<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE article PUBLIC "-//NLM//DTD JATS (Z39.96) Journal Publishing DTD v1.3 20210610//EN" "JATS-journalpublishing1-3.dtd">
<article article-type="research-article" dtd-version="1.3" 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" xml:lang="ru"><front><journal-meta><journal-id journal-id-type="publisher-id">vuzbiochemi</journal-id><journal-title-group><journal-title xml:lang="ru">Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология</journal-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology</trans-title></trans-title-group></journal-title-group><issn pub-type="ppub">2227-2925</issn><issn pub-type="epub">2500-1558</issn><publisher><publisher-name>ИРНИТУ</publisher-name></publisher></journal-meta><article-meta><article-id pub-id-type="doi">10.21285/2227-2925-2022-12-3-356-362</article-id><article-id custom-type="elpub" pub-id-type="custom">vuzbiochemi-838</article-id><article-categories><subj-group subj-group-type="heading"><subject>Research Article</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="ru"><subject>ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ</subject></subj-group><subj-group subj-group-type="section-heading" xml:lang="en"><subject>CHEMICAL SCIENCES</subject></subj-group></article-categories><title-group><article-title>Исследование гидролиза гидрогеля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида</article-title><trans-title-group xml:lang="en"><trans-title>Study into the hydrolysis of polyhexamethylene guanidine hydrochloride</trans-title></trans-title-group></title-group><contrib-group><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-2317-4105</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Очиров</surname><given-names>О. С.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Ochirov</surname><given-names>O. S.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Олег Сергеевич Очиров, к.фарм.н., ведущий инженер лаборатории химии полимеров</p><p>670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Oleg S. Ochirov, Cand. Sci. (Pharmacy), Lead Engineer, Laboratory of Polymer Science</p><p>6, Sahyanova St., 670047, Ulan-Ude</p></bio><email xlink:type="simple">ochirov.o.s@yandex.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-3392-5600</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Стельмах</surname><given-names>С. А.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Stel’makh</surname><given-names>S. A.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Сергей Александрович Стельмах, к.х.н., старший научный сотрудник лаборатории химии полимеров</p><p>670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Sergey A. Stelmakh, Cand. Sci. (Chemistry), Senior Researcher, Laboratory of Polymer Science</p><p>6, Sahyanova St., 670047, Ulan-Ude</p></bio><email xlink:type="simple">S_stelmakh@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0003-4184-2805</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Григорьева</surname><given-names>М. Н.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Grigor’eva</surname><given-names>M. N.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Мария Николаевна Григорьева, к.фарм.н., ведущий инженер лаборатории химии полимеров</p><p>670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Maria N. Grigor’eva, Cand. Sci. (Chemistry), Lead Engineer, Laboratory of Polymer Science</p><p>6, Sahyanova St., 670047, Ulan-Ude</p></bio><email xlink:type="simple">Gmn_07@bk.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib><contrib contrib-type="author" corresp="yes"><contrib-id contrib-id-type="orcid">https://orcid.org/0000-0002-0903-8780</contrib-id><name-alternatives><name name-style="eastern" xml:lang="ru"><surname>Окладникова</surname><given-names>В. О.</given-names></name><name name-style="western" xml:lang="en"><surname>Okladnikova</surname><given-names>V. O.</given-names></name></name-alternatives><bio xml:lang="ru"><p>Валерия Олеговна Окладникова, инженер лаборатории химии полимеров</p><p>670047, г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 6</p></bio><bio xml:lang="en"><p>Valeria O. Okladnikova, Engineer, Laboratory of Polymer Science</p><p>6, Sahyanova St., 670047, Ulan-Ude</p></bio><email xlink:type="simple">Lera-okladnikova@mail.ru</email><xref ref-type="aff" rid="aff-1"/></contrib></contrib-group><aff-alternatives id="aff-1"><aff xml:lang="ru"><institution>Байкальский институт природопользования СО РАН</institution><country>Россия</country></aff><aff xml:lang="en"><institution>Baikal Institute of Nature Management SB RAS</institution><country>Russian Federation</country></aff></aff-alternatives><pub-date pub-type="collection"><year>2022</year></pub-date><pub-date pub-type="epub"><day>05</day><month>10</month><year>2022</year></pub-date><volume>12</volume><issue>3</issue><fpage>356</fpage><lpage>362</lpage><permissions><copyright-statement>Copyright &amp;#x00A9; Очиров О.С., Стельмах С.А., Григорьева М.Н., Окладникова В.О., 2022</copyright-statement><copyright-year>2022</copyright-year><copyright-holder xml:lang="ru">Очиров О.С., Стельмах С.А., Григорьева М.Н., Окладникова В.О.</copyright-holder><copyright-holder xml:lang="en">Ochirov O.S., Stel’makh S.A., Grigor’eva M.N., Okladnikova V.O.</copyright-holder><license xml:lang="ru" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>Данная работа распространяется под лицензией Creative Commons Attribution 4.0.</license-p></license><license xml:lang="en" license-type="creative-commons-attribution" xlink:href="https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/" xlink:type="simple"><license-p>This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.</license-p></license></permissions><self-uri xlink:href="https://vuzbiochemi.elpub.ru/jour/article/view/838">https://vuzbiochemi.elpub.ru/jour/article/view/838</self-uri><abstract><p>Разработка новых материалов для терапии повреждений кожных покровов является комплексной задачей и должна состоять из целого цикла исследований. Так, одним из актуальных направлений является поиск и создание новых основ для ранозаживляющих препаратов наружного применения. К химическим соединениям, способным выступить в качестве такой основы, можно отнести полимерные гидрогели, представляющие собой пространственно-сшитые макромолекулы, сильнонабухающие в растворителе. Наличие такого свойства открывает возможности загружать в гидрогель лекарственные препараты как синтетического, так и растительного происхождения. Весьма значимо произвести поиск такого гелеобразующего полимера, который способен помимо функции носителя лекарственных веществ выступить и в качестве активного компонента средства, т. е. обладать собственной активностью при терапии повреждений кожных покровов. Ранее нами были получены гидрогели полигексаметиленгуанидин гидрохлорида путем сшивки концевых аминогрупп формальдегидом. Исследования ранозаживляющей активности показали, что гидрогель и композиции на его основе как минимум сопоставимы с широко применяемыми средствами, такими как левомеколь, бепантен и пр., при этом они проявляют собственную активность, гидрогель полигексаметиленгуанидин гидрохлорида может выступать как перспективная платформа для конструирования лекарственных препаратов. В рамках данной работы было проведено исследование продуктов деструкции гидрогеля в результате гидролиза. Методами ИК- и УФ-спектроскопии была оценена концентрация продуктов деструкции гидрогеля в динамике, а также предположен ее механизм с высвобождением исходного полигексаметиленгуанидин гидрохлорида и формальдегида в гем-диольной форме.</p></abstract><trans-abstract xml:lang="en"><p>The development of new preparations for managing skin lesions is a task requiring a complex research approach. Thus, one promising direction consists in the creation of new bases for wound-healing drugs for external application. Chemical compounds that can be used as such bases include polymeric hydrogels, representing spatially cross-linked macromolecules that swell in a solvent. This property provides an opportunity to load hydrogels with drugs of both synthetic and herbal origin. A search for a gel-forming polymer acting not only as a drug carrier, but also as a healing agent presents a relevant research task. In a previous work, the authors obtained polyhexamethylene guanidine hydrochloride hydrogels by crosslinking terminal amino groups with formaldehyde. The conducted studies of the wound-healing capacity of the obtained hydrogels and compositions on their basis confirmed their comparability with such widely-used agents, as levomecol, bepanthene, etc. In addition, the obtained compositions were found to exhibit their own activity. Therefore, hydrogels based on polyhexamethylene guanidine hydrochloride can be used as a promising platform for drug design. In this work, the destruction products released during hydrolysis of the hydrogel under study were investigated. IR and UV spectroscopy methods were applied to evaluate the concentration of hydrogel destruction products over time. A mechanism of hydrogel destruction yielding the initial polyhexamethylene guanidine hydrochloride and formaldehyde in a gem-diol form is proposed.</p></trans-abstract><kwd-group xml:lang="ru"><kwd>полигексаметиленгуанидин гидрохлорид</kwd><kwd>формальдегид</kwd><kwd>гидрогель</kwd><kwd>гидролиз</kwd></kwd-group><kwd-group xml:lang="en"><kwd>polyhexamethylene guanidine hydrochloride</kwd><kwd>formaldehyde</kwd><kwd>hydrogel</kwd><kwd>hydrolysis</kwd></kwd-group><funding-group><funding-statement xml:lang="ru">Исследование выполнено в рамках государственного задания Байкальского института природопользования СО РАН № 0273-2021-0007.</funding-statement><funding-statement xml:lang="en">The study was carried out within the framework of the state task of the Baikal Institute of Nature Management SB RAS no. 0273-2021-0007.</funding-statement></funding-group></article-meta></front><back><ref-list><title>References</title><ref id="cit1"><label>1</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Шабанов П. Д. Фармакология лекарственных препаратов пептидной структуры // Психофармакология и биологическая наркология. 2008. Т. 8. N 3-4. С. 2399-2425.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Shabanov P. D. Pharmacology of drugs with a peptide structure. Psikhofarmakologiya i biologicheskaya narkologiya = Psychopharmacology and Biological Narcology. 2008;8(3-4):2399-2425. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit2"><label>2</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Yang H., Lan X., Xiong Y. In situ growth of zeolitic imidazolate framework-l in macroporous PVA/CMC/PEG composite hydrogels with synergistic antibacterial and rapid hemostatic functions for wound dressing // Gels. 2022. Vol. 8, no. 5. P. 279. https://doi.org/10.3390/gels8050279.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Yang H., Lan X., Xiong Y. In situ growth of zeolitic imidazolate framework-l in macroporous PVA/CMC/PEG composite hydrogels with synergistic antibacterial and rapid hemostatic functions for wound dressing. Gels. 2022;8(5):279. https://doi.org/10.3390/gels8050279.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit3"><label>3</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Zarandona I., Bengoechea C., Álvarez-Castillo E., de la Caba K., Guerrero A., Guerrero P. 3D printed chitosan-pectin hydrogels: from rheological characterization to scaffold development and assessment // Gels. 2021. Vol. 7, no. 4. P. 175. https://doi.org/10.3390/gels7040175.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Zarandona I., Bengoechea C., Álvarez-Castillo E., de la Caba K., Guerrero A., Guerrero P. 3D printed chitosan-pectin hydrogels: from rheological characterization to scaffold development and assessment. Gels. 2021;7(4):175. https://doi.org/10.3390/gels7040175.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit4"><label>4</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Vasil’kov A., Rubina M., Naumkin A., Buzin M., Dorovatovskii P., Peters G., et al. Cellulose-based hydrogels and aerogels embedded with silver nanoparticles: preparation and characterization // Gels. 2021. Vol. 7, no. 3. P. 82. https://doi.org/10.3390/gels7030082.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Vasil’kov A., Rubina M., Naumkin A., Buzin M., Dorovatovskii P., Peters G., et al. Cellulose-based hydrogels and aerogels embedded with silver nanoparticles: preparation and characterization. Gels. 2021;7(3):82. https://doi.org/10.3390/gels7030082.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit5"><label>5</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">O’Connor N. A., Syed A., Wong M., Hicks J., Nunez G., Jitianu A., et al. Polydopamine antioxidant hydrogels for wound healing applications // Gels. 2020. Vol. 6, no. 4. P. 39. https://doi.org/10.3390/gels6040039.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">O’Connor N. A., Syed A., Wong M., Hicks J., Nunez G., Jitianu A., et al. Polydopamine antioxidant hydrogels for wound healing applications. Gels. 2020;6(4):39. https://doi.org/10.3390/gels6040039.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit6"><label>6</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Галаев Ю. В. Умные полимеры в биотехнологии и медицине // Успехи химии. 1995. Т. 64. N 5. С. 505-524.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Galaev Yu. V. Smart polymers in biotechnology and medicine. Uspekhi Khimii. 1995;64(5):505-524. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit7"><label>7</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Валуев И. Л., Кудряшов В. К., Обыденнова И. В., Сытов Г. А., Валуев Л. И. Исследование свойств гидрогелей на основе сополимеров 2-гидроксиэтилметакрилата // Вестник Московского университета. Серия 2. Химия. 2003. Т. 44. N 2. С. 149-152.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Valuev I. L., Kudryashov V. K., Obydennova I. V., Sytov G. A., Valuev L. I. An investigation of properties of hydrogels based on 2-hydroxyethylmethylmethacrylate copolymers. Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 2. Khimiya = Moscow University Chemistry Bulletin. 2003;44(2):149-152. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit8"><label>8</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Куренков В. Ф. Водорастворимые полимеры акриламида // Соросовский образовательный журнал. 1997. N 5. С. 48-53.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Kurenkov V. F. Water-soluble acrylamide polymers.  Sorosovskii  obrazovatel’nyi  zhurnal. 1997;(5):48-53. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit9"><label>9</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Машковский М. Д. Лекарственные средства. М.: Новая волна, 2012. 1216 с.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Mashkovsky M. D. State pharmacopeia of the Russian Federation. Moscow: Novaya Volna, 2012. 1216 p. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit10"><label>10</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Филиппова О. Е. «Умные» полимерные гели // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 2000. Т. 32. N. 9. С. 1368-1372.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Filippova O. E. “Smart” polymer gels. Vysokomolekulyarnye soedineniya. Seriya B. 2000;32(9):1368-1372. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit11"><label>11</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Милявский А. И., Логадырь Т. А., Винцерская Г. А., Кривошеин Ю. С. Эффективность Мирамистина в дерматовенерологии // Вестник дерматологии и венерологии. 1996. N 2. С. 67-69.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Milyavskii A. I., Logadyr’ T. A., Vintserskaya G. A., Krivoshein Yu. S. The effectiveness of Miramistin in dermatovenereology. Vestnik Dermatologii i Venerologii. 1996;(2):67-69. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit12"><label>12</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Falamarsian M., Varchosaz J. The effect of structural changes on swelling kinetics of polybasic/ hydrophobic pH-sensitive hydrogels // Drug Development and Industrial Pharmacy. 1998. Vol. 24, no. 7. P. 667-669. https://doi.org/10.3109/03639049809082369.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Falamarsian M., Varchosaz J. The effect of structural changes on swelling kinetics of polybasic/hydrophobic pH-sensitive hydrogels. Drug Development and Industrial Pharmacy. 1998;24(7):667-669. https://doi.org/10.3109/03639049809082369.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit13"><label>13</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Möller S., Weisser J., Bischoff S., Schnabelrauch M. Dextran and hyaluronan methacrylate based hydrogels as matrices for soft tissue reconstruction // Biomolecular Engineering. 2007. Vol. 24, no. 5. P. 496-504. https://doi.org/10.1016/j.bioeng.2007.08.014.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Möller S., Weisser J., Bischoff S., Schnabelrauch M. Dextran and hyaluronan methacrylate based hydrogels as matrices for soft tissue reconstruction. Biomolecular Engineering. 2007;24(5):496-504. https://doi.org/10.1016/j.bioeng.2007.08.014.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit14"><label>14</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Nguyen K. T., West J. L. Photopolymerizable hydrogels for tissue engineering applications // Biomaterials. 2002. Vol. 23, no. 22. P. 4307-4314.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Nguyen K. T., West J. L. Photopolymerizable hydrogels for tissue engineering applications. Biomaterials. 2002;23(22):4307-4314.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit15"><label>15</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">West J. L., Hubbell J. A. Photopolymerized hydrogel materials for drug delivery applications // Reactive Polymers. 1995. Vol. 25, no. 2. P. 139-147. https://doi.org/10.1016/0923-1137(94)00096-N.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">West J. L., Hubbell J. A. Photopolymerized hydrogel materials for drug delivery applications. Reactive Polymers. 1995;25(2):139-147. https://doi.org/10.1016/0923-1137(94)00096-N.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit16"><label>16</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Гольцов С. В., Гольцова Е. Н., Гетьман А. Д., Юрков А. С., Чеснокова М. З., Шемонаева О. А. CELLGEL - новое слово в ранозаживлении // Дерматология в России. 2017. N S1. С. 28-33.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Gol’tsov S. V., Gol’tsova E. N., Get’man A. D., Yurkov A. S., Chesnokova M. Z., Shemonaeva O. A. CELLGEL - a new word in wound healing. Dermatologiya v Rossii. 2017;S1:28-33. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit17"><label>17</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Дуданов И. П., Виноградов В. В., Криштоп В. В., Никонорова В. Г. Преимущества и недостатки гелевых покрытий в терапии ожоговых ран и ожогов (обзор литературы) // Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание. 2022. Т. 16. N 2. С. 13-22. https://doi.org/10.24412/2075-4094-2022-2-1-2.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Dudanov I. P., Vinogradov V. V., Chrishtop V. V., Nikonorova V. G. Advantages and disadvantages of b gels for local treatment of burn wounds and scars. 2022;16(2):13-22. (In Russian). https://doi.org/10.24412/2075-4094-2022-2-1-2.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit18"><label>18</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лебедева С. Н., Очиров О. С., Стельмах С. А., Григорьева М. Н., Жамсаранова С. Д., Могнонов Д. М. Ранозаживляющее действие гидрогеля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида при ожогах // Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal). 2017. Т. 2. N 4. С. 93-96. https://doi.org/10.12737/article_59fad51d481658.42549272.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lebedeva S. N., Ochirov O. S., Stelmakh S. A., Grigoryeva M. N., Zhamsaranova S. D., Mognonov D. M. Wound healing effect of polyhexamethylene guanidine hydrochloride hydrogelat burns. Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal). 2017;2(4):93-96. (In Russian). https://doi.org/10.12737/article_59fad51d481658.42549272.</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit19"><label>19</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Лебедева С. Н., Очиров О. С., Григорьева М. Н., Жамсаранова С. Д., Стельмах С. А., Могнонов Д. М. Острая токсичность гидрогеля полигексаметиленгуанидин гидрохлорида // Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal). 2020. Т. 5. N 4. С. 103-107. https://doi.org/10.29413/ABS.2020-5.4.15.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Lebedeva S. N., Ochirov O. S., Grigoryeva M. N., Zhamsaranova S. D., Stelmakh S. A., Mognonov D. M. Acute toxicity of hydrogel polyhexamethylene guanidine hydrochloride. Acta Biomedica Scientifica (East Siberian Biomedical Journal). 2020;5(4):103-107. https://doi.org/10.29413/ABS.2020-5.4.15. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref><ref id="cit20"><label>20</label><citation-alternatives><mixed-citation xml:lang="ru">Очиров О. С., Стельмах С. А. , Могнонов Д. М. Гидрогели на основе полиалкилгуанидинов и альдегидов // Высокомолекулярные соединения. Серия Б. 2016. Т. 58. N 3. С. 262-268. https://doi.org/10.7868/S2308113916030104.</mixed-citation><mixed-citation xml:lang="en">Ochirov O. S., Stel’makh S. A., Mognonov D. M. Hydrogels based on polyalkylguanidines and aldehydes. Vysokomolekulyarnye Soedineniya. Seriya B. 2016;58(3):262-268. https://doi.org/10.7868/S2308113916030104. (In Russian).</mixed-citation></citation-alternatives></ref></ref-list><fn-group><fn fn-type="conflict"><p>The authors declare that there are no conflicts of interest present.</p></fn></fn-group></back></article>
