Showing 1 - 20 results of 132 for search '"ЛЕТУЧИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ"', query time: 0.80s Refine Results
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
    Academic Journal

    Contributors: The study was carried out at the expense of a grant Russian Science Foundation No 23-15-00177, URL: https://rscf.ru/project/23-15-00177/., Результаты получены в рамках выполнения исследования, поддержанного грантом Российского научного фонда No 23-15-00177, URL: https://rscf.ru/project/23-15-00177/.

    Source: Siberian journal of oncology; Том 23, № 6 (2024); 168-175 ; Сибирский онкологический журнал; Том 23, № 6 (2024); 168-175 ; 2312-3168 ; 1814-4861

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/3348/1293; Leiter A., Veluswamy R.R., Wisnivesky J.P. The global burden of lung cancer: current status and future trends. Nat Rev Clin Oncol. 2023; 20(9): 624–39. doi:10.1038/s41571-023-00798-3.; Sheikh M., Virani S., Robbins H.A., Foretova L., Holcatova I., Janout V., Lissowska J., Navratilova M., Mukeriya A., Ognjanovic M., Swiatkowska B., Zaridze D., Brennan P. Survival and prognostic factors of early-stage non-small cell lung cancer in Central and Eastern Europe: A prospective cohort study. Cancer Med. 2023; 12(9): 10563–74. doi:10.1002/cam4.5791.; Родионов Е.О., Чернов В.И., Кульбакин Д.Е., Обходская Е.В., Обходский А.В., Сачков В.И., Миллер С.В. Сенсорный газоаналитический комплекс в диагностике рака легкого. Вопросы онкологии. 2023; 69(5): 855–62. doi:10.37469/0507-3758-2023-69-5-855-862.; Saalberg Y., Wolff M. VOC breath biomarkers in lung cancer. Clin Chim Acta. 2016; 459: 5–9. doi:10.1016/j.cca.2016.05.013.; Lee B., Lee J., Lee J.O., Hwang Y., Bahn H.K., Park I., Jheon S., Lee D.S. Breath analysis system with convolutional neural network (CNN) for early detection of lung cancer. Sensors and Actuators B: Chemical. 2024; 409. doi:10.1016/j.snb.2024.135578.; Pereira J., Porto-Figueira P., Cavaco C., Taunk K., Rapole S., Dhakne R., Nagarajaram H., Câmara J.S. Breath analysis as a potential and non-invasive frontier in disease diagnosis: an overview. Metabolites. 2015; 5(1): 3–55. doi:10.3390/metabo5010003.; Mansurova M., Ebert B.E., Blank L.M., Ibáñez A.J. A breath of information: the volatilome. Curr Genet. 2018; 64(4): 959–64. doi:10.1007/s00294-017-0800-x.; Kort S., Brusse-Keizer M., Schouwink H., Citgez E., de Jongh F.H., van Putten J.W.G., van den Borne B., Kastelijn E.A., Stolz D., Schuurbiers M., van den Heuvel M.M., van Geffen W.H., van der Palen J. Diagnosing Non-Small Cell Lung Cancer by Exhaled Breath Profiling Using an Electronic Nose: A Multicenter Validation Study. Chest. 2023; 163(3): 697–706. doi:10.1016/j.chest.2022.09.042.; Vadala R., Pattnaik B., Bangaru S., Rai D., Tak J., Kashyap S., Verma U., Yadav G., Dhaliwal R.S., Mittal S., Hadda V., Madan K., Guleria R., Agrawal A., Mohan A. A review on electronic nose for diagnosis and monitoring treatment response in lung cancer. J Breath Res. 2023; 17(2). doi:10.1088/1752-7163/acb791.; Song J., Li R., Yu R., Zhu Q., Li C., He W., Liu J. Detection of VOCs in exhaled breath for lung cancer diagnosis. Microchemical J. 2024; 199. doi:10.1016/j.microc.2024.110051.; Saeki Y., Maki N., Nemoto T., Inada K., Minami K., Tamura R., Imamura G., Cho-Isoda Y., Kitazawa S., Kojima H., Yoshikawa G., Sato Y. Lung cancer detection in perioperative patients’ exhaled breath with nanomechanical sensor array. Lung Cancer. 2024; 190. doi:10.1016/j.lungcan.2024.107514.; Chernov V.I., Choynzonov E.L., Kulbakin D.E., Menkova E.N., Obkhodskaya E.V., Obkhodskiy A.V., Popov A.S., Rodionov E.O., Sachkov V.I., Sachkova A.S. Non-Invasive Diagnosis of Malignancies Based on the Analysis of Markers in Exhaled Air. Diagnostics (Basel). 2020; 10(11): 934. doi:10.3390/diagnostics10110934.; Broza Y.Y., Kremer R., Tisch U., Gevorkyan A., Shiban A., Best L.A., Haick H. A nanomaterial-based breath test for short-term follow-up after lung tumor resection. Nanomedicine. 2013; 9(1): 15–21. doi:10.1016/j.nano.2012.07.009.; Poli D., Goldoni M., Caglieri A., Ceresa G., Acampa O., Carbognani P., Rusca M., Corradi M. Breath analysis in non small cell lung cancer patients after surgical tumour resection. Acta Biomed. 2008; 79(s1): 64–72.; https://www.siboncoj.ru/jour/article/view/3348

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
  12. 12
  13. 13
    Academic Journal

    Contributors: Работа выполнена при поддержке ЦКП «Климатические испытания» НИЦ «Курчатовский институт» ― ВИАМ.

    Source: NOVYE OGNEUPORY (NEW REFRACTORIES); № 8 (2023); 60-65 ; Новые огнеупоры; № 8 (2023); 60-65 ; 1683-4518 ; 10.17073/1683-4518-2023-8

    File Description: application/pdf

    Relation: https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2043/1670; Мухаметов, Р. Р. Термореактивные связующие для полимерных композиционных материалов (обзор) / Р. Р. Мухаметов, А. П. Петрова // Авиационные материалы и технологии. ― 2019. ― № 3. ― С. 48‒58. DOI:10.18577/2071-9140-2019-0-3-48-58.; Истомин, А. В. Придание повышенной огнестойкости теплозвукоизоляционному материалу на основе смеси неорганических и растительных волокон / А. В. Истомин, А. С. Беспалов, В. Г. Бабашов // Авиационные материалы и технологии. ― 2018. ― № 4. ― С. 74‒78. DOI:10.18577/2071-9140-2018-0-4-74-78.; Каблов, Е. Н. Зависимость комплекса свойств звукопоглощающего материала типа ВЗМК от концентрации гидрофобизирующего состава на основе кремнийорганического герметика / Е. Н. Каблов, Е. М. Шульдешов, А. П. Петрова [и др.] // Авиационные материалы и технологии. ― 2020. ― № 2. ― С. 41‒49. DOI:10.18577/2071-9140-2020-0-2-41-49.; Кан, А. Ч. Пожаробезопасность конструкционных органопластиков, армированных арамидными тканями / А. Ч. Кан, Г. Ф. Железина, Г. С. Кулагина, Т. Р. Аюпов // Авиационные материалы и технологии: электрон. науч.-техн. журн. ― 2022. ― № 4. ― Ст. 05. URL: http://www.journal.viam.ru (дата обращения 17.02.2023). DOI:10.18577/2713-0193-2022-0-4-51-61.; Пат. 2451708 Российская Федерация. Двухкомпонентный клей на основе фенолформальдегидной смолы / Никонов С. Ю., Никонов А. С. ― № 2010139108; заявл. 23.09.2010; опубл. 27.05.2012, Бюл. № 15.; Пат. 6077883 США. Emulcified furan resin based glass fiber binding compositions, process of binding glass fibers, and glass fiber compositions / Taylor T. J., Kielmeyer W. H., Golino C. M., Rude C. A. ― № 19950369450; заявл. 06.01.95; опубл. 20.06.2000.; Пат. 7989367 США. Reducing formaldehyde emissions from fiberglass insulation / Boyer P., Tutin K., Srinivasan R. ― № 20060478980; заявл. 30.06.2006; опубл. 02.08.2011.; Пат. 2570040 Российская Федерация. Мат из полимерных волокон, содержащий дигидразид, и применение / Бланшар Б., Жаффренну Б., Худа К. ― № 2012156219; заявл. 13.05.2011; опубл. 10.12.2015. Бюл. № 34.; Пат. 2501826 Российская Федерация. Композиция для склеивания минеральных волокон и получающиеся из нее материалы / Пон и Молль О., Жаффренну Б., Дус Ж. ― № 2010145928; заявл.10.04.2009; опубл. 20.12.2013, Бюл. № 35.; Пат. 2441033 Российская Федерация. Фенольная смола, способ получения, аппретирующий состав для минеральных волокон и полученные продукты / Жиньу В., Тетар С., Пон и Молль О. ― № 2009117443; заявл.11.10.2007; опубл. 27.01.2012. Бюл. № 3.; Пат. 2572960 Российская Федерация. Фенольная смола, способ получения, проклеивающий состав для минеральных волокон и получаемые материалы / Ронкуцци К., Дус Ж., Русселе Г., Маллье Ж.-Л. ― № 2013113582; заявл. 26.08.2011; опубл. 20.01.2016, Бюл. № 2.; Пат. 2865799 EP. Method for the manufacture of mineral wool insulation products having low formaldehyde emissions / Arturo L. Casado Domínguez, Francisco J. Amor Chico, Alejandro Sánchez Perucha. ― № 20130190279; заявл. 25.10.2013; опубл. 29.04.2015.; Пат. 5763524 США. Curable aqueous composition and use as fiberglass non woven binder / Arkens Ch. T., Gleim R. D. ― № 26228194; заявл. 20.06.94; опубл. 09.06.98.; Пат. 6136916 США. Curable aqueous composition. ― № 4954198; заявл. 27.03.1998; опубл. 24.10.2000.; Пат. 6331350 США. Polycarboxy/polyol fiberglass binder of low pH. ― № 19980165604; заявл. 02.10.1998; опубл. 18.12.2001.; Пат. 9926464 США. Binders and materials made therewith. ― № 201615177442; заявл. 09.06.2016; опубл. 27.03.2018.; Пат. 10767050 США. Liquid high solids binder composition. ― № 201715822102; заявл. 24.11.2017; опубл. 08.09.2020.; Пат. 10927246 США. Benzoic sulfimide binders and insulation articles comprising the same. ― № 201916565277; заявл. 09.09.2019; опубл. 23.02.2021.; Пат. 2566777 Российская Федерация. Проклеивающая композиция для минеральной ваты, содержащая невосстанавливающий сахар и соль металла и неорганической кислоты, и полученные изоляционные материалы / Обер Э., Жаффренну Б. ― № 2013114389/05; заявл. 29.08.2011; опубл. 27.10.2013, Бюл. № 30.; Пат. 2539982 Российская Федерация. Связующая композиция для минеральной ваты, включающая сахарид, органическую поликарбоновую кислоту и реакционноспособное кремнийорганическое соединение и полученные из нее изоляционные изделия / Жаффренну Б., Ронкуцци К. ― № 2011154198/04; заявл. 02.06.2010; опубл. 27.01.2015, Бюл. № 3.; Пат. US9469747 США. Mineral wool insulation. ― № 67192208; заявл. 01.08.2008; опубл. 18.10.2016.; Пат. 2470105 Российская Федерация. Возобновляемое связующее для нетканых материалов / Ван Хервийнен Х. В. Г., Писанова Е., Стефке Б. ― № 2009113537/05; заявл. 31.10.2007; опубл. 20.12.2012, Бюл. 35.; Пат. 9242899 США. Formaldehyde-free binder and use for mineral wool insulation products. ― № 201314410712; заявл. 28.06.2013; опубл. 26.01.2016.; https://newogneup.elpub.ru/jour/article/view/2043

  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20
    Academic Journal

    Contributors: 0

    Source: Annals of the Russian academy of medical sciences; Vol 77, No 5 (2022); 354-361 ; Вестник Российской академии медицинских наук; Vol 77, No 5 (2022); 354-361 ; 2414-3545 ; 0869-6047 ; 10.15690/vramn.775

    File Description: application/pdf