Markelov, V.A.,
Korytina, G.F.,
Aznabaeva, Y.G.,
Gibadullin, I.A.,
Akhmadishina, L.Z.,
Nasibullin, T.R.,
Kochetova, O.V.,
Avzaletdinov, A.M.,
Zagidullin, N. Sh. (2024) of lncRNA (TP53TG1, LINC00342, H19, MALAT1, DNM
3OS, and MEG
3) and protein-coding (PTEN, TGFB2, FOXO
3Markelov, V.A.,
Korytina, G.F,
Aznabaeva, Y.G.,
Gibadullin, I.A.,
Akhmadishina, L.Z.,
Nasibullin, T.R.,
Kochetova, O.V.,
Avzaletdinov, A.M.,
Zagidullin, N Sh (2024) of lncRNA (TP53TG1, LINC00342, H19, MALAT1, DNM
3OS, and MEG
3) and protein-coding (PTEN, TGFB2, FOXO
33D-ПЕЧАТЬ ТКАНЕЙ И ОРГАНОВТарасова, У.М.,
Махмадрахимова, М.Н.,
Атаджанова, Н.Т.,
Tarasova, U.M.,
Makhmadrakhimova, M.N.,
Atajanova, N.T. (2024) В статье представлены способы и методы применения
3D-печати органов и тканей
3(1 (Formula presented.) 2)[110]. Three different equiatomic high-entropy alloys, namely, Zr
Оптимизация ревизионной артропластики: роль индивидуальных артикулирующих спейсеровMinasov, B.S.,
Yakupov, R.R.,
Akbashev, V.N.,
Bilyalov, A.R.,
Minasov, T.B.,
Valeev, M.M.,
Mavlyutov, T.R.,
Karimov, K.K.,
Berdin, A.R.,
Минасов, Б.Ш.,
Якупов, Р.Р.,
Акбашев, В.Н.,
Билялов, А.Р.,
Минасов, Т.Б.,
Валеев, М.М.,
Мавлютов, Т.Р.,
Каримов, К.К.,
Бердин, А.Р. (2024) , ревизионная артропластика, артикулирующий спейсер, перипротезная ин-
фекция, аддитивное производство,
3D Qi, Deyu,
Zhu, Zijiang,
Yao, Fengmin,
Song, Wanqing,
Kudreyko, Aleksey,
Cattani, Piercarlo,
Villecco, Francesco (2024) -range dependence (LRD) and heavy-tailed characteristics of degradation
modeling make this method advantageous