• Россия, 664033, г. Иркутск,
    ул. Лермонтова, д.132
  • (3952) 42-67-21, (3952) 42-46-58 (по вопросам целевого обучения)
к.б.н. Перфильева Алла Иннокентьевна

старший научный сотрудник, кандидат биологических наук по специальности «Физиология и биохимия растений»


Scopus ID: 56623095400
AuthorID на Elibrary.ru: 852143
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-8267-4687


Контактная информация

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.


Образование

2008 – Биолого-почвенный факультет Иркутского государственного университета, квалификация «Микробиолог». Диплом с отличием.

2010 – Байкальский государственный университет экономики и права, квалификация «Экономист».

2011 – очная аспирантура Сибирского института физиологии и биохимии растений Сибирского отделения РАН (СИФИБР СО РАН) по специальности «Физиология и биохимия растений».

2013 – Юридический институт Иркутского государственного университета, квалификация «Юрист».

2014 – Иркутский государственный технический университет, магистратура по направлению «Информационные системы и технологии».


Информация о служебной и научной карьере

2009 – 2014 – ведущий инженер лаборатории фитоиммунологии  СИФИБР СО РАН;
2012 – защита кандидатской диссертации «Влияние теплового шока и монойодацетата натрия на взаимодействие Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus с картофелем» (03.01.05 - физиология и биохимия растений);
2014 – 2019 – научный сотрудник лаборатории растительно-микробных взаимодействий СИФИБР СО РАН;
2014 – 2017 – преподаватель биологии в Иркутском энергетическом колледже;
2019 – по настоящее время – старший научный сотрудник лаборатории растительно-микробных взаимодействий СИФИБР СО РАН.

 

Основные научные интересы:

– биохимические и молекулярные основы устойчивости растений к биотическому стрессу, фитоиммунитет растения;

– молекулярные механизмы, происходящие в растительной клетке при оксилительном стрессе;

– фитопатогенные грибы и бактерии, способы регуляции их численности;

– использование наноматериалов в агрономии и защите растений;

– исследование биологической активности грибных экстрактов для перспективы их использования в области защиты растений;

– синтез, характеристика и исследование биологической активности нанокомпозитов на основе наночастиц халькогенов и металлов.


Научное руководство:

2021—2023 гг.; Иркутский госуниверситет, ФГБУН СИФИБР СО РАН.
Научный руководитель ВКР бакалавра: Харасова А.Р.
 «Влияние нанобиокомпозитов селена в природных полимерных матрицах на физиолого-биохимический статус окислительного стресса растений картофеля in vitro».

2021—2023 гг.; Иркутский госуниверситет, ФГБУН СИФИБР СО РАН.
Научный руководитель ВКР бакалавра: Липчанская Т.В.
 «Влияние нанобиокомпозитов меди в природных полимерных матрицах на прорастание семян культурных растений и их физиолого-биохимический статус».

2020—2022 гг; Иркутский госуниверситет, ФГБУН СИФИБР СО РАН.
Научный руководитель магистерской диссертации: Нечаев Н.И.
 «Влияние нанобиокомпозитов селена в природных полимерных матрицах на жизнеспособность почвенных бактерий».
Магистерская диссертация. Иркутск. 2022;

2017—2019 гг.; Иркутский госуниверситет, ФГБУН СИФИБР СО РАН.
Научный руководитель ВКР бакалавра: Дьякова А.В.
«Оздоровление картофеля от кольцевой гнили с применением нанокомпозитов селена и серебра в природных матрицах». Выпускная квалификационная работа бакалавра. Иркутск. 2019;

2017—2019 гг.; Иркутский госуниверситет, ФГБУН СИФИБР СО РАН.
Научный руководитель магистерской диссертации: Хажинова В.Ф.
«Влияние нанокомпозитов селена и арабиногалактана на жирнокислотный состав бактерий Clavibacter michiganensis ssp sepedonicus». Магистерская диссертация. Иркутск. 2019;

2017—2019 гг.; Иркутский госуниверситет, ФГБУН СИФИБР СО РАН.
Научный руководитель магистерской диссертации: Павлова А.Г.
«Металлсодержащие биокомпозиты грибного происххождения как средство оздоровления картофеля от возбудителя кольцевой гнили». Магистерская диссертация. Иркутск. 2019;


Руководство научно-исследовательскими грантами и проектами:

2025 – 2026 – Грант РНФ № № 25-24-20046 «Оценка влияния халькоген- и металлосодержащих нанокомпозитов на уровень экспрессии патоген- зависимых (PR) генов культурных растений Сибирского региона при заражении фитопатогенной бактерией Pectobacterium carotovorum»

2019 – 2020 – Грант Президента РФ для молодых ученых - кандидатов наук МК-1220.2019.11 «Оздоровление сельскохозяйственных растений от бактериальных и грибных фитопатогенов с использованием нанокомпозитов селена, полученных путем химического и микробиологического синтеза»

2017 – 2019 – Грант РФФИ № 17-416-380001 «Разработка препаратов на основе нанотехнологий для оздоровления картофеля»

2016 – 2017 – Грант РФФИ № 16-34-00806/16 «Взаимодействие растений картофеля с Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus в условиях теплового воздействия. Роль митохондрий растений при патогенезе»


Участие в научно-исследовательских грантах и проектах в качестве исполнителя:

2020 – 2022 – Грант РФФИ № 20-016-00152 «Современные основы развития сельскохозяйственных растений с использованием целевой доставки микроэлементов новыми универсальными бионанокомпозитами»

2019 – 2020 – Грант РФФИ № 18-316-20017 «Научные основы комплексной защиты сельскохозяйственных растений с использованием низкодозной целевой доставки к бактериальным и грибным фитопатогенам новых универсальных антимикробных нанохалькогеновых биокомпозитов»

2015 – Грант РФФИ мол_нр № 15-34-51309 «Исследование антимикробной активности изолятов культур съедобных грибов, выращенных в присутствии селенорганических ксенобиотиков и производных 4-гидроксикумарина»

2014 – 2015 – Грант РФФИ_Сибирь № 14-44-04107 «Использование монойодоацетата натрия и нанокомпозитов селена при разработке экологически безопасных способов оздоровления картофеля»


Общественное признание:

2023 – Именная стипендия Фонда стратегического и инновационного развития молодым талантливым исследователям и инженерам Иркутской области и Республики Бурятия

2021 – Почетная грамота Президиума сибирского отделения РАН

2021 – работа Перфильевой А.И. «Effect of natural polysaccharide matrix-based selenium nanocomposites on Phytophthora cactorum and rhizospheric microorganisms»  была удостоена присуждению именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства.

2020 – работа Перфильевой А.И. «Мультиэлементные селен-, серебро-,марганец-содержащие нанобиокомпозиты на основе растительного сырья - принципиально новые биологически активные вещества для оздоровления культурных растений» была удостоена присуждению именной стипендии мэра города Иркутска в области науки и техники для нужд городского хозяйства.

2018 – Перфильева А.И. является обладателем диплома лауреата областного конкурса в сфере науки и техники 2018 года за работу «Получение и применение нанокомпозитов в медико-биологических целях».

2013 – Проект А.И. Перфильевой «Организация производства эффективного экологически безопасного препарата для оздоровления клубней картофеля» стал победителем в конкурсе «Бизнес-идея 2013» и в Областном конкурсе молодежных инновационных проектов «Инновационный конвент 2013» (Москва, 5 декабря 2013 г.), номинация «Лучший инновационный проект».


Членство в научных сообществах и ассоциациях:

– Общество физиологов растений России;

– рецензент в журналах издательства MDPI (журналы: Applied Microbiology, Inventions, Journal of Fungi, Plants, Agronomy, Horticulturae, Life, Forests, Microorganisms, Chemistry, Sustainability, Polymers, Metabolites, Microbiology Research, International Journal of Molecular Sciences, Crops, Molecules, Biology, Genes, Water), в журнале «Российские нанотехнологии», «Известия ИГУ. Серия Биология. Экология».


Список основных научных публикаций (по состоянию на 25.07.2025)

  1. Perfileva A.I., Strekalovskaya E.I., Klushina N.V., Gorbenko I.V., Krutovsky K.V. The causative agent of soft rot in plants, the phytopathogenic bacterium Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum: A brief description and an overview of methods to control it. // Agronomy. 2025. 15. 1578.
  2. Strekalovskaya E.I., Perfileva A.I., Vyatchina O.F., Stom D.I., Romashchenko A.V., Kasatova A.I., Kon’kova T.V., Sukhov B.G., Krutovsky K.V. Effect of selenium–arabinogalactan nanocomposite on environmental bacteria. // J. Compos. Sci. 2025. 9. 210.
  3. Perfileva A.I., Sukhov B.G., Kon’kova T.V., Strekalovskaya E.I., Krutovsky K.V. Diversity of copper-containing nanoparticles and their influence on plant growth and development. // Plant Physiology and Biochemistry. 2025. V. 220, 109575.
  4. Perfileva A.I., Zakharova O.V., Graskova I.A., Krutovsky K.V. Effect of selenium, copper and manganese nanocomposites in arabinogalactan matrix on potato colonization by phytopathogens Clavibacter sepedonicus and Pectobacterium carotovorum. // Plants. 2024. V. 13, 3496.
  5. Perfileva A.I., Krutovsky K.V. Effect of manganese- and selenium-containing nanocomposites on soybean resistance to Pectobacterium carotovorum and microbial landscape of soybean seedlings. // Plant Growth Regul. 2024. V. 104, P. 389-402.
  6. Strekalovskaya E.I., Perfileva A.I., Krutovsky K.V. Zinc oxide nanoparticles in the “Soil – bacterial community – plant” system: impact on the stability of soil ecosystems. // Agronomy. 2024. 14, 1588.
  7. Khutsishvili S.S., Perfileva A.I., Kon’kova T.V., Lobanova N.A., Sadykov E.K., Sukhov B.G. Copper-containing bionanocomposites based on natural raw arabinogalactan as effective vegetation stimulators and agents against phytopathogens. // Polymers. 2024. 16, 716.
  8. Perfileva A.I., Krutovsky K.V. Manganese nanoparticles: synthesis, mechanisms of influence on plant resistance to stress, and prospects for application in agricultural chemistry. // J. Agric. Food Chem. 2024, V.72, I. 14, P. 7564–7585.
  9. Перфильева А.И., Забанова Н.С. Антибактериальный эффект нанокомпозитов на основе наночастиц халькогенов и металлов в природных полимерных матрицах в отношении фитопатогена Clavibacter sepedonicus. Российские нанотехнологии. 2024. Т. 19. №5. С. 740-752. doi: 10.1134/S2635167624601864.
  10. Перфильева А.И., Граскова И.А. Влияние селенсодержащих нанокомпозитов в природных полимерных матрицах на продуктивность картофеля в условиях полевого эксперимента. // Известия Иркутского государственного университета. Серия Биология. Экология. 2024. Т. 50. С. 12–27.
  11. Перфильева А. И., Забанова Н.С. Нанопрайминг семян сои с применением марганецсодержащего нанокомпозита в арабиногалактановой матрице. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2024. Т. 47. С. 3–14.
  12. Perfileva A.I., Kharasova A.R., Nozhkina O.A., Sidorov A.V., Graskova I.A., Krutovsky K.V. Effect of nanopriming with selenium nanocomposites on potato productivity in a field experiment, soybean germination and viability of Pectobacterium carotovorum. // Horticulturae. 2023. V. 9, 458.
  13. Перфильева А. И., Липчанская Т.В., Харасова А. Р., Ножкина О. А., Путилина Т. Е., Сидоров А. В., Конькова Т. В., Сухов Б. Г. Физиолого-биохимические показатели растений картофеля in vitro, культивируемых на средах с нанокомпозитами гидрокисида марганца и оксида меди в арабиногалактановой матрице. // Российские нанотехнологии. 2023. Т.18. № 3. С. 402-410. doi: 10.56304/S1992722323030093.
  14. Перфильева А.И., Забанова Н.С. Агрохимические аспекты применения медьсодержащих наноструктур: влияние на рост и развитие растений, антибактериальный эффект (Миниобзор). // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология». 2023. Т. 44. С. 3–26.
  15. Tsivileva O.M., Perfileva A.I. Mushroom-derived novel selenium nanocomposites’ effects on potato plant growth and tuber germination. // Molecules. 2022. Т. 27. № 14. С. 4438.
  16. Perfileva A.I., Graskova I.A., Sukhov B.G., Krutovsky K.V. Effect of selenium nanocomposites based on natural polymer matrices on the biomass and storage of potato tubers in a field experiment. // Agronomy. 2022. V. 12. 1281.
  17. Lesnichaya M., Perfileva A., Nozhkina O., Gazizova A., Graskova I. Synthesis, toxicity evaluation and determination of possible mechanisms of antimicrobial effect of arabinogalactane-capped selenium nanoparticles. // J. Trace Elem Med Biol. 2022. 126904. doi: 10.1016/j.jtemb.2021.126904.
  18. Khutsishvili S.S., Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Dyrkach A.Yu. EPR Study of accumulation and toxic effect of iron and copper during the development of Solanum tuberosum L. in vitro. // Zhurnal Prikladnoii Spektroskopii. 2022;89(2):238-245. (In Russ.)
  19. Perfileva A.I. Selenium-containing nanostructures: synthesis, properties, and agrochemical aspects of application (Review). // Nanobiotechnology Reports 2022, Vol. 17, No. 2, P. 165–174. doi: 10.1134/S263516762202015X.
  20. Харасова А.Р., Липчанская Т.В., Ножкина О.А., Сидоров А.В., Конькова Т.В., Перфильева А.И. Ростостимулирующая активность медьсодержащих нанокомпозитов в природных полимерных матрицах. // Известия Иркутского государственного университета. Серия Биология. Экология. 2022. Т. 41. С. 19–34.
  21. Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Ganenko T.V., Sukhov B.G., Artem’ev A.V., Trofimov B.A., Krutovsky K.V. Selenium nanocomposites in natural matrices as potato recovery agent. // Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(9), 4576.
  22. Khutsishvili S.S., Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Karepova M.S., Ganenko T.V., Sukhov B.G., Trofimov B.A., Krutovsky K.V. Novel Nanobiocomposites based on natural polysaccharides as universal trophic low-dose micronutrients. // Int. J. Mol. Sci. 2021, 22(21), 12006. doi:10.3390/ijms222112006.
  23. Perfileva A.I., Tsivileva O.M., Nozhkina O.A., Karepova M.S., Graskova I.A., Ganenko T.V., Sukhov B.G., Krutovsky K.V. Effect of natural polysaccharide matrix-based selenium nanocomposites on Phytophthora cactorum and rhizospheric microorganisms. // Nanomaterials. 2021. 11, 2274.
  24. Lesnichaya M., Gazizova A., Perfileva A., Nozhkina O., Graskova I., Sukhov B. Starch-capped sulfur nanoparticles synthesized from bulk powder sulfur and their antiphytopathogenic activity against Clavibacter sepedonicus. // IET Nanobiotechnology. 2021. V. 1–9. doi:10.1049/nbt2.12044.
  25. Tsivileva O.M., Perfileva A.I., Ivanova A.A., Pozdnyakov A.S., Prozorova G.F. The effect of selenium- or metal-nanoparticles incorporated nanocomposites of vinyl triazole based polymers on fungal growth and bactericidal properties. // Journal of Polymers and the Environment. 2021. 29, pages1287–1297. doi:10.1007/s10924-020-01963-w.
  26. Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Aleksandrova G.P., Karepova M.S., Zabanova N.S., Graskova I.A., Sukhov B.G., Trofimov B.A. The effects of humic substances and humic substance-based silver nanocomposites on the viability of rhizospheric microorganisms. // Nanobiotechnology Reports 2021, V. 16, No. 4, P. 525–531. doi: 10.1134/S263516762104008X.
  27. Перфильева А.И., Ножкина О.А., Граскова И.А., Забанова Н.С., Сухов Б.Г. Фитотоксичность нанокомпозитов селена в природных матрицах на развитие растений картофеля invitro. // Агрохимия. 2021. № 1. С. 70-78. doi: 10.31857/S0002188121010087.
  28. Ножкина О.А., Перфильева А.И., Забанова Н.С., Ганенко Т.В., Нечаев Н.И., Третьякова А.В., Граскова И.А. Влияние нанокомпозитов селена в природных полимерных матрицах на антиоксидантный статус растений картофеля invitro. // Известия Иркутского государственного университета. Серия Биология. Экология. 2021. Т. 37. C. 16-30.
  29. Nurminsky V.N., Perfileva A.I., Kapustina I.S., Graskova I.A., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Growth-stimulating activity of natural polymer-based nanocomposites of selenium during the germination of cultivated plant seeds. // Dokl Biochem Biophys. 2020. 495(1). Р. 296-299. doi: 10.1134/S1607672920060113.
  30. Tsivileva OM, Perfileva AI, Pavlova AG. The effect of metal-containing biocomposites of fungal origin on potato plants in vitro. // Izvestiya Vuzov. Prikladnaya Khimiya i Biotekhnologiya = Proceedings of Universities. Applied Chemistry and Biotechnology. 2020; V.10(3). P.412–423. (In English)
  31. Khutsishvili S.S., Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Dyrkach A.Yu., Borodina T.N., Tikhonov N.I., Vakul'skaya T.I. The accumulation and toxic effect of manganese during the growth and development of Solanum tuberosum L. // Magn. Reson. Solids. 2020. V. 22, I. 3. P. 1–6. doi: 10.26907/mrsej-20301.
  32. Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Tretyakova M.S., Graskova I.A., Klimenkov I.V., Sudakov N.P., Alexandrova G.P., Sukhov B.G. Biological activity and environmental safety of selenium nanoparticles encapsulated in starch macromolecules. // Nanotechnologies in Russia. 2020. Т. 15. № 1. С. 96-104. doi: 10.1134/S199272232001015X.
  33. Перфильева А.И., Ножкина О.А., Граскова И.А., Забанова Н.С., Клименков И.В., Александрова Г.П., Сухов Б.Г. Влияние нанокомпозита селена и арабиногалактана на колонизацию растений картофеля in vitro возбудителем кольцевой гнили. // Известия Иркутского государственного университета. Серия Биология. Экология. 2020. Т. 32. С. 3–17. 
  34. Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Graskova I.A., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Carrageenan as polymer matrix for selenium nanocomposites. // Limnology and Freshwater Biology. 2020. № 4. С. 876-878.
  35. Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Graskova I.A., Dyakova A.V., Pavlova A.G., Klimenkov I.V., Aleksandrova G.P., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Selenium nanocomposites having polysaccharid matrices stimulate growth of potato plants in vitro infected with ring rot pathogen. // Doklady Biological Sciences. 2019. Т. 489. № 1. С. 184-188. doi: 10.31857/S0869-56524893325-330
  36. Lesnichaya M.V., Malysheva S.F., Belogorlova N.A., Graskova I. A., Gazizova A.V., Perfilyeva A.I., Nozhkina O.A., Sukhov B.G. Synthesis and antimicrobial activity of arabinogalactan-stabilized selenium nanoparticles from sodium bis(2-phenylethyl) diselenophosphinate. // Russian Chemical Bulletin, International Edition. 2019. V. 68, №. 12, P. 2245—2251. doi: 10.1007/s11172-019-2694-x.
  37. Perfileva A.I., Graskova I.A., Nozhkina O.A., Zabanova N.S., Sukhov B.G., Shkil N.N., Nefyodova E.V. The current aspects of using chemically synthesized compounds of silver nanoparticles in animal husbandry and agrochemistry. // Nanotechnologies in Russia. 2019. Т. 14. № 9-10. С. 489-496. doi: 10.21517/1992-7223-2019-9-10-85-93.
  38. Nozhkina O.A., Perfileva A.I., Graskova I.A., Nurminsky V.N., Klimenkov I.V., Dyakova A.V., Ganenko T.V., Borodina T.N., Aleksandrova G.P., Sukhov B.G., Trofimov B.A. The biological activity of a selenium nanocomposite encapsulated in carrageenan macromolecules with respect to ring rot pathogenesis of potato plants. // Nanotechnologies in Russia. 2019. Т. 14. № 5-6. С. 255-262.
  39. Граскова И.А., Перфильева А.И., Ножкина О.А., Дьякова А.В., Нурминский В.Н., Клименков И.В., Судаков А.П., Бородина Т.М., Александрова Г.П., Лесничая М.В., Сухов Б.Г., ак. Трофимов Б.А. Воздействие наноразмерного селена на возбудитель кольцевой гнили и картофель in vitro. // Химия растительного сырья. 2019. № 3. С. 345–354. doi: 10.14258/jcprm.2019034794.
  40. Perfileva A.I., Pavlova A.G., Bukhyanova B.B., Tsivileva O.M. Pesticides impact on Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus biofilm formation. // Journal of Environmental Science and Health. Part B: Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes. 2018. Т. 53. № 7. С. 464-468.
  41. Nurminsky V.N., Stolbikov A.S., Pomortsev A.V., Perfileva A.I. Expression of PR genes and genes of heat shock proteins in potato plants in vitro under infection with ring rot and heat stress. // Biopolymers and Cell. 2018. Т. 34. № 1. С. 3-13.
  42. Graskova I.A., Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Sukhov B.G., Aleksandrova G.P., Trofimov B.A. Silver-containing humic substance-based nanocomposites-agents for healing of potatoes from the ring rot. // Doklady Biological Sciences. 2018. Т. 483. № 1. С. 239-242. doi: 10.1134/S0012496618060078.
  43. Perfileva A.I., Tsivileva O.M., Koftin O.V., Drevko Y.B., Ibragimova D.N. Effect of selenium-containing biocomposites from medicinal mushrooms on the potato ring rot causative agent. // Doklady Biological Sciences. 2018. Т. 479. № 1. С. 67-69.
  44. Perfileva A.I., Nozhkina O.A., Graskova I.A., Sidorov A.V., Lesnichaya M.V., Aleksandrova G.P., Dolmaa G., Klimenkov I.V., Sukhov B.G. Synthesis of selenium and silver nanobiocomposites and their influence on phytopathogenic bacterium Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. // Russian Chemical Bulletin. 2018. Т. 67. № 1. С. 157-163. doi: 10.1007/s11172-018-2052-4.
  45. Sosedova L.M., Rukavishnikov V.S., Sukhov B.G., Borovsky G.B., Titov E.A., Novikov M.A., Vokina V.A., Yakimova N.L., Lesnichaya M.V., Konkova T.V., Borovskaya M.K., Graskova I.A., Perfileva A.I., Trofimov B.A. Synthesis of chalcogen-containing nanocomposites of selenium and tellurium with arabinogalactan and a study of their toxic and antimicrobial properties. // Nanotechnologies in Russia. 2018. Т. 13. № 5-6. С. 290-294. doi: 10.1134/S1995078018030175.
  46. Perfileva A.I., Tsivileva O.M., Koftin O.V., Anis'kov A.A., Ibragimova D.N. Selenium-containing nanobiocomposites of fungal origin reduce the viability and biofilm formation of the bacterial phytopathogen Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. // Nanotechnologies in Russia. 2018. Т. 13. № 5-6. С. 268-276.
  47. Граскова И.А., Перфильева А.И., Арсентьев К.Ю., Клименков И.В., Мотылева С.М., Войников В.К. Характеристика штамма Ас-1405 Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus, вызывающего кольцевую гниль картофеля. // Агрохимия. 2018. № 3, С. 62–71.
  48. Граскова И.А., Перфильева А.И., Ножкина О.А., Клименков И.В., Сухов Б.Г. Эффективный и безопасный способ оздоровления картофеля с помощью нанокомпозитов. // Труды Кубанского государственного аграрного университета. 2018. № 72. С. 118-122. doi: 10.21515/1999-1703-72-118-122.
  49. Цивилева О.М., Перфильева А.И., Иванова А.А., Павлова А.Г. Биополимерные композиты грибного происхождения против бактериального фитопатогена. // Биомика. 2018. Т. 10. № 2. С. 210-213.
  50. Tsivileva О.M., Perfileva A.I. Selenium compounds biotransformed by mushrooms: not only dietary sources, but also toxicity mediators. // Current Nutrition & Food Science. 2017. V. 13. doi: 10.2174/1573401313666170117144547.
  51. Perfileva A.I., Moty’leva S.M., Klimenkov I.V., Arsent’ev K.Yu., Graskova I.A., Sukhov B.G., Trofimov B.A. development of antimicrobial nano-selenium biocomposite for protecting potatoes from bacterial phytopathogens. // Nanotechnologies in Russia. 2017. Vol. 12, Nos. 9–10, pp. 553–558. doi: 10.1134/S1995078017050093.
  52. Перфильева А.И., Цивилева О.М., Ибрагимова Д.Н., Кофтин О.В., Федотова О.В. Влияние селенсодержащих биокомпозитов на основе изолятов грибов Ganoderma, выращенных в присутствии оксопропил-4-гидроксикумаринов, на бактериальные фитопатогены. // Микробиология. 2017. № 2. С. 172-181.
  53. Маркова Ю.А., Граскова И.А., Перфильева А.И., Клименков И.В., Сухов Б.Г. Разработка технологии защиты картофеля с использованием целевой низкодозной доставки к бактериальным фитопатогенам антимикробных наноселеновых биокомпозитов. // Актуальная биотехнология. 2017. № 2 (21). С. 129-130.
  54. Перфильева А.И., Павлова А. Г., Бухьянова Б.Б. Белки теплового шока картофеля in vitro при патогенезе кольцевой гнили. // Известия Иркутского государственного университета. Серия «Биология. Экология» 2017. Т. 20. С. 14–25.
  55. Ножкина О.А., Перфильева А.И., Сидоров А.В., Граскова И.А. Влияние водных экстрактов картофеля invitro на жизнеспособность и морфологию возбудителя кольцевой гнили. // Известия ВУЗов. Прикладная химия и биотехнология. 2017. № 4. С. 79-86.
  56. Павлова А.Г., Перфильева А.И., Столбиков А.В. Влияние монойодацетата натрия на накопление белков теплового шока в тканях картофеля in vitro при тепловом и биотическом стрессах. // Известия Иркутского государственного университета. Серия: «Биология. Экология». 2017. Т. 21. С. 91-96.
  57. Цивилева О.М., Перфильева А.И., Древко Я.Б., Малышина М.С., Кофтин О.В., Ибрагимова Д.Н., Федотова О.В. Антимикробная активность изолятов лекарственных грибов, выращенных в присутствии селенорганических ксенобиотиков и производных 4-гидроксикумарина. // Успехи медицинской микологии. 2016. Т. 16. С. 181-186.
  58. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г. Влияние заражения Clavibactermichiganensisssp. sepedonicusна развитие картофеля в Восточной Сибири // Агрохимия. 2016. № 10. С. 77–79.
  59. Perfileva A.I., Tsivileva O.M., Koftin O.V. Growth behavior of phytopathogen Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus treated with selenium biocomposites of mushroom origin. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry, Vol. 12, No. 1. 2016, pp. 13-20.
  60. Perfileva А.I., Zhivet'yev М.А., Gasisova A.V., Borovskii G.B., Graskova I.А., Sukhov B.G., Trofimov B.А. Bactericidal influence of silver nanocomposites on Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 2016. Т. 12. № 2. С. 11-16.
  61. Папкина А.В., Перфильева А.И., Живетьев М.А., Боровский Г.Б., Граскова И.А., Лесничая М.В., Клименков И.В., Сухов Б.Г., Трофимов Б.А. Влияние нанокомпозита селена и арабиногалактана на жизнеспособность фитопатогена Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus. // Доклады академии наук. 2015. Т. 461, № 2. С. 239-241.
  62. Papkina A.V., Perfileva A.I., Zhivet’yev M.A., Borovskii G.B., Graskova I.A., Klimenkov I.V., Lesnichaya M.V., Sukhov B.G., Trofimov B.A. Complex effects of selenium-arabinogalactan nanocomposite on both phytopathogen Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus and potato plants. // Nanotechnologies in Russia. 2015. V. 10, № 5-6. Р. 484-491.
  63. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г. Влияние заражения клубней кольцевой гнилью и обработки монойодацетатом натрия совместно с прогреванием на хранение картофеля. // Аграрная Россия. 2015. № 8. С. 12-15.
  64. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г., Живетьев М.А., Граскова И.А. Активность пероксидазы в фитопатогенной системе кольцевая гниль-вегетирующий картофель при влиянии монойодацетета натрия и прогревания. // Агрохимия. 2015. № 10. С. 63-70.
  65. Перфильева А.И. Статистический анализ уровня экспрессии генов ArabidоpsisthaliаnaL. при патогенезе и тепловом стрессе. // Бюллетень Ботанического сада-института ДВО РАН. 2014. № 12. С. 65-75.
  66. Перфильева А.И., Рымарева Е.В. Влияние монойодацетата натрия и теплового шока на дыхание Clavibactermichiganensis ssp. sepedonicus. // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2014. № 1 (6). С. 51-56.
  67. Перфильева А.И. Пестициды-ингибиторы митохондрий: механизм действия и опасность применения. // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2014. № 1 (6). С. 68-70.
  68. Папкина А.В., Маркова Ю.А., Живетьев М.А., Турская А.Л., Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Граскова И.А., Войников В.К. Модифицированный метод определения проникновения и распространения бактерий в растениях картофеля in vitro. // Вестник ВСГУТУ. 2013. № 3 (42). С. 62-66.
  69. Перфильева А.И., Папкина А.В., Боровский Г.Б., Сухов Б.Г., Граскова И.А., Трофимов Б.А. Влияние нанокомпозита селена на Clavibactermichiganensis subsp. sepedonicus в зависимости от содержания углеводов в среде. // Известия вузов. прикладная химия и биотехнология. 2013. № 2 (5). С. 52-56.
  70. Перфильева А.И. Влияние монойодацетата натрия (МИА) – митохондриального ингибитора на картофель in vitro. // Известия вузов. Прикладная химия и биотехнология. 2013. № 1 (4). С. 91-94.
  71. Перфильева А.И., Рихванов Е.Г. Биоинформационный и корреляционный анализы экспрессии генов защитных белков в арабидопсисе при тепловом стрессе. // Журнал стресс-физиологии и биохимии. 2013. Т. 9, № 3. С. 129-138.
  72. Перфильева А.И. Биоинформационный анализ в физиологии стресса растений // Актуальные вопросы аграрной науки. 2013. № 6. С. 9-17.
  73. Перфильева А.И., Рымарева Е.В. Действие монойодацетата натрия на колонизацию растений картофеля in vitro возбудителем кольцевой гнили. // Защита и карантин растений, 2013, № 3, С. 49-50.
  74. Перфильева А.И., Граскова И.А., Рихванов Е.Г. Возбудитель кольцевой гнили картофеля – Clavibactermichiganensis subsp . sepedonicus. // Агрохимия. 2013. № 12. С. 34-44.
  75. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г. Пестициды-ингибиторы митохондрий: механизм действия и опасность использования. //Аграрная наука. 2013. № 11. С. 15-16.
  76. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г. Влияние монойодацетата натрия и тепловой обработки на продуктивность картофеля в вегетационных и полевых опытах. // Агрохимия. 2013. № 6, С. 40-46.
  77. Перфильева А.И., Живетьев М.А., Рымарева Е.В., Папкина А.В. Влияние гипертермии и заражения на активность общей пероксидазы картофеля двух сортов, контрастных по устойчивости к Clavibactermichiganensis ssp. sepedonicus. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 2012. Vol. 8, № 1. P. 48-57.
  78. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Шевцов Д.А., Рихванов Е.Г. Влияние гипертермии и монойодацетата на развитие симптомов кольцевой гнили и вегетацию картофеля, выращенного в естественных условиях. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 2012. Vol. 8, 1. P. 126-137.
  79. Перфильева А.И., Рымарева Е.В., Живетьев М.А. Изменение ферментативной активности, устойчивости и продуктивности растений картофеля при термическом и химическом воздействии. // Известия ИГУ. Серия: Биология, Экология. 2011. Т. 4 , № 1. С.3-13.
  80. Перфильева А.И., Рымарева Е.В. Влияние температуры и монойодацетата на жизнеспособность картофеля invitro. // Вестник ИрГСХА. - 2011. - № 43. С.18-28.
  81. Перфильева А.И., Рымарева Е.В. Влияние гипертермии на распространение возбудителя кольцевой гнили по растениям картофеля invitro. // Вестник ИрГСХА. 2011. № 46. С.30-36.
  82. Рымарева Е.В., Рихванов Е.Г., Торгашина М.А., Перфильева А.И., Копытчук В.Н., Варакина Н.Н. Влияние монойодацетата на термотолерантность Clavibactermichiganensisssp.sepedonicus и дрожжей Saсcharomycescerevisiaе. // Journal of Stress Physiology & Biochemistry. 2008. Vol. 4, № 2. P. 4-13.

Глава в коллективной монографии:

  1. Perfileva A.I., Krutovsky K.V. Selenium, sulfur and tellurium chalcogen-containing nanostructures: synthesis, properties, and practical applications in agrochemistry and phytopathology. Chapter in the “Nanophytopathology” book CRC/Taylor and Francis, Eds. Graciela Avila-Quezada and Mahendra Rai. 2024. P. 327-360.

Монография:

  1. Перфильева А.И. Влияние различной обработки картофеля на симптомы кольцевой гнили // LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH&Co. KG, Germany. - 2012. - 97 с.

Патенты:

  1. Хуцишвили С.С., Перфильева А.И., Ножкина О.А. Модифицированная питательная среда для культивирования растений картофеля на основе агаризованной питательной среды Мурасиге-Скуга и способ выращивания растений картофеля в асептических условиях с использованием данной питательной среды. Патент на изобретение (RU) № 2794777. 24 апреля 2023 г.