يعرض 1 - 20 نتائج من 6,746 نتيجة بحث عن '"Физиология"', وقت الاستعلام: 0.75s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
  5. 5
    Conference
  6. 6
    Report
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Pedagogical readings dedicated to the memory of Professor V.P. Manukhin in honor of the 30th anniversary of the Moscow University of Humanities and Economics; ; Педагогические чтения, посвященные памяти профессора В.П. Манухина, в честь 30-летия Московского гуманитарно-экономического университета

    وصف الملف: text/html

    Relation: https://phsreda.com/e-articles/10660/Action10660-115211.pdf; Алексеева Н.Т., Клочкова С.В., Никитюк Д.Б., Кварацхелия А.Г. Роль латинского языка в медицинской терминологии // Инновационные обучающие технологии в медицине: сб. матер. Республиканской научно-практической конференции с международным участием. – 2017. – С. 553–556. – EDN ZCVJLL; Ильичева В.Н. Проблемы профессионального образования в России / В.Н. Ильичева, Е.В. Белов, Н.А. Насонова // Педагогические и социологические аспекты образования: матер. Международной научно-практической конф. – 2018. – С. 65–66. – EDN XOJKFV; Кварацхелия А.Г., Никитюк Д.Б., Клочкова С.В., Алексеева Н.Т. Формирование мотиваций профессиональной деятельности и компетентностный подход при работе со студентами медицинского вуза // Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины. – 2016. – Т. 6. №3. – С. 237–239. EDN: WZVLFZ; https://phsreda.com/article/115211/discussion_platform

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Pedagogy, Psychology, Society; 385-387 ; Педагогика, психология, общество: от теории к практике; 385-387

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907688-97-1; https://phsreda.com/e-articles/10561/Action10561-109554.pdf; Программа воспитания и обучения в детском саду: учеб. пособ. / под ред. М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 460 с.; Гриценко З.А. Практикум по детской литературе и методике приобщения детей к чтению: учеб. пособие для студ. фак. дошк. воспитания высш. пед. учеб. заведений / З.А. Гриценко. – М.: Академия, 2008. – 224 с.; Корнев А.Н. Нарушения чтения и письма у детей / А.Н. Корнев. – 2-е изд. – СПб., 2003. – EDN QTEHYT; Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность / А.Н. Леонтьев. – М.: Смысл; Академия, 2006. – 352 с.; Смирнова О.А. Интерес к чтению как основной фактор воспитания читателя в старшем дошкольнике / О. А. Смирнова. – Обучение и воспитание: методики и практика, 2015. – С. 171–176.; Фролова Ю.Р. Воспитание ребенка-читателя: анализ образовательных программ для дошкольного образовательного учреждения / Ю.Р. Фролова // Теория и практика образования в современном мире: материалы IV Междунар. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, январь 2014 г.). EDN SWKPLN; https://phsreda.com/files/Books/10561/Cover-10561.jpg?req=109554; https://phsreda.com/article/109554/discussion_platform

  12. 12
    Academic Journal

    المساهمون: The research was partially carried out with the financial support of an RFBR grant within the framework of scientific project No. 20‐34‐9011., Исследование частично выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ в рамках научного проекта №20‐34‐9011.

    المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 19, № 2 (2024); 57-68 ; Юг России: экология, развитие; Том 19, № 2 (2024); 57-68 ; 2413-0958 ; 1992-1098

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/3150/1421; Kronfeld-Schor N., Dayan T. Thermal ecology, environments, communities, and global change: energy intake and expenditure in endotherms // Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics. 2013. V. 44. P. 461–480. https://doi.org/10.1146/annurev-ecolsys-110512-135917; Humphries M.M., Thomas D.W., Kramer D.L. The role of energy availability in mammalian hibernation: a costbenefit approach // Physiological and Biochemical Zoology. 2003. V. 76. N 2. P. 165–179.; Geiser F. Hibernation // Current Biology. 2013. V. 23. N 5. P. 188–193. DOI:10.1016/j.cub.2013.01.062; Heldmaier G., Ortmann S., Elvert R. Natural hypometabolism during hibernation and daily torpor in mammals // Respiratory Physiology and Neurobiology. 2004. V. 141. N 3. P. 17–29. https://doi.org/10.1016/j.resp.2004.03.014; Geiser F. Seasonal expression of avian and mammalian daily torpor and hibernation: not a simple summer-winter affair // Frontiers in Physiology. 2020. V. 11. https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00436; Ruf T., Geiser F. Daily torpor and hibernation in birds and mammals // Biological Reviews Cambridge Philosophycal Society. 2015. V. 90. N 3. P. 891–926. https://doi.org/10.1111/brv.12137; Carey H.V., Andrews M.T., Martin S.L. Mammalian hibernation: cellular and molecular responses to depressed metabolism and low temperature // Physiological Reviews. 2003. V. 83. N 4. P. 1153–1181. https://doi.org/10.1152/physrev.00008.2003; Liu J.N., Karasov W.H. Metabolism during winter in a subtropical hibernating bat, the Formosan leaf-nosed bat (Hipposideros terasensis) // Journal of Mammalogy. 2012. V. 93. N 1. P. 220–228. https://doi.org/10.1644/11-MAMM-A-144.1; Nowack J., Levesque D.L., Reher S., Dausmann K.H. Variable climates lead to varying phenotypes: «weird» mammalian torpor and lessons from non-holarctic species // Frontiers in Ecology and Evolution. 2020. V. 8. https://doi.org/10.3389/fevo.2020.00060; Geiser F. Yearlong hibernation in a marsupial mammal // The Science of Nature. 2007. V. 94. P. 941–944. http://dx.doi.org/10.1007/s00114-007-0274-7; Toien O., Blake J., Barnes B.M. Thermoregulation and energetics in hibernating black bears: Metabolic rate and the mystery of multi-day body temperature cycles // Journal of Comparative Physiology. 2015. V. 185. N 4. P. 447–461. http://dx.doi.org/10.1007/s00360-015-0891-y; Giroud S., Habold C., Nespolo R.F., Mejías C., Terrien J., Logan S.M., Henning R.H., Storey K.B. The torpid state: recent advances in metabolic adaptations and protective mechanisms // Frontiers Physiology. 2021. V. 11. Article id: 623665. https://doi.org/10.3389%2Ffphys.2020.623665; Ануфриев А.И. Очерки экологии и зимней спячки млекопитающих в условиях холода. Новосибирск: СО РАН, 2023. 152 с.; Mohr S.M., Bagriantsev S.N., Gracheva E.O. Molecular and physiological adaptations of hibernation: the solution to environmental challenges // Annual Review of Cell and Development Biology. 2020. V. 36. P. 315–338. https://doi.org/10.1146/annurev-cellbio-012820-095945; Chayama Y., Ando L., Tamura Y., Miura M., Yamaguchi Y. Decreases in body temperature and body mass constitute pre-hibernation remodelling in the Syrian golden hamster, a facultative mammalian hibernator // Royal Society Open Science. 2016. V. 3. N 4. https://doi.org/10.1098/rsos.160002; Florant G., Healy J. The regulation of food intake in mammalian hibernators: a review // Journal of omparative Physiology B. 2012. V. 182. N 4. P. 451–67. https://doi.org/10.1007/s00360-011-0630-y; Geiser F. Ontogeny and phylogeny of endothermy and torpor in mammals and birds // Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Molecular and Integrative Physiology. 2008. V. 150. N 2. P. 176–80. https://doi.org/10.1016/j.cbpa.2007.02.041; Harris M.B., Olson L.E., Milsom W.K. The origin of mammalian heterothermy: a case for perpetual youth? // Life in the Cold: Evolution, Mechanisms, Adaptation, and Application. Twelfth International Hibernation Symposium. 2004. P. 144–52.; Grigg G.C., Beard L.A., Augee M.L. The evolution of endothermy and its diversity in mammals and birds // Physiological and Biochemical Zoology. 2004. V. 77. N 6. P. 982–997. https://doi.org/10.1086/425188; Lovegrove B.G., Ruf T., Bieber C., Arnold W., Millesi E., eds. A single origin of heterothermy in mammals. Living in a Seasonal World: Thermoregulatory and Metabolic Adaptations. Berlin: Springer, 2012. P. 3–11.; Andrews M.T. Molecular interactions underpinning the phenotype of hibernation in mammals // The Journal of Experimental Biology. 2019. V. 222. Iss. 2. Article Id: jeb160606. https://doi.org/10.1242/jeb.160606; Klug B.J., Brigham R.M. Changes to Metabolism and Cell Physiology that Enable Mammalian Hibernation // Springer Science Reviews. 2015. V. 3. N 1. P. 39–56. http://dx.doi.org/10.1007/s40362-015-0030-x; Frare C., Williams C.T., Drew K.L. Thermoregulation in hibernating mammals: The role of the «thyroid hormones system» // Molecular and Cellular Endocrinology. 2021. Article id: 111054. https://doi.org/10.1016/j.mce.2020.111054; Staples J.F. Metabolic flexibility: hibernation, torpor, and estivation // Comprehensive Physiology. 2016. V. 6. N 2. P. 737–771. https://doi.org/10.1002/cphy.c140064; Klichkhanov N.K., Nikitina E.R., Shihamirova Z.M., Astaeva M.D., Chalabov S.I., Krivchenko A.I. Erythrocytes of little ground squirrels undergo reversible oxidative stress during arousal from hibernation // Frontiers Physiology. 2021. V. 12. https://doi.org/10.3389/fphys.2021.730657; Buck C.L., Barnes B.M. Effects of ambient temperature on metabolic rate, respiratory quotient, and torpor in an arctic hibernato // American Journal Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2000. V. 279. N 1. P. 255–262. https://doi.org/10.1152/ajpregu.2000.279.1.r255; Geiser F. Hibernation: Endotherms // Encyclopedia of life sciences. 2001. http://dx.doi.org/10.1038/npg.els.0003215; Wang L.C.H., Lee T.F. Torpor and hibernation in mammals: metabolic, physiological, and biochemical adaptations // Comprehensive Physiology. 2011. https://doi.org/10.1002/cphy.cp040122; Ануфриев А.И. Температурная регуляция ритмов зимней спячки // Природные ресурсы Арктики и Субарктики. 2020. Т. 25. N 1. С.60–67. DOI 10.31242/2618-9712-2020-25-1-6; Milsom W.K., Jackson D.C. Hibernation and gas exchange // Comprehensive Physiology. 2011. V. 1. N 1. P. 397–420. https://doi.org/10.1002/cphy.c090018; Maginniss L.A., Milsom W.K. Effects of hibernation on blood oxygen transport in the golden-mantled ground squirrel // Respiration Physiology. 1994. V. 95. N 2. P. 195–208. https://doi.org/10.1016/0034-5687(94)90116-3; Karpovich S.A., Tøien O., Buck C.L., Barnes B.M. Energetics of arousal episodes in hibernating arctic ground squirrels // Journal of Comparative Physiology B. 2009. V. 179. N 6. P. 691–700. https://doi.org/10.1007/s00360-009-0350-8; Wang L.C. H. Time patterns and metabolic rates of natural torpor in the Richardson's ground squirrel // Canadian Journal of Zoology. 1979. V. 57. P. 149–155. DOI:10.1139/Z79-012; Jinka T.R., Rasley B.T., Drew K.L. Inhibition of NMDAtype glutamate receptors induces arousal from torpor in hibernating arctic ground squirrels (Urocitellus parryii) // Journal of Neurochemistry. 2012. V. 122. P. 934–940. https://doi.org/10.1111/j.1471-4159.2012.07832.x; Zimmerman M.L. Carbohydrate and torpor duration in hibernating golden-mantled ground squirrels (Citellus lateralis) // Journal of Comparative Physiology. 1982. V. 147. N 1. P. 129–135. URL: http://hdl.handle.net/2027.42/47127; Ruf T., Gasch K., Stalder G., Gerritsmann H., Giroud S. An hourglass mechanism controls torpor bout length in hibernating garden dormice // Journal of Experimental Biology. 2021. V. 224. N 23. Article Id: jeb243456. https://doi.org/10.1242%2Fjeb.243456; Prendergast B.J, Freeman D.A, Zucker I, Nelson R.J. Periodic arousal from hibernation is necessary for initiation of immune responses in ground squirrels // American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2002. V. 282. N 4. P. 1054–1062. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00562.2001; Bouma H.R., Koese F.G.M., Kok J.W., Talaei F., Boerema A.S., Herwig A., Draghiciu O., van Buiten A., Epema A.H., van Dam A., Strijkstra A.M., Henning R.H. Low body temperature governs the decline of circulating lymphocytes during hibernation through sphingosine-1-phosphate // Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS). 2011. V. 108. N 5. P. 2052–2057. https://doi.org/10.1073/pnas.1008823108; Ruediger J., van der Zee E.A., Strijkstra A.M., Aschoff A., Daan S., Hut R.A. Dynamics in the ultrastructure of asymmetric axospinous synapses in the frontal cortex of hibernating European ground squirrels (Spermophilus citellus) // Synapse. 2007. V. 61. N 5. P. 343–352. https://doi.org/10.1002/syn.20380; Popov V.I., Bocharova L.S., Bragin A.G. Repeated changes of dendritic morphology in the hippocampus of ground squirrels in the course of hibernation // Neuroscience. 1992. V. 48. N 1. P. 45–51. https://doi.org/10.1016/0306-4522(92)90336-z; Arendt T., Bullmann T. Neuronal plasticity in hibernation and the proposed role of the microtubuleassociated protein tau as a “master switch” regulating synaptic gain in neural networks // American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2013. V. 305. N 5. P. R478–489. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00117.2013; Dark J. Annual lipid cycles in hibernators: integration of physiology and behavior // Annual Review of Nutrition. 2005. V. 25. P. 469–497. https://doi.org/10.1146/annurev.nutr.25.050304.092514; Storey K.B. Out cold: biochemical regulation of mammalian hibernation – a mini-review // Gerontology. 2010. V. 56. N 2. P. 220–230. https://doi.org/10.1159/000228829; Buck M.J., Squire T.L., Andrews M.T. Coordinate expression of the PDK4 gene: a means of regulating fuel selection in a hibernating mammal // Physiological Genomics. 2002. V. 8. N 1. P. 5–13. https://doi.org/10.1152/physiolgenomics.00076.2001; Healy G.N., Clark B.K., Winkler E.A., Gardiner P.A., Brown W.J., Matthews C.E. Measurement of adults sedentary time in population-based studies // American Journal of Preventive Medicine. 2011. V. 41. N 2. P. 216–27. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2011.05.005; Puchalska P., Crawford P.A. Multi-dimensional roles of ketone bodies in fuel metabolism, signaling, and therapeutics // Cell Metabolism. 2017. V. 25. N 2. P. 262–284. https://doi.org/10.1016%2Fj.cmet.2016.12.022; García-Rodríguez D., Giménez-Cassina A. Ketone bodies in the brain beyond fuel metabolism: from excitability to gene expression and cell signaling // Frontiers in Molecular Neuroscience. 2021. V. 14. https://doi.org/10.3389/fnmol.2021.732120; Andrews M.T., Russeth K.P., Drewes L.R., Henry P.G. Adaptive mechanisms regulate preferred utilization of ketones in the heart and brain of a hibernating mammal during arousal from torpor // The American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2009. V. 296. N 2. P. 383–393. https://doi.org/10.1152%2Fajpregu.90795.2008; Aloia R.C. Lipid, fluidity, and functional studies of the membranes of hibernating mammals. In: Aloia R.C., Curtain C.C., Gordon L.M. (eds.), Advances in membrane fluidity. Alan R. Liss, Inc., New York. 1988. P. 1–39.; Giroud S., Frare C., Strijkstra A., Boerema A., Arnold W., Ruf T. Membrane phospholipid fatty acid composition regulates cardiac SERCA activity in a hibernator, the Syrian hamster (Mesocricetus auratus) // PLoS ONE. 2013. V. 8. N 5. Article Id: e63111. https://doi.org/10.1371%2Fjournal.pone.0063111; Ruf T., Arnold W. Effects of polyunsaturated fatty acids on hibernation and torpor: a review and hypothesis // American Journal of Physiology. Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. 2008. V. 294. N 3. P. 1044–1052. https://doi.org/10.1152/ajpregu.00688.2007; Arnold W., Ruf T., Frey-Roos F., Bruns U. Diet-Independent remodeling of cellular membranes precedes seasonally changing body temperature in a hibernator // PLoS ONE. 2011. V. 6. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0018641; Hill V.L., Florant G.L. The effect of a linseed oil diet on hibernation in yellow-bellied marmots (Marmota flaviventris) // Physiology and Behavior. 2000. V. 68. N 4. P. 431–437. https://doi.org/10.1016/s0031-9384(99)00177-8; Giroud S., Stalder G., Gerritsmann H., Kübber-Heiss A., Kwak J., Arnold W., Ruf T. Dietary lipids affect the onset of hibernation in the garden dormouse (Eliomys quercinus): implications for cardiac function // Frontiers Physiology. 2018. V. 18. https://doi.org/10.3389/fphys.2018.01235; Frank C.L. Short-term variations in diet fatty acid composition and torpor by ground squirrels // Journal of Mammalogy. 2002. V. 83. N 4. P. 1013–1019. https://doi.org/10.1644/15451542(2002)083%3C1013:STVIDF%3E2.0.CO;2; Frank C.L., Hood W.R., Donnelly M.C. The role of alphalinolenic acid (18:3) in mammalian torpor. In: Barnes B.M., Carey H.V., eds. Life in the cold: evolution, mechanisms, adaptation, and application. AK: University of Alaska Fairbanks, 2004. pp. 71–80.; Rice S.A., Mikes M., Bibus D., Berdyshev E., Reisz J.A., Gehrke S., Bronova I., D'Alessandro A., Drew K.L. Omega 3 fatty acids stimulate thermogenesis during torpor in the Arctic Ground Squirrel // Scientific Reports. 2021. V. 11. N 1340. https://doi.org/10.1038/s41598-020-78763-8; Arnold W., Giroud S., Valencak T.G, Ruf T. Ecophysiology of omega fatty acids: a lid for every jar // Physiology (Bethesda). 2015. V. 30. N 3. P. 232–240. DOI:10.1152/physiol.00047.2014; Watkins S.M., Carter L.C., German J.B. Docosahexaenoic acid accumulates in cardiolipin and enhances HT-29 cell oxidant production // Journal of Lipid Research. 1998. V. 39. N 8. P. 1583–1588.; Vuarin P., Henry P.Y., Guesnet P., Alessandri J.M., Aujard F., Perret M., Pifferi F. Shallow hypothermia depends on the level of fatty acid unsaturation in adipose and liver tissues in a tropical heterothermic primate // Journal of Thermal Biology. 2014. V. 43. P. 81–88. https://doi.org/10.1016/j.jtherbio.2014.05.002; Vuarin P, Henry P.Y, Perret M, Pifferi F. Dietary Supplementation with n-3 Polyunsaturated Fatty Acids Reduces Torpor Use in a Tropical Daily Heterotherm // Physiological and Biochemical Zoology. 2016. V. 89. N 6. P. 536–545. https://doi.org/10.1086/688659; Munro D., Thomas D.W. The role of polyunsaturated fatty acids in the expression of torpor by mammals: a review // Zoology (Jena). 2004. V. 107. N 1. P. 29–48. https://doi.org/10.1016/j.zool.2003.12.001; Price E.R., Armstrong C., Guglielmo C.G., Staples J.F. Selective mobilization of saturated fatty acids in isolated adipocytes of hibernating 13-lined ground squirrels Ictidomys tridecemlineatus // Physiological and Biochemical Zoology. 2013. V. 86. N 2. P. 205–212. https://doi.org/10.1086/668892; Giroud S., Chery I., Bertile F., Bertrand-Michel J., Tascher G., Gauquelin-Koch G., Arnemo J.M., Swenson J.E., Singh N.J., Lefai E., Evans A.L., Simon C., Blanc S. Lipidomics reveals seasonal shifts in a large-bodied hibernator, the brown bear // Frontiers in Physiology. 2019. V. 10. https://doi.org/10.3389%2Ffphys.2019.00389; Kulagina T.P., Popova S.S., Aripovsky A.V. Seasonal changes in the content of fatty acids in the myocardium and m. longissimus dorsi of the Long-Tailed Ground Squirrel Urocitellus undulates // Biophysics. 2021. V. 66. N 6. P. 1004–1010. DOI:10.1134/S0006350921060087; Kodali S.T., Kauffman P., Kotha S.R., Yenigalla A., Veeraraghavan R., Pannu S.R., Hund T.J., Satoskar A.R., McDaniel J.C., Maddipati R.K., Parinandi N.L. Oxidative lipidomics: analysis of oxidized lipids and lipid peroxidation in biological systems with relevance to health and disease. In: Berliner L., Parinandi N., eds. Measuring Oxidants and Oxidative Stress in Biological Systems. Biological Magnetic Resonance. 2020. V. 34. https://doi.org/10.1007/978-3-030-47318-1_5; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/3150

  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Agricultural Machinery and Technologies; Том 18, № 1 (2024); 38-45 ; Сельскохозяйственные машины и технологии; Том 18, № 1 (2024); 38-45 ; 2073-7599

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vimsmit.com/jour/article/view/557/506; Хаблова Е.С. Поездки советских растениеводов во Францию в период Interbellum // Историко-биологические исследования. 2023. Т. 15. N4. С. 193-206. DOI:10.24412/2076-8176-2023-4-193-206.; Шкуркин С.И., Шафран С.А., Налиухин А.Н. Становление и развитие Географической сети полевых опытов с удобрениями в России (к 80-летию Географической сети полевых опытов с удобрениями) // Плодородие. 2021. N3(120). C. 12-15. DOI:10.25680/S19948603.2021.120.01.; Торшин С.П., Смолина Г.А. Первые шаги учения об агрономических рудах (к 150-летию со дня рождения Я.В. Самойлова) // Агрохимический вестник. 2020. N6. C. 82-84. DOI:10.24411/1029-2551-2020-10092.; Стожко Д.К., Стожко К.П. Д.И. Менделеев как экономист (к 150-летию Периодической таблицы) // Экономическая история. 2019. T. 15. N1(44).C. 23-33. DOI:10.15507/2409-630X.044.015.201901.023-033. EDN: VWJRKA.; Шкуркин С.И., Носиков В.В., Торшин С.П. Основоположник коллоидной химии почв. К 150-летию со дня рождения К.К. Гедройца // Плодородие. 2022. N2(125). С. 71-73. DOI:10.25680/S19948603.2022.125.17.; Кузовкин Г.В., Мартин Б. «К счастью для меня, я начал свое образование в 1944 году и поэтому мог изучать классическую генетику» (Из интервью Жореса А. Медведева) // Историко-биологические исследования. 2019. Т. 11. N2. C. 76-95. DOI:10.24411/2076-8176-2019-12001.; Лобачевский Я.П., Ценч Ю. С. Становление системы агроинженерного образования в СССР в 1920-1930-е годы // Вестник РУДН. История России. 2020. Т. 19. N3.С. 684-698. DOI:10.22363/2312-8674-2020-19-3-684-698.; Рыжкова Е.В., Фадеева О.М., Широкорад И.И. Становление и развитие высшего аграрного образования в России (XIX-начало XX века) // Международный сельскохозяйственный журнал. 2020. Т. 63. N5. C. 66-68. DOI:10.24411/2587-6740-2020-15096.; Елина О.Ю. Организация высшей женской сельскохозяйственной школы в Москве: к 110-летию Голицынских курсов // Педагогика. 2019. N3. С. 108-115. EDN: ZEREQH.; Торшин С.П., Смолина Г.А. Из когорты выдающихся ученых Тимирязевки. К 120-летию со дня рождения Всеволода Маврикиевича Клечковского // Известия ТСХА. 2020. N5. С. 111-117. DOI:10.26897/0021-342X-2020-5-111-117.; Гамзиков Г.П. О сибирских агрохимических чтениях, посвященных основателю отечественной агрохимии академику Д.Н. Прянишникову // Агрохимия. 2019. N7. С. 3-15. DOI:10.1134/S0002188119070044.; https://www.vimsmit.com/jour/article/view/557

  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of NSAU (Novosibirsk State Agrarian University); № 1 (2024); 237-245 ; Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет); № 1 (2024); 237-245 ; 2072-6724

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2261/996; Бойко В.С. Потенциал продуктивности сорго сахарного в южной лесостепи Западной Сибири // Кормопроизводство. - 2022. - № 4. - С. 29-33.; Виноградов В.Н. Использование разных видов силоса в рационах бычков и баранчиков // Кормление сельскохозяйственных животных и кормопроизводство. - 2013. - № 11. - С. 56-66.; Петрова М.Ю., Акифьева Г.Е., Косарева Н.А. Зависимость молочной продуктивности коров красной степной породы от сбалансированности рационов // Вестник НГАУ (Новосибирский государственный аграрный университет). - 2021. - № 4. - С. 150-156.; Вайсбах Ф. Будущее консервирования кормов // Проблемы биологии продуктивных животных. - 2012. - № 2. - С. 49-73.; Evaluation of a bacteriocinogenic Lactobacillus plantarum strain on the microbiological characteristics of «Alheira de Vitela» / A. Macieira, H. Albano, M. Pinto [et al.] // AIMS Agriculture and Food. – 2019. – N 4. – Р. 223–236.; Новикова Н.Н., Косарева Н.А. Определение концентрации биоконсерванта для получения качественного сочного корма в лабораторных условиях // Пермский аграрный вестник. – 2022. – № 2. – С. 147–152.; Identification of lactic acid bacteria in the rumen and feces of dairy cows fed total mixed ration silage to assess the survival of silage bacteria in the gut / H. Han, Y. Ogata, Y. Yamamoto [et al.] // Dairy Science. – 2014. – N 1. – Р. 97–105.; Косарева Н.А., Чаунина Е.А., Новикова Н.Н. Влияние силоса, консервированного биодобавкой, на рост и развитие молодняка крупного рогатого скота // Вестник КрасГАУ. – 2022. – № 10. – С. 117–122.; Рerformance of growing friesian calves fed rations containing corn silage. 2–blood constituents and carcass traits. Egyptian / M. Mohsen, M. Bendary, E. Abdel–Raouf [et al.] // Nutrition and Feeds. – 2003. – N 6. – Р. 727–738.; Growth and Blood Parameters of Weaned Crossbred Beef Calves Fed Forage Kale (Brassica oleracea spp. acephala) / Y. Chorfi, Y. Couture, G.F. Tremblay [et al.] // Advances in Agriculture. – 2015. – N 1. – Р. 1–7.; Исхаков Р.С., Зубаирова Л.А., Тагиров Х.Х. Морфологические и биохимические показатели крови чистопородного и помесного молодняка // Состояние и перспективы увеличения производства высококачественной продукции сельского хозяйства: материалы VI Всерос. науч.–практ. конф. с междунар. участием. – 2016. – С. 136–139.; Алексеева Н.М., Борисова П.П., Николаева Н.А. Биохимические показатели крови молодняка при скармливании кормовых добавок // Ветеринария и кормление. – 2019. – № 1. – С. 24–26.; Литонина А.С., Смирнова Ю.М., Платонов А.В. Влияние пробиотика «Румит» на ростовую активность телят черно–пестрой породы // Аграрная наука Евро–Северо–Востока. – 2022. – Т. 23, № 3. – С. 395–401.; Influence of Probiotic Strains Bifidobacterium, Lactobacillus, and Enterococcus on the Health Status and Weight Gain of Calves, and the Utilization of Nitrogenous Compounds / L. Zábranský, A. Poborská, B. Gálik [et al.] // Antibiotics (Basel). – 2022. – N 9. – 12 р.; Intake, growth, and selected blood parameters in calves fed calf starter via bucket or bottle / J.D. Quigley, J.K. Bernard, T.L. Tyberendt [et al.] // Dairy Science – 1994. – N 1. –Р. 354–360.; Klinkon M., Ježek J. Values of blood variables in calves // A Bird’s–Eye View of Veterinary Medicine. – 2012. – N 1. – Р. 301–320.; Васильева С.В., Конопатов Ю.В. Клиническая биохимия крупного рогатого скота: учеб. пособие. – изд. 2-е, испр. – СПб., 2017. – 188 с.; Амиров Д.Р., Тамимдаров Б.Ф., Шагеева А.Р. Клинико-лабораторные и инструментальные исследования желудочно кишечного тракта у животных: учеб. пособие. – Казань: Центр информ. технологий КГАВМ, 2018. – 71 с.; https://vestngau.elpub.ru/jour/article/view/2261

  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal