يعرض 1 - 20 نتائج من 288 نتيجة بحث عن '"A. N. Kirichenko"', وقت الاستعلام: 0.67s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Омский научный вестник, Vol 6 (174), Pp 46-51 (2020)

    وصف الملف: electronic resource

    Relation: https://www.omgtu.ru/general_information/media_omgtu/journal_of_omsk_research_journal/files/arhiv/2020/6%20(174)/46-51%20%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%20%D0%92.,%20%D0%91%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%90.%20%D0%92.,%20%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%90.%20%D0%9D..pdf; https://doaj.org/toc/1813-8225; https://doaj.org/toc/2541-7541

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Pedagogy, Psychology, Society; 314-317 ; Педагогика, психология, общество: от теории к практике; 314-317

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907688-97-1; https://phsreda.com/e-articles/10561/Action10561-109532.pdf; Брюсов В. Собрание сочинений: в 7 томах / под общ. ред. П.Г. Антокольского [и др.]. – Т. 1. Стихотворения. Поэмы. 1892–1909. – М.: Худож. лит., 1973. – 672 с.; Брюсов В. Собрание сочинений: в 7 томах / под общ. ред. П.Г. Антокольского [и др.]. – Т. 2. Стихотворения 1909–1917. – М.: Худож. лит., 1973. – 496 с.; Брюсов В. Собрание сочинений: в 7 томах / под общ. ред. П.Г. Антокольского [и др.]. – Т. 3. Стихотворения 1918–1924, стихотворения, не включавшиеся В.Я. Брюсовым в сборники 1891–1924, поэма «Египетские ночи». – М.: Худож. лит., 1974. – 696 с.; Введение в литературоведение: в 2 т. Т. 2. Учебник для вузов / Л.В. Чернец [и др.]; под ред. Л.В. Чернец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 388 с.; Введение в литературоведение: учебник для вузов / Л.М. Крупчанов [и др.]; под общ. ред. Л.М. Крупчанова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт, 2023. – 479 с.; Владимир В.В. Латинская реминисценция в художественном тексте / В.В. Владимир, В.В. Капустин // Языки международного общения: культурно-исторические и профессиональные аспекты: сборник научных трудов по материалам Всероссийской научно-практической конференции с международным участием, приуроченной к празднованию Дня славянской письменности и культуры (Курск, 24 мая 2023 г.) / Курский государственный медицинский университет / под ред. В.А. Липатова. – Курск: КГМУ, 2023. – С. 49–52. – EDN MMJAMW; Литературный энциклопедический словарь / под общ. ред. В.М. Кожевникова, П.А. Николаева, ред. кол.: Л.Г. Андреев [и др.]. – М.: Сов. энциклопедия, 1987. – 752 с.; Мифы народов мира: энциклопедия / гл. ред. С.А. Токарев. – В 2 т. Т. 1. А – К. – М.: Рос. энциклопедия, 1994. – 671 с.; Пронченко С.М. Интертекстовые ономастические структуры в произведениях О.Э. Мандельштама: автореф. дис. . канд. филол. наук / С.М Пронченко. – СПб., 2007. – 20 с. – EDN NJDTUF; Пронченко С.М. Ономастические структуры в произведениях О.Э. Мандельштама / С.М Пронченко // Мир русского слова. – 2008. – №2. – С. 76–82. – EDN JWHOPR; Пронченко С.М. Ономастический аспект лексической структуры художественных текстов О. Мандельштама: функциональный комментарий / С.М Пронченко // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена. – 2006. – №2 (19). – С. 64–69. – EDN LLQOFY; Сапфо и Алкей. – Харьков: Фолио, 2008. – 192 с.; Смолина А.Н. Интертекстуальные включения в русской духовной эпистолярной коммуникации: типология, функции, контекст / А.Н. Смолина // Научный диалог. – 2022. – №11–2. – С. 122–139. – DOI 10.24224/2227-1295-2022-11-2-122-139. – EDN WIILLO; https://phsreda.com/files/Books/10561/Cover-10561.jpg?req=109532; https://phsreda.com/article/109532/discussion_platform

  4. 4
    Academic Journal
  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Pedagogy, Psychology, Society; 249-252 ; Педагогика, психология, общество: от теории к практике; 249-252

    Time: Russian romantic literature of the nineteenth century

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907688-18-6; https://phsreda.com/e-articles/10488/Action10488-106075.pdf; Крюкова О.С. Романтический образ Украины в русской литературе XIX века / О.С. Крюкова. – М.: Наука, 2017. – 125 с.; Погорельский А. Двойник, или Мои вечера в Малороссии. Монастырка / А. Погорельский. – М.: ГИХЛ, 1960. – 353 с.; Пронченко С.М. Имена и образы в ранней готической прозе графа А.К. Толстого (на материале рассказа «Встреча через триста лет») / С.М. Пронченко // Вестник РГГУ. Серия «Литературоведение. Языкознание. Культурология». – 2022. – №3. – С. 12–24.; Пронченко С.М. Поэтонимы в мистическом рассказе А.К. Толстого «Семья вурдалака» / С.М. Пронченко // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Русская филология. – 2022. – №1. – C. 91–98.; Славянская мифология: Энциклопедический словарь / отв. ред. С.М. Толстая. – М.: Международные отношения, 2002. – 512 с.; https://phsreda.com/files/Books/10488/Cover-10488.jpg?req=106075; https://phsreda.com/article/106075/discussion_platform

  6. 6
    Academic Journal
  7. 7
    Academic Journal
  8. 8
    Academic Journal

    المساهمون: The clinical study was carried out with the support of Promomed RUS LLC. The sponsor had no influence on the choice of materials for publication, analysis and interpretation of the data., Клиническое исследование проводилось при поддержке компании ООО «Промомед РУС». Спонсор не оказывал влияния на выбор материала для публикации, анализ и интерпретацию данных.

    المصدر: Pharmacy & Pharmacology; Том 10, № 1 (2022); 113-126 ; Фармация и фармакология; Том 10, № 1 (2022); 113-126 ; 2413-2241 ; 2307-9266 ; 10.19163/2307-9266-2022-10-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/1034/825; https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/1034/826; Zhu Z., Lian X., Su X., Wu W., Marraro G.A., Zeng Y. From SARS and MERS to COVID-19: a brief summary and comparison of severe acute respiratory infections caused by three highly pathogenic human coronaviruses // Respir. Res. – 2020. – Vol. 21, No.1. – Art. No.224. DOI:10.1186/s12931-020-01479-w.; Gavriatopoulou M., Ntanasis-Stathopoulos I., Korompoki E., Fotiou D., Migkou M., Tzanninis I.G., Psaltopoulou T., Kastritis E., Terpos E., Dimopoulos M.A. Emerging treatment strategies for COVID-19 infection // Clin. Exp. Med. – 2021. – Vol. 21, No.2. – P. 167–179. DOI:10.1007/s10238-020-00671-y.; Şimşek Yavuz S., Ünal S. Antiviral treatment of COVID-19 // Turk. J. Med Sci. – 2020. – Vol.50. – SI-1. – P. 611–619. DOI:10.3906/sag-2004-145.; Collie S., Champion J., Moultrie H., Bekker L.G., Gray G. Effectiveness of BNT162b2 Vaccine against Omicron Variant in South Africa // N. Engl. J. Med. – 2022. – Vol. 386, No.5. – P. 494–496. DOI:10.1056/NEJMc2119270.; Nemet I., Kliker L., Lustig Y., Zuckerman N., Erster O., Cohen C., Kreiss Y., Alroy-Preis S., Regev-Yochay G., Mendelson E., Mandelboim M. Third BNT162b2 Vaccination Neutralization of SARS-CoV-2 Omicron Infection // N. Engl. J. Med. – 2022. – Vol. 386, No.5. – P. 492–494. DOI:10.1056/NEJMc2119358.; Planas D., Saunders N., Maes P., Guivel-Benhassine F., Planchais C., Buchrieser J., Bolland WH., Porrot F., Staropoli I., Lemoine F., Péré H., Veyer D., Puech J., Rodary J., Baele G., Dellicour S., Raymenants J., Gorissen S., Geenen C., Vanmechelen B., Wawina-Bokalanga T., Martí-Carreras J., Cuypers L., Sève A., Hocqueloux L., Prazuck T., Rey FA., Simon-Loriere E., Bruel T., Mouquet H., André E., Schwartz O. Considerable escape of SARS-CoV-2 Omicron to antibody neutralization // Nature. – 2022. – Vol. 602, No.7898. – P. 671–675. DOI:10.1038/s41586-021-04389-z.; Embi P.J., Levy M.E., Naleway A.L., et al. Effectiveness of 2-Dose Vaccination with mRNA COVID-19 Vaccines Against COVID-19 – Associated Hospitalizations Among Immunocompromised Adults — Nine States, January–September 2021 // MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. – 2021. – Vol. 70. – P. 1553–1559. DOI:10.15585/mmwr.mm7044e3external icon; Scobie H.M., Johnson A.G., Suthar A.B., et al. Monitoring Incidence of COVID-19 Cases, Hospitalizations, and Deaths, by Vaccination Status – 13 U.S. Jurisdictions, April 4-July 17, 2021 // MMWR Morb. Mortal. Wkly. Rep. – 2021. – Vol. 70, No.37. – P. 1284–1290. DOI:10.15585/mmwr.mm7037e1.; Chen J., Qi T., Liu L., Ling Y., Qian Z., Li T., Li F., Xu Q., Zhang Y., Xu S., Song Z., Zeng Y., Shen Y., Shi Y., Zhu T., Lu H. Clinical progression of patients with COVID-19 in Shanghai, China // J. Infect. – 2020. – Vol. 80, No.5. – P. 1–6. DOI:10.1016/j.jinf.2020.03.004.; Wu J., Li W., Shi X., Chen Z., Jiang B., Liu J., Wang D., Liu C., Meng Y., Cui L., Yu J., Cao H., Li L. Early antiviral treatment contributes to alleviate the severity and improve the prognosis of patients with novel coronavirus disease (COVID-19) // J. Intern. Med. – 2020. – Vol. 288, No.1. – P. 128–138. DOI:10.1111/joim.13063.; Joshi S., Parkar J., Ansari A., Vora A., Talwar D., Tiwaskar M., Patil S., Barkate H. Role of favipiravir in the treatment of COVID-19 // Int. J. Infect. Dis. – 2021. – Vol. 102. – P. 501–508. DOI:10.1016/j.ijid.2020.10.069.; Sulaiman I., Chung M., Angel L., et al. Microbial signatures in the lower airways of mechanically ventilated COVID-19 patients associated with poor clinical outcome // Nat. Microbiol. – 2021. – Vol. 6, No.10. – P. 1245–1258. DOI:10.1038/s41564-021-00961-5.; Петров В.И., Амосов А.А., Герасименко А.С., Шаталова О.В., Пономарева А.В., Акинчиц А.Н., Кулакова И.С., Горбатенко В.С. Механизмы развития цитокинового шторма при COVID-19 и новые потенциальные мишени фармакотерапии // Фармация и фармакология. – 2020. – Т. 8, №6. – С. 380–391. DOI:10.19163/2307-9266-2020-8-6-380-391; Балыкова Л.А., Грановская М.В., Заславская К.Я., Симакина Е.Н., Агафьина А.С., Иванова А.Ю., Колонтарев К.Б., Пушкарь Д.Ю. Новые возможности направленной противовирусной терапии COVID-19: результаты многоцентрового клинического исследования эффективности и безопасности применения препарата Арепливир // Инфекционные болезни: новости, мнения, обучение. – 2020. – Т. 9, № 3. – С. 16–29. DOI:10.33029/2305-3496-2020-9-3-16-29; Pilkington V., Pepperrell T., Hill A. A review of the safety of favipiravir – a potential treatment in the COVID-19 pandemic? // J. Virus. Erad. – 2020. – Vol. 6, No.2. – P. 45–51. DOI:10.1016/S2055-6640(20)30016-9.; Kumagai Y., Murakawa Y., Hasunuma T., Aso M., Yuji W., Sakurai T., Noto M., Oe T., Kaneko A. Lack of effect of favipiravir, a novel antiviral agent, on QT interval in healthy Japanese adults // Int. J. Clin. Pharmacol. Ther. – 2015. – Vol. 53, No.10. – P. 866–874. DOI:10.5414/CP202388.; Zhao Y., Harmatz J.S., Epstein C.R., Nakagawa Y., Kurosaki C., Nakamura T., Kadota T., Giesing D., Court M.H., Greenblatt D.J. Favipiravir inhibits acetaminophen sulfate formation but minimally affects systemic pharmacokinetics of acetaminophen // Br. J. Clin. Pharmacol. – 2015. – Vol. 80, No.5. – P. 1076–1085. DOI:10.1111/bcp.12644.; Балыкова Л.А., Радаева О.А., Заславская К.Я., Костина Ю.А., Искандярова М.С., Негоднова Е.В., Еремеев В.В., Сабиров Л.Ф., Семелева Е.В. Изучение клинико-патогенетических эффектов противовирусного препарата на основе фавипиравира у коморбидных пациентов с COVID-19 на амбулаторном этапе лечения // Фармация и фармакология. – 2021. – Т. 9, №6. – С. 454–464. DOI:10.19163/2307-9266-2021-9-6-454-464; Балыкова Л.А., Павелкина В.Ф., Шмырева Н.В., Пятаев Н.А., Селезнева Н.М., Шепелева О.И., Альмяшева Р.З. Сравнительная эффективность и безопасность различных схем этиотропной терапии у пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) // Фармация и фармакология. – 2020. – Т. 8, №3. – С. 150–159. DOI:10.19163/2307-9266-2020-8-3-150-159; Bojkova D., Widera M., Ciesek S., et al. Reduced interferon antagonism but similar drug sensitivity in Omicron variant compared to Delta variant of SARS-CoV-2 isolates // Cell Res. – 2022. – Vol. 32. – P. 319–321. DOI:10.1038/s41422-022-00619-9.; Драпкина О.М., Маев И.В., Бакулин И.Г., Никонов Е.Л., Чуланов В.П., Белоусова Е.А., Веселов А.В., Сайганов С.А., Симаненков В.И., Бакулина Н.В., Авалуева Е.Б., Оганезова И.А., Скалинская М.И., Сказываева Е.В., Кашин С.В., Куваев Р.О. Временные методические рекомендации: «Болезни органов пищеварения в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» // Профилактическая медицина. – 2020. – Т. 23, №3. – С. 2120–2152. DOI:10.17116/profmed202023032120; Irie K., Nakagawa A., Fujita H., Tamura R., Eto M., Ikesue H., Muroi N., Tomii K., Hashida T. Pharmacokinetics of Favipiravir in Critically Ill Patients With COVID-19 // Clin. Transl. Sci. – 2020. – Vol. 13, No.5. – P. 880–885. DOI:10.1111/cts.12827.; Jacobs J.J.L. Persistent SARS-2 infections contribute to long COVID-19 // Med Hypotheses. – 2021. – Vol. 149. – Art. No.110538. DOI:10.1016/j.mehy.2021.110538.; Кушакова К. А., Конакова А. В. Лекарственные дозы и их пути введения в организм человека // E-Scio. – 2020. – Т. 10, №49. – С. 17–23.; Raj GM, Raveendran, R. Introduction to basics of pharmacology and toxicology: Volume 1. – Springer, 2019.; Talevi, A., Quiroga P. ADME Processes in Pharmaceutical Sciences: Dosage, Design, and Pharmacotherapy Success. – Switzerland AG: Springer, 2018.; WHO Working Group on the Clinical Characterisation and Management of COVID-19 infection. A minimal common outcome measure set for COVID-19 clinical research // Lancet Infect. Dis. – 2020. – Vol. 20, No.8. – P. 192–197. DOI:10.1016/S1473-3099(20)30483-7. Epub 2020 Jun 12. Erratum in: Lancet Infect. Dis. – 2020. – Vol. 20, No.10. – P. 250.; Chen F., Dai Z., Huang C., Chen H., Wang X., Li X. Gastrointestinal Disease and COVID-19: A Review of Current Evidence // Dig. Dis. – 2021. – P. 1–9. DOI:10.1159/000519412.; https://www.pharmpharm.ru/jour/article/view/1034

  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    المصدر: Meditsinskiy sovet = Medical Council; № 16 (2021); 17-25 ; Медицинский Совет; № 16 (2021); 17-25 ; 2658-5790 ; 2079-701X

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/6455/5845; Чучалин А.Г. Бронхиальная астма. М.: Медицина; 1985. 160 с. Режим доступа: https://studfile.net/preview/1564756/.; Dahlén S.E. Asthma phenotyping: noninvasive biomarkers suitable for bedside science are the next step to implement precision medicine. J Intern Med. 2016;279(2):205–207. https://doi.org/10.1111/joim.12466.; Ishizaka T., Ishizaka K., Johansson S.G., Bennich H. Histamine release from human leukocytes by anti-gamma E antibodies. J Immunol. 1969;102(4): 884–892. Available at: https://www.jimmunol.org/content/102/4/884/tabarticle-info.; Ishizaka K., Ishizaka T. Identification of gamma-E-antibodies as a carrier of reaginic activity. J Immunol. 1967;99(6):1187–1198. Available at: https://www.jimmunol.org/content/99/6/1187.long.; Johansson S.G. Discovery and development of IgE assays. Clin Exp Allergy. 1997;27(1 Suppl.):60–63. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.1997.tb01828.x.; Johansson S.G., Hourihane J.O., Bousquet J., Bruijnzeel-Koomen C., Dreborg S., Haahtela T. et al. A revised nomenclature for allergy. An EAACI position statement from the EAACI nomenclature task force. Allergy. 2001;56(9):813–824. https://doi.org/10.1034/j.1398-9995.2001.t01-1-00001.x.; Johansson S.G. Raised levels of a new immunoglobulin class (IgND) in asthma. Lancet. 1967;2(7523):951–953. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(67)90792-1.; Stanworth D.R. The discovery of IgE. Allergy. 1993;48(2):67–71. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.1993.tb00687.x.; Johansson S.G. The History of IgE: From discovery to 2010. Curr Allergy Asthma Rep. 2011;11(2):173–177. https://doi.org/10.1007/s11882-010-0174-3.; Мачарадзе Д.Ш. Современные клинические аспекты оценки уровней общего и специфических IgE. Педиатрия. Журнал имени Г.Н. Сперанского. 2017;96(2):121–127. Режим доступа: https://pediatriajournal.ru/archive?show=357&section=4881.; Lloyd C.M., Robinson D.S. Allergen-induced airway remodelling. Eur Respir J. 2007;29(5):1020–1032. https://doi.org/10.1183/09031936.00150305.; Romagnoli M., Caramori G., Braccioni F., Ravenna F., Barreiro E., Siafakas N.M. et al. Near-fatal asthma phenotype in the ENFUMOSA Cohort. Clin Exp Allergy. 2007;37(4):552–557. https://doi.org/10.1111/j.1365-2222.2007.02683.x.; Osborne M., Deffebach M. The epidemiology and natural history of asthma: Outcomes and Treatment Regimens (TENOR) study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2004;92(1):3. https://doi.org/10.1016/S1081-1206(10)61702-4.; Pearce N., Beasley R., Crane J., Burgess C., Jackson R. End of the New Zealand asthma mortality epidemic. Lancet. 1995;345(8941):41–44. https://doi.org/10.1016/s0140-6736(95)91159-6.; Kinoshita H., Kubota A., Kasuda S., Nishiguchi M., Ouchi H., Minami T. et al. An autopsy case of asthmatic death – usefulness of biochemical examination. Vojnosanit Pregl. 2008;65(5):404–406. https://doi.org/10.2298/vsp0805404k.; Worldwide variation in prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinoconjunctivitis, and atopic eczema: ISAAC. The International Study of Asthma and Allergies in Childhood (ISAAC) Steering Committee. Lancet. 1998;351(9111): 1225–1232. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(97)07302-9.; Asher M.I., Stewart A.W., Mallol J., Montefort S., Lai C.K., Aït-Khaled N., Odhiambo J. Which population level environmental factors are associated with asthma, rhinoconjunctivitis and eczema? Review of the ecological analyses of ISAAC Phase One. Respir Res. 2010;11(1):8. https://doi.org/10.1186/1465-9921-11-8.; Shaaban R., Zureik M., Soussan D., Neukirch C., Heinrich J., Sunyer J. et al. Rhinitis and onset of asthma: a longitudinal population-based study. Lancet. 2008;372(9643):1049–1057. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(08)61446-4.; Fokkens W., Lund V., Mullol J. European position paper on rhinosinusitis and nasal polyps 2007. Rhinol Suppl. 2007;20:1–136. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17844873/.; Brożek J.L., Bousquet J., Agache I., Agarwal A., Bachert C., Bosnic-Anticevich S. et al. Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines-2016 revision. J Allergy Clin Immunol. 2017;140(4):950–958. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2017.03.050.; Kwah J.H., Peters A.T. Nasal polyps and rhinosinusitis. Allergy Asthma Proc. 2019;40(6):380–384. https://doi.org/10.2500/aap.2019.40.4252.; Agache I., Beltran J., Akdis C., Akdis M., Canelo-Aybar C., Canonica G.W. et al. Efficacy and safety of treatment with biologicals (benralizumab, dupilumab, mepolizumab, omalizumab and reslizumab) for severe eosinophilic asthma. A systematic review for the EAACI Guidelines – recommendations on the use of biologicals in severe asthma. Allergy. 2020;75(5):1023–1042. https://doi.org/10.1111/all.14221.; Molimard M., Mala L., Bourdeix I., Le Gros V. Observational study in severe asthmatic patients after discontinuation of omalizumab for good asthma control. Respir Med. 2014;108(4):571–576. https://doi.org/10.1016/j.rmed.2014.02.003.; Козлов В.А., Савченко А.А., Кудрявцев И.В., Козлов И.Г., Кудлай Д.А., Продеус А.П., Борисов А.Г. Клиническая иммунология. Красноярск: Поликор; 2020. 386 с. https://doi.org/10.17513/np.438.; Gandhi N.A., Pirozzi G., Graham N.M.H. Commonality of the IL-4/IL-13 pathway in atopic diseases. Expert Rev Clin Immunol. 2017;13(5):425–437. https://doi.org/10.1080/1744666X.2017.1298443.; Castro M., Zangrilli J., Wechsler M.E., Bateman E.D., Brusselle G.G., Bardin P. et al. Reslizumab for inadequately controlled asthma with elevated blood eosinophil counts: results from two multicentre, parallel, double-blind, randomised, placebo-controlled, phase 3 trials. Lancet Respir Med. 2015;3(5):355–366. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(15)00042-9.; Ortega H.G., Yancey S.W., Mayer B., Gunsoy N.B., Keene O.N., Bleecker E.R. et al. Severe eosinophilic asthma treated with mepolizumab stratified by baseline eosinophil thresholds: a secondary analysis of the DREAM and MENSA studies. Lancet Respir Med. 2016;4(7):549–556. https://doi.org/10.1016/S2213-2600(16)30031-5.; Bleecker E.R., FitzGerald J.M., Chanez P., Papi A., Weinstein S.F., Barker P. et al. Efficacy and safety of benralizumab for patients with severe asthma uncontrolled with high-dosage inhaled corticosteroids and long-acting β2-agonists (SIROCCO): a randomised, multicentre, placebo-controlled phase 3 trial. Lancet. 2016;388(10056):2115–2127. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(16)31324-1.; Иванов Р., Секарёва Г., Кравцова О., Кудлай Д., Лукьянов С., Тихонова И. и др. Правила проведения исследований биоаналоговых лекарственных средств (биоаналогов). Фармакокинетика и фармакодинамика. 2014;(1):21–36. Режим доступа: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/138.; Ненашева Н.М., Аверьянов А.В., Ильина Н.И., Авдеев С.Н., Осипова Г.Л., Рубаник Т.В. и др. Сравнительное изучение клинической эффективности биоаналогичного препарата Генолар® по результатам рандомизированного клинического исследования III фазы. Пульмонология. 2020;30(6): 782–796. https://doi.org/10.18093/0869-0189-2020-30-6-782-796.; Palomares Ó., Sánchez-Ramón S., Dávila I., Prieto L., Pérez de Llano L., Lleonart M. et al. dIvergEnt: How IgE Axis Contributes to the Continuum of Allergic Asthma and Anti-IgE Therapies. Int J Mol Sci. 2017;18(6):1328. https://doi.org/10.3390/ijms18061328.; Ayres J.G., Higgins B., Chilvers E.R., Ayre G., Blogg M., Fox H. Efficacy and tolerability of anti-immunoglobulin E therapy with omalizumab in patients with poorly controlled (moderate-to-severe) allergic asthma. Allergy. 2004;59(7):701–708. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2004.00533.x.; Heymann P.W., Platts-Mills T.A.E., Woodfolk J.A., Borish L., Murphy D.D., Carper H.T. et al. Understanding the asthmatic response to an experimental rhinovirus infection: Exploring the effects of blocking IgE. J Allergy Clin Immunol. 2020;146(3):545–554. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2020.01.035.; Henriksen D.P., Bodtger U., Sidenius K., Maltbaek N., Pedersen L., Madsen H. et al. Efficacy of omalizumab in children, adolescents, and adults with severe allergic asthma: a systematic review, meta-analysis, and call for new trials using current guidelines for assessment of severe asthma. Allergy Asthma Clin Immunol. 2020;16:49. https://doi.org/10.1186/s13223-020-00442-0.; Pfaller B., José Yepes-Nuñez J., Agache I., Akdis C.A., Alsalamah M., Bavbek S. et al. Biologicals in atopic disease in pregnancy: An EAACI position paper. Allergy. 2021;76(1):71–89. https://doi.org/10.1111/all.14282.; Djukanović R., Wilson S.J., Kraft M., Jarjour N.N., Steel M., Chung K.F. et al. Effects of treatment with anti-immunoglobulin E antibody omalizumab on airway inflammation in allergic asthma. Am J Respir Crit Care Med. 2004;170(6):583–593. https://doi.org/10.1164/rccm.200312-1651OC.; Van Rensen E.L., Evertse C.E., van Schadewijk W.A., van Wijngaarden S., Ayre G., Mauad T. et al. Eosinophils in bronchial mucosa of asthmatics after allergen challenge: effect of anti-IgE treatment. Allergy. 2009;64(1):72–80. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2008.01881.x.; Noga O., Hanf G., Brachmann I., Klucken A.C., Kleine-Tebbe J., Rosseau S. et al. Effect of omalizumab treatment on peripheral eosinophil and T-lymphocyte function in patients with allergic asthma. J Allergy Clin Immunol. 2006;117(6):1493–1499. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2006.02.028.; Simeone-Penney M.C., Severgnini M., Rozo L., Takahashi S., Cochran B.H., Simon A.R. PDGF-induced human airway smooth muscle cell proliferation requires STAT3 and the small GTPase Rac1. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2008;294(4):L698–L704. https://doi.org/10.1152/ajplung.00529.2007.; Rabe K.F., Calhoun W.J., Smith N., Jimenez P. Can anti-IgE therapy prevent airway remodeling in allergic asthma? Allergy. 2011;66(9):1142–1145. https://doi.org/10.1111/j.1398-9995.2011.02617.x.; Dal Negro R.W., Micheletto C., De Ferrari L., Folli C., Chiappori A., Canonica G.W. Omalizumab modulates bronchial reticular basement membrane thickness and eosinophil infiltration in severe persistent allergic asthma patients. Int J Immunopathol Pharmacol. 2012;25(2):475–484. https://doi.org/10.1177/039463201202500217.; Riccio A.M., Mauri P., De Ferrari L., Rossi R., Di Silvestre D., Benazzi L. et al. Galectin-3: an early predictive biomarker of modulation of airway remodeling in patients with severe asthma treated with omalizumab for 36 months. Clin Transl Allergy. 2017;7:6. https://doi.org/10.1186/s13601-017-0143-1.; Solidoro P., Patrucco F., de Blasio F., Brussino L., Bellocchia M., Dassetto D. et al. Predictors of reversible airway obstruction with omalizumab in severe asthma: a real-life study. Ther Adv Respir Dis. 2019;13:1753466619841274. https://doi.org/10.1177/1753466619841274.; Hoshino M., Ohtawa J. Effects of adding omalizumab, an anti-immunoglobulin E antibody, on airway wall thickening in asthma. Respiration. 2012;83(6):520–528. https://doi.org/10.1159/000334701.; Tajiri T., Niimi A., Matsumoto H., Ito I., Oguma T., Otsuka K. et al. Comprehensive efficacy of omalizumab for severe refractory asthma: a timeseries observational study. Ann Allergy Asthma Immunol. 2014;113(4):470.e2–475.e2. https://doi.org/10.1016/j.anai.2014.06.004.; Pan S., Conaway S. Jr, Deshpande D.A. Mitochondrial regulation of airway smooth muscle functions in health and pulmonary diseases. Arch Biochem Biophys. 2019;663:109–119. https://doi.org/10.1016/j.abb.2019.01.002.; Roth M., Zhao F., Zhong J., Lardinois D., Tamm M. Serum IgE induced airway smooth muscle cell remodeling is independent of allergens and is prevented by omalizumab. PLoS ONE. 2015;10(9):e0136549. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0136549.; Roth M., Tamm M. The effects of omalizumab on IgE induced cytokine synthesis by asthmatic airway smooth muscle cells. Ann Allergy Asthma Immunol. 2010;104(2):152–160. https://doi.org/10.1016/j.anai.2009.11.022.; Vennera M.D.C., Sabadell C., Picado C. Duration of the efficacy of omalizumab after treatment discontinuation in ‘real life’ severe asthma. Thorax. 2018;73(8):782–784. https://doi.org/10.1136/thoraxjnl-2017-210017.; Baena-Cagnani C.E., Teijeiro A., Canonica G.W. Four-year follow-up in children with moderate/severe uncontrolled asthma after withdrawal of a 1-year omalizumab treatment. Curr Opin Allergy Clin Immunol. 2015;15(3):267–271. https://doi.org/10.1097/ACI.0000000000000161.; Kim D.H., Park K.Y., Kim B.J., Kim M.N., Mun S.K. Anti-immunoglobulin E in the treatment of refractory atopic dermatitis. Clin Exp Dermatol. 2013;38(5):496–500. https://doi.org/10.1111/j.1365-2230.2012.04438.x.; Naclerio R.M., Baroody F.M., Pinto J.M. Should clinicians use omalizumab for the treatment of nasal polyps? J Allergy Clin Immunol. 2013;132(1):247. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2013.04.001.; Gevaert P., Calus L., Van Zele T., Blomme K., De Ruyck N., Bauters W. et al. Omalizumab is effective in allergic and nonallergic patients with nasal polyps and asthma. J Allergy Clin Immunol. 2013;131(1):110.e1–116.e1. https://doi.org/10.1016/j.jaci.2012.07.047.; https://www.med-sovet.pro/jour/article/view/6455

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: Alternative Energy and Ecology (ISJAEE); № 01-03 (2019); 80-103 ; Альтернативная энергетика и экология (ISJAEE); № 01-03 (2019); 80-103 ; 1608-8298

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.isjaee.com/jour/article/view/1578/1366; Pecora, R. Dynamic Light Scattering: With Applications to Chemistry, Biology, and Physics / R. Pecora, B.J. Berne – New York: Wiley, 1976.; Pecora, R. Dynamic light scattering: Applications of Photon Correlation spectroscopy / R. Pecora. – New York and London: Plenum Press, 1985.; Van der Pol, E. Optical and non-optical methods for detection and characterization of microparticles and exosomes. / Pol E. Van der, Hoekstra A. [et al.] // Journal of thrombosis and haemostasis: JTH. – 2010. – Vol. 8 – No. 12 – P. 2596–607.; Petrova, G.P. Optical properties of solutions consisting of albumin and γ-globulin molecules in different ratio modeling blood serum / Petrova G.P. [et al.] // Laser Physics – 2009. – Vol. 19 – No. 6 – P. 1303–1307.; Arzenšek, D. Dynamic light scattering and application to proteins in solutions / D. Arzenšek, R. Podgornik, D. Kuzman // Slovenia, University of Ljubljana, 2010.; Some, D. Characterization of Protein-Protein Interactions via Static and Dynamic Light Scattering / Some D. – Cdn.Intechopen.Com., – 2002.; Atmeh, R. Albumin aggregates: hydrodynamic shape and physico-chemical properties / R. Atmeh, I. Arafa, M. Al-Khateeb // Jordan Journal of Chemistry. – 2007. – Vol. 2 – No. 2 – P. 169–182.; Roberts, C.J. Non-Native Protein Aggregation Kinetics / C.J. Roberts // Biotechnology and Bioengineering. – 2007. – Vol. 98 – No. 5 – P. 927–938.; Burchard, W. Static and dynamic light scattering from branched polymers and biopolymers / W. Burchard // Advances in Polymer Science. – 1983. – Vol. 48 – P. 1–124.; Zanini, F. Static and Dynamic Light Scattering from Aqueous Solutions of Bovine Serum Albumin and Salts / Zanini F. – Thesis, Trento, 2010.; Thibault, F. Optimizing protein crystallization by aggregate size distribution analysis using dynamic light scattering / F. Thibault, J. Langowski, R. Leberman // Journal of Crystal Growth. – 1992. – Vol. 122. – No. 1–4. – P. 50–59.; Ahrer, K. Analysis of aggregates of human immunoglobulin G using size-exclusion chromatography, static and dynamic light scattering / K. Ahrer [et al.] // Journal of chromatography. A. – 2003. – Vol. 1009. – No. 1–2. – P. 89–96.; Muler, M. Quasi-elastic light scattering from fibrinogen and fibrin intermediate structures / M. Muler, W. Burchard // Int. J. Biol.Macromol. – 1981. – Vol. 3 – P. 71–76.; Ferri, F. Structure of fibrin gels studied by elastic light scattering techniques: dependence of fractal dimension, gel crossover length, fiber diameter, and fiber density on monomer concentration / F. Ferri [et al.] // Physical review. E, Statistical, nonlinear, and soft matter physics. – 2002. – Vol. 66. – No. 1. – P. 13.; Kita, R. Formation of Fibrin Gel in Fibrinogen – Thrombin System: Static and Dynamic Light Scattering Study / R. Kita, A. Takahashi, M. Kaibara // Biomacromolecules. – 2002. – Vol. 3 – P. 1013–1020.; Kubota, K. Gelation dynamics and gel structure of fibrinogen / K. Kubota [et al.] // Colloids and Surfaces B: Biointerfaces – 2004. – Т. 38 – № 3–4 SPEC. ISS. – С.103–109.; Петрова, Г.П. Образование дипольных комплексов в растворах белков с малой концентрацией ионов тяжелых металлов: диагностика методом лазерного светорассеяния / Г.П. Петрова, Ю.М. Петрусевич, Д.И. Тен // Квантовая электроника. – 2002. – Т. 30. – № 10. – С. 897–901.; Тен, Д.И. Процессы агрегации макромолекул белков в водных растворах, содержащих ионы тяжелых металлов / Тен Д.И.: диссертация канд. физ-мат. наук, 2003.; Luik, A.I. Study of human serum albumin structure by dynamic light scattering: two types of reactions under different pH and interaction with physiologically active compounds / A.I. Luik [et al.] // Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy. – 1998. – Vol. 54. – No. 10. – P. 1503–1507.; Aichmayer, B. The onset of amelogenin nanosphere aggregation studied by small-angle X-ray scattering and dynamic light scattering / B. Aichmayer [et al.] // Journal of Structural Biology. – 2005. – Vol. 151. – No. 3. – P. 239–249.; Beliciu, C.M. Effect of solvent and temperature on the size distribution of casein micelles measured by dynamic light scattering / C.M. Beliciu, C.I. Moraru // Journal of Dairy Science. – 2009. – Vol. 92. – No. 5. – P. 1829–1839.; Calmettes, P. Temperature and pH dependence of immunoglobulin G conformation / P. Calmettes, L. Cser, E. Rajnavölgyi // Archives of biochemistry and biophysics. – 1991. – Vol. 291. – No. 2. – P. 277–83.; Sharma, M. Degradation of proteins upon storage at near-neutral pH: indications of a proteolytic/gelatinolytic activity associated with aggregates / M. Sharma, M. Luthra-Guptasarma // Biochimica et biophysica acta. – 2009. – Vol. 1790. – No. 10. – P. 1282–94.; Petrusevich, Y.M. The method of light scattering measurement in tumor diagnostics / Y.M. Petrusevich, G.P. Petrova // Proceedings of SPIE. – 1996. – Vol. 2728. – P. 2–9.; Alekseev, S.G. Multiparametrical Testing of Blood Proteins Solutions with Diagnostic Purpose / S.G. Alekseev [et al.] // Proceedings of SPIE – 2005. – Vol. 5973 – P. 597301-597301–10.; Papok, I.M. Using the dynamic light-scattering method for the analysis of a blood-serum model solution / I.M. Papok [et al.] // Moscow University Physics Bulletin. – 2012. – Vol. 67. – No. 5. – P. 452–456.; Ковальчук, Ю.П. Экспресс диагностика тяжести течения ургентных состояний по оценке гомеостаза методом лазерной корреляционной спектроскопии / Ю.П. Ковальчук [и др.] // Клинико-лабораторный консилиум – 2005. – № 7 – С. 21 – 23.; Здраевская, О.Н. Диагностическая значимость метода лазерной корреляционной спектроскопии при воспалительных и опухолевых заболеваниях легких / О.Н. Здраевская [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. – 2006. – № 5. – С. 21–24.; Vlasova, I.M. Investigation of ischemia damaging action on blood serum structure by laser spectroscopy methods / I.M. Vlasova [et al.] // Laser Physics Letters. – 2004. – Vol. 1. – No. 8. – P. 417–420.; Карганов, М.Ю. Полисистемная оценка состояния саногенеза работников предприятия ядерно-топливного цикла. Анализ регуляции обменных процессов / М.Ю. Карганов [и др.] // Радиационная биология. Радиоэкология. – 2004. – Т. 44. – № 3. – С. 251–261.; Пелищук, В.К. Использование метода Лазерной корреляционной спектроскопии при массовых обследованиях населения с повышенным риском воздействия ксенобиотиков (работающих в химической промышленности и проживающих в экологически неблагоприятных районах), с целью выявления / В.К. Пелищук [и др.]. – Москва, 2001. – 31 c.; Киселев, М.Ф. Идентификация характера обменных сдвигов у лиц разных профессий, контактирующих с ИИИ в условиях крайнего севера / М.Ф. Киселев [и др.] // Медицина экстремальных ситуаций. – 2001. – Т. 8. – № 1. – С. 5–14.; Dobrovolskaia, M.A. Interaction of colloidal gold nanoparticles with human blood: effects on particle size and analysis of plasma protein binding profiles / M.A. Dobrovolskaia [et al.] // Nanomedicine: nanotechnology, biology, and medicine. – 2009. – Vol. 5. – No. 2. – P. 106–17.; Kirichenko, M.N. Relation Between Particle Sizes and Concentration in Undiluted and Diluted Blood Plasma According to Light Scattering Data / M.N. Kirichenko [et al.] // Bulletin of the Lebedev Physics Institute. – 2015. – Vol. 42. – No. 2. – P. 33–36.; Kirichenko, M.N. The influence of the sequence of nanoparticles injection to solution on the rate of fibrinogen-thrombin reaction / M.N. Kirichenko [et al.] // Journal of Physics: Conference Series. – 2017. – Vol. 784 – P. 012025.; Фабелинский, И.Л. Молекулярное рассеяние света / И.Л. Фабелинский. – Москва: Наука, 1965. – 511c.; Smoluchowski, M. Molekular-kinetische Theorie der Opaleszenz von Gasen im kritischen Zustande, sowie einiger verwandter Erscheinungen / M. Smoluchowski // Ann. Physik. – 1908. – Vol. 25 – P. 205–226.; Smoluchowski, M. Von Zur kinetischen Theorie der Brownschen Molekularbewegung und der Suspensionen / M. Von Smoluchowski, M. Smoluchowski // Annalen der Physik. – 1906. – Vol. 326. – No. 14. – P. 756–780.; Einstein, A. Zur Theorie der Brownschen Bewegung / A. Einstein // Annalen der Physik. – 1906. – Vol. 324. – No. 2. – P. 371–381.; Einstein, A. Theorie der Opeleszenz von homogenen Flussigkeiten und Flussikeitsgemischen in der Nähe des kritischen Zustandes / A. Einstein // Ann. Physik. – 1910. – Vol. 33. – No. 33. – P. 1275.; Камминс, Г.Спектроскопия оптического смешения и корреляция фотонов / Г. Камминс, Э. Пайк. – Москва: Мир, 1978. – 584c.; Palberg, T. Super-heterodyne light scattering on interacting colloidal suspensions: theory and experiment / T. Palberg [et al.] // Europhys. Lett. – 2004. – Vol. 66. – No. 291. – P. 1–45.; Горелик, Г.С. О возможности малоинерционного фотометрирования и демодуляционного анализа света / Г.С. Горелик // ДАН СССР. – 1947. – Vol. 57. – No. 1. – P. 45–47.; Forrester, A.T. Photoelectric mixing of incoherent light / A.T. Forrester, R.A. Gumundsen // Phys. Rev. – 1995. – Vol. 90. – No. 6. – P. 1961–1700.; Clark, N.A. A study of Brownian Motion Using Light Scattering / N.A. Clark, J.H. Lunachek, G.B. Benedek // Am. J. Phys. – 1970. – Vol. 38. – No. 5. – P. 575–585.; Pecora, R. Doppler Shifts in Light Scattering from Pure Liquids and Polymer Solutions / R. Pecora // The Journal of Chemical Physics. – 1964. – Vol. 40. – No. 6. – С. 1604.; Brillouin, L. Diffusion de la lumiere par un corps transparent homogene / L. Brillouin // C.R. Seances Acad. Sci. – 1914. – Vol. 158. – No. 1331. – P. 34.; Brillouin, L. Diffusion de la lumiere et des rayons X par un corps transparent: Influence de l’agitation thermique / L. Brillouin // Ann. Phys. – 1922. – Vol. 17. – No. 88. – P. 122.; Фабелинский, И.Л. Об одном оптическом способе контроля характера акустического поля / И.Л. Фабелинский, Г.П. Мотулевич // Доклады Академии наук СССР. – 1951. – Т. 81. – № 5. – С. 787–790.; Мотулевич, Г.П. Молекулярное рассеяние света в жидкостях / Г.П. Мотулевич, И.Л. Фабелинский // Доклады Академии наук СССР. – 1952. – Т. 83. – № 2. – С. 203–206.; Koppel, D.E. Analysis of Macromolecular Polydispersity in Intensity Correlation Spectroscopy: The Method of Cumulants / D.E. Koppel // The Journal of Chemical Physics. – 1972. – Vol. 57. – No. 11. – P. 4814.; Frisken, B.J. Reviziting the method of cumulants for the analysis of dynamic light-scattering data / B.J. Frisken // Applied optics. – 2001. – Vol. 40. – No. 24. – P. 4087–4091.; Provencher, S.W. CONTIN: A general purpose constrained regularization program for inverting noisy linear algebraic and integral equations / S.W. Provencher // Computer Physics Communications. – 1982. – Vol. 27. – No. 3. – P. 229–242.; Martin, J. Critical dynamics of the sol-gel transition / J. Martin, J. Wilcoxon // Physical review letters. – 1988. – Vol. 61. – No. 3. – P. 373–376.; Scatchard, G.J. Osmotic equilibrium in solution of serum albumin and sodium chlorideNo Title / G.J. Scatchard, A.C. Batchelder, A. Brown // J. Am. Chem. Soc. – 1946. – Vol. 68 – P. 2315–2323.; Scatchard, G.J. The attraction of protein for small molecules and ions / G.J. Scatchard // Ann. N.Y. Acad. Sci. – 1949. – Vol. 51 – P. 2315.; Петрова, Г.П. Метод рэлеевского рассеяния в диагностике онкологических заболеваний / Г.П. Петрова [и др.] // В сб. науч. тр.: Медицинская физика – 2002. – С.156–167.; Chaikov, L.L. Dynamics of statistically confident particle sizes and concentrations in blood plasma obtained by the dynamic light scattering method / L.L. Chaikov [et al.] // Journal of biomedical optics. – 2015. – Vol. 20. – No. 5 – P. 57003.; Ivanov, Y.V. Biochemical Properties of Plasma / Y.V. Ivanov [et al.] // Journal of Russian Laser Research. – 2005. – Vol. 26. – No. 5. – P. 363–372.; Zheng, X.-H. Centrifugation: an important preanalytic procedure that influences plasma microRNA quantification during blood processing / X.-H. Zheng [et al.] // Chinese journal of cancer. – 2013. – Vol. 32. – No. 12. – P. 667–72.; Аклеев, А.В. Использование метода лазерно-корреляционной спектроскопии для обнаружения опухолевых процессов и оценки эффективности их лечения / А.В. Аклеев [и др.] // Российский Биотерапевтический Журнал. – 2005. – Т. 4. – № 4. – С. 102– 108.; Шмидт, P.Физиология человека / P. Шмидт, Г. Тевс. – Москва: Мир, 2005.; Zhou, M. An investigation into the human serum "interactome" / M. Zhou [et al.] // Electrophoresis. – 2004. – Vol. 25. – No. 9. – P. 1289–1298.; Chicea, D.A.N. HSA Particle size characterization by AFM / D.A.N. Chicea, R. Chicea, L.M. Chicea // Romanian Reports in Physics. – 2013. – Vol. 65. – No. 1. – P. 178–185.; Velev, O.D. Protein interactions in solution characterized by light and neutron scattering: Comparison of lysozyme and chymotrypsinogen / O.D. Velev, E.W. Kaler, A.M. Lenhoff // Biophysical Journal. – 1998. – Vol. 75. – No. 6. – P. 2682–2697.; Kiselev, M.A. The Size of a human serum albumin molecule in solution / M.A. Kiselev [et al.] // Biofizika. – 2000. – Vol. 46. – No. 3. – P. 423–427.; Hushcha, T.O. Conformation changes of albumin in its interaction with physiologically active compounds as studied by quasi-elastic light scattering spectroscopy and ultrasonic method / T.O. Hushcha, A.I. Luik, Y.N. Naboka // Talanta. – 2000. – Vol. 53. – No. 1. – P. 29–34.; Марри, Р.Биохимия человека / Р. Марри [и др.]. – Москва: Мир, 2003.; Левтов, В.А.Реология крови / В.А. Левтов, С.А. Реригер, Н.Х. Шадрина. – Москва: Медицина, 1982. – 270 c.; Karganov, M. Laser Correlation Spectroscopy: Nutritional, Ecological and Toxic Aspects / M. Karganov [et al.]. – In: Biophysics: A.N. Misra ed. InTech., 2012; p. 1–16.; Мосолов, В.В. Протеолитические ферменты / В.В. Мосолов. – Москва: Наука, 1971. – 1–404 c.; Wasilewska, M. Structure of fibrinogen in electrolyte solutions derived from dynamic light scattering (DLS) and viscosity measurements / M. Wasilewska, Z. Adamczyk, B. Jachimska // Langmuir: the ACS journal of surfaces and colloids. – 2009. – Vol. 25. – No. 6. – P. 3698–704.; Walsh, P.N. Proteases in blood clotting. / P.N. Walsh, S.S. Ahmad // Essays in biochemistry. – 2002. – Vol. 38. – P. 95–111.; Lecompte, T. Anticoagulants drugs direct trombin inhibitors / T. Lecompte, M. Toussaint-Hacquard, J. Devignes // Annales francaises d’anesthesie et de reanimation. – 2009. – Vol. 28 – P. S3–S7.; Yi, J. Intrinsic Peptidase Activity Causes a Sequential Multi-Step Reaction ( SMSR ) in Digestion of Human Plasma Peptides research articles / J. Yi [et al.] // Journal of Proteome Research. – 2008. – Vol. 7. – No. 12. – P. 5112–5118.; Yi, J. Inhibition of Intrinsic Proteolytic Activities Moderates Preanalytical Variability and Instability of Human Plasma research articles / J. Yi, C. Kim, C.A. Gelfand // Journal of Proteome Research. – 2007. – Vol. 6 – No. 5. – P. 1768–1781.; Kirichenko, M.N. Effect of iron oxide nanoparticles on the blood coagulation according to light scattering data / M.N. Kirichenko [et al.] // Proceedings of SPIE. – 2018. – Vol. 10614. – No. April. – P. 106142C–1–6.; Bulychev, N.A. Study of physical properties of metal oxide nanoparticles obtained in acoustoplasma discharge / N.A. Bulychev [et al.] // Proceedings of SPIE. – 2018. – Vol. 10614. – No. April. – P. 1061412- 1–6.; Kirichenko, M.N. Study of the Interaction between Iron Oxide Nanoparticles , Produced in Acoustoplasma Discharge with Cavitation , and Blood Plasma Fibrinogen by Light Scattering Techniques / M.N. Kirichenko [et al.] // Atmospheric and Oceanic Optics. – 2018. – Vol. 31. – No. 4. – P. 381–385.; Бычкова, А.В. Взаимодействие белков плазмы крови с наночастицами магнетита / А.В. Бычкова [и др.] // Коллоидный журнал. – 2010. – Т. 72. – № 5. – С. 694–700.; Weiss, W.F. Principles , Approaches , and Challenges for Predicting Protein Aggregation Rates and Shelf Life / W.F. Weiss, T.M. Young, C.J. Roberts // Journal of pharmaceutical sciences. – 2009. – Vol. 98. – No. 4. – P. 1246–1277.; Panyukov, Y. The study of amorphous aggregation of tobacco mosaic virus coat protein by dynamic light scattering / Y. Panyukov [et al.] // Biophysical chemistry. – 2007. – Vol. 127 – No. 1–2. – P. 9–18.; Shiraki, K. Biophysical effect of amino acids on the prevention of protein aggregation / K. Shiraki [et al.] // Journal of biochemistry. – 2002. – Vol. 132. – No. 4. – P. 591–5.; Schüler, J. Thermally induced aggregation of human transferrin receptor studied by light-scattering techniques / J. Schüler [et al.] // Biophysical journal. – 1999. – Vol. 77. – No. 2. – P. 1117–1125.; Bettelheim, F.A. The mode of chaperoning of dithiothreitol-denatured alpha-lactalbumin by alphacrystallin / F.A. Bettelheim [et al.] // Biochemical and biophysical research communications. – 1999. – Vol. 261. – No. 2. – P. 292–7.; Militello, V. Aggregation kinetics of bovine serum albumin studied by FTIR spectroscopy and light scattering. / Militello V. [et al.] // Biophysical chemistry – 2004. – Vol. 107 – No. 2 – P. 175–87.; Reddy, K.R.C. L-Arginine increases the solubility of unfolded species of hen egg white lysozyme / R.C. Reddy K [et al.] // Protein science: a publication of the Protein Society. – 2005. – Vol. 14. – No. 4. – P. 929–35.; Arakawa, T. The effects of arginine on refolding of aggregated proteins: not facilitate refolding, but suppress aggregation / T. Arakawa, K. Tsumoto // Biochemical and biophysical research communications. – 2003. – Vol. 304 – No. 1. – P. 148–52.; Artemova, N.V. Acceleration of protein aggregation by amphiphilic peptides: Transformation of supramolecular structure of the aggregates / N.V. Artemova [et al.] // Biotechnology Progress. – 2011. – Vol. 27. – No. 2. – P. 359–368.; Artemova, N.V. Opioid peptides derived from food proteins suppress aggregation and promote reactivation of partly unfolded stressed proteins / N.V. Artemova [et al.] // Peptides. – 2010. – Vol. 31. – P. 332–338.; https://www.isjaee.com/jour/article/view/1578

  18. 18
    Academic Journal

    المصدر: Bulletin of Kemerovo State University; Том 21, № 2 (2019); 414-420 ; Вестник Кемеровского государственного университета; Том 21, № 2 (2019); 414-420 ; 2078-8983 ; 2078-8975 ; 10.21603/2078-8975-2019-21-2

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2710/2309; Ананьев Б. Г. Теория ощущений. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1961. 457 с.; Bhawuk D. P. S., Brizlin R. The measurement of intercultural sensitivity using the concepts of individualism and collectivism // International Journal of Intercultural Relations. 1992. Vol. 16. No 4. P. 413–436.; Bennett M. J. A developmental approach to training intercultural sensitivity // International Journal of Intercultural Relations. 1986. Vol. 10. No 2. P. 179–186.; Fritz W., Mollenberg A., Chen G. M. Measuring Intercultural Sensitivity in Different Cultural Context // Intercultural Communication Studies. 2002. Vol. XI. No 2. P. 165–177.; Chen G.-M., Starosta W. J. A Review of the Concept of intercultural Sensitivity // Human Communication. 1998. Vol. 1. No 1. P. 1–16.; Почебут Л. Г. Межкультурная коммуникативная компетентность как выражение человеческих отношений // Психологический журнал. 2013. Т. 34. No 4. С. 5–15.; Почебут Л. Г. Социально-психологические принципы межкультурной коммуникативной компетентности // Ананьевские чтения – 2010. Современные прикладные направления и проблемы психологии / отв. ред. Л. А. Цветкова. СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2010. Ч. 2. С. 484–486.; Логашенко Ю. А. Межкультурная сенситивность студентов в полиэтничной среде: дис. . канд. психол. наук. СПб., 2015. 240 с.; Seak-Zoon Roh. A Study on the Factors Affecting the Intercultural Sensitivity of Middle and High School Students in Korea // Education: Conf. 2014. DOI:10.14257/astl.2014.47.61; Jackson J. Ethnographic preparation for short-term study and residence in the target culture // International Journal of Intercultural Relations. 2006. Vol. 30. No 1. P. 77–98. DOI:10.1016/j.ijintrel.2005.07.004; Liaw M. L. Johnson R. J. E-mail writing as a cross-cultural learning experience // System. 2001. Vol. 29. No 2. P. 235–251.; Liaw M. L. E-learning and the development of intercultural competence // Language learning and technology. 2006. Vol. 10. No 3. P. 49–64.; O’Dowd R. (ed.) Online intercultural exchange: an introduction for foreign language teachers. Multilingual Matters, 2007. 312 p. // ELT journal. 2009. Vol. 63. No 1. P. 81–84. DOI: https://doi.org/10.1093/elt/ccn065; Peng R.-Zh., Wu W.-P. Measuring intercultural contact and its effects on intercultural competence: A structural equation modeling approach // International Journal of Intercultural Relations. 2016. Vol. 53. P. 16–27. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijintrel.2016.05.003 0147-1767; Тен Ю. П. Культурология и межкультурная коммуникация. Ростов н/Д.: Феникс, 2007. 328 с.; Ruiz-Bernardo P., Ferrández-Berrueco R., Sales-Ciges M.-A. Application of the CIPP model in the study of factors that promote intercultural sensitivity // Relieve. 2012. Vol. 18. No 2. Art. 4. DOI:10.7203/relieve.18.2.1993; Soltani A. Impact of Ethnic Background on Iranian EFL University Students' Intercultural Sensitivity Level // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. No 136. P. 222–227. DOI:10.1016/j.sbspro.2014.05.318; Yoshidaa Т., Yashirob K., Suzukic Y. Intercultural communication skills: What Japanese businesses today need // International Journal of Intercultural Relations. 2013. Vol. 37. No 1. P. 72–85. DOI:10.1016/j.ijintrel.2012.04.013; Карнышев А. Д. Личность и межкультурная компетентность // Психология в экономике и управлении. 2009. No 2. С. 99–106.; Гридунова М. В. Психологические факторы межкультурной компетентности студентов и школьников: дис. . канд. психол. наук. М., 2018. 306 с.; Помуран Н. Н. Межкультурная компетентность русских старообрядцев // Вестник Кемеровского государственного университета. 2015. No 3-3. C. 206–210.; Chen G. M., Starosta W. J. The development and validation of the intercultural communication sensitivity scale // Human Communication. 2000. Vol. 3. No 1. P. 1–15.; Matsumoto D, Hwang H. C. Assessing Cross-Cultural Competence: A Review of Available Tests // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2013. Vol. 44. No 6. P. 849–873. DOI:10.1177/0022022113492891; Ruiz-Bernardoa P., Sanchiz-Ruiza M. L., Gil-Gómeza J. Study of intercultural sensitivity among young people in the province of Castellón, Spain // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2014. No 132. P. 318–323.; Ruokonena I., Kairavuoria S. Intercultural Sensitivity of the Finnish Ninth Graders // Procedia – Social and Behavioral Sciences. 2012. No 45. P. 32–40.; https://vestnik.kemsu.ru/jour/article/view/2710

  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal

    المصدر: Pedagogical experience: from theory to practice; 208-210 ; Педагогический опыт: от теории к практике; 208-210

    مصطلحات موضوعية: игра, аутизм, детский аутизм

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6041114-1-3; https://interactive-plus.ru/e-articles/546/Action546-471187.pdf; Кимельман Т. Родительский взгляд на АВА (Разбор методики обучения «особых детей»). – Ставрополь: Коннект-Сервис, 2015.; Сайт «Аутизм. Помощь родителям» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.autism.forum2x2.ru; https://interactive-plus.ru/files/Books/Cover-546.jpeg?req=471187; https://interactive-plus.ru/article/471187/discussion_platform