Suchergebnisse - "поверхностный плазмонный резонанс"
-
1
Autoren:
Quelle: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 25, Iss 2, Pp 222-228 (2025)
Schlagwörter: поверхностный плазмонный резонанс, гетеросердцевинная структура, оптоволоконный датчик, повышение чувствительности волоконно-оптических датчиков, многослойные покрытия, Information technology, T58.5-58.64
Dateibeschreibung: electronic resource
-
2
Autoren: et al.
Quelle: Научно-технический вестник информационных технологий, механики и оптики, Vol 23, Iss 3, Pp 448-454 (2024)
Schlagwörter: поверхностный плазмонный резонанс, гетеросердцевинная структура, оптоволоконный датчик, измерение показателя преломления, Information technology, T58.5-58.64
Dateibeschreibung: electronic resource
-
3
Autoren: et al.
Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 7 No. 4 (2024); e00246 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 7 № 4 (2024); e00246 ; 2618-7531
Schlagwörter: equilibrium dissociation constant (Kd), rate constants of assoсiation and dissociation of the complex (kon, koff), antigen-antibody interaction, optical biosensors, surface plasmon resonance (SPR), равновесная константа диссоциации (Kd), константы скорости образования и распада комплекса (kon, взаимодействие антиген-антитело, оптические биосенсоры, поверхностный плазмонный резонанс (SPR)
Dateibeschreibung: application/pdf; text/html
Relation: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/246/593; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/246/602; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/246/603
Verfügbarkeit: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/246
-
4
Autoren: et al.
Weitere Verfasser: 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
Schlagwörter: фотопроводимость, surface plasmon resonance, electrodynamic interactions, volt-ampere characteristics, photoconductivity, поверхностный плазмонный резонанс, электродинамические взаимодействия, вольт-амперная характеристика
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
Autoren: et al.
Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 7 No. 3 (2024); e00224 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 7 № 3 (2024); e00224 ; 2618-7531
Schlagwörter: platform, surface plasmon resonance, complexation, protein subinteractome, affine selection, protein-protein interactions, платформа, поверхностный плазмонный резонанс, комплексообразование, белковый субинтерактом, аффинное выделение, белок-белковые взаимодействия
Dateibeschreibung: application/pdf; text/html
Relation: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/224/552; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/224/553; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/224/554
Verfügbarkeit: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/224
-
6
Autoren: et al.
Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 7 No. 2 (2024); e00220 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 7 № 2 (2024); e00220 ; 2618-7531
Schlagwörter: CM5 chips and their analogues CMD500M, equilibrium dissociation constant (Kd), kinetic constants (kon, koff), antigen-antibody interaction, carboxymethylated dextran, surface plasmon resonance (SPR), чипы CM5 и их аналоги CMD500M, равновесная константа диссоциации (Kd), кинетические константы (kon, взаимодействие антиген-антитело, карбоксиметилированный декстран, поверхностный плазмонный резонанс (SPR)
Dateibeschreibung: application/pdf; text/html
Relation: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/220/524; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/220/532; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/220/535
Verfügbarkeit: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/220
-
7
Autoren: et al.
Quelle: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Vol. 3 No. 5 (111) (2021): Applied physics; 13-18
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3 № 5 (111) (2021): Прикладная физика; 13-18
Eastern-European Journal of Enterprise Technologies; Том 3 № 5 (111) (2021): Прикладна фізика; 13-18Schlagwörter: hybrid nanowires, наночастицы золота, поверхневий плазмонний резонанс, селенид кадмия, селенід кадмію, 02 engineering and technology, 7. Clean energy, гибридные нанопроволоки, гібридні нанопроволоки, gold nanoparticles, поверхностный плазмонный резонанс, генерация второй гармоники, cadmium selenide, наночастинки золота, 0210 nano-technology, генерація другої гармоніки, surface plasmon resonance, second-harmonic generation
Dateibeschreibung: application/pdf
-
8
Autoren: et al.
Weitere Verfasser: et al.
Quelle: Pharmacokinetics and Pharmacodynamics; № 4 (2022); 50-54 ; Фармакокинетика и Фармакодинамика; № 4 (2022); 50-54 ; 2686-8830 ; 2587-7836
Schlagwörter: поверхностный плазмонный резонанс, BDNF, TrkB, dimeric dipeptide mimetic, optical biosensor, surface plasmon resonance, димерный дипептид миметик, оптический биосенсор
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
Autoren: et al.
Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 6 No. 1 (2023); e00183 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 6 № 1 (2023); e00183 ; 2618-7531
Schlagwörter: surface plasmon resonance, screening, cytochrome P450 51, low weight compounds, поверхностный плазмонный резонанс, скрининг, цитохром P450 51, низкомолекулярные соединения
Dateibeschreibung: application/pdf; text/html
Relation: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/183/470; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/183/471; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/183/472; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/183/473
Verfügbarkeit: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/183
-
10
Autoren: et al.
Quelle: Известия высших учебных заведений. Физика. 2025. Т. 68, № 7. С. 95-102
Schlagwörter: гетероструктуры, локализованный поверхностный плазмонный резонанс, Фурье-спектроскопия, отражение, анизотропное отражение, фотолюминесценция
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: http_0026-80960. Известия высших учебных заведений. Физика; koha:001265204; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001265204
-
11
Autoren: et al.
Quelle: Ukrainian Neurosurgical Journal, Vol 25, Iss 3, Pp 43-50 (2019)
Ukrainian Neurosurgical Journal; Том 25, № 3 (2019); 43-50Schlagwörter: glioblastomas, tumor-associated inflammation, NMDA receptors, blood cell aggregation, surface plasmon resonance, biosensor, verpamil hydrochloride, low concentrations, Orthopedic surgery, 03 medical and health sciences, 0302 clinical medicine, гліобластоми, пухлино-асоційоване запалення, NMDA-рецептори, агрегація клітин крові, поверхневий плазмонний резонанс, біосенсори, верапамілу гідрохлорид, низькі концентрації, глиобластомы, опухоль-ассоциированное воспаление, NMDA-рецепторы, агрегация клеток крови, поверхностный плазмонный резонанс, биосенсор, верпамила гидрохлорид, низкие концентрации, Neurology. Diseases of the nervous system, RC346-429, RD701-811, 3. Good health
Dateibeschreibung: application/pdf
-
12
Autoren: et al.
Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 7 No. 4 (2024); e00246
Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 7 № 4 (2024); e00246Schlagwörter: равновесная константа диссоциации (Kd), константы скорости образования и распада комплекса (kon, koff), взаимодействие антиген-антитело, оптические биосенсоры, поверхностный плазмонный резонанс (SPR), equilibrium dissociation constant (Kd), rate constants of assoсiation and dissociation of the complex (kon, koff), antigen-antibody interaction, optical biosensors, surface plasmon resonance (SPR)
Dateibeschreibung: application/pdf; text/html
-
13
Autoren: et al.
Quelle: Eastern-European Journal of Enterprise Technologies
Schlagwörter: hybrid nanowires, gold nanoparticles, поверхностный плазмонный резонанс, селенид кадмия, гибридные нанопроволоки, наночастицы золота, генерация второй гармоники, гібридні нанопроволоки, поверхневий плазмонний резонанс, селенід кадмію, cadmium selenide, наночастинки золота, генерація другої гармоніки, surface plasmon resonance, second-harmonic generation, Indonesia
Dateibeschreibung: application/pdf
-
14
Autoren: et al.
Quelle: Biomedical Chemistry: Research and Methods; Vol. 4 No. 4 (2021); e00160 ; Biomedical Chemistry: Research and Methods; Том 4 № 4 (2021); e00160 ; 2618-7531
Schlagwörter: surface plasmon resonance, cytochrome P450, cytochrome b5, proteoliposomes, поверхностный плазмонный резонанс, цитохром Р450, цитохром b5, протеолипосомы
Dateibeschreibung: application/pdf; text/html
Relation: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/160/395; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/160/396; http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/160/397
Verfügbarkeit: http://www.bmc-rm.org/index.php/BMCRM/article/view/160
-
15
Autoren: Дорожинська, Г. В.
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
Schlagwörter: reflection characteristic, electron beam treatment, surface plasmon resonance, angular position error, характеристика отражения, электронно-лучевая обработка, поверхностный плазмонный резонанс, угловое положение минимума характеристики отражения, характеристика відбиття, електронно-променева обробка, поверхневий плазмонний резонанс, кутове положення мінімуму характеристики відбиття
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2474/2367; https://visnyk.vntu.edu.ua/index.php/visnyk/article/view/2474
-
16
Autoren: et al.
Quelle: Электронная обработка материалов 56 (6) 67-72
Schlagwörter: нанокластерные покрытия, фотоэлектрические преобразователи, поверхностный плазмонный резонанс, неметаллические примеси, nanoclaster coatings, photovoltaic converters, surface plasmon resonance, non-metallic impurities
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: https://ibn.idsi.md/vizualizare_articol/117366; urn:issn:00135739
-
17
Autoren:
Weitere Verfasser:
Schlagwörter: биметаллическая поверхность, реакция восстановления, поверхностный плазмонный резонанс, коллоидная литография, селективность реакции, bimetallic surface, hydrogenation, surface plasmon polariton, colloidal lithography, reaction selectivity, 18.06.01, 66.011:533.9:66.094:544.42
Dateibeschreibung: application/pdf
Verfügbarkeit: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/67234
-
18
Autoren:
Quelle: Технологии безопасности жизнедеятельности. 2024. № 6. С. 40-49
Schlagwörter: наночастицы, сплав Au-Ag, поверхностный плазмонный резонанс, спектроскопия гигантского комбинационного рассеяния
Dateibeschreibung: application/pdf
Relation: koha:001150892; https://vital.lib.tsu.ru/vital/access/manager/Repository/koha:001150892
-
19
Autoren: et al.
Quelle: Plasmonics. 12:1213-1220
Schlagwörter: Tin disulfide, Nanostructured films, 02 engineering and technology, Поверхностный плазмонный резонанс, Modulation-polarization spectroscopy, Сульфід олова, Наноструктуровані плівки, Сульфид олова, Surface plasmon resonance, Наноструктурированные пленки, Поверхневий плазмонний резонанс, Модульная поляризационная спектроскопия, 0210 nano-technology, Модульна поляризаційна спектроскопія
Dateibeschreibung: application/pdf
-
20
Autoren: et al.
Nájsť tento článok vo Web of Science
Full Text Finder