يعرض 1 - 20 نتائج من 287 نتيجة بحث عن '"пробоподготовка"', وقت الاستعلام: 0.47s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Arkheologiia Evraziiskikh Stepei (Archaeology of the Eurasian Steppes); No. 5 (2024); 337-349 ; Археология Евразийских степей; № 5 (2024); 337-349 ; 2618-9488 ; 2587-6112 ; 10.24852/2587-6112.2024.5

    وصف الملف: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена при поддержке Белорусского фонда фундаментальных исследований, проект № Т23МН‑003.

    المصدر: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 1 (2024); 63-68 ; Литье и металлургия; № 1 (2024); 63-68 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2024-1

    وصف الملف: application/pdf

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: This study was carried out as part of the research work of GENERIUM JSC, Исследования выполнялись в рамках научно-исследовательской работы АО «ГЕНЕРИУМ»

    المصدر: Biological Products. Prevention, Diagnosis, Treatment; Том 24, № 1 (2024): Стандартизация и контроль качества биологических лекарственных препаратов; 32-45 ; БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение; Том 24, № 1 (2024): Стандартизация и контроль качества биологических лекарственных препаратов; 32-45 ; 2619-1156 ; 2221-996X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/558/819; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/558/809; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/558/818; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/821; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/822; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/838; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/839; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/840; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/841; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/844; Sanchez-Trasvina C, Flores-Gatica M, Enriquez-Ochoa D, Rito-Palomares M, Mayolo-Deloisa K. Purification of modified therapeutic proteins available on the market: an analysis of chromatography-based strategies. Front Bioeng Biotechnol. 2021;9:717326. https://doi.org/10.3389/fbioe.2021.717326; Mazigi O, Schofield P, Langley DB, Christ D. Protein A superantigen: structure, engineering and molecular basis of antibody recognition. Protein Eng Des Sel. 2019;32(8):359–66. https://doi.org/10.1093/protein/gzz026; Wilson LJ, Lewis W, Kucia-Tran R, Bracewell DG. Identification and classification of host cell proteins during biopharmaceutical process development. Biotechnol Prog. 2022;38(1):e3224. https://doi.org/10.1002/btpr.3224; Choe W, Durgannavar TA, Chung SJ. Fc-binding ligands of immunoglobulin G: an overview of high affinity proteins and peptides. Materials (Basel). 2016;9(12):994. https://doi.org/10.3390/ma9120994; Kovacs-Nolan J, Mine Y. Egg yolk antibodies for passive immunity. Annu Rev Food Sci Technol. 2012;3:163–82. https://doi.org/10.1146/annurev-food-022811-101137; Pereira EPV, van Tilburg MF, Florean EOPT, Guedes MIF. Egg yolk antibodies (IgY) and their applications in human and veterinary health: a review. Int Immunopharmacol. 2019;73:293–303. https://doi.org/10.1016/j.intimp.2019.05.015; Amro WA, Al-Qaisi W, Al-Razem F. Production and purification of IgY antibodies from chicken egg yolk. J Genet Eng Biotechnol. 2018;16(1):99–103. https://doi.org/10.1016/j.jgeb.2017.10.003; Steindl F, Armbruster C, Hahn R, Armbruster C, Katinger HWD. A simple method to quantify staphylococcal protein A in the presence of human or animal IgG in various samples. J Immunol Methods. 2000;235(1–2):61–9. https://doi.org/10.1016/S0022-1759(99)00211-2; Cruz AR, den Boer MA, Strasser J, Zwarthoff SA, Beurskens FJ, de Haas CJC, et al. Staphylococcal protein A inhibits complement activation by interfering with IgG hexamer formation. Proc Natl Acad Sci USA. 2021;118(7):e2016772118. https://doi.org/10.1073/pnas.2016772118; Liu FF, Huang B, Dong X-Y, Sun Y. Molecular basis for the dissociation dynamics of protein A-immunoglobulin G1 complex. PLoS One. 2013;8(6):e66935. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066935; Ren D, Darlucio MR, Chou JH. Development of a multi-product leached protein A assay for bioprocess samples containing recombinant human monoclonal antibodies. J Immunol Methods. 2011;366(1–2):20–7. https://doi.org/10.1016/j.jim.2011.02.003; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/558

  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Regulatory Research and Medicine Evaluation; Том 14, № 3 (2024); 295-303 ; Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств; Том 14, № 3 (2024); 295-303 ; 3034-3062

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/618/1459; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/618/1394; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/501; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/590; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/591; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/592; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/593; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/594; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/595; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/618/618; Дурнев АД, Жанатаев АК. Актуальные аспекты генетической токсикологии лекарственных средств. Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств. 2022;12(1):90–109. https://doi.org/10.30895/1991-2919-2022-12-1-90-109; Deng W, Tsao SW, Lucas JN. A new method for improving metaphase chromosome spreading. Cytometry A. 2003;51(1):46–51. https://doi.org/10.1002/cyto.a.10004; Moralli D, Yusuf M, Mandegar MA. An improved technique for chromosomal analysis of human ES and iPS cells. Stem Cell Rev Rep. 2011;7(2):471–7. https://doi.org/10.1007/s12015-010-9224-4; Liehr T, Weise A, Person L. How to obtain high-quality metaphase spreads for molecular cytogenetics. Curr Protoc. 2022;2(2):e392. https://doi.org/10.1002/cpz1.392; Новгородова ИП. Сравнительный анализ гипотонических растворов для цитогенетических исследований животных. Аграрная наука. 2021;(6):24–6. https://doi.org/10.32634/0869-8155-2021-350-6-24-26; Овсепян ВА, Югов ЮИ. Способ приготовления препаратов метафазных хромосом из клеток костного мозга больных гемобластозами. Патент Российской Федерации № 2200318; 2000. EDN: MMDIRO; Буданцев АЮ, Демьянов АЮ. Деформация тканей в ходе гистологического процессинга. I. Методы морфометрической оценки деформаций. Цитология. 2017;59(5):362–8. EDN: YQGDZP; Коненков ВИ, Королев МА, Чурин АА. Изучение возможных мутагенных свойств нового лекарственного средства на основе комплекса лития, оксида алюминия и полиметилсилоксана. Сибирский научный медицинский журнал. 2019;39(5):62–7. https://doi.org/10.15372/SSMJ20190507; Долгова ЕВ, Николин ВП, Попова НА. Патологические изменения, возникающие в организме мышей, обработанных сочетанием циклофосфана и экзогенной ДНК. Вавиловский журнал генетики и селекции. 2013;17(1):129–46. EDN: RUGRAJ; Blumenthal AB, Dieden JD, Kapp LN, Sedat JW. Rapid isolation of metaphase chromosomes containing high molecular weight DNA. J Cell Biol. 1979;81(1):255–9. https://doi.org/10.1083/jcd.81.1.255; Fukami M, Shima H, Suzuki E, Ogata T, Matsubara K, Kamimaki T. Catastrophic cellular events leading to complex chromosomal rearrangements in the germline. Clin Genet. 2017;91(5):653–60. https://doi.org/10.1111/cge.12928; Mardin BR, Drainas AP, Waszak SM, Weischenfeldt J, Isokane M, Stütz AM, et al. A cell-based model system links chromothripsis with hyperploidy. Mol Syst Biol. 2015;11(9):828–40. https://doi.org/10.15252/msb.20156505; Pacchierotti F, Stocchi V. Analysis of chromosome aberrations in somatic and germ cells of the mouse. Methods Mol Biol. 2013;1044:147–63. https://doi.org/10.1007/978-1-62703-529-3_7; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/618

  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Conference

    المؤلفون: Крюковский, В. П.

    المساهمون: Слепченко, Галина Борисовна

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А. В. Кравцова, Томск, 15-19 мая 2023 г. Т. 1; Крюковский, В. П. Новый подход к пробоподготовке декоративной косметики при определении тяжелых металлов методом инверсионной вольтамперометрии / В. П. Крюковский; науч. рук. Г. Б. Слепченко // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIV Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 85-летию со дня рождения профессора А. В. Кравцова, Томск, 15-19 мая 2023 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2023. — Т. 1. — [С. 453].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/76691

  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: 1

    المصدر: Russian Journal of Infection and Immunity; Vol 13, No 2 (2023); 369-375 ; Инфекция и иммунитет; Vol 13, No 2 (2023); 369-375 ; 2313-7398 ; 2220-7619

    وصف الملف: application/pdf

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

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, Томск, 16-19 мая 2022 г. Т. 1; Леонов, К. А. Хромато-масс-спектрометрическое определение метаболитов эндогенных веществ организма и ксенобиотиков / К. А. Леонов, Д. А. Вишенкова, И. В. Золкина // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, Томск, 16-19 мая 2022 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 1. — [С. 413-414].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72443

  12. 12
    Conference

    المؤلفون: Капитонов, А. Б.

    المساهمون: Ворошилов, Федор Анатольевич

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, Томск, 16-19 мая 2022 г. Т. 1; Капитонов, А. Б. Осаждение радия 226 электрохимическим способом / А. Б. Капитонов; науч. рук. Ф. А. Ворошилов // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXIII Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, Томск, 16-19 мая 2022 г. : в 2 т. — Томск : Изд-во ТПУ, 2022. — Т. 1. — [С. 84-85].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/72367

  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus, Chemical Series; Том 58, № 1 (2022); 53-61 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия химических наук; Том 58, № 1 (2022); 53-61 ; 2524-2342 ; 1561-8331 ; 10.29235/1561-8331-2022-58-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/704/651; Nkosi, N. A review and discussion of waste tyre pyrolysis and derived products proceedings / N. Nkosi, E. Muzenda // The World Congress on Engineering. – 2014. – Vol. 2. – P. 979–985.; Kalitko, U. Tire scrap pyrolysis recycling by steaming way: heat-mass balance solutions and developments / U. Kalitko, M. Chun Yao Wu // Pyrolysis: Types, Processes. – 2009. – P. 1–37.; Петренко, Т. В. Пиролиз резиновой крошки / Т. В. Петренко, Ю. А. Новичков // Твердые бытовые отходы. – 2007. – Т. 4, № 10. – С. 6–9.; Quek, A. Liquefaction of waste tires by pyrolysis for oil and chemicals – a review / A. Quek, R. Balasubramanian // J. Anal. Appl. Pyrolysis. – 2013. – Vol. 101. – P. 1–16. https://doi.org/10.1016/j.jaap.2013.02.016; Characteristics of pyrolysis products from waste tyres and spent foundry sand co-pyrolysis progress in rubber / D. Perondi [et al.] // Plastics and Recycling Technology. – 2016. – Vol. 32, N 4. – P. 213–240. https://doi.org/10.1177/147776061603200403; Гулевич, А. Л. Экстракционная фотометрия нестероидных анальгетиков / А. Л. Гулевич, В. А. Ковалевич, Т. Н. Кийко // Аналитика РБ – 2010: Республ. науч. конф. по аналит. химии с междунар. участием, Минск, 14–15 мая 2010 г. : тез. докл. / Белорус. гос. ун-т; отв. за вып. В. В. Егоров, А. Л. Гулевич, В. А. Назаров. – Минск, 2010. – С. 111.; Экстракционная пробоподготовка пиролизного масла отработанных автомобильных шин при его компонентном и количественном ГХ-МС анализе / С. М. Лещев [и др.] // Аналитика и контроль. – 2019. – Т. 23, № 3. – С. 401–409.; Ложечник, А. В. Исследование пиролиза резины в шнековом реакторе / А. В Ложечник, В. В. Савчин // ИФЖ. – 2016. – Т. 89, № 6. – С. 1504–1508.; Нефтепродукты светлые. Методы определения йодных чисел и содержания непредельных углеводородов: ГОСТ 2070-82. – Введ. 01.07.1983. – Минск: Стандартинформ, 2008. – Ч. 2. – 14 с.; Тарасевич, Б. Н. ИК спектры основных классов органических соединений. Справочные материалы / Б. Н. Тарасевич. – М.: МГУ им. М. В. Ломоносова, 2012. – 53 с.; Asphaltene adsorption on functionalized solids / Henri-Louis Girard [et al.] // Langmuir. – 2020. – Vol. 36, N 14. – P. 3894–3902.https://doi.org/10.1021/acs.langmuir.0c00029; Гайле, А. А. Электронодонорная способность углеводородов и электроноакцепторная характеристики полярных растворителей / А. А. Гайле, Л. В. Семенов // Журн. прикл. химии. – 1986. – Т. 59, № 4. – С. 2669–2675.; Лещев, С. М. Метод групповых инкрементов как способ обобщения данных по экстракции органических веществ и оценки влияния внутримолекулярных эффектов на их экстракцию из водных растворов / С. М. Лещев, А. В. Зайдель, М. Ф. Заяц // Химия новых материалов и биологически активных веществ / под общ. ред. Д. В. Свиридова. – Минск, 2016. – С. 135–151.; https://vestichem.belnauka.by/jour/article/view/704

  14. 14
    Academic Journal

    المصدر: Litiyo i Metallurgiya (FOUNDRY PRODUCTION AND METALLURGY); № 2 (2022); 91-96 ; Литье и металлургия; № 2 (2022); 91-96 ; 2414-0406 ; 1683-6065 ; 10.21122/1683-6065-2022-2

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://lim.bntu.by/jour/article/view/3464/3368; Анисович А. Г., Румянцева И. Н. Практика металлографического исследования материалов. Минск: Беларуская навука, 2013. 221с.; Анисович, А. Г. Возможности использования темнопольного освещения для анализа несвязанных объектов // Литье и металлургия. 2013. № 1(69). С. 116–122.; Анисович, А. Г.Некоторые особенности микроскопического исследования неметаллических объектов. А. Г. Анисович, М. И. Маркевич, А. Н. Малышко // Литье и металлургия. 2020. № 2. С. 75–80.; Анисович, А. Г. Морфология поверхности натуральной кожи после лазерного воздействия / А. Г. Анисович, М. И. Маркевич, В. И. Журавлева и др. // Электроника плюс. 2021. № 2. С. 49–52.; Анисович, А. Г. Артефакты в металлографии: пыль // Литье и металлургия. 2020. № 3. С. 93–98.; Анисович, А. Г. Искусство металлографии: использование методов оптического контрастирования // Весцi НАН Беларусi. Сер. фiз.‑тэхн.навук. 2016. № 1. С. 36–42.; https://lim.bntu.by/jour/article/view/3464

  15. 15
    Academic Journal

    المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 13, № 2 (2022); 0578 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 13, № 2 (2022); 0578 ; 2078-502X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1434/631; Андреев В.В., Шарипов Ф.Ф.У., Чащин А.А., Карабцов А.А., Ушкова М.А., Чащин С.А. Исследование структуры стеклокерамического материала, полученного на основе базальта // Евразийское научное объединение. 2021. № 6–2 (76). С. 83–87.; Arbuzov S.I., Chekryzhov I.Yu., Finkelman R.B., Sun Y.Z., Zhao C.L., Ilenok S.S., Blokhin M.G., Zarubina N.V., 2019a. Comments on the Geochemistry of Rare-Earth Elements (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) with Examples from Coals of North Asia (Siberia, Russian Far East, North China, Mongolia, and Kazakhstan). International Journal of Coal Geology 206, 106–120. https://doi.org/10.1016/j.coal.2018.10.013.; Arbuzov S.I., Finkelman R.B., Ilenok S.S., Maslov S.G., Mezhibor A.M., Blokhin M.G., 2019b. Modes of Occurrence of Rare-Earth Elements (La, Ce, Sm, Eu, Tb, Yb, Lu) in Coals of Northern Asia (Review). Solid Fuel Chemistry 53, 1–21. https://doi.org/10.3103/S0361521919010026.; Арбузов С.И., Ильенок С.С., Машенькин В.С., Сунь Ю., Жао Ц., Блохин М.Г., Иванов В.В., Зарубина Н.В. Редкоземельные элементы в позднепалеозойских углях Северной Азии (Сибирь, Северный Китай, Монголия, Казахстан) // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2016. Т. 327. № 8. С. 74–88.; Arbuzov S.I., Maslov S.G., Finkelman R.B., Mezhibor A.M., Ilenok S.S., Blokhin M.G., Peregudina E.V., 2018. Modes of Occurrence of Rare Earth Elements in Peat from Western Siberia. Journal of Geochemical Exploration 184 (A), 40–48. https://doi.org/10.1016/j.gexplo.2017.10.012.; Arbuzov S.I., Spears D.A., Vergunov A.V., Ilenok S.S., Mezhibor A.M., Ivanov V.P., Zarubina N.A., 2019c. Geochemistry, Mineralogy and Genesis of Rare Metal (Nb-Ta-Zr-Hf-Y-REEGa) Coals of the Seam XI in the South of Kuznetsk Basin, Russia. Ore Geology Reviews 113, 103986. https://doi.org/10.1016/j.oregeorev.2019.103073.; Blokhin M.G., Zarubina N.V., Mikhailyk P.E., 2014. Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometric Measurement of Gallium in Ferromanganese Crusts from the Sea of Japan. Journal of Analytical Chemistry 69, 1237–1244. https://doi.org/10.1134/S1061934814130036.; Bragin I.V., Chelnokov G.A., Kharitonova N.A., 2019. Geochemistry of Thermal Springs at Baransky Volcano, Southern Kuriles (Russia). Environmental Earth Sciences 78, 79. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8079-5.; Чащин А.А., Попов В.К., Будницкий С.Ю., Чащин С.А., Ноздрачев Е.А. Новые данные о возрасте вулканических комплексов кайнозойских рифтогенных впадин Восточного Сихотэ-Алиня // Успехи современного естествознания. 2020. № 4. С. 169–175. https://doi.org/10.17513/use.37381.; Chelnokov G.A., Bragin I.V., Kharitonova N.A., 2018. Geochemistry of Mineral Waters and Associated Gases of the Sakhalin Island (Far East of Russia). Journal of Hydrology 559, 942–953. https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2018.02.049.; Chudaev O.V., Chelnokov G.A., Bragin I.V., Kharitonova N.A., Rychagov S.N., Nuzhdaev A.A., Nuzhdaev I.A., 2016. Geochemical Features of Major and Rare-Earth Element Behavior in the Paratunka and Bol’shebannyi Hydrothermal Systems of Kamchatka. Russian Journal of Pacific Geology 10, 458–475. https://doi.org/10.1134/S1819714016060026.; Ignat'ev A.V., Khanchuk A.I., Vysotskii S.V., Velivetskaya T.A., Levitskii V.I., Terekhov E.N., 2016. The First Data on Mass-Independent Fractionation of Sulfur Isotopes in Sulfides from Rocks of the Eastern Part of the Fennoscandian Shield. Doklady Earth Sciences 469, 867–869. https://doi.org/10.1134/S1028334X16080237.; Ignat'ev A.V., Velivetskaya T.A., Budnitskii S.Yu., 2010. A Method for Determining Argon Isotopes in a Continuous Helium Flow for K/Ar Geochronology. Journal of Analytical Chemistry 65, 1347–1355. https://doi.org/10.1134/S1061934810130071.; Ignat'ev A.V., Velivetskaya T.A., Budnitskiy S.Y., Yakovenko V.V., Vysotskiy S.V., Levitskii V.I., 2018. Precision Analysis of Multisulfur Isotopes in Sulfides by Femtosecond Laser Ablation GC-IRMS at High Spatial Resolution. Chemical Geology 493, 316–326. https://doi.org/10.1016/j.chemgeo.2018.06.006.; Ivanov V.V., Khanchuk A.I., Kolesova L.G., 2021a. The Nature of Platinoid Minerals from Gold Placers of Southern Sikhote-Alin (Primorye). Doklady Earth Sciences 498, 482–486. https://doi.org/10.1134/S1028334X21060088.; Ivanov V.V., Khanchuk A.I., Mikhailik P.E., 2021b. Nature of Native Gold in Ferromanganese Crusts on the Seafloor of the Northwestern Pacific Ocean. Doklady Earth Sciences 497, 223–226. https://doi.org/10.1134/S1028334X2103003X.; Иванов В.В., Зарубина Н.В., Зиновьев В.Г., Окунев И.С., Шуляк Г.И., Остапенко Д.С. Сравнительная оценка содержания рения в углеродсодержащих горных породах методами масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой и инструментального нейтронно-активационного анализа // Вопросы атомной науки и техники. Серия: Ядерно-реакторные константы. 2015. № 5. С. 49–58.; Ivanova Yu.M., Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2019. Chemical Composition and Genesis of Ferromanganese Crusts from the Sonne Ridge (Kuril Basin, Sea of Okhotsk). Russian Geology and Geophysics 60 (9), 1026–1042. https://doi.org/10.15372/RGG2019063.; Khanchuk A.I., Grokhovskii V.I., Ignat'ev A.V., Velivetskaya T.A., Kiyashko S.I., 2013. The First Data on the Oxygen, Carbon, and Sulfur Isotope Composition of the Chelyabinsk Meteorite. Doklady Earth Sciences 452, 967–970. https://doi.org/10.1134/S1028334X1309016X.; Khanchuk A.I., Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2015. Peculiarities of the Distribution of Rare-Earth Elements and Yttrium in Mineral Phases of the Ferromanganese Crusts from the Detroit Guyot (Pacific Ocean). Doklady Earth Sciences 465, 1243–1247. https://doi.org/10.1134/S1028334X15120016.; Kharitonova N.A., Chelnokov G.A., Bragin I.V., Chudaev O.V., Shand P., Funikova V.V., 2020. Major and Trace Element Geochemistry of CO2-Rich Groundwater in the Volcanic Aquifer System of the Eastern Sikhote-Alin (Russia). Environmental Earth Sciences 79, 55. https://doi.org/10.1007/s12665-019-8697-y.; Kirichenko K.Y., Agoshkov A.I., Drozd V.A., Gridasov A.V., Kholodov A.S., Kobylyakov S.P., Kosyanov D.Y., Zakharenko A.M., Karabtsov A.A. et al., 2018. Characterization of Fume Particles Generated during Arc Welding with Various Covered Electrodes. Scientific Reports 8, 17169. https://doi.org/10.1038/s41598-018-35494-1.; Kolesnik O.N., Kolesnik A.N., Ren X., Karabtsov A.A., Astakhov A.S., Shi X., 2021. First Data on the Distribution of Rare-Earth Elements in Ferromanganese Deposits of the Laptev Sea. Doklady Earth Sciences 497, 217–222. https://doi.org/10.1134/S1028334X21030065.; Kruk N.N., Golozubov V.V., Kiselev V.I., Kruk E.A., Rudnev S.N., Serov P.A., Kasatkin S.A., Moskalenko E.Yu., 2018. Paleozoic Granitoids of the Southern Part of the Voznesenka Terrane (Southern Primorye): Age, Composition, Melt Sources, and Tectonic Settings. Russian Journal of Pacific Geology 12, 190–209. https://doi.org/10.1134/S1819714018030041.; Маслов А.В., Мизенс Г.А., Вовна Г.М., Киселев В.И., Ронкин Ю.Л. Обломочные цирконы из песчаников нижнего триаса бельской впадины предуральского прогиба: LA-ICP-MS U-Pb изотопные возраста и распределение редких и рассеянных элементов // Литосфера. 2016. № 1. С. 7–28.; Mikhailik P.E., Khanchuk A.I., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2014. New Data on Rare Earth Elements and Yttrium Distribution in Hydrothermal Fe-Mn Crusts from the Sea of Japan: Evidence from Phase Analysis. Doklady Earth Sciences 454, 79–83. https://doi.org/10.1134/S1028334X14010218.; Mikhailik P.E., Khanchuk A.I., Mikhailik E.V., Zarubina N.V, Blokhin M.G., 2019. Compositional Variations and Genesis of Sandy-Gravel Ferromanganese Deposits from the Yōmei Guyot (Holes 431, 431A DSDP), Emperor Ridge. Minerals 9 (11), 709. https://doi.org/10.3390/min9110709.; Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Ivanov V.V., 2021. Gold in Ferromanganese Deposits from the NW Pacific. Minerals 11 (9), 979. https://doi.org/10.3390/min11090979.; Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2017. Distribution of Rare-Earth Elements and Yttrium in Hydrothermal Sedimentary Ferromanganese Crusts of the Sea of Japan (from Phase Analysis Results). Russian Geology and Geophysics 58 (12), 1530–1542. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2017.11.013.; Паничев А.М., Барановская Н.В. Причины геофагии и редкоземельные элементы // Природа. 2021. № 11 (1275). C. 23–34. https://doi.org/10.7868/S0032874X2111003X.; Panichev A.M., Baranovskaya N.V., Chekryzhov I.J., Seryodkin I.V., Vakh E.A., Belyanovskaya A., 2021a. Rare Earth Elements as a Causal Factor of Geophagy among Herbivorous Animals. Doklady Earth Sciences 499, 599–603. https://doi.org/10.1134/S1028334X21070084.; Паничев А.М., Иванов А.В., Чекрыжов И.Ю., Яшков И.А., Иванов В.В. Геохимические особенности кремнистых и кремнисто-карбонатных метасоматитов в меловых и палеогеновых отложениях Нижнего Поволжья // Жизнь Земли. 2021. Т. 43. № 1. С. 4–19. https://doi.org/10.29003/m1990.0514-7468.2020_43_1/4-19.; Panichev A.M., Seryodkin I.V., Zaumyslova O.Y., Wach E.A., Stolyarova T.A., Sergievich A.A., Popov V.K., Chekryzhov I.Y., Blokhin M.G., Khoroshikh P., 2018. Results of Geological and Geochemical Investigations of Kaplanov Kudurs in Sikhote-Alin, Russian Far East. Arabian Journal of Geosciences 11, 493. https://doi.org/10.1007/s12517-018-3820-z.; Pillinger C.T., Greenwood R.C., Johnson D., Gibson J.M., Tindle A.G., Verchovsky A.B., Buikin A.I., Franchini I.A., Grady M.M., 2013. Light Element Geochemistry of the Chelyabinsk Meteorite. Geochemistry International 51, 540–548. https://doi.org/10.1134/S0016702913070136.; Shkryl Y., Rusapetova T., Yugay Y., Egorova A., Silant'ev V., Grigorchuk V., Karabtsov A., 2021. Biosynthesis and Cytotoxic Properties of Ag, Au and Bimetallic Nanoparticles Synthesized using Lithospermum Erythrorhizon Callus Culture Extract. International Journal of Molecular Sciences 22 (17), 9305. https://doi.org/10.3390/ijms22179305.; Sorokin A.P., Konyushok A.A., Ageev O.A., Zarubina N.V., Ivanov V.V., Wang J., 2019. Distribution of Rare Earth and Selected Trace Elements in Combustion Products of Yerkovetskoe Brown Coal Deposit (Amur Region, Russia). Energy Exploration & Exploitation 37 (6), 1721–1736. https://doi.org/10.1177/0144598719862416.; Timofeeva Y.O., Karabtsov A., Ushkova M., Burdukovskii M., Semal V., 2021. Variation of Trace Element Accumulation by Iron-Manganese Nodules from Dystric Cambisols with and without Contamination. Journal of Soils and Sediments 21, 1064–1078. https://doi.org/10.1007/s11368-020-02814-w.; Vakh A.S., Gvozdev V.I., Goryachev N.A., Karabtsov A.A., Fedoseev D.G., Vakh E.A., 2019. Bismuthian Jamesonite ("Sakharovaite") in Ores of the Sredny Golgotai Gold Deposit, Eastern Transbaikal Region, Russia. Geology of Ore Deposits 61, 791–802. https://doi.org/10.1134/S1075701519080129.; Velivetskaya T.A., Ignatiev A.V., Budnitskiy S.Y., Yakovenko V.V., Vysotskiy S.V., 2016. Mass-Independent Fractionation of Oxygen Isotopes during H2O2 Formation by Gas-Phase Discharge from Water Vapour. Geochimica et Cosmochimica Acta 193, 54–65. https://doi.org/10.1016/j.gca.2016.08.008.; Velivetskaya T.A., Ignatiev A.V., Yakovenko V.V., 2020. Mass-Independent Sulfur Isotope Fractionation in the Photochemical SO2 Processes under the UV Radiation of Different Wave Length. Geochemistry International 58, 1228–1238. https://doi.org/10.1134/S0016702920110105.; Velivetskaya T.A., Ignatiev A.V., Yakovenko V.V., Vysotskiy S.V., 2019. An Improved Femtosecond Laser‐Ablation Fluorination Method for Measurements of Sulfur Isotopic Anomalies (Δ33S and Δ36S) in Sulfides with High Precision. Rapid Communication in Mass Spectrometry 33 (22), 1722–1729. https://doi.org/10.1002/rcm.8528.; Веливецкая Т.А., Высоцкий С.В., Ханчук А.И., Игнатьев А.В., Кулешевич Л.В. Распространение изотопных аномалий серы в архее (на примере Карельского и Сибирского кратонов) // Доклады АН. 2022. Т. 502. № 1. С. 8–13. https://doi.org/10.31857/S2686739722010091.; Volokhin Yu.G., Karabtsov A.A., Ustinov A.Y., 2019. Manganese Mineralization in the Mesozoic Siliceous Deposits of the Central Sikhote-Alin and Nadanhada-Alin. Russian Journal of Pacific Geology 13, 29–50. https://doi.org/10.1134/S181971401901007X.; Vysotskiy S.V., Ignat’ev A.V., Levitskii V.I., Velivetskaya T.A., Aseeva A.V., Levitskii I.V., Mekhonoshin A.S., 2019. Sources of Sulfur for Sulfide Mineralization in the Archean Rocks of the Sharyzhalgai Uplift of the Siberian Craton Basement (from Multi-Isotope Data). Russian Geology and Geophysics 60 (8), 862–875. https://doi.org/10.15372/RGG2019062.; Yugay Y., Rusapetova T., Mashtalyar D., Grigorchuk V., Vasyutkina E., Kudinova O., Zenkina K., Trifuntova I. et al., 2021. Biomimetic Synthesis of Functional Silver Nanoparticles Using Hairy Roots of Panax Ginseng for Wheat Pathogenic Fungi Treatment. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces 207, 112031. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2021.112031.; Зарубина Н.В., Блохин М.Г., Остапенко Д.С., Чекрыжов И.Ю., Арбузов С.И., Судыко А.Ф. Аналитические подходы к количественному определению содержаний химических элементов в углях и углистых породах с использованием методов ИСП-МС и ИНАА // Известия Томского политехнического университета. Инжиниринг георесурсов. 2021. Т. 332. № 3. С. 99–112. https://doi.org/10.18799/24131830/2021/3/3105.; Zarubina N.V., Ostapenko D.S., Ivanov V.V., 2020. Rhenium in Carbonaceous Rocks: ICP Mass Spectrometry of Low Concentrations. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 459, 052061. https://doi.org/10.1088/1755-1315/459/5/052061.; https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1434

  16. 16
    Academic Journal

    المساهمون: The study was supported by the Russian Science Foundation grant 18-17-00015., Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 18-17-00015.

    المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 13, № 2 (2022); 0598 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 13, № 2 (2022); 0598 ; 2078-502X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1447/640; Blokhin M., Zarubina N., Mikhailik P., Elovskiy E., Ivanova Y., González F.J., Somoza L., 2021. Discriminating Formation and Accumulation Processes of Some Strategic Metals in Fe-Mn Deposits of the Atlantic Ocean. World Journal of Engineering 18 (3), 416–425. https://doi.org/10.1108/WJE-10-2020-0526.; Ivanova Yu.M., Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2019. Chemical Composition and Genesis of Ferromanganese Crusts from the Sonne Ridge (Kuril Basin, Sea of Okhotsk). Russian Geology and Geophysics 60 (9), 1026–1042. https://doi.org/10.15372/RGG2019063.; Khanchuk A.I., Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2015. Peculiarities of the Distribution of Rare-Earth Elements and Yttrium in Mineral Phases of the Ferromanganese Crusts from the Detroit Guyot (Pacific Ocean). Doklady Earth Sciences 465, 1243–1247. https://doi.org/10.1134/S1028334X15120016.; Koschinsky A., Halbaсh P., 1995. Sequential Leaching of Marine Ferromanganese Precipitates: Genetic Implications. Geochimica et Cosmochimica Acta 59 (24), 5113–5132. https://doi.org/10.1016/0016-7037(95)00358-4.; Koschinsky A., Hein J.R., 2003. Acquisition of Elements from Seawater by Ferromanganese Crusts: Solid Phase Associations and Seawater Speciation. Marine Geology 198 (3–4), 331–351. https://doi.org/10.1016/S0025-3227(03)00122-1.; Mikhailik P.E., Khanchuk A.I., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2014. New Data on Rare Earth Elements and Yttrium Distribution in Hydrothermal Fe-Mn Crusts from the Sea of Japan: Evidence from Phase Analysis. Doklady Earth Sciences 454, 79–83. https://doi.org/10.1134/S1028334X14010218.; Mikhailik P.E., Khanchuk A.I., Mikhailik E.V., Zarubina N.V, Blokhin M.G., 2019. Compositional Variations and Genesis of Sandy-Gravel Ferromanganese Deposits from the Yōmei Guyot (Holes 431, 431A DSDP), Emperor Ridge. Minerals 9 (11), 709. https://doi.org/10.3390/min9110709.; Mikhailik P.E., Mikhailik E.V., Zarubina N.V., Blokhin M.G., 2017. Distribution of Rare-Earth Elements and Yttrium in Hydrothermal Sedimentary Ferromanganese Crusts of the Sea of Japan (from Phase Analysis Results). Russian Geology and Geophysics 58 (12), 1530–1542. https://doi.org/10.1016/j.rgg.2017.11.013.; Мурдмаа И.О., Скорнякова Н.С. Железомарганцевые конкреции центральной части Тихого океана // Труды Института океанологии им. П.П. Ширшова АН СССР. М.: Наука, 1986. Т. 122. 344 с.; Волохин Ю.Г., Мельников М.Е., Школьник Э.Л., Васильев Б.И., Говоров И.Н., Хершберг Л.Б., Задорнов М.М., Батурин Г.Н. и др. Гайоты Западной Пацифики и их рудоносность. М.: Наука, 1995. 368 с.; Зарубина Н.В., Блохин М.Г., Михайлик П.Е., Сегренев А.С. Определение элементного состава стандартных образцов железо-марганцевых образований методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой // Стандартные образцы. 2014. № 3. С. 33–44.; https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1447

  17. 17
    Academic Journal

    المساهمون: The research was performed using the equipment of the Centre for Geodynamics and Geochronology of the Institute of the Earth’s Crust SB RAS (grant 075-15-2021-682), Исследования выполнены на оборудовании Центра коллективного пользования «Геодинамика и геохронология» Института земной коры СО РАН (грант № 075-15-2021-682)

    المصدر: Geodynamics & Tectonophysics; Том 13, № 2 (2022); 0601 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 13, № 2 (2022); 0601 ; 2078-502X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1437/634; Akhmetzhanov T.F., Pashkova G.V., Chubarov V.M., Labutin T.A., Popov A.M., 2021. Three Calibration Techniques Combined with Sample-Effective Design of Experiment Based on Latin Hypercube Sampling for Direct Detection of Lanthanides in REE-Rich Ores Using TXRF and WDXRF. Journal of Analytical Atomic Spectrometry 36 (1), 224–232. https://doi.org/10.1039/D0JA00264J.; Chubarov V.M., Pashkova G.V., Panteeva S.V., Amosova A.A., 2021. Multielement Analysis of Continental and Lacustrine Ferromanganese Nodules by WDXRF, TXRF, and ICP-MS Methods. Intercomparison Study and Accuracy Assessment. Applied Radiation and Isotopes 178, 109981. https://doi.org/10.1016/j.apradiso.2021.109981.; Compton A.H., 1923. CXVII. The Total Reflexion of X-Rays. The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science 45 (270), 1121–1131. https://doi.org/10.1080/14786442308634208.; Klockenkämper R., von Bohlen A., 2015. Total-Reflection X-Ray Fluorescence Analysis and Related Methods. Wiley, Hoboken, USA, 552 p. https://doi.org/10.1002/9781118985953.; Maltsev A.S., Chuparina E.V., Pashkova G.V., Sokol’nikova J.V., Zarubina O.V., Shuliumova A.N., 2021a. Features of Sample Preparation Techniques in the Total-Reflection X-Ray Fluorescence Analysis of Tea Leaves. Food Chemistry 343, 128502. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2020.128502.; Maltsev A.S., Ivanov A.V., Chubarov V.M., Pashkova G.V., Panteeva S.V., Reznitskii L.Z., 2020. Development and Validation of a Method for Multielement Analysis of Apatite by Total-Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry. Talanta 214, 120870. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2020.120870.; Maltsev A.S., Ivanov A.V., Pashkova G.V., Marfin A.E., Bishaev Y.A., 2021b. New Prospects to the Multi-Elemental Analysis of Single Microcrystal of Apatite by Total-Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 184, 106281. https://doi.org/10.1016/j.sab.2021.106281.; Maltsev A.S., Pashkova G.V., Fernández-Ruiz R., Demonterova E.I., Shuliumova A.N., Umarova N.N., Shergin D.L., Mukhamedova M.M., Chubarov V.M., Mikheeva E.A., 2021c. Characterization of Archaeological Ceramics from Eastern Siberia by Total-Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry and Principal Component Analysis. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 175, 106012. https://doi.org/10.1016/j.sab.2020.106012.; Maltsev A.S., Sharykina D.S., Chuparina E.V., Pashkova G.V., Revenko A.G., 2019a. Multielement Analysis of Tea by Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry. Analytics and Control 23 (2), 247–257. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2019.23.2.009.; Maltsev A.S., von Bohlen A., Yusupov R.A., Bakhteev S.A., 2019b. Evaluation of Analytical Capabilities of Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry for the Analysis of Drinks with Sucrose Matrix. Analytics and Control 23 (4), 483–493. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2019.23.4.009.; Maltsev A.S., Yusupov R.A., Bakhteev S.A., 2022. Overcoming Absorption Effects in the Determination of Light Elements in Beverages by Total‐Reflection X‐Ray Spectrometry. X-Ray Spectrometry. Special Issue Article, 1–8. https://doi.org/10.1002/xrs.3283.; Pashkova G.V., Aisueva T.S., Finkelshtein A.L., Cherkashina T.Y., Shchetnikov A.A., 2018a. Quantitative Approaches to the Determination of Elements in Lake Sediments by Total Reflection X-Ray Fluorescence. Microchemical Journal 143, 264–271. https://doi.org/10.1016/j.microc.2018.08.020.; Pashkova G.V., Aisueva T.S., Finkelshtein A.L., Ivanov E.V., Shchetnikov A.A., 2016. Analytical Approaches for Determination of Bromine in Sediment Core Samples by X-Ray Fluorescence Spectrometry. Talanta 160, 375–380. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2016.07.059.; Pashkova G.V., Chubarov V.M., Akhmetzhanov T.F., Zhilicheva A.N., Mukhamedova M.M., Finkelshtein A.L., Belozerova O.Y., 2020. Total-Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry as a Tool for the Direct Elemental Analysis of Ores: Application to Iron, Manganese, Ferromanganese, Nickel-Copper Sulfide Ores and Ferromanganese Nodules. Spectrochimica Acta Part B: Atomic Spectroscopy 168, 105856. https://doi.org/10.1016/j.sab.2020.105856.; Pashkova G.V., Mukhamedova M.M., Chubarov V.M., Maltsev A.S., Amosova A.A., Demonterova E.I., Mikheeva E.A., Shergin D.L., Pellinen V.A., Teten’kin A.V., 2021. Comparative Analysis of X-Ray Fluorescence Methods for Elemental Composition Determination of the Archaeological Ceramics from Low Sample Quantity. Analytics and Control 25(1), 20-33. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2020.25.1.001.; Pashkova G.V., Revenko A.G., 2013a. Choice of Conditions for the Natural Water Analysis Using a Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometer. Analytics and Control 17 (1), 10–20. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2013.17.1.002.; Pashkova G.V., Revenko A.G., 2013b. Determination of Elements in Water Using a Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometer. Analytics and Control 17 (2), 122–140. http://dx.doi.org/10.15826/analitika.2013.17.2.001.; Pashkova G.V., Revenko A.G., 2015. A Review of Application of Total Reflection X-Ray Fluorescence Spectrometry to Water Analysis. Applied Spectroscopy Reviews 50 (6), 443–472. https://doi.org/10.1080/05704928.2015.1010205.; Pashkova G.V., Revenko A.G., Finkelshtein A.L., 2013. Study of Factors Affecting the Results of Natural Water Analyses by Total Reflection X‐Ray Fluorescence. X‐Ray Spectrometry 42 (6), 524–530. https://doi.org/10.1002/xrs.2513.; Pashkova G.V., Smagunova A.N., Finkelshtein A.L., 2018b. X-Ray Fluorescence Analysis of Milk and Dairy Products: A Review. TrAC Trends in Analytical Chemistry 106, 183–189. https://doi.org/10.1016/j.trac.2018.06.014.; Smagunova A.N., Pashkova G.V., 2013. Choice of Optimal Conditions for X‐Ray Fluorescence Analysis of Milk Products with Varying Fat Content. X‐Ray Spectrometry 42 (6), 546–551. https://doi.org/10.1002/xrs.2519.; Yoneda Y., Horiuchi T., 1971. Optical Flats for Use in X‐Ray Spectrochemical Microanalysis. Review of Scientific Instruments 42 (7), 1069–1070. https://doi.org/10.1063/1.1685282.; https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1437

  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Conference

    المساهمون: Гавриленко, Михаил Алексеевич

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Стромберга, 21–24 сентября 2020 г., г. Томск; Ермолаев Я. Е. Влияние окислительно-восстановительных реакций на спектрофотометрические характеристики полиметилметакрилатной матрицы / Я. Е. Ермолаев, Д. В. Мырзахметова; науч. рук. М. А. Гавриленко // Химия и химическая технология в XXI веке : материалы XXI Международной научно-практической конференции студентов и молодых ученых имени выдающихся химиков Л. П. Кулёва и Н. М. Кижнера, посвященной 110-летию со дня рождения профессора А. Г. Стромберга, 21–24 сентября 2020 г., г. Томск. — Томск : Изд-во ТПУ, 2020. — [С. 568-569].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/63528

  20. 20
    Book

    المساهمون: Институт фундаментальной медицины и биологии, Казанский федеральный университет

    Relation: http://rour.neicon.ru:80/xmlui/bitstream/rour/412718/1/nora.pdf; Мавликеев М.О. Краткий курс гистологической техники. Учебно-методическое пособие / М.О. Мавликеев, С.С. Архипова, О.Н. Чернова [и др.]. - Казань: Казан. ун-т, 2020. - 107 с.; https://openrepository.ru/article?id=412718