|
|
Публикации в базе данных Math-Net.Ru |
Цитирования |
|
2023 |
1. |
О. Ф. Воропаева, Ч. А. Цгоев, “Численное моделирование инфаркта миокарда. II. Анализ механизма поляризации макрофагов как терапевтической мишени”, Матем. биология и биоинформ., 18:2 (2023), 367–404 |
1
|
2. |
О. Ф. Воропаева, Ч. А. Цгоев, “Численное моделирование инфаркта миокарда. I. Анализ пространственно-временных аспектов развития местной воспалительной реакции”, Матем. биология и биоинформ., 18:1 (2023), 49–71 |
2
|
|
2022 |
3. |
Т. С. Михаханова, О. Ф. Воропаева, “Триггерная модель динамики острого и хронического асептического воспаления”, Матем. биология и биоинформ., 17:2 (2022), 266–288 |
|
2021 |
4. |
О. Ф. Воропаева, Ч. А. Цгоев, Ю. И. Шокин, “Численное моделирование воспалительной фазы инфаркта миокарда”, Прикл. мех. техн. физ., 62:3 (2021), 105–117 ; O. F. Voropaeva, Ch. A. Tsgoev, Yu. I. Shokin, “Numerical simulation inflammatory phase of myocardial infarction”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 62:3 (2021), 441–450 |
7
|
|
2020 |
5. |
О. Ф. Воропаева, Т. В. Баядилов, “Математическая модель динамики асептического воспаления”, Сиб. журн. индустр. матем., 23:4 (2020), 30–47 ; O. F. Voropaeva, T. V. Bayadilov, “Mathematical model of the aseptic inflammation dynamics”, J. Appl. Industr. Math., 14:4 (2020), 779–791 |
2
|
|
2019 |
6. |
О. Ф. Воропаева, П. Д. Лисачев, С. Д. Сенотрусова, Ю. И. Шокин, “Гиперактивация сигнального пути p53 – микроРНК: математическое моделирование вариантов противоопухолевой терапии”, Матем. биология и биоинформ., 14:1 (2019), 355–372 |
1
|
7. |
О. Ф. Воропаева, Ч. А. Цгоев, “Численная модель динамики факторов воспаления в ядре инфаркта миокарда”, Сиб. журн. индустр. матем., 22:2 (2019), 13–26 ; O. F. Voropaeva, Ch. A. Tsgoev, “A numerical model of inflammation dynamics in the core of myocardial infarction”, J. Appl. Industr. Math., 13:2 (2019), 372–383 |
13
|
8. |
С. Д. Сенотрусова, О. Ф. Воропаева, “Математическое моделирование функционирования положительной связи в системе онкомаркеров р53–микроРНК”, Сиб. журн. вычисл. матем., 22:3 (2019), 325–344 ; S. D. Senotrusova, O. F. Voropaeva, “Mathematical modeling of positive connection functioning in the tumor markers p53–microRNA system”, Num. Anal. Appl., 12:3 (2019), 270–283 |
3
|
|
2017 |
9. |
О. Ф. Воропаева, С. Д. Сенотрусова, Ю. И. Шокин, “Дерегуляция p53-зависимых микроРНК: результаты математического моделирования”, Матем. биология и биоинформ., 12:1 (2017), 151–175 |
2
|
10. |
О. Ф. Воропаева, С. Д. Сенотрусова, “Переход от уравнения с запаздыванием к системе обыкновенных дифференциальных уравнений в модели сети онкомаркеров”, Матем. моделирование, 29:9 (2017), 135–154 |
2
|
|
2016 |
11. |
О. Ф. Воропаева, Ю. В. Бобкова, “Численный анализ вырождения турбулентности в безымпульсных следах за сферой и удлиненным телом вращения”, Матем. моделирование, 28:1 (2016), 78–96 ; O. F. Voropaeva, Yu. V. Bobkova, “Numerical analysis of turbulence decay in momentumless wakes behind the sphere and the prolate body of revolution”, Math. Models Comput. Simul., 8:4 (2016), 471–485 |
|
2014 |
12. |
О. Ф. Воропаева, С. Р. Сенчукова, К. В. Бродт, К. Е. Гарбузов, А. В. Мельниченко, А. А. Старикова, “Численное моделирование ультрадианных колебаний в биологической системе p53-Mdm2 в условиях стресса”, Матем. моделирование, 26:11 (2014), 105–122 ; O. F. Voropaeva, S. R. Senchukova, K. V. Brodt, K. E. Garbuzov, A. V. Melnitchenko, A. A. Starikova, “Numerical simulation of ultradian oscillations in p53-Mdm2-network under stress conditions”, Math. Models Comput. Simul., 7:3 (2015), 281–293 |
8
|
13. |
О. Ф. Воропаева, “Двухпараметрические модели свободной турбулентности в поле силы тяжести”, Матем. моделирование, 26:7 (2014), 97–113 |
|
2010 |
14. |
О. Ф. Воропаева, Г. Г. Черных, “Численные модели динамики зоны турбулентного смешения в пикноклине”, Матем. моделирование, 22:5 (2010), 69–87 |
1
|
15. |
О. Ф. Воропаева, Г. Г. Черных, “Численное моделирование взаимодействия зоны турбулентного смешения и локального возмущения поля плотности в пикноклине”, Прикл. мех. техн. физ., 51:2 (2010), 49–60 ; O. F. Voropaeva, G. G. Chernykh, “Numerical modeling of interaction between a turbulent mixing zone and a local perturbation of the density field in a pycnocline”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 51:2 (2010), 182–192 |
1
|
|
2008 |
16. |
О. Ф. Воропаева, “низотропное вырождение турбулентности в дальнем безымпульсном следе в стратифицированной среде”, Матем. моделирование, 20:10 (2008), 23–38 ; O. F. Voropaeva, “The anisotropic decay of turbulence in a far momentumless wake in a stratified medium”, Math. Models Comput. Simul., 1:5 (2009), 605–619 |
6
|
|
2007 |
17. |
О. Ф. Воропаева, “Иерархия полуэмпирических моделей турбулентности второго и третьего порядка в расчетах безымпульсных следов за телами вращения”, Матем. моделирование, 19:3 (2007), 29–51 |
7
|
|
2003 |
18. |
О. Ф. Воропаева, Б. Б. Илюшин, Г. Г. Черных, “Анизотропное вырождение турбулентности в дальнем безымпульсном следе в линейно стратифицированной среде”, Матем. моделирование, 15:1 (2003), 101–110 |
1
|
|
2000 |
19. |
О. Ф. Воропаева, Н. П. Мошкин, Г. Г. Черных, “Внутренние волны, генерируемые турбулентными следами за буксируемым и самодвижущимся телами в линейно стратифицированной среде”, Матем. моделирование, 12:10 (2000), 77–94 |
12
|
|
1998 |
20. |
О. Ф. Воропаева, Г. Г. Черных, “Внутренние волны, генерируемые безымпульсным турбулентным следом в линейно стратифицированной жидкости”, Матем. моделирование, 10:6 (1998), 75–89 |
12
|
21. |
О. Ф. Воропаева, Г. Г. Черных, “Распространение пассивной примеси от мгновенного локализованного источника в зоне турбулентного смешения в пикноклине”, Прикл. мех. техн. физ., 39:4 (1998), 76–83 ; O. F. Voropaeva, G. G. Chernykh, “Propagation of a passive admixture from an instantaneous localized source in the turbulent mixing zone in a pycnocline”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 39:4 (1998), 546–552 |
4
|
|
1997 |
22. |
О. Ф. Воропаева, Г. Г. Черных, “Численная модель динамики безымпульсного турбулентного следа в пикноклине”, Прикл. мех. техн. физ., 38:3 (1997), 69–86 ; O. F. Voropaeva, G. G. Chernykh, “Numerical model of the dynamics of a momentumless turbulent wake in a pycnocline”, J. Appl. Mech. Tech. Phys., 38:3 (1997), 391–406 |
5
|
|