Обучение по природни науки и върхови технологии

2021/6, стр. 566 - 585

МУТАЦИИ И ВАРИАНТИ НА КОРОНАВИРУСА SARS-COV-2, ПРИЧИНИТЕЛ НА COVID-19

Резюме:

Ключови думи:

Science and Society

Въведение

Изучаването на коронавирусите има сравнително кратка история. Обединяването им в една група и тяхното име се дължи на характерните шипчета по повърхността на вирусните частици, което под електронен микроскоп им придава вид, наподобяващ слънцето с неговата корона (според други – наподобява царска корона) (фиг. 1).

Коронавирусите поразяват епитела на дихателните и храносмилателните органи при птици и бозайници; частиците им имат липидна обвивка и съдържат като генетичен материал едноверижна РНК (Almeida et al. 1968). Коронавирусите имат по-голям геном от другите РНК вируси. Например геномът на вируса на полиомиелита има 7500 рибонуклеотида (РНК букви), а на бяса – 12 хиляди. При SARS-CoV-2 геномът се състои от 30 хиляди РНК букви, които кодират 26 протеина (Wu et al. 2020).

Интересът към коронавирусите нарасна силно след 2002, когато вирус прескача видовата бариера. Тогава в Южен Китай избухва епидемия от SARS

Фигура 1. Повърхност на вирусната частица на SARS-CoV-2 (скица). Три молекули на спайк-протеина (S-протеина) изграждат едно шипче, една вирусна частица има около 90 шипчета (Bar-On et al. 2020)

(Severe acute respiratory syndrome, тежък остър респираторен синдром, ТОРС). Епидемията е ограничена до няколко хиляди души, продължава около година и е предизвикана от вируса SARS-CoV (SARS-CoV-1). Вирусът произхожда от подковоноси прилепи; пренасянето му към хората става с участието на междинен гостоприемник между прилепите и човека.

През 2012 се появява смъртоносната близкоизточна инфекция MERS (Middle East respiratory syndrome). Вирусът е MERS-CoV, хората се заразяват от камили, но за щастие, заразата трудно се предава от човек на човек.

В края на 2019 идва ред на SARS-CoV-2 – вирус, сроден на SARS-CoV-1. В град Ухан, Китай, той предизвиква COVID-19 (Coronavirus disease 2019, коронаврусна болест 2019). Инфекцията бързо достига повечето страни в света и в началото на 2020 се превръща в пандемия (Perlman 2020).

Размножаване на коронавируса SARS-CoV-2 в клетките

Структурата на вирусната частица на SARS-CoV-2 е пределно проста (фиг. 2).

Единична едноверижна РНК молекула носи генетичната информация, която е достатъчна, за да могат в заразената клетка да бъдат направени нови вирусни частици. Вирусът има двойна липидна обвивка с трансмембранни протеини, един от които изгражда шипчетата (англ. spikes). Всяко шипче е тример, изградено е от три молекули спайк протеин (S-протеин, spike protein, S-protein).

Фигура 2. Структура на коронавируса SARS-CoV-2. Показани са протеините по повърхността на вирусната частица: спайк (S), мембранен (М) и Е-протеин. Вирусът е обвит от двоен липиден слой; геномът е представен от едноверижна РНК молекула, съставена от 30 хиляди РНК букви (рибонуклеотиди)

Вирусната частица предизвиква COVID-19, след като попадне в дихателната система – например през носа, и зарази някоя от епителните клетки. За да стане заразяването, вирусът трябва първо да се прикрепи към клетката гостоприемник. Структурите по повърхността на клетките, към които вирусните частици се прикрепят, се означават като рецептори. При коронавирусите рецептори са различни трансмембранни белтъци, обикновено пептидази. Например клетъчният рецептор на SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2 е пептидазата АСЕ2 (ангиотенсин конвертиращ ензим 2), а пептидазата DPP4 (дипептидил пептидаза 4) е клетъчният рецептор на MERS-CoV.

Прикрепянето на коронавирусите към клетъчния рецептор става с помощта на шипчетата. Шипчето изпълнява две различни функции. Първо то се свързва с рецептора. После шипчето променя формата си, което предизвиква сливане между клетъчната мембрана и липидната обвивка на вируса. След сливането (фузията) вирусната РНК попада в клетката (Huang et al. 2020).

В цитоплазмата на клетката вирусната РНК инструктира рибозомите да започнат да синтезират вирусни белтъци (виж Baltimore 1971). Първият протеин, който се синтезира, е верига от 16 белтъка, съединени заедно (полипротеин). Един от тези белтъци е протеаза, която къса връзките в полипротеина и освобождава отделните белтъци, за да могат те да изпълняват своята роля (Corum and Zimmer 2020).

Най-отговорната задача на вирусните белтъци е да осигурят образуването на нови копия от вирусната РНК (фиг. 3).

Фигура 3. Заразяване на клетката от SARS-CoV-2. Показани са първите етапи от жизнения цикъл на вируса – свързване на S-протеина с клетъчния рецептор АСЕ2 и сливането на обвивката на вируса с клетъчната мембрана. Вирусната РНК се намножава в цитоплазмата, някои от новите копия са с грешки (мутации)

Нови вирусни частици се появяват в клетката едва 10 часа след заразяването. Готовите вирусни частици излизат от клетката чрез процес, който наподобява пъпкуване. При коронавирусите една инфектирана клетка произвежда до хиляда нови вирусни частици (Fehr and Perlman 2015; Bar-On et al. 2020).

Намножаването на вирусната РНК води до мутации

Синтезирането на нови копия вирусна РНК става с помощта на ензима РНК репликаза (РНК зависима РНК полимераза). Когато РНК репликазата синтезира РНК, тя неизбежно прави малки еднобуквени грешки. Например вместо една РНК буква във веригата се включва друга буква. Или което е по-рядко, няколко РНК букви изпадат и се получава делеция. Възможно е вмъкването на букви (инсерция). Всяка грешка, направена по време на синтезата на РНК, е мутация.

Характерно за всички РНК съдържащи вируси е, че при тях мутациите са чести (Duffy 2018). От РНК вирусите коронавирусите имат най-голям геном. Коронавирусите имат ензим (3‘-5‘ екзорибонуклеаза, nonstructural protein 14), който поправя грешки, осигурява стабилност на кода, поради което при коронавирусите честотата на мутации е относително малка.

Отборът създава варианти на коронавируса

Някои точкови (еднобуквени) мутации са синонимни. Те не променят аминокиселината в белтъка, който се синтезира (кодът е изроден). Други мутации обаче променят кода и една аминокиселина се заменя с друга (Hadjiolov et al. 1976). В повечето случаи такива промени са вредни за вируса; тези мутации не се разпространяват. Една аминокиселинна замяна обаче може да е благоприятна и да дава предимство. С времето „подобрените“ вируси ще заразяват повече клетки и хора, а мутацията ще се разпространява по-широко. Това е отбор по Дарвин – по-приспособените оставят по-многобройно потомство.

Така при вирусите възникват нови специфични варианти, характеризиращи се с една благоприятна мутация или с мозайка от такива мутации. (Не е изключение един вариант да се нарече щам, въпреки че този термин предполага по-големи генетични различия, водещи до значителни разлики в характеристиките.)

При днешното дифузно разпространение на заразата болните от COVID-19 в една област не е изключено да са заразени от различни генетични варианти на SARS-CoV-2. Един от вариантите може да започне да преобладава, и това е знак, че този вариант е по-приспособен и възможно – по-опасен за хората.

Срещу SARS-CoV-2 организмът създава имунитет

Оръжието на организма на човека срещу SARS-CoV-2 е придобитият имунитет, който се получава при заболяване от COVID-19. Имунната реакция на организма е насочена главно срещу спайк протеина (S-протеина), белтък от повърхността на вирусната частица (фиг. 2). Това е сложен белтък с две субединици и няколко домена (самостоятелни пространствени и функционални участъци) (фиг. 4). Неговата роля в първите етапи от заразяването на клетките е определяща.

Фигура 4. Схема на структурата на S-протеина. Съставен от 1273 аминокиселини, модифициран със захарни остатъци (гликопротеин). Две субединици – S1 и S2

Субединицата S1 (остатъци 14-685) определя свързването на вирусната частица с рецептора АСЕ2. Домени: NTD – N-краен, и RBD – рецептор-свързващ домен.

Субединицата S2 (остатъци 686 – 1273) определя сливането на мембраните на вируса и клетката. Домени: FP – пептид на фузията; HR1 и HR2 – хепта-повтори; TM COVID трансмембранен домен (Wrapp et al. 2020; Huang et al. 2020).

S-протеинът на шипчетата е територията, където се води своеобразна „надпревара във въоръженията“. Организмът създава антитела срещу шипчетата, за да се бори с инфекцията. Епидемията се ограничава. Вирусът отговаря с нови „подобрени“ варианти на спайк протеина, които заразяват по-ефективно или успяват да се изплъзнат от антителата.

Антителата срещу спайк протеина се изработват от някои от клетките на имунната система. Всяка антитяло-синтезираща клетка произвежда много молекули антитела, но само от един вид. Това антитяло „атакува“ само един специфичен участък на спайк протеина (наричан епитоп или антигенна детерминанта). Имунните клетки в организма са много. По този начин срещу спайк протеина организмът изработва не едно, а набор от антитела (поликлонални антитела). Поликлоналните антитела разпознават и се свързват с различни участъци от S-протеина и го неутрализират. Съществуването на неутрализиращи антитела в кръвта ефективно пази от развиването на ново заболяване. Тяхното съдържание обаче постепенно намалява с времето. Това не значи, че организмът не е защитен. В тялото остават имунни клетки, които имат памет за имунния отговор. Ако настъпи повторна инфекция, те се активират и отново произвеждат същия набор от неутрализиращи антитела. Изследванията показват, че поне за седем месеца (а може би и за много по-дълго) рискът от повторно заболяване от COVID-19 е минимален (Pilz et al. 2021; Hall et al. 2021).

Антитела за имунотерапия

В кръвта на повечето хора, прекарали COVID -19, поне пет месеца циркулират достатъчно поликлонални антитела срещу S-протеина. Ако на сериозно болен се влее кръвна плазма от преболедувал, може да се наблюдава подобряване на състоянието.

Подобен ефект имат и моноклоналните антитела. Клетките, които изработват антитела, могат да се култивират поединично. Те създават антитела с точно определена специфичност (моноклонални антитела). Срещу спайк протеина има няколко моноклонални антитела, които фармацевтичните фирми произвеждат. Самостоятелно или в комбинация те имат доказан ефект при лечението на COVID-19.

Ваксини

Ваксинирането е профилактика. Това е начин да се накара организмът да произведе антитела, без в действителност да е бил болен от COVID-19. Всички ваксини, които са разработени и са в употреба, използват спайк протеина като имуноген. Ваксинацията обаче не е със самия спайк протеин; технически това не е просто. Ето защо се използва околен път – за кратко организмът на ваксинирания сам произвежда спайк протеин, за да могат да се образуват антитела.

За целта се използват две различни технологии. При едната ваксинацията е с информационна РНК (иРНК), която е опакована в липидни наночастици, за да може да проникне в клетите. иРНК носи информацията за синтеза на спайк протеина, която се използва от рибозомите на клетката.

Другата технология е така наречената векторна технология. Използват се аденовируси – вид ДНК съдържащи вируси. В ДНК на вируса един от гените, необходим за размножаването на вируса, е заменен с гена на спайк протеина. Такъв модифициран аденовирус става преносител (вектор) на информация. Той заразява клетките, неговата ДНК влиза в ядрата. Там ядреният ензим ДНК зависима РНК полимераза синтезира съответната иРНК за синтеза на спайк протеин.

В последно време през успешни клинични изпитания преминават и няколко белтъчни ваксини (Dolgin 2021). При тях като имуноген се използва спайк протеин, който е произведен от еукариотни клетки. Използват се клетки от бозайници, дрожди, а като най-подходящи могат да се окажат някои клетки от насекоми (пеперуди). Това се налага, защото спайк трябва да получи подходящо модифициране със захари, което не може да стане, ако продуцентите са бактерии.

Потенциален недостатък на лечението с моноклонални антитела и на ваксините е, че те (засега) са направени на основата на кода на първите варианти от Ухан. В този случай е възможно при среща с нов вариант да има усложнения. Някое от моноклоналните антитела може да не се свързва със спайк на новия вариант, или ваксините да не защитават така добре след заразяване с този вариант (за примери виж таблица 1). Медикаментозното лечение няма тези ограничения.

Лекарства срещу коронавируса SARS-CoV-2

Вирусите са вътреклетъчни паразити. Преобладаващата част от ензимите, които те използват през жизнения си цикъл, принадлежат на клетката гостоприемник. В този случай, за да се забави или спре вирусната инфекция и да се даде време на организма да изработи антитела, се търсят ензими и процеси, които са специфични за вируса.

При коронавирусите има възможност да се попречи на синтезирането на РНК на вируса. Това прави „Ремдесивир“ – първият антивирусен препарат, върху който бяха съсредоточени много надежди, разработен първоначално срещу вируса на хепатит С. Има действие срещу няколко вируса с РНК като генетичен материал, включително Ебола и коронавируси. Ремдесивирът по химична структура прилича на една от РНК буквите, с които кодът е записан. Вирусът бърка буквите, включва ремдесивир в кода, но не може да сглоби текста на своята генетична информация по дължина. Прилага се на болни чрез интравенозно вливане, което е неудобство. Успехът на този препарат е ограничен (WHO 2020).

Нов подобен препарат е „Молнупиравир“, който по структура също прилича на една от РНК буквите. Молнупиравирът се включва в текста на РНК кода, но кодът вече не може да се презаписва точно. Получават се масови мутации и промяна на аминокиселини във важни вирусни протеини. Такава катастрофа от грешки вирусът не може да издържи. Важно предимство на това лекарство е, че то може да се приема през устата (Mole 2021).

Друг механизъм на лечение предлага препаратът „Паксловид“, който също може да се приема като хапчета (Edwards 2021) . Паксловид е инхибитор на главната протеаза на SARS-CoV-2 (nonstructural protein 5), която къса единайсет места в полипротеина.

Вариантите с мутации в S-протеина носят неизвестност

В началото на пандемията много специалисти се надяваха, че масовата ваксинация срещу COVID-19 с ваксините, които тогава се разработваха, успоредно със значителния брой преболедували ще доведе до създаване в общността на колективен (стаден) имунитет и до затихване на заразата.

Подобна възможност съществува и сега. Може обаче да се окаже, че за постигане на целта ще бъдат необходими повече и по-продължителни усилия, защото трябва да се държи сметка за природата на SARS-CoV-2 (Mascola et al. 2021; Krammer 2021; Focosi and Maggi 2021). Вирусът „иска“ да остане да съществува. Неговото „оръжие“ са мутациите и способността за еволюция. Появяват се нови варианти. Някои от вариантите се разпространяват по-бързо. Те постепенно изместват старите варианти и започват да се наблюдават при все по-голяма част от случаите. Всяко родословие от вирусни частици, което по-ефективно се свързва с клетъчния рецептор, по-лесно влиза в клетката, отделя се в по-голямо количество при говор или предизвиква по-продължително заболяване, е по-приспособено и ще заразява повече хора.

Вариантът D614G

SARS-Cov-2 започва да заразява хора в края на 2019 година. Тогава S-протеинът още не е бил нагоден достатъчно добре към човешкия рецептор АСЕ2. Очаквано, първата регистрирана мутация в S-протеина е станала в Ухан още през януари 2020. Това е замяната D614G (за начина на представяне на аминокиселинните замени при белтъците, виж приложението). Тази замяна е в S1 субединицата на спайк протеина (фиг. 4). Замяната на аспартат 614 с глицин прави връзката шипче-АСЕ2 по-здрава и помага на вирусите от това родословие да се разпространяват по-добре. Сега тази мутация преобладава навсякъде по света.

По-късно се появяват варианти с други мутации в S-протеина на SARSCoV-2. Някои от тези варианти са с повишена способност да избягват взаимодействие с някои от неутрализиращите антитела, изработвани от човешкия организъм (Focosi and Maggi 2021).

Огнище на зараза 5

Съществува и друга опасност. Клетъчните рецептори, такива като АСЕ2, са видово специфични. Поради това всеки коронавирус има определен кръг от гостоприемници, които заразява. Промени в S-протеина могат да променят гостоприемниците. Без съмнение, една промяна в S-протеина е позволила прескачането през 2019 година на определен коронавирус от животински вид, най-вероятно от подковоноси прилепи, към човек (Cui et al. 2019; Zhukova et al. 2020).

Новите SARS-CoV-2 варианти могат да имат разширен кръг от гостоприемници. Ако сред тях попаднат домашни любимци (котки или кучета), това ще е нов източник на зараза и на мутации, което може сериозно да затрудни борбата с пандемията. Ето защо откритието, че човешкият SARS-CoV-2 заразява норки, предизвика истинска уплаха.

През април – май 2020 в Нидерландия правят откритието, че в техните ферми за норки (животни, отглеждани заради ценната им кожа) става пренасяне на SARS-CoV-2 от хора към норки и обратно – от норки към хора (ECDC 2020). Дания е страната, в която най-масово се отглеждат норки (около 14 милиона), като фермите са главно в Северна Ютландия. Съответното изследване на хора и животни в Дания показва съществуването на пет огнища на зараза. Вариантите в тези огнища са уникални, не се срещат никъде другаде. По-лошо, всяко огнище има свои мутации и варианти. Вирусът в „Огнище 5“ е със значителни промени в S-протеина (виж таблица 1). Тази продължаваща и бърза еволюция потенциално може да разшири кръга от бозайници, които се заразяват, може да компрометира ваксините, които вече се разработват, и да усложни хода на пандемията.

Следва унищожаване на норките (преди този случай, по настояване на защитниците на животните, отглеждането на животни заради кожата им е било планирано да се прекрати след 2024 година). Големи части от Ютландия са затворени. Днес вариантът от „Огнище 5“ вече не се среща.

Класифициране на вариантите на SARS-CoV-2

Изминали са 24 месеца от началото на еволюцията на вируса SARS-CoV-2. В генома са натрупани десетки мутации. Различията между отделните варианти на SARS-CoV-2 са много по-малки от 1%, но са достатъчни, за да могат да се разграничат родословията на вируса.

Един нов вариант може да е местен, възникнал у пациент от даденото място, но може да е привнесен отвън. По-голямата част от новите родословия, които се появяват, не се отличават особено от старите. Но някои може да са опасни за протичането на епидемията в страната. По цял свят от болните се изолира вирусна РНК, структурата на тази РНК се определя и се сравнява с първите варианти от Ухан от 2019/2020, които се означават като „последователност нула“. Резултатите за България се обявяват от Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ, NCIPD).

В научната литература при означаване и групиране на новите варианти и родословия на SARS-CoV-2 цари разнообразие, като днес се използват няколко различни номенклатури. Широко е разпространена номенклатурата Pango. При нея се използва софтуерен пакет, позволяващ динамично идентифициране на новите варианти и причисляването им към някое от основните родословия – (A, B, B.1, B.1.1, B.1.1.7 и други). „Последователност нула“ е в родословие „А“ (Rambaut et al. 2020).

Здравната система във Великобритания използва специфична система за означаване на новооткритите варианти. Отбелязват се датата на идентифицирането и поредният номер. Дава се и оценка на варианта. Отначало един вариант е VUI (variant under investigation) – изследван вариант. Следва оценка на скоростта на разпространение, влиянието върху смъртността, способност да заразява преболедували или ваксинирани индивиди, промяна във възрастта на заразените. Тогава този вариант може да премине в групата VOC (variant of concern) – вариант, повод за тревога за общественото здраве. Подобна система на класификация се използва и в САЩ (CDC 2021). Свързан термин е „вариант от голямо значение“ (variant of high consequence), използван, ако ефективността на мерките за предпазване и лечение е значително намалена. Засега варианти от тази група няма (4 октомври 2021; CDC 2021) .

Начините на именуване на вариантите, които се използват от учените, за неспециалистите са сложни, объркващи и трудно се запомнят. Ето защо вариантите на вируса доскоро се именуваха по мястото, където са открити за първи път. Така на широката публика стават известни вариантите „южноафрикански“, „индийски“, „непалски“ и т.н.

Разбираемо, никой не иска да бъде свързан с COVID-19 или с вариант на болестта. Така на държавата започва да се гледа с „лошо“ око – „китайски вирус“, „бразилски вариант“. Това подхранва омразата и недоверието към различното, чуждото. Властите дори не бързат да обявяват своите варианти, за да не се навреди на името на държавата.

В резултат на 31 май 2021 Световната здравна организация (СЗО) въведе букви от гръцката азбука за обозначаване на вариантите. Така те стават лесни за запомняне и удобни за журналисти, политици и здравни работници (научната номенклатура ще продължава да се използва в специализираните издания).

При използването на гръцките букви се взема под внимание и класификацията по степен на опасност. Вариантите VOC получават първите букви на гръцката азбука, като се започне от алфа, според времето на тяхното откриване. Досега има четири такива варианта. Вариантите, заслужаващи интерес, получават буквите след делта – от епсилон до края на азбуката. Ако преминат в категорията VOC, те ще запазят своята гръцка буква.

Варианти, повод за тревога

Четири са вариантите, даващи повод за тревога за общественото здраве (Mascola et al. 2021; Corum and Zimmer 2021). За характеристиката им виж таблица 1.

Таблица 1. Основни характеристики на вариантите на SARS-CoV-2, предизвикващи тревога (VOC) според Global Virus Network

Име споредСЗОPangoродословиеКлючови заменив S-протеинаМясто/датана откриванеВажнипризнациАлфаB.1.1.7Δ69/70,Δ144,N501Y, P681HВеликобританиядекември, 2020По-лесно се разпространяваот вариантите 2019/2020.По-тежко протичане наболестта.Серум от преболедували иливаксиниранинеутрализира вируса.През м. април 2021има 100% разпространение вБългария.
БетаB.1.351K417N,E484K, N501YЮжна Африкадекември, 2020По-лесно се разпространява.Способносттана серум от преболедувалиили ваксиниранида неутрализиравируса, е намалена.Някои моноклонални антителане са ефективни.Не е доказан в България.ГамаP.1K417T, E484K,N501YЯпония/Бразилияянуари, 2021Намалява способносттана серум от преболедувалиили ваксиниранида неутрализиравируса.Някои моноклонални антителане са ефективни.Не е доказан в България.ДелтаB.1.617.2Δ156/157, L452R,T478K, P681RИндияоктомври, 2020По-бързо се разпространяваот Алфа.Намалява способността насерумот преболедували иливаксинирани да неутрализиравируса.Някои моноклонални антителане са ефективни.Първа засегната страна вЕвропа –Великобритания.През м. август 2021 вечепреобладава и в България.Огнище 5Δ69/70,Y453F,I692V,S1147L, M1229IДанияноември, 2020Заразява животни (норки)и хора.Изчезнал вариант

Забележки

1. Всички варианти със значение за общественото здраве в спайк протеина имат замяната D614G.

2. Δ (делта) – делеция на аминокиселина.

3. Някои родословия на алфа варианта имат допълнителни замени на аминокиселини в S-протеина.

4. През април 2021 в Индия се открива нов вариант – делта плюс – със спайк мутацията K417N. Не е ясно дали този вариант се разпространява по-лесно и измества делта.

5. За начина на записване на замените на аминокиселини при белтъците, виж приложението.

Данните, обновени в края на октомври 2021, са от:

Центъра за контрол на болестите, Атланта https://www.cdc.gov/ coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info. html

Национален център по заразни и паразитни болести, София https:// www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov012020&lang=bg

„Алфа“. Известен като английски или британски вариант. Идентифициран в Кент, Югоизточна Англия (Wise 2020). Разпространява се по-бързо от варианта от Ухан. Болестта протича по-тежко. Причинява рязко покачване на случаите на COVID-19 във Великобритания. Серуми от преболедували или ваксинирани успешно неутрализират вируса. Изследванията на Националния център по заразни и паразитни болести в София показват, че алфа е достигнал България (Кюстендил) преди края на 2020 г. След март 2021 г. алфа е единственият вариант, който се регистрира у нас (до появата на делта варианта). S-протеинът на този вариант е без аминокиселини 69 и 70. При някои от RT-PCR китовете за диагностика тази мутация пречи да се намножи (амплифицира) S-гена, един от трите маркерни гена. Амплификацията само на два от гените улеснява идентифицирането на алфа при заболелите от КОВИД-19.

„Бета“. „Южноафрикански“ вариант. Бързо разпространение. Намалява способността на серуми от преболедували от друг вариант или ваксинирани да неутрализират вируса. При лечение някои моноклонални антитела не са ефективни. Среща се и извън Африка – в САЩ, в Европа (сериозно огнище имаше в Австрия), САЩ. Не е доказан в България. Правят се изследвания доколко съществуващите ваксини пазят заразените с бета от сериозно разболяване.

„Гама“. „Бразилски“ вариант. Открит е в Япония през януари 2021 при рутинно изследване на четирима пътници, завръщащи се от Бразилия. Нов вариант за Бразилия; разпространява се бързо, с по-голяма смъртност, намалена средна възраст на заболелите. В Манаус – град с население над 2 милиона, разположен на река Амазонка, гама причини сериозна епидемия, въпреки че населението масово е преболедувало от COVID-19 (Sabino et al. 2021) . Гама бързо се разпространява в страната, здравната система не издържа, починалите само за месец март 2021 са 60 хиляди. Намалява способността на серуми от преболедували или ваксинирани да неутрализират вируса. При лечение някои моноклонални антитела не са ефективни. Присъства в Европа, не е доказан в България.

„Делта“. „Индийски“ вариант. По-бързо разпространение от алфа. Намалява способността на серуми от преболедували или ваксинирани да неутрализират вируса. Някои моноклонални антитела не са ефективни при лечение. Великобритания е най-засегнатата страна в Европа. Данните от юни 2021 показват, че ваксинираните с две дози ваксина са 90% защитени от тежко протичане на COVID-19, причинен от делта.

През лятото на 2021 се съобщи за присъствието на делта в Плевен. Разпространението на този вариант у нас сега е повсеместно.

Ваксинирането и вариантите на S-протеина

Съществуващите векторни и мРНК ваксини (и бъдещите протеинови ваксини) се произвеждат, като се използва информацията за структурата на S-протеина на старите, „класически“ варианти от Ухан. Тези ваксини предизвикват в организма синтеза на поликлонални антитела. Съществува опасност между новите и старите варианти на S-протеина да има такива различия, че поликлоналните антитела срещу стария вариант да не са толкова ефективни срещу новия вариант. Тогава може да се случи, че новите SARS-CoV-2 варианти предизвикват COVID-19 при вече ваксинирани или преболедували индивиди (виж случая в град Манаус, таблица 1).

Подобно е положението при моноклоналните антитела, които се използват за лечение. Моноклоналните антитела са насочени срещу една определена антигенна детерминанта (определен епитоп) на S-протеина. При някой нов вариант, който се различава само с една аминокиселина от стария, този епитоп може вече да не съществува.

Показателни са резултатите от анкета, направена сред епидемиолози през 2021 (Oxfam 2021). По-голямата част от тях смятат, че появата на нови варианти може да направи днешните ваксини неефективни. Може би скоро ще бъде необходимо ваксините да се преработят и да се направят нови.

Действително всеки вариант на вируса се отличава с собствена мозайка от мутации в S-протеина. Това може да обезкуражава. Но внимателният прочит на данните показва, че възможностите на S-протеина да се изменя, да се нагажда към човешкия организъм и да се променя имуногенно, не са безкрайни и се изчерпват.

За това говорят случаите на независимо възникване на едни и същи мутации в различни родословия, даже на различни континенти. Например замяната N501Y се среща в трите варианта – алфа, бета и гама. Делецията ΔН69/V70 се среща в Огнище 5 и в алфа. Замяната E484K се среща в два варианта – бета и гама и в някои от родословията на алфа. Това са примери за съществуването на конвергентна еволюция при SARS-CoV-2 – подобно на съществуването на крила при насекоми, птици и бозайници (прилепи).

Не трябва да се забравя, че бързото и масово глобално ваксиниране е начин да се ограничи вероятността за възникване на нови варианти. Опасността да се появи вариант, срещу който е нужно да се прави нова ваксина, става по-малка, когато няма заразени милиони хора и нови мутации не възникват ежечасно,.

Тук се предвиждат няколко възможности. Едната е да се направи трета, бустерна ваксинация. Това ще създаде мощна защита от поликлонални антитела, която ще е достатъчна да спре познатите и бъдещите нови варианти. Друга възможност е да се създава ваксина за всеки нов вариант. Изказват се и мнения (Mascola et al. 2021), че трябва да се разработи една комбинирана, пан-SARS-CoV-2 ваксина, насочена срещу всеки от опасните варианти.

Бележка. Поради тяхното огромно значение за здравето и икономиката и за ускоряване и облекчаване на обмяната на информация публикациите по коронавирусите и предизвикваните от тях заболявания са достъпни в интернет свободно, без ограничения.

ПРИЛОЖЕНИЕ Записване на замените на аминокиселини при мутантни протеини

Коронавирусът SARS-CoV-2 заразява горните дихателни пътища при хората и предизвиква заболяването COVID-19. През 2020 епидемията обхвана повечето страни в света и се превърна в пандемия. В последните месеци на 2020 се появиха няколко нови варианта на вируса, които станаха повод за тревога. Появяването на нови варианти на вируса се отразява не само в специализираните медицински издания, но и в популярни и широко достъпни материали. Вариантите се характеризират с промени в последователността на аминокиселините на спайк (S) протеина. Тези промени по правило се състоят в замяната на една аминокиселина с друга или в изпускането (делеция) на една или няколко аминокиселини.

Аминокиселинните последователности и обработката им е ежедневие за работещите с протеинови бази данни. Отбелязването на замените на аминокиселини за всички останали може да изглежда чудновато въпреки простите принципи, които се следват.

Отбелязването на мутациите в протеините става по следния начин. Първо се изписва аминокиселината в непроменения протеин, следва число за мястото на аминокиселината от началото на полипептидната верига (NН2-края). Записът завършва с новата аминокиселина.

За имената на аминокиселините се използват еднобуквените им съкращения. Така, ако става дума за S-протеина на SARS-CoV-2, мутацията N501Y означава, че аспарагинът от място 501 е заменен с тирозин. Делеция (отсъствие) на една или няколко аминокиселини се отбелязва като del или Δ (делта, гръцка главна буква). Така ΔH69/V70 означава отсъствие на хистидин и валин от места 69 и 70.

При някои варианти на едно и също място се наблюдават две различни и независими промени. Възможността за такива промени в рамките на един кодон е заложена в генетичния код (Hadjiolov et al. 1976). Така например при едни варианти се наблюдава замяната на лизин с аспарагин (K417N), а при други – замяната на лизин с треонин (K417T). В подобни случаи се използва записът K417N/Т.

За тези, които не са свикнали, еднобуквените символи на аминокиселините са затруднение. Освен това не е лесно да се запомнят. Маргарит Дейхоф ги използва в публикувания през 1969 „Атлас на белтъчната последователност и структура“ (Dayhoff 1969). Сега тези означения са приети при записите на аминокиселинната (първичната) последователност на белтъците в базите данни и за обозначаване на замените на аминокиселини при мутации.

При обозначаване на структурата на къси пептиди и в обикновен текст имената на аминокиселините се съкращават до три букви. Например: Аланин – Ала, Пролин – Про, Триптофан – Три (съответно на латиница: Alanine – Ala, Proline – Pro, Tryptophan – Trp).

Еднобуквените съкращения не могат да следват този принцип: само шест от първите букви на имената на аминокиселините не се повтарят (Cys, His, Ile, Met, Ser, Val). За означаване на останалите трябва да се търсят още латински букви. Маргарит Дейхоф прилага определени правила при определяне на еднобуквените съкращения.

Малките аминокиселини с проста структура и често срещани в белтъците (глицин, аланин, серин, треонин, пролин) се означават с първата си буква.

Глицин (Гли) Glycine Gly G Аланин (Ала) Alanine Ala A Серин (Сер) Serine Ser S Треонин (Тре) Threonine Thr T Пролин (Про) Proline Pro P

Някои от тях (Гли, Ала, Про) са хидрофобни (неполярни) аминокиселини. Някои от другите хидрофобни аминокиселини също се обозначават с първата им буква, както и цистеина, който допълнително има способността да образува дисулфидни мостове.

Цистеин (Цис) Cysteine Cys C Метионин (Мет) Methionine Met M Валин (Вал) Valine Val V Левцин (Лев) Leucine Leu L Изолевцин (Иле) Isoleucine Ile I

При аминокиселините с киселинен характер и амидите Дейхоф търси някаква буква, която може лесно да се запомни, защото я има в името или има фонетично, или графично подобие:

Аспартат (Асп) Aspartate Asp N D asparDate Аспарагин (Асн) Asparagine Asn N asparagiNe Глутамат (Глу) Glutamate Glu E gluEtamate Глутамин (Глн) Glutamine Gln Q Q/Glutamine

Същото е и с аминокиселините с основен характер:

Аргинин (Арг) Arginine Arg R aRginine

Хистидин (Хис) Histidine His H first letter

Лизин (Лиз) Lysine Lys K K is next to L

Дейхоф няма голям избор и при аминокиселините с ароматни групи:

Тирозин (Тир) Tyrosine Tyr Y tYrosine

Фенилаланин (Фен) Phenylalanine Phe F F (phonetics)

Триптофан (Три) Tryptophan Try W tWo rings

БЕЛЕЖКИ

1. CDC, 2021. Centers for Disease Control and Prevention. SARS-CoV-2 Variant Classifications and Definitions, updated October 4, 2021. https://www.cdc. gov/coronavirus/2019-ncov/cases-updates/variant-surveillance/variant-info. html

2. Corum, J. and Zimmer, C., 2020. Bad News Wrapped in Protein: Inside the Coronavirus Genome (April 3, 2020) The New York Times https://www.nytimes.com/interactive/2020/04/03/science/coronavirus-genome-bad-newswrapped-in-protein.html

3. Corum, J. and Zimmer, C., 2021. Coronavirus Variants and Mutations (update June 4, 2021) The New York Times https://www.nytimes.com/interactive/2021/ health/coronavirus-variant-tracker.html

4. ECDC, 2020. European Centre for Disease Prevention and Control. Detection of new SARS-CoV-2 variants related to mink - 12 November 2020. https://www. ecdc.europa.eu/en/publications-data/detection-new-sars-cov-2-variants-mink

5. Edwards, A., 2021. Merck v Pfizer: here’s how the two new COVID antiviral drugs work and will be used. The Conversation, 12 November 2021 https:// theconversation.com/merck-v-pfizer-heres-how-the-two-new-covid-antiviraldrugs-work-and-will-be-used-171247

6. Global Virus Network. COVID-19 variants: alpha, beta, gamma, delta. Vaccines. https://gvn.org/#

7. Oxfam, 2021. Two-thirds of epidemiologists warn mutations could render current COVID vaccines ineffective in a year or less (31 March) https://www. oxfam.org/en/press-releases/two-thirds-epidemiologists-warn-mutations-couldrender-current-covid-vaccines

8. WHO, 2020. World Health Organization. Therapeutics and COVID-19: living guideline. Conditional recommendation against remdesivir in hospitalized patients with COVID-19 (published 20 November 2020) https://www.who.int/ publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.3

9. WHO, 2021. World Health Organization. Naming SARS-CoV-2 variants. 31 May 2021. https://www.who.int/news/item/31-05-2021-who-announcessimple-easy-to-say-labels-for-sars-cov-2-variants-of-interest-and-concern

10. NCIPD, 2021. (НЦЗПБ – Национален център по заразни и паразитни болести, Справки за секвенирани варианти на SARS-COV-2 в България. https://www.ncipd.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=546:ncov012020&lang=bg

REFERENCES

Almeida, J. D. et al., 1968. Virology: Coronaviruses. Nature, 220, 650.

Baltimore, D., 1971. Expression of animal virus genomes. Bacteriological reviews, 35, 235 – 241.

Bar-On, Y.M. et al., 2020. Science Forum: SARS-CoV-2 (COVID-19) by the numbers. Elife, 9, e57309. https://DOI:10.7554/eLife.57309

Cui, J., Li, F. and Shi, Z.L., 2019. Origin and evolution of pathogenic coronaviruses. Nature Reviews Microbiology, 17(3), 181 – 192.

Dolgin, E., 2021. How protein-based COVID vaccines could change the pandemic. Nature, 599, 359 – 360.

Duffy, S., 2018. Why are RNA virus mutation rates so damn high?. PLoS biology, 16(8), e3000003. https://doi.org/10.1371/journal.pbio.3000003

Fehr, A.R. and Perlman, S., 2015. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. Coronaviruses, 1 – 23.

Focosi, D. and Maggi, F., 2021. Neutralising antibody escape of SARSCoV‐2 spike protein: Risk assessment for antibody-based COVID-19 therapeutics and vaccines. Reviews in Medical Virology. [16 March 2021] https://doi.org/10.1002/rmv.2231

Hadjiolov, A., P. Venkov and L. Karagyozov, 1976. Structure and function of genes. Sofia: Nauka i izkustvo

Hall, V.J. et al., 2021. SARS-CoV-2 infection rates of antibody-positive compared with antibody-negative health-care workers in England: a large, multicentre, prospective cohort study (SIREN). The Lancet, 397(10283), 1421 – 1423.

Huang, Y. et al., 2020. Structural and functional properties of SARS-CoV-2 spike protein: potential antivirus drug development for COVID-19. Acta Pharmacologica Sinica, 41(9), 1141 – 1149.

Krammer, F., 2021. Correlates of protection from SARS-CoV-2 infection. The Lancet, 397(10283), 1421 – 1423.

Mascola, J.R., Graham, B.S. and Fauci, A.S., 2021. SARS-CoV-2 viral variants—tackling a moving target. Jama, 325(13), 1261 – 1262.

Mole, B., 2021. Meet molnupiravir, Merck’s Thor-inspired pill that hammers COVID. Ars Technica [1 october 2021] https://arstechnica.com/ science/2021/10/meet-molnupiravir-mercks-thor-inspired-pill-that-hammers-covid/

Perlman, S., 2020. Another decade, another coronavirus. N Engl J Med, 382, 760 - 762. https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMe2001126

Pilz, S. et al., 2021. SARS‐CoV‐2 re‐infection risk in Austria. European Journal of Clinical Investigation, 51(4), e13520. https://doi.org/10.1111/ eci.13520

Rambaut, A. et al., 2020. A dynamic nomenclature proposal for SARSCoV-2 lineages to assist genomic epidemiology. Nature microbiology, 5(11), 1403 – 1407.

Sabino, E.C. et al., 2021. Resurgence of COVID-19 in Manaus, Brazil, despite high seroprevalence. The Lancet, 397(10273), 452 – 455.

Wise, J., 2020. Covid-19: New coronavirus variant is identified in UK. BMJ [Internet]. 2020 Dec 16 [cited 2020 Dec 23]; 371: m4857. https:// www.bmj.com/content/371/bmj.m4857.short

Wrapp, D. et al., 2020. Cryo-EM structure of the 2019-nCoV spike in the prefusion conformation. Science, 367(6483), 1260 – 1263.

Wu, F. et al., 2020. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. Nature, 579(7798), 265 – 269.

Zhukova, A. et al., 2020. Origin, evolution and global spread of SARSCoV-2. Comptes Rendus. Biologies. [Nov. 24, 2020] https://doi. org/10.5802/crbiol.29

Dayhoff, M.O. ed., 1969. Atlas of protein sequence and structure (Vol. 4). National Biomedical Research Foundation.

Hadjiolov, A., P. Venkov and L. Karagyozov, 1976. Structure and function of genes. Sofia: Nauka i izkustvo

Nomenclature and Symbolism for Amino Acids and Peptides IUPAC-IUB Joint Commission on Biochemical Nomenclature, 1983. https://web. archive.org/web/20081019171450/http://www.chem.qmul.ac.uk/iupac/ AminoAcid/index.html

The origin of the single-letter code for the amino acids http://www.biology. arizona.edu/biochemistry/problem_sets/aa/dayhoff.html

2025 година
Книжка 3
ПРАЗНИК НА ХИМИЯТА 2025

Александра Камушева, Златина Златанова

ФАТАЛНИЯТ 13

Категория „Есе“, възрастова група 5. – 7. клас

ХИМИЯТА НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ – НАПРЕДЪКЪТ НА НАУКАТА

Категория „Есе“, възрастова група 5. – 7. клас

ХИМИЯ НА МЕДОВИНАТА

Габриела Иванова, 10. клас Ръководител: Галя Аралова-Атанасова

ХИМИЯ НА БАНКНОТИТЕ И МОНЕТИТЕ

Категория „Есе“, възрастова група 8. – 10. клас

АЛУМИНИЙ – „ЩАСТЛИВИЯТ“ 13-И ЕЛЕМЕНТ

Категория „Есе“, възрастова група 8. – 10. клас

МЕТАЛЪТ НА ВРЕМЕТО

Категория „Есе“, възрастова група 8. – 10. клас

СЛАДКА ЛИ Е ФРЕНСКАТА ЛУЧЕНА СУПА?

Женя Петрова, 11. клас Ръководител: Мими Димова

АЛУМИНИЯТ – ЛЕКИЯТ „ЗДРАВЕНЯК“ В АВТОМОБИЛОСТРОЕНЕТО

Категория „Постер“, възрастова група 5. – 7. клас

ПАРИТЕ – ИСТОРИЯ И НЕОБХОДИМОСТ

Мария Александрова, 6. клас Ръководител: Румяна Стойнева

ХИМИЯ НА ХАРТИЕНИТЕ БАНКНОТИ – АМЕРИКАНСКИ ДОЛАР

Категория „Постер“, възрастова група 5. – 7. клас

АЛУМИНИЯТ – ОТ ОТПАДЪК ДО РЕСУРС

Категория „Постер“, възрастова група 8. – 10. клас

МЕТАЛЪТ ИЗЯЩЕСТВО: АЛУМИНИЯТ В СЪВРЕМЕННАТА БИЖУТЕРИЯ

Категория „Постер“, възрастова група 8. – 10. клас

ТАЙНАТА ХИМИЯ НА ШВЕЙЦАРСКИТЕ БАНКНОТИ

Категория „Постер“, възрастова група 8. – 10. клас

ХИМИЯТА – ДЕТЕКТИВ ИЛИ ПРЕСТЪПНИК?

Алвина Илин, 12. клас , Валентина Ткачова, 12. клас Ръководител: Петя Петрова

БЕБЕШКИ ШАМПОАН ОТ ЯДЛИВИ СЪСТАВКИ: ФОРМУЛИРАНЕ НА НОВ КОЗМЕТИЧЕН ПРОДУКТ

Категория „Презентация“, възрастова група 5. – 7. клас

БЪЛГАРСКОТО ИМЕ НА ДЪЛГОЛЕТИЕТО

Сияна Краишникова, 7. клас Ръководител: Анелия Иванова

ХИМИЯ НА МОНЕТИТЕ

Категория „Презентация“, възрастова група 5. – 7. клас

ХИМИЯ НА ШОКОЛАДА

Камелия Вунчева, 9. клас , Мария-Сара Мандил, 9. клас Ръководител: Марияна Георгиева

ХИМИЯТА НА ПАРИТЕ

Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

АЛУМИНИЯТ В КРИОГЕНИКАТА

Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

ПРИЛОЖЕНИЕ НА АЛУМИНИЯ ВЪВ ВАКСИНИТЕ

Станислав Милчев, 9. клас Ръководител: Петя Вълкова

АЛУМИНИЙ: „КРИЛА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО – ЛЮБИМЕЦ 13“

Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

ХИМИЯТА В ПЧЕЛНИЯ МЕД

Сиана Каракашева, 10. клас , Симона Тричкова, 10. клас Ръководител: Майя Найденова-Георгиева

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АЛУМИНИЙ В БИЖУТЕРИЯТА: БИЖУТА ОТ АЛУМИНИЕВА ТЕЛ

Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

ХИМИЯ НА МЛЕЧНИТЕ ПРОДУКТИ

Пламена Боиклиева, 10 клас Ръководител: Дафинка Юрчиева

ХИМИЯ В МАСЛИНИТЕ

Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

ХИМИЯ НА ЛЮТОТО

Категория „Презентация“, възрастова група 8. – 10. клас

ХИНАП – ИЗСЛЕДВАНЕ НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВИТАМИН С

Категория „Презентация“, възрастова група 11. – 12. клас

АЛУМИНИЯТ – ЧУДНИЯТ МЕТАЛ, ОФОРМИЛ СЪВРЕМЕННАТА ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Категория „Презентация“, възрастова група 11. – 12. клас

ХИМИЯ НA ПAРИТE

Категория „Презентация“, възрастова група 11. – 12. клас

ВЛИЯНИЕ НА МАРИНАТИТЕ ВЪРХУ МЕСОТО

Категория „Изследователски проект“

АНАЛИЗ НА ПРИРОДНИ ВОДИ В ОБЩИНА СЛИВЕН

Категория „Изследователски проект“

ТРИНАДЕСЕТИЯТ ЕЛЕМЕНТ – СПАСИТЕЛ ИЛИ ТИХ РАЗРУШИТЕЛ?

Категория „Изследователски проект“

Книжка 2
Книжка 1
MATHEMATICAL MODELLING OF THE TRANSMISSION DYNAMICS OF PNEUMONIA AND MENINGITIS COINFECTION WITH VACCINATION

Deborah O. Daniel, Sefiu A. Onitilo, Omolade B. Benjamin, Ayoola A. Olasunkanmi

2024 година
Книжка 5-6
Книжка 3-4
Книжка 1-2
2023 година
Книжка 5-6
Книжка 3-4
Книжка 2
ПИОНЕР НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО ДЕЛО, БЕЛЕЖИТ УЧЕН И ПОПУЛЯРИЗАТОР НА БЪЛГАРСКАТА НАУКА

(ПО СЛУЧАЙ 100 Г. ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ДОЦ. НИКОЛАЙ БОЕВ) Васил Големански , Златозар Боев

Книжка 1
2022 година
Книжка 6

METEOROLOGICAL DETERMINANTS OF COVID-19 DISEASE: A LITERATURE REVIEW

Z. Mateeva , E. Batchvarova , Z. Spasova , I. Ivanov , B. Kazakov , S. Matev , A. Simidchiev , A. Kitev

NATURAL SCIENCE AND ADVANCED TECHNOLOGY EDUCATION ANNUAL CONTENTS / VOLUME 31, 2022 ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXXI, 2022

СТРАНИЦИ / PAGES КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 120 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 121 – 224 КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 225 – 328 КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 329 – 404 КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 405 – 488 КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 489 – 592

Книжка 5
MATHEMATICAL MODELLING OF THE TRANSMISSION MECHANISM OF PLAMODIUM FALCIPARUM

Onitilo S. A , Usman M. A. , Daniel D. O. , Odetunde O. S. , Ogunwobi Z. O. ,Hammed F. A. , Olubanwo O. O. , Ajani A. S. , Sanusi A. S. , Haruna A. H.

ПОСТАНОВКА ЗА ИЗМЕРВАНЕ СКОРОСТТА НА ЗВУКА ВЪВ ВЪЗДУХ

Станислав Сланев, Хафизе Шабан, Шебнем Шабан, Анета Маринова

Книжка 4
MAGNETIC PROPERTIES

Sofija Blagojević, Lana Vujanović, Andreana Kovačević Ćurić

„TAP, TAP WATER“ QUANTUM TUNNELING DEMONSTRATION

Katarina Borković, Andreana Kovačević Ćurić

Книжка 3
Книжка 2
КОМЕТИТЕ – I ЧАСТ

Пенчо Маркишки

Книжка 1
ЗА НАУЧНОТО ПРИЗНАНИЕ

Още по-високо качество на българското образование и наука и непрекъснато „атакуване“ на най-добрите европейски и световни стандарти. Така най-кратко може да бъде описан пътят към повишаване видимостта и разпознаваемостта на труда на родните учени и изследователи. Необходими са действия за отстраняване на проблеми в организацията, финансирането, системата за акредитация, за атестацията на преподавателите, както и абсолютно недопустимия проблем с пла

DISTANCE LEARNING: HOMEMADE COLLOIDAL SILVER

Ana Sofía Covarrubias-Montero, Jorge G. Ibanez

2021 година
Книжка 6
STUDY OF COMPOSITIONS FOR SELECTIVE WATER ISOLATION IN GAS WELLS

Al-Obaidi S.H. , Hofmann M. , Smirnov V.I. , Khalaf F.H. , Alwan H.H.

NATURAL SCIENCE AND ADVANCED TECHNOLOGY EDUCATION ANNUAL CONTENTS / VOLUME 30, 2021 ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ И ВЪРХОВИ ТЕХНОЛОГИИ ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXX, 2021

СТРАНИЦИ / PAGES КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 122 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 113 – 232 КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 233 – 329 КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 330 – 436 КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 436 – 548 КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 549 – 652 FROM THE RESEARCH LABORATORIES 10 – 25 Reveal the Potency of Water Hyacinth and Red Ginger Extract as Hy- drogel Wound Dressing for Mrsa Diabetic Wound: a Short Review / Maulidan Firdaus, Muhammad Iqbal Daniswara, Khoirul Jamaluddin,

Книжка 5
POTENTIAL APPLICATIONS OF ANTIBACTERIAL COMPOUNDS IN EDIBLE COATING AS FISH PRESERVATIVE

Maulidan Firdaus, Desy Nila Rahmana, Diah Fitri Carolina, Nisrina Rahma Firdausi, Zulfaa Afiifah, Berlian Ayu Rismawati Sugiarto

Книжка 4
Книжка 3

PROBLEM OF THE 8-TH EXPERIMENTAL PHYSICS OLYMPIAD, SKOPJE, 8 MAY 2021 DETERMINATION OF PLANCK CONSTANT BY LED

Todor M. Mishonov , Aleksander P. Petkov , Matteo Andreoni , Emil G. Petkov , Albert M. Varonov , Iglika M. Dimitrova , Leonora Velkoska , Riste Popeski-Dimovski

Книжка 2
INVESTIGATION OF

Bozhidar Slavchev, Elena Geleva, Blagorodka Veleva, Hristo Protohristov, Lyuben Dobrev, Desislava Dimitrova, Vladimir Bashev, Dimitar Tonev

Книжка 1
DEMONSTRATION OF DAMPED ELECTRICAL OSCILLATIONS

Elena Grebenakova, Stojan Manolev

2020 година
Книжка 6
ДОЦ. Д-Р МАРЧЕЛ КОСТОВ КОСТОВ ЖИВОТ И ТВОРЧЕСТВО

Здравка Костова, Елена Георгиева

CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION ANNUAL CONTENTS / VOLUME 29, 2020 ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXIX, 2020

СТРАНИЦИ / PAGES КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 140 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 141 – 276 КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 277 – 432 КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 433 – 548 КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 549 – 660 КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 661 – 764 EDUCATION: THEORY AND PRACTICE 11 – 18 Физиката – навсякъде около нас [Physics аround Us: The Honey] / Пенка Василева/ Penka Vasileva 19 – 26 Молекулите на удоволствието [The Pleasure Molecules: Introduc- tory Information] / Веселина Янкова, Снежана Демирова, Цветанка Мит

Книжка 5
Книжка 4
JACOB’S LADDER FOR THE PHYSICS CLASSROOM

Kristijan Shishkoski, Vera Zoroska

COMPARATIVE PERFORMANCE AND DIGESTIBILITY OF NUTRIENTS IN AFSHARI AND GHEZEL RAM LAMBS

Morteza Karami, Fardis Fathizadeh, Arash Yadollahi, Mehran Aboozari, Yaser Rahimian, Reza Alipoor Filabadi

КАЛЦИЙ, ФОСФОР И ДРУГИ ФАКТОРИ ЗА КОСТНО ЗДРАВЕ

Радка Томова, Светла Асенова, Павлина Косева

Книжка 3
THE DAY OF THE INDUCTANCE: PROBLEMS OF THE 7

Todor M. Mishonov, Riste Popeski-Dimovski, Leonora Velkoska, Iglika M. Dimitrova, Vassil N. Gourev, Aleksander P. Petkov, Emil G. Petkov, Albert M. Varonov

MATHEMATICAL MODELING OF 2019 NOVEL CORONAVIRUS (2019 – NCOV) PANDEMIC IN NIGERIA

Sefiu A. Onitilo, Mustapha A. Usman, Olutunde S. Odetunde, Fatai A. Hammed, Zacheous O. Ogunwobi, Hammed A. Haruna, Deborah O. Daniel

Книжка 2

ВОДОРОДЪТ – НАЙ-ЕКОЛОГИЧНО ЧИСТОТО ГОРИВО

Миглена Славова, Радка Томова

Книжка 1
НАУЧНОТО ПРИЗНАНИЕ

Престижът на един унверситет не се определя от материалните ценнос- ти – сгради, лаборатории, аудитории, библиотеки, спортни съоръжения, които

МОЛЕКУЛИТЕ НА УДОВОЛСТВИЕТО

Веселина Янкова, Снежана Демирова, Цветанка Митева, Явор Князов, Христо Желев, Димитър Георгиев, Габриела Стоянова

WATER PURIFICATION WITH LASER RADIATION

Lyubomir Lazov, Hristina Deneva, Galina Gencheva

ФИЗИКОХИМИЧНАТА ШКОЛА НА РОСТИСЛАВ КАИШЕВ В ПЕРИОДА 1950 – 1957 (СПОМЕНИ НА ЕДИН СВИДЕТЕЛ)

На 7 януари 2020 г. във Франция по- чина Боян Mутафчиев – учен с висока ре- путация във Франция и света. Той беше президент на Френската асоциация по кристален растеж, председател на Ко- мисията за изследвания в областта на микрогравитацията към Националния център за космически изследвания на Франция. Той беше ключова фигура в Ев- ропейската космическа агенция, в Евро-

2019 година
Книжка 6
LASER MICRO-PERFORATION AND FIELDS OF APPLICATION

Hristina Deneva, Lyubomir Lazov, Edmunds Teirumnieks

ПРИЛОЖНА ФОТОНИКА И АНТИОКСИДАНТНИ СВОЙСТВА НА ВИСОКООЛЕИНОВО СЛЪНЧОГЛЕДОВО МАСЛО С БИЛКОВИ ПРИМЕСИ

Кръстена Николова, Стефка Минкова, Поли Радушева, Георги Бошев, Еркан Фаридин, Нурал Джамбазов, Мариана Перифанова-Немска

ПРОЦЕСЪТ ДИФУЗИЯ – ОСНОВА НА ДИАЛИЗАТА

Берна Сабит, Джемиле Дервиш, Мая Никова, Йорданка Енева

IN VITRO EVALUATION OF THE ANTIOXIDANT PROPERTIES OF OLIVE LEAF EXTRACTS – CAPSULES VERSUS POWDER

Hugo Saint-James, Gergana Bekova, Zhanina Guberkova, Nadya Hristova-Avakumova, Liliya Atanasova, Svobodan Alexandrov, Trayko Traykov, Vera Hadjimitova

2019 − THE INTERNATIONAL YEAR OF THE PERIODIC TABLE OF CHEMICAL ELEMENTS

Maria Atanassova, Radoslav Angelov, Dessislava Gerginova, Alexander Zahariev

ТЕХНОЛОГИЯ

Б. В. Тошев

CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION ANNUAL CONTENTS / VOLUME 28, 2019 ХИМИЯ. ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ / ГОДИНА XXVIII, 2019

СТРАНИЦИ / PAGES КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 160 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 161 – 280 КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 281 – 424 КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 425 – 552 КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 553 – 680 КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 681 – 832

Книжка 5
ЗЕЛЕНА ХИМИЯ В УЧИЛИЩНАТА ЛАБОРАТОРИЯ

Александрия Генджова, Мая Тавлинова-Кирилова, Александра Камушева

ON THE GENETIC TIES BETWEEN EUROPEAN NATIONS

Jordan Tabov, Nevena Sabeva-Koleva, Georgi Gachev

SCIENCE CAN BRING PEOPLE TOGETHER

Nadya Kantareva-Baruh

Книжка 4

CHEMOMETRIC ANALYSIS OF SCHOOL LIFE IN VARNA

Radka Tomova, Petinka Galcheva, Ivajlo Trajkov, Antoaneta Hineva, Stela Grigorova, Rumyana Slavova, Miglena Slavova

ЦИКЛИТЕ НА КРЕБС

Ивелин Кулев

Книжка 3
ПРИНЦИПИТЕ НА КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИЯ УЧЕН

И. Панчева, М. Недялкова, С. Кирилова, П. Петков, В. Симеонов

UTILISATION OF THE STATIC EVANS METHOD TO MEASURE MAGNETIC SUSCEPTIBILITIES OF TRANSITION METAL ACETYLACETONATE COMPLEXES AS PART OF AN UNDERGRADUATE INORGANIC LABORATORY CLASS

Anton Dobzhenetskiy, Callum A. Gater, Alexander T. M. Wilcock, Stuart K. Langley, Rachel M. Brignall, David C. Williamson, Ryan E. Mewis

THE 100

Maria Atanassova, Radoslav Angelov

A TALE OF SEVEN SCIENTISTS

Scerri, E.R. (2016). A Tale of Seven Scientists and a New Philosophy of Science.

Книжка 2
DEVELOPMENT OF A LESSON PLAN ON THE TEACHING OF MODULE “WATER CONDUCTIVITY”

A. Thysiadou, S. Christoforidis, P. Giannakoudakis

AMPEROMETRIC NITRIC OXIDE SENSOR BASED ON MWCNT CHROMIUM(III) OXIDE NANOCOMPOSITE

Arsim Maloku, Epir Qeriqi, Liridon S. Berisha, Ilir Mazreku, Tahir Arbneshi, Kurt Kalcher

THE EFFECT OF AGING TIME ON Mg/Al HYDROTALCITES STRUCTURES

Eddy Heraldy, Triyono, Sri Juari Santosa, Karna Wijaya, Shogo Shimazu

Книжка 1
2019: ДВЕ ВАЖНИ СЪБИТИЯ

На 20 декември 2017 г. Общото събрание на Организацията на обединени- те нации (ООН), на своята 72-ра сесия, прокламира годината 2019 за „Между- народна година на Периодичната таблица на химичните елементи“ (IYPT 2019). Съгласно представите на Томас Кун раз- витието на „нормалната наука“ става на основата на малък брой основополагащи научни резултати, наречени „научни пара- дигми“. За химията научните парадигми са три: (1) откриването на кислорода от Лавоазие; (

A CONTENT ANALYSIS OF THE RESULTS FROM THE STATE MATRICULATION EXAMINATION IN MATHEMATICS

Elena Karashtranova, Nikolay Karashtranov, Vladimir Vladimirov

SOME CONCEPTS FROM PROBABILITY AND STATISTICS AND OPPORTUNITIES TO INTEGRATE THEM IN TEACHING NATURAL SCIENCES

Elena Karashtranova, Nikolay Karashtranov, Nadezhda Borisova, Dafina Kostadinova

45. МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ

Донка Ташева, Пенка Василева

2018 година
Книжка 6

ЗДРАВЕ И ОКОЛНА СРЕДА

Кадрие Шукри, Светлана Великова, Едис Мехмед

СЕМИНАР-ПРАКТИКУМЪТ В НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ – ВЪЗМОЖНОСТ И РАЗВИТИЕ НА УМЕНИЯ И ТВОРЧЕСТВО ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ФИЗИКАТА

Асен Пашов, Снежана Йорданова-Дюлгерова, Бонка Караиванова-Долчинкова, Руска Драганова-Христова

РОБОТИКА ЗА НАЧИНАЕЩИ ЕНТУСИАСТИ

Даниела Узунова, Борис Велковски, Илко Симеонов Владислав Шабански, Димитър Колев

DESIGN AND DOCKING STUDIES OF HIS-LEU ANALOGUES AS POTENTIOAL ACE INHIBITORS

Rumen Georgiev, Tatyana Dzimbova, Atanas Chapkanov

X-RAY DIFFRACTION STUDY OF M Zn(TeО )

Kenzhebek T. Rustembekov, Mitko Stoev, Aitolkyn A. Toibek

ELECTROCHEMICAL IMPEDANCE STUDY OF BSCCO (2212) CUPRATE CERAMIC ADDITIVE TO THE ZINC ELECTRODE IN Ni-Zn BATTERIES

A. Vasev, P. Lilov, G. Ivanova, Y. Marinov, A. Stoyanova, V. Mikli, A. Stoyanova-Ivanova

CALIBRATION OF GC/MS METHOD FOR DETERMINATION OF PHTHALATES

N. Dineva, I. Givechev, D. Tanev, D. Danalev

SONOCHEMICAL SYNTHESIS OF 4-AMINOANTIPYRINE SCHIFF BASES A ND EVALUATION OF THEIR ANTIMICROBIAL, ANTI-TYROSINASE AND DPPH SCAVENGING ACTIVITIES

Maya Chochkova, Boyka Stoykova, Iva Romanova, Petranka Petrova, Iva Tsvetkova, Hristo Najdenski, Lubomira Nikolaeva- Glomb, Nadya Nikolova, Galya Ivanova, Atanas Chapkanov, Tsenka Milkova, Martin Štícha, Ivan Nemec

ELECTROSYNTHESIS OF CADMIUM SELENIDE NANOPARTICLES WITH SIMULTANEOUS EXTRACTION INTO P-XYLENE

S. S. Fomanyuk, V. O. Smilyk, G. Y. Kolbasov, I. A. Rusetskyi, T. A. Mirnaya

БИОЛОГИЧЕН АСПЕКТ НА РЕКАНАЛИЗАЦИЯ С ВЕНОЗНА ТРОМБОЛИЗА

Мариела Филипова, Даниела Попова, Стоян Везенков

CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО VOLUME 27 / ГОДИНА XXVII, 2018 ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦИ / PAGES КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 152 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 153 – 312 КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 313 – 472 КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 473 – 632 КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 633 – 792 КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 793 – 952 КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1 – 152 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 153 – 312 КНИЖКА

(South Africa), A. Ali, M. Bashir (Pakistan) 266 – 278: j-j Coupled Atomic Terms for Nonequivalent Electrons of (n-1)fx and nd1 Configurations and Correlation with L-S Terms / P. L. Meena (India) 760 – 770: Methyl, тhe Smallest Alkyl Group with Stunning Effects / S. Moulay 771 – 776: The Fourth State of Matter / R. Tsekov

Книжка 5
ИМОБИЛИЗИРАНЕ НА ФРУКТОЗИЛТРАНСФЕРАЗА ВЪРХУ КОМПОЗИТНИ ФИЛМИ ОТ ПОЛИМЛЕЧНА КИСЕЛИНА, КСАНТАН И ХИТОЗАН

Илия Илиев, Тонка Василева, Веселин Биволарски, Ася Виранева, Иван Бодуров, Мария Марудова, Теменужка Йовчева

ELECTRICAL IMPEDANCE SPECTROSCOPY OF GRAPHENE-E7 LIQUID-CRYSTAL NANOCOMPOSITE

Todor Vlakhov, Yordan Marinov, Georgi. Hadjichristov, Alexander Petrov

ON THE POSSIBILITY TO ANALYZE AMBIENT NOISE RECORDED BY A MOBILE DEVICE THROUGH THE H/V SPECTRAL RATIO TECHNIQUE

Dragomir Gospodinov, Delko Zlatanski, Boyko Ranguelov, Alexander Kandilarov

RHEOLOGICAL PROPERTIES OF BATTER FOR GLUTEN FREE BREAD

G. Zsivanovits, D. Iserliyska, M. Momchilova, M. Marudova

ПОЛУЧАВАНЕ НА ПОЛИЕЛЕКТРОЛИТНИ КОМПЛЕКСИ ОТ ХИТОЗАН И КАЗЕИН

Антоанета Маринова, Теменужка Йовчева, Ася Виранева, Иван Бодуров, Мария Марудова

CHEMILUMINESCENT AND PHOTOMETRIC DETERMINATION OF THE ANTIOXIDANT ACTIVITY OF COCOON EXTRACTS

Y. Evtimova, V. Mihailova, L. A. Atanasova, N. G. Hristova-Avakumova, M. V. Panayotov, V. A. Hadjimitova

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРАКТИКУМ

Ивелина Димитрова, Гошо Гоев, Савина Георгиева, Цвета Цанова, Любомира Иванова, Борислав Георгиев

H O O H H H C H 104.45° 108.9° H A B

Figure 1. A – Water; B – Methanol Indeed, the literature survey reveals a trove of reports on methylation of such molecules and the effects of thus-tethered methyl groups were illustrated (Barreiro et al., 2011). An astounding fact is the link between the methyl group in methylated DNA and the cancer development (Newberne & Rogers, 1986; Wajed et al., 2001); methylation of biological molecules contributes to the regulation of gene expression and protein function, and RNA proces

Книжка 4
PARAMETRIC INTERACTION OF OPTICAL PULSES IN NONLINEAR ISOTROPIC MEDIUM

A. Dakova, V. Slavchev, D. Dakova, L. Kovachev

ДЕЙСТВИЕ НА ГАМА-ЛЪЧИТЕ ВЪРХУ ДЕЗОКСИРИБОНУКЛЕИНОВАТА КИСЕЛИНА

Мирела Вачева, Хари Стефанов, Йоана Гвоздейкова, Йорданка Енева

RADIATION PROTECTION

Natasha Ivanova, Bistra Manusheva

СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА СЪДЪРЖАЩИТЕ СЕ ЕСТЕСТВЕНИ РАДИОНУКЛИДИ В НЕВЕН И ЛАЙКА

Сияна Димова, Цветелина Стефанова, Йорданка Енева, Нина Архангелова

СТАБИЛНОСТ НА ЕМУЛСИИ ОТ ТИПА МАСЛО/ ВОДА С КОНЮГИРАНА ЛИНОЛОВА КИСЕЛИНА

И. Милкова-Томова, Д. Бухалова, К. Николова, Й. Алексиева, И. Минчев, Г. Рунтолев

THE EFFECT OF EXTRA VIRGIN OLIVE OIL ON THE HUMAN BODY AND QUALITY CONTROL BY USING OPTICAL METHODS

Carsten Tottmann, Valentin Hedderich, Poli Radusheva, Krastena Nikolova

ИНФРАЧЕРВЕНА ТЕРМОГРАФИЯ ЗА ДИАГНОСТИКА НА ФОКАЛНА ИНФЕКЦИЯ

Рая Грозданова-Узунова, Тодор Узунов, Пепа Узунова

ЕЛЕКТРИЧНИ СВОЙСТВА НА КОМПОЗИТНИ ФИЛМИ ОТ ПОЛИМЛЕЧНА КИСЕЛИНА

Ася Виранева, Иван Бодуров, Теменужка Йовчева

Книжка 3
PHYSICS IS AN EVER YOUNG SCIENCE

Temenuzhka Yovcheva

ТРИ ИДЕИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБУЧЕНИЕ

Гергана Карафезиева

МАГИЯТА НА ТВОРЧЕСТВОТО КАТО ПЪТ НА ЕСТЕСТВЕНО УЧЕНЕ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Гергана Добрева, Жаклин Жекова, Михаела Чонос

ОБУЧЕНИЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ЧРЕЗ МИСЛОВНИ КАРТИ

Виолета Стоянова, Павлина Георгиева

ИГРА НА ДОМИНО В ЧАС ПО ФИЗИКА

Росица Кичукова, Ценка Маринова

ТЪМНАТА МАТЕРИЯ В КЛАСНАТА СТАЯ

Симона Стоянова, Анета Маринова

ПРОБЛЕМИ ПРИ ОБУЧЕНИЕТО ПО ФИЗИКА ВЪВ ВВМУ „Н. Й. ВАПЦАРОВ“

А. Христова, Г. Вангелов, И. Ташев, М. Димидов

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИСТЕМА ОТ УЧЕБНИ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСИ ПО ФИЗИКА И ОЦЕНКА НА ДИДАКТИЧЕСКАТА ИМ СТОЙНОСТ

Желязка Райкова, Георги Вулджев, Наталия Монева, Нели Комсалова, Айше Наби

ИНОВАЦИИ В БОРБАТА С ТУМОРНИ ОБРАЗУВАНИЯ – ЛЕЧЕНИЕ ЧРЕЗ БРАХИТЕРАПИЯ

Георги Върбанов, Радостин Михайлов, Деница Симеонова, Йорданка Енева

NATURAL RADIONUCLIDES IN DRINKING WATER

Natasha Ivanova, Bistra Manusheva

Книжка 2

АДАПТИРАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО ДНЕС ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН

И. Панчева, М. Недялкова, П. Петков, Х. Александров, В. Симеонов

STRUCTURAL ELUCIDATION OF UNKNOWNS: A SPECTROSCOPIC INVESTIGATION WITH AN EMPHASIS ON 1D AND 2D

Vittorio Caprio, Andrew S. McLachlan, Oliver B. Sutcliffe, David C. Williamson, Ryan E. Mewis

INTEGRATED ENGINEERING EDUCATION: THE ROLE OF ANALYSIS OF STUDENTS’ NEEDS

Veselina Kolarski, Dancho Danalev, Senia Terzieva

Книжка 1
ZAGREB CONNECTION INDICES OF TiO NANOTUBES

Sohaib Khalid, Johan Kok, Akbar Ali, Mohsin Bashir

2017 година
Книжка 6
GEOECOLOGICAL ANALYSIS OF INDUSTRIAL CITIES: ON THE EXAMPLE OF AKTOBE AGGLOMERATION

Zharas Berdenov, Erbolat Mendibaev, Talgat Salihov, Kazhmurat Akhmedenov, Gulshat Ataeva

TECHNOGENESIS OF GEOECOLOGICAL SYSTEMS OF NORTHEN KAZAKHSTAN: PROGRESS, DEVELOPMENT AND EVOLUTION

Kulchichan Dzhanaleyeva, Gulnur Mazhitova, Altyn Zhanguzhina, Zharas Berdenov, Tursynkul Bazarbayeva, Emin Atasoy

СПИСАНИЕ ПРОСВѢТА

Списание „Просвета“ е орган на Просветния съюз в България. Списанието е излизало всеки месец без юли и август. Годишният том съдържа 1280 стра- ници. Списанието се издава от комитет, а главен редактор от 1935 до 1943 г. е проф. Петър Мутафчиев, историк византолог и специалист по средновеков-

Книжка 5

47-А НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ХИМИЯ

В последните години тези традиционни за българското учителство конфе- ренции се организират от Българското дружество по химическо образование и история и философия на химията. То е асоцииран член на Съюза на химици- те в България, който пък е член на Европейската асоциация на химическите и

JOURNALS OF INTEREST: A REVIEW (2016)

BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE AND EDUCATION POLICY ISSN 1313-1958 (print) ISSN 1313-9118 (online) http://bjsep.org

INVESTIGATING THE ABILITY OF 8

Marina Stojanovska, Vladimir M. Petruševski

SYNTHESIS OF TiO -M (Cd, Co, Mn)

Candra Purnawan, Sayekti Wahyuningsih, Dwita Nur Aisyah

EFFECT OF DIFFERENT CADMIUM CONCENTRATION ON SOME BIOCHEMICAL PARAMETERS IN ‘ISA BROWN’ HYBRID CHICKEN

Imer Haziri, Adem Rama, Fatgzim Latifi, Dorjana Beqiraj-Kalamishi, Ibrahim Mehmeti, Arben Haziri

PHYTOCHEMICAL AND IN VITRO ANTIOXIDANT STUDIES OF PRIMULA VERIS (L.) GROWING WILD IN KOSOVO

Ibrahim Rudhani, Florentina Raci, Hamide Ibrahimi, Arben Mehmeti, Ariana Kameri, Fatmir Faiku, Majlinda Daci, Sevdije Govori, Arben Haziri

ПЕДАГОГИЧЕСКА ПОЕМА

Преди година-две заедно с директора на Националното издателство „Аз- буки“ д-р Надя Кантарева-Барух посетихме няколко училища в Родопите. В едно от тях ни посрещнаха в голямата учителска стая. По стените ѝ имаше големи портрети на видни педагози, а под тях – художествено написани умни мисли, които те по някакъв повод са казали. На централно място бе портретът на Антон Семьонович Макаренко (1888 – 1939). Попитах учителките кой е Макаренко – те посрещнаха въпроса ми с мълчание. А някога, в г

Книжка 4
„СИМВОЛНИЯТ КАПИТАЛ“ НА БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Николай Цанков, Веска Гювийска

KINETICS OF PHOTO-ELECTRO-ASSISTED DEGRADATION OF REMAZOL RED 5B

Fitria Rahmawati, Tri Martini, Nina Iswati

ALLELOPATHIC AND IN VITRO ANTICANCER ACTIVITY OF STEVIA AND CHIA

Asya Dragoeva, Vanya Koleva, Zheni Stoyanova, Eli Zayova, Selime Ali

NOVEL HETEROARYLAMINO-CHROMEN-2-ONES AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Ramiz Hoti, Naser Troni*, Hamit Ismaili, Gjyle Mulliqi-Osmani, Veprim Thaçi

ОСНОВИ НА ОБЩАТА МЕТОДИКА ПО ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ – 1925 Г.

Проф. Валериан Викторович Половцов (1862 – 1918)

Книжка 3
НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС НА ФОНДАЦИЯ „ВИГОРИЯ“ – „С ЛЮБОВ КЪМ НАУКАТА“

Класирането на участниците в конкурса – учители и ученици, бе извър- шено от комисия в състав: проф. д.х.н. Борислав Тошев – председател; доц. д-р Свобода Бенева; Мария Петрова – учител по химия; Милка Джиджова – учител по физика; Наско Стаменов – химик в Националния политехнически музей, София. КЛАСИРАНЕ НА УЧИТЕЛИ – РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДЕЙНОСТИТЕ НА СВОИ УЧЕНИЦИ Всички училища, които бяха подали заявка за участие в конкурса „С лю- бов към науката“, получиха предварително през ноември 201

OPTIMIZATION OF ENGINE OIL FORMULATION USING RESPONSE SURFACE METHODOLOGY AND GENETIC ALGORITHM: A COMPARATIVE STUDY

Behnaz Azmoon, Abolfazl Semnani, Ramin Jaberzadeh Ansari, Hamid Shakoori Langeroodi, Mahboube Shirani, Shima Ghanavati Nasab

CHEMOMETRIC ASSISTED SPECTROPHOTOMETRIC ESTIMATION OF LANSOPRAZOLE AND DOMEPERIDONE IN BULK AND COMMERCIAL DOSAGE FORM

Farheen Sami, Shahnaz Majeed, Tengku Azlan Shah Tengku Mohammed, Noor Fatin Amalina Kamaruddin, Mohammad Zulhimi Atan, Syed Amir Javid Bukhari, Namra, Bushra Hasan, Mohammed Tahir Ansari

EVALUATION OF ANTIBACTERIAL ACTIVITY OF DIFFERENT SOLVENT EXTRACTS OF TEUCRIUM CHAMAEDRYS (L.) GROWING WILD IN KOSOVO

Arben Haziri, Fatmir Faiku, Roze Berisha, Ibrahim Mehmeti, Sevdije Govori, Imer Haziri

АЛЕКСАНДЪР ПАНАЙОТОВ

Не много отдавна доц. д.п.н. Александър Панайотов бе удостоен с най- високата академична награда – Почетен знак със синя лента на Софийския

Книжка 2
ПРИРОДОНАУЧНАТА ГРАМОТНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ В НАЧАЛОТО НА XXI ВЕК – В ТЪРСЕНЕ НА КОНЦЕПТУАЛНО ЕДИНСТВО

Теодора Коларова, Иса Хаджиали, Мимия Докова, Веселин Александров

COMPUTER SIMULATORS: APPLICATION FOR GRADUATES’ ADAPTATION AT OIL AND GAS REFINERIES

Irena O. Dolganova, Igor M. Dolganov, Kseniya A. Vasyuchka

SYNTHESIS OF NEW [(3-NITRO-2-OXO-2H-CHROMEN- 4-YLAMINO)-PHENYL]-PHENYL-TRIAZOLIDIN-4-ONES AND THEIR ANTIBACTERIAL ACTIVITY

Ramiz Hoti, Hamit Ismaili, Idriz Vehapi, Naser Troni, Gjyle Mulliqi-Osmani, Veprim Thaçi

STABILITY OF RJ-5 FUEL

Lemi Türker, Serhat Variş

A STUDY OF BEGLIKTASH MEGALITHIC COMPLEX

Diana Kjurkchieva, Evgeni Stoykov, Sabin Ivanov, Borislav Borisov, Hristo Hristov, Pencho Kyurkchiev, Dimitar Vladev, Irina Ivanova

Книжка 1
ASSESSING LEVELS OF CO , CO, NO AND SO

Shyqri Dumani, Fatbardh Gashi, Naser Troni

2016 година
Книжка 6
THE EFFECT OF KOH AND KCL ADDITION TO THE DESTILATION OF ETHANOL-WATER MIXTURE

Khoirina Dwi Nugrahaningtyas, Fitria Rahmawati, Avrina Kumalasari

Книжка 5

ОЦЕНЯВАНЕ ЛИЧНОСТТА НА УЧЕНИКА

Министерството на народното просвещение е направило допълне- ния към Правилника за гимназиите (ДВ, бр. 242 от 30 октомври 1941 г.), според които в бъдеще ще се оценяват следните прояви на учениците: (1) трудолюбие; (2) ред, точност и изпълнителност; (3) благовъзпитаност; (4) народностни прояви. Трудолюбието ще се оценява с бележките „образцово“, „добро“, „незадо- волително“. С „образцово“ ще се оценяват учениците, които с любов и по- стоянство извършват всяка възложена им ил

Книжка 4
VOLTAMMERIC SENSOR FOR NITROPHENOLS BASED ON SCREEN-PRINTED ELECTRODE MODIFIED WITH REDUCED GRAPHENE OXIDE

Arsim Maloku, Liridon S. Berisha, Granit Jashari, Eduard Andoni, Tahir Arbneshi

Книжка 3
ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНО-ПЕДАГОГИЧЕСКАТА РЕФЛЕКСИЯ НА УЧИТЕЛЯ ПО БИОЛОГИЯ (ЧАСТ ВТОРА)

Надежда Райчева, Иса Хаджиали, Наташа Цанова, Виктория Нечева

EXISTING NATURE OF SCIENCE TEACHING OF A THAI IN-SERVICE BIOLOGY TEACHER

Wimol Sumranwanich, Sitthipon Art-in, Panee Maneechom, Chokchai Yuenyong

NUTRIENT COMPOSITION OF CUCURBITA MELO GROWING IN KOSOVO

Fatmir Faiku, Arben Haziri, Fatbardh Gashi, Naser Troni

НАГРАДИТЕ „ЗЛАТНА ДЕТЕЛИНА“ ЗА 2016 Г.

На 8 март 2016 г. в голямата зала на Националния политехнически музей в София фондация „Вигория“ връчи годишните си награди – почетен плакет „Златна детелина“. Тази награда се дава за цялостна професионална и творче- ска изява на личности с особени заслуги към обществото в трите направления на фондация „Вигория“ – образование, екология, култура. Наградата цели да се даде израз на признателност за високи постижения на личности, които на професионално равнище и на доброволни начала са рабо

Книжка 2
Книжка 1
ПО ПЪТЯ

Б. В. Тошев

INTERDISCIPLINARY PROJECT FOR ENHANCING STUDENTS’ INTEREST IN CHEMISTRY

Stela Georgieva, Petar Todorov , Zlatina Genova, Petia Peneva

2015 година
Книжка 6
COMPLEX SYSTEMS FOR DRUG TRANSPORT ACROSS CELL MEMBRANES

Nikoleta Ivanova, Yana Tsoneva, Nina Ilkova, Anela Ivanova

SURFACE FUNCTIONALIZATION OF SILICA SOL-GEL MICROPARTICLES WITH EUROPIUM COMPLEXES

Nina Danchova , Gulay Ahmed , Michael Bredol , Stoyan Gutzov

INTERFACIAL REORGANIZATION OF MOLECULAR ASSEMBLIES USED AS DRUG DELIVERY SYSTEMS

I. Panaiotov, Tz. Ivanova, K. Balashev, N. Grozev, I. Minkov, K. Mircheva

KINETICS OF THE OSMOTIC PROCESS AND THE POLARIZATION EFFECT

Boryan P. Radoev, Ivan L. Minkov, Emil D. Manev

WETTING BEHAVIOR OF A NATURAL AND A SYNTHETIC THERAPEUTIC PULMONARY SURFACTANTS

Lidia Alexandrova, Michail Nedyalkov, Dimo Platikanov

Книжка 5
TEACHER’S ACCEPTANCE OF STUDENTS WITH DISABILITY

Daniela Dimitrova-Radojchikj, Natasha Chichevska-Jovanova

IRANIAN UNIVERSITY STUDENTS’ PERCEPTION OF CHEMISTRY LABORATORY ENVIRONMENTS

Zahra Eskandari, Nabi.A Ebrahimi Young Researchers & Elite Club, Arsanjan Branch,

APPLICATION OF LASER INDUCED BREAKDOWN SPECTROSCOPY AS NONDESDUCTRIVE AND SAFE ANALYSIS METHOD FOR COMPOSITE SOLID PROPELLANTS

Amir Hossein Farhadian, Masoud Kavosh Tehrani, Mohammad Hossein Keshavarz, Seyyed Mohamad Reza Darbany, Mehran Karimi, Amir Hossein Rezayi Optics & Laser Science and Technology Research Center,

THE EFFECT OF DIOCTYLPHTHALATE ON INITIAL PROPERTIES AND FIELD PERFORMANCE OF SOME SEMISYNTHETIC ENGINE OILS

Azadeh Ghasemizadeh, Abolfazl Semnani, Hamid Shakoori Langeroodi, Alireza Nezamzade Ejhieh

QUALITY ASSESSMENT OF RIVER’S WATER OF LUMBARDHI PEJA (KOSOVO)

Fatmir Faiku, Arben Haziri, Fatbardh Gashi, Naser Troni

Книжка 4
БЛАГОДАРЯ ВИ!

Александър Панайотов

ТЕМАТА ВЪГЛЕХИДРАТИ В ПРОГРАМИТЕ ПО ХИМИЯ И БИОЛОГИЯ

Радка Томова, Елена Бояджиева, Миглена Славова , Мариан Николов

BILINGUAL COURSE IN BIOTECHNOLOGY: INTERDISCIPLINARY MODEL

V. Kolarski, D. Marinkova, R. Raykova, D. Danalev, S. Terzieva

ХИМИЧНИЯТ ОПИТ – НАУКА И ЗАБАВА

Елица Чорбаджийска, Величка Димитрова, Магдалена Шекерлийска, Галина Бальова, Методийка Ангелова

ЕКОЛОГИЯТА В БЪЛГАРИЯ

Здравка Костова

Книжка 3
SYNTHESIS OF FLUORINATED HYDROXYCINNAMOYL DERIVATIVES OF ANTI-INFLUENZA DRUGS AND THEIR BIOLOGICAL ACTIVITY

Boyka Stoykova, Maya Chochkova, Galya Ivanova, Luchia Mukova, Nadya Nikolova, Lubomira Nikolaeva-Glomb, Pavel Vojtíšek, Tsenka Milkova, Martin Štícha, David Havlíček

SYNTHESIS AND ANTIVIRAL ACTIVITY OF SOME AMINO ACIDS DERIVATIVES OF INFLUENZA VIRUS DRUGS

Radoslav Chayrov, Vesela Veselinova, Vasilka Markova, Luchia Mukova, Angel Galabov, Ivanka Stankova

NEW DERIVATIVES OF OSELTAMIVIR WITH BILE ACIDS

Kiril Chuchkov, Silvia Nakova, Lucia Mukova, Angel Galabov, Ivanka Stankova

MONOHYDROXY FLAVONES. PART III: THE MULLIKEN ANALYSIS

Maria Vakarelska-Popovska, Zhivko Velkov

LEU-ARG ANALOGUES: SYNTHESIS, IR CHARACTERIZATION AND DOCKING STUDIES

Tatyana Dzimbova, Atanas Chapkanov, Tamara Pajpanova

MODIFIED QUECHERS METHOD FOR DETERMINATION OF METHOMYL, ALDICARB, CARBOFURAN AND PROPOXUR IN LIVER

I. Stoykova, T. Yankovska-Stefenova, L.Yotova, D. Danalev Bulgarian Food Safety Agency, Sofi a, Bulgaria

LACTOBACILLUS PLANTARUM AC 11S AS A BIOCATALYST IN MICROBIAL ELECYTOLYSIS CELL

Elitsa Chorbadzhiyska, Yolina Hubenova, Sophia Yankova, Dragomir Yankov, Mario Mitov

STUDYING THE PROCESS OF DEPOSITION OF ANTIMONY WITH CALCIUM CARBONATE

K. B. Omarov, Z. B. Absat, S. K. Aldabergenova, A. B. Siyazova, N. J. Rakhimzhanova, Z. B. Sagindykova

Книжка 2
TEACHING CHEMISTRY AT TECHNICAL UNIVERSITY

Lilyana Nacheva-Skopalik, Milena Koleva

ФОРМИРАЩО ОЦЕНЯВАНЕ PEER INSTRUCTION С ПОМОЩТА НА PLICКERS ТЕХНОЛОГИЯТА

Ивелина Коцева, Мая Гайдарова, Галина Ненчева

VAPOR PRESSURES OF 1-BUTANOL OVER WIDE RANGE OF THEMPERATURES

Javid Safarov, Bahruz Ahmadov, Saleh Mirzayev, Astan Shahverdiyev, Egon Hassel

В новите броеве на научните списания на издателство четете

2/2015: сп. „Педагогика“ Проблеми на социалната адаптация на пътуващи ученици от малки населени места / Траян Попкочев, Бонка Гергинова, Тереза Карамангалова Текстът разглежда социалната адаптация на пътуващи ученици от малки населени места в

Книжка 1
РУМЕН ЛЮБОМИРОВ ДОЙЧЕВ (1938 – 1999)

Огнян Димитров, Здравка Костова

NAMING OF CHEMICAL ELEMENTS

Maria Atanassova

НАЙДЕН НАЙДЕНОВ, 1929 – 2014 СПОМЕН ЗА ПРИЯТЕЛЯ

ИНЖ. НАЙДЕН ХРИСТОВ НАЙДЕНОВ, СЕКРЕТАР, НА СЪЮЗА НА ХИМИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ (2.10.1929 – 25.10.2014)

2014 година
Книжка 6
145 ГОДИНИ БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

145 ANNIVERSARY OF THE BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES

ПАРНО НАЛЯГАНЕ НА РАЗТВОРИ

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

LUBRICATION PROPERTIES OF DIFFERENT PENTAERYTHRITOL-OLEIC ACID REACTION PRODUCTS

Abolfazl Semnani, Hamid Shakoori Langeroodi, Mahboube Shirani

THE ORIGINS OF SECONDARY AND TERTIARY GENERAL EDUCATION IN RUSSIA: HISTORICAL VIEWS FROM THE 21ST CENTURY

V. Romanenko, G. Nikitina Academy of Information Technologies in Education, Russia

ALLELOPATHIC AND CYTOTOXIC ACTIVITY OF ORIGANUM VULGARE SSP. VULGARE GROWING WILD IN BULGARIA

Asya Pencheva Dragoeva, Vanya Petrova Koleva, Zheni Dimitrova Nanova, Mariya Zhivkova Kaschieva, Irina Rumenova Yotova

CHEMISTRY: BULGARIAN JOURNAL OF SCIENCE EDUCATION ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В ОБРАЗОВАНИЕТО

VOLUME 23 / ГОДИНА XXII, 2014 ГОДИШНО СЪДЪРЖАНИЕ СТРАНИЦИ / PAGES КНИЖКА 1 / NUMBER 1: 1–160 КНИЖКА 2 / NUMBER 2: 161–320 КНИЖКА 3 / NUMBER 3: 321–480 КНИЖКА 4 / NUMBER 4: 481–640 КНИЖКА 5 / NUMBER 5: 641–800 КНИЖКА 6 / NUMBER 6: 801–960 ADVANCED SCIENCE 260 – 267: Х. Попова, Д. Петкова, В. Тончев – Генерична нестабилност в модела на дифузионно-контролирана агрегация (ДКА): Ефект на глобалните радиуси на пораждане и изоставане [Generic Instability in the Model of Diffusion-Lim

В новите броеве на научните списания на издателство четете

7/2014: сп. „Педагогика“ Гражданското образование – интегриращ фактор за формалното и неформалното обра- зование / Лиляна Стракова Гражданското образование се интерпретира от автора като „практикуване на морален ко- декс“. В тази перспектива се разглежда и развитието на децата в образователния процес. Продължаващото обучение като споделено социално учене / Стели Петева Статията има за цел да представи ролята на продължаващото обучение в по-широк пси- хосоциален контекст и с фокус върху хората с

Книжка 5
GENDER ISSUES OF UKRAINIAN HIGHER EDUCATION

Н.H.Petruchenia, M.I.Vorovka

МНОГОВАРИАЦИОННА СТАТИСТИЧЕСКА ОЦЕНКА НА DREEM – БЪЛГАРИЯ: ВЪЗПРИЕМАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СРЕДА ОТ СТУДЕНТИТЕ В МЕДИЦИНСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ

Радка Томова, Павлина Гатева, Радка Хаджиолова, Зафер Сабит, Миглена Славова, Гергана Чергарова, Васил Симеонов

MUSSEL BIOADHESIVES: A TOP LESSON FROM NATURE

Saâd Moulay Université Saâd Dahlab de Blida, Algeria

В новите броеве на научните списания на издателство четете

7/2014: сп. „Педагогика“ Гражданското образование – интегриращ фактор за формалното и неформалното обра- зование / Лиляна Стракова Г ражданското образование се интерпретира от автора като „практикуване на морален ко- декс“. В тази перспектива се разглежда и развитието на децата в образователния процес. Продължаващото обучение като споделено социално учене / Стели Петева Статията има за цел да представи ролята на продължаващото обучение в по-широк пси- хосоциален контекст и с фокус върху хората

Книжка 4
ЕЛЕКТРОННО ПОМАГАЛO „ОТ АТОМА ДО КОСМОСА“ ЗА УЧЕНИЦИ ОТ Х КЛАС

Силвия Боянова Професионална гимназия „Акад. Сергей П. Корольов“ – Дупница

ЕСЕТО КАТО ИНТЕГРАТИВЕН КОНСТРУКТ – НОРМАТИВЕН, ПРОЦЕСУАЛЕН И ОЦЕНЪЧНО-РЕЗУЛТАТИВЕН АСПЕКТ

Надежда Райчева, Иван Капурдов, Наташа Цанова, Иса Хаджиали, Снежана Томова

44

Донка Ташева, Пенка Василева

ДОЦ. Д.П.Н. АЛЕКСАНДЪР АТАНАСОВ ПАНАЙОТОВ

Наташа Цанова, Иса Хаджиали, Надежда Райчева

COMPUTER ASSISTED LEARNING SYSTEM FOR STUDYING ANALYTICAL CHEMISTRY

N. Y. Stozhko, A. V. Tchernysheva, L.I. Mironova

GUIDE FOR AUTHORS

Manuscripts submitted to this journal are considered if they have been submitted only to it, they have not been published already, nor are they under consideration for publication or in press elsewhere. Contributions to the Bulgarian Journal of Science Education must report original research and will be subjected to review by anonymous and independent referees at the discretion of the Editor(s). Manuscripts for consideration should be sent electronically to toshev@chem.uni-sofia.bg Electroni

Книжка 3
KNOWLEDGE OF AND ATTITUDES TOWARDS WATER IN 5

Antoaneta Angelacheva, Kalina Kamarska

ВИСША МАТЕМАТИКА ЗА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ: ДИФЕРЕНЦИАЛНО СМЯТАНЕ

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

ВАСИЛ ХРИСТОВ БОЗАРОВ

Пенка Бозарова, Здравка Костова

БИБЛИОГРАФИЯ НА СТАТИИ ЗА МИСКОНЦЕПЦИИТЕ В ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРИРОДНИ НАУКИ ВЪВ ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НИВА

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

В новите броеве на научните списания на издателство четете

3/2014: сп. „Педагогика“ Образователни възможности за свободно писмено преразказване / Мариана Мандева

Книжка 2
SCIENTIX – OБЩНОСТ ЗА НАУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ЕВРОПА

Свежина Димитрова Народна астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ – Варна

BOTYU ATANASSOV BOTEV

Zdravka Kostova, Margarita Topashka-Ancheva

CHRONOLOGY OF CHEMICAL ELEMENTS DISCOVERIES

Maria Atanassova, Radoslav Angelov

GUIDE FOR AUTHORS

Manuscripts submitted to this journal are considered if they have been submitted only to it, they have not been published already, nor are they under consideration for publication or in press elsewhere. Contributions to the Bulgarian Journal of Science Education must report original research and will be subjected to review by anonymous and independent referees at the discretion of the Editor(s). Manuscripts for consideration should be sent electronically to toshev@chem. uni-sofia.bg Elec

Книжка 1
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ПРИРОДОНАУЧНА ГРАМОТНОСТ

Адриана Тафрова-Григорова

A COMMENTARY ON THE GENERATION OF AUDIENCE-ORIENTED EDUCATIONAL PARADIGMS IN NUCLEAR PHYSICS

Baldomero Herrera-González Universidad Autónoma del Estado de México, Mexico

В новите броеве на научните списания на издателство четете

4/2013: сп. „Философия“ Портфолио на преподавателя и студента по „Философия на oбразованието“ (за академич- ни цели) / Яна Рашева-Мерджанова „Философия на oбразованието“ има своите хилядолетни опити и резултати. Изследването на тази духовна вселена води до структура и до обособяването на активности, които са съответни, от една страна, на философскообразователното мислене и култура, а от друга страна – са въвеж- дащи в тяхното овладяване. За ролята на етиката в ученията на П. Рикьор и Е. Лев

2013 година
Книжка 6
DIFFERENTIAL TEACHING IN SCHOOL SCIENCE EDUCATION: CONCEPTUAL PRINCIPLES

G. Yuzbasheva Kherson Academy of Continuing Education, Ukraine

АНАЛИЗ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ШЕСТИ КЛАС ВЪРХУ РАЗДЕЛ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО „ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА“

Иваничка Буровска, Стефан Цаковски Регионален инспекторат по образованието – Ловеч

HISTORY AND PHILOSOPHY OF SCIENCE: SOME RECENT PERIODICALS (2013)

Chemistry: Bulgarian Journal of Science Education

45. НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПО ХИМИЯ

„Образователни стандарти и природонаучна грамотност“ – това е темата на състоялата се от 25 до 27 октомври 2013 г. в Габрово 45. Национална конфе- ренция на учителите по химия с международно участие, която по традиция се проведе комбинирано с Годишната конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията. Изборът на темата е предизвикан от факта, че развиването на природонаучна грамотност е обща тенденция на реформите на учебните програми и главна

Книжка 5

ЗА ХИМИЯТА НА БИРАТА

Ивелин Кулев

МЕТЕОРИТЪТ ОТ БЕЛОГРАДЧИК

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

Книжка 4
RECASTING THE DERIVATION OF THE CLAPEYRON EQUATION INTO A CONCEPTUALLY SIMPLER FORM

Srihari Murthy Meenakshi Sundararajan Engineering College, India

CHEMICAL REACTIONS DO NOT ALWAYS MODERATE CHANGES IN CONCENTRATION OF AN ACTIVE COMPONENT

Joan J. Solaz-Portolés, Vicent Sanjosé Universitat de Valènciа, Spain

POLYMETALLIC COMPEXES: CV. SYNTHESIS, SPECTRAL, THERMOGRAVIMETRIC, XRD, MOLECULAR MODELLING AND POTENTIAL ANTIBACTERIAL PROPERTIES OF TETRAMERIC COMPLEXES OF Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) AND Hg(II) WITH OCTADENTATE AZODYE LIGANDS

Bipin B. Mahapatra, S. N. Dehury, A. K. Sarangi, S. N. Chaulia G. M. Autonomous College, India Covt. College of Engineering Kalahandi, India DAV Junior College, India

ПРОФЕСОР ЕЛЕНА КИРКОВА НАВЪРШИ 90 ГОДИНИ

CELEBRATING 90TH ANNIVERSARY OF PROFESSOR ELENA KIRKOVA

Книжка 3
SIMULATION OF THE FATTY ACID SYNTHASE COMPLEX MECHANISM OF ACTION

M.E.A. Mohammed, Ali Abeer, Fatima Elsamani, O.M. Elsheikh, Abdulrizak Hodow, O. Khamis Haji

FORMING OF CONTENT OF DIFFERENTIAL TEACHING OF CHEMISTRY IN SCHOOL EDUCATION OF UKRAINE

G. Yuzbasheva Kherson Academy of Continuing Education, Ukraine

ИЗСЛЕДВАНЕ НА РАДИКАЛ-УЛАВЯЩА СПОСОБНОСТ

Станислав Станимиров, Живко Велков

Книжка 2
Книжка 1
COLORFUL EXPERIMENTS FOR STUDENTS: SYNTHESIS OF INDIGO AND DERIVATIVES

Vanessa BIANDA, Jos-Antonio CONSTENLA, Rolf HAUBRICHS, Pierre-Lonard ZAFFALON

OBSERVING CHANGE IN POTASSIUM ABUNDANCE IN A SOIL EROSION EXPERIMENT WITH FIELD INFRARED SPECTROSCOPY

Mila Ivanova Luleva, Harald van der Werff, Freek van der Meer, Victor Jetten

ЦАРСКАТА ПЕЩЕРА

Рафаил ПОПОВ

УЧИЛИЩНИ ЛАБОРАТОРИИ И ОБОРУДВАНЕ SCHOOL LABORATORIES AND EQUIPMENT

Учебни лаборатории Илюстрации от каталог на Franz Hugershoff, Лайциг, притежаван от бъдещия

2012 година
Книжка 6
ADDRESING STUDENTS’ MISCONCEPTIONS CONCERNING CHEMICAL REACTIONS AND SYMBOLIC REPRESENTATIONS

Marina I. Stojanovska, Vladimir M. Petruševski, Bojan T. Šoptrajanov

АНАЛИЗ НА ПОСТИЖЕНИЯТА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ КЛАС ВЪРХУ РАЗДЕЛ „ВЕЩЕСТВА И ТЕХНИТЕ СВОЙСТВА“ ПО ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА

Иваничка Буровска, Стефан Цаковски Регионален инспекторат по образованието – Ловеч

ЕКОТОКСИКОЛОГИЯ

Васил Симеонов

ПРОФ. МЕДОДИЙ ПОПОВ ЗА НАУКАТА И НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ (1920 Г.)

Проф. Методий Попов (1881-1954) Госпожици и Господа студенти,

Книжка 5
КОНЦЕПТУАЛНА СХЕМА НА УЧИЛИЩНИЯ КУРС П О ХИМИЯ – МАКР О СКОПСКИ ПОДХОД

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

ROLE OF ULTRASONIC WAVES TO STUDY MOLECULAR INTERACTIONS IN AQUEOUS SOLUTION OF DICLOFENAC SODIUM

Sunanda S. Aswale, Shashikant R. Aswale, Aparna B. Dhote Lokmanya Tilak Mahavidyalaya, INDIA Nilkanthrao Shinde College, INDIA

SIMULTANEOUS ESTIMATION OF IBUPROFEN AND RANITIDINE HYDROCHLORIDE USING UV SPECTROPHOT O METRIC METHOD

Jadupati Malakar, Amit Kumar Nayak Bengal College of Pharmaceutical Sciences and Research, INDIA

GAPS AND OPPORTUNITIES IN THE USE OF REMOTE SENSING FOR SOIL EROSION ASSESSMENT

Mila Ivanova Luleva, Harald van der Werff, Freek van der Meer, Victor Jetten

РАДИОХИМИЯ И АРХЕОМЕТРИЯ: ПРО Ф. ДХН ИВЕЛИН КУЛЕВ RADIOCHEMISTRY AND ARCHEOMETRY: PROF. IVELIN KULEFF, DSc

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

Книжка 4
TEACHING THE CONSTITUTION OF MATTER

Małgorzata Nodzyńska, Jan Rajmund Paśko

СЪСИРВАЩА СИСТЕМА НА КРЪВТА

Маша Радославова, Ася Драгоева

CATALITIC VOLCANO

Emil Lozanov

43-ТА МЕЖДУНАРОДНА ОЛИМПИАДА ПО ХИМИЯ

Донка ТАШЕВА, Пенка ЦАНОВА

ЮБИЛЕЙ: ПРОФ. ДХН БОРИС ГЪЛЪБОВ JUBILEE: PROF. DR. BORIS GALABOV

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

ПЪРВИЯТ ПРАВИЛНИК ЗА УЧЕБНИЦИТЕ (1897 Г.)

Чл. 1. Съставянето и издаване на учебници се предоставя на частната инициа- тива. Забележка: На учителите – съставители на учебници се запрещава сами да разпродават своите учебници. Чл. 2. Министерството на народното просвещение може да определя премии по конкурс за съставяне на учебници за горните класове на гимназиите и специ- алните училища. Чл. 3. Никой учебник не може да бъде въведен в училищата, ако предварително не е прегледан и одобрен от Министерството на народното просвещение. Чл.

JOHN DEWEY: HOW WE THINK (1910)

John Dewey (1859 – 1952)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ В ОБЛАСТТА НА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ В СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ БИОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

1. Биология Студентите от специалност Биология придобиват знания и практически умения в областта на биологическите науки, като акцентът е поставен на организмово равнище. Те се подготвят да изследват биологията на организмите на клетъчно- организмово, популационно и екосистемно ниво в научно-функционален и прило- жен аспект, с оглед на провеждане на научно-изследователска, научно-приложна, производствена и педагогическа дейност. Чрез широк набор избираеми и факул- тативни курсове студентите

Книжка 3
УЧИТЕЛИТЕ ПО ПРИРОДНИ НАУКИ – ЗА КОНСТРУКТИВИСТКАТА УЧЕБНА СРЕДА В БЪЛГАРСКОТО УЧИЛИЩЕ

Адриана Тафрова-Григорова, Милена Кирова, Елена Бояджиева

ПОВИШАВАНЕ ИНТЕРЕСА КЪМ ИСТОРИЯТА НА ХИМИЧНИТЕ ЗНАНИЯ И ПРАКТИКИ ПО БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ

Людмила Генкова, Свобода Бенева Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

НАЧАЛО НА ПРЕПОДАВАНЕТО НА УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ ХИМИЯ В АПРИЛОВОТО УЧИЛИЩЕ В ГАБРОВО

Мария Николова Национална Априловска гимназия – Габрово

ПРИРОДОНАУЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В БЪЛГАРИЯ – ФОТОАРХИВ

В един дълъг период от време гимназиалните учители по математика, физика, химия и естествена

Книжка 2
„МАГИЯТА НА ХИМИЯТА“ – ВЕЧЕР НА ХИМИЯТА В ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ „АКАД. Л. СТОЯНОВ“ БЛАГОЕВГРАД

Стефка Михайлова Езикова гимназия „Акад. Людмил Стоянов“ – Благоевград

МЕЖДУНАРОДНАТА ГОДИНА НА ХИМИЯТА 2011 В ПОЩЕНСКИ МАРКИ

Б. В. Тошев Българско дружество за химическо образование и история и философия на химията

ЗА ПРИРОДНИТЕ НАУКИ И ЗА ПРАКТИКУМА ПО ФИЗИКА (Иванов, 1926)

Бурният развой на естествознанието във всичките му клонове през XIX –ия век предизвика дълбоки промени в мирогледа на културния свят, в техниката и в индустрията, в социалните отношения и в държавните интереси. Можем ли днес да си представим един философ, един държавен мъж, един обществен деец, един индустриалец, просто един културен човек, който би могъл да игнорира придобив- ките на природните науки през последния век. Какви ужасни катастрофи, какви социални сътресения би сполетяло съвре

Книжка 1
MURPHY’S LAW IN CHEMISTRY

Milan D. Stojković

42

Донка Ташева, Пенка Цанова

СЕМЕЙНИ УЧЕНИЧЕСКИ ВЕЧЕРИНКИ

Семейството трябва да познава училишето и училишето трябва да познава семейството. Взаимното познанство се налага от обстоятелството, че те, макар и да са два различни по природата си фактори на възпитанието, преследват една и съща проста цел – младото поколение да бъде по-умно, по-нравствено, физически по-здраво и по-щастливо от старото – децата да бъдат по-щастливи от родителите