يعرض 1 - 20 نتائج من 266 نتيجة بحث عن '"ультразвуковое воздействие"', وقت الاستعلام: 0.56s تنقيح النتائج
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    المساهمون: The research was carried out with the financial support of the strategic leadership program «Priority-2030» SP3, a subproject «Biodegradable ecomaterials».

    المصدر: Food and Biotechnologies; Том 11, № 2 (2023); 22-32 ; Пищевые и биотехнологии; Том 11, № 2 (2023); 22-32 ; 2413-0559 ; 2310-2748

    وصف الملف: application/pdf

  3. 3
    Report

    المؤلفون: Жэнь, Хунфэй

    المساهمون: Филипас, Александр Александрович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Жэнь Х. Разработка стенда физического подобия для синтеза водомасляных эмульсий с помощью физических методов : выпускная квалификационная работа бакалавра / Х. Жэнь; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР); науч. рук. А. А. Филипас. — Томск, 2023.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/75539

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal
  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Report

    المساهمون: Филипас, Александр Александрович

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Мигель А. В. Разработка стенда физического подобия "Исследование дисперсного состава водо-масляных эмульсий" :магистерская диссертация / А. В. Мигель; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа информационных технологий и робототехники (ИШИТР), Отделение автоматизации и робототехники (ОАР); науч. рук. А. А. Филипас. — Томск, 2022.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/71059

  9. 9
    Academic Journal
  10. 10
    Academic Journal
  11. 11
    Academic Journal
  12. 12
    Academic Journal
  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Report

    المساهمون: Тарасов, Сергей Юльевич

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: Ломакин А. В. Особенности формирования микроструктуры и фазового состава аустенитной стали, полученной методом электронно-лучевой аддитивной технологии с ультразвуковым воздействием : магистерская диссертация / А. В. Ломакин; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Инженерная школа новых производственных технологий (ИШНПТ), Отделение материаловедения (ОМ); науч. рук. С. Ю. Тарасов. — Томск, 2021.; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/66475

  15. 15
    Conference

    Relation: Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2018) : сборник научных трудов VII Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 26–30 ноября 2018 г. — Томск, 2018.; Модификация структуры и механических свойств трубной стали 17Г1С, подвергнутой импульсной механо-электрофизической обработке / А. В. Яковлев [и др.] // Высокие технологии в современной науке и технике (ВТСНТ-2018) : сборник научных трудов VII Международной научно-технической конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, г. Томск, 26–30 ноября 2018 г. — Томск : Изд-во ТПУ, 2018. — [С. 232-233].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/51850

  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal

    Relation: Веснік Полацкага дзяржаўнага ўніверсітэта. Серыя C, Фундаментальныя навукі; Herald of Polotsk State University. Series C, Fundamental sciences; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки; Серия C, Фундаментальные науки;2019. - № 4; Вестник Полоцкого государственного университета. Серия C, Фундаментальные науки. - 2019. - № 4. - C. 96-100.; https://elib.psu.by/handle/123456789/23759; 537

  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Drug development & registration; № 2 (2017); 134-138 ; Разработка и регистрация лекарственных средств; № 2 (2017); 134-138 ; 2658-5049 ; 2305-2066

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/419/414; T. Stozek. The Effect of Entrapment of Procaine Hydrochloride in Liposomes on Local Anesthetic Action // Pharmazie. 1989. V. 44(7). P. 466-468.; B. Haley, E. Frenkel. Nanoparticles for drug delivery in cancer treatment // Urologic Oncology: Seminars and Original Investigations. 2008. V. 26. P. 57-64; Y. Barenholz. Liposome application: problems and prospects // Curr. Opin. Colloid Interface Sci. 2001. 6. P. 66-77.; M.K. Basu. Liposomal delivery of antileishmanial agents // Journal of Applied Research. 2005. V. 5(1). P. 221-236; J.K. Vasir, M.K. Reddy, V.D. Labhasetwar. Nanosystems in drug targeting: opportunities and challenges // Current Nanoscience. 2005. V. 1(1). P. 47-64.; Н.Б. Демина. Биофармация - путь к созданию инновационных лекарственных средств // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2013. № 5.; C.G. Thanos, D.F. Emerich. Choroid Plexus Epithelial Cell Transplants for Repair of the Brain // Cellular Transplantation. 2007. P. 399-416.; U.K. Nassander, G. Storm, P.A.M. Peeters, D.J.A. Crommelin. Liposomes // Biodegradable polymers as drug delivery systems / Ed. by M. Chasin, R. Langer. - New York: Marcel Dekker, 1990. P. 261-338.; G. Storm , S.O. Belliot, T. Daemen, D.D. Lasic. Surface modification of nanoparticles to oppose uptake by the mononuclear phagocyte system // Adv. Drug Deliv. Rev. 1995. V. 17. P. 31-48; A.S. Ulrich. Biophysical aspects of using liposomes as delivery vehicles // Bioscience Reports. 2002. V. 22(2). P. 129-150; R. Tong, Y. Boucher, S. Kozin. Vascular normalization by vascular endothelial growth factor receptor 2 blockade induces a pressure gradient across the vasculature and improves drug penetration in tumors // Cancer Res. 2004. V. 64. P. 3731-3736.; D.B. Fenske, P.R. Cullis. Liposomal nanomedicines // Expert Opin. Drug Deliv. 2008. V. 5(1). P. 25-44.; Р.А. Мухамадияров, А.В. Веремеев, Н.Е. Марцияш, В.Г. Зинчук. Влияние α-токоферола на динамику процессов липопероксидации в липосомах, полученных методами ультразвуковой сонификации и экструзии, при различных температурах хранения // Фундаментальные исследования 2012. № 6. С. 566-570.; A.D. Bangham, M.M. Standish, J.C. Watkins. Diffusion of univalent ions across the lamellae of swollen phospholipids // J. Mol. Biol. 1965. V. 13. P. 238-252.; F. Olson, C.A. Hunt, F.C. Szoka, W.J. Vail, D. Papahadjopoulos. Preparation of liposoms of defined size distribution by extrusion through polycarbonate membranes // Biochim Biophys Acta. 1976. V. 557. P. 9-23.; S.M. Johnson, A.D. Bangham, M.W. Hill, E.D. Korn. Single bilayer liposomes // Biochim Biophys Acta. 1971. V. 233. P. 820-826.; M.U. Uhumwangho, R.S. Okor. Current trends in the production and biomedical applications of liposomes: a review // JMBR: A Peer-review Journal of Biomedical Sciences.2005. V. 4. № 1. Р. 9-21.; R. Nayar, M.J. Hope, P.R. Cullis. Generation of large unilamellar vesicles from long-chain saturated phosphatidylcholine by extrusion techniques // Biochim Biophys Acta. 1989. V. 986. P. 200-206.; M.J. Hope, M.B. Bally, G. Webb, P.R. Cullis. Production of large unilamellar vesicles by a rapid extrusion procedure. Characterisation of size distribution, trapped volume and ability to maintain a membrane potential // Biochim Biophys Acta. 1985. V. 812. P. 55-65.; S. Amselem, A. Gabizon, Y. Barenholz. A large-scale method for the preparation of sterile and non pyrogenic liposomal formulations of def ined size distributions for clinical use // Liposome Technology. 2nd Edition / Ed. by G. Gregoriadis. - Boca Raton: CRC Press, 1993. P. 501-525.; T. Schneider, A. Sacfse, G. Robling, M. Brandl. Generation of contrast-carrying liposomes of defined size with a new continuous high pressure extrusion method // Int J Pharm. 1995. V. 119. P. 1-12.; J. Brunner, P. Skrabai, H. Hauser. Single bilayer vesicles prepared without sonication. Physicochemical properties // BiochimBiophys Acta. 1976. V. 455. P. 322-331.; N. Weiner, F. Martin, M. Riox. Liposomes as drug delivery system // Drug Dev Ind Pharm. 1989. V. 15. № 10. Р. 1523-1554.; F. Frezard. Liposomes: from biophysics to the design of peptide vaccines // Braz J Biol Res. 1999. V. 32. № 2. Р. 181-189.; F. Szoka, D. Papahadjopoulos. Procedure for preparation of liposomes with large internal aqueous space and high capture by reverse phase // Proceeding to the National Academy of Sciences. 1978. V. 75. P. 4194-4198.; B. Tiwari Sandip, N. Udupa, B.S.S. Rao, P. Uma Devi. Thermosensitive liposomes and localised hyperthermia - an effective bimodality approach for tumour management // Indian Journal of Pharmacology. 2000. V. 32. Р. 214-220.; S. Bochicchio, A.A. Barba, G. Grassi, G. Lamberti. Vitamin delivery: Carriers based on nanoliposomes produced via ultrasonic irradiation // LWT - Food Science and Technology. 2016. V. 69. P. 9-16.; N. Liu, H.J. Park. Factors effect on the loading efficiency of Vitamin C loaded chitosan-coated nanoliposomes // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces. 2010. V. 76. P. 16-19.; Y. Feng, C. Sun, Y. Yangyang, et al. Enhanced oral bioavailability and in vivo antioxidant activity of chlorogenic acid via liposomal formulation // International Journal of Pharmaceutics. 2015.; M. Heinonen, D. Rein, T.M. Satue´- Gracia, J. S.-W. Huang, B. German, E.N. Frankel. Effect of Protein on the Antioxidant Activity of Phenolic Compounds in a Lecithin-Liposome Oxidation System // J. Agric. Food Chem. 1998. V. 46. P. 917-922.; https://www.pharmjournal.ru/jour/article/view/419