يعرض 1 - 20 نتائج من 869 نتيجة بحث عن '"Makarov M."', وقت الاستعلام: 0.62s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal
  2. 2
    Academic Journal
  3. 3
    Report
  4. 4
    Academic Journal

    المؤلفون: Belousova, Y. V.1 (AUTHOR) julls.belousova@gmail.com, Makarov, M. V.1 (AUTHOR), Lyakh, A. M.1 (AUTHOR)

    المصدر: Biology Bulletin. Dec2024, Vol. 51 Issue 6, p1712-1717. 6p.

  5. 5
    Academic Journal

    المساهمون: Представленный материал получен в рамках реализации гранта Российского научного фонда № 22-29-00800.

    المصدر: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 10 (2023); 31-39 ; Новые огнеупоры; № 10 (2023); 31-39 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-10

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2023/1651; Суминов, И. В. Микродуговое оксидирование (теория, технология, оборудование) / И. В. Суминов, А. В. Эпельфельд, В. Б. Людин [и др.]. ― М. : ЭКОМЕТ, 2005. ― 368 с.; Хенли, В. Ф. Анодное оксидирование алюминия и его сплавов; под ред. B. C. Синявского; пер. с англ. / В. Ф. Хенли. ― М. : Металлургия, 1986. ― 152 с.; Черненко, В. И. Получение покрытий анодноискровым электролизом / В. И. Черненко, В. И. Снежко, И. И. Папанова. ― Л. : Химия, 1991. ― 128 с.; Markov, M. A. Investigation of the characteristics of ceramic coatings obtained by microarc oxidation on direct and alternating currents in an alkaline silicate electrolyte / M. A. Markov, Yu. A. Kuznetsov, A. V. Krasikov [et al.] // J. Mach. Manuf. Reliab. ― 2020. ― Vol. 49, № 8. ― P. 672‒679. DOI:10.3103/S1052618820080063.; Bykova, A. D. Study of the formation of functional ceramic coatings on metals / A. D. Bykova, M. A. Markov, A. V. Krasikov [et al.] / Journal of Physics: Conference Series. ― 2019. ― Vol. 1400. ― Article № 055008. DOI:10.1088/1742-6596/1400/5/055008.; Markov, M. A. Formation of protective ceramic-metal coatings on steel surfaces by microarc oxidation with electro-chemical deposition of nickel / M. A. Markov, A. V. Krasikov, D. A. Gerashchenkov [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2018. ― Vol. 58, № 6. ― P. 634‒639. DOI:10.1007/s11148-018-0159-7. [Марков, М. А. Формирование защитных металлокерамических покрытий на стальных материалах микродуговым оксидированием с электрохимическим осаждением никеля / М. А. Марков, А. В. Красиков, Д. А. Гращенков [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2017. ― № 11. ― С. 53‒58]. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2017-11-53-58.; Markov, M. A. Corrosion-resistant ceramic coatings that are promising for use in liquid metal environments / M. A. Markov, A. D. Kashtanov, A. V. Krasikov [et al.] // Key Engineering Materials, Switzerland. ― 2019. ― Vol. 822. ― P. 752‒759. DOI:10.4028/www.scientific.net/KEM.822.752.; Ракоч, А. Г. Модельные представления о механизме микродугового оксидирования металлических материалов и управление этим процессом / А. Г. Ракоч, В. В. Хохлова, В. А. Баутин [и др.] // Защита металлов. ― 2006. ― Т. 42, № 2. ― С. 173‒184.; Ракоч, А. Г. Микродуговое оксидирование легких сплавов / А. Г. Ракоч, И. В. Бардин // Металлург. ― 2010. ― № 6. ― С. 58‒61.; Hussein, R. O. The application of plasma electrolytic oxidation (PEO) to the production of corrosion resistance coatings on magnesium alloys : a review / R. O. Hussein, X. Nie, D. O. Northwood // Corros. Mater. ― 2013. ― Vol. 38, № 1. ― P. 55‒65.; Hussein, R. An investigation of ceramic coating growth mechanisms in plasma electrolytic oxidation (PEO) processing / R. Hussein, X. Nie, D. Northwood // Electrochim. Acta. ― 2013. ― Vol. 112. ― P. 111‒119. DOI:10.1016/j.electacta.2013.08.137.; Cheng, Y. L. New findings on properties of plasma electrolytic oxidation coatings from study of an Al‒Cu‒Li alloy / Y. L. Cheng, Z. Xue, Q. Wang [et al.] // Electrochim. Acta. ― 2013. ― Vol. 107. ― P. 358‒378. DOI:10.1016/j.electacta.2013.06.022.; Батищев, А. Н. Восстановление и упрочнение деталей из алюминиевых сплавов микродуговым оксидированием / А. Н. Батищев, Ю. А. Кузнецов. ― Орел : Орел ГАУ, 2001. ― 99 с.; Красиков, А. В. Исследование образования керамических покрытий микродуговым оксидированием в боратном электролите / А. В. Красиков, М. А. Марков, А. Д. Быкова // Известия СПбГТИ. ― 2016. ― № 36 (62). ― С. 36‒41.; Markov, M. A. Features of ceramic coating formation by a method of microspark oxidation in an electrolyte based on boric acid / M. A. Markov, Yu. A. Kuznetsov, A. V. Krasikov [et al.] // Refract. Ind. Ceram. ― 2020. ― Vol. 61, № 3. ― P. 293‒298. DOI:10.1007/s11148-020-00475-3. [Марков, М. А. Особенности формирования керамических покрытий методом микродугового оксидирования в электролите на основе борной кислоты / М. А. Марков, Ю. А. Кузнецов, А. В. Красиков [и др.] // Новые огнеупоры. ― 2020. ― № 5. ― С. 50‒55]. https://doi.org/10.17073/1683-4518-2020-5-50-55.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2023

  6. 6
    Academic Journal

    المؤلفون: Makarov, M. S.1 (AUTHOR) mcsimmc@yandex.ru, Borovkova, N. V.1,2 (AUTHOR), Storozheva, M. V.1 (AUTHOR), Ponomarev, I. N.1 (AUTHOR)

    المصدر: Bulletin of Experimental Biology & Medicine. Nov2024, Vol. 178 Issue 1, p145-150. 6p.

    مصطلحات موضوعية: *LASER beams, *PLATELET-rich plasma, *BLOOD platelets, *CONGLOMERATE, *WAVELENGTHS

  7. 7
    Academic Journal

    المساهمون: The work was conducted within the framework of State Project No. 0279‐2019‐0003, 0279‐2021‐0005., Работа выполнена в рамках государственного задания тем NoNo 0279‐2019‐0003, 0279‐2021‐0005.

    المصدر: South of Russia: ecology, development; Том 17, № 1 (2022); 17-23 ; Юг России: экология, развитие; Том 17, № 1 (2022); 17-23 ; 2413-0958 ; 1992-1098 ; 10.18470/1992-1098-2022-1

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2404/1256; Смирнов В.В., Шумилов И.П. Омули Байкала. Новосибирск: Наука, 1974. 160 с.; Smirnov V.V., Smirnova‐Zalumi N.S., Sukhanova L.V. Fishery management of omul (Coregonus autumnalis migratorius) as part of the conservation of ichthyofauna diversity in Lake Baikal // Polish Journal of Natural Sciences. 2012. V. 27. N 2. P. 203‐214.; Мельник Н.Г., Смирнова‐Залуми Н.С., Смирнов В.В., Мамонтов А.М., Аношко П.Н., Агафонников В.А., Астафьев С.Э., Бондаренко В.М., Варнавский А.В., Гончаров С.М., Гранин Н.Г., Дзюба Е.В., Дегтев А.И., Дегтярев В.А., Кучер К.М., Коцарь О.В., Макаров М.М., Мизюркин М.А., Небесных И.Н., Попов С.Б., Раскин А.С., Смирнова О.Г., Смолин И.А., Соколов А.В., Сороковиков А.В., Теслер В.Д., Тягун М.Л., Толстикова Л.И., Ханаев И.В., Ченский А.Г., Шерстянкин П.П., Яхненко В.М., Якуп М.А., Рудстам Л., Гийар Ж., Кудрявцев В.И. Гидроакустический учет ресурсов байкальского омуля. Новосибирск: Наука, 2009. 244 с.; Anoshko P.N., Makarov M.M., Smolin I.N., Dzyuba E.V. The results of the first hydroacoustic studies of the winter distribution of Coregonus migratorius in Lake Baikal // Limnology and Freshwater Biology. 2019. V. 3. P. 232‐235. DOI:10.31951/2658‐3518‐2019‐A‐3‐232; Makarov M.M., Degtev A.I., Kucher K.M., Mamontov A.M., Nebesnykh I.A., Khanaev I.V., Dzyuba E.V. Estimation of the abundance and biomass of the Baikalian omul by means of trawl‐acoustic survey. Doklady Biological Sciences, 2012, vol. 447, pp. 363‐366. DOI:10.1134/S0012496612060051; Interesova E.A., Rakhmanova L.Y., Kolesnichenko L.G. There are no fish here: public perception of fish stock dynamics // Limnology and Freshwater Biology. 2020. N 4. P. 665‐666. DOI:10.31951/2658‐3518‐2020‐A‐4‐665; Гончаров С.М., Попов С.Б., Бондаренко В.М., Мельник Н.Г., Смирнова Н.С., Ханаев И.В. Измерение силы цели байкальского омуля для повышения точности его запаса в озере Байкал // Рыбное хозяйство. 2008. N 3. С. 88‐91.; Макаров М.М., Дегтев А.И., Ханаев И.В., Кучер К.М., Смолин И.Н., Небесных И.А., Аношко П.Н., Дзюба Е.В. Экспериментальные исследования по измерению силы цели байкальского омуля на частоте 200 кГц // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2018. N 2. С. 142‐146. DOI:10.17513/mjpfi.12124; Аношко П.Н., Макаров М.М., Попов С.Б., Дегтев А.И., Деникина Н.Н., Дзюба Е.В. Оценка коэффициентов уравнения акустической силы цели на основе морфологии плавательного пузыря байкальского омуля // Юг России: экология, развитие. 2020. Т. 15. N 1. С. 89‐98. DOI:10.18470/1992‐1098‐2020‐1‐89‐98; Bagenal T.B., Tesch F.W. Age and growth // Methods for assessment of fish production in fresh waters. Oxford: Blackwell Science Publications, 1978. 365 p.; Dulčić J., Glamuzina B. Length–weight relationships for selected fish species from three eastern Adriatic estuarine systems (Croatia) // Journal of Applied Ichthyology. 2006. V. 22. Iss. 4. P. 254‐256. DOI:10.1111/j.1439‐0426.2006.00633.x; Froese R. Cube law, condition factor and weight–length relationship: history, meta‐analysis and recommendations // Journal of Applied Ichthyology. 2006. V. 22. Iss. 4. P. 241‐253. DOI:10.1111/j.1439‐0426.2006.00805.x; Hasankhani M., Keivany Y., Raeisi H., Pouladi M., Soofiani N.M. Length–weight relationships of three cyprinid fishes from Sirwan River, Kurdistan and Kermanshah provinces in western Iran // Journal of Applied Ichthyology. 2013. V. 29. Iss. 5. P. 1170‐1171. DOI:10.1111/jai.12139; Keivany Y., Zamani‐Faradonbe M. Length–weight and length–length relationships for eight fish species from the Jarrahi River, southwestern Iran // Journal of Applied Ichthyology. 2017. V. 33. Iss. 4. P. 864‐866. DOI:10.1111/jai.13396; Jisr N., Younes G., Sukhn C., El‐Dakdouki M.H. Length–weight relationships and relative condition factor of fish inhabiting the marine area of the Eastern Mediterranean city, Tripoli‐Lebanon // The Egyptian Journal of Aquatic Research. 2018. V. 44. Iss. 4. P. 299‐305. DOI:10.1016/j.ejar.2018.11.004; Galvão da Silva L.C., Furtado da Silva A.F., Costa Rodrigues E.L., de Abreu Trindade P.A, Giarrizzo T., Costa Andrade M. New length‐weight and length‐length relationships of the fish fauna from the Xingu River, Amazon Basin, Brazil // Journal of Applied Ichthyology. 2020. V. 36. P. 251‐255. DOI:10.1111/jai.14011; Zhu X., Mi Q. Length‐weight and length‐length relationships of three fish species from the Qingshui River in Guizhou province, Southwest China // Journal of Applied Ichthyology. 2021. V. 37. P. 158‐159. DOI:10.1111/jai.14096; Дзюба Е.В., Коцарь О.В., Мельник Н.Г., Смирнова Н.С., Тягун М.Л., Толстикова Л.И. Свидетельство об официальной регистрации базы данных N 2008620116 РОСПАТЕНТ РФ. Морфо‐биологические характеристики байкальского омуля (БД «Байкальский омуль»). Правообладатель: Лимнологический институт СО РАН. Заявка N 2008620009. Дата регистрации 04.03.2008 г. 2008.; R Core Team 2020. R: A Language and environment for statistical computing. R foundation for statistical computing, Vienna, Austria. Available at: https://www.R‐project.org/ (accessed 06.08.2021); Сорокина П.Г., Аношко П.Н., Зоркальцев В.И. Исследование зависимости массы от длины байкальского омуля // Вестник ИрГСХА. 2021. Вып. 102. P. 84‐99. DOI:10.51215/1999‐765‐2021‐102‐84‐99; https://ecodag.elpub.ru/ugro/article/view/2404

  8. 8
    Academic Journal
  9. 9
    Academic Journal

    المؤلفون: Vitovsky, O. V., Makarov, M. S.

    المصدر: Journal of Engineering Thermophysics; Jun2024, Vol. 33 Issue 2, p303-315, 13p

  10. 10
  11. 11
    Dissertation/ Thesis
  12. 12
    Academic Journal

    المساهمون: Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проект № 20-54-15004).

    المصدر: Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya 16. Biologiya; Том 76, № 3 (2021); 169-174 ; Вестник Московского университета. Серия 16. Биология; Том 76, № 3 (2021); 169-174 ; 0137-0952

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/1027/562; Соколова О.С., Кирпичников М.П., Шайтан К.В. и др. Современные методы изучения структуры и функции ионных каналов. М.: Товарищество науч. изд. КМК, 2020. 316 с.; Imbrici P., Liantonio A., Camerino G.M., De Bellis M., Camerino C., Mele A., Giustino A., Pierno S., De Luca A., Tricarico D., Desaphy J.F. Conte D. Therapeutic approaches to genetic ion channelopathies and perspectives in drug discovery // Front. Pharmacol. 2016. Vol. 7. P. 121.; Munger T.M., Wu L.-Q., Shen W.K. Atrial fibrillation // J. Biomed. Res. 2014. Vol. 28. N 1. P. 1–17.; Plaster N.M., Tawil R., Tristani-Firouzi M., et al. Mutations in Kir2.1 cause the developmental and episodic electrical phenotypes of Andersen’s syndrome // Cell. 2001. Vol. 105. N 4. P. 511–519.; Richards S., Aziz N., Bale S., Bick D., Das S., Gastier-Foster J., Grody W.W., Hegde M., Lyon E., Spector E., Voelkerding K., Rehm H.L. ACMG Laboratory Quality Assurance Committee. Standards and guidelines for the interpretation of sequence variants: a joint consensus recommendation of the American College of Medical Genetics and Genomics and the Association for Molecular Pathology // Genet. Med. 2015. Vol. 17. N 5. P. 405–424.; Lopez-Izquierdo A., Ponce-Balbuena D., Ferrer T., Sachse F.B., Tristani-Firouzi M., Sanchez-Chapula J.A. Chloroquine blocks a mutant Kir2.1 channel responsible for short QT syndrome and normalizes repolarization properties in silico // Cell. Physiol. Biochem. 2009. Vol. 24. N 3–4. P. 153–160.; Xia M., Jin Q., Bendahhou S. et al. A Kir2.1 gain-offunction mutation underlies familial atrial fibrillation // Biochem. Biophys. Res. Commun. 2005. Vol. 332. N 4. P. 1012–1019.; Kharche S., Garratt C.J., Boyett M.R., Inada S., Holden A.V., Hancox J.C., Zhang H. Atrial proarrhythmia due to increased inward rectifier current (I(K1)) arising from KCNJ2 mutation – a simulation study // Prog. Biophys. Mol. Biol. 2008. Vol. 98. N 2–3. P. 186–197.; https://vestnik-bio-msu.elpub.ru/jour/article/view/1027

  13. 13
    Academic Journal
  14. 14
    Academic Journal
  15. 15
    Academic Journal
  16. 16
    Academic Journal
  17. 17
    Academic Journal
  18. 18
    Academic Journal
  19. 19
    Academic Journal
  20. 20
    Academic Journal