Характеристика и: Характеристика и симптомы гриппа типа «А»

Характеристика и: Характеристика и симптомы гриппа типа «А»

Содержание

Характеристика и симптомы гриппа типа «А»

https://ria.ru/20090429/169543593.html

Характеристика и симптомы гриппа типа «А»

Характеристика и симптомы гриппа типа «А» — РИА Новости, 29.04.2009

Характеристика и симптомы гриппа типа «А»

Вирус гриппа типа «A» способен поражать человека, животных и птиц. Представляет значительную опасность в эпидемиологическом отношении, поскольку способен к быстрому генетическому изменению.

2009-04-29T12:28

2009-04-29T12:28

2009-04-29T12:28

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/sharing/article/169543593.jpg?1695416591240993693

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2009

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og. xn--p1ai/awards/

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

РИА Новости

[email protected]

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

происшествия, распространение гриппа a/h2n1 в мире, эпидемия гриппа a/h2n1 в сша и мексике, угроза проникновения гриппа a/h2n1 в россию, возможный перенос начала учебного года в рф из-за гриппа, пандемия гриппа a/h2n1. октябрь 2009, случаи гибели людей от гриппа a/h2n1 на украине, распространение гриппа a/h2n1 в россии. декабрь 2009 , создание вакцины против вируса гриппа a/h2n1

Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга на территории ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г.

Томск)

Please use this identifier to cite or link to this item: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40487

Title: Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга на территории ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск)
Authors: Майер, Алексей Геннадьевич
metadata.dc.contributor.advisor: Филимоненко, Екатерина Анатольевна
Keywords: мониторинг; производственный экологический контроль; атмосферный воздух; отходы; сточные воды; Monitoring of; Industrial environmental control; Atmospheric air; waste; wastewater
Issue Date: 2017
Citation: Майер А. Г. Геоэкологическая характеристика и проект мониторинга на территории ОАО «Фармстандарт-Томскхимфарм» (г. Томск) : бакалаврская работа / А.
Г. Майер ; Национальный исследовательский Томский политехнический университет (ТПУ), Институт природных ресурсов (ИПР), Кафедра геоэкологии и геохимии (ГЭГХ) ; науч. рук. Е. А. Филимоненко. — Томск, 2017.
Abstract: Работа включает в себя геоэкологическую характеристику объекта исследования — «ОАО Фармстандарт Томскхимфарм». Описание воздействия деятельности предприятия на окружающую среду. Составление программы производственного экологического контроля для данного предприятия. Также раздел производственной безопасности и финансового менеджмента.
The work includes the geoecological characteristics of the research object — OJSC «Pharmstandard Tomskkhimpharm». Description of the impact of the enterprise on the environment. Drawing up a program of industrial environmental control for this enterprise. Also the section of industrial safety and financial management.
URI: http://earchive.tpu.ru/handle/11683/40487
Appears in Collections:Выпускные квалификационные работы (ВКР)

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

виды, назначение, характеристика и использование

Исходя из консистенции смазок, можно выделить следующие виды:


  • жидкие, которые при обычных условиях использования стекают со смазываемых деталей;
  • твердые (сухие) продаются в твердом виде или в порошке;
  • пластичные представляют собой нечто среднее между первыми и вторыми материалами.

Мы остановимся подробнее на пластичных смазках и рассмотрим их свойства, особенности изготовления и варианты применения.

Пластичные смазки используют в тех деталях, где требуется регулярное обмывание всей плоскости трения, а также на материалах, которые из-за своей структуры не создают требуемой адгезии жидких масел.

Кроме того, они идеально подходят для обработки деталей во время сборки узлов, не предусматривающих использования системы орошения в процессе работы.

Методика приготовления и составляющие

Пластичные материалы представляют собой сочетание твердых загустителей и жидкой основы. Используется исключительно высокоструктурированный загуститель, поэтому в состав включается совсем немного – не больше 15%.


Обычно в их состав входят основа, загуститель и присадки.

Основа

Представляет собой жидкую субстанцию. Чаще всего в этом качестве используют нефтяное или синтетическое масло, получаемое с использованием тех же методик, что и обыкновенные материалы.

В случаях приготовления особо сложных и дорогостоящих составов основы смешивают с учетом пожеланий разработчика. Процент содержания базового жидкого масла составляет от 70 до 90%. Нефтяную основу получают методом гидроочистки, используя водород. Это позволяет снизить серность и исключить асфальтовые частицы. Второе имеет особое значение для увеличения антиокислительных характеристик материала.

Пластичные смазки органического происхождения используются для машин в мало загруженных узлах, которые работают на пониженных скоростях.

База синтетического происхождения чаще всего является кремнийорганической. С ее использованием производят масла, используемые для нагруженных скоростных деталях в редукторах, которые работают на высоких оборотах. Сюда также входят ШРУСы.

Пластичные смазочные материалы бывают сменными, требующими периодического обновления, или длительного использования – они закладываются только при производстве.

Загуститель

Используется в объеме от 10 до 15% от общего состава. Чтобы получить однородный состав, его недостаточно просто добавить в жидкую основу. Технология предполагает доведение вещества до определенной температуры в ходе соединения, а также применение специальных миксеров. Потом полученную смесь охлаждают до нормальной температуры, после чего физико-химические свойства пластичных смазок остаются неизменными. Конечно же, при условии соблюдения температуры эксплуатации.

Загустителем выступают высокомолекулярные соли жирных кислот или, проще говоря, мыло. В элитных составах используют твердые углеводороды, а также неорганические соединения.

Присадки

Они входят в состав пластичной смазки. Их добавляют с целью улучшения характеристик продукта, если заказчик не в полной мере удовлетворен базовыми. Их добавление необходимо:


  • для придания износостойкости деталям в процессе работы;
  • предотвращения коррозии;
  • уменьшения вероятности окисления самой смазки;
  • повышения адгезии;
  • снижения силы трения.

В качестве присадок применяют: тальк, порошок из меди, графит, слюду.

Главная характеристика пластичных смазок

Основное свойство продукта – температура каплепадения, так как полутвердые масла должны оставаться на поверхности деталей. При вращении узлов трения температура растет. Одновременно происходит снижение вязкости материала. Как только температура достигает критической точки, смазка становится жидкой и стекает с детали.

В связи с тем, что данные параметры играют важную роль, определение температуры каплепадения является обязательным этапом испытаний смазки.

Проверка производится следующим методом:


  • специальную гладкую емкость с тарированным отверстием внизу кладут в автоклав с масляной баней;
  • в емкости находится продукт, подлежащий проверке;
  • далее масляная баня и вместе с ней проверяемый материал нагревается, показатели температуры фиксируются;
  • отдельно отмечается момент, когда смазка обретает жидкую форму и начинает стекать;
  • итоговой характеристикой будет среднее арифметическое двух температур.

Виды смазок и их применение

Рассмотрим самые популярные продукты:


  1. Shell Gadus S2 V220 2. Смазка, используемая для узлов скольжения и качения. Производится на основе минерального базового масла, включает гидроксистеарат лития, выступающий в качестве загустителя. Характеризуется отличной водостойкостью и отличными антикоррозионными качествами.


  2. Shell Gadus S3 V220 2. В основном используется в горнодобывающем и промышленном оборудовании. В состав входит литий-комплексный загуститель, благодаря чему температурный диапазон расширен до -20°С–+140°С.


  3. Shell Gadus S4 ОG Multi-Season 0/00. Улучшенный вариант пластичной смазки, который предназначен для использования в экстремальных условиях: чрезмерно низкие температуры, высокие нагрузки. Структура – жидкая, основа – алюминиевое мыло.


Необходимо учитывать, что при высокой температуре каплепадения детали лучше сохраняются при работе на температурах экстремальных величин.

В этом случае масляная пленка сохранится, состав не расслоится.

Срок службы доходит до сотен тысяч километров. Благодаря таким прекрасным характеристикам состав востребован ведущими автомобильными заводами.


Shell Gadus S5 V100 2 – многоцелевая пластичная смазка, созданная на основе синтетического базового масла. Кинематическая вязкость при 100 °С составляет 14. Включает противозадирные и антикоррозионные присадки.


Графитовая смазка – в готовый состав вводится порошок мелкой дисперсии, при этом сохраняется ее вязкость. Сфера применения довольно широка: машины, промышленные агрегаты, бытовая техника.

Продукт отличается хорошими антифрикционными и температурными свойствами. Однако у него есть один недостаток – он не выносит высоких оборотов рабочего узла. В связи с этим при покупке необходимо учитывать особенности устройства, в котором будет использоваться смазка.

Водостойкая смазка для моторов лодок – продукт, выпускаемый почти всеми производителями. Она характеризуется следующими особенностями:


  • прекрасно защищает детали от коррозии;
  • обеспечивает повышенную адгезию, а также целостность нанесенного покрытия;
  • практически не поглощает влагу и не растворяется в воде;
  • имеет способность к консервации деталей из металла;
  • температурные характеристики не являются основополагающим требованием допуска.

На рынке представлены различные варианты пластичных смазок. Их стоимость также различна в зависимости от свойств. Каждая из них обладает своими характеристиками и не является универсальной. Выбор осуществляют в соответствии особенностями агрегата, для которого будет использоваться продукт.

Виды альтернативных (примирительных) процедур: понятие, краткая характеристика и условия применения

Конституция Российской Федерации, закрепляя права и свободы, в том числе в экономической деятельности, предусматривает также и способы их защиты, которые могут быть реализованы как посредством внесудебных процедур, установленных законом, так и с помощью правосудия.
Как правило, необходимость в защите возникает тогда, когда, по мнению одного лица, его права и интересы не учтены другим лицом, на что последний высказывает абсолютно противоположное мнение или не реагирует вообще, то есть имеются разногласия или, иначе, конфликт.
А это значит, что любой экономический спор, возникший между хозяйствующими субъектами и переданный правосудию, можно рассматривать как конфликт, который, к тому же, предполагается устранить уже через вмешательство государства, а не только по взаимной воле спорящих.
Однако, не зря говорится, что «всякая ссора красна мировою». Наверное, поэтому, государство, провозглашая значимость и приоритет судебной защиты, допускает использование и предоставляет возможность выбора альтернативных (примирительных) процедур в разрешении экономических споров.
В России на сегодняшний день наиболее распространенными и, к тому же, законодательно урегулированными являются следующие виды альтернативных (примирительных) процедур.
Переговоры – вид примирительной процедуры, посредством которой стороны урегулируют возникшие разногласия непосредственно или при содействии своих доверенных лиц, то есть самостоятельно, без привлечения независимой третьей стороны. Переговоры – одно из наиболее простых, распространенных, эффективных и доступных средств урегулирования конфликтов, в том числе в сфере экономики, так как не влекут дополнительных расходов, для их проведения не требуется какое-либо официальное разрешение, они не представляют риска для сторон и направлены на конструктивное обсуждение предмета спора. Переговоры, будучи формой взаимоотношений сторон, нормативно не регламентированы, однако не лишены правовой основы. Поскольку переговоры в предпринимательской сфере используются достаточно часто, в том числе упоминаются во многих договорах как способ урегулирования возникших разногласий, то их можно рассматривать как акт реализации общегражданских принципов добросовестности и свободы договора или даже как обычай. Соответственно, и для переговоров требуется не так много – предложение одной стороны и согласие другой стороны оперативно разрешить конкретную проблему, обмен мнениями о вариантах разрешения проблемы и выбор одного из них наиболее взаимоприемлемого. Переговоры инициируются и могут проходить в устной и в письменной формах.
Необходимо отметить, что говорить о конкретной проблеме во взаимоотношениях стороны могут через письменную претензию и ответ на нее. Поэтому к разновидности письменных переговоров также относят претензионный порядок, который, ввиду того, что более регламентирован, допустимо считать и самостоятельным видом примирительной процедуры, осуществляемой без привлечения примирителя. При этом претензионный порядок может быть добровольным и обязательным.
К добровольному претензионному порядку стороны, как и к переговорам, прибегают по собственной воле, в отсутствие обязывающего к этому условия в договоре или законе. Обязательный претензионный порядок применяется, если он предусмотрен законом или договором, и состоит в том, что требует от сторон в спорных вопросах, прежде чем обратиться за судебной защитой, принять меры к примирению, а несоблюдение данного порядка влечет неблагоприятные процессуальные последствия. В частности, исковое заявление может быть оставлено без рассмотрения, а также на лицо, нарушившее претензионный порядок, независимо от результатов рассмотрения дела могут быть возложены судебные расходы. Результат переговоров, а равно претензионного порядка, – это как достижение определенных договоренностей, взаимных уступок, в том числе в форме соглашения, так и прекращение попыток самостоятельного примирения.
Однако важно помнить, что окончание переговоров не исключает возможности урегулирования спора, поскольку переговоры в силу универсальности проявляются и в других альтернативных (примирительных) процедурах, проводимых с участием посредника, или даже суда.
Посредничество – один из видов примирительной процедуры, в которой участвуют равноправные субъекты спора на основе сотрудничества, а также нейтральное и независимое лицо (посредник, примиритель), оказывающее помощь в урегулировании конфликта, направленную на достижение субъектами спора взаимовыгодного соглашения.
В настоящее время институт посредничества при разрешении споров выражен в двух формах: медиации и судебном примирении.
Медиация – способ урегулирования споров при содействии медиатора на основе добровольного согласия сторон в целях достижения ими взаимоприемлемого решения.
В отличие от переговоров, которые могут происходить без каких-либо предварительных согласований и регламентаций, медиация уже более серьезная процедура, поскольку осуществляется с привлечением третьего лица.
Следует отметить, что если ранее процедура медиации была возможна только в гражданских делах, то с 25 октября 2019 года она допустима и в спорах, возникших из административных и иных публичных правоотношений.
Заключенное в результате посредничества медиативное соглашение, по сравнению с результатом разрешения споров в судах, для сторон не является обязательным и должно учитываться в дальнейших взаимоотношениях на принципах добровольности и добросовестности. Однако нотариальное удостоверение такого соглашения придаст ему силу исполнительного документа.
Как правило, рассматриваемая примирительная процедура включает следующие этапы:
1) принятие сторонами решения об обращении к примирителю, его избрание и назначение;
2) непосредственно процесс примирения, в ходе которого каждая из сторон знакомит примирителя со своими аргументами в споре, представляет необходимые документы и доказательства, обозначает возможные, по ее мнению, пути выхода из сложившейся ситуации, а примиритель, исходя из полученной информации, определяет меры к налаживанию между сторонами конструктивных взаимоотношений;
3) завершение посредничества (медиации), в том числе посредством так называемой «мировой сделки», что является наилучшим результатом, либо путем прекращения примирительной процедуры, например, по причине ее нецелесообразности, а равно отказа от ее продолжения.
Тем самым, медиация осуществляется при наличии между сторонами соглашения о применении и (или) проведении медиации и при благополучном исходе заканчивается заключением сторонами соглашения об урегулировании разногласий.
Следует отметить, что круг лиц, которые могут выступать в качестве примирителей, весьма широк, поскольку в качестве таковых могут выступать не только юристы, но и психологи, экономисты, иные специалисты. Важно, чтобы примиритель обладал хорошими человеческими качествами и деловой репутацией, пользовался у сторон спора авторитетом, имел необходимые и достаточные опыт и знания и в разрешении конфликтов, и в определенном виде деятельности. Кроме того, осуществлять деятельность медиаторов на профессиональной основе могут также судьи, пребывающие в отставке.
В России возможность обращения к медиации за разрешением конфликтов законодательно урегулирована с 2011 года, когда вступил в силу Федеральный закон от 27.07.2010 № 193-ФЗ (в ред. 26.07.2019) «Об альтернативной процедуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиации)». В названном законе закреплены общие принципы медиации, условия ее применения, порядок и сроки проведения, порядок выбора и назначения медиатора, а также предъявляемые к нему требования и прочие особенности данной примирительной процедуры.
Вместе с тем, на практике стороны очень часто на стадии конфликта интересов настолько испытывают друг к другу неприязнь, что отвергают всякие предложения другой стороны к урегулированию спора и отправляют спор на разрешение суда.
Для таких сторон Федеральным законом от 26.07.2019 № 197-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» законодателем введена еще одна разновидность посредничества в урегулировании спора — судебное примирение.
Концепция судебного примирения имеет ряд особенностей.
Во-первых, ее осуществляет не судья, в производстве которого находится дело, а специальный судебный примиритель, который назначается из судей, находящихся в отставке.
Во-вторых, в отличие от медиации, где медиатором фактически может выступать любой человек, имеющий высшее образование, в судебном примирении нахождение компромисса в споре контролируется опытным юристом, который обладает значительным опытом разрешения споров в суде и владеет методами содействия примирению сторон на стадии судебного разбирательства.
В-третьих, список судебных примирителей формируется и утверждается Верховным Судом РФ. При этом кандидатура судебного примирителя определяется по взаимному согласию сторон и утверждается определением суда.
В-четвертых, судебное примирение, также как и процедуру медиации возможно использовать в рамках споров, возникающих из административных или иных публичных правоотношений.
Судебный примиритель, может давать сторонам рекомендации относительно возможных путей решения конфликта, изучать документы судебного дела и иные документы, которые стороны по тем или иным причинам не представили суду, но желают, чтобы они были учтены в ходе примирительной процедуры. При этом судебный примиритель не является участником судебного разбирательства и не вправе совершать действия, влекущие за собой возникновение, изменение либо прекращение прав или обязанностей лиц, участвующих в деле.
Таким образом, целью судебного примирения является соотнесение и сближение позиций сторон по делу и выявление дополнительных возможностей для урегулирования спора с учетом интересов сторон. Судебный примиритель помогает сторонам правильно понять и оценить как суть спора, так правовое основание заявленных требований и возражений.
Следует отметить, что ни медиация, ни судебное примирение не предполагают «поиск истины», т.е. определения кто прав, а кто виноват в возникшем между сторонами конфликте. Но помогают сохранить участникам спора (иногда многолетние) деловые отношения, найти пути выхода из ситуации за счет взаимных уступок или признания справедливости требований контрагента.
Результатами примирения лиц, участвующих в деле, могут быть, в частности:
1) мировое соглашение в отношении всех или части заявленных требований;
2) частичный или полный отказ от иска;
3) частичное или полное признание иска;
4) полный или частичный отказ от апелляционной, кассационной жалобы, надзорной жалобы;
5) признание обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения;
6) соглашение по обстоятельствам дела;
7) подписание письма-согласия на государственную регистрацию товарного знака.
Из-за характера публичных правоотношений и особенностей их участников, процедуры и результаты примирения в административных делах имею свою специфику и регулируются статьей 190 АПК РФ.

Третейское разбирательство — это процедура разрешения конфликта между сторонами гражданских правоотношений, осуществляемая по соглашению сторон и на основании определенных ими правил посредством принятия обязательного для них решения третьей стороной — третейским судом.
Третейское разбирательство применяется при условии, если между сторонами заключено третейское соглашение.
Данная процедура является альтернативой правосудию ввиду того, что и третейский суд, и государственный суд, руководствуясь законом, принимают обязательное для сторон решение, а также выступает альтернативой примирительным процедурам, поскольку также базируется на соглашении сторон.
При этом все названные процедуры урегулирования споров связаны и взаимозависимы между собой. Так, наличие третейского соглашения или нахождение в производстве третейского суда аналогичного спора в определенных законом случаях могут служить в государственном суде основаниями для оставления иска без рассмотрения. В свою очередь, третейский суд не может рассматривать спор по договору, в котором имеется медиативная оговорка, или в ходе третейского разбирательства стороны приняли решение о применении процедуры медиации. В то же время, разрешение спора в третейском суде имеет преимущества по сравнению с государственным судом, поскольку основывается на принципе конфиденциальности. От переговоров и медиации третейское разбирательство выгодно отличается тем, что для решения третейского суда установлена возможность не только добровольного, но принудительного исполнения на основе выданного государственным судом исполнительного листа.
В 2015–2016 гг. в Российской Федерации проведена реформа системы третейских судов.
Основными правовыми актами, регламентирующими третейское разбирательство в России, являются Федеральный закон от 29.12.2015 № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в Российской Федерации» (далее — Закон об арбитраже) и Закон Российской Федерации от 07.07.1993 № 5338-1 «О международном коммерческом арбитраже».
Арбитраж (третейское разбирательство) с местом арбитража на территории Российской Федерации может
либо администрироваться постоянно действующим арбитражным учреждением,
либо осуществляться третейским судом, образованным сторонами для разрешения конкретного спора (ad hoc).
Право на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения предоставляется некоммерческой организации актом уполномоченного федерального органа исполнительной власти (в настоящее время — Министерство юстиции Российской Федерации) на основании рекомендации Совета по совершенствованию третейского разбирательства о предоставлении права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения (часть 4 статьи 44 Закона об арбитраже).
Министерство юстиции Российской Федерации осуществляет депонирование правил постоянно действующих арбитражных учреждений (постановление Правительства РФ от 25.06.2016 № 577 «Об утверждении Положения о депонировании правил постоянно действующего арбитражного учреждения») и утверждает перечень иностранных арбитражных учреждений, признаваемых постоянно действующими арбитражными учреждениями, который ведется в электронной форме и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Минюста России (www. minjust.ru) (пункт 4.1 статьи 44 Закона об арбитраже, пункт 53 приказа Минюста России от 20.03.2019 № 45 «Об утверждении Положения о порядке создания и деятельности Совета по совершенствованию третейского разбирательства»).
Согласно части 13 статьи 52 Закона об арбитраже с 1 ноября 2017 г. постоянно действующие третейские суды, не соответствующие требованиям статьи 44 указанного закона и не получившие права на осуществление функций постоянно действующего арбитражного учреждения, не вправе осуществлять деятельность по администрированию арбитража.

Участникам гражданского оборота стоит более внимательно присмотреться и при возникновении спорных ситуаций активнее использовать альтернативные (примирительные) процедуры. Каждая из них имеет определенные преимущества по отношению к правосудию, а в случае неэффективности не исключает его применение.

Технические характеристики и системные требования Windows 11

(Еще не выпущена)
Подсистема Windows для Android™
Программы доступны в магазине Amazon Appstore. Дополнительные требования будут сообщаться по мере развертывания продукта в определенных регионах.
Поддержка 5G требуется наличие модема, поддерживающего 5G, где это доступно.
Автоматический HDR требуется наличие монитора с поддержкой HDR.
BitLocker to Go необходимо USB-устройство флеш-памяти (только в Windows Pro и более поздних выпусках).
Клиент Hyper-V требуется наличие процессора с возможностями преобразования адресов второго уровня (SLAT) (доступен в Windows Pro и более поздних выпусках).
Кортана требуются микрофон и динамик. В настоящее время голосовой помощник доступен в Windows 11 на территории Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Испании, Италии, Канады, Китая, Мексики, США, Франции и Японии.
DirectStorage требуется твердотельный диск SSD формата NVMe для хранения и запуска игр, в которых используется драйвер «Standard NVM Express Controller» и графический процессор с поддержкой DirectX12 и шейдерной модели 6.0.
DirectX 12 Ultimate доступно только для совместимых игр и видеоадаптеров.
Presence (определение присутствия) требуется датчик, который может определять расстояние от устройства до человека или намерение взаимодействовать с устройством.
Intelligent Video Conferencing требуется наличие видеокамеры, микрофона и динамика (аудиовыход).
Multiple Voice Assistant (MVA) требуется наличие микрофона и динамика.
Закрепление в три столбца требуется экран с шириной не менее 1920 эффективных пикселей.
Включение и отключение звука на панели задач требуется наличие видеокамеры, микрофона и динамика (аудиовыход). Для работы глобального включения/выключения звука приложение должно быть совместимо с функцией.
Spatial Sound (пространственный звук) требует наличия вспомогательного оборудования и программного обеспечения.
Microsoft Teams требуется наличие видеокамеры, микрофона и динамика (аудиовыход).
Сенсорный ввод требует наличия экрана или монитора с поддержкой мультисенсорного ввода.
Двухфакторная аутентификация требует использования ПИН-кода, биометрической проверки (сканера отпечатков пальцев или инфракрасной камеры с подсветкой) либо телефона с возможностями Wi-Fi или Bluetooth.
Голосовой ввод требует наличия ПК с микрофоном.
Wake on Voice (пробуждение голосом) требует поддержки модели электропитания Modern Standby и наличия микрофона.
Wi-Fi 6E требует нового оборудования и драйвера WLAN IHV, а также точки доступа / маршрутизатора с поддержкой Wi-Fi 6E.
Windows Hello требует наличия камеры, настроенной для съемки в ближнем инфракрасном (ИК) диапазоне, или сканера отпечатков пальцев для биометрической аутентификации. Устройства без биометрических датчиков могут использовать аутентификацию Windows Hello с помощью ПИН-кода или поддерживаемого Майкрософт портативного ключа безопасности.
Windows Projection необходим видеоадаптер с поддержкой Windows Display Driver Model (WDDM) 2.0 и адаптер Wi-Fi с поддержкой Wi-Fi Direct.
Приложение Xbox требует наличия учетной записи Xbox Live, которая доступна только в некоторых регионах. Самую актуальную информацию о доступности можно найти в разделе Поддерживаемые Xbox Live страны и регионы. Для некоторых функций в приложении Xbox потребуется активная подписка Xbox Game Pass (приобретается отдельно). Подробнее о подписке Xbox Game Pass.

Общая характеристика и классификация крепежных изделий

Широко применяемые в машиностроении неподвижные соеди­нения делят на два вида: разъемные (выполняемые в основном с помощью резьбовых крепежных изделий — болтов, винтов, шпилек и гаек) и неразъемные (выполняемые различными видами заклепок, сваркой, пайкой, склеиванием). Крепежные изделия позволяют создавать высокоэффективные, прочные, надежные и долговечные соединения, а во многих случаях являются единственно возможным способом выполнения соединений. Поэтому резьбовые и клепаные соединения широко применяются во всех отраслях машиностроения и на них приходится до 35% общей трудоемкости сборочных работ.

 

Совершенствование и разработка новых крепежных изделий связаны главным образом со снижением трудоемкости монтажно-сборочных работ и с повышением эксплуатационной надежности соеди­нений.

 

Создание самосверлящих, самонарезающих и самонакатыва­ющих винтов, гаек с завальцованными плавающими подкладными шайбами облегчает реализацию автоматизации сборки соедине­ний. Повышению надежности стопорения резьбовых соединений способствуют новые конструкции болтов с опорными буртиками и стопорящей насечкой, а также стопорных шайб и самоконтрящих гаек.

 

Широкое применение высокопрочных крепежных изделий, в том числе работающих в условиях высоких осевых знакопере­менных нагрузок, обеспечивает снижение металлоемкости изде­лий, энергетических затрат на их производство, а также себе­стоимости. Это особенно актуально для резьбовых соединений, составляющих около 70% всех механических соединений в важ­нейших отраслях промышленности, таких как автомобилестро­ение, сельскохозяйственное машиностроение, авиастроение, приборостроение и др. Поэтому использование высокопрочных крепежных изделий класса прочности 8.8 и выше в конструкциях машин и механизмов непрерывно увеличивается и, например, в автомобилестроении США, Германии, Японии составляет около 98%.

 

Создавать достаточно прочные соединения в труднодоступных местах позволяют новые оригинальные крепежные изделия для односторонней постановки и безударной клепки. При этом появи­лась возможность создавать малогабаритные прочные конструк­ции, обладающие рядом технологических достоинств, а также повышать производительность труда, механизировать процесс клепки и исключить профессиональные заболевания рабочих — глухоту и виброболезнь.

 

Эти изделия значительно сложнее обычных стандартных кре­пежных изделий. Они состоят из двух или трех взаимосвязанных деталей, каждая из которых требует высокой точности и стабиль­ности геометрических размеров. Отдельные технологические опе­рации при изготовлении деталей являются необходимыми для крепежного изделия. Наконец, процесс клепки осуществляется специальным постановочным инструментом, обеспечивающим высокое и стабильное качество соединения.

 

Болты, работающие на срез в условиях упругопластического натяга 0,7-1,2%, позволяют повысить выносливость в 2—4 раза и обеспечить герметичность соединений. Этому способствовали создание и отработка конструктивно-технологических параметров новых крепежных изделий; правильный выбор технологических покрытий; создание оборудования, инструмента и разработка технологических процессов выполнения болтовых соединений с упругопластическим натягом.

 

Специальная форма головок заклепок с компенсатором и новые технологические процессы образования заклепочных соединений позволяют создать в соединении близкий к равномерному по толщине пакета натяг. Это позволяет повысить выносливость и обеспечить герметичность заклепочных соединений.

 

Создание и широкое применение высокопрочных полимерных композиционных материалов (ПКМ) в качестве конструкционного материала определили новое направление в проектировании соединений, потребовали разработки новых крепежных изделий и технологических процессов сборки надежных соединений. При разработке крепежных изделий и технологических процессов не­обходимо учитывать некоторые особенности ПКМ. Механические свойства ПКМ существенно зависят от укладки слоев арми­рующего материала. Они чувствительны к сжимающим на­грузкам.

Крепежные изделия для ПКМ — усовершенствованные кон­струкции болтов, заклепок, болтозаклепок, изделий для одно­сторонней постановки и безударной клепки. Они имеют, как правило, увеличенные по диаметру плосковыпуклые и потайные с углом 120° головки. При сборке соединений используют шайбы, тонкостенные втулки и кольца, защищающие от повреждения соединяемый пакет из ПКМ. Это обусловлено ограниченной прочностью ПКМ на смятие поперек волокон. В качестве материалов используют титановые сплавы и коррозионно-стойкие (нержавеющие) стали. Ведутся исследования по созданию крепежных изделий непосредственно из полимерных материалов.

 

Номенклатура применяемых крепежных изделий велика и имеет тенденцию к росту. Это обусловлено тем, что создание новых прогрессивных изделий, как правило, более дорогосто­ящих, не исключает возможности использования в простых малонагруженных узлах традиционных дешевых крепежных изделий (болтов, винтов, гаек, заклепок, шайб), гарантирующих требуемые потребительские качества машин. Например, промышленность США производит более двух миллионов типов крепежных изде­лий, в том числе стандартных (по терминологии США) более 50 тыс., на общую сумму в несколько миллиардов долларов в год.

 

Классификатор государственных стандартов России крепежные изделия общемашиностроительного применения относит к группе ГЗ, которая включает в себя следующие классы: Г31 — болты, Г32 — винты, шпильки; ГЗЗ — гайки; Г34 — заклепки; Г36 — шайбы, шплинты; Г37 — штифты; Г38 — прочие промышленные метизы.

В настоящее время разработаны и освоены в различных отрас­лях машиностроительного комплекса многие виды прогрессивных крепежных изделий, которые отсутствуют в Классификаторе госу­дарственных стандартов. Разнообразие крепежных изделий по конструктивным, технологическим, функциональным и другим признакам затрудняет исчерпывающую классификацию и описа­ние их. 

Основой классификации является один наиболее характерный признак, определивший название каждой группы, а именно:

  • крепежные изделия массового применения;
  • высокопрочные резьбовые крепежные изделия;
  • крепежные изделия для односторонней постановки и безударной клепки;
  • крепежные из­делия для высокоресурсных и герметичных соединений;
  • крепежные изделия для соединения полимерных композиционных мате­риалов.

Условность предложенной классификации заключается в том, что в каждой группе имеется определенная номенклатура крепеж­ных изделий, которые можно отнести к другой группе. Например, в группе крепежных изделий для односторонней постановки и безударной клепки некоторые конструкции болтозаклепок предназначены для высокоресурсных соединений или для соеди­нения композиционных материалов. В то же время каждая из групп включает крепежные изделия нескольких классов по Клас­сификатору государственных стандартов. Например, в группу высокопрочных крепежных изделий входят классы болтов, винтов, гаек, в группу высокоресурсных — классы бол­тов, заклепок и т. д.

 

Однако предложенная классификация позволяет конструкто­рам и технологам сравнительно легко разобраться в большом разнообразии крепежных изделий и учесть специфические осо­бенности их при проектировании и разработке технологических процессов сборки разъемных и неразъемных соединений, а также окажет помощь специалистам, занимающимся проектированием и организацией специализированного производства крепежных изделий. Эффективное и качественное изготовление про­грессивных крепежных изделий возможно на специальном автоматическом оборудовании в условиях специализированного производства.


характеристика и магические свойства камня, кому подходит в серебре, чей по гороскопу и по знаку Зодиака

Полудрагоценный камень хризопраз — непрозрачная разновидность кварца. Его главная ценность в насыщенном зеленом цвете. Но он как будто светится изнутри, отчего выглядит полупрозрачным. В состав минерала входят диоксид кремния и небольшое количество никеля, что и определяет его своеобразную расцветку.

Зеленый цвет всегда ассоциировался у людей с природой. Возможно, поэтому с древних времен камню приписывались различные лечебные и магические свойства.

Зеленый лекарь

В древности камень использовали для исцеления различных заболеваний. Для того чтобы он лучше проявил свои лечебные качества, применяли воду. В нее опускали минерал и оставляли там на несколько часов. Заряженная таким образом вода считалась лекарством.

Лечебные свойства хризопраза признают и сегодня. Считается, что этот минерал:

  1. Излечивает от простуды и инфекций (если пить заряженную им воду).
  2. Улучшает зрение (если ежедневно по 20 минут его созерцать).
  3. Помогает пережить магнитные бури (если зажать его в левой руке).
  4. Способен наладить работу сердечно-сосудистой системы (если на 40 минут его положить на сердечную чакру).
  5. Снижает давление, улучшает обмен веществ, помогает справиться с депрессией (если носить камень в виде подвески или в кольце).

Но использовать только его, когда человек болеет, не рекомендуется. Свойства хризопраза помогают лечению, но не заменяют его.

Магия камня

Хризопразу приписывают качества, которые делают его желанным для влюбленных, банкиров, бизнесменов, новаторов. А также для любого человека, который хочет притянуть к себе удачу.

Магические свойства камня хризопраз:

  1. Этот минерал помогает в любви и может привести человека к его половинке.
  2. С помощью камня придет удача в бизнесе и улучшится материальное положение.
  3. Если из хризопраза сделать амулет, желательно в серебре, то он защит человека от порчи и сглаза.
  4. Он покровительствует новаторам и изобретателям.
  5. Привлекает хороших людей, улучшает настроение и формирует оптимистический взгляд на мир.
  6. Улучшает ораторские способности своего владельца.
  7. Помогает в пути, защищает от неприятностей.
  8. Предупреждает об опасности. В этом момент он мутнеет.

Но магические свойства хризопраза проявляются только у тех, кто не ждет, пока удача придет, а действует инициативно, доводит любое дело до победного конца.

Золотая подвеска MASKOM с фианитами и хризопразами (перейти в каталог SUNLIGHT)

С каким металлом лучше всего сочетается хризопраз?

Украшения из хризопраза изготавливают с использованием как серебра, так и золота. Популярны также изделия из меди и различных сплавов. Этот минерал в любом обрамлении смотрится благородно и стильно.

Как правило, украшения из полудрагоценных камней изготавливают в серебре. В золоте обычно делают драгоценные камни. Но этот камень особенный.

Хризопраз в серебре — украшение и недорогое, и красивое. Изделия из него в золотом обрамлении стоят дороже. Но с золотом этот минерал сочетается лучше, так как оно «спрятано» в его имени («хризос» в переводе с греческого означает «золото», вторая половина слова переводится как лук-порей). Вместе они подчеркивают красоту друг друга.

Кому рекомендован хризопраз?

Камень связан с планетами Уран, Меркурий и Юпитер. Ответ на вопрос, кому подходит хризопраз, зависит от того, в каких отношениях со знаками зодиака эти планеты находятся.

Он рекомендован:

  1. Водолеям, Близнецам, Стрельцам. В первом — обитель Урана, во втором — Меркурия, в третьем — Юпитера.
  2. Неплох для Дев и Скорпионов. В Деве — место экзальтации Меркурия, в Скорпионе — Урана.
  3. Можно носить камень Козерогам. В этом знаке — вторая обитель Урана. И хотя в Козероге — одновременно и место падения Юпитера, по энергетике этот знак зодиака, нацеленный на развитие, совпадает с хризопразом.
Золотое кольцо MASKOM с хризопразами, сапфирами и фианитами (перейти в каталог SUNLIGHT)

Не рекомендован:

  1. Ракам. Несмотря на то что в этом знаке зодиака Юпитер экзальтирует, его энергетика не сочетается с хризопразом. Это камень новаторов, а Раки нацелены на прошлое, традиции.
  2. Львам — в этом знаке Уран находится в падении.
  3. Рыбам, у которых в падении Меркурий.
  4. Тельцам — в падении Уран.

Но это только первый срез. Чтобы точно сказать, чей это камень, необходимо знать индивидуальный гороскоп. По гороскопу, например, у Льва может быть очень добрый и сильный Уран, поэтому хризопраз ему будет помогать.

И еще важная деталь. Если человек работает над собой, изменяется, неважно, к какому знаку зодиака он принадлежит. Хризопраз помогает всем, кто стремится развиваться, к новшествам, творческой реализации; тем, в чьих помыслах — стремление к совершенству. И тогда он подойдет и медлительным Тельцам, и консерваторам Ракам, и любому другому человеку.

Золотые серьги MASKOM с хризопразами, сапфирами и фианитами (перейти в каталог SUNLIGHT)

Хризопраз и хризолит

Часто эти два камня путают. Сбивает одинаковый корень слова. И по цвету хризолит и хризопраз бывают похожими.

Но хризолит — разновидность оливина, и относится он к классу островных силикатов. То есть один камень отличается от другого по химическому составу.

Отличие хризопраза от хризолита:

  1. Хризопраз — полупрозрачный камень, хризолит — прозрачный, в чем-то даже похож на бутылочное стекло.
  2. Хризолит хрупок, быстро тускнеет и трескается. Хризопраз более стойкий. Даже если потускнеет от долгого ношения, его можно восстановить, подержав долгое время в холодной воде.
  3. У них разные лечебные и магические свойства.
Серебряные серьги SL с хризопразами и корундом (перейти в каталог SUNLIGHT)

Но есть и общее:

  1. Хризолит — это перидот — другое название оливина. Греческое слово «перидона» означает изобилие, то есть этот камень притягивает богатство. Так же, как и хризопраз.
  2. Оба камня способствуют установлению дружеских отношений.
  3. И тот и другой используются для лечения заболеваний.

Но это не самая полная их характеристика. Если же выразить все сказанное коротко, то хризолит способствует семейному счастью, хризопраз — развитию и прогрессу.

149 Синонимов и антонимов ХАРАКТЕРИСТИКИ

то, что отличает человека от других людей того же типа
  • способность создавать инструменты и другие характеристики , которые отличают людей от других животных
  • привязанность,
  • атрибут,
  • атрибуция,
  • персонаж,
  • критерий,
  • диагностика,
  • дифференциальная,
  • особенность,
  • отпечаток пальца,
  • проба,
  • марка,
  • маркер,
  • примечание,
  • особенность,
  • особенность,
  • точка,
  • недвижимость,
  • качество,
  • специфическая,
  • печать,
  • сенсорный,
  • черта
1 служит для идентификации принадлежности к отдельному лицу или группе
  • характерный вкус лакрицы
  • классический,
  • диагностика
  • (также диагностический),
  • дискриминирующая,
  • отличный,
  • отличительный,
  • отличительная,
  • идентификационный,
  • физическое лицо,
  • особенный,
  • собственно,
  • симптоматическая,
  • типичный
2 наличие или проявление качеств, связанных с членами определенной группы или типа
  • характеристика остроумие и добродушие ирландцев
  • отличительный,
  • особенная,
  • исключительный,
  • чрезвычайный,
  • нечасто,
  • заслуживает внимания,
  • редкая,
  • замечательный,
  • единственное число,
  • специальный,
  • неожиданный,
  • незнакомый,
  • уникальный,
  • непредсказуемо
  • любопытный,
  • неустойчивый,
  • фанки,
  • смешной,
  • нечетный,
  • странный,
  • необычный,
  • диковинный,
  • причудливый,
  • ненормальный,
  • странный,
  • дурацкий
  • (также дурацкий),
  • выход
  • странный,
  • фантастический
  • (тоже фантастический),
  • дальний,
  • урод,
  • причудливый,
  • странный
  • (также куки),
  • Вне дороги,
  • возмутительный,
  • аутре,
  • редкий,
  • единственное число,
  • неестественное,
  • странный,
  • дикий
См. Определение словаря

40 Свода федеральных правил, § 261.21 — Характеристика воспламеняемости. | CFR | Закон США

§ 261.21 Характеристика воспламеняемости.

(a) Твердые отходы проявляют характеристику воспламеняемости, если репрезентативная проба отходов обладает одним из следующих свойств:

(1) Это жидкость, кроме раствора, содержащего менее 24 процентов спирта по объему и не менее 50 процентов воды по массе, которая имеет температуру вспышки менее 60 ° C (140 ° F), как определено с использованием один из следующих стандартов ASTM: ASTM D93-79, D93-80, D3278-78, D8174-18 или D8175-18, как указано в SW-846 Test Methods 1010B или 1020C (все включены в качестве ссылки, см. § 260.11 этого подраздела).

(2) Он не является жидкостью и способен при стандартной температуре и давлении вызывать возгорание из-за трения, поглощения влаги или спонтанных химических изменений, а при воспламенении горит настолько сильно и постоянно, что создает опасность.

(3) Это горючий сжатый газ.

(i) Термин «сжатый газ» должен обозначать любой материал или смесь, имеющую в баллоне абсолютное давление, превышающее 40 фунтов на квадратный дюйм. при 70 ° F или, независимо от давления при 70 ° F, имеющем абсолютное давление, превышающее 104 p.s.i. при 130 ° F; или любой жидкий горючий материал, давление пара которого превышает 40 фунтов на квадратный дюйм. абсолютное при 100 ° F, как определено в тесте ASTM D-323.

ii) Сжатый газ считается воспламеняющимся, если происходит одно из следующих событий:

(A) Либо смесь 13 процентов или менее (по объему) с воздухом образует легковоспламеняющуюся смесь, либо диапазон воспламеняемости с воздухом превышает 12 процентов, независимо от нижнего предела. Эти пределы должны определяться при атмосферной температуре и давлении.Метод отбора проб и испытания должен соответствовать ASTM E 681-85 (включен посредством ссылки, см. § 260.11 данного подраздела) или другим эквивалентным методам, утвержденным помощником администратора Управления безопасности трубопроводов и опасных материалов Министерства транспорта США.

(B) Он определен как легковоспламеняющийся или чрезвычайно легковоспламеняющийся согласно 49 CFR 173.115 (l).

(4) Это окислитель. Окислитель для целей этого подраздела представляет собой такое вещество, как хлорат, перманганат, неорганический пероксид или нитрат, которое легко выделяет кислород для стимулирования горения органических веществ.

(i) Органическое соединение, содержащее двухвалентную структуру -O-O- и которое может считаться производным пероксида водорода, в котором один или несколько атомов водорода заменены органическими радикалами, должно классифицироваться как органический пероксид, если:

(A) Материал соответствует определению взрывчатого вещества подкласса 1.1, 1.2 или 1.3, как определено в § 261.23 (a) (8), и в этом случае он должен быть классифицирован как взрывчатое вещество,

(B) Материал запрещен к перевозке согласно 49 CFR 172.101 и 49 CFR 173.21,

(C) Определено, что преобладающая опасность материала, содержащего органический пероксид, отличается от опасности органического пероксида, или

(D) Согласно данным, хранящимся в Управлении безопасности трубопроводов и опасных материалов Министерства транспорта США, было установлено, что материал не представляет опасности при транспортировке.

(b) Твердые отходы, обладающие характеристиками воспламеняемости, имеют номер опасных отходов Агентства по охране окружающей среды D001.

[45 FR 33119, 19 мая 1980 г., с поправками, внесенными в 46 FR 35247, 7 июля 1981 г .; 55 FR 22684, 1 июня 1990 г .; 70 FR 34561, 14 июня 2005 г .; 71 FR 40259, 14 июля 2006 г .; 85 FR 40608, 7 июля 2020 г.]

границ | Генетическая характеристика и глобальная передача вируса гриппа A H9N2

Введение

Вирус гриппа H9N2 был впервые выделен от индеек в Висконсине в 1966 году (Homme and Easterday, 1970). С тех пор вирусы птичьего гриппа H9N2 были обнаружены у домашних и диких птиц в Северной Америке, а затем обнаружены у множества видов птиц в Европе, Африке, Азии и на Ближнем Востоке.В настоящее время вирус птичьего гриппа H9N2 широко распространен в различных регионах мира и стал одним из доминирующих подтипов вируса гриппа, циркулирующего среди домашних и диких птиц (Song et al., 2011).

Вирус

H9N2 иногда расширяет круг хозяев до млекопитающих. Инфекция вирусом H9N2 на свинофермах была подтверждена в Гонконге и на материковой части Китая (Peiris et al., 2001; Xu et al., 2004). Что еще более важно, с 1997 года в Гонконге и других провинциях Китая было зарегистрировано несколько инфекционных случаев у людей с легкой формой респираторного заболевания (Peiris et al., 1999; Butt et al., 2005).

Кроме того, предыдущий филогенетический анализ показал, что вирусы гриппа A H9N2 внесли свой вклад в некоторые зоонозные вторичные эффекты, предоставив некоторые внутренние генные сегменты для перегруппировки межвидового вируса (Guan et al., 2000; Dalby and Iqbal, 2014; Jin et al., 2017; Wu et al., 2017). Во время глобальной вспышки H5N1, начавшейся в Гонконге в 1997 году, было продемонстрировано, что вирус H9N2 пожертвовал свои шесть внутренних генов высокопатогенным вирусам птичьего гриппа (HPIV) H5N1 (Subbarao and Cox, 1998; Guan et al., 2000). Новый вирус птичьего гриппа A H7N9, вызвавший вспышку H7N9 в 2013 г., также оказался реассортантным вирусом со всеми шестью внутренними генами вирусов птичьего гриппа A (H9N2) (Gao et al., 2013). За исключением H7N9, внутренние гены h20N8 также произошли от H9N2 (Liu et al., 2013, 2014; Qi et al., 2014). Совместная циркуляция вирусов H9N2 с другими подтипами вируса гриппа A может увеличить риск образования новых реассортантных вирусов, которые могут преодолеть барьеры хозяина и заразить человека.

В нашей предыдущей работе (Yuan et al., 2014) модели миграции вируса H9N2, циркулирующего в Китае, были изучены с использованием подхода байесовской филогеографии, однако генетическое разнообразие и глобальная передача вируса H9N2 остаются плохо изученными (Butler, 2012). ).

Формирование генетического разнообразия и всемирное распространение вируса было сложным динамическим процессом, управляемым как внутренними силами, так и силами окружающей среды (Ren et al., 2016), и реконструкция истории эволюции могла быть как рациональной, так и вычислительной.В этой статье мы выполнили всесторонний генетический анализ всего вируса H9N2 с доступными последовательностями генома, чтобы дать общее представление о глобальной экологической динамике вируса H9N2. Интересно, что образцы вируса H9N2, отобранные по всему миру, явно демонстрировали эволюционные характеристики, специфичные для клонов. Было показано, что передача вируса состоит из иерархического посева и локального персистирования, управляемого несколькими центрами передачи на каждом уровне.

Материалы и методы

Подготовка и выравнивание данных последовательности

Все последовательности гена гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA) вирусов H9N2 в этом исследовании были загружены из ресурса NCBI Influenza Virus Resource (Bao et al., 2008). Чтобы уменьшить количество последовательностей, последовательности <95% полной длины были удалены, и полученные последовательности были сгруппированы с использованием CD-HIT v4.6 (Li et al., 2001) с пороговым уровнем 0,95. Наш набор данных последовательностей включал 2127 последовательностей НА и 1591 последовательность НА. Кодирующая область последовательностей была выровнена с использованием MAFFT v7.058 (Katoh et al., 2002), а затем проверена вручную в соответствии с аминокислотными последовательностями с помощью Mega v5.05 (Tamura et al., 2011).

Чтобы уменьшить вычислительную сложность филогеографического анализа, мы повторно взяли несколько последовательностей из каждого кластера и взяли один или два штамма в год для каждого местоположения и каждого хоста, в результате чего получился один набор данных повторной выборки (дополнительная таблица 1).

Филогения и реконструкция филогеографии

Байесовский анализ был проведен с MrBayes v3.2 (Huelsenbeck and Ronquist, 2001) и с использованием 10 миллионов поколений и частот выборки для получения стандартного отклонения разделенных частот ниже 0,01. Байесовские апостериорные вероятности были рассчитаны на основе консенсуса 18 000 деревьев после исключения первых 2 000 деревьев как выгорание.

Мы также использовали сплошную регрессию генетических расстояний в зависимости от времени выборки в программе TempEst v1.5 (Rambaut et al., 2016), чтобы найти наиболее подходящий корень деревьев MrBayes.

Мы вывели филогении в масштабе времени с помощью выборки байесовских цепей Маркова методом Монте-Карло (MCMC) с использованием BEAST v1.8.0 (Drummond and Rambaut, 2007). Модель положения кодона SRD06 и модель некоррелированных логнормальных расслабленных часов под сливающимся деревом постоянного размера, ранее использовавшаяся в симуляциях MCMC (Drummond et al., 2006; Shapiro et al., 2006; Rambaut et al., 2014), использовались для выяснить популяционную динамику вирусов H9N2.

Чтобы определить местонахождение предков и события миграции, мы сначала использовали MrBayes v3.2.3 (Huelsenbeck and Ronquist, 2001) для построения всего эволюционного дерева H9N2. Затем мы разделили последовательности на несколько линий в соответствии с деревом и обнаружили, что каждая линия имеет относительно независимый путь миграции. Таким образом, мы сгруппировали последовательности каждой линии по нескольким местам.

Чтобы избежать ошибки, вызванной смещением данных, мы повторно отобрали данные последовательности в соответствии со следующими правилами, собирая последовательность за год для каждого местоположения.Затем реконструкция пространственного местоположения и вирусная миграция были оценены с использованием модели дискретного байесовского стохастического поиска переменных (BSSVS) (Lemey et al., 2009).

Для каждой линии мы выполнили 40 повторов, и в каждой реплике мы выполнили от трех до семи независимых прогонов для 100 миллионов поколений с выборкой каждые 10 000 шагов, чтобы получить стабильный результат. Сходимость и эффективный размер выборки (ESS) оценок были оценены путем визуального осмотра с помощью Tracer v1.6 (Рамбаут и др., 2014). Затем несколько цепочек были объединены после 10% выгорания с использованием LogCombiner v1.8.0, включенного в пакет BEAST. Деревья максимального доверия к кладам (MCC) с временной и пространственной аннотацией были суммированы с удалением 10% выгорания с помощью TreeAnnotator v1.8.0 в пакете BEAST, а цифры представления были сгенерированы с помощью FigTree v1.4.2 (Rambaut, 2014).

Анализ COA смещения использования кодонов

Использование

кодонов вирусов гриппа было изучено в этом исследовании с использованием значений относительного использования синонимичных кодонов (RSCU) (Sharp et al., 1986) и Анализ соответствий (COA) (Greenacre, 1984). COA — это тип многомерного анализа, который позволяет геометрическое представление наборов строк и столбцов в наборе данных (Wong et al., 2010).

COA, основанный на значениях RSCU, по-видимому, является эффективным инструментом для выявления эволюционных тенденций и классификации последовательностей гриппа по хозяевам и подтипам. Значения RSCU из новой последовательности можно сопоставить с существующими осями сертификата подлинности, чтобы выявить взаимосвязь этой последовательности с существующими группами, как показано в проверочных тестах, выполненных в этой работе.Этот метод также позволяет быстро визуально идентифицировать вирусные реассортанты или перенос зоонозов в генах гриппа без необходимости проведения обширных вычислений. Мы использовали программное обеспечение codonW 1.4.2 для проведения анализа COA (Wong et al., 2010).

Анализ давления выбора

Селекционный анализ штаммов H9N2 из каждой линии был выполнен с использованием веб-сервера Datamonkey (www.datamonkey.org; Pond and Frost, 2005). В дополнение к методам подсчета предков с единым правдоподобием (SLAC), вероятности фиксированных эффектов (FEL), модели эволюции со смешанными эффектами (MEME) и быстрого неограниченного байесовского приближения для предполагаемого отбора (FUBAR) были также предложены методы для оценки давления отбора ( Дополнительные таблицы 9, 10).

Доступность подтверждающих данных

Все генные последовательности вирусов H9N2, использованные в этом исследовании, были загружены с ресурса NCBI Influenza Virus Resource. Номера доступа последовательностей гена гемагглютинина можно найти в дополнительных файлах.

Результаты

Филогенетические характеристики вируса H9N2

Мы извлекаем все доступные последовательности HA и последовательности NA вирусов H9N2 из GenBank (Bao et al., 2008), в результате чего был получен набор генома, состоящий из 2127 последовательностей HA и 1591 последовательностей NA.На основе этого набора геномов мы построили два генеалогических древа вируса H9N2 для сегментов генов HA и NA. Филогенетические деревья HA и NA можно четко разделить на три и четыре генетические линии соответственно (Рисунки 1, 2).

Рисунок 1 . Байесовское филогенетическое дерево гена гемагглютинина (НА) птичьего гриппа A H9N2. Ветки окрашены в соответствии с расположением их узлов. Гистограммы в правой части филогенетического дерева показывают географическое распределение каждой линии.Последовательности в линии HA I были из Азии, Европы, Африки и Америки, поэтому мы назвали линию HA I линией HA-World. Последовательности в линии HA II были из Азии и Африки, поэтому мы назвали линию HA II как линию HA-Asia-Africa. Последовательности в линии III HA были только из Азии, и если бы мы были более точными, мы бы обнаружили, что большинство последовательностей в линии III были из Гонконга и других провинций Китая. Итак, мы назвали линию HA III линией HA-China.

Рисунок 2 .Байесовское филогенетическое дерево гена нейраминидазы (NA) птичьего гриппа A H9N2. Ветки окрашены в соответствии с расположением их узлов. Гистограммы в правой части филогенетического дерева показывают географическое распределение каждой линии. Последовательности в линии АН I были из Азии, Европы, Африки и Америки, поэтому мы назвали линию АН I линией АН-Мира. Последовательности в линии II NA были только из Азии, и если бы мы были более точными, мы бы обнаружили, что большинство последовательностей в линии II были из Гонконга и других провинций Китая.Итак, мы назвали линию АН II линией АН-Китай-I. Последовательности в линии III NA были из Азии и Африки, поэтому мы назвали линию NA III линией NA-Asia-Africa. Последовательности в линии IV HA были только из Азии, и если бы мы были более точными, мы бы обнаружили, что большинство последовательностей в линии IV были из Гонконга и других провинций Китая. Итак, мы назвали линию передачи NA IV линией NA-China-II.

Из-за распределения мест отбора штаммов в каждой линии мы назвали три линии в дереве HA как линия HA-Worldwide, линия HA-Asia-Africa и линия HA-China соответственно.Соответственно, в древе АН есть линия АН-Мира, АН-Азия-Африка. Соответствующая линия передачи Китая в древе АН была разделена на две отдельные линии, а именно линию передачи NA-China-I и линию NA-China-II.

В линии HA-Worldwide вирус был широко распространен на нескольких континентах мира. Хозяева вируса в этой линии в основном состояли из диких птиц, в меньшинстве — курицы, утки и свиньи. Образцы вируса линии HA-Азия-Африка в основном отбирались из Восточной Азии, Средней Азии, Юго-Восточной Азии и Африки.Было предсказано, что некоторые штаммы, отобранные из САР Гонконг, имеют корни линии HA-Азия-Африка, что указывает на то, что САР Гонконг мог быть источником этой линии. Домашние птицы-хозяева выступали в качестве основных хозяев линии HA-Asia-Africa, в то время как дикие птицы составляли меньшую часть распределения хозяев, что показало обратный паттерн распределения хозяев по сравнению с линией HA-Worldwide. Хотя линия HA-China занимала наименьший географический диапазон распространения во всех трех ветвях дерева HA, ее распределение хозяев показало наибольшее разнообразие.Домашняя птица была основными хозяевами в линии HA-China, а остальные состояли из диких птиц, свиней, собак и лошадей и т. Д. Следует отметить, что не все вирусы в линии HA-China были взяты из Китая, были небольшие образцы. часть вирусов была из Японии и Вьетнама.

Интересно, что если мы рассматривали линию передачи NA-China-I и линию NA-China-II в целом, расположение и распределение хозяев всех линий в дереве NA демонстрировали аналогичные паттерны, как и в дереве HA, соответственно.Это означало, что вирус H9N2 мог передаваться по всему миру с двумя «связанными» поверхностными белками.

Модели использования кодонов и анализ давления отбора вируса H9N2

Чтобы определить тенденцию изменения использования кодонов среди кодирующих последовательностей различных линий H9N2, мы выполнили анализ соответствия (COA) (Wong et al., 2010) как для белков HA, так и для NA. Анализ был использован для определения систематической взаимосвязи между переменными. Кроме того, он упрощает сложные данные для доставки различных штаммов или генов в многомерное пространство (Butt, 2014).COA выполняли на значениях относительного использования синонимичных кодонов (RSCU) для каждого штамма и определяли распределение по первым трем основным осям плана.

Разбросанные данные по главной оси представляют разные штаммы вирусов в разных линиях и их взаимосвязь друг с другом (рис. 3). Согласно результатам COA, мы можем видеть, что вирусы, принадлежащие к одному и тому же клону, могут быть сгруппированы в одну группу с неясными границами в трехмерном пространстве как для сегментов HA, так и для NA генных сегментов.Однозначное сопоставление клонов в филогенетических деревьях и паттерны использования кодонов подразумевали предвзятость использования кодонов, специфичную для клонов, в вирусе H9N2.

Рисунок 3 . Анализ соответствия генов гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA) птичьего гриппа A H9N2. Каждый вирусный ген отображается в трехмерном представлении. Оси представлены в произвольных масштабах, генерируемых COA, и вес каждого кодона на этих осях варьируется в разных сегментах.Кружки были раскрашены в соответствии с происхождением их последовательностей. Круги одного цвета имеют тенденцию располагаться вместе. Ось X — это первая главная ось, ось Y — вторая, а ось Z — третья главная ось.

Используя разные подходы на основе кодонов и сайтов ветвления, мы обнаружили ряд кодонов, подвергающихся положительному давлению в каждой линии вируса H9N2 (Таблицы 1, 2). Анализ проводился с использованием веб-сервера DataMonkey (www.datamonkey.org; Takakuwa et al., 2013). Мы обнаружили, что различное количество кодонов в разных линиях как HA, так и NA деревьев было обнаружено как положительно отобранных, по крайней мере, двумя методами (таблицы 1, 2). Было 6 положительно выбранных кодонов в линии HA-Worldwide, 8 в линии HA-Asia-Africa и 12 в линии HA-China. Что касается линий NA, линия NA-Worldwide имела 2 положительно выбранных кодона. Линия NA-Азия-Африка имела 8 положительно выбранных кодонов, а линия NA-China имела 8 положительно выбранных кодонов. Существовали различия в количестве положительно выбранных кодонов в разных линиях.Кроме того, положения этих кодонов также в основном различались в разных линиях. Казалось, что разные клоны в одном и том же сегменте гена могли столкнуться с разными уровнями давления отбора.

Таблица 1 . Положительно выбранные сайты (по крайней мере, двумя методами) белка НА.

Таблица 2 . Положительно выбранные сайты (по крайней мере, двумя методами) белка NA.

Реконструкция филогеографии и глобальная передача вируса H9N2

Для изучения моделей передачи вируса H9N2 мы выполнили филогенетический анализ каждой линии как HA, так и NA деревьев.С помощью байесовской системы филогеографии мы реконструировали филогеографические деревья MCC (максимальное доверие к кладам) с временной шкалой и предполагаемыми предковыми местоположениями каждой ветви, используя даты и местоположения выборки последовательностей (Yuan et al., 2014). Кроме того, чтобы получить представление о пространственно-временной динамике географического процесса распространения вируса H9N2, мы преобразовали пространственные оценки, аннотированные в деревьях MCC, в сеть распространения на реальной карте.

В генеалогических деревьях линии HA-Worldwide и линии NA-Worldwide вируса H9N2 (Рисунок 4) мы обнаружили, что после зарождения в США вирус распространился в САР Гонконг, где развернул активную эволюцию и начал распространяться. далее (дополнительные таблицы 2, 3).В соответствующих распределительных сетях всемирных линий HA и NA (Рисунок 7) наблюдались большие географические расстояния передачи, например, из США в Японию, из Японии в европейские страны. Более высокие связи с передачей вируса в Китае (включая САР Гонконг) и Японии позволяют предположить, что эти районы могли выступать в качестве центров передачи для глобальной миграции вируса H9N2. Пути распространения в значительной степени совпадают с миграционными путями птиц, что указывает на важную роль перелетных птиц в переносе и посеве вируса во всем мире.

Рисунок 4 . Филогения максимальной достоверности клады (MCC) для генов гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA) птичьего гриппа A H9N2 всемирного происхождения. Ветви раскрашены в соответствии с наиболее вероятным расположением предков их дочерних узлов. Масштабная линейка внизу показывает годы до самого последнего времени выборки.

Истоки как линии HA-Азия-Африка, так и линии NA-Азия-Африка были выделены в САР Гонконг примерно в 1990-х годах на деревьях MCC (Рисунок 5).Затем вирус распространился из Азии на Ближний Восток, через который вирус достиг Северной Африки (рис. 8; дополнительные таблицы 4, 5). Удивительно, но вирус азиатско-африканского происхождения предпочитает горизонтальную циркуляцию в относительно узком диапазоне широт, что может быть связано с экологическим тропизмом вируса. В отличие от миграции на большие расстояния в линиях всемирного происхождения, вирус в линиях азиатско-африканского происхождения, как правило, передавался между соседними странами.Частично это было связано с тем, что хозяевами азиатско-африканских линий были в основном домашние птицы, а также некоторые соколы и попугаи, которые обычно не путешествуют на большие расстояния, как перелетные птицы.

Рисунок 5 . Филогения максимальной достоверности клады (MCC) для генов гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA) птичьего гриппа A H9N2 азиатско-африканского происхождения. Ветви раскрашены в соответствии с наиболее вероятным расположением предков их дочерних узлов. Масштабная линейка внизу показывает годы до самого последнего времени выборки.

Вирус H9N2 в Китае сформировал относительно независимую и сложную эволюционную экологию. В нашей предыдущей работе (Yuan et al., 2014) мы тщательно проанализировали происхождение, модели миграции и демографическую историю вируса H9N2, циркулирующего в Китае. Чтобы сохранить целостность этой работы, мы реконструировали филогеографические деревья и сети распространения вируса в наших китайских линиях как для генных сегментов HA, так и для NA (рис. 6, 9; дополнительные таблицы 6–8). Хотя при анализе использовался другой набор данных, были получены почти непротиворечивые выводы.Что касается генных сегментов NA, китайская линия была разделена на две под-линии (NA-China-lineage-I и NA-China-lineage-II) линией NA-Asia-Africa. Мы проанализировали две под-линии по отдельности. Результат показывает, что Гуандун и Шанхай были эпицентрами каждой суб-линии. Это немного отличалось от нашей предыдущей работы, в которой весь вирус H9N2 в Китае рассматривался как единое целое. Кроме того, китайская линия в этой статье включает некоторые штаммы, отобранные из Японии и Вьетнама.Поскольку большая часть вируса H9N2 в Китае была размещена в домашней птице, торговля живой домашней птицей в Китае могла способствовать миграции вируса.

Рисунок 6 . Филогения максимальной достоверности клады (MCC) для генов гемагглютинина (HA) и нейраминидазы (NA) птичьего гриппа A H9N2 в линии китайского происхождения. Ветви раскрашены в соответствии с наиболее вероятным расположением предков их дочерних узлов. Масштабная линейка внизу показывает годы до самого последнего времени выборки.

Обсуждение

Иерархическое разделение вируса H9N2 на три основные линии в этой статье предлагает новый взгляд на схемы передачи вируса. Мы систематически анализировали относительно независимую генетическую эволюцию и взаимосвязанную передачу вируса в каждой линии. Похоже, что географическая изоляция и миграция хозяина вируса H9N2 вместе привели к глобальной экологии вируса.

Благодаря анализу использования кодонов и положительному анализу сайтов отбора мы заметили, что паттерны использования кодонов подразумевают предвзятость использования кодонов, зависящую от клонов, в вирусе H9N2, и разные клоны сталкиваются с разными уровнями давления отбора, что дополнительно выявило уникальные генетические характеристики каждого из них. линии, которая может быть связана с давлением отбора, оказываемым хозяевами, и эволюционным фоном вируса в каждой линии.Интересно, что мировая линия имеет самую большую географическую площадь, но число положительно выбранных кодонов в мировой линии было наименьшим. Напротив, китайская линия имеет наименьшую географическую площадь и наибольшее количество положительно выбранных кодонов. Различия между всемирной линией и китайской линией предполагают, что большие географические районы передачи могут обеспечить более разнообразную среду для выживания, а давление отбора для вируса может быть на относительно низком уровне.

Иерархическая классификация линий как в HA, так и в NA подразумевала возможный первоначальный процесс посева вируса, начиная от всемирной линии до азиатско-африканской линии и до китайской линии.Несмотря на то, что передача вируса от каждой линии передачи демонстрировала свой специфический паттерн, были наложения в путях передачи, где, возможно, происходил обмен генетическими вариациями (Greenacre, 1984; Wong et al., 2010).

Реконструкция путей передачи вируса H9N2 на основе подхода байесовской филогеографии открыла панораму движения вируса . Более высокая степень связи мест в сети передачи означает, что эти места могли быть эпицентрами распространения вируса.Из рисунков 7–9 мы можем видеть, что Восточная Азия и Юго-Восточная Азия были активными регионами вируса из-за их центральной роли в передаче вируса. Эти районы оказались регионами, где недавно началось несколько вспышек вируса птичьего гриппа А (Wallace et al., 2007; Rambaut et al., 2008; Russell et al., 2008; Li et al., 2014; Pollett et al., 2015).

Рисунок 7 . Пространственная миграционная сеть географического распространения вируса H9N2 по всемирной линии.Стрелки обозначают направление движения, а цвет стрелки пропорционален начальной области. Событие миграции началось из Америки в Азию, а затем из Азии в Европу и Африку. Общее направление распространения было с востока на запад.

Рисунок 8 . Пространственная миграционная сеть географического распространения вируса H9N2 в линии азиатско-африканского происхождения. Стрелки обозначают направление движения. Событие миграции началось из Гонконга и Японии и распространилось на Восточную Азию, Ближний Восток, Западную Азию и Африку.Общее направление распространения было с востока на запад.

Рисунок 9 . Пространственная миграционная сеть географического распространения вируса H9N2 в китайском происхождении. Стрелки обозначают направление движения, а цвет стрелки в сети миграции линий HA-China пропорционален начальной области. Что касается линии NA-China, оранжевый цвет представляет линию NA-China-II, а синий цвет представляет линию NA-China-I. Событие миграции началось из провинции Гуандун и Цзянсу и распространилось на другие районы Китая, Вьетнама и Японии.

Вирус H9N2 был впервые обнаружен в США, а затем вирус «распространился» по другим регионам мира (Guo et al., 2000). Передача вируса на большие расстояния по всемирным линиям подразумевала, что движущая сила исходила от перелетных птиц, которые, возможно, разносили вирус, посеяв вирус к местам вдоль своих пролетных путей. Тот факт, что пути передачи вируса совпадают с основными путями распространения диких птиц, еще раз подтверждает это предположение. В то время как в линиях азиатско-африканского и китайского происхождения пути передачи редко перекрывали пролеты птиц.Причина этого заключалась в том, что хозяевами вируса в этих линиях была в основном домашняя птица, такая как курица, утка и перепел. Дистанции миграции этих хозяев были короче, чем у всемирных линий. Кроме того, особый образ жизни людей также может повлиять на экологию вируса (Bedford et al., 2015). Например, хозяева вируса, такие как соколы и попугаи, были обнаружены на Ближнем Востоке, где люди приручили соколов для домашних животных и дрессируют соколов, чтобы они охотились на домашнюю птицу. В Китае некоторые люди привыкли покупать живых птиц на рынке живой птицы и забивать их дома на еду.Недавно было доказано, что эта традиция ускорила распространение вируса H7N9 в Китае (Bao et al., 2013). Китайское правительство ввело политику закрытия рынков живой птицы в горячих для эпидемии регионах, что эффективно контролирует распространение вируса. Кроме того, убой домашней птицы-носителя H9N2 — инкубаторы для вирусов гриппа дикого птичьего происхождения — был эффективной стратегией предотвращения заражения людей птичьим гриппом.

Следует отметить, что передача всех трех линий вируса H9N2 охватывала географическое положение материкового Китая, что подразумевает решающую роль этой горячей области в распространении вируса (Li et al., 2003). Однако вирус H9N2 из линий всемирного происхождения и линий азиатско-африканского происхождения не стал доминирующим вариантом в Китае. В этой области, возможно, была проведена выборочная очистка вируса, в результате чего вирусы с большей приспособленностью к циркуляции у хозяев, в основном домашней птицы. Сообщалось, что как недавно появившиеся в Китае вирусы H7N9, так и h20N8 обладают внутренними генными кассетами, рекрутированными из вируса H9N2 домашней птицы (To et al., 2014; Jin et al., 2017). Продолжение эпиднадзора за вирусом H9N2 у домашней птицы в Китае, особенно на рынке живой птицы, будет способствовать борьбе с потенциальным новым вирусом птичьего гриппа A, поражающим человека.

Авторские взносы

LL, JY и HR: сформулировали исследование; MH и YJ: провели исследование; JZ и ZH: проанализировали данные; BL и WZ: участвовали в анализе и обсуждении; MH, HR и JY: разработали рукопись; Все авторы прочитали и одобрили окончательную рукопись.

Заявление о конфликте интересов

Авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могут быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Благодарности

Эта работа была поддержана Национальным фондом естественных наук Китая (31671363, 31470137), программой Beijing Nova (Z171100001117120) и Военно-медицинским инновационным проектом Академии наук военной медицины (номер 2015CXJJ20).

Дополнительные материалы

Дополнительные материалы к этой статье можно найти в Интернете по адресу: https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fmicb.2017.02611/full#supplementary-material

Дополнительная таблица 1 .Номера GI последовательностей H9N2 всех линий.

Дополнительная таблица 2 . Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных линии HA Worldwide.

Дополнительная таблица 3 . Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных происхождения NA Worldwide.

Дополнительная таблица 4 . Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных линии HA Asia-Africa.

Дополнительная таблица 5 . Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных линии АН Азия-Африка.

Дополнительная таблица 6 . Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных линии HA China.

Дополнительная таблица 7 . Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных линии NA China-I.

Дополнительная таблица 8 .Способы миграции с байесовскими стохастическими поисковыми тестами выбора переменных линии NA China-II.

Дополнительная таблица 9 . Положительные результаты отбора линий HA.

Дополнительная таблица 10 . Положительные результаты отбора родословных АН.

Сноски

Список литературы

Бао, К. Дж., Цуй, Л. Б., Чжоу, М. Х., Хун, Л., Гао, Г. Ф. и Ван, Х. (2013). Рынки живых животных и инфекция, вызванная вирусом гриппа A (H7N9). N. Engl. J. Med. 368: 2337. DOI: 10.1056 / NEJMc1306100

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Бао Ю., Болотов П., Дерновой Д., Кирютин Б., Заславский Л., Татусова Т. и др. (2008). Ресурс по вирусу гриппа в Национальном центре биотехнологической информации. J. Virol. 82, 596–601. DOI: 10.1128 / JVI.02005-07

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Бедфорд, Т., Райли, С., Барр, И.Г., Брур, С., Чадха, М., Кокс, Н. Дж. И др. (2015). Характер глобальной циркуляции вирусов сезонного гриппа зависит от антигенного дрейфа. Природа 523, 217–220. DOI: 10.1038 / природа14460

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Батт, К. М., Смит, Г. Дж. Д., Чен, Х. Л., Чжан, Л. Дж., Люн, Ю. Х. С., Сюй, К. М. и др. (2005). Инфицирование человека вирусом птичьего гриппа H9N2 в Гонконге в 2003 г. J. Clin. Microbiol. 43, 5760–5767.DOI: 10.1128 / JCM.43.11.5760-5767.2005

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Далби А. Р. и Икбал М. (2014). Глобальный филогенетический анализ для определения видов-хозяев и географических зависимостей, присутствующих в эволюции гемагглютинина птичьего гриппа H9N2. PeerJ 2: e655. DOI: 10.7717 / peerj.655

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гао, Р., Цао, Б., Ху, Ю., Фэн, З., Ван, Д., Hu, W., et al. (2013). Инфицирование человека новым вирусом птичьего гриппа A (H7N9). N. Engl. J. Med. 368: 1888. DOI: 10.1056 / NEJMoa1304459

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Гринакр, М. (1984). Теория и приложения анализа соответствий . Лондон: Academic Press.

Google Scholar

Гуан Ю., Шортридж К. Ф., Краусс С., Чин П. С., Диртинг К. К., Эллис Т. М. и др. (2000). Вирусы гриппа H9N2, обладающие внутренними геномами, подобными H5N1, продолжают циркулировать среди домашних птиц в Юго-Восточном Китае. J. Virol. 74, 9372. DOI: 10.1128 / JVI.74.20.9372-9380.2000

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Го, Ю. Дж., Краусс, С., Сенне, Д. А., Мо, И. П., Ло, К. С., Сюн, X. П. и др. (2000). Характеристика патогенности членов недавно созданной линии вируса гриппа H9N2 в Азии. Вирусология 267, 279–288. DOI: 10.1006 / viro.1999.0115

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Homme, P.Дж. И Истердей Б. С. (1970). Инфекции вируса птичьего гриппа: I. Характеристики вируса гриппа A-turkey-Wisconsin-1966. Avian Dis. 14, 66–74. DOI: 10.2307 / 1588557

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Jin, Y., Ren, H., Teng, Y., Hu, M., Peng, X., Yue, J., et al. (2017). Новая перегруппировка вируса птичьего гриппа A (H7N9) с вирусами подтипа H6N6 и H5N6, циркулирующими в провинции Гуандун. Китай . Дж. Заражение .75, 179–182. DOI: 10.1016 / j.jinf.2017.05.006

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Като К., Мисава К., Кума К. и Мията Т. (2002). MAFFT: новый метод быстрого совмещения множественных последовательностей, основанный на быстром преобразовании Фурье. Nucleic Acids Res. 30, 3059–3066. DOI: 10.1093 / nar / gkf436

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, К. С., Сюй, К. М., Пейрис, Дж. С., Пун, Л. Л., Ю, К. З., Юэн, К.Y., et al. (2003). Характеристика вирусов гриппа подтипа H9 из уток Южного Китая: кандидат на следующую пандемию гриппа среди людей? J. Virol. 77: 6988. DOI: 10.1128 / JVI.77.12.6988-6994.2003

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли В., Ярошевский Л. и Годзик А. (2001). Кластеризация высокогомологичных последовательностей для уменьшения размера больших баз данных белков. Биоинформатика 17, 282–283. DOI: 10.1093 / биоинформатика / 17.3,282

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ли, Х., Чжан, З., Ю, А., Хо, С. Ю., Карр, М. Дж., И Чжэн, В. (2014). Глобальная и локальная персистенция вируса гриппа A (H5N1). Emerg. Заразить. Дис. 20, 1287–1295. DOI: 10.3201 / eid2008.130910

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Лю Д., Ши В., Ши Ю., Ван Д., Сяо Х., Ли В. и др. (2013). Происхождение и разнообразие новых вирусов птичьего гриппа A H7N9, вызывающих инфицирование человека: филогенетический, структурный и коалесцентный анализ. Ланцет 381, 1926. doi: 10.1016 / S0140-6736 (13) 60938-1

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пейрис, Дж. С. М., Гуан, Ю., Маркуэлл, Д., Гхос, П., Вебстер, Р. Г., и Шортридж, К. Ф. (2001). Коциркуляция птичьего H9N2 и современного «человеческого» вируса гриппа A h4N2 у свиней в юго-восточном Китае: потенциал для генетической реассортации? J. Virol. 75, 9679–9686. DOI: 10.1128 / JVI.75.20.9679-9686.2001

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пейрис, М., Yuen, K. Y., Leung, C. W., Chan, K. H., Ip, P. L. S., Lai, R. W. M. и др. (1999). Заражение человека гриппом H9N2. Ланцет 354, 916–917. DOI: 10.1016 / S0140-6736 (99) 03311-5

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Поллетт С., Нельсон М. И., Каспер М., Тиноко Ю., Саймонс М., Ромеро К. и др. (2015). Филогеография вируса гриппа A (h4N2) в Перу, 2010–2012 гг. Emerg. Заразить. Дис. 21, 1330–1338. DOI: 10.3201 / eid2108.150084

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Пруд, С.Л. К., и Фрост, С. Д. У. (2005). Datamonkey: быстрое обнаружение избирательного давления на отдельные участки выравнивания кодонов. Биоинформатика 21, 2531–2533. DOI: 10.1093 / биоинформатика / bti320

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Qi, W., Zhou, X., Shi, W., Huang, L., Xia, W., Liu, D., et al. (2014). Генезис нового вируса гриппа A (h20N8), заражающего людей, и потенциальное генетическое разнообразие вируса домашней птицы, Китай. Euro Surveill 19: 20841.Доступно в Интернете по адресу: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20841

PubMed Аннотация | Google Scholar

Рамбаут А., Лам Т. Т., Карвалью Л. М. и Пибус О. Г. (2016). Изучение временной структуры гетерохронных последовательностей с помощью TempEst (ранее Path-O-Gen). Virus Evol. 2: vew007. DOI: 10.1093 / ve / vew007

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Рамбо, А., Пибус, О. Г., Нельсон, М. И., Вибуд, К., Таубенбергер, Дж. К., и Холмс, Э. К. (2008). Геномная и эпидемиологическая динамика вируса гриппа человека А. Природа 453, 615–619. DOI: 10.1038 / nature06945

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Ren, H., Jin, Y., Hu, M., Zhou, J., Song, T., Huang, Z., et al. (2016). Экологическая динамика вирусов гриппа А: межвидовая передача и глобальная миграция. Sci. Отчет 6: 36839. DOI: 10.1038 / srep36839

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Рассел, К.А., Джонс, Т. К., Барр, И. Г., Кокс, Н. Дж., Гартен, Р. Дж., Грегори, В. и др. (2008). Глобальная циркуляция вирусов сезонного гриппа A (h4N2). Наука 320, 340–346. DOI: 10.1126 / science.1154137

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шапиро Б., Рамбо А. и Драммонд А. Дж. (2006). Выбор подходящих моделей замены для филогенетического анализа последовательностей, кодирующих белок. Мол. Биол. Evol. 23, 7–9. DOI: 10.1093 / molbev / msj021

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Шарп П. М., Туохи Т. М. и Мосурски К. Р. (1986). Использование кодонов в дрожжах: кластерный анализ четко различает гены с высокой и низкой экспрессией. Nucleic Acids Res. 14, 5125–5143. DOI: 10.1093 / nar / 14.13.5125

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Суббарао К. и Кокс Н. (1998). Характеристика вируса птичьего гриппа A (H5N1), выделенного от ребенка со смертельным респираторным заболеванием. Наука , 279: 393. DOI: 10.1126 / science.279.5349.393

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Такакува, Х., Ямасиро, Т., Ле, М.К., Фуонг, Л.С., Одзаки, Х., Цунекуни, Р., и др. (2013). Характеристика низкопатогенных вирусов птичьего гриппа, выделенных от диких птиц в северном Вьетнаме с 2006 по 2009 год. Compar. Иммунол. Microbiol. Заразить. Дис. 36, 581–590. DOI: 10.1016 / j.cimid.2013.06.004

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Тамура, К., Петерсон, Д., Петерсон, Н., Стечер, Г., Ней, М., и Кумар, С. (2011). MEGA5: анализ молекулярной эволюционной генетики с использованием методов максимального правдоподобия, эволюционного расстояния и максимальной экономии. Мол. Биол. Evol. 28, 2731–2739. DOI: 10.1093 / molbev / msr121

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

То, К. К., Цанг, А. К., Чан, Дж. Ф., Ченг, В. К., Чен, Х., Юэнь, К. Ю. и др. (2014). Появление в Китае заболевания людей птичьим гриппом A (h20N8) — повод для беспокойства? Дж.Заразить. 68, 205–215. DOI: 10.1016 / j.jinf.2013.12.014

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Уоллес, Р. Г., Ходак, Х. М., Латроп, Р. Х. и Фитч, В. М. (2007). Статистическая филогеография гриппа A H5N1. Proc. Natl. Акад. Sci. США 104, 4473–4478. DOI: 10.1073 / pnas.0700435104

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Вонг, Э. Х. М., Смит, Д. К., Рабадан, Р., Пейрис, М., и Пун, Л.Л. М. (2010). Смещение использования кодонов и эволюция вирусов гриппа А. Смещения использования кодонов вируса гриппа. BMC Evol. Биол. 10: 253. DOI: 10.1186 / 1471-2148-10-253

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Wu, Z. Q., Zhang, Y., Zhao, N., Yu, Z., Pan, H., Chan, T. C., et al. (2017). Сравнительная эпидемиология смертельных случаев инфицирования людей вирусами птичьего гриппа А новой, высокой (H5N6 и H5N1) и низкой (H7N9 и H9N2) патогенности. Внутр.J. Environ. Res. Общественное здравоохранение 14: E263. DOI: 10.3390 / ijerph24030263

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Сюй, К. Т., Фань, В. X., Вэй, Р., и Чжао, Х. К. (2004). Выделение и идентификация рекомбинантного вируса гриппа свиней A / Swine / Shandong / 1/2003 (H9N2). Microbes Infect. 6, 919–925. DOI: 10.1016 / j.micinf.2004.04.015

PubMed Аннотация | CrossRef Полный текст | Google Scholar

Юань, Дж., Донг, Ю., Рен, Х., Инь, З., Хуанг, З., Ху, М. и др. (2014). Филогеография птичьего гриппа A H9N2 в Китае. BMC Genomics 15: 1110. DOI: 10.1186 / 1471-2164-15-1110

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Влияние культуральной среды на крупномасштабное размножение и характеристика мезенхимальных стромальных клеток жировой ткани | Исследование стволовых клеток и терапия

  • 1.

    Маркес-Кертис Л.А., Яновска-Вечорек А., МакГанн Л.Е., Эллиотт Дж. Мезенхимальные стромальные клетки, полученные из различных тканей: биологические, клинические аспекты и аспекты криоконсервации.Криобиология. 2015; 71: 181–97.

    CAS Статья Google ученый

  • 2.

    Squillaro T, Peluso G, Galderisi U. Клинические испытания мезенхимальных стволовых клеток: обновленная информация. Трансплантация клеток. 2016; 25: 829–48.

    Артикул Google ученый

  • 3.

    Maciulaitis R, D’Apote L, Buchanan A, Pioppo L., Schneider CK. Клиническая разработка передовых терапевтических лекарственных средств в Европе: доказательства того, что регулирующие органы должны проявлять инициативу.Mol Ther. 2012; 20: 479–82.

    CAS Статья Google ученый

  • 4.

    Конфалониери Д., Шваб А., Валлес Х., Эликке Ф. Лекарственные препараты для современной терапии: руководство по применению МСК костного мозга в инженерии костной и хрящевой ткани. Tissue Eng Часть B Ред. 2018; 24: 155–69.

    Артикул Google ученый

  • 5.

    Питтенгер М.Ф., Ле Блан К., Финни Д.Г., Чан Дж.К.МСК: научная поддержка множественных методов лечения. Stem Cells Int. 2015; 2015: 280572.

    Артикул Google ученый

  • 6.

    Langrzyk A, Nowak WN, Stępniewski J, Jaźwa A, Florczyk-Soluch U, Józkowicz A, Dulak J. Критический взгляд на мезенхимные стромальные клетки в регенеративной медицине. Антиоксидный окислительно-восстановительный сигнал. 2018; 29: 169–90.

    CAS Статья Google ученый

  • 7.

    Sacchetti B, Funari A, Remoli C, Giannicola G, Kogler G, Liedtke S, Cossu G, Serafini M, Sampaolesi M, Tagliafico E, Tenedini E, Saggio I, Robey PG, Riminucci M, Bianco P .Не существует идентичных «мезенхимальных стволовых клеток» в разное время и в разных местах: коммитированные предшественники человека разного происхождения и дифференцированного потенциала включены в микрососуды в виде адвентициальных клеток. Отчеты о стволовых клетках. 2016; 6: 897–913.

    CAS Статья Google ученый

  • 8.

    Dominici M, Le Blanc K, Mueller I, Slaper-Cortenbach I, Marini F, Krause D, Deans R, Keating A, Prockop DJ, Horwitz E. Минимальные критерии для определения мультипотентных мезенхимальных стромальных клеток.Заявление о позиции Международного общества клеточной терапии. Цитотерапия. 2006; 8: 315–7.

    CAS Статья Google ученый

  • 9.

    Martin I, Galipeau, Kessler, Blanc L, Dazzi. Проблемы терапии мезенхимальных стромальных клеток. Sci Transl Med. 2019; 11: eaat2189.

    CAS Статья Google ученый

  • 10.

    Stępniewski J, Florczyk-Soluch U, Szade K, Bukowska-Strakova K, Czapla J, Matuszczak S, Jarosz-Biej M, Langrzyk A, Tomczyk M, Rumieńczyk J, Kuzulecki M, Ku , Jaźwa-Kusior A, Zembala M, Józkowicz A, Zembala MO, Dulak J.Транскриптомы мезенхимальных клеток человека, выделенных из правого желудочка и эпикардиального жира, разительно различаются как непосредственно после выделения, так и после длительного культивирования. ESC Heart Fail. 2019. https://doi.org/10.1002/ehf2.12397.

    Артикул Google ученый

  • 11.

    Бурин П., Баннелл Б.А., Кастейла Л., Доминичи М., Кац А.Дж., Марч К.Л., Редл Х., Рубин Дж. П., Йошимура К., Гимбл Дж. М.. Стромальные клетки из полученной из жировой ткани стромальной сосудистой фракции и культуры увеличили стромальные / стволовые клетки, полученные из жировой ткани: совместное заявление Международной федерации жировой терапии и науки (IFATS) и Международного общества клеточной терапии (ISCT).Цитотерапия. 2013; 15: 641–8.

    Артикул Google ученый

  • 12.

    Czapla J, Matuszczak S, Wiśniewska E, Jarosz-Biej M, Smolarczyk R, Cichoń T, Głowala-Kosińska M, liwka J, Garbacz M, Szczypior M, Zezangrzyc, Jazangrzyc S. Сердечные мезенхимальные стромальные клетки человека с фенотипом CD105 + CD34- усиливают функцию постинфарктного сердца у мышей. PLoS One. 2016; 11: e0158745.

    Артикул Google ученый

  • 13.

    Strunk D, Lozano M, Marks DC, Loh YS, Gstraunthaler G, Schennach H, Rohde E, Laner-Plamberger S, Öller M, Nystedt J, Lotfi R, Rojewski M, Schrezenmeier H, Bieback K, Schäfer R, Bakchoul T , Waidmann M, Jonsdottir-Buch SM, Montazeri H, Sigurjonsson OE, Iudicone P, Fioravanti D, Pierelli L, Introna M, Capelli C, Falanga A, Takanashi M, Lόpez-Villar O, Burnouf T., Reems JA, Pierce J, Преслар AM, Schallmoser K. Международный форум по лизату тромбоцитов человека GMP для размножения клеток: резюме.Vox Sang. 2018; 13: 80–7.

    Артикул Google ученый

  • 14.

    Бибак К. Лизат тромбоцитов как замена фетальной телячьей сыворотки в культурах мезенхимальных стромальных клеток. Transfus Med Hemother. 2013; 40: 326–35.

    Артикул Google ученый

  • 15.

    Inamdar AA, Inamdar AC. Условия культивирования для роста мезенхимальных стволовых клеток клинического уровня, полученных из ткани человека: сравнительное исследование коммерческой бессывороточной среды и среды с добавлением человеческого продукта.J Regenerative Med Tissue Eng. 2013. https://doi.org/10.7243/2050-1218-2-10.

    Артикул Google ученый

  • 16.

    Ойкономопулос А., ван Дин В.К., Манансала А.Р., Лейси П.Н., Томакили Т.А., Зиман А., Хоммес Д.В. Оптимизация производства мезенхимальных стволовых клеток человека: эффекты среды, свободной от животных / ксенонов. Научный доклад 2015; 5: 16570.

    Артикул Google ученый

  • 17.

    Cimino M, Gonçalves RM, Barrias CC, Martins MCL.Ксено-свободные стратегии для безопасной экспансии мезенхимальных стволовых / стромальных клеток человека: добавки и покрытия. Стволовые клетки Int 2017: 6597815. DOI: https://doi.org/10.1155/2017/6597815.

    Артикул Google ученый

  • 18.

    Fernandez-Rebollo E, Mentrup B, Ebert R, Franzen J, Abagnale G, Sieben T., Ostrowska A, Hoffmann P, Roux PF, Rath B, Goodhardt M, Lemaitre JM, Bischof O, Jakob F, Вагнер В. Лизат тромбоцитов человека по сравнению с фетальной сывороткой теленка: эти добавки не отбирают различные мезенхимальные стромальные клетки.Научный доклад 2017; 7: 5132.

    Артикул Google ученый

  • 19.

    Kandoi S, Praveen kumar L, Patra B, Vidyasekar P, Sivanesan D, Vijayalakshmi S, Rajagopal K, Verma RS. Оценка лизата тромбоцитов как заменителя FBS в методах эксплантационного и ферментативного выделения МСК пуповины человека. Научный доклад 2018; 8: 12439.

    Артикул Google ученый

  • 20.

    Сотиропулу PA, Perez SA, Salagianni M, Baxevanis CN, Papamichail M.Характеристика оптимальных условий культивирования для производства мезенхимальных стволовых клеток человека в клинических масштабах. Стволовые клетки. 2006; 24: 462–71.

    Артикул Google ученый

  • 21.

    Спес Дж. Л., Грегори Калифорния, Сингх Х., Такер Х.А., Пейстер А., Линч П. Дж., Хсу СК, Смит Дж., Прокоп Д. Д.. Интернализованные антигены необходимо удалить, чтобы подготовить гипоиммуногенные мезенхимальные стволовые клетки для клеточной и генной терапии. Mol Ther. 2004; 9: 747–56.

    CAS Статья Google ученый

  • 22.

    Грегори Калифорния, Рейес Э., Уитни М.Дж., Спес Дж. Л.. Усиленное приживление мезенхимальных стволовых клеток в модели кожной раны путем культивирования в аллогенной видоспецифической сыворотке и введения в фибриновых конструкциях. Стволовые клетки. 2006; 24: 2232–43.

    CAS Статья Google ученый

  • 23.

    Sundin M, Ringdén O, Sundberg B, Nava S, Götherström C, Le Blanc K. Отсутствие аллоантител против мезенхимальных стромальных клеток, но наличие антител к фетальной сыворотке теленка после трансплантации реципиентам аллогенных гематопоэтических стволовых клеток .Haematologica. 2007. 92: 1208–15.

    CAS Статья Google ученый

  • 24.

    Haque N, Kasim NH, Rahman MT. Оптимизация условий перед трансплантацией для повышения эффективности мезенхимальных стволовых клеток. Int J Biol Sci. 2015; 11: 324–34.

    CAS Статья Google ученый

  • 25.

    Wessman SJ, Levings RL. Преимущества и риски, связанные с использованием животной сыворотки для производства культур клеток.Dev Biol Stand. 1999; 99: 3–8.

    CAS PubMed Google ученый

  • 26.

    Эвен М.С., Сандаски, CB, Барнард, Северная Дакота. Бессывороточная культура гибридомы: этические, научные аспекты и соображения безопасности. Trends Biotechnol. 2006; 24: 105–8.

    CAS Статья Google ученый

  • 27.

    van der Valk J, Brunner D, De Smet K, Fex Svenningsen A, Honegger P, Knudsen LE, Lindl T, Noraberg J, Price A, Scarino ML, Gstraunthaler G.Оптимизация химически определенных сред для культивирования клеток — замена фетальной телячьей сыворотки в методах in vitro млекопитающих. Toxicol in vitro. 2010; 24: 1053–63.

    Артикул Google ученый

  • 28.

    Burnouf T, Strunk D, Koh MB, Schallmoser K. Лизат тромбоцитов человека: замена фетальной телячьей сыворотки в качестве золотого стандарта для размножения человеческих клеток? Биоматериалы. 2016; 76: 371–87.

    CAS Статья Google ученый

  • 29.

    Hemeda H, Giebel B, Wagner W. Оценка лизата тромбоцитов человека по сравнению с фетальной бычьей сывороткой для культивирования мезенхимальных стромальных клеток. Цитотерапия. 2014; 16: 170–80.

    CAS Статья Google ученый

  • 30.

    Viau S, Chabrand L, Eap S, Lorant J, Rouger K, Goudaliez F, Sumian C, Delorme B. Уменьшение количества патогенов за счет коротковолнового УФ-излучения без добавок сохраняет оптимальную эффективность лизата тромбоцитов человека для размножения мезенхимальных стволовых клеток костного мозга человека.PLoS One. 2017; 12: e0181406.

    Артикул Google ученый

  • 31.

    Corotchi MC, Popa MA, Remes A, Sima LE, Gussi I, Lupu PM. Метод выделения и условия культивирования без ксено влияют на способность мультипотентной дифференцировки мезенхимальных стволовых клеток человека, полученных из студня Wharton. Stem Cell Res Ther. 2013; 4: 81.

    CAS Статья Google ученый

  • 32.

    Диес Дж. М., Бауман Э., Гахардо Р., Хоркера Дж. И..Культура мезенхимальных стволовых клеток человека с использованием добавок для культур клеток-кандидатов фармацевтического качества, не содержащих ксено, полученных из промышленных пулов плазмы человека. Stem Cell Res Ther. 2015; 6: 28.

    Артикул Google ученый

  • 33.

    Blázquez-Prunera A, Díez JM, Gajardo R, Grancha S. Мезенхимальные стволовые клетки человека сохраняют свой фенотип, мультипотентность и генетическую стабильность при культивировании с использованием определенной фракции плазмы человека, не содержащей ксено.Stem Cell Res Ther. 2017; 8: 103.

    Артикул Google ученый

  • 34.

    Becherucci V, Piccini L, Casamassima S, Bisin S, Gori V, Gentile F, Ceccantini R, De Rienzo E, Bindi B, Pavan P, Cunial V, Allegro E, Ermini S, Brugnolo F, Astori G, Бэмби Ф. Лизат тромбоцитов человека в увеличении мезенхимальных стромальных клеток в соответствии с протоколом степени GMP: опыт фабрики клеток. Stem Cell Res Ther. 2018; 9: 124.

    Артикул Google ученый

  • 35.

    Schallmoser K, Bartmann C, Rohde E, Reinisch A, Kashofer K, Stadelmeyer E, Drexler C, Lanzer G, Linkesch W., Strunk D. Лизат тромбоцитов человека может заменить фетальную бычью сыворотку для расширения функциональных мезенхимальных стромальных клеток в клиническом масштабе. Переливание. 2007; 47: 1436–46.

    CAS Статья Google ученый

  • 36.

    Bieback K, Hecker A, Kocaömer A, Lannert H, Schallmoser K, Strunk D., Klüter H. Человеческие альтернативы фетальной бычьей сыворотке для размножения мезенхимальных стромальных клеток из костного мозга.Стволовые клетки. 2009; 27: 2331–41.

    CAS Статья Google ученый

  • 37.

    Yin JQ, Zhu J, Ankrum JA. Производство примированных мезенхимальных стромальных клеток для терапии. Природа Биомедицинская инженерия. 2019; 3: 90–104.

    CAS Статья Google ученый

  • 38.

    Pilny E, Smolarczyk R, Jarosz-Biej M, Hadyk A, Skorupa A, Ciszek M, Krakowczyk Ł, Kułach N, Gillner D, Sokół M, Szala S, Cichoń T.Ксенотрансплантат ADSC человека посредством секреции IL-6 активирует макрофаги M2, ответственные за восстановление поврежденной мышечной ткани. Stem Cell Res Ther. 2019; 13 (10): 93.

    Артикул Google ученый

  • 39.

    Caidahl K, Ueland T, Aukrust P. Остеопротегерин: биомаркер с множеством лиц. Артериосклер Thromb Vasc Biol. 2010. 30: 1684–6.

    CAS Статья Google ученый

  • 40.

    Шинтани С., Исикава Т., Нонака Т., Ли С., Накаширо К., Вонг Д.Т., Хамакава Х. Регулируемая ростом экспрессия онкогена-1 связана с ангиогенезом и метастазами в лимфатические узлы при раке полости рта человека. Онкология. 2004; 66: 316–22.

    CAS Статья Google ученый

  • 41.

    Salgado AJ, Reis RL, Sousa NJ, Gimble JM. Секретом стволовых клеток жировой ткани: растворимые факторы и их роль в регенеративной медицине. Curr Stem Cell Res Ther.2010; 5: 103–10.

    CAS Статья Google ученый

  • 42.

    Рехман Дж., Трактуев Д., Ли Дж., Мерфельд-Клаусс С., Темм-Гроув С.Дж., Бовенкерк Дж. Э., Пелл К.Л., Джонстон Б.Х., Консидайн Р.В., Марч К.Л. Секреция ангиогенных и антиапоптотических факторов стромальными клетками жировой ткани человека. Тираж. 2004; 109: 1292–8.

    Артикул Google ученый

  • 43.

    Sadat S, Gehmert S, Song YH, Yen Y, Bai X, Gaiser S, Klein H, Alt E.Кардиозащитный эффект мезенхимальных стволовых клеток опосредуется IGF-I и VEGF. Biochem Biophys Res Commun. 2007; 363: 674–9.

    CAS Статья Google ученый

  • 44.

    Каплан А.И. Мезенхимальные стволовые клетки: пора менять название! Стволовые клетки Transl Med. 2017; 6: 1445–51.

    Артикул Google ученый

  • 45.

    Сипп Д., Роби П.Г., Тернер Л. Уберите этот беспорядок со стволовыми клетками.Природа. 2018; 561: 455–7.

    CAS Статья Google ученый

  • 46.

    Калинина Н., Харлампиева Д., Логуинова М., Бутенко И., Побегуц О., Ефименко А., Агеева Л., Шаронов Г., Ищенко Д., Алексеев Д., Григорьева О., Сысоева В., Рубина К., Лазарев В, Говор. • Характеристика секретомов свидетельствует о подтипах мезенхимальных стромальных клеток, полученных из жировой ткани. Stem Cell Res Ther. 2015; 6: 221.

    Артикул Google ученый

  • 47.

    Серра СК, Коста Дж.С., Ассунсао-Силва Р.К., Тейшейра Ф.Г., Сильва Н.А., Анжо С.И., Манадас Б., Гимбл Дж.М., Бехи Л.А., Сальгадо А.Дж. Влияние количества пассажей на влияние секретома стволовых клеток жировой ткани на выживаемость нервной системы, нейродифференцировку и рост аксонов. Биохимия. 2018; 155: 119–28.

    CAS Статья Google ученый

  • 48.

    Gimble JM, Bunnell BA, Chiu ES, Guilak F. Краткий обзор: полученные из жировой ткани клетки стромальной сосудистой фракции и стволовые клетки: давайте не теряемся в переводе.Стволовые клетки. 2011; 29: 749–54.

    Артикул Google ученый

  • 49.

    Toyserkani NM, Jørgensen MG, Tabatabaeifar S, Jensen CH, Sheikh SP, Sørensen JA. Краткий обзор: оценка безопасности терапии жировыми клетками в клинических испытаниях: систематический обзор зарегистрированных нежелательных явлений. Стволовые клетки Transl Med. 2017; 6: 1786–94.

    Артикул Google ученый

  • 50.

    Бейтман М.Э., Стронг А.Л., Гимбл Дж. М., Баннелл Б.А.Краткий обзор: использование жира для борьбы с болезнями: систематический обзор методов лечения негомологичными стромальными / стволовыми клетками, полученными из жировой ткани. Стволовые клетки. 2018; 36: 1311–28.

    Артикул Google ученый

  • 51.

    Галипо Дж., Вайс Д. Д., Доминичи М. Ответ на комментарий Nature «Разберитесь с этим беспорядком со стволовыми клетками». Цитотерапия. 2019; 21: 1-2.

    Артикул Google ученый

  • Лесные пожары при первом проникновении могут создавать структуры раскрытий и скоплений деревьев, характерные для устойчивых лесов

    Лесные пожары при первом проникновении могут создавать шаблоны раскрытий и скоплений деревьев, характерные для устойчивых лесов | Treesearch Перейти к основному содержанию

    The.gov означает, что это официально.
    Веб-сайты федерального правительства часто заканчиваются на .gov или .mil. Прежде чем делиться конфиденциальной информацией, убедитесь, что вы находитесь на сайте федерального правительства.

    Сайт безопасен.
    https: // гарантирует, что вы подключаетесь к официальному веб-сайту, и что любая предоставляемая вами информация шифруется и безопасно передается.

    Автор (ы):

    Ван Р.Кейн

    Брайс Н. Бартл-Геллер

    Джонатан Т. Кейн

    Шон М.А. Джеронимо

    Л. Моника Москаль

    Тип публикации:

    Научный журнал (JRNL)

    Первичная станция (и):

    Тихоокеанская юго-западная исследовательская станция

    Источник:

    Экология и управление лесами

    Описание

    Век тушения пожаров сделал зависящие от пожара леса на западе США все более уязвимыми для лесных пожаров, засухи и насекомых.Управляющие лесным хозяйством пытаются повысить устойчивость, используя такие методы обработки, как механическое прореживание и предписанный огонь; тем не менее, операционные и ресурсные ограничения ограничивают количество обработок лишь долей необходимой площади каждый год. Альтернатива — позволить пожарам гореть при менее экстремальной пожарной погоде, когда человеческие жизни и инфраструктура не подвергаются риску. Мы исследовали структуру леса после пожара, используя данные лидарного сканирования, чтобы определить, может ли единичный лесной пожар после продолжительного периода без пожаров привести к образованию лесных структур, напоминающих огнестойкие исторические условия.Мы изучили лесные структуры, возникшие в результате этих пожаров «первого проникновения» в лесу с историей ведения лесного хозяйства (American River Complex Fires, 2008 г., Национальный лес Тахо) и в дикой местности (2009 г. Big Meadow Fire, Национальный парк Йосемити). Мы сравнили результаты этих пожаров первого проникновения с близлежащими контрольными участками, где было 2+ пожара, которые горели преимущественно низкой и средней степени тяжести. Мы определили видимые древовидные деревья на основе данных лидара и исследовали их закономерности с точки зрения отдельных особей, групп деревьев и проемов.Мы обнаружили, что эффекты пожара средней степени тяжести при этих пожарах при первом проникновении создают картину, аналогичную эталонным участкам с площадью проемов около 40% и деревьями преимущественно небольшими (от 2 до 4 деревьев) и средними (5–9 деревьев) группами. -сильный пожар привел к гибели людей, которые, вероятно, привели к появлению больших просветов в пологе, что исторически было нехарактерно для этих лесов. По мере увеличения степени тяжести ожога площадь остаточного полога, представленная более высокими деревьями (> 16 м и особенно> 32 м), уменьшалась, что могло быть результатом пожаров, преимущественно уничтожающих более высокие деревья, или из мест с более высокими деревьями, которые чаще страдали от ожогов меньшей степени тяжести.Наше исследование предполагает, что первые пожары, которым разрешено гореть в менее чем экстремальных условиях, могут воспроизводить пространственные модели, напоминающие исторические условия, устойчивые к пожарам и засухе, но, возможно, за счет несоразмерно больших деревьев.

    Цитата

    Kane, Van R .; Bartl-Geller, Bryce N .; North, Malcolm P .; Кейн, Джонатан Т .; Lydersen, Jamie M .; Jeronimo, Sean M.A .; Коллинз, Брэндон М.; Москаль, Моника Л. 2019. Первоначальные лесные пожары могут привести к появлению трещин и скоплений деревьев, характерных для устойчивых лесов. Экология и управление лесами. 454: 117659. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2019.117659.

    Процитировано

    Примечания к публикации

    • Мы рекомендуем вам также распечатать эту страницу и прикрепить ее к распечатке статьи, чтобы сохранить полную информацию о цитировании.
    • Эта статья была написана и подготовлена ​​служащими правительства США в официальное время и поэтому находится в открытом доступе.

    https://www.fs.usda.gov/treesearch/pubs/60434

    Характеристики и важные уроки вспышки коронавируса 2019 г. (COVID-19) в Китае: сводка отчета о 72314 случаях из Китая Центр по контролю и профилактике заболеваний | Глобальное здоровье | JAMA

    Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний недавно опубликовал крупнейшую на сегодняшний день серию случаев заболевания коронавирусом 2019 г. (COVID-19) в материковом Китае (72314 случаев, данные обновлены до 11 февраля 2020 г.). 1 В этой точке зрения резюмируются основные выводы этого отчета и обсуждаются новые представления об эпидемии COVID-19 и уроки, извлеченные из нее.

    Эпидемиологическая характеристика вспышки COVID-19

    Среди 72314 историй болезни (вставка) 44672 были классифицированы как подтвержденные случаи COVID-19 (62%; диагноз основан на положительном результате теста на вирусную нуклеиновую кислоту в образцах мазка из горла), 16186 — как подозреваемые (22 %; диагноз основан только на симптомах и воздействиях, тесты не проводились, поскольку возможности тестирования недостаточны для удовлетворения текущих потребностей), 10567 как клинически диагностированные случаи (15%; это обозначение используется только в провинции Хубэй; в этих случаях нет был проведен тест, но диагноз был поставлен на основании симптомов, воздействия и наличия признаков визуализации легких, соответствующих коронавирусной пневмонии), и 889 случаев были бессимптомными (1%; диагноз положительный результат теста на вирусную нуклеиновую кислоту, но отсутствуют типичные симптомы, включая лихорадку, сухость кашель и утомляемость). 1

    Коробчатая секция Ref ID

    Box.

    Ключевые результаты отчета Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний
    • 72314 Случаев (по состоянию на 11 февраля 2020 г.)

      • Подтвержденных случаев: 44672 (62%)

      • Подозрительных случаев: 16 186 (22%)

      • Диагностированные случаи: 10567 (15%)

      • Бессимптомные случаи: 889 (1%)

    • Возрастное распределение (N = 44672)

      • ≥80 лет: 3% (1408 случаев)

      • 30-79 лет: 87% (38680 случаев)

      • 20-29 лет: 8% (3619 случаев)

      • 10-19 лет: 1% (549 случаев)

      • <10 лет: 1% (416 случаев)

    • Спектр болезней (N = 44415)

    • Летальность

      • 2.3% (1023 из 44672 подтвержденных случаев)

      • 14,8% у пациентов в возрасте ≥80 лет (208 из 1408)

      • 8,0% у пациентов в возрасте 70-79 лет (312 из 3918)

      • 49,0 % в критических случаях (1023 из 2087)

    • Зараженный медицинский персонал

    Большинство пациентов были в возрасте от 30 до 79 лет (87%), 1% — в возрасте 9 лет и младше, 1% — в возрасте от 10 до 19 лет и 3% — в возрасте 80 лет и старше.Большинство случаев было диагностировано в провинции Хубэй (75%), и о большинстве случаев сообщалось о контактах, связанных с Уханем (86%; т. Е. Житель или посетитель Ухани или тесный контакт с жителем или посетителем Ухани). Большинство случаев были классифицированы как легкие (81%; т.е. непневмония и легкая пневмония). Однако 14% были тяжелыми (то есть одышка, частота дыхания ≥30 / мин, сатурация крови кислородом ≤93%, парциальное давление артериального кислорода к фракции вдыхаемого кислорода <300 и / или легочные инфильтраты> 50% в пределах от 24 до 48 часов), а 5% были критическими (например, дыхательная недостаточность, септический шок и / или полиорганная дисфункция или недостаточность) (вставка). 1

    Общий коэффициент летальности (CFR) составил 2,3% (1023 случая смерти из 44672 подтвержденных случаев). В группе в возрасте 9 лет и младше случаев смерти не было, но у пациентов в возрасте от 70 до 79 лет летальность составила 8,0%, а у пациентов в возрасте 80 лет и старше — 14,8%. Смертных случаев среди легких и тяжелых случаев не зарегистрировано. CFR составил 49,0% среди критических случаев. CFR был повышен среди пациентов с ранее существовавшими сопутствующими заболеваниями — 10,5% для сердечно-сосудистых заболеваний, 7,3% для диабета 6.3% — хронические респираторные заболевания, 6,0% — гипертония и 5,6% — рак. Среди 44672 заболевших 1716 были медицинскими работниками (3,8%), 1080 из которых были в Ухане (63%). В целом 14,8% подтвержденных случаев среди медицинских работников были классифицированы как тяжелые или критические, и было зарегистрировано 5 летальных исходов. 1

    COVID-19 стремительно распространился из одного города по всей стране всего за 30 дней. Скорость как географического расширения, так и внезапного увеличения числа случаев удивила и быстро перегрузила службы здравоохранения и общественного здравоохранения в Китае, особенно в городе Ухань и провинции Хубэй.Кривые эпидемии отражают то, что может быть смешанной схемой вспышек, с ранними случаями, указывающими на постоянный общий источник, потенциально зоонозным вторичным распространением на оптовом рынке морепродуктов Хуанань, а более поздними случаями, предполагающими распространение источника, поскольку вирус начал передаваться от человека к человеку ( Рисунок 1). 1

    Рис. 1. Эпидемическая кривая подтвержденных случаев коронавирусной болезни 2019 (COVID-19)

    Ежедневное количество подтвержденных случаев нанесено на график по дате появления симптомов (синий) и по дате постановки диагноза (оранжевый).Поскольку, согласно ретроспективному исследованию, в декабре было очень мало случаев заболевания, эти случаи показаны на вставке. Разница между случаями по дате появления симптомов (синяя) и случаями по дате постановки диагноза (оранжевая) иллюстрирует время задержки между началом заболевания и диагностикой COVID-19 по тестированию на вирусные нуклеиновые кислоты. Ось X графика (даты с 8 декабря 2019 г. по 11 февраля 2020 г.) также используется в качестве временной шкалы основных вех в ответных мерах на эпидемию. Первые несколько случаев пневмонии неустановленной этиологии показаны в синих прямоугольниках 26 декабря (n = 4) и 28-29 декабря (n = 3).Большинство других случаев, у которых симптомы появились в декабре, были обнаружены только при ретроспективном исследовании. Основные меры реагирования на эпидемию, принятые правительством Китая, показаны в коричневых прямоугольниках. Обычно запланированный национальный праздник Лунного Нового года показан светло-желтым, тогда как расширенный праздник, во время которого посещение школы и работа были запрещены (за исключением критически важного персонала, такого как медицинские работники и полиция), показан темно-желтым. Этот рисунок был адаптирован с разрешения. 1 CDC указывает на Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний; HICWM, интегрированная китайская и западная медицина провинции Хубэй; 2019-nCoV, новый коронавирус 2019 года; ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения.

    Сравнение COVID-19 с SARS и MERS

    Текущая вспышка COVID-19 похожа и отличается от предыдущих вспышек тяжелого острого респираторного синдрома (SARS; 2002-2003 гг.) И ближневосточного респираторного синдрома (MERS; 2012 г. по настоящее время).ТОРС был инициирован зоонозной передачей нового коронавируса (вероятно, от летучих мышей через пальмовые циветты) на рынках в провинции Гуандун, Китай. MERS также был связан с зоонозной передачей нового коронавируса (вероятно, от летучих мышей через верблюдов-верблюдов) в Саудовской Аравии. Все три вирусные инфекции обычно проявляются лихорадкой и кашлем, которые часто приводят к заболеваниям нижних дыхательных путей с плохими клиническими исходами, связанными с пожилым возрастом и сопутствующими заболеваниями. Подтверждение инфекции требует тестирования на нуклеиновую кислоту образцов из дыхательных путей (например, мазков из горла), но клинический диагноз может быть поставлен на основании симптомов, воздействия и визуализации грудной клетки.Поддерживающая терапия для пациентов обычно является стандартным протоколом, потому что не было выявлено конкретных эффективных противовирусных методов лечения.

    Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 5 июля 2003 г. вспышку атипичной пневмонии локализованной. В общей сложности было зарегистрировано 8096 случаев атипичной пневмонии и 774 смертельных случая в 29 странах при общем CFR 9,6%. MERS все еще не локализован и на сегодняшний день является причиной 2494 подтвержденных случаев и 858 смертей в 27 странах при CFR 34,4%. Несмотря на гораздо более высокие CFR для SARS и MERS, COVID-19 привел к большему количеству смертей из-за большого числа случаев.По состоянию на конец 18 февраля 2020 года в Китае зарегистрировано 72528 подтвержденных случаев заболевания (98,9% от общего числа в мире) и 1870 случаев смерти (99,8% от общего числа в мире). Это означает, что текущий CFR по сырой нефти составляет 2,6%. Однако общее количество случаев COVID-19, вероятно, выше из-за присущих им трудностей с выявлением и подсчетом легких и бессимптомных случаев. Кроме того, все еще недостаточный потенциал тестирования на COVID-19 в Китае означает, что многие подозреваемые и клинически диагностированные случаи еще не учтены в знаменателе. 2 Эта неопределенность в CFR может быть отражена важной разницей между CFR в провинции Хубэй (2,9%) и за пределами провинции Хубэй (0,4%). 1 , 2 Тем не менее, все CFR по-прежнему следует интерпретировать с осторожностью, и требуются дополнительные исследования.

    Большинство вторичных случаев передачи SARS и MERS произошло в больничных условиях. В этом контексте также происходит передача COVID-19 — по состоянию на 11 февраля 2020 г. среди медицинских работников было зарегистрировано 3019 случаев заболевания (из них 1716 подтвержденных случаев и 5 летальных исходов). 1 Однако это не главное средство распространения COVID-19. Скорее, похоже, что значительная передача происходит среди близких контактов. На сегодняшний день в 20 провинциях за пределами Хубэя зарегистрировано 1183 кластера случаев заболевания, 88% из которых содержат от 2 до 4 подтвержденных случаев. Следует отметить, что 64% ​​задокументированных кластеров относятся к семейным домохозяйствам (презентация Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний, представленная Группе оценки ВОЗ 16 февраля 2020 г.). Таким образом, хотя COVID-19 кажется более распространенным, чем SARS и MERS, и многие оценки репродуктивного числа COVID-19 (R 0 ) уже были опубликованы, еще слишком рано разрабатывать точную оценку 0 R. оценить или оценить динамику передачи.В этой области также необходимы дополнительные исследования.

    Ответ на эпидемию COVID-19

    С 2003 года правительство Китая улучшило свои возможности по реагированию на эпидемии. Некоторые из этих усилий очевидны в ответ на COVID-19 (рис. 2). Например, во время вспышки атипичной пневмонии 2002-2003 гг. К тому времени, когда Китай сообщил о вспышке в ВОЗ, уже произошло 300 случаев заболевания и 5 смертей, тогда как во время вспышки COVID-19 было зарегистрировано только 27 случаев и ноль смертей, когда ВОЗ сообщила. уведомление (3 января 2020 г.) (Рисунок 2).С момента уведомления ВОЗ до выявления SARS-CoV прошло 2 месяца по сравнению с 1 неделей с момента уведомления ВОЗ до выявления 2019-nCoV.

    Рис. 2. Хронология сравнения вспышек тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) и коронавирусного заболевания 2019 (COVID-19)

    Хронология событий вспышки SARS (слева) от первого случая до окончательного сдерживания во всем мире. Хронология событий вспышки COVID-19 (справа) от появления симптомов для первого случая 8 декабря 2019 г. до состояния на 20 февраля 2020 г.В течение первых 2 месяцев было подтверждено более 70000 случаев, и многие другие подозреваются. ВОЗ указывает Всемирную организацию здравоохранения.

    a Определено позже ретроспективно.

    Время вспышки COVID-19 перед ежегодным лунным новогодним праздником в Китае было важным фактором, поскольку Китай обдумывал, как отреагировать на вспышку. В культурном отношении это самый крупный и важный праздник в году. Ожидается, что люди вернутся в свои семейные дома, что является причиной нескольких миллиардов поездок, совершенных жителями и посетителями за это время, в основном на переполненных самолетах, поездах и автобусах.Зная это, у каждого инфицированного человека могло быть множество близких контактов в течение длительного времени и на больших расстояниях, и правительству нужно было действовать быстро. Однако не только скорость реакции правительства, но и масштабы этой реакции были обусловлены приближающимся временем поездки в отпуск. Зная, что конкретные варианты лечения и профилактики, такие как целевые противовирусные препараты и вакцины, пока недоступны для COVID-19, Китай сосредоточил внимание на традиционной тактике реагирования на вспышки заболеваний общественного здравоохранения — изоляции, карантине, социальном дистанцировании и сдерживании сообществ. 3 -5

    пациентов с выявленным заболеванием COVID-19 были немедленно изолированы в назначенных палатах в существующих больницах, и были быстро построены 2 новые больницы для изоляции и лечения растущего числа заболевших в Ухане и Хубэе. Людей, контактировавших с заболевшими COVID-19, попросили изолировать себя дома или доставили в специальные карантинные учреждения, где за ними можно было наблюдать на предмет появления симптомов. Огромное количество крупных собраний было отменено, в том числе все празднования Лунного Нового года, а движение транспорта в Ухане и городах по всей провинции Хубэй было ограничено и тщательно контролировалось.Практически весь транспорт впоследствии был ограничен на национальном уровне. Все эти меры были введены для достижения социального дистанцирования. Кроме того, примерно от 40 до 60 миллионов жителей Ухани и 15 других близлежащих городов в провинции Хубэй были подвергнуты мерам сдерживания. Хотя эти типы традиционных мер реагирования на вспышки успешно применялись в прошлом, они никогда не применялись в таких масштабах.

    Было несколько вопросов о том, являются ли эти действия разумными и пропорциональными ответами на вспышку.Некоторые утверждали, что некоторые из этих подходов могут ущемлять гражданские свободы граждан, и некоторые из этих мер были названы «драконовскими». Однако следует учитывать не только индивидуальные права. Следует также учитывать права тех, кто не инфицирован, но подвержен риску заражения. Оказались ли эти подходы эффективными (например, с точки зрения снижения числа предотвращенных инфекций и смертей) и перевесили ли эти потенциальные выгоды затраты (например, экономические потери), будет обсуждаться в течение многих лет. 4 , 5

    Важно отметить, что еще одна важная цель текущих мероприятий Китая по реагированию на вспышки — помочь «выиграть время» для науки, чтобы наверстать упущенное, прежде чем COVID-19 станет слишком распространенным. Китай должен теперь сосредоточиться на корректировке тактики и стратегии по мере появления новых данных. 3 , 6 Еще многое предстоит сделать, и многие вопросы остаются без ответа. Китай очень благодарен за помощь, которую он получает от международного сообщества ученых, специалистов в области здравоохранения и общественного здравоохранения.Мировое общество более взаимосвязано, чем когда-либо, и возникающие патогены не соблюдают геополитические границы. Упреждающие инвестиции в инфраструктуру и потенциал общественного здравоохранения имеют решающее значение для эффективного реагирования на эпидемии, такие как COVID-19, и крайне важно продолжать улучшать международный надзор, сотрудничество, координацию и информирование об этой крупной вспышке и быть еще лучше подготовленными к реагированию на будущие новые угрозы общественному здоровью.

    Автор, ответственный за переписку: Zunyou Wu, MD, PhD, Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний, 155 Changbai Rd, Пекин 102206, Китай (wuzy @ 263.сеть).

    Опубликовано в Интернете: 24 февраля 2020 г. doi: 10.1001 / jama.2020.2648

    Раскрытие информации о конфликте интересов: Не сообщалось.

    Финансирование / поддержка: Эта работа была поддержана Национальной комиссией здравоохранения Китайской Народной Республики (2018ZX10721102).

    Роль спонсора / спонсора: Спонсор не участвовал в подготовке, рецензировании или утверждении рукописи, или в решении представить рукопись для публикации.

    Заявление об ограничении ответственности: Мнения, выраженные в данном документе, отражают коллективные взгляды соавторов и не обязательно отражают официальную позицию Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний.

    Дополнительные материалы: Мы благодарим China CDC Weekly за разрешение воссоздать эпидемическую кривую с изменениями.

    2. Баттегей М, Кюль Р., Чудин-Суттер С, Хирш HH, Видмер AF, Neher РА.Новый коронавирус 2019 года (2019-nCoV): оценка уровня летальности: предостережение. Швейцарский Мед Вкли . 2020; 150: w20203. DOI: 10.4414 / smw.2020.20203PubMedGoogle Scholar4.Du З, Ван L, Кошемез S, и другие. Риск транспортировки новой коронавирусной болезни 2019 года из Ухани в другие города Китая. Emerg Infect Dis . 2020; 26 (5). DOI: 10.3201 / eid2605.200146Google Scholar5.Wilder-Smith А, вольноотпущенник ДЕЛАЙ. Изоляция, карантин, социальное дистанцирование и сдерживание сообщества: ключевая роль старых мер общественного здравоохранения в вспышке нового коронавируса (2019-nCoV). Дж Трэвел Мед . 2020; taaa020. DOI: 10.1093 / jtm / taaa020PubMedGoogle Scholar

    RCRA Характерные отходы | Управление клинической и исследовательской безопасности

    Этот текст был взят из RCRA, подзаголовок C — Управление опасными отходами, Глава III: Идентификация опасных отходов Руководства по ориентации RCRA на веб-сайте EPA.

    Являются ли отходы типичными опасными отходами?

    После того, как предприятие определяет, что его отходы являются твердыми отходами и не исключаются из определений твердых или опасных отходов, оно должно определить, являются ли эти отходы опасными.Это влечет за собой определение того, внесены ли отходы в список, а также являются ли отходы характерными. Даже если отходы внесены в список опасных отходов, предприятие все равно должно определить, обладают ли отходы характеристиками.

    Определение списков и характеристик

    Предприятие должно определять как списки, так и характеристики. Даже если отходы внесены в список опасных отходов, предприятие все равно должно определить, обладают ли отходы характеристиками, поскольку производители отходов должны полностью описать свои списки.Хотя некоторые отходы могут не соответствовать никакому описанию в перечне, поскольку они не происходят из конкретных промышленных или технологических источников, они все же могут представлять угрозу для здоровья человека и окружающей среды. В результате на предприятии также требуется определить, обладают ли такие отходы опасными свойствами (т. Е. Проявляют ли они характеристики опасных отходов).

    Характерные отходы — это отходы, которые проявляют поддающиеся измерению свойства, которые указывают на то, что отходы представляют достаточную угрозу, чтобы заслуживать регулирования как опасные отходы.EPA попыталось определить характеристики, которые, если они присутствуют в отходах, могут вызвать смерть или заболевание людей или привести к экологическому ущербу. Характеристики являются важным дополнением к спискам опасных отходов. Например, некоторые отходы могут не соответствовать никакому описанию в списке, потому что они не происходят из определенных промышленных или технологических источников, но отходы могут по-прежнему представлять угрозу для здоровья человека и окружающей среды. В результате от предприятия также требуется определить, обладают ли такие отходы опасными свойствами (т.е., имеет характеристику опасных отходов). Характеристики применимы к любым отходам любой отрасли.

    Даже если отходы действительно соответствуют описанию в списке опасных отходов, предприятие все равно должно определить, обладают ли отходы характеристиками. Если такие перечисленные отходы действительно обладают характеристиками, они представляют дополнительную опасность для здоровья человека и окружающей среды и могут потребовать дополнительных нормативных мер. Например, отходы, которые и перечислены, и характеризуются, могут иметь более обширные требования к LDR, чем те, которые только перечислены (программа LDR полностью обсуждается в Разделе III, Глава 6).

    EPA решило, что характеристики опасных отходов должны быть обнаружены с помощью стандартизированного метода испытаний или путем применения общих знаний о свойствах отходов. Учитывая эти критерии, EPA установило четыре характеристики опасных отходов: воспламеняемость, коррозионная активность, реакционная способность, токсичность.

    Воспламеняемость

    Характеристика воспламеняемости определяет отходы, которые могут легко воспламениться и поддержать горение. Такую опасность представляют многие краски, чистящие средства и другие промышленные отходы.Жидкие и неликвидные отходы по-разному трактуются по характеристикам воспламеняемости.

    Большинство горючих отходов в физической форме являются жидкими. EPA выбрало испытание температуры вспышки в качестве метода определения того, являются ли жидкие отходы достаточно горючими, чтобы заслужить регулирование как опасные. Испытание точки вспышки определяет самую низкую температуру, при которой пары над отходами воспламеняются под воздействием пламени.

    Характеристика воспламеняемости определяет отходы, которые могут легко воспламениться и поддержать горение.

    Многие отходы в твердой или неликвидной физической форме (например, древесина, бумага) также могут легко воспламениться и поддерживать горение, но EPA не намеревалось регулировать большинство этих неликвидных материалов как горючие отходы. Нежидкие отходы считаются горючими, если они могут самопроизвольно загореться или загореться в результате трения или поглощения влаги при нормальных условиях обращения и могут гореть настолько сильно, что создают опасность. Некоторые сжатые газы также классифицируются как горючие.Наконец, вещества, отвечающие определению окислителя Министерства транспорта, классифицируются как горючие отходы. Горючие отходы имеют код D001 и относятся к наиболее распространенным опасным отходам. Нормы, описывающие характеристики воспламеняемости, кодифицированы в 40 CFR 261.21.

    Коррозионная активность

    Коррозионная активность Характеристика определяет кислотные или щелочные (основные) отходы, которые могут легко разъедать или растворять плоть, металл или другие материалы.

    Коррозионная характеристика определяет кислотные или щелочные (основные) отходы. Такие отходы могут легко разъедать или растворять плоть, металл или другие материалы. Они также относятся к наиболее распространенным опасным отходам. Пример — отработанная серная кислота из автомобильных аккумуляторов. EPA использует два критерия для определения жидких и водных коррозионных опасных отходов. Первый — это pH-тест. Водные отходы с pH больше или равным 12,5 или меньше или равным 2 являются коррозионными.Жидкие отходы также могут вызывать коррозию, если они способны вызывать коррозию стали при определенных условиях. Физически твердые неводные отходы не подвергаются оценке на коррозионную активность. Коррозионные отходы имеют код отходов D002. Нормы, описывающие коррозионные характеристики, находятся в 40 CFR 261.22.

    Реакционная способность

    Реактивность Характеристика определяет отходы, которые легко взрываются или подвергаются бурным реакциям.

    Характеристика реактивности определяет отходы, которые легко взрываются или подвергаются бурным реакциям.Обычные примеры — выброшенные боеприпасы или взрывчатые вещества. Во многих случаях не существует надежного метода испытаний для оценки способности отходов взорваться или бурно отреагировать при обычных условиях обращения с ними. Таким образом, EPA использует описательные критерии для определения наиболее реактивных отходов и требует, чтобы обработчики отходов использовали свои здравые суждения при определении того, являются ли отходы достаточно реактивными, чтобы их можно было регулировать. Это возможно, потому что химически активные опасные отходы относительно редки, и считается, что опасности, которые они представляют, хорошо известны немногим обработчикам отходов, которые имеют дело с ними.

    Отходы являются реактивными, если они соответствуют любому из следующих критериев:

    • Может взорваться или бурно реагировать при контакте с водой или при нормальных условиях обращения
    • Может выделять токсичные пары или газы при контакте с водой или при нормальных условиях обращения
    • Отвечает критериям классификации как взрывчатое вещество в соответствии с правилами DOT
    • .
    • Он генерирует токсичные уровни сульфида или цианистого газа при воздействии pH в диапазоне от 2 до 12,5.Отходам, обладающим характеристиками реактивности, присваивается код отходов D003.

    Характеристика реактивности описана в нормах 40 CFR 261.23.

    Токсичность

    Когда опасные отходы удаляются на свалку, токсичные соединения или элементы могут попадать в подземные источники питьевой воды и подвергать пользователей воды воздействию опасных химикатов и компонентов. EPA разработало характеристику токсичности (TC) для определения отходов, которые могут привести к вымыванию опасных концентраций токсичных химикатов в грунтовые воды.

    Чтобы предсказать, могут ли какие-либо конкретные отходы вымывать химические вещества в грунтовые воды на опасных уровнях, EPA разработало лабораторную процедуру для воспроизведения процесса выщелачивания и других условий, которые возникают при захоронении отходов на типичной муниципальной свалке. Эта лабораторная процедура известна как процедура выщелачивания характеристик токсичности (TCLP) .

    Правила требуют, чтобы предприятие применяло TCLP к своим образцам опасных отходов, чтобы создать жидкий фильтрат.Этот фильтрат будет похож на фильтрат, образующийся на свалке, содержащей смесь бытовых и промышленных отходов. Как только этот фильтрат создается с помощью TCLP, обработчик отходов должен определить, содержит ли он какой-либо из 40 различных токсичных химикатов в количествах, превышающих указанные нормативные уровни (см. Рисунок III-7). Эти нормативные уровни основаны на исследованиях моделирования грунтовых вод и данных о токсичности, которые рассчитывают предел, выше которого эти общие токсичные соединения и элементы будут угрожать здоровью человека и окружающей среде.Если образец фильтрата содержит концентрацию выше нормативного предела для одного из указанных химических веществ, отходы проявляют характеристику токсичности и имеют код отходов, связанный с этим соединением или элементом. Нормы, описывающие характеристики токсичности, не могут быть измерены индивидуально, используется нормативный уровень для общих крезолов.

    РЕГУЛЯТОРНЫЕ УРОВНИ TCLP
    Код отходов Номер CAS Загрязнение
    D004 7440-38-2 Мышьяк
    D005 7440-39-3 Барий
    D018 71-43-2 Бензол
    D006 7440-43-9 Кадмий
    D019 56-23-5 Тетрахлорметан
    D020 21351-79-1 Хлордан
    D021 108-90-7 Хлорбензол
    D022 67-66-3 Хлороформ
    D007 7440-47-3 Хром
    D023 95-48-7 о-крезол *
    D024 108-39-4 м-Крезол *
    D025 106-44-5 п-крезол *
    D026 Всего крезолов *
    D016 94-75-7 2,4-Д
    D027 106-46-7 1,4-дихлорбензол
    D028 540-59-0 1,2-дихлорэтан
    D029 75-35-4 1,1-дихлорэтилен
    D030 121-14-2 2,4-динитротолуол
    D012 72-20-8 Эндрин
    D031 76-44-8 Гептахлор (и его эпоксид)
    D032 118-74-1 Гексахлорбензол
    D033 87-68-3 Гексахлорбутадиен
    D034 67-72-1 гексахлорэтан
    D008 7439-92-1 Свинец
    D013 58-89-9 линдан
    D009 7439-91-6 Меркурий
    D014 72-43-5 Метоксихлор
    D035 1338-23-4 Метилэтилкетон
    D036 98-95-3 Нитробензол
    D037 87-86-5 Пентахлорфенол
    D038 110-86-1 Пиридин
    D010 7782-49-2 Селен
    D011 7440-22-4 Серебро
    D039 127-18-4 Тетрахлорэтилен
    D015 8001-35-2 Токсафен
    D040 79-01-6 Трихлорэтилен
    D041 95-95-4 2,4,5-трихлорфенол
    D042 88-06-2 2,4,6-трихлорфенол
    D017 2,4,5-ТП (Сильвекс)
    D043 75-01-4 Винилхлорид

    * если о-, м- и п-крезолы невозможно измерить индивидуально, используется нормативный уровень для общих крезолов.

    Об авторе

    alexxlab administrator

    Оставить ответ