Бур шнек: Бур-шнек универсальный с рукояткой НШУ-150/ЗЕМ Калибр 00000052392 — цена, отзывы, характеристики, фото
Бур-шнек универсальный с рукояткой НШУ-150/ЗЕМ Калибр 00000052392 — цена, отзывы, характеристики, фото
Бур-шнек универсальный Калибр 00000052392 применяется для бурения неглубоких скважин диаметром 150 мм. Используется в домашнем хозяйстве при возведении садово-дачных построек и при посадке деревьев. Конструкция состоит из стального стержня с длинной поворотной рукояткой для прочного хвата, винта и острого наконечника. Бур выполнен из стали, что обеспечивает его прочность и долговечность. Острый наконечник бурового винта легко проникает в грунт, уменьшая прикладываемую нагрузку и способствуя снижению физической усталости от работы.
Дополнительные характеристики:
- Режущая часть бура — 150 мм;
- Общая длина -1 м.
Внимание, изображение товара может отличаться от реального!
- Диаметр, мм 150
Параметры упакованного товара
Единица товара: Штука
Вес, кг: 2,78
Длина, мм: 1060
Ширина, мм: 550
Высота, мм: 160
Произведено
- Россия — родина бренда
- Информация о производителе
Указанная информация не является публичной офертой
На данный момент для этого товара нет расходных материаловСервис от ВсеИнструменты.ру
Мы предлагаем уникальный сервис по обмену, возврату и ремонту товара!
Обратиться по обмену, возврату или сдать инструмент в ремонт вы можете в любом магазине или ПВЗ ВсеИнструменты.ру.Гарантия производителя
Гарантия производителя 1 годГарантийный ремонт
Здесь вы найдете адреса расположенных в вашем городе лицензированных сервисных центров.
Лицензированные сервисные центры | Адрес | Контакты |
---|---|---|
СЦ «КАЛИБР» | г. Королев, ул. Пионерская, д. 1Б | +7 (495) 647-76-71 |
Бур ледовый Mora ARCTIC Power (шнек) 250 мм
Описание
- Ледовый бур длиной 1 м, диаметром 250 мм.
- Производство Швеция.
- Ножи выполнены из высококачественной нержавеющей стали с лазерной обработкой и алмазной заточкой.
- Уникальная конструкция ножей позволяет с легкостью производить бурение без усилий.
В комплекте:
— Переходник под двигатели буров Oleo-Mac MTL51 и Caiman AG500-TB50.
— Ключ-шестигранник для крепления шнека к переходнику.
— Пластиковый защитный кожух для ножей.Характеристики
Дополнительная информация
- Диаметр бура: 250 мм
- Длина: 1 м
- Тип: Бур ледовый
Функциональность
- Ледовый бур Mora
Другая информация из этого раздела:
- Удлинитель для ледобура Mora Power Drill 275мм
- Штанга бура однозаходная Oleo-Mac (60 см), для MTL85R
- Штанга бура однозаходная Oleo-Mac (30 см), для MTL51R
- Штанга бура двухзаходная Oleo-Mac (38 см), для MTL85R
- Бур однозаходный (шнек) Oleo-Mac 8х100 см, для MTL51
- Бур однозаходный (шнек) Oleo-Mac 10х100 см, для MTL51,85R
- Бур однозаходный (шнек) Oleo-Mac 15х100 см, для MTL51,85R
- Бур однозаходный (шнек) Oleo-Mac 20х100 см, для MTL51,85R
- Бур однозаходный (шнек) Oleo-Mac 30х85 см, для MTL85R
- Бур ледовый Mora ARCTIC Power (шнек) 130 мм
- Бур ледовый однозаходный (шнек) Oleo-Mac 20х100 см, для MTL51,85R
- Бур ледовый Mora ARCTIC Power (шнек) 200 мм
- Бур однозаходный (шнек) Oleo-Mac 35х85 см, для MTL85R
- Бур двухзаходный (шнек) Oleo-Mac 25х100 см, для MTL85R
- Бур двухзаходный (шнек) Oleo-Mac 30х100 см, для MTL 85 R
- Бур двухзаходный (шнек) Oleo-Mac 35х100 см, для MTL85R
- Бур двухзаходный (шнек) Oleo-Mac 40х100 см, для MTL85R
- Бензобур Caiman AG500-TB50 2,5 л.
- Бур (шнек) двухзаходный Oleo-Mac 50х100 см, для MTL85R
- Бензобур Oleo-Mac MTL 51 2,1 л.с.
- Бензобур Oleo-Mac MTL 85 R 5,7 л.с.
Елизаровская, СПб, пр.Обуховской Обороны, д.93 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00 Выходные: с 10:00 до 19:00 | |
Купчино, СПб, ул.Малая Балканская, д.26 с 10:00 до 20:00 ежедневно Выходные: с 10:00 до 20:00 | |
Ладожская, СПб, пр. Ириновский, д.29, к.1 Будни: 10:00-20:00 Выходные: 10:00-19:00 | |
Нарвская, СПб, ул.Маршала Говорова, д.37 По будням: с 09.00 до 20.00 Сб: с 10:00 до 20:00 Вс с 10:00 до 18:00 | |
с 10:00 до 20:00 ежедневно | |
Ленинский проспект, СПБ, пр. Народного Ополчения, д.22 По будням: с 10.00 до 20.00 Выходные: с 10:00 до 20:00 | |
Лен.обл., г.Гатчина, ул.Киевская, д.4 с Пн — Пт с 09:00 до 19:00, Сб, Вс с 10:00 до 19:00 | |
Лен.обл., г.Сосновый Бор, ул.Красных Фортов, д.10А Будни: 10:00-20:00 Сб: с 10:00 до 19:00 Вс: с 10:00 до 18:00 | |
Московская, СПб, ул. Предпортовая, д.6 (Склад выдачи) с 10:00 до 18:00 по рабочим дням | |
Новгородская обл., г.Великий Новгород, ул.Октябрьская, д.13 | |
Новгородская обл., г.Великий Новгород, Большая С-Петербургская д.86 Пн-Пт: с 10:00 до 20:00, Сб, Вс с 10:00 до 18:00 |
Бур (шнек) для грунта AG-150 – диаметр 150 мм в Екатеринбурге в Екатеринбурге
Цена: 2 240 р.
Есть в наличии
Краткое описание:
МотобурыПроизводитель: HUTER
Код товара: 1020-01
Гарантия
Доставка
Проверка
Лояльность
Бур (шнек) для грунта AG-150 – диаметр 150 мм
Бур (шнек) для грунта AG-150 – диаметр 150 мм в Екатеринбурге – один из множества товаров, которые представлены в ассортименте интернет-магазина «Ресанта». Здесь представлены основное описание товара и его характеристики, но если у вас возникают вопросы или вы хотите узнать дополнительную информацию, то звоните нам по телефону: 8 (343) 382-19-61. Также на нашем сайте есть онлайн-консультанты, которые помогут в поиске ответа. Специалисты нашего магазина обязательно Вас проконсультируют!
Склад, магазин и сервисный центр компании «Ресанта» находятся в одном месте, что удобно для пользователя, если вы захотите забрать товар, купленный в интернет магазине, сами и подобрать к нему дополнительные товары или проконсультироваться с продавцами. Мы даем гарантии на продукт. Вы лично можете открыть, запустить и проверить купленный товар.
Предоставляем скидки ветеранам, именинникам и постоянным покупателям (кроме акционных товаров с подарками). Всю нашу продукцию (Бур (шнек) для грунта AG-150 – диаметр 150 мм в Екатеринбурге, в том числе) можно оплачивать по безналичному расчёту (НДС учтено), если Вы являетесь юридическим лицом.
Общие характеристики | |
Тип комплектующих | Бур (шнек) |
Комплектация | |
Цвет | Черный |
Производитель | |
Бренд | Huter |
Страна бренда | Германия |
Страна производства | Китай |
Размеры и вес | |
Вес без упаковки, кг | 2,3 |
Вес в упаковке, кг | 2,7 |
Габариты, см | 80,5 x 15,5 x 15,5 |
Длина, мм | 1000 |
Размеры в коробке, см | 80,5 x 15,5 x 15,5 |
Диаметр, мм | 150 |
Дорогой покупатель! Время от времени мы встречаемся с контрафактом нашей продукции.
Каждая единица оборудования в нашей компании имеет идентификационные данные, они регистрируются на всех этапах: при производстве, продаже и даже ремонте в СЦ.
Покупая у нас продукцию Ресанта, Huter и Вихрь, Вы можете быть уверены в её 100% подлинности!
Даем гарантию на все агрегаты и оборудование на этом сайте!
Покупая у нас Вы можете быть уверены в том что получите 100% оригинальный товар, гарантию и обслуживание в нашем Сервисном центре
+ Маска «Хамелеон» ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
+ Пачка электродов ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
+ ЕЩЁ ПОДАРОК ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
+ КРАГИ сварщика ** только для физ. лиц при покупке сварочного аппарата с этим стикером за наличный расчет или по карте в офисе магазина.
Шнек-бур, шнековый бур, ямобур. Реализуем навесное оборудование для погрузчика используется для бурения грунта, ям. Навесное оборудование для погрузчиков.
Шнековые буры – это разновидность оборудования, которое используется в различных отраслях строительства и сельского хозяйства для бурения грунта. Шнековые буры также называются ямобурами. Они могут использоваться даже при сильном промерзании почвы, при этом достаточно просто сохранить целостность ландшафтного дизайна.
Ямобуры используются для образования скважин и ям цилиндрической формы заданной глубины механическим способом. При этом значительно сокращается время подготовительных работ в сравнении с ручным исполнением.
Навесные шнековые буры используются для бурения скважин и ям небольшого диаметра и глубины. Они навешиваются на строительные машины, как навесное оборудование, и могут использоваться в труднодоступных местах.
Сфера применения
Шнековый бур применяется во многих сферах деятельности, в том числе, в сельском хозяйстве. К примеру, его можно использовать для подготовки ям под саженцы деревьев, отверстий для установки столбов различного назначения или опор мостов. Любые конструкции, которые должны быть вкопаны в землю, гораздо проще и быстрее установить с использованием ямобура. Кроме того, значительно сокращаются расходы финансовые и временные. Не менее широко буры используются в различных отраслях строительства, и устанавливаются на погрузчики.
История создания ямобуров
Первый шнековый бур был сконструирован более полувека назад в Нижнем Новгороде, когда закончилась Великая Отечественная война. Власти города решили провести посадку 10000 саженцев плодовых деревьев. Рабочих рук для осуществления задумки не хватало, потому решено было механизировать процесс. Так было разработано специально оборудование, которое позволило значительно ускорить посадку деревьев. Первый ямобур представлял собой устройство, состоящее из цилиндров от пушек ЗИС-3, закрепленных на автомобиле ГАЗ-67.
Разновидности ямобуров
Сегодня выпускается большое разнообразие шнековых буров, которые отличаются друг от друга габаритными размерами, мощностью и максимально возможной глубиной бурения. Шнековый бур может работать на базе спецтехники, если их устанавливать на автомобильное шасси. Такие ямобуры способны пробурить яму глубиной не менее 2000 метров. Это оборудование особенно актуально в сфере добычи нефти и газа. Менее мощные буры могут использоваться для бурения водяных скважин.
При использовании ямобура для установки свай и опор возможно не только бурение, но и их одновременное завинчивание в землю.
Шнек для бурения земли
Шнек для мотобура: назначение и конструкционные особенности инструмента (70 фото)
Для быстрого и качественного бурения отверстий в бытовых и производственных целях используются мотобуры. Они состоят из двух частей. Во-первых, это двигатель с карбюратором, стартером, а также бензобаком и фильтром. А во-вторых, это сам шнек, выполняющий роль большого сверла.
Назначение шнека и его конструкция
Рассматриваемая часть мотобура представляет его сменный инструмент. Благодаря его наличию, создающийся крутящийся момент передается от двигателя к грунту или другой поверхности, которую разрушают в процессе бурения. Качество изготовления шнека напрямую влияет на эффективность и оперативность проводимых работ.
Для его изготовления используют трубу, к которой заводским способом приваривается спираль из стальной ленты. Она должна быть растянута таким образом, чтобы между витками возникли промежутки заданного размера. Эти особенности конструкции прекрасно видны на фото шнека для мотобура.
Данное приспособление изготавливается из стали. Это прочный материал, но в процессе эксплуатации требуется постоянный контроль за состоянием режущей части. Ведь ее затупление может привести к порче всего шнека.
Также существует риск деформации спирали, появление трещин и сколов. В таком случае потребуется замена всего режущего инструмента.
При покупке шнека нужно учитывать такие параметры, как:
- мощность самого мотобура;
- особенности создаваемого крутящего момента;
- габаритные характеристики места посадки шнека;
- форма соединительного механизма инструмента – шестигранного, резьбового или цилиндрического типа;
- габариты бурильной части.
Особенности выбора
Покупать инструмент нужно с учетом цели использования и характера почвы, в которой будет производиться бурение. Существуют модели с двумя режущими конструкциями, которые дополнены единственным забурником направляющего типа. Это двухзаходные шнеки. В таких моделях резы изготовлены из прочной стали, предусмотрен износостойкий наконечник.
В бюджетных моделях режущая часть является не сменной, она приварена к основанию. Это существенно усложняет работу и снижает ее эффективность после износа, поскольку необходимо будет наваривать металл.
Наряду с указанной особенностью, следует учитывать такие важные параметры шнека, как:
- Длина шнека мотобура – в наличии встречаются модификации 800-1000 мм.
- Стволовой диаметр – может варьироваться в пределах 100-400 мм.
- Особенности коннектора.
- Виды бурильной конструкции, адаптированной под конкретный тип почвы, например для мягкого или твердого грунта, глинистой почвы и т.д.
- Плотность поверхности эвольвенты.
- Расстояние между спиральными витками. Большие промежутки полезны при работе с низкоплотными почвами, а маленькие шаги между резами ориентированы на плотные и твердые грунты, например землю с наличием камня или ракушника.
Между сверлом и самим мотобуром может крепиться дополнительная вставка. Это удлинитель для шнека. Благодаря данному приспособлению, можно увеличить глубину проникновения в грунт практически в два раза по сравнению со стандартной длиной бурения.
Как выбрать диаметр
Некоторые модели бурильных приспособлений предназначены не для обработки земли, а для обустройства отверстий в ледяной поверхности. Для бурения скважин в грунте такие изделия не используются.
Необходимо правильно подбирать диаметр шнека. При бурении получаемое отверстие будет отличаться от размеров режущего элемента. Например, шнек 200 мм обеспечивает получение отверстия 220-240 мм.
На выбор накладывает отпечаток и цели использования пробуренных скважин. Ведь в них будут ставиться столбы, которые не должны вплотную прилегать к стенкам отверстия.
В зазоры будет заливаться раствор для бетонирования. Именно поэтому столбы сечением 60х60 мм следует ставить в скважины, пробуренные шнеком 150 мм, а для конструкций 80х80 мм потребуется шнек 200 мм.
Многие эксперты при выборе, какой шнек лучше, рекомендуют покупать наиболее универсальные модели мотобура, предназначенные для работы со шнеком 200 мм. В дополнение приобретаются два приспособления для бура на 150 и 200 мм.
Первая насадка будет применяться для небольших столбов, а вторая – для более крупных. Приспособления на 300 мм используются в быту редко, в основном при заливке обширных столбчатых фундаментов или же для монтажа больших опор. Причем более крупные шнеки применяются только на мощных мотобурах.
Чтобы использовать мотобур с наибольшей эффективностью, следует правильно выбрать комплектующие элементы для него, включая качественный и прочный шнек. Бурильное приспособление должно соответствовать цели использования и характеристикам грунта.
Фото шнека для мотобура
youtube.com/embed/j_dFYCUwvKo?rel=0&showinfo=0″/>
Также рекомендуем посетить:
Как сделать самодельный земляной бур (ямобур, землебур)
При строительстве дома и обустройстве участка часто требуется сделать круглые отверстия в земле. Они нужны при устройстве ограды — под установку столбов, при постройке беседок, установке арок и других легких хозяйственных сооружений. Такие же шурфы, но большего диаметра и глубины требуются при устройстве свайного фундамента. Делают эти ямы моторизованным или ручным буром. В магазинах они есть в достаточном количестве, но многие предпочитают самоделки: зачастую они более производительны и надежны, чем фабричные изделия. К тому же бур своими руками можно сделать любой конструкции, а их немало.
Конструкции и применение
Есть три основных конструкции земляных буров:
- Садовый. Обычно это две полукруглые лопасти, сваренные под углом одна к другой. Используется ручной бур этой конструкции для организации лунок под посадку растений, от чего и носит название «садовый». Но этим же инструментом делают шурфы при установке столбов для заборов, беседок и других легких построек.
Пример самодельного земляного садового бура
- Шнековый бур. Отличается тем, что имеет более длинную режущую часть. Используется для тех же целей — делать ямы под столбы. Из-за своей конструкции — более длинной режущей части — его вынимать надо реже, так что обычно бурение проходит быстрее.
Шнековый бур отличается навитыми спирально несколькими оборотами спирали
- Бур для свай ТИСЭ. Эта конструкция похожа на садовый бур, но имеет дополнительную откидывающуюся лопатку для формирования расширения в нижней части сваи, характерной для фундамента этого типа.
Откидывающееся лезвие — особенности бура для свай ТИСЭ
Более простые в изготовлении садовые земляные буры. В зависимости от типа почв, на которых проводят бурение, их конструкцию немного видоизменяют. В этом и состоит прелесть самодельных буров — их можно «затачивать» под конкретные условия и дело не только в размерах — лопасти можно сделать съемными, на болтах, но и в особенностях конструкции. Да, обычные буры в магазине стоят недорого, но они «универсальные». Хорошо работают на «легких» почвах». На суглинках, глинах, мергеле и т.п. они малоэффективны.
Делаем садовый бур
Садовый бур — самая простая, но эффективная конструкция. Он состоит из:
Это базисная конструкция, а к ней есть множество доработок. Но давайте сначала о том, из чего можно сделать землебур.
Материалы
Как уже говорили, стержень чаще всего делают из трубы круглого или квадратного сечения. Диаметр — от 3/4′ до 1,5′, профилированную трубу можно брать от 20*20 мм до 35*35 мм.
Ножи-лопасти делать можно из:
Проще делать лопасти из пильного диска. В этом случае режущие кромки уже готовы. Можно будет дополнительно заточить боковые грани, чтобы грунт резался легче.
Пику-сверло делают из разных материалов — очень много ее конструкций. Делают просто заточенный стержень. Тогда нужен отрезок прутка большого диаметра. Второй вариант — из полосы стали сделать что-то типа сверла. И еще — комбинация этих двух.
Наконечник для земляного бура из полосы стали Пика — один из вариантов наконечника Комбинированный наконечник для измельчения породИ напоследок — о ручке. Удобнее, если она сделана из круглой трубы. Ее диаметр можно подобрать по охвату ладоней. Основное требование — вам должно быть удобно.
Ножи и способ из крепления
В первую очередь надо решить, делаете вы бур своими руками со съемными или стационарными лопастями. Если лопасти съемные, на одном из концов стержня привариваете полочки из толстой стали. Полочки делают под наклоном — так, чтобы плоскости ножей были разведены под углом 25-30°.
После того, как полки приварили, в них делают два-три отверстия — под крепеж. Потом такие же отверстия надо будет делать в лопастях, а устанавливать их на болты солидного диаметра.
На один стержень можно иметь несколько комплектов режущих лопастей — для шурфов разных диаметров
В самих дисках по центру придется вырезать отверстия — чтобы они плотнее прилегали к стержню, но эта операция требуется и при монолитном варианте — с приваренными лопастями.
Листовая сталь
Если лопасти собираетесь делать из листовой стали, вырезаете из бумаги шаблон, по нему — круг из стали. В центре сверлите отверстие — в него надо будет вставить и приварить стержень. Круг или квадрат — в зависимости от выбранного стержня. Размеры отверстия — немного больше, чем габариты стержня.
Далее надо решить, какими будете делать лопасти — из двух половинок круга (как на фото выше) или в виде разомкнутого круга со смещенными краями — один виток спирали (на фото ниже).
Ручной буроям с одним витком
Разводить края надо тоже градусов на 25-30°. В этом случае эффективность бурения будет максимальной. Если работать будете на плотных грунтах (глина, суглинки с преобладанием глины), лопасти под нагрузкой может сводить. Чтобы этого избежать, добавляют из уголка или толстой полосы стали упоры.
Усиление ручного бура для бурения скважин в плотных грунтах
Гнутся лопасти из-за того, что сталь используется незакаленная, но ее в листе найти практически невозможно, а если и можно, то ее вряд ли получится согнуть.
Из пильного диска
Если у вас есть старый распилочный диск подходящего диаметра — вы нашли почти идеальный вариант. В них сталь используется закаленная, а она — упругая и прочная. Но такой диск согнуть не получится, потому его распиливают пополам и эти половинки разводят под требуемым углом.
Диск распилен пополам
Такой самодельный бур для земляных работ показывает довольно высокую производительность. Даже б/у диски имеют хорошо наточенную кромку. А чтобы бурение шло еще легче, бур своими руками затачивают еще и по бокам.
Модификации
В плотных грунтах бывает сложно большими лопастями резать грунт. В таком случае на стержень приваривают несколько лезвий разного размера. Снизу, возле пики, наваривают самые маленькие, выше, отступив несколько сантиметров — большие. Таких ярусов может быть три, максимум — четыре. Вся режущая часть не должна быть больше 50 см, иначе работать физически очень сложно.
Режущие лопасти можно расположить в несколько ярусов
Если бур нужен для неглубоких ям — для установки столбов и т. п., то такая конструкция оптимальна — она имеет относительно небольшой вес, работать с ней легко. Процесс работы такой — опустили в лунку, провернули несколько раз — вытащили, высыпали застрявший между лопастями грунт. Но если пробурить необходимо глубокие шурфы, таскать с глубины небольшое количество грунта замучаешься. Для таких случаев над лопастями приваривают коробку для сбора грунта.
Самодельный бур с землеприемником подойдет при установке столбов и свай
И все это — буры сделанные своими руками. Все они отличаются высокой эффективностью — работать намного легче чем покупными.
Шнековый бур
Шнековый бур из-за большого количества витков создает значительное сопротивление, то есть работать им намного сложнее, чем садовым буром. Но шнеки применяют в основном при наличии механизированного привода — когда делают бур для скважин большой глубины — на воду, устройства подземных зондов для теплового насоса и т. п.
Так выглядит шнековый бур
Для изготовления самодельного шнекового бура понадобится несколько дисков из металла. Количество дисков равно количеству витков. Диски вырезаются одинаковые, в них, в центре, вырезается отверстие под стержень, а также одинаковый сектор — чтобы можно было их сварить.
В кольцах размечается сектор, вырезается
Диски сваривают с одной стороны, потом, слегка растянув получившуюся гармошку, проваривают шов с другой стороны. На крайних дисках приваривают кольца. Сваренные диски надевают на стержень, нижний край приваривают.
Получается большая такая пружина
Далее потребуется лебедка. Заготовка для шнека закрепляется, крюк лебедки цепляется за кольцо и растягивается до нужной длинны, после чего шнек проваривается.
Почти готово
Бур для свай ТИСЭ
В авторском варианте бур ТИСЭ — это лопасти с землеприемником и раскладным более широким ножом, который формирует расширение в нижней части сваи. Но работать таким снарядом неудобно — сильно мешает складной нож. Потому в некоторых конструкциях его делают съемным, а вообще, рекомендуют бурить сами шурфы обычным садовым буром, а для расширения сделать отдельно раскладывающийся нож с землеприемнником. Так работа проходит проще и быстрее.
Бур своими руками для свай ТИСЭ — один из вариантов
В качестве ножа тут выступает обрезанная лопата, а землеприемник сделан из банки из-под сельди. Нож закреплен подвижно, при опускании в шурф подтягивается привязанным к концу капроновым тросом. Достигнув дна, трос ослабляют, лопатка начинает подрезать бока шурфа, формируя необходимое расширение.
На фото ниже — второй вариант самодельного бура для свай ТИСЭ. Конструкция более сложная, но и более эффективная. Плуг-лопатка сделана из куска рессоры, заточена и приварена к откидной конструкции на болтовых соединениях.
Более сложная конструкция
Землесборник — из старого пропанового баллона. Сбор земли происходит снизу, потому приемник сделан с округлым дном. В нем имеются два отверстия, их края заточены.
Вид снизу
Работает этот снаряд хорошо даже на плотной глине. Правда, для уменьшения трения скважину постоянно надо смачивать водой.
Чертежи
Сделанный своими руками бур хорош тем, что его конструкция «заточена» под хозяина. В процессе изготовления каждый вносит свои изменения, потом еще многие дорабатывают изделие. Но без базовых чертежей бывает обойтись трудно. В этой граве собраны несколько чертежей с размерами различных буров. Как вы понимаете, размеры условны, их можно и нужно менять, подстраивая под размеры требуемых скважин.
Бур из лопаты
Для посадки растений делать серьезную конструкцию не имеет смысла. В этом случае можно сделать садовый бур из лопаты. Выбирают качественную, из хорошей стали лопату, наносят разметку, как показано на чертеже. По разметке надо будет вырезать два небольших фрагмента, распилить нижнюю часть посередине на глубину 30 см (на фото).
Бур из лопаты
Далее кромки отгибают одну вперед, другую — назад, к ним подгибают образовавшиеся в нижней части лепестки. Полученные швы проваривают снаружи и изнутри.
Бур для мягких грунтов
Если грунт мягкий, обычная конструкция работает не очень хорошо. Для таких случаев есть специальный бур с удлиненной режущей частью. Она представляет собой своеобразный стакан с прорезями по бокам. Разрезы снабжены режущими кромками. Их лучше делать из хорошо закаленной стали.
Бур для мягких грунтов
На этом чертеже изображена интересная конструкция ручки — ее можно переставлять по мере наращивания длины штанги.
Базовые чертежи шнекового и садового бура
Оба этих агрегата работают неплохо, но садовый приходится часто вынимать, а шнековый тяжелее вращать. Выбираете по собственным предпочтениям.
Шнековый и садовый бур для земли разной плотности
Подробный чертеж в проекциях шнекового бура
Чертеж садового бура
Видео материалы
com/embed/zPE6OpOUba8″/>
Изготовление садового бура своими руками в домашних условиях
Ручные буры позволяют выполнить множество видов работ во время строительства, оформления дачного участка, сада или приусадебной территории. Инструмент используют для исследования грунта. С его помощью проделывают в почве одинаковые лунки для посадки деревьев, монтажа опор для арок, заборов и компостных ям. Сделать бур своими руками можно из нескольких металлических частей.
Подобный бур можно сделать своими рукамиОсобенности инструмента
От деталей бура зависит его разновидность. Это может быть цельный или разбирающийся инструмент. Сама конструкция состоит из нескольких элементов:
- короткой или длинной рукоятки;
- оси или стойки разного диаметра;
- шнека с режущими лопастями.
В этом видео вы узнаете, как сделать садовый бур:
Для изготовления самодельного ручного бура необходимо использовать качественные прочные материалы. От них будет зависеть длительность срока эксплуатации инструмента. Деталь, которая непосредственно вскапывает землю, состоит из нескольких ярусов заточенных металлических элементов. Лучше изготавливать разборный бур — такая конструкция позволит заменить рукоятку или насадки, а также удлинить ствол. В работе над буром помогут заранее сделанные чертежи.
Материалы для работы
Необходимо определиться с тем, каким именно будет бур своими руками. Чертежи используют для расчёта размеров инструмента и исчисления количества нужных материалов. В работе понадобятся:
- токарная машина;
- сварочный аппарат;
- стальные листы толщиной 5 мм;
- отрезки металлических труб разной длины;
- пруты арматуры длиной не менее полутора метров и диаметром от 1, 5 до 3 см;
- абразивный и наждачный круг для обтачивания элементов бура;
- дрель с металлическими свёрлами.
Из стальных листов изготавливают острые лопасти для инструмента. Этот материал можно заменить дисками для циркулярной пилы, но с ними сложнее работать из-за большей толщины и плотности. Подойдут ранее использованные детали.
Изготовление своими руками
На изготовление садового бура своими руками в домашних условиях уйдёт много времени, а также потребуются определённые усилия. Но это даст возможность сэкономить на покупке готового инструмента и позволит получить мастеру полезные навыки работы с металлическими деталями.
После подготовки материалов приступают к работе над буром. Сначала из стальных листов нужно вырезать несколько кругов разного диаметра (по количеству лопастей). Разница в размерах деталей позволит выкапывать лунки подходящей глубины. Затем замеряют толщину подготовленной оси и в центре каждого круглого элемента из стали сверлят отверстия. Их диаметр должен превышать осевой на 1,5 мм.
На токарном станке необходимо выточить цилиндры с отверстиями для втулки. Работу проводят путём нарезания резьбы, подходящей по размеру болтам, которыми фиксируют стальные диски на стойке бура. С помощью отрезного круга на лопастях вырезают небольшие сегменты. Затем диски растягивают и придают им форму винта, применяя усилие на скручивание. Нижние края деталей затачивают под углом 60 градусов.
После этого нарезают нижнюю часть стойки шнека для бурения земли своими руками. От конца элемента отступают 8 см и наждачным кругом наносят плоские срезы глубиной 8 мм.
Нижний конец оси заостряют под углом 30 градусов, создают канавки в виде спирали. Для более лёгкого погружения инструмента в землю к концу стойки приваривают металлическое сверло. Ось можно заменить ломом. В этом случае её конец не нужно затачивать.
С противоположной стороны нужно прикрепить съёмную ручку. Для жёсткой фиксации используют втулку. Дополнительно изготавливают специальные секции из металлической трубы, которые позволяют увеличивать длину стойки. Готовый бур покрывают антикоррозийным составом и краской. Они защитят конструкцию от внешнего воздействия окружающей среды.
Это интересно: ручной ямобур своими руками.Полезные рекомендации
Сделать самодельный бур можно в том случае, если придерживаться некоторых рекомендаций и советов. Основные хитрости работы:
- использование муфт с резьбой и шплинтового фиксатора для удлинения стержня;
- небольшой диаметр оси позволяет использовать для удлинения гайки и болты, соединяя ими секции, но такая конструкция не отличается прочностью;
- для более лёгкого бурения можно применять желонку, с её помощью грунт без труда поднимается на поверхность, так как почва собирается в специальные отделения;
- при выполнении тяжёлых работ необходимо установить рычаг, расположив его на досках или бочке, таким путём увеличивают объем поднимаемой на поверхность породы;
- кручение бура можно ускорить с помощью специального оборудования, что уменьшит трудоёмкость рабочего процесса;
- длинным буром можно вырыть неглубокие скважины под колодец или колонку, подготовить фундамент под столбы.
Садовый бур своими руками пригодится для разной работы, поэтому стоит попробовать создать эту конструкцию в домашних условиях. Чертежи можно взять в готовом виде и по ним изготовить необходимые детали.
Шнек для бурения земли: изготовление
Шнек для бурения земли может понадобиться в тех случаях, когда есть необходимость углубиться в мягких грунтах. Инструмент для этого можно изготовить самостоятельно. Максимальная глубина ствола при этом составит 20 м.
Конструктивные особенности
Одной из частей данной конструкции выступает буровая разъемная труба, длина которой может быть увеличена при заглублении. В качестве одного из самых важных элементов выступает ручка, с помощью которой можно будет вращать трубку самостоятельно или c помощью второго человека. Если вы решили изготовить шнек для бурения земли, то важно снабдить его рабочей частью, которая может быть выполнена несколькими способами. Важно подготовить достаточно толстый металл, а также сварочное оборудование.
Изготовление бура спирального типа
Если вы решили самостоятельно изготовить шнек для бурения земли, то можно выполнить его в виде спиральной конструкции. В основе будет металлический стержень, у которого заостряется конец. Два ножа следует приварить к острию наконечником таким образом, чтобы их края были удалены от основания на 200 миллиметров. Для выполнения работ по формированию ножей следует подготовить 1/2 часть стального диска, толщина которого может изменяться в пределах от 100 до 150 миллиметров. Изготавливая шнек для бурения земли, важно произвести приваривание ножей к стальному стержню таким образом, чтобы элементы располагались под незначительным уклоном, величина последнего должна составить 20 градусов к горизонтальной поверхности.
Половинки металлического диска должны располагаться друг напротив друга. В конечном итоге угол между зафиксированными ножами должен составить 40 градусов. Нижние кромки рабочих элементов такого бура необходимо хорошо заточить перед использованием. От того, насколько острыми окажутся ножи, будет зависеть легкость и скорость вхождения инструмента в почву. Если сравнивать такое приспособление с промышленной моделью, то можно отметить, что у последней полосы стали первоначально нагреваются до необходимой температуры, а после скручиваются в спираль. Расстояние между витками равно их диаметру. После того как сталь окажется закручена, ее закаляют.
Особенности изготовления бура под воду
Если вы решили изготовить шнек для бурения земли, фото данного инструмента рекомендуется рассмотреть еще перед началом работ. Это позволит понять, какими конструктивными особенностями обладает инструмент. Для изготовления ручки можно использовать трубу, в основе которой металл. Сечение данной заготовки должно составить три сантиметра, но не более. Если такая труба отсутствует в наличии, то можно использовать для изготовления ручки древесину. Полотно бура можно изготовить также из стальной полосы. На тыльном конце полосы нужно сформировать отверстие для ручки, тогда как на рабочем конце фиксируется наконечник в виде петли. В момент вращения бура в почве наконечник вбирает в себя определенное количество грунта, которое после вынимается вместе с инструментом на поверхность. На следующем этапе вся процедура повторяется. Скважина нужной глубины получится в процессе стыковки нескольких полос и вращения конструкции.
Шнек для бурения земли 50мм получится, если использовать стальную полосу, длина которой равна 0,5 метра. Ее ширину можно выбрать самостоятельно, воспользовавшись пределом от 5 до 10 см. Для инструмента можно использовать сталь толщиной в 1 см. От конца полосы следует отступить 8 см, а после проделать отверстие в виде щели. Размер последней должен составить 150х2 миллиметра.
Когда изготавливается шнек для бурения земли ручной, тыльный конец бура необходимо согнуть таким образом, чтобы получилось кольцо для установки ручки в виде рычага. На рабочем конце стальная полоса по сторонам должна быть разогнута в противоположные стороны, чтобы образовался овал. В области наконечника металлическая полоса должна быть обрезана, чтобы удалось сформировать острие. Его следует заточить, а стороны согнуть в противоположном направлении. В кольцо на тыльной стороне инструмента вставляется ручка, которая придает шнеку вращательное движение. С помощью такого оборудования с легкостью можно будет проделать скважину не только в песчаной почве, но и в суглинках, в которых есть вкрапления гравия.
Изготовления шнека ложкового типа
Если вы решили изготовить шнек для бурения земли своими руками, то в основу конструкции может лечь ложковая разновидность инструмента. Устройство будет выглядеть как цилиндр, выполненный из металла. На оборудовании нужно сделать прорезь, которая имеет спиралевидную или продольную форму. На рабочем наконечнике устройства должен быть ковш, изготовленный из металлического листа. Помимо прочего, данную часть можно сформировать из продольно прорезанной заготовки трубы. Процессе вращения шнека будет разрушать и вбирать почву с помощью наконечника и прорезей, которые располагаются в цилиндре. Для того чтобы улучшить проникновение, к нижней части следует приварить сверло по металлу значительного диаметра.
Заключение
Ось вращения и ось сверла всей конструкции должны совпадать, тогда как цилиндр с режущими кромками следует сместить по отношению к оси устройства на 1,5 см. В конечном итоге цилиндр будет передвигаться с эксцентриситетом и срезать почву со стенок скважины, формируя скважину более внушительного диаметра по сравнению с самим шнеком.
Информация о сервисе в «Чайка-сервис»
Для того, чтобы двигатель всегда был в технически исправном состоянии, необходимо регулярно проводить его диагностику. Ведь своевременная диагностика поможет обнаружить неисправности на ранней стадии, продлив тем самым ресурс двигателя и отодвинув ремонт на долгое время.
«Чайка-Сервис» проводит диагностику двигателей для:
• бортовых автомобилей,
• автофургонов,
• самосвалов
• автогидроподъемников,
• автопоездов,
• других видов спецтехники.
Для диагностики применяются современные компьютерные технологии. Точность определения неисправности при компьютерной диагностике двигателя очень высока.
Диагностика двигателя на бензине
Традиционному бензиновому двигателю требуется тщательная диагностика, если появились неполадки в его работе. Специалисты АЗ «Чайка-Сервис» проведут проверку, в ходе которой смогут определить проблему, к примеру:
• нарушение герметичности соединений системы подачи масла и системы охлаждения,
• нарушение герметичности клапанов,
• снижение давления масла,
• уменьшение производительности форсунок,
• поломки поршней и цилиндров.
Сразу после того, как будет установлено, почему появились проблемы в работе двигателя, мастера смогут приступить к ремонту.
Диагностика двигателя на дизеле
Дизельный двигатель также нуждается в диагностике. В случае выявления нарушений могут потребоваться ремонтные работы, такие как:
• замена блоков и датчиков системы управления,
• замена топливного насоса высокого давления,
• замена форсунок,
• ремонт или замена турбокомпрессора.
Как проводить диагностику и обслуживание?
Работу по диагностике двигателей осуществляют высококвалифицированные и опытные специалисты. Полностью соблюдаются технические нормы и требования, особое внимание уделяется соответствию стандартам. Используется только самое современное оборудование, прошедшее проверку и доказавшее свою эффективность. За долгое время нашей деятельности мы накопили значительный опыт в сфере ремонта и обслуживания спецтехники. АЗ «Чайка-Сервис» оказывает обширный спектр услуг. Качеству работ уделяется повышенное внимание.
Цели диагностики двигателя:
• выявить и устранить неполадки;
• определить степень износа деталей и их остаточный ресурс;
• сократить эксплуатационные затраты на содержание транспортного средства.
Этапы диагностики
• диагностические работы для выявления неисправностей,
• работы, направленные на устранение неисправностей.
Диагностика, ремонт и обслуживание двигателя – очень важные процессы. В этом деле стоит доверять только квалифицированным специалистам, сотрудникам профильной организации. Обращаясь к нам за диагностикой двигателя, Вы можете быть уверены в том, что работа будет выполнена максимально качественно. АЗ «Чайка-Сервис» гарантирует хороший сервис и ремонт двигателя.
Ремонт гидравлики
Ремонт гидравлики – это комплекс работ, нацеленных на восстановление работоспособности гидравлического оборудования. Возможен ремонт всех узлов оборудования или только некоторых.
Причиной поломки может стать перепад температуры, перегрузка техники, использование оборудования в неблагоприятных условия. При неправильной эксплуатации гидравлического оборудования, его детали могут подвергнуться процессу коррозии металла, износу или деформации.
АЗ «Чайка-Сервис» ремонтирует:
• трубопроводную арматуру,
• электрические и гидравлические лебедки,
• аксиально-поршневые и шестеренчатые насосы,
• устройства дистанционного управления,
• фитинги,
• коробки отбора мощности,
• баки,
• распределители,
• аксессуары.
Осуществляется ремонт автомобилей производства разных стран – России, Кореи, Японии, Америки и стран Европы.
Профилей адвокатов | Шнек и шнек
Главная › Профили адвокатов
Герберт У. Огер
Герберт В. Огер, эсквайр, начал свою карьеру в качестве поверенного в крупной юридической фирме, которая представляла интересы жертв телесных повреждений. Фирма представляла интересы пострадавших в автокатастрофах, автобусах, мотоциклах и грузовиках. Он также оказывал помощь в случаях врачебной халатности; претензии по материальной ответственности; и требования компенсации рабочим в связи с несчастными случаями на строительстве и другими травмами на рабочем месте.Впоследствии он оставил эту практику, чтобы сосредоточиться на создании собственной юридической фирмы. Г-н Огер начал свою частную практику в 1992 году в Нью-Йорке, а в 1995 году переехал в Северную Каролину. Подробнее
Арлин П. Оже
Партнер
Арлин П. Оже. Эсквайр работала непосредственно в GEICO и с юридическими фирмами, которые представляли интересы CIGNA, Liberty Mutual и AETNA в Нью-Йорке. Она присоединилась к Auger & Auger, юридической фирме, основанной Гербертом У. Оже, в качестве юриста по ДТП в Шарлотте. 1995 г.Г-жа Аугер верит в то, что ее обширный опыт в области страхового права может применяться для обеспечения агрессивного и эффективного представления интересов клиентов, попавших в автомобильную аварию. Узнать больше
Хантер Гиллеспи
Поверенный
«Я всегда стремился помогать другим. Именно эта страсть вместе с желанием бороться за тех, кто в ней нуждается, подтолкнули меня к юридической практике ». Я родился в Питтсбурге, штат Пенсильвания, и переехал в район Шарлотт в 1995 году.Я получил степень бакалавра в Университете штата Северная Каролина, где в 2008 году я закончил Magna Cum Laude со степенью в области управления бизнесом. Проработав год, я решил следовать своей мечте — заниматься юридической практикой и поступил в школу Нормана Адриана Виггинса. права в Университете Кэмпбелла. Во время учебы в юридической школе я был полуфиналистом конкурса Ричарда А. Лорда Мут-Корт и получил практический опыт работы в фирме по травмам в Роли, Северная Каролина. Узнать больше
Тайлер Дж.Скитт
Адвокат
Адвокат, Тайлер Дж. Скитт, эсквайр, начал карьеру в судебных процессах, представляя интересы компаний, кредиторов и других гражданских тяжб по всей Каролине, работая в крупной юридической фирме, расположенной в Колумбии, Южная Каролина. Г-н Скитт верит в важность понимания того, что обстоятельства каждого клиента уникальны, и требует индивидуального подхода для достижения наилучших результатов при удовлетворении требований клиента. Узнать больше
Шарлотта Адвокат по личным травмам | Шнек и шнек
Главная ›Области практики› Личные травмы › Шарлотт, Северная Каролина Адвокаты по личным травмам
Если вы или кто-то, кого вы любите, получили травмы из-за действий или халатности другого человека, у вас есть законное право на компенсацию. В Auger & Auger наши юристы по травмам, обслуживающий персонал и команда экспертов Charlotte — все это часть миссии Auger & Auger.
Наши поверенные по травмам Charlotte и вспомогательный персонал работают вместе как одна команда, преследуя одну цель: « обеспечить исключительное личное и внимательное представительство наших клиентов, при этом настойчиво преследуя их иск против ответственной стороны и добиваясь максимально возможной компенсации ». См. Также Обещание A&A нашим клиентам
Почему шнековый и шнековый?
В Auger & Auger, хотя некоторые юридические фирмы предлагают разнообразные области практики, мы всегда сосредоточивались только на одной: травме.В Auger & Auger каждый случай обрабатывается с особой тщательностью. Вы для нас не просто клиент. Вы тот, кто доверяет нам и доверяет нам, и это большая честь. Мы знаем, на кого работаем, и всегда уделяем особое внимание обслуживанию клиентов. Мы обещаем всегда держать вас в курсе последних новостей по вашему делу и отвечать на каждый телефонный звонок. Мы призываем наших клиентов обращаться к нам, когда у них есть вопросы. Мы обещаем рассматривать ваше дело так же, как мы хотели бы, чтобы наше дело рассматривалось.Агрессивное представительство и обслуживание клиентов — вот что вы получите от нашей юридической фирмы Charlotte.
В то время как некоторые юристы по травмам идут на компромисс со страховыми компаниями, чтобы быстро урегулировать дела, мы этого не делаем. Мы работаем против этих страховых компаний, чтобы гарантировать, что вы получите полную компенсацию, которую заслуживаете. Эти компании в первую очередь занимаются зарабатыванием денег. Мы знаем, как работают страховые компании, потому что один из наших партнеров представлял их, прежде чем стать юристом по травмам.Мы очень гордимся наличием знаний и опыта в борьбе с крупными страховыми компаниями. Мы с нетерпением ждем возможности рассказать нашим клиентам об их делах и показать им, что мы серьезно относимся к делу!
Доверьте нам получение заслуженной компенсации. А если мы этого не сделаем, вы ничего не заплатите. Это наша гарантия нулевой комиссии.
Особенности дела о личной травме, которую необходимо знать при разговоре с адвокатом
Шарлотта ПрактикаМы представляем клиентов по всей Шарлотте, получивших травмы при различных обстоятельствах, в том числе:
Отзывы клиентов
Я был очень доволен их услугами.Они позаботились о том, чтобы я был доволен своим делом. Я обязательно воспользуюсь ими снова. Они также держат вас в курсе всех подробностей вашего дела.
Рейтинг: ★★★★★ 5/5 звезд
Позвоните адвокату Шарлотты по личным травмам сегодня
Мы знаем, что выбрать адвоката может быть сложно после того, как вы получили травму. Поэтому мы предлагаем бесплатные консультации. Если вы считаете, что мы вам не подходим, нет никаких обязательств нанимать нас для представления ваших интересов. Позвоните адвокатам Шарлотты по травмам в Auger & Auger сегодня или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы обсудить детали вашего дела и узнать больше о том, как мы можем вам помочь.
Augur vs. Augur: в чем разница?
Шнек — обычно существительное, относящееся к инструменту, используемому для сверления отверстий или перемещения сыпучих материалов. Augur может быть существительным или глаголом, относящимся к тому, кто предсказывает события на основании предзнаменований или их действий. Если что-то «предвещает хорошее» или «плохое», это означает, что, соответственно, произойдет что-то хорошее или плохое.
Если у вас иногда возникают проблемы с различением определенных слов, которые выглядят и звучат одинаково, например, augur и auger , не расстраивайтесь. Этот хитрый дуэт сбивал писателей с толку в течение многих десятилетий, и примеры неправильного использования можно найти в большом количестве сильно отредактированной прозы:
Голы в первом тайме, забитые Джо Чалмерсом и Билли Маккеем, а также Росс Стюарт в начале второго периода, являются хорошим предзнаменованием для Каунти.
— Sunday Times (Лондон, Англия), 4 августа 2019 г.Бейсболу нужны приподнятые настроения, выскочки, и это может стать хорошим предзнаменованием для Мировой серии между Мец, которые сами проиграли 91 игру два года назад, и Тиграми Лима Ллейленда….
— Нью-Йорк Таймс , 5 октября 2006 г.«К 13 июля они подготовят все ямы на тротуарах», — сказала она. «15 июля подрядчики снова придут и прорежут ямы, чтобы разрыхлить почву.”
— Экзаменатор Сан-Франциско , 15 июля 1992 г.Поттс, местный гид по рыбалке, увеличивает свои шансы, просверливая множество различных отверстий своим авгуром.
— The Salt Lake Tribune , 8 марта 1993 г.
Использование шнека
Хотя они являются омофонами и пишутся почти идентично, auger и augur семантически и этимологически совершенно разные. Шнек чаще всего встречается как существительное, определяемое как «любой из различных инструментов или устройств со спиральным валом или частью, которые используются для сверления отверстий (например, в дереве, почве или льду) или перемещения сыпучих материалов (например, снега). .Слово может также функционировать как глагол со значением «двигаться с помощью шнека». На среднеанглийском языке название этого инструмента было nauger , а из-за того, что nauger звучало так же, как auger , люди дополнительно сократили слово до его нынешнего написания.
Использование Augur
Augur также функционирует как существительное и глагол. Когда оно используется как существительное, оно имеет такие значения, как «официальный предсказатель древнего Рима» и «тот, кто предсказывал события посредством предзнаменований»; смыслы глагола включают «предсказывать, особенно по предзнаменованию» и «обещать, предсказывать». Augur происходит от латинского и считается производным от augēre , что означает «увеличивать».
Предсказывающий смысл augur часто встречается в паре со словами, такими как well или ill . Это использование (как augur well ) обычно означает, что впереди что-то многообещающее; обычно это не означает, что кто-то или что-то умеет предсказывать. Если что-то хорошо сверлит , значит, он хорошо растачивает отверстия.Жук-шнек («любой из ряда удлиненно-цилиндрических жуков (семейство Bostrychidae), голова которого защищена тяжелой, часто колючей переднегруди, сверлящая и питающаяся древесиной») сверлится хорошо. Поскольку определенные типы жуков-буревестников считаются вредителями и могут повредить деревья, их появление означает, что плохо скажутся на здоровье вашей листвы, когда они появятся.
Магазин земляных шнеков, шнеков для растений и др.
Эти инструменты универсальны.Вы можете использовать их не только для посадки луковиц, но и для вставки в клумбы пробок. Если вам нужны ямы для столбов, кольев, опор зонтов или для чего-то другого, копающие шнеки выполняют двойную функцию. Ознакомьтесь с нашими сверхмощными шнеками для более сложных задач.
Получите идеальную смесь для заливочных смесей
Создайте свою собственную почвенную смесь, смешав торфяной мох, компост и перлит. Сделайте это самостоятельно и сэкономьте деньги по сравнению с готовыми коммерческими миксами.
Сажайте цветы, вилки и луковицы, как профессионалы
Используйте инструменты профессионального пользователя ландшафтного дизайна, чтобы в кратчайшие сроки наполнить вашу собственность красивыми цветами.
Устанавливайте приманки для термитов как профессионал
Профессиональные истребители обращаются к земляным бурам Power Planter, чтобы упростить установку приманок для термитов.
Смесь красок или цемента
Смешайте небольшие партии цемента, раствора, краски, удобрений или чего-нибудь еще.
Сохраняйте здоровые деревья
Помогите своим деревьям дышать. Аэрация помогает корням деревьев поглощать воду и перерабатывать органические вещества.
Сажать комнатные растения, луковицы и овощи
С легкостью сажайте однолетние растения, травинки и саженцы с голыми корнями. Обеспечьте глубокое корневое удобрение.
Рыхлить почву. Уничтожьте сорняки.
Наши инструменты позволяют легко пропалывать грядки, рыхлить почву и избавляться от личинок вредных насекомых. Обработка почвы шнеком может сократить объем работы, которую вам нужно выполнить для нового или большого сада.
Выкопать траншеи для орошения и дождевания
Нет необходимости арендовать дорогостоящее оборудование или платить подрядчику, чтобы сделать то, что вы можете сделать с помощью одной из наших машин, и всего лишь немного времени.
Установка столбов забора и почтовых ящиков
Используйте инструменты, которые профессиональные ландшафтные дизайнеры используют для установки столбов ограждений, флагштоков и опор для настилов.
Копать под тротуарами
Иногда работа требует, чтобы вы копали горизонтально. Если вам нужно проложить водопровод или трубопровод под тротуаром, выберите шнек увеличенной длины.
Очистить водопроводные трубы и водостоки от препятствий
Очистите прямые участки от водостоков и желобов. Используйте шнек подходящего размера в дренажных трубопроводах из ПВХ для удаления засоров.
Защитите свой зонтик или волейбольную сетку
Если вы часто ходите на пляж, возьмите с собой бур вместо лопаты, чтобы закрепить зонтик, волейбольную или бадминтонную сетку.
оже-электронов для лечения рака — обзор | EJNMMI Radiopharmacy and Chemistry
65-Terbium-161. Национальный центр ядерных данных. (2011). Https://www.nndc.bnl.gov/mird/.
Abuqbeitah M, Demir M, avdar I., Tanyildizi H, Yeyin N, Uslu-Beşli L., Kabasakal L, Işıkcı Nİ, Sönmezolu K.Оценка дозы красного костного мозга с использованием нескольких моделей внутренней дозиметрии для перспективной дозиметрически ориентированной радиойодтерапии. Radiat Environ Biophys. 2018; 57 (4): 395–404.
CAS PubMed Google Scholar
Агевлян С., Лу И, Винник М.А., Хедли Д.В., Рейли Р.М. Панитумумаб, модифицированный хелатирующими металлами полимерами (MCP) в комплексе с 111 In и 177 Lu — тераностическим средством для лечения рака поджелудочной железы, нацеленного на EGFR. Mol Pharm. 2018; 15 (3): 1150–9.
CAS PubMed Google Scholar
Андерссон М., Йоханссон Л., Экерман К., Маттссон С. IDAC-Dose 2.1, программа внутренней дозиметрии для диагностической ядерной медицины, основанная на эталонных воксельных фантомах МКРЗ для взрослых. EJNMMI Res. 2017; 7 (1): 88.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Ареберг Дж., Бьоркман С., Эйнарссон Л., Франкенберг Б., Лундквист Х., Маттссон С., Норргрен К., Шайке О., Валлин Р.Гамма-камера изображения платины в опухолях и тканях пациентов после введения 191 Pt-цисплатина. Acta Oncol. 1999. 38 (2): 221–8.
CAS PubMed Google Scholar
Areberg J, Johnsson A, Wennerberg J. Токсичность in vitro цисплатина, меченного Pt, 191 по отношению к линии клеток карциномы шейки матки человека (ME-180). Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2000. 46 (5): 1275–80.
CAS PubMed Google Scholar
Ареберг Дж., Веннерберг Дж., Джонссон А., Норргрен К., Маттссон С.Противоопухолевый эффект радиоактивного цисплатина ( 191 Pt) на голых мышах. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2001. 49 (3): 827–32.
CAS PubMed Google Scholar
Auger P. Sur les rayons β secondaires produits dans un gaz par des Rayons X. CR Acad Sci. 1923; 177: 169.
CAS Google Scholar
Auger P. L’effet photoélectrique compose. Ann Phys.1926. 10 (6): 183–253.
Google Scholar
Оже П. Эффект Оже. Surf Sci. 1975. 48 (1): 1–8.
CAS Google Scholar
Balagurumoorthy P, Xu X, Wang K, Adelstein SJ, Kassis AI. Влияние расстояния между распадающимся 125 I и ДНК на выход двухцепочечных разрывов, индуцированный оже-электроном. Int J of Radiat Biol. 2012. 88 (12): 998–1008.
CAS Google Scholar
Bavelaar BM, Lee BQ, Gill MR, Falzone N, Vallis KA.Субклеточное нацеливание тераностических радионуклидов. Front Pharmacol. 2018; 9.
Beckmann MW, Scharl A, Rosinsky BJ, Holt JA. Разрывы в ДНК сопровождают опосредованную эстрогеновыми рецепторами цитотоксичность 16α [ 125 I] иод-17β-эстрадиола. J из рака Res Clin Oncol. 1993. 119 (4): 207–14.
CAS Google Scholar
Behr TM, Béhé M, Löhr M, Sgouros G, Angerstein C, Wehrmann E, Nebendahl K, Becker W. Терапевтические преимущества оже-электронов перед бета-излучающими радиометаллами или радиоактивным йодом при конъюгировании с интернализующими антителами.Eur J Nucl Med. 2000. 27 (7): 753–65.
CAS PubMed Google Scholar
Berger MJ, Coursey JS, Zucker MA, Chang J. ESTAR, PSTAR и ASTAR: компьютерные программы для расчета тормозной способности и таблиц дальности для электронов, протонов и ионов гелия (версия 1.2.3). Natl Inst Stand Technol. 2005; http://physics.nist.gov/Star.
Bergstrom D, Leyton JV, Zereshkian A, Chan C, Cai Z, Reilly RM. Парадоксальные эффекты радиоиммуноконъюгатов 111 In-DTPA-NLS-CSL360, излучающих электроны Оже, на клетки hCD45 + в костном мозге и селезенке мышей NOD / SCID или NRG с привитыми лейкемией.Nucl Med Biol. 2016; 43 (10): 635–41.
CAS PubMed Google Scholar
Бхаттатири Н.В., Бинду Л., Ремани П., Чандралекха Б., Наир К.М. Радиационно-индуцированные острые немедленные ядерные аномалии в раковых клетках полости рта: серийная цитологическая оценка. Acta Cytol. 1998. 42 (5): 1084–90.
CAS PubMed Google Scholar
Боднар Е.Н., Дикий М.П., Медведева Е.П. Фотоядерное производство и противоопухолевый эффект радиоактивного цисплатина ( 195m Pt).J. Radioanal Nucl Chem. 2015; 305 (1): 133–8.
CAS Google Scholar
Bolch WE, Bouchet LG, Robertson JS, Wessels BW, Siegel JA, Howell RW, Erdi AK, Aydogan B, Costes S, Watson EE. Комитет МИРД. Брошюра MIRD № 17: дозиметрия неоднородных распределений активности — значения радионуклида S на уровне вокселов. J Nucl Med. 1999; 40 (1): 11С – 36С.
CAS PubMed Google Scholar
Bolch WE, Eckerman KF, Sgouros G, Thomas SR.Брошюра MIRD № 21: обобщенная схема дозиметрии радиофармпрепаратов — стандартизация номенклатуры. J Nucl Med. 2009. 50 (3): 477–84.
CAS PubMed Google Scholar
Bonnet D, Bhatia M, Wang JC, Kapp U, Dick J. E. Обработка цитокинами или дополнительные клетки необходимы для инициирования приживления очищенных примитивных гемопоэтических клеток человека, трансплантированных в ограниченных дозах мышам NOD / SCID. Пересадка костного мозга. 1999; 23 (3): 203.
CAS PubMed Google Scholar
Bouchet LG, Bolch WE, Blanco HP, Wessels BW, Siegel JA, Rajon DA, Clairand I, Sgouros G. 19: поглощенные фракции и значения S радионуклида для шести возрастных многообластных моделей почек. J Nucl Med. 2003. 44 (7): 1113–47.
PubMed Google Scholar
Bouchet LG, Bolch WE, Weber DA, Atkins HL, Poston JW.Брошюра MIRD № 15: значения радионуклида S в обновленной дозиметрической модели головы и мозга взрослого человека. J Nucl Med. 1999; 40: 62С – 71С.
CAS PubMed Google Scholar
Бойд М., Росс СК, Дорренс Дж., Фуллертон, NE, Тан К. В., Залуцкий М.Р., Мэйрс Р.Дж. Радиационно-индуцированный биологический эффект свидетеля, вызываемый in vitro целевыми радиофармацевтическими препаратами, меченными α-, β- и электронно-излучающими радионуклидами. J Nucl Med. 2006. 47 (6): 1007–15.
CAS PubMed Google Scholar
Brom M, Joosten L, Oyen WJ, Gotthardt M, Boerman OC. Улучшенное мечение DTPA- и DOTA-конъюгированных пептидов и антител с 111 In в буфере HEPES и MES. EJNMMI Res. 2012; 2 (1): 4.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Бурдак-Роткамм С, Премия КМ. Новые молекулярные мишени в лучевой терапии: передача сигналов о повреждении ДНК и восстановление в целевых и нецелевых клетках.Eur J Pharmacol. 2009. 625 (1–3): 151–5.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Cai Z, Chattopadhyay N, Yang K, Kwon YL, Yook S, Pignol JP, Reilly RM. 111 In-меченые наночастицы золота, модифицированные трастузумабом, цитотоксичны in vitro для HER2-положительных клеток рака молочной железы и останавливают рост опухоли in vivo у бестимусных мышей после внутриопухолевой инъекции. Nucl Med Biol. 2016; 43 (12): 818–26.
CAS PubMed Google Scholar
Cai Z, Chen Z, Bailey KE, Scollard DA, Reilly RM, Vallis KA.Связь между индукцией фосфорилированного h3AX и выживаемостью в клетках рака молочной железы, подвергшихся воздействию 111 In-DTPA-hEGF. J Nucl Med. 2008. 49 (8): 1353–61.
CAS PubMed Google Scholar
Cai Z, Kwon YL, Reilly RM. Моделирование методом Монте-Карло N-частиц (MCNP) клеточной дозиметрии 64 Cu: сравнение со значениями MIRDcell S и значение для исследований его цитотоксических эффектов. J Nucl Med. 2017; 58 (2): 339–45.
CAS PubMed Google Scholar
Cai Z, Pignol JP, Chan C, Reilly RM. Клеточная дозиметрия in-111 с использованием компьютерного кода Монте-Карло N-частиц: сравнение с аналитическими методами и корреляция с цитотоксичностью in vitro. J Nucl Med. 2010; 51: 462–70.
PubMed Google Scholar
Cai Z, Vallis KA, Reilly RM. Вычислительный анализ количества, площади и плотности очагов γ-h3AX в клетках рака груди, подвергшихся воздействию 111 In-DTPA-hEGF или γ-лучей с использованием программного обеспечения image-J.Int J Radiat Biol. 2009. 85 (3): 262–71.
CAS PubMed Google Scholar
Капелло А., Креннинг Э., Бернар Б., Руби Дж. К., Бриман В., де Йонг М. 111 In-меченые аналоги соматостатина в модели опухоли крысы: статус рецептора соматостатина и эффекты радионуклидной терапии пептидных рецепторов. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2005. 32 (11): 1288–95.
CAS PubMed Google Scholar
Капелло А., Креннинг Э.П., Бриман В.А., Бернар Б.Ф., де Йонг М.Радионуклидная терапия пептидных рецепторов in vitro с использованием [ 111 In-DTPA 0 ] октреотида. J Nucl Med. 2003. 44 (1): 98–104.
CAS PubMed Google Scholar
Карр Б.И. Печеночная артерия 90 Стеклянные микросферы из иттрия (Therasphere) для неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы: промежуточные данные о безопасности и выживаемости 65 пациентов. Liver Transpl. 2004; 10 (S2): S107–10.
PubMed Google Scholar
Carrillo-Cázares TA, Torres-García E.Дозиметрия и микродозиметрия митохондрий методом Монте-Карло 131 I. Radiat Prot Dosim. 2012. 153 (4): 411–6.
Google Scholar
Chalkia MT, Стефанояннис AP, Chatziioannou SN, Round WH, Efstathopoulos EP, Nikiforidis GC. Индивидуальная дозиметрия пациента в радионуклидной терапии пептидных рецепторов: клинический обзор. Australas Phys Eng Sci Med. 2015; 38 (1): 7–22.
CAS PubMed Google Scholar
Чан С, Кай Зи, Рейли РМ.Трастузумаб, меченный с высокой специфической активностью 111 In, путем конъюгации с дендримерами G4 PAMAM, дериватизированными множественными хелаторами DTPA, проявляет повышенную цитотоксическую активность в отношении HER2-положительных клеток рака молочной железы. Pharm Res. 2013; 30 (8): 1999–2009.
CAS PubMed Google Scholar
Chan PC, Lisco E, Lisco H, Adelstein SJ. Радиотоксичность йода-125 в клетках млекопитающих: II. Сравнительное исследование выживаемости клеток и цитогенетических ответов на 125 IUdR, 131 IUdR и 3 HTdR.J Radiat Res. 1976; 67: 332–43.
CAS Google Scholar
Чарльтон, DE. Диапазон эффектов с высокой ЛПЭ от 125 распадается. J Radiat Res. 1986. 107 (2): 163–71.
CAS Google Scholar
Chattopadhyay N, Fonge H, Cai Z, Scollard D, Lechtman E, Done SJ, Pignol JP, Reilly RM. Роль опосредованного антителами нацеливания на опухоль и путь введения в накоплении наночастиц опухоли in vivo.Mol Pharm. 2012; 9 (8): 2168–79.
CAS PubMed Google Scholar
Чен П., Кэмерон Р., Ван Дж., Валлис К.А., Рейли Р.М. Противоопухолевые эффекты и токсичность для нормальной ткани препарата 111 In-меченый эпидермальный фактор роста, вводимый бестимусным мышам, несущим ксенотрансплантаты рака молочной железы человека, положительные по рецептору эпидермального фактора роста. J Nucl Med. 2003. 44 (9): 1469–78.
CAS PubMed Google Scholar
Чен П., Ван Дж., Хоуп К., Джин Л., Дик Дж., Кэмерон Р., Брандвейн Дж., Минден М., Рейли Р.М.Последовательности, локализующиеся в ядре, способствуют ядерной транслокации и повышают радиотоксичность моноклонального антитела против CD33 HuM195, меченного 111 In, в клетках миелоидного лейкоза человека. J Nucl Med. 2006. 47 (5): 827–36.
CAS PubMed Google Scholar
Chen QQ, Chen XY, Jiang YY, Jing LI. Идентификация нового сигнала ядерной локализации в белке ErbB-2. Cell Res. 2005; 15 (7): 504.
CAS PubMed Google Scholar
Чен Й, Вастенхоув Б., Ву С., Горден М.К., Бикман Ф.Дж.Оптимизированное получение изображений для визуализации транспортера дофамина с помощью клинической точечной ОФЭКТ сверхвысокого разрешения. Phys Med Biol. 2018; 63 (22).
Google Scholar
Чин BB, Kronauge JF, Femia FJ, Chen J, Maresca KP, Hillier S, Petry NA, James OG, Oldan JD, Armor T, Stubbs JB. Результаты клинических испытаний фазы 1 без носителя с высокой специфической активностью 123 I-иобенгуан. J Nucl Med. 2014; 55 (5): 765–71.
CAS PubMed Google Scholar
Чоппин Дж., Лильензин Дж. О., Ридберг Дж.Глава 4 — нестабильные ядра и радиоактивный распад. В: Choppin G, Liljenzin JO, Rydberg J, редакторы. Радиохимия и ядерная химия. 3-е изд. Воберн: Баттерворт-Хайнеманн; 2002. с. 58–93.
Google Scholar
Costantini DL, Bateman K, McLarty K, Vallis KA, Reilly RM. Клетки рака молочной железы, устойчивые к трастузумабу, остаются чувствительными к радиотерапевтическому агенту, излучающему электроны, 111 In-NLS-трастузумаб и радиосенсибилизируются метотрексатом.J Nucl Med. 2008a; 49 (9): 1498–505.
CAS PubMed Google Scholar
Costantini DL, Chan C, Cai Z, Vallis KA, Reilly RM. 111 In-меченый трастузумаб (герцептин), модифицированный последовательностями ядерной локализации (NLS): радиотерапевтический агент, излучающий электроны Оже, для рака молочной железы, усиленного HER2 / neu. J Nucl Med. 2007. 48 (8): 1357–68.
CAS PubMed Google Scholar
Costantini DL, Hu M, Reilly RM.Обновление: пептидные мотивы для встраивания радиоактивно меченных биомолекул в клетки и маршрутизации к ядру для визуализации рака или радиотерапевтических применений. Биотерма для рака Радиофарм. 2008b; 23 (1): 3–24.
CAS PubMed Google Scholar
Costantini DL, McLarty K, Lee H, Done SJ, Vallis KA, Reilly RM. Противоопухолевые эффекты и токсичность для нормальной ткани 111 Последовательность трастузумаба внутриядерной локализации у бестимусных мышей, несущих HER-положительные ксенотрансплантаты рака груди человека.J Nucl Med. 2010. 51 (7): 1084–91.
CAS PubMed Google Scholar
Desbois N, Gardette M, Papon J, Labarre P, Maisonial A, Auzeloux P, Lartigue C, Bouchon B, Debiton E, Blache Y, Chavignon O. Дизайн, синтез и предварительная биологическая оценка соединений акридина как потенциальных агентов для комбинированного подхода к таргетной химиорадионуклидной терапии меланомы. Bioorg Med Chem. 2008. 16 (16): 7671–90.
CAS PubMed Google Scholar
Девараджа Ю.К., Фрей Э.С., Сгоурос Дж., Брилл А.Б., Роберсон П., Занзонико ПБ, Юнгберг М.Брошюра MIRD № 23: количественная ОФЭКТ для индивидуальной трехмерной дозиметрии пациента при внутренней радионуклидной терапии. J Nucl Med. 2012. 53 (8): 1310–25.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Ди Мария С., Бельхиор А., Романец Ю., Пауло А., Ваз П. Расчет распределения дозы Монте-Карло на ядерном уровне для энергий Оже-излучающих радионуклидов. Appl Radiat Isot. 2018; 135: 72–7.
PubMed Google Scholar
Дун И, Гао И, Лю В., Гао Т, Чжэн И, Санче Л.Кластерное повреждение ДНК, вызванное электронами 2–20 эВ и переходными анионами: общий механизм и корреляция с гибелью клетки. J. Phys Chem Lett. 2019; 10 (11): 2985–90.
CAS PubMed Google Scholar
Дыкий М.П., Довбня А.Н., Ляшко Ю.В., Медведева Е.П., Медведев Д.В., Уваров В.Л. Фотоядерное производство 193m, 195m Pt и синтез радиоактивного цисплатина. J Labeled Comp Radiopharm. 2007; 50: 480–2.
CAS Google Scholar
Экерман К.Ф., Эндо А.MIRD: данные по радионуклидам и схемы распада. 2-е изд. Рестон, Вирджиния: Общество ядерной медицины; 2008. с. 117.
Google Scholar
Elmroth K, Stenerlöw B. Включенная в ДНК 125 I индуцирует более одного двухцепочечного разрыва за один распад в клетках млекопитающих. J Radiat Res. 2005. 163 (4): 369–73.
CAS Google Scholar
Эрикссон Д., Стигбранд Т. Механизмы радиационно-индуцированной гибели клеток.Tumor Biol. 2010. 31 (4): 363–72.
Google Scholar
Falzone N, Ackerman NL, de la Fuente RL, Bernal MA, Liu X, Peeters SG, Soto MS, Corroyer-Dulmont A, Bernaudin M, Grimoin E, Touzani O. Дозиметрическая оценка радионуклидов для VCAM-1- таргетная радионуклидная терапия ранних метастазов в головной мозг. Тераностика. 2018; 8 (1): 292.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Falzone N, Lee BQ, Able S, Malcolm J, Terry S, Alayed Y, Vallis KA.Таргетинг на микрометастазы: влияние гетерогенного распределения радионуклидов на вероятность контроля над опухолью. J Nucl Med. 2019; 60 (2): 250–8.
CAS Google Scholar
Falzone N, Lee BQ, Fernández-Varea JM, Kartsonaki C, Stuchbery AE, Kibédi T, Vallis KA. Оценка поглощенной дозы оже-излучающих электроны радионуклидов: влияние входных спектров распада на ядра точек дозы и S-значения. Phys Med Biol. 2017; 62 (6): 2239.
CAS PubMed Google Scholar
Faraggi M, Gardin I, de Labriolle-Vaylet C, Moretti JL, Bok BD.Влияние локализации трассера на мощность дозы электронов, доставленных в ядро клетки. J Nucl Med. 1994. 35 (1): 113–9.
CAS PubMed Google Scholar
Fasih A, Fonge H, Cai Z, Leyton JV, Тихомиров И., Done SJ, Reilly RM. 111 In-Bn-DTPA-нимотузумаб с / без модификации пептидами с последовательностью ядерной транслокации (NLS): радиоиммунотерапевтический агент, излучающий электроны Оже, для EGFR-положительного и устойчивого к трастузумабу (герцептину) рака молочной железы.Лечение рака груди Res. 2012; 135 (1): 189–200.
CAS PubMed Google Scholar
Фишер Д.Р., Шен С., Мередит РФ. Отчет об оценке дозы MIRD № 20: оценки поглощенной дозы излучения для 111 In- и 90 Y-ибритумомаб тиуксетан. J Nucl Med. 2009. 50 (4): 644–52.
CAS PubMed Google Scholar
Фонг Х., Ли Х., Рейли Р.М., Аллен К.Многофункциональные мицеллы блок-сополимера для доставки 111 In к EGFR-положительным клеткам рака молочной железы для направленной Оже-электронной радиотерапии. Mol Pharm. 2009. 7 (1): 177–86.
Google Scholar
Fraker PJ, Speck JC Jr. Йодирование белков и клеточных мембран труднорастворимым хлорамидом, 1, 3, 4, 6-тетрахлор-3a, 6a-дифенилгликольурилом. Biochem Biophys Res Commun. 1978. 80 (4): 849–57.
CAS PubMed Google Scholar
Freudenberg R, Runge R, Maucksch U, Berger V, Kotzerke J.О расчете дозы на клеточном уровне и ее значении для ОБЭ 99m Tc и 123 I. Med Phys. 2014; 41 (6Часть1): 062503.
CAS PubMed Google Scholar
Gallardo A, Lerma E, Escuin D, Tibau A, Munoz J, Ojeda B, Barnadas A, Adrover E, Sánchez-Tejada L, Giner D, Ortiz-Martínez F. Повышенная передача сигналов EGFR и IGF1R и дерегуляция пути PTEN / PI3K / Akt связаны с резистентностью к трастузумабу в карциномах молочной железы HER2.Br J Рак. 2012; 106 (8): 1367.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Gao C, Leyton JV, Schimmer AD, Minden M, Reilly RM. Оже-электронно-излучающие 111 Радиоиммуноконъюгаты In-DTPA-NLS-CSL360 цитотоксичны для клеток острого миелоидного лейкоза (AML) человека, проявляющих фенотип CD123 + / CD131- стволовых клеток лейкемии. Int J Rad Appl Instrum A. 2016; 110: 1–7.
CAS Google Scholar
Gardette M, Viallard C, Paillas S, Guerquin-Kern JL, Papon J, Moins N, Labarre P, Desbois N, Wong-Wah-Chung P, Palle S, Wu TD.Оценка двух радиоактивно меченных производных акридина 125 I для оже-электронной радионуклидной терапии меланомы. Исследуйте новые наркотики. 2014; 32 (4): 587–97.
CAS Google Scholar
Ghosh A, Heston WD. Опухоль нацелена на специфический мембранный антиген простаты (PSMA) и его регуляция при раке простаты. J Cell Biochem. 2004. 91 (3): 528–39.
CAS PubMed Google Scholar
Goddu SM, Howell RW, Bouchet LG, Bolch WE, Rao D.Значения MIRD Cellular S. Рестон, Вирджиния: Общество ядерной медицины; 1997.
Google Scholar
Goddu SM, Narra VR, Harapanhalli RS, Howell RW, Rao DV. Радиозащита ДМСО от биологических эффектов инкорпорированных радионуклидов in vivo: сравнение с другими радиопротекторами и доказательства косвенного действия электронов Оже. Acta Oncol. 1996. 35 (7): 901–7.
CAS PubMed Google Scholar
Городецкий Р, Леви-Агабаба Ф, Мо Х, Векслер А.М.Комбинация цисплатина и излучения в культуре клеток: влияние продолжительности воздействия препарата и времени облучения. Int J Cancer. 1998. 75 (4): 635–42.
CAS PubMed Google Scholar
Haefliger P, Agorastos N, Renard A, Giambonini-Brugnoli G, Marty C., Alberto R. Исследования клеточного поглощения и радиотоксичности конъюгата сигнальный пептид ядерной локализации — интеркалятор, меченный [ 99m Tc (CO) 3 ] + .Bioconjug Chem. 2005. 16 (3): 582–7.
CAS PubMed Google Scholar
Haines GA, Hendry JH, Daniel CP, Morris ID. Повышенные уровни обнаруженных кометами повреждений ДНК сперматозоидов после изотопного или рентгеновского облучения сперматогоний in vivo. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2001. 495 (1–2): 21–32.
CAS Google Scholar
Hoang B, Ekdawi SN, Reilly RM, Allen C.Активное нацеливание мицелл блок-сополимера с фрагментами фабрики трастузумаба и сигналом ядерной локализации приводит к увеличению поглощения опухолью и ядерной локализации в ксенотрансплантатах с избыточной экспрессией HER2. Mol Pharm. 2013. 10 (11): 4229–41.
CAS PubMed Google Scholar
Хоанг Б., Рейли Р.М., Аллен С. Мицеллы блок-сополимера нацелены на ядро HER2-положительных клеток рака молочной железы с помощью электронно-буровой радиотерапии. Биомакромолекулы.2012. 13 (2): 455–65.
CAS PubMed Google Scholar
Howell RW. Спектры излучения радионуклидов, излучающих электроны Оже: отчет No. 2 рабочей группы AAPM по ядерной медицине № 6. Med Phys. 1992. 19 (6): 1371–83.
CAS PubMed Google Scholar
Hoyes KP, Lord BI, McCann C, Hendry JH, Morris ID. Трансгенерационные эффекты отцовского заражения 55Fe до зачатия.Radiat Res. 2001. 156 (5): 488–94.
CAS PubMed Google Scholar
Хаббелл Дж. Х., Зельцер С. М.. Таблицы массовых коэффициентов ослабления рентгеновского излучения и массовых коэффициентов поглощения энергии (версия 1.4). Natl Inst Stand Technol. 2004; http://physics.nist.gov/xaamdi.
Шаблон биораспределения радиоактивных индикаторов МАГАТЭ (RaBiT) (без даты). Доступно по адресу: https://humanhealth.iaea.org/HHW/MedicalPhysics/NuclearMedicine/InternalDosimetry/iaeaBioDistributionTemplate/.
Икенштейн Л.М., Эдвардс К., Сьёберг С., Карлссон Дж., Гедда Л. Новый 125 I-меченное производное даунорубицина для терапии рака на основе радионуклидов. Nucl Med Biol. 2006. 33 (6): 773–83.
CAS PubMed Google Scholar
IDAC-Dose2.1 (н.о.). Доступно по адресу: http://www.idac-dose.org/.
Iliakis GE, Cicilioni O, Metzger L. Измерение двухцепочечных разрывов ДНК в клетках CHO на различных стадиях клеточного цикла с использованием гель-электрофореза в импульсном поле: калибровка с помощью распада 125 I.Int J Radiat Biol. 1991. 59 (2): 343–57.
CAS PubMed Google Scholar
Имстепф С., Пьероз В., Рапозиньо П., Баувенс М., Фельбер М., Фокс Т., Шапиро А.Б., Фройденберг Р., Фернандес С., Гама С., Гассер Г. использовали противоопухолевый препарат. Bioconjug Chem. 2015; 26 (12): 2397–407.
CAS PubMed Google Scholar
Интеманн Р.Л., Поллок Ф.Выброс K-электронов при ядерном K-захвате. Phys Rev.1967; 157 (1): 41.
CAS Google Scholar
Ismail IH, Nyström S, Nygren J, Hammarsten O. Активация телеангиэктазии атаксии, мутированной агентами, индуцирующими разрыв цепи ДНК, тесно коррелирует с количеством двухцепочечных разрывов ДНК. J Biol Chem. 2005. 280 (6): 4649–55.
CAS PubMed Google Scholar
Jordan CT, Upchurch D, Szilvassy SJ, Guzman ML, Howard DS, Pettigrew AL, Meyerrose T., Rossi R, Grimes B, Rizzieri DA, Luger SM.Альфа-цепь рецептора интерлейкина-3 является уникальным маркером стволовых клеток острого миелогенного лейкоза человека. Лейкемия. 2000; 14 (10): 1777.
CAS PubMed Google Scholar
Карамычев В.Н., Рид М.В., Нейман Р.Д., Панютин И.Г. Распределение разрывов цепей ДНК, продуцируемых йодом-123 и индием-111, в синтетических олигодезоксинуклеотидах. Acta Oncol. 2000. 39 (6): 687–92.
CAS PubMed Google Scholar
Кассис А.И., Фаяд Ф., Кинси Б.М., Састри К.С., Таубе Р.А., Адельштейн С.Дж.Радиотоксичность 125 I в клетках млекопитающих. Radiat Res. 1987. 111 (2): 305–18.
CAS PubMed Google Scholar
Kersemans V, Cornelissen B, Minden MD, Brandwein J, Reilly RM. Лекарственно-устойчивые клетки AML и образцы первичного AML уничтожаются 111 In-анти-CD33 моноклональными антителами, модифицированными пептидными последовательностями ядерной локализации. J Nucl Med. 2008. 49 (9): 1546–54.
CAS PubMed Google Scholar
Кеснер А.Л., Бодей Л.Современная радиофармацевтическая дозиметрия должна включать надежную отчетность по биораспределению. J Nucl Med. 2018; 59 (10): 1507.
PubMed Google Scholar
Кеснер А.Л., Поли Г.Л., Бейкан С., Лассманн М. Шаблон биораспределения радиоактивных индикаторов МАГАТЭ — ресурс сообщества для поддержки стандартизации и представления данных предварительной дозиметрии радионуклидов. Phys Medica. 2017; 44: 83–5.
Google Scholar
Киркби К., Гасроддашти Э.Нацеливание на митохондрии в раковых клетках с помощью лучевой терапии, усиленной золотыми наночастицами: исследование Монте-Карло. Med Phys. 2015; 42 (2): 1119–28.
CAS PubMed Google Scholar
Киршнер А.С., Ice RD, Beierwaltes WH. Радиационно-дозиметрия 131 I-19-йодохолестерин — подводные камни использования данных о концентрации в тканях — ответ. J Nucl Med. 1975; 16: 248–9.
CAS Google Scholar
Konijnenberg MW, Bijster M, Krenning EP, De Jong M.Стилизованная компьютерная модель крысы для органной дозиметрии в поддержку доклинических оценок радионуклидной терапии пептидных рецепторов с 90 Y, 111 In или 177 Lu. J Nucl Med. 2004. 45 (7): 1260–9.
CAS PubMed Google Scholar
Krenning EP, De Jong M, Kooij PP, Breeman WA, Bakker WH, De Herder WW, Van Eijck CH, Kwekkeboom DJ, Jamar F, Pauwels S, Valkema R. Радиомеченый аналог (ы) соматостатина для сцинтиграфии пептидных рецепторов и радионуклидная терапия.Энн Онкол. 1999; 10 (Дополнение 2): S23–9.
PubMed Google Scholar
Крихубер Р., Каденбах К., Шульц Ф., Вайс Д.Г. Исследование выживаемости клеток, индукции апоптоза и образования микроядер в клетках SCL-II после воздействия шнековым электронным эмиттером 99m Tc. Int J Radiat Biol. 2004a: 80 (11–12): 875–80.
CAS PubMed Google Scholar
Kriehuber R, Riedling M, Simkó M, Weiss DG.Цитотоксичность, генотоксичность и внутриклеточное распределение эмиттера электронов Оже 65 Zn в двух линиях клеток человека. Radiat Environ Biophys. 2004b; 43 (1): 15–22.
PubMed Google Scholar
Kwon LY, Scollard DA, Reilly RM. 64 Cu-меченный трастузумаб fab-PEG 24 -EGF радиоиммуноконъюгаты, биспецифические для HER2 и EGFR: фармакокинетика, биораспределение и визуализация опухоли с помощью ПЭТ в сравнении с моноспецифическими агентами.Mol Pharm. 2017; 14 (2): 492–501.
CAS PubMed Google Scholar
Lai P, Cai Z, Pignol JP, Lechtman E, Mashouf S, Lu Y, Winnik MA, Jaffray DA, Reilly RM. Моделирование методом Монте-Карло переноса излучения и осаждения дозы от локально высвобождаемых наночастиц золота, меченных 111 In, 177 Lu или 90 Y, включенными в имплантируемые депо ткани. Phys Med Biol. 2017; 62 (22): 8581–99.
CAS PubMed Google Scholar
Ларионов А.А.Современные методы лечения пациентов с метастатическим раком молочной железы, положительных по рецептору эпидермального фактора роста 2. Фасад Онкол. 2018; 8: 89.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Ли Х., Хоанг Б., Фонж Х., Рейли Р.М., Аллен С. Распределение полимерных наночастиц in vivo на уровне всего тела, опухоли и клеток. Pharm Res. 2010. 27 (11): 2343–55.
CAS PubMed Google Scholar
Рычаг Дж. Р., Фергасон-Кантрелл Э.А., Кармак Т.Л., Уоткинсон Л.Д., Галлацци Ф.Дизайн, синтез и оценка [111In]-меченных, DOTA-конъюгированных тетрапептидов, обладающих высоким сродством и селективностью в отношении мю-опиоидных рецепторов. Nucl Med Biol. 2019; 70: 53–66.
CAS PubMed Google Scholar
Leyton JV, Hu M, Gao C, Turner PV, Dick JE, Minden M, Reilly RM. Радиоиммунотерапевтический агент с оже-электроном, специфичный для фенотипа CD123 + / CD131- в популяции лейкозных стволовых клеток. J Nucl Med. 2011; 52 (9): 1465–73.
CAS PubMed Google Scholar
Leyton JV, Williams B, Gao C, Keating A, Minden M, Reilly RM. Визуализация MicroSPECT / CT первичного человеческого AML, привитого в костный мозг и селезенку мышей NOD / SCID, с использованием радиоиммуноконъюгатов 111 In-DTPA-NLS-CSL360, распознающих эпитоп CD123 + / CD131-, экспрессируемый стволовыми клетками лейкемии. Leuk Res. 2014. 38 (11): 1367–73.
CAS PubMed Google Scholar
Ли Л., Куанг Т.С., Грейсли Э.Дж., Ким Дж. Х., Эмрих Дж. Г., Йегер Т. Э., Дженретт Дж. М., Коэн С. К., Блэк П., Брэди Л.Исследование фазы II радиоиммунотерапии рецепторами антиэпидермального фактора роста при лечении мультиформной глиобластомы. J Neurosurg. 2010. 113 (2): 192–8.
PubMed Google Scholar
Limouris GS, Chatziioannou A, Kontogeorgakos D, Mourikis D, Lyra M, Dimitriou P, Stavraka A, Gouliamos A, Vlahos L. Селективная инфузия в печеночную артериальную инфузию in-111-DTPA-Phe 1 метастазы в печень. Eur J Nucl Med Mol Imaging.2008. 35 (10): 1827–37.
CAS PubMed Google Scholar
Лобачевский П.Н., Уайт Дж., Леунг М, Скене С, Уайт Дж., Мартин РФ. Разрыв плазмиды 125 I-меченными лигандами ДНК: влияние расстояния между атомами ДНК и йода на эффективность разрушения. Int J Radiat Biol. 2008. 84 (12): 991–1000.
CAS PubMed Google Scholar
Loevinger R, Budinger TF, Watson EE.Праймер МИРД для расчета поглощенной дозы. Нью-Йорк: Общество ядерной медицины; 1988.
Google Scholar
Лопес-Коэльо Л.И., Торрес-Гарсия Э., Диас-Санчес Л.Э., Орос-Пантоха Р., Аранда-Лара Л. Различия в значении S между мужской и женской моделью мышей для диагностических, терапевтических и терапевтических радионуклидов. Int J Rad Appl Instrum A. 2019; 146: 61–5.
Google Scholar
Ма Дж., Кумар А., Муроя Й., Ямасита С., Сакураи Т., Денисов С.А., Севилья М.Д., Адхикари А., Секи С., Мостафави М.Наблюдение диссоциативного квазисвободного прилипания электрона к нуклеозиду через возбужденный анион-радикал в растворе. Nat Commun. 2019; 10 (1): 102.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Macapinlac HA, Kemeny N, Daghighian F, Finn R, Zhang J, Humm J, Squire O, Larson SM. Пилотное клиническое испытание 5- [ 125 I] йод-2′-дезоксиуридина в лечении колоректального рака, метастатического в печень. J Nucl Med. 1996; 37 (4 доп.): 25С – 9С.
CAS PubMed Google Scholar
Mah LJ, Orlowski C, Ververis K, El-Osta AC, Karagiannis T. Использование γh3AX в качестве молекулярного маркера двухцепочечных разрывов ДНК в ядерной медицине: применение в радионуклидной терапии с использованием изотопов, излучающих электроны шнека. Курр Радиофарм. 2011; 4 (1): 59–67.
CAS PubMed Google Scholar
Макригиоргос Г.М., Кассис А.И., Барановска-Кортилевич Дж., МакЭлвани К.Д., Велч М.Дж., Састри К.С., Адельштейн С.Дж.Радиотоксичность 5- [ 123 I] йод-2′-дезоксиуридина в клетках V79: сравнение с 5- [ 125 I] йод-2′-дезоксиуридином. Radiat Res. 1989. 118 (3): 532–44.
CAS PubMed Google Scholar
Марин А., Мартин М., Линьян О, Альваренга Ф., Лопес М., Фернандес Л., Бюксер Д., Сересо Л. Эффекты свидетеля и лучевая терапия. Rep Pract Oncol Radiother. 2015; 20 (1): 12–21.
PubMed Google Scholar
Massari R, D’Elia A, Soluri A.Новый детектор системы визуализации высокого разрешения (HiRIS2) для доклинической визуализации SPECT. Nucl Instrum методы Phys Res A. 2019; 917: 25–30.
CAS Google Scholar
Mattsson S, Johansson L, Leide SS, Liniecki J, Noßke D, Riklund KÅ, Stabin M, Taylor D, Bolch W., Carlsson S, Eckerman K. Доза облучения пациентов от радиофармпрепаратов: сборник актуальной информации, относящейся к к часто используемым веществам. Энн МКРЗ. 2015; 44 (Прил.2): 7–321.
CAS PubMed Google Scholar
McGuire E. Auger и Coster Kronig Transitions. В: Crasemann B, редактор. Атомные процессы внутри оболочки. I Ионизация и вероятности переходов. Нью-Йорк: Academic Press; 1975. с. 294.
Google Scholar
Meitner L. Über die Entstehung der β-Strahl-Spektren radioaktiver Substanzen. Z Physik. 1922; 9 (1): 131–44.
CAS Google Scholar
Michel RB, Brechbiel MW, Mattes MJ. Сравнение 4 радионуклидов, конъюгированных с антителами для уничтожения единичных клеток. J Nucl Med. 2003. 44 (4): 632–40.
CAS PubMed Google Scholar
Мишель РБ, Кастильо, Мэн, Эндрюс П.М., Мэттес МДж. Токсичность in vitro клеток карциномы A-431 с антителами к рецептору эпидермального фактора роста и эпителиальным гликопротеином-1, конъюгированным с радионуклидами, испускающими низкоэнергетические электроны.Clin Cancer Res. 2004. 10 (17): 5957–66.
CAS PubMed Google Scholar
Мишель РБ, Росарио А.В., Эндрюс П.М., Гольденберг Д.М., Мэттес М.Дж. Терапия небольших подкожных ксенотрансплантатов В-лимфомы антителами, конъюгированными с радионуклидами, излучающими низкоэнергетические электроны. Clin Cancer Res. 2005. 11 (2): 777–86.
CAS PubMed Google Scholar
MIRDcell, прибор для многоклеточной дозиметрии (n.д.). Доступно по адресу: http://mirdcell.njms.rutgers.edu/mirdcell_v2.1.
Мазерсилл К., Русин А., Фернандес-Паломо С., Сеймур К. История исследования эффектов свидетелей с 1905 года по настоящее время; что в имени? Int J Radiat Biol. 2018; 94 (8): 696–707.
CAS PubMed Google Scholar
Müller C, Umbricht CA, Gracheva N, Tschan VJ, Pellegrini G, Bernhardt P, Zeevaart JR, Köster U, Schibli R, van der Meulen NP. Terbium-161 для ПСМА-направленной радионуклидной терапии рака простаты.Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2019: 1-2.
Narra VR, Harapanhalli RS, Goddu SM, Howell RW, Rao DV. Радиозащита от биологических эффектов внутренних радионуклидов in vivo с помощью гидробромида S- (2-аминоэтил) изотиоурония бромида (АЭТ). J Nucl Med. 1995. 36 (2): 259–66.
CAS PubMed Google Scholar
Нго Нджок Мбонг Дж, Лу И, Чан С., Кай З, Лю П., Бойл А.Дж., Винник М.А., Рейли Р.М. Трастузумаб, меченный с высокой специфической активностью 111 In посредством сайт-специфической конъюгации с металлохелатирующим полимером, проявляет усиленную Оже-электронно-опосредованную цитотоксичность в отношении HER2-положительных клеток рака молочной железы.Mol Pharm. 2015; 12 (6): 1951–60.
CAS PubMed Google Scholar
Ocampo-García BE, Santos-Cuevas CL, Luna-Gutiérrez MA, Ignacio-Alvarez E, Pedraza-López M, Manzano-Mayoral C. 99m Tc-эксендин (9-39) / октреотид: биотид радиационная дозиметрия у здоровых людей. Nucl Med Commun. 2017; 38 (11): 912–8.
PubMed Google Scholar
Olayioye MA, Neve RM, Lane HA, Hynes NE.Сигнальная сеть ErbB: гетеродимеризация рецепторов в процессе развития и рака. EMBO J. 2000; 19 (13): 3159–67.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Olive PL, Banath JP. Обнаружение двухцепочечных разрывов ДНК через клеточный цикл после воздействия рентгеновских лучей, блеомицина, этопозида и 125 IdUrd. Int J Radiat Biol. 1993. 64 (4): 349–58.
CAS PubMed Google Scholar
Paillas S, Ladjohounlou R, Lozza C, Pichard A, Boudousq V, Jarlier M, Sevestre S, Le Blay M, Deshayes E, Sosabowski J, Chardes T.Локальное облучение клеточной мембраны электронами сверла цитотоксично из-за нецелевых эффектов, опосредованных окислительным стрессом. Антиоксидный окислительно-восстановительный сигнал. 2016; 25 (8): 467–84.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Panosa C, Fonge H, Ferrer-Batallé M, Menéndez JA, Massaguer A, De Llorens R, Reilly RM. Сравнение небиологически активного усеченного EGF (EGFt) и полноразмерного hEGF для доставки излучающих электроны Оже 111 In в EGFR-положительные клетки рака молочной железы и опухолевые ксенотрансплантаты у бестимусных мышей.Nucl Med Bio. 2015; 42 (12): 931–8.
CAS Google Scholar
Панютин И.Г., Нейман РД. Радиозондирование ДНК: распределение разрывов ДНК, образовавшихся при распаде 125 I, включенных в триплекс-образующий олигонуклеотид, коррелирует с геометрией триплекса. Nucleic Acids Res. 1997. 25 (4): 883–7.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Pedraza-López M, Ferro-Flores G, Mendiola-Cruz MT, Morales-Ramirez P.Оценка радиационно-индуцированного повреждения ДНК, вызванного включением 99mTc-радиофармпрепаратов в лимфоциты мышей, с использованием электрофореза в геле одиночных клеток. Mutat Res Genet Toxicol Environ Mutagen. 2000. 465 (1-2): 139–44.
Google Scholar
Пирон Б., Пайлас С., Будуск В., Пелегрин А., Баскуль-Моллеви С., Шуен Н., Наварро-Теулон I, Пуже Дж. Сигнальные пути, ориентированные на повреждение ДНК, эффективно активируются во время радиоиммунотерапии Оже с низкой мощностью дозы.Nucl Med Bio. 2014; 41: e75–83.
CAS Google Scholar
Pouget JP, Georgakilas AG, Ravanat JL. Целевые и нецелевые (сторонние и скрытые) эффекты лучевой терапии: окислительно-восстановительные механизмы и анализ риска / пользы. Антиоксидный окислительно-восстановительный сигнал. 2018; 29 (15): 1447–87.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Pouget JP, Santoro L, Raymond L, Chouin N, Bardiès M, Bascoul-Mollevi C, Huguet H, Azria D, Kotzki PO, Pelegrin M, Vivès E.Клеточная мембрана является более чувствительной мишенью, чем цитоплазма, к плотной ионизации, производимой оже-электронами. Radiat Res. 2008. 170 (2): 192–200.
CAS PubMed Google Scholar
Псирри А., Квонг М., ДиСтасио С., Лекакис Л., Кассар М., Сасаки К., Уилсон Л.Д., Хаффти Б.Г., Сон Ю.Х., Росс Д.А., Вайнбергер П.М. Индукционная химиотерапия цисплатином, фторурацилом и лейковорином с последующей одновременной химиолучевой терапией цисплатином для сохранения органов и излечения у пациентов с распространенным раком головы и шеи: долгосрочное наблюдение.J Clin Oncol. 2004. 22 (15): 3061–9.
CAS PubMed Google Scholar
Рао Д., Хауэлл Р., Нарра В., Говелиц Г., Састри К.Р. Радиотоксичность in vivo включенных в ДНК 125 I по сравнению с таковой у плотно ионизирующих альфа-частиц. Ланцет. 1989. 334 (8664): 650–3.
Google Scholar
Рао Д.В., Нарра В.Р., Хауэлл Р.В., Састри К.С. Биологические последствия ядерных и цитоплазматических распадов 125 I: цистеамин как радиопротектор против каскадов сверла in vivo.Radiat Res. 1990; 124 (2): 188–93.
CAS PubMed Google Scholar
Разумиенко Э.Дж., Чен Дж.С., Цай З., Чан Ц., Рейли РМ. Нацеленная на двойной рецептор радиоиммунотерапия ксенотрансплантатов рака молочной железы человека у бестимусных мышей, коэкспрессирующих HER2 и EGFR, с использованием 177 Lu- или 111 In-меченных биспецифических радиоиммуноконъюгатов. J Nucl Med. 2016; 57 (3): 444–52.
CAS PubMed Google Scholar
Разумиенко Е.Дж., Драйден Л., Сколлард Д., Рейли Р.М.MicroSPECT / CT визуализация коэкспрессированных HER2 и EGFR на подкожных ксенотрансплантатах опухоли человека у бестимусных мышей с использованием 111 In-меченных биспецифических радиоиммуноконъюгатов. Лечение рака груди Res. 2013. 138 (3): 709–18.
CAS PubMed Google Scholar
Rebischung C, Hoffmann D, Stefani L, Desruet MD, Wang K, Adelstein SJ, Artignan X, Vincent F, Gauchez AS, Zhang H, Fagret D. Первое лечение резистентного неопластического менингита у человека путем интратекального введения MTX плюс 125 IUdR.Int J Radiat Biol. 2008. 84 (12): 1123–113.
CAS PubMed Google Scholar
Регулла Д., Шмид Э., Фридланд В., Панцер В., Хайнцманн Ю., Хардер Д. Улучшенные значения отношения ОБЭ и Н для цитогенетических эффектов, индуцированных вторичными электронами с поверхности золота, облученного рентгеновским излучением. Radiat Res. 2002. 158 (4): 505–15.
CAS PubMed Google Scholar
Рейли РМ.Радиофармацевтическая наука о моноклональных антителах и пептидах для визуализации и таргетной лучевой терапии in situ злокачественных новообразований. В: Гад С.К., редактор. Справочник по фармацевтической биотехнологии. Торонто: Джон Уайли и сыновья; 2007. с. 987–1053.
Google Scholar
Рейли Р.М., Кассис А. Прицельная электронная оже-терапия злокачественных новообразований. В: Рейли Р.М., редактор. Моноклональные антитела и пептидно-направленная лучевая терапия рака.Хобокен: Джон Уайли и сыновья; 2010. с. 289–348.
Google Scholar
Рейли Р.М., Киараш Р., Камерон Р.Г., Порлье Н., Сандху Дж., Хилл Р.П., Валлис К., Хендлер А., Гариепи Дж. 111 In-меченый EGF избирательно радиотоксичен для клеток рака груди человека, сверхэкспрессирующих EGFR. J Nucl Med. 2000. 41 (3): 429–38.
CAS PubMed Google Scholar
Рейли Р.М., Сколлард Д.А., Ван Дж., Мондал Х, Чен П., Хендерсон Л.А., Боуэн Б.М., Валлис К.А.Набор, разработанный в соответствии с надлежащей производственной практикой для маркировки фактора роста эпидермиса человека с помощью 111 In для радиотерапевтических применений. J Nucl Med. 2004. 45 (4): 701–8.
CAS PubMed Google Scholar
Reske SN, Deisenhofer S, Glatting G, Zlatopolskiy BD, Morgenroth A, Vogg AT, Buck AK, Friesen C. 123 I-ITdU-опосредованное нанооблучение ДНК эффективно индуцирует гибель клеток в лейкозных клетках HL60 и в доксорубических клетках — линии клеток, устойчивые к β- или γ-излучению.J Nucl Med. 2007. 48 (6): 1000–7.
CAS PubMed Google Scholar
Роеске Дж. С., Айдоган Б., Бардис М, Хамм Дж. Л.. Малая дозиметрия: проблемы и направления на будущее. Semin Nucl Med. 2008; 38: 367–83.
CAS PubMed Google Scholar
Рогаку Е.П., Пильч Д.Р., Орр А.Х., Иванова В.С., Боннер В.М. Двухцепочечные разрывы ДНК индуцируют фосфорилирование гистона h3AX по серину 139.J Biol Chem. 1998. 273 (10): 5858–68.
CAS PubMed Google Scholar
Саху С.К., Вен П.Й., Фулон К.Ф., Нагель Дж. С.. Интратекальный 5- ( 125 I) йод-2′-дезоксиуридин в модели лептоменингеальных метастазов на крысах. J Nucl Med. 1997; 38 (3): 386.
CAS PubMed Google Scholar
Салем Р., Левандовски Р.Дж., Атасси Б., Гордон С.К., Гейтс В.Л., Баракат О., Серджи З., Вонг С.Й., Терстон К.Г.Лечение неоперабельной гепатоцеллюлярной карциномы с использованием микросфер 90 Y (TheraSphere): безопасность, ответ опухоли и выживаемость. J Vasc Interv Radiol. 2005. 16 (12): 1627–39.
PubMed Google Scholar
Salomon DS, Brandt R, Ciardiello F, Normanno N. Пептиды, связанные с эпидермальным фактором роста, и их рецепторы при злокачественных новообразованиях человека. Crit Rev Oncol Hematol. 1995. 19 (3): 183–232.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Санторо Л., Буталеб С., Гарамбуа В., Баскуль-Моллеви С., Будуск В., Коцки П.О., Пелегрин М., Наварро-Теулон I, Пелегрин А., Пуже Дж.Неинтернализующиеся моноклональные антитела являются подходящими кандидатами для радиоиммунотерапии 125 I карциноматоза брюшины малого объема. J Nucl Med. 2009. 50 (12): 2033–41.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Sarnelli A, Guerriero F, Botta F, Ferrari M, Strigari L, Bodei L, D’Errico V, Grassi E, Fioroni F, Paganelli G, Orecchia R. Терапевтические схемы в 177 Lu и 90 Y-PRRT: радиобиологические соображения.Q J Nucl Med Mol Imaging. 2017; 61 (2): 216–31.
PubMed Google Scholar
Шнайдер Д.О., Уитмор Г.Ф. Сравнительное действие нейтронов и рентгеновских лучей на клетки млекопитающих. Radiat Res. 1963. 18 (3): 286–306.
CAS PubMed Google Scholar
Седельникова О.А., Рогаков Е.П., Панютин И.Г., Боннер В.М. Количественное определение 125 IdU-индуцированных двухцепочечных разрывов ДНК с помощью антитела γ-h3AX.Radiat Res. 2002. 158 (4): 486–92.
CAS PubMed Google Scholar
Шривастава С., Махантшетти У., инженер Р., Чопра С., Хавалдар Р., Ханде В., Керкар Р.А., Махешвари А., Шиласри Т.С., Гош Дж., Баджпай Дж. Химиолучевая терапия цисплатином против лучевой терапии плоскоклеточного рака IIIB стадии по FIGO шейка матки: рандомизированное клиническое исследование. JAMA Oncol. 2018; 4 (4): 506–13.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Сигел Дж. А., Томас С. Р., Стаббс Дж. Б., Стабин М. Г., Хейс М. Т., Корал К. Ф., Робертсон Дж. С., Хауэлл Р. В., Весселс Б. В., Фишер Д. Р., Вебер Д. А..Брошюра MIRD № 16: методы сбора и анализа количественных данных о биораспределении радиофармпрепаратов для использования при оценке доз облучения человека. J Nucl Med. 1999; 40 (2): 37С – 61С.
CAS PubMed Google Scholar
Silver DA, Pellicer I, Fair WR, Heston WD, Cordon-Cardo C. Экспрессия мембранного антигена, специфичного для простаты, в нормальных и злокачественных тканях человека. Clin Cancer Res. 1997. 3 (1): 81–5.
CAS PubMed Google Scholar
Сластникова Т.А., Кумариану Э., Розенкранц А.А., Вайдьянатан Г., Лупанова Т.Н., Соболев А.С., Залуцкий М.Р.Модульные нанотранспортеры: универсальный подход к усилению ядерной доставки и цитотоксичности Оже-электронов, излучающих электроны 125 I. EJNMMI Res. 2012; 2 (1): 59.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Соболев А.С. Модульные нанотранспортеры для ядерно-направленной доставки шнековых эмиттеров электронов. Front Pharmacol. 2018; 9.
Song L, Able S, Johnson E, Vallis KA. Накопление 111 In-меченных наночастиц EGF-au-PEG в EGFR-положительных опухолях усиливается при совместном введении нацеливающего лиганда.Нанотераностика. 2017; 1 (3): 232–43.
PubMed PubMed Central Google Scholar
Song L, Falzone N, Vallis KA. Золотые наночастицы, покрытые EGF, обеспечивают эффективную систему доставки в наномасштабе для молекулярной лучевой терапии EGFR-положительного рака. Int J Radiat Biol. 2016; 92 (11): 716–23.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Стабин М.Дозиметрия ядерной медицины. Phys Med Biol. 2006. 51 (13): R187–202.
CAS PubMed Google Scholar
Стабин М.Г., Сигель Я. Отчет об оценке дозы RADAR: сборник оценок доз радиофармпрепаратов на основе OLINDA / EXM версии 2.0. J Nucl Med. 2018; 59 (1): 154–60.
PubMed Google Scholar
Стабин М.Г., Сигель Дж.А., Спаркс РБ, Экерман К.Ф., Брайтц HB.Вклад общей активности организма в поглощенную дозу красного костного мозга: поправка к методу MIRD. J Nucl Med. 2001. 42 (3): 492–8.
CAS PubMed Google Scholar
Стабин М.Г., Спаркс РБ, Кроу Э. ОЛИНДА / EXM: программное обеспечение для персональных компьютеров второго поколения для оценки доз внутреннего облучения в ядерной медицине. J Nucl Med. 2005. 46 (6): 1023–7.
PubMed Google Scholar
Strigari L, Konijnenberg M, Chiesa C, Bardies M, Du Y, Gleisner KS, Lassmann M, Flux G.Доказательная база использования внутренней дозиметрии в клинической практике молекулярной лучевой терапии. Eur J Nucl Med Mol Imaging. 2014. 41 (10): 1976–88.
CAS PubMed Google Scholar
Таджик-Мансури М.А., Раджаби Х., Моздарани Х. Сравнение рельсовой структуры, моделирования Монте-Карло с краткой историей и S-значений сотовой связи MIRD. Phys Med Biol. 2017; 62 (5): N90 – N106.
CAS PubMed Google Scholar
Thierens HM, Monsieurs MA, Brans B, Van Driessche T., Christiaens I, Dierckx RA.Дозиметрия от органов до размеров клеток. Comput Med Imaging Graph. 2001; 25 (2): 187–93.
CAS PubMed Google Scholar
Урасима Т., Нагасава Х., Ван К., Адельштейн С.Дж., Литтл Дж.Б., Кассис А.И. Индукция апоптоза в опухолевых клетках человека после воздействия электронов Оже: сравнение с воздействием гамма-излучения. Nucl Med Biol. 2006. 33 (8): 1055–63.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Uusijärvi H, Bernhardt P, Rösch F, Maecke HR, Forssell-Aronsson E.Электронно- и позитронно-излучающие радиолантаноиды для терапии: аспекты дозиметрии и производства. J Nucl Med. 2006. 47 (5): 807–14.
PubMed Google Scholar
Valkema R, De Jong M, Bakker WH, Breeman WA, Kooij PP, Lugtenburg PJ, De Jong FH, Christiansen A, Kam BL, De Herder WW, Stridsberg M. Исследование фазы I радионуклидной терапии пептидных рецепторов с [ 111 In-DTPA 0 ] октреотид: опыт Роттердама.Semin Nucl Med. 2002; 32: 110.
PubMed Google Scholar
Валлабхаджосула С., Голдсмит С.Дж., Хамахер К.А., Костакоглу Л., Кониши С., Миловски М.И., Нанус Д.М., Бандер Н.Х. Прогнозирование миелотоксичности на основе поглощенной дозы излучения костного мозга: исследования радиоиммунотерапии с использованием 90 Y- и 177 Lu-меченных антител J591, специфичных к простатоспецифическому мембранному антигену. J Nucl Med. 2005. 46 (5): 850–8.
CAS PubMed Google Scholar
Валлис К.А., Рейли Р.М., Сколлард Д., Меранте П., Брейд А, Велаутапиллай С., Колдуэлл С., Чан И., Фриман М., Локвуд Г., Миллер Н.А.Испытание фазы I для оценки поглощения опухолью и нормальной тканью, дозиметрии излучения и безопасности 111 In-DTPA-фактор роста эпидермиса человека у пациентов с метастатическим EGFR-положительным раком молочной железы. Am J Nucl Med Mol Imaging. 2014; 4 (2): 181–92.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Вазири Б., Ву Х, Дхаван А.П., Дю П, Хауэлл Р.В., Болч В.Е., Брилл А.Б., Девараджа Ю.К., Данфи М.П., Фишер Д.Р., Мередит Р.Ф. Брошюра MIRD №25: MIRDcell V2. 0 программный инструмент для дозиметрического анализа биологической реакции многоклеточных популяций. J Nucl Med. 2014; 55 (9): 1557–64.
PubMed Google Scholar
Ван Ю.Н., Хунг М.С. Ядерные функции и механизмы субклеточного транспорта семейства рецепторов эпидермального фактора роста. Cell Biosci. 2012; 2 (1): 13.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Уилсон, штат Коннектикут.Исследования рентгеновских и α-лучей облачным методом. Природа. 1923; 112: 26–7.
Google Scholar
Woo DV, Li D, Mattis JA, Steplewski Z. Селективное хромосомное повреждение и цитотоксичность 125 I-меченного моноклонального антитела 17-1a в раковых клетках человека. Cancer Res. 1989. 49 (11): 2952–8.
CAS PubMed Google Scholar
Сюэ Л.Й., Батлер Нью-Джерси, Макригиоргос Г.М., Адельштейн С.Дж., Кассис А.И.Наблюдательный эффект, производимый радиоактивно меченными опухолевыми клетками in vivo. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2002; 99 (21): 13765–70.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Ясуи Л.С., Чен К., Ван К., Джонс Т.П., Колдуэлл Дж., Гус Д., Кассис А.И. Использование Hoechst 33342 для нацеливания радиоактивности на ядро клетки. Radiat Res. 2007. 167 (2): 167–75.
CAS PubMed Google Scholar
Yasui LS, Hughes A, DeSombre ER.Относительная биологическая эффективность накопленных 125 IdU и 125 I-эстрогенов распадается в клетках рака молочной железы человека MCF-7, экспрессирующих рецептор эстрогена. Radiat Res. 2001. 155 (2): 328–34.
CAS PubMed Google Scholar
Затлоукал П., Петрузелька Л., Земанова М., Гавел Л., Янку Ф, Иуда Л., Кубик А., Крепела Е., Фиала П., Пецен Л. Параллельная химиолучевая терапия с цисплатином и винорелбином при местнораспространенных немелкоклеточных клетках легких в сравнении с последовательной химиолучевой терапией рак: рандомизированное исследование.Рак легких. 2004. 46 (1): 87–98.
PubMed Google Scholar
Zereshkian A, Leyton JV, Cai Z, Bergstrom D, Weinfeld M, Reilly RM. Ингибитор полинуклеотидкиназы / фосфатазы человека (hPNKP) A12B4C3 радиосенсибилизирует клетки миелоидного лейкоза человека к радиоиммуноконъюгатам анти-CD123 111 In-NLS-7G3, испускающим электроны Оже. Nucl Med Biol. 2014. 41 (5): 377–83.
CAS PubMed Google Scholar
Садовый шнек Twist ‘n Plant® ORIGINAL — США Включенная Стоимость пересылки
Вес: 1.8 фунтов
Размеры: 13 дюймов × 3,5 дюйма. × 3,25 дюйма.
ОРИГИНАЛЬНЫЙ садовый шнек Twist ‘n Plant делает посадку цветов и луковиц легкой и увлекательной! Пусть этот прочный стальной инструмент сделает всю работу за вас. Он просверливает отверстие идеального размера для посадки ваших контейнеров или ландшафта. Все цветы будут посажены в кратчайшие сроки.
Используйте этот удобный инструмент, чтобы:
- Посадить 4-дюймовые цветы и овощи в горшках
- Посадить цветочные луковицы
- Просверлить отверстия в почве глубиной до 11 дюймов
- Подготовить почву в контейнерах
- Обработать почву в саду
Характеристики шнека Twist ‘n Plant
- Прочная стальная конструкция
- Глянцевое белое эмалевое покрытие
- 3 ”x 12” (0.08 x 0,30 м) спиральный шнек
- Прочный вал 5/8 дюйма с шагом 10 калибра
- Противоскользящий шестигранный привод 3/8 дюйма
- Рекомендуемое минимальное напряжение сверла: 18 В, аккумулятор
Уход Наконечники
- Хотя этот шнек будет проходить через рыхлый каменистый материал, не пытайтесь просверлить твердую породу, так как он затупит наконечник.
- Промойте шнек после использования. Тонкий слой растительного масла предотвратит образование ржавчины.
В целях безопасности
Надевайте защитные очки. Не носите свободную одежду или украшения, которые могут зацепиться за шнек. Будьте осторожны с подземными спринклерами и коммунальными службами.
Щелкните здесь для получения дополнительной информации.
Смотрите видео
В Proven Winners мы предлагаем больше, чем просто красивые растения. Мы хотим, чтобы у вас был лучший год для садоводства в этом сезоне, и, как сами садоводы, мы твердо верим, что успех начинается с высококачественной горшечной почвы, кормов для растений, систем полива, нашего садового инструмента и AquaPots.Вот почему мы создали нашу собственную линейку продуктов, которые максимально увеличивают рост и силу цветов наших растений. Попробуйте их и ощутите разницу в преимуществах Proven Winners!
California Prop 65 Disclosure
Произошла ошибка при настройке вашего пользовательского файла cookie
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, нажмите 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 файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта.