Showing 1 - 20 results of 107 for search '"детерминированность"', query time: 0.80s Refine Results
  1. 1
    Academic Journal

    Source: Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Нові рішення у сучасних технологіях; № 1(3) (2020): Вісник НТУ «ХПІ»: Серія "Нові рішення у сучасних технологіях"; 66-72
    Вестник Национального Технического Университета "ХПИ" Серия Новые решения в современных технологиях; № 1(3) (2020): Вестник НТУ "ХПИ": Серия "Новые решения в современных технологиях"; 66-72
    Bulletin of the National Technical University «KhPI» Series: New solutions in modern technologies; № 1(3) (2020): NTU "KhPI" Bulletin: Series "New Solutions in Modern Technologies"; 66-72

    File Description: application/pdf

  2. 2
    Academic Journal

    Source: Вестник Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология. 2023. № 71. С. 49-58

    File Description: application/pdf

  3. 3
    Academic Journal

    Contributors: The work was done with the financial support of Jadran., Рукопись подготовлена при финансовой поддержке ООО «ЯДРАН» (Jadran).

    Source: Vestnik dermatologii i venerologii; Vol 99, No 3 (2023); 69-78 ; Вестник дерматологии и венерологии; Vol 99, No 3 (2023); 69-78 ; 2313-6294 ; 0042-4609 ; 10.25208/vdv.993

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vestnikdv.ru/jour/article/view/1401/pdf; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/1401/pdf_1; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/1401/pdf_2; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/1401/pdf_3; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1403; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1404; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1405; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1406; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1407; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1408; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1545; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1546; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1547; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1548; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1549; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1550; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1551; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/1557; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/131156; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/131157; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/131158; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/131159; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/131160; https://vestnikdv.ru/jour/article/downloadSuppFile/1401/131161; https://vestnikdv.ru/jour/article/view/1401

  4. 4
    Academic Journal

    Source: Issues of Science and Education: New Approaches and Current Studies; 93-99 ; Вопросы науки и образования: новые подходы и актуальные исследования; 93-99

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-6047220-8-4; https://interactive-plus.ru/e-articles/792/Action792-555672.pdf; Лабораторные и практические работы по методике преподавания математики/ Под редакцией Е.И. Лященко. М., 1988. – 223 с.; Садовников Н.В. Методическая подготовка учителя математики в педвузе в контексте фундаментализации образования: монография. – Пенза: Пензенский госпедуниверситет, 2005. – 283 с.; Садовников Н.В. Проблема подготовки учителя математики в педвузе к обучению учащихся решению задач// Актуальные проблемы подготовки будущего учителя математики. Историко – математический и историко – методический аспекты: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4, Калуга: КГПУ, 2002. С.197 – 200.

  5. 5
    Academic Journal

    Source: Social-Psychological Issues of a Contemporary Family: Value of Motherhood and Childhood; 70-77 ; Социально-психологические проблемы современной семьи: ценность материнства и детства; 70-77

    File Description: text/html

    Relation: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907411-77-7; https://phsreda.com/e-articles/10320/Action10320-99527.pdf; Абраменкова В.В. Социальная психология детства: развитие отношений ребенка в детской субкультуре / В.В. Абраменкова. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2000. – 416 с.; Архиреева Т.В. Методика измерения родительских установок и реакций / Т.В. Архиреева // Вопросы психологии. – 2002. – №5. – С. 144–153.; Выготский Л.С. Вопросы детской психологии / Л.С. Выготский. – СПб.: СОЮЗ, 1997. – 224 с.; Краснова С.Г. Психические состояния и социально-личностное развитие детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие / С.Г. Краснова. – Чебоксары: Новое Время, 2008. – 104 с. (6,5 п. л.).; Краснова С.Г. Взаимосвязь психических состояний и межличностных отношений в социальном окружении: дис. … канд. псих. наук. – Н. Новогород., 2011. – 219 с.; Крайг Г. Психология развития. / Г. Крайг, Д. Бокум – СПб.: Питер, 2010. – 940 с.; Смирнова Е.О. Специфика эмоционально-личностной сферы дошкольников, живущих в неполной семье (на материале детских рисунков) / Е.О. Смирнова, В.С. Собкин, О.Э. Асадуллина [и др.] // Вопросы психологии. – 1999. – №6. – С. 18–29.; Практикум по психологии состояний / под ред. проф. А.О. Прохорова. – СПб.: Речь, 2004. – 480 с.; Психология семейных отношений с основами семейного консультирования / под ред. Е.Г. Силяевой. – М.: Академия, 2002. – 192 с.; Соколова Е.Т. Влияние на самооценку нарушений эмоциональных контактов между родителями и ребенком и формирование аномалии личности. // Семья и формирование личности / под ред. А.А. Бодалева. – М., 1981. – С. 15–21.; Хоментаускас Г.Т. Семья глазами ребенка: дети и психологические проблемы в семье / Г.Т. Хоментаускас. – Екатеринбург: У-Фактория, 2006. – 192 с.; Шапарь В.Д. Практическая психология. Психодиагностика отношений между родителями и детьми. / В.Б. Шапарь. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2006. – 432 с.; https://phsreda.com/files/Books/619fa63a7b202.jpeg?req=99527; https://phsreda.com/article/99527/discussion_platform

  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. 10
    Academic Journal

    Source: Сборник статей

    File Description: application/pdf

    Relation: Актуальные вопросы современной медицинской науки и здравоохранения: сборник статей IV Международной научно-практической конференции молодых учёных и студентов, IV Всероссийского форума медицинских и фармацевтических вузов «За качественное образование», (Екатеринбург, 10-12 апреля 2019): в 3-х т. - Екатеринбург: УГМУ, CD-ROM.; http://elib.usma.ru/handle/usma/4275

  11. 11
  12. 12
    Academic Journal

    Source: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 22, № 7 (2018); 766-775 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 22, № 7 (2018); 766-775 ; 2500-3259

    File Description: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/1709/1130; Батыгина Т.Б. Биология развития растений. Симфония жизни. СПб., 2014.; Лутова Л.А., Ежова Т.А., Додуева И.Е., Осипова М.А. Генетика развития растений. СПб.: Изд-во Н-Л, 2010.; Цвелев Н.Н. Злаки СССР Л.: Наука, 1976.; Bartlett M.E., Thompson B. Meristem identity and phyllotaxis in inflorescence development. Front. Plant Sci. 2014;5:508. DOI 10.3389/fpls.2014.00508.; Bommert P., Lunde C., Nardmann J., Vollbrecht E., Running M., Jackson D., Hake S., Werr W. thick tassel dwarfl encodes a putative maize ortholog of the Arabidopsis CLAVATA1 leucine-rich repeat receptor-like kinase. Development. 2005a;132:1235-1245. DOI 10.1242/dev.01671.; Bommert P., Nagasawa N.S., Jackson D. Quantitative variation in maize kernel row number is controlled by the fasciated ear2 locus. Nat. Genet. 2005b;45:334-337. DOI 10.1038/ng.2534.; Bommert P., Nagasawa N.S., Jackson D. Quantitative variation in maize kernel row number is controlled by the FASCIATED EAR2 locus. Nat. Genet. 2013;45:334-337.; Bommert P., Satoh-Nagasawa N., Jackson D., Hirano H.Y. Genetics and evolution of inflorescence and flower development in grasses. Plant Cell Physiol. 2005c;46:69-78. DOI 10.1093/pcp/pci504.; Bommert P., Whipple C. Grass inflorescence architecture and meristem determinacy. Semin. Cell Dev. Biol. 2017. DOI 10.1016/j.semcdb.2017.10.004.; Bonnet O.T. The development of the wheat spike. J. Agr. Res. 1936; 53:445-451.; Bortiri E., Chuck G., Vollbrecht E., Rocheford T., Martienssen R., Hake S. ramosa2 encodes a LATERAL ORGAN BOUNDARY domain protein that determines the fate of stem cells in branch meristems of maize. Plant Cell. 2006;18:574-585. DOI 10.1105/tpc.105.039032.; Brown R.H., Bregitzer P. A Ds insertional mutant of a barley miR172 gene results in indeterminate spikelet development. Crop Sci. 2011; 51:1664-1672.; Chu H., Qian Q., Liang W., Yin C., Tan H., Yao X., Yuan Z., Yang J., Huang H., Luo D., Ma H., Zhang D. The FLORAL ORGANNUM-BER4 gene encoding a putative ortholog of Arabidopsis CLAVATA3 regulates apical meristem size in rice. Plant Physiol. 2006;142: 1039-1052. DOI 10.1104/pp.106.08673.; Chuck G., Meeley R.B., Hake S. The control of maize spikelet meristem fate by the APETALA2-like gene indeterminate spikelet1. Genes Dev. 1998;12:1145-1154.; Chuck G., Meeley R., Hake S. Floral meristem initiation and meristem cell fate are regulated by the maize AP2 genes ids1 and sid1. Development. 2008;135:3013-3019. DOI 10.1242/dev.024273.; Chuck G., Meeley R., Irish E., Sakai H., Hake S. The maize tassel-seed4 microRNA controls sex determination and meristem cell fate by targeting Tasselseed6/indeterminate spikelet1. Nat. Genet. 2007; 39:1517-1521.; Chuck G., Muszynski M., Kellogg E., Hake S., Schmidt R.J. The control of spikelet meristem identity by the branched silkless1 gene in maize. Science. 2002;298:1238-1241. DOI 10.1126/science.1076920.; Clark L.G., Judziewicz E.J. The grass subfamilies Anomochlooideae and Pharoideae (Poaceae). Taxon. 1996;45:641-645. DOI 10.2307/1224248.; Debernardi H., Lin G., Chuck J., Faris D., Dubcovsky J. MicroRNA172 plays a crucial role in wheat spike morphogenesis and grain threshability. Development. 2017;144:1966-1975. DOI 10.1242/dev.146399.; Derbyshire P., Byrne M.E. MORE SPIKELETS1 is required for spikelet fate in the inflorescence of Brachypodium Derbyshire. Plant Physiol. 2013;161:1291-1302. DOI 10.1104/pp.112.212340.; Dobrovolskaya O.B., Amagai Y., Popova K.I., Dresvyannikova A.E., Martinek P., Krasnikov A.A., Watanabe N. Genes WHEAT FRIZZY PANICLE and SHAM RAMIFICATION 2 independently regulate differentiation of floral meristems in wheat. BMC Plant Biol. 2017; 17(Suppl. 2):252. DOI 10.1186/s12870-017-1191-3.; Dobrovolskaya O., Pont C., Sibout R., Martinek P., Badaeva E., Murat F., Chosson A., Watanabe N., Prat E., Gautier N., Gautier V, Pon-cet C., Orlov Y.L., Krasnikov A.A., Berges H., Salina E., Laikova L., Salse J. FRIZZY PANICLE drives supernumerary spikelets in bread wheat. Plant Physiol. 2015;167:189-199. DOI 10.1104/pp.114.250043.; Gallavotti A., Zhao Q., Kyozuka J., Meeley R.B., Ritter M.K., Doeb-ley J.F., Pe M.E., Schmidt R.J. The role of barren stalk1 in the architecture of maize. Nature. 2004;432:630-635. DOI 10.1038/nature03148.; Gao X., Liang W., Yin C., Ji S., Wang H., Su X., Guo C., Kong H., Xue H., Zhang D. The SEPALLATA-like gene OsMADS34 is required for rice inflorescence and spikelet development. Plant Physiol. 2010;153:728-740. DOI 10.1104/pp.110.156711.; Ikeda K., Ito M., Nagasawa N., Kyozuka J., Nagato Y. Rice ABERRANT PANICLE ORGANIZATION 1, encoding an F-box protein, regulates meristem fate. Plant J. 2007;51:1030-1040. DOI 10.1111/j.1365-313X.2007.03200.x.; Ikeda K., Nagasawa N., Nagato Y. ABERRANT PANICLE ORGANIZATION 1 temporally regulates meristem identity in rice. Dev. Biol. 2005;282:349-360. DOI 10.1016/j.ydbio.2005.03.016.; Ikeda-Kawakatsu K., Maekawa M., Izawa T., Itoh J., Nagato Y. Aberrant PANICLE ORGANIZATION 2/RFL, the rice ortholog of Ara-bidopsis LEAFY, suppresses the transition from inflorescence meristem to floral meristem through interaction with APO1. Plant J. 2012;69:168-180. DOI 10.1111/j.1365-313X.2011.04781.; Je B.I., Gruel J., Lee Y.K., Bommert P., Arevalo E.D., Eveland A.L., Wu Q., Goldshmidt A., Meeley R., Bartlett M., Komatsu M., Sakai H., Jonsson H., Jackson D. Signaling from maize organ pri-mordia via FASCIATED EAR3 regulates stem cell proliferation and yield traits. Nat. Genet. 2016;48:785-791. DOI 10.1038/ng.3567.; Jiang L., Qian Q., Mao L., Zhou Q.Y., Zhai W.X. Characterization of the rice floral organ number mutantfon3. J. Integ. Plant Biol. 2005; 47:100-106.; Kellogg E.A., Camara P.E., Rudall P.J., Ladd P., Malcomber S.T., Whipple C.J., Doust N.A. Early inflorescence development in the grasses (Poaceae). Front. Plant Sci. 2013;4:250. DOI 10.3389/fpls.2013.00250.; Kim C., Jeong D.H., An G. Molecular cloning and characterization of OsLRKl encoding a putative receptor-like protein kinase from Oryza sativa. Plant Sci. 2000;152:17-26.; Kobayashi K., Yasuno N., Sato Y., Yoda M., Yamazaki R., Kimizu M., Yoshida H., Nagamura Y., Kyozuka J. Inflorescence meristem identity in rice isspecified by overlapping functions of three AP1/FUL-like MADS box genes and PAP2, a SEPALLATA MADS box gene. Plant Cell. 2012;24:1848-1859. DOI 10.1105/tpc.112.097105.; Komatsu M., Chujo A., Nagato Y., Shimamoto K., Kyozuka J. FRIZZY PANICLE is required to prevent the formation of axillary meristems and to establish floral meristem identity in rice spikelets. Development. 2003a;130:3841-3850. DOI 10.1242/dev.00564.; Komatsu M., Maekawa M., Shimamoto K., Kyozuka J. The LAX1 and FRIZZY PANICLE 2 genes determine the inflorescence architecture of rice by controlling rachis-branch and spikelet development. Dev. Biol. 2001;231:364-373. DOI 10.1006/dbio.2000.9988.; Komatsu K., Maekawa M., Ujiie S., Satake Y., Furutani I., Okamoto H., Shimamoto K., Kyozuka J. LAX and SPA: major regulators of shoot branching in rice. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2003b;100:11765-11770. DOI 10.1073/pnas.1932414100.; Koppolu R., Anwar N., Sakuma S., Tagiri A., Lundqvist U., Pourkhei-randish M., Rutten T., Seiler C., Himmelbach A., Ariyadasa R., Youssef H.M., Stein N., Sreenivasulu N., Komatsuda T., Schnur-busch T. Six-rowedspike4 (Vrs4) controls spikelet determinacy and row-type in barley. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2013;110:13198-13203. DOI 10.1073/pnas.1221950110.; Laudencia-Chingcuanco D., Hake S. The indeterminate floral apexl gene regulates meristem determinacy and identity in the maize inflorescence. Development. 2002;129:2629-2638.; Lee D.Y., An G. Two AP2 family genes, SUPERNUMERARY BRACT (SNB) and OSINDETERMINATE SPIKELET 1 (OsIDSl), synergis-tically control inflorescence architecture and floral meristem establishment in rice. Plant J. 2012;69:445-461.; Lee D.Y., Lee J., Moon S., Park S.Y., An G. The rice heterochronic gene SUPERNUMERARY BRACT regulates the transition from spikelet meristem to floral meristem. Plant J. 2007;49:64-78. DOI 10.1111/j.1365-313X.2006.02941.x.; Li X., Qian Q., Fu Z., Wang Y., Xiong G., Zeng D., Wang X., Liu X., Teng S., Hiroshi F., Yuan M., Luo D., Han B., Li J.Y. Control of tillering in rice. Nature. 2003;422:618-621. DOI 10.1038/nature01518.; Malcomber S.T., Preston J.C., Reinheimer R., Kossuth J., Kellogg E.A. Developmental gene evolution and the origin of grass inflorescence diversity. Adv. Bot. Res. 2006;44:423-479. DOI 10.1016/S0065-2296(06)44011-8.; Mayer K.F.X., Schoof H., Haecker A., Lenhard M., Jurgens G., Lux T. Role of WUSCHEL in regulating stem cell fate in the Arabidopsis shoot meristem. Cell. 1998;95:805-815. DOI 10.1016/S0092-8674(00)81703-1.; McSteen P., Hake S. barren inflorescence2 regulates axillary meristem development in the maize inflorescence. Development. 2001;128: 2881-2891.; McSteen P., Laudencia-Chingcuanco D., Colasanti J. A floret by any other name: control of meristem identity in maize. Trends Plant Sci. 2000;5:61-66. DOI 10.1016/S1360-1385(99)01541-1.; Muller R., Bleckmann A., Simon R. The receptor kinase CORYNE of Arabidopsis transmits the stem cell-limiting signal CLAVATA3 independently of CLAVATA1. Plant Cell. 2008;20:934-946. DOI 10.1105/tpc.107.057547.; Muramatsu M.A. Presumed genetic system determining the number of spikelets per rachis node in the tribe Triticeae. Breed. Sci. 2009;59:617-620. DOI 10.1270/jsbbs.5.; Nagasawa N., Miyoshi M., Kitano H., Satoh H., Nagato Y. Mutations associated with floral organ number in rice. Planta. 1996;198: 627-633.; Nardmann J., Werr W. The shoot stem cell niche in angiosperms: expression patterns of WUS orthologues in rice and maize imply major modifications in the course of mono- and dicot evolution. Mol. Biol. Evol. 2006;23:2492-2504. DOI 10.1093/molbev/msl125.; Oikawa T., Kyozuka J. Two-step regulation of LAX PANICLE1 protein accumulation in axillary meristem formation in rice. Plant Cell. 2009;21:1095-1108. DOI 10.1105%2Ftpc.108.065425.; Pourkheirandish M., Komatsuda T. The importance of barley genetics and domestication in a global perspective. Ann. Bot. 2007;100(5): 999-1008. DOI 10.1093/aob/mcm139.; Poursarebani N., Seidensticker T., Koppolu R., Trautewig C., Gawron-ski P., Bini F., Govind G., Rutten T., Sakuma S., Tagiri A., Wol-de G.M., Youssef H.M., Battal A., Ciannamea S., Fusca T., Nussbau-mer T., Pozzi C., Borner A., Lundqvist U., Komatsuda T., Salvi S., Tuberosa R., Uauy C., Sreenivasulu N., Rossini L., Schnurbusch T. The genetic basis of composite spike form in barley and ‘Miracle-Wheat’. Genetics. 2015;201:155-165. DOI 10.1534%2Fgenetics.115.176628.; Rao N.N., Prasad K., Kumar P.R., Vijayraghavan U. Distinct regulatory role for RFL, the rice LFY homolog, in determining flowering time and plant architecture. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2008;105:3646-3651. DOI 10.1073/pnas.0709059105.; Ritter M.K., Padilla C.M., Schmidt R.J. The maize mutant barren stalk1 is defective in axillary meristem development. Am. J. Bot. 2002;89:203-210. DOI 10.3732/ajb.89.2.203.; Sakuma S., Salomon B., Komatsuda T. The domestication syndrome genes responsible for the major changes in plant form in the triti-ceae crops. Plant Cell Physiol. 2011;52:738-749. DOI 10.1093/pcp/pcr025.; Satoh-Nagasawa N., Nagasawa N., Malcomber S., Sakai H., Jackson D. A trehalose metabolic enzyme controls inflorescence architecture in maize. Nature. 2006;441:227-230. DOI 10.1038/nature04725.; Shitsukawa N., Kinjo H., Takumi S., Murai К. Heterochronic development of the floret meristem determines grain number per spikelet in diploid, tetraploid and hexaploid wheats. Ann. Bot. 2009;104:243-251. DOI 10.1093/aob/mcp129.; Shitsukawa N., Takagishi A., Ikari C., Takumi S., Murai K. WFL, a wheat FLORICAULA/LEAFY ortholog, is associated with spikelet formation as lateral branch of the inflorescence meristem. Genes Genet. Syst. 2006;81:13-20. DOI 10.1266/ggs.81.13.; Simons K.J., Fellers J.P., Trick H.N., Zhang Z., Tai Y.S., Gill B.S., Faris J.D. Molecular characterization of the major wheat domestication gene Q. Genetics. 2006;172:547-555. DOI 10.1534/genetics.105.044727.; Somssich M., Je B., Simon R., Jackson D. CLAVATA-WUSCHEL signaling in the shoot meristem. Development. 2016;143:3238-3248. DOI 10.1242/dev.133645.; Sreenivasulu N., Schnurbusch T. A genetic playground for enhancing grain number in cereals. Trends Plant Sci. 2012;17:91-101. DOI 10.1016/j.tplants.2011.11.003.; Suzaki T., Ohneda M., Toriba T., Yoshida A., Hirano H.-Y. FON2 SPARE1 redundantly regulates floral meristem maintenance with FLORAL ORGANNUMBER2 in rice. PLoS Genet. 2009;5:e1000693. DOI 10.1371/journal.pgen.1000693.; Suzaki T., Sato M., Ashikari M., Miyoshi M., Nagato Y., Hirano H.Y. The gene FLORAL ORGAN NUMBER1 regulates floral meristem size in rice and encodes a leucine-rich repeat receptor kinase ortho-logous to Arabidopsis CLAVATA1. Development. 2004;131:5649-5657. DOI 10.1242/dev.01441.; Suzaki T., Yoshida A., Hirano H.Y Functional diversification of CLA-VATA3-related CLE proteins in meristem maintenance in rice. Plant Cell. 2008;20:2049-2058. DOI 10.1105/tpc.m7.057257.; Taguchi-Shiobara F., Yuan Z., Hake S., Jackson D. The fasciated ear2 gene encodes a leucine-rich repeat receptor-like protein that regulates shoot meristem proliferation in maize. Genes Dev. 2001;15:2755-2766. DOI 10.1101/gad.208501.; Tanaka W., Ohmori Y., Ushijima T., Matsusaka H., Matsushita T., Ku-mamaru T., Kawano S., Hirano H.Y. Axillary meristem formation in rice requires the WUSCHEL ortholog TILLERS ABSENT1. Plant Cell. 2015;27:1173-1184. DOI 10.1105/tpc.15.00074.; Thompson B.E., Hake S. Translational biology: from Arabidopsis flowers to grass inflorescence architecture. Plant Physiol. 2009;149: 38-45. DOI 10.1104/pp.108.129619.; Vollbrecht E., Springer P.S., Goh L., Buckler E.S. IV, Martienssen R. Architecture of floral branch systems in maize and related grasses. Nature. 2005;436:1П9-1126. DOI 10.1038/NATURE03892.; Yi G., Choi J.H., Jeong E.G., Chon N.S., Jena K.K., Ku Y.C., Kim D.H., Eun M.Y., Jeon J.S., Nam M.H. Morphological and molecular characterization of a new frizzy panicle mutant,“fzp-9(t)”, in rice (Oryza sativa L.). Hereditas. 2005;142:92-97. DOI 10.1111/j.1601-5223.2005.01915.x.; Yoshida A., Sasao M., Yasuno N., Takagi K., Daimon Y., Chen R., Yamazaki R., Tokunaga H., Kitaguchi Y., Sato Y., Nagamura Y., Ushijima T., Kumamaru T., Iida S., Maekawa M., Kyozuka J. TAWA-WA1, a regulator of rice inflorescence architecture, functions through the suppression of meristem phase transition. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 2013;110:767-772. DOI 10.1073/pnas.1216151110.; Zhang B., Liu X., Xu W., Chang J., Li A., Mao X., Zhang X., Jing R. Novel function of a putative MOC1 ortholog associated with spike-let number per spike in common wheat. Sci. Rep. 2015;12211. http://www.nature.com/articles/srep12211.pdf.; Zhu Q.H., Hoque M.S., Dennis E.S., Upadhyaya N.M. Ds tagging of BRANCHED FLORETLESS 1 (BFL1) that mediates the transition from spikelet to floret meristem in rice (Oryza sativa L.). BMC Plant Biol. 2003;3:6. DOI 10.1186/1471-2229-3-6.; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/1709

  13. 13
  14. 14
  15. 15
  16. 16
  17. 17
    Academic Journal

    Subject Terms: РОМАНТИЗМ,ROMANTICISM,РОМАНТИЧЕСКОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ,ROMANTIC NARRATIVE,РОМАНТИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ,ROMANTIC HERO,ЭПИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ,ЛИРИЧЕСКИЙ ГЕРОЙ,LYRICAL HERO,ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ,НУЛЕВАЯ ДЕТЕРМИНИРОВАННОСТЬ,АЛЕКСАНДР ПОЛЕЖАЕВ,ALEXANDER POLEZYAEV,Я,НЕ-Я,EPICAL HERO,DETERMINATION,ZERO DETERMINATION,"I","NON-I"

    File Description: text/html

  18. 18
  19. 19
    Academic Journal

    Source: The Education and science journal; № 9 (2012); 5-14 ; EDUCACIÓN Y CIENCIA; № 9 (2012); 5-14 ; Образование и наука; № 9 (2012); 5-14 ; 2310-5828 ; 1994-5639 ; 10.17853/1994-5639-2012-9

    File Description: application/pdf

    Relation: https://www.edscience.ru/jour/article/view/102/98; Аршинов В. И. На пути к синергетической картине мира // Стратегия динамического развития России: единство самоорганизации и управления: материалы 1-й Междунар. науч.-практич. конф. М.: Проспект, 2004. Т. 3, Ч. 1. С. 55–60.; Дахин А. Н. Педагогическое моделирование: сущность, эффективность и неопределенность // Педагогика. 2003. No 4. С. 21–31.; Краевский В. В. Проблема парадигмы в методологии педагогики // Современные проблемы педагогики: Парадигма науки и тенденции развития образования: материалы Всерос. методолог. конференции. Краснодар, 2006. Ч. 1. С. 15–21.; Кун Т. Структура научных революций. М., 1977.; Лызь Н. А. Взгляд на парадигмы и изменения в педагогике // Педагогика. 2005. No 8. С. 16–26.; Шиянов Е. Н., Ромаева Н. Б. Полипарадигмальность как методологический принцип современной педагогики // Педагогика. 2005. No 9. С. 17–25.; https://www.edscience.ru/jour/article/view/102

  20. 20