Размер шрифта

A
A

Межстрочный интервал

A
A

Цвет

A
A

Борисенко Николай Иванович

Степень: Доктор химических наук

Лаборатория суб- и суперкритических флюидных технологий - Главный научный сотрудник

пр. Стачки 194/2, НИИ ФОХ ЮФУ

E-mail:
Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Персональная страница:
https://sfedu.ru/person/niborisenko
Персональная страница на английском:
https://sfedu.ru/en/person/niborisenko

Дата начала общего стажа: 05.03.1975

Стаж по специальности (в годах): 47

Дополнительная информация:
В 1974 году закончил физический факультет РГУ.

Основное место работы НИИ ФОХ ЮФУ. Занимаемая должность - главный научный сотрудник, зав. лабораторией суб- и суперкритических флюидных технологий. Научно-педагогический стаж составляет 47 лет.

Разработка экологически чистых методик экстракции широкого спектра вторичных метаболитов из растительного сырья РФ сиспользованием субкритической воды.

Разработка методологии использования масс-спектрометрии с ионизацией электрораспыления для установления состава растительных экстрактов и изучения процессов формирования самоассоциатов растительных метаболитов и нековалентных комплексов с широко используемыми в лечебной практике лекарственными препаратами.

Синтез и изучение серии супрамолекулярных комплексов пентациклических тритерпеновых гликозидов и их агликонов (глицирретиновой кислоты и хедерогенина) с широко распространенными лекарственными препаратами (левомицетин, симвастатин, стрептомицин, бензимидазол и др.) как в среде традиционных органических растворителей, так и в среде субкритической воды. С использованием методов масс-спектрометрии, ВЭЖХ, ЯМР-, ИК-, абсорбционной спектроскопии получены данные о физико-химических характеристиках синтезированных супрамолекулярных комплексов, на основании которых изучен качественный и количественный состав комплексов.

Изучение антиоксидантной активности растительных алкалоидов глауцина (ГЛ) и дес-глауцина (д-ГЛ) с использованием биолюминесцентного биосенсора на основе штамма E. coli MG1655 (pKatG-lux) и в тесте с ДФПГ.

Научные результаты получены при поддержке грантов:
РФФИ N 11-03-12141-офи-м, АВЦП N 2.2.2.2/3915, Грант ЮФУ N213.01-24/2013-48, Проекты (госзадание): N1895, N3.8.11, N3.6.12(3.5193.11) ГР 01.2012.53106, грантами Президента РФ: НШ-3233.2010, НШ-927.2012.3, ФЦП - ГК N16.740.11.0600, РФФИ: N13-0- -01318 А, N 13-03-12271-офи-м.

Получено 6 патентов РФ:
Патент на изобретение N2395484 “Способ получения циклотривератрилена", авторы Бичеров А.В., Ветрова Е.В., Борисенко Н.И., Борисенко С.Н. 18.12.2008
Патент на изобретение N2395488 “Способ получения фармацевтически приемлемых солей дес-глауцина", авторы Бичеров А.В., Борисенко Н.И., Борисенко С.Н., Ветрова Е.В. 18.12.2008
Патент на изобретение N2395516 “Способ получения сапонинов плюща", авторы Борисенко С.Н., Тихомирова К.С., Борисенко Н.И., Ветрова Е.В. 18.12.2008
Патент на изобретение N2395515 “Способ получения аралозидов аралии", авторы Борисенко С.Н., Максименко Е.В., Борисенко Н.И., Ветрова Е.В. 27.07.2010
Патент на изобретение N2385734 “Способ получения глицирретиновой кислоты", авторы Манджиева С.С., Борисенко С.Н., Тихомирова К.С., Борисенко Н.И., Ветрова Е.В. 24.12.2008
Патент на изобретение N 2333207 приоритет от 06 июня 2006 года “Способ получения кверцетина", авторы Борисенко Н.И, Борисенко Р.Н.

Список публикаций за 2015-2022 год:
             1) Хизриева С.С., Борисенко С.Н., Максименко Е.В., Жаркова Г.В., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Оценка полифенольного состава и активности ингибирования ацетилхолинэстеразы экстрактов листьев гинкго билоба (Ginkgo biloba L.), полученных в субкритической воде // "Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика" (СКФ-ТП). 2021. Т. 16, N4. С. 70-82. [DOI:10.34984/SCFTP.2021.16.4.007]. (http://www.scf-tp.ru/articles/2021_04/7_r.html).

          2) Хизриева, С. С., Борисенко, С. Н., Максименко, Е. В., Борисенко, Н. И., & Минкин, В. И. Изучение состава и анти-ацетилхолинэстеразной активности экстрактов полученных в субкритической воде из листьев оливы (Olea europaea L.) // Сверхкритические флюиды: теория и практика. ; 2021. ; Т. 16. ; N. 2. ; С. 33-43. [DOI: 10.34984/SCFTP.2021.16.2.004]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614).   Переводная версия статьи: Khizrieva S.S., Borisenko S.N., Maksimenko E.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. Study of the Composition and Anti-Acetylcholinesterase Activity of Olive Leaf (Olea europea L.) Extracts Obtained in Subcritical Water // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2021, Vol. 15, No. 8, pp. 1286-1290.DOI: 10.1134/S1990793121080108.    RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020). (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793121080108).

        3) Максименко Е.В., Хизриева С.С., Борисенко С.Н., Лекарь А.В., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Субкритическая вода как инструмент для получения олеаноловой кислоты из листьев оливы (Olea europaea L.) // Сверхкритические флюиды: Теория и практика. 2020. Т.15. N4. С. 67-72. [DOI: 10.34984/SCFTP.2020.15.4.006]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Maksimenko E.V., Khizrieva S.S., Borisenko S.N., Lekar A.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. Subcritical Water Extraction as a Means of Isolating Oleanolic Acid from an Olive Leaf (Olea europaea L.) // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2021, Vol. 15, No.7, pp. 1196-1199. DOI: 10.1134/S1990793121070083.    RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020).  (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793121070083).

        4) Khizrieva S.S., Borisenko S.N., Maksimenko E.V., Borisenko N.I. Evaluation of different extraction techniques for the assay of anti-acetylcholinesterase activity of olive leaves (Olea europaea) // Chimica Techno Acta, 2021, Vol. 8, No. 4, pp. 20218403. DOI: 10.15826/chimtech.2021.8.4.03. Scopus, Impact factor 0.1 (Scopus, 2020).  (https://journals.urfu.ru/index.php/chimtech/article/view/5124).

        5) Khizrieva S.S.,Vetrova E.V., Borisenko S.N., Maksimenko E.V., Borisenko N.I. Synthesis and study of complexes of the novel Russian antiviral drug Camphecene with Plants Flavonoids // Chimica Techno Acta, 2021, Vol. 8, No. 2, pp. 20218202. DOI: 10.15826/chimtech.2021.8.2.02.  Scopus,   Impact factor 0.1 (Scopus, 2020).  (https://journals.urfu.ru/index.php/chimtech/article/view/4978).

      6) Хизриева С.С., Борисенко С.Н., Максименко Е.В., Ветрова Е.В., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Антиоксидантные свойства и эффекты апорфиновых алкалоидов и их фенантреновых секо-изомеров на ацетилхолинэстеразную активность // Химия растительного сырья. 2021. N. 2. С. 237-246. DOI: 10.14258/jcprm.2021028752. RSCI, Scopus, Импакт-фактор 0.19 (Scopus, 2020). Перевод: Khizrieva S.S., Borisenko S.N., Maksimenko E.V., Vetrova E.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. Antioxidant properties and effects of aporphine alkaloids and their phenanthrene seco-isomers on acetylcholinesterase activity// Khimija Rastitelnogo Syrja ("Chemistry of plant raw material"). 2021. No. 2. P. 237-246. (http://journal.asu.ru/cw/article/view/8752).

      7) Khizrieva S.S. , Vetrova E.V., Borisenko S.N., Maksimenko E.V., Borisenko N.I. Synthesis and study of complexes of the novel Russian antiviral drug Camphecene with pentacyclic triterpenes of licorice // Chimica Techno Acta, 2020, Vol. 7, No. 4,  pp. 192-198. DOI: 10.15826/chimtech.2020.7.4.10.   Scopus,  Impact factor 0.1 (Scopus, 2020).  (https://journals.urfu.ru/index.php/chimtech/article/view/4808).

       8) Лекарь А.В., Максименко Е.В., Борисенко С.Н., Хизриева С.С., Борисенко Н.И., Минкин В.И. "One-pot" метод трансформации апорфинового растительного алкалоида болдина в фенантреновый секо-болдин // "Сверхкритические флюиды: теория и практика". 2019. Т.14 N4. С. 34-41. [DOI: нет]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Lekar A.V., Maksimenko E.V., Borisenko S.N., Khizrieva S.S., Borisenko N.I.,  Minkin V.I. “One-Pot" Technique for Transformation of the Aporphine Alkaloid Boldine into Phenanthrene Seco-Boldine with Subcritical Water // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2020, Vol. 14, No. 7, pp. 1153-1157. DOI: 10.1134/S199079312007012X.  RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020).  (https://link.springer.com/article/10.1134/S199079312007012X).

        9) Borisenko S.N., Lekar A.V., Maksimenko E.V., Khizrieva S.S., Borisenko N.I., Minkin V.I. Synthesis of Phenanthrene Alkaloids in Subcritical Water Using Secoboldine as an Example // Chemistry of Natural Compounds, 2020, Vol. 56, No. 1, pp. 183-184. DOI: 10.1007/s10600-020-02981-9.    RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.809 (2020).  (https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-020-02981-9).

        10) Лекарь А.В., Максименко Е.В., Борисенко С.Н., Ветрова Е.В., Хизриева С.С., Борисенко Н.И., В.И. Минкин. "One-pot"-методика получения олеаноловой кислоты из корней аралии маньчжурской в среде субкритической воды // "Сверхкритические флюиды: теория и практика". 2019. Т.14 N2. С. 14-22. [DOI: нет]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Lekar A.V., Maksimenko E.V., Borisenko S.N., Khizrieva S.S., Vetrova E. V., Borisenko N.I., Minkin V.I. One-Pot Technique for Production of Oleanolic Acid from the Roots of Aralia Mandshurica with Subcritical Water // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2019, Vol. 13, No. 8, pp.  1273-1278. DOI: 10.1134/s1990793119080049.   RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus,  Impact factor  0.823 (2020).   (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793119080049).

        11) Лекарь А.В., Максименко Е.В., Борисенко С.Н., Хизриева С.С., Ветрова Е.В., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Использование "One-pot" - метода для получения глицирретиновой кислоты из корней солодки в среде субкритической воды // "Сверхкритические флюиды: теория и практика". 2018. Т.13. N4. С. 19-27. [DOI: нет]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Lekar A.V., Maksimenko E.V., Borisenko S.N., Khizrieva S.S., Vetrova E.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. One-Pot Synthesis of Glycyrrhetinic Acid from Licorice Root in Subcritical Water // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2019, Vol. 13, No. 7, pp. 1150-1154. DOI: 10.1134/s1990793119070170. RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020).   (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793119070170).

       12) Ветрова Е.В., Борисенко Н.И., Лекарь А.В., Максименко Е.В., Борисенко С.Н.,  Хизриева С.С. Масс-спектрометрия комплексов глицирретиновой кислоты со стрептомицином // Химия растительного сырья. 2019. N 1. С. 119-126. DOI: 10.14258/jcprm.2019013319. RSCI, Scopus, Импакт-фактор 0.19 (Scopus, 2020). Перевод: Vetrova Ye.V., Borisenko N.I., Lekar A.V., Maksimenko Ye.V., Borisenko S.N., Khizriyeva S.S. Mass spectrometry of glycyrrethenic acid complexes with striptomycines // Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya. 2019. No. 1. P. 119-126. (http://journal.asu.ru/cw/article/view/3319).

      13) Максименко Е.В., Лекарь А.В., Борисенко С.Н., Хизриева С.С., Ветрова Е.В., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Разработка одностадийной методики получения антиоксиданта кверцетина из бутонов софоры японской (Sophora japonica L.) в среде субкритической воды // "Сверхкритические флюиды: теория и практика". 2018. Т.13. N2. С. 15-23. [DOI: нет]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Maksimenko E. V., Lekar A.V., Borisenko, S. N., Khizrieva S.S., Vetrova E.V., Borisenko N. I., Minkin V.I. The Development of a One-Step Method for Production of the Antioxidant Quercetin from Flower Buds of the Sophora Japonica (Sophora japonica L.) in a Subcritical Water Medium // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2018, Vol.  12, No. 8, pp. 1269-1275. DOI: 10.1134/s1990793118080092. RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020).  (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793118080092).

       14) Maksimenko E.V., Lekar A.V., Khizrieva S.S., Borisenko S.N., Vetrova E.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. Novel eco-friendly “One-Pot" facile strategy for production of the natural quercetin from the plant: A model study // Journal of Natural Science, Biology and Medicine, 2018, Vol.   9, No. 2, pp. 278-281. DOI: 10.4103/jnsbm.jnsbm_161_17. Scopus,  Impact factor 0.2 (Scopus, 2020).  (https://jnsbm.com/jnsbmsite/wp-content/uploads/2021/07/JNatScBiolMed-9-2-278.pdf).

       15) Lekar A.V., Borisenko S.N., Vetrova E.V., Maksimenko E.V., Khizrieva S.S., Borisenko N.I., Minkin V.I. New fast “One-pot" Technique for the Production of Glycyrrhetinic Acid from the Roots of licorice (Glycyrrhiza glabra) // Natural Product Communications, 2018, Vol. 13, No. 7, pp.1934578X1801300709. DOI: 10.1177/1934578x1801300709. RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.986.  (https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1934578X1801300709).

       16) Ветрова Е.В., Максименко Е.В., Борисенко С.Н., Лекарь А.В., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Экстракция антиоксидантов рутина и кверцетина из бутонов софоры японской (Sophora japonica l.) в среде субкритической воды // Сверхкритические флюиды: Теория и практика. 2016. Т. 11. N 4. С. 73-79. [DOI: нет]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Vetrova E.V., Maksimenko E.V., Borisenko S.N., Lekar A.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. Extraction of Rutin and Quercetin Antioxidants from the Buds of Sophora Japonica (Sophora japonica L.) by Subcritical Water // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2017, Vol.  11, No.7 pp. 1202-1206. DOI: 10.1134/s1990793117070193. RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020).   (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793117070193).

        17) Vetrova E.V., Lekar' A.V., Borisenko N.I. Mass spectrometric analysis of supramolecular complexes of glycyrrhizic acid and simvastatin // Chemistry of natural compounds, 2017, Vol.  53, No. 2, pp. 304-309. DOI: 10.1007/s10600-017-1975-6. RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor  0.809 (2020).   (https://link.springer.com/article/10.1007/s10600-017-1975-6).

         18) Ветрова Е.В., Курбатов С.В., Борисенко С.Н., Лекарь А.В., Хизриева С.С., Борисенко Н.И., Минкин В.И. Синтез фенантреновых алкалоидов из растительных апорфиновых алкалоидов в среде субкритической воды на примере получения секо-глауцина //Сверхкритические флюиды: Теория и практика. 2017. Т. 12. N 2. С. 19-25. [DOI: нет]. Журнал СКФ-ТП включен в RSCI на платформе Web of Science и входит в перечень ВАК, РИНЦ (импакт;фактор 0,614). Переводная версия статьи: Vetrova E.V., Kurbatov S.V., Borisenko S.N., Lekar A.V., Khizrieva S.S., Borisenko N.I., Minkin V.I. Synthesis of Phenanthrene alkaloids from herbal Aporphine alkaloids in subcritical water using synthesis of Seco-Glaucine as an example // Russian Journal of Physical Chemistry B, 2017, Vol. 11, No. 8, pp. 1255-1259. DOI: 10.1134/s1990793117080140. RSCI, Web of Science Core Collection, Scopus, Impact factor 0.823 (2020).   (https://link.springer.com/article/10.1134/S1990793117080140).

         19) Ветрова Е.В., Борисенко Н.И., Хизриева С.С., Бугаева А.Ф. Изучение антиоксидантной активности апорфинового алкалоида глауцина и полученного в субкритической воде фенантренового алкалоида дес-глауцина // Химия растительного сырья. 2017. N 1. С. 85-91. DOI: 10.14258/jcprm.2017011383. RSCI, Scopus, Импакт-фактор 0.19 (Scopus, 2020). Перевод: Vetrova E.V., Borisenko N.I., Hizrieva S.S., Bugaeva A.F. The study of antioxidant activity of the aporphine alkaloid of glaucine and the phenanthrene alkaloid of seco-glaucine obtained in subcritical water // Khimiya Rastitel'nogo Syr'ya. 2017. No. 1. P. 85-91. (http://journal.asu.ru/index.php/cw/article/view/1383).

        20) Vetrova E.V., Maksimenko E.V., Khizrieva S.S., Bugaeva A.F., Borisenko N.I., Minkin V.I. A simple way for the preparation of natural antioxidant quercetin from rutin by subcritical water // Journal of natural science, biology, and medicine, 2017, Vol. 8, No. 2, pp. 213. DOI: 10.4103/0976-9668.210009. Scopus, Impact factor 0.2 (Scopus, 2020).  (https://jnsbm.org/article/391).

        21) Sushkova S.N., Minkina T.M., Mandzhieva S.S., Vasilyeva G.K., Borisenko N.I., Turina I.G., Bolotova O.V., Varduni T.V., Kızılkaya R. New alternative method of benzo[a]pyrene extraction from soils and its approbation in soil under technogenic pressure // Journal of Soils and Sediments. 2016. Vol. 16.  N 4. P. 1323-1329. [Web of Science, Scopus, Q1, IF 2.90, doi.org/10.1007/s11368-015-1104-8].

       22) Filonova O.V., Lekar A.V., Borisenko S.N., Vetrova E.V., Maksimenko E.V., Borisenko N.I., Minkin V.I. Hydrolysis of aralosides from Manchurian aralia to oleanolic acid and its derivatives in subcritical water // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2016. Vol. 10. N 7. P. 1085-1091. [Web of Science, Scopus, Q4, IF 0.58, doi.org/10.1134/S1990793116070071].

       23) Borisenko S.N., Lekar A.V., Vetrova E.V., Filonova O.V., Borisenko N.I. A mass spectrometry study of the self-association of glycyrrhetinic acid molecules // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2016. Vol. 42. N 7. P. 716-720. [Web of Science, Scopus, Q4, IF 0.74, doi.org/10.1134/S1068162016070037].

       24) E.V. Vetrova, N. I. Borisenko, O.V. Filonova. Mass spectrometry of self-assembled supramolecular structures of glycyrrhetic acid with benzimidazole // Chemistry of Natural Compounds. 2016. V. 52. Iss. 2. P. 262-265.

       25) Ветрова Е.В., Лекарь А.В., Максименко Е.В., Хизриева С.С., Бугаева А.Ф., Борисенко Н.И. Масс-спектрометрия супрамолекулярных комплексов глицирризиновой кислоты и стрептомицина // Химия растительного сырья. 2016. N.3. C. 27-34. (ВАК, РИНЦ, IF 0.489, doi.org/10.14258/jcprm.2016031175).

      26)  O.V. Filonova, A.V. Lekar, S.N. Borisenko, E.V. Maksimenko, E.V. Vetrova, N.I. Borisenko, and V.I. Minkin. Synthesis of Glycyrrhetinic Acid Monoglycoside by Hydrolysis of Glycyrrhizic Acid in Subcritical Water // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2015. V. 9. Iss. 8. P. 1-4.

      27) О.В. Филонова, А.В. Лекарь, С.Н. Борисенко, Е.В. Максименко, Е.В. Ветрова, Н.И. Борисенко, В.И. Минкин. Получение моногликозида глицирретиновой кислоты гидролизом глицирризиновой кислоты в субкритической воде // Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика. 2015. N 1. С. 3-8.

      28) A.V. Lekar, S.N. Borisenko, E.V. Vetrova, O.V. Filonova, E.V. Maksimenko, N.I. Borisenko, V.I. Minkin. Study of an Acid-Free Technique for the Preparation of Glycyrrhetinic Acid from Ammonium Glycyrrhizinate in Subcritical Water // Natural Product Communications. 2015. V. 10. Iss. 11. P. 1801-1803.

      29) E.V. Vetrova, A.V. Lekar, O.V. Filonova, S.N. Borisenko, E.V. Maksimenko, and N.I. Borisenko. Mass spectrometry of self-organizing supramolecular structures of glycyrrhetic acid and levomycetin // Chemistry of Natural Compounds. 2015. V. 51. N 3. P. 500-504.

      30) Е.В. Ветрова, А.В. Лекарь, О.В. Филонова, С.Н. Борисенко, Е.В. Максименко, Н.И. Борисенко. Исследование самоассоциации симвастатина с использованием масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением // Журнал прикладной спектроскопии. 2015 Т. 82. N 3. С. 325- 330.

      31) E.V. Vetrova, A.V. Lekar, O.V. Filonova, S.N. Borisenko, E.V. Maksimenko, and N.I. Borisenko. Study of self-association of simvastatin using mass spectrometry with electrospray ionization // Journal of Applied Spectroscopy. 2015. V. 82. Iss. 3. P. 337-342.

      32) Л.А. Яковишин, В.И. Гришковец, Е.Н. Корж, Е.В. Ветрова, Н.И. Борисенко. Физико-химическая характеристика и биологическая активность супрамолекулярного комплекса глицирама с β-циклодекстрином // Макрогетероциклы. 2015. T. 8. N 1. C. 94-98.

      33) О.В. Филонова, А.В. Лекарь, С.Н. Борисенко, Е.В. Ветрова, Е.В. Максименко, Н.И. Борисенко, В.И. Минкин. Получение олеаноловой кислоты и ее производных гидролизом аралозидов аралии маньчжурской в субкритической воде // Сверхкритические Флюиды: Теория и Практика. 2015. N 2. C. 31-39.

    34) A.V. Lekar, O.V. Filonova, S.N. Borisenko, E.V. Maksimenko, N.I. Borisenko, and V.I. Minkin. Extraction of Chlorogenic Acid from Marsh Cinquefoil Comarum palustre L. in Subcritical Water // Russian Journal of Bioorganic Chemistry. 2015. V. 41. Iss. 7. P. 762-766.

    35) С.Н. Борисенко, А.В. Лекарь, Е.В. Ветрова, О.В. Филонова, Н.И. Борисенко. Масс-спектрометрическое исследование процессов самоассоциации молекул глицирретиновой кислоты // Химия растительного сырья. 2015. N 1. С. 89-94.

    36) A.V. Lekar, O.V. Filonova, S.N. Borisenko, E.V. Maksimenko, E.V. Vetrova, N.I. Borisenko, V. I. Minkin. Subcritical Water Extraction of Chlorogenic Acid from Green Coffee Beans // Russian Journal of Physical Chemistry B. 2015. V. 9. Iss. 7. P. 1;5.

    37) E.V. Vetrova, A.V. Lekar, O.V. Filonova, S.N. Borisenko, E.V. Maksimenko, N.I. Borisenko. Study of molecular complexation of glycyrrhizic acid with chloramphenicol by electrospray ionization mass spectrometry // Journal of Natural Science, Biology and Medicine. 2015. V. 6. Iss.1. P. 40-43.