Jump to content

Биопровождение

(Перенаправлен из фасоли Enola )
Многие важные препараты были обнаружены в результате биопровождения, включая лекарство от диабета ( разработан из натурального продукта, обнаруженного в Galega officinalis ). [ 1 ]

Биопроводка (также известная как поиск биоразнообразия ) - это исследование природных источников для малых молекул , макромолекул и биохимической и генетической информации, которая может быть разработана в коммерчески ценные продукты для сельскохозяйственной , сельскохозяйственной и сельскохозяйственной и [ 2 ] [ 3 ] аквакультура , [ 4 ] [ 5 ] биоремедиация , [ 4 ] [ 6 ] косметика , [ 7 ] [ 8 ] нанотехнология , [ 4 ] [ 9 ] или фармацевтический [ 2 ] [ 10 ] промышленность. Например, в фармацевтической промышленности почти треть всех мелкомолекулярных лекарств, одобренных Управлением по санитарному надзору за продуктами и лекарствами США (FDA) в период с 1981 по 2014 год, были либо натуральными продуктами , либо соединениями, полученными из натуральных продуктов. [ 11 ]

Земные растения , грибки и актинобактерии были в центре внимания многих прошлых программ биопродукции, [ 12 ] Но интерес растут в менее изученных экосистемах (например, морях и океанах) и организмах (например, Myxobacteria , Archaea ) как средство идентификации новых соединений с новой биологической деятельностью . [ 7 ] [ 10 ] [ 13 ] [ 14 ] Виды могут быть случайным образом проверены на биологическую активность или рационально отобранные и скринируемые на основе экологической , этнобиологической , этномедицинской , исторической или геномной информации. [ 10 ] [ 15 ] [ 16 ]

Когда биологические ресурсы региона или знания коренных народов неэтично присваиваются или коммерчески эксплуатируются без обеспечения справедливой компенсации, это называется биопирацией . [ 12 ] [ 17 ] Различные международные договоры были согласованы с тем, чтобы обеспечить юридическую помощь странам в случае биопирации и предложить коммерческим субъектам юридическую уверенность для инвестиций. К ним относятся Конвенция ООН о биологическом разнообразии и протокол Нагоя . [ 2 ] [ 10 ] В настоящее время ВОИ ведет переговоры о том в настоящее время , чтобы больше договоров о преодолении пробелов в этой области.

Другими рисками, связанными с биопроводным вопросом, являются чрезмерное предложение отдельных видов и ущерба для окружающей среды, но было разработано законодательство для борьбы с ними. Примеры включают национальные законы, такие как Закон о защите морских млекопитающих США и Закон об исчезающих видах США , а также международные договоры, такие как Конвенция ООН о биологическом разнообразии, Конвенция ООН о морском праве , биоразнообразие за пределами национальных юрисдикций и Антарктика Договор . [ 10 ] [ 18 ]

Биопроводные ресурсы и продукты

[ редактировать ]

Сельское хозяйство

[ редактировать ]
Биопестициды, основанные на аннонине , используемые для защиты сельскохозяйственных культур от жуков и других вредителей, были разработаны от завода Annona Squamosa . [ 19 ]

Ресурсы и продукты, полученные из биопровождения и продукты, используемые в сельском хозяйстве, включают биозернил , биопестициды и ветеринарные антибиотики . Rhizobium - это род почвенных бактерий, используемых в качестве биозернил, [ 20 ] Bacillus thuringiensis (также называемый BT) и аннонины (полученные из семян растения Annona Squamosa ) являются примерами биопестицидов, [ 21 ] [ 22 ] [ 19 ] [ 23 ] и валнемлин и тиамулин (обнаруженные и разработанные из базидиомицета грибов омфалина мудрости и Clitopilus passeckerianus ) являются примерами ветеринарных антибиотиков. [ 24 ] [ 25 ]

Биоремедиация

[ редактировать ]

Примеры биопродуктивных продуктов, используемых в биоремедиации, включают в себя Coriolopsis Gallica - и фанерохате, полученные из хрисоспориума , используемые для лечения пива сточных вод , а также для дехлорирующих и обесцвечивающих бумаги сточных вод . [ 9 ]

Косметика и личная помощь

[ редактировать ]

Продукты косметики и личной гигиены, полученные в результате биопровождения, включают в себя и олигоэлементом Porphyridium смеси с олигосахаридом , используемые для лечения эритема ( розацеа , промывка и темные круги ),), [ 7 ] Xanthobacter autotrophicus , полученный Zeaxanthin, используемый для гидратации кожи и защиты от ультрафиолета , [ 8 ] Clostridium Histolyticum , полученные коллагеназы, используемые для кожи , регенерации [ 8 ] и микроспорум используемые кератиназ, для удаления волос . [ 8 ]

Нанотехнология и биосенсоры

[ редактировать ]

Поскольку микробные лакказы имеют широкий диапазон субстратов , их можно использовать в технологии биосенсора для обнаружения широкого спектра органических соединений . Например, лакказасодержащие электроды используются для обнаружения полифенольных соединений в вине , а также лигнинов и фенолов в сточных водах . [ 9 ]

Фармацевтические препараты

[ редактировать ]
Стрептомицин туберкулезом с был обнаружен из актиномицета Streptomyces Griseus . [ 10 ]

Many of the antibacterial drugs in current clinical use were discovered through bioprospecting including the aminoglycosides , tetracyclines , amphenicols , polymyxins , cephalosporins and other β-lactam antibiotics , macrolides , pleuromutilins , glycopeptides , rifamycins , lincosamides , streptogramins , and phosphonic acid antibiotics. [ 10 ] [ 26 ] аминогликозидный антибиотический стрептомицин Например, был обнаружен из почвенной бактерии Streptomyces Griseus , фьюзидановой антибидовой кислоты была обнаружена из фьюзидиоидов почвы Acremonium Pleuromutilin Antibitemy -ormi -ynmycite -ybeti -ybeti -ybete -yti -ymycite -ormi -ormi -ybite -ybeti -ybite -ytibite -inmycite -ytibite -inmycite -inmycite -inmycite -inmycite -inmycite , и у -inmycitelin и Clitopilus passeckerianus . [ 10 ] [ 24 ]

Другие примеры антиинфекционных препаратов, полученных из биопродукции, включают противогрибковое лекарственное средство Griseofulvin (обнаруженное из почвенного гриба Penicillium griseofulvum ), [ 27 ] Противогрибковое и антилейшманиальное лекарство амфотерицин B (обнаружено из почвенной бактерии Streptomyces nodosus ), [ 28 ] антималярийный артемизинин препарат (обнаружен из растения Артемизия Аннуа ), [ 1 ] [ 29 ] и антигельминтический препарат ивермектин (разработан из почвенной бактерии Streptomyces avermitilis ). [ 30 ]

Фармацевтические препараты, полученные из биопровождения, были разработаны для лечения неинфекционных заболеваний и состояний. К ним относятся противоопухолевый препарат блеомицин (полученный из почвенной бактерии Streptomyces verticillus ), [ 31 ] Циклоспорин иммуносупрессантом с , используемый для лечения аутоиммунных заболеваний, таких как ревматоидный артрит и псориаз (полученный из почвенного гриба толипокладия Inflatum ), [ 32 ] Противовоспалительный препарат колхицин, лечения и предотвращения подагри . для используемый [ 1 ] анальгетического ) препарата Циконотид (разработан из конусной улитки Conus Magus , [ 13 ] и ингибитор ацетилхолинэстеразы Галантамин, используемый для лечения болезни Альцгеймера (полученного от растений в роду Galanthus ). [ 33 ]

Биопровождение как стратегия открытия

[ редактировать ]

BioPospecting имеет как сильные, так и слабые стороны в качестве стратегии для обнаружения новых генов, молекул и организмов, подходящих для разработки и коммерциализации.

Сильные стороны

[ редактировать ]
Галихондрин B , пример структурно сложного и с медицинской точки зрения натурального продукта [ 34 ]

, полученные из биопроводчиков Маленькие молекулы (также известные как натуральные продукты ), являются более структурно сложными, чем синтетические химические вещества, и, следовательно, демонстрируют большую специфичность в отношении биологических мишеней . Это большое преимущество в лекарств обнаружении и развитии , особенно в фармакологических аспектах обнаружения и развития лекарств, где эффекты вне цели могут вызвать побочные реакции . [ 10 ]

Натуральные продукты также более поддаются мембранному транспорту, чем синтетические соединения. Это выгодно при разработке антибактериальных препаратов, которые могут потребоваться пройти как внешнюю мембрану , так и плазматическую мембрану, чтобы достичь своей цели. [ 10 ]

Для некоторых биотехнологических инноваций работают, важно иметь ферменты , которые функционируют при необычайно высоких или низких температурах. Примером этого является полимеразная цепная реакция (ПЦР), которая зависит от ДНК -полимеразы , которая может работать при 60 ° С и выше. [ 14 ] В других ситуациях, например, дефосфорилирование , может быть желательно запустить реакцию при низкой температуре. [ 13 ] Экстремафильный биопротивножество является важным источником таких ферментов, получая термостабильные ферменты, такие как так -полимераза (из Thermus Aquaticus ), [ 14 ] и адаптированные на холодные ферменты, такие как щелочная фосфатаза креветок (от Pandalus borealis ). [ 13 ]

С соглашением о биологическом разнообразии (CBD) в настоящее время ратифицирована большинством стран, BioPospective может объединить нации, богатые биоразнообразием и технологически продвинутые страны и принести им пользу как в образовании, так и в экономике (например, обмен информацией, передача технологий , развитие нового продукта, разработка продукта, разработка продукта, развитие продукта, развитие нового продукта , Руководитель платежа ). [ 2 ] [ 35 ]

Для полезных молекул, идентифицированных с помощью микробного биопровождения, масштаб производства возможна по разумным затратам, поскольку производительный микроорганизм может культивировать в биореакторе . [ 8 ] [ 36 ]

Слабые стороны

[ редактировать ]
Zingiber Officinale , пример лекарственного растения, используемого в нескольких культурах [ 37 ]

Хотя известно, что некоторые потенциально очень полезные микроорганизмы существуют в природе (например, лигноцеллюлозные микробы), возникли трудности, возникающие в лабораторных условиях. [ 38 ] Эта проблема может быть решаемой путем генетически манипулирования более легкими организмами, такими как Escherichia coli или Streptomyces coelicolor, для экспрессии генов, ответственного за желаемую активность. [ 14 ] [ 39 ]

Изоляция и выявление соединения (ы), ответственного за активность биологического экстракта, может быть затруднено. [ 39 ] Кроме того, последующее выяснение механизма действия изолированного соединения может быть трудоемким. [ 39 ] Технологические достижения в жидкой хроматографии , масс -спектрометрии и других методах помогают преодолеть эти проблемы. [ 39 ]

Реализация и обеспечение соблюдения договоров, связанных с биопроводной, и законодательства не всегда легко. [ 2 ] [ 35 ] Разработка наркотиков является изначально дорогостоящим и трудоемким процессом с низкими показателями успеха, и это затрудняет количественную оценку стоимости потенциальных продуктов при составлении биопробранных соглашений. [ 2 ] Права интеллектуальной собственности тоже может быть трудно присудить. Например, законные права на лекарственное растение могут быть спорными, если они были обнаружены разными людьми в разных частях мира в разное время. [ 2 ]

Хотя структурная сложность натуральных продуктов, как правило, выгодна при обнаружении лекарств, она может затруднить последующее производство кандидатов на лекарства. Эта проблема иногда решается, выявляя часть структуры природного продукта, ответственной за активность и разработку упрощенного синтетического аналога. Это было необходимо при натуральном продукте Halichondrin B, его упрощенный аналоговый эрибулин теперь одобряется и продается как противоопухолевый препарат . [ 40 ]

Биопроводящие ловушки

[ редактировать ]

Ошибки и надзор могут возникать на разных этапах процесса биопровождения, включая сбор исходного материала, исходный материал скрининга для биологической активности , тестирование изолированных соединений на токсичность и идентификацию механизма действия .

Сбор исходного материала

[ редактировать ]
Осаждение ваучера позволяет переоценивать видовой идентичность, если возникают проблемы, переоценивая активную компоненту из биологического источника. [ 10 ]

Перед сбором биологических или традиционных знаний необходимо получить правильные разрешения из страны исходной страны, владельца земли и т. Д. Неспособность сделать это может привести к уголовным разбирательствам и отказу от любых последующих патентных заявлений. Также важно собирать биологический материал в адекватных количествах, иметь формально идентифицированный биологический материал и нанести образец ваучера с репозиторием для долгосрочного сохранения и хранения. Это помогает обеспечить воспроизводимые все важные открытия. [ 10 ] [ 13 ]

Биологичность и тестирование токсичности

[ редактировать ]

При тестировании экстрактов и изолированных соединений для биологической активности и токсичности использование стандартных протоколов (например, CLSI , ISO , NIH , EURL ECVAM , OECD ) желательно, потому что это улучшает точность и воспроизводимость результата теста. Кроме того, если исходный материал, вероятно, содержит известные (ранее обнаруженные) активные соединения (например, стрептомицин в случае актиномицетов), то необходимо дерепликация, чтобы исключить эти экстракты и соединения из трубопровода обнаружения как можно раньше. Кроме того, важно рассмотреть влияние растворителя клеточные линии или клеточные линии на протестированные , чтобы включить эталонные соединения (т.е. чистые химические соединения, для которых доступны точная биологическую активность и токсичность), чтобы установить пределы на номере прохода клеточной линии (например. . ​Эти шаги помогают обеспечить, чтобы результаты анализа были точными, воспроизводимыми и правильно интерпретируются. [ 10 ] [ 13 ]

Идентификация механизма действия

[ редактировать ]

При попытке выяснить механизм действия экстракта или изолированного соединения, важно использовать несколько ортогональных анализов. Используя только один анализ, особенно один анализ in vitro , дает очень неполную картину влияния экстракта или соединения на организм человека. [ 41 ] [ 42 ] в случае экстракта корневого корневого Valeriana Officinalis Например, влияние этого экстракта, вызывающих сна , обусловлены множественными соединениями и механизмами, включая взаимодействие с рецепторами ГАМК и расслабление мышц гладких . [ 41 ] Механизм действия изолированного соединения также может быть неправильно идентифицирован, если используется один анализ, потому что некоторые соединения мешают анализам. Например, анализ по вспомогательству сульфгидрила, используемый для выявления ингибирования гистонцетилтрансферазы, может дать ложный положительный результат, если испытательное соединение реагирует ковалентно с цистеинами. [ 42 ]

Биопират

[ редактировать ]

Термин «Биопиратность» был придуман Пэт Муни , [ 43 ] Описать практику, в которой коренные знания о природе, происходящие с коренными народами , используются другими для получения прибыли, без разрешения или компенсации самим коренным народам. [ 44 ] Например, когда биопросессионатели опираются на коренные знания о лекарственных растениях, которые впоследствии запатентованы медицинскими компаниями, не признавая тот факт, что знания не являются новыми или изобретенными патентом, это лишает коренного сообщества их потенциальных прав на коммерческий продукт технология, которую они сами разработали. [ 45 ] Критики этой практики, такие как Гринпис , [ 46 ] утверждают, что эти практики способствуют неравенству между развивающимися странами, богатыми биоразнообразием , и развитыми странами, принимающими биотехнологические фирмы. [ 45 ]

В 1990 -х годах многие крупные фармацевтические компании и компании по обнаружению наркотиков отреагировали на обвинения в биопирате, прекратив работу над натуральными продуктами, обращаясь к комбинаторной химии для разработки новых соединений. [ 43 ]

Известные случаи биопира

[ редактировать ]
Белый розовый Periwinkle

Розовая Перивилль

[ редактировать ]

Розовое дело Перинкль датируется 1950 -м годами. Розовые Перивилль, будучи уроженцем Мадагаскара , широко введены в другие тропические страны по всему миру задолго до открытия винкристина . Сообщается, что разные страны приобретают различные убеждения о медицинских свойствах растения. [ 47 ] Это означало, что исследователи могли получить местные знания из одной страны и образцов растений от другой. Использование растения для диабета было первоначальным стимулом для исследований. Эффективность в лечении как лимфомы Ходжкина , так и лейкемии была обнаружена. [ 48 ] Химиотерапевтический препарат лимфомы Ходжкина Винбластин можно изготовить из розового перивинка. [ 49 ]

Споры МАЙЯ ICBG

[ редактировать ]

Биопродуктивные споры Maya ICBG произошли в 1999–2000 годах, когда международная группа кооперативного биоразнообразия возглавлялась этнобиологом Брентом Берлином в том, что она участвовала в неэтичных формах биопровождения несколькими НПО и организациями по коренным средствам. ICBG стремился документировать биоразнообразие Чьяпаса , Мексика , и этноботанические знания коренных народов майя - чтобы выяснить, есть ли возможности разработки медицинских продуктов на основе любого из растений, используемых коренными группами. [ 50 ] [ 51 ]

Случай Maya ICBG был одним из первых, кто обращал внимание на проблемы различия между доброкачественными формами биопродуктивного и неэтичного биопирации, а также с трудностями обеспечения участия сообщества и предварительного информированного согласия для потенциальных биопросматривающих. [ 52 ]

Дерево ниима

[ редактировать ]
Дерево нима

В 1994 году Министерство сельского хозяйства США и WR Grace и компания получили европейский патент на методы контроля грибковых инфекций в растениях с использованием композиции, которая включала экстракты из дерева нима ( Azadirachta Indica ), которые растет по всей Индии и Непале . [ 53 ] [ 54 ] [ 55 ] В 2000 году патент был успешно противостоять нескольким группам из ЕС и Индии, включая Зеленую партию ЕС, Вандана Шиву , и Международную федерацию органических сельскохозяйственных движений (ИФОАМ) на том основании, что фунгицидная активность экстракта Нима давно известна в Индийская традиционная медицина . [ 55 ] WR Грейс обратилась и проиграла в 2005 году. [ 56 ]

Басмати рис

[ редактировать ]

В 1997 году корпорация США Ricetec (дочерняя компания Ricetec Ag of Liechtenstein) попыталась претендовать на определенные гибриды риса басмати и полузвукового риса полу-зерна. [ 57 ] Правительство Индии оспорило этот патент, и в 2002 году пятнадцать из двадцати заявлений патента были признаны недействительными. [ 58 ]

Энола боб

[ редактировать ]
Энола боб

Бобовый Enola представляет собой разнообразные мексиканские желтые бобы , так называемые в честь жены человека, который запатентовал его в 1999 году. [ 59 ] Якобы отличительной особенностью разнообразия является семена определенного оттенка желтого. Впоследствии патентный держатель подал в суд на большое количество импортеров мексиканских желтых бобов со следующим результатом: «... продажи экспорта немедленно упали более чем на 90% среди импортеров, которые продавали эти бобы в течение многих лет, нанеся экономический ущерб более чем 22 000 фермеров в северной части Мексики, который зависел от продажи этого боба ". [ 60 ] Был подан иск от имени фермеров, и в 2005 году США выставили в пользу фермеров. В 2008 году патент был отменен. [ 61 ]

Ходади Гордони

[ редактировать ]
Сочная гудия Гордония

Худия Гордони , сочное растение , происходит из пустыни Калахари в Южной Африке . Для поколений он был известен традиционно живым народным народу как подавление аппетита . Южной Африки В 1996 году Совет по научным и промышленным исследованиям начал работать с компаниями, включая Unilever , для разработки пищевых добавок на основе Hoodia . [ 62 ] [ 63 ] [ 64 ] [ 65 ] Первоначально SAN не должен был получать никаких преимуществ от коммерциализации своих традиционных знаний, но в 2003 году южноафриканский совет SAN заключил соглашение с CSIR, в котором они получат от 6 до 8% доходов от продажи Hoodia продукция [ 66 ]

В 2008 году после того, как в Hoodia инвестировал 20 миллионов евро в Hoodia в качестве потенциального ингредиента в пищевые добавки для похудения, Unilever прекратил проект, поскольку их клинические исследования не показали, что Hoodia была безопасной и достаточно эффективной, чтобы вывести на рынок. [ 67 ]

Дальнейшие случаи

[ редактировать ]

Ниже приводится выбор дальнейших недавних случаев биопирации. Большинство из них не относятся к традиционным лекарствам.

[ редактировать ]

Патентное право

[ редактировать ]

Одним из распространенных недоразумений является то, что фармацевтические компании патент на заводы, которые они собирают. При получении патента на естественный организм, как известно или использовалось ранее, невозможно, патенты могут быть сняты на конкретные химические вещества, выделенные или разработанные у растений. Часто эти патенты получают с указанным и исследованным использованием этих химических веществ. [ Цитация необходима ] Как правило, существование, структура и синтез этих соединений не являются частью коренных медицинских знаний, которые заставили исследователей анализировать растение в первую очередь. В результате, даже если коренные медицинские знания принимаются как предыдущее искусство, это знание само по себе делает активное химическое соединение «очевидным», которое является стандартом, применяемым в соответствии с патентным законодательством.

В Штатах Соединенных патентное законодательство может быть использовано для защиты «изолированных и очищенных» соединений - даже, в одном случае, новый химический элемент (см. USP 3156 523). В 1873 году Луи Пастер запатентовал «дрожжи», который был «свободен от болезней» (патент № 141072). Патенты, охватывающие биологические изобретения, рассматривались аналогично. В случае с Diamond v. Chakrabarty в 1980 году Верховный суд оставил патент на бактерию, которая была генетически модифицирована для потребления нефти, полагая, что закон США разрешает патенты на «что угодно под солнцем, которое сделано человеком». Патент Соединенных Штатов и офис товарного знака (USPTO) отметил, что «патент на ген охватывает изолированный и очищенный ген, но не покрывает ген, как это происходит в природе». [ 76 ]

Также возможно в соответствии с законодательством США патентование сорта , новое разнообразие существующего организма. Патент на фасоль Enola (теперь отменен) [ 77 ] был примером такого рода патента. Законы об интеллектуальной собственности США также признают права селекционеров в соответствии с Законом о защите разнообразия растений , 7 USC §§ 2321–2582. [ 78 ]

Конвенция о биологическом разнообразии

[ редактировать ]
  Партии в КБР [ 79 ]
  Подписано, но не ратифицировано [ 79 ]
  Не подписанный [ 79 ]

Конвенция о биологическом разнообразии (CBD) вступила в силу в 1993 году. Она обеспечила права на контроль доступа к генетическим ресурсам для стран, в которых расположены эти ресурсы. Одной из целей КБР является предоставление менее развитым странам лучше пользоваться своими ресурсами и традиционными знаниями. В соответствии с правилами КБР, биопросматриватели должны получить информированное согласие на доступ к таким ресурсам и должны разделять любые преимущества со страной, богатой биоразнообразием. [ 80 ] Тем не менее, некоторые критики считают, что КБР не смог установить соответствующие правила для предотвращения биопирации. [ 81 ] Другие утверждают, что основной проблемой является неспособность национальных правительств принять соответствующие законы, внедряющие положения КБР. [ 82 ] Протокол Нагоя в КБР, который вступил в силу в 2014 году, предоставляет дополнительные правила. [ 83 ] КБР был ратифицирован, принят или принят 196 странами и юрисдикциями во всем мире, за исключением, включая Святой Престол и Соединенные Штаты . [ 79 ]

Биопроводные контракты

[ редактировать ]

Требования к биопровождениям в соответствии с CBD создали новую филиал международного патентного и торгового законодательства , биопроводных контрактов. [ 2 ] Биопроводные контракты устанавливают правила совместного использования пособий между исследователями и странами и могут принести роялти в менее развитые страны . Однако, хотя эти контракты основаны на предварительном информированном согласии и компенсации (в отличие от биопирации), каждый владелец или носитель знаний и ресурсов коренных народов не всегда консультируются или компенсируются, [ 84 ] так как было бы трудно обеспечить включение каждого человека. [ 85 ] Из-за этого некоторые предположили, что коренные или другие общины образуют тип репрезентативного микро-правительства, который мог бы договориться с исследователями для формирования контрактов таким образом, что сообщество извлекает выгоду из договоренностей. [ 85 ] Неэтичные биопроводные контракты (в отличие от этических) можно рассматривать как новую форму биопирации. [ 81 ]

Примером биопротивного договора является соглашение между Merck и Inbio of Costa Rica . [ 86 ]

Традиционная база данных знаний

[ редактировать ]

Из -за предыдущих случаев биопирации и предотвращения дальнейших случаев правительство Индии превратило традиционную индийскую лекарственную информацию из древних рукописей и других ресурсов в электронный ресурс; Это привело к традиционной цифровой библиотеке знаний в 2001 году. [ 87 ] Тексты записываются на тамильском , санскрите , урду , персидском и арабском языке ; Доступно в патентных офисах на английском, немецком, французском, японском и испанском. Цель состоит в том, чтобы защитить наследие Индии от использования иностранных компаний. [ 88 ] Сотни поков йоги также хранятся в коллекции. [ 88 ] Библиотека также подписала соглашения с ведущими международными патентными офисами , такими как Европейское патентное управление (EPO), торговая марка Великобритании и патентное управление (UKTPO) и Управление по патентам и товарным знакам Соединенных Штатов для защиты традиционных знаний от биопирации, поскольку она позволяет патентным экзаменам на международном уровне. Патентные офисы для доступа к базам данных TKDL для целей поиска и экзаменов по патентам. [ 73 ] [ 89 ] [ 90 ]

Смотрите также

[ редактировать ]
  1. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Buenz EJ, Verpoorte R, Bauer BA (январь 2018 г.). «Этнофармакологический вклад в биопроводные натуральные продукты» . Ежегодный обзор фармакологии и токсикологии . 58 (1): 509–530. doi : 10.1146/annurev-pharmtox-010617-052703 . PMID   29077533 .
  2. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час «Мобилизация финансирования сохранения биоразнообразия: удобное для пользователя руководство по обучению» (PDF) . Объединенные Нации . Получено 17 июля 2020 года .
  3. ^ Пандей А., Ярзабал Л.А. (январь 2019 г.). «Биопроводящие в биопроводных ростах, адаптированные на холод, способствуя микроорганизмам из горной среды». Прикладная микробиология и биотехнология . 103 (2): 643–657. doi : 10.1007/s00253-018-9515-2 . PMID   30465306 . S2CID   53720063 .
  4. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Битти А.Дж., Хей М., Магнуссон Б., Де Нис Р., Смицер Дж., Винсент Дж.Ф. (май 2011 г.). «Экология и биопроводка» . Австралийская экология . 36 (3): 341–356. Bibcode : 2011ausec..36..341b . doi : 10.1111/j.1442-9993.2010.02170.x . PMC   3380369 . PMID   22737038 .
  5. ^ Mazarrasa I, Olsen YS, Mayol E, Marbà N, Duarte CM (октябрь 2014 г.). «Глобальный дисбаланс в производстве морских водорослей, исследовательских усилиях и биотехнологических рынках». Биотехнологические достижения . 32 (5): 1028–36. doi : 10.1016/j.biotechadv.2014.05.002 . PMID   24858315 .
  6. ^ Pascoal F, Magalháes C, Costa R (февраль 2020 г.). «Связь между экологией прокариотической редкой биосферы и ее биотехнологическим потенциалом» . Границы в микробиологии . 11 : Статья 231. DOI : 10.3389/fmicb.2020.00231 . PMC   7042395 . PMID   32140148 .
  7. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Abida H, Ruchaud S, Rios L, Humeau A, Percert I, De Vargas C, Bach S, Bowler C (ноябрь 2013 г.). «Биопроводящий морской планктон» . Морские лекарства . 11 (11): 4594–4611. doi : 10.3390/md11114594 . PMC   3853748 . PMID   24240981 .
  8. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и Гупта П.Л., Раджпут М., Оза Т., Триведи У, Сангви Г (август 2019). «Выполнение микробных продуктов в косметической промышленности» . Натуральные продукты и биопродукция . 9 (4): 267–278. doi : 10.1007/s13659-019-0215-0 . PMC   6646485 . PMID   31214881 .
  9. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в Upadhyay P, Shrivastava R, Agrawal PK (июнь 2016 г.). «Биопроводящее и биотехнологическое применение грибкового лаккака» . 3 биотехнология . 6 (1): Статья 15. DOI : 10.1007/S13205-015-0316-3 . PMC   4703590 . PMID   28330085 .
  10. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон глин час я Дж k л м Cushnie TP, Cushnie B, Echeverría J, Fowsantear W, Thammawat S, Dodgson JL, Law S, Clow SM (июнь 2020 г.). «Биопроводка для антибактериальных препаратов: междисциплинарная перспектива на материал из натурального продукта, выбор биоанализа и ловушки, которые можно избежать» . Фармацевтические исследования . 37 (7): Статья 125. DOI : 10.1007/S11095-020-02849-1 . PMID   32529587 . S2CID   219590658 .
  11. ^ Newman DJ, Cragg GM (март 2016 г.). «Натуральные продукты как источники новых лекарств с 1981 по 2014 год» . Журнал натуральных продуктов . 79 (3): 629–661. doi : 10.1021/acs.jnatprod.5b01055 . PMID   26852623 .
  12. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Cluis C (2013). «BioPospective: новый вестерн -блокбастер, после золотой лихорадки, ген -прикачка» . Наука творческий квартал . № 8. The Science Creative Quarterly (Университет Британской Колумбии). Архивировано с оригинала 2014-04-30 . Получено 2013-11-04 .
  13. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый и фон Svenson J (май 2012 г.). «Mabcent: Arctic Marine BioProspective в Норвегии» . Фитохимия обзоры . 12 (3): 567–578. doi : 10.1007/s11101-012-9239-3 . PMC   3777186 . PMID   24078803 .
  14. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Sysoev M, Grötzinger SW, Renn D, Eppinger J, Rueping M, Karan R (февраль 2021 г.). «Биопроводка новых экстремальных экстремальных из прокариот-появление независимых от культуры методов» . Границы в микробиологии . 12 : Статья 630013. DOI : 10.3389/fmicb.2021.630013 . PMC   7902512 . PMID   33643258 .
  15. ^ Saslis-Lagoudakis CH, Savolainen V , Williamson EM, Forest F, Wagstaff SJ, Baral SR, Watson MF, Pendry CA, Hawkins JA (сентябрь 2012 г.). «Филогения выявляют прогнозирующую силу традиционной медицины в биопровождении» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 109 (39): 15835–40. BIBCODE : 2012PNAS..10915835S . doi : 10.1073/pnas.1202242109 . PMC   3465383 . PMID   22984175 .
  16. ^ O Bana K, Angwech H, Malining GM (май 2018). «Этноботаническое обследование растений, используемых в качестве уважений против Housefly, Musca Domestica L. (Dile: Muscidae) в Будондо субкантиги, район Джинджа, Уганда » Журнал этнобиологии и этномедицины 14 (1): Статья 35. DOI : 10.1186/ S13002-018-0235-6  5946462PMC  29747673PMID
  17. ^ «Биопират» . www.merriam-webster.com . Мерриам-Уэбстер. 2020 . Получено 17 июля 2020 года .
  18. ^ Бенсон E (февраль 2012 г.). «Исследовательская наука: регулирование исследований со стороны морских млекопитающих США и исчезающих видов». Исторические исследования в области естественных наук . 42 (1): 30–61. doi : 10.1525/hsns.2012.42.1.30 . PMID   27652415 .
  19. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Wani JA, Wali AF, Majid S, Rasool S, Rehman MU, Rashid SM, Ali S, Farooq S, Rasool S, Ahmad A, Qamar W (2020). «Биопсициды: применение и возможный механизм действия». В Bhat RA, Hakeem KR, Dervash MA (Eds.). Биоремедиация и биотехнология, том 2: Разрушение пестицидов и тяжелых металлов . Палата С. 97–119. doi : 10.1007/978-3-030-40333-1_6 . ISBN  978-3-030-40332-4 Полем S2CID   218939420 . {{cite book}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  20. ^ Джон Р.П., Тяги Р.Д., Брэ С.К., Сурампалли Р.Ю., Превост Д. (сентябрь 2011 г.). «Биокапсуляция микробных клеток для целевой сельскохозяйственной доставки». Критические обзоры в биотехнологии . 31 (3): 211–226. doi : 10.3109/073885551.2010.513327 . PMID   20879835 . S2CID   207467630 .
  21. ^ Вей Дж. Г., Хейл К., Карита Л., Платцер Е., Вонг С., Фанг С.К., Ароян Р.В. (2003). « Bacillus thuringiensis, Crystal белки которые нацелены на нематод» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 100 (5): 2760–5. Bibcode : 2003pnas..100.2760W . doi : 10.1073/pnas.0538072100 . PMC   151414 . PMID   12598644 .
  22. ^ Gard IE, Gonzalez JM, et al. (Сентябрь 1992). «Штаммы Bacillus thuringiensis инсектицидных композиций, содержащих одинаковые US5147640A» . Получено 2020-07-27 .
  23. ^ Moeschler HF, Pfluger W, Wendisch D (август 1987 г.). «Чистый аннонин и процесс для их подготовки 4689232 А» . Получено 2020-07-27 .
  24. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Кавана Ф., Херви А., Роббинс В.Дж. (сентябрь 1951 г.). «Антибиотические вещества из базидиомицетов: viii. Pleurotus multilus (Fr.) Sacc. И Pleurotus passeckerianus pilat» . Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки . 37 (9): 570–574. Bibcode : 1951pnas ... 37..570K . doi : 10.1073/pnas.37.9.570 . PMC   1063423 . PMID   16589015 .
  25. ^ De Mattos-Shipley KM, Foster GD и Bailey AM (июнь 2017 г.). «Понимание классической генетики Clitopilus passeckerianus - плевромутилин, производящий гриб» . Границы в микробиологии . 8 : Статья 1056. DOI : 10.3389/fmicb.2017.01056 . PMC   5465285 . PMID   28649239 .
  26. ^ Тилли Танси ; Лоис Рейнольдс, ред. (2000). Post Penicillin Antibiotics: от принятия до устойчивости? Полем Wellcome свидетельствует о современной медицине. История современной исследовательской группы биомедицины . ISBN  978-1-84129-012-6 Полем OL   12568269M . Wikidata   Q29581637 .
  27. ^ Бикман А.М., Барроу Р.А. (2014). «Грибковые метаболиты как фармацевтические препараты». Австралийский журнал химии . 67 (6): 827–843. doi : 10.1071/CH13639 .
  28. ^ Procópio RE, Silva IR, Martins MK, Azevedo JL, Araújo JM (2012). «Антибиотики, производимые Streptomyces » . Бразильский журнал инфекционных заболеваний . 16 (5): 466–71. doi : 10.1016/j.bjid.2012.08.014 . PMID   22975171 .
  29. ^ Kano S (май 2014). «Комбинированная терапия на основе артемизинина и их введение в Японию». Кансеншогаку Засши . 88 (3 Suppl 9–10): 18–25. PMID   24979951 .
  30. ^ Saraiva RG, Dimopoulos G (2020). «Бактериальные натуральные продукты в борьбе с тропическими заболеваниями, передаваемыми комарами». Отчеты о натуральных продуктах . 37 (3): 338–354. doi : 10.1039/c9np00042a . PMID   31544193 . S2CID   202731385 .
  31. ^ "Блеомицин" . Национальная библиотека медицины США . Получено 27 июля 2020 года .
  32. ^ Borel JF, Kis ZL, Beveridge T (1995). «История открытия и развития циклоспорина (Sandimmune®)». Поиск противовоспалительных препаратов . Бостон, Массачусетс. С. 27–63. doi : 10.1007/978-1-4615-9846-6_2 . ISBN  978-1-4615-9848-0 . {{cite book}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  33. ^ Руссо П., Фрустачи А., Дель Буфало А., Фини М., Сезарио А (2013). «Многоцелевые препараты растений происхождение, действующие на болезнь Альцгеймера». Текущая лекарственная химия . 20 (13): 1686–93. doi : 10.2174/0929867311320130008 . PMID   23410167 .
  34. ^ Koliou P, Karavasilis V, Theochari M, Pollack SM, Jones RL, Thway K (февраль 2018 г.). «Достижения в лечении саркомы мягких тканей: сосредоточиться на эрибулине» . Управление раком и исследования . 10 : 207–216. doi : 10.2147/cmar.s143019 . PMC   5798537 . PMID   29440930 .
  35. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Sandhu HS. «BioPospective: плюсы и минусы» (PDF) . Пенджабский сельскохозяйственный университет . Получено 7 июля 2021 года .
  36. ^ «Фармацевтический биореактор / ферментор» . Американский фармацевтический обзор . Получено 7 июля 2021 года .
  37. ^ Ахмад Б., Рехман МУ, Амин I, Ариф А., Расул С., Бхат С.А., Афзал И., Хуссейн И., Билал С., Мир М (2015). «Обзор фармакологических свойств Zingerone (4- (4-гидрокси-3-метоксифенил) -2-бутанон)» . ScientificworldJournal . 2015 : статья 816364. DOI : 10.1155/2015/816364 . PMC   4461790 . PMID   26106644 .
  38. ^ Бакли М., Уолл Дж. «Преобразование микробной энергии» (PDF) . Американское общество по микробиологии . Получено 7 июля 2021 года .
  39. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый Atanasov AG, Zotchev SB, Dirsch VM, INPST, Supuran CT (январь 2021 г.). «Натуральные продукты в обнаружении лекарств: достижения и возможности» . Природа Обзоры наркотиков . 20 (3): 200–216. doi : 10.1038/s41573-020-00114-z . PMC   7841765 . PMID   33510482 .
  40. ^ «История успеха: галихондрин B (NSC 609395) E7389 (NSC 707389)» . Программа развития терапии, Национальный институт рака . Архивировано из оригинала на 2009-07-10.
  41. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Houghton PJ, Howes MJ, Lee CC, Steventon G (апрель 2007 г.). «Использование и злоупотребления тестами in vitro в этнофармакологии: визуализация слона». Журнал этнофармакологии . 110 (3): 391–400. doi : 10.1016/j.jep.2007.01.032 . PMID   17317057 .
  42. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Далин Дж.Л., Ниссинк Дж.В., Страссер Дж. М., Фрэнсис С., Хиггинс Л., Чжоу Х, Чжан З., Уолтерс Ма (март 2015 г.). «Боли в анализе: химические механизмы вмешательства анализа и беспорядочное ферментативное ингибирование, наблюдаемые во время HTS-разбавляющих сульфгидрил» . Журнал лекарственной химии . 58 (5): 2091–2113. doi : 10.1021/jm5019093 . PMC   4360378 . PMID   25634295 .
  43. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Патерсон Р., Лима Н. (2016-12-12). Биопротив: успех, потенциал и ограничения . Патерсон, Рассел; Лима, Нельсон. Чам, Швейцария. ISBN  978-3-319-47935-4 Полем OCLC   965904321 . {{cite book}}: CS1 Maint: местоположение отсутствует издатель ( ссылка )
  44. ^ Парк C, Аллаби М. Словарь окружающей среды и сохранения (3 изд.). [Оксфорд]. ISBN  978-0-19-182632-0 Полем OCLC   970401188 .
  45. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Уайетт Т. (2012). «Биопират» . Энциклопедия транснационального преступления и правосудия . Тысяча Дубов: Sage Publications, Inc. с. 30. doi : 10.4135/9781452218588.n11 . ISBN  978-1-4129-9077-6 .
  46. ^ «Сельское хозяйство и еда» . Green Peace Australia Pacific: что мы делаем: еда . Гринпис . Архивировано из оригинала 2008-09-19 . Получено 2013-11-04 .
  47. ^ «Традиционный варево приводит к лечению рака» . Смитсоновское учреждение: миграция в истории: медицинские технологии . Смитсоновский институт. Архивировано из оригинала 2014-06-21 . Получено 2013-11-04 .
  48. ^ Hafstein VT (26 июля 2004 г.). «Политика происхождения: коллективное творение повторно». Журнал американского фольклора . 117 (465): 300–315. doi : 10.1353/jaf.2004.0073 . S2CID   145691975 .
  49. ^ Карасов С (декабрь 2001 г.). «Фокус: Кто пожинает преимущества биоразнообразия?» Полем Перспективы здоровья окружающей среды . 109 (12): A582-7. doi : 10.2307/3454734 . JSTOR   3454734 . PMC   1240518 . PMID   11748021 .
  50. ^ Хейден С. (2003). Когда природа становится публичной: изготовление и разъединение биопровождения в Мексике . ПРИЗНАЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРИСЕТА. С. 100–105. ISBN  978-0-691-09556-1 Полем Получено 2013-11-04 .
  51. ^ Feinholz-Klip D, Barrios LG, Lucas JC (2009). «Ограничения хороших намерений: проблемы представления и информированного согласия в проекте Maya ICBG в Чиапасе, Мексика». В Wynberg R, Schroeder D, Chennells R (Eds.). Коренные народы, согласие и обмен выгодами . Спрингер Нидерланды. С. 315–331. doi : 10.1007/978-90-481-3123-5_17 . ISBN  978-90-481-3123-5 .
  52. ^ Lavery JV (2007). «Случай 1: участие сообщества в поиске биоразнообразия в Мексике» . Этические проблемы в международных биомедицинских исследованиях: учебник . Издательство Оксфордского университета. С. 21–43. ISBN  978-0-19-517922-4 Полем Получено 2013-11-04 .
  53. ^ «Метод контроля грибов на растениях с помощью гидрофобного извлеченного масла нима» . Google.com . Получено 30 апреля 2018 года .
  54. ^ Карен Хогган для BBC. 11 мая 2000 г. Патент на дереве Нима отменил архив 2013-12-26 на машине Wayback
  55. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Шеридан С (май 2005). «Отзыв патента EPO Neem возрождает дебаты о биопирате». Nature Biotechnology . 23 (5): 511–12. doi : 10.1038/nbt0505-511 . PMID   15877054 . S2CID   29690410 .
  56. ^ BBC News, 9 марта 2005 г. Индия выигрывает знаковую патентную битву архив 2011-06-01 на машине Wayback
  57. ^ "Rice Lines BAS 867 RT1117 и RT112" . Google.com . Архивировано с оригинала 30 апреля 2018 года . Получено 30 апреля 2018 года .
  58. ^ Мукерджи У (июнь 2008 г.). «Исследование случая басмати (India-US Basmati Rice Spore): географическая перспектива». SSRN . doi : 10.2139/ssrn.1143209 . S2CID   130991379 . SSRN   1143209 .
  59. ^ Pallottini L, Garcia E, Kami J, Barcaccia G, Gepts P (1 мая 2004 г.). «Генетическая анатомия запатентованного желтого боба» . Наука урожая . 44 (3): 968–977. doi : 10.2135/cropsci2004.0968 . Архивировано из оригинала 18 апреля 2005 года.
  60. ^ Голдберг Д. (2003). «Джек и Энола Боб» . Тед -тематические исследования Номер XXX . Даниэль Голдберг. Архивировано из оригинала 2013-11-10 . Получено 2013-11-04 .
  61. ^ «Патентное управление США отклоняет претензию компании о бобах, обычно выращиваемых латиноамериканскими фермерами» . Американская ассоциация по развитию науки (AAAS). Апрель 2008 г.
  62. ^ Махарадж, В.Дж., Сенабе, СП, Хорак Р.М. (2008). « Худия , тематическое исследование в CSIR. Science Real и Againtant» . 2 -я двухлетняя конференция CSIR, Международный конференц -центр CSIR, 17 и 18 ноября 2008 : 4. HDL : 10204/2539 .
  63. ^ Wynberg R, Schroeder D, Chennells R (30 сентября 2009 г.). Коренные народы, согласие и распределение пособий: уроки из дела в Сан-Худии . Спрингер. ISBN  978-90-481-3123-5 Полем Получено 2013-11-04 .
  64. ^ Вермейлен С. (2007). «Контекстуализация« справедливого »и« справедливого »: размышления SAN о гуденей соглашении об обмене ». Местная среда . 12 (4): 423–436. Bibcode : 2007loenv..12..423v . doi : 10.1080/13549830701495252 . S2CID   153467522 .
  65. ^ Винберг Р. (2013-10-13). «Горячий воздух над гудией » . Зерно: публикации: саженца . Зерно. Архивировано из оригинала 2013-11-03 . Получено 2013-11-03 .
  66. ^ Foster LA (апрель 2001 г.). «Изобретение гудени : уязвимости и эпистемическое гражданство в Южной Африке» (PDF) . Центр изучения женщин UCLA: обновление CSW . UCLA Центр изучения женщин. Архивировано из оригинала (PDF) 2014-04-30 . Получено 2013-11-04 .
  67. ^ «Питание | Unilever» . Архивировано с оригинала 2014-04-13 . Получено 2014-04-10 .
  68. ^ «Африка страдает 36 случаев биопирации» . Ганавеб. Архивировано с оригинала 24 января 2013 года . Получено 31 марта 2006 года .
  69. ^ «Biopiracy - новая угроза для прав коренных народов и культуры в Мексике» (PDF) . Глобальный обмен. Архивировано из оригинала (PDF) 13 октября 2005 года . Получено 13 октября 2005 года .
  70. ^ «Биопирация: присвоение культурных знаний коренных народов» (PDF) . Закон Новой Англии. Архивировано из оригинала (PDF) 25 сентября 2003 года . Получено 27 февраля 2008 года .
  71. ^ «Патенты и пиджи» . Генетические ресурсы Action International . Получено 18 июля 2020 года .
  72. ^ «Мака: сомнительные китайские биопираты Афродизиака взяли у Перу» . Диалог Чино. 31 октября 2019 года . Получено 18 июля 2020 года .
  73. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Знайте случаи патентования на UE лекарственных растений в Индии» . Пиб, Министерство окружающей среды и лесов. 6 мая 2010 г. Архивировано с оригинала 10 мая 2010 года.
  74. ^ «Комитет по экологическому аудиту Соединенного Королевства 1999 года; приложения к протоколам доказательств, Приложение 7: Права интеллектуальной собственности, связанные с торговлей (поездки) и права фермеров» . www.parliament.uk . Получено 18 июля 2020 года .
  75. ^ Ellsworth B (декабрь 2010 г.). «Бразилия, чтобы усилить разборки на« Биопирате » » . Рутерс . Архивировано из оригинала 7 сентября 2012 года . Получено 18 июля 2020 года .
  76. ^ «Министерство торговли: Управление по патентам и товарным знакам США [Docket № 991027289-0263-02] Рин» (PDF) , Федеральный реестр: уведомления , вып. 66, нет. 4, Управление Федерального реестра Национального управления архивов и записей, с. 1092–1099, 2001-01-05, архивировано (PDF) с оригинала 2013-02-24 , извлечен 2013-11-04
  77. ^ Крауч Д (июль 2009 г.). «Мексиканский патент на желтый боб наконец -то приготовлен» . Япно . Получено 27 июля 2020 года .
  78. ^ Чен Дж. М. (2006). «Притча о семенах: интерпретация Закона о защите разнообразия растений в продвижении инновационной политики». Нотр -Дам Law Review . 81 (4): 105–166. SSRN   784189 .
  79. ^ Подпрыгнуть до: а беременный в дюймовый «Конвенция о биологическом разнообразии: список сторон» . Секретариат Организации Объединенных Наций Конвенции о биологическом разнообразии . Апрель 2011 . Получено 2020-08-03 .
  80. ^ Notman N (август 2012 г.). «Треснув на торговлю дикой природой» . Изображение . Архивировано из оригинала 12 августа 2014 года. CBD, заявляя, что преимущества, возникающие в результате использования генетических ресурсов, должны быть переданы справедливым и справедливым образом (Rau, 2010)
  81. ^ Подпрыгнуть до: а беременный FineGold DL, Bensimon CM, Daar AS, Eaton ML, Godard B, Knoppers BM, Mackie J, Singer PA (июль 2005 г.). «Заключение: уроки для компаний и будущие проблемы». Биоиндория этика . Elsevier. С. 331–354. doi : 10.1016/b978-012369370-9/50036-7 . ISBN  978-0-12-369370-9 .
  82. ^ «Политические комиссии» . Международная торговая палата: О МУС . Международная торговая палата. Архивировано из оригинала 2013-11-02 . Получено 2013-11-03 .
  83. ^ «Протокол Нагоя о доступе и обмене пособиями» . Секретариат Организации Объединенных Наций Конвенции о биологическом разнообразии . Июль 2020 года . Получено 2020-08-01 .
  84. ^ Шива V (2007). «Биопробуждение как сложная биопирация». Знаки: Журнал женщин в культуре и обществе . 32 (2): 307–313. doi : 10.1086/508502 . ISSN   0097-9740 . S2CID   144229002 .
  85. ^ Подпрыгнуть до: а беременный Миллум Дж. (2010). «Как должны быть разделены преимущества биопровождения?» Полем Отчет Центра Гастингса . 40 (1): 24–33. doi : 10.1353/hcr.0.0227 . ISSN   1552-146x . PMC   4714751 . PMID   20169653 .
  86. ^ Эберли Дж. (2000-01-21). «Оценка преимуществ биопровождения в Латинской Америке» (PDF) . IDRC сообщает онлайн . IDRC. Архивировано из оригинала (PDF) 2013-06-23 . Получено 2013-11-03 .
  87. ^ Бишт Т.С., Шарма С.К., Сати Р.К., Рао В.К., Ядав В.К., Диксит А.К., Шарма А.К., Чопра К.С. (март 2015 г.). «Повышение эффективности экстракции нефти из ядра диких абрикосов с использованием ферментов» . Журнал пищевой науки и техники . 52 (3): 1543–51. doi : 10.1007/s13197-013-1155-z . PMC   4348260 . PMID   25745223 .
  88. ^ Подпрыгнуть до: а беременный «Индия попадает в битву био-пиратство» . 2005-12-07 . Получено 2019-04-11 .
  89. ^ Koshy JP (2010-04-28). «Крыловые объекты CSIR на патентное претензию в авостген» . Компании. Живой мята . Архивировано из оригинала 2010-04-30 . Получено 2013-11-04 .
  90. ^ «Индия сотрудничает с США и Великобританией, чтобы защитить свои традиционные знания и предотвратить биопиратство» (пресс-релиз). Бюро информации о прессе, Министерство здравоохранения и благополучия семьи, правительство Индии. 2010-04-28. Архивировано из оригинала 2013-05-31 . Получено 2013-11-04 .

Библиография и ресурсы

[ редактировать ]
[ редактировать ]
Arc.Ask3.Ru: конец переведенного документа.
Arc.Ask3.Ru
Номер скриншота №: 9c76344477792b16a607cd3dbd6ffdc2__1723160640
URL1:https://arc.ask3.ru/arc/aa/9c/c2/9c76344477792b16a607cd3dbd6ffdc2.html
Заголовок, (Title) документа по адресу, URL1:
Bioprospecting - Wikipedia
Данный printscreen веб страницы (снимок веб страницы, скриншот веб страницы), визуально-программная копия документа расположенного по адресу URL1 и сохраненная в файл, имеет: квалифицированную, усовершенствованную (подтверждены: метки времени, валидность сертификата), открепленную ЭЦП (приложена к данному файлу), что может быть использовано для подтверждения содержания и факта существования документа в этот момент времени. Права на данный скриншот принадлежат администрации Ask3.ru, использование в качестве доказательства только с письменного разрешения правообладателя скриншота. Администрация Ask3.ru не несет ответственности за информацию размещенную на данном скриншоте. Права на прочие зарегистрированные элементы любого права, изображенные на снимках принадлежат их владельцам. Качество перевода предоставляется как есть. Любые претензии, иски не могут быть предъявлены. Если вы не согласны с любым пунктом перечисленным выше, вы не можете использовать данный сайт и информация размещенную на нем (сайте/странице), немедленно покиньте данный сайт. В случае нарушения любого пункта перечисленного выше, штраф 55! (Пятьдесят пять факториал, Денежную единицу (имеющую самостоятельную стоимость) можете выбрать самостоятельно, выплаичвается товарами в течение 7 дней с момента нарушения.)