-
1Academic Journal
Source: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 24, Iss 3, Pp 406-414 (2024)
Subject Terms: фотолюминесценция, теллурид кадмия, диоксид кремния, квантовые точки, электрическое поле, колориметрия, Information technology, T58.5-58.64
File Description: electronic resource
-
2Academic Journal
Source: Актуальные проблемы безопасности в техносфере. :60-62
Subject Terms: очаг пожара, thermal damage, термические повреждения, colorimetry, колориметрия, fire
-
3Academic Journal
Authors: Lapina, P. K., Chebykina, P. N., Bazhukova, I. N., Myshkina, A. V., Лапина, П. К., Чебыкина, П. Н., Бажукова, И. Н., Мышкина, А. В.
Source: Сборник статей
Subject Terms: COMPOSITE MATERIALS, CERIUM OXIDE NANOPARTICLES, COLORIMETRY, TEST STRIPS, GLUCOSE DETECTION, КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДА ЦЕРИЯ, КОЛОРИМЕТРИЯ, ТЕСТ-ПОЛОСКИ, ДЕТЕКЦИЯ ГЛЮКОЗЫ
File Description: application/pdf
Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения : Сборник статей IX Международной научно-практической конференции молодых ученых и студентов, 17-18 апреля 2024 г. Т. 1.; http://elib.usma.ru/handle/usma/21162
Availability: http://elib.usma.ru/handle/usma/21162
-
4Academic Journal
Authors: Y. N. Saukova, Е. Н. Савкова
Source: Measurement Standards. Reference Materials; Том 20, № 2 (2024); 77-98 ; Эталоны. Стандартные образцы; Том 20, № 2 (2024); 77-98
Subject Terms: функциональная модель, color, colorimetry, linearity, functional model, цвет, колориметрия, линейность
File Description: application/pdf
Relation: https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/490/337; Digital colorimetry in chemical and pharmaceutical analysis / A. A. Chaplenko [et al.] // Moscow University Chemistry Bulletin. 2022. Vol. 77. P. 61–67. https://doi.org/10.3103/S002713142202002X; Inner product of RGB unit vectors for simple and versatile detection of color transition / N. Kakiuchi [et al.] // Analytical Science. 2021. Vol. 37, № 1. P. 3–5. https://doi.org/10.2116/analsci.20C015; Development of a double monitoring system for the determination of Cr(VI) in different water matrices by HPLC– UV and digital image-based colorimetric detection method with the help of a metal sieve-linked double syringe system in complexation / T. U. Gösterişli [et al.] // Environmental Monitoring and Assessment. 2022. Vol. 194. P. 691. https://doi.org/10.1007/s10661-022-10392-2; Development of a double-monitoring method for the determination of total antioxidant capacity as ascorbic acid equivalent using CUPRAC assay with RP-HPLC and digital image-based colorimetric detection / T. Borahan [et al.] // European Food Research and Technology. 2022. Vol. 248. P. 707–713. https://doi.org/10.1007/s00217-021-03923-7; Khalid H. S., Fakhre N. A. An android smartphone-based digital image colorimeter for detecting acid fuchsine dye in aqueous solutions // Journal of the Iranian Chemical Society. 2023. Vol. 20. P. 3043–3057. https://doi.org/10.1007/s13738-023-02896-6; Polat F. An advantageous analytical method for the determination of fluoride in saliva exploiting smartphone-based digital-image colorimetry // Chemical Papers. 2022. Vol. 76. P. 6215–6221. https://doi.org/10.1007/s11696–022–02313-x; Exploring smart phone based colorimetric technology for on-site quantitative determination of adulterant (neutralizer) in milk / V. Kumar [et al.] // Journal of Food Science and Technology. 2022. Vol. 59. P. 3693–3699. https://doi.org/10.1007/s13197-022-05392-6; Saadati M. A simple spot test method with digital imaging for chromium speciation in water samples // Journal of Analytical Chemistry. 2022. Vol. 77. P. 704–710. https://doi.org/10.1134/S1061934822060089; A method based on digital image colorimetry for determination of total phenolic content in fruits / R. C. Costa [et al.] // Food Analytical Methods. 2023. Vol. 16. P. 1261–1270. https://doi.org/10.1007/s12161-023-02492-7; Caleja-Ballesteros H. J. R., Ballesteros J. I. Digital image-based quantification of ethanol in distilled spirits using red cabbage (Brassica oleracea) extract // Chemical Papers. Vol. 77. P. 7977–7984. https://doi.org/10.1007/s11696-023-03034-5; Palygorskite and solvatochromic dye in solid-state colorimetric devices for rapid assessment of the amount of water in ethanol fuel / C.G. de Souza [et al.] // Chemical Papers. 2023. Vol. 77. P. 6341–6350. https://doi.org/10.1007/s11696-023-02943-9; Inagawa A., Kimura M., Uehara N. Total protein assay by PCA-based RGB-spectrum conversion methods with smartphone-acquired digital images // Analytical Sciences. 2022. Vol. 38. P. 869–880. https://doi.org/10.1007/s44211-022-00107-5; Yin C., Zhang X. Role of high-precision real-time digital image based on data simulation in the construction of rural public space environment // Soft Computing. 2023. https://doi.org/10.1007/s00500-023-08376-6; Non-contact optical dynamic measurements at different ranges: a review / Y. Fu [et al.] // Acta Mechanica Sinica. 2021. Vol. 37. P. 537–553. https://doi.org/10.1007/s10409-021-01102-1; Barten P. G. J. Spatiotemporal model for the contrast sensitivity of the human eye and its temporal aspects // Human Vision, Visual Processing, and Digital Display IV : Proc. SPIE1913 / San Jose, CA, United States: 1993. https://doi.org/10.1117/12.152690; Saukova Y. The validation model of information measuring channel in technical vision systems // International Journal of Advanced Engineering and Technology. 2018. Vol. 1, № . 4. P. 28–33.; Фершильд М. Д. Модели цветового восприятия. Второе издание : пер. с англ. 2006.; Зуйков И. Е., Савкова Е. Н. Колориметрия с высоким пространственным разрешением // Приборы и методы измерений. 2013. № 1. С. 86–91.; Sutkowski M., Saukova Y. Extending of digital camera dynamic range on the Imaging Processing basis // Приборы и методы измерений. 2017. Т. 8, № 3. С. 271–278. https://doi.org/10.21122/2220-9506-2017-8-3-271-278; Савкова Е. Н., Миргород Ю. С. Оптимизация параметров пиксельной графики по критерию минимума неопределенности // сборник тезисов докладов Международной научно-технической конференции Метрология – 2017 / под общ. ред. канд. техн. наук В. Л. Гуревича. Минск: БелГИМ, 2017. С. 90–94.; Saukova Y., Matyush I. The metrological assurance of the colorimetry in software and hardware environments // International Journal of Innovative Research in Electronics and Communications (IJIREC). 2016. Vol. 3, Iss. 5. P. 6–19. http://dx.doi.org/10.20431/2349–4050.0305002; Эпштейн Н. А. Валидация аналитических методик: графические и расчетные критерии для оценки линейности методик на практике // Разработка и регистрация лекарственных средств. 2019. Т. 8, № 2. С. 122–130. https://doi.org/10.33380/2305-2066-2019-8-2-122-13023; Эрмер Й., Миллер Д. Х. МакБ. Валидация методик в фармацевтическом анализе. Примеры наилучших практик: пер с англ. М. : Группа компаний ВИАЛЕК, 2013. 512 с.; Пригодность применения. Руководство для лабораторий по валидации методов и смежным вопросам; под ред. Б. Магнуссона и У. Эрнемарка : перевод второго издания 2014 года. Киев : ООО Юрка Любченка, 2016. 96 с.; Handbook of chemometrics and qualimetrics / D. L. Massart [et al.]. Part A. Amsterdam: Elsevier, 1997. 886 p.; Chemometrics in chromatography / L. Komsta [et al.]. Boca Raton: CRC Press, 2018. 506 p. https://doi.org/10.1201/9781315154404; Schanda J. Colorimetry. Understanding the CIE system. John Wiley & SONS, INC., Publication, 2019. 500 p.; Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов; под ред. проф. Л. И. Скворцова. 27-е изд., испр. М. : Издательство АСТ : Издательство Мир и образование, 2023. 393 с.; https://www.rmjournal.ru/jour/article/view/490
-
5Academic Journal
Authors: Kristina Aleksandrovna Bratishko, Mariya Vladimirovna Zykova, Vladimir Vladimirovich Ivanov, Evgeniy Evgen'yevich Buyko, Larisa Aleksandrovna Drygunova, Irina Vasil'yevna Perminova, Mikhail Valer'yevich Belousov
Source: chemistry of plant raw material; No 1 (2021); 287-298
Химия растительного сырья; № 1 (2021); 287-298Subject Terms: 0301 basic medicine, 0303 health sciences, комплексообразователи, гуминовые кислоты, free radicals, свободные радикалы, 6. Clean water, humic acids, 03 medical and health sciences, antioxidants, доноры протонов, peat, colorimetry, торф, proton donors, колориметрия, 10. No inequality, антиоксиданты, complexing agents
File Description: application/pdf
Access URL: http://journal.asu.ru/cw/article/download/8784/7610
http://journal.asu.ru/cw/article/view/8784
https://cyberleninka.ru/article/n/guminovye-kisloty-torfa-perspektivnye-biologicheski-aktivnye-veschestva-s-antioksidantnoy-aktivnostyu-dlya-razrabotki-protektornyh
http://journal.asu.ru/cw/article/download/8784/7610
http://journal.asu.ru/cw/article/view/8784
https://cyberleninka.ru/article/n/guminovye-kisloty-torfa-perspektivnye-biologicheski-aktivnye-veschestva-s-antioksidantnoy-aktivnostyu-dlya-razrabotki-protektornyh/pdf -
6Conference
Subject Terms: СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, SPECTRUM, СВЕТОДИОДЫ, COLORIMETRY, ФОТОМЕТРИЯ, LEDS, SAFETY, PHOTOMETRY, LED LAMPS, КОЛОРИМЕТРИЯ, СПЕКТР, БЕЗОПАСНОСТЬ
File Description: application/pdf
Access URL: https://elar.rsvpu.ru/handle/123456789/40844
-
7Conference
Authors: Волхонский, В. В., Попов, М. И., Прилепская, А. В., Смирнов, Ю. Ю., Volkhonsky, V. V., Popov, M. I., Prilepskaya, A. V., Smirnov, Y. Y.
Subject Terms: КОЛОРИМЕТРИЯ, ФОТОМЕТРИЯ, СВЕТОДИОДЫ, СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, СПЕКТР, БЕЗОПАСНОСТЬ, COLORIMETRY, PHOTOMETRY, LEDS, LED LAMPS, SPECTRUM, SAFETY
Subject Geographic: RSVPU
File Description: application/pdf
Relation: Экологическая безопасность в техносферном пространстве : сборник материалов Пятой Международной научно-практической конференции преподавателей, молодых ученых и студентов. - Екатеринбург, 2022
Availability: https://elar.uspu.ru/handle/ru-uspu/40844
-
8Academic Journal
Authors: Сипайло, Сергей Владимирович
Subject Terms: печать тоновых изображений, денситометрия, колориметрия
File Description: application/pdf
Relation: https://elib.belstu.by/handle/123456789/72446; 655.3
-
9Academic Journal
Authors: Saranchina, Nadezhda V., Bazhenova, Olga A., Shcherbakov, Dmitrii A., Gavrilenko, Nataliya A., Serebriakov, Kirill V., Kuznetsova, Darya E., Gavrilenko, Mikhail A.
Source: Green analytical chemistry. 2025. Vol. 13. P. 100278 (1-6)
Subject Terms: глюкоза, наночастицы золота, наночастицы серебра, полиметакрилатная матрица, твердофазная спектрофотометрия, цифровая колориметрия
File Description: application/pdf
Relation: Green analytical chemistry; koha:001266736; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001266736
-
10Academic Journal
Source: Український метрологічний журнал / Ukrainian Metrological Journal; № 3 (2022); 49-55
Украинский метрологический журнал / Ukrainian Metrological Journal; № 3 (2022); 49-55
Ukrainian Metrological Journal; No. 3 (2022); 49-55Subject Terms: коваріаційний аналіз, експрес-контроль, факторний вплив, жовтизна пшениці, колориметрія, covariance analysis, express control, factor influence, yellowness of wheat, colorimetry, ковариационный анализ, экспресс-контроль, факторное влияние, желтизна пшеницы, колориметрия
File Description: application/pdf
-
11Academic Journal
Authors: Мария (Mariya) Владимировна (Vladimirovna) Зыкова (Zykova), Людмила (Lyudmila) Анатольевна (Аnatol'evna) Логвинова (Logvinova), Сергей (Sergej) Владимирович (Vladimirovich) Кривощеков (Krivoshchekov), Олеся (Olesya) Александровна (Аleksandrovna) Воронова (Voronova), Татьяна (Tat'yana) Викторовна (Viktorovna) Ласукова (Lasukova), Кристина (Kristina) Александровна (Аleksandrovna) Братишко (Bratishko), Галина (Galina) Александровна (Аleksandrovna) Жолобова (Zholobova), Ольга (Ol'ga) Александровна (Аleksandrovna) Голубина (Golubina), Ирина (Irina) Александровна (Аleksandrovna) Передерина (Perederina), Лариса (Larisa) Александровна (Аleksandrovna) Дрыгунова (Drygunova), Елена (Elena) Никитична (Nikitichna) Тверякова (Tveryakova), Михаил (Mikhail) Валерьевич (Valer'evich) Белоусов (Belousov)
Source: chemistry of plant raw material; No 3 (2018); 239-250
Химия растительного сырья; № 3 (2018); 239-250Subject Terms: spectroscopy, voltammetry, спектроскопия, diphenylpicrylhydrazyl, гуминовые кислоты, free radicals, дифенилпикрилгидразил, свободные радикалы, 01 natural sciences, 0104 chemical sciences, humic acids, antioxidants, вольтамперометрия, peat, colorimetry, торф, колориметрия, антиоксиданты, 0105 earth and related environmental sciences
File Description: application/pdf
-
12Academic Journal
Optical pH Sensing in Milk: A Small Puzzle of Indicator Concentrations and the Best Detection Method
Source: Chemosensors
Subject Terms: датчики, фотометрия, колориметрия, потенциометрия, цифровые изображения, pH sensor, optical, photometry, colorimetry, potentiometry, digital image
File Description: application/pdf
Relation: Chemosensors. 2021. Vol. 9, iss. 7; Voskoboynikova, O. B. Optical pH Sensing in Milk: A Small Puzzle of Indicator Concentrations and the Best Detection Method / O. B. Voskoboynikova, A. V. Sukhanov, A. Duerkop // Chemosensors. — 2021. — Vol. 9, iss. 7. — [177, 9 p.].; http://earchive.tpu.ru/handle/11683/69111
-
13Academic Journal
Authors: Lozhkin L., Kuzmenko A.
Source: Physics of Wave Processes and Radio Systems; Vol 24, No 3 (2021); 111-116 ; Физика волновых процессов и радиотехнические системы; Vol 24, No 3 (2021); 111-116 ; 2782-294X ; 1810-3189
Subject Terms: computer colorimetry, chromaticity coordinates, primary colors, triangle of screen color coverage, document authenticity, color locus, компьютерная колориметрия, координаты цветности, основные цвета, треугольник цветового охвата экрана, подлинность документа, цветовой локус
File Description: application/pdf
Relation: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/9818/8643; https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/9818
-
14Academic Journal
Authors: Lozhkin L., Voronoi A., Soldatov A., Kuzmenko A., Filimonova L., Ponamorev M., Andronova I.
Source: Физика волновых процессов и радиотехнические системы; Vol 24, No 1 (2021); 98-104 ; Physics of Wave Processes and Radio Systems; Vol 24, No 1 (2021); 98-104 ; 1810-3189
Subject Terms: computer monitor screen, computer colorimetry, chromaticity coordinates, primary colors, triangle of screen color gamut, экран монитора компьютера, компьютерная колориметрия, координаты цветности, основные цвета, треугольник цветового охвата экрана
File Description: application/pdf
Relation: https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/8701/8255; https://journals.ssau.ru/pwp/article/view/8701
-
15Academic Journal
Subject Terms: декоративные покрытия, метод Нелдера-Мида, вакуумно-плазменные защитно-декоративные покрытия, колориметрия цветовых стимулов, репродукция цвета, метамерные аддитивные принципы
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/44543
-
16Academic Journal
Subject Terms: методы определения глутамата натрия, пищевые продукты, усилители вкуса, соль глутаминовой кислоты, капиллярный электрофорез, потенциометрия, колориметрия, глутамат натрия
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/42500
-
17Academic Journal
Authors: Khoroshaylo, Yurii, Shlyahov, Vladyslav, Yefymenko, Sergii, Sotnik, Svetlana, Kagramanyan, Aleksandr
Contributors: ELAKPI
Source: Bulletin of Kyiv Polytechnic Institute. Series Instrument Making. 0:27-32
Subject Terms: інтерферометр білого світла, сенсорные системы, кільцевий лазер, цветовые координаты, perception of color, восприятие цвета, color coordinates, a photodetector, лазерні дзеркала, sensory systems, light sensor, colorimetry, фотоприемник, колориметрия, датчик света
File Description: application/pdf
-
18Academic Journal
Authors: M. A. Eremina, N. E. Gruntenko, М. А. Еремина, Н. Е. Грунтенко
Contributors: This work was supported by State Budgeted Project 0324-2019-0041 and the Russian Foundation for Basic Research, project 20-04-00579.
Source: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 24, № 4 (2020); 441-445 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 24, № 4 (2020); 441-445 ; 2500-3259
Subject Terms: мутации dilp 641 и dfoxo BG01018, sulfophosphovanillin method, colorimetry, spectrophotometry, total lipids, lipid metabolism, mutations dilp 641 and dfoxo BG01018, сульфофосфованилиновый метод, колориметрия, спектрофотометрия, общие липиды, жировой обмен
File Description: application/pdf
Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/2653/1399; Еремина М.А., Карпова Е.К., Раушенбах И.Ю., Пирожкова Д.С., Андреенкова О.В., Грунтенко Н.Е. Влияние мутаций генов инсулинового сигнального каскада на изменение уровня углеводов у самок Drosophila melanogaster при тепловом стрессе. Генетика. 2019;55(4):485-488. DOI 10.1134/S0016675819030068.; Ростовцев В.Р., Резник Г.Е. Количественное определение липидных фракций в крови. Лаб. дело. 1982;4:26-29.; Abdullah S., Davies S., Wall R. Spectrophotometric analysis of lipid used to examine the phenology of the tick Ixodes ricinus. Parasit Vectors. 2018;11:523. DOI 10.1186/s130-71-018-3102-3.; Al-Anzi B., Zinn K. Colorimetric measurement of triglycerides cannot provide an accurate measure of stored fat content in Drosophila. PLoS One. 2010;5(8):e12353. DOI 10.1371/journal.pone.0012353.; Álvarez-Rendón J.P., Salceda R., Riesgo-Escovar J.R. Drosophila melanogaster as a model for diabetes type 2 progression. BioMed. Res. Int. 2018;2018:1417528. DOI 10.1155/2018/1417528.; Anschau А., Caruso C.S., Kuhn R.C., Franco T.T. Validation of the sulfo-phospho-vanillin (spv) method for the determination of lipid content in oleaginous microorganisms. Braz. J. Chem. Eng. 2017; 34(1):19-27. DOI 10.1590/0104-6632.20170341s20140222.; Bozdoğan H., Erbey M., Aksoy H.A. Total amount of protein, lipid and carbohydrate of some adult species belong to curculionidae family (Coleoptera: Curculionidae). J. Entomol. Zool. Stud. 2016;4(5):242-248.; Byreddy A.R., Gupta A., Barrow C.J., Puri M. A quick colorimetric method for total lipid quantification in microalgae. J. Microbiol. Meth. 2016;125:28-32.; Cheng Y.S., Zheng Y., VanderGheynst J.S. Rapid quantitative analysis of lipids using a colorimetric method in a microplate format. Lipids. 2011;46(1):95-103. DOI 10.1007/s11745-010-3494-0.; Dionne M.S., Pham L.N., Shirasu-Hiza M., Schneider D.S. Akt and FOXO dysregulation contribute to infection-induced wasting in Drosophila. Curr. Biol. 2006;16:1977-1985.; Foray V., Pelisson P.-F., Venner M.C.B., Desouhant E., Venner S., Menu F., Giron D., Rey B. A handbook for uncovering the complete energetic budget in insects: the van Handel’s method (1985) revisited. Physiol. Entomol. 2012;37:295-302. DOI 10.1111/j.13653032.2012.00831.x.; Fukumura K., Konuma T., Tsukamoto Y., Nagata S. Adipokinetic hormone signaling determines dietary fatty acid preference through maintenance of hemolymph fatty acid composition in the cricket Gryllus bimaculatus. Sci. Rep. 2018;8:4737. DOI 10.1038/s41598018-22987-2.; Gontijo A.M., Garelli A. The biology and evolution of the Dilp8Lgr3 pathway: a relaxin-like pathway coupling tissue growth and developmental timing control. Mech. Dev. 2018;154:44-50. DOI 10.1016/j.mod.2018.04.005.; Gruntenko N.E., Adonyeva N.V., Burdina E.V., Karpova E.K., Andreenkova O.V., Gladkikh D.V., Ilinsky Y.Y., Rauschenbach I.Yu. The impact of FOXO on dopamine and octopamine metabolism in Drosophila under normal and heat stress conditions. Biol. Open. 2016;5:1706-1711. DOI 10.1242/bio.022038.; Gruntenko N.E., Rauschenbach I.Y. The role of insulin signalling in the endocrine stress response in Drosophila melanogaster: a minireview. Gen. Comp. Endocrinol. 2018;258:134-139. DOI 10.1016/j.ygcen.2017.05.019.; Hildebrandt A., Bickmeyer I., Kühnlein R.P. Reliable Drosophila body fat quantification by a coupled colorimetric assay. PLoS One. 2011; 6(9):e23796. DOI 10.1371/journal.pone.0023796.; Kleinert M., Clemmensen C., Hofmann S.M., Moore M.C., Renner S., Woods S.C., Huypens P., Beckers J., de Angelis M.H., Schürmann A., Bakhti M., Klingenspor M., Heiman M., Cherrington A.D., Ristow M., Lickert H., Wolf E., Havel P.J., Müller T.D., Tschöp M.H. Animal models of obesity and diabetes mellitus. Nat. Rev. Endocrinol. 2018;14(3):140-162. DOI 10.1038/nrendo.2017.161.; Knight J.A., Anderson S., Rawle J.M. Chemical basis of the sulfo-phospho-vanillin reaction for estimating total serum lipids. Clin. Chem. 1972;18(3):199-202.; Lee C.L. What we can learn from the energetic levels of insects: a guide and review. Ann. Entomol. Soc. Am. 2019;112(3):220-226. DOI 10.1093/aesa/say051.; Liu Z., Huang X. Lipid metabolism in Drosophila: development and disease. Acta Biochim. Biophys. Sin. (Shanghai). 2013;45(1):44-50. DOI 10.1093/abbs/gms105.; Lu Y., Ludsin S.A., Fanslow D.L., Pothoven S.A. Comparison of three microquantity techniques for measuring total lipids in fish. Can. J. Fish. Aquat. Sci. 2008;65:2233-2241. DOI 10.1139/F08-135.; Murillo-Maldonado J.M., Sánchez-Chávez G., Salgado L.M., Salceda R., Riesgo-Escovar J.R. Drosophila insulin pathway mutants affect visual physiology and brain function besides growth, lipid, and carbohydrate metabolism. Diabetes. 2011;60(5):1632-1636. DOI 10.2337/db10-1288.; Musselman L.P., Kühnlein R.P. Drosophila as a model to study obesity and metabolic disease. J. Exp. Biol. 2018;221(Suppl.1):jeb163881. DOI 10.1242/jeb.163881.; Park J., Jeong H.J., Yoon E.Y., Moon S.J. Easy and rapid quantification of lipid contents of marine dinoflagellates using the sulpho-phosphovanillin method. Algae. 2016;31(4):391-401. DOI 10.4490/algae.2016.31.12.7.; Patel A., Antonopoulou I., Enman J., Rova U., Christakopoulos P., Matsakas L. Lipids detection and quantification in oleaginous microorganisms: an overview of the current state of the art. BMC Chem. Eng. 2019;1:13. DOI 10.1186/s42480-019-0013-9.; Rauschenbach I.Yu., Karpova E.K., Burdina E.V., Adonyeva N.V., Bykov R.A., Ilinsky Y.Y., Menshanov P.N., Gruntenko N.E. Insulinlike peptide DILP6 regulates juvenile hormone and dopamine metabolism in Drosophila females. Gen. Comp. Endocrinol. 2016;243: 1-9. DOI 10.1016/j.ygcen.2016.11.0040016-6480.; Tennessen J.M., Barry W.E., Cox J., Thummel C.S. Methods for studying metabolism in Drosophila. Methods. 2014;68(1):105-115. DOI 10.1016/j.ymeth.2014.02.034.; Trinh I., Boulianne G.L. Modeling obesity and its associated disorders in Drosophila. Physiology. 2013;28:117-124. DOI 10.1152/physiol.00025.2012.; Van Handel E. Rapid determination of total lipids in mosquitoes. J. Am. Mosq. Control Assoc. 1985;1:302-304.; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/2653
-
19Academic Journal
Source: Visnyk NTUU KPI Seriia-Radiotekhnika Radioaparatobuduvannia; 64; 101-109
Вестник НТУУ" КПИ ". Серия радиотехника Радиоаппаратостроение; 64; 101-109
Вісник НТУУ "КПІ". Серія Радіотехніка, Радіоапаратобудування; 64; 101-109Subject Terms: ДИСТАНЦИОННОЕ ЗОНДИРОВАНИЕ,ДЕМАСКИРОВКА НАРУШЕНИЙ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА,КОЛОРИМЕТРИЯ,ДИНАМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ,ДИСТАНЦіЙНЕ ЗОНДУВАННЯ,ДЕМАСКУВАННЯ ПОРУШЕНЬ ґРУНТОВОГО ПОКРИВУ,ДИНАМіЧНі СИСТЕМИ,REMOTE SENSING,UNMASKING SOIL COVER'S DISRUPTION,COLORIMETRY,DYNAMICAL SYSTEMS, remote sensing, unmasking soil cover's disruption, colorimetry, dynamical systems, дистанційне зондування, демаскування порушень ґрунтового покриву, колориметрія, динамічні системи, 15. Life on land, 519.25 616.1, дистанционное зондирование, демаскировка нарушений почвенного покрова, колориметрия, динамические системы
File Description: text/html; application/pdf
Access URL: https://cyberleninka.ru/article/n/unmasking-the-soil-covers-disruption-by-use-of-a-dynamic-model-of-measurement-aerospace-parameters-of-ground-vegetation
http://radap.kpi.ua/en/radiotechnique/article/view/1174
http://cyberleninka.ru/article/n/unmasking-the-soil-covers-disruption-by-use-of-a-dynamic-model-of-measurement-aerospace-parameters-of-ground-vegetation
http://cyberleninka.ru/article_covers/16510703.png
http://doi.radap.kpi.ua/article/view/221567 -
20Academic Journal
Subject Terms: тестирование оттиска, печатная продукция, этикеточно-упаковочная продукция, этикетки, колориметрия, контроль качества, спектрофотометрический контроль, спектрофотометры, метод ранговой корреляции, качество печати
File Description: application/pdf
Access URL: https://elib.belstu.by/handle/123456789/36586