Корневая терапия – новый метод в психологии или обман?
Сейчас набирает обороты популярность Корневой терапии, созданной Денисом Чернаковым. Но в интернете вы не найдете ни одного описания что это и как это работает.
Со слов Дениса Чернакова:
«Корневая терапия – это методика, которая деликатно убирает всё, что до сих пор не позволяло решить вашу проблему. Все ваши внутренние блоки, страхи, ограничения.
С какой проблемой можно обращаться?
С любой: проблемы в семье, низкая мотивация, общее несчастье, финансовые трудности, поиск себя. Совсем с любой, ведь суть вашей проблемы — внутренний конфликт. Вот его мы и разрешим».
На первый взгляд, не понятный метод, который обещает за одну консультацию вывести вас в ресурсное состояние, убрать все ограничения и решить любую проблему. Кто хоть как-то сталкивался с саморазвитием, проходил курсы или изучал в университете, тот обязательно подумает, что Корневая терапия не работает. Это обман или замануха! За одну сессию нельзя достичь хорошего результата. Но давайте разберемся подробнее, чем так полезна Корневая терапия. Но сначала расскажу о своем опыте в КТ.
Мой опыт в Корневой терапии
В конце февраля 2020 года я наткнулась на данное направление через пост в контакте. Уже не помню, что там было написано, но оно меня зацепило! И я решила зарегистрироваться на бесплатный вебинар.
Мое первое впечатление, честно говоря, было негативным. Во-первых, уж очень классные результаты за короткий срок обещает Денис. В это верится с трудом, особенно, когда ты уже привык жить со своими проблемами и в некотором сумраке.
Во-вторых, Дениса я видела впервые, и он не вызвал у меня симпатию. Он в какой-то степени дерзкий, может, спокойно выгнать с вебинара, если вы не соблюдаете правила. Мы же привыкли, что на вебинаре с нами общаются как с детьми. Отвечают на все наши вопросы, поддерживают и подбадривают.
Однако, Денис говорил очень грамотные вещи, и в обучении есть блок продвижения своих услуг. Пройти курс меня подтолкнул именно момент собственного продвижения. Как помню, я тогда подумала: «Раз ребята так хорошо продают, то уж точно смогут дать полезную информацию по раскрутке».
В начале обучения у меня было жуткое сопротивление методу. Однако, на сегодняшний момент я обучаюсь уже 2 месяца и провела несколько десятков консультаций именно по методу Корневой терапии.
Каких результатов я смогла добиться во время обучения
Работая со своим внутренним миром, я стала более спокойной, открытой и позитивной, появилось больше энергии, ресурсов, мотивация к действию.
Муж даже шутит: «Ты что любовника себе нашла?» Это состояние совместимо с ощущением легкости, наполненности жизненной силой, счастья и радости. Хочется жить, петь, танцевать и… действовать.
Раньше я ставила цели, но всегда что-то мешало мне дойти до конца. Теперь я знаю, как работать с этими блоками и ограничениями. Мой коэффициент полезного действия вырос в разы!
За 1 месяц я записала курс по Созданию сайтов, который хотела сделать ещё 3 года назад. Вот ссылка kurs.mirtsite.ru , если интересно))
Какие результаты получают клиенты
После одной сессии клиент убирает блоки, страхи, ограничения… Он находит ресурсное состояние, и видит как может разрешить свою проблему. Лучше всего о методе говорят отзывы благодарных клиентов.
Видео отзывы о консультациях по Корневой терапии
Если вы хотите прочувствовать действие корневой терапии на себе, то записывайтесь ко мне на консультацию. И вы найдете свои ресурсы за одну сессию! Чувства после корневой терапии сравнимы только с ощущениями из детства. Эта легкость, полёт и кайф от жизни.
Сейчас стоимость консультации символическая, но через месяц она существенно вырастит!
Стоимость консультации выросла) и будет расти! Я приняла решение обучаться дальше у Дениса Чернакова и теперь готовлю свою программу. Следите за изменениями в моем проекте Мастерская возможностей «Мирт».
Записаться на консультацию можно на странице ЗАПИСЬ НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
Корневая терапия.
Онлайн-курс «Профессия Консультант по Корневой терапии»
Genesis
#1
https://lp.chernakovdenis.ru/full — Онлайн-курс «Профессия Консультант по Корневой терапии»
Автор — Денис Чернаков
Корневая терапия — это
новейшая авторская методика
психологического консультирования
https://kornevaya.ru/
Поделиться:
ВКонтакте
Одноклассники
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Электронная почта
Поделиться
Ссылка
Антилопа Нюша
#2
Тоже с удовольствием посмотрела бы Корневую терапию
altmer
#3
Присоединяюсь. Хочу корневые программы изменений, они включают в себя первые два пакета.
Olechka Streba
#4
Очень интересный курс. Стоимость на январь 2021 третьего пакета-99630р
krisonka79
#5
Тоже очень ЗА этот курс!! Готова вписаться хоть сейчас!)
#6
И я тоже.
mderevskova
#7
Тоже хочу
Рудракша
#8
Да, мощный курс! Но цена неподъемная для меня сейчас.)
krisonka79
#9
Да, цена на курс ооочень не маленькая! Если б кто поделился — я б с удовольствием заплатила бы! Но видимо этот автор очень сильно отслеживает, чтоб его курсы не попадали в складчины. Ибо ничего нового из его курсов нигде нет. Очень жаль конечно…
#10
Этот разбойник оказался честным.
——
Обновление: этот коммент был о человеке, который поделился материалом здесь, чьи сообщения были удалены, очевидно.
Последнее редактирование:
Plazmid2331
#11
Мне бы тоже хотелось ознакомится с этим курсом. ..Остается надеяться что скоро появится…
Vickylicky
#12
Тоже хочу
verak86
#13
и я хочу!
ghugbjhbhu
#14
Присоединяюсь
BEvgeny
#15
Когда появится?
Eternity_xxi
#16
Тоже очень хочу курс
dar0310
#17
Тоже бы хотелось этот курс
Павел777
#18
Хрень, это а не терапия!
#19
Павел777 написал(а):
Хрень, это а не терапия!
Нажмите для раскрытия. ..
Как ты пришёл к этому выводу?
Павел777
#20
rom2 написал(а):
Как ты пришёл к этому выводу?
Нажмите для раскрытия…
Купи курс и ты тоже придешь к такому выводу. Я курс не покупал, но ознакомился.
Создайте учетную запись или войдите, чтобы комментировать или скачивать материалы!
У вас должна быть учетная запись, чтобы оставлять комментарии
Зарегистрироваться
Создайте учетную запись. Это просто!
Регистрация
Авторизоваться
У вас уже есть аккаунт? Войдите здесь.
Вход
Highlights — Курсы
- Леонид
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 1
- Просмотры
- 844
Уилл Скарлет
Курс Теймура Абуда «Сторителлинг в соблазнении»
- EvgeniyK
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 1
- Просмотры
- 709
Уилл Скарлет
Ищу CenturionTender
- tkachegggor
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 0
- Просмотры
- 461
tkachegggor
Нашел на одном форуме крякнутый Yellowgram
- ysaabbav
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 0
- Просмотры
- 723
ysaabbav
Шамов, живой японский язык и аудио-словарь
- Эльза Скарлетт
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 1
- Просмотры
- 1K
Arsenn32
Курсы VideoSmile
- solowebmaster
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 19
- Просмотры
- 6K
alexbelru
TOOLIGRAM
- Lucifer
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 2
- Просмотры
- 1K
Shureeken
Курс ставок по мортал комбату от Кирилла Апарина
- Dizy3rsf
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 1
- Просмотры
- 777
TenkQ
«Digital-эволюция» с Bandito Евгения и Павел Кац
- КоАлла
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 11
- Просмотры
- 2K
alenluk
Найти курс по тендерам (Максимальный)
- tkachegggor
- Пожелания по материалам
- Ответы
- 0
- Просмотры
- 458
tkachegggor
Повышение продуктивности и нейтрализация патологических процессов в растениях зерновых и плодовых культур с помощью водных растворов, активированных плазмой высокочастотного тлеющего разряда
1. Judée F., Simon S., Bailly C., Dufour T. Плазменная активация водопроводной воды с использованием DBD для агрономических приложений: идентификация и количественная оценка химических соединений с длительным сроком службы и механизмов производства / потребления. Вода Res. 2018;133:47–59. doi: 10.1016/j.waters.2017.12.035. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
2. Тирумдас Р., Котхакота А., Аннапуре У., Силиверу К., Бланделл Р., Гатт Р., Валдрамидис В.П. Активированная плазмой вода (PAW): Химия, физико-химические свойства, применение в пищевой промышленности и сельском хозяйстве. Тенденции Food Sci. Технол. 2018;77:21–31. doi: 10.1016/j.tifs.2018.05.007. [CrossRef] [Google Scholar]
3. Белов С.В., Лобачевский Ю.П., Данилейко Ю.К., Егоров А.Б., Симакин А.В., Малеки А., Темнов А.А., Дубинин М.В., Гудков С.В. Роль митохондрий в двойном воздействии низкотемпературной плазмы на стволовые клетки костного мозга человека: от апоптоза к активации клеточной пролиферации. заявл. науч. 2020;10:8971. doi: 10.3390/app10248971. [CrossRef] [Google Scholar]
4. Белов С.В., Данилейко Ю.К., Глинушкин А.П., Калиниченко В.П., Егоров А.В., Сидоров В.А., Кончеков Е.М., Гудков С.В., Дорохов А.С., Лобачевский Ю.П. и др. Активированный раствор фосфата калия для стимуляции роста сельскохозяйственных растений. Передний. физ. 2021;8:618320. doi: 10.3389/fphy.2020.618320. [CrossRef] [Google Scholar]
5. Сысолятина Е.В., Лаврикова А.Ю., Лолейт Р.А., Васильева Е.В., Абдулкадиева М.А., Ермолаева С.А., Софронов А.В. Генерация плазменно-активированного водяного тумана с антибактериальными свойствами на основе двунаправленного массообмена. Плазменный процесс Полим. 2020;17:e2000058. doi: 10.1002/ppap.202000058. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
6. Кучерова К., Хенселова М., Словакова Л., Бачовчинова М., Хенсел К. Влияние воды, активированной плазмой, перекиси водорода и нитратов на рост салата и его физиологические параметры. заявл. науч. 2021; 11:1985. doi: 10. 3390/app11051985. [CrossRef] [Google Scholar]
7. Maniruzzaman M., Sinclair A.J., Cahill D.M., Wang X., Dai X.J. Нитраты и перекись водорода, образующиеся в воде при электрических разрядах, стимулируют рост проростков пшеницы. Плазменная хим. Плазменный процесс. 2017;37:1393–1404. doi: 10.1007/s11090-017-9827-5. [CrossRef] [Google Scholar]
8. Айдер М., Гнатко Э., Бенали М., Плутахин Г., Кастючик А. Электроактивированные водные растворы: теория и применение в пищевой промышленности и биотехнологии. иннов. Пищевая наука. Эмердж. Технол. 2012;15:38–49. doi: 10.1016/j.ifset.2012.02.002. [CrossRef] [Google Scholar]
9. Мачала З., Тарабова Б., Хенсель К., Спетликова Е., Сикурова Л., Люкес П. Формирование АФК и РНС в воде, электрораспыленной посредством нестационарного искрового разряда в воздухе и их бактерицидное действие. Плазменный процесс. Полим. 2013;10:649–659. doi: 10.1002/ppap.201200113. [CrossRef] [Google Scholar]
10. Локк Б.Р. Экологические применения электроразрядной плазмы с жидкой водой: мини-обзор. Интер. J. Плазменная среда. науч. Технол. 2012;6:194–203. doi: 10.1088/1361-6463/aae681. [CrossRef] [Google Scholar]
11. Kim J.H., Hong Y.C., Kim H.S., Uhm H.S. Простой микроволновый источник плазмы при атмосферном давлении. J. Корейская физ. соц. 2003;42:S876–S879. [Google Scholar]
12. Сергейчев К.Ф., Лукина Н.А., Саримов Р.М., Смирнов И.Г., Симакин А.В., Дорохов А.С., Гудков С.В. Физико-химические свойства чистой воды, обработанной плазменной струей чистого аргона, генерируемой СВЧ-разрядом в открытой атмосфере. Передний. физ. 2021;8:614684. дои: 10.3389/fphy.2020.614684. [CrossRef] [Google Scholar]
13. Dai X.J., Corr C.S., Ponraj S.B., Maniruzzaman M., Ambujakshan A.T., Chen Z., Kviz L., Lovett R., Rajmohan G.D., de Celis D.R., et al. Эффективное и селективное производство реактивных частиц с использованием наносекундного импульсного разряда в пузырьках газа в жидкости. Плазменный процесс. Полим. 2016;13:306–310. doi: 10.1002/ppap.201500156. [CrossRef] [Google Scholar]
14. Хамдан А., Ча М.С. Влияние состава газовых пузырьков и расстояния между ними на характеристики наносекундных разрядов в дистиллированной воде. Дж. Физ. Д заявл. физ. 2016;49:245203. doi: 10.1088/0022-3727/49/24/245203. [CrossRef] [Google Scholar]
15. Cejas E., Mancinelli B., Prevosto L. Моделирование тлеющего разряда воздуха атмосферного давления, работающего в режимах высокой температуры газа: роль ассоциативных реакций ионизации с участием возбужденных атомов. Плазма. 2020;3:3. doi: 10.3390/plasma3010003. [CrossRef] [Google Scholar]
16. Saint F.P., Durocher-Jean A., Gangwar R.K., Gonzalez N.Y.M., Coulombe S., Stafford L. Спектроскопическая диагностика миниатюрной высокочастотной плазменной струи атмосферного давления в аргоне с пространственным разрешением. Окружающий воздух. Плазма. 2020;3:5. дои: 10.3390/плазма3020005. [CrossRef] [Google Scholar]
17. Шутов Д.А., Иванов А.Н., Раковская А.В., Смирнова К.В., Манукян А.С., Рыбкин В.В. Синтез кислородсодержащих порошков железа и очистка воды от ионов железа тлеющим разрядом атмосферного давления в контакте с раствором. Дж. Физ. Д заявл. физ. 2020;53:445202. doi: 10.1088/1361-6463/aba4d7. [CrossRef] [Google Scholar]
18. Озен Э., Сингх Р. Обработка фруктовых соков атмосферной холодной плазмой: обзор. Тенденции Food Sci. Технол. 2020; 103: 144–151. doi: 10.1016/j.tifs.2020.07.020. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
19. Бабурин Н.В., Белов С.В., Данилейко Ю.К., Егоров А.Б., Лебедева Т.П., Нефедов С.М., Осико В.В., Салюк В.А., Данилейко Ю.К. Гетерогенная рекомбинация в паровой плазме как механизм воздействия на биологические ткани. Докл. физ. 2009; 54: 259–261. doi: 10.1134/S102833580
19. [CrossRef] [Google Scholar]
20. Русанов В.Д., Фридман А.А., Шолин Г.В. Физика химически активной плазмы с неравновесным колебательным возбуждением молекул. сов. физ. Успехи. 1981; 24: 447–474. дои: 10.1070/PU1981v024n06ABEH004884. [CrossRef] [Google Scholar]
21. Аттри П., Исикава К., Окумура Т., Кога К., Ширатани М. Плазменное сельское хозяйство от лаборатории до фермы: обзор. Процессы. 2020;8:1002. doi: 10.3390/pr8081002. [CrossRef] [Google Scholar]
22. Le Caër S. Радиолиз воды: влияние оксидных поверхностей на образование h3 под действием ионизирующего излучения. Вода. 2011;3:235–253. doi: 10.3390/w3010235. [CrossRef] [Google Scholar]
23. Брусков В.И., Черников А.В., Гудков С.В., Масалимов З.К. Термическая активация восстановительных свойств анионов морской воды. Биофизика. 2003; 48: 1022–1029.. [PubMed] [Google Scholar]
24. Кончеков Е.М., Глинушкин А.П., Калиниченко В.П., Артемьев К.В., Бурмистров Д.Е., Козлов В.А., Колик Л.В. Свойства и использование воды, активированной плазмой прямого пьезоэлектрического разряда. Передний. физ. 2021;8:616385. doi: 10.3389/fphy.2020.616385. [CrossRef] [Google Scholar]
25. Chen H., Yuan D., Wu A., Lin X., Li X. Обзор технологии низкотемпературной плазменной фиксации азота. Утилизация отходов Поддерживать. Энергия. 2021; 3: 201–217. doi: 10.1007/s42768-021-00074-z. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Wang Q., Salvi D. Оценка активированной плазмой воды (PAW) как нового дезинфицирующего средства: эффективность в отношении Escherichia coli и Listeria innocua, физико-химические свойства и стабильность при хранении. LWT. 2021;149:111847. doi: 10.1016/j.lwt.2021.111847. [CrossRef] [Google Scholar]
27. Quan L.-J., Zhang B., Shi W.-W., Li H.-Y. Перекись водорода в растениях: универсальная молекула сети активных форм кислорода. Дж. Интегр. биол. растений 2008; 50: 2–18. дои: 10.1111/j.1744-7909.2007.00599.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Dunand C., Crèvecoeur M., Penel C. Распределение супероксида и перекиси водорода в корне арабидопсиса и их влияние на развитие корня: возможное взаимодействие с пероксидазами. Новый Фитол. 2007; 174: 332–341. doi: 10.1111/j.1469-8137.2007.01995.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Барба-Эспин Г., Эрнандес Х.А., Диас-Виванкос П. Роль H 2 O 2 в прорастании семян гороха. Сигнал завода. Поведение 2012;7:193–195. doi: 10.4161/psb.18881. [Статья PMC free] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Горбанев Ю., О’Коннелл Д., Чечик В. Нетепловая плазма в контакте с водой: происхождение видов. хим. Евро. Дж. 2016; 22:3496–3505. doi: 10.1002/chem.201503771. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Исмаил С.З., Хандакер М.М., Мэт Н., Бойс А.Н. Влияние перекиси водорода на рост, развитие и качество плодов: обзор. Дж. Агрон. 2015;14:331–336. дои: 10.3923/январь 2015.331.336. [CrossRef] [Google Scholar]
32. Федина И.С., Недева Д., Чичек Н. Предварительная обработка H 2 O 2 вызывает солеустойчивость проростков ячменя. биол. Растение. 2009;53:321–324. doi: 10.1007/s10535-009-0058-3. [CrossRef] [Google Scholar]
33. Wang Y., Li J., Wang J., Li Z. Exogenous H 2 O 2 улучшает устойчивость манилаграсса и маскаренграсса к холоду за счет активации антиоксидантной системы. Регулятор роста растений. 2010;61:195–204. doi: 10.1007/s10725-010-9470-0. [CrossRef] [Google Scholar]
34. Li J.T., Zhao P.P., Qiu Z.B., Zhang Y.H., Wang M.M., Bi Z.Z. Влияние экзогенной перекиси водорода на физиологические показатели проростков пшеницы в условиях солевого стресса. Акта Бот. Boreali-Запад. Грех. 2012; 32:1796–1801. doi: 10.1007/s11738-010-0608-5. [CrossRef] [Google Scholar]
35. Das K., Roychoudhury A. Активные формы кислорода (АФК) и реакция антиоксидантов как поглотителей АФК при экологическом стрессе у растений. Передний. Окружающая среда. науч. 2014;2:53. дои: 10.3389/fenvs.2014.00053. [CrossRef] [Google Scholar]
36. Ka D.H., Priatama R.A., Park J.Y., Park S.J., Kim S.B., Lee I.A., Lee Y.K. Активированная плазмой вода модулирует плотность клеток корневых волосков через гены развития корней у Arabidopsis thaliana L. Appl. науч. 2021;11:2240. doi: 10.3390/app11052240. [CrossRef] [Google Scholar]
37. Hossain M.A., Fujita M. Обработка перекисью водорода стимулирует засухоустойчивость горчицы ( Brassica juncea L. ) Генный признак растений. 2013;4:109–123. doi: 10.5376/pgt.2013.04.0020. [CrossRef] [Google Scholar]
38. Чжао Ф.-Ю., Хан М.-М., Чжан С.-Ю., Ван К., Чжан С.-Р., Лю Т., Лю В. Опосредованный перекисью водорода рост корневой системы происходит за счет модификации передачи сигналов ауксина и вариаций в экспрессии генов клеточного цикла у проростков риса, подвергшихся стрессу кадмия. Дж. Интегр. биол. растений 2012;54:991–1006. doi: 10.1111/j.1744-7909.2012.01170.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Барал Б.Р., Панде К.Р., Гаихре Ю.К., Барал К.Р., Сах С.К., Тапа Ю.Б., Сингх У. Повышение эффективности использования азота при выращивании риса с помощью метода внесения удобрений в условиях богарной засухи в Непал. Нутр. Цикл. Агроэкосистема. 2020; 118: 103–114. doi: 10.1007/s10705-020-10086-6. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
40. Саджиб С.А., Биллах М., Махмуд С., Миа М., Хоссейн Ф., Омар Ф.Б., Рой Н.К., Хок К.М.Ф., Талукдер М.Р., Кабир А.Х. и др. Вода, активированная плазмой: экологически чистый стимулятор следующего поколения для повышения прорастания семян растений, силы и повышения активности ферментов, исследование на черном грамме (Vigna mungo L. ) Plasma Chem. Плазменный процесс. 2020;40:119–143. doi: 10.1007/s11090-019-10028-3. [CrossRef] [Google Scholar]
41. Андреев С.Н., Апашева Л.М., Ашуров М.К., Лукина Н.А., Сапаев И.Б., Сапаев И., Сергейчев К.Ф., Щербаков И.А. Получение чистых растворов пероксида водорода в воде, активированной плазмой безэлектродного СВЧ-разряда, и их применение для контроля роста растений. физ. Феномен волны. 2019;27:145–148. doi: 10.3103/S1541308X1
09. [CrossRef] [Google Scholar]
42. Андреев С.Н., Апашева Л.М., Ашуров М.К., Лукина Н.А., Щербаков И.А. Получение чистых растворов перекиси водорода в воде, активированной плазмой безэлектродного СВЧ-разряда, и их применение для контроля роста растений. Докл. физ. 2019;64:222–224. doi: 10.1134/S102833581
94. [CrossRef] [Google Scholar]
43. Guo D., Liu H., Zhou L., Xie J., He C. Производство воды с плазменной активацией и ее применение в сельском хозяйстве. J. Sci. Фуд Агрик. 2021;101:4891–4899. doi: 10.1002/jsfa.11258. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Абул-Маати Н.А.-Ф., Ораби Х.А.-С. Извлечение высококачественной геномной ДНК из разных отрядов растений с использованием модифицированного метода на основе CTAB. Бык. Натл. Рез. цент. 2019;43:25. doi: 10.1186/s42269-019-0066-1. [CrossRef] [Google Scholar]
45. Шарапов М.Г., Новоселов В.И., Пеньков Н.В., Фесенко Е.Е., Ведунова М.В., Брусков В.И., Гудков С.В. Защитная и адаптогенная роль пероксиредоксина 2 (Prx2) в нейтрализации окислительного стресса, вызванного ионизирующим излучением. Бесплатно. Радич. биол. Мед. 2019;134:76–86. doi: 10.1016/j.freeradbiomed.2018.12.032. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46. Хурадо М., Васкес С., Патиньо Б., Гонсалес-Хаэн М.Т. ПЦР-анализы для обнаружения видов, продуцирующих трихотецен, Fusarium graminearum, Fusarium culmorum, Fusarium poae, Fusarium equiseti и Fusarium sporotrichioides. Сист. заявл. микробиол. 2005; 28: 562–568. doi: 10.1016/j.syapm.2005.02.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Пастрана А.М., Басаллоте-Уреба М. Дж., Агуадо А., Капоте Н. Потенциальные источники инокулята и заболеваемость почвенными патогенами клубники в Испании. Завод Дис. 2017;101:751–760. дои: 10.1094/ПДИС-08-16-1177-РЭ. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48. Щербаков И.А., Баймлер И.В., Гудков С.В., Ляхов Г.А., Михайлова Г.Н., Пустовой В.И., Саримов Р.М., Симакин А.В., Троицкий А.В. Влияние постоянного магнитного поля на некоторые свойства водных растворов. Докл. физ. 2020; 65: 273–275. doi: 10.1134/S1028335820080078. [CrossRef] [Google Scholar]
49. Баймлер И.В., Гудков С.В., Саримов Р.М., Симакин А.В., Щербаков И.А. Концентрационные зависимости молекулярного кислорода и водорода в водных растворах. Докл. физ. 2020;65:5–7. doi: 10.1134/S1028335820010085. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
50. Баймлер И.В., Лисицын А.Б., Серов Д.А., Асташев М.Е., Гудков С.В. Анализ акустических сигналов при оптическом пробое водных растворов наночастиц Fe. Передний. физ. 2020;8:622551. doi: 10.3389/fphy.2020. 622791. [CrossRef] [Google Scholar]
51. Гудков С.В., Ляхов Г.А., Пустовой В., Щербаков И.А. Влияние механических воздействий на концентрацию пероксида водорода в водных растворах. физ. Феномен волны. 2019;27:141–144. дои: 10.3103/S1541308X1
92. [CrossRef] [Google Scholar]
52. Баймлер И.В., Лисицын А.Б., Гудков С.В. Разложение воды при лазерном разрушении водных растворов, содержащих индивидуальные наночастицы золота, циркония, молибдена, железа или никеля. Передний. физ. 2020;8:620938. doi: 10.3389/fphy.2020.620938. [CrossRef] [Google Scholar]
Публикации
Начало страницы
24
24 стр.
424
24
AMBER 22 Справочное руководство
Кейс, Дэвид А; Герцог, Роберт Э; Уокер, Росс С; Скрынников, Николай Р; Читэм III, Томас Э. ; Михайловский, Олег; Симмерлинг, Карлос; Сюэ, И; Ройтберг, Адриан; Измайлов, Сергей А; Мерц, Кеннет М; Касаваджхала, Кошик; Луо, Рэй; Белфон, Келлон; Ли, Пэнфэй; Шен, Яна; Дарден, Томас; Харрис, Роберт; Сагуи, Селеста; Онуфриев, Алексей; Пан, Фэн; Изади, Саид; Ван, Джунмей; Сюн, Еюэ; Роу, Дэниел Р.; Сюнву, Ву; ЛеГранд, Скотт; Гольке, Хольгер; Суэйлс, Джейсон; Шотт-Вердуго, Стефан; Гётц, Андреас В; Ци, Рукси; Смит, Джейми; Вэй, Хайсинь; Черутти, Дэвид; Чжао, Шиджи; Ли, Тайсон; Кинг, Эдвард; Берриман, Джош; ЭТ, АЛИЯ
Книга, опубликованная Калифорнийским университетом (2022 г.)
4
4
4
4
24
24
4 9 1244
0124
Начало страницы
4
24
24
4 9 1244
0124
4
24
24
Дорожная карта по органо-неорганическим гибридным перовскитным полупроводникам и устройствам
Schmidt-Mende, Lukas; Дьяконов, Владимир; Олтхоф, Селина; Унлю, Ферай; Тронг Ле, Хан Мориц; Матур, Санджай; Карабанов, Андрей Д. ; Лупаску, Дору К .; Герц, Лаура М .; Хиндерхофер, Александр; Шрайбер, Франк; Черников, Алексей; Эггер, Дэвид А .; Шаргаева, Александра; Кокки, Катерина; Унгер, Ева; Салиба, Майкл; Биранванд, Махди Малекшахи; Кролл, Мартин; Нем, Фредерик; Лео, Карл; Редингер, Алекс; Хёкер, Джулиан; Кирхарц, Томас; Уорби, Джонатан; Гутьеррес-Партида, Эмилио; Неер, Дитер; Столтерфохт, Мартин; Вюрфель, Ули; Унмюссиг, Мориц; Хертерих, Ян; Барецкий, Клеменс; Моханрадж, Джон; Телаккат, Мукундан; Маэ, Клеман; Йегерманн, Вольфрам; Майер, Томас; Ригер, Янек; Фаустер, Томас; Ниснер, Дэниел; Ян, Фэнцзю; Альбрехт, Стив; Ридл, Томас; Фахаруддин, Ажар; Василопулу, Мария; Вайнзоф, Яна; Мойя, Давиде; Майер, Иоахим; Франкявичюс, Мариус; Гулбинас, Видмантас; Кернер, Росс А .; Чжао, Ляньфэн; Рэнд, Барри П.; Глюк, Надя; Бейн, Томас; Маттеоччи, Фабио; Кастриотта, Луиджи Анджело; Ди Карло, Альдо; Шеффлер, Матиас; Драксл, Клаудия
в материалах APL (2021)
90 0124
Начало страницы
4
4
4
4
24
24
DFTB+, программный пакет для эффективной приближенной теории функционала плотности на основе атомистической моделирование
Хорахин, Бен; Аради, Балинт; Блюм, Фолькер; Бонафе, Ф . ; Буккери, А .; Камачо, К.; Севальос, К.; Дешай, М.Ю.; Думитрика, Т .; Домингес, А .; Элерт, С .; Эльстнер, Маркус; ван дер Хайде, Т .; Германн, Ян; Ирле, Стефан; Кранц, Джулиан Дж.; Келер, Кристоф; Ковальчик, Тим; Кубарж, Тома Вс; Ли, И.С.; Луцкер, В.; Маурер, Рейнхард Дж.; Мин, С.К.; Митчелл, И.; Негре, К.; Нихаус, Томас А .; Никлассон, AMN; Пейдж, Эй Джей; Печчиа, А .; Пенацци, Г.; Перссон, член парламента; Ржезавц, Ян; Санчес, CG; Штернберг, М.; Стер, Мартин; Штукенберг, Ф.; Ткатченко, Александр; Ю, В. В.-З; Фрауэнхайм, Томас
в Журнале химической физики (2020), 152(12), 124101
4
4
4
4
К началу страницы
24
4
24
24
4 9 1244
0124
К началу страницы
24
4
24
24
4 9 1244
0124
Начало страницы
24
4
24
24
4 9 1244
0124
Начало страницы
4
24
24
4 9 1244
0124
Отчет о шестом слепом тесте методов предсказания структуры органических кристаллов
Рейли, Энтони М. ; Купер, Ричард I .; Аджиман, Клэр С.; Бхаттачарья, Сасвата; Бозе, А. Дэниел; Бранденбург, Ян Герит; Бигрейв, Питер Дж.; Былма, Рита; Кэмпбелл, Джош Э.; Автомобиль, Роберто; Кейс, Дэвид Х .; Чадха, Рену; Коул, Джейсон С .; Косберн, Кэтрин; Куппен, Херма М .; Кертис, Фаррен; День, Грэм М.; ДиСтасио-младший, Роберт А.; Дзябченко, Александр; ван Эйк, Буке П.; Элкинг, Деннис М .; ван ден Энде, Джуст А .; Фачелли, Хулио С .; Ферраро, Марта Б.; Фусти-Мольнар, Ласло; Гациу, Кристина-Анна; Джи, Томас С .; де Гелдер, Рене; Гирингелли, Лука М.; Гото, Хитоши; Гримме, Стефан; Го, Руи; Хофманн, Детлеф В.М.; Ходжа, Йоханнес; Хилтон, Ребекка К.; Юццолино, Лука; Янкевич, Войцех; де Йонг, Даниэль Т .; Кендрик, Джон; де Клерк, Ник Дж. Дж.; Ко, Синь-Ю; Кулешова, Людмила Н.; Ли, Сяюэ; Лохани, Санджая; Лейзен, Фрэнк Дж. Дж.; Лунд, Альберт М .; Лв, Цзянь; Ма, Яньмин; Маром, Ноа; Масунов, Артем Э.; Маккейб, Патрик; МакМахон, Дэвид П.; Микс, Хьюго; Мец, Майкл П .; Мискитта, Алстон Дж.; Мохамед, Шармарке; Монсеррат, Бартомеу; Потребности, Ричард Дж . ; Нойманн, Маркус А .; Найман, Джонас; Обата, Шигеаки; Оберхофер, Харальд; Оганов, Артем Р.; Орендт, Анита М.; Пагола, Габриэль I .; Пантелидес, Константинос К.; Пикард, Крис Дж.; Подешва, Рафал; Прайс, Луиза С.; Прайс, Сара Л.; Пулидо, Анхелес; Читайте, Мюррей Г .; Рейтер, Карстен; Шнайдер, Элиа; Шобер, Кристоф; Шилдс, Грегори П.; Сингх, Паванприт; Сагден, Исаак Дж.; Салевич, Кшиштоф; Тейлор, Кристофер Р.; Ткатченко, Александр; Такерман, Марк Э .; Вакарро, Франческа; Василиадис, Манолис; Васкес-Майягоитья, Альваро; Фогт, Лесли; Ван, Янчао; Уотсон, Рона Э .; де Вийс, Жиль А.; Ян, Джек; Чжу, Цян; Жених, Колин Р.
в Acta Crystallographica Section B (2016), 72(4), 439-459
4
24
24
Верх страницы
ЯНТАРНЫЙ 2045 9; Берриман, Джош; Бетц, Р. М.; Черутти, Д.С.; Читэм III, TE; Дарден, Т.А.; Герцог, RE; Гизе, Т.Дж.; Гольке, Х .; Гетц, А.В.; Хомейер, Н.; Изади, С .; Яновский, П.; Каус, Дж.; Коваленко, А.; Ли, Т.С.; ЛеГранд, С.; Ли, П.; Лучко, Т .; Луо, Р .; Мадей, Б.; Мерц, К.М.; Монар, Г.; Нидхэм, П.; Нгуен, Х .; Нгуен, ХТ; Омелян, И.; Онуфриев, А.; Роу, Д.; Ройтберг, А .; Саломон-Феррер, Р.; Симмерлинг, CL; Смит, В.; Суэйлс, Дж.; Уокер, RC; Ван, Дж.; Вольф, Р. М.; Ву, Х .; Йорк, Д.М.; Коллман, П. А.
Книга, опубликованная Калифорнийским университетом (2015 г.)
4
4
4
Начало страницы
24
4
24
24
Начало страницы
92124
4
4
4
24
24
4 9 1244
0124
Начало страницы
4
24
24
Начало страницы
К началу страницы
24
Верх из
Стр.