<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE root>
<article xmlns:mml="http://www.w3.org/1998/Math/MathML" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" article-type="research-article" dtd-version="1.2" xml:lang="en"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">Advances in Chemical Physics</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="en">Advances in Chemical Physics</journal-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Физиология растений</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn publication-format="print">0015-3303</issn><issn publication-format="electronic">3034-624X</issn><publisher><publisher-name xml:lang="en">The Russian Academy of Sciences</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="publisher-id">266556</article-id><article-id pub-id-type="doi">10.31857/S0015330324030061</article-id><article-id pub-id-type="edn">NMKWNU</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="toc-heading"><subject>ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ СТАТЬИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="article-type"><subject>Research Article</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title xml:lang="en">Особенности роста и накопления полифенольных соединений в каллусных культурах лаванды узколистной (<italic>Lavandula angustifolia</italic> Mill.)</article-title><trans-title-group xml:lang="ru"><trans-title>Особенности роста и накопления полифенольных соединений в каллусных культурах лаванды узколистной (<italic>Lavandula angustifolia</italic> Mill.)</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author"><name><surname>Иванов</surname><given-names>П. А.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>maria.povydysh@pharminnotech.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Хабаров</surname><given-names>В. А.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>maria.povydysh@pharminnotech.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Некрасова</surname><given-names>Д. А.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>maria.povydysh@pharminnotech.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Пивоварова</surname><given-names>Н. С.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>maria.povydysh@pharminnotech.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Уэйли</surname><given-names>А. К.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>maria.povydysh@pharminnotech.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib><contrib contrib-type="author"><name><surname>Повыдыш</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><address><country country="RU">Russian Federation</country></address><email>maria.povydysh@pharminnotech.com</email><xref ref-type="aff" rid="aff1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff1"><aff><institution xml:lang="en"></institution></aff><aff><institution xml:lang="ru">Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования “Санкт-Петербургский государственный химико-фармацевтический университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации</institution></aff></aff-alternatives><pub-date date-type="pub" iso-8601-date="2024-05-15" publication-format="electronic"><day>15</day><month>05</month><year>2024</year></pub-date><volume>71</volume><issue>3</issue><issue-title xml:lang="en"/><issue-title xml:lang="ru"/><fpage>311</fpage><lpage>319</lpage><history><date date-type="received" iso-8601-date="2024-10-16"><day>16</day><month>10</month><year>2024</year></date><date date-type="accepted" iso-8601-date="2024-10-16"><day>16</day><month>10</month><year>2024</year></date></history><permissions><copyright-statement xml:lang="en">Copyright ©; 2024, Russian Academy of Sciences</copyright-statement><copyright-statement xml:lang="ru">Copyright ©; 2024, Российская академия наук</copyright-statement><copyright-year>2024</copyright-year><copyright-holder xml:lang="en">Russian Academy of Sciences</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="ru">Российская академия наук</copyright-holder><ali:free_to_read xmlns:ali="http://www.niso.org/schemas/ali/1.0/" start_date="2025-05-15"/></permissions><self-uri xlink:href="https://journals.rcsi.science/0015-3303/article/view/266556">https://journals.rcsi.science/0015-3303/article/view/266556</self-uri><abstract xml:lang="ru"><p>Определены ростовые характеристики и компонентный состав полифенольных соединений каллусных культур клеток лаванды узколистной (<italic>Lavandula angustifolia</italic> Mill.), выращенных на питательных средах различного состава. Одним из продуктивных биотехнологических подходов к регуляции синтеза вторичных метаболитов является добавление в питательную среду фитогормонов. Было установлено, что на накопление фенольных соединений (фенольных кислот, флавоноидов, антоцианов) может положительно влиять присутствие α-нафтилуксусной кислоты (НУК), 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты (2,4-Д), 6-бензиламинопурина (БАП) и кинетина. Для каждой питательной среды были построены кривые роста и рассчитаны ростовые параметры. Анализ, проведенный с использованием методов обратнофазной ВЭЖХ с УФ-спектрофотометрической детекцией, позволил выявить во всех образцах каллусных культур лаванды розмариновую кислоту в качестве мажорного соединения. Выявлены закономерности накопления розмариновой кислоты под влиянием таких факторов, как освещенность и состав питательной среды. Из четырех исследованных сред наиболее высокие значения ростовых параметров и содержания розмариновой кислоты (1.26 ± 0.13%) были получены на среде, содержащей 2.0 мг/л α-НУК и 0.1 мг/л БАП.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p/></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>Lavandula angustifolia Mill.</kwd><kwd>вторичные метаболиты</kwd><kwd>розмариновая кислота</kwd><kwd>in vitro</kwd></kwd-group><funding-group/></article-meta></front><body></body><back><ref-list><ref id="B1"><label>1.</label><mixed-citation>Popova E.V., Nosov A.V., Titova M.V., Kochkin D.V., Fomenkov A.A., Kulichenko I.E., Nosov A.M. Advanced biotechnologies: Collections of plant cell cultures as a basis for development and production of medicinal preparations // Russ. J. Plant. Physiol. 2021. V. 68. P. 385. https://doi.org/10.1134/S102144372103016X</mixed-citation></ref><ref id="B2"><label>2.</label><mixed-citation>Karuppusamy S. A review on trends in production of secondary metabolites from higher plants by in vitro tissue, organ and cell cultures // J. Med. Plants. Res. 2009. V. 3. P. 1222.</mixed-citation></ref><ref id="B3"><label>3.</label><mixed-citation>Kirimer N., Mokhtarzadeh S., Demirci B., Goger F., Khawar K.M., Demirci F. Phytochemical profiling of volatile components of Lavandula angustifolia Miller propagated under in vitro conditions // Ind. Crops Prod. 2017. V. 96. P. 120. https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2016.11.061</mixed-citation></ref><ref id="B4"><label>4.</label><mixed-citation>Woronuk G., Demissie Z., Rheault M., Mahmoud S. Biosynthesis and therapeutic properties of Lavandula essential oil constituents // Planta Med. 2011. V. 77. P. 7. https://doi.org/10.1055/s-0030-1250136</mixed-citation></ref><ref id="B5"><label>5.</label><mixed-citation>Stanciu G.A., Aonofriesei F., Lupsor S.I., Popescu A.N., Sirbu R.O. Study of phenolic compounds and antimicrobial activity of Lavandula angustifolia flowers macerates // Rev. de Chim. 2019. V. 70. P. 1800.</mixed-citation></ref><ref id="B6"><label>6.</label><mixed-citation>Adaszyńska-Skwirzyńska M., Dzięcioł M. Comparison of phenolic acids and flavonoids contents in various cultivars and parts of common lavender (Lavandula angustifolia) derived from Poland // Nat. Prod. Res. 2017. V. 31. P. 2575. https://doi.org/10.1080/14786419.2017.1320792</mixed-citation></ref><ref id="B7"><label>7.</label><mixed-citation>Batiha G.E., Teibo J.O., Wasef L.G., Shaheen H.M., Akomolafe A.P., Teibo T.K., Al-kuraishy H.M., Al-Garbeeb A.I., Alexiou A., Papadakis M. A review of the bioactive components and pharmacological properties of Lavandula species // Naunyn-Schmiedeberg’s Arch. Pharmacol. 2023. V. 396. P. 877. https://doi.org/10.1007/s00210-023-02392-x</mixed-citation></ref><ref id="B8"><label>8.</label><mixed-citation>Bouyahya A., Chamkhi I., El Menyiy N., El Moudden H., Harhar H., El Idrissi Z.L., Khouchlaa A., Jouadi I., El Baaboua A., Taha D., Balahbib A., Khalid A., Abdalla A.N., Zengin G., Simal-Gandara J., El Omari N. Traditional use, phytochemistry, toxicology, and pharmacological properties of Lavandula dentata L.: a comprehensive review // S. Afr. J. Bot. 2023. V. 154. P. 67. https://doi.org/10.1016/j.sajb.2023.01.023</mixed-citation></ref><ref id="B9"><label>9.</label><mixed-citation>Saeed F., Afzaal M., Raza M.A., Rasheed A., Hussain M., Nayik G.A., Ansari M.J., 2023. Lavender essential oil: Nutritional, compositional, and therapeutic insights // Essential Oils / Eds. G.A. Nayik, M.J. Ansari. Cambridge: Academic Press, 2023. P. 85.</mixed-citation></ref><ref id="B10"><label>10.</label><mixed-citation>Yadikar N., Bobakulov K., Li G. Aisa H.A. Seven new phenolic compounds from Lavandula angustifolia // Phytochem. Lett. V. 23. P. 149. https://doi.org/10.1016/j.phytol.2017.12.005</mixed-citation></ref><ref id="B11"><label>11.</label><mixed-citation>Al-Bakhit A.A., Sawwan J.S. and Al-Mahmoud M.S. In vitro propagation of two Lavandula species: Lavandula angustifolia and Lavandula latifolia L. Medica // Jordan J. Agricult. Sci. 2007. V. 3. P. 16.</mixed-citation></ref><ref id="B12"><label>12.</label><mixed-citation>Gonçalves S., Romano A. In vitro culture of lavenders (Lavandula spp.) and the production of secondary metabolites // Biotechnol. Adv. 2013. V. 31. P. 166. https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2012.09.006</mixed-citation></ref><ref id="B13"><label>13.</label><mixed-citation>Пивоварова Н.С., Шебитченко Т.С., Некрасова Д.А., Данилова А.А., Бугаев А.С., Бронских Е.Д., Повыдыш М.Н. Новые объекты в коллекции культур клеток высших растений Санкт-Петербургского Химико-Фармацевтического Университета // Сандеровские чтения. Сборник материалов конференции, посвященной памяти выдающегося отечественного ученого в области технологии лекарств Ю.К. Сандера / Под ред. Маймистова Д.Н. и др. Санкт-Петербург: СПХФУ, 2023. С. 198.</mixed-citation></ref><ref id="B14"><label>14.</label><mixed-citation>Murashige T., Skoog F. A revised medium for rapid growth and bio-assays with tobacco tissue cultures // Physiol. Plant. 1962. V. 15. P. 473.</mixed-citation></ref><ref id="B15"><label>15.</label><mixed-citation>Егорова Н.А. Изменчивость каллусных культур лаванды при длительном пассировании in vitro // Таврич. вестн. аграр. науки. 2017. T. 1. С. 15.</mixed-citation></ref><ref id="B16"><label>16.</label><mixed-citation>Якимова О.В. Морфогенез in vitro и клональное микроразмножение перспективных эфиромасличных растений семейства Lamiaceae – Melissa officinalis L. и Origanum vulgare L. Дисс. … канд. биол. наук. Симферополь: ФГБУН “НИИСХ Крыма”, 2019. 192 c.</mixed-citation></ref><ref id="B17"><label>17.</label><mixed-citation>Nishikawa K., Shimomura K., Kayano T., Yoshihira K., Ishimaru K., Flavonoids in Callus Cultures of Scutellaria baicalensis // Japanese J. Food Chem. Saf. 1996. V. 3. P. 35.</mixed-citation></ref><ref id="B18"><label>18.</label><mixed-citation>Юрин В.М., Дитченко Т.И., Молчан О.В., Шапчиц М.П., Ромашко С.Н., Булатова А.А., Логвина А.О. Культура растительных клеток и тканей: технология получения, разнообразие фармакологически активных метаболитов и приемы регуляции их синтеза // Труды Белорус. гос. ун-та. 2009. Т. 4. С. 168.</mixed-citation></ref><ref id="B19"><label>19.</label><mixed-citation>Государственная фармакопея Российской Федерации. XIV изд. Т. 1, М.: Мин-во здравоохранения, 2018. 1814 с.</mixed-citation></ref><ref id="B20"><label>20.</label><mixed-citation>Lamuela‐Raventós R.M. Folin–Ciocalteu method for the measurement of total phenolic content and antioxidant capacity: recent trends and applications // Measurement of antioxidant activity &amp; capacity/ Eds. R. Apak, E. Capanoglu, F. Shahidi, Hoboken. John Wiley &amp; Sons Ltd., 2018. P. 107. https://doi.org/10.1002/9781119135388.ch6</mixed-citation></ref><ref id="B21"><label>21.</label><mixed-citation>Иванов П.А., Хабаров В.А. Изучение полифенольного комплекса культуры клеток лаванды узколистной (Lavandula angustifolia L.) // Молодая фармация – потенциал будущего: Сборник материалов XII всероссийской научной конференции студентов и аспирантов с международным участием / Под ред. Д.Н. Маймистова. Санкт-Петербург: ФГБОУ ВО СПХФУ, 2022. С. 172.</mixed-citation></ref><ref id="B22"><label>22.</label><mixed-citation>Marchev A.S., Vasileva L.V., Amirova K.M., Savova M.S., Koycheva I.K., Balcheva-Sivenova Z.P., Vasileva S.M., Georgiev M.I. Rosmarinic acid-from bench to valuable applications in food industry // Trends Food Sci. Technol. 2021. V. 117. P. 182. https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.03.015</mixed-citation></ref><ref id="B23"><label>23.</label><mixed-citation>Stansbury J. Rosmarinic acid as a novel agent in the treatment of allergies and asthma // J. Restor. Med. 2014. V. 3. P. 121. http://dx.doi.org/10.14200/jrm.2014.3.0109</mixed-citation></ref><ref id="B24"><label>24.</label><mixed-citation>Noor S., Mohammad T., Rub M. A., Raza A., Azum N., Yadav D.K., Hassan M.I., Asiri A.M. Biomedical features and therapeutic potential of rosmarinic acid // Arch. Pharm. Res. 2022. V. 45. P. 205. https://doi.org/10.1007/s12272-022-01378-2</mixed-citation></ref><ref id="B25"><label>25.</label><mixed-citation>Ngo Y.L., Lau C.H., Chua L.S. Review on rosmarinic acid extraction, fractionation and its anti-diabetic potential // Food Chem. Toxicol. 2018. V. 121. P. 687. https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.09.064</mixed-citation></ref><ref id="B26"><label>26.</label><mixed-citation>Alagawany M., Abd El-Hack M.E., Farag M.R., Gopi M., Karthik K., Malik Y.S., Dhama K. Rosmarinic acid: modes of action, medicinal values and health benefits // Anim. Health Res. Rev. 2017. V. 18. P.167. https://doi.org/10.1017/S1466252317000081</mixed-citation></ref><ref id="B27"><label>27.</label><mixed-citation>Khojasteh A., Mirjalili M.H., Hidalgo D., Corchete P., Palazon J. New trends in biotechnological production of rosmarinic acid // Biotechnol. Lett. 2014. V. 36. P. 2393. https://doi.org/10.1007/s10529-014-1640-0</mixed-citation></ref><ref id="B28"><label>28.</label><mixed-citation>Kim G.D., Park Y.S., Jin Y.H., Park C.S. Production and applications of rosmarinic acid and structurally related compounds // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2015. V. 99. P. 2083. https://doi.org/10.1007/s00253-015-6395-6</mixed-citation></ref><ref id="B29"><label>29.</label><mixed-citation>Khojasteh A., Mirjalili M.H., Alcalde M.A., Cusido R.M., Eibl R., Palazon J. Powerful plant antioxidants: A new biosustainable approach to the production of rosmarinic acid // Antioxidants. 2020. V. 9. P. 1273. https://doi.org/10.3390/antiox9121273</mixed-citation></ref><ref id="B30"><label>30.</label><mixed-citation>Xu H., Kim Y.K., Jin X., Lee S.Y., Park S.U. Rosmarinic acid biosynthesis in callus and cell cultures of Agastache rugosa Kuntze // J. Med. Plants Res. 2008. V. 2. P. 237. https://doi.org/10.5897/JMPR.9001095</mixed-citation></ref><ref id="B31"><label>31.</label><mixed-citation>Petersen M., Szabo E., Meinhard J., Karwatzki B., Gertlowski C., Kempin B., Fuß E. Biosynthesis and accumulation of rosmarinic acid in suspension cultures of Coleus blumei // Plant Cell, Tissue Organ Cult. 1995. V. 43. P. 89. https://doi.org/10.1007/BF00052161</mixed-citation></ref><ref id="B32"><label>32.</label><mixed-citation>Hippolyte I., Marin B., Baccou J.C., Jonard R. Growth and rosmarinic acid production in cell suspension cultures of Salvia officinalis L. // Plant Cell Rep. 1992. V. 11 P. 109. https://doi.org/10.1007/BF00232160</mixed-citation></ref></ref-list></back></article>
