<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">
<channel>
<title>Доповіді НАН України, 2017, № 01</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125697</link>
<description/>
<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 20:29:39 GMT</pubDate>
<dc:date>2026-04-04T20:29:39Z</dc:date>
<image>
<title>Доповіді НАН України, 2017, № 01</title>
<url>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/bitstream/id/374086/</url>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/125697</link>
</image>
<item>
<title>Інформація для авторів журналу «Доповіді Національної академії наук України»</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126343</link>
<description>Інформація для авторів журналу «Доповіді Національної академії наук України»
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126343</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в активному центрі тубуліну</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126342</link>
<description>Молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в активному центрі тубуліну
Семенюта, І.В.; Танчук, В.Ю.; Лобко, Є.О.; Метелиця, Л.О.
Досліджено in silico вплив похідних 1,3-оксазолу на колхіцинзв'язуючий сайт (КЗС) β-тубуліну, проведено&#13;
молекулярний докінг похідних 1,3-оксазолу в КЗС β-тубуліну та наведено результати аналізу ліганд-рецепторних комплексів. Створено адекватну модель КЗС Б-субодиниці β-тубуліну, яку перевірено редокінгом&#13;
колхіцину в КЗС і отримано стабільний ліганд-білковий комплекс (Езв = –8,1 ккал/моль, RMSD = 1,2042 Å).&#13;
Методом молекулярного докінгу обгрунтовано високу цитотоксичну активність сполук 1, 3 та 4, які утворюють стійкі ліганд-білкові комплекси (Езв = –7,7, –5,5, –6,2, –5,8 ккал/моль). Показано, що ці сполуки&#13;
зв'язуються з амінокислотними залишками КЗС, подібно до колхіцину, за допомогою водневих зв'язків та&#13;
π—σ зв'язків. Отримані результати дають підставу рекомендувати сполуки 1, 3 і 4 для подальшого вивчення як перспективних антимітотичних агентів.; Исследовано in silico влияние производных 1,3-оксазола на колхицинсвязывающий сайт (КСС) β-тубулина,&#13;
проведён молекулярный докинг производных 1,3-оксазола в КСС β-тубулина и приведены результаты анализа лиганд-рецепторных комплексов. Создана адекватная модель КСС Б-субъединицы β-тубулина, которая проверена редокингом колхицина в КСС и получен стабильный лиганд-белковый комплекс (Есв = −8,1&#13;
ккал/моль, RMSD = 1,2042 Å). Методом молекулярного докинга обоснована высокая цитотоксическая активность соединений 1, 3 и 4, которые образуют устойчивые лиганд-белковые комплексы (Есв = −7,7, −5,5,&#13;
−6,2, −5,8 ккал/моль). Показано, что эти соединения связываются с аминокислотными остатками КСС, подобно колхицину, с помощью водородных связей и π−σ связей. Полученные результаты позволяют рекомендовать соединения 1, 3 и 4 для дальнейшего изучения в качестве перспективных антимитотических агентов.; The effect of 1,3-oxazole in the colchicine binding site (CBS) of β-tubulin is studied in silico, the molecular docking&#13;
of 1,3-oxazole in the CBS of β-tubulin is performed, and the results of the analysis of ligand-receptor complexes&#13;
are shown. An adequate model of the CBS of B-subunit of β-tubulin is created. The model is checked by&#13;
the redocking of colchicine into the CBS, and the stable ligand-protein complex (Еbind = −8 kcal/mol, RMSD =&#13;
= 1.2042 Å) is obtained. The high cytotoxic activity of compounds 1, 3, and 4, which form a stable ligand-protein&#13;
complexes (Еbind = −7.7, −5.5, −6.2, −5.8 kcal/mol), is justified by the molecular docking. It is shown that these&#13;
compounds bind to amino acid residues of CBS via hydrogen bonds and π−σ bonds, like colchicine. Compounds&#13;
1, 3, and 4 can be recommended for the further study as promising antimitotic agents.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126342</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умов дії іонів Fe³⁺</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126341</link>
<description>Фосфоліпідний склад окремих тканин коропа та щуки за умов дії іонів Fe³⁺
Рабченюк, О.О.; Хоменчук, В.О.; Курант, В.З.; Грубінко, В.В.
Досліджено фракційний склад фосфоліпідів зябер та печінки коропа (Cyprinus carpio L.) і щуки (Esox lucius&#13;
L.) за умов дії підвищених концентрацій іонів Fe³⁺ у воді. Вплив іонів Fe³⁺ (2 та 5 рибогосподарських граничнодопустимих концентрацій) спричиняє активацію ліполізу в тканинах печінки та зябер досліджуваних&#13;
видів риб, про що свідчить зростання вмісту лізофосфатидилхоліну і зменшення фосфатидилхоліну, фосфатидилсерину і фосфатидилінозитолу. Зміни вмісту полярних ліпідів у печінці та зябрах риб під дією іонів&#13;
Fe³⁺ є видоспецифічними і визначаються їх концентрацією у воді.; Исследован фракционный состав фосфолипидов жабр и печени карпа (Cyprinus carpio L.) и щуки (Esox&#13;
lucius L.) при действии повышенных концентраций ионов Fe³⁺ в воде. Влияние ионов Fe³⁺ (2 и 5 рыбохозяйственных предельно допустимых концентраций) вызывает активацию липолиза в тканях печени и&#13;
жабр исследуемых видов рыб, о чем свидетельствует увеличение содержания лизофосфатидилхолина и&#13;
уменьшение — фосфатидилхолина, фосфатидилсерина и фосфатидилинозитола. Изменения содержания&#13;
полярных липидов в печени и жабрах рыб при действии ионов Fe³⁺ имеют видоспецифический характер и&#13;
определяются их концентрацией в воде.; Fractional composition of liver and gills phospholipids of carp (Cyprinus carpio L.) and pike (Esox lucius L.) under&#13;
the influence of elevated concentrations of Fe³⁺ ions in water is investigated. The effect of Fe³⁺ ions (2 and&#13;
5 maximum permissible concentrations) causes the activation of lipolysis in tissues of liver and gills of studied&#13;
fish species testified by an increase of the lysophosphatidylcholine content and a decrease of phosphatidylcholine,&#13;
phosphatidylserine, and phosphatidylinositol contents. Changes of polar lipids contents in liver and gills of fish&#13;
under the influence of Fe³⁺ ions are species-specific and determined by the concentration of Fe³⁺ ions in water.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126341</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item>
<title>Штучні глікан-гліколіпідні комплекси як антивірусні засоби та ефектори мікробних препаратів на основі ризобій</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126340</link>
<description>Штучні глікан-гліколіпідні комплекси як антивірусні засоби та ефектори мікробних препаратів на основі ризобій
Коваленко, О.Г.; Васильєв, В.Н.; Адамчук-Чала, Н.І.; Титова, Л.В.; Карпенко, О.В.
Штучні глікан-гліколіпідні комплекси (ГГК), сформовані на основі глюкану з міцелію базидіального гриба&#13;
Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk, позаклітинного глюкуроноксиломанану базидіального гриба Tremella&#13;
mesenterica Ritz.: Fr., манану з клітин Candida maltosa та рамноліпіду Pseudomonas sp. PS-17 як допоміжного&#13;
агента, а також фракції ГГК (ліпосоми і супернатант) проявляють інгібувальну активність проти вірусу&#13;
тютюнової мозаїки (ВТМ) в рослинах дурману (Datura stramonium (L.)) та тютюну (Nicotiana tabacum&#13;
(L.)), надчутливих до нього. Передпосівна обробка насіння сої (Glycine max (L.) Merr.) ГГК та препаратом&#13;
різобій сприяє зростанню стійкості рослин до ураження вірусними хворобами та відбиття листям характерного для хлорофілів спектра світла в польових умовах. Електронно-мікроскопічними дослідженнями в&#13;
прикореневій зоні сої, обробленої ГГК, у фазі трьох справжніх листків виявлено структури типу ліпосом,&#13;
що свідчить про збереження їх цілісності in situ та можливої участі в обмінних процесах у системі грунт—&#13;
мікроорганізм—рослина. Бактеризація насіння, попередньо обробленого ГГК-3, культурою Bradyrhizobium&#13;
japonicum УКМ В-6018, сприяє підвищенню урожаю сої в польових експериментах.; Искусственные гликан-гликолипидные комплексы (ГГК), сформированные на основе глюкана из мицелия базидиального гриба Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk, внеклеточного глюкуроноксиломаннана&#13;
базидиального гриба Tremella mesenterica Ritz. Fr., маннана из клеток Candida maltosa и рамнолипида&#13;
Pseudomonas sp. PS-17 как вспомогательного агента, а также фракции ГГК (липосомы и супернатант) проявляют ингибирующую активность против вируса табачной мозаики (ВТМ) растений дурмана (Datura&#13;
stramonium (L.)) и табака (Nicotiana tabacum (L.)), сверхчувствительных к нему. Предпосевная обработка&#13;
семян сои (Glycine max (L.) Merr.) ГГК и препаратом ризобий способствует возрастанию устойчивости&#13;
растений к поражению вирусными инфекциями и отражения листьями характерного для хлорофиллов&#13;
спектра света в полевых условиях. Электронно-микроскопическими исследованиями в прикорневой зоне&#13;
сои, обработанной ГГК, в фазе трех настоящих листьев обнаружены структуры типа липосом, что свидетельствует о сохранении их целостности in situ и возможном участии в обменных процессах в системе почва — микроорганизмы — растение. Бактеризация семян, предварительно обработанных ГГК-3, культурой&#13;
Bradyrhizobium japonicum УКМ В-6018, способствует увеличению урожая сои в полевых экспериментах.; Artificial glycan-glycolipid complexes (GGC) formed on the base of glucan from the mycelium of basidiomicota&#13;
fungi Ganoderma adspersum (Schulzer) Donk, extracellular glucouronoxylomannan of basidiomicota fungi Tremella&#13;
mesenterica Ritz. Fr., mannan from Candida maltosa cells, and ramnolipid of Pseudomonas sp. PS-17 as a&#13;
compound agent, аnd GGC fractions (liposomes and supernatant) have an inhibiting activity against virus of&#13;
tabacum mosaic (VТM) of datura (Datura stramonium (L.) and tabacum (Nicotiana tabacum L.) plants up-sensitive&#13;
to this virus. Under by the treatmen of soybean (Glycine max (L.) Merr.) seeds bioformulations, the plant&#13;
resistance to mosaic virus infections (diseases) and the reflection of leaf light spectra, which characterized of&#13;
chlorophills under field conditions are increased. By electron-microscopy investigations, the structures as type as&#13;
liposoms were found out in the near-root plant zone, it can indicates on their influence to the processes of plant—&#13;
rhyzospheric microoganisms interactions. Seeds bacterization by Bradyrhizobium japonicum UCM B-6018 in&#13;
combination with GGC-3 preparation promotes the crop increase in field experiments.
</description>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 00:00:00 GMT</pubDate>
<guid isPermaLink="false">http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/126340</guid>
<dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</channel>
</rss>
