принцип работы и технические характеристики
Содержание- Устройство, принцип действия и технические характеристики
- Установка на биметаллические и чугунные радиаторы
- Как удалить воздушную пробку?
В замкнутую систему отопления самыми различными путями проникает воздух. Скапливаясь, он способен создавать препятствия для движения теплоносителя и мешать нормальной работе радиаторов и полотенцесушителей. Для решения этой проблемы на отопительные приборы устанавливается кран Маевского, при помощи которого можно легко удалить скопившейся воздух.
Из этой статьи вы узнаете для чего нужен кран Маевского, как он устроен и как работает. О том, как правильно его установить и использовать, а также об особенностях монтажа ручных воздухоотводчиков на полотенцесушители, чугунные и биметаллические радиаторы.
Устройство, принцип действия и технические характеристики
Чаще всего воздух попадает в систему отопления, смешиваясь с теплоносителем при ее заполнении.
Традиционно для удаления скопившегося воздуха в верхних точка системы отопления устанавливаются автоматические воздухоотводчики, которые в автономном режиме решают эту задачу. Для удаления воздушных пробок из радиаторов и полотенцесушителей долгое время устанавливали обычные краны. Однако, такое решение вызывало большой соблазн у владельцев использовать горячую воду из отопительных систем для санитарных нужд. Это быстро приводило к нехватке теплоносителя в теплосети, что требовало постоянного долива.
Кран Маевского позволяет без особого труда спустить воздух из батареи или полотенцесушителя, но в тоже время делает слив горячей воды достаточно неудобным и трудоемким процессом. Он состоит из металлической пробки с наружной резьбой и маленьким отверстием по центру. Для открытия и закрытия крана, с противоположной стороны вкручивается запорный винт, головка которого спроектирована под специальный ключ для крана Маевского и обычную шлицевую отвертку. Поверх винта имеется пластиковый кожух с небольшим отверстием, задающим направление выхода воздуха.
Различают несколько моделей, имеющих различный диаметр наружной резьбы. Чаще всего встречаются краны Маевского с наружной резьбой 1/2 дюйма (Ду15) и 3/4 (Ду20). Реже, но все же попадаются встречаются воздухоотводчики с резьбой 3/8 и даже 1 дюйм.
Кран Маевского это общепринятое, народное название этого прибора. Оно не закреплено в ГОСТе и редко встречается в технической документации и литературе. В научной терминологии устройство носит название радиаторный игольчатый клапан.
Установка на биметаллические и чугунные радиаторы
Чаще всего кран Маевского устанавливается в верхнюю часть радиатора, которая также как и теплообменник автоматического твердотопливного котла отопления наиболее подвержена скоплению воздушных пробок. В современных батареях на противоположном конце от места подключения подающей трубы для этих целей имеется специальное отверстие. Обычно в нем уже установлена проходная гайка и заглушка. Многие производители радиаторов выпускают монтажные наборы состоящие из нескольких проходных гаек, прокладок, заглушки, крана Маевского и ключа для его открытия.
Для монтажа крана на современный биметаллический радиатор, необходимо выкрутить заглушку и поставить ручной воздухоотводчик на ее место. При установке следует помнить, что у проходной гайки в которую монтируется кран резьба левая, а у самого крана — правая. Вкручивание крана в уже установленный фитинг будет ослаблять его резьбу. Во избежании этого следует вначале отдельно собрать комплект из проходной гайки и крана Маевского, а затем уже устанавливать собранный комплект на батарею.
Для герметизации, кран Маевского снабжен резиновой прокладкой, а для установки фитинга в комплекте с ним идет прокладка из силикона.
Для чугунных батарей выпускаются более прочные латунные воздухоотводчики, рассчитанные на повышенную температуру и давление. Установка крана Маевского своими руками на чугунный радиатор несколько сложнее, чем на стальной или биметаллический. Отверстия для монтажа в нем чаще всего не предусмотрено, поэтому необходимо самостоятельно просверлить его в пробке, а затем нарезать в нем резьбу нужного диаметра.
Как удалить воздушную пробку?
Удаление воздуха из радиаторов отопления, полотенцесушителей и других элементов отопительной системы называется развоздушиванием. Чаще всего эта процедура выполняется сразу после монтажа или длительного простоя, например после летнего сезона. Также если вы вдруг обнаружили, что ваша батарея недостаточно теплая, при высокой температуре в системе отопления, скорее всего в ней скопился воздух. Процедуру развоздушивания легко можно сделать своими руками, для этого вам потребуется: шлицевая отвертка или специальный ключ для открытия воздухоотводчиков, тряпка или небольшая емкость.
С помощью отвертки или ключа, необходимо медленно начать выкручивать запорный винт до начала выхода воздуха. Этот момент можно легко определить по характерному шипению. После того, как вслед за воздухом из сливного отверстия польется теплоноситель необходимо перекрыть кран Маевского, и вытереть вытекшую воду.
Совет: Не стоит беспокоится, что вытечет много теплоносителя. Так как сливное отверстие в кране Маевского очень малого диаметра, вода будет выходить по капле или потечет небольшой струйкой — все зависит от давления в отопительной системе. Запорный винт достаточно выкрутить на пол оборота или на один целый оборот. Не надо выкручивать его полностью, так как велика вероятность того, что давление теплоносителя не позволит вам завернуть его обратно.
Более наглядно, о том как пользоваться краном Маевского, смотрите в следующем видео:
Вернуться к оглавлению Заключение
Обычный воздух может стать серьезной проблемой, когда он оказывается внутри системы отопления. Для его удаления используются как автоматические воздухоотводчики в составе группы безопасности котлов или бойлеров, так и ручные краны Маевского для радиаторов и полотенцесушителей. Купить такое устройство можно по очень низкой цене, но польза которую оно приносит, стоит гораздо дороже.
Кран Маевского для радиаторов. Принцип работы. Установка
Комфортные условия проживания в квартире или доме напрямую зависят от правильной работы системы отопления. В зимне-осенний период время эта тема становится наиболее актуальной. Для правильного функционирования систем горячего водоснабжения или отопления применяются особенные узлы и конструкции. Среди крупного оборудования затесалась маленькая интересная вещица. Зовется краном Маевского. Давайте разберем, что это такое и для чего это нужно.
Что это такое?
Воздухоотводчик (кран Маевского), механический, применяется для сброса повышенного давления или спуска воздуха в системе подачи горячей воды и отопления. Может иметь несколько диаметров 1⁄2 или 3⁄4. В современных конструкциях отопления могут применяться автоматические краны сброса. Они имеют отличительные конструктивные особенности от механических вариантов.
В данной статье речь пойдёт о механических вариантах. Кран Маевского относится к механическим устройствам стравливания воздуха в системе. Название Маевского — это общепринятый вариант в народном исполнении. Правильно с технической точки зрения это устройство называется воздухоотводчик. Но при покупке в магазине название «кран Маевского» никого не удивит. Клиенту предложат выбор диаметра и фирму изготовитель.
Основные места использования следующие:
Многоквартирные дома. Высокоэтажные жилые комплексы. Отопительные системы жилых кварталов и административных зданий. Производственные помещения администрации (конторы, офисы).
Еще в 1931 году данное устройство придумал минский сантехник Роев. Но это была примитивная конструкция. Спустя два года инженер Маевский модернизировал или кардинально изменил конструкцию Роева. С тех пор кран получил последний вариант названия.
Устройство
Кран имеет металлический корпус с небольшим технологическим отверстием, пластиковою внутреннюю обойму. Внутри обоймы установлена конусная резьба с зажимным болтом. В пластмассовой обойме проделано отверстие спуска воды. Для удобства пользования обойма вращается на 360 градусов.
Назначение и принцип работы
Прежде чем описывать принцип работы необходимо сделать небольшое отступление, для чего был сконструирован кран Маевского. Жидкостная система отопления работает на основе законов циркуляции горячей воды в помещении по трубопроводам и батареям.
Последние используются для большей теплоотдачи от горячей воды в комнату. Когда на определённом отрезке системы возникает воздушная пробка, то кругооборот горячей воды в отдельных местах заметно уменьшается, что будет препятствовать нормальному обогреву помещения.
На ранних стадиях отопления квартир, при развоздушивании использовали обыкновенные вентильные краны. Они стояли в батареях, сверху или в верхней точке всей магистрали. Всё бы ничего, но предприимчивые владельцы многоквартирных домов решили, что с помощью вентильных кранов, можно не только спускать воздушные пробки, но производить забор горячей воды для хозяйственных нужд. Причём в неограниченных количествах.
Хорошо если это система горячего водоснабжения, а если отопление осуществляется с использованием котельных. Принцип работы котельных пунктов заключается в подаче горячей жидкости по кварталам (квартирам) в закольцованном режиме. К примеру, заправили в систему 10 тонн воды, эта десятка и должна циркулировать по принципу замкнутого цикла по радиаторам и трубам определённых абонентов. А если каждый будет отливать с системы воду, даже в малых количествах, то оборудование котельной может внезапно выйти из строя, это в худшем случае. Обычным вариантом считалась постоянная доливка жидкости в систему, что способствовало потерям времени на новый нагрев воды до определённой температуры и дополнительным финансовым затратам.
Для предотвращения «воровства» воды из радиаторов сантехнические службы ЖЕКов стали использовать кран Маевского. Функция устройства заключается на ручном спуске воздуха при помощи отвёртки.
Установка и пользование
Согласно физическим принципам процесса циркуляции воды в замкнутом пространстве, воздуховод (кран Маевского) устанавливается в верхних точках системы.
Конструкция крана Маевского с внутренней стороны предусматривает технологическое отверстие небольшого диаметра для выхода воздуха. Поэтому шипение указывает на выход воздуха. А последующая течь жидкости указывает на то, что система освободилась от воздушного затора. Рекомендуется в процессе спуска воздуха дождаться, пока через отверстие крана не будет проходить водяная струя без шипящих звуков и характерных пузырьков воздуха.
В пластиковой обойме для выхода воздуха предусмотрено специальное отверстие. Для полного спуска воздушной пробки, рекомендуется сделать два, три оборота винта. Полностью винт выкручивать из конусной резьбы нельзя. При большом давлении его обратно будет очень сложно, а в отдельных ситуациях невозможно. Максимального эффекта можно достичь при открученном винте в несколько оборотов, а полное извлечение его из корпуса лучших результатов не даст.
Как стравить воздух при отсутствии крана Маевского?
Обычно система централизованного отопления работает без погрешностей. Но иногда могут возникнуть непредвиденные ситуации. В помещении становится прохладно, батареи издают неопределённые звуки (похожие на металлические удары из нутрии). Что вносит определённую долю дискомфорта в места проживания. Возникает естественный вопрос, что это за звуки и почему похолодало. Как правило, присутствие таких «симптомов» говорит об образовании пробки из воздуха на конкретном участке (квартире, другом помещении). Как быть, если отсутствует кран Маевского.
Завоздушенность батарей подразумевает спонтанное накопление воздуха, в батареях или полотенцесушителях. Обычно это случается в многоквартирных зданиях с большим количеством этажей. Обычно это квартиросъёмщики, последних этажей. Распространенными причинами считаются следующие варианты:
- Проведение ремонтов на нижних этажах. В случае проведения ремонтов отопительной системы, определённое количество воздуха может попасть в рабочую магистраль.
- Непредвиденная утечка жидкости в трубах или батареях, что потребует немедленной проверки, профилактики или восстановительных мероприятий.
Конструкция и устройства тёплых полов (сложные схемы ответвлений в большом количестве). В частых случаях это является бичом многоквартирных зданий. - В воде с высокой температурой всегда содержится воздух. При частой замени жидкости в отопительном контуре котельной, постепенно собирается воздух, что повышает вероятность возникновения воздушной пробки.
- Общий пуск отопительной магистрали в частых случаях вызывает завоздушенность в некоторых местах системы.
В частных домах эти варианты не работают. Так как система отопления имеет свои особенности и период замены теплоносителя.
Большинство квартирных радиаторов оборудуются, клапанами для стравливания: кран Маевского или автоматическое устройство. А если в квартире стоят старые батареи из чугуна, их конструкция не предусматривает использование клапана. Вместо него стоит металлическая заглушка, со старым уплотнителем и покрытая толстыми слоями краски от многочисленных окрасок.
Демонтировать ржавую заглушку практически невозможно. Единственным подходящим выходом можно назвать «поход» к соседям. У них наверняка должен стоять кран Маевского. А если соседей нет дома или место скопления последний этаж, что делать в этом случае? Остаётся последний вариант старый дедовский способ.
Главное сделать запас тряпок и приготовить глубокий таз. Далее потребуется разводной ключ (крокодил), и растворитель для краски. Сначала нанести растворитель на место установки заглушки и подождать 15 минут. После указанной выдержки по времени, плотно закрепить крокодил на гранях заглушки и методом проворачивания вверх, вниз по несколько миллиметров, постараться сорвать заглушку на резьбе. Это необходимо делать аккуратно, что бы ни отломать (сорвать) старые, ржавые резьбы заглушек и радиаторов. Для справки, заглушка откручивается против движения часовых стрелок.
Когда тело заглушки начнёт нормально откручиваться, появится звук шипение спускаемого воздуха. Нельзя заглушку откручивать до конца. В процессе стравливания из батареи может просочиться определённое количество воды, но это не страшно. После того, как шипение прекратилось, можно считать, что воздух отсутствует. Аккуратно закрепить на резьбе заглушки уплотнительный материал и произвести обратную затяжку. В конце стык, можно закрасить краской. Это единственный, актуальный вариант стравить воздух, если отсутствует кран Маевского.
Читайте так же:принцип работы и фото, ключ для чугунных радиаторов, принцип работы воздушного крана, видео
Климат нашей страны вынуждает устанавливать в домах и квартирах отопительные системСреди преимуществ крана Маевского стоит отметить длительный срок службы и компактность ы. Хорошо работающая отопительная система создаст в доме уют и даст максимум тепла даже в ненастные и суровые зимы. Скопление воздуха в радиаторе – причина того, что вода перестает циркулировать. Данный фактор значительно снижает теплоотдачу батарее и эффективность работы всей системы отопления сильно снижается. Для устранения воздушной пробки из радиатора, изобрели специальное приспособление, которое называется кран Маевского (не Маяковского).
Описание принципа работы и схема крана Маевского
Принцип работы крана простой, однако, эффективно устраняет проблему завоздушивания батарей. Выглядит кран, как небольшой цилиндр, который крепится к радиатору в том месте, где будет удобно им пользоваться, и ничто не помешает крутить винт. Необходимо учитывать, что при ручном управлении, потребуется немного больше места на установку и эксплуатацию крана. Внутри цилиндра имеется клапанная система, которая регулируется винтом.
Понять, что радиатор завоздушен, очень легко:
- Достаточно приложить руку на разные участки радиатора;
- Если нагрев не равномерен, значит в некоторых участках имеется воздух;
- После того, как при помощи крана воздух будет удален, батарея нагреется полностью.
Кран Маевского имеет простую конструкцию, поэтому им легко пользоваться
Но, не во всех случаях кран Маевского поможет. Если его применили, но проблема не была устранена, и система отопления работает все также плохо, значит, имеются другие проблемы, например, засор. При засоре поможет только полная промывка, при этом придется осуществить демонтаж радиатора.
Когда возникает воздушный затор, кран поворачивается, и лишний воздух выходит из радиатора, а затем кран снова закрывается.
Некоторые системы отопления оборудованы насосом, который перекачивает жидкость в батарею, тогда перед стравливанием воздуха его необходимо отключить и подождать несколько минут, пока вода не успокоится. Данная процедура обязательна, так как воздух циркулирует по батарее принудительно вместе с водой.
Инструкция: как пользоваться краном Маевского
Эксплуатировать кран очень просто. Перед тем как открывать вентиль, отключаются все дополнительные устройства, улучающие работу отопительной системы. Кроме того, необходимо подождать немного, чтобы все пузырьки воздуха скопились вверху. Таким образом, образуется воздушная пробка.
Инструкция:
- Важно подготовить площадь вокруг батарее, чтобы не испортить ремонт или мебель.
- Первое, что необходимо сделать – это очистить окружающее пространство, а далее поворачивается вентиль на кране. При этом можно услышать характерный звук, который означает, что воздух выходит из системы.
- Далее из крана потечет вода, поэтому и необходимо устранить из области попадания те поверхности, которые могут пострадать от нее.
Поток воды из крана небольшой, струйка в диаметре не более 1,5 мм, однако, желательно предусмотреть какую-нибудь емкость, в которую будет попадать вода. Система, используемая в кране Маевского, очень удобна, так как, чтобы пользоваться краном, нет необходимости проводить демонтаж батареи, или же сливать воду из системы отопления. Существует несколько моделей кранов и, при использовании каждого, имеются свои нюансы. Разновидности крана различаются только типом системы, для которой они больше подходят, но не принципом работы.
Виды и принцип действия воздушных кранов
Если в отопительной системе имеются пластиковые трубы, кран с предохранительным клапаном обязателен, он предохранит ненадежную конструкцию батарей от разрывов. Кроме того, значительно продлевается срок работы самого крана. Существует несколько видов крана Маевского. Все они действую по одному принципу, однако, иногда требуется модернизация классического вида.
Лучше всего покупать кран Маевского, который имеет специальный вентиль для открытия и закрытия
Виды:
- Классический кран Маевского;
- Автоматический кран;
- С предохранительными клапанами.
Эксплуатируется кран ручным управлением. Устанавливается на любой автономной системе отопления. Данный тип крана используется чаще всего, так как доказывается свою надежность в течение многих лет, при этом его очень просто использовать и устанавливать. Цена на данное устройство незначительная.
Конструкция Автоматической модели несколько усложнена. Состоит кран из металлического корпуса с поплавком внутри, который соединяется с игольчатым клапаном наверху. Принцип работы автоматического крана в том, что при концентрировании воздуха в цилиндре уменьшается уровень воды, что приводит к опусканию поплавка. Отверстие игольчатого клапана открывается, и воздух выходит. После того, как воздух выйдет, жидкость возвращается и поплавок возвращается на место, и перекрывает отверстие.
Такая система была предусмотрена для таких радиаторов, к которым осложнен доступ, при этом отопительная система регулярно завоздушивается.
Оба вида кранов отличаются особой чувствительностью к жидкости в радиаторе, если она низкого качества может случиться поломка, поэтому необходимо постоянно контролировать работу крана. Предохранительный вид безопаснее, так как при резком изменении давления, он защитит систему. При резком скачке свыше 15 атм, клапан действует, и лишняя жидкость уходит в систему канализации. Данную систему используют для радиаторов, в которых скачки давления возникают очень часто.
Чем хорош для чугунных радиаторов кран Маевского
Чаще всего, в квартирах установлены чугунные батареи старого образца. Поэтому со временем могут возникнуть проблемы, например, завоздушивание. Старые системы отопления отличаются довольно грязной жидкостью внутри, поэтому потребуется постоянная чистка крана Маевского, так как любой тип крана крайне чувствителен к жидкости.
Нюансы:
- Центральное отопление регулярно отключают, и воздух собирается в системе часто.
- Также в системе может быть очень много воздуха, а спускается он крайне медленно.
- Кроме того, стравливание воздуха может быть возможным только в том случае, если объем теплонесущей жидкости в батарее большой.
Для чугунных радиаторов производители выпускают специальные модели, которые предусмотрены ГОСТ старых образцов. Корпус таких кранов выполнен из латуни, выдерживает температуру до 150 ᵒС, а также скачки давления до 15 атм. Установить лучше латунный кран, чтобы избежать неисправности. Кроме того, можно использовать стандартный классический кран, но возможна частая его замена.
Принцип работы автоматического крана Маевского и установка
Клапаны в кранах Маевского автоматического типа могут быть нескольких видов – прямой или угловой. Но для радиаторов предпочтительнее устанавливать специальные типы клапана или угловые.
Они присоединяются к коллектору радиатора, если диаметр не позволяет, то для клапана используется переходник.
Главный принцип крепления в том, чтобы воздух выходил вверх, то есть колпачок должен смотреть вверх. При установке автоматического крана, необходимо помнить об особенностях работы данного типа устройства.
Способы крепления крана к радиатору:
- Вкрутить в резьбу системы;
- Гайка подбирается по размеру;
- Использовать переходник.
Выбирать кран Маевского следует, исходя из дизайна батареи
Формирование цены на автоматический кран зависит от производителя, использованного материала, а также от диаметра резьбы для подключения. Не стоит экономить и приобретать модели с низким качеством, пусть даже они стоят крайне дешево. Тепло в зимний период создает уют в доме, любая поломка может привести к печальным последствиям.
Зачем нужен ключ Маевского
Резьба у любой модели классическая, поэтому нет необходимости прилагать большие усилия, достаточно повернуть на пол оборота в определенную сторону, и воздух будет выходить. Открыть и закрыть кран очень просто. В какую сторону крутить такое приспособление – по часовой стрелке.
Использовать кран очень просто и в зависимости от модели, можно использовать для открытия крана:
- Специальный ключ;
- Рожковый ключ;
- Отвертку;
- А также просто поворачивать вентиль рукой.
Кроме того, рекомендуется устанавливать кран, учитывая определенные моменты. При использовании разводного ключа, сложно контролировать степень прилагаемой силы, что может испортить кран. Для закручивания используется классический гаечный ключ. Корпус можно повредить, поэтому прилагать к нему силу нельзя, рекомендуется все манипуляции проводить, держась за шестигранник под цилиндром. Спустить воздух с крана может любой человек. При этом важно помнить, что после воздуха будет выходить вода, после того, как струйка жидкости подует равномерно, и при этом пропадет шипящий звук выхода воздуха, можно использовать ключ или другой метод и закрыть вентиль.
Открывается вентиль на пол оборота против часовой стрелки.
Специальных средств или инструментов не требуется, отвертка есть в любом доме, а ключ к крану, как правило, продается в комплекте к устройству. Резьба на кране классическая. Производители используют тип резьбы, который применяется практически во всех места, где она необходима. Монтаж и эксплуатация может осуществляться человеком, не имеющим специальных навыков и знаний.
Принципиальное устройство крана Маевского
Благодаря своему принципу работы, может устанавливаться на любой теплоотводчик, в котором могут появиться пузырьки воздуха. Например, его можно поставить на полотенцесушителе.
Все виды кранов Маевского имеют один и тот же принцип работы. И все модификации выполняют одну и ту же функцию. И, если говорить о принципе работы схематично, то можно обозначит кран, как приспособление, которые закрывает сквозное отверстие в батарее и, при необходимости, может открываться и закрываться.
Производители предпочитают использовать в производстве корпуса металлы – латунь и сталь. Данные материалы значительно продлевают срок эксплуатации крана, так как они дольше могут выдерживать влияние скачков давление и не разрушаются от воды.
Завоздушивание может произойти из-за недостаточного количества жидкости или же из-за слабого ее течения. Однако, не во всех случаях кран Маевского может помочь. Так часто возникают сами поломки крана из-за качества теплонесущей жидкости. А также в самих батареях возникают засоры и загрязнения, например, от образования накипи или же от изначального низкого качества жидкости в батареях. В данном случае поможет только промывание.
Кран Маевского принцип работы (видео)
Небольшой краник впишется практический в любое помещение. Перед покупкой выясните, какие размеры резьбы имеются, какие технические характеристики подходят для данной системы отопления. Рекомендуется проконсультироваться со знающим человеком, чтобы точно выяснить, какой тип крана нужен.
Добавить комментарий
Электронная почта и телефон Элиягу Маевского
Мы установили стандарт поиска писем
Нам доверяют более 9,5 миллионов пользователей и 95% из S&P 500.
Нам не с чего начать. Обыскивать Интернет круглосуточно — это не поможет.RocketReach дал нам отличное место для старта. Теперь у нашего рабочего процесса есть четкое направление — у нас есть процесс, который начинается с RocketReach и заканчивается огромными списками контактов для нашей команды продаж … это, вероятно, сэкономит Feedtrail около 3 месяцев работы с точки зрения сбора потенциальных клиентов. Мы можем отвлечь наше внимание на поиски клиента прямо сейчас!
Отлично подходит для составления списка потенциальных клиентов.Мне понравилась возможность определять личные электронные письма практически от любого человека в Интернете с помощью RocketReach. Недавно мне поручили проект, который рассматривал обязанности по связям с общественностью, партнерству и разъяснительной работе, и RocketReach не только связал меня с потенциальными людьми, но и позволил мне оптимизировать свой поисковый подход на основе местоположения, набора навыков и ключевого слова.
— Брайан Рэй , Менеджер по продажам @ GoogleДо RocketReach мы обращались к людям через профессиональные сетевые сайты, такие как Linkedln.Но нам было неприятно ждать, пока люди примут наши запросы на подключение (если они вообще их приняли), а отправка слишком дорога … это было серьезным ударом скорости в нашем рабочем процессе и источником нескончаемого разочарования. Благодаря огромному количеству контактов, которые мы смогли найти с помощью RocketReach, платформа, вероятно, сэкономила нам почти пять лет ожидания.
Это лучшая и самая эффективная поисковая машина по электронной почте, которую я когда-либо использовал, и я пробовал несколько.Как по объему поисков, так и по количеству найденных точных писем, я считаю, что он превосходит другие. Еще мне нравится макет, он приятный на вид, более привлекательный и эффективный. Суть в том, что это был эффективный инструмент в моей работе как некоммерческой организации, обращающейся к руководству.
До RocketReach процесс поиска адресов электронной почты состоял из поиска в Интернете, опроса общих друзей или преследования в LinkedIn.Больше всего меня расстраивало то, как много времени все это занимало. Впервые я использовал RocketReach, когда понял, что принял правильное решение. Поиск писем для контактов превратился в одноразовый процесс, а не на неделю.
Поиск электронных писем для целевого охвата был вручную и занимал очень много времени. Когда я попробовал RocketReach и нашел бизнес-информацию о ключевых людях за считанные секунды с помощью простого и непрерывного процесса, меня зацепило! Инструмент сократил время на установление связи с новыми потенциальными клиентами почти на 90%.
от экспериментальных животных до клинического применения
Оптический мониторинг физиологических и биохимических параметров тканей в режиме реального времени — это новый подход и мощный инструмент для улучшения клинической диагностики и лечения. Большинство устройств, доступных для наблюдения за пациентами в критических состояниях, предоставляют информацию о дыхательных и гемодинамических функциях организма. В настоящее время наблюдение за пациентами на клеточном и тканевом уровне очень редко.Мониторинг в реальном времени митохондриального никотинамидадениндинуклеотида (НАДН) как индикатора внутриклеточного уровня кислорода начался 50 лет назад. Дисфункция митохондрий была признана ключевым звеном в патогенезе различных заболеваний. Мы разработали «CritiView» — революционную систему мониторинга пациентов, предоставляющую в реальном времени данные о митохондриальной функции, а также о микроциркуляторном кровотоке, оксигенации гемоглобина и отражательной способности тканей. Мы предполагаем, что при развитии недостаточности O 2 в организме хорошо известный механизм перераспределения кровотока будет защищать наиболее жизненно важные органы (мозг и сердце), увеличивая кровоток, в то время как менее важные органы (желудочно-кишечный тракт или мочеполовая система) станет гипоперфузией, и доставка O 2 уменьшится.Следовательно, менее жизненно важные органы будут первыми ответчиками на нарушение равновесия O 2 и последними, кто восстановится после окончания реанимации. Стенка уретры представляет собой менее важный орган в организме и может быть очень чувствительной к развитию у пациентов чрезвычайных ситуаций. Предполагается, что у тяжелобольных будет обнаружено начало процессов ухудшения (т. Е. Внутреннего кровотечения), а также конечные точки реанимации. В этой статье мы рассматриваем теоретические, технологические, экспериментальные и предварительные клинические результаты, полученные с помощью «CritiView».Предварительные клинические исследования показывают, что наш подход к мониторингу практичен при сборе данных о стенке уретры в реанимации. Использование CritiView в медицине интенсивной терапии может пролить новый свет на баланс тела O 2 и развитие аварийного метаболического состояния организма.
Журнал фундаментальной и клинической физиологии и фармакологии Том 7 Выпуск 2
De Gruyter объявляет о смене редакции с 15 февраля 2021 г. В рамках перехода цели и темы JBCPP также изменились. Мы тепло приветствуем все материалы, представленные в контексте новой области.
Цель
Журнал фундаментальной и клинической физиологии и фармакологии ( JBCPP ) — это рецензируемый двухмесячный журнал по экспериментальной медицине. JBCPP публикует новые исследования в области физиологических и фармакологических наук, включая неотложную медицину, онкологию, гематологию и нарушения свертывания крови, сосудистую медицину, гастроэнтерологию, заболевания печени, неврологию и цереброваскулярные заболевания, гендерную медицину, эндокринологию, диабетологию и метаболизм, сердечно-сосудистые заболевания. Отказ, респираторные заболевания, гериатрия, иммунология и ревматология.
Кроме того, будут приветствоваться рукописи по фундаментальным и лабораторным наукам.
Поскольку границы между физиологией, фармакологией и биохимией становятся все более размытыми, мы также приветствуем статьи, в которых используются передовые методы клеточной и / или молекулярной биологии, чтобы связать описательные или поведенческие исследования с клеточными и молекулярными механизмами, лежащими в основе интегративных процессов.
Темы- Экстренная медицина
- Онкология
- Гематология и нарушения свертывания крови
- Сосудистая медицина
- Гастроэнтерология
- Заболевания печени
- Неврология и цереброваскулярные заболевания
- Гендерная медицина
- Эндокринология
- Болезни и болезни сердца
новый подход к мониторингу жизнеспособности тканей in vivo в реальном времени
TS, описанный в этой статье, разработан, чтобы предоставить клиницистам новое устройство, с помощью которого жизнеспособность тканей может быть оценена путем мониторинга трех физиологических параметров в реальном времени.Чтобы обсудить преимущества TS, важно обсудить другие методы, доступные сегодня клиницистам. Ввиду общей цели использования TS в качестве медицинского устройства было важно доказать его эффективность в условиях in vitro, и in vivo, . Обратите внимание, что на клиническом рынке еще нет устройства для мониторинга жизнеспособности тканей на уровне тканей.
5.1.
Измерения НАДН в растворе
Несколько исследователей измерили флуоресценцию НАДН в растворе.Наши выводы очень похожи на их предыдущие работы. Совсем недавно Cordeiro et al .; 81 построил калибровочную кривую для флуоресценции НАДН в растворах (возбуждение при 340 нм). Они обнаружили высокую степень корреляции (r 2 = 0,986). Орр и Артурс 82 также показали хорошую корреляцию между концентрацией НАДН (возбуждение при 355 нм) и интенсивностью флуоресценции. Уайт и Виттенберг 83 обнаружили значительную линейную корреляцию между процентным содержанием НАДН в смеси с НАД и интенсивностью флуоресценции.
В этом исследовании оба инструмента, TS и Виктор 2 , г. обеспечивают выход флуоресценции, пропорциональный концентрации НАДН, с корреляцией, очень близкой к 1,0. Это показывает, что на самом деле зависимость от концентрации НАДН, как и следовало ожидать, очень линейна для каждого прибора.
Корреляция между этими двумя инструментами также близка к единству, что однозначно устанавливает сходство и даже эквивалентность между ними.
5.2.
Измерения in vivo
Результаты, показанные на рис. 10 и 11 хорошо демонстрируют, как измерения TS соотносятся со стандартными, хорошо изученными физиологическими реакциями. Все измерения TS хорошо коррелируют с Periflux 2B (TBF) и стандартным исследовательским флуорометром (NADH) со средним коэффициентом корреляции г = 0,84 для TBF и г = 0,93 для НАДН. Получая высокие коэффициенты корреляции для всех групп, результаты однозначно демонстрируют качественное сходство между TS, Periflux и принятым исследовательским флуорометром in vivo при использовании в различных физиологических условиях, а также в разных тканях и видах животных.Не было обнаружено различий между различными инструментами. Обратите внимание, что использование любого из этих устройств снижает потребность в абсолютных значениях в двух системах LDF. Одна из основных причин разницы в амплитуде отклика заключается в глубине проникновения на двух длинах волн: 632 нм у Perimed против 325 нм у TS. Следовательно, объем взятой пробы ткани не тот. Поэтому адекватным может быть только корреляционный анализ. Разница между чувствительностью двух инструментов возникает по той же причине.Объем пробы сильно различается, как и размер кровеносных сосудов, анализируемых двумя инструментами. Мы смогли настроить усиление инструментов так, чтобы они были похожи друг на друга, но, поскольку планировался только корреляционный анализ, мы оставили его как есть.
Как видно из таблицы 2, на основе дисперсионного анализа нет статистически значимой разницы между коэффициентами корреляции для животных одного и того же вида или разных видов, или в пределах данного типа возмущения.Существует статистически значимая разница между коэффициентами корреляции для разных типов возмущений, как и следовало ожидать, поскольку разные метаболические пертурбации вызывают разные физиологические реакции.
Поскольку все реакции на любое из возмущений измеряются одновременно одними и теми же двумя устройствами, то есть TS и Periflux, или TS и исследовательским флуорометром, можно ожидать, что все группы будут иметь одинаковые коэффициенты корреляции. Тем не менее, мы находим различия между корреляциями разных возмущений.Это, однако, понятно, поскольку физиологические реакции на разные возмущения немного различаются. В результате различий в физиологических реакциях, включая ауторегуляторные эффекты на местный кровоток, можно ожидать, что корреляция между измеренным сигналом на двух соседних участках будет более схожей для одних возмущений, чем для других. Точно так же, когда механизмы ауторегуляции активны, например, при аноксии и кратковременной аноксии, можно ожидать вариаций кровотока в разных участках ткани.
Мы вызвали множество возмущений. Хотя все они влияют на сосудистую систему, тем не менее между ними есть различия. Некоторые из нарушений являются системными и влияют на все тело (например, аноксия, когда животное дышит воздухом с дефицитом кислорода, кратковременная аноксия и конечная аноксия), в то время как другие нарушения являются локальными (например, ишемия, когда артерии транспортируют кровь к ткани закупорены, и эффект локализован в ткани).
Кроме того, интенсивность воздействия возмущения зависит как от его продолжительности, так и от характера.Продолжительность значительна, поскольку механизмы ауторегуляции более активны во время короткого возмущения и противодействуют нежелательному, тогда как через некоторое время (несколько секунд) их способность действовать резко снижается. Природа нарушения значима, поскольку временные или нерадикальные нарушения, такие как аноксия или кратковременная аноксия, влияют на сосудистую систему в меньшей степени, чем крайнее или даже конечное событие, такое как ишемия или терминальная аноксия. Чем сильнее воздействие на организм, тем меньше механизмы ауторегуляции могут исправить ситуацию.По этой причине, например, все несколько случаев низких коэффициентов корреляции у песчанок наблюдались при аноксии, но не при ишемии. Аноксия — менее радикальное вмешательство (поступает меньше кислорода, но поддерживается непрерывный кровоток) по сравнению с ишемией, которая представляет собой полную остановку мозгового кровотока.
Результаты показывают, что для NADH все коэффициенты корреляции выше 0,9, а для TBF все они составляют около 0,75 для нерадикальных возмущений и около 0,9 для экстремальных событий.Эти результаты одинаковы как для животных одного, так и для разных видов. Очень немногие случаи, когда был обнаружен низкий коэффициент корреляции, несомненно, связаны с различиями в локальном поведении сосудистого русла, то есть, если один зонд расположен над крошечным кровеносным сосудом, а другой — нет.
Результаты сравнения между разными участками одной и той же ткани, разных тканей и разных видов подчеркивают способность TS измерять все типы живых тканей.
Воздействие трех типов системных нарушений было применено к крысам: «кратковременная гипоксия», «гипоксия» и «остановка сердца». «Аноксия» определяется как «отсутствие или почти полное отсутствие кислорода во вдыхаемых газах, артериальной крови или тканях». 84 Изменение содержания кислорода во вдыхаемом воздухе — эффективный, простой и надежный способ повлиять на кровоток в различных органах без дальнейшего вмешательства в нормальное функционирование организма, например, внутривенная катетеризация или введение химикатов. к телу.
Возмущения, применявшиеся к песчанкам, были «аноксией», «ишемией» и «терминальной аноксией». «Ишемия» определяется как «местная анемия из-за механической обструкции (в основном сужения артерий) кровоснабжения» 85 и достигается путем окклюзии артерий, по которым кровь поступает в мозг. Уникальная анатомия неполного круга Уиллиса, свойственная только песчанкам, допускает полную церебральную блокаду кровоснабжения. 36
Влияние вышеупомянутых нарушений на TBF и NADH в головном мозге и кишечнике хорошо задокументировано. 84 86 87 88 Вкратце, кратковременная аноксия, аноксия и конечная аноксия вызывают снижение кровотока, временное или конечное, как в TBF головного мозга, так и в кишечнике. Ишемия вызывает такой же эффект TBF в головном мозге и повышение уровня NADH. Сигнал НАДН увеличивается моно- или двухфазным образом, когда мозг или кишечник подвергаются аноксии.
5.2.1.
Вариации кровотока в разных участках одной и той же ткани
Вариации кровотока в разных участках одной и той же ткани очень низкие и характеризуются коэффициентом вариации. 89 90 Коэффициент вариации относится к степени однородности анатомии сосудистого русла и плотности капилляров определенной ткани, то есть, насколько похож кровоток при измерении в разных участках одной и той же ткани. . Например, коэффициенты вариации составляют 25 для кожи, 15 для тонкой кишки, 33 для желудка и 34 для тонкой мышцы бедра. В более раннем исследовании были выполнены одновременные измерения TBF (Perimed) и NADH (стандартным исследовательским флуорометром in vivo ) на 4 участках коры головного мозга крысы. 91 Тенденции на разных участках значительно схожи в отношении кинетики и амплитуды при визуальной оценке (статистические данные отсутствуют).
Величина сигнала TBF зависит от ряда факторов, которые, вероятно, различаются между тканями, например, гематокрита, скорости эритроцитов (красных кровяных телец), геометрии сосудов, оптических свойств тканей и двухточечных вариаций кровотока. внутри ткани. Эти различия могут препятствовать применению калибровочных коэффициентов, полученных в одном сосудистом русле, к другому, а это означает, что базовые уровни кровотока в разных тканях нельзя сравнивать из-за этих факторов. Однако методика изменения и измерения чистой реакции сводит к минимуму влияние этих факторов. По этой причине, чтобы сравнить устройства, несмотря на эти различия, мы применили возмущения и измерили изменения одновременно для обоих устройств, а не базовые значения TBF.
5.2.2.
Различные ткани
Два типа органов использовались для расширения диапазона измеряемых тканей. Мозг — один из основных органов, кровоток и активность которого имеют важнейшее значение для выживания организма.Кишечник представляет собой внутренний орган, который относится к опорным системам. Его кровоток и функция необходимы, но не критичны для немедленного выживания организма. 20
5.2.3.
Разные животные
Использовались два вида животных (песчанки и крысы). Измерения, выполняемые TS, такие как LDF, коэффициент отражения ткани и флуоресценция NADH, основаны на физических и физиологических свойствах, общих для большинства видов млекопитающих и почти всех типов тканей, таких как саморегулируемый кровоток и зависимость от кислорода, состав ткани. клеток и кровеносных капилляров и т. д.Концепция «идентичных принципов физиологической функции различных организмов» является обоснованием заявления об эффективности TS в любой живой ткани. 92
Поскольку оба прибора проводят измерения одновременно, отклонения, возникающие из-за различных типов тканей или разных видов животных, обнаруживаются обоими приборами одинаковым образом. Следовательно, сравнение действительно верное. Кроме того, вариации сводятся к минимуму за счет большого размера выборки (в среднем 15 повторений для каждого возмущения).
MDX LIFESCIENCES Публикации
Последние статьи
Шанс, Б., Ошино, Н., Сугано, Т. и Маевский, А. Основные принципы определения кислорода в тканях по митохондриальным сигналам. Adv. Exp. Med. Biol., 37A: 277-292 (1973). (8)
Маевский А. и Ченс Б. Степень восстановления внутриклеточного окисления, измеренная на месте с помощью многоканального волоконно-оптического поверхностного флуорометра. Science 217: 537-540 (1982). (60)
Маевский, А., Дорон, А., Manor, T., Meilin, S., Zarchin, N., Ouaknine, G.E. Корковая распространяющаяся депрессия, зарегистрированная в человеческом мозге с помощью многопараметрической системы мониторинга. Brain Res. 740: 268-274 (1996). (126)
Певзнер, Э., Дойч, А., Манор, Т., Декель, Н., Эциони, Р., Дерзи, И., Разон, Н., Маевский, А. Многопараметрическая спектроскопия в реальном времени как практический инструмент для оценка жизнеспособности тканей in vivo. В кн .: Достижения биомедицинских и клинических диагностических систем, Proc. SPIE, т. 4958, ред. Т. Во-Динь, В.С. Грундфест, Д.А. Бенарон и Г. Cohn, стр. 171-182 (2003). (170)
Маевский А., Манор Т., Певзнер Э., Дойч А., Эциони Р., Декель Н. и Яронкин А. Спектроскоп тканей: новый подход in vivo к мониторингу жизнеспособности тканей в реальном времени . J. Biomed. Оптика 9: 1028-1045 (2004). (178)
Дойч А., Яронкин А., Певзнер Э. и Маевский А. Оценка жизнеспособности тканей в реальном времени путем мониторинга микроциркуляторного кровотока, HbO2 и окислительно-восстановительного состояния митохондрий NADH. В: Оптические волокна и датчики для медицинских приложений IV, Proc.SPIE, т. 5317, изд. I. Gannot, стр. 116-127 (2004). (179)
Краут, А., Барбиро-Микаэли, Э. и Маевский, А. Дифференциальное действие норадреналина на мозг и другие менее важные органы, обнаруживаемые с помощью многопараметрической системы мониторинга. Medical Science Monitor 10: BR215-220 (2004). (181)
Маевский А., Дойч А., Декель Н., Певзнер Л. и Яронкин А. Новое биомедицинское устройство для многопараметрической оценки жизнеспособности тканей in vivo в медицине интенсивной терапии. В: Advanced Biomedical and Clinical Diagnosis System III, Proc.SPIE, т. 5692, ред. Т. Во-Динь, В.С. Грундфест, Д.А. Бенарон и Г. Cohn, стр. 60-70 (2005). (185)
Маевский А., Рогацкий Г.Г. Функция митохондрий in vivo оценивается по флуоресценции NADH: от животных моделей до исследований на людях. Являюсь. J. Physiol. Cell Physiol. 292: C615-C640 (2007). (190)
Толмасов М., Барбиро-Михаэли Э. и Маевский А. Одновременный многопараметрический спектроскопический мониторинг жизнеспособности тканей головного мозга и тонкой кишки. SPIE Proc. 6434: 1Н-1-1Н-9 (2007) (194)
Мейрович, Э., Сонн, Дж. И Маевский, А. Влияние гипербарической оксигенации на гемодинамику мозга, оксигенацию гемоглобина и митохондриальный НАДН. Brain Res. Ред. 54: 294-304 (2007). (195)
Маевский А. и Ченс Б. Состояния восстановления окисления НАДН in vivo: от животных к клиническому применению. Митохондрия 7: 330-339 (2007). (196)
Барбиро-Михайли Э., Толмасов М., Ринкевич-Шоп С., Сонн Дж. И Маевский. A. Можно ли обнаружить эффект сохранения мозга на модели мелких животных? Med. Sci. Монитор 13: BR211-219 (2007).(197)
Маевский А., Декель, Н., Орен, Л., Дойч, А. и Певзнер, Э. Митохондриальная дисфункция: стационарный оптический мониторинг жизнеспособности тканей. SPIE Proc. 6853: 1B1-1B11 (2008). (199)
Клавихо, Дж. А., Ван Бастелаар, Дж., Пинский, М. Р., Пуяна, Дж. К. и Маевский А. Минимально инвазивный мониторинг митохондриального НАДН и тканевого кровотока в стенке уретры в режиме реального времени в режиме реального времени во время кровотечения и реанимации. Med. Sci. Монитор 14: BR175-182 (2008). (198)
Маевский, А.Функция митохондрий и энергетический метаболизм в раковых клетках: прошлый обзор и перспективы на будущее. Митохондрия 9: 165-179 (2009). (213)
Маевский А., Уолден Р., Певзнер Э., Дойч А., Хелденберг Э., Лави Дж., Тагер С., Качел Э, Раанани Э., Прейсман С., Глаубер В., Сигал Э. Функция митохондрий и жизнеспособность тканей — оптический анализ в реальном времени у постели больного Система наблюдения. J Biomed Optics 16 (6): 067004 1-21 (2011). (228)
Маевский А. Функция митохондрий и жизнеспособность тканей in vivo: от экспериментов на животных до клинических применений.Сорок лет плодотворного сотрудничества с Бриттон Чанс. J. Innovative Optical Health Sci. 4: 337-359 (2011). (230)
Маевский А. и Барбиро-Микаэли Э. Освещение функции митохондрий с помощью мониторинга флуоресценции NADH в реальном времени: I. Базовая методология и исследования на животных. J. Clin. Монит. Comput. 27: 1-34 (2013). (232)
Маевский А. и Барбиро-Микаэли Э. Изучение функции митохондрий с помощью мониторинга флуоресценции НАДН в реальном времени: II. Исследования на людях.J. Clin. Монит. Comput. 27: 125-145 (2013). (233)
Маевский А. и Барбиро-Микаэли Е. Аутофлуоресценция митохондриального НАДН как естественный биомаркер для мониторинга клеточного энергетического метаболизма в реальном времени с помощью флуорометров. В: Природные биомаркеры клеточного метаболизма: биология, методы и приложения. Редакторы: В. Гукасян, А.А. Хейкал. CRC Press, стр. 137-155 (2014). (239)
Маевский, А. Функция митохондрий и метаболические состояния: о различиях между состояниями мозга и состояниями in vitro и in vivo и мониторингом.J. Всемирного общества митохондрий, Выпуск № 1, Том. 2 DOI: 10.18143 / JWMS_v2i1.955. (241)
Дополнительные ключи Каталожные номера
Барбиро Е., Зуровский Ю., Маевский А. (1998). Мониторинг энергетического состояния печени крыс во время ишемии в режиме реального времени. Microvasc Res 56, 253-260.
Болоньезе П., Миллер Д.И., Хегер И.М. и Милхорат Т.Х. (1993). Лазерно-допплеровская флоуметрия в нейрохирургии. J Neurosurg Anesthesiol 5, 151-158.
Чанс Б., Коэн П., Джобсис Ф. и Шонер Б. (1962).Внутриклеточные окислительно-восстановительные состояния in vivo. Science 137, 499-508.
Кордейро П.Г., Киршнер Р.Э., Ху Q-Y, Чиао Дж.Дж.С., Сэвидж Н., Альфано Р.Р., Хоффман Л.А. и Идальго Д.А. (1995). Флуоресцентная спектроскопия с возбуждением ультрафиолетом: неинвазивный метод измерения окислительно-восстановительных изменений в ишемизированных кожно-мышечных лоскутах. Пласт Реконстр Сург 96, 673-680.
Coremans JMCC, Ince C, Bruining HA и Puppels GJ (1997). (Полу) количественный анализ изображений флуоресценции восстановленного никотинамида аденин динуклеотида флюоресцентного изображения сердца крысы, перфузированной кровью.Biophys J 72, 1849-1860.
Дора Э, Гюлай Л. и Ковач А.Г.Б. (1984). Детерминанты индуцированных активацией мозга кортикальных ответов НАД / НАДН in vivo. Brain Res 299, 61-72.
Дора Э и Ковач AGB (1982). Влияние острой артериальной гипо- и гипертензии на цереброкортикальное окислительно-восстановительное состояние NAD / NADH и объем сосудов. Журнал CBF Metab 2, 209-219.Инс С., Coremans JMCC и Bruining HA (1992). Флуоресценция НАДН in vivo. В Adv. Exp. Med. : Транспорт кислорода в ткани XIV, ред. Эрдманн В. и Брюли Д.Ф., стр.277-296. Plenum Press, Нью-Йорк,
Джобсис Ф.Ф., О’Коннор М., Витале А. и Времан Х. (1971). Внутриклеточные окислительно-восстановительные изменения в функционирующей коре головного мозга. I. Метаболические эффекты эпилептиформной активности. Нейрофизиология 3465, 735-749.
Йоханссон К. (1988). Желудочно-кишечное применение лазерной допплеровской флоуметрии. Экспериментальное и клиническое исследование на кошке и человеке. Acta Chir Scand Suppl 545, 1-64.
Корецкий А.П., Кац Л.А., Балабан Р.С. (1987). Определение флуоресценции пиридиновых нуклеотидов из перфузированного сердца с использованием внутреннего стандарта. Am J Physiol 253, H856-H862.
Маевский А (1984). Окислительно-восстановительное состояние НАДН в головном мозге контролировали in vivo с помощью волоконно-оптической поверхностной флуорометрии. Brain Res Rev 7, 49-68.
Маевский А (1993). Биохимическая и физиологическая активность головного мозга как маркеры патологии головного мозга in vivo. In Cerebral, Revscularization, eds.
Бернштейн Э. Ф., Каллоу А. Д., Николаидес А. Н., Шифрин Э. Г., стр. 51-69. Мед-Орион Паб.Маевский А и Шанс Б (1982). Состояние внутриклеточного окисления-восстановления, измеренное на месте с помощью многоканального волоконно-оптического поверхностного флуорометра.Science 217, 537-540.
Маевский А., Дорон А., Усадьба Т., Мейлин С., Зарчин Н. и Уакнин Г.Е. (1996). Корковая распространяющаяся депрессия, зарегистрированная в человеческом мозге с помощью многопараметрической системы мониторинга. Brain Res 740, 268-274.
Маевский А., Мейлин С., Усадьба Т., Орнштейн Е. , Зарчин Н. и Сонн Дж. (1998). Многопараметрический мониторинг кислородного баланса мозга в экспериментальных и клинических условиях. Neurol Res 20, S76-S80.
Маевский А., Сонн Дж., Люгер-Хамер М. и Накаче Р. (2003).Оценка жизнеспособности органов в режиме реального времени во время процедуры трансплантации. Трансплантация Revs 17, 96-116.
Осбаккен М и Маевский А (1996). Многопараметрический мониторинг и анализ ишемического и гипоксического сердца in vivo. J. Basic Clin Physiol Pharmacol 7, 97-113.
Рампил И.Дж., Литт Л. и Маевский А. (1992). Коррелированный одновременный многоволновый оптический мониторинг in vivo локализованного цереброкортикального NADH и насыщения кислородом гемоглобина микрососудов головного мозга. J Clin Monit 8, 216-225
Шабауэр А.М. и Рук Т.В. (1994).Кожная лазерная допплеровская флоуметрия: приложения и результаты. Mayo Clin Proc 69, 564-574.
Вестерман Р.А., Виддоп Р.Э., Ханнафорд Дж., Лоу А., Робертс Р.Г., Кент П. , Сидерис К., Ип Т., Хейлз Дж. Р. и Стивенс FR (1988). Лазерная допплеровская велосиметрия в измерении нервно-сосудистой функции. Australas Phys Eng Sci Med 11, 53-66.
РОССИЙСКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ДОКУМЕНТЫ ЯВЛЯЮТСЯ БЕЗПРЕЦЕДЕНТНЫМ АНТИВОЗРАСТНЫМ.
Страница / Ссылка:
URL страницы: HTML-ссылка: Это поистине революционные результаты, которые могут изменить жизни миллионов людей. пожилых женщин », — сказал профессор Евгений Маевский, заместитель директора Института теоретической и экспериментальной биофизики Российской академии наук.«Более 30 лет назад профессор Кондрашова обнаружила, что субстрат, янтарная кислота, имеет гормоноподобные эффекты и может использоваться, среди прочего, для замедления старения», — сказал проф.Маевский. «И результаты, которые мы накопили за более чем три десятилетия, были вполне последовательными. Сегодня мы можем с уверенностью заявить, что разработали платформу, которая может быть использована для создания широкого спектра терапевтических методов лечения следующего поколения, которые могут предотвратить и вылечить многие возрастные заболевания. Эта платформа впервые заставляет работать нейроэндокринную теорию старения «.
В 1976 году профессор Кондрашова вместе с проф.Владимир Дильман, основоположник нейроэндокринной теории старения, и профессор Михаил Анисимов, всемирно известный ученый и нынешний глава Российского геронтологического общества. В ходе этих испытаний ученым удалось восстановить фертильность у старых крыс и значительно продлить их продолжительность жизни, а также снизить количество спонтанно возникающих опухолей ».Ученые подчеркивают, однако, что янтарная кислота и ее производные, которые в настоящее время доступны в продаже, не будут имеют аналогичные эффекты.«В этих испытаниях мы использовали сигнальные дозы высоко биологически активных форм сукцинатов, которые были произведены микробиологическим путем в нашей лаборатории. Очень высокая биологическая активность этих сукцинатов определяется различной молекулярной формой (конформацией), и это дает« нашим »сукцинатам в значительной степени различные терапевтические свойства.В ИТЭБ РАН изобретены как способы получения активных конформеров сукцинатов, так и методы изучения молекулярной конформации высокочувствительных веществ, аналогов которой нет в мире.»Молекулы янтарной кислоты очень хрупкие, и до сих пор было невозможно даже изучить их форму, не изменяя ее», — сказал профессор Маевский.
Недавно созданная американская компания Lifecore, Inc. сотрудничает с этими российскими учеными, чтобы помочь эти уникальные достижения российской медицины — от лабораторий до тех, кто страдает от болезней и болезней, чтобы они могли извлечь пользу из этих лет исследований. «Для нас большая честь работать с учеными, которые так широко известны за их вклад в человечество», — сказала Донна Кассейнова, успешная Предприниматель из США, получивший степень магистра делового администрирования в бизнес-школе им. Маршалла при Университете Южной Калифорнии.«Для меня унизительно быть инструментом, с помощью которого эти важные открытия, наконец, станут продуктами, которые улучшат жизнь стольких людей в Америке и во всем мире».
ОБ ИТЭБ РАН
Институт теоретической и экспериментальной биофизики — одно из ведущих научно-исследовательских институтов России. ITEB является подразделением Российской академии наук, которая является российским эквивалентом Национального института здравоохранения США. ИТЭБ РАН, состоящий из 26 лабораторий и научных центров, делает важные открытия, которые спасают и улучшают жизнь людей.Научный коллектив ИТЭБ РАН состоит из 330 научных сотрудников, в том числе 1 академика, 2 члена-корреспондента РАН, 45 докторов наук и 166 кандидатов наук, организованных в 8 научных групп.
ИТЭБ РАН является преемником Института биофизики, основанного в 1952 году. ИТЭБ РАН ведет свою историю с 1919 года, когда был создан Наркомат здравоохранения. Это была первая в стране научная организация, изучающая биологические процессы, и она остается национальным лидером в этой области.Многие научно-исследовательские институты, населяющие наукоград Пушино, являются ответвлениями ИТЭБ РАН.
Для получения дополнительной информации посетите http://www.itebras.org.
О нейроэндокринной теории старения
Нейроэндокринная теория старения была основана профессором Владимиром Дильманом в 1954 г. Суть этой теории состоит в том, что старение вызывается прогрессирующей потерей чувствительности гипоталамуса и связанных с ним структур мозга к отрицательным воздействиям. подавление обратной связи. Эта потеря чувствительности не только позволяет нам расти и развиваться, но и является причиной послеродовых заболеваний, старения и смерти.Нейроэндокринная теория объясняет причину основных болезней старения, на которые приходится более 85% смертей людей среднего и пожилого возраста. Эти заболевания включают: (1) ожирение, (2) атеросклероз, (3) гипертензию, (4) диабет, (5) рак, (6) аутоиммунные расстройства, (7) метаболическую иммунодепрессию и (8) гиперадаптоз.
Для получения дополнительной информации посетите http://www.lifecoreonline.com или позвоните по телефону 785 / 842-8909.
АВТОРСКОЕ ПРАВО 2007 г. по всему миру Videotex
Никакая часть этой статьи не может быть воспроизведена без письменного разрешения правообладателя.Copyright 2007, Gale Group. Все права защищены. Gale Group — это компания Thomson Corporation.
Как пользоваться клапаном Маевского? Фото и принцип работы
Клапан Маевского предназначен для спуска воздуха из системы трубопроводов, что улучшает циркуляцию горячей воды в системе отопления. Это устройство в народе еще называют краном Маевского, и в соответствии с нормативными требованиями ГОСТа это игольчатый клапан радиатора.
Из истории крана Маевского
Еще недавно эти типы воздухорадиаторов не использовались. Вместо них использовали крановые краны обычной конструкции. Это привело к неконтролируемому отбору пробы технической воды из системы отопления, что потребовало разработки новых устройств, которые позволили бы значительно уменьшить поток воды. Это устройство и служило вентилем Маевского.
Причины возникновения воздушных пробок
Возникновение воздушных пробок приводит к тому, что радиаторы ухудшаются, что, в свою очередь, приводит к некомфортным условиям проживания.Это возможно при:
- установке новой системы отопления;
- отвод воды из трубопроводов и ремонтные работы;
- установка радиаторов отопления;
- коррозия металла трубы;
- разгерметизация контура.
Необходимость использования крана Маевского
Как уже отмечалось выше, данное устройство решает одну из основных проблем системы отопления — отвод воздуха.
Кроме того, с образованием воздуха в этой системе происходят реакции гидролиза воды с внутренними стенками из металла, что особенно характерно для алюминиевых аккумуляторов, которые изготавливаются без антикоррозийной обработки.В этом случае выделяется водород. Использование крана Маевского позволяет снять эту проблему.
Разновидности клапана (крана) Majewski
Существует 3 основных типа данного устройства.
Вот они:
- Самый простой кран Маевского — ручного типа. Для открытия / закрытия используется специальный ключ.
- Автоматический клапан Маевского представляет собой цилиндр из латуни, хотя в последние годы производители начали выпускать изделия из хромистой стали, которые имеют более низкую цену, но и меньший срок службы, поэтому следует выбирать устройство из нержавеющей стали. или латунь.По национальному стандарту это устройство нельзя считать краном Маевского, так как в нем нет игольчатого клапана, вместо которого используется пластиковый поплавок. Тем не менее его относят к таковому, поскольку по своей функции он соответствует крану Маевского. Когда образуются пузырьки воздуха, механизм приходит в движение и тем самым заставляет устройство открываться.
- Клапан Маевского со встроенным предохранителем -Последнее устройство необходимо для регулирования давления. При превышении заданных параметров открывается кран и выпускается охлаждающая жидкость, что позволяет избежать гидроудара.В основном используется для полипропиленовых и металлопластиковых труб.
Принцип работы
В систему отопления необходимо постоянно подавать теплоноситель, которым в данном случае является вода. Вместе с ним проходит небольшая порция воздуха. В местах, где скорость воды низкая и такое же давление, воздух может скапливаться в трубопроводе и образовывать пузырьки.
Когда скопление воздуха достигает критического объема, возникают воздушные пробки. Принцип действия клапана Маевского заключается в том, что воздух из радиатора выпускается с помощью специальных инструментов и приспособлений, в результате чего устраняется воздушная пробка и система отопления начинает нормально работать.
Удаление воздуха из системы отопления
Перед тем, как приступить к работе с клапаном Маевского, необходимо удалить все предметы, которые могут мешать работе, и которые могут быть повреждены протекающей из системы отопления водой. Под вентилем подставьте любые сосуды (ведра, кувшины, тазы и т. Д.), Чтобы вода не пролилась на пол и стены. Затем поверните его против часовой стрелки с помощью разводного ключа или отвертки. Вращение прекращается, как только воздух перестает выходить из радиатора, о чем можно судить по появлению шипящего звука.Это принцип работы клапана Маевского.
После появления шипения клапан должен дождаться ровной струи и сразу перекрыть проем обратным ходом, так как может пойти горячая вода.Применение крана Маевского в отдельных помещениях
Во многих квартирах и домах есть санузел, в котором во многих случаях предусмотрен клапан Маевского для полотенцесушителя. Им оснащены за счет того, что полотенце, как и радиатор, может летать по воздуху. При этом этот клапан располагается строго вертикально с помощью специального тройника, что позволит установить ось устройства в горизонтальное положение.
Вертикальная система отопления, применяемая в многоэтажных домах, предусматривает наличие на верхнем этаже вентилей Маевского, что позволяет отводить воздух из системы отопления не отдельной квартиры, а всего стояка.В одноэтажных домах в основном распределяется горизонтальная система отопления, поэтому кран Маевского лучше ставить сверху каждого радиатора.
Как пользоваться клапаном Маевского
Перед тем, как начать спуск воздуха, желательно отключить насос, пропускающий теплоноситель по системе, чтобы воздух скапливался в верхней части радиатора, чтобы облегчить его спуск.
Воздуховыпускное отверстие при установке крана Маевского необходимо располагать вниз, так как наверху довольно сложно разместить посуду для сбора воды. Потолок и стены могут быть забрызганы, кроме того, люди, находящиеся в помещении, из которого выходит воздух, могут получить ожоги.
Для облегчения вращения винта в случае длительного простоя его необходимо смазать керосином или специальными составами.
Кран Маевского не может постоянно находиться в «открытом» положении, так как это может привести к затоплению его квартиры или квартиры соседей.
Вместе с воздухом из крана выходит газ, который может воспламениться, поэтому при использовании крана Маевского нельзя курить или иным образом использовать огонь.
Технические характеристики крана Маевского
При покупке необходимо выбрать такой кран Маевского, который имел бы подходящий диаметр к баллонам радиатора, расположенным в их верхней части.
Обычно его размеры (резьба) указаны в дюймах. Одним из самых распространенных является клапан Майвского 1/2 дюйма. В продаже можно найти краны диаметром от 1 дюйма и 3/8 дюйма. Клапан Маевского 3/4 дюйма также применяется к обычным моделям. Если посадочные размеры мест установки клапанов с несоответствиями не соблюдаются, вам нужно будет приобрести переходники и другие расходные материалы.
Краны выпускаются различных типоразмеров с условным проходом диаметром 15, 20 и 25 мм, что позволяет использовать его в различных узлах системы отопления.Рабочее давление для клапана составляет 10 атмосфер, а рабочая температура — до 120 градусов, чего более чем достаточно при нагреве радиаторов центрального отопления до 60 градусов, а при автономном обогреве обычно не более 80 градусов.
Конструктивные особенности клапана
Стопорный винт является основным составным элементом данного устройства. Имеет коническую форму в торцевой части, что обеспечивает «заливную» посадку в отверстие диаметром 1,5-2 мм. Снаружи винт представляет собой многогранник с четырьмя или шестью гранями с прорезью.Такая форма головки обеспечивает ее свободное вращение с помощью специального ключа или отвертки. Внутри винта предусмотрены продольные канавки, через которые подается воздух.
Из этих канавок воздух попадает в камеру, которая, как правило, закрывается полимерной манжетой. Эта камера имеет выход примерно того же диаметра, что и сквозное отверстие. Герметичность системы обеспечивается тем, что корпус клапана установлен на резьбовом соединении с сальником, а в закрытом положении крановый механизм перекрывает сквозное отверстие.
В автоматическом клапане Маевского внутри находится поплавок, который при отсутствии газовой среды поддерживает пружину с пружиной, удерживающей внутреннюю заглушку, тем самым обеспечивая целостность системы. В случае попадания воздуха поплавок выходит из строя, давление пружины ослабевает, внутренняя заглушка открывает выходное отверстие, через которое воздух устремляется наружу. После его выхода вода заполняет камеру, в которой находится поплавок, что способствует его плаванию, в результате чего он закрывает выпускное отверстие, оказывая давление на пружину с помощью пробки.
Точки крепления крана Маевского
Как уже говорилось выше, в вертикальных системах эти элементы устанавливаются на батареи, расположенные на верхнем этаже. Кроме того, они монтируются на тех элементах системы, которые подключаются к стояку ниже верхней точки подключения.
При горизонтальной установке все радиаторы поставляются кранами Маевского.
При устройстве теплых полов краны Маевского можно вообще не устанавливать, можно устанавливать автокраны.В случае их использования они устанавливаются в самой дальней точке системы теплого пола.
Монтажная техника
Эксплуатация клапана Маевского в том виде, в каком она должна быть, может быть обеспечена только при ее правильной установке. Прежде всего, клапан должен быть подходящего диаметра. Его установку следует проводить только после полного слива воды из системы. Перед монтажом снимается заглушка, расположенная сбоку от аккумулятора, и прикручивается кран Маевского.
Если вам необходимо установить это устройство в чугунную батарею, необходимо учитывать, что в заглушке нет отверстия, поэтому ее необходимо просверлить сверлом, в которое вставляется сверло диаметром 9 мм. Чак. В этом отверстии нарежьте резьбу и закрутите вентиль. Однако следует учитывать, что резьба может быть оторвана гидроударом, поэтому лучше устанавливать автокраны Маевского, соответствующие посадочным размерам заглушек.
В месте подключения желательно установить силиконовую или резиновую прокладку, а также обмотку из льняной ткани.
Модельный ряд
На рынке сантехники сегодня представлен широкий ассортимент кранов Маевского от различных производителей как в России, так и за рубежом с использованием различных комплектующих и материалов. Отдельно продаются металлические или пластиковые ключи для этих устройств.
Цены на клапаны в пределах 21-51 руб. при материале изготовления хромированная сталь (по таким ценам можно купить краны у производителя ООО «Промарт» г. Казань) до 475 руб.- кран ручной Маевский из хромированной латуни производства ООО «Промарматура», г. Барнаул. Также в продаже тройники с краном Маевского (стоимость около 600 рублей), ключи (стоимость в пределах 20-120 рублей).