Littérature scientifique sur le sujet « Chemosensori »
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Articles de revues sur le sujet "Chemosensori"
Ying, Liang, et Yu Chun-Wei. « A Chemosensor for Fe3+ Detection Derived from Pyrene ». Academic Journal of Chemistry, no 73 (20 août 2022) : 42–46. http://dx.doi.org/10.32861/ajc.73.42.46.
Texte intégralGoyal, Hina, Ibrahim Annan, Deepali Ahluwalia, Arijit Bag et Rajeev Gupta. « Discriminative ‘Turn-on’ Detection of Al3+ and Ga3+ Ions as Well as Aspartic Acid by Two Fluorescent Chemosensors ». Sensors 23, no 4 (6 février 2023) : 1798. http://dx.doi.org/10.3390/s23041798.
Texte intégralIkeda, Hiroshi. « Diversely Responsive Turn-On Fluorescent Cyclodextrin Chemosensors : Guest Selectivities and Mechanism Insights ». Chemosensors 8, no 3 (1 juillet 2020) : 48. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors8030048.
Texte intégralMao, Hua, John B. Thorne, Jennifer S. Pharr et Robert E. Gawley. « Effect of crown ether ring size on binding and fluorescence response to saxitoxin in anthracylmethyl monoazacrown ether chemosensors ». Canadian Journal of Chemistry 84, no 10 (1 octobre 2006) : 1273–79. http://dx.doi.org/10.1139/v06-093.
Texte intégralGhazalli, Nur Fatiha Nur, Nurul Husna Sabran, Juan Matmin, Mohamad Azani Jalani et Hendrik Oktendy Lintang. « Phosphorescent Vapochromic Responses of Copper(I) Complex Bearing Pyrazole Ligands for Detection of Alcohol Derivatives ». Malaysian Journal of Fundamental and Applied Sciences 18, no 1 (28 février 2022) : 138–47. http://dx.doi.org/10.11113/mjfas.v18n1.2560.
Texte intégralMohammadi, Asadollah, et Jeyran Jabbari. « Simple naked-eye colorimetric chemosensors based on Schiff-base for selective sensing of cyanide and fluoride ions ». Canadian Journal of Chemistry 94, no 7 (juillet 2016) : 631–36. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2016-0039.
Texte intégralPriyangga, Krisfian Tata Aneka, Yehezkiel Steven Kurniawan, Keisuke Ohto et Jumina Jumina. « Review on Calixarene Fluorescent Chemosensor Agents for Various Analytes ». Journal of Multidisciplinary Applied Natural Science 2, no 1 (15 janvier 2022) : 23–40. http://dx.doi.org/10.47352/jmans.2774-3047.101.
Texte intégralHuang, Qing, Qiao Li, Hai-Li Zhang, Wei Zhu, Wen-Juan Qu, Qi Lin, Hong Yao, You-Ming Zhang et Tai-Bao Wei. « A novel fluorometric chemosensor based on imidazo[4,5-b]phenazine-2-thione for ultrasensitive detection and separation of Hg2+ in aqueous solution ». Canadian Journal of Chemistry 100, no 4 (avril 2022) : 280–84. http://dx.doi.org/10.1139/cjc-2021-0244.
Texte intégralSousa, Rui P. C. L., Raquel C. R. Gonçalves, Susana P. G. Costa, Rita B. Figueira et Maria Manuela M. Raposo. « Heterocyclic Aldehydes Based on Thieno[3,2-b]thiophene Core : Synthesis and Preliminary Studies as Ion Optical Chemosensors ». Cells 3, no 1 (13 novembre 2020) : 88. http://dx.doi.org/10.3390/ecsoc-24-08092.
Texte intégralVerdejo, Begoña, Mario Inclán, María Paz Clares, Irene Bonastre-Sabater, Mireia Ruiz-Gasent et Enrique García-España. « Fluorescent Chemosensors Based on Polyamine Ligands : A Review ». Chemosensors 10, no 1 (22 décembre 2021) : 1. http://dx.doi.org/10.3390/chemosensors10010001.
Texte intégralThèses sur le sujet "Chemosensori"
PIERSANTI, LUCA. « Nuovi chemosensori ottici aventi un derivato benzossazolico come unità sensibile ». Doctoral thesis, Urbino, 2015. http://hdl.handle.net/11576/2628889.
Texte intégralSamuelsen, Chad L. « Chemosensory processing in the amygdala ». Tallahassee, Florida : Florida State University, 2009. http://etd.lib.fsu.edu/theses/available/etd-09212009-161414/.
Texte intégralAdvisor: Michael Meredith, Florida State University, College of Arts and Sciences, Dept. of Biological Science. Title and description from dissertation home page (viewed on May 4, 2010). Document formatted into pages; contains xv, 131 pages. Includes bibliographical references.
Olofsson, Jonas. « Gender differences in chemosensory function ». Licentiate thesis, Umeå University, Department of Psychology, 2005. http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-22533.
Texte intégralThis thesis consists of two studies, in which gender differences in nasal chemosensory function are investigated. The first study assesses odor identification ability in a populationbased sample, varying from 45 to 90 yrs, screened for cognitive impairment and severe olfactory dysfunction. Results show that women are generally better than men at identifying odors, but there is no significant interaction of gender by age. Although odoridentification is influenced by semantic memory and cognitive speed, these cognitivefactors are unlikely to cause the observed gender difference in odor identification. The second study investigates chemosensory perception in men and women by assessing eventrelatedbrain potentials, and perceptual ratings for an odorant, which varies inconcentration and olfactory/irritating properties. The results display a generally larger cortical response in women than in men, beginning from about 350 ms after stimulus onset. Women report higher perceived intensity and npleasantness at the highest stimulus concentration, and a steeper psychophysical function, than do men. The results indicatethat stronger cortical responses of nasal chemosensory stimuli provide a neural basis for stronger supra-threshold perception in women than in men, which might enhance odor identification performance. The nature and causes of these gender-differences in nasal chemosensory function are discussed.
This thesis for the licenciate degree is based on the following studies:Larsson, M., Nilsson, L-G., Olofsson, J.K., & Nordin, S. (2004). Demographic and cognitive predictors of odor identification: Evidence from a population-based study.Chemical Senses, 29, 547-554.Olofsson, J.K., & Nordin, S. (2004). Gender differences in chemosensory perception andevent-related potentials. Chemical Senses, 29, 629-637.
Roberts, Craig Dane. « cAMP Signaling in Chemosensory Transduction ». Scholarly Repository, 2008. http://scholarlyrepository.miami.edu/oa_dissertations/161.
Texte intégralStephens, Bonnie Baggett. « Chemosensory Responses in Azospirillum brasilense ». Digital Archive @ GSU, 2006. http://digitalarchive.gsu.edu/biology_diss/11.
Texte intégralDujols, Virginie Elisabeth. « Rhodamine & ; anthracene-based chemosensors / ». The Ohio State University, 1996. http://rave.ohiolink.edu/etdc/view?acc_num=osu1487941504294111.
Texte intégralCabell, Larry Allen. « Chemosensors and competition sensing assays / ». Digital version accessible at:, 1999. http://wwwlib.umi.com/cr/utexas/main.
Texte intégralFang, Albert Geeson. « Development of novel fluorescent chemosensors / ». Diss., Connect to a 24 p. preview or request complete full text in PDF format. Access restricted to UC campuses, 2004. http://wwwlib.umi.com/cr/ucsd/fullcit?p3138822.
Texte intégralJin, Shan. « Development of Boronic Acid-Based Chemosensors ». Digital Archive @ GSU, 2009. http://digitalarchive.gsu.edu/chemistry_diss/31.
Texte intégralLau, Hsien Lee. « Chemosensory context conditioning in Caenorhabditis elegans ». Thesis, University of British Columbia, 2010. http://hdl.handle.net/2429/25779.
Texte intégralLivres sur le sujet "Chemosensori"
Wang, Binghe, et Eric V. Anslyn, dir. Chemosensors. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.
Texte intégralSchild, Detlev, dir. Chemosensory Information Processing. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 1990. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-75127-1.
Texte intégralNATO Advanced Research Workshop on Information Processing of Chemical Sensory Stimuli in Biological and Artificial Systems (1989 Göttingen, Germany). Chemosensory information processing. Berlin : Springer-Verlag, 1989.
Trouver le texte intégralA, Simon Sidney, et Nicolelis Miguel A. L, dir. Methods in chemosensory research. Boca Raton, FL : CRC Press, 2002.
Trouver le texte intégralChemosensors : Principles, strategies, and applications. Hoboken, N.J : Wiley, 2011.
Trouver le texte intégralAnslyn, Eric V., et Binghe Wang. Chemosensors : Principles, strategies, and applications. Hoboken, N.J : Wiley, 2011.
Trouver le texte intégralDesvergne, J. P., et A. W. Czarnik, dir. Chemosensors of Ion and Molecule Recognition. Dordrecht : Springer Netherlands, 1997. http://dx.doi.org/10.1007/978-94-011-3973-1.
Texte intégralP, Desvergne J., Czarnik Anthony W. 1957-, North Atlantic Treaty Organization. Scientific Affairs Division. et NATO Advanced Research Workshop on Chemosensors of Ion and Molecule Recognition (1996 : Bonas, France), dir. Chemosensors of ion and molecule recognition. Dordrecht : Kluwer Academic, 1997.
Trouver le texte intégralCzarnik, Anthony W., dir. Fluorescent Chemosensors for Ion and Molecule Recognition. Washington, DC : American Chemical Society, 1993. http://dx.doi.org/10.1021/bk-1993-0538.
Texte intégralKorsching, Sigrun, et Wolfgang Meyerhof, dir. Chemosensory Systems in Mammals, Fishes, and Insects. Berlin, Heidelberg : Springer Berlin Heidelberg, 2009. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-69919-4.
Texte intégralChapitres de livres sur le sujet "Chemosensori"
Gibb, Bruce C. « Van Der Waals Interactions and the Hydrophobic Effect ». Dans Chemosensors, 3–18. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch1.
Texte intégralWang, Hui, Yan Chen et Weihong Tan. « Aptamer Selection, Phage Display, and Sensor Development ». Dans Chemosensors, 191–209. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch10.
Texte intégralYamaguchi, Hiroyasu, Tomoki Ogoshi et Akira Harada. « Sensor Development Using Existing Scaffolds ». Dans Chemosensors, 211–26. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch11.
Texte intégralParkesh, Raman, Emma B. Veale et Thorfinnur Gunnlaugsson. « Fluorescent Detection Principles and Strategies ». Dans Chemosensors, 229–52. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch12.
Texte intégralHeagy, Michael D. « New Fluorophore Design ». Dans Chemosensors, 253–73. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch13.
Texte intégralBicker, Kevin L., Sheryl L. Wiskur et John J. Lavigne. « Colorimetric Sensor Design ». Dans Chemosensors, 275–95. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch14.
Texte intégralBayly, Simon R., George Z. Chen et Paul D. Beer. « Electrochemical Detection ». Dans Chemosensors, 297–328. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch15.
Texte intégralLiu, Yang, Archana Jaiswal, Mark A. Poggi et W. David Wilson. « Surface Plasmon Resonance and Quartz Crystal Microbalance Methods for Detection of Molecular Interactions ». Dans Chemosensors, 329–44. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch16.
Texte intégralAnzenbacher, Pavel, et Manuel A. Palacios. « Array-Based Sensors ». Dans Chemosensors, 345–68. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch17.
Texte intégralFahrni, Christoph J. « Design of Cation-Selective Synthetic Fluorescent Indicators ». Dans Chemosensors, 371–94. Hoboken, NJ, USA : John Wiley & Sons, Inc., 2011. http://dx.doi.org/10.1002/9781118019580.ch18.
Texte intégralActes de conférences sur le sujet "Chemosensori"
Sousa, Rui P. C. L., Susana P. G. Costa, Rita B. Figueira et Maria Manuela M. Raposo. « Synthesis and Chemosensory Studies of a Heterocyclic Thiosemicarbazone as a New Tributyltin Optical Chemosensor ». Dans International Electronic Conference on Synthetic Organic Chemistry. Basel Switzerland : MDPI, 2022. http://dx.doi.org/10.3390/ecsoc-26-13540.
Texte intégralMcMeniman, Conor. « Chemosensory basis of malaria transmission ». Dans 2016 International Congress of Entomology. Entomological Society of America, 2016. http://dx.doi.org/10.1603/ice.2016.90188.
Texte intégralGutierrez-Osuna, R., N. Powar et P. Sun. « Chemosensory adaptation in an electronic nose ». Dans Proceedings 2nd Annual IEEE International Symposium on Bioinformatics and Bioengineering (BIBE 2001). IEEE, 2001. http://dx.doi.org/10.1109/bibe.2001.974433.
Texte intégralLieberzeit, Peter A., A. Rehman, B. Najafi, A. Mujahid et Franz L. Dickert. « Acoustic chemosensors for real-life environments ». Dans 2008 IEEE International Frequency Control Symposium. IEEE, 2008. http://dx.doi.org/10.1109/freq.2008.4623033.
Texte intégralTutov, Mikhail, Aleksandr Nazirov, Aleksandr Sergeev et Aleksandr Mironenko. « Dendrimeric rhodamine-derived chemosensor for Au3+ ». Dans Asia-Pacific Conference on Fundamental Problems of Opto- and Microelectronics 2017, sous la direction de Roman V. Romashko, Yuri N. Kulchin et Jyh-Chiang Jiang. SPIE, 2019. http://dx.doi.org/10.1117/12.2315110.
Texte intégralBoeker, Peter, T. Haas, B. Diekmann, P. Schulze Lammer, Matteo Pardo et Giorgio Sberveglieri. « Continuous Odour Measurement with Chemosensor Systems ». Dans OLFACTION AND ELECTRONIC NOSE : Proceedings of the 13th International Symposium on Olfaction and Electronic Nose. AIP, 2009. http://dx.doi.org/10.1063/1.3156635.
Texte intégralUeno, Akihiko, Hiroshi Ikeda et Taiyo Aoyagi. « Signal transduction in chemosensors of modified cyclodextrins ». Dans BiOS '97, Part of Photonics West, sous la direction de Richard B. Thompson. SPIE, 1997. http://dx.doi.org/10.1117/12.273523.
Texte intégralLehmann, Hartmut, Sven Brueckner, Jens Kobelke, Guenter Schwotzer, Kay Schuster et Reinhardt Willsch. « Toward photonic crystal fiber based distributed chemosensors ». Dans Bruges, Belgium - Deadline Past. SPIE, 2005. http://dx.doi.org/10.1117/12.623667.
Texte intégralVaknin, Ady. « The dynamics in the bacterial chemosensory arrays ». Dans INTERNATIONAL CONFERENCE ON ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS (ICAAM 2014). AIP Publishing LLC, 2014. http://dx.doi.org/10.1063/1.4893507.
Texte intégralMaria, Letizia De, Nunzio Cennamo, Luigi Zeni, Fabio Scatiggio et Maria Pesavento. « Optical chemosensors for transformers’oil degradation monitoring:case studies ». Dans 2018 AEIT International Annual Conference. IEEE, 2018. http://dx.doi.org/10.23919/aeit.2018.8577418.
Texte intégralRapports d'organisations sur le sujet "Chemosensori"
Guttinger, Kimberly. Multi-Dimensional Analysis of Fluorescent Chemosensor Data. Portland State University Library, janvier 2015. http://dx.doi.org/10.15760/honors.194.
Texte intégralShepodd, Timothy J., Thomas Zifer, James Ross McElhanon et Larry A. Rahn. Biological detection and tagging using tailorable, reactive, highly fluorescent chemosensors. Office of Scientific and Technical Information (OSTI), novembre 2006. http://dx.doi.org/10.2172/895704.
Texte intégralGreenberg, E. P. Electrophysiological and Genetic Analysis of Chemosensory Mechanisms in Spirochaeta Aurantia. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mai 1988. http://dx.doi.org/10.21236/ada197188.
Texte intégralSavage, Paul B., Ning Su, Jerald S. Bradshaw, Reed M. Izatt et Luca Prodi. N,N-Bis-(8-hydroxy-5-nitroquinolin-7-ylmethyl)diaza-18-crown-6, a Chemosensor for Mercury Ions. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, mars 2000. http://dx.doi.org/10.21236/ada375273.
Texte intégralKawakami, J., R. T. Bronson, G. Xue, J. S. Bradshaw et R. M. Izatt. Characterization of Bis-8-hydroxyquinoline-Armed Diazatrithia-16-crown-5 and Diazadibenzo-18-crown-6 Ligands as Fluorescent Chemosensors for Zinc. Fort Belvoir, VA : Defense Technical Information Center, juin 2002. http://dx.doi.org/10.21236/ada406097.
Texte intégral