ГОСТ Р 70355—2022
[34] Hermes-Lima М., Willmore W.G., Storey К.В. (1995) Quantification of lipid peroxidation in tissue extracts based on
Fe(lll)xylenol orange complex formation. Free Radio. Biol. Med. 19: 271—280 (Копичественное определение
перекисного окисления липидов в экстрактах тканей на основе образования комплекса ксиленолового оран
жевого с трехвалентным железом)
[35] Aebi Н. (1984) Catalase in vitro. Methods Enzymol. 105: 121—126 (Метод определения каталазы в системе in
vitro)
[36] Nishikimi М., Appaji N., Yagi К. (1972) The occurrence of superoxide anion in the reaction of redused phenazine
methosulfate and molecular oxygen. Biochem. Biophys. Res. Connum. 46: 849—854 (Участие супероксид-аниона в
реакции восстановленного феназин метасульфата с молекулярным кислородом)
[37] Cai Q., Wei Н. (1996) Effect of dietary genistein on antioxidant enzyme activities in SENCAR mice. Nutr. Cancer. 25:
1—7 (Влияние содержащегося в пище генистеина на активности антиоксидантных ферментов у мышей линии
SENCAR)
[38] McNally S.J., Ross J.A., James Garden О., Wigmore S.J. (2004) Optimization of the paired enzyme assay for heme
oxygenase activity. Anal. Biochem. 332: 398—400 (Оптимизация метода двойного ферментативного анализа
активности гемоксигеназы)
[39] Benson А.М., Hunkeler M.J., Talalay Р. (1980) Increase of NAD(P)H:quinone reductase by dietary antioxidants: pos
sible role in protection against carcinogenesis and toxicity. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 77: 5216—5220 (Повышение
активности Н1АДФН-зависимой хинонредуктазы под влиянием пищевых антиоксидантов: возможная роль в
защите против канцерогенеза и токсичности)
[40] Методические рекоменда- Оценка воздействия наноматериалов на протеомный профиль и биосинтетиче-
ции МР 1.2.0053-11 ские процессы в тестах на лабораторных животных. — М.: Федеральный центр
гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 2011 — 39 с.
[41] Zgoda V.G., Moshkovskii S.A., Ponomarenko Е.А., et al. (2009) Proteomics of mouse liver microsomes: performance of
different protein separation workflows for LC-MS/MS. Proteomics. 9: 4102—4105 (Протеом микросом печени
мыши. Выполнение различных рабочих процессов разделения белка для жидкостной хроматографии с тан
демной масс-спектрометрией)
[42] Lashkari D.A., DeRisi J.L., McCusker J.H., et al. (1997) Yeast microarrays for genome wide parallel genetic and
gene expression analysis. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America. 94:
13057—13062 (Микрочипы на основе дрожжей для широкогеномного, параллельного генетического исследо
вания и анализа генетической экспрессии)
[43] Haas B.J., Zody М.С., 2010 Advancing RNA-Seq analysis. Nature Biotechnology. 28: 421—423 (Современные
методы секвенирования РНК)
[44] Роскин Г.И., Левинсон Л.Б. (1957) Микроскопическая техника. — М: Сов. наука. 1957
[45] Hausman G.J. (1981) Techniques for studying adipocytes. Stain Technol. 56: 149—154 (Методы исследования
адипоцитов)
[46] Martinez-Santibanez G., Cho K.W., Lumeng C.N. (2014) Imaging white adipose tissue with confocal microscopy.
Methods Enzymol.: 537: 17—30 (Изучение строения жировой ткани с использованием конфокальной микро
скопии)
[47] Berry R, Church CD, Gericke MT, Jeffery E, Colman L, Rodeheffer MS. (2014) Imaging of adipose tissue. Methods
Enzymol. 537:47—73 (Изучение строения жировой ткани)
[48] Du J., Li M., Yuan Z., Guo M., Song J., Xie X., Chen Y (2016) A decision analysis model for KEGG pathway analysis.
BMC Bioinformatics.17: 407 (Модель принятия решений при анализе метаболических путей)
[49] Кабаков РИ. R в действии. Анализ и визуализация данных в программе R / пер. с англ. — М.: «ДМК Пресс,
2014. — 588 с.: ил. ISBN 978-5-947060-077-1
[50] Benjamini Y., Hochberg Y. (1995) Controlling the false discovery rate: a practical and powerful approach to multiple
testing. J.Royal Statistical Soc. Series B. 57: 289—300 (Контроль частоты ложных результатов: мощный практи
ческий подход к множественным тестам)
23