Влияние эколого-географических условий на содержание биологически активных веществ лекарственных растений тема диссертации и автореферата по ВАК РФ 00.00.00, кандидат наук Бименьиндавьи Эстелла
- Специальность ВАК РФ00.00.00
- Количество страниц 162
Оглавление диссертации кандидат наук Бименьиндавьи Эстелла
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ
ГЛАВА 1. ЭКОЛОГО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕСУРСНО - ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Вещества вторичного метаболизма, характеризующие продуктивность лекарственных растений
1.1.1 Фенольные соединения 15 Флавоноиды 18 Дубильные вещества (Танины)
1.1.2 Терпеноиды
1.1.3 Алкалоиды
1.2 Эколого-географические факторы, влияющие на содержание биологических активных соединений в лекарственных растениях
1.2.1 Влияние высоты над уровнем моря на содержание вторичных метаболитов растений
1.2.2 Влияние температуры на содержание вторичных метаболитов растений
1.2.3 Эффект засухи на содержание вторичных метаболитов растений
1.2.4 Влияние минеральных элементов на содержание вторичных метаболитов растений
1.2.5 Влияние засолённости на содержание вторичных метаболитов растений
1.3 Ресурсная роль, химический состав и биологическая ценность лекарственных растений, используемых в народной медицине
1.3.1 Череда волосистая (Bidenspilosa L.)
1.3.2 Череда трёхраздельная (Bidens tripartita L.)
1.3.3. Галинсога мелкоцветковая (Galinsogaparviflora Cav.)
1.3.4 Марь белая (Chenopodium album L.)
1.3.5 Горечавка крестовидная (Gentiana cruciata L.) 45 ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1 Объекты исследований 47 Характеристики регионов Бурунди 48 Характеристика районов исследования на территории Республики Татарстан
2.2 Методы исследования
2.2.1 Метод определения суммарного содержания водорастворимых фенольных соединений
2.2.2 Метод определения содержания флавоноидов
2.2.3 Метод определения суммы дубильных веществ в пересчете на танин
2.2.4 Метод определения содержания каротиноидов
2.2.6 Метод определения содержания аскорбиновой кислоты
2.2.7 Метод определения содержания суммы алкалоидов
2.2.8 Метод определения содержания иридоидов
2.2.9 Определение содержания фенольных соединений методом ВЭЖХ
2.2.10 Метод определения антиоксидантной активности
2.2.11 Статистическая обработка результатов
ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Региональные особенности фитохимического состава надземной части 5 видов
лекарственных растений из Республики Татарстан и Бурунди
3.1.1 Содержание фенольных соединений в исследуемых лекарственных
растениях
3.1.2 Качественный состав фенольных соединений в исследуемых лекарственных растениях
3.1.3 Содержание аскорбиновой кислоты в исследуемых растениях
3.1.4 Содержание каротиноидов и рибофлавина в растениях C. album
3.1.5 Содержание суммы алкалоидов в растениях C. album, B. pilosa, G. parviflora
3.1.6 Содержание суммы иридоидов в растениях G. cruciata
3.2 Антиоксидантная активность у лекарственных растений, произрастающих в различных эколого-геогафических условиях
3.3 Влияние эколого-географических условий на содержание биологически активных веществ в исследуемых ресурсно - полезных растениях
3.3.1 Влияние эколого - географических условий на содержание фенольных соединений в исследуемых растениях
3.3.2 Влияние эколого - географических условий на содержание алкалоидов в растениях C. album, B. pilosa и G. parviflora
3.3.3 Влияние эколого - географических условий на содержание аскорбиновой кислоты в исследуемых растениях
3.3.4 Влияние эколого - географических условий на содержание каротиноидов и рибофлавина в растениях C. album и генциопикрозида в растениях G. cruciata
3.3.5 Влияние эколого - географических условий на антиоксидантную активность исследуемых растений
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
АФК - активные формы кислорода
АА - антиоксидантная активность
РТ - Республика Татарстан
РБ - Республика Бурунди
ЛР- лекарственное растение
АК - аскорбиновая кислота
ВФС - водорастворимые фенольные соединения
ФС - фенольные соединения
БАВ - биологически активные веществ
УФ - ультрафиолетовое излучени
ФСП - фотосистема II
ФАЛ - фенилаланин-аммиак лиаз
ВЭЖХ - высокоэффективная жидкостная хроматография
Рекомендованный список диссертаций по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Вариабельность биохимического состава Brassica oleracea var. acephala в зависимости от условий выращивания и элементов минерального питания2024 год, кандидат наук Антех Джойс Дедеи
Фармакогностическое изучение растений рода подмаренник2009 год, кандидат фармацевтических наук Старчак, Юлия Анатольевна
Фитохимический состав и антиоксидантный статус Brassica oleraceae L. при действии природных и синтетических регуляторов роста растений2021 год, кандидат наук Алмуграби Есраа
Теоретическое обоснование и практическая реализация технологий напитков, полученных с использованием вторичных метаболитов растительного сырья, культивируемого in vitro2023 год, доктор наук Лосева Анна Ивановна
Противоопухолевый потенциал растений семейства Asparagaceae2020 год, кандидат наук Камалова Язгуль Насиковна
Введение диссертации (часть автореферата) на тему «Влияние эколого-географических условий на содержание биологически активных веществ лекарственных растений»
ВВЕДЕНИЕ
Актуальность: Используемые во всем мире с древних времен для лечения различных заболеваний человека, лекарственные растения на сегодняшний день приобрели популярность в фармакологической, косметической, пищевой промышленностях. Стратегия всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 2014-2023 годы направлена на укрепление роли народной медицины, популяризацию и использование лекарственных растений в системе здравоохранения [Sánchez et al., 2020]. Действительно лекарственные растения являются богатым источником фитохимических веществ, которые известны как вторичные метаболиты, такие, как фенольные соединения, алкалоиды, терпены [Sofowora et al., 2013].
Несмотря на широкое распространение синтетических и микробиологических препаратов, растения по-прежнему являются одним из наиболее важных источников лекарственного сырья, и миллионы людей зависят от лекарственных растений для профилактики и лечения заболеваний [Pant, 2021]. За последнее столетие произошли изменения в образе жизни человека (пищевые привычки и загрязнение окружающего воздуха), которые значительно усилили риски возникновения различных заболеваний, таких, как рак, диабет, сердечнососудистые, воспалительные, респираторные и другие заболевания. Отсутствие эффективных лекарственных средств для лечения данных заболеваний заставляет людей обращаться к лекарственными растениями, как натуральными продуктами, играющими важную роль в лечении и профилактике разных болезней человека [Eddouks et al., 2014]. Кроме того, противораковые препараты, такие как таксол (Taxus brevifolia Nutt), винбластин (Catharanthus roseus L.) и противомалярийные препараты, такие как хинин (Cinchona spp.) и артемизинин (Artemisia annua L.), созданы из растительного сырья и очень эффективны при лечении этих заболеваний [Thomford et al., 2018]. Таким образом, использование растительных лекарственных средств и фитонутриентов или нутрицевтиков продолжает быстро
расширяться во всем мире, как в развивающихся, так и в развитых странах, и на рынок выводятся много новых продуктов на основе лекарственных растений. Лекарственные травы на сегодняшний день, доступны не только в аптеках, но их можно найти в продуктовых магазинах и супермаркетах [Еког, 2014].
Лекарственные растения ценятся тем, что в одном растении накапливаются разнообразные биологические компоненты с широким спектром биологической активности. При этом одно растение способно вылечить или предотвратить несколько заболеваний одновременно. Терапевтическая активность растительных экстрактов обычно обусловлена синергетическим и одновременным действием нескольких химических веществ. Одним из эффективных механизмов действия биологически активных веществ (БАВ) является избавление от свободных радикалов, поскольку окислительный стресс является важным фактором, принимающим участие в развитии различных хронических заболеваний [Варданян с соавт., 2013]. По этой причине, растения с антиоксидантной активностью привлекают внимание многих исследователей в сфере фитотерапии, поскольку растения являются одним из важных источников антиоксидантов. Природные антиоксиданты, особенно фенольные соединения, каротиноиды и витамины проявляют антиоксидантную активность, защищая клетки и биологические молекулы (липиды, ДНК) от окислительного повреждения и, увеличивая силу естественной антиоксидантной системы, снижают частоту некоторых заболеваний, таких как рак, болезни сердца, сахарный диабет, инсульт и т. д ^аИга et al., 2019].
Крайне важно подчеркнуть, что лечение на основе фитотерапии вызывают меньше побочных эффектов по сравнению с синтетическими препаратами [КагипашоойЫ et al., 2013]. Более того, снижение эффективности некоторых синтетических антибиотиков и увеличение резистентности микробных штаммов антибиотиками делает использование лекарственных растений с антимикробной активностью более актуальным [НоББап et al., 2018].
Вторичные метаболиты, такие, как терпеноиды, алкалоиды, флавоноиды и дубильные вещества, как показали научные исследования in vitro, обладают противомикробными свойствами и могут служить альтернативным, эффективным и безопасным антибактериальным средством для лечения микробных инфекций. Антимикробные соединения на растительной основе обладают большим терапевтическим потенциалом, поскольку они имеют меньше побочных эффектов по сравнению с синтетическими антибиотиками, а также малую вероятность развития резистентности. Эти соединения не только ингибируют рост бактерий, но также повышают чувствительность некоторых штаммов к антибиотикам [Wojtyczka et al., 2014]. Кроме того, лекарственные растения вырабатывают ингибиторы резистентности бактерий. Поэтому ученые уделяют большое внимание поиску новых биологически активных веществ из лекарственных растений, способных сократить использование антибиотиков и противостоять развитию резистентности [Bibi et al, 2011; Kebede et al, 2021].
Однако содержание БАВ и, следовательно, эффективность лекарственных растений зависит от многих факторов: вид и орган растения, климатические условия, географическое положение, время года, состав почвы и т.д. [Yingdan et al., 2020; Issa, 2008]. Исследования показали различия в антиоксидантной и цитотоксической активности экстрактов растений одного и того же вида, но собранных в разных гео-климатических зонах [Nicolas et al., 2021; Ghasemi et al., 2011]. Также одни и те же лекарственные растения, растущие в разных условиях местообитания, не всегда синтезируют одинаковое количество фитохимических веществ.
Как полагают, основной функцией вторичных метаболитов является защита растений от неблагоприятного воздействия различных факторов абиотической и биотической природы в течение всей жизни, обеспечивая таким образом приспособленность и выживание растений [Mohi, 2019; Ncube et al., 2012]. Чтобы справиться со стрессом, растения вынуждены индуцировать или уменьшать синтез вторичных метаболитов в организме [Mohiuddin, 2019]. В литературе
имеется большой массив данных, свидетельствующих о значительном влиянии отдельных факторов окружающей среды на накоплении веществ вторичного метаболизма растений. Например, показано, что засуха часто вызывает окислительный стресс, при этом увеличивается количество флавоноидов и фенольных кислот и уменьшается количество сапонинов. Повышенные температуры и высокое излучение могут увеличить синтез фенольных и флавоноидных веществ в растениях, вероятно, за счет активации каталитических ферментов. В ответ на световое излучение растения способны приспосабливаться к изменению обстоятельств накоплением различных вторичных метаболитов, включая кверцетин, дубильные веществ, аскорбиновая кислота, тритерпеноиды, и многие из них обладают антиоксидантными свойствами. Вторичные метаболиты действуют как сдерживающие факторы для травоядных, препятствуют инвазии патогенов и смягчают действие окислительного стресса [Jan, 2021].
Степень разработанности темы. Многочисленные исследования российских и зарубежных авторов были посвящены изучению влияния отдельных факторов окружающей среды на содержание биологически активных веществ лекарственных растений (Spitaler et al., 2008; Pawan et al, 2020; Rieger et al, 2008; Haifa et al., 2021; Wang, Zheng, 2001; Чупахина с соавт., 2014; Indrajeet, Rajesh, 2018; Azhar et al, 2011; Scheible et al,2004; Olsen et al, 2009; Bénard et al, 2011, Vafadar et al, 2020; Ampofo et al, 2020, Lefsrud et al, 2005,. Ziska et al, 2008. Имеющиеся в литературах данные показывают, что фитохимический состав растения сильно варьирует в зависимости от вида, органа и места произрастания. Вместе с тем в природной среде на растения оказывают влияние одновременно несколько факторов, в зависимости от географического положения региона, почвенно-климатических и фитоценотических условий. При этом, скорее всего, для каждого вида растений существуют свой набор факторов окружающей среды, способствующих максимальному накоплению тех или иных биологически активных соединений, характеризующих продуктивность лекартсвенных
растений. До настоящего времени таких исследований практически не проводилось. Кроме того, следует иметь в виду, что в условиях Республики Татарстан (РТ) запасы лекарственных растений не позволяют собирать их в промышленных масштабах. Учитывая высокий интерес к лекарственными растениями как сырья для производства пищевых продуктов, современных лекарств, натуральных средств для косметологии и защиты растений, можно предложить создание искусственных посадок лекарственных растений. В связи с этим представляет интерес выявление регионов с комплексом факторов окружающей среды, обеспечивающих высокую продуктивность по содержанию БАВ тех или иных ресурсных растений, которые можно рекомендовать для выращивания растительного сырья с наилучшими лекарственными свойствами.
Цель и задачи исследования. Цель настоящей работы - выявление совокупности факторов и перспективных регионов для выращивания и сбора лекарственных растений Bidens pilosa L., Galinsoga parviflora Cav., Bidens tripartita L., Chenopodium album L. и Gentiana cruciata L. с наиболее высоким содержанием биологически активных веществ иантиоксидантной активностью. В соответствии с этим были поставлены следующие задачи:
1. Провести сравнительный анализ содержания фенольных соединений, витаминов, алкалоидов и иридоидов в разных органах надземнойчасти пяти видов ресурсных растений, произрастающих в разных регионах Республики Татарстан и Республики Бурунди;
2. Исследовать состав фенольных соединений лекарственных растений, произрастающих в разных эколого-географических условиях;
3. Изучить антиоксидантный статус лекарственных растений в зависимости от места произрастания;
4. Оценить степень влияния эколого-географических факторов на содержание биологически активных веществ в исследуемых растениях.
Научная новизна работы. Впервые проведено сравнительное изучение фитохимического состава лекарственных растений: B. Pilosa L., G. parviflora Cav., B. Tripartita L., C. Album L. и G. cruciata L. в условиях Республики Татарстан и Республики Бурунди. Впервые проведен сравнительный анализ содержания фенольных соединений, аскорбиновой кислоты, рибофлавина, каротиноидов, алкалоидов и генциопикозида в разных органах надземной части (листья, цветки и стебли) данных ресурсных растений. Установлено что ресурсные растения одного вида из Республики Бурунди и Республики Татарстан, произрастающие в совершенно разных условиях, тем не менее, имеют близкое содержание БАВ. Вероятно, сходные механизмы адаптации изученных видов обеспечивают выживание в совершенно разных условиях Республики Бурунди и Республики Татарстан.
Установлено, что разные виды растений для адаптации к одним и тем факторам окружающей среды используют разные группы защитных соединений. При этом для каждого вида растений существует своя совокупность факторов окружающей среды, способствующих максимальному накоплению БАВ. Впервые для каждого изученного растения были охарактеризованы сочетание факторов окружающей среды и выделены перспективные районы Республики Татарстан и Республики Бурунди для сбора и выращивания высококачественного лекарственного сырья.
Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные подтверждают зависимость содержания биологически активных веществ и антиоксидантной активности в органах лекарственных растений, что позволяет прогнозировать перспективные районы Республики Татарстана (РТ) и Республики Бурунди (РБ)для сбора и выращивания высококачественного лекарственного сырья, что позволит повысить рентабельность их использования в фармацевтической промышленности.
Материалы диссертации могут быть использоваться при чтении лекцийпо
курсам «Лекарственные растения», «Вторичные метаболиты», «Растительные ресурсы», «Фармакогнозия» для физиологов растений и фармацевтов.
Методология и методы диссертационного исследования.
Диссертационная работа выполнена с использованием классических и современных биохимических методов. Методы данного исследования подробно изложены в разделе «Материалы и методы».
Положения, выносимые на защиту
1. Состав и содержание БАФ в лекарственных растениях зависит от совокупности факторов среды местообитания, таких, как высота над уровнем моря, температура, количество осадков и состав почвы.
2. Для каждого вида растений существует своя совокупность факторов окружающей среды, способствующих максимальному накоплению БАВ.
3. Растения, произрастающие в совершенно разных условиях, тем не менее, имеют близкое содержание БАВ, что свидетельствует о генотипической детерминации метаболизма этих видов.
Степень достоверности и апробация работы. Описанные в диссертационной работе результаты получены с использованием современных методов исследований. Представленные в работе результаты являются многократной повторностью экспериментов. Результаты опубликованы в рецензируемых российских и зарубежных журналах и доложены на всероссийских и международных конференциях, соответствующих тематике диссертационного исследования.
Материалы диссертации были представлены на Международном молодежном научном форуме «Ломоносов-2020, III Всероссийская научная конференция с международным участием «Современные проблемы биохимии, генетики и биотехнологии», посвященной памяти профессора Р.И. Ибрагимова,
состоявшейся 21-23 сентября 2020 (Уфа, 2020), на 73-й Всероссийской с международным участием школе - конференции молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение, управление» (Нижний Новгород, 2021). По материалам диссертации опубликовано 7 работ, из них 2 статьи в журналах, представленных в базе данных Scopus, 2 статьи в журналах из перечня изданий, рекомендуемых ВАК РФ и 3 публикации в материалах научных конференций.
Личный вклад автора. Работа выполнена на кафедре ботаники и физиологий растений, в лаборатории биохимии растений института фундаментальной медицины и биологии Казанского (Приволжского) федерального университета (2018-2022). Диссертант совместно с научным руководителем поставили цель, задачи и выбрали методы исследований. Автор лично проводили лабораторные исследований, проанализировал и обрабатывал полученных результатов и подготовил публикации.
Структура диссертации. Диссертация изложена на 162 страницах компьютерного текста, состоит из введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, экспериментальной части, заключения, выводов и списка цитированной литературы, который включает 317источников. Диссертационная работа содержит 10 таблиц и 50 рисунков.
ГЛАВА 1. ЭКОЛОГО - ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ И ФИТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ РЕСУРСНО -ПОЛЕЗНЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
1.1 Вещества вторичного метаболизма, характеризующие продуктивность лекарственных растений
Соединения растительного происхождения подразделяют на первичные и вторичные метаболиты в зависимости от их функции в растительном организме. В то время как первичные метаболиты имеют решающее значение для жизни растения в целом и производятся в равной степени всеми представителями растительного мира, так называемые вторичные метаболиты или биологически активные вещества часто являются специфическими для отдельного семейства растений, экологически ценными метаболитами, обеспечивающими выживание и размножение в определенных условиях окружающей среды, помогая противодействовать биотическим и абиотическим стрессам [Yeshi, 2022]. Эти вторичные метаболиты обычно содержат более одной функциональной группы и часто оказывают широкий спектр действия и на само растение, и на другие живые организмы. Они действуют как защитные соединения против болезней, насекомых, травоядных животных, патогенов, паразитов, хищников, а также для выживания от других абиотических стрессов.
Кроме того, вторичные метаболиты обладают фармацевтическими свойствами для здоровья человека. Данные эпидемиологических исследований in vitro, in vivo и клинические исследования показали, что диета, богатая растительной пищей, повышает иммунитет и сопротивляемость организма к инфекциям, способствует элиминации токсичных соединений и может снизить риск некоторых многофакторных заболеваний, таких как ожирение, сахарный диабет, рак сердечно-сосудистые заболевания и др. [Немерешина с соавт., 2013].
Несмотря на большую структурную гетерогенность, вторичные метаболиты образуются из ограниченного количества продуктов первичного метаболизма. В их синтезе участвуют многочисленные ферменты в различных метаболических путях. Вторичные метаболиты классифицируются на три основные группы: (i) терпеноиды (летучие вещества растений, стеролы, каротиноиды, сапонины), (ii) фенольные соединения (флавоноиды, фенольные кислоты, лигнин, лигнаны, кумарины, стильбены и дубильные вещества) и (iii) азотсодержащие соединения (алкалоиды, глюкозинолаты, и цианогенные гликозиды).
1.1.1 Фенол ьные соединения
Фенольные соединения представляют собой большой класс вторичных метаболитов растений, широко распространенных в различных органах высших растений. Данные вещества участвуют в различных физиологических процессах в жизни растений, играя важную роль в защите растений от патогенов, хищников и других неблагоприятных условий места произрастаний, отвечая за стрессоустойчивость растений [Петухов с соавт., 2019], а также за качество, окраску и вкус [Yuanyuan, 2022; Balasundram et al., 2006]. Защитная функция фенольных соединений от насекомых основана на том, что некоторые фенольные соединений ухудшают качество растений как объекта для питания насекомых или являются токсичными для них [Singh et al., 2021]. Показано что, увеличение в растениях содержания таннинов, феруловой кислоты, лигнанов, пирокатехола, и т.д., которые наблюдаются в немолодых листьях, делает их малосъедобными для личинок и взрослых насекомых. Кроме того, прочные белково-таниновые комплексы являются трудноперевариваемыми для травоядных животных, поэтому многие млекопитающие избегают поедания растений или их частей, накапливающих танины. Другая защитная функция фенольных соединений является фотопротекторной. Известно, что растения, находящие в тропических
районах или горных зонах, содержат большее количество фенолов, по сравнению с растениями умеренных широт [Абдрахимова с соавт., 2012].
В последние годы растет интерес к исследованию им биологической активности, поскольку было обнаружено, что фенольные соединения оказывают различные эффекты на организм человека и животных [Sytar et al., 2016; Javad et al., 2015]. Фенольные соединения обладают антиоксидантными, антиканцерогенными, радиопротекторными, антибактериальными,
противовирусными и противогрибковыми свойствами. Также фенольные соединения защищают кожу от УФ-излучения и укрепляют иммунную систему. При этом фенольные соединение занимают особое место в профилактике болезней, связанных с окислительным стрессом [Foss et al., 2022].
Доказана способность экстрактов лекарственных растений ингибировать рост некоторых микроорганизмов. Антимикробные свойства фенольных соединений обусловлены способностью их гидроксильных групп связываться с активными центрами ключевых ферментов микроорганизмов и модифицировать их метаболизм. Антимикробная активность зависит от положения гидроксильной группы в ароматическом кольце, а также от длины насыщенной боковой цепи. Например, было продемонстрировано, что кофейная кислота обладает более высокой антимикробной активностью, чем р-кумаровая кислота, поскольку первая содержит больше гидроксильных групп, замещенных в фенольном кольце [Del Valle, 2016].
Фактически, лечебные свойства лекарственных и ароматических растений связаны с тем, что большинство биологически активных веществ, входящих в их состав, особенно различные классы фенольных соединений, в значительной степени являются антиоксидантами [Масленников с соавт., 2013]. Множество антиоксидантов из класса фенолов, которые присутствуют в лекарственных растениях, обусловливают их антиоксидантное, противовоспалительное, антимикробное, спазмолитическое и нейропротекторное действия. Антиоксидантные молекулы защищают организм от окислительного стресса и
предотвращают возникновение и развитии многих заболеваний, ассоциированных с окислительным стрессом, включая рак, диабет, воспаление, сердечнососудистые заболевания и другие. Данные биологические активности фенольных соединений вызвали интерес к использованию этих молекул в составе нутрицевтических продуктов [Caleja et al., 2017].
Важная роль многих фенольных и полифенольных соединений заключается в их участии в окислительно-восстановительных реакциях, включая процесс нейтрализации активных форм кислорода. Полифенолы препятствуют связывание мутагенов с ДНК, угнетают свободно-радикальные реакции, а также способны повышать точность репарации ДНК и снижать число клеток с хромосомными аберрациями [Abbas et al., 2013]. Кроме того, фенольные соединения выступают как антагонисты опухолевых промоторов. Антиоксидантный эффект фенольных соединений зависит от количества и положения гидроксильных групп. Некоторые природные фенольные соединения широко используются в пищевой промышленности для сохранения пищевых продуктов, улучшения вкуса, качества различных продуктов питания и в качестве пищевых добавок. Так же, как и в пищевой промышленности, в косметической используют натуральные ингредиенты как альтернативу искусственным. В этом контексте фенольные соединения весьма перспективны как потенциальные элементы для использования в качестве биоактивных ингредиентов в косметических продуктах. Они обладают способностью защищать кожу от солнечного излучения, поглощая ультрафиолетовое излучение из-за присутствия хромофоров в их структуре. Как известно, свободные радикалы ведут к раннему старению из-за взаимодействий между активными формами кислорода и белками кожи. Некоторые ФС, такие, как ресвератрол и гидроксикоричные кислоты были описаны как фактор защиты от солнца и ультрафиолета [Bianca et al, 2021].
Фенольные соединения обладают общей химической структурой, включающей в себя ароматическое кольцо с одним или несколькими гидроксильными группами. В зависимости от количества фенольных колец и
структурных элементов, которые их связывают, фенольные соединения можно разделить на простые и полифенольные соединения [Twaij et al., 2022]. Фенольные соединения, содержащие одно фенольное кольцо (или его производное), считаются «простыми», в то время как фенольные соединения, которые содержат более одной фенольной единицы, считаются «полифенолами».
Фенольные соединение разделяются на несколько классов в соответствии с их химическим строением.: C6 (простые фенолы, бензохиноны), С6-С1 (фенольная кислота), С6-С2 (ацетофенон, фенилуксусная кислота), С6—С3 (оксикоричная кислота, кумарин, фенилпропаны, хромоны), С6—С4 (нафтохиноны), С6—С1—С6 (ксантоны), С6—С2—С6 (стильбены, антрахиноны), С6—С3—С6 (флавоноиды, изофлавоноиды, неофлавоноиды), (С6—С3—С6)2,3 (би-, трифлавоноиды), (С6—С3)2 (лигнаны, неолигнаны), (С6—с3)п(лигнины), (C6)n (катехиновые меланины) и ^6—С3—C6)n (конденсированные дубильные вещества)[ Утсето, 2014]. Фенольные соединения обычно присутствуют в растениях в растворимой или связанной форме. Растворимые фенольные соединения обычно синтезируются в эндоплазматическом ретикулуме и сохраняются в вакуолях. Связанные фенольные соединения образуются путем связывания растворимых фенольных соединений с молекулами клеточной стенки через гликозидные и эфирные связи [Gan et al., 2019].
Среды фенольных соединений, фенольные кислоты, флавоноиды и дубильные вещества считаются основными диетическими фенольными соединениями.
Флавоноиды
Флавоноиды являются наиболее распространенными среди фенольных соединений, встречающимися практически во всех частях растений, особенно в фотосинтезирующих растительных клетках.
Флавоноиды составляют основную группу фенольных соединений со скелетом C6-C3-C6 с двумя ароматическими кольцами, соединенными трехуглеродной связью [Tian-yang et al., 2018]. Флавоноиды играют различную биологическую активность в растениях, животных и бактериях. Среди флавоноидов присутствует большая группа пигментов, придающих растениям самые разнообразные цвета. Вместе с каротиноидами и хлорофиллами, флавоноиды ответственны за синий, фиолетовый, желтый, оранжевый, красный цвет цветков и плодов, привлекая опылителей и способствуя распространению плодов. Например, антоцианы окрашивают в красные, оранжевые, синие и фиолетовые цвета; халконы и ауроны - желтые; а флавонолы и флавоны - белые и бледно-желтые. Флавоноиды обладают способностью улавливать активные формы кислорода и защищают растения от повреждений биотическими и абиотическими стрессами действуя как уникальные УФ-фильтры, дезинтоксикационные агенты и также как противомикробные соединения. Также, флавоноиды влияют на морозостойкость и засухоустойчивость растений. В растениях флавоноиды также могут действовать как сигнальные молекулы, привлекая насекомых для опыления и участвуя в метаболизме ауксинов [Liu et al., 2021].
В последнее время наблюдается большой интерес к терапевтическим потенциалам лекарственных растениям, которые связаны, в т.ч., с наличием в их составе фенольных соединений, особенно флавоноидов. Флавоноиды потребляются человеком с момента появления человеческой жизни на земле, то есть около 4 миллионов лет. Они обладают обширными биологическими свойствами, которые укрепляют здоровье человека и помогают снизить риск заболеваний [Shashank et al., 2013]. В настоящее время флавоноиды считаются незаменимым компонентом в различных нутрицевтических, фармацевтических, лекарственных и косметических средствах. Это связано с их антиоксидантными, кардиопротекторным, гепатопротекторными, нейропротекторным,
Похожие диссертационные работы по специальности «Другие cпециальности», 00.00.00 шифр ВАК
Фенольные соединения растений Байкальского региона: состав, структура, биологические свойства2024 год, доктор наук Кащенко Нина Игоревна
Фармакогностическое изучение иссопа лекарственного2007 год, кандидат фармацевтических наук Сень, Татьяна Владимировна
Фармакогностическое исследование пустырника уменьшенного (Leonurus deminutus V.I. Krecz.) травы и разработка на ее основе лекарственного средства2024 год, кандидат наук Соколова Яна Вадимовна
Фармакогностическое изучение герани сибирской (Gеranium Sibiricum L.)2015 год, кандидат наук Позднякова, Татьяна Александровна
Получение комплекса биоактивных веществ из клеточных культур in vitro Thymus vulgaris и Panax ginseng: химический состав, биологические свойства и перспективы применения2022 год, кандидат наук Федорова Анастасия Михайловна
Список литературы диссертационного исследования кандидат наук Бименьиндавьи Эстелла, 2023 год
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Abanto-Rodriguez, C. Relation between the mineral nutrients and the vitamin C content in camu-camu plants (Myrciria dubia) cultivated on high soils and flood soils of Ucayali, Peru / C. Abanto-Rodriguez, M. Pinedo-Panduro, E. Alves-Chagas, P. Cardoso-Chagas, R. Tadashi-Sakazaki, P. Henrique Santos de Menezes, W. Farias-Araújo, H. Murga-Orrillo // Scientia Agropecuaria. - 2016. - Vol. 7 (3). -P. 297 - 304.
2. Abbas, S. R. Antioxidant activity, repair and tolerance of oxidative DNA damage in different cultivars of sugarcane (Saccharum officinarum) leaves / S. R. Abbas, S. D. Ahmad, S. M. Sabir, A. H. Shah, Shahid Awan, M. Gohar, S. Arif, A.Z. Rao // Australian Journal of Crop Science. - 2012. - Vol.7 (1). -P. 40-45.
3. Adhikari, P. Influence of altitude on secondary metabolites, antioxidants, and antimicrobial activities of Himalayan yew (Taxus wallichiana) / P. Adhikari, J. Kuldeep, S. Mithilesh, P. Anita // Plant biosystems - An International Journal Dealing with all Aspects of Plant Biology. - 2020. - Vol. -P. 1-9.
4. Afza, N. New aromatic esters from Galinsoga parviflora / N. Afza, S. Yasmeen, S. Ferheen, A. Malik, M. I. Ali, M. A. Kalhoro, R. Ifzal // J Asian Nat Prod Res. -2012. - Vol. 14(5). - P. 424-428.
5. Agea, J. G. Proximate composition, Vitamin C and Beta-Carotene contents of fifteen selected leafy wild and semi-wild food plants (WSWFPs) from Bunyoro Kitara Kingdom, Uganda / J. G. Agea, J. M. Kimondo, D. A. Woiso, C. A. Okia, B. B. Obaa, P. Isubikalu, J. B. L. Okullo, J. Obua, Z. Teklehaimanot // J. Nat. Prod. Plant Resour. - 2014. - Vol. 4 (3). - P. 1-12.
6. Agrawal, Y. Phytochemical and biological activities of Chenopodium album / Y. Agrawal, Y.P. Agrawal, P.B. Shamkuwar // International Journal of Pharm Tech Research. - 2014. - Vol. 6(1). - P. 383-391.
7. Ahmad, P. Calcium and potassium supplementation enhanced growth, osmolyte secondary metabolite production, and enzymatic antioxidant machinery in cadmium-
exposed chickpea (Cicer arietinum L) // P. Ahmad, A. A. A. Latef, E. F. Abd-Allah, A. Hashem, M. Sarwat, N. A. Anjum, S. Guce // Front. Plant Sci. - 2016. - Vol. 7. -P. 1-13.
8. Ahmed, S. Environmental factors variably impact tea secondary metabolites in the context of climate change / S. Ahmed, T. S. Griffin, D. Kraner, M. K. Schaffner, D. Sharma, M. Hazel, A. R. Leitch, C. M. Orians, W. Han, J. R. Stepp, A. Robbat, C. Matyas, C. Long, D. Xue, R. F. Houser, S. B. Cash // Front. Plant. Sci. - 2019. - Vol. 10. - P. 1-16.
9. Alaghemand, A. Calcium fertilization effects on hyoscyamine and scopolamine accumulation in henbane (Hyoscyamus niger L.) under hydroponic culture / A. Alaghemand, M. Ghorbanpour, D. E. Asli, B. Moghaddasian // European Journal of Experimental Biology. - 2013. -Vol. 3(3). - P. 228-232.
10. Alhasan, A. S. Response of two purple basil (Ocimum basilicum L.) cultivars grown under field conditions to different rates of NPK foliar fertilization /A. S. Alhasan, M. K. Abbas, D. T. Al-Ameri // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. - 2021. - Vol. 735. - P. 1-7.
11. Ali, S. Ethnobotanical, phytochemical and pharmacological properties of Galinsoga parviflora (Asteraceae): A review / S. Ali, S. Zameer, M. T. Yaqoob // J. pharm. Rrs. - 2017. - Vol .16. - P. 3023-3033.
12. Allakhverdiev, S. I. Inactivation of photosystems I and II in response to osmotic stress in Synechococcus: Contribution of water channels / S. I. Allakhverdiev, A. Sakamoto, Y. Nishiyama, N. Murata // Plant Physiol. -2000. -Vol. 122. - P. 12011208.
13. Al-Snafi, A. E. Chemical constituents and pharmacological importance of Bidens Tripartitus / A. E. Al-Snafi // Indian Journal of Phar-maceutical Science & Research. - 2015. - Vol. 5 (4). - P. 257-263.
14. Amdoun, R. Influence of minerals and elicitation on Datura stramonium L. tropane alkaloid production: Modelization of the in vitro biochemical response / R. Amdoun,
L. Khelifi, M. Khelifi-Slaoui, S. Amroune, E.-H. Benyousse, D. V. Thi, C. Assaf-Ducroc, E. Gontier // Plant Science. - 2009. - Vol. 177. - P. 81-87 83.
15. Ampofo, J. The impact of temperature treatments on elicitation of the phenylpropanoid pathway, phenolic accumulations and antioxidative capacities of common bean (Phaseolus vulgaris) Sprouts / J. Ampofo, M. Ngadi, H. S. Ramaswamy // Food. Bioprocess. Technol. - 2020. - Vol.13 (9). - P. 1544-1555.
16. Anteh, J. D. Assessment of mineral nutrient impact on metabolites accumulation in kale (Brassica oleracea var. sabellica) / J. D. Anteh, O. A. Timofeeva, A. A. Mostyakova // Siberian Journal of Life Sciences and Agriculture. -2021. -Vol. 13(3). -P. 208-224.
17. Asad, U. Important flavonoids and their role as a therapeutic agent / U. Asad, M. Sidra, L. B. Syed, K. Noreen, G. Lubna, G. P. Benjamin, E. Abdul-Hamid, J. Mariusz // Molecules. - 2020. - Vol. 25. - P. 1-39.
18. Aydin, S. The effects of different altitudes on the phenolic contents and antioxidant activities of some white grape (Vitis vinifera l.) varieties / S. Aydin, N. K. Sanyurek, A. Çakir, O. Yilmaz / /Research Journal of Biology Sciences. - 2012. -Vol. 14(1). - P. 30-38.
19. Azarmehr, B. Secondary metabolite contents and antioxidant enzyme activities of Cichorium intybus hairy roots in response to zinc / B. Azarmehr, F. Karimi, M. Taghizadeh, S. L. M. Gargari // Journal of Medicinal Plants and By-products. - 2013. -Vol. 2. - P. 131-138.
20. Azhar, N. Water stress mediated changes in growth, physiology and secondary metabolites of desi ajwain (Trachyspermum ammi L.) / N. Azhar, B. Hussain, M.Y. Ashraf, K.Y. Abbasi // Pak. J. Bot. - 2011. - Vol. 43 (1). - P. 15-19.
21. Balasundram, N. Phenolic compounds in plants and agri-industrial by-products: Antioxidant activity, occurrence, and potential uses / N. Balasundram, K. Sundram, S. Samman // Food Chemistry. - 2006. - Vol. 99. - P. 191-203.
22. Bangirinama, F. Conservation et restauration des zones riveraines des lacs du Nord au Burundi : un impératif pour faire face aux changements climatiques de la région
de Bugesera / F. Bangirinama, S. Dushimirimana // Bull. Sci. Environ. Biodivers. -2020. - Vol. 4. - P. 11-26.
23. Barlog, P. Effect of magnesium and nitrogenous fertilizers on the growth and alkaloid content in Lupinus angustifolius L // Aust. J. Agric. Res. - 2002. -Vol. 53. -P. 671-676.
24. Bazylko, A. Aqueous and ethanolic extracts of Galinsogaparviflora and Galinsoga ciliata-composition investigations using HPTLC and HPLC-DAD-MS methods / A. Bazylko, K. Boruc, J. Borzym, A. K. Kiss // Phytochem Lett. - 2015. - Vol. 11. - P. 394-398.
25. Benard, C. Impact of temporary nitrogen deprivation on tomato leaf phenolics / C. Benard, F. Bourgaud, H. Gautier // Int. J. Mol. Sci. -2011. -Vol.12. -P. 7971-7981.
26. Bharathi, D. R. Ethnobotanical and pharmacological profile of Galinsoga parviflora / D. R. Bharathi, W. H. Bhat, R. K. Mani, S. S. Ahmed, A. Dinesan, A. Pavithran, D. M. George // Int Jou Hea Bio Sci. - 2021. - Vol. 2(4). - P. 63-69.
27. Bhat, A. B. Role of micronutrients in secondary metabolism of plant / B. A. Bhat, S. T. Islam, A. Ali, B. A. Sheikh, L. Tariq, S. U. Islam, T. U. H. Dar // Plant micronutrients; Springer: Berlin Heidelberg, Germany. - 2020. - P. 311-329.
28. Bhatia, M. A pharmacological comprehensive review on Chenopodium album L / M. Bhatia, S. Singh, S. Pagare, B. Kumar // International Journal of Current Research. - 2020. -Vol. 12(12). - P. 15360-15368.
29. Bheema, I. N. Salt Tolerance in Rice: Focus on mechanisms and approaches / I. N. Bheema, L. Reddy, B. K. Kim, I. S. Yoon, K. H. Kim, T. R. Kwon // Rice Science. -2017. - Vol. 24(3). - P. 123-144.
30. Bianca, R. A. Phenolic compounds: current industrial applications, limitations and future challenges / R. A. Bianca, A. H. Sandrina, P. P.O. M. Beatriz, B. Lillian, C. F. R. F. Isabel // Food funct. - 2021. - Vol. 12. - P. 14-29.
31. Bibi, S. Elemental composition of Viola odorata Linn / S. Bibi, G. Dastagir, F. Hussain, P. Sanaullah // Pak J Pl Sci. - 2006. - Vol. 12(2). - P. 141-43.
32. Bomkazi, M. G. Nutritional assessment of Chenopodium album L. (Imbikicane) young shoots and mature plant-leaves consumed in the Eastern Cape province of South Africa / M. G. Bomkazi, N. Collise, I. G. Nomalungelo, G. Grace// IPCBEE. -2013. -Vol.53. -P.97-102.
33. Borghesi, E. Effects of salinity stress on carotenoids, anthocyanins, and color of diverse tomato genotypes / E. Borghesi, M. L. G. Miret, M. L. E. Gilete, F. Malorgio, F. J. Heredia, A. J. M. Martinez // Agric. food chem. -2011. -Vol. 59(21).
- P. 11676-11682.
34. Boroomand, N. Macroelements nutrition (NPK) of medicinal plants / N. Boroomand, M.S.H. Grouh //A review. Journal of medicinal plants research. - 2012.
- Vol. 6(12). - P. 2249-2255.
35. Brahmi, F. Impact of growth sites on the phenolic contents and antioxidant activities of three Algerian mentha species (M. pulegium L, M. rotundifolia (L.) Huds and M. spicata L) // Front. Pharmacol. -2022. - Vol. 13. -P.1-13.
36. Budniak, L. Determination of carbohydrates content in Gentiana cruciata l. by GC/MS method / L. Budniak, L. Slobodianiuk, S. Marchyshyn, P. Klepach, Y. Honcharuk // International Journal of Applied Pharmaceutics. - 2021. - Vol. 13(1). -P. 124-128.
37. Budniak, L. The antibacterial and antifungal activities of the extract of Gentiana cruciata L. herb / L. Budniak, L. Slobodianiuk, S. Marchyshyn, R. Basaraba, A. Banadyga // Phol. - 2021. - Vol. 2. - P. 188-197.
38. Cai, Z. M. 1,8-Cineole: a review of source, biological activities, and application / Z. M. Cai, J. Q. Peng, Y. Chen, L. Tao, Y. Y. Zhang, L.Y. Fu, Q. D. Long, X. C. Shen // Journal of Asian natural products research. - 2020. - P.1-17. doi: 10.1080/10286020.2020.1839432.
39. Cakmak, I. Magnesium: a forgotten element in crop production / I. Cakmak, A. M. Yazici // Better Crops. - 2010. -Vol. 94. - P. 23-25.
40. Caleja, C. Phenolic compounds as nutraceuticals or functional food ingredients / C. Caleja, A. Ribeiro, M. F. Barreiro, I. C. F. R. Ferreira // Curr Pharm Des. -2017. -Vol. 23(19). - P. 2787-2806.
41. Chang, S. L. "Flavonoids, centaurein and centaureidin, from Bidens pilosa, stimulate IFN- y expression" / S. L. Chang, Y. M. Chiang, C. L. T. Chang, H. H. Yeh, L. F. Shyur, Y. H. Kuo, T. K. Wu, W. C. Yang // Journal of Ethnopharmacology. - 2007. - Vol. 112(2). - P. 232-236.
42. Chatepa, L. E. C. Proximate and phytochemical composition of selected indigenous leafy vegetables consumed in Malawi / L. E. C. Chatepa, K. G. Masamba //African Journal of Food Science. - 2020. - Vol. 14(9). - P. 265-273.
43. Chaves, M. M. Photosynthesis under drought and salt stress: Regulation mechanisms from whole plant to cell / M. M. Chaves, J. Flexas, C. Pinheiro // Ann. Bot. - 2009. - Vol. 103. - P. 551-560.
44. Chenard, C. H, Nitrogen concentration affects nutrient and carotenoid accumulation in parsley / C. H. Chenard, D. A. Kopsell, D. E. Kopsell // Journal of Plant Nutrition. - 2005. - Vol. 28(2). - P. 285-297.
45. Chien, S. C. "Anti-diabetic properties of three common Bidens pilosa variants in Taiwan" / S. C. Chien, P. H. Young, Y. J. Hsu, C. H. Chen, Y. J. Tien, S. Y. Shiu, T. H. Li, C. W. Yang, P. Marimuthu, L. F. L. Tsai, W. C. Yang // Phytochemistry. -2009. - Vol. 70(10). - P.1246-1254.
46. Chomel, M. Plant secondary metabolites: a key driver of litter decomposition and soil nutrient cycling / M. Chomel, M. G. Larcheveque, C. Fernandez, C. Gallet, A. DesRochers, D. Pare, B. G. Jackson, V. Baldy // Journal of Ecology. - 2016. - Vol. 104. - P. 1527-1541.
47. Christie, R. J. Impact of low temperature stress on general phenylpropanoid and anthocyanin pathways: enhancement of transcript abundance and anthocyanin pigmentation in maize seedlings / R. J. Christie, M. R. Alfenito, V. Walbot // Planta. - 1994. - Vol. 194. - P. 541-549.
48. Chung, K. T. Tannins and human health: A review / K.T. Chung, T.Y. Wong, C. I. Wei, Y.W. Huang, Y. Lin // Crit Rev Food Sci Nutr. -1998. -Vol. 38(6). - P. 421-64.
49. Cinthia, G. R. Antibacterial activity of tannins from Psidium guineense Sw. (Myrtaceae) / G. R. Cinthia, R. B. F. Peracio, S. O. M. Cintia, R.J. Ronaldo, M.V. Henrique, V. B. Igor, A. O. Dario // Journal of Medicinal Plant Rsearch. - 2014. -Vol. 8(35). - P. 1095-1100.
50. Copaja, S. V. Variation of saponin contents in Quillaja saponica molina / S. V. Copaja, C. Black, R. Carmona R // Wood Sci. Technol. - 2003. - Vol. 37. - Vol. 103108.
51. Costantino, P. Vitamin C in plants: From Functions to biofortification / P. Costantino, F. Stefania, D. Nunzio, P. Annalisa, L. Silvana, M. Linda, C. P. Maria // Antioxidants. - 2019. - Vol. 8(519). - P. 1-26.
52. Dalimunthe, A. Antioxidant activity of alkaloid compounds from Litsea cubeba Lour / A. Dalimunthe, P. A. Z. Hasibuan, J. Silalahi, S. F. Sinaga, D. Satria // Oriental Journal of Chemistry. - 2018. -Vol. 34(2). - P. 1149-1152.
53. Damalas, C. A. Distribution, biology, and agricultural importance of Galinsoga parviflora (Asteraceae) / C. A. Damalas // Weed Biology and Management. - 2008. -Vol. 8(3). - P. 147 - 153.
54. Darwish, M. A. Riboflavin minimizes the deleterious effects of salinity stress on growth, chloroplast pigments, free proline, activity of antioxidant enzyme catalase and leaf anatomy of Tecoma capensis (Thumb.) Lindl / M. A. Darwish, R. M. A. Nassar, N. G. Abdel-Aziz, A. S. Abdel-Aal // Middle East Journal of Agriculture Research. - 2017. - Vol. 6. - P. 757-765.
55. Das, A. Hepatoprotective activity of Chenopodium album linn. against paracetamol induced liver damage in albino rats / A. Das, M. K. Borthakur // IJPSR. - 2020. -Vol. -11(11). - P. 5605-5610.
56. Dat, J. Dual action of the active oxygen species during plant stress responses / J. Dat, S. Vandenabeele, E. Vranova, M. Van Montagu, D. Inze, F. B. Van // Cell Mol. Life Sci. - 2000. - Vol. 57. - P. 779-795.
57. Deba, F. Chemical composition and antioxidant, antibacterial and antifungal activities of the essential oils from Bidens pilosa Linn. Var. Radiata // F. Deba, T.D. Xuan, M. Yasuda, S. Tawata // Food Control. - 2008. - Vol. 19. - P. 346-352.
58. Del Valle, P. Antimicrobial activity of kaempferol and resveratrol in binary combinations with parabens or propyl gallate against Enterococcus faecalis / P. del Valle, M. R. García-Armesto, D. de Arriaga, C. González-Donquiles, P. Rodríquez-Fernández, J. Rúa // Food Control. - 2016. -Vol. 61. - P. 213-220.
59. Deng, B. The regulatory role of riboflavin in the drought tolerance of tobacco plants depends on ROS production / B. Deng, X. Jin, Y. Yang, Z. Lin, Yaling Zhang // Plant Growth Regulation. - 2014. - Vol.72. - P. 269-277.
60. Devi, R. K. S. Screening of flavonoids in selected high valued medicinal plants (HVM) of Tirumala, India / R. K. S. Devi, S. K. M. Basha // Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. - 2017. - Vol. 6(4). - P. 844-2850.
61. Eddouks, M. Medicinal plants in the prevention and treatment of chronic diseases / M. Eddouks, D. Chattopadhyay, V. D. Feo, W. C. Cho // Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. - 2014. - Vol. 2012, - P. 1-3.
62. Egamberdieva, D. Medicinal plants from Chatkal biosphere reserve used for folk medicine in Uzbekistan / D. Egamberdieva, N. Mamadalieva, O. Khodjimatov, A. Tiezzi // Med. aromat. plant sci. biotechnol. - 2013. - №7(1). - P. 56-64.
63. Ekor, M. The growing use of herbal medicines: issues relating to adverse reactions and challenges in monitoring safety / M. Ekor // Front pharmacol. -2013. -Vol. 4 (177). - P. 1-10.
64. Elloumi, W. Effect of mild salinity stress on the growth, fatty acid and carotenoid compositions, and biological activities of the thermal freshwater microalgae Scenedesmus sp / W. Elloumi, A. Jebali, A. Maalej, M. Chamkha, S. Sayadi // Biomolecules. - 2020. - Vol. 10. - P. 1-17.
65. Eran, P. Why do plants produce so many terpenoid compounds? / P. Eran, A. R. Robert // New phytologist. - 2018. - Vol. 220. - P. 692-702.
66. Essack, H. Screening of traditional south African leafy vegetables for specific anti-nutritional factors before and after processing / H. Essack, B. Odhav, J. J. Mellem // Food Science and Technology. - 2017. - Vol. 37(3) - P. 1-10.
67. Falowo, A. B. In vitro antimicrobial activities of Bidens pilosa and Moringa oleifera leaf extracts and their effects on ground beef quality during cold storage / A. B. Falowoa, V. Muchenjea, C. J. Hugob, G. Charimba // Cyta - Journal of Food. -2016. - Vol. 14(4). - P. 541-546.
68. Fan, Y. Zinc affects the physiology and medicinal components of Dendrobium nobile Lind / Y. Fan, T. Jiang, Z. Chun, G. Wang, K. Yang, X. Tan, J. Zhao, S. Pu, A. Luo // Plant Physiology and Biochemistry. - 2021. -Vol. 162. - P. 656-666.
69. Foss, K. Antioxidant activity and profile of phenolic compounds in selected herbal plants / K. Foss, K. E. Przybylowicz, T. Sawicki // Plant Foods for Human Nutrition. - 2022. - Vol. 77. - P. 383-389.
70.Galieni, A. Effects of nutrient deficiency and abiotic environmental stresses on yield, phenolic compounds and antiradical activity in lettuce (Lactuca sativa L.) / A. Galieni, C. D. Mattia, M. D. Gregorio, S. Speca, D. Mastrocola, M. Pisante, F. Stagnari// Scientia Horticulturae. -2015. -Vol.187. -P.93-101.
71.Gan, J. Correlations between antioxidant activity and alkaloids and phenols of Maca (Lepidium meyenii) / J. Gan, Y. Feng, Z. He, X. Li, H. Zhang // Journal of Food Quality. - 2017. - Vol. - 2017. - P. 1-10.
72. Gan, R. Y. Bioactive compounds and beneficial functions of sprouted grains / R.Y. Gan, C. L. Chan, Q. Q. Yang, H. B. Li, D. Zhang, Y. Y. Ge, A. Gunaratne, J. Ge, H. Corke // AACC International Press: St. Paul, MN, USA. - 2019. - P. 191-246. ISBN: 978-0-12-811525-1.
73. Gao, D. Physiological responses to gradual drought stress in the diploid hybrid Pinus densata and its two parental species / D. Gao, Q. Gao, H.Y. Xu, F. Ma, C. M. Zhao, Q. Liu // Trees. - 2009. - Vol. 23. - P. 717-728.
74. Ghasemi, K. Influence of environmental factors on antioxidant activity, phenol and flavonoids contents of walnut (Juglans regia L.) green husks / K. Ghasemi, Y.
Ghasemi, A. Ehteshamnia, S. M. Nabavi, S. F. Nabavi, M. A. Ebrahimzadeh, F. Pourmorad // Journal of Medicinal Plants Research. - 2011. -Vol. 5(7). - P. 11281133.
75. Ginovyan, M. M. "Screening of some plant materials used in Armenian traditional medicine for their antimicrobial activity"/ M. M. Ginovyan, A. H. Trchounian // Chemistry and Biology. - 2017. - Vol. 51(1). - P. 44-53.
76. Gon^alves, R. D. M. R. Micronutrients evaluation in Bidens pilosa l, a plant applied in diabetes treatments / R. D. M. R. Gonfalves, P. S. C. D. Silva // International Nuclear Atlantic Conference - INAC. - 2015. - P. 1-11. ISBN: 978-8599141-06-9.
77. Goudoum, A. Antioxidant activities of essential oil of Bidens pilosa (Linn.Var. Radita) used for the preservation of food qualities in north Cameroon / A. Goudoum, A. B. Abdou, L. S. T. Ngamo, M. B. Ngassoum, C. M. F. Mbofung // Food science and nutrition. - 2016. - Vol. 4(5). - P. 671-678.
78. Govindarajan, M. High efficacy of (Z)-y-bisabolene from the essential oil of Galinsoga parviflora (Asteraceae) as larvicide and oviposition deterrent against six mosquito vectors / M. Govindarajan, B. Vaseeharan, N. S. Alharbi, S. Kadaikunnan, J. M. Khaled, M. N. Al-anbr, S. A. Alyahya, F. Maggi, G. Benelli // Environmental Science and Pollution Research. - 2018. - Vol. 25. - P. 10555-10566.
79. Guhr, A. Vitamin B2 (riboflavin) increases drought tolerance of Agaricus bisporus / A. Guhr, M. A. Horn, A. R. Weig / Mycologia. - 2017. -Vol. 109(6). - P. 860-873.
80. Gulzar, S. A Study on variation of phytochemical constituents with altitude and in vitro antimicrobial potential of two species of Ajuga L. / S. Gulzar, I. A. Nawchoo, U. Yaqoob, A. Hassan // Adv Biomed Pharm. - 2017. - Vol. 4(1). - P. 19-30.
81. Guo, Y. Effects of exogenous calcium on adaptive growth, photosynthesis, ion homeostasis and phenolics of Gleditsia sinensis Lam. plants under salt stress / Y. Guo, Y. Liu, Y. Zhang, J. Liu, Z. Gul, X-R. Guo, A. Abozeid, Z-H. Tang // Agriculture. - 2021. - Vol. 11(978). - P. 1-18.
82. Guoa, W. Magnesium deficiency in plants: An urgent problem / W. Guoa, H. Nazimc, Z. Lianga, D. Yanga // The Crop Journal. -2016. -Vol. 4 (2). -P. 83-91.
83. Gupta, B. Mechanism of salinity tolerance in plants: physiological, biochemical, and molecular characterization / B. Gupta, B. Huang // International journal of genomics. - 2014. - P. 1-18. doi: 10.1155/2014/701596.
84. Gutensohn, M. Another level of complexity: The role of metabolic channeling and metabolons in plant terpenoid metabolism / M. Gutensohn, E. Hartzell, N. Dudareva // Front. plant sci. - 2022. - Vol. 13(954083). - P. 1-8.
85. Hafsi, C. Effects of potassium supply on growth, gas exchange, phenolic composition, and related antioxidant properties in the forage legume Sulla carnosa / C. Hafsi, H. Falleh, M. Saada, M. Rabhi, K. Mkadmini, R. Ksouri, A. Smaoui // Flora. - 2016. - Vol. 223. - P. 38-45.
86. Haifa, A. S. A. Effect of extreme temperature changes on phenolic, flavonoid contents and antioxidant activity of tomato seedlings (Solanum lycopersicum L.) / A. S. A. Haifa, H. G. Fatma, M. S. AlaaEddeen // PeerJ. - 2021. - Vol. 9. - P. 1-28.
87. Haliniarz, M. Galinsoga parvifora response to different application rates of the herbicide chwastox turbo 340 SL in spring barley / M. Haliniarz, S. Chojnacka, M. R. Boczula, D. Gaw?da, A. Wozniak // Acta Agrobotanica. - 2020. -Vol. 73(3). - P. 1-10.
88. Hamad, H. A. M. Phenolic compounds: classification, chemistry, and updated techniques of analysis and synthesis / H. A. M. Hamad // Intech Open. - 2021. - P. 121. DOI: 10.5772/intechopen.98958.
89. Hamill, F. A. Traditional herbal drugs of southern Uganda, II: literature analysis and antimicrobial assays / F.A. Hamill, S. Apio, N. K. Mubiru, Z. R. Bukenya, M. Mosango, O. W. Maganyi, D. D. Soejarto // J ethnopharmacology. - 2003. - Vol. 84. - P. 57-78.
90. Hansch, R. Physiological functions of mineral micronutrients (Cu, Zn, Mn, Fe, Ni, Mo, B, Cl) / R. Hansch, R. R. Mendel // Current Opinion in Plant Biology. - 2009. -Vol. 12. - P. 259-266.
91. Hassanein, A. Differential metabolic responses associated with drought tolerance in Egyptian rice / A. Hassanein, E. Ibrahim, R. A. Ali, H. Hashem // Journal of Applied Biology & Biotechnology. - 2021. - Vol. 9(04). - P. 37-46.
92.Hayta, S. Induction of Gentiana cruciata hairy roots and their secondary metabolites / S. Hayta, A. Gurel, I. H. Akgun, F. Altan, M. Ganzera, B. Tanyolac, E. Bedir // Biologia. - 2011. - Vol. 66(4). - P. 618—625.
93. Heinrich, M. Alkaloids used as medicines: structural phytochemistry meets biodiversity—An update and forward look / M. Heinrich, J. Mah, V. Amirkia // Molecules. - 2021. - Vol. 26. - P. 1-18.
94. Helena, M. Drought stress and reactive oxygen species / M. Helena, C. D. Carvalho // Plant Signal Behav. - 2008. - Vol. 3(3). - P. 156-65.
95. Horiuchi, M. Effect of Bidens pilosa L. var. radiata Scherff on improvement of iron-deficiency anemia and gastric mucosal injury / M. Horiuchi, H. Wachi, H. Wachi, Y. Seyama // Japanese Pharmacology and Therapeutics. - 2010. - Vol. 38(2). - P. 157-163.
96. Hossan, M. S. Antibacterial effects of 18 medicinal plants used by the Khyang tribe in Bangladesh / M. S. Hossan, H. Jindal, S. Maisha, C. S. Raju, S. D. Sekaran, V. Nissapatorn, F. Kaharudin, L. S. Yi, T. J. Khoo, M. Rahmatullah, C. Wiart // Pharmaceutical Biology. - 2018. - Vol. 56(1). - P. 201-208.
97. Huang, W-Y. Natural phenolic compounds from medicinal herbs and dietary plants: Potential use for cancer prevention / W-Y. Huang, Y-Z. Cai, Y. Zhang // Nutrition and Cancer. - 2010. - Vol. 62(1). - P. 1 -20.
98. Humaira, E. Screening of traditional South African leafy vegetables for specific anti-nutritional factors before and after processing / E. Humaira, D. Bharti, J. M. John // Food Sci. Technol, Campinas. - 2017. - Vol. 37(3). - P. 462-471.
99. Ibrahim, A. I. Adaptive responses of four medicinal plants to high altitude oxidative stresses through the regulation of antioxidants and secondary metabolites / I. A. Ibrahim, A. A. Jabbour, A. M. Abdulmajeed, M. E. Elhady, Y. A. Almaroai, A. M. Hashim // Agronomy. - 2022. -Vol. 12. - P. 1-20.
100. Ibrahim, M. H. Effects of nitrogen fertilization on synthesis of primary and secondary metabolites in three varieties of Kacip fatimah (Labisia Pumila Blume) / M. H. Ibrahim, H. Z.E. Jaafa, A. Rahmat, Z. A. Rahman // Int. J. Mol. Sci. -2011. -Vol.12. -P.5238-5254.
101. Indrajeet, K. Production of secondary metabolites in plants under abiotic stress: An overview / K. Indrajeet, K. S. Rajesh // Significances of Bioengineering & Biosciences. -2018. -Vol.2(8). -P.196-200.
102. Ishfaq, M. Physiological essence of magnesium in plants and its widespread deficiency in the farming system of China / M. Ishfaq, Y. Wang, M. Yan, Z. Wang, L. Wu, C. Li, X. Li // Front. Plant Sci. - 2022. - Vol. 13. -P. 1-17.
103. I$ik, O. The effect of the environmental factors on the vitamin C (Ascorbic Acid), E (Alpha-tocopherol), P-carotene contents and the fatty acid C composition of Spirulina platensis / O. I§ik, H. Leyla, S. Selin, G. §evket, D. Ya§ar, G. Tolga // Journal of Fisheries & Aquatic Sciences. - 2006. - Vol. 23(3-4). - P. 257-261.
104. Ismail, N. Z. Determination of phenolic and flavonoid contents, antioxidant activities and GC-MS analysis of Clinacanthus nutans (Acanthaceae) in different locations / N. Z. Ismail, H. Arsad, M. R. Samian, M. R. Hamdan // Agrivita Journal of Agricultural Science. - 2016. - Vol. 39 (3). - P. 335-344.
105. Issa, A. M. Effects of geographical location on the yield and bioactivity of Anoigeissus leiocarpus / A. M. Issa, O. A. Ambrose, M. Mohammed, M. K. Haruna, N. E. Jacobus // J. Pharmacy & Bioresources. - 2008. - Vol. 5(2). -P. 68-72.
106. Jaakola, L. Effect of latitude on flavonoid biosynthesis in plants / L. Jaakola, A. Hohtola // Plant, Cell & Environment. -2010. -Vol. 33(8). -P.1239-1247.
107. Jahan, S. Ameliorating potency of Chenopodium album Linn. and vitamin C against mercuric chloride-induced oxidative stress in testes of sprague dawley rats / S. Jahan, T. Azad, A. Ayub, A. Ullah, T. Afsar, A. Almajwal, S. Razak // Environmental Health and Preventive Medicine. - 2019. - Vol. 24(62). - P. 1-13.
108. Jan, R. Plant secondary metabolite biosynthesis and transcriptional regulation in response to biotic and abiotic stress conditions / R. Jan, S. Asaf, M. Numan, Lubn, K-M. Kim // Agronomy. - 2021. - Vol. 11(968). - P. 1-32.
109. Jaswir, I. Carotenoids: Sources, medicinal properties and their application in food and nutraceutical industry / I. Jaswir, D. Noviendri, R. F. Hasrini, F. Octavianti // Journal of Medicinal Plants Research. - 2011. - Vol. 5(33). - P. 7119-7131.
110. Javad, S. R. Evaluation of biological activity and phenolic compounds of Cardaria draba (L.) extracts / S. R. Javad, M. H. A. Seyedeh, S. R. Majid, A.T.S. Jaime, R. Mehrad, S.R. Mehdi // J. Biol. Today's World. - 2015. - Vol. 4 (9). - P. 180-189.
111. Jin, M. Gentiopicroside ameliorates oxidative stress and lipid accumulation through nuclear factor erythroid 2-related factor 2 activation / M. Jin, H. Feng, Y. Wang, S. Yan, B. Shen B, Z. Li, H.Q. Haiyan, Q. Wang, J. Li, G. Liu // Hindawi. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. - 2020. - Vol. 2020. - P. 1-13.
112. Joel, O. O. Effect of phosphorus deficiency on phenolics and antioxidants content of two african nightshade varieties grown in Kenya / O. O. Joel, P. Nawiri, W. Musila, J. P. G. Onyango // International Journal of Plant & Soil Science. - 2017. - Vol. 15(3). - P.1-11.
113. Joseph, Y. I. "Nutrient's content and antioxidant potential of selected traditional vegetables grown in Malawi" / Y.I. Joseph, O. Arnold, M. Anselimo, O. Judith // Journal of Agricultural Studies, Macrothink Institute. -2021. - Vol. 9(2). - P. 406420.
114. Juszczuk, I. M. Changes in the concentration of phenolic compounds and exudation induced by phosphate deficiency in bean plants (Phaseolus vulgaris L.) / I. M. Juszczuk, A. Wiktorowska, E. Malusa, A. M. Rychter / Plant and Soil. -2004. -Vol. 267. -P. 41-49.
115. Kaneez, F. Determination of major trace elements in Artemisia elegantissima and Rhazya stricta and their uses / F. A. Kaneez, M. Qadirrudin, M. A. Kalhoro, S. Khaula, Y. Badar // Pak J Sci Ind Res. - 2001. - Vol. 45. -P. 291-29.
116. Karahan, F. Antimicrobial and antioxidant activities of medicinal plant Glycyrrhiza glabra var. glandulifera from diferent habitats / F. Karahan, C. Avsar, O. I. Ilker, I. Berber // Biotech. Biotech Equi. - 2016. - Vol. 30. - P. 797-804.
117. Karima, F. A. Increasing ascorbic acid content and salinity tolerance of cherry tomato plants by suppressed expression of the ascorbate oxidase gene / F.A. Karima, M. E.M. Mohamed, I.A. Mohamed, G. Cecile, G.S. Rebecca //Agronomy. - 2019. -Vol. 9(2). - P. 1-14.
118. Karimi, E. Light intensity effects on production and antioxidant activity of flavonoids and phenolic compounds in leaves, stems and roots of three varieties of Labisia pumila Benth / E. Karimi, H. Z.E. Jaafar, A. Ghasemzadeh, M. H. Ibrahim // AJCS. - 2013. - Vol. 7(7). - P. 1016-1023.
119. Karunamoorthi, K. Traditional medicinal plants: A source of phytotherapeutic modality in resource-constrained health care settings / K. Karunamoorthi, K. Jegajeevanram, J. Vijayalakshmi, E. Mengistie // Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. - 2013. -Vol. 18(1). - P. 67-74.
120. Kaur, R. Castasterone and citric acid treatment restores photosynthetic attributes in Brassica juncea L. under Cd (II) toxicity //R. Kaur, P. Yadav, A. Sharma, T.A. Kumar, V. Kumar, K. S. Kaur, R. Bhardwaj // Ecotoxicol. Environ. saf. -2017. -Vol.145. -P. 466-475.
121. Kebede, T. Antimicrobial activities evaluation and phytochemical screening of some selected medicinal plants: A possible alternative in the treatment of multidrug-resistant microbes / T. Kebede, E. Gadisa, A. Tufa // PLoS One. - 2021. - Vol. 16(3). - P. 1-16.
122. Khalil, N. Altitude impact on the chemical profile and biological activities of Satureja thymbra L. essential oil / N. Khalil, L. El-Jalel, M. Yousif, M. Gonaid // BMC Complementary Medicine and Therapies. - 2020. - Vol. 20(186). - P. 1-20.
123. Khan, M. N. Impact of varying elevations on growth and activities of antioxidant enzymes of some medicinal plants of Saudi Arabia / M. N. Khan, M.
Mobin, K. A. Zahid, K. A. Al Mutairi // Acta Ecol. Sin. - 2016. - Vol. 36. - P. 141148.
124. Khusnetdinova L. Z. Study of the spectrum of biologically active flavonoids of the herb Hypericum perforatum of the flora of the Republic of Tatarstan by high performance liquid chromatography / L. Z. Khusnetdinova., A. N. Akulov, S. A. Dubrovnaya // Chemistry of Plant Raw Materials. - 2017. - Vol. 4. - P. 175-179.
125. Khusnetdinova, L. Z. The content of phenolic compounds in Gentiana cruciata L. growing in the territory of the Republic of the Tatarstan / L. Z. Khusnetdinova, E. M. Salmin // J Res Med Dent Sci. - 2020. - Vol. 8 (7). -P. 109-112.
126. Klimiene, A. Dependence of the concentration of bioactive compounds in Origanum vulgare on chemical properties of the soil / A. Klimiene, R. Klimas, H. Shutava, L. Razmuviene // Plants. - 2021. - Vol. 10(750). - P. 1-8.
127. Ko^anci, F. G. Neuroprotective effects of rutin and quercetin flavonoids in Glaucium corniculatum methanol and water extracts / F. G. Kofanci, B. Hamamcioglu, B. Aslim // Int. J. Sec. Metabolite. - 2017. - Vol. 4(3). - P. 85-93.
128. Korean, S. E. Evaluation of antibacterial, antioxidant and DNA protective capacity of Chenopodium album's ethanolic leaf extract / S. E. Korcan, O. Aksoy, S. F. Erdogmu§, I. H. Cigerci, M. Konuk // Chemosphere. - 2013. - Vol. 90(2). - P. 374-379.
129. Kotov, S. The study of the extraction dynamics of biologically active substances from the bidens tripartita l. herb and antioxidant activity of the obtained extracts / S. Kotov, E. Kotova, I. Bezruk, T. Gontova, A. Kotov // Pharmacology, Toxicology and Pharmaceutical Science. - 2020. - №6. - P. 95-101.
130. Kovalikova, Z. The influence of locality on phenolic profile and antioxidant capacity of Bud extracts / Z. Kovalikova, J. Lnenicka, R. Andrys // Foods. - 2021. -Vol. 10. - P.1-13.
131. Kozuharova, E. K. The pollination ecology of Gentiana cruciata (Gentianaceae) - specifics of a Bulgarian population in comparison to Dutch populations / E. K. Kozuharova, M. E. Anchev, P. Popov // Nord. J. Bot. -2008. - Vol. 23(1). - P. 1-8.
132. Kumar, I. Production of secondary metabolites in plants under abiotic Stress: An overview / I. Kumar, R. K. Sharma // Significances of Bioengineering & Biosciences. - 2018. - Vol. 2(4). - P. 196-200.
133. Kumar, V. Effect of zinc on the production of phenolic acids and hypoxoside in micropropagated Hypoxis hemerocallidea / V. Kumar, A. Okem, M. Moyo, J. Gruz, K. Dolezal, J. V. Staden // Plant Growth Regulation. - 2019. - Vol. 89. - P. 19-24.
134. Kumari, P. A promising anticancer and antimalarial component from the leaves of Bidens pilosa / P. Kumari, K. Misra, B. S. Sisodia, U. Faridi, S. Srivastava, S. Luqman, M. P. Darokar, A. S. Negi, M. M. Gupta, S. C. Singh, J. K. Kumar // Planta Med. - 2009. - Vol. 75(1). - P. 59-61.
135. Kuo, T. K. Bidens pilosa: Nutritional value and benefits for metabolic syndrome / T. F. Kuo, G. Yang, T. Y. Chen, Y. C. Wu, H. T. N. Minh, L. S. Chen, W. C. Chen, M. G. Huang, Y. C. Liang, W. C. Yang // Food Frontiers. - 2021. -Vol. 2(1). - P. 32-45.
136. Kurek, J. Alkaloids - Their importance in nature and human life / J. Kurek // Intechopen. - 2019. -100p.
137. Lefsrud, M.G. Air temperature affects biomass and carotenoid pigment accumulation in kale and spinach grown in a controlled environment / M. G. Lefsrud, D.A. Kopsell, D. E. Kopsell, J.C. Celentano // Hortscience. -2005. -Vol. 40(7). - P. 2026-2030.
138. Liaudanskas, M. Phenolic composition and antioxidant activity of Malus domestica leaves / M. Liaudanskas, P. Viskelis, R. Raudonis, D. Kviklys, N. Uselis, V. Janulis // Hindawi Publishing Corporation the Scientific World Journal. - 2014. -Vol. 2014. - P. 1-10.
139. Lillo, C. Nutrient depletion as key factor for manipulating gene expression and product formation in the diferent branches of favonoid pathway / C. Lillo, U. S. Lea, P. Ruof // Plant Cell Environ. - 2008. -Vol. 31. -P. 587-601.
140. Lin, W. Protective effects of plant-derived flavonoids on hepatic injury / W. Lin, J. Jian-Guo // Journal of Functional Foods. - 2018. - Vol. 44. - P. 283-291.
141. Liu, W. The flavonoid biosynthesis network in plants / W. Liu, Y. Feng, S. Yu, Z. Fan, X. Li, J. Li, H. Yin // Int. J. Mol. Sci. - 2021. -Vol.22. - P. 1-18.
142. Luciano, Á. J. Integrating plant nutrients and elicitors for production of secondary metabolites, sustainable crop production and human health: a review / A. J. Luciano, T. P. Irineo, O.V.R. Virginia, A. A. F. Pérez, A. C. Hernández, G.G. R. Gerardo // Intl J Agric Biol. - 2017. - Vol. 19(3). - P. 391-402.
143. Ma, D. Effect of nitrogen fertilization and irrigation on phenolic content, phenolic acid composition, and antioxidant activity of winter wheat grain / D. Ma, D. Sun, Y. Li, C. Wang, Y. Xie, T. Guo // J. Sci. Food agric. -2015. - Vol. 95(5). - P. 1039-1046.
144. Maria, E. C. Impact of temperature stress on secondary metabolite profile and phytotoxicity of Amaranthus cruentus L. leaf extracts / E. C. Maria, A. Ingrid, A. James // Acta agriculturae Slovenica. - 2018. -Vol. 111(3). - C. 609 - 620.
145. Marlin, M. Effect of nitrogen and potassium application on growth, total phenolic, flavonoid contents, and antioxidant activity of Eleutherine palmifolia / M. Marlin, M. Simarmat, U. Salamah, W. Nurcholis // AIMS Agriculture and Food. -2022. -Vol. 7(3). -P. 580-593/
146. Maury, G. L. Antioxidants in Plants: A valorization potential emphasizing the need for the conservation of plant biodiversity in Cub / G. L. Maury, D. M. Rodríguez, S. Hendrix, J. C. E. Arranz, Y. F. Boix, A. O. Pacheco, J. Ga. Diaz, H. J. Morris-Quevedo, A. F. Dubois, E. I. Aleman, N. Beenaerts, I. E. Méndez-Santos, T. O. Ratón, P. Cos, Ann Cuypers // Antioxidants. - 2020. - Vol. 9. - P. 1-36.
147. Meigy, N. M. Activities of tannins extract from guava leaves (Psidium Guajava L) on pathogens microbial / N. M. Meigy, M. Meta, L. Amran, D. Natsir // International Journal of Scientific & Technology Research. - 2014. -Vol. 3(1). - P. 236-241.
149. Menkovic, N. Ethnobotanical study on traditional uses of wild medicinal plants in Prokletije mountains (Montenegro) / N. Menkovic, K. Savikin, S. Tasic, G. Zdunic, D. Stesevic, S. Milosavljevic, D. Vincek // J. Ethnopharmacol. - 2011. - Vol. (133). - P. 97-107.
150. Mihailovic, V. Hepatoprotective effects of secoiridoid-rich extracts from Gentiana cruciata L. against carbon tetrachloride induced liver damage in rats / V. Mihailovic, J. Katanic, D. Misic, V. Stankovic, M. Mihailovic, A. Uskokovic, J. Arambasic, S. Solujic, M. Mladenovic, N. Stankovic // Food Funct. - 2014. - Vol. 5(8). - P. 1795-1803.
151. Ministere de l'amenagement du territoire, du tourisme et de l'environnement. Plan d'action national d'adaptation aux changements climatiques « pana ». - 2007. - P. 1-88.
152. Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Plan régional de mise en œuvre de la Stratégie Nationale et plan d'action sur la biodiversité dans la plaine de l'Imbo. - 2013. - P. 1-38.
153. Ministère de l'Eau, de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. Directives et bonnes pratiques de gestion durable des terres au Burundi. - 2016. - P. 1-229
154. Mirzaee, F. Medicinal, biological and phytochemical properties of Gentiana species / F. Mirzaee, A. Hosseini, H.B. Jouybari, A. Davoodi, M. Azadbakht // Journal of Traditional and Complementary Medicine. - 2017. -Vol.7(4). - P. 400408.
155. Misra, N. Effect of salinity and different nitrogen sources on the activity of antioxidant enzymes and indole alkaloid content in Catharanthus roseus seedlings / N. Misra, A. K. Gupta // J Plant Physiol. - 2006. -Vol. 163(1). - P. 11-18.
156. Mohi, U. Environmental factors on secondary metabolism of medicinal plants / U. Mohi //Acta Scientific Pharmaceutical Sciences. - 2019. - Vol. 3(8). - P. 34-46.
157. Mohiuddin, A. K. Impact of various environmental factors on secondary metabolism of medicinal plants / A.K. Mohiuddin // J of Pharmacol & ClinRes. -
2019. - Vol. 7(1). - P.1-11.
158. Mohiuddin, A.K. Environmental factors on secondary metabolism of medicinal plants / A. K. Mohiuddin // Research and Advances in Pharmacy and Life Sciences. -Vol. 1(2). - P. 1-23.
159. Mostafa, I. Chemical constituents and biological activities of Galinsoga parviflora cav. (Asteraceae) from Egypt / I. Mostafa, E. E. Abd, S. Hafez, A. El-Shazly // Z. Naturforsch. C J. Biosci. - 2013. - Vol. 68. - P. 285-292.
160. Mutuku, A. Influence of geographical regions on catechin and caffeine levels in Tea (Camellia sinensis) // A. Mutuku, J. Wanyoko, F. Wachira, S. Kamunya, R. Chalo, S. Kimutai, K. Moseti, S. Karori // American Journal of Plant Sciences. -2016. - Vol. 7. - P. 562-5.
161. Nacif de Abreu, I. Effect of water and temperature stress on the content of active constituents of Hypericum brasiliense Choisy / 256. I. Nacif de Abreu, P. Mazzafera // Plant Physiol Biochem. -2005. -Vol.43(3). -P. 241-248.
162. Nagahama, N. The influence of environmental variations on the phenolic compound profiles and antioxidant activity of two medicinal Patagonian valerians (Valeriana carnosa Sm. And Clarionifoliaphil) / V. N. Nagahama, B. Gastaldi, M. N. Clifford, M. M. Manifesto, R. H. Fortunato // AIMS Agriculture and Food. -
2020. - Vol. 6(1). - P. 106-124.
163. Nakabayashi, R. Alternation of flavonoid accumulation under drought stress in Arabidopsis thaliana / R. Nakabayashi, T. Mori, K. Saito // Plant Signal. Behav. -2014. - Vol. 9. - P. 1-3.
164. Namraj, D. Environmental impacts on carotenoid metabolism in leaves / D. Namraj, I. C. Christopher // Plant Growth Regulation. - 2020. - Vol. 92. -P. 455-477.
165. Narvekar, A. S. Nitrogen Fertilization Influences the Quantity, Composition, and Tissue Association of Foliar Phenolics in Strawberries /A. S. Narvekar, N. Tharayil // Front. Plant Sci. -2021. -Vol.12. -P. 1-16.
166. Nataraj, N. Effect of altitude on volatile organic and phenolic compounds of Artemisia brevifolia Wall ex Dc. From the Western Himalayas / N. Nataraj, M. Hussain, M. Ibrahim, A. E. Hausmann, S. Rao, S. Kaur, J. Khazir, B. A. Mir, S. B. Olsson // Front. Ecol. Evol. - 2022. - Vol.10. - P. 1-10.
167. Navarre, D. A. Plant antioxidants affect human and gut health, and their biosynthesis is influenced by environment and reactive oxygen species / D. A. Navarre, M. Zhu, H. Hellmann // Oxygen. - 2022. -Vol. 2 (3). - P. 348-370.
168. Nawaz, S. Gamma irradiation a potent mitigant of saline stress in maize crop / S. Nawaz, M. S. A. Ahmad, A. Nazir, A. Nijabat, S. K. Leghari, A. B. Gulshan, F. Hussain, M. A. Khan, A. N. Awan, Z. Naseem, U. Shafqat // Gu. J. Phytosci. - 2022. - Vol. 2(1). - P. 114-121.
169. Ncube, B. Quality from the field: The impact of environmental factors as quality determinants in medicinal plants / B. Ncube, J. F. Finnie, J. Van Staden // The South African Journal of Botany. - 2012. - Vol. 82. - P. 11-20.
170. Ncube, B. Seasonal variation in antimicrobial and phytochemical properties of frequently used medicinal bulbous plants from South Africa / B. Ncube, J. F. Finnie, J. Van Staden // South African Journal of Botany. - 2011a. - Vol. 77. - P. 387-396.
171. Nduwumwami, D. Projet de réhabilitation des routes en terre (rp 101, rp 109, rp121, rp 124, rc234, rc439, rp 120, rn17, rn16) / D. Nduwumwami // Étude d'Impact sur l'Environnement et de Sauvegarde Sociale. https://documents1.worldbank.org/curated/en/177351468017390897/pdf/E26550FR ENCH0Burundi1P1231191ESIA.pdf.
172. Ngadze, E. Effect of calcium soil amendments on phenolic compounds and soft rot resistance in potato tubers / E. Ngadze, T. A. Coutinho, D. Icishahayo, J. E. van der Waals // Crop Protection. - 2014. -Vol. 62. - P. 40-45.
173. Ngezahayo, F. Impact of altitude on morphological traits-based phenotypic variability in Bidens Pilosa L. from three natural regions of Burundi//Annual research & review in biology. - 2018. -Vol. 28(3). - P. 1-11.
174. Nicolas, N. The influence of environmental variations on the phenolic compound profiles and antioxidant activity of two medicinal Patagonian valerians (Valeriana carnosa Sm. and V. clarionifolia Phil.) / N. Nicolas, G. Bruno, N. C. Michael, M. M. María, H. F. Renée // AIMS Agriculture and Food. - 2021. - Vol. 6(1). - P. 106-124.
175. Oliveira, A.B. Plant-derived antimalarial agents: new leads and efficient phytomedicines. Part I. Alkaloids / A.B. Oliveira, M. F. Dolabela, F. C. Braga, R.L. R. P. Jácome, F. P. Varotti, M. M. Póvoa // Anais da academia brasileira de Ciencias. - 2009. - Vol. 81(4). - P. 715-740.
176. Oliveira, C. E. S. Can saline irrigation improve the quality of tomato fruits? / C. E. S. Oliveira, T. Zoz, C. C. Seron, E. H. M. Boleta, B. H. Lima, L. R. R. Souza, D. R. Pedrinho, R. Matias, C. S. Lopes, S. S. O. Neto, M. C. M. T. Filho // Agronomy journal. - 2022. - Vol. 114(2). - P. 900-914.
177. Olmstead, R. Gentianaceae: Systematics and natural history / R. Olmstead // The quarterly review of biology. - 2003. -Vol. 78(3). - P. 362-363.
178. Olsen, K. M. Temperature and nitrogen effects on regulators and products of the flavonoid pathway: experimental and kinetic model studies / K. M. Olsen, R. Slimestad, U. S. Lea, C. Brede, T. L0vdal, P. Ruoff, M. Verheul, C. Lillo // Plant Cell Environ. -2009. -Vol. 32. -P. 286-299.
179. Omidi, H. Changes of proline content and activity of antioxidative enzymes in two canola genotypes under drought stress / H. Omidi //Am J Plant Physiol. - 2010. -Vol. 5(6). - P. 338-49.
180. Oney-Montalvo, J. Influence of soil composition on the profile and content of polyphenols in habanero peppers (Capsicum chinense Jacq) / J. Oney-Montalvo, A. Uc-Varguez, E. Ramírez-Rivera, M. Ramírez-Sucre, I. Rodríguez-Buenfil //Agronomy. - 2020. -Vol. 10 (1234). - P.1-14.
181. Orhan, N. Anti-hyperglycaemic and antioxidant effects of Bidens tripartita and quantitative analysis on its active principles / N. Orhan, I. U. Gokçen, L. Altun, M. Aslan // Iranian Journal of Basic Medical Sciences. -2016. - Vol. 19. - P. 1114 -1124.
182. Osman, M. E. H. Response of Catharanthus roseus shoots to salinity and drought in relation to vincristine alkaloid Content / M. E. H. Osman, S. S. Elfeky, K. A. El-Soud, A. M. Hasan // Asian Journal of Plant Sciences. -2007. - Vol. 6. - P. 1223-1228.
183. Osman, S. F. Commersonine, a new glycoalkaloid from two Solanum species"/ S. F. Osman, S. F. Herb, T. J. Fitzpatrick, S. L. Sinden // Phytochemistry. - 1976. -Vol. 15(6). - P. 1065-1067.
184. Owoyemi, O. O. Phytochemicals screening and antibacterial activities of Bidens pilosa L. and Tridax procumbens L. on skin pathogens / O. O. Owoyemi, M. K. Oladunmoy // Int. J. Modern Biol. Med. - 2017. - Vol. 8(1). - P. 24-46.
185. Panche, A. N. Flavonoids: an overview / A. N. Panche, A. D. Diwan, R. Chandra // Journal of Nutritional Science. - 2016. - Vol. 5. - P. 1 - 15.
186. Pandey, S. Screening of nutritional, phytochemical, antioxidant and antibacterial activity of Chenopodium album (Bathua) / S. Pandey, R. K. Gupta // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. - 2014. - Vol. 3(3). - P. 1-9.
187. Pant, P. The influence of environmental conditions on secondary metabolites in medicinal plants: A literature review / P. Pant, S. Pandey S, S. Dall'Acqua // Chem biodiversity. - 2021. - Vol. 18(11). - P. 1-15.
188. Park, T. Combined effects of drought and soil fertility on the synthesis of vitamins in green leafy vegetables /T. Park, S. Fischer, C. Lambert, T. Hilger, I. Jordan, G. Cadisch. // Agriculture. -2023. -Vol.13. -P.1-15.
189. Parveen, G. Extraction Isolation and Phytochemical Screening of leaves and stems Of Bidens pilosa and evaluation of antifungal potential of extracts / G. Parveen, M. Ali // IOSR Journal of pharmacy and biological Sciences (IOSR-JPBS). - 2019. -Vol. 14(4). - P. 73-85.
190. Patricia, C. Plant phenolics: Bioavailability as a key determinant of their potential health-promoting applications / C. Patricia, B. R. Ana, E. Javier, G. Maria // Antioxidants. - 2020. - Vol. 9. - P.1-20.
191. Patricia, G. Phenolic compound-extraction systems for fruit and vegetable samples / G. Patricia, M. Aranzazu, S. Antonio, F. Alberto // Molecules. - 2010. -Vol. 15. - P. 813-8826.
192. Pawan, S. R. Influence of altitude on secondary metabolites and antioxidant activity of Coleus forskohlii root extracts / S. R. Pawan, S. Pooja, C. Chandresh // Res. J. Med. Plants. - 2020. - Vol. 14. - P. 43-52.
193. Pilon-Smits, E. A. H. Physiological functions of beneficial elements / E. A. H. Pilon-Smits, C. F. Quinn, W. Tapken, M. Malagoli, M. Schiavon // Current Opinion in Plant Biology. - 2009. - Vol. 12. - P. 267-274.
194. Prokhorenko, N. B. Morphology and biological productivity of Chenopodium album l. plants in naturaland laboratory conditions / N. B. Prokhorenko, A. A. E. Chetiner, R. K. Abdullina // Plant archives. - 2019. -Vol. 19(2). - P. 2987-2990.
195. Qaderi, M. M. Environmental factors regulate plant secondary metabolites / M. M. Qaderi, A. B, Martel, C.A. Strugnell // Plants. - 2023. -Vol. 12. - P. 1-27.
196. Radusienea, J. Effect of nitrogen on herb production, secondary metabolites and antioxidant activities of Hypericum pruinatum under nitrogen application / J. Radusienea, M. Marksa, L. Ivanauskas, V. Jakstas, Ö. Qali§kan, D. Kurt, M. S. Odaba§, C. Qirak // Industrial Crops and Products. -2019. - Vol. 139. - P. 2-9.
197. Radwan, A. Impact of drought stress on specialized metabolism: Biosynthesis and the expression of monoterpene synthases in sage (Salvia officinalis) / A. Radwan, M. Kleinwächter, D. Selmar // Phytochemistry. - 217. - Vol. 14. - P. 20-26.
198. Ramakrishna, A. Influence of abiotic stress signals on secondary metabolites in plants / A. Ramakrishna, G. A. Ravishankar // Plant signal behav. - 2011. -Vol. 6(11). - P.1720-1731.
199. Rana, P. S. Influence of Altitude on Secondary Metabolites and Antioxidant Activity of Coleus forskohlii Root Extracts / P. S. Rana, P. Saklani, C. Chandel // Research Journal of Medicinal Plants. - 2020. - Vol. 14. - P. 43-52.
200. Rawat, S. Geographical and environmental variation in chemical constituents and antioxidant properties in Roscoea procera wall / S. Rawat, I. D. Bhatt, R. S. Rawal, S. K. Nandi // Journal of Food Biochemistry. - 2016. -P. 1-11.
201. Redl, K. "Anti-inflammatory active polyacetylenes from Bidens campylotheca" / K. Redl, W. Breu, B. Davis, R. Bauer // Planta Medica. -1994. -Vol. 60(1). - P. 5862.
202. Rejeb, I. Plant responses to simultaneous biotic and abiotic stress: molecular mechanisms / I. B. Rejeb, V. Pastor, B. Mauch-Mani // Plants. -2014. - Vol.3 (4). -P. 458-475.
203. Rezaie, R. Cold stress changes antioxidant defense system, phenylpropanoid contents and expression of genes involved in their biosynthesis in Ocimum basilicum L./ R. Rezaie, B. A. Mandoulakani, Mohammad Fattahi // Scientific Reports. -2020. -Vol. 10 (5290). -P. 1-10.
204. Rieger, G. Influence of altitudinal variation on the content of phenolic compounds in wild populations of Calluna vulgaris, Sambucus nigra, and Vaccinium myrtillus / G. Rieger, M. Mu ller, H. Guttenberger, F. Bucar// J. Agric. food Chem. -2008. - Vol. 56. - P.9080-9086.
205. Rodin, M. N. Composition of biologically active compounds, biological and pharmacological activity of the three-part beggarticks (Bidens tripartita L) / M. N. Rodin, D. O. Bokov, T. Y. Kovaleva, N. V. Bobkova, E. V. Sergunova, A.V. Strelyaeva, D. A. Potapova, A. A. Evgrafov, A. A. Bondar, A. I. Marakhova, V. Y. Zhilkina, E.S. Kuleshov, N.V. Kudashkina, E. K. Galiakhmetova, S. R. Khasanova, I. I. Krasnyuk, V. V. Bessonov // Nat. Volatiles & Essent. Oils. - 2021. - Vol. 8(5). -P. 11039-11053.
206. Ruwizhi, N. Cinnamic acid derivatives and their biological efficacy / N. Ruwizhi, B. A. Aderibigbe // Int. J. Mol. Sci. - 2020. - Vol. 21. - P. 1-34.
207. Sachan, N. Reactive oxygen species regulate alkaloid metabolism in undifferentiated N. tabacum cells / N. Sachan, D. T. Rogers, K. Y. Yun, J. M. Littleton, D. L. Falcone // Plant Cell Rep. - 2010. - Vol. 29. - P. 437-448.
208. Sadia, S. Gentiopicrin and swertiamarin contents in Gentiana macrophylla pall. roots along elevation gradient in Donglingshan meadow, Beijing, China / S. Sadia, B. Aftab, A. Tariq, J. Zhang, A. Razaq // Pak. J. Bot. - 2018. - Vol. 52(1). - P. 1-7.
209. Saha, J. Chemical composition of some underutilized green leafy vegetables of Sonitpur district of Assam, India / J. Saha, A. K. Biswal, S. C. Deka // International Food Research Journal. - 2015. -Vol. 22(4). - P. 1466-1473.
210. Salehi, B. Insights into Eucalyptus genus chemical constituents, biological activities and health-promoting effects / B. Salehi, J. Sharifi-Rad, C. Quispe, H. Llaique, M. Villalobos, A. Smeriglio, D. Trombetta, S. M. Ezzat, M. A. Salem, A. Zayed, C. M. S. Castillo, S. E. Yazdi, S. Sen, K. Acharya, F. Sharopov, N. Martins // Trends in food science & technology. -2019. -Vol. 91. - P. 609-624.
211. Sánchez, M. Current uses and knowledge of medicinal plants in the Autonomous Community of Madrid (Spain): a descriptive cross-sectional study / M. Sánchez, E.G. Burgos, I. Iglesias, R. Lozano, M. P.G. Serranillos // BMC complementary medicine and therapies. - 2020. - Vol. 20 (306). - P. 1-13.
212. Sandeep, R. Geographical and environmental variation in chemical constituents and antioxidant properties in Roscoea procera wall / R. Sandeep, D. B. Indra, S. R. Ranbeer, K. N. Shyama // Journal of Food Biochemistry. -2016. -Vol. 41(2). - P. 111.
213. Sarma, H. Traditional knowledge of weeds: a study of herbal medicines and vegetables used by the assamese people (India) / H. Sarma, A. Sarma, C. M. Sarma // Herba Pol. - 2008. - Vol.54. - P. 80-88.
214. Savvas, D. Application of soilless culture technologies in the modern greenhouse industry—a review / D. Savvas, N. Gruda // Euro J Hortic Sci. -2018. -Vol. 83(5). -P. 280-293.
215. Savych, A. Cinnamic acid and its derivatives in the herbal mixtures and their antidiabetic activity / A. Savych, S. Marchyshyn, M. Kyryliv, I. Bekus // Farmacia. -2021. -Vol. 69(3). - P. 595-601.
216. Scheible, W. R. Genome-wide reprogramming of primary and secondary metabolism, protein synthesis, cellular growth processes, and the regulatory infra structure of Arabidopsis in response to nitrogen / W. R. Scheible, R. Morcuende, T. Czechowski, C. Fritz, D. Osuna,N. P. Rojas, D. Schindelasch, O. Thimm, M. K. Udvardi, M. Stitt / Plant Physiol. -2004. -Vol. 136. -P. 2483-2499.
217. Seelinger, G. "Anti-oxidant, anti-inflammatory and anti-allergic activities of luteolin" / G. Seelinger, I. Merfort, C. M. Schempp // Planta Medica. -2008. -Vol. 74(14). - p. 1667-1677.
218. Selmar, D. Potential of salt and drought stress to increase pharmaceutical significant secondary compounds in plants / D. Selmar // Landbauforschung - vti agriculture and forestry research. - 2008. -Vol. 58. -P. 139-144.
219. Seol, G. H. Eucalyptol and its role in chronic diseases / G. H. Seol, K. Y. Kim //Adv. Exp Med Biol. - 2016. - Vol. 929. - P. 389-398.
220. Shamloo, M. Effects of genotype and temperature on accumulation of plant secondary metabolites in Canadian and Australian wheat grown under controlled environments / M. Shamloo, E. A. Babawale, A. Furtado, R. J. Henry, P. K. Eck, P. J. H. Jones // Scientific Reports. - 2017. - Vol. 7(9133). - P. 1-13.
221. Sharma, A. Evaluation of antidepressant activity of Chenopodium album extracts and fractions in mice /A. Sharma, S. Kaur, R. Shri // IJPSR. - 2021. - Vol. 12(5). - P. 2707-2715.
222. Sharma, A. Response of phenylpropanoid pathway and the role of polyphenols in plants under abiotic stress / A. Sharma, B. Shahzad, A. Rehman, R. Bhardwaj, M. Landi // Molecules. - 2019. - Vol. 24. - P. 1-22.
223. Shashank, K. Chemistry and biological activities of flavonoids: An Overview/ K. Shashank, K. P. Abhay // The Scientific World Journal. - 2013. - P. 1-17. https://doi.org/10.1155/2013/162750.
224. Shikov, A. N. Medical species used in Russia for the management of diabetes and related disorders / A. N. Shikov, I. A. Narkevich, A. V. Akamova, O. D. Nemyatykh,
E.V. Flisyuk, V. G. Luzhanin, M. N. Povydysh, I. V. Mikhailova, O. N. Pozharitskaya // Front pharmacol. - 2021. -Vol. 12(697411). - P. 1-40.
225. Shikov, A. N. Medicinal plants of the Russian pharmacopoeia; their history and applications / A.N. Shikov, O. N. Pozharitskaya, V.G. Makarov, H. Wagner, R. Verpoorte, M. Heinrich // J ethnopharmacol. - 2014. - Vol. 154. - P. 481-536.
226. Sieniawska, E. activities of tannins - from in vitro studies to clinical trials / E. Sieniawska // Natural Product Communications. - 2015. - Vol. 10 (11). - P. 1877 -1884.
227. Silva, F. L. Compilation of secondary metabolites from Bidens pilosa L / F.L. Silva, D.C.H. Fischer, J. F. Tavares, M.S. Silva, P.F. D. A. Filho, J.M. B. Filho // Molecules. - 2011. -Vol. 16. - P. 1070-1102.
228. Singh, B. Plant terpenes: defense responses, phylogenetic analysis, regulation and clinical applications / B. Singh, R. A. Sharma // 3 Biotech. - 2015. - Vol. 5. - P. 129-151.
229. Singh, P. The role of quercetin in plants / P. Singh, Y. Arif, A. Bajguz, S. Hayat // Plant Physiol Biochem. -2021. -Vol.166. -P.10-19.
230. Singh, S. Effect of drying methods on the nutritional content and In- vitro antioxidant capacity of Chenopodium album L. and Spinacia oleracea L. / S. Singh, N. Agrawa // Research Journal of Pharmacy and Technology. -2021. - Vol. 14(8). -P. 4361-4366.
231. Singh, S. The multifunctional roles of polyphenols in plant-herbivore interactions / S. Singh, I. Kaur, R. Kariyat // Int. J. Mol. Sci. - 2021. - Vol. 22. - P. 1-20.
232. Skrypnik, L. Improvement of phenolic compounds, essential oil content and antioxidant properties of sweet basil (Ocimum basilicum L.) depending on type and concentration of selenium application / L. Skrypnik, A. Novikova, E. Tokupova // Plants (Basel). - 2019. - Vol. 8(458). - P.1-13.
233. Smirnoff, N. Ascorbic acid metabolism and functions: A comparison of plants and mammals. Free radic / N. Smirnoff // Biol. Med. - 2018. - Vol. 122. - P. 116129.
234. Smirnoff, N. Ascorbic acid: metabolism and functions of a multi-facetted molecule / N. Smirnoff // Curr Opin Plant Biol. -2000. - Vol.3(3). -P.229-35.
235. Soengas, P. Effect of temperature stress on antioxidant defenses in Brassica oleracea / P. Soengas, V. M. Rodriguez, P. Velasco, M. E. Cartea // ACS Omega. -2018. - Vol. 3. - P. 5237-5243.
236. Sofowora, A. The role and place of medicinal plants in the strategies for disease prevention / A. Sofowora, E. Ogunbodede, A. Onayade // Afr J Tradit Complement Altern Med. - 2013. - Vol. 10 (5). - P. 210-229.
237. Spitaler, R. A. Altitudinal variation of phenolic contents in flowering heads of Arnica montana cv. ARBO: A 3-year comparison / Spitaler, R., A. Winkler, I. Lins, S. Yanar, H. Stuppner and C. Zidorn // J. Chem. Ecol. - 2008. -Vol. 34. - P. 369375.
238. Sroka. E. S. Anti-inflammatory activity and phytochemical profile of Galinsoga parviflora Cav / E. S. Sroka, M. D. Makuch, J. C. Kaczmarek, N. Czepulis, K. Korybalska, R. Rutkowski, J. Luczak, K. Grabowska, W. Bylka, J. Witowski // Molecules. - 2018. - Vol. 23(2133). - P.1-15.
239. Sundararajan, P. "Studies of anticancer and antipyretic activity of Bidens pilosa whole plant" / P. Sundararajan, A. Dey, A. Smith, A. G. Doss, M. Rajappan, S. Natarajan // African Health Sciences. - 2006. - Vol. 6(1). - P. 27-30.
240. Sung, S. H. Antibacterial and antioxidant activities of tannins extracted from agricultural by-products / S. H. Sung, K. H. Kim, B. T. Jeon, S. H. Cheong, J. H. Park, D. H. Kim, H. J. Kweon, S. H. Moon // Journal of Medicinal Plants Research. -2012. - Vol. 6(15). - P. 3072-3079.
241. Surywanshi, V. New potential allelochemicals from Galinsogapurviflora CAV/ V. Surywanshi, R. N. Yadava // Chem Sci Rev Lett. -2015. - Vol. 4(13). - P. 405413.
242. Swamy, N.T. Influence of soil elements on photosynthesis and secondary metabolites in selected medicinal plants / N. T. swamy, G. Rosaiah, K. Babu, K. V. Kumar, N. Krishna // RJLBPCS. - 2019. - Vol. 5(2). - P. 1-19.
243. Sytar, O. Comparative analysis of bioactive phenolic compounds composition from 26 medicinal plants / O. Sytar, I. Hemmerich, M. Zivcak, C. Rauh, M. Brestic // Saudi Journal of Biological Sciences. - 2016. - Vol. 25(4). -P. 631-641.
244. Tamakhina, A.Y. Influence of ecological factors on pyrrolizidine alkaloids accumulation / A. Y. Tamakhina, A. A. Akhkubekova, I. S. Dzakhmisheva, Z. L. Kantsalieva, A. A. Gadieva // IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science. -2020. - Vol. 579. - P. 1-7.
245. Tan, P. V. Effects of methanol, cyclohexane and methylene chloride extracts of Bidens pilosa on various gastric ulcer models in rats / P. V. Tan, T. Dimo, E. Dongo // Journal of Ethnopharmacology. - 2000. - Vol. 73(3). - P. 415-421.
246. Teklic, T. Linking abiotic stress, plant metabolites, biostimulants and functional food / T. Teklic, N. Paradikovic, M. Spoljarevic, S. Zeljkovic, Z. Loncaric, M. Lisjak // Annals of Applied Biology. - 2021. - Vol. 178(2). - P. 169-191.
247. Thomford, N. E. Natural products for drug discovery in the 21st century: Innovations for novel drug discovery / N. E. Thomford, D. A. Senthebane, A. Rowe, D. Munro, P. Seele, A. Maroyi, K. Dzobo // Int. J. Mol. Sci. - 2018. - Vol. 19(6). - P. 1-29.
248. Tian-yang, W. Bioactive flavonoids in medicinal plants: Structure, activity and biological fate / W. Tian-yang, L. Qing, B. Kai-shun // Asian Journal of Pharmaceutical Sciences. - 2018. - Vol. 13. - P. 12-23.
249. Tok, T.T. Structural and pharmacological properties of alkaloids with special reference to thebaine type alkaloids // T. T. Tok, S. J. T Gowder// Sci & Tech Res. -2019. - Vol. 17(3). - P. 12767- 12780.
250. Tolossa, K. Ethno-medicinal study of plants used for treatment of human and livestock ailments by traditional healers in South Omo, Southern Ethiopia / K.
Tolossa, E. Debela, S. Athanasiadou, A. Tolera, G. Ganga, J. G. M. Houdijk // Journal of Ethnobiology and Ethnomedicine. - 2013. - Vol. 9(32). - P. 1-15.
251. Tomiczak, K. Molecular and cytogenetic description of somatic hybrids between Gentiana cruciata L. and G. tibetica King / Tomiczak, K // Journal of Applied Genetics. - 2020. - Vol. 61. - P. 13-24.
252. Twaij, B. M. Bioactive secondary metabolites from plant sources: types, synthesis, and their therapeutic uses / B. M. Twaij, M. N. Hasan // Int. J. Plant Biol. -2022. - Vol. 13. - P. 4-14.
253. Uysa, S. Novel in vitro and in silico in-sights of the multi-biological activities and chemical composition of Bidens tripartita L / S. Uysal, A. Ugurlu, G. Zengin, M. C. Baloglu, Y. C. Altunoglu, A. Mollica, L. Custodio, N. R. Neng, J. M. F. Nogueira, M. F. Mahomoodally // Food Chem Toxicol. -2018. - Vol. 111. - P. 525536.
254. Vafadar, F. Salinity stress alters ion homeostasis, antioxidant activities and the production of rosmarinic acid, luteolin and apigenin in Dracocephalum kotschyi Boiss / F. Vafadar, R. Amooaghaie, R. Amooaghaie, P. Ehsanzadeh, P. Ehsanzadeh, M. Ghanadian, M. Ghanadian // Biologia. -2020. - Vol. 75(12). - P. 2147- 2158.
255. Vavitsas, K. Terpenoid metabolic engineering in photosynthetic microorganisms / K. Vavitsas, M. Fabris, C. E. Vickers // Genes. - 2018. -Vol. 9(520). - P. 1-19.
256. Vázquez-León, L. A. Variation in bioactive compounds and antiradical activity of Moringa oleifera leaves: influence of climatic factors, tree age, and soil parameters / L. A. Vázquez-León, D. E. Páramo-Calderón, V. J. Robles-Olvera, O. A. Valdés-Rodríguez, A. Pérez-Vázquez, M. A. García-Alvarado, G. C. Rodríguez-Jimenes // Eur Food Res Technol. - 2017. - Vol. 243. - P. 1593-1608.
257. Vecchio, M. G. Beneficial and healthy properties of Eucalyptus plants: A great potential use / M. G. Vecchio, C. Loganes, C. Minto // The open agriculture journal.
- 2016. - Vol.10(1). - P. 52-57.
258. Vincenzo, L. Phenolic compounds: introduction / L. Vincenzo // Springer. -2014.
- P. 1543-1577. doi.org/10.1007/978-3-642-22144-6_57.
259. Wang, S. Y. Effect of plant growth temperature on antioxidant capacity in strawberry / S. Y. Wang, W. Zheng // Journal of Agricultural and Food Chemistry. -2001. - Vol. 49. - P. 4977-4982.
260. Wojtyczka, R. D. Berberine enhances the antibacterial activity of selected antibiotics against coagulase-negative Staphylococcus strains in vitro / R. D. Wojtyczka, A. Dziedzic, M. K?pa, R. Kubina, A. K. Dzik, T. Mularz, D. Idzik // Molecules. - 2014. -Vol. 19(5). - P. 6583-6596.
261. Wright, D. M. Do leaves of plants on P-impoverished soils contain high concentrations of phenolic defense compounds? / D. M. Wright, G. J. Jordan, W. G. Lee, R. P. Duncan, D. M. Forsyth, D.A. Coomes // Functional Ecology. - 2010. -Vol. 3. - P. 56-82.
262. Xiang, P. Co-regulation of catechins biosynthesis responses to temperature changes by shoot growth and catechin related gene expression in tea plants (Camellia sinensis L.) / P. Xiang, I. W. Wilson, J. Huang, Q. Zhu, M. Tan, J. Lu, J. Liu, S. Gao, S. Zheng, D. Lin, Y. Zhang, J. Lin // The Jurnal of Horticultural Science and Biotechnology. -2020. Vol. 96. - P. 228-238.
263. Xiang, P. Light control of catechin accumulation is mediated by photosynthetic capacity in tea plant (Camellia sinensis) / P. Xiang, Q. Zhu, M. Tukhvatshin, B. Cheng, M. Tan, J. Liu, X. Wang, J. Huang, S. Gao, D. Lin, Y. Zhang, L. Wu, J. Lin // MC Plant Biol. - 2021. - Vol. 2(47). - P. 1-13.
264. Xie, J. H. Gastroprotective and anti-Helicobacter pylori potential of herbal formula HZJW: safety and efficacy assessment / J. H. Xie, Y. L. Chen, Q. H. Wu, J. Wu, J. Y. Su, H. Y. Cao, Y. C. Li, Y. S. Li, J. B. Liao, X. P. Lai, P. Huang, Z. R. Su // Complementary and Alternative Medicine. - 2013. -Vol. 13(119). - P. 1-19.
265. Xuan, T. D. Chemistry and pharmacology of Bidens pilosa: an overview / T. D. Xuan, T. D. Khanh // Journal of Pharmaceutical Investigation. - 2016. -Vol. 46. - P. 91-132.
266. Yamin, B. Antibacterial activity of some selected medicinal plants of Pakistan / Y. Bibi, S. Nisa, F. M. Chaudhary, M. Zia // BMC Complementary and Alternative Medicine. - 2011. -Vol. 11(52). - P. 1-7.
267. Yang, L. Response of plant secondary metabolites to environmental factors / L. Yang, K.S. Wen, X. Ruan, Y. X. Zhao, F. Wei, Q. Wang // Molecules. -2018. - Vol. 23. - P. 1-26.
268. Yao, L. H. Flavonoids in food and their health benefits/ L. H. Yao, Y. M. Jiang, J. Shi, F. A. Tomas-Barberan, N. Datta, R. Singanusong, S. S. Chen // Plant Foods for Human Nutrition. - 2004. -Vol. 59 (3). - P. 113-122.
269. Yaoa, T. Metabolomic evidence for the therapeutic effect of gentiopicroside in a corticosterone-induced model of depression / T. Yaoa, Q. Cuia, Z. Liua, C. Wanga, Q. Zhanga, G. Wang/ / Biomedicine & Pharmacotherapy. - 2019. - Vol. 120. - P. 114.
270. Yeshi, K. Plant secondary metabolites produced in response to abiotic stresses has potential application in pharmaceutical product envelopment / K. Yeshi, D. Crayn, E. Ritmejeryte, P. Wangchuk // Molecules. - 2022. - Vol. 27(1). - P. 1-31.
271. Yingdan, Y. The Effects of ecological factors on the main medicinal components of Dendrobium officinale under different cultivation modes / Y. Yingdan, T. Xinggang, J. Zhaohui, L. Chong, M. J. Ma, Z. Jinchi // Forests. -2020. - Vol. 11 (94). - P. 1-16.
272. Yuanyuan, Z. A. Brief review of phenolic compounds identified from plants: their extraction, analysis and biological activity / Z. Yuanyuan, C. Ping, C. Guanghui, Z. Yongqiang // Natural Product Communications. - 2022. -Vol. 17(1). -P. 1-14.
273. Zagnat, M. Contributions to the phytochemical study of Bidens tripartitae herba from romania i. tannins / M. Zagnat, C. Cheptea, A.F. §pac // Rev. Med. Chir. Soc. Med. Nat., Ia§i. - 2013. - Vol. 117(1). - P. 275-280.
274. Zahra, Z. Efects of ecological factors on the antioxidant potential and total phenol content of Scrophularia striata Boiss / Z. Zahra, G. Mansureh, B. Gianluigi, T. Ali // Scientific Reports. - 2019. - Vol. 9(16021). - P. 1-15.
275. Zargoosh, Z. Effects of ecological factors on the antioxidant potential and total phenol content of Scrophularia striata Boiss / Z. Zargoosh, M. Ghavam, G. Bacchetta, A. Tavili // Scientific Reports. - 2019. - Vol. 9. - P. 1-15.
276. Zekeya, N. Potential of natural phenolic antioxidant compounds from Bersama abyssinica (Meliathacea) for treatment of chronic diseases / N. Zekeya, M. Ibrahim, B. Mamiro, H. Ndossi, M. Kilonzo, M. Mkangara, M. Chacha, J. Chilongola, J. Kideghesho // Saudi Journal of Biological Sciences. - 2022. -Vol. 29. - P. 1-7.
277. Zhanga, J. Environmental impact on the variability in quality of Gentiana rigescens, a medicinal plant in southwest China / J. Zhanga, Z. Zhang, Y. Wang, Y. Zuo, C. Cai // Global Ecology and Conservation. - 2020. - Vol. 24. - P. 1-10.
278. Zhao, C. Effects of nitrogen application on phytochemical component levels and anticancer and antioxidant activities of Allium fistulosum / C. Zhao, Z. Wang, R. Cui, L. Su, X. Sun, O. Borras-Hidalgo, K. Li, J. Wei, Q. Yue, L. Zhao // PeerJ. - 2021. -Vol. 9. - P. 1-13.
279. Zhenkai, T. Biological function of plant tannin and its application in animal health / T. Zhenkai, H. Wenfeng, F. Xiao, G. Aiwei // Front. Vet. Sci. -2022. -P.1-17. doi: 10.3389/fvets.2021.803657.
280. Zhou, D. Concentrations of the active constituents of the Tibetan folk medicine Qinjiao (Gentiana sect. cruciata) within and between taxonomic species across the Qinghai-Tibetan plateau / D. Zhou, Q. Hou, Q. Si, J. Liu, H. Yang // Biochemistry& Biodiversity. - 2010. -Vol. 7(8). - P. 2088-2094.
281. Zidorn, C. "Altitudinal variation of secondary metabolites in flowering heads of the Asteraceae"/ C. Zidorn // Phytochem. Rev. - 2010. - Vol. 9. - P. 197-203.
282. Ziska, L. H. Recent and projected increases in atmospheric carbon dioxide and the potential impacts on growth and alkaloid production in wild poppy (Papaver
setigerum DC) / L. H. S. Ziska, S. Panicker, H. L. Wojno // Earth and Environmental Science, Climatic Change. - 2008. - Vol. 91. - P. 395-403.
283. Zulkffle, M. A. Identification of alkaloid compound and antioxidant activity of Rafflesia cantleyi and its host, Tetrastigma tuberculatum / M. A. Zulkffle, N. S. Osman, Z. Yusoff, M. L. Kamal, J. Taj am // The Open Conference proceedings journal. - 2014. - Vol. 5. - P. 18-20.
284. Абдрахимова, Й.Р. Вторичные метаболиты растений: физиологические и биохимические аспекты (Часть 3. Фенольные соединения): Учебно-методическое пособие / Й. Р. Абдрахимова, А. И. Валиева // Казань: Казанский университет. - 2012. - 40 с.
285. Андреева, В. Ю. «Разработка методики количественного определения флавоноидов в Манжетке обыкновенной Alchemilla vulgaris l.s.l» / В.Ю. Андреева, Г. И. Калинкина // Химия растительного сырья. -2000. - 88 с.
286. Бардаханова, М. С. Исследование содержания биологически активных веществ мари белой, произрастающей в Республике Бурятия / М. С. Бардаханова // Медико-фармацевтический журнал "Пульс". - 2021. - № 23(11). -С. 5-11.
287. Башилов, А. В. Количественное экстракционно - спектрофотометрическое определение флавоноидов в экстрактивных веществах представителей рода filipendula mill. и polemonium caeruleum / А. В. Башилов, Е. В. Спиридович // Труды Белорусского государственного университета. серия: физиологические, биохимические и молекулярные основы функционирования биосистем. - 2006. - № 1. - С. 221-225.
288. Бовина Н. В. Экологическая оценка влияния применения различных систем удобрения на гумусовое состояние дерново - подзолистых почв в длительных стационарных опытах / Н. В. Бовина // Москва. - 2020. - 142 с.
289. Варданян, Л. Р. Изучение антиоксидантных свойств лекарственных растений Горисского региона Армении / Р. Л. Варданян, Л. В. Амабекян, Т. С. Григорян // Химия растительного сырья. - 2013. - №1. - С. 151-156.
290. Воробьев, В. Н. Практикум по физиологии растений: учебно-методическое пособие / В. Н. Воробьев, Ю. Ю. Невмержицкая, Л. З.Хуснетдинова, Т. П. Якушенкова // Казань: Казанский Федеральный университет. - 2013. - 80 с.
291. Высочина, В. И. Флавоноиды из мари белой (Chenopodium album L.), произрастающей в Сибири / В. И. Высочина, Т. М Шалдаева, О. В. Коцупий, Е. П. Храмова // Химия растительного сырья. -2009. - № 4. - С. 107-112.
292. Гамаюрова, В. С. Пищевая химия / В. С. Гамаюрова, Л. Э. Ржечицкая // Учебник для студентов вузов: учебное пособие, электронное издание сетевого распространения. - М.: «КДУ», «Добросвет». - 2018. - ISBN: 978-5-7913-10422.
293. Город Лаишево. Стратегия социально-экономического развития Лаишевского муниципального района Республики Татарстан на 2016-2021 годы и плановый период до 2030 годы. Город Лаишево 2016. 134 с
294. Дьякова, Н. А. Экологическая оценка лекарственного растительного сырья воронежской области на примере цветков пижмы обыкновенной / Н. А. Дьякова // Вестник НВГУ. - 2020. - № 1. - C. 19-26.
295. Ефремов, А. А. Влияние экологических факторов на химический состав некоторых дикорастущих растений красноярского края /А.А. Ефремов, Н.В. Шаталина, Е.Н. Стрижева, Г.Г. Первышина // Химия растительного сырья. -2002. - №3. - С. 53-56
296. Запрометов, М.Н. Фенольные соединения и методы их определения / М. Н. Запрометов // Биохимические методы в физиологии растений. М.: Наука, 1971. - С. 185-197.
297. Иванов, Л. А. Изменение содержания хлорофиллов и каротиноидов в листьях степных растений вдоль широтного градиента на южном урале //Л. А. Иванов, Л. А. Иванова, Д. А. Ронжина, П. К. Юдина // Физиология растений. -2013. - № 6. - С. 856-864.
298. Кондратьев, М. Н. Влияние абиотических стрессов на метаболизм вторичных соединений в растениях / М. Н. Кондратьев, Е. С. Роньжина, Ю. С. Ларикова // Научный журнал «Известия КГТУ». - 2018. - № 49. - C. 203-2019.
299. Кубентаев, С. А. Этноботанические исследования лекарственных растений Казахстанского Алтая, используемых в народной медицине / С. А. Кубентаев / / Натуротерапия. - 2016. - № 1(44). - С. 53-57.
300. Кузьменко, И. Н. Лекарственные и ядовитые растения / И.Н. Кузьменко, Н. Л. Колясникова // Учебное пособие. Пермь. - 2019. - 104с.
301. Масленников, П. В. Содержание фенольных соединений в лекарственных растениях ботанического сада / П. В. Масленников, Г. Н. Чупахина, Л. Н. Скрыпник // Известия ран. серия биологическая. - 2013. - № 5. - С. 551-557.
302. Немерешина, О. Н. Влияние техногенного загрязнения на содержание флавонондов в растениях семейства норичниковых степного Предуралья // О. Н. Немерешина, Н. Ф. Гусев // Вестник ОГУ. - 2004. - № 10. - С. 123-126.
303. Немерешина, О. Н. Изучение биологически активных веществ в растениях Veronica chamaedrys l. И V. officinalis l / О. Н. Немерешина, Н. Ф. Гусев, Г. В. Петрова // Успехи современного естествознания. - 2013. - №8. - C.113-118.
304. Никитина, Ю. О. Содержание дубильных веществ в хвое и шишкоягодах можжевельника обыкновенного (Juniperus communis l.) / Ю. О. Никитина, Е. В. Сарбаева // Современные проблемы медицины и естественных наук. - 2017. -Выпуск 6. - C. 1-4.
305. Петухов, А. С. Фенольная система защиты растений в условиях загрязнения среды г. Тюмени тяжелыми металлами / А. С. Петухов, Н.А. Хритохин, Г.А. Петухова, Т.А. Кремлева // Ученые записки казанского университета. серия естественные науки. - 2019. - Т. 161. - С. 93-107.
306. Рябинина Е. И. Новый подход в оценке антиоксидантной активности растительного сырья при исследовании процесса аутоокисления адреналина / Е. И. Рябинина., Е. Е. Зотова., Е. Н. Ветрова, Н. И. Пономарева, Т. Н. Илюшина // Химия растительного сырья. - 2011. - № 3. - С. 117-121.
307. Салимзянова И. Н. Агрохимическая оценка почв предкамья Республики Татарстан / И. Н. Салимзянова // Казань. -2004. -158 с.
308. Семёнова, Е. В. Исследование свойств алкалоидов лекарственных растений / Е. В. Семёнова, О. И. Никулина // Научное обозрение. - 2021. - № 1. - C.20-24.
309. Семёнова, Е. В. Исследование свойств алкалоидов лекарственных растений / Е. В. Семёнова, О. И. Никулина // Scientific review. - 2021. - № 1. - C.20-24.
310. Сибгатуллина, Г. В. Методы определения редокс-статуса культивируемых клеток растений: учебно-методическое пособие / Г.В. Сибгатуллина, Л.Р. Хаертдинова, Е.А. Гумерова, А.Н. Акулов, Ю.А. Костюкова, H.A. Никонорова, Н.И. Румянцева // - Казань: Казанский Федеральный университет. - 2011. - 61 с.
311. Сиова Ю.Г. Фармакогностическое изучение дубровника белого (Teucrium polium L.) флоры северного Кавказа. Диссертация на соискание ученой степени кандидата фармакологических наук. Пятигорск. -2015. -166с.
312. Сулейманов, Ф. Ш. Определение дубильных веществ в траве Золотарника канадского (Solidago canadensis L) / Ф. Ш. Сулейманов // The Journal of Scientific Articles "Health and Education Millennium". - 2017. - Vol. 19(12). - P. 302-306.
313. Федосеева, Г. М. Фитохимический анализ растительного сырья, содержащего флавоноиды // Г. М. Федосеева, В. М. Мирович, Е. Г. Горячкина, М. В. Переломов // зап Методическое пособие. Иркутск. - 2009. - 67 с.
314. Хажибаев Т. А. Разработка технологии получения сухого экстракта на основе флавоноидов из травы череды трехраздельной / Т. А. Хажибаев, Р. М. Халилов // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн. - 2019. -№ 1(58). - С. 1-6.
315. Хуснутдинов, А. А. Схема территориального планирования Альметьевского муниципального района / А. А. Хуснутдинов, Д. И. Закиров,
И. Ш. Асадуллин, И. Ю. Романова // Обосновывающие материалы том 3 пояснительная записка. - 2011. - 204с.
316. Хуснутдинов, А. А. Схема территориального планирования Арского муниципального района. Положения. том 1 текстовые материалы / А. А. Хуснутдинов, Д. И. Закиров, И. Ш. Асадуллин, И. Ю. Романова, Л. Б Маржохова // Казань. -2 011. - 230 с.
317. Чупахина, Г. Н. Влияние условий Балтийского региона на накопление в растениях водорастворимых антиоксидантов / Г. Н. Чупахина, П. В. Масленников, Л. Н. Скрыпник, Н. Ю. Чупахина, Р. Л. Полтавская, П. В. Федураев // Известия академии наук. Серия химическая. - 2014. - № 9. - С. 19461954.
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.