ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ «СТАТЬИ» 30        30.07.2018

 

С 1 - Математика

1. Жижина, Е.А. Роберт Адольфович Минлос (28.02.1931 – 9.01.2018) / Е.А.Жижина, [и др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.3-5.

http://mi.mathnet.ru/tmf9568

С 133 - Дифференциальные и интегральные уравнения

2. Брюно, А.Д. О сложных разложениях решений обыкновенных дифференциальных уравнений / А.Д.Брюно // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.346-364. - Библиогр.:13.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030041

3. Суетин, С.П. О распределении нулей полиномов Эрмита–Паде для комплексной системы Никишина / С.П.Суетин // Успехи математических наук. – 2018. – Т.73, №2. – с.183-184. - Библиогр.:10.

http://mi.mathnet.ru/umn9819

С 133.2 - Уравнения математической физики

4. Корпусов, М.О. О разрушении решения одной нелинейной системы уравнений с положительной энергией в теории поля / М.О.Корпусов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.447-458. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030077

5. Федоров, С.В. Структура энергетических потоков в топологических трехмерных диссипативных солитонах / С.В.Федоров, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.342-346. - Библиогр.:14.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2179/article_32667.pdf

С 135 - Функциональный анализ

6. Junge, M. Harmonic Analysis Approach to GromovHausdorff Convergence for Noncommutative Tori / M.Junge, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.919-994. - Bibliogr.:p.993-994.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3017-4

7. Богачев, В.И. Операторы и полугруппы Орнштейна–Уленбека / В.И.Богачев // Успехи математических наук. – 2018. – Т.73, №2. – с.3-74. - Библиогр.:214.

http://mi.mathnet.ru/umn9812

С 139 - Топология

8. Мелихов, С.А. Погружения окружности в поверхность / С.А.Мелихов // Математический сборник. – 2018. – Т.209, №4. – с.38-53. - Библиогр.:13.

http://mi.mathnet.ru/msb8914

9. Скопенков, А.Б. Топологическая гипотеза Тверберга / А.Б.Скопенков // Успехи математических наук. – 2018. – Т.73, №2. – с.141-174. - Библиогр.:79.

http://mi.mathnet.ru/umn9774

10. Шлосман, С.Б. Топологическая теорема Тверберга: доказательства и контрпримеры / С.Б.Шлосман // Успехи математических наук. – 2018. – Т.73, №2. – с.175-182. - Библиогр.:9.

http://mi.mathnet.ru/umn9820

С 15 - Теория вероятностей и математическая статистика

11. Zhu, J. Probability Evolution Method for Exit Location Distribution / J.Zhu, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.11. – p.771-775. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.027

12. Ефремова, Н.Ю. Применение концепции неопределенности измерений в прикладных задачах метрологии / Н.Ю.Ефремова // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.13-18. - Библиогр.:12.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859015

13. Захаров, И.П. Оценивание расширенной неопределенности измерений при реализации байесовского подхода / И.П.Захаров, О.А.Боцюра // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.18-21. - Библиогр.:9.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859016

14. Левин, С.Ф. Руководство по выражению неопределенности измерения: проблемы, нереализованные возможности и ревизия. Ч. 2. Вероятностно-статистические проблемы / С.Ф.Левин // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.7-12. - Библиогр.:24.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859014

С 17 - Вычислительная математика. Таблицы

15. Yang, Z. Void Effect on Mechanical Properties of Copper Nanosheets Under Biaxial Tension by Molecular Dynamics Method / Z.Yang, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.11. – p.781-786. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.028

16. Блатов, И.А. О равномерной по параметру сходимости экспоненциальной сплайн-интерполяции при наличии пограничного слоя / И.А.Блатов, [и др.] // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.365-382. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030028

17. Брагин, М.Д. Метод итерируемой приближенной факторизации операторов высокоточной бикомпактной схемы для систем многомерных неоднородных квазилинейных уравнений гиперболического типа / М.Д.Брагин, Б.В.Рогов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.313-325. - Библиогр.:26.

http://dx.doi.org/10.1134/S096554251803003X

18. Вабищевич, П.Н. Численное решение нестационарных задач с дробной степенью эллиптического оператора / П.Н.Вабищевич // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.414-430. - Библиогр.:26.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030120

19. Заботин, В.И. Метод Ньютона для задачи минимизации выпуклой дважды гладкой функции на предвыпуклом множестве / В.И.Заботин, Ю.А.Черняев // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.340-345. - Библиогр.:23.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030144

20. Скворцов, Л.М. Неявные методы Рунге–Кутты с явными внутренними стадиями / Л.М.Скворцов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.326-339. - Библиогр.:22.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030119

С 17 и - Математическая кибернетика

21. Попов, С.П. Компактоны и волны Римана расширенного модифицированного уравнения Кортевега–де Вриза с нелинейной дисперсией / С.П.Попов // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.459-472. - Библиогр.:30.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030107

С 3 - Физика

22. Colglazier, E.W. War and Peace in the Nuclear Age / E.W.Colglazier // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.613.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aat0593

С 31 - Системы единиц. Фундаментальные физические константы

23. Соколов, Н.А. Государственный первичный эталон единиц теплопроводности и теплового сопротивления ГЭТ 59–2016 / Н.А.Соколов, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.3-7. - Библиогр.:20.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859013

С 321 - Классическая механика

24. Жук, В.И. Асимптотический подход в задаче потери устойчивости пограничного слоя трансзвукового потока / В.И.Жук // Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – с.431-446. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S0965542518030156

25. Исаев, А.Е. Измерение частотной зависимости коэффициента отражения звука в условиях незаглушенного бассейна / А.Е.Исаев, [и др.] // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.53-56. - Библиогр.:5.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859025

26. Юрков, А.С. Влияние поверхностной энергии на прямой флексоэлектрический эффект в пластине / А.С.Юрков // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.335-337. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030358

С 322 - Теория относительности

27. Gwynne, E. Active Spanning Trees with Bending Energy on Planar Maps and SLE-Decorated Liouville Quantum Gravity for κ > 8 / E.Gwynne, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.1065-1115. - Bibliogr.:p.1113-1115.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3104-1

28. Lopez, S. A Clumpy and Anisotropic Galaxy Halo at Redshift 1 from Gravitational-Arc Tomography / S.Lopez, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.493-496. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25436

29. Moschidis, G. A Proof of Friedman’s Ergosphere Instability for Scalar Waves / G.Moschidis // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.2. – p.437-520. - Bibliogr.:39.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3010-y

30. Muller, O. A Whirling Plane of Satellite Galaxies Around Centaurus A Challenges Cold Dark Matter Cosmology / O.Muller, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.534-537. - Bibliogr.:52.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao1858

31. Джеймс, Ф. Квантовые гравитационные эффекты на границе / Ф.Джеймс, И.Е.Пак // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.130-154. - Библиогр.:48.

http://mi.mathnet.ru/tmf9338

32. Кириллов, А.А. О структуре интенсивной стоячей гравитационной волны / А.А.Кириллов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.349-352. - Библиогр.:21.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2180/article_32671.pdf

С 323 - Квантовая механика

33. Castelvecchi, D. The Entangled Web / D.Castelvecchi // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7692. – p.289-292. - Bibliogr.:10.

http://dx.doi.org/10.1038/d41586-018-01835-3

34. Sardari, N.T. Quadratic Forms and Semiclassical Eigenfunction Hypothesis for Flat Tori / N.T.Sardari // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.895-917. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3044-1

35. Tzemos, A.C. Integrals of Motion in 3D Bohmian Trajectories / A.C.Tzemos, G.Contopoulos // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.7. – p.075101. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aaa092

36. Zhang, H. Length-Two Representations of Quantum Affine Superalgebras and Baxter Operators / H.Zhang // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.2. – p.815-862. - Bibliogr.:55.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3022-7

37. Ахадпур, С. Телепортация термального квантового дискорда и квантового супердискорда с помощью двухкубитной модели спинового сжатия / С.Ахадпур, Ф.Мирмасоуди // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.155-168. - Библиогр.:37.

http://mi.mathnet.ru/tmf9377

38. Гусейнов, И.М. Обратная задача рассеяния для уравнения Шредингера с дополнительным квадратичным потенциалом на всей оси / И.М.Гусейнов, [и др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.54-63. - Библиогр.:21.

http://mi.mathnet.ru/tmf9423

39. Пупышев, В.В. Кулоновское рассеяние медленной квантовой частицы в пространстве произвольной размерности / В.В.Пупышев // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.64-74. - Библиогр.:6.

https://doi.org/10.4213/tmf9308

С 324.1а - Квантовая электродинамика. Эксперименты по проверке КЭД при высоких и низких энергиях

40. Nekrasov, N. BPS/CFT Correspondence III: Gauge Origami Partition Function and qq-Characters / N.Nekrasov // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.863-894. - Bibliogr.:p.893-894.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3057-9

С 324.2 - Нелокальные и нелинейные теории поля. Теории с высшими производными. Теории с индефинитной метрикой. Квантовая теория протяженных объектов. Струны. Мембраны. Мешки

41. Badal, R. G-Convergence Analysis of a Generalized XY Model: Fractional Vortices and String Defects / R.Badal, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.2. – p.705-739. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3026-3

42. Хачатрян, А.Х. О разрешимости одного нелинейного интегрального уравнения динамической теории струны / А.Х.Хачатрян, Х.А.Хачатрян // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.44-53. - Библиогр.:12.

http://mi.mathnet.ru/tmf9363

 

 

С 325 - Статистическая физика и термодинамика

43. Kozitsky, Y. A Curie–Weiss Theory of the Continuum WidomRowlinson model / Y.Kozitsky, M.Kozlovskii // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.11. – p.766-770. - Bibliogr.:15.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.018

44. Laslier, B. Lozenge Tiling Dynamics and Convergence to the Hydrodynamic Equation / B.Laslier, F.L.Toninelli // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.1117-1149. - Bibliogr.:21.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-018-3095-y

45. Morozov, M.Yu. Giant Amplification of Terahertz Plasmons in a Double-Layer Graphene / M.Yu.Morozov, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.08LT02. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa648

46. Oliva-Leyva, M. Fingerprints of a Position-Dependent Fermi Velocity on Scanning Tunnelling Spectra of Strained Graphene / M.Oliva-Leyva, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.085702. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa7b3

47. Verhagen, T. Electronic and Mechanical Response of Graphene on BaTiO 3  at Martensitic Phase Transitions / T.Verhagen, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.085001. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa8b7

48. Политова, Е.Д. Сегнетоэлектрические фазовые переходы в нестехиометрических керамиках титаната натрия-висмута / Е.Д.Политова, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.312-315. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.3103/S106287381803019X

49. Пулялина, А.Ю. Гибридные газоразделительные мембраны на основе полифениленоксида с добавками звездообразного полистирола с фуллерен(C 60 )-центром ветвления / А.Ю.Пулялина, [и др.] // Мембраны и мембранные технологии. – 2018. – Т.8, №2. – с.93-101. - Библиогр.:41.

http://dx.doi.org/10.1134/S2218117218020086

С 325.4 - Нелинейные системы. Хаос и синергетика. Фракталы

50. Basu, R. Non-Fixation for Conservative Stochastic Dynamics on the Line / R.Basu, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.1151-1185. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3059-7

51. Hayat, T. New Thermodynamics of Entropy Generation Minimization with Nonlinear Thermal Radiation and Nanomaterials / T.Hayat, [et al.] // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.11. – p.749-760. - Bibliogr.:60.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.024

52. Li, Y. Tripartite-to-Bipartite Entanglement Transformation by Stochastic Local Operations and Classical Communication and the Structure of Matrix Spaces / Y.Li, [et al.] // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.2. – c/791-814. - Bibliogr.:68.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3077-5

53. Sabogal, A.M. Infinite Ergodic Index of the Ehrenfest Wind-Tree Model / A.M.Sabogal, S.E.Troubetzkoy // Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – p.995-1006. - Bibliogr.:p.1005-1006.

http://dx.doi.org/10.1007/s00220-017-3058-8

С 325.8 - Квантовые объекты низкой размерности (за исключением эффектов Холла)

54. Alexandrov, D.V. Nucleation and Evolution of Spherical Crystals with Allowance for Their Unsteady-State Growth Rates / D.V.Alexandrov // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.7. – p.075102. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aaa5b7

55. Guttmann, A.J. Polygons Pulled from an Adsorbing Surface / A.J.Guttmann, [et al.] // Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.7. – p.074001. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1751-8121/aaa3b9

56. Milivojevic, M. Symmetric Spin–Orbit Interaction in Triple Quantum Dot and Minimisation of Spin–Orbit Leakage in CNOT Gate / M.Milivojevic // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.085302. - Bibliogr.:46.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa736

57. Yan, C. Engineering the Spin Polarization of One-Dimensional Electrons / C.Yan, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.08LT01. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa7ce

58. Набережнов, А.А. Температурные зависимости параметра порядка в нанокомпозитах пористое стекло - нитрит натрия / А.А.Набережнов, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.279-282. - Библиогр.:11.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030164

С 326 - Квантовая теория систем из многих частиц. Квантовая статистика

59. Barik, S. A Topological Quantum Optics Interface / S.Barik, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.666-668. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aaq0327

60. Kim, J. Coherent Single-Atom Superradiance / J.Kim, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.662-666. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aar2179

61. Kitagawa, K. A Spin–Orbital-Entangled Quantum Liquid on a Honeycomb Lattice / K.Kitagawa, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7692. – p.341-345. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25482

62. Liang, Q.-Y. Observation of Three-Photon Bound States in a Quantum Nonlinear Medium / Q.-Y.Liang, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6377. – p.783-786. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao7293

63. Бикчентаев, А.М. Разности идемпотентов в C   -алгебрах и квантовый эффект Холла / А.М.Бикчентаев // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.75-80. - Библиогр.:16.

http://mi.mathnet.ru/tmf9351

64. Рубан, В.П. Устойчивые и неустойчивые вихревые узлы в захваченном бозе-конденсате / В.П.Рубан // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.475-482. - Библиогр.:37.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0475.pdf

С 33 а - Нанофизика. Нанотехнология

65. D'Addato, S. Low Pressure Bottom-Up Synthesis of Metal@Oxide and Oxide Nanoparticles: Control of Structure and Functional Properties / S.D'Addato, M.C.Spadaro // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – p.033001. - Bibliogr.:117.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa9db7

66. Lin, Q.-Y. Building Superlattices from Individual Nanoparticles Via Template-Confined DNA-Mediated Assembly / Q.-Y.Lin, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.669-672. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aaq0591

67. Wang, A. Perspectives of Cross-Sectional Scanning Tunneling Microscopy and Spectroscopy for Complex Oxide Physics / A.Wang, T.Y.Chien // Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.11. – p.739-748. - Bibliogr.:102.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2018.01.0116

68. Yan, H. Sterically Controlled Mechanochemistry Under Hydrostatic Pressure / H.Yan, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.505-510. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25765

69. Борисов, Р.В. Формирование дисперсных биметаллических систем палладий-золото на углеродном носителе в водных растворах при 110 o С / Р.В.Борисов, [и др.] // Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №3. – с.289-295. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023618030038

70. Годнева, М.М. Люминесценция и строение фторооксалатоцирконатов калия / М.М.Годнева, Н.Н.Борозновская // Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №3. – с.346-349. - Библиогр.:10.

http://dx.doi.org/10.1134/S0036023618030075

71. Пиянзина, И.И. Электронные свойства двумерного электронного газа на интерфейсе между сложными оксидами переходных металлов / И.И.Пиянзина, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.275-278. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030188

72. Хаблов, Д.В. Автономная навигационная система наземного транспорта на основе доплеровских датчиков для измерения векторной скорости / Д.В.Хаблов // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.48-52. - Библиогр.:7.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859024

73. Школин, А.В. Измерение адсорбции энергетических газов на углеродных нанотрубках для систем альтернативной энергетики / А.В.Школин, А.А.Фомкин // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.56-61. - Библиогр.:16.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859026

С 332 - Электромагнитные взаимодействия

74. Kumar, A. TiO 2  Nanoparticles as Exogenous Contrast Agent for 1 mm Swept Source Optical Coherence Tomography: an in Vitro Study / A.Kumar, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035601. - Bibliogr.:20.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9cc9

75. Liu, Y. Application of Nonlinear Pulse Shaping of Femtosecond Pulse Generation in a Fiber Amplifier at 500 MHz Repetition Rate / Y.Liu, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035106. - Bibliogr.:17.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9fb4

76. Shui, T. High-Precision Two-Dimensional Atom Localization from Four-Wave Mixing in a Double-L Four-Level Atomic System / T.Shui, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035201. - Bibliogr.:50.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9e3a

77. Stremoukhov, S.Yu. Quantum-Mechanical Elaboration for the Description of Low- and High-Order Harmonics Generated by Extended Gas Media: Prospects to the Efficiency Enhancement in Spatially Modulated Media / S.Yu.Stremoukhov, A.V.Andreev // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035403. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9d9b

78. Tomko, J.A. Effects of Laser Polarization and Linear Surface Features on Nanoparticle Synthesis During Laser Ablation in Liquids / J.A.Tomko, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035602. - Bibliogr.:27.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9cc8

79. Zhu, J. Effect of Laser Conditioning on Nanoprecursor for Improving Laser Damage Resistance of HfO 2  Coatings / J.Zhu, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.036003. - Bibliogr.:25.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9d08

80. Горелик, В.С. Комбинационное рассеяние света на эффективной мягкой моде в кристаллах ниобата лития / В.С.Горелик, А.Ю.Пятышев // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.344-349. - Библиогр.:20.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030097

81. Дубров, М.Н. Генерация связанных мод в несогласованном трехзеркальном лазерном резонаторе / М.Н.Дубров, Д.В.Александров // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.353-359. - Библиогр.:18.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2180/article_32672.pdf

82. Крачков, П.А. Интегральные сечения электророждения e+e--пар электроном в атомном поле при высоких энергиях / П.А.Крачков, А.И.Мильштейн // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.394-400. - Библиогр.:20.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0394.pdf

83. Морозов, А.Н. Наблюдение высоких порядков дробного эффекта Тальбота в оптическом диапазоне / А.Н.Морозов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.368-370. - Библиогр.:20.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2180/article_32675.pdf

84. Хоперский, А.Н. Упругое рассеяние двух фотонов многозарядным атомным ионом / А.Н.Хоперский, А.М.Надолинский // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.298-300. - Библиогр.:16.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2179/article_32657.pdf

С 341 а - Различные модели ядер

85. Afanasjev, A.V. Octupole Deformation in Neutron-Rich Actinides and Superheavy Nuclei and the Role of Nodal Structure of Single-Particle Wavefunctions in Extremely Deformed Structures of Light Nuclei / A.V.Afanasjev, [et al.] // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – p.034002. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aaa3d0

С 341.1ж - Источники радиоактивных излучений. Источники нейтронов

86. Behling, R. Diagnostic X-Ray Sources - Present and Future / R.Behling, F.Gruner // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.50-57. - Bibliogr.:35.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.05.054

С 341.2 - Свойства атомных ядер

87. Saha, A. Excited Negative Parity Bands in 160Yb / A.Saha, [et al.] // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – p.034001. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aaa1fa

С 342 - Прохождение частиц и гамма-квантов через вещество

88. Парадеженко, Г.В. Фактор Дебая-Валлера в рассеянии нейтронов ферромагнитными металлами / Г.В.Парадеженко, [и др.] // Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – с.91-104. - Библиогр.:38.

http://mi.mathnet.ru/tmf9374

 

С 343 - Ядерные реакции

89. Yamamoto, K. Palladium-Catalysed Electrophilic Aromatic C–H Fluorination / K.Yamamoto, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.511-514. - Bibliogr.:31.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25749

С 344.1 - Методы и аппаратура для регистрации элементарных частиц и фотонов

90. Ballabriga, R. Asic Developments for Radiation Imaging Applications: The Medipix and Timepix Family / R.Ballabriga, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.10-23. - Bibliogr.:107.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.029

91. Belkic, D. Robust High-Resolution Quantification of Time Signals Encoded by in Vivo Magnetic Resonance Spectroscopy / D.Belkic, K.Belkic // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.99-128. - Bibliogr.:103.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.034

92. Endrizzi, M. X-Ray Phase-Contrast Imaging / M.Endrizzi // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.88-98. - Bibliogr.:189.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.036

93. Faruqi, A.R. Direct Imaging Detectors for Electron Microscopy / A.R.Faruqi, G.McMullan // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.180-190. - Bibliogr.:92.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.037

94. Fujiwara, T. Radiation Imaging with Glass Gas Electron Multipliers (G-GEMs) / T.Fujiwara, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.40-49. - Bibliogr.:77.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.010

95. Gonzalez-Diaz, D. Gaseous and Dual-Phase Time Projection Chambers for Imaging Rare Processes / D.Gonzalez-Diaz, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.200-255. - Bibliogr.:449.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.024

96. Mendicino, R. Three-Dimensional Detectors for Neutron Imaging / R.Mendicino, G.-F.D.Betta // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.129-140. - Bibliogr.:100.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.062

97. Procureur, S. Muon Imaging: Principles, Technologies and Applications / S.Procureur // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.169-179. - Bibliogr.:64.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.08.004

98. Sauli, F. Radiation Imaging with Gaseous Detectors / F.Sauli // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.1-9. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.01.056

99. Veloso, J.F.C.A. Gaseous Detectors for Energy Dispersive X-Ray Fluorescence Analysis / J.F.C.A.Veloso, A.L.M.Silva // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.24-39. - Bibliogr.:53.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.09.011

100. Vetter, K. Gamma-Ray Imaging for Nuclear Security and Safety: Towards 3-D Gamma-Ray Vision / K.Vetter, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.159-168. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.08.040

101. Woracek, R. Diffraction in Neutron Imaging - A Review / R.Woracek, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.141-158. - Bibliogr.:157.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.040

С 344.4б - Методы приготовления тонких пленок

102. Satake, Y. Fermi-Level Tuning of the Dirac Surface State in (Bi 1−x Sb x ) 2 Se 3  Thin Films / Y.Satake, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.085501. - Bibliogr.:45.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa724

103. Крицкая, Д.А. Исследование порообразования и проницаемости паров метанола в растянутых пленках политетрафторэтилена как прекурсора композитных ионообменных мембран / Д.А.Крицкая, [и др.] // Мембраны и мембранные технологии. – 2018. – Т.8, №2. – с.107-115. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S2218117218020050

С 345 - Ускорители заряженных частиц

104. Normile, D. Accelerator Boom Hones China's Engineering Expertise / D.Normile // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.507-508.

http://dx.doi.org/10.1126/science.359.6375.507

С 346.6 - Резонансы и новые частицы

105. Kerbikov, B.O. Doubly Charmed Baryon Mass and Wave Function Through a Random Walks Method / B.O.Kerbikov // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – p.291.

http://dx.doi.org/10.1134/S0021364018050016

106. Ачасов, Н.Н. KK -петлевой механизм нарушения изотопической симметрии в распаде            h(1405) ® f 0  (980)p0 ® p+p-p0. Роль аномальных порогов Ландау / Н.Н.Ачасов, Г.Н.Шестаков // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.292-297. - Библиогр.:14.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2179/article_32656.pdf

107. Неронов, Ю.И. Определение энергии спин-спинового взаимодействия в дейтеро-водороде HD и оценки проявления аксион-подобных частиц / Ю.И.Неронов // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.388-393. - Библиогр.:24.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0388.pdf

С 349 - Дозиметрия и физика защиты

108. Cartlidge, E. Isotope Cloud Linked to Failed Neutrino Source / E.Cartlidge // Science. – 2018. – Vol.359, No.6377. – p.729.

http://dx.doi.org/10.1126/science.359.6377.729

С 350 - Приложения методов ядерной физики в смежных областях

109. Fredenberg, E. Spectral and Dual-Energy X-Ray Imaging for Medical Applications / E.Fredenberg // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.74-87. - Bibliogr.:188.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.044

110. Krimmer, J. Prompt-Gamma Monitoring in Hadrontherapy: A Review / J.Krimmer, [et al.] // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.58-73. - Bibliogr.:171.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.07.063

111. Ziock, K.P. Principles and Applications of Gamma-Ray Imaging for Arms Control / K.P.Ziock // Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – p.191-199. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1016/j.nima.2017.04.001

С 353 - Физика плазмы

112. McCarthy, K.J. Identification of S VIII Through S XIV Emission Lines between 17.5 and 50 nm in a Magnetically Confined Plasma / K.J.McCarthy, [et al.] // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – p.035601. - Bibliogr.:33.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aaa22c

113. Vyacheslavov, L.N. Diagnostics of the Dynamics of Material Damage by Thermal Shocks with the Intensity Possible in the ITER Divertor / L.N.Vyacheslavov, [et al.] // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – p.035602. - Bibliogr.:24.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aaa119

114. Паркевич, Е.В. Особенности формирования прианодной плазмы на ранней стадии наносекундного разряда в воздухе / Е.В.Паркевич, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.504-513. - Библиогр.:22.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0504.pdf

115. Филиппов, А.В. Кулоновский логарифм в неидеальной и вырожденной плазме / А.В.Филиппов, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.514-524. - Библиогр.:43.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0514.pdf

 

С 36 - Физика твердого тела

116. Karlsson, E.B. The Hydrogen Anomaly Problem in Neutron Compton Scattering / E.B.Karlsson // Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – p.035801. - Bibliogr.:98.

http://dx.doi.org/10.1088/1402-4896/aa9b6e

117. Monserrat, B. Electron–Phonon Coupling from Finite Differences / B.Monserrat // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.083001. - Bibliogr.:151.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa737

118. Volovik, G.E. Dirac Lines in the Parameter and Momentum Spaces / G.E.Volovik // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – p.340-341. - Bibliogr.:29.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2179/article_32666.pdf

119. Ye, J. Wavelength-Tunable Q-Switched Raman Fiber Laser / J.Ye, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035108. - Bibliogr.:34.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aaa134

120. Zhu, H. Observation of Chiral Phonons / H.Zhu, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.579-582. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aar2711

121. Воскресенский, В.М. Кластеры в монокристалле ниобата лития / В.М.Воскресенский, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.369-371. - Библиогр.:12.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030334

122. Картунова, Е.И. Флуктуации тока в поликристаллической сегнетокерамике / Е.И.Картунова, [и др.] // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.350-352. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030103

123. Михеенков, А.В. Квантовые спиральные состояния в сильнофрустрированном двумерном магнетике / А.В.Михеенков, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.483-497. - Библиогр.:57.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0483.pdf

124. Скалиух, А.С. К вопросу математического моделирования поляризации поликристаллических сегнетоэлектриков / А.С.Скалиух, Г.Ли // Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – с.331-334. - Библиогр.:5.

http://dx.doi.org/10.3103/S1062873818030280

125. Талденков, А.Н. Отрицательный кислородный изотопический эффект в сильном магнитном поле в манганитах с упорядоченным расположением катионов / А.Н.Талденков, [и др.] // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.458-465. - Библиогр.:21.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0458.pdf

 

С 393 - Физика низких температур

126. Rajasekaran, S. Probing Optically Silent Superfluid Stripes in Cuprates / S.Rajasekaran, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.575-579. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aan3438

127. Рубан, В.П. Долгоживущие квантовые вихревые узлы / В.П.Рубан // Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – с.325-328. - Библиогр.:14.

http://www.jetpletters.ac.ru/ps/2179/article_32662.pdf

С 393 и - Высокотемпературная сверхпроводимость. Новые ВТСП

128. Подоляк, Е.Р. О захвате магнитного потока поверхностной сверхпроводимостью / Е.Р.Подоляк // Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – с.466-474. - Библиогр.:9.

http://www.jetp.ac.ru/cgi-bin/dn/r_153_0466.pdf

С 63 - Астрофизика

129. Bersten, M.C. A Surge of Light at the Birth of a Supernova / M.C.Bersten, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.497-499. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25151

130. McLeod, A.F. A Parsec-Scale Optical Jet from a Massive Young Star in the Large Magellanic Cloud / A.F.McLeod, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7692. – p.334-336. - Bibliogr.:28.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25189

28.0 - Биология

131. Bae, T. Different Mutational Rates and Mechanisms in Human Cells at Pregastrulation and Neurogenesis / T.Bae, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.550-555. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aan8690

132. Barriga, E.H. Tissue Stiffening Coordinates Morphogenesis by Triggering Collective Cell Migration in Vivo / E.H.Barriga, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.523-527. - Bibliogr.:30.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25742

133. Bozic, A.L. Compactness of Viral Genomes: Effect of Disperse and Localized Random Mutations / A.L.Bozic, [et al.] // Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – p.084006. - Bibliogr.:44.

http://dx.doi.org/10.1088/1361-648X/aaa7b0

134. Cantuti-Castelvetri, L. Defective Cholesterol Clearance Limits Remyelination in the Aged Central Nervous System / L.Cantuti-Castelvetri, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.684-688. - Bibliogr.:19.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aan4183

135. Dejea, C.M. Patients with Familial Adenomatous Polyposis Harbor Colonic Biofilms Containing Tumorigenic Bacteria / C.M.Dejea, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.592-597. - Bibliogr.:14.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aah3648

136. Lodato, M.A. Aging and Neurodegeneration Are Associated with Increased Mutations in Single Human Neurons / M.A.Lodato, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – p.555-559. - Bibliogr.:23.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao4426

137. Pilz, G.-A. Live Imaging of Neurogenesis in the Adult Mouse Hippocampus / G.-A.Pilz, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.658-662. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao5056

138. Saotome, K. Structure of the Mechanically Activated Ion Channel Piezo1 / K.Saotome, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.481-486. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25453

139. Urzova, J. Heat Transfer Modelling of Pulsed Laser-Tissue Interaction / J.Urzova, M.Jelinek // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.036001. - Bibliogr.:12.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9a9a

140. Vanlandewijck, M. A Molecular Atlas of Cell Types and Zonation in the Brain Vasculature / M.Vanlandewijck, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.475-480. - Bibliogr.:37.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25739

141. Zhang, Y. Classifying Low-Grade and High-Grade Bladder Cancer Using Label-Free Serum Surface-Enhanced Raman Spectroscopy and Support Vector Machine / Y.Zhang, [et al.] // Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – p.035603. - Bibliogr.:38.

http://dx.doi.org/10.1088/1555-6611/aa9d6d

142. Zhao, Q. Structure and Mechanogating Mechanism of the Piezo1 Channel / Q.Zhao, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.487-492. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25743

143. Байжуманов, А.А. Изменения антиоксидантных и кислородтранспортных свойств крови у мышей с привитой аденокарциномой кишечника на фоне химиотерапии / А.А.Байжуманов, [и др.] // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.324-328. - Библиогр.:14.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020045

144. Вацадзе, С.З. Радиофармпрепараты группы катехоламинов, меченные 18F, в диагностике нейродегенеративных заболеваний и нейроэндокринных опухолей: подходы к синтезу и перспективы развития / С.З.Вацадзе, [и др.] // Успехи химии. – 2018. – Т.87, №4. – с.350-373. - Библиогр.:198.

http://dx.doi.org/10.1070/RCR4752

145. Воейкова, Т.А. "Белковая корона" наночастиц сульфида серебра, полученных в присутствии грамотрицательных и грамположительных бактерий / Т.А.Воейкова, [и др.] // Молекулярная генетика микробиология и вирусология. – 2018. – Т.35, №4. – с.151-156. - Библиогр.:24.

https://elibrary.ru/item.asp?id=32733277

146. Дроботенко, М.И. Математическая модель двухцепочечной молекулы ДНК с учетом открытых состояний / М.И.Дроботенко, [и др.] // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.258-264. - Библиогр.:18.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020069

147. Жеребцов, А.В. Применение преобразования Габора для анализа электромиографических сигналов кишки в области низких частот / А.В.Жеребцов, Н.С.Тропская // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.342-348. - Библиогр.:7.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020276

148. Иваненко, Г.Ф. Состояние глутатиона в плазме крови у животных при развитии экспериментальной патологии, моделирующей нейродегенерацию альцгеймеровского типа / Г.Ф.Иваненко, Н.В.Бобкова // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.318-323. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020124

149. Иваницкий, Г.Р. К вопросу о парадоксальных ситуациях, возникающих при гидроцефалии / Г.Р.Иваницкий, [и др.] // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.412-416. - Библиогр.:16.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020136

150. Иголкина, А.А. Метод SEM: моделирование структурными уравнениями в молекулярной биологии / А.А.Иголкина, М.Г.Самсонова // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.213-224. - Библиогр.:31.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020100

151. Крехова, К.Е. Ряд свойств протомитохондрий из печени крысы / К.Е.Крехова, Н.Л.Векшин // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.265-269. - Библиогр.:15.

http://dx.doi.org/10.1134/S000635091802015X

152. Миндлин, С.З. О происхождении и распространении устойчивости к антибиотикам: результаты изучения древних бактерий из многолетнемерзлых отложений / С.З.Миндлин, М.А.Петрова // Молекулярная генетика микробиология и вирусология. – 2018. – Т.35, №4. – с.123-132. - Библиогр.:57.

https://elibrary.ru/item.asp?id=32733270

153. Торшин, И.Ю. Неканонические и строго запрещенные конформации остова полипептидных цепей глобулярных белков / И.Ю.Торшин, [и др.] // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.225-231. - Библиогр.:17.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020240

154. Филатова, Л.Ю. Адресная доставка противотуберкулезных препаратов в макрофаги: нацеливание на маннозные рецепторы / Л.Ю.Филатова, [и др.] // Успехи химии. – 2018. – Т.87, №4. – с.374-391. - Библиогр.:113.

http://dx.doi.org/10.1070/RCR4740

28.08 - Экология

155. Dakin, R. Morphology, Muscle Capacity, Skill, and Maneuvering Ability in Hummingbirds / R.Dakin, [et al.] // Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – p.653-657. - Bibliogr.:42.

http://dx.doi.org/10.1126/science.aao7104

156. Perez, F.F. Meridional Overturning Circulation Conveys Fast Acidification to the Deep Atlantic Ocean / F.F.Perez, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.515-518. - Bibliogr.:29.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25493

157. Taubert, F. Global Patterns of Tropical Forest Fragmentation / F.Taubert, [et al.] // Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – p.519-522. - Bibliogr.:32.

http://dx.doi.org/10.1038/nature25508

158. Агеев, И.М. Проявление солнечно-земных ритмов в вариациях электропроводимости воды / И.М.Агеев, [и др.] // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.382-391. - Библиогр.:35.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020021

159. Ильичев, В.Г. Пространственная адаптация популяций в моделях экологии / В.Г.Ильичев, О.А.Ильичева // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.373-381. - Библиогр.:24.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020112

160. Привалов, В.Е. Оценка погрешности лидарных измерений концентрации сероводорода в атмосфере / В.Е.Привалов, В.Г.Шеманин // Измерительная техника. – 2018. – №4. – с.30-33. - Библиогр.:3.

https://elibrary.ru/item.asp?id=34859020

161. Станкевич, А.А. 12,175-суточная периодичность в гелиогеофизических, атмосферных и биологических процессах / А.А.Станкевич, [и др.] // Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – с.392-401. - Библиогр.:25.

http://dx.doi.org/10.1134/S0006350918020215

 

 

СПИСОК ПРОСМОТРЕННЫХ ЖУРНАЛОВ


1. Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.2. – P.437-862.

2. Communications in Mathematical Physics. – 2018. – Vol.358, No.3. – P.863-1186.

3. Journal of Physics A. – 2018. – Vol.51, No.7. – P.07LT01-075305.

4. Journal of Physics: Condensed Matter. – 2018. – Vol.30, No.8. – P.08LT01-089501.

5. Laser Physics. – 2018. – Vol.28, No.3. – P.035001-036003.

6. Nature. – 2018. – Vol.554, No.7692. – P.271-398.

7. Nature. – 2018. – Vol.554, No.7693. – P.399-564.

8. Nuclear Instruments & Methods in Physics Research A. – 2018. – Vol.878. – P.1-258.

9. Physica Scripta. – 2018. – Vol.93, No.3. – P.032501-039701.

10. Physics Letters A. – 2018. – Vol.382, No.11. – P.739-798.

11. Science. – 2018. – Vol.359, No.6375. – P.489-604.

12. Science. – 2018. – Vol.359, No.6376. – P.605-708.

13. Science. – 2018. – Vol.359, No.6377. – P.709-840.

14. Биофизика. – 2018. – Т.63, №2. – С.213-416.

15. Журнал вычислительной математики и математической физики. – 2018. – Т.58, №3. – С.313-494.

16. Журнал неорганической химии. – 2018. – Т.63, №3. – С.273-390.

17. Журнал экспериментальной и теоретической физики. Письма. – 2018. – Т.107, №5/6. – С.291-408.

18. Журнал экспериментальной и теоретической физики. – 2018. – Т.153, №3. – С.353-528.

19. Известия Российской Академии наук. Серия физическая. – 2018. – Т.82, №3. – С.270-408.

20. Измерительная техника. – 2018. – №4. – С.1-72.

21. Математический сборник. – 2018. – Т.209, №4. – С.1-142.

22. Мембраны и мембранные технологии. – 2018. – Т.8, №2. – С.75-144.

23. Молекулярная генетика микробиология и вирусология. – 2018. – Т.35, №4. – С.123-161.

24. Теоретическая и математическая физика. – 2018. – Т.195, №1. – С.1-168.

25. Успехи математических наук. – 2018. – Т.73, №2. – С.1-192.

26. Успехи химии. – 2018. – Т.87, №4. – С.303-391.