<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM/DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.2 20120330//EN" "http://jats.nlm.nih.gov/publishing/1.2/JATS-journalpublishing1.dtd">
    <!--<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="article.xsl">-->
<article xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en">
	<front>
		<journal-meta>
			<journal-id journal-id-type="eissn">2564-890X</journal-id>
			<journal-title-group>
				<journal-title>Journal of Agriculture and Environment</journal-title>
			</journal-title-group>
			<publisher>
				<publisher-name>ООО Цифра</publisher-name>
			</publisher>
		</journal-meta>
		<article-meta>
			<article-id pub-id-type="doi">10.60797/JAE.2026.70.2</article-id>
			<article-categories>
				<subj-group>
					<subject>Brief communication</subject>
				</subj-group>
			</article-categories>
			<title-group>
				<article-title>Изучение механизма формирования адаптации организма к радиогенному стрессу на фоне применения композиционного монопрепарата</article-title>
			</title-group>
			<contrib-group>
				<contrib contrib-type="author" corresp="yes">
					<contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0476-5698</contrib-id>
					<contrib-id contrib-id-type="rid">https://publons.com/researcher/CAG-2894-2022</contrib-id>
					<name>
						<surname>Сычев</surname>
						<given-names>Константин Владимирович</given-names>
					</name>
					<email>kvs14@yandex.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-3">3</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Низамов</surname>
						<given-names>Рамзи Низамович</given-names>
					</name>
					<email>mail@gesep.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-1">1</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Колочкова</surname>
						<given-names>Елена Владимировна</given-names>
					</name>
					<email>g27a@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Кошпаева</surname>
						<given-names>Елена Святославовна</given-names>
					</name>
					<email>elena.koshpaeva@kazangmu.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-3">3</xref>
				</contrib>
				<contrib contrib-type="author">
					<name>
						<surname>Пахалина</surname>
						<given-names>Ирина Анатольевна</given-names>
					</name>
					<email>akym123@mail.ru</email>
					<xref ref-type="aff" rid="aff-2">2</xref>
				</contrib>
			</contrib-group>
			<aff id="aff-1">
				<label>1</label>
				<institution>Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-2">
				<label>2</label>
				<institution>Казанский государственный медицинский университет</institution>
			</aff>
			<aff id="aff-3">
				<institution-wrap>
					<institution-id institution-id-type="ROR">https://ror.org/013pk4y14</institution-id>
					<institution content-type="education">Казанский государственный медицинский университет</institution>
				</institution-wrap>
			</aff>
			<pub-date publication-format="electronic" date-type="pub" iso-8601-date="2026-06-19">
				<day>19</day>
				<month>06</month>
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<pub-date pub-type="collection">
				<year>2026</year>
			</pub-date>
			<volume>6</volume>
			<issue>70</issue>
			<fpage>1</fpage>
			<lpage>6</lpage>
			<history>
				<date date-type="received" iso-8601-date="2026-03-30">
					<day>30</day>
					<month>03</month>
					<year>2026</year>
				</date>
				<date date-type="accepted" iso-8601-date="2026-05-26">
					<day>26</day>
					<month>05</month>
					<year>2026</year>
				</date>
			</history>
			<permissions>
				<copyright-statement>Copyright: &amp;#x00A9; 2022 The Author(s)</copyright-statement>
				<copyright-year>2022</copyright-year>
				<license license-type="open-access" xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">
					<license-p>
						This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY 4.0), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See 
						<uri xlink:href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/">http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/</uri>
					</license-p>
					.
				</license>
			</permissions>
			<self-uri xlink:href="https://jae.cifra.science/archive/6-70-2026-june/10.60797/JAE.2026.70.2"/>
			<abstract>
				<p>На основании специальных исследований по изучению возможности усиления веществ растительного, животного и аписогенного происхождения при сочетании их друг с другом, а также их совместимости и перевода их из твердой (порошковой) в жидкую (иньекционную) форму, нами был сконструирован композиционный полифункциональный монопрепарат  (инъекционная (в виде 10%-ного раствора глобулинов и водно-этанолового экстракта) и оральная (порошковая) формы металлофитоглобулиновой композиции, состоящей из 4,2 частей сывороточных, 1,8 частей тканевых глобулинов, 3,8 частей 4%-ного этанолового экстракта апифитопрепарата «Вита-Форце» и 0,2 частей высокодисперсной фракции монтморрилонита,) формы  обладающий как лечебными (внешнее ϒ-облучение), так и декорпорирующим (инкорпорация 137Cs) действием при раздельном (изолированном) радиационном поражении.</p>
			</abstract>
			<kwd-group>
				<kwd>гамма-облучение</kwd>
				<kwd> цезий-137</kwd>
				<kwd> апифитопрепарат «Вита-Форце»</kwd>
				<kwd> иммуноглобулины</kwd>
				<kwd> сочетанное облучение</kwd>
			</kwd-group>
		</article-meta>
	</front>
	<body>
		<sec>
			<title>HTML-content</title>
			<p>1. Введение</p>
			<p>Организмы в течении жизни подвергаются воздействию как внешнего и внутреннего облучения в отдельности, так и их совместному действию. Существует мнение, что при сочетанном облучении наблюдается усиление такого влияния Однако литература полна противоречивыми сведениями. Например, общее воздействие γ-лучей и радиоактивного йода на щитовидную железу ослабляет друг друга [7]. Наоборот, японские ученые и их российские коллеги, показали, что при комбинированном облучении нарушения в системах иммунитета и кроветворения проявляются сильнее и значительно тяжелее [1]. Радиационные поражения нескольких органов и систем, спровоцированные единовременным облучением, существенно осложняют лечение подобных состояний. Это подчёркивает актуальность поиска более действенных способов и методов антирадиационной защиты. Добавляет значимости и тот факт, что при техногенных катастрофах на ядерных объектах, либо взрывах термоядерных устройств живые существа подвергаются сочетанному воздействию внешнего и инкорпорированного облучения. На основании этого разработка универсальных средств, сочетающих лечебные и декорпорирующие свойства для борьбы с комбинированными лучевыми поражениями, становится одной из ключевых задач радиобиологии [6].</p>
			<p>В ходе исследований средств противорадиационной защиты сотрудниками ФГБУ «ФЦТРБ ВНИВИ» и КГМУ была создана и апробирована технология производства перспективных препаратов на основе веществ микробного (радиозащитный полиантиген) [8], [11] зоогенного (сыворотка, лимфа, глобулиновые белки) [9], апифитогенного («Вита Форце») и фитогенного («Эра Н», «Эраконд») происхождения [3], а также десорбирующе-детоксикационных компонентов минерального сорбента бентонита. Разработанные препараты, продемонстрировали высокий радиотерапевтический эффект при внешнем облучении. Дальнейшие эксперименты, проведенные сотрудниками, подтвердили, что, действуя аддитивно, комплекс животных (глобулины) [2], растительных (люцерна, чага, хвойная и травяная мука) и аписогенных веществ (прополис, пчелиный подмор, перга) [12], [13] оказывает выраженный лечебный эффект, повышая выживаемость подопытных организмов, получивших высокую дозу γ-излучения. Сконструированный монопрепарат обладает полифункциональностью, потому что противорадиационное действие компонентов усиливается, а бентонит придаёт составу дополнительные сорбционные и детоксикационные свойства, усиливая вывод радионуклидов. На основании полученных данных были выполнены исследования препарата по терапии комбинированных γ-лучами и радионуклидами (Cs 137) поражений.</p>
			<p> </p>
			<p>2. Методы и принципы исследования</p>
			<p>Комбинированное облучение моделировали путем предварительного облучения подопытных животных на гамма-установке «Пума» в дозах 6,0-8,0 Гр и 7,0-9,0 Гр соответственно, а затем, белым крысам подкожно вводился водный раствор цезия-137 в дозе 50 Бк (0,5 мг/гол). Накопление и выведение радиоцезия из организма контрольных и подверженных воздействию лечебного препарата крыс осуществлялось радиометрией (с использованием гамма-счетчика «Компьюгамма») проб из тканей забитых животных в разные сроки после сочетанного облучения.</p>
			<p>Сыворотки и антисыворотки полученные от животных-доноров, а также выделение глобулинов из сывороток осуществлялось в соответствии с общепринятыми методами иммунологии. Для получения тканевых глобулинов использовалась гомогенизация и элюирование с последующим осаждением сульфатом аммония и фракционированием, согласно методическим указаниям Н.Н. Клемпарской в модификации Г.Фримеля [14]. </p>
			<p>При составлении многокомпонентной смеси на основе изучаемых веществ определялась совместимость, токсичность, тератогенность в соответствии с общепринятыми сертифицированными методиками. </p>
			<p>Для оценки лечебно-декорпорирующего действия испытуемого препарата определялась: декорпорирующая активность, интегральный показатель — 30 суточная выживаемость животных и степень коррекции клинико-иммунологических показателей. Последнее оценивалось по степени модификации течения лучевой болезни, гемопротекторному (ингибирование панцитопении, эритро-, тромбоцито-, лейкопении) и иммунорегуляторному индексу (Th/Ts), по И.П. Кондрахину [10], М.С.Гончаренко и А.М. Латиновой [5], Р.Р. Гайнуллину [4].</p>
			<p>Полученные в ходе экспериментов данные были статистически обработаны. Степень достоверности различий между показателями определялась по критерию Стьюдента с применением программного обеспечения «Microsoft Excel 2010», «Statistica». </p>
			<p>3. Основные результаты</p>
			<p>Результаты наблюдения за подверженными сочетанному воздействию радиации и леченными испытуемыми средствами животными показали, что препарат оказывает положительное влияние на течение и исход радиационного поражения. Крысы, получавшие лечение, отличались от контрольных (облученные и затравленные 137Cs) повышенным аппетитом, менее выраженной потерей веса, адекватным реагированием на раздражители, имели более опрятный вид, а шерстяной покров приобретал блеск. Повышение выживаемости испытуемых животных сопровождалось облегчением течения острой лучевой болезни. Более легкое течение лучевой болезни, вызванной сочетанным действием внешнего и внутреннего облучения на фоне применения препарата, было обусловлено, во-первых, его гемопротекторным действием.</p>
			<table-wrap id="T1">
				<label>Table 1</label>
				<caption>
					<p>Влияние препарата на гематологические показатели на фоне сочетанного внешнего и внутреннего облучения</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td> Показатель</td>
						<td>Срок исследования, сут</td>
						<td>Группы</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Контроль</td>
						<td>Облучение + Затравка</td>
						<td>Облучение + затравка + лечение </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Гемоглобин, г/л</td>
						<td>7</td>
						<td>150,60 ± 2,21</td>
						<td>х</td>
						<td>145,5 ± 4,91</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>14</td>
						<td>150,25 ± 3,43</td>
						<td>хх</td>
						<td>144,9 ± 2,53</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>28</td>
						<td>151,01 ± 5,56</td>
						<td>ххх</td>
						<td>147,3 ± 4,71</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>/л</td>
						<td>7</td>
						<td>8,97 ± 0,79</td>
						<td>6,35 ± 0,55</td>
						<td>7,99 ± 0,93</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>14</td>
						<td>9,01 ± 0,77</td>
						<td>ххх</td>
						<td>8,03 ± 0,75</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>28</td>
						<td>8,99 ± 0,85</td>
						<td>ххх</td>
						<td>8,23 ± 0,67</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>/л</td>
						<td>7</td>
						<td>14,63 ± 0,71</td>
						<td>10,9 ± 3,05</td>
						<td>13,01 ± 0,56</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>14</td>
						<td>14,85 ± 0,88</td>
						<td>х</td>
						<td>13,55 ± 0,63</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>28</td>
						<td>14,97 ± 1,25</td>
						<td>хх</td>
						<td>14,68 ± 1,09</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>/л</td>
						<td>7</td>
						<td>3,1 ± 0,33</td>
						<td>хх</td>
						<td>2,15 ± 0,76</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>14</td>
						<td>3,0 ± 0,9</td>
						<td>хх</td>
						<td>2,53 ± 0,69</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>28</td>
						<td>3,0 ± 0,7</td>
						<td>ххх</td>
						<td>2,79 ± 0,95</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>/л</td>
						<td>7</td>
						<td>0,2 ± 0,1</td>
						<td>0,25 ± 0,10</td>
						<td>0,21 ± 0,07</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>14</td>
						<td>0,1 ± 0,1</td>
						<td>хх</td>
						<td>0,25 ± 0,09</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>28</td>
						<td>0,3 ± 0,1</td>
						<td>0,4 ± 0,13</td>
						<td>0,20 ± 0,05</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>/л</td>
						<td>7</td>
						<td>9,8 ± 0,9</td>
						<td>хх</td>
						<td>8,85 ± 0,7</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>14</td>
						<td>10,1 ± 1,3</td>
						<td>хх</td>
						<td>9,07 ± 0,85</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>28</td>
						<td>10,3 ± 2,5</td>
						<td>хх</td>
						<td>9,69 ± 1,35</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>По данным таблицы 1 видно, что сочетанное облучение угнетает гемопоэз с подавлением основных ростков костномозгового кроветворения. У крыс из контрольной группы (облученные и затравленные 137Cs) на 28-мые сутки снижаются (Р&lt;0,001): гемоглобин (на 39,9%), эритроциты (на 53,2%), лейкоциты (на 36,3%), в том числе нейтрофилы (на 42,6%). Введение препарата на фоне двухфакторного радиационного поражения оказывало гемопротекторный эффект, предупреждая развитие пострадиационного панцитопенического и миелосупрессорного эффекта — снижение количества клеток как эритроидного, так и нейтрофильного и лимфоидного ростков имели недостоверные отличия от контрольных (необлученных) животных. Применение препарата на фоне сочетанного двухфакторного радиационного поражения оказывало гемопротекторный эффект, предупреждая развитие пострадиационного панцитопенического и миелосупрессорного эффекта — снижение количества клеток как эритроидного, так и нейтрофильного и лимфоидного ростков имели недостоверные отличия от контрольных (необлученных) животных. Таким образом,  гематологических исследований показали, что двухфакторное радиационное поражение организма сопровождается резким снижением содержания иммунокомпетентных клеток, что свидетельствует об усилении иммунотоксического эффекта. Исходя из полученных данных, проводилось детальное изучение состояния клеточного и гуморального иммунитета, а также факторов неспецифической резистентности организма. Результаты изучения влияния препарата на состояние клеточного и гуморального иммунитета у пораженных источниками двухфакторного облучения испытуемых животных представлены в таблице 2.</p>
			<table-wrap id="T2">
				<label>Table 2</label>
				<caption>
					<p>Состояние клеточного и гуморального иммунитета у облученных (γ-лучи) и затравленных 137 Cs белых крыс после лечебного применения прпарата</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td>Показатель</td>
						<td>Группа</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>контрольная</td>
						<td>облучение + затравление</td>
						<td>облучение + затравление + лечение </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>В-лимфоциты, %</td>
						<td>24,7 ± 3,3</td>
						<td>хх</td>
						<td>21,9 ± 2,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Т-лимфоциты, %</td>
						<td>64,3 ± 1,8</td>
						<td>65,1 ± 2,3</td>
						<td>59,7 ± 3,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Т-хелперы, %</td>
						<td>23,9 ± 3,1</td>
						<td>21,3 ± 1,5</td>
						<td>22,8 ± 2,9</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Т-супрессоры, %</td>
						<td>15,7 ± 1,2</td>
						<td>хх</td>
						<td>14,2 ± 2,3</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Соотношение Th/Ts</td>
						<td>1,52</td>
						<td>хх</td>
						<td>1,57</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Иммуноглобулины</td>
						<td>18,25 ± 1,45</td>
						<td>х</td>
						<td>17,3 ± 1,13</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>РБТЛ,%</td>
						<td>53,7 ± 2,9</td>
						<td>ххх</td>
						<td>51,9 ± 3,1</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p> </p>
			<p>Из данных таблицы видно, что облучение белых крыс γ-лучами и затравка 137 Cs оказывало иммуносупрессивное действие, которое характеризовалось нарушением факторов клеточного и гуморального иммунитета. На фоне двухфакторного лучевого воздействия наступало резкое (2-кратное) снижение В-лимфоцитов, Т-хелперов (в 1,12 раза) при одновременном увеличении Т-супрессоров (в 1,52 раза, Р&lt;0,01), что приводило к резкому изменению иммунорегуляторного (субпопуляционного) индекса (ИИ=0,89 против 1,52 в контроле).</p>
			<p>Указанная тенденция уменьшения иммунорегуляторного индекса в пораженном двумя факторами организме свидетельствует о развитии реакции гиперчувствительности замедленного типа, стимулированным иммунотоксическим агентом — радиотоксином </p>
			<p>Уменьшение количества В-лимфоцитов и Т-хелперов при двухфакторном радиационном поражении приводило к снижению синтеза иммуноглобулинов класса G, что связано не только количественным, но и функциональным изменением В-лимфоцитов, о чем свидетельствуют данные таблицы 2, из которых явствует о значительном снижении реакции бласттрансформации лимфоцитов (РБТЛ), которая у пораженных двумя радиационными факторами крыс была ниже контрольного уровня в 2,34 раза (Р&lt;0,001). Применение глобулин-апиген-бентонитового препарата на этом фоне оказывало иммунокорректирующий эффект, препятствуя снижению В-лимфоцитов, Т-хелперов и нарушению иммунорегулирующего индекса.</p>
			<p>Применение глобулин-апиген-бентонитового препарата на этом фоне оказывало иммунокорректирующий эффект, препятствуя снижению В-лимфоцитов, Т-хелперов и нарушению иммунорегулирующего индекса. Известно, что на последней стадии радиационного поражения в организме, вследствие изменения состояния иммунобиологической леготивности, развивается эндогенная инфекция. Поэтому были исследованы факторы неспецифической резистентности организма (НРО). Результаты изучения состояния НРО у подвергнутых радиационному воздействию и последующему лечению препаратом белых крыс представлены в таблице 3.</p>
			<p> </p>
			<table-wrap id="T3">
				<label>Table 3</label>
				<caption>
					<p>Влияние препарата на факторы неспецифической резистентности организма белых крыс на фоне сочетанного радиационного поражения (20 сут опыта)</p>
				</caption>
				<table>
					<tr>
						<td> Показатель</td>
						<td>Группа</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>контрольная</td>
						<td>облучение + затравление</td>
						<td>облучение + затравление + лечение </td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Бактерицидная акт.,%</td>
						<td>52,15 ± 2,85</td>
						<td>ххх</td>
						<td>49,75 ± 1,95</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Лизоцимная акт.,%</td>
						<td>14,8 ± 0,93</td>
						<td>хх</td>
						<td>13,03 ± 1,71</td>
					</tr>
					<tr>
						<td>Фагоцитарная акт.,%</td>
						<td>3,65 ± 0,5</td>
						<td>хх</td>
						<td>9,21 ± 0,97</td>
					</tr>
				</table>
			</table-wrap>
			<p>Результаты экспериментов показывают, что сочетанное облучение оказывает на крыс иммунотоксический эффект, подавляя НРО. При этом значения бактерицидной активности сыворотки (БАСК) были снижены в 2,78 раза (Р &lt; 0,001), лизоцимная активность в 2,0 (Р &lt; 0,01), фагоцитарный индекс в 1,85 раза (Р &lt; 0,05). </p>
			<p>При однократном введении подкожно инъекционной формы (25 мг/кг), либо при кормлении порошковой формой в течение 15 дней наблюдается иммунопротекторное действие препарата, сохраняя стабильность показаний БАСК, ЛАСК и ФИ. В таблице видно, что их значения недостоверно отличаются от контрольных (Р &gt; 0,05). Разработанный композиционный препарат на основе полиглобулинов, «Вита-Форце» и природного минерального сорбента — бентонита, обладает полифункциональным фармакологическим действием, повышает выживаемость животных, подвергнутых двухфакторному облучению. При этом наличие в составе препарата глобулинов и апипродуктов обуславливает проявление противорадиационного лечебного эффекта, а наличие в составе композиции природного сорбента — бентонита, — детоксикационно-сорбционный (декорпорирующий) эффект.</p>
			<p>4. Заключение</p>
			<p>Разработанный нами композиционный препарат на основе полиглобулинов, «Вита-Форце» и природного минерального сорбента — бентонита, обладает полифункциональным фармакологическим действием, повышает выживаемость животных, подвергнутых сочетанному внешнему и внутреннему облучению. При этом наличие в составе препарата глобулинов и апипрепарата «Вита-Форце» обуславливает проявление противорадиационного лечебного эффекта, а наличие в составе композиции природного сорбента — бентонита, — детоксикационно-сорбционный (декорпорирующий) эффект, активно связывая инкорпорированный в организме радионуклид (137 Cs) и ускоряя его выведение из организма.</p>
		</sec>
		<sec sec-type="supplementary-material">
			<title>Additional File</title>
			<p>The additional file for this article can be found as follows:</p>
			<supplementary-material xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" id="S1" xlink:href="https://doi.org/10.5334/cpsy.78.s1">
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/24346.docx">24346.docx</inline-supplementary-material>]-->
				<!--[<inline-supplementary-material xlink:title="local_file" xlink:href="https://jae.cifra.science/media/articles/24346.pdf">24346.pdf</inline-supplementary-material>]-->
				<label>Online Supplementary Material</label>
				<caption>
					<p>
						Further description of analytic pipeline and patient demographic information. DOI:
						<italic>
							<uri>https://doi.org/10.60797/JAE.2026.70.2</uri>
						</italic>
					</p>
				</caption>
			</supplementary-material>
		</sec>
	</body>
	<back>
		<ack>
			<title>Acknowledgements</title>
			<p>Авторы выражают благодарность руководителю многопрофильного медицинского центра «Доктор Панда» к.м.н. Газиеву Айрату Рифовичу  за помощь в проведении гематологических анализов и интерпретировании результатов.</p>
		</ack>
		<sec>
			<title>Competing Interests</title>
			<p/>
		</sec>
		<ref-list>
			<ref id="B1">
				<label>1</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Василенко И.Я. Особенности течения острой лучевой болезни при общем влиянии ϒ-облучения в сочетании с местным облучением щитовидной железы радиоактивным йодом / И.Я. Василенко, Ю.А. Классовский, Н.Ф. Малахов [и др.] // Распределение, кинетика обмена и биологическое действие радиоактивных изотопов йода: сб. работ / Под ред. Л.А. Ильина, Ю.И. Москалева. — Москва: Медицина, 1970. — С.227–231.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B2">
				<label>2</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Вагин К.Н. Создание радиозащитных препаратов — приоритетное направление радиационной безопасности / К.Н. Вагин, Г.В. Конюхов, Н.Б. Тарасова // Экология и безопасность в техносфере: современные проблемы и пути решения. Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов. — Юргинский технологический институт, 2017. — С. 557–562.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B3">
				<label>3</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Гайзатуллин Р.Р. Иммунологические подходы к разработке средств экстраиммунной терапии при многофакторной экопатологии: автореф. дисс. ... д-ра биол. наук / Гайзатуллин Ринат Рауфович. — Казань, 2012. — 35 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B4">
				<label>4</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Гайнуллин Р.Р. Разработка бентонитового диагностикума для индикации радиоиндуцированных токсических соединений: автореф. дисс. ... канд. биол. наук / Гайзатуллин Ринат Рауфович. — Казань, 2009. — 23 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B5">
				<label>5</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Гончаренко М.С. Метод оценки перекисного окисления липидов / М.С. Гончаренко, А.М. Латинова // Лаб. Дело. — 1985. — № 1. — С.60–61.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B6">
				<label>6</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Годованюк Ю.В. Влияние ионизирующего излучения на окислительнов-осстановительные процессы / Ю.В. Годованюк, Н.Б. Тарасова, Г.В. Конюхов [и др.] // Ученые записки Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. — 2014. — Т. 220. — С.89–91.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B7">
				<label>7</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Козлова А.В. Последствия взрывов атомных бомб в Хиросиме, Нагасаки и водородной бомбы в Бикини / А.В. Козлова. — Москва: Медгиз, 1957. — С. 230.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B8">
				<label>8</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Корнеев Н.А. Основы радиоэкологии сельскохозяйственных животных / Н.А. Корнеев, А.Н. Сироткин. — Москва: Энергоатомиздат, 1987. — 208 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B9">
				<label>9</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Конюхов Г.В. Радиозащитная активность композиций на основе метаболитов E.coli, B.bifidum и иммуномодуляторов нового поколения / Г.В. Конюхов., Р.Н. Низамов, Д.Т. Шарифуллина [и др.] // Ветеринарный врач. — 2016. — № 6. — С. 36–39.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B10">
				<label>10</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Методы ветеринарной и клинической диагностики: справочник / Под ред. И.П. Кондрахина. — Москва: КолосС, 2004. — 520 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B11">
				<label>11</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Москалев Ю.И. Биологическое действие при сочетанном действии γ-лучей 60Co и 131I / Ю.И. Москалев, Г.М. Егорова, В.Ф. Шишкин // Сб. работ под редакцией проф. Л.А. Ильина, Ю.И. Москалева. — Москва: Медицина, 1970. — С. 173–177.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B12">
				<label>12</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Низамов Р.Н. Оценка радиозащитных свойств комплексных препаратов на основе продуктов метаболизма E.coli / Р.Н. Низамов, Г.В. Конюхов, Д.Т. Шарифуллина [и др.] // Актуальные вопросы военной теории и практики, результаты исследований по важнейшим проблемам военной науки в области радиационной, химической и биологической безопасности. 5–6 декабря 2017. — Кострома, 2017. — С. 182–185.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B13">
				<label>13</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Фаттерахманов Л.Р. Комбинированное поражение животных гамма-радиацией и кадмием и применение средств терапии: автореф. дисс. … канд. биол. наук / Фаттерахманов Ленар Рифатович. — Казань, 2008. — 21 с.</mixed-citation>
			</ref>
			<ref id="B14">
				<label>14</label>
				<mixed-citation publication-type="confproc">Фримель Г. Иммунологические методы / Г. Фримел. — Москва, 1987. — 417 с.</mixed-citation>
			</ref>
		</ref-list>
	</back>
	<fundings/>
</article>