, G.K. Akyldiz. - P. 423.

223. Chizhik, O.V. Eco-friendly nanotechnologies: synthesis of silver nanoparticles using medicinal plants extracts / O.V. Chizhik, V.N. Reshetnikov, I.P. Kondratskaya // Физиология растений и генетика. - 2019. - Т. 51. № 3. - С. 258266.

224. Cook, C. Differences between the inflorescence, leaf and stem essential oils of wild Mentha pulegium plants from Zakynthos, Greece/ C. Cook, E. Maloupa, S. Kokkini, T. Lanaras // Journal of Essential Oil Research. — 2007. — Vol.19. — P. 239-243.

225. Corciova, A. Biosynthesis, characterization and therapeutic applications of plant-mediated silver nanoparticles / A. Corciova, B. Ivanescu // Journal of the Serbian Chemical Society. - 2018. - Vol. 83(5). - P. 515-538.

226. Cosentino, S. In vitro antimicrobial activity and chemical composition of Sardinian Thymus essential oils / S. Cosentino, C.I. Tuberoso, B. Pisano / Microbilogy.

- 1999. - Vol. 29. - P. 130-135.

227. Croteau, R. Genetic control of monoterpene biosynthesis in mints (Mentha: Lamiaceae)/ R. Croteau, J. Gershenzon // Genetic Engineering of Plant Secondary Metabolism. - 1994. - Vol.28. - P.193-229.

228. Croteau, R.B. Menthol biosynthesis and molecular genetics/ R.B. Croteau, E.M. Davis, K.L. Ringer, M.R. Wildung // Naturwissenschaften. — 2005. — Vol. 92.

— P. 562-577.

229. Сидельников, Н.И. Перспективные направления и итоги селекции лекарственных и ароматических культур в ФГБНУ ВИЛАР / Н.И. Сидельников, Ф.М. Хазиева, А.И. Морозов // Труды Кубанского государственного аграрного университета. - 2016. - № 59. - С. 337-343.

230. Daniel, V.N. Phytochemical analysis and mineral elements composition of Ocimum basilicum obtained in Jos Metropolis, Plateau State, Nigeria / V.N. Daniel, I.E. Daniang, N.D. Nimyel // International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS. - 2011. - Vol. 11(06). - P. 161-165.

231. Das, J. Antibacterial effects of biosynthesized silver nanoparticles using aqueous leaf extract of Rosmarinus officinalis L. / J. Das, P. Velusamy // Materials Research Bulletin. - 2013. - Vol. 48. - Iss. 11. - P. 4531-4537.

232. D'Auria, F.D. Antifungal activity of Lavandula angustifolia essential oil against Candida albicans yeast and mycelial form / F.D. D'Auria, M. Tecca, V. Strippoli et al. // Medical mycology. - 2005. - Vol. 43(5). - P. 391-396.

233. de Jussieu, A.L. Genera plantarum, secundum ordines naturales disposita, juxta methodum in Horto regio parisiensi exaratam / A.L. de Jussieu // Parisiis : apud viduam Herissant et Theophilum Barrois, 1789. - 522 p.

234. De Silva, L. Response of Lavandula vera to in vitro conditions / L. De Silva, P. Gomendes, J. Coelho et al. // International Research Journal of Biological Sciences. -2016. - Vol. 5(2). - P. 57-60.

235. Demissie, Z.A. Cloning and functional characterization of b-phellandrene

synthase from Lavandula angustifolia / L.S. Demissie, L.S. Sarker, S.S Mahmoud // Planta. - 2011. - Vol. 233. - P. 685-696.

236. Desautels, A. Suppression of linalool acetate production in Lavandula x intermedia / A. Desautels, K. Biswas, A. Lane et al. // Natural Product Communications. - 2009. - Vol. 4(11). - P. 1533-1536.

237. Dias, M.C. Rapid clonal multiplication of Lavandula viridis L'Hér through in vitro axillary shoot proliferation / M.C. Dias, R. Almeida, A. Romano // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 2002. - Vol. 68(1). - P. 99-102.

238. Dias, M.I. Exploring plant tissue culture to improve the production of phenolic compounds: A review / M.I. Dias, M.J. Sousa, R.C. Alves et al. // Industrial Crops and Products. - 2016. - Vol. 82. - P. 9-22.

239. Drevova, A.N. Callusogenesis study on Thymus spp. / / A.N. Drevova, M.Yu. Cherednichenko // The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity. July 05-08 2017. Minsk, Belarus. Abstract e-Book. Eds. G. Semiz, G.K. Akyldiz. -2017. - P. 401.

240. Drevova, A.N. Introduction of seeds of the genus Thymus L. representatives in in vitro culture / A.N. Drevova, M.Yu. Cherednichenko // 2nd International Symposium „Secondary Metabolites. Chemistry, Biology and Biotechnology". Moscow, May 19-23, 2014: Abstract Book. - М.: МЭСХ, 2014. - Р. 65.

241. Dronne, S. Agrobacterium-mediated transformation of lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex Loiseleur) / S. Dronne, S. Moja, F. Jullien et al. // Transgenic Research. - 1999. - Vol. 8. - P. 335-347.

242. Dronne, S. Plant regeneration and transient GUS expression in a range of lavandin (Lavandula x intermedia Emeric ex Loiseleur) cultivars / S. Dronne, M. Colson, S. Moja et al. // Plant Cell, Tissue and Organ Culture. - 1998. - Vol. 55(3). - P. 193-198.

243. Duda, S. Research on the flavones content in four species of medicinal plants grown in the western Transylvanian plain / S. Duba, L.Al. Märghita§, D. Dezmirean et al. // Research Journal of Agricultural Science. - 2015a. - Vol. 47(1). - P. 68-77.

244. Duda, S.C. Changes in major bioactive compounds with antioxidant activity of Agastache foeniculum, Lavandula angustifolia, Melissa officinalis and Nepeta cataria: Effect of harvest time and plant species / S.C. Duda, L.A. Marghitas, D. Dezmirean [et al.] // Indust. Crop. Prod. - 2015b. - Vol. 77. - P. 499-507.

245. Echeverrigaray, S. Micropropagation of Lavandula dentata from axillary buds of field-grown adult plants / S. Echeverrigaray, R. Basso, L.B. Andrade // Biologia Plantarum. - 2005. - Vol. 49(3). - P. 439-442.

246. Elaheh, D. Optimization of Callus Induction in Pennyroyal (Mentha pulegium)/ D. Elaheh, K. Elham, K. Danial, B. Sohbat, M. Mohsen, R.C. Sayed, K. Yavar // Journal of Applied Biotechnology Reports. — Vol. 1, Issue 3, summer 2014. — P. 97-100.

247. El-Beshbishy, H.A. Hypoglycemic effect of basil (Ocimum basilicum) aqueous extract is mediated through inhibition of a-glucosidase and a-amylase activities: An in vitro study / H.A. El-Beshbishy, S.A. Bahashwan // Toxicology and Industrial Health. - 2012. - Vol. 28(1). P. 42-50.

248. El-Ghorab, A.H. The chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil from Egypt and its antioxidant activity/ A.H. El-Ghorab // Journal of Essential Oil Bearing Plant. — 2006. — Vol. 9. — P. 183-195.

249. Eminagaoglu, O. The in vitro antioxidative properties of the essential oils and methanol extracts of Satureja spicigera (K. Koch.) Boiss. and Satureja cuneifolia Ten / O. Eminagaoglu, B. Tepe, O. Yumrutas et al. // Food Chemistry. - 2007. - Vol. 100. - P. 339-343.

250. Eshbakova, K.A. Phenylpropanoids from callus tissue of Ajuga turkestanica / K.A. Eshbakova, R.P. Zakirova, K.M. Bobakulov et al. // Chemistry of Natural Compounds. - 2019. - Vol. 55(1). - P. 28-31.

251. Esmaeili, H. The effect of activated charcoal and multi-walled carbon nanotubes on the growth, rosmarinic and caffeic acid content, total phenol, total flavonoid and antioxidant activity of Satureja rechingeri calluses / H. Esmaeili, J. Hadian, M.H. Mirjalili et al. // Journal of Biodiversity and Environmental Sciences. -2015. - Vol. 6. - No. 5. - P. 297-304.

252. Fahn, A. Secretory Tissues in Plants / A. Fahn. - London Academic Press, London, New York. - 1979. - 302 p.

253. Falk, L. An Effecient Method for the Micropropagation of Lavenders: Regeneration of a Unique Mutant / L. Falk, K. Biswas, A. Boeckelmann et al. // Journal of Essential Oil Research. - 2009. - Vol. 21(3). - P. 225-228.

254. Fard, F.R. Effect of methyl jasmonate on essential oil content and composition of Agastache foeniculum / F.R. Fard, R. Omidbaigi, M. Sharifi et al. // Journal of Medicinal Plants Research. - 2012. - Vol. 6(45). - P. 5701-5705.

255. Fard, F.R. Effect of methyl jasmonate on metabolic enzymes and phenolics, in Agastache foeniculum [Pursh] Kuntze / F.R. Fard, M. Sharifi, R. Omidbaigi et al. // Iranian Journal of Medicinal and Aromatic Plants. - 2014. - Vol. 30(3). - P. 361-369.

256. Fernández-Alonso, J.L. Lectin prospecting in Colombian Labiatae. A systematic-ecological approach - III. Mainly exotic species (cultivated or naturalised) / J.L. Fernández-Alonso, N. Vega, G. Pérez // Caldasia. - 2009. - Vol. 31(2). - P. 227245.

257. Figueiredo, A.C.Factors affecting secondary metabolite production in plants: volatile components and essential oils / A.C. Figueiredo, J.G. Barroso, L.G. Pedro, J.J.C. Scheffer // Flavour Frag. Journal. — 2008. — Vol. 23. — P. 213-226.

258. Firuzeh, R. Effect of gibberellin on the activity of antioxidant enzymes in savory plant (Satureja hortensis L.) under salt stress / R. Firuzeh, R.A. Khavari-Nejad, F. Najafi et al. // i ^ ^ ^ ^ ч ^ ^ ^ 5' ^ jj 3 16 ' J j JJ 2015a. - 12 p.

259. Firuzeh, R. Effect of Gibberellins on Sugar, Protein and Malondialdehyde Contents in Savory Plant (Satureja hortensis L.) under Salt Stress / R. Firuzeh, R.A. Khavari-Nejad, F. Najafi et al. // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences. - 2015b. - Vol. 5(7S). - P. 23-29.

260. Franco, J.A. Nova Flora de Portugal (Continente e Açores)/ J.A. Franco. -Vol. II. - Lisboa. - 1984. - 660 p.

261. Fuentes-Granados, R.G. An Overview of Agastache Research / R.G. Fuentes-Granados, M.P. Widrlechner, L.A. Wilson // Journal of Herbs, Spices &

Medicinal Plants. - 1998. - Vol. 6(1). - P. 69-97.

262. Gajula, D. Determination of Total Phenolics, Flavonoids and Antioxidant and Chemopreventive Potential of Basil (Ocimum basilicum L. and Ocimum tenuiflorum L.) / D. Gajula, M. Verghese, J. Boateng et al. // International Journal of Cancer Research. - 2009. - Vol. 5(4). - P. 130-143.

263. Gamez, M.J. Study of the essential oil of Lavandula dentata / M.J. Gamez, J. Jimenez, C. Navarro et al. // Die Pharmazie. - 1990. - Vol. 45. - P. 69-70.

264. Germplasm Resources Information Network (GRIN) [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://www.ars-grin.gov/, свободный (дата обращения 29.11.2020).

265. Ghaffarzadeh-Namazi, L. Cryopreservation the seeds of the medicinal plant Satureja bachtiarica Bunge / L. Ghaffarzadeh-Namazi, N. Babaeian, A. Ghamari-zare et al. // International Journal of Biosciences. - 2015. - Vol. 6. - No. 2. - P. 24-29.

266. Ghamari, H. Evaluation of Phytochemical Composition of Sahandian Savory (Satureja sahendica Bornm.) Essential Oils at Different Phenological Stages / H. Ghamari, M. Saidi, A. Ghaasemnejaad et al. // Journal of Agroecology. - 2016. - Vol. 8(1). - P. 1-16.

267. Ghannadi, A. Composition of the Essential Oil of Satureja hortensis L. Seeds from Iran / A. Ghannadi // Journal of Essential Oil Research. - 2002. - Vol. 14(1). - P. 35-36.

268. Gharehyakheh, S. Effect of gold nanoparticles synthesized using the aqueous extract of Satureja hortensis leaf on enhancing the shelf life and removing Escherichia coli O157:H7 and Listeria monocytogenes in minced camel's meat: The role of nanotechnology in the food industry / S. Gharehyakheh, A. Ahmeda, A. Haddadi et al. // Applied Organometallic Chemistry. - 2020. - Art. e5492. - 11 p.

269. Ghasemzadeh, A. Improvement in Flavonoids and Phenolic Acids Production and Pharmaceutical Quality of Sweet Basil (Ocimum basilicum L.) by Ultraviolet-B Irradiation // A. Ghasemzadeh, S. Ashkani, A. Baghdadi et al. // Molecules. - 2016. - Vol. 21. - Art. 1203. - 15 p.

270. Ghazghazi, H. Chemical composition and in vitro antimicrobial activities

of Mentha pulegium leaves extracts against foodborne pathogens/ H. Ghazghazi, A. Chedia, M. Weslati, F. Trakhna, S. Houssine, M. Abderrazak, H. Brahim // Journal of Food Safety. - 2013. - Vol. 33. - P. 239-246.

271. Ghiassi, S. Plant- mediated bio- synthesis of silver-montmorillonite nanocomposite and antibacterial effects on gram- positive and - negative bacteria / S. Ghiassi, S. Sedaghat, M. Mokhtary et al. // Journal of Nanostructure in Chemistry. -2018. - Vol. 8. - P. 353-357.

272. Ghiorghi^a, G. Some aspects concerning the in vitro reaction of Lavandula angustifolia L. / G. Ghiorghi^a, D.-E. Maftei, D. Nicu|a // Propag. Ornamental Plants. -2009. - Vol. 9. - P. 47-49.

273. Gholami, M. Evaluation of antimicrobial activity of synthesised silver nanoparticles using Thymus kotschyanus aqueous extract / M. Gholami, K. Shahzamani, A. Marzban et al. // IET Nanobiotechnology. - 2018. - 4 p.

274. Ghotbabadi, F.S. Phytochemical composition of the essential oil, total phenolic content, antioxidant and antimicrobial activity in Iranian Satureja sahendica Bornm. at different ontogenesis conditions / F.S. Ghotbabadi, A. Alizadeh, M. Zadehbagheri et al. // Journal of Medicinal Plants Research. - 2012. - Vol. 6(19). - P. 3525-3534.

275. Gogoi, S.J. Green synthesis of silver nanoparticles from leaves extract of ethnomedicinal plants- Pogostemon benghalensis (B) O.Ktz. / S.J. Gogoi // Advances in Applied Science Research. - 2013. - Vol. 4(4). - P. 274-278.

276. Gonçalves, S. Headspace-SPME of in vitro shoot-cultures and micropropagated plants of Lavandula viridis / S. Gonçalves, H. Serra, J.M.F. Nogueira et al. // Biologia Plantarum. - 2008. - Vol. 52. - P. 133-136.

277. Gonçalves, S. In vitro culture of lavenders (Lavandula spp.) and the production of secondary metabolites / Gonçalves S., Romano A. // Biotechnology Advances. - 2013. - Vol. 31(2). - P. 166-174.

278. Gonçalves, S. Production of Plant Secondary Metabolites by Using Biotechnological Tools / S. Gonçalves, A. Romano // Vijayakumar and Suresh S.S. Raja (eds.) Secondary Metabolites - Sources and Applications. - 2018. - P. 81-99.

279. Gonza, M.I. In situ detection of salicylate in Ocimum basilicum plant leaves via reverse iontophoresis / M.I. Gonza, P.T. Lee, R.H. Guyac et al. // The Royal Society of Chemistry. - 2015. - Vol. 17. - P. 65-72.

280. Güez, C.M. Evaluation of basil extract (Ocimum basilicum L.) on oxidative, antigenotoxic and anti-inflammatory effects in human leukocytes cell cultures exposed to challenging agents / C.M. Güez, R. Oliveira de Souza, P. Fischer et al. // Brazilian Journal of Pharmaceutical Sciences. - 2017. - Vol. 53(1). - Art. e15098. - 12 p.

281. Guillén, M.D. Characterisation of the essential oils of some cultivated aromatic plants of induxtrial interest / M.D. Guillén, N. Cabo, A.J. Burillo // Science of food and agriculture. - 1996. - Vol. 70(3). - P. 359-363.

282. Gutiérrez, G.O. Embriogénesis somática de té nurite Satureja macrostema (Benth.) Briq. planta medicinal tradicional de los pueblos purépechas en Michoacán, México (Somatic embryogenesis of Satureja macrostema (Benth.) Briq. a purepecha people traditional medicinal plant in Michoacan, Mexico) / G.O. Gutiérrez, H.J.M. Flores, I.V. Fernández et al. // Foresta Veracruzana. - 2011. - Vol. 13(2). - P. 13-18.

283. Habiba, B. Chemical composition and antibacterial activity of Mentha pulegium L.and Mentha spicata L. essential oils/ B. Habiba, N.C. Adel, B. Hani, S. Farida, R. Messaoud, L. Hocine, H. Daoud // Scholars Research Library. Der Pharmacia Lettre. — 2011 — Vol. 3 (4) — P. 267-275.

284. Hajlaoui, H. Biological activities of the essential oils and methanol extract of two cultivated mint species (Mentha longifolia and Mentha pulegium) used in the Tunisian folkloric medicine/ H. Hajlaoui, N. Trabelsi, E. Noumi, M. Snoussi, H. Fallah, R. Ksouri, A. Bakhrouf // World Journal of Microbiol. Biotechnol. - 2009. - Vol. 25. — P. 2227-2238.

285. Hassanpouraghdam, M.B. New Menthone Type of Mentha pulegium L. Volatile Oil from Northwest Iran. Czech/ M.B. Hassanpouraghdam, A.B. Akhgari, M.A. Aazami, J. Emarat-Pardaz // Journal of Food Sci. — 2011. — Vol. 29. — P. 285290.

286. Hassellöv, M. Analysis and Characterization of Manufactured

Nanoparticles in Aquatic Environments / M. Hassellöv, R. Kaegi // In: Lead J.R., Smith E. (Eds.) Environmental and human health impacts of nanotechnology. - Chichester, West Sussex: Wiley, 2009. - P. 211-266.

287. Haytham, M.M.I. Green synthesis and characterization of silver nanoparticles using banana peel extract and their antimicrobial activity against representative microorganisms / M.M.I. Haytham // Journal of Radiation Research and Applied Sciences. - 2015. - Vol. 8(3). - P. 265-275.

288. Hefendehl, F.W. Monoterpene composition of a chemotype of Mentha piperita having high limonene / F.W. Hefendehl, M.J. Murray // Plantamedica. - 1973.

- № 2. - P. 101-109.

289. Hosseini, B. The survey effect of BAP and TDZ on direct shoot regeneration from nodal explant of Agastache foeniculum / B. Hosseini, L. Moharami // Agricultural Crop Management. - 2014. - Vol. 16. - No. 2. - P. 17.

290. Ibraliu, A. Variation in essential oils to study the biodiversity in Satureja montana L. / A. Ibraliu, X. Mi, F. Elezi // Journal of Medicinal Plants Research. - 2011.

- Vol. 5(14). - P. 2978-2989.

291. Ikeuchi, M. Plant regeneration: cellular origins and molecular mechanisms / M. Ikeuchi, Y. Ogawa, A. Iwase et al. // Development. - 2016. - Vol. 143. - P. 14421451.

292. Im, A.-R. Enhanced Antibacterial Activities of Leonuri Herba Extracts Containing Silver Nanoparticles / A.-R. Im, L. Han, E.R. Kim et al. // Phytotherapy Research. - 2012. - Vol. 26. - Iss. 8. - P. 1249-1255.

293. Imarhiagbe, O. In vitro Germplasm collection and storage: A review / O. Imarhiagbe, J.O. Osazee, R.O. Aiwansoba et al. // International Journal of Biology Research. - 2016. - Vol. 1. - Iss. 1. - P. 10-15.

294. Inotai, K. Lipid peroxidation and changes in the activity of superoxide dismutase caused by water deficit in basil (Ocium basilicum L.) and savory (Satureja hortensis L.) / K. Inotai, P. Radacsi, P. Czövek et al.// Journal of Horticultural Science & Biotechnology. - 2012. - Vol. 87(5). - P. 499-503.

295. Ionescu, I.A. Preliminary Investigation of Experimental Research on Savory

(Satureja hortensis L.) In Vitro Modeling Possibility Using the Calogenesis Technique / I.A. Ionescu, O. Livadariu, N. Babeanu et al. // Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies. - 2011. - Vol. 68(1-2). - P. 317-322.

296. Ismail, A.M. Preliminary phytochemical screening, plant growth inhibition and antimicrobial activity studies of Faidherbia albida legume extracts / A.M. Ismail, E.A. Mohamed, M.R. Marghany [et al.] // Journal of the Saudi Society of Agricultural Sciences. - 2016. - Vol. 15. - P. 112-117.

297. IUCN Red List of Threatened Species [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.iucnredlist.org/, свободный (дата обращения 05.04.2021)

298. Jamzad, Z. Satureja rechingeri (Labiatae) - a new species from Iran / Z. Jamzad // Ann. Naturhist. Mus. Wien. - 1996. - Vol. 98 B Suppl. - P. 75-77.

299. Jiang, X. Tissue-specific, development-dependent phenolic compounds accumulation profile and gene expression pattern in tea plant [Camellia sinensis] / X. Jiang, Y. Liu, W. Li et al. // PLoS ONE. - 2013. - Vol. 8(4). - Art. e62315. - 14 p.

300. Jordan, A.M. Micropropagation of adult Lavandula dentata plants / A.M. Jordan, M.C. Calvo, J. Segura // The Journal of Horticultural Science and Biotechnology. - 1998. - Vol. 73(1). - P. 93-96.

301. Kan, Y. GC-MS Analysis and Antibacterial Activity of Cultivated Satureja cuneifolia Ten. Essential Oil / Y. Kan, U.S. U?an, M. Kartal et al. // Turk J Chem. -2006. - Vol. 30. - P. 253-259.

302. Karalija, E. The effect of BA and IBA on the secondary metabolite production by shoot culture of Thymus vulgaris L. / E. Karalija, A. Paric // Biologica Nyssana. - 2011. - Vol. 2(1). - P. 29-35.

303. Karasawa, D. Triterpene acids in callus tissues from Mentha arvensis var. piperascens/ D. Karasawa, S. Shimizu // Agric. Biol. — 1980. — Chern. 44. — P. 12031205.

304. Karimi, N. Effect of different growth regulators on callus induction and plant regeneration of Satureja species / N. Karimi, H.R. Ghasmpour, M. Yari // Annu Res Rev Biol. - 2014. - Vol. 4(16). - Р. 2646-2654.

305. Karimi, N. Identification and comparison of essential oil composition and

mineral changes in different phenological stages of Satureja hortensis L. / N. Karimi, M. Yari, H.R. Ghasmpour // Iranian Journal of Plant Physiology. - 2012. - Vol. 3(1). - P. 577-582.

306. Kasthuri, J. Phyllanthinassisted biosynthesis of silver and gold nanoparticles: a novel biological approach / J. Kasthuri, K. Kanthiravan, N. Rajendiran // J. Nanopart. Res. - 2008. - Vol. 15. - P. 1075-1085.

307. Kayani, H.A. Micropropagation of Agastache anisata using nodal segments as explants and cytotoxic activity of its methanolic extracts / H.A. Kayani, S. Khan, S. Naz et al. // Pak. J. Bot. - 2013. - Vol. 45(6). - P. 2105-2109.

308. Khair-ul-Bariyah, S. Ocimum Basilicum: A Review on Phytochemical and Pharmacological Studies / S.Khair-ul-Bariyah, D. Ahmed, M. Ikram // Pakistan Journal of Chemistry. - 2012. Vol. 2(2). - P. 78-85.

309. Khan, A.U. Fungi-assisted silver nanoparticle synthesis and their applications / A.U. Khan, N. Malik, M. Khan et al. // Bioprocess and Biosystems Engineering. - 2018. - Vol. 41. - Iss. 1. - P. 1-20.

310. Khan, A.U. Recent progress of algae and blue-green algae-assisted synthesis of gold nanoparticles for various applications / A.U. Khan, M. Khan, N. Malik et al. // Bioprocess and Biosystems Engineering. - 2019. - Vol. 42. - P. 1-15.

311. Khandel, P. Biochemical profiling of microbes inhibiting Silver nanoparticles using symbiotic organisms / P. Khandel, S.K. Shahi, L. Kanwar et al. // Int. J. Nano Dimens. - 2018a. - Vol. 9(3). - P. 273-285.

312. Khandel, P. Biogenesis of metal nanoparticles and their pharmacological applications: present status and application prospects / P. Khandel, R.K. Yadaw, D.K Soni et al. // Journal of Nanostructure in Chemistry. - 2018b. - Vol. 8(3). - P. 217-254.

313. Khanuja, S.P.S. Assessment of genetic relationships in Mentha species/ S.P.S. Khanuja, A.K. Shasany, A. Srivastava, S. Kumar // Euphytica. — 2000. — Vol. 111. — P. 121-125.

314. Khitam, J.H. Essential oil composition and antioxidant activity of Lavandula angustifolia from Iraq / J.H. Khitam, J.A.A.S. Shahlah, R.A. Kaskoos et al. // International Research Journal of Pharmacy. - 2016. - Vol. 4(4). - P. 117-120.

315. Khlebnikova, D.A. In vitro introduction of Satureja hortensis L. varieties / D.A. Khlebnikova, M.Yu. Cherednichenko // The 3rd International Symposium on Euroasian Biodiversity. July 05-08 2017. Minsk, Belarus. Abstract e-Book. Eds. G. Semiz, G.K. Akyldiz. - 2017. - P. 412.

316. Kiliç, Ö. Chemical Composition of Satureja boissieri Hausskn. ex Boiss. Species From Adiyaman (Turkey) / Ö. Kiliç // Igdir Üni. Fen Bilimleri Enst. Der. // Igdir Univ. J. Inst. Sci. & Tech. - 2013a. - Vol. 3(4). - P. 27-32.

317. Kiliç, Ö. Chemotaxonomy of Two Satureja L. (Lamiaceae) Species from Different Localities of Turkey / Ö. Kiliç // Journal of Agricultural Science and Technology. B 3. - 2013b. - P. 751-756.

318. Kim, H.K. Benzothiadiazole enhances the elicitation of rosmarinic acid production in a suspension culture of Agastache rugosa O. Kuntze / H.K. Kim, S.-R. Oh, H.-K. Lee et al. // Biotechnology Letters. - 2001a. - Vol. 23. - P. 55-60.

319. Kim, M. In vitro culture of Salvia sclarea L. / M. Kim, M. Cherednichenko // Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2016). - 2016. - P. 42.

320. Kim, M.I. Introduction in vitro of the different Salvia sclarea varieties / M.I. Kim, M.Yu. Cherednichenko // Abstract book. Symposium on Euroasian Biodiversity (SEAB-2015). 01-05 June 2015, Baku, Azerbaijan. - 2015. - P. 37.

321. Kim, T. Improved production of essential oils by two-phase culture of Mentha piperita cells/ T. Kim, T.Y. Kim, G.W. Bae, H.J. Lee, Y.A. Chae, I.S. Chung // Plant Tissue Cult. — 1996. — Lett 13. — P. 189-192.

322. Kim, T.H. Volatile flavor compounds in suspension culture of Agastache rugosa Kuntze (Korean mint) / T.H. Kim, H.S. Joong, H.B. Hyung [et al.] // J. Sci. Food. Agric. - 2001b. - Vol. 81. - P. 569-575.

323. Kokkini, S. Chemical races within the genus Mentha L./ S. Kokkini // Essential oils and waxes. Liskens H.F. Jackson J.F. (Eds). - Springer-Verlag. Berlin. -1991. - P. 63-78.

324. Kokkini, S. Clinal Variation of Mentha pulegium essential oils along the climatic gradient of Greece/ S. Kokkini, E. Hanlidou, R. Karousou // Journal of Essential Oil Research. — 2004. — Vol. 16. — P. 588-593.

325. Kokkini, S. Essential oils as taxonomic markers in Mentha/ S. Kokkini // R.M Harley and T Reynolds (eds) Advances in Labiate Science, Royal Botanic Gardens, Kew. — 1992. — P. 325- 334.

326. Kokkini, S. Mentha spicata (Lamiaceae) Chemotypes Growing Wild in Greece / S. Kokkini, D. Vokou // Economic Botany. - 1989. - Vol. 43(2). - P. 192-202.

327. Korotkova, A.M. "Green" Synthesis of Cerium Oxide Particles in Water Extracts Petroselinum Crispum / A.M. Korotkova, O.B. Polivanova, I.A. Gavrish et al. // Current Nanomaterials. - 2019. - Vol. 4(3). - 15 p.

328. Kotakadi, V.S. New generation of bactericidal silver nanoparticles against different antibiotic resistant Escherichia coli strains / V.S. Kotakadi, S.A. Gaddam, S.K. Venkata et al. // Appl Nanosci. - 2015. - Vol. 5. - P. 847-855.

329. Kukreja, A.K. Genetic improvement of mints: On the qualitative traits of essential oil of in vitro derived clones of Japanese mint (Mentha arvensis var. piperascens Holmes)/ A.K. Kukreja, O.P. Dhawan, P.S. Ahuja, S. Sharma, A.K. Mathur // Journal of Essent. Oil Res. — 1992. — Vol. 4. —P. 623-629.

330. Kulkarni, S.J. Synthesis of Silver Nanoparticles from Plant and Fruit Extracts - Summary on Research and Studies / S.J. Kulkarni // International Journal of Scientific Research in Chemistry. - 2017. - Vol. 2. - Iss. 1. - P. 16-21.

331. Kumar, A. Studies on influence of growth regulators in micropropagation of Lavandula angustifolia / A. Kumar, S. Kaushal, S. Sharma // International Journal of Applied Biology and Pharmaceutical Technology. - 2015. - Vol. 6. - Iss. 2. - P. 73-77.

332. Kumar, B. Aqueous phase lavender leaf mediated green synthesis of gold nanoparticles and evaluation of its antioxidant activity / B. Kumar, K. Smita, K.S. Vizuete et al. // Biology and Medicine. - 2016. - Vol. 8. - Art. 290. - 4 p.

333. Kumar, D.R. Plant Biotechnology: Importance of Plant Tissue Culture, Applications and Advantages / D.R. Kumar, S.A. Kumar // European Academic Research. - 2015. - Vol. III. - Iss. 6. - P. 6134-6157.

334. Kumar, S. Biosynthesis of silver nanoparticles using Premna Herbacea leaf extract and evaluation of its antimicrobial activity against bacteria causing dysentery / S. Kumar, R. Daimary, M Swargiary et al. // International Journal of Pharma and Bio

Sciences. - 2013. - Vol. 4. - P. 378 - 384.

335. Kurkcuoglu, M. Essential oil constituents of Satureja boissieri from Turkey / M. Kurkcuoglu, G. Tumen, K.H.C. Baser // Chemistry of Natural Compounds. - 2001. - Vol. 37. - No. 4. - P. 329-331.

336. Labiod, R. Chemical composition and antifungal activity of essential oil from Satureja calamintha nepeta against phytopathogens fungi / R. Labiod, S. Aouadi, N. Bouhaddouda // International Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences. -2015. - Vol. 7. - Iss. 7. - P. 208-211.

337. Lakusic, B. Chemical composition and antimicrobial activity of the essential oil from Satureja horvatii Silic (Lamiaceae) / B. Lakusic, M. Ristic, V. Slavkovska et al. // J. Serb. Chem. Soc. - 2008. - Vol. 73(7). - P. 703-711.

338. Lambert, F. Production of ferulic acid and coniferyl alcohol by conversion of eugenol using a recombinant strain of Saccharomyces cerevisiae / F. Lambert, J. Zucca, F. Ness et al. // Flavour and Fragrance Journal. - 2014. - Vol. 29. - P. 14-21.

339. Lane, A. A genomics resource for investigating regulation of essential oil production in Lavandula angustifolia / A. Lane, A. Boecklemann, G.N. Woronuk et al. // Planta. - 2010. - Vol. 231. - P. 835-845.

340. Lang, E. Morphometrische Untersuchungen zur Bildung und Akkumulation von „Laminaceengerbstoffen" in Ocimum basilicum Zellkulturen // E. Lang, F. Amelunxen, H. Friedrich et al. // Planta-Medica. - 1978. - Vol. 33(3). - P. 281.

341. Lappin, G.J. Biotransformation of monoterpenoides by suspension cultures of Lavandula angustifolia / G.J. Lappin, J. D. Stride // Phytochemistry. - Vol. 26(4). -P. 995-997.

342. Latif, M.S. Green synthesis of plant-mediated metal nanoparticles: the role of polyphenols / M.S. Latif, S. Abbas, F. Kormin et al. // Asian Journal of Pharmaceutical and Clinical Research. - 2019. - Vol. 12(7). - P. 75-84.

343. Lawrence, B.M. A study of monoterpene interrelation ships in the genus Mentha with special reference to the origin of pulegone and menthofuran / B.M. Lawrence // Doctoral thesis universiteit the Groningen, Netherlands. - 1978. - 302 p.

344. Lawrence, B.M. Progress in essential oils, lavender oils // B.M. Lawrence //

Perfumer and flavorist. - 1993. - Vol. 18. - Issue. 1. - P. 58-61.

345. Lawrence, B.M. The composition from commercially important mints/ B.M. Lawrence // Mint. The genus Mentha. Ed. Lawrence B. M. CRC Press, Boca Raton, USA. — 2007. — P. 217-323

346. Lee Mei Ng, T. Amino Acid and Secondary Metabolite Production in Embryogenic and Non-Embryogenic Callus of Fingerroot Ginger (Boesenbergia rotunda) // T. Lee Mei Ng, R. Karim, Y.S. Tan [et al.] // PLoS ONE. - 2016. - Vol. 11(6). - P. 1-19.

347. Lee, C. Agastinol and Agastenol, Novel Lignans from Agastache rugosa and Their Evaluation in an Apoptosis Inhibition Assay / C. Lee, H. Kim, Y. Kho // J. Nat. Prod. - 2002. - Vol. 65. - P. 414-416.

348. Li, X. Efficient plant regeneration of native spearmint (Mentha spicata L.)/ X. Li, X. Niu, R.A. Bressan, S.C. Weller, M.P. Hasegawa // In Vitro Cell. Dev. Biol. Plant. - 1999. - Vol. 35. - P. 333-338.

349. Lim, J.D. Comparison of Resveratrol Contents in Medicinal Plants / J.D. Lim, S.J. Yun, S.J. Lee et al. // Korean J. Medicinal Crop Sci. - 2004. - Vol. 12(2). - P. 163-170.

350. Lin, M. Peppermint and spearmint tissue cultures, callus formation and submerged culture/ M. Lin, E.J. Staba // Lloydia. — 1961. — Vol. 24. — P. 139-145.

351. Logeswari, P. Synthesis of silver nanoparticles using plants extract and analysis of their antimicrobial property / P. Logeswari, S. Silambarasan, J. Abraham // Journal of Saudi Chemical Society. - 2015. - Vol. 19. - P. 311-317.

352. Loomis, W.D. Biochemistry and physiology of lower terpenoids / W.D. Loomis, R. Croteau // In: Stracture, biogenesis, and distribution. Recent advancesinPhytochemismistri. - Acad. Press, New York and London.- 1973. - Vol. 6. -P. 147-185.

353. Lopes, V.R. Morphological and chemical variability assessment from Portuguese Mentha pulegium L. (pennyroyal) accessions/ V.R. Lopes, A.M. Barata, F. Rocha, L.G. Pedro, J.G. Barroso, A.C. Figueiredo // Proceedings of the VIII International Ethnobotany Symposium. — 2010. — P. 573-583.

354. López, J.I. Biosynthesis of silver nanoparticles using extracts of Mexican medicinal plants / J.I. López, C. Baltazar, M. Torres et al. // R. Perez Campos et al. (eds.) Characterization of metals ans alloys. Springer International Publishing Switzerland, 2017. - P. 157-166.

355. López-Arnaldos, T. Tentative evidence of a rosmarinic acid peroxidase in cell cultures from lavandin (Lavandula x intermedia) flowers / T. López-Arnaldos, M. López-Serrano, A. Ros Barceló et al. // Biochemistry and molecular biology international. - 1994. - Vol. 34(4). - P. 809-816.

356. Lopez-Carbonell, M. Variations in abscisic acid, indole-3-acetic acid and zeatin riboside concentrations in two Mediterranean shrubs subjected to water stress / M. Lopez-Carbonell, L. Alegre, A. Pastor et al. // Plant Growth Regulation. - 1996. -Vol. 20(3). - P. 271-277.

357. López-Cobo, A. Determination of phenolic compounds and antioxidant activity of a Mediterranean plant: The case of Satureja montana subsp. kitaibelii / A. López-Cobo, A.M. Gómez-Caravaca, J. Svarc-Gajic et al. // Journal of Functional Foods. - 2015. - Vol. 18. - Part B. - P. 1167-1178.

358. Lorenzo, D. Essential oils of Mentha pulegium and Mentha rotundifolia from Uruguay/ D. Lorenzo, D. Paz, E. Dellacassa, P. Davies, R. Vila, S. Canigueral // Braz. Arch. Biol. Technol. - 2002. - Vol. 45. - P. 1-6.

359. Lupanova, I.A. Specific activity of biologically active complex in liquid herbal drug extracts, studied under different drying conditions / I.A. Lupanova, P.G. Mizina, N.I. Sidelnikov et al. // Periodico Tche Quimica. - 2019. - Vol. 16. - № 31. - P. 484-490.

360. Maffei, M. Anatomy, physiology, biosynthesis, molecular biology, tissue culture, and biotechnology of mint essential oil production/ M. Maffei, C.M. Bertea, M. Mucciarelli // In Mint: The genus Mentha, Lawrence BM (ed). CRC Press. Boca Raton, Florida. — 2007. — P. 41-85.

361. Maffei, M. Fatty acids from some Lavandula hybrids growing spontaneously in North West Italy / M. Maffei, V. Peracino // Phytochemistry. - 1993. -Vol. 33(2). - P. 373-376.

362. Mahboubi, M. Antimicrobial activity and chemical composition of Mentha pulegium L. essential oil/ M. Mahboubi, G. Haghi // Journal of Ethnopharmacology. -2008. - Vol. 119. - P. 325-327.

363. Mahboubi, M. Chemical composition and antimicrobial activity of Satureja hortensis and Trachyspermum copticum essential oil / M. Mahboubi, N. Kazempour // Iran. J. Microbiol. - 2011. - Vol. 3(4). - P. 194-200.

364. Mahmoudi, R. Antibacterial and antioxidant properties of phyto-synthesized silver nanoparticles using Lavandula stoechas extract / R. Mahmoudi, S. Aghaei, Z. Salehpour et al. // Appl Organometal Chem. - 2019. - Art. e5394. - 9 p.

Обратите внимание, представленные выше научные тексты размещены для ознакомления и получены посредством распознавания оригинальных текстов диссертаций (OCR). В связи с чем, в них могут содержаться ошибки, связанные с несовершенством алгоритмов распознавания. В PDF файлах диссертаций и авторефератов, которые мы доставляем, подобных ошибок нет.