Artigos de revistas sobre o tema "Biomorphes"
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Zhu, Hong Xi, Jun Ding, Cheng Ji Deng e Shao Wei Zhang. "Low-Temperature Preparation of Biomorphic TiC/C Ceramic in Molten Salt Media". Advanced Materials Research 79-82 (agosto de 2009): 1371–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.79-82.1371.
Texto completo da fonteKumar, Deepak S., Keyoor Purani e Shyam A. Viswanathan. "The indirect experience of nature: biomorphic design forms in servicescapes". Journal of Services Marketing 34, n.º 6 (24 de setembro de 2020): 847–67. http://dx.doi.org/10.1108/jsm-10-2019-0418.
Texto completo da fonteKrasova, O. O., e I. I. Korshykov. "Coenofloras of deciduous shrubs (Fruticeta foliosa) and shrub steppes (Steppa fruticeta) in the Black Sea part of Inhulets river basin". Питання степового лісознавства та лісової рекультивації земель 47 (29 de novembro de 2018): 3–11. http://dx.doi.org/10.15421/441801.
Texto completo da fonteArslan, Hatice Derya. "Biomorphic example with butterfly form in architectural design". Global Journal of Arts Education 9, n.º 1 (28 de fevereiro de 2019): 9–16. http://dx.doi.org/10.18844/gjae.v9i2.4029.
Texto completo da fonteClarkson, Persis B. "Considérations historiques et contextualisation de la recherche sur les géoglyphes au Chili". Anthropologie et Sociétés 23, n.º 1 (10 de setembro de 2003): 125–50. http://dx.doi.org/10.7202/015580ar.
Texto completo da fonteSavinykh, Natalya, e Svetlana Shabalkina. "A monopodial rosette model of shoot formation as a program of secondary-aquatic grasses appearing". BIO Web of Conferences 38 (2021): 00109. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20213800109.
Texto completo da fonteMartin, Nora S., Chico Q. Camargo e Ard A. Louis. "Bias in the arrival of variation can dominate over natural selection in Richard Dawkins’s biomorphs". PLOS Computational Biology 20, n.º 3 (27 de março de 2024): e1011893. http://dx.doi.org/10.1371/journal.pcbi.1011893.
Texto completo da fonteJin, Bu-Kyung, e Yeon-Seo Lee. "Analysis of Biomorphic Inspiration-based Facial Art Makeup Expressions". Journal of the Korean Society of Cosmetology 29, n.º 5 (31 de outubro de 2023): 1168–76. http://dx.doi.org/10.52660/jksc.2023.29.5.1168.
Texto completo da fonteChen, Yifu, Shuo Wang, Junbo Gong e Jingkang Wang. "Biomorphic triangulations: constructing an additional formation pathway to achieve hierarchical self-evolution in biomorphs". Materials Chemistry Frontiers 5, n.º 1 (2021): 472–81. http://dx.doi.org/10.1039/d0qm00723d.
Texto completo da fontePérez-Aguilar, Cesia D., Selene R. Islas, Abel Moreno e Mayra Cuéllar-Cruz. "The Effect of DNA from Escherichia Coli at High and Low CO2 Concentrations on the Shape and Form of Crystal-line Silica-Carbonates of Barium (II)". Crystals 12, n.º 8 (15 de agosto de 2022): 1147. http://dx.doi.org/10.3390/cryst12081147.
Texto completo da fonteБобров, Юрий Александрович, Дмитрий Андреевич Филиппов, Илона Станиславовн Булышева e Любовь Михайловна Поздеева. "Ecological morphology of Saxifraga hirculus L. in the North-east oF European Russia". Herald of Tver State University. Series: Biology and Ecology, n.º 2(58) (19 de outubro de 2020): 64–74. http://dx.doi.org/10.26456/vtbio149.
Texto completo da fonteKolyada, Alexander, Alexander Belov, Svetlana Berseneva e Natalia Repsh. "Woody plants of public gardens in Ussuryisk city (Primorye Territory)". АгроЭкоИнфо 6, n.º 48 (30 de dezembro de 2021): 38. http://dx.doi.org/10.51419/20216638.
Texto completo da fonteSavinykh, Natalya, e Marya Shakleina. "Biomorph Limosella aquatica L. and its contribution in stolon-rosette water grasses formation". BIO Web of Conferences 24 (2020): 00073. http://dx.doi.org/10.1051/bioconf/20202400073.
Texto completo da fonteJolaoso, Lateef Olakunle, e Safeer Hussain Khan. "Some Escape Time Results for General Complex Polynomials and Biomorphs Generation by a New Iteration Process". Mathematics 8, n.º 12 (5 de dezembro de 2020): 2172. http://dx.doi.org/10.3390/math8122172.
Texto completo da fonteAlonso-Sanz, Ramón. "Biomorphs with memory". International Journal of Parallel, Emergent and Distributed Systems 33, n.º 1 (9 de fevereiro de 2017): 1–11. http://dx.doi.org/10.1080/17445760.2016.1274030.
Texto completo da fonteSánchez-Puig, Nuria, Mayra Cuéllar-Cruz, Selene R. Islas, Juana V. Tapia-Vieyra, Roberto A. Arreguín-Espinosa e Abel Moreno. "The Influence of Silicateins on the Shape and Crystalline Habit of Silica Carbonate Biomorphs of Alkaline Earth Metals (Ca, Ba, Sr)". Crystals 11, n.º 4 (17 de abril de 2021): 438. http://dx.doi.org/10.3390/cryst11040438.
Texto completo da fonteOrlova, Larysa, Nataliia Vlasenko, Svіtlana Gapon, Maryna Zhuk, Marina Dyachenko-Bohun, Nataliia Hrytsai e Igor Grygus. "Poaceae and Fabaceae of meadows of Poltava region and their protein value". Ecological Questions 33, n.º 1 (27 de janeiro de 2022): 1–12. http://dx.doi.org/10.12775/eq.2022.008.
Texto completo da fonteOpel, Julian, Niklas Unglaube, Melissa Wörner, Matthias Kellermeier, Helmut Cölfen e Juan-Manuel García-Ruiz. "Hybrid Biomimetic Materials from Silica/Carbonate Biomorphs". Crystals 9, n.º 3 (18 de março de 2019): 157. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9030157.
Texto completo da fonteWang, Qing, e Ya Hui Zhang. "Biomorphic Ceramics Based on Biological Structures". Advanced Materials Research 356-360 (outubro de 2011): 451–54. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.356-360.451.
Texto completo da fontePérez, Karina, e Abel Moreno. "Influence of Pyruvic Acid and UV Radiation on the Morphology of Silica-carbonate Crystalline Biomorphs". Crystals 9, n.º 2 (28 de janeiro de 2019): 67. http://dx.doi.org/10.3390/cryst9020067.
Texto completo da fonteBorrajo, Jacinto P., Pio González, Julia Serra, Sara Liste, Stefano Chiussi, Betty León, Alejandro de Carlos, Francisco M. Varela-Feria, Julian Martínez-Fernández e António Ramirez de Arellano-López. "Biomorphic Silicon Carbide Ceramics Coated with Bioactive Glass for Medical Applications". Materials Science Forum 514-516 (maio de 2006): 970–74. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.514-516.970.
Texto completo da fonteGalindo-García, Ulises, María Vanegas-Reza, Roberto Arreguín-Espinosa, Karina Sandra Pérez, Ricardo Pérez-Solis, María Eugenia Mendoza, Karla Yadira Cervantes-Quintero, Selene R. Islas, Mayra Cuéllar-Cruz e Abel Moreno. "A Short and Practical Overview on Light-Sensing Proteins, Optogenetics, and Fluorescent Biomolecules inside Biomorphs Used as Optical Sensors". Crystals 13, n.º 9 (3 de setembro de 2023): 1343. http://dx.doi.org/10.3390/cryst13091343.
Texto completo da fonteElejalde-Cadena, Nerith R., Denisse Hernández, Francesco Capitelli, Selene R. Islas, Maria J. Rosales-Hoz, Michele Zema, Serena C. Tarantino, Dritan Siliqi e Abel Moreno. "Influence of Intramineral Proteins on the Growth of Carbonate Crystals Using as a Scaffold Membranes of Ratite Birds and Crocodiles Eggshells". Membranes 13, n.º 11 (1 de novembro de 2023): 869. http://dx.doi.org/10.3390/membranes13110869.
Texto completo da fonteGdawiec, Krzysztof, Wieslaw Kotarski e Agnieszka Lisowska. "Biomorphs via modified iterations". Journal of Nonlinear Sciences and Applications 09, n.º 05 (22 de maio de 2016): 2305–15. http://dx.doi.org/10.22436/jnsa.009.05.33.
Texto completo da fonteStuedell, David. "Biomorphic mitosis". Computers & Graphics 15, n.º 3 (janeiro de 1991): 455. http://dx.doi.org/10.1016/0097-8493(91)90017-c.
Texto completo da fonteNakouzi, Elias, Pamela Knoll e Oliver Steinbock. "Biomorph growth in single-phase systems: expanding the structure spectrum and pH range". Chemical Communications 52, n.º 10 (2016): 2107–10. http://dx.doi.org/10.1039/c5cc09295g.
Texto completo da fonteOpel, Julian, Lisa-Catherine Rosenbaum, Julian Brunner, Anne Staiger, Ramon Zimmermanns, Matthias Kellermeier, Tanja Gaich, Helmut Cölfen e Juan-Manuel García-Ruiz. "Light-switchable anchors on magnetized biomorphic microcarriers". Journal of Materials Chemistry B 8, n.º 22 (2020): 4831–35. http://dx.doi.org/10.1039/c9tb02955a.
Texto completo da fonteWang, Tian Chi, Li Jing Chang, Yang Jia, Song Kong, Ching Ping Wong, Jian Ling Gao e Jing Hai Tao. "Synthesis of Biomorphic ZnO Derived from Silk Template". Key Engineering Materials 531-532 (dezembro de 2012): 303–6. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.531-532.303.
Texto completo da fonteYan, Zi Li, Jie Liu, Jian Chun Zhang, Tian Ma e Zheng Cao Li. "Comparative Study of Biomorphic Silicon/Silicon Carbide Ceramic from Birch and Compressed Birch". Key Engineering Materials 434-435 (março de 2010): 609–12. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.434-435.609.
Texto completo da fonteNakouzi, Elias, Pamela Knoll, Kenzie B. Hendrix e Oliver Steinbock. "Systematic characterization of polycrystalline silica–carbonate helices". Physical Chemistry Chemical Physics 18, n.º 33 (2016): 23044–52. http://dx.doi.org/10.1039/c6cp04153a.
Texto completo da fonteGütlein, S., F. Glenk, M. Kormann e B. J. M. Etzold. "Gasspeicherung in biomorphen, mikroporösen Kohlenstoffmaterialien". Chemie Ingenieur Technik 82, n.º 9 (27 de agosto de 2010): 1610. http://dx.doi.org/10.1002/cite.201050463.
Texto completo da fonteChen, Chen, Dan Li, Guanyue Cao, Zhonghe Qin, Yi Xu, Xiujun Liu, Qizhao Li, Yongshu Xie e Chengjie Li. "Solvent-regulated biomorphs from the intense π,π-mediated assemblies of tetracenequinone fused porphyrin". CrystEngComm 23, n.º 43 (2021): 7565–69. http://dx.doi.org/10.1039/d1ce01173a.
Texto completo da fonteOpel, J., F. P. Wimmer, M. Kellermeier e H. Cölfen. "Functionalisation of silica–carbonate biomorphs". Nanoscale Horizons 1, n.º 2 (2016): 144–49. http://dx.doi.org/10.1039/c5nh00094g.
Texto completo da fonteGütlein, S., e B. Etzold. "Biomorphe mikroporöse Kohlenstoffmaterialien als Erdgasspeicher". Chemie Ingenieur Technik 81, n.º 8 (agosto de 2009): 1139. http://dx.doi.org/10.1002/cite.200950285.
Texto completo da fonteNakouzi, Elias, Hadi M. Fares, Joseph B. Schlenoff e Oliver Steinbock. "Polyelectrolyte complex films influence the formation of polycrystalline micro-structures". Soft Matter 14, n.º 16 (2018): 3164–70. http://dx.doi.org/10.1039/c7sm02466e.
Texto completo da fonteHe, Xin Hai, Jun Bo Wang, Xiao Lei Su, Chong Fu, Jie Xu e Minge Yang. "Biomorphic SnO2/C Ceramics Derived from Bio-Templates". Advanced Materials Research 197-198 (fevereiro de 2011): 105–8. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.197-198.105.
Texto completo da fonteKiselov, V. S. "Mechanical properties of biomorphous ceramics". Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics 15, n.º 4 (12 de dezembro de 2012): 386–92. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo15.04.386.
Texto completo da fonteProffer, Arabella. "Biomorphic garden party". Cardiovascular Diagnosis and Therapy 6, n.º 5 (outubro de 2016): 469. http://dx.doi.org/10.21037/cdt.2016.07.02.
Texto completo da fonteSieber, H., C. Hoffmann, A. Kaindl e P. Greil. "Biomorphic Cellular Ceramics". Advanced Engineering Materials 2, n.º 3 (março de 2000): 105–9. http://dx.doi.org/10.1002/(sici)1527-2648(200003)2:3<105::aid-adem105>3.0.co;2-p.
Texto completo da fonteWang, Qing, Lin Zhang e Ya Hui Zhang. "Biomorphic TiO2 Ceramics Prepared from Cotton Stalk". Advanced Materials Research 602-604 (dezembro de 2012): 526–29. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/amr.602-604.526.
Texto completo da fonteHou, Guang Ya, Jun Min Qian, Hong Jie Wang e Zhi Hao Jin. "Effect of Phenolic Resin on the Basic Properties of Woodceramics and Biomorphic SiC Ceramics". Key Engineering Materials 336-338 (abril de 2007): 1878–81. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.336-338.1878.
Texto completo da fonteLópez-Álvarez, Miriam, Lourdes Rial, Jacinto P. Borrajo, Pio González, Julia Serra, Eugenio Luís Solla, Betty León et al. "Marine Precursors-Based Biomorphic SiC Ceramics". Materials Science Forum 587-588 (junho de 2008): 67–71. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/msf.587-588.67.
Texto completo da fonteHarding, John, e Cecilie Brandt-Olsen. "Biomorpher: Interactive evolution for parametric design". International Journal of Architectural Computing 16, n.º 2 (junho de 2018): 144–63. http://dx.doi.org/10.1177/1478077118778579.
Texto completo da fonteUdovichenko, Sergey, Alexey Gubin, Andrey Bobylev, Abdulla Ebrahim, Alexander Busygin e Alexander Pisarev. "Modeling of Information Processing in Biomorphic Neuroprocessor". OBM Neurobiology 06, n.º 03 (22 de setembro de 2022): 1–19. http://dx.doi.org/10.21926/obm.neurobiol.2203134.
Texto completo da fonteGarcía-Ruiz, Juan Manuel. "Crystalline textures in silica-carbonates biomorphs". Acta Crystallographica Section A Foundations of Crystallography 65, a1 (16 de agosto de 2009): s51—s52. http://dx.doi.org/10.1107/s0108767309099012.
Texto completo da fonteLópez Robledo, M. J., R. E. Sepúlveda Ferrer, A. Bravo León, J. Martínez Fernández e A. R. De Arellano. "Propiedades mecánicas de SiC biomórfico poroso". Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 44, n.º 5 (30 de outubro de 2005): 318–23. http://dx.doi.org/10.3989/cyv.2005.v44.i5.363.
Texto completo da fonteSepúlveda, R., M. J. López Robledo, A. R. De Arellano López, J. Martínez Fernández e C. Domínguez. "Aplicaciones del SiC biomórfico como reforzante estructural en hormigones refractarios". Boletín de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio 44, n.º 5 (30 de outubro de 2005): 357–62. http://dx.doi.org/10.3989/cyv.2005.v44.i5.370.
Texto completo da fonteKiselov, V. S. "Biomorphic SiC from peas and beans". Semiconductor Physics Quantum Electronics and Optoelectronics 15, n.º 4 (12 de dezembro de 2012): 305–9. http://dx.doi.org/10.15407/spqeo15.04.305.
Texto completo da fonteBalaji, S. "Biomorphic Presentation of Proteins: Artistic Science or Scientific Art?" Leonardo 46, n.º 3 (junho de 2013): 226–31. http://dx.doi.org/10.1162/leon_a_00561.
Texto completo da fonteIstomina, E. I., P. V. Istomin e A. V. Nadutkin. "Preparation of biomorphic SiC". Inorganic Materials 49, n.º 10 (28 de agosto de 2013): 984–87. http://dx.doi.org/10.1134/s0020168513090070.
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