Влияния различных факторов на сорбционные взаимодействия электропроводящего полимера с вирусами гриппа
Аннотация
Для сорбции вирусов гриппа из водной среды применен электропроводящий полимер полипиррол с сопряженной структурой цепей. Исследована эффективность связывания вируса полимером для чего, использованы различные факторы, разрушающие сорбционные взаимодействия: воздействие растворителя, повышенная температура, ультразвук. Изучена возможность десорбции вируса под действием перечисленных факторов. Определена инфекционная активность вирусов в обработанных сорбентом водных средах, в комплексах с полимером, у десорбированных вирусов
Скачивания
Литература
2. Cherenkova Ju.A., Kotova D.L., Krysanova T.A., Grachkina M.V. et al., Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2007, Vol. 7, No 5, pp. 867-877.
3. Kotova D.L., Krysanova T.A., Selemenev V.F. , Zhurn. fizich. himii. 1999. Vol. 73, No 7, pp. 1316-1318.
4. Syromjatnikov M.Ju., Lopatin A.V., Kokina A.V., Sal'nikov A.V. et al., Sorbtsionnye i khromatograficheskie protsessy, 2016, Vol. 16, No 2, pp. 251-257.
5. Handbook of Conducting Polymers. Conjugated Polymers: Theory, Synthesis, Properties and Characterization. 3d ed. / Eds. T.A. Skotheim, J.R. Reynolds , Boca Raton, CRC Press. 2007, pp. 260-346.
6. Stejskal J., Trchová M., Bober P., Humpolíček P. et al., In: Encyclopedia of Polymer Science and Technology. John Wiley & Sons. 2015, pp. 1-44. DOI: 10.1002/0471440264.pst640
7. Shandry V., Kim K.S. , Chemical Communications, 2011, Vol. 47, pp. 3242-3944.
8. Mansour M.S., Ossman M.E., Farag H.E. Mansour M.S., Desalination, 2011, Vol. 272, pp. 301-305.
9. Bhaumik M., Maity A., Srinivasu V.V., Onyango M.S., J. Hazard. Mater, 2011, Vol. 190, No 1-3, pp. 381-390.
10. Oksanich A.S., Marova A.A., Fajzuloev E.B., Krivcov G.G. ey al., Patent RF No 2444011. 2012. Bjulleten' No 6.
11. Ivanova V.T. Garina E.O., Nikolaeva T.N., Suetina I.A. et al., Voda: himija i jekologija. 2016, No 10, pp. 71-81.
12. Sapurina I.Ju., Ivanova M.V., Ivanova V.T., Burceva E.I. et al., Vysokomolekuljarnye soedinenija. Serija A, 2014, Vol. 56, No 4, pp. 389-398.
13. Garina E.O., Ivanova V.T., Nosik N.N., Kondrashina N.G.ey al., Nanotehnologii: razrabotka, primenenie – XXI vek. 2016, Vol. 8, No 2, pp. 3-13.
14. Ivanova V.T., Garina E.O., Burtseva E. I., Kirillova E.S. et al. Chemical Papers. 2017. Vol. 71, No 2, rr. 495–503. DOI 10.1007/s11696-016-0068-5.
15. Ivanova V.T., Ivanova M.V, Nosik N.N., Burceva E.I., Kondrashina N.G. i dr. , Biotehnologija. 2014, No 3, pp. 67-72.
16. Huang W.-S., Humphrey B.D., MacDiarmid A.G. , J. Chem. Soc. Faraday Trans. 1 Phys. Chem. Condens. Phases, 1986, Vol. 82, No 8, pp. 2385-2400.
17. Stejskal J., Prokeš J., Sapurina I., Materials Letters. 2009. Vol. 63, No 8, pp. 709-711.
18. Ivanova V.T., Ivanov V.F., Kurochkina, Ja.E., Gribkova O.L. et al., Voprosy virusologii, 2009, No 3, pp. 21-26.
19. Pandey S.S., Gerard M., Sharma A.L., Malthora B.D. , J. Appl. Polym, Sci, 2000, Vol. 5, pp. 149-155.
20. Antusheva T.I. Nekotorye osobennosti vlijanija ul'trazvuka na mikroorganizmy , Zhivye i biokosnye sistemy. 2013. № 4. Rezhim dostupa: http:,www.jbks.ru/archive/issue-4/article-11 (data obrashhenija: 03.05.2017).