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: (<.>S=БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ<.>)
Общее количество найденных документов : 35
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-35 
1.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 00.01-04А3.141К

   

    Современные проблемы строительного материаловедения: 4-е Акад. чтения РААСН, Пенза, 24-26 марта, 1998 [Текст] / ред. А. П. Прошин. - Пенза : Изд-во ПГАСА, 1998. - 208 С.
Аннотация: В частности, представлены тезисы доклада "Принципы организации биоструктур и строительные материалы"
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.45.09
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ


Доп.точки доступа:
Прошин, А.П. \ред.\
Свободных экз. нет

2.
РЖ ВИНИТИ 15 (BI44) 00.01-04П1.4

    Светлов, С. В.

    Сознание и физическая реальность [Текст] : тез. докл. на Междунар. конф. "Сознание и физ. реальность: Науки о сознании и мозге на рубеже 2000 года.", Москва, 16-18 апр., 1999 / С. В. Светлов // Парапсихол. и психофиз. - 1999. - N 1. - С. 53-54 . - ISSN 0869-3323
ГРНТИ  
ВИНИТИ 151.01.11
Рубрики: СОЗНАНИЕ
ФИЗИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ

ГОЛОВНОЙ МОЗГ

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ



3.
РЖ ВИНИТИ 76 (BI38) 13.01-04А3.44

   

    Разработка информационных технологий исследования состояния структур человеческого организма [Текст] / П. И. Бегун [и др.] // Тр. каф. биомех. ун-та им. П. Ф. Лесгафта. - 2011. - N 5. - С. 5-13 . - ISSN 2225-8094
ГРНТИ  
ВИНИТИ 761.03.59.09.09
Рубрики: МОДЕЛИРОВАНИЕ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ


Доп.точки доступа:
Бегун, П.И.; Кириленко, А.Ю.; Рубашова, Д.А.; Щепилина, О.В.; Альмахрук, М.М.; Назаров, В.А.


4.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI36) 10.02-04А4.154

   

    Новая версия малоугловой рентгеновской аппаратуры для исследования биологических структур на станции ДИКСИ в КЦСИ и НТ [Текст] : докл.[6 Национальная конференция по применению рентгеновского, синхронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов, Москва, 2007] / В. Н. Корнеев [и др.] // Поверхность. Рентген., синхротрон. и нейтрон. исслед. - 2008. - N 12. - С. 61-68 . - ISSN 0207-3528
Аннотация: Представлены результаты модернизации рентгеновской малоугловой станции "ДИКСИ", созданной в Курчатовском центре синхротронного излучения и нанотехнологий (КЦСИиНТ). Некоторые параметры аппаратно-программного обеспечения были успешно протестированы на рабочем канале источника ВЭПП-3 Сибирского центра синхротронного излучения (СЦСИ) с использованием методики скоростной дифрактометрии ("дифракционное кино") в процессе исследования реальных биологических объектов в статике и динамике при разных режимах накопления данных. Обсуждаются вопросы обоснования схемных разработок и основных параметров рентгенооптических систем. Приведены результаты тестовых экспериментов с биологическими объектами. Россия, Ин-т биофизики клетки РАН, Пущино. Ил. 6. Библ. 23
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.49.27.17
Рубрики: СИНХРОТРОННОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
РЕНТГЕНОВСКАЯ МАЛОУГЛОВАЯ СТАНЦИЯ "ДИКСИ"

КОНСТРУКЦИЯ

ПРИМЕНЕНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ


Доп.точки доступа:
Корнеев, В.Н.; Шлектарев, В.А.; Забелин, А.В.; Аульченко, В.М.; Толочко, Б.П.; Шарафутдинов, М.Р.; Медведев, Б.И.; Горин, В.П.; Найда, О.В.; Вазина, А.А.


5.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 04.11-04А3.6

    Мартынова, А. С.

    Исследование самосборки линейных цепей при наличии ограничителей роста [Текст] / А. С. Мартынова // 8 Международная конференция "Математика. Компьютер. Образование", Пущино, 31 янв.-5 февр., 2001. - М., 2001. - Вып. 8. - С. 303 . - ISBN 5-89826-077-3
Аннотация: Рассматривается динамика процесса самосборки линейных цепей, представляющих собой сколь угодно длинные последовательности попарно соединенных элементов различных типов. Предполагается, что элементы 1,2,.,n могут объединяться с любыми 2 элементами, и, следовательно, образующиеся линейные цепи будут содержать элементы, связанные в произвольном порядке. Кроме этих элементов в самосборке участвуют также элементы типа n+1, способные образовывать только одну связь и являющиеся ограничителями роста линейных цепей. На взаимодействие элементов 1,2,.,n типов с ограничителем роста цепи можно смотреть как, например, на взаимодействие двух сомономеров в процессах поликонденсации. Математическая модель рассматриваемого процесса построена на основе кинетического подхода и описывает изменения концентраций линейных цепей. Оператор соответствующей динамической системы определяется бесконечно мерной нелинейной системой дифференциальных уравнений первого порядка. Введение концентраций связей в качестве переменных динамической системы, позволяет понизить ее порядок, а введение блоков связей приводит к формализации иерархии концентраций связей и выяснению характерных особенностей процессов самосборки. В частности, найдено интегральное многообразие, размерность которого определяется числом всех возможных в данном процессе самосборки связей n(n+2). Изучение устойчивости этого многообразия представляет сложность как аналитически, так и численно на ЭВМ, так как даже при n=2 получаем размерность интегрального многообразия равную 8. Можно предположить, что при уменьшении общих концентраций ограничителей роста по сравнению с концентрациями других элементов интегральное многообразие будет устойчивым. Россия, Нижегородский гос. ун-т им. Н. И. Лобачевского, e-mail: manuny99@mail.ru
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.55.15.09
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ВИРУСЫ

САМОСБОРКА ЛИНЕЙНЫХ ЦЕПЕЙ

ОГРАНИЧИТЕЛИ РОСТА

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



6.
РЖ ВИНИТИ 76 (BI38) 08.01-04А3.60

    Лебедева, Е. А.

    Компьютерное моделирование биологических структур в герниологии [Текст] / Е. А. Лебедева // Изв. ТРТУ. - 2006. - N 11. - С. 90-94
Аннотация: На основе реальных клинических данных разработана компьютерная модель для прогнозирования результатов герниопластики с учетом геометрических параметров грыжи и механических характеристик тканей пациента. Ил. 3. Библ. 3
ГРНТИ  
ВИНИТИ 761.03.59.09.02 + 341.53.47.21.99 + 341.55.15.21
Рубрики: ГРЫЖИ
ГЕРНИОПЛАСТИКА

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ



7.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 16.07-04А3.10

    Куликов, К. Г.

    Математическое моделирование электрофизических характеристик многократно рассеивающих сред с фибриллярной структурой [Текст]. II. Численный расчет / К. Г. Куликов // Ж. техн. физ. - 2013. - Т. 83, N 11. - С. 156-158. - 8 . - ISSN 0044-4642
Аннотация: В рамках построенной модели получены зависимости оптических характеристик (коэффициента преломления и поглощения) моделируемой биоткани (эпидермиса, верхнего слоя дермы, нижнего слоя дермы, крови и ее форменных элементов) с учетом фибриллярной структуры. Приведенные количественные оценки могут быть использованы для прогнозирования изменений оптических свойств исследуемого образца биологической ткани, обусловленных в нем различными биофизическими, биохимическими процессами. Россия, Санкт-Петербургский гос. политех. ун-т, 195251 Санкт-Петербург. E-mail: kulikovhotbox.ru
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.55.15.09
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ФИБРИЛЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ

СВЕТОРАССЕЯНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



8.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 16.07-04А3.11

    Куликов, К. Г.

    Математическое моделирование электрофизических характеристик многократно рассеивающих сред с фибриллярной структурой [Текст]. I. Теория и модель расчета / К. Г. Куликов // Ж. техн. физ. - 2013. - Т. 83, N 11. - С. 34-29. - 9 . - ISSN 0044-4642
Аннотация: Представлена математическая модель биологической структуры фибриллярного строения, которая позволяет исследовать спектры поглощения и дисперсии в случае in vivo. Приведенные количественные оценки могут быть использованы для прогнозирования изменений оптических свойств исследуемого образца биологической ткани, обусловленных в нем различными биофизическими и биохимическими процессами. Россия, Санкт-Петербургский гос. политехнический ун-т, Санкт-Петербург. E-mail: kulikov'КАППА'g@hotbox.ru
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.55.15.09
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ФИБРИЛЛЯРНОЕ СТРОЕНИЕ

СВЕТОРАССЕЯНИЕ

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ



9.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI36) 96.08-04А4.65

    Кузин, А. М.

    Вторичное биогенное излучение биологических структур после их 'гамма'-облучения в малой дозе [Текст] / А. М. Кузин, Г. Н. Суркенова, А. Ф. Ревин // Биофизика. - 1995. - Т. 40, N 6. - С. 1358-1359 . - ISSN 0006-3029
Аннотация: 'гамма'-Радиация в малых дозах, еще не наносящих непоправимого вреда организму, способна переводить биологические структуры в возбужденное состояние с последующим слабым когерентным излучением, способствующим (а, может быть, и необходимым) развитию организма. Природный радиоактивный фон, непрерывно облучающий всю биоту на нашей планете, непосредственно участвует в поддержании биоты в неравновесном, возбужденном состоянии, постулированном в свое время Э. С. Бауером [8], А. Г. Гурвичем [9]
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.49.21.11.13
Рубрики: ОБЛУЧЕНИЕ ГАММА
ВЛИЯНИЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ


Доп.точки доступа:
Суркенова, Г.Н.; Ревин, А.Ф.


10.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI48) 98.05-04Т2.114

    Круглякова, К. Е.

    Действие антиоксидантов на биологические структуры [Текст] / К. Е. Круглякова, Л. Я. Гендель // Биоантиоксидант. - Тюмень, 1997. - С. 4-5 . - ISBN 5-88081-060-7
Аннотация: Обобщают многолетний опыт изучения антиоксидантов (АО) на биологические структуры (ДНК, митохондрии, эритроциты). Делают вывод, что при использовании АО следует учитывать ряд особенностей их влияния: возможность окисления АО и вследствие этого уменьшение или искажение их защитного действия; способность некоторых АО в определенных конц-иях ингибировать мембранные белки и ферментативные ансамбли, а также модифицировать структуру плазматических и цитоплазматических мембран
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.45.21.55
Рубрики: АНТИОКСИДАНТЫ
БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ОСОБЕННОСТИ ДЕЙСТВИЯ


Доп.точки доступа:
Гендель, Л.Я.


11.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 00.11-04А3.206

   

    Ключевые биоструктуры информационного образа человека [Текст] / В. И. Гвоздев [и др.] // Биомед. радиоэлектрон. - 2000. - N 4. - С. 32-38 . - ISSN 1560-4136
Аннотация: Рассмотрены материальный (телесный) и информационный образы человека. Для них выбраны ключевые биоструктуры типа биоклетка, нервное волокно и акупунктурные точки, имеющие электромагнитный (полевой) характер обработки и передачи информационного сигнала. Приведена экспериментальная установка для исследования биоструктур в миллиметровом диапазоне длин волн. Россия, Моск. гос. ун-т электроники и математики. Ил. 5. Библ. 11
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.47.25
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
КЛЕТКИ

НЕРВНЫЕ ВОЛОКНА

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ТОЧКИ

БИОЛОГИЧЕСКАЯ СРЕДА

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ СВОЙСТВА

ЧЕЛОВЕК

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОБРАЗ


Доп.точки доступа:
Гвоздев, В.И.; Давыдов, Е.В.; Криворучко, В.И.; Подковырин, С.И.


12.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 04.09-04Я6.68

   

    Динамика и векторная энергетика в биологических структурах [Текст] // Доклады 4 Российской научной конференции "Векторная энергетика в технических, биологических и социальных системах", Москва, 19-23 нояб., 2001. - М., 2001. - Т.1. - С. 80-90 . - ISBN 5-89242-014-0
Аннотация: Основой для описания биологических процессов наряду с химией должна стать динамика эволюции. Именно потоки энергии (потоки Умова-Пойнтинга) делают биообъекты живыми. Динамика биологических диссипативных структур в принципиальных основах та же, что и любых других диссипативных структур: с одной стороны наличие неравновесности, градиента потенциальной энергии для возникновения сил, вызывающих, согласно 2-го закона Ньютона перемещение массы, и с другой стороны создание условий ограничивающих действие эффекта вырождения результирующего импульса, т. е. перевод физической реальности диссипативной среды за диссипативный порог. Только при соблюдении этих условий возникают кооперативные потоки энергии Умова-Пойнтинга, обеспечивающие функционирование организмов и возможность их эволюционного развития. Библ. 3
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.19.01
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ДИНАМИКА

ЭНЕРГИЯ

ВЕКТОРНАЯ ЭНЕРГЕТИКА



13.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 05.12-04А3.54

    Бецкий, О. В.

    Cинергетика и электромагнитные поля [Текст] / О. В. Бецкий, Н. Н. Лебедева // Миллиметров. волны в биол. и мед. - 2004. - N 4. - С. 5-16
Аннотация: Предпринята попытка анализа некоторых эффектов воздействия низкоинтенсивных электромагнитных миллиметровых волн на различные биологические структуры с позиций теории открытых неравновесных систем, или синергетики. Эффективность этого подхода продемонстрирована на примерах из области миллиметровой электромагнитобиологии. Россия, Ин-т радиотехники и электроники РАН, Москва. Ил. 2. Библ. 18
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.55.21.19.02
Рубрики: БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ПОЛЯ

ВОЗДЕЙСТВИЕ

АНАЛИЗ

СИНЕРГЕТИКА


Доп.точки доступа:
Лебедева, Н.Н.


14.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 07.10-04А3.129

    Бегун, П. И.

    Метод интегральной компьютерной оценки состояния биологических структур в кардиологии [Текст] / П. И. Бегун, О. В. Кривохижина, М. Ю. Смирнова // Биомеханика - 2006: 8 Всероссийская конференция по биомеханике, Нижний Новгород, 22-26 мая, 2006. - Н.Новгород, 2006. - С. 139-140
Аннотация: Разработаны система и метод интегрального компьютерного биомеханического и клинического (томографического, ангиографического, эхографического) исследований и диагностики состояния биологических структур (БС): в сегментах кровеносных сосудов (КС), дилатированных только баллоном, и с одновременной либо последующей установкой стента; в аневризмах КС и миокарда; в структурах сердечно-сосудистой системы после коррекции по поводу аневризм. Реализован интегральный компьютерный подход к исследованию в реальном масштабе времени состояния БС, представляющий симбиоз биомеханического компьютерного моделирования и анализа БС по данным клинических исследований. Россия, СПб ГЭТУ "ЛЭТИ", С.-Петербург. Ил. 1
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.43.09 + 341.55.15.21
Рубрики: СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТАЯ СИСТЕМА
СОСУДЫ

СЕРДЦЕ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

БИОМЕХАНИКА

МОДЕЛИРОВАНИЕ


Доп.точки доступа:
Кривохижина, О.В.; Смирнова, М.Ю.


15.

Деп. 38-В94


    Аксенов, С. И.

    Динамика, функция и устойчивость биологических структур [Текст] : деп. Моск. об-во испыт. природы. МГУ 19940110, N 38-В94 / С. И. Аксенов ; депонент Моск. об-во испыт. природы. МГУ (М.). - Введ. с 19940110 // Докл. МОИП. общ. биол. 1991-1992. - 1994. - С. 49-52. - 6 назв.
Аннотация: Динамика отражает чувствительность биол. структур к внешним воздействиям, что является не только необходимым условием для регуляции и функционирования самих структур, но и позволяет, осуществлять тонкую регуляцию процессов на клеточном уровне при малом изменении свободной энергии. Устойчивость к помехам достигается за счет достаточно высокого активационного барьера, ограничивающего время физиол. р-ций, а долговременная стабильность - за счет воспроизводства, где динамика способствует исправлению ошибок биосинтеза путем протеолиза, более активно влияющего на измененные макромолекулы.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.23.01
Рубрики: ЦИТОЭКОЛОГИЯ
ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ДИНАМИКА

ФУНКЦИЯ

УСТОЙЧИВОСТЬ


Доп.точки доступа:
Моск. об-во испыт. природы. МГУ (М.)


16.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 95.02-04А3.024

    Yao, Guo-Zheng.

    Connection ensemble model of local neural circuits [Text] / Guo-Zheng Yao, Meng Wang, Lin-Mi Tao // Sci. in China. Ser. B. - 1994. - Vol. 37, N 10. - P1198-1207
Перевод заглавия: Модель ансамбля связей локальных нейронных цепей
Аннотация: Предложена модель ансамбля связей для описания локальных нейронных цепей в центр. нервной системе. Проведено исследование связей между нейронами (Н) на 2-х уровнях: синаптических связей между отдельными Н и макросвязей между группами Н. Получены колич. оценки зависимости эффективности макросвязей от эффективности входящих в них синапсов. Доказана их асимптотическая устойчивость. Новая модель дает возможность описывать функциональную инвариантность локальных цепей, наблюдаемую в нейрофизиологии. Кроме того, она позволяет верно описать долговременное обучение. Рассмотрены возможности использования модели в проектировании искусственных нейронных сетей. КНР, Lab. of Visual Information Processing, Institute of Biophysics, Academia Sinica, Beijing 100101. Ил. 9. Библ. 25.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.55.19.09.13
Рубрики: НЕЙРОННЫЕ СЕТИ
СВЯЗИ

АНСАМБЛИ

МОДЕЛИ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ


Доп.точки доступа:
Wang, Meng; Tao, Lin-Mi


17.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 97.01-04М1.10

    Tarjan, I.

    Microscopic and submicroscopic methods in biological structure analysis [Text] / I. Tarjan // Introd. Biophys. Med. Orient. - Budapest, 1991. - P181-220
Перевод заглавия: Микроскопические и субмикроскопические методы в исследовании биологической структуры
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.41.05.09.19
Рубрики: МИКРОСКОПИЯ
СУБМИКРОСКОПИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ



18.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI38) 93.11-04А3.186

    Stark, Lawrence W.

    Neural nets, random design and reverse engineering [Text] / Lawrence W. Stark // IEEE Int. Conf. Neural Networks, San Francisco, Calif., March 29-Apr. 1, 1993. - Piscataway (N. J.), 1993. - Vol. 3. - P1313-1320
Перевод заглавия: Нейронные сети, рандомизированное проектирование и обратная инженерия
Аннотация: Рассмотрены возможности и перспективы использования искусственных нейронных сетей для построения нейросетевых архитектур, выполняющих те же ф-ции, что естественные нейронные сети, для исследования структуры и принципов работы последних, а также в бионике. Кратко описаны наиболее интересные работы в этой обл. Особое внимание уделено схеме многих адаптивных фильтров со сравнением (Yasui S., Whipple G., Stark L. "Amer. Heart J.", 1964, 68, 236-242). Перечислены также наиболее показательные результаты эксперим. исследований в обл. зрительной системы, системы техн. зрения, классификации, выполняемой человеком и автоматиз. системой и т. п. США, Neurology and Telerobotic Units, Bioeng. Graduate Univ. of California at Berkley, 481 Minor Hall, Berkley, CA 94720. Ил. 7. Библ. 24.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.53.19.09
Рубрики: БИОНИКА
НЕЙРОННЫЕ СЕТИ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ИССЛЕДОВАНИЕ



19.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI07) 89.05-04А1.260

   

    Scanning tunneling microscopy imaging of biological structures [Text] / D. C. Dahn [et al.] // J. Vac. Sci. and Technol. - 1988. - Vol. А 6, N 2. - P548-552 . - ISSN 0734-2101
Перевод заглавия: Изображение биологических структур при помощи сканирующей туннельной микроскопии
Аннотация: Сообщается о получении изображения с внешней оболочки клеточной стенки архебактерий Methanospirillum hungatei при помощи сканирующей туннельной микроскопии (СТМ). Электронная микроскопия показывает наличие двумерных кристаллических структур с р-2-симметрией на поверхности оболочки, представляющей собой цилиндр. Эта симметрия, однако, не видна на изображении, полученном при помощи СТМ. Приводятся также изображения, полученные СТМ в обводненных образцах. Канада, Dalhousie Univ., Halifax, Nova Scotia. Библ. 16.
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.05.17.07
Рубрики: МИКРОСКОПИЯ
СКАНИРУЮЩАЯ ТУННЕЛЬНАЯ МИКРОСКОПИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ДВУМЕРНЫЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

ОБВОДНЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ


Доп.точки доступа:
Dahn, D.C.; Watanabe, M.O.; Blackford, B.L.; Beveridge, T.J.


20.
РЖ ВИНИТИ 34 (BI49) 94.12-04Я6.001

    Sarikaya, Mehmet.

    An introduction to biomimetics: A structural viewpoint [Text] : [Pap.] Microsc. Soc. Amer. (MSA) Symp. "Microsc. Self-Assemb. Mater. and Biomimetics", [1993] / Mehmet Sarikaya // Microsc. Res. and Techn. - 1994. - Vol. 27, N 5. - P360-375 . - ISSN 1059-910X
Перевод заглавия: Введение в биомиметику: структурный подход
Аннотация: Биомиметика представляют собой новую междисциплинарную проблему создания новых технологических материалов по образцу различных биологических субстратов. Эта проблема включает в себя изучение структуры и физических функций биологических образований с целью создания новых материалов улучшенного качества. В настоящей работе обсуждаются микроархитектурные аспекты составляющих биологических структур, предлагаются микроструктурные критерии для будущих искусственных материалов и намечаются пути развития направлений будущих исследований. США, Materials Sci. and Engineering, Roberts Hall, FB-10, Univ. of Washington, Seattle, WA 98195. Библ. 49
ГРНТИ  
ВИНИТИ 341.19.01.05
Рубрики: МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
ЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ

МИКРОАРХИТЕКТУРА

БИОМИМЕТИКА

ОБЗОРЫ

БИБЛ. 49



 1-20    21-35 
 




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