?
Синтез, строение и свойства нитрозильного комплекса железа с 2-этил-4-пиридинкарботиоамидом
Координационная химия. 2023. Т. 49. № 9. С. 530–542.
Санина Н. А., Шилов Г. В., Ованесян Н. С., Мумятова В. А., Балакина А. А., Терентьев А. А., Покидова О. В., Алдошин С. М.
Представлены синтез и результаты исследования физико-химических характеристик и биологической активности нового нитрозильного комплекса железа (Q+)2[Fe2(S2O3)2(NO)4]2– (I), где Q+ – протонированный 2-этил-4-пиридинкарботиоамид (C8H11N2S). Строение и свойства комплекса изучено методами РСА, элементного анализа, ИК-, Мессбауэровской спектроскопии и амперометрии. Установлено, что комплекс обладает антибактериальной активностью и является эффективным ингибитором фосфодиэстеразы циклического гуанозинмонофосфата (ФДЭ цГМФ), что позволяет прогнозировать его антигипертензивную, антиагрегационную и вазодилататорную активности.
Ключевые слова: антибактериальная активностьantibacterial activityIR spectroscopybiofilmsРСАMossbauer spectroscopyAmperometryPhosphodiesteraseмессбауэровская спектроскопияMTT test X-ray diffractionkanamycinИК-спектроскопиябиопленкиампициллинканамицинМТТ-тестbinuclear iron(I) tetranitrosyl complexesampicillinstreptomycinceftriaxoneбиядерные тетранитрозильные комплексы железа(I)амперометриястрептомицинцефтриаксонфосфодиэстераза
sobov P., Yakushev I., Shestakov A. и др., Organometallics 2025 Vol. 44 No. 24 P. 2873–2881
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
Добавлено: 18 сентября 2026 г.
Anton Rogachev, Сысоева О. В., Frontiers in Systems Neuroscience 2025 Vol. 19 Article 1658243
Добавлено: 17 сентября 2026 г.
Rogachev A.O., Sysoeva O. V., Cognitive Systems Research 2024 Vol. 86 Article 101236
Добавлено: 17 сентября 2026 г.
Поддьяков А. Н., / Series Social Science Research Network "Social Science Research Network". 2026. No. 7437658.
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Water confined in heterogeneous clay–quartz pores: Structure and dynamics from atomistic simulations
Глушак А. А., Тарарушкин Е. В., Смирнов Г. С., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2027 Vol. 752 Article 141756
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Kolin N., Nazarov D., Krivenko K. и др., Dyes and Pigments 2026 Vol. 254 Article 113957
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Mikhailenko M., Astakhova T., Timokhina E. N. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2026 Vol. 13 No. 14 P. 6145–6156
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Nazarov D., Yakushev I. A., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2026 Vol. 13 No. 11 P. 5039–5050
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sobov P. A., Yakushev I. A., Shestakov A. и др., Inorganic Chemistry 2026 Vol. 65 No. 16 P. 9107–9115
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Фараонов М. А., Romanenko N., Ivanov T. и др., Crystal Growth & Design 2026 Vol. 26 No. 7 P. 2792–2801
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sobov P. A., Khasanov S., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Communications 2026 Vol. 185 Article 116055
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sosunov E., Skabitsky I. V., Churakov A. и др., Crystal Growth & Design 2026 Vol. 26 No. 4 P. 1775–1782
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Flakina A. M., Nazarov D., Фараонов М. А. и др., Crystal Growth & Design 2025 Vol. 25 No. 15 P. 6332–6344
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Osipov N., Фараонов М. А., Yakushev I. A. и др., Dalton Transactions 2025 Vol. 54 No. 32 P. 12180–12188
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Krivenko K., Shestakov A., Фараонов М. А. и др., European Journal of Inorganic Chemistry 2025 Vol. 28 No. 14 Article e202400760
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Osipov N., Фараонов М. А., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2025 Vol. 12 No. 5 P. 2092–2102
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Хомицкий Д. В., Kalentyeva I. L., Vikhrova O. V. и др., Journal of Magnetism and Magnetic Materials 2022 Vol. 556 Article 169360
Добавлено: 6 сентября 2026 г.
Chernov I., Protas A., Popova E. и др., Biochemistry. Biokhimiia 2025 Vol. 19 No. 3 P. 279–287
Добавлено: 15 апреля 2026 г.
Легонькова О. А., Стаффорд В. В., Винокурова Т. И. и др., Физикохимия поверхности и защита материалов 2025 Т. 61 № 2 С. 196–206
Проведены обобщающие сравнительные исследования по изменению поверхностных, физико-механических свойств биорезорбируемых нитей in vitro и in vivo, реакции тканей на использование шовных материалов с разными сроками биодеструкции: сополимер лактида с гликолидом (ПГЛ), полидоксанон (ПДО), сополимер гликолида и ε-капролактона (ПГК). Определена причина возникновения возможной воспалительной реакции тканей. Процесс биодеструкции для всех нитей начинается с поверхности, сопровождается “выщелачиванием” ...
Добавлено: 19 февраля 2026 г.
Санина Н. А., Конюхова А. С., Корчагин Д. В. и др., Журнал неорганической химии 2023 Т. 68 № 9 С. 1165–1180
Синтезированы новые нейтральные биядерные тетранитрозильные комплексы железа состава [Fe2R2(NO)4] (R = 2,4-дифтортиофенил (1) и 3,4-дифтортиофенил (2)) – доноры монооксида азота (NO). Комплексы исследованы методами мессбауэровской, ИК- и ЭПР-спектроскопии, рентгеноструктурного и элементного анализа. Впервые изучена антибактериальная активность и цитотоксичность на нормальных клетках Vero комплексов 1, 2 и ранее синтезированного комплекса [ (NO)4] (R' = 2,4-дихлортиофенил (3)) ...
Добавлено: 14 сентября 2025 г.