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
Повнотекстовий пошук
 Знайдено в інших БД:Книжкові видання та компакт-диски (2)Реферативна база даних (26)
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=Заболотний М$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14
1.

Заболотний М. А. 
Модифікаційні властивості алкалоїдів Conium maculatum D6 (Weleda) [Електронний ресурс] / М. А. Заболотний, О. І. Момот, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко, Н. В. Башмакова, Г. І. Довбешко, О. П. Гнатюк, Г. І. Соляник, Л. М. Кіркілевська, П. Шарф // Фітотерапія. - 2011. - № 4. - С. 50-55. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fch_2011_4_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 377.715 Kb    Зміст випуску     Цитування
2.

Буско Т. О. 
Електронна структура плівок TiO2 та його нанокомпозитів [Електронний ресурс] / Т. О. Буско, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, М. А. Заболотний, А. М. Єременко, Н. В. Вітюк, С. В. Жоховець // Фізика і хімія твердого тіла. - 2011. - Т. 12, № 4. - С. 936-943. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PhKhTT_2011_12_4_19
Попередній перегляд:   Завантажити - 201.259 Kb    Зміст випуску     Цитування
3.

Пінчук-Ругаль Т. М. 
Деструкція багатостінних вуглецевих нанотрубок при радіаційних пошкодженнях електронним опроміненням [Електронний ресурс] / Т. М. Пінчук-Ругаль, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Л. А. Булавін, О. С. Ничипоренко, Ю. Є. Грабовский, О. Г. Ругаль, М. А. Заболотний, М. М. Білий, В. В. Шлапацька, С. В. Лізунова // Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 3. - С. 230-237. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yadf_2015_16_3_4
Вивчено поведінку рентгенівської дифракції та коливних спектрів із застосуванням комбінаційного розсіювання світла (КРС) багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ) у процесі високоенергетичного електронного опромінення (Ee = 1,8 МеВ) з великими дозами поглинання до 10 МГр. З ростом дози поглинання до 10,0 МГр міжшарова кореляція в розміщенні окремих графенових сіток нанотрубок не тільки зберігається, а навіть покращується. Дефектні смуги D, D' і смуга G зі збільшенням дози поглинання зазнають значних перетворень, що свідчить про зростання радіаційних пошкоджень БВНТ. Деструкція нанотрубок за електронного опромінення супроводжується підвищенням упорядкування в розташуванні окремих нанотрубок за рахунок міжшарових зшивок за участю міжвузлових атомів. Ступінь проявів деградації БВНТ і зшивок залежить від величини дози поглинання електронів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 532.759 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
4.

Заболотний М. А. 
Модифікація протипухлинних препаратів наноструктурами [Електронний ресурс] / М. А. Заболотний, М. П. Куліш, І. С. Чекман, Г. І. Соляник, О. П. Дмитренко, Т. О. Буско, О. Л. Павленко, Л. М. Кіркілевська, Ю. М. Кондрацький // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2015. - Т. 13, Вип. 1. - С. 1-14. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2015_13_1_3
Висвітлено питання щодо встановлення взаємозв'язку між фізичними та медично-біологічними властивостями протипухлинних ліків, модифікування фармакологічних властивостей вже відомих протипухлинних агентів, спрямованого на підвищення їх ефективності та зниження токсичності. Зазначено основні проблеми фармакологічної онкології у разі лікування місцево поширених і дисемінованих форм злоякісних новоутворень. Проаналізовано можливості модифікування протипухлинних препаратів за допомогою біологічно нейтральних або слаботоксичних допантів і радіаційного опромінення препаратів або їх розчинників. Наведено основні фізичні фактори, що визначають модифікувальні можливості нанодопантів, та висвітлено вимоги до них.
Попередній перегляд:   Завантажити - 338.016 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Заболотний М. А. 
Фотоґенерація носіїв заряду в тонких плівках нанокомпозитів ПЕПК–С60 [Електронний ресурс] / М. А. Заболотний, А. Ю. Сорока, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Ю. М. Барабаш, М. О. Давиденко, С. Л. Студзинський, О. П. Оласюк, О. М. Рарата // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2012. - Т. 10, Вип. 3. - С. 519-531. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2012_10_3_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 410.095 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Серденко Т. В. 
Кінетична модель донор-акцепторної взаємодії у фото-синтетичних реакційних центрах бактерій [Електронний ресурс] / Т. В. Серденко, Ю. М. Барабаш, П. П. Нокс, Н. Х. Сейфулліна, М. А. Заболотний // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2013. - Т. 11, Вип. 4. - С. 711-727. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2013_11_4_6
Проанализировано взаимодействие фотостимулированных структурных изменений в процессе электронного транспорта в пурпурных бактериях Rhodobacter sphaeroides. Используя методы динамической спектроскопии видимого света, исследована кинетика поглощения водных растворов реакционных центров при различных режимах фотовозбуждения. Предложена система из 3-х балансных уравнений с уравнением состояния. Решена обратная задача и получены значения микроскоростей кинетических уравнений, которые характеризуют двухуровневую систему в виде 4-х электрон-конформационных состояний. Получены зависимости микроскоростей для различных времен и интенсивностей возбуждающего света. Сделано предположение, что в процессе окисления действуют 2 механизма структурных изменений. Согласно одному скорость возврата электрона увеличивается, согласно другому - уменьшается. В процессе восстановления определяющим является второй механизм. Установлено, что в процессе освещения реакционных центров структурные изменения происходят, а после выключения света - нет.
Попередній перегляд:   Завантажити - 732.59 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Ничипоренко О. С. 
Дефекти структури нанокомпозитів політетрафторетилену з багатостінними вуглецевими нанотрубками [Електронний ресурс] / О. С. Ничипоренко, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Т. М. Пінчук-Ругаль, Ю. Є. Грабовський, М. А. Заболотний, В. В. Стрельчук, А. С. Ніколенко, Ю. І. Семенцов // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2015. - Т. 13, Вип. 4. - С. 673-685. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2015_13_4_8
Встановлено, що в результаті термомеханічної деструкції в об'ємних зразках політетрафторетилену та його композитів із багатостінними вуглецевими нанотрубками з'являється широка структурована смуга фотолюмінесценції (350 - 700 нм). Виділено окремі компоненти випромінення, зумовлені збудженням -C=O-зв'язків і передачею від них енергії до поліенових pi-спряжених ланцюгів різної довжини. Використання в композитах нанотрубок з різним вмістом не впливає на природу центрів випромінювання, але призводить до їх перерозподілу і загального гасіння фотолюмінесценції.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.386 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Драпіковський М. А. 
Дослідження кінетики фотоіндукованих електронних переходів в наноструктурах бактеріяльних реакційних центрів за допомогою вейвлет-аналізу [Електронний ресурс] / М. А. Драпіковський, М. А. Заболотний, Ю. М. Барабаш, М. П. Куліш, О. П. Дмитренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2015. - Т. 13, Вип. 4. - С. 687-706. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2015_13_4_9
Висока ефективність реакцій фотостимульованого перенесення електрона (ПЕ) у біологічних системах, в тому числі в структурі реакційних центрів, привертає увагу багатьох дослідників. Аналіз основних факторів, що визначають швидкість таких реакцій, важливий як у фундаментальному плані, так і з точки зору створення штучних систем нагромадження та перетворення енергії. Встановлено, що ПЕ у біологічних системах відбувається через послідовне ПЕ у структурі білків між металовмісними центрами або органічними донорно-акцепторними групами на віддалі у <$E5~-~25~roman A back 45 up 35 symbol Р>. Досліджено кінетику електронного транспорту в бактеріальних реакційних центрах (РЦ). Досліджено процеси релаксації та фотоіндуковані структурні зміни в молекулярних комплексах РЦ Rhodobacter spharoides у процесі внутрішньомолекулярного ПЕ. Представлено результати експериментального дослідження залежності мікрошвидкостей переходу між донором та акцептором від інтенсивності та часу засвічення РЦ, а також теоретичного аналізу релаксаційних кривих за допомогою вейвлет-перетворень.
Попередній перегляд:   Завантажити - 816.929 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Заболотний М. А. 
Вплив молекулярного оточення на властивості алкалої-дів протипухлинного препарату Коніум [Електронний ресурс] / М. А. Заболотний, Н. А. Полуян, Г. І. Довбешко, Ю. М. Кондрацький, М. П. Куліш, А. І. Момот, О. П. Дмитренко // Наносистеми, наноматеріали, нанотехнології. - 2014. - Т. 12, Вип. 4. - С. 651-664. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nano_2014_12_4_3
Обосновано использование модели для описания характеристик алкалоидов Кониума. Критерием адекватности модели была минимизация среднеквадратичной разницы между рассчитанными и измеренными ИК-спектрами поглощения Кониума в водном растворе. Исследовано влияние растворителя на конформационные, энергетические и колебательные параметры алкалоидов Кониума с целью определения возможности изменения их биологической активности. Установлено, что алкалоид <$E gamma>-коницеина в вакууме имеет шесть устойчивых конформаций, а водной среде - двенадцать. Показано, что пять конформаций <$E gamma>-коницеина в вакууме составляют один конформер, так как разница их энергий имеет порядок энергии тепловых колебаний. В водной среде 12 конформаций <$E gamma>-коницеина формируют три конформера.
Попередній перегляд:   Завантажити - 506.519 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Ничипоренко О. С. 
Радіаційно-стимульовані перетворення будови та коливальних спектрів поліетилену [Електронний ресурс] / О. С. Ничипоренко, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Т. М. Пінчук-Ругаль, Ю. Є. Грабовський, М. А. Заболотний, Л. А. Булавін, Є. П. Мамуня, В. В. Левченко, В. В. Стрельчук, О. М. Куцай, В. В. Шлапацька // Ядерна фізика та енергетика. - 2015. - Т. 16, № 4. - С. 367-373. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yadf_2015_16_4_9
Вивчено кристалічну структуру та коливальні спектри поліетилену низької густини у вихідному стані та після високоенергетичного електронного опромінення в широкому інтервалі доз поглинання (0,05 - 4,72) МГр. Показано, що з підвищенням дози електронного поглинання ступінь кристалічності змінюється немонотонно за збереження орторомбічної фази. Зміни спектрів ІЧ-поглинання та комбінаційне розсіяння світла обумовлені радіаційно-стимульованою перебудовою структури поліетилену, яка включає деструкцію основного та бокових ланцюгів, зшивання макроланцюгів і створення pi-спряжених полієнових послідовностей.
Попередній перегляд:   Завантажити - 687.342 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Чекман І. С. 
Квантово-фармакологічні та електронні властивості молекули лізиноприлу [Електронний ресурс] / І. С. Чекман, М. П. Куліш, А. С. Свінціцький, М. І. Загородний, В. А. Сендюк, О. Л. Павленко, П. Дмитренко О., М. А. Заболотний, Т. О. Буско, Н. В. Вітюк // Медична наука України. - 2015. - Т. 11, № 3-4. - С. 18-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnmu_2015_11_3-4_4
Попередній перегляд:   Завантажити - 532.924 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Пінчук-Ругаль Т. М. 
Радіаційні пошкодження багатостінних вуглецевих нанотрубок при опроміненні електронами [Електронний ресурс] / Т. М. Пінчук-Ругаль, О. П. Дмитренко, М. П. Куліш, Л. А. Булавін, О. С. Ничипоренко, Ю. Є. Грабовський, М. А. Заболотний, В. В. Стрельчук, А. С. Ніколенко, В. В. Шлапацька, В. М. Ткач // Український фізичний журнал. - 2015. - Т. 60, № 11. - С. 1151-1155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2015_60_11_11
Досліджено морфологію, рентгенівську дифракцію та комбінаційне розсіяння світла (КРС) багатостінних вуглецевих нанотрубок (БВНТ), синтезованих за допомогою методів хімічного осадження та низькотемпературної каталітичної конверсії монооксиду вуглецю за присутності водню. Залежно від методів синтезу нанотрубок має місце суттєва відмінність у кореляції між їх окремими шарами. У випадку опромінення БВНТ високоенергетичними електронами з енергією Ee = 1,8 МеВ з різними дозами поглинання спостерігається зміна будови і співвідношення інтегральних інтенсивностей D і G-смуг КРС, що свідчить про покращання міжшарової кореляції за рахунок утворення у випадку радіаційних пошкоджень sp<^>3-гібридизованого зв'язку між шарами нанотрубок.
Попередній перегляд:   Завантажити - 903.628 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
13.

Сімонов П. В. 
Взаємодiя кон’югату наночастинок мiдi з цефтрiаксоном з бiлковим, лiпiдним та вуглеводним компонентами клiтинної оболонки бактерiй [Електронний ресурс] / П. В. Сімонов, Д. О. Ковальова, Т. О. Буско, О. П. Дмитренко, М. П. Кулiш, М. А. Заболотний, М. О. Кузьменко, І. С. Чекман // Доповіді Національної академії наук України. - 2016. - № 5. - С. 125-131. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dnanu_2016_5_20
Попередній перегляд:   Завантажити - 626.98 Kb    Зміст випуску     Цитування
14.

Заболотний М. А. 
Вплив опромінення фізіологічного розчину високоенергетичними електронами на фізико-хімічні властивості та цитотоксичну активність доксорубіцину [Електронний ресурс] / М. А. Заболотний, Л. І. Асламова, Г. І. Довбешко, О. П. Гнатюк, В. Б. Неймаш, В. Ю. Поварчук, В. Е. Орел, Д. Л. Колесник, Л. М. Кіркілевська, Г. І. Соляник // Ядерна фізика та енергетика. - 2022. - Т. 23, № 2. - С. 131-139. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/yadf_2022_23_2_9
Досліджено закономірності впливу попереднього опромінення високоенергетичними електронами (ВЕЕ) водного розчину натрію хлориду (фізіологічного розчину - ФР) на оптичні та цитотоксичні/цитостатичні властивості розчиненого в ньому доксорубіцину. На культурі пухлинних клітин карциноми легені Льюїс було показано, що попереднє опромінення розчинника ВЕЕ з енергією 1 МеВ перед розчиненням у ньому доксорубіцину, призводить до посилення цитотоксичної/цитостатичної дії препарату, найбільш вираженого в діапазоні низьких концентрацій доксорубіцину. Величина поглиненої фізіологічним розчином дози опромінення становила від 4 до 80 кГр. При цьому максимальні зміни в коливальних спектрах доксорубіцину спостерігаються після його розчинення в хлориді натрію, опроміненого дозою 10 кГр. Обговорено можливі причини ефектів, які спостерігаються.
Попередній перегляд:   Завантажити - 607.385 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