 Книжкові видання та компакт-диски  Журнали та продовжувані видання  Автореферати дисертацій  Реферативна база даних  Наукова періодика України  Тематичний навігатор  Авторитетний файл імен осіб
 |
Для швидкої роботи та реалізації всіх функціональних можливостей пошукової системи використовуйте браузер "Mozilla Firefox" |
|
|
Повнотекстовий пошук
Пошуковий запит: (<.>A=Dovbeshko G$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 16
Представлено документи з 1 до 16
|
| 1. |
Abu Sal B. Manifestation of metastable gamma-TeO2 phase in the Raman spectrum of crystals grown in synthetic opal pores [Електронний ресурс] / Sal B. Abu, V. Moiseyenko, M. Dergachov, A. Yevchik, G. Dovbeshko // Ukrainian journal of physical optics. - 2013. - Vol. 14, № 3. - С. 119-124. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UJPO_2013_14_3_4
| | 2. |
Melnyk I. А. Microstructure and physical properties of glycerol doped by oxidized multiwalled carbon nanotubes [Електронний ресурс] / I. А. Melnyk, L. А. Bulavin, S. V. Hrapatyi, G. I. Dovbeshko, E. A. Solovyova, V. A. Mykhailyk, N. I. Lebovka // Хімія, фізика та технологія поверхні. - 2015. - Т. 6, № 1. - С. 20-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/khphtp_2015_6_1_4 Досліджено вплив кислотної обробки на структуру та властивості суспензії багатошарових вуглецевих нанотрубок (БВНТ) у гліцерині. Концентрація БВНТ була в межах 0 - 2 % за масою. Суспензію оброблено протягом 5 - 60 хв за T = 343 K сумішшю концентрованих азотної та сірчаної кислот в об'ємному співвідношенні 1:3. Вплив кислотної обробки на структуру суспензії проаналізовано за допомогою методів термічного аналізу та інфрачервоної спектроскопії. Окиснення БВНТ може істотно впливати на їх термічну стабільність і ступінь руйнування. Обговорено зміни в структурі кластерів БВНТ у гліцерині, електропровідність і перколяційну поведінку системи. Показано, що кислотна обробка призводить до значного зменшення провідності суспензії та збільшення її температурної залежності. Одержані дані свідчать про зменшення довжини БВНТ внаслідок кислотної обробки.
| | 3. |
Zabolotnyy M. Main problems of anticancer drugs’ modification [Електронний ресурс] / M. Zabolotnyy, G. Dovbeshko, G. Solyanyk, Y. Kondratskyy, V. Estrela–Lyopis, M. Kulysh, O. Dmytrenko, A. Momot, N. Poluyan, T. Busko // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіофізика та електроніка. - 2014. - Вип. 1-2. - С. 42-44. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNU_Rte_2014_1-2_13 Обмежені можливості та низька ефективність у лікуванні місцево поширених та дисимінованих форм раку показує, що протиракові препарати потребують модифікації. Цей процес вимагає від лікарів і медичних фізиків розв'язання деяких особливих задач. Тому було створено і запроваджено програму реалізації їх розв'язання. Представлено основні її завдання та результати, одержані на даний момент.
| | 4. |
Dovbeshko G. I. Secondary emission from synthetic opal infiltrated by colloidal gold and glycine [Електронний ресурс] / G. I. Dovbeshko, O. M. Fesenko, V. V. Boyko, V. R. Romanyuk, V. S. Gorelik, V. N. Moiseyenko, V. B. Sobolev, V. V. Shvalagin // Ukrainian journal of physics. - 2012. - Vol. 57, № 2. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2012_57_2_11 Проведено порівняльний аналіз вторинної емісії (фотолюмінесценції) та брегівського відбивання фотонних кристалів (синтетичних опалів), інфільтрованих колоїдним золотом, гліцином і комплексом колоїдного золота з гліцином. Інфільтрація колоїдного золота та його комплексу з гліцином в пори фотонного кристала призвела до короткохвильового (на 5 - 15 нм) зсуву максимуму брегівського відбиття та зростання його інтенсивності в 1,5 - 3 рази. У фотолюмінесценції інфільтрація колоїдного золота та комплексу колоїдного золота з гліцином у пори фотонного кристала призводить до пригнічення смуги поблизу 375 - 450 нм і підсилення смуги поблизу краю стоп-зони на 470 - 510 нм. Форма смуги фотолюмінесценції опалу, що викликана його дефектами та домішками, визначається довжиною хвилі збуджуючого випромінювання та типом інфільтрату. Розглянуто можливі механізми ефектів, що спостерігаються.
| | 5. |
Dovbeshko G. I. Novel photoluminescence-enhancing substrates for image formation of biological objects [Електронний ресурс] / G. I. Dovbeshko, O. M. Fesenko, V. V. Boyko, V. F. Gorchev, S. O. Karakhin, N. Ya. Gridina, V. S. Gorelik, V. N. Moiseenko // Ukrainian journal of physics. - 2012. - Vol. 57, № 7. - С. 732-738. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2012_57_7_9
| | 6. |
Zabolotnyi M. A. Modification of alkaloid structure in the conium drug with fullerenes C60 [Електронний ресурс] / M. A. Zabolotnyi, A. I. Momot, G. I. Dovbeshko, E. P. Gnatyuk, G. I. Solyanyk, O. P. Dmytrenko, N. P. Kulish, K. V. Fedina // Ukrainian journal of physics. - 2012. - Vol. 57, № 7. - С. 739-745. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2012_57_7_10
| | 7. |
Neimash V. Raman scattering in the process of tin-induced crystallization of amorphous silicon [Електронний ресурс] / V. Neimash, G. Dovbeshko, P. Shepelyavyi, V. Danko, V. Melnyk, M. Isaiev, A. Kuzmich // Ukrainian journal of physics. - 2016. - Vol. 61, № 2. - С. 143-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2016_61_2_9
| | 8. |
Danilov M. O. Synthesis, properties, and application of graphene-based materials obtained from carbon nanotubes and acetylene black [Електронний ресурс] / M. O. Danilov, I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, G. I. Dovbeshko, G. Ya. Kolbasov, Yu. Yu. Stubrov // Ukrainian journal of physics. - 2016. - Vol. 61, № 10. - С. 909-916. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2016_61_10_10 З багатошарових вуглецевих нанотрубок та ацетиленової сажі синтезовано оксид графену (ОГ) і відновлений ОГ. Застосовуючи відповідний окислювач, можна поздовжньо "розгорнути" нанотрубки з утворенням нанострічок ОГ, а потім, впливаючи відновником, одержати відновлений ОГ. Для вибору окиснювача та відновника використано стандартні окиснювально-відновні потенціали вуглецю. За допомогою різних фізико-хімічних методів доведено одержання графеноподібних матеріалів. Синтезовані продукти використано як електродний матеріал для кисневих електродів паливних джерел струму. Встановлено, що електрохімічні характеристики електродів із графенових матеріалів залежать від окиснювальновідновної здатності реагентів. Показано, що одержані матеріали є перспективними носіями каталізаторів для електродів хімічних джерел струму.
| | 9. |
Dovbeshko G. I. Secondary emission from synthetic opal infiltrated by colloidal gold and glycine [Електронний ресурс] / G. I. Dovbeshko, O. M. Fesenko, V. V. Boyko, V. R. Romanyuk, V. S. Gorelik, V. N. Moiseyenko, V. B. Sobolev, V. V. Shvalagin // Український фізичний журнал. - 2012. - Т. 57, № 2. - С. 154-158. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2012_57_2_11 Проведено порівняльний аналіз вторинної емісії (фотолюмінесценції) та брегівського відбивання фотонних кристалів (синтетичних опалів), інфільтрованих колоїдним золотом, гліцином і комплексом колоїдного золота з гліцином. Інфільтрація колоїдного золота та його комплексу з гліцином в пори фотонного кристала призвела до короткохвильового (на 5 - 15 нм) зсуву максимуму брегівського відбиття та зростання його інтенсивності в 1,5 - 3 рази. У фотолюмінесценції інфільтрація колоїдного золота та комплексу колоїдного золота з гліцином у пори фотонного кристала призводить до пригнічення смуги поблизу 375 - 450 нм і підсилення смуги поблизу краю стоп-зони на 470 - 510 нм. Форма смуги фотолюмінесценції опалу, що викликана його дефектами та домішками, визначається довжиною хвилі збуджуючого випромінювання та типом інфільтрату. Розглянуто можливі механізми ефектів, що спостерігаються.
| | 10. |
Danilov M. O. Synthesis, properties, and application of graphene-based materials obtained from carbon nanotubes and acetylene black [Електронний ресурс] / M. O. Danilov, I. A. Rusetskii, I. A. Slobodyanyuk, G. I. Dovbeshko, G. Ya. Kolbasov, Yu. Yu. Stubrov // Український фізичний журнал. - 2016. - Т. 61, № 10. - С. 915-922. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2016_61_10_10 З багатошарових вуглецевих нанотрубок та ацетиленової сажі синтезовано оксид графену (ОГ) і відновлений ОГ. Застосовуючи відповідний окислювач, можна поздовжньо "розгорнути" нанотрубки з утворенням нанострічок ОГ, а потім, впливаючи відновником, одержати відновлений ОГ. Для вибору окиснювача та відновника використано стандартні окиснювально-відновні потенціали вуглецю. За допомогою різних фізико-хімічних методів доведено одержання графеноподібних матеріалів. Синтезовані продукти використано як електродний матеріал для кисневих електродів паливних джерел струму. Встановлено, що електрохімічні характеристики електродів із графенових матеріалів залежать від окиснювальновідновної здатності реагентів. Показано, що одержані матеріали є перспективними носіями каталізаторів для електродів хімічних джерел струму.
| | 11. |
Dovbeshko G. I. Surface enhanced imaging and IR spectroscopy of the biological cells on the nanostructured gold film [Електронний ресурс] / G. I. Dovbeshko, O. P. Gnatyuk, S. O. Karakhim, T. P. Doroshenko, V. R. Romanyuk // Semiconductor physics, quantum electronics & optoelectronics. - 2017. - Vol. 20, № 2. - С. 159-167. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MSMW_2017_20_2_4 New approach for optical imaging, structural study and cell cultivation based on the effect of the enhancement of optical signals from biomolecules and biological cells near nanostructured rough gold surface is proposed. The surface enhanced IR absorption (SEIRA) spectroscopy and confocal microscopy experiments were made using the culture of SPEV (porcine embryonic kidney epithelium transplantable line) and fibroblast cells, cultivated and/or adsorbed on the gold substrate. The SEIRA spectra registered from monolayer of the SPEV cells cultivated on the rough gold showed a low frequency shift of about 2 to 7 cm<^>-1 for the most characteristic IR vibrations, compared with those adsorbed from suspension on the same substrate. An enhancement factor of 15 - 30 was obtained for different molecular vibrations. The confocal microscopy contrast images of the SPEV cells on rough gold substrate were obtained in laser fluorescence mode. This approach opens new possibilities for visualization of the living cells in vivo without staining. The fluorescence of the rough gold surfaces and effects responsible for our findings have been discussed.
| | 12. |
Olenchuk M. V. Do carbon nanotubes inhibit or promote amyloid fibrils formation? [Електронний ресурс] / M. V. Olenchuk, O. P. Gnatyuk, G. I. Dovbeshko, I. O. Polovyi, S. O. Karakhim // Біофізичний вісник. - 2019. - Вип. 42. - С. 49-60. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bifv_2019_42_6
| | 13. |
Dovbeshko G. Effect of nanostructured metal surface on SEIRA spectra of albumin and nucleic acids [Електронний ресурс] / G. Dovbeshko, O. Fesenko, A. Nazarova // Журнал фізичних досліджень. - 2006. - Т. 10, Число 2. - С. 127-134. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/jphd_2006_10_2_10
| | 14. |
Dovbeshko G. I. 6th International conference "Nanobiophysics: fundamental and applied aspects” [Електронний ресурс] / G. I. Dovbeshko, V. A. Karachevtsev, V. P. Berest, M. V. Kosevich // Біофізичний вісник. - 2020. - Вип. 43. - С. 9-13. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bifv_2020_43_3
| | 15. |
Olenchuk M. Synthesis and properties of SiO2 photonic crystals modified by DNA [Електронний ресурс] / M. Olenchuk, T. Hanulia, A. Negriyko, O. Perederii, G. Dovbeshko // Біофізичний вісник. - 2020. - Вип. 43. - С. 30-38. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bifv_2020_43_6
| | 16. |
Panteleichuk A. Composite chitosan/polyethylene oxide film for duraplasty in traumatic brain injury model in rats [Електронний ресурс] / A. Panteleichuk, M. Kadzhaya, V. Biloschytsky, A. Shmeleva, T. Petriv, O. Gnatyuk, G. Dovbeshko, R. Kozakevych, V. Tyortyh // Клітинна та органна трансплантологія. - 2020. - Т. 8, № 1. - С. 26-31. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ktot_2020_8_1_5
|
|
|