MLZ1071 Мовиль цинк 1л аэрозоль ТТ — MLZ10/71
РаспечататьГлавная Масло, автохимия, жидкости
18
1
Код для заказа: 551171
Добавить фотоДадим оптовые цены предпринимателям и автопаркам ?
Наличные при получении VISA, MasterCard, МИР Долями Оплата через банк
Уточняем
ДоставкаУточняем
Доступно для заказа — больше 10 шт.
Данные обновлены: 22.07.2023 в 05:30
- Все характеристики
- 1 отзыв
- Вопрос-ответ
- Аналоги
- Статьи о товаре
Сообщить о неточности
в описании товара
Отзывы о товаре
Вопрос-ответЗадавайте вопросы и эксперты
Чтобы задать вопрос, необоходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы добавить отзыв, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Чтобы подписаться на товар, необходимо
авторизоваться/зарегистрироваться
на сайте
Мобильный цинк как модулятор сенсорного восприятия
Обзор
. 2023 Январь; 597 (1): 151-165. дои: 10.1002/1873-3468.14544. Epub 2022 20 декабря.Джейкоб М Голдберг 1 , Стивен Дж. Липпард 2
Принадлежности
- 1 Химический факультет Университета Колгейт, Гамильтон, штат Нью-Йорк, США.
- 2 Химический факультет, Массачусетский технологический институт, Кембридж, Массачусетс, США.
- PMID: 36416529
- PMCID: PMC10108044
- DOI: 10. 1002/1873-3468.14544
Обзор
Jacob M Goldberg et al. ФЭБС лат. 2023 Январь
Бесплатная статья ЧВК . 2023 Январь; 597 (1): 151-165. дои: 10.1002/1873-3468.14544. Epub 2022 20 декабря.Авторы
Джейкоб М Голдберг 1 , Стивен Дж. Липпард 2
Принадлежности
- 1 Химический факультет Университета Колгейт, Гамильтон, штат Нью-Йорк, США.
- 2 Химический факультет, Массачусетский технологический институт, Кембридж, Массачусетс, США.
- PMID: 36416529
- PMCID: PMC10108044
- DOI: 10.1002/1873-3468.14544
Абстрактный
Подвижный цинк представляет собой распространенный ион переходного металла в центральной нервной системе, при этом пулы двухвалентного цинка накапливаются в областях мозга, участвующих в сенсорном восприятии и формировании памяти. Здесь мы представляем основные инструменты, которые мы разработали для изучения роли (ролей) подвижного цинка в этих процессах. Наиболее важными являются (а) флуоресцентные датчики, которые сообщают о наличии подвижного цинка, и (б) быстродействующие Zn-селективные хелатирующие агенты для измерения потока цинка в тканях животных и живых животных.
Результаты наших исследований, проведенных в сотрудничестве с экспертами-неврологами, представлены для органов чувств, связанных со слухом, обонянием, зрением, обучением и памятью. Общий принцип, вытекающий из этих исследований, заключается в том, что функция мобильного цинка во всех случаях, по-видимому, заключается в подавлении амплитуды ответа после чрезмерной стимуляции соответствующих органов чувств. Возможные последствия, влияющие на поведение человека, представлены для будущих исследований в сотрудничестве с заинтересованными учеными-бихевиористами.Ключевые слова: бионеорганическая химия; металлонейрохимия; подвижный цинк; нейрохимия; чувственное восприятие.
© 2022 Авторы. Письма FEBS, опубликованные John Wiley & Sons Ltd от имени Федерации европейских биохимических обществ.
Цифры
Рис. 1
Металлонейротрансмиссия в синапсе. Цинк…
Рис. 1
Металлонейротрансмиссия в синапсе. Ионы цинка (серые шарики) загружаются в пресинаптические пузырьки…
рисунок 1Металлонейротрансмиссия в синапсе. Ионы цинка (серые сферы) загружаются транспортером ZnT3 в пресинаптические пузырьки, содержащие глутамат (красные сферы). В ответ на потенциал действия везикулы сливаются с пресинаптической мембраной, высвобождая груз в синапс. Ионы цинка и глутамата конкурируют за места связывания на постсинаптических рецепторах, таких как рецептор NMDA. При связывании глутамата рецептор NMDA открывается, образуя ионный канал, который позволяет ионам кальция (белые сферы) проникать в постсинаптический нейрон, где они связываются с несколькими мишенями, включая кальмодулин, инициируя сигнальный каскад.
Рис. 2
Реакция выбранных датчиков на…
Рис. 2
Реакция выбранных сенсоров с цинком с образованием флуоресцентных продуктов.
Рис. 2Реакция выбранных сенсоров с цинком с образованием флуоресцентных продуктов.
Рис. 3
Реакция ацетилированного датчика…
Рис. 3
Реакция ацетилированного сенсора DA-ZP1 с цинком.
Рис. 3Реакция ацетилированного сенсора DA-ZP1 с цинком.
Рис. 4
Структура логометрического датчика…
Рис. 4
Структура ратиометрического датчика LZ9, который оснащен чувствительным к цинку блоком ZP1, присоединенным…
Рис. 4Структура логометрического датчика LZ9, который включает чувствительный к цинку элемент ZP1, присоединенный к лиссамин родамину B, нечувствительному к цинку флуорофору, с помощью полипролинового пептида.
Рис. 5
Химические структуры выбранного цинка…
Рис. 5
Химическая структура некоторых хелаторов цинка.
Рис. 5Химическая структура некоторых хелаторов цинка.
Рис. 6
Мобильный цинк в живом DCN…
Рис. 6
Подвижный цинк в живых срезах ткани DCN. (Слева) Изображения светлопольной и флуоресцентной микроскопии…
Рис. 6 Подвижный цинк в живых срезах ткани DCN. (Слева) Изображения светлопольной и флуоресцентной микроскопии ткани DCN, обработанной DA-ZP1, показывают подвижный цинк в молекулярном, но не в глубоком слое мышей WT. (Справа) Стимуляция молекулярного слоя высвобождает синаптический цинк, как показано внеклеточным ZP1-6CO
Рис. 7
Подвижный цинк в живых обонятельных…
Рис. 7
Подвижный цинк в срезах живых обонятельных луковиц. Датчик ZP1 обнаруживает подвижный цинк…
Рис. 7Подвижный цинк в срезах живых обонятельных луковиц. Датчик ZP1 обнаруживает подвижный цинк в слоях GL и GCL, но не во внешнем плексиформном слое. По сравнению с контрольной тканью (панель А) при стимуляции электродом из клубочков высвобождается подвижный цинк (панель В), что визуализируется с помощью флуоресценции ZP1, что количественно определяется на гистограмме. Рисунок адаптирован из ссылки [114].
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Похожие статьи
- Хелаторы для исследования металлонейрохимии цинка.
Рэдфорд Р.Дж., Липпард С.Дж. Рэдфорд Р.Дж. и соавт. Curr Opin Chem Biol. 2013 апр; 17 (2): 129–36. doi: 10.1016/j.cbpa.2013.01.009. Epub 2013 13 марта. Curr Opin Chem Biol. 2013. PMID: 23478014 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
- Парадигма цинка для металлонейрохимии.
Барр, Калифорния, Бердетт, Южная Каролина. Барр К. А. и соавт. Очерки биохим. 2017 9 мая; 61 (2): 225-235. дои: 10.1042/EBC20160073. Печать 2017 9 мая. Очерки биохим. 2017. PMID: 28487399 Обзор.
- Металлонейрохимия и пиерианская весна: «мелкие сквозняки отравляют мозг».
Голдберг Дж. М., Лоас А., Липпард С. Дж. Голдберг Дж. М. и соавт. Isr J Chem. 2016 окт; 56 (9-10): 791-802. doi: 10.1002/ijch.201600034. Epub 2016 29 июля. Isr J Chem. 2016. PMID: 281
Бесплатная статья ЧВК. - Низкомолекулярные флуоресцентные сенсоры для исследования металлонейрохимии цинка.
Нолан Э.М., Липпард С.Дж. Нолан Э.М. и соавт. Acc Chem Res. 2009 г.20 января; 42(1):193-203. дои: 10.1021/ar8001409. Acc Chem Res. 2009. PMID: 18989940 Бесплатная статья ЧВК.
- Зонды на основе реакции для визуализации подвижного цинка в живых клетках и тканях.
Zastrow ML, Radford RJ, Chyan W, Anderson CT, Zhang DY, Loas A, Tzounopoulos T, Lippard SJ. Застров М.Л. и соавт. ACS Sens. 22 января 2016 г .; 1 (1): 32–39. doi: 10.1021/acssensors.5b00022. Epub 2015 23 сентября. АКС Сенсор 2016. PMID: 26878065 Бесплатная статья ЧВК.
Посмотреть все похожие статьи
Рекомендации
- Барр CA, Burdette SC. Парадигма цинка для металлонейрохимии. Очерки биохим. 2017;61:225–35. — пабмед
- Бессер Л., Чорин Э., Секлер И., Сильверман В.Ф., Аткин С., Рассел Дж.Т. и др. Синаптически высвобождаемый цинк запускает метаботропную передачу сигналов через чувствительный к цинку рецептор в гиппокампе. Дж. Нейроски. 2009; 29: 2890–901. — ЧВК — пабмед
- Паолетти П., Верньяно А. М., Барбур Б., Касадо М. Цинк в глутаматергических синапсах. Неврология. 2009; 158:126–36. — пабмед
- Shen H, Wang F, Zhang Y, Xu J, Long J, Qin H и др. Распределение цинка и характер экспрессии ZnT3 в мозге мыши. Биол Трейс Элем Рез. 2007;119: 166–74. — пабмед
- Рахлин Дж., Перин-Дюро Ф., Ле Гофф А., Нейтон Дж., Паолетти П. Микромолярный домен, связывающий цинк, на субъединице рецептора NMDA NR2B. Дж. Нейроски. 2005; 25: 308–17. — ЧВК — пабмед
Типы публикаций
термины MeSH
вещества
Грантовая поддержка
- R01 GM065519/GM/NIGMS NIH HHS/США
Mobil DTE™ Гидравлическая серия
, не содержащая цинкаСерия Mobil DTE™ Hydraulic, не содержащая цинка
Mobil Industrial, Таиланд
Описание продукта
Масла серии Mobil DTE™ Hydraulic, не содержащие цинка, представляют собой превосходные гидравлические масла, специально разработанные для удовлетворения потребностей современных гидравлических систем высокого давления, промышленного и мобильного оборудования. Они изготовлены из высококачественных базовых масел и специально подобранных присадок, не содержащих цинка. Эта уникальная система присадок была разработана для обеспечения исключительной защиты благодаря превосходным противоизносным характеристикам в тяжелых гидравлических условиях.
Гидравлические масла Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free обладают отличной устойчивостью к окислению и термической стабильности, что может способствовать увеличению срока службы масла и фильтров, а также оптимальной защите оборудования, тем самым снижая расходы на техническое обслуживание и утилизацию продукта. Они предназначены для работы с системами, работающими в умеренных и тяжелых условиях, где требуется высокий уровень защиты от износа и прочности пленки.
Особенности и преимущества
Гидравлические масла Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free обладают отличной стойкостью к окислению и термической стабильностью, что позволяет увеличить интервалы замены масла и фильтров, а также обеспечить чистоту систем и бесперебойную работу. Их высокий уровень противоизносных свойств и превосходные характеристики прочности пленки могут привести к производительности оборудования, которая может не только привести к меньшему количеству поломок, но и помочь повысить производительность. Их выдающаяся деэмульгирующая способность позволяет маслам хорошо работать в системах, загрязненных небольшим количеством воды, и легко отделять большие количества воды.
Характеристики | Преимущества и потенциальные выгоды |
Термическая и окислительная стабильность | Обеспечивает длительный срок службы масла и оборудования |
Противоизносные свойства | Помогает уменьшить износ и защищает насосы и компоненты, продлевая срок службы оборудования |
Отличные характеристики деэмульгирования | Защищает системы, в которых присутствует небольшое количество влаги |
Совместимость с несколькими металлами | Помогает обеспечить отличную производительность и защиту благодаря широкому спектру металлургических компонентов |
Соответствует широкому спектру требований к оборудованию | Минимизирует требования к запасам |
Области применения
• Системы с многометаллическими конструкциями в насосах и других компонентах систем
• Области применения, в которых возможно перекрестное загрязнение гидравлических и охлаждающих жидкостей
• Пластинчатые, поршневые и шестеренные насосы высокого давления
• Там, где неизбежно небольшое количество воды
• В системах, содержащих шестерни и подшипники
• Системы, требующие высокой степени несущей способности и защиты от износа.
Этот продукт имеет следующие сертификаты:
MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 22
MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 32
MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 46
MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 68
MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 100
Список характеристик жидкостей Bosch Rexroth
х
х
х
Денисон ВЧ-0
х
х
х
Денисон ВЧ-1
х
х
х
Денисон ВЧ-2
х
х
х
Eaton E-FDGN-TB002-E
х
х
х
Этот продукт рекомендуется для использования в приложениях, требующих: |
|
|
|
|
|
Пятерка Цинциннати P-68 |
| х |
|
|
|
Файвс Цинциннати P-69 |
|
|
| х |
|
Пятерка Цинциннати P-70 |
|
| х |
|
|
Этот продукт соответствует или превосходит требования: |
|
|
|
|
|
ASTM D6158 (Класс HMHP) | х | х | х | х | х |
Китай ГБ 11118. 1-2011, L-HM (общий) | х | х | х | х | х |
Китай ГБ 11118.1-2011, Л-ХМ (ХП) |
| х | х | х | х |
ДИН 51524-2:2017-06 | х | х | х | х | х |
ИСО Л-ХМ (ИСО 11158:2009) | х | х | х | х | х |
JCMAS HK VG32 |
| х |
|
|
|
JCMAS HK VG46 |
|
| х |
|
|
Свойства и характеристики
Недвижимость | MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 22 | MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 32 | MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 46 | MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 68 | MOBIL DTE HYDRAULIC FREE 100 |
Класс | ИСО 22 | ИСО 32 | ИСО 46 | ИСО 68 | ИСО 100 |
Плотность при 15,6°С, кг/л, ASTM D4052 | 0,859 | 0,857 | 0,864 | 0,871 | 0,866 |
Температура вспышки, открытый тигель Кливленда, °C, ASTM D92 | 208 | 224 | 232 | 242 | 270 |
Пена, последовательность I, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пена, последовательность I, тенденция, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пена, последовательность II, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пена, последовательность II, тенденция, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пена, последовательность III, стабильность, мл, ASTM D892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Пена, последовательность III, тенденция, мл, ASTM D892 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кинематическая вязкость при 100°С, мм2/с, ASTM D445 | 4,5 | 5,66 | 7. 01 | 8,84 | 11,77 |
Кинематическая вязкость при 40°C, мм2/с, ASTM D445 | 22,6 | 32,72 | 46,26 | 68,33 | 99,86 |
Защита от ржавчины, процедура B, рейтинг, ASTM D665 | ПАРОЛЬ | ПРОПУСК | ПРОПУСК | ПРОПУСК | ПРОПУСК |
Индекс вязкости, ASTM D2270 | 115 | 112 | 108 | 102 | 107 |
Здоровье и безопасность
Рекомендации по охране труда и технике безопасности для этого продукта можно найти в паспорте безопасности материала (MSDS) @ http://www.