Главная Упрощенный режим Видео-инструкция Описание
Авторизация
Фамилия
Пароль
 

Базы данных


Периодические издания- результаты поиска

Вид поиска

Область поиска
в найденном
 Найдено в других БД:Книги (20)
Формат представления найденных документов:
полныйинформационныйкраткий
Отсортировать найденные документы по:
авторузаглавиюгоду изданиятипу документа
Поисковый запрос: (<.>S=Хроматография<.>)
Общее количество найденных документов : 70
Показаны документы с 1 по 10
 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
1.


    Зотікова, О. А.
    Дослідження аскорбінової кислоти у листі петрушки кучерявої, кореневої та листкової [Текст] / О. А. Зотікова, В. С. Кисличенко, В. В. Вельма // Фітотерапія.Часопис. - 2013. - № 4. - С. 75


MeSH-главная:
АСКОРБИНОВАЯ КИСЛОТА -- ASCORBIC ACID (выделение и очистка, химия)
ПЕТРУШКА -- PETROSELINUM (действие лекарственных препаратов, химия)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
Доп.точки доступа:
Кисличенко, В. С.
Вельма, В. В.

Свободных экз. нет

Найти похожие

2.


   
    Визначення кількісного вмісту гідроксикоричних кислот в сировині півонії лікарської сортів "Alba plena" та "Rosea plena" [Текст] / І. М. Сахацька [та ін.] // Фітотерапія.Часопис. - 2013. - № 4. - С. 74


MeSH-главная:
КИСЛИЧНЫЕ -- OXALIDACEAE (действие лекарственных препаратов, химия)
(химия)
(химия)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
Доп.точки доступа:
Сахацька, І. М.
Кисличенко, В. С.
Журавель, І. О.
Бурда, Н. Є.

Свободных экз. нет

Найти похожие

3.


    Морозова, В. С.
    Определение шести классов психоактивных веществ в различных объектах методом иммунохроматографии [Текст] / В. С. Морозова, Е. Д. Другова, М. А. Мягкова // Клиническая лабораторная диагностика. - 2015. - № 5. - С. 27-31


MeSH-главная:
НАРКОТИКИ -- NARCOTICS (выделение и очистка)
ПСИХОТРОПНЫЕ СРЕДСТВА -- PSYCHOTROPIC DRUGS (выделение и очистка)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
Доп.точки доступа:
Другова, Е. Д.
Мягкова, М. А.

Свободных экз. нет

Найти похожие

4.


   
    Сравнительный анализ эффективности быстрых тестов в диагностике гриппа А и респираторно-синцитиальной вирусной инфекции у детей [Текст] / Е. Р. Петрова [и др.] // Клиническая лабораторная диагностика. - 2015. - № 11. - С. 44-49


MeSH-главная:
ГРИПП ЧЕЛОВЕКА -- INFLUENZA, HUMAN (диагностика)
ГРИППА A ВИРУС -- INFLUENZA A VIRUS (выделение и очистка)
РЕСПИРАТОРНО-СИНЦИТИАЛЬНОВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ -- RESPIRATORY SYNCYTIAL VIRUS INFECTIONS (диагностика)
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ТЕСТЫ -- IMMUNOLOGIC TESTS
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ -- POLYMERASE CHAIN REACTION
ДЕТИ -- CHILD
Доп.точки доступа:
Петрова, Е. Р.
Суховецкая, В. Ф.
Писарева, М. М.
Майорова, В. Г.
Свердлова, М. В.
Даниленко, Д. М.
Петрова, П. А.
Кривицкая, В. З.
Соминина, А. А.

Свободных экз. нет

Найти похожие

5.


   
    Визначення кількісного вмісту полісахаридів в сировині дивини звичайної (Verbascum thapsus L.) [Текст] / А. А. Волошина [та ін.] // Фітотерапія.Часопис. - 2013. - № 4. - С. 74


MeSH-главная:
КОРОВЯК -- VERBASCUM (действие лекарственных препаратов, химия)
ПОЛИСАХАРИДЫ -- POLYSACCHARIDES (выделение и очистка, химия)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
Доп.точки доступа:
Волошина, А. А.
Кисличенко, В. С.
Журавель, І. О.
Бурда, Н. Є.

Свободных экз. нет

Найти похожие

6.


    Зайко, С. Д.
    Актуальные вопросы диагностики острых респираторных вирусных инфекций [Текст] / С. Д. Зайко // Клиническая лабораторная диагностика. - 2010. - № 3. - С. 46

Рубрики: Респираторные инфекции--диагн

   Вирусные болезни--диагн


   Полимеразная цепная реакция


   Хроматография


Свободных экз. нет

Найти похожие

7.


    Grigorieva, M. V.
    Brownian motion, electrophoresis, chromatography, and macromolecular chemistry: how it all unites Nobel laureates of the first half of the 20th century – T. Svedberg, A. Tiselius, R. Synge and H. Staudinger [Текст] = Броунівський рух, електрофорез, хроматографія та макромолекулярна хімія: як все це об’єднує нобелівських лауреатів першої половини ХХ ст. – Т. Сведберга, А. Тізеліуса, Р. Сінга і Г. Штаудінгера / M. V. Grigorieva, V. M. Danilova, S. V. Komisarenko // The Ukrainian Biochemical Journal. - 2019. - Т. 91, № 5. - С. 70-79. - Bibliogr. at the end of the art.


MeSH-главная:
НОБЕЛЕВСКАЯ ПРЕМИЯ -- NOBEL PRIZE
БИОМЕДИЦИНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ -- BIOMEDICAL RESEARCH (история, кадры, тенденции)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (история)
ЭЛЕКТРОФОРЕЗ -- ELECTROPHORESIS (история, методы, тенденции)
ЛИЧНОСТИ ВЫДАЮЩИЕСЯ -- FAMOUS PERSONS
ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ -- ELEMENTARY PARTICLE INTERACTIONS
Аннотация: It is hard to imagine how chemistry, biology and medicine would develop without such techniques as ultracentrifugation, electrophoresis and chromatography. At present innovative hi-tech laboratory ultracentrifuges are widely used in various fields of fundamental science and practice, including colloid chemistry, biochemical analysis, virology, clinical diagnostics, pharmacy, nanotechnology, to name a few. Electrophoresis enables to detect protein abnormalities with high probability, and, therefore, has wide application for the diagnosis of infectious-inflammatory diseases, genetic and immune disorders, malignant tumors and others. Chromatography is widely used for biochemical research and analytical detection and control of drugs and food. But where did these methods, which have had a significant impact on the development of various­ fields of scientific and economic activity, come from? Who were the pioneers in this field and whose work influenced the formation of the next generation of researchers? These are the questions we address in this article
Важко уявити як би розвивалися хімія, біологія і медицина без таких аналітичних методів дослідження як ультрацентрифугування, електрофорез та хроматографія. Наразі інноваційні високотехнологічні лабораторні ультрацентрифуги широко застосовуються в самих різних напрямах наукової і практичної діяльності, зокрема в колоїдній хімії, біохімічному аналізі, вірусології, клінічній діагностиці, фармації, нанотехнології та ін. Електрофорез із високою ймовірністю дозволяє вияви­ти протеїнові аномалії, а тому широко використовується в багатьох медичних центрах різних країн для діагностики інфекційно-запальних захворювань, генетичних та імунних порушень, злоякісних пухлин тощо. Хроматографія широко застосовується для біохімічних досліджень, контролю лікарських препаратів, харчових продуктів. Але як виникли ці методи досліджень, які мали величезний вплив на розвиток не тільки різних галузей науки, але багатьох напрямів людської діяльності? Хто були ті особистості, роботи яких стали піонерськими і вплинули на дослідження наступних поколінь науковців? У цій статті ми намагаємося відповісти на ці запитання
Доп.точки доступа:
Danilova, V. M.
Komisarenko, S. V.

Свободных экз. нет

Найти похожие

8.


   
    Дослідження кінетики реакції естерифікації монохлороцтової кислоти [Текст] / Ю. В. Карпенко [та ін.] // Актуал. питання фармац. і мед. науки та практики. - 2020. - Том 13, N 1. - С. 31-37


MeSH-главная:
КИНЕТИКА -- KINETICS
ХЛОРАЦЕТАТЫ -- CHLOROACETATES (химия)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (использование)
Аннотация: Естерифікація карбонових кислот має широке академічне застосування в органічному синтезі, а також використання у промисловості; наприклад, реакції естерифікації монохлороцтової кислоти зі спиртами дуже поширені у фармацевтичній промисловості. Традиційно естерифікацію проводять із використанням рідких мінеральних кислотних каталізаторів, як-от H2SO4, H3PO4, HF тощо. Реакційна спроможність естерів більша, ніж карбонових кислот, робить їх придатними для багатьох синтезів. Високу реакційну здатність зв’язку C?Cl у монохлороцтовій і 3-хлоропропіоновій кислот використовують у багатьох синтезах. Естери монохлороцтової та 3-хлоропропіонової кислот широко використовують як алкілувальні агенти для нуклеофільних атомів Сульфуру, Нітрогену та Оксигену за стандартних умов. Мета роботи – дослідження закономірностей реакції естерифікації монохлороцтової кислоти бутил-1-овим спиртом у присутності концентрованої сульфатної кислоти. Матеріали та методи. Вихідні реагенти для синтезу закупили в Sigma (Aldrich). Точки кипіння визначали звичайною перегонкою при атмосферному тиску. ІЧ-спектри знімались на спектрофотометрі Bruker Alpha в області 7500–400 см-1 із використанням методу нанесення рідини на плівку. Використали газовий хроматограф Agilent 7890B із мас-спектрометричним детектором 5977B. Для ідентифікації компонентів використали бібліотеку мас-спектрів NIST14. Результати. Для дослідження реакції естерифікації через 20, 40, 90, 120, 160, 200, 240, 360 хвилин відбирали з реакційного середовища проби й аналізували з використанням газової хроматографії. Аналіз хроматограм показав, що монохлороцтова кислота повністю переходить у водну фазу, в органічному шарі її немає. Протягом дослідження на спектрах хроматограми присутні переважно 2 піки, що відповідають бутан-1-олу та бутил монохлорацетату. Константи швидкості реакції розраховували за кінетичними рівняннями другого порядку графічним методом за тангенсом кута нахилу кінетичної кривої. Енергія активації (Еакт.) знайдена за графіком залежності ln k від величини зворотної абсолютної температури та збігається з даними фахової літератури для реакцій естерифікації. Висновки. На спектрах хроматограми наявні переважно 2 піки, що відповідають бутан-1-олу та бутил монохлорацетату. Результати показали: підвищення температури від 100 ? до 120 ? призводить до зменшення константи швидкості реакції, та реакція відбувається на порядок швидше. Енергія активації (Еакт.) реакції естерифікації становить 165 кДж/моль. Аналізуючи мас-спектр бутил монохлорацетату, виявили, що молекули бутил монохлорацетату фрагментуються до фрагмента монохлороцтової кислоти, фрагмента (CH3CO)+, залишки бутилового радикала, іонів (Cl-CH2CO)+. В ІЧ-спектрі наявні смуги поглинання, характерні для естерів: ?C = О, С-С-О, CH3, CH2, O-CH2-C, C-Cl.
Доп.точки доступа:
Карпенко, Ю. В.
Панасенко, Т. В.
Генчева, В.І.
Карпун, Є. О.
Ярова, М. Д.

Свободных экз. нет

Найти похожие

9.


    Savchuk, Ya. I.
    Physical-сhemical and еoxigenic сharacteristics of the new metabolites from Ulocladium consortiale 960 [Text] / Ya. I. Savchuk, K. S. Tsyganenko, О. V. Andrienko // Мікробіологічний журнал. - 2019. - Том 81, N 1. - P84-93


MeSH-главная:
ГРИБЫ -- FUNGI (выделение и очистка)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА -- ANTI-BACTERIAL AGENTS (химия)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
КРИСТАЛЛИЗАЦИЯ -- CRYSTALLIZATION (методы)
Аннотация: Fungi as producers of biologically active metabolites were and remain of particular interest of the investigators. As the same time, despite the large number of different investigations and numerous scientific publications a major part of described species are not studied at that aspect. The data concerning biosynthetic potential of fungi of Ulocladium genus are practically absent in literature. However the screening carried out by us early showed that U. consortiale 960 possess the wide spectrum of antibiotic activity. Aim. This investigation became the follow-up of our previous studies and its main task was isolation, purification of U. consortiale 960 active metabolite(s) and obtaining of them in crystalline state for possible determination of structure. Methods. For obtaining the biologically active metabolites column chromatography and recrystallization were used; characterisation of obtained substances were made by physical-chemical and microbiological methods. Results. As a result of work done two compounds in crystalline form with different spectrum of antibiotic activity against indicator test cultures were obtained. Neither of obtained compounds showed dermatocidal and toxigenic activity in rabbit skin test. From the obtained spectral characteristics of substance UC960 it may be concluded that it belongs to aromatic compounds with benzene ring, has double linkage, methyl- and carboxyl groups. Conclusions. Obtained data showed that antibiotic nature of strain 960 is determined by the variety of biologically active metabolites with different biological and physical-chemical properties. The presented results and the analysis of literature data show that U. consortiale 960 possibly can produce the new for Ulocladium genus biologically active metabolites, which require further investigations
Доп.точки доступа:
Tsyganenko, K. S.
Andrienko, О. V.

Свободных экз. нет

Найти похожие

10.


   
    New antibiotic substances of the Streptomyces albus enzybiotic complex [Text] / T. S. Todosiichuk [et al.] // Мікробіологічний журнал. - 2019. - Том 81, N 5. - P62-72


MeSH-главная:
СТРЕПТОМИЦЕТЫ -- STREPTOMYCES (выделение и очистка, химия)
АНТИБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА -- ANTI-BACTERIAL AGENTS (биосинтез)
ХРОМАТОГРАФИЯ -- CHROMATOGRAPHY (методы)
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИЯ -- MASS SPECTROMETRY (методы)
Аннотация: Мета роботи. Виділення та характеристика продуктів метаболізму антибіотичної природи Streptomyces albus. аналіз антимікробного комплексу продуцента в якості основи для розробки ензибіотичного препарату. Методи. В роботі використовували штам-продуцент бактеріолітичних ферментів S. albus UN 44. Антагоністичну активність культури визначали методом радіальних штрихів. Для оцінки антибіотичної активності використовували метод паперових дисків та біоавтографію. Виділені речовини антибіотичної природи аналізували методами тонкошарової та рідинної хроматографії і мас-спектрометрії. Результати. Зі штаму S. albus UN 44 виділена і охарактеризована сполука антифунгальної дії з фактором розділення 0,65, наявністю фенольної групи в молекулі та максимумом поглинання в області 270 - 275 нм. Виділені антибіотичні сполуки ідентифіковано як біс(2-етилгексил)фталат і З-О-метилциклополова кислота. Висновки. Вперше встановлена здатність штаму S. albus UN 44 до синтезу антибактеріальних та антифунгальних антибіотиків, які відносяться до похідних фталевого альдегіду
Доп.точки доступа:
Todosiichuk, T. S.
Klochko, V. V.
Savchuk, Ya. I.
Kobzysta, O. P.

Свободных экз. нет

Найти похожие

 1-10    11-20   21-30   31-40   41-50   51-60      
 
© Международная Ассоциация пользователей и разработчиков электронных библиотек и новых информационных технологий
(Ассоциация ЭБНИТ)