Научная литература
booksshare.net -> Добавить материал -> Биология -> Колесниченко А.В. -> "Стрессовый белок БХШ 310: характеристика и функции в растительной клетке" -> 64

Стрессовый белок БХШ 310: характеристика и функции в растительной клетке - Колесниченко А.В.

Колесниченко А.В., Грабельных О.И., Побежимова Т.П., Колесниченко В.В. Стрессовый белок БХШ 310: характеристика и функции в растительной клетке — Арт-Пресс , 2004. — 225 c.
ISBN 5-98000-005-4
Скачать (прямая ссылка): stressoviybelokbhsh2004.pdf
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 72 >> Следующая

Стальная И.Д. Метод определения диеновой конъюгации ненасыщенных высших
жирных кислот // Современные методы в биохимии. М.: Медицина, 1977. С.63-
64.
Туманов И.И. Физиология закаливания и морозостойкости растений. М.:
Наука, 1979. 352 с.
Усманов И.Ю., Рахманкулова З.Ф., Кулагин А.Ю. Экологическая физиология
растений: Учебник. / М.: Логос, 2001. 224 с.
Шугаев А.Г. Некоторые особенности структурной организации и окислительной
активности дыхательной цепи митохондрий растений // Успехи современнной
биологии. 1991. Т.111, +2. С.178-191.
Abromeit M., Askman P., Sarnighausen E., Dorffling K. Accumulation of
high-molecular-weight proteins in response to cold hardening and abscisic
acid treatment in two winter wheat verieties with different frost
tolerance // J. Plant Physiol. 1992. V.140, N5. P.617-622.
203
Agarraberes F.A., Dice J.F. Protein translocation across membranes //
BBA. 2001. V.1513. P.1-24.
Almeida A.M., Jarmuszkiewicz W., Khomsi H., Arruda P., Vercesi A.E.,
Sluse F.E. Cyanide-resistant, ATP-synthesis-sustained, and uncoupling
protein sustained respiration during postharvest ripening of tomato fruit
// Plant Physiol. 1999. V.119. P.1323-1329.
Anderson J.V., Li Qin-Bao, Haskel D.W., Guy C.L. Spinach BiP and an HSP
70 are differentially regulated during cold acclimation: Jt. Annu. meet.
Amer. Soc. Plant Physiol., Can. Soc. Plant Physiol., Minneapolis, Minn.,
July 31 Aug. 4, 1993: Sci. program; Abstr. Pap. // Plant Physiol. 1993.
V.102, N1. Suppl. P.149.
Anderson L., Borg H., Mikaelsson M. Molecular weght estimation of
proteins by electrophoresis in polyacrylamide gels of graded porosity //
FEBS Lett. 1972. V.20. P.199-202.
Antikainen M., Griffith M., Zhang J., Hon W.C., Yang D.S.C.
PihakaskiMaunsbach K. Immunolocalization of antifreeze proteins in winter
rye leawes, crowns, and roots by tissue printing // Plant Physiol. 1996.
V.110, N3. P.845-857.
Antikainen M., Griffith M. Antifreeze protein accumulation in freezing-
tolerant cereals // Physiol. Plantarum. 1997. V.99, N3. P.423-432.
Arora R., Wisniewski M.E., Davis G. 60 kD Polypeptide in cold acclimated
bark tissue of peach is heatstable and related to dehydrin family of
proteins: In. Annu.meet. Amer. Soc. Plant Physiol., Can. Soc. Plant
Physiol., Minneapolis, Minn., July 31 - Aug. 4, 1993: Sci. program;
Abstr. Pap. // Plant Physiol. 1993. V.102, N1. Suppl. P.84.
Atici O., Nalbantoglu B. Antifreeze proteins in higher plants //
Phytochem. 2003. V.64. P.1187-1196.
Bacon B.R., Britton R.S. The pathology of hepatic iron overload: a free
redical-mediatid process? // Hepatology. 1990. V.11. P.127-133.
Bernardi P., Basso E., Colonna R., Costantini P., Di Lisa F., Eriksson
O., Fontaine E., Forte M., Ichas F., Massari S., Nicolli A., Petronilli
V., Scorrano L. Perspectives on the mitochondrial permeability transition
// BBA. 1998. V.1365. P.200-206.
204
Bouillaud F., Coulpan E., Pecqueur C., Ricquier D. Homologues of the
uncoupling protein from brown adipose tissue (UCP1): UCP2, UCP3, BMCP1
and UCP4 // BBA. 2001. V.1504. P.107-119.
Boveris A., Cadenas E. Superoxide Dismutates / Ed. L.W. Oberley // V.2,
CRC Press, Boca Ration, 1982. P.15-30.
Boveris A., Chance B. The mitochondrial generation of hydrogen peroxid.
General properties and effect of hyperbaric oxygen // Biochem. J. 1973.
V.134. P.707-716.
Cadenas E., Boveris A. Enchancement of hydrogen peroxide formation by
protonophores and ionophores in antimicin-supplemented mitochondria //
Biochem. J. 1980. V.188. P.31-37.
Cadenas E., Boveris A., Ragan C.I., Stoppani A.O.M. Production of
superoxide radicals and hydrogen peroxide by NADH-ubiquinone reductase
and ubiquinol-cytochrome c reductase from beaf-heart mitochondria //
Arch. Biochem. Biophys. 1977. V.180. P.248-257.
Casolo V., Braidot E., Chiandussi E., Macri F., Vianello A. The role of
mild uncoupling and non-coupled respiration in the regulation of hydrogen
peroxide generation by plant mitochondria // FEBS Lett. 2000. V.474.
P.53-57.
Castilho R.F., Kowaltowski A.J., Meinicke A.R., Vercesi A.E.
Oxidative damage of mitochondria induced by Fe(II)citrate or t-butyl
2+
hydroperoxide in the presence of Ca : effect of coenzime Q redox state //
Free Radic. Biol. Med. 1995. V.18. P.55-59.
Castilho R.F., Meinicke A.R., Almeida A.M., Hermes-Lima M., Vercesi A.E.
Oxidative damage of mitochondria induced by Fe(II)citrate is potentiated
by Ca2+ and induces lipid peroxidation and alterations in membrane
proteins // Arch. Biochem. Biophys. 1994. V.308. P.158-163.
Chakraborti Т., Das S., Mondal M., Roychoudhury S., Chakraborti S.
Oxidant, mitochondria and calcium: an overview // Cell. Signal. 1999.
V.11. P.77-85.
Chance B., Sies H., Boveris A. Hydroperoxide metabolism in mammalian
organs // Physiol. Rev. 1979. V.59. P.527-605.
205
ChapotChartier M.P., Schouler C., Lepeuple A.S., Gripon J.C., Chopin M.C.
Characterization of cspB, a cold-shock-inducible gene from Lactococcus
Предыдущая << 1 .. 58 59 60 61 62 63 < 64 > 65 66 67 68 69 70 .. 72 >> Следующая

Реклама

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed

Есть, чем поделиться? Отправьте
материал
нам
Авторские права © 2009 BooksShare.
Все права защищены.
Rambler's Top100

c1c0fc952cf0704ad12d6af2ad3bf47e03017fed