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 (4)Журнали та продовжувані видання (1)Автореферати дисертацій (1)Реферативна база даних (21)
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=Кусяк Н$<.>)
Загальна кількість знайдених документів : 12
Представлено документи з 1 до 12
1.

Камінський О. М. 
Вплив природи поверхні наноструктур на основі однодоменного магнетиту на адсорбцію цис-дихлородіамінплатини (ІІ) [Електронний ресурс] / О. М. Камінський, Н. В. Кусяк, А. Л. Петрановська, С. П. Туранська, П. П. Горбик // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2013. - Т. 4, № 3. - С. 283-292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2013_4_3_8
Синтезовано зразки однодоменного магнетиту та нанокомпозитів на його основі: Fe3O4/димеркаптосукцинова кислота, Fe3O4/гідроксоапатит, Fe3O4/gamma-амінопропілсилоксан, Fe3O4/поліакриламід. Досліджено вплив хімічної природи поверхні синтезованих наноструктур на адсорбцію цис-дихлородіамінплатини (II). Побудовано ізотерми та кінетичні криві адсорбції в перерахунку на катіони Pt<^>2+. Найкращі адсорбційні параметри спостерігались у нанокомпозитів Fe3O4/поліакриламід та Fe3O4/gamma-амінопропілсилоксан. Показано перспективність використання нанорозмірного магнетиту і його модифікованих форм для створення магніточутливих адсорбентів цис-дихлородіамінплатини (II), зокрема, медико-біологічного призначення.
Попередній перегляд:   Завантажити - 403.62 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
2.

Камінський О. М. 
Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини наноструктурами на основі магнетиту [Електронний ресурс] / О. М. Камінський, Н. В. Кусяк, А. Л. Петрановська, М. В. Абрамов, С. П. Туранська, П. П. Горбик, В. Ф. Чехун // Металлофизика и новейшие технологии. - 2013. - Т. 35, № 3. - С. 389-406. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MPhNT_2013_35_3_11
Синтезовано однодоменний магнетит та нанокомпозити Fе3O4/димеркаптосукцинова кислота, Fе3O4/<$Egamma>-амінопропілсилоксан, Fе3O4/поліакриламід, Fе3O4/гідроксоапатит. Вивчено розподіл частинок магнетиту за розмірами та магнітні властивості їх ансамблю. Показано, що розрахунки кривої магнетування магнітної рідини на основі однодоменного магнетиту в межах теорії мікромагнетизму задовільно узгоджуються з експериментальними результатами у припущенні, що намагнетованість насичення матеріалу частинок залежить від їх розмірів. Досліджено ізотерми та кінетику адсорбції комплексів цис-дихлордіамінплатини нанорозмірним магнетитом та синтезованими наноструктурами з різною хімічною природою поверхні на його основі. Результати перераховано на катіони Pt<^>2+. Найкращі адсорбційні параметри спостережено у нанокомпозитів Fе3O4/поліакриламід та Fе3O4/<$Egamma>-амінопропілсилоксан. Експериментальні дані свідчать про перспективність використання досліджених структур для створення магніточутливих адсорбентів комплексів цис-дихлордіамінплатини, зокрема, медико-біологічного призначення.
Попередній перегляд:   Завантажити - 595.714 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
3.

Туранская С. П. 
Синтез, свойства и применение магнитоуправляемых адсорбентов [Електронний ресурс] / С. П. Туранская, А. Н. Каминский, Н. В. Кусяк, В. В. Туров, П. П. Горбик // Поверхность. - 2012. - Вып. 4. - С. 266-292. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2012_4_28
Попередній перегляд:   Завантажити - 773.331 Kb    Зміст випуску     Цитування
4.

Камінський О. М. 
Адсорбція комплексів цис-дихлордіамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом [Електронний ресурс] / О. М. Камінський, Н. В. Кусяк, А. Л. Петрановська, С. П. Туранська, П. П. Горбик // Поверхность. - 2013. - Вып. 5. - С. 270-278. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2013_5_28
Досліджено адсорбцію комплексів цис-дихлордіамінплатини нанорозмірним пірогенним кремнеземом. Побудовані ізотерми та вивчена кінетика адсорбції в перерахунку на катіони Pt<^>2+. Показано перспективність використання нанорозмірного кремнезему і його модифікованих форм для створення адсорбентів комплексів цис-дихлордіамінплатини, зокрема, медико-біологічного призначення.
Попередній перегляд:   Завантажити - 354.085 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
5.

Кусяк Н. В. 
Адсорбція катіонів важких металів на поверхні нанорозмірного магнетиту [Електронний ресурс] / Н. В. Кусяк, О. М. Камінський, А. Л. Петрановська, П. П. Горбик // Поверхность. - 2011. - Вып. 3. - С. 151-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2011_3_14
Попередній перегляд:   Завантажити - 175.882 Kb    Зміст випуску     Цитування
6.

Туранская С. П. 
Процессы адсорбции в накоплении, разделении и применении редкоземельных элементов [Електронний ресурс] / С. П. Туранская, Н. В. Опанащук, Н. М. Кусяк, В. В. Туров, П. П. Горбик, Д. Б. Каргин, М. Ж. Кокарев // Поверхность. - 2016. - Вып. 8. - С. 187-217. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2016_8_20
Представлен обзор новых работ по адсорбции редкоземельных элементов (РЗЭ) на органических и неорганических материалах. Описаны результаты поиска веществ, связывающих РЗЭ, основные сведения о получении адсорбентов, их свойствах, структуре и механизмах сорбционных процессов. Приведена информация о взаимодействии РЗЭ с карбоксильными и фосфатными группами бактериальных клеток. Рассмотрены принципы разделения, накопления и области применения РЗЭ, связанные с использованием наночастиц, нанокомпозитов и других структур с развитой поверхностью.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.272 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
7.

Абрамов М. В. 
Синтез та властивості магніточутливих поліфункціональних нанокомпозитів для застосування в онкології [Електронний ресурс] / М. В. Абрамов, А. П. Кусяк, О. М. Камінський, С. П. Туранська, А. Л. Петрановська, Н. В. Кусяк, В. В. Туров, П. П. Горбик // Поверхность. - 2017. - Вып. 9. - С. 165-198. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2017_9_18
Наведено результати досліджень, спрямованих на розвиток концепції створення магніточутливих нанокомпозитів (НК) з багаторівневою ієрархічною наноархітектурою та функціями медико-біологічних нанороботів. Синтезовані нанорозмірний магнетит воднодоменному стані і магніточутливі НК на його основі (Fe3O4/дімеркаптосукцинова кислота (ДМСК), Fe3O4/<$E gamma>-амінопропілсилоксан (<$E gamma>-АПС), Fe3O4/поліакриламід (ПАА), Fe3O4/гідроксиапатит (ГА), Fe3O4/SiO2, Fe3O4/TiО2, Fe3O4/Al2О3). Отримано ізотерми і вивчено кінетику адсорбції цисплатину в залежності від хімічної природи поверхні наноструктур. Досліджено процеси адсорбції доксорубіцину (ДР) на поверхні НК Fe3O4/ГА з розчину у фізіологічній рідині. Виготовлено та досліджено магнітні рідини, що містять НК Fe3O4/ГА/ДР. Використовуючи ансамбль носіїв Fe3O4 як суперпарамагнітний зонд та теорію парамагнетизму Ланжевена, оцінено розмірні параметри їх оболонки, що підтверджено незалежними вимірюваннями питомої площі поверхні наноструктур та термодинамічної седиментаційної стійкості відповідних магнітних рідин. Отримані результати можна використати під час розробок нових форм магнітокерованих лікарських засобів спрямованої доставки і адсорбентів на основі НК типу суперпарамагнітне ядро-оболонка з багаторівневою наноархітектурою та для визначення, контролю і оптимізації розмірних параметрів її компонентів.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.097 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
8.

Горбик П. П. 
Синтез та властивості магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею [Електронний ресурс] / П. П. Горбик, Н. В. Кусяк, А. Л. Петрановська, О. І. Оранська, М. В. Абрамов, Н. М. Опанащук // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2018. - Т. 9, № 2. - С. 176-189. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2018_9_2_9
Мета роботи - синтез нових магніточутливих наноструктур із карбонізованою поверхнею на основі однодоменного магнетиту та дослідження їх властивостей. Методи дослідження - спектрофотометрія, рентгенофазовий аналіз, ІЧ-Фур'є спектроскопія, метод теплової десорбції азоту, адсорбція метиленового синього, вібраційна магнітометрія. Розроблено методику карбонізації поверхні наночастинок магнетиту та нанокомпозиту магнетит/SiO2. Встановлено оптимальні технологічні параметри карбонізації та органічну речовину для імпрегнування - полігель CS (карбомер 934). Досліджено процеси адсорбції метиленового синього на поверхнях наноструктур, встановлено залежність адсорбційної ємності від вмісту вуглецю на поверхні нанокомпозитів. Методом рентгеноструктурного аналізу засвідчено, що в процесі карбонізації зберігається фаза магнетиту та в процесі відпалу виникає незначна кількість фази <$E gamma~-~roman {Fe sub 2 O sub 3>, наявність якої істотно не впливає на магнітні властивості зразків. Досліджено процеси адсорбції метиленового синього, показано, що адсорбційна ємність поверхні НК зростає зі збільшенням кількості вуглецю в покритті та залежить від хімічної природи органічної речовини, яку використовували для імпрегнації. Найвищі показники адсорбційної ємності А = 24,9 мг/г досягнуто на НК Fe3O4/C у разі використання для імпрегнації карбомера 934. Встановлено, що за певних умов поверхня карбонізованих НК Fe3O4/SiO2/C може містити вуглецеві та кремнеземні "острівці". Така будова поверхні може бути актуальною з точки зору гідрофільно-гідрофобного балансу та розширення можливостей її функціоналізації. Екпериментально виміряно коерцитивну силу, питому намагніченість насичення, залишкову питому намагніченість і відносну залишкову намагніченість синтезованих ансамблів НЧ Fe3O4 і НК Fe3O4/C, Fe3O4/Сол.к-та, Fe3O4/CCS, Fe3O4/SiO2/CCS. Результати роботи можуть бути використані у процесі створення нових магнітокерованих засобів адресної доставки лікарських препаратів і сорбційних матеріалів різного функціонального призначення.
Попередній перегляд:   Завантажити - 486.438 Kb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
9.

Абрамов М. В. 
Магніточутливі поліфункціональні нанокомпозити на основі магнетиту і гідроксиапатиту для застосування в онкології [Електронний ресурс] / М. В. Абрамов, А. Л. Петрановська, Е. В. Пилипчук, С. П. Туранська, Н. М. Опанащук, Н. В. Кусяк, С. В. Горобец, П. П. Горбик // Поверхность. - 2018. - Вып. 10. - С. 244-285. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2018_10_16
Виконано огляд досліджень, спрямованих на розвиток концепції створення магніточутливих нанокомпозитів із багаторівневою ієрархічною наноархітектурою типу ядро-оболонка та функціями медико-біологічних нанороботів на основі однодоменного магнетиту, поверхня якого модифікована гідроксиапатитом. Встановлено, що такі наноструктури характеризуються біосумісністю з організмом людини, відсутністю мутагенності та задовільними, з точки зору реалізації методу адресної доставки лікарських засобів і локальної терапії, магнітними характеристиками. Вивчено процеси адсорбційної іммобілізації хіміотерапевтичних препаратів (цисплатину, доксорубіцину) та нормального імуноглобуліну людини (як моделі антитіла - імунотерапевтичного препарату) на поверхні нанокомпозитів. Наведено дані щодо синтезу нових поліфункціональних магніточутливих наноструктур, перспективних для цільової доставки в пухлини гепатоцелюлярної карциноми та внутрішньопечінкової холангіокарциноми лікарського препарату хіміотерапевтичного механізму дії гемцитабін і депонування за допомогою магнітного поля з додатковими функціями гіпертермічної терапії та магнітно-резонансної томографічної діагностики в режимі реального часу. Показано, що модифікована гідроксиапатитом поверхня магніточутливих носіїв Fe3O4 здатна до адсорбційної іммобілізації онкологічних лікарських засобів різних механізмів дії та до їх вивільнення в середовищі фізіологічної рідини без зміни терапевтичної активності. На прикладі магнітної рідини Fe3O4/ГА/ДР/ол.Na/ПЕГ+ФР, що містить дисперсійну фазу - фізіологічний розчин (ФР), суперпарамагнітні носії Fe3O4 із модифікованою гідроксиапатитом (ГА) поверхнею та іммобілізованим лікарським препаратом доксорубіцин (ДР), комплексний стабілізатор на основі олеату натрію та поліетиленгліколю (ол.Na/ПЕГ), розвинено метод магнітної гранулометрії, застосовний до нанокомпозитів типу суперпарамагнітне ядро - оболонка зі складною багаторівневою структурою. Наведені результати експериментальних досліджень і розрахунків, їх перевірка різними способами та порівняння з літературними даними свідчать, що використовуючи ансамблі магнітних носіїв як суперпарамагнітний зонд та теорію парамагнетизму Ланжевена можна оцінити розміри компонентів складної оболонкової структури нанокомпозитів. Отримані дані можуть бути корисними за оптимізації хімічного складу, структури та властивостей нових магнітних рідин та адсорбентів на основі магніточутливих нанокомпозитів зі складною будовою оболонки. Відпрацьовано наукові підходи щодо впровадження магнітокерованих поліфункціональних нанокомпозитів Fe3O4/ГА, модифікованих іонами гадолінію, у нейтронозахопну терапію. Показано їх перспективність для створення нових типів малотоксичних селективних нейтронозахопних лікарських засобів із додатковими функціями магнітокерованої спрямованої доставки до органів- або клітин-мішеней і депонування, гіпертермії та комбінованої Т1-, Т2-МРТ-діагностики у режимі реального часу. Наведено основи синтезу нових векторних систем - магнітокерованих лікарських форм хіміотерапевтичної дії онкологічного призначення на основі магнітних рідин, що містять нанорозмірний однодоменний магнетит із модифікованою поверхнею та лікарський цитостатичний препарат. Показано, що за даними магнітних вимірювань є можливим визначення з високою достовірністю розмірних параметрів векторних систем, що може бути використано для їх стандартизації та контролю параметрів у процесі виробництва.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.231 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
10.

Туранська С. П. 
Синтез, властивості та застосування в онкотерапії нанокомпозитів на основі гемцитабіну [Електронний ресурс] / С. П. Туранська, Н. М. Опанащук, А. Л. Петрановська, Н. В. Кусяк, Б. І. Тарасюк, С. В. Горобець, В. В. Туров, П. П. Горбик, М. В. Абрамов // Поверхность. - 2019. - Вып. 11. - С. 577-616. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2019_11_21
Мета роботи - огляд наукових робіт щодо синтезу, дослідження властивостей і застосування в медицині, зокрема онкотерапії, нанокомпозитів (НК) на основі гемцитабіну (ГЦ), перспективних для використання в методі адресної доставки. Загальновизнаною альтернативою традиційній хіміотерапії ГЦ є використання методів адресної доставки, що надає можливість створити терапевтичну дозу лікарського препарату (ЛП) у вогнищі захворювання, здійснити терапію за значно меншої його загальної дози та мінімізувати токсико-алергічні реакції організму пацієнтів. Серед різноманіття сучасних методів адресної доставки ЛП і локальної терапії захворювань на рівні органів, клітин і генів, найвищого розвитку на цей час набули методи з застосуванням магніточутливих наноструктур, кон'югованих із протипухлинними засобами різного механізму дії. На цей час обгрунтовано концепцію хімічного конструювання магніточутливих НК із багаторівневою ієрархічною наноархітектурою, що характерризуються функціями "наноклінік" і медико-біологічних нанороботів: розпізнавання мікробіологічних об'єктів у біологічних середовищах; цільової доставки ЛП до клітин та органів-мішеней і депонування; комплексної локальної хіміо-, імуно-, нейтронзахоплювальної, гіпертермічної, фотодинамічної терапії та магнітно-резонансної томографічної діагностики в режимі реального часу, детоксикації організму шляхом адсорбції рештків клітинного розкладу, вірусних частинок, іонів важких металів тощо та їх видалення за допомогою магнітного поля. Для виготовлення магніточутливих поліфункціональних НК значний інтерес дослідників викликають наноструктури типу ядро - оболонка на основі однодоменного магнетиту (Fe3O4), які характеризуються унікальним комплексом фізичних, хімічних і біологічних властивостей, можливістю створення на їх основі магнітних рідин, які містять онкологічні лікарські засоби різного функціонального призначення та механізмів дії. Показано, що одна з основних проблем сучасної протипухлинної терапії гемцитабіном полягає в токсичності та слабкій біодоступності препарату. В останні роки значно зріс інтерес до використання природних механізмів ендоцитозу та різного типу наноструктур для доставки ЛП до пухлин, із залученням лігандів, таких як гормони, вітаміни та фактори росту, спрямованих проти асоційованих із пухлинами рецепторів, які надлишково представлені на поверхні пухлинних клітин і мають обмежений розподіл у нормальних тканинах. На цей час методами сучасної нанотехнології активно розробляються магніточутливі та немагнітні кон'югати для доставки ГЦ мішенеспрямованим способом до злоякісних клітин, що надасть можливість зменшити його системну токсичність. Перевагою, яку надає застосування кон'югації ЛП на поверхні наночастинок для доставки лікарських засобів in vivo, є повільне вивільнення препарату, що потенційно забезпечує більш тривалу присутність лікарського засобу в потоці крові на необхідному рівні. Позитивним результатом використання гіпертермії в поєднанні з вивільненням ліків може бути поліпшення стану пацієнта та зменшення частоти прийому ліків. Незважаючи на значну кількість успішних досліджень щодо застосування магнітних наночастинок як тераностичного матеріалу, а також багаторазові успішні результати на малих тваринних моделях, до цього часу вони не задовольняють клінічні потреби. Однак, у разі досягнення високої ємності по відношенню до ЛП, збільшення специфічності та спорідненості до пухлинних клітин, поєднання томографії та мультимодальної локальної терапії, магнітні наночастинки можуть стати зручними для клінічного використання в найближчому майбутньому та значно вплинути на ефективність лікування онкологічних захворювань.
Попередній перегляд:   Завантажити - 1.045 Mb    Зміст випуску    Реферативна БД     Цитування
11.

Кусяк Н. В. 
Вилучення іонів Hg 2+ з водних розчинів нанокомпозитами на основі магнетиту [Електронний ресурс] / Н. В. Кусяк, І. В. Мельник, А. П. Кусяк, А. П. Петрановська, Л. С. Дзюбенко, А. В. Шляніна, П. П. Горбик // Поверхня. - 2022. - Вип. 14. - С. 132-147. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pov_2022_14_11
Попередній перегляд:   Завантажити - 563.787 Kb    Зміст випуску     Цитування
12.

Кичкирук О. Ю. 
Сорбційно-рентгенофлуоресцентне визначення мікрокількостей деяких токсичних металів у природних об’єктах після їх передконцентрування на модифікованому силікагелі [Електронний ресурс] / О. Ю. Кичкирук, Н. В. Кусяк, Е. С. Яновська // Український журнал природничих наук. - 2022. - Вип. 1. - С. 155-166. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ujns_2022_1_13
Попередній перегляд:   Завантажити - 954.487 Kb    Зміст випуску     Цитування
 
Відділ наукової організації електронних інформаційних ресурсів
Пам`ятка користувача

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