|
✅ ИП ШЕЛУХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 🏙 Ставрополь (OГРН 308263521800100, ИНН 263515666009) — 📄 реквизиты, 📞 контакты, ⭐ рейтинг
Последствия пандемии
В полной версии сервиса доступна вся информация по компаниям, которых коснулись последствия пандемии коронавируса: данные об ограничениях работы и о программе помощи от государства тем отраслям, которые испытывают падение спроса
Получить доступКраткая справка
ИП ШЕЛУХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ было зарегистрировано 05 августа 2008 (существовало 4 года) под ИНН 263515666009 и ОГРНИП 308263521800100. Местонахождение Ставропольский край, город Ставрополь. Телефон, адрес электронной почты, адрес официального сайта и другие контактные данные ИП ШЕЛУХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ отсутствуют в ЕГРИП. Ликвидировано 13 февраля 2013.
Информация на сайте предоставлена из официальных открытых государственных источников.
Контакты ИП ШЕЛУХИН АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
Местонахождение
Россия, Ставропольский край, город Ставрополь
Зарегистрирован 05 августа 2008
Перейти ко всем адресам
Телефоны
—Электронная почта
—
|
Бессмертный полк. Средняя Ахтуба. Шелухин Александр Терентьевич
Регион Волгоградская область
Воинское звание Сержант
Населенный пункт: Средняя Ахтуба
Воинская специальность артиллерист
Место рождения с.Ленинск Ленинского района Сталинградской области
Дата рождения 1920
Боевой путь
Место призыва с.Ленинск Ленинского района Сталинградской области
Дата призыва 10.1940
Госпитали эвакогоспиталь 6026 г.Днепропетровск
В Красной Армии с октября 1940 года. Участвовал в Великой Отечественной войне с июля 1941 года по 25 мая 1944 года. Оказался в окружении, был контужен, место события неизвестно. Попал в плен, бежал из плена. Продолжил службу в составе 25-ой гаубичной бригады (Свирской бригады) 7-ой артиллерийской дивизии прорыва, 3-его Украинского фронта. 25 мая 1944 года в районе г. Кривой Рог тяжело ранен в левую ногу осколком в результате бомбежки при авианалёте (раздроблена коленная чашечка, всю оставшуюся жизнь коленный сустав левой ноги не сгибался). С мая 1944 года по сентябрь 1944 года находился на лечении в эвакогоспитале № 6026 г. Днепропетровска. 27 сентября 1944 г .Военно-врачебной комиссией по ст. 46 гр.I Расписания болезней приказа НКО СССР №336 1942 года признан негодным к военной службе.
(PDF) Новый взгляд на закон Александра
Новый взгляд на закон Александра
Бенджамин Джеффкоат, Александр Шелухин, Алекс Фонг, Уильям Мастейн и Ву Чжоу
Департамент отоларингологии и коммуникативных наук, анатомии и неврологии, Медицинский центр Университета Миссисипи
,
Джексон, МиссисипиПредставлено 15 января 2008 г .; принята в окончательной форме 29 апреля 2008 г.
Джеффкоут Б., Шелухин А., Фонг А., Мастейн В., Чжоу В. Алекс-
Закон Андерса пересмотрен.J Neurophysiol 100: 154–159, 2008. Первый
опубликован 30 апреля 2008 г .; DOI: 10.1152 / jn.00055.2008. Закон Александера
гласит, что медленная фазовая скорость нистагма, вызванная односторонним вестибулярным поражением
, увеличивается с увеличением взгляда в направлении биений.
Два исследования показали, что этот эффект взгляда обобщается на нистагм
, вызванный односторонним орошением холодной водой. Это указывает на
, что эффект взгляда не является результатом центральных изменений, связанных с
периферическим поражением, а скорее из-за одностороннего вестибулярного периферического торможения.В этом исследовании мы показываем, что существует аналогичный эффект взгляда
на нистагм, вызванный односторонним орошением ушей теплой водой.
Кроме того, мы изучили две гипотезы закона Александера
, предложенные в двух исследованиях. Одна из гипотез основана на зависимой от взгляда модуляции вестибулоокулярного рефлекса (VOR)
на несбалансированный вход в канал. Другая гипотеза, однако, основана на
— проницаемом нейральном интеграторе, вызванном односторонним вестибулярным периферическим ингибированием
.Эти две гипотезы предсказывают одинаковый эффект взгляда на
нистагма, вызванный орошением холодной водой, но противоположный взгляд
воздействует на нистагм, вызванный орошением теплой водой. Наши результаты
подтверждают первую гипотезу и предполагают, что вторую гипотезу
необходимо изменить.
ВВЕДЕНИЕ
В 1912 году Густав Александер обнаружил, что скорость спонтанного вестибулярного нистагма в медленной фазе
увеличивается по мере того, как взгляд движется в сторону быстрой фазы, и
уменьшается по мере удаления взгляда. со стороны быстрой фазы
(для обзора см. Baloh 2002).Этот эффект взгляда на вестибулярный нистагм
позже стал известен как закон Александра.
Несмотря на широкое признание и применение Закона Александра
врачами, мало что было известно о лежащих в основе нейронных механизмах
до 60 лет спустя. В 1982 г. и снова в
1984 г. Дослак и др. и Robinson et al., соответственно, попытались определить, был ли наблюдаемый эффект взгляда результатом прямого одностороннего торможения
, вызванного периферическим поражением, или
центральной адаптации, вызванной периферическим поражением
в течение периода время.Оба исследования количественно продемонстрировали эффект
взгляда на нистагм, вызванный односторонним орошением холодной водой
ирригации у нормальных людей, что указывает на то, что одностороннее периферическое периферическое торможение
достаточно для того, чтобы вызвать эффект взгляда
Закона Александера.
Дослак и др. (1982) и Робинсон и др. (1984) предложили
различных механизмов для учета отмеченных эффектов взгляда.
Робинсон и др. (1984) предположили, что два компонента составляют
медленную фазу нистагма, возникающую в результате одностороннего вестибулярного торможения
.Первым компонентом является прямой ответ
вестибуло-окулярных рефлексов (VOR) на вход несбалансированного канала, и этот компонент предполагается равным
независимо от взгляда (рис. 1A, серая линия с наклон 0). Второй компонент
— это нистагм, вызванный взглядом из-за эффекта
одностороннего периферического торможения скорости до положения нейронного интегратора
. Было показано, что этот второй компонент
линейно зависит от взгляда (рис.1А, тонкая черная линия с отрицательным наклоном
) (Кэннон и Робинсон, 1987). Наблюдаемая
SPV представляет собой линейное суммирование двух компонентов, причем
демонстрирует ту же линейную зависимость от взгляда, что и вызванный взглядом нистагм (рис. 1A, толстая черная линия с тем же отрицательным наклоном
тонкой черная линия). Doslak et al. (1982),
,, однако, предположили, что одностороннее периферическое торможение
не влияет на нейронный интегратор (рис.1B, нулевая тонкая черная линия)
и что реакция тракта VOR на несбалансированный вход канала
напрямую модулируется взглядом (рис. 1B, серая линия с отрицательным наклоном
, наложенная на толстую черную
).строка). Хотя эти две гипотезы сильно различаются, обе из
могут объяснить эффект взгляда на нистагм, вызванный орошением
холодной водой (рис. 1, A и B, толстые черные линии с
отрицательными наклонами).Робинсон и др. (1984) сделали попытку
дифференцировать две гипотезы, исследуя искривление
медленного нистагма после одностороннего вестибулярного торможения. Изогнутая медленная фаза указывает на негерметичный интегратор,
в соответствии с гипотезой Робинсона и др. Прямая медленная фаза
будет указывать на неповрежденный интегратор, что согласуется с гипотезой Doslak et al. Анализ
Robinson et al.показали, что кривизна, вызванная негерметичным интегратором
, слишком мала, чтобы быть обнаруженной в их парадигмах.
В то время как обе гипотезы предсказывают одинаковый эффект взгляда на
нистагма, вызванного орошением холодной водой, они предсказывают
противоположных эффектов на нистагм, вызываемых орошением теплой водой
. Гипотеза Дослака и соавт. предсказывает положительный эффект взгляда
на SPV (рис. 1D, толстая черная линия с положительным наклоном
), но гипотеза Робинсона и др.все еще
предсказывает отрицательный эффект взгляда на медленную фазовую скорость
(рис. 1C, толстая черная линия с отрицательным наклоном). Целью
этого исследования было изучить влияние взгляда на нистагм
, вызванный односторонним орошением теплой водой, и
, таким образом, чтобы дифференцировать две гипотезы.
МЕТОДЫ
Шесть нормальных субъектов (все мужчины; возрастной диапазон от 23 до 48 лет) дали свое
информированное согласие на участие в этом исследовании.Совет по институциональному обзору
Медицинского центра Университета Миссисипи одобрил экспериментальный протокол
. Все субъекты не болели, и никто из
не принимал никаких лекарств во время экспериментов.
Адрес для запросов на перепечатку и другой корреспонденции: W. Zhou, Отдел
Отоларингологии и коммуникативных наук, Univ. of Mississippi Medical
Center, 2500 North State St., Jackson, MS 39216 (электронная почта: wzhou @ ent.
umsmed.edu).
Расходы на публикацию этой статьи были частично покрыты за счет оплаты
платы за страницу. Таким образом, статья должна быть помечена как «реклама»
в соответствии с 18 U.S.C. Раздел 1734 исключительно для указания этого факта.
J Neurophysiol 100: 154–159, 2008.
Впервые опубликовано 30 апреля 2008 г .; DOI: 10.1152 / jn.00055.2008.
154 0022-3077 / 08 $ 8,00 Авторские права © Американское физиологическое общество, 2008 г. www.jn.org
, автор: 10.220.33.5, 12 сентября 2017 г. http://jn.physiology.org/ Загружено с сайта
Две текущие гипотезы по закону Александра и их прогнозы на …
Контекст 1
. .. для отмеченных эффектов взгляда. Робинсон и др. (1984) предположили, что два компонента составляют медленную фазу нистагма, возникающую в результате одностороннего вестибулярного торможения. Первый компонент — это прямой ответ вестибулоокулярного рефлекса (VOR) на несбалансированный вход в канал, и предполагается, что этот компонент не зависит от взгляда (рис.1А, серая линия с наклоном 0). Второй компонент — это нистагм, вызываемый взглядом из-за эффекта одностороннего периферического торможения скорости позиционирования нейронного интегратора. Было показано, что этот второй компонент линейно зависит от взгляда (рис. 1А, тонкая черная линия с отрицательным наклоном) (Кэннон и Робинсон, 1987). Наблюдаемый …
Контекст 2
… к несбалансированному входу канала, и предполагается, что этот компонент не зависит от взгляда (рис. 1A, серая линия с наклоном 0).Второй компонент — это нистагм, вызываемый взглядом из-за эффекта одностороннего периферического торможения скорости позиционирования нейронного интегратора. Было показано, что этот второй компонент линейно зависит от взгляда (рис. 1А, тонкая черная линия с отрицательным наклоном) (Кэннон и Робинсон, 1987). Наблюдаемый SPV представляет собой линейное суммирование двух компонентов, которое демонстрирует ту же линейную зависимость от взгляда, что и вызванный взглядом нистагм (рис. 1A, толстая черная линия с тем же отрицательным наклоном, что и тонкая черная линия).Doslak et al. (1982), однако, предложили …
Контекст 3
… запрет скорости позиционирования нейронного интегратора. Было показано, что этот второй компонент линейно зависит от взгляда (рис. 1А, тонкая черная линия с отрицательным наклоном) (Кэннон и Робинсон, 1987). Наблюдаемый SPV представляет собой линейное суммирование двух компонентов, которое демонстрирует ту же линейную зависимость от взгляда, что и вызванный взглядом нистагм (рис. 1A, толстая черная линия с тем же отрицательным наклоном, что и тонкая черная линия).Doslak et al. (1982), однако, предположили, что одностороннее периферическое торможение не влияет на нейронный интегратор (рис. 1B, нулевая тонкая черная линия) и что реакция пути VOR на несбалансированный вход в канал напрямую модулируется взглядом (рис. 1B, серый …
Контекст 4
… Наблюдаемый SPV представляет собой линейное суммирование двух компонентов, которое демонстрирует ту же линейную зависимость от взгляда, что и вызванный взглядом нистагм (рис. 1A, толстая черная линия с тот же отрицательный наклон тонкой черной линии).Doslak et al. (1982), однако, предположили, что одностороннее периферическое торможение не влияет на нейронный интегратор (рис. 1B, нулевая тонкая черная линия) и что реакция пути VOR на несбалансированный вход в канал напрямую модулируется взглядом (рис. 1B, серая линия с отрицательным наклоном, на которую накладывается толстая черная линия). Хотя эти две гипотезы сильно различаются, обе они могут объяснить эффект взгляда на нистагм, вызванный …
Контекст 5
… вызванный нистагм (рис. 1А, толстая черная линия с таким же отрицательным наклоном, что и тонкая черная линия). Doslak et al. (1982), однако, предположили, что одностороннее периферическое торможение не влияет на нейронный интегратор (рис. 1B, нулевая тонкая черная линия) и что реакция пути VOR на несбалансированный вход в канал напрямую модулируется взглядом (рис. 1B, серая линия с отрицательным наклоном, на которую накладывается толстая черная линия). Хотя эти две гипотезы сильно различаются, обе они могут объяснить влияние взгляда на нистагм, вызванное орошением холодной водой (рис.1, А и Б, толстые черные линии с отрицательным наклоном). Робинсон и др. (1984) предприняли попытку …
Контекст 6
… тонкая черная линия) и что реакция тракта VOR на несбалансированный вход канала напрямую модулируется взглядом (Рис. 1B, серая линия с отрицательный наклон, на который накладывается толстая черная линия). Хотя эти две гипотезы сильно различаются, обе они могут объяснить влияние взгляда на нистагм, вызванное орошением холодной водой (рис.1, А и Б, толстые черные линии с отрицательным наклоном). Робинсон и др. (1984) предприняли попытку дифференцировать две гипотезы, исследуя кривизну медленного фазового нистагма после одностороннего вестибулярного ингибирования. Изогнутая медленная фаза указывает на негерметичный интегратор, что согласуется с гипотезой Робинсона и др. A …
Контекст 7
… обе гипотезы предсказывают одинаковый эффект взгляда на нистагм, вызванный орошением холодной водой, они предсказывают противоположные эффекты на нистагм, вызванный орошением теплой водой.Гипотеза Дослака и соавт. предсказывает положительный эффект взгляда на SPV (рис. 1D, толстая черная линия с положительным наклоном), но гипотеза Робинсона и др. все еще предсказывает отрицательный эффект взгляда на медленную фазовую скорость (рис. 1C, толстая черная линия с отрицательным наклоном). Целью этого исследования было изучить влияние взгляда на нистагм, вызванное односторонним орошением теплой водой и, таким образом, на …
Контекст 8
… вызванное орошением холодной водой, они предсказывают противоположные эффекты на нистагм, вызванный орошением теплой водой. орошение теплой водой.Гипотеза Дослака и соавт. предсказывает положительный эффект взгляда на SPV (рис. 1D, толстая черная линия с положительным наклоном), но гипотеза Робинсона и др. все еще предсказывает отрицательный эффект взгляда на медленную фазовую скорость (рис. 1C, толстая черная линия с отрицательным наклоном). Целью этого исследования было изучить влияние взгляда на нистагм, вызванное односторонним орошением теплой водой, и, таким образом, дифференцировать два …
Контекст 9
… (например, орошение теплой водой справа ухо), наблюдается увеличение частоты возбуждения нейронов левого отводящего канала, которая увеличивается при взгляде влево.Таким образом, ответ VOR находится в левом направлении, и его амплитуда увеличивается, когда взгляд движется в том же направлении, то есть линейная регрессия реакции VOR и взгляда имеет положительный наклон (рис. 1D). Когда правый горизонтальный канал неактивен (например, ирригация холодной водой в правое ухо), наблюдается снижение частоты возбуждения нейронов левого отводящего мозга, которая также увеличивается при взгляде влево. Таким образом, ответ VOR находится в правильном направлении, и его амплитуда увеличивается по мере того, как взгляд перемещается влево, т.е.е., …
Контекст 10
… (например, орошение холодной водой в правом ухе), наблюдается снижение частоты возбуждения нейронов левого отводящего мозга, которая также увеличивается при взгляде влево. . Таким образом, ответ VOR находится в правильном направлении, и его амплитуда увеличивается по мере перемещения взгляда влево, т. Е. Линейная регрессия ответа VOR и взгляда имеет отрицательный наклон (Рис. …
Контекст 11
… новая гипотеза, предложенная здесь, обеспечивает простую интерпретацию данных, нельзя исключать гипотезу аномального нейронного интегратора.Например, положительный наклон регрессии SPV-взгляда, наблюдаемый во время орошения теплой водой, можно учесть, если одностороннее вестибулярное возбуждение приводит к нестабильному нервному интегратору (рис. 1E) вместо протекающего нейронного интегратора, как первоначально предполагалось (Zee et al. 1981). Текущая парадигма, однако, не может напрямую оценивать статус нейронного интегратора во время одностороннего вестибулярного возбуждения и торможения. Возможно, что возбудимость мотонейронов зависит как от взгляда, так и из-за аномального нейронного интегратора…
Контекст 12
… однако нынешняя парадигма не может напрямую оценить состояние нейронного интегратора во время одностороннего вестибулярного возбуждения и торможения. Возможно, что и зависимая от взора возбудимость мотонейронов, и аномальный нейронный интегратор способствуют влиянию взгляда на нистагм, вызванному односторонней вестибулярной стимуляцией (Рис. …
Александр и Юлия | Павел Шелухин
новое сообщение icnflickr-free-ic3d pan white- Исследовать
- Последние фото
- В тренде
- События
- Общество
- Flickr Галереи
- Карта мира
- Поиск камеры
- Блог Flickr
- Отпечатки
- Принты и настенное искусство
- Фотокниги
- Получить Pro
- Загрузить
- Авторизоваться
- Зарегистрироваться
- Авторизоваться
- Исследовать
- В тренде
- События
- Общество
- Flickr Галереи
- Блог Flickr
- Принты и настенное искусство
- Фотокниги
- Получить Pro
Готово
167 взгляды
0 любимые
0 Комментарии
Сделано 10 августа 2010 г.
Все права защищены- Около
- Вакансий
- Блог
- Разработчики
- Руководящие принципы
- Конфиденциальность
- Условия
- Справка
- Сообщить о нарушении
- Справочный форум
- английский
- SmugMug + Flickr.
- Конфиденциальность
- Условия
- Файлы cookie
- Около
- Вакансий
- Блог
- Разработчики
- Руководящие принципы
- Сообщить о нарушении
- Конфиденциальность
- Условия
- Справочный форум
- английский
- Конфиденциальность
- Условия
- Файлы cookie
- Справка
Гарик Тамасян, лучший игрок SPF прошлого года, подтвердил свой статус победителя!
SPF SPRING — одно из главных событий мировой покерной индустрии. Ежегодно фестиваль собирает лучших игроков мира, которые приезжают в Красную Поляну со всего мира специально, чтобы сразиться друг с другом на этом крупном турнире.
В этом году SPF установил рекорд: большое количество бай-инов (53 900 бай-ин) сформировало призовой фонд в размере более 31 миллиона. 671 конкурс — один из лучших результатов фестиваля за его трехлетнюю историю. Учитывая изоляцию, это действительно впечатляет.
Всего за три дня участникам турнира удалось добраться до финального стола.
Алексей Пономаренко с двумя восьмерками против десятого короля Гарика Тамасяна был в баббле, а остальные восемь игроков вышли в официальный финал основного турнира.
Василий Сокольников с четырьмя эйсами опередил Евгения Тамбовцева.
Константин Никулин своими карманными семерками вынул Александра Шелухина.
Фуркан Бег повысил ставку, Аслан Есенкулов поставил олл-ин. Фуркан уравнял с гораздо лучшей рукой, но его локальный успех не помог ему подняться выше пятого места. Звонок Гарика Тамасяна решил игру.
Константин Никулин не смог удержать свои позиции и проиграл Гарику, у которого на флопе появился еще один король, а Константин оказался на четвертом месте.
Замкнул тройку лидеров в этом сезоне Ринат Энков.
В финальном розыгрыше трефовый король на ривере отдал безоговорочную победу Гарику Тамасяну, а Василий Сокольников занял второе место.
Вот таблица финалов 2021 года главного события SPF SPRING:
- Гарик Тамасян
- Василий Сокольников
- Ринат Енков
- Константин Никулин
- Фуркан Бег
- Аслан Есенкулов
- Александр Шелухин
- Евгений Тамбовцев
Победитель SPF SPRING Гарик Тамасян говорит, что всего три года назад он еще ничего не знал о покере, а совсем недавно он достиг таких грандиозных результатов.«Вам нужно верить, надеяться и продолжать попытки, и тогда у вас все будет хорошо!» — вот секрет успеха настоящего чемпиона.
2021 Стипендиаты
Химия
Карлос Р. Баиз, Техасский университет, Остин
Джозеф А. Котруво-младший, Государственный университет Пенсильвании
Эмили Дербишир, Университет Дьюка
А. Слоан Девлин, Гарвардская медицинская школа
Джеффри Э.Дик, Университет Северной Каролины, Чапел-Хилл
Элизабет Элаква, Государственный университет Пенсильвании
Wei Gao, Калифорнийский технологический институт
Роберт Дж. Гиллиард, Университет Вирджинии
Юлия Калоу, Северо-Западный университет
Хизер Дж. Кулик, Массачусетский технологический институт
Хан Ли, Калифорнийский университет, Ирвин
Дэвид Лиммер, Калифорнийский университет, Беркли
Картиш Мантирам, Массачусетский технологический институт
Николас Мэйхолл, Политехнический институт и университет штата Вирджиния
Ханс Рената, Научно-исследовательский институт Скриппса
Софи Руссо, Университет Торонто
Лесли М.Schoop, Принстонский университет
Эшли Б. Тиберж, Вашингтонский университет
Стивен Д. Таунсенд, Университет Вандербильта
Haotian Wang, Университет Райса
Луиза Уиттакер-Брукс, Университет Юты
Шэн Сюй, Калифорнийский университет, Сан-Диего
Джоэл Юэн-Чжоу, Калифорнийский университет, Сан-Диего
Вычислительная и эволюционная молекулярная биология
Анн-Руксандра Карвунис, Питтсбургский университет
Джозеф Х.Дэвис, Массачусетский технологический институт
Ziyue Gao, Пенсильванский университет
Керри А. Гейлер-Самеротт, Университет штата Аризона
Бенджамин Гуд, Стэнфордский университет
Хенг Ли, Институт рака Дана-Фарбер
Стилианос Лука, Орегонский университет
Гарольд Пиментел, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес
Молли Шумер, Стэнфордский университет
Джеймс Зу, Стэнфордский университет
Информатика
Фадель Адиб, Массачусетский технологический институт
Рахит Агарвал, Корнельский университет
Нима Анари, Стэнфордский университет
Кай-Вей Чанг, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес
Алессандро Кьеза, Калифорнийский университет, Беркли
Алина Эне, Бостонский университет
Джулия К.Fanti, Университет Карнеги-Меллона
Шон В. Фоллмер, Стэнфордский университет
Роджер Б. Гросс, Университет Торонто
Тови Гроссман, Университет Торонто
Такер Херманс, Университет Юты
Oluwasanmi O. Koyejo, Университет штата Иллинойс, Урбана-Шампейн
Samory Kpotufe, Колумбийский университет
Смита Кришнасвами, Йельский университет
Брэндон М.Люсия, Университет Карнеги-Меллона
Tengyu Ma, Стэнфордский университет
Дор Минзер, Массачусетский технологический институт
Рави Нетравали, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес
Александр Раш, Корнельский университет
Марк Жандри, Принстонский университет
Наука о земных системах
Жаклин Аустерманн, Колумбийский университет
Анела Чой, Калифорнийский университет, Сан-Диего
Сара Э.Мацца, Колледж Смита
Сьерра В. Петерсен, Мичиганский университет
Бретт Р. Шефферс, Университет Флориды
Эмили (Эмми) Ф. Смит, Университет Джона Хопкинса
Джастин В. Штраус, Дартмутский колледж
Джоди Н. Янг, Вашингтонский университет
Экономика
Wenxin Du, Чикагский университет
Бенджамин Энке, Гарвардский университет
Елена Манреса, Нью-Йоркский университет
Кристофер А.Нилсон, Принстонский университет
Бенджамин Шофер, Калифорнийский университет, Беркли
Джесси Шрегер, Колумбийский университет
Исаак Соркин, Стэнфордский университет
Дмитрий Таубинский, Калифорнийский университет, Беркли
Математика
Бхасвар Б. Бхаттачарья, Пенсильванский университет
Тамаш Дарвас, Мэрилендский университет, Колледж-Парк
Yu Deng, Университет Южной Калифорнии
Сюмин Ду, Северо-Западный университет
Джессика Финцен, Duke University
Павел Галашин, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес
Адель Джаванмард, Университет Южной Калифорнии
Илья Хаютин, Северо-Западный университет
Брэндон Левин, Университет Аризоны
Евгений Лиокумович, University of Toronto, Mississauga
Федор Манин, Калифорнийский университет, Санта-Барбара
Александр Перри, Мичиганский университет
Lisa Piccirillo, Массачусетский технологический институт
Брэндон Сьюард, Калифорнийский университет, Сан-Диего
Егор Шелухин, Монреальский университет
Яков Шлапентох-Ротман, Принстонский университет
Уильям Слофстра, Университет Ватерлоо
Натаниэль Стэплтон, Университет Кентукки
Лаура Старкстон, Калифорнийский университет, Дэвис
Мадлен Уделл, Корнельский университет
Неврология
Ишмаил Абдус-Сабур, Пенсильванский университет
Ришидев Чаудхури, Калифорнийский университет, Дэвис
Шауль Дракманн, Стэнфордский университет
Стивен В.Flavell, Массачусетский технологический институт
Мануэль Гомес-Рамирес, Университет Рочестера
Мария Иоанну, Университет Альберты
Сунг Су Ким, Калифорнийский университет, Санта-Барбара
Лаура Д. Льюис, Бостонский университет
Бенджамин Дж. Мэтьюз, Университет Британской Колумбии
Жан-Мишель Монжо, Государственный университет Пенсильвании
Ева А.Науманн, Университет Дьюка
Мартина Полетти, Университет Рочестера
Дэвид М. Шнайдер, Нью-Йоркский университет
Кэтрин А. Чида, Корнельский университет
Урбейн Вейеми, Техасский университет, Остин
Свати Ядлапалли, Мичиганский университет
Физика
Карлос А.Аргуэльес-Дельгадо, Гарвардский университет
Ана Асенхо-Гарсия, Колумбийский университет
Ханнес Берниен, Чикагский университет
Тимоти Д. Брандт, Калифорнийский университет, Санта-Барбара
Виктор В. Брар, Висконсинский университет, Мэдисон
Сара Берк-Сполаор, Университет Западной Вирджинии
Blakesley Burkhart, Rutgers, Государственный университет Нью-Джерси
М.Кармен Кармона Бенитес, Государственный университет Пенсильвании
Дэвид Р. Кертин, Университет Торонто
Лян Дай, Калифорнийский университет, Беркли
Роксана Генетт, Гарвардский университет
Николас Р. Хатцлер, Калифорнийский технологический институт
Элизабет Краузе, Университет Аризоны
Бяо Лянь, Принстонский университет
Луцяо Лю, Массачусетский технологический институт
Марк Мискин, Пенсильванский университет
Кэролайн Морли, Техасский университет, Остин
Джедедия Х.Pixley, Rutgers, Государственный университет Нью-Джерси
Эндрю К. Поттер, Техасский университет, Остин
Фрэнк Г. Шредер, Делавэрский университет
Дэниел Вайсман, Университет Эмори
Люянь Чжао, Мичиганский университет
Бо Чжэнь, Пенсильванский университет
rles5489: удалено
К сожалению, идентификатор предмета: rles5489 не найден.
Старинный французский табурет Лонгви с геральдической плиткой
Джульетта Джонс, винтаж
$ 470 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Подставка для подноса из античного английского серебра и граненого стекла
Джульетта Джонс, винтаж
ПРЕДЛОЖЕНИЕ $ 245
Османская подставка для ног с винтажным цветочным рисунком
Джульетта Джонс Винтаж
$ 145 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Старинная французская шкатулка для ювелирных изделий Ormolu с эмалью и скошенной стеклянной крышкой с ножками
Джульетта Джонс Винтаж
ПРЕДЛОЖЕНИЕ $ 335
Старинное английское зеленое стекло и флакон духов с накладкой из стерлингового серебра с пробкой
Джульетта Джонс Винтаж
$ 235 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Старинная китайская перегородчатая урна с крышкой и подставкой B
Джульетта Джонс Винтаж
$ 225 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Vintage Hutschenreuther Kunstabteilung Подписанная фигурка летающей чайки
Джульетта Джонс Винтаж
$ 225 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Набор антикварных серебряных тарелок WMF для ножей с животными
Джульетта Джонс Винтаж
$ 265 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Бронзовая табличка XIX века в знаке помощи ухаживающей паре
Джульетта Джонс Винтаж
$ 285 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Китайские пионы в урне с перегородчатой крышкой и подставкой
Джульетта Джонс Винтаж
$ 225 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Винтажное восьмиугольное зеркало из дерева и левкас
Джульетта Джонс, винтаж
$ 545 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Пара антикварной китайской перегородчатой эмали на бронзовых вазах с подставками
Джульетта Джонс Винтаж
$ 325 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Винтажный подписанный стеклянный флакон для духов
Джульетта Джонс Винтаж
$ 175 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Антикварная инкрустированная шкатулка для комода из твердого дерева
Джульетта Джонс, винтаж
$ 275 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Винтажная серая окрашенная деревянная подставка для шляп, 19 дюймов, 19 дюймов
Джульетта Джонс, винтаж
$ 115 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Винтажная овальная шкатулка из камня Incolay с детскими игрушками
Джульетта Джонс, винтаж
ПРЕДЛОЖЕНИЕ $ 195
Старинная европейская бронзовая чернильница с подносом
Джульетта Джонс, винтаж
$ 225 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Американское народное искусство XIX века O / C Портрет маленького ребенка, выпуклая стеклянная рама
Джульетта Джонс Винтаж
$ 665 ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Винтаж: Большой позолоченный зеркальный туалетный столик в стиле Матсон, 21 «плато
Джульетта Джонс Винтаж
ПРЕДЛОЖЕНИЕ $ 195
Антикварная резная китайская рамка с зеркалом
Джульетта Джонс Винтаж
ПРЕДЛОЖЕНИЕ $ 350
В вашем браузере отключен JavaScript.Пожалуйста, включите его, чтобы активировать полную функциональность веб-сайта
|