Закупка №0158300011223000002
Тип закупки | Площадка
44-ФЗ
Перейти на ЭТП
Объект закупки
Заказчик
ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА
Контракт, заключенный по закупке
Посмотреть информацию о контракте №3615406511123000004
Размещено
09. 02.2023
Победитель выбран
20.02.2023
Закупка №0158300011223000002 Рамки размещена 09.02.2023 на электронной торговой площадке РТС-тендер. Начальная цена — 51 300,00 ₽, окончательная цена — 41 200,00 ₽. В рамках закупки №0158300011223000002 27.02.2023 заключен контракт №3615406511123000004. Заказчик ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ТАГАНРОГА за 26 лет работы организации провел 16 закупок. Победитель — Индивидуальный предприниматель Воркель Ада Наумовна выбран 20.02.2023.
Регионы Ростовская область
Способ проведения закупки Запрос котировок в электронной форме
Тип закупки 44-ФЗ
Опубликовано
09.02.2023
Начало подачи заявок
09.02.2023
Окончание подачи заявок
16. 02.2023
Подведение итогов
17.02.2023
Публикация проекта контракта
20.02.2023
Публикация протокола
27.02.2023
ОБОСНОВАНИЕ_НМЦК.docx ПРИЛОЖЕНИЕ_К_ИЗВЕЩЕНИЮ.docx ПРОЕКТ КОНТРАКТА.doc ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (ОПИСАНИЕ_ОБЪЕКТА_ЗАКУПКИ).docx ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ ЗАЯВКИ.docx
Наименование | Цена, ₽ | Количество | Сумма, ₽ |
---|---|---|---|
Рамки | 114,00 ₽ | 450 шт | 51 300,00 ₽ |
Закупка №0158300011223000002 Рамки проводится в регионе Ростовская область. Способ проведения закупки: Запрос котировок в электронной форме. Объект закупки — Рамки был приобретен в количестве 450.
Вид требования | Нормативно-правовой акт |
---|---|
Условие допуска | Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 «Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
Условие допуска | Участникам, заявки или окончательные предложения которых содержат предложения о поставке товаров в соответствии с приказом Минфина России № 126н от 04.06.2018 |
Закупка №0358300295923000005
Окончательная цена 441 736,30 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 26.02.2023
Поставка ЖНВЛП лот6
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ ПОЛИМЕД»
Закупка №0358200008223000024
Окончательная цена 221 126,88 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 02. 03.2023
Мандарины
Поставщик Индивидуальный предприниматель Ларин Юрий Юрьевич
Закупка №0358100006223000077
Окончательная цена 2 248 944,72 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 01.03.2023
Простыня впитывающая, нестерильная
Поставщик Индивидуальный предприниматель Гусев Михаил Александрович
Закупка №0358200016823000002
Окончательная цена 1 677 062,00 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 01.03.2023
Выполнение работ по капитальному ремонту в помещении спортзала в здании ГБПОУ РО «Шахтинский музыкальный колледж» по адресу: Ростовская л\область, г. Шахты, ул. Ленина, д. 198 «А»
Поставщик Индивидуальный предприниматель Пасечник Александр Владимирович
Закупка №0358200029623000022
Окончательная цена 1 321 390,00 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 24.02.2023
Интерактивная панель
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «САН-САН ПЛЮС»
Закупка №0358200002823000033
Окончательная цена 40 580,41 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 25. 02.2023
Пшено
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОЮЗТОРГ»
Закупка №0358200002823000034
Окончательная цена 94 520,88 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 26.02.2023
Сосиски
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВЫЙ ДОМ «СОЮЗТОРГ»
Закупка №0358200002823000032
Окончательная цена 31 653,73 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 25.02.2023
Масло подсолнечное рафинированное
Поставщик ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ МАКСИМУМ»
Закупка №0358200002823000029
Окончательная цена 36 510,76 ₽
44-ФЗ
Победитель выбран: 25.02.2023
Конфеты шоколадные
Поставщик Индивидуальный предприниматель Беседин Андрей Борисович
Информация получена из официальных источников и предоставляется в соответствии со ст. 7 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» от 27.07.2006 N 149-ФЗ
Формат: Резюме (текст)PubMedPMIDAbstract (текст)CSV
Назовите свою коллекцию:
Имя должно содержать менее 100 символов
Выберите коллекцию:
Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку
Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку
Название сохраненного поиска:
Условия поиска:
Тестовые условия поиска
Электронная почта: (изменить)
Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день
Который день? ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота
Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed
Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.
Отправить, даже если нет новых результатов
Необязательный текст в электронном письме:
. 2013 авг 22; 51 (4): 519-30.
doi: 10.1016/j.molcel.2013.06.014. Epub 2013 25 июля.
Михал Сурма 1 , Кристиан Клозе, Дебби Пенг, Майкл Шейлз, Кэролайн Мрежен, Адам Стефанко, Ханнес Браберг, Дэвид Э. Гордон, Даниэла Воркель, Кристер С. Эйсинг, Роберт Фарезе-младший, Кай Саймонс, Неван Дж. Кроган, Роберт Эрнст
Бесплатная статья ЧВК
Михал А. Сурма и др. Мол Ячейка. .
Бесплатная статья ЧВК
. 2013 22 августа; 51 (4): 519-30.
doi: 10.1016/j.molcel.2013.06.014. Epub 2013 25 июля.
Михал Сурма 1 , Кристиан Клозе, Дебби Пенг, Майкл Шейлз, Кэролайн Мрежен, Адам Стефанко, Ханнес Браберг, Дэвид Э. Гордон, Даниэла Воркель, Кристер С. Эйсинг, Роберт Фарезе-младший, Кай Саймонс, Неван Дж. Кроган, Роберт Эрнст
Биологические мембраны сложны, и механизмы, лежащие в основе их гомеостаза, до конца не изучены. Здесь мы представляем количественную карту генетического взаимодействия (E-MAP), ориентированную на различные аспекты биологии липидов, включая метаболизм липидов, сортировку и транспортировку. Эта E-MAP содержит около 250 000 отрицательных и положительных оценок генетического взаимодействия и идентифицирует молекулярные перекрестные помехи путей контроля качества белка с гомеостазом липидного бислоя. Ubx2p, компонент пути деградации, связанного с эндоплазматическим ретикулумом, выступает в качестве ключевого вышестоящего регулятора десатуразы незаменимых жирных кислот (FA) Ole1p. Потеря Ubx2p влияет на транскрипционный контроль OLE1, что приводит к нарушению десатурации жирных кислот и серьезному сдвигу в сторону более насыщенных мембранных липидов. Как индукция ответа развернутого белка, так и аберрантная морфология ядерной мембраны, наблюдаемая в клетках, лишенных UBX2, подавляются добавлением ненасыщенных жирных кислот. Наши результаты указывают на существование специализированных двухслойных реакций на стресс для мембранного гомеостаза.
Copyright © 2013 Elsevier Inc. Все права защищены.
Рисунок 1. Обзор E-MAP
(А)…
Рисунок 1. Обзор E-MAP
(A) Функциональный состав липидов E-MAP. Свет…
Рисунок 1. Обзор E-MAP(A) Функциональный состав липида E-MAP. Светлый и темно-красный цвет обозначают несущественные и незаменимые гены соответственно. (B) Диаграмма рассеяния повторных оценок (т.е. пар AB и BA). (C) Сравнение генетических взаимодействий, выявленных в этой работе и в других E-MAP, и более глобальный анализ (подробности см. На рисунке S1). (D) Корреляция профилей генетического взаимодействия из этого исследования и исследования Costanzo et al. (2010) набор данных, посвященный генам, белки которых участвуют в белок-белковых взаимодействиях. (E) Иерархическая кластеризация корреляции профилей генетического взаимодействия для каждой пары генов из липидной E-MAP. Отрицательные корреляции были включены для кластеризации, но были сопоставлены с нулем в кластерограмме. Эссенциальные гены выделены жирным шрифтом.
Рисунок 2. Генетические взаимодействия определяют функции генов…
Рисунок 2. Генетические взаимодействия связывают функции генов с конкретными путями метаболизма липидов
(А) Схема…
Рисунок 2. Генетические взаимодействия связывают функции генов с конкретными путями метаболизма липидов.(A) Схематическая диаграмма пути синтеза PC. Преобразование PS изображено вверху, а синтез de novo (путь Кеннеди) изображен внизу. Синие линии указывают на негативные генетические взаимодействия. (B) Кластеризация профилей генетического взаимодействия для SNF4 , TGL2 и генов, связанных с синтезом PC. Цифры — это коэффициенты корреляции. Пунктирная связь указывает на очень слабую корреляцию. (C) Оценки генетического взаимодействия генов, связанных с синтезом ПК, с SNF4 и TGL2 . Синий цвет указывает на баллы GI <-2,5. Серый цвет указывает на недоступные данные. (D и E) Графики рассеяния баллов генетического взаимодействия между указанными генами и всеми другими генами E-MAP. Точки данных, обсуждаемые в тексте, выделены красным цветом. (F) Генетические взаимодействия UBX2 подчеркивают перекрестные помехи UPR ( IRE1 и HAC1 ), механизма ERAD ( UBX2 ) и метаболизма ЖК ( SPT23 , MGA2 9).0166 и OLE1 ). OLE1 , важный ген, присутствовал в виде аллеля DAmP (*) (Schuldiner et al., 2005). Показаны только значимые взаимодействия. (G) Схематическая модель пути OLE. (H) Относительные уровни мРНК OLE1 указанных клеток определяли с помощью количественной ПЦР. Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Уровень мРНК OLE1 относительно актина мутантных клеток сравнивали с уровнем WT. Показаны результаты непарного двустороннего t-теста для генотипа. *р < 0,05; **p < 0,01 (n = 3). (I) Клетки WT и делетанты с геномным FLAG-меченым Ole1 и без него выращивали в YPD до OD 9.0193 600 = 1. Клеточные лизаты подвергали иммуноблоттингу, как указано, и относительный сигнал определяли с помощью денситометрии.
Рисунок 3. UBX2 участвует в липидном…
Рисунок 3. UBX2 участвует в метаболизме липидов
Показаны липидомы анализируемых мутантов.…
Рисунок 3. UBX2 участвует в метаболизме липидов Показанылипидомов анализируемых мутантов. (A) Общее количество двойных связей (DB) глицерофосфолипидов (GP; кардиолипин опущен для ясности), представленное как сумма DB в ЖК в мольных % всех глицерофосфолипидов. (B) Общий DB глицеролипидов (GL; DAG и TAG), представленный как сумма DB в ЖК, в мольных % всех глицеролипидов. (A и B) Очень значительные отклонения от клеток WT. ***p ubx2Δ и mga2 Δ). (C) Состав класса липидов в мольных процентах от общего количества липидов в образце. *p ubx2Δ и мгга2 Δ). Данные представлены как среднее значение ± стандартное отклонение. Дополнительные данные анализа липидов представлены на рисунках S2–S4 и в таблице S3.
Рисунок 4. UBX2 Модулирует уровень Ole1…
Рисунок 4. UBX2 Модулирует уровень Ole1 с помощью различных механизмов
(A) Относительная мРНК была…
Рис. 4. UBX2 модулирует уровень Ole1 с помощью различных механизмов(A) Относительную мРНК определяли, как показано на фиг. 2I. Если указано, в среду добавляли 0,5 мМ линолеата (UFA). *p 600 = 1. Там, где указано, среда содержала 0,1% линолеата. Клеточные лизаты подвергали иммуноблотингу, как указано. (C-E) Клетки дикого типа и делетанты с Myc-меченым на N-конце Spt23 и без него, экспрессированные с его эндогенного промотора на плазмиде, выращивали в YPD до OD 600 = 1 (C и D) или в течение указанного времени в YPD с линолеатом натрия (+L, 0,1%) или без олеата натрия (+O, 0,1%). Клеточные лизаты подвергали иммуноблотингу, как указано. (F) Клетки WT и ubx2 Δ, несущие плазмиду, кодирующую Myc-меченый на N-конце Mga2, выращивали в синтетической среде полного отсева без лейцина. Звездочка указывает на неспецифический сигнал, который постоянно выше в клетках WT по сравнению с клетками ubx2 Δ. (G) Каталитически неактивный 3× Myc-меченый Ole1 экспрессировался с промотора GAL в YPD с галактозой. Клеточные лизаты подвергали иммуноблотингу, как указано. (H) Лизаты клеток, экспрессирующих геномно меченные Ubx2-FLAG и Ole1-FLAG, подвергали IP. Соосажденный материал подвергали иммуноблотингу, как указано. NEM присутствовал в буфере для лизиса, чтобы предотвратить деубиквитилирование Ole1. Клеточные лизаты были одинаково загружены клетками WT в качестве контроля специфичности.
Рисунок 5. Неправильное регулирование десатурации ЖК вызывает…
Рисунок 5. Неправильное регулирование десатурации жирных кислот вызывает UPR и может быть устранено экзогенными НЖК
(A) Количественное определение уровней UPR в дрожжах с помощью репортера GFP в зависимости от концентрации DTT с помощью FACS. Клетки без репортерных конструкций служили контролем. (B) Уровень репортера UPR в делетантах, экспоненциально выращенных в YPD (серый) и в присутствии 0,01% олеата (белый). (C и D) клетки WT и делетанты, выращенные до OD 600 = 1 в YPD с 0,15% Brij35 и 0,1% олеата натрия при 30°C. (C) Общий DB глицерофосфолипидов (GP; кардиолипин опущен для ясности), представленный как сумма DB в ЖК в мольных % всех глицерофосфолипидов. (D) Общий DB глицеролипидов (GL; DAG и TAG), представленный как сумма DB в ЖК, в мольных % всех глицеролипидов. (E) Состав класса липидов в мольных процентах от общего количества липидов в образце. *п
Рисунок 6. Неправильное регулирование десатурации ЖК вызывает…
Рисунок 6. Неправильное регулирование десатурации ЖК вызывает расширение внешней ядерной мембраны и…
(A–M) Электронные микрофотографии клеток WT и делетантов, собранных при OD 9.0193 600 = 3. (A–G, K и M) Клетки, выращенные в YPD. (H-J) Клетки, выращенные в YPD с 0,15% Brij35 и 0,1% олеата. (L) Клетки дикого типа, выращенные в YPD и подвергшиеся воздействию 2-часовой обработки 8 мМ DTT перед сбором урожая. (K–M) Белые стрелки указывают на ER. (A–C) и (H–M) Масштабная линейка соответствует 1 мкм.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Потеря мостикового фактора ERAD UBX2 модулирует метаболизм липидов и приводит к апоптозу, связанному со стрессом ER, во время токсичности кадмия у Saccharomyces cerevisiae.
Раджакумар С., Виджаякумар Р., Абхишек А. , Селвам Г.С., Начиаппан В. Раджакумар С. и др. Карр Жене. 2020 окт;66(5):1003-1017. doi: 10.1007/s00294-020-01090-y. Epub 2020 1 июля. Карр Жене. 2020. PMID: 32613295
Дрожжевая ацилтрансфераза Sct1p регулирует десатурацию жирных кислот, конкурируя с десатуразой Ole1p.
Де Смет Х., Виттоне Э., Шерер М., Хаувелинг М., Либиш Г., Брауэрс Дж. Ф., де Крун А.И. Де Смет CH и др. Мол Биол Селл. 2012 апр; 23 (7): 1146-56. дои: 10.1091/mbc.E11-07-0624. Epub 2012 9 февраля. Мол Биол Селл. 2012. PMID: 22323296 Бесплатная статья ЧВК.
Candida albicans Spt23p контролирует экспрессию десатуразы жирных кислот Ole1p Delta9 и регулирует биосинтез ненасыщенных жирных кислот.
О CS, Мартин CE. О CS и др. Дж. Биол. Хим. 2006 17 марта; 281 (11): 7030-9. doi: 10.1074/jbc.M510746200. Epub 2006 16 января. Дж. Биол. Хим. 2006. PMID: 16415349
Контроль текучести мембран: в центре внимания путь OLE.
Балвег С., Эрнст Р. Балвег С. и др. биол хим. 2017 1 февраля; 398 (2): 215-228. doi: 10.1515/hsz-2016-0277. биол хим. 2017. PMID: 27787227 Обзор.
Изменение мембранных фосфолипидов вызывает хронический стресс ER за счет ранней деградации гомеостатических белков, резидентных ER.
Shyu P Jr, Ng BSH, Ho N, Chaw R, Seah YL, Marvalim C, Thibault G. Shyu P Jr и соавт. Научный представитель 2019 г. 14 июня; 9 (1): 8637. doi: 10.1038/s41598-019-45020-6. Научный представитель 2019. PMID: 31201345 Бесплатная статья ЧВК.
Посмотреть все похожие статьи
Взаимодействие между β’-COP и ArfGAP, Glo3, поддерживает переработку грузов после Гольджи.
Се Б., Гиллем С., Дэйт С.С., Коэн С.И., Юнг С., Кендалл А.К., Бест Дж.Т., Грэм Т.Р., Джексон Л.П. Се Б. и др. Джей Селл Биол. 3 апреля 2023 г.; 222(4):e202008061. doi: 10.1083/jcb.202008061. Epub 2023 22 февраля. Джей Селл Биол. 2023. PMID: 36811888
Система ERAD ограничена повышенным содержанием церамидов.
Хван Дж., Петерсон Б.Г., Кнапп Дж., Болдридж Р.Д. Хван Дж. и др. Научная реклама 2023 13 января; 9(2): ead8579. doi: 10.1126/sciadv.add8579. Epub 2023 13 января. Научная реклама 2023. PMID: 36638172 Бесплатная статья ЧВК.
Реакция на антистеатоз, регулируемая олеиновой кислотой посредством усиления ERAD, опосредованного липидными каплями.
Castillo-Quan JI, Steinbaugh MJ, Fernández-Cárdenas LP, Pohl NK, Wu Z, Zhu F, Moroz N, Teixeira V, Bland MS, Lehrbach NJ, Moronetti L, Teufl M, Blackwell TK. Кастильо-Куан Дж.И. и др. Научная реклама 2023 4 января; 9(1): eadc8917. doi: 10.1126/sciadv.adc8917. Epub 2023 4 января. Научная реклама 2023. PMID: 36598980 Бесплатная статья ЧВК.
Жирный ацилкоэнзим А-синтетаза Fat1p регулирует вакуолярную структуру и стационарную фазу липофагии у Saccharomyces cerevisiae.
Цю Ф., Канг Н., Тан Дж., Ян С., Линь Л., Цай Л., Гудман Дж.М., Гао К. Цю Ф. и др. Микробиологический спектр. 2023 14 февраля; 11 (1): e0462522. doi: 10.1128/spectrum.04625-22. Epub 2023 4 января. Микробиологический спектр. 2023. PMID: 36598223 Бесплатная статья ЧВК.
Насыщение липидами вызывает деградацию скваленэпоксидазы для стеролового гомеостаза и выживания клеток.
Хуан Л.Дж., Чен Р.Х. Хуан Л.Дж. и соавт. Альянс наук о жизни. 2022 11 ноября; 6 (1): e202201612. doi: 10.26508/lsa.202201612. Печать 2023 янв. Альянс наук о жизни. 2022. PMID: 36368908 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Полнотекстовые ссылки
Эльзевир Наука Бесплатная статья ЧВК
Укажите
Формат: ААД АПА МДА НЛМ
Отправить на
Загрузка метрик
Цитирование
Счетчик цитирования статьи, рассчитанный с помощью Dimensions.
просмотров
просмотров и загрузок PLOS.
Поделиться
Сумма активности в Facebook, Twitter, Reddit и Wikipedia.
Открытый доступ
Рецензирование
Исследовательская статья
x
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им. Макса Планка, Дрезден, Германия
* Электронная почта: [email protected]
Принадлежность Институт молекулярной клеточной биологии и генетики им.
Об авторе