 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=Kutsevol N$<.>) |
Загальна кількість знайдених документів : 14
Представлено документи з 1 до 14
|
| 1. |
Kutsevol N. In situ Synthesis of Silver Nanoparticles in Linear and Branched Polymer Matrices [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, V. Chumachenko, T. Bezugla, M. Rawiso, M. Bezuglyi // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. - 2012. - Vol. 1, no. 1. - С. 01PCN17-01PCN17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/princon_2012_1_1_19
| | 2. |
Korychenska O. Silver Colloid Synthesis in Linear and Branched Anionic Polymer Matrices by Using Ascorbic Acid as Reductant [Електронний ресурс] / O. Korychenska, N. Kutsevol, M. Bezuglyi // Proceedings of the International Conference Nanomaterials: Applications and Properties. - 2013. - Vol. 2, no. 2. - С. 02PCN17-02PCN17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/princon_2013_2_2_19
| | 3. |
Naumenko A. Synthesis and characterization of CdS nanoparticles obtained in star-like dextran-graft-polyacrylamide matrices [Електронний ресурс] / A. Naumenko, N. Kutsevol, V. Chumachenko, V. Pashchenko, S. Kutovyy, M. Rawiso // Ukrainian journal of physics. - 2017. - Vol. 62, № 10. - С. 908-912. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2017_62_10_11 Наночастинки (НЧ) сульфіду кадмію (CdS) було синтезовано в розгалуженій полімерній матриці декстранполіакриламід. Одержаний стабільний золь було охарактеризовано за методами спектрофотометрії, флюоресценцїі, трансмісійної електронної мікроскопії та динамічного розсіювання світла. Полімер впливав на процес формування наночастинок, а саме - контролював їх розмір, морфологію та забезпечував їх стабільність під час зберігання, запобігаючи агрегації наночастинок. Було показано, що одержані в розгалуженій полімерній матриці CdS НЧ були монодисперсними з розміром 4 - 6 нм та утворювали кластери (50 - 200 нм), локалізовані в обмеженому об'ємі макромолекули. CdS-наночастинки показали покращену емісію, вони є перспективним матеріалом для світловипромінюючих пристроїв, особливо для синьої ділянки спектра. Також вони можуть знайти застосування як біологічні маркери.
| | 4. |
Naumenko A. Synthesis and characterization of CdS nanoparticles obtained in star-like dextran-graft-polyacrylamide matrices [Електронний ресурс] / A. Naumenko, N. Kutsevol, V. Chumachenko, V. Pashchenko, S. Kutovyy, M. Rawiso // Український фізичний журнал. - 2017. - Т. 62, № 10. - С. 902-906. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2017_62_10_11 Наночастинки (НЧ) сульфіду кадмію (CdS) було синтезовано в розгалуженій полімерній матриці декстранполіакриламід. Одержаний стабільний золь було охарактеризовано за методами спектрофотометрії, флюоресценцїі, трансмісійної електронної мікроскопії та динамічного розсіювання світла. Полімер впливав на процес формування наночастинок, а саме - контролював їх розмір, морфологію та забезпечував їх стабільність під час зберігання, запобігаючи агрегації наночастинок. Було показано, що одержані в розгалуженій полімерній матриці CdS НЧ були монодисперсними з розміром 4 - 6 нм та утворювали кластери (50 - 200 нм), локалізовані в обмеженому об'ємі макромолекули. CdS-наночастинки показали покращену емісію, вони є перспективним матеріалом для світловипромінюючих пристроїв, особливо для синьої ділянки спектра. Також вони можуть знайти застосування як біологічні маркери.
| | 5. |
Kutsevol N. Aggregation processes in hybrid nanosystem polymer/nanosilver/cisplatin [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, A. Naumenko, V. Chumachenko, O. Yeshchenko, Yu. Harahuts, V. Pavlenko // Ukrainian journal of physics. - 2018. - Vol. 63, № 6. - С. 513-520. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2018_63_6_7 Гібридні наносистеми, що складаються із зіркоподібного сополімеру декстран-графт-поліакриламід у аніонній формі (D-g-PAA(PE)), наночастинок (AgНЧ) срібла та цисплатину (cis-Pt), синтезовано у воді та охарактеризовано з використанням методів трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), динамічного розсіяння світла, інфрачервоної Фур'є спектроскопії та спектрофотометрії. Показано, що cis-Pt утворює комплекс з карбоксилатними групами полімеру. Для потрійної системи полімер/AgНЧ/cis-Pt виявлено зміну гідрофільно-гідрофобного балансу молекули полімеру (через комплексоутворення з cis-Pt), агрегацію макромолекул, а також деяких агломераційних AgНЧ. Обговорено зменшення протипухлинної ефективності гібридної потрійної наносистеми полімер/срібні наночастинки/цисплатин у порівнянні з системою полімер/цисплатин.
| | 6. |
Kutsevol N. Aggregation processes in hybrid nanosystem polymer/nanosilver/cisplatin [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, A. Naumenko, V. Chumachenko, O. Yeshchenko, Yu. Harahuts, V. Pavlenko // Український фізичний журнал. - 2018. - Т. 63, № 6. - С. 512-519. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2018_63_6_7 Гібридні наносистеми, що складаються із зіркоподібного сополімеру декстран-графт-поліакриламід у аніонній формі (D-g-PAA(PE)), наночастинок (AgНЧ) срібла та цисплатину (cis-Pt), синтезовано у воді та охарактеризовано з використанням методів трансмісійної електронної мікроскопії (ТЕМ), динамічного розсіяння світла, інфрачервоної Фур'є спектроскопії та спектрофотометрії. Показано, що cis-Pt утворює комплекс з карбоксилатними групами полімеру. Для потрійної системи полімер/AgНЧ/cis-Pt виявлено зміну гідрофільно-гідрофобного балансу молекули полімеру (через комплексоутворення з cis-Pt), агрегацію макромолекул, а також деяких агломераційних AgНЧ. Обговорено зменшення протипухлинної ефективності гібридної потрійної наносистеми полімер/срібні наночастинки/цисплатин у порівнянні з системою полімер/цисплатин.
| | 7. |
Yeshchenko O. A. Laser-driven aggregation in dextran–graft–PNIPAM/silver nanoparticles hybrid nanosystem: plasmonic effects [Електронний ресурс] / O. A. Yeshchenko, A. O. Bartenev, A. P. Naumenko, N. V. Kutsevol, Iu. I. Harahuts, A. I. Marinin // Український фізичний журнал. - 2020. - Т. 65, № 3. - С. 252-265. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2020_65_3_11
| | 8. |
Yeshchenko O. A. Laser-driven aggregation in dextran–graft–PNIPAM/silver nanoparticles hybrid nanosystem: plasmonic effects [Електронний ресурс] / O. A. Yeshchenko, A. O. Bartenev, A. P. Naumenko, N. V. Kutsevol, Iu. I. Harahuts, A. I. Marinin // Ukrainian journal of physics. - 2020. - Vol. 65, № 3. - С. 254-267. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2020_65_3_11
| | 9. |
Nadtoka O. Hydrogel-silver nanoparticle composites for biomedical applications [Електронний ресурс] / O. Nadtoka, N. Kutsevol, T. Bezugla, P. Virych, Naumenko A. Naumenko A. // Ukrainian journal of physics. - 2020. - Vol. 65, № 5. - С. 446-452. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2020_65_5_12
| | 10. |
Nadtoka O. Hydrogel-silver nanoparticle composites for biomedical applications [Електронний ресурс] / O. Nadtoka, N. Kutsevol, T. Bezugla, P. Virych, Naumenko A. Naumenko A. // Український фізичний журнал. - 2020. - Т. 65, № 5. - С. 443-449. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2020_65_5_12
| | 11. |
Kutsevol N. Evaluation of a dextran-poly(N-isopropylacrylamide) copolymer as a potential temperature-dependent nanocarrier for photosensitizers with different properties [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, Yu. Kuziv, V. Zorin, I. Kravchenko, T. Zorina, A. Marynin, L. Bulavin // Ukrainian journal of physics. - 2020. - Vol. 65, № 7. - С. 638-646. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2020_65_7_6
| | 12. |
Kutsevol N. Experimental approach to the creation of efficient multicomponent nanocomposites for antitumor therapy [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, Y. Kuziv, V. Chumachenko, O. Nadtoka, L. Bulavin, V. Chekhun // Ukrainian journal of physics. - 2020. - Vol. 65, № 8. - С. 678-685. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ukjourph_2020_65_8_7
| | 13. |
Kutsevol N. Evaluation of a dextran-poly(N-isopropylacrylamide) copolymer as a potential temperature-dependent nanocarrier for photosensitizers with different properties [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, Yu. Kuziv, V. Zorin, I. Kravchenko, T. Zorina, A. Marynin, L. Bulavin // Український фізичний журнал. - 2020. - Т. 65, № 7. - С. 632-640. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2020_65_7_6
| | 14. |
Kutsevol N. Experimental approach to the creation of efficient multicomponent nanocomposites for antitumor therapy [Електронний ресурс] / N. Kutsevol, Y. Kuziv, V. Chumachenko, O. Nadtoka, L. Bulavin, V. Chekhun // Український фізичний журнал. - 2020. - Т. 65, № 8. - С. 672-679. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UPhJ_2020_65_8_7
|
|
|