Skip to main content
Have a personal or library account? Click to login
Studies of unicellular microorganisms Saccharomyces cerevisiae by means of positron annihilation lifetime spectroscopy Cover

References

  1. 1. Eldrup, M., Lightbody, D., & Sherwood, J. N. (1981). The temperature dependence of positron lifetimes in solid pivalic acid..,, 51–58. DOI: 10.1016/0301-0104(81)80307-2.
  2. 2. Tao, S. (1972). Positronium annihilation in molecular substances..,, 5499–5510.
  3. 3. Gidley, D. W., Frieze, W. E., Dull, T. L., Yee, A. F., Ryan, E. T., & Ho, H. -M. (1999). Positronium annihilation in mesoporous thin films.,, R5157(R). DOI: 10.1103/PhysRevB.60.R5157.
  4. 4. Goworek, T., Ciesielski, K., Jasinska, B., & Wawryszczuk, J. (1997). Positronium in large voids Silicagel..,(1/2), 91–95.
  5. 5. Goworek, T., Ciesielski, K., Jasinska, B., & Wawryszczuk, J. (1998). Positronium states in the pores of silicagel..,(2/3), 305–315.
  6. 6. Jasińska, B., Kozioł, A. E., & Goworek, T. (1996). Ortho-positronium lifetimes in nanospherical voids..,(2), 617–623. DOI: 10.1007/BF02056403.
  7. 7. Jasińska, B., Kozioł, A. E., & Goworek, T. (1999). Void shapes and o-Ps lifetime in molecular crystals.,, 557–561.
  8. 8. Ismail, R. A., Haburi, N. F., & Ali, A. M. (2012). Structural and electrical properties of CdO/porous-Si heterojunction.,, 76–85.
  9. 9. Pietrzak, R., Borbulak, S., & Szatanik, R. (2013). Influence of neoplastic therapy on the investigated blood using positron annihilation lifetime spectroscope.,(1), 199–202.
  10. 10. Jean, Y. C., & Ache, H. J. (1977). Positronium reactions in micellar systems..,(23), 7504–7509. DOI: 10.1021/ja00465a018.
  11. 11. Jean, Y. C., Li, Y., Liu, G., Chen, H. M., Zhang, J. J., & Gadzia, J. E. (2006). Applications of slow positrons to cancer research: Search for selectivity of positron annihilation to skin cancer..,, 3166–3171. DOI: 10.1016/j.apsusc.2005.08.101.
  12. 12. Liu, G., Chen, H., Chakka, L., Gadzia, J. E., & Jean, Y. C. (2007). Applications of positron annihilation to dermatology and skin cancer.,(10), 3912–3915. DOI: 10.1002/pssc.200675736.
  13. 13. Axpe, E., Lopez-Euba, T., Castellanos-Rubio, A., Merida, D., Garcia, J. A., Plaza-Izurieta, L., Fernandez-Jimenez, N., Plazaola, F., & Bilbao, J. R. (2014). Detection of atomic scale changes in the free volume void size of three-dimensional colorectal cancer cell culture using positron annihilation lifetime spectroscopy. PLoS One 2,(1). DOI: 10.1371/journal.pone.0083838.
  14. 14. Salgueiro, W., Somoza, A., Cabrera, O., & Consolati, G. (2004). Porosity study on free mineral addition cement paste..,(1), 91–97. DOI: 10.1016/S0008-8846(03)00258-8.
  15. 15. Hugenschmidt, C., & Ceeh, H. (2014). The free volume in dried and HO-loaded biopolymers studied by positron lifetime measurements.,, 9356–9360. DOI: 10.1021/jp504504p.
  16. 16. Barnett, J. A., Payne, R. W., & Yarrow, D. (1983).. Cambridge University Press.
  17. 17. Hohmann, S. (2002). Osmotic stress signaling and osmoadaptation in yeasts.,(2), 300–372. DOI: 10.1128/MMBR.66.2.300-372.2002.
  18. 18. Kansy, J. (1996). Microcomputer program for analysis of positron annihilation lifetime spectra.,, 235–244. DOI: 10.1016/0168-9002(96)00075-7.
  19. 19. Moskal, P. (2014). Patent Application No.: PCT/EP2014/068374; WO2015028604.
  20. 20. Moskal, P., Niedźwiecki, Sz., Bednarski, T., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kubicz, E., Moskal, I., Pawlik-Niedźwiecka, M., Sharma, N. G., Silarski, M., Zieliński, M., Zoń, N., Białas, P., Gajos, A., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Molenda, M., Pałka, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Salabura, P., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., & Wiślicki, W. (2014). Test of a single module of the J-PET scanner based on plastic scintillators.,, 317–321. DOI: 10.1016/j.nima.2014.07.052. [arXiv:1407.7395].
  21. 21. Moskal, P., Zoń, N., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Gajos, A., Kamińska, D., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Rundel, O., Salabura, P., Sharma, N. G., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., Wiślicki, W., & Zieliński, M. (2015). A novel method for the line-of-response and time-of-flight reconstruction in TOF-PET detectors based on a library of synchronized model signals.,, 54–62. DOI: 10.1016/j.nima.2014.12.005. [arXiv:1412.6963].
  22. 22. Moskal, P., Sharma, N. G., Silarski, M., Bednarski, T., Białas, P., Bulka, J., Czerwiński, E., Gajos, A., Kamińska, D., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Rundel, O., Salabura, P., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., Wiślicki, W., Wochlik, I., Zieliński, M., & Zoń, N. (2015). Hit time and hit position reconstruction in the J-PET detector based on a library of averaged model signals.,(5), 1495–1499. DOI: 10.12693/APhysPolA.127.149. [arXiv:1502.07886].
  23. 23. Raczyński, L., Moskal, P., Kowalski, P., Wiślicki, W., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Molenda, M., Moskal, I., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Pawlik-Niedźwiecka, M., Rudy, Z., Salabura, P., Sharma, N. G., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., Zieliński, M., & Zoń, N. (2014). Novel method for hit-position reconstruction using voltage signals in plastic scintillators and its application to Positron Emission Tomography.,, 186–192. DOI: 10.1016/j.nima.2014.07.032. [arXiv:1311.6127].
  24. 24. Raczyński, L., Moskal, P., Kowalski, P., Wiślicki, W., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Gajos, A., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Niedźwiecki, Sz., Pałka, M., Rudy, Z., Rundel, O., Salabura, P., Sharma, N. G., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Wieczorek, A., Zieliński, M., & Zoń, N. (2015). Compressive sensing of signals generated in plastic scintillators in a novel J-PET instrument.,, 105–112. DOI: 10.1016/j.nima.2015.03.032. [arXiv:1503.05188].
  25. 25. Wieczorek, A., Moskal, P., Niedźwiecki, Sz., Bednarski, T., Białas, P., Czerwiński, E., Danel, A., Gajos, A., Gruntowski, A., Kamińska, D., Kapłon, Ł., Kochanowski, A., Korcyl, G., Kowal, J., Kowalski, P., Kozik, T., Krzemień, W., Kubicz, E., Molenda, M., Pałka, M., Raczyński, L., Rudy, Z., Rundel, O., Salabura, P., Sharma, N. G., Silarski, M., Słomski, A., Smyrski, J., Strzelecki, A., Uchacz, T., Wiślicki, W., Zieliński, M., & Zoń, N. (2015). A pilot study of the novel J-PET plastic scintillator with 2-(4-styrylphenyl)benzoxazole as a wavelength shifter.,(5), 1487–1490. DOI: 10.12693/APhysPolA.127.1487. [arXiv:1502.02901].
DOI: https://doi.org/10.1515/nuka-2015-0135 | Journal eISSN: 1508-5791 (formerly 0029-5922) | Journal ISSN: 0029-5922
Language: English
Page range: 749 - 753
Submitted on: Jul 1, 2015
Accepted on: Aug 30, 2015
Published on: Dec 1, 2015
Published by: Institute of Nuclear Chemistry and Technology
In partnership with: Paradigm Publishing Services
Related subjects:

© 2015 Ewelina Kubicz, Bożena Jasińska, Bożena Zgardzińska, Tomasz Bednarski, Piotr Białas, Eryk Czerwiński, Aleksander Gajos, Marek Gorgol, Daria Kamińska, Łukasz Kapłon, Andrzej Kochanowski, Grzegorz Korcyl, Paweł Kowalski, Tomasz Kozik, Wojciech Krzemień, Szymon Niedźwiecki, Marek Pałka, Lech Raczyński, Zenon Rajfur, Zbigniew Rudy, Oleksandr Rundel, Neha Gupta Sharma, Michał Silarski, Artur Słomski, Adam Strzelecki, Anna Wieczorek, Wojciech Wiślicki, Marcin Zieliński, Paweł Moskal, published by Institute of Nuclear Chemistry and Technology
This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 3.0 License.