يعرض 1 - 20 نتائج من 1,307 نتيجة بحث عن '"реестр"', وقت الاستعلام: 0.60s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Works on Intellectual Property ; Vol 50 No 3 (2024): SCIENTIFIC JOURNAL OF UNESCO CHAIR ON COPYRIGHT, RELATED, CULTURAL AND INFORMATION RIGHTS; 83-91 ; Труды по Интеллектуальной Собственности; Том 50 № 3 (2024): НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ КАФЕДРЫ ЮНЕСКО ПО АВТОРСКОМУ ПРАВУ, СМЕЖНЫМ, КУЛЬТУРНЫМ И ИНФОРМАЦИОННЫМ ПРАВАМ; 83-91 ; 2713-1270 ; 2225-3475 ; 10.17323/tis.2024.v50

    وصف الملف: application/pdf

  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Topical issues of law, economic and management; 427-429 ; Актуальные вопросы права, экономики и управления; 427-429

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907830-29-5; https://phsreda.com/e-articles/10596/Action10596-111499.pdf; Егоров А.В. Судебные расходы в деле о банкротстве. Когда есть шансы их получить / А.В. Егоров // Арбитражная практика для юристов. – 2016. – №1. – С. 150–159. EDN WMLIVP; Шайдуллин А.И. Особенности участия связанных с должником кредиторов в процедурах банкротства/ А.И. Шайдуллин // Закон. – 2020. – №9. – С. 53–65. EDN SJXTCS; https://phsreda.com/files/Books/10596/Cover-10596.jpg?req=111499; https://phsreda.com/article/111499/discussion_platform

  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: Красноярский государственный аграрный университет, г. Красноярск, Россия

    المصدر: Law; Том 24, № 2 (2024): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право.; 5-9 ; Право; Том 24, № 2 (2024): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право.; 5-9 ; 2412-0588 ; 1991-9778

    وصف الملف: application/pdf

  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal

    المصدر: Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor (Vol.1)

    وصف الملف: application/pdf

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

    المساهمون: Арбитражный суд Челябинской области, г. Челябинск, Россия

    المصدر: Law; Том 23, № 1 (2023): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право.; 50-56 ; Право; Том 23, № 1 (2023): Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Право.; 50-56 ; 2412-0588 ; 1991-9778

    وصف الملف: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Pharmacogenetics and Pharmacogenomics; № 2 (2022); 9-10 ; Фармакогенетика и фармакогеномика; № 2 (2022); 9-10 ; 2588-0527 ; 2686-8849

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacogenetics-pharmacogenomics.ru/jour/article/view/254/244; Исследование фармакогенетики варфарина и клопидогрела для оптимизации антитромботической терапии. Пособие для врачей. Кропачёва Е.С., Комаров А.Л., Донников А.Е., Землянская О.А., Добровольский А.Б., Панченко Е.П. и др. – С. 74. (In Russ).]. http://dna-technology.ru/; Прикладная фармакогенетика: Монография / под ред. Д.А. Сычева – М.: Тверь: ООО «Издательство «Триада»; 2021 – 496 с.; Зотова И.В., Никитин А.Г., Фаттахова Э.Н., Бровкин А.Н., Ходырев Д.С., Лаврикова Е.Ю., Исаева М.Ю., Косухина А.С., Носиков В.В., Затейщиков Д.А. Влияние полиморфизма генов CYP2C9 И VKORC1 на безопасность терапии варфарином. Клиническая практика. 2013;(4):3– 10. http://clinpracticeru.; International Warfarin Pharmacogenetics Consortium; Klein TE, Altman RB, Eriksson N, Gage BF, Kimmel SE, Lee MT, Limdi NA, Page D, Roden DM, Wagner MJ, Caldwell MD, Johnson JA. Estimation of the warfarin dose with clinical and pharmacogenetic data. N Engl J Med. 2009 Feb 19;360(8):753– 764. DOI:10.1056/NEJMoa0809329.; https://www.pharmacogenetics-pharmacogenomics.ru/jour/article/view/254

  18. 18
    Academic Journal

    المؤلفون: F. F. Yusifov, Ф. Ф. Юсифов

    المصدر: Digital Transformation; Том 29, № 3 (2023); 43-53 ; Цифровая трансформация; Том 29, № 3 (2023); 43-53 ; 2524-2822 ; 2522-9613

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://dt.bsuir.by/jour/article/view/778/292; Fisunenko P., Ziuzia A. (2021) Efficiency of Intellectual Potential as a Factor of Increasing the Competitiveness of the National Economy. Green, Blue & Digital Economy Journal. 2 (2), 60–67.; Bilan Y., Mishchuk H., Roshchyk I., Kmecova I. (2020) An Analysis of Intellecutal Potential and its Impact on the Social and Economic Development of European Countries. Journal of Competitiveness. 12 (1), 22–38.; Alguliyev R. M., Aliguliyev R. M., Yusifov F. F., Alekperov I. Y. (2019) Developing Electronic Demography as an Effective Tool for Social Research and Monitoring Population Data. Public Administration Issues. 4, 61–86 (in Russian).; Yusifov F. (2021) Using Public Registers for Development of Electronic Demography System: the Case of Azerbaijan. International Journal of Computing and Digital Systems. 1, 1251–1261.; Jurić T. (2021) Medical Brain Drain from Southeastern Europe: Using Digital Demography to Forecast Health Worker Emigration. JMIRx Med, JMIR Publications. Toronto. 2 (4).; Yusifov F. F., Akhundova N. E. (2022) Analysis of Demographic Characteristics Based on E-Demography Data. Demography and Social Economy, Ukraine. 1 (47), 38–54.; Hossain Sh. (2021) Concept Note on National Population Register. Available: http://bbs.portal.gov.bd/sites/default/files/files/bbs.portal.gov.bd/page/f2d928d4_4993_4d59_9ab7_e051b226d201/2021-05-17-08-14-8b2852959319a836a5396fdea2eedef1.pdf.; Ramírez Y., Vanderdonck J. (2013) Empirical Evidence for the Increasing Importance of Intellectual Capital Reporting in Higher Education Institution. International Journal of Humanities and Social Science. 3 (8), 39–51.; Goldin С. (2014) Human Capital. Cambridge: Harvard University and National Bureau of Economic Research. Available: https://scholar.harvard.edu/files/goldin/files/goldinhumancapital.pdf.; Stukalova I. B., Stukalova A. A., Selyanskaya G. N. (2016) Assessment of Effectiveness of Use of Intellectual Potential of a University: a Methodological Approach. International Journal of Environmental & Science Education. 11 (15), 7961–7974.; Sarker A., Shamim S. M., Zama Sh., Rahman M. (2018) Employee’s Performance Analysis and Prediction Using k-means Clustering & Decision Tree Algorithm. Global Journal of Computer Science and Technology. Available: https://computerresearch.org/index.php/computer/article/view/1660.; Nhon H. T., Phuong N. V., Trung N. Q., Thong B. Q. (2020) Exploring the Mediating Role of Dynamic Capabilities in the Relationship between Intellectual Capital and Performance of Information and Communications Technology Firms. Cogent Business and Management. 7 (1).; Sanaliyeva L. K., Goncharenko L. P., Rakhimova S. A. (2021) Strategic Priorities for the Development of Intellectual Potential of Developing Countries in the Context of Constructing an Innovative Economy. Public Policy and Administration. 20 (3), 474–483.; Özdemir M. H., Tuzcuoğlu T. (2021) Clustering of Required Competences of the Employees Working in the Finance-Related Fields of Companies in the Era of Digitalization. Journal of Yasar University. 16/62, 945–959.; Kashyap R., Rinderknecht R. G., Akbaritabar A. et al. (2022) Digital and Computational Demography. SocArXiv.; Sîrbu A., Andrienko G., Andrienko N. et al. (2021) Human Migration: the Big Data Perspective. International Journal of Data Science and Analytics. 11, 341–360.; Silv R. (2022) Population Perspectives and Demographic Methods to Strengthen CRVS Systems: Introduction. Genus. 78 (8).; Dorrington R. E., Moultrie T. A., Laubscher R. et al. (2021) Rapid Mortality Surveillance Using a National Population Register to Monitor Excess Deaths During SARS-CoV-2 Pandemic in South Africa. Genus. 77 (19).; Jurić T. (2022) Forecasting Migration and Integration Trends Using Digital Demography – a Case Study of Emigration Flows from Croatia to Austria and Germany. Comp. Southeast Europ. Stud. 70 (1), 125–152.; Spyratos S., Vespe M., Natale F., Weber I., Zagheni E., Rango M. (2018) Migration Data using Social Media. A European Perspective. JRC Technical Reports European Commission. Luxembourg, Publications Office of the European Union.; Wanner P. (2020) How Well Can We Estimate Immigration Trends Using Google Data? Quality & Quantity. 55, 1181–1202.; Moed H. F., Aisati M., Plume A. (2013) Studying Scientific Migration in Scopus. Scientometrics. 94 (3), 929–942.; Sinatra R., Wang D., Deville P., Son C., Barabási A. L. (2016) Quantifying the Evolution of Individual Scientific Impact. Science. 354 (6312).; Han H. Y. (2017) Analyse the Migration of Scientific Researchers. Available: https://towardsdatascience.com/analyse-the-migration-of-scientific-researchers-5184a9500615.; Tarasyeva A. A., Agarkov G. A. (2019) Modern Tendencies of Scientific Migration in the Russian Federation. AIP Conference Proceedings. 2116.; Guidelines on Population Registration, OSCE’s Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR), 2009. Available: https://www.osce.org/files/f/documents/7/d/39496.pdf.; Verhoef R., Van De Kaa D. J. (1987) Population Registers and Population Statistics. Population Index. 53 (4), 633–642.; Population Registers in Different Countries, Design and Developments in Relation to the Netherlands, 2019.; Integrating Unique Identification Numbers in Civil Registration, the World Bank, 2018. Available: http://pubdocs.worldbank.org/en/795091518546134883/27385-Integrating-Unique-Identification-NEW-FINAL-0221.pdf.; Implementation of the United Nations Legal Identity Agenda, United Nations Country Team Operational Guidelines, 2020. Available: https://unstats.un.org/legal-identity-agenda/documents/UNCT-Guidelines.pdf.; Population Registers: a Key Resource for Producing Vital Statistics. ESCAP Statistics Division. 2020. (26), 12.; Register-Based Statistics in the Nordic Countries: Review of Best Practices with Focus on Population and Social Statistics. New-York, Geneva, UN, 2007. Available: https://unstats.un.org/unsd/dnss/docViewer.aspx?docID=2764.; Aguilar Rivera A. M., Vassil K. (2015) Estonia: a Successfully Integrated Population-Registration and Identity Management System. Washington, World Bank. Available: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/28077.; Delgado M., Mills K. G. (2020) The Supply Chain Economy: a New Industry Categorisation for Understanding Innovation in Services. Research Policy. 49 (8).; Order of the President of the Republic of Azerbaijan on Additional Measures to Improve the Attestation of Scientific and Scientific-Pedagogical Personnel in the Republic of Azerbaijan, 2018. Available: https://science.gov.az/en/news/open/9329.; Scientific Personnel National Information System, 2020. Available: http://elmikadr.science.az.; https://dt.bsuir.by/jour/article/view/778

  19. 19
    Academic Journal

    المساهمون: The study was performed without external funding., Работа выполнена без спонсорской поддержки.

    المصدر: Bulletin of the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products. Regulatory Research and Medicine Evaluation; Том 13, № 2-1 (2023); 333-344 ; Ведомости Научного центра экспертизы средств медицинского применения. Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств; Том 13, № 2-1 (2023); 333-344 ; 2619-1172 ; 1991-2919

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/530/1068; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/530/1100; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/530/324; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/530/325; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/530/403; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/530/411; Воробьев АМ. Выбор рецептур моющих средств для очистки кожи от радиоактивных загрязнений. Гигиена и санитария. 1967;(7):45–9. PMID: 5603613; Дмитриев МТ, Китросский НА, Ерофеева ЗА. Ионизационно-хроматографическое раздельное определение детергентов в воде с предварительным пиролизом. Гигиена и санитария. 1971;(8):77–82. PMID: 5145470; Linse P, Malmsten M. Temperature-dependent micellization in aqueous block copolymer solutions. Macromolecules. 1992;25(20):5434–9. https://doi.org/10.1021/ma00046a048; Schillén K, Glatter O, Brown W. Characterization of a PEO-PPO-PEO block copolymer system. In: Laggner P., Glatter O, eds. Trends in Colloid and Interface Science VII. Progress in Colloid and Polymer Science. 2008;93:66–71. https://doi.org/10.1007/BFb0118476; Alexandridis P, Holzwarth JF, Hatton TA. Micellization of poly(ethylene oxide)-poly(propylene oxide)-poly(ethylene oxide) triblock copolymers in aqueous solutions: thermodynamics of copolymer association. Macromolecules. 1994;27(9):2414–25. https://doi.org/10.1021/ma00087a009; Cendejas G, Arreguín F, Castro LV, Flores EA, Vazquez F. Demulsifying super-heavy crude oil with bifunctionalized block copolymers. Fuel. 2013;103:356–63. https://doi.org/10.1016/j.fuel.2012.08.029; Liu D, Yang M, Wang D, Jing X, Lin Y, Feng L, Duan X. DPD study on the interfacial properties of PEO/ PEO-PPO-PEO/PPO ternary blends: effects of pluronic structure and concentration. Polymers (Basel). 2021;13(17):2866. https://doi.org/10.3390/polym13172866; Kabanov AV, Batrakova EV, Alakhov VYu. Pluronic® block copolymers as novel polymer therapeutics for drug and gene delivery. J Control Release. 2002;82(2–3):189–212. https://doi.org/10.1016/s0168-3659(02)00009-3; Schmolka IR. A review of block polymer surfactants. J Am Oil Chem Soc. 1977;54(3):110–116. https://doi.org/10.1007/BF02894385; Schmolka IR. The molecular basis for toxicity of surfactants in surgical wounds. 1. EO:PO block polymers. J Surg Res. 1973;14(4):277–284. https://doi.org/10.1016/0022-4804(73)90029-2; Schmolka IR, Raymond AJ. Micelle formation of polyoxyethylene-polyoxypropylene surfactants. J Am Oil Chem Soc. 1965;42:1088–91. https://doi.org/10.1007/BF02636916; Schmolka IR. Polyoxyethylene-polyoxypropylene aqueous gels. US Patent No. US3740421A; 1966.; Jeon SW, Yoon YJ, Park SM, Jang JD, Kim TH. Unusual self-assembly of amphiphilic block copolymer blends induced by control of hydrophobic interaction. J Phys Chem B. 2022;126(34):6511–9. https://doi.org/10.1021/acs.jpcb.2c03043; Cappuccio de Castro K, Cedran Coco J, Mendes Dos Santos E, Artem Ataide J, Miliani Martinez R, Monteiro do Nascimento MH, et al. Pluronic® triblock copolymer-based nanoformulations for cancer therapy: a 10-year overview. J Control Release. 2023;353:802–22. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2022.12.017; Singla P, Garg S, McClements J, Jamieson O, Peeters M, Mahajan RK. Advances in the therapeutic delivery and applications of functionalized Pluronics: a critical review. Adv Colloid Interface Sci. 2022;299:102563. https://doi.org/10.1016/j.cis.2021.102563; Hou X, Liang J, Yang X, Bai J, Yang M, Qiao N, et al. Poloxamer 188 -based nanoparticles improve the anti-oxidation and anti-degradation of curcumin. Food Chem. 2022;375:131674. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2021.131674; Nguyen NT, Bui QA, Nguyen HH, Nguyen TT, Ly KL, Tran HL, et al. Curcuminoid co-loading platinum heparin-poloxamer P403 nanogel increasing effectiveness in antitumor activity. Gels. 2022;8(1):59. https://doi.org/10.3390/gels8010059; Gao J, Shi Y, Han Y, Tang X, Bi R, Pan L, Lai X. One-way intestinal perfusion of PVP/VA–poloxamer 188 –Curcuma longa L. extract solid dispersion in rats in vivo and its effect on HSC-T6 cell proliferation. AAPS PharmSciTech. 2022;23(3):83. https://doi.org/10.1208/s12249-022-02228-6; Sunoqrot S, Aliyeh S, Abusulieh S, Sabbah D. Vitamin E TPGS-poloxamer nanoparticles entrapping a novel PI3Kα inhibitor potentiate its activity against breast cancer cell lines. Pharmaceutics. 2022;14(9):1977. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics14091977; Kim J, Francis DM, Sestito LF, Archer PA, Manspeaker MP, O’Melia MJ, Thomas SN. Thermosensitive hydrogel releasing nitric oxide donor and anti-CTLA-4 micelles for anti-tumor immunotherapy. Nat Commun. 2022;13(1):1479. https://doi.org/10.1038/s41467-022-29121-x; Yang Y, Alencar LMR, Pijeira MSO, Batista BDS, França ARS, Rates ERD, et al. [ 223 Ra] RaCl 2 nanomicelles showed potent effect against osteosarcoma: targeted alpha therapy in the nanotechnology era. Drug Deliv. 2022;29(1):186–91. https://doi.org/10.1080/10717544.2021.2005719; De Souza MVF, Shinobu-Mesquita CS, Meirelles LEF, Mari NL, Cesar GB, Gonçalves RS, et al. Effects of hypericin encapsulated on Pluronic F127 photodynamic therapy against triple negative breast cancer. Asian Pac J Cancer Prev. 2022;23(5):1741–51. https://doi.org/10.31557/apjcp.2022.23.5.1741; Nugraha DH, Anggadiredja K, Rachmawati H. Effect of the surfactant charge on the characteristics and anticancer effects of docetaxel-loaded poloxamer polymeric micelles. Pharm Nanotechnol. 2023. https://doi.org/10.2174/2211738511666221103152156; Mishra S, Streeter PR. Micelle-based nanocarriers for targeted delivery of cargo to pancreas. Methods Mol Biol. 2023;2592:175–84. https://doi.org/10.1007/978-1-0716-2807-2_12; Kempe S, Mäder K. In situ forming implants — an attractive formulation principle for parenteral depot formulations. J Control Release. 2012;161(2):668–79. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2012.04.016; Thakur RR, McMillan HL, Jones DS. Solvent induced phase inversion-based in situ forming controlled release drug delivery implants. J Control Release. 2014;176:8–23. https://doi.org/10.1016/j.jconrel.2013.12.020; Vigani B, Rossi S, Sandri G, Bonferoni MC, Caramella CM, Ferrari F. Recent advances in the development of in situ gelling drug delivery systems for non-parenteral administration routes. Pharmaceutics. 2020;12(9):859. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics12090859; Dunn RL, Tipton AJ, Southard GL, Rogers JA. Biodegradable polymer composition. US Patent No. 5599552; 1997.; Бахрушина ЕО, Никифорова ДА, Демина НБ. Основные аспекты разработки термореверсивных поликомплексов полоксамеров. Здоровье и образование в XXI веке. 2018;20(5):103–6. EDN: XOCTJB; Cao YL, Lach E, Kim TH, Rodriguez A, Arévalo CA, Vacanti CA. Tissue-engineered nipple reconstruction. Plast Reconstr Surg. 1998;102(7):2293–8. https://doi.org/10.1097/00006534-199812000-00002; Yong CS, Choi JS, Quan QZ, Rhee JD, Kim CK, Lim SJ, et al. Effect of sodium chloride on the gelation temperature, gel strength and bioadhesive force of poloxamer gels containing diclofenac sodium. Int J Pharm. 2001;226(1–2):195–205. https://doi.org/10.1016/s0378-5173(01)00809-2; Chen LC, Lin SY, Cheng WJ, Sheu MT, Chung CY, Hsu CH, Lin HL. Poloxamer sols endowed with in-situ gelability and mucoadhesion by adding hypromellose and hyaluronan for prolonging corneal retention and drug delivery. Drug Deliv. 2023;30(1):2158964. https://doi.org/10.1080/10717544.2022.2158964; Kushwaha SK, Saxena P, Rai A. Stimuli sensitive hydrogels for ophthalmic drug delivery: a review. Int J Pharm Investig. 2012;2(2):54-60. PMID: 23119233; Kim HM, Woo SJ. Ocular drug delivery to the retina: current innovations and future perspectives. Pharmaceutics. 2021;13(1):108. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13010108; Al Khateb K, Ozhmukhametova EK, Mussin MN, Selikhanov SK, Rakhypbekov TK, Lau WM, Khutoryanskiy VV. In situ gelling systems based on Pluronic F127/Pluronic F68 formulations for ocular drug delivery. Int J Pharm. 2016;502(1–2):70–9. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2016.02.027; Kida D, Zakrzewska A, Zborowski J, Szulc M, Karolewicz B. Polymer-based carriers in dental local healing-review and future challenges. Materials (Basel). 2021;14(14):3948. https://doi.org/10.3390/ma14143948; Бахрушина ЕО, Демина НБ, Шумкова ММ, Родюк ПС, Шуликина ДС, Краснюк ИИ. Интраназальные системы доставки in situ: перспективы применения и основные фармацевтические аспекты разработки (обзор). Разработка и регистрация лекарственных средств. 2021;10(4):54–63. https://doi.org/10.33380/2305-2066-2021-10-4-54-63; Yap LS, Yang MC. Thermo-reversible injectable hydrogel composing of pluronic F127 and carboxymethyl hexanoyl chitosan for cell-encapsulation. Colloids Surf B Biointerfaces. 2020;185:110606. https://doi.org/10.1016/j.colsurfb.2019.110606; Chatterjee S, Hui PC, Kan CW, Wang W. Dual-responsive (pH/temperature) Pluronic F-127 hydrogel drug delivery system for textile-based transdermal therapy. Sci Rep. 2019;9(1):11658. https://doi.org/10.1038/s41598-019-48254-6; Shriky B, Kelly A, Isreb M, Babenko M, Mahmoudi N, Rogers S, et al. Pluronic F127 thermosensitive injectable smart hydrogels for controlled drug delivery system development. J Colloid Interface Sci. 2020;565:119–30. https://doi.org/10.1016/j.jcis.2019.12.096; Giuliano E, Paolino D, Fresta M, Cosco D. Mucosal applications of poloxamer 407-based hydrogels: an overview. Pharmaceutics. 2018;10(3):159. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics10030159; Dutta SD, Bin J, Ganguly K, Patel DK, Lim KT. Electromagnetic field-assisted cell-laden 3D printed poloxamer-407 hydrogel for enhanced osteogenesis. RSC Adv. 2021;11(33):20342–54. https://doi.org/10.1039%2Fd1ra01143j; López-Marcial GR, Zeng AY, Osuna C, Dennis J, Garcia JM, O’Connell GD. Agarose-based hydrogels as suitable bioprinting materials for tissue engineering. ACS Biomater Sci Eng. 2018;4(10):3610–6. https://doi.org/10.1021/acsbiomaterials.8b00903; Sodupe-Ortega E, Sanz-Garcia A, Pernia-Espinoza A, Escobedo-Lucea C. Accurate calibration in multi-material 3D bioprinting for tissue engineering. Materials (Basel). 2018;11(8):1402. https://doi.org/10.3390/ma11081402; Fu Z, Angeline V, Sun W. Evaluation of printing parameters on 3D extrusion printing of pluronic hydrogels and machine learning guided parameter recommendation. Int J Bioprint. 2021;7(4):434. https://doi.org/10.18063/ijb.v7i4.434; Benning L, Gutzweiler L, Trondle K, Riba J, Zengerle R, Koltay P, et al. Assessment of hydrogels for bioprinting of endothelial cells. J Biomed Mater Res A. 2018;106(4):935–47. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36291; Xu Y, Hu Y, Liu C, Yao H, Liu B, Mi S. A novel strategy for creating tissue-engineered biomimetic blood vessels using 3D bioprinting technology. Materials (Basel). 2018;11(9):1581. https://doi.org/10.3390/ma11091581; Hu S, Martinez-Garcia FD, Moeun BN, Burgess JK, Harmsen MC, Hoesli C, de Vos P. An immune regulatory 3D-printed alginate-pectin construct for immunoisolation of insulin producing β-cells. Mater Sci Eng C Mater Biol Appl. 2021;123:112009. https://doi.org/10.1016/j.msec.2021.112009; Tracy EP, Gettler BC, Zakhari JS, Schwartz RJ, Williams SK, Birla RK. 3D bioprinting the cardiac Purkinje system using human adipogenic mesenchymal stem cell derived Purkinje cells. Cardiovasc Eng Technol. 2020;11(5):587–604. https://doi.org/10.1007/s13239-020-00478-8; Gori M, Giannitelli SM, Torre M, Mozetic P, Abbruzzese F, Trombetta M, et al. Biofabrication of hepatic constructs by 3D bioprinting of a cell-laden thermogel: an effective tool to assess drug-induced hepatotoxic response. Adv Healthc Mater. 2020;9(21):e2001163. https://doi.org/10.1002/adhm.202001163; Mozetic P, Giannitelli SM, Gori M, Trombetta M, Rainer A. Engineering muscle cell alignment through 3D bioprinting. J Biomed Mater Res A. 2017;105(9):2582–8. https://doi.org/10.1002/jbm.a.36117; Shamma RN, Sayed RH, Madry H, El Sayed NS, Cucchiarini M. Triblock copolymer bioinks in hydrogel three-dimensional printing for regenerative medicine: a focus on Pluronic F127. Tissue Eng Part B Rev. 2022;28(2):451–63. https://doi.org/10.1089/ten.TEB.2021.0026; Müller M, Becher J, Schnabelrauch M, Zenobi-Wong M. Printing thermoresponsive reverse molds for the creation of patterned two-component hydrogels for 3D cell culture. J Vis Exp. 2013;(77):e50632. https://doi.org/10.3791/50632; Strickley RG. Solubilizing excipients in oral and injectable formulations. Pharm Res. 2004;21(2):201–30. https://doi.org/10.1023/b:pham.0000016235.32639.23; Bariev EA, Krasnyuk II, Anurova MN, Bakhrushina EO, Smirnov VV, Bardakov AI, et al. Study of the acute toxicity of a new dosage form of naloxone hydrochloride for intranasal administration. Drug Res (Stuttg). 2019;70(1):23–5. https://doi.org/10.1055/a-0899-4948; Бариев ЭА, Бубело ВД, Ляпунов НА. Фармацевтическая разработка отечественного препарата «Налоксон спрей назальный» для оказания экстренной медицинской помощи в качестве антидота при остром отравлении (передозировке) опиоидами. Успехи в химии и химической технологии. 2015;29(10):113–4. EDN: VDEGUP; Anurova MN, Bakhrushina EO, Demina NB. Review of contemporary gel-forming agents in the technology of dosage forms. Pharm Chem J. 2015;49(9):627–34. https://doi.org/10.1007/s11094-015-1342-5; Dun J, Osei-Yeboah F, Boulas P, Lin Y, Sun CC. A systematic evaluation of poloxamers as tablet lubricants. Int J Pharm. 2020;576:118994. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2019.118994; Medarević D, Djuriš J, Krkobabić M, Ibrić S. Improving tableting performance of lactose monohydrate by fluid-bed melt granulation co-processing. Pharmaceutics. 2021;13(12):2165. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics13122165; Narayanappa AT, Mwilu S, Holdread S, Hammett K, Bu G, Dodson EC, Brooks JW. A rapid cell-based assay for determining poloxamer quality in CHO suspension cell culture. Biotechniques. 2019;67(3):98–109. https://doi.org/10.2144/btn-2019-0070; Peng H, Hall KM, Clayton B, Wiltberger K, Hu W, Hughes E, et al. Development of small scale cell culture models for screening poloxamer 188 lot-to-lot variation. Biotechnol Prog. 2014;30(6):1411–8. https://doi.org/10.1002/btpr.1967; Bandyopadhyay A, Kosanam H, Yang RS, Gupta B, Naralakattu N, Pakhale S, et al. Low-molecular-weight impurity in Poloxamer 188 responsible for atypical cell culture performance for mAb production. J Biotechnol. 2022;351:13–22. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2022.04.008; Zakrzewski R, Lee K, Lye GJ. Development of a miniature bioreactor model to study the impact of pH and DOT fluctuations on CHO cell culture performance as a tool to understanding heterogeneity effects at large-scale. Biotechnol Prog. 2022;38(4):e3264. https://doi.org/10.1002/btpr.3264; Bollenbach L, Buske J, Mäder K, Garidel P. Poloxamer 188 as surfactant in biological formulations — an alternative for polysorbate 20/80? Int J Pharm. 2022;620:121706. https://doi.org/10.1016/j.ijpharm.2022.121706; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/530

  20. 20
    Academic Journal

    المساهمون: The authors thank Tatyana Nikolaevna Slepneva, the Director of the Sverdlovsk Horticultural Breeding Station, Dmitry Dmitrievich Telezhinskiy, senior researcher of the Station, Anna Vladimirovna Shlyavas, junior researcher of N. I. Vavilov All-Russian Institute of Plant Genetic Resources» for their help in carrying out the research., работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках Государственного задания ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Всероссийский институт генетических ресурсов растений имени Н. И. Вавилова» (тема № FGEM-2022-0006) и Государственного задания ФГБНУ «Уральский федеральный аграрный научно-исследовательский центр Уральского отделения Российской академии наук» (тема № 0532-2021-0008)

    المصدر: Agricultural Science Euro-North-East; Том 24, № 2 (2023); 201-213 ; Аграрная наука Евро-Северо-Востока; Том 24, № 2 (2023); 201-213 ; 2500-1396 ; 2072-9081

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1309/650; Brickell C. D., Alexander C., Cubey J. J., David J. C., Hoffman M. H. A., Leslie A. C., Malécot V., Xiaobai Jin. International code of nomenclature for cultivated plants. Ed. 9. Scripta Horticulturae. 2016;18:1-27. URL: https://www.ishs.org/sites/default/files/static/ScriptaHorticulturae_18.pdf; Клименко Н. С., Гавриленко Т. А., Чухина И. Г., Гаджиев Н. М., Евдокимова З. З., Лебедева В. А. Номенклатурные стандарты и генетические паспорта сортов картофеля, выведенные селекционерами Ленинградского НИИСХ «Белогорка». Биотехнология и селекция растений. 2020;3(3):18-54. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-6266-2020-3-o3 EDN: BGTCZF; Фомина Н. А., Антонова О. Ю., Чухина И. Г., Гимаева Е. А., Сташевски З., Гавриленко Т. А. Номенклатурные стандарты и генетические паспорта сортов картофеля селекции Татарского НИИСХ «Казанский научный центр РАН». Биотехнология и селекция растений. 2020;3(3):55-67. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-6266-2020-3-o4 EDN: FQVDKG; Рыбаков Д. А., Антонова О. Ю., Чухина И. Г., Фомина Н. А., Клименко Н. С., Желтова В. В., Мелешин А. А., Кочиева Е. З., Овэс Е. В., Апшев Х. Х., Симаков Е. А., Гавриленко Т. А. Номенклатурные стандарты и генетические паспорта сортов картофеля селекции Всероссийского научно-исследовательского института картофеля им. А. Г. Лорха. Биотехнология и селекция растений. 2020;3(4):5-52. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-6266-2020-4-o1 EDN: GLYYRF; Багмет Л. В., Шлявас А. В. Номенклатурные стандарты сортов яблони селекции Павловской опытной станции ВИР. Vavilovia. 2021;4(1):3-24. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-3860-2021-1-3-24 EDN: RUHEXR; Шлявас А. В., Тележинский Д. Д., Багмет Л. В. Номенклатурные стандарты сортов яблони селекции Свердловской селекционной станции садоводства. Часть 1. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021;182(4):102-107. DOI: https://doi.org/10.30901/2227-8834-2021-4-102-107 EDN: JAEPDA; Тихонова О. А., Шаблюк Н. О., Гавриленко Т. А., Дунаева С. Е., Таловина Г. В. Номенклатурные стандарты сортов чёрной смородины селекции ВИР. Vavilovia. 2021;4(2):3-25. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-3860-2021-2-3-25 EDN: NJAQKY; Багмет Л. В., Чеботок Е. М., Шлявас А. В. Номенклатурные стандарты сортов чёрной смородины селекции Свердловской селекционной станции садоводства. Часть I. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021;22(6):873-886. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2021.22.6.873-886 EDN: ZMNEPX; Багмет Л. В., Чеботок Е. М., Шлявас А. В. Номенклатурные стандарты сортов чёрной смородины селекции Свердловской селекционной станции садоводства. Часть II. Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2022;23(1):69-80. DOI: https://doi.org/10.30766/2072-9081.2022.23.1.69-80 EDN: TLAVOV; Камнев А. М., Яговцева Н. Д., Дунаева С. Е., Гавриленко Т. А., Чухина И. Г. Номенклатурные стандарты сортов малины Алтайской селекции. Vavilovia. 2021;4(2):26-43. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-3860-2021-2-26-43 EDN: IPMAHN; Слепнева Т. Н., Шлявас А. В. Порфирий Афанасьевич Диброва – у истоков научного плодоводства Урала. Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2021;182(2):163-172. DOI: https://doi.org/10.30901/2227-8834-2021-2-163-172 EDN: MVVOLP; Тележинский Д. Д. Наследование зимостойкости в гибридном потомстве уссурийской груши. Аграрный вестник Урала. 2011;(1):62-63. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=17868530 EDN: PBALJN; Богданова И. И., Демин Н. С., Нащекина А. С. Свердловской селекционной станции садоводства – 70 лет. Перспективы северного садоводства на современном этапе. Екатеринбург, 2005. С. 5-32.; Тарасова Г. Н., Тележинский Д. Д. Сорт груши Розовый Бочонок. Плодоводство и ягодоводство России. 2015;43:206-208. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25136890 EDN: VEBVMP; Тарасова Г. Н., Тележинский Д. Д. Новые сорта груши для Среднего Урала. Современное садоводство. 2018;(3):33-38. DOI: https://doi.org/10.24411/2312-6701-2018-10305 EDN: YQVIMP; Тарасова Г. Н., Кирсанов Ю. А. Уральские сорта груши – новое сырье для переработки. Аграрный вестник Урала. 2007;42(6):50-51. Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=9926354 EDN: IJFROL; Макаренко С. А., Савин Е. З., Ильин В. С., Котов Л. А., Слепнева Т. Н., Чеботок Е. М. и др. Помология Урала: сорта плодовых, ягодных культур и винограда. М.: Наука, 2022. С. 16-32.; Гавриленко Т. А., Чухина И. Г. Номенклатурные стандарты современных российских сортов картофеля, хранящиеся в гербарии ВИР (WIR): новые подходы к регистрации сортового генофонда в генбанках. Биотехнология и селекция растений. 2020;3(3):6-17. DOI: https://doi.org/10.30901/2658-6266-2020-3-o2 EDN: WERDAW; https://www.agronauka-sv.ru/jour/article/view/1309