Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 631 για την αναζήτηση '"МНОЖЕСТВЕННОСТЬ"', χρόνος αναζήτησης: 0,95δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
    Academic Journal

    Πηγή: Strategies of Sustainable Development: Social, Law and External-economic Aspects; 287-290 ; Стратегии устойчивого развития: социальные, экономические и юридические аспекты; 287-290

    Περιγραφή αρχείου: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907965-11-9; https://phsreda.com/e-articles/10680/Action10680-115737.pdf; Михайлов В.И. Коммерческий подкуп и взяточничество: направления развития законодательства / В.И. Михайлов // Lex Russica. – 2017. – №6 (127). – С. 85–100. – DOI 10.17803/1729-5920.2017.127.6.085-100. – EDN YSQRQX; Соловьев О.Г. Нормативное противодействие транснациональной коррупции в деятельности международных организаций на современном этапе / О.Г. Соловьев, О.В. Соколова // Актуальные вопросы борьбы с преступлениями. – 2017. – №2. – С. 39–43. EDN YRVJWX; Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях» от 09.07.2013 №24 (ред. от 24.12.2019).; Приговор Ленинского районного суда г. Ярославля от 27.04.2024 №1–44/2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://leninsky-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud-delo&srv (дата обращения: 12.12.2024).; Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 18.03.2024 №1–21/2024 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dzerzhinsky-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud delo&srv (дата обращения: 23.12.2024).; Приговор Дзержинского районного суда г. Ярославля от 05.05.2023 №1–91/2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://dzerzhinsky-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud delo (дата обращения: 21.12.2024).; Приговор Кировского районного суда г. Ярославля от 08.06.2023г. №1–126/2023 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://kirovsky-jrs.sudrf.ru/modules.php?name=sud-delo&srv (дата обращения: 21.12.2024).; https://phsreda.com/article/115737/discussion_platform

  7. 7
    Academic Journal

    Πηγή: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 60, № 4 (2024); 309-316 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 60, № 4 (2024); 309-316 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2024-60-4

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/811/619; The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron Collider / Aad G. [et al.]; ATLAS Collaboration // J. Instrum. – 2008. – Vol. 3. – Art. ID S08003. https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08003; The CMS Experiment at the CERN LHC / S. Chatrchyan [et al.]; CMS Collaboration // J. Instrum. – 2008. – Vol. 3. – Art. ID S08004. https://doi.org/10.1088/1748-0221/3/08/S08004; Two-particle Bose-Einstein correlations in pp-collisions at S = 13 TeV measured with the ATLAS detector at LHC / G. Aad [et al.]; ATLAS Collaboration // Eur. Phys. J. C. – 2022. – Vol. 82. – Art. ID 608. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052022-10472-0; Two-particle Bose–Einstein correlations in pp collisions at S = 0.9 and 7 TeV measured with the ATLAS detector / G. Aad [et al.]; ATLAS Collaboration // Eur. Phys. J. C. – 2015. – Vol. 75. – Art. ID 466. https://doi.org/10.1140/epjc/s10052015-3644-x; Логунов, А. А. Общие принципы квантовой теории поля и взаимодействия адронов при высоких энергиях / А. А. Логунов, М. А. Мествиришвили, В. А. Петров // Общие принципы квантовой теории поля и их следствия. – М.: Наука, 1977. – С. 183–262.; Bose-Einstein correlations of charged hadrons in proton-proton collisions at s = 13 TeV // A. M. Sirunyan [et al.]; CMS Collaboration // J. High Energy Phys. – 2020. – Vol. 220. – Art. ID 014. https://doi.org/10.1007/JHEP03(2020)014; Матвеев, В. А. Глубоконеупругие лептон-адронные процессы при высоких энергиях / В. А. Матвеев // Международная школа молодых ученых по физике высоких энергий: сб. ст. – Гомель, 1973. – С. 81–172.; Мурадян, Р. М. Автомодельность в инклюзивных реакциях / Р. М. Мурадян. – Дубна: ОИЯИ, 1972. – 111 с. – (Препринт / ОИЯИ; № Р2-6762).; Hadron as Coherent State on the Horosphere of the Lobachevsky Momentum Space / Yu. A. Kurochkin [et al.] // Phys. Part. Nuclei Lett. – 2016. – Vol. 13, № 3. – P. 285–288. https://doi.org/10.1134/s1547477116030158; Переломов, А. М. Обобщенные когерентные состояния и их применения / А. М. Переломов. – M.: Наука, 1987. – 268 с.; Никитин, Ю. П. Теория множественных процессов / Ю. П. Никитин, И. Л. Розенталь. – М.: Атомиздат, 1976. – 230 с.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/811

  8. 8
  9. 9
  10. 10
  11. 11
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study was performed without external funding, Работа выполнена без спонсорской поддержки

    Πηγή: Biological Products. Prevention, Diagnosis, Treatment; Том 24, № 1 (2024); 103-116 ; БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение; Том 24, № 1 (2024); 103-116 ; 2619-1156 ; 2221-996X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/537/824; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/537/817; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/756; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/757; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/847; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/848; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/849; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/850; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/851; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/537/854; Periasamy S, Kolenbrander PE. Central role of the early colonizer Veillonella sp. in establishing multispecies biofilm communities with initial, middle, and late colonizers of enamel. J Bacteriol. 2010;192(12):2965–72. https://doi.org/10.1128/JB.01631-09; Wu C, Mishra A, Reardon ME, Huang IH, Counts SC, Das A, Ton-That H. Structural determinants of Actinomyces sortase SrtC2 required for membrane localization and assembly of type 2 fimbriae for interbacterial coaggregation and oral biofilm formation. J Bacteriol. 2012;194(10):2531–9. https://doi.org/10.1128/JB.00093-12; Sterzenbach T, Helbig R, Hannig C, Hannig M. Bioadhesion in the oral cavity and approaches for biofilm management by surface modifications. Clin Oral Investig. 2020;24(12):4237–60. https://doi.org/10.1007/s00784-020-03646-1; Das V, Vinod V, Biswas L, Kumar A, Biswas R. An update on possible alternative therapeutics for future periodontal disease management. J Appl Microbiol. 2023;134(1):lxac039. https://doi.org/10.1093/jambio/lxac039; Mombelli A. Microbial colonization of the periodontal pocket and its significance for periodontal therapy. Periodontol 2000. 2018;76(1):85–96. https://doi.org/10.1111/prd.12147; Szafrański SP, Winkel A, Stiesch M. The use of bacteriophages to biocontrol oral biofilms. J Biotechnol. 2017;250:29–44. https://doi.org/10.1016/j.jbiotec.2017.01.002; Tagliaferri TL, Jansen M, Horz HP. Fighting pathogenic bacteria on two fronts: phages and antibiotics as combined strategy. Front Cell Infect Microbiol. 2019;9:22. https://doi.org/10.3389/fcimb.2019.00022; Łusiak-Szelachowska M, Weber-Dąbrowska B, Górski A. Bacteriophages and lysins in biofilm control. Virol Sin. 2020;35(2):125–33. https://doi.org/10.1007/s12250-019-00192-3; Suzuki I, Shimizu T, Senpuku H. Role of SCFAs for fimbrillin-dependent biofilm formation of Actinomyces oris. Microorganisms. 2018;6(4):114. https://doi.org/10.3390/microorganisms6040114; Mishra A, Wu C, Yang J, Cisar JO, Das A, Ton-That H. The Actinomyces oris type 2 fimbrial shaft FimA mediates co-aggregation with oral streptococci, adherence to red blood cells and biofilm development. Mol Microbiol. 2010;77(4):841–54. https://doi.org/10.1111/j.1365-2958.2010.07252.x; Sanchez BC, Chang C, Wu C, Tran B, Ton-That H. Electron transport chain is biochemically linked to pilus assembly required for polymicrobial interactions and biofilm formation in the gram-positive actinobacterium Actinomyces oris. mBio. 2017;8(3):e00399-17. https://doi.org/10.1128/mBio.00399-17; Kachlany SC. Aggregatibacter actinomycetemcomitans leukotoxin: from threat to therapy. J Dent Res. 2010;89(6):561–70. https://doi.org/10.1177/0022034510363682; Danforth DR, Tang-Siegel G, Ruiz T, Mintz KP. A nonfimbrial adhesin of Aggregatibacter actinomycetemcomitans mediates biofilm biogenesis. Infect Immun. 2018;87(1):e00704-18. https://doi.org/10.1128/IAI.00704-18; Nambu T, Mashimo C, Maruyama H, Taniguchi M, Huang Y, Takigawa H, et al. Complete genome sequence of Actinomyces oris strain K20, isolated from an oral apical lesion. Microbiol Resour Announc. 2022;11(8):e0054122. https://doi.org/10.1128/mra.00541-22; Phichaphop C, Apiwattanakul N, Wanitkun S, Boonsathorn S. Bacterial endocarditis caused by Actinomyces oris: first reported case and literature review. J Investig Med High Impact Case Rep. 2020;8:2324709620910645. https://doi.org/10.1177/2324709620910645; Tang-Siegel GG, Chen C, Mintz KP. Increased sensitivity of Aggregatibacter actinomycetemcomitans to human serum is mediated by induction of a bacteriophage. Mol Oral Microbiol. 2023:38(1):58–70. https://doi.org/10.1111/omi.12378; Hbibi A, Bouziane A, Lyoussi B, Zouhdi M, Benazza D. Aggregatibacter actinomycetemcomitans: from basic to advanced research. Adv Exp Med Biol. 2022;1373:45–67. https://doi.org/10.1007/978-3-030-96881-6_3; Gholizadeh P, Pormohammad A, Eslami H, Shokouhi B, Fakhrzadeh V, Kafil HS. Oral pathogenesis of Aggregatibacter actinomycetemcomitans. Microb Pathog. 2017;113:303–11. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2017.11.001; Романова НА, Феоктистова НА, Золотухин СН, Васильев ДА, Алешкин АВ. Сравнительная эффективность методов выделения фагов бактерий Bacillus megaterium. Вестник ветеринарии. 2013;(1):26–7. EDN: PLHIWV; Лурия С, Дарнелл Дж. Общая вирусология. М.: Мир; 1970.; Kropinski AM, Prangishvili D, Lavigne R. Position paper: the creation of a rational scheme for the nomenclature of viruses of Bacteria and Archaea. Environ Microbiol. 2009;11(11):2775–7. https://doi.org/10.1111/j.1462-2920.2009.01970.x; Адамс М. Бактериофаги. М.: Медгиз; 1961.; Гольдфарб ДМ. Бактериофагия. М.: Медгиз; 1961.; Peng SY, Chen LK, Wu WJ, Paramita P, Yang PW, Li YZ, Lai MJ, Chang KC. Isolation and characterization of a new phage infecting Elizabethkingia anophelis and evaluation of its therapeutic efficacy in vitro and in vivo. Front Microbiol. 2020;11:728. https://doi.org/10.3389/fmicb.2020.00728; Сульдина ЕВ. Разработка ускоренной схемы идентификации листерий с помощью фагового биопрепарата L.m 4УЛГАУ. Вестник Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии. 2020;(4):191–7. https://doi.org/10.18286/1816-4501-2020-4-191-197; Орловская ПИ, Гирилович НИ, Пилипчук ТА, Мандрик-Литвинкович МН, Коломиец ЭИ. Влияние физико-химических факторов на выживаемость бактериофагов фитопатогенных бактерий. В кн.: Коломиец ЭИ, ред. Микробные биотехнологии: фундаментальные и прикладные аспекты. Минск: Беларуская навука; 2021. С. 204–11. https://doi.org/10.47612/2226-3136-2021-13-204-211; Кочетова ТА, Юскевич ВВ, Садикова ГТ, Попова ВМ. Выделение и изучение биологических свойств бактериофагов, специфичных к Bordetella bronchiseptica. Ветеринария сегодня. 2022;11(3):273–9. https://doi.org/10.29326/2304-196X-2022-11-3-273-279; Stevens RH, Preus HR, Dokko B, Russell DT, Furgang D, Schreiner HC, et al. Prevalence and distribution of bacteriophage phi Aa DNA in strains of Actinobacillus actinomycetemcomitans. FEMS Microbiol Lett. 1994;119(3):329–37. https://doi.org/10.1111/j.1574-6968.1994.tb06909.x; Loftus A, Delisle AL. Inducible bacteriophages of Actinobacillus actinomycetemcomitans. Curr Microbiol. 1995;30(5):317–21. https://doi.org/10.1007/BF00295508; Dige I, Raarup MK, Nyengaard JR, Kilian M, Nyvad B. Actinomyces naeslundii in initial dental biofilm formation. Microbiology (Reading). 2009;155(Pt 7):2116–26. https://doi.org/10.1099/mic.0.027706-0; Arai T, Ochiai K, Senpuku H. Actinomyces naeslundii GroEL-dependent initial attachment and biofilm formation in a flow cell system. J Microbiol Methods. 2015;109:160–6. https://doi.org/10.1016/j.mimet.2014.12.021; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/537

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Συνεισφορές: This study was carried out with no external funding., Исследование проводилось без спонсорской поддержки.

    Πηγή: Biological Products. Prevention, Diagnosis, Treatment; Том 23, № 1 (2023): Вопросы разработки новых противовирусных вакцин; 111-120 ; БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение; Том 23, № 1 (2023): Вопросы разработки новых противовирусных вакцин; 111-120 ; 2619-1156 ; 2221-996X

    Time: 4647

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/451/632; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/451/636; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/451/640; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/451/657; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/634; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/635; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/636; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/637; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/638; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/639; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/640; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/641; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/451/647; Weaver SC, Lecuit M. Chikungunya virus and the global spread of a mosquito-borne disease. N Engl J Med. 2015;372:1231–9. https://doi.org/10.1056/NEJMra1406035; Deeba F, Islam A, Kazim SN, Naqvi IH, Broor Sh, Ahmed A, Parveen S. Chikungunya virus: recent advances in epidemiology, host pathogen interaction and vaccine strategies. Pathog Dis. 2016;74(3)3:ftv119. https://doi.org/10.1093/femspd/ftv119; Staples JE, Breiman RF, Powers AM. Chikungunya fever: an epidemiological review of a re-emerging infectious disease. Clin Infect Dis. 2009;49(6):942–8. https://doi.org/10.1086/605496; Caglioti C, Lalle T, Castilletti C, Carletti F, Capobianchi MR, Bordi L. Chikungunya virus infection: an overview. New Microbiol. 2013;36(3):211–27.; Galatas B, Ly S, Duong V, Baisley K, Nguon K, Chan S, et al. Long-lasting immune protection and other epidemiological findings after Chikungunya emergence in a Cambodian Rural Community, April 2012. PLoS Negl Trop Dis. 2016;10(1):e0004281. https://doi.org/10.1371/journal.pntd.0004281; Erasmus JH, Rossi SL, Weaver SC. Development of vaccines for Chikungunya fever. J Inf Dis. 2016;214(S5):S488–96. https://doi.org/10.1093/infdis/jiw271; Tiwari M, Parida M, Santhosh SR, Khan M, Dash PK, Rao PV. Assessment of immunogenic potential of Vero adapted formalin inactivated vaccine derived from novel ECSA genotype of Chikungunya virus. Vaccine. 2009;27(18):2513–22. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2009.02.062; Игнатьев ГМ, Каа КВ, Оксанич АС, Антонова ЛП, Самарцева ТГ, Мефед КМ и др. Индикация и идентификация вирусов денге и Чикунгунья в комарах рода Aedes spp., отловленных в Центральной Америке. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2020;97(3):227–32. https://doi.org/10.36233/0372-9311-2020-97-3-4; Louis KS, Siegel AC. Cell viability analysis using trypan blue: manual and automated methods. In: Stoddart M, ed. Mammalian Cell Viability. Methods in Molecular Biology (Methods and Protocols). Vol. 740. Humana Press; 2011. https://doi.org/10.1007/978-1-61779-108-6_2; Грачев ВП, Хапчаев ЮХ. Применение перевиваемых линий клеток человека и животных для изготовления вирусных вакцин. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 2008;(1):82–90.; Миронова ЛЛ, Грачев ВП, Кузнецова НВ, Попова ВД. Способ культивирования вирусов. Авторское свидетельство СССР № 770195; 1981.; Ашмарин ИП, Воробьев АА. Статистические методы в микробиологических исследованиях. Л.: Медгиз, Ленинградское отделение; 1962.; Стрельцова МА, Агафонов АП, Игнатьев ГМ. Чувствительность культур клеток различных линий к вирусу Марбург. Вопросы вирусологии. 1991;36(5):437–8.; Хапчаев ЮХ, Хоретоненко МВ, Тимофеев АВ, Грачев ВП. Репродукция штамма Софьин вируса клещевого энцефалита в клетках линии Vero, культивируемых на микроносителях в условиях псевдосуспензии. Биотехнология. 2003;5:32–9.; Куслий АГ, Волчков ВЕ, Рыжиков АБ, Михайлова ТВ, Сергеев АН. Инактивированная вакцина против венесуэльского энцефаломиелита лошадей и способ ее получения. Патент Российской Федерации № 2035191; 1995.; Spier RE, Maroudas N. Microcarriers for animal cell biotechnology: an unfulfilled potential. Biotechnology. 1991;17:191–212. https://doi.org/10.1016/b978-0-409-90123-8.50014-8; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/451

  20. 20
    Academic Journal

    Συγγραφείς: Т. Г. Черненко

    Πηγή: SibScript; № 1 (2006); 200–203 ; СибСкрипт; № 1 (2006); 200–203 ; 2949-2092 ; 2949-2122

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.sibscript.ru/jour/article/view/5482/4589; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1999. № 8. С. 4, 5.; Золотарев В. Наказание – по справедливости // Российская юстиция. 1998. № 6. С. 30.; Иногамова Л. В. Конкуренция норм при назначении наказания в пределах санкции статьи Особенной части Уголовного кодекса // Государство и право. 1999. № 8. С. 67.; https://www.sibscript.ru/jour/article/view/5482; undefined