Національна наукова медична бібліотека України
Авторизація
Прізвище
Пароль
 

Бази даних


Періодичних видань- результати пошуку

Вид пошуку

Зона пошуку
у знайденому
 Знайдено у інших БД:Книг та авторефератів дисертацій (1)Зведеного каталогу періодичних видань (115)
Формат представлення знайдених документів:
повнийінформаційнийкороткий
Відсортувати знайдені документи за:
авторомназвоюроком виданнятипом документа
Пошуковий запит: <.>S=НАНОЧАСТИЦЫ -- NANOPARTICLES<.>
Загальна кількість знайдених документів : 97
Показані документи с 1 за 20
 1-20    21-40   41-60   61-80   81-97 
1.


   
    Застосування наночасток у терапії акне [] // Укр. журн. дерматології, венерології, косметології. - 2013. - N 2. - С. 192
Рубрики: АКНЕ ОБЫКНОВЕННЫЕ--ACNE VULGARIS
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES


Экз-ры:
Знайти схожі

2.


   
    Аналіз потенційних ризиків при використанні нанотехнологій на робочих місцях з обслуговування електронно-променевої установки УЕ-202 [] / О. В. Демецька [та ін.] // Український журнал з проблем медицини праці. - 2013. - N 2. - С. 44-49
Рубрики: ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БОЛЕЗНИ--OCCUPATIONAL DISEASES
   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА--OCCUPATIONAL HEALTH

   НАНОТЕХНОЛОГИЯ--NANOTECHNOLOGY

   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ВДЫХАНИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ ВОЗДЕЙСТВИЕ--INHALATION EXPOSURE

   ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ВРЕДНОСТЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЕ--OCCUPATIONAL EXPOSURE

   РИСКА ОЦЕНКА--RISK ASSESSMENT

   БЕЗОПАСНОСТИ МЕРЫ--SECURITY MEASURES

   ЗДОРОВЬЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОХРАНА--PERSONAL HEALTH SERVICES

Анотація: Стан проблеми. Зростає кількість людей, що мають професійний контакт із наноматеріалами. Мета. Оцінити потенційний ризик на робочому місці оператора електронно-променевої установки УЕ-202 з виробництва наноматеріалів та порошків із наноструктурою. Матеріали та методи. Хімічний аналіз проб проводили методом ІСР-АЕС на приладі Optima 2100 DV. Концентрацію наночастинок у повітрі робочої зони вимірювали на приладі ДАС-2707. Оцінку ризику здійснювали за допомогою підходу «контрольних смуг». Результати. Максимальна концентрація частинок від 1 до 100 нм перевищувала тестові рівні за умов припинення роботи установки. Концентрації нанорозмірних нікелю, хрому та цинку перевищували розрахункові значення ГДК для наноматеріалів навіть за умов відсутності перевищення ГДК для «макроречовин». Натомість розрахункові значення ризику комбінованої дії свідчать на користь відсутності несприятливого впливу на організм працюючих (за умов припинення роботи установки та при її роботі в теплий період року). Висновки. Закритий технологічний процес при виробництві наночастинок не завжди гарантує безпеку працюючих. При оцінці ризику на робочих місцях, де застосовують нанотехнології, інформація щодо масової концентрації речовин в нанодіапазоні є більш інформативною, ніж дані щодо кількості частинок. Запропоновані заходи щодо мінімізації ризику


Дод.точки доступу:
Демецька, О.В.; Ткаченко, Т.Ю.; Мовчан, В.О.; Андрусишина, I. М.; Рудой, Ю. Е.; Васильєв, В. I.
Экз-ры:
Знайти схожі

3.


    Кайдашев, И. П.
    Кальцифицирующие наночастицы: современное состояние проблемы (обзор литературы) [] / И.П. Кайдашев // Журнал Національної академії медичних наук України. - 2013. - Том19, N3. - С. 277-285
Рубрики: КАЛЬЦИНОЗ--CALCINOSIS
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   НАНОМЕДИЦИНА--NANOMEDICINE


Экз-ры:
Знайти схожі

4.


    Козицька, Т. В.
    Вплив наночастинок CDS та солі CDCL2 на кору великого мозку в експерименті [] / Т.В. Козицька, Ю.Б. Чайковський // Biomedical and biosocial anthropology. - 2012. - N19. - С. 45-49
Рубрики: МОЗГА ГОЛОВНОГО КОРА--CEREBRAL CORTEX
   КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ--CADMIUM COMPOUNDS

   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ЖИВОТНЫЕ--ANIMALS



Дод.точки доступу:
Чайковський, Ю.Б.
Экз-ры:
Знайти схожі

5.


   
    О сравнительной генотоксичности наносеребра и нанозолота и возможности ее снижения комплексом биопротекторов [] / Б. А. Кацнельсон [и др.] // Токсикол. вестник. - 2013. - N 2. - С. 20-25
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES
   ДНК ФРАГМЕНТАЦИЯ--DNA FRAGMENTATION

Кл.слова (ненормовані):
НАНОСЕРЕБРА -- НАНОЗОЛОТО


Дод.точки доступу:
Кацнельсон, Б.А.; Макеев, О.Г.; Привалова, Л.И.; Гурвич, В.Б.; Сутункова, М.П.
Экз-ры:
Знайти схожі

6.


   
    Безопасность наночастиц и наноматериалов для окружающей и производственной среды [] / А. И. Потапов [и др.] // Гигиена и санитария. - 2013. - N 3. - С. 8-14
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES


Дод.точки доступу:
Потапов, А.И.; Ракитский, В.Н.; Тулакин, А.В.; Луценко, Л.А.; Ильницкая, А.В.
Экз-ры:
Знайти схожі

7.


   
    Comparative study of antitumor effect Fe2O3 and Fe3O4 nanoparticles in nanocomplex with doxorubicin during electromagnetic irradiation and modification of human hepatocellular carcinoma cells (HepG2) with interferon-alpha [Text] = Порівняльне дослідження протипухлинного впливу наночастинок Fe2O3 з Fe3O4 у нанокомплексі з доксорубіцином при електромагнітному опроміненні за умов модифікації клітин гепатоклітинної карциноми людини (HepG2) інтерфероном альфа / V. Е. Orel [et al.] // Клініч. онкологія. - 2013. - N 1. - P140-144
Рубрики: КАРЦИНОМА--CARCINOMA
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ЛУЧЕВАЯ ТЕРАПИЯ--RADIOTHERAPY

   ИНТЕРФЕРОН-АЛЬФА--INTERFERON-ALPHA

Анотація: Conducted experimental studies in human hepatocellular carcinoma cell line HepG2 showed that highest cytotoxic effect was observed when nanocomplex (NC) which consisted of Fe2O3 nanoparticles (NP) with doxorubicin (DR) was used, as well as Fe3O4 NP or a mixture Fe2O3+Fe3O4 with DR after prolonged exposure to interferon-alpha (IFN). The number of apoptotic cells increased when NC which consisted of Fe3O4 and/or Fe2O3 NP with DR was used after electromagnetic irradiation (EI) and prolonged exposure to IFN compared to the experiments when EI was not used. The number of topoisomerase II alpha-positive cells decreased when NC with Fe3O4 NP and DR was used after EI and long-term exposure to IFN compared with experiments when Fe2O3 NP and DR were used.


Дод.точки доступу:
Orel, V. Е.; Bezdyenyezhnih, N. О.; Nikolov, М. О.; Romanov, A. V.; Khranovskaya, N. M.; Skachkova, O. V.; Kudryavets, Yu. I.; Schepotin, I. B.
Экз-ры:
Знайти схожі

8.


    Садогурська, К. В.
    Хром і нанохром: властивості, перспективи застосування у медичній практиці / К.В. Садогурська, В.Г. Чекман, І.С. Чекман // Укр. мед. часопис. - 2014. - N1. - С. 14-16
Рубрики: ХРОМ--CHROMIUM
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES



Дод.точки доступу:
Чекман, В.Г.; Чекман, І.С.
Экз-ры:
Знайти схожі

9.


   
    Нанонизация Нистатина усиливаетIN VITRO и IN VIVO проивогрибковую активность в отношении CANDIDA ALBICANS [] // Антибиотики и химиотерапия. - 2013. - Том58, N11/12. - С. 51-52
Рубрики: КАНДИДОЗ ПОЛОСТИ РТА--CANDIDIASIS, ORAL
   НИСТАТИН--NYSTATIN

   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES


Экз-ры:
Знайти схожі

10.


   
    Процеси адгезії та проліферації клітин лінії спев за дії наночастинок оксиду європію [] / О. В. Павлович [та ін.] // Biotechnologia Acta. - 2013. - Том 6, N 1. - С. 119-124
Рубрики: КЛЕТКИ ПРОЛИФЕРАЦИЯ--CELL PROLIFERATION
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

Анотація: У результаті вивчення процесів адгезії та проліферації клітин лінії СПЕВ за впливу наночастинок оксиду європію встановлено, що здатність клітин до адгезії перебуває у зворотній залежності від концентрації інкорпорованих наночастинок. Показано, що проліферативна властивості клітин також знижується. Наночастинки оксиду європію в активнысть 6,8 мкг/мл не справляють істотного впливу на процеси адгезії та кількість клітин лінії СПЕВ. За низької концентрації наночастинок (17 і 34 мкг/мл) процес адгезії уповільнюється, наночастинки у високій концентрації (340 мкг/мл) необоротно впливають на процеси адгезії та проліферації і призводять до загибелі клітин. Вплив наночастинок оксиду європію в діапазоні концентрації 17-340 мкг/мл на клітини лінії СПЕВ зумовлює зниження кількості клітин. Дані, що їх отримано за допомогою методу проточної цитофлуориметрії, не дають підстави зробити висновок про включення процесів апоптозу як причини клітинної загибелі під дією досліджуваного агента.


Дод.точки доступу:
Павлович, О. В.; Волкова, Н. О.; Степанюк, Л. В.; Гончарук, О. І.
Экз-ры:
Знайти схожі

11.


   
    Застосування нанoчастинок у біомедицині [] / П. Г. Телегєєва [та ін.] // Biotechnologia Acta. - 2013. - Том 6, N 2. - С. 21-32
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES
   ЛЕКАРСТВ ДОСТАВКИ СИСТЕМЫ--DRUG DELIVERY SYSTEMS

Анотація: В огляді висвітлено досягнення в галузі нанотехнологій, зокрема застосування їх у біомедицині. Наведено характеристику нових систем доставлення ліків, що включають ліпідні, протеїнові та полімерні наночастинки, які забезпечують стабільне транспортування лікарських препаратів, їх цільовий розподіл в організмі та запобігають швидкій деградації. Розглянуто переваги застосування векторів нанометрового масштабу. Через свій невеликий розмір, структуру і велику площу поверхні нанорозмірні матеріали набувають необхідних фізико-хімічних властивостей, які дають змогу наночастинкам, навантаженим специфічними агентами, долати обмеження, що існують для форм більших розмірів. Це значно полегшує внутрішньоклітинне транспортування певних агентів до специфічних внутрішньоклітинних мішеней. Контрольоване доставлення в місце дії та скорочення часу впливу на нецільові тканини підвищує ефективність лікарських препаратів, а також знижує токсичність та інші побічні ефекти, що загалом поліпшує самопочуття пацієнта. Використання різних шляхів уведення наночастинок уможливлює доставлення низькомолекулярних препаратів, протеїнів, пептидів або нуклеїнових кислот до певних тканин. Розглянуто різні шляхи доставлення нанопрепаратів у клітину, а також можливості модифікації їхньої поверхні цільовими лігандами. Наведено типи систем доставлення ліків: мікрогубки, віруси, імунокон’югати, везикулярні системи (ліпосоми, трансферосоми, етосоми, ніосоми, віросоми, кохлеати, кубосоми), мікроемульсії та наноемульсії, металеві наночастинки і квантові точки, дендримери, природні та синтетичні полімерні наночастинки тощо. Описано їхні властивості, а також можливості практичного застосування. Велике різноманіття нановекторів, можливість модифікації та навантаження ліками (розглянуто методи включення та адсорбції), контролювання їх вивільнення в клітині відкривають перспективи широкого застосування наночастинок для візуалізації біологічних процесів, діагностики і терапії низки захворювань.


Дод.точки доступу:
Телегєєва, П. Г.; Єфременко, Д. С.; Телегєєв, Г. Д.; Малюта, С. С.
Экз-ры:
Знайти схожі

12.


   
    Different Efficacy of Nanoparticle and Conventional ZnO in Anaminal model of Anxiety [Text] / M. Torabi, M. Kesmati, H.E. Harooni, H.N. Varzi // Нейрофизиология. - 2013. - Том45, N4. - P338-344
Рубрики: ПОВЕДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ--BEHAVIOR, ANIMAL
   ТРЕВОГИ СОСТОЯНИЕ--ANXIETY

   ЦИНКА ОКСИД--ZINC OXIDE

   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ЖИВОТНЫЕ--ANIMALS



Дод.точки доступу:
Torabi, M.; Kesmati, M.; Harooni, H.E.; Varzi, H.N.
Экз-ры:
Знайти схожі

13.


    Пімушина, М. В.
    Перспективи використання експрес оцінки наноматеріалів із використанням рухливих культур клітин In Vitro / М.В. Пімушина // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2013. - NСпецвипуск №3. - С. 34
Рубрики: НАНОТЕХНОЛОГИЯ--NANOTECHNOLOGY
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ТОКСИЧНОСТИ ТЕСТЫ--TOXICITY TESTS


Экз-ры:
Знайти схожі

14.


    Рогозинський, В. О.
    Вплив нанотехнологій на навколишнє середовище / В.О. Рогозинський, О.О. Голубенко // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2013. - NСпецвипуск №3. - С. 36-37
Рубрики: НАНОТЕХНОЛОГИЯ--NANOTECHNOLOGY
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ЗАГРЯЗНЕНИЕ--ENVIRONMENTAL POLLUTION



Дод.точки доступу:
Голубенко, О.О.
Экз-ры:
Знайти схожі

15.


    Савченко, Д. С.
    Мітопротективна активність нанокомпозиту високодисперсного кремнезему та наночастинок срібла / Д.С. Савченко // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2013. - NСпецвипуск №3. - С. 37-38
Рубрики: КОЛИ-ИНФЕКЦИИ--ESCHERICHIA COLI INFECTIONS
   НАНОКОМПОЗИТЫ--NANOCOMPOSITES

   КРЕМНИЯ ДИОКСИД--SILICON DIOXIDE

   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   НАНОЧАСТИЦЫ МЕТАЛЛОВ--METAL NANOPARTICLES

   СЕРЕБРО--SILVER


Экз-ры:
Знайти схожі

16.


   
    Застосування ліпіну для фармакологічної корекції цитотоксичної дії наночастинок CdS на культуру клітин спинномозкових гангліїв / В.А. Каштанов, Т.В. Козицька, О.Ю. Доброжанський, О.І. Моргун // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2013. - NСпецвипуск №3. - С. 19
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES
   КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЯ--CADMIUM COMPOUNDS

   НЕРВНАЯ СИСТЕМА--NERVOUS SYSTEM



Дод.точки доступу:
Каштанов, В.А.; Козицька, Т.В.; Доброжанський, О.Ю.; Моргун, О.І.
Экз-ры:
Знайти схожі

17.


    Ледвижко, А. М.
    Субстанції наночастинок у медичній практиці: токсикологічний аспект / А.М. Ледвижко, П.В. Сімонов // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2013. - NСпецвипуск №3. - С. 23-24
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES
   НАНОМЕДИЦИНА--NANOMEDICINE



Дод.точки доступу:
Сімонов, П.В.
Экз-ры:
Знайти схожі

18.


    Мітіна, О. Л.
    Карбонові нанотрубки від фармакології до токсикології / О.Т. Мітіна // Укр. наук.-мед. молодіжний журнал. - 2013. - NСпецвипуск №3. - С. 29
Рубрики: НАНОТУБУЛЫ--NANOTUBES
   НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES

   ФАРМАКОЛОГИЯ--PHARMACOLOGY

   ТОКСИКОЛОГИЯ--TOXICOLOGY


Экз-ры:
Знайти схожі

19.


    Кашуба, М. О.
    Математичні моделі агрегації наночастинок та седиментації мікрочастинок аерозолів [] / М.О. Кашуба, О.М. Сопель, О.Є. Федорів // Сучасні проблеми токсикології. - 2013. - N1/2. - С. 63-67
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES
   КЛЕТОК АГРЕГАЦИЯ--CELL AGGREGATION

   МАТЕМАТИКА ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ--MATHEMATICAL COMPUTING

   АЭРОЗОЛИ--AEROSOLS

   ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА--OCCUPATIONAL HEALTH



Дод.точки доступу:
Сопель, О.М.; Федорів, О.Є.
Экз-ры:
Знайти схожі

20.


   
    Ефективність дії наночастинок міді до збудників інфекційно-запальних процесів різної локалізації [] / Л. С. Рєзніченко [та ін.] // Вісн. фармації. - 2012. - N 3. - С. 75-78
Рубрики: НАНОЧАСТИЦЫ--NANOPARTICLES
   МЕДЬ--COPPER



Дод.точки доступу:
Рєзніченко, Л. С.; Руденко, А. В.; Сімонов, П. В.; Грузіна, Т. Г.; Ульберг, З. Р.; Чекман, І. С.
Экз-ры:
Знайти схожі

 1-20    21-40   41-60   61-80   81-97 
 
© Міжнародна Асоціація користувачів і розробників електронних бібліотек і нових інформаційних технологій
(Асоціація ЕБНІТ)