Электронный каталог


 

Choice of metadata Статьи

Page 4, Results: 46

Report on unfulfilled requests: 0


Янкив, Янкив,К. Ф.
    Экспериментальные методы расчета молярной массы газообразного вещества на основе газовых законов/ К.Ф.Янкив / Янкив,К. Ф. Янкив // Химия в школе. - 2009. - ¦6.-С.62-65

Рубрики: Химичекие науки--РФ

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные методы расчета -- химия -- газообразное вещество

Янкив, Янкив,К.Ф. Экспериментальные методы расчета молярной массы газообразного вещества на основе газовых законов/ К.Ф.Янкив [Текст] / Янкив,К. Ф. Янкив // Химия в школе. - 2009. - ¦6.-С.62-65

31.

Янкив, Янкив,К.Ф. Экспериментальные методы расчета молярной массы газообразного вещества на основе газовых законов/ К.Ф.Янкив [Текст] / Янкив,К. Ф. Янкив // Химия в школе. - 2009. - ¦6.-С.62-65



Янкив, Янкив,К. Ф.
    Экспериментальные методы расчета молярной массы газообразного вещества на основе газовых законов/ К.Ф.Янкив / Янкив,К. Ф. Янкив // Химия в школе. - 2009. - ¦6.-С.62-65

Рубрики: Химичекие науки--РФ

Кл.слова (ненормированные):
экспериментальные методы расчета -- химия -- газообразное вещество


Васильева, Васильева,Л. А.
    Профилактика употребления психоактивных веществ/Л.А.Васильева / Васильева,Л. А. Васильева // Биология в школе. - 2010. - ¦9.- С.

Рубрики: Педагогика--РФ

Кл.слова (ненормированные):
психоактивные вещества -- профилактика -- наркотическое вещество

Васильева, Васильева,Л.А. Профилактика употребления психоактивных веществ/Л.А.Васильева [Текст] / Васильева,Л. А. Васильева // Биология в школе. - 2010. - ¦9.- С.

32.

Васильева, Васильева,Л.А. Профилактика употребления психоактивных веществ/Л.А.Васильева [Текст] / Васильева,Л. А. Васильева // Биология в школе. - 2010. - ¦9.- С.



Васильева, Васильева,Л. А.
    Профилактика употребления психоактивных веществ/Л.А.Васильева / Васильева,Л. А. Васильева // Биология в школе. - 2010. - ¦9.- С.

Рубрики: Педагогика--РФ

Кл.слова (ненормированные):
психоактивные вещества -- профилактика -- наркотическое вещество

74
В 35

Вернер, Н. А.
    Интеграция предметов "физика" и "самопознание" [Текст] / Н. А. Вернер // Өзін-өзі тану. - 2021. - №10. - С. 74-80. - №10
ББК 74

Рубрики: Педагогика

Кл.слова (ненормированные):
технология -- вещество -- молекула
Аннотация: Интегрировать общечеловеческие ценности в предмет "Физика" сделать знания о физическом устройстве картинемира живыми и одухотворенными
Держатели документа:
ЗКУ

Вернер, Н.А. Интеграция предметов "физика" и "самопознание" [Текст] / Н. А. Вернер // Өзін-өзі тану. - 2021. - №10.- С.74-80

33.

Вернер, Н.А. Интеграция предметов "физика" и "самопознание" [Текст] / Н. А. Вернер // Өзін-өзі тану. - 2021. - №10.- С.74-80


74
В 35

Вернер, Н. А.
    Интеграция предметов "физика" и "самопознание" [Текст] / Н. А. Вернер // Өзін-өзі тану. - 2021. - №10. - С. 74-80. - №10
ББК 74

Рубрики: Педагогика

Кл.слова (ненормированные):
технология -- вещество -- молекула
Аннотация: Интегрировать общечеловеческие ценности в предмет "Физика" сделать знания о физическом устройстве картинемира живыми и одухотворенными
Держатели документа:
ЗКУ

24
В 67

Волкова, Н. В.
    Домашний эксперимент по теме "Соединения углерода" [Текст] / Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора , Э. Ю. Керимов // Химия в школе. - 2021. - №6. - С. 64-69
ББК 24

Рубрики: химия

Кл.слова (ненормированные):
домашний химический эксперимент -- универсальные учебные действия -- углерод -- угольная кислота -- карбонаты -- гидролиз соды -- гидрокарбонат натрия -- вода -- исчезающее вещество -- сода с кислотой
Аннотация: В статье приведен домашний эксперимент по теме "Соединения углерода".
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Вернигора , А.Н.
Керимов, Э.Ю.

Волкова, Н.В. Домашний эксперимент по теме "Соединения углерода" [Текст] / Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора , Э. Ю. Керимов // Химия в школе. - 2021. - №6.- С.64-69

34.

Волкова, Н.В. Домашний эксперимент по теме "Соединения углерода" [Текст] / Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора , Э. Ю. Керимов // Химия в школе. - 2021. - №6.- С.64-69


24
В 67

Волкова, Н. В.
    Домашний эксперимент по теме "Соединения углерода" [Текст] / Н. В. Волкова, А. Н. Вернигора , Э. Ю. Керимов // Химия в школе. - 2021. - №6. - С. 64-69
ББК 24

Рубрики: химия

Кл.слова (ненормированные):
домашний химический эксперимент -- универсальные учебные действия -- углерод -- угольная кислота -- карбонаты -- гидролиз соды -- гидрокарбонат натрия -- вода -- исчезающее вещество -- сода с кислотой
Аннотация: В статье приведен домашний эксперимент по теме "Соединения углерода".
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Вернигора , А.Н.
Керимов, Э.Ю.

24
Г 19

Гандилян, С. В.
    Физико-химические аспекты инновационного материаловедения. [Текст] / С. В. Гандилян, М. И. Панфилова // Химия в школе. - 2021. - №9. - С. 5-12
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
материаловедение -- сплав -- материал -- ионная связь -- ковалентная связь -- металлическая связь -- полимеры -- металлические материалы -- керамики -- нанотехнологии -- вещество -- виды химической связи
Аннотация: Современное материаловедение , которое как междисциплинарная наука интенсивно развивается на базе физики, математики, биологии, химии, кибернетики, экологии и др. является локомотивом развития базовых отраслей мировой экономики. В статье представлена информация об основных понятиях , актуальных проблемах и перспективных направлениях материаловедения , которая может быть полезна для учителей физики и химии средних школ и лицеев.
Держатели документа:
ЗКУ им. М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Панфилова, М.И.

Гандилян, С.В. Физико-химические аспекты инновационного материаловедения. [Текст] / С. В. Гандилян, М. И. Панфилова // Химия в школе. - 2021. - №9.- С.5-12

35.

Гандилян, С.В. Физико-химические аспекты инновационного материаловедения. [Текст] / С. В. Гандилян, М. И. Панфилова // Химия в школе. - 2021. - №9.- С.5-12


24
Г 19

Гандилян, С. В.
    Физико-химические аспекты инновационного материаловедения. [Текст] / С. В. Гандилян, М. И. Панфилова // Химия в школе. - 2021. - №9. - С. 5-12
ББК 24

Рубрики: Химия

Кл.слова (ненормированные):
материаловедение -- сплав -- материал -- ионная связь -- ковалентная связь -- металлическая связь -- полимеры -- металлические материалы -- керамики -- нанотехнологии -- вещество -- виды химической связи
Аннотация: Современное материаловедение , которое как междисциплинарная наука интенсивно развивается на базе физики, математики, биологии, химии, кибернетики, экологии и др. является локомотивом развития базовых отраслей мировой экономики. В статье представлена информация об основных понятиях , актуальных проблемах и перспективных направлениях материаловедения , которая может быть полезна для учителей физики и химии средних школ и лицеев.
Держатели документа:
ЗКУ им. М. Утемисова
Доп.точки доступа:
Панфилова, М.И.

30.69
К 63


    Комплексная оценка влияния сбросов загрязняющих веществ объектов негативного воздействия на состояние гидросферы [Текст] / М. В. Зильберман, М. В. Черепанов, Е. А. Пичугин [и др.] // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3. - С. 71-76
ББК 30.69

Рубрики: Отходы и их использование

Кл.слова (ненормированные):
объекты негативного воздействия -- окружающая среда -- сбросы -- государственный реестр -- категорирование -- загрязняющие вещества -- водные объекты
Аннотация: Основными факторами, определяющими негативное воздействие хозяйственной деятельности на состояние гидросферы, является вытеснение природных сред в границах этого объекта и снижение продуктивности экосистемы в результате загрязнения прилегающих акваторий. В настоящей работе на основе данных государственного реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду и представлений о площади данных объектов выполнена комплексная оценка влияния сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Проведена оценка значимости воздействия объектов негативного воздействия, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, выявлены наиболее значимые загрязняющие вещества в сбросах сточных вод объектов негативного воздействия, оценена суммарная площадь, используемая для сбора воды объектами негативного воздействия и необходимая для разбавления наиболее значимого компонента сточных вод до безопасной концентрации. Получены коэффициенты, учитывающие линейную скорость среды воды, использование которых позволит вычислять минимальный объемный расход воды, необходимый для того, чтобы разбавить каждое вещество, содержащееся в сбросе конкретного объекта негативного воздействия до концентрации равной или меньшей предельно допустимой концентрации, оценить значимость влияния отдельных объектов негативного воздействия на состояние поверхностной воды, а также сравнивать объекты негативного воздействия разных категорий между собой и, более корректно категорировать объекты хозяйственной деятельности с отнесением их к той или иной категории.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Зильберман, М.В.
Черепанов, М.В.
Пичугин, Е.А.
Шенфельд, Б.Е.
Дьяков, М.С.

Комплексная оценка влияния сбросов загрязняющих веществ объектов негативного воздействия на состояние гидросферы [Текст] / М. В. Зильберман, М. В. Черепанов, Е. А. Пичугин [и др.] // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3.- С.71-76

36.

Комплексная оценка влияния сбросов загрязняющих веществ объектов негативного воздействия на состояние гидросферы [Текст] / М. В. Зильберман, М. В. Черепанов, Е. А. Пичугин [и др.] // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3.- С.71-76


30.69
К 63


    Комплексная оценка влияния сбросов загрязняющих веществ объектов негативного воздействия на состояние гидросферы [Текст] / М. В. Зильберман, М. В. Черепанов, Е. А. Пичугин [и др.] // Экология урбанизированных территорий. - 2021. - №3. - С. 71-76
ББК 30.69

Рубрики: Отходы и их использование

Кл.слова (ненормированные):
объекты негативного воздействия -- окружающая среда -- сбросы -- государственный реестр -- категорирование -- загрязняющие вещества -- водные объекты
Аннотация: Основными факторами, определяющими негативное воздействие хозяйственной деятельности на состояние гидросферы, является вытеснение природных сред в границах этого объекта и снижение продуктивности экосистемы в результате загрязнения прилегающих акваторий. В настоящей работе на основе данных государственного реестра объектов негативного воздействия на окружающую среду и представлений о площади данных объектов выполнена комплексная оценка влияния сбросов загрязняющих веществ в водные объекты. Проведена оценка значимости воздействия объектов негативного воздействия, осуществляющих сброс сточных вод в водные объекты, выявлены наиболее значимые загрязняющие вещества в сбросах сточных вод объектов негативного воздействия, оценена суммарная площадь, используемая для сбора воды объектами негативного воздействия и необходимая для разбавления наиболее значимого компонента сточных вод до безопасной концентрации. Получены коэффициенты, учитывающие линейную скорость среды воды, использование которых позволит вычислять минимальный объемный расход воды, необходимый для того, чтобы разбавить каждое вещество, содержащееся в сбросе конкретного объекта негативного воздействия до концентрации равной или меньшей предельно допустимой концентрации, оценить значимость влияния отдельных объектов негативного воздействия на состояние поверхностной воды, а также сравнивать объекты негативного воздействия разных категорий между собой и, более корректно категорировать объекты хозяйственной деятельности с отнесением их к той или иной категории.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Зильберман, М.В.
Черепанов, М.В.
Пичугин, Е.А.
Шенфельд, Б.Е.
Дьяков, М.С.

40.3
Б 24

Бардашов , Д. Р.
    Органическое вещество почв горных ландшафтов Алтая (на примере Тигирекского заповедника) [Текст] / Д. Р. Бардашов , П. П. Кречетов , М. А. Смирнова // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - С. 40-50
ББК 40.3

Рубрики: почвоведение

Кл.слова (ненормированные):
цикл углерода -- пулы органического углерода -- гумус -- черноземы -- буроземы -- луговые почвы
Аннотация: Соотношение различных фракций органического вещества почв является индикатором уровня биологической активности и может быть использовано для оценки способности почвы к накоплению устойчивых органических соединений, в том числе депонирования почвой атмосферного углерода. Территория Тигирекского заповедника, являясь примером инварианта ландшафтной структуры высотной поясности, свободным от современного и исторического антропогенного воздействия, позволяет выявить особенности содержания органического углерода различной степени окисляемости, характеризующей соотношение активного, медленного и пассивного пулов органического вещества почв. Показано, что органические соединения почв горно-степного, субальпийского и альпийского поясов характеризуются высокой долей среднеокисляемых соединений (>28%) за счет преобладания в составе растительных сообществ травянистых видов с высоким содержанием целлюлозы и аминосахаров в опаде. Почвы горно-таежных ландшафтов характеризуются большей долей трудноокисляемых соединений (до 60%) в сравнении с почвами горно-степных (до 55%), альпийских и субальпийских ландшафтов (до 27%) за счет преобладания в составе растительных сообществ древесных видов, опад которых обогащен лигнином. Доля трудноокисляемых соединений в горно-степных и горно-таежных почвах возрастает с глубиной. При этом в горно-таежных почвах рост доли трудноокисляемых соединений происходит за счет сокращения среднеокисляемых (с 32 ± 9,1 до 25 ± 7,9%) при относительно стабильной доле легкоокисляемых соединений (около 23%). В горно-степных почвах наблюдается обратная картина – сокращение доли легкоокислямой фракции (с 26 ± 4,5 до 17 ± 4,3%) на фоне относительно стабильной доли среднеокисляемой (около 41%). Для почв альпийских и субальпийских ландшафтов характерна относительная стабильность соотношения легко- (15–25%), средне- (47–60%) и трудноокисляемых (19–31%) соединений органического вещества в пределах почвенного профиля, обусловленная его маломощностью и пониженной активностью микробиоты в условиях кислой / слабокислой реакции среды и неблагоприятных климатических условий.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кречетов , П.П.
Смирнова , М.А.

Бардашов , Д.Р. Органическое вещество почв горных ландшафтов Алтая (на примере Тигирекского заповедника) [Текст] / Д. Р. Бардашов , П. П. Кречетов , М. А. Смирнова // Вестник Московского университета. - 2021. - №6.- С.40-50

37.

Бардашов , Д.Р. Органическое вещество почв горных ландшафтов Алтая (на примере Тигирекского заповедника) [Текст] / Д. Р. Бардашов , П. П. Кречетов , М. А. Смирнова // Вестник Московского университета. - 2021. - №6.- С.40-50


40.3
Б 24

Бардашов , Д. Р.
    Органическое вещество почв горных ландшафтов Алтая (на примере Тигирекского заповедника) [Текст] / Д. Р. Бардашов , П. П. Кречетов , М. А. Смирнова // Вестник Московского университета. - 2021. - №6. - С. 40-50
ББК 40.3

Рубрики: почвоведение

Кл.слова (ненормированные):
цикл углерода -- пулы органического углерода -- гумус -- черноземы -- буроземы -- луговые почвы
Аннотация: Соотношение различных фракций органического вещества почв является индикатором уровня биологической активности и может быть использовано для оценки способности почвы к накоплению устойчивых органических соединений, в том числе депонирования почвой атмосферного углерода. Территория Тигирекского заповедника, являясь примером инварианта ландшафтной структуры высотной поясности, свободным от современного и исторического антропогенного воздействия, позволяет выявить особенности содержания органического углерода различной степени окисляемости, характеризующей соотношение активного, медленного и пассивного пулов органического вещества почв. Показано, что органические соединения почв горно-степного, субальпийского и альпийского поясов характеризуются высокой долей среднеокисляемых соединений (>28%) за счет преобладания в составе растительных сообществ травянистых видов с высоким содержанием целлюлозы и аминосахаров в опаде. Почвы горно-таежных ландшафтов характеризуются большей долей трудноокисляемых соединений (до 60%) в сравнении с почвами горно-степных (до 55%), альпийских и субальпийских ландшафтов (до 27%) за счет преобладания в составе растительных сообществ древесных видов, опад которых обогащен лигнином. Доля трудноокисляемых соединений в горно-степных и горно-таежных почвах возрастает с глубиной. При этом в горно-таежных почвах рост доли трудноокисляемых соединений происходит за счет сокращения среднеокисляемых (с 32 ± 9,1 до 25 ± 7,9%) при относительно стабильной доле легкоокисляемых соединений (около 23%). В горно-степных почвах наблюдается обратная картина – сокращение доли легкоокислямой фракции (с 26 ± 4,5 до 17 ± 4,3%) на фоне относительно стабильной доли среднеокисляемой (около 41%). Для почв альпийских и субальпийских ландшафтов характерна относительная стабильность соотношения легко- (15–25%), средне- (47–60%) и трудноокисляемых (19–31%) соединений органического вещества в пределах почвенного профиля, обусловленная его маломощностью и пониженной активностью микробиоты в условиях кислой / слабокислой реакции среды и неблагоприятных климатических условий.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Кречетов , П.П.
Смирнова , М.А.

28.072
E54


    Encapsulation of vitamin aevit oil solution with β-cyclodextrin [Текст] / A. Iskineyeva, A. Mustafayeva, G. Zamaratskaya [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 5-13
ББК 28.072

Рубрики: Общая биохимия

Кл.слова (ненормированные):
циклодекстрины -- β-циклодекстрин -- инкапсуляция -- клатрат -- витамин
Аннотация: Настоящая работа направлена на инкапсуляцию жирорастворимого витамина Аевит (вита- мины А и Е, масло) с β-циклодекстрином. Комплекс включения витаминов А и Е с β-циклодекстрином готовили в водно-спиртовой среде методом ультразвуковой обработки. Морфология поверхности полу- ченных комплексов клатратных включений описана с помощью сканирующего электронного микроскопа. Представлены результаты термографических измерений на дифференциальном сканирующем калориметре. Спектральные свойства комплекса включения характеризуются данными ЯМР-спектроскопии 1Н и 13С. Экспериментальные результаты подтвердили существование комплекса включения β-циклодекстрина с витамином Аевит (2:1). Рассчитана энергия активации реакции термоокислительной деструкции клатратного комплекса β-циклодекстрин: рассчитан витамин Аевит, определены кинетические параметры термо- деструкции клатрата. Данные параметры определялись на основе методов Freeman-Carroll, Sharpe-Wentworth, Ahar and Coates-Redfern. Использование приведенных выше моделей позволило графически установить термодинамические параметры термического разложения β-циклодекстрина и его клатрата с витамином. Данные термографических измерений на дифференциальном сканирующем калориметре показали, что термодеструкция клатрата Аевита с β-циклодекстрином начинается с удаления молекул воды из полости β-циклодекстрина, затем разрушаются “гостевое” вещество и циклический олигосахарид.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Iskineyeva, A.
Mustafayeva, A.
Zamaratskaya, G.
Sarsenbekova, A.
Fazylov, S.
Burkeev, M.
Nurkenov, O.
Seilkhanov, T.
Bakirova, R.

Encapsulation of vitamin aevit oil solution with β-cyclodextrin [Текст] / A. Iskineyeva, A. Mustafayeva, G. Zamaratskaya [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.5-13

38.

Encapsulation of vitamin aevit oil solution with β-cyclodextrin [Текст] / A. Iskineyeva, A. Mustafayeva, G. Zamaratskaya [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.5-13


28.072
E54


    Encapsulation of vitamin aevit oil solution with β-cyclodextrin [Текст] / A. Iskineyeva, A. Mustafayeva, G. Zamaratskaya [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 5-13
ББК 28.072

Рубрики: Общая биохимия

Кл.слова (ненормированные):
циклодекстрины -- β-циклодекстрин -- инкапсуляция -- клатрат -- витамин
Аннотация: Настоящая работа направлена на инкапсуляцию жирорастворимого витамина Аевит (вита- мины А и Е, масло) с β-циклодекстрином. Комплекс включения витаминов А и Е с β-циклодекстрином готовили в водно-спиртовой среде методом ультразвуковой обработки. Морфология поверхности полу- ченных комплексов клатратных включений описана с помощью сканирующего электронного микроскопа. Представлены результаты термографических измерений на дифференциальном сканирующем калориметре. Спектральные свойства комплекса включения характеризуются данными ЯМР-спектроскопии 1Н и 13С. Экспериментальные результаты подтвердили существование комплекса включения β-циклодекстрина с витамином Аевит (2:1). Рассчитана энергия активации реакции термоокислительной деструкции клатратного комплекса β-циклодекстрин: рассчитан витамин Аевит, определены кинетические параметры термо- деструкции клатрата. Данные параметры определялись на основе методов Freeman-Carroll, Sharpe-Wentworth, Ahar and Coates-Redfern. Использование приведенных выше моделей позволило графически установить термодинамические параметры термического разложения β-циклодекстрина и его клатрата с витамином. Данные термографических измерений на дифференциальном сканирующем калориметре показали, что термодеструкция клатрата Аевита с β-циклодекстрином начинается с удаления молекул воды из полости β-циклодекстрина, затем разрушаются “гостевое” вещество и циклический олигосахарид.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Iskineyeva, A.
Mustafayeva, A.
Zamaratskaya, G.
Sarsenbekova, A.
Fazylov, S.
Burkeev, M.
Nurkenov, O.
Seilkhanov, T.
Bakirova, R.

4
P93


    Productivity and accumulation of heavy metalsin the grain of various genotypes of spring barley under conditions of soil contamination with copper and lead [Текст] / R. A. Alybayeva, M. N. Kalmakhan, Z. A. Inelova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 96-103
ББК 4

Рубрики: Сельское и лесное хозяйство

Кл.слова (ненормированные):
тяжелый металл -- зерно ячменя -- фитостабилизация -- генотип
Аннотация: Загрязнение среды, особенно химическими веществами, является одним из самых сильных факторов нарушения компонентов биосферы. В настоящее время в биосферу поступает множество загрязнителей. Среди них – значительные тяжелые металлы. Среди химических элементов наиболее токсичными являются тяжелые металлы. Опасность повышения содержания тяжелых металлов в почве и тяжелых металлов в атмосфере связана с активными всасываниями и скоплением растений, которые не только отрицательно влияют на их активные действия, но и угрожают здоровью человека и животных. Опасность металлов заключается в том, что они обладают кумулятивным действием и сохраняют эти токсичные свойства в течение длительного времени. В связи с задачей изучения генофонда культурных растений в условиях техногенного загрязнения было исследование металлостойкости сортов ячменя с целью выявления перспективных форм для выращивания в Восточно-Казахстанском регионе, а также селекционных доноров, собирающих минимальное количество загрязнителей. Полученные результаты позволяют предложить устойчивых к тяжелым металлам доноров, которые могут быть использованы в племенных и генетических исследованиях. Ячмень является концентрированным продуктом для животных, так как состав богат крахмалом и белком. Семена ячменя, наряду с аминокислотами, белок, лизин и триптофан, которые не могут быть заменены другим веществом, сохранены лучше, чем в других культурах. Ячмень по Казахстану занимает второе место после пшеницы. Восточно-Казахстанский регион благоприятен и востребован для выращивания ячменя. Однако поражение сосудов тяжелым металлом повлияло на ввод продукции в действие.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Alybayeva, R.A.
Kalmakhan, M.N.
Inelova, Z.A.
Atabayeva, S.D.
Akhambayeva, N.S.
Autkhanova, N.M.

Productivity and accumulation of heavy metalsin the grain of various genotypes of spring barley under conditions of soil contamination with copper and lead [Текст] / R. A. Alybayeva, M. N. Kalmakhan, Z. A. Inelova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.96-103

39.

Productivity and accumulation of heavy metalsin the grain of various genotypes of spring barley under conditions of soil contamination with copper and lead [Текст] / R. A. Alybayeva, M. N. Kalmakhan, Z. A. Inelova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1.- Р.96-103


4
P93


    Productivity and accumulation of heavy metalsin the grain of various genotypes of spring barley under conditions of soil contamination with copper and lead [Текст] / R. A. Alybayeva, M. N. Kalmakhan, Z. A. Inelova [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №1. - Р. 96-103
ББК 4

Рубрики: Сельское и лесное хозяйство

Кл.слова (ненормированные):
тяжелый металл -- зерно ячменя -- фитостабилизация -- генотип
Аннотация: Загрязнение среды, особенно химическими веществами, является одним из самых сильных факторов нарушения компонентов биосферы. В настоящее время в биосферу поступает множество загрязнителей. Среди них – значительные тяжелые металлы. Среди химических элементов наиболее токсичными являются тяжелые металлы. Опасность повышения содержания тяжелых металлов в почве и тяжелых металлов в атмосфере связана с активными всасываниями и скоплением растений, которые не только отрицательно влияют на их активные действия, но и угрожают здоровью человека и животных. Опасность металлов заключается в том, что они обладают кумулятивным действием и сохраняют эти токсичные свойства в течение длительного времени. В связи с задачей изучения генофонда культурных растений в условиях техногенного загрязнения было исследование металлостойкости сортов ячменя с целью выявления перспективных форм для выращивания в Восточно-Казахстанском регионе, а также селекционных доноров, собирающих минимальное количество загрязнителей. Полученные результаты позволяют предложить устойчивых к тяжелым металлам доноров, которые могут быть использованы в племенных и генетических исследованиях. Ячмень является концентрированным продуктом для животных, так как состав богат крахмалом и белком. Семена ячменя, наряду с аминокислотами, белок, лизин и триптофан, которые не могут быть заменены другим веществом, сохранены лучше, чем в других культурах. Ячмень по Казахстану занимает второе место после пшеницы. Восточно-Казахстанский регион благоприятен и востребован для выращивания ячменя. Однако поражение сосудов тяжелым металлом повлияло на ввод продукции в действие.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Alybayeva, R.A.
Kalmakhan, M.N.
Inelova, Z.A.
Atabayeva, S.D.
Akhambayeva, N.S.
Autkhanova, N.M.

43
D45


    Derivebetulinfrom kyrgyz birch bark(betulakirghisorum) through alkaline hydrolysis and microwave radiation methods [Текст] / А. T. Takibayeva , R. Z. Kassenov , О. V. Demets [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 87-92
ББК 43

Рубрики: Лесное хозяйство

Кл.слова (ненормированные):
бетулин -- береза киргизская -- береста -- экстракция -- СВЧ-поле -- фильтрат
Аннотация: Работа посвящена выделению пентациклического тритерпеноида бетулина из бересты березы киргизской. Береза киргизская (Betulakirghisorum) является эндемичным растением, занесенным в Красную книгу Казахстана. Сбор сырья был проведен на территории Кентского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка. Проведено исследование зависимости количественного выхода бетулина из березы киргизской от продолжительности экстракции и концентрации водного раствора щелочи. Максимальный выход бетулина в условиях классического метода гидролиза наблюдается при кипячении бересты в течение 3 часов в водно-спиртовом растворе щелочи. Бетулин идентифицировали с использованием методов ИК- и ЯМР - спектрокопии, ВЭЖХ. С помощью характеристических частот поглощения в спектрах ИК и химического сдвига в ЯМР1Н - спектрах было определено наличие в соединении различных групп атомов и связей, характерных для молекулы бетулина. Методом ВЭЖХ проведены качественный и количественный анализ бетулина. Из березы киргизской данное вещество выделено впервые. Для интенсификации процесса выделения бетулина из бересты березы киргизской использовали метод СВЧ-экстракции. Наибольшие выходы бетулина наблюдаются при воздействии СВЧ-поля в течение 9 мин. По сравнению с классическими методами экстрагирования бетулина скорость экстрагирования в СВЧ- поле повышается в 15- 20 раз.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Takibayeva , А.T.
Kassenov , R.Z.
Demets , О.V.
Zhumadilov , S.S.
Bakibayev , А.А.

Derivebetulinfrom kyrgyz birch bark(betulakirghisorum) through alkaline hydrolysis and microwave radiation methods [Текст] / А. T. Takibayeva , R. Z. Kassenov , О. V. Demets [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.87-92

40.

Derivebetulinfrom kyrgyz birch bark(betulakirghisorum) through alkaline hydrolysis and microwave radiation methods [Текст] / А. T. Takibayeva , R. Z. Kassenov , О. V. Demets [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4.- Р.87-92


43
D45


    Derivebetulinfrom kyrgyz birch bark(betulakirghisorum) through alkaline hydrolysis and microwave radiation methods [Текст] / А. T. Takibayeva , R. Z. Kassenov , О. V. Demets [и др.] // Доклады национальной академии наук Республики Казахстан. - 2021. - №4. - Р. 87-92
ББК 43

Рубрики: Лесное хозяйство

Кл.слова (ненормированные):
бетулин -- береза киргизская -- береста -- экстракция -- СВЧ-поле -- фильтрат
Аннотация: Работа посвящена выделению пентациклического тритерпеноида бетулина из бересты березы киргизской. Береза киргизская (Betulakirghisorum) является эндемичным растением, занесенным в Красную книгу Казахстана. Сбор сырья был проведен на территории Кентского лесничества Каркаралинского государственного национального природного парка. Проведено исследование зависимости количественного выхода бетулина из березы киргизской от продолжительности экстракции и концентрации водного раствора щелочи. Максимальный выход бетулина в условиях классического метода гидролиза наблюдается при кипячении бересты в течение 3 часов в водно-спиртовом растворе щелочи. Бетулин идентифицировали с использованием методов ИК- и ЯМР - спектрокопии, ВЭЖХ. С помощью характеристических частот поглощения в спектрах ИК и химического сдвига в ЯМР1Н - спектрах было определено наличие в соединении различных групп атомов и связей, характерных для молекулы бетулина. Методом ВЭЖХ проведены качественный и количественный анализ бетулина. Из березы киргизской данное вещество выделено впервые. Для интенсификации процесса выделения бетулина из бересты березы киргизской использовали метод СВЧ-экстракции. Наибольшие выходы бетулина наблюдаются при воздействии СВЧ-поля в течение 9 мин. По сравнению с классическими методами экстрагирования бетулина скорость экстрагирования в СВЧ- поле повышается в 15- 20 раз.
Держатели документа:
ЗКУ
Доп.точки доступа:
Takibayeva , А.T.
Kassenov , R.Z.
Demets , О.V.
Zhumadilov , S.S.
Bakibayev , А.А.

Page 4, Results: 46

 

All acquisitions for 
Or select a month