Academic literature on the topic 'Лиганд'

Create a spot-on reference in APA, MLA, Chicago, Harvard, and other styles

Select a source type:

Consult the lists of relevant articles, books, theses, conference reports, and other scholarly sources on the topic 'Лиганд.'

Next to every source in the list of references, there is an 'Add to bibliography' button. Press on it, and we will generate automatically the bibliographic reference to the chosen work in the citation style you need: APA, MLA, Harvard, Chicago, Vancouver, etc.

You can also download the full text of the academic publication as pdf and read online its abstract whenever available in the metadata.

Journal articles on the topic "Лиганд"

1

Рихтер, Э. А., X. Y. Lee, Е. С. Викулова та ін. "Разнолигандные прекурсоры для получения плёнок MgF2: влияние фторированного заместителя на строение и термические свойства". Журнал структурной химии 64, № 7 (2023): 113129. http://dx.doi.org/10.26902/jsc_id113129.

Full text
Abstract:
Синтезированы новые комплексы магния с 1,1,1,2,2,6,6,6-октафторгексан-3,5-дионатным лигандом: [Mg(H2O)2(ofhac)2] 1 и [Mg(tmeda)(ofhac)2] 2 (ofhac = CF3C(O)CHC(O)C2F5-, tmeda = N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин). Состав соединений подтверждён с помощью элементного анализа и ИК-спектроскопии, строение установлено методом РСА. Координационное окружение магния в обоих комплексах искаженно-октаэдрическое. Лиганды ofhac координированы по бидентатно-циклическому типу, длины связей Mg-O близки: 2.033(14) – 2.063(18)Å. Аква-лиганды в 1 находятся в цис-положении (d(Mg-O) = 2.0511(18) Å, θ(O-Mg-O) = 85.0(1)°) и участвуют в системе водородных связей O-H..O и O-H…F, формирующих цепочечную упаковку. Лиганд tmeda в 2 выполняет хелатирующую функцию (d(Mg-N) = 2.212(4) Å, θ(N-Mg-N) = 81.0(6)°). Сравнение с аналогами, содержащими 1,1,1,5,5,5-пентафтор-2,4-дионатные лиганды, позволило оценить влияние увеличения фторированного заместителя (C2F5 по сравнению с CF3) на строение и термические свойства комплексов. Кристаллические структуры [Mg(H2O)2(L)2] гомеотипны, аналоги [Mg(tmeda)(L)2] кристаллизуются в разных пространственных группах. Отсутствие транс-изомеров в [Mg(H2O)2(L)2] подтверждено методом РФА. С помощью термогравиметрии в токе гелия и сублимационных тестов в вакууме показано, что комплексы с ofhac-лигандом являются более летучими. Введение C2F5-группы в лиганд также приводит к понижению температуры плавления соединений, более существенному для аква-комплексов.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Климашевская, А. В., К. В. Арсеньева, А. В. Черкасов, И. А. Якушев, П. В. Дороватовский та А. В. Пискунов. "КОМПЛЕКСЫ ОЛОВА (IV) НА ОСНОВЕ ДИИМИНОВ И 3,5-ДИ-ТРЕТ-АЛКИЛЗАМЕЩЕННЫХ ПИРОКАТЕХИНОВ". Журнал структурной химии 64, № 12 (2023): 118910. http://dx.doi.org/10.26902/jsc_id118910.

Full text
Abstract:
Синтезированы и структурно охарактеризованы новые комплексы олова (IV) на основе различных пирокатехинов, содержащих трет-бутильные и трет-октильные заместители в ароматическом кольце. Восстановление пространственно-затрудненных о-хинонов амальгамой олова в тетрагидрофуране позволяет получать соединения с транс-расположением катехолатных лигандов в координационной сфере металла. В ходе дальнейшей реакции синтезированных бискатехолатов олова (IV) с N-донорными лигандами (пиридином (Py), α,α’-дипиридилом (dipy), 1,10-фенантролином (phen), пиразино-[2,3-f][1-10]-фенантролином (DPQ), дипиридо-[3,2-a:2’3’-c]-феназином (DPPZ)) были получены соответствующие шестикоординационные комплексы. Введение бидентатных лигандов закономерно приводит к цис-расположению диоксоленовых лигандов в координационной сфере олова. С помощью электронной спектроскопии поглощения была показана возможность осуществления внутримолекулярного переноса заряда лиганд-лиганд (LL’CT) между катехолатными и дииминовыми фрагментами в синтезированных октаэдрических производных металла. Установлено влияние заместителей в катехолатных лигандах и акцепторных свойств дииминов на смещение длинноволновой полосы поглощения. Показано, что электронный переход, отвечающий LL’CT, в электронном спектре поглощения испытывает батохромный сдвиг при уменьшении полярности используемого растворителя.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Баширов, Д. А., Д. И. Лащенко, Т. С. Сухих та С. Н. Конченко. "Синтез и строение силандиамидных комплексов Ln(II) (Ln = Eu, Yb)". Журнал структурной химии 63, № 12 (2022): 103654. http://dx.doi.org/10.26902/jsc_id103654.

Full text
Abstract:
Синтезированы новые силандиамидные комплексы двухвалентных лантаноидов с разным отношением металл-лиганд: K[K(thf)][Yb(Me2Si(NMes)2)2] (1) и [Eu2(Me2Si(NMes)2)2(thf)3] (2) (Mes = 2,4,6-(CH3)C6H2 = мезитил). Соединения были выделены в виде кристаллических фаз 1 и 2∙C7H8 и охарактеризованы методом РСА. Соединение 1 представляет собой «атный» комплекс, в котором два силандиамидных лиганда координируются к Yb хелатным способом атомами азота, а ионы калия связаны с ароматическими кольцами Mes-заместителей. В биядерном комплексе 2 наблюдаются два типа координации силандиамидных лигандов: μ-κ1N,κ2N и μ-κ2N,κ2N.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Ведькал, А. В., та Е. Д. Кадцын. "Влияет ли состав окружающего раствора на структуру и стабильность комплекса белка с лигандом? Молекулярно-динамическое исследование". Журнал структурной химии 66, № 9 (2025): 152473. https://doi.org/10.26902/jsc_id152473.

Full text
Abstract:
Для определения трехмерной структуры белков и комплексов белок-лиганд применяют методы белковой кристаллографии. Для осаждения белка и получения комплекса при кристаллизации в раствор добавляют дополнительные вещества, в т.ч. сорастворители. Однако наличие сорастворителей может повлиять на структуру белка и/или комплекса, в таком случае результат рентгеновской дифракции будет заметно отличаться от структуры комплекса в воде и в физиологических условиях. В данной работе мы проверяем наличие такого влияния на примере димера основной протеазы SARS-Cov-2 и лиганда, обладающего активностью против SARS-CoV-2. Проведено МД моделирование комплекса в воде, а также в 5% и 10% растворах ДМСО и диоксана в воде. Показано, что изменение среды не сказывается на структуре димера протеазы, однако существенно сказывается на взаимодействии белка с лигандом. Положения устойчивого связывания лиганда зависят от выбора среды, в которой располагается комплекс. Таким образом, при работе с результатами белковой кристаллографии необходимо проявлять осторожность: результаты, полученные в одной среде, не обязательно будут верны для среды с отличающимся составом.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Сохина, В. С. "ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ РАННЕЙ ДИАГНОСТИКИ ПРОГРЕССИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА". Университетская клиника, № 1(34) (28 лютого 2020): 50. http://dx.doi.org/10.26435/uc.v0i1(34).499.

Full text
Abstract:
Цель – определить диагностическую значимость функциональной активности рецепторов тромбоцитов при прогрессировании хронической ишемии мозга и разработать модель прогнозирования риска развития 3-й стадии заболевания. Исследование носило проспективный характер и включало 107 пациентов с клиническими и нейро-визуализационными признаками ХИМ. Обследование проводилось до начала лечения и включало клинико-неврологическое и нейропсихологическое исследование; ультразвуковую допплерографию брахиоцефальных артерий, компьютерную и магнитно-резонансную томографию головного мозга. Для изучения функциональной активности рецепторов тромбоцитов использовали агонисты рецепторов, участвующих в патогенезе ХИМ, в частности АДФ (лиганд пуриновых Р2Y-рецепторов), ангиотензин-2 (лиганд АТ1-рецептора), фактор активации тромбоцитов (лиганд ФАТ-рецептора), адреналин (неселективный лиганд α2-адренорецепторов) коллаген IV типа (лигпанд GPVI-рецептора). Оценку агрегации тромбоцитов проводили турбидиметрическим методом на анализаторе ChronoLog (США) Для анализа связи стадий ХИМ со значением активности рецепторов тромбоцитов использованы методы парного корреляционного анализа и построения моделей линейной регрессии. Выявлены 7 значимых факторов риска, тесно связанных со стадией ХИМ. В наибольшей степени риск 3-й стадии хронической ишемии мозга был связан с уровнем АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов (активностью Р2Y-рецептора). Площадь под кривой операционных характеристик для модели, рассчитанной на основании значений данного индикатора, достигала 0,968 (AUC=0,968; 95% ДИ 0,92-0,99), что свидетельствует о высокой диагностической значимости предлагаемого теста. Для выбранного критического порога АДФ-индуцированной агрегации тромбоцитов чувствительность предлагаемого диагностического теста составляет 88,8% (95% ДИ 75,9-96,3) и специфичность – 91,9% (95% ДИ 82,2-97,3). Выявление лиц высокого риска прогрессирования ХИМ на более ранней стадии с использованием модели может привести к улучшению профилактических и терапевтических методов лечения пациентов с цереброваскулярной патологией.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Щукина, А. А., А. Д. Зубенко, В. А. Карноухова, Ю. В. Федоров та О. А. Федорова. "НОВОЕ ПИРИДИНАЗАКРАУН-СОЕДИНЕНИЕ Py3Am И ИЗУЧЕНИЕ КРИСТАЛЛИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ ЕГО КОМПЛЕКСОВ С КАТИОНАМИ Zn2+ И Ni2+". Журнал структурной химии 65, № 3 (2024): 124070. http://dx.doi.org/10.26902/jsc_id124070.

Full text
Abstract:
Впервые синтезирован азамакроциклический лиганд Py3Am на основе пиридиназакраун-соединения, содержащий три ацетамидные хелатирующие группы. Его комплексы с никелем и цинком были охарактеризованы методами ЯМР, масс- и ИК-спектроскопии, а также методом монокристального рентгеноструктурного анализа определены их кристаллические структуры. В обоих комплексах атом переходного металла полностью инкапсулирован в полость макроцикла с формированием схожего координационного окружения. Наличие дополнительного внешнесферного катиона Na+ в структуре комплекса цинка слабо влияет на конформацию комплекса. Несмотря на то, что геометрические параметры указывают на неидеальность лиганда для координации небольших по размеру катионов переходных металлов, сочетание данных типов донорных групп позволяет достигнуть эффективной координации лиганда, что важно для устойчивости комплекса в биологической среде.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Оспанова, Зухра Сарсенбаевна. "Cu (II) ВА Ni (II)НИНГ 2,7-ДИНИТРОЗО-1,8-ДИОКСИНАФТАЛИН -3,6-ДИСУЛЬФОКИСЛОТА БИЛАН КОМПЛЕКС БИРИКМАЛАРИНИНГ СИНТЕЗИ". UCHENYY XXI VEKA, № 6 (30 серпня 2022): 22–24. http://dx.doi.org/10.15350/24103586.2022.6.22-24.

Full text
Abstract:
Ушбу мақолада марказий атом билан координацияланиш ҳоссасига эга бўлган бир неча донор марказлари бор кўп функционалли лигандлар билан d металларининг комплекс бирикмаларини синтезлаш ва уларнинг ҳоссаларини ўрганиш ҳақида сўз этилади. Яни лиганд сифатида олинган 2,7-динитрозо-1,8-диоксинафталин-3,6-дисульфокислота таркибида нитрозил, гидроксил ва сульфогуруҳлари бор полифункционал лиганд ҳисобланади. Унинг Cu(II) ва Ni(II) металлари билан комплекс бирикмаларининг хоссалари ўрганилди.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Савина, Ю. В., А. А. Иванов та М. А. Шестопалов. "Бромирование пиразольных и пиразолатных лигандов в [Mo5S5(pz)4(pzH)5]Br2". Журнал структурной химии 64, № 12 (2023): 122349. http://dx.doi.org/10.26902/jsc_id122349.

Full text
Abstract:
Модификация лигандного окружения кластерного комплекса [{Mo5Si5(pz)i4}(pzH)t5]Br2 осуществлена по реакции кластера с Br2 в N,N-диметилформамиде при комнатной температуре, которая приводит к бромированию по четвёртому положению всех пиразольных и пиразолатных лигандов, а также замещению апикального пиразола на бромидный лиганд. В работе обсуждено влияние растворителя на бромирование лигандов. Кластерный комплекс [{Mo5Si5(4-Br-pz)i4}(4-Br-pzH)bs4Bra]Br·Et2O·5DMF кристаллизуется в тетрагональной сингонии, пространственная группа P 4/n и образует бесконечные слои, образованные за счет водородных связей между внешними 4-бромпиразольными лигандами и анионом брома. Также комплекс демонстрируют обратимые одноэлектронные восстановления кластерного ядра, смещенные относительно исходного соединения на 30 мВ и 90 мВ в сторону больших потенциалов.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Мещерякова, И. Н., Т. Н. Кочерова, И. А. Якушев та ін. "ОСОБЕННОСТИ МОЛЕКУЛЯРНОГО И ЭЛЕКТРОННОГО СТРОЕНИЯ КОМПЛЕКСА ВАНАДИЯ(IV) НА ОСНОВЕ ГЛИОКСАЛЬ-БИС(2-ГИДРОКСИ-3,5-ДИ-трет-БУТИЛФЕНИЛ)ИМИНА". Журнал структурной химии 66, № 3 (2025): 141843. http://dx.doi.org/10.26902/jsc_id141843.

Full text
Abstract:
В результате взаимодействия глиоксаль-бис(2-гидрокси-3,5-ди-трет-бутилфенил)имина LH2 c сульфатом ванадила в присутствии основания Et3N образуется семикоординационный бис-лигандный комплекс ванадия(IV) (1), строение которого установлено методом рентгеноструктурного анализа. Реакция сопровождается редокс процессами с участием LH2, а также его изомеризацией. Окислительно-восстановительное состояние лигандов и металлоцентра в комплексе 1 подтверждено с помощью квантово-химических расчетов. Один из органических лигандов является трианион-радикалом и координирован тетрадентатно атомом металла, в то время как второй лиганд подвергается внутримолекулярной окислительной циклизации, является моноанионом и характеризуется тридентатной координацией с ванадием(IV). Соединение 1 является диамагнитным за счет сильного антиферромагнитного взаимодействия между парамагнитным катионом металла и органическим радикалом. Исследуемый комплекс дополнительно охарактеризован методами ЯМР, ИК, УФ спектроскопии и циклической вольтамперометрии.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Карева, Елена Николаевна, Светлана Юрьевна Сереброва, Наталия Владимировна Кочина, Ирина Николаевна Кононова, Ольга Михайловна Олейникова та Дмитрий Александрович Тихонов. "Селективные модуляторы рецепторов прогестерона". Экспериментальная и клиническая фармакология 81, № 10 (2018): 36–44. http://dx.doi.org/10.30906/0869-2092-2018-81-10-36-44.

Full text
Abstract:
Обзор литературы посвящен современным представлениям о молекулярных механизмах действия селективных модуляторов рецепторов прогестерона. Суперсемейство ядерных рецепторов, которые являются лиганд-зависимыми транскрипционными факторами, включает рецепторы для стероидных гормонов, липофильных витаминов, стеролов и желчных кислот. Эти рецепторы служат мишенями для разработки множества лекарственных средств. В результате появился новый класс лигандов, проявляющих агонистическую/частичную агонистическую/антагонистическую функцию в зависимости от контекста (ткани или гена-мишени). Этот класс лигандов был определен как селективные модуляторы ядерных рецепторов. Мифепристон был впервые разработан как антагонист рецептора прогестерона, в дальнейшем проявил свойства селективного модулятора рецептора прогестерона и стал родоначальником этой группы. Разработка новых соединений направлена на повышение селективности в отношении рецептора прогестерона и уменьшения антиандрогенного и антиглюкокортикоидного действия. К сожалению, большинство последующих препаратов имели гепатотоксические эффекты, что ограничивает их широкое внедрение в клиническую практику.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Dissertations / Theses on the topic "Лиганд"

1

Шостакович-Корецька, Л. Р., З. О. Чикаренко, І. В. Будаєва, Г. О. Ревенко та О. Л. Чемерис. "Ліганд CCL3L1 як фактор прогнозування ризику перинатальної трансмісії ВІЛ". Thesis, Сумський державний університет, 2015. http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/43171.

Full text
Abstract:
Поширеність ВІЛ-інфекції серед вагітних жінок підвищує ризик інфікування найбільш уразливого контингенту – дітей. Серед ВІЛ-інфікованих дітей близько 20 % ризикують розвитком швидкого прогресування ВІЛ. Провідну роль в імунопатогенезі ВІЛ-інфекції на ранніх етапах грають генетичні фактори, в той час на більш пізніх етапах хвороби все більша роль належить впливу вірусу. Ліганд CCL3L1 – один з лігандів СС хемокіну рецептору 5 (CCR5), головного корецептору для М-штамів ВІЛ-1 інфекції. Доведено, що він має супресивний вплив на ризик ВІЛ-інфікування у дорослих людей при умові збільшення числа копій у порівнянні з домінантним популяційним показником.
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Криночкин, А. П. "Люминесцентные лантанидные комплексы лигандов 2,2′-бипиридинового ряда с вариабельными хромофорными системами : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2019. http://hdl.handle.net/10995/68405.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Криночкин, А. П. "Люминесцентные лантанидные комплексы лигандов 2,2′-бипиридинового ряда с вариабельными хромофорными системами : диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2019. http://hdl.handle.net/10995/68406.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Копчук, Д. С. "Новые мультифункционализированные 2,2’-бипиридиновые лиганды, люминофоры и хемосенсоры, синтез и свойства : автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2019. http://hdl.handle.net/10995/68452.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Копчук, Д. С. "Новые мультифункционализированные 2,2’-бипиридиновые лиганды, люминофоры и хемосенсоры, синтез и свойства : диссертация на соискание ученой степени доктора химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2019. http://hdl.handle.net/10995/68456.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Сулейманова, А. Ф. "Дизайн орто- и нидо-карборанилсодержащих лигандов для высоколюминесцентных комплексов PT(II) и AG(I) : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2018. http://hdl.handle.net/10995/58796.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Сулейманова, А. Ф. "Дизайн орто- и нидо-карборанилсодержащих лигандов для высоколюминесцентных комплексов PT(II) и AG(I) : диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2018. http://hdl.handle.net/10995/58797.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Нестеров, Д. В. "Синтез новых бор-хелатообразующих лигандов- производных 3-аминопропандиола-1,2 : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2018. http://hdl.handle.net/10995/63725.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Нестеров, Д. В. "Синтез новых бор-хелатообразующих лигандов- производных 3-аминопропандиола-1,2 : диссертация на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.03". Thesis, б. и, 2018. http://hdl.handle.net/10995/63726.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Хамидуллина, Л. А. "Синтез, строение, биологическая активность и люминесцентные свойства координационных соединений меди(II), никеля(II), кобальта(II), бора(III) и алюминия(III) на основе трикетоноподобных лигандов : автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата химических наук : 02.00.01". Thesis, б. и, 2019. http://hdl.handle.net/10995/94043.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
More sources

Books on the topic "Лиганд"

1

Лукачина, В. В. Лиганд-лигандное взаимодействие и устойчивость разнолигандных комплексов. 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Лукачина, В. В. Лиганд-лигандное взаимодействие и устойчивость разнолигандных комплексов. 1988.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Давыдов, Ю. В. Тайная лига. 1990.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

Орчи, Э. Лига Красного цветка. 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

Орчи, Э. Лига Красного цветка. 1992.

Find full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Book chapters on the topic "Лиганд"

1

"Синтез новых оптически активных инденильных лигандов на основе (R)-(+)-2-фенилпропанолов". У Научные труды Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН. Том 1. "Sotsial'no-Gumanitarnoe Znanie" Publishing House, 2023. http://dx.doi.org/10.15643/swipc-2023-8.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

"Синтез новых замещенных оптически активных лигандов и комплексов Zr на основе L-ментона". У Научные труды Института нефтехимии и катализа УФИЦ РАН. Том 1. "Sotsial'no-Gumanitarnoe Znanie" Publishing House, 2023. http://dx.doi.org/10.15643/swipc-2023-9.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles

Conference papers on the topic "Лиганд"

1

Титов, А. А. "Пиразолат-анион: мостиковый лиганд и противоион в химии металлов 11 группы". У VI Школа-конференция молодых учёных «Неорганические соединения и функциональные материалы». NIIC SB RAS, 2022. http://dx.doi.org/10.26902/icfm_2022_007.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
2

Миронова, О. А., та Д. И. Лащенко. "Силандиамидные лиганды для сенсибилизации люминесценции лантаноидов". У Конкурс научных работ молодых учёных, посвящённый 85-летию д.х.н., профессора Станислава Васильевича Ларионова. NIIC SB RAS, 2021. http://dx.doi.org/10.26902/lar_022.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
3

Деева, О. А., И. В. Рыбина, М. А. Яркова, Т. А. Гудашева та С. Б. Середенин. "190 ДИПЕПТИДНЫЕ ЛИГАНДЫ TSPO КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ АНКСИОЛИТИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ". У MedChem-Russia 2021. 5-я Российская конференция по медицинской химии с международным участием «МедХим-Россия 2021». Издательство Волгоградского государственного медицинского университета, 2021. http://dx.doi.org/10.19163/medchemrussia2021-2021-190.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
4

ТАРАСОВ, Д. Н., та Р. П. ТИГЕР. "ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОСТЕЙШЕЙ СКОРИНГ ФУНКЦИИ NSCORE - МЕТОДА ОЦЕНКИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЛИГАНДА С БЕЛКОМ". У Сборник трудов XXIII Ежегодной Научной конференции Отдела полимеров и композиционных материалов Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федеральный исследовательский центр химической физики им. Н.Н. Семенова Российской академии наук. TORUS PRESS, 2022. http://dx.doi.org/10.30826/polymers-2022-56.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
5

РИШИНА, Л. А., Y. V. KISSIN, С. С. ЛАЛАЯН, А. А. АНТОНОВ, В. Г. КРАШЕНИННИКОВ та А. А. ГУЛИН. "ОСОБЕННОСТИ РЕАКЦИЙ ПОЛИМЕРИЗАЦИИ ЭТИЛЕНА НА БИС(ИМИНО) ПИРИДИНОВЫХ КОМПЛЕКСАХ COCL2 И FECL2". У ПОЛИМЕРЫ 2024. ООО ТОРУС ПРЕСС, 2024. http://dx.doi.org/10.30826/polymers-2024-58.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
6

Дубских, В. А., А. А. Лысова та Д. Н. Дыбцев. "Металл-органический каркас на основе тиофенсодержащиего лиганда: синтез, структура и сорбционные свойства". У VI Школа-конференция молодых учёных «Неорганические соединения и функциональные материалы». NIIC SB RAS, 2022. http://dx.doi.org/10.26902/icfm_2022_036.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
7

Крисюк, В. В., С. Уркасым кызы, И. В. Корольков та ін. "MOCVD Li-СОДЕРЖАЩИХ ПЛЕНОК: ЗАВИСИМОСТЬ СОСТАВА ПЛЕНОК ОТ ТИПА ЛИГАНДА В ПРЕКУРСОРЕ". У XV Симпозиум с международным участием "Термодинамика и материаловедение". NIIC SB RAS, 2023. http://dx.doi.org/10.26902/therm_2023_153.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
8

Еремеева, А. А., та С. Н. Бердюгин. "ИССЛЕДОВАНИЕ КИНЕТИКИ РЕАКЦИИ ЗАМЕЩЕНИЯ ЛИГАНДОВ ГЕКСАХЛОРРОДИАТ-ИОНА В TMAOH". У XXIII МЕЖДУНАРОДНАЯ ЧЕРНЯЕВСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ХИМИИ, АНАЛИТИКЕ И ТЕХНОЛОГИИ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ. NIIC SB RAS, 2022. http://dx.doi.org/10.26902/chern-2022-111.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
9

Литвинова, В. А., В. А. Долгушева, В. А. Дудина, А. М. Варижук, А. С. Тихомиров та А. Е. Щекотихин. "ЛИГАНДЫ G-КВАДРУПЛЕКСОВ НА ОСНОВЕ ТРИЗАМЕЩЕННЫХ ПРОИЗВОДНЫХ НАФТО[2,3-F] ИНДОЛА И НАФТО[2,3-G]ХИНОЛИНА". У MedChem-Russia 2021. Издательство Волгоградского государственного медицинского университета, 2022. http://dx.doi.org/10.19163/medchemrussia2021-2022-36.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
10

Овчинникова, А. А., та П. А. Демаков. "Разделение бензола и циклогексана на металл-органическом каркасе с алициклическим лигандом". У VI Школа-конференция молодых учёных «Неорганические соединения и функциональные материалы». NIIC SB RAS, 2022. http://dx.doi.org/10.26902/icfm_2022_067.

Full text
APA, Harvard, Vancouver, ISO, and other styles
We offer discounts on all premium plans for authors whose works are included in thematic literature selections. Contact us to get a unique promo code!