يعرض 1 - 20 نتائج من 567 نتيجة بحث عن '"РИС"', وقت الاستعلام: 2.13s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المؤلفون: Любчинська, О. С.

    المساهمون: Кюрчева, Людмила Миколаївна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Любчинська О. С., Кюрчева Л. М. Удосконалення технології крупяних сніданків. ХІ Всеукраїнська науково-технічна конференція здобувачів вищої освіти ТДАТУ. Факультет агротехнологій та екології : матеріали ХІ Всеукраїнської науково-технічної конференції (Запоріжжя, 19-23 лютого 2024 р.). Запоріжжя : ТДАТУ, 2024. С. 67-68.; http://elar.tsatu.edu.ua/handle/123456789/17754

  2. 2
    Academic Journal

    المساهمون: The research was funded by the Russian Science Foundation, grant number 22-24-00484, https://rscf.ru/en/project/22-24-00484/. The investigation was performed using equipment of the Research Park “Center for Molecular and Cell Technologies” at Saint Petersburg State University, and the paper is dedicated to the 300th anniversary of St. Petersburg State University.

    المصدر: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 28, № 1 (2024); 44-54 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 28, № 1 (2024); 44-54 ; 2500-3259

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/4054/1802; Arrigoni O., Dipierro S., Borraccino G. Ascorbate free radical reductase, a key enzyme of the ascorbic acid system. FEBS Lett. 1981; 125(2):242-244. DOI 10.1016/0014-5793(81)80729-6; Biemelt S., Keetman U., Albrecht G. Re-aeration following hypoxia or anoxia leads to activation of the antioxidative defense system in roots of wheat seedlings. Plant Physiol. 1998;116(2):651-658. DOI 10.1104/pp.116.2.651; Blokhina O.B., Virolainen E., Fagerstedt K.V., Hoikkala A., Wähälä K., Chirkova T.V. Antioxidant status of anoxia-tolerant and -intolerant plant species under anoxia and reaeration. Physiol. Plant. 2000; 109(4):396-403. DOI 10.1034/j.1399-3054.2000.100405.x; Blokhina O.B., Chirkova T.V., Fagerstedt K.V. Anoxic stress leads to hydrogen peroxide formation in plant cells. J. Exp. Bot. 2001; 52(359):1179-1190. DOI 10.1093/jxb/52.359.1179; Blokhina O.B., Virolainen E., Fagerstedt K.V. Antioxidants, oxidative damage and oxygen deprivation stress: a review. Ann. Bot. 2003; 91(2):179-194. DOI 10.1093/aob/mcf118; Bradford M.M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. Anal. Biochem. 1976;72(1-2):248-254. DOI 10.1016/0003-2697(76)90527-3; Chirkova T., Yemelyanov V. The study of plant adaptation to oxygen deficiency in Saint Petersburg University. Biol. Commun. 2018; 63(1):17-31. DOI 10.21638/spbu03.2018.104; Chirkova T.V., Novitskaya L.O., Blokhina O.B. Lipid peroxidation and antioxidant systems under anoxia in plants differing in their tolerance to oxygen deficiency. Russ. J. Plant Physiol. 1998;45(1):55-62; Damanik R.I., Maziah M., Ismail M.R., Ahmad S., Zain A.M. Responses of the antioxidative enzymes in Malaysian rice (Oryza sativa L.) cultivars under submergence condition. Acta Physiol. Plant. 2010;32(4):739-747. DOI /10.1007/s11738-009-0456-3; Ding H., Wang B., Han Y., Li S. The pivotal function of dehydroascorbate reductase in glutathione homeostasis in plants. J. Exp. Bot. 2020;71(12):3405-3416. DOI 10.1093/jxb/eraa107; Foyer C.H., Halliwell B. The presence of glutathione and glutathione reductase in chloroplasts: a proposed role in ascorbic acid metabolism. Planta. 1976;133(1):21-25. DOI 10.1007/BF00386001; Foyer C.H., Noctor G. Redox regulation in photosynthetic organisms: signaling, acclimation, and practical implications. Antioxid. Redox Signal. 2009;11(4):861-905. DOI 10.1089/ars.2008.2177; Garnczarska M. Response of the ascorbate–glutathione cycle to reaeration following hypoxia in lupine roots. Plant Physiol. Biochem. 2005;43(6):583-590. DOI 10.1016/j.plaphy.2005.05.003; Gill S.S., Tuteja N. Reactive oxygen species and antioxidant machinery in abiotic stress tolerance in crop plants. Plant Physiol. Biochem. 2010;48:909-930. DOI 10.1016/j.plaphy.2010.08.016; Gill S.S., Anjum N.A., Hasanuzzaman M., Gill R., Trivedi D.K., Ahmad I., Pereira E., Tuteja N. Glutathione and glutathione reductase: a boon in disguise for plant abiotic stress defense operations. Plant Physiol. Biochem. 2013;70:204-212. DOI 10.1016/j.plaphy.2013.05.032; Halliwell B. Reactive species and antioxidants. Redox biology is a fundamental theme of aerobic life. Plant Physiol. 2006;141(2):312-322. DOI 10.1104/pp.106.077073; Hasanuzzaman M., Nahar K., Anee T.I., Fujita M. Glutathione in plants: biosynthesis and physiological role in environmental stress tolerance. Physiol. Mol. Biol. Plants. 2017;23(2):249-268. DOI 10.1007/s12298-017-0422-2; Hasanuzzaman M., Bhuyan M.H.M.B., Anee T.I., Parvin K., Nahar K., Mahmud J.A., Fujita M. Regulation of ascorbate-glutathione path-way in mitigating oxidative damage in plants under abiotic stress. Antioxidants. 2019;8(9):384. DOI 10.3390/antiox8090384; Hossain Z., Lopez-Climent M.F., Arbona V., Perez-Clemente R.M., Gomez-Cadenas A. Modulation of the antioxidant system in citrus under waterlogging and subsequent drainage. J. Plant Physiol. 2009; 166(13):1391-1404. DOI 10.1016/j.jplph.2009.02.012; Ishikawa T., Shigeoka S. Recent advances in ascorbate biosynthesis and the physiological significance of ascorbate peroxidase in photosynthesizing organisms. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2008;72(5): 1143-1154. DOI 10.1271/bbb.80062; Kausar R., Hossain Z., Makino T., Komatsu S. Characterization of ascorbate peroxidase in soybean under flooding and drought stresses. Mol. Biol. Rep. 2012;39(12):10573-10579. DOI 10.1007/s11033-012-1945-9; Knörzer O.C., Durner J., Boger P. Alterations in the antioxidative system of suspension cultured soybean cells (Glycine max) induced by oxidative stress. Physiol. Plant. 1996;97(2):388-396. DOI 10.1034/j.1399-3054.1996.970225.x; Law M.Y., Charles S.A., Halliwell B. Glutathione and ascorbic acid in spinach (Spinacia oleracea) chloroplasts. The effect of hydrogen peroxide and of paraquat. Biochem. J. 1983;210(3):899-903. DOI 10.1042/bj2100899; Liu M., Jiang Y. Genotypic variation in growth and metabolic responses of perennial ryegrass exposed to short-term waterlogging and submergence stress. Plant Physiol. Biochem. 2015;95:57-64. DOI 10.1016/j.plaphy.2015.07.008; Livak K.J., Schmittgen T.D. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2−ΔΔCT method. Methods. 2001;25(4):402-408. DOI 10.1006/meth.2001.1262; Morell S., Follmann H., De Tullio M., Haberlein I. Dehydroascorbate and dehydroascorbate reductase are phantom indicators of oxidative stress in plants. FEBS Lett. 1997;414(3):567-570. DOI 10.1016/S0014-5793(97)01074-0; Nakano Y., Asada K. Hydrogen peroxide is scavenged by ascorbate-specific peroxidase in spinach chloroplasts. Plant Cell Physiol. 1981;22(5):867-880. DOI 10.1093/oxfordjournals.pcp.a076232; Nishizawa K., Hiraga S., Yasue H., Chiba M., Tougou M., Nanjo Y., Komatsu S. The synthesis of cytosolic ascorbate peroxidases in germinating seeds and seedlings of soybean and their behavior under flooding stress. Biosci. Biotechnol. Biochem. 2013;77(11):2205-2209. DOI 10.1271/bbb.130384; Noctor G., Foyer C.H. Ascorbate and glutathione: keeping active oxygen under control. Annu. Rev. Plant Physiol. Plant Mol. Biol. 1998; 49:249-279. DOI 10.1146/annurev.arplant.49.1.249; Palma J.M., Corpas F.J., Del Rio L.A. Proteome of plant peroxisomes: new perspectives on the role of these organelles in cell biology. Proteomics. 2009;9(9):2301-2312. DOI 10.1002/pmic.200700732; Paradiso A., Caretto S., Leone A., Bove A., Nisi R., De Gara L. ROS production and scavenging under anoxia and re-oxygenation in Arabidopsis cells: a balance between redox signaling and impairment. Front. Plant Sci. 2016;7:1803. DOI 10.3389/fpls.2016.01803; Parlanti S., Kudahettige N.P., Lombardi L., Mensuali-Sodi A., Alpi A., Perata P., Pucciariello C. Distinct mechanisms for aerenchyma formation in leaf sheaths of rice genotypes displaying a quiescence or escape strategy for flooding tolerance. Ann. Bot. 2011;107(8):1335-1343. DOI 10.1093/aob/mcr086; R Core Team. R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for statistical computing, Vienna, Austria. 2023. (https://www.R-project.org/); Rao M.V., Hale B.A., Ormrod D.P. Amelioration of ozone-induced oxidative damage in wheat plants grown under high carbon dioxide. Role of antioxidant enzymes. Plant Physiol. 1995;109(2):421-432. DOI 10.1104/pp.109.2.421; Sairam R.K., Kumutha D., Ezhilmathi K., Chinnusamy V., Meena R.C. Waterlogging induced oxidative stress and antioxidant enzyme activities in pigeon pea. Biol. Plant. 2009;53(3):493-504. DOI 10.1007/s10535-009-0090-3; Sairam R.K., Dharmar K., Lekshmy S., Chinnusamy V. Expression of antioxidant defense genes in mung bean (Vigna radiata L.) roots under water-logging is associated with hypoxia tolerance. Acta Physiol. Plant. 2011;3(3):735-744. DOI 10.1007/s11738-010-0598-3; Shikov A.E., Chirkova T.V., Yemelyanov V.V. Post-anoxia in plants: reasons, consequences, and possible mechanisms. Russ. J. Plant Physiol. 2020;67(1):45-59. DOI 10.1134/S1021443720010203; Shikov A.E., Chirkova T.V., Yemelyanov V.V. Functions of reactive oxygen species in plant cells under normal conditions and during adaptation. Ecol. Genet. 2021;19(4):343-363. DOI 10.17816/ecogen75975; Shikov A.E., Lastochkin V.V., Chirkova T.V., Mukhina Z.M., Yemelyanov V.V. Post-anoxic oxidative injury is more severe than oxidative stress induced by chemical agents in wheat and rice plants. Acta Physiol. Plant. 2022;44(9):90. DOI 10.1007/s11738-022-03429-z; Skutnik M., Rychter A.M. Differential response of antioxidant systems in leaves and roots of barley subjected to anoxia and post-anoxia. J. Plant Physiol. 2009;166(9):926-937. DOI 10.1016/j.jplph.2008.11.010; Ushimaru T., Shibasaka M., Tsuji H. Development of O2 detoxification system during adaptation to air of submerged rice seedlings. Plant Cell Physiol. 1992;33(8):1065-1071. DOI 10.1093/oxfordjournals.pcp.a078357; Ushimaru T., Kanematsu S., Katayama M., Tsujid H. Antioxidative enzymes in seedlings of Nelumbo nucifera germinated under water. Physiol. Plant. 2001;112(1):39-46. DOI 10.1034/j.1399-3054.2001.1120106.x; Wang H., Chen Y., Hu W., Snider J.L., Zhou Z. Short-term soil-waterlogging contributes to cotton cross tolerance to chronic elevated temperature by regulating ROS metabolism in the subtending leaf. Plant Physiol. Biochem. 2019;139:333-341. DOI 10.1016/j.plaphy.2019.03.038; Wickham H., Averick M., Bryan J., Chang W., McGowan L.D., François R., Grolemund G., Hayes A., Henry L., Hester J., Kuhn M., Pedersen T.L., Miller E., Bache S.M., Müller K., Ooms J., Robinson D., Seidel D.P., Spinu V., Takahashi K., Vaughan D., Wilke C., Woo K., Yutani H. Welcome to the tidyverse. J. Open Source Softw. 2019;4(43):1686. DOI 10.21105/joss.01686; Yemelyanov V.V., Lastochkin V.V., Chirkova T.V., Lindberg S.M., Shishova M.F. Indoleacetic acid levels in wheat and rice seedlings under oxygen deficiency and subsequent reoxygenation. Biomolecules. 2020;10(2):276. DOI 10.3390/biom10020276; Yemelyanov V.V., Lastochkin V.V., Prikaziuk E.G., Chirkova T.V. Activities of catalase and peroxidase in wheat and rice plants under conditions of anoxia and post-anoxic aeration. Russ. J. Plant Physiol. 2022;69(6):1-15. DOI 10.1134/S1021443722060036; Yiu J.-C., Liu C.-W., Fang D.Y., Lai Y.-S. Waterlogging tolerance of Welsh onion (Allium fistulosum L.) enhanced by exogenous spermidine and spermine. Plant Physiol. Biochem. 2009;47(8):710-716. DOI 10.1016/j.plaphy.2009.03.007; Yuan L.-B., Dai Y.-S., Xie L.-J., Yu L.-J., Zhou Y., Lai Y.-X., Yang Y.-C., Xu L., Chen Q.-F., Xiao S. Jasmonate regulates plant responses to postsubmergence reoxygenation through transcriptional activation of antioxidant synthesis. Plant Physiol. 2017;173(3):1864-1880. DOI 10.1104/pp.16.01803; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/4054

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: chemistry of plant raw material; No 2 (2024): Online First; 5-25 ; Химия растительного сырья; № 2 (2024): Online First; 5-25 ; 1029-5143 ; 1029-5151

    وصف الملف: application/pdf

  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal

    المؤلفون: Ярош, Людмила

    المصدر: Aktuelle Probleme der Psychologie in Bildungseinrichtungen; Bd. 3 (2013); 229-236 ; Actual Problems of Psychology in Educational Institutions; Vol. 3 (2013); 229-236 ; Актуальные проблемы психологии в учреждения образования; Том 3 (2013); 229-236 ; Актуальні проблеми психології в закладах освіти; Том 3 (2013); 229-236 ; 0000-0000 ; 10.31812/psychology.v3i

    وصف الملف: application/pdf

  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    المؤلفون: V. Minat N., В. Минат Н.

    المصدر: Vestnik NSUEM; № 2 (2021); 153-167 ; Вестник НГУЭУ; № 2 (2021); 153-167 ; 2073-6495

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1920/985; Антоненко И.В. Национальная инновационная система как основа формирования и реализации инновационного потенциала региональной экономики // Вестник Волгоградского гос. ун-та. Экономика. 2019. Т. 21. № 4. С. 99–109. Doi:10.15688/ek.jvolsu.2019.4.10; Баринова В.А., Земцов С.П., Семенова Р.И. Некоторые методологические подходы к рейтингованию регионов по результатам инновационной деятельности. М.: РАНХиГС при Президенте РФ, 2017. 22 с.; Бухарова Е.М. Опыт США и ФРГ в развитии региональных инновационных систем // Инновации. 2013. № 1 (171). С. 68–75.; Бухарова Е.М. Основные положения концепции региональных инновационных систем // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2011. Вып. 1. С. 138–142.; Глинский В.В., Серга Л.К., Кисельников А.А., Храмцова Т.Г. О направлениях воздействия территориальной дифференциации на экономический рост // Вестник НГУЭУ. 2018. № 4. С. 64–71.; Егорова М.В. Инновационная система региона: базовые модели анализа и направления развития // Вестник Казанского технологического ун-та. 2009. № 1. С. 233–238.; Зайков К.А. К вопросу оценки уровня инновационного потенциала субъектов Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 134–151.; Лапаев С.П. Опыт развитых стран по формированию инновационной модели развития регионов // Вестник Оренбург. гос. ун-та. 2012. № 8 (144). С. 123–132.; Минат В.Н. Государственная региональная политика и развитие региональных инновационных систем в США // Федерализм. 2020. Т. 25. № 4. С. 173–188. Doi:10.21686/2073-1051-2020-4-173-188; Минат В.Н. Особенности функционирования региональных инновационных систем в штатах Севера США // Вестник НГУЭУ. 2020. № 3. С. 198–213. Doi:10.34020/2073-6495-2020-3-198-213; Минат В.Н. Типы территориальных форм национальной инновационной системы США и их концентрация в городских агломерациях // Инновации. 2020. № 5 (259). С. 68–80. Doi:10.26310/2071-3010.2020.259.5.010; Минат В.Н., Чепик А.Г. Современные особенности распределения, использования и размещения научного персонала в США // Вестник НГУЭУ. 2020. № 2. С. 198–212. Doi:10.34020/2073-6495-2020-2-198-212; Монахов И.А. Индикаторы и показатели инновационной активности стран и территориальных образований: зарубежный опыт // Вестник ТвГУ. Сер.: Экономика и управление. 2013. № 3. С. 35–49.; Намгалаури А.Н. Типология региональных инновационных систем с позиции реализации инновационного цикла // Фундаментальные исследования. 2018. № 8. С. 89–94.; Рубан Д.А. Динамика инновационной активности в российских регионах: опыт типизации // Вестник НГУЭУ. 2017. № 1. С. 26–39.; Сухарев О.С. Эффективность наукоемких фирм и формирование инновационной динамики // Федерализм. 2020. № 1. С. 44–65. Doi:10.21686/2073-1051-2020-1-44-65; Abel Z.T.Innovation potential of individualstates of the Midwest. Journal of Economic Perspectives. 2017.Vol. 31. № 1. P. 177–208.; Carbelli B. Innovation Activity. Regional experience of economic development. The American Economic Review. 2018.Vol. 108. № 6. P. 1288–1321.; Porter M.E., Stern S. Determinants of National Innovation Capacities,Research Policy. 2002. 31 (6). P. 899–933. [Электронный ресурс]. URL: https://econpapers.repec.org/article/eeerespol/v (дата обращения: 20.12.2020).; Southern Growth Policies Board releases Southern Innovation Index. Report Tracks Innovation and Entrepreneurship in the South. [Электронный ресурс]. URL: https://da.mdah.ms.gov/musgrove (дата обращения: 26.12.2020).; Innovation in American Regions. [Электронный ресурс]. URL: http://www.statsamerica.org/innovation/index.html (дата обращения: 21.12.2020).; State New Economy Index. Benchmarking Economic Transformation in the States. Information Technology and Innovation Foundation (ITIF). [Электронный ресурс]. URL: http://www2.itif.org/state-new-economy-index (дата обращения: 26.12.2020).; List of U.S. states by American Human Development Index. [Электронный ресурс]. URL: https://ru.qaz.wiki/wiki/List_of_U.S._states_by_American_Human_Development_Index (дата обращения: 19.12.2020).; National Science Foundation. National Science Board. Science and Engineering Indictors.[Электронный ресурс]. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb (дата обращения: 23.12.2020).; Human Development Indices and Indicators. Statistical Update Briefing note for countries on the 2020. Statistical Update. United States. [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/USA (дата обращения: 24.12.2020).; American science in numbers and commentary: Statistical indicators, national and regional studies, forecasts, Wash., 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary (дата обращения: 26.12.2020).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1920

  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal

    المؤلفون: V. N. Minat, В. Н. Минат

    المصدر: Vestnik NSUEM; № 3 (2020); 198-213 ; Вестник НГУЭУ; № 3 (2020); 198-213 ; 2073-6495

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1715/930; Доничев О.А., Романова А.Д., Баринов М.А. Методология оценки инновационного потенциала социально-экономических систем // Региональная экономика: теория и практика. 2017. Т. 15. Вып. 1. С. 169–181.; Ланьшина Т.А. Инновационный сектор США: государственная политика и тенденции последних лет // Управленческое консультирование. 2017. № 6. С. 73–87. Doi:10.22394/1726-1139-2017-6-73-87; Минат В.Н., Мостяев Ю.Н. Региональная политика федерального правительства США в 50–60-х гг. ХХ в. // Федерализм. 2020. № 1 (97). С. 161–174. Doi:10.21686/2073-1051-2020-1-161-174; Минат В.Н., Чепик А.Г. Внешнеторговые отношения и инновационная деятельность США // Международная торговля и торговая политика. 2020. Т. 6. № 2 (22). С. 5–21. Doi:10.21686/2410-7395-2020-2-5-21; Минат В.Н., Чепик А.Г. Иммиграция ученых и инженеров в США за последние 20 лет: основные тенденции поляризации миграционного потока // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 2 (436). Экономические науки. Вып. 68. С. 162–173. Doi:10.24411/1994-2796-2020-10216; Минат В.Н., Чепик А.Г. Современные особенности распределения, использования и размещения научного персонала в США // Вестник НГУЭУ. 2020. № 2. С. 198–212. Doi:10.34020/2073-6495-2020-2-198-212; Романова А.Д., Доничев О.А., Баринов М.А. Методика анализа и оценки инновационного потенциала социально-экономических систем регионов // Экономический анализ: теория и практика. 2017. Т. 16. Вып. 2. С. 260–273.; Судакова Н.А. Бюджетная политика США в сфере НИОКР: тенденции и прогнозы // США & Канада: Экономика – Политика – Культура. 2019. № 49 (10). С. 54–77. Doi:10.31857/S032120680006805-9; Bogge D.S. Approaches to the analysis of innovation processes in the North-East of the United States // The American Economic Review. 2018. Vol. 108. № 9. P. 1214–1237.; Brubaker A.R. Strategic directions for the implementation of US science policy based on the analysis of innovation processes in individual States // International Journal of Economic Perspectives. 2017. Vol. 11. № 4. P. 626–641.; Kottman G.A., Harper R.Z. Distribution of scientific personnel across the United States: statistical analysis of social and economic indicators // The American Economic Review. 2019. Vol. 109. № 3. P. 442–468.; Lieven D.J. Assessment of innovative development of regional scientific and industrial complexes in the USA // American Economic Journal: Macroeconomics. 2016. Vol. 8. № 2. P. 135–159.; Thomlinson N.B. Methods of assessment and forecasting of innovative development in the USA: regional analysis // American Economic Journal: Macroeconomics. Vol. 10. № 4. P. 170–192.; Yeates N.H., Garner B.J. Management of innovative development of States and regions of the United States: a systematic approach // Administrative Science Quarterly. 2017. Vol. 62. № 3. P. 420–442.; American science in numbers and commentary: Statistical indicators, national and regional studies, forecasts, Wash., 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ (дата обращения: 01.05.2020).; Historical Trends in Federal R&D. American Association for the Advancement of Science. 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.aaas.org/programs/r-d-budget-and-policy/historical-rd-data (дата обращения: 04.05.2020).; Human Development Indices and Indicators. Statistical Update Briefing note for countries on the 2020. Statistical Update. United States. [Электронный ресурс]. URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/Country-Profiles/USA.pdf (дата обращения: 01.05.2020).; National Science Foundation. National Science Board. Science and Engineering In­dictors, 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb2020 (дата обращения: 03.05.2020).; Research and Development: U.S. Trends and International Comparisons. [Электронный ресурс]. URL: https://www.statistics/report/sections/research-and-development-u-s-trends-and-international-comparisons/recent-trends-in-u-s-r-d-performance (дата обращения: 1.05.2020).; Statistical Abstract of the United States, Wash.: U.S. Government Printing Office, 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://books.google.ru/books?id=YkXjuVR9iN8C& hl=ru (дата обращения: 01.05.2020).; World indicators of scientific research and engineering development: 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.battelle.org/aboutus/rd/2020.pdf (дата обращения: 01.05.2020).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1715

  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Материалы XVII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XVII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов. – Екатеринбург, 2021; Хасанова, Э. Ф. Влияние риса на коллоидную стойкость пива / Э. Ф. Хасанова, А. С. Семенова, Т. М. Панова. – Текст : электронный // Научное творчество молодежи – лесному комплексу России : материалы XVII Всероссийской (национальной) научно-технической конференции студентов и аспирантов / Министерство образования и науки Российской Федерации, Уральский государственный лесотехнический университет; [отв. за выпуск Л. В. Малютина]. – Екатеринбург, 2021. – С. 482–485.; https://elar.usfeu.ru/handle/123456789/10494

  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal

    المؤلفون: V. N. Minat, В. Н. Минат

    المصدر: Vestnik NSUEM; № 1 (2021); 221-234 ; Вестник НГУЭУ; № 1 (2021); 221-234 ; 2073-6495

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1863/969; Борисов В.Н., Почукаева О.В. Метод оценивания процесса импортозамещения на российском рынке инвестиционного оборудования и его статистическое обеспечение // Вестник НГУЭУ. 2019. № 3. С. 94–108. Doi:10.34020/2073-6495-2019-3-; 108; Глинский В.В., Серга Л.К., Кисельников А.А., Храмцова Т.Г. О направлениях воздействия территориальной дифференциации на экономический рост // Вестник НГУЭУ. 2018. № 4. С. 64–71.; Зайков К.А. К вопросу оценки уровня инновационного потенциала субъектов Российской Федерации // Вестник НГУЭУ. 2019. № 1. С. 134–151.; Кузьмин И.В., Губанова Е.С. Методика оценки международного сотрудничества регионов в инновационной деятельности // Проблемы развития территории. 2016. Вып. 1 (81). С. 189–201.; Минат В.Н. Миграции научных работников высшей квалификации в США // Наука о человеке: гуманитарные исследования. 2020. Т. 14. № 3. С. 182–188. Doi:10.17238/issn1998-5320.2020.14.3.22; Минат В.Н. Особенности функционирования региональных инновационных систем в штатах Севера США // Вестник НГУЭУ. 2020. № 3. С. 198–213. Doi:10.34020/2073-6495-2020-3-198-213; Минат В.Н. Типы территориальных форм национальной инновационной системы США и их концентрация в городских агломерациях // Инновации. 2020. № 5 (259). С. 68–80. Doi:10.26310/2071-3010.2020.259.5.010; Минат В.Н. Федеральное финансирование научных исследований и разработок в США: объем, структура, перспективные направления // Известия Саратовского университета. Новая серия. Сер.: Экономика. Управление. Право. 2020. Т. 20. Вып. 3. С. 256–265. Doi:10.18500/1994-2540-2020-20-3-256-265; Минат В.Н., Чепик А.Г. Внешнеторговые отношения и инновационная деятельность США // Международная торговля и торговая политика. 2020. Т. 6. № 2 (22). С. 5–21. Doi:10.21686/2410-7395-2020-2-5-21; Минат В.Н., Чепик А.Г. Иммиграция ученых и инженеров в США за последние 20 лет: основные тенденции поляризации миграционного потока // Вестник Челябинского государственного университета. 2020. № 2 (436). Экономические науки. Вып. 68. С. 162–173. Doi:10.24411/1994-2796-2020-10216; Минат В.Н., Чепик А.Г. Современные особенности распределения, использования и размещения научного персонала в США // Вестник НГУЭУ. 2020. № 2. С. 198–212. Doi:10.34020/2073-6495-2020-2-198-212; Рубан Д.А. Динамика инновационной активности в российских регионах: опыт типизации // Вестник НГУЭУ. 2017. № 1. С. 26–39.; Спицын В.В. Источники роста и территориальное размещение высокотехнологичных отраслей в России // Вестник НГУЭУ. 2019. № 2. С. 55–70. Doi:10.34020/2073-6495-2019-2-055-070; Lobeсk S.A. Concentration of US high-tech industries and innovative technology complexes in the US metropolitan systems // The American Economic Review. 2018. Vol. 108. № 2. P. 783–895.; Raisz F. Economic Growth in American Areas. Polarization of the country’s innovative potential // The American Economic Review. 2016. Vol. 106. № 5. P. 268–290.; Smich A.P. Types of American States in Innovation // The American Economic Review. 2017. Vol. 107. № 8. P. 2324–2336.; A merican science in numbers and commentary: Statistical indicators, national and regional studies, forecasts, Wash., 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/ (дата обращения: 02.10.2020).; N ational Science Foundation. National Science Board. Science and Engineering Indictors, 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://ncses.nsf.gov/pubs/nsb2020 (дата обращения: 02.10.2020).; R esearch and Development: U.S. Trends and International Comparisons. [Электронный ресурс]. URL: https://www.statistics/report/sections/research-and-developmentu-; s-trends-and-international-comparisons/recent-trends-in-u-s-r-d-performance (дата обращения: 02.10.2020).; World indicators of scientific research and engineering development: 2020. [Электронный ресурс]. URL: https://www.battelle.org/aboutus/rd/2020.pdf (дата обращения: 02.10.2020).; https://nsuem.elpub.ru/jour/article/view/1863