Швеллера характеристики: Швеллер горячекатаный характеристики, свойства – купить швеллер горячекатаный оптом в СПб (Санкт-Петербург) с доставкой по России в компании ЛенСпецСталь
Содержание
размеры, вес, характеристики, область применения
Швеллер 5П – вид металлического проката, полученного способом горячей прокатки, с поперечным сечением П-образной формы и параллельными внутренними гранями полок. В размерном ряду стандартных швеллеров это изделие имеет наименьшие размеры. Высота стенки составляет 50 мм.
Особенности производства
Для изготовления металлопроката рядового применения используются углеродистые стали обыкновенного качества, производимые в соответствии с ГОСТом 380-2005. Наиболее распространена марка – Ст3 различных степеней раскисления. Для использования в условиях низких температур, при высоких статических и динамических нагрузках предназначены изделия из низколегированных сталей типа 09Г2С. Для этой марки характерно повышенное содержание марганца и кремния. Благодаря такому химсоставу, 09Г2С сохраняет рабочие характеристики в широком температурном интервале – -70…+450°C, может использоваться для создания металлоконструкций, эксплуатируемых в регионах с высокой сейсмической активностью.
Стали Ст3 и 09Г2С относятся к малоуглеродистым, поэтому для них характерна свариваемость без ограничений. Это означает, что процесс сварки может осуществляться без предварительного и сопутствующего нагрева.
Для повышения коррозионной стойкости фасонный металлопрокат обрабатывают лакокрасочными материалами или цинкуют. Наиболее распространенным промышленным способом является горячее цинкование, которое осуществляется в ваннах с расплавленным цинком. Цинкование обеспечивает не только барьерную защиту основного металла по типу ЛКМ, но и электрохимическую протекцию.
Характеристики швеллера 5П в соответствии с ГОСТом 8240-97
Производство горячекатаного швеллера 5П с параллельными гранями полок осуществляется в соответствии с ГОСТом 8240-97.
По точности прокатки изготавливают прокат:
- Б – повышенной точности;
- В – обычной точности.
В продажу этот металлопрокат поступает хлыстами длиной 4-12 м. По заказу изделия могут иметь большую длину.
Таблица размеров и веса 1 м швеллера 5П
Высота стенки, мм
|
Ширина полки, мм
|
Толщина стенки, мм
|
Толщина полки, мм
|
Масса 1 м, кг
|
Количество м в тонне
|
50
|
32
|
4,4
|
7,0
|
4,84
|
206,6
|
Масса 1 м проката рассчитывается по номинальным размерам и средней плотности стали, принимаемой 7850 кг/м3. Это справочное значение, которое может отличаться от фактического.
Области применения швеллера 5П
Этот вид фасонного проката имеет небольшие размеры, а следовательно, не способен воспринимать высокие нагрузки.
Обычно он используется:
- в роли основного элемента при создании малонагружаемых конструкций;
- в качестве связующего звена в металлоконструкциях различного назначения;
- для изготовления технологических линий, каркасов сосудов, нестандартных производственных установок;
- в машиностроении;
- для защиты инженерных коммуникаций;
- для создания малых архитектурных форм, используемых в благоустройстве придомовых территорий;
- в отделочных работах – в качестве каркаса под облицовочные материалы;
- в строительстве – для армирования железобетонных конструкций;
- при проведении работ по ремонту и реконструкции старых зданий.
При необходимости повышения прочностных характеристик швеллер сваривают «в коробку».
UPN (UNP) швеллер. Технические характеристики
Металлический, стальной горячекатаный швеллер с уклоном внутренних граней полок UPN (UNP) европейского стандарта DIN 1026 -1: 2000, NF A 45-202:1986. В таблице приведены характеристики металлического швеллера, изготовленный в соответствии с требованиями следующих стандартов:
- DIN 1026-1: 2000, NF A 45-202: 1986
- EN 10279: 2000 (Предельные отклонения (толеранции))
- EN 10163-3: 2004, класс C, субкласс 1 (Качество поверхности)
- STN 42 5550
- ČTN 42 5550
- TDP: STN 42 0135
Обозначение | Номинальный вес 1м | Номинальные размеры | Площадь поперечного сечения | Размеры для детализации | Поверхность | |||||||||
UNP | b | h | s | t=R1 | R2 | e | A | d | Ø | emin | emax | AL | AG | |
| kg/m | mm | cm2 | mm | mm | mm | m2/m | m2/t | ||||||
UPN 30 | 4,27 | 33 | 30 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | — | 5,4 | — | — | — | — | — | — |
UPN 40×20 | 2,86 | 20 | 40 | 5,0 | 5,5 | 2,5 | — | 3,7 | — | — | — | — | — | — |
UPN 40 | 4,87 | 35 | 40 | 5,0 | 3,5 | 7,0 | — | 6,2 | — | — | — | — | — | — |
UPN 50 | 5,59 | 38 | 50 | 5,0 | 7,0 | 3,5 | 13,7 | 7,12 | 21 | — | — | — | 0,232 | 42,22 |
UPN 65 | 7,09 | 42 | 65 | 5,5 | 7,5 | 4,0 | 14,2 | 9,03 | 34 | — | — | — | 0,273 | 39,57 |
UPN 80 | 8,64 | 45 | 80 | 6,0 | 8,0 | 4,0 | 14,5 | 11,00 | 47 | — | — | — | 0,312 | 37,10 |
UPN 100 | 10,6 | 50 | 100 | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 15,5 | 13,50 | 64 | — | — | — | 0,372 | 35,10 |
UPN 120 | 13,4 | 55 | 120 | 7,0 | 9,0 | 4,5 | 16 | 17,00 | 82 | — | — | — | 0,434 | 32,52 |
UPN 140 | 16,0 | 60 | 140 | 7,0 | 10,0 | 5,0 | 17,5 | 20,40 | 98 | M12 | 33 | 37 | 0,489 | 30,54 |
UPN 160 | 18,8 | 65 | 160 | 7,5 | 10,5 | 5,5 | 18,4 | 24,00 | 115 | M12 | 34 | 42 | 0,546 | 28,98 |
UPN 180 | 22,0 | 70 | 180 | 8,0 | 11,0 | 5,5 | 19,2 | 28,00 | 133 | M16 | 38 | 41 | 0,611 | 27,80 |
UPN 200 | 25,3 | 75 | 200 | 8,5 | 11,5 | 6,0 | 20,1 | 32,20 | 151 | M16 | 39 | 46 | 0,661 | 26,15 |
UPN 220 | 29,4 | 80 | 220 | 9,0 | 12,5 | 6,5 | 21,4 | 37,40 | 167 | M16 | 40 | 51 | 0,718 | 24,46 |
UPN 240 | 33,2 | 85 | 240 | 9,5 | 13,0 | 6,5 | 22,3 | 42,30 | 184 | M20 | 46 | 50 | 0,775 | 23,34 |
UPN 260 | 37,9 | 90 | 260 | 10,0 | 14,0 | 7,0 | 23,6 | 48,30 | 200 | M22 | 50 | 52 | 0,834 | 22,00 |
UPN 280 | 41,8 | 95 | 280 | 10,0 | 15,0 | 7,5 | 25,3 | 53,30 | 216 | M22 | 52 | 57 | 0,890 | 21,27 |
UPN 300 | 46,2 | 100 | 300 | 10,0 | 16,0 | 8,0 | 27,0 | 58,80 | 232 | M24 | 55 | 59 | 0,950 | 20,58 |
UPN 320 | 59,5 | 100 | 320 | 14,0 | 17,5 | 8,8 | — | 75,80 | 246 | M22 | 58 | 62 | 0,982 | 16,50 |
UPN 350 | 60,6 | 100 | 350 | 14,0 | 16,0 | 8,0 | — | 77,30 | 282 | M22 | 56 | 62 | 1,05 | 17,25 |
UPN 380 | 63,1 | 102 | 380 | 13,5 | 16,0 | 8,0 | — | 80,40 | 313 | M24 | 59 | 60 | 1,11 | 17,59 |
UPN 400 | 71,8 | 110 | 400 | 14,0 | 18,0 | 9,0 | — | 91,50 | 324 | M27 | 61 | 62 | 1,18 | 16,46 |
Обозначение | Справочные величины для осей | |||||||||||||
| Ix | Wel. x | Wpl.x | ix | Avz | Iy | Wel.y | Wel.y | iy | Ss | It | Iw | Ys | Ym |
| cm | cm3 | cm3 | cm | cm2 | cm4 | cm3 | cm3 | cm | mm | cm | cm2 | mm | cm |
UPN 30 | 6,39 | 4,26 | — | 1,08 | — | 5,33 | 2,68 | — | 0,99 | — | — | — | — | — |
UPN 40×20 | 7,58 | 3,79 | — | 1,44 | — | 1,14 | 0,86 | — | 0,56 | — | — | — | — | — |
UPN 40 | 14,1 | 7,05 | — | 1,50 | — | 6,68 | 3,08 | — | 1,04 | — | — | — | — | — |
UPN 50 | 26,4 | 10,6 | 13,1 | 1,92 | 2,77 | 9,12 | 3,75 | 6,78 | 1,13 | 16,7 | 1,12 | 0,03 | 1,37 | 2,47 |
UPN 65 | 57,5 | 17,7 | 21,7 | 2,52 | 3,68 | 14,1 | 5,07 | 9,38 | 1,25 | 18,0 | 1,61 | 0,08 | 1,42 | 2,60 |
UPN 80 | 106 | 26,5 | 32,2 | 3,10 | 4,90 | 19,4 | 6,36 | 11,90 | 1,33 | 19,4 | 2,20 | 0,18 | 1,45 | 2,67 |
UPN 100 | 206 | 41,2 | 49,0 | 3,91 | 6,47 | 29,3 | 8,49 | 16,20 | 1,47 | 20,3 | 2,81 | 0,41 | 1,55 | 2,93 |
UPN 120 | 364 | 60,7 | 72,6 | 4,62 | 8,80 | 43,2 | 11,12 | 21,20 | 1,59 | 22,2 | 4,15 | 0,90 | 1,60 | 3,03 |
UPN 140 | 605 | 86,4 | 103,0 | 5,45 | 10,4 | 62,7 | 14,8 | 28,30 | 1,75 | 23,9 | 5,68 | 1,80 | 1,75 | 3,37 |
UPN 160 | 925 | 116 | 138 | 6,21 | 12,6 | 85,3 | 18,3 | 35,2 | 1,89 | 25,3 | 7,39 | 3,26 | 1,84 | 3,56 |
UPN 180 | 1350 | 150 | 179 | 6,95 | 15,1 | 114 | 22,4 | 42,9 | 2,02 | 26,7 | 9,55 | 5,57 | 1,92 | 3,75 |
UPN 200 | 1910 | 191 | 228 | 7,70 | 17,7 | 148 | 27,0 | 51,8 | 2,14 | 28,1 | 11,9 | 9,07 | 2,01 | 3,95 |
UPN 220 | 2690 | 245 | 292 | 8,48 | 20,6 | 197 | 33,6 | 64,1 | 2,30 | 30,3 | 16,0 | 14,6 | 2,14 | 4,20 |
UPN 240 | 3600 | 300 | 358 | 9,22 | 23,7 | 248 | 39,6 | 75,7 | 2,42 | 31,7 | 19,7 | 22,1 | 2,23 | 4,39 |
UPN 260 | 4820 | 371 | 442 | 9,99 | 27,1 | 317 | 47,7 | 91,6 | 2,56 | 33,9 | 25,5 | 33,3 | 2,36 | 4,66 |
UPN 280 | 6280 | 448 | 532 | 10,9 | 29,3 | 399 | 57,2 | 109 | 2,74 | 35,6 | 31,0 | 48,5 | 2,53 | 5,02 |
UPN 300 | 8030 | 535 | 632 | 11,7 | 31,8 | 495 | 67,8 | 130 | 2,90 | 37,3 | 37,4 | 69,1 | 2,70 | 5,41 |
UPN 320 | 10870 | 679 | 826 | 12,1 | 47,1 | 597 | 80,6 | 152 | 2,81 | 43,0 | 66,7 | 96,1 | 2,60 | 4,82 |
UPN 350 | 12840 | 734 | 918 | 12,9 | 50,8 | 570 | 75,0 | 143 | 2,72 | 40,7 | 61,2 | 114 | 2,40 | 4,45 |
UPN 380 | 15760 | 829 | 1010 | 14,0 | 53,2 | 615 | 78,7 | 148 | 2,77 | 40,3 | 59,1 | 146 | 2,38 | 4,58 |
UPN 400 | 20350 | 1020 | 1240 | 14,9 | 58,6 | 846 | 102 | 190 | 3,04 | 44,0 | 81,6 | 221 | 2,65 | 5,11 |
Назад
Bankfull сток и характеристики русла водотоков в штате Нью-Йорк
er.usgs.gov/publication/sir20095144″>
Авторы: Кристиан И. Малвихилл, Барри П. Бальдиго , Сара Дж. Миллер, Дуглас ДеКоски и Джоэл Дюбуа
https://doi.org/10.3133/sir20095144
Твит
Ссылки
- Дополнительная информация:
Индексная страница Геологической службы США
(html) - Отчет:
ПДФ
- Связанные работы:
- Отчет о научных исследованиях 2004-5247
— Региональные уравнения для полноводного стока и характеристик русла водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 5 в центре Нью-Йорка - Отчет о научных исследованиях 2005-5100
— Региональные уравнения для полноводного стока и характеристики русла водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 6 в южной части штата Нью-Йорк - Отчет о научных исследованиях 2006-5075
— Региональные уравнения для полноводного стока и характеристик русла водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 7 в западной части Нью-Йорка - Отчет о научных исследованиях 2007-5189
— Региональные уравнения для полного стока берегов и характеристик русел водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологические районы 1 и 2 в регионе Адирондак на севере Нью-Йорка - Отчет о научных исследованиях 2007-5227
— Региональные уравнения для полноводного стока и характеристик русел водотоков в штате Нью-Йорк — гидрологический регион 3 к востоку от реки Гудзон
- Отчет о научных исследованиях 2004-5247
- Скачать цитату как: РИС
|
Дублин
Ядро
Аннотация
За дополнительной информацией обращайтесь:
Директор Нью-Йоркского центра водных исследований
Геологическая служба США
425 Jordan Rd
Troy, NY 12180
(518) 285-5695
http://ny. water.usgs.gov/
Уравнения, связывающие площадь водосбора с полноводным стоком и характеристиками русла (такими как ширина, глубина и площадь поперечного сечения) на замеренных участках, необходимы для определения полноводного стока и характеристик русла на незастроенных участках и могут использоваться при восстановлении русла и проекты защиты, классификация каналов потока и оценка каналов. Эти уравнения предназначены для использования в качестве руководства для водотоков в районах с аналогичными гидрологическими, климатическими и физико-географическими условиями. В штате Нью-Йорк есть восемь гидрологических регионов, которые ранее были определены на основе характеристик высокого стока (наводнения). В этом отчете делается попытка улучшить понимание факторов, влияющих на полноту берегового стока и характеристики русла в зависимости от размера площади водосбора в штате Нью-Йорк, путем предоставления углубленного анализа семи ранее опубликованных региональных кривых полного стока берегов и характеристик русел.
Данные обследования ручья и записи расходов по 281 поперечному створу на 82 гидрометрических станциях использовались в регрессионном анализе для соотнесения площади водосбора с расходом воды при полном берегу и шириной, глубиной и площадью поперечного сечения русла при полном берегу. R 2 и стандартные ошибки оценки каждого регионального уравнения сравнивались с R 2 и стандартными ошибками оценки для общегосударственной (объединенной) модели, чтобы определить, уменьшают ли региональные данные изменчивость модели. Было обнаружено, что региональные модели, как правило, дают менее изменчивые результаты, чем те, которые получены с использованием сводных уравнений по всему штату, что указывает на статистически значимые региональные различия в отношениях между банками и характеристиками русла.
Статистический анализ взаимосвязи полного расхода воды с берега показал, что кривые для регионов 4 и 7 выходят за пределы 95-процентного доверительного интервала модели для всего штата и имеют точки пересечения, которые значительно отличаются (p≤0,10) от других пяти гидрологических регионов. Анализ Из взаимосвязей характеристик канала было обнаружено, что кривые полной ширины, глубины и площади поперечного сечения для области 3 значительно отличались p(≤0,05) от других шести областей.
Было высказано предположение, что некоторую региональную изменчивость можно уменьшить путем создания моделей водотоков со схожими физико-климатическими характеристиками. Имеющиеся данные о структуре речного стока и предыдущие исследования региональных кривых позволяют предположить, что средний годовой сток, тип ручья Росген и уклон водной поверхности были переменными, которые, скорее всего, влияли на региональный полный сток берегов и характеристики русла в зависимости от размера водосборной площади. Результаты показали, что, хотя все эти факторы оказали влияние на региональные отношения, большинство стратифицированных моделей имеют более низкие значения 2 и более высокие стандартные ошибки оценки, чем региональные модели.
Уравнение (объединенное) полного сброса банка штата Нью-Йорк и уравнения для регионов 4 и 7 сравнивались с уравнениями для четырех других регионов на северо-востоке, чтобы оценить различия между регионами и оценить способность отдельных кривых давать результаты. точнее, чем те, которые были бы получены из одной модели северо-востока США. Результаты показали, что наклоны моделей не имеют существенных различий, хотя точки пересечения значительно различаются. Сравнение оценок полной разрядки банка с использованием различных моделей показывает, что результаты могут различаться на целых 100 процентов в зависимости от используемой модели, и указывает на то, что регионализация повысила точность модели.
Предлагаемое цитирование
Малвихилл, К.И., Балдиго, Б.П., Миллер, С.Дж., ДеКоски, Дуглас, Дюбуа, Джоэл, 2009 г., Полный сток и характеристики русел водотоков в штате Нью-Йорк: Отчет о научных исследованиях Геологической службы США за 2009–5144 гг., 52 стр., https ://pubs.er.usgs.gov/publication/sir20095144.
ISSN: 2328-0328 (онлайн)
Зона исследования
Содержание
- Аннотация
- ВВЕДЕНИЕ
- Методы
- БАНКАЛЬНЫЕ РАЗРЕШЕНИЯ И ХАРАКТЕРИСТИКИ канала потоков в штате Нью -Йорк
- Новые гидрологические регионы
- Стратификация данных
- Сравнение штатов Нью -Йорк с теми, которые разработаны для других регионов
- . Другое использование региональных кривых
- Ограничения региональных кривых
- Резюме
- Благодарности
- Приведенные ссылки
- Приложение 1. Характеристики станций измерения расхода воды, обследованных в штате Нью-Йорк, 1999–2006 гг. Гидрометрические станции, обследованные в штате Нью-Йорк, 1999–2006 гг.
Тип публикации | Отчет |
---|---|
Подтип публикации | Пронумерованная серия USGS |
Титул | Полный сток и характеристики русла водотоков в штате Нью-Йорк |
Название серии | Отчет о научных исследованиях |
Серийный номер | 2009-5144 |
ДОИ | 10. 3133/сэр20095144 |
Год публикации | 2009 |
Язык | Английский |
Издатель | Геологическая служба США |
Адрес издателя | Рестон, Вирджиния |
Предоставляющий(ие) офис(а) | Нью-Йоркский центр водных наук |
Описание | vi, 52 стр. |
Страна | США |
Государственный | Нью-Йорк |
Только онлайн (Да/Нет) | Д |
Дополнительные онлайн-файлы (Да/Нет) | Д |
Аналитические метрики Google | Страница показателей |
Часть или весь этот отчет представлен в формате Portable Document Format
(PDF). Для достижения наилучших результатов при просмотре и печати PDF-документов рекомендуется загрузить
документы на свой компьютер и откройте их с помощью Adobe Reader. PDF-документы, открытые с вашего
браузер может не отображать или печатать должным образом. Загрузите последнюю версию Adobe Reader бесплатно. Больше информации
информацию о просмотре, загрузке и печати файлов отчетов можно найти в разделе часто задаваемых вопросов о проблемах с загрузкой.
Одноканальные характеристики анионного канала большой проводимости в кортикальных астроцитах крысы в первичной культуре
. 1993 ноябрь;9(3):227-37.
doi: 10.1002/glia.4400
.
Т Ялонен
1
принадлежность
- 1 Факультет биомедицинских наук, Университет Тампере, Финляндия.
PMID:
7507468
DOI:
10.1002/глиа.4400
Т Ялонен.
Глия.
1993 ноябрь
. 1993 ноябрь;9(3):227-37.
doi: 10.1002/glia.4400
.
Автор
Т. Ялонен
1
принадлежность
- 1 Факультет биомедицинских наук, Университет Тампере, Финляндия.
PMID:
7507468
DOI:
10. 1002/глиа.4400
Абстрактный
Культивируемые кортикальные астроциты крыс, в дополнение к множеству чувствительных к напряжению калиевых каналов, также экспрессируют анионные каналы. Однако поведение и регуляция этих анионных каналов изучены гораздо меньше. В этой статье описывается патч-фиксация чувствительного к напряжению одноканального анионного тока с высокой проводимостью 200-300 пСм, который, по-видимому, имеет по крайней мере пять различных открытых подуровней или, альтернативно, формируется из пяти или более ионов малой проводимости. каналы связаны между собой. Этот канал зависит от напряжения и показывает колоколообразную кривую вероятности открытия с максимальной вероятностью открытия, близкой к потенциалу реверсирования (нулевой ток). Хотя калиевые каналы обычно обнаруживаются в астроцитах в прикрепленных к клеткам и иссеченных участках как с нормальной осмолярностью, так и с гипоосмотическими растворами, появление анионных каналов явно увеличивается в изолированных участках при использовании гипоосмотических растворов для ванн. Кроме того, старение клеток в культуре и подготовка вторичных клеточных культур путем трипсинизации, по-видимому, увеличивают скорость появления анионного канала. Хотя этот канал обычно виден, когда участок мембраны вырезается из клетки, иногда могут образовываться прикрепленные к клетке конфигурации с мгновенной активностью канала. Пока изучалась модуляция этого анионного канала, было обнаружено, что он блокируется ингибитором транспорта анионов, L-644,711, который, как сообщается, влияет на регуляцию объема клеток в астроцитах.
Похожие статьи
Характеристика активируемого протонами выпрямляющего наружу анионного канала.
Ламберт С., Обервинклер Дж.
Ламберт С. и др.
Дж. Физиол. 2005 г., 15 августа; 567 (часть 1): 191–213. doi: 10.1113/jphysiol.2005.089888. Epub 2005 16 июня.
Дж. Физиол. 2005.PMID: 15961423
Бесплатная статья ЧВК.Кальций активировал калиевые каналы в культивируемых астроцитах.
Quandt FN, MacVicar BA.
Квандт Ф.Н. и соавт.
Неврология. 1986 сен; 19 (1): 29-41. doi: 10.1016/0306-4522(86)-5.
Неврология. 1986 год.PMID: 2431349
Одноканальные характеристики анионного канала с высокой проводимостью в «саркошарах».
Халс Г.Д., Штейн П.Г., Паладе П.Т.
Халс Г.Д. и соавт.
J Gen Physiol. 1989 марта; 93(3):385-410. doi: 10.1085/jgp.93.3.385.
J Gen Physiol. 1989.PMID: 2467963
Бесплатная статья ЧВК.Ионные каналы в проксимальных канальцах почек млекопитающих.
Гёгеляйн Х.
Гёгелейн Х.
Рен Физиол Биохим. 1990 янв-ап;13(1-2):8-25.
Рен Физиол Биохим. 1990.PMID: 1689864
Обзор.
Потенциалзависимые катионные и анионные каналы в шванновских клетках и астроцитах млекопитающих.
Ричи Дж.М.
Ричи Дж. М.
J Physiol (Париж). 1987;82(4):248-57.
J Physiol (Париж). 1987.PMID: 2460619
Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Цитируется
Фармакологическая модуляция хлоридных каналов как терапевтическая стратегия при неврологических расстройствах.
Ван З., Чой К.
Ван Цзи и др.
Фронт Физиол. 2023 2 марта; 14:1122444. doi: 10.3389/fphys.2023.1122444. Электронная коллекция 2023.
Фронт Физиол. 2023.PMID: 36935741
Бесплатная статья ЧВК.Обзор.
Глиальные хлоридные каналы в функции нервной системы у разных видов.
Фернандес-Абаскаль Х., Грациано Б., Энкалада Н., Бьянки Л.
Фернандес-Абаскаль Дж. и др.
Adv Exp Med Biol. 2021;1349: 195-223. doi: 10.1007/978-981-16-4254-8_10.
Adv Exp Med Biol. 2021.PMID: 35138616
Канал Maxi-Cl, высвобождающий АТФ: его сущность, молекулярные партнеры и физиологические/патофизиологические последствия.
Сабиров Р.З., Ислам М.Р., Окада Т., Мерзляк П.Г., Курбанназарова Р.С., Циферова Н.А., Окада Ю.
Сабиров Р.З., и соавт.
Жизнь (Базель). 2021 31 мая; 11 (6): 509. дои: 10.3390/жизнь11060509.
Жизнь (Базель). 2021.PMID: 34073084
Бесплатная статья ЧВК.Обзор.
Хлоридные каналы в астроцитах: структура, роль в гомеостазе головного мозга и значение при заболеваниях.
Элорса-Видаль X, Гайтан-Пеньяс Х, Эстевес Р.
Элорза-Видаль X и др.
Int J Mol Sci. 2019 27 февраля; 20 (5): 1034. дои: 10.3390/ijms20051034.
Int J Mol Sci. 2019.PMID: 30818802
Бесплатная статья ЧВК.Обзор.
Гипонатриемия и головной мозг.
Ганкам Кенгне Ф., Деко Г.
Ганкам Кенгне Ф. и др.
Kidney Int Rep. 2017 Sep 1;3(1):24-35. doi: 10.1016/j.ekir.2017.08.015. Электронная коллекция 2018 Янв.
Международная ассоциация почек, 2017 г.