Екатерина науменко: Екатерина Науменко биография, фильмография. Режиссер

Содержание

Екатерина Науменко биография, фильмография. Режиссер

Екатерина Науменко биография, фильмография. Режиссер

Биография режиссера

Главная

Фильмов 1

Фильмы Екатерины Науменко

Дочь баяниста

2012, Мелодрама

Читайте также

Подборки «Афиши»

 

Мишки на сервере: обзор отбитых слешеров «Винни-Пух: Кровь и мед», «Бешенство» и «Кокаиновый медведь»

шпионских сериалов

мест, где ребенка вкусно накормят и научат чему-то новому

самых впечатляющих сражений с медведями в кино

Мероприятия

 

Создайте уникальную страницу своего события на «Афише»

Это возможность рассказать о нем многомиллионной аудитории и увеличить посещаемость

  • Абакан,
  • Азов,
  • Альметьевск,
  • Ангарск,
  • Арзамас,
  • Армавир,
  • Артем,
  • Архангельск,
  • Астрахань,
  • Ачинск,
  • Балаково,
  • Балашиха,
  • Балашов,
  • Барнаул,
  • Батайск,
  • Белгород,
  • Белорецк,
  • Белореченск,
  • Бердск,
  • Березники,
  • Бийск,
  • Благовещенск,
  • Братск,
  • Брянск,
  • Бугульма,
  • Бугуруслан,
  • Бузулук,
  • Великий Новгород,
  • Верхняя Пышма,
  • Видное,
  • Владивосток,
  • Владикавказ,
  • Владимир,
  • Волгоград,
  • Волгодонск,
  • Волжский,
  • Вологда,
  • Вольск,
  • Воронеж,
  • Воскресенск,
  • Всеволожск,
  • Выборг,
  • Гатчина,
  • Геленджик,
  • Горно-Алтайск,
  • Грозный,
  • Губкин,
  • Гудермес,
  • Дербент,
  • Дзержинск,
  • Димитровград,
  • Дмитров,
  • Долгопрудный,
  • Домодедово,
  • Дубна,
  • Евпатория,
  • Екатеринбург,
  • Елец,
  • Ессентуки,
  • Железногорск (Красноярск),
  • Жуковский,
  • Зарайск,
  • Заречный,
  • Звенигород,
  • Зеленогорск,
  • Зеленоград,
  • Златоуст,
  • Иваново,
  • Ивантеевка,
  • Ижевск,
  • Иркутск,
  • Искитим,
  • Истра,
  • Йошкар-Ола,
  • Казань,
  • Калининград,
  • Калуга,
  • Каменск-Уральский,
  • Камышин,
  • Каспийск,
  • Кемерово,
  • Кингисепп,
  • Кириши,
  • Киров,
  • Кисловодск,
  • Клин,
  • Клинцы,
  • Ковров,
  • Коломна,
  • Колпино,
  • Комсомольск-на-Амуре,
  • Копейск,
  • Королев,
  • Коряжма,
  • Кострома,
  • Красногорск,
  • Краснодар,
  • Краснознаменск,
  • Красноярск,
  • Кронштадт,
  • Кстово,
  • Кубинка,
  • Кузнецк,
  • Курган,
  • Курганинск,
  • Курск,
  • Лесной,
  • Лесной Городок,
  • Липецк,
  • Лобня,
  • Лодейное Поле,
  • Ломоносов,
  • Луховицы,
  • Лысьва,
  • Лыткарино,
  • Люберцы,
  • Магадан,
  • Магнитогорск,
  • Майкоп,
  • Махачкала,
  • Миасс,
  • Можайск,
  • Московский,
  • Мурманск,
  • Муром,
  • Мценск,
  • Мытищи,
  • Набережные Челны,
  • Назрань,
  • Нальчик,
  • Наро-Фоминск,
  • Находка,
  • Невинномысск,
  • Нефтекамск,
  • Нефтеюганск,
  • Нижневартовск,
  • Нижнекамск,
  • Нижний Новгород,
  • Нижний Тагил,
  • Новоалтайск,
  • Новокузнецк,
  • Новокуйбышевск,
  • Новомосковск,
  • Новороссийск,
  • Новосибирск,
  • Новоуральск,
  • Новочебоксарск,
  • Новошахтинск,
  • Новый Уренгой,
  • Ногинск,
  • Норильск,
  • Ноябрьск,
  • Нягань,
  • Обнинск,
  • Одинцово,
  • Озерск,
  • Озеры,
  • Октябрьский,
  • Омск,
  • Орел,
  • Оренбург,
  • Орехово-Зуево,
  • Орск,
  • Павлово,
  • Павловский Посад,
  • Пенза,
  • Первоуральск,
  • Пермь,
  • Петергоф,
  • Петрозаводск,
  • Петропавловск-Камчатский,
  • Подольск,
  • Прокопьевск,
  • Псков,
  • Пушкин,
  • Пушкино,
  • Пятигорск,
  • Раменское,
  • Ревда,
  • Реутов,
  • Ростов-на-Дону,
  • Рубцовск,
  • Руза,
  • Рыбинск,
  • Рязань,
  • Салават,
  • Салехард,
  • Самара,
  • Саранск,
  • Саратов,
  • Саров,
  • Севастополь,
  • Северодвинск,
  • Североморск,
  • Северск,
  • Сергиев Посад,
  • Серпухов,
  • Сестрорецк,
  • Симферополь,
  • Смоленск,
  • Сокол,
  • Солнечногорск,
  • Сосновый Бор,
  • Сочи,
  • Спасск-Дальний,
  • Ставрополь,
  • Старый Оскол,
  • Стерлитамак,
  • Ступино,
  • Сургут,
  • Сызрань,
  • Сыктывкар,
  • Таганрог,
  • Тамбов,
  • Тверь,
  • Тихвин,
  • Тольятти,
  • Томск,
  • Туапсе,
  • Тула,
  • Тюмень,
  • Улан-Удэ,
  • Ульяновск,
  • Уссурийск,
  • Усть-Илимск,
  • Уфа,
  • Феодосия,
  • Фрязино,
  • Хабаровск,
  • Ханты-Мансийск,
  • Химки,
  • Чебоксары,
  • Челябинск,
  • Череповец,
  • Черкесск,
  • Чехов,
  • Чита,
  • Шахты,
  • Щелково,
  • Электросталь,
  • Элиста,
  • Энгельс,
  • Южно-Сахалинск,
  • Якутск,
  • Ялта,
  • Ярославль

Екатерина Науменко — AD Scientific Index 2023

Екатерина Науменко — AD Scientific Index 2023

Rankings for Scientist

Pskov State University

зав. кафедрой дефектологии ПсковГУ

Registration — Add Profile, Subject etc.
print
Print Your Certificate
SCORESRANKINGS
In Pskov State University (184)In Russia (33004)In Europe (397168)
World (1340709)
Total H Index1#183#31743#394108#1302853
Last 6 years H Index1#174#31911#394798#1317560

Last 6 years / Total H Index

1.
000
Total i10 Index0#183#31743#394108#1302853
Last 6 years i10 Index0#172#31800#394624#1316993
Last 6 years / Total i10 Index0.000
Total Citation6#181#31763#394124#1303619
Last 6 years Citation2#176#31944#394830#1317773
Last 6 years / Total Citation0. 333
Others * Click for your subject rankings
филология | дефектология |

* Feb 28, 2023 According to Total H. BETA VERSION. Subject field ranking in world, region, country and university is beta version since subject field ‘others’ (739.

234 scientists profile whose branch cannot be determined, not yet edited or determined) is excluded, so the ranking will change as the others fields are edited. Please note that.
Top % 2: Indicates that the scientist is among the World’s and/or Country’s Top 2% Scientists in the specified rank.
Use [email protected] to report an inappropriate profile, death, or other conditions that would require the deletion of the relevant profile. 
Click for registration and adding information.

1-) ОБРАЗ ТУМАНА И ЕГО МЕСТО В ПОЭТИКЕ» ТАИНСТВЕННЫХ ПОВЕСТЕЙ» ИС ТУРГЕНЕВАЕВ НауменкоСпасский вестник, 28-32, 200562005





badge

Google Scholar Visit Web Page

badge

University/Institution Rankings Pskov State University Rankings

AD Scientific Index ID 4861797

badge

Web Of Science Researcher ID

H-Index , Verified Peer Reviews, Citing Articles

ORCID ID

badge

Scopus Author ID

H-Index, Citations, Documents

Researchgate

Research Interest Score, h-index

emoji_events

Awards & Achievements —

email

Email

school

Academic Degree

web

Institutional Web Address pskgu. ru

verified_user

Office, Company or Private Business link —

books

Books — E-books —

note

Lecture Notes —

People Also Search (#World Rank, #Last 6 years World Rank)
Sergio Gonzalez-Sev…

Université de Genève

#31, #20

1299 Publications — 299232 Citations
University of Geneva
Matthias Mann

Max Planck Institute of B…

#34, #152

810 Publications — 311429 Citations
Max Planck Institute of Biochemistry, Munich and CPR, University of Copenhagen
Vladimir Blinov

Novosibirsk State Univers.

..

#888, #622

1013 Publications — 112654 Citations
Novosibirsk
Малышев Денис Перфи…

Pskov State University

#780086, #981649

11 Publications — 273 Citations
Псковский государственный университет
Марина Абрамова…

Pskov State University

#868046, #814983

9 Publications — 348 Citations
доцент ПсковГУ
Николай Рыбаков…

Pskov State University

#880769, #1096261

9 Publications — 272 Citations
профессор философии ПсковГУ
People Also Search3 (#World Rank, #Last 6 years World Rank)
Sergio Gonzalez-Sev…

Université de Genève

#31, #20

1299 Publications — 299232 Citations
University of Geneva
Matthias Mann

Max Planck Institute of B.

..

#34, #152

810 Publications — 311429 Citations
Max Planck Institute of Biochemistry, Munich and CPR, University of Copenhagen
Vladimir Blinov

Novosibirsk State Univers…

#888, #622

1013 Publications — 112654 Citations
Novosibirsk
Малышев Денис Перфи…

Pskov State University

#780086, #981649

11 Publications — 273 Citations
Псковский государственный университет
Марина Абрамова…

Pskov State University

#868046, #814983

9 Publications — 348 Citations
доцент ПсковГУ
Николай Рыбаков…

Pskov State University

#880769, #1096261

9 Publications — 272 Citations
профессор философии ПсковГУ

Екатерина Науменко | Казанский федеральный университет | 30 публикаций | 688 Цитаты

Журнальная статья•DOI•

Нанотрубки из галлуазитовой глины для загрузки и замедленного высвобождения функциональных соединений.

[…]

Yuri Lvov 1 , Yuri Lvov 2 , Wencai Wang 3 , Liqun Zhang 3 , Rawil Fakhrullin 2 — Show Mess +1 • Институты (3)

Технический университет Луизианы 1 , Казанский федеральный университет 2 , Пекинский химико-технологический университет 3

01 февраля 2016 г.-Advanced Materials

TL;DR: Нанотрубки галлуазита представляют собой многообещающую мезопористую среду для каталитических наночастиц, которые могут быть засеяны на поверхности трубки или синтезированы исключительно в просвете , обеспечивающие повышенные каталитические свойства, особенно при высоких температурах.

…читать дальшечитать меньше

Реферат: Галлуазит представляет собой алюмосиликатную трубчатую глину диаметром 50 нм, внутренним просветом 15 нм и длиной 600-900 нм. Это природный биосовместимый наноматериал, доступный в тысячах тонн по низкой цене, что делает его хорошим кандидатом для наноархитектурных композитов. Внутренний просвет галлуазита можно отрегулировать путем травления до 20-30% объема трубки и загрузки функциональными агентами (антиоксидантами, антикоррозионными агентами, антипиренами, лекарствами или белками), что позволяет создавать составы с замедленным высвобождением, настроенные трубкой. торцевые пробки на часы и дни. Закупоривание концов трубки полимерными композитами позволяет дополнительно увеличить время высвобождения. Таким образом, насыщенный антиоксидантами галлуазит, добавленный в каучук, улучшает антивозрастные свойства в течение как минимум 12 месяцев. Добавление 3-5 мас.% галлуазита повышает прочность полимерных материалов, а возможность ориентации трубки обещает градиент свойств. Нанотрубки галлуазита являются перспективной мезопористой средой для каталитических наночастиц, которые могут быть засеяны на поверхности трубок или синтезированы исключительно в просветах, обеспечивая повышенные каталитические свойства, особенно при высоких температурах. Исследования in vitro и in vivo на биологических клетках и червях указывают на безопасность галлуазита, также проводятся испытания на эффективную адсорбцию микотоксинов в желудках животных.

…читать дальшечитать меньше

570 цитирований

Журнальная статья•DOI•

Сборка органо-неорганических композитов с использованием нанотрубок галлуазитовой глины 1 , Abhishek Panchal 2 , Rawil Fakhrullin 3 , Анна Ставицкая 4 , Владимир А. Винокуров 4 , Юри Лев. )

University of Palermo 1 , Louisiana Tech University 2 , Казанский федеральный университет 3 , РГУ нефти и газа имени И. М. Губкина 4

01 мая 2018 г. ;DR: галлуазит представляет собой природную трубчатую глину, пригодную в качестве компонента биосовместимых наносистем с особыми функциями, как обсуждалось авторами, а селективная модификация внутренней/внешней поверхности галлуазита может быть достигнута за счет использования надмолекулярных и ковалентных взаимодействий, приводящих к контролируемой коллоидной стабильности, адаптированной к полярность растворителя.

…читать дальшечитать меньше

Реферат: Галлуазит представляет собой природную трубчатую глину, подходящую в качестве компонента биосовместимых наносистем с особыми функциями. Селективная модификация внутренней/внешней поверхности галлуазита может быть достигнута за счет использования надмолекулярных и ковалентных взаимодействий, приводящих к контролируемой коллоидной стабильности, адаптированной к полярности растворителя. Функционализированные галлуазитовые нанотрубки можно использовать в качестве армирующего наполнителя для полимеров, а также в качестве носителей для пролонгированного высвобождения активных молекул, таких как антиоксиданты, антипирены, ингибиторы коррозии, биоциды и лекарства. Трубчатая морфология делает галлуазит перспективным шаблоном для металлических носителей ядро-оболочка для мезопористых катализаторов. Катализаторы могут быть внедрены с селективным и неселективным связыванием металла на внешней поверхности нанотрубок или во внутренних просветах. Методом капельного литья реализованы микроструктуры самособирающихся нанотрубок. Селективная модификация галлуазита использовалась для повышения упорядоченности нанотрубок в получаемых узорах. Эмульсии Пикеринга, индуцируемые самосборкой нанотрубок галлуазита на границе раздела нефть-вода, могут быть использованы для биоремедиации и катализа разливов нефти.

…читать дальшеЧитать меньше

227 цитат

Журнальная статья•DOI•

Применение наноглины канальцев галлуазита для доставки лекарств , Равил Фахруллин 3 •Учреждения (3)

Технический университет Луизианы 1 , Университет Висконсин-Мэдисон 2 , Казанский федеральный университет 3

2

10002 Доставка лекарственных средств0003

TL;DR: Натуральные и биосовместимые глиняные нанотрубки являются одними из лучших неорганических материалов для наноформ лекарственных средств и, как ожидается, будут использоваться в основном для неинъекционных лекарственных форм, таких как лекарственные формы для местного и перорального применения, косметические средства, а также для композиционных материалов. с усиленным терапевтическим эффектом.

…читать дальшечитать меньше

Реферат: Введение: Натуральные и биосовместимые глиняные нанотрубки являются одними из лучших неорганических материалов для нанопрепаратов лекарств. Эти галлуазитовые трубки с SiO2 на внешней поверхности имеют диаметр ок. 50 нм, длиной около 1 микрометра и могут быть загружены лекарственными препаратами в количестве 10-30 мас. %. Узкие отверстия в трубке обеспечивают контролируемое устойчивое высвобождение лекарственного средства в течение нескольких часов, дней или даже недель. Охватываемые области: Описываются физико-химические свойства этих нанотрубок, а затем приводятся примеры возможностей загрузки лекарственного средства, характеристики высвобождения и контроль продолжительности высвобождения до конца. укупорка труб полимерами. Описана разработка галлуазит-полимерных композитов, таких как тканевые каркасы и рецептуры костного цемента/стоматологической смолы с улучшенными механическими свойствами и продлением высвобождения лекарственного средства до 2-3 недель. Также показаны примеры компрессионных свойств галлуазита в таблетках и капсулах. Мнение экспертов: Мы ожидаем, что глиняные нанотрубки будут использоваться в первую очередь для неинъекционных лекарственных форм…

… Прочитайте Moreread Mest

181 Цитаты

Журнальная статья • DOI •

Суперпарамагнитные наночастицы оксида железа-текущие и проспективные медицинские применения

[…]

Joanna Dulińska-litewka 1 , Agniesszyzkakakakakakakakakakakakakakakak (3)0009 1 , Ягеллонский университет 2

19 февраля 2019 г.-Материалы

TL; DR: Основная цель этой статьи — представить основные свойства SPION, обсудить их текущую роль в медицине и рассмотреть их применение. чтобы вдохновить будущие разработки новых, улучшенных систем SPION.

…читать дальшечитать меньше

Резюме: Быстрое развитие нанотехнологий в последнее время нашло отражение в медицинских науках. Отличным примером являются наночастицы суперпарамагнитного оксида железа (SPION). Благодаря своим суперпарамагнитным свойствам SPION нашли применение в магнитно-резонансной томографии (МРТ) и магнитной гипертермии. В отличие от объемного железа, SPION не имеют остаточной намагниченности в отсутствие внешнего магнитного поля; поэтому возможен точный дистанционный контроль над их действием. Это делает их также полезными в качестве компонента передовых систем доставки лекарств. Благодаря простоте синтеза, биосовместимости, многофункциональности и возможности дальнейшей модификации поверхности различными химическими агентами SPIONs могут использоваться во многих областях медицины. SPIONs также имеют некоторые недостатки, такие как их высокое поглощение макрофагами. Тем не менее, на основании продолжающихся исследований, они кажутся очень перспективными в онкологической терапии (особенно при опухолях головного мозга, молочной железы, предстательной железы и поджелудочной железы). Таким образом, основная цель нашей статьи состоит в том, чтобы представить основные свойства SPION, обсудить их текущую роль в медицине и рассмотреть их приложения, чтобы вдохновить будущие разработки новых, улучшенных систем SPION.

…читать дальшеЧитать меньше

164 цитирования

Журнальная статья•DOI•

Функционализированные галлуазитовые нанотрубки путем прививки хитозана для доставки лекарственного средства куркумина для повышения противораковой эффективности

[…]

1

Mingxian Liu , Yanzhou Chang 1 , Jing Yang 1 , Yuanyuan You 1 , Rui He 1 , Tianfeng Chen 1 , Changren Zhou 1 900 Показать больше• 0 —

03

Jinan University 1

23 марта 2016 г. — Journal of Materials Chemistry B

TL; DR: Результаты показывают, что HNTs-g-CS являются потенциальными наноносителями для доставки противоопухолевых препаратов при терапии рака.

…читать дальшечитать меньше

Аннотация: Нанотрубки галлуазита (ГНТ) имеют уникальную трубчатую структуру в наномасштабе и продемонстрировали потенциал в качестве новых носителей для различных лекарств. Покрытие нанотрубок гидрофильной полимерной оболочкой может значительно снизить токсичность и обеспечить коллоидную стабильность при циркуляции крови. Здесь мы синтезировали HNT с привитым хитозаном (HNTs-g-CS) и исследовали их потенциал в качестве нанопрепарата для противоракового препарата куркумина. Структура и свойства HNTs-g-CS были охарактеризованы с использованием методов краевого угла воды, дзета-потенциала, инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR), термогравиметрического анализа (TGA) и просвечивающей электронной микроскопии (TEM). HNTs-g-CS проявляют максимум 9Эффективность улавливания 0,8% и емкость загрузки куркумина 3,4%, что выше, чем у сырых HNT. HNTs-g-CS также не проявляют явного гемолитического явления и обладают хорошей стабильностью в сыворотке крови. Коэффициент кумулятивного высвобождения куркумина из HNTs-g-CS/куркумин в лизате клеток через 48 часов составляет 84,2%. Нагруженные куркумином HNTs-g-CS проявляют специфическую токсичность по отношению к различным линиям раковых клеток, включая HepG2, MCF-7, SV-HUC-1, EJ, Caski и HeLa, и демонстрируют ингибирующую концентрацию IC50 при 5,3–192 мкМ, согласно оценке. по исследованиям цитотоксичности. Противораковая активность этого нанопрепарата чрезвычайно высока в клетках EJ по сравнению с другими линиями раковых клеток. Поглощение клетками HNTs-g-CS подтверждается флуоресцентной микроскопией. Проточный цитометрический анализ нагруженных куркумином HNTs-g-CS показывает, что нагруженные куркумином HNTs-g-CS усиливают апоптоз клеток EJ. Содержание АФК, созданных HNTs-g-CS/curcumin, больше, чем у свободного куркумина. Все эти результаты свидетельствуют о том, что HNTs-g-CS являются потенциальными наноносителями для доставки противоопухолевых препаратов при терапии рака.

…читать дальшечитать меньше

148 цитирований

Глиняные нанотрубчато-биополимерные композитные каркасы для тканевой инженерии

  • Науменко Екатерина Александровна
  • ;
  • Гурьянов Иван Дмитриевич
  • ;
  • Ендлури, Рагувара
  • ;
  • Львов Юрий Михайлович
  • ;
  • Фахруллин, Равиль Ф.
Аннотация

Пористые биополимерные гидрогели, легированные в количестве 3-6 мас.%, с нанотрубками из природной глины диаметром 50 нм и длиной 0,8 мкм были получены без каких-либо сшивающих агентов методом лиофилизации. Было продемонстрировано повышение механической прочности (удвоенная пиковая нагрузка), более высокое водопоглощение и термические свойства в гидрогелях хитозан-желатин-агароза, легированных галлуазитом. Изображения SEM и AFM показали равномерное распределение нанотрубок внутри каркасов. Мы использовали усиленную темнопольную микроскопию, чтобы визуализировать распределение нанотрубок галлуазита в области имплантации. Адгезия и пролиферация клеток in vitro на нанокомпозитах происходят без изменения жизнеспособности и формирования цитоскелета. Оценка биосовместимости и биоразлагаемости in vivo у крыс подтвердила, что каркасы способствуют образованию новых кровеносных сосудов вокруг мест имплантации. Каркасы демонстрируют превосходную резорбцию в течение шести недель после имплантации крысам. Неоваскуляризация, наблюдаемая в новообразованной соединительной ткани, расположенной рядом с каркасом, позволяет полностью восстановить кровоток. Эти явления указывают на то, что каркасы, легированные галлуазитом, являются биосовместимыми, что было продемонстрировано как in vitro, так и in vivo. Каркасы нанокомпозитных нанотрубок из глины, легированной хитозаном, желатином и агарозой, изготовленные в этой работе, являются многообещающими кандидатами для применения в тканевой инженерии. линкеры методом лиофилизации. Было продемонстрировано повышение механической прочности (удвоенная пиковая нагрузка), более высокое водопоглощение и термические свойства в гидрогелях хитозан-желатин-агароза, легированных галлуазитом. Изображения SEM и AFM показали равномерное распределение нанотрубок внутри каркасов. Мы использовали усиленную темнопольную микроскопию, чтобы визуализировать распределение нанотрубок галлуазита в области имплантации. Адгезия и пролиферация клеток in vitro на нанокомпозитах происходят без изменения жизнеспособности и формирования цитоскелета. Оценка биосовместимости и биоразлагаемости in vivo у крыс подтвердила, что каркасы способствуют образованию новых кровеносных сосудов вокруг мест имплантации. Каркасы демонстрируют превосходную резорбцию в течение шести недель после имплантации крысам. Неоваскуляризация, наблюдаемая в новообразованной соединительной ткани, расположенной рядом с каркасом, позволяет полностью восстановить кровоток. Эти явления указывают на то, что каркасы, легированные галлуазитом, являются биосовместимыми, что было продемонстрировано как in vitro, так и in vivo. Нанокомпозитные каркасы из нанотрубок из глины, легированные хитозаном, желатином и агарозой, изготовленные в этой работе, являются многообещающими кандидатами для применения в тканевой инженерии.

Доступна электронная дополнительная информация (ESI). См. DOI: 10.1039/c6nr00641h.


Публикация:

Наномасштаб

Дата публикации:
март 2016 г.
Екатерина науменко: Екатерина Науменко биография, фильмография. Режиссер

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Пролистать наверх