<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rdf:RDF xmlns="http://purl.org/rss/1.0/" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
<channel rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133855">
<title>Наука та інновації, 2018, № 6</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/133855</link>
<description/>
<items>
<rdf:Seq>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162620"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162619"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162618"/>
<rdf:li rdf:resource="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162617"/>
</rdf:Seq>
</items>
<dc:date>2026-04-07T10:30:21Z</dc:date>
</channel>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162620">
<title>Правила для авторів</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162620</link>
<description>Правила для авторів
</description>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162619">
<title>Наші автори</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162619</link>
<description>Наші автори
</description>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162618">
<title>Плазмохімічна установка очищення трапних вод АЕС</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162618</link>
<description>Плазмохімічна установка очищення трапних вод АЕС
Забулонов, Ю.Л.; Буртняк, В.М.; Одукалець, Л.А.; Алєксєєва, О.В.; Петров, С.В.
Вступ. В результаті роботи атомних електростанцій утворюються рідкі радіоактивні відходи (РРВ), в структурі&#13;
яких значне місце займають трапні води. Технології та технічні засоби очищення трапних вод мають низку недоліків,&#13;
які роблять процес очистки довготривалим і затратним.&#13;
Проблематика. Одним з найбільш перспективних сучасних способів очищення РРВ є плазмохімічний метод,&#13;
який у вітчизняній практиці поводження з РРВ не використовується. Виконано експериментальне дослідження застосування плазмохімічних методів в процесі поводження з радіоактивними відходами АЕС для безпечної та ефективної обробки РРВ до стану, придатного для тимчасового зберігання.&#13;
Мета. Розробка сучасного вітчизняного обладнання для концентрування і вилучення радіоактивних елементів із&#13;
розчинів комплексного сольового складу.&#13;
Матеріали й методи. При створені плазмохімічної установки використано методи математичного і комп'ютерного&#13;
моделювання, натурного макетування, машинного проектування. Для дослідження технічних характеристик розробленої плазмохімічної установки, її особливостей виготовлено спеціальні розчини, що містили іони Cs⁺, Sr²⁺, Co²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺, а також розчини з органічними компонентами. Результати. Створено та досліджено експериментальну електророзрядну установку з використанням плазмохімічних технологій для очищення РРВ, зокрема, трапних вод, та визначено її характеристики. Висновки. Розроблена експериментальна установка дозволяє проводити глибоку переробку РРВ та істотно зменшувати їх об'єми. Завдяки одностадійності процесу плазмохімічний метод є ефективним при вирішення проблем утилізації РРВ.; Introduction. As a result of the operation of nuclear power plants, liquid radioactive waste (LRW) is formed, which&#13;
consist mainly of drain water. Technologies and technical means of drain water treatment have a number of disadvantages&#13;
that make the treatment long and expensive.&#13;
Problem Statement. One of the most promising advanced methods of LRW treatment is the plasma chemical method&#13;
that has not been used in domestic practice. An experimental study of plasma chemical method for the treatment of radioactive&#13;
waste from nuclear power plants has been performed for ensuring safe and efficient treatment of liquid radioactive waste in&#13;
order to make it suitable for temporary storage.&#13;
Purpose. Development of modern domestic equipment for concentrating and removing the radioactive elements from&#13;
solutions of complex salt composition.&#13;
Materials and Methods. When creating a plasma chemical plant, methods for mathematical and computer modeling,&#13;
full-scale prototyping, and machine design have been used. Special solutions containing s⁺, Sr²⁺, Co²⁺, Cu²⁺, and Mn²⁺ions,&#13;
as well as solutions with organic components, have been prepared to study the technical characteristics of the developed&#13;
plasma chemical plant and its features.&#13;
Results. An experimental electric discharge plant for using the plasma chemical technologies for the treatment of liquid&#13;
radioactive waste, in particular, drain water, has been created and studied; its characteristics have been determined.&#13;
Conclusions. The developed prototype plant enables to carry out integrated treatment of LRW and to significantly&#13;
reduce its volume. Due to one-stage process, the plasma-chemical method is effective in solving the problems of LRW&#13;
utilization.; Введение. В результате работы атомных электростанций образуются жидкие радиоактивные отходы (ЖРО), в&#13;
структуре которых значительное место занимают трапные води. Технологии и технические средства очистки трапных&#13;
вод имеют ряд недостатков, которые делают процесс очистки длительным и затратным.&#13;
Проблематика. Одним из наиболее перспективных современных способов очистки ЖРО является плазмохимический метод, который в отечественной практике обращения с ЖРО не используется. Выполнено экспериментальное исследование применения плазмохимических методов в процессе обращения с радиоактивными отходами АЭС для обеспечения безопасной и эффективной обработки ЖРО до состояния, пригодного для временного&#13;
хранения.&#13;
Цель. Разработка современного отечественного оборудования для концентрирования и извлечения радио активных элементов и растворов комплексного солевого состава.&#13;
Материалы и методы. При создании плазмохимической установки использовались методы математического и&#13;
компьютерного моделирования, натурного макетирования, машинного проектирования. Для исследования технических характеристик разработанной плазмохимической установки, ее особенностей были изготовлены специальные растворы, содержащие ионы Cs⁺, Sr²⁺, Co²⁺, Cu²⁺, Mn²⁺, а также растворы с органическими компонентами. Результаты. Создана и исследована экспериментальная электроразрядная установка по использованию плазмохимических технологий для очистки ЖРО, в частности, трапных вод, и определены ее характеристики. Выводы. Разработанная экспериментальная установка позволяет проводить глубокую переработку ЖРО и существенно уменшать их объемы. Благодаря одностадийности процесса плазмохимический метод эффективен при решении проблем утилизации ЖРО.
</description>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
<item rdf:about="http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162617">
<title>Effect of Trehalose and Glycerol on the Resistance of Recombinant Saccharomyces cerevisiae Strains to Desiccation, Freeze-thaw and Osmotic Stresses</title>
<link>http://dspace.nbuv.gov.ua:80/handle/123456789/162617</link>
<description>Effect of Trehalose and Glycerol on the Resistance of Recombinant Saccharomyces cerevisiae Strains to Desiccation, Freeze-thaw and Osmotic Stresses
Semkiv, M.V.; Ternavska, O.T.; Dmytruk, K.V.; Sibirny, A.A.
Introduction. Baker's yeast Saccharomyces cerevisiae has been used for manufacturing bakery products, food and&#13;
feed supplements, alcoholic fermentation etc. In biotechnological processes, yeast cells are exposed to stress factors (high&#13;
concentration of sugars and ethanol, high temperature, desiccation or freezing etc.), which negatively affects their viability.&#13;
Yeasts possess certain stress protection systems, including increased accumulation of disaccharide trehalose and glycerol&#13;
synthesis.&#13;
Problem Statement. The strengthening of yeast protective systems by increasing glycerol or trehalose concentrations&#13;
can help to get increased stress robustness of the S. cerevisiae strains.&#13;
Purpose. To construct the recombinant strains of S. cerevisiae with increased trehalose accumulation or glycerol&#13;
production and to estimate the obtained recombinant strains resistance to a range of stress factors.&#13;
Materials and Methods. S. сerevisiae transformation has been performed using Li-Ac-PEG method. Alcoholic fermentation&#13;
has been carried out at a temperature of 30 °C with stirring at a rate of 120 rpm.&#13;
Results. The recombinant strains of S. cerevisiae with enhanced glycerol production (up to 19 g/L) have been constructed&#13;
based on BY4742. The industrial ethanol-producing strain Y-563 has been used as parental one for construction of&#13;
recombinant strains with up to 3.3-fold increase in the intracellular trehalose level. The resistance of obtained recombinant&#13;
strains to different stress factors has been evaluated. BY/TPI25/gpd1gpp2f/fps1 strain with the highest glycerol&#13;
production has been established to have the highest osmotolerance. The BY/TPI25/gpd1gpp2f, 563/TSL1, 563/TPS1/2&#13;
and 563/TPS1/2/TSL1 strains have shown higher viability after freeze-thaw as compared with the corresponding parental&#13;
strains, but not higher resistance to desiccation. The recombinant strain 563/TPS1/2/TSL1 with a high trehalose content&#13;
have been established to have higher activity during fermentation of sugar in sweet dough and to longer keep stable at&#13;
35 °С as compared with the initial strain Y-563.&#13;
Conclusions. Constructed recombinant strains of S. cerevisiae with higher osmotolerance or freeze-thaw resistance&#13;
can be implemented in industrial processes accompanied with these types of stresses. Baker's yeast made of high trehalose-&#13;
containing biomass will have prolonged shelf life.; Вступ. Пекарські дріжджі Saccharomyces cerevisiae використовують у виробництві хлібобулочних виробів, харчових та кормових добавок, алкогольній ферментації тощо. У біотехнологічних процесах клітини дріжджів зазнають дії значної кількості стресових факторів (висока концентрація цукру та етанолу, підвищена температура, висушування або заморожування тощо), що негативно впливає на їх життєздатність. Дріжджі володіють певними&#13;
системами захисту від стресу, зокрема накопичення дисахариду трегалози та продукування гліцерину.&#13;
Проблематика. Посилення дії захисних систем дріжджів шляхом збільшення концентрації гліцерину або&#13;
трегалози може надати більшої стресостійкості штамам S. cerevisiae.&#13;
Мета. Конструювання рекомбінантних штамів S. cerevisiae з підвищеним рівнем накопичення трегалози або&#13;
продукування гліцерину та оцінка стійкості отриманих штамів до низки стресових факторів.&#13;
Матеріали й методи. Трансформацію S. cerevisiae здійснювали методом Li-Ac-PEG. Алкогольну ферментацію&#13;
здійснювали при температурі 30 °С при перемішуванні зі швидкістю 120 об/хв.&#13;
Результати. На основі штаму S. cerevisiae BY4742 було сконструйовано рекомбінантні штами з підвищеним&#13;
рівнем продукування гліцерину (до 19 г/л). На основі промислового штаму Y-563 як продуцента етанолу було&#13;
сконструйовано рекомбінантні штами з підвищеним в 3,3 рази внутрішньоклітинним вмістом трегалози. Визначено&#13;
резистентність отриманих рекомбінантних штамів до різних стресових факторів. Штам BY/TPI25/gpd1gpp2f/fps1 з&#13;
найвищим рівнем продукції гліцерину виявляв найвищу осмотолерантність. Штами BY/TPI25/gpd1gpp2f, 563/&#13;
TSL1, 563/TPS1/2 та 563/TPS1/2/TSL1 характеризувалися підвищеною життєздатністю після заморожування-&#13;
розморожування порівняно з батьківськими штамами, проте не виявляли вищої стійкості до висушування.&#13;
Рекомбінантний штам 563/TPS1/2/TSL1 з високим вмістом трегалози виявляв вищу активність при зброджуванні&#13;
цукру в здобному тісті та довше зберігав життєвість при 35 °С, порівняно з батьківським штамом Y-563.&#13;
Висновки. Сконструйовані рекомбінантні штами S. cerevisiae можуть бути використані в промислових процесах, що супроводжуються заморожуванням-розморожуванням клітин дріжджів або високим осмотичним тиском у культуральному середовищі. Хлібопекарські дріжджі з підвищеним внутрішньоклітинним вмістом трегалози мають більш тривалий термін зберігання.; Введение. Пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae используют при изготовлении хлебобулочных изделий,&#13;
пищевых и кормовых добавок, алкогольной ферментации и т.д. В биотехнологических процессах клетки дрожжей&#13;
подвергаются действию значительного количества стрессовых факторов (высокая концентрация сахара и этанола,&#13;
повышенная температура, высушивание или замораживание и прочие), что отрицательно влияет на их жизнеспособность. Дрожжи владеют определенными системами защиты от стресса, в частности накопление дисахарида трегалозы и продуцирование глицерина.&#13;
Проблематика. Усиление действия защитных систем дрожжей путем увеличения концентрации глицерина или&#13;
трегалозы может способствовать большей стрессоустойчивости штаммов S. cerevisiae.&#13;
Цель. Конструирование рекомбинантных штаммов S. cerevisiae с повышенным уровнем накопления или продуцирования глицерина, а также оценка устойчивости полученных штаммов к ряду стрессовых факторов.&#13;
Материалы и методы. Трансформацию S. cerevisiae выполняли методом Li-Ac-PEG. Алкогольную ферментацию&#13;
проводили при температуре 30 °С при перемешивании со скоростью 120 об/мин.&#13;
Результаты. На основании штамма S. cerevisiae BY4742 были сконструированы рекомбинантные штаммы с повышенным уровнем продуцирования глицерина (до 19 г/л). На основании промышленного штамма Y-563 как продуцента этанола было сконструировано рекомбинантные штаммы с повышенным в 3,3 раза внутриклеточным содержанием трегалозы. Определено резистентность полученных рекомбинантных штаммов к различным стрессовым&#13;
факторам. Штамм BY/TPI25/gpd1gpp2f/fps1 с наивысшим уровнем продуцирования глицерина, имел наивысшую&#13;
осмотолерантность. Штаммы BY/TPI25/gpd1gpp2f, 563/TSL1, 563/TPS1/2 и 563/TPS1/2/TSL1 имели повышенную жизнеспособность после замораживания-размораживания по сравнению с родительскими штаммами, но не проявляли большей стойкости к высушиванию. Рекомбинантный штамм 563/TPS1/2/TSL1 с высоким содержанием&#13;
трегалозы проявлял более высокую активность при брожении сахара в сдобном тесте и дольше сохранял жизнеспособность при 35 °С, по сравнению с родительским штаммом Y-563. Выводы. Сконструированные рекомбинантные штаммы S. cerevisiae могут использоваться в промышленных процессах, которые сопровождаются замораживанием-размораживанием клеток дрожжей или высоким осмотическим давлением в культуральной среде. Хлебопекарские дрожжи с повышенным внутриклеточным содержанием трегалозы имеют более длительный срок хранения.
</description>
<dc:date>2018-01-01T00:00:00Z</dc:date>
</item>
</rdf:RDF>
