Εμφανίζονται 1 - 20 Αποτελέσματα από 51 για την αναζήτηση '"феноменологическая модель"', χρόνος αναζήτησης: 0,63δλ Περιορισμός αποτελεσμάτων
  1. 1
  2. 2
    Academic Journal

    Συγγραφείς: S. I. Bartsev, С. И. Барцев

    Συνεισφορές: The study was funded by State Assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation (project No. 0287-2021-0018). I am grateful to L.Yu. Berzhanskaya for involving me in this work and to V.A. Okhonin and A.N. Shenderov for useful comments and advice in carrying out this work.

    Πηγή: Vavilov Journal of Genetics and Breeding; Том 27, № 7 (2023); 884-889 ; Вавиловский журнал генетики и селекции; Том 27, № 7 (2023); 884-889 ; 2500-3259 ; 10.18699/VJGB-23-83

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/3990/1776; Andryukov B.G., Timchenko N.F., Lyapun I.N., Bynina M.P., Matosova E.V. Heterogeneity in isogenic bacteria populations and modern technologies of cell phenotyping. J. Microbiol. Epidemiol. Immunobiol. 2021;98(1):73-83. DOI 10.36233/0372-9311-33 (in Russian); Bartsev S.I., Gitelson J.I. On the temporary organization of bacterial luminescence. Studia Biophisica. 1985;105(3):149-156 (in Russian); Bartsev S.I., Shenderov A.N. Dynamics of distributions of luminescent bacteria according to the intensity of luminescence in periodic culture. Krasnoyarsk: Preprint Institute of Physics SB AS USSR, 1985 (in Russian); Berzhanskaya L.Yu., Gitelson J.I., Fish A.M., Chumakova R.I. On the pulsed nature of bacterial bioluminescence. Doklady Akademii Nauk SSSR. 1975;222(5):1220-1222 (in Russian); Brodl E., Winkler A., Macheroux P. Molecular mechanisms of bacterial bioluminescence. Comput. Struct. Biotechnol. J. 2018;16:551-564. DOI 10.1016/j.csbj.2018.11.003; Deryabin D.G. Bacterial Bioluminescence: Fundamental and Applied Aspects. Moscow: Nauka Publ., 2009 (in Russian); Dessalles R., Fromion V., Robert P. Models of protein production along the cell cycle: an investigation of possible sources of noise. PLoS One. 2020;15(1):e0226016. DOI 10.1371/journal.pone.0226016; Kiviet D.J., Nghe P., Walker N., Boulineau S., Sunderlikova V., Tans S.J. Stochasticity of metabolism and growth at the singlecell level. Nature. 2014;514(7522):376-379. DOI 10.1038/nature13582; Kuwahara H., Arold S.T., Gao X. Beyond initiation-limited translational bursting: the effects of burst size distributions on the stability of gene expression. Integr. Biol. 2015;7(12):1622-1632. DOI 10.1039/c5ib00107b; Paulsson J. Summing up the noise in gene net works. Nature. 2004; 427(6973):415-418. DOI 10.1038/nature02257; Romanovsky Yu.M., Stepanova N.V., Chernavsky D.S. Mathematical Biophysics. Moscow: Nauka Publ., 1984 (in Russian); Schwabe A., Bruggeman F.J. Contributions of cell growth and biochemical reactions to nongenetic variability of cells. Biophys. J. 2014;107(2):301-313. DOI 10.1016/j.bpj.2014.05.004; Shkolnik E.M. Dynamic models of the cell cycle. In: Bykov V.I. (Ed.) Dynamics of Chemical and Biological Systems. Novosibirsk: Nauka Publ., 1989;230-260 (in Russian); Taheri-Araghi S., Brown S.D., Sauls J.T., McIntosh D.B., Jun S. Single-cell physiology. Annu. Rev. Biophys. 2015;44:123-142. DOI 10.1146/annurev-biophys-060414-034236; Taniguchi Y., Choi P.J., Li G.-W., Chen H., Babu M., Hearn J., Emili A., Xie X.S. Quantifying E. coli proteome and transcriptome with single-molecule sensitivity in single cells. Science. 2010;329(5991); 538. DOI 10.1126/science.1188308; van Heerden J.H., Kempe H., Doerr A., Maarleveld T., Nordholt N., Bruggeman F.J. Statistics and simulation of growth of single bacterial cells: illustrations with B. subtilis and E. coli. Sci. Rep. 2017; 7(1):16094. DOI 10.1038/s41598-017-15895-4; Walker N., Nghe P., Tans S.J. Generation and filtering of gene expression noise by the bacterial cell cycle. BMC Biol. 2016;14:11. DOI 10.1186/s12915-016-0231-z; Zinovyev A., Sadovsky M., Calzone L., Fouché A., Groeneveld C.S., Chervov A., Barillot E., Gorban A.N. Modeling progression of single cell populations through the cell cycle as a sequence of switches. Front. Mol. Biosci. 2022;8:793912. DOI 10.3389/fmolb.2021.793912; https://vavilov.elpub.ru/jour/article/view/3990

  3. 3
    Academic Journal

    Συγγραφείς: D. . Ivanov, Д. Ю. Иванов

    Πηγή: The Herald of the Siberian State University of Telecommunications and Information Science; № 3 (2009); 94-104 ; Вестник СибГУТИ; № 3 (2009); 94-104 ; 1998-6920

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

    Relation: https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/639/594; Лифшиц Е.М. Лев Давидович Ландау (1908−1968) // УФН. 1969. Т. 97. Вып. 1. С. 169-186.; Onsager L. Crystal Statistics. I. A two-dimensional model with an order-disorder transition // Phys. Rev. 1944. V. 65. P. 117-149.; Critical Phenomena // Proc. Conference on phenomena in the neighborhood of critical points / ed. by M.S. Green & J.V. Sengers, NBS Misc. Publ. 273, Washington. 1966. P. 1-242.; Фишер М. Природа критического состояния. М.: Мир, 1968. 220 с.; Ма Ш. Современная теория критических явлений. М.: Мир, 1980. 298 с.; Паташинский А.З., Покровский В.Л. Флуктуационная теория фазовых переходов. М.: Наука, 1982. 382 с.; Вильсон К., Когут Дж. Ренормализационная группа и ε-разложение. М.: Мир, 1975. 256 с.; Гинзбург В.Л. О перспективах развития физики и астрофизики в конце ХХ в. В кн.: Физика ХХ в.: Развитие и перспективы. М.: Наука, 1984. С. 281-330.; Анисимов М.А. Критические явления в жидкостях и жидких кристаллах. М.: Наука, 1987. 272 с.; Green M.S. Introduction // Proc. Conference on phenomena in the neighborhood of critical points / ed. by M.S. Green & J.V. Sengers, NBS Misc. Publ. 273, Washington. 1966. P. ix-xi.; Иванов Д.Ю. Критическое поведение неидеализированных систем. М.: Физматлит, 2003. 248 с.; Гинзбург В.Л. Несколько замечаний о фазовых переходах второго рода и микроскопической теории сегнетоэлектриков // ФТТ. 1960. Т. 2, вып. 9. С. 2031-2043.; Иванов Д.Ю., Макаревич Л.А., Соколова О.Н. Форма кривой сосуществования чистого вещества вблизи критической точки // Письма в ЖЭТФ. 1974. Т. 20, вып. 4. С. 272 - 276.; Иванов Д.Ю., Федянин В.К. Уравнение состояния для классической жидкости в окрестности критической точки // ОИЯИ, Р4-8430, Дубна, 1974. 28 с.; Wagner W., Kurzeja N., Pieperbeck B. The thermal behaviour of pure fluid substances in the critical region - experiences from recent pρT measurements on SF6 with a multi-cell apparatus // Fluid Phase Equilibria. 1992. V. 79. P. 151 - 174.; Kurzeja N., Tielkes Th., Wagner W. The nearly classical behavior of a pure fluid on the critical isochore very near the critical point under influence of gravity // Int. J. Thermophys. 1999. V. 20, № 2. P. 531 - 562.; Балеску Р. Равновесная и неравновесная статистическая механика Т.1. М.: Мир, 1978. 405 с.; Иванов Д.Ю. Феноменологическая модель критического поведения реальных систем // Доклады РАН. 2004. Т. 394, № 6. С. 757 - 760.; Иванов Д.Ю. Поведение критических индексов в ближайшей окрестности критической точки неидеализированных систем. Второй кроссовер // Доклады РАН. 2002. Т. 383, № 4. С. 478 - 481.; Макаревич Л.А., Соколова О.Н., Розен А.М. Сжимаемость SF6 вдоль критической изохоры (о значении критического индекса γ) // ЖЭТФ. 1974. Т. 67, вып. 2 (8). С. 615-620.; Семенченко В.К. Фазовые переходы и критические явления // ЖФХ. 1947. Т. 21, вып. 12. С. 1461 - 1469.; Скрипов В.П. Профессор В.К. Семенченко - ученый и учитель // ВИЕТ 1995. №. 4. С. 119 - 127.; Agayan V.A., Anisimov M.A., and Sengers J.V. Crossover parametric equation of state for Ising-like systems // Phys. Rev. 2001. E 64:026125.; Kim Y.C., Anisimov M.A., Sengers J.V., and Luijten E. Crossover Critical Behavior in the Three-Dimensional Ising Model // Journal of Statistical Physics. 2003. V. 110. P. 591 - 609.; Guggenheim E.A. The principle of corresponding states // J. Chem. Phys. 1945. V. 13. № 7. P. 253 - 261.; Verschaffelt J.E. On the critical isothermal line and the densities of saturated vapour and liquid in isopentane and carbon dioxide // KNAW, Proceedings, 2, 1899-1900, Amsterdam, 1900, P. 588 - 592.; http://www.knaw.nl/waals/ (дата обращения 08.05.2009); Kleinrahm R., Wagner W. Measurements and correlation of the equilibrium liquid and vapour densities and the vapour pressure along the coexistence curve of methane // J.Chem. Thermodynamics. 1986. № 18. P. 739 - 760.; Gilgen R., Kleinrahm R., and Wagner W. Measurements of the (pressure, density, temperature) relation of sulfure hexafluoride (SF6) in the homogeneous region at temperatures from 321.15 K to 333.15 K and at pressures up to 8 Mpa and on the coexistence curve at temperatures from 288.15 K to 315.15 К// J.Chem. Thermodynamics. 1992. № 24. P. 953 - 964.; Gilgen R., Kleinrahm R., and Wagner W. Supplementary measurements of the (pressure, density, temperature) relation of carbon dioxide in the homogeneous region at temperatures from 220 K to 360 K and pressures up to 13 Mpa // J.Chem. Thermodynamics. 1992. № 24. P. 1243 - 1250.; Gilgen R., Kleinrahm R., and Wagner W. Measurements and correlation of the (pressure, density, temperature) relation of argon. I. The homogeneous gas and liquid regions in the temperature range from 90 K to 340 K at pressures up to 12 Mpa // J.Chem. Thermodynamics. 1994. № 26. P. 383 - 398.; Gilgen R., Kleinrahm R., and Wagner W. Measurements and correlation of the (pressure, density, temperature) relation of argon II. Saturated-liquid and saturated-vapour densities and vapour pressures along the entire coexistence curve // J.Chem. Thermodynamics. 1994. № 26. P. 399 - 413.; Novak P., Kleinrahm R., and Wagner W. Measurements and correlation of the (p, ρ, T) relation of ethylene. I. The homogeneous gas and liquid regions in the temperature range from 105 K to 340 K at pressures up to 12 Mpa // J.Chem. Thermodynamics. 1994. № 28. P. 1423 - 1439.; Novak P., Kleinrahm R., and Wagner W. Measurements and correlation of the (p, ρ, T) relation of ethylene II. Saturated-liquid and saturated-vapour densities and vapour pressures along the entire coexistence curve // J.Chem. Thermodynamics. 1994. № 28. P. 1441 - 1460.; Ivanov D.Yu. Critical Behaviour of Non-Ideal Systems Wiley-VCH, 2008. 257.; Tufeu R., Ivanov D.Y., Garrabos Y., Le Neindre B. Thermal conductivity of ammonia in a large temperature and pressure range including the critical region // Ber. Bunsenges. Phys. Chem. 1984. V. 88. P. 422 - 427.; https://vestnik.sibsutis.ru/jour/article/view/639

  4. 4
    Report
  5. 5
  6. 6
  7. 7
    Academic Journal

    Συγγραφείς: БУРАВЛЕВ А.И.

    Θεματικοί όροι: ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ "ДЕНЬГИ ТОВАР ДЕНЬГИ",ЗАКОН НЬЮКОМБА-ФИШЕРА,ЗАКОН СЕЯ-КЕЙНСА,ДИСБАЛАНС ФИНАНСОВОГО И ТОВАРНОГО РЫНКА,ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС,ИНФЛЯЦИЯ

    Περιγραφή αρχείου: text/html

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

    Πηγή: Збірник наукових праць Харківського національного університету Повітряних Сил. — 2012. — № 4(33). 235-240 ; Сборник научных трудов Харьковского национального университета Воздушных Сил. — 2012. — № 4(33). 235-240 ; Scientific Works of Kharkiv National Air Force University. — 2012. — № 4(33). 235-240 ; 2073-7378

    Περιγραφή αρχείου: application/pdf

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