Artículos de revistas sobre el tema "Ionic strength"
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Kreusser, Jannette, Fabian Jirasek y Hans Hasse. "Influence of Salts on the Adsorption of Lysozyme on a Mixed-Mode Resin". Adsorption Science & Technology 2021 (23 de enero de 2021): 1–11. http://dx.doi.org/10.1155/2021/6681348.
Texto completoPham, T. V. y K. C. Westaway. "Solvent effects on nucleophilic substitution reactions. III. The effect of adding an inert salt on the structure of the SN2 transition state". Canadian Journal of Chemistry 74, n.º 12 (1 de diciembre de 1996): 2528–30. http://dx.doi.org/10.1139/v96-283.
Texto completoDolling, PJ y GSP Ritchie. "Estimates of soil solution ionic strength and the determination of pH in West Australian soils". Soil Research 23, n.º 2 (1985): 309. http://dx.doi.org/10.1071/sr9850309.
Texto completoAltamash, Tausif, Wesam Ahmed, Saad Rasool y Kabir H. Biswas. "Intracellular Ionic Strength Sensing Using NanoLuc". International Journal of Molecular Sciences 22, n.º 2 (12 de enero de 2021): 677. http://dx.doi.org/10.3390/ijms22020677.
Texto completoDickhout, Janneke, Rob Lammertink y Wiebe de Vos. "Membrane Filtration of Anionic Surfactant Stabilized Emulsions: Effect of Ionic Strength on Fouling and Droplet Adhesion". Colloids and Interfaces 3, n.º 1 (10 de enero de 2019): 9. http://dx.doi.org/10.3390/colloids3010009.
Texto completoBorah, Priyanka y Venkata S. K. Mattaparthi. "Effect of Ionic Strength on the Aggregation Propensity of Aβ1-42 Peptide: An In-silico Study". Current Chemical Biology 14, n.º 3 (28 de diciembre de 2020): 216–26. http://dx.doi.org/10.2174/2212796814999200818103157.
Texto completoKosmulski, Marek y Jarl B. Rosenholm. "High ionic strength electrokinetics". Advances in Colloid and Interface Science 112, n.º 1-3 (diciembre de 2004): 93–107. http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2004.09.005.
Texto completoBucko, Sandra, Jaroslav Katona, Ljiljana Popovic, Zuzana Vastag y Lidija Petrovic. "Functional properties of pumpkin (Cucurbita pepo) seed protein isolate and hydrolysate". Journal of the Serbian Chemical Society 81, n.º 1 (2016): 35–46. http://dx.doi.org/10.2298/jsc150615081b.
Texto completoManono, Malibongwe, Kirsten Corin y Jenny Wiese. "The Effect of the Ionic Strength of Process Water on the Interaction of Talc and CMC: Implications of Recirculated Water on Floatable Gangue Depression". Minerals 9, n.º 4 (15 de abril de 2019): 231. http://dx.doi.org/10.3390/min9040231.
Texto completoSundman, Ola, Per Persson y Lars-Olof Öhman. "Comparison between specific surface complexation and Donnan ion-exchange models for describing the adsorption of cations on kraft fibres – literature evidence and EXAFS study of Cu(II) binding". Nordic Pulp & Paper Research Journal 25, n.º 2 (1 de mayo de 2010): 178–84. http://dx.doi.org/10.3183/npprj-2010-25-02-p178-184.
Texto completoHomsher, E., F. Wang y J. R. Sellers. "Factors affecting movement of F-actin filaments propelled by skeletal muscle heavy meromyosin". American Journal of Physiology-Cell Physiology 262, n.º 3 (1 de marzo de 1992): C714—C723. http://dx.doi.org/10.1152/ajpcell.1992.262.3.c714.
Texto completoHuang, Lihua, Yehui Zhang y Haibin Li. "Self-Assembly of Rice Bran Globulin Fibrils in Electrostatic Screening: Nanostructure and Gels". Journal of Nanomaterials 2014 (2014): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2014/951240.
Texto completoSzuromi, Phil. "Speeding reactions through ionic strength". Science 372, n.º 6545 (27 de mayo de 2021): 929.11–929. http://dx.doi.org/10.1126/science.372.6545.929-k.
Texto completoD’Amelio, Nicola, Benjamin Tanielian, Mourad Sadqi, Pilar López-Navajas y Victor Muñoz. "Cognate DNA Recognition by Engrailed Homeodomain Involves a Conformational Change Controlled via an Electrostatic-Spring-Loaded Latch". International Journal of Molecular Sciences 23, n.º 5 (22 de febrero de 2022): 2412. http://dx.doi.org/10.3390/ijms23052412.
Texto completoCarr, M. E., D. A. Gabriel y J. McDonagh. "Influence of Ca2+ on the structure of reptilase-derived and thrombin-derived fibrin gels". Biochemical Journal 239, n.º 3 (1 de noviembre de 1986): 513–16. http://dx.doi.org/10.1042/bj2390513.
Texto completoSolis, JS, PM May y G. Hefter. "Cyanide Thermodynamics. III. Enthalpies and Entropies of Ionization of Water and Hydrogen Cyanide". Australian Journal of Chemistry 49, n.º 6 (1996): 651. http://dx.doi.org/10.1071/ch9960651.
Texto completoYanagibashi, Tomokazu, Motoyoshi Kobayashi y Keisuke Omori. "Application of Poly-γ-Glutamic Acid Flocculant to Flocculation–Sedimentation Treatment of Ultrafine Cement Suspension". Water 11, n.º 9 (22 de agosto de 2019): 1748. http://dx.doi.org/10.3390/w11091748.
Texto completoWang, Yong, Jun Jiang, Ren-kou Xu y Diwakar Tiwari. "Phosphate adsorption at variable charge soil/water interfaces as influenced by ionic strength". Soil Research 47, n.º 5 (2009): 529. http://dx.doi.org/10.1071/sr08181.
Texto completoRosenberg, Y. O., V. Metz, Y. Oren, Y. Volkman y J. Ganor. "Co-precipitation of radium in high ionic strength systems: 2. Kinetic and ionic strength effects". Geochimica et Cosmochimica Acta 75, n.º 19 (octubre de 2011): 5403–22. http://dx.doi.org/10.1016/j.gca.2011.07.013.
Texto completoLyacine, Bennacer, Kernou Nassim y Benmammar Djilali. "Laboratory Studies on the Influence of Ionic Strength on Particle Transport Behavior in a Saturated Porous Medium". Advanced Engineering Forum 49 (31 de mayo de 2023): 91–102. http://dx.doi.org/10.4028/p-xm3w08.
Texto completoLai, Fu Kun y Hua Li. "A Continuum Theory for Simulation of Ionic-Strength-Sensitive Hydrogel for BioMEMS Application". Advanced Materials Research 74 (junio de 2009): 21–24. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.74.21.
Texto completoMinobe, S., T. Watanabe, T. Sato y T. Tosa. "Characteristics and applications of adsorbents for pyrogen removal". Biotechnology and Applied Biochemistry 10, n.º 2 (abril de 1988): 143–53. http://dx.doi.org/10.1111/j.1470-8744.1988.tb00010.x.
Texto completoMocchiutti, Paulina, María V. Galván, María C. Inalbon y Miguel A. Zanuttini. "Improvement of paper properties of recycled unbleached softwood kraft pulps by poly(allylamine hydrochloride)". BioResources 6, n.º 1 (3 de enero de 2011): 570–83. http://dx.doi.org/10.15376/biores.6.1.570-583.
Texto completoBusalmen, J. P. y S. R. de S�nchez. "Adhesion of Pseudomonas fluorescens(ATCC 17552) to Nonpolarized and Polarized Thin Films of Gold". Applied and Environmental Microbiology 67, n.º 7 (1 de julio de 2001): 3188–94. http://dx.doi.org/10.1128/aem.67.7.3188-3194.2001.
Texto completoWu, F. Y. y S. B. Smith. "Ionic Strength and Myofibrillar Protein Solubilization". Journal of Animal Science 65, n.º 2 (1 de agosto de 1987): 597–608. http://dx.doi.org/10.2527/jas1987.652597x.
Texto completoPunkkinen, Olli, Per Lyngs Hansen, Ling Miao y Ilpo Vattulainen. "DNA Overstretching Transition: Ionic Strength Effects". Biophysical Journal 89, n.º 2 (agosto de 2005): 967–78. http://dx.doi.org/10.1529/biophysj.105.063099.
Texto completoBiemans-Oldehinkel, E., N. A. B. N. Mahmood y B. Poolman. "A sensor for intracellular ionic strength". Proceedings of the National Academy of Sciences 103, n.º 28 (30 de junio de 2006): 10624–29. http://dx.doi.org/10.1073/pnas.0603871103.
Texto completoPratt, P. L. "Strength and Deformation of Ionic Materials". Geophysical Journal of the Royal Astronomical Society 14, n.º 1-4 (26 de enero de 2010): 5–11. http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-246x.1967.tb06216.x.
Texto completoLiu, Boqun, Bert Poolman y Arnold J. Boersma. "Ionic Strength Sensing in Living Cells". ACS Chemical Biology 12, n.º 10 (6 de septiembre de 2017): 2510–14. http://dx.doi.org/10.1021/acschembio.7b00348.
Texto completoNucara, Luca, Vincenzo Piazza, Francesco Greco, Valentina Robbiano, Valentina Cappello, Mauro Gemmi, Franco Cacialli y Virgilio Mattoli. "Ionic Strength Responsive Sulfonated Polystyrene Opals". ACS Applied Materials & Interfaces 9, n.º 5 (27 de enero de 2017): 4818–27. http://dx.doi.org/10.1021/acsami.6b14455.
Texto completoLeberman, Reuben. "The Hofmeister series and ionic strength". FEBS Letters 284, n.º 2 (24 de junio de 1991): 293–94. http://dx.doi.org/10.1016/0014-5793(91)80707-a.
Texto completoGibbs, Stephen J., Alice S. Chu, Edwin N. Lightfoot y Thatcher W. Root. "Ovalbumin diffusion at low ionic strength". Journal of Physical Chemistry 95, n.º 1 (enero de 1991): 467–71. http://dx.doi.org/10.1021/j100154a082.
Texto completoJing Song Chang y S. Vigneswaran. "Ionic strength in deep bed filtration". Water Research 24, n.º 11 (noviembre de 1990): 1425–30. http://dx.doi.org/10.1016/0043-1354(90)90164-2.
Texto completoVíctor, Cerdà y Phansi Piyawan. "Buffer Solutions of known Ionic Strength". Annals of Advances in Chemistry 7, n.º 1 (20 de junio de 2023): 051–56. http://dx.doi.org/10.29328/journal.aac.1001043.
Texto completoIrigoyen, Joseba, Lulu Han, Irantzu Llarena, Zhenwei Mao, Changyou Gao y Sergio E. Moya. "Responsive Polyelectrolyte Multilayers Assembled at High Ionic Strength with an Unusual Collapse at Low Ionic Strength". Macromolecular Rapid Communications 33, n.º 22 (30 de agosto de 2012): 1964–69. http://dx.doi.org/10.1002/marc.201200471.
Texto completoJönsson, U., M. Malmqvist y I. Rönnberg. "Immobilization of immunoglobulins on silica surfaces. Kinetics of immobilization and influence of ionic strength". Biochemical Journal 227, n.º 2 (15 de abril de 1985): 373–78. http://dx.doi.org/10.1042/bj2270373.
Texto completoSouček, Jan, Emil Halámek y Roman Kysilka. "Atropine and quinine ionic associates with some acid dyes". Collection of Czechoslovak Chemical Communications 53, n.º 8 (1988): 1655–63. http://dx.doi.org/10.1135/cccc19881655.
Texto completoKuta, A. E., C. R. Reynolds y P. A. Henkart. "Mechanism of lysis by large granular lymphocyte granule cytolysin: generation of a stable cytolysin-RBC intermediate." Journal of Immunology 142, n.º 12 (15 de junio de 1989): 4378–84. http://dx.doi.org/10.4049/jimmunol.142.12.4378.
Texto completoSegovia-González, Xochitl Fabiola, Maria Veronica Villagrana-Escareño, Maricarmen Ríos-Ramírez, Vianey Santiago de la Cruz, Jessica Nathaly Mejía-Hernández, Jose Luis Cuellar-Camacho, Araceli Patrón-Soberano, Richard Sportsman y Jaime Ruiz-García. "An Observation of a Very High Swelling of Bromovirus Members at Specific Ionic Strengths and pH". Viruses 15, n.º 10 (4 de octubre de 2023): 2046. http://dx.doi.org/10.3390/v15102046.
Texto completodel Álamo, Marta, Germán Rivas y Mauricio G. Mateu. "Effect of Macromolecular Crowding Agents on Human Immunodeficiency Virus Type 1 Capsid Protein Assembly In Vitro". Journal of Virology 79, n.º 22 (15 de noviembre de 2005): 14271–81. http://dx.doi.org/10.1128/jvi.79.22.14271-14281.2005.
Texto completoIrigoyen, Joseba, Jagoba Iturri, José Luis Camacho, Edwin Donath y Sergio Moya. "Polyelectrolyte brushes: Water Content, Zeta Potential and Mechanical Properties". MRS Proceedings 1754 (2015): 53–58. http://dx.doi.org/10.1557/opl.2015.470.
Texto completoProt, T., L. Korving y M. C. M. Van Loosdrecht. "Ionic strength of the liquid phase of different sludge streams in a wastewater treatment plant". Water Science and Technology 85, n.º 6 (15 de febrero de 2022): 1920–35. http://dx.doi.org/10.2166/wst.2022.057.
Texto completoZhang, Dong, Y. Q. Tang, R. L. Liu, D. Y. Li, Q. Y. Li y Wei Li. "“Genes” for material tailoring: Begin with the electron work function for MoC carbide modification—A first-principles study". Journal of Applied Physics 132, n.º 13 (7 de octubre de 2022): 135106. http://dx.doi.org/10.1063/5.0109067.
Texto completoHubčík, L., P. Pullmannová, S. S. Funari, F. Devínsky y D. Uhríková. "DNA – DOPC – gemini surfactants complexes: effect of ionic strength". Acta Facultatis Pharmaceuticae Universitatis Comenianae 61, n.º 2 (30 de diciembre de 2014): 26–34. http://dx.doi.org/10.2478/afpuc-2014-0013.
Texto completoKRESKE, AUDREY C., KRISTIN BJORNSDOTTIR, FRED BREIDT y HOSNI HASSAN. "Effects of pH, Dissolved Oxygen, and Ionic Strength on the Survival of Escherichia coli O157:H7 in Organic Acid Solutions†‡". Journal of Food Protection 71, n.º 12 (1 de diciembre de 2008): 2404–9. http://dx.doi.org/10.4315/0362-028x-71.12.2404.
Texto completoGiacobello, Fausta, Viviana Mollica-Nardo, Claudia Foti, Rosina Celeste Ponterio, Franz Saija, Sebastiano Trusso, Jiri Sponer, Giuseppe Cassone y Ottavia Giuffrè. "Hydrolysis of Al3+ in Aqueous Solutions: Experiments and Ab Initio Simulations". Liquids 2, n.º 1 (3 de marzo de 2022): 26–38. http://dx.doi.org/10.3390/liquids2010003.
Texto completoTao, Jue Qiang, Wen Yan Lin, Xiao Hua Luo, Xin Qiu y Jin Hong Wu. "Compressive Strength Analysis of Ionic Soil Stabilizer Improving Soil". Key Engineering Materials 667 (octubre de 2015): 341–46. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.667.341.
Texto completoKamel, Ahmed. "Ionic Strength and Drag Reduction of Polymers in Straight Pipes – An Experimental Investigation". Earth Science Research 10, n.º 2 (22 de mayo de 2021): 23. http://dx.doi.org/10.5539/esr.v10n2p23.
Texto completoSaikaew, Wuthikorn, Supatpong Mattaraj y Ratana Jiraratananon. "Nanofiltration performance of lead solutions: effects of solution pH and ionic strength". Water Supply 10, n.º 2 (1 de abril de 2010): 193–200. http://dx.doi.org/10.2166/ws.2010.062.
Texto completoCortese, J. D., A. L. Voglino y C. R. Hackenbrock. "Ionic strength of the intermembrane space of intact mitochondria as estimated with fluorescein-BSA delivered by low pH fusion." Journal of Cell Biology 113, n.º 6 (15 de junio de 1991): 1331–40. http://dx.doi.org/10.1083/jcb.113.6.1331.
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