- Полынь австрийская – Сорняки – ООО ТД Кирово-Чепецкая Химическая Компания
- Флора и фауна Хазинской пещеры |
- Artemisia santolinifolia-Опосредованная химиосенсибилизация посредством активации различных режимов гибели клеток и подавления путей STAT3/Survivin-сигнальных путей при НМРЛ
- Artemisia santolinifolia – efloraofindia
Полынь австрийская – Сорняки – ООО ТД Кирово-Чепецкая Химическая Компания
Классификация
Семейство: Астровые, Сложноцветные (Asteraceae, Compositae)
Род: Полынь (Artemisia)
Биологическая классификация
Непаразитный многолетник корневищный. Карантинный организм.
Определение
Полынь австрийская – сорное многолетнее травянистое растение, высотой до 70 см. Корневая система стержневая с тонкими разветвленными, деревянистыми корневищами. Стебель прямостоячий или восходящий, раскидисто ветвистый. Листья шелковистые, очередные, дважды перисторассеченные. Корзинки яйцевидные, на длинных ножках, собраны в широкое метельчатое соцветие. Венчики желтые, в густых волосках. Плоды – коричневые семянки овальной или обратнояйцевидной формы. Цветет в июле – сентябре, плодоносит в августе – октябре. По ареалу относится к европейско-кавказско-древнесредиземноморским видам. (Губанов И.А.,2004) (Трухачев В.И.,2006)
Морфология
Всходы с эллиптическими сидячими семядолями, длиной 2 мм, шириной 1,2 мм, светло-зеленого цвета. Первые листья супротивные, продолговато-обратно-яйцевидные с заостренной верхушкой, усаженной двухраздельными волосками. Вторая пара похожа на первую, но более удлиненная. Подсемядольная часть бело-зеленая, длина 5 – 7 мм. Надсемядольное междоузлие неразвито. Все листья всходов покрыты короткими двухраздельными вильчатыми волосками, придающими всходам серо-зеленый оттенок. (Келлер, 1935) (Васильченко И.Т.,1965)
Растение, достигшее генеративной фазы развития, выглядит беловатым, поскольку покрыто густыми шелковистыми волосками. Высота до 70 см. Стебель прямой, ветвистый с густо облиственными бесплодными побегами. В нижней части стебля листовые пластинки черешковые, овальные, дважды перисто-рассеченные. Длина 1,5 – 4 см, ширина 1 – 3 см. Выше по стеблю листья сидячие. Самые верхние – трехраздельные. Прицветковые – целые линейной формы. (Шишкин Б.К.,1961) (Трухачев В.И.,2006)
Яйцевидные корзинки расположены на длинных ножках, образуя общее метельчатое соцветие. Краевые их цветки мужские, срединные обоеполые – плодущие. Листочки обертки и венчики густоволосистые. Цветоложе голое или волосистое. (Шишкин Б.К.,1961)
После цветения растение образует овальные, обратнояйцевидные, сдавленные семянки. Поверхность тонкоморщинистая, коричневая или темно-коричневая с более светлым рубчиком и вершиной. Размеры семянок: 1 – 1,25 х 0,4 – 0,5 х 0,3 – 0,4 . Вес 1000 шт – 0,15 г. (Доброхотов В.Н.,1961)
Подземная часть представлена стержневым корнем с деревянистыми стелющимися или косо вверх восходящими корневищами. (Шишкин Б.К.,1961)
Биология и развитие
Полынь австрийская – засухоустойчивое, многолетнее растение. Размножение и распространение семенное и вегетативное с помощью корневищных почек. Неблагоприятный сезон растение переживает в форме корневищ с почками возобновления внутри почвы. Всходы начинают прорастать в марте – мае. Всхожесть свежесобранных семянок до 60%.
Цветение обычно наблюдается на второй год развития в июне – июле, иногда цветочные стебли появляются и плодоносят с первого года. Плодоношение проходит в августе – октябре. (Келлер, 1935) (Шлякова Е.В.,1982) (Фисюнов А.В.,1984)
Распространение
Полынь австрийская – в природе обитает на солонцеватых лугах среди супесчаных степей, на песках вблизи сосновых насаждений, нередко произрастает на залежах, выгонах, около дорог и жилья в лесной и степной зонах. (Шишкин Б.К.,1961)
Географическое распространение
Полынь австрийская – распространена в Средней Европе, на Западе Средиземья, на Балканах и в Малой и Средней Азии, Курдистане, Иране, Малой Армении. В России ареал охватывает европейскую часть, Крым, Кавказ, Западную Сибирь, заносное на Дальнем Востоке. (Никитин В.В.,1983) (Шишкин Б.К.,1961)
Вредоносность
Полынь австрийская – сорное растение, засоряющее пары, посевы зерновых и пропашных культур, посевы многолетних трав, обочины дорог в зоне широколиственных, хвойно-широколиственных лесов и южной тайги. При средней и сильной засоренности на посевах формируется комплекс неблагоприятных факторов:
- недостаток освещения возделываемых культур;
- понижение температуры верхних слоев почвы до 4 °C;
- иссушение корнесодержащих слоев почвы;
- снижение эффективности удобрений и полива;
- активизация жизнедеятельности болезнетворных организмов, вредных насекомых и грызунов;
- ухудшение условий работы машин и механизмов. (Мастеров А.С.,2014) (Шлякова Е.В.,1982)
Меры борьбы
Агротехнические:
- яровые, озимые, пропашные культуры опрыскивают в ранние фазы развития всходов полыни австрийской, до появления проростков культурных растений;
- зерновые культуры допустимо опрыскивать в фазу кущения;
- паровые поля, обочины дорог, рудеральные участки опрыскивают по мере необходимости. (Мастеров А.С.,2014)
Химические
Обработка гербицидами. Теоретически могут быть эффективны препараты группы сульфонилмочевин, арилоксиалканкарбоновых кислот, производных пиридина и прочих веществ. (Мастеров А.С.,2014)
Химические пестициды:
Опрыскивание в процессе вегетации:
- Гран-при, ВДГ;
- Рапира, КЭ;
- Октапон Экстра, КЭ;
- Монолит, ВДГ;
- Рефери, ВГР;
- Мегалит, ВР;
- Цицерон, ВДГ.
Составители: Григоровская П.И, Жарёхина Т.В.
Латинское наименование:
Artemisia austriaca
Синонимы:
Полынь ползучая ( Artemisia repens Pall. ex Willd.)
Продолжительность жизни:
Многолетние
Классификатор:
Покрытосеменные (цветковые)›Двудольные›Астроцветные›Астровые (сложноцветные)›Полынь
Литературные источники:
- Васильченко И.Т. Определитель всходов сорных растений, Издательство колос, Ленинград – 1965 г – 434 с.
- Государственный каталог пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2017 год. Министерство сельского хозяйства Российской Федерации (Минсельхоз России).
- Губанов И.А., Киселева К.В., Новиков В.С., Тихомиров В.Н. Иллюстрированный определитель растений Средней России. Том 3, Покрытосеменные (двудольные: раздельнолепестные). – М.: Товарищество научных изданий КМК, 2004. – 520 с.
- Доброхотов В.Н. Семена сорных растений. Издательство Сельскохозяйственной литературы, журналов и плакатов, Москва, 1961 – 682 с.
- Келлер Б.А.Сорные растения СССР. Руководство по определению сорных растений СССР. Том IV, Издательство академии наук СССР, Ленинград, 1935– 417 с.
- Мастеров А.С. и др. Земледелие. Сорные растения и меры борьбы с ними: методические указания для самостоятельного изучения раздела и контроля знаний, Горки: БГСХА, 2014. – 52 с.
- Никитин В.В. Сорные растения Флоры СССР, отв. ред. И.Т. Васильченко. 1983 – Ленинград, Наука, 1983г – 454 с.
- Трухачев В. И., Дорожко Г. Р., Дударь Ю. А. Сорные, лекарственные и ядовитые растения (альбом антропофитов) / под ред. В. М. Пенчукова и А. И. Войскового. – М.: МААО; Ставрополь: АГРУС, 2006 – 264 с.
- Фисюнов А. В. Сорные растения.— М.: Колос, 1984.— 320 с.
- Шишкин Б.К, Боборов Е.Г, Флора СССР, Том 26, Издательство Академии Наук СССР, Москва –Ленинград – 1961 г. – 940 с.
- Шлякова Е.В. Определитель сорно-полевых растений Нечерноземной зоны. – Ленинград: Колос, Ленинградское отделение, 1982 – 208 с.
Изображение | Авторство:
HermannFalkner/sokol
Изображение | Источник:
Изображение | Лицензия:
Creative Commons Attribution NonCommercial 3. 0 License
Флора и фауна Хазинской пещеры |
Хазинская пещера находится в горе Тирмянтау по правому берегу речки Хажиновская Шида. В её окрестностях распространены широколиственные леса, встречаются небольшие участки каменистых степей и наскальная растительность. Здесь выявлено произрастание 7 плейстоценовых реликтовых видов, которые проникли на Южный Урал в период от 2,5 млн. до 11 тыс. лет назад с гор Южной Сибири – полынь сантолинолистная (Artemisia santolinifolia), василистник вонючий (Thalictrum foetidum) и примула кортузовидная (Primula cortusoides) и др. Также обнаружен доледниковый реликт – наперстянка крупноцветковая (
В окрестностях пещеры отмечено произрастание 5 эндемичных видов: гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis), чина Литвинова (Lathyrus litvinovii), клаусия агидельская (Clausia agydelensis) и др. В петрофитных степях встречается редкий эндимичный злак – тонконог жестколистый (Koeleria sclerophylla), включенный в Красные книги Российской Федерации и Республики Башкортостан. В самой пещере обитает водяная ночница (Myotis daubentonii). Этот вид летучих мышей также занесен в Красную книгу Республики Башкортостан.
Иллюстрация №3. Доледниковый реликт – наперстянка крупноцветковая (Digitalis grandiflora) Иллюстрация № 4. Гвоздика иглолистная (Dianthus acicularis) – эндемик Урало-Поволжья Иллюстрация №5. Чина Литвинова (Lathyrus litvinovii) – эндемик Заволжья и Южного Урала Хазинская пещера является памятником природы с 1965 года(*Постановление Совета Министров Башкирской АССР от 17.08.1965 № 465). На её территории и в окрестностях запрещены рубки главного пользования, выпас скота, использование в пещере факелов, вынос пещерных образцов, любая иная хозяйственная деятельность, приводящая к загрязнению или уничтожению пещеры. Иллюстрация №6. Летучая мышь – водяная ночница (Myotis daubentonii) – вид из Красной книги РБРусское название вида | Латинское название вида | Башкирское название |
Полынь сантолинолистная | Artemisia santolinifolia | Сантолина япраҡлы әрем |
Василистник вонючий | Thalictrum foetidum | Һаҫыҡ биҙгәксән |
Примула кортузовидная | Primula cortusoides | Көрән кәзә һаҡалы |
Наперстянка крупноцветковая | Digitalis gtandiflora | Уймағүлән |
Гвоздика иглолистная | Dianthus acicularis | Энә япраҡлы ҡәнәфер |
Чина Литвинова | Lathyrus litvinovii | Литвинов сырмалсығы |
Клаусия агидельская | Clausia agydelensis | Ағиҙел клаусияһы |
Тонконог жестколистый | Koeleria sclerophylla | Шырт еҙүлән |
Водяная ночница | Myotis daubentonii | Һыу ярғанаты |
Материал подготовлен совместно с Институтом биологии Уфимского федерального исследовательского центра Российской Академии Наук (РАН)
Поделиться в vk
Поделиться в facebook
Поделиться в odnoklassniki
Artemisia santolinifolia-Опосредованная химиосенсибилизация посредством активации различных режимов гибели клеток и подавления путей STAT3/Survivin-сигнальных путей при НМРЛ
, Meadows Taylor M. , Richeimer K., Wood K., Howell K.E., et al. Глобальный обзор Международной ассоциации по изучению рака легких по молекулярному тестированию рака легких. Дж. Торак. Онкол. 2020;15:1434–1448. doi: 10.1016/j.jtho.2020.05.002. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
2. Хоуладер Н., Форджаз Г., Мурадян М.Дж., Меза Р., Конг С.Ю., Кронин К.А., Мариотто А.Б., Лоуи Д.Р., Фойер Э.Дж. Влияние достижений в лечении рака легких на смертность населения. Н. англ. Дж. Мед. 2020; 383: 640–649. doi: 10.1056/NEJMoa1916623. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Сигель Р.Л., Миллер К.Д., Джемал А. Статистика рака, 2020. CA Cancer J. Clin. 2020; 70:7–30. doi: 10.3322/caac.21590. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Hardy D., Cormier J.N., Xing Y., Liu C.C., Xia R., Du X.L. Связанная с химиотерапией токсичность у большой когорты пожилых пациентов с немелкоклеточным раком легкого. Дж. Торак. Онкол. 2010;5:90–98. doi: 10.1097/JTO.0b013e3181c0a128. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Чанг А. Химиотерапия, химиорезистентность и изменение схемы лечения НМРЛ. Рак легких. 2011;71:3–10. doi: 10.1016/j.lungcan.2010.08.022. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Holohan C., Van Schaeybroeck S., Longley D.B., Johnston P.G. Устойчивость к лекарствам от рака: развивающаяся парадигма. Нац. Преподобный Рак. 2013; 13:714–726. doi: 10.1038/nrc3599. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
7. Ньюман Д.Дж. Современная традиционная китайская медицина: выявление, определение и использование компонентов традиционной китайской медицины. Доп. Фармакол. 2020; 87: 113–158. doi: 10.1016/bs.apha.2019.07.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Баят Мохтари Р., Хомаюни Т.С., Балух Н., Моргацкая Э., Кумар С., Дас Б., Егер Х. Комбинированная терапия в борьбе с раком. Онкотаргет. 2017;8:38022–38043. doi: 10.18632/oncotarget.16723. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Yang Y., Zhang Z., Li S., Ye X., Li X., He K. Синергические эффекты экстрактов трав: фармакокинетика и фармакодинамическая основа. Фитотерапия. 2014;92: 133–147. doi: 10.1016/j.fitote.2013.10.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Lin S.R., Chang C.H., Hsu C.F., Tsai M.J., Cheng H., Leong M.K., Sung P.J., Chen J.C., Weng C.F. Природные соединения как потенциальные адъюванты в терапии рака: доклинические данные. бр. Дж. Фармакол. 2020;177:1409–1423. doi: 10.1111/bph.14816. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Рамасвами Б., Пухалла С. Доцетаксел: тубулинстабилизирующий агент, одобренный для лечения нескольких солидных опухолей. Наркотики сегодня. 2006; 42: 265–279.. doi: 10.1358/точка.2006.42.4.968648. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Салустрос Э., Георгулиас В. Доцетаксел в лечении распространенного немелкоклеточного рака легкого. Эксперт преподобный Anticancer Ther. 2008; 8: 1207–1222. doi: 10.1586/14737140.8.8.1207. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Pasini A., Paganelli G., Tesei A., Zoli W., Giordano E., Calistri D. Специфические биомаркеры связаны с клеточными линиями НМРЛ, устойчивыми к доцетаксели и гемцитабину. Перевод Онкол. 2012;5:461–468. дои: 10.1593/тло.12256. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Ронненберг К. Репродуктивная экология двух обычных древесных видов, Juniperus Sabina и Artemisia Santolinifolia, в горных степях Южной Монголии. Institut für Biologie der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg at Digital Commons@ University of Nebraska-Lincoln; Halle, German: 2005. [Google Scholar]
15. Бора К.С., Шарма А. Род Artemisia: всесторонний обзор. фарм. биол. 2011;49: 101–109. doi: 10.3109/13880209.2010.497815. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Шатар С., Дунг Н.Х., Карашава Д. Состав эфирного масла некоторых видов полыни монгольской. Дж. Эссент. Масляный медведь. Растения. 2003; 6: 203–206. doi: 10.1080/0972-060X.2003.10643353. [CrossRef] [Google Scholar]
17. Трендафилова А., Мужир Л.М., Соуза П.М.С., Сека А.М.Л. Достижения в исследованиях воздействия на здоровье съедобных видов полыни и некоторых составляющих сесквитерпеновых лактонов. Еда. 2020;10:65. дои: 10.3390/продукты10010065. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Tan R.X., Zheng W.F., Tang H.Q. Биологически активные вещества из рода Artemisia. Планта Мед. 1998; 64: 295–302. doi: 10.1055/s-2006-957438. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Taleghani A., Emami S.A., Tayarani-Najaran Z. Artemisia: многообещающее растение для лечения рака. биоорг. Мед. хим. 2020;28:115180. doi: 10.1016/j.bmc.2019.115180. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
20. Ko Y.S., Jung E.J., Go S.I., Jeong B.K., Kim G.S., Jung J.M., Hong S.C., Kim C.W., Kim H.J., Lee W.S. Полифенолы, извлеченные из Artemisia annua L., проявляют противораковое действие на радиорезистентные клетки рака молочной железы человека MDA-MB-231 путем подавления фенотипа стволовых клеток, бета-катенина и MMP-9. Молекулы. 2020;25:1916. doi: 10,3390/молекулы25081916. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Назери М., Мирзайе-Асл А. , Саидиям М., Моради М. Метанольный экстракт полыни полыннолистной вызывает апоптоз, усиливая экспрессию Bax/Bcl -2, остановка клеточного цикла, активация каспазы-3 и разрушение потенциала митохондриальной мембраны в клетках колоректального рака человека HCT-116. Мол. биол. Отчет 2020; 47: 8831–8840. doi: 10.1007/s11033-020-05933-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Бейкер Д.Д., Чу М., Оза У., Раджгархия В. Значение натуральных продуктов для будущих фармацевтических открытий. Нац. Произв. Отчет 2007; 24: 1225–1244. doi: 10.1039/b602241n. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Соминтара С., Леардкамолкарн В., Суттиарпорн П., Махатиранант С. Противоопухолевое и иммуностимулирующее действие грамистерола из рисовых отрубей при остром миелогенном лейкозе. ПЛОС ОДИН. 2016;11:e0146869. doi: 10.1371/journal.pone.0146869. [PMC бесплатная статья] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
– раковая активность в отрубях черного неклейкого риса. Питательные вещества. 2015;7:1672–1687. дои: 10.3390/nu7031672. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Рахман К., Нахар К., Хан М., Хасан С. Фитохимические и биологические исследования Nephelium longan. Болетин Латиноам. Карибе Плантас Мед. Ароматика. 2007; 6: 68–72. [Академия Google]
26. Zhang Q., Huang N., Wang J., Luo H., He H., Ding M., Deng W.Q., Zou K. H + /K + -АТФаза-ингибирующая активность траметенола кислота B из Trametes lactinea (Berk.) Pat и ее влияние на клетки рака желудка. Фитотерапия. 2013;89:210–217. doi: 10.1016/j.fitote.2013.05.021. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Zhang Q., Wang J., He H., Liu H., Yan X., Zou K. Траметеноловая кислота B обращает множественную лекарственную устойчивость в клетках рака молочной железы путем регулирования уровень экспрессии Р-гликопротеина. Фитотер. Рез. 2014; 28:1037–1044. doi: 10.1002/ptr.5089. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Wang J., Wang A., He H., She X., He Y., Li S. , Liu L., Luo T., Huang N., Луо Х. и др. Траметеноловая кислота B защищает от церебральной ишемии и реперфузионного повреждения посредством модуляции сигнальных путей микроРНК-10a и PI3K/Akt/mTOR. Биомед. Фармацевт. 2019;112:108692. doi: 10.1016/j.biopha.2019.108692. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Habib N., Daaboul H., Hajj G., Jabbour A., Kassem N. Противоопухолевая активность нового производного холестерина (24-этилхолестан-3β, 5α , 6α-триол) в солидных опухолях. Дж. Клин. Онкол. 2009 г.;27:e13541. doi: 10.1200/jco.2009.27.15_suppl.e13541. [CrossRef] [Google Scholar]
30. Лумуаму А.Н., Бикиндоу К., Нталани Х., Силу Т., Чалард П., Дантон О., Делор Л., Декомбат К., Калдефи-Шезет Ф., Рубат- Coudert C. Оценка корреляции между химическим профилем и анталгической и антипролиферативной активностью эфирного масла Elionurus Hensii K. Schum. 2017;5:41–46. [Google Scholar]
31. Палмер А.К., Зоргер П.К. Комбинированная терапия рака может приносить пользу за счет вариабельности от пациента к пациенту без лекарственной аддитивности или синергизма. Клетка. 2017;171:1678–1691. doi: 10.1016/j.cell.2017.11.009. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Zhou X., Seto S.W., Chang D., Kiat H., Razmovski-Naumovski V., Chan K., Bensoussan A. Синергетические эффекты Китайская фитотерапия: всесторонний обзор методологии и текущих исследований. Передний. Фармакол. 2016;7:201. doi: 10.3389/fphar.2016.00201. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Chen P., Li X., Zhang R., Liu S., Xiang Y., Zhang M., Chen X., Pan T. , Ян Л., Фэн Дж. и др. Комбинированное лечение бета-элеменом и цетуксимабом чувствительно к клеткам колоректального рака с мутацией KRAS, вызывая ферроптоз и ингибируя эпителиально-мезенхимальную трансформацию. Тераностика. 2020;10:5107–5119. doi: 10.7150/thno.44705. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Chen X., Kang R., Kroemer G., Tang D. Расширение горизонтов: роль ферроптоза при раке. Нац. Преподобный Клин. Онкол. 2021;18:280–296. doi: 10.1038/s41571-020-00462-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Харада Д., Такигава Н., Киура К. Роль STAT3 в немелкоклеточном раке легкого. Раки. 2014; 6: 708–722. doi: 10.3390/cancers6020708. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36. Морхерр Дж., Урас И.З., Молл Х.П., Казанова Э. STAT3: Универсальные функции при немелкоклеточном раке легкого. Раки. 2020;12:1107. doi: 10.3390/cancers12051107. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37. Грицко Т., Уильямс А., Терксон Дж., Канеко С., Боуман Т., Хуанг М., Нам С., Эвейс И. , Диаз Н., Салливан Д. и др. Постоянная активация передачи сигналов stat3 индуцирует экспрессию гена сурвивина и придает устойчивость к апоптозу в клетках рака молочной железы человека. клин. Рак Рез. 2006; 12:11–19. doi: 10.1158/1078-0432.CCR-04-1752. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Altieri D.C. Проверка сурвивина как терапевтической мишени для лечения рака. Нац. Преподобный Рак. 2003; 3:46–54. doi: 10.1038/nrc968. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Мартинес-Гарсия Д., Перес-Эрнандес М., Корроди-Грегорио Л., Кесада Р., Рамос Р., Байшерас Н., Перес-Томас Р., Soto-Cerrato V. Противоопухолевое соединение T21 природного происхождения снижает уровень выживаемости за счет мощного ингибирования STAT3 в моделях рака легких. Биомолекулы. 2019;9:361. doi: 10.3390/biom9080361. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40. Zhang P., Yan X.M., Wang J.Z., She X.X., Yu H.L., He H.B., Shi L., Li L.E. Траметеноловая кислота B вызывает запрограммированную гибель клеток рака желудка человека HGC-27. Подбородок. традиц. Пат. Мед. 2017;39:33–39. [Google Scholar]
41. Houghton P., Fang R., Techatanawat I., Steventon G., Hylands P.J., Lee C.C. Анализ сульфородамина (SRB) и другие подходы к тестированию растительных экстрактов и производных соединений на активность, связанную с предполагаемой противораковой активностью. Методы. 2007; 42: 377–387. doi: 10.1016/j.ymeth.2007.01.003. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
42. Чжоу Т.С. Исследования комбинаций лекарственных средств и количественная оценка их синергизма с использованием метода Чоу-Талалая. Рак Рез. 2010;70:440–446. doi: 10.1158/0008-5472.CAN-09-1947. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]