Бази даних


Наукова періодика України - результати пошуку


Mozilla Firefox Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер
"Mozilla Firefox"

Вид пошуку
у знайденому
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (4)Реферативна база даних (42)
Список видань за алфавітом назв:
A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  L  M  N  O  P  R  S  T  U  V  W  
А  Б  В  Г  Ґ  Д  Е  Є  Ж  З  И  І  К  Л  М  Н  О  П  Р  С  Т  У  Ф  Х  Ц  Ч  Ш  Щ  Э  Ю  Я  

Авторський покажчик    Покажчик назв публікацій



Пошуковий запит: (<.>A=Крупская Т$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 28
Представлено документи з 1 до 20
...
1.

Туров В. В. 
Гидратные свойства композитного материала на основе высокодисперсного кремнезема и ДНК [Електронний ресурс] / В. В. Туров, В. Н. Барвинченко, Т. В. Крупская, В. М. Гунько, В. Ф. Чехун. // Biotechnology. - 2011. - Vol. 4, № 4. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2011_4_4_5
Кремнеземы широко используют в биомедицине не только в качестве сопутствующих веществ, придающих лекарственным формам требуемые физико-химические свойства, но и как самостоятельное лекарственное средство с выраженным детоксицирующим эффектом, хорошо зарекомендовавшее себя при лечении пищевых отравлений, бактериальных заражений и раневых инфекций. Создана нанокомпозитная система на основе высокодисперсного кремнезема, модифицированного адсорбированной ДНК. Свойства композита изучены методами ЯМР-спектроскопии, термогравиметрии, ИК-спектроскопии. Проведены биометрические исследования композита SiO2-DNA на суспензию клеток Saccharomyces cerevisiae. Показано, что нанокомпозит обладает достаточной биоактивностью, поскольку может существенно ускорять процессы жизнедеятельности хлебопекарских дрожжей. Детально изучены гидратация композита SiO2-DNA и влияние на нее среды органических растворителей. Обнаружено несколько форм межфазной воды, в том числе и слабоассоциированной, которая практически не образует водородных связей с соседними молекулами. Показано, что при варьировании температуры или введении в систему органических веществ происходят взаимопревращения между разными формами межфазной воды. Высказано предположение, что именно слабоассоциированная форма воды может быть ответственна за биосовместимость с клетками.
Попередній перегляд:   Завантажити - 946.109 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Рубан А. Н. 
Эмульсификация растворов сывороточного альбумина человека и гиалуроновой кислоты в полидиметилсилоксане ПДМС-1000 [Електронний ресурс] / А. Н. Рубан, А. И. Казанец, Т. В. Крупская, В. В. Туров // Biotechnologia Acta. - 2014. - Vol. 7, № 2. - С. 70-78. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2014_7_2_9
C целью создания биологически инертных материалов, пригодных для применения в широком диапазоне температур, а также в агрессивных средах методами оптической микроскопии и ЯМР-криометрии изучено эмульгирование водных растворов сывороточного альбумина человека и гиалуроновой кислоты в полидиметилсилоксане ПДМС-1000. Показано, что сывороточный альбумин человека, в отличие от гиалуроновой кислоты, может формировать в силиконовой матрице стойкие эмульсии, размер капель в которых изменяется от 100 до 10 000 нм. Присутствие дисперсной фазы (сывороточный альбумин человека или гиалуроновая кислота) существенно повышает температуру таяния полидиметилсилоксана, что, вероятно, обусловлено упорядоченным влиянием микро- и нанокапель биополимеров на локализованные между ними кристаллы полидиметилсилоксана. В случае диспергирования раствора гиалуроновой кислоты в жидком силиконе наблюдаются только микрокапли водной фазы, а наноразмерные капли либо не образуются, либо присутствуют в количестве, недостаточном для регистрации методом ЯМР-криометрии. Установлена возможность существенного влияния эмульгированного раствора сывороточного альбумина человека на температуру размораживания ПДМС-1000, что отражается на его оптических параметрах. Этот эффект регистрируется как в области низких температур, так и температуры, близкой к температуре человеческого тела, что может влиять на состояние силикона при использовании его в качестве импланта.
Попередній перегляд:   Завантажити - 571.417 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Туров В. В. 
Особенности замерзания воды в криозащитной среде со спермиями быка, инкорпорированной в матрицу гидрофобного кремнезема [Електронний ресурс] / В. В. Туров, Т. В. Крупская, Н. П. Галаган // Biotechnologia Acta. - 2014. - Vol. 7, № 3. - С. 74-80. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2014_7_3_10
Цель работы - исследование процесса таяния воды в лактозо-глицероло-желточной криосреде с гаметами быка, инкорпорированной в порошок гидрофобного кремнезема, на поверхности которого адсорбированы фиксированные количества неполярного углеводорода - н-декана. Изучена возможность структурирования твердой поверхностью межфазной воды водных полиассоциатов и растворимость в ней трифторуксусной кислоты. При этом выживаемость репродуктивных клеток после контакта с поверхностью не анализировали. Методом низкотемпературной <$E nothing sup 1 roman H>-ЯМР-спектроскопии изучено состояние воды в исходной криозащитной лактозо-глицероло-желточной среде и инкорпорированного в матрицу гидрофобного нанокремнезема TS-100, содержащего добавку адсорбированного на его поверхности н-декана. Показано, что твердая матрица индуцирует формирование на межфазной границе 6 - 7 молекул воды на каждую молекулу декана, не принимающих участия в образовании водородных связей, и резкое уменьшение (от 100 до 20 нм) радиуса кристаллов льда, формирующихся в клеточной суспензии при ее замораживании. Полученные результаты могут послужить основой для улучшения условий сохранности клеток при их криоконсервировании и низкотемпературном хранении путем инкорпорирования в порошкообразную композитную среду.
Попередній перегляд:   Завантажити - 400.093 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Рубан А. Н. 
Эмульсии полидиметилсилоксанов в концентрированных растворах САЧ, желатина и гиалуроновой кислоты [Електронний ресурс] / А. Н. Рубан, А. И. Казанец, Т. В. Крупская, В. В. Туров // Доповіді Національної академії наук України. - 2013. - № 6. - С. 133-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2013_6_24
Методом низкотемпературной <^>1H ЯМР спектроскопии и фазово-контрастной микроскопии изучено влияние биополимерных сред на состояние микрокапель силикона и дисперсного силикона на гидратные свойства биополимерных молекул. Обнаружен эффект повышения температуры размерзания микрокапель силикона, максимальная величина которого (до 50 градусов) зарегистрирована в случае диспергирования полидиметилсилоксана-5700 в 10 % растворе сывороточного альбумина человека. Показано, что под влиянием дисперсной фазы силиконов величина межфазной энергии границы раздела фаз биополимер - вода может изменяться в 2 - 3 раза, что свидетельствует о конформационной перестройке биополимеров.
Попередній перегляд:   Завантажити - 378.145 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Туров В. В. 
Влияние опухолевого процесса на кластеризацию воды в частично дегидратированной ткани печени крыс с карциномой Герена [Електронний ресурс] / В. В. Туров, И. М. Тодор, Н. Ю. Лукьянова, Т. В. Крупская, А. П. Угнивенко, В. Ф. Чехун // Biotechnologia Acta. - 2015. - Vol. 8, № 2. - С. 96-106. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/biot_2015_8_2_12
Цель работы - изучение изменения строения внутриклеточной воды в печени интактных крыс и с карциномой Герена. Методом низкотемпературной 1Н ЯМР-спектроскопии исследовали состояние воды в лиофилизированной ткани печени крыс - интактной и с карциномой Герена на разных стадиях развития. Показано, что по мере развития опухоли растет вклад водных полиассоциатов, размер которых составляет 3 - 12 нм. Установлено, что в интактной ткани присутствуют 6 типов кластеров воды, способных растворять разное количество трифторуксусной кислоты. В печени с карциномой Герена кластеры сильноассоциированной воды более однородны, а их растворяющая способность по отношению к трифторуксусной кислоте и электронодонорным молекулам существенно ниже. Полученные результаты важны для выяснения механизма действия воды на развитие опухолевых процессов.
Попередній перегляд:   Завантажити - 498.885 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
6.

Крупская Т. В. 
Моделирование композитной системы для ремедиации воды на основе нанокремнеземов и дрожжевых клеток [Електронний ресурс] / Т. В. Крупская, И. В. Сиора, Н. Ю. Клименко, Е. А. Новикова, А. П. Головань, Л. А. Суворова, В. В. Туров // Доповіді Національної академії наук України. - 2015. - № 10. - С. 55-63. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2015_10_11
Создана модельная композитная система на основе смеси гидрофобного (АМ1-300) и гидрофильного (А-300) кремнеземов, дрожжевых клеток, воды и n-декана. Исследовано влияние нанокремнеземов на интенсивность роста дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae. Показано, что присутствие композита обеспечивает жизнедеятельность дрожжевых клеток даже в отсутствие питательной среды. Установлено, что малые концентрации смеси нанокремнеземов стимулируют рост биомассы клеток. Полученные результаты свидетельствуют о том, что созданный нанобиокомпозит является эффективным биодеструктором углеводородов в водной среде.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.47 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Туров В. В. 
Влияние соляной кислоты и пероксида водорода на строение гидратного покрова кремнезема, адсорбционно модифицированного гиалуроновой кислотой [Електронний ресурс] / В. В. Туров, В. М. Гунько, А. П. Угнивенко, Т. В. Крупская, В. Н. Барвинченко, Е. М. Пахлов // Поверхность. - 2012. - Вып. 4. - С. 99-112. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2012_4_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 573.967 Kb    Зміст випуску     Цитування
8.

Морозова Л. П. 
Влияние органических веществ и хлористоводородной кислоты на строение гидратного покрова панкреатина [Електронний ресурс] / Л. П. Морозова, А. П. Угнивенко, Т. В. Крупская, И. С. Чекман, В. В. Туров // Поверхность. - 2013. - Вып. 5. - С. 279-290. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2013_5_29
Методом низкотемпературной <^>1H ЯМР-спектроскопии изучено влияние органических веществ и хлористоводородной кислоты на состояние воды, адсорбированной порошком панкреатина, содержащего фиксированное количество (50 мг/г) остаточной воды. Показано, что вода, адсорбированная частицами твердого панкреатина, присутствует в виде системы кластеров, различающихся по степени ассоциированности и прочности связывания воды. Слабополярная среда хлороформа стабилизирует адсорбированную воду в виде кластеров с химическими сдвигами <$E delta sub H> = 3,5 и 4,5 м.д., средний радиус которых составляет 15 и 6 нм, соответственно. В присутствии HCl появляются кластеры раствора H2O - HCl (<$E delta sub H> = 8 м.д.), из которых вода вымерзает при относительно высокой температуре в виде кристаллов со средним радиусом 2 и 20 нм. В смесях органических растворителей CDCl3-CD3CN и CDCl3-ДМСО присутствие полярных веществ слабо влияет на химический сдвиг основного сигнала адсорбированной воды, что свидетельствует о плохой растворимости этих веществ в кластерах (доменах) сильноассоциированной воды.
Попередній перегляд:   Завантажити - 620.037 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Клименко Н. Ю. 
Свойства модельных систем для биоремедиации воды на основе нанокремнезема [Електронний ресурс] / Н. Ю. Клименко, И. В. Сиора, Е. А. Новикова, А. П. Головань, Т. В. Крупская, В. В. Туров // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2017. - Т. 8, № 2. - С. 214-220. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2017_8_2_12
Показано, что присутствие смеси гидрофильного и гидрофобного нанокремнеземов повышает жизнедеятельность дрожжевых клеток в отсутствии питательной среды. Исследовано влияние дополнительного внесения минеральных веществ и рН среды на интенсивность роста и метаболизм суспензии дрожжевых клеток Saccharomyces cerevisiae, а также их способность утилизировать углеводороды моторного масла. Полученные экспериментальные данные являются основой для разработки новых эффективных методов очистки воды и почв от загрязнений разными углеводородами.
Попередній перегляд:   Завантажити - 340.783 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Рыков С. А. 
Межфазные взаимодействия эмульгированных полидиметилсилоксанов с биополимерами витреоретинального интерфейса [Електронний ресурс] / С. А. Рыков, А. Н. Рубан, А. И. Казанец, Т. В. Крупская, В. В. Туров // Офтальмологічний журнал. - 2013. - № 3. - С. 46-51. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ofzh_2013_3_10
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.127 Mb    Зміст випуску     Цитування
11.

Крупская Т. В. 
Свойства композитной системы на основе высокодисперсного кремнезема и рифампицина [Електронний ресурс] / Т. В. Крупская // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 4. - С. 78-85. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_4_13
Методами ИК и УФ спектроскопии исследовано взаимодействие частиц нанокремнезема с антибиотиком рифампицином (Rif) в широком диапазоне его концентраций. Показано, что оптимальное покрытие поверхности кремнезема достигается при концентрации Rif 0,4 ммоль/г. Обнаружено стимулирующее действие композита SiO2-Rif на суспензию хлебопекарских дрожжей, что делает его перспективным для применения в биотехнологических циклах с использованием процесса брожения с целью предотвращения загрязнения дрожжей посторонними микроорганизмами.
Попередній перегляд:   Завантажити - 789.521 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
12.

Туров В. В. 
Композитные системы на основе измельченных цветов Calendula officinalis и анокремнезема А-300 [Електронний ресурс] / В. В. Туров, Т. В. Крупская, А. П. Головань, Н. Т. Картель // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 4. - С. 76-83. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2017_4_14
Методом <^>1H ЯМР спектроскопии исследовано формирование композитных систем на основе нанокремнезема А-300 (исходного и гидроуплотненного) и измельченных цветов Calendula officinalis. Для систем, содержащих минеральную и растительную компоненты, наблюдается тенденция к росту суммарного связывания воды, что свидетельствует о формировании композитной системы. Выявлено, что наночастицы кремнезема влияют на связывание воды в диспергированном растительном компоненте и это приводит к существенному уменьшению кластеров воды с радиусом >> 10 нм, за счет роста количества кластеров с радиусом 2 нм. При добавлении 10 % соляной кислоты образование композитной системы проявляется в формировании кластеров воды, слабо растворяющих кислоту, концентрация которых сильно зависит от способа приготовления композитного материала. Оптимальные условия формирования композита реализуются при использовании гидроуплотненного кремнезема.
Попередній перегляд:   Завантажити - 703.826 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
13.

Филатова К. А. 
Влияние органических растворителей и кислот на гидратацию хитозана [Електронний ресурс] / К. А. Филатова, Т. В. Крупская, В. В. Туров // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 5. - С. 80-88. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2017_5_13
Методом низкотемпературной <^>1H ЯМР спектроскопии изучено состояние воды и водного раствора трифторуксусной кислоты (ТФУК) в набухшем хитозане и хитозане, наполненном нанокремнеземом А-300. Показано, что в полимерной матрице основная часть воды входит в состав доменов с R >> 10 нм. Введение в полимер нанокремнезема приводит к уменьшению энергии связывания воды почти на 30 %, за счет формирования связей хитозан - кремнезем. В присутствии сильной ТФУК внутри полимерной матрицы чистого и наполненного SiO2 хитозана выявляются водные полиассоциаты с разной растворяющей способностью по отношению к кислотам, причем значительная часть воды относится к доменам, плохо растворяющим кислоту.
Попередній перегляд:   Завантажити - 760.209 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
14.

Крупская Т. В. 
Нанокомпозитная система на основе танина и метилкремнезема для активирования развития семян [Електронний ресурс] / Т. В. Крупская, А. П. Головань, Т. Лупашку, И. Повар, О. Спину, Н. Т. Картель, В. В. Туров // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 10. - С. 83-90. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2017_10_14
Методом низкотемпературной <^>1H ЯМР спектроскопии изучена гидратация танина и композита, приготовленного на основе танина и метилкремнезема АМ1. Показано, что в композитной системе сильно возрастает количество слабоассоциированной воды, которая может служить сенсибилизатором массопереноса питательных веществ в процессе проращивания семян. Установлено, что после обработки порошком композита танин/AM1 высота ростков на 10-е сутки проращивания в полтора раза превосходит высоту контрольного образца.
Попередній перегляд:   Завантажити - 885.588 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
15.

Крупская Т. В. 
Влияние фазового состояния на взаимную растворимость наноструктурированной воды и сахарозы [Електронний ресурс] / Т. В. Крупская, Н. В. Борисенко, В. В. Туров // Доповіді Національної академії наук України. - 2017. - № 12. - С. 83-89. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2017_12_13
Методом низкотемпературной <^>1H ЯМР спектроскопии изучено состояние воды в гидратированном порошке сахарозы, ее охлажденном расплаве и композитной системе, содержащей нанокремнезем А-300 и сахарозу в соотношении 3:1. Показано, что адсорбция воды в композите не сопровождается процессом растворения в межфазной воде иммобилизированной на поверхности SiO2 сахарозы. Выявлен эффект повышения растворимости сахарозы при помещении композита в среду дейтерохлороформа.
Попередній перегляд:   Завантажити - 733.084 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
16.

Янкаускене Ю. Х. 
Нанокомпозитные системы на основе кремнеземов для проращивания некоторых типов овощных культур [Електронний ресурс] / Ю. Х. Янкаускене, В. Х. Залаторюс, Р. Х. Старкуте, О. Х. Бундинене, Т. В. Крупская, А. П. Головань, В. В. Туров, P. X. Jovaisas, R. X. Bieliauskiene // Поверхность. - 2017. - Вып. 9. - С. 199-210. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2017_9_19
Кремнеземы и композитные системы, созданные на их основе, способны оказывать положительное влияние на энергию прорастания и всхожесть семян овощей. Однако для томатов величина эффекта зависит от вида и гибрида. Самым эффективным препаратом для обработки семян гибрида белокочанной капусты "Gallican" оказался гидрофобный кремнезем с иммобилизованной на его поверхности сбалансированной смесью микро- и макроэлементов без бора. Самые длинные корни ростков моркови получены после обработки семян гидрофильным кремнеземом с препаратом Delfan Plus. Несмотря на присутствие гидрофобной компоненты в нанокомпозитных системах, они остаются проницаемыми для воды. Слабоассоциированные формы воды формируются на границе раздела фаз с гидрофобными веществами.
Попередній перегляд:   Завантажити - 381.894 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
17.

Крупская Т. В. 
Состояние воды, адсорбированной поверхностью частиц янтаря и его композитной системой с нанокремнеземом, по данным ЯМР-спектроскопии [Електронний ресурс] / Т. В. Крупская, Н. В. Елагина, Н. В. Борисенко, В. В. Туров, P. X. Jovaisas, R. X. Bieliauskiene // Поверхность. - 2017. - Вып. 9. - С. 256-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2017_9_22
С помощью метода низкотемпературной <^>1Н ЯМР спектроскопии изучено состояние воды в гидратированном порошке янтаря и композитной системы янтарь/SiO2 при их соотношении 1:9. Показано, что процесс газификации янтаря в составе композита завершается при температуре Т = 550 <$E symbol Р>С, что почти на 100 <$E symbol Р>С ниже, чем для исходного янтаря. Вероятной причиной является уменьшение размера частиц янтаря при его иммобилизации на поверхности нанокремнезема. Обнаружено, что для системы янтарь/SiO2 с увеличением концентрации воды от 100 до 280 мг/г увеличивается вклад от кластеров воды, радиус которых не превышает 1,5 нм. Показано, что в присутствии сильных кислот на границе с гидрофобной средой, часть воды, связанной с поверхностью композита янтарь/SiO2 переходит в слабоассоциированное состояние, что может служить одним из признаков повышения биодоступности веществ, десорбируемых из композита.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.074 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
18.

Туров В. В. 
Изотопный эффект при формировании поверхностных кластеров воды в гетерогенных системах [Електронний ресурс] / В. В. Туров, В. В. Гончарук, В. М. Огенко, Т. В. Крупская, М. Д. Цапко // Химия и технология воды. - 2015. - Т. 37, № 5. - С. 387-400. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/KhTV_2015_37_5_3
С помощью метода низкотемпературной <$Enothing sup 1 roman H> ЯМР-спектроскопии изучены изотопные эффекты при адсорбции воды и соляной кислоты поверхностью нанокремнезема А-300 и в частично дегидратированных клетках Saccharomyces cerevisiae. Показано, что замена протия на дейтерий приводит к росту количества воды, связанной с кремнеземом. Для растворов H(D)2O - H(D)Cl характерно формирование нескольких типов кластерных структур, отличающихся концентрацией кислоты. Соотношение интенсивностей сигналов, соответствующих разным типам кластеров, существенно зависит от изотопного состава, и для образцов, обогащенных дейтерием, смещается в сторону менее ассоциированных форм воды.
Попередній перегляд:   Завантажити - 677.947 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
19.

Туров В. В. 
Исследование гидратации полимолочной кислоты и влияния на нее органических растворителей по данным 1Н ЯМР-спектроскопии [Електронний ресурс] / В. В. Туров, К. А. Филатова, Т. В. Крупская // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2018. - Т. 9, № 2. - С. 167-175. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2018_9_2_8
Полимолочная кислота (ПМК) относится к биоразлагаемым материалам, для которых оптимальным условием биодеградации является разложение материала на воду и углекислый газ. Поскольку первоначальной стадией биодеградации является насыщение полимера водой, значительный интерес представляет изучение процесса водопоглощения ПМК и влияние на него присутствия ограниченного количества веществ, способных поглощаться полимером. Методом низкотемпературной <^>1H ЯМР спектроскопии изучено состояние воды в ПМК и влияния на него присутствия дейтерохлороформа и смеси 6:1 CDCl3 c трифторуксусной кислотой (ТФУК). Показано, что образцы ПМК способны поглощать не более 1 % воды в течение первого часа и 10 масc. % в течение последующих семи дней насыщения водой. При выдерживании образца ПМК в водной среде в течение недели, вид спектров изменяется, что свидетельствует об изменениях, проходящих в полимерной матрице. На основании изменений в спектрах поглощенной воды можно заключить, что первоначально вода поглощается в виде полиассоциатов, имеющих химический сдвиг в области <$E delta sub roman H~=~5> м.д., а со временем, благодаря процессу диффузии, - локализуется вблизи электронодонорных центров полимера (карбонильных и эфирных групп), с которыми образует водородносвязанные комплексы. Для этих комплексов характерны меньшие значения химического сдвига. При введении в систему ТФУК происходит формирование в полимерной матрице системы кластеров вода-кислота с разным содержанием кислоты. Спектрально это проявляется в появлении нескольких сигналов в области <$E delta sub roman H~=~6~-~9> м.д., различающихся по величине химического сдвига. Большим значениям химического сдвига отвечают кластеры с большей концентрацией кислоты.
Попередній перегляд:   Завантажити - 417.488 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
20.

Ругаль А. А. 
Регулирование скорости высвобождения левомицетина в композитной системе на основе кремнезема [Електронний ресурс] / А. А. Ругаль, Т. В. Крупская, В. В. Туров // Доповіді Національної академії наук України. - 2018. - № 7. - С. 77-81. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2018_7_13
Получены композитные системы на основе нанокремнезема и левомицетина и показана возможность регулирования скорости высвобождения антибиотика путем изменения способа его нанесения на поверхность. Установлено, что оптимальным является метод импрегнации, позволяющий регулировать скорость десорбции на медленной его стадии.
Попередній перегляд:   Завантажити - 196.922 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
...
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського