Состав ацэид: характеристики, свойства, производство, сфера применения и отличие от шифера

Содержание

характеристики, свойства, производство, сфера применения и отличие от шифера

Дата публикации: 12.10.2020

10059

Асбестоцементные электроизоляционные доски (АЦЭИД) — строительный материал, который широко применяется в промышленном, гражданском, сельскохозяйственном строительстве для облицовки кровли и устройства внутренних перегородок. Материал имеет высокие эксплуатационные характеристики и разрешен к эксплуатации Роспотребнадзором. Основной конкурент АЦЭИДа — плоский шифер. Материалы схожи по назначению и сфере применения, но имеют разные технико-эксплуатационные характеристики.

АЦЭИД представляет собой листы серого цвета толщиной от 6 до 40 мм. В состав входят волокна хризолита — природного минерала, обладающего высокой прочностью и плотностью. Качественные асбестоцементные электротехнические доски имеют ровную поверхность без трещин, сдиров, сколов и других дефектов.

Материал изготавливается следующих размеров: 1500*1000, 2000*1500, 3000*1200, 3000*1500 мм. Возможно изготовление листов с нестандартными размерами, например 1750*1100 мм. Не менее 1% листов в партии маркируются с указанием толщины, товарного знака, наименования производителя.

Технические характеристики

Листы плоские а/ц выпускаются по ГОСТ 18124-95. Материал обладает техническими характеристиками:

  • предел прочности при изгибе — 8…23 МПа;
  • плотность — 1.60…1.80 г/см2;
  • ударная вязкость — не менее 2 кгс*см/см2;
  • морозостойкость — не менее 25 циклов;
  • водопоглощение — не более 15% от веса листа;
  • группа горючести — НГ (негорючий материал)

Эксплуатационный ресурс материала составляет не менее 40 лет.

Производство АСЦЭИД

Сырье для прессования асбестоцементной электроизоляционной доски замешивается из трех компонентов: хризотил-асбестовые волокна, портландцемент М400, техническая вода по ГОСТ 23732-2011. В процессе перемешивания портландцемент выполняет функцию вяжущего. Между асбестовыми волокнами создается прочная связь, которая обеспечивает высокую прочность готовых листов. Сырьевая масса подается на барабан под давление 20-25 МПа, а затем из наката нарезают листы нужного размера при помощи дисковых или гильотинных ножей. Твердение материала и набор прочности происходит в течение 3-4 часов. Испытания на соответствие заявленным техническим параметрам АЦЭИД-листы проходят дважды: через 6-7 часов и через 10-14 суток. Результаты испытаний заносятся в паспорт строительного материала, который выдается для каждой партии. Отгрузка плит АЦЭИД потребителю осуществляется по истечении 14 суток.

Эксплуатационные характеристики

  1. Прочность и устойчивость к деформациям. Образование стабильных связей между асбестовыми волокнами обеспечивают высокую прочность а/ц досок на изгиб, прогиб, разрыв. Листы выдерживают статические нагрузки и динамические удары. Прочность зависит от толщины материала.
  2. Устойчивость к перепадам температур. АЦЭИД используется в строительстве в регионах Крайнего Севера и климатических зонах с резкими перепадами температур.
    Материал не теряет эксплуатационные свойства в широком температурном диапазоне: от +150 до −80 С. Устойчивость к перепадам температур значительно расширяет сферу применения а/ц досок. Материал может применяться как внутри, так и снаружи помещений.
  3. Электроизоляция. Независимо от толщины листы из асбестоцемента не проводят электрический ток. Это позволяет применять АСЦЭИД в качестве изоляционных, искрогасящих конструктивных элементов. Листы используют в качестве изоляции в трансформаторных помещениях, а также для верхнего покрытия фундаментов, на которые устанавливается электрооборудование.
  4. Огнестойкость. Материал относится к классу НГ, может долго противостоять высоким температурам, не распространяет горение. Огнезащитные свойства АЦЭИДа делают его пригодным для облицовки кровли, устройства внутренних перегородок. Листы а/ц применяют в качестве пожарозащитных ограждений.
  5. Водонепроницаемость. АЦЭИД отталкивает воду и впитывает не более 15% от собственного веса. Под воздействием воздуха листы быстро высыхают. Высокая влагоустойчивость при минимальном водопоглощении позволяет использовать а/ц гладкие листы для отделки помещений с повышенной влажностью, в теплицах, оросительных каналах.
  6. Звукоизоляция. Асбестоцементная доска не пропускает шум с улицы и эффективно удерживает звук внутри помещения. Звукоизоляционные свойства делает АСЦЭИД востребованным в промышленном строительстве для облицовки стен, полов, кровли.
  7. Экологичность. При соблюдении правил монтажа на всех этапах материал экологически безопасен, не выделяет в окружающую среду токсинов и агрессивных соединений. Асбестоцементные плиты легко утилизируются.
  8. Простой монтаж. Для работы с листами не требуются специальные инструменты или оборудование. Материал легко пилится, режется.
  9. Финишная обработка. Поверхность плит может обрабатываться любой краской при помощи малярных инструментов или краскопульта.
  10. Долговечность. Срок службы АСЦЭИДа — до 50 лет. На протяжении этого срока эксплуатационные характеристики сохраняются.

Достоинства и недостатки

Среди других достоинств материала выделяют:

  • листы средней толщины выдерживают вес человека;
  • не нагревается и не разрушается под действием ультрафиолета;
  • не корродирует как металлические поверхности;
  • конструкции из АЦЭИД ремонтопригодны;
  • легко окрашиваются в любой цвет;
  • дугостойкость и электрическая прочность;
  • не подвержен плесени, грибкам, коррозии;
  • гладкая структура, подходит для выравнивания поверхностей;
  • износоустойчивость;
  • доступная стоимость.

Спорным недостатком материала является наличие в составе асбеста. В странах Европы этот компонент считается низкоэкологичным и не используется. В России АЦЭИД изготавливается в соответствии с ТУ. Стройматериал сертифицирован, а его безопасность подтверждена многочисленными испытаниями. Еще один недостаток — обрастание мхом при использовании в качестве наружного стройматериала. Этот недостаток легко устраняется посредством обработки а/ц досок грунтовками с антисептиком.

Отличие АЦЭИД от волнового асбестоцементного листа

Основной конкурент АЦЭИДа — волновой шифер на основе композиционного материала. В сравнении с волновым а/ц листом АЦЭИД прочнее в 3.5 раз, плотнее в 4 раза, долговечнее — в 1.5 раз. Монтаж шифера более сложный, т. к. материал не способен выдержать вес человека. По цене эти стройматериалы примерно равны, а по технико-эксплуатационным свойствам АЦЭИД более прочный, надежный и долговечный.

Применение и монтаж

Сфера применения а/ц листов разнообразна. Прежде всего, материал используется при строительстве объектов, для которых действуют повышенные требования по электроизоляции, огнестойкости, электрозащите, влагостойкости. Тонкие листы применяются для облицовки стен в помещениях с особыми требованиями к искрогашению, а также для изготовления перегородок, щитов, заслонок.

При отделке медицинских учреждений асбестоцементные электротехнические плиты применяются для изоляции кабинетов с медоборудованием.

Применение асбестоцементных плит:

  • устройство внутренних перегородок;
  • производство опалубочных конструкций;
  • покрытие кровли;
  • выравнивание поверхностей;
  • обшивка фасадов зданий;
  • облицовка фундаментной ленты;
  • строительство заборов и ограждений.

Листы АЦЭИДа применяются при строительстве складов, ангаров, животноводческих ферм. Монтаж плит выполняется путем сверления отверстий. Использовать для крепления гвозди, саморезы нельзя, т. к. это приведет к растрескиванию материала. Листы легко пилятся и режутся. Монтировать АЦЭИД можно при любой погоде, на качество и прочность конструкций температура воздуха и влажность никак не влияют. При обустройстве кровли доски а/ц крепятся на обрешетку. Крепление листов выполняется по направлению от центра к краям крыши. Материал прост в обработке, поэтому с ним могут работать люди, которые не имеют опыта строительных работ.

Как выбрать листы АЦЭИД?

При выборе стройматериала нужно обращать внимание на параметры: толщина, размер, количество в партии. При покупке обязательно спросите у продавца о наличии сертификата, чтобы приобрести экологически безопасный и качественный материал. АЦЭИД — достойная замена устаревшему и хрупкому шиферу, а также дорогих кровельных материалов, таких как гибкая черепица, металлочерепица.

Ацеитовый лист-Технические характеристики.

13 Янв

ГарантСтройТорг2021-03-08T14:15:56+03:00

автор: ГарантСтройТорг Статьи Ацеитовый лист 1 Comment Понравилось : 16

Ацеитовый лист-доска-плита

Асбестоцементным электротехническим дугостойким доскам отводится роль отличного материала, предназначающегося для применения во многих сферах народного хозяйства. Ацеитовый лист славится наличием такого уникального свойства, как повышенная дугостойкость. Благодаря электрической прочности продуктом пользуются в случае, если требуется осуществить выпуск электрических щитов, либо деталей для них. С его помощью производятся базовые части электрических машин, корпуса камер дугогасительного типа, прокладки и плиты, что относятся к конструкциям индукционных печей электрических печей. Ацэид защищает во время осуществления работ в условиях наличия высокого напряжения. Ацэидная плита выступает в роли строительной конструкции, которая отвечает повышенным требованиям относительно показателей прочности. Целесообразным считается применение ацеида также в условиях высоких температур, потому что данный материал способен выдержать температурный режим горения, что превышает 1000 градусов. В качестве примера, можно привести доменные печи.

Технические характеристики ацеитного листа:

Если Вами принято решение купить АЦЭИД, то стоит ознакомиться наиболее тщательно со всеми его характеристиками. Маркируется доска таким образом: ацэид 350, ацэид 400, ацэид 500. Размеры плиты ацэида достигает габаритов: 1500 х 1000 мм, 2000х1500, 3000х1500 мм, 3000х1200 мм. Толщина доски ацэида обычно равна показателям: 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 16 мм, 20 мм, 25 мм, 30 мм, 35 мм, 40 мм. Прежде всего, строительный материал этот относится к числу асбестоцементных материалов. Популярность свою он завоевал благодаря наличию многочисленных достоинств, и тому, что ацеитовый лист изделия широко можно использовать в любой области строительства. Промышленное производство, либо частное возведение домов – одинаково не обходятся без применения ацэида. Благодаря отличным показателям прочности с его помощью ведется выпуск искрогасительных перегородок, электрораспределительных устройств щитов и базовых частей электрических аппаратов. В роли строительного материала им интересуются, как крайне устойчивым продуктом к агрессивной среде, и загниваниям. Его положительные качества дополняются термостойкостью и долговечностью.


В процессе изготовления состав ацэида дополняется тремя базовыми компонентами – волокнами хризотил-асбестового вида, водой и портландцементом. Прессование волокон хризолита наряду с цементом дает высокие прочностные показатели материалу. При этом окончательная форма листами обретается при помощи листоформовочных машин.
На ацэид цена формируется в зависимости от размера листа. Изделиям свойственны любые размеры, хотя в качестве стандартного выступает формат плит, равный 3000 X 1200 мм, а также габариты — 1500 X 1000 мм. Характеристики положительного свойства материала представлены его высокими показателями электрической изоляции. Благодаря этому обстоятельству, заказать ацэидную плиту можно для решения задач, касающихся обустройства каналов, которые служат для прокладки проводов. Высоковольтные конструкции он способен защитить от удара молнии. Материалу удается отлично сохранять тепло и осуществлять теплоизоляцию. Отличается он в положительную сторону и устойчивостью к воздействиям негативного плана окружающей среды, атмосферных явлений пагубного характера.
В отдельных случаях им пользуются, как защитным материалом от радиоактивных излучений.
Это продукт с нулевой проводимостью. С его помощью обустраивают перегородки ванных помещений и санузлов по причине его влагостойкости. Каждому желающему под силу позволить себе приобретение ацеида, так как его общедоступность состоит в небольшой, сравнительно с иными видами материалов для стройки, его стоимости.
Экологически чистый АЦЭИД выступает в роли нетоксичного материала. Подобное заключение подтверждено сертификатами. Широкий угол его применения позволяет использование данного продукта на любом из этапов строительства. Возводить строения различного назначения начинают с того, что закладывают фундамент. Благодаря долговечности и хорошим показателям влагостойкости продукт приобретается многими заказчиками с целью обустройства опалубки для бетона. Слоем, выполненным с помощью ацэида, гарантировано наличие дополнительных защитных свойств у фундамента от гниения и влаги в грунте, которая имеет пагубное влияние на любые материалы. Следует помнить о наличии швов между листами, и уделять им особое внимание. Туда тоже влага не должна попасть. Для обеспечения гидроизоляции швы закрывают специальным веществом.
Ацеидную доску применяют с целью осуществления внешней отделки фасадов. Кроме всего прочего, актуально её использование для обустройства здания, что разместилось вблизи высоковольтных конструкций. Таким образом, производится защита от излучений электромагнитного характера и радиоактивного воздействия.
Оформляя дачный участок тоже полезно обзавестись ацеитовыми изделиями. Актуальными они станут при возведении тепличных конструкций, душа, бань, обустройстве грядок. Осуществление частного строительства, косметический ремонт можно выполнить без труда, если вооружиться этим надежным материалом, ведь ему не свойственно гниение, как дереву. Ацэид не рассыпается и не размокает. Служит он верой и правдой достаточно долго.
Внутренняя отделка котельной, с учетом жаростойкости материала также производится при помощи ацеитовых листов. Они обладают способностью к предотвращению в помещении возможного пожара. Нулевая проводимость тока продукта оказывает услугу материалу при его использовании во время производства электроизоляционных прокладок. Они размещаются между стенами и распределительными щитами.
Промышленное применение ацэида также разнообразно. Отлично он подходит для отделки таких помещений, которые являются местом расположения высоковольтных проводов, цехов с наличием искрогасительных перегородок, электрических печей. В лечебных учреждениях он защищает перекрытия от воздействия разрушительного характера дезинфицирующих растворов. ЦЕНЫ и РАЗМЕРЫ на АЦЕИТОВЫЙ ЛИСТ…..ЗДЕСЬ<<<<<

Автор материала

ГарантСтройТорг


Особенности листов АЦЭИД и их применение в строительстве | Статьи | Знания

Одна из разновидностей асбестоцементных изделий, которые широко применяются в строительной и другой сфере – листы АЦЭИД. Данная аббревиатура расшифровывается как «асбестоцементное электротехническое изделие дугостойкое». Другое название – асбестоцементная или дугостойкая доска.

Описание материала

Из полного названия видно, что данное изделие является дугостойким и способно обеспечить защиту человека от высокого напряжения. Из основных свойств листов выделяют прочность, водостойкость и диэлектрические характеристики. Именно это определяет основное назначение АЦЭИД – изготовление электрощитов, оснований, отдельных узлов и элементов электрических машин и аппаратов.

Технология изготовления

По технологии изготовления и применяемым материалам АЦЭИД – разновидность асбоцемента с увеличенной прочностью и за счёт низкой электропроводности имеющий диэлектрическое назначение. В состав изделий входят следующие компоненты:

  • портландцемент;
  • хризотил-асбестовое волокно;
  • вода.

Основные этапы технологического процесса по изготовлению дугостойкой доски:

  • Подготовка (обработка, вспушивание и дозирование) сырья.
  • Приготовление суспензии в специальных смесителях.
  • Подача суспензии на формовочный стан.
  • Формовка по заданным параметрам толщины и размеров.
  • Прессование форм под давлением в 30 МПа на гидропрессе.
  • Окончательное отвердевание листов (в течение 16 часов в специальном помещении).

После этого из партии производится выборка изделий, их испытание на соответствие требованиям ГОСТа, маркировка, упаковка и складирование (отправка заказчику) готовой продукции.

Для изготовления асбоцементной доски используется отечественное сырьё, что делает готовую продукцию конкурентоспособной по сравнению с другими похожими по назначению материалами.

Преимущества и недостатки

Кроме диэлектрических характеристик и низкой цены, листы АЦЭИД имеют следующие достоинства:

  • Высокая механическая прочность и водостойкость.
  • Химическая и биологическая инертность: не вступает в реакцию с агрессивными веществами, на поверхности не заводится плесень и другие грибки.
  • Не горит, выдерживает температуру до 110 ºC без изменения характеристик.
  • Хорошие звукоизоляционные характеристики.
  • Снижает уровень радиации и электромагнитного излучения, проходящего через листы.
  • Долговечность материала.

К недостаткам дугостойких досок относят такую особенность хризотилцемента: при нагревании выше 110 ºC, асбоцементные листы теряют примерно 10% прочности, а при нагревании до 360 – около 30%. При температуре около 500 ºC волокна хризотила разрушаются, а после остывания листы становятся хрупкими и могут рассыпаться от небольшого прикосновения.

Ещё один недостаток или спорный вопрос – экологическая безопасность асбеста. На территории РФ и части стран СНГ хризотил-асбест считается безопасным материалом, он подходит для применения в медицинских, учебных и детских учреждениях. В то же время некоторые европейские страны, основываясь на собственных исследованиях, прекратили использование асбестовых материалов в жилищном строительстве несколько десятилетий назад.

Сферы применения

Прямое назначение дугостойких досок – применение при электромонтажных работах, сооружение щитов, электрозащитных коробов и других конструкций, а также оснований, корпусов, других узлов электрооборудования и агрегатов. Кроме этого, асбоцементные листы широко применяются в строительстве, сельском и приусадебном хозяйстве.

Применение в строительстве

В строительной сфере применение листов АЦЭИД обусловлено их высокими эксплуатационными характеристиками, прочностью и водостойкостью. Несмотря на свою прочность, материал достаточно легко поддаётся резке (используется дисковая пила с алмазным кругом) и сверлению безударной дрелью. Кроме этого, ровная поверхность листов идеально подходит для окрашивания, хорошо клеится к различным поверхностям акриловым клеем. Благодаря этому асбоцементные доски применяют при проведении следующих строительных и ремонтных работ:

  • В качестве несъёмной опалубки при заливке фундаментов, а также в качестве защитного слоя от грунтовых вод (при укладке на землю).
  • Сооружение внутренних перегородок при перепланировке помещений жилого, коммерческого и промышленного назначения.
  • Обшивка стен (внутренняя и фасадная). Крепить можно как на металлический или деревянный каркас, так и на акриловый клей.
  • Не менее популярное применение – кровля из листов АЦЭИД. Укладывать рекомендуется на скатную крышу с частой или сплошной обрешёткой. В местах крепления отверстия нужно высверлить, так как если пробивать гвоздём, то большая вероятность расколоть лист. В качестве метизов используются обычные шиферные гвозди или саморезы подходящей длины.

Использование в сельском и приусадебном хозяйстве:

  • клетки для птиц;
  • загоны для животных;
  • вольеры;
  • возведение заборов, теплиц;
  • обустройство грядок;
  • ландшафтное проектирование: поднятие уровня участка, нивелирование уклона.

Сфера применения прочных и долговечных листов АЦЭИД очень обширна и разнообразна: всё просто не перечислить.

Технические характеристики

Листы выпускаются правильной прямоугольной формы, допустимое нарушение прямоугольности – не более 3,0 мм. На поверхности материала не должно быть сдиров, трещин и расслоений, а углубления и выступы допускаются не более 2 мм. Структура досок однородная: посторонние включения недопустимы.

Одна из основных характеристик листов АЦЭИД – предел прочности на изгиб. По этому показателю доски разделяются на марки 350, 400, 450, 500.

Размерные характеристики и допустимое отклонение по толщине представлены в таблице.

Ширина, мм

Длина, мм

Толщина, мм

Допускаемая разнотолщинность, мм

Номинальная

Допустимое отклонение

700; 800

1100; 1200

6; 8; 10; 12

+1,0

-0,5

1,0

15; 20; 25

+1,5

-1,0

1,5

30; 35; 40

±1,5

2,0–2,5

Основные показатели и характеристики листов приведены в таблице.

Характеристика

Толщина, мм

Марка

350

400

450

500

Дугостойкость (ток 20 мА), сек

Все толщины

30

Электрическая прочность, не менее (кВ/мм)

6; 8;10

2,0

12 и более

1,5

Прочность на изгиб, МПа

Все

35

40

45

50

Водопоглощение, %

Все

От 12 до 20

Ударная вязкость, (кДж/м²)

6; 8; 10; 12

4,0

15 и более

5,9

Плотность материала зависит от коэффициента его водопоглощения:

% водопоглощения

Плотность, г/см³

12–15

2,0

15–17

1,9

18–20

1,8

Маркировка

Маркировка изделий включает в себя:

  • Товарный знак (наименование) производителя.
  • Условное обозначение изделия (буквенная аббревиатура, марка, размерные характеристики).
  • Номер партии.

Нормативные документы

Технические требования к производству, техническим характеристикам, транспортированию и хранению листов АЦЭИД регламентируются в соответствии с ГОСТ 4248–92. В этом документе описаны методы испытаний (с отсылками на другие стандарты), а также правила приёмки дугостойких досок.

Основные производители

ОАО «Комбинат Красный Строитель» расположен в г. Воскресенске, Московской области. Специализируется на поставке любой асбоцементной продукции (в том числе АЦЭИД) ж/д и автомобильным транспортом в любой регион РФ.

ОАО «Белгородасбестоцемент», расположенное в г. Белгороде, является крупнейшим в России производителем асбоцементных изделий различного назначения: труб, шифера, АЦЭИД, облицовочных пластин и другой продукции.

АОР «Народное предприятие Знамя», расположено в г. Сухой Лог Свердловской области. Кроме листов АЦЭИД выпускает волновой и плоский шифер, хризотилцементные муфты и трубы, другую продукцию.

ОАО «Лато» находится в Республике Мордовия, п. Комсомольский Чамзинский р-н. Специализируется на производстве и поставке по региону листов АЦЭИД, хризотилцементных листов плоских и волнистых, комплектующих деталей для кровли.

ООО «ЮХК» – производственная группа компаний, расположенных в Волгоградской области. Специализируется на производстве резинотехнических, асбестотехнических изделий, полимерной, силиконовой и химической продукции.

Жирнокислотный состав фосфолипидов головного мозга при старении и болезни Альцгеймера

. 1991 июнь; 26 (6): 421-5.

дои: 10.1007/BF02536067.

М Седерберг 1 , К. Эдлунд, К. Кристенссон, Г. Далнер

принадлежность

  • 1 Отделение медицинской клетки и нейробиологии, университетская больница Худдинге, Каролинский институт, Швеция.
  • PMID: 1881238
  • DOI: 10.1007/BF02536067

М. Седерберг и соавт. Липиды. 1991 июнь

. 1991 июнь; 26 (6): 421-5.

дои: 10.1007/BF02536067.

Авторы

М Седерберг 1 , К. Эдлунд, К. Кристенссон, Г. Далнер

принадлежность

  • 1 Отделение медицинской клетки и нейробиологии, университетская больница Худдинге, Каролинский институт, Швеция.
  • PMID: 1881238
  • DOI: 10. 1007/BF02536067

Абстрактный

Два основных класса фосфолипидов, а именно фосфатидилэтаноламины (ФЭ) и фосфатидилхолины (ФХ), изучали в четырех различных областях головного мозга человека, то есть в сером веществе лобной области, белом веществе лобной области, гиппокампе и мосту. Было обнаружено, что составы жирных кислот (ЖК) этих фосфолипидов специфичны для разных областей. PC содержит в основном насыщенные и 18:1 FA, тогда как PE богат полиненасыщенными FA. Старение не влияет на состав ЖК, в то время как при болезни Альцгеймера (БА) ФЭ модифицируется во всех четырех областях, особенно в сером веществе лобных долей и в гиппокампе. Содержание основных мононенасыщенных ЖК ПЭ, 18:1, существенно не изменяется при болезни Альцгеймера, но наблюдается существенное увеличение относительных количеств насыщенных компонентов 14:0, 16:0 и 18:0. Параллельно этому происходит снижение полиненасыщенных жирных кислот 20:4, 22:4 и 22:6. Неясно, являются ли наблюдаемые изменения специфичными для БА. Изменения в соотношении насыщенных/полиненасыщенных ЖК, вероятно, влияют на клеточную функцию, что, в свою очередь, может вызывать определенные нарушения работы нервной системы. Полученные данные не подтверждают гипотезу о том, что болезнь Альцгеймера отражает ускоренный процесс старения.

Похожие статьи

  • Региональные изменения мембранных фосфолипидов при болезни Альцгеймера.

    Прасад М.Р., Ловелл М.А., Ятин М., Диллон Х., Маркесбери В.Р. Прасад М.Р. и соавт. Нейрохим Рез. 1998 Январь; 23 (1): 81-8. дои: 10.1023/a:1022457605436. Нейрохим Рез. 1998. PMID: 9482271

  • Пищевая добавка DHA вызывает избирательные изменения фосфолипидов в различных областях мозга как у мышей дикого типа, так и у мышей с моделью болезни Альцгеймера Tg2576.

    Баскоул-Коломбо С., Гущина И.А., Маскрей Б.Х., Гуд М., О’Доннелл В.Б., Харвуд Дж.Л. Баскоул-Коломбо С. и др. Биохим Биофиз Акта. 2016 июнь; 1861 (6): 524-37. doi: 10.1016/j.bbalip.2016.03.005. Epub 2016 9 марта. Биохим Биофиз Акта. 2016. PMID: 26968097 Бесплатная статья ЧВК.

  • Жирнокислотный состав фосфолипидов головного мозга человека при нормальном развитии.

    Мартинес М., Муган И. Мартинес М. и др. Дж. Нейрохим. 1998 декабря; 71 (6): 2528-33. doi: 10.1046/j.1471-4159.1998.71062528.x. Дж. Нейрохим. 1998. PMID: 9832152

  • Снижение и структурные модификации фосфатидилэтаноламина плазмалогена в головном мозге при болезни Альцгеймера.

    Guan Z, Wang Y, Cairns NJ, Lantos PL, Dallner G, Sindelar PJ. Гуан Зи и др. J Neuropathol Exp Neurol. 1999 г., июль; 58 (7): 740-7. doi: 10.1097/00005072-199

    0-00008. J Neuropathol Exp Neurol. 1999. PMID: 10411344

  • Состав и уровни фосфолипидов изменяются в мозге с синдромом Дауна.

    Мерфи Э.Дж., Шапиро М.Б., Рапопорт С.И., Шетти Х.У. Мерфи Э.Дж. и соавт. Мозг Res. 2000 9 июня; 867 (1-2): 9-18. doi: 10.1016/s0006-8993(00)02205-8. Мозг Res. 2000. PMID: 10837793

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Характеристика профиля жирных кислот в вентральной части среднего мозга мышей, подвергшихся диетическому дисбалансу между омега-6 и омега-3 жирными кислотами на определенных этапах жизни.

    Сакаёри Н. , Катакура М., Сетогава С., Сугита М., Кобаяши К. Сакаёри Н. и др. Примечания BMC Res. 2022 5 сентября; 15 (1): 285. doi: 10.1186/s13104-022-06175-0. Примечания BMC Res. 2022. PMID: 36064737 Бесплатная статья ЧВК.

  • DHA улучшает когнитивные способности, уменьшает отложение амилоида и выработку нервных волокон при болезни Альцгеймера.

    Сяо М., Сян В., Чен Ю., Пэн Н., Ду Х., Лу С., Цзо Ю., Ли Б., Ху Ю., Ли Х. Сяо М. и др. Фронт Нутр. 2022, 15 июня; 9:852433. doi: 10.3389/фнут.2022.852433. Электронная коллекция 2022. Фронт Нутр. 2022. PMID: 35782939 Бесплатная статья ЧВК.

  • Изменения фосфолипидного состава мозжечка и моторной коры человека при нормальном старении.

    Hancock SE, Friedrich MG, Mitchell TW, Truscott RJW, Else PL. Хэнкок С.Е. и др. Питательные вещества. 2022 16 июня; 14 (12): 2495. дои: 10.3390/nu14122495. Питательные вещества. 2022. PMID: 35745225 Бесплатная статья ЧВК.

  • Конвергентные пути оси кишечная микробиота-мозг и нейродегенеративные расстройства.

    Губерт С., Гаспаротто Дж., Х. Мораис Л. Губерт С и др. Гастроэнтерол Реп (Oxf). 2022 16 мая;10:goac017. doi: 10.1093/gastro/goac017. Электронная коллекция 2022. Гастроэнтерол Реп (Oxf). 2022. PMID: 35582476 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

  • Амилоид β-додекамер разрушает нейрональную мембрану сильнее, чем зрелые фибриллы: понимание роли олигомеров в нейротоксичности.

    Нгуен Х.Л., штаб-квартира Линь, Крупа П., Ла Пенна Г., Ли М.С. Нгуен Х.Л. и др. J Phys Chem B. 26 мая 2022 г.; 126 (20): 3659-3672. doi: 10.1021/acs.jpcb.2c01769. Epub 2022 17 мая. J Phys Chem B. 2022. PMID: 35580354 Бесплатная статья ЧВК.

Просмотреть все статьи «Цитируется по»

использованная литература

    1. Мол Хим Нейропатол. 1989 декабрь; 11 (3): 157-85 — пабмед
    1. J липидный рез. 1982 авг; 23 (6): 868-76 — пабмед
    1. Дж. Биол. Хим. 1977 10 декабря; 252 (23): 8446-54 — пабмед
    1. Очерки биохим. 1979;15:1-36 — пабмед
    1. J липидный рез. 1964 окт; 5:600-8 — пабмед

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Аминокислотный состав перьевых зазубрин и рахиз у трех видов пингвинов-пигоскелидов: влияние на питание | Орнитологические приложения

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Расширенный поиск

Журнальная статья

Получить доступ

Мэри Э. Мерфи,

Мэри Э. Мерфи

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Джеймс Р. Кинг,

Джеймс Р. Кинг

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Тодд Г. Тарусцио,

Тодд Г. Тарушио

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Джеффри Р. Гейпел

Джеффри Р. Гейпель

Ищите другие работы этого автора на:

Оксфордский академический

Google ученый

Кондор , том 92, выпуск 4, 1 ноября 1990 г. , страницы 913–921, https://doi.org/10.2307/1368727

Опубликовано:

01 ноября 1990 г.

23

23 История статьи

Получено:

02 февраля 1990 г.

Принято:

24 мая 1990 г.

Опубликовано:

01 ноября 1990 г.

    • Содержание статьи
    • Рисунки и таблицы
    • видео
    • Аудио
    • Дополнительные данные
  • Цитировать

    Cite

    Mary E. Murphy, James R. King, Todd G. Taruscio, Geoffrey R. Geupel, Аминокислотный состав перьевых шипов и рахиз у трех видов пигоскелидных пингвинов: влияние на питание, The Condor , Volume 92 , выпуск 4, 1 ноября 1990 г., страницы 913–921, https://doi.org/10.2307/1368727

    Выберите формат Выберите format.ris (Mendeley, Papers, Zotero).enw (EndNote).bibtex (BibTex).txt (Medlars, RefWorks)

    Закрыть

  • Разрешения

    • Электронная почта
    • Твиттер
    • Фейсбук
    • Подробнее

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска мобильного микросайта

Закрыть

Фильтр поиска панели навигации Орнитологические приложенияЭтот выпускЖурналыАмериканского орнитологического обществаЭкология животныхБиоразнообразие и биология сохраненияЭкология и охрана природыОрнитологияКнигиЖурналыOxford Academic Термин поиска на микросайте

Advanced Search

Abstract

Чтобы оценить проблемы с питанием, с которыми сталкиваются линяющие пингвины, мы изучили состав контурных перьев трех видов пингвинов, Pygoscelis adeliae , P. antarctica и P. papua . Перья этих видов почти идентичны по строению и химическому составу. У них уникальная широкая плоская ось, на долю которой приходится от 60 до 70% общей массы пера. Их бородки перистые и способны плотно сцепляться, что, вероятно, объясняет выпадение оперения листами, а не отдельными перьями. Композиционно перья пингвинов удивительно похожи на перья других видов птиц, представляющих шесть разных отрядов и различный образ жизни. Цельные перья пингвинов в среднем содержат 8-10% воды. Зольность P. adeliae и P. antarctica перья в среднем составляли менее 1%, а P. papua в среднем составляли 2,6%. Содержание азота в барбусах было практически одинаковым у трех видов и в среднем составляло 16,4%. Содержание азота в стержнях перьев P. adeliae и P. antarctica в среднем составляло 16,4%, но было несколько меньше у P. papua (15,5%), вероятно, из-за более высокой зольности и немного более высокого содержания пигмента. в этом виде. Наиболее распространенными аминокислотами в бородках и рахизах были gly, pro, ser, cys/2, val и leu. Шесть заменимых аминокислот (ала, асп, глу, гли, про, сер) составляли 52,5 и 54,3% бородок и рахиз соответственно. Основные аминокислоты (lys, his, arg) были одними из наименее концентрированных аминокислот. Этот аминокислотный профиль типичен для смешанных кератинов пера. Высокое содержание cys/2 в белках пера приводит к большому несоответствию между неороговевающими белками смешанной ткани и перьями, что может привести к крайне неэффективному повторному использованию тканевых аминокислот в синтезе пера во время быстрой линьки. Обсуждаются некоторые компенсаторные механизмы, которые пингвины могут использовать для минимизации этой неэффективности.

Этот контент доступен только в формате PDF.

Кондор © 1990 Американское орнитологическое общество

Кондор © 1990 Американское орнитологическое общество

Раздел выпуска:

Статьи

В настоящее время у вас нет доступа к этой статье.

Скачать все слайды

Войти

Получить помощь с доступом

Получить помощь с доступом

Доступ для учреждений

Доступ к контенту в Oxford Academic часто предоставляется посредством институциональных подписок и покупок. Если вы являетесь членом учреждения с активной учетной записью, вы можете получить доступ к контенту одним из следующих способов:

Доступ на основе IP

Как правило, доступ предоставляется через институциональную сеть к диапазону IP-адресов. Эта аутентификация происходит автоматически, и невозможно выйти из учетной записи с IP-аутентификацией.

Войдите через свое учреждение

Выберите этот вариант, чтобы получить удаленный доступ за пределами вашего учреждения. Технология Shibboleth/Open Athens используется для обеспечения единого входа между веб-сайтом вашего учебного заведения и Oxford Academic.

  1. Щелкните Войти через свое учреждение.
  2. Выберите свое учреждение из предоставленного списка, после чего вы перейдете на веб-сайт вашего учреждения для входа.
  3. Находясь на сайте учреждения, используйте учетные данные, предоставленные вашим учреждением. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
  4. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если вашего учреждения нет в списке или вы не можете войти на веб-сайт своего учреждения, обратитесь к своему библиотекарю или администратору.

Вход с помощью читательского билета

Введите номер своего читательского билета, чтобы войти в систему. Если вы не можете войти в систему, обратитесь к своему библиотекарю.

Члены общества

Доступ члена общества к журналу достигается одним из следующих способов:

Войти через сайт сообщества

Многие общества предлагают единый вход между веб-сайтом общества и Oxford Academic. Если вы видите «Войти через сайт сообщества» на панели входа в журнале:

  1. Щелкните Войти через сайт сообщества.
  2. При посещении сайта общества используйте учетные данные, предоставленные этим обществом. Не используйте личную учетную запись Oxford Academic.
  3. После успешного входа вы вернетесь в Oxford Academic.

Если у вас нет учетной записи сообщества или вы забыли свое имя пользователя или пароль, обратитесь в свое общество.

Вход через личный кабинет

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам. Смотри ниже.

Личный кабинет

Личную учетную запись можно использовать для получения оповещений по электронной почте, сохранения результатов поиска, покупки контента и активации подписок.

Некоторые общества используют личные аккаунты Oxford Academic для предоставления доступа своим членам.

Просмотр учетных записей, вошедших в систему

Щелкните значок учетной записи в правом верхнем углу, чтобы:

  • Просмотр вашей личной учетной записи и доступ к функциям управления учетной записью.
  • Просмотр институциональных учетных записей, предоставляющих доступ.

Выполнен вход, но нет доступа к содержимому

Oxford Academic предлагает широкий ассортимент продукции. Подписка учреждения может не распространяться на контент, к которому вы пытаетесь получить доступ. Если вы считаете, что у вас должен быть доступ к этому контенту, обратитесь к своему библиотекарю.

Ведение счетов организаций

Для библиотекарей и администраторов ваша личная учетная запись также предоставляет доступ к управлению институциональной учетной записью. Здесь вы найдете параметры для просмотра и активации подписок, управления институциональными настройками и параметрами доступа, доступа к статистике использования и т. д.

Покупка

Стоимость подписки и заказ этого журнала

Варианты покупки книг и журналов в Oxford Academic

Реклама

Цитаты

Альтметрика

Дополнительная информация о метриках

Оповещения по электронной почте

Оповещение об активности статьи

Предварительные уведомления о статьях

Оповещение о новой проблеме

Получайте эксклюзивные предложения и обновления от Oxford Academic

Ссылки на статьи по телефону

  • Последний

  • Самые читаемые

  • Самые цитируемые

Демографический спад с течением времени и переменная реакция размножающихся популяций птиц на человеческий след в районе нефтеносных песков Атабаска, Альберта, Канада

Шесть принципов эффективной работы с землевладельцами в целях сохранения птиц

Оценка выживаемости и охват охотников являются приоритетами для совместного управления промыслом императорского гуся на Аляске

.

Джаред Вернер, 1934–2022

Премия AOS Early Professional Awards 2022 – Степфани М. Агийон, Бенджамин Фриман и Эллисон Шульц

Реклама

Аминокислотный состав грамицидина | Природа

  • Опубликовано:
  • КИЕШИ ОКУДА 1 na1 ,
  • ЧИН-ШИН ЛИН 1 и
  • ТЕОДОР ВИННИК 1
Природа том 195 , страницы 1067–1069 (1962)Цитировать эту статью

  • 34 доступа

  • 12 цитирований

  • Сведения о показателях

Это предварительный просмотр содержимого подписки, доступ через ваше учреждение

Варианты доступа

Подписаться на журнал

Получить полный доступ к журналу на 1 год

199,00 €

всего 3,90 € за выпуск

Подписаться

Расчет налогов будет завершен во время оформления заказа.

Купить статью

Получите ограниченный по времени или полный доступ к статье на ReadCube.

32,00 $

Купить

Все цены указаны без учета стоимости.

Ссылки

  1. Hotchkiss, R.D., and Dubos, R.J., J. Biol. хим. , 141 , 155 (1941).

    КАС Google ученый

  2. Craig, L.C., Gregory, J.D., and Barry, G.T., Cold Spring Harbour Symp. Квант. биол. , 14 , 24 (1949).

    КАС Статья Google ученый

  3. Кинг Т.П. и Крейг Л.С., J. Amer. хим. соц. , 77 , 6624, 6627 (1955).

    КАС Статья Google ученый

  4. Маревая Г. Ф., Бражникова М. Г., Ланцет , II, 715 (1944).

  5. Окуда К. и Винник Т., J. Bact. (в печати).

  6. Gordon, A.H., Martin, A.J.P., and Synge, R.L.M., Biochem. J. , 37 , 86 (1943).

    КАС Статья Google ученый

  7. Спэкман Д. Х., Штейн У. Х. и Мур С., Anal. хим. , 30 , 1190 (1958).

    КАС Статья Google ученый

  8. Fraenkel-Conrat, H., Lewis, J.C., Dimick, K.P., Edwards, B., Reitz, H.C., Ferrel, R.E., Brandon, B.A., и Olcott, H.S., Proc. соц. Эксп. биол. Мед. , 63 , 302 (1946).

    КАС Статья Google ученый

  9. James, A.T., and Synge, R.L.M., Biochem. J. , 50 , 109 (1951).

    КАС Статья Google ученый

  10. Synge, R.L. M., Biochem. J. , 39 , 355 (1945).

    КАС Статья Google ученый

  11. Synge, R.L.M., Колд-Спринг-Харбор. Симп. Квант. биол. , 14 , 191 (1949).

    КАС Статья Google ученый

  12. Hodgkin, D.C., Cold Spring Harbour Symp. Квант. биол. , 14 , 65 (1949).

    КАС Статья Google ученый

Скачать ссылки

Информация об авторе

Примечания автора

  1. КИЁШИ ОКУДА: В отпуске с кафедры биохимии Медицинской школы Осакского городского университета, Осака, Япония.

Авторы и филиалы

  1. Кафедра биохимии и биофизики, Гавайский университет, Гонолулу

    KIYOSHI OKUDA, CHIN-SHIN LIN &  THEODORE WINNICK

Авторы

  1. KIYOSHI OKUDA ​​

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  2. CHIN-SHIN LIN

    Просмотр публикаций автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

  3. THEODORE WINNICK

    Посмотреть публикации автора

    Вы также можете искать этого автора в PubMed Google Scholar

Права и разрешения

Перепечатка и разрешения

Об этой статье

Эта статья цитируется

  • Inattivazione della gramicidina dovuta alla converte triptofano → N’-Formilchinurenin

    • Л.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *