ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
Дата вводаПодразделениеФамилия имя и отчетство автора ИХКГ
на русском
# авторов из ИХКГ
согласно аффиляции
# аффилиаций автора# аффилиаций с ВУЗом НовосибирскаВсе авторы статьи
Фамилия И. О.
через , ; или с новой строки
# авторов полноеПорядковый # автораВы Corresponding author?Порядковый № Corr.автора. Если он не из ИХКГ, то ставить 0Название на языке оригинала (если не английский)Выходные данные оригинала (если не английский): Название журнала, номер тома, номер выпуска, начальная страница статьи - последняя страница статьиНазвание на английском
(если есть)
Название журнала, номер тома, номер выпуска, начальная страница статьи - последняя страница статьиГод публикацииDOI оригинала
В формате:
10.NNNN/…
Финансирование
Номера и фонды грантов
Если пусто - будет проставлен номер госзадания
База данных Импакт фактор по Web of Science
Список тут
Квартиль по Web of ScienceКБПРПубликация учтена в премированииПолный балл статьиЛичный баллУчтена в новой системеСсылка1
2
2023-12-05МЯВасилевский Сергей Францевич210Василевский С.Ф.; Степанов А.А.21да1Алкил-, арил- и гетарилацетилены - высокореакционноспособные соединения многоцелевого назначенияЖурнал Общей Химии, т.93, №10, 2023, стр. 1479Журнал Общей Химии, т.93, №10, 2023, стр. 1479-1556202310.31857/S0044460X23100013Web of Science & Scopus0.9Q41.252.51.25doi2
3
2023-12-05МЯСтепанов Александр Александрович210Василевский С.Ф.; Степанов А.А.22нет2Алкил-, арил- и гетарилацетилены - высокореакционноспособные соединения многоцелевого назначенияЖурнал Общей Химии, т.93, №10, 2023, стр. 1479Журнал Общей Химии, т.93, №10, 2023, стр. 1479-1556202310.31857/S0044460X23100013Web of Science & Scopus0.9Q41.252.51.25doi2
4
2023-12-05КПГШварцберг Владимир Маркович410D.A. Knyazkov, T.A. Bolshova, V.M. Shvartsberg, A.A. Chernov 43да3Inhibition of Laminar Premixed Flames of
Dimethyl Ether by a Phosphorus-Containing
Compound
Combustion Science and Technology, 10.1080/00102202.2023.2284870202310.1080/00102202.2023.2284870Web of Science & Scopus1.9Q31.2551.67doi1
5
2023-12-05КПГБольшова Татьяна Анатольевна410D.A. Knyazkov, T.A. Bolshova, V.M. Shvartsberg, A.A. Chernov 42нет3Inhibition of Laminar Premixed Flames of
Dimethyl Ether by a Phosphorus-Containing
Compound
Combustion Science and Technology, 10.1080/00102202.2023.2284870202310.1080/00102202.2023.2284870Web of Science & Scopus1.9Q31.2550.83doi1
6
2023-12-05КПГЧернов Анатолий Альбертович410D.A. Knyazkov, T.A. Bolshova, V.M. Shvartsberg, A.A. Chernov 44нет3Inhibition of Laminar Premixed Flames of
Dimethyl Ether by a Phosphorus-Containing
Compound
Combustion Science and Technology, 10.1080/00102202.2023.2284870202310.1080/00102202.2023.2284870Web of Science & Scopus1.9Q31.2550.83doi1
7
2023-12-05КПГКнязьков Денис Анатольевич410D.A. Knyazkov, T.A. Bolshova, V.M. Shvartsberg, A.A. Chernov 41нет3Inhibition of Laminar Premixed Flames of
Dimethyl Ether by a Phosphorus-Containing
Compound
Combustion Science and Technology, 10.1080/00102202.2023.2284870202310.1080/00102202.2023.2284870Web of Science & Scopus1.9Q31.2551.67doi1
8
2024-01-18ЭМАГривин Вячеслав Павлович310Mikheylis A.V., Grivin V.P., Pozdnyakov I.P., Melnikov A.A., Melnikov A.R., Sadykov E.Kh., Artem`ev A.V.72нет1Photophysics and Photochemistry of Ni(II) Diselenophosphinate in CCl4.High Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, pp.S433-S440202310.1134/S0018143923090096РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.362.50.28doi2
9
2024-01-18ФХМихейлис Александр Викторович310Mikheylis A.V., Grivin V.P., Pozdnyakov I.P., Melnikov A.A., Melnikov A.R., Sadykov E.Kh., Artem`ev A.V.71да1Photophysics and Photochemistry
of Ni(II) Diselenophosphinate in CCl4.
High Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, pp.S433-S440202310.1134/S0018143923090096РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.362.50.83doi2
10
2024-01-18ФХПоздняков Иван Павлович310Mikheylis A.V., Grivin V.P., Pozdnyakov I.P., Melnikov A.A., Melnikov A.R., Sadykov E.Kh., Artem`ev A.V.73нет1Photophysics and Photochemistry
of Ni(II) Diselenophosphinate in CCl4.
High Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, pp.S433-S440202310.1134/S0018143923090096РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.362.50.28doi2
11
2023-12-09ЭМАГривин Вячеслав Павлович410Semionova V.V., Pozdnyakov I.P., Grivin V.P., Eltsov I.V., Vasilchenko D.B., Polyakova E.V., Melnikov A.A., Chekalin S.V., Lei Wang, Glebov E.M. 103нет10Primary processes in photophysics and photochemistry of a potential light-activated anti-cancer dirhodium complexPhotochem. Photobiol. Sci., 2023. https://doi.org/10.1007/s43630-023-00509-y202310.1007/s43630-023-00509-yРНФ № 22-23-00248Web of Science & Scopus3.1Q21.00100.42doi1
12
2023-12-09ФХСемионова Вероника Владимировна410Semionova V.V., Pozdnyakov I.P., Grivin V.P., Eltsov I.V., Vasilchenko D.B., Polyakova E.V., Melnikov A.A., Chekalin S.V., Lei Wang, Glebov E.M. 101нет10Primary processes in photophysics and photochemistry of a potential light-activated anti-cancer dirhodium complexPhotochem. Photobiol. Sci., 2023. https://doi.org/10.1007/s43630-023-00509-y202310.1007/s43630-023-00509-yРНФ № 22-23-00248Web of Science & Scopus3.1Q21.00103.33doi1
13
2023-12-09ФХПоздняков Иван Павлович410Semionova V.V., Pozdnyakov I.P., Grivin V.P., Eltsov I.V., Vasilchenko D.B., Polyakova E.V., Melnikov A.A., Chekalin S.V., Lei Wang, Glebov E.M. 102нет10Primary processes in photophysics and photochemistry of a potential light-activated anti-cancer dirhodium complexPhotochem. Photobiol. Sci., 2023. https://doi.org/10.1007/s43630-023-00509-y202310.1007/s43630-023-00509-yРНФ № 22-23-00248Web of Science & Scopus3.1Q21.00100.42doi1
14
2023-12-09ФХГлебов Евгений Михайлович421Semionova V.V., Pozdnyakov I.P., Grivin V.P., Eltsov I.V., Vasilchenko D.B., Polyakova E.V., Melnikov A.A., Chekalin S.V., Lei Wang, Glebov E.M. 1010да10Primary processes in photophysics and photochemistry of a potential light-activated anti-cancer dirhodium complexPhotochem. Photobiol. Sci., 2023. https://doi.org/10.1007/s43630-023-00509-y202310.1007/s43630-023-00509-yРНФ № 22-23-00248Web of Science & Scopus3.1Q20.50103.33doi1
15
2023-12-12МЯТимошников Виктор Александрович210Pshenichnyuk S.A., Asfandiarov N.A., Markova A.V., Komolov A.S., Timoshnikov V.A., Polyakov N.E. 65нет0Elementary processes triggered in curcumin molecule by gas-phase resonanse electron attachment and by photoexcitation in solutionThe Journal of Chemical Physics, 159 (21), 214305 202310.1063/5.0180053РНФ № 19-13-00021Web of Science & Scopus4.4Q13.33201.67doi2
16
2023-12-12МЯПоляков Николай Эдуардович220Pshenichnyuk S.A., Asfandiarov N.A., Markova A.V., Komolov A.S., Timoshnikov V.A., Polyakov N.E. 66нет0Elementary processes triggered in curcumin molecule by gas-phase resonanse electron attachment and by photoexcitation in solutionThe Journal of Chemical Physics, 159 (21), 214305 202310.1063/5.0180053РНФ № 19-13-00021Web of Science & Scopus4.4Q11.67200.83doi2
17
2023-12-13КПГТрубачев Станислав Альбертович510С. А. Трубачев, О. П. Коробейничев, А. А. Шаклеин, А. Р. Сагитов, И. В. Куликов, Е. А. Соснин61да1Полностью трёхмерное связанное моделирование распространения пламени по полимеру под действием теплового потокаХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489Fully Three-Dimensional Coupled Simulation of Flame Propagation over a Polymer Driven by Heat FluxХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489202310.15350/17270529.2023.4.41РНФ № 20-19-00295РИНЦнет0.1710.33doi1
18
2023-12-13КПГКоробейничев Олег Павлович510С. А. Трубачев, О. П. Коробейничев, А. А. Шаклеин, А. Р. Сагитов, И. В. Куликов, Е. А. Соснин62нет1Полностью трёхмерное связанное моделирование распространения пламени по полимеру под действием теплового потокаХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489Fully Three-Dimensional Coupled Simulation of Flame Propagation over a Polymer Driven by Heat FluxХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489202310.15350/17270529.2023.4.41РНФ № 20-19-00295РИНЦнет0.1710.13doi1
19
2023-12-13КПГСагитов Альберт Рушанович521С. А. Трубачев, О. П. Коробейничев, А. А. Шаклеин, А. Р. Сагитов, И. В. Куликов, Е. А. Соснин64нет1Полностью трёхмерное связанное моделирование распространения пламени по полимеру под действием теплового потокаХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489Fully Three-Dimensional Coupled Simulation of Flame Propagation over a Polymer Driven by Heat FluxХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489202310.15350/17270529.2023.4.41РНФ № 20-19-00295РИНЦнет0.0810.13doi1
20
2023-12-13КПГКуликов Илья Владимирович510С. А. Трубачев, О. П. Коробейничев, А. А. Шаклеин, А. Р. Сагитов, И. В. Куликов, Е. А. Соснин65нет1Полностью трёхмерное связанное моделирование распространения пламени по полимеру под действием теплового потокаХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489Fully Three-Dimensional Coupled Simulation of Flame Propagation over a Polymer Driven by Heat FluxХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489202310.15350/17270529.2023.4.41РНФ № 20-19-00295РИНЦнет0.1710.13doi1
21
2023-12-13КПГСоснин Егор Александрович521С. А. Трубачев, О. П. Коробейничев, А. А. Шаклеин, А. Р. Сагитов, И. В. Куликов, Е. А. Соснин66нет1Полностью трёхмерное связанное моделирование распространения пламени по полимеру под действием теплового потокаХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489Fully Three-Dimensional Coupled Simulation of Flame Propagation over a Polymer Driven by Heat FluxХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 474-489202310.15350/17270529.2023.4.41РНФ № 20-19-00295РИНЦнет0.0810.13doi1
22
2023-12-13КПГТрубачев Станислав Альбертович110А. А. Шаклеин, С. А. Трубачев, Г. Морар, Н. А. Балобанов, Е. А. Митрюкова52нет0Численное исследование чувствительности характеристик горения ПММА в противотоке воздуха к исходным даннымХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 490-497Numerical Study of Sensitivity of PMMA Burning Behavior in Counterflow to Input DataХимическая физика и мезоскопия. 2023. Т. 25, № 4. С. 490-497202310.15350/17270529.2023.4.42РИНЦнет0.2010.11doi2
23
2023-12-18ХФСРКулик Леонид Викторович210Kuklin, S.A., Safronov, S.V., Fedorovskii, O.Yu., Khakina, E.A., Peregudov, A.S., Ezernitskaya, M.G., Komissarova, E.A., Emelianov, N.A., Uvarov, M.N., Kulik, L.V., Frolova, L.A., Troshin, P.A., and Khokhlov, A.R.1310нет0New highly π-conjugated bisalkynyl-linked oligomers of heteroatom-substituted perylene diimides: Optical and electronic properties and performance in perovskite solar cellsOrganic Electronics. Vol. 125. P. 106978.202410.1016/j.orgel.2023.106978РНФ 22-23-00318Web of Science & Scopus3.2Q20.77100.30doi1
24
2023-12-18ХФСРУваров Михаил Николаевич210Kuklin, S.A., Safronov, S.V., Fedorovskii, O.Yu., Khakina, E.A., Peregudov, A.S., Ezernitskaya, M.G., Komissarova, E.A., Emelianov, N.A., Uvarov, M.N., Kulik, L.V., Frolova, L.A., Troshin, P.A., and Khokhlov, A.R.139нет0New highly π-conjugated bisalkynyl-linked oligomers of heteroatom-substituted perylene diimides: Optical and electronic properties and performance in perovskite solar cellsOrganic Electronics. Vol. 125. P. 106978.202410.1016/j.orgel.2023.106978РНФ 22-23-00318Web of Science & Scopus3.2Q20.77100.30doi1
25
2023-12-22ФХБажин Николай Михайлович110Murali Manoj K., Jaeken L., Bazhin N.M., Tamagawa H., Kavdia M., Manekkathodi A.63нет0Murburn concept in cellular function and bioenergetics, Part 1: Understanding murzymes at the molecular levelAIP Advances 13, 120702 (2023)202310.1063/5.0171857Web of Science & Scopus1.6Q40.422.50.21doi2
26
2023-12-20МДСАникеенко Алексей Владимирович210Anikeenko A.V., Medvedev N.N.21нет2Structure of tert-butyl alcohol in carbon tetrachloride solution. Molecular dynamics simulation studyJ. Mol. Liq. 393 (2024) 123573202410.1016/j.molliq.2023.123573РНФ № 22-23-00620Web of Science & Scopus6.0Q110.002010.00doi1
27
2023-12-20МДСМедведев Николай Николаевич221Anikeenko A.V., Medvedev N.N.22да2Structure of tert-butyl alcohol in carbon tetrachloride solution. Molecular dynamics simulation studyJ. Mol. Liq. 393 (2024) 123573202410.1016/j.molliq.2023.123573РНФ № 22-23-00620Web of Science & Scopus6.0Q15.002010.00doi1
28
2023-12-21МФДПыряева Александра Павловна321Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.33да3Генерация синглетного кислорода при фотовозбуждении наночастиц серебраХимическая физика, 2024, Т. 2Singlet oxygen generation via silver nanoparticles uv-photoexcitationRussian Journal of Physical Chemistry B, 2024, V.1-2202410.1134/S199079312401024XРНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus1.4Q40.422.50.83doi2
29
2023-12-21МФДЕршов Кирилл Сергеевич310Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.31нет3Генерация синглетного кислорода при фотовозбуждении наночастиц серебраХимическая физика, 2024, Т. 2Singlet oxygen generation via silver nanoparticles uv-photoexcitationRussian Journal of Physical Chemistry B, 2024, V.1-2202410.1134/S199079312401024XРНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus1.4Q40.832.50.83doi2
30
2023-12-21НЧВалиулин Сергей Владимирович321Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.32нет3Генерация синглетного кислорода при фотовозбуждении наночастиц серебраХимическая физика, 2024, Т. 2Singlet oxygen generation via silver nanoparticles uv-photoexcitationRussian Journal of Physical Chemistry B, 2024, V.1-2202410.1134/S199079312401024XРНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus1.4Q40.422.50.83doi2
31
2023-12-21МФДПыряева Александра Павловна410Сафин Р.Р., Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.44нет2Образование синглетного кислорода при фотовозбуждении золотых наночастицХимия высоких энергий, Т. 57, Suppl. 3, 2023Photoexcitation of gold nanoparticles as a source of singlet oxygenHigh Energy Chemistry, 2023, V.57, Suppl. 3202310.1134/S0018143923090151РНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus0.7Q40.632.50.42doi1
32
2023-12-21МФДЕршов Кирилл Сергеевич410Сафин Р.Р., Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.42да2Образование синглетного кислорода при фотовозбуждении золотых наночастицХимия высоких энергий, Т. 57, Suppl. 3, 2023Photoexcitation of gold nanoparticles as a source of singlet oxygenHigh Energy Chemistry, 2023, V.57, Suppl. 3202310.1134/S0018143923090151РНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus0.7Q40.632.50.83doi1
33
2023-12-21НЧВалиулин Сергей Владимирович410Сафин Р.Р., Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.43нет2Образование синглетного кислорода при фотовозбуждении золотых наночастицХимия высоких энергий, Т. 57, Suppl. 3, 2023Photoexcitation of gold nanoparticles as a source of singlet oxygenHigh Energy Chemistry, 2023, V.57, Suppl. 3202310.1134/S0018143923090151РНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus0.7Q40.632.50.42doi1
34
2023-12-21МФДСафин Роман Русланович421Сафин Р.Р., Ершов К.С., Валиулин С.В., Пыряева А.П.41нет2Образование синглетного кислорода при фотовозбуждении золотых наночастицХимия высоких энергий, Т. 57, Suppl. 3, 2023Photoexcitation of gold nanoparticles as a source of singlet oxygenHigh Energy Chemistry, 2023, V.57, Suppl. 3202310.1134/S0018143923090151РНФ № 22-23-00921Web of Science & Scopus0.7Q40.312.50.83doi1
35
2024-01-09МДСЯкуш Елена Александровна310Yakush E.A, Shelepova E.A, Medvedev N.N.31нет3Mechanism of water transport through the lipid membrane with trichogin GA IV. Molecular dynamics studyJ. Mol. Liq. 396 (2024) 123948202410.1016/j.molliq.2024.123948Web of Science & Scopus6.0Q16.67206.67doi2
36
2024-01-09МДСШелепова Екатерина Алексеевна321Yakush E.A, Shelepova E.A, Medvedev N.N.32нет3Mechanism of water transport through the lipid membrane with trichogin GA IV. Molecular dynamics studyJ. Mol. Liq. 396 (2024) 123948202410.1016/j.molliq.2024.123948Web of Science & Scopus6.0Q13.33206.67doi2
37
2024-01-09МДСМедведев Николай Николаевич310Yakush E.A, Shelepova E.A, Medvedev N.N.33да3Mechanism of water transport through the lipid membrane with trichogin GA IV. Molecular dynamics studyJ. Mol. Liq. 396 (2024) 123948202410.1016/j.molliq.2024.123948Web of Science & Scopus6.0Q16.67206.67doi2
38
2024-01-11БППБагрянский Виктор Андреевич410Bagryansky V.A., Chetverikov A.O., Borovkov V.I., Molin Yu.N.41да1Evolution of spin coherence of radical pairs due to spin-selective recombination: Comparison of three modelsJ. Chem. Phys. 159, (2023) 244112202310.1063/5.0184479РФФИ № 21-13-00278Web of Science & Scopus4.4Q15.00206.67doi1
39
2024-01-11БППЧетвериков Артем Олегович421Bagryansky V.A., Chetverikov A.O., Borovkov V.I., Molin Yu.N.42нет1Evolution of spin coherence of radical pairs due to spin-selective recombination: Comparison of three modelsJ. Chem. Phys. 159, (2023) 244112202310.1063/5.0184479РФФИ № 21-13-00278Web of Science & Scopus4.4Q12.50204.44doi1
40
2024-01-11БППБоровков Всеволод Игоревич421Bagryansky V.A., Chetverikov A.O., Borovkov V.I., Molin Yu.N.43нет1Evolution of spin coherence of radical pairs due to spin-selective recombination: Comparison of three modelsJ. Chem. Phys. 159, (2023) 244112202310.1063/5.0184479РФФИ № 21-13-00278Web of Science & Scopus4.4Q12.50204.44doi1
41
2024-01-11БППМолин Юрий Николаевич410Bagryansky V.A., Chetverikov A.O., Borovkov V.I., Molin Yu.N.44нет1Evolution of spin coherence of radical pairs due to spin-selective recombination: Comparison of three modelsJ. Chem. Phys. 159, (2023) 244112202310.1063/5.0184479РФФИ № 21-13-00278Web of Science & Scopus4.4Q15.00204.44doi1
42
2024-01-11ТХСтрекалов Михаил Леонидович110Strekalov M.L.11да1The thermodynamic properties of diatomic gases. A rigorous analytical approachChem. Phys. Impact 8, (2024) 100444202410.1016/j.chphi.2023.100444Web of Science & Scopus0.3нет1.0011.00doi2
43
2024-01-12БППТретьякова Ирина Сергеевна120Panfilov, MA; Karogodina, TY; Sibiryakova, AA; Tretyakova, IS; Vorob'ev, AY; Moskalensky, AE 64нет0Meso-Aminomethyl-BODIPY as a Scaffold for Nitric Oxide Photo-Releasers ChemistrySelect 2023 V8, I 46202310.1002/slct.202302681Russian Science Foundation; [18-15-00049] Web of Science & Scopus2.1Q30.4250.21doi1
44
2024-01-12НЧЛосев Евгений Александрович131Gribov, E; Koshevoy, E; Kuznetsov, A; Mikhnenko, M; Losev, E; Lyulyukin, M
65нет0Flat-Band Potential Determination and Catalytical Properties of Sn3O4/SnO2 Heterostructures in the Photo-Electrooxidation of Small Organic Molecules under Ultraviolet (370 nm) and Blue (450 nm) Light
Materials. – 2023. – Т. 16. – №. 23. – С. 7300.
202310.3390/ma16237300РНФWeb of Science & Scopus3.4Q20.56100.42doi2
45
2024-01-12МЯТрашкеев Сергей Иванович120Trashkeev, SI; Statsenko, PA; Khomyakov, MN; Shvetsov, SA41да1ПРИМЕНЕНИЕ НЕЛОКАЛЬНОГО Q-ТЕНЗОРА ДЛЯ ОПИСАНИЯ УПРУГИХ ДЕФОРМАЦИЙ ЖИДКИХ КРИСТАЛЛОВ НА СУБМИКРОННОМ МАСШТАБЕЖидкие кристаллы и их практическое использование. – 2023. – Т. 23. – №. 3. – С. 66-76.NON-LOCAL Q-TENSOR APPROACH FOR DESCRIPTION OF ELASTIC DEFORMATIONS OF NEMATIC LIQUID CRYSTALS AT SUB-MICRON SCALELiquid Crystals and their Application. 2023. Vol. 23, № 3. P. 66–76202310.18083/LCAppl.2023.3.6
Web of Science & Scopus0.0нет0.1310.17doi1
46
2024-01-12ТХДокторов Александр Борисович110Doktorov A.B., Lukzen N.N. 21да1General relationships between the kinetic characteristics of bulk and geminate recombination of radicals in solutionsDoktorov A.B. et al. General relationships between the kinetic characteristics of bulk and geminate recombination of radicals in solutions // Journal of Mathematical Chemistry. - 2023.202310.1007/s10910-023-01550-z Web of Science & Scopus1.7Q32.5052.50doi2
47
2024-01-18ФХПоздняков Иван Павлович121Y. Zhang, K. Lu, W. Wang, J. Guo, Y. Zou, J. Xu, J. Li, I.P. Pozdnyakov, F. Wu98нет0Experimental determination and QSAR analysis of the rate constants for SO5•− reactions with aromatic micropollutants in waterChemosphere, 346 (2024), 140598202410.1016/j.chemosphere.2023.140598РНФ 21-43-00004Web of Science & Scopus8.8Q11.11200.95doi1
48
2024-01-18ФХПоздняков Иван Павлович421Y.A. Belikov, O.A. Snytnikova, D.G. Sheven, R.G. Fedunov, V.P. Grivin and I.P. Pozdnyakov66да6Laser flash photolysis and quantum chemical studies of UV degradation of pharmaceutical drug chloramphenicol: short-lived intermediates, quantum yields and mechanism of photolysisChemosphere 351 (2024) 141211 202410.1016/j.chemosphere.2024.141211Web of Science & Scopus8.8Q11.67206.67doi2
49
2024-01-18ФХБеликов Юрий Алексеевич421Y.A. Belikov, O.A. Snytnikova, D.G. Sheven, R.G. Fedunov, V.P. Grivin and I.P. Pozdnyakov61нет6Laser flash photolysis and quantum chemical studies of UV degradation of pharmaceutical drug chloramphenicol: short-lived intermediates, quantum yields and mechanism of photolysisChemosphere 351 (2024) 141211 202410.1016/j.chemosphere.2024.141211Web of Science & Scopus8.8Q11.67206.67doi2
50
2024-01-18ФХФедунов Роман Геннадьевич421Y.A. Belikov, O.A. Snytnikova, D.G. Sheven, R.G. Fedunov, V.P. Grivin and I.P. Pozdnyakov64нет6Laser flash photolysis and quantum chemical studies of UV degradation of pharmaceutical drug chloramphenicol: short-lived intermediates, quantum yields and mechanism of photolysisChemosphere 351 (2024) 141211 202410.1016/j.chemosphere.2024.141211Web of Science & Scopus8.8Q11.67201.67doi2
51
2024-01-18ЭМАГривин Вячеслав Павлович410Y.A. Belikov, O.A. Snytnikova, D.G. Sheven, R.G. Fedunov, V.P. Grivin and I.P. Pozdnyakov65нет6Laser flash photolysis and quantum chemical studies of UV degradation of pharmaceutical drug chloramphenicol: short-lived intermediates, quantum yields and mechanism of photolysisChemosphere 351 (2024) 141211 202410.1016/j.chemosphere.2024.141211Web of Science & Scopus8.8Q13.33201.67doi2
52
2024-01-18ФХТютерева Юлия Евгеньевна310Y.E. Tyutereva, Yu.A. Belikov, O.A. Snytnikova and I.P. Pozdnyakov41нет4Effect of Fe(III) complexes with citric and ethylenediaminedisuccinic acids on the photodegradation and mineralization of the herbicide triclopyr in aqueous solutionHigh Energy Chemistry, Vol. 57, Suppl. 3, (2023) pp. S483–S487 202310.1134/S0018143923090187РНФ 23-23-00097Web of Science & Scopus0.7Q40.632.50.83doi1
53
2024-01-18ФХБеликов Юрий Алексеевич321Y.E. Tyutereva, Yu.A. Belikov, O.A. Snytnikova and I.P. Pozdnyakov42нет4Effect of Fe(III) complexes with citric and ethylenediaminedisuccinic acids on the photodegradation and mineralization of the herbicide triclopyr in aqueous solutionHigh Energy Chemistry, Vol. 57, Suppl. 3, (2023) pp. S483–S487 202310.1134/S0018143923090187РНФ 23-23-00097Web of Science & Scopus0.7Q40.312.50.42doi1
54
2024-01-18ФХПоздняков Иван Павлович310Y.E. Tyutereva, Yu.A. Belikov, O.A. Snytnikova and I.P. Pozdnyakov44да4Effect of Fe(III) complexes with citric and ethylenediaminedisuccinic acids on the photodegradation and mineralization of the herbicide triclopyr in aqueous solutionHigh Energy Chemistry, Vol. 57, Suppl. 3, (2023) pp. S483–S487 202310.1134/S0018143923090187РНФ 23-23-00097Web of Science & Scopus0.7Q40.632.50.83doi1
55
2024-01-18ФХБеликов Юрий Алексеевич321Yu. A. Belikov, G.I. Zhdankin, M.T. Sulima, S.M. Marikovskaya and I.P. Pozdnyakov51нет5Effect of complexation with modified β-cyclodextrins on the luminescent properties of bisphenol A in aqueous solutionHigh Energy Chemistry, Vol. 57, Suppl. 3 (2023) pp. S386–S390202310.1134/S0018143923090023Web of Science & Scopus0.7Q40.252.50.83doi2
56
2024-01-18ФХЖданкин Григорий Иванович321Yu. A. Belikov, G.I. Zhdankin, M.T. Sulima, S.M. Marikovskaya and I.P. Pozdnyakov52нет5Effect of complexation with modified β-cyclodextrins on the luminescent properties of bisphenol A in aqueous solutionHigh Energy Chemistry, Vol. 57, Suppl. 3 (2023) pp. S386–S390202310.1134/S0018143923090023Web of Science & Scopus0.7Q40.252.50.28doi2
57
2024-01-18ФХПоздняков Иван Павлович321Yu. A. Belikov, G.I. Zhdankin, M.T. Sulima, S.M. Marikovskaya and I.P. Pozdnyakov55да5Effect of complexation with modified β-cyclodextrins on the luminescent properties of bisphenol A in aqueous solutionHigh Energy Chemistry, Vol. 57, Suppl. 3 (2023) pp. S386–S390202310.1134/S0018143923090023Web of Science & Scopus0.7Q40.252.50.83doi2
58
2024-01-18ФХТаможникова Вероника Сергеевна421Tamozhnikova V.S., Semionova V.V., Grivin V.P, Glebov E.M., Balakhonov R.Yu., Mekeda I.S., Shirinian V.Z. 71нет4Photophysics of Luminescent Azahelicenes of the Furoquinoline SeriesHigh Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, P. S473–S482.202310.1134/S0018143921030036РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.182.50.83doi1
59
2024-01-18ФХСемионова Вероника Владимировна410Tamozhnikova V.S., Semionova V.V., Grivin V.P, Glebov E.M., Balakhonov R.Yu., Mekeda I.S., Shirinian V.Z. 72нет4Photophysics of Luminescent Azahelicenes of the Furoquinoline SeriesHigh Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, P. S473–S482.202310.1134/S0018143921030036РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.362.50.17doi1
60
2024-01-18ФХГлебов Евгений Михайлович421Tamozhnikova V.S., Semionova V.V., Grivin V.P, Glebov E.M., Balakhonov R.Yu., Mekeda I.S., Shirinian V.Z. 74да4Photophysics of Luminescent Azahelicenes of the Furoquinoline SeriesHigh Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, P. S473–S482.202310.1134/S0018143921030036РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.182.50.83doi1
61
2024-01-18ЭМАГривин Вячеслав Павлович410Tamozhnikova V.S., Semionova V.V., Grivin V.P, Glebov E.M., Balakhonov R.Yu., Mekeda I.S., Shirinian V.Z. 73нет4Photophysics of Luminescent Azahelicenes of the Furoquinoline SeriesHigh Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, P. S473–S482.202310.1134/S0018143921030036РНФ № 23-13-00226Web of Science & Scopus0.7Q40.362.50.17doi1
62
2024-01-19ХФСРСырямина Виктория Николаевна210Syryamina V.N., Matveeva A.G., Bowman M.K31да1Confidence limits in pulse dipolar EPR spectroscopy: estimates for individual measurementsPhysical Chemistry Chemical Physics202410.1039/D3CP05797FГЗWeb of Science & Scopus3.3Q23.33103.33doi2
63
2024-01-19ХФСРМатвеева Анна Геннадьевна210Syryamina V.N., Matveeva A.G., Bowman M.K32да1Confidence limits in pulse dipolar EPR spectroscopy: estimates for individual measurementsPhysical Chemistry Chemical Physics202410.1039/D3CP05797FГЗWeb of Science & Scopus3.3Q23.33103.33doi2
64
2024-01-21ГКСЗарко Владимир Егорович110Зарко В.Е.11да1Физика горения и взрыва, 2023, Т.59, №6, 82-90Errors in Using Balance Relations in the Theory of Combustion of Condensed SystemsZarko V. E. Errors in using balance relations in the theory of combustion of condensed systems //Combustion, Explosion, and Shock Waves. – 2023. – Т. 59. – №. 6. – С. 744-751.202310.15372/FGV2023.9315ГЗWeb of Science & Scopus1.2Q42.502.52.50doi1
65
2024-01-21ГКСЗарко Владимир Егорович210A.B. Kiskin, V.E. Zarko, I.V. Eremin32нет0Studying the paraffin based mixtures
regression under high speed hot air blowing
Acta Astronautica 202410.1016/j.actaastro.2024.01.005ГЗWeb of Science & Scopus3.5Q16.67206.67doi2
66
2024-01-21ГКСКискин Александр Борисович210A.B. Kiskin, V.E. Zarko, I.V. Eremin31нет0Studying the paraffin based mixtures
regression under high speed hot air blowing
Acta Astronautica 202410.1016/j.actaastro.2024.01.005ГЗWeb of Science & Scopus3.5Q16.67206.67doi2
67
2024-01-22МДСКадцын Евгений Дмитриевич120Kolybalov D.S., Kadtsyn E.D., Arkhipov S.G.32нет0
Computer Aided Structure-Based Drug
Design of Novel SARS-CoV-2 Main Protease
Inhibitors: Molecular Docking and Molecular
Dynamics Study
Computation2024
10.3390/computation12010018
Web of Science & Scopusнет0.1710.17doi1
68
2024-01-23ФХСорокин Николай Иванович121Sorokin N.I.11да1
On the Transformation of Avoided Crossing into Crossing for Two Interacting States of Finite Widths
High Energy Chem., 2023, V. 57, № Suppl. 3, P. S470–S472202310.1134/S0018143923090163Web of Science & Scopus0.7Q41.252.52.50doi2
69
2024-01-25ГКССорокин Иван Викторович110Сорокин И.В., Коротких А.Г.21да1
Влияние ультрадисперcных порошков Al/B, Ti/B и Fe/B на характеристики зажигания и горения высокоэнергетического материала
Физика горения и взрыва, 2023, Т.59, №6, 52-59Effect of Ultrafine Al/B, Ti/B, and Fe/B Powders
on the Ignition and Combustion Characteristics
of High-Energy Materials
Sorokin I. V., Korotkikh A. G. Effect of Ultrafine Al/B, Ti/B, and Fe/B Powders on the Ignition and Combustion Characteristics of High-Energy Materials //Combustion, Explosion, and Shock Waves. – 2023. – Т. 59. – №. 6. – С. 716-723.202310.1134/S0010508223060072РФФИ, проект № 20-03-00588Web of Science & Scopus1.2Q41.252.51.25doi1
70
2024-01-26КХКМКиселев Виталий Георгиевич141S. Vaddypally, A.N. Byrne, C.F. Goldsmith, M.J. Zdilla, V.G. Kiselev55да5Metal-Free Reversible Double Cyclization of Cyanuric Diazide to an
Asymmetric Bitetrazolate via Cleavage of the Six-Membered
Aromatic Ring
Inorg. Chem. 2024, 63202410.1021/acs.inorgchem.3c04338РНФ 19-73-20217Web of Science & Scopus4.6Q11.00202.22doi2
71
2024-01-26ХФСРЛукина Екатерина Александровна410Lukina, E.A.; Kulikova, A.V.; Uvarov, M.N.; Popov, A.A.; Liu, M.; Zhang, Y.; Kulik, L.V.71нет7Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo TechniqueLukina E. A. et al. Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo Technique //Nanomanufacturing. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 123-134.202310.3390/nanomanufacturing3020008Не входит никуда из баз вышенет0.0000.00doi1
72
2024-01-26ХФСРКуликова Аина Вячеславовна 410Lukina, E.A.; Kulikova, A.V.; Uvarov, M.N.; Popov, A.A.; Liu, M.; Zhang, Y.; Kulik, L.V.72нет7Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo TechniqueLukina E. A. et al. Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo Technique //Nanomanufacturing. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 123-134.202310.3390/nanomanufacturing3020008Не входит никуда из баз вышенет0.0000.00doi1
73
2024-01-26ХФСРУваров Михаил Николаевич410Lukina, E.A.; Kulikova, A.V.; Uvarov, M.N.; Popov, A.A.; Liu, M.; Zhang, Y.; Kulik, L.V.73нет7Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo TechniqueLukina E. A. et al. Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo Technique //Nanomanufacturing. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 123-134.202310.3390/nanomanufacturing3020008Не входит никуда из баз вышенет0.0000.00doi1
74
2024-01-26ХФСРКулик Леонид Викторович410Lukina, E.A.; Kulikova, A.V.; Uvarov, M.N.; Popov, A.A.; Liu, M.; Zhang, Y.; Kulik, L.V.77да7Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo TechniqueLukina E. A. et al. Structure of the Charge-Transfer State in PM6/Y6 and PM6/Y6: YT Composites Studied by Electron Spin Echo Technique //Nanomanufacturing. – 2023. – Т. 3. – №. 2. – С. 123-134.202310.3390/nanomanufacturing3020008Не входит никуда из баз вышенет0.0000.00doi1
75
2024-01-29ТХСтрекалов Михаил Леонидович110Strekalov M.L.11даThe Heat Capacity of Triatomic Gases: An Analytical ApproachInt. J. Thermophys. V.45 № 25 (2024)202410.1007/s10765-023-03315-xWeb of Science & Scopus2.2Q35.0055.00doi2
76
2024-01-30КПГТрубачев Станислав Альбертович310A.A. Shaklein, S.A. Trubachev, G. Morar, E.A. Mitrukova, N.A. Balobanov, A.G. Shmakov, E.A. Sosnin72нет0Experimental and numerical study of PMMA combustion in counterflow configurationCase Studies in Thermal Engineering (2024) 104033202410.1016/j.csite.2024.104033РНФ 22-79-10066Web of Science & Scopus6.8Q12.86201.33doi1
77
2024-01-30КПГШмаков Андрей Геннадьевич310A.A. Shaklein, S.A. Trubachev, G. Morar, E.A. Mitrukova, N.A. Balobanov, A.G. Shmakov, E.A. Sosnin76нет0Experimental and numerical study of PMMA combustion in counterflow configurationCase Studies in Thermal Engineering (2024) 104033202410.1016/j.csite.2024.104033РНФ 22-79-10066Web of Science & Scopus6.8Q12.86201.33doi1
78
2024-01-30КПГСоснин Егор Александрович310A.A. Shaklein, S.A. Trubachev, G. Morar, E.A. Mitrukova, N.A. Balobanov, A.G. Shmakov, E.A. Sosnin77нет0Experimental and numerical study of PMMA combustion in counterflow configurationCase Studies in Thermal Engineering (2024) 104033202410.1016/j.csite.2024.104033РНФ 22-79-10066Web of Science & Scopus6.8Q12.86201.33doi1
79
2024-02-05КПГЧерепанов Андрей Вячеславович521
Andrey V. Cherepanov, Vitaly G. Kiselev, Artem M. Dmitriev, Andrey G. Shmakov, Denis A. Knyazkov
51нет5Toward improved ion chemistry in flames: revisiting C3H3+reaction pathways and mechanism validation against mass spectrometric measurements in non-sooting premixed flames of small aliphatic hydrocarbons
Combustion andFlame262(2024)113344
2024
10.1016/j.combustflame.2024.113344
РНФ 23-23-00521Web of Science & Scopus4.4Q12.00206.67doi2
80
2024-02-05КХКМКиселев Виталий Георгиевич521
Andrey V. Cherepanov, Vitaly G. Kiselev, Artem M. Dmitriev, Andrey G. Shmakov, Denis A. Knyazkov
52нет5Toward improved ion chemistry in flames: revisiting C3H3+reaction pathways and mechanism validation against mass spectrometric measurements in non-sooting premixed flames of small aliphatic hydrocarbons
Combustion andFlame262(2024)113344
2024
10.1016/j.combustflame.2024.113344
РНФ 23-23-00521Web of Science & Scopus4.4Q12.00202.22doi2
81
2024-02-05КПГДмитриев Артём Михайлович521
Andrey V. Cherepanov, Vitaly G. Kiselev, Artem M. Dmitriev, Andrey G. Shmakov, Denis A. Knyazkov
53нет5Toward improved ion chemistry in flames: revisiting C3H3+reaction pathways and mechanism validation against mass spectrometric measurements in non-sooting premixed flames of small aliphatic hydrocarbons
Combustion andFlame262(2024)113344
2024
10.1016/j.combustflame.2024.113344
РНФ 23-23-00521Web of Science & Scopus4.4Q12.00202.22doi2
82
2024-02-05КПГШмаков Андрей Геннадьевич521
Andrey V. Cherepanov, Vitaly G. Kiselev, Artem M. Dmitriev, Andrey G. Shmakov, Denis A. Knyazkov
54нет5Toward improved ion chemistry in flames: revisiting C3H3+reaction pathways and mechanism validation against mass spectrometric measurements in non-sooting premixed flames of small aliphatic hydrocarbons
Combustion andFlame262(2024)113344
2024
10.1016/j.combustflame.2024.113344
РНФ 23-23-00521Web of Science & Scopus4.4Q12.00202.22doi2
83
2024-02-05КПГКнязьков Денис Анатольевич521
Andrey V. Cherepanov, Vitaly G. Kiselev, Artem M. Dmitriev, Andrey G. Shmakov, Denis A. Knyazkov
55да5Toward improved ion chemistry in flames: revisiting C3H3+reaction pathways and mechanism validation against mass spectrometric measurements in non-sooting premixed flames of small aliphatic hydrocarbons
Combustion andFlame262(2024)113344
2024
10.1016/j.combustflame.2024.113344
РНФ 23-23-00521Web of Science & Scopus4.4Q12.00206.67doi2
84
2024-02-08ХФСРКулик Леонид Викторович810Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
151нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.67103.33doi1
85
2024-02-08ХФСРКривенко Ольга Леонидовна810Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
152нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.67100.26doi1
86
2024-02-08ХФСРКобелева Елена Сергеевна810Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
154нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.67100.26doi1
87
2024-02-08ХФСРКравец Наталья Витальевна821Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
155нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.33100.26doi1
88
2024-02-08ХФСРУваров Михаил Николаевич810Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
156нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.67100.26doi1
89
2024-02-08ХФСРМолчанов Иван Алексеевич810Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
157нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.67100.26doi1
90
2024-02-08КХКМДмитриев Алексей Анатольевич821Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
158нет15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.33100.26doi1
91
2024-02-08ХФСРБаранов Денис Сергеевич810Leonid V. Kulik, Olga L. Krivenko, Danil A. Nevostruev, Elena S. Kobeleva,
Natalia V. Kravets, Mikhail N. Uvarov, Ivan A. Molchanov, Alexey A. Dmitriev,
Maxim S. Kazantsev, Yurii V. Gatilov,Vladimir A. Zinovyev, Ekaterina A. Zelentsova,
Yuri P. Tsentalovich, Konstantin M. Degtyarenko, Denis S. Baranov
1515да15Aryl-Bridged Thienonaphthalimides: Synthesis, Characterization and Optoelectronic PropertiesEuropean Journal of Organic Chemistry 27, 5, e202300848202410.1002/ejoc.202300848РНФ 23-73-00072; Гос. задание AAAA-A21-121011390038-1; Гос.задание FWUE-2022-0011Web of Science & Scopus2.8Q20.67103.33doi1
92
2024-02-12НЧКонькова Татьяна Владимировна310Л. А. Степаненко, Б. Г. Сухов, Т. В. Конькова, В. В. Бединская, Н. В. Клушина, В. И. Злобин63нет0Идентификация и анализ структур CRISPR/Cas-систем в геномах антибиотикорезистентных штаммов Klebsiella pneumoniaeActa Biomedica Scientifica. 8, (6). С. 105.Identification and analysis of CRISPR/Cas systems structures in the genomes of antibiotic-resistant strains of Klebsiella pneumoniae.Acta Biomedica Scientifica. 8, (6). С. 105.202310.29413/ABS.2023-8.6.9Scopus без WoS0.0нет0.1710.08doi2
93
2024-02-12НЧКлушина Надежда Владимировна310
Л. А. Степаненко, Б. Г. Сухов, Т. В. Конькова, В. В. Бединская, Н. В. Клушина, В. И. Злобин
65нет0
Идентификация и анализ структур CRISPR/Cas-систем в геномах антибиотикорезистентных штаммов Klebsiella pneumoniae
Acta Biomedica Scientifica. 8, (6). С. 105.Identification and analysis of CRISPR/Cas systems structures in the genomes of antibiotic-resistant strains of Klebsiella pneumoniae.Acta Biomedica Scientifica. 8, (6). С. 105.202310.29413/ABS.2023-8.6.9Scopus без WoS0.0нет0.1710.08doi2
94
2024-02-12НЧСухов Борис Геннадьевич310Л. А. Степаненко, Б. Г. Сухов, Т. В. Конькова, В. В. Бединская, Н. В. Клушина, В. И. Злобин62нет0Идентификация и анализ структур CRISPR/Cas-систем в геномах антибиотикорезистентных штаммов Klebsiella pneumoniaeActa Biomedica Scientifica. 8, (6). С. 105.Identification and analysis of CRISPR/Cas systems structures in the genomes of antibiotic-resistant strains of Klebsiella pneumoniae.Acta Biomedica Scientifica. 8, (6). С. 105.202310.29413/ABS.2023-8.6.9Scopus без WoS0.0нет0.1710.08doi2
95
2024-02-12НЧКлушина Надежда Владимировна310Степаненко Л.А., Бединская В.В., Злобин В.И., Клушина Н.В., Конькова Т.В., Сухов Б.Г.64нет0Применение алгоритма детекции и анализа crispr-кассет в геномах клинических изолятов klebsiella pneumoniaeКлиническая лабораторная диагностика. 69, (1). С. 45. Application of an algorithm for detection and analysis of crispr cassettes in the genomes of clinical isolates of Klebsiella pneumonia.Russian Clinical Laboratory Diagnostics. V. 69. No 1. P. 45202410.51620/0869-2084-2024-69-1-45-51Scopus без WoS0.0нет0.1710.08doi1
96
2024-02-12НЧКонькова Татьяна Владимировна310Степаненко Л.А., Бединская В.В., Злобин В.И., Клушина Н.В., Конькова Т.В., Сухов Б.Г.65нет0Применение алгоритма детекции и анализа crispr-кассет в геномах клинических изолятов klebsiella pneumoniaeКлиническая лабораторная диагностика. 69, (1). С. 45. Application of an algorithm for detection and analysis of crispr cassettes in the genomes of clinical isolates of Klebsiella pneumonia.Russian Clinical Laboratory Diagnostics. V. 69. No 1. P. 45202410.51620/0869-2084-2024-69-1-45-51Scopus без WoS0.0нет0.1710.08doi1
97
2024-02-12НЧСухов Борис Геннадьевич310Степаненко Л.А., Бединская В.В., Злобин В.И., Клушина Н.В., Конькова Т.В., Сухов Б.Г.66нет0Применение алгоритма детекции и анализа crispr-кассет в геномах клинических изолятов klebsiella pneumoniaeКлиническая лабораторная диагностика. 69, (1). С. 45. Application of an algorithm for detection and analysis of crispr cassettes in the genomes of clinical isolates of Klebsiella pneumonia.Russian Clinical Laboratory Diagnostics. V. 69. No 1. P. 45202410.51620/0869-2084-2024-69-1-45-51Scopus без WoS0.0нет0.1710.08doi1
98
2024-02-12НЧСухов Борис Геннадьевич310Степаненко Л.А., Ракова Е.Б., Сухов Б.Г., Конькова Т.В., Бединская В.В., Клушина Н.В., Злобин В.И. 73нет0Влияние природных полисахаридов на плотность популяции изолятов Klebsiella pneumoniae in vitroБиохимия. Сер. Б. Биомедицинская химия. Т. 17. № 2. С. 67.Effect of Natural Polysaccharides on the Population Density of Klebsiella pneumoniae Isolates In VitroBiochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical Chemistry. V. 17. No 2. P. 67202310.1134/S1990750823600310Web of Science & Scopus2.8Q30.7150.33doi2
99
2024-02-12НЧКонькова Татьяна Владимировна310Степаненко Л.А., Ракова Е.Б., Сухов Б.Г., Конькова Т.В., Бединская В.В., Клушина Н.В., Злобин В.И. 74нет0Влияние природных полисахаридов на плотность популяции изолятов Klebsiella pneumoniae in vitroБиохимия. Сер. Б. Биомедицинская химия. Т. 17. № 2. С. 67.Effect of Natural Polysaccharides on the Population Density of Klebsiella pneumoniae Isolates In VitroBiochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical Chemistry. V. 17. No 2. P. 67202310.1134/S1990750823600310Web of Science & Scopus2.8Q30.7150.33doi2
100
2024-02-12НЧКлушина Надежда Владимировна310Степаненко Л.А., Ракова Е.Б., Сухов Б.Г., Конькова Т.В., Бединская В.В., Клушина Н.В., Злобин В.И. 76нет0Влияние природных полисахаридов на плотность популяции изолятов Klebsiella pneumoniae in vitroБиохимия. Сер. Б. Биомедицинская химия. Т. 17. № 2. С. 67.Effect of Natural Polysaccharides on the Population Density of Klebsiella pneumoniae Isolates In VitroBiochemistry (Moscow), Supplement Series B: Biomedical Chemistry. V. 17. No 2. P. 67202310.1134/S1990750823600310Web of Science & Scopus2.8Q30.7150.33doi2