يعرض 1 - 10 نتائج من 583 نتيجة بحث عن '"V. Petukhov"', وقت الاستعلام: 1.07s تنقيح النتائج
  1. 1
    دورية أكاديمية
  2. 2
    دورية أكاديمية
  3. 3
    دورية أكاديمية
  4. 4
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Topical Issues of the Humanities and Social Sciences: from Theory to Practice; ; Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук: от теории к практике

    وصف الملف: text/html

    العلاقة: https://phsreda.com/e-articles/10602/Action10602-111312.pdfTest; Бойко С.А. Англицизмы в современном русском языке: лингвоэкологический аспект / С.А. Бойко // Экология языка и коммуникативная практика. – 2014. – №1 (9). – С. 280–284.; Кабакчи В.В. Англицизмы в современном русском языке: стилистический аспект / В.В. Кабакчи // Вестник Московского государственного областного университета. Серия Лингвистика. – 2010. – №1 (13). – С. 38–43.; Крысин Л.П. Англицизмы в современном русском языке: проблема нормативности / Л.П. Крысин // Русский язык в школе. – 2008. – №6 (11). – С. 3–9.; Лопатин А.В. Англицизмы в современном русском языке: проблема защиты национальной культуры / А.В. Лопатин // Вестник Российского университета дружбы народов. Серия Русский и иностранные языки и методика их преподавания. – 2009. – №2 (11). – С. 5–10.; Максимова С.В. Англицизмы в современном русском языке / С.В. Максимова // Молодой ученый. – 2019. – №4 (242). – С. 440–442. EDN YVOMYP; О важности преподавания культуры стран изучаемого языка как неотъемлемой части обучения иностранному языку / Г.Р. Ситдикова, Е.Е. Новгородова, Э.И. Минуллина [и др.] // Социально-педагогические вопросы образования и воспитания: материалы Всероссийской научно-практической конференции (Чебоксары, 3 мая 2023 года). – Чебоксары: Среда, 2023. – С. 221–223. – EDN FGEGLW.; Супрун А.В. Оценочность англицизмов в современном русском языке / А.В. Супрун // Вестник Томского государственного университета. Филология. – 2013. – №4 (24). – С. 7–14.; Якунин К.А. англицизмы в современном русском языке / К.А. Якунин, Г.Р. Ситдикова, Е.А. Исаева // Многоуровневая языковая подготовка в условиях поликультурного общества: материалы X международной научно-практической конференции (Казань, 26 мая 2023 года). – Казань: Казанский государственный институт культуры, 2023. – С. 460–465. – EDN PFEWIQ.; https://phsreda.com/files/Books/10602/Cover-10602.jpg?req=111312Test; https://phsreda.com/article/111312/discussion_platformTest

  5. 5
    دورية أكاديمية

    المصدر: The Topical Issues of the Humanities and Social Sciences: from Theory to Practice; ; Актуальные вопросы гуманитарных и социальных наук: от теории к практике

    وصف الملف: text/html

    العلاقة: info:eu-repo/semantics/altIdentifier/isbn/978-5-907688-82-7; https://phsreda.com/e-articles/10556/Action10556-108987.pdfTest; Герасимова Ю.В. Применение метода мозжечковой стимуляции в коррекционной работе с детьми с ОВЗ с использованием сибирского борда / Ю.В. Герасимова, В.И. Знойкина // Молодой ученый. – 2023. – №14 (461). – С. 301–304. EDN MIKSTZ; Нейропсихологи с СибБордом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://waldorfboard.com/blogs/blog/neyropsiholog-s-sibbordomTest; https://phsreda.com/files/Books/10556/Cover-10556.jpg?req=108987Test; https://phsreda.com/article/108987/discussion_platformTest

  6. 6
    دورية أكاديمية
  7. 7
    دورية أكاديمية

    المصدر: Russian Journal of Transplantology and Artificial Organs; Том 25, № 2 (2023); 38-48 ; Вестник трансплантологии и искусственных органов; Том 25, № 2 (2023); 38-48 ; 2412-6160 ; 1995-1191

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1590/1469Test; Brown LJ, Estep JD. Temporary percutaneous mechanical circulatory support in advanced heart failure. Heart Failure Clin. 2016; 12: 385–398.; Reich H, Ramzy D, Moriguchi J et al. Acceptable postheart transplant outcomes support temporary MCS prioritization in the New OPTN/UNOS heart allocation policy. Transplant Proc. 2021; 53: 353–357.; Gonzales MH, Acharya D, Lee S et al. Improved survival after heart transplantation in patients bridged with extracorporeal membrane oxygenation in new allocation system. J Heart Lung Transplant. 2021; 40: 149–157.; Xie A, Forrest P, Loforte A. Left ventricular decompression in veno-arterial extracorporeal membrane oxygenation. Ann Cardiothorac Surg. 2019; 8: 9–18.; Smith L, Peters A, Mazimba S et al. Outcomes of patients with cardiogenic shock treated with TandemHeart percutaneous ventricular assist device: importance of support indication and definitive therapies as determinants of prognosis. Catheter Cardiovasc Interv. 2018; 92: 1173– 1181.; Kar B, Adkins LE, Civitello AB et al. Clinical experience with the TandemHeart percutaneous ventricular assist device. Tex Haert Inst J. 2006; 33 (2): 111–115.; Bruckner BA, Jacob LP, Gregoric ID et al. Clinical experience with the TandemHeart percutaneous ventricular assist device as bridge to cardiac transplantation. Tex Heart Inst J. 2008; 35: 447–450.; Gregoric ID, Jacob LP, La Francesca S et al. The TandemHeart as a bridge to a long-term axial-flow left ventricular assist device. Tex Heart Inst J. 2008; 35: 125– 129.; Попцов ВН, Спирина ЕА, Слободянник ВВ. Способ гемодинамической разгрузки левого желудочка при проведении периферической вено-артериальной экстракорпоральной мембранной оксигенации (Патент на изобретение № 2526880, зарегистрировано 03.07.2014 г.).; Попцов ВН, Спирина ЕА, Слободянник ВВ, Захаревич ВМ, Еремеева ОА, Масютин СА. Чрескожное трансфеморальное дренирование левого предсердия как метод объемной разгрузки левого желудочка при проведении периферической вено-артериальной мембранной оксигенации у потенциальных реципиентов сердца. Вестник трансплантологии и искусственных органов. 2013; 15 (4): 70–83.; Viera JL, Ventura HO, Mehra MR. Mechanical circulatory support in advanced heart failure: 2022 and beyond. Progress in Cardiovasc Dis. 2020; 63: 630–639.; Hebert M, Noly PE, Lamarche Y et al. Early and longterm outcomes after direct bridge-to-transplantation with extracorporeal membrane oxygenation. Heart Surg Forum. 2021; 24: E1033–E1042.; Hess NR, Hickey GW, Sultan I, Kilic A. Extracorporeal membrane oxygenation bridge to heart transplantation: trends following the allocation change. J Card Surg. 2020 Oct 14. doi:10.1111/jocs.15118.; Guglin M, Zucker MJ, Neumann FJ. Venoarterial ECMO for adults: JACC scientific expert panel. J Am Coll Cardiol. 2019; 73: 698–716.; Tepper S, Masood MF, Baltazar Garsia M et al. Left ventricular unloading by Impella device versus surgical vent during extracorporeal life support. Ann Thorac Surg. 2017; 104: 861–867.; Ando M, Garan AR, Takayama H et al. A continuousflow external ventricular assist device for cardiogenic shock: evolution over 10 years. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018; 156: 157–165.; Thiele H, Sick P, Boudriot T, Diederich KW et al. Randomized comparison of intra-aortic balloon support with a percutaneous left ventricular assist device in patients with revascularized acute myocardial infarction complicated by cardiogenic shock. Eur Heart J. 2005; 26: 1276–1283.; Rajdev S, Krishnan P, Irani A et al. Clinical application of prophylactic percutaneous left ventricular assist device (TandemHeart) in high-risk percutaneous coronary intervention using an arterial preclosure technique: single-center experience. J Invasive Cardiol. 2008; 20: 67–72.; Sharma AB, Kovacic JC, Kini AS. Percutaneous left ventricular assist device devices. Intervent Cardiol Clin. 2012; 1: 509–622.; Alli OO, Singh IM, Holmes DR et al. Percutaneous left ventricular assist device with TandemHeart for high-risk percutaneous coronary intervention: the Mayo clinic experience. Catheterization Cardiovasc Interv. 2012; 80: 726–734.; Khalife W, Kar B. The TandemHeart pLVAD in the treatment of acute fulminant myocarditis. Tex Heart Inst J. 2007; 34: 209–213.; Gregoric ID, Bruckner BF, Jacob L et al. Techniques and complication of TandemHeart ventricular assist device insertion during cardiac procedure. ASAIO J. 2009; 55: 251–254.; Kreidieh B, Gray WA. The road to support is paved with good interventions: vascular complications of percutaneous LVAD use. Catheter Cardiovasc Interv. 2020; 95: 317–318.; Patel N, Sharma A, Dalia T et al. Vascular complications associated with percutaneous left ventricular assist device placement: a 10-year US perspective. Catheter Cardiovasc Interv. 2020; 95: 309–316.; Kurihara C, Kawabori M, Suguira T et al. Bridging to a long-term ventricular assist device with short-term mechanical circulatory support. Artificial Organs J. 2018; 42: 589–596.; https://journal.transpl.ru/vtio/article/view/1590Test

  8. 8
    دورية أكاديمية

    المساهمون: Recent work was funded by the Russian Science Foundation No. 19-74-20026 dated April 16, 2019 “Investigation of the effectiveness of T-cells with a chimeric antigen receptor (CAR-T) against cell and animal models of solid tumors” 2019-2022., Работа выполнена за счет средств РНФ № 1974-20026 от 16 апреля 2019 г. «Исследование механизмов эффективности T-клеток с химерным антигенным рецептором (CAR-T) против клеточных и животных моделей солидных опухолей» 2019- 2022 гг.

    المصدر: Translational Medicine; Том 9, № 6 (2022); 59-70 ; Трансляционная медицина; Том 9, № 6 (2022); 59-70 ; 2410-5155 ; 2311-4495

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/743/495Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1570Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1572Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1573Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1574Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1575Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1576Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1577Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1578Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1579Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1580Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1581Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1582Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1583Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1584Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1585Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1586Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1587Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1588Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1589Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1590Test; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/downloadSuppFile/743/1591Test; Shaner NC, Campbell RE, Steinbach PA, et al. Improved monomeric red, orange and yellow fluorescent proteins derived from Discosoma sp. red fluorescent protein. Nat Biotechnol. 2004; 22(12):1567–1572. DOI:10.1038/nbt1037.; Shaner NC, Patterson GH, Davidson MW. Advances in fluorescent protein technology. J Cell Sci. 2007; 120(Pt 24):4247–4260. DOI:10.1242/jcs.005801.; Shaner NC, Lambert GG, Chammas A, et al. A bright monomeric green fluorescent protein derived from Branchiostoma lanceolatum. Nat Methods. 2013; 10(5):407– 409. DOI:10.1038/nmeth.2413.; Shaner NC. Fluorescent proteins for quantitative microscopy: important properties and practical evaluation. Methods Cell Biol. 2014; 123:95–111. DOI:10.1016/B978-012-420138-5.00006-9.; Swaminathan S. GFP: the green revolution. Nat Cell Biol. 2009; 11(S1):S20–S20. DOI:10.1038/ncb1953.; Hastings JW. Biological diversity, chemical mechanisms, and the evolutionary origins of bioluminescent systems. J Mol Evol. 1983; 19(5):309–321. DOI:10.1007/BF02101634.; Otto-Duessel M, Khankaldyyan V, GonzalezGomez I, et al. In vivo testing of Renilla luciferase substrate analogs in an orthotopic murine model of human glioblastoma. Mol Imaging. 2006; 5(2):57–64.; Filonov GS, Piatkevich KD, Ting LM, et al. Bright and stable near-infrared fluorescent protein for in vivo imaging. Nat Biotechnol. 2011; 29(8):757–761. DOI:10.1038/nbt.1918.; Shcherbakova DM, Verkhusha VV. Near-infrared fluorescent proteins for multicolor in vivo imaging. Nat Methods. 2013; 10(8):751–754. DOI:10.1038/nmeth.2521.; Krumholz A, Shcherbakova DM, Xia J, et al. Multicontrast photoacoustic in vivo imaging using nearinfrared fluorescent proteins. Sci Rep. 2014; 4:3939. DOI:10.1038/srep03939.; Leblond F, Davis SC, Valdés PA, et al. Pre-clinical whole-body fluorescence imaging: Review of instruments, methods and applications. J Photochem Photobiol B. 2010; 98(1):77–94. DOI:10.1016/j.jphotobiol.2009.11.007.; Gurskaia NG, Staroverov DB, Fradkov AF, et al. Coding region of far-red fluorescent protein katushka contains a strong donor splice site. Bioorg Khim. 2011; 37(3):425–428. DOI:10.1134/s1068162011030071.; Luker KE, Pata P, Shemiakina II, et al. Comparative study reveals better far-red fluorescent protein for whole body imaging. Sci Rep. 2015; 5:10332. DOI:10.1038/srep10332.; Shcherbo D, Murphy CS, Ermakova GV, et al. Far-red fluorescent tags for protein imaging in living tissues. Biochem J. 2009; 418(3):567–574. DOI:10.1042/BJ20081949.; Shcherbo D, Shemiakina II, Ryabova AV, et al. Near-infrared fluorescent proteins. Nat Methods. 2010; 7(10):827–829. DOI:10.1038/nmeth.1501.; FPbase: The Fluorescent Protein Database. https://www.fpbase.org/organism/6118Test/; The Jackson Laboratory. https://www.jax.org/strain/005557Test; Xia X, Li H, Satheesan S, Zhou J, et al. Humanized NOD/SCID/IL2rγnull (hu-NSG) Mouse Model for HIV Replication and Latency Studies. J Vis Exp. 2019; (143):10.3791/58255. DOI:10.3791/58255.; Skoda J, Neradil J, Staniczkova Zambo I, et al. Serial Xenotransplantation in NSG Mice Promotes a Hybrid Epithelial/Mesenchymal Gene Expression Signature and Stemness in Rhabdomyosarcoma Cells. Cancers (Basel). 2020; 12(1):196. DOI:10.3390/cancers12010196.; Jurczyk A, Diiorio P, Brostowin D, et al. Improved function and proliferation of adult human beta cells engrafted in diabetic immunodeficient NOD-scid IL2rγ(null) mice treated with alogliptin. Diabetes Metab Syndr Obes. 2013; 6:493–499. DOI:10.2147/DMSO.S53154.; Wen H, Qu Z, Yan Y, et al. Preclinical safety evaluation of chimeric antigen receptor-modified T cells against CD19 in NSG mice. Ann Transl Med. 2019; 7(23):735. DOI:10.21037/atm.2019.12.03.; https://transmed.almazovcentre.ru/jour/article/view/743Test

  9. 9
    دورية أكاديمية

    المصدر: Digital Transformation; Том 29, № 3 (2023); 82-88 ; Цифровая трансформация; Том 29, № 3 (2023); 82-88 ; 2524-2822 ; 2522-9613

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://dt.bsuir.by/jour/article/view/782/296Test; Петухов, А. В. Автоматизация проектирования технологических процессов изготовления опытных образцов / А. В. Петухов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1993. № 12. С. 33–35. Режим доступа: https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/15229/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%2003.pdf?sequence=1&isAllowed=yTest. Дата доступа: 04.03.2023.; Петухов, А. В. Диагностический анализ на стадии предпроектного исследования / А. В. Петухов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1990. № 2. С. 21–25. Режим доступа: https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/15227/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%2001.pdf?sequence=1&isAllowed=yTest. Дата доступа: 04.03.2023.; Петухов, А. В. Автоматизация структурного анализа при технологической подготовке производства опытных образцов / А. В. Петухов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1994. № 3. С. 24–26. Режим доступа: https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/15230/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%2004.pdf?sequence=1&isAllowed=yTest. Дата доступа: 04.03.2023.; Петухов, А. В. Исследование функциональной структуры системы технологической подготовки производства опытных образцов / А. В. Петухов // Тракторы и сельскохозяйственные машины. 1993. № 6. С. 26–29. Режим доступа: https://elib.gstu.by/bitstream/handle/220612/15228/%d0%a4%d0%b0%d0%b9%d0%bb%2002.pdf?sequence=1&isAllowed=yTest. Дата доступа: 04.03.2023.; Типовые нормы времени на разработку конструкторской документации. М.: Экономика, 1991. 45 с.; Типовые нормы времени на разработку технологической документации. М.: Экономика, 1988. 76 с.; Петухов, А. В. Информационное обеспечение САПР ТП опытных образцов структурно-сложных изделий / А. В. Петухов // Информатика. 2022. Т. 19, № 4. С. 68–81. Режим доступа: https://doi.org/10.37661/1816-0301-2022-19-4-68-81Test. Дата доступа: 04.03.2023.; Петухов, А. В. Универсальная схема формирования переходов / А. В. Петухов // Технологическая системотехника: сб. тр. Первой междунар. электрон. науч.-техн. конф. Тула: Гриф и К°, 2002. С. 294–296.; https://dt.bsuir.by/jour/article/view/782Test

  10. 10
    دورية أكاديمية

    المصدر: Digital Transformation; Том 28, № 4 (2022); 53-61 ; Цифровая трансформация; Том 28, № 4 (2022); 53-61 ; 2524-2822 ; 2522-9613

    وصف الملف: application/pdf

    العلاقة: https://dt.bsuir.by/jour/article/view/717/267Test; Прохоров, А. Цифровая трансформация. Анализ. Тренды. Мировой опыт / А. Прохоров, Л. Коник. М.: ООО «КомНьюс Груп», 2019. 368 с.; Курбацкий, А. Н. IT-образование в условиях цифровой трансформации / А. Н. Курбацкий, Ю. И. Воротницкий // Цифровая трансформация. 2017. № 1. С. 7–12.; Цифровизация бизнеса в условиях пандемии / Н. П. Макаркин [и др.] // Вестник Алтайской академии экономики и права. 2020. № 11. C. 80–85.; Колганов, Е. А. Цифровая трансформация учебного процесса в условиях пандемии. Опыт работы Уфимского филиала ФГБОУ ВО «Финансовый университет при правительстве Российской Федерации» / Е. А. Колганов, М. Ю. Лехмус // Вестник УГНТУ. Наука, образование, экономика. Серия экономика. 2020. Т. 33, № 3. C. 146–153.; Петухов, А. B. Формализация задачи выбора автоматизированной системы / А. В. Петухов // Системный анализ и прикладная информатика. 2018. № 1. С. 16–20. https://doi.org/10.21122/2309-4923-2018-1-16-20Test.; Официальный сайт компании «АСКОН». Режим доступа: https://ascon.ruTest. Дата доступа: 19.05.2022.; Официальный сайт компании «Топ Системы». Режим доступа: https://www.tflex.ruTest. Дата доступа: 19.05.2022.; Официальный сайт компании «ИНТЕРМЕХ». Режим доступа: https://intermech.ruTest. Дата доступа: 19.05.2022.; Технология машиностроения. Курсовое проектирование / М. М. Кане [и др.]; под ред. М. М. Кане, В. К. Шелега. Минск: Выш. шк., 2013. 311 с.; https://dt.bsuir.by/jour/article/view/717Test