Отдел продаж

Телефоны: (3532) 25-27-22, 93-60-02, 93-50-02

E-mail: [email protected]

г.Оренбург, ул.Беляевская, д.50/1, стр.1

 

Разное

Праймер 1101: Полиуретановая грунтовка Праймер 1101 от производителя Huntsman-NMG, купить грунтовку Primer 1101 оптом в России, цены, технические характеристики

Содержание

Грунтовка полиуретановая «Праймер 1101»

Грунтовка полиуретановая «Праймер 1101»

Описание

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

Область применения

применяется для грунтования поверхностей пористых оснований, таких как бетон, цементно-песчаные стяжки, штукатурка, дерево при устройстве монолитных полиуретановых
покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых
Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от
проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Свойства
  • Высокая проникающая способность.
  • Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований.
  • Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием.
  • Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей.
  • Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.
Инструкция по применению

Требования к свойствам и подготовка бетонного основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Основные требования к бетонному основанию:

прочность на сжатие – не менее 20 Н/мм,

прочность на отрыв – не менее 1,5 Н/мм,

влажность – не более 4% (масс.).

Бетонное основание обработать с помощью дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования. Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная обработка.

Требования к условиям применения

Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +5°С до +25°С
Внимание! Температура поверхности основания должна быть минимум на 3°С выше измеренной точки росы как во время нанесения грунтовки, так и в течении всего времени, необходимого для
полной полимеризации/высыхания грунтовочного слоя.

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Способ применения

Грунтовку наносить с помощью нейлонового или мехового валика однородным тонким слоем без пропусков. Допускается использование оборудования безвоздушного распыления.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Качественно загрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность. Промежуточный или лицевой слой покрытия наносить после высыхания грунтовочного слоя до
степени 1 («до отлипа»), но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в
общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях
медицинского назначения.

Технические характеристики











Наименование показателяЗначение
Составраствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки
Внешний виднизковязкая жидкость коричневого цвета
Плотность (при +20°С) 0,98±0,02 кг/л
Условная вязкость по ВЗ 246,
диаметр сопла 4 мм (при +20°С)
13±3 c
Содержание нелетучих веществ50±3 %
Время высыхания до степени 1
(при +20°С)
не более 3 ч
Адгезионная прочность не менее 2,5 Н/мм
Расход0,15 – 0,30 кг/м2.

Практический расход зависит от степени пористости основания.
Упаковка200-кг, 25 кг и 5 кг(металлические бочки и ведра с герметичными крышками).
Меры безопасности

При проведении работ с материалом запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточновытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые
участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые
участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Условия транспортировки и хранения

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше +
30°С.

Увеличение вязкости грунтовки при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных
температурах грунтовку следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением минимум в течение суток.

Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ!

Установленный срок годности материала — 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

Для модификации Праймер 1101 К – 6 месяцев.

Праймер 1101 — ПРАЙМЕРЫ И ГРУНТОВКИ ДЛЯ УСТРОЙСТВА ПОЛИМЕРНЫХ ПОКРЫТИЙ — Продукция: монтажная пена, наливной пол Полиплан, Полипласт, краскопульт безвоздушного распыления, окрасочное оборудование, вилатерм


Техническая информация
Праймер 1101

Полиуретановая грунтовка


ТУ 2312-021-10861980-2007


Описание и основные свойства


Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.


  • Высокая проникающая способность.

  • Пропитывает и упрочняет верхний слой пористых оснований.

  • Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием.

  • Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.


Основные свойства












Состав

Раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки

Внешний вид:

низковязкая жидкость коричневого цвета

Плотность (при +20°С)

0,98±0,02 кг/л (по ГОСТ 28513)

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°С)

13±3 c (по ГОСТ 8420)

Содержание нелетучих веществ

50±3 % (по ГОСТ 17537)

Время высыхания до степени 1 (при +20°С)

не более 3 ч (по ГОСТ 19007)

Время высыхания до степени 3 (при +20°С)

не более 12 ч (по ГОСТ 19007)

Адгезионная прочность

не менее 2,5 Н/мм2

Расход:

0,15 – 0,30 кг/м2

Практический расход зависит от степени пористости основания.

Упаковка:

90-кг, 25 кг и 5 кг

(металлические бочки и ведра с герметичными крышками).


 


Области применения


Праймер 1101 применяется для пропитывания и грунтования пористых поверхностей, таких как бетон, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, эластомерных изолирующих покрытий на основе полимочевины, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков. Применяется также как временное покрытие, предотвращающее пыление бетонных полов в помещениях, когда отсутствуют специальные требования к внешнему виду и долговечности  покрытия.


 


Рекомендации по применению


Требования к свойствам и подготовка бетонного основания Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.


Основные требования к бетонному основанию:

прочность на сжатие – не менее 20 Н/мм2,

прочность на отрыв – не менее 1,5 Н/мм2,

влажность – не более 4% (масс.).


Бетонное основание обработать с помощью дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования. Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.


Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная обработка.


Требования к условиям применения


Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +10°С до +25°С
Внимание ! Температура поверхности основания должна быть выше измеренной точки росы минимум на 30С

Относительная влажность воздуха: не более 80%


Способ применения


Грунтовку наносить с помощью нейлонового или мехового валика однородным слоем без пропусков. Допускается использование оборудования безвоздушного распыления.


НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !


Качественно загрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность. Промежуточный или лицевой слой покрытия наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 1 («до отлипа»), но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.


 


Гигиеническая характеристика


После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.


 


Меры безопасности


Праймер 1101 содержит токсичные и пожароопасные компоненты. При проведении работ запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь. Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности. Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей

приточно-вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом. Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.


Расход:

От 0,15 до 0,30 килограмма на 1 метр кв. площади. Реальный расход Праймер 1101 зависит от степени пористости основания.


Условия транспортировки и хранения


Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с ГОСТ 9980.5.


Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше + 30°С.  Увеличение вязкости грунтовки при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением.


Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ !


Гарантийный срок хранения — 6 месяцев (в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).


Праймер 1101 может применяться как самостоятельное покрытие для обеспечения упрочнения бетона.


При применении его в качестве пропитки для бетона достигается эффект обеспыливания.

Праймер 1101

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка.

Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

  • Высокая проникающая способность.
  • Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований.
  • Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием.
  • Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей.
  • Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

Основные свойства

Состав                                                           раствор изоцианатного преполимера в органическом растворителе, целевые добавки

Внешний вид:                                              низковязкая жидкость коричневого цвета

 

Плотность (при +20°С)                               0,98±0,02 кг/л  (по ГОСТ 28513)

 

 

Условная вязкость по ВЗ 246, диаметр сопла 4 мм (при +20°С)

 

13±3 c (по ГОСТ 8420)

 

 

Содержание нелетучих веществ              50±3 %  (по ГОСТ 17537)

 

 

Время высыхания до степени 1 (при +20°С)

Время высыхания до степени 3 (при +20°С)

 

не более 3 ч  (по ГОСТ 19007)

 

не более 12 ч  (по ГОСТ 19007)

 

Адгезионная прочность                            не менее 2,5 Н/мм2

0,15 – 0,30 кг/м2

 

Расход:

 

 

Упаковка:

 

Практический расход зависит от степени пористости основания.

200-кг, 25 кг и 5 кг

(металлические бочки и ведра с герметичными крышками).

 

Области применения

Праймер 1101 применяется для грунтования поверхностей пористых оснований, таких как бетон, цементно-песчаные стяжки, штукатурка, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Рекомендации по применению

Требования к свойствам и подготовка бетонного основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Основные требования к бетонному основанию: прочность на сжатие – не менее 20 Н/мм2, прочность на отрыв – не менее 1,5 Н/мм2, влажность – не более 4% (масс.).

Бетонное основание обработать с помощью дробеструйного, фрезеровального или шлифовального оборудования. Образовавшуюся при обработке пыль тщательно удалить с помощью промышленного пылесоса.

Для бетонных полов с упрочненным верхним слоем допускается только дробеструйная обработка.

Требования к условиям применения

Температура грунтовки, поверхности основания и окружающего воздуха в зоне проведения работ: от +5°С до +25°С

Внимание ! Температура поверхности основания должна быть минимум на 3°С выше измеренной точки росы как во время нанесения грунтовки, так и в течении всего времени, необходимого для полной полимеризации / высыхания грунтовочного слоя.

Относительная влажность воздуха: не более 80%

Способ применения

Грунтовку наносить с помощью нейлонового или мехового валика однородным тонким слоем без пропусков. Допускается использование оборудования безвоздушного распыления.

НЕ НАНОСИТЬ ТОЛСТЫМ СЛОЕМ!

НЕ ДОПУСКАТЬ ОБРАЗОВАНИЯ ПРОЛИВОВ МАТЕРИАЛА ПРИ НАНЕСЕНИИ !

Качественно загрунтованное основание должно иметь однородную, слегка глянцевую поверхность. Промежуточный или лицевой слой покрытия наносить после высыхания грунтовочного слоя до степени 1 («до отлипа»), но не позднее чем через 24 часа после окончания грунтования.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.

Меры безопасности

При проведении работ с материалом запрещается курить, использовать неисправное электрооборудование, открытый огонь.

Персонал, работающий с материалом, должен быть обеспечен спецодеждой, защитными очками и перчатками и проинструктирован о мерах безопасности.

Работы с применением материала производить в помещениях, оборудованных общей приточно- вытяжной и местной вытяжной вентиляцией. Не допускать попадания материала на открытые участки кожи, в глаза и рот. При попадании материала в глаза необходимо промыть их большим количеством воды и немедленно обратиться к врачу. При попадании материала на открытые участки кожных покровов необходимо удалить загрязнение ватным тампоном и промыть загрязненное место теплой водой с мылом.

Утилизация твердых и жидких отходов осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Условия транспортировки и хранения

Транспортировка и хранение грунтовки должны производиться в соответствие с требованиями ГОСТ 9980.5.

Перевозка грунтовки осуществляется всеми видами транспорта крытого типа. Перевозку и хранение грунтовки рекомендуется осуществлять при температурах не ниже +5°C и не выше +30°С.

Увеличение вязкости грунтовки при температурах ниже 0°C не приводит к дальнейшему изменению ее свойств и ухудшению качества. После транспортировки при отрицательных температурах грунтовку следует выдержать в теплом сухом помещении перед применением минимум в течение суток.

Открытую упаковку с остатком грунтовки хранить для последующего применения ЗАПРЕЩАЕТСЯ ! Установленный срок годности материала — 12 месяцев (при условии хранения в сухом отапливаемом помещении в закрытой оригинальной упаковке).

Для модификации Праймер 1101 К – 6 месяцев.

По истечении срока годности материал подлежит проверке на соответствие требованиям действующих ТУ и в случае подтверждения его пригодности может быть использован по назначению.

Полиуретановый Праймер 1101 для грунтования поверхностей пористых оснований

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

Описание и основные свойства

— Высокая проникающая способность

— Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований

— Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием

— Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи полиуретановых покрытий с основанием

— Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей

— Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения

Области применения

Праймер 1101 применяется для грунтования поверхностей пористых оснований, таких как бетон, цементно-песчаные стяжки, штукатурка, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Требования к свойствам и подготовка поверхности основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.

Полиуретановая грунтовка Hantsman-nmg Праймер 1101, цена 330 грн.

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

Описание и основные свойства

 

 

  • Высокая проникающая способность
  • Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований
  • Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием
  • Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи полиуретановых покрытий с основанием
  • Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей
  • Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения

Области применения Праймер 1101

Праймер 1101 применяется для грунтования поверхностей пористых оснований, таких как бетон, цементно-песчаные стяжки, штукатурка, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Требования к свойствам и подготовка поверхности основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.

Фасовка :2.5кг, 5кг, 25кг, 200кг.

Грунтовка полиуретановая праймер 1101 – грунт primer

Праймер 1101

Однокомпонентная полиуретановая грунтовка. Отверждается влажностью воздуха. Содержит органические растворители.

Описание и основные свойства

  • Высокая проникающая способность
  • Пропитывает, упрочняет и изолирует верхний слой пористых оснований
  • Обеспечивает высокую прочность связи покрытия с основанием
  • Обеспечивает высокую прочность адгезионной связи полиуретановых покрытий с основанием
  • Обработанная материалом поверхность основания устойчива как к механическим нагрузкам (передвижение людей и транспортных средств), так и к воздействию воды, водных растворов и большинства технических жидкостей
  • Удобный в работе и безопасный материал для профессионального применения.

Области применения Праймер 1101

Праймер 1101 применяется для грунтования поверхностей пористых оснований, таких как бетон, цементно-песчаныестяжки, штукатурка, дерево при устройстве монолитных полиуретановых покрытий пола и стен, напыляемых эластомерных полимочевинных покрытий, для грунтования стенок деформационных и усадочных швов в бетонных полах перед нанесением полиуретановых герметиков.

Также применяется для пропитывания и поверхностного упрочнения цементно-песчаных стяжек, бетонных полов и прочих пористых оснований, предотвращения их пылеотделения и защиты от проникновения влаги, водных растворов солей, кислот, щелочей низких и средних концентраций, масел, жиров, нефтепродуктов, ГСМ.

Требования к свойствам и подготовка поверхности основания

Свойства бетонного основания и методы подготовки его поверхности должны соответствовать действующим строительно-техническим нормам. Основание должно быть прочным, однородным, чистым, сухим, свободным от масел, жиров, крошащихся участков, отслаивающихся остатков старого покрытия и прочих загрязнений, препятствующих адгезии.

Гигиеническая характеристика

После полного высыхания и полимеризации грунтовочный слой является полностью безопасным и разрешен для эксплуатации в составе систем бесшовных полимерных покрытий пола и стен в общественных, жилых и производственных помещениях, в том числе на пищевых производствах, предприятиях общественного питания, фармацевтической промышленности, помещениях медицинского назначения.

Грунты для кузовного ремонта: виды и назначение

Как известно, первооснова успешной окраски — грунтование. Грунт является своеобразным фундаментом, на котором строятся все дальнейшие слои лакокрасочного покрытия, как заводского, так и ремонтного.

Большинство ошибок, допускаемых мастерами на этапе грунтования связаны не столько с отсутствием малярных навыков (они как раз приходят очень быстро), сколько с недостатком знаний о свойствах различных грунтовок, с недостаточной информированностью о правильных приемах работы с тем или иным продуктом. Хочешь не хочешь, а сложность современной системы ремонтных грунтов сказывается.

Действительно, каждый солидный производитель ремонтных материалов сегодня предлагает широкую гамму грунтов. Попытаемся разобраться в этом многообразии и ответить на вопрос: всегда ли нужно использовать грунтовку, и если да, то какую из них выбрать в каждом конкретном случае.

Грунт (от немецкого Grund — основа, почва) — покрывающий основу, промежуточный слой, на который наносятся краски.

Большой энциклопедический словарь

Разговор о грунтах, применяемых в авторемонте, хотелось бы начать с краткого экскурса на автомобильный завод-изготовитель: посмотрим, какие операции предшествуют окраске кузова на конвейере и для чего вообще нужна грунтовка. Как говорится, все легче познается в сравнении.

Кузов на конвейере

Перед попаданием в покрасочный цех из жестяно-кузовного, кузов автомобиля, прежде всего, тщательно обезжиривают и промывают, чтобы избавиться от загрязнений, полученных при прокатке стали и изготовлении кузова на конвейере.

Затем кузов направляют на химическую обработку — фосфатирование. Данная процедура осуществляется путем погружения кузова в фосфатирующий раствор, после чего на поверхности металла образуется тончайшая пленка из фосфатов железа и цинка, которая защищает металл от коррозии и обеспечивает высокую адгезию как к самому металлу, так и к последующим слоям системы.

Обезжиривание и фосфатирование обязательно и для оцинкованных листов, которые сегодня все чаще применяются при изготовлении кузова и его деталей.

После фосфатирования кузов опять промывают и сушат, после чего наносится слой водоразбавляемой грунтовки с антикоррозионными добавками. Нанесение осуществляется методом катодного либо анодного осаждения. В первом случае процесс именуется катафорезом, во втором — анафорезом.

Катафорез лучше анафореза — он обеспечивает более надежную антикоррозионную защиту сварных швов и скрытых полостей. Толщина слоя катафорезного грунта достигает 20 микрон, а нанесение электроосаждением обеспечивает формирование равномерного покрытия как на горизонтальных, так и на вертикальных поверхностях, отлично прогрунтовываются и труднодоступные места, скрытые полости, щели.

На сегодняшний день анафорезных установок для окраски кузовов практически не осталось, все они вытеснены катафорезными.

Далее катафорезный слой проходит высокотемпературную сушку (180°С), после чего на него наносят еще одну, последнюю грунтовку — выравнивающую. Она выполняет двоякую функцию: во-первых, заполняет и сглаживает микронеровности, создавая однородную подложку под эмаль, во-вторых — служит своеобразным демпфером, защищающим краску от сколов и трещин. От коррозии, в отличие от катафорезного, выравнивающий грунт не защищает.

И наконец, после сушки и шлифования на загрунтованную поверхность наносится декоративное покрытие.

Кузов на заводе (BMW 7 серии)

Конвейерные технологии как нельзя лучше иллюстрируют нам тот факт, что невозможно (по крайней мере пока) в одном материале на достаточно качественном уровне совместить и антикоррозионную, и выравнивающую, и амортизационную и декоративную функции. Даже самые современные автоэмали не обеспечат качественного и долговечного результата без тщательной подготовки поверхности, без формирования надежной основы под декоративное покрытие.

А теперь самое время перейти к главной теме нашего разговора — ремонтным грунтовкам.

Первичные грунты (праймеры)

Первичный грунт — он же травящий, он же антикоррозийный, он же адгезионный. Зоны его применения — участки оголенного металла, места, наиболее подверженные коррозии.

Такие грунтовки имеют отличную адгезию к металлу, ведь не нужно забывать, что помимо защитной, первичный грунт выполняет еще одну, не менее важную функцию: на нем, как на фундаменте, строится вся система ремонта, основное требование к которой — хорошее сцепление каждого последующего материала с предыдущим. Поэтому замена этого материала или его исключение может привести к тому, что вся система рассыпется, как карточный домик.

Обеспечение хорошей адгезии — только половина задачи, которую решает первичный грунт. Не менее важны его антикоррозийные свойства.

Казалось бы, сегодня, когда большинство автомобилей окрашиваются по двухслойной системе (база+лак), а лаковый слой прочен и практически влагонепроницаем, антикоррозионный грунт не так уж и необходим.

Действительно, если современной автоэмалью покрасить железный забор, то металл сохранится на долгие-долгие годы. Но мы то с вами красим не заборы, а автомобильные кузова, а с ними ситуация намного сложнее.

Дело в том, что тонкие стальные листы, из которых изготавливаются кузова, в процессе эксплуатации подвергаются постоянным знакопеременным нагрузкам, особенно в местах соединений, где механические напряжения максимальны. А так как верхний слой лака во избежание истирания и образования царапин должен иметь высокую твердость, то рано или поздно в нем образуются микротрещины, которые, постепенно развиваясь вглубь, достигают поверхности металла.

Дальше дело за малым: вода под высоким капиллярным давлением проникает к металлу и на, казалось бы, ничем не нарушенном слое эмали ни с того ни с сего возникает безобразный рыжий подтек… А если такие места расшлифовать, обнаружатся очаги ржавчины размером до нескольких сантиметров.

Совершенно иначе дела обстоят при использовании на голом металле антикоррозионного грунта. Теперь развитие трещины будет остановлено на его границе, поскольку в самом грунте трещины не образуются — в силу его очень малой толщины нанесения (около 10 мкм).

А вот попытка нанесения антикоррозионного грунта толстым слоем, наоборот, приведет к снижению его прочностных и адгезионных свойств. Это как-раз один из тех случаев, когда кашу можно основательно подпортить маслом. Поэтому только один тонкий слой, шлифовать который также не стоит.

Кислотные

Наилучшим сочетанием антикоррозийных и адгезионных свойств на сегодняшний день обладают первичные грунты на основе поливинилбутираля (как звучит!). Они могут быть однокомпонентными (1К), но чаще используются двухкомпонентные (2К) PVB-грунты (что такое одно- и двухкомпонентные ЛКМ читайте ).

В качестве катализатора химической реакции для этих грунтов используется смесь на основе ортофосфорной кислоты. Именно поэтому такие грунты еще называют кислотными или кислотосодержащими, а также реактивными (потому, что вступают в химическую реакцию с поверхностью), вош-праймерами (от англ. wash — очищать), фосфатирующими и т.д. (любители изящной словесности должны быть в восторге).

Такие грунтовки быстро сохнут, имеют отличную адгезию к любым сплавам, применяемым в автомобилестроении (обычная и оцинкованная сталь, цветные металлы и т.д.), и прекрасно защищают от коррозии благодаря формированию на поверхности металла пленки нерастворимых фосфатов (почти как на заводе).

Процесс адгезии кислотного грунта с поверхностью металла протекает достаточно агрессивно, можно сказать, на молекулярном уровне. Поэтому его применение особенно можно рекомендовать на участках металла с труднодоступными местами коррозии. В какой-то мере «кислотник» выполняет роль преобразователя ржавчины, не требующего смывания водой.

Категорически запрещается шпатлевать поверхности, обработанные кислотными грунтами, поскольку в процессе отверждения полиэфирной шпатлевки происходит активная химическая реакция, разрушающая пленку грунта. В то же время, прямо противоположная операция, когда «кислотник» наносится на отвердевшую шпатлевку для защиты голого металла вокруг зоны ремонта — возможна без проблем.

Кстати, можно ли обойтись без травящих антикоррозийных грунтов? Иногда можно, но об этом позже.

А пока поговорим о грунтах, накладываемых сразу после антикоррозийных.

Вторичные грунты (филлеры)

Вторичный грунт — он же наполнитель, он же порозаполнитель, он же выравниватель. Из самого названия очевидна способность этих грунтов заполнять небольшие неровности на поверхности ремонтируемых элементов.

Функция выравнивания в большей мере актуальна именно для автосервиса, чем для завода — на заводе ведь идет гладкий металл, здесь и в страшном сне не приснится такая толщина грунта, которая необходима для выравнивания неровностей на поверхностях, покрытых шпатлевкой. Поэтому в автомастерской, где в основном приходится иметь дело со шпатлеванными деталями, вторичный грунт и становится в полном смысле выравнивателем: он должен скрывать все поры и кратеры, присутствующие на шпатлевке, риски, оставленные абразивной обработкой, места переходов покрытий из одного в другое и т.д.

При этом грунт-наполнитель выполняет еще и роль изолятора неоднородной ремонтируемой поверхности от агрессивных растворителей, входящих в состав покровных эмалей, а также обеспечивает высокую адгезию как с отремонтированной поверхностью, так и с краской. В каждой системе ремонтных ЛКМ имеется основная акриловая двухкомпонентная (2К) грунтовка, решающая все эти задачи.

И пусть после грунтования на поверхности и остаются некоторые недочеты, но, во-первых, они не так явно выражены, как на краске (в силу высокой плотности грунта-выравнивателя) и, во-вторых, перед покраской он шлифуется. Большая толщина грунтов-выравнивателей позволяет производить их шлифование на глубину до 30-40 микрон, что дает возможность значительно улучшить плоскостность ремонтируемого элемента. Поверхность получается ровной, однородной и с нужной шероховатостью — красота!

О правилах работы с первичными и вторичными грунтами читайте в статье о грунтовании.

Шлифуемые и нешлифуемые

Все вторичные грунтовки можно условно разделить на два типа:

  • традиционные шлифуемые — предназначенные для финишного выравнивания зашпатлеванных участков с последующим шлифованием;
  • нешлифуемые — предназначенные для работы «мокрым по мокрому», когда грунтуется вся деталь от края до края и почти сразу же, без шлифовки, наносится декоративное покрытие.

Вторые незаменимы при подготовке к окраске новых элементов или уже эксплуатировавшихся, но не имеющих дефектов (то есть нешпатлеванных). Метод окраски «мокрый по мокрому» позволяет исключить сушку и шлифование грунта-наполнителя, и, соответственно, сократить расходы времени и материалов на эти операции.

Главными технологическими характеристиками «мокрых» грунтов являются, во-первых, прекрасная растекаемость: они формируют очень гладкую поверхность, пригодную для нанесения эмалей без предварительного шлифования, во-вторых — минимальная выдержка перед нанесением краски. У таких материалов она составляет как правило 15-20 минут, после чего на загрунтованную поверхность можно наносить покровную эмаль и окончательно сушить ее вместе с грунтовкой.

Грунты для окраски методом «мокрый по мокрому» обычно маркируются как «Wet on wet», «w/w», «non sanding» и т.п.

Многие вторичные грунтовки в зависимости от пропорций смешивания с разбавителем можно с равным успехом применять как в шлифуемой, так и в версии «мокрый по мокрому».

Толстослойные (high build)

Стандартные грунты-выравниватели наносятся в 2-3 слоя, обеспечивая при этом общую толщину покрытия в пределах 100-150 микрон. В большинстве случаев такой толщины вполне достаточно.

Для сравнения — максимальная глубина риски, оставляемая абразивным зерном материала градации P180 равна 8-10 микронам.

Но на рынке есть продукты, позволяющие добиваться еще большей толщины — вплоть до 250-300 (!) микрон за три прохода, что соизмеримо только с жидкой шпатлевкой.

Такие толстослойные грунты удобно использовать при сложных восстановительных ремонтах, когда восстанавливаются большие площади и поврежденные детали целиком.

В таких случаях применение «толстого» грунта дает возможность полностью исключить из технологической цепочки жидкую шпатлевку, причем не только с безусловным повышением качества получаемой поверхности, но и со значительным сокращением временных и трудозатрат: ведь прежде чем покрасить деталь, на которую нанесена жидкая шпатлевка, ее необходимо сначала высушить, шпатлевку вышкурить и сверху еще раз загрунтовать. А грунты High Build в этом не нуждаются.

Цветные (подкрашиваемые) грунты

Не хотелось бы обойти стороной такую интересную особенность современных вторичных грунтов как возможность подкрашивания. Подкрашивание позволяет, во-первых, повысить укрывистость покровных эмалей и сократить их расход, во-вторых — получать оттенки максимально близкие к заводским грунтам, а значит отремонтированную деталь невозможно будет отличить от заводской даже по сколам, появляющимся в процессе эксплуатации автомобиля. Такие требования предъявляют владельцы серьезных, дорогих автомобилей.

Кроме того, при использовании подложки, приближенной по оттенку к покровной эмали, эти сколы будут не так заметны и не нанесут существенного вреда внешнему виду автомобиля (как например при использовании на темном автомобиле белого или желтого грунта). А значит ремонт этих сколов можно отложить на более удобное для владельца время.

Также подкрашенный грунт с успехом может использоваться для имитации заводской покраски подкапотного пространства и внутренних полостей. Ведь погоня за экономией уже привела к тому, что многие производители перестали не только покрывать лаком подкапотное пространство, но и вообще не наносят там краску, ограничиваясь лишь цветным грунтом (так называемое покрытие under-hood). Это особенно распространено среди японских и корейских автомобилей (например, «Nissan» — синий металлик, а под капотом синий матовый «неметаллик»). «АвтоВАЗ» недавно тоже перешел на схожую технологию.

В этом случае тонированный в нужный цвет грунт избавляет нас от потери времени и лишнего расхода материалов, так как без него нам бы пришлось сначала наносить грунт-наполнитель, а затем — эмаль с матирующей добавкой.

Осуществляется подкрашивание как добавлением в грунт эмалей или пигментных паст, так и смешиванием грунтов различных цветов между собой (естественно, грунты должны быть одного производителя).

Например, пропорциональное смешивание грунтов белого и черного цвета дает возможность получить материал любого серого оттенка (по шкале Valuе Shade), что при работе с низкоукрывистыми эмалями поможет сократить количество слоев окраски, а значит снизить ее расход и уменьшить время ремонта.

Некоторые производители предлагают целые системы цветных грунтов. Одной из таких является разработка компании Sikkens — система цветных грунтов Colorbuild, включающая грунты шести цветов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и белый). Смешивая эти грунты можно получить подложку 46-и различных цветов без добавления дорогих колеровочных компонентов покровных эмалей.

В баллончиках

Еще один интересный материал — однокомпонентный грунт-выравниватель, выпускающийся в аэрозольных баллончиках. Особую симпатию мастеров он заслужил при использовании в случае, когда на уже готовой под покраску детали в нескольких точках пробили грунт. В таком случае аэрозольный грунт позволяет сэкономить уйму времени, которое пришлось бы потратить на разведение грунта, его заправку в краскопульт и мойку после работы. После чего нанесенный грунт нужно еще и высушить.

C помощью грунта в баллончике эту работу можно выполнить за минуту, далее за 5-10 минут грунт высохнет, затем легкое прошкуривание — и дефекта как не бывало.

Эпоксидные грунты

Продолжая разговор о грунтах, мы, как и обещали выше, ответим на вопрос — можно ли обойтись в малярном деле без травящих грунтов?

Оказывается, можно, если в качестве первичного использовать грунт на основе эпоксидных смол. Эпоксидный грунт также можно отнести к категории антикоррозионных материалов. Только в отличие от кислотосодержащих грунтов, защищающих металл посредством химической реакции, эпоксидный грунт осуществляет физическую защиту: благодаря своей жесткой и довольно толстой пленке, он надежно перекрывает доступ влаги и кислорода к металлу.

Так что свои защитные функции два этих грунта выполняют хоть и по-разному, но одинаково хорошо. В чем тогда преимущества эпоксидного грунта перед кислотниками? Когда и зачем его применять?

Как известно, обычный антикоррозионный грунт можно наносить только поверх шпатлевки, но никак не под нее. Но в таком случае получается, что металл будет защищен только вокруг зашпатлеванного участка, а под самой шпатлевкой никакой дополнительной защиты не будет.

И тогда достаточно в металле наличия микротрещины, как вода за счет капиллярных эффектов стремится попасть под слой шпатлевки с внутренней стороны. А поскольку шпатлевка гигроскопична, то впитывая эту влагу, она начинает разбухать, и свежеокрашенная машина в скором времени буквально расцветает уродливыми пузырями, размер которых может превышать диаметр пятирублевой монеты. Вот уж покрасили так покрасили!

Как же защитить шпатлевку от влаги, попадающей с внутренней стороны? Вот здесь и приходит на помощь эпоксидный грунт: сначала на металл наносится слой эпоксидного грунта, а уже по нему проводятся шпатлевочные работы.

Эпоксидный грунт — единственный антикоррозионный материал, допускающий нанесение под полиэфирную шпатлевку — теперь никаких пузырей! Такая технология применяется в окрасочных системах высшего качества и позволяет довести гарантию на окрашенные элементы до семи и более лет!

Эпоксидные грунты обладают не только великолепной адгезией к самым разнообразным поверхностям (оцинкованная, гальванизированная сталь, алюминий и все его сплавы, нержавеющая сталь, стеклопластики), они также являются и хорошей подложкой под покровные эмали (благодаря своим неплохим наполняющим свойствам и хорошей растекаемости). Поэтому можно покрыть шпатлеванные участки еще парой слоев эпоксидника — и после шлифовки деталь готова к покраске. Отметим, что это не единственно возможный вариант в данном случае, об остальных читайте в статье о грунтовании.

Жидкую шпатлевку также рекомендуется наносить именно на эпоксидный грунт и сверху перекрыть ее еще одним слоем эпоксидного грунта — как сэндвич. Также этот грунт хорошо работает на стеклопластиках, а еще — как изолятор старых проблемных покрытий.

А если обрабатывать этим грунтом края и торцы элементов — можно забыть о сколах и подрывах краски в этих местах, а также их преждевременной коррозии. Ведь именно торцы дверей зачастую ржавеют быстрее остальной поверхности. Так происходит потому, что современные ЛКМ для повышения декоративных свойств (уменьшения шагрени) имеют высокий коэффициент поверхностного натяжения, что приводит к растягиванию краски на краях и торцах элементов с соответствующим уменьшением ее толщины.

Нецелесообразно использование двух разных антикоррозионных грунтов в процессе ремонта на одном элементе. При этом большинство производителей категорически запрещают наносить эпоксидный грунт поверх кислотного.

Тем не менее, есть у этих грунтов и некоторые недостатки, обусловленные самими их свойствами — повышенной прочностью и ударной вязкостью. Из-за этого эпоксидные грунтовки обрабатываются с большим трудом, чем обычные наполнители. Также эпоксидный грунт иногда может вызвать оконтуривание при ремонте пятном — опять же, в силу своей повышенной жесткости.

Да и максимальная толщина их нанесения значительно ниже, чем у акриловых грунтов, что требует очень высокого качества обработки поверхности деталей, достижимого далеко не в каждой «малярке». Поэтому лучше всего эпоксидный грунт себя проявляет при использовании его в качестве первичного, с последующим нанесением грунта-наполнителя.

Грунты-изоляторы несовместимых покрытий (силеры)

При восстановительном ремонте нам в большинстве случаев приходится иметь дело с уже окрашенными деталями, в том числе и ранее побывавшими в ремонте, возможно и не раз. И здесь встает вопрос о совместимости старого и нового покрытий, поскольку происхождение материалов старого ремонтного покрытия нам неизвестно. И хотя нитроэмалями уже сто лет никто не красит, как, впрочем, и дешевыми ремонтными «Cадолинами», в авторемонтной практике все же могут встречаться покрытия, которые по своим свойствам относятся к термопластичным материалам (размягчаются при нагреве или контакте с растворителями).

Для изоляции таких покрытий и существуют так называемые грунты-изоляторы или силеры (от англ. seal — запечатывать, изолировать). Они помогут перестраховаться и избежать проблем, связанных с конфликтом старого и нового покрытий (разбухание, потеря адгезии, оконтуривание).

Для проверки покрытия на термопластичность перед началом работ с деталями «бывшими в употреблении», достаточно провести один несложный тест. Возьмите тряпку, пропитанную растворителем и оставьте ее на старом покрытии либо в месте повреждения краски. Если через пару минут покрытие размягчилось (ноготь оставляет на нем следы), то его следует удалить либо изолировать.

Во многих системах свойствами изоляторов обладают грунты, которые предназначены для окраски методом «мокрый по мокрому». Некоторые из них прозрачны и могут подкрашиваться, могут применяться как в качестве подложек непосредственно под эмаль, так и с последующим нанесением наполнителя.

Как уже говорилось, отличным изолятором старых покрытий также является эпоксидный грунт.

Адгезионные грунты по пластику

Проводя параллели с антикоррозионными грунтами, наносимыми на металл и создающими с ним прочные адгезионные связи, в случае окраски пластмассовых деталей для этих целей применяются специальные адгезионные грунты по пластику.

Такой грунт представляет собой, как правило, очень жидкую прозрачную субстанцию с небольшими добавками «серебра» (для контроля нанесения). Толщина слоя минимальна — всего несколько микрон. В основном это готовые к применению однокомпонентные материалы.

Как правило, такие грунты универсальны и применимы если не ко всем, то к большинству типов пластика, используемых в автопромышленности. Уточнить это вы можете в инструкции к продукту, а узнать тип пластика, из которого сделана деталь, можете по маркировке на ее внутренней стороне.

Чаще всего это пластик полипропиленовой группы, первыми буквами всегда обозначающийся как PP. Например: >PP/EPDMC<, >PP/PD< и т.п. Можно с уверенностью утверждать, что около 80% всех пластиковых деталей автомобиля (бампера, капоты, крылья, детали салона) выполнены из пластмассы этого типа. Использование праймера по пластику на таких деталях носит обязательный характер.

Новые оригинальные пластмассовые детали могут быть уже загрунтованными. Такие детали не нуждаются в повторном грунтовании.

Для чего нужен праймер или бондер для ногтей

Праймер для ногтей также выполняет обезжиривающую функцию, однако кроме этого он улучшает сцепляемость ногтя с материалом, поднимая чешуйки верхних слоев ногтей, и убивает вредные микроорганизмы, которые могут размножаться под искусственной поверхностью. Таким образом, кроме обезжиривающей, он обладает еще и защитной функцией.

Бондер, бонд или преп-праймер обезжиривает ногтевую пластину, не затрагивая ее глубокие слои и используется обычно перед нанесением кислотного или бескислотного праймера (или некислотного).

Таким образом, вы видите, что грань между всеми этими средствами очень тонкая и часто на одной упаковке написано все и сразу (см. фото), поэтому выбирать лучше всего, ориентируясь на состояние своих ногтей. Например, если у вас ногти от природы сухие, то и пересушивать их не стоит – выбирайте средство для поверхностного обезжиривания. Если же наоборот, ногти постоянно блестят, значит, они достаточно жирные и требуют тщательной дегидратации.

В то же время и опасаться за состояние ногтевой пластины не стоит: все эти средства достаточно щадящие – они не способны нарушить водный баланс в ногтевой пластине, пересушив ее и сделав более ломкой.

Состав праймера для ногтей

Праймер представляет собой прозрачную жидкость, которая не имеет запаха и по консистенции напоминает обычную воду. Она содержится в пластиковом либо стеклянном флаконе с кистью, аналогичной кисточке любого лака. Флакон чаще всего делается непрозрачным для обеспечения сохранности средства.

По своему составу праймеры отличаются в зависимости от производителя, но их принято делить на два больших класса: кислотные и бескислотные. Ароматизаторы и красители принято исключать из состава средств для обеспечения безопасности людей с повышенной чувствительностью и аллергиков.

Кислотный и бескислотный праймер

Кислотный праймер в своем составе содержит метакриловую кислоту в концентрации от 30 до 100%. Благодаря ей чешуйки верхнего слоя ногтей образую прочную связь с материалом, поэтому такой праймер рекомендуется использовать при наращивании ногтей акрилом. Кислотный праймер сильно высушивает ногтевую пластину, поэтому использовать его лучше для жирный ногтей и ногтей в форме трамплина. При его использовании стоит быть внимательным и не допускать попадания средства на кожу вокруг ногтей: это может вызвать жжение и появление покраснения. Праймер высыхает очень быстро – это легко понять по образовавшемуся белому налету на ногтях, что дает сигнал о том, что можно продолжать работу.

Бескислотный праймер более щадящий и менее опасный для кожи, но и чуть уступает кислотному по эффективности сцепки материала с ногтевой пластиной. Этот вид праймера рекомендуется к использованию при наращивании гелем и покрытии ногтей гель лаком. Он также удаляет жир с ногтей, подсушивает их и удаляет вредные микроорганизмы, образуя надежную связь между чешуйками верхних слоев ногтей и искусственным материалом.

Праймер для гель лака и шеллака

Для покрытия ногтей гель-лаком использование праймера не обязательно, при условии, что он и так долго и без сколов держится на ногтях. В противном случае для улучшения сцепляемости шеллака с ногтями рекомендуется использовать любой бескислотный праймер или бондер.

Праймер для наращивания ногтей гелем

При наращивании ногтей гелем на типсы или формы достаточно использовать любой бескислотный праймер. Однако иногда его нужно нанести 2 раза, чтобы повысить надежность сцепления. Обратите внимание, что при наращивании гелем на типсы стоит избегать попадания праймера на них: это может привести к появлению трещин. Праймер наносится также и при коррекции ногтей, но только на отросшую часть натурального ногтя, не допуская попадания на кожу.

Праймер для акриловых ногтей

При наращивании ногтей с использованием акриловой пудры рекомендуется использовать кислотный праймер как самый надежный по свойству сцепления поверхности ногтя с искусственным материалом. Он не влияет на цвет акрила и надежно защищает его от трещин и появления отслоек, конечно, при условии правильного его использования.

Как пользоваться праймером для ногтей – инструкция

Как наносить праймер на ногти, обычно указано в инструкции производителя и может немногим отличаться, но в целом этот процесс стандартный:

  • Апельсиновой палочкой или пушером отодвигается кутикула с ногтевой пластины.
  • Пилкой шлифовщиком с ногтей снимается натуральный блеск, а пыль стряхивается жесткой щеточкой.
  • Далее наносится сам праймер. Набирать на кисть его стоит совсем немного, отжав ее с двух сторон о край флакона и, при необходимости, о салфетку. Приложите кисть в центр ногтя и дайте праймеру самостоятельно распределиться по поверхности. В местах, куда он не может попасть, аккуратно проведите кистью, не допуская прикосновения к коже. Если это все же произошло, то ее стоит хорошенько промыть под проточной водой. Наносить праймер следует очень тонко: так он никуда не затечет и будет работать наиболее эффективно: толстый слой может препятствовать поднятию чешуек с верхних слоев ногтя.
  • Далее необходимо подождать высыхания праймера на воздухе. Обычно это не занимает более минуты. Понять, что бондер уже высох можно по образовавшемуся бледному налету на ногтях. Иногда праймер требует сушки в уф или led лампе, это обязательно будет указано в инструкции изготовителя.
  • Далее проводится процедура наращивания либо создания долговременного покрытия гель-лаком по технологии.

Чем заменить праймер (обезжириватель для ногтей)

Праймер может не всегда быть под рукой или закончится в самый неподходящий момент, поэтому часто возникает вопрос, чем его можно заменить. В интернете можно найти советы, что для обезжиривания ногтей подходит и обычная жидкость для снятия лака с ацетоном. Этот лайфхак действительно можно использовать: ацетон способен подсушить ногтевую пластину, однако стоит обратить внимание на то, чтобы в составе средства не было каких-либо масел – их наличие вызовет проблемы.

Вместо обезжиривателя для ногтей также может быть использован уксус или спирт, однако ни одно домашнее средство не справится с поднятием чешуек верхних слоев ногтей для обеспечения качественного сцепления материалов.

Борная кислота как обезжириватель для ногтей или одеколон тоже приводятся многими в качестве альтернативы праймеру в целях экономии на материалах. Однако мне кажется, что это того не стоит: цена праймера вполне адекватна в разрезе всех материалов для наращивания ногтей и долговременного покрытия гель лаком. А его расход настолько минимален для одной процедуры, что пренебрегать наличием в своем арсенале небольшого флакончика бондера для ногтей не стоит.

Часто задаваемые вопросы

  1. Обязательно ли использование праймера для обезжиривания ногтей? Часто возникает вопрос, нужен ли праймер для ногтей, и можно ли вообще обойтись без него, ведь в стартовые наборы для гель-лак он не входит. Ответ: да, но только если покрытие хорошо держится без него. То есть, отказываясь от использования праймера, вы можете получить менее длительный период носки гель-лака. А вот для наращивания ногтей использование праймера – это обязательный этап.
  2. Чем отличается праймер от базы для ногтей? Этот вопрос может возникать у новичков, так как это совершенно разные понятия, хотя функция у них очень схожая – обеспечение надежного сцепления материала с поверхностью ногтя. Однако праймер не является самостоятельным слоем и не сушится в лампе, в то время как база является частью трехфазовой системы покрытия ногтей гель-лаком, имеет липкий слой, блеск и полимеризуется в лампе. Ее использование не обязательно только в том случае, если вы используете однофазные гель-лаки (гель-лаки 3 в 1), в противном случае будет нарушена технология создания долговременного покрытия и результат может оказаться не таким, как того ожидаешь.
  3. Нужно ли праймер для ногтей сушить в лампе? Нет, не нужно, если этого не указано в инструкции по использованию от производителя. Праймеры, которые нужно сушить в лампе, существуют, и это обязательно будет указано на упаковке.
  4. Какой праймер лучше? Не могу браться советовать конкретных производителей, так как пробовала их очень ограниченное количество, но я бы рекомендовала покупать праймер, который не требует сушки в лампе – это сократит ваше время работы. Из тех, что были у меня больше всего понравился преп от Red Carpet Manicure: его маленьким флакончиком в 10ml пользуюсь уже 2 года, а высыхает он за считанные секунды – белый налет виден на ногтях сразу после проведения кисти. Бондер от Ingarden у меня сохнет около 30 секунд и оставляет небольшой липкий налет – его я использую с менее стойкими гель-лаками.

Информация о материале

Битумный праймер – жидкость черная, в которой не должно быть посторонних включений. В составе нет примесей, вредных для здоровья человека, так как нефтяной битум растворяется в органическом составе.

  • Если в магазине продается готовый грунт, то перед применением его следует перемешать строительным миксером.
  • Покупая концентрат, его придется готовить к работе, для этого придется купить специальный растворитель, класс которого будет указан на упаковке. Стоит отметить, что концентрированный праймер намного выгоднее готового — он экономичней. Разводить его следует, строго придерживаясь пропорций указанных производителем.
  • Праймер имеет специфический запах, поэтому применять его нужно в хорошо вентилируемом помещении или на открытом воздухе.
  • Грунт повышает адгезию, и использовать его можно для всех видов поверхностей: металлических, деревянных, железобетонных, бетонных, асбестоцементных, и разного рода пористых материалов. Перед тем как обустроить гидроизоляцию подземной конструкции или кровли, поверхности коммуникаций или оснований строений, нужно нанести битумный грунт.
  • Грунтовка обладает антикоррозийным эффектом, поэтому применение праймера на металлические поверхности, защищает трубы от гниения и увеличивает срок их службы.
  • Использовать праймер можно в любое время года, даже при жаркой погоде, так как процесс его размягчения начинается при 80 градусов.

Если поверхность материала, очень пористая и пыльная, то для дальнейшей ее обработки изоляционными материалами, специалисты советуют применять битумный праймер для более качественного результата.

Типы праймеров

Есть несколько видов этого продукта, самым дешевым является простой грунт. Битумно полимерный материал – намного дороже, в составе есть специальные вещества, которые способствуют быстрому высыханию, при этом намного лучше изолируют плоскость от воздействия природы. Праймер, битумный эмульсионный – применяется для внутренних работ, разводится водой.

Применение и положительные стороны грунта на основе битума

Битумный праймер по своим свойствам схож со штукатуркой, и предназначается для защиты пористых материалов, только в отличие от гипсовой смеси его можно применять для металлических поверхностей и в кровельных работах.

Пропитка основания битумным грунтом предназначена в качестве стартового покрытия перед применением различных гидроизоляционных материалов.

Благодаря своему плотному составу, грунтовка закупоривает все поры материала, делая его устойчивым к воздействию влаги. Гидроизоляция различных конструкций с применением битумного праймера становится более качественной.

Рассмотрим, в каких областях наиболее предпочтительно применять битумную грунтовку.

Сфера применения

Праймер – грунтовка, предназначенная для заполнения пор материала, выравнивания небольших шероховатостей и неровностей, обеспыливания материала. Применяется для первично обработки и улучшения сцепления гидроизоляционного материала с основой.

Материал может быть использован и как самостоятельная изоляция поверхности, в случае, когда основа не находится постоянно под воздействием влаги.

Многие строители применяют эмульсионные праймеры, для промазывания плоскостей в ванной комнате и кухне, где влажность воздуха повышена.

Сейчас на рынке очень много видов данного материала, который применяется:

  • для обработки кровли;
  • покрытий пола;
  • подвальных помещений;
  • фундаментов;
  • канализационных труб и систем водоснабжения.

Эксплуатационные характеристики каждого вида битумного праймера отличаются друг от друга, и применять нужно только тот материал, который подходит для определенного вида поверхностей.

Характеристики битумной пропитки:

  • высыхает в течение трех часов;
  • диапазон температуры, при котором можно наносить праймер, достаточно широк -40 +80 градусов;
  • легкий в нанесении, эластичный материал;
  • воздухопроницаемый;
  • простой в применении и доступный по цене.

Разновидности битумных праймеров

Производители этого вида грунтовки для гидроизоляции выпускают широкий ряд материала с различными свойствами, например – разные марки продукта:

  • Грунтовка, предназначенная для глубокой пропитки бетонных поверхностей, блоков фундамента, наливных напольных покрытий, песчано-цементных штукатурок.
  • Для изоляции деревянных настилов или стен.
  • Материал для обработки труб, и пролетов из металла, когда планируется проведение гидроизоляционных работ.
  • Эмульсионный праймер, который можно наносить на влажную поверхность внутри помещения.

Все пропитки можно наносить кистью или валиком. Поверхность перед обработкой следует тщательно обработать – очистить от старого покрытия, обезжирить.

Универсальные составы

Кроме специализированных составов, производители выпускают универсальные материалы на основе акрила, которые можно развести водой.

Универсальная битумная грунтовка праймер, применяется в жилых помещениях, при этом в его состав введены антисептические добавки и обладают антигрибковыми свойствами.

Этот материал можно наносить на любые поверхности:

  • кирпич;
  • газобетон;
  • штукатурку;
  • бетон;
  • ДВП;
  • гипсокартон;
  • ДСП;
  • ЦСП.

Универсальные праймеры для фундамента, применяют при наружных работах, когда на базовый штукатурный слой планируется нанести декоративную штукатурку. Материал паропроницаем, при этом защищает поверхность от неблагоприятных погодных условий.

Универсальный битумный грунт обладает следующими преимуществами:

  • высокое сцепление основы и материала;
  • пропускает воздух;
  • делает основание водонепроницаемым.

Применение при сооружении кровли

Битумный праймер для гидроизоляции – это класс грунтовок, который находится в числе лучших материалов, применяемых при возведении кровли. Применяя данный материал можно быть уверенным в качестве проведенных работ, в случае если основание было подготовлено правильно.

Поверхность перед обработкой нужно очистить от пыли, на ней не должно быть веществ, которые снижают адгезию. Иногда, поверхность дополнительно обезжиривают.

Наносить праймер можно любым удобным способом:

  • валиком;
  • кистью;
  • краскопультом;
  • безвоздушное напыление;
  • разлить на поверхность и разровнять специальным, резиновым валиком.

Концентрированный битумный праймер для кровли разводят уайт-спиритом или бензином. При этом обработать таким раствором можно железо, бетон и асфальт.

При работе с материалом нужно соблюдать осторожность, так как он является горючим. Нельзя работать с открытым огнем, до тех пор, пока праймер полностью не просох.

Стараться избегать попадания материала на слизистые оболочки и открытые участки кожи. Если праймер при работе попал в глаза, следует после промывки большим количеством воды, обратиться к окулисту для консультации, иначе можно потерять зрение.

Битумная мастика для изоляции поверхностей

При применении праймера в качестве грунтовки, целесообразно гидроизолировать плоскость мастикой, которая бывает холодного и горячего нанесения.

Материал продается в строительных магазинах, и его стоимость зависит от компонентов и присадок входящих в ее состав. Самой дешевой является мастика, которую перед нанесением нужно нагревать – материал горячего применения.

Этот метод обустройства гидроизоляции был очень популярным до недавнего времени, пока не появилась мастика, на основе битума и растворителя, готовая к применению. Эти составы не требуют нагревания перед применением, наносятся кистью или валиком.

Как только раствор попадает на поверхность, которую нужно изолировать, растворитель начинает интенсивно испаряться, битум твердеет, образуя прочную гидроизоляционную пленку. Если купленный материал слишком вязкий, или вы приобрели концентрат, то разбавить состав можно уайт-спиритом или растворителем, который рекомендует производитель мастики.

Сделать мастику самостоятельно

Даже при маленьком бюджете на строительство пренебрегать гидроизоляцией не стоит – от этого зависит долговечность строения. Нет денег на готовую мастику, не страшно, ее можно изготовить дома своими руками. Как это сделать:

  • Подготовить ингридиенты: пластификатор, битум, наполнитель. Материал приобретается в нужном количестве в зависимости от того, сколько вам нужно гидроизоляционного материала. Рассмотрим пример приготовления 10 килограмм мастики, для этого понадобиться:
    • 8,5 кг – битума;
    • 1 кг – наполнителя;
    • 0,5 кг – пластификатора.

Наполнителем для мастики может быть каучуковая крошка, опилки или минеральная вата. Чтобы материал был пластичным в него нужно добавить отработанное машинное масло или керосин.

  • Мастику готовят в большой толстостенной емкости. Прежде чем поставить ее на огонь, нужно положить битум, хорошо измельченный, и наполнитель, фракция которого должна быть мелкой.

Емкость нельзя наполнять до краев, так как при плавлении битум сильно увеличивается в объеме.

  • Температура варки мастики должна быть не больше 190 градусов, так как битум может начать отслаиваться, что приведет к порче материала. Пену с поверхности битума нужно постоянно снимать и порциями вводить пластификатор.
  • Мастика готова после того, как все составляющие введены в битум.

Состав, приготовленный самостоятельно, долго не хранится – всего сутки. Как только мастика остынет до 120 градусов, го можно наносить на поверхность.

Как приготовить праймер самостоятельно

Такой материал, как грунтовка на битумной основе может быть приготовлена своими руками. Для приготовления состава нужно взять три части бензина и одну часть битума.

Грунтовка праймер – антикоррозийный защитный материал

Полиуретановая грунтовка – глубоко проникающая смесь на полиуретановой основе. Она предназначена для пропитки и обработки оснований при создании полимерных бесшовных покрытий кровли, стен, пола, швов.

Содержание статьи

Основные свойства полиуретановых составов

Это синтетические материалы, состоящие из преполимеров полиуретана и растворителей. Они обладают такими свойствами:

  • Достаточная скрепляющая способность;
  • Стойкость к механическим воздействиям и нагрузкам;
  • Высокие защитные показатели;
  • Влагостойкость;
  • Не требуют никакой подготовки к использованию, не понадобятся растворители/ смесители;
  • Простота нанесения;
  • Низкий расход материала;
  • Продаются в готовом виде;
  • Пригодны для работ внутри помещения и снаружи.

Грунт праймер 1101

Полиуретановая грунтовка незаменима при предварительном покрытии любого рода строительных оснований. Она хорошо работает с впитывающими и невпитывающими поверхностями. У нее достаточно широкая сфера применения благодаря способности связывать пыль, усиливать структуру материала поверхности, обеспечивать гидроизоляцию. Неоспоримое достоинство грунтовки – применение для полов с подогревом.

К минусам данного типа грунтовок относят долговременное засыхание.

На рынке представлены несколько видов полиуретановых грунтов, каждый из них несет свою функциональную нагрузку, в зависимости от типа поверхности:

  • Алкидная – для древесины;
  • Эпоксидная – для металла;
  • Акриловая – для бетона.

Битумная грунтовка

Грунт выполнен на основе нефтяного битума и органических растворителей. В композицию смеси входят минеральные добавки и компоненты наполнения. Чаще битумная смесь получается в результате растворения битума в бензине. Разбавляют при необходимости нефрасом или уайт- спиритом, непрерывно размешивая.

Праймер – первичный грунт, им заполняются неровности, поры поверхности. Материал устраняет шероховатость, обеспыливает и насыщает поверхность, повышают адгезивные свойства оснований и упрочняет их.

Праймер относится к материалам группы пропиток глубокого проникновения. Битумная грунтовка служит для подготовки поверхностей к покрытию гидроизоляционными материалами.

Полиуретановая продукция

Выделяется несколько видов этого грунта, применение каждого из них обусловлено эксплуатационными данными.

Битумная смесь характеризуется качествами:

  • Воздухопроницаемость;
  • Достаточная пластичность;
  • Быстросохнущий состав;
  • Технологически несложный процесс нанесения;
  • Температура размягчения – 75-85 градусов;
  • Диапазон температур применения – от -30 до +85 градусов;
  • Высокая горючесть;
  • Летучесть компонентов;
  • При хранении не допускается замораживание.

Наносится битумная грунтовка посредством:

  • Кисти – низкая производительность труда;
  • Валика – для труднодоступных мест;
  • Краскопульта – применяется при ремонтных и восстановительных работах;
  • Приема разлива – выливается на основание и разравнивается резиновыми приспособлениями типа швабры. Разлив показан для горизонтальных поверхностей. Существует вероятность высокого перерасхода битумного раствора.

Работы производятся в респираторе, с использованием индивидуальных средств защиты.

Если работы выполняются внутри здания, обеспечивают высокопродуктивную вентиляцию. Нельзя допускать скопления паров бензина.

Запрещается пользоваться открытым огнем.

Праймер 1101

Полиуретановая грунтовка применяется для жилых, общественных и промышленных зданий. Гигиенические свойства грунта позволяют использовать его в помещениях медицинского и фармацевтического назначения, на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности.

Смесь примечательна тем, что:

  • Хорошо пропитывает и укрепляет поверхностный слой пористых материалов;
  • Глубоко проникающий состав;
  • Высокая связующая прочность;
  • Затвердевает под воздействием влажности;
  • Удобство в использовании;
  • После окончательного высыхания полностью безопасна;
  • Содержит органические растворители;
  • Долговечность покрытия;
  • Не рекомендуется нанесение чрезмерно толстым слоем;
  • Не желательно допускать разливание и разбрызгивание при обработке;
  • Длительный срок хранения в сухих теплых условиях в цельной упаковке.

Битумный грунт

Праймер 1101 представляет собой взвесь изоцианатного полимера в лаковом керосине, с добавлением целевых компонентов.

Рабочие характеристики:

  • Расход зависит от уровня пористости поверхности, усредненные показатели составляют – от 0,2 до 0,3 кг/м²;
  • Плотность – 0,985 +/- 0,015 кг/л;
  • Параметры прочности сцепления – от 3,0 Н/мм²;
  • Вязкость – 250;
  • Время затвердевания – 3-15 часов;
  • Сопло диаметром от 3,5 мм;
  • Нелетучие вещества – 45+/-5 %.

Применение

Полиуретановая грунтовка применяется при обработке оснований монолитными и эпастомерными покрытиями с минеральными веществами. Праймер используют для пропитки поверхностей, подверженным деформации и усадочным процессам прежде, чем нанести герметик. Также применяется в виде временной обработки. Такое покрытие нивелирует риск распыления основания.

В случае хранения или доставки праймера в холодное время года, перед эксплуатационными мероприятиями, его выдерживают в теплом сухом месте. Длительное хранение при минусовых температурах:

  • Снижает продуктивность покрытия;
  • Ухудшает параметры вязкости;
  • Отрицательно сказывается на качестве;
  • Ведет к процессам изменения в составе.

Праймер наносится вручную валиком или установками, создающими безвоздушное распыление. Слой должен быть ровным, однородным по толщине, без пропусков и растекания. Последующие слои наносятся не ранее, чем через три часа, и не позже, чем через сутки после завершения грунтования. Если полученный слой с глянцевой поверхностью, значит проделанная работа выполнена качественно.

После нанесения

Сроки хранения грунтовки и условия транспортировки указываются производителем в инструкции по применению. Оптимальный температурный режим при плюсовых 5-30 градусах. Доставка допускается только крытого вида транспортом.

Выпускается и фасуется в металлических ведрах, канистрах из полиэтилена. Фасовка по 5, 25, 90 кг.

Категорически запрещается хранение начатой упаковки с материалом.

Рекомендации по мерам безопасности

Праймер 1101 в своем составе содержит ряд пожароопасных, взрывоопасных и высокотоксических веществ. При работе запрещено:

  • Использовать неисправное или самодельное электрическое оборудование;
  • Курить;
  • Использовать открытый огонь.

Работы выполняются в защитных перчатках и очках в помещениях с эффективным проветриванием.

Утилизацию праймера проводят специализированные предприятия.

Подготовительный этап

Приступая к работе, бетонное основание подготавливают к обработке грунтовкой. Для этого избавляются от ветхих, отслаивающихся и крошащихся участков, зачищают масляные пятна. Добиваются сухого, чистого и прочного состояния поверхности. Допустимая влажность бетона – до 5%. Влажность воздуха – до 80 %. Бетонное основание должно соответствовать строительным нормам по прочности на отрыв и сжатие.

Рекомендуется обработать поверхность бетона шлифовальным механизмом. Пыль после обработки тщательно убирают.

Регламентированная производителем температура бетона и окружающей среды в диапазоне +10 – +20 градусов.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Одноклассники

RNS60 оказывает терапевтический эффект на мышиной модели SOD1 ALS посредством защитной глии и восстановления периферических нервов | Журнал нейровоспаления

  • 1.

    Cleveland DW, Rothstein JD. От Шарко до Лу Герига: расшифровка избирательной гибели двигательных нейронов при БАС. Nat Rev Neurosci. 2001; 2: 806–19.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 2.

    Роуленд Л.П., Шнейдер Н.А. Боковой амиотрофический склероз. N Engl J Med.2001; 344: 1688–700.

  • 3.

    Миллер Р., Бушар Дж. П., Дюкетт П., Эйзен А., Гелинас Д., Харати Ю. и др. Клинические испытания рилузола у пациентов с БАС. Группа исследования БАС / рилузола-II. Неврология. 1996; 47: S86-90-2.

    Google ученый

  • 4.

    Cheah BC, Vucic S, Krishnan AV, Kiernan MC. Рилузол, нейропротекция и боковой амиотрофический склероз. Curr. Med. Chem. 2010; 17: 1942–199.

    CAS

    Google ученый

  • 5.

    Абе К., Аоки М., Цудзи С., Итояма Й., Собуэ Г., Того М. и др. Безопасность и эффективность эдаравона у четко определенных пациентов с боковым амиотрофическим склерозом: рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование. Lancet Neurol. 2017; 16: 505–12.

    Артикул

    Google ученый

  • 6.

    Тейлор Дж. П., Браун Р. Х., Кливленд DW. Расшифровка БАС: от генов к механизму. Природа. 2016; 539: 197–206.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 7.

    Кирнан М.С., Вучич С., Чеа BC, Тернер М.Р., Эйзен А., Хардиман О. и др. Боковой амиотрофический склероз. Ланцет. 2011; 377: 942–55.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 8.

    Розен Д.Р., Сиддик Т., Паттерсон Д., Фиглевич Д.А., Сапп П., Хентати А. и др. Мутации в гене супероксиддисмутазы Cu / Zn связаны с семейным боковым амиотрофическим склерозом. Природа. 1993; 362: 59–62.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 9.

    Peviani M, Caron I, Pizzasegola C, Gensano F, Tortarolo M, Bendotti C. Раскрытие сложности бокового амиотрофического склероза: последние достижения трансгенных мутантных мышей SOD1. Цели лекарственных препаратов для нейролептических расстройств ЦНС. 2010; 9: 491–503.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 10.

    Boillée S, Vande Velde C, Cleveland DWW. БАС: заболевание двигательных нейронов и их ненейронных соседей. Нейрон. 2006; 52: 39–59.

    Артикул
    PubMed

    Google ученый

  • 11.

    Chiu IM, Phatnani H, Kuligowski M, Tapia JC, Carrasco MA, Zhang M, et al. Активация врожденного и гуморального иммунитета в периферической нервной системе трансгенных мышей с БАС. Proc Natl Acad Sci. 2009; 106: 20960–5.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 12.

    Appel SH, Beers DR, Henkel JS. Т-клеточно-микроглиальный диалог при болезни Паркинсона и боковом амиотрофическом склерозе: прислушиваемся ли мы? Trends Immunol.2010; 31: 7–71.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 13.

    Певиани М., Тортароло М., Батталья Э., Пива Р., Бендотти С. Специфическая индукция Akt3 в мотонейронах спинного мозга является нейропротекторной на мышиной модели семейного бокового амиотрофического склероза. Mol Neurobiol. 2014; 49: 136–48.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 14.

    Beers DR, Henkel JS, Zhao W, Wang J, Appel SH.CD4 + Т-клетки поддерживают глиальную нейрозащиту, замедляют прогрессирование заболевания и изменяют морфологию глии в модели унаследованного БАС на животных. Proc Natl Acad Sci. 2008; 105: 15558–63.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 15.

    Каспар Б.К., Лядо Дж., Шеркат Н., Ротштейн Дж. Д., Гейдж Ф. Х. Ретроградная вирусная доставка IGF-1 продлевает выживаемость в мышиной модели ALS. Наука. 2003; 301: 839–42.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 16.

    Manabe Y, Nagano I, Gazi MSA, Murakami T., Shiote M, Shoji M и др. Опосредованный аденовирусом перенос гена нейротрофического фактора, происходящего из линии глиальных клеток, предотвращает потерю моторных нейронов трансгенных модельных мышей из-за бокового амиотрофического склероза. Апоптоз. 2002; 7: 329–34.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 17.

    Девил М., Ламбрехтс Д., Скиот Р., Шоу П.Дж., Инс П.Г., Роббрехт В. и др. Фактор роста эндотелия сосудов противодействует потере фосфо-Akt, предшествующей дегенерации двигательных нейронов при боковом амиотрофическом склерозе.Neuropathol Appl Neurobiol. 2007; 33: 499–509.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 18.

    Beers DR, Henkel JS, Zhao W, Wang J, Huang A, Wen S, et al. Эндогенные регуляторные Т-лимфоциты улучшают боковой амиотрофический склероз у мышей и коррелируют с прогрессированием заболевания у пациентов с боковым амиотрофическим склерозом. Головной мозг. 2011; 134: 1293–314.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 19.

    Nardo G, Trolese MC, de Vito G, Cecchi R, Riva N, Dina G и др. Иммунный ответ периферических аксонов задерживает прогрессирование заболевания у мышей SOD1G93A. J Нейровоспаление. 2016; 13: 261.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 20.

    Nardo G, Trolese MC, Tortarolo M, Vallarola A, Freschi M, Pasetto L, et al. Новое понимание механизмов вариабельности течения болезни при БАС на моделях мутантных мышей SOD1.Brain Pathol. 2016; 26: 237–47.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 21.

    Nardo G, Iennaco R, Fusi N, Heath PR, Marino M, Trolese MC, et al. Транскриптомные показатели быстрого и медленного прогрессирования заболевания на двух моделях бокового амиотрофического склероза на мышах. Головной мозг. 2013; 136: 3305–32.

    Артикул
    PubMed

    Google ученый

  • 22.

    Хаснавис С., Яна А., Рой А., Мазумдер М., Бхушан Б., Вуд Т. и др.Подавление активации ядерного фактора-κB и воспаления в микроглии физически модифицированным физиологическим раствором. J Biol Chem. 2012; 287: 29529–42.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 23.

    Хаснавис С., Рой А., Гош С., Уотсон Р., Пахан К. Защита дофаминергических нейронов на мышиной модели болезни Паркинсона с помощью физически модифицированного физиологического раствора, содержащего стабилизированные зарядом нанопузырьки. J NeuroImmune Pharmacol.2014; 9: 218–32.

  • 24.

    Яна М., Гош С., Пахан К. Повышение экспрессии гена миелина с помощью физически модифицированного физиологического раствора через активацию CREB, опосредованную фосфатидилинозитол-3-киназой: последствия для рассеянного склероза. Neurochem Res. 2018; 43: 407–19.

  • 25.

    Моди К.К., Яна А., Гош С., Уотсон Р., Пахан К. Физически модифицированный физиологический раствор подавляет апоптоз нейронов, ослабляет фосфорилирование тау-белка и защищает память на животной модели болезни Альцгеймера.PLoS One. 2014; 9: e103606.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 26.

    Рой А., Моди К.К., Хаснавис С., Гош С., Уотсон Р., Пахан К. Повышение морфологической пластичности нейронов гиппокампа с помощью физически модифицированного физиологического раствора через фосфатидилинозитол-3 киназу. PLoS One. 2014; 9: e101883.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 27.

    Choi S, Yu E, Rabello G, Merlo S, Zemmar A, Walton KD, et al. Усиленная синаптическая передача в гигантском синапсе кальмаров искусственной морской водой на основе физически модифицированного физиологического раствора. Front Synaptic Neurosci. 2014; 6: 1–13.

    Артикул

    Google ученый

  • 28.

    Чой С., Ю Э, Ким Д.С., Сугимори М., Ллинас Р.Р. RNS60, стабилизированный зарядом наноструктурный физиологический раствор, изменяет свойства биофизических мембран ооцитов Xenopus Laevis, увеличивая выработку митохондриального АТФ.Physiol Rep. 2015; 3: 1–7.

    Артикул

    Google ученый

  • 29.

    Иванников М.В., Сугимори М., Ллинас Р.Р. Нервно-мышечная передача и мышечная усталость изменяются под действием наноструктурированного кислорода. Мышечный нерв. 2017; 55: 555–63.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 30.

    Мондал С., Мартинсон Дж. А., Гош С., Уотсон Р., Пахан К. Защита Treg, подавление клеток Th2 и Th27 и улучшение экспериментального аллергического энцефаломиелита с помощью физически модифицированного физиологического раствора.PLoS One. 2012; 7: e51869.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 31.

    Mondal S, Rangasamy SB, Ghosh S, Watson RL, Pahan K. Распыление RNS60, физически модифицированного физиологического раствора, ослабляет адаптивный перенос экспериментального аллергического энцефаломиелита у мышей: последствия для терапии рассеянного склероза. Neurochem Res. 2017; 42: 1555–70.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 32.

    Rao VTS, Khan D, Jones RG, Nakamura DS, Kennedy TE, Cui Q-L и др. Потенциальное преимущество физиологического раствора RNS60 с наноструктурой со стабилизированным зарядом для поддержания и восстановления миелина. Научный доклад 2016; 6: 30020.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 33.

    Де Паола М., Мариани А., Бигини П., Певиани М., Феррара Дж., Молтени М. и др. Нейропротективные эффекты антагонизма толл-подобного рецептора 4 в культурах спинного мозга и на мышиной модели дегенерации двигательных нейронов.Mol Med. 2012; 18: 971–81.

    CAS
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 34.

    Basso M, Pozzi S, Tortarolo M, Fiordaliso F, Bisighini C, Pasetto L, et al. Мутантная медно-цинковая супероксиддисмутаза (SOD1) вызывает изменения пути секреции белка и высвобождение экзосом в астроцитах: последствия для распространения болезни и патологии двигательных нейронов при боковом амиотрофическом склерозе. J Biol Chem. 2013; 288: 15699–711.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 35.

    Tortarolo M, Vallarola A, Lidonnici D, Battaglia E, Gensano F, Spaltro G и др. Отсутствие рецептора TNF-альфа типа 2 защищает двигательные нейроны в клеточной модели бокового амиотрофического склероза и у мутантных мышей SOD1, но не влияет на прогрессирование заболевания. J Neurochem. 2015; 135: 109–24.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 36.

    Bär PR. Заболевание двигательных нейронов in vitro: использование культивированных двигательных нейронов для изучения бокового амиотрофического склероза.Eur J Pharmacol. 2000; 405: 285–95.

    Артикул
    PubMed

    Google ученый

  • 37.

    Нагаи М., Ре Д.Б., Нагата Т., Халазонитис А, Джесселл Т.М., Вихтерле Х. и др. Астроциты, экспрессирующие связанные с БАС мутантные факторы высвобождения SOD1, избирательно токсичны для двигательных нейронов. Nat Neurosci. 2007; 10: 615–22.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 38.

    Визе С., Херрманн Т., Дреппер С., Яблонка С., Функ Н., Клаусмайер А. и др. Выделение и обогащение эмбриональных мотонейронов мыши из поясничного отдела спинного мозга отдельных эмбрионов мыши. Nat Protoc. 2010; 5: 31–8.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 39.

    Peviani M, Cheroni C, Troglio F, Quarto M, Pelicci G, Bendotti C. Отсутствие изменений в пути выживания PI3K / AKT в моторных нейронах спинного мозга на мышиной модели семейного бокового амиотрофического склероза.Mol Cell Neurosci. 2007; 34: 592–602.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 40.

    Попко Дж., Фернандес А., Бритес Д., Ланье Л. М.. Автоматический анализ данных трассировки нейронов. Cytom Часть A. 2009; 75: 371–6.

    Артикул

    Google ученый

  • 41.

    Nardo G, Pozzi S, Pignataro M, Lauranzano E, Spano G, Garbelli S, et al. Мультипротеиновые биомаркеры бокового амиотрофического склероза в мононуклеарных клетках периферической крови.PLoS One. 2011; 6: e25545.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 42.

    Карон I, Микотти Е., Паладини А, Мерлино Дж., Плебани Л., Форлони Дж. И др. Сравнительная магнитно-резонансная томография и гистопатологические корреляты на двух моделях бокового амиотрофического склероза у трансгенных мышей SOD1. PLoS One. 2015; 10: 1–19.

    CAS

    Google ученый

  • 43.

    Хиггинс CMJ, Jung C, Xu Z. Связанный с БАС мутант SOD1G93A вызывает митохондриальную вакуолизацию за счет расширения межмембранного пространства и за счет вовлечения агрегации SOD1 и пероксисом. BMC Neurosci. 2003; 4: 16.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 44.

    Jaarsma D, Rognoni F, van Duijn W, Verspaget HW, Haasdijk ED, Holstege JC. CuZn-супероксиддисмутаза (SOD1) накапливается в вакуолизированных митохондриях трансгенных мышей, экспрессирующих мутации SOD1, связанные с боковым амиотрофическим склерозом.Acta Neuropathol. 2001. 102: 293–305.

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 45.

    Diaz-Amarilla P, Olivera-Bravo S, Trias E, Cragnolini A, Martinez-Palma L, Cassina P, et al. Фенотипически аберрантные астроциты, которые способствуют повреждению мотонейронов в модели наследственного бокового амиотрофического склероза. Proc Natl Acad Sci. 2011; 108: 18126–31.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 46.

    Марино М., Папа С., Криппа В., Нардо Г., Певиани М., Черони С. и др. Различия в контроле качества белка коррелируют с вариабельностью фенотипа в двух моделях семейного бокового амиотрофического склероза на мышах. Neurobiol Aging. 2015; 36: 492–504.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 47.

    Dumont N, Frenette J. Макрофаги защищают от атрофии мышц и способствуют восстановлению мышц in vivo и in vitro: механизм, частично зависящий от сигнальной молекулы инсулиноподобного фактора роста-1.Am J Pathol. 2010. 176: 2228–35.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 48.

    Касони Ф., Бассо М., Массиньян Т., Джанацца Е., Черони С., Салмона М. и др. Нитрование белка на мышиной модели семейного бокового амиотрофического склероза. J Biol Chem. 2005; 280: 16295–304.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 49.

    Чандра Г., Кунду М., Рангасами С.Б., Дасарати С., Гош С., Уотсон Р. и др.Увеличение митохондриального биогенеза в нейрональных клетках с помощью RNS60, физически модифицированного физиологического раствора, посредством опосредованной фосфатидилинозитол-3-киназой активации PGC1α. J NeuroImmune Pharmacol. 2017; https://doi.org/10.1007/s11481-017-9771-4. [Epub перед печатью]

  • 50.

    Пап М., Купер Дж. Роль киназы-3 гликогенсинтазы в пути выживания фосфатидилинозитол-3-киназы / Akt-клеток. J Biol Chem Американское общество биохимии и молекулярной биологии. 1998; 273: 19929–32.

    CAS

    Google ученый

  • 51.

    Henkel JS, Beers DR, Wen S, Rivera AL, Toennis KM, Appel JE и др. Регуляторные Т-лимфоциты опосредуют прогрессирование и выживание бокового амиотрофического склероза. EMBO Mol Med. 2013; 5: 64–79.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 52.

    Нагано И., Илиева Х., Шиоте М., Мураками Т., Йокояма М., Сёдзи М. и др. Терапевтическая польза от интратекальной инъекции инсулиноподобного фактора роста-1 на мышиной модели бокового амиотрофического склероза.J Neurol Sci. 2005; 235: 61–8.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 53.

    Сторкебаум Э., Ламбрехтс Д., Деверчин М., Морено-Мурчиано М.П., ​​Аппельманс С., О Х и др. Лечение дегенерации мотонейронов интрацеребровентрикулярной доставкой VEGF в модели БАС у крыс. Nat Neurosci. 2005; 8: 85–92.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 54.

    Lepore AC, Haenggeli C, Gasmi M, Bishop KM, Bartus RT, Maragakis NJ, et al. Доставка аденоассоциированного вируса IGF-1 в спинной мозг в паренхиме является защитной в модели БАС SOD1G93A. Brain Res. 2007; 1185: 256–65.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 55.

    Росси Д., Брамбилла Л., Валори С.Ф., Ронкорони С., Кругнола А., Йокота Т. и др. Очаговая дегенерация астроцитов при боковом амиотрофическом склерозе.Смерть клетки отличается. 2008; 15: 1691–700.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 56.

    Wu X, Kihara T, Akaike A, Niidome T, Sugimoto H. Передача сигналов PI3K / Akt / mTOR регулирует переносчик глутамата 1 в астроцитах. Biochem Biophys Res Commun. 2010; 393: 514–8.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 57.

    Генис Л., Давила Д., Фернандес С., Посо-Родригальварес А., Мартинес-Мурильо Р., Торрес-Алеман И.Астроцитам необходим инсулиноподобный фактор роста I для защиты нейронов от окислительного повреждения. Версия 2 F1000Res. 2014; 3: 28.

    Google ученый

  • 58.

    Жирар С., Бро Д., Лопес-Кастехон Дж., Джайлс Дж., Ротвелл, штат Нью-Джерси, Аллан С.М. Микроглия и макрофаги по-разному модулируют гибель клеток после травмы головного мозга, вызванной кислородно-глюкозной недостаточностью в органотипических срезах головного мозга. Глия. 2013; 61: 813–24.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 59.

    Vergadi E, Ieronymaki E, Lyroni K, Vaporidi K, Tsatsanis C. Сигнальный путь Akt в активации макрофагов и поляризации M1 / ​​M2. J Immunol. 2017; 198: 1006–14.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 60.

    Ван Г, Ши И, Цзян Х, Лик Р.К., Ху Х, Ву И и др. Ингибирование HDAC предотвращает повреждение белого вещества путем модуляции поляризации микроглии / макрофагов по оси GSK3β / PTEN / Akt. Proc Natl Acad Sci U S A Национальной академии наук.2015; 112: 2853–8.

    CAS
    Статья

    Google ученый

  • 61.

    Циперсон В., Грубер Р.К., Голдберг М.Ф., Джордан А., Вейнгер Дж. Г., Макиан Ф. и др. Подавление воспалительных реакций во время экспериментального аутоиммунного энцефаломиелита, индуцированного гликопротеином миелин-олигодендроцитов, регулируется передачей сигналов AKT3. J Immunol. 2013; 190: 1528–39.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 62.

    Beers DR, Zhao W, Liao B, Kano O, Wang J, Huang A и др. Нейровоспаление модулирует отчетливые региональные и временные клинические ответы у мышей с БАС. Иммунное поведение мозга. 2011; 25: 1025–35.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 63.

    Винет Дж., Ван Веринг Х.Р., Генрих А., Келин Р.Э., Вегнер А., Брауэр Н. и др. Нейропротекторная функция разветвленной микроглии при эксайтотоксичности гиппокампа. J Нейровоспаление. 2012; 9: 515.

    Артикул

    Google ученый

  • 64.

    Дуреготти Э., Негро С., Скорзето М., Зорнетта И., Дикинсон Б.К., Чанг С.Дж. и др. Митохондриальные алармины, высвобождаемые дегенерирующими окончаниями моторных аксонов, активируют перисинаптические шванновские клетки. Proc Natl Acad Sci. 2015; 112: e497–505.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 65.

    Квон MJ, Shin HY, Cui Y, Kim H, Thi AHL, Choi JY, et al.CCL2 опосредует нейрон-макрофагальные взаимодействия, управляя активацией прорегенеративных макрофагов после прекондиционирующего повреждения. J Neurosci. 2015; 35: 15934–47.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 66.

    Barrette B, Hebert M.-A, Filali M, Lafortune K, Vallieres N, Gowing G, et al. Потребность миелоидных клеток для регенерации аксонов. J Neurosci. 2008; 28: 9363–76.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 67.

    Dimou L. Мыши с дефицитом Nogo-A обнаруживают штамм-зависимые различия в регенерации аксонов. J Neurosci. 2006; 26: 5591–603.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 68.

    Willenborg DO, Fordham S, Bernard CC, Cowden WB, Ramshaw IA. ИФН-гамма играет критическую роль в снижении регуляции в индукционной и эффекторной фазах аутоиммунного энцефаломиелита, индуцированного гликопротеином миелиновых олигодендроцитов. J Immunol. 1996. 157: 3223–7.

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 69.

    Филарети М., Луотти С., Пазетто Л., Пигнатаро М., Паолелла К., Мессина П. и др. Снижение уровней белков Foldase и шаперонов связано с ранним началом бокового амиотрофического склероза. Front Mol Neurosci. 2017; 10: 99.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 70.

    Банерджи Р., Мосли Р.Л., Рейнольдс А.Д., Дхар А., Джексон-Льюис В., Гордон П.Х. и др.Адаптивная иммунная нейропротекция у мышей с боковым амиотрофическим склерозом G93A-SOD1. PLoS One. 2008; 3: e2740.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 71.

    Domènech-Estévez E, Baloui H, Meng X, Zhang Y, Deinhardt K, Dupree JL, et al. Akt регулирует обертывание аксонов и толщину миелиновой оболочки в ПНС. J Neurosci. 2016; 36: 4506–21.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 72.

    Maurel P, Salzer JL. Аксональная регуляция пролиферации и выживания шванновских клеток и начальных событий миелинизации требует активности PI 3-киназы. J Neurosci. 2000; 20: 4635–45.

    CAS
    PubMed

    Google ученый

  • 73.

    Огата Т., Иидзима С., Хошикава С., Миура Т., Ямамото С., Ода Х и др. Противоположные пути киназы, регулируемой внеклеточными сигналами, и пути Akt контролируют миелинизацию шванновских клеток. J Neurosci. 2004. 24: 6724–32.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 74.

    Goebbels S, Oltrogge JH, Kemper R, Heilmann I, Bormuth I, Wolfer S, et al. Повышенный уровень фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфата в глии запускает клеточно-автономное мембранное обертывание и миелинизацию. J Neurosci. 2010. 30: 8953–64.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 75.

    Флорес А.И., Нараянан С.П., Морс Э.Н., Шик Х.Э., Инь Х, Кидд Г. и др. Постоянно активный Akt вызывает усиление миелинизации в ЦНС. J Neurosci.2008. 28: 7174–83.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 76.

    Carrì MT, D’Ambrosi N, Cozzolino M. Пути митохондриальной дисфункции в патогенезе БАС. Biochem Biophys Res Commun. 2017; 483: 1187–93.

    Артикул
    PubMed

    Google ученый

  • 77.

    Bendotti C, Calvaresi N, Chiveri L, Prelle A, Moggio M, Braga M, et al.Ранняя вакуолизация и повреждение митохондрий в двигательных нейронах мышей FALS не связаны с апоптозом или изменениями гистохимической реактивности цитохромоксидазы. J Neurol Sci. 2001; 191: 25–33.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • 78.

    Li C, Li Y, He L, Agarwal AR, Zeng N, Cadenas E, et al. Передача сигналов PI3K / AKT регулирует биоэнергетику иммортализованных гепатоцитов. Free Radic Biol Med. 2013; 60: 29–40.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 79.

    Петри С., Кёрнер С., Киаей М. Сигнальный путь Nrf2 / ARE: ключевой медиатор окислительного стресса и потенциальная терапевтическая мишень при БАС. Neurol Res Int. 2012; 2012: 878030.

    Артикул
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 80.

    Neymotin A, Calingasan NY, Wille E, Naseri N, Petri S, Damiano M, et al. Нейропротекторный эффект активаторов Nrf2 / ARE, этиламида CDDO и трифторэтиламида CDDO на мышиной модели бокового амиотрофического склероза.Free Radic Biol Med. 2011; 51: 88–96.

    CAS
    Статья
    PubMed
    PubMed Central

    Google ученый

  • 81.

    Манкузо Р., Наварро Х. Боковой амиотрофический склероз: современные перспективы от фундаментальных исследований до клиники. Prog Neurobiol. 2015; 133: 1–26.

    Артикул
    PubMed

    Google ученый

  • 82.

    Ито Х, Вате Р., Чжан Дж., Охниши С., Канеко С., Ито Х и др.Лечение эдаравоном, начатое при появлении симптомов, замедляет снижение моторики и снижает отложение SOD1 у мышей с БАС. Exp Neurol. 2008; 213: 448–55.

    CAS
    Статья
    PubMed

    Google ученый

  • ETh2101 — ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ЭТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ: ПРАЙМЕР ДЛЯ ПСИХИЧЕСКОГО НЕА

    yourceus.com представляет:

    ПРОЦЕСС ПРИНЯТИЯ ЭТИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ:
    ПРАЙМЕР ДЛЯ КЛИНИКОВ ПСИХИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ

    Чарльз Д.Safford, LCSW

    Чарльз Д. Саффорд, LCSW, является президентом yourceus.com, Inc., под руководством и вкладом других старших разработчиков курсов yourceus.com, Inc. и NASW GA. Г-н Саффорд имеет более чем 20-летний опыт работы в области пост-магистратуры в качестве клинициста и имеет более чем пятнадцатилетний опыт работы в качестве разработчика и инструктора по обучению в коммерческих и клинических условиях. Живая версия этого курса была представлена ​​на ежегодной конференции NASW GA в 2001 году.

    Этот курс является собственностью yourceus, охраняемой авторским правом.com и не могут быть скопированы частично или полностью без письменного разрешения yourceus.com. Для получения информации о том, как получить разрешение на использование этого курса или любой его части, свяжитесь с нами по адресу: [email protected] .

    ЦЕЛИ

    Цель этого вводного курса по этике — помочь психиатру понять ключевые компоненты процесса принятия этических решений, используя ряд сценариев, чтобы выделить некоторые из общих этических дилемм, с которыми сталкиваются клинические специалисты. скорее всего столкнутся.Когда стажер завершит этот курс, он или она будет знать:

    -Принципы принятия этических решений
    -Этапы и этапы принятия этического решения
    -Какие принципы и интересы учитываются при принятии этического решения
    -Как эти принципы и интересы работают в сложных отношениях, которые создаются, когда врач работает с клиентами.

    Этот курс в первую очередь предназначен для врачей на ранних этапах своей карьеры или для врачей, изучающих базовые концепции принятия этических решений.

    Продолжительность курса:
    5 часов для контактов: Этика

    Раздел I: Введение

    Раздел второй: представление сценариев

    Раздел третий: Введение в процесс принятия этических решений

    Раздел четвертый: Этапы принятия этических решений

    Раздел пятый: принципы конкуренции и интересы процесса принятия этических решений

    Раздел шестой: Определение взаимоотношений между врачом и клиентом

    Раздел седьмой: Анализ сценариев

    Ссылки и тест

    Раздел I: Введение

    В качестве введения к этому курсу необходимо ответить на три вопроса.

    Что такое этика?

    Зачем они нужны врачам?

    Почему клиницистам нужно их изучать?

    Самый простой ответ на первый вопрос. Согласно определению в словаре American Heritage Dictionary:

    «Этика — это изучение общей природы морали и конкретного морального выбора, который должен сделать человек в его отношениях с другими».

    Мораль связана с тем, что хорошо, а что плохо. Поэтому, вообще говоря, этика связана с правильным и неправильным поведением в отношениях с другими людьми.Фактически, в большинстве штатов существуют этические кодексы, описывающие различные виды правильного и неправильного поведения, которым врачи должны следовать, когда они имеют дело со своими клиентами, коллегами и другими сторонами, с которыми они взаимодействуют.

    Второй вопрос немного сложнее. Не все профессии имеют формальные этические кодексы, и не все профессионалы сталкиваются с такими серьезными последствиями за нарушение своего этического кодекса. Чем отличаются клиницисты, занимающиеся психическим здоровьем, и почему для них так важно иметь четкий этический кодекс, который следует понимать и соблюдать?

    Профессия в области психического здоровья отличается от большинства других профессий несколькими важными и взаимосвязанными аспектами:

    — Характер консультирования таков, что клиентам может быть нанесен значительный и длительный вред, если врач будет вести себя неправильно.
    -Поскольку клиентам может быть причинен вред, в большинстве штатов ограничивается профессия в области психического здоровья. Единственные люди, которые могут практиковать, — это те, кто соответствует определенным критериям и следует определенным руководящим принципам.

    — Способность причинять вред существует бок о бок со способностью творить добро. Профессия в области психического здоровья определяется — и поэтому санкционируется — как профессия, основной целью которой является содействие благополучию своих клиентов и общества в целом, а не забота о личном или финансовом благополучии клинициста.

    Это отличается от большинства предприятий. Для большинства предприятий основная ответственность заключается в том, чтобы заботиться о финансовом благополучии бизнеса и его заинтересованных сторон. В большинстве предприятий благополучие клиента не стоит на первом месте. Компании могут потерять клиентов из-за того, что они не заботятся об интересах клиента, но они не потеряют своего права заниматься этим бизнесом. Клиницисты могут.

    Это говорит о фундаментальном конфликте, который не только влияет на изучение этики, но, что более важно, влияет на этическую практику.В ситуации, когда существует этический конфликт, насколько клиницисту нужно отложить в сторону свои собственные интересы, включая право следовать собственным ценностям и принципам, чтобы в достаточной мере заботиться о наилучших интересах клиента и пациента. общественность?

    Позже в этом курсе, при презентации сценариев этики, многие клиницисты не только увидят этот конфликт, но также почувствуют его влияние на свои собственные процессы принятия этических решений. Даже клиницисты, которые считают, что у них есть четкое понимание этики, могут оказаться на очень запутанной территории.

    Поскольку штаты и различные специалисты в области психического здоровья работают вместе, чтобы контролировать определение того, кто может заниматься консультированием, они также участвуют в процессе прояснения этого важного вопроса. Фактически, штаты продолжают прояснять новое понимание того, что составляет этическое поведение, и требуют от клинических специалистов знать эти изменения и применять их в своей практике.

    Помимо этих требований, государство и его санкционирующие органы, такие как государственные лицензионные советы, также признают различный характер работы клиницистов, наделяя клинических специалистов некоторыми особыми правами и привилегиями.О первом специальном праве уже говорилось. Это право работать в качестве лицензированного клинициста, с государством, выступающим в качестве своего рода гаранта подготовки, навыков, опыта и этической ориентации клинициста.

    По сути, государство говорит, что лицензированному клиницисту можно доверять, потому что он или она выполнили определенный набор стандартов и согласились действовать определенным образом, чтобы защитить безопасность его или ее клиентов и общества в целом. . Если врач не соответствует этим стандартам или действует не так, чтобы защитить безопасность клиентов или общества, государство может лишить его законного права на практику.

    Второе право, которое обычно предоставляется врачу, — это право хранить конфиденциальной информации, таким же образом и с теми же ожиданиями, что и врачи, юристы и священнослужители. Это право имеет важную цель: оно позволяет клиентам доверять клиницисту в обработке важной, а иногда и компрометирующей информации.

    Государство заинтересовано в создании этого доверия, потому что конфиденциальность позволяет целям и задачам консультирования осуществляться более эффективно.Но государство снова становится гарантом доверия клиента, говоря, что врач продемонстрирует правильное поведение при использовании конфиденциальной информации.

    Третье право, предоставленное государством, — это право присоединяться к сетям страховых компаний в порядке, контролируемом государством, и подавать претензии по страхованию третьих лиц. Таким образом, государство выступает гарантом для страховых комиссий способности клинициста предоставлять компетентные услуги. Штат также может выступать в качестве адвоката врача, инструктируя сторонних плательщиков о том, что они должны предлагать оплату за эти консультационные услуги.

    Права и привилегии консультирования, а также требования и обязанности, возлагаемые на врача, неразрывно связаны.

    Невозможно иметь права и привилегии, не принимая требования и обязанности.

    Клиницисты часто борются с требованиями, которые возникают из профессиональных обязанностей, поскольку эти требования накладывают бремя и ограничения на личную жизнь врача. Например, клиенты могут иногда звонить посреди ночи в кризисной ситуации, демонстрируя возможность причинить вред себе или другим.Когда клиницист решает получить лицензию на оказание клинических услуг, он или она принимает требование справиться с такими кризисами, вместо того, чтобы просто снова уснуть.

    Личное право на неприкосновенность частной жизни (и сон) может быть заменено профессиональным обязательством по защите безопасности клиента. Такого рода обязательства существуют как условие получения привилегий профессиональной практики, как и для врачей, сотрудников службы безопасности и многих других специалистов сферы обслуживания, для которых государство гарантирует общественности профессионализм задействованных практикующих врачей.Это подводит нас к нашему последнему вопросу: почему необходимо изучать этику?

    Первая причина — сложность этики. Некоторые сценарии этого тренинга продемонстрируют этот факт. Вторая причина заключается в том, что этика со временем продолжает меняться и развиваться. Со временем знания увеличиваются, тем самым изменяя наше коллективное понимание того, что правильно и что неправильно в наших действиях в этой профессии.

    Третья причина заключается в том, что, изучая этику, мы помогаем друг другу и всей профессии развивать и пересматривать наше коллективное понимание того, что такое этическое поведение.Поступая таким образом, мы помогаем специалистам в области психического здоровья занимать все более полезные позиции по этике по мере того, как мы изучаем, обсуждаем и применяем на практике то, что мы узнаем. Каждый врач может внести свой вклад в накопление коллективных знаний и мудрости, чтобы улучшить профессию для всех нас.

    В этой специальной программе обучения этот процесс произошел и может продолжаться. Отзывы участников, которые прослушали живую версию этих обучающих программ, помогли сформировать представленные здесь знания и понимание.Точно так же отзывы от вас и других слушателей, прошедших этот курс, помогут сформировать понимание, которое войдет в более поздние версии этого тренинга.

    На этом вводный раздел заканчивается. Теперь мы перейдем к рассмотрению нескольких сценариев, которые проверит ваши знания этики, задав несколько сложных вопросов, связанных с каждым сценарием. Это приведет к изучению процесса принятия этических решений — какие факторы задействованы и как эти факторы взаимодействуют в процессе принятия этических решений.

    За этим последует подробное обсуждение каждого сценария. Он будет основан на отзывах, полученных от группы экспертов: опытных врачей, которым будут предложены те же сценарии для изучения. Обсуждение каждого из сценариев продемонстрирует процесс принятия этических решений в действии.

    Вам будет предложено записать свои ответы на сценарии, чтобы вы могли сравнить их с ответами на нашей панели. Посмотрите, приходите ли вы к тем же выводам по тем же причинам.Позже на тренинге, в рамках тестового раздела, вам будут представлены новые сценарии, которые повторно проверит ваши знания и понимание принципов, используемых для принятия правильных этических решений.

    Подготовка к тесту: вопросы для повторения

    На этом этапе обучения стажер должен быть в состоянии ответить на следующие вопросы:

    В чем разница между основной целью работы врача и основной целью другой бизнеса, и насколько это важно с точки зрения принятия этических решений?

    Каким образом государство действует в качестве гаранта навыков, услуг и этичного поведения врача?

    Какие три права обычно предоставляются клиницистам в качестве баланса обязанностей, которые возлагаются на клинициста?

    Каковы фундаментальные отношения между правами и обязанностями при принятии этических решений?

    СЛЕДУЮЩИЙ РАЗДЕЛ >>>

    Уведомление для клиентов производства и сбыта

    Уведомление для клиентов по производству и сбыту — Пособие производителя по налогам штата Вирджиния и местным налогам

    Пособие для производителей по налогам штата Вирджиния и местным налогам

    В Вирджинии производители имеют право на особый налоговый режим как на уровне штата, так и на местном уровне.Использует ли ваш производственный бизнес в полной мере эти налоговые льготы?

    • Государственный налог с продаж и использования : Машины или инструменты (или запасные части для них), топливо, энергия, энергия или материалы, используемые непосредственно в обработке, производстве, переработке, добыче или переработке продуктов для продажи или перепродажи, освобождены от уплаты налогов. государственный налог с продаж и использования. Код Вирджинии 58.1-609.3 (2) (iii). Чтобы претендовать на освобождение от налога, материальное имущество, о котором идет речь, должно быть незаменимым для фактического производства и в первую очередь использоваться или потребляться немедленно при фактическом производстве продуктов.Такие предметы, как платформы, специальные полы или другое имущество, необходимое для работы предприятия, но не используемое непосредственно в производственном процессе, не подпадают под действие данной лицензии. ВАК 10-210-920 (В) (2).
    • Налог на материальную личную собственность местных предприятий : Личная собственность, фактически материальная, которая используется в производстве, считается нематериальной личной собственностью, не подлежащей налогообложению в населенных пунктах Вирджинии. Код Вирджинии 58.1-1101 (A) (2). Однако машины и инструменты, автомобили и оборудование для доставки считаются материальной личной собственностью и подлежат местному налогообложению.Для целей настоящего устава предприятие занимается производством, если его процесс включает преобразование нового материала в изделие или продукт существенно иного характера. The Daily Press, Inc. против города Ньюпорт-Ньюс , 265 Вирджиния, 304, 311 (2003). M&T по-прежнему подлежит налогообложению, если фактически и непосредственно используется в производственном процессе. ид.
    • Налог на местные коммерческие, профессиональные и производственные лицензии : Производители освобождены от налога BPOL.Код Вирджинии 58.1-3703 (C) (4). Как и в случае с налогом BTPP, предприятие занимается производством, если оно преобразует материалы в изделия существенно иного характера, но не если оно просто смешивает вместе различные ингредиенты. Solite Corp. v. County of King George , 220 VA. 661 (1980) (обнаружено, что процесс смешивания песка и гравия не производился).
    • Вертикально интегрированные производители : Даже если конкретный местный офис компании не занимается производством в этом месте, компания все равно может воспользоваться налоговым режимом как производитель, если значительная часть ее общего бизнеса состоит из производства. Город Винчестер против American Woodmark Corp ., 250 Вирджиния. 451 (1995). В American Woodmark штаб-квартира налогоплательщика находилась в Винчестере, а его производственные мощности — нет. Городские власти утверждали, что личное имущество налогоплательщика подлежит налогообложению в городе, но Верховный суд не согласился с этим, отметив, что в применимом статуте Вирджинии нет формулировок, которые требовали бы, чтобы производитель содержал производственные мощности в пределах географических границ города. Идентификатор . на 457. Применяя это правило, налоговый комиссар Вирджинии заявил, что, если налогоплательщик является вертикально интегрированным бизнесом, «деятельность, которая происходила на объекте налогоплательщика в [местности], не является единственным соображением для целей налогообложения личного имущества. Если налогоплательщик сможет доказать, что он вел значительную производственную деятельность как единый бизнес, объект в [местности] будет считаться производственным предприятием ». Постановление налогового комиссара , ПД 10-236, Вирджиния.Департамент налогообложения, 30 сентября 2010 г.

    Хотите узнать больше? Свяжитесь с Йоханом Конродом (757.624.3183) или Скоттом Сеймуром (757.624.3113) с вопросами о налогах вашего штата и местных налогов.


    Содержание данной публикации предназначено только для общей информации и не должно толковаться как юридическая консультация или юридическое заключение по конкретным фактам и обстоятельствам. Авторское право 2021.

    сообщений об анафилаксии после получения вакцины против мРНК COVID-19 в США — 14 декабря 2020 г. — 18 января 2021 г. | Аллергия и клиническая иммунология | JAMA

    В декабре 2020 года Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало разрешения на экстренное использование 2 вакцин на основе мРНК для профилактики коронавирусной болезни 2019 (COVID-19): вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 (EUA выпущена 11 декабря; 2 дозы с интервалом 3 недели) и вакцины Moderna COVID-19 (EUA выпущена 18 декабря; 2 дозы с интервалом 1 месяц).Вскоре после каждого разрешения Консультативный комитет по практике иммунизации выпускал промежуточные рекомендации по применению. 1 , 2

    После проведения вакцинации стали поступать сообщения о случаях анафилаксии после введения вакцин Pfizer-BioNTech и Moderna. 3 , 4 Анафилаксия — это опасная для жизни аллергическая реакция, которая может возникнуть после вакцинации, обычно в течение нескольких минут или часов. 5 Первоначальная оценочная частота сообщений об анафилаксии в США составляла 11.1 случай на миллион введенных доз вакцины Pfizer-BioNTech (14-23 декабря 2020 г.) и 2,5 случая на миллион введенных доз вакцины Moderna (21 декабря 2020 г. — 10 января 2021 г.). 3 , 4 С тех пор, как были сделаны эти предварительные оценки, были введены миллионы доз обеих вакцин, а мониторинг безопасности выявил дополнительные случаи анафилаксии. Этот анализ обновляет показатели анафилаксии у людей после получения вакцины Pfizer-BioNTech или Moderna.

    Система сообщений о побочных эффектах вакцин (VAERS), национальная система пассивного надзора (спонтанного сообщения) за побочными эффектами после иммунизации, 6 фиксировала уведомления и отчеты о подозрении на анафилаксию после вакцинации. Врачи Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) оценили эти отчеты и применили определение случая анафилаксии, разработанное компанией Brighton Collaboration, для классификации случаев. 7

    В период с 14 декабря 2020 года по 18 января 2021 года в США было введено в общей сложности 9943247 доз вакцины Pfizer-BioNTech и 7581429 доз вакцины Moderna (неопубликованные данные CDC, февраль 2021 года).CDC выявил 66 отчетов о случаях, полученных VAERS, которые соответствовали критериям определения случаев анафилаксии Brighton Collaboration (уровни 1, 2 или 3): 47 после вакцины Pfizer-BioNTech, частота сообщений о 4,7 случая на миллион введенных доз и 19 после вакцины Moderna для показателя 2,5 случая / миллион введенных доз. Случаи произошли после получения доз из нескольких партий вакцины. Характеристики зарегистрированных случаев анафилаксии после этих вакцин описаны в таблице.

    Таблица. Характеристики зарегистрированных случаев анафилаксии после получения вакцин против COVID-19 Pfizer-BioNTech (9943247 доз) и Moderna (7581429 доз) — Система отчетности о побочных эффектах вакцин (VAERS), США, 14 декабря 2020 г. — 18 января 2021

    Рецензенты

    CDC пришли к выводу, что клинические характеристики случаев анафилаксии после обеих вакцин были схожими. Кроме того, не было очевидных клинических различий между случаями анафилаксии с появлением симптомов в течение 30 минут и теми, у которых симптомы проявились через 30 минут (15-минутный период наблюдения после вакцинации рекомендуется для всех людей, а 30-минутный период рекомендуется для тех, у кого есть история некоторых аллергических реакций). 8 Общими признаками и симптомами анафилаксии были генерализованная крапивница, диффузная эритематозная сыпь, ангионевротический отек, симптомы обструкции дыхательных путей и дыхательных путей и тошнота. В 21 (32%) из 66 описаний случаев отмечен предыдущий эпизод анафилаксии от других воздействий; предыдущее воздействие включало вакцины (бешенство, грипп A [h2N1], сезонный грипп, неуточненный), контрастные вещества (на основе гадолиния, на основе йода, неуточненные внутривенные), неуточненные инфузии, сульфаниламидные препараты, пенициллин, прохлорперазин, латекс, грецкие орехи, неуточненное дерево. орехи, укусы медуз и неуточненное воздействие.

    В 61 (92%) случаях анафилаксии пациенты получали адреналин в рамках неотложной терапии. Все 66 человек лечились в медицинских учреждениях; 34 (52%) лечились в отделении неотложной помощи и 32 (48%) были госпитализированы (в том числе 18 в отделении интенсивной терапии, 7 из которых потребовали эндотрахеальной интубации). По данным обзора медицинских карт и последующего наблюдения в лечебных учреждениях и клиницистах, из 7 пациентов, которым потребовалась эндотрахеальная интубация, среднее время до появления симптомов составило 6 минут (диапазон <1-45 минут) у всех, кроме одного пациента. наступивший в течение 11 минут.Все 7 интубированных получали адреналин, 6 - кортикостероиды и 5 - антигистаминные препараты; ангионевротический отек лица, языка или гортани имелся у 4 из этих пациентов; и госпитализация составляла от 1 до 3 дней. Известно, что 61 человек (92%) с доступной информацией о последующем наблюдении были выписаны из лечебного учреждения или выздоровели на момент обращения в VAERS. Не сообщалось о случаях смерти от анафилаксии после вакцинации любым продуктом.

    Продолжающийся мониторинг безопасности мРНК вакцин COVID-19 в США подтвердил, что анафилаксия после вакцинации является редким явлением, с показателем 4.7 случаев / миллион введенных доз вакцины Pfizer-BioNTech и 2,5 случая / миллион введенных доз вакцины Moderna, на основе информации до 18 января 2021 г. При рассмотрении в контексте заболеваемости и смертности от COVID-19, 9 преимущества вакцинации намного перевешивают риск анафилаксии, которая поддается лечению. Из-за острого, опасного для жизни характера анафилаксии во всех случаях показано немедленное введение адреналина. Доступно руководство CDC по использованию мРНК вакцины COVID-19 8 и ведению анафилаксии. 10 Все учреждения, применяющие вакцины против COVID-19, должны иметь необходимые материалы и обученный медицинский персонал для лечения анафилаксии.

    Автор для переписки: Том Симабукуро, доктор медицины, магистр здравоохранения, магистр делового администрирования, Управление безопасности иммунизации, Отдел повышения качества здравоохранения, Национальный центр новых и зоонозных инфекционных заболеваний, Центры по контролю и профилактике заболеваний, 1600 Клифтон-роуд, Атланта, Джорджия 30329 ( тшимабукуро @ cdc.gov).

    Опубликовано в Интернете: 12 февраля 2021 г. doi: 10.1001 / jama.2021.1967

    Раскрытие информации о конфликте интересов: Не сообщалось.

    Заявление об ограничении ответственности : Выводы и заключения в этом отчете принадлежат авторам и не обязательно отражают официальную позицию CDC. Упоминание продукта или названия компании используется только для идентификации и не является одобрением CDC.

    Дополнительные взносы: Мы благодарим исследователей из группы реагирования CDC на COVID-19; Управление биостатистики и эпидемиологии FDA, Центр оценки и исследований биологических препаратов; и Проект оценки безопасности клинической иммунизации.

    1. Оливер
    SE, Гаргано
    JW, Марин
    М,
    и другие. Временная рекомендация Консультативного комитета по практике иммунизации по использованию вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19 — США, декабрь 2020 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2020; 69 (50): 1922-1924. doi: 10.15585 / mmwr.mm6950e2 PubMedGoogle ScholarCrossref 2.Oliver
    SE, Гаргано
    JW, Марин
    М,
    и другие. Временная рекомендация Консультативного комитета по практике иммунизации по использованию вакцины Moderna COVID-19 — США, декабрь 2020 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2021; 69 (5152): 1653-1656. DOI: 10.15585 / mmwr.mm695152e1PubMedGoogle ScholarCrossref 3. Симабукуро
    Т, Наир
    N. Аллергические реакции, включая анафилаксию, после получения первой дозы вакцины Pfizer-BioNTech COVID-19. JAMA . Опубликовано в Интернете 21 января 2021 г. doi: 10.1001 / jama.2021.0600PubMedGoogle Scholar4.CDC Группа реагирования на COVID-19; Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Аллергические реакции, включая анафилаксию, после получения первой дозы вакцины Moderna COVID-19 — США, 21 декабря 2020 г. — 10 января 2021 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2021; 70 (4): 125-129. DOI: 10.15585 / mmwr.mm7004e1PubMedGoogle ScholarCrossref 7.Rüggeberg
    JU, золото
    МС, Баяс
    JM,
    и другие; Брайтонская рабочая группа по анафилаксии сотрудничества. Анафилаксия: определение случая и рекомендации по сбору, анализу и представлению данных о безопасности иммунизации. Вакцина . 2007; 25 (31): 5675-5684. doi: 10.1016 / j.vaccine.2007.02.064 PubMedGoogle ScholarCrossref 8.Rossen
    Л. М., Бранум
    AM, Ахмад
    FB, Саттон
    П, Андерсон
    РН.Чрезмерное количество смертей, связанных с COVID-19, по возрасту, расе и этнической принадлежности — США, 26 января — 3 октября 2020 г. MMWR Morb Mortal Wkly Rep . 2020; 69 (42): 1522-1527. doi: 10.15585 / mmwr.mm6942e2 PubMedGoogle ScholarCrossref

    Аутизм: учебник по медицине — Американский семейный врач

    1. Американская психиатрическая ассоциация. Диагностико-статистическое руководство психических расстройств, 4-е изд. Вашингтон, округ Колумбия: Американская психиатрическая ассоциация, 1994: 65–78 ….

    2. Всемирная организация здравоохранения.МКБ-10: международная статистическая классификация болезней и проблем со здоровьем. Женева: Всемирная организация здравоохранения, 1992.

    3. Чакрабарти С.,
    Фомбонн Э.
    Распространенные нарушения развития у детей дошкольного возраста. ДЖАМА .
    2001; 285: 3093–9.

    4. Fombonne E,
    Du Mazaubrun C,
    Банки C,
    Гранд-Жан Х.
    Аутизм и связанные с ним заболевания во французском эпидемиологическом исследовании. J Am Acad Детская подростковая психиатрия .1997; 36: 1561–9.

    5. Bryson SE.
    Эпидемиология аутизма. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    1996; 26: 165–7.

    6. Фомбонн Э.
    Эпидемиология аутизма: обзор. Психол Мед .
    1999. 29: 769–86.

    7. Bryson SE. Эпидемиология аутизма: обзор и нерешенные проблемы. В: Cohen DJ, Volkmar FR, eds. Справочник по аутизму и повсеместным нарушениям развития. 2-е изд. Нью-Йорк: Wiley, 1997: 41–6.

    8. Раттер М., Бейли А., Симонов Э., Пиклз А.Генетические влияния и аутизм. В: Cohen DJ, Volkmar FR, eds. Справочник по аутизму и повсеместным нарушениям развития. 2-е изд. Нью-Йорк: Wiley, 1997: 370–87.

    9. Сатмари П,
    Джонс МБ,
    Цвайгенбаум L,
    MacLean JE.
    Генетика аутизма: обзор и новые направления. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    1998. 28: 351–68.

    10. Бейкер П.,
    Пивень Дж,
    Сато Ю.
    Комплекс аутизма и туберозного склероза: распространенность и клиника. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    1998. 28: 279–85.

    11. Хаулин П.,
    Крыло L,
    Гулд Дж.
    Признание аутизма у детей с синдромом Дауна — значение вмешательства и некоторые предположения о патологии. Дев Мед Детский Neurol .
    1995; 37: 406–14.

    12. Андерсон Г.М., Хосино Ю. Нейрохимические исследования аутизма. В: Cohen DJ, Volkmar FR, eds. Справочник по аутизму и повсеместным нарушениям развития. 2-е изд. Нью-Йорк: Wiley, 1997: 325–43.

    13. Farber JM. Аутизм и другие коммуникативные расстройства. В: Capute AJ, Accardo PJ, ред. Нарушения развития в младенчестве и детстве. 2-е изд. Балтимор, Мэриленд: Брукс, 1996: 347–64.

    14. Уэйкфилд AJ,
    Марч Ш.,
    Энтони А,
    Линнелл Дж,
    Кассон Д.М.,
    Малик М,

    и другие.
    Подвздошно-лимфоидно-узловая гиперплазия, неспецифический колит и повсеместное нарушение развития у детей. Ланцет .
    1998; 351: 637–41.

    15. Миллер Д.,
    Уодсворт Дж.,
    Бриллиант J,
    Росс Э.
    Вакцинация от кори и неврологические нарушения. Ланцет .
    1997; 349: 730–1.

    16. Тейлор Б.,
    Миллер Э,
    Фаррингтон CP,
    Петропулос MC,
    Фаво-Майо I,
    Ли Дж,

    и другие.
    Вакцина от аутизма и кори, эпидемического паротита и краснухи: нет эпидемиологических доказательств причинной связи. Ланцет .
    1999; 353: 2026–209.

    17.ДеСтефано Ф,
    Чен RT.
    Вакцина от аутизма и кори, эпидемического паротита и краснухи: нет эпидемиологических доказательств причинной связи. Дж. Педиатр .
    2000. 136: 125–6.

    18. Филипек П.А.,
    Аккардо ПиДжей,
    Баранек ГТ,
    Повар EH Jr,
    Доусон Дж.,
    Гордон Б,

    и другие.
    Скрининг и диагностика расстройств аутистического спектра. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    1999; 29: 439–84.

    19. Франкенбург В.К.,
    Доддс Дж,
    Арчер П,
    Шапиро Н,
    Бресник Б.Денвер II: крупный пересмотр и повторная стандартизация Денверского скринингового теста на развитие. Педиатрия .
    1992; 89: 91–7.

    20. Sciarillo WG,
    Коричневый ММ,
    Робинсон Н.М.,
    Беннетт ФК,
    Продает CJ.
    Эффективность Денверского скринингового теста на развитие у биологически уязвимых младенцев. J Dev Behav Pediatr .
    1986; 7: 77–83.

    21. Glascoe FP. Сотрудничество с родителями: использование оценки родителями статуса развития для выявления и решения проблем развития и поведения.Нэшвилл: Ellsworth & Vandermeer, 1998.

    22. Baron-Cohen S,
    Аллен Дж.
    Гилберг К.
    Можно ли обнаружить аутизм в 18 месяцев? Иголка, стог сена и ЧАТ. Br J Психиатрия .
    1992; 161: 839–43.

    23. Бэрд Г,
    Чарман Т,
    Кокс А,
    Барон-Коэн С,
    Swettenham J,
    Уилрайт С,

    и другие.
    Текущая тема: скрининг и наблюдение за аутизмом и распространенными нарушениями развития. Арч Дис Детский .
    2001; 84: 468–75.

    24. Сигель Б. Ранний скрининг и диагностика расстройств аутистического спектра: скрининговый тест на общие расстройства развития (PDDST). NIH «Состояние науки в области аутизма: рабочая конференция по скринингу и диагностике», Бетезда, Мэриленд, 15–17 июня 1998 г.

    25. Филипек П.А.,
    Аккардо ПиДжей,
    Ашвал С,
    Баранек ГТ,
    Повар EH Jr,
    Доусон Дж.,

    и другие.
    Параметр практики: скрининг и диагностика аутизма: отчет Подкомитета по стандартам качества Американской академии неврологии и Общества детской неврологии. Неврология .
    2000; 55: 468–79.

    26. Гиллберг С,
    Штеффенбург С.
    Исход и прогностические факторы при детском аутизме и подобных состояниях: популяционное исследование 46 случаев полового созревания. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    1987. 17: 273–87.

    27. Мурис П.,
    Стирнеман П.,
    Меркельбах H,
    Холдринет I,
    Мистерс К.
    Симптомы коморбидной тревоги у детей с распространенными нарушениями развития. Дж. Беспокойство .
    1998; 12: 387–93.

    28. Кобаяши Р,
    Мурата Т.
    Поведенческие характеристики 187 молодых людей с аутизмом. Психиатрическая клиника Neurosci .
    1998. 52: 383–90.

    29. Закон об образовании лиц с ограниченными возможностями — IDEA ’97. Публичное право 1997: 105–17.

    30. Арнольд Л.Е., Гадоу К., Пирсон Д., Варли К. Стимуляторы. В: Reiss S, Aman MG, ред. Психотропные препараты и нарушения развития: справочник международного консенсуса.Колумбус, Огайо: Центр Нисонжера государственного университета Огайо, 1998: 229–43.

    31. Хагерман Р., Брегман Дж., Тирош Э. Клонидин. В: Reiss S, Aman MG, ред. Психотропные препараты и нарушения развития: справочник международного консенсуса. Колумбус, Огайо: Центр Нисонжера государственного университета Огайо, 1998: 259–69.

    32. Werry JS. Анксиолитики и седативные средства. В: Reiss S, Aman MG, ред. Психотропные препараты и нарушения развития: справочник международного консенсуса. Колумбус, Огайо: Центр Нисонжера государственного университета Огайо, 1998: 201–14.

    33. Демб HB,
    Эспириту К.
    Использование рисперидона детьми и подростками с отклонениями в развитии: влияние на некоторые распространенные сложные формы поведения. Аспекты психического здоровья Dev Disabil .
    1999; 2: 73–82.

    34. Volkmar F,
    Повар EH Jr,
    Помрой Дж,
    Реалмуто G,
    Тангуай П.
    Параметры практики для оценки и лечения детей, подростков и взрослых с аутизмом и другими распространенными нарушениями развития. J Am Acad Детская подростковая психиатрия .
    1999; 38 (12 доп.): 32С – 54С.

    35. Римланд Б,
    Эдельсон С.М.
    Тренинг слуховой интеграции при аутизме: пилотное исследование. Научно-исследовательский институт аутизма .
    1992; 112: 1–7.

    36. Ловаас О.И.,
    Смит Т.
    Комплексная поведенческая теория аутичных детей: парадигма исследования и лечения. J Behav Ther Exp Psychiatry .
    1989; 20: 17–29.

    37. Шейнкопф С.Ж.,
    Сигель Б.Поведенческое лечение детей с аутизмом на дому. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    1998. 28: 15–23.

    38. Маук Дж. Э., Ребер М., Батшоу М.Л. Аутизм и другие распространенные нарушения развития. В: Batshaw ML, ed. Дети с ограниченными возможностями. 4-е изд. Балтимор, Мэриленд: Брукс, 1997: 425–47.

    39. Грандин Т. «Мыслить картинками»: и другие рассказы о моей жизни с аутизмом. Нью-Йорк: Vintage Books, 1996: 62–81.

    40. Римланд Б,
    Каллавей Э,
    Дрейфус П.Эффект высоких доз витамина B 6 на детей-аутистов: двойное слепое перекрестное исследование. Am J Psychiatry .
    1978; 135: 472–5.

    41. Римланд Б. Мегавитамин B 6 и магний в лечении аутичных детей и взрослых. В: Шоплер Э., Месибов Г.Б., ред. Нейробиологические проблемы при аутизме. Нью-Йорк: Пленум, 1987: 389–405.

    42. Сингх Н.Н., Эллис К.Р., Мулик Дж. А., Полинг А. Витаминные, минеральные и диетические процедуры. В: Reiss S, Aman MG, ред.Психотропные препараты и нарушения развития: справочник международного консенсуса. Колумбус, Огайо: Центр Нисонжера государственного университета Огайо, 1997: 311–20.

    43. Хорват К,
    Стефанатос Г,
    Сокольский К.Н.,
    Wachtel R,
    Nabors L,
    Tildon JT.
    Улучшение социальных и языковых навыков после введения секретина у пациентов с расстройствами аутистического спектра. J Assoc Acad Minor Phys .
    1998; 9: 9–15.

    44. Chez MG,
    Бьюкенен С.П.,
    Баган БТ,
    Молоток МС,
    Маккарти К.С.,
    Овруцкая I,

    и другие.Секретин и аутизм: клиническое исследование, состоящее из двух частей. Дж. Аутизм Дев Дисорд .
    2000. 30: 87–94.

    Сравнение наборов праймер-зондов среди различных мастер-миксов для лабораторного скрининга тяжелого острого респираторного синдрома — коронавирус 2 (SARS-CoV-2)

    Реферат

    Предпосылки Дефицит химических реагентов при тяжелом остром респираторном синдроме — диагностика коронавируса 2 ( SARS-CoV-2 ) и всплеск случаев SARS-CoV-2 , особенно в условиях ограниченных ресурсов.Следовательно, необходима комбинация оптимального набора для анализа.

    Методы Мы сравнили возможность скрининга SARS-CoV-2 среди трех наборов праймер-зонд в двух разных мастер-миксах: одностадийная ОТ-ПЦР Invitrogen ™ SuperScript ™ III и мастер-тестер LightCycler Multiplex RNA Virus Master.

    Результаты Анализ с наборами TIB-Molbiol, IDT и Phu Sa для LightCycler Multiplex RNA Virus Master или Invitrogen ™ SuperScript ™ III One-Step RT-PCR показал положительные результаты одной реакции в трех повторностях за три дня 4.8 копий на реакцию. Эффективность R-квадрат и усиления составляла 0,97 и варьировалась от 107 до 108% соответственно.

    Выводы Наши результаты показали, что наборы праймеров TIB-Molbiol, IDT и Phu Sa могут быть полезны для лабораторного скрининга SARS-CoV-2 с помощью анализа RT-qPCR гена E. Комбинацию этих наборов реагентов необходимо рассматривать как новую стратегию для увеличения возможностей тестирования программ скрининга на COVID-19.

    Заявление о конкурирующем интересе

    Авторы заявили об отсутствии конкурирующего интереса.

    Отчет о финансировании

    Это исследование не получало внешнего финансирования.

    Заявления авторов

    Я подтверждаю, что были соблюдены все соответствующие этические принципы и получены все необходимые разрешения IRB и / или комитета по этике.

    Да

    Подробная информация об IRB / надзорном органе, предоставившем одобрение или исключение для описанного исследования, приводится ниже:

    Протокол исследования был рассмотрен и ратифицирован Институтом Института Пастера в Хошимине (номер ссылки: 433 / XN-PAS).Участвующие в клиническом исследовании зарегистрированы.

    Получено все необходимое согласие пациента / участника, а соответствующие институциональные формы заархивированы.

    Да

    Я понимаю, что все клинические испытания и любые другие проспективные интервенционные исследования должны быть зарегистрированы в одобренном ICMJE реестре, таком как ClinicalTrials.gov. Я подтверждаю, что любое такое исследование, указанное в рукописи, было зарегистрировано и предоставлен идентификатор регистрации испытания (примечание: при публикации проспективного исследования, зарегистрированного ретроспективно, просьба предоставить заявление в поле идентификатора испытания, объясняющее, почему исследование не было зарегистрировано заранее) .

    Да

    Я выполнил все соответствующие инструкции по составлению отчетов об исследованиях и загрузил соответствующие контрольные списки отчетов по исследованиям сети EQUATOR и другие соответствующие материалы в качестве дополнительных файлов, если применимо.

    Да

    Доступность данных

    Данные, использованные для подтверждения выводов этого исследования, доступны у соответствующего автора
    по требованию.

    Компьютер GRiD Compass 1101

    Компьютер GRiD Compass 1101

    GRiD Компас 1101

    910 x 24

    910 240

    910pp10

    Выпущено: 1982
    Цена: 8150 долл. США
    Вес: 10 фунтов, 12 унций 910 8 МГц (?)
    Оперативная память: 256K DRAM
    Дисплей: 6-дюймовый электролюминесцентный
    80 x 24 текст 9109

    Порты: RS-232/422 последовательный
    Параллельный порт GPIB
    Хранение: внутреннее 384K пузырьковое ОЗУ
    внешний дисковый накопитель

    ОС: ОС GRiD

    Разработанный как лучший портативный компьютер, раскладушка GRiD Compass 1101 — это
    дедушка всех современных портативных компьютеров.

    Компас очень высокотехнологичный, с его плоским черным корпусом из литого под давлением магниевого сплава и ярким, острым
    электролюминесцентный дисплей (ЭЛД). Никакая другая система не может похвастаться такой скоростью и мощностью в таком маленьком корпусе,
    и ни у кого не было такого уникального и большого, легко читаемого экрана, позволяющего отображать весь текст размером 80×24.

    Конечно, все эти замечательные функции значительно повысили цену. GRiD Compass 1101 стоит 8150 долларов.
    был самым дорогим персональным компьютером, который вы могли купить.

    Изначально разработанные для руководителей предприятий, GRiD также использовались U.S. Military ‘в поле’ и НАСА
    на космических челноках в 1980-х и 90-х годах. Говорят даже, что «ядерный футбол» президента США
    одно время включал компьютер GRiD.

    В 1982 году очень немногие компьютеры других производителей (если вообще были) работали с MS-DOS,
    и GRiD не исключение. Хотя в конечном итоге была добавлена ​​совместимость с MS-DOS, исходный GRiD 1101
    работала только под управлением операционной системы GRiD-OS — ее разработка началась в 1979 году, до MS-DOS или
    IBM PC существовал.

    Но GRiD-OS не сутулится — в комплект входят:

    язык программирования

    Вернуться на главную страницу устаревших технологий

    .

    -GRiDManager -коммуникационные и служебные функции
    -GRiDPrint -управление форматом и видом текстовых файлов
    -GRiDWrite -GRiDWrite -GRi13DP910-910-текстовый редактор 9100-910-910-910

    -электронные рабочие листы
    -GRiDFile -средства базы данных
    -GRiDPlot -преобразование данных в графики
    -GRiDBASIC -1310 почти полностью управлял -OS — полнофункциональная мощная операционная система.Он отображает данные по
    DEVICE, SUBJECT (папка), TITLE (имя файла) и KIND (тип файла). При желании файлы могут быть защищены паролем.

    Нажатие клавиши вместе с другой, например, U , обычно активирует
    используемые функции, минимизирующие набор текста и превышение скорости работы системы.

    В то время как Compass 1101 не имеет встроенного дисковода гибких дисков, его внутренняя (несъемная) пузырьковая память объемом 384 КБ занимает
    его место, и ваши данные будут храниться неопределенно долго, даже если будет отключено все питание.

    Доступен дополнительный внешний 5,25-дюймовый дисковод 360K (портативный дисковод для гибких дисков модели 2102),
    а также комбинированный внешний жесткий диск на 10 мегабайт / 5,25-дюймовый дисковод гибких дисков (модель 2101 Disk System).

    GRiD Compass 1101 имеет три больших пузырьковых модуля памяти на материнской плате, как показано здесь справа,
    в общей сложности 384K хранилища данных.

    Пузырьковая память когда-то была
    следующая величайшая вещь в компьютерных технологиях, будучи энергонезависимой и не имеющей движущихся частей.Но пузырчатая память
    является последовательным, и, следовательно, чем он больше, тем больше времени требуется для циклического прохождения ваших данных.

    Технология жестких дисков в конечном итоге затмила возможности пузырьковой памяти, и «пузыри» исчезли в небытие.

    Тем не менее, пока не появились большие энергонезависимые EEPROM, пузырьковая память использовалась еще около десяти лет.
    военными, НАСА и приложениями, которым требовались небольшие, надежные и ударопрочные регистраторы данных.

    Перезаряжаемый аккумулятор для встроенных часов / календаря можно увидеть вверху с «пузырями».это
    приклеены и впаяны, поэтому их трудно заменить, если они выйдут из строя.

    «Пузырьки» находятся на тыльной стороне материнской платы, которая устанавливается лицевой стороной вниз внутри корпуса GRiD.

    Нет места или розеток для каких-либо улучшений. Все микросхемы, включая ПЗУ и ПЗУ операционной системы,
    впаяны и их нелегко заменить.

    Встроенный модем GRiD со скоростью 300/1200 бод (отдельная карта от материнской платы) и программное обеспечение GRiDTerm обеспечивают легкий и удобный доступ
    на GRiD Central — система хранения файлов в режиме онлайн, обеспечивающая коммутируемый доступ к программным библиотекам
    и удаленное хранение данных (до 50К) для владельцев GRiD.Часы / календарь с батарейным питанием помогали отслеживать
    плата за междугороднюю телефонную связь.


    GRiD 1101 должен эксплуатироваться с опущенной «ногой», в противном случае у него есть хорошие шансы
    перегрев. 1101 очень сильно нагревается, почти невозможно дотронуться до него.

    Не совсем портативный, 1101 не работает от батарей, его нужно подключать к сети 110/220 В переменного тока.
    розетка, хотя подойдет любой стандартный компьютерный шнур питания. Также, как ни странно, не хватает переноски.
    ручка.Официальный тканевый чехол GRiD поставляется с 1101, но в нем также отсутствует ремень для переноски.

    GRiD не просто почивала на лаврах и ждала, пока остальной мир его догонит, они
    создали множество современных периферийных устройств и сетевую систему для соединения нескольких GRiD.

    В дополнение к ранее упомянутому коммутируемому GRiD Central, локальному серверу, GRiD Server 1701 ,
    на базе микропроцессора Intel 80186, может соединять до 32 компьютеров GRiD Compass вместе как персональные
    версия GRiD central.

    Наряду с внешним жестким диском GRiD Compass Central 2701 , пользователи Compass могут делиться
    данные и периферийные устройства, а также обмениваться сообщениями напрямую друг с другом.

    В то время как у Compass 1101 не было внутреннего дисковода гибких дисков, в более поздних системах, например, в GRiDCase3, показанном выше.

    На задней панели GRiDCase3 также виден батарейный отсек. Большинство систем GRiD, выпущенных после 1101
    может работать от батареи. Внутренний блок питания извлекается, а на его место устанавливается аккумуляторная батарея.

    MS-DOS-совместимый GRiD 1530 1988 года выпуска был первым в мире ноутбуком Intel 80386DX с батарейным питанием.
    К нему прикреплен дополнительный 16-битный ISA-совместимый отсек расширения, позволяющий использовать
    двух полноразмерных IBM-совместимых карт расширения.

    GRiD Systems Corp. была куплена Tandy (Radio Shack) в 1989 году, но компьютеры GRiD продолжали выпускаться.