يعرض 1 - 17 نتائج من 17 نتيجة بحث عن '"E. Dolgova"', وقت الاستعلام: 0.73s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal

    المصدر: Strategic guidelines for the development of science and education; ; Стратегические ориентиры развития науки и образования

    وصف الملف: text/html

    Relation: https://interactive-plus.ru/e-articles/905/Action905-562230.pdf; Приказ от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».; Смирнова Н.Н. Полиция – такая служба, о которой знать всем нужно / Н.Н. Смирнова // Современный урок. – 2020.; https://interactive-plus.ru/files/Books/905/Cover-905.jpg?req=562230; https://interactive-plus.ru/article/562230/discussion_platform

  3. 3
    Academic Journal

    المصدر: Psychological and Pedagogical Support of General, Special and Inclusive Education of Children and Adults; 31-34 ; Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых; 31-34

    وصف الملف: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907411-26-5; https://phsreda.com/e-articles/10260/Action10260-98112.pdf; Батаршев А.В. Система психолого-педагогического сопровождения педагога-профессионала: субъекты и объекты сопровождения / А.В. Батаршев // Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС общего образования: сборник научных статей III Всероссийской научно-практической конференции / под общ. ред. О.Б. Даутовой, И.И. Соколовой. – 2015. – С. 21–29.; Гневэк О.В. О содержательном наполнении понятия «психолого-педагогическое сопровождение развития ребенка» / О.В. Гневэк // Сборники конференций НИЦ «Социосфера». – 2016. – №49. – С. 50–54.; Долгова В.И. Актуальные проблемы психолого-педагогического сопровождения личности / В.И. Долгова // Концепт. – 2016. – Т. 44. – С. 1–8.; Орлова В.Е. Психолого-педагогическое сопровождению обучающихся в учебно-воспитательном процессе в условиях модернизации образования / В.Е. Орлова // Российская наука в современном мире: сборник статей Международной научно-практической конференции / отв. ред. В.Б. Соловьев. – 2015. – С. 82–85.; https://phsreda.com/files/Books/60b8d7582a31f.jpeg?req=98112; https://phsreda.com/article/98112/discussion_platform

  4. 4
    Academic Journal

    المساهمون: Many of our colleagues have participated in the longterm work on the moraines of the Greater Azau glacier, to whom we bring the most sincere gratitude. We thank G.A. Nosenko, I. Khmelevsky, P.D. Polumiev, A.D. Oleinikova V.N. Mikhalenko, T.M. Kuderin, V. Jomelli, V.V. Kuznetsov, V.V. Matskovsky, V. Shishkov. For help in translating G. Abikh's article, we thank E.S. Chilikin. The Pléiades stereopair used in this study was provided by the Pléiades Glacier Observatory initiative of the French Space Agency (CNES). The work was carried out on the topic «Glaciation and associated natural processes during climate change» № 0148-2019-0004 of the Institute of Geography RAS and with the support of the project «Change of the Earth's cryosphere under the influence of natural factors and technogenesis» AAAA-A16-116032810095-6 of the Department of Cryolithology and Glaciology of Moscow State University named after M. V. Lomonosov., В многолетних работах на моренах ледника Большой Азау участвовали многие наши коллеги, которым авторы приносят самую искреннюю благодарность. Мы благодарим Г.А. Носенко, И. Хмелевского, П.Д. Полумиеву, А.Д. Олейникова В.Н. Михаленко, Т.М. Кудерину, В. Жомелли, В.В. Кузнецову, В.В. Мацковского, В. Шишкова. За помощь в переводе статьи Г. Абиха мы благодарим Е.С. Чиликину. Стереопара снимков Pléiades, использованная в этой статье, была предоставлена Ледниковой обсерваторией Плейадс, созданной Французским космическим агентством (CNES). Работа выполнена по теме «Оледенение и сопутствующие природные процессы при изменении климата» № 0148-2019-0004 Института географии РАН и при поддержке проекта «Изменение криосферы Земли под влиянием природных факторов и техногенеза» АААА-А16-116032810095-6 кафедры криолитологии и гляциологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

    المصدر: Ice and Snow; Том 61, № 2 (2021); 271-290 ; Лёд и Снег; Том 61, № 2 (2021); 271-290 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/895/568; Marcinek J. Gletscher und Landschaften des Elbrusgebietes: Beiträge zur glazialen, periglazialen und kryogenen Morphogenese im zentralen Kaukasus. Justus Perthes Verlag, 1998. 190 с.; Abich H. Geologische Beobachtungen auf Reisen im Kaukasus um Jahre 1873. Moskau, 1875. 138 с.; Nussbaumer S., Zumbühl H. The Little Ice Age history of the Glacier des Bossons (Mont Blanc massif, France): A new highresolution glacier length curve based on historical documents // Climatic Change. 2012. V. 111. С. 301–334. doi:10.1007/s10584-011-0130-9.; Природные процессы на территории Кабардино-Балкарии / Ред. Н.П. Лаверов. М.–Нальчик: изд. РАН, 2004. 438 с.; Burmester H. Rezentglaziale Untersuchungen und photogrammetrishe Aufnahmen im Baksanquellgebiet (Kaukasus) // Zeitschrift für Gletscherkunde. 1913. Bd. 8. Ht. 1. С. 1–41.; Панов В.Д., Ильичев Ю.Г., Салпагаров А.Д. Колебания ледников Северного Кавказа за XIX– XX столетия. Пятигорск: Северокавказское изд-во МИЛ, 2008. 330 с.; Оледенение Эльбруса / Ред. Г.К. Тушинский. М.: Изд-во МГУ, 1968. 345 с.; Золотарёв Е.А. Эволюция оледенения Эльбруса. М.: Научный мир, 2009. 238 с.; Турманина В.И. Исследования эволюции ледника Джанкуат фитоиндикационными методами // МГИ. 1971. Вып. 18. С. 106–109.; Соломина О.Н., Долгова Е.А., Максимова О.Е. Реконструкция гидрометеорологических условий последних столетий на Северном Кавказе, Крыму и Тянь-Шане по дендрохронологическим данным. М.–Санкт-Петербург: Нестор-История, 2012. 232 с.; Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В., Круглов В.Б., Мазепа В.С., Наурзбаев M.M., Хантемиров Р.М. Методы дендрохронологии. Ч. I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации. Красноярск: КрасГую, 2000. 80 с.; Holmes R.L. Computer-Assisted Quality Control in Tree-Ring Dating and Measurement // Tree- Ring Bulletin. 1983. V. 44. C. 69–75.; Solomina O., Bushueva I., Dolgova E., Jomelli V., Alexandrin M., Mikhalenko V., Matskovskiy V. Glacier variations in the Northern Caucasus compared to climatic reconstructions over the past millennium // Global and Planetary Change. 2016b. Т. 140. С. 28–58. doi:10.1016/j.gloplacha.2016.02.008.; Shean D., Alexandrov O., Moratto Z., Smith B., Joughin I., Porter C., Morin P. An automated, opensource pipeline for mass production of digital elevation models (DEMs) from very high-resolution commercial stereo satellite imagery // ISPRS Journ. of Photogrammetry and Remote Sensing. 2016. V. 116. С. 101–117. doi:10.1016/j.isprsjprs.2016.03.012.; Динник Н.Я. Горы и ущелья Терской области // Изв. Кавказского отделения РГО. 1884. Т. XIII. № 1. С. 1–48.; Россиков К.Н. Состояние ледников Северного склона Центрального Кавказа. Отчет за 1893 и 1894 гг. // Зап. Кавказского отдела РГО. 1896. Кн. 18. С. 279–322.; Володичева Н.А. Гляциогеоморфологический мониторинг ледникового комплекса Азау (южный склон Эльбруса). // Материалы Междунар. науч. конф. «Природные риски: анализ, оценка, картографирование». М.: Изд-во МГУ, 2013. С. 66–74.; Лабутина И.А. Общегеографические карты оледенения в Атласе ледников Эльбруса // МГИ. 1968. Вып. 13. С. 173–176.; Долгова Е.А., Соломина О.Н., Жомелли В., Юдина Ю.О., Олейников А.Д., Володичева Н.А. Дендрохронологическое датирование морен ледников Большой Азау, Шхельда и Терскол, долина р. Баксан, Приэльбрусье // Новые методы в дендроэкологии: Материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием (Иркутск, 10–13 сентября 2007 г.). Иркутск, 2007. С. 87–89.; Domíngues-Delmás M. Seeing the forest for the trees: New approaches and challenges for dendroarchaeology in the 21th century // Dendrochronologia. 2020. V. 62. 125731. https://doi.org/10.1016/j.dendro.2020.125731.; Соломина О.Н., Володичева Н.А., Володичева Н.Н., Кудерина Т.М. Динамика нивальногляциальных склоновых процессов в бассейнах рек Баксан и Теберда по данным радиоуглеродного датирования погребённых почв // Лёд и Снег. 2013. Т. 53. № 1. С. 118–126.; Золотарев Е.А., Сейнова И.Б. О пространственном положении и колебаниях ледника Большой Азау в последние столетия // МГИ. 1983. № 46. С. 156–163.; Dolgova E.A. June–September temperature reconstruction in the Northern Caucasus based on blue intensity data // Dendrochronologia. 2016. V. 39. С. 17–23.; Le Roy M., Nicolussi K., Deline P., Astrade L., Edouard J.L., Miramont C., Arnaud F. Calendar-dated glacier variations in the western European Alps during the Neoglacial: the Mer de Glace record, Mont Blanc massif // Quaternary Science Reviews. 2015. V. 108. С. 1–22.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/895

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: The research was performed within the framework of the “Russian Academic Excellence Project 5-1” program., Работа выполнена в рамках программы «Russian Academic Excellence Project 5-1».

    المصدر: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya; Том 76, № 1 (2021); 41-46 ; Вестник Московского университета. Серия 16. Биология; Том 76, № 1 (2021); 41-46 ; 0137-0952

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/968/545; Bhatia S., Lauster D., Bardua M., Ludwig K. Linear polysialoside outperforms dendritic analogs for inhibition of influenza virus infection in vitro and in vivo // Biomaterials. 2017. Vol. 138. P. 22–34.; Sundararajana A., Ganapathya R., Huana L., Dunlapb J. Infl enza virus variation in susceptibility to inactivation by pomegranate polyphenols is determined by envelope glycoproteins // Antiviral. 2010. Vol. 88. N 1. P. 1–9.; Tuladar E., Bouwknegt M., Zwietering M.H., Koopmans M., Duizer E. Thermal stability of structurally different viruses with proven or potential relevance to food safety // J. Appl. Microbiol. 2012. Vol. 112. N 5. P. 1050–1057.; Wang W., Song H. S., Keller P. W., AlvaradoFacundo E., Vassell R., Weissa C. D. Conformational stability of the hemagglutinin of H5N1 influenza A viruses influences susceptibility to broadly neutralizing stem antibodies // J. Virol. 2018. Vol. 92. N 12: e00247-18.; Контаров Н. А., Ермакова А. А., Гребенкина Н. С., Юминова Н. В., Зверев В. В. Изучение противовирусной активности полиэлектролитов в отношении вируса гриппа // Вопр. вирусол. 2015. Т. 60. № 4. С. 5–9.; Joly M. A physico-chemical approach to the denaturation of proteins. L.; N.Y.: Academic Press, 1965. 350 pp.; Потехин С. А. Сканирующая микрокалориметрия при высоком давлении – новый метод исследования конформационных и фазовых // Усп. биол. хим. 2018. Т. 58. С. 285–312.; Mosmann T. Rapid сolorimetric assay for cellular growth and survival: application to proliferation and cytotoxicity assays // J. Immunol. Methods. 1983. Vol. 65. N.1–2. P. 55–63.; Wegmann T. G., Smithies O. Improvement of the microtiter hemagglutination // Method. Transfusion. 1966. Vol. 8. N. 1. P. 67–73.; Pleshka S., Stein M., Schoop R., Hudson J. B. Antiviral properties and more of action of standardized Echinacea purpurea extract against highly pathogenic avian influenza virus (H5N1, H7N7) and swine-origin H1N1 (S-OIV) // Virol. J. 2009. Vol. 6: 197.; Payne A. F., Binduga-Gajewska I., Kauffman E. B., Kramer L. D. Antiviral activity of binase against the pandemic influenza A (H1N1) virus // J. Virol. Meth. 2006. Vol. 134. N. 1–2. P. 183–189.; https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/968

  6. 6
    Academic Journal

    المساهمون: The project is supported by the fundamental scientific research № 0148-2019-0004 and Russian-French (CNRS-PICS) collaborative programs (DECAU, IPAGCAUA) and LIA program DEGLAC. The study from Georgian side was supported by Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSFG) YS17_12 . The 10Be measurements were performed at the ASTER AMS national facility (CEREGE. Aix-en-Provence) that is supported by the INSU/CNRS, the ANR through the «Projets thématiques d’excellence» program for the «Equipements d’excellence» ASTER-CEREGE action and IRD. ASTER Team includes Georges Aumaître, Didier L. Bourlès, Karim Keddadouche. We gratefully acknowledge the support of two reviewers, Dmitry Petrakov and anonymous reviewer 2, for detailed comments which clearly enhanced the quality of the paper. Special thanks to Lauren Vargo and Regis Braucher for proofreading the paper. Благодарности., Проект выполнен в рамках Госзадания № 0148-2019-0004 и российско-французского (CNRS-PICS) совместными программами (DECAU, IPAGCAUA) и программой LIA DEGLAC. Исследование с грузинской стороны поддержано Национальным научным фондом Грузии им. Шота Руставели (SRNSFG) YS17_12 . Измерения 10Be проводились на национальном объекте ASTER AMS (CEREGE. Экс-ан-Прованс), который поддерживается INSU/CNRS, ANR в рамках программы «Projets thématiques d'Excellence» для «Equipements d'excellence» ASTER – CEREGE и IRD. В состав команды ASTER входят Жорж Ауматр, Дидье Л. Бурлес, Карим Кеддадуш. Мы благодарны двум рецензентам, Дмитрию Петракову и А.М. Грачеву, за подробные комментарии, которые значительно улучшили качество статьи. Выражаем также благодарность Лорен Варго и Реджису Браухеру за помощь в правке текста.

    المصدر: Ice and Snow; Том 60, № 3 (2020); 453-470 ; Лёд и Снег; Том 60, № 3 (2020); 453-470 ; 2412-3765 ; 2076-6734

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/823/531; Matthes F.E. Report of the committee on glaciers, 1939– 40. Transactions of the American Geophys. Union. 1940, 1: 396–406. http://glaciers research.pdx.edu/Report-Committee-Glaciers-1939-40.; Solomina O.N., Bradley R.S., Jomelli V., Geirsdottir A., Kaufman D.S., Koch J., McKay N.P., Masiokas M., Miller G., Nesje A., Nicolussi K., Owen L.A., Putnam A.E., Wanner H., Wiles G., Yang B. Glacier fluctuations during the past 2000 years. Quaternary Science Reviews. 2016, 149: 61–90. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2016.04.008.; Neukom R., Gergis J., Karoly D., Wanner H., Curran M., Elbert J., González-Rouco F., Linsley B.K., Moy A.D., Mundo I., Raible C.C., Steig E., van Ommen T., Vance T., Villalba R., Zinke J., Frank D. Interhemispheric temperature variability over the past millennium. Nature climate change. 2014, 4: 362–367. https://doi.org/10.1038/nclimate2174.; Leclercq P.W., Oerlemans J. Global and hemispheric temperature reconstruction from glacier length fluctuations. Climate Dynamics. 2012, 38: 1065e1079. http://dx.doi.org/10.1007/s00382-011-1145-7.; Bushueva I.S. Kolebaniya lednikov na Tsentralnom i Zapadnom Kavkaze po kartograficheskim, istoricheskim i bioindikatsionnym dannym za poslednie 200 let Fluctuations of glaciers on the Central and Western Caucasus using cartographical, historical and proxy data over the last 200 years). PhD Thesis. 2013. Moscow: Institute of Geography Russian Academy of Sciences, Russia [In Russian].; Solomina O.N., Bushueva I.S., Kuderina T.M., Matskovsky V.V., Kudikov A.V. Holocene history of the Ullukam Glacier. Ice and Snow. 2012, 1 (117): 85–94. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-1-85-94. [In Russian].; Solomina O.N., Bushueva I., Dolgova E., Jomelli V., Alexandrin M., Mikhalenko V., Matskovsky V. Glacier variations in the Northern Caucasus compared to climatic reconstructions over the past millennium. Global Planetary Change. 2016, 140: 28–58. doi.org/10.1016/j.gloplacha.2016.02.008.; Solomina O.N., Bushueva I.S., Polumieva P.D., Dolgova E.A., Dokukin M.D. History of the Donguz-Orun Glacier from bioindication, historical, cartographic sources and remote sensing data. Ice and Snow. 2018, 58 (4): 448–461. doi.org/10.15356/2076-6734-2018-4-448-461. [In Russian].; Serebryanyi L.R., Golodkovskaya N.A., Orlov A.V., Malyasova E.S., Ilves E.O. Kolebaniya lednikov i protsessy morenonakopleniya na Tsentral’nom Kavkaze. Fluctuations of glaciers and processes of moraines formation in the Central Caucasus. Moscow: Nauka, 1984: 216 p. [In Russian].; Tielidze L.G. Glacier change over the last century, Caucasus Mountains, Georgia, observed from old topographical maps, Landsat and ASTER satellite imagery. The Cryosphere. 2016, 10: 713–725. doi.org/10.5194/tc-10-713-2016.; Tielidze L.G. and Wheate R.D. The Greater Caucasus Glacier Inventory (Russia, Georgia and Azerbaijan). The Cryosphere. 2018, 12: 81–94. https://doi.org/10.5194/tc-12-81-2018.; Tielidze L.G., Bolch T., Wheate R.D., Kutuzov S.S., Lavrentiev I.I., Zemp M. Supra glacial debris cover changes in the Greater Caucasus from 1986 to 2014. The Cryosphere. 2020, 14: 585–598. https://doi.org/10.5194/tc-14-585-2020.; Tielidze L.G. Dynamics of the Glaciers of Georgia. Glaciers of Georgia. Geography of the Physical Environment. Springer, Cham., 2017. doi.org/10.1007/978-3-319-50571-8_5.; Freshfield D.W. The Exploration of the Caucasus. 1896. V. II. Edinburgh: T. and A. Constable, printers to her majesty. London and New York.; Déchy M. von. Kaukasus Reisen und Forschungen im kaukasischen Hochgebirge (Travel and research in the Caucasian high mountains). 1905. Berlin, Band 1: 313–314. [In German].; Rutkovskaya V.A. Sections: Upper Svaneti Glaciers. Transactions of the glacial expeditions. 1936, 5: 404– 448.; Tsereteli D. Glacier change in the southern slope of the Greater Caucasus during the last 20–25 years). Works of Georgian National Academy of Sciences (Moambe). 1959, XII (6). [In Georgian].; Tsereteli D., Khazaradze R., Lomtatidze G., Inashvili Sh., Lashkhi T., Kurdghelaidze G., Kalandadze G. and Chekurishvili R. Glaciological observations on the Chalaati and Lechziri Glaciers (Upper Svaneti) in the spring of 1959. Georgian National Academy of Sciences. Works of Vakhushti Institute of Geography. 1962, XVIII: 223–256. [In Georgian].; Shengelia R. Chalaati and Lekhziri glaciers regime in the summer of 1961. Georgian National Academy of Sciences. Works of Vakhushti Institute of Geography. 1964, XX: 233–244. [In Georgian].; Gobejishvili R.G. Present day glaciers of Georgia and evolution of glaciation in the mountains of Eurasia in late Pleistocene and Holocene. PhD. Tbilisi, Institute of Geography, Georgian National Academy of Sciences. 1995: 320 p. [In Georgian].; Podozersky K.I. Glaciers of the Caucasian Range. Zapiski Kavkazskogo otdela Russkogo Geograficheskogo Obshchestva. Proc. of the Caucasian Branch of the Russian Geographical Society. 1911, 29 (1): 200 p. [In Russian].; Klein M.G., Gottdang A., Mous D.J.W., Bourlès D.L., Arnold M., Hamelin B., Aumaître G., Braucher R., Merchel S., Chauvet F. Performance of the HVE 5MV AMS system at CEREGE using an absorber foil for isobar suppression. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2008, 266: 1828–1832. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2007.11.077.; Braucher R., Guillou V., Bourlès D.L., Arnold M., Aumaître G., Keddadouche K., Nottoli E. Preparation of ASTER in-house 10Be/9Be standard solutions // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2015, 361: 335–340. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2015.06.012.; Chmeleff J., von Blanckenburg F., Kossert K., Jakob D. Determination of the 10Be half-life by multicollector ICP-MS and liquid scintillation counting // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. 2010, 268: 192–199. https://doi.org/10.1016/j.nimb.2009.09.012.; Martin L.C.P., Blard P.-H., Balco G., Lavé J., Delunel R., Lifton N., Laurent V. The CREp program and the ICE‑D production rate calibration database: A fully parameterizable and updated online tool to compute cosmic-ray exposure ages. Quaternary Geochronology. 2017, 38: 25–49. https://doi.org/10.1016/j.quageo.2016.11.006.; Young N.E., Schaefer J.M., Briner J.P., Goehring B.M. A 10Be production-rate calibration for the Arctic: A 10Be production-rate calibration for the Arctic. Journ. of Quaternary Science. 2013, 28: 515–526. https://doi.org/10.1002/jqs.2642.; Lal D. Cosmic ray labeling of erosion surfaces: in situ nuclide production rates and erosion models. Earth Planetary Science Letters. 1991, 104: 424–439. https://doi.org/10.1016/0012-821X(91)90220-C.; Stone J.O. Air pressure and cosmogenic isotope production // Journ. of Geophys. Research. 2000, 105: 23753–23759. https://doi.org/10.1029/2000JB900181.; Stokes M.A., Smiley T.L. An Introduction to Tree-Ring Dating. University of Chicago Press. Chicago. 1968, II: 73 p.; Bushueva I.S., Solomina O.N. Kashkatash Glacier fluctuations in the XVII–XI centuries from cartographic, dendrochronological and lichenometric data. Ice and Snow. 2012, 52 (2): 121–130. https://doi.org/10.15356/2076-6734-2012-2-121-130. [In Russian].; Beschel R.E. Flechten als Altersmaßstab rezenter Moränen. Zeitschrift für Gletscherkunde und Geologie. 1950, 1: 152–162 (In German, translated by Barr W., Lichens as a measure of the age of recent moraines. Arctic and Alpine Research. 1973, 5: 303–309).; Osborn G., Menounos B., Ryane C., Riedel J., Clague J.J., Koch J., Clark D., Scott K., Davis P.T. Latest Pleistocene and Holocene glacier fluctuations on Mount Baker, Washington. Quaternary Sciences Review. 2012, 49: 33–51. doi.org/10.1016/j.quascirev.2012.06.004.; Jomelli V., Grancher D., Naveau P., Cooley D. Assessment study of lichenometric methods for dating surfaces. Geomorphology. 2007, 86: 131–143. doi.org/10.1016/j.geomorph.2006.08.010.; Naveau P., Jomelli V., Cooley D., Grancher D. Rabatel A. Modelling uncertainties in lichenometry studies with an application: The Tropical Andes (Charquini Glacier in Bolivia). Arctic, Antarctic and Alpine Research. 2007, 39: 277–288. https://doi.org/10.1657/1523-0430(2007)39[277:MUILS]2.0.CO;2.; Granshaw F.D., Fountain A.G. Glacier change (1958– 1998) in the North Cascades National Park Complex, Washington, USA. Journ. of Glaciology. 2006, 52: 251–256. doi:10.3189/172756506781828782.; Innes J.L. Lichenometry. Progress in Physical Geography. 1985, 9 (2): 187–254.; Popovnin V.V., Rezepkin A.A., Tielidze L.G. Superficial moraine expansion on the Djankuat Glacier snout over the direct glaciological monitoring period. Earth Cryosphere. 2015, XIX (1): 79–87.; Holzhauser H., Magny M., Zumbühl H.J. Glacier and lake-level variations in west-central Europe over the last 3500 years. Holocene. 2005, 15 (6): 789–801. https://doi.org/10.1191/0959683605hl853ra.; Le Roy M., Nicolussi K., Deline P., Astrade L., Edouard J.L., Miramont C., Arnaud F. Calendar-dated glacier variations in the Western European Alps during the Neoglacial: the Mer de Glace record, Mont Blanc massif. Quaternary Sciences Review. 2015, 108: 1–22. https://doi.org/10.1016/j.quascirev.2014.10.033.; Zumbühl H.J., Steiner D., Nussbaumer S.U. 19th century glacier representations and fluctuations in the central and western European Alps: an interdisciplinary approach. Glob. Planetary Changes. 2008, 60 (1): 42–57. https://doi.org/10.1016/j.gloplacha.2006.08.005.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/823

  7. 7
    Academic Journal

    المصدر: Ice and Snow; Том 58, № 4 (2018); 448-461 ; Лёд и Снег; Том 58, № 4 (2018); 448-461 ; 2412-3765 ; 2076-6734 ; 10.15356/2076-6734-2018-4

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/508/287; Contribution of Working Group I to the IPCC Fifth Assessment Report (AR5). Climate Change, 2013: The Physical Science Basis Chapter 2: Observations: Atmosphere and Surface – Final Draft 147 Underlying Scientific–Technical Assessment. Switzerland, 2013. 165 p.; Oerlemans J. Atmospheric science: Extracting a climate signal from 169 glacier records // Science. 2005. V. 308. № 5722. P. 675–677. doi:10.1126/science.1107046.; Каталог ледников СССР: Т. 8. Ресурсы поверхностных вод СССР. Ч. 5 Северный Кавказ. Л. : Гидрометеоиздат, 1970. 145 с.; Соломина О.Н., Бушуева И.С., Кудерина Т.М., Мацковский В.В., Кудиков А.В К голоценовой истории ледника Уллукам // Лёд и Снег. 2012. Т. 52 № 1. С. 85–94. doi:10.15356/2076-6734-2012-1-85-94.; Dechy M. Kaukasus Reisen und Forschungen im kaukasischen Hochgebirge. Bd. 1. 348 S.; Bd. 2, 346 S. Berlin, 1905.; Freshfield Douglas W.D. The exploration of the Caucasus: V 1 London and New York, 1896 278 p.; Рейнгард А.Л. Снеговая граница в Западном Кавказе между Эльбрусом и Марухом // Изв. Кавказского отдела РГО. 1916. Т. 24. С. 275–332.; Орешникова Е.И Ледники Эльбрусского района по исследованиям 1932–1933 гг. // Тр. ледниковых экспедиций. Кавказ: Вып. З. М. , 1963. С. 239–297.; Solomina O., Bushueva I., Dolgova E., Jomelli V., Alexandrin M., Mikhalenko V., Matskovskiy V Glacier variations in the Northern Caucasus compared to climatic reconstructions over the past millennium // Global and Planetary Change. 2016 b. Т. 140. P. 28–58. doi:10.1016/j.gloplacha.2016.02.008.; Методы дендрохронологии: Ч. I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древесно-кольцевой информации / Под ред. Е. А. Ваганова, С. Г. Шиятова. Красноярск: Изд. центр Красноярского гос. ун-та, 2000. 82 с.; Cook E.R., Kairiukstis L.A. Methods of dendrochronology: applications in the environmental sciences. Dordrecht: Kluwer, 1990. 394 p. doi:10.1007/978-94-015-7879-0.; Holmes R.L Computer-assisted quality control in tree ring dating and measurements // Tree-ring Bulletin. 1983. V. 44. Р. 69–75.; Бушуева И.С. Колебания ледников на Центральном и Западном Кавказе по картографическим, историческим и биоиндикационным данным за последние 200 лет: Дис. на соиск. уч. степ. канд. геогр. наук. М. : Ин-т географии РАН, 2013. 169 с.; Koch J. Improving age estimates for late Holocene glacial landforms using dendrochronology – some examples from Garibaldi Provincial Park, British Columbia // Quaternary Geochronology 2009. №. 4. Р. 130–139. doi:10.1016/j.quageo.2008.11.002.; Innes J.L. Lichenometry // Prog. Physical Geography. 1985. V. 9. № 2. P. 187–254. doi:10.1177/03091333850090020.; Мушкетов И.В. Исследование ледников России в 1897 г. // Изв. Русского геогр о-ва. 1899. Т. 35. Вып. 2. С. 228–230.; Дубянский В.В. На Эльбрус по Баксану (Из путевых воспоминаний участника восхождения на зап. Вершину Эльбруса 3 авг. 1908 г. ). Пятигорск: Тип. Сукиасянц и Лысенко, 1911. 128 с. – Приложение к № 4 Ежегодника Кавказского горного об-ва в Пятигорске 1910 г.; Буш Н.А. О состоянии ледников северного склона Кавказа в 1907, 1909, 1911 и 1913 годах // Изв. РГО. 1914. Т. 50. Вып. 9 С. 461–510.; Подозерский К.И. Ледники Кавказского хребта // Зап. Кавказского отделения Императорского Русского геогр. о-ва. 1911. Кн. 29 Вып. 1. 200 с.; Альтберг В.Я О состоянии ледников Эльбруса и Главного Кавказского хребта в долине р. Баксан в период 1925–1927 гг. // Изв. Гос. гидрол ин-та. 1928. Т. 22. С. 79–89.; Ковалев П.В. Современное оледенение бассейна реки Баксан // Материалы Кавказской экспедиции по программе МГГ: Т. II. Харьков, 1961. С. 3–106.; Панов В Д., Ильичев Ю.Г., Салпагаров А.Д. Колебания ледников Северного Кавказа за ХIХ–ХХ столетия // Тр. Тебердинского заповедника. 2008. Вып. 47. 330 с.; Зимницкий А.В. Ефремов Ю.В. Современное состояние и динамика приледниковых озер бассейна р. Баксан // Тез. докл. Междунар конф. «Предупреждение опасных ситуаций в высокогорных районах» Владикавказ, 2004. С. 61–62.; Динник Н.Я. Горы и ущелья Терской области // Изв. Кавказского отделения Русского геогр. о-ва. 1884. Т. XIII. № 1. С. 1–48.; Дарьин А.В., Александрин М.Ю., Калугин И.А, Соломина О.Н Связь метеорологических данных с геохимическими характеристиками современных донных осадков оз. Донгуз-Орун, Кавказ // ДАН. 2015. Т. 463. № 5. С. 1–5. doi:10.7868/S0869565215230176.; Solomina O., Bradley R.S., Jomelli V., Geirsdottir A., Kaufman D.S., Koch J., McKay N.P., Masiokas M., Miller G., Nesje A., Nicolussi K., Owen L.A., Putnam A.E., Wanner H., Wiles G., Yang B. Glacier fluctuations during the past 2000 years // Quaternary Science Reviews. 2016. 149. P. 61–90. doi:10.1016/j.quascirev.2016.04.008.; https://ice-snow.igras.ru/jour/article/view/508

  8. 8
    Academic Journal

    المصدر: Izvestiya Rossiiskoi Akademii Nauk. Seriya Geograficheskaya; № 3 (2016); 47-64 ; Известия Российской академии наук. Серия географическая; № 3 (2016); 47-64 ; 2658-6975 ; 2587-5566

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/425/379; Битвинскас Т.Т. Разработка основ дендроклиматологических исследований в Литовской ССР // Временные и пространственные изменения климата и годичные кольца деревьев. 1984. Т. 4. С. 4–49.; Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Летопись необычайных явлений природы. М.: Мысль, 1988. 524 с.; Борисенков Е.П., Пасецкий В.М. Экстремальные природные явления в русских летописях XI–XVII вв. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 239 с.; Воейков А.И. Засуха 1885 года по сведениям, полученным Императорским Русским географическим обществом // Записки имп. рус. геогр. о-ва по общ. геогр. СПб.: 1887. Т. XVII. № 2.; Грингоф И.Г. Засухи и опустынивание – экологические проблемы современности // Тр. ВНИИСХМ. 2000. Вып. 33. С. 14–40.; Дроздов О.А. Засухи и динамика увлажнения. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 93 с.; Ермолов А.С. Неурожай и народное бедствие. СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1892. 270 с.; Кренке А.Н., Чернавская М.М., Браздил Р. Изменчивость климата Европы в историческом прошлом. М.: Наука, 1995. 224 с.; Золотокрылин А.Н., Титкова Т.Б. Спутниковый индекс климатических экстремумов увлажнения засушливых земель // Аридные экосистемы. 2012. Т. 18. № 4. С. 5–12.; Клиге Р.К., Данилов И.Д., Конищев В.Н. История гидросферы. М.: Науч. мир, 1998. 370 с.; Лазуренко Л.Б. Дендроклиматология сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) в условиях центральной лесостепи. Дис. … канд. биол. наук. Воронеж: Воронежская гос. лесотехнич. Академия 2002, 75 с.; Логинов В.Ф., Неушкин А.И., Рочева Э.В. Засухи, их возможные причины и предпосылки предсказания. Обнинск: ВНИИГМИ-МЦД, 1976. 71 с.; Локощенко М.А. Катастрофическая жара 2010 года в Москве по данным наземных метеорологических измерений // Изв. РАН. Физика атмосферы и океана. 2012. Т. 48. № 5. С. 523–536.; Ляхов М.Е. Климатические экстремальные природные явления в центральной части ЕТС в XIII– XX вв. // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1984. № 6. С. 68–75.; Матвеев С.М., Матвеева С.В., Шурыгин Ю.Н. Повторяемость сильных засух и многолетняя динамика радиального прироста сосны обыкновенной в Усманском и Хреновском борах Воронежской области // J. of Siberian Federal University. Biology. 2012. Vol. 5. P. 27–42.; Матвеев С.М. Дендроиндикация состояния сосновых насаждений Центральной лесостепи: Воронеж: Изд-во ВГУ, 2003. 272 с.; Мацковский В.В. Возможности и ограничения реконструкции климатического сигнала по ширине годичных колец хвойных деревьев на севере и в центре Европейской территории России. Дис. … канд. геогр. наук. М.: ИГ РАН, 2011. 222 с.; Мацковский В.В. Климатический сигнал в ширине годичных колец хвойных деревьев на севере и в центре Европейской территории России. М.: ГЕОС, 2013. 148 с.; Мильков Ф.Н. Природные зоны СССР. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Мысль, 1977. 224 с.; Молчанов А.А. Дендроклиматические основы прогнозов погоды. М.: Наука 1976. 168 с.; Самарова З.С. Дендроклиматический анализ радиального прироста ели в Брянской области // Продуктивность таежных биогеоценозов / Тез. докл. краев. науч. конф. Красноярск. 15–17 апреля 1986 г. 142 с.; Самарова З.С. Сравнительный дендроклиматический анализ ели и дуба в Брянском лесном массиве. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: МСХА им. К.А. Тимирязева, 1992. 28 с.; Соломина О.Н. Мацковский В.В., Жуков Р.С. Дендрохронологические “летописи” “Вологда” и “Соловки” как источник данных о климате последнего тысячелетия // ДАН. 2011. Т. 439. № 4. С. 539–544.; Рудаков В.Е. Метод изучения колебаний климата на толщину годичных колец // Докл. АН АрмССР. 1951. Т. 13. № 3. С. 75–79.; Румянцев Д.Е. Влияние климатических факторов на рост сосны в условиях заповедника “Кивач” (Южная Карелия) // Тез. докл. междунар. молод. конф. “Экология-2003”. Архангельск: Ин-т экологических проблем Севера, 2003. С. 204–205.; Румянцев Д.Е. Диагностика особенностей роста сосны и ели в южной Карелии с использованием методов дендрохронологии. Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: Институт лесоведения РАН, 2004. 24 с.; Феклистов П.А. Дендроклиматический анализ прироста сосны и ели в северной подзоне тайги Архангельской области. Автореф. дис. … канд. биол. наук. Тарту: Ин-т эколог. природ. экосистем, 1978. 19 с.; Фролов А.В., Страшная А.И. О засухе 2010 года и ее влиянии на урожайность зерновых культур // Сб. докл. совместного заседания Президиума Научнотехнического совета Росгидромета и Научного совета РАН “Исследования по теории климата Земли”. М.: Триада ЛТД, 2011. С. 22–31.; Хасанов Б.Ф. Структура древесины дуба черешчатого (Quercus robur L.) как показатель аномальных климатических явлений (на примере средней полосы Европейской части России). Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: ИПЭЭ РАН, 2008. 27 с.; Хачатуров М.А. Дендрохронологический метод мониторинга отклика лесных экосистем на изменение климата (автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук). Автореф. дис. … канд. биол. наук. М.: ИГКЭ Росгидромета и РАН, 1993. 16 с.; Хачатуров М.А. Дендрохронологические исследования в СССР и задачи биоклиматического мониторинга лесов // Проблемы экологического мониторинга и моделирования экосистем. 1989. Т. 12. С. 259–265.; Чернавская М.М. Реконструкция термических условий малого ледникового периода на севере Евразии (по дендрохронологическим данным) // Изв. АН СССР. Сер. геогр., 1985. № 1. С. 99–103.; Шиятов С.Г., Ваганов Е.А., Кирдянов А.В., Круглов В.Б., Мазепа В.С., Наурзбаев М.М., Хантемиров Р.М. Методы дендрохронологии. Ч. I. Основы дендрохронологии. Сбор и получение древеснокольцевой информации: Уч.-методич. пособие. Красноярск: КрасГУ, 2000. 80 с.; Щепкин В.Н. Голода в России // Исторический вестник. 1886. № 24 (2). С. 489–521.; Щербатов М.М. Рассуждение о нынешнем в 1787 году почти повсеместном голоде в России, о способах оному помочь и впредь предупредить подобное же нещастие, Кн. М.М. Щербатова // Чт. в общ. истории и древностей. 1860. Т. I. С. 81–112.; Biondi F. and Waikul K. DENDROCLIM2002: A C++ Program for statistical calibration of climate signals in tree-ring chronologies // Computers & Geosciences. 2004. Vol. 30. P. 303–311.; Buntgen U., Bellwald I., Kalbermatten H., Schmidhalter M., Frank D., Freund H., Bellwald W., Neuwirth B., Nusser M., and Esper J. 700 Years of Settlement and Building History in the Lotschental, Switzerland // Erdcunde. 2006. Bd. 60. H. 2. P. 96–112.; Buntgen U., Brazdil R., Dobrovolny P., Trnka M., Kyncl T. Five centuries of Southern Moravian drought variations revealed from living and historic tree rings // Theor. Appl. Climatol. 2011. Vol. 105. P. 167–180. DOI:10.1007/s00704-010-0381-9.; Buntgen U., Trouet V., Frank D., Leuschner H.H., Friedrichs D., Luterbacher J., and Esper J. Tree-ring indicators of German summer drought over the last millenium // Quat. Sci. Rev. 2010. Vol. 29. P. 1005– 1016.; Buntgen U., Brazdil R., Heussner K.-U., Hofmann J., Kontic R., Kyncl T., Pfi ster C., Chroma K., and Tegel W. Combined dendro-documentary evidence of Central European hydroclimatic springtime extremes over the last millennium // Quat. Sci. Rev. 2011. doi:10.1016/j. quascirev. 2011.10.010.; Brazdil R., Štěpankova P., Kyncl T., and Kyncl J. Fir tree-ring reconstruction of March–July precipitation in southern Moravia (Czech Republic), 1376–1996 // Clim. Res. 2002. Vol. 20. P. 223–239.; Cook E.R. A Time series analysis approach to tree-ring standartization: Ph. D. Diss. University of Arizona, 1985.; Cook E.R. and Kairiukstis L.A. Methods of dendrochronology: Applications in the environmental sciences. Dordrecht; N. Y., 1990.; Dobrovolny P., Brazdil, R., Trnka, M., Kotyza O., Valašek H. Precipitation reconstruction for the Czech Lands, AD 1501–2010 // Int. J. of Climatology. 2015. Vol. 35 (1). P. 1–14.; Fan Y. and H. van den Dool. Climate Prediction Center global monthly soil moisture data set at 0.5° resolution for 1948 to present // J. Geophys. Res. 2004. Vol. 109 (D10102). doi:10.1029/2003JD004345.; Harris I., P. Jones, T. Osborn, and D. Lister. Updated high-resolution grids of monthly climatic observations – the CRU TS3.10 Dataset // Int. J. of Climatology. 2013. Vol. 34 (3). P. 623–642.; Helama S., Timonen M., Holopainen J., Ogurtsov M.G., Mielikainen K., Eronen M., Lindholm M., and Merilainen J. Summer temperature variations in Lapland during the Medieval Warm Period and the Little Ice Age relative to natural instability of thermohaline circulation on multi-decadal and multi-centennial scales // J. Quat. Sci. 2009. Vol. 24. P. 450–456.; Holmes R.L. Computer-assisted quality control in treering dating and measurement // Tree-Ring Bulletin. Vol. 43. P. 69–78.; Kress A., Saurer M., Siegwolf R.T.W., Frank D.C., Esper J., and Bugmann H. A 350 year drought reconstruction from Alpine tree ring stable isotopes // Global Biogeochem. Cycles. 2010. Vol. 24 (2). doi:10.1029/2009GB003613.; Kuuluvainen T. and Aakala T. Natural forest dynamics in boreal Fennoscandia: a review and classifi cation // Silva Fennica. 2011. Vol. 45(5). P. 823–841.; Koprowski M., Przybylak R., Zielski A., and Pospieszyńska A. Tree rings of Scots pine (Pinus sylvestris L.) as a source of information about past climate in northern Poland Int // J. Biometeorol. 2012. 56:1–10. DOI:10.1007/s00484-010-0390-5.; MacDonald G., Kremenetski K., Smith L.H.G. Hidalgo. Recent Eurasian river discharge to the Arctic Ocean. The context of longer-term dendrohydrological records // J. Geophys. Res. 2007. Vol. 112 (G4). G04S50. doi:101029/2006JG000333.; Neuwirth B., Esper J., Schweingruber F.H., and Winiger M. Site ecological differences to the climatic forcing of Spruce Pointer years from the Lotschental, Switzerland // Dendrochronologia. 2004. Vol. 21. Iss. 2. P. 69–78.; Neuwirth В., Schweingruber F., and Winiger M. Spatial patterns of Central European Pointer years from 1901 to 1971 // Dendrochronologia. 2007. Vol. 24. Iss. 2–3. P. 79–89.; Rinn F. TSAP. Version 3.0. Reference manual. Computer program for time series analysis and presentation. Heidelberg, 1996.; Schweingruber F.H., Eckstein D., Bachet S.F., and Braker O.U. Identifi cation, presentation and interpretation of event years and pointer years in Dendrochronology // Dendrochronologia. 1990. Vol. 8. P. 9–38.; Vicente-Serrano, S.M., S. Begueria and J.A. LopezMoreno (2011), Comment on “Characteristics and trends in various forms of the Palmer Drought Severity Index (PDSI) during 1900–2008” by Aiguo Dai. J. Geophys. Res., 116, D19112. DOI:10.1029/2011JD016410.; Wetter O., Pfi ster K., Werner J.P., Zorita E., Wagner S., Seneviratne S.I., Herget J., Grunewald U., Luterbacher J., Alcoforado M.-J., Barriendos M., Bieber U., Brazdil R., Burmeister K.H., Camenisch C., Contino A., Dobrovolny P., Glaser R., Himmelsbach I., Kiss A., Kotyza O., Labbe T., Limanowka D., Litzenburger L., Nordl O, Pribyl K., Retso D., Riemann D., Rohr C., Siegfried W., Soderberg J., and Spring J.-L. The yearlong unprecedented European heat and drought of 1540 – a worst case Climatic Change. 2014. 125:349– 363. DOI:10.1007/s10584-014-1184-2.; Wilson R.J.S., Luckman B.H., and Esper J. A 500year dendroclimatic reconstruction of spring/summer precipitation from the lower Bavarian Forest Region, Germany // Int. J. of Climatology. 2005. Vol. 25 (5). P. 611–630.; https://izvestia.igras.ru/jour/article/view/425

  9. 9
    Academic Journal

    المصدر: Rational Pharmacotherapy in Cardiology; Vol 9, No 3 (2013); 292-300 ; Рациональная Фармакотерапия в Кардиологии; Vol 9, No 3 (2013); 292-300 ; 2225-3653 ; 1819-6446 ; 10.20996/1819-6446-2013-9-3

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.rpcardio.com/jour/article/view/7/9; Lip G.Y, Nieuwlaat R., Pisters R., Lane D.A., Crijns H.J. Refining clinical risk stratification for predicting stroke and thromboembolism in atrial fibrillation using a novel risk factor-based approach: the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Chest 2010;137:263–72.; Stewart S., Murphy N., Walker A. et al. Cost of an emerging epidemic an economic analysis of atrial fibrillation in the UK. Heart 2004;90:286–92.; Patel MR for ROCKET AF Executive Steering Committee. Stroke prevention using the oral direct factor Xa inhibitor rivaroxaban compared with warfarin in patients with nonvalvular atrial fibrillation (ROCKET AF). Circulation 2010; 122 (Suppl 21):2217.; Wadelius M., Chen L.Y., Downes K. et al. Common VKORC1 and GGCX polymorphisms associated with warfarin dose. Pharmacogenomics J 2005;5 (4):262–70; ACC/AHA/ESC Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Eur Heart J 2010;31:2369–429.; Feinberg W.M., Cornell E.S., Nightingale S.D. et al. Stroke Prevention in Atrial Fibrillation Investigators Relationship between prothrombin activation fragment F1.2 and international normalized ratio in patients with atrial fibrillation. Stroke 1997;28:1101–6.; Kirchhof P., Auricchio A., Bax J. et al. Outcome parameters for trials in atrial fibrillation: executive summary. Recommendations from a consensus conference organized by the German Atrial Fibrillation Competence NETwork (AFNET) and the European Heart Rhythm Association (EHRA). Eur Heart J 2007;28:2803–17.; Friberg J., Buch P., Scharling H., Gadsbphioll N. et al. Rising rates of hospital admissions for atrial fibrillation. Epidemiology 2003;14:666–72.; Levy S., Maarek M., Coumel P. et al. Characterization of different subsets of atrial fibrillation in general practice in France: the ALFA study. Circulation 1999; 99:3028–35.; Go A.S., Hylek E.M., Phillips K.A. et al. Prevalence of diagnosed atrial fibrillation in adults: national implications for rhythm management and stroke prevention: the AnTicoagulations and Risk factors in Atrial Fibrillation (ATRIA) Study. JAMA 2001;285(18):2370–5.; Lloyd-Jones D.M., Wang T.J., Leip E.P. et al. Lifetime risk for development of atrial fibrillation. the Framingham Heart Study. Circulation 2004;110:1042–46.; Watson T, Shantsila E, Lip GY. Mechanisms of thrombogenesis in atrial fibrillation: Virchow’s triad revisited. Lancet 2009;373:155–66; Gage B.F., Waterman A.D., Shannon W. et al. Validation of clinical classification schemes for predicting stroke: results from the National Registry of Atrial Fibrillation. JAMA 2001;285: 2864–70.; Hylek E.M., Go A.S., Chang Y., et al. Effect of intensity of oral anticoagulation on stroke severity and mortality in atrial fibrillation. N Engl J Med 2003;349:1019–26.; Petersen P., Boysen G., Godtfredsen J., et al. Placebo controlled, randomized trial of warfarin and apirin for prevention of thromboembolic complications in chronic atrial fibrillation. The Copenhagen AFASAK study. Lancet 1989;1:175–9.; Stroke prevention in atrial fibrillation study. Final results. Circulation 1991; 84:527–539.; Connolly S.J., Laupacis A., Gent M., et al. Canadian atrial fibrillation anticoagulation (CAFA) study. J Am Coll Cardiol 1991;18:349–55.; EAFT (European Atrial Fibrillation Trial) Study Group. Secondary prevention in non-rheumatic atrial fibrillation after transient ischaemic attack or minor stroke. Lancet 1993;342:1255–62.; The Boston Area Anticoagulation Trial for Atrial Fibrillation Investigators. The effect of low-dose warfarin on the risk of stroke in patients with nonrheumatic atrial fibrillation. N Engl J Med 1990;323:1505– 11.; Collaborative meta-analysis of randomised trials of antiplatelet therapy for prevention of death, myocardial infarction, and stroke in high risk patients. Antithrombotic Trialists’ Collaboration. BMJ 2002;324:71–86.; Hart R.G., Pearce L.A., Aguilar M.I. Meta-analysis: antithrombotic therapy to prevent stroke in patients who have nonvalvular atrial fibrillation. Ann Intern Med 2007;146:857–67.; Stroke Risk in Atrial Fibrillation Working Group. Comparison of 12 risk stratification schemes to predict stroke in patients with nonvalvular atrial fibrillation. Stroke 2008; 39:1901–10.; Warfarin versus aspirin for prevention of thromboembolism in atrial fibrillation: Stroke Prevention in Atrial Fibrillation II Study. Lancet 1994; 343: 687–91.; Cleland J.G.F., Findlay I., Jafri S. et al. Warfarin/Aspirin Study in Heart Failure (WASH): A Randomized Trial Comparing Antithrombotic Strategies for Patients With Heart Failure. Am Heart J 2004; 148(1):157–64.; Fang V.C., Singer D.E., Chang Y. et al. Gender differences in the risk of ischemic stroke and peripheral embolizm in atrial fibrillation: the Anticoagulation and Risk factors in Atrial fibrillation (ATRIA) study. Circulation 2005; 112:1687–91.; The ACTIVE Writing Group Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for atrialfibrillation in the Atrial fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention of Vascular Events (ACTIVE W): a randomised controlled trial. Lancet2006;367(9526):1903–12.; Plavix (clopidogrel). Summary of opinion. EMA/CHMP/740480/2010. Committee for medicinal products for human use (CHMP). 18 November 2010. Available at: http://www.ema.europa.eu/docs/ en_GB/document_library/Summary_of_opinion/human/000174/WC500099174.pdf. Date of access 16.06.2013.; Kropacheva E.S., Panchenko E.P. Compare the efficacy and safety of long-term therapy with warfarin and acenocoumarol in patients with atrial fibrillation. Klin Med 2005; (1):24–7. Russian (Кропачева Е.С., Панченко Е.П. Сравнение эффективности и безопасности длительной терапии варфарином и аценокумаролом у больных с мерцательной аритмией. Клиническая Медицина 2005; (1): 24–7); Artanova E.L., Saleeva E.V., Sokolov I.M., Shvarc Ju.G. Features dose adjustment of warfarin in patients with atrial fibrillation, according to clinical factors. Rational Pharmacother Card 2011;7(4):442–6. Russian (Артанова Е.Л., Салеева Е.В., Соколов И.М., Шварц Ю.Г. Особенности подбора дозы варфарина у пациентов с фибрилляцией предсердий в зависимости от клинических факторов. РФК 2011;7(4): 442–6.; Yin Т., Miyata Т. Warfarin dose and the pharmacogenomics of CYP2C9 and VKORC1 — Rationale and perspectives. Thromb Res 2006;102(4):1345–9.; Schwarz U.I., Ritchie M.D., Bradford Y. et al. Genetic determinants of response to warfarin during initial anticoagulation. N Engl J Med 2008;358 (10):999–1008.; Sirotkina O.V., Ulitina A.S., Taraskina A.E. Allelic variants of the CYP2C9*2 and CYP2C9*3 gene cy- tochrome CYP2C9 in the population of St. Petersburg and their clinical significance in anticoagulation therapy with warfarin. Russian Cardiology Journal 2004;(6):24–31. Russian (Сироткина О.В., Улитина А.С., Тараскина А.Е. и др. Аллельные варианты CYP2C9*2 и CYP2C9*3 гена цитохрома CYP2C9 в популяции Санкт-Петербурга и их клиническое значение при антикоагулянтной терапии варфарином. Росс кардиол журн 2004;(6):24–31).; Giacomini KM, Brett CM, Altman RB et al. The pharmacogenetics research network: from SNP discovery to clinical drug response. Clin Pharmacol Ther 2007;81(3):328–45.; Takahashi H., Wilkinson G.R., Nutescu E.A. et al. Different contributions of polymorphismsin VKORC1 and CYP2C9 to intra-andinter-population differences in maintenance dose of warfarin in Japanese, Caucasians and African-Americans. Pharmacogenet Genomics 2006;16(2):101–10.; Holbrook A.M., Pereira J.A., Labiris R. et al. Systematic overview of warfarin and its drug and food interactions. Arch Intern Med 2005;165 (10):1095–106.; Harrison L., Johnston M., Massicotte M.P., et al. Comparison of 5-mg and 10-mg loading doses in initiation of warfarin therapy. Ann Intern Med 1997;126:133–6.; Mahtani KR, Heneghan CJ, Nunan D et al. Optimal loading dose of warfarin for the initiation of oral anticoagulation . Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD008685.; Crowther M.A., Ginsberg J., Kearon C. et al. A randomized trial comparing 5 mg and 10 mg warfarin l oading doses. Arch Intern Med 1999;159:46–8.; Hylek E.M., Singer D.E. Risk factors for intracranial hemorrhage in outpatients taking warfarin. Ann Intern Med 1994;120:897–902.; National guidelines for the diagnosis and treatment of atrial fibrillation. Cardiovascular Therapy and Prophylaxis 2005;4(4)1:1–42 (Национальные рекомендации по диагностике и лечению фибрилляции предсердий. Кардиоваскулярная Терапия и Профилактика 2005;4(4)1:1–42).; Olsson S.B. Executive Steering Committee of the SPORTIF III Investigators: Stroke prevention with the oral direct thrombin inhibitor ximelagatran compared with warfarin in patients with non-valvular atrial fibrillation (SPORTIF III): randomized controlled trial. Lancet 2003;362:1691–8.; Albers G.W., Diener H.C., Frison L. et al. Ximelagatran vs warfarin for stroke prevention in patients with nonvalvular atrial fibrillation: a randomized trial. JAMA 2005; 293:690–698.; Uchino K, Hernandez AV. Dabigatran Association With Higher Risk of Acute Coronary Events. Arch Intern Med 2012;172(5):397–402.; Gage B.F. Can we rely on RE-LY? N Engl J Med 2009;361:1200–2.; Wann L.S.,Curtis A.B., Ellenbogen K.A. et al. ACCF/AHA/HRS Focused Update on the Management of Patients With Atrial Fibrillation (Update of Dabigatran). A report of the American College of Cardiology Foundation /American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2011;123:1144–1150.; Southworth MR, Reichman ME, Unger EF. Dabigatran and Postmarketing Reports of Bleeding. N Engl J Med 2013; 368(14):1272–1273.; Connolly S.J., Eikelboom J., Joyner C. et al. Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;364(9):806–17.; Easton JD, Lopes RD, Bahit MC, et al. Apixaban compared with warfarin in patients with atrial fibrillation and previous stroke or transient ischaemic attack: a subgroup analysis of the ARISTOTLE trial. The Lancet Neurology; 11(6):503–11.; Patel M.R., Mahaffey K.W., Garg J. et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011; 365:883–91.; https://www.rpcardio.com/jour/article/view/7

  10. 10

    المؤلفون: Viktoriia E. Dolgova

    المصدر: Psychological and Pedagogical Support of General, Special and Inclusive Education of Children and Adults; 31-34
    Психолого-педагогическое сопровождение общего, специального и инклюзивного образования детей и взрослых; 31-34

    وصف الملف: text/html

  11. 11
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; № 11 (2014); 48-53 ; Туберкулез и болезни легких; № 11 (2014); 48-53 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/304/305; ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение / Под. ред. В. В. Покровского. - М.: ГЭОТАР-МЕД, 2003. - 488 с.; Гринберг Л. М., Баранова Е. Ю., Кондрашов Д. Л. Гистобактериоскопия в морфологической диагностике туберкулеза легких. Пособие для врачей. - Екатеринбург, 2005. - 18 с.; Пархоменко Ю. Г., Зюзя Ю. Р., Тишкевич О. А. Патология легких при ВИЧ-ассоциированных инфекциях // Арх. патологии. - 2008. - № 6. - С. 44-48.; Пархоменко Ю. Г., Зюзя Ю. Р., Флигиль Д. М. Дифференциальная диагностика деструктивных поражений легких при ВИЧ-ассоциированных инфекциях // Арх. патологии. - 2011. - № 1. - С. 9-12.; Туберкулез. Патогенез, защита, контроль: Пер. с англ. / Под. ред. Барри Р. Блума. - М.: Медицина, 2002. - 696 с.; Флигиль Д. М. Патоморфоз и морфологическая характеристика диссеминированного туберкулеза легких в столичном мегаполисе Москва: Автореф. дис. канд. мед. наук. - М., 2006. - 32 с.; Цинзерлинг В. А., Комарова Д. В., Васильева М. В. и др. Патологическая анатомия ВИЧ-инфекции по матеpиалам Санкт-Петеpбуpга // Арх. патологии. - 2003. - № 1. - С. 42-45.; Эллиниди В. Н., Ариэль Б. М., Самусенко И. А. и др. Иммуногистохимический метод в диагностике туберкулеза // Арх. патологии. - 2007. - № 5. - С. 36-38.; Ackah A. N., Coulibaly D., Digbeu H. et al. Response to treatment, mortality, and CD4 lymphocyte counts in HIV-infected persons with tuberculosis in Abidjan, Cote d’Ivoire / // Lancet. - 1995. - Vol. 345. - P. 607-610.; Badri M., Ehrlich R., Wood R. et al. Association between tuberculosis and HIV disease progression in a high tuberculosis prevalence area // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2001. - № 5. - P. 225-232.; Elliott A. M., Halwiindi B., Hayes R. J. et al. The impact of human immunodeficiency virus on response to treatment and recurrence rate in patients treated for tuberculosis: two-year follow-up of a cohort in Lusaka, Zambia // J. Trop. Med. Hyg. - 1995. - Vol. 98, № 1. - Р. 9-21.; Kingkaew N., Sangtong B., Amnuaiphon W. et al. HIV-associated extrapulmonary tuberculosis in Thailand: epidemiology and risk factors for death // Int. J. Infect. Dis. - 2009. - Vol. 13, № 6. - Р. 722-729.; Nambuya A., Sewankambo N., Migerwa J. et al. Tuberculosis lymphadenitis among persons infected with human immunodeficiency virus (HIV) in Uganda // J. Clin. Pathol. - 1988. - Vol. 41. - Р. 93-96.; Perronne С., Ghoubontni А., Leport С. et al. Should pulmonary tuberculosis be an AIDS-defining diagnosis in patients infected with HIV? // Tuber. Lung Dis. - 1992. - Vol. 73, № 1. - Р. 39-44.; Wood R., Maartens G., Lombard C. J. Risk factors for developing tuberculosis in HIV-1-infected adults from communities with a low or very high incidence of tuberculosis // J. AIDS. - 2000. - Vol. 23. - P. 75-80.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/304; undefined

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

    المؤلفون: E. Dolgova1, A. Chernov2

    المصدر: Programming & Computer Software. Mar2009, Vol. 35 Issue 2, p105-119. 15p.

  17. 17
    Academic Journal

    المصدر: IOP Conference Series: Earth & Environmental Science; Feb2020, Vol. 438 Issue 1, p1-1, 1p