Головна Спрощенний режим Відео-інструкція Опис
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Періодичні видання- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Книги (113)Рідкісні видання (11)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: (<.>S=Растения<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 51
Показані документи з 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-51   51-51 
1.


   
    Фітознавство - науково-педагогічний аспект (Огляд літератури) [Текст] / І. С. Чекман [та ін.] // Фітотерапія.Часопис. - 2015. - № 1. - С. 4-9


MeSH-головна:
РАСТЕНИЯ -- PLANTS (действие лекарственных препаратов, химия)
ФИТОТЕРАПИЯ -- PHYTOTHERAPY (использование)
ОБУЧЕНИЕ -- TEACHING (методы)
Дод.точки доступу:
Чекман, І. С.
Гарник, Т. П.
Горчакова, Н. О.
Туманов, В. А.
Шаторна, В. Ф.
Машкіна, Т. В.
Узлюк, Л. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

2.


    Монахов, С. А.
    Осторожно: растения, вызывающие дерматит [Текст] / С. А. Монахов // Российский журнал кожных и венерических болезней. - 2006. - № 6. - С. 75-77

Рубрики: Дерматит контактный

   Растения


Вільних прим. немає

Знайти схожі

3.


    Кривомаз, Т.
    Зачем пахнут растения? [Текст] / Т. Кривомаз // Фармацевт практик. - 2018. - № 9. - С. 54-55


MeSH-головна:
ЗАПАХИ -- ODORS (анализ)
РАСТЕНИЯ -- PLANTS (метаболизм, ультраструктура)
ЭФИРНЫЕ МАСЛА -- OILS, VOLATILE (выделение и очистка, история, метаболизм, химия)
АЛКАЛОИДЫ -- ALKALOIDS (метаболизм, химия)
ФЕНОЛЫ -- PHENOLS (выделение и очистка, метаболизм, химия)
ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ -- VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (анализ, выделение и очистка, метаболизм, химия)
ФАРМАКОЛОГИЯ -- PHARMACOLOGY (тенденции)
Анотація: Многообразие растительных запахов не перестает поражать. Людям свойственно обращать внимание на аромат цветов, однако запах источают не только они, но также плоды, листья, корни и стебли. Какие сигналы подают нам растения своим запахом? Да и нам ли предназначены эти сигналы?
Вільних прим. немає

Знайти схожі

4.


    Родінкова, В. В.
    Чутливість населення до чинників полінозу в Україні за даними молекулярної діагностики алергії ALEX [Текст] = The population sensitivity to the pollinosis factors in Ukraine according to the molecular allergy diagnosis ALEX / В. В. Родінкова, С. Д. Юр’ев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. - 2019. - N 2. - С. 22-26


MeSH-головна:
РИНИТ АЛЛЕРГИЧЕСКИЙ СЕЗОННЫЙ -- RHINITIS, ALLERGIC, SEASONAL (диагностика, иммунология, метаболизм, эпидемиология, этиология)
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ -- IMMUNOLOGIC TESTS (методы)
ПЫЛЬЦА -- POLLEN (вредные воздействия, иммунология, метаболизм, токсичность)
РАСТЕНИЯ -- PLANTS (вредные воздействия, токсичность)
ГИПЕРСЕНСИБИЛИЗАЦИЯ -- HYPERSENSITIVITY (иммунология, метаболизм, эпидемиология, этиология)
Анотація: Пилок рослин традиційно вважається одним з найважливіших алергенів. Для створення аллергопрогноза важливо розуміти, які пилок і спори є причинно-значущими. Для визначення рівня сенсибілізації використовують молекулярний тест ALEX, який здатний охопити максимально широкий спектр алергенів. Аналіз визначення рівнів специфічних IgE до алергенів пилку і спор грибів показав, що найбільш високі показники сенсибілізації в Україні спостерігалися для злаків, амброзії, берези, полину, альтернарії, вільхи та ліщини. Високої також була сенсибілізація до групи рослин порядку Букові і Оливкові. В повітрі з кінця лютого до кінця жовтня постійно міститься аллергенная пилок представників різних груп рослин, тому ефективний контроль полінозу вимагає, перш за все, точної діагностики причинних алергенів, яку забезпечує молекулярний тест ALEX
Plant pollen is traditionally considered as one of the most important allergens. For creating an pollen forecast it is important to understand which pollen and spores are causally significant. For determining the level of sensitization molecular test ALEX is used, which is able to cover the widest possible range of allergens. Analysis of the determination of levels of specific IgE to pollen allergens and fungal spores showed that the highest sensitization rates in Ukraine were observed for grasses, ragweed, birch, wormwood, Alternaria, alder and hazel. Sensitization to the group of plants of the Beech and Olive Orders was also high. From the end of February to the end of October, the air constantly contains allergenic pollen from different groups of plants; therefore, effective control of pollinosis requires, above all, accurate diagnosis of causative allergens, which is provided by the ALEX molecular test
Дод.точки доступу:
Юр’ев, С. Д.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

5.


   
    Потенційна участь каталітичних субодиниць KIN 10 та KIN 11 протеїнкіназних комплексів SnRK1 у регуляції ?-тубуліну арабідопсису / О. Є. Краснопьорова [та ін.] // Цитология и генетика. - 2019. - Том 53, N 5. - С. 3-12


MeSH-головна:
ПРОТЕИНКИНАЗЫ -- PROTEIN KINASES (генетика)
РАСТЕНИЯ -- PLANTS (метаболизм)
Анотація: Протеїнкінази SnRK1 є невід’ємною складовою клітинного сигналінгу, причетні до відповіді на стреси, регуляції енергетичного обміну, проростання та дозрівання насіння, аутофагії і т.д. Тим не менше, багато функцій цих протеїнкіназ залишаються невідомими. З метою вивчення внутрішньоклітинної локалізації KIN10 (каталітичної субодиниці протеїнкіназних комплексів SnRK1) було проведено трансформацію протопластів дикого екотипу A. thaliana (Col-0) конструкцією, що містила химерний ген KIN10-RFP, та встановлено, що химерний білок KIN10-RFP дифузно розподіляється в цитоплазмі, однак при цьому переважно локалізується на периферії, в примембранній області, клітин. За допомогою імунофлюоресцентної мікроскопії було продемонстровано дифузну локалізацію KIN10, а також γ-тубуліну в цитоплазмі клітин коренів A. thaliana. Встановлено відмінності у внутрішньоклітинній локалізації γ-тубуліну в клітинах коренів нокаутних мутантів kin10, kin11 та дикого типу A. thaliana. У обох мутантів спостерігали нижчу інтенсивність флуоресценції γ-тубуліну в порівнянні з диким типом, що може свідчити про певні порушення у формуванні їх γ-тубулінових комплексів. Нижчу інтенсивність флуоресценції γ-тубуліну також було зафіксовано в клітинах всіх досліджуваних ліній, вирощених за умов енергетичного дефіциту. Зокрема, найнижчий рівень флуоресценції за дії такого стресу фіксували в мутантах kin10 та kin11, що може свідчити про вплив синергічного ефекту одночасної дисфункції одного з цих генів та енергетичного дефіциту на формування комплексів γ-тубуліну (γTuSC та γTuRC). Отримані результати демонструють можливе залучення SnRK1 (KIN10 та KIN11) до фізіологічної відповіді рослин на дію енергетичного стресу. Враховуючи також отримані нами дані стосовно можливого фосфорилювання KIN10 рослинного γ-тубуліну за залишком Ser131, можна припустити участь протеїнкіназ SnRK1 в регуляції полімеризації мікротрубочок у рослин
Дод.точки доступу:
Краснопьорова, О. Є.
Горюнова, І. І.
Ісаєнков, С. В.
Карпов, П. А.
Блюм, Я. Б.
Ємець, А. І.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

6.


    Kurchenko, I. M.
    Endophytic fungi of sphagnum bog plants of ukrainian Polissya [Text] / I. M. Kurchenko // Мікробіологічний журнал. - 2017. - Том 79, N 1. - P46-58


MeSH-головна:
ПОЧВЫ МИКРОБИОЛОГИЯ -- SOIL MICROBIOLOGY
ГРИБЫ -- FUNGI (патогенность, рост и развитие)
МОХОВИДНЫЕ -- BRYOPHYTA
ЭУКАРИОТЫ -- EUKARYOTA
РАСТЕНИЯ -- PLANTS
Анотація: Ендофітні гриби безсимптомно існують у живих тканинах рослин-хазяїнів. Вивчено формування і співіснування асоціацій ендофітних мікроміцетів з мохами, ерикоїдними, трав’янистими і деревними рослинами на прикладі сфагнових боліт Полісся України, а також здійснено порівняльне дослідження фізіологічних властивостей ендофітних, фітопатогенних і ґрунтових ізолятів. Існування ендофітних мікроміцетів у рослинах цієї екосистеми є загальним явищем, що об’єднує мохи, трав’янисті і деревні рослини у спільний трофічний ланцюг. На основі розповсюдження в різних рослинах і їх органах досліджені ендофітні мікроміцети належать до класів 2 і 3 (NC-ендофітів), тобто вони присутні в усіх органах болотних рослин і характеризуються значною різноманітністю. На підставі виявлення ендофітних видів у різних органах певних рослин і певних видів рослин цю класифікацію доповнено новими даними щодо значного біорізноманіття ендофітних мікроміцетів класу 2 в рослинах. Вперше встановлено, що ендофітний спосіб існування мікроміцетів визначається екологічними і фізіологічними особливостями цієї групи: швидкою колонізацією різних видів болотних рослин, здатністю трансформувати більш токсичний базовий Т-2 токсин у його менш токсичні похідні, наявністю полігалактуроназної активності та її вищим рівнем, ніж у ізолятів з інших еконіш.
Вільних прим. немає

Знайти схожі

7.


   
    Дослідження елементного складу рижію посівного (Camelina sativa (L.) Crantz) та рижію дрібноплодого (Camelina microcarpa Andrz.) [Текст] / Т. О. Цикало [та ін.] // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2018. - Том 11, N 3. - С. 318-321


MeSH-головна:
РАСТЕНИЯ -- PLANTS
МИКРОЭЛЕМЕНТЫ -- TRACE ELEMENTS (выделение и очистка)
РАСТИТЕЛЬНЫЕ ПРЕПАРАТЫ -- PLANT PREPARATIONS (химический синтез)
Анотація: Мета роботи – порівняльне дослідження якісного складу й кількісного вмісту макро- та мікроелементів в насінні рижію посівного та рижію дрібноплодого. Матеріали та методи. Об’єкти дослідження – насіння рижію посівного сорту Славутич (C. sativa (L.) Crantz) і рижію дрібноплодого (C. microcarpa Andrz.). Зразки насіння, що надані Національним центром генетичних ресурсів рослин України, зібрані влітку 2017 р. на території Запорізької та Полтавської областей. Для визначення якісного складу й кількісного вмісту макро- та мікроелементів використовували метод атомно-емісійної спектрографії з фотографічною реєстрацією на приладі ДФС-8. Результати. Експериментальні дані щодо макро- та мікроелементного складу насіння рижію посівного та рижію дрібноплодого свідчать про наявність у сировині не менше 19 елементів. У насінні рижію посівного в найбільших кількостях акумулювались (мг/100 г): 1) макроелементи: калій – 1500, фосфор – 470, магній – 235, кальцій – 190; 2) мікроелементи: ферум – 16,4, цинк – 7,0, алюміній – 3,0, манган – 2,8, нікель – 1,78, купрум – 1,12. Накопичення елементів у насінні рижію дрібноплодого відрізняється від їхнього вмісту в сировині рижію посівного та становить (мг/100г): 1) макроелементи: калій – 840, магній – 105, кальцій – 105, фосфор – 85; 2) мікроелементи: ферум – 2,7, цинк – 2,5, алюміній – 2,3, манган – 1,5. Висновки. У результаті атомно-емісійної спектрографії з фотографічною реєстрацією в насінні рижію посівного сорту Славутич (C. sativa (L.) Crantz) та рижію дрібноплодого (C. microcarpa Andrz.) вперше вивчено елементний склад. Встановлено наявність 19 елементів. У насінні рижію посівного вміст кожного з елементів переважає над вмістом елементів у насінні рижію дрібноплодого. Результати свідчать про перспективність фітохімічного вивчення біологічно активних речовин рослинної сировини рижію посівного та рижію дрібноплодого для пошуку нових лікарських рослин і створення нових фітозасобів на їхній основі.
The aim of the research was to conduct a comparative study of the qualitative composition and quantitative content of macro- and microelements in the seeds of the Camelina sativa (L.) Crantz and Camelina microcarpa Andrz. Materials and methods. Seeds of the Slavutych Camelina sativa (L.) Crantz and Camelina microcarpa Andrz. were selected as the subject of the study. Samples of seeds were provided by the National Center for Plant Genetic Resources of Ukraine. The seeds were collected in summer 2017 on the territory of Zaporizhzhia and Poltava region. To determine the qualitative composition and quantitative content of macro- and microelements, an atomic emission spectrograph method with photographic registration on the DFS-8 device was used. Results. The obtained experimental data on the macro- and microelement composition of the seeds of Camelina sativa (L.) Crantz and Camelina microcarpa Andrz. indicate that there are at least 19 elements in the raw material. The seeds of Camelina sativa (L.) Crantz accumulate in the largest quantities (mg/100 g): 1) macroelements: potassium – 1500, phosphorus – 470, magnesium – 235, calcium – 190; 2) microelements: ferrous – 16,4, zinc – 7,0, aluminum – 3,0, manganese – 2,8, nicole – 1,78, cuprum – 1,12. The accumulation of elements in the Camelina microcarpa Andrz. differs from their content in the seed of the Camelina sativa (L.) Crantz and amounts to (mg/100 g): 1) macroelements: potassium – 840, magnesium – 105, calcium – 105, phosphorus – 85; 2) microelements: ferrum – 2.7, zinc – 2.5, aluminum – 2.3, manganese – 1.5. Conclusions. As a result of atomic emission spectrography with photographic registration, elemental composition has been established in the seeds of the C. sativa (L.) Crantz and C. microcarpa Andrz for the first time. 19 elements have been detected. In the seeds of the Camelina sativa (L.) Crantz, the content of each of the elements prevails over the content of the elements in the Camelina microcarpa Andrz seeds. The obtained results testify the prospect of further phytochemical study of biologically active substances of vegetative raw materials of the Camelina sativa (L.) Crantz and Camelina microcarpa Andrz., in order to find new medicinal plants and to create new drugs based on them.
Дод.точки доступу:
Цикало, Т. О.
Тржецинський, С. Д.
Гришина, О. В.
Рябчун, В. К.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

8.


    Шевченко, Г. В.
    Особенности образования аэренхимы в корнях воздушно-водных растений Sium latifolium L. (Apiaceae) [Текст] / Г. В. Шевченко, В. А. Брыков, Г. Ф. Иваненко // Цитология и генетика. - 2016. - Т. 50, № 5. - С. 34-42


MeSH-головна:
РАСТЕНИЯ -- PLANTS (анатомия и гистология)
АПОПТОЗ -- APOPTOSIS
КЛЕТКИ -- CELLS (ультраструктура)
Дод.точки доступу:
Брыков, В. А.
Иваненко, Г. Ф.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

9.


   
    Аномалії анатомічної будови міжтрибного цибрида Brassica napus з хлоропластами Lesquerella fendleri [Текст] / Н. В. Нужина [и др.] // Цитология и генетика. - 2016. - Т. 50, № 5. - С. 25-33


MeSH-головна:
РАСТЕНИЙ СТРОЕНИЕ -- PLANT STRUCTURES (анатомия и гистология)
РАСТЕНИЯ -- PLANTS (анатомия и гистология, генетика)
Дод.точки доступу:
Нужина, Н. В.
Нітовська, І. О.
Голубенко, А. В.
Моргун, Б. В.
Кучук, М. В.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

10.


   
    Внутри- и межтканевые цитомиктические взаимодействия в микроспорогенезе одно- и двудольных растений [Текст] / Е. А. Кравец [и др.] // Цитология и генетика. - 2016. - Т. 50, № 5. - С. 3-16


MeSH-головна:
ВНЕКЛЕТОЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО -- EXTRACELLULAR SPACE
ВНЕКЛЕТОЧНЫЙ МАТРИКС -- EXTRACELLULAR MATRIX
РАСТЕНИЯ -- PLANTS
Дод.точки доступу:
Кравец, Е. А.
Сидорчук, Ю. В.
Горюнова, И. И.
Плоховская, С. Г.
Мурсалимов, С. Р.
Дейнеко, Е. В.
Емец, А. И.
Блюм, Я. Б.

Вільних прим. немає

Знайти схожі

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-51   51-51 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)