Главная Назад


Авторизация
Идентификатор пользователя / читателя
Пароль (для удалённых пользователей)
 

Вид поиска

Область поиска
в найденном
Найдено в других БД
Формат представления найденных документов:
библиографическое описаниекраткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>A=Захарченко, В. Н.$<.>)
Общее количество найденных документов : 40
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-40  
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 15.03-04Б2.163

   

    БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ [{13}C]/[{12}C] ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОБНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ БИОДЕГРАДАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. - 2014. - Т. 50, N 5. - С. 497 . - ISSN 0555-1099
Аннотация: Проведен сравнительный анализ данных, полученных с использованием стандартных методов количественного определения углеводородов (экстракционный газо-хромато-масс-спектрометрический, экстракционный ИК-спектроскопический и экстракционно-гравиметрический), которые позволяют оценить степень биоремедиации почв, загрязненных нефтью. Различия в распределении стабильных изотопов углерода ({13}C/{12}) нефти и почвенного органического вещества были использованы в качестве природной изотопной "метки" этих веществ. Показано, что при оценке степени биоремедиации почв наиболее информативным методическим подходом является экстракционно-гравиметрический метод в сочетании с характеристиками изотопного состава углерода органических продуктов в почве до и после биоремедиации. В настоящее время этот подход можно рассматривать как единственный метод, который позволяет определить общее количество углеводородов и почвенного органического вещества в загрязненной нефтью почве, а также их содержание, остававшееся в почве после биоремедиации, и количество углеводородов, трансформированных микроорганизмами в органические продукты.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.15
Рубрики: ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ
НЕФТЬ

ОЧИСТКА ПОЧВ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Бродский, Е.С.; Баскунов, Б.П.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Филонов, А.Е.; Ветрова, А.А.; Иванова, А.А.; Боронин, А.М.


2.
РЖ ВИНИТИ 68 (BI02) 15.02-04В8.99

   

    БИОРЕМЕДИАЦИЯ ПОЧВ, ЗАГРЯЗНЕННЫХ НЕФТЬЮ: ИСПОЛЬЗОВАНИЕ [{13}C]/[{12}C] ОТНОШЕНИЙ ДЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ МИКРОБНЫХ ПРОДУКТОВ ПРИ БИОДЕГРАДАЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ НЕФТИ [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. - 2014. - Т. 50, N 5. - С. 497 . - ISSN 0555-1099
Аннотация: Проведен сравнительный анализ данных, полученных с использованием стандартных методов количественного определения углеводородов (экстракционный газо-хромато-масс-спектрометрический, экстракционный ИК-спектроскопический и экстракционно-гравиметрический), которые позволяют оценить степень биоремедиации почв, загрязненных нефтью. Различия в распределении стабильных изотопов углерода ({13}C/{12}) нефти и почвенного органического вещества были использованы в качестве природной изотопной "метки" этих веществ. Показано, что при оценке степени биоремедиации почв наиболее информативным методическим подходом является экстракционно-гравиметрический метод в сочетании с характеристиками изотопного состава углерода органических продуктов в почве до и после биоремедиации. В настоящее время этот подход можно рассматривать как единственный метод, который позволяет определить общее количество углеводородов и почвенного органического вещества в загрязненной нефтью почве, а также их содержание, остававшееся в почве после биоремедиации, и количество углеводородов, трансформированных микроорганизмами в органические продукты.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 681.05.43.33.07
Рубрики: ЗАГРЯЗНЕНИЕ ПОЧВ
НЕФТЬ

ОЧИСТКА ПОЧВ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Бродский, Е.С.; Баскунов, Б.П.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Филонов, А.Е.; Ветрова, А.А.; Иванова, А.А.; Боронин, А.М.


3.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI39) 89.09-04К1.786

   

    Гемореологические нарушения и циркулирующие иммунные комплексы у больных ревматическими заболеваниями [Текст] / Т. Т. Лоскутова [и др.] // Терапевт. арх. - 1989. - Т. 61, N 5. - С. 51-55 . - ISSN 0040-3660
Аннотация: При ревматических заболеваниях, особенно при ревматоидном артрите (РА), наблюдаются гемореологические расстройства, обусловленные увеличением содержания в плазме высокомол. белков - иммуноглобулинов G и циркулирующих иммунных комплексов. Вязкость крови у больных РА с системными проявлениями была выше, чем при суставной форме РА, что объясняется обнаружением в 94% случаев в сыворотках этих больных промежуточных иммунных комплексов 10S-18S и комплексов 22S. Библ. 17.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.43.57.21
Рубрики: РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ
ГЕМОРЕОЛОГИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ

ИММУННЫЕ КОМПЛЕКСЫ


Доп.точки доступа:
Лоскутова, Т.Т.; Корешков, Г.Г.; Насонов, Е.Л.; Захарченко, В.Н.; Ларионов, С.М.


4.

Деп. 874-В89


   

    Изменение биохимического и гематоморфологического состава крови при удалении токсина у собак, отравленных хлорированными углеводородами [Текст] : деп. 2 Моск. мед. ин-т 19890209, N 874-В89 / Н. А. Докторова [и др.] ; депонент 2 Моск. мед. ин-т (М.). - Введ. с 19890209. - [Б. м. : б. и.], 1989. - 8 с. - 5 назв.
Аннотация: Изучено влияние детоксикации плазмы крови на биохимические и гематоморфологические показатели крови собак, затравленных 1,2-дихлорэтаном и тетрахлорметаном. После отравления достоверные изменения в морфологическом составе периферической крови не отмечены. Обнаружено повышение в крови конц-ии азота и активности ферментов. Нормализация изучаемых показателей после детоксикации не происходит из-за поступления токсинов из ЖКТ.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.47.21.15.15
Рубрики: ДИХЛОРЭТАН*1,2-
ТЕТРАХЛОРМЕТАН

КРОВЬ

ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ


Доп.точки доступа:
Докторова, Н.А.; Захарченко, В.Н.; Ионова, Л.В.; Ларионов, С.М.; Микаэлян, Н.П.; Полочанский, Р.А.; Ульянов, М.И.; 2 Моск. мед. ин-т (М.)
Свободных экз. нет

5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 90.05-04Б3.96

   

    Ингибирование роста Methylococcus capsulatus кислородом и углекислотой при повышенном парциальном давлении [Текст] / Р. Р. Гаязов [и др.] // Лимитирование и ингибирование роста микроорганизмов. - Пущино, 1989. - С. 20-21
Аннотация: Исследована зависимость уд. скорости роста облигатных метанотрофных бактерий Methylococcus capsulatus от парциальных давлений углек-ты и кислорода. Культивирование проводили в режиме рН-ауксостата при общем давлении газовой фазы до 4 атм и величине рН, равной 5,2-5,3. Обнаружено, что при увелич. парциального давления CO[2] выше 0,25 атм происходило ингибирование роста, повышение парциального давления CO[2] до 1,0-1,2 атм вызывает двукратное уменьшение максим. уд. скорости роста (от 0,28 ч1} до 0,15 ч1}). Ингибирование роста M. capsulatus кислородом наблюдалось при pO[2] выше 0,15 атм, при pO[2], равном 0,4-0,5 атм скорость роста составляла половину от максим. Повышение общего давления газовой фазы в ферментере до 4 атм при поддержании парциальных давлений CO[2] и O[2] на оптим. уровне не влияло на удельную скорость роста, т. е. ингибирования роста M. capsulatus метаном вплоть до парциального давления 2 атм не происходило.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.09 + 341.27.39.07
Рубрики: METHYLOCOCCUS CAPSULATUS (BACT.)
МЕТАНОТРОФНЫЕ БАКТЕРИИ

РОСТ

УДЕЛЬНАЯ СКОРОСТЬ

ИНГИБИРОВАНИЕ

ФЕРМЕНТЕРЫ

КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

ПАРАМЕТРЫ

УСЛОВИЯ

УГЛЕКИСЛОТА

КИСЛОРОД

ПАРЦИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ

ВЛИЯНИЕ

БИОМАССА

ОБРАЗОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Гаязов, Р.Р.; Мшенский, Ю.Н.; Зякун, А.М.; Захарченко, В.Н.


6.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI16) 13.03-04В3.250

   

    Использование [ {13}С]/[ {12}С] отношений в качестве индикатора роли микроорганизмов в защите растений от фитотоксичного действия нафталина [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Масс-спектрометр. - 2012. - Т. 9, N 4. - С. 245-252 . - ISSN 1817-969X
Аннотация: С использованием молекулярной и изотопной масс-спектрометрии изучено токсическое влияние нафталина как представителя полициклических ароматических углеводородов на растения, растущие в стерильных условиях, и на растения, инокулированные микроорганизмами, которые способны деградировать нафталин, и микроорганизмами, не обладающими такой способностью. Растения табака сорта "Самсун" выращивали в закрытой по газовому питанию системе и на минеральной среде, где источником углерода служила сахароза. Нафталин, используемый в качестве токсиканта в концентрации 5.2*10 {-4} %, содержал {13}С изотоп, количество которого характеризовалось величиной 'дельта' {13}С = +281.4'+-'0.6 %% относительно международного стандарта PDB, и отличалось от основного источника углерода сахарозы ('дельта' {13}С = -12'+-'0.1 %%). Степень деградации нафталина определяли по включению его углерода в метаболическую СО [2] и растительные ткани (корень, стебель, листья). Показателем влияния нафталина на растения служили скорости продукции О [2] и потребления СО [2] в световой период по сравнению с темновым периодом экспозиции. Показано, что снижение токсического действия нафталина на растения наблюдается лишь при инокуляции растений ризосферными бактериями Pseudomonas aureofaciens BS1393, несущими плазмиду pBS216, контролирующую способность к биодеградации нафталина. Наличие других гетеротрофных микроорганизмов, не способных деградировать нафталин, не оказывало подобного защитного эффекта
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.31.35.17.99
Рубрики: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
ТОКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАФТАЛИН

ФОТОСИНТЕЗ

МИКРООРГАНИЗМЫ

ТАБАК


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Бурьянов, Я.И.; Кочетков, В.В.; Захарченко, Н.С.; Баскунов, Б.П.; Лауринавичюс, К.С.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Анохина, Т.О.; Сиунова, Т.В.; Боронин, А.М.


7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 13.06-04Б2.171

   

    Использование [ {13}С]/[ {12}С] отношений в качестве индикатора роли микроорганизмов в защите растений от фитотоксичного действия нафталина [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Масс-спектрометр. - 2012. - Т. 9, N 4. - С. 245-252 . - ISSN 1817-969X
Аннотация: С использованием молекулярной и изотопной масс-спектрометрии изучено токсическое влияние нафталина как представителя полициклических ароматических углеводородов на растения, растущие в стерильных условиях, и на растения, инокулированные микроорганизмами, которые способны деградировать нафталин, и микроорганизмами, не обладающими такой способностью. Растения табака сорта "Самсун" выращивали в закрытой по газовому питанию системе и на минеральной среде, где источником углерода служила сахароза. Нафталин, используемый в качестве токсиканта в концентрации 5.2*10 {-4} %, содержал {13}С изотоп, количество которого характеризовалось величиной 'дельта' {13}С = +281.4'+-'0.6 %% относительно международного стандарта PDB, и отличалось от основного источника углерода сахарозы ('дельта' {13}С = -12'+-'0.1 %%). Степень деградации нафталина определяли по включению его углерода в метаболическую СО [2] и растительные ткани (корень, стебель, листья). Показателем влияния нафталина на растения служили скорости продукции О [2] и потребления СО [2] в световой период по сравнению с темновым периодом экспозиции. Показано, что снижение токсического действия нафталина на растения наблюдается лишь при инокуляции растений ризосферными бактериями Pseudomonas aureofaciens BS1393, несущими плазмиду pBS216, контролирующую способность к биодеградации нафталина. Наличие других гетеротрофных микроорганизмов, не способных деградировать нафталин, не оказывало подобного защитного эффекта
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.11.02
Рубрики: ПАТОФИЗИОЛОГИЯ
ТОКСИЧЕСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

НАФТАЛИН

ФОТОСИНТЕЗ

МИКРООРГАНИЗМЫ

ТАБАК


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Бурьянов, Я.И.; Кочетков, В.В.; Захарченко, Н.С.; Баскунов, Б.П.; Лауринавичюс, К.С.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Анохина, Т.О.; Сиунова, Т.В.; Боронин, А.М.


8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 07.05-04Б3.126

   

    Использование {13}C/{12}C для определения активности окисления углеводородов микроорганизмов в почвах [Текст] / Б. П. Баскунов [и др.] // 2 Съезд ВМСО и Всероссийская конференция с международным участием "Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы", Москва, 12-16 сент., 2005. - М., 2005. - AC-18
Аннотация: На основе изотопных характеристик была вычислена доля CO[2], образующегося при окислении н-гексадекана как в опыте, так и в контроле. Обнаружено, что изотопный состав углерода метаболического CO[2] в опытах с почвами, загрязненными сырой нефтью, также отличается от контрольных опытов с чистыми почвами. Таким образом, на основе анализа соотношений распространенностей {12}C и {13}C предложен методический подход, позволяющий количественно определить часть метаболической углекислоты, образующуюся микробными сообществами в почвах при деградации углеводородов-поллютантов. Россия, Ин-т биохим. и физиол. микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.11
Рубрики: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
НЕФТЬ

НЕФТЕПРОДУКТЫ

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СРЕДЫ

БИОДЕГРАДАЦИЯ

УГЛЕВОДОРОДЫ

ОКИСЛЕНИЕ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ АКТИВНОСТИ ОКИСЛЕНИЯ


Доп.точки доступа:
Баскунов, Б.П.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Зякун, А.М.; Кошелева, И.А.; Кочетков, В.В.; Филонов, А.Е.; Боронин, А.М.


9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 09.11-04Б2.56

   

    Использование изотопной масс-спектрометрии для оценки масштабов эмиссии биогенного метана в атмосферу на свалке твердых бытовых отходов (г.Калуга) [Текст] / А. И. Муравьев [и др.] // Масс-спектрометр. - 2009. - Т. 6, N 1. - С. 21-30 . - ISSN 1817-969X
Аннотация: Проведены биогеохимические исследования процессов бактериального метаногенеза и метанокисления на свалке твердых бытовых отходов (ТБО) г. Калуги, содержащей около 1.357*10{6} т нетоксичных бытовых отходов, которые складировались с использованием послойных песчано-глиняных перекрытий этих отходов. На основе количественных и изотопных характеристик углерода метана и углекислоты было определено, что в атмосферу поступает около (3.33'+-'1.31)*10{6} м{3} метана в год при захоронении отходов в количестве 37.17*10{3} т год{-1}. Эффективность метанокисляющего бактериального фильтра на полигоне ТБО с песчано-глиняными перекрытиями оценивается величиной около 23% от общей продукции метана. После частичного окисления биогенного метанам метанотрофными бактериями изотопный состав углерода метана, поступающего в атмосферу, характеризуется величиной 'дельта'{13}C=-(45.6'+-'2.5)%%. Россия, Пущинский гос. ун-т, Пущино, 142290. Библ. 17
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.23.02
Рубрики: ОТХОДЫ
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

СВАЛКИ

МЕТАН

БИОГЕННЫЙ МЕТАН

ЭМИССИЯ В АТМОСФЕРУ

ОЦЕНКА ЭМИССИИ

МЕТОДЫ

ИЗОТОПНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Доп.точки доступа:
Муравьев, А.И.; Баскунов, Б.П.; Лауринавичус, К.С.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Лыков, И.Н.; Шестакова, Г.А.; Зякун, А.М.


10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI14) 10.04-04Б4.155

   

    Использование изотопной масс-спектрометрии для оценки масштабов эмиссии биогенного метана в атмосферу на свалке твердых бытовых отходов (г.Калуга) [Текст] / А. И. Муравьев [и др.] // Масс-спектрометр. - 2009. - Т. 6, N 1. - С. 21-30 . - ISSN 1817-969X
Аннотация: Проведены биогеохимические исследования процессов бактериального метаногенеза и метанокисления на свалке твердых бытовых отходов (ТБО) г. Калуги, содержащей около 1.357*10{6} т нетоксичных бытовых отходов, которые складировались с использованием послойных песчано-глиняных перекрытий этих отходов. На основе количественных и изотопных характеристик углерода метана и углекислоты было определено, что в атмосферу поступает около (3.33'+-'1.31)*10{6} м{3} метана в год при захоронении отходов в количестве 37.17*10{3} т год{-1}. Эффективность метанокисляющего бактериального фильтра на полигоне ТБО с песчано-глиняными перекрытиями оценивается величиной около 23% от общей продукции метана. После частичного окисления биогенного метанам метанотрофными бактериями изотопный состав углерода метана, поступающего в атмосферу, характеризуется величиной 'дельта'{13}C=-(45.6'+-'2.5)%%. Россия, Пущинский гос. ун-т, Пущино, 142290. Библ. 17
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.51.02
Рубрики: ОТХОДЫ
ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ

СВАЛКИ

МЕТАН

БИОГЕННЫЙ МЕТАН

ЭМИССИЯ В АТМОСФЕРУ

ОЦЕНКА ЭМИССИИ

МЕТОДЫ

ИЗОТОПНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ


Доп.точки доступа:
Муравьев, А.И.; Баскунов, Б.П.; Лауринавичус, К.С.; Захарченко, В.Н.; Пешенко, В.П.; Лыков, И.Н.; Шестакова, Г.А.; Зякун, А.М.


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 05.05-04Б3.157

   

    Использование отношений [{13}C]/[{12}C] для определения микробного окисления углеводородов [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Микробиология. - 2003. - Т. 72, N 5. - С. 666-671 . - ISSN 0026-3656
Аннотация: Проведен сравнительный анализ распределения изотопов углерода {12}C и {13}C в продуктах жизнедеятельности бактерий Burkholderia sp. BS3702 и Pseudomonas putida BS202-p, использующих алифатические (н-гексадекан) и ароматические (нафталин) углеводороды, как источники углерода и энергии. Образуемые в процессе роста бактерий Burkholderia sp. на н-гексадекане ('дельта'{13}C=-44.6'+-'0.2%%) углекислота, биомасса клеток и органические экзометаболиты характеризовались изотопным составом углерода, 'дельта'{13}C[CO[2]]=-50.2'+-'0.4%%, 'дельта'{13}C[биом]=-46.6'+-'0.4%% и 'дельта'{13}C[эм]=-41.5'+-'0.4%% соответственно. Метаболическая углекислота, биомасса клеток и экзометаболиты, продуцируемые при росте этих бактерий на нафталине ('дельта'{13}C=-21'+-'0.4%%), имели 'дельта'{13}C[CO[2]]=-24.1'+-'0.4%%, 'дельта'{13}C[биом]=-19.2'+-'0.4%% и 'дельта'{13}C[эм]=-19.1'+-'0.4%% соответственно. На примере чистых культур бактерий, растущих на индивидуальных углеводородных субстратах и их смесях, была рассмотрена возможность использования изотопного состава углерода метаболической углекислоты для экспресс-мониторинга микробной биодеградации углеводородов нефти в окружающей среде. Россия, Инст. биохим. и физиол. микроорг. им. Г. К. Скрябина РАН, Пущино. Библ. 13
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.17.11
Рубрики: ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
ЗАГРЯЗНЕНИЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ

УГЛЕВОДОРОДЫ

АЛИФАТИЧЕСКИЕ И АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

БИОДЕГРАДАЦИЯ

ЭКСПРЕСС-МОНИТОРИНГ

БАКТЕРИИ

ДЕСТРУКТОРЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОТОПОВ {12}C И {13}C

ПРОДУКТЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Кошелева, И.А.; Захарченко, В.Н.; Кудрявцева, А.И.; Пешенко, В.А.; Филонов, А.Е.; Боронин, А.М.


12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI35) 00.09-04Т5.166

   

    Использование отношений распространенностей изотопов (13)C и (12)C для характеристики происхождения этилового спирта [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. - 2000. - Т. 36, N 1. - С. 17-20 . - ISSN 0555-1099
Аннотация: В зависимости от используемого субстрата при спиртовом брожении изотопный состав углерода полученного этилового спирта характеризовался величинами 'дельта'{13}C, равными -24,7'+-'0,8%% (зерно пшеницы), -22'+-'0,1%% (зерно ржи), -22'+-'0,5%% (продукты гидролиза древесины), -15,3'+-'0,3%% (зерно кукурузы) и -10'+-'0,1%% (сахарный тростник). Изотопный состав углерода этилового спирта, полученного при каталитическом гидроксилировании этилена, имел 'дельта'{13}C -30,6'+-'0,3%%. Показана возможность количественного определения содержания отдельных компонентов смесей изотопно разных образцов этанола (химический синтез и спиртовое брожение сырья из С[3]- или C[4]-растений). Россия, ИБФМ им. Г. К. Скрябина РАН, Пущино, Московская обл., 142292. Библ. 10
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.47.67.13.99
Рубрики: ЭТАНОЛ
ПОЛУЧЕНИЕ

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА

СПИРТОВОЕ БРОЖЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Захарченко, В.Н.; Кудрявцева, А.И.; Пешенко, В.П.; Машкина, Л.П.; Возняк, В.М.; Шурухин, Ю.В.


13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 00.10-04Б3.186

   

    Использование отношений распространенностей изотопов (13)C и (12)C для характеристики происхождения этилового спирта [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Прикл. биохимия и микробиол. - 2000. - Т. 36, N 1. - С. 17-20 . - ISSN 0555-1099
Аннотация: В зависимости от используемого субстрата при спиртовом брожении изотопный состав углерода полученного этилового спирта характеризовался величинами 'дельта'{13}C, равными -24,7'+-'0,8%% (зерно пшеницы), -22'+-'0,1%% (зерно ржи), -22'+-'0,5%% (продукты гидролиза древесины), -15,3'+-'0,3%% (зерно кукурузы) и -10'+-'0,1%% (сахарный тростник). Изотопный состав углерода этилового спирта, полученного при каталитическом гидроксилировании этилена, имел 'дельта'{13}C -30,6'+-'0,3%%. Показана возможность количественного определения содержания отдельных компонентов смесей изотопно разных образцов этанола (химический синтез и спиртовое брожение сырья из С[3]- или C[4]-растений). Россия, ИБФМ им. Г. К. Скрябина РАН, Пущино, Московская обл., 142292. Библ. 10
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.29
Рубрики: ЭТАНОЛ
ПОЛУЧЕНИЕ

ИЗОТОПНЫЙ СОСТАВ УГЛЕРОДА

СПИРТОВОЕ БРОЖЕНИЕ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Захарченко, В.Н.; Кудрявцева, А.И.; Пешенко, В.П.; Машкина, Л.П.; Возняк, В.М.; Шурухин, Ю.В.


14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI47) 09.08-04И7.125

    Захарченко, В. Н.

    К вопросу о биологии кабана в Алтайском заповеднике [Текст] / В. Н. Захарченко // Биоразнообразие, проблемы экологии Горного Алтая и сопредельных регионов: настоящее, прошлое, будущее. - Горно-Алтайск, 2008. - Ч.1. - С. 90-94
Аннотация: Изложены результаты многолетних наблюдений за различными аспектами биологии кабана на охраняемой территории. Сбор материала проводился сотрудниками заповедника с 1970 года в различные сезоны наряду с выполнением других работ. Библ. 5
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.33.27.21.23.49.23.15
Рубрики: КАБАНЫ
SUS SCROFA (MAMM.)

ЭКОЛОГИЯ

ЧИСЛЕННОСТЬ

ПЛОДОВИТОСТЬ

БИОТОПЫ

АЛТАЙСКИЙ ЗАПОВЕДНИК



15.

Деп. 876-В89


    Захарченко, В. Н.

    Коллоидно-химические свойства суспензий эритроцитов, содержащих сополимер этиленоксида с пропиленоксидом (проксанол) [Текст] : деп. 2 Моск. мед. ин-т 19890209, N 876-В89 / В. Н. Захарченко, С. М. Ларионов ; депонент 2 Моск. мед. ин-т (М.). - Введ. с 19890209. - [Б. м. : б. и.], 1989. - 11 с. : ил. - 3 назв.
Аннотация: Изучалось дезагрегирующее действие (ДД) и влияние на дзета-потенциал ('кси') сополимеров этиленоксида с пропиленоксидом. Показано существование прямой связи между ДД и возрастанием отрицат. 'кси' при введении сополимеров. Найдено, что оксиэтилир. соединения влияют также на устойчивость крови к механич. воздействиям. Повышение устойчивости объяснено ДД сополимеров.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.27.07.19.07.02
Рубрики: ЭРИТРОЦИТЫ
КОЛЛОИДНО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

УСТОЙЧИВОСТЬ

АГРЕГАЦИЯ

СОПОЛИМЕРЫ

ЭТИЛЕНОКСИД

ПРОПИЛЕНОКСИД

МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ


Доп.точки доступа:
Ларионов, С.М.; 2 Моск. мед. ин-т (М.)
Свободных экз. нет

16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI23) 92.06-04М2.022

    Захарченко, В. Н.

    Коллоидно-химические свойства эритроцитарных суспензий [Текст] / В. Н. Захарченко ; 2 Моск. мед. ин-т // Теор., эксперим. и прикл. исслед. биол. систем. - М., 1991. - С. 103-107
Аннотация: Методом ротационной вискозиметрии изучено течение крови и модельных суспензий эритроцитов (Э) при сверхнизких (10{-}{3} Па и ниже) напряжениях сдвига (НС). В этих условиях эффективная вязкость крови практически не возрастала. Искусственно появление предельного НС можно вызвать вводя в кровь или суспензию Э поликатионов - сополимеров этиленоксида и пропиленоксида (проксанол), полиэтиленимина, протаминсульфата. Связь между электроповерхностными явлениями и объемными св-вами суспензий Э объясняют тем, что анионные группы на поверхности Э распределены неравномерно, в виде отдельных не нейтрализов. зон. Библ. 10.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.27.07.11
Рубрики: КРОВЬ
ЭРИТРОЦИТЫ

РЕОЛОГИЯ

ВЯЗКОСТЬ КРОВИ

ЧЕЛОВЕК



17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI13) 91.02-04Б3.156

   

    Масс-спектрометрический мониторинг культивирования дрожжей Hansenula polymorpha на метаноле [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Микробиол. ж. - 1990. - Т. 52, N 2. - С. 3-8 . - ISSN 0201-8462
Аннотация: Разработаны методич. подходы, позволившие использовать стабильный изотоп углерода {1}{3}C и масс-спектрометрическую технику для изучения хемостатного роста дрожжей Hansenula polymorpha 356 при лимите по метанолу. Культивирование вели при скоростях протока среды 0,05, 0,10 и 0,15 ч1}. Меченый метанол импульсно вносили в ферментер с растущей культурой, после чего сразу же и в течение 1,5 ч отбирали пробы биомассы и диоксида углерода, выходящего из ферментера. В пробах определяли содержание изотопа {1}{3}C. Определены доли субстрата, расходующегося на энергетические и конструктивные процессы. При всех скоростях протока в первые минуты после введения {1}{3}C-метанола в ферментер большая часть метки обнаруживается в биомассе; через 1 ч распределение {1}{3}C-углерода составляет 30-35% для биомассы и 65-70% - для СО[2]. Изучение кинетики вывода {1}{3}C-углерода из культуры позволило установить наличие двух пиков фиксации стабильного изотопа в биомассе - через 4 мин и на 20-26-й минуте после введения меченого субстрата. Поскольку скорость выхода {1}{3}C в CO[2] в момент появления второго пика снижена, можно сделать вывод о наличии гетеротрофной фиксации СО[2] у H. polymorpha. СССР, Ин-т биохимии и физиологии микроорганизмов АН СССР, Пущино-на-Оке.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.39.09.33
Рубрики: ДРОЖЖИ
КУЛЬТИВИРОВАНИЕ

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ

МЕТАНОЛ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Сысоева, В.И.; Захарченко, В.Н.; Сысоева, О.В.


18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI12) 90.11-04Б2.292

   

    Масс-спектрометрический мониторинг культивирования дрожжей Hansenula polymorpha на метаноле [Текст] / А. М. Зякун [и др.] // Микробиол. ж. - 1990. - Т. 52, N 2. - С. 3-8 . - ISSN 0201-8462
Аннотация: Разработаны методические подходы, позволившие использовать стабильный изотоп углерода {1}{3}C и масс-спектрометрическую технику для изучения хемостатного роста дрожжей Hansenula polymorpha 356 при лимите по метанолу. Культивирование вели при скоростях протока среды 0,05, 0,10 и 0,15 ч1}. Меченый метанол импульсно вносили в ферментер с растущей культурой, после чего сразу же и в течение 1,5 ч отбирали пробы биомассы и диоксида углерода, выходящего из ферментера. В пробах определяли содержание изотопа {1}{3}C. Определены доли субстрата, расходующегося на энергетические и конструктивные процессы. При всех скоростях протока в первые минуты после введения {1}{3}C-метанола в ферментер большая часть метки обнаруживается в биомассе; через 1 ч распределение {1}{3}C-углерода составляет 30-35% для биомассы и 65-70% - для СО[2]. Изучение кинетики вывода {1}{3}C-углерода из культуры позволило установить наличие двух пиков фиксации стабильного изотопа в биомассе - через 4 мин и на 20-26-й минуте после введения меченого субстрата. Поскольку скорость выхода {1}{3}C в СО[2] в момент появления второго пика снижена, можно сделать вывод о наличии гетеротрофной фиксации СО[2] у H. polymorpha.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.27.19.09.15.13
Рубрики: ХЕМОСТАТНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ
ГЕТЕРОТРОФНАЯ ФИКСАЦИЯ УГЛЕКИСЛОТЫ

HANSENULA POLYMORPHA (FUNGI)

РОСТ

МЕТАНОЛ

ПОТРЕБЛЕНИЕ

МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ


Доп.точки доступа:
Зякун, А.М.; Сысоева, В.И.; Захарченко, В.Н.; Сысоев, О.В.


19.

Деп. 877-В89


    Захарченко, В. Н.

    Механизм структурообразования эритроцитов в присутствии поликатионов [Текст] : деп. 2 Моск. мед. ин-т 19890209, N 877-В89 / В. Н. Захарченко, С. М. Ларионов, Н. С. Тарасова ; депонент 2 Моск. мед. ин-т (М.). - Введ. с 19890209. - [Б. м. : б. и.], 1989. - 20 с. : ил. - 34 назв.
Аннотация: Изучены реологич. св-ва модельных суспензий эритроцитов (Э) в присутствии полиэтиленимина (ПЭИ). Получена изотерма адсорбции ПЭИ на Э. Установлено, что вязкость суспензии Э с ростом конц-ии ПЭИ вначале возрастает приводя систему к потере текучести, а затем падает; изменяется знак 'кси'-потенциала. Предполагается, что флокуляционный механизм агрегации Э характеризуется особенностями, связанными с неравномерным распределением зарядов на мембране Кл.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.39.27.07.19.07.02
Рубрики: ЭРИТРОЦИТЫ
РЕОЛОГИЯ

ЗАРЯД

СТРУКТУРА

ПОЛИКАТИОНЫ

ПОЛИЭТИЛЕНИМИН

МОДЕЛЬНАЯ СИСТЕМА


Доп.точки доступа:
Ларионов, С.М.; Тарасова, Н.С.; 2 Моск. мед. ин-т (М.)
Свободных экз. нет

20.
РЖ ВИНИТИ 76 (BI14) 06.11-04Б4.9

   

    Неинвазивный метод диагностики хеликобактериозa у человека с помощью изотопной масс-спектрометрии [Текст] / Д. Ю. Матевосов [и др.] // 2 Съезд ВМСО и Всероссийская конференция с международным участием "Масс-спектрометрия и ее прикладные проблемы", Москва, 12-16 сент., 2005. - М., 2005. - С. МБУ-1
Аннотация: {13}C-уреазный дыхательный тест (УДТ) является неинвазивным методом диагностики активных форм инфекции H. pylori. УДТ основан на измерении отношений распространенностей стабильных изотопов углерода ({13}C/{12}C) в углекислоте выдыхаемого воздуха после приема больным мочевины, меченной {13}C изотопом, который, как считают, безвреден для человека и может использоваться при обследовании больных, включая беременных женщин и новорожденных детей. Представлена корреляционная зависимость между степенью инфицирования верхнего отдела желудочно-кишечного тракта человека H. pylori и количеством {13}CO[2] в выдыхаемом воздухе после приема тестовой {13}C-мочевины. Одновременное использование лимонной кислоты с изотопным составом углерода, обедненным {13}C, по сравнению с традиционной пищей, повысило чувствительность метода. Россия, Московский областной научно-исслед. клинич. ин-т им. Ф. М. Владимирского, Москва
ГРНТИ  
ВИНИТИ 761.03.43.05.07
Рубрики: HELICOBACTER PYLORI (BACT.)
ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗ

ДИАГНОСТИКА

НЕИНВАЗИВНАЯ

ИЗОТОПНАЯ МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ

ЧЕЛОВЕК


Доп.точки доступа:
Матевосов, Д.Ю.; Баскунов, Б.П.; Захарченко, В.Н.; Цодиков, Г.В.; Судовцов, В.Е.; Зякун, А.М.


 1-20    21-40  
 




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