Объем багажника лада х рей: LADA XRAY – Технические характеристики – Официальный сайт LADA

Содержание

LADA XRAY – Технические характеристики – Официальный сайт LADA

  • Кузов
  • Колесная формула / ведущие колеса

  • Расположение двигателя

  • Тип кузова / количество дверей

  • Количество мест

  • Длина / ширина / высота, мм

  • База, мм

  • Колея передних / задних колес, мм

  • Дорожный просвет, мм

  • Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом…

  • Двигатель
  • Код двигателя

  • Тип двигателя

  • Система питания

  • Количество, расположение цилиндров

  • Рабочий объем, куб. см

  • Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин.

  • Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин.

  • Рекомендуемое топливо

  • Объем топливного бака, л

  • Динамические характеристики
  • Максимальная скорость, км/ч

  • Время разгона 0-100 км/ч, с

  • Расход топлива
  • Городской цикл, л/100 км

  • Загородный цикл, л/100 км

  • Смешанный цикл, л/100 км

  • Масса
  • Снаряженная масса, кг

  • Технически допустимая максимальная масса, кг

  • Максимальная масса прицепа без тормозной системы /…

  • Трансмиссия
  • Тип трансмиссии

  • Передаточное число главной передачи

  • Подвеска
  • Передняя

  • Задняя

  • Рулевое управление
  • Рулевой механизм

  • Шины
  • Размерность

  • Багажник на Lada Xray: фото, размеры

    Багажник для многих считается едва ли не важнейшим параметром. Ведь от его вместительности в значительной мере зависит комфортабельность путешествия, успех выезда на природу либо простой перевозки вещей. Не зря же покупатели Лада Икс Рей тщательно осматривают багажный отсек хэтчбека, оценивая его удобство, интересуются у менеджера объемом и. д.

    Насколько же удобен багажник Лада Икс Рей? Каковы его размеры? И можно ли по фото определить его слабые стороны?

    Что же можно сказать о багажнике Лада Икс Рей?

    Габариты LADA XRay

    Параметры Лада Икс Рей средние:

    Длина – 4 164 мм.

    Высота – 1 570 мм.

    Ширина – 1 764 мм.

    Колесная база – 2 592 мм.

    Габариты Лада Икс Рей вполне на уровне класса В.

    Характеристики, откровенно, не самые внушительные. В частности, своему ближайшему конкуренту в лице французского Sandero Stepway он уступает в длине и ширине на 84 мм и 7 мм, соответственно. Да и колесная база на 3 мм меньше. Зато по высоте победа за LADA XRay с преимуществом в 48 мм. Именно с оглядкой на небольшие габариты объем багажника Лада Икс Рей приобретает новое значение.

    Багажник LADA XRay

    Его объем составляет 361 литр. Немного, но при сложенном заднем диване он возрастает уже до 1 207 литров. Если же вдобавок разложить и переднее пассажирское кресло, можно добиться объема в 1 514 литров, а еще свободно разместить внутри длинномеры типа лыж, профилей и прочего. Этому способствует и разрезная спинка заднего дивана, раскладывающаяся в пропорции 60х40.

    С таким багажником и диваном перевезти длинномеры — проще простого!

    Однако объем – это далеко не все. Не менее важен показатель удобства использования имеющегося пространства. И здесь инженеры АвтоВАЗа оказались на высоте! Внутренняя часть багажного отсека обладает идеально ровным полом, да и колесные арки не выступают внутрь. Это значит, что весь объем будет использован по назначению и внутри не останется пустых углов. Верх ограничивается пластиковой полкой, но при необходимости ее можно демонтировать и уложить скарб под самое стекло, хотя в данном случае требуется быть осторожным, дабы не разбить его.

    Двойной пол в багажнике Лада Икс Рей — полезная опция, но по удобству пользования отнюдь не выдающаяся.

    В машине предусмотрена функция двойного пола, причем верхняя его часть оборудована специальными фиксаторами, посредством которых можно, используя ремни, надежно закрепить груз, чтобы в пути он не искал пятый угол.

    Крючки и стяжки позволяют надежно крепить груз к полу или стенкам багажника Лада Икс Рей.

    Жаль только, что при сложенном заднем диване внутри автомобиля не образуется ровной погрузочной площадки – спинка складывается с небольшим углом. Так что с этим придется либо мириться, либо убирать из машины подушку заднего дивана, что отнюдь не всегда удобно и приемлемо.

    Ровной погрузочной площадки при сложенном заднем диване в Лада Икс Рей не образуется.

    Кроме того, немаловажна и удобная погрузочная высота, а также короткий задний свес. Это значит, что задний бампер не выдается далеко назад и не мешает в процессе погрузки.

    Багажник Лада Икс Рей – сравнение с конкурентами

    Как показывает практика, объем багажного отсека LADA XRay вполне приличен и полностью соответствует своему сегменту. Но какие результаты покажет отечественный хэтчбек в сравнении с ближайшими соперниками? Это можно наглядно оценить в представленной таблице:

    Марка и модельОбъем багажника (штатный)Со сложенным задним диваном
    LADA XRay361 л1 207 л
    Hyundai Solaris хэтчбек370 л1 043 л
    KIA Rio хэтчбек389 л
    Renault Sandero320 л1 200 л
    Skoda Rapid530 л1 470 л
    Ford Fiesta295 л
    Datsun mi-DO240 л
    Brilliance h330350 л

    Задний диван в Лада Икс Рей всегда можно сложить, увеличив полезный объем багажника.

    Как видно, бесспорно, лучшим в состязании предсказуемо стал лифтбэк Шкода Рапид. Тем не менее, Лада Икс Рей также занимает лидирующие позиции, превосходя ближайшего соперника Renault Sandero по объему багажника в штатном положении на 41 литр, но уступая ему при сложенном диване на 193 литра. Конечно, выбранные в таблице модели для сравнения не совсем корректны, но рынок непосредственно высоких хэтчбеков умеренной цены на российском рынке очень узок, поэтому данное отступление вполне оправданно. И на их фоне багажник Лада Икс Рей смотрится очень неплохо!

    Также о багажном отсеке упоминается в данном сюжете: 

    Объем багажника лада х рей кросс в литрах: фото, видео

    Lada XRAY – компактный кроссовер (или высокий хэтчбек, кому, как угодно) от отечественного производителя. Собранный, на тольяттинском заводе автомобиль, поступил в продажу в самом начале прошлого года.

    За это время он снискал определенную популярность среди автолюбителей. Конечно, не обошлось и без недостатков, но благодаря невысокой цене и широкой функциональной начинке, некоторые грехи можно и простить. В статье, поговорим об интересной особенности нового чуда «АвтоВАЗа» – багажном отсеке. Рассмотрим багажник х рей подробно.

    Габариты багажника Лада х Рей

    Для того, чтобы выяснить, насколько хорош багажник в XRAY, необходимо разобраться с общими размерами автомобиля. Длина, высота и ширина машины составляют: 4 164 мм, 1 570 мм и 1 764 мм, соответственно. Объем багажного отделения в литрах составляет – 376 литр.

    На первый взгляд, кажется маловато, но если сложить задние сидения, тогда его габариты увеличиваются до 1 207 л. А если ко всему этому еще и разложить переднее пассажирское место, тогда объем становится около 1 514 л.

    Багажник XRAY не отличается особым объемом. Кроме маленькой погрузочной высоты, также дополнительно предусмотрены удобные крючки для сумок, двойное дно, крепежные петли и розетка на 12 В. Неплохой набор для недорогой модели

    Особенно если сравнивать XRAY, с его прямым конкурентом Renault Sandero Stepway, на базе которого и построили кроссовер от « АвтоВАЗ». Несмотря на, то что ширина и длина у французского авто чуть больше, Икс Рей выше Сандеро на 48 мм.

    Читайте также

    Объем багажника Лада Веста СВ Универсал
    Отечественная новинка Лада Веста СВ в кузове универсал постепенно приобретает популярность на внутреннем рынке….

     

    Исходя из средних габаритов XRAY, можно сделать вывод, что размеры багажника автомобиля, являются самыми оптимальными: больше, просто нет смысла. В любом случае, для тех кому слишком мало места, автомобиль всегда можно оснастить багажником на крыше, которых на рынке большое количество.

    Плюсы и минусы багажника

    Объем багажника Икс Рей действительно небольшой, но если сложить задние сидения то литраж увеличивается в несколько раз, что позволяет перевозить грузы-длинномеры, например лыжи или строительные доски.

    Объем-объемом, но как быть с комфортом внутри багажного отсека? Здесь все весьма неплохо: в багажнике нет ничего лишнего, пол идеально ровный, а колесные арки скрыты от глаз владельца и не выступают по бокам. Верхнюю полку можно демонтировать при необходимости.

    Багажный отсек обшит качественным, крепким пластиком, подсветка отделения выполнена в виде небольшого фонаря, расположенного на левой стенке.

    Также на стенках расположены небольшие крючки для того, чтобы можно было зацепить полочку. Интересной особенностью багажника тольяттинского кроссовера, является двойной пол.

    Читайте также

    Объем багажника Лада Веста СВ Кросс
    Для водителей объем багажника немаловажный фактор. Если сзади места предостаточно, то можно отказаться во многих…

     

    Звучит заманчиво, но на деле, это практически бесполезная и не очень удобная функция. Единственным положительными моментом «двойного дна», является наличие фиксаторов в верхней части. Они дают возможность закреплять груз специальными ремнями для того, чтобы тот не «ездил» по багажнику.

    лада икс рей багажник фото

    Спинка заднего дивана в XRAY, складывается под небольшим углом, что не совсем удобно, т. к. погрузочная площадка получается неровной. Зато задний бампер не выступает за пределы своей плоскости. Это облегчает погрузку вещей внутрь багажника и уменьшает риск повреждения бампера.

    Прямо перед багажником находится металлическая выступающая часть кузова, такой своеобразный порожек. Дело в том, что этот порожек просто покрашен краской, на нем нет никаких накладок, что грозит царапинами и потертостями этой части багажника.

    х рей фото салона и багажника

    Здесь инженеры проглядели, ведь даже у «Нивы», в том месте были пластиковые накладки. Задняя дверь автомобиля, ведущая в багажный отсек, получилась довольно увесистой, порой нужно слегка напрячься, чтобы опустить ее. Но благодаря своему весу, дверь легко закрывается, даже если отпустить ее на середине траектории.

    Читайте также

    Каков объем багажника Лада Гранта 2018: седан, лифтбек и универсал
    К бюджетным автомобилям особенно отечественного производства много требований не предъявляют. Водителям главное…

     

    Итоги

    Завершая обзор, хочется сказать, что багажник XRAY полностью соответствует специфике сегмента. Конечно, есть в нем пара неприятных деталей, которые не то чтобы раздражают, а скорей просто вызывают легкое недоумение.

    В остальном это полностью оптимальное решение для такого автомобиля. Инженеры «АвтоВАЗа» хорошо постарались, как в целом, над общей конструкцией автомобиля, так и над багажным отсеком. В конце концов, на рынке не так много высоких хэтчбеков, которые бы имели такой объем багажника.

    Загляните в нашу группу Вконтакте.

    Понравилась статья?

     
     

    Лада Х Рей: объем багажника

    Багажник автомобиля является важной составляющей его функциональности, которой при покупке уделяют особое внимание. Причём значение имеют не только габариты и объём багажного отсека, но и удобство его использования – доступность и удобство загрузки, конструкция крышки, возможность трансформации внутреннего объёма, надёжность фиксации багажа, отделка и т. д.

    Рассмотрим багажник «Лада Икс Рей» и дадим оценку его характеристикам и конструкции применительно к требованиям реальных условий эксплуатации.

    Оценка габаритов и объёма

    Согласно данным руководства по эксплуатации автомобиля, габариты «Лада Х Рей» составляют:

    • длина – 4,165 м;
    • ширина 1,764 м;
    • высота – 1,570 м.

    По сравнению с ними размеры проёма багажника, к тому же суживающегося кверху, невелики и потому визуально скрадывают внутренний объём:

    • высота проема — 0,800 м;
    • ширина проема – 0,990 м.

    Но, открыв без усилий крышку и заглянув внутрь, можно убедиться в приличной вместительности багажного отсека, оборудованного подсветкой слева и розеткой на 12 вольт. Лёгкость открывания обусловлена электрическим приводом замка, который срабатывает при нажатии клавиши, защищённой слоем резины, в нише для номерного знака. Кстати, высота поднятия крышки багажника составляет 1,815 м, что позволяет в открытом состоянии безопасно ходить под ней большинству людей.

    Расположение заднего стекла из-за высокого уровня крышки багажника в закрытом состоянии не обеспечивает сзади необходимый обзор из салона нижней части панорамы, поэтому Lada Xray оборудована системой парктроник и камерой заднего вида.

    Штатный багажник

    На фоне не особо выдающихся размеров кузова объём штатного багажника Lada XRay внушителен – 361,0 л. Внутренние его габариты без использования пространства салона составляют:

    • длина – 790 мм;
    • ширина – 900 мм;
    • высота до багажной шторки – 400 мм.

    При этом пол багажника без выпуклостей, и колёсные арки автомобиля не выступают в багажное пространство, что позволяет использовать габариты по максимуму.

    Для увеличения функциональности в конструкции багажника Lada XRay использована система двойного пола – поверх основного покрытия уложено дополнительное съёмное основание (фальшпол) с рымами по углам, к которым с помощью обычных верёвок или эластичных растяжек багаж можно закрепить во избежание смещения в пути.

    Функция, несомненно, полезная, но под фальшполом имеется неиспользуемое пространство высотой 10-12 см по всей площади пола, которое уменьшает габаритную высоту багажного отсека.

    К тому же, близкое расположение рымов друг к другу создаёт неудобство при фиксации к ним багажа.

    Под нижним напольным покрытием багажного отделения в специальной нише расположено полноценное запасное колесо, которое, в зависимости от комплектации автомобиля, может быть на диске R-15 или R-16.

    Важной характеристикой кузова является погрузочная высота багажного отдела, влияющая на трудоёмкость погрузки. У «Лада Х Рей» она немалая — 730 мм, но при этом в багажнике отсутствует задний бортик, и груз сразу укладывается на ровный пол.

    Багажник со сложенными спинками задних сидений

    Вместительность багажного отсека можно увеличить почти вчетверо, если в салоне сложить спинки заднего дивана – его длина после такой трансформации составит 1700 мм, а объём — 1207 л.

    Спинки задних сидений Lada XRay не складываются до горизонтального положения, а остаются под небольшим углом, поэтому сплошной пол одного уровня такой манипуляцией получить не удастся – для этого нужно демонтировать сиденья, что не всегда приемлемо в пути, так как в этом случае сами сиденья нужно куда-то класть.

    Такое совмещение задней части салона с багажным отсеком удобно для перевозки единиц багажа большого общего объёма, но небольшого веса и не требующего сплошного твёрдого основания. Кроме перевозки груза, такое положение багажника можно использовать для ночлега – два человека среднего роста могут расположиться в нём в приемлемой для отдыха позе.

    Багажник со сложенными спинками всех сидений

    Следует рассмотреть две разновидности такого использования багажного отсека Lada XRay: со сложенной пассажирской спинкой переднего сидения и с двумя сложенными передними спинками.

    Если автомобиль используют для перевозки багажа большого объёма, то в салоне складывают все спинки сидений, кроме водительского – такая трансформация «Х Рей» позволяет довести полезный объём багажника до 1300 литров.

    Уложенный багаж не должен препятствовать водительскому обзору через зеркало заднего вида.

    В случае, когда нужно расположиться на ночлег, складываются все спинки сидений Lada XRay, в том числе и водительского: задние – вперёд, а передние (в крайнем переднем положении сидений) назад. Полученная площадь и внушительный объём более 1500 л позволяют расположиться на отдых четырём человекам.

    Бывают ситуации, когда возникает необходимость краткосрочного использования автомобиля в качестве неподвижной камеры хранения. В таком случае выходом также будет полное объединение объёмов багажника и салона, которое у «Х Рэй» осуществляется быстро и просто.

    Технические характеристики багажника «Лада Х Рей» отвечают требованиям, предъявляемым к автомобилям данного класса, а его конструкция достаточно функциональна, чтобы успешно конкурировать даже с зарубежными «одноклассниками».

    Lada xray размер багажника

    Багажник для многих считается едва ли не важнейшим параметром. Ведь от его вместительности в значительной мере зависит комфортабельность путешествия, успех выезда на природу либо простой перевозки вещей. Не зря же покупатели Лада Икс Рей тщательно осматривают багажный отсек хэтчбека, оценивая его удобство, интересуются у менеджера объемом и. д.

    Насколько же удобен багажник Лада Икс Рей? Каковы его размеры? И можно ли по фото определить его слабые стороны?

    Что же можно сказать о багажнике Лада Икс Рей?

    Габариты LADA XRay

    Параметры Лада Икс Рей средние:

    Длина – 4 164 мм.

    Высота – 1 570 мм.

    Ширина – 1 764 мм.

    Колесная база – 2 592 мм.

    Габариты Лада Икс Рей вполне на уровне класса В.

    Характеристики, откровенно, не самые внушительные. В частности, своему ближайшему конкуренту в лице французского Sandero Stepway он уступает в длине и ширине на 84 мм и 7 мм, соответственно. Да и колесная база на 3 мм меньше. Зато по высоте победа за LADA XRay с преимуществом в 48 мм. Именно с оглядкой на небольшие габариты объем багажника Лада Икс Рей приобретает новое значение.

    Багажник LADA XRay

    Его объем составляет 361 литр. Немного, но при сложенном заднем диване он возрастает уже до 1 207 литров. Если же вдобавок разложить и переднее пассажирское кресло, можно добиться объема в 1 514 литров, а еще свободно разместить внутри длинномеры типа лыж, профилей и прочего. Этому способствует и разрезная спинка заднего дивана, раскладывающаяся в пропорции 60х40.

    С таким багажником и диваном перевезти длинномеры — проще простого!

    Однако объем – это далеко не все. Не менее важен показатель удобства использования имеющегося пространства. И здесь инженеры АвтоВАЗа оказались на высоте! Внутренняя часть багажного отсека обладает идеально ровным полом, да и колесные арки не выступают внутрь. Это значит, что весь объем будет использован по назначению и внутри не останется пустых углов. Верх ограничивается пластиковой полкой, но при необходимости ее можно демонтировать и уложить скарб под самое стекло, хотя в данном случае требуется быть осторожным, дабы не разбить его.

    Двойной пол в багажнике Лада Икс Рей — полезная опция, но по удобству пользования отнюдь не выдающаяся.

    В машине предусмотрена функция двойного пола, причем верхняя его часть оборудована специальными фиксаторами, посредством которых можно, используя ремни, надежно закрепить груз, чтобы в пути он не искал пятый угол.

    Крючки и стяжки позволяют надежно крепить груз к полу или стенкам багажника Лада Икс Рей.

    Жаль только, что при сложенном заднем диване внутри автомобиля не образуется ровной погрузочной площадки – спинка складывается с небольшим углом. Так что с этим придется либо мириться, либо убирать из машины подушку заднего дивана, что отнюдь не всегда удобно и приемлемо.

    Ровной погрузочной площадки при сложенном заднем диване в Лада Икс Рей не образуется.

    Кроме того, немаловажна и удобная погрузочная высота, а также короткий задний свес. Это значит, что задний бампер не выдается далеко назад и не мешает в процессе погрузки.

    Багажник Лада Икс Рей – сравнение с конкурентами

    Как показывает практика, объем багажного отсека LADA XRay вполне приличен и полностью соответствует своему сегменту. Но какие результаты покажет отечественный хэтчбек в сравнении с ближайшими соперниками? Это можно наглядно оценить в представленной таблице:

    Марка и модельОбъем багажника (штатный)Со сложенным задним диваном
    LADA XRay361 л1 207 л
    Hyundai Solaris хэтчбек370 л1 043 л
    KIA Rio хэтчбек389 л
    Renault Sandero320 л1 200 л
    Skoda Rapid530 л1 470 л
    Ford Fiesta295 л
    Datsun mi-DO240 л
    Brilliance h330350 л

    Задний диван в Лада Икс Рей всегда можно сложить, увеличив полезный объем багажника.

    Как видно, бесспорно, лучшим в состязании предсказуемо стал лифтбэк Шкода Рапид. Тем не менее, Лада Икс Рей также занимает лидирующие позиции, превосходя ближайшего соперника Renault Sandero по объему багажника в штатном положении на 41 литр, но уступая ему при сложенном диване на 193 литра. Конечно, выбранные в таблице модели для сравнения не совсем корректны, но рынок непосредственно высоких хэтчбеков умеренной цены на российском рынке очень узок, поэтому данное отступление вполне оправданно. И на их фоне багажник Лада Икс Рей смотрится очень неплохо!

    Также о багажном отсеке упоминается в данном сюжете:

    При выборе машины оценивайте не только характеристики двигателя, но и размеры кузова, салона и багажника. Сравнив эти значения с конкурентами можно сразу понять, насколько крупный и вместительный этот автомобиль. В статье представлены все основные размеры XRAY.

    Габаритные размеры кузова

    Справочные размеры хэтчбека/кроссовера указаны на официальном сайте и в руководстве по эксплуатации автомобиля:

    • длина — 4165 мм;
    • ширина 1764 мм;
    • высота — 1570 мм.

    Размеры салона и багажника

    Более детальные размеры кузова, салона и багажника предоставил журнал ЗаРулем .

    Размеры салона XRAY:

    • Высота салона — 1220 мм
    • Высота от подушки переднего сиденья до потолка — 1040 мм
    • Высота от подушки заднего дивана до потолка — 960 мм
    • Расстояние от спинки переднего сиденья до руля — 945..1180 мм
    • Расстояние от спинки заднего дивана до спинки переднего сиденья — 600..815 мм
    • Ширина салона по переднему/заднему ряду сидений — 1330 мм

    Размеры багажника XRAY:

    • Длинна багажника (спинка заднего дивана не сложена/сложена) — 790/1700 мм
    • Высота до задних подголовников (до шторки багажника) — 400/510 мм
    • Ширина багажника — 900 мм
    • Высота проема багажника — 800 мм
    • Ширина проема багажника — 990 мм
    • Высота погрузки — 730 мм
    • Высота поднятия крышки багажника — 1815 мм

    Объем багажного отделения (минимальный / сложенные спинки задних сидений / сложенные спинки передних сидений) — 361л / 1207л / 1514л.

    Если делать сравнение габаритных размеров Lada XRAY с Sandero (подробное сравнение):

    • Длина XRAY больше на 84 мм;
    • База XRAY больше на 3 мм;
    • Высота XRAY ниже на 48 мм;
    • Ширина XRAY больше на 7 мм;
    • Задняя колея XRAY шире на 34 мм.

    Габаритные размеры кузова мы сравнивали в рамках другого обзора. См. также совместимость и размеры шин и дисков XRAY.

    Ключевые слова: багажник lada xray

    в Обзоры 29.05.2017 5,254 Просмотров

    Lada XRAY – компактный кроссовер (или высокий хэтчбек, кому, как угодно) от отечественного производителя. Собранный, на тольяттинском заводе автомобиль, поступил в продажу в самом начале прошлого года.

    За это время он снискал определенную популярность среди автолюбителей. Конечно, не обошлось и без недостатков, но благодаря невысокой цене и широкой функциональной начинке, некоторые грехи можно и простить. В статье, поговорим об интересной особенности нового чуда «АвтоВАЗа» – багажном отсеке. Рассмотрим багажник х рей подробно.

    Габариты багажника Лада х Рей

    Для того, чтобы выяснить, насколько хорош багажник в XRAY, необходимо разобраться с общими размерами автомобиля. Длина, высота и ширина машины составляют: 4 164 мм, 1 570 мм и 1 764 мм, соответственно. Объем багажного отделения в литрах составляет — 376 литр.

    На первый взгляд, кажется маловато, но если сложить задние сидения, тогда его габариты увеличиваются до 1 207 л. А если ко всему этому еще и разложить переднее пассажирское место, тогда объем становится около 1 514 л.

    Багажник XRAY не отличается особым объемом. Кроме маленькой погрузочной высоты, также дополнительно предусмотрены удобные крючки для сумок, двойное дно, крепежные петли и розетка на 12 В. Неплохой набор для недорогой модели

    Особенно если сравнивать XRAY, с его прямым конкурентом Renault Sandero Stepway, на базе которого и построили кроссовер от « АвтоВАЗ». Несмотря на, то что ширина и длина у французского авто чуть больше, Икс Рей выше Сандеро на 48 мм.

    Исходя из средних габаритов XRAY, можно сделать вывод, что размеры багажника автомобиля, являются самыми оптимальными: больше, просто нет смысла. В любом случае, для тех кому слишком мало места, автомобиль всегда можно оснастить багажником на крыше, которых на рынке большое количество.

    Плюсы и минусы багажника

    Объем багажника Икс Рей действительно небольшой, но если сложить задние сидения то литраж увеличивается в несколько раз, что позволяет перевозить грузы-длинномеры, например лыжи или строительные доски.

    Объем-объемом, но как быть с комфортом внутри багажного отсека? Здесь все весьма неплохо: в багажнике нет ничего лишнего, пол идеально ровный, а колесные арки скрыты от глаз владельца и не выступают по бокам. Верхнюю полку можно демонтировать при необходимости.

    Багажный отсек обшит качественным, крепким пластиком, подсветка отделения выполнена в виде небольшого фонаря, расположенного на левой стенке. Также на стенках расположены небольшие крючки для того, чтобы можно было зацепить полочку. Интересной особенностью багажника тольяттинского кроссовера, является двойной пол.

    Звучит заманчиво, но на деле, это практически бесполезная и не очень удобная функция. Единственным положительными моментом «двойного дна», является наличие фиксаторов в верхней части. Они дают возможность закреплять груз специальными ремнями для того, чтобы тот не «ездил» по багажнику.

    лада икс рей багажник фото

    Спинка заднего дивана в XRAY, складывается под небольшим углом, что не совсем удобно, т. к. погрузочная площадка получается неровной. Зато задний бампер не выступает за пределы своей плоскости. Это облегчает погрузку вещей внутрь багажника и уменьшает риск повреждения бампера.

    Прямо перед багажником находится металлическая выступающая часть кузова, такой своеобразный порожек. Дело в том, что этот порожек просто покрашен краской, на нем нет никаких накладок, что грозит царапинами и потертостями этой части багажника.

    х рей фото салона и багажника

    Здесь инженеры проглядели, ведь даже у «Нивы», в том месте были пластиковые накладки. Задняя дверь автомобиля, ведущая в багажный отсек, получилась довольно увесистой, порой нужно слегка напрячься, чтобы опустить ее. Но благодаря своему весу, дверь легко закрывается, даже если отпустить ее на середине траектории.

    Итоги

    Завершая обзор, хочется сказать, что багажник XRAY полностью соответствует специфике сегмента. Конечно, есть в нем пара неприятных деталей, которые не то чтобы раздражают, а скорей просто вызывают легкое недоумение.

    В остальном это полностью оптимальное решение для такого автомобиля. Инженеры «АвтоВАЗа» хорошо постарались, как в целом, над общей конструкцией автомобиля, так и над багажным отсеком. В конце концов, на рынке не так много высоких хэтчбеков, которые бы имели такой объем багажника.

    цена, в наличии, автосалон, официальный дилер Инком Авто

    Система «ЭРА-ГЛОНАСС»

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    Регулируемая по высоте и по вылету рулевая колонка

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    Складной ключ

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    Кондиционер

    +

    +

    +

    Охлаждаемый вещевой ящик

    +

    +

    +

    +

    +

    Мультифункциональное рулевое колесо

    +

    +

    +

    +

    +

    +

    Аудиосистема (2DIN, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 4 динамика

    +

    +

    LADA Ride Select (селектор выбора режима движения)

    +

    +

    +

    +

    Электронная блокировка дифференциала (EDL)

    +

    +

    +

    +

    Розетки 12V на центральной консоли, для задних пассажиров и в багажном отделении

    +

    +

    +

    +

    Сиденье водителя с регулировкой по высоте

    +

    +

    +

    +

    Электростеклоподъемники задних дверей

    +

    +

    +

    +

    Подогрев передних сидений 3х уровневый

    +

    +

    +

    +

    Электропривод и обогрев наружных зеркал

    +

    +

    +

    +

    Датчики парковки задние

    +

    +

    +

    +

    Круиз-контроль

    +

    Электропривод зеркал

    +

    Охлаждаемый перчаточный ящик

    +

    Бортовой компьютер

    +

    Усилитель руля

    +

    Климат-контроль 1-зонный

    +

    Электростеклоподъёмники задние

    +

    Парктроник задний

    +

    Электростеклоподъёмники передние

    +

    Регулировка руля по вылету

    +

    Регулировка руля по высоте

    +

    Подогрев рулевого колеса

    +

    +

    Подогрев задних сидений

    +

    +

    Обогрев ветрового стекла

    +

    +

    Датчики дождя и света

    +

    +

    Климат-контроль

    +

    +

    Круиз-контроль и ограничитель скорости

    +

    +

    Усиленная тонировка задних стекол

    +

    +

    Мультимедийная система с навигацией (7» цветной дисплей с TouchScreen, FM/AM с функцией RDS, USB, AUX, Bluetooth, Hands free), 6 динамиков

    +

    Лёгкая тонировка стекол

    +

    Наружные ручки дверей в цвет кузова

    +

    Рейлинги на крыше

    +

    Декоративная насадка выпускной трубы

    +

    17» легкосплавные диски Proton

    +

    Запасное стальное колесо временного использования 15»

    +

    Противотуманные фары

    +

    Крыша кузова черного цвета

    +

    Наружные зеркала с боковыми указателями поворота черного цвета

    +

    Технические характеристики Лада Ларгус / МирАвто Лада

    Технические характеристики Лада Ларгус кузов универсал в цифрах. Объем багажника Лада Ларгус на 5 мест 560 литров, а при сложенных задних сидений 2540 литров. А в варианте на 7 мест объем багажника 135, 560 и 2540 литров. На Lada Largus устанавливаются хорошо знакомые двигатели Renault 1,6 16 клапанный мощностью 102 л.с. и 8 клапанный мощностью 87 л.с., доступна только 5 МКПП. Инженеры довольно серьезно поработали с подвеской с учетом российской зимы. Это позволяет владельцу без проблем передвигаться, как в городе так и на трассе. Также уделили внимание антикоррозийной защите днища, улучшили тепло и шумоизоляцию, автомобиль гарантирует хороший акустический комфорт пассажирам в своем классе. Трансформация салона Лада Ларгус позволяет перевозить крупные вещи в салоне, а функциональный третий ряд сидений в ларгусе на 7 мест с комфортом разместит 2 взрослых на заднем ряду. В краш тесте Ларгус набрал 3 звезды из 5.

    Технические характеристики в цифрах

    • 100 000 Гарантия (км)

    • 15 000 Интервал ТО (км)

    • 145 Клиренс (см)








    • Краш тест

    • 560 Объем багажника (л.)

    • 50 Объем бака (л.)

    С двигателем 87 л.с. механика

    • 1.6 л. 8-кл.

      Тип двигателя

    • 10.6 л.   6.7 л.  

      Расход на 100 км

    • 156 км/ч

      Максимальная скорость


    • 14.5 с.

      Разгон до 100 км/ч

    • 5МТ   

      Тип коробки передач


    • 610 км

      Запас хода по трассе

    С двигателем 102 л.с. механика

    • 1.6 л. 16-кл.

      Тип двигателя

    • 10.1 л.  6.7 л.  

      Расход на 100 км

    • 165 км/ч

      Максимальная скорость


    • 13.1 с.

      Разгон до 100 км/ч

    • 5МТ   

      Тип коробки передач


    • 633 км

      Запас хода по трассе

    Range Rover Evoque — это роскошный компактный внедорожник стоимостью 32 000 фунтов стерлингов с рентгеновским зрением.

    Если последняя женщина-супергерой Голливуда Капитан Марвел ищет новую машину, то Evoque второго поколения Range Rover может стать для нее билетом.

    Этот умный и дерзкий компактный роскошный внедорожник не только оснащен интеллектуальным рентгеновским зрением, которое позволяет водителю видеть, какие опасности и выбоины скрываются из поля зрения под автомобилем на дороге или за ее пределами, но и имеет вид сзади. голова, которая дает вам более четкое представление о том, что вырисовывается позади.

    У него даже есть веганский вариант мягких и стильных внутренних тканей с использованием переработанных пластиковых бутылок и растительных волокон в качестве альтернативы традиционной коже, и с самого начала он планировался с учетом электрификации и гибридной энергии.

    И я был одним из первых, кто протестировал это мини-чудо во время его глобального запуска на этой неделе в Греции — родине древних супергероев.

    Внедорожник, который превращает вас в супергероя: Рэй Мэсси ездит на Range Rover Evoque второго поколения — 4X4, который дает вам рентгеновское зрение и глаза на затылке

    Создан для женщин, он довольно полезен для мужчины тоже.

    Для 4X4, который на самом деле будет видеть большую часть своего действия в городе и городе, на школьных пробежках, семейных прогулках, покупках и общественных поездках от лондонского Кенсингтона до Лидса и Эдинбургского Морнингсайда, он определенно справился с некоторыми нервозностями -пробеги по бездорожью так же как и на.

    Сюда входит ненадежный водитель через однопутный заброшенный железнодорожный мост на высоте более 150 футов над Коринфским каналом в Греции — идеальное место для нервных испытаний, чтобы опробовать очень умную часть передовых технологий нового Evoque.

    В том, что Jaguar Land Rover провозглашает первым в мире, рентгеновское зрение позволило мне заглянуть через капот, чтобы увидеть на экране приборной панели то, что находится вне поля зрения на дороге внизу.

    Раньше, ползая по бездорожью по камням и пересеченной местности, я смотрел на серьезные потенциальные опасности.

    Теперь я смотрел вниз на железнодорожные пути, шпалы и — сквозь трещины в мосту — на воду далеко внизу. Страшно, но полезно в этом редком сценарии.

    Система под названием ClearSight Ground View — дополнительная опция стоимостью 575 фунтов стерлингов — использует камеры, установленные в передней решетке и на дверных зеркалах, которые проецируют свой обзор на центральный сенсорный экран 4X4, чтобы водитель мог видеть на 180 градусов то, что находится впереди и под передней частью автомобиля.

    Он имеет практическое применение в городской среде, помогая водителям замечать высокие бордюры в центре города при парковке и избегать задиров колес.

    Компания Land Rover впервые представила технологию рентгеновского излучения в 2014 году, но это ее первое использование в демонстрационном зале, доступном для клиентов.

    Ray протестировал новую технологию, проезжая по однопутному заброшенному железнодорожному мосту на высоте более 150 футов над Коринфским каналом в Греции

    ClearSight Ground View — стоимостью 575 фунтов стерлингов — позволяет увидеть, что скрывается под автомобилем

    Пока система будет редко использоваться для проезда по старым железнодорожным мостам, автомобилисты смогут проверить, насколько близко они находятся к высоким бордюрам и выбоинам

    Новый Evoque 4X4 также имеет глаза на затылке благодаря интеллектуальной системе заднего обзора зеркало, специально разработанное для решения проблемы с ограниченным обзором через заднее окно в форме почтового ящика, которое, хотя и позволяет внедорожнику выглядеть гладко, не очень хорошо просматривается.

    Чтобы преодолеть это, традиционное отражающее зеркало заднего вида превращается одним щелчком переключателя в видеоэкран высокого разрешения, на котором отображаются изображения с камеры заднего вида, расположенной над задним окном.

    Опять же, за эту функцию придется доплачивать — довольно большие 450 фунтов стерлингов.

    Изображение очень четкое. А благодаря более широкому полю зрения на 50 градусов это похоже на просмотр фильма в высоком разрешении в Cinemascope.

    Но прелесть в том, что это означает, что обзор для водителя также остается неограниченным для пассажиров, крупных предметов багажа или оборудования на заднем сиденье.Эта технология также обеспечивает более четкую видимость в условиях низкой освещенности.

    У нового Evoque 4X4 глаза на затылке благодаря интеллектуальному зеркалу заднего вида. Он переключается с традиционного вида на экран камеры одним щелчком переключателя.

    Рэй Мэсси использовал эту функцию, чтобы вглядываться в железнодорожные пути, шпалы и — через трещины в мосте — воду далеко ниже

    Вот что это такое. выглядит так, когда вы берете внедорожник стоимостью 39 000 фунтов стерлингов (в этой спецификации) по мосту на высоте 150 футов над ущельем

    Камера разработана с защитной кромкой и специальным водоотталкивающим покрытием, предотвращающим загрязнение линз грязью и брызгами воды.

    Если камера когда-либо будет закрыта, водители могут переключиться обратно на традиционное зеркало заднего вида одним щелчком переключателя.

    Но умные технологии не должны заслонять, какой умный пакет предлагает новый Evoque и насколько весело и практично им управлять. Это скорее эволюция, чем революция, и кардинально она не выглядит. Дьявол кроется в деталях.

    Он имеет полностью новую оболочку кузова, хотя будет доступен только с пятью дверями после того, как Range Rover решил отказаться от варианта с трехдверным купе для второго пришествия Evoque.

    Благодаря более длинной колесной базе новая модель имеет больше внутреннего пространства и места для коленей для задних пассажиров, на 10 процентов больше места для багажа, достаточного для набора клюшек для гольфа, и дополнительное место для хранения вещей. У него также новые 21-дюймовые колеса.

    Также была улучшена гладкая 9-ступенчатая автоматическая коробка передач.

    Продуманная технология бездорожья означала, что он превращается в мясной фарш из грубых гравийных дорог и справляется намного лучше, чем я ожидал, с некоторыми довольно сложными колеями, крутыми горными склонами и большими усыпанными камнями трассами.

    Умные технологии не должны затмевать, какой умный пакет предлагает новый Evoque и насколько весело и практично управлять им.

    Это скорее эволюция, чем революция, и не выглядит радикально иначе. Дьявол кроется в деталях, — говорит Рэй Мэсси.

    Благодаря более длинной колесной базе новый Evoque имеет больше внутреннего пространства и места для колен для задних пассажиров

    Я также провел его через несколько ручьев и небольших речек — осознавая, что теперь он может преодолевать 600 мм воды — на 100 мм.

    Он также может удерживать себя при движении по крутому скользкому склону, не скатываясь назад.

    Для бездорожья есть четыре основных режима — Комфорт, Песок, Трава-Гравий-Снег и Грязь и Колеи, плюс новый автоматический режим, который автоматически выбирает наиболее подходящие настройки для условий и соответствующим образом регулирует автомобиль.

    На старте представлена ​​линейка мягких гибридных 2,0-литровых четырехцилиндровых бензиновых и дизельных двигателей Ingenium с 48-вольтовым аккумулятором, соединенных с девятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, обеспечивающих экономию топлива до 50.4 миль на галлон.

    В трансмиссии используется установленный на двигателе генератор, который собирает энергию, обычно теряемую при замедлении, и сохраняет ее в батарее под полом, чтобы придать автомобилю ускорение, когда это необходимо.

    Рэй Мэсси проехал на компактном внедорожнике 4X4 через несколько ручьев и небольших рек — осознавая, что теперь он может преодолевать 600 мм воды — на 100 мм

    При скорости ниже 11 миль в час двигатель отключается, а водитель нажимает на тормоза для улучшения экономия топлива и сокращение выбросов

    Экологичная трехцилиндровая подключаемая гибридная версия появится через 12 месяцев, и может быть даже полностью электрическая версия

    На скорости ниже 11 миль в час двигатель отключается, пока водитель применяет тормоза.

    Когда водитель трогается с места, накопленная энергия перераспределяется для ускорения двигателя при ускорении и, таким образом, снижения расхода топлива.

    Экологичная трехцилиндровая подключаемая гибридная версия должна появиться через 12 месяцев, и может быть даже полностью электрическая версия.

    Дизели по-прежнему будут самыми продаваемыми.

    Большую часть времени я провел за рулем очень способного Evoque S D240 в привлекательном внешнем оттенке Firenze Red.

    Комфортный интерьер и поддерживающие сиденья были обиты веганским — но очень изысканным — тканью Cloud Eucalyptus и искусственной тканью Ultrafabrics.Директор по дизайну экстерьера Evoque Массимо Фраселла сам является веганом.

    Комфортный интерьер и поддерживающие сиденья были обиты веганским — но очень сложным — тканью Cloud Eucalyptus и искусственной тканью Ultrafabrics

    Массимо Фрасселла, директор по внешнему дизайну Evoque, сам веган

    Каждый новый Evoque вмещает до 33 кг из переработанных или натуральных материалов, включая новый текстиль Eucalyptus, изготовленный из натуральных волокон

    Range Rover Evoque 2019: поместится ли он в моем гараже?

    Модель: Range Rover Evoque S D240

    Диапазон цен: от 31 600 фунтов стерлингов до 50 400 фунтов стерлингов

    Цена управляемой модели: от 38 600 фунтов стерлингов

    Длина: 4371 мм

    Высота: 1649 мм

    Ширина (включая зеркала): 2100 мм

    Колесная база: 2681 мм (на 20 мм длиннее, чем у предыдущей модели)

    Двигатель: 240 лошадиных сил (л.с.) 2.0-литровый 4-цилиндровый дизельный двигатель, соединенный с электродвигателем «мягкого гибрида»

    Аккумуляторы: литий-ионные, 46,2 В

    Передачи: 9-ступенчатая автоматическая

    Максимальная скорость: 140 миль в час

    0-60 миль в час: 7,7 секунды

    Экономия топлива : 45,6 миль на галлон

    Выбросы CO2: 163 г / км

    Глубина преодолеваемого брода: 600 мм (от 500 мм)

    Угол въезда: 25 градусов (R-Dynamic 20,8 градуса)

    Угол съезда: 30,6 градуса

    Буксирная способность: 750 кг

    Емкость топливного бака: 67 литров

    Объем багажного отделения: 591 литр (увеличивается до 1383 литра при складывании гибких сидений второго ряда в соотношении 40:20:40)

    В дороге это очень удобный и захватывающий привод, и есть много тяги мощность, особенно в спорте.

    На довольно простой гравийной дороге он ехал как бодрая раллийная машина, оставляя за собой следы пыли.

    По цене от 38600 фунтов стерлингов, модель, которая у меня была, была хорошо оснащена комплектом (который повысит цену), включая просторную панорамную крышу, заднюю дверь с электроприводом, защитное стекло, передние сиденья с электроприводом с 10 направлениями и множеством внедорожные и внедорожные технологии, призванные облегчить жизнь.

    Обладая мощностью 240 лошадиных сил за его эффективным и чистым двигателем с масляной горелкой Ingenium, он быстро ускоряется от состояния покоя до 100 км / ч за 7 секунд.2 секунды (7,7 секунды до 62 миль в час) до максимальной скорости 140 миль в час, в среднем 45,6 миль на галлон и с выбросами CO2 163 г / км.

    Я также ездил на бензиновом R-Dynamic S P250, который также был довольно шустрым, оснащенным 2,0-литровым бензиновым двигателем мощностью 249 лошадиных сил, который разгонялся с места до 60 миль в час за семь секунд до максимальной скорости 143 миль в час при скорости 35,8 миль на галлон с выбросами CO2 180 г / км.

    Основной модельный ряд нового Evoque второго поколения, который сейчас поступает в автосалоны, оценивается от 31 600 до 40 350 фунтов стерлингов, при этом полностью укомплектованные модели First Edition стоят от 49 550 фунтов стерлингов за дизельный полноприводный автомобиль D180HP и 50 400 фунтов стерлингов за бензиновый полноприводный автомат P250 249HP.

    Первое поколение Evoque было выпущено девять лет назад в 2010 году в Кенсингтонском дворце с помощью бывшей Spice Girl Виктории Бекхэм, которая позже начала стилизовать — но фактически не создавать с нуля — ограниченную версию VB стоимостью 200000 фунтов стерлингов с ее изображением. имя.

    С момента запуска было продано более 772,00 Evoques, каждый пятый в Великобритании, и он получил более 200 международных наград.

    У нового Evoque есть и другие экологические сертификаты.

    Каждый новый Evoque содержит до 33 кг переработанного или натурального материала, включая новую ткань Eucalyptus, изготовленную из натуральных волокон.

    В нем также есть вариант замши Kvadrat без кожи, предназначенный для вегетарианцев и веганов и сделанный из 53 переработанных пластиковых бутылок на машину.

    Это также первый Land Rover, оснащенный передовым программным обеспечением искусственного интеллекта, которое со временем изучает привычки водителя.

    Несмотря на то, что он может быть более экологичным, нет никаких сомнений в том, что Evoque остается таким же стильным, как автомобили в этом секторе

    Эксперты по оценке ожидают, что новый Evoque вернет лучшую в своем классе остаточную стоимость, когда начнутся поставки весной

    Новый Evoque имеет 591 товар. литров багажного отделения, которое увеличивается до 1383 литров при гибком сложении сидений второго ряда в соотношении 40:20:40

    Технология самообучения распознает водителя по брелоку и телефону и настраивает положение его сиденья и рулевой колонки при приближении , что позволяет зарегистрировать до восьми профилей.

    После нескольких поездок Evoque запоминает предпочтительные настройки температуры водителя, настройки мультимедиа и часто набираемые номера в зависимости от времени или дня недели — он даже запоминает настройки массажа сиденья.

    Он тоже должен сохранять свою ценность.

    Независимые эксперты по ценообразованию cap hpi говорят, что новый младенец Range Rover Evoque по цене от 31 600 фунтов стерлингов за D150 FWD начального уровня (с ежемесячными сделками от 245 фунтов стерлингов в месяц после депозита 7500 фунтов стерлингов) будет иметь лучшую в своем классе остаточную стоимость, когда начнутся поставки. весной.

    Через три года или 36 000 миль диапазон Evoque второго поколения сохранит в среднем 63 процента своей стоимости, а самая эффективная модель Evoque R-Dynamic S P250 стоит 41 350 фунтов стерлингов и сохранит 67,4 процента своей стоимости.

    В ноябре в нем прошла церемония открытия знаменитостей, на которой присутствовали звезда Bodyguard и претендент на Бонда Ричард Мэдден, супермодель Дэвид Ганди, Молли Кинг, певица Пикси Лотт и Милли Макинтош в лондонской пивоварне Old Truman Brewery.

    Получите свой заказ сейчас, капитан Марвел.

    Некоторые ссылки в этой статье могут быть партнерскими. Если вы нажмете на них, мы можем заработать небольшую комиссию. Это помогает нам финансировать This Is Money и делать их бесплатными. Мы не пишем статьи для продвижения товаров. Мы не позволяем коммерческим отношениям влиять на нашу редакционную независимость.

    Информационный справочник штата Нью-Джерси: Программа восстановительных действий на ранее использовавшихся участках (технический отчет)


    . Информационный справочник штата Нью-Джерси: Программа восстановительных действий на ранее использовавшихся участках .США: Н. П., 1980.
    Интернет. DOI: 10,2172 / 6833511.


    . Информационный справочник штата Нью-Джерси: Программа восстановительных действий на ранее использовавшихся участках . Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6833511


    . Пт.
    «Информационный справочник штата Нью-Джерси: Программа корректирующих действий на ранее используемых сайтах».Соединенные Штаты. https://doi.org/10.2172/6833511. https://www.osti.gov/servlets/purl/6833511.

    @article {osti_6833511,
    title = {Информационный справочник штата Нью-Джерси: Программа восстановительных действий на ранее использовавшихся сайтах},
    author = {},
    abstractNote = {В соответствии с положениями Закона об атомной энергии от 1954 г. с поправками были проведены радиологические исследования и исследовательская работа для определения радиологических условий на бывших площадках MED / AEC.На данный момент выявлен 31 объект в 13 штатах, которые требуют или могут потребовать корректирующих действий. Этот том является одним из серии, выпущенной POLITECH CORPORATION по контракту с Департаментом энергетики, Управлением по обращению с ядерными отходами, для разработки законодательной и нормативной базы данных, чтобы помочь руководству FUSRAP в решении институциональных и социально-экономических вопросов, связанных с выполнением Программы восстановительных действий. . Эта серия информационных справочников содержит информацию обо всех соответствующих правительственных агентствах на федеральном уровне и уровне штата, соответствующих программах, которыми они управляют, законодательном органе каждого затронутого штата, а также текущих законодательных и нормативных инициативах на федеральном уровне и уровне штата.Этот том представляет собой сборник информации о штате Нью-Джерси. Он содержит: описание структуры государственной исполнительной власти; краткое изложение соответствующих государственных законов и правил; описание структуры законодательного собрания штата, определение должностных лиц и председателей комитетов, а также краткое изложение недавних соответствующих законодательных действий; а также полный текст соответствующих законодательных и нормативных актов. Отрывной формат, используемый в этих томах, позволит периодически обновлять материал по мере выполнения Программы корректирующих действий.},
    doi = {10.2172 / 6833511},
    url = {https://www.osti.gov/biblio/6833511},
    journal = {},
    number =,
    объем =,
    place = {United States},
    год = {1980},
    месяц = ​​{10}
    }

    Tout les chargements de fret dans les avions passagers or cargo sont contrôlés

    Tous les chargements de fret dans les avions de passagers or эксклюзивный груз «sont contrôlés», подтвержденный Марди TLF OAC, организация, которая объединяет 100% транспортных средств безопасности, после того, как будет развернута доставка двух грузовых автомобилей.

    «La sreté du fret est Complètement assurée aujourd’hui. Безопасность 100% du fret qui est embarqué dans les soutes des avions passagers, que ce soit par X-ray or par contrôle en amont chez l’exportateur, et pareil pour le Cargo «, a affirmé à l’AFP Olivier Layec, porte-parole de l’organisation française.

    Специалисты по фактам «неудачников» в борьбе с терроризмом и лицом к лицу с террористической атакой. «Le fret a toujours été vu com le talon d’Achille du transport aérien», резюме для эксперта по авиационной авиации Джейн Крис Йетс в британских СМИ.

    La Fédération des transports et logistiques de France, воздушные перевозки за границу (TLF OAC) souligne que de nouvelles mesures de sécurité du fret ont été décidées au niveau européen depuis les attentats de 2001 aux Etats-Unis.

    Parmi elles, figure l’obligation de déclarer les marchandises transportées, aux douanes du pays destinataire, quatre heures avant l’arrivée du vol. Cette mesure, datant de quelques années, «sera mise en place sur l’ensemble du европейская территория à compter du 1er janvier 2011», подтверждает TLF OAC в коммюнике.

    «Les transporteurs devront envoyer une declaration de transport electronique quatre heures avant l’arrivée du vol aux douanes du pays destinataire. Les Etats-Unis l’imposent depuis deux ou trois ans», a-t-il précisé.

    Ce «Электронный документ, содержащий 30 донес, не называемый экспортером, судьбоносный, тип авиационной компании и биен sûr la nature de la marchandise qui va permettre aux douanes d’analyser et déterminer si cé marchandise» Terroriste «, at-il poursuivi.

    Deux colis piégés, полный комплекс открытий для прекрасного раскрытия информации, все открытые предложения, соответствующие Grande-Bretagne и Dubaï.

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались.
      Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, используйте кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г.,
      браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie.
      Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie
    потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт
    не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к
    остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    13-я Международная конференция по консервативному лечению деформаций позвоночника и первое совместное заседание Международного исследовательского общества по деформациям позвоночника и Общества по ортопедическому и реабилитационному лечению сколиоза — заседание SOSORT-IRSSD 2016 | Сколиоз и заболевания позвоночника

  • Отдел биостатистики, Медицинский колледж Висконсина, Милуоки, Висконсин, США

    Ария Багери и Сергей Тарима

  • Отделение ортопедической хирургии, Милуоки, Висконсин, США

    Tassone, Джон Thometz и Amie Chaloupka

  • Опорно-двигательный Функциональный центр оценки, Милуоки, штат Висконсин, США

    Сюэ-Cheng Liu, Ченнинг Tassone, Джон Thometz и Amie Chaloupka

  • Детская больница штата Висконсин, Милуоки, штат Висконсин, США

    Сергей Тарима

  • Сиднейский университет, Сидней, Австралия

    Ларри Коэн, Милена Симич, Сара Деннис, Кэтрин Рефшауг и Эвангелос Паппас

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Родитель, Мэтью Пьетросану, Эмили Редфорд, Шери Шмидт, Дуглас Хилл, Марк Моро, Дуглас Хедден, Самер Адиб и Эдмонд Лу

  • Служба здравоохранения Альберты, Эдмонтон, Канада

    Дуглас Хилл, Марк Моро

    , Дуглас Лоуд

  • Отделение ортопедической хирургии, Университетский медицинский центр Утрехта, Утрехт, Нидерланды

    Роб К. Бринк, Том П.К. Шлёссер, Дино Коло и Рене М. Кастелейн

  • Институт визуальных наук, Университетский медицинский центр Утрехт, Утрехт, Нидерланды

    Коэн Л.Vincken & Marijn van Stralen

  • Отделение визуализации и интервенционной радиологии, Больница Принца Уэльского, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР Гонконг

    Steve CN Hui & Winnie CW Chu

  • Отделение ортопедии и Травматология, Больница принца Уэльского, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР Гонконг

    Джек Си Ченг

  • Частная практика, Афины, Греция

    Василиос Кечагиас

  • Отделение ортопедии и травматологии, Tzaneio General Больница Пирей, Пирей, Греция

    Теодорос Б.Гривас

  • Кафедра анатомии, Медицинская школа, Афинский университет, Афины, Греция

    Константинос Власис

  • Центр здоровья Кими, Кими, Греция

    Константинос Михас

  • Кафедра общей ортопедии и травматологии Тзума Больница Пирей, Пирей, Греция

    Теодорос Б. Гривас

  • Частная практика, Афины, Греция

    Василиос Кечагиас

  • Кафедра анатомии, Медицинская школа, Афинский университет, Афины, Греция

    0003

  • Центр здоровья Кими, Кими, Греция

    Константинос Михас

  • Отделение ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР Гонконг

    Элиза М.S. Tam, Fiona WP Yu, Vivian WY Hung, Bobby KW Ng, Jack CY Cheng и Tsz ​​Ping Lam

  • Центр качества и здоровья костей, Департамент ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, Гонконг SAR

    Fiona WP Yu, Vivian WY Hung, Ling Qin, Jack CY Cheng и Tsz ​​Ping Lam

  • Кафедра медицины и терапии Китайского университета Гонконга, Шатин, Гонконг, SAR

    Lin Shi

  • Отделение визуализации и интервенционной радиологии, Больница Принца Уэльского, Китайский университет Гонконга, Шатин, Гонконг, САР

    Винни К.W. Chu & James Griffith

  • Департамент визуализации и интервенционной радиологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР

    Синди Сюэ, Стив CN Hui и Винни CW Chu

  • Департамент медицины и терапии , Китайский университет Гонконга, Шатин, САР Гонконг

    Линь Ши

  • Отделение ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР Гонконг

    Цз Пинг Лам, Бобби К.W. Ng и Джек CY Cheng

  • Департамент визуализации и интервенционной радиологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР

    Стив CN Hui, Jean-Philippe Pialasse, Judy YH Wong & Winnie CW Chu

  • Кафедра ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, ОАР Гонконг

    Цз Пинг Лам, Бобби К.В. Нг и Джек Си Ченг

  • Кафедра хиропрактики, Университет Квебека в Труа-Ривьер, Труа -Ривьер, Квебек, Канада

    Жан-Филипп Пиаласс

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Куанг Н.Во, Лоуренс Х. Ле и Эдмонд Х. М. Лу

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Руи Чжэн, Дуглас Л. Хилл, Марк Дж. Моро, Дуглас М. Хедден, Джеймс К. Мэхуд, Сара Саутон и Эдмонд Lou

  • Alberta Health Services, Эдмонтон, Канада

    Douglas L. Hill & Edmond Lou

  • École de technologie supérieure, Монреаль, Канада

    Arnaud Brigntechnol & Catherine Laporte, Канада

  • , Канада

    Farida Cheriet

  • CHU Sainte-Justine, Монреаль, Квебек, Канада

    Farida Cheriet & Marie-Claude Miron

  • Отделение хирургии позвоночника, Медицинская школа Барабанной башни при Нанкинском университете Китай

    Юн Цю, Хао Лю, Чжэнь Лю, Цзэ-чжан Чжу и Банг-пинг Цянь

  • Отделение ортопедической хирургии, Медицинский колледж Висконсина, Милуоки, WI, USA

    XueCheng Liu, John Thometz, Derek Rosol & Channing Tassone

  • Кафедра машиностроения, Школа инженерии Милуоки, Милуоки, Висконсин, США

    Роберт Рицца

  • Отделение медицинской биостатистики Висконсин, Милуоки, Висконсин, США

    Сергей Тарима

  • Отделение патологии, Детская больница Висконсина, Медицинский колледж Висконсина, Милуоки, Висконсин, США

    Паула Норт

  • ISICio 9, Милан, Милан Зайна

  • Отделение эндокринных и метаболических заболеваний, Istituto Auxologico Italiano, Милан, Италия

    Франческа Пезенти, Лука Персани и Николетта Полли

  • Фонд Дона Ньокки, Брешия, Италия

    Университет Брешиа , Брешиа, Италия

    Стефано Негрини

  • Реабилитационное отделение , Istituto Auxologico Italiano, Вербания, Италия

    Паоло Каподаглио

  • Отделение ортопедии и травматологии, Медицинский факультет, Больница Принца Уэльского, Китайский университет Гонконга, Шатин, САР Гонконг

    Бенджамин Хон Кей Ип, Фиона Вай Пинг Ю, Вивиан Винг Инь Хунг, Цз Пинг Лам, Лин Цинь, Бобби Кин Ва Нг и Джек Чун Ю Ченг

  • Школа общественного здравоохранения и первичной медико-санитарной помощи, медицинский факультет Китайского университета Гонконга, Шатин , Гонконг, SAR

    Бенджамин Хон Кей Ип

  • Объединенный центр исследования сколиоза Китайского университета Гонконга и Нанкинского университета, Нанкин и Гонконг, Китайская Народная Республика

    Фиона Вай Пинг Ю, Вивиан Винг Инь Хунг, Цз Пинг Лам и Джек Чун Ю Ченг

  • Кафедра ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, Северная Каролина, Гонконг

    Цзяцзюнь Чжан, Уэй ne Yuk Wai Lee, Huanxiong Chen, Elisa Man Shan Tam, Gene Chiwai Man, Tsz Ping Lam, Bobby Kin Wah Ng и Jack Chun Yiu Cheng

  • Объединенный центр исследования сколиоза Китайского университета Гонконга и Нанкинского университета, Нанкин и Гонконг, Китайская Народная Республика

    Цзяцзюнь Чжан, Уэйн Юк Вай Ли, Хуансюн Чен, Элиза Ман Шан Там, Джин Чивай Ман, Цз Пинг Лам, Бобби Кин Ва Нг, Юн Цю и Джек Чун Ю Ченг

  • SH Ho Scoliosis Research Laboratory, Китайский университет Гонконга, Shatin, NT, Гонконг

    Jiajun Zhang, Wayne Yuk Wai Lee, Huanxiong Chen, Elisa Man Shan Tam, Gene Chiwai Man, Tsz Ping Lam, Bobby Kin Wah Ng, Юн Цю и Джек Чун Ю Ченг

  • Хирургия позвоночника, Медицинская школа Нанкинского университета в больнице Барабанной башни, Нанкин, Китай

    Юн Цю

  • Хирургия позвоночника, Медицинская больница Барабанной башни при Нанкинском университете School, Nanjing, China

    Hao Liu, Zhen Liu, Zezhang Zhu, Bang Ping Qian и Yong Qiu

  • Кафедра детской ортопедии и травматологии, Университет медицинских наук Познань, Познань, Польша

    P.Harasymczuk, P. Janusz & T. Kotwicki

  • Кафедра клеточной биологии, Университет медицинских наук Познань, Познань, Польша

    М. Андрусевич и М. Котвицкая

  • Кафедра медицинской статистики Варшавского университета , Польша

    П. Биецек

  • Медицинский факультет Пусанского национального университета, Пусан, Южная Корея

    Юнг Суб Ли, Чон Ки Шин, Тэ Сик Гох и Сын Мин Сон

  • Кафедра ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Шатин, Северная Каролина, Гонконг

    Хуансюн Чен, Уэйн Юк Вай Ли, Цзяцзюнь Чжан, Элиза Ман Шан Там, Джин Чи Вай Ман, Цз Пинг Лам, Бобби Кин Ва Нг и Джек Чун Ю Ченг

  • Объединенный центр исследования сколиоза Китайского университета Гонконга и Нанкинского университета, Нанкин и Гонконг, Китайская Народная Республика

    Huanxiong Chen, Wayne Yuk Wai Lee, Jiajun Zhang, Elisa Man S Хан Там, Джин Чи Вай Ман, Цз Пинг Лам, Бобби Кин Ва Нг, Йонг Цю и Джек Чун Ю Ченг

  • SH Ho Исследовательская лаборатория сколиоза, Китайский университет Гонконга, Шатин, Северная Каролина, Гонконг

    Huanxiong Чен, Уэйн Юк Вай Ли, Цзяцзюнь Чжан, Элиза Ман Шан Там, Джин Чи Вай Ман, Цз Пинг Лам, Бобби Кин Ва Нг, Юн Цю и Джек Чун Ю Ченг

  • Хирургия позвоночника, Больница Барабанной Башни в Нанкине Университетская медицинская школа, Нанкин, Китай

    Юн Цю

  • Медицинский центр детской больницы Цинциннати, Цинциннати, Огайо, США

    Марк Шварц, Сара Гилдей, Донита И.Bylski-Austrow, Дэвид Л. Глос, Линдси Шульц, Сара О’Хара, Вирал В. Джейн и Питер Ф. Штурм

  • Политехнический Монреаль, Монреаль, Канада

    Сяоюй Ван и Карл-Эрик Обен

  • Сен -Больничный центр Университета Джастин, Монреаль, Канада

    Сяоюй Ван, Стефан Родитель, Хуберт Лабелль и Карл-Эрик Обин

  • Центр исследований позвоночника Сонорана, Феникс, штат Аризона, США

    Деннис Г. Крэндалл

  • Клиника Майо, Рочестер, Миннесота, США

    Ноэль Ларсон

  • Кафедра машиностроения, Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Негар Бехзади Фард и Кайса Дьюк

  • Медицинская служба Альберты, Университет Альберты, Университет Альберты , Канада

    Сара Саутон

  • Отделение ортопедической хирургии, Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Марк Моро, Дуглас Хедден и Кайса Д. uke

  • Детская больница Столлери, Эдмонтон, Альберта, Канада

    Сара Саутон, Лиэнн Лукенчук, Мэтью Керслейк, Джеральдин Хьюн и Бан Цуй

  • Центр здоровья IWK, Галифакс, Новая Шотландия, 9000

  • Медицинский центр Колумбийского университета / Детская больница Морган Стэнли, Нью-Йорк, США

    Прачи Бакарания, Хагит Бердишевский, Келли Граймс, Хироко Мацумото, Джошуа Хайман, Бенджамин Рой, Дэвид Рой и Майкл Витале

  • Гарвардская медицинская школа , США

    Дэниел Тоберт

  • SOS сколиоза, Лондон, Великобритания

    Джейсон Блэк, Майкл Брэдли и Эрика Мод

  • Государственный университет Арканзаса, Джонсборо, Арканзас, США

    Шон Дрейк

    9025 , Великобритания

    Дэвид Глинн

  • Медицинский центр Колумбийского университета / Детская больница Морган Стэнли, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США

    Хагит Бердишевски, Амелия Линдгрен, Прачи Бакарания, Келли Граймс, Хироко Мацумото, Николас Файнберг, Захари Блум, Дэвид Рой и Майкл Витале

  • Политехнический Монреаль, Канада

    , г. Кауэтт и Карл-Эрик Обен

  • CHU Sainte-Justine, Монреаль, Канада

    Сара Дюпюи, Кэрол Фортин, Кристиан Кауэтт и Карл-Эрик Обен

  • Universitéré de Montréal

    , Канада -Эрик Обен

  • Университет Хаджеттепе, Анкара, Турция

    Гозд Гур и Явуз Якут

  • Университет Нови-Сада, Факультет спорта и физического воспитания, Нови-Сад, Сербия

    Никола Евтич

    и Милан Пантович

    Scolio Centar, Нови-Сад, Сербия

    Никола Евтич

  • Кафедра педиатрии, Университет Альберты, Эдмонтон, Кана da

    Sanja Schreiber

  • MVZ Bad Sobernheim GmbH, Bad Sobernheim, Германия

    Axel Hennes

  • Clinique du parc, Lyon, France

    Jean-Claude de Mauroy,

  • , Франция

    Frédéric Barral и Sophie Pourret

  • Clinique du Parc, Lyon, France

    Jean-Claude de Mauroy

  • Lecante Group, Lyon, France

    Frédéric Barret & SophieO.C. ортопедии и травматологии, Детская больница Бамбино Джезу, Институт научных исследований, P.zza S. Onofrio 4, Rome, 00165, Италия

    Анджело Габриэле Аулиса, Винченцо Гуццанти и Франческо Фальчилья

  • Отделение ортопедии Университетской больницы « Агостино Джемелли », Медицинский факультет Католического университета Святого Сердца, Рим, 00168, Италия

    Марко Галли и Лоренцо Аулиса

  • Croix Rouge française-CMCR des Massues, Лион, Франция

    Жан-Клод Бернар, Эрик Бертон , Адриан Ружело, Мари-Ева Пикеринг и Эммануэль Шале-Валайер

  • Лаборатория физиологии упражнений, Лионский университет, Сент-Этьен, Франция

    Жюли Десенинк и Эрик Бертоннауд

    Нордиль-Этоне-де-Эрик,

    , Нордиль Эталь,

  • сюр Сон, Франция

    Эрик Бертонно

  • Teesside University / Peacocks Medical Group, Ньюкасл, Великобритания

    Rich ard Webb

  • Teesside University, Middlesbrough, UK

    Josette Bettany-Saltikov & Barbara Neil

  • ISICO, Milan, Italy

    Fabio Zaina, Martina Poggio0005, Sabrina Donzelli,

    Фонд Дона Ньокки, Брешиа, Италия

    Стефано Негрини

  • Университет Брешиа, Брешиа, Италия

    Стефано Негрини

  • Clinique du parc, Лион, Франция

    Жан-Клод де Мауруа

    Жан-Клод де Мауруа 9252 Лион, Франция

    Фредерик Баррал и Алит Хоанг

  • Хирургия позвоночника, Медицинская школа Нанкинского университета, филиал Барабанной башни, Нанкин, Китай

    Сайху Мао, Бенлун Ши, Бангпин Цянь, Цзэчжан и Чжу Сюй

  • Политехнический Монреаль, Монреаль, Канада

    Никита Кобетто и Карл-Эрик Обен

  • CHU Sainte-Justine, Монреаль, Канада

    Никита Кобетто, Карл-Эрик Обен, Стефан Родитель, Сорайя Барч, Изабель Тюрджон и Юбер Лабель

  • Университет Монреаля, Монреаль, Канада

    53 Хьюберт Лабель, Канада

    53 Юбер Лабель

    Западно-Бенгальский университет медицинских наук и Национальный институт ортопедических инвалидов, Калькутта, Индия

    Хасан Мд Ариф Райхан, Датта Тарит Кумар, Амид Экбал и Абхишек Бисвас

  • Всемирная организация здравоохранения, Женева, Швейцария

    Хаснабисал Чаписал

  • Индийский статистический институт, Калькутта, Индия

    Ашис Кумар Чакраборти

  • Кафедра физиотерапии и реабилитации, Факультет медицинских наук, Университет Хаджеттепе, Анкара, Турция

    Гёзде Гур, Бурдем Айакханк и Явуди Дилекут, Джавдем Айакхан

  • Школа физиотерапии и реабилитации, Университет Докузейлул y, Измир, Турция

    Энгин Симсек

  • Кафедра физиотерапии и реабилитации, Школа медицинских наук, Университет Думлупинар, Кутахья, Турция

    Озген Арас

  • Кафедра аудиологии, нарушений голоса и речи, факультет здоровья Наук, Университет Хаджеттепе, Анкара, Турция

    Сонгуль Аксой

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Эдмонд Лу, Руи Чжэн, Марк Морау и Дуглас Хедден

  • Канада

    Служба здравоохранения Альберты, Эдмонт Лу, Дуг Хилл, Андреас Донауэр, Мелисса Тилберн и Джим Расо

  • Междисциплинарный отдел биомедицинской инженерии, Гонконгский политехнический университет, Гонконг, Китай

    Хе Чен и Вонг Ман-Санг

  • Сиднейский университет , Сидней, Австралия

    Ларри Коэн, Сара Кобаяши, Милена Симич, Сара Деннис, Кэтрин Рефшауг и Эванг Лос Паппас

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Фатеме Асланзаде и Эрик К.Родитель

  • Университет Калгари, Калгари, Канада

    Брайан МакИнтош

  • Частная практика, Афины, Греция

    Эммануил Г. Марагкудакис

  • «Tzaneeus

    », Пирей, Греция, 9000, Пирей, 9000, Пирей, 9000. Б. Гривас, Кристина Мазиоти и Герасимос Цилимидос

  • Университетская больница Янины, Янина, Греция

    Иоаннис Д. Гелалис

  • Доверие больниц Ноттингемского университета, Ноттингем, Великобритания

    R.Джеффри Беруэлл

  • Междисциплинарный отдел биомедицинской инженерии, Гонконгский политехнический университет, Гонконг, Китай

    Ю Чжэн и Ман-Санг Вонг

  • Отделение реабилитационной медицины, Западно-Китайская больница, Сычуаньский университет, Чэнду, Сычуань , Китай

    Yu Zheng & Cheng-Qi He

  • Институт управления стихийными бедствиями и реконструкции, Сычуаньский университет — Гонконгский политехнический университет, Чэнду, Сычуань, Китай

    Yu Zheng

  • Департамент реабилитационной медицины, Реабилитационный департамент Уси Госпиталь, Уси, Цзянсу, Китай

    Ю Чжэн, Сяо-Цзюнь Ву, Нин Сун, Ян Ян и Тао Ван

  • Отделение гастроэнтерологии, Первая больница-филиал Нанкинского медицинского университета, Нанкин, Цзянсу, Китай

    Yi -Ni Dang

  • ISICO Итальянский научный институт позвоночника, Милан, Италия

    Sabrina Donzelli , Грегорио Мартинес, Альберто Негрини, Фабио Заина и Стефано Негрини

  • Университет Брешиа, Брешия, Италия

    Стефано Негрини

  • Фонд Дона Негрини, Милан, Италия

    56 Медицинский центр Стефано Стефано, Милан / Детская больница Морган Стэнли, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

    Хироко Мацумото, Николас Фейнберг, Мэтью Ширли, Хасани Суинделл, Захари Блум, Дэвид П.Рой и Майкл Г. Витале

  • Детская больница Рэди, Сан-Диего, Калифорния, США

    Бехруз А. Акбарния

  • Детская больница Колорадо, Аврора, Колорадо, США

    Сумит Гарг

  • Университет Рочестера , Рочестер, штат Нью-Йорк, США

    Джеймс О. Сандерс

  • Детская больница Лос-Анджелеса, Лос-Анджелес, Калифорния, США

    Дэвид Л. Скэггс

  • Университет Юты, Солт-Лейк-Сити, Юта, США

    Джон Т.Смит

  • Кафедра машиностроения, Инженерная школа Милуоки, Милуоки, Висконсин, США

    Роберт Рицца

  • Кафедра ортопедической хирургии, Медицинский колледж Висконсина, Милуоки, Висконсин, США

    XueCheng

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Эдмонд Лу, Дуглас Хедден и Марк Моро

  • Служба здравоохранения Альберты, Эдмонтон, Канада

    Эдмонд Лу, Дуг Хилл, Андреас Донауэр и Мелисса

    Факультет

    наук о здоровье, Стаффордширский университет, Сток-он-Трент, Великобритания

    Aoife Healy, Sybil Farmer & Nachiappan Chockalingam

  • U.O.C. ортопедии и травматологии, Детская больница Бамбино Джезу, Институт научных исследований, P.zza S. Onofrio 4, Rome, 00165, Италия

    Анджело Габриэле Аулиса и Винченцо Гуццанти

  • Отделение ортопедии университетской больницы «Агостино Джемелли» , Медицинский факультет Католического университета Святого Сердца, Рим, 00168, Италия

    Марко Галли и Лоренцо Аулиса

  • Независимый практикующий врач, Рим, Италия

    Паоло Пиццетти

  • Реабилитационный центр префектуры Сайтама, Япония

    , Ageo

    Toru Maruyama

  • Saitama Medical Center, Saitama Medical University, Moroyama, Japan

    Yosuke Kobayashi & Yusuke Nakao

  • Spine Surgery, филиал Drum Tower Hospital при Нанкинском университете

    , Медицинская школа Нанкинского университета

    , Нанкинский университет

    , Банг Пин Цянь, Юн Цю, Сай-ху Мао, Бинь Ван, Ян Ю и Цзэчжан Чжу

  • 9000 2 Медицинский центр Колумбийского университета / Детская больница Морган Стэнли, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

    Хагит Бердишевский, Амелия М.Линдгрен, Прачи Бакарания, Келли Граймс, Мелвин К. Махни, Джамал Шиллингфорд и Майкл Г. Витале

  • SOS при сколиозе, Лондон, Великобритания

    Джейсон Блэк, Эрика Мод и Эбби Терланд

  • , Великобритания, Йорк

    Дэвид Глинн

  • Отделение нейрореабилитации, Casa di Cura del Policlinico, Милан, Италия

    Антонио Каронни

  • Миланский университет, Милан, Италия

    Лучиана Скуме

  • ISICO Милан, Италия

    Sabrina Donzelli, Fabio Zaina & Stefano Negrini

  • University of Bresciam, Brescia, Италия

    Stefano Negrini

  • Don Gnocchi Foundation, Милан, Италия

    52 , Эдмонтон, Канада

    Санья Шрайбер, Эрик К.Parent, Elham Khodayari Moez, Douglas M. Hedden, Douglas L. Hill, Marc Moreau, Edmond Lou и Elise M. Watkins

  • Alberta Health Services, Эдмонтон, Канада

    Douglas M. Hedden, Douglas L. Hill, Marc Моро и Сара К. Саутон

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Эрик К. Родитель, Санья Шрайбер, Эльхам Ходаяри Моэз, Престон Слоан, Дуглас Хедден, Марк Моро, Дуглас Хилл, Сара Саутон и Элиз Уоткинс

    9025

  • Alberta Health Services, Эдмонтон, Канада

    Дуглас Хедден, Марк Моро, Дуглас Хилл и Сара Саутон

  • University of Alberta, Эдмонтон, Канада

    Эрик К.Parent, Maliheh Ghaneei, Samer Adeeb, Sanja Schreiber, Marc Moreau, Douglas Hedden, Douglas Hill & Sarah Southon

  • Alberta Health Services, Эдмонтон, Канада

    Marc Moreau, Douglas Hedden, Douglas Hill

    Центр лазера при сколиозе позвоночника, Афины, Греция

    Никос Каравидас

  • Университет Тиссайд, Мидлсбро, Великобритания

    Деспоина Дритса, Джозетт Беттани-Салтиков и Найджел Ханчард

  • Сеул Ким Хюн И Джунла Ким

  • Spine Academy Physical Therapy, PLLC, Lexington, MA, USA

    Amy Sbihli

  • University of Alberta, Edmonton, Canada

    Eric Parent

  • , Children’s Healthcare of Atlanta, GA , США

    Лорен Леви, Марк Холовка и Ли Дэвис

  • Университет Айовы, Айова-Сити, Айова, США

    Лори А. Долан и Стюарт Л.Вайнштейн

  • Северо-Западный университет, Чикаго, Иллинойс, США

    Джилл Э. Ларсон, Максимилиан А. Мейер и Барретт Буди

  • Детская больница Энн и Роберта Х. Лурье, Чикаго, Чикаго, Иллинойс, США

    Джон Ф. Сарварк

  • University of Alberta, Edmonton, Canada

    Sanja Schreiber, Eric C.Parent, Douglas M. Hedden & Douglas L. Hill

  • Alberta Health Services, Эдмонтон, Канада

    Дуглас М.Hedden & Douglas L. Hill

  • Children’s Hospital of Wisconsin, Medical College of Wisconsin, Milwaukee, WI, USA

    John Thometz & XueCheng Liu

  • Milwaukee School of Engineering,

    Роберт, США, США

  • Отделение ортопедической хирургии, Детская больница Висконсина, Милуоки, Висконсин, США

    Ченнинг Тассон и СюэЧенг Лю

  • Медицинский колледж Висконсина, Милуоки, Тэссон, Чаннинг, США

  • Отдел биостатистики, Институт здоровья и просвещения общества, Университет Кентукки, Лексигнтон, штат Кентукки, США

    Сергей Тарима

  • The Spine Corporation, Millennium House, Foxwood Road, Chesterfield, S41 9RF, UK

    Элисон Грант и Тим Кук

  • Больницы университета Джеймса Кука, Мартон-роуд, Мидлсбро, TS4 3BW, Великобритания

    Раман Калян, Валид Хекал, Шерил Ханиман и Скотт Мюррей

  • Итальянский научный институт позвоночника ISICO, Милан, Италия

    Морена Питруццелла, Сабрина Донцелли, Фабио Заина и Стефано Негрини

  • , Италия,

    Университет Брешии, Италия.

    Стефано Негрини

  • Фонд Дона Ньокки, Милан, Италия

    Стефано Негрини

  • Clinique du Parc, Лион, Франция

    Жан-Клод де Моруа

  • Lecanteral Group

    Lecanteral И Софи Пурре

  • Clinique du Parc, Лион, Франция

    Жан-Клод де Моруа

  • Lecante Group, Лион, Франция

    Фредерик Баррал и Софи Порре

  • Детский медицинский центр в Станине Госпиталь, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США

    Келли Граймс, Николас Файнберг, Дженнифер Хоуп, Хагит Бердишевский , Прачи Бакарания, Хироко Мацумото, Хасани Суинделл, Джули Йошимачи, Дэвид Рой и Майкл Витале

  • Université du Québec à Trois-Rivières, Trois-Rivières, Québec, Canada

    Julie Touchette, Dana Boustte Шанталь Дусе

  • Частная практика, Монреаль, Канада

    Луиза Маркотт

  • Медицинский факультет, Монреальский университет, Монреаль, Квебек, Канада

    Жан Теру

  • Исследовательский центр Университета Сент-Джастин

    , Монреаль, Квебек, Канада

    Жан Теру

  • Университет Мердока, Школа медицинских профессий, Мердок, Вашингтон, Австралия

    Жан Теру

  • Междисциплинарный отдел биомедицинской инженерии, Гонконгский политехнический университет, Гонконгский политехнический университет Китай

    Янмин Лин и Ман Сан Вонг

  • Moyarta 2, LLC, The Plains, VA, USA

    Джон МакМахон, Эдвард МакМахон и Джереми Бойет

  • Национальный центр сколиоза, Фэрфакс, штат Вирджиния, США

    Люк Стикелизер

  • Оттава и окружная физиотерапевтическая клиника и сколиоз

    Центр физиотерапии и осанки Андрея

    , Канада

    Центр физиотерапии и осанки Андрея

  • Медицинский факультет Университета Саба, Девенс, Массачусетс, США

    Виктория Эшли Лебель

  • Педиатрическая реабилитация Нью-Йорк (PRNY), Тотова, Нью-Джерси, США

    Чинтан А.Pancholi-Parekh

  • Stolze Therapies, Денвер, Колорадо, США

    Lise Stolze

  • Отделение физиотерапии, Детская больница Висконсина, Милуоки, США

    Марисса Селтафнер,

    Отделение ортопедии,

    , Кайтлин Хирургия, Детская больница Висконсина, Медицинский колледж Висконсина, Милуоки, США

    Сюэ Ченг Лю, Джон Томец и Ченнинг Тассон

  • Моррисон физиотерапия, Лейк-Форест, Иллинойс, США

    Памела Р.Моррисон

  • Университет Среднего Запада, Даунерс-Гроув, Иллинойс, США

    Тимоти А. Ханке и Натаниэль Д. Крамдик

  • Университет Розалинд Франклин, Северный Чикаго, Иллинойс, США

    Патрик Нотт, факультет здравоохранения

    Наук, Стаффордширский университет, Сток-он-Трент, ST4 2DF, Великобритания

    Начиаппан Чоккалингам, Томас Шеннон, Райан Дэвенхилл, Роберт Нидхэм, Виней Джасани и Эль-Насри Ахмед

  • Université du Québec à Trois-Rivi Ривьер, Квебек, Канада

    Анисса Сен-Жан, Джули Тушетт, Даника Бруссо и Шанталь Дусе

  • Государственный университет Арканзаса, Джонсборо, штат Арканзас, США

    Шон Дрейк

  • , Канада, Канада Маркотт

  • Медицинский факультет, Монреальский университет, Монреаль, Квебек, Канада

    Жан Теру

  • Rese Arch Center, Университетский госпитальный центр Сент-Жюстин, Монреаль, Квебек, Канада

    Жан Теру

  • Университет Мердока, Школа медицинских профессий, Мердок, Вашингтон, Австралия

    Жан Теру

  • U.O.C. ортопедии и травматологии, Детская больница Бамбино Джезу, Институт научных исследований, P.zza S. Onofrio 4, Rome, 00165, Italy

    Анджело Габриэле Аулиса, Винченцо Гуццанти, Марко Гордано и Джузеппе Мастантуони

  • Отделение ортопедии Университетская больница «Агостино Джемелли», Медицинский факультет Католического университета Святого Сердца, Рим, 00168, Италия

    Лоренцо Аулиса

  • Отделение ортопедии и травматологии, Общая больница «Цанео» в Пирее, Пирей, Греция

    Михаил Чандринос и Теодорос Б.Гривас

  • Хирург-ортопед, Афины, Греция

    Василиос Кечагиас

  • Отделение заболеваний позвоночника и детской ортопедии, Университет медицинских наук, Познань, Польша

    Paweł Głowka & Tomasz 9000

    , виртуальный отдел инженерии Технологический университет, Познань, Польша

    Доминик Гавел, Михал Новак и Марек Морзиньски

  • Кафедра биофизики, Университет медицинских наук, Познань, Польша

    Бартош Каспшак

  • EA

    Physologie de la ), Université Jean Monnet, Saint-Etienne, France

    Julie Deceuninck & Eric Berthonnaud

  • Centre des Massues-Croix Rouge Française, 92 rue Edmond Locard, 69005, Lyon, France

    Jean-Claude Bernard

  • Ets Lecante, 125 rue Bataille, 69008, Лион, Франция

    Сирил Леканте

  • L’Hôpital Nord Ouest Villefranche / Saône, BP 436, 69655, Villefranche / Saône, France

    Eric Berthonnaud

  • Group of Applied Research in Orthopaedic (GARO), Villefranche / Saône

    Berthon2, Франция

  • Université de Montréal, Монреаль, Канада

    Carole Fortin & Debbie Ehrmann Feldman

  • CHU Sainte-Justine, Montréal, Canada

    Carole Fortin & Jean-François Aubin-Fournier

    , Великобритания,

    Жозетт Беттани-Салтиков

  • Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Эрик К.Родитель

  • Center Médico-Chirurgical des Massues, Лион, Франция

    Жан-Клод Бернар

  • Отделение хирургии позвоночника, Больница Drum Tower Медицинской школы Нанкинского университета, Нанкин, Китай

    Чжэнь Лю, Вэнь Цзуншань Ху, Вэйго Чжу, Мэнгран Цзинь, Сяо Хан, Юн Цю и Цзэчжан Чжу

  • Объединенный центр исследования сколиоза Китайского университета Гонконга и Нанкинского университета, Гонконг, Китай

    Чжэнь Лю, Вэнь Чжан, Цзуншань , Вэйгуо Чжу, Мэнгран Цзинь, Сяо Хан, Юн Цю, Джек К.Y. Cheng & Zezhang Zhu

  • Отделение ортопедии и травматологии Китайского университета Гонконга, Гонконг, Китай

    Jack CY Cheng

  • Хирургия позвоночника, филиал больницы Drum Tower Медицинской школы Нанкинского университета, Нанкин , Китай

    Zhen Liu, Jing Guo, Tao Wu, Bangping Qian, Zezhang Zhu, Feng Zhu, Jian Jiang & Yong Qiu

  • Хирургия позвоночника, Больница Drum Tower Медицинской школы Нанкинского университета, Нанкин, Китай

    Xiao Han , Zhen Liu, Hao Liu, Yong Qiu, Jing Guo, Huang Yan, Xu Sun & Zezhang Zhu

  • Объединенный центр исследования сколиоза Нанкинского университета и Китайского университета Гонконга, Нанкин, Китай

    Xiao Han, Zhen Лю, Хао Лю, Юн Цю, Цзин Го, Хуан Янь, Сюй Сунь, Джек К.Y. Cheng & Zezhang Zhu

  • Отделение ортопедии и травматологии, Китайский университет Гонконга, Гонконг, Китай

    Jack CY Cheng

  • ISICO (Итальянский научный институт позвоночника), Милан, Италия

    Francesca Ди Феличе, Фабио Заина, Морена Питруццелла и Сабрина Донцелли

  • Кафедра клинических и экспериментальных наук, Университет Брешиа, Брешиа, Италия

    Стефано Негрини

  • IRCCS Fondazione

    Negini, Италия 9000, Милан

    , Милан, Италия, 9000

  • Стаффордширский университет, Сток-он-Трент, Великобритания

    Роберт А. Нидхэм, Панайотис Чатцистергос и Накиаппан Чоккалингам

  • Отделение ортопедической хирургии, Университетский медицинский центр Утрехт, Утрехт, Нидерланды

    Бринк, Том П.К. Шлёссер, Дино Коло и Рене М. Кастелейн

  • Институт визуализации изображений, Университетский медицинский центр Утрехта, Утрехт, Нидерланды

    Коен Л. Винкен и Марийн ван Стрален

  • Отдел визуализации и интервенционной радиологии , Больница принца Уэльского, Китайский университет Гонконга, Гонконг, Китай

    Steve CN Hui & Winnie CW Chu

  • Отделение ортопедии и травматологии, Больница принца Уэльского, Китайский университет Гонконга, Гонконг , Китай

    Джек К.Я. Ченг

  • Медицинский центр детской больницы Цинциннати, Цинциннати, Огайо, США

    Донита И. Билски-Остроу, Дэвид Л. Глос, Вирал В. Джайн, Питер Ф. Штурм и Эрик Дж. Уолл

  • Университет Цинциннати, Цинциннати, Огайо, США

    Донита И. Билски-Остроу, Вирал В. Джайн, Питер Ф. Штурм и Эрик Дж. Уолл

  • SpineForm LLC, Цинциннати, Огайо, США

    Джозеф Э. Рейнольдс

  • Первое ортопедическое отделение Медицинской школы Афинского университета, Университетская больница АТТИКОН, Афины, Греция

    Василиос Г.Игумену, Панайотис Д. Мегалоикономос, Константинос Циавос, Георгиос Н. Панагопулос, Андреас Ф. Маврогенис, Константинос Соултанис и Панайотис Дж. Папагелопулос

  • Отделение травм и ортопедии «Пирейон

    », Общая больница «Пирейон», Греция

    or. Б. Гривас

  • Кафедра машиностроения, Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Негар Бехзади Фард и Кайса Дьюк

  • Отделение ортопедической хирургии, Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Кайса

  • Герцог

    Кайса Дюк

    Университет Альберты, Эдмонтон, Канада

    Эндрю Чан, Эрик К.Родитель и Эдмонд Лу

  • Медицинский факультет Пусанского национального университета, Пусан, Южная Корея

    Юнг Суб Ли, Чон Ки Шин, Тэ Сик Го и Сын Мин Сон

  • Медицинский факультет Университета Хамамацу, Хамамацу, Япония

    Шо Кобаяси, Дайсуке Тогава, Томохико Хасэгава, Ю Ямато, Шин Оэ, Томохиро Банно, Юки Михара и Юкихиро Мацуяма

  • Для корреспонденции
    Сюэ-Ченг Лю, Ларри Коэн или Эрик К.Родитель или Роб К. Бринк, или Василиос Кечагиас, или Василиос Кечагиас, или Цз Пинг Лам, или Винни К. В. Чу, или Винни К. В. Чу, или Эдмонд Х. М. Лу, или Эдмон Лу, или Арно Бриньоль, или Йонг Цю, или СюэЧенг Лю, или Фабио Зайна, или Джек Чун Ю Ченг, или Джек Чун Ю Ченг или Юн Цю, или П. Харасымчук, или Юнг Суб Ли, или Джек Чун Ю Ченг, или Питер Ф. Штурм, или Сяоюй Ван, или Кайса Дюк, или Бан Цуй, или Прачи Бакарания, или Джейсон Блэк, или Хагит Бердишевский, или Кэрол Фортин, или Гозд Гур, или Никола Евтич, или Жан-Клод де Моруа, или Жан-Клод де Моруа, или Анджело Габриэле Аулиса, или Жан-Клод Бернар, или Ричард Уэбб, или Фабио Заина, или Жан-Клод де Моруа, или Йонг Цю, или Карл-Эрик Обен, или Датта Тарит Кумар, или Годд Гур, или Эдмонд Лу, Хе Чен, Ларри Коэн или Эрик К.Родитель или Теодорос Б. Гривас, или Ю Чжэн, или Сабрина Донцелли, или Майкл Г. Витале, или Роберт Рицца, или Эдмон Лу, или Начиаппан Чоккалингам, или Анджело Габриэле Аулиса, или Тору Маруяма, или Банг Пинг Киан, или Хагит Бердишевский, или Джейсон Блэк, или Сабрина Донцелли, или Санджа Шрайбери. Эрик К. Родитель или Эрик С. Родитель, или Никос Каравидас, или Деспоина Дритса, или Донхён Ким, или Эми Сбихли, или Лорен Леви, или Лори А. Долан, или Джон Ф. Сарварк, или Санджа Шрайбер, или Джон Томец, или Ченнинг Тассон, или Элисон Грант, или Сабрина Донцелли, или Жан -Клод де Моруа или Жан-Клод де Моруа, или Майкл Витале, или Шанталь Дусе, или Янмин Лин, или Джон Мак-Магон, или Андреа Лебель, или Чинтан А.Панчоли-Парех или Лизе Штольце, или Марисса Селтафнер, или Памела Р. Моррисон, или Начиаппан Чоккалингам, или Шанталь Дусе, или Анджело Габриэле Аулиса, или Теодорос Б. Гривас, или Павел Гловка, или Джули Децеунинк, или Кароль Фортин, или Зежанга Жу, или Зежанга Жу, или Зежанга Жу. Нидхэм, или Роб К. Бринк, или Донита И. Быльски-Остроу, или Василиос Г. Игумену, или Кайса Дюк, или Эндрю Чан, или Юнг Суб Ли, или Шо Кобаяши.

    [Полный текст] Эффективное и безопасное противоопухолевое и антибактериальное средство Green Synt на основе Taxus

    Введение

    За последние несколько десятилетий исследователи обратили внимание на экстракты растений для лечения различных заболеваний, таких как некоторые бактериальные инфекции и рак. 1–6 Таксол представляет собой экстракт дерева Taxus (научное название: Taxus brevifolia , семейство: Taxaceae ), который, как было показано, обладает противораковым действием. 4,6,7 Американский национальный институт рака (NCI) начал первые исследования антимикробных свойств таксола в конце 1950-х годов, которые до сих пор остаются популярной темой исследований. 8,9 Было показано, что таксол оказывает подавляющее действие на различные виды рака груди, кожи и яичников, предотвращая деполимеризацию тубулинов.На основе таксола был произведен непатентованный препарат под названием «паклитаксел», имеющий зарегистрированное торговое название Taxol® BMS [Bristol-Myers Squibb].

    Другим аспектом текущего исследования был синтез наночастиц серебра (AgNP). Недавно фито-нанотехнология предложила новый «зеленый» метод синтеза наночастиц, который является экологически чистым, стабильным, быстрым, простым и экономичным. 10,11 Хотя «зеленый синтез» имеет недостаток в более медленной кинетике; тем не менее, они предлагают несколько преимуществ, таких как лучшая ручная работа и контроль над разрастанием, а также стабилизация.Эти преимущества привели к тому, что отпала необходимость в высоких температурах и давлениях, а также в токсичных химикатах. 12–15

    Наиболее часто AgNP используется в медицинской промышленности, например, в качестве мази для местного применения для предотвращения инфицирования открытых ран. Причем антибактериальный эффект AgNP зависит от их размера, эффект AgNP уменьшается при увеличении его размера. 16,17

    Материалы и методы

    Листья, стволы и раковины Taxus brevifolia были собраны в южных горах деревни Зиарат в Горгане, Иран.Нитрат серебра (AgNO 3 ) [Sigma-Aldrich] применялся в качестве исходного источника ионов серебра, а также в качестве активного материала для тематического исследования. Традиционная медицина таксола (хемотаксел 30 мг / 5 мл — паклитаксел для инъекций USP) был приготовлен как , стандартный раствор для экспериментов ВЭЖХ.

    Для тестирования антибактериальной активности AgNP были приготовлены бактерии Staphylococcus aureus (ATCC25923), Escherichia coli (ATCC 1399) и Pseudomonas aeruginosa (ATCC 1430).Клеточная линия рака молочной железы человека MCF-7 была приобретена в Институте Пастера — Cell Bank.

    Получение трех экстрактов из различных частей

    Taxus brevifolia

    Несколько образцов листьев, ствола и скорлупы были собраны с дерева Taxus brevifolia для определения максимального экстрагируемого количества таксола в различных частях дерева. Образцы были собраны и упакованы в чистую сушильную бумагу для сушки при комнатной температуре. Все высушенные образцы были измельчены.Равную массу по 20 грамм каждой сухой порошкообразной пробы (листья, ствол и скорлупа) кипятили отдельно в 100 мл бидистиллированной воды. Вареные смеси нагревали в полностью закрытом контейнере при 40 ºC в течение 24 часов. Нагретые материалы фильтровали через фильтровальную бумагу Whatman № 1, центрифугировали при 5000 об / мин в течение 5 минут, и прозрачный раствор экстрактов хранили при 4 ° C для дальнейших экспериментов.

    Эксперимент по высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ)

    ВЭЖХ определила лучший экстракт в отношении максимальной концентрации таксола.Различные экстракты листьев, стебля и корки дерева Taxus brevifolia сравнивали со стандартным раствором таксола (хемотаксел 30 мг / 5 мл — инъекция паклитаксела USP) с использованием метода ВЭЖХ с обращенной фазой (Agilent 1200). 2 мкл отфильтрованного экстракта (100,0 мкг / мл) наносили в колонку C18 (Agilent ZORBOX XDB-C18, 250 мм × 4,6 мм), и УФ-детектирование выполняли при 227 нм, как описано ранее. 18 Подвижная фаза, использованная в этом исследовании, представляла собой раствор, содержащий ацетонитрил: вода (65:35, об. / Об.) С установленным pH 4.5, согласно протоколам. 18

    Синтез наночастиц серебра с использованием экстракта

    T. brevifolia

    На основании экспериментов ВЭЖХ, экстракт листьев T. brevifolia использовали только для синтеза наночастиц. Два миллилитра экстракта листьев T. brevifolia смешивали с 2 мл 12,5 мМ нитрата серебра (0,21 г / 10 мл) и инкубировали при 37 ° C в течение одного часа. Образование наночастиц и восстановление синего иона серебра с использованием экстракта растения определяли по изменению цвета смеси на желто-коричневый (рис. 1). 19,20

    Рисунок 1 Синтез наночастиц серебра с использованием экстракта Taxus brevifolia .

    Характеристика зеленых синтезированных наночастиц серебра

    Сообщалось, что размер и форма наночастиц в основном зависят от различных факторов, таких как концентрация экстракта листьев, солевой раствор, pH, температура и время. 18,19 Полученные AgNP промывали центрифугированием при 5000 g в течение 45 мин, ресуспендировали в деионизированной бидистиллированной воде и многократно промывали два раза.Они были охарактеризованы с помощью ультрафиолетовой и видимой спектроскопии (UV-VIS), сканирующей электронной микроскопии (SEM), рентгеновской дифракционной спектроскопии (XRD) и инфракрасной спектроскопии с преобразованием Фурье (FTIR), как описано ранее. 21–24 В данной работе синтезированные AgNP измеряли с помощью спектрофотометрии UV-Vis в диапазоне 350–700 нм (спектрофотометр Agilent 8453 UV-Vis, Америка).

    Определение антибактериальной активности наночастиц серебра

    Синтезированные AgNP были исследованы на антимикробную активность стандартным методом диффузии в агаре против различных бактериальных культур, S.aureus, E. coli и P. aeruginosa . Равное количество исходных бактериальных культур с концентрацией 0,5 по Макфарланду субкультивировали на агаре LB. Равное количество исходных бактериальных культур с концентрацией 0,5 по Макфарланду субкультивировали на агаре LB.

    Все три раствора для тематических исследований, включая чистый экстракт T. brevifolia , нитрат серебра и AgNP, разводили по отдельности для получения семи серийных концентраций титров следующим образом: (1/1): 50 мМ, (1/2): 25 мМ , (1/4): 12.5 мМ, (1/8): 6,25 мМ, (1/16): 3,1 мМ, (1/32): 1,5 мМ и (1/64): 0,75 мМ. Было предоставлено несколько наборов из трех чашек для выбранных бактериальных культур. Равные объемы по 100 мкл / лунку каждого разведения наносили на набор из трех выбранных бактериальных культур, как описано выше. Одинаковые наборы из трех планшетов с бактериальной культурой считали без какого-либо добавочного материала, а также со стандартными дисками антибиотикограммы цефалексина в качестве отрицательного и положительного контролей соответственно. Все планшеты оценивали после 24 часов инкубации при 37 ° C.Зону ингибирования бактерий точно измеряли штангенциркулем и средним диаметром зоны ингибирования бактерий. Сравнение с положительным и отрицательным контролем считалось показателем оценки антибактериальной активности. 25 Каждый анализ повторяли три раза, как описано ранее. 26,27

    Тест на минимальную ингибирующую концентрацию (МИК)

    Определена минимальная концентрация ингибитора роста бактерий. Так же, как и на предыдущем этапе, были подготовлены серийные разведения растворов для каждого конкретного случая.Используя 96-луночный планшет, отдельно рассматривали набор из 7 лунок для каждого исследуемого материала, содержащего 100 мкл серийных разбавителей, как описано выше. В каждую лунку добавляли сто микролитров бульона для инфузии мозга и сердца (BHI) и 100 мкл активной бактериальной суспензии 1,5 × 10 6 КОЕ / мл. Такая же процедура была выполнена для всех трех видов бактерий. Положительный и отрицательный контроли рассматривались для каждого запуска экспериментов. Лунки с положительным контролем включали соответствующие бактерии с раствором BHI, а отрицательный контроль — с раствором для исследования конкретного случая (экстракт, нитрат серебра или AgNP) с раствором BHI.Планшет инкубировали в течение 24 часов при 37 ° C. Мутность лунок, вызванная ростом бактерий, исследовали путем считывания их OD. Первое разведение без помутнения (отсутствие роста) регистрировали как минимальную сдерживающую концентрацию. 27,28 Чтобы уменьшить экспериментальные ошибки, весь описанный выше эксперимент был повторен четыре раза.

    Оценка противоопухолевой активности с помощью анализа МТТ

    Общие противораковые агенты, например химиотерапевтические препараты или таксол, могут подавлять пролиферацию клеток; поэтому ожидается, что анализ жизнеспособности этих агентов покажет почти такие же результаты на любой линии клеток с высокой пролиферацией, несмотря на злокачественный или нормальный источник клеток.Следовательно, исследователи определяют влияние таких средств только на определенные клеточные линии рака ткани. 2,4

    В соответствии с предыдущим этапом настоящего исследования было приготовлено 7 разведений растворов тематических исследований. Клеточную линию рака молочной железы человека MCF-7 культивировали в среде Игла, модифицированной Дульбекко (DMEM), с добавлением 10% фетальной бычьей сыворотки (FBS) при 37 ° C с 5% CO 2 . Равное количество клеток пассировали в 96-луночных планшетах (8 × 10 3 клеток / лунку), содержащих 100 мкл среды, в течение 24 часов.Сто микролитров различных концентраций трех растворов для исследования случая диспергировали в каждой лунке и инкубировали в течение 24 часов при 37 ° C с 5% CO 2 . Свежую среду (100 мкл), содержащую 0,5 мг / мл МТТ, заменяли предыдущей средой в каждой лунке. Рост клеток количественно оценивали по способности живых клеток восстанавливать розовый краситель МТТ до бледно-фиолетового продукта формазана. Через 4 часа продукт восстановления МТТ формазан растворяли в ДМСО, и оптическую плотность измеряли с помощью считывающего устройства для микропланшетов.Эффект AgNP в виде процента от контрольной абсорбции восстановленного красителя также измеряли при 570 нм.

    Результаты

    Эксперимент ВЭЖХ по производству наночастиц для подтверждения экстрактов

    ВЭЖХ-эксперимент применяли для определения таксола в экстрактах. Стандартный раствор таксола показал абсорбцию 350 мАЕ через 24-25 минут после инъекции (рис. 2А). Никакого пика не наблюдалось после инъекции экстрактов корки (рис. 2В) и стебля (рис. 2С) в это время.Однако значительный пик поглощения 350 mAU наблюдался через 24-25 минут после инъекции экстракта листьев тиса (рис. 2D и E). Таким образом, для остальной части настоящего исследования применяли только экстракт листьев, который, как было подтверждено, содержал надлежащее количество таксола.

    Рисунок 2 Тест HPLC для определения таксола в экстрактах Taxus brevifolia . ( A ) Стандартный раствор таксола, пик 350 мАЕ через 25 минут после инъекции.( B ) Экстракты корки, без пика через 25 минут после инъекции. ( C ) Экстракты стебля, без пика через 25 минут после инъекции. ( D ) Экстракты листьев. ( E ) Пик 350 мАЕ через 25 минут после инъекции (экстракт листьев).

    В настоящем исследовании мы применили зеленый метод получения AgNP, как описано в разделе материалов и методов. Используя метод ультрафиолетовой и видимой спектроскопии (UV-Vis), исследователи сообщили о поглощении AgNP при длине волны 410 нм.Наши результаты показывают самую высокую полосу поглощения ППР в области длины волны 410 нм (рис. 3А), что подтверждает образование AgNP. 21,29

    Рисунок 3 Способы подтверждения. ( A ) УФ-видимая спектроскопия наночастиц серебра, синтезированных экстрактом Taxus brevifolia . ( B ) СЭМ-изображения наночастиц серебра, синтезированных экстрактом Taxus brevifolia . ( C ) Рентгеновская дифрактограмма наночастиц серебра, синтезированных экстрактом Taxus brevifolia .( D ) ИК-Фурье-спектры экстракта Taxus brevifolia и наночастиц серебра, синтезированных с помощью экстракта Taxus brevifolia .

    Морфология поверхности AgNP была изучена с помощью сканирующей электронной микроскопии (SEM) с ускоряющим напряжением 15 кВ и разрешением 1,04 мкм (анализатор VEGA-TESCAN SEM) для выявления размера и формы полученных частиц. Анализ SEM показал накопление наночастиц размером 15 нм.Микрофотографии SEM показали, что продукты были сделаны из наночастиц круглой формы соцветия (рис. 3B).

    На рис. 3С показана экспериментальная картина порошковой рентгеновской дифракции (XRD) приготовленного AgNP. Пики дифракции при 38,25, 46,21, 68,32 и 77,34 градуса могут быть отнесены к гексагональному металлическому серебру, соответствующему граням (111), (200), (220) и (311) (файл JCPS, № 04–0783). наночастицы серебра соответственно. Размер кристаллитов рассчитывали по ширине пиков XRD, предполагая, что они были свободной формы и неоднородными деформациями, с использованием формулы Шеррера:

    D = (0.94 λ) / (β cosθ)

    , где D — средний размер амплитуды кристаллитов, перпендикулярный отражающим плоскостям, λ — длина волны рентгеновского излучения, β — полная ширина на полувысоте (FWHM), а θ — угол дифракции. 23 Подробная информация о данных приведена в дополнительной таблице S1 . Размер частиц был получен для трех длинных пиков (в зависимости от бета и FWHM каждого курьера) соответственно: 7,37, 15,94 и 15,941. Средний размер частиц синтезированных НЧ серебра в данной работе был зарегистрирован как 13 нм с использованием метода XRD.

    Природа фитохимических веществ, ответственных за восстановление AgNP и экстракта T. brevifolia , была изучена с помощью инфракрасной спектрометрии с преобразованием Фурье (FTIR) (спектрометр Рэлея WQF-510A). Преимуществом исследования FTIR является идентификация различных функциональных групп для блокирования и эффективной стабилизации синтезированных металлических наночастиц. Спектры для характеристики AgNP регистрировали в диапазоне 4000–400 см, –1 , используя метод таблеток KBr. 30

    Полосы FTIR-спектров AgNP, опосредованного экстрактом T. brevifolia из данной работы, представлены на рисунке 3D. Наблюдаемые полосы при 3418 и 2920 см −1 можно отнести к валентным колебаниям –OH и альдегидным C – H соответственно. 11 Полоса при 2355 см -1 указывает на валентные колебания N – H / валентные колебания C55O. 31 Полоса при 1635 см -1 соответствует амиду I, который возникает из-за валентных колебаний карбонила в белках. 32 Характерные полосы, наблюдаемые при 1380 и 1079 см. −1 , относятся к валентным колебаниям C55O и C – O соответственно. 31,32 Результаты показывают, что алкалоиды могут адсорбироваться на поверхности металлических наночастиц за счет возможного взаимодействия через карбонильные группы или π-электроны. Присутствие биомассы на поверхности AgNP может вызвать стерические или электростатические барьеры, которые эффективно предотвращают накопление наночастиц.

    Антибактериальный эффект наночастиц против трех бактерий

    Раствор

    NP серебра (рис. 4A) и раствор нитрата серебра (рис. 4B) оказывали закрытое ингибирующее действие на микроположительные и грамотрицательные бактерии.Однако растворы экстракта Taxus не показали антимикробного воздействия на три исследуемых бактерии. Результаты теста на МИК не показывают антибактериальной активности для чистого экстракта T. brevifolia , где AgNP показал даже немного большее антибактериальное действие (МИК: 6,6 мМ) по сравнению с раствором нитрата серебра (МИК: 6,2 мМ) на Staphylococcus aureus . Средние МИК были зарегистрированы как 1,5 мМ для E. coli и 1,5 мМ для Pseudomonas с применением нитрата серебра и AgNP (, таблица S2 ).

    Рисунок 4 Тест скважины. ( A ) Воздействие наночастиц серебра на три типа бактерий. ( B ) Воздействие нитрата серебра на три типа бактерий.

    Оценка противоопухолевой активности с помощью анализа МТТ и окрашивания DAPI

    Было обнаружено, что раствор нитрата серебра

    обладает большей цитотоксической активностью по сравнению с чистым экстрактом T. brevifolia и синтезированным AgNP. Экстракт T. brevifolia представляет собой известное противораковое средство с механизмом предотвращения деления клеток, а также с химиотерапевтическими реагентами. Очевидно, что такое средство больше влияет на клетки с более высокой пролиферацией. Противораковая активность нового синтезированного AgNP имеет тенденцию быть более эффективной в более концентрированных растворах. В 25 мМ наночастицы серебра около 78% раковых клеток мертвы. Экстракт в полуразбавленном состоянии показал наибольшую противораковую активность, когда погибло 72% раковых клеток.Все разведения раствора нитрата серебра проявляли закрытую противораковую активность с уровнем смертности раковых клеток 82–86% (рис. 5). Активность по ингибированию пролиферации клеток груди экстракта T. brevifolia , нитрата серебра и НЧ серебра продемонстрирована в дополнительной таблице S3 . Окрашивание DAPI — это метод обнаружения гибели клеток, при котором краситель может проникнуть только в ядро ​​мертвых клеток. Окрашивание DAPI показало высокую скорость апоптоза клеток рака груди после обработки наночастицами (рис. 6).

    Рисунок 5 Сравнение противоракового действия нового AgNP, таксола и раствора нитрата серебра с использованием МТТ-анализа на клетки рака груди.

    Рисунок 6 Окрашивание DAPI подтвердило апоптотические эффекты наночастиц серебра на клетки рака груди в отношении инфильтрации ядра красителем (стрелки).

    ТЕМ-изображение и подтверждение DLS

    Для определения формы и размера наночастиц применялись методы просвечивающего электронного микроскопа (ПЭМ) и динамического рассеяния света (DLS).ПЭМ-измерения проводились на приборе Zeiss модели EM900, работающем при ускоряющем напряжении 80 кВ. AgNP, синтезированные зеленым методом, были подготовлены для измерений с помощью ПЭМ, помещая каплю на покрытые углеродом медные сетки и давая растворителю испариться. В настоящем исследовании морфология AgNP, которую наблюдали с помощью микрофотографии ПЭМ, была гексагональной (рис. 7A). Ранее сообщалось о шестиугольной форме AgNP, синтезированной зеленым методом, с использованием солнечного света в качестве восстановителя. 33 Микрофотография ПЭМ показала диапазон от 5 до 25 нм для полученных частиц. Этот диапазон был подтвержден также с помощью метода DLS (рис. 7B).

    Рис. 7 Определение формы и размера наночастиц серебра, синтезированных экстрактом Taxus brevifolia . ( A ) Просвечивающий электронный микроскоп (ТЕМ). ( B ) Динамическое рассеяние света (DLS).

    Обсуждение

    Доказано, что дерево Taxus содержит противораковое вещество под названием таксол.В настоящем исследовании для приготовления экстрактов были использованы три различных образца листьев, ствола и панциря дерева T. brevifolia . Эксперименты ВЭЖХ выявили большее содержание таксола в экстракте листьев T. brevifolia .

    Следовательно, AgNP были синтезированы экстрактом листьев T. brevifolia с использованием зеленого метода синтеза. Сравнивали противомикробное и противоопухолевое действие экстракта листьев T. brevifolia , нитрата серебра и AgNP. В заключение, синтез AgNP с использованием т.Экстракт листьев brevifolia показал хорошие результаты для биомедицинского применения. Пик поглощения при 410 нм в УФ-видимой области свидетельствует об образовании НЧ серебра. Молдован также сообщил о пике поглощения при 407 нм в УФ-видимой спектрометрии для серебряной наночастицы, которая синтезируется с экстрактом европейской черной бузины тем же методом. 33 Полученные результаты УФ-видимой спектрофотометрии, а также SEM и XRD AgNP подтвердили эффективность T.brevifolia экстракт листьев при синтезе гексагональной AgNP. Те же методы были применены для подтверждения синтеза AgNP. 34 Таруна и др. Сообщили о сферических НЧ серебра и кубических НЧ серебра Sinha & Paul, синтезированных зелеными методами. 18,35 FTIR-спектр НЧ серебра и экстракта показал восстанавливающие функциональные группы для восстановления ионов серебра. Функциональные группы для восстановления ионов металлов у любого дерева или растения различны. Обнаруженные функциональные группы представляют собой алкалоиды, такие как таксаны A и таксаны B в экстракте T.brevifolia , а также гидроксифлавоны и катехины в экстракте плодов папайи 36 и молекулы с фактором гидроксиламина в экстракте семян Punica granatum . 37

    Наночастицы на основе металлов содержат много свободных электронов, которые движутся по зонам проводимости и баланса, которые возникают в результате поверхностного плазмонного резонанса (ППР) после столкновения с ними УФ-светом. Спектр этого резонанса регистрирует колебания свободных электронов наночастицы. 38,39 Khodadadi et al. Также описали тот же метод для подтверждения образования наночастиц серебра с экстрактом Achillea millefolium L. с использованием зеленого метода синтеза наночастиц. 40 В настоящем исследовании результаты высокопроизводительных методов, таких как УФ-видимая спектроскопия, FTIR, SEM и XRD, показали успешное образование наночастиц серебра.

    Эксперимент с антибактериальной активностью выявил самое высокое ингибирование для S.aureus , которые были зарегистрированы как 20 мм при 50 мМ, 18 мм при 25 мМ, 16 мм при 12,5 мМ, 14 мм при 6,25 мМ, 13 мм при 3,1 мМ и 12 мм при концентрации AgNP и раствора нитрата серебра 1,5 мМ. При концентрации 0,75 мМ AgNP и раствора нитрата серебра вокруг лунок не наблюдалось никакого ингибирующего эффекта. Кроме того, не было бактериального ингибирования AgNP и раствором нитрата серебра в чашках E.coli и P. aeruginosa . Экстракт T. brevifolia не проявлял антибактериальных эффектов.

    Предыдущие работы рассмотрели несколько механизмов антибактериальных эффектов AgNP, в которых высвобождение ионов серебра с поверхности наночастиц является важным этапом во всех механизмах. 41,42 Тест MIC в этом исследовании выявил немного больший антибактериальный эффект наночастиц серебра. Это сходство MIC может указывать на отсутствие эффектов подавления высвобождения ионов на AgNP, продуцируемые добавлением экстракта T. brevifolia.

    Исследована противоопухолевая активность экстракта T. brevifolia , нитрата серебра и AgNP. Экстракт T. brevifolia — известное противораковое средство. Противораковая активность нового синтезированного AgNP имеет тенденцию быть более эффективной в более концентрированных растворах. Анализ МТТ показал, что биосинтезированные НЧ серебра обладают цитотоксическим действием на линию клеток рака молочной железы человека MCF-7, как раствор нитрата серебра. По зарегистрированным результатам был выбран один из растворов AgNP, обладающих наибольшей противораковой активностью (25 мМ). Окрашивание DAPI подтвердило апоптотические эффекты AgNP на клетки рака молочной железы с точки зрения инфильтрации ядра красителем.ПЭМ-изображения этого раствора подтвердили наличие наночастиц размером 5–25 нм.

    Хотя AgNP хорошо известны как противомикробные средства, 43,44 , однако, несколько ученых описали такие применения, как противораковые средства, биосенсор 7,45 , 46 и водные микробные фильтры 47 ( Дополнительная таблица S4 ). Антимикробный эффект НЧ серебра может быть обусловлен либо (i) образованием отверстий в клеточной стенке, что в конечном итоге приводит к утечке клеточного цитоплазматического содержимого, либо (ii) ионы серебра изменяют рибосому и подавляют экспрессию ферментов. и тиол, включая белки, необходимые для образования АТФ и ДНК, что приводит к гибели клеток. 48,49 Кроме того, исследователи сообщили о взаимодействии НЧ серебра с ВИЧ-1 путем связывания с выступами гликопротеина gp120. Этот тип взаимодействия НЧ серебра специфически ингибирует связывание вируса с клетками-хозяевами. 48 Плазмонные свойства наночастиц серебра зависят от формы, размера и диэлектрической среды, которая их окружает. 50 Следовательно, эта зависимость может определять применимость НЧ серебра в биосенсорных исследованиях. 46 Они предлагают диапазон размеров от 12 до 50 нм с нейтральным поверхностным зарядом.Средний размер частиц синтезированных НЧ серебра в настоящем исследовании был зарегистрирован как 13 нм с использованием метода XRD с диапазоном 5–25 нм по данным ПЭМ-изображения.

    Предотвращение роста вредных микроорганизмов путем улучшения или покрытия поверхностей противомикробными агентами стало предметом серьезного рассмотрения для применения в биомедицинских устройствах и здравоохранении, а также в пищевой и гигиенической промышленности. 47 Это приложение должно обладать адекватными антибактериальными свойствами, а также меньшей токсичностью для человека.По нашим результатам, раствор нитрата серебра показывает серьезную дозозависимую клеточную токсичность (рис. 5). Наночастицы серебра, по-видимому, имеют более низкую токсичность и остаточные количества в воде, пище, а также меньшую системную абсорбцию от местных средств по сравнению с растворами, содержащими ионы серебра, такими как нитрат серебра. 51–53

    Заключение

    В качестве общей точки зрения, настоящее исследование предлагает больше противоопухолевых, а также антибактериальных эффектов для AgNP, созданного экстрактом Taxus brevifolia , по сравнению с раствором таксола.Более того, он выявил дозозависимую биосовместимость и несколько большее антибактериальное действие для AgNP по сравнению с раствором нитрата серебра. Производство наночастиц серебра, опосредованных травами, может быть эффективной заменой лекарств на основе нитрата серебра с меньшим количеством побочных эффектов.

    Благодарности

    Авторы выражают благодарность г-же Джавиду и г-ну Базури, ученым-исследователям из отдела микробиологии, и д-ру М. Шейхараби из отдела медицинских нанотехнологий GoUMS за их помощь в этой работе.Исследование проводилось в лаборатории кафедры микробиологии ГУМС.

    Авторские взносы

    Все авторы внесли существенный вклад в концепцию и дизайн, сбор данных или анализ и интерпретацию данных; принимал участие в написании статьи или ее критическом пересмотре на предмет важности интеллектуального содержания; дал окончательное одобрение версии, которая будет опубликована; и соглашаемся нести ответственность за все аспекты работы.

    Раскрытие информации

    Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов в данной работе.

    Список литературы

    1. Рой А., Булут О., Сомом С., Мандал А.К., Йилмаз М.Д. Зеленый синтез наночастиц серебра: организации биомолекул-наночастиц, нацеленные на противомикробную активность. RSC Adv . 2019; 9 (5): 2673–2702. DOI: 10.1039 / C8RA08982E

    2. Ким С., Пак С.Г., Сонг Ю.Дж. и др. Анализ противоопухолевой активности и эффектов химической сенсибилизации экстрактов Dendropanax morbifera и Commersonia bartramia . Anticancer Res .2018; 38 (7): 3853–3861. DOI: 10.21873 / anticanres.12669

    3. Kingston DGI. Облик будущего: структурные и синтетические исследования таксола и родственных ему соединений. Фитохимия . 2007. 68 (14): 1844–1854. DOI: 10.1016 / j.phytochem.2006.11.009

    4. Kingston DGI, Samranayake G, Ivey CA. Химия таксола, клинически полезного противоракового агента. J Nat Prod . 1990; 53 (1): 1–12. DOI: 10.1021 / np50067a001

    5. Дж. Ноэль Д., Грин А. Э., Даниэль Дж., Франсуаза Г. В., Лиди М., Пьер П.Высокоэффективный и практичный подход к естественному таксолу. J Am Chem Soc . 1988. 110 (17): 5917–5919. DOI: 10.1021 / ja00225a063

    6. Вани М.С., Тейлор Х.Л., Уолл М.Э., Коггон П., Макфейл А.Т. Растительные противоопухолевые средства. VI. Выделение и структура таксола, нового противолейкозного и противоопухолевого агента из Taxus brevifolia. J Am Chem Soc . 1971. 93 (9): 2325–2327. DOI: 10.1021 / ja00738a045

    7. Каяни А.А., Бордбар А.К., Заркеш Исфахани С.Х., Хосропур А.Р., Размжу А. Зеленый синтез анизотропных наночастиц серебра с сильной противораковой активностью с использованием экстракта Taxus baccata. RSC Adv . 2014. 4 (106): 61394–61403. DOI: 10.1039 / C4RA08758E

    8. Шанкар Наик Б. Развитие производства таксолов с помощью биотехнологии эндофитных грибов: обзор. Ориент Фарм Экспер Мед . 2019; 19 (1): 1–13. DOI: 10.1007 / s13596-018-0352-8

    9. Сингх Х, Ду Дж, Йи Т-Х. Зеленый и быстрый синтез наночастиц серебра с использованием экстракта листьев Borago officinalis : противоопухолевое и антибактериальное действие. Artif Cells Nanomedicine Biotechnol .2017; 45 (7): 1310–1316. DOI: 10.1080 / 216

    .2016.1228663

    10. Carmona ER, Benito N, Plaza T, Recio-Sánchez G. Зеленый синтез наночастиц серебра с использованием экстрактов листьев эндемичного растения Buddleja globosa hope. Green Chem Lett Ред. . 2017; 10 (4): 250–256. DOI: 10.1080 / 17518253.2017.1360400

    11. Шабестарян Х., Хомаюни-Тебризи М., Солтани М. и др. Зеленый синтез наночастиц золота с использованием водного экстракта сумаха и их антиоксидантная активность. Mater Res .2017; 20 (1): 264–270. DOI: 10.1590 / 1980-5373-MR-2015-0694

    12. Hosseini SS, Ghaemi E, Noroozi A, Niknejad F. Ингибирование начальной адгезии наночастицами оксида цинка и экспрессии генов ALS1 и ALS3 в штаммах Candida albicans от инфекций мочевыводящих путей. Микопатология . 2019; 184 (2): 261–271. DOI: 10.1007 / s11046-019-00327-w

    13. Хоссейни С.С., Гэми Э., Кухсар Ф. Влияние наночастиц ZnO на Candida albicans изолирует биопленку, образовавшуюся на мочевом катетере. Иран Дж. Микробиол . 2018; 10 (6): 424–432.

    14. Наккала Дж. Р., Мата Р., Садрас С. Р.. Наносеребро, синтезированное зеленым: синтез, физико-химическое профилирование, антибактериальная, противораковая активность и биологическая токсичность in vivo. J Коллоидный интерфейс Sci . 2017; 499: 33–45. DOI: 10.1016 / j.jcis.2017.03.090

    15. Сараванакумар А., Пэн М.М., Ганеш М., Джаяпракаш Дж., Моханкумар М., Джанг Х.Т. Недорогой и экологически чистый синтез наночастиц серебра с использованием экстракта листьев Prunus japonica (Rosaceae) и их антибактериальных, антиоксидантных свойств. Artif Cells Nanomedicine Biotechnol . 2017; 45 (6): 1165–1171. DOI: 10.1080 / 216

    .2016.1203795

    16. Khatami M, Sharifi I, Nobre MAL, Zafarnia N, Aflatoonian MR. Зеленый синтез наночастиц серебра с помощью злаковых трав и оценка их противоопухолевой, противогрибковой и антибактериальной активности. Green Chem Lett Ред. . 2018; 11 (2): 125–134. DOI: 10.1080 / 17518253.2018.1444797

    17. Набикхан А., Кандасами К., Радж А., Аликунхи Н.М. Синтез антимикробных наночастиц серебра с помощью каллуса и экстрактов листьев солончака Sesuvium portulacastrum L. Colloids Surf B Biointerfaces . 2010. 79 (2): 488–493. DOI: 10.1016 / j.colsurfb.2010.05.018

    18. Синха С.Н., Пол Д. Фотосинтез наночастиц серебра с использованием экстракта листьев Andrographis paniculata и оценка их антибактериальной активности. Спектроск Летт . 2015. 48 (8): 600–604. DOI: 10.1080 / 00387010.2014.938756

    19. Rivera-Rangel RD, González-Muñoz MP, Avila-Rodriguez M, Razo-Lazcano TA, Solans C. Зеленый синтез наночастиц серебра в микроэмульсии масло-в-воде и наноэмульсии с использованием водного экстракта листьев герани в качестве восстановителя. агент. Коллоиды Surf Physicochem Eng Asp . 2018; 536: 60–67. DOI: 10.1016 / j.colsurfa.2017.07.051

    20. Це ЕСМ, Гевирт А.А. Влияние температуры и давления на кинетику реакции восстановления кислорода. J Phys Chem A . 2015; 119 (8): 1246–1255. DOI: 10.1021 / acs.jpca.5b00572

    21. Дханд В., Сумья Л., Бхарадвадж С., Чакра С., Бхатт Д., Сридхар Б. Зеленый синтез наночастиц серебра с использованием экстракта семян Coffea arabica и его антибактериальная активность. Mater Sci Eng C .2016; 58: 36–43. DOI: 10.1016 / j.msec.2015.08.018

    22. Saha M, Bandyopadhyay PK. Зеленый биосинтез наночастиц серебра с использованием чеснока allium sativum со ссылкой на его антимикробную активность против патогенного штамма bacillus sp. и pseudomonas sp. заражает золотую рыбку Carassius auratus. Proc Zool Soc . 2017. DOI: 10.1007 / s12595-017-0258-3

    23. Суреш Д., Нетравати П.К., Удайабхану Р.Х., Нагабхушана Н., Шарма, Южная Каролина. Экологичный синтез многофункциональных наночастиц оксида цинка (ZnO) с использованием экстракта растения Cassia fistula и их фотодеградационной, антиоксидантной и антибактериальной активности. Mater Sci Semicond Process . 2015; 31: 446–454. DOI: 10.1016 / j.mssp.2014.12.023

    24. Винаягам Р., Варадавенкатесан Т., Селварадж Р. Синтез зеленого, структурная характеристика и каталитическая активность наночастиц серебра, стабилизированных экстрактом листьев Bridelia retusa. Синтезатор зеленого процесса . 2018; 7 (1): 30–37. DOI: 10.1515 / gps-2016-0236

    25. Шивакумар М., Нагашри К.Л., Яллаппа С., Манджаппа С., Манджунатх К.С., Дхармапракаш М.С. Биосинтез наночастиц серебра с использованием раствора предварительного гидролиза древесины эвкалипта и его эффективное противомикробное действие. Enzyme Microb Technol . 2017; 97: 55–62. DOI: 10.1016 / j.enzmictec.2016.11.006

    26. Алмейда А.А.П., Фарах А., Силва Д.А.М., Нунан Е.А., Глория, MBA. Антибактериальная активность кофейных экстрактов и выбранных химических соединений кофе в отношении энтеробактерий. Дж. Сельскохозяйственная Продовольственная Химия . 2006. 54 (23): 8738–8743. DOI: 10.1021 / jf0617317

    27. Шри Синдхура К., Прасад TNVKV, Паннер Селвам П., Хуссейн О.М. Синтез, характеристика и оценка действия наночастиц цинка растительного происхождения на экзоферменты почвы. Приложение Nanosci . 2014. 4 (7): 819–827. DOI: 10.1007 / s13204-013-0263-4

    28. Цюй Дж., Юань Х, Ван Х, Шао П. Накопление цинка и синтез наночастиц ZnO с использованием Physalis alkekengi L. Environ Pollut . 2011. 159 (7): 1783–1788. DOI: 10.1016 / j.envpol.2011.04.016

    29. Дос Сантос Жуниор В.Е., Таргино АГР, Флорес МАП и др. Антимикробная активность коллоидов наночастиц серебра различных размеров и форм в отношении Streptococcus mutans. Рес Хим Интермед .2017; 43 (10): 5889–5899. DOI: 10.1007 / s11164-017-2969-5

    30. Шанкар Т., Картига П., Сварналата К., Раджкумар К. Зеленый синтез наночастиц серебра с использованием Capsicum frutescence и его усиленная активность против E. coli. Resour-Effic Technol . 2017; 3 (3): 303–308. DOI: 10.1016 / j.reffit.2017.01.004

    31. Рамачандран К., Калпана Д., Сатишкумар Й., Ли Ю.С., Равичандран К., Кумар Г.Г. Простой зеленый синтез наночастиц серебра с использованием биомассы Piper betle и ее каталитическая активность в отношении чувствительного и селективного обнаружения нитритов. J Ind Eng Chem . 2016; 35: 29–35. DOI: 10.1016 / j.jiec.2015.10.033

    32. Hu G, Cai Y, Tu Z, et al. Снижение цитотоксичности при одновременном улучшении противораковой активности наночастиц серебра за счет модификации альфа-токоферола сукцината. RSC Adv . 2015; 5 (100): 82050–82055. DOI: 10.1039 / C5RA12911G

    33. Молдавский Б., Давид Л., Ахим М., Кликичи С., Филип Г. А.. Зеленый подход к фитопосредованному синтезу наночастиц серебра с использованием экстракта плодов Sambucus nigra L. и их антиоксидантной активности. Дж Мол Liq . 2016; 221: 271–278. DOI: 10.1016 / j.molliq.2016.06.003

    34. Шабан С.М., Айад I, Эль-Суккари М.М., Солиман Е.А., Эль-Авади М.Ю. Одностадийный зеленый синтез гексагональных наночастиц серебра и их биологическая активность. J Ind Eng Chem . 2014. 20 (6): 4473–4481. DOI: 10.1016 / j.jiec.2014.02.019

    35. Таруна К.Дж., Бхатти Дж., Кумар П. Грин синтез и физико-химическое исследование наночастиц серебра, извлеченных из природного источника Luffa acutangula. Дж Мол Liq .2016; 224: 991–998. DOI: 10.1016 / j.molliq.2016.10.065

    36. Mude N, Ingle A, Gade A, Rai M. Синтез наночастиц серебра с использованием экстракта каллуса carica papaya — первое сообщение. J Plant Biochem Biotechnol . 2009. 18 (1): 83–86. DOI: 10.1007 / BF03263300

    37. Чидамбара Мурти К.Н., Джаяпракаша Г.К., Сингх Р.П. Исследования антиоксидантной активности экстракта кожуры граната ( Punica granatum ) с использованием моделей in vivo. Дж. Сельскохозяйственная Продовольственная Химия . 2002. 50 (17): 4791–4795.DOI: 10.1021 / jf0255735

    38. Эванов Д.Д., Чуманов Г. Синтез и оптические свойства наночастиц и массивов серебра. ХимФизХим . 2005. 6 (7): 1221–1231. DOI: 10.1002 / cphc.200500113

    39. Келли К.Л., Коронадо Е., Чжао Л.Л., Шац Г.С. Оптические свойства металлических наночастиц: влияние размера, формы и диэлектрической среды. J Phys Chem B . 2003. 107 (3): 668–677. DOI: 10.1021 / jp026731y

    40. Ходадади Б., Бордбар М., Насроллахзаде М.Зеленый синтез наночастиц Pd на субстрате из скорлупы косточек абрикоса с использованием экстракта гортензии шалфея: каталитическая активность для восстановления органических красителей. J Коллоидный интерфейс Sci . 2017; 490: 1–10. DOI: 10.1016 / j.jcis.2016.11.032

    41. Рафик М., Садаф И., Рафик М.С., Тахир М.Б. Обзор зеленого синтеза наночастиц серебра и их применения. Artif Cells Nanomedicine Biotechnol . 2017; 45 (7): 1272–1291. DOI: 10.1080 / 216

    .2016.1241792

    42. Ронавари А., Ковач Д., Игаз Н. и др.Биологическая активность зеленых наночастиц серебра зависит от применяемых природных экстрактов: комплексное исследование. Int J Nanomedicine . 2017; 12: 871–883. DOI: 10.2147 / IJN.S122842

    43. Ахмад Н., Шарма С., Сингх В.Н., Шамси С.Ф., Фатма А., Мехта Б.Р. Биосинтез наночастиц серебра из десмодиума трифлора: новый подход к утилизации сорняков. Биотехнология Рес Инт . 2011; 2011: 1–8. DOI: 10.4061 / 2011/454090

    44. Banasiuk R, Krychowiak M, Swigon D, et al.Плотоядные растения, используемые для зеленого синтеза наночастиц серебра с антимикробным действием широкого спектра действия. Араб Дж. Хим. . 2020; 13 (1): 1415–1428. DOI: 10.1016 / j.arabjc.2017.11.013

    45. Премкумар Т., Ли Ю., Гекелер К.Э. Макроциклы как инструмент: простой и однокомпонентный синтез наночастиц серебра с использованием кукурбитурила, разработанный для лечения рака. Chem- Eur J . 2010. 16 (38): 11563–11566. DOI: 10.1002 / chem.201001325

    46. Луазо А., Асила В., Бойтель-Оллен Дж., Лам М., Салмейн М., Буждай С.Плазмонные наночастицы на основе серебра и их использование в биосенсорных исследованиях. Биосенсоры . 2019; 9 (2): 78. DOI: 10.3390 / bios78

    47. Али З., Ахмад Р. Нанотехнологии для очистки воды. В: Dasgupta N, Ranjan S, Lichtfouse E, редакторы. Экологические нанотехнологии Том 3 . Vol. 27. Чам: издательство Springer International Publishing; 2020: 143–163. DOI: 10.1007 / 978-3-030-26672-1_5.

    48. Pal S, Tak YK, Song JM. Зависит ли антибактериальная активность наночастиц серебра от формы наночастиц? Исследование грамотрицательной бактерии Escherichia coli. Appl Environ Microbiol . 2007. 73 (6): 1712–1720. DOI: 10.1128 / AEM.02218-06

    49. Сонди И., Салопек-Сонди Б. Наночастицы серебра как противомикробный агент: тематическое исследование E. coli как модели грамотрицательных бактерий. J Коллоидный интерфейс Sci . 2004. 275 (1): 177–182. DOI: 10.1016 / j.jcis.2004.02.012

    50. Чжан С., Бао К., Халас Н.Дж., Сюй Х., Нордландер П. Фано-резонансы плазмонного нанокуба, вызванные субстратом: путь к сенсорам локализованного поверхностного плазмонного резонанса с повышенной чувствительностью. Nano Lett . 2011. 11 (4): 1657–1663. DOI: 10.1021 / nl200135r

    51. Ахмад А., Вей Й, Сайед Ф. и др. Влияние взаимодействия бактерий и наночастиц на антибактериальную активность наночастиц серебра, синтезированных зеленым цветом. Microb Pathog . 2017; 102: 133–142. DOI: 10.1016 / j.micpath.2016.11.030

    52. Кумар И., Мондаль М., Сакхивел Н. Зеленый синтез фитогенных наночастиц. В кн .: Шукла А.К., Иревани С., ред. Green Synthesis. Характеристика и применение наночастиц .Эльзевир; 2019: 37–73. DOI: 10.1016 / B978-0-08-102579-6.00003-4

    53. Насириан В., Чабок А., Барати А., Рафения М., Араби М.С., Шамсипур М. Сверхчувствительный анализ афлатоксина B1 на основе FRET от меченных аптамером точек флуоресцентного полимера до наночастиц серебра, меченных комплементарной ДНК. Microchimica Acta . 2017; 184 (12): 4655–4662. DOI: 10.1007 / s00604-017-2508-5

    Рентгенография грудной клетки мелких животных

    Danielle MauragisCVT

    Даниэль Морагис , CVT, техник-радиолог в Колледже ветеринарной медицины Университета Флориды, где она преподает диагностическую визуализацию.Она была соавтором Справочника по рентгенографическому позиционированию для ветеринарных техников и получила награду «Сертифицированный ветеринарный техник года 2011» Флоридской ветеринарной медицинской ассоциации.

    Клиффорд Р. Берри DVM, DACVR

    Клиффорд Р. Берри, доктор медицинских наук, DACVR, является профессором диагностической визуализации в Колледже ветеринарной медицины Университета Флориды. Его исследовательские интересы включают поперечное сечение грудной клетки, ядерную медицину и биомедицинские приложения визуализации.Он получил степень DVM в Университете Флориды и закончил резидентуру по радиологии в Калифорнийском университете в Дэвисе.

    Эта статья — первая в серии статей, в которых будут обсуждаться различные рентгенографические положения и методы. Ветеринарный техник играет решающую роль в разработке и поддержании радиографической программы в ветеринарной практике. Таким образом, технический специалист обязан знать основы:

    • Анатомия и позиционирование
    • Техника и формирование изображения
    • Контроль качества изображений, сделанных в рентгенографической установке.

    Цель этой статьи — рассмотреть 3 основных компонента создания высококачественных рентгенограмм грудной клетки собаки и кошки, включая позиционирование, технику и контроль качества конечных изображений.

    С развитием технологий визуализации (компьютерная и цифровая рентгенография) технические ошибки стали менее распространенными; однако, если анатомия коллимирована неправильно и позиционирование неадекватно, все визуализационные исследования могут быть признаны недиагностическими.

    Обычное рентгенологическое исследование грудной клетки включает 3 проекции: правое и левое боковые изображения и вентродорсальное (VD) или дорсовентральное (DV) изображение.

    Radiography Lingo

    • Анод : электрически положительный вывод радиографической трубки, излучающей рентгеновские лучи из точки попадания электронного потока от катода.
    • Катод : отрицательная сторона радиографической трубки, где испускаются электроны; он состоит из фокусирующего стакана и нитей.
    • Кассета / детекторная пластина : Светонепроницаемый корпус для радиологической пленки, содержащий передний и задний усиливающие экраны, между которыми помещается пленка.
    • Коллимация : Этот термин относится к процессу настройки оптического инструмента таким образом, чтобы рентгеновское изображение включало интересующую область.
    • Миллиампер × секунда (мАс) : Описывает настройку экспозиции радиологического аппарата и определяет рентгенографическую плотность. мАс вычисляется по формуле:
      мА (настройка номера станции) x время (настройка) = мАс
      (например, 100 мА × 0,10 с = 10 мАс)
    • Пиковое киловольт (кВп) : максимальное напряжение, приложенное к рентгеновской трубке, которое контролирует проникновение рентгеновских лучей в объект изображения.
    • Пиковое вдохновение : экспонирование пленки на пике вдоха максимизирует воздух в легких и контраст объекта в грудной клетке.

    Рентгенография грудной клетки

    С технической точки зрения рентгенографическое облучение грудной клетки должно производиться с использованием техники высокого пикового напряжения (кВп) (80–120 кВп) и низкого уровня миллиампер-секунды (мАс) (1–5 мАс). Этот метод позволяет получать изображения широты (длинной шкалы серого), которые важны при оценке структур грудной клетки.

    Несколько примеров:

    • 82 кВп при 2 мАс для 15-см собаки для аналоговой пленки (400-скоростная система) или
    • 80 кВп при 5 мАс для собаки длиной 15 см для цифровой рентгенографической системы.

    Для любой собаки ростом 15 см или более (измеряется по печени или самой толстой части грудной клетки) следует использовать сетку (8: 1, 110 линий на дюйм). Решетки доступны от большинства производителей радиологии, и лоток для решеток поставляется со всеми радиологическими установками. Практически для всех радиологических отделений сетка продается вместе с рентгенографическим аппаратом и столом.

    Ротор анода и низковольтная цепь фокусирующего стакана / электронов катода должны быть соединены с ножным или ручным переключателем, чтобы можно было точно рассчитать время экспонирования при пиковом вдохе ( Таблица ).

    Обычные просмотры

    Боковые изображения

    Позиционирование
    Для правого и левого бокового изображения пациент размещается на столе зависимой стороной вниз и отмечается ведущим маркером, чтобы указать зависимую сторону в коллимированной области как правую (R) или левую (L) .

    1. Грудные конечности должны быть равномерно скреплены лентой и вытянуты краниально, чтобы локти и ткани трехглавой мышцы не накладывались на черепную грудную клетку ( Рисунки 1 и 2 ).
    2. Чтобы определить, выровнен ли пациент в боковом положении и параллельно столу, используйте воображаемую плоскость через грудину и дорсально через остистые отростки грудных позвонков.
    3. Клин из пенопласта может быть помещен под локти, чтобы сохранить латеральность пациента (грудина и позвонки находятся на одинаковом расстоянии от стола).
    4. Для того, чтобы удерживать пациента в истинном боковом положении, тазовые конечности также фиксируются лентой и вытягиваются каудально.

    Коллимация
    Для установки коллимации анатомических границ грудной клетки бокового изображения (правого или левого):

    • Вертикальная линия коллимационного света : Пальпируйте каудальную границу лопатки дорсально и проведите вертикальную линию в этой точке. Это позволяет расположить силуэт сердца в центре изображения, давая истинное представление о размере и форме сердца.
    • Горизонтальная линия коллимационного фонаря : Горизонтальная линия должна быть проведена в воображаемой плоскости так, чтобы грудная полость равномерно разделялась пополам между дорсальной и вентральной. Пальпируйте манубриум и поместите краниальный край коллимационной балки на краниальный край манубриума; это помещает хвостовой край балки на уровне головки 13-го ребра и T13.

    Не забывайте всегда включать грудину пациента, чтобы не исключить жизненно важную анатомию:

    • У собак крупных пород может потребоваться исключение остистых отростков.Если указано, может потребоваться отдельное изображение.
    • У пород с глубокой грудью, таких как немецкий дог, доберман-пинчер или мастиф, кассета / детекторная пластина может быть повернута вертикально, чтобы охватить всю грудную полость в дорсальной и вентральной плоскости.
    • Поворот кассеты / детекторной пластины вертикально не позволяет включить всю грудную клетку; поэтому для полноты картины необходимо рассматривать черепные и каудальные виды.

    Вентродорсальные изображения

    Позиционирование

    Для вентродорсального обзора пациент должен находиться в положении лежа на спине.

    1. Использование V-образного желоба помогает поддерживать выравнивание позвоночника и грудины пациента.
    2. Грудные конечности равномерно скрепляются лентой и вытягиваются вперед, при этом морда пациента помещается между конечностями ( Рисунок 3 ).
    3. Тазовые конечности подтянуты каудально и зафиксированы.

    Метод, описанный в шаге 2, не работает для:

    • Брахицефальные породы , такие как английские бульдоги или мопсы, у которых могут быть проблемы с заболеванием или обструкцией верхних дыхательных путей
    • Хондродистрофные породы , такие как таксы или бассет-хаунды, потому что они физически неспособны к этому.

    При обращении к этим типам пациентов убедитесь, что голова и шея расположены прямо перед телом, а не наклонены влево или вправо.

    Коллимация
    Чтобы установить коллимацию для вентродорсальной проекции, ориентиры такие же, как и для боковой проекции:

    • Вертикальная линия коллиматорного света: проведите вертикальную линию на каудальной границе лопатки. Это позволяет силуэту сердца быть в центре изображения.
    • Горизонтальная линия коллиматорного света: Горизонтальная линия должна быть проведена прямо над грудиной, чтобы разделить грудную полость слева и справа сбоку. Пальпируйте и поместите край коллимационной балки у краниального края манубриума; это помещает хвостовой край балки к головке 13-го ребра на уровне грудного отдела позвоночника.
    • У собак крупных пород (например, немецкого дога) необходимо сделать черепную и хвостовую проекции.

    Дорсовентральные изображения

    Позиционирование и коллимация
    Дорсовентральная рентгенограмма — одна из самых сложных для последовательного позиционирования.На дорсовентральном изображении лучше всего визуализируются поражения каудодорсальных долей легкого.

    Собака находится либо в:

    1. Вентральное положение лежа без перевязки ног, приводящее к положению «сфинкса» ( Рисунок 4 ) или
      • Положение лягушачьей ноги (тазовые конечности).
      • Комфорт пациента имеет первостепенное значение.
    2. Грудные конечности вытянуты черепно и отведены.
    3. Анатомические ориентиры такие же, как на вентродорсальном изображении.

    Дополнительные просмотры

    Проекция гуманоида
    В обычной вентродорсальной проекции (с краниально вытянутыми грудными конечностями) каудальная часть лопаток накладывается на краниальные поля легких ( Рисунок 5 ). В проекции гуманоида не происходит суммирования лопатки с краниальными полями легких.

    1. Пациента размещают дорсально, а грудные конечности фиксируют отдельно и подтягивают каудально, чтобы они прилегали к боковой стенке тела ( Рисунок 6 ).
    2. Ориентиры будут такими же, как вентродорсальный вид.

    Проекция горизонтального луча

    Горизонтальные лучи грудины или дорсальные проекции используются для оценки краниального средостения или распределения жидкости / воздуха в грудной полости.

    Эти виды зависят от возможности манипулирования трубкой радиологического аппарата под углом 90 градусов. Кроме того, использование желоба для позиционирования упрощает получение этих изображений.

    1. Чтобы определить распределение жидкости или свободного воздуха , расположите пациента так, как если бы он выполнял вентродорсальный обзор (т. Е. В положении лежа на спине).
    2. Для визуализации краниального средостения расположите пациента так, как если бы он выполнял дорсовентральную проекцию.
    3. Приложите кассету / детектор к боковой стенке корпуса, отметив зависимую сторону L или R.
    4. Ориентиры такие же, как и на боковой проекции ( Рисунок 7 ).

    Контроль качества

    Для контроля качества любого диагностического изображения помните простой четырехэтапный подход:

    1. Определите, подходит ли методика.
    2. Убедитесь, что на изображении присутствует соответствующая анатомия.
    3. Проверьте положение на поперечность и прямолинейность.
    4. Определите, была ли проекция сделана на пике вдохновения.

    Техника и анатомия

    Учитывая, что желаемая техника была достигнута, убедитесь, что включена соответствующая анатомия.Боковые, вентродорсальные, дорсовентральные, гуманоидные и горизонтальные проекции пучка должны:

    • Распространяется от краниального края руки до каудодорсального края края легкого / диафрагмальной ножки.
    • Не исключать грудину на боковой или боковой стороне ребер на вентродорсальной проекции.

    Позиционирование

    Если методика превышает стандарты качества и анатомия правильная, проверьте положение пациента.

    • Для боковой проекции используйте наложение головок ребер по всему грудному отделу позвоночника, чтобы определить, находится ли пациент в истинном латеральном положении ( Рисунки 1B и 2B ).
    • Для вентродорсальной проекции каждый остистый грудной отросток рассматривается с конца и имеет отчетливую ромбовидную или каплевидную форму без возможности видеть грудину и грудные позвонки как отдельные структуры.
    • Для дорсовентральной проекции расположение аналогично вентродорсальному в том, что грудной остистый отросток просматривается с конца и имеет отчетливую ромбовидную или каплевидную форму без возможности видеть грудину и грудные позвонки как отдельные структуры.

    Расположение ветеринарных пациентов

    Следующие устройства позиционирования могут использоваться, чтобы помочь пациентам расположить и уменьшить воздействие радиации на сотрудников:

    • Лента эластичная
    • Пластиковые клещи
    • Позиционирующий желоб (пенопласт или пластик)
    • Веревка и шипы по бокам стола
    • Мешки с песком (особенно длинные мешки с песком, напоминающие змею)

    Пациент в положении лежа на боку демонстрирует правильное использование ленты и мешков с песком; на собаку наложили намордник из-за ее укусов (см. Укусы собак: защита вашего персонала и клиентов )

    Пиковое вдохновение для получения изображений

    Наконец, определите, была ли проекция сделана на пике вдохновения:

    • Для бокового обзора каудальная часть сердечного силуэта не будет наложена на диафрагму, и есть перевернутый треугольник, который визуализируется с использованием каудальной полой вены, диафрагмы и каудальной границы сердца в качестве краев.
    • Для вентродорсального обзора купол или центральная часть диафрагмы будут отделены от каудальной границы сердечного силуэта. Боковые края ножек диафрагмы доходят до 11-го или 12-го межреберного промежутка, а правая и левая черепные доли легкого доходят до уровня грудного входа.
    • Исключением из этих правил является пациент с сильным ожирением, который не может сделать глубокий вдох.

    Резюме

    Рентгенограммы грудной клетки часто используются в качестве теста первой линии для выявления возможных внутригрудных заболеваний.Для максимально точной оценки необходимы качественные, правильно расположенные рентгенограммы.

    Кроме того, грудная клетка с тремя проекциями (правая латеральная, левая латеральная и дорсовентральная или вентродорсальная проекция) считается стандартом лечения в ветеринарии. Следование последовательной, повторяемой схеме получения рентгенограмм грудной клетки гарантирует, что качество изображений всегда будет диагностическим.

    кВп = пиковое напряжение в киловольтах; мАс = миллиампер × секунда

    Три принципа радиационной безопасности

    Рентгеновские лучи — это форма электромагнитного излучения, которое включает лучи высокой энергии, высокой частоты и короткой длины волны.Эти лучи классифицируются как ионизирующие, поскольку они могут создавать атомарные ионы или заряженные атомы, особенно в биологических тканях (например, тканях животных и человека).

    При работе с радиацией и выполнении рентгенограмм следует придерживаться трех основных принципов:

    Эти принципы составляют основу более широкой концепции радиационной безопасности, называемой ALARA (разумно достижимый низкий уровень).
    Пациент в дорсовентральном положении; ветеринарный персонал должен зайти за контрольную стену перед тем, как произвести экспозицию.

    Время

    Время относится к времени, в течение которого пациент или техник / ветеринар подвергается первичному (рентгеновские лучи в коллимированном пучке, направленном на пациента) или вторичному (рентгеновские лучи, рассеянные вдали от пациента и за пределами коллимированного поля) излучения от рентгеновская трубка. Время можно минимизировать с помощью:

    • Удержание временной станции рентгеновского аппарата на минимально возможном (-ых) числе (-ях) и на самом высоком уровне мА-станции, чтобы получить желаемое значение мА при проведении рентгенографии.
    • Минимизируйте время пребывания в комнате во время экспонирования.

    Расстояние

    Принцип расстояния означает, что между техником / ветеринаром и пациентом / рентгеновской трубкой во время воздействия должно быть физическое расстояние.

    • Использование устройств позиционирования позволяет каждому физически покинуть комнату во время воздействия.
    • Если во время облучения в комнате находится персонал (если это разрешено законодательством штата), убедитесь, что пациента удерживают 2 человека, что позволит каждому пациенту еще больше дистанцироваться от рентгеновской трубки и зоны коллимации.
    • Удерживание пациента во время облучения дает наибольшую вероятность вторичного или рассеянного облучения.
    • Никогда не стойте прямо перед рентгеновской трубкой во время экспонирования.

    Интенсивность рентгеновского излучения будет экспоненциально уменьшаться по мере удвоения расстояния от основного источника излучения; в данном случае — область коллимированного пациента, на которой выполняется изображение. Если вы можете отойти от 2 до 4 футов, вы уменьшите интенсивность рассеянного излучения на 25%.

    Экранирование

    Экранирование требуется, если вы находитесь в комнате во время воздействия или в пределах стен комнаты.

    • Экранирование подразумевает ношение свинцовых фартуков, перчаток и щитов для щитовидной железы (эквивалент свинца 0,5 мм).
    • Кроме того, каждый радиационный работник должен быть старше 18 лет, иметь соответствующую дозиметрию для регистрации любого радиационного облучения и объявления беременности (существуют строгие правила и инструкции, специфичные для беременных радиационных работников).

    Свинцовая защита никогда не защищает человека от первичного облучения (область внутри коллимированного света), а только от вторичного или рассеянного излучения.

    Радиационные правила

    Требования радиационной безопасности относятся к конкретным государственным постановлениям, поэтому копия конкретных государственных требований радиационной безопасности для работников ветеринарной медицины должна быть выдана каждому сотруднику клиники, а также вывешена в рентгеновской зоне. Эти правила следует ежегодно тщательно пересматривать со всеми сотрудниками.

    ALARA = разумно достижимый низкий уровень; мА = миллиампер; мАс = миллиампер x секунда

    Список литературы

    Рекомендуемая литература

    • Бурк Р.Л., Фини Д.А. Радиология и УЗИ мелких животных: Диагностический атлас и текст , 3-е изд. Филадельфия: Сондерс Эльзевьер, 2003.
    • KeelyJK, McAllister H, Graham JP. Диагностическая радиология и УЗИ собак и кошек , 5-е изд. Филадельфия: Сондерс Эльзевьер, 2011.
    • Sirois M, Anthony E, Mauragis D. Справочник по рентгенографическому позиционированию для ветеринарных техников , Clifton Park, New York: Delmar Cengage Learning, 2010.
    • Suter PF, Gomez JA. Заболевания грудной клетки — рентгенологическая диагностика . Эймс, Айова: Издательство государственного университета Айовы, 1987.
    • Thrall DE (изд.). Учебник ветеринарной радиологии , 5 изд. Филадельфия: Сондерс Эльзевьер, 2008.
    • Thrall DE, Robertson ID.

      Leave a Reply

      Your email address will not be published.Required fields are marked *

      *