Ветеринарно-санитарное обоснование применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и облученном мясе тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Камалова Зиля Ринатовна

  • Камалова Зиля Ринатовна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Чувашский государственный аграрный университет»
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 151
Камалова Зиля Ринатовна. Ветеринарно-санитарное обоснование применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и облученном мясе: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Чувашский государственный аграрный университет». 2026. 151 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Камалова Зиля Ринатовна

ВВЕДЕНИЕ

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Радиоиндуцированные токсические продукты (радиотоксины), их природа, образование в облучённом организме и физико-химические свойства

1.2 Биологическое действие радиоиндуцированных токсических продуктов и методы их обнаружения

1.3 Методы диагностики радиационных поражений

1.4 Способы индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в облученной продукции

1.5 Характеристики и свойства малослойных графенов

1.6 Заключение к обзору литературы

35

40

2 СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1 Материал и методы исследований

2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.2.1 Получение и физико-химический анализ радиоиндуцированных токсических продуктов

2.2.2 Биологическое действие хиноидных радиоиндуцированных токсических продуктов

2.2.2.1 Зоогигиенические условия содержания и кормления лабораторных животных

2.2.2.2 Биологическое действие хиноидных радиоиндуцированных токсических продуктов на клетки крови животных

2.2.2.3 Токсическое действие радиоиндуцированных токсических продуктов на лабораторных животных

2.2.3 Изготовление экспериментальных образцов графенового диагностикума с различными параметрами сенсибилизации

2.2.3.1 Индикация радиоиндуцированных токсических продуктов в организме облученных животных

2.2.3.2 Индикация радиоиндуцированных токсических продуктов в облученном мясе

2.2.4 Анализ взаимосвязи фермента полифенолоксидазы и ингибиторов фермента с блокированием синтеза хиноидных радиоиндуцированных токсических продуктов в облучённом организме животных

2.2.5 Разработка критериев ранней диагностики и оценки степени

тяжести лучевого поражения организма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ

ИССЛЕДОВАНИЙ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ

ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Приложение

Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Ветеринарно-санитарное обоснование применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и облученном мясе»

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Применение радиационных технологий для обработки биообъектов в различных сферах деятельности человека все больше расширяется (Санжарова Н.И. и др., 2016; Obrador E. et al., 2022; Черняев А.П., 2025; Тюрин В.Г., Семенов В.Г. и др., 2024). Сохраняется риск появления внештатных ситуаций на объектах атомной промышленности. Возрастает возможность воздействия на население и сельскохозяйственных животных ионизирующего излучения (Конюхов Г.В., Низамов Р.Н. и др., 2018; Васильев Р.О., Драчёв И.С. и др., 2021; Мирзоев Э.Б., 2021; Вагин К.Н., Семенов В.Г., и др., 2023). В связи с имеющимся риском появляния нештатных инцидентов, в ветеринарной медицине необходимы экспресс-решения по ранней прижизненной диагностике острых лучевых поражений животных.

Особую актуальность и значимость приобретает задача индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и сельскохозяйственной продукции для обеспечения ее качества и безопасности (Конюхов Г.В., Низамов Р.Н., и др., 2013; Семёнова А.А., Асланова М.А. и др., 2020; Indiarto R. Et al., 2023).

В лабораторной практике возрастает необходимость в методах упрощенного тестирования безопасности продукции (Василевич Ф.И., Бачинская В.М. и др., 2022; Колбецкая Е.А., Абдуллаева А.М. и др., 2025), что значимо и для продукции подвергнутой ионизирующему облучению и позволяющих получать точный результат анализа в предельно сжатые сроки (Гайнуллин Р.Р., и др., 2024).

Актуальность заключается в поиске технологических решений в области разработки иммунологических тест-систем нового поколения (более высокочувствительных, стабильных, экспрессных) для индикации радиоиндуцированных токсических соединений и разработкой критериев ранней диагностики и оценки степени тяжести лучевого поражения организма для проведения иммуномониторинга острой лучевой болезни животных.

Степень разработанности проблемы. Для иммунодиагностики лучевых поражений были предложены различные подходы (Авилов В.М. и др., 2000; Равилов А.З. и др., 2004; Иванов А.В. и др., 2008; Низамов Р.Н. и др., 2020). В практических условиях наиболее доступным и удобным является иммунохимическая РНГА-тест-система, предполагающая постановку реакции непрямой гемаглютинации для индикации одних из патогенетических факторов развития острой лучевой болезни - радиоиндуцированных токсических продуктов, как в организме (Ишмухаметов К.Т., и др., 2025), так и в облученной продукции (Курбангалеев Я.М., Конюхов Г.В. и др., 2018). Однако они не обладают высокой чувствительностью и не позволяют обнаруживать продукты радиолиза в сравнительно низких титрах (Гайнуллин Р.Р., Мингалеев Д.Н., и др., 2024).

Для преодоления технологических трудностей при иммунодиагностике различных патологических состояний, рядом исследователей использованы химические иммуносорбенты, в частности бентониты (Пручкина З.В. и др., 1982; Wallace R. et al., 1970), реакция с которыми (реакция бентонитовой флокуляции) значительно превосходит по своей активности известного аналога - реакцию непрямой гемагглютинации по таким важнейшим параметрам как чувствительность, стабильность и время исследования (Гайнуллин Р.Р., 2009).

В то же время необходимо отметить, что используемые минеральные месторождения бентонитов различны по составу (Петрова Ю.В. и др., 2020; Ежкова А.М., Яппаров И.А. и др.,2016; Ежкова А.М. и др., 2022; Дзагуров Б.А. и др., 2025.; Кочиш И.И., Лысенко Н.П. и др., 2013; Коломиец С.Н., 2016) и необходима их активация (Гайнуллин Р.Р., Мингалеев Д.Н. и др., 2024). Многие из них относятся к низкоактивным вариантам бентонитового сырья, что в свою очередь диктует необходимость активации минеральных сорбентов для повышения их сорбционной активности.

Вышеизложенное обусловливает необходимость повышения чувствительности тест-систем путем усовершенствования технологии их получения путем замены и подбора более технологичного сырья.

Цель и задачи диссертационной работы: Цель исследования -ветеринарно - санитарное обоснование применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических соединений в сыворотке крови животных и продукции животного происхождения после облучения, а также возможности применения активности фермента полифенолоксидазы для диагностики лучевой болезни.

Для достижения цели были поставлены следующие задачи:

1. Определить возможность применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов при получении иммунологических компонентов для постановки реакции флокуляции;

2. Изучить влияние малослойных графенов на чувствительность и скорость флокуляции при индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в крови облученных животных;

3. Изучить возможность применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в облученном мясе;

4. Изучить возможность применения показателя активности фермента полифенолоксидазы в качестве критерия ранней диагностики и оценки степени тяжести лучевого поражения.

Научная новизна. Впервые установлена возможность и оптимальные условия применения наночастиц малослойных графенов для разработки диагностических компонентов по выявлению радиондуцированных токсических продуктов в организме животных в первые часы и сутки после облучения и определения радиондуцированных токсических продуктов в облученном мясе. Экспериментально обоснована взаимосвязь синтеза радиондуцированных токсических соединений и активности фермента полифенолоксидазы в облучённом организме и на основе этой взаимосвязи разработаны критерии оценки степени тяжести лучевого поражения.

Научная новизна подтверждена Патентом на изобретение «Способ применения малослойных графенов для диагностики радиационных поражений организма», патент на изобретение RU 2846113 С1, 29.08.2025. Заявка № 2024127676 от 18.09.2024.

Теоретическая и практическая значимость. Полученные в ходе выполнения диссертационной работы результаты вносят вклад в изучение биологического и токсикологического действия радиоиндуцированных токсических продуктов в организме облученных животных.

Практическая значимость работы заключается в том, что установлена возможность и оптимальные условия использования наночастиц малослойных графенов для экспресс-диагностики острой лучевой болезни. Сконструированы диагностические компоненты на основе наночастиц малослойных графенов для экспресс-диагностики острой лучевой болезни и определения радиоинуцированных токсических продуктов в облученной продукции.

Разработанные на основе взаимосвязи показателей титров радиоиндуцированных токсических продуктов и активности полифенолоксидазы маркеры лучевого поражения организма являются показателями степени тяжести лучевого воздействия и могут быть применены для ранней диагностики и прогнозирования исхода острой лучевой болезни.

Методология и методы исследования. Методические подходы в решении задач диссертационного исследования основаны на литературном поиске, посвященном обоснованию актуальности, цели и задач исследований, анализа данных отечественных и зарубежных публикаций по тематике исследования, изучению действия исследуемых радиоиндуцированных токсических продуктов на организм животных на основе единой методики токсикологической оценки, конструированию диагностических компонентов на основе частиц малослойных графенов и разработке маркеров лучевого поражения организма.

Для достижения основной цели диссертационной работы использованы методологические приемы, включающие физико-химические, спектрометрические, радиобиологические, клинические, зоогигиенические, гематологические, токсикологические, гистоморфологические,

иммунологические, математические и статистические методы исследований.

Положения, выносимые на защиту:

- применение малослойных графенов при конструировании диагностических компонентов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме облученных животных и мясе;

- применение реакции флокуляции с использованием малослойного графена для диагностики лучевого поражения животных;

- применение реакции флокуляции с использованием малослойного графена для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в облученном мясе;

- определение активности фермента полифенолоксидазы в органах и тканях животных в качестве критерия ранней диагностики и оценки степени тяжести лучевого поражения.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность результатов достигнута применением современных аналитических методов анализа на сертифицированном оборудовании, использованием повторностей при проведении экспериментов для оценки воспроизводимости результатов, объёмами выборок и адекватным методом статистического анализа.

Основные результаты диссертационной работы доложены и обсуждены на международных конференциях: «Молодёжные разработки и инновации в решении приоритетных задач АПК» (Казань, 2021), «Инновационные разработки молодых учёных - развитию агропромышленного комплекса» (Михайловск, 2021), Международная сельскохозяйственная научная конференция «Перспективы развития аграрных наук» (Чебоксары, 2022), 2-я Международная научно-практическая конференция «Современные проблемы ветеринарной радиобиологии, агроэкологии и радиационных технологий в

АПК» (Казань, 2022), 1-я Международная молодёжная конференция «Генетические и радиационные технологии в сельском хозяйстве» (Обнинск, 2022), 3-я Международной научно-практической конференции, посвящённой 95-летию со дня рождения профессора В.А. Киршина (Казань, 2023).

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. В соответствии с паспортом научной специальности 4.2.2. «Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность», охватывающей такие области исследований как разработка методов определения остатков пестицидов, токсичных элементов, микотоксинов и фитотоксинов в объектах окружающей среды, кормах и продуктах животноводства и определение их безопасных уровней (п. 4), научное обоснование и разработка средств и методов ветеринарно-санитарной экспертизы продуктов животноводства и кормов (п. 15) и с паспортом научной специальности 4.2.1. охватывающей такие области исследований как определение содержания лекарственных веществ, микотоксинов, ксенобиотиков и других токсикантов в кормах, воде, продуктах питания, органах и тканях животных, методы диагностики, профилактики и терапии интоксикаций (п. 22), этиологические факторы, патогенетические механизмы развития заболеваний, типовые патологические процессы и реакции организма животных на воздействие патогенного фактора, механизмы исходов и осложнений болезни. Разработка этио- и патогенетической терапии с учетом взаимодействия терапевтических факторов с защитно-приспособительными механизмами организма (п. 6) в диссертации представлены результаты разработки метода для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и продукции, а также изучения возможности применения показателя активности фермента полифенолоксидазы в качестве критерия ранней диагностики и прогноза степени тяжести лучевого поражения.

Реализация результатов исследования. Результаты

диссертационного исследования используются в учебном процессе ФГБОУ

ВО «Казанский государственный аграрный университет», ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» и ФГБОУ ВО «Самарский государственный аграрный университет».

Личное участие автора в выполнении научной работы. Автор принимала непосредственное участие в формулировке целей и задач диссертационной работы, планировании и проведении экспериментов; самостоятельно выполнила часть спектрофотометрических, хроматографи-ческих, иммунологических исследований, провела статистическую обработку всех экспериментальных данных, представленных в диссертации; непосредственно участвовала в подготовке публикаций, в формулировке основных положений работы и выводов. Вклад автора является определяющим и заключается в непосредственном участии и выполнении всех этапов исследований: от постановки задач и их реализации до обсуждения результатов в научных публикациях и их внедрения в практику.

Публикации. По теме научных исследований опубликовано 13 работ, в том числе 5 - в изданиях, регламентированных ВАК при Министерстве науки и высшего образования РФ, 1 - в издании, индексируемом в признанных международных системах цитирования (Scopus).

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 151 страницах компьютерной верстки, состоит из введения, обзора литературы, собственных исследований, заключения, предложений производству, списка литературы и приложений. Работа иллюстрирована 10 таблицами и 17 рисунками. Список использованной литературы включает 288 наименований, в том числе 67 зарубежных источника.

ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1 Радиоиндуцированные токсические продукты (радиотоксины), их природа, образование в облучённом организме и физико-химические

свойства

Представление об образовании в облученном организме «радиотоксинов» возникло на самой заре развития радиобиологии. Детальные исследования токсических свойств крови показали (Усачев И.И. и др., 2018; Тавитова А.Р., 2023.; Ольховая Е.Р. и др., 2025), что облучение индуцирует в организме появление токсического эффекта, сопровождающегося усугублением лучевой болезни.

Термин «радиотоксин» (далее - РТ) не исчерпывается каким-то одним специфическим веществом. Это понятие распространяется на ряд необычных метаболитов, возникающих в облученном организме, и даже на обычные метаболиты, но образующиеся после облучения в аномально высокой концентрации (Пелевина И.И. и др., 2021; Найдич В.И., 2023; Ишмухаметов К.Т., 2025; Hong X. et al., 2023), увеличивающейся со временем после локального или тотального облучения (Афонин А.А., 2022; Астахина С.О. и др., 2022; Журавлева Ю.С., 2024; Родина А.В., 2024).

Важнейшая теория, объясняющая механизмы образования начальных (первичных) лучевых поражений, сформулирована Б.Н. Тарусовым, Н.М. Эммануэлем и А.М. Кузиным, и получившая название свободнорадикальной и радиотоксинологической теории, называет причины поражения радиацией, с накоплением молекулярных повреждений, в частности мембран и генетического аппарата клеток свободными радикалами (Пономарев Д.Б. и др., 2023; Бревнова С.А., 2024; Еркович А.В., 2024; Кузина Е.Ю., 2025; Iztleuov M.K. et al., 2025). Отсюда следует, что, по современным представлениям, свободнорадикальные реакции, протекающие в облученных

клетках, — это один из важнейших механизмов развития радиационного поражения.

Хотя многие эффекты ионизирующих излучений (далее - ИИ) обусловлены прямым воздействием на клетки, что в конечном итоге приводит к их гибели, есть доказательства того, что некоторые из эффектов могут быть обусловлены пострадиационной радиотоксинемией и аутоиммунными реакциями, возникающими в результате радиолиза белков, полипептидов и аминокислот (Астахина С.О. и др., 2022; Пузан Н.Д. и др., 2023; Макутина В. А. и др., 2024.; Ромодин Л.А. и др., 2025).

Эти и другие работы показали значимость углубленного изучения природы РТ, их участия в развитии лучевой болезни и открыли новые стороны проблемы, значительно усиливая интерес к ней. Было показано, что РТ хиноидной природы, угнетают аналогично ионизирующей радиации рост и развитие растений, взятые в малой концентрации, оказывают обратный эффект, т.е. стимулируют рост и развитие, выступая в качестве биологических активаторов и стимуляторов - биологически активных веществ (БАВ). В опытах по облучению растений высокими дозами в месте действия радиации накапливались «окисленные вещества типа ингибиторов, которые перемещались по растению, вызывали определенный эффект лучевого повреждения». Полученные из таких растений экстракты действовали ингибирующе на деление клеток растений и животных, повреждали хромосомный аппарат делящихся ядер и вызывали «морфологические изменения в интерфазном ядре и ядрышке» (Демяшкин Г.А. и др., 2024; Анисимов В.Н. и др., 2024; Datta S.K., 2023). Нейтрализация РТ в облученном организме обусловило повышение внимания со стороны радиотерапевтов.

С патофизиологической точки зрения ионизирующая радиация, будучи экстремальным фактором, рассматривается как стресс-агент (Чиркин А.А., 2022; Купцова П.С., 2022; Сычев К.В. и др., 2022; Пузан Н.Д. и др., 2023; Иванов И.В., 2024), запускающий стресс-реакцию со смещением прооксидантно-антиоксидантного равновесия (дисбаланс), направленных на

активацию процессов перекисного окисления липидов, редокс-циклирования хинонов, фенолов с образованием липидных и хиноидных РТ.

По химической природе известные РТ могут быть отнесены к следующим классам: гидроперекиси и пероксиды; полифенолы, семихиноны и хиноны, кетоальдегиды; белки полипептиды; биогенные амины, обладающие цитотоксическими свойствами (угнетение деления, образование хромосомных аберраций, гибель клеток).

Радиоиндуцированные окисленные продукты радиолиза (семихиноны, альдегиды) обладают высокой биологической активностью и при попадании в организм в составе пищевых продуктов могут вызывать хромосомные мутации и апоптозную гибель клеток (Курбангалеев Я.М. и др., 2016; Васин М.В. и др., 2020; Арсеньев А.И. и др., 2023; Куликов С.В., 2024; Черняев А.П. и др., 2025; Bernard G.-N., 2023).

Облучение растительных и животных тканей, как и в живых организмах, в зависимости от дозы, вызывает изменение химического состава, образуются свободные радикалы белков, липидов, полисахаридов и других биологически активных соединений. В результате активации молекулы кислорода, происходит разрыв одной из связей с образованием перекисных соединений - РТ (гидроперекиси и пероксиды, полифенолы, хиноны, ортохиноны, кетоальдегиды, биогенные амины и др.).

Полифенолы (о-фенолы) легко окисляются с образованием промежуточных продуктов окисления семихиноидной и хиноидной природы, обладающих резко выраженными токсическими свойствами. Эти промежуточные продукты окисления легко образуются как при облучении в присутствии кислорода, радиационно-химическим путем, так и за счет ферментативных реакций, активированных в облученном организме (Гайнутдинов Т.Р., Вагин К.Н. и др., 2024; Valentini F. et al., 2023; Yu Y. et al., 2023; Kral M. et al., 2023). Окисление о-фенолов идет по общей схеме с образованием семихинонов и хинонов о-фенол^семихинон^хинон.

Хиноны, представляют собой весьма реакционноспособные соединения, обладают высокой токсической и биохимической активностью, связанной с их специфической структурой, т.е. какое положение занимает кислород в бензольном кольце хинона. Что касается о-хинонов, то выделить их из нормально метаболизирующих клеток не удается, поскольку они образуются под воздействием индукторов (окислителей, УФ-, ионизирующего излучения). О-хиноны фактически являются наиболее сильными окислителями из всех известных природных органических веществ.

Таким образом, процесс превращения широкораспространенных в растительном мире полифенолов в о-хиноны имеет исключительно важное значение для проявления стимулирующего действия гамма-излучения.

РТ могут быть получены из различных биологических систем, включая растения и микроорганизмы. Известно, что эффекты РТ могут быть аналогичны классическому прямому радиационному повреждению: митотическая задержка, митотическая блокировка, хромосомные аберрации и гибель клеток (Ромодин Л.А. и др., 2022; Ромодин Л.А. и др., 2025).

Для определения структуры и идентификации токсинов в последние годы все чаще применяются масс-спектрометрические методы (Еркович А.В., 2024; Варсегов И.С., 2025; Jiang J-R. et al., 2023).

Газовая хроматография—масс-спектрометрия (далее - ГХ-МС) — метод количественного и качественного анализа широкого круга соединений. ГХ-МС — комбинация двух мощных аналитических инструментов: газовой хроматографии, обеспечивающей высокоэффективное разделение компонентов сложных смесей в газовой фазе, и масс-спектрометрии, позволяющей идентифицировать как известные, так и неизвестные компоненты смеси. ГХ-МС высокоспецифично характеризует вещества по газохроматографическим индексам удерживания и масс-спектрам. Вещества с перекрывающимися хроматографическими пиками различают по их масс-спектрам. С другой стороны, изомеры с похожими или идентичными масс-

спектрами различают по индексам удерживания. Таким образом, ГХ и МС дополняют друг друга при анализе смесей.

Одна из основных областей применения ГХ-МС — токсикология. Значимой информацией для идентификации соединений являются значения масс характеристичных ионов — это набор ионов, образующихся при фрагментации аналита в масс-спектрометре. Характеристические ионы используют при идентификации классов соединений. После определения классов соединений проводят более детальную идентификацию — поиск конкретных веществ.

1.2 Биологическое действие радиоиндуцированных токсических продуктов и методы их обнаружения

Учитывая исключительную важность РТП в лучевом поражении организма, возникает необходимость более детального рассмотрения механизма образования, природы и роли указанных веществ в формировании радиобиологических эффектов.

В проблеме биологического действия облучения важное значение придают образованию РТП и их роли в лучевом поражении организма. Благодаря многочисленным исследованиям А.М. Кузина, Б.Н. Тарусова, Ю.Б. Кудряшова, Е.Н. Гончаренко, Е.Б. Барабоя, В.Ф. Михайлова и др., в радиобиологии утвердились современные представления о патогенетическом значении токсических агентов, образующихся при облучении. Независимо от того какова природа происхождения РТП, они включаются в цепочку патологических изменений, как одно из важнейших звеньев, и ведут к лучевому поражению (Чиркин А.А., 2022; Chen L. et al., 2023).

Действие радиации на молекулярном уровне в конечном счете сводится к поглощению энергии излучения облучаемой средой (структурные компоненты клеток - макромолекулы, Н2О, метаболиты), приводя к

возбуждению и ионизации молекул с образованием активных форм радикалов и ионов (Хабриев Р.У. и др., 2021; Шевченко О.В. и др., 2024).

Под действием радиации происходят изменения различных биохимических процессов, в результате которых нарушаются структурные элементы тканей и клеток, что приводит к прекращению функции деления, размножения и т.д. (вторичный радиобиологический эффект) (Приходько Н.Г., 2022; Ромодин Л.А., 2025).

Исследования по радиобиологии проводятся все годы с момента открытия рентгеновских лучей и явлений радиоактивности. Разнообразен набор объектов, являющихся предметом радиобиологических исследований. Это макромолекулы, фаги, вирусы, простейшие, клеточные, тканевые и органные культуры, многоклеточные растительные и животные организмы, человек, популяции, биоценозы. Действие ИИ представляет собой сложный процесс. Эффект облучения зависит от величины поглощенной дозы, ее мощности, вида излучения, объема облучения тканей и органов (Пузан Н.Д. и др., 2023; Черняев А.П. и др., 2025; Vargas C.S. et al., 2023).

Исследования воздействия ИИ на рост, развитие и морфологию растений начались более века назад. «Пионерский отчет о стимулирующем влиянии рентгеновских лучей на рост растений был сделан самим Вильгельмом Рентгеном - всего через несколько лет после их открытия» (Gudkov S.V., 2019). В работах в этой области изучалось стимулирующее действие ИИ на прорастание семян, рост сеянцев, более раннее цветение и т. д. (Бухарина И.Л. и др., 2012; Лаханова К.М. и др., 2015; Олейник Е.П. и др., 2019; Гурьева Е.А. и др., 2020; Буренина А.А. и др., 2021; Рзаева И.И., 2022; Протасова Н.А., 2024; Sax K., 1963). А также было показано влияние ИИ разной мощности доз на физиологические и биохимические характеристики растений (Grinberg M. et al., 2023; Aly A. et al., 2023).

На сегодняшний день считается, что наиболее чувствительными к действию ИИ являются ДНК и мембраны (Садыхова Ф.Э. и др., 2022; Греков И.С. и др., 2022; Кодинцева Е.А., 2022; Макутина В.А. и др., 2024; Батмунх М.

и др., 2025; Uwineza A., 2023; Radojevic M.Z. et а1., 2023). В современной литературе наибольший акцент делается на изучение механизмов поражения ДНК и их последствий, хотя также интересен процесс разрушения мембран, приводящий к гибели клетки. Высоко воспроизводимой модельной системой для изучения мембранного разрушения является суспензия эритроцитов, на которые чем больше по времени воздействует облучение, тем быстрее происходит их гемолиз эритроцитов (время, в течение которого происходит гемолиз 50% эритроцитов) (Серебряков Е.Б., 2023).

Из положения, что РТП являются радиомиметиками, т.е. веществами, имитирующими биологическое действие ионизирующей радиации, следует, что любой радиобиологический эффект может быть использован как биологический тест для их определения (Завестовская И.Н. и др., 2024; ВтеШ Ь. et а!., 2023).

Из медицинской литературы известно, что массированный гемолиз эритроцитов возникает под действием отравляющих химических веществ и ядов растительного или искусственного происхождения (Бердюгина О.В., 2023).

Для выявления молодых, только что образованных форм эритроцитов весьма удобен метод эритрограмм, предложенный И.И. Гительзоном и И.А. Терсковым (1959 г.), который позволяет с большой точностью учитывать закономерное распределение эритроцитов по группам гемолитической стойкости, которая зависит от возраста эритроцитов (ЭоксЫпк^а V. et а!., 2023; Veli А.А. et а!., 2023).

Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Камалова Зиля Ринатовна, 2026 год

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абаева, А.А. Влияние возрастного подбора на воспроизводительные качества маток Тушинской породы / А.А. Абаева, А.В. Болотаев, Л.О. Гогаева // Материалы Всероссийской с международным участием научной конференции молодых учёных и специалистов, посвящённой 155-летию со дня рождения Н.Н. Худякова. - Москва, 2021. - С. 34.

2. Абакин, С.С. Системный подход к проведению противоэпизоотических мероприятий по профилактике заболеваний сельскохозяйственных животных в Ставропольском крае / С.С. Абакин, В.И. Колесников // Аграрный научный журнал. - 2023. - № 5. - С. 57-61.

3. Авторское свидетельство SU 952260 А1. Способ получения диагностикума для проведения реакции бентонитовой флокуляции МПК A61K 39/00(2006.01) : заявл. 04.01.1981 : опубл. 23.08.1982 / З.В. Пручкина, Г.П. Сомов, Л.В. Краснова, Е.Н. Ненада / - 3 с.

4. Агафонов, Ю.А. Синтез графена методом холодной имплантации атомов отдачи углерода / Ю.А. Агафонов, В.И. Зиненко, О.В. Кононенко, В.В. Сарайкин // Письма в Журнал технической физики. - 2017. - Т. 43. - № 12. - С. 52-58.

5. Алиева, А. К. Подбор эритроцитов для конструирования эритроцитарного диагностикума с антигенами вируса инфекционной анемии цыплят / А.К. Алиева, П.А. Красочко, И.А. Красочко, Д.Л. Жук, Л.С. Кашко // Перспективы научно-технологического развития агропромышленного комплекса России : сборник материалов Международной научной конференции (15 октября 2019 года) / Смоленская государственная сельскохозяйственная академия. - Смоленск : Смоленская ГСХА. - 2019. -Т. 1. - С. 141-144.

6. Алмамадова, С.К. Применения нанобиотехнологий, биочиповые методы диагностики при инфекционных заболеваниях (наноонкопрерораты) / С.К.

Алмамадова, А.Н. Мамедов, З.Т. Муратова, М.А. Давлятова, М.К. Хасанов // Евразийский журнал медицинских и естественных наук. - 2023. - Т. 3. -№. 2 (2). - С. 19-25.

7. Анисимов, В.Н. Влияние полифенольной композиции BP-C2 на скорость реверсии опухолей печени у трансгенного потомства облученных рыб Danio Rerio / В.Н. Анисимов, И.В. Мизгирев, А.В. Панченко, Ю.Д. Вон, А.А. Осипов, Е.И. Федорос // Вопросы онкологии. - 2024. - Т. 70. - № 2. -С. 278-285.

8. Арсеньев, А.И. Линейно-квадратичная модель в описании механизмов высокодозной лучевой терапии / А.И. Арсеньев, С.Н. Новиков, С.В. Канаев, Е.А. Арсеньев, С.А. Тарков, А.А. Барчук, Ю.С. Мельник, А.О. Нефедов, Р.В. Новиков, К.Э. Гагуа, Н.Ю. Аристидов, Н.Д. Ильин, Ф.Е. Антипов, Ю.О. Мережко, А.Ю. Зозуля // Вопросы онкологии. - 2022. - Т. 68. - № 6. - С. 717-724.

9. Арсеньев, А.И. Немишенный абскопальный эффект в радиобиологии лучевой терапии (научный обзор) / А.И. Арсеньев, С.Н. Новиков, С.В. Канаев, С.А. Тарков, Е.А. Арсеньев, Ю.С. Мельник, А.О. Нефедов, Р.В. Новиков, Ф.Е. Антипов, А.Ю. Зозуля // Профилактическая и клиническая медицина. - 2023. - № 1 (86). - С. 75-84.

10. Арсеньев, А. Место сосудистых механизмов в реализации радиобиологических эффектов высокодозной лучевой терапии / А. Арсеньев, С. Новиков, С. Канаев, Е. Арсеньев, С. Тарков, А. Барчук, Ю. Мельник, А. Нефедов, Р. Новиков, А. Зозуля, К. Гагуа, Н. Аристидов, Ф. Антипов, Ю. Мережко, Н. Ильин // Вопросы онкологии. - 2023. - Т. 69. -№ 2. - С. 180-186. - https://doi.org/10.37469/0507-3758-2023-69-2-180-186.

11. Астахина, С.О. Количественное изменение малонового диальдегида в проростках Hordeum Sativum после гамма-облучения / С.О. Астахина, Л.Н. Комарова, А.А. Афонин // Ильинские чтения 2022 Сборник материалов школы-конференции молодых учёных и специалистов, Москва : Издательство Государственный научный центр Российской Федерации -

Федеральный медицинский биофизический центр имени А.И. Бурназяна (Москва). - С. 75-77.

12. Афонин, А.А. Закономерности действия ионизирующего излучения и солей ртути на организмы гидробионтов / А.А. Афонин, Л.Н. Комарова // Генетические и радиационные технологии в сельском хозяйстве Сборник докладов I Международной молодежной конференции, Обнинск : Издательство Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии». - С. 263-265.

13. Бабкин, А.В. Композиционные аэрогели на основе восстановленного оксида графена, декорированного наночастицами оксидов железа, для сорбции тяжёлых и редкоземельных металлов из растворов сложного состава / А.В. Бабкин, Е.А. Захарченко, Е.А. Нескоромная, М.А. Рыженкова // Сорбционные и хроматографические процессы. - 2022. - Т. 22. - № 5. - С. 650-658.

14. Бакунин, Е.С. Современные способы получения малослойных графеновых структур методом электрохимической эксфолиации графита / Е.С. Бакунин, Е.Ю. Образцова, А.В. Рухов // Перспективные материалы. - 2018. - № 7. - С. 5-15.

15. Бакунин, Е.С. Электрохимический синтез - экологически чистый способ получения малослойных графеновых структур / Е.С. Бакунин, С.А. Дорофеев, А.В. Дорофеева, М.С. Гончарова, А.М. Истомин, Н.С. Бакунин // Поколение будущего: Взгляд молодых ученых-2021. - 2021. - С. 14-16.

16. Барков, П.В. Влияние размера нанокристаллических частиц оксида цинка на электропроводность аминированного графена / П.В. Барков, О.Е. Глухова // Физика твердого тела. - 2024. - Т. 66. - №. 8. - С. 1431-1437.

17. Батмунх, М. Математическое моделирование радиационно-индуцированных эффектов в структурах центральной нервной системы при действии тяжел ускоренных заряженных частиц / М. Батмунх, Л.

Баярчимэг, А.Н. Бугай // Физика элементарных частиц и атомного ядра. -2025. - Т. 56. - Вып. 4. - С. 1698-1749.

18. Белоусов, П.Е. «Бентонитовые глины месторождения 10-й Хутор (Республика Хакасия) / П.Е. Белоусов, В.П. Крупская, С.В. Закусин, В.В. Жигарев // Вестник РУДН. - 2017. - Т. 18. - № 1. - С. 135-143.

19. Белошистов, Р.Е. Процессинг предшественника пептидного гормона томата системинафитаспазой / Белошистов Роман Евгеньевич // Дисс....канд.биол.наук. - Москва, 2017. - 121 с.

20. Бердюгина, О.В. Посттравматический гемартроз с точки зрения теории воспаления / О.В. Бердюгина, В.А. Черешнев, К.А. Бердюгин // Гений ортопедии. - 2023. - № 29(2). - С. 211-224.

21. Бойко, Е.В. Термоакустика графеновых покрытий и влияние графенового покрытия на теплоотдачу / Бойко Евгений Викторович // Дисс.. канд. физ.-мат. Наук. - Новосибирск, 2025. - 101 с.

22. Болотова, Е.В. Актуальные вопросы диагностики, лечения и профилактики железодефицитной анемии: учебное пособие / Е.В. Болотова, В.А. Крутова, А.В. Дудникова, Н.С. Просолупова, А.А. Сороченко - Краснодар : Кубанский гос. мед. ун-т, 2022. - 144 с.

23. Бревнова, С.А. Эколого-гигиеническая оценка влияния комбинации соединений йода и селена на организм животных в условиях антропогенного радиационного воздействия / Бревнова Софья Андреевна // Диссертация на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук, Санкт-Петербург. - 2024, 203 с.

24. Брузда, А.А. Современные представления о диагностике и лечении лучевой болезни / А.А. Брузда, Ф.К. Курбаналиев // Сборник научных трудов по материалам XXXV Международной научно-практической конференции: «Перспективы развития современных социально-экономических процессов». - Анапа. - 2022. - С. 52-63.

25. Бударков, В.А. Применение сорбентов радиоактивного цезия в ветеринарии / В.А. Бударков, Е.А. Маяков // Ветеринария. - 1999. - № 2. -С. 50-52.

26. Буренина, А.А. Воздействие наносекундного импульснопериодического рентгеновского излучения на посевные качества семян и продуктивность пшеницы / А.А. Буренина, Т.П. Астафурова, Е.Н. Сурнина, А.Н. Бутенкова, О.П. Кутенков, Э.А. Соснина, М.А. Большакова, В.В. Ростов // Химия высоких энергий. - 2021. - Т. 55. - № 4. - С. 321-325.

27. Бухарина, И.Л. Городские насаждения: экологический аспект: монография / И.Л. Бухарина, А.Н. Журавлева, О.Г. Болышова - Ижевск : Изд-во «Удмуртский университет», 2012. - 206 с.

28. Вагин, К.Н. Радиозащитные ветеринарные препараты на основе веществ микробного происхождения - приоритетное направление радиационной безопасности / К.Н. Вагин, В.Г. Семенов, Р.Н. Низамов [и др.]; Министерство сельского хозяйства Российской Федерации, Чувашский государственный университет имени И. Н. Ульянова, Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности [и др.]. -Чебоксары : Чувашский государственный университет, 2023 Библиогр.: с. 217-250.

29. Варсегов, И. С. Определение азотсодержащих поверхностно-активных веществ и продуктов их трансформации в воде плавательного бассейна хроматомасс-спектрометрическими методами / Варсегов Илья Сергеевич // Дисс.. ..канд. хим. наук, Архангельск - 2025, 129 с.

30. Василевич, Ф.И. Порядок проведения (включая критерии) ветеринарно-санитарной экспертизы кормов животного и растительного происхождения для продуктивных, непродуктивных и служебных животных и сырья для их производства (изготовления) / Ф.И. Василевич, В.М. Бачинская, Ю.В. Петрова, Д.В. Гончар // Методические рекомендации - Москва. - 2022.

31. Васильев, Р.О. Влияние препаратов йода и селена на течение и исход острого радиационного поражения / Р.О. Васильев, И.С. Драчёв, Н.Ю.

Югатова, Е.И. Трошин, В.А. Мясников, А.Н. Гребенюк // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2021. - Т. 61. - № 5. - С. 480-491.

32. Васильев, Р.О. Радиозащитные свойства жидкой кормовой добавки «ActiveMix VMG-500» при остром радиационном поражении у лабораторных мышей / Р.О. Васильев, А.В. Шишкин, А.Н. Куликов, С.А. Бревнова, Н.Ю. Югатова // Ветеринарный врач. - 2022. - № 3. - С. 23-32.

33. Васюк, Ю.А. Согласованное мнение российских экспертов по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистой токсичности противоопухолевой терапии / Ю.А. Васюк, Г.Е. Гендлин, Е.И. Емелина, Е.Ю. Шупенина, М.Ф. Баллюзек, И.В. Баринова, М.В. Виценя, И.Л. Давыдкин, Д.П. Дундуа, Д.В. Дупляков, Д.А. Затейщиков, И.А. Золотовская, А.О. Конради, Ю.М. Лопатин, О.М. Моисеева, С.В. Недогода, А.О. Недошивин, И.Г. Никитин, М.Г. Полтавская, В.И. Потиевская, А.Н. Репин, А.Н. Сумин, Л.А. Зотова, Г.С. Тумян, Е.В. Шляхто, И.Е. Хатьков, С.С. Якушин, Ю.Н. Беленков // Российский кардиологический журнал. -2021. - № 9. - С. 152-233.

34. Васюк, Н.В. Математическое моделирование тепломассопереноса в поверхностных слоях кожи при воздействии нагретых до высоких температур частиц с учётом включений и испарения клеточной влаги / Васюк Николай Викторович // Магистерская диссертация, Томск, 2023. -101 с.

35. Веливецкий, Ю.А. Механизм воздействия ионизирующего излучения на организм человека / Ю.А. Веливецкий // Комплексные исследования в рыбохозяйственной отрасли. - 2023. - С. 39-43.

36. Верещако, Г.Г. Радиационное поражение и пути восстановления репродуктивной системы самцов млекопитающих / Г.Г. Верещако, А.М. Ходосовская, О.Л. Федосенко; Нац. акд. наук Беларуси, Ин-т радиобиологии. - Минск : Беларуская навука, 2018. - 175 с.

37. Веялкина, Н.Н. Радиомодифицирующее действие комплекса инозина с СО (II) при облучении мышей линии C57BL/6 / Н.Н. Веялкина, Е.М. Кадукова,

Е.В. Цуканова, К.Н. Шафорост, К.М. Фабушева, А.С. Абдуллаев, Э.Н. Шамилов // Журнал Белорусского государственного университета. Экология = Journal of the Belarusian State University. Ecology. - 2020. - № 1. -С. 46-53.

38. Возняковский, А.П. Малослойные графеновые структуры как перспективный сорбент микотоксинов / А.П. Возняковский, А.П. Карманов, Л.С. Кочева, А.Ю. Неверовская, А.А. Возняковский, А.В. Канарский, Э.И. Семенов, С.В. Кидалов // Журнал технической физики. -2022. - Т. 92. - №. 7.

39. Возняковский, А.П. Новый способ синтеза малослойных графеновых нанолистов методом самораспространяющегося высокотемпературного синтеза из биополимеров / А.П. Возняковский, А.А. Возняковский, С.В. Кидалов // Nanomaterials 2022, 12, 657. https://doi.org/10.3390/nano12040657 https : //www. mdpi. com/j ournal/nanomaterials.

40. Гайнуллин, Р.Р. Применение бентонитов в качестве иммуносорбентов при конструировании противорадиационного диагностикума / Р.Р. Гайнуллин // Ветеринарный врач. - 2008. - № 6. - С. 17-20.

41. Гайнуллин, Р.Р. Разработка бентонитового диагностикума для индикации радиоиндуцированных токсических соединений : автореф. дисс.... канд. биол. наук.: 03.00.01 / Гайнуллин Руслан Рустамович. - Казань, 2009. - 23 с.

42. Гайнуллин, Р.Р. Лучевой токсический эффект ионизирующей радиации как основа создания средств диагностики лучевых поражений / Р.Р. Гайнуллин, К.Т. Ишмухаметов, Э.М. Плотникова, А.В. Фролов, М.М. Шакуров, А.М. Идрисов, И.Р. Мухаметшин // Бутлеровские сообщения.-2024. - Т. 80. - № 10. - С. 49-58.

43. Гайнуллин, Р.Р. Изучение уровня радиоантигенемии внутренних органов облученных белых крыс с использованием диагностикума на основе высокодисперсных частиц гидроалюмосиликата / Р.Р. Гайнуллин, Д.Н. Мингалеев, Е.Н. Майорова, К.В. Сычев, А.М. Идрисов, М.М. Шакуров,

И.Р. Мухаметшин // Ученые записки Казанской академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2024. - Т. 260. - № 4. - С. 77-82.

44. Гайнутдинов, Т.Р. Моделирование радиационного поражения на фоне заражения организма пастереллезной инфекцией / Т.Р. Гайнутдинов, К.Н. Вагин, С.А. Рыжкин, Ф.Х. Калимуллин // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2024. - Т. 69. - № 2. - С. 5-11.

45. Герасименя, В.П. Изучение влияния препаратов вешенки на показатели системы перекисного окисления липидов в крови животных после воздействия гамма-излучения / В.П. Герасименя, Т.И. Милевич, С.В. Захаров, А.В. Трезвова // Успехи медицинской микологии. - 2021. - Т. 22. - С. 286-293.

46. Гительзон, И.И. Эритрограммы как метод клинического исследования крови / И.И. Гительзон, И.А. Терсков // Акад. наук СССР. - Красноярск : Изд-во Сиб. отд-ния Акад. наук СССР, 1959. - 247 с.

47. Гордеева, В.Н. Радиобиологические эффекты воздействия ионизирующего излучения на ткани организма человека / В.Н. Гордеева, А.А. Кривушин // Сборник докладов IV Всероссийской конференции студентов и молодых ученых с международным участием «Естественнонаучные основы медико-биологических знаний», посвященной 80-летию РязГМУ Рязань, 19-20 апреля 2023 г. - 2023. - С. 113-116.

48. Греков, И.С. Радиационно-индуцированное поражение эндотелия / И.С. Греков, Е.А. Селезнёв // Вестник СурГУ. Медицина. - 2022. - № 4 (54). - С. 46-53. DOI 10.34822/2304-9448-2022-4-46-53.

49. Гринько, Е.К. Динамика восстановления субпопуляций Т-лимфоцитов после действия различных повреждающих агентов / Е.К. Гринько, К.С. Вериго, Е.А. Мухина, Н.И. Шарова, В.В. Комогорова, М.М. Литвина, С.Н. Марзанова, А.Д. Донецкова, А.Н. Митин // Иммунология. - 2021. - Т. 42. -№ 4. - С. 346-355.

50. Грушников, В.А. Аспекты зарубежных реализаций теплоэнергетических возможностей мирного атома / В.А. Грушников // Компетентность. - 2023.

- № 4. - С. 46-55.

51. Гудков, Е.А. Диагностика степени тяжести острой лучевой болезни с использованием данных о концентрации нейтрофилов и лимфоцитов в периферической крови в первые дни после облучения / Е.А. Гудков, В.Ю. Соловьев // Современные проблемы радиобиологии, радиоэкологии и агроэкологии. - 2021. - С. 34-35.

52. Гурьева, Е.А. Влияние нейтронного излучения на развитие семян гороха / Е.А. Гурьева, Т.Р. Сметанин, В.В. Андреев // Научно-технический вестник Поволжья. - 2020. - № 5. - С. 18-21.

53. Гусарова, М.Л. Методы иммунодиагностики флуоресцирующих антител иммуноферментного анализа / М.Л. Гусарова, С.В. Киршин - 1999.

54. Демяшкин Г.А. Особенности эндокринного аппарата поджелудочной железы после введения N-ацетилцистеина в модели острого постлучевого панкретина / Г.А. Демяшкин, Д.И. Угурчиева, В.А. Якименко, М.А. Вадюхин // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2024. - № 2. - С. 166-174.

55. Дзагуров, Б.А. Энтеросорбирующие свойства бентонитовой подкормки коров по отношению к тяжелым металлам, содержащимся в молоке / Б.А. Дзагуров, В.И. Еременко, Х.Х. Бадоев // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2025. - №. 1. - С. 129-133.

56. Дружинина, П.С. Современные подходы к обеспечению качества диагностики в компьютерной томографии / П.С. Дружинина, Л.А. Чипига, С.А. Рыжов, А.В. Водоватов, Г.В. Беркович, А.В. Смирнов, Д.В. Ярына, Е.П. Ермолина, Ю.В. Дружинина // Радиационная гигиена. - 2021. - Т. 14.

- № 1. - С. 17-33 https : // doi.org/10.21514/1998-426X-2021-14-1-17-33.

57. Ежкова, А.М. Сравнительная оценка сорбционных свойств бентонитов провинции Лам Донг Вьетнама и Тарн-Варского метсорождения Республики Татарстан / А.М. Ежкова, И.А. Яппаров, В.О. Ежков, Н.Х.

Тьяу, Д.А. Яппаров, И.А. Дегтярева, Г.О. Ежкова, Р.Р. Газизов, Л.М. Биккинина // Вестник Технологического университета. - 2016. - Т. 19. - № 18. - С. 175-178.

58. Емельянович, И. «Цифра» для повышения качества стада / И. Емельянович // Наука и инновации. - 2023. - № 5. - С. 5-9.

59. Еркович, А.В. Определение гидроксильных радикалов в клеточных культурах методом импедансной спектроскопии / Еркович Алина Вадимовна // Диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук, Томск. - 2024, 151 с.

60. Ефременко, Д.В. Совершенствование экспрессных методов индикации

микобактерий туберкулеза / Д.В. Ефременко // Дисс.....канд.мед.наук. -

Ставрополь, 2005. - 178 с.

61. Журавлева, Ю.С. Механизмы повреждения аминокислоты триптофан в результате радикальных реакций, фотоиндуцированных кинуреновой

кислотой / Журавлева Юлия Сергеевна // Дисс.....канд. хим. наук,

Новосибирск. - 2024, 189 с.

62. Завестовская, И.Н. Современное состояние и развитие ядерно-физических методов протонной терапии в ФИАН / И.Н. Завестовская, А.В. Колобов, В.А. Рябов // Успехи физических наук. - 2024. - Т. 194. - № 9. - С. 917-940.

63. Загоскина, Т.Ю. ДОТ-Иммуноанализ с использованием антител, меченных наночастицами коллоидного золота, для детекции ботулинического токсина в клиническом материале и пищевых продуктах / Т.Ю. Загоскина, Е.Л. Чапоргина, Е.Ю. Марков, Ю.О. Попова, Т.М. Долгова, О.В.Гаврилова, Т.С. Гайкова, С.В. Балахонов // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. - 2017. - С. 31-35.

64. Зеленцов, М.Е. Роль магнитно-резонансной томографии в диагностике патологических состояний, сопровождаемых клиникой «острого живота» / Зеленцов Михаил Евгеньевич // Дисс.... канд. мед. наук. - Новосибирск, 2020. - 137 с.

65. Зельцер, А.И. Влияние магнитных наночастиц с оксидом графена на рост мезенхимальных стволовых клеток крысы / А.И. Зельцер, Р.А. Сурменев, М.А. Сурменева, К.В. Шайтан, А.П. Бонарцев, И.И. Жаркова // Гены и клетки. - 2022. - Т. 17. - № 3. - С. 90.

66. Зильбер, Л.А. О природе анафилактического шока / Л.А. Зильбер // Journal de biologie et de médicine expérimentales. - 1929. - № 28-36. - С. 151.

67. Зоркальцев, М.А. Патоген-специфическая молекулярная визуализация и методы молекулярного тестирования в прогнозе осложненного течения синдрома диабетической стопы, риска ампутаций и выживаемости пациентов / М.А. Зоркальцев, В.Д. Завадовская, Т.В. Саприна, М.А. Замышевская, В.Д. Удодов, А.В. Шестаков, А.А. Михайлова, Ю.Н. Лойко, Н.Н. Мусина // Бюллетень сибирской медицины. - 2022. - Т. 21. - № 3. - С. 166-180.

68. Иваницкая, Е.А. Влияние облучения на активность тирозиназы кожи мышей и крыс / Е.А. Иваницкая, А.М. Кузин // Радиобиология. - 1963. - № 3, вып. 1. - С. 17-20.

69. Иванов, А.А. Анафилактоидные механизмы первичной реакции на облучение / А.А. Иванов // Иммунотерапия экспериментальной острой лучевой болезни. Под ред. Н.Н. Клемпарской. - М. : Энергоиздат, 1981. -С. 32-43.

70. Иванов, И.М. Патогенетическое обоснование применения модифицированных форм и пептидных аналогов эритропоэтина как цитопротекторов / И.М. Иванов, А.С. Никифоров, Н.Г. Венгерович, В.В. Перелыгин, Ю.А. Прошина // Формулы Фармации. - 2020. - Т. 2. - № 1. -С. 70-81.

71. Иванов, И.В. Академик И.Б. Ушаков и его вклад в общую и космическую радиобиологию (К 70-летию со дня рождения) / И.В. Иванов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2024. -Т. 69. - № 5. -С. 14-118.

72. Ишмухаметов, К.Т. Токсинологическая теория в радиобиологии -фундаментальная основа создания средств противорадиационной защиты / К.Т. Ишмухаметов, Р.Р. Гайнуллин, И.Р. Мухаметшин, И.Р. Юнусов, Я.М. Курбангалеев Г.И. Рахматуллина, К.Н. Вагин // Ветеринарный врач. - 2025. - № 1. - С. 79-84.

73. Калашникова, А.А. Минорная популяция NK-лимфоцитов с коэкспрессией CD19 / А.А. Калашникова, Н.В. Бычкова //Медицинская иммунология. -2024. - Т. 26. - №. 3. - С. 513-522.

74. Каральник, Б.В. Эритроцитарные диагностикумы / Б.В. Каральник. - М. : Медицина, 1976. - 164 c.

75. Каркищенко, В.Н. Изучение иммунного ответа у трансгенных гуманизированных мышей линии HLA-A* 02: 01 на введение антигена— IgG лошади / В.Н. Каркищенко, А.Г. Берзина, И.А. Помыткин, Е.С. Глотова, Д.В. Петров, И.П. Васильева // Биомедицина. - 2024. - Т. 20. - №. 2. - С. 45-52.

76. Киршин, В.А. Состояние иммунокомпетентных клеток периферической крови и лимфы крупного рогатого скота при радиационных воздействиях / В.А. Киршин, В.А. Сафонова, Р.С. Тюменев и др. // Всес. науч. конф. «Иммунный статус человека и радиация». - М., 1991. - 109 с.

77. Киселев, П.Н. Некоторые иммунологические механизмы аутозащиты организма от воздействия ионизирующих излучений / П.Н. Киселев, В.А. Семина // Микробиология, эпидемиология, Иммунобиология. - 1959. - Т. 30. - № 1. - С. 44-50.

78. Клемпарская, Н.Н. Аутосенсибилизация облученного организма / Н.Н. Клемпарская // Иммунотерапия экспериментальной острой лучевой болезни. - М. : Энергоиздат. 1981. - С. 5-14.

79. Кодинцева, Е.А. Факторы транскрипции как потенциальные маркеры канцерогенных эффектов хронического облучения. Обзор / Е.А. Кодинцева // Радиация и риск. - 2022. - Т. 31. - № 4 - С.132-147 DOI: 10.21870/01313878-2022-31-4-132-147.

80. Кодинцева, Е.А. Перспективы и методы исследования пролиферативного потенциала субпопуляций лимфоцитов в периферической крови человека в радиационной медицине / Е.А. Кодинцева, А.А. Аклеев // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2024. - Т. 69. - №. 5. - С. 6674.

81. Козлов, А.П. Исследование повреждений мембран эритроцитов при действии гамма-излучения в широком диапазоне доз с помощью электропорации / А.П. Козлов, Е.А. Красавин, А.В. Борейко, А.П. Черняев, П.Ю. Алексеева, У.А. Близнюк // Письма в ЭЧАЯ. - 2008. - Т. 5. - № 2(144). - С. 219-225.

82. Козлов, В.К. Специфическая антитоксическая иммунотерапия: использование в медицинской практике и перспективы / В.К. Козлов // Российский иммунологический журнал. - 2024. - Т. 27. - №. 4. - С. 987994.

83. Козловский, А.Л. Исследование эффективности экранирования гамма-излучения теллуридными стеклами, полученными методом твердофазного синтеза / А.Л. Козловский // Вестник евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилёва. Серия Физика. Астрономия. - 2022. -Т. 138. - № 1. - С. 22-29.

84. Колбецкая, Е.А. Инновационный подход к биоконтролю и безопасности продуктов / Е.А. Колбецкая, А.М. Абдуллаева, Л.П. Блинкова // Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2025. - № 2 (54). - С. 207-213.

85. Коломиец, С.Н. Сравнение invitro эффективности адсорбента микотоксинов "Сапросорб" с эффективностью наиболее популярных адсорбентов в России / С.Н. Коломиец, Н.В. Мельников // Известия Международной академии аграрного образования. - 2016. - № 30. - С. 127130.

86. Конюхов, Г.В. Новое об иммуномониторинге радиационных поражений организма / Г.В. Конюхов, Р.Н. Низамов, Р.В. Нефедова, Р.Д. Гареев // Ветеринарный врач. - 2013. - № 3. - С. 2-4.

87. Конюхов, Г.В. Молекулярно-биологические принципы разработки противорадиационных диагностических и лечебно-профилактических средств / Г.В. Конюхов, Н.Б. Тарасова, Р.Н. Низамов, Н.М. Василевский, Р.М. Асланов, В.И. Великанов // Ветеринарный врач. - 2016. - № 3. - С. 3 -9.

88. Конюхов, Г.В. Стимулирующее действие малых доз радиации на организм / Г.В. Конюхов, Р.Н. Низамов, Н.Б. Тарасова, Н.М. Василевский // Монография. — Казань: Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности, 2018. — 410 с.

89. Копаева, М.Ю. Плейотропные восстановительные эффекты человеческого лактоферрина при остром гамма-облучении мышей / М.Ю. Копаева, И.Б. Алчинова, А.Б. Черепов, М.С. Деморжи, И.Ю. Зарайская, М.Ю. Карганов // Ильинские чтения 2022. - 2022. - С. 142-144.

90. Коптяева, К.Е. Методика вскрытия и извлечения органов лабораторных животных (крысы) / К.Е. Коптяева, А.А. Мужикян, Я.А. Гущин, Е.В. Беляева, М.Н. Макарова, В.Г. Макаров // Лабораторные животные для научных исследований. - 2018. - № 2. - С. 71-92. -https://doi.org/10.29926/2618723X-2018-02-08.

91. Копылов, В.А. Механизм образования и идентификация токсических веществ хиноидной природы, образующихся в облученном организме / В.А. Копылов // Радиотоксины. М. : Атомиздат, 1966. - С. 18-28.

92. Космачевская, О.В. Неслучайные случайные реакции на примере гемоглобина / О.В. Космачевская, К.Б. Шумаев, А.Ф. Топунов // Новые информационные технологии в медицине, биологии, фармакологии и экологии. Материалы Международной конференции. Под редакцией Е.Л. Глориозова. - 2017. - С. 38-44.

93. Кочиш, И.И. Влияние пиродного радиосорбента на накопление и выведение 137Cs из организма мышей / И.И. Кочиш, Н.П. Лысенко, С.Н. Коломиец, Л.А. Волчкова // Ветеринария. - 2013. - № 5. - С. 41-43.

94. Кретов, А.С. Особенности последствий местных лучевых поражений различной степени тяжести / А.С. Кретов, И.А. Галстян, А.Ю. Бушманов // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2022. - № 1. - С. 95-100.

95. Кричевский, Г.Е. «Зелёные» методы биосинтеза наночастиц благородных и тяжёлых металлов / Г.Е. Кричевский // Бионика-60 лет. Итоги и перспективы. - 2022. - С. 90-102.

96. Куделькина, В.В. Морфологическая и иммуногистохимическая характеристика противоопухолевого эффекта и токсического действия доксорубицина в составе PLGA наночастиц на модели глиобластомы / Куделькина Вера Владимировна/ Дисс.... канд. биол. наук, Москва, 2023. -224 с.

97. Кудряшов, Ю.Б. Основы радиационной биофизики / Ю.Б. Кудряшов, Б.С. Бернфельд. - М. : Изд-во МГУ, 1982 - 304 с.

98. Кузин, А.М. О новом возможном использовании ионизирующей радиации в мясной промышленности / А.М. Кузин, М.П. Силаев // Радиобиология. -1963. - Т. 3. - № 4. - С. 545-548.

99. Кузин, А.М. Количественные закономерности образования хинонов в гамма-облученной растительной ткани / А.М. Кузин, Н. Норбаев // Доклады АН СССР. - 1965. - Т. 164. - Вып. 6. - С. 1409-1412.

100. Кузин, А.М. О роли хинонов в проявлении дистанционного действия ионизирующей радиации / А.М. Кузин, Н. Норбаев, Г.О. Парпиева // Радиобиология. - 1966. - Т. 6. - Вып. 5. - С. 728-730.

101. Кузин, А.М. Проблема радиотоксинов. - В кн.: Современные проблемы радиобиологии / А.М. Кузин. // - М. : Атомиздат, 1975. - 4. - С. 191-218.

102. Кузина, Е.Ю. Перекисные и антиперекисные процессы в тканях печени крыс моделировании гипероксидации и их регуляция растительными

экстрактами / Кузина Екатерина Юрьевна // Дисс.канд. биол. наук, Самара - 2025, 168 с.

103. Кузнецова, Т.С. Физико-химические и сорбционные свойства нанокомпозитного аэрогеля на основе модифицированных углеродных нанотрубок и графена / Т.С. Кузнецова, А.Е. Бураков, Т.В. Пасько, И.В. Буракова, Т.П. Дьячкова, А.Е. Меметова // Изв. вузов. Химия и хим. технология. - 2023. - Т. 66. - Вып. 3. - С. 66-76. DOI: 10.6060Zivkkt.20236603.6726.

104. Кулакова, И.И. Биосенсоры на основе графеновых наноматериалов / И.И. Кулакова, Г.В. Лисичкин // Вестник Московского университета. Сер.2. Химия. - 2022. - Т. 63. - № 6.

105. Кулганов, В.А. К вопросу оценки поражающего воздействия ионизирующего излучения на человека и защиты от него / В.А. Кулганов, С.В. Косырев, К.С. Васнецов // Технологии гражданской безопасности. -2023. - Т. 20. - № 1 (75). - С. 83-89.

106. Куликов, С.В. Актуальность защиты продуктов питания от воздействия ионизирующего излучения / С.В. Куликов // Международный научный журнал «Символ науки». - 2024. - № 7-1. - С. 45-48.

107. Купцова, П.С. Эффекты комбинированного действия гипертермии и УФ-света на клетки дрожжей: фактор времени и последовательность воздействия / П.С. Купцова, Г.П. Жураковская, О.В. Переклад, С.В. Белкина, М.Д. Пронкевич // Радиация и риск. - 2022. - Т. 31. - № 3. - С. 111120.

108. Курбангалеев, Я.М. Индикация радиационной обработки кормов по содержанию радиотоксинов / Я.М. Курбангалеев, Г.В. Конюхов, Р.Н. Низамов, Н.М. Василевский // Учёные записки УО ВГАВМ. - 2018. - Т. 54. - Вып. 4. - С. 70-74.

109. Курбангалеев, Я.М. Иммунохимический контроль облучённой продукции сельского хозяйства / Я.М. Курбангалеев, Т.Р. Гайнутдинов, А.М. Идрисов,

Р.Н. Низамов, И.Р. Юнусов // Ядерно-физические исследования и технологии в сельском хозяйстве. - 2020. - С. 340-343.

110. Курбангалеев, Я.М. Определение радиотоксинов в продуктах, подвергнутых радиационной технологии / Я.М. Курбангалеев, Н.М. Василевский, К.Н. Вагин // Материалы Международной научно практической конференции, посвященной 80-летнему юбилею Уральского ГАУ «От инерции к развитию: научно-инновационное обеспечение сельского хозяйства». - Екатеринбург. - 2020. - Т. 3 (4). - С. 51.

111. Курбангалеев, Я.М. Определение безопасности облученной продукции по содержанию хинонов / Я.М. Курбангалеев, К.Н. Вагин, Т.Р. Гайнутдинов, А.М. Идрисов, К.Т. Ишмухаметов, Д.Н. Мингалеев // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. - 2021. - Т. 246. - №. 2. - С. 122-127.

112. Курмаз, С.В. Синтетические полимеры для создания систем доставки биологически активных соединений. Дизайн, синтез, исследования, перспективы / С.В. Курмаз, Н.С. Емельянова, Д.В. Конев, В.А. Курмаз, М.А. Лапшина, А.А. Балакина, А.А. Терентьев // Олигомеры-2022. - 2022. - С. 90-110.

113. Лаханова, К.М. Действие различных доз рентгеновских и гамма-лучей на солодку Уральскую / К.М. Лаханова, М.У. Сарсембаева // Успехи современного естествознания. -2015. - № 6. - С. 119-122.

114. Лебедев, М.Н. Лечебно-профилактическая эффективность пробиотика на основе штамма Enterococcus Faecium L-3 при энтерите телят / Лебедев Максим Николаевич // Дис.. канд. вет. наук - Санкт-Петербург, 2022. -138 с.

115. Литвинко, Н.М. Эффект УФ-облученных жирных кислот на спектральные свойства миоглобина / Н.М. Литвинко, Л.А. Скоростецкая, Д.О. Герловский, Ю.Ш. Ермакович, Г.С. Евдокимова // Доклады Национальной академии наук Беларуси. - 2019. - Т. 63. - № 1. - С. 44-54.

116. Лысенко, Н.П. Влияние препаратов различной природы на скорость выведения радионуклидов и физиологическое состояние животных в условиях радиоактивного загрязнения / Н.П. Лысенко // Роль зооветобразования в профилактике болезней и лечении животных. -Издательство : Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. -1999. - С. 184-186.

117. Лях, Е.Г. Лабораторная диагностика. Восточная Европа / Е.Г. Лях, Я.И. Исайкина, М.Г. Шитикова, М.А. Новикова, Ю.В. Савич, АА. Жерносеченко // Лабораторная диагностика. - 2021. - Т. 10. - № 4. - С. 458-466.

118. Макутина, В.А. Биологические эффекты воздействия ионизирующего и неионизирующего излучения на развитие доимплантационных эмбрионов крупного рогатого скота / В.А. Макутина, Р.А. Вазиров, А.С. Кривоногова, И.М. Донник, А.Г. Исаева, М.В. Петропавловский // Аграрный вестник Урала. - 2024. - Т. 24. - № 10. - С. 1322-1333.

119. Маяков, Е.А. Мероприятия по снижению перехода радионуклидов из кормов в продукцию животноводства / Е.А. Маяков, В.А. Бударков, А.В. Васильев // Ветеринарная патология. - 2002. - № 3. - С. 101-109.

120. Мирзоев, Э.Б. Мероприятия, обеспечивающие устойчивое развитие животноводства на радиоактивно загрязненных территориях / Э.Б. Мирзоев // В сборнике: Радиоэкологические последствия радиационных аварий: к 35-ой годовщине аварии на ЧАЭС. Сборник докладов международной научно-практической конференции. - Обнинск. - 2021. - С. 351-354.

121. Мокренко, Е.В. Молекулярная фармакология иммуномодуляторов при воспалении / Мокренко Евгений Владимирович // Дисс.. док. мед. наук -Санкт-Петербург, 2021. - 279 с.

122. Молчанова, Ю.Р. Диагностические, тактические и деонтологические аспекты проблемы острой хирургической патологии органов брюшной

полости у беременных / Ю.Р. Молчанова, Р.Д. Мустафин // Астраханский медицинский журнал. - 2022. - Т. 17. - № 4. - С. 16-24.

123. Мосогутов, Т.В. Терапия мезенхимальными стволовыми клетками при острой лучевой болезни / Т.В. Мосогутов / Фундаментальные и прикладные аспекты развития современной науки. Сборник научных статей по материалам VIII Международной научно-практической конференции. - Уфа, 2022. - С. 73-79.

124. Найдич, В.И. Основные результаты научных исследований в области радиобиологии и радиоэкологии за 2022 год / В.И. Найдич / Радиационная биология. Радиоэкология. - 2023. - Т. 63. -№ 3. - С. 318-334.

125. Наумов, М.М. Ранняя клиническая диагностика пневмонии у кошек и методы ее лечения / М.М. Наумов, Т.А. Кононова // Вестник Курской государственной сельскохозяйственной академии. - 2022. - № 7. - С. 110115.

126. Олейник, Е.П. Влияние фонового излучения гранита на раннее развитие семян ячменя / Е.П. Олейник, Р.В. Пахомов // Инфраструктура и эксплуатация наземного транспорта. Материалы международной студенческой научно-практической конференции : в 2 ч.. Том Часть 2. Филиал Самарского государственного университета путей сообщения в г. Нижнем Новгороде. 2019. - Издательство: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-издательский центр "21 век" (Нижний Новгород), 2019. - С. 300-304.

127. Ольховая, Е.Р. Защита мелатонином нормальных тканей человека от повреждений, вызванных ионизирующим излучением / Е.Р. Ольховая, П.С. Купцова, Л.Н. Комарова, А.К. Лапенко, Т.А. Чудновец, Е.Р. Ляпунова, С.В. Шкавров, А.Н. Павлов // Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра). - 2025. - Т. 34. - № 2. - С. 6980.

128. Омельчук, Н.Н. Экспериментальная модель для оценки эффективности радиопротекторов в биомедицинских исследованиях // Acta Biomedica Scientifica. - 2024. - Т. 9. - №. 5. - С. 159-167.

129. Орлова, В.С. Некоторые гематологические показатели крови крыс при подостром многочастотном электромагнитном облучении от систем перспективных стандартов сотовой связи / В.С. Орлова, С.Ю. Перов, Р.З. Лифанова, С.А. Пинегин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Экология и безопасность жизнедеятельности. - 2022. - Т. 30. - № 1. - С. 67-75.

130. Осипчик, М.С. Использование миоглобина в качестве индикатора первичных процессов ПОЛ / М.С. Осипчик, Е.А. Ремеева, Н.И. Павлюченко, Л.А. Скоростецкая, Н.М. Литвинко // Свободные радикалы в химии и жизни. - Минск : БГУ. - 2019. - С. 70-72 https://elib.bsu.by/handle/123456789/232109.

131. Патент А 61 К 39/00 Способ получения диагностикума для проведения реакции бентонитовой флокуляции / З.В. Пручкина, Г.П. Сомов, Л.В. Краснова и Е.Н. Ненада Номер заявки : (21) 3231718/28-13 Дата регистрации : 04.01.81 Дата публикации : 23.08.82

132. Патент RU 2 540 466 C2 Антиоксидантное и мембраностабилизирующее средство / Я.Н. Львович Номер заявки : 2012149461/15 Дата регистрации: 20.11.2012 Дата публикации: 10.02.2015.

133. Патент RU 2089904 C1 Способ диагностики воздействия малых доз радиации на организм человека / Э.М. Коган, А.В. Жукоцкий, В.Ф. Копылов, Е.Б. Ломакина Номер заявки:95104687/14 Дата регистрации: 31.03.1995 Дата публикации: 10.09.1997.

134. Патент RU 2119167 C1 Набор для скринингового анализа онкомаркера в сыворотке и цельной крови / Г.В. Виха, О.А. Полетаева, А.Г. Мешандин, Т.Б. Шапошникова // Номер заявки: 95114680/14Дата регистрации: 31.08.1995Дата публикации: 20.09.1998.

135. Патент RU 2145712 C1 Способ диагностики радиационных поражений организма и способ получения препарата для его осуществления / В.М. Авилов, А.З. Равилов, В.А. Киршин, Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Н.В. Акмуллина, Я.М. Курбангалеев, Р.В. Чернова, В.П. Ветров // Номер заявки: 97113204/13 Дата регистрации: 31.07.1997 Опубл. 20.02.2000.

136. Патент RU 2174686 C2 Способ обнаружения предшествующего воздействия на млекопитающих радиации или радиомиметических химикатов / Д.К. Гонг, Ч.А. Гломски // Номер заявки: 98110067/14Дата регистрации: 21.10.1996Дата публикации: 10.10.2001.

137. Патент RU 2193893 C2 Способ стерилизации плазмы и препаратов из плазмы крови / В.И. Трофимов, Д.В. Парамонов, А.Г. Куслий, Т.Г. Нигматуллин // Номер заявки: 2000109454/13, 2002Дата регистрации: 17.04.2000Дата публикации: 10.12.2002.

138. Патент RU RU 2240137 C1 Способ получения противорадиационного антительного эритроцитарного препарата для диагностики радиационных поражений организма / А.З. Равилов, Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Я.М. Курбангалеев, В.Ю. Петухов // Номер заявки: 2003109377/15 Дата регистрации: 03.04.2003Дата публикации: 20.11.2004.

139. Патент RU 2258532 C2 Способ получения аллергенного препарата для диагностики радиационных поражений организма и способ диагностики радиационных поражений организма / А.З. Равилов, Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Д.Т. Шарифуллина, Р.В. Нефедова // Номер заявки: 2003114282/13Дата регистрации: 14.05.2003 Дата публикации: 20.08.2005.

140. Патент RU 2281092 C2 Средство ранней патогенетической терапии острой лучевой болезни / Н.Н. Плужников, В.И. Легеза, И.Ш. Галеев, В.Ф. Магира, Н.С. Андросов, Г.Г. Родионов, Ю.С. Турлаков, А.Б. Селезнёв, Н.Г. Чигарева, Е.В. Зиновьев // Номер заявки: 2003108472/15Дата регистрации: 26.03.2003 Дата публикации: 10.08.2006.

141. Патент RU 2324176 C1 Способ обнаружения радиотоксинов в облучённых пищевых продуктах / А.В. Иванов, Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Я.М.

Курбангалеев, Р.Р. Гайнуллин // Номер заявки: 2006136966/13 Дата регистрации: 10.10.2006 Дата публикации: 10.05.2008.

142. Патент RU 2513999 С1 Способ ранней диагностики тяжести и прогнозирования исхода острого лучевого поражения / Г.П. Саркисян, А.Г. Саркисян, Н.С. Багдасарян, Г.Г. Бадалян, В.Б. Кашкин, Р.Г. Хлебопрос, С.М. Яйлоян // Номер заявки: 2012154150/15Дата регистрации: 13.12.2012Дата публикации: 27.04.2014.

143. Патент RU 2654804 С2 Антиоксидантные композиции и способы их применения / Д. Фрэнк // Номер заявки: 2015138442Дата регистрации: 22.04.2014Дата публикации: 24.05.2018.

144. Патент RU 2647369 Способ лечения острой ожоговой токсемии организма и способ получения противоожоговой сыворотки реконвалесцентов для лечения ожоговой токсемии организма / А.И. Никитин, Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Н.М. Василевский, Н.Б. Тарасова, Г.И. Рахматуллина, И.Р. Юнусов, Р.В. Нефедова // Номер заявки: 2016133669, 16.08.2016 Дата регистрации:15.03.2018 Дата публикации заявки: 19.02.2018.

145. Патент RU 2659285 С1 Сорбент на основе модифицированного оксида графена и способ его получения / А.Г. Ткачев, А.Е. Бураков, И.В. Буракова, А.В. Мележик, А.В. Бабкин, Д.А. Курносов, Э.С. Мкртчян // Номер заявки: 2017137396Дата регистрации: 29.06.2018 Дата публикации заявки: 29.06.2018.

146. Патент RU 2700500 С1 Способ повышения продуктивности цыплят-бройлеров путём снижения патогенной микрофлоры в кишечнике птицы / С.В. Лебедев, С.А. Мирошников, Ш.Г. Рахматуллин, Б.Г. Рогачёв, И.А. Гавриш, И.З. Губайдуллина, Е.В. Шейда, А.Ю. Никитин / Номер заявки: 2019100781Дата регистрации: 10.01.2019Дата публикации: 17.09.2019.

147. Патент RU 2701155 С1 Способ защиты животных от высокодозового ионизирующего излучения / С.С. Богачёв, Е.В. Долгова, Е.А. Поттер, А.С. Проскурина, Г.С. Риттер, В.П. Николин, Н.А. Попова, Я.Р. Ефремов, П.Э. Кисаретова, О.С. Таранов, С.С. Кирикович, Е.В. Левитес, Т.Д. Дубатолова /

Номер заявки: 2019109183 Дата регистрации: 29.03.2019 Дата публикации:

25.09.2019.

148. Патент RU 2731521 C1 Способ диагностики радиационных поражений организма и способ получения противолучевого антительного бентонитового препарата для диагностики радиационных поражений организма / Р.Н. Низамов, Р.В. Нефедова, Г.В. Конюхов, Г.И. Рахматуллина, Д.Т. Шарифуллина, Н.М. Василевский, Я.М. Курбангалеев, К.Т. Ишмухаметов, И.Р. Юнусов, В.А. Гурьянова, Р.Р. Гайнуллин / Номер заявки: 2019110695 Дата регистрации: 10.04.2019 Дата публикации:

03.09.2020.

149. Патент RU 2 715 900 С1 Способ индикации радиотоксинов в облученных пищевых продуктах и кормах / Р.Н. Низамов, Р.В. Нефедова, Г.В. Конюхов, Я.М. Курбангалеев, Н.М. Василевский, Г.И. Рахматуллина, И.Р. Юнусов, В.А. Гурьянова Заявка 2019118146, 11.06.2019 Опубл.04.03.2020 Бюл.№7.

150. Патент RU 2728261 C2 Способ дифференциальной диагностики йоддефицитного и йодиндуцированного нарушения функции щитовидной железы у лиц, проживающих в регионах с йодным дефицитом / И.А. Курникова, И.О. Томашевский, Р.В. Саргар, Н.Д. Кислый, Т.А. Мелешкевич, Г.С. Щепеткова, А.Ю. Юровский/ Номер заявки: 2019115812Дата регистрации: 22.05.2019Дата публикации: 28.07.2020.

151. Патент RU 2735927 C1 Способ биологической индикации внутреннего альфа-облучения / Н.В. Сотник, Т.В. Азизова / Номер заявки: 2020106276Дата регистрации: 10.02.2020Дата публикации: 10.11.2020.

152. Патент RU 2737851 C1 Способ получения нано-материала биотехнологического назначения на основе оксида графена и наночастиц оксидов серебра и меди / А.А. Гусев, О.В. Захарова, А.Г. Ткачёв, Н.Р. Меметов, А.С. Протасов / Номер заявки: 2019142966Дата регистрации: 23.12.2019Дата публикации: 03.12.2020.

153. Патент RU 2725822 С1 Способ получения нано-композиционного сорбционного материала на основе графена и наночастиц оксида железа / Е.А. Нескромная, А.В. Мележик, А.Е. Бураков, А.В. Бабкин, А.Г. Ткачёв / Номер заявки: 2019121995Дата регистрации: 09.07.2019Дата публикации:

06.07.2020.

154. Патент RU 2732118 С2 Иммуностимулирующие композиции / А. Карпантье, К. Банисси/ Номер заявки: 2018123170Дата регистрации: 25.11.2016Дата публикации: 11.09.2020.

155. Патент RU 2747485 С1 Фармацевтическая композиция, включающая хлорин Е6 в составе фосфолипидных наночастиц, с использованием специфического и проникающего пептидов как адресных молекул для направленного транспорта / В.Н. Прозоровский, Л.В. Кострюкова, Е.И. Короткевич, Ю.А. Терешкина, Е.Г. Тихонова, Ю.Ю. Худоклинова / Номер заявки: 2020116793Дата регистрации: 18.05.2020Дата публикации:

05.05.2021.

156. Патент RU 2746118 С2 Состав для введения РНК / У. Сахин, Х. Хаас, А. Фогель, Д. Цукер, С. Эрбар, К. Ройтер, А. Шлегель, С. Хёрнер, С. Крайтер, М. Дикен, Э.Х. Морено/ Номер заявки: 2019103434Дата регистрации: 14.07.2017Дата публикации: 07.04.2021

157. Патент RU 2769578 С1 Способ получения флуоресцирующего иммуноглобулинового диагностикума для выявления возбудителей риккетсиозов и коксиеллезов, флуоресцирующий иммуноглобулиновый диагностикум и его применение / А.Н. Пантюхина, А.В. Костарной, А.В. Кондратьев, П.Г. Ганчева, Н.С. Смирнова, А. Л. Гинцбург / Номер заявки: 2021104339Дата регистрации: 19.02.2021Дата публикации: 04.04.2022.

158. Патент RU 2772456 С2 Композиции и способы для предотвращения радиационного поражения и стимуляции регенерации ткани / Г. Гаутам / Номер заявки: 2019128841Дата регистрации: 16.02.2018Дата публикации: 20.05.2022

159. Пелевина, И.И. Радиационно-химическое воздействие ионизирующего излучения на организм и генотоксические нарушения системы крови / И.И. Пелевина, , А.В. Аклеев, И.Н. Когарко, В.В. Петушкова, Б.С. Когарко, Е.А. Пряхин, Е.А. Нейфах, О.В. Ктиторова, С.С. Андреев // Химическая физика. - 2021. - Т. 40. - № 12. - С. 48-55.

160. Першин, В.Ф. Получение малослойного графена способом жидкофазной сдвиговой эксфолиации / В.Ф. Першин, А.Ш.К. Али, А.А. Баранов, Т.В. Пасько // Глобальная энергия. - 2019. - Т. 25. - № 1. - С. 143-154.

161. Першин, Г.Н. Методы экспериментальной химиотерапии: практ.руководство / Под ред. Г.Н. Першина. - 2-е изд. - Москва : Медицина, 1971. - 539 с.

162. Першина, Е.И. Организация проведения цитогенетической дозиметрии ветеранов подразделений особого риска / Е.И. Першина, Ю.В. Суворова, В.А. Ратников, С.С. Москалева, В.П. Горелов, Е.А. Куус // Морская медицина. - 2025. - Т. 11. - №. 2. - С. 38-47.

163. Петров, Р. В. Иммунология острого лучевого поражения / Р.В. Петров. -М. : Госатомиздат, 1962. - 415 с.

164. Петрова, Ю.В. Опыт применения сорбентов на основе бентонитовой глины в животноводстве / Ю.В. Петрова, В.М. Бачинская, М.А. Спивак // Инновационная наука. - 2020. - № 6. - С. 164-165.

165. Петросян, Н.Л. Диагностический процесс как специфический познавательный процесс / Н.Л. Петросян, М.Н. Кузнецова // Х Всероссийская неделя науки с международным участием «Week of Russian science-2021» (WeRuS-2021) посвященная 110-летию со дня организации теоретических и клинических кафедр Саратовского ГМУ им. ВИ Разумовского (материалы: часть 11). - 2022. - Т. 12. - № 2. - С. 39.

166. Подлегаева, Т.В., используемые для определения антибиотиков в пищевых продуктах методом Новые сорбенты ВЭЖХ / Т.В. Подлегаева, О.С. Чаплыгина // Инновационные технологии, экономика и менеджмент в промышленности. Сборник научных статей по итогам второй

международной научной конференции. Том Часть 1. Научно-производственное предприятие «Медпромдеталь». Волгоград, 2021. - С. 41-44.

167. Пономарёв, Д.Б. Ионизирующие излучения и воспалительная реакция. Механизмы формирования и возможные последствия / Д.Б. Пономарёв, А.В. Степанов, А.Б. Селезнёв, Е.В. Ивченко // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2023. - Т. 63. - № 3. - С. 270-284.

168. Приходько, Н.Г. Биологическая, химическая и радиационная безопасность: Учебное пособие (для студентов технических специальностей высших учебных заведений) / Н.Г. Приходько / - Алматы : АУЭС, 2021. - 169 с.

169. Протасова, Н. А. Повышение урожайности культуры томата путем комбинированного электрофизического воздействия на ее семена / Протасова Надежда Александровна // Дисс.. ..канд. техн. наук, Зерноград. -2024, 159 с.

170. Пузырев, В.Г. Анализ современных отечественных и зарубежных подходов к обеспечению радиационной защиты детей при проведении рентгенорадиологических исследований / В.Г. Пузырев, А.В. Водоватов, М.И. Комиссаров, И.Ю. Алешин, Ю.Н. Капырина // Медицина и организация здравоохранения. - 2023. - Т. 8. - № 1. - С. 82-92.

171. Равилов, А.З. Ветеринарная радиоэкология и радиоиммунология / А.З. Равилов, Р.Н. Низамов / - 2000, с. 167.

172. Равшанов, Н.К. Оптимизация рентгенологических методов диагностики / Н.К. Равшанов, Н.С.У. Хамраев // Scientific approach to the modern education system. - 2023. - Т. 1. - № 12. - С. 168-180.

173. Рзаева, И.И. Изменения хозяйственно ценных признаков хлопка, образующиеся под воздействием гамма-лучей / И.И. Рзаева // Аграрная наука. - 2022. - № 2. - С. 71-75 https://doi.org/10.32634/0869-8155-2022-356-2-71-75.

174. Родина А.В. Митохондриальный белок-транслоказа 18 кДа как биомаркер радиационно-индуцированного нейро-воспаления / А.В. Родина //

Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2024. - Т. 69. - № 3. - С. 35-45.

175. Романчук, Н.П. Нейрофизиология, нейроэндокринология и ядерная медицина: маршрутизация долголетия Homo sapiens / Н.П. Романчук, С.В. Булгакова, Е.В. Тренева, А.Н. Волобуев, П.К. Кузнецов // Бюллетень науки и практики. - 2022. - Т. 8. - № 4. - С. 251-299.

176. Ромодин, Л.А. Радиопротекторное действие препаратов на основе хлорофилла / Л.А. Ромодин, Н.П. Лысенко // Биофизика. - 2022. - Т. 67. - № 1. - С. 96-104.

177. Ромодин, Л.А. Оценка защитного эффекта совместного применения некоторых природных веществ при остром воздействии ионизирующего излучения по физиологическим параметрам мышей / Л.А. Ромодин, А.А. Московский, О.В. Никитенко, Т.М. Бычкова, Е.Д. Родионова, О.М. Тюкалова // Медицинская радиология и радиационная безопасность. -2025. - Т. 70. - № 1. - С.5-15.

178. Ромодин, Л.А. Биологические реакции при комбинированном действии ионизирующего излучения с иными факторами / Л.А. Ромодин, А.С. Умников, А.С. Самойлов // Медицинская радиология и радиационная безопасность. - 2025. - Т. 70. - № 3. - С. 22-33.

179. Руководство по краткосрочным тестам для выявления мутагенных и канцерогенных химических веществ // Гигиенические критерии состояния окружающей среды № 51. - Женева : ВОЗ, 1989. - 212 с.

180. Рыженкова, М.А. Сорбционные свойства композитов на основе восстановленного оксида графена и мезопористого углерода, декорированных наночастицами железа, по отношению к U, TH И РЗЭ / М.А. Рыженкова, Е.А. Тюпина, Е.А. Захарченко // Успехи в химии и химической технологии. - 2022. - Т. 36. - № 9 (258). - С. 11-13.

181. Садыхова, Ф.Э. Специфика репарации аберраций клеточной структуры органического мира под влиянием различного рода факторов внешней среды / Ф.Э. Садыхова, Г.С. Мартынова, Н.Ф. Муталибова, Э.А. Дадашев,

С.Г. Керимов, С.Г. Зейналов, С.Э. Салманова // Биомедицина. - 2022. -Т.20. - № 1. - С. 35-44 DOI: 10.24412/1815-3917-2022-1-35-44.

182. Сазонов, С.В. Age features of morphogenetic properties of lymphoid cells of the spleen / С.В. Сазонов // Вестник Уральской медицинской академической науки. - 2020. - Т. 17. - № 2. - С. 149-160.

183. Санжарова, Н.И. Радиационные технологии в сельском хозяйстве: стратегия научно-технологического развития / Н.И. Санжарова, Г.В. Козьмин, В.С. Бондаренко // Инноватика и экспертиза: научные труды. -2016. - № 1 (16). - С. 197-206.

184. Сапожников, Р.Ю. Современное состояние и перспективы развития средств и методов ранней патогенетической терапии острого лучевого поражения / Р.Ю. Сапожников, Ю.Ш. Халимов, С.В. Гайдук, С.Ю. Матвеев, В.И. Легеза, И.С. Драчев // Вестник Российской военно -медицинской академии - 2019. - 3 (67). - С. 201-205.

185. Семёнова, А.А. и др. Изучение образования в мясе продуктов радиолиза в зависимости от поглощённой дозы G-излучения и ее влияние на окисление жиров и рост микрофлоры при хранении / А.А. Семёнова, М.А. Асланова, А.С. Дыдыкин, О.К. Деревицкая, Д.С. Батаева, В.О. Кобялко // Радиация и риск (Бюллетень Национального радиационно-эпидемиологического регистра) - 2020. - Т. 29. - № 1. - С. 32-44.

186. Серебряков, Е.Б. Физико-химическое изучение аддуктов фуллерена C70 с L-лизином и L-треонином / Серебряков Евгений Борисович // Дисс.... канд. хим. наук, Санкт-Петербург. - 2023. - 267 с.

187. Сидоров, В.В. Учредители: Национальный научно-исследовательский институт общественного здоровья им. Н.А. Семашко, Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения / В.В. Сидоров, Э.Н. Мингазова, А.Ю. Бушманов, М.М. Юсупова, Р.Н. Мингазов // Проблемы социальной гигиены, здравоохранения и истории медицины. - 2022. - Т. 30. - № 5. - С. 771-775.

188. Стойнова, А.М. Влияние наночастиц различной природы на иммунологические свойства аутоантител при создании диагностических конъюгатов «Наноноситель-Биолиганд» / Стойнова Анастасия Михайловна // Дисс... канд. хим. наук, Москва. - 2022. - 115 с.

189. Сычев, К.В. Адаптивный ответ белых мышей и их потомков на хроническое поступление в организм малых доз экотоксикантов / К.В. Сычев, О.Р. Бадрутдинов, Р.Н. Низамов, Р.Р. Гайнуллин, Ф.Х. Калимуллин // Российский журнал прикладной экологии. - 2022. - № 3(31). - С. 50-62.

190. Тавитова, А.Р. Клинико-патогенетическая оценка эффективности терапии метотрексатом несегментарного витилиго / Тавитова Алана Руслановна // Дисс.. канд.мед.наук, Москва. - 2023. - 119 с.

191. Тарасова, Н.Б. Использование лечебно-профилактического иммуноглобулина для коррекции клинико-гематологических сдвигов, вызванных ионизирующим излучением / Н.Б. Тарасова, Г.В. Конюхов, Р.Н. Низамов // Ветеринарный врач. - 2007. - № 1. - С. 16.

192. Тахауов, Р.М. VII Международная научно-практическая конференция «Медицинские и экологические эффекты ионизирующего излучения» / Р.М. Тахауов, И.В. Мильто, Е.В. Курбатова // Радиационная биология. Радиоэкология. - 2023. - Т. 63. - № 3. - С. 335-336.

193. Токарев, Д.Н. Значение клинических методов исследования в диагностике болезней пищеварительной системы у крупного рогатого скота / Д. Н. Токарев, Я.Е. Ярош, Л.В. Анникова // Проблемы и пути развития ветеринарной и зоотехнической наук. Международная научно-практическая конференция обучающихся, аспирантов и молодых ученых, посвященная памяти заслуженного деятеля науки, доктора ветеринарных наук, профессора кафедры «Болезни животных и ветеринарно-санитарная экспертиза» Колесова Александра Михайловича. Саратов, 2022. - 2022. -С. 118-123.

194. Троицкий, В.Л. Влияние иммунизирующих излучений на иммунитет / В.Л. Троицкий, М.А. Туманян // - Москва, МЕДГИЗ. - 1958. - с. 198.

195. Тухтаева, Х.Х. Характеристика иммунологических свойств воздействия острого облучения на организм подопытных животных / Х.Х. Тухтаева // Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali. - 2023. - Т. 3. - № 5. - С. 514-523.

196. Тюрин, В.Г. Использование радиационных технологий в животноводстве / В.Г. Тюрин, В.Г. Семенов, Я.М. Курбангалеев, К.Н. Вагин, Т.Р. Гай-нутдинов, Ч.К. Авилов // Российский журнал Проблемы ветеринарной санитарии, гигиены и экологии. - 2024. - № 1 (49). - С. 86-93.

197. Уоллес, Р. Тест на флокуляцию бентонита в анализе на антитела Neisseria // Canadian Journal of Microbiology. - 1970. - Т. 16. - No 8. - С. 655-659.

198. Урбах, В.Ю. Статистический анализ в биологических и медицинских исследованиях М. : Медицина - 1975. - 297 с.

199. Усачев, И.И. Применение биологических активаторов и иммунокорректоров в ветеринарной медицине / И.И. Усачев, И.Ю. Ездакова, В.Ф. Поляков, К.И. Усачев, А.В. Кубышкин / Издательство : Брянский государственный аграрный университет (Кокино), 2018. - 195 с.

200. Ушаков, И.Б. Радиационные риски вертолетчиков при ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС: ранние и отдаленные нарушения здоровья / И.Б. Ушаков, В.П. Фёдоров // Медицина катастроф. -2021. - Т. 3. - С. 52-57 https://doi.org/10.33266/2070-8. 1004-2021-3.

201. Федоткин, А.Ю. Исследование влияния состава распыляемой мишени и рабочего газа на свойства кальций-фосфатных покрытий / Федоткин Александр Юрьевич // Дисс.. ..канд. тех. наук, Томск. - 2022. - 146 с.

202. Федотова, А.С. Гематологические, биохимические и иммунологические показатели крови при действии малых поглощенных доз радиации / А.С. Федотова, Е.Г. Турицына // Вестник Рязанского государственного агротехнологического университета им. П.А. Костычева. - 2024. - Т. 16. -№. 2. - С. 47-51.

203. Филимонов, В.С. Практикум по статистике [Текст] : учеб.пособие / В.С. Филимонов, Е. А. Гуртовник. - М. : Финансы и статистика, 1987. - 128 с.

204. Хабриев, Р.У. Биосовместимые препараты-протекторы против воздействия радиации: современный взгляд на проблему / Р.У. Хабриев, Э.Н. Мингазова, В.В. Сидоров, С.А. Гуреев, М.М. Юсупова // Ремедиум. - 2021. - № 4. - С. 3—8 10.32687/1561-5936-2021-25-4-3-8.

205. Хаитов, М.Р. Академик Р.М. Хаитов и развитие последипломного образования в области иммунологии и аллергологии / М.Р. Хаитов, Т.П. Маркова // Иммунология. - Т. 44. - № 1. - 2023. - С. 7-15.

206. Храмцов, П.В. Взаимодействие наночастиц оксида графена с клетками иммунной системы / П.В. Храмцов, М.Б. Раев, В.П. Тимганова, М.С. Бочкова, С.А. Заморина // Гены и клетки. - 2020. - Т. 15. - № 3. - С. 29-38.

207. Чайка, Н.А. Изменения параметров ПОЛ, МНМ, СММ и ферментов антиоксидантной системы при тяжёлой преэклампсии / Н.А. Чайка, Л.А. Данилова, Л.А. Литвиненко / Материалы VI Национального конгресса с международным участием «Здоровые дети — будущее страны». Спецвыпуск 2. - 2022. - Т. 5. - С. 532-533.

208. Чаплыгина, О.С. Определение остаточного количества антибиотиков в продуктах животного происхождения / О.С. Чаплыгина, А.Ю. Просеков, Д.Д. Белова // Вестник Воронежского государственного университета инженерных технологий. - 2022. - Т. 84. - № 1 (91). - С. 140-148.

209. Челак, С.В. Инновационная политика развития нанотехнологий и риски, присущие этой сфере деятельности / С.В. Челак // Развитие современной науки и образования: актуальные вопросы, достижения и инновации. -2023. - С. 46-49.

210. Чендарёв, А.О. Методика медицинского обеспечения во время чрезвычайной ситуации на Чернобыльской АЭС / А.О. Чендарёв, Д.Р. Шкроба // Нравственно-патриотическое воспитание: исторические ретроспективы и изучение проблем современности. - 2022. - С. 897-909.

211. Черкашин, В.В. Характеристика и перспективы разработки серологической диагностики аллергии у сельскохозяйственных животных / В.В. Черкашин, М.А. Староселов, Д.В. Копылов, М.Г. Яковец, В.А. Пономаренко //

Сборник научных трудов Краснодарского научного центра по зоотехнии и ветеринарии. - 2025. - Т. 14. - №. 1. - С. 321-324.

212. Чернобривцева, В.В. Новые технологии лучевой диагностики / В.В. Чернобривцева, А.С. Мисюрин // Практическая онкология. - 2022. - Т. 23. -№ 4. - С. 203-210.

213. Чернов, К.А. Искусственный интеллект в сфере технологии обработки информационного сопровождения чрезвычайных ситуаций (обзор литературы) // Медико-биологические и социально-психологические проблемы безопасности в чрезвычайных ситуациях. - 2023. - № 3. - С. 111-120.

214. Черняев, А.П. Радиационные биообъектов / В.В. Розанов, Е.К. Козлова, И.В. Матвейчук, У.А. Близнюк, В.С. Ипатова // ВМУ. Серия 3. Физика. Астрономия. - 2025. - 80(3), 2530201 - С. 3-28.

215. Чесноков, В.В. Темплатный метод получения графена / В.В. Чесноков, А.С. Чичкань, А.Ф. Бедило, Е.И. Шуваракова, В.Н. Пармон // Доклады Академии наук. - Федеральное государственное бюджетное учреждение "Российская академия наук". - 2019. - Т. 488. - № 5. - С. 508-512.

216. Шевченко, О.В. Комбинированное действие фото- и радиодинамической терапии, индуцированной Х-лучами» / О.В. Шевченко, Н.Г. Плехова, М.А. Медков // Дальневосточный медицинский журнал. - 2024. - № 1. - С. 81-91.

217. Шипунова, В.О. Распознающие скаффолдовые полипептиды как инструмент для адресной доставки наноструктур in vitro и in vivo / В.О. Шипунова, С.М. Деев // Acta Naturae (русскоязычная версия). - 2022. - Т. 14. - №. 1. - С. 54-72.

218. Шрамова, Е.И. Цианиновые красители, активируемые в ближнем инфракрасном диапазоне, как агенты для фототермической терапии и диагностики опухолевых новообразований / Е.И. Шрамова, А.Б. Котляр, Е.Н. Лебеденко, С.М. Деев, Г.М. Прошкина // Acta Naturae (русскоязычная версия). - 2020. - Т. 12. - №. 3 (46). - С. 102-113.

219. Щукин, М.В. Реакция организма крыс на внутреннее облучение цезием-137 в ранний постнатальный период / М.В. Щукин, Ц.Ц. Содбоев, А.П. Тележенков, А.И. Митрошкина, А.А. Дельцов, В.Н. Меркитанов // Роль и место инноваций в сфере агропромышленного комплекса. - 2020. - С. 108112.

220. Югатова, Н.Ю. Патологоанатомические изменения у кур на фоне острого радиационного поражения / Н.Ю. Югатова, Р.О. Васильев, В.К. Хлесткин, И.С. Драчев, М.Д. Назарова, С.А. Бревнова // Ветеринарный врач. - 2023. -№. 3. - С. 54-63.

221. Юрьев, Д.Ю. Ковалентная модификация PLGA производными 1, 8-нафталимида для создания систем адресной доставки с возможностью флуоресцентной визуализации / Д.Ю. Юрьев, С.В. Ткаченко, М.С. Ощепков, С.Э. Гельперина // Инновационное развитие техники и технологий в промышленности (ИНТЕКС-2022). - 2022. - С. 276-279.

222. Berdiyevich, D.R. Methods of Diagnosis of Chicken Colibacteriosis / D.R. Berdiyevich // Agrobiotexnologiya VA Veterinariya Tibbiyoti Ilmiy Jurnali. -2023. - V. 2. - N 4. - P. 9-13.

223. Bernard, G.-N. Increasing Plant Resistance to Unfavorable Conditions and Yields Using Radiation-Induced Growth Simulation / G.-N. Bernard // Open Access Library Journal. - 2023. - Vol. 13(10). - N 5. - P. 1443. - DOI: 10.4236/oalib. 1110122

224. Binelli, L. Gold Nanorods as Radiopharmaceutical Carriers: Preparation and Preliminary Radiobiological In Vitro Tests / L. Binelli, V. Dini., S. Amatori, T. Scotognella, A. Giordano, B. De Berardis, F. Bertela, Ch. Battocchio, G. Iucci, I. Fratoddi, A. Cartoni and I. Venditti // Nanomaterials. - 2023. - V. 13(13). P. 1898. - https://doi.org/10.3390/nano13131898.

225. Buonanno, M. The intercellular communications mediating radiation-induced bystander effects and their relevance to environmental, occupational, and therapeutic exposures / M. Buonanno, G. Gonon, B.N. Pandey, E.I. Azzam //

International Journal of Radiation Biology. 2023. - V. 99. - I. 6. - P. 964-982. -https://doi.org/10.1080/09553002.2022.2078006.

226. Bushmanov, A. Utilization of DNA double-strand breaks for biodosimetry of ionizing radiation exposure / A. Bushmanov, N. Vorobyeva, D. Molodtsova, A.N. Osipov // Environmental Advances. - 2022. - V. 8. - P. 100207.

227. Qesko, C. Investigation of the effects of pesticides on'Jonagold'apple (Malus x domestica) polyphenol oxidase enzyme activity / C. Qesko // Turkish Journal of Agriculture and Forestry. - 2023. - V. 47. - N. 1. - P. 57-66. - DOI 10.55730/1300-011X.3064.

228. Chemlal, H. Close relationship between high HbA1c levels and methemoglobin generation in human erythrocytes: The enhancement of oxidative stress in the process / H. Chemlal, L. Bournine, S. Mimoune, S. Boufeniche, L. Beddou, S. Bensalem, M. Iguer-Ouada // Journal of Diabetes and its Complications. - 2023. - V. 37. - I. 8. - P. 108543. - https://doi.org/10.1016/jjdiacomp.2023.108543.

229. Chen, L. Degradation of hexavalent chromium and naphthalene by electron beam irradiation: Degradation efficiency, mechanisms, and degradation pathway / L. Chen, H. Shao, Ch. Mao, Y. Ren, T. Zhao, M. Tu, H. Wang, G. Xu // Chemosphere. - 2023. - V. 336. P. 138992. -https: //doi.org/ 10.1016/j.chemo sphere.2023.138992.

230. Chkadua, G.N. Effect of Ionizing Radiation On Atpases / G.N. Chkadua, E.G. Nozadze, L.G. Tsakadze, L.S. Shioshvili, N.G. Arutinova, M.V. Leladze, T.I. Jariashvili // Radiobiology and Radiation Safety. - 2023. - V. 3. - N. 4. - P. 2531.

231. Ciobanu, C. Exploring the Use of Raman Spectroscopy and Covariate-Adjusted Multivariate Analysis for the Detection of Irradiated Blood / C. Ciobanu, C. Mcnairn, B. Nyiri, V. Chauhan, S. Subedi, S. Murugkar // Radiation Research. -2023. - V. 199. - N. 4. - P. 396-405.

232. Das, C. A. Nanomaterials in anticancer applications and their mechanism of action-A review / C.A. Das, V.G. Kumar, T.S. Dhas, V. Karthick, C.V. Kumar //

Nanomedicine: Nanotechnology, Biology and Medicine. - 2023. - V. 47. - P. 102613.

233. Datta, S.K. Radiosensitivity / S.K. Datta // Induced Mutation Breeding. - 2023. - P. 95-108.

234. Doltchinkova, V. Erythrocyte Membrane Biophysical Changes Mediated by Pooled Immunoglobulin G and Hematin: Electrokinetic and Lipid Peroxidation Studies / V. Doltchinkova, M. Kitanova, R. Nikolov, A. Stoyanova-Ivanova, O. Petkov, Y. Dikova, V. Vitkova // Membranes. - 2023. V. 13(3). - P. 281. -https://doi.org/10.3390/membranes13030281.

235. Dzermeikaité, K. Innovations in Cattle Farming: Application of Innovative Technologies and Sensors in the Diagnosis of Diseases / K. Dzermeikaité, D. Bacéninaité, R. Antanaitis // Animals. - 2023. - V. 13. - N. 5. - P. 780.

236. Emran, T.B. Naringin and Naringenin Polyphenols in Neurological Diseases: Understandings from a Therapeutic Viewpoint / T.B. Emran, F. Islam, N. Nath, H. Sutradhar, R. Das, S. Mitra, M.M. Alshahrani, A.H. Alhasaniah and R. Sharma // Life. - 2023. - 13(1). - 99. - https://doi.org/10.3390/life13010099

237. Geim, A.K. Graphene: Exploring Carbon Flatland / A.K. Geim, A.H. MacDonald // Phys. Today. - 2007. - V. 60. - N. 8. - P. 35-41.

238. Ghimire, L. Electron Paramagnetic Resonance Measurements of Lifetime Doses in Teeth of Durham Region Residents, Ontario / L. Ghimire, E. Waller // Health Physics. - 2023. - V. 124. - N. 3. - P. 175-191. - DOI: 10.1097/HP.0000000000001650.

239. Gonzalez Mesa, J. E. Assessment methods for inter-laboratory comparisons of the dicentric assay / J.E. González Mesa, B. Holladay, M. Higueras, M. Di Giorgio, J. F. Barquinero // International Journal of Radiation Biology. - 2023. -V. 99. - N. 3. - P. 431-438. - https://doi.org/10.1080/09553002.2022.2094021.

240. Grinberg, M. Effect of low-dose ionizing radiation on spatiotemporal parameters of functional responses induced by electrical signals in tobacco plants / M. Grinberg, Y. Nemtsova, M. Ageyeva // Photosynthesis Reserch. - 2023. -https://doi.org/10.1007/s11120-023-01027-9.

241. Gudkov, S.V. Laser Ablation-Generated Crystalline Selenium Nanoparticles Prevent Damage of DNA and Proteins Induced by Reactive Oxygen Species and Protect Mice against Injuries Caused by Radiation-Induced Oxidative Stress / S.V. Gudkov, M. Gao, A.V. Simakin, A.S. Baryshev, R.V. Pobedonostsev, I.V. Baimler, M.B. Rebezov, R.M. Sarimov, M.E. Astashev, A.O. Dikovskaya, E.A. Molkova, V.A. Kozlov, N.F. Bunkin, M.A. Sevostyanov, A.G. Kolmakov, M.A. Kaplan, M.G. Sharapov, V.E. Ivanov, V.I. Bruskov, V.P. Kalinichenko, K.O. Aiyyzhy, V.V. Voronov, N. Pimpha, R. Li, G.A. Shafeev // Materials. - 2023. -V. 16. - N. 14. - P. 5164. - https://doi.org/10.3390/ma16145164.

242. He, R. Recent advances of nanotechnology application in autoimmune diseases-A bibliometric analysis / R. He, L. Li, T. Zhang, X. Ding, Y. Xing, Sh. Zhu, Zh. Gu, H. Hu // Nano Today. - 2023. - V. 48. - P. 101694. -https://doi.org/10.1016/j.nantod.2022.101694.

243. Holmes-Hampton, G. P. Sex as a factor in murine radiation research: implications for countermeasure development / G.P. Holmes-Hampton, V.P. Kumar, K. Valenzia, S.P. Ghosh // Cytogenetic and Genome Research. - 2024. V. 163. - I. 3-4. - P. 187 - 196. - https://doi.org/10.1159/000531630.

244. Hong, X. Plasma metabolomic signatures from patients following high-dose total body irradiation / X. Hong, L. Tian, Q. Wu, L. Gu, W. Wang, H. Wu, M. Zhao, X. Wu, Ch. Wang // Mol. Omics. - 2023. - 19. - P. 492-503. - DOI

https://doi.org/10.1039/D2MQ00274D.

245. Hosseini, S.M. Multifunctional Carbon-Based Nanoparticles: Theranostic Applications in Cancer Therapy and Diagnosis / S.M. Hosseini, J. Mohammadnejad, R. Najafi-Taher, Z.B. Zadeh, M. Tanhaei, S. Ramakrishna // ACS Applied Bio Materials. - 2023. - V. 6. - N. 4. - P. 1323-1338.

246. Indiarto, R. Meat Irradiation: A Comprehensive Review of Its Impact on Food Quality and Safety / R. Indiarto, A.N. Irawan, E. Subroto // Foods. - 2023. - 12. - P. 1845.

247. Iztleuov, M.K. State of blood homeostasis in female rats under isolated and combined exposure to hexavalent chromium and gamma radiation / M.K.

Iztleuov, Ye.M. Iztleuov // Medicine and ecology. - 2025. -N. 3. -https://doi.org/10.59598/ME-2305-6053-2025-116-3-99-107.

248. Jayakodi, S. Bio-inspired nanoparticles mediated from plant extract biomolecules and their therapeutic application in cardiovascular diseases: A review / S. Jayakodi, R. Senthilnathan, A. Swaminathan, V.K. Shanmugam, R. Shanmugam, A. Krishnan, V.K. Ponnusamy, P.-C. Tsai, Y.-C. Lin, E.-H. Chen // International Journal of Biological Macromolecules. - 2023. - P. 125025.

249. Jiang, J.-R. Identifying potential toxic organic substances in leachates from tire wear particles and their mechanisms of toxicity to Scenedesmus obliquus / J.-R. Jiang, Zh.-F. Chen, X.-L. Liao, Q.-Y. Liu, J.-M. Zhoua, Sh.-P. Ou, Z. Cai // Journal of Hazardous Materials. - 2023. - P. 1-46. -https: //doi.org/10.1016/i.i hazmat.2023.132022.

250. Jin, H. Ratiometric two-photon fluorescence probes for sensing, imaging and biomedicine applications at living cell and small animal levels / H. Jin, M. Yang, Z. Sun, R. Gui // Coordination Chemistry Reviews. - 2021. - V. 446. - P. 214114.

251. Joseph, T.M. Nanoparticles: Taking a unique position in medicine / T.M. Joseph, D. Kar Mahapatra, A. Esmaeili, L. Piszczyk, M.S. Hasanin, M. Kattali, H. Jozef, S. Thomas // Nanomaterials. - 2023. - V. 13. - N. 3. - P. 574.

252. Kosik, P. Preleukemic Fusion Genes Induced via Ionizing Radiation / P. Kosik, M. Skorvaga, I. Belyaev // International Journal of Molecular Sciences. - 2023. - V. 24. - N. 7. - P. 6580. - https://doi.org/10.3390/ijms24076580.

253. Kral, M. Infrared imaging of surface confluent polydopamine (PDA) films at the nanoscale / M. Kral, M. Dendisova, P. Matejka, J. Svoboda, O. Pop-Georgievski // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. - 2023. - V. 221. - P. 112954. -https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2022.112954.

254. Li, J. Ultrasonic assisted extraction of anthocyanins from rose flower petal in DES system and enzymatic acylation / J. Li, X. Guo, R. Wang, Z. Geng, J. Jia, S. Pang, Y. Du, Sh. Jia, J. Cui // LWT. - 2023. - V. 180. - P. 114693. -https: //doi.org/ 10.1016/j.lwt.2023.114693.

255. Li, L. Inhibitory effects of saeu-jeot extract on NLRP3 inflammasome activation and radiation-induced micronucleus formation / L. Li, H.S. Kim, S.W. Kwon, M.J. Lee // Food Science & Nutrition. - 2022. - V. 10. - N. 6. - P. 1921-1927.

256. Li, L. Non-invasive thermal therapy for tissue engineering and regenerative medicine / L. Li, X. Zhang, J. Zhou, L. Zhang, J. Xue, W. Tao // Small. - 2022. - V. 18. - N. 36. - P. 2107705.

257. Li, X. Role of ferroptosis in the process of acute radiation-induced lung injury in mice / X. Li, X. Zhuang, T. Qiao // Biochemical and Biophysical Research Communications. - 2019. - V. 519. - N. 2. - P. 240-245.

258. Lin, X. Detection and discrimination of pathogenic bacteria with nanomaterials-based optical biosensors: A review / X. Lin, M. Zhao, T. Peng, P. Zhang, R. Shen, Y. Jia // Food Chemistry. - 2023. - V.426. - P. 136578.

259. Lindhoj, M. B. A Practical Approach to Estimating the Effect of Synchrotron Radiation on Sperm Motility and Viability / M.B. Lindhej, A. Bonnin, K. Almstrup, T.B. Dyrby, R. Mokso, J. Sporring // bioRxiv. - 2023. https://doi.org/10.1101/2023.06.08.544169.

260. Liu, R. Nanotechnology for Enhancing Medical Imaging / R. Liu, Y. Xu, N. Zhang, S. Qu, W. Zeng, R. Li, Z. Dai // Nanomedicine. - Singapore : Springer Nature Singapore. - 2023. - P. 99-156.

261. Long, Z. Hydrothermal synthesis of graphene oxide/multiwalled carbon nanotube/Fe3O4 ternary nanocomposite for removal of Cu(II) and methylene blue / Z. Long, Y. Zhan, F. Li, X. Wan, Y. He, C. Hou, H. Hu // Journal of Nanoparticle Research. - 2017. - V. 19 (9), 318. - P. 16. -http://doi: 10.1007/s11051-017-4014-4.

262. Melezhik, A.V. Synthesis of carbon materials with abnormally high specific surface area / A.V. Melezhik, G.V. Smolsky, A.D. Zelenin, E.A. Neskoromnaya, O.V. Alekhina, A.E. Burakov, A.G. Tkachev // Adv. Mater. Technol. - 2019. -N. 2 (14). - P. 19-24. - DOI: 10.17277/amt.2019.02.pp.019-024.

263. Melnik, S.N. Changes in the General Condition and Blood Indicators of Mice in the Long Period After Irradiation of Chest / S.N. Melnik, L.A. Belaya, N.N.

Veialkina, V.S. Aksionenka, Y.V. Dvornik // Opera Medica et Physiologica. -2023. - V. 10. - N. 2. - P. 5-13.

264. Muhamediyeva, D.T. Early diagnostics of animal diseases on the basis of moern information technologies / D.T. Muhamediyeva, L.U. Safarova, N. Tukhtamurodov // AIP Conference Proceedings. - AIP Publishing. - 2023. - V. 2817. - N. 1. - DOI: 10.1063/5.0148280.

265. Novoselov, K.S. Electric Field Effect in Atomically Thin Carbon Films / K.S. Novoselov, A.K. Geim, S.V. Morozov // Science. - 2004. - V. 306. - N. 5696. -P. 666-669.

266. Obrador, E. Nuclear and Radiological Emergencies: Biological Effects, Countermeasures and Biodosimetry / E. Obrador, R. Salvador-Palmer, J.I. Villaescusa, E. Gallego, B. Pellicer, J.M. Estrela, A. Montoro // Antioxidants (Basel). - 2022. - 11(6):1098. - https://doi.org/10.3390/antiox11061098.

267. Pannkuk, E. L. Variable Dose Rates in Realistic Radiation Exposures: Effects on Small Molecule Markers of Ionizing Radiation in the Murine Model / E.L. Pannkuk, E.C. Laiakis, G. Garty, B. Ponnaiya, X. Wu, I. Shuryak, Sh.A. Ghandhi, S.A. Amundson, D.J. Brenner, A.J. Fornace // Radiat Res. - 2023. -200 (1): 1-12. https://doi.org/10.1667/RADE-22-00211.1.

268. Radojevic, M.Z. Review of compounds that exhibit radioprotective and/or mitigatory effects after application of diagnostic or therapeutic ionizing radiation / M.Z. Radojevic, N. Milosavljevic, T.B. Miladinovic, S. Jankovic, M. Folic // International Journal of Radiation Biology. -2023. - V. 99. - I. 4. - P. 594-603. -https://doi.org/10.1080/09553002.2022.2110308.

269. Ramos, L.D. Mining reactive triplet carbonyls in biological systems / L. Ramos, T.M. Gomes, C.V. Stevani, E.J. Bechara // Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology. - 2023. - V. 243. - P. 112712.

270. Sakat, M.S. The Protective Efficacy of Hesperidin and Thymol on Radiation-Induced Submandibular Gland Damage / M.S. Sakat, K. Kiliç, A. Sahin, K.H. Ozmen, S. Yildirim, E. Egilmez // The Laryngoscope. - 2023. - V. 133. - N. 8. - P. 1885-1892.

271. Sax, K. The stimulation of plant growth by ionizing radiation / K. Sax // Radiation Botany. - 1963. - 3. - P. 179-186. - https://doi.org/10.1016/S0033-7560(63)80014-9.

272. Seim, R.F. Involvement of extracellular vesicles in the progression, diagnosis, treatment, and prevention of whole-body ionizing radiation-induced immune dysfunction / R.F. Seim, L.E. Herring, A.L. Mordant, M.L. Willis, S.M. Wallet, L.G. Coleman Jr, R. Maile // Frontiers in Immunology. - 2023. - V. 14. - P. 1188830.

273. Shabani, L. Neuro-nanotechnology: diagnostic and therapeutic nano-based strategies in applied neuroscience / L. Shabani, M. Abbasi, Z. Azarnew, A.M. Amani, A. Vaez // BioMedical Engineering OnLine. - 2023. - V. 22. - N. 1. -P. 1-41.

274. Shakyawar, S.K. A review of radiation-induced alterations of multi-omic profiles, radiation injury biomarkers, and countermeasures / S.K. Shakyawar, N. K. Mishra, N.N. Vellichirammal, L. Cary, T. Helikar, R. Powers, R.E. Oberley-Deegan, D.B. Berkowitz, K.W. Bayles, V.K. Singh, C. Guda // Radiation research. - 2023. - V. 199. - N. 1. - P. 89-111. - https://doi.org/10.1667/RADE-21-00187.1.

275. Sheng, X. Establishment and characterization of a radiation-induced dermatitis rat model / X. Sheng, Y. Zhou, H. Wang, Y. Shen, Q. Liao, Zh. Rao, F. Deng, L. Xie, Ch/ Yao, H. Mao, Zh. Liu, M. Peng, Y. Long, Y. Zeng, L. Xue, N. Gao, Y. Kong, X. Zhou // Journal of Cellular and Molecular Medicine. - 2019. - V. 23. -N. 5. - P. 3178-3189. - https://doi.org/10.1111/jcmm.14174.

276. Singh, P. Nanomaterials: Compatibility Towards Biological Interactions / P. Singh, V. Chugh, A. Banerjee, S. Pathak, S. Bose, R. Nayak // Practical Approach to Mammalian Cell and Organ Culture. - Singapore : Springer Nature Singapore. - 2023. - P. 1059-1089.

277. Unterweger, H. Comparative in vitro and in vivo Evaluation of Different Iron Oxide-Based Contrast Agents to Promote Clinical Translation in Compliance with Patient Safety / H. Unterweger, C. Janko, T. Folk, I. Cicha, N. Kovacs, G.

Gyebnar, I. Horvath, D. Mathe, K.H. Zheng, B.F. Coolen, E. Stroes, J. Szebeni, C. Alexiou, L. Dezsi, S. Lyer // International Journal of Nanomedicine. - 2023. - P. 2071-2086.

278. Upadhyay, K. Surface functionalized nanoparticles: A boon to biomedical science / K. Upadhyay, R.K. Tamrakar, S. Thomas, M. Kumar // Chemico-Biological Interactions. - 2023. - P. 110537.

279. Uwineza, A. Identification and quantification of ionising radiation-induced oxysterol formation in membranes of lens fibre cells / A. Uwineza, I. Cummins, M. Jarrin, A.A. Kalligeraki, S. Barnard, M. Mol, G. Degani, A.A. Altomare, G. Aldini, A. Schreurs, D. Balschun, E.A. Ainsbury, I.H.K. Dias, R.A. Quinlan // Advances in Redox Research. - 2023. - V. 7. - P. 100057. -https: //doi.org/ 10.1016/j.arres.2022.100057.

280. Valentini, F. KuQuinones: a ten years tale of the new pentacyclic quinoid compound / F. Valentini, F. Sabuzi, M. Forchetta, V. Conte, P. Galloni // RSC Advances. - 2023. - I. 13. - P. 9065-9077. - DOI: 10.1039/D3RA00539A.

281. Vargas, C.S. Heterogeneity of absorbed dose distribution in kidney tissues and dose-response modelling of nephrotoxicity in radiopharmaceutical therapy with beta-particle emitters: A review / C.S. Vargas, M. Andersson, C. Bouvier-Capely, W.B. Li, B. Madas, P. Covens, L. Struelens, L. Strigari // Med Phys. -2024. - 34(4). - P. 491-509. - https://doi.org/10.1016/j.zemedi.2023.02.006.

282. Veli A.A., Sulin V.Y., Martynova A.V., Parshin P.A., Vostroilova G.A., Ermakova T.I., Veli E.Y. Experimental study of the structural and functional properties of rat blood erythrocytes by the parameters of osmotic erythrograms / Bulletin of veterinary pharmacology. - 2023. - N. 1 (22). - P. 149-157.

283. Wallace, R. The Bentonite Floculation test in the assay or Neisseria antibody / R. Wallace, B.B. Diena, H. Yugi, L. Greenberg // Y.Immun. - 1970. - N. 8.- P. 655-659.

284. Wang, A. The injuries of spleen and intestinal immune system induced by 2-Gy 60Co y-ray whole-body irradiation / A. Wang, Zh. Shi, L. Wang, Y. Wang, X. Chen, Ch. He, X. Zhang, W. Xu, Q. Fu, T. Wang, Sh. Zhang, Y. Gao, S. Hu //

International Journal of Radiation Biology. - 2023. - V. 99. - N. 3. - P. 406418. - https://doi.org/10.1080/09553002.2022.2094017.

285. Wang, X. Advances of Nanotechnology Toward Vaccine Development Against Animal Infectious Diseases / X. Wang, X. Gao, L. Wang, J. Lin, Y. Liu, // Advanced Functional Materials. - 2023. - P. 2305061.

286. Yu, Y. Rapid photo-oxidation reactions of imidazole derivatives accelerated by planar quinoid oxidation-state structures / Y. Yu, B. Wang, J. Chen, Y. Dong, W. Zhan, Sh. Zhang, W. Li, B. Yang, Ch. Zhang, Y. Ma // J. Mater. Chem. A. -2023. - I. 11. - P. 5067-5075. - DOI: 10.1039/D2TA09587D.

287. Zakaly, H. M. H. Surface hardness, thermal, optical, and photon attenuation coefficients assessment for dysprosium-doped tellurite glasses / H.M.H. Zakaly, D.E. Abulyazied , H.A. Saudi, B.M. Alotaibi, Sh.A.M. Issa // Journal of Rare Earths. - 2023. - V. 41. - N. 7. - P. 1083-1090. -https://doi.org/10.1016/jjre.2022.05.009.

288. Zhou, Y.J. Radiation-induced liver disease: beyond DNA damage / Y.J. Zhou, Y. Tang, S.J. Liu, P.H. Zeng, L. Qu, Q.C. Jing, W.J. Yin // Cell Cycle. - 2023. -V. 22. - N. 5. - P. 506-526.

ПРИЛОЖЕНИЯ

тшшАш фвдшрмр

Министерство сспьского хозяйства ['осснПскоП Федерации Департамент ветеринарии

«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ, РАДИАЦИОННОЙ И ЬИОЛОГИЧВСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ (ФГВНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ»)

УТВЕРЖДАЮ

Дире^ор ФЙЩяФЦТРБ-ГМ 1ИВИ», до*ст0о кЛ ißöbftiftjx наук, профессор

.....^ШкУДН. Мингалеев

« сЩЩл* 3025 г.

M ЕТОД И Ч F.C К И F. Р F КОМ Е H ДА Ц И И

НО дна гностике радиационных поражений нльско^ошйственмых животных с помощью диагноста кум а на осноне малослойных гряфенов

Казань - 2025

УДК 619:615:577.3 ББК

Авторы:

Сотрудники ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности»:

З.Р, Камалоии, мл. науч. соф., Н.В. Нефедова, ст. науч. сотр., канд. биол наук; Э.И. СемёЕюв, гл. науч. сотр., д-р. ветеринар, наук; Н.М. Василевский, гл. науч. сотр., д-р. ветеринар, наук, профессор; Я.М. Курбаигалеев, не д. науч. сотр.. канд. биол наук; Р.Р, Гайнуллнн, ст. науч. сотр., канд. биол наук; КД1. Вагин, вед, науч. сотр., д-р, биол. наук; М.Л. Ефимова, зам. директора по НР и ИР, д-р, биол. наук, Сотрудники Физико-технический институт им. А.Ф, Иоффе: А,А. В оз и к ко некий, ст.научн. сотр.. канд. ХИМ. наук

Рецензенты:

Калнков И.Р. - гл. науч. сотр., д-р. биол. наук, зав. лаб. техногенных экого кс и кантов ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и б иол огич еско й без о 11 ас н ости».

Вафин Ф.Р -канд. биол, наук, с,н.с. ФГБНУ «Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности».

Учебно-методическое пособие предназначено для специалистов государственной ветеринарной службы субъектов Российской Федерации, ветеринарных лабораторий, научных сотрудников, студентов и слушателей курсов повышения квалификации, специализирующихся п области ветеринарии и радиобиологии.

Учебно-методическое пособие рассмотрено, одобрено и рекомендовано на заседании Научно-техническим советом ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» (протокол № 14 от«17» октября 2025 г,),

® ФГБНУ яФЦТРБ-ВНИВИ», 2025 © Авторский коллектив 2025

УТВЕРЖДАЮ Врио ректора

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ М ПЦ. ^ И.Г. Нуриев

2026 г.

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Настоящая выдана для предоставления в диссертационный совет 35.2.039.01 на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Чувашский государственный университет» о том, что научные положения, выводы и рекомендации производству научно-исследовательской работы сотрудника ФГБНУ «ФЦТРБН-ВНИВИ» Камаловой Зиле Ринатовне по теме: «Ветеринарно-санитарное обоснование применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и облученном мясе», оформленной в виде рукописи диссертации на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 4.2.2. Санитария, гигиена, экология, ветеринарно-санитарная экспертиза и биобезопасность, используются при проведении лабораторно-практических занятий и чтении лекций на кафедре ветеринарно-санитарной экспертизы и организации ветеринарного дела и специальности 4.2.1. Патология животных, морфология, физиология, фармакология и токсикология, используются при проведении учебного процесса на кафедре физиологии, фармакологии и токсикологии по дисциплинам «Ветеринарно-санитарная экспертиза» и «Ветеринарная фармакология с токсикологией» федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Казанский государственный аграрный университет» института «Казанская академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана».

Врио директора института «Казанская академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана»

ФГБОУ ВО Казанский ГАУ

«УТВЕРЖДАЮ»

Щеректор по образовательной

■гоой

деятельности ФГБОУ ВО

ВД-'г^ЙЖ ''-тг

---------- ----

«Марийский государственный

'Шл / л

гет»

Э.М. Воронцова

КАРТА ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Материалы диссертационной работы сотрудника ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» Камаловой Зили Ринатовны по ветеринарно-санитарному обоснованию применения малослойных графенов для индикации радиоиндуцированных токсических продуктов в организме животных и облученном мясе, используются при чтении лекций и проведении практических занятий кафедры технологии производства продукции животноводства у студентов специальности 36.05.01 Ветеринария и направления подготовки 36.03.02 Зоотехния и в разработках при выполнении научно-исследовательской работы.

Материалы рассмотрены и приняты к внедрению на заседании кафедры технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» (протокол № 3 от «24» октября 2025 года).

Зав. кафедрой технологии производства продукции животноводства ФГБОУ ВО «Марийский государственный университет» / ^

доктор биол. наук, доцент

Смоленцев С.Ю.

УТВЕРЖДАЮ

Врио проректора по учебной, воспитательной работе и молодежной политике ОД^Ц^ ВО Самарский ГАУ

Ю З Кирова

КАРТА ОЬРАТ НОЙ СВЯ Ш

Материалы диссертации соискателя отлеления токсикологии ФГБНУ «ФЦ'ГРБ-ВНИВИ» Камаловой Зилы Ринатовны по теме: «Ветеринарно-санитарное обоснование применения малослойных графенов для индикации радионнлуцированиых токсических пролукп)в в организме животных и облученном мясе», представленные на соискание ученой степени кандидата ветеринарных наук по специальности 4 2 2 «Санитария, гигиена. эюлогия, вс-терннарно-санитарная экспертиза и безопасность» и 4 2.1 «Патология животных, морфология. фитология, фармакология и токсикология», приняты к внелрению в учебный процесс в качестве усовершенствования мер профилактики и лечения миктоксикозов животных

Результаты научных исследований Камаловой З.Р используются для лекционных занятий, при проведении лабораторно-практических работ по дисциплинам «Встсри нармо-с ан иг арная жепертиза», «Ветеринарная фармакология Токсикология» и «Патологическая фижолошя» у обучающихся по специальности 36.03.01 Ветеринария, и будут учтены при выполнении научных исследований аспнранюв и соискателей кафедры «Эпизоотолог ня. патология и фармакология»,

Рассмотрены на заседании кафедры «Эпизоотология, патология и фармакология» прозокпл № 4 от 11 декабря 2025 I

Заведующий кафедрой «Эпизоотология, патология и фармакология», доктор ветеринарии'

профессор

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.