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 описание краткийполный
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=БИОТОПЛИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ<.>)
Общее количество найденных документов : 25
Показаны документы с 1 по 20
 1-20    21-25 
1.
Решетилов А.Н. Микробные, ферментные и иммунные биосенсоры для экологического мониторинга и контроля биотехнологических процессов // Прикл. биохимия и микробиол., 2005. Т. 41, N 5.-С.504-513

2.
Максимов А.С. Влияния концентрации субстрата и особенностей конструкции на напряжение, вырабатываемое биотопливным элементом // 3 Международная молодежная школа-конференция "Актуальные аспекты современной микробиологии", Москва, 22-23 нояб., 2007. -М., 2007.-С.70-71

3.
Понаморева О.Н. Биосенсоры и биотопливные элементы на основе целых клеток микроорганизмов // Наукоемкие химические технологии - 2008. -Волгоград, 2008.-С.112-113

4.
Понаморева О.Н. Биосенсоры и биотопливные элементы на основе целых клеток микроорганизмов // Наукоемкие химические технологии - 2008. -Волгоград, 2008.-С.112-113

5.
Межштаммовые различия Gluconobacter при окислении глицерина в микробном биотопливном элементе // 6 Международная молодежная школа-конференция с международным участием "Актуальные аспекты современной микробиологии", Москва, 25-27 нояб., 2010. -М., 2010.-С.43-45

6.
Исследование окислительной активности Gluconobacter для применения в глицериновом биотопливном элементе // 6 Международная молодежная школа-конференция с международным участием "Актуальные аспекты современной микробиологии", Москва, 25-27 нояб., 2010. -М., 2010.-С.135-138

7.
Китова А.Е. Перспективы создания микробного биотопливного элемента (БТЭ) на основе метаболизма глицерина у Gluconobacter oxydans // 2 Международный конгресс-партнеринг и выставка по биотехнологии и биоэнергетике "ЕвразияБио-2010", Москва, 13-15 апр., 2010. -Москва, 2010.-С.92-93, 289-290

8.
Китова А.Е. Перспективы создания микробного биотопливного элемента (БТЭ) на основе метаболизма глицерина у Gluconobacter oxydans // 2 Международный конгресс-партнеринг и выставка по биотехнологии и биоэнергетике "ЕвразияБио-2010", Москва, 13-15 апр., 2010. -Москва, 2010.-С.92-93, 289-290

9.
Engineering of glucose oxidase for direct electron transfer via site-specific gold nanoparticle conjugation // J. Amer. Chem. Soc., 2011. Vol. 133, N 48.-С.19262-19265

10.
Нгуен В.Т. Кинетические аспекты процесса передачи электронов в системе "Глюкоза - Gluconobacter oxydans - 2,6- дихлорфенолиндофенол - графитовый электрод" в биотопливном элементе // 19 Менделеевский съезд по общей и прикладной химии. -Волгоград, 2011. Химические аспекты современной энергетики и альтернативные энергоносители. Химия ископаемого и возобновляемого углеводородного сырья. Аналитическая химия: новые методы и приборы для химических исследоаний и анализа. Химическое образование, Т.4.-С.88

11.
Алферов С.В. Уксуснокислые бактерии Gluconobacter oxydans как биокатализаторы в медиаторном биотопливном элементе // Сенсор. системы, 2011. Т. 25, N 4.-С.346-351

12.
Bio-current as an indicator for biogenic Fe(II) generation driven by dissimilatory iron reducing bacteria // Biosens. and Bioelectron., 2013. Vol. 39, N 1.-С.51-56

13.
Bacterial cellulose-carbon nanotube composite as a biocompatible electrode for the direct electron transfer of glucose oxidase // J. Chem. Technol. and Biotechnol., 2013. Vol. 88, N 6.-С.1067-1070

14.
Direct electrochemistry and Os-polymer-mediated bioelectrocatalysis of NADH oxidation by Escherichia coli flavohemoglobin at graphite electrodes // Biosens. and Bioelectron., 2013. Vol. 42.-С.219-224

15.
Bio-current as an indicator for biogenic Fe(II) generation driven by dissimilatory iron reducing bacteria // Biosens. and Bioelectron., 2013. Vol. 39, N 1.-С.51-56

16.
Решетилов А.Н. Биотопливные системы. Возможность реализации новых подходов при объединении биотехнологических и микроэлектронных исследований // Вестн. биотехнол. и физ.-хим. биол., 2012. Т. 8, N 4.-С.33-41

17.
Kumar Gnana G. Recent advances and challenges in the anode architecture and their modifications for the applications of microbial fuel cells // Biosens. and Bioelectron., 2013. Vol. 43.-С.461-475

18.
Ammam Combination of laccase and catalase in construction of H[2]O[2]-O[2] based biocathode for applications in glucose biofuel cells // Biosens. and Bioelectron., 2013. Vol. 39, N 1.-С.274-281

19.
Electrode interfaces switchable by physical and chemical signals for biosensing, biofuel, and biocomputing applications // Anal. and Bioanal. Chem., 2013. Vol. 405, N 11.-С.3659-3672

20.
Photoenhanced electrochemical interaction between Shewanella and a hematite nanowire photoanode // Nano Lett., 2014. Vol. 14, N 6.-С.3688-3693

 1-20    21-25 
 




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