Вплив дисперсного йодиду міді на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae
The study detected the influence of copper iodide particles (CuI) in an aqueous suspension of yeast cells of Saccharomyces cerevisiae on intensifying the process of fermentation under conditions of endogenous metabolism by the method of differential microcalorimetry. The power of heat release suspen...
Gespeichert in:
| Datum: | 2016 |
|---|---|
| Hauptverfasser: | Bagatska, G. M., Mazurenko, R. V., Makhno, S. M., Gorbyk, P. P. |
| Format: | Artikel |
| Sprache: | Ukrainisch |
| Veröffentlicht: |
Chuiko Institute of Surface Chemistry National Academy of Sciences of Ukraine
2016
|
| Schlagworte: | |
| Online Zugang: | https://www.cpts.com.ua/index.php/cpts/article/view/394 |
| Tags: |
Tag hinzufügen
Keine Tags, Fügen Sie den ersten Tag hinzu!
|
| Назва журналу: | Chemistry, Physics and Technology of Surface |
Institution
Chemistry, Physics and Technology of SurfaceÄhnliche Einträge
Вплив частинок йодиду міді різної дисперсності на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae
von: Bagatskaya, H. M., et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: Bagatskaya, H. M., et al.
Veröffentlicht: (2022)
ТЕХНОЛОГІЯ НЕРУЙНІВНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНОГЕННИХ РОЗЧИНІВ ЙОДИДУ НАТРІЮ У СИРОВИНУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ
von: Grinyov, B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Grinyov, B., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae
von: Turanska, S. P., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Turanska, S. P., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен–оксид міді
von: Makhno, S. N.
Veröffentlicht: (2014)
von: Makhno, S. N.
Veröffentlicht: (2014)
Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiaе для води та кріопротекторів
von: Сакун, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: Сакун, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)
Збагачені міддю наноструктуровані провідні термоелектричні плівки йодиду міді(I), отримані на гнучких підкладинках методом хімічного осадження з розчину
von: Klochko, N.P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
von: Klochko, N.P., et al.
Veröffentlicht: (2024)
Властивості модельних систем для біоремедіації води на основі нанокремнезему
von: Klymenko, N. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Klymenko, N. V., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Influence of dispersed copper iodide on the enzymatic activity of the yeast cells Saccharomyces cerevisiae
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Електрофізичні властивості гетероструктури CuS/ZnS і системи CuS/ZnS-ПТФХЕ
von: Prokopenko, S. L., et al.
Veröffentlicht: (2015)
von: Prokopenko, S. L., et al.
Veröffentlicht: (2015)
Influence of copper iodide particles of different dispersity on the fermentation activity of yeast cells Saccharomyces cerevisiae
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2022)
von: H. M. Bahatska, et al.
Veröffentlicht: (2022)
Механізми кріопошкодження дріжджових грибів Saccharomyces cerevisiaе при заморожуванні у водному розчині диметилсульфоксиду з постійною швидкістю у контейнерах циліндричної форми
von: Сакун, О.В.
Veröffentlicht: (2010)
von: Сакун, О.В.
Veröffentlicht: (2010)
Fluorescent studies of Saccharomyces cerevisiae cryodamage
von: I. A. Burjak
Veröffentlicht: (2007)
von: I. A. Burjak
Veröffentlicht: (2007)
Research of metachromatic reaction of Saccharomyces cerevisiae
von: E. N. Gromozova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: E. N. Gromozova, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Антимутагенна активність штамів Saccharomyces cerevisiae
von: Мусіяка, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2000)
von: Мусіяка, В.К., et al.
Veröffentlicht: (2000)
Розробка нового сенсора перевірки вологи на основі суміші карбоксиметил целюлоза–крохмаль з наночастинками окису міді
von: Hadi, A., et al.
Veröffentlicht: (2018)
von: Hadi, A., et al.
Veröffentlicht: (2018)
Вплив дисперсности частинок йодиду міді на електрофізичні властивості композитів на основі поліхлортрифторетилену
von: Мазуренко, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Мазуренко, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Вплив дисперсности частинок йодиду міді на електрофізичні властивості композитів на основі поліхлортрифторетилену
von: Мазуренко, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: Мазуренко, Р.В., et al.
Veröffentlicht: (2016)
Исследование криоповреждений дрожжей Saccharomyces cerevisiae флуоресцентными методами
von: Буряк, И.А.
Veröffentlicht: (2007)
von: Буряк, И.А.
Veröffentlicht: (2007)
Модифікування целюлозних і лігноцелюлозних матеріалів нанокластерами фероціаніду міді
von: Galysh, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Galysh, V. V., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Наноструктурована плівка йодиду міді в багатофункціональному гнучкому пристрої для ультрафіолетового фотодетектування та моніторингу аміаку
von: Fedonenko, D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
von: Fedonenko, D., et al.
Veröffentlicht: (2025)
The Effect of Phosphorus Metabolism on the Motion of Saccharomyces cerevisiae Volutin Granules
von: M. S. Kharchuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
von: M. S. Kharchuk, et al.
Veröffentlicht: (2021)
Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells exposed to ozone
von: I. P. Goriacha, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: I. P. Goriacha, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Antioxidant capacity and sustainability of Saccharomyces cerevisiae cells exposed to ozone
von: Goriacha, I.P., et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: Goriacha, I.P., et al.
Veröffentlicht: (2014)
Особливості стабілізації наночастинок міді та срібла цистеїном у водних колоїдних розчинах
von: Petrik, I. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: Petrik, I. S., et al.
Veröffentlicht: (2017)
Cryopreservation of Saccharomyces cerevisiae Yeast Cells Without Conventional Cryoprotective Agents
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2017)
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2017)
The composition of isolated volutin granules of saccharomyces cerevisiae UCM Y-517
von: V. S. Kharchuk
Veröffentlicht: (2018)
von: V. S. Kharchuk
Veröffentlicht: (2018)
Study of Toxic Effect of Various Synthesized Compounds on Viability of Saccharomyces cerevisiae
von: N. H. Kadnikova, et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: N. H. Kadnikova, et al.
Veröffentlicht: (2012)
Kontsentratsiia orhanichnykh kyslot u vynomaterialakh pislia fermentatsii Saccharomyces cerevisiae
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013)
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013)
Vlyv infrachervonoho lazera na fermentatsiiu vuhlevodiv drizhdzhamy Saccharomyces cerevisiae
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2010)
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2010)
Рекомбинационный комплекс из дрожжей Saccharomyces cerevisiae в процессе очистки
von: Смолина, В.С.
Veröffentlicht: (1997)
von: Смолина, В.С.
Veröffentlicht: (1997)
Опосредованная липосомами доставка ДНК в протопласты дрожжей Saccharomyces cerevisiae
von: Костецкий, И.Е., et al.
Veröffentlicht: (1987)
von: Костецкий, И.Е., et al.
Veröffentlicht: (1987)
Дослідження токсичної дії наночастинок міді: вплив на електроповерхневі та біохімічні показники бактеріальних клітин
von: Gruzina, T. G., et al.
Veröffentlicht: (2023)
von: Gruzina, T. G., et al.
Veröffentlicht: (2023)
Вплив низькоінтенсивного електромагнітного випромінювання міліметрового діапазону на процеси життєдіяльності дріжджів Saccharomyces cerevisiae в агресивному середовищі
von: Garkusha, O. M., et al.
Veröffentlicht: (2011)
von: Garkusha, O. M., et al.
Veröffentlicht: (2011)
Effect of containers' sizes on cryopreservation outcome for Saccharomyces cerevisiae suspension
von: O. V. Sakun, et al.
Veröffentlicht: (2008)
von: O. V. Sakun, et al.
Veröffentlicht: (2008)
Adaptive response to oxidative stress and resistance to cold exposures of Saccharomyces cerevisiae yeast
von: I. P. Gorjachaja
Veröffentlicht: (2013)
von: I. P. Gorjachaja
Veröffentlicht: (2013)
Magnetic field effect on yeast Saccharomyces cerevisiae activity at grape must fermentation
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013)
von: V. N. Bayraktar
Veröffentlicht: (2013)
Effect of intracellular trehalose on post-thaw survival of Saccharomyces cerevisiae yeast cells
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
von: V. L. Ponomareva, et al.
Veröffentlicht: (2014)
Sensitivity of Saccharomyces cerevisiae defective in TOR signaling pathway to carbonyl/oxidative stress
von: B. V. Valishkevych
Veröffentlicht: (2014)
von: B. V. Valishkevych
Veröffentlicht: (2014)
Properties of saccharomyces cerevisiae volutin granules under conditions of the change of space weather
von: M. S. Kharchuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
von: M. S. Kharchuk, et al.
Veröffentlicht: (2016)
Вивчення токсичного впливу різних синтезованих сполук на життєздатність Saccharomyces cerevisiae
von: Каднікова, Н.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
von: Каднікова, Н.Г., et al.
Veröffentlicht: (2012)
Ähnliche Einträge
-
Вплив частинок йодиду міді різної дисперсності на ферментативну активність дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiae
von: Bagatskaya, H. M., et al.
Veröffentlicht: (2022) -
ТЕХНОЛОГІЯ НЕРУЙНІВНОЇ ПЕРЕРОБКИ ТЕХНОГЕННИХ РОЗЧИНІВ ЙОДИДУ НАТРІЮ У СИРОВИНУ ДЛЯ ВИРОЩУВАННЯ МОНОКРИСТАЛІВ
von: Grinyov, B., et al.
Veröffentlicht: (2023) -
Цитотоксична активність магнітокерованих нанокомпозитів на основі доксорубіцину на прикладі клітин Saccharomyces Cerevisiae
von: Turanska, S. P., et al.
Veröffentlicht: (2016) -
Електрофізичні властивості системи поліхлортрифторетилен–оксид міді
von: Makhno, S. N.
Veröffentlicht: (2014) -
Вплив температури на коефіцієнти проникності мембран дріжджових клітин Saccharomyces cerevisiaе для води та кріопротекторів
von: Сакун, О.В., et al.
Veröffentlicht: (2008)