Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 195 για την αναζήτηση '"атомно-абсорбционная"', χρόνος αναζήτησης: 0,96δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project No. 056-00052- 23-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&D public accounting No. 121022400083-1)., Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056- 00052-23-00 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 121022400083-1).

    Πηγή: Regulatory Research and Medicine Evaluation; Том 13, № 3 (2023); 394-402 ; Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств; Том 13, № 3 (2023); 394-402 ; 3034-3453 ; 3034-3062

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/558/1202; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/412; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/413; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/428; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/558/431; Дедов ИИ, Шестакова МВ, Викулова ОК, Железнякова АВ, Исаков МА, Сазонова ДВ и др. Сахарный диабет в Российской Федерации: динамика эпидемиологических показателей по данным Федерального регистра сахарного диабета за период 2010–2022 гг. Сахарный диабет. 2023;26(2):104–23. https://doi.org/10.14341/DM13035; Liu C, De Roza J, Ooi CW, Mathew BM, Tang WE. Impact of patients’ beliefs about insulin on acceptance and adherence to insulin therapy: a qualitative study in primary care. BMC Prim Care. 2022;23:15. https://doi.org/10.1186/s12875-022-01627-9; Асфандиярова НС. Смертность при сахарном диабете 2 типа. Сахарный диабет. 2015;18(4):12–21. https://doi.org/10.14341/DM6846; Кыртиков СИ, Бекбаева ИВ, Ахматова АН, Кузьмина ЕА, Муковникова ЕВ, Оразмурадова АА, Апресян АА. Современный взгляд на лечение и профилактику гестационного сахарного диабета. Акушерство и гинекология. Новости, Мнения, Обучение. 2023;11(Спецвыпуск):115–21. https://doi.org/10.33029/2303-9698-2023-11-suppl-115-121; Мохорт ТВ. Препараты инсулина — 100 лет открытий и успеха. Медицинские новости. 2021;(6):5–12. EDN: UXIKQX; Alyas J, Rafiq A, Amir H, Khan SU, Sultana T, Ali A, et al. Human insulin: history, recent advances, and expression systems for mass production. Biomed Res Ther. 2021;8(9):4540–61. https://doi.org/10.15419/bmrat.v8i9.692; Bolli GB, Cheng AY, Owens DR. Insulin: evolution of insulin formulations and their application in clinical practice over 100 years. Acta Diabetologica. 2022;59(9):1129–44. https://doi.org/10.1007/s00592-022-01938-4; Кононенко ИВ, Смирнова ОМ. Новый препарат в эволюции инсулинов длительного действия. Медицинский совет. 2017;(20):160–5. https://doi.org/10.21518/2079-701X-2017-20-160-165; Jarosinski MA, Dhayalan B, Chen Y-S, Chatterjee D, Varas N, Weiss MA. Structural principles of insulin formulation and analog design: A century of innovation. Mol Metab. 2021;52:101325 https://doi.org/10.1016/j.molmet.2021.101325; Balaram V. Recent advances in the determination of elemental impurities in pharmaceuticals — Status, challenges and moving frontiers. TrAC — Trends Anal Chem. 2016;80:83–95. https://doi.org/10.1016/j.trac.2016.02.001; Nageswara Rao R, Kumar Talluri MVN. An overview of recent applications of inductively coupled plasma-mass spectrometry (ICP-MS) in determination of inorganic impurities in drugs and pharmaceuticals. J Pharm Biomed Anal. 2007;43(1):1–13. https://doi.org/10.1016/j.jpba.2006.07.004; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/558

  10. 10
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project No. 056-00052-23-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&D public accounting No.121021800098-4)., Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00052-23-00 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 121021800098-4).

    Πηγή: Regulatory Research and Medicine Evaluation; Том 13, № 3 (2023); 403-410 ; Регуляторные исследования и экспертиза лекарственных средств; Том 13, № 3 (2023); 403-410 ; 3034-3453 ; 3034-3062

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/559/1203; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/downloadSuppFile/559/450; Bolli GB, Cheng AYY, Owens DR. Insulin: evolution of insulin formulations and their application in clinical practice over 100 years. Acta Diabetol. 2022;59(9):1129–44. https://doi.org/10.1007/s00592-022-01938-4; Хамидуллина ЗЗ, Нагаев ИР, Бобрик АГ, Авзалетдинова ДШ, Моругова ТВ, Загидуллин НШ, Гареева ДФ. Предикторы летального исхода при тяжелом течении коронавирусной инфекции у пациентов с сахарным диабетом 2 типа. Эндокринология: Новости. Мнения. Обучение. 2022;11(3):15–26. https://doi.org/10.33029/2304-9529-2022-11-3-15-26; Миронова СВ, Козиолова НА, Улыбина ЕВ. Риск развития хронической сердечной недостаточности у больных сахарным диабетом 2 типа, получающих терапию инсулином: метаанализ наблюдательных исследований. Российский кардиологический журнал. 2023;28(3):56–62. https://doi.org/10.15829/1560-4071-2023-5375; Гражданкина ДВ, Бондарь ИА, Демин АА. Оценка значения факторов, ассоциированных с развитием отдаленных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий при сахарном диабете второго типа. Лечащий врач. 2022;(7–8):27–35. https://doi.org/10.51793/OS.2022.25.8.004; Акимов ПА. Прекоматозное состояние как фактор насильственной смерти больных сахарным диабетом: случаи из экспертной практики. Судебная медицина. 2022;8(2):59–64. https://doi.org/10.17816/fm689; Остроумова ОД, Суркова ЕВ, Голобородова ИВ, Стародубова АВ, Кочетков АИ, Кикнадзе ТД, и др. Гипогликемии и риск когнитивных нарушений и деменции у больных пожилого и старческого возраста с сахарным диабетом 2 типа. Сахарный диабет. 2020;23(1):72–87. https://doi.org/10.14341/DM10202; Sun H, Saeedi P, Karuranga S, Pinkepank M, Ogurtsova K, Duncan BB, et al. IDF Diabetes Atlas: Global, regional and country-level diabetes prevalence estimates for 2021 and projections for 2045. Diabetes Res Clin Pract. 2022;183:109119. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2021.109119; Дедов ИИ, Шестакова МВ, Викулова ОК, Железнякова АВ, Исаков МА. Эпидемиологические характеристики сахарного диабета в Российской Федерации: клинико-статистический анализ по данным регистра сахарного диабета на 01.01.2021. Сахарный диабет. 2021;24(3):204–21. https://doi.org/10.14341/DM12759; Пашкова ЕЮ, Гезалян МА. Время менять стереотипы: новый взгляд на фиксированные комбинации инсулинов. Эндокринология: Новости. Мнения. Обучение. 2021;36(3):59–65. https://doi.org/10.33029/2304-9529-2021-10-3-59-65; Swain J, Jena S, Manglunia A, Singh J. The journey of insulin over 100 years. J Diabetol. 2022;13(1):8–15. https://doi.org/10.4103/jod.jod_100_21; Manoharan C, Singh J. Addition of zinc improves the physical stability of insulin in the primary emulsification step of the poly (lactide-co-glycolide) microsphere preparation process. Polymers. 2015;7(5):836–50. https://doi.org/10.3390/polym7050836; Jarosinski MA, Dhayalan B, Chen YS, Chatterjee D, Varas N, Weiss MA. Structural principles of insulin formulation and analog design: A century of innovation. Mol Metab. 2021;52:101325. https://doi.org/10.1016/j.molmet.2021.101325; Dunn MF. Zinc–ligand interactions modulate assembly and stability of the insulin hexamer – a review. Biometals. 2005;18(4):295–303. https://doi.org/10.1007/s10534-005-3685-y; Brange J. Galenics of insulin: the physico-chemical and pharmaceutical aspects of insulin and insulin preparations. Springer; 2012. https://doi.org/10.1007/978-3-662-02526-0; Das A, Shah M, Saraogi I. Molecular aspects of insulin aggregation and various therapeutic interventions. ACS Bio Med Chem Au. 2022;2(3):205–21. https://doi.org/10.1021%2Facsbiomedchemau.1c00054; El-Gharbawy RM, Emara AM, Abu-Risha SES. Zinc oxide nanoparticles and a standard antidiabetic drug restore the function and structure of beta cells in Type-2 diabetes. Biomed Pharmacother. 2016;84:810–20. https://doi.org/10.1016/j.biopha.2016.09.068; Jiang J, Pi J, Cai J. The advancing of zinc oxide nanoparticles for biomedical applications. Bioinorg Chem Appl. 2018;2018:1062562. https://doi.org/10.1155/2018/1062562; Майоров АЮ, Драй РВ, Каронова ТЛ, Авдеева ОИ, Макаренко ИЕ, Кокшарова ЕО и др. Оценка биоподобия препаратов РинГлар® (ООО «Герофарм», Россия) и Лантус® («Санофи-Авентис Дойчланд ГмбХ», Германия) с использованием метода эугликемического гиперинсулинемического клэмпа у пациентов с сахарным диабетом 1 типа: двойное слепое рандомизированное клиническое исследование. Сахарный диабет. 2020;23(4):304–15. https://doi.org/10.14341/DM10095; Ata S, Wattoo FH, Ahmed M, Wattoo MHS, Tirmizi SA, Wadood A. A method optimization study for atomic absorption spectrophotometric determination of total zinc in insulin using direct aspiration technique. Alexandria J Med. 2015;51(1):19–23. https://doi.org/10.1016/j.ajme.2014.03.004; Shkunnikova S, Širac T, Lalić K, Kulišić A, Jablan J. Comparison of Zn content in rapid-acting insulin and biphasic suspension by FAAS. Croat Chem Acta. 2021;94(2):P1–P8. https://doi.org/10.5562/cca3830; Qadir MA, Ahmed M, Ahmed S. Improved limit of detection and quantitation development and validation procedure for quantification of zinc in Insulin by atomic absorption spectrometry. Pak J Pharm Sci. 2015;28(3):875–9. PMID: 26004720; Wu S, Feng X, Wittmeier A. Microwave digestion of plant and grain reference materials in nitric acid or a mixture of nitric acid and hydrogen peroxide for the determination of multi-elements by inductively coupled plasma mass spectrometry. J Anal At Spectrom. 1997;12(8):797–806. https://doi.org/10.1039/A607217H; Castro JT, Santos EC, Santos WP, Costa LM, Korn M, Nóbrega JA, et al. A critical evaluation of digestion procedures for coffee samples using diluted nitric acid in closed vessels for inductively coupled plasma optical emission spectrometry. Talanta. 2009;78(4–5):1378–82. https://doi.org/10.1016/j.talanta.2009.02.030; Альмашев РО, Романько НА, Лапинская ТН, Таразова ЭН, Сергеев ДС, Гатина РФ, Михайлов ЮМ. Применение атомно-абсорбционной спектроскопии при определении неоганических компонентов в порохах и промышленных отходах пороховых производств. Бутлеровские сообщения. 2012;30(5):132–8. EDN: PCFIUT; Пупышев АА. Атомно-абсорбционный спектральный анализ. М.: Техносфера; 2009. EDN: QKCKEH; https://www.vedomostincesmp.ru/jour/article/view/559

  11. 11
  12. 12
  13. 13
  14. 14
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The studies are performed as a part of a state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation on conducting research on theme No. 0284-2021-0005 "Development of Research Methods to Study Chemical Composition and Structural Conditions of Natural and Technological Environments in Earth Sciences"., Исследования выполнены в рамках государственного задания Минобрнауки России в части проведения НИР по теме № 0284-2021-0005 «Развитие методов исследования химического состава и структурного состояния природных и техногенных сред в науках о Земле».

    Πηγή: Geodynamics & Tectonophysics; Том 13, № 2 (2022); 0585 ; Геодинамика и тектонофизика; Том 13, № 2 (2022); 0585 ; 2078-502X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.gt-crust.ru/jour/article/view/1400/608; Amosova A.A., Chubarov V.M., Finkelshtein A.L., 2021. Features of X-Ray Fluorescence Determination of Rock-Forming Elements in Powder Samples of Peat Sediments. X-Ray Spectrometry 1. http://doi.org/10.1002/xrs.3267.; BelozerovaO.Yu., Mikhailov M.A., Demina T.V., 2017. Investigation of Synthesized Be-Bearing Silicate Glass as Laboratory Reference Sample at X-Ray Electron Probe Microanalysis of Silicates. SpectrochimicaActa Part B: Atomic Spectroscopy 127, 34–41. http://doi.org/10.1016/j.sab.2016.11.007.; Chubarov V.M., Pashkova G.V., Panteeva S.V., Amosova A.A., 2021. Multielement Analysis of Continental and Lacustrine Ferromanganese Nodules by WDXRf, TXRF and ICP MS Methods: Intercomparison Study and Accuracy Assessment. Applied Radiation and Isotopes 178, 109981. http://doi.org/10.1016/j.apradiso.2021.109981.; Danilova Yu.V., Vasil’eva I.E., Shabanova E.V., Savelyeva V.B., Danilov B.S., 2021. Noble Metals in Rocks of the Sarma Group: Phase Composition and Element Associations. Geochemistry International 59, 301–313. https://doi.org/10.1134/S001670292101002X.; Fedorov P.I., Perepelov A.B., Kovalenko D.V., Dril S.I., Lobanov K.V., 2019. Sources of Eocene Magmatism in Western Kamchatka by the Geochemical and Sr–Nd–Pb Isotope Characteristics of Basites. Doklady Earth Sciences 487, 835–840.http://dx.doi.org/10.1134/S1028334X19070225.; Gornova M.A., Karimov A.A., SkuzovatovS.Yu., Belyaev V.A., 2020. From Decompression Melting to Mantle-Wedge Refertilization and Metamorphism: Insights from Peridotites of the Alag-Khadny Accretionary Complex (SW Mongolia). Minerals 10 (5), 396. http://doi.org/10.3390/min10050396.; Grebenshchikova V.I., Kuzmin M.I., Rukavishnikov V.S., Efimova N.V., Donskikh I.V., Doroshkov A.A., 2021. Chemical Contamination of Soil on Urban Territories with Aluminum Production in the Baikal Region, Russia. Air, Soil and WaterResearch 14, 1–11. https://doi.org/10.1177/11786221211004114.; Kaneva E., Radomskaya T., Shendrik R., Chubarov V., Danilovsky V., 2021. Potassic-Hastingsite from the Kedrovy District (East Siberia, Russia): Petrographic Description, Crystal Chemistry, Spectroscopy, and Thermal Behavior. Minerals 11 (10), 1049. https://doi.org/10.3390/min11101049.; Kanygina N.A., Tretyakov A.A., Degtyarev K.E., Kovach V.P., SkuzovatovS.Yu., Pang K.-N., Wang K.-L., Lee H.-Y., 2021. Late Mesoproterozoic – Earliest Neoproterozoic Quartzite-Schists Sequences of the Aktau-Mointy Terrane (Central Kazakhstan): Provenance, Crustal Evolution and Implication for Paleotectonic Reconstructions. Precambrian Research354, 106040. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2020.106040.; Marfin A.E., Radomskaya T.A., Ivanov A.V., Kamenetsky V.S., Kamenetsky M.B., YakichT.Yu., Gertner I.F., Kamo S.L. et al., 2021. U-Pb Dating of Apatite, Titanite and Zircon of the Kingash Mafic–Ultramafic Massif, Kan Terrane, Siberia: From Rodinia Break-up to the Reunion with the Siberian Craton. Journal of Petrology 62 (9), egab049. https://doi.org/10.1093/petrology/egab049.; Pastukhov M.V., Poletaeva V.I., Tirskikh E.N., 2019. Long-Term Dynamics of Mercury Pollution of the Bratsk Reservoir Bottom Sediments, Baikal Region, Russia. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 321, 012041. https://doi.org/10.1088/1755-1315/321/1/012041.; Poletaeva V.I., Tirskikh E.N., Pastukhov M.V., 2021. Hydrochemistry of Sediment Pore Water in the Bratsk Reservoir (Baikal Region, Russia). Scientific Reports 11, 11124.https://doi.org/10.1038/s41598-021-90603-x.; Sapozhnikov A.N., Tauson V.L., Lipko S.V., ShendrikR.Yu., Levitskii V.I., Suvorova L.F., Chukanov N.V., Vigasina M.F., 2021. On the Crystal Chemistry of Sulfur-Rich Lazurite, Ideally Na7Ca(Al6Si6O24)(SO4)(S3)–∙nH2O. American Mineralogist 106(2), 226–234. https://doi.org/10.2138/am-2020-7317.; ШабановаЕ.В., ВасильеваИ.Е., ТаусеневД.С., Scherbarth S., Pierau U. Характерныесвойствастандартныхобразцовкластера «Растения» вколлекцииИГХСОРАН // Эталоны. Стандартные образцы. 2021. Т. 17. № 3. С. 45–61. https://doi.org/10.20915/2687-0886-2021-17-3-45-61.; Shatsky V.S., SkuzovatovS.Yu.,Ragozin A.L., 2018. Isotope-Geochemical Evidence for Crustal Contamination of Eclogites in the Kokchetav Subduction-Collision Zone. RussianGeology and Geophysics 59 (12), 1560–1576. http://doi.org/10.1016/j.rgg.2018.12.003.; SkuzovatovS.Yu., Shatsky V.S., Dril S.I., Perepelov A.B., 2018. Elemental and Isotopic (Nd-Sr-O) Geochemistry of Eclogites from the Zamtyn-Nuruu Area (SW Mongolia): Crustal Contribution and Relation to Neoproterozoic Subduction-Accretion Events. Journal of Asian Earth Sciences 167, 33–51. http://doi.org/10.1016/j.jseaes.2017.11.032.; SkuzovatovS.Yu., Shatsky V.S., Wang K.-L., 2019. Continental Subduction during Arc-Microcontinent Collision in the Southern Siberian Craton: Constraints on Protoliths and Metamorphic Evolution of the North Muya Complex Eclogites (Eastern Siberia). Lithos 342–343, 76–96. http://doi.org/10.1016/j.lithos.2019.05.022.; Vasil’eva I.E., Shabanova E.V., 2017. Certified Reference Materials of Geological and Environmental Objects: Problems and Solutions. Journal of Analytical Chemistry 72, 129–146. https://doi.org/10.1134/S1061934817020149.; Васильева И.Е., Шабанова Е.В. Этапы развития дуговой атомно-эмиссионной спектрометрии в приложении к анализу твердых геологических образцов // Аналитика и контроль. 2021. Т. 25. № 4. С. 280–295. https://dx.doi.org/10.15826/analitika.2021.25.4.007.; Зак А.А., Шабанова Е.В., Васильева И.Е. Точность результатов одновременного определения Na, K, Li, Rb и Cs в геохимических объектах методом пламенной атомно-эмиссионной спектрометрии // Аналитика и контроль. 2021. Т. 25. № 1. С. 6–19. DOI:10.15826/analitika.2021.25.1.004.; Zakharov Y.D., Dril S.I., Shigeta Y., Popov A.M., Baraboshkin E.Y., Michailova I.A., Safronov P.P., 2018. New Aragonite 87Sr/86Sr Records of Mesozoic Ammonoids and Approach to the Problem of N, O, C and Sr Isotope Cycles in the Evolution of the Earth. Sedimentary Geology 364, 1–13. http://doi.org/10.1016/j.sedgeo.2017.11.011.

  15. 15
    Academic Journal

    Συνεισφορές: The study reported in this publication was carried out as part of publicly funded research project № 056-00001-22-00 and was supported by the Scientific Centre for Expert Evaluation of Medicinal Products (R&D public accounting No. 121022000147-4), Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБУ «НЦЭСМП» Минздрава России № 056-00001-22-00 на проведение прикладных научных исследований (номер государственного учета НИР 121022000147-4)

    Πηγή: Biological Products. Prevention, Diagnosis, Treatment; Том 22, № 3 (2022); 318-330 ; БИОпрепараты. Профилактика, диагностика, лечение; Том 22, № 3 (2022); 318-330 ; 2619-1156 ; 2221-996X

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/406/576; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/473; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/524; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/525; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/526; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/533; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/542; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/545; https://www.biopreparations.ru/jour/article/downloadSuppFile/406/546; Baker JP. Mercury, vaccines, and autism: one controversy, three histories. Am J Public Health. 2008;98(2):244–53. https://doi.org/10.2105/AJPH.2007.113159; Wolfe RM, Sharp LK. Anti-vaccinationists past and present. BMJ. 2002;325(7361):430–2. https://doi.org/10.1136/bmj.325.7361.430; Wiedermann U, Garner-Spitzer E, Wagner A. Primary vaccine failure to routine vaccines: why and what to do? Hum Vaccin Immunother. 2016;12(1):239–43. https://doi.org/10.1080/21645515.2015.1093263; Sugarman SD. Cases in vaccine court—legal battles over vaccines and autism. N Engl J Med. 2007;357(13):1275–7. https://doi.org/10.1056/NEJMp078168; Pichichero ME, Cernichiari E, Lopreiato J, Treanor J. Mercury concentrations and metabolism in infants receiving vaccines containing thiomersal: a descriptive study. Lancet. 2002;360(9347):1737–41. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11682-5; Pichichero ME, Gentile A, Giglio N, Umido V, Clarkson T, Cernichiari E, et al. Mercury levels in newborns and infants after receipt of thimerosal-containing vaccines. Pediatrics. 2008;121(2):e208–14. https://doi.org/10.1542/peds.2006-3363; Pichichero ME, Gentile A, Giglio N, Alonso MM, Fernandez Mentaberri MV, Zareba G, et al. Mercury levels in premature and low birth weight newborn infants after receipt of thimerosal-containing vaccines. J Pediatr. 2009;155(4):495–9. https://doi.org/10.1016/j.jpeds.2009.04.011; da Cunha GK, de Matos MB, Trettim JP, Rubin BB, de Avila Quevedo L, Pinheiro KAT, et al. Thimerosal-containing vaccines and deficit in child development: population-based study in southern Brazil. Vaccine 2020;38(9):2216–20. https://doi.org/10.1016/j.vaccine.2019.12.044; Kern JK, Geier DA, Homme KG, Geier MR. Examining the evidence that ethylmercury crosses the blood-brain barrier. Environ Toxicol Pharmacol. 2020;74:103312. https://doi.org/10.1016/j.etap.2019.103312; Hinman AR, Orenstein WA, Schuchat A. Vaccine-preventable diseases, immunizations, and MMWR — 1961–2011. MMWR Suppl. 2011;60(4):49–57.; Колесникова ОН, Устинникова ОБ, Рунова ОБ, Бондарев ВП. Определение мертиолята в несорбированных ИЛП методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара (ААС ХП) по ионам ртути. Часть 1: отработка методики и оценка статистической значимости результатов определения ртути колориметрическим методом и методом ААС-ХП. Биопрепараты. Профилактика, диагностика, лечение. 2015;(2):59–63.; Glantz SA, ed. Primer of biostatistics. New York: McGraw-Hill; 1992.; Doerffel K. Statistik in der analytischen Chemie. Leipzig: Dt. Verl. für Grundstoffindustrie; 1990.; Эпштейн НА. Оценка пригодности (валидация) ВЭЖХ методик в фармацевтическом анализе (обзор). Химико-фармацевтический журнал. 2004;38(4):40–56.; https://www.biopreparations.ru/jour/article/view/406

  16. 16
    Academic Journal

    Πηγή: Analitika i kontrol` (Analytics and control); Том 22, № 4 (2018): Тематический номер: Многоэлементный атомно-абсорбционный анализ; P. 443-450
    Аналитика и контроль; Том 22, № 4 (2018): Тематический номер: Многоэлементный атомно-абсорбционный анализ; P. 443-450

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  17. 17
    Academic Journal

    Πηγή: Technical Engineering; No. 2(88) (2021); 77-85 ; Техническая инженерия; № 2(88) (2021); 77-85 ; Технічна інженерія; № 2(88) (2021); 77-85 ; 2707-9619 ; 2706-5847

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

  18. 18
  19. 19
  20. 20