?
Organotin(IV) Carboxylates—Derivatives of Bexarotene: Synthesis, Characterization, Anti/prooxidant Activity, and High Cytotoxicity
Journal of Biological Inorganic Chemistry. 2025. Vol. 30. No. 4. P. 411–424.
Burmistrova D., Pomortseva N. P., Berberova N. T., Almyasheva N. R., Kiskin M. A., Poddelsky A. I., Вашурин А. С., Smolyaninov I.
Будков Ю. А., Journal of Chemical Physics 2026 Vol. 165 No. 12 Article 124105
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
Боровицкая И. В., Пименов В. Н., Коршунов С. Н. и др., Перспективные материалы 2026 № 10 С. 37–54
Проведено сравнение, обобщение и систематизация механизмов эрозии и разрушения
поверхности малоактивируемых материалов, перспективных для использования в
качестве материалов вакуумной камеры термоядерных реакторов: ванадия, его сплава
V – 10 Ti – 6 Cr – 0,05 Zr – 0,1 Si и вольфрама при последовательном воздействии на
них ионных и тепловых потоков. Тепловые потоки имитировали с помощью мощного
импульсного лазерного излучения (ЛИ), создаваемого ...
Добавлено: 22 сентября 2026 г.
sobov P., Yakushev I., Shestakov A. и др., Organometallics 2025 Vol. 44 No. 24 P. 2873–2881
Добавлено: 20 сентября 2026 г.
Andreev D. V., Kornev S. A., Bondarenko G.G. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 5 P. 1226–1230
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Cherkashina N. I., Pavlenko V. I., Bondarenko G.G. и др., Inorganic Materials: Applied Research 2026 Vol. 17 No. 5 P. 1247–1257
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Water confined in heterogeneous clay–quartz pores: Structure and dynamics from atomistic simulations
Глушак А. А., Тарарушкин Е. В., Смирнов Г. С., Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 2027 Vol. 752 Article 141756
Добавлено: 15 сентября 2026 г.
Kolin N., Nazarov D., Krivenko K. и др., Dyes and Pigments 2026 Vol. 254 Article 113957
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Mikhailenko M., Astakhova T., Timokhina E. N. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2026 Vol. 13 No. 14 P. 6145–6156
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Nazarov D., Yakushev I. A., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2026 Vol. 13 No. 11 P. 5039–5050
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sobov P. A., Yakushev I. A., Shestakov A. и др., Inorganic Chemistry 2026 Vol. 65 No. 16 P. 9107–9115
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Фараонов М. А., Romanenko N., Ivanov T. и др., Crystal Growth & Design 2026 Vol. 26 No. 7 P. 2792–2801
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sobov P. A., Khasanov S., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Communications 2026 Vol. 185 Article 116055
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Sosunov E., Skabitsky I. V., Churakov A. и др., Crystal Growth & Design 2026 Vol. 26 No. 4 P. 1775–1782
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Flakina A. M., Nazarov D., Фараонов М. А. и др., Crystal Growth & Design 2025 Vol. 25 No. 15 P. 6332–6344
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Osipov N., Фараонов М. А., Yakushev I. A. и др., Dalton Transactions 2025 Vol. 54 No. 32 P. 12180–12188
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Krivenko K., Shestakov A., Фараонов М. А. и др., European Journal of Inorganic Chemistry 2025 Vol. 28 No. 14 Article e202400760
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Osipov N., Фараонов М. А., Кузьмин А. В. и др., Inorganic Chemistry Frontiers 2025 Vol. 12 No. 5 P. 2092–2102
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Nazarov D., Кузьмин А. В., Islyaikin M. и др., New Journal of Chemistry 2025 Vol. 49 No. 5 P. 1631–1639
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Romanenko N., Фараонов М. А., Кузьмин А. В. и др., Journal of Porphyrins and Phthalocyanines 2024 Vol. 28 No. 09n10 P. A–k
Добавлено: 14 сентября 2026 г.
Nikitin E. A., Shpakovsky D. B., Tyurin V. Y. и др., Journal of Organometallic Chemistry 2022 Vol. 959 Article 122212
Добавлено: 19 января 2024 г.
Киселевский Д. Б., Самуилова О. В., Самуилов В. Д., Биохимия 2023 Т. 88 № 2 С. 199–210
Исследованы редокс-свойства компонента зеленого чая галлата эпигаллокатехина (EGCG) in vitro, и испытано его действие на клетки растений (гороха). EGCG проявлял свойства как про-, так и антиоксиданта. В растворах EGCG окислялся кислородом при физиологических (слабощелочных) значениях pH. Снижение pH замедляло этот процесс. Окисление EGCG сопровождалось образованием O2–• и H2O2. С другой стороны, EGCG функционировал в качестве донора электронов для пероксидазы и в комбинации с ней утилизировал H2O2. При воздействии на клетки гороха (высечки листьев или эпидермис) EGCG подавлял дыхание, снижал ...
Добавлено: 11 декабря 2023 г.