Влияние продукта биодеструкции парацетамола на вегетативное развитие и динамику накопления биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Слабинская Елизавета Вадимовна

  • Слабинская Елизавета Вадимовна
  • кандидат науккандидат наук
  • 2026, «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации
  • Специальность ВАК РФ00.00.00
  • Количество страниц 168
Слабинская Елизавета Вадимовна. Влияние продукта биодеструкции парацетамола на вегетативное развитие и динамику накопления биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях: дис. кандидат наук: 00.00.00 - Другие cпециальности. «Пермская государственная фармацевтическая академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации. 2026. 168 с.

Оглавление диссертации кандидат наук Слабинская Елизавета Вадимовна

ВВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ (обзор литературы)

1.1. Биостимуляторы. Классификация. Механизм действия на растения

1.2. Продукт биодеструкции парацетамола как биостимулятор, способ получения, химическое строение

1.3. Характеристика метеорологических факторов и их влияние на вегетативное развитие и накопление БАВ в лекарственных растениях

1.4. Крапива двудомная как модельный объект исследования фитостимулирующего действия продукта биодеструкции парацетамола

1.4.1. Географическое распространение. Ресурсная база

1.4.2. Химический состав крапивы двудомной листьев

1.4.3. Идентификация и количественное определение основных групп биологически активных веществ

1.4.4. Фармакологическое действие и применение крапивы двудомной

листьев

Выводы по главе

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

2.1. Объекты исследования

2.2. Материалы исследования

2.3. Методы исследования

ГЛАВА 3. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТА

БИОДЕСТРУКЦИИ ПАРАЦЕТАМОЛА НА ПРИРОСТ ФИТОМАССЫ, МОРФОМЕТРИЧЕСКИЕ И МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ ЛИСТЬЕВ

3.1. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на прирост фитомассы крапивы двудомной листьев

3.2. Изучение влияния продукта биодеструкции парацетамола на морфометрические показатели крапивы двудомной листьев

3.3. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на биометрические параметры микроскопических признаков крапивы двудомной листьев

3.4. Кинетическое моделирование динамики изменения анатомических

признаков крапивы двудомной листьев

Выводы по главе

ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПРОДУКТА БИОДЕСТРУКЦИИ ПАРАЦЕТАМОЛА И ГИДРОТЕРМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ ЛИСТЬЯХ

4.1. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на содержание гидроксикоричных кислот

4.2. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на содержание суммы свободных органических кислот

4.3. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на содержание аскорбиновой кислоты

4.4. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на содержание суммы окисляемых (дубильных) веществ

4.5. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на содержание хлорофилла, каротиноидов и флавоноидов

4.6. Исследование влияния гидротермических условий на динамику накопления БАВ в крапивы двудомной листьях при использовании продукта

биодеструкции парацетамола

4.7. Кинетическое моделирование динамики изменения содержания БАВ в крапивы двудомной листьях

4.8. Предположительный механизм стимулирующего действия продукта

биодеструкции парацетамола на крапиву двудомную

Выводы по главе

ГЛАВА 5. МОДИФИКАЦИЯ МЕТОДИКИ ХРОМАТОГРАФИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЛЛОХИНОНА В КРАПИВЫ ДВУДОМНОЙ ЛИСТЬЯХ И ИЗУЧЕНИЕ ДИНАМИКИ ЕГО НАКОПЛЕНИЯ ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОДУКТА БИОДЕСТРУКЦИИ ПАРАЦЕТАМОЛА

5.1. Подбор условий хроматографического определения филлохинона в крапивы двудомной листьях методом ВЭЖХ

5.2. Использование модифицированной методики для исследования динамики накопления филлохинона в крапивы двудомной листьях под влиянием продукта биодеструкции парацетамола при разных гидротермических

условиях

Выводы по главе

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ПРИЛОЖЕНИЕ

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

Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние продукта биодеструкции парацетамола на вегетативное развитие и динамику накопления биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях»

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В последнее время наблюдается неуклонный рост потребности в лекарственном растительном сырье в связи с повышением интереса производителей и потребителей к лекарственным препаратам растительного происхождения. Известно несколько путей увеличения сырьевой базы лекарственных растений: культивирование, выращивание в контролируемых условиях агроценозов, а также создание так называемых «полукультур» растений, то есть эксплуатация ценопопуляций лекарственных растений в растительных сообществах с проведением ряда биотехнических мероприятий. В каждом из этих случаев особую актуальность приобретает использование биостимуляторов. По сообщению Европейского совета индустрии биостимуляторов (European Biostimulants Industry Council, EBIC) стоимость европейского рынка биостимуляторов в 2024 г. составила 3,3 млрд долларов США, а совокупный годовой темп роста 11-12%. О перспективности исследований биостимуляторов свидетельствует значительный рост числа публикаций, посвященных их применению, дефиниции и классификации. Исследования, посвященные использованию биостимуляторов в отечественном лекарственном растениеводстве, пока малочисленны.

Ранее проведенные в ПГФА и ПФИЦ УрО РАН (Пермь) исследования по разработке способа получения, химического состава, свойств и механизма действия продукта биодеструкции фармацевтических отходов парацетамола (ПБП) показали, что данный продукт проявляет свойства биостимулятора. Он имеет сложный химический состав и представляет собой смесь веществ полимерной природы, в структуре молекул которых присутствуют «симметричные» и «асимметричные» участки, включающие аминофенольные, феноксазиновые, индольные и бензофурановые фрагменты. В основе химической структуры данных фрагментов лежат замещенные ароматические и хиноидные кольца с пара- ("симметричным") или мета- ("асимметричным") положением азотсодержащих функциональных групп. Химическая двойственность структурных звеньев ПБП и наличие антиоксидантной активности обусловливают

стимулирующее действие его на растительные организмы, которое осуществляется через систему пероксидазы (Коротаев М.Ю., 2016). В недавних исследованиях показано, что стимулирующее действие ПБП обусловлено также образующимися в процессе его гидролитического разложения гидроксикоричными кислотами (Вихарева Е.В. и др., 2023).

Степень разработанности темы исследования. К настоящему времени стимулирующие свойства ПБП изучены в отношении лекарственных растений нескольких семейств (Plantaginaceae, Lamiaceae, Asteraceae, Liliaceae, Linaceae), содержащих различные группы биологически активных веществ, в том числе флавоноиды, эфирные масла, сердечные гликозиды, полисахариды и др. Исследования влияния данного продукта на лекарственные растения, содержащие витамины, не проводились. В связи с этим в качестве модельного растения, содержащего витамины, была выбрана крапива двудомная Urtica dioica L. семейства Urticaceae вследствие наличия обширной ресурсной базы, высокой потребности в экологически чистом сырье и отсутствия опыта выращивания данного растения в контролируемых условиях агроценозов. Сырье крапивы двудомной, содержащее комплекс биологически активных веществ, в том числе витамины (аскорбиновая кислота, филлохинон), органические, гидроксикоричные кислоты, дубильные вещества, каротиноиды, флавоноиды, хлорофилл и др. широко востребовано фармацевтической промышленностью для производства лекарственных препаратов гемостатического, противовоспалительного, противомикробного, антиоксидантного действия, а также биологически активных добавок к пище.

Следует отметить, что начиная с ГФ XIV издания, которая была гармонизирована с международной фармакопеей и фармакопеями других стран, в качестве лекарственного растительного сырья используются крапивы двудомной листья, собранные не только от дикорастущих, но и от культивируемых растений. Культивирование лекарственных растений, в том числе крапивы двудомной, в настоящее время широко используется в Китае и ряде стран Европы. Культивирование крапивы в России исторически не развито из-за доступности

дикоросов и отсутствия необходимой инфраструктуры. Однако с учетом особенностей мест обитания крапивы двудомной получить экологически чистое сырье надлежащего качества от дикорастущих растений не всегда представляется возможным. В связи с этим актуальным становится культивирование, либо выращивание данного растения в условиях «полукультуры», либо в контролируемых условиях агроценозов, что, как правило, осуществляется с использованием стимуляторов роста растений.

Поэтому целью настоящей работы явилось изучение влияния продукта биодеструкции парацетамола как биостимулятора на вегетативное развитие и динамику накопления биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях.

Задачи исследования

1. Изучить влияние продукта биодеструкции парацетамола на динамику накопления фитомассы крапивы двудомной листьев в разные вегетационные периоды.

2. Исследовать влияние продукта биодеструкции парацетамола на динамику морфометрических показателей крапивы двудомной листьев.

3. Изучить влияние продукта биодеструкции парацетамола на изменение количественных показателей анатомической структуры крапивы двудомной листьев.

4. Провести сравнительный анализ влияния продукта биодеструкции парацетамола и стимулятора роста «Циркон» на динамику накопления основных групп БАВ в крапивы двудомной листьях с использованием кинетического моделирования.

5. Провести модификацию условий количественного определения содержания филлохинона в крапивы двудомной листьях методом ВЭЖХ.

6. Изучить влияние исследуемого биостимулятора и гидротермических условий на накопление филлохинона в крапивы двудомной листьях.

Научная новизна работы. Впервые установлено стимулирующее действие продукта биодеструкции парацетамола на накопление биологически активных

веществ в лекарственном растительном сырье, содержащем витамины, на примере крапивы двудомной листьев.

Произведен расчет гидротермического коэффициента и оценка влияния гидротермических условий разных вегетационных периодов на накопление основных групп биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях при использовании исследуемого биостимулятора.

Модифицирована методика количественного определения филлохинона в крапивы двудомной листьях методом ВЭХЖ, позволившая сократить время проведения анализа и исследовать динамику накопления филлохинона лекарственным растением при разных гидротермических условиях.

Впервые использовано кинетическое моделирование для объективного сравнения влияния продукта биодеструкции парацетамола и эталонного препарата «Циркон» на динамику накопления биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях.

Теоретическая значимость работы заключается в том, что полученные сведения расширяют представление о свойствах и биологической активности продукта биодеструкции парацетамола. Установлена возможность использования данного продукта в качестве стимулятора роста и индуктора накопления биологически активных веществ, в том числе филлохинона, в лекарственном растительном сырье, содержащем витамины, на примере модельного растения крапивы двудомной Urtica dioica L., семейства Urticaceae. Показано, что исследуемый биостимулятор проявляет более выраженное стимулирующее действие по сравнению с аналогом - стимулятором роста растений «Циркон».

Практическая значимость. Полученные экспериментальные данные могут быть использованы при оформлении досье для регистрации продукта биодеструкции парацетамола в качестве стимулятора роста растений, а также при разработке условий культивирования и агротехнических приемов выращивания сырья крапивы двудомной в контролируемых условиях агроценозов.

Внедрение результатов исследования. Результаты диссертационной работы (методика количественного определения филлохинона в крапивы

двудомной листьях методом ВЭЖХ) внедрены в научно-исследовательскую работу сотрудников Центра химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР (Акт внедрения от 06.02.2026); учебный процесс кафедры фармакогнозии ФГБОУ ВО ПГФА Минздрава России при чтении лекций и проведении практических занятий по теме «Лекарственное растительное сырье, содержащее витамины» (Акт внедрения от 03.09.2025); кафедры фармакологии и фармации ФГАОУ ВО ПГНИУ в рамках дисциплины «Фармакогнозия» студентов 3 курса специальности 33.05.01 «Фармация» (Акт внедрения от 13.10.2025), а также кафедры агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ в рамках дисциплины «Микробиологические и физиологические основы применения удобрений» для студентов направления «Агрохимия и агропочвоведение» (Акт внедрения от 06.10.2025). Результаты работы, свидетельствующие о стимулирующем действии продукта биодеструкции парацетамола на фитомассу, морфометрические показатели, микроскопические параметры анатомических признаков и накопление биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях внедрены в учебный процесс кафедры физиологии растений и экологии почв биологического факультета ФГАОУ ВО ПГНИУ для магистрантов при чтении лекционного курса «Биохимия и физиология устойчивости растений» и практического курса «Методы физиолого-биохимических исследований» (Акт внедрения от 03.09.2025).

Методология и методы исследования. Методология исследования базируется на использовании общенаучных принципов развития, системного подхода. В работе использовали теоретические методы (сравнительный анализ), эмпирические методы, методы математического моделирования и статистические методы обработки информации.

Степень достоверности результатов исследований. Достоверность полученных результатов подтверждена трехкратной повторностью проведенных экспериментов, достаточным количеством образцов (108 образцов), статистической обработкой экспериментальных данных методами вариационной

статистики. Достоверность сходства и различия полученных выборок показана с использованием критерия Стьюдента с уровнем значимости р=0,95.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Динамика накопления фитомассы, изменения морфометрических показателей и количественных параметров анатомической структуры крапивы двудомной листьев в разные вегетационные периоды под влиянием продукта биодеструкции парацетамола.

2. Динамика накопления основных групп БАВ в сырье крапивы двудомной под действием продукта биодеструкции парацетамола.

3. Модификация условий количественного определения содержания филлохинона в крапивы двудомной листьях методом ВЭЖХ.

4. Оценка влияния продукта биодеструкции парацетамола и гидротермических условий на динамику накопления филлохинона в крапивы двудомной листьях при использовании рассчитанного гидротермического коэффициента.

Апробация результатов исследования. Результаты исследований доложены на научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы химической безопасности в сфере фармацевтической и медицинской науки и практики» (Пермь, ПГФА, 2022 г.); II Всероссийском научном семинаре «Высоко- и супрамолекулярные соединения: исследования, контроль, мониторинг» (Пермь, ПГФА, 2023 г.); II Всероссийской конференции с международным участием «Ресурсосберегающие и экологобезопасные процессы в химии и химической технологии» (Пермь, ПГНИУ, 2023 г.); Школе -конференции молодых ученых и специалистов Пермского края (Пермь, ПНИПУ, 2023 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кромеровские чтения, 2024» (Пермь, ПГФА, 2024 г.); Международной научно-практической конференции «Биофармацевтические аспекты разработки лекарственных препаратов» (Душанбе, 2024 г.); Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Кромеровские чтения, 2025» (Пермь, ПГФА, 2025 г.); XXXVI Международной научно-практической

конференции «Наука в современном информационном обществе» (Bengaluru, India, 2025 г.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 13 работ, из них 3 - в изданиях, входящих в утвержденный ВАК перечень рецензируемых изданий, в том числе 1 - в издании, рецензируемом в международной базе Scopus.

Личный вклад автора. Научные положения и выводы диссертации базируются на результатах собственных исследований автора, принимавшего непосредственное участие во всех этапах работы: проведении анализа литературных источников по теме диссертации, планировании и выполнении научных экспериментов, интерпретации результатов, подготовке и написании научных публикаций, диссертации и автореферата.

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. Изложенные в диссертационной работе научные положения соответствуют формуле паспорта специальности 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия. Результаты проведенного исследования соответствуют области исследования специальности, конкретно п. 3 (Разработка новых, совершенствование, унификация и валидация существующих методов контроля качества лекарственных средств на этапах их разработки, производства и потребления); п. 5 (Изучение вопросов рационального использования ресурсов лекарственного растительного сырья с учетом влияния различных факторов на накопление биологически активных веществ в сырье); п. 6. (Изучение химического состава лекарственного растительного сырья, установление строения, идентификация природных соединений, разработка методов выделения, стандартизации и контроля качества лекарственного растительного сырья и лекарственных форм на его основе) паспорта специальности 3.4.2. Фармацевтическая химия, фармакогнозия.

Связь темы исследования с проблемным планом фармацевтической науки. Диссертационная работа выполнена на кафедре аналитической химии ФГБОУ ВО «Пермская государственная фармацевтическая академия» Минздрава

России в соответствии с тематическим планом научно-исследовательских работ (государственная регистрация 01.9.50007426).

Объем и структура работы. Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, экспериментальной части (4 главы), заключения, списка сокращений и условных обозначений, списка литературы, включающего 147 наименований, в том числе 32 источника иностранных авторов, и приложения. Работа изложена на 168 страницах машинописного текста, включает 39 таблиц и 27 рисунков.

В обзоре литературы представлены сведения об использовании биостимуляторов в лекарственном и сельскохозяйственном растениеводстве, приведена классификация биостимуляторов и механизмы их действия, описана структура продукта биодеструкции парацетамола, химический состав и способ его получения. Проведен анализ наиболее значимых факторов внешней среды, оказывающих влияние на рост и развитие лекарственных растений. Приведена характеристика крапивы двудомной как модельного объекта исследования.

В экспериментальной части представлена характеристика объектов и методов исследования (глава II), результаты влияния продукта биодеструкции парацетамола на фитомассу ЛРС, морфометрические и анатомические показатели крапивы двудомной листьев (глава III), а также динамику накопления основных групп биологически активных веществ (глава IV). В главе V представлены результаты модификации методики количественного определения филлохинона методом ВЭЖХ и ее использования для определения содержания филлохинона в крапивы двудомной листьях в разные вегетационные периоды при разных гидротермических условиях.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ БИОСТИМУЛЯТОРОВ И МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ВЕГЕТАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ И НАКОПЛЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ В ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЯХ (обзор литературы)

1.1. Биостимуляторы. Классификация. Механизм действия на

растения

В мировой медицинской практике в последние десятилетия отмечается устойчивая тенденция к увеличению использования лекарственных препаратов растительного происхождения. В России на долю препаратов, созданных на основе или с применением лекарственных растений, приходится около 40% общего арсенала медикаментов. В связи с этим производство экологически чистого сырья является одной из основных стратегических задач растениеводства Российской Федерации [1-4]. Поэтому в настоящее время наблюдается значительный интерес к разработке эффективных стимуляторов роста, способных повысить урожайность (плотность запаса сырья) и устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды. Применение биостимуляторов растений способствует не только увеличению урожайности, но и улучшению биохимического состава растений, что непосредственно влияет на качество получаемого сырья. Высокая концентрация биологически активных веществ в растениях значительно повышает их ценность для медицинского применения [57]. Современные исследования в области биостимуляторов сосредоточены на использовании микроорганизмов, фульвовых кислот, экстрактов водорослей, а также синтетических органических соединений. Применение биостимуляторов не только увеличивает эффективность лекарственного растениеводства, но и минимизирует нагрузку на экосистемы, что способствует их устойчивости. Биостимуляторы, разрешенные к применению в Российской Федерации, внесены в «Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов» [8], однако до сих пор не выделены в отдельную категорию. Проблемы с государственной регистрацией

новых биостимуляторов, являющихся, как правило, сложными многокомпонентными системами, связаны в основном с трудностями идентификации и количественного определения содержания отдельных компонентов их состава [9].

Одним из перспективных путей получения биостимуляторов является переработка отходов, в том числе фармацевтических. Следует отметить, что проблема переработки фармацевтических отходов весьма актуальна в настоящее время. Лекарственные средства и их биологически активные метаболиты постоянно поступают в окружающую среду в виду широкого использования, несовершенства способов утилизации отходов, а также способов очистки сточных вод от фармполлютантов [10-13]. Особую обеспокоенность вызывают отходы, в составе которых есть цитотоксические препараты, антибиотики, нестероидные противовоспалительные средства и др. Эти соединения могут оказывать негативное воздействие на экосистемы, нарушая биохимические процессы в водных организмах и влияя на здоровье человека через загрязненную воду и пищу [14,15]. Отсюда следует необходимость разработки эффективных систем удаления и утилизации фармполлютантов. Важным шагом в этом направлении является внедрение технологий переработки фармацевтических отходов биотехнологическими способами, в том числе для получения новых биологически активных соединений, биостимуляторов в частности [16].

Биостимуляторы - это продукты, способные воздействовать на метаболические и ферментативные процессы растений, улучшая их урожайность и повышая качество получаемого сырья. Обычно биостимуляторы представляют собой смесь органических веществ, полученных из природных или микробных источников [17,18]. Биохимические аспекты применения биостимуляторов связаны с изменением гормонального статуса и метаболических процессов растений. Молекулярные и генетические аспекты могут включать их влияние на экспрессию различных генов и антимутагенное действие [19,20]. Биостимуляторы активируют обменные процессы, способствуя формированию корневой системы и усилению фотосинтетической активности. Кроме того, они могут улучшать

усвоение питательных веществ и способствовать адаптации растений к стрессовым условиям (засухе, повышенной солености почвы и др.). Опосредованное действие биостимуляторов основано на регуляции работы фитогормонов, вырабатываемых растительным организмом [19-22]. О повышении интереса к использованию биостимуляторов свидетельствует сообщение Европейского совета индустрии биостимуляторов (ЕВГС): стоимость европейского рынка биостимуляторов в 2024 году составила 3,3 млрд долларов США, а совокупный годовой темп роста 11-12% [18].

Классификация биостимуляторов. Согласно документам Европейского совета по индустрии биостимуляторов (ЕВГС) биостимуляторы можно разделить на две группы:

Микроорганизмы и продукты на их основе: полезные бактерии, грибки и другие микроорганизмы, которые взаимодействуют с растением, улучшая его физиологические функции.

Природные соединения: гуминовые и фульвовые кислоты, аминокислоты, экстракты морских водорослей, пептиды, гормоноподобные вещества и другие органические и неорганические вещества [18].

Механизм действия биостимуляторов зависит от их состава (табл. 1.1). Так, микроорганизмы способствуют росту растений и влияют на все аспекты их жизни: питание и рост, морфогенез и развитие, реакцию на биотический и абиотический стресс, взаимодействие с другими организмами в экосистемах [2 3]. Растения могут также вступать в симбиоз с арбускулярными микоризными грибами, которые увеличивают площадь поверхности корня для поглощения питательных веществ. Рост растений может увеличиться благодаря вторичным метаболитам и фитогормонам, продуцируемым микробной клеткой эндофитных микроорганизмов. Так, $>1гер1от1св8 atrovirens ASU14 использует триптофан и синтезирует индолилуксусную кислоту (ИУК). Ауксиноподобная активность отмечена также у птеридовой кислоты, которую синтезирует & hygroscopicus ТР-А0451. Показано, что птеридовая кислота стимулирует удлинение корней и

формирование придаточных корней у орляка обыкновенного Р1впШит адиШпиш (Ь.) [24-27].

Механизм действия биостимуляторов, содержащих аналоги фитогормонов (ауксинов, цитокининов, гиббереллинов), заключается в активировании клеточного деления, растяжении клеток, стимулировании роста корневой системы и улучшения закладки репродуктивных органов [19,20].

Основным фитогормоном типа ауксина является индолилуксусная кислота, широко распространенная в растениях [2 8]. Действуют ауксины через ферментативную систему пероксидаз, в частности через ИУК - оксидазу, которая катализирует ряд метаболических реакций, протекающих в стенках и набухающей цитоплазме. Ауксины взаимодействуют с сигнальными компонентами, реагирующими на стресс, такими как кальций (Са2+) и активные формы кислорода (АФК), которые накапливаются в растениях при воздействии биотических и абиотических стрессовых условий. Ауксины способствуют укоренению и регенерации тканей [28-33].

Цитокинины представляют собой производные аденина: 6-(4-окси-3-метил-транс-2-бутениламино) пурина. Основной механизм действия цитокинов -это синтез ДНК в делящихся клетках. Цитокинины регулируют деление клеток, морфогенез побега и корня, созревание хлоропластов, линейный рост клетки, образование добавочных почек и старение, а также усиливают передвижение веществ к обогащенным ими тканям [33]. Цитокинины типа фенилмочевины участвуют в местной передаче гормонального сигнала, а также в передаче этого сигнала на расстоянии. Соотношение цитокининов с ауксинами является ключевым фактором деления клеток, а также дифференцировки почек и корней в тканях каллуса [34,35].

Гиббереллины представляют собой соединения, относящиеся к дитерпеноидам флуоренового ряда и очень сходны между собой по структуре. Механизм действия - митозы в меристематических зонах, преимущественно в субапикальной меристеме и корпусе растения, возникающие под действием гиббереллинов и приводящие в конечном итоге к удлинению стебля [3 6]. Таким

образом, гиббереллины индуцируют и активируют рост стеблей растений, вызывают прорастание покоящихся семян и нарушают период покоя у растений, стимулируют цветение фотопериодически чувствительных растений (то есть зависимых от продолжительности светового дня, что позволяет переходить из вегетативного состояния к цветению в наиболее благоприятное время года), способствуют образованию партенокарпических (без опыления) плодов (например, у шиповника, крыжовника, яблони). Гиббереллины также стимулируют образование и лигнификацию вторичной ксилемы клеток -основной проводящей ткани сосудистых растений. При этом число лигнифицированных клеток возрастает с увеличением дозы гибберелловой кислоты [37].

Аминокислоты и пептиды. Аминокислоты служат строительными блоками для белков и ускоряют метаболизм растений, особенно в стрессовых условиях (засуха, перепады температур). При этом аминокислоты не только активизируют фитогормоны, управляющие обменными процессами, но и определяют, в какую именно часть растения необходимо направить ресурсы, чтобы восстановить утраченный баланс. Например, аланин способствует синтезу хлорофилла; аспарагиновая кислота стимулирует прорастание семян; метионин является активатором фитогормонов и веществ, оказывающих влияние на рост и развитие растений, оказывает стимулирующее действие на процесс созревания плодов [38-40].

Пептиды - это органические вещества, состоящие из двух или более аминокислот. Каждый пептид синтезируется растением из аминокислот и как ключ, подходит к определенному рецептору клеточной стенки, что в свою очередь, регулирует сигнальные пути и активизирует защитные функции растений [41,42].

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

Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Слабинская Елизавета Вадимовна, 2026 год

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Перспективы использования фитопрепаратов в современной фармакологии / Т. В. Самбукова, Б. В. Овчинников, В. П. Ганапольский, А. Н. Ятманов, П. Д. Шабанов // Обзоры по клинической фармакологии и лекарственной терапии. - 2017. - Т. 15. - № 2. - С. 56-63.

2. Мушкина, О. В. Сравнительный анализ рынка ранозаживляющих лекарственных препаратов местного применения Республики Беларусь и Российской Федерации / О. В. Мушкина, Е. С. Осоцкая // Инновации в медицине и фармации. - Минск, 2023. - С. 591-594.

3. Шевкуленко, Т. Д. Исследование рынка лекарственных препаратов на основе лекарственного растительного сырья, содержащего каротиноиды / Т. Д. Шевкуленко, К. Н. Сазанова, С. Х. Шарипова // Современные проблемы фармакогнозии. - 2021. - С. 34-41.

4. Зверева, В. И. Комплексное маркетинговое изучение российского фармацевтического рынка лекарственных средств для профилактики и лечения заболеваний щитовидной железы / В. И. Зверева, О. А. Семкина, Е. И. Грибкова // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2018. - №. 2. - С. 164-168.

5. Мезюха, А. Н. Биопрепараты и проблемы их использования в сельском хозяйстве (аналитический обзор) / А. Н. Мезюха, А. С. Гайзатулин, С. Н. Ященко // Успехи молодежной науки в агропромышленном комплексе. - Сборник трудов LVII студенческой научно-практической конференции. - Тюмень, 2022. - С.98-107.

6. Морозова, М. А. Фитотерапия как способ уменьшения экологического следа фармпродукции / М. А. Морозова, О. В. Пельтихина, А. М. Морозов // Синергия Наук. - 2018. - №. S24. - С. 89-94.

7. Биостимуляторы роста растительных клеток /Н.Ю. Зарубин, Н. А. Горбунова, А. Н. Иванкин, А. Н. Зарубина, П. К. Леонтьев // Инновационные исследования и разработки для научного обеспечения производства и хранения экологически безопасной сельскохозяйственной и пищевой продукции. - Сборник

материалов III международной научно -практической конференции. - Москва, 2019.- №1. - С.315-324.

8. Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации. Минсельхоз России. Москва, 05.06.2023. Доступно по: https://mcx.gov.ru.

9. Можарова, И. П. Аналитический обзор о конференции «Проблемы и пути их решения при проведении испытаний агрохимикатов и регуляторов роста растений для государственной регистрации на территории Российской Федерации» / И. П. Можарова, М. Т. Мухина // Плодородие. - 2021. - №. 4 (121). - С. 73-77

10. Тихоненко, Т. С. Проблемы утилизации фармацевтических отходов в Российской Федерации / Т. С. Тихоненко, З. Е. Мащенко // XLVIII Samara Regional Student Scientific Conference. - 2022. - Т. 1. - С. 332-333.

11. Miettinen, M. Pharmaceutical pollution: A weakly regulated global environmental risk / M. Miettinen, S. A. Khan // Review of European Comparative and International Environ. Law. - 2022. - V. 31. - № 1. - P. 75-88. DOI: 10.1111/reel.12422.

12. Pharmaceuticals in freshwater aquatic environments: A comparison of the African and European challenge / S. Fekadu, E. Alemayehu, R. Dewil, B. Van der Bruggen // Science of the Total Environment. - 2019. - V. 654. - P. 324-337. DOI: 10.1016/j.scitotenv.2018.11.072.

13. Use of selected NSAIDs in Guangzhou and other cities in the world as identified by wastewater analysis/ J. Yan, W. Lin, Z. Gao, Y. Ren // Chemosphere. -2021. - P. 279.130529. DOI: 10.1016/j.chemosphere.2021.130529.

14. The occurrence of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) in Malaysian urban domestic wastewater / Z. M. Hanafiah, W. H. M. Wan Mohtar, T. S. B. AbdManan, N. A. Bachi, N. A. Abdullah, H. H. Abd Hamid, S. Beddu, N. L. Mohd Kamal, A. Ahmad, N. Wan Rasdi // Chemosphere. - 2022. - P. 287.132134. DOI: 10.1016/J.CHEM0SPHERE.2021.132134.

15. Уничтожение неиспользованных лекарственных препаратов: опыт зарубежных стран и возможность его интеграции в российскую практику / И. А. Занина, Е. И. Гайтерова, М. Д. Мишина, А. А. Яричина // Вопросы обеспечения качества лекарственных средств. - 2022. - №1.- С.21- 26.

16. Нурзай, С. Н. Риски фармацевтического производства: экологические аспекты / С. Н. Нурзай // Молодая фармация - потенциал будущего. - Барнаул, 2022. - С. 1157-1163.

17. Развитие перспективных направлений биотехнологии / О.С. Корнеева, О. Н. Ожерельева, М. М. Данылив, О. Ю. Мальцева // Актуальная биотехнология.

- 2022. - №. 1. - С. 363.

18. Европейский совет индустрии биостимуляторов. Доступно по: www.biostimulants.eu. Дата обращения: 03.07.2023.

19. Яхин, О. И. Классификация биостимуляторов / О. И. Яхин, А. А. Лубянов, И. А. Яхин // Агрохимия. - 2018. - №. 3. - С. 90-95.

20. Яхин, О. И. Биостимуляторы в агротехнологиях: проблемы, решения, перспективы / О. И. Яхин, А. А. Лубянов, И. А. Яхин // Агрохимический вестник.

- 2016. - №. 1. - С. 15-21.

21 . Яхин, О. И. Физиологическая активность биостимуляторов и эффективность их применения / О. И. Яхин, А. А. Лубянов, И. А. Яхин // Агрохимия. - 2016. - №. 6. - С. 72-94.

22. Применение инновационных препаратов Эко-Стим в качестве регуляторов роста сельскохозяйственных культур / Е.В. Калюта, М. И. Мальцев, В. И. Маркин, И. Б. Катраков, Н. Г. Базарнова // Химия растительного сырья. -2016. - №. 2. - С. 145-152.

23. Алпатова, А. В. Природные биостимуляторы / А. В. Алпатова, В. В. Лексикова // Аграрная наука-основа инновационного развития растениеводства. -2020. - С. 3-8.

24. Особенности развития корневой системы у саженцев Piceaabies при посадке под пологом древостоя в разных вариантах обработки почвы в ельнике черничном влажном / А. В. Кикеева, Е. В. Новичонок, В. А. Харитонов, А. М.

Крышень // Труды Карельского научного центра Российской академии наук. -2022. - №. 3. - С. 28-41.

25. Коваленко, С. В. Биотехнологические методы повышения плодородия сельскохозяйственных почв / С. В. Коваленко, Е. Е. Воробьева, М. А. Осинцева // Пищевые инновации и биотехнологии. - 2022. - С. 484-485.

26. Микробная биофортификация злаковых культур: перспективы и текущее развитие / Д. Е. Колпаков, Ю. Р. Серазетдинова, Н. В. Фотина, А. В. Заушинцена, Л. К. Асякина, А. И. Лосева // Техника и технология пищевых производств. -2024. - Т. 54. - №. 1. - С. 191-211.

27. Корольков, А. Г. Повышение качества посадочного материала плодовых культур за счет использования биологических и комплексных удобрений в питомнике / А. Г. Корольков // Плодоводство. - 2022. - Т. 23. - С. 393-401.

28. Faskhutdinova, E. R. Prospects of using soil microbiome of mine tips for remediation of anthropogenically disturbed ecosystems / E. R. Faskhutdinova, M. A. Osintseva, O. A. Neverova // Food Processing: Techniques and Technology. - 2021. -P.883-904.

29. Фитогормоны и абиотические стрессы (обзор) / Л. В. Чумикина, Л. И. Арабова, В. В. Колпакова, А. Ф. Топунов // Химия растительного сырья. - 2021. -№. 4. - С. 5-30.

30. Роль фитогормонов в регуляции взаимодействий между растениями и патогенами, насекомыми-вредителями, вирусами / С. В. Веселова, Т. В. Нужной, Г. Ф. Бурхановой, С. Д. Румянцева, А. Р. Касимовой, И. В. Максимова // ЭкоБиоТех 2021. - 2021. - С. 124-128.

31. Marumo, S. Auxins / S. Marumo // Chemistry of plant hormones. -Routledge, 2018. - С. 9-56.

32. Творогова, В. Е. Генетическая регуляция зиготического эмбриогенеза у покрытосеменных растений / В. Е. Творогова, Л. А. Лутова // Физиология растений. - 2018. - Т. 65. - №. 1. - С. 3-17.

33. Газарян, И. Г. Особенности структуры и механизма действия пероксидаз растений / И. Г. Газарян, Д. М. Хушпульян, В. И. Тишков // Успехи биологической химии. - 2006. - Т. 46. - С. 303-322.

34. Cytokinin signaling regulates pavement cell morphogenesis in Arabidopsis / H. Li, T. Xu, D. Lin, M. Wen, M. Xie, J. Duclercq, A. Bielach, J. Kim, G.V. Reddy, J. Zuo, E. Benkova, J. Friml, H. Guo, Z. Yang // Cell research. - 2013. - Т. 23. - №. 2. -С. 290-299.

35. Wybouw, B. Cytokinin-a developing story / B. Wybouw, B. De Rybel // Trends in plant science. - 2019. - Т. 24. - №. 2. - С. 177-185.

36. Ступин, А. С. Фитогормоны как регуляторы роста и развития растений / А. С. Ступин // Теория и практика современной аграрной науки. - 2021. - С. 240244.

37. Взаимодействие транскрипционных факторов и фитогормонов в регуляции активности меристем у растений / В. Е. Творогова, М. А. Осипова, И. Е. Додуева, Л. А. Лутова // Экологическая генетика. - 2012. - №3. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n7vzaimodeystvie-transkriptsionnyh-faktorov-i-fitogormonov-v-regulyatsii-aktivnosti-meristem-u-rasteniy

38. Смолов, А. П. Влияние концентрации аммония на содержание белка, хлорофилла и количество рибосом в клетках миксотрофного каллуса сои / А. П. Смолов, Г. А. Семенова // Физиология растений. - 2008. - Т. 55. - №. 3. - С. 397403.

39. Никанкина, М. В. Исследование биологически активных веществ в растительном сырье / М. В. Никанкина, О. Ю. Ширяева // Интеллектуальный потенциал XXI века: ступени познания. - 2015. - №27. - URL: https://cyberleninka.ru/article/n7issledovanie-biologicheski-aktivnyh-veschestv-v-rastitelnom-syrie (дата обращения: 14.01.2026).

40. Аминокислотный и элементный состав моркови при применении биостимуляторов на основе микроорганизмов / С. П. Замана, Т. Д. Кондратьева, Т. Г. Федоровский, С. А. Соколов // Международный научно-исследовательский журнал. - 2022. - №. 11 (115). - С. 104-107.

41. Shahrajabian, M. H. The effects of amino acids, phenols and protein hydrolysates as biostimulants on sustainable crop production and alleviated stress / M. H. Shahrajabian, Q. Cheng, W. Sun // Recent Patents on Biotechnology. - 2022. - T. 16. - №. 4. - C. 319-328.

42. Amino acids biostimulants and protein hydrolysates in agricultural sciences / W. Sun, M. H. Shahrajabian, Y. Kuang, N. Wang // Plants. - 2024. - T. 13. - №. 2. - C. 210.

43. Comparative effects of humic and fulvic acids as biostimulants on growth, antioxidant activity and nutrient content of yarrow (Achillea millefolium L.) / H. Bayat, S. Fatemeh, M. H. Aminifard, S. Daghighi // Scientia Horticulturae. - 2021. - T. 279. -C.109912.

44. Shahrajabian, M. H. The importance of salicylic acid, humic acid and fulvic acid on crop production / M. H. Shahrajabian, W. Sun // Letters in Drug Design & Discovery. - 2024. - T. 21. - №. 9. - C. 1465-1480.

45. Kamran, A. Role of biostimulants (ascorbic acid and fulvic acid) to synergize Rhizobium activity in pea (Pisum sativum L. var. Meteor) / A. Kamran // Plant Physiology and Biochemistry. - 2023. - T. 196. - C. 668-682.

46. Martins, E. M. Humic and Fulvic Acids Promote Growth and Flowering in Petunias at Low and Optimal Fertility / E. M. Martins, J. Q. Pillajo, M. L. Jones // HortScience. - 2024. - T. 59. - №. 2. - C. 235-244.

47. Atta-Boateng, A. Limiting-Stress-Elimination Hypothesis: Using Nonhormonal Biostimulant to Reduce Stress and Increase Savanna Cowpea [Vigna unguiculata (L.) Walp.] Productivity / A. Atta-Boateng, G. P. Berlyn // Frontiers in Plant Science. - 2021. - T. 12. - C. 732279.

48. Ruzzi, M. Biostimulants in agriculture II: towards a sustainable future / M. Ruzzi, G. Colla, Y. Rouphael // Frontiers in Plant Science. - 2024. - T. 15. - C. 1427283.

49. Secondary metabolites as biostimulant and bioprotectant agents: A review / R. B. Mrid, B. Benmrid, J. Hafsa, H. Boukcim, M. Sobeh, A. Yasri // Science of The Total Environment. - 2021. - T. 777. - C. 146204.

50. Роль фенольных соединений в растениях / Л. Д. Прусакова, В. И. Кефели, С. Л. Белопухов, В. В. Вакуленко, С. А. Кузнецова // Агрохимия.- 2008. -№ 7.- С.86-96.

51. Волынец, А. П. Фенольные соединения в системе эндогенных регуляторов роста / А. П. Волынец // Фенольные соединения: функциональная роль в растениях. - 2018. - С. 91-96.

52. Давидянц, Э. С. Тритерпеновые гликозиды как регуляторы роста растений: потенциал и перспективы использования (обзор) / Э. С. Давидянц // Химия растительного сырья. - 2023. - № 1. - С. 5-34.

53. Ковалев, Н. И. Применение гидроксикоричных кислот на лекарственных культурах / Н. И. Ковалев // Агрохимия. - 2022. - №8. - С.87-96.

54. Пузина, Т. И. Участие кофейной кислоты в регуляции продукционного процесса картофеля (Solanum tuberosum L.) / Т. И. Пузина, И. Ю. Макеева // Агрохимия. - 2015. - №6. - С.53-58.

55. Прудников, П. С. Протекторный эффект гидроксикоричных кислот в условиях интоксикации растений Fragaria Ananassaduch свинцом / П. С. Прудников, Е. Г. Прудникова // Вестник Орел ГАУ. - 2016. - №2. - С.96-102.

56. González-Pérez, L. Hydroxycinnamic Acid Oligomers-Based Biostimulant Nurspray Enhances Tomato Yield, Fruit Quality, and Reduces Blossom-End Rot / L. González-Pérez, E. Tejera // Agronomy. - 2024. - Т. 14. - №10. - С. 2317.

57. Phenolics from medicinal and aromatic plants: Characterisation and potential as biostimulants and bioprotectants/ M. Kisiriko, M. Anastasiadi, L. A. Terry, A. Yasri, M. H. Beale, J. L.Ward // Molecules. - 2021. - Т. 26. - №. 21. - С. 6343.

58. Investigation of the reproducibility of the treatment efficacy of a commercial bio stimulant using metabolic profiling on flax / K. Hamade, O. Fliniaux, J. X. Fontaine, R. Molinié, D. Herfurth, D. Mathiron, V. Sarazin, F. Mesnard // Metabolomics. - 2024. - Т. 20. - №. 6. - С. 122.

59. Алексеева, К. Л. Применение регулятора роста Эпин-Экстра и органо-минерального удобрения ЭкоФус при выращивании томата в защищенном грунте / К. Л. Алексеева, Л. А. Дорожкина // Плодородие. - 2022. - №5. - С. 107- 110.

60. Biostimulant effect of Cladophoraglomerata extract on garden cress plant growth / I. Ben Hammouda, K. Pokajewicz, R. Pankiewicz, B. Lçska, L. Tabisz, B. Messyasz, P. P. Wieczorek // Scientific Reports. - 2024. - Т. 14. - №1. - С. 26614.

61. Profile of phenolic compounds and antioxidant activity of organically and conventionally grown black-grain barley genotypes treated with biostimulant / R. Nowak, M. Szczepanek, J. Kobus-Cisowska, K. Stuper-Szablewska, M. Dziedzinski, K. Blaszczyk // Plos one. - 2023. - Т. 18. - №7. - С. 288428.

62. Polyphenolic compound variation in globe artichoke cultivars as affected by fertilization and biostimulants application / V. Montesano, D. Negro, G. Sonnante, G. Laghetti, M. Urbano // Plants. - 2022. - Т. 11. - №15. - С. 2067.

63. Вихарева Е. В., Мишенина И. И., Гапечкина Е. Д., Рычкова М. И., Тюмина Е. А. Способ получения фитостимулятора на основе продукта биодеструкции парацетамола и его применение. Патент РФ 2808280. Приоритет изобр. от 28.04.2023. Зарегистр. в Госреестреизобр. 27.12.2023. Бюл. № 36. 28.10.2023. Доступно по: patents.google.com>patent/RU2808280C1/ru. Решение о выдаче патента РФ от 01.11.2023 г.

64. Региональная специализированная коллекция алканоторфных микроорганизмов (http://www.iegmcol.ru). - Ссылка активна на 11.01.2026.

65. Разработка показателей качества нового биостимулятора из отходов парацетамола / Е. В. Вихарева, Е. Д. Гапечкина, И. И. Мишенина, Е. Н. Люст, М. И. Рычкова // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2023. - №10. -С. 3-12. D0I:10.29296/25877313-2023-10-01

66. Химическая структура осадка, образующегося в процессе биотрансформации парацетамола клетками Rhodococcus ruber ИЭГМ 77 / М. Ю. Коротаев, Е. Б. Полякова, Е. В. Вихарева, М. И. Рычкова // Биофармацевтический журнал. - 2016. - Т. 8. № 1. - С. 13-19.

67. Коротаев, М. Ю. Химическая структура и фиторегулирующее действие продуктов бактериальной деструкции парацетамола. Дис. к.х.н. 14.04.02: защищена 23.12.2016 / Коротаев Михаил Юрьевич. - Пермь, 2016. - 125 с.

68. Фиторегулирующее действие продуктов бактериальной деструкции парацетамола / М. Ю. Коротаев, Е. В. Вихарева, В. Д. Белоногова, И. Б. Ившина // Вестник Пермского университета. Серия Биология. - 2017. - Т.1. - С. 60.

69. Фитостимулирующее действие продукта биодеструкции парацетамола на календулу лекарственную / Е. В. Вихарева, И. И. Мишенина, Е. Д. Гапечкина, А. А. Селянинов, М. И. Рычкова // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2022. - №11(4). - С.31-37. Б01:10.33380/2305-2066-2022-11-4(1)-31-37

70. Мишенина, И. И. Исследование фитостимулирующего действия продуктов биодеструкции парацетамола на лекарственные растения семейства Яснотковые / И. И. Мишенина, Е. В. Вихарева, Д. К. Гуляев // Медико-фармацевтический журнал «Пульс». - 2020. - Т. 22(4). -С. 62. Б01:10.26787/пуёЬа-2686-6838-2020- 22-4-62-66

71. Влияние продукта биодеструкции парацетамола на количественные показатели анатомической структуры листа ландыша майского (Сonvallaria majalis Ь.) / Е. В. Вихарева, Т. В. Бомбела, Е. В. Быков, А. А. Баранова // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2023. - Т. 11(4). - С. 84. Б01:10.33380/2305-2066-2023-12-4(1)-1633

72. Ростостимулирующее действие продуктов биодеструкции парацетамола на биомассу и морфометрические показатели листьев подорожников большого и ланцетного / И. И. Мишенина, Е. В. Вихарева, М. И. Рычкова, С. А. Соснина // Человек и лекарство: сб. материалов XXIII Российского национального конгресса (Москва, 11-14 апреля 2016 г). - Москва: Человек и лекарство, 2016. - С. 48.

73. Фитостимулирующая активность продукта биодеструкции парацетамолсодержащих отходов / Е. В. Вихарева, И. И. Мишенина, А. В. Агафонцева, М. И. Рычкова // Формулы Фармации. - 2022. - Т. 4. - №3. - С. 1017. Б01: 10.17816/рИШ9839

74. Малеванная Н. Н. Рострегулирующий комплекс, способ его получения, препарат на его основе и применение в сельскохозяйственной практике. РФ Патент 2257059, 2005.

75. Влияние стимуляторов роста на энергию прорастания и лабораторную всхожесть семян сосны обыкновенной (Pinus Silvestris L.) / В.В. Острошенко, Л.Ю. Острошенко, Д.А. Ключников, В.Ю. Острошенко, Т.Н. Чекушкина //Известия Самарского научного центра Российской академии наук. - 2015. - Т. 17. - № 6-1. - С. 242-247.

76. Использование современных ростостимулирующих экопрепаратов при микроклональном размножении брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) / А. И. Чудецкий, А. В. Заушинцена, С. А. Родин, И. Б. Кузнецова, Д. Н. Клевцов // Лесохозяйственная информация. - 2022. - №. 2. - С. 56-66.

77. Иванова, М. С. Применение стимуляторов роста при предпосевной обработке семян / М. С. Иванова // Аграрное образование и наука. - 2022. - №. 4. - С. 6.

78. Завьялова, А. В. Влияние Циркона на укоренение черенков традесканции / А. В. Завьялова, К. В. Моисеева // Достижения аграрной науки для обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации. - 2022. -С.187-196.

79. Литвинова, А. Б. Эффективность применения регуляторов роста и микроэлементного комплекса цитовит при выращивании моркови на дерново-подзолистой почве / А. Б. Литвинова, Б. В. Литвинов // Агрохимия. -2019. -№ 4. С. 46-53.

80. Сидельников, Н. И. Влияние регуляторов роста и микроудобрений на урожайность эхинацеи пурпурной (Echinacea Purpurea L.) в зависимости от погодных условий / Н. И. Сидельников, О. А. Быкова, Р. Р. Тхаганов // Масличные культуры. - 2021. -№3. - С.187. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-regulyatorov-rosta-i-mikroudobreniy-na-urozhaynost-ehinatsei-purpurnoy-echinacea-purpurea-l-v-zavisimosti-ot-pogodnyh (дата обращения: 12.02.2025).

81. Андросова, А.В. Влияние препарата завязь на устойчивость земляники садовой к пониженным температурам осеннего периода / А.В. Андросова // Механизмы регуляции продукционного процесса растений: от молекул до экосистем. - 2022. - №1 (45). - С. 80-88.

82. Защитно-стимулирующая роль Циркона в формировании урожайности яровой пшеницы в условиях загрязнения почвы цинком / В. И. Трухачев, И. И. Серегина, С. Л. Белопухов, И. И. Дмитревская, Д. М. Ахметжанов // Плодородие. - 2022. - № 2 (125). - С. 44-49.

83. Анка, М. Роль препаратов Силипланта, Эпин-экстра и Циркона в формировании ассимиляционного аппарата проростков яровой пшеницы в зависимости от условий водообеспечения / М. Анка, И. И. Серегина // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Естественные науки. - 2024. -№. 1 (45). - С. 72-81.

84. Гущина, В. А. Действие регулятора роста Циркон на семенную продуктивность календулы лекарственной / В. А. Гущина, Е. А. Кутихина // Инновационные идеи молодых исследователей для агропромышленного комплекса России: сборник материалов Международной научно -практической конференции молодых ученых, Пенза. -2019. — С. 51-53.

85. Danchenko, M. A. Application of biostimulants for the cultivation of scots pine seedlings / M. A. Danchenko, A. N. Kabanov, Z. N. Zenkova // Journal of Agriculture and Environment. - 2024. - №. 4 (44).

86. Prakhova, T. Y. Photosynthesis parameters and productivity of &ambea byssinica when using growth regulators / T. Y. Prakhova, I. V. Odrin // Russian Agricultural Sciences. - 2024. - Т. 50. - №. 4. - С. 371-376.

87. Рыбашлыкова, Л. П. Влияние биостимуляторов на рост, развитие и продуктивность лекарственных культур в условиях Северного Прикаспия / Л. П. Рыбашлыкова, Н. Ю. Петров // Теоретические и прикладные проблемы агропромышленного комплекса. - 2015. - №1(22). - С.20-23.

88. Рябчинская, Т. А. Средства, регулирующие рост и развитие растений, в агротехнологиях современного растениеводства / Т. А. Рябчинская, Т. В. Зимина // Агрохимия. -2017. №12. - С. 62-92.

89. Акимов, Е. Л. Анализ пространственно -временного распределения коэффициента самоочищения атмосферы на территории Воронежской области / Е.

Л. Акимов // Современная экология: образование, наука, практика. - 2017. - С. 3б8-372.

90. Шкопление фотосинтетических пигментов и вторичных метаболитов в листьях Галеги (Galega orientalis L.) сорта Гале в зависимости от возраста травостоя и агротехнологии при интродукции в зоне средней тайги Западной Сибири / E. А. Моисеева, И. В. ^авченко, Л. Ф. Шепелева, Р. Х. Бордей // Сельскохозяйственная биология. - 2022. - Т. 57. - № 1. - С. 44-б5.

91. Боталова, K. И. Содержание органических кислот в Triticum aestivum L., Secale cereale L. и Pisum sativum L. при выращивании на кислой и щелочной почвах / K. И. Боталова, О. З. Eремченко // Вестник Воронежского государственного университета. Сер.: Химия. Биология. Фармация. - 2020. - № 4.

- С. 35-40.

92. Влияние минеральных удобрений и гидротермических условий вегетационного периода на содержание аскорбиновой кислоты и фенольных соединений в плодах вишни / М. А. Макаркина, О. А. Ветрова, Т. А. Роева, А. А. Гуляева // Плодородие. - 2024. - №1. - С.23-26. Ссылка активна на 11.01.2026. http ://www.plodorodie-j .ru/journal/2024/1 -2024/agrohimii-24.1/2024-1 -23 -26.html. DOI: 10.25680/S19948603.2024.136.06.

93. Адаптационные механизмы устойчивости яблони к засухе и парше / H. И. Шнько, Г. K. ^селева, E. В. Ульяновская, В. В. Шестакова // EESJ. - 2016. -№3. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/adaptatsionnye-mehanizmy-ustoychivosti-yabloni-k-zasuhe-i-parshe

94. Исламгулова, Р. Р. Влияние фиторегуляторов на солодоращение зерна пивоваренного ячменя / Р. Р. Исламгулова, H. H. ^виков //Механизмы регуляции продукционного процесса растений: от молекул до экосистем. - 2022. - № 1 (45).

- С. 72-81.

95. Зыкова, И. Д. Влияние метеорологических факторов на состав эфирного масла соцветий лабазника вязолистного (Filipendula ulmaria L. Maxim), произрастающего в Сибирском регионе / И. Д. Зыкова, А. А. Eфремов // Вестник ^асГАУ. - 2015. - №5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-

meteorologicheskih-faktorov-na-sostav-efirnogo-masla-sotsvetiy-labaznika-vyazolistnogo-filipendula-ulmaria-l-maxim

96. Изменчивость компонентного состава эфирного масла Melissa officinalis L. в зависимости от особенностей климатических условий региона возделывания / Н. В. Невкрытая, В. С. Паштецкий, И. А. Новиков, И. Н. Коротких, Р. Р. Тхаганов // Химия растительного сырья. - 2020. - №1. - С. 257-263.

97. Влияние метеоусловий на накопление антиоксидантов в плодах Vaccinium praestans / А. А. Саликова, Л. В. Устинова, Н. В. Плаксен, С. В. Степанов // Проблемы региональной экологии. - 2019. - №. 5. - С. 6-10.

98. Влияние метеорологических условий на фенологию и технические характеристики календулы Сalendula officinalis сорта 'Райский Сад'в условиях Среднего Поволжья / О. И. Никифорова, В. Н. Сетин, А. Н. Загорянский, М. С. Сергеев, Е. Д. Быстрова // Экосистемы. - 2021. - №27. - С. 146-152.

99. Тимофеев, С. М. Антиоксидантные свойства ягод Vaccinium uliginosum в зависимости от температурно-влажностных условий произрастания в различных климатопах Якутии / С. М. Тимофеев // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. - 2020. - №2 (76). - С. 23-31.

100. Коровкина, А. В. Влияние климатических условий на накопление биологически активных соединений растения Koenigia Weyrichii / А. В. Коровкина, Н. С. Цветов, С. И. Михайлова // Химия растительного сырья. - 2022. - №4. - С. 249-258.

101 . Лунева, Н. Н. Распространение крапивы двудомной (Urtica dioica L.) и к. жгучей (U. urens L.) на территории Российской Федерации / Н. Н. Лунева, Т. Ю. Закота, Ю. А. Федорова // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. -2020. - Т. 181. - № 4. - С. 144-155.

102. Чернявских, В.И. Биологические ресурсы Urtica dioica L.: направления исследований и перспективы использования / В.И. Чернявских // Полевой журнал биолога. - 2019. -Т. 1. - № 3. - С. 131-149.

103. Правила сбора и сушки лекарственных растений (сб. инструкций) / М-во здравоохранения СССР, Гл. аптечное управление, Всесоюз. информационное бюро и др. - Москва : Медицина, 1985. - 328 с.

104. Турышев, А. Ю. Методологические основы мониторинга ресурсов дикорастущих лекарственных растений Среднего Урала с использованием информационных технологий : специальность 3.4.2. «Фармацевтическая химия, фармакогнозия» : диссертация на соискание ученой степени доктора фармацевтических наук / Турышев Алексей Юрьевич ; Пермская государственная фармацевтическая академия. - Пермь, 2023. - 820 с.

105. Крапива - лист: аналитика рынка : [электронный ресурс]. - URL: https://napolane.ru/analytics/krapiva (дата обращения: 21.02.2025)

106. Васильев, А. А. Эколого-геохимическое состояние городских аллювиальных почв пойм малых рек на примере города Перми : монография / А. А. Васильев, М. Н. Власов / ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ мм. Д. Н. Прянишникова. - Пермь: Прокростъ, 2024. - 261 с.

107. Федеральная электронная медицинская библиотека: офиц. сайт. Москва: Государственная фармакопея РФ, XV издание, 2023. - URL: https://pharmacopoeia.ru / Ссылка активна на 18.06.2025.

108. Федеральная электронная медицинская библиотека: офиц. сайт. -Москва: Государственная фармакопея РФ, XIV издание, 2018, Том IV / ФС.2.5.0019.18 Крапивы двудомной листья. - URL: https://pharmacopoeia.ru/fs-2-5-0019-15-krapivy-dvudomnoj-listya Ссылка активна на 11.01.2026.

109. Европейская фармакопея. 7.0 [Текст] : [публикуется в соответствии с Конвенцией о разработке Европейской Фармакопеи (Серия Европейских договоров № 50]. Т. 1. - Москва : Ремедиум, 2011. - XXIV, 1812 с. https://pharmeuropa.edqm.eu/home

110. Жилкина, В. Ю. Изучение качественного и количественного содержания биологически активных веществ в витаминном сборе крапивы и рябины (обзорная статья) / В. Ю. Жилкина, И. А. Ефимова, А. И. Марахова // Разработка и регистрация лекарственных средств. - 2017. - №2(19). - С.108 - 115.

111. Яцюк, В.Я. Биологически активные вещества травы крапивы двудомной / В.Я. Яцюк, Г.А. Чалый, О.В. Сошникова // Российский медико-биологический вестник имени академика И.П. Павлова. - 2006. - № 1. - С. 25-29

112. Fijalek, Z. Determination of some micro- and macroelements in preparations made from peppermint and nettle leaves / Z. Fijalek, K. Soltyk, A. Lozak // Pharmazie. - 2003. - V.58. - P. 480 - 482.

113. Chemical composition and immuno-modulatory effects of Urtica dioica L. (stinging nettle) extracts / M. Franciskovic, R. Gonzalez -Pérez, D. Orcic, F. Sánchez de Medina, O. Martínez-Augustin, E. Svircev, N. Simin, N. Mimica-Dukic // Phytother. Res. - 2017. - № 31. - P. 1183-1191.

114. Kregiel, D. Urtica spp.: Ordinary Plants with Extraordinary Properties / D. Kregiel, E. Pawlikowska, H. Antolak // Molecules. - 2018. - № 23(7). - P.1-21.

115. Wild Stinging Nettle (Urtica dioica L.) Leaves and Roots Chemical Composition and Phenols Extraction / Z. Tarasevi^ciene, M. Vitkauskaite, A. Paulauskiene, J. Cerniauskiee // Plants. - 2023. - № 12(309). - P. 1-13.

116. Провалов, В. Е. Перспективы использования крапивы двудомной в культуре / В. Е. Провалов // В мире научных открытий. - 2021. - С. 94-97.

117. Тринеева, О. В. Состав метаболома крапивы двудомной, произрастающей на территории Центрального Черноземья (обзор) / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, Е. Ф. Сафонова // Химия растительного сырья. - 2022. -№. 2. - С. 5-18.

118. Antibacterial potential of Urtica dioica and Lavandula angustifolia extracts against methicillin resistant Staphylococcus aureus isolated from diabetic foot ulcers/ S. Enâo, A. Aires, C. Dias, M. J. Saavedra, C. Fernande // Journal of Herbal Medicine. -2017. - №10. - P. 53-58.

119. Дьякова, Н. А. Особенности накопления макро-и микроэлементов листьями крапивы двудомной (Urtica dioica L.) / Н. А. Дьякова // Ульяновский медико-биологический журнал. - 2022. - № 2. - С. 139-147.

120. Скалозубова Т. А. Изучение метаболома сырья и лекарственных форм крапивы двудомной. Дис. к.ф.н. 14.04.02: защищена 31.10.2013 / Скалозубова Татьяна Александровна. - Москва, 2013. - 150 с.

121. Сошникова, О. В. Изучение химического состава и биологической активности растений рода крапива: автореф. дис. канд. фарм. наук. : 15.00.02 / Ольга Викторовна Сошникова; КГМУ. - Курск, 2006. - 202 с.

122. Ушанова, В.А. Исследование влияния условий произрастания на химический состав крапивы двудомной / В. А. Ушанова, О. И. Лебедева, С. М. Репях // Химия растительного сырья. - 2001. - №3. - С.97-104.

123. Пискуненко, К. Р. Листья крапивы двудомной как сырье антистрессового действия / К. Р. Пискуненко, Г. А. Славута, И. Ю. Мостовских // Региональный рынок потребительских товаров и продовольственная безопасность в условиях Сибири и Арктики. - 2019. - С. 237-240.

124. Гиреев, Г. И. Содержание микроэлементов и витаминов в растениях пастбищ Дагестана / Г. И. Гиреев, Ш. К. Салихов, С. Г. Луганова // Растительные ресурсы. - 2012. - №48(1). - С. 99a-110. Ссылка активна на 11.01.2026. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17686716

125. Тринеева, О. В. Определение гидроксикоричных кислот, каротиноидов и хлорофилла в крапивы двудомной листьях (Urtica dioica L.) / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, Е. Ф. Сафонова // Химия растительного сырья. - 2015. - №. 3. - С. 105-110.

126. Исследование травы крапивы двудомной (Urtica dioica L.), произрастающей в некоторых районах европейской части России и Сибири / Н. В. Исайкина, Н. Э. Коломиец, Н. Ю. Абрамец, А. А. Марьин // Химия растительного сырья. - 2022. - №. 3. - С. 127-138.

127. Медведева, С. С. Обзор рынка лекарственных препаратов на основе крапивы двудомной / С. С. Медведева, Ю. А. Темная // Молодая фармация-потенциал будущего. - 2023. - С. 1105-1109.

128. Руководство по проведению регистрационных испытаний регуляторов роста растений, дефолиантов и десикантов в сельском хозяйстве: производственно-практ. издание. М.: ФГБНУ «Росинформагротех», 2016. -216 с.

129. Погода в Перми: [электронный ресурс]. - Ссылка активна на 11.01.2026. Ы^://гр5.га/Погода_в_Перми,_Гайва.

130. Матвеев, С. М. Лесоводственный и дендроклиматический анализ искусственных сосновых фитоценозов, подверженных рекреационной дигрессии в пригородной зоне г. Воронежа / С. М. Матвеев, А. В. Мироненко, Д. А. Тимащук // Журнал СФУ. Биология. - 2015. - №4. - С. 42-49. - Ссылка активна на 11.01.2026. https://rucont.ru/efd/446019.

131 . Тринеева, О. В. Определение органических кислот в крапивы двудомной листьях / О. В. Тринеева, А. И. Сливкин, С. С. Воропаева // Вестник ВГУ. Серия: Химия, биология, фармация. - 2013. - № 2. - С. 215-219.

132. Стимулирующее действие продукта биодеструкции парацетамола на крапиву двудомную / Е. В. Вихарева, Е. В. Слабинская, И. И. Мишенина, Д. Ф. Рубцов, М. И. Рычкова // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2023. - T. 26(5). -C. 32-37. D0I:10.29296/25877313-2023-05-05

133. Стимулирующее действие продукта биодеструкции отходов парацетамола на накопление биологически активных веществ в лекарственных растениях / Е. Д. Гапечкина, Е. В. Быков, Е. В. Слабинская, Е. В. Вихарева, А. А. Селянинов // Сборник материалов XXXVI международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе» - Bengaluru, India. 17-18 марта 2025 г. - С.129-133.

134. Влияние нового биостимулятора на темпы прироста массы сырья лекарственных растений семейств астровые, лилейные и крапивные / Е. В. Слабинская, Е. В. Быков, Е. Д. Гапечкина, Д. Ф. Рубцов, Е. В. Вихарева // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Кромеровские чтения, 2024»: Сборник материалов (24 апреля 2024 г.) /Отв. ред. В.Г. Лужанин. - Пермь, ПГФА. - 2024. - С. 167-171.

135. Слабинская, Е.В. Сравнительная оценка стимулирующего действия продукта биодеструкции отходов парацетамола и стимулятора роста «Циркон» на количественные показатели микроструктуры листа Urtica dioica L. / Е. В. Слабинская, Е. В. Вихарева // Сборник материалов XXXVII международной научно-практической конференции «Наука в современном информационном обществе». - Bengaluru, Karnataka, India. 8-9 сентября 2025 г. - С.117—120.

136. Влияние нового биостимулятора на динамику изменения содержания биологически активных веществ в листьях крапивы двудомной / Е. В. Вихарева, А. А. Селянинов, Е. В. Слабинская. // Химия растительного сырья. - 2025. - № 3. - С.368-375.

137. Исследование влияния продуктов биодеструкции парацетамола на содержание органических кислот в листьях крапивы двудомной / Е. В. Слабинская, Е. В. Вихарева, И. И. Мишенина // Вестник ПГФА, Пермь. -2020. -№ 25. - С. 133 - 135.

138. Исследование зависимости фитостимулирующих свойств продуктов биодеструкции парацетамола от срока хранения / Е. В. Слабинская, О. В. Сорокин, Е. В. Вихарева, И. И. Мишенина // VIII международный молодежный научный медицинский форум «Белые цветы»: сборник статей по итогам конференции. Казань, 14 - 16 апреля 2021 г. / Под общей ред. Д.И. Абдулганиевой. - Казань. - 2021. - С. 772-773.

139. Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на содержание аскорбиновой кислоты в листьях крапивы двудомной / Е. В. Слабинская, Е. В. Вихарева, И. И. Мишенина // Всероссийская научно -практическая конференция с международным участием «Кромеровские чтения, 2022»: Сборник материалов (21 апреля 2022 г.) / Отв. ред. В.Г. Лужанин. - Пермь, ПГФА. - 2022. - С. 161 - 162.

140. Продукт биодеструкции парацетамола как индуктор накопления флавоноидов и дубильных веществ в листьях крапивы двудомной / Е. В. Слабинская, Д. Ф. Рубцов, Е. В. Вихарева // Всероссийская научно -практическая конференция с международным участием «Кромеровские чтения, 2023»: Сборник

материалов (26 апреля 2023 г.) / Отв. ред. В.Г. Лужанин. - Пермь, ПГФА. - 2023. - С. 144-147.

141. Слабинская, Е.В. Динамика накопления хлорофилла и каротиноидов в листьях крапивы двудомной при обработке новым биостимулятором / Е. В. Слабинская, Е. В. Вихарева // Сборник материалов международной научно-практической конференции «Биофармацевтические аспекты разработки лекарственных препаратов», Душанбе, 15 октября 2024 г. - С.139-143.

142. Сезонная динамика накопления биологически активных веществ в листьях крапивы двудомной под влиянием нового биостимулятора / Е. В. Слабинская, Г. Ю. Костромин, А. Р. Аканаева, Е. В. Вихарева // Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Кромеровские чтения, 2025»: Сборник материалов (22 апреля 2025 г.) / Отв. ред. В.Г. Лужанин. -Пермь, ПГФА. - 2025. - С. 183-185.

143. Влияние фитостимулятров и метеорологических показателей на содержание биологически активных веществ в листьях крапивы двудомной / Е. В. Слабинская, Д. Ф. Рубцов, Е. В. Вихарева // Научно - практическая конференция с международным участием «Актуальные проблемы химической безопасности в сфере фармацевтической и медицинской науки и практики»; Сборник материалов (14-15 декабря 2022 г.) / Отв. ред. Лужанин В.Г. - Пермь, ПГФА. - 2022.- С. 250253.

144. Рахманов Р. С. Способ определения содержания витамина Ki в продуктах растительного происхождения. Патент РФ 2647451. 17.03.2017. Доступно по: https://yandex.ru/patents/doc/RU2647451C1_20180315. Ссылка активна на 11.01.2026.

145. Разработка методики количественного определения филлохинона (витамина К1) в растительных объектах / Е. А. Лукша, И. С. Погодин, Г. И. Калинкина, Н. Э. Коломиец, Г. Н. Величко // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №3. - С.737. Ссылка активна на 11.01.2026. https://science-education.ru/ ru/article/ view?id= 13736.

146. Влияние нового биостимулятора и гидротермических условий на динамику накопления филлохинона в листьях крапивы двудомной / Е. В. Вихарева, Е. С. Лиманский, Е. В. Слабинская, С. М. Тян // Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии. - 2025. - №7. - С.43-49.

147. Vitamin K-sources, physiological role, kinetics, deficiency, detection, therapeutic use, and toxicity / P. Mladenka, K. Macakova, L. Kujovska Krcmova, L. Javorska, K. Mrstna, A. Carazo, M. Protti, F. Remiao, L. Novakova // Nutrition reviews. - 2022. - № 80(4). - P. 677-698. Ссылка активна на 11.01.2026. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34472618/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение

«Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и аромашческих растений» 117216. г. Москва, ул. Грина, д.7 тел.; 8-495-388-55-09

АКТ

внедрения результатов диссертационной работы " Слабинской Кл и заветы Вадимовны

в нау чную работу Федерального государственного бюджетного нау чного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский инеппут лекарственных и ароматических растений»

Объект внедрения: Модифицированная методика количественного определения фидлохинона (внтамина КО методом ВЭЖХ в крапивы двудомной листьях

Цель внедрения Использование в научно-исследовательской работе сотрудниками Центра химии и фармацевтической технологии ФГБНУ ВИЛАР

Место использования: Центр химии и фармацевтической технологии Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Всероссийский научно-исследовательский институт лекарственных и ароматических растений»

Когда внедрено: 2026 г.

Эффективность внедрения: Модификация условий определения фидлохинона методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в крапивы двудомной листьях с использованием хроматографа «Миллнхром-6» (Россия) позволила сократить время проведения анализа в 2 раза по сравнению с ранее предложенными методиками хроматографического анализа внтамина К|.

Источник информации Материалы исследовательской работы, выполненной в рамках диссертационной работы Слабинской Елизаветы Вадимовны: «Влияние продукта биодсструкцни парацетамола на вегетативное развитие и динамику накопления биологически активных веществ в крапиве двудомной листьях»

А14 1

о внедренни результатов диссертационного исследовании Слабинскон Елизаветы Вадимовны

Основные научные положения, выводы и результаты научных исследований диссертационной работы Слабинской Елизаветы Вадимовны на тему «Исследование влияния продукта биодеструкции парацетамола на вегетативное развитие и динамику накопления биологически активных веществ в крапивы двудомной листьях», представленной на соискание ученой степени кандидата фармацевтических наук по специальности: 3.4.2. — Фармацевтическая химия, фармакогнозия, внедрены и используются на кафедре фармакологии и фармации ФГАОУ ВО «Пермского государственного национального исследовательского университета».

Модифицированная автором методика определения филлохинона (витамина К1) в лекарственном растительном сырье крапивы двудомной (Urtica dioica L.) листьях методом высокоэффективной жидкостной хроматографии позволяет сократить время проведения хроматографического анализа. Полученные результаты используются в рамках дисциплины «Фармакогнозия» студентов 3 курса специальности 33.05.01 «Фармация».

Материалы рассмотрены на заседании кафедры фармакологии и фармации ПГ'НИУ «10» октября 2025 г., протокол № 2.

Зав. кафедрой фармакологии и фармации кандидат фармацевта чес ких наук

П.С. Мащенко

Декан Химического факультета Ш'НИУ

И.В. Машсвская

Федеральное государственное бюджетное обраювательиое учреждение высшего обрыоааиия »Пермский государственный атрарно-технологический университет имени академика Д И 11раишиннкова>

г. Пермь, уя Петропавловская, 23

тся 217-96-17_

УТВЕРЖДА

Проректор ¡троп,ца

«к» А

АКТ

внедрения результатов диссертационной работы Слабинской Елизаветы Вадимовны в учебный процесс кафедры агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Объект внедрения Результаты исследования влияния нового биостимулятора -продукта биодеструкции отходе« парацетамола и гидротермических условий вегетационных периодов ратных лет на накопление биологически активных веществ | витамина К1) в листьях кряпивы двудомной

Место исло.тыованнл Кафедра агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ

Кем неоольтугтеа: Студенты направления и Агрохимия и агропочвоведение» в рамках дисциплины «Микробиологические и фн1ио,тогические основы применения удобрений »

Когда внедрено 2025 г

Эффектней ость внедрения Результаты исследования стимулирующею действия продукта бактериальной деструкции отходов парацетамола на накопление био.«огически активных вешеств (витамина К1) а листьях крапивы двудомной расширяют сведения о полетных свойствах данною продукта и свидетельствуют о возможности его использования как стимулятора роста раоений. Рету.тьтаты покатывают существенное влияние 1идро термических условий среды произрастания на накопление фнпохинона данным растением в вегетационные периоды ратных лет наблюдения

Директор института фундаментальных и прикладных агротсобиотехиол(иий и лесного хозяйства С Н Жаков*

Заведующий кафедрой агрохимии и оочаоведеиив ЛУ^::--'-' АЛ Васильев

Старший преподаватель кафедры агрохимии и почвоведения 1 / Ю В Огородов

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.