Термінова допомога студентам
Дипломи, курсові, реферати, контрольні...

Список використаних джерел

РефератДопомога в написанніДізнатися вартістьмоєї роботи

Білоус С.Б. Вітчизняні лікарські засоби подібного складу на ринку України відсутні / С.Б. Білоус // Перспективи розробки м’яких лікарських засобів для зовнішнього застосування з наночастинками срібла: зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — Вип. 22 (4). — С. 354−361. Пат. 101 592 Україна. МПК А61Р 17/02. Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного… Читати ще >

Список використаних джерел (реферат, курсова, диплом, контрольна)

  • 1. Наноматериалы. Регуляторные вопросы / В. И. Масычева, Е. Д. Даниленко, А. О. Белкина и др. // Ремедиум. — 2008. — № 9. — С. 12−23.
  • 2. Біопротекторна дія цинку в макроі наноаквахелатній формі на ембріогенез щурів за умови свинцевої інтоксикації / Е.М. Білецька, І.С. Чекман, Н. М. Онул та ін. // Медичні перспективи. — 2013. — № 2. — С. 114−119.
  • 3. Mode of antiviral action of silver nanoparticles against HiV-1 / H.H. Lara, N.V. Ayala-Nunes, L. Ixtepan-Turrent, C. Rodriguez-Padilla // J. Nanobiotechnology. — 2010. — № 8. — P. 1−10.
  • 4. Противірусна активність наночасток металів: погляд на проблему / І.С. Чекман, В.Ф. Марієвський, С. Л. Рибалко та інш. // Український мед. часопис. — 2015. — № 5. — С. 45−48.
  • 5. Наночастицы серебра и золота в кремнеземных матрицах: синтез, свойства и применение / А. М. Еременко, Н. П. Смирнова, Ю. П. Муха, Г. Р. Яшан // Теор. эксперим. химия. — 2010. — Т. 46, № 2 — С. 67−86.
  • 6. Садохин В. В. Управление физико-химическими свойствами наночастиц металлов в процессе получения коллоидных растворов методом ионно-плазменной диспергации / В. В. Садохин, О. Б. Логинова, Л. Д. Кистерская // 7. Перспективы науки. — 2013. — № 11(50). — С. 104−107.
  • 7. Мовчан Б. А. Электронно-лучевая нанотехнология и новые материалы в медицине — первые шаги / Б. А. Мовчан // Вісн. фармакології і фармації. — 2007. — № 12. — С. 5−13.
  • 8. Synthesis and effect of silver nanoparticles on the antibacterial activity of different antibiotics against Staphylococcus aureus and Escherichia coli / A.R. Shahverdi, A. Fakhimi, H.R. Shahverdi, S. Minaian // Nanomedicine. — 2007. — Vol. 3 (2). — Р. 168−171.
  • 9. Synergistic antibacterial effects of в-lactam antibiotic combined with silver nanoparticles / P. Li, J. Li, Ch. Wu et al. // Nanotechnology. — 2005. — Vol. 16 (9). — P. 1912;1917.
  • 10. Властивості природного нанооб'єкта — каоліну / Г. І. Корчак // Довкілля та здоров’я. — 2014. — № 4. — С. 45−48.
  • 11. Медичне застосування наночастинок срібла: токсикологічний аспект / І.С. Чекман, А. О. Прискока, В.Ф. Бабій та ін. // Современные проблемы токсикологии. — 2010. — № 4. — С. 10—13.
  • 12. Silver nanoparticles: partial oxidation and antibacterial activities / C.N. Lok, C.M. Ho, R. Chen et al. // J. Biol. Inorg. Chem. — 2007. — Vol.12. — P. 527−534.
  • 13. The bactericidal effect of silver nanoparticles / J.R. Morones, J.L. Elechiguerra, A. Camacho et al. // Nanotechnology. — 2005. — Vol. 16. — P. 2346−2353.
  • 14. Dunn K. The role of ActicoatTM with nanocrystalline silver in the management of burns / K. Dunn, V. Edwards-Jones // Burns. — 2004. — Vol. 30 (1). — S1 — S9.
  • 15. Стожковска В. Соли серебра сульфонамидов в местном лечении ожогов / В. Стожковска // Новости фармации и медицины. — 1994. — Т. 28, № 6 (149). — С. 146 — 152.
  • 16. Препарати срібла: вчора, сьогодні і завтра / О. Б. Щербаков, Г.І. Корчак, І.М. Скороход та інш. // Фармацевтичний журнал. — 2006. — № 5. — С. 55 — 67.
  • 17. Chopra I. The increasing use of silver-based products as antimicrobial agents: useful development or a cause for concern? / I. Chopra // J. Antimicrob. Chem. — 2007. — Vol. 59. — P. 587−590.
  • 18. Серебро в медицине / Е. М. Благитко, В. А. Бурмистров, А. П. Колесников и др. — Новосибирск: Наука-Центр, 2004. — 254 с.
  • 19. Білоус С.Б. Вітчизняні лікарські засоби подібного складу на ринку України відсутні / С.Б. Білоус // Перспективи розробки м’яких лікарських засобів для зовнішнього застосування з наночастинками срібла: зб. наук. праць співробіт. НМАПО ім. П. Л. Шупика. — К., 2013. — Вип. 22 (4). — С. 354−361.
  • 20. The inhibitory effects of silver nanoparticles, silver ions, and silver chloride colloids on microbial growth / O. Choi, K.K. Deng, N.J. Kim et al. // Water Res. — 2008. — Vol. 42. — P. 3066−3074.
  • 21. Трахтенберг І.М. Наночастинки металів, методи отримання, сфери застосування, фізико-хімічні та токсичні властивості / І. М. Трахтенберг, Н. М. Дмитруха // Укр. журн. з пробл. медицини праці. — 2013. — № 4. — С. 62−74.
  • 22. The impacts of silver nanoparticles and silver ions on wastewater biological phosphorous removal and the mechanisms / Y.G. Chen, H. Chen, X. Zheng, H.J. Mu // J. Hazard. Mater. — 2012. — Vol. 239. — P. 88−94.
  • 23. Acute toxicity of Ag and CuO nanoparticles suspensions against Daphnia magna: The importance of their dissolved fraction varying with preparation methods / H.J. Jo, J.W. Choi, S.H. Lee, S.W. Hong // J. Hazard. Mater. — 2012. — Vol. 227. — P. 301−308.
  • 24. Joshi N. Enhanced resistance to nanoparticle toxicity is conferred by overproduction of extracellular polymeric substances / N. Joshi, B.T. Ngwenya, C.E. French // J. Hazard. Mater. — 2012. — Vol. 241. — P. 363−370.
  • 25. Exposure of engineered nanoparticles to human lung epithelial cells: Influence of chemical composition and catalytic activity on oxidative stress / L.K. Limbach, P. Wick, P. Manse et al. // Environ. Sci. Technol. — 2007. — Vol. 41. -

P. 4158−4163.

  • 26. Артисюк М. В. Цитотоксична активність наносрібла щодо культури клітин СНО К1 / М. В. Артисюк // YouthNanoBioTech-2010. Молодіжний форум з нанобіотехнологій: матер. конф. 19 травня 2010 р., Київ // Український науково-медичний молодіжний журнал. — 2010. — Спеціальний випуск. — С. 20−21.
  • 27. Нанометали: стан сучасних досліджень та використання в біології, медицині та ветеринарії / В. Ф. Шаторна, В.І. Гарець, В. В. Крутенко та інш. // Вісник проблем біології і медицини. — 2012. — Вип. 3. — Т. 2. — С. 29−33.
  • 28. Kondow T. Structures and dynamics of molecules on liquid beam surfaces / T. Kondow, F. Mafune // Ann. Rev Phys Chem. — 2000. — Vol. 51. — P. 731−761.
  • 29. Studies on the biocompatibility and the interaction of silver nanoparticles with human mesenchymal stem cells (hMSCs) / C. Greulich, S. Kittler, M. Epple et al. // Langenbecks Arch Surg. — 2009. — Vol. 394. — P. 495−502.
  • 30. Міхієнкова А.І. Залежність антимікробних властивостей колоїдних розчинів наночасток срібла від походження стабілізаторів / А.І. Міхієнкова // Актуальні питання гігієни та екологічної безпеки України: зб. тез доп. наук.-практ. конф. (Київ, 20−21 травня 2010 р.). — К., 2010. — Вип. 10. — С. 86−88.
  • 31. Андрусишина И. Н. Наночастицы металлов: способы получения, физико-химические свойства, методы исследования и оценка токсичности / И. Н. Андрусишина // Сучасні проблеми токсикології. — 2011. — № 3. — С. 5−13.
  • 32. Сергеев Г. Б. Нанохимия: учебное пособие. — 3-е изд. / Г. Б. Сергеев. — М.: КДУ, 2009. — 336 с.
  • 33. Синтез и свойства наночастиц серебра: достижения и перспективы / Ю. А. Крутяков, А. А. Кудринский, А. Ю. Оленин и др. // Успехи химии. — 2008. — Т. 77, № 3. — С. 242 — 269.
  • 34. Synthesis and antibacterial properties of silver nanoparticles / C. Baker, A. Pradhan, L. Pakstis et al. // J. Nanosci Nanolcchnol. — 2005. — Vol 5. — P. 244−249.
  • 35. Biomimetic synthesis and patterning of silver nanoparticles / R.R. Naik, S.J. Stringer, G. Agarwal et al. // Nat Mater. — 2002. — N 1(3). — P. 169−172.
  • 36. Peptide-mediated reduction of silver ions on engineered biological scaffolds / K.T. Nam, Y.J. Lee, E.M. Krauland et al. // ACS Nano. — 2008. — № 2 (7). — P. 1480−1486.
  • 37. Greener approach for synthesis of antibacterial silver nanoparticles using aqueous solution of neem gum (Azadirachta indica L.) / P. Velusamy, J. Das, R. Pachaiappan et al. // Industrial Crops and Products. — 2015. — Vol. 66 (1). — Р. 103−109.
  • 38. Lactic acid bacteria as reducing and capping agent for the fast and efficient production of silver nanoparticles / L. Sintubin, W. De Windt, J. Dick et al. // Appl Microbiol Biotechnol. — 2009. — Vol. 84(4). — P. 741−749.
  • 39. Extracellular biosynthesis of functionalized silver nanoparticles by strains of Cladosporium cladosporioides fungus / D.S. Balaji, S. Basavaraja, R. Deshpande et al. // Colloids Surf B Biointerfaces. — 2009. — Vol. 68(1). — P. 88−92.
  • 40. Sintubin L. Biologically produced nanosilver: current state and future perspectives / L. Sintubin, W. Verstraete, N. Boon // Biotechnol Bioeng. — 2012. -Vol. 109 (10). — P. 2422−2436.
  • 41. Shankar S.S. Geranium leaf assisted biosynthesis of silver nanoparticles / S.S. Shankar, A. Ahmad, M. Sastry // Biotechnol Prog. — 2003. — Vol. 19 (6). — P. 1627−1631.
  • 42. Nanda A. Biosynthesis of silver nanoparticles from Staphylococcus aureus and its antimicrobial activity against MRSA and MRSE / A. Nanda, M. Saravanan // Nanomedicine: Nanotechnology, Biology, and Medicine. — 2009. — Vol. 5 (4). — P. 452−456.
  • 43. Albrecht M.A. Green chemistry and the health implications of nanoparticles / M. A. Albrecht, C. W. Evans, C. L. Raston // Green Chemistry. — 2006. — Vol. 8, No. 5. — P. 417−432.
  • 44. Sharma V.K. Silver nanoparticles: green synthesis and their antimicrobial activities / V.K. Sharma, R.A. Yngard RA, Y. Lin // Adv. Colloid Interface Sci. — 2009. — Vol. 145. — P. 83−96.
  • 45. Pal S. Does the antibacterial activity of silver nanoparticles depend on the shape of the nanoparticles? A study of the gram-negative bacterium Escherichia coli / S. Pal, Y.K. Tak, J.M. Song // Appl Environ Microbiol. — 2007. — Vol. 73. — P. 1712−1720.
  • 46. Salata 0. Applications of nanoparticles in biology and medicine / 0. Salata // J Nanobiotechnology. — 2004. — Vol. 2. — P. 1−6.
  • 47. Unger C. Inhibitory effects of silver ions on Legionella pneumophila grown on agar, intracellular in Acanthamoeba castellanii and in artificial biofilms / C. Unger, C. Luck // J. Appl. Microbiol. — 2012. — Vol. 112. — P. 1212−1219.
  • 48. Asharani P.V. Anti-proliferative activity of silver nanoparticles / P.V. Asharani, M.P. Hande, S. Valiyaveettil // BMC Cell Biol. — 2009. — Vol. 10. — P. 65−79.
  • 49. Gajbhiye M. Fungus-mediated synthesis of silver nanoparticles and their activity against pathogenic fungi in combination with fluconazole / M. Gajbhiye, J. Kesharwani, A. Ingle // Nanomedicine. — 2009. — Vol. 5. — P. 382−386.
  • 50. Lara H.H. Silver nanoparticles are broad-spectrum bactericidal and virucidal compounds / H.H. Lara, E.N. Garza-Trevino, L. Ixtepan-Turrent, D.K. Singh // J. Nanobiotechnol. — 2011. — № 9. — P. 30−37
  • 51. Silver nanoparticles inhibit hepatitis В virus replication / L. Lu, R.W. Sun, R. Chen et al. // Antivir. Ther. — 2008. — Vol. 13. — P. 253−262.
  • 52. Silver nanoparticles: The powerful nanoweapon against multidrug-resistant bacteria / M.K. Rai, S.D. Deshmukh, A.P. Ingle, A.K. Gade // J. Appl. Microbiol. -2012. — Vol. 112. — P. 841−852.
  • 53. Bactericidal effect of silver nanoparticles against multidrug-resistant bacteria / H. H. Lara, N.V. Ayala-Nъсez, L. I.T. del Carmen, C. Rodrнguez Padilla // World Journal of Microbiology and Biotechnology. — 2010. — Vol. 26. — P. 615−621.
  • 54. Yamanaka M. Bactericidal actions of a silver ion solution on Escherichia coli, studied by energy-filtering transmission electron microscopy and proteomic analysis / M. Yamanaka, K. Hara, J. Kudo // Appl Environ Microbiol. — 2005. — Vol. 27. — P. 7589−7593.
  • 55. Antibacterial effect of silver nanoparticles on Staphylococcus aureus / W.R. Li, X.B. Xie, Q.S. Shi et al. // Biometals. — 2011. — Vol. 24. — P. 135−141.
  • 56. Sond I. Silver nanoparticles as antimicrobial agent: a case study on E. coli as a model for Gram-negative bacteria / I. Sond, B. Salopek-Sondi // J Colloid Interface Sci. — 2004. — Vol. 275. — P. 177−182.
  • 57. Role of reactive oxygen species in the antibacterial mechanism of silver nanoparticles on Escherichia coli O157: H7 / H.Y. Xu, F. Qu, H. Xu et al. // Biometals. — 2012. — Vol. 25. — P. 45−53.
  • 58. Illingworth B. In vivo efficacy of silver-coated fabric against Staphylococcus epidermidis / B. Illingworth, R.W. Bianco, S. Weisberg // J Heart Valve Dis. — 2000. — Vol. 9 (1). — Р. 135−141.
  • 59. Novel templating synthesis of necklace-shaped monoand bimetallic nanowires in hybrid organic-inorganic mesoporous material / A. Fukuoka, Y. Sakamoto, S. Guan et al. // J Am Chem Soc. — 2001. — Vol. 123. — P. 3373−3374.
  • 60. Прискока А. О. Исследование острой токсичности наночастиц серебра при внутривенном введении / А. И. Прискока // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2014. — № 3. — С. 43−44.
  • 61. Size-dependent antibacterial activities of silver nanoparticles against oral anaerobic pathogenic bacteria / Z. Lu, K. Rong, J. Li et al. // J. Mater. Sci. Mater. Med. — 2013. — Vol. 24. — P. 1465−1471.
  • 62. The apoptotic effect of nanosilver is mediated by a ROSand JNK-dependent mechanism involving the mitochondrial pathway in NIH3T3 cells / Y.H. Hsin, C.F. Chen, S. Huang et al. // Toxicol Lett. — 2008. — Vol. 179. — P. 130−139.
  • 63. Kawata K. In vitro toxicity of silver nanoparticles at noncytotoxic doses to HepG2 human hepatoma cells / K. Kawata, M. Osawa, S. Okabe // Environ Sci 61. Technol. — 2009. — Vol. 43. — P. 6046−6051.
  • 64. Miura N. Cytotoxic effect and apoptosis induction by silver nanoparticles in HeLa cells / N. Miura, Y. Shinohara // Biochem Biophys Res Commun. — 2009. — Vol. 390. — P. 733−737.
  • 65. Unique cellular interaction of silver nanoparticles: size-dependent generation of reactive oxygen species / C. Carlson, S.M. Hussain, A.M. Schrand et al. // J. Phys. Chem. В. — 2008. — Vol. 112. — P. 13 608−1361.
  • 66. Impact of silver nanoparticles on human cells: effect of particle size / W. Liu, Y. Wu, L. Wang et al. // Nanotoxicology. — 2010. — Vol. 4(3). — P. 319−330.
  • 67. Surface charge-dependent toxicity of silver nanoparticles / M. Amro, E.І. Badawy, R.G. Silva et al. // Environ Sci Technol. — 2011. — Vol. 45(1). — P. 283−287.
  • 68. Експериментальне дослідження ранозагоювальної дії гелю з наночастками срібла та глюкозаміном / Л. О. Булига, В. П. Черних, С. Ю. Штриголь та ін. // Фармакологія та лікарська токсикологія. — 2015. — № 2. — С. 49−54.
  • 69. Nanotoxicity of Inert Materials: The Case of Gold, Silver and Iron / M. Umair, I. Javed, M. Rehman et al. // Journal of Pharmacy & Pharmaceutical Sciences. — 2016. — Vol. 19 (2). — P. 161−180.
  • 70. Halawani E. M. Nanomedicine Opened New Horizons for Metal Nanoparticles to Treat Multi-Drug Resistant Organisms / E.M. Halawani // Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. — 2016. — Vol. 5 (2). — P. 397−414.
  • 71. Antimicrobial activity of extracellularly synthesized silver nanoparticles using Lactobacillus species obtained from VIZYLAC capsule / P.R. Chaudhari, S.A. Masurkar, V.B. Shidore, S.P. Kanble // J. Applied Pharmaceutical Science. — 2012. — Vol. 2 (3). — P. 25−29.
  • 72. Kong H. Synthesis and antimicrobial properties of novel silver/polyrhodanine nanofibers / H. Kong, J. Jang // Boimacromolecules. — 2008. — Vol. 9 (10). — P. 2677−2681.
  • 73. Conduction electron spin resonance of small silver particles / M. Danilczuk, A. Lund, J. Sadlo et al. // Spectrochim Acta A. Mol Biomol Spectrosc. — 2006. — Vol. 63 (1). — P. 189−91.
  • 74. The bactericidal effect of silver nanoparticles / J.R. Morones, J.L. Elechiguerra, A. Camacho et al. // Nanotechnology. — 2005. — Vol. 16. — P. 2346−2353.
  • 75. Rai M. Silver nanoparticles as a new generation of antimicrobials / M. Rai, A. Yadav, A. Gade // Biotechnol. Adv. — 2009. -Vol. 27. — P. 76−83 .
  • 76. Чекман І. С. Фармакологічні властивості нанометалів (срібла, міді, заліза) / І.С. Чекман // Наука та інновації. — 2015. — Т. 11, № 1. — С. 72−77.
  • 77. Characterization and evaluation of silver release from four different dressings used in burns care / C. Rigo, M. Roman, I. Munivrana et al. // Burns. — 2012. — Vol. 38. — P. 1131−1142.
  • 78. Wright J.B. The comparative efficacy of two antimicrobial barrier dressings: in-vitro examination of two controlled release of silver dressings / J.B. Wright, D.L. Hansen, R.E. Burrell // Wounds A Compend Clin Res Pract. — 1998. — Vol. 10. — P.179−188.
  • 79. Wright J.B. Wound management in an era of increasing bacterial antibiotic resistance: a role for topical silver treatment / J.B. Wright, K. Lam, R.E. Burrell // Am J Infect Contorol. — 1998. — Vol. 26. — P. P. 572−577.
  • 80. Sekhon B.P. Metalloantibiotics and antibiotic mimics — an overview / B.P. Sekhon // J Pharm Educ Res. — 2010. — Vol. 1(1). — P. 1−20.
  • 81. Biogenic synthesis of silver nanoparticles and their synergistic effect with antibiotics: a study against gram-positive bacteria / A.M. Fayas, K. Balaji, M. Girial et al. // Nanomedicine. — 2010. — Vol. 6(1). — P. 103−109.
  • 82. Synergistic antibacterial etfects of beta-lactam antibiotic combined with silver nanoparticles / P. Li, J. Li, C. Wu et al. // Nanotechnology. — 2005. — Vol. 16 (9). — P. 1912;1917.
  • 83. Coping with antibiotic resistance: combining nanoparticles with antibiotics and other antimicrobial agents / A.M. Allahverdiyev, K.V. Kon, E.S. Abamor et al. // Expert Rev Anti Infect Ther. — 2011. — Vol. 9 (11). — P. 1035−1052.
  • 84. Некоторые особенности воздействия кластерного серебра на дрожжевые клетки Candida utilis [Электронный ресурс] / А. А. Ревина, Е. К. Баранова, А. Л. Мулюкин, В. В. Сорокин // Электронный журнал «Исследовано в России». — 2005. — Вып. 139. — С. 1403−1409. — Режим доступа — http://elibrary.lt/resursai/Uzsienio%20leidiniai/MFTI/2005/139.pdf.
  • 85. Biogenic synthesis of silver nanoparticles and their synergistic effect with antibiotics: a study against gram-positive and gram-negative bacteria / A. M. Fayaz, K. Balaji, M. Girilal et al. // Nanomedicine. — 2010. — Vol. 6. — P. 103−109.
  • 86. Сердюк А. М. Наночастицы серебра: характеристика и стабильность антимикробного действия композиции на основе высокодисперсного кремнезема / А. М. Сердюк, А. И. Михиенкова // Довкілля та здоров’я. — 2011. — № 3. — С. 8−11.
  • 87. Сравнительная характеристика антимикробной активности механохимически модифицированных и сорбированных на наноструктурированных частицах диоксида кремния форм цефтазидима на примере экспериментального сепсиса у мышей (СВА х С57 BL/6)F1 / А. В. Душкин, Н. З. Лыков, О. Н. Ларина и др. // Фундаментальные исследования. — 2012. — № 4, часть 1. — С. 47−52.
  • 88. Сравнительная антимикробная активность антибиотиков группы цефалоспоринов, модифицированных механическим измельчением с сорбцией на наноструктурированных частицах диоксида кремния / А. В. Душкин, А. П. Лыков, О. Н. Ларина и др. // Фундаментальные исследования. — 2011. — № 9, часть 2. — С. 234−237.
  • 89. Лекарственные препараты серебра на органических и неорганических носителях / П. П. Родионов, Г. В. Одегова. В. А. Бурмистров и др. // Научно-практ. конф. с международным участием «Серебро и висмут в медицине». — Новосибирск, 2005. — С. 87−104.
  • 90. Development, characterization and antimicrobial activity and wound healing nanocomposite membranes xanthan: silver using porcine model / Klebson Silva Santos, Malone Santos Pinheiro, Andriele Mendonзa Barbosa et al. // BMC Proceedings. — 2014. — N 8(Suppl. 4). — P. 218−222.
  • 91. Coated cotton gauze with Ag/ZnO/Chitosan nanocomposite as a modern wound dressing / M. Abbasipour, M. Mirjalili, Ramin Khajavi, M. Mehdi Majidi // Journal of Engineered Fibers and Fabrics. — 2014. — Vol. 9, Issue 1. — P. 124−130.
  • 92. Biomedical applications of chitin and chitosan based nanomaterials — a short review / R. Jayakumar, D. Menon, K. Manzoor et al. // Carbohydrate polymers. — 2010. — Vol. 82. — P. 227−232.
  • 93. Joshi M. Ecofriendly antimicrobial finishing of textiles using bioactive agents on natural products / M. Joshi, S.W. Ali, R. Purwar // Indian J. Fiber and Textile Research. — 2009. — Vol. 34. — P. 295−304.
  • 94. Hu Z. Nanocomposite of chitosan and silver oxide and its antibacterial property / Z. Hu, W. Lai, Y. Shan // J. Applied Polymer Science. — 2008. — Vol. 108. — P. 52−56.
  • 95. Modrzejewska Z. Synthesis of silver nanoparticles in a chitosan solution / Z. Modrzejewska, R. Zarzycki, J. Sielski // Progress on Chemistry and Application of Chitin. — 2010. — Vol. XV. — P. 63−72.
  • 96. Preparation, characterization and antimicrobial activities of chitosan/Ag/ZnO blend films / L.H. Li, D.C. Deng, H.R. Deng et al. // Chemical Engineering J. — 2010. — Vol. 160. — P. 378−382.
  • 97. Antibacterial an anti-mildew behavior of chitosan/nano-TiO2 composite emulsion / L. She, Y. Zhao, X. Zhang et al. // Korean J Chem. Eng. — 2008. — Vol. 25. — P. 1434−1438.
  • 98. Yu D.G. Formation of colloidal silver nanoparticles stabilized by Na+ poly (-glutamic acide)-silver nitrate complex via chemical reduction process / D.G. Yu // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. — 2007. — Vol. 59. — P. 171−178.
  • 99. Regiel A. Chitosan-silver nanocomposites modern antibacterial materials / A. Riegel, A. Kuziol // Chemik. — 2013. — Vol. 67(8). — P. 683−692.
  • 100. Chitosan-hyaluronic acid/nano silver composite sponges for drug resistant bacteria infected diabetic wounds / B.S. Anisha, R. Biswas, K.P. Chennazhi, R. Jayakumar // Int J Biol Macromol. — 2013. — Vol. 62. — P. 310−320.
  • 101. Le Hoang Linh Fabrication of silver nanoparticles-curcumin-agar nanocomposite film and its super antimicrobial activities / Le Hoang Linh, Toshiaki Taniike, Nguyen Ba Trung // Int J Nanotechnol. — 2015. — Vol. 12. — P. 380−390.
  • 102. Antimicrobial properties of hydrated cellulose membranes with silver nanoparticles / R. Jung, Y. Kim, H.S. Kim, H.J. Jin // J Biomater Sci Polym Ed. — 2009. — Vol. 20. — P. 311−324.
  • 103. Functional finishing of cotton fabrics using silver nanoparticles / N. Vigneshwaran, A.A. Kathe, P.V. Varadarajan et al. // J Nanosci Nanotechnol. — 2007. -Vol. 7 (6). — P. 1893−1897.
  • 104. Emam H.E. Ag (0) nanoparticles containing cotton fabric; synthesis, characterization, color data and antimicrobial action / H.E. Emam, M.K. Zahran // Int J Biol Macromol. — 2015. — Vol. 75. — P. 106−114.
  • 105. Антибиотикорезистентность. Новые возможности антибактериаль-ного воздействия / В. К. Окулич, В. П. Булавкин, А. В. Фролова, А. Н. Косинец // Вестн. Витебск. гос. мед. ун-та. — 2014. — № 2. — С. 70−77.
  • 106. Жилякова Е. Т. Определение технологических и сорбционных показателей медицинских глин / Е. Т. Жилякова, О. О. Новиков, А. В. Бондарев // Научные ведомости Белгород. ун-та. Сер. Медицина. Фармация. — 2013. — № 18, вып. 23. — С. 229−234.
  • 107. Бородин Ю. И. Энтеросорбенты для медицины / Ю. И. Бородин, Л. Н. Рачковская // Новые химические системы и процессы в медицине: матер. науч.-практ. конф., 21−22 дек. 2001 г., Новосибирск. — Новосибирск: СибУПК, 2002. — С. 158−165.
  • 108. Беляков Н. А. Энтеросорбция / Н. А. Беляков // Центр сорбционных технологий. — Ленинград, 1991. — 325 с.
  • 109. Мовчан Б. А. Наноструктурированные покрытия серебра и меди на порошках неорганических и органических веществ, осаждаемых из паровой фазы в вакууме / Б. А. Мовчан, И. С. Ковинский // Физико-химические проблемы современного материаловедения. — В 2-х т. — Т. 2. — К.: Академпериодика, 2013. — С. 127−130.
  • 110. Praus P. Preparation of silver montmorillonite nanocomposites by reduction with formaldehyde and borohydride / P. Praus, M. Turicova, M. Klementova // J Brasilian Chemical Society. — 2009. — N 7. — P. 1351−1357.
  • 111. Королькова С. В. Коллоидно-химические свойства монтмориллонит-иллитовых глин, активированных солевыми растворами: автореф. дисс. … канд. тех. наук / С. В. Королькова. — Белгород, 2012. — 19 с.
  • 112. Antimicrobial Properties of Zeolite-X and Zeolite-A Ion-Exchanged with Silver, Copper, and Zinc Against a Broad Range of Microorganisms / S. Demirci, Z. Ustaoрlu, G.A. Yэlmazer et al. // Appl. Biochem. Biotechnol. — 2014. — Vol. 172, No 3. — P. 1652−1662.
  • 113. Корчак Г. І. Властивості природного нанооб'єкта — каоліну /

Г.І. Корчак. // Довкілля та здоров’я. — 2014. — N 4. — С. 45−48.

  • 114. Synthesis and characterization of silver/talc nanocomposites using the wet chemical reduction method / K. Shameli, M. Ahmad, W. Yunus et al. // Int J Nanomedicine. — 2010. — Vol. 5 (5). — P. 743−751.
  • 115. Patakfalvi R. Synthesis and characterization of silver nanoparticle/kaolinite composites / R. Patakfalvi, A. Oszkу, I. Dйkбny // Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. — 2003. — Vol. 220, Issue 1−3. — P. 45−54.
  • 116. Fabrication of silver nanoparticles doped in the zeolite framework and antibacterial activity / K. Shameli, M. B. Ahmad, M. Zargar et al. // Int J Nanomedicine. — 2011. — № 6. — P. 331−341.
  • 117. Synthesis of silver/montmorillonite nanocomposites using г-irradiation / K. Shameli, M. Ahmad, W. Yunus et al. // Int J Nanomedicine. — 2010. — № 5. — P. 1067−1077.
  • 118. Talebi J. Sonochemical synthesis of silver nanoparticles in Y-zeolite substrate / J. Talebi, R. Halladj, S. Askari // Journal of Materials Science. — 2010. — Vol. 45 (12). — P. 3318−3324.
  • 119. Грим Р. Э. Минералогия и практическое использование глин / Р. Э. Грим; под ред. В. И. Петрова. — М.: Мир, 2007. — 511 с.
  • 120. McLaren A.D. The adsorption and reactions of enzymes and proteins on clay minerals. IV. Kaolinite and montmorillonite / A.D. McLaren, G.H. Peterson, I. Barshad // Soil. Sci. Soc. Am. Proc. — 1958. — Vol. 22. — P. 239 — 243.
  • 121. Mortensen J.L. Adsorption of hydrolyzed polyacrylonitrile on kaolinite / J.L. Mortensen // Clays Clay Miner. — 1961. — Vol. 9. — P. 530 — 545.
  • 122. Adamis Z. Investigations of the effects of quartz, aluminium silicates and colliery dusts on peritoneal macrophages / Z. Adamis, M. Timar // The in vitro effects of mineral dusts / R.C. Brown, L.P. Gamely. — London: Academic Press, 1980. — P. 13−18.
  • 123. The influence of temperature and time on the adsorption of paraquat, 2,4-D and prometone by clays, charcoal, and an anionexchange resin / J.B. Weber, A.D. McLaren, G.H. Peterson, I. Barshad // Soil. Sci. Soc. Am. Proc. — 1965. — Vol. 29. — P. 678−688.
  • 124. Steel R.F. The interaction between kaolinite and Staphylococcus aureus / R.F. Steel, W. Anderson // J. Pharm. Pharmacol. — 1972. — Vol. 24 (Suppl.). — P. 1 -129.
  • 125. Lipson S.M. Adsorption of reovirus to clay minerals: Effect of cationexchange capacity, cation saturation, and surface area / S.M. Lipson, G. Stotzky // Appl. Environ. Microbiol. — 1983. — Vol. 46. — P. 673−682.
  • 126. Schiffenbauer M. Adsorption of coliphages T1 and T7 to clay minerals / M. Schiffenbauer, G. Storzky // Appl. Environ. Microbiol. — 1982. — Vol. 43. — P. 590−596.
  • 127. Назаревич Р. А. Глина — первое лекарство земли / Р. А. Назаревич, А. И. Шалагин. — Ялта — Запорожье: Друкенбург, 2007. — 160 с.
  • 128. What makes a natural clay antibacterial? / L.B. Williams, D.W. Metge, D.D. Eberl et al. // Environ. Sci. Technol. — 2011. — Vol. 45. — P. 3768 — 3773.
  • 129. Park S. High levels of intracellular cysteine promote oxidative DNA damage by driving the Fenton reaction / S. Park, J.A. Imlay // J. Bacteriol. — 2003. — Vol. 185. — P. 1942;1950.
  • 130. A common mechanism of cellular death induced by bactericidal antibiotics / M.A. Kohanski, D.J. Dwyer, B. Hayete et al. // Cell. — 2007. — Vol. 130. — P. 797 -810.
  • 131. Chemical and mineralogical characteristics of French green clays used for healing / L.B. Williams, E. Shelley, S.E. Haydel et al. // Clays Clay Miner. — 2008. — Vol. 56. — P. 437−452.
  • 132. pH-dependent metal ion toxicity influences on the antibacterial activity of two natural mineral mixtures / T.B. Cunningham, J.L. Koehl, J.S. Summers, S.E. Haydel // PLos-ONE. — 2010. — Vol. 5 (3). — P. 9456.
  • 133. Haydel S.E. Broad-spectrum in vitro antibacterial activities of clay minerals against antibiotic-usceptible and antibiotic-resistant bacterial pathogens / S.E. Haydel, CM. Remenih, L.B. Williams // J. Antimicrob. Chemother. — 2008. — Vol. 61. — P. 353−361.
  • 134. Williams L.B. Evalution of the medicinal use of clay minerals as antibacterial agents / L.B. Williams, S.E. Haydel // Intern. Geol. Rev. — 2010. — Vol. 52 (7/8). — P. 745−770.
  • 135. Killer clays! Natural antibacterial clay minerals / L.B. Williams, M. Holland, D.D. Eberl et al. // Mineral. Soc. Bull. — 2004. — Vol. 139. — P. 3 — 8.
  • 136. Microbial and copper adsorption by smectitic clay — an experimental study / A. Hassen, F. Jamoussi, N. Saidi et al. // Environmental Technology. — 2003. — Vol. 24. — P. 1117−1127.
  • 137. Syngouna V.I. Interaction between viruses and clays in static and dynamic batch systems / V.I. Syngouna, C.V. Chrysikopoulos // Environ. Sci. Technol. — 2010. — Vol. 44 (12). — P. 4539 — 4544.
  • 138. Тарасевич Ю. И. Природные сорбенты в процессах очистки воды / Ю. И. Тарасевич — К.: Ібріс, 2001. — 301 с.
  • 139. Heterogeneous precipitation of silver nanoparticles on kaolinite plates / B. Cabal, R. Torrecillas, F. Malpartida, J.S. Moya // Nanotechnology. — 2010. — Vol. 21(47). — P. 475−705.
  • 140. Evaluating the oxidation state of antibacterial minerals / D.W. Metge, R.W. Harvey, D.D. Eberl et al. // Geochim. Cosmochim. Acta. — 2009. — Vol. 73. — P. A875.
  • 141. Clark C.J. Chemisorption of Cu2+ and Co2+ on allophane and imogolite / C.J. Clark, M.B. McBride // Clays Clay Miner. — 1984. — Vol. 32. — P. 300−310.
  • 142. Пат. UA 80 513 C2 Одностадійний спосіб приготування висококонцентрованих суспензій нанорозмірних часток електропровідних матеріалів на основі водорозчинних і водо нерозчинних рідин та пристрій для його здійснення / Д. А. Дудко, В.П. Садохін, Л. Кістерські. — опубл. 25.09.2007.; Бюл. № 15, 2007.
  • 143. Пат. 102 532 Україна. МПК А61L 15/18. Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного композиту срібла і міді / Г. М. Єременко, Н. П. Смирнова, І.С. Петрик, О. В. Сурмашева, Г.І. Корчак, Л.І. Романенко; заявник і патентовласник ДУ «ІГМЕ НАМН України». — Опубл. 10.11.15, Бюл. № 21.
  • 144. Пат. 101 592 Україна. МПК А61Р 17/02. Спосіб одержання бактерицидного матеріалу на основі нанорозмірного срібла / Г. М. Єременко, Н. П. Смирнова, І.С. Петрик, О. В. Сурмашева, Г.І. Корчак, Л.І. Романенко; заявник і патентовласник ДУ «ІГМЕ НАМН України». — заявл. 06.03.15, опубл. від 25.09.15, Бюл. № 18.
  • 145. Пат. 88 967 Україна. МПК А61К31/695 Препарат білої глини «Кремневіт» / А. Б. Марченко, О. В. Сурмашева, Г.І. Корчак; заявник і патентовласник ДУ «ІГМЕ НАМН України». — № U201311893; заявл. 10.04.2014; опубл. 10.04.2014, Бюл. No 7.
  • 146. Пат. 103 107 Україна. МПК А61К33/38. Композит з антимікробною дією та адсорбційною активністю / О. В. Сурмашева, Г.І. Корчак, Л.І. Романенко, А. Б. Марченко, Г. Г. Дідікін; заявник і патентовласник ДУ «ІГМЕ НАМН України»; заявл. 06.03.15, опубл. від 10.12.15, Бюл. № 23.
  • 147. Навашин, С. М. Рациональная антибиотикотерапия: справочник. — 4-е изд., перераб. и доп. / С. М. Навашин, И. П. Фомина. — М.: Медицина, 1982. — 495 с.
  • 148. Визначення чутливості мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів: методичні вказівки МВ 9.9.5 — 143 / Л. С. Некрасова, В. М. Свита, Т. Г. Глушкевич та ін. — К., 2007. — 74 с.
  • 149. ДСТУ EN 1040:2004. Засоби хімічні дезінфекційні та антисептичні. Основна бактерицидна активність. Частина 1. Метод випробовування та вимоги (стадія 1) (EN 1040:1997, IDT).
  • 150. Инструкции по определению бактерицидных свойств новых дезинфицирующих средств / Минздрав СССР. — Утв. приказом от 6 мая 1968 г. N 739−68.
Показати весь текст
Заповнити форму поточною роботою