Главная
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Труды сотрудников ИФ СО РАН - результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Каталог книг и брошюр библиотеки ИФ СО РАН (2)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Волова, Татьяна Григорьевна$<.>)
Общее количество найденных документов : 20
Показаны документы с 1 по 20
1.


    Волова, Татьяна Григорьевна.
    Исследование карбоксидобактерий в проточной культуре / Т. Г. Волова, И. Н. Трубачев, Ф. Я. Сидько // Теория и практика непрерывного культивирования микроорганизмов : тезисы докладов на II Всесоюзном совещании. - Москва, 1978. - С. 20-21

Держатели документа:
Библиотека института биофизики СО РАН

Доп.точки доступа:
Трубачев, Иван Николаевич; Сидько, Федор Яковлевич; Sid'ko, F. Ya.; Volova, T. G.; "Теория и практика непрерывного культивирования микроорганизмов", всесоюзное совещание(2 ; 1978 ; 11-13 дек. ; Москва); Академия наук СССР; Научный совет по проблемам физиологии и биохимии микроорганизмов; Институт микробиологии АН СССР
}
Найти похожие
2.


    Волова, Татьяна Григорьевна.
    Хемосинтез водородокисляющих микроорганизмов в присутствии окиси углерода [Препринт] : препринт. № 17Б / Т. Г. Волова, И. А. Терсков, Ф. Я. Сидько. - Красноярск : ИФ СО АН СССР, 1980. - 24 с. - Библиогр. - 150 экз.

Держатели документа:
ГУНБ Красноярского края

Доп.точки доступа:
Терсков, Иван Александрович; Terskov, I. A.; Сидько, Федор Яковлевич; Sid'ko, F. Ya.; Volova, T. G.; Академия наук СССР; Сибирское отделение АН СССР; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения АН СССР
Свободных экз. нет}
Найти похожие
3.


   
    Производство белка на водороде / Т. Г. Волова, Ю. Н. Окладников, Ф. Я. Сидько [и др.] ; отв. ред. И. И. Гительзон. - Новосибирск : Наука, Сиб. отд-ние, 1981. - 150 с. - Библиогр.: с. 137-149. - Б. ц.
    Содержание:
Кормовой белок из микроорганизмов

Держатели документа:
Институт биофизики СО РАН : 660036, Красноярск, Академгородок, д. 50, стр. 50

Доп.точки доступа:
Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.; Окладников, Юлий Николаевич; Okladnikov, Yu. N.; Сидько, Федор Яковлевич; Sid'ko, F. Ya.; Терсков, Иван Александрович; Terskov, I. A.; Трубачев, Иван Николаевич; Федорова, Янина Васильевна; Гительзон, Иосиф Исаевич \отв. ред.\; Gitelzon, I. I.
Свободных экз. нет}
Найти похожие
4.


   
    Биомасса водородокисляющих бактерий - новый источник кормового белка [Препринт]. № 20Б / Г. П. Берман, Г. М. Заславский ; Акад. наук СССР [и др.]. - Красноярск : ИФ СО АН СССР, 1981. - 50 с. - Библиогр. - 250 экз.

Держатели документа:
ГУНБ Красноярского края

Доп.точки доступа:
Гительзон, Иосиф Исаевич; Gitelzon, I. I.; Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.; Окладников, Юлий Николаевич; Okladnikov, Yu. N.; Сидько, Федор Яковлевич; Sid'ko, F. Ya.; Терсков, Иван Александрович; Terskov, I. A.; Трубачев, Иван Николаевич; Федорова, Янина Васильевна; Академия наук СССР; Сибирское отделение АН СССР; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения АН СССР
Свободных экз. нет}
Найти похожие
5.


   
    Физика твердого тела. Биофизика / ред.: Ю. В. Захаров, Т. Г. Волова ; отв. за вып. Э. М. Смокотин ; Акад. наук СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т физики им. Л.В. Киренского. - Красноярск : Краснояр. кн. изд-во, 1982. - 168 с. - Библиогр. в конце ст. - 1000 экз. - Б. ц.
Институту физики им. Л.В. Киренского - 25 лет
    Содержание:
Ковров, Борис Григорьевич. Проблема создания замкнутых экологических систем, включающих человека / Б. Г. Ковров
Терсков, Иван Александрович. Основные направления направления исследований по биофизике / И. А. Терсков
Гительзон, Иосиф Исаевич. Анализ клеточных популяций в системе крови и биофизические аспекты эритропоэза / И. И. Гительзон
Нефедов, Владимир Прокопьевич. Культура тканей и органов как метод биофизического исследования регуляций в организме / В. П. Нефедов
Печуркин, Николай Савельевич. Биофизика микробных популяций / Н. С. Печуркин
Лисовский, Генрих Михайлович. Управление биосинтезом / Г. М. Лисовский
Сидько, Федор Яковлевич. Биофизические методы исследования экосистем / Ф. Я. Сидько, Н. С. Абросов
Александров, Кирилл Сергеевич. Структурные фазовые переходы типа порядок-беспорядок / К. С. Александров [и др.]
Другие авторы: Александрова И.П., Зайцева М.П., Зиненко В. И., Круглик А. И.
Александров, Кирилл Сергеевич. Структурные и магнитные фазовые переходы в кристаллах / К. С. Александров [и др.]
Другие авторы: Анистратов А. Т., Безносиков Б. В., Зиненко В. И., Флёров И. Н., Федосеева Н. В., Спевакова И. П.
Александров, Кирилл Сергеевич. Поиск, выращивание и исследование физических свойств кристаллов для элементной базы опто- и акустоэлектроники / К. С. Александров [и др.]
Другие авторы: Анистратов А. Т., Безносиков Б. В., Безматерных Л. Н.
Калинин, Юрий Дмитриевич. Геомагнитные исследования / Ю. Д. Калинин [и др.]
Другие авторы: Апарин В.П., Киселев В. М., Звегинцев А. Г.
Лундин, Арнольд Геннадьевич. Структурные исследования кристаллов методом ЯМР / А. Г. Лундин [и др.]
Другие авторы: Афанасьев М. Л., Бузник В. М., Виноградова, Ирина Семеновна
Заславский, Георгий Моисеевич. Нелинейная динамика и стохастичность / Г. М. Заславский [и др.]
Другие авторы: Берман Г.П., Филоненко Н. Н., Мельник Л. П., Белобров П. И.
Лундин, Арнольд Геннадьевич. Исследование внутренней подвижности в твердых телах методом ЯМР / А. Г. Лундин [и др.]
Другие авторы: Бузник В. М., Вахрамеев А. М., Зеер Э. П., Кубарев Ю. Г., Москвич Ю. Н.
Шабанов, Василий Филиппович. Развитие спектроскопии несоразмерных структур / В. Ф. Шабанов [и др.]. - С .79-81
Другие авторы: Втюрин А. Н., Александрова И.П., Москалев А. К.
Попов, Александр Кузьмич. Нелинейная спектроскопия и резонансная нелинейная оптика / А. К. Попов [и др.]
Другие авторы: Геллер Ю. И., Им Тхек Де, Слабко В. В., Тимофеев В. П.
Фролов, Георгий Иванович. Приборы контроля качества изделий / Г. И. Фролов [и др.]
Другие авторы: Гринин Э. Ф., , Бетенькова А. Я., Анистратов А. Т., Грехова Т. И.
Айзенберг, Лев Абрамович. Теория функций многих комплексных переменных / Л. А. Айзенберг [и др.]
Другие авторы: Даутов Ш. А., Егорычев Г. П., Знаменский С. В., Кытманов, Александр Мечиславович, Трутнев В. М., Цих, Август Карлович, Южаков, Александр Петрович
Игнатченко, Вальтер Алексеевич. Магнитный резонанс и волны в неоднородных средах / В. А. Игнатченко [и др.]
Другие авторы: Захаров Ю. В., Гехт Р. С., Хлебопрос Р. Г., Маньков Ю. И., Ерухимов м. Ш., Ким П. Д., Тюрнев В. В., Хлебопрос Е. А., Хрусталев Б. П., Мельник А. С., Горенко Л. М.
Хрусталев, Борис Петрович. Создание и использование сильных магнитных полей / Б. П. Хрусталев [и др.]
Другие авторы: Катрухин Ю. К., Вейсиг Г. С., Яковенко В. Л.
Пынько, Виталий Григорьевич. Монокристаллические магнитные пленки / В. Г. Пынько [и др.]
Другие авторы: Комалов А. С., Кан С. В., Мушаилов Э. С., Бондаренко Г. В.
Шабанов, Василий Филиппович. Лазерная спектроскопия комбинационного рассеяния света гетеродесмических кристаллов / В. Ф. Шабанов, А. В. Коршунов, В. М. Аверьянов
Заславский, Георгий Моисеевич. Спонтанная когерентность в системе атомов и молекул, взаимодействующих с резонансным полем / Г. М. Заславский [и др.]
Другие авторы: Куденко Ю. А., Сливинский А. П., Садреев А. Ф.
Игнатченко, Вальтер Алексеевич. ЯМР в магнетиках / В. А. Игнатченко [и др.]
Другие авторы: Куденко Ю. А., Цифринович В. И., Мальцев В. К., Глозман Е. А.
Петраковский, Герман Антонович. Фазовый переход металл-диэлектрик в соединениях переходных металлов / Г. А. Петраковский [и др.]
Другие авторы: Лосева Г. В., Соколович В. В., Кузьмин Е. В., Овчинников С. Г.
Эдельман, Ирина Самсоновна. Магнитооптические эффекты в магнитных кристаллах / И. С. Эдельман [и др.]
Другие авторы: Малаховский А. В., Федоров Ю. М., Котлярский М. М.
Петраковский, Герман Антонович. Магнитный резонанс в магнитоупорядоченных кристаллах / Г. А. Петраковский [и др.]
Другие авторы: Панкрац А. И., Смокотин Э. М., Величко В. В., Петраковская Э. А.
Кузьмин, Евгений Всеволодович. Аморфные магнетики с обменным взаимодействием разных знаков / Е. В. Кузьмин [и др.]
Другие авторы: Петраковский Г. А., Саблина К. А., Аплеснин С. С.
Баюков, Олег Артемьевич. Гамма-резонанс в магнитных материалах / О. А. Баюков, М. И. Петров, В. П. Иконников
Мальбин, М. Г. Автоматизация спектральных исследований / М. Г. Мальбин, В. Г. Подопригора
Фролов, Георгий Иванович. Новые магнитопленочные материалы и их применение / Г. И. Фролов [и др.]
Другие авторы: Польский А. И., Жигалов В. С., Середкин В. А.
Александрова, Инга Петровна. Структурные фазовые переходы в кристаллах при воздействии высокого давления / И. П. Александрова, В. Л. Серебренников, В. Ф. Шабанов
Золотухин, Григорий Еремеевич. Лазерная эмиссионная спектроскопия / Г. Е. Золотухин [и др.]
Другие авторы: Сухов Л. Т., Зайцев Н. К., Попов С. И., Горохов О. Д.
Зеер, Эвальд Петрович. Развитие техники и методики эксперимента ЯМР / Э. П. Зеер [и др.]
Другие авторы: Фалалеев О. В., Владимиров В. М., Зобов В. Е., Лыбзиков Г. Ф., Суховский А. А., Черкасов Б. Н.
Левин, Лев Александрович. Биолюминесценция моря / Л. А. Левин, А. М. Фиш
Кузнецкий, Самуил Семенович. Фазоизмерительные устройства / С. С. Кузнецкий [и др.]
Другие авторы: Фиштейн А. М., Сливинский А. П., Быкова Л. Е.
Игнатченко, Вальтер Алексеевич. Аморфные ферромагнетики / В. А. Игнатченко [и др.]
Другие авторы: Хлебопрос Р. Г., Исхаков Р. С., Чеканова Л. А., Чистяков Н. С.
Бержанский, Владимир Наумович. Магнитные полупроводники / В. Н. Бержанский [и др.]
Другие авторы: Эдельман И. С., Дрокин Н. А., Ерухимов М. Ш., Кононов В. П., Овчинников С. Г., Вальков В. В.

Держатели документа:
Библиотека Института физики им. Л. В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Александров, Кирилл Сергеевич \отв. ред.\; Игнатченко, Вальтер Алексеевич \отв. ред.\; Гительзон, Иосиф Исаевич \отв. ред.\; Gitelzon, I. I.; Терсков, Иван Александрович \ред.\; Terskov, I. A.; Захаров, Юрий Владимирович \ред.\; Волова, Татьяна Григорьевна \ред.\; Смокотин, Эдуард Михайлович \отв. за вып.\; Smokotin, E. M.; Анистратов, Анатолий Тихонович; Аплеснин, Сергей Степанович; Безматерных, Леонард Николаевич; Белобров, Петр Иванович; Бетенькова, Анна Яковлевна; Бондаренко, Геннадий Васильевич; Быкова, Людмила Евгеньевна; Вальков, Валерий Владимирович; Величко, Владимир Владимирович; Виноградова, Ирина Семеновна; Глозман, Ефим Андреевич; Горенко, Леонид Михайлович; Горохов, О. Д.; Грехова, Т. И.; Ерухимов, Марк Шаевич; Звегинцев, Анатолий Георгиевич; Зеер, Эвальд Петрович; Зиненко, Виктор Иванович; Знаменский, С. В.; Зобов, Владимир Евгеньевич; Ким, Пётр Дементьевич; Кононов, Владимир Павлович; Котлярский, МИхаил Михайлович; Круглик, Анатолий Иванович; Кубарев, Юрий Григорьевич; Кузьмин, Евгений Всеволодович; Кытманов, Александр Мечиславович; Лыбзиков, Геннадий Федорович; Мальцев, Вадим Константинович; Маньков, Юрий Иннокентьевич; Мельник, Александр Степанович; Мельник, Лариса Петровна; Москалев, Александр Константинович; Москвич, Юрий Николаевич; Мушаилов, Эдуард Семенович; Овчинников, Сергей Геннадьевич; Петраковская, Элеонора Анатольевна; Попов, С. И.; Садреев, Алмаз Фаттахович; Середкин, Виталий Александрович; Слабко, Виталий Васильевич; Спевакова, Ирина Павловна; Суховский, Андрей Андреевич; Тимофеев, Владимир Павлович; Тюрнев, Владимир Вениаминович; Федосеева, Надежда Васильевна; Флёров, Игорь Николаевич; Хлебопрос, Рэм Григорьевич; Хлебопрос, Е.А.; Хрусталев, Борис Петрович; Цих, Август Карлович; Чеканова, Лидия Александровна; Чистяков, Николай Сергеевич; Южаков, Александр Петрович; Яковенко, Валентин Леонидович; Академия наук СССР; Сибирское отделение АН СССР; Институт физики им. Л.В. Киренского Сибирского отделения АН СССР
Свободных экз. нет}
Найти похожие
6.
Описание изобретения к патенту 2203252

   
    Способ получения полимера β-оксимасляной кислоты / Т. Г. Волова, И. И. Гительзон, Г. С. Калачева [и др.] ; патентообладатель, Ин-т биофизики [и др.]. - № 2001105608 ; Заявл. 27.02.2001 ; Опубл. 27.06.2003 // Изобретения. Полезные модели : офиц. бюл. Фед. службы по интеллектуал. собственности (Роспатент). - 2003. - № 27


Доп.точки доступа:
Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.; Гительзон, Иосиф Исаевич; Gitelzon, I. I.; Калачева, Галина Сергеевна; Kalacheva, G. S.; Кузнецов, Борис Николаевич; Kuznetsov, B. N.; Шабанов, Василий Филиппович; Shabanov, V. F.; Институт биофизики Сибирского отделения РАН; Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент); Федеральный институт промышленной собственности
}
Найти похожие
7.


   
    Фундаментальные основы комплексной переработки углей КАТЭКа для получения энергии, синтез-газа и новых материалов с заданными свойствами. / В.Ф.Шабанов и др. ; Рос. акад. наук Сиб. отд.,КНЦ, Ин-т химии и хим. технол., Ин-т биофизики, СКТБ "Наука". - Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. - 220 с. : ил. - (Интеграционные проекты СО РАН ; вып. 3.). - Библиогр.: с.192-217 . - ISBN 5-7692-0759-0 : Б. ц.
ГРНТИ


Доп.точки доступа:
Шабанов, Василий Филиппович; Shabanov, V. F.; Кузнецов, Борис Николаевич; Kuznetsov, B. N.; Щипко, Максим Леонидович; Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.; Павлов, Вячеслав Фролович; Pavlov, V. F.
Свободных экз. нет}
Найти похожие
8.


   
    Physicochemical properties of multicomponent poly(hydroxyalkanoates) / T. G. Volova, P. V. Mironov, A. D. Vasil'ev // Biophysics. - 2007. - Т. 52, № 3. - P293-297, DOI 10.1134/S0006350907030062 . - ISSN 0006-3509. - ISSN 1555-6654

РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Institute of Biophysics,Siberian Division,Russian Academy of Sciences
Kirenskii Institute of Physics,Siberian Division,Russian Academy of Sciences
Siberian State Technological University

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Mironov, P. V.; Vasil'ev, A. D.; Васильев, Александр Дмитриевич
}
Найти похожие
9.


   
    Биодеградация полигидроксиалканоатов почвенными микробиоценозами различной структуры и выявление микроорганизмов-деструкторов / А. Н. Бояндин [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. - 2012. - Т. 48, № 1. - С. 35-44. - Библиогр.: 39 назв. - Работа выполнена при поддержке проекта по постановлению Правительства РФ для государ ственной поддержки научных исследований, про водимых под руководством ведущих ученых в рос сийских образовательных учреждениях высшего профессионального образования (договор №11.G34.31.0013), и Программы интеграционных исследований Президиума СО РАН (проект № 96). . - ISSN 0555-1099
Аннотация: Исследовано биоразрушение микробных линейных полимеров гидроксипроизводных алкановых кислот (полигидроксиалканоатов, ПГА) почвенными микробиоценозами различной структуры в течение двух полевых сезонов, отличающихся погодными условиями. Показано, что на этот процесс оказывают влияние химический состав полимера, температура, влажность и микробная составляющая почвы. В процессе разрушения ПГА зафиксировано падение молекулярной массы полимеров, повышение степени кристалличности, свидетельствующее о преимущественном разрушении аморфной фазы по сравнению с кристаллической. Численность истинных деструкторов ПГА, развивающихся на поверхности полимерных образцов, ниже численности сопутствующих бактерий. В качестве доминантных деструкторов ПГА в исследованных условиях определены бактерии родов Variovorax, Stenotrophomonas, Acinetobacter, Pseudomonas, Bacillus и Xanthomonas и микромицеты – Penicillium, Paecilomyces, Acremonium, Verticillium и Zygosporium.

РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия Biodegradation of polyhydroxyalkanoates by soil microbial communities of different structures and detection of PHA degrading microorganisms [Текст] / A. N. Boyandin [et al.] // Appl. Biochem. Microbiol. : MAIK Nauka-Interperiodica / Springer, 2012. - Vol. 48 Is. 1.- P.28-36

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Бояндин, А. Н.; Прудникова, С. В.; Филипенко, М. Л.; Храпов, E. A.; Васильев, Александр Дмитриевич; Vasil'ev A. D.; Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.
}
Найти похожие
10.


   
    Biodegradation of polyhydroxyalkanoates by soil microbial communities of different structures and detection of PHA degrading microorganisms / A. N. Boyandin [et al.] // Appl. Biochem. Microbiol. - 2012. - Vol. 48, Is. 1. - P. 28-36, DOI 10.1134/S0003683812010024. - Cited References: 39. - The work was supported by the project initiated by the Government of the Russian Federation for governmental support of scientific research conducted under the guidance of leading scientists at Russian institutions of higher learning (Agreement No. 11.G34.31.0013) and the Program of Integrated Research of the Presidium of the Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (project no. 96). . - ISSN 0003-6838
РУБ Biotechnology & Applied Microbiology + Microbiology
Рубрики:
POLY-BETA-HYDROXYBUTYRATE
   CHAIN-LENGTH POLYHYDROXYALKANOATES

   DEGRADATION

   FILMS

   POLY(3-HYDROXYBUTYRATE-CO-3-HYDROXYVALERATE)

   BACTERIA

   ACID

Аннотация: Biodegradation of microbial linear polymers of hydroxyalkanoic acids (polyhydroxyalkanoates, PHAs) by soil microbial communities of different structures has been studied during two field seasons in different weather conditions. This process was shown to be influenced by the polymer chemical composition, temperature, humidity, and the microbial soil component. The PHA degradation was accompanied by a decrease in the polymer molecular weight and an increase in the degree of crystallinity, indicating the preferential destruction of the amorphous phase compared to the crystalline one. The quantity of the true PHA destructors developing at the surface of the polymer samples was lower than the quantity of accompanying bacteria. The dominant PHA degrading microorganisms under the test conditions were identified as bacteria of the genera Variovorax, Stenotrophomonas, Acinetobacter, Pseudomonas, Bacillus, and Xanthomonas and as micromycetes from Penicillium, Paecilomyces, Acremonium, Verticillium, and Zygosporium.

Смотреть статью,
Scopus,
WoS,
Читать в сети ИФ

Публикация на русском языке Биодеградация полигидроксиалканоатов почвенными микробиоценозами различной структуры и выявление микроорганизмов-деструкторов [Текст] / А. Н. Бояндин [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. : Наука, 2012. - Т. 48 № 1. - С. 35-44

Держатели документа:
[Boyandin, A. N.
Volova, T. G.] Russian Acad Sci, Inst Biophys, Siberian Branch, Krasnoyarsk 660036, Russia
[Prudnikova, S. V.] Siberian Fed Univ, Krasnoyarsk 660041, Russia
[Filipenko, M. L.
Khrapov, E. A.] Russian Acad Sci, Siberian Branch, Inst Chem Biol & Fundamental Med, Novosibirsk 630090, Russia
[Vasil'ev, A. D.] Russian Acad Sci, Siberian Branch, Kirenskii Inst Phys, Krasnoyarsk 660036, Russia

Доп.точки доступа:
Boyandin, A. N.; Бояндин, Анатолий Николаевич; Prudnikova, S. V.; Filipenko, M. L.; Khrapov, E. A.; Vasil'ev, A. D.; Васильев, Александр Дмитриевич; Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна
}
Найти похожие
11.


   
    Fundamental basis of production and application of biodegradable polyhydroxyalkanoates / T. G. Volova [et al.] // J. Sib. Fed. Univ. Biol. - 2012. - Vol. 5, Is. 3. - P. 280-299 ; Журн. СФУ. Сер. "биология"
   Перевод заглавия: Фундаментальные основы производства и применения биодеградируемых полигидроксиалканоатов
Кл.слова (ненормированные):
biopolymers -- polyhydroxyalkanoates -- substrates -- synthesis -- properties -- processing -- biomedical applications -- биополимеры -- полигидроксиалканоаты -- субстраты -- синтез -- свойства -- обработка -- медико-биологическое применение
Аннотация: Microbial polyhydroxyalkanoates (PHAs) have long been studied due to their potential for replacement of petroleum-based plastic. The study addresses the effect of different conditions of carbon nutrition on synthesis of polyhydroxyalkanoates by the bacterium Ralstonia eutropha. First and foremost, PHAs are carbon storage compounds for many organisms. There are still many aspects of the physiology of PHA accumulation and degradation that are still not understood. Measurements of key P3HBrelated enzyme activities throughout cell growth reveal correlations of acetoacetyl-CoA reductase and synthase enzyme activity maxima with P3HB biosynthesis. The investigation addressed kinetic parameters of growth and accumulation of polyhydroxyalkanoates and gas exchange parameters of the culture of the CO-resistant strain of the hydrogen bacteria Ralstonia eutropha B 5786 cultivated on synthesis gas - a product of gasification of brown coals. The results were compared with those obtained by growing the bacteria on electrolytic hydrogen and it was concluded that synthesis gas can be successfully used to produce PHAs. In experiments with wild-type strain it has been first found that under mixotrophic growth conditions - CO2 + co-substrate (alcanoic acids) - bacteria can synthesize multi-component PHAs, consisting of short- and medium-chain-length monomers with carbon chains containing 4 to 8 atoms. It has been shown that PHA composition is determined by the type of the co-substrate. Fatty acids with odd number of carbons induce bacteria to synthesize multi-component PHAs with 3-hydroxybutyrate, 3-hydroxyvalerate, and 3-hydroxyhexanoate as major monomers and 3-hydroxyheptanoate and 3-hydroxyoctanoate as minor, occasionally occurring, ones. Fatty acids with even number of carbons induce synthesis of not only their respective monomers (3-hydroxyhexanoate and 3-hydroxyoctanoate) but also 3-hydroxyvalerate, making possible synthesis of four-component PHAs, containing 3-hydroxybutyrate and 3-hydroxyhexanoate as major components. A family of short- and medium-chain-length four- and five-component PHAs has been synthesized and their physicochemical and biomedical-properties examined.
Полигидроксиалканоаты (ПГА) - перспективные материалы, которые могут заменить пластмассы на углеводородной основе, и они исследуются уже в течение длительного времени. Данная работа рассматривает воздействие различных условий углеродного питания на синтез полигидроксиалканоатов бактериями Ralstonia eutropha. Прежде всего ПГА являются запасными веществами для многих организмов. Многие аспекты физиологии накопления и разрушения ПГА остаются пока не изученными. Измерение активности ключевых ферментов 3ПГБ на протяжении роста клетки показывает связь максимумов активности ацетоацетил-КоА редуктазы и синтазы с биосинтезом 3ПГБ. Были исследованы кинетические параметры роста и накопления полигидроксиалканоатов и параметры газообмена культуры штамма водородных бактерий Ralstonia eutropha B 5786, устойчивого к СО, при культивировании на синтез-газе - продукте газификации бурых углей. Проведено сравнение полученных результатов с данными, полученными при выращивании бактерий на электролитическом водороде, и показано, что синтез-газ может успешно применяться для получения ПГА. В экспериментах с природным штаммом бактерий впервые было показано, что при миксотрофных условиях роста - CO2 + дополнительный субстрат (алкановые кислоты) - бактерии способны синтезировать многокомпонентные ПГА, состоящие из коротко- и среднецепочечных мономеров с длиной цепи от 4 до 8 атомов углерода. Показано, что состав ПГА зависит от типа дополнительного субстрата. Жирные кислоты с нечётным количеством атомов углерода стимулируют бактерии синтезировать многокомпонентные ПГА, состоящие из таких основных компонентов, как 3-гидроксибутират, 3-гидроксивалерат и 3-гидроксигексаноат, и второстепенных, эпизодических компонентов: 3-гидроксигептаноата и 3-гидроксиоктаноата. Жирные кислоты с чётным количеством атомов углерода стимулируют синтез как соответствующих им мономеров (3-гидроксигексаноата и 3-гидроксиоктаноата), так и 3-гидроксивалерата, что позволяет получать четырёхкомпонентные ПГА, содержащие 3-гидроксибутират и 3-гидроксигексаноат в качестве основных компонентов. Было синтезировано семейство коротко- и среднецепочечных четырёх- и пятикомпонентных ПГА и проведено исследование их физико-химических и медико-биологических свойств.

Смотреть статью,
Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Shishatskaya, E. I.; Шишацкая, Екатерина Игоревна; Zhila, N. O.; Жила, Наталья Олеговна; Киселев, Евгений Геннадьевич; Kiselev, E. G.; Mironov, P. V.; Vasil'ev, A. D.; Васильев, Александр Дмитриевич; Peterson, I. V.; Петерсон, Иван Викторович; Sinskey, A. J.

}
Найти похожие
12.


   
    Физико-химические свойства полигидроксиалканоатов различного химического строения / Т. Г. Волова [и др.] // Высокомолекулярные соединения. Серия А. - 2013. - Т. 55, № 7. - С. 775-786, DOI 10.7868/S0507547513070210 . - ISSN 0507-5475
Аннотация: Синтезирован ряд полигидроксиалканоатов и проведено сравнительное исследование их физико-химических свойств. Не обнаружено зависимости величины молекулярной массы и полидисперсности полигидроксиалканоатов от их химического строения. Показано, что на температурные характеристики и степень кристалличности полигидроксиалканоатов влияют химический состав мономеров и их количественное содержание в полимере. Включение в цепь поли(3-гидроксибутиратата) звеньев 4-гидроксибутирата, 3-гидроксивалерата или 3-гидроксигексаноата понижает температуры плавления и термической деградации относительно этих величин у гомогенного поли(3-гидроксибутирата) (175 ± 5°С и 275 ± 5°С соответственно). Эти изменения тем более значительны, чем выше содержание в цепи поли(3-гидроксибутирата) звеньев второго мономера. Степень кристалличности сополимерных полигидроксиалканоатов в целом ниже, чем у поли(3-гидроксибутирата) (75 ± 5%). Выраженность влияния на соотношение аморфной и кристаллических фаз у сополимерных образцов усиливается в ряду 3-гидроксивалерат-3-гидроксигексаноат-4-гидроксибутират. Получены образцы с различными свойствами: от жестких термопластов до конструкционных эластомеров.

РИНЦ,
Читать в сети ИФ

Переводная версия The physicochemical properties of polyhydroxyalkanoates with different chemical structures // Polymer Science Series A : MAIK Nauka-Interperiodica / Springer, 2013. - Vol. 55, Is. 7. - P.427-437. - 11. - ISSN 0965-545X

Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.; Жила, Наталья Олеговна; Шишацкая, Екатерина Игоревна; Миронов, П. В.; Васильев, Александр Дмитриевич; Vasiliev A. D.; Суковатый, Алексей Григорьевич; Sinskey, A. J.
}
Найти похожие
13.


   
    The physicochemical properties of polyhydroxyalkanoates with different chemical structures / T. G. Volova [et al.] // Polym. Sci. Ser. A. - 2013. - Vol. 55, Is. 7. - P. 427-437, DOI 10.1134/S0965545X13070080. - Cited References: 41 . - 11. - ISSN 0965-545X
   Перевод заглавия: Физико-химические свойства полигидроксиалканоатов с разной химической структурой
РУБ Polymer Science
Рубрики:
MICROBIAL SYNTHESIS
   RALSTONIA-EUTROPHA

   COMAMONAS-ACIDOVORANS

   AEROMONAS-HYDROPHILA

   POLY(3-HYDROXYBUTYRATE-CO-4-HYDROXYBUTYRATE)

   BIOSYNTHESIS

   COPOLYMERS

   POLY(3-HYDROXYBUTYRATE-CO-3-HYDROXYHEXANOATE)

   POLYMERS

Аннотация: A set of polyhydroxyalkanoates are synthesized, and a comparative study of their physicochemical properties is performed. The molecular masses and polydispersities of polyhydroxyalkanoates are found to be independent of their chemical structures. It is shown that the temperature characteristics and degrees of crystallinity of polyhydroxyalkanoates are affected by the chemical compositions of the monomers and their quantitative contents in the polymers. The incorporation of 4-hydroxybutyrate, 3-hydroxyvalerate, and 3-hydroxyhexanoate units into the chain of poly(3-hydroxybutyrate) decreases its melting point and thermal degradation temperature relative to these parameters of a homogeneous poly(3-hydroxybutyrate) sample (175 +/- 5A degrees C and 275 +/- 5A degrees C, respectively). The higher the content of the second monomer units in the poly(3-hydroxybutirate) chain, the greater the changes. The degrees of crystallinity of polyhydroxyalkanoate copolymers are generally lower than that of poly(3-hydroxybutyrate) (75 +/- 5%). The effect on the ratio of the amorphous and crystalline phases of the copolymer samples becomes more pronounced in the series 3-hydroxy-valerate-3-hydroxyhexanoate-4-hydroxybutyrate. The prepared samples exhibit different properties ranging from rigid thermoplastic materials to engineering elastomers.

Смотреть статью,
WoS,
WOS,
Читать в сети ИФ


Держатели документа:
Russian Acad Sci, Siberian Branch, Inst Biophys, Krasnoyarsk 660036, Russia
Siberian Fed Univ, Inst Fundamental Biol & Biotechnol, Krasnoyarsk 660041, Russia
Siberian State Technol Univ, Krasnoyarsk 660049, Russia
Russian Acad Sci, Siberian Branch, LV Kirensky Phys Inst, Krasnoyarsk 660036, Russia
MIT, Cambridge, MA 02139 USA;

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Zhila, N. O.; Жила, Наталья Олеговна; Shishatskaya, E. I.; Шишацкая, Екатерина Игоревна; Mironov, P. V.; Vasil'ev, A. D.; Васильев, Александр Дмитриевич; Sukovatyi, A. G.; Суковатый, Алексей Григорьевич; Sinskey, A. J.
}
Найти похожие
14.


   
    Cell growth and accumulation of polyhydroxyalkanoates from CO2 and H2 of a hydrogen-oxidizing bacterium, Cupriavidus eutrophus B-10646 / T. G. Volova [et al.] // Bioresource Technol. - 2013. - Vol. 146. - P. 215-222, DOI 10.1016/j.biortech.2013.07.070 . - ISSN 0960-8524
   Перевод заглавия: Рост клеток и накопление полигидроксиалканоатов из CO2 и H2 водород-окисляющими бактериями, Cupriavidus eutrophus B-10646
Кл.слова (ненормированные):
Autotrophic synthesis -- Cupriavidus eutrophus -- Polyhydroxyalkanoates
Аннотация: Synthesis of polyhydroxyalkanoates (PHAs) by a new strain of Cupriavidus - Cupriavidus eutrophus B-10646 - was investigated under autotrophic growth conditions. Under chemostat, at the specific flow rate D=0.1h-1, on sole carbon substrate (CO2), with nitrogen, sulfur, phosphorus, potassium, and manganese used as growth limiting elements, the highest poly(3-hydroxybutyrate) [P(3HB)] yields were obtained under nitrogen deficiency. In batch autotrophic culture, in the fermenter with oxygen mass transfer coefficient 0.460h-1, P(3HB) yields reached 85% of dry cell weight (DCW) and DCW reached 50g/l. Concentrations of supplementary PHA precursor substrates (valerate, hexanoate, ?-butyrolactone) and culture conditions were varied to produce, for the first time under autotrophic growth conditions, PHA ter- and tetra-polymers with widely varying major fractions of 3-hydroxybutyrate, 4-hydroxybutyrate, 3-hydroxyvalerate, and 3-hydroxyhexanoate monomer units. Investigation of the high-purity PHA specimens showed significant differences in their physicochemical and physicomechanical properties. В© 2013 Elsevier Ltd.

Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Russian Acad Sci, Inst Biophys, Siberian Branch, Krasnoyarsk 660036, Russia
Siberian Fed Univ, Krasnoyarsk, Russia
Russian Acad Sci, Siberian Branch, LV Kirensky Phys Inst, Krasnoyarsk 660036, Russia
Russian Acad Sci, Siberian Branch, Inst Chem & Chem Technol, Krasnoyarsk 660036, Russia;

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Kiselev, E. G.; Киселев, Евгений Геннадьевич; Shishatskaya, E. I.; Шишацкая, Екатерина Игоревна; Zhila, N. O.; Жила, Наталья Олеговна; Boyandin, A. N.; Бояндин, Анатолий Николаевич; Syrvacheva, D. A.; Vinogradova, O. N.; Kalacheva, G. S.; Калачева, Галина Сергеевна; Vasiliev, A. D.; Васильев, Александр Дмитриевич; Peterson, I. V.; Петерсон, Иван Викторович
}
Найти похожие
15.


   
    Культивирование мультипотентных мезенхимных стромальных клеток костного мозга на носителях из резорбируемого биопластотана / Е. И. Шишацкая, Е. Д. Николаева, А. А. Шумилова [и др.] // Клеточная трансплантология и тканевая инженерия. - 2013. - Т. 8, Вып. 1. - P. 57-65 ; Cell. Transplant. Tissue Eng. - 2013. - Vol. 8, Is. 1. - P. 57-65 . - ISSN 1815-445X
Кл.слова (ненормированные):
Alkaline phosphatase -- Differentiation -- Extracellular calcium precipitates -- Multipotent mesenchymal stromal cells -- Osteopontin -- Resorbable bioplastotan
Аннотация: В работе охарактеризовано «семейство» клеточных носителей из резорбируемого полиэфира Биопластотан, представляющего собой сополимер 3- и 4-гидроксипро-изводных масляной кислоты. С применением различных технологий сконструированы пленочные и 3D носители, а также наноматриксы, образованные ультратонкими волокнами, полученные методом электростатического формования. Все типы носителей обеспечивают адгезию муль-типотентных мезенхимных стромальных клеток костного мозга и пригодны для культивирования и дифференцировки мультипотентных мезенхимных стромальных клеток в клетки остеобластического ряда. Последнее подтверждено детектированием в культуре клеток внеклеточных преципитатов кальция, активности щелочной фосфатазы и продукции остеопонтина.

РИНЦ,
Scopus,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Siberian Branch, Institute of Biophisycs, RAS, Krasnoyarsk, Russian Federation
Siberian Federal University, Krasnoyarsk, Russian Federation
Siberian Branch, L.V. Kirensky Institute of Physics, RAS, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Шишацкая, Екатерина Игоревна; Shishatskaya, E. I.; Николаева, Е. Д.; Шумилова, А. А.; Шабанов, Александр Васильевич; Shabanov, A. V.; Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.

}
Найти похожие
16.


   
    Electrospinning of polyhydroxyalkanoate fibrous scaffolds: effects on electrospinning parameters on structure and properties / T. . Volova [et al.] // J. Biomater. Sci.-Polym. Ed. - 2014. - Vol. 25, Is. 4. - P. 370-393, DOI 10.1080/09205063.2013.862400. - Cited References: 52. - This study was financially supported by Project 'Biotechnologies of novel biomaterials: innovative biopolymers and devices for biomedicine' (Agreement No. 1 of 15.02.2013 to Agreement No. 11.G34.31.0013) in accordance with Resolution No. 220 of the Government of the Russian Federation of April 9, 2010, 'On measures designed to attract leading scientists to the Russian institutions of higher learning' and Grant of the RF President for supporting young Doctors of Sciences No. MD-3112.2012.4. . - ISSN 0920-5063. - ISSN 1568-5624
РУБ Engineering, Biomedical + Materials Science, Biomaterials + Polymer Science
Рубрики:
TISSUE ENGINEERING APPLICATIONS
   FIBER MATS

   POLY 3-HYDROXYBUTYRATE

   POLY(3-HYDROXYBUTYRATE-CO-3-HYDROXYVALERATE)

   BIOCOMPATIBILITY

   PROLIFERATION

   FABRICATION

   NANOFIBERS

   COPOLYMERS

   MEMBRANES

Кл.слова (ненормированные):
electrospinning -- polyhydroxyalkanoates -- ultrafine fibers -- physical-mechanical properties -- fibroblast cells
Аннотация: IIn this study, electrospinning was used to prepare ultrafine fibers from PHAs with different chemical compositions: P(3HB) and copolymers: P(3HB-co-4HB), P(3HB-co-3HV), and P(3HB-co-3HHx). The main process parameters that influence ultrafine fiber diameter and properties (polymer concentration, solution feeding rate, working distance, and applied voltage) have been investigated and their effects evaluated. The study revealed electrospinning parameters for the production of high-quality ultrafine fibers and determined which parameters should be varied to tailor the properties of the products. This study is the first to compare biological and physical-mechanical parameters of PHAs with different chemical compositions as dependent upon the fractions of monomers constituting the polymers and ultrafine fiber orientation. Mechanical strength of aligned ultrafine fibers prepared from different PHAs is higher than that of randomly oriented ones; no significant effect of ultrafine fiber orientation on surface properties has been found. None of the fibrous scaffolds produced by electrospinning from PHAs had any adverse effects on attachment, growth, and viability of NIH 3T3 mouse fibroblast cells, and all of them were found to be suitable for tissue engineering applications.

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Russian Acad Sci, Inst Biophys, Siberian Branch, Krasnoyarsk 660036, Russia
Siberian Fed Univ, Inst Fundamental Biol & Biotechnol, Krasnoyarsk 660041, Russia
Russian Acad Sci, LV Kirenskii Inst Phys, Siberian Branch, Krasnoyarsk 660036, RussiaИФ СО РАН;

Доп.точки доступа:
Volova, T.; Волова, Татьяна Григорьевна; Goncharov, D.; Sukovatyi, A. G.; Суковатый, Алексей Григорьевич; Shabanov, A. V.; Шабанов, Александр Васильевич; Nikolaeva, E.; Shishatskaya, E.; Project 'Biotechnologies of novel biomaterials: innovative biopolymers and devices for biomedicine' [1, 11.G34.31.0013]; Government of the Russian Federation [220]; RF President for supporting young Doctors of Sciences [MD-3112.2012.4]
}
Найти похожие
17.


   
    Properties of a novel quaterpolymer P(3HB/4HB/3HV/3HHx) / T. G. Volova [et al.] // Polymer. - 2016. - Vol. 101. - P. 67-74, DOI 10.1016/j.polymer.2016.08.048 . - ISSN 0032-3861
Кл.слова (ненормированные):
Physicochemical and mechanical properties -- Polyhydroxyalkanoates -- Quaterpolymers -- Biocompatibility -- Cell culture -- Chain length -- Chains -- Decomposition -- 3-Hydroxyhexanoate -- Degrees of crystallinity -- Elongation at break -- Physico-chemical and mechanical properties -- Polyhydroxyalkanoates -- Quaterpolymers -- Short chain lengths -- Thermal decomposition temperature -- Film preparation
Аннотация: Cupriavidus eutrophus В10646 was used to synthesize a series of polyhydroxyalkanoate (PHA) quaterpolymers composed of the short-chain-length 3-hydroxybutyrate (3HB), 4-hydroxybutyrate (4HB), and 3-hydroxyvalerate (3HV) and the medium-chain-length 3-hydroxyhexanoate (3HHx). The molar fraction of 3HB in the quaterpolymers varied between 63.5 and 93.1 mol.%, 3HV – between 1.1 and 24.6 mol.%, 4HB – between 2.4 and 15.6 mol.%, and 3HHx – between 0.4 and 4.8 mol.%. The properties of PHA quaterpolymers were significantly different from those of the P(3HB) homopolymer: they had much lower degrees of crystallinity (up to 30–45%), and lower melting points and thermal decomposition temperatures, with the interval between these temperatures remaining practically unchanged. Films prepared from PHA quaterpolymers were rougher and more porous than P(3HB) films; they showed higher values of elongation at break (up to 6–113%), i.e. were more elastic. Films prepared from PHA quaterpolymers were biocompatible and had no toxic effect on mouse fibroblast NIH 3T3 cells. © 2016 Elsevier Ltd

Смотреть статью,
Scopus,
WOS,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Siberian Federal University, 79 Svobodnyi Avenue, Krasnoyarsk, Russian Federation
Institute of Biophysics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Akademgorodok, Krasnoyarsk, Russian Federation
Institute of Chemistry and Chemical Technology of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Akademgorodok, Krasnoyarsk, Russian Federation
L.V. Kirensky Institute of Physics of Siberian Branch of Russian Academy of Sciences, Akademgorodok, Krasnoyarsk, Russian Federation

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Vinogradova, O. N.; Zhila, N. O.; Жила, Наталья Олеговна; Peterson, I. V.; Петерсон, Иван Викторович; Kiselev, E. G.; Киселев, Евгений Геннадьевич; Vasiliev, A. D.; Васильев, Александр Дмитриевич; Sukovatiy, A. G.; Суковатый, Алексей Григорьевич; Shishatskaya, E. I.; Шишацкая, Екатерина Игоревна
}
Найти похожие
18.


   
    Физико-химические свойства многокомпонентных полигидроксиалканоатов: новые аспекты / Т. Г. Волова [и др.] // Высокомолекулярные соединения. Серия А. - 2017. - Т. 59, № 1. - С. 76-85, DOI 10.7868/S2308112017010163 . - ISSN 2308-1120
   Перевод заглавия: Physicochemical properties of multicomponent polyhydroxyalkanoates: novel aspects
Аннотация: Исследованы физико-химические свойства (степень кристалличности, температурные и молекулярно-массовые характеристики) ряда полигидроксиалканоатов различного химического состава, синтезированные на комплексном углеродном субстрате бактериями Cupriavidus eutrophus В10646. Двух-, трех- и четырехкомпонентные сополимерные образцы различались набором и соотношением мономеров с различной длиной С-цепи: 3-гидроксибутирата (3ГБ), 4-гидроксибутирата (4ГБ), 3-гидроксивалерата (3ГВ), 3-гидроксигексаноата (3ГГ), 3-гидрокси-4-метилвалерата (3Г4МВ), диэтиленгликоля (ДЭГ). Показана вариабельность величин средневесовой молекулярной массы Мw и полидисперсности в широких пределах без связи с составом сополимерных полигидроксиалканоатов и сохранение термостабильности в интервале между температурой плавления и температурой термической деградации от 100 до 120–140°С. Состав и соотношение мономеров оказывали наиболее выраженное влияние на степень кристалличности полигидроксиалканоатов. Впервые показаны значительные отличия степени кристалличности у трех- и четырехкомпонентных полигидроксиалканоатов. Величина степени кристалличности у сополимеров П(3ГБ/3ГВ/4ГБ) составила 9–22%; у сополимеров П(3ГБ/3ГВ/3ГГ) и П(3ГБ/3ГВ/3Г4МВ) от 41 до 63%, что близко к величине степени кристалличности диблок-сополимеров П(3ГБ)/ДЭГ 56–69%. Четырехкомпонентные сополимеры П(3ГБ/3ГВ/4ГБ/3ГГ) имели значения степени кристалличности на уровне 30–41%. Зарегистрирована гетерогенность по величине Мw у сополимеров П(3ГБ)/ДЭГ и присутствие в полимере неравномерных по величине фракций: высокомолекулярного (Мw от 2700 до 4900 кДа) и низкомолекулярного полимера (Мw = 46–167 кДа). Для П(3ГБ)/ДЭГ и П(3ГБ/3ГВ/3Г4МВ) выявлено появление двух пиков в области плавления с разрывом между пиками от 4 до 20°С. Показано, что все типы сополимерных образцов, независимо от соотношения мономеров, имели в разной степени выраженное повышение значений удлинения при разрыве на фоне понижения напряжения при разрыве и модуля Юнга. В целом, многокомпонентные полигидроксиалканоаты значительно различаются свойствами.

РИНЦ,
Читать в сети ИФ
Держатели документа:
Институт физики им. Л.В. Киренского СО РАН

Доп.точки доступа:
Волова, Татьяна Григорьевна; Volova, T. G.; Виноградова, О. Н.; Жила, Наталья Олеговна; Zhila, N. O.; Киселев, Евгений Геннадьевич; Kiselev, E. G.; Петерсон, Иван Викторович; Peterson, I. V.; Васильев, Александр Дмитриевич; Vasiliev, A. D.; Суковатый, Алексей Григорьевич; Sukovatyǐ, A. G.; Шишацкая, Екатерина Игоревна; Shishatskaya, E. I.
}
Найти похожие
19.


   
    Properties of films from degradable phas of different monomer compositions / T. G. Volova, E. G. Kiselev, A. E. Dudaev [и др.] // Биотехнология новых материалов - окружающая среда - качество жизни : материалы IV Международной научной конференция : Красноярск, 10–13 октября 2021 г. - Красноярск, 2021. - С. 40-44

Материалы конференции,
Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Kiselev, E. G.; Киселев, Евгений Геннадьевич; Dudaev, A. E.; Nemtsev, I. V.; Немцев, Иван Васильевич; Lukyanenko, A. V.; Лукьяненко, Анна Витальевна; Sukovatyǐ, A. G.; Суковатый, Алексей Григорьевич; Ryltseva, G.; Shishatskaya, E. I.; Шишацкая, Екатерина Игоревна; "Biotechnology of new materials - environment - quality of life", International scientific conference(4 ; 2021 ; Oct. ; Krasnoyarsk (on-line)); "Биотехнология новых материалов - окружающая среда - качество жизни", международная научная конференция(4 ; 2021 ; окт. ; Красноярск (on-line)); Сибирский федеральный университет
}
Найти похожие
20.


   
    Laser processing of polymer films fabricated from phas differing in their monomer composition / T. G. Volova, A. I. Golubev, I. V. Nemtsev [и др.] // Биотехнология новых материалов - окружающая среда - качество жизни : материалы IV Международной научной конференция : Красноярск, 10–13 октября 2021 г. - Красноярск, 2021. - С. 51-54

Читать в сети ИФ

Доп.точки доступа:
Volova, T. G.; Волова, Татьяна Григорьевна; Golubev, A. I.; Голубев Алексей И.; Nemtsev, I. V.; Немцев, Иван Васильевич; Lukyanenko, A. V.; Лукьяненко, Анна Витальевна; Dudaev, A. E.; Shishatskaya, E. I.; Шишацкая, Екатерина Игоревна; "Biotechnology of new materials - environment - quality of life", International scientific conference(4 ; 2021 ; Oct. ; Krasnoyarsk (on-line)); "Биотехнология новых материалов - окружающая среда - качество жизни", международная научная конференция(4 ; 2021 ; окт. ; Красноярск (on-line))
}
Найти похожие
 

Другие библиотеки

© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)