Suchergebnisse - "поверхностный плазмонный резонанс"

  1. 1
  2. 2
  3. 3

    Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 7 No. 4 (2024); e00246 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 7 № 4 (2024); e00246 ; 2618-7531

    Dateibeschreibung: application/pdf; text/html

  4. 4

    Weitere Verfasser: A. D. Zamkovets S A. Tikhomirov L. V. Baran et al.

    Quelle: Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Physics and Mathematics Series; Том 60, № 3 (2024); 242-251 ; Известия Национальной академии наук Беларуси. Серия физико-математических наук; Том 60, № 3 (2024); 242-251 ; 2524-2415 ; 1561-2430 ; 10.29235/1561-2430-2024-60-3

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/799/612; Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / А. И. Гусев. – М.: Физматлит, 2005. – 416 с.; Kreibig, U. Optical Properties of Metal Clusters / U. Kreibig, М. Volmer. – Berlin: Springer, 1995. – 533 p. https://doi.org/10.1007/978-3-662-09109-8; Maier, S. A. Plasmonics: Fundamentals and Applications / S. A. Maier. – New York: Springer, 2007. – 224 p. https://doi.org/10.1007/0-387-37825-1; Климов, В. В. Наноплазмоника / В. В. Климов. – М.: Физматлит, 2009. – 480 с. 5. Morris, J. E. Resistance changes of discontinuous gold films in air / J. E. Morris // Thin Solid Films. – 1970. – Vol. 5, № 5–6. – P. 339–353. https://doi.org/10.1016/0040-6090(70)90106-9; Thurstans, R. E. The electroformed metal-insulator-metal structure: a comprehensive model / R. E. Thurstans, D. P. Oxley // J. Phys. D: Appl. Phys. – 2002. – Vol. 35, № 8. – P. 802–809. https://doi.org/10.1088/0022-3727/35/8/312; A hydrogen sensor based on tunneling between palladium clusters / J. Lith [et al.] // Appl. Phys. Lett. – 2007. – Vol. 91, № 18. – Art. ID 181910 (3 p.). https://doi.org/10.1063/1.2802730; Introductory Lecture: Surface enhanced Raman spectroscopy: new materials, concepts, characterization tools, and applications / J. A. Dieringer [et al.] // Faraday Discuss. – 2006. – Vol. 132. – P. 9–26. https://doi.org/10.1039/b513431p; Stuart, H. R. Island size effects in nanoparticle-enhanced photodetectors / H. R. Stuart, D. G. Hall // Appl. Phys. Lett. – 1998. – Vol. 73, № 26. – P. 3815–3817. https://doi.org/10.1063/1.122903; Atwater, H. A. Plasmonics for improved photovoltaic devices / H. A. Atwater, A. Polman // Nat. Mater. – 2010. – Vol. 9. – P. 205–213. https://doi.org/10.1038/nmat2629; Чопра, Н. Л. Электрические явления в тонких пленках / Н. Л. Чопра. – М.: Мир, 1972. – 434с. 12. Neugebauer, C. A. Electrical conduction mechanism in ultrathin, evaporated metal films / C. A. Neugebauer, M. N. Web // J. Appl. Phys. – 1962. – Vol. 33, № 1. – P. 74–82. https://doi.org/10.1063/1.1728531; Wei, H. From silver nanoparticles to thin films: Evolution of microstructure and electrical conduction on glass substrates / H. Wei, H. Eilers // J. Phys. Chem. Solids. – 2009. – Vol. 70, № 2. – P. 459–465. https://doi.org/10.1016/j.jpcs.2008.11.012; Sieradzki, K. Agglomeration and percolation conductivity / K. Sieradzki, K. Bailey, T. L. Alford // Appl. Phys. Lett. – 2001. – Vol. 79, № 21. – P. 3401–3403. https://doi.org/10.1063/1.1419043; Electromagnetic energy transport via linear chains of silver nanoparticles / М. Quinten [et al.] // Opt. Lett. – 1998. – Vol. 23, № 17. – P. 1331. https://doi.org/10.1364/ol.23.001331; Araki, H. The temperature dependence of electron emission from a discontinuous carbon film device between silver film electrodes / H. Araki, T. Hanawa // Thin Solid Films. – 1988. – Vol. 158, № 2. – P. 207–216. https://doi.org/10.1016/0040-6090(88)90022-3; Xu, N. S. Novel cold cathode materials and applications / N. S. Xu, S. Ejaz Huq // Mater. Sci. Eng.: R: Rep. – 2005. – Vol. 48, № 2–3. – P. 47–189. https://doi.org/10.1016/j.mser.2004.12.001; Fedorovich, R. D. Electronic phenomena in nanodispersed thin films / R. D. Fedorovich, A. G. Naumovets, P. M. Tomchuk // J. Phys.: Condens. Matter. – 1999. – Vol. 11, № 49. – P. 9955–9967. https://doi.org/10.1088/0953-8984/11/49/313; Миронов, В. Л. Основы сканирующей зондовой микроскопии / В. Л. Миронов. – М.: Техносфера, 2004. – 144 c.; Автоматизированный базовый лазерный испытательный комплекс для тестирования перспективных видов полупроводниковых фотоприемников / В. Б. Залесский [и др.] // Приборостроение-2020: материалы 13-й Междунар. науч.-техн. конф. – Минск, 2020. – С. 391–392.; Metal cluster enhanced organic solar cells / M. Westphalen [et al.] // Sol. Energy Mater. Sol. Cells. – 2000. – Vol. 61, № 1. – P. 97–105. https://doi.org/10.1016/s0927-0248(99)00100-2; Bohren, C. Absorption and Scattering of Light by Small Particles / C. Bohren, D. Huffman. – New York: Wiley, 1983. – 530 p. https://doi.org/10.1002/9783527618156; Замковец, А. Д. Высокий сенсорный потенциал самоорганизующихся металлических наноструктур / А. Д. Замковец, С. М. Качан, А. Н. Понявина // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2008. – № 4. – C. 73–79.; Kachan, S. M. Optical diagnostics of 2D self-assembled silver nanoparticles arrays / S. M. Kachan, A. N. Ponyavina // Physics, Chemistry and Application of Nanostructures. – 2007. – P. 165–168. https://doi.org/10.1142/9789812770950_0036; Suresh, S. Synthesis, Structural, Surface Morphology, Optical and Electrical Properties of Silver Oxide Nanoparticles/ S. Suresh // Int. J. Nanoelectron. Mater. – 2016. – Vol. 9. – P. 37–49.; Characterization of silver oxide thin films with thickness variation prepared by thermal evaporation method / F. A. Jasim [et al.] // Dig. J. Nanomater. Biostructures. – 2023. – Vol. 18, № 13. – P. 1039–1049. https://doi.org/10.15251/djnb.2023.183.1039; Оптические и электрические свойства и переключение сопротивления гранулированных пленок серебра на сапфире / И. А. Гладских [и др.] // Опт. журн. – 2014. – Т. 81, № 5. – С. 67–73.; Vashchenko, E. V. Photoconductivity of silver nanoparticle ensembles on quartz glass (SiO2) supports assisted by localized surface plasmon excitations / E. V. Vashchenko, T. A. Vartanyan, F. Hubenthal // Plasmonics. – 2013. – Vol. 8. – P. 1265–1271. https://doi.org/10.1007/s11468-013-9544-8; Даревский, А. С. Описание механизма переноса в островковых пленках металлов в рамках представлений теории протекания / А. С. Даревский, А. Г. Ждан, В. Н. Неменущий // Диспергированные металлические пленки. – Киев, Изд.-во АН УССР, 1976. – С. 155–163.; Мотт, Н. Электронные процессы в некристаллических веществах: пер. с англ. / Н. Мотт, Э. Дэвис. – М.: Мир, 1974. – 472 с.; Проводимость и фотопроводимость гранулированной пленки серебра на сапфировой подложке / Е. В. Ващенко [и др.] // Опт. журн. – 2013. – Т. 80, № 5. – С. 3–10.; https://vestifm.belnauka.by/jour/article/view/799

  5. 5
  6. 6

    Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 7 No. 2 (2024); e00220 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 7 № 2 (2024); e00220 ; 2618-7531

    Dateibeschreibung: application/pdf; text/html

  7. 7
  8. 8

    Weitere Verfasser: A. V. Tarasiuk Y. V. Mezentsev O. V. Gnedenko et al.

    Quelle: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 4 (2022); 50-54 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 4 (2022); 50-54 ; 2686-8830 ; 2587-7836

    Dateibeschreibung: application/pdf

    Relation: https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/343/319; Skaper SD. Neurotrophic Factors: An Overview. Methods Mol Biol. 2018;1727:1–17. DOI:10.1007/978-1-4939-7571-6_1.; Aloe L, Rocco ML, Balzamino BO, Micera A. Nerve Growth Factor: A Focus on Neuroscience and Therapy. Curr Neuropharmacol. 2015;13(3):294–303. DOI:10.2174/1570159x13666150403231920.; Cai J, Hua F, Yuan L, et al. Potential therapeutic effects of neurotrophins for acute and chronic neurological diseases. Biomed Res Int. 2014;2014:601084. DOI:10.1155/2014/601084.; Castrén E. Neurotrophins and psychiatric disorders. Handb Exp Pharmacol. 2014;220:461–479. DOI:10.1007/978-3-642-45106-5_17.; Гудашева Т.А., Тарасюк А.В., Помогайбо С.В. и др. Дизайн и синтез дипептидных миметиков мозгового нейротрофического фактора. Биоорганическая химия. 2012;38(3):280–290.; Gudasheva TA, Povarnina P, Logvinov IO, et al. Mimetics of brainderived neurotrophic factor loops 1 and 4 are active in a model of ischemic stroke in rats. Drug Des Devel Ther. 2016;10:3545–3553. DOI:10.2147/DDDT.S118768.; Gudasheva TA, Povarnina P, Tarasiuk AV, Seredenin SB. The Low Molecular Weight Brain-derived Neurotrophic Factor Mimetics with Antidepressant-like Activity. Curr Pharm Des. 2019;25(6):729–737. DOI:10.2174/1381612825666190329122852.; Логвинов И.О., Антипова Т.А., Гудашева Т.А. и др. Нейропротективные свойства дипептидного миметика мозгового нейротрофического фактора ГСБ-106 в экспериментах in vitro. Бюллетень экспериментальной биологии и медицины. 2013;155(3):319–322.; Gudasheva TA, Povarnina PY, Tarasiuk AV, Seredenin SB. Lowmolecular mimetics of nerve growth factor and brain-derived neurotrophic factor: Design and pharmacological properties. Med Res Rev. 2021;41(5):2746–2774. DOI:10.1002/med.21721.; Поварнина П.Ю., Гарибова Т.Л., Гудашева Т.А., Середенин С.Б. Дипептидный миметик мозгового нейротрофического фактора обладает свойствами антидепрессанта при пероральном введении. Acta Naturae. 2018;10(3(38)):88–92.; Межлумян А.Г., Таллерова А.В., Поварнина П.Ю., Сазонова Н.М., Тарасюк А.В., Гудашева Т.А. Скрининговое изучение эффектов миметиков фактора роста нервов и мозгового нейротрофического фактора на экспериментальной модели депрессии. Фармакокинетика и фармакодинамика. 2020;(1):11–17.; Поварнина П.Ю., Таллерова А.В., Межлумян А.Г. и др. Антидепрессивная активность димерного дипептидного миметика BDNF ГСБ-106 при однократном пероральном введении на модели социального стресса у мышей. Экспериментальная и клиническая фармакология. 2020;83(4):3–7.; Gudasheva TA, Tallerova AV, Mezhlumyan AG, et al. Low-molecular weight bdnf mimetic, dimeric dipeptide GSB-106, reverses depressive symptoms in mouse chronic social defeat stress. Biomolecules. 2021:11(2):252. DOI:10.3390/biom11020252.; Liu X, Obianyo O, Chan CB, et al. Biochemical and biophysical investigation of the brain-derived neurotrophic factor mimetic 7,8-dihydroxyflavone in the binding and activation of the TrkB receptor. J Biol Chem. 2014;289(40):27571–27584. DOI:10.1074/jbc.M114.562561.; Fobian K, Owczarek S, Budtz C, et al. Peptides derived from the solvent-exposed loops 3 and 4 of BDNF bind TrkB and p75(NTR) receptors and stimulate neurite outgrowth and survival. J Neurosci Res. 2010:88(6):1170–1181. DOI:10.1002/JNR.22285.; https://www.pharmacokinetica.ru/jour/article/view/343

  9. 9
  10. 10
  11. 11

    Quelle: Ukrainian Neurosurgical Journal, Vol 25, Iss 3, Pp 43-50 (2019)
    Ukrainian Neurosurgical Journal; Том 25, № 3 (2019); 43-50

    Dateibeschreibung: application/pdf

  12. 12
  13. 13
  14. 14
  15. 15

    Quelle: Visnyk of Vinnytsia Politechnical Institute; No. 2 (2020); 7-13 ; Вестник Винницкого политехнического института; № 2 (2020); 7-13 ; Вісник Вінницького політехнічного інституту; № 2 (2020); 7-13 ; 1997-9274 ; 1997-9266

    Dateibeschreibung: application/pdf

  16. 16
  17. 17
  18. 18
  19. 19
  20. 20