Vše

Co hledáte?

Vše
Projekty
Výsledky výzkumu
Subjekty

Rychlé hledání

  • Projekty podpořené TA ČR
  • Významné projekty
  • Projekty s nejvyšší státní podporou
  • Aktuálně běžící projekty

Chytré vyhledávání

  • Takto najdu konkrétní +slovo
  • Takto z výsledků -slovo zcela vynechám
  • “Takto můžu najít celou frázi”

Mnohoškálové modelování v řasové biotechnologii

Identifikátory výsledku

  • Kód výsledku v IS VaVaI

    <a href="https://www.isvavai.cz/riv?ss=detail&h=RIV%2F60076658%3A12640%2F06%3A00006776" target="_blank" >RIV/60076658:12640/06:00006776 - isvavai.cz</a>

  • Výsledek na webu

  • DOI - Digital Object Identifier

Alternativní jazyky

  • Jazyk výsledku

    angličtina

  • Název v původním jazyce

    Multiscale modelling in microalgal biotechnology

  • Popis výsledku v původním jazyce

    Mathematical models make it possible to predict or simulate a system behaviour. In biotechnology, models are required for the design of new processes and devices, e.g. bioreactors (6), and for the analysis of existing processes. Biological processes aregenerally described either in terms of empirical equations or through the use of definite biological or chemical descriptions. In contrast to most of the physical processes the mmechanistic understanding of photosynthesis in microalgae is still small. Quantitative knowledge on photosynthesis and it relation to input ( control ) variables are mainly based on laboratory experiments, and only little information exists about real applications. A number of proposals of reaction kinetics has been presented inthe biotechnological literature (2, 8). A common characteristic of most of them is that they are seen as mathematical equations that give a static picture of the dependence of the production rate on available substrate ( e.g. the static

  • Název v anglickém jazyce

    Multiscale modelling in microalgal biotechnology

  • Popis výsledku anglicky

    Mathematical models make it possible to predict or simulate a system behaviour. In biotechnology, models are required for the design of new processes and devices, e.g. bioreactors (6), and for the analysis of existing processes. Biological processes aregenerally described either in terms of empirical equations or through the use of definite biological or chemical descriptions. In contrast to most of the physical processes the mmechanistic understanding of photosynthesis in microalgae is still small. Quantitative knowledge on photosynthesis and it relation to input ( control ) variables are mainly based on laboratory experiments, and only little information exists about real applications. A number of proposals of reaction kinetics has been presented inthe biotechnological literature (2, 8). A common characteristic of most of them is that they are seen as mathematical equations that give a static picture of the dependence of the production rate on available substrate ( e.g. the static

Klasifikace

  • Druh

    D - Stať ve sborníku

  • CEP obor

    BO - Biofyzika

  • OECD FORD obor

Návaznosti výsledku

  • Projekt

  • Návaznosti

    Z - Vyzkumny zamer (s odkazem do CEZ)

Ostatní

  • Rok uplatnění

    2006

  • Kód důvěrnosti údajů

    S - Úplné a pravdivé údaje o projektu nepodléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů

Údaje specifické pro druh výsledku

  • Název statě ve sborníku

    Modelování a měření nelineárních jevů v mechanice

  • ISBN

    80-02-01827-3

  • ISSN

  • e-ISSN

  • Počet stran výsledku

    6

  • Strana od-do

    163-168

  • Název nakladatele

    Vědeckotechnická společnost Škoda

  • Místo vydání

    Plzeň

  • Místo konání akce

  • Datum konání akce

  • Typ akce podle státní příslušnosti

  • Kód UT WoS článku