يعرض 1 - 20 نتائج من 28 نتيجة بحث عن '"определение возраста"', وقت الاستعلام: 0.50s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Історія науки і техніки; Том 11 № 1 (2021): Історія науки і техніки; 191-211 ; History of science and technology; Vol 11 No 1 (2021): History of science and technology; 191-211 ; История науки и техники; Том 11 № 1 (2021): История науки и техники; 191-211 ; 2415-7430 ; 2415-7422 ; 10.32703/2415-7422-2021-11-1

    وصف الملف: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Doklady of the National Academy of Sciences of Belarus; Том 65, № 5 (2021); 582–591 ; Доклады Национальной академии наук Беларуси; Том 65, № 5 (2021); 582–591 ; 2524-2431 ; 1561-8323 ; 10.29235/1561-8323-2021-65-5

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1008/1005; Jones, P. A. Functions of DNA methylation: islands, start sites, gene bodies and beyond / P. A. Jones // Nature Reviews Genetics. – 2012. – Vol. 13, N 7. – P. 484–492. https://doi.org/10.1038/nrg3230; Antequera, F. High levels of De Novo methylation and altered chromatin structure at CpG islands in cell lines / F. Antequera, J. Boyes, A. Bird // Cell. – 1990. – Vol. 62, N 3. – P. 503–514. https://doi.org/10.1016/0092-8674(90)90015-7; Park, S. K. Lessons learned from gene expression profile studies of aging and caloric restriction / S. K. Park, T. A. Prolla // Ageing Research Reviews. – 2005. – Vol. 4, N 1. – P. 55–65. https://doi.org/10.1016/j.arr.2004.09.003; Алтухов, Ю. П. Внутривидовое генетическое разнообразие: мониторинг и принципы сохранения / Ю. П. Алтухов // Генетика. – 1995. – Т. 31, № 10. – С. 1333–1357.; CpG and Non-CpG Methylation in Epigenetic Gene Regulation and Brain Function / H. S. Jang [et al.] // Genes. – 2017. – Vol. 8, N 6. – Art. 148. https://doi.org/10.3390/genes8060148; A methylome-wide study of aging using massively parallel sequencing of the methyl-CpG-enriched genomic fraction from blood in over 700 subjects / J. L. McClay [et al.] // Human Molecular Genetics. – 2014. – Vol. 23, N 5. – P. 1175–1185. https://doi.org/10.1093/hmg/ddt511; Horvath, S. DNA methylation age of human tissues and cell types / S. Horvath // Genome Biology. – 2013. – Vol. 14, N 10. – P. 1–19. https://doi.org/10.1186/gb-2013-14-10-r115; Генетика – судебной экспертизе Беларуси / А. Кильчевский [и др.] // Наука и Инновации. – 2020. – № 10 (212). – С. 22–28.; Genome-wide methylation profiles reveal quantitative views of human aging rates / G. Hannum [et al.] // Mol. Cell. – 2013. – Vol. 49, N 2. – P. 359–367. https://doi.org/10.1016/j.molcel.2012.10.016; DNA Methylation Analysis: Choosing the Right Method / S. Kurdyukov, M. Bullock // Biology (Basel). – 2016. – Vol. 5, N 1. – P. e1–e21. https://doi.org/10.3390/biology5010003; Impact of genetic ancestry on chronological age prediction using DNA methylation analysis / J. Fleckhaus [et al.] // Forensic Science International: Genetics Supplement Series. – 2017. – Vol. 6. – P. e399–e400. https://doi.org/10.1016/j.fsigss.2017.09.162; Donkin, I. Sperm epigenetics and influence of environmental factors / I. Donkin, R. Barres // Mol. Metab. – 2018. – Vol. 14. – P. 1–11. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2018.02.006; Chronological age prediction based on DNA methylation: Massive parallel sequencing and random forest regression / J. Naue [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2017. – Vol. 31. – P. 19–28. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2017.07.015; Обоснование минимального объема выборки для предсказания хронологического возраста человека / В. Н. Кипень [и др.] // Молекулярная и прикладная генетика. – 2021. – Т. 30. – С. 39–48.; DNA methylation-based age prediction from saliva: High age predictability by combination of 7 CpG markers / S. R. Hong [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2017. – Vol. 29. – P. 118–125. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2017.04.006; Tracking age-correlated DNA methylation markers in the young / A. Freire-Aradas [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2018. – Vol. 36. – P. 50–59. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2018.06.011; Identification and evaluation of age-correlated DNA methylation markers for forensic use / J. L. Park [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2016. – Vol. 23. – P. 64–70. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2016.03.005; DNA methylation-based forensic age prediction using artificial neural networks and next generation sequencing / A. Vidaki [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2017. – Vol. 28. – P. 225–236. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2017.02.009 19. Development of a forensically useful age prediction method based on DNA methylation analysis / R. Zbiec-Piekarska [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2015. – Vol. 17. – P. 173–179. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.05.001; Development of a forensically useful age prediction method based on DNA methylation analysis / R. Zbiec-Piekarska [et al.] // Forensic Sci. Int. Genet. – 2015. – Vol. 17. – P. 173–179. https://doi.org/10.1016/j.fsigen.2015.05.001; https://doklady.belnauka.by/jour/article/view/1008

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: The research was carried out under the support of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation within the state assignment of Professor B. M. Zhitkov Federal State Budgetary Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming (theme No. 0766-2019-0001). The author thanks farmers of the Krasnoe village of the Kirov region for help in collecting biosamples, the researcher of the Kirov City Zoological Museum V. N. Sotnikov for participation in the preparation of bones, the researchers of the FSBSI «VNIIOZ named after Professor B. M. Zhitkov» A. E. Sсopin and I. I. Okulova for valuable advice on the bone histology and careful discussion of the manuscript., Работа выполнена при поддержке Минобрнауки России в рамках Государственного задания ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и звероводства имени профессора Б. М. Житкова» (тема № 0766-2019-0001). Автор благодарит фермеров села Красное Кировской области за помощь в сборе биоматериала, сотрудника МБУ «Кировский городской зоологический музей» В. Н. Сотникова за участие в обработке костей, сотрудников ФГБНУ «ВНИИОЗ имени профессора Б. М. Житкова» А. Е. Скопина и И. И. Окулову за ценные советы по исследованию гистологии костной ткани и обсуждению материалов статьи.

    المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 22, № 2 (2021); 264-277 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 22, № 2 (2021); 264-277 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/757/465; Иванова К. Ю. Продуктивность кур кроссов «Шейвер 2000» и «Ломан браун». В мире научных открытий: мат-лы III Всерос. студенческой научн. конф. (с международным участием). Т. VI. Ульяновск: УГСХА им. П. А. Столыпина, 2014. С. 67-71. Режим доступа: http://lib.ugsha.ru:8080/bitstream/123456789/7528/1/2014-09-67-71.pdf; Астраханцев А. А., Михеев К. А. Рост и развитие ремонтного молодняка яичных кур кроссов «Ломанн». Известия Великолукской государственной сельскохозяйственной академии. 2016;(2):8-13. Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26622879; Breugelmans S., Muylle S., Cornillie P., Saunders J., Simoens P. Age determination of poultry: a challenge for customs. Vlaams Diergeneeskundig Tijdschrift. 2007;76(6):423-430. URL: https://www.vdt.ugent.be/sites/default/files/art76605.pdf; Пасніченко О. С., Григоровська А. В., Ткачук С. А. Особливості гістоархітектоніки середини діафіза плечової кістки качок кросу «Благоварський» у постнатальному періоді онтогенезу. Проблеми зооінженерії та ветеринарної медицини. 2016;33(2):248-253. URL: http://lib.osau.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2341/1/2.pdf; Исаенков Е. А., Козлов А. Б., Волкова М. В., Тимофеева Г. С., Пануев М. С. Возрастные изменения опорно-двигательного аппарата у кур мясного направления. Морфология животных. 2010;(1):18-22.; Забудский Ю. И. Репродуктивная функция у гибридной сельскохозяйственной птицы. Сообщение III. Влияние возраста родительского стада. Сельскохозяйственная биология. 2016;51(4):436-449. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2016.4.436rus; Mitchell P. Ch. On longevity and relative viability in mammals and birds with a note on the theory of longevity. Proceedings of the Zoology Society of London. 1911;2:425-548. URL: https://archive.org/details/biostor-107546/page/n1/mode/2up; Клевезаль Г. А., Смирина Э. М. Регистрирующие структуры наземных позвоночных. Краткая история и современное состояние исследований. Зоологический журнал. 2016;95(8):872-896. https://doi.org/10.7868/S0044513416080079; Суханова Н. С. Возрастные маркеры в исследовании позвоночных животных. IV городские зоологические чтения, посвященные памяти ученого-естествоиспытателя Сергея Владимировича Маракова (1929-1986). Киров: ООО «Издательство «Радуга-ПРЕСС», 2019. С. 47-50.; Nelson R. C., Bookhout T. A. Counts of periosteal layers invalid for aging Canada geese. The Journal of Wildlife Management. 1980;44(2):518-521. https://doi.org/10.2307/3807992; Drozdowska J., Meissner W. Changes in endosteal cell layer number of long bones are not appropriate for ageing birds: Evidence from Baltic razorbills (Alca torda Linnaeus, 1758). Zoologischer Anzeiger. 2014;253(6):493-496. https://doi.org/10.1016/j.jcz.2014.07.001; Van Soest R. W. M., Van Utrecht W. L. The layered structure of bones of birds as a possible indication of age. Bijdragen tot de Dierkunde. 1971;41(1):61-66. https://doi.org/10.1163/26660644-04101008; Bourdon E., Castanet J., De Ricqlès A., Scofield P., Tennyson A., Lamrous H., Cubo J. Bone growth marks reveal protracted growth in New Zealand kiwi (Aves, Apterygidae). Biology Letters. 2009;5(5):639-642. https://doi.org/10.1098/rsbl.2009.0310; Turvey S. T., Green O. R., Holdaway R. N. Cortical growth marks reveal extended juvenile development in New Zealand moa. Nature. 2005;435:940-943. https://doi.org/10.1038/nature03635; Angst D., Chinsamy A., Steel L., Hume J. P. Bone histology sheds new light on the ecology of the dodo (Raphus cucullatus, Aves, Columbiformes). Scientific Reports. 2017;7(1):1-10. https://doi.org/10.1038/s41598-017-08536-3; Chinsamy A., Angst D., Canoville A., Göhlich U. B. Bone histology yields insights into the biology of the extinct elephant birds (Aepyornithidae) from Madagascar. Biological Journal of the Linnean Society. 2020;130(2):268-295. https://doi.org/10.1093/biolinnean/blaa013; Stout S. D., Crowder C. Bone remodeling, histomorphology, and histomorphometry. Bone Histology: An Anthropological Perspective, Boca Raton: CRC Press, 2011. pp. 1-21. https://doi.org/10.1201/b11393; Chinsamy A., Elzanowski A. Evolution of growth pattern in birds. Nature. 2001;412:402-403. https://doi.org/10.1038/35086650; De Margerie E. D., Robin J. P., Verrier D., Cubo J., Groscolas R., Castanet J. Assessing a relationship between bone microstructure and growth rate: a fluorescent labelling study in the king penguin chick (Aptenodytes patagonicus). Journal of Experimental Biology. 2004;207:869-879. https://doi.org/10.1242/jeb.00841; Hospitaleche C. A., Picasso M. J. B. Textural ageing in Pygoscelis antarctica (Aves, Sphenisciformes): a new comparative scale for penguin bones. Vertebrate Zoology. 2020;70(2):125-139. https://doi.org/10.26049/VZ70-2-2020-03; Meister W. Changes in histological structure of the long bones of birds during the moult. Anatomical Record. 1951;111(1):1-21. https://doi.org/10.1002/ar.1091110102; Ponton F., Montes L., Castanet J., Cubo J. Bone histological correlates of high-frequency flapping flight and body mass in the furculae of birds: a phylogenetic approach. Biological Journal of the Linnean Society. 2007;91(4):729-738. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2007.00836.x; Prondvai E. Medullary bone in fossils: function, evolution and significance in growth curve reconstructions of extinct vertebrates. Journal of evolutionary biology. 2017;30(3):440-460. https://doi.org/10.1111/jeb.13019; Streeter M. Histological age-at-death estimation. Bone Histology: An Anthropological Perspective, Boca Raton: CRC Press, 2011. pp. 135-152.; Mayya A., Banerjee A., Rajesh R. Mammalian cortical bone in tension is non-Haversian. Scientific Reports. 2013;3:2533. https://doi.org/10.1038/srep02533; Van Neer W., Noyen K., De Cupere B., Beuls I. On the use of endosteal layers and medullary bone from domestic fowl in archaeozoological studies. Journal of Archaeologica Science. 2002;29(2):123-134. https://doi.org/10.1006/jasc.2001.0696; Ларионов В. Ф. Смена покровов и её связь с размножением у птиц. Учёные записки Московского университета. 1945;88:3-96.; Фисинин В. И., Коноплёва А. П. О физиологических и морфологических процессах в организме птицы при естественной и принудительной линьке. Сельскохозяйственная биология. 2015;50(6):719-728. https://doi.org/10.15389/agrobiology.2015.6.719rus; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/757

  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20