Preview

Катализ в промышленности

Расширенный поиск
Доступ открыт Открытый доступ  Доступ закрыт Только для подписчиков

Применение биомассы микроводорослей для получения востребованных продуктов. Часть 1. Подходы к получению биомассы микроводорослей

https://doi.org/10.18412/1816-0387-2022-3-66-85

Аннотация

Представлен обзор литературы, посвященный современным результатам работ в области получения биомассы микроводорослей, ее переработки с использованием химических и биотехнологических подходов в востребованные вещества: биотопливо, этанол, бутанол, водород и другие продукты. Статья состоит из трех частей: подходы к получению биомассы микроводорослей (ч. 1), получение биотоплива из микроводорослей (ч. 2), получение востребованных веществ с использованием биотехнологии (ч. 3). В первой части обзора рассмотрены перспективные штаммы микроводорослей, которые продуцируют липиды и используются для получения биотоплива, соответствующего стандартам ASTM D6751 и EN 14214. Также приведены сведения о факторах, влияющих на накопление и состав липидов микроводорослей (состав питательной среды, освещенность, температура, соленость среды). Представлены данные о подходах к наработке биомассы микроводорослей, в том числе с использованием дымовых газов и сточных вод.

Об авторах

К. Н. Сорокина
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (ИК СО РАН), Новосибирск
Россия


Ю. В. Самойлова
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (ИК СО РАН), Новосибирск
Россия


В. Н. Пармон
Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (ИК СО РАН), Новосибирск
Россия


Список литературы

1. Parajuli R., Dalgaard T., Jørgensen U. Adamsen A. P. S., Knudsen M. T., Birkved M., Gylling M., Schjørring J. K. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2015. Vol. 43. P. 244–263.

2. Maity S.K. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2015. Vol. 43. P. 1427–1445.

3. Singh A.K., Farooqi H., Abdin M.Z., Kumar S. // The Role of Microalgae in Wastewater Treatment. Singapore : Springer Singapore, 2019. P. 15–28.

4. Сорокина К.Н., Самойлова Ю.В., Пилигаев А.В., Тулупов А.А., Пармон В.Н. Применение биотехнологии для переработки липидов растительного происхождения в ценные продукты и их влияние на здоровье человека. Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2017. 150 с.

5. Сорокина К. Н., Самойлова Ю. В., Пилигаев А. В., Шивакумар У., Пармон В. Н. // Катализ в промышленности. 2017. T. 17, № 1. C. 78−85.

6. Cherubini F. // Energy Convers. Manag. 2010. Vol. 51, № 7. P. 1412–1421.

7. Пармон В.Н., Яковлев В.А., Сорокина К.Н., Чесноков В.В., Булушев Д.А., Яшник С.А., Громов Н.В., Дубинин Ю.В., Федоров А.В., Самойлова Ю.В., Чичкань А.С., Анисимов О.А., Болотов В.А., Голубь Ф.С., Грибовский А.Г., Черноусов Ю.Д., Шамирзаев В.Т., Болтенков В.В., Таран О.П., Медведева Т.Б. Новые физические и каталитические процессы глубокой переработки углеводородного сырья и биомассы для решения задач экологически чистой и ресурсосберегающей энергетики. Новосибирск : ИПЦ НГУ, 2020. 394 с.

8. Culaba A.B., Ubando A.T., Ching P.M.L., Chen W.H., Chang J.S. // Sustainability (Switzerland). 2020. Vol. 12, № 19, 8009. P. 1–19.

9. Otsuka H. // J. Gen. Appl. Microbiol. 1961. Vol. 7, № 1. P. 72–77.

10. Arenas E.G., Rodriguez Palacio M.C., Juantorena A.U., Fernando S.E.L., Sebastian P.J. // Int. J. Energy Res. 2017. Vol. 41, № 6. P. 761–789.

11. Gong J., You F. // ACS Sustain. Chem. Eng. 2015. Vol. 3, № 1. P. 82–96.

12. Gromov N.V., Medvedeva T.B., Sorokina K.N., Samoylova Y.V., Rodikova Y.A., Parmon V.N. // ACS Sustain. Chem. Eng. 2020. Vol. 8, № 51. P. 18947–18956.

13. Сорокина К.Н., Самойлова Ю.В., Пилигаев А.В., Шивакумар У., Пармон В.Н. // Катализ в промышленности. 2017. T. 17, № 1. C. 70–77.

14. Громов Н.В., Таран О.П., Сорокина К.Н., Мищенко Т.И., Шивакумар У., Пармон В.Н. // Катализ в промышленности. 2016. T. 16, № 1. C. 74–83.

15. Slegers P. M., Olivieri G., Breitmayer E., Sijtsma L., Eppink M. H. M., Wijffels R. H., Reith J. H. // Frontiers in Bioengineering and Biotechnology. 2020. Vol. 8.

16. Чернова Н.И., Киселева С.В., Калинина О.Ю. // Альтернативная энергетика и экология. 2015. № 21. C. 44–54.

17. Сергеева Я.Э., Мостова Е.Б., Горин К.В., Комова А.В., Конова И.А., Пожидаев В.М., Готовцев П.М., Василов Р.Г., Синеокий С.П. // Биотехнология. 2017. T. 33, № 1. C. 53–61.

18. Knothe G. // Energy and Fuels. 2012. Vol. 26, № 8. P. 5265–5273.

19. Sadvakasova A.K., Akmukhanova N.R., Bolatkhan K., Zayadan B.K., Usserbayeva A.A., Bauenova M.O., Akhmetkaliyeva A.E., Allakhverdiev S.I. // Int. J. Hydrogen Energy. 2019. Vol. 44, № 12. P. 5844–5853.

20. Zhang L., Hu F., Wan X., Pan Y., Hu H. // J. Microbiol. Biotechnol. 2020. Vol. 30, № 7. P. 1072–1081.

21. Rai M.P., Gupta S. // Energy Convers. Manage. 2017. Vol. 141. P. 85–92.

22. Piligaev A.V., Sorokina K.N., Bryanskaya A.V., Peltek S.E., Kolchanov N.A., Parmon V.N. // Algal Research. 2015. Vol. 12. P. 368–376.

23. Gnouma A., Sehli E., Medhioub W., Ben Dhieb R., Masri M., Mehlmer N., Slimani W., Sebai K., Zouari A., Brück T., Medhioub A. // Bioprocess and Biosystems Engineering. 2018. Vol. 41, № 10. P. 1449–1459.

24. Соловченко А.Е. // Физиология растений. 2012. T. 59, № 2. C. 192–202.

25. Cha T.S., Yee W., Phua P.S.P., Loh S.H., Aziz A. // Biotechnol. Lett. 2021. Vol. 43, № 4. P. 803–812.

26. Lari Z., Abrishamchi P., Ahmadzadeh H., Soltani N. // J. Appl. Phycol. 2019. Vol. 31, № 1. P. 201–210.

27. Kabir F., Gulfraz M., Raja G.K., Inam-ul-Haq M., Awais M., Mustafa M.S., Khan S.U., Tlili I., Shadloo M.S. // Renewable Energy. 2020. Vol. 160. P. 1295–1307.

28. Arguelles E.D., Laurena A.C., Monsalud R.G., Martinez-Goss M.R. // J. Appl. Phycol. 2018. Vol. 30, № 1. P. 411–419.

29. Andeden E.E., Ozturk S., Aslim B. // Current Microbiology. 2021. Vol. 78, № 2. P. 775–788.

30. Santhakumaran P., Kookal S.K., Mathew L., Ray J.G. // Bioenergy Research. 2019. Vol. 12, № 3. P. 680–693.

31. Chia S.R., Chew K.W., Show P.L., Yap Y.J., Ong H.C., Ling T.C., Chang J.-S. // Biotechnol. J. 2018. Vol. 13, № 6. P. 1700618.

32. Sanchez Rizza L., Sanz Smachetti M.E., Do Nascimento M., Salerno G.L., Curatti L. // Algal Research. 2017. Vol. 22. P. 140–147.

33. Diniz G.S., Silva A.F., Araújo O.Q.F., Chaloub R.M. // J. Appl. Phycol. 2017. Vol. 29, № 2. P. 821–832.

34. Heredia V., Gonçalves O., Marchal L., Pruvost J. // Energies. 2021. Vol. 14, № 5.

35. Premaratne M., Liyanaarachchi V.C., Nishshanka G.K.S.H., Nimarshana P.H.V., Ariyadasa T.U. // J. Environ. Chem. Eng. 2021. Vol. 9, № 4. Article 105765.

36. Sarkar S., Manna M.S., Bhowmick T.K., Gayen K. // Process Biochem. 2021. Vol. 109. P. 87–97.

37. Li D., Yuan Y., Cheng D., Zhao Q. // Bioresour. Technol. 2019. Vol. 291. Article 121783.

38. Klein B.C., Bastos R.G., Filho R.M., Maciel M.R.W. // Braz. J. Chem. Eng. 2021. Vol. 38, № 2. P. 251–263.

39. Chandra N., Shukla P., Mallick N. // Biocatal. Agric. Biotechnol. 2020. Vol. 26. Article 101632.

40. Rani S., Ojha C.S.P. // J. Water Process Eng. 2021. Vol. 39. Article 101889.

41. Noguchi M., Aizawa R., Nakazawa D., Hakumura Y., Furuhashi Y., Yang S., Ninomiya K., Takahashi K., Honda R. // Biochem. Eng. J. 2021. Vol. 169. Article 107973.

42. Maltsev Y., Maltseva I., Maltseva S., Kociolek J.P., Kulikovskiy M. // J. Phycol. 2021. Vol. 57, № 2. P. 606–618.

43. Zarrinmehr M.J., Farhadian O., Heyrati F.P., Keramat J., Koutra E., Kornaros M., Daneshvar E. // Egyptian J. Aquatic Res. 2020. Vol. 46, № 2. P. 153–158.

44. Almutairi A.W. // Molecules. 2020. Vol. 25, № 20, 4609.

45. Andeden E.E., Ozturk S., Aslim B. // J. Appl. Phycol. 2021. Vol. 33, № 1. P. 211–225.

46. Tripathi S., Choudhary S., Poluri K.M. // Environ. Technol. Innovation. 2021. Vol. 24. Article 101786.

47. Polat E., Yüksel E., Altınbaş M. // Renewable Energy. 2020. Vol. 162. P. 1970–1978.

48. Sun Y., Huang Y. // Revista Brasileira de Botanica. 2017. Vol. 40, № 4. P. 871–881.

49. Rayati M., Rajabi Islami H., Shamsaie Mehrgan M. // Bioenergy Res. 2020. Vol. 13, № 4. P. 1235−1245.

50. Krzemińska I., Nosalewicz A., Reszczyńska E., Pawlik-Skowrońska B. // Energies. 2020. Vol. 13, № 22, 6098.

51. Chaisutyakorn P., Praiboon J., Kaewsuralikhit C. // J. Appl. Phycol. 2018. Vol. 30, № 1. P. 37–45.

52. Sonmez C., Elcin E., Akin D., Oktem H.A., Yucel M. // Bioresour. Technol. 2016. Vol. 211. P. 422–428.

53. Li Z., Yang S.T., Zhou Z.Y., Peng S.Y., Zhang Q.H., Long H.Z., Li H.G. // Biochem. Eng. J. 2021. Vol. 172. Article 108061.

54. Zhang L., Pei H., Chen S., Jiang L., Hou Q., Yang Z., Yu Z. // Bioresour. Technol. 2018. Vol. 250. P. 449–456.

55. Church J., Hwang J.H., Kim K.T., McLean R., Oh Y.K., Nam B., Joo J.C., Lee W.H. // Bioresour. Technol. 2017. Vol. 243. P. 147–153.

56. Boukhris S., Athmouni K., Hamza-Mnif I., Siala-Elleuch R., Ayadi H., Nasri M., Sellami-Kamoun A. // BioMed Res. Int. 2017. Vol. 2017. Article ID 4018562.

57. Polat E., Yüksel E., Altınbaş M. // Biomass and Bioenergy. 2020. Vol. 132. Article 105441.

58. Mirizadeh S., Nosrati M., Shojaosadati S.A. // Bioenergy Res. 2020. Vol. 13, № 2. P. 507–517.

59. Teh K.Y., Loh S.H., Aziz A., Takahashi K., Effendy A.W.M., Cha T.S. // Scientific Reports. 2021. Vol. 11, № 1. Article number 438.

60. Rizwan M., Mujtaba G., Memon S.A., Lee K. // Biofuels. 2020. DOI: 10.1080/17597269.2020.1762275.

61. Yun C.J., Hwang K.O., Han S.S., Ri H.G. // Biomass and Bioenergy. 2019. Vol. 127. Article 105277.

62. Ji X., Cheng J., Gong D., Zhao X., Qi Y., Su Y., Ma W. // Sci. Total Environ. 2018. Vol. 633. P. 593–599.

63. Indrayani I., Moheimani N.R., de Boer K., Bahri P.A., Borowitzka M.A. // J. Appl. Phycol. 2020. Vol. 32, № 2. P. 977–987.

64. Mehta P., Rani R., Gupta R., Mathur A.S., Puri S.K. // Algal Res. 2018. Vol. 36. P. 88–95.

65. Mata T.M., Martins A.A., Oliveira O., Oliveira S., Mendes A.M., Caetano N.S. // Chem. Eng. Trans. 2016. Vol. 49. P. 187–192.

66. Kaplan E., Sayar N.A., Kazan D., Sayar A.A. // Int. J. Green Energy. 2020. Vol. 17, № 4. P. 290–300.

67. Sun X. M., Ren L.J., Bi Z. Q., Ji X.J., Zhao Q.Y., Huang H. // Bioresour. Technol. 2018. Vol. 267. P. 438–444.

68. Kato Y., Ho S.H., Vavricka C.J., Chang J.S., Hasunuma T., Kondo A. // Bioresour. Technol. 2017. Vol. 245. P. 1484–1490.

69. Südfeld C., Hubáček M., Figueiredo D., Naduthodi M.I.S., van der Oost J., Wijffels R.H., Barbosa M.J., D'Adamo S. // Metabolic Eng. 2021. Vol. 66. P. 239–258.

70. Chungjatupornchai W., Fa-aroonsawat S. // J. Biosci. Bioeng. 2021. Vol. 131, № 2. P. 124–130.

71. Xue J., Chen T.T., Zheng J.W., Balamurugan S., Liu Y.H., Yang W.D., Liu J.S., Li H.Y. // Biotechnol. J. 2020. Vol. 15, № 2.

72. Wu S., Gu W., Huang A., Li Y., Kumar M., Lim P.E., Huan L., Gao S., Wang G. // Microbial Cell Factories. 2019. Vol. 18, № 1. Article number 161.

73. Hao X., Luo L., Jouhet J., Rébeillé F., Maréchal E., Hu H., Pan Y., Tan X., Chen Z., You L., Chen H., Wei F., Gong Y. // Biotechnology for Biofuels. 2018. Vol. 11, № 1. Article number 312.

74. Klaitong P., Fa-aroonsawat S., Chungjatupornchai W. // Microbial Cell Factories. 2017. Vol. 16, № 1. Article number 61.

75. Borowitzka M.A. // Algal Culturing Techniques. Ed. by R.A. Andersen. Boston, USA : Academic Press, 2005. P. 205−218.

76. Chisti Y. // Biotechnol. Adv. 2007. Vol. 25, № 3. P. 294–306.

77. Benemann J.R., Oswald W.J. Systems and economic analysis of microalgae ponds for conversion of CO2 to biomass : Final report. Pittsburgh Energy Technology Center, 1996.

78. Doucha J., Lívanský K. // J. Appl. Phycol. 2006. Vol. 18, № 6. P. 811–826.

79. Wolkers H., Barbosa M.J., Kleinegris D.M.M., Bosma R., Wijffels R.H., Harmsen P. // Eur. J. Lipid Sci. Technol. 2011.

80. Ефременко Е.Н., Никольская А.Б., Мамедова Ф.Т., Сенько О.В., Трусов Л.И. // Альтернативная энергетика и экология. 2013. T. 119, № 2. C. 44−49.

81. Morales-Sánchez D., Martinez-Rodriguez O.A., Martinez A. // J. Chem. Technol. Biotechnol. 2017. Vol. 92, № 5. P. 925–936.

82. Rawat I., Ranjith Kumar R., Mutanda T., Bux F. // Appl, Energy. 2013. Vol. 103. P. 444–467.

83. Sharma A.K., Sahoo P.K., Singhal S. // Biofuels. 2016. Vol. 7, № 4. P. 389–399.

84. Wong Y.K., Ho K.C., Tsang Y.F., Wang L., Yung K.K.L. // Water Environ. Res. 2016. Vol. 88, № 1. P. 40–46.

85. Piligaev A.V., Sorokina K.N., Samoylova Y.V., Parmon V.N. // Energy Convers. Manage. 2018. Vol. 156. P. 1–9.

86. Hulatt C.J., Wijffels R.H., Bolla S., Kiron V. // PLoS ONE. 2017. Vol. 12, № 1. P. e0170440.

87. Jiménez C., Cossío B.R., Labella D., Niell F.X. // Aquaculture. 2003. Vol. 217, № 1–4. P. 179–190.

88. Scragg A.H., Illman A.M., Carden A., Shales S.W. // Biomass and Bioenergy. 2002. Vol. 23, № 1. P. 67–73.

89. Lam M.K., Lee K.T. // Energy Convers. Manage. 2014. Vol. 88. P. 399–410.

90. Yoo C., Jun S.Y., Lee J.Y., Ahn C.Y., Oh H.M. // Bioresour. Technol. 2010. Vol. 101, № 1, Suppl. P. S71–S74.

91. Araya B., Gouveia L., Nobre B., Reis A., Chamy R., Poirrier P. // Algal Res. 2014. Vol. 6, Part B. P. 218–222.

92. Chen C.Y., Lee P.J., Tan C.H., Lo Y.C., Huang C.C., Show P.L., Lin C.H., Chang J.S. // Biotechnol. J. 2015. Vol. 10, № 6. P. 905–914.

93. Ortiz Montoya E.Y., Casazza A.A., Aliakbarian B., Perego P., Converti A., De Carvalho J.C.M. // Biotechnol. Progr. 2014. Vol. 30, № 4. P. 916–922.

94. Matos Â.P., Torres R.C.D.O., Morioka L.R.I., Moecke E.H.S., França K.B., Sant'Anna E.S. // Int. J. Chem. Eng. 2014. Vol. 2014. Article ID 310285.

95. Guccione A., Biondi N., Sampietro G., Rodolfi L., Bassi N., Tredici M.R. // Biotechnol. Biofuels. 2014. Vol. 7, № 1. Article number 84.

96. Feng P., Deng Z., Hu Z., Fan L. // Bioresour. Technol. 2011. Vol. 102, № 22. P. 10577−10584.

97. Ugwu C.U., Ogbonna J.C., Tanaka H. // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2002. Vol. 58, № 5. P. 600–607.

98. Olaizola M. // J. Appl. Phycol. 2000. Vol. 12, № 3–5. P. 499–506.

99. Rodolfi L., Zittelli G.C., Bassi N., Padovani G., Biondi N., Bonini G., Tredici M.R. // Biotechnol. Bioeng. 2009. Vol. 102, № 1. P. 100−112.

100. Van Den Hende S., Vervaeren H., Boon N. // Biotechnol. Adv. 2012. Vol. 30, № 6. P. 1405−1424.

101. Packer M. // Energy Policy. 2009. Vol. 37, № 9. P. 3428−3437.

102. Chiu S.Y., Kao C.Y., Huang T.T., Lin C.J., Ong S.C., Chen C.D., Chang J.S., Lin C.S. // Bioresour. Technol. 2011. Vol. 102, № 19. P. 9135−9142.

103. Lee J.S., Kim D.K., Lee J.P., Park S.C., Koh J.H., Cho H.S., Kim S.W. // Bioresour. Technol. 2002. Vol. 82, № 1. P. 1−4.

104. Lam M.K., Lee K.T., Mohamed A.R. // Int. J. Greenhouse Gas Control. 2012. Vol. 10. P. 456–469.

105. Li H., Chen Q., Zhang X., Finney K.N., Sharifi V.N., Swithenbank J. // Appl. Therm. Eng. 2012. Vol. 35, № 1. P. 71−80.

106. Yeh J.T., Resnik K.P., Rygle K., Pennline H.W. // Fuel Process. Technol. 2005. Vol. 86, № 14/15. P. 1533–1546.

107. Wall T.F. // Proc. Combust. Inst. 2007. Vol. 31, № 1. P. 31−47.

108. Kim G., Choi W., Lee C.-H., Lee K. // Biochem. Eng. J. 2013. Vol. 78. P. 18–23.

109. Acién Fernández F.G., González-López C.V., Fernández Sevilla J.M., Molina Grima E. // Appl. Microbiol. Biotechnol. 2012. Vol. 96, № 3. P. 577−586.

110. Kumar A., Ergas S., Yuan X., Sahu A., Zhang Q., Dewulf J., Malcata F.X., van Langenhove H. // Trends Biotechnol. 2010. Vol. 28, № 7. P. 371−380.

111. de Morais M.G., Costa J.A.V. // J. Biotechnol. 2007. Vol. 129, № 3. P. 439−445.

112. Kao C.Y., Chen T.Y., Chang Y.B., Chiu T.W., Lin H.Y., Chen C.D., Chang J.S., Lin C.S. // Bioresour. Technol. 2014. Vol. 166. P. 485−493.

113. Пилигаев А.В., Сорокина К.Н., Пармон В.Н. // Вестн. Новосибирского гос. ун-та. Серия: Биология, клиническая медицина. 2015. T. 13, № 4. C. 19−26.

114. Пилигаев А.В., Сорокина К.Н., Самойлова Ю.В., Пармон В.Н. // Катализ в промышленности. 2019. T. 19, № 2. C. 149−162.

115. Dickinson S., Mientus M., Frey D., Amini-Hajibashi A., Ozturk S., Shaikh F., Sengupta D., El-Halwagi M.M. // Clean Technol. Environ. Policy. 2017. Vol. 19, № 3. P. 637−668.

116. Sorokina K.N., Samoylova Y.V., Parmon V.N. // Bioresour. Technol. Rep. 2020. Vol. 11. Article 100548.

117. Никольская А.Б., Холстов А.В., Лягин И.В., Мамедова Ф., Ефременко Е.Н., Варфоломеев С.Д. // Альтернативная энергетика и экология. 2012. № 4 (108). C. 95−100.

118. Brennan L., Owende P. // Renew. Sustain. Energy Rev. 2010. Vol. 14, № 2. P. 557–577.

119. Luo J., Wu J., Zhang Q., Feng Q., Wu L., Cao J., Li C., Fang F. // Bioresour. Technol. 2018. Vol. 268. P. 549–557.

120. Tan X.B., Meng J., Tang Z., Yang L.B., Zhang W.W. // Chemosphere. 2020. Vol. 244. Article 125509.

121. Ummalyma S.B., Pandey A., Sukumaran R.K., Sahoo D. // Biosynthetic Technology and Environmental Challenges. Springer Singapore, 2018. P. 355–375.

122. Piotrowska-Niczyporuk A., Bajguz A., Talarek M., Bralska M., Zambrzycka E. // Environ. Sci. Pollut. Res. 2015. Vol. 22, № 23. P. 19112−19123.

123. Marchello A.E., Barreto D.M., Lombardi A.T. // Water Air Soil Pollut. 2018. Vol. 229, № 2. Article 48.

124. Alam M.A., Wan C., Zhao X.Q., Chen L.J., Chang J.S., Bai F.W. // J. Hazard. Mater. 2015. Vol. 289. P. 38–45.

125. Bhattacharya S., Pramanik S.K., Gehlot P.S., Patel H., Gajaria T., Mishra S., Kumar A. // ACS Sustain. Chem. Eng. 2017. Vol. 5, № 11. P. 10019–10028.

126. Piligaev A.V., Sorokina K.N., Shashkov M.V., Parmon V.N. // Bioresour. Technol. 2018. Vol. 250. P. 538–547.


Рецензия

Для цитирования:


Сорокина К.Н., Самойлова Ю.В., Пармон В.Н. Применение биомассы микроводорослей для получения востребованных продуктов. Часть 1. Подходы к получению биомассы микроводорослей. Катализ в промышленности. 2022;22(3):66-85. https://doi.org/10.18412/1816-0387-2022-3-66-85

For citation:


Sorokina K.N., Samoylova Yu.V., Parmon V.N. The use of microalgae biomass for the production of marketable products. Part 1. Approaches to the production of microalgae biomass. Kataliz v promyshlennosti. 2022;22(3):66-85. (In Russ.) https://doi.org/10.18412/1816-0387-2022-3-66-85

Просмотров: 297


ISSN 1816-0387 (Print)
ISSN 2413-6476 (Online)