Logo BSU

Просмотр Авторы Козел, Н. В.

Перейти: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я

или введите несколько первых символов:  
Результаты 13 - 28 из 28 < предыдущий 
Предварительный просмотрДата выпускаЗаглавиеАвтор(ы)
2019Защитные системы клетки : учебная программа учреждения высшего образования по учебной дисциплине для специальностей: 1-31 04 01 Физика (по направлениям) направление специальности 1-31 04 01-01 Физика (научно-исследовательская деятельность); 1-31 04 07 Физика наноматериалов и нанотехнологий № УД-6743/уч.Козел, Н. В.
2017Изучение влияния светодиодного освещения различного спектрального состава на функционирование ФСА Spirulina platensisБулда, К. Ю.; Козел, Н. В.
7-июн-2012Использование светодиодных источников фотосинтетически активного света для выращивания Spirulina platensisДоманский, В. П.; Козел, Н. В.
2018Исследование внеядерных пестролистных химер подсолнечника с различной степенью выраженности хлорофилльной недостаточностиАзарин, К. В.; Макаренко, М. С.; Усатов, А. В.; Козел, Н. В.; Дремук, И. А.; Аверина, Н. Г.
2018Исследование возможности использования фотосенсибилизатора бенгальского розового в качестве индуктора накопления астаксантина в клетках Haematococcus pluvialisКозел, Н. В.
2022Механизмы адаптации фотосинтетического аппарата растений ячменя, обработанных 5-аминолевулиновой кислотой, к засухеКурьянчик, Т. Г.; Козел, Н. В.
2020Накопление астаксантина в клетках Haematococcus pluvialis, индуцированное дефицитом азота и светом высокой интенсивностиСамович, Т. В.; Гончарик, Р. Г.; Печенкина, Е. И.; Вязов, Е. В.; Козел, Н. В.
2020Накопление астаксантина в клетках Haematococcus pluvialis, индуцированное дефицитом азота и светом высокой интенсивностиСамович, Т. В.; Гончарик, Р. Г.; Печенкина, Е. И.; Вязов, Е. В.; Мананкина, Е. Е.; Козел, Н. В.
2016Накопление фикоцианина и фенольных соединений в клетках Spirulina platensis в условиях светодиодного освещения разного спектрального составаКозел, Н. В.; Адамчик, К. О.; Мананкина, Е. Е.; Булда, К. Ю.
2018Продуктивность водоросли Haematococcus pluvialis, содержание в ней фотосинтетических пигментов, активных форм кислорода и астаксантина при выращивании в условиях засоленияАверина, Н. Г.; Козел, Н. В.; Щербаков, Р. А.; Радюк, М. С.; Мананкина, Е. Е.; Гончарик, Р. Г.; Шалыго, Н. В.
2022Структурно-функциональное состояние фотосинтетического аппарата клеток Dunaliella salina при азотном голоданииСамович, Т. В.; Чепелева, Е. В.; Свечко, А. Д.; Козел, Н. В.
29-июл-2015Фотобиоинженерия. Защитные системы клеткиПшибытко, Н. Л.; Козел, Н. В.
2022Фотосинтетический аппарат растений ячменя, обработанных 5-аминолевулиновой кислотой: механизмы адаптации к засухеКурьянчик, Т. Г.; Козел, Н. В.
2022Фотохимическая активность фотосистем в клетках Haematococcus pluvialis при действии света высокой интенсивностиКозел, Н. В.; Медведева, Е. И.; Ковальчук, В. А.; Самович, Т. В.
2020Фотохимическая активность фотосистем клеток Dunaliella salina при культивировании на модифицированных средахЧепелева, Е. В.; Самович, Т. В.; Козел, Н. В.
2018Фотохимическая активность фотосистем у внеядерных пестролистных мутантов подсолнечникаКозел, Н. В.; Дремук, И. А.; Емельянова, А. В.; Азарин, К. В.; Макаренко, М. С.; Усатов, А. В.; Аверина, Н. Г.