Вес 1к62: 1К62 Станок токарно-винторезный универсальный. Паспорт, руководство, схемы, описание, характеристики

Содержание

Токарный станок ZMM CU500M/1000 (аналог 1К62, 16К20) в Санкт-Петербурге

Токарный станок ZMM CU500M является аналогом станка 1К62, 16К20 и предназначен для выполнения токарных работ — точение конусов и нарезание резьб: метрических, дюймовых. Технические характеристики и жесткость станка, широкий диапазон частоты вращения шпинделя и подач позволяют полностью использовать возможности прогрессивных инструментов при обработке различных материалов.  

Электрика станка CU500M изготовлена немецкой фирмой Шнайдер-электрик. В шпиндельном узле, используются подшипники и схемы их установки только ведущих фирм SKF и FAG.

За дополнительную плату станок CU500M комплектуется

  • конусной линейкой с помощью которой можно производить нарезку конусной резьбы, а также точение конусов.
  • устройcтвом цифровой индикации УЦИ.

Исполнение данного станка возможно по двум классам точности:

  • Нормальной точности по DIN 8606
  • Повышенной точности по DIN 8605

Все части станка CU500M изготовлены из высококачественной стали, что обеспечивает надежную работу станков и сохранение точности обработки в течение долгих лет.

Сервисное и гарантийное обслуживание осуществляется Российскими специалистами. Гарантия 1 год.

ХарактеристикаЗначениеCU500M
Основные параметрыВысота центров, мм250
 Диаметр обработки над станиной, мм500
 Диаметр обработки над суппортом, мм300
 Диаметр обработки над выемкой в станине, мм700
 Ширина направляющих, мм400
 Расстояние между центрами, мм1000
Шпиндель, DIN 55027No8
 Диаметр отверстия шпинделя, мм72
 Конусное отверстие шпинделя, Metric80
Передняя бабкаКоличество скоростей шпинделя21
 Диапазон оборотов, об/мин20-2000
 Мощность главного привода, кВт7,5(11)
ПодачиКоличество подач120
 Диапазон продольных подач, мм/об0,039-12
 Диапазон поперечных подач, мм/об0,018-6
РезьбаКоличество резьб64
 Шаг миллиметровой резьбы, мм0,5-120
 Шаг дюймовой резьбы, вит/160-1/4
 Шаг модульной резьбы, М0,125-30
 Шаг диаметральной резьбы, DP240-1
ПеремещенияХод поперечных салазок, мм315
 Ход верхних салазок, мм130
ПинольДиаметр пиноли, мм90
 Конус пиноли, Морзе№5
 Ход пиноли, мм230
Габариты , ммбез упаковки2600х1250х1400
Вес ZMM CU500M/1000 , кгбез упаковки2650

Комплектация за дополнительную плату

Планшайба 4-х кулачковая с независимым перемещением кулачковПланшайба без кулачковПодвижный люнет 10-200ммНеподвижный люнет малый 10-230ммНеподвижный люнет большой 150-400мм3-х кулачковый самоцентрирующийся токарный патрон 250мм
Однопозиционный ограничитель длиныЧасы резьбовые (лимб нарезки резьбы)Патрон поводковый с поводкамиСверлильный патронРедуктор пиноли задней бабкиВращающийся центр кМ5
УЦИ Optima по двум осямКонусная линейка +/-10 гр. 340ммБыстросъемный резцедержатель MultiFix вместо стандартного 4-х позиционного

А также:

  • Комплект роликов для люнета
  • Пятипозиционный ограничитель длины
  • Электро-динамический тормоз
  • Ножной тормоз 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm
  • Зубчато-ременная передача привода шпинделя передней бабки
  • Комплект ключей для обслуживания станка
  • Каталог запчастей
  • Упаковка станка и узлов в деревянный ящик 1000/1200/1500/2000/3000/4000/5000 mm

Комплектация за дополнительную плату

Неподвижный люнет малый

Неподвижный люнет большой

Часы резьбовые (лимб нарезки резьбы)

Комментарии и вопросы:

Комментариев пока нет, но ваш может быть первым.

Разметить комментарий или вопрос

Отзывы о ZMM CU500M/1000:

Отзывов пока нет, но ваш может быть первым.

Оставить отзыв

Парк станков

Токарные станки

Токарный станок с ЧПУ DMTG KE50 РМЦ 1500

Наименование параметраЗначение
Обработка300 — 800 мм
РМЦ500 — 4000 мм
Мощность 5,5 — 30 кВт
Вес1000 — 5300 кг

Токарный станок 1К62

Наименование параметраЗначение
Длина обработкиРМЦ 1000 мм
Максимальный диаметр обработки над станиной400 мм
Максимальный диаметр обработки над суппортом220 мм

Токарный станок с ЧПУ «КМТ КЕ 36»

Наименование параметраЗначение
Длина обработкиРМЦ 750 мм
Максимальный диаметр обработки над станиной360 мм
Максимальный диаметр обработки над суппортом210 мм

Фрезерные станки

Вертикально-фрезерный станок 6P11

Наименование параметраЗначение
Рабочая поверхность стола1000х250 мм
Продольное перемещение стола630 мм
Поперечное перемещение стола200 мм

Фрезерный станок 6Р13Ф3 с ЧПУ NC210

Наименование параметраЗначение
Размеры рабочей поверхности стола400 x 1600 мм
Максимальная высота обрабатываемой детали 400 мм
Вес4300 кг
Габариты 2595 х 2418 х 2460 мм

Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр DMTG VDLS850А

Наименование параметраЗначение
Размер рабочего стола1000 x 500 мм
Мощность двигателя шпинделя7,5 / 11 кВт
Вес5600 кг

Свяжитесь с нами для обсуждения проекта

Наши контакты

Главный офис

Обратная связь

У вас остались вопросы?

Обратная связь

Ваша заявка успешно
отправлена!

В ближайшее время с вами свяжется менеджер для обсуждения вашего вопроса

Показывает аргининосукцинатлиазу белка (HMDBP00697)

Идентификация
Идентификатор белка HMDB HMDBP00697
Вторичные регистрационные номера
  • 5970
Имя аргининосукцинатлиаза
Синонимы
  1. АСАЛ
  2. Аргиносукциназа
Имя гена АСЛ
Тип белка Фермент
Биологические свойства
Общие функции Участвует в активности аргининосукцинатлиазы
Особая функция Нет в наличии
Пути
  • Метаболизм аланина, аспартата и глутамата
  • Метаболизм аргинина и пролина
  • Метаболизм аргинина и пролина
  • Аргинин: Дефицит глицинамидинотрансферазы (дефицит AGAT)
  • Аргининемия
  • Аргининосукциновая ацидурия
  • Метаболизм аспартата
  • Болезнь Канавана
  • Дефицит карбамоилфосфатсинтетазы
  • Цитруллинемия типа I
  • Дефицит креатина, дефицит гуанидиноацетатметилтрансферазы
  • Дефицит гуанидиноацетатметилтрансферазы (дефицит GAMT)
  • Гиперорнитинемия с извилистой атрофией (HOGA)
  • Гиперорнитинемия-гипераммониемия-гомоцитруллинурия [ГГГ-синдром]
  • Гиперпролинемия типа I
  • Гиперпролинемия II типа
  • Гипоацетилазпартия
  • Биосинтез L-аргинина
  • Дефицит L-аргинин:глицинамидинотрансферазы
  • Дефицит орнитинаминотрансферазы (дефицит ОАТ)
  • Дефицит орнитинтранскарбамилазы (безрецептурный дефицит)
  • Дефицит пролидазы (ПД)
  • Пролинемия II типа
  • цикл мочевины
  • Цикл мочевины
Реакции
Аргининоянтарная кислота → фумаровая кислота + L-аргинин подробности
Классификация GO
Биологический процесс
катаболический процесс аргинина
цикл мочевины
процесс биосинтеза аргинина с участием орнитина
ацетилирование аминокислот внутреннего белка
Сотовый компонент
цитозоль
Функция
каталитическая активность
лиазная активность
активность углерод-азотлиазы
амидинлиазная активность
активность аргининосукцинатлиазы
Молекулярная функция
активность аргининосукцинатлиазы
Процесс
процесс биосинтеза аргинина
метаболический процесс
процесс метаболизма аргинина
клеточный метаболический процесс
Процесс метаболизма аминокислот семейства глутаминов
процесс биосинтеза аргинина с участием орнитина
клеточные аминокислоты и производные метаболические процессы
клеточный процесс метаболизма аминокислот
Сотовая связь Нет в наличии
Свойства генов
Расположение хромосом 7
Локус 7q11. 21
SNP АСЛ
Генная последовательность
 >1395 п.н.
ATGGCCTCGGAGAGTGGGAAGCTTTGGGGTGGCCGGTTTGTGGGTGCAGTGGACCCCATC
ATGGAGAAGTTCAACGCGTCCATTGCCTACGACCGGCACCTTTGGGAGGTGGATGTTCAA
GGCAGCAAAGCCTACAGCAGGGGCCTGGAGAAGGCAGGGCTCCTCACCAAGGCCGAGATG
GACCAGATACTCCATGGCCTAGACAAGGTGGCTGAGGAGTGGGCCCAGGGCACCTTCAAA
CTGAACTCCAATGATGAGGACATCCACACAGCCAATGAGCGCCGCCTGAAGGAGTCCATT
GGTGCAACGGCAGGGAAGCTGCACACGGGACGGAGCCGGAATGACCAGGTGGTCACAGAC
CTCAGGCTGTGGATGCGGCAGACCTGCTCCACGCTCTCGGGCCTCCTCTGGGAGCTCATT
AGGACCATGGTGGATCGGGCAGAGGCGGAACGTGATGTTCTCTTCCCGGGTACACCCAT
TTGCAGAGGGCCCAGCCCATCCGCTGGAGCCACTGGATTCTGAGCCACGCCGTGGCACTG
ACCCGAGACTCTGAGCGGCTGCTGGAGGTGCGGAAGCGGATCAATGTCCTGCCCCTGGGG
AGTGGGGCCATTGCAGGCAATCCCCTGGGTGTGGACCGAGAGCTGCTCCGAGCAGAACTC
AACTTTGGGGCCATCACTCTCAACAGCATGGATGCCACTAGTGAGCGGGACTTTGTGGCC
GAGTTCCTGTTCTGGCGTTCGCTGTGCATGACCCATCTCAGCAGGATGGCCGAGGACCTC
ATCCTCTACTGCACCAAGGAATTCAGCTTCGTGCAGCTCTCAGATGCCTACAGCACGGGA
AGCAGCCTGATGCCCCAGAAGAAAAACCCCGACAGTTTGGAGCTGATCCGGAGCAAGGCT
GGGCGTGTGTTTGGGCGGTGTGCCGGGCTCCTGATGACCCTCAAGGGACTTCCCAGCACC
TACAACAAAGACTTACAGGAGGACAAGGAAGCTGTGTTTTGAAGTGTCAGACACTATGAGT
GCCGTGCTCCAGGTGGCCACTGGCGTCATCTCTACGCTGCAGATTCACCAAGAGAACATG
GGACAGGCTCTCAGCCCCGACATGCTGGCCACTGACCTTGCCTATTACCTGGTCCGCAAA
GGGATGCCATTCCGCCAGGCCCATGAGGCCTCCGGGAAAGCTGTGTTCATGGCCGAGACC
AAGGGGGTCGCCCTCCAACCACTGTCACTGCAGGAGCTGCAGACCATCAGCCCCCTGTTC
TCGGGCGACGTGATCTGCGTGTGGGACTACCGGCACAGTGTGGAGCAGTATGGTGCCCTG
GGCGGCACTGCGCGCTCCAGCGTCGACTGGCAAATCCGCCAGGTGCGGGCGCTACTGCAG
GCCAGCAGGCCTAG 
Белковые свойства
Количество остатков 464
Молекулярный вес 51657. 505
Теоретическая pI 6,48
Функция домена Pfam
  • Лиаза_1 (PF00206)
Сигналы Нет в наличии
Трансмембранные области

Нет в наличии
Белковая последовательность
 >Аргининосукцинатлиаза
МАСЕСГКЛВГГРФВГАВДПИМЕКФНАСИАЙДРХЛВЭВДВQГСКАЙСРГЛЕКАГЛТКАЕМ
DQILHGLDKVAEEWAQGTFKLNSNDEDIHTANERRLKELIGATAGKLHTGRSRNDQVVTD
LRLWMRQTCSTLSGLLWELIRTMVDRAEAERDVLFPGYTHLQRAQPIRWSHWILSHAVAL
ТРДСЕРЛЛЕВКРИНВЛПЛГСГАИАГНПЛГВДРЕЛЛРАЭЛНФГАИТЛНСМДАЦЕРДФВА
EFLFWASLCMTHLSRMAEDLILYCTKEFSFVQLSDAYSTGSSLMPQKKNPDSLELIRSKA
GRVFGRCAGLLMTLKGLPSTYNKDLQEDKEAVFEVSDTMSAVLQVATGVISTLQIHQENM
GQALSPDMLATDLAYYLVRKGMPFRQAHEASGKAVFMAETKGVALNQLSLQELQTISPLF
SGDVICVWDYGHSVEQYGALGGTARSSVDWQIRQVRALLQAQQA 
Внешние ссылки
GenBank ID Protein 28878
Идентификатор UniProtKB/Swiss-Prot P04424
UniProtKB/Swiss-Prot Имя записи АРЛИ_ЧЕЛОВЕК
Идентификаторы PDB
  • 1АОС
  • 1К62
Идентификатор гена GenBank Y00753
Идентификатор генетической карты АСЛ
Идентификатор GenAtlas АСЛ
Идентификатор HGNC ХГНК:746
Каталожные номера
Общие каталожные номера
  1. Герхард Д. С., Вагнер Л., Фейнгольд Э.А., Шенмен К.М., Граус Л.Х., Шулер Г., Кляйн С.Л., Олд С., Расули Р., Гуд П., Гайер М., Пек А.М., Дерге Д.Г., Липман Д., Коллинз Ф.С., Янг В., Шерри С., Феоло М., Мискитта Л., Ли Э., Ротмистровский К., Гринхат С.Ф., Шефер К.Ф., Бютов К., Боннер Т.И., Хаусслер Д., Кент Дж., Кикхаус М., Фьюри Т., Брент М., Прандж С., Шрайбер К., Шапиро Н., Бхат Н.К., Хопкинс Р.Ф., Хси Ф., Дрисколл Т., Соарес М.Б., Казавант Т.Л., Шитц Т.Е., Браун-штейн М.Дж., Усдин Т.Б., Тосиюки С., Карнинчи П., Пиао Ю., Дудекула Д.Б., Ко М.С., Каваками К., Судзуки Ю., Сугано С., Грубер К.Э., Смит М.Р., Симмонс Б., Мур Т., Уотерман Р., Джонсон С.Л., Руан Ю., Вэй К.Л., Матаван С., Гунаратне П.Х., Ву Дж., Гарсия А.М., Хулик С.В., Фух Э., Юань Ю. , Снид А., Ковис С., Ходжсон А., Музны Д.М., Макферсон Дж., Гиббс Р.А., Фэйи Дж., Хелтон Э., Кеттеман М., Мадан А., Родригес С., Санчес А., Уайтинг М., Мадари А., Янг Э.С., Уэзерби К.Д., Гранит SJ, Kwong PN, Brinkley CP, Pearson RL, Bouffard GG, Blakesly RW, Green ED, Dickson MC, Rodriguez AC, Grimwood J, Schmutz J, Myers RM, Butterfield YS, Griffith M, Griffith OL, Krzywinski MI, Liao N, Морин Р. , Палмквист Д., Петреску А.С., Скальска У., Смайлус Д.Е., Стотт Дж.М., Шнерх А., Шейн Дж.Е., Джонс С.Дж., Холт Р.А., Баросс А., Марра М.А., Клифтон С., Маковски К.А., Босак С., Малек Дж.: Статус , качество и расширение проекта полноразмерной кДНК NIH: Коллекция генов млекопитающих (MGC). Геном Res. 2004 г.; 14 октября (10B): 2121-7. [В паблике: 15489334]. J, Dawson D, Willson JK, Gazdar AF, Hartigan J, Wu L, Liu C, Parmigiani G, Park BH, Bachman KE, Papadopoulos N, Vogelstein B, Kinzler KW, Velculescu VE: Консенсусные кодирующие последовательности молочной железы и толстой кишки человека раки. Наука. 2006 13 октября; 314 (5797): 268-74. Epub 2006, 7 сентября. [PubMed:16959974]
  2. Чжао С., Сюй В., Цзян В., Ю. В., Линь И., Чжан Т., Яо Дж., Чжоу Л., Цзэн И., Ли Х., Ли И., Ши Дж., Ан В. , Hancock SM, He F, Qin L, Chin J, Yang P, Chen X, Lei Q, Xiong Y, Guan KL: Регуляция клеточного метаболизма путем ацетилирования лизина белка. Наука. 2010 19 февраля;327(5968):1000-4. doi: 10.1126/science. 1179689. [PubMed:20167786]
  3. Матуо С., Тацуно М., Кобаяши К., Сахеки Т., Мията Т., Иванага С., Амайя Й., Мори М.: Выделение клонов кДНК аргининосукцинатлиазы человека и скорректированная аминокислотная последовательность. ФЭБС лат. 1988 г., 18 июля; 234 (2): 395-9. [PubMed:3391281]
  4. O’Brien WE, McInnes R, Kalumuck K, Adcock M: Клонирование и анализ последовательности кДНК аргининосукцинатлиазы человека. Proc Natl Acad Sci U S A. 1986 Oct; 83 (19): 7211-5. [В паблике: 3463959]
  5. Todd S, McGill JR, McCombs JL, Moore CM, Weider I, Naylor SL: последовательность кДНК, межвидовое сравнение и анализ картирования генов аргининосукцинатлиазы. Геномика. 1989 янв; 4(1):53-9. [PubMed: 2644168]
  6. Пятигорский Дж., О’Брайен В.Е., Норман Б.Л., Калумук К., Вистоу Г.Дж., Боррас Т., Никерсон Дж.М., Вавроусек Э.Ф.: Обмен генами с помощью дельта-кристаллина и аргининосукцинатлиазы. Proc Natl Acad Sci USA. 1988 May; 85(10):3479-83. [PubMed:3368457]
  7. Turner MA, Simpson A, McInnes RR, Howell PL: Аргининосукцинатлиаза человека: структурная основа внутригенной комплементации. Proc Natl Acad Sci U S A. 1997 19 августа; 94 (17): 9063-8. [PubMed:9256435]
  8. Sampaleanu LM, Vallee F, Thompson GD, Howell PL: Трехмерная структура аргининосукцинатлиазы, часто дополняющая аллель Q286R. Биохимия. 2001 г., 25 декабря; 40 (51): 15570-80. [PubMed:11747432]
  9. Барбоза П., Циалковски М., О’Брайен В.Е.: Анализ встречающихся в природе и сайт-направленных мутаций в гене аргининосукцинатлиазы. Дж. Биол. Хим. 1991 15 марта; 266 (8): 5286-90. [PubMed:1705937]
  10. Уокер Д.К., Макклоски Д.А., Симард Л.Р., Макиннес Р.Р.: Молекулярный анализ аргининосукцинатлиазы человека: характеристика мутантов и альтернативный сплайсинг кодирующей области. Proc Natl Acad Sci U S A. 1990 декабря; 87 (24): 9625-9. [PubMed: 2263616]
  11. Клейер В.Дж., Гарритсен В.Х., Линнебанк М., Муйер П., Хуйманс Дж.Г., Мустонен А., Симола К.О., Арслан-Киршнер М., Баттини Р., Брионес П., Кардо Э., Мандель Х., Чидель Э., Вандерс Р.Дж. , Koch HG: Клиническая, ферментативная и молекулярно-генетическая характеристика биохимического варианта аргининоянтарной ацидурии: пренатальная и постнатальная диагностика в пяти неродственных семьях. J Наследовать Metab Dis. 2002 сен; 25 (5): 399-410. [PubMed:12408190]
  12. Trevisson E, Salviati L, Baldoin MC, Toldo I, Casarin A, Sacconi S, Cesaro L, Basso G, Burlina AB: Дефицит аргининосукцинатлиазы: спектр мутаций у итальянских пациентов и идентификация нового псевдогена ASL . Хум Мутат. 2007 июль; 28 (7): 694-702. [PubMed:17326097]

Женское тело, менструация и контроль веса – Международная федерация ассоциаций тайского бокса

В этом месяце Медицинская комиссия IFMA дает нам особое представление о влиянии менструального цикла на организм спортсменок.

Во время менструального цикла организм спортсменок претерпевает множество изменений. В то время как спортсмен-мужчина находится под влиянием одного доминирующего гормона, спортсменка-женщина имеет цикл двух разных гормонов, которые доминируют в разное время и выполняют противоположные задачи в организме. Женские гормоны, воздействующие на их тело, могут влиять на различные аспекты физического и эмоционального состояния спортсмена. Наряду с задержкой жидкости эти гормональные изменения также могут влиять на настроение, концентрацию и мотивацию. Этот естественный физиологический процесс является частью «генерального плана» продолжения рода человеческого. Чтобы лучше обсудить эффекты этих гормонов, мы разделим их на две разные категории: гормоны и вес и рекомендации по противодействию потенциальному увеличению веса. Во-первых, мы начнем с рассмотрения влияния менструации и гормонов на сам вес.

Гормоны и вес

Мы все понимаем, что тайский бокс — это вид спорта, в котором спортсмены соревнуются в категориях, установленных в соответствии с массой тела. Когда женский организм приближается к менструальной фазе своего цикла, происходят гормональные изменения.

  • Одним из заметных эффектов этих гормональных изменений является задержка жидкости в женском организме. Это называется отеком и вздутием живота.
  • Это может привести к изменению массы тела спортсмена в среднем на 500 г до 2 кг, что приведет к смещению весов для взвешивания.
  • Прибавка в весе обычно мало связана с жиром и мышцами; это связано с чрезмерным накоплением жидкости в женском организме из-за гормональных изменений.
  • Важно отметить, что это не фактическое увеличение веса, а связано исключительно с отеком, возникающим во время менструального цикла.

Другие заметные изменения, которые могут произойти, включают:

  • Изменения в структуре аппетита спортсмена. Это может быть из-за гормонального или минерального баланса или психологических причин.
  • Пристрастие к еде, особенно тяга к сахару и углеводам.
  • Если эту тягу не контролировать, это приведет к незапланированному увеличению потребления калорий.
  • Кроме того, увеличение количества углеводов будет сигнализировать вашему телу о необходимости хранения большего количества воды между клетками (отек).

Рекомендации по предотвращению возможного увеличения веса…

«Ниже перечислены некоторые из моих рекомендаций по уменьшению увеличения массы тела за счет удержания воды во время менструации. Надеюсь, они будут вам полезны.»

Доктор Эрдоган Айдын

Председатель Медицинской комиссии IFMA

  1. Соблюдайте безглютеновую диету (как можно больше) за неделю до начала менструации. Это может помочь уменьшить задержку жидкости. Даже небольшое количество углеводов может удерживать лишнюю воду в организме. Например, такие продукты, как хлеб, макаронные изделия и рис, должны находиться под строгим контролем в течение этой недели.

 

  1. Потребляйте меньше соли и полуфабрикатов. Соль заставляет организм удерживать больше воды (отеки). Имейте в виду, что во многих обработанных пищевых продуктах соль используется в качестве консерванта.

 

  1. Продолжайте использовать свою обычную тренировку шаблон/план . Чем больше вы тренируетесь, тем больше жидкости циркулирует через мышцы к почкам, и это делает потребление воды спортсменом более эффективным.
  1. Изучить использование натуральных (безопасных для ВАДА) трав. Особенно те, которые могут быть вкусными при приеме в воде, помогут увеличить потребление воды и обеспечат естественный диурез – заставят организм выводить больше воды (мочи).
  1. Будьте изобретательны на кухне . Используйте вкусные фрукты, травы и орехи, чтобы контролировать психологическую тягу к готовым к употреблению продуктам с высоким содержанием сахара, таким как шоколад, пирожные и т. д. ваше регулярное потребление воды. Если вы пьете больше воды, это не означает, что в вашем организме будет храниться больше воды. Увеличение количества воды подаст сигнал вашему метаболизму ускориться и убедит мозг в том, что у вас хороший запас воды, поэтому нет необходимости запасать лишнее. Когда ваше тело циркулирует через почки, вода проталкивается через межклеточную воду, запертую в вашем теле, что приводит к прекращению удержания воды, другими словами, она постоянно вымывает воду через тело.

 

  1. Добавьте в свой рацион больше клетчатки . Замена углеводов и пробиотиков овощами предотвратит замедление движения кишечника во время гормональных изменений (запоры вызовут больше проблем с контролем веса).
  1. Хранить вдали от мочегонных таблеток . Есть много разных марок! Все они перечислены в запрещенном списке ВАДА как допинг . При обнаружении мочегонного средства даже в небольших количествах в моче спортсмена вступает в законную силу 4-летний запрет — от любой спортивной деятельности, не только тайского бокса. Никогда не пытайтесь это сделать — это небезопасно!

 

  1. Использование гормональных таблеток для изменения даты менструации или для регулирования общих последствий предменструального напряжения (ПМН). Индивидуальная реакция на прием гормональных таблеток будет варьироваться от спортсмена к спортсмену. Никогда не используйте гормональные таблетки без надлежащей медицинской помощи. Как спортсменка, управление эффектами женских гормонов является вашей ответственностью!

Спортсмен должен испытать и научиться лучшему управлению своим телом и контролю веса в периоды, не связанные с соревнованиями. Не рекомендуется экспериментировать с эффектами управления гормонами и методами контроля веса во время важного турнира. Особенно, если вы никогда не пробовали его раньше.

Взвешивание…

К сожалению, спортсменки, которые борются с задержкой воды во время менструации, не допускают лишнего веса. Свод правил не допускает каких-либо последствий менструации, и поэтому судьи не могут давать никаких поправок в весовых категориях по какой-либо причине. Это связано с тем, что у человека нет практического способа доказать индивидуальные эффекты, поскольку они варьируются от спортсмена к спортсмену. Приоритетом номер один судьи является необходимость обеспечения равенства для всех спортсменок.