<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>ЭБ Коллекция:</title>
  <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/227959" />
  <subtitle />
  <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/227959</id>
  <updated>2026-04-16T21:39:57Z</updated>
  <dc:date>2026-04-16T21:39:57Z</dc:date>
  <entry>
    <title>Микрогели на основе фосфатов полисахаридов: получение, свойства и применение в качестве носителей биологически активных веществ</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228577" />
    <author>
      <name>Юркштович, Т. Л.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Голуб, Н. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Юркштович, Н. К.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Беляев, А. С.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Соломевич, С. О.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Алиновская, В. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Костерова, Р. И.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бычковский, П. М.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Ревтович, М. Ю.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228577</id>
    <updated>2019-08-25T02:26:39Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Микрогели на основе фосфатов полисахаридов: получение, свойства и применение в качестве носителей биологически активных веществ
Авторы: Юркштович, Т. Л.; Голуб, Н. В.; Юркштович, Н. К.; Беляев, А. С.; Соломевич, С. О.; Алиновская, В. А.; Костерова, Р. И.; Бычковский, П. М.; Ревтович, М. Ю.
Аннотация: Исследованы закономерности реакции этерификации декстрана и крахмала в системах ортофосфорная кислота — оксид фосфора(У) — трибутилфосфат — хлороформ и ортофосфорная кислота — расплав мочевины и выявлены основные факторы, влияющие на эффективность гелеобразования фосфорилированных полисахаридов. Определены функциональный состав, размеры частиц микрогелей, параметры полимерной сетки, показатели кажущихся констант ионизации. В опытах in vitro и in vivo на моделях саркомы M-1, Йенсена и гепатомы Зайдела проведена оценка противоопухолевой активности микрогелей. Сочетание физико-химических свойств и собственной противоопухолевой активности фосфорилированных полисахаридов определяет перспективность использования их для создания пролонгированных форм цитостатиков.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Разработка эффективных методов стабилизации льняного масла и продуктов на его основе</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228576" />
    <author>
      <name>Шадыро, О. И.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Сосновская, А. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Едимечева, И. П.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228576</id>
    <updated>2019-08-25T02:26:05Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Разработка эффективных методов стабилизации льняного масла и продуктов на его основе
Авторы: Шадыро, О. И.; Сосновская, А. А.; Едимечева, И. П.
Аннотация: Определены состав и устойчивость к окислению льняного масла, полученного из семян различных сортов льна. Изучена эффективность ряда антиоксидантов, витаминов и других биологически активных веществ, лекарственного и пряно-ароматического растительного сырья, семян фасоли и сои в ингибировании окисления льняного масла. Показано, что жирорастворимые эфиры аскорбиновой кислоты, растительные стабилизаторы на основе семян бобовых, а также шалфея и тмина проявляют высокую антиоксидантную активность в льняном масле и позволяют существенно увеличить сроки его хранения. Найдены эффективные и безопасные стабилизаторы льняного масла. На основании полученных данных разработаны технологии производства стабилизированного пищевого льняного масла и новых биологически активных добавок к пище (БАД) на его основе, организовано промышленное производство этих продуктов.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Макромолекулярные комплексы микроэлементов с сополимером акриламида и акрилата натрия</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228575" />
    <author>
      <name>Фомина, Е. К.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Гринюк, Е. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Бутовская, Г. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Круль, Л. П.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228575</id>
    <updated>2019-08-25T02:26:38Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Макромолекулярные комплексы микроэлементов с сополимером акриламида и акрилата натрия
Авторы: Фомина, Е. К.; Гринюк, Е. В.; Бутовская, Г. В.; Круль, Л. П.
Аннотация: Определен состав продуктов взаимодействия ионов микроэлементов с сополимером акриламида и акрилата натрия. Установлено, что мольное отношение карбоксилатных групп сополимера и ионов металлов в водном растворе определяет тип образующейся связи ионов Cu(II), Zn(II), Mn(II), Co(II) с карбоксилатными группами, а также возможное участие амидной группы в комплексообразовании. Показано, что воздействие ионизирующего излучения на водные растворы сополимера, приводящее к разветвлению его цепи, увеличивает время пролонгированного высвобождения Cu(II). Эффект пролонгирования может быть также усилен при использовании композитов сополимера с простыми ионными, а не комплексными солями микроэлементов. Предложен способ предотвращения коллапса гидрогелей на основе сополимера в присутствии микроэлементов, обеспечивающий увеличение содержания микроэлемента в смеси с гидрогелем при сохранении высокого водопоглощения.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>Расчет высшей теплоты сгорания древесного топлива по содержанию углерода и водорода</title>
    <link rel="alternate" href="https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228574" />
    <author>
      <name>Максимук, Ю. В.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Антонова, З. А.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Крук, В. С.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Курсевич, В. Н.</name>
    </author>
    <author>
      <name>Фесько, В. В.</name>
    </author>
    <id>https://elib.bsu.by:443/handle/123456789/228574</id>
    <updated>2019-08-25T02:26:36Z</updated>
    <published>2017-01-01T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Заглавие документа: Расчет высшей теплоты сгорания древесного топлива по содержанию углерода и водорода
Авторы: Максимук, Ю. В.; Антонова, З. А.; Крук, В. С.; Курсевич, В. Н.; Фесько, В. В.
Аннотация: Предложено уравнение для расчета высшей теплоты сгорания при постоянном объеме древесного топлива в сухом состоянии по массовому процентному содержанию углерода и водорода, определяемых с помощью элементного анализатора. Разработку уравнения проводили методом наименьших квадратов с использованием экспериментальных данных по теплоте сгорания, зольности и элементного (углерод, водород, сера и азот) состава для 43 различных образцов древесного топлива. Проверка уравнения выполнена на основании двух массивов экспериментальных данных по  66 образцам древесного топлива из  20 литературных источников. Погрешность расчета по предложенному уравнению составляет 1,5 %, которая соответствует максимально допустимой погрешности определения теплоты сгорания твердого биотоплива калориметрическим методом.</summary>
    <dc:date>2017-01-01T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

