Инвентарный номер: нет.
   
   И 97


    Ишметова, Р. И.
    Алкилирование 5-замещенных 1-H-тетразолов основаниями Манниха при действии ультразвука [] / Р. И. Ишметова, В. Г. Китаева, Г. Л. Русинов // Химия гетероциклических соединений. - 1993. - N 8. - С. 1060-1063 . - ISSN 0132-6244
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ


Инвентарный номер: нет.
   
   Ф 33


    Федорова, О. В.
    Об использовании ультразвука в синтезе координационных соединений [] : доклад, тезисы доклада / О. В. Федорова, И. Г. Овчинникова, Г. Л. Русинов // 18 Чугаевское совещание по химии координационных соединений, М., 25-27 июня 1996 г. : сб. тез. докл. - М., 1996. - С. 129
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ


Инвентарный номер: нет.
   
   С 38


   
    Синтез некоторых 5-арил(гетарил)тетразолов с использованием ультразвука [] / Г. Л. Русинов, Р. И. Ишметова, В. Г. Китаева, Д. Г. Береснев // Химия гетероциклических соединений. - 1994. - N 10. - С. 1375-1377 . - ISSN 0132-6244
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ


Инвентарный номер: нет.
   
   О-11


   
    О применении ультразвукового воздействия в реакции N-алкилирования никотинамида [] : доклад, тезисы доклада / О. В. Федорова, И. Г. Овчинникова, Г. Л. Русинов, О. В. Урванцева // 8 Междунар. конф. по химическим реактивам РЕАКТИВ-95 "Химические реактивы, реагенты и процессы малотоннажной химии", Уфа-М., 28-30 июня 1995 г. : тез. докл. - Уфа, 1995. - С. 109.
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ


Инвентарный номер: нет.
   
   О-50


   
    Окисление 3,6-бис (3,5-диметилпиразол-1-ил)-1,2-дигидро-1,2,4,5-тетразина [] / И. Н. Ганебных, Р. И. Ишметова, Н. И. Латош, Н. К. Игнатенко, Г. Л. Русинов // Достижения в органическом синтезе : сб. ст. - Екатеринбург : УрО РАН, 2003. - 45-49: ил. - Библиогр. : с. 49 (8 назв.) . - ISBN 5-7691-1360-Х
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Аннотация: Предложен метод окисления 3,6-бис(3,5-диметилпиразол-1-ил)-1,2-дигидро-1,2,4,5-тетразина в ледяной уксусной кислоте. Показано, что при использовании ультразвука дегидрованный тетразин можно получать с высокими выходами и в слабокислых водных средах с использованием как уксусной, так и минеральных кислот. Предложен способ получения 4,6-бис (4-галоген-3,5-диметилпиразол-1-ил)-1,2,4,5-тетразинов


Инвентарный номер: нет.
   
   Ш 87


    Штагер, В. П.
    Получение и активация водно-углеводородных эмульсий и водно-угольных суспензий в газо- и гидродинамических режимах [] / В. П. Штагер, В. К. Кондратов, Н. Д. Русьянова // Актуальные проблемы химии и технологии органических веществ. История, проблемы органического синтеза, перспективы : сб. науч. тр. / РАН, УрО, Ин-т орган. синтеза. - Екатеринбург, 2002. - С. 225-240. - Библиогр. : с. 238-240 (36 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ


Инвентарный номер: нет.
   
   С 38


   
    Синтез N-(2.3-дигидроксипропил)хитозана / Д. В. Нестеров, Л. С. Молочников, А. В. Пестов, Ю. Г. Ятлук // Проблемы теоретической и экспериментальной химии : тез. докл. XXI Рос. молодежной науч. конф., посвящ. 150-лет. со дня рожд. акад. Н. Д. Зелинского, Екатеринбург, 19-23 апреля 2011 г. . - Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та., 2011. - С. 52-53. - Библиогр.: с. 53 (3 назв.)
ББК 54
Рубрики: ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
СИНТЕЗ -- ХИТОЗАН (ХИМИЯ) -- УЛЬТРАЗВУК


Инвентарный номер: нет.
   


   
    Роль нацеливающих пептидов в проникновении и распределении магнитных терапевтических наночастиц в опухоли / А. Г. Першина, О. Я. Брикунова, Л. В. Ефимова [и др.] // III объединенный научный форум физиологов, биохимиков и молекулярных биологов. VII съезд биохимиков России. X российский симпозиум «Белки и пептиды». VII съезд физиологов СНГ. - Москва, 2021. - Т. 2. - С. 227
Рубрики: ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Кл.слова (ненормированные):
НАНОЧАСТИЦЫ
Аннотация: Наночастицы, за счет наличия у них уникальных физико-химических свойств, способны отвечать на внешние стимулы (свет, магнитное поле, ультразвук и др.) и могут быть выявлены in vivo (МРТ, оптическая томография и др.). Эти свойства позволяют контролировать накопление систем на основе наночастиц в опухоли, оценивая применимость к терапии конкретной опухоли, а также осуществлять управление (например, высвобождение лекарства), тем самым минимизируя негативные эффекты лекарства на здоровые ткани и органы. Однако эффективная адресная доставка наносистем в патологический очаг остается нерешенной задачей. Целью данной работы было исследовать поведение систем адресной доставки на основе магнитных наночастиц in vivo. Флуоресцентно-меченные наночастицы оксида железа были получены методом со-осаждения, модифицированы силоксановой оболочкой и полиэтиленгликолем, далее конъюгированы с нацеливающими пептидами. Исследование было выполнено на двух моделях рака молочной железы мыши (4Т1) и человека (ксенографт MDA-MB231). Образцы крови, органов, опухли были собраны через определенные интервалы после внутривенного введения наночастиц, гомогенизированы, окрашены с использованием специфических антител и проанализированы методом проточной цитометрии. Анализ распределения наночастиц в опухоли был выполнен методом иммунофлуоресцентного анализа криосекций опухоли. Исследование проникновения наночастиц в опухоль было проведено методом интравитальной микроскопии. Результаты исследования показали, что лейкоциты крови играют большую роль в проникновении наносистем в опухоль. Полученные данные о поведении наносистем на основе магнитных наночастиц in vivo могут быть использованы для разработки подходов к улучшению фармакокинтетики и повышению эффективности доставки наночастиц в опухоль.