Ubr ru: Банк «УБРиР» (ПАО) — кредитные карты, потребительские кредиты, дебетовые карты, вклады, ипотека, рко, эквайринг
UBR электронная отчетность
Список необходимых документов
Для выпуска электронной подписи Вам потребуются следующие документы:
- Заявление на изготовление электронной подписи
- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе
- Свидетельство о государственной регистрации (с двух сторон)
- Извещение о регистрации в социальном фонде
- Решение/ протокол о назначении на должность руководителя
- Решение/ протокол о (пере)регистрации компании
- Доверенность на получение ЭП
- Паспорт руководителя (для иностранных граждан с легализованным переводом)
- Паспорт бухгалтера (для иностранных граждан с легализованным переводом)
ВНИМАНИЕ ПРИ ВТОРИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ НЕОБХОДИМО ПОВТОРНО ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ УКАЗАННЫХ ВЫШЕ!
Если функции исполнительного органа переданы управляющей организации/управляющему необходимо предоставить дополнительные документы:
- Решение общего собрания участников/ акционеров общества о передаче функций единоличного исполнительного органа управляющей организации/
- Копия устава общества Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе управляющей организации/
- Свидетельство о государственной регистрации управляющей организации/
Получить электронную подпись можно в течение 1 рабочего дня.
Удостоверяющий центр вправе потребовать дополнительные документы в случае необходимости. Информация о дополнительных документах будет содержаться на сайте УЦ.
Типовой договор на приобретение/продление КЭП можно скачать здесь
Заявку на приобретение можно скачать здесь
Инструкция по предварительной регистрации:
- Наименование организации (пишется полностью-не сокращенно)
- ИНН состоит из 14 цифр (на всякий случай должен проверяться по базе министерства Юстиции http://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam?logic=and&cid=204 (В случае – когда при вводе данных Вы обнаружили, что такого ИНН нет – либо вышла другая организация – немедленно обратитесь в органы Юстиции за разъяснениями)
- ОКПО состоит из 8 цифр (на всякий случай должен проверяться по базе министерства Юстиции http://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam?logic=and&cid=204 (В случае – когда при вводе данных Вы обнаружили, что такого ИНН нет – либо вышла другая организация – немедленно обратитесь в органы Юстиции за разъяснениями)
- Юридический адрес- это адрес указанный в свидетельстве о госрегистрации.
- Физический адрес- это адрес фактического расположения организации (Внимание – указывайте данный адрес внимательно – туда будет направляться почта)
- Номер ГКЭД – код экономической деятельности согласно Классификатору КР – по Вашей организации Вы можете узнать его на сайте министерства Юстиции, перейдя по ссылке http://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam?logic=and&cid=204
- Адрес электронной почты: Внимание – не указывайте чужие адреса и адреса – которыми Вы не пользуетесь – адрес необходим для уточнений в Ваших документах.
- Форма собственности- статус присваиваемый Вам при регистрации организации Можете проверить на сайте:http://register.minjust.gov.kg/register/SearchAction.seam?logic=and&cid=204
- Организационно Правовая Форма: ОсОО, АО, ГП, ГУ, ЧП…..
- Гражданский Правовой статус: Статус присвоенный при регистрации организации.
- Форма участия в Капитале.
- Форма управления.
- Регистрационный номер Мин.Юстиции: Номер Свидетельства о Государственной регистрации.
- Регистрационный номер СФ: Номер присвоенный организации при регистрации, указанный в извещении плательщика Социальных взносов.
- Район СФ: Район социального фонда
- Тариф СФ: Тариф используемый при расчете социальных взносов организации
- Район ГНС: Район ГНС при регистрации организации
- Район принимающей ГНС: Район фактической сдачи отчетности ГНС
- ФИО Руководителя компании
- Серия и номер паспорта (Руководителя) (Внимание – паспорт не должен быть просрочен)
- Дата выдачи паспорта (Руководителя)
- Орган выдачи паспорта (Руководителя)
- Должность – по Приказу, Уставу, Положению…
- Основание для занимаемой должности- Приказ, Устав, Положение, на основании которого данное лицо было назначено руководителем.
- Мобильный телефон (Внимание – указывайте актуальный мобильный телефон – в случае возникновения проблем с Вашим ЭЦП-Вам будут звонить).
- ФИО Главного Бухгалтера (Внимание – паспорт не должен быть просрочен)
- Серия и номер паспорта (Бухгалтера)
- Дата выдачи паспорта (Бухгалтера)
- Орган выдачи паспорта (Бухгалтера)
- Мобильный телефон (Бухгалтера) (Внимание – указывайте актуальный мобильный телефон – в случае возникновения проблем с Вашим ЭЦП-Вам будут звонить).
- ПИН код Руководителя: Любые 6 цифр – придуманные Вами в качестве Вашего пароля.
- ПИН код Бухгалтера: Любые 6 цифр – придуманные Вами в качестве Вашего пароля.
- БИК 6 цифр
- Наименование Банка
- Расчетный счет
- ФИО Ответственного лица (Внимание – паспорт не должен быть просрочен)
- Серия и номер паспорта (Ответственного лица)
- Дата выдачи паспорта (Ответственного лица)
- Орган выдачи паспорта (Ответственного лица)
- Мобильный телефон (Ответственного лица) (Внимание – указывайте актуальный мобильный телефон – в случае возникновения проблем с Вашим ЭП-Вам будут звонить).
ВНИМАНИЕ!!! Все прилагаемые документы – должны иметь формат jpg или jpeg.
ВНИМАНИЕ!!! Если с Вами не связались в течении суток после того как Вы отправили заявку, пожалуйста обратитесь в
кол центр за уточнением – дошла ли Ваша заявка до нас.
ВНИМАНИЕ!!! Для продления ЭП по почте Вам необходимо пройти регистрацию на сайте и отправить нам токены для перезаписи ЭП почтой с уведомлением. При получении токенов Вам будет направлен счет на оплату. После произведения оплаты Ваши токены будут направленны Вам на адрес, указанный в Заявке в качестве фактического.
Перевыпуск электронной подписи
Срок действия электронной подписи — 1 год с момента ее изготовления.
Чтобы продлить ЭП после завершения срока ее действия, нужно пройти процедуру перевыпуска. Существуют и другие ситуации, которые могут привести к перевыпуску ЭП до окончания срока действия сертификата ключа, такие как:
- изменение реквизитов юридического лица или владельца электронной подписи;
- выход из строя сертифицированного носителя, на котором записана электронная подпись;
- форматирование сертифицированного носителя, на котором записана электронная подпись;
- потеря сертифицированного носителя;
- компрометация электронной подписи.
Если Вы оказались в одной из перечисленных выше ситуаций, Вам необходимо как можно быстрее связаться с удостоверяющим центром. Специалист удостоверяющего центра примет меры по незамедлительному отзыву сертификата ключа, а также проконсультирует Вас по вопросу о перевыпуске.
Процедура отзыва, как правило, завершается в течение суток. Алгоритм действий при перевыпуске электронной подписи полностью соответствует первичному получению: сначала Вы заполняете заявку на нашем Портале, затем с Вами связывается сотрудник Удостоверяющего центра и инструктирует о дальнейших действиях.
Заказать ЭЦП
Модуль широкополосной обработки Cisco uBR-MC3GX60V — Продукты
Обзор спецификации
Данный продукт поддерживается Cisco, но его больше нельзя купить.
» +
«
Результаты не найдены для: searchstring
» +
«
Рекомендации
» +
«
- Проверьте правильность написания.
- Попробуйте использовать другие ключевые слова.
- Попробуйте использовать более общие ключевые слова.
» +
«
» +
«
«;
- Документация
Первые результаты поиска
Загрузить больше
Просмотреть результаты поиска на русском языке
Просмотреть результаты поиска на английском языкеuse JS to put chosen tab in here or hide
- Основные сведения
- Customers also viewed
- Cisco_Saved
- Мои последние просмотренные документы
Основные сведения
Мои последние просмотренные документы
Информационные бюллетени и сведения о продуктах
Data Sheets
End-of-Life and End-of-Sale Notices
Установка и обновление
Руководство по установке и модернизации
Настройка
Руководства по конфигурации
- Загрузки
Связанное ПО
Доступные для загрузки файлы
ПО для шасси
${template.process(dataObject)}
${template.process(dataObject)}
${modulesTemplate.process(dataObject)}
${modulesTemplate.process(dataObject)}
${modulesTemplate.process(dataObject)}
Автоматический трехфазный блокиратор с функцией АВР Uniel UBR-55BA-3G36/SLS 8814 — цена, отзывы, характеристики, фото
Автоматический трехфазный блокиратор с функцией АВР Uniel UBR-55BA-3G36/SLS 8814 представляет собой специализированное устройство, которое можно превратить в стабилизатор на одну или три фазы.
Изделие имеет прочный корпус и достаточный запас мощности. Предельная нагрузка в 36 кВт достигается при подключении трех однофазных стабилизаторов серии RS.
Преимущества
- Номинальный ток нагрузки In: 63 А;
- Предельная коммутационная способность: Inc = 4,5 кА;
- Номинальное напряжение Un: 230/415 В;
- Номинальная наибольшая включающая и отключающая коммутационная способность Im: 500 А;
- Тип по току мгновенного расцепления: D;
- Контроль обрыва фазы да;
- Контроль падения напряжения да;
- Светодиодная индикация да;
- Защита от перегрузки Uniel UBR-55BA-3G36/SLS 8814 да;
- Защита от короткого замыкания да;
- Максимальный ток: 55 А;
- Блокиратор должен быть установлен в специально отведенном для этого месте, недоступном для детей;
- Не следует устанавливать аппарат на чердаках, в шкафах, в закрытых нишах стен, в сырых помещениях и в помещениях с повышенной влажностью;
- Блокиратор не должен находиться в помещениях с горючими, легковоспламеняющимися, химически активными материалами и жидкостями;
- Подводящие и выводящие кабели должны иметь соответствующую изоляцию и сечение.
Комплектация
- Стабилизатор;
- Руководство;
- Крепеж;
- Трафарет;
- Упаковка.
Произведено
- Китай — родина бренда
- Китай — страна производства
Производитель оставляет за собой право без уведомления дилера менять характеристики, внешний вид, комплектацию товара и место его производства.
Указанная информация не является публичной офертой
История развития компании Газпромнефть Ноябрьск
История «Ноябрьскнефтегаза» началась с 19 августа 1973 года, когда бригада бурового мастера Валерия Соловьева из Сургутской геологоразведки высадилась в районе будущего Холмогорского месторождения. В октябре забил нефтяной фонтан. В феврале 1975 года приказом по НГДУ «Сургутнефть» была создана специальная служба для разработки месторождения. Её возглавил Виктор Городилов.
15 апреля 1981 года в целях ускоренного ввода в разработку Муравленковского, Вынгапуровского, Суторминского, Тарасовского и прилегающих к ним нефтяных месторождений Тюменской области в составе «Главтюменьнефтегаза» было создано производственное объединение «Ноябрьскнефтегаз» со специальным аппаратом управления с местонахождением в посёлке городского типа Ноябрьск Пуровского района Тюменской области. В его состав вошли нефтегазодобывающее управление «Холмогорнефть», Холмогорское УБР и НГДУ «Заполярнефть», осуществляющее ранее, в составе объединения «Нижневартовскнефтегаз», экспериментальную эксплуатацию опытного участка на Русском месторождении, находящемся за Полярным кругом. Возглавил объединение Виктор Городилов — генеральный директор, ныне почетный гражданин города Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа, академик.
В 1981 году было введено в разработку Муравленковское месторождение, в 1982 — Суторминское и Вынгапуровское, в 1985 — Пограничное, Ново-Пурпейское, Барсуковское. Осуществлялась опытная эксплуатация Русского месторождения.
В 1995 году «Ноябрьскнефтегаз» вошел в состав «Сибнефти». Амбициозная программа роста нефтедобычи, подкрепленная созданной фактически заново функцией управления разработкой и масштабными капиталовложениями, была развернута компанией в 2000 году. Весной промышленная добыча началась на Ярайнерском и Романовском месторождениях, а позднее — на Восточно-Вынгаяхинском и Восточно-Пякутинском. Разрабатывались залежи на Карамовском и Крайнем месторождениях, буровые работы были возобновлены на крупнейшем Сугмутском месторождении.
Осенью 2005 года «Сибнефть» перешла под контроль «Газпрома». В мае 2006 года компания была переименована в «Газпром нефть», а в 2008 году ОАО «Сибнефть-Ноябрьскнефтегаз» получило название «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».
15 апреля 2016 года предприятие отпраздновало 35-летний юбилей.
Скачать книгу «Три эпохи «Ноярьскнефтегаза».
Контакты
Полное наименование:
публичное акционерное общество «Сургутнефтегаз»
Генеральный директор: Богданов Владимир Леонидович
Местонахождение:
Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
г. Сургут, ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1
Почтовый адрес:
ул. Григория Кукуевицкого, 1, корпус 1, г. Сургут, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра,
Тюменская обл., Российская Федерация, 628415
Единый справочный телефон компании:
тел.: +7 (3462) 42-70-09
Канцелярия генерального директора:
тел.: +7 (3462) 42-61-33
Приемная генерального директора:
тел.: +7 (3462) 42-69-37
адрес электронной почты: [email protected]
Пресс-служба:
тел.: +7 (3462) 42-72-41
адрес электронной почты: [email protected]
Управление по работе с кадрами:
адрес электронной почты: [email protected]
Служба по трудоустройству:
тел./факс: +7 (3462) 41-51-41
адрес электронной почты: [email protected]
Отдел реализации имущества:
(транспортные средства, оборудование, недвижимость):
тел.: +7 (3462) 41-15-55, +7 (3462) 42-64-07
адрес электронной почты: [email protected]
Отдел по связям с инвесторами и сопровождению программ депозитарных расписок:
тел.: +7 (495) 698-94-14
адрес электронной почты: [email protected]
Организационно-административный отдел управления делами (Москва):
тел.: +7 (495) 980-15-86
Музей ПАО «Сургутнефтегаз»:
(экскурсии проводятся по предварительной записи):
тел.: +7 (3462) 41-11-76
адрес электронной почты: [email protected]
Cd — емкость диода | 100 pF |
Iпи — пиковый импульсный ток | 10 A |
Pd — рассеивание мощности | 300 W |
Vеср — напряжение электростатического разряда при воздушном зазоре | 15 kV |
Vеср — напряжение электростатического разряда при контакте | 8 kV |
Категория продукта | Подавители ЭСР / диоды для подавления переходных с |
Количество каналов | 2 Channel, 1 Channel |
Максимальная рабочая температура | + 125 C |
Минимальная рабочая температура | 55 C |
Напряжение пробоя | 16.7 V |
Напряжение фиксации | 24 V |
Номинальный ток | 1 uA |
Подкатегория | TVS Diodes / ESD Suppression Diodes |
Полярность | Bidirectional, Unidirectional |
Рабочее напряжение | 15 V |
Рабочее напряжение питания | 15 V |
Размер фабричной упаковки | 3000 |
Серия | SM |
Тип выводов | SMD/SMT |
Тип продукта | ESD Suppressors |
Торговая марка | Semtech |
Упаковка | Reel, Cut Tape |
Импульсная Рассеиваемая Мощность | 300Вт |
Количество Выводов | 3вывод(-ов) |
Линейка Продукции | Серия SM |
Максимальное Напряжение Пробоя | 16.7В |
Максимальное Фиксированное Напряжение | 24В |
Пиковое Обратное Напряжение | 15В |
Полярность Ограничителя Бросков Напряжения | Двунаправленный |
Стиль Корпуса Диода | SOT-23 |
Вес, г | 0.13 |
UBR LTE — Система объединения каналов
Миниатюрный SD-WAN роутер промышленного исполнения с 2 встроенными модемами LTE и резервированием СИМ-карт, встроеннный GPS приемник, 1 х WAN GE, 4 x LAN GE, Двухдиапазонная точка доступа dual-band 2,4/5 ГГц 802.11ac/a/b/g/n. GPS приемник. Вход зажигания для транспорта. Функции Speedfusion Hot Failover, WAN Smoothing и Bandwidth bonding доступны по подписке PrimeCare.
Роутер HD4 MBX сочетает в себе агрегацию пропускной способности 2 сотовых интерфейсов в высокопроизводительное SD-WAN подключение.
Устройство разработано для применения в промышленных средах. Конструкция корпуса – без вентиляторного охлаждения. Поддерживается до 4 портов LAN.
MAX UBR разработан для быстрого развертывания, в том числе на мобильных устройствах и транспорте, на предприятиях и заводах.
Устройство оснащается модулями типа LTE.
Устройство имеет встроенный GPS-приемник. Благодаря облачной системе управления Incontrol2 имеется возможность отслеживать местоположение и состояние подключенного к системе устройства.
Поддержка встроенной точки доступа Wi-Fi стандарта 802.11ac, кастомизируемый Captive Portal.
Точка доступа работает в режимах AP или Wi-Fi WAN.
При развертывании территориально распределенной офисной сети имеется возможность настраивать SD-WAN соединения при помощи облачной платформы Incontrol2, которая позволяет применять групповые политики ко всем устройствам, а также централизованно обновлять прошивки всех устройств.
Для применения на транспорте роутер оснащен входом для зажигания, который позволяет управлять включением и выключением устройства.
Функционал устройства:
WAN:
- Поддержка PPPoE, Static IP, DHCP
- WAN Link Health Check
- Мониторинг использования полосы
- Поддержка сервисов DynamicDNS
- WAN как LAN
LAN:
- DHCP Server
- Extended DHCP Option
- DHCP Reservation
- DNS Proxy for LAN Clients
- VLANs
Функции VPN:
- PepVPN/SpeedFusion Hot Failover (требуется подписка PrimeCare)
- Site-to-Site VPN
- Hot Failover
- 256-bit AES шифрование
- Pre-shared Key Authentication
- IPsec VPN (Network-to-Network)
Функции GPS:
- Встроенный приемник GPS
- Местоположение устройства на карте
- Отслеживание трека перемещений
Функции QoS:
- Индивидуальное ограничение полосы
- Application Prioritization
- SIP, HTTPS, VPN QoS
- Custom Application QoS
Сетевые функции:
- NAT и IP Forwarding
- Static Routes
- Port Forwarding
- Many to One, One to One NAT
- NAT Pool
- SIP ALG, H.323 ALG
- UPnP, NAT-PMP
Безопасность:
- DoS Prevention
- Stateful Firewall
- Web Blocking
Captive портал:
- Поддержка для проводных и беспроводных клиентов
- Поддержка аутентификации RADIUS
- Time and Usage Quotas on Open Access Mode
- Кастомизируемая страница приветствия
Управление:
- Web Administrative Interface
- Command Line Interface
- InControl Cloud Management
- Email Notification
- Active Client & Session Lists
- Bandwidth Usage Statistics
- Syslog Service
- SNMP v1, v2c and v3
Параметр
|
Значение
|
WAN интерфейсы
|
1x GE
|
Тип СИМ карт
|
Mini (2FF)
|
LAN интерфейсы
|
4х GE
|
Wi-Fi интерфейс
|
2.4GHz: 802.11b/g/n OR 5GHz: 802.11a/n ( AP или Wi-Fi WAN)
|
Тип разъемов
|
4 х SMA LTE
|
Производительность роутера
|
120 Мбит/с
|
Рекомендованное количество пользователей
|
1-60
|
SpeedFusion Hot Failover
|
Да, по подписке PrimeCare
|
SpeedFusion WAN Smoothing
| |
SpeedFusion Bandwidth Bonding
| |
Количество Speedfusion Peers
|
2 ( расширение до 5 – отдельной лицензией)
|
Производительность Speedfusion
|
40 Мбит/с (без шифрования)/20 Мбит/с (256 AES)
|
Тип питания
|
DC разъем / клеммная колодка : 12-28 В
|
Потребляемая мощность
|
24 Вт ( максимальная)
|
Размеры
|
130 мм x 110 мм x 41 мм
|
Вес
|
515 гр
|
Условия эксплуатации
|
Температура: -40 ° – 65 °C
|
Сертификаты
|
FCC, CE, RoHS, IC, E-mark
|
Гарантия
|
1 год
|
Комплектация
|
Роутер MAX UBR LTE, Блок питания 12В 2А , 2x двухдиапазонные антенны Wi-Fi (ACW-341), 1x GPS антенна, 4x 4G LTE антенны
|
Информация для заказа:
Код продукта
|
Количество модемов
|
Поддержка диапазонов 4G
|
Поддержка диапазонов 3G
|
UBR-LTE-E-T-PRM
|
2 x LTE (Cat 4)
|
B1, B3, B5, B7, B8, B20, B38, B40, B41
|
WCDMA/HSPA+/DC-HSPA+: B1, B5, B8
|
Типы подписки PrimeCare:
Код
|
PRM-BPL-021X-LTE-1Y
|
PRM-BPL-021X-LTE-2Y
|
PRM-BPL-021X-LTE-4Y
|
Подписка включает:
- Полный функционал Speedfusion
- Гарантийную замену HW
- Обновление ПО
- Доступ к платформе Incontrol2
Дополнительные лицензии:
Код продукта
|
Описание
|
PVN-LC-05
|
Лицензия на увеличение количества peer соединений Speefusion с 2 до 5 устройств
|
Сертификат официального партнера Peplink
лигаз UBR E3 и протеаза PDIA3 контролируют деградацию развернутой тяжелой цепи антитела с помощью ERAD | Журнал клеточной биологии
Ряд исследований выявили ключевые компоненты пути ERAD; однако механизм ERAD до конца не изучен. У дрожжей двух лигаз ERAD E3, Hrd1p и Doa10p, оказалось достаточно для распознавания разнообразного набора неправильно свернутых белков (Mehnert et al., 2010), тогда как у млекопитающих репертуар лигаз ERAD E3 был разнообразным (Bagola et al., 2011; Кристиансон и др., 2011; Olzmann et al., 2013; Смит и др., 2011; Vembar and Brodsky, 2008), предположительно, чтобы справиться с более высокой степенью специализации и регуляции, необходимой для сложных многоклеточных организмов. Наше исследование идентифицировало две новые связанные с ERAD лигазы E3, UBR4 и UBR5, которые также участвуют в пути N-degron (Dougan et al., 2012; Sriram et al., 2011). Хотя большинство субстратов в пути N-degron, обнаруженных к настоящему времени, являются цитозольными белками, есть указания на то, что N-распознавание также может служить в пути ERAD.У дрожжей Ubr1 идентифицируется как убиквитинлигаза ERAD и участвует в деградации двух трансмембранных белков (Stolz et al., 2013). Более того, было показано, что ER шаперон BiP разрушается, когда его N-концевая аминокислота аргинилируется, образуя еще один N-degron пути N-degron (Shim et al., 2018). Следовательно, это может быть общий механизм участия N-распознаваний в ERAD клиентских белков ER. Наши данные показывают, что UBR4 и UBR5 локализованы на мембране в клетках, экспрессирующих антитела, что позволяет предположить, что они могут иметь доступ к субстратам ER.После расщепления сигнального пептида первой аминокислотой нашего антитела HC является глутамин, который представляет собой остаток, который может быть аргинилирован (Arg), а затем распознается Arg / N-распознавателями, включая UBR4 и UBR5. Аналогичным образом, расщепленный PDIA3 C-концевой фрагмент HC начинается с остатка треонина, который может подвергаться разрушению после ацетилирования (Ас). В отличие от пути Arg / N-degron, в клетках млекопитающих путь Ac / N плохо охарактеризован, а Ac / N-распознавание не идентифицировано (Gibbs et al., 2014; Sriram et al., 2011). Наш результат о том, что деградация фрагмента HC также зависит от UBR4 и UBR5, предполагает, что UBR4 и UBR5 могут также служить в качестве Ac / N-распознаваний. Следовательно, расщепление HC на половинки обеспечивает дополнительные N-дегроны, тем самым ускоряя деградацию HC.
Как в пути ERAD, так и в пути N-degron, несколько убиквитинлигаз могут функционировать вместе, направляя белок для деградации (Ashton-Beaucage et al., 2016; Hwang et al., 2009, 2010; Morito et al., 2008; Younger et al., 2006). Точно так же мы обнаружили, что и UBR4, и UBR5 необходимы для деградации HC, хотя они также могут иметь перекрывающиеся функции. Формируют ли эти две лигазы E3 комплекс или последовательно убиквитинат HC, требует дальнейшего изучения. Наконец, ранее предполагалось, что UBR4 опосредует деградацию белков посредством аутофагии (Tasaki et al., 2013). Однако для деградации HC антитела мы определили, что протеасома, но не лизосома, участвует в деградации HC (рис.1 A), предполагая, что UBR4 не опосредует деградацию развернутых молекул HC на основе аутофагии. Помимо UBR4 и UBR5, мы обнаружили, что Hrd1 также участвует в деградации HC. Кроме того, HC, по-видимому, имеет очень широкий паттерн убиквитинирования, включающий различные виды убиквитиновых связей, что указывает на то, что несколько лигаз E3 могут участвовать в деградации HC. Начальное убиквитинирование на N-конце HC может быть первым шагом на пути протягивания HC через транслокон, чтобы обеспечить последовательное убиквитинирование других остатков лизина.
В этом исследовании мы также идентифицировали PDIA3 / ER-60 как протеазу, которая обеспечивает контроль качества антител HC в ER. В ранних исследованиях пути ERAD был значительный интерес к идентификации протеазы контроля качества, резидентной ER. Во многих исследованиях сообщалось о необходимости протеолиза или протеасомно-независимого пути деградации, связанного с ER, для удаления развернутых резидентных или клиентских белков ER (Donoso et al., 2005; Loo and Clarke, 1998; Omura et al., 1992; Шенкман и др., 2007). Идентификация PDIA3 сделала его хорошим кандидатом для долгожданной протеазы контроля качества ER (Adeli et al., 1997; Okudo et al., 2000; Otsu et al., 1995; Rutledge et al., 2013; Urade and Kito). , 1992). Например, один субстрат ER, ApoB100, расщепляется PDIA3 с образованием фрагмента 50 кДа (Qiu et al., 2004). Однако не было доказательств более широкой роли PDIA3 в деградации других субстратов (Lindquist et al., 1998; Needham, Brodsky, 2013; Oliver et al., 1999; Zhang et al., 2006). Наше исследование идентифицировало IgG HC как новый субстрат PDIA3, а также охарактеризовало механизм, который связывает его с путем протеасомной деградации. Помимо PDIA3 / ER-60, в ERAD участвуют и другие протеазы, которые расщепляют развернутые белки. Белок ромбовидного семейства, RHBDL4, представляет собой ER-резидентную внутримембранную протеазу, которая взаимодействует с убиквитинированными однопролетными и политопными мембранными белками типа I и расщепляет их с помощью нестабильных трансмембранных спиралей, обеспечивая эффективное обновление продуктов расщепления (Fleig et al., 2012). Другая внутримембранная протеаза ER, SPP, расщепляет трансмембранные белки типа II коротким люминальным хвостом ER. Убиквитинирование субстрата с помощью E3 лигазы TRC8 необходимо для расщепления SPP, которое связано с последующей протеасомной деградацией (Boname et al., 2014; Chen et al., 2014). По сравнению с трансмембранными белками смещение просветных субстратов ERAD более сложное, поскольку полипептиды должны быть вставлены в транслокон и перемещены через мембрану ER. Полипептидная цепь может скользить вперед и назад по транслокону, но для достижения чистого движения в цитозоль требуется подвод энергии.Убиквитинирование субстрата может предотвратить его соскальзывание обратно в просвет ER, и дальнейшая экстракционная сила, обеспечиваемая AAA-ATPase VCP / p97 или AAA-ATPases в крышке 19S протеасомы, может вытягивать субстрат из ER (Lee et al. al., 2004; Mayer et al., 1998; Oberdorf et al., 2006; Plemper et al., 1997; Ye et al., 2004). Однако для мультидоменных белков, таких как антитело HC, возможно, что развернутая часть белка вставляется в цитозоль, в то время как свернутые домены остаются в ER.Известно, что домен C H 2 антитела HC сворачивается независимо, и образование дисульфидной связи способствует этому сворачиванию (Feige et al., 2004), в то время как сворачивание домена C H 1 намного сложнее, требующие ассоциации с BiP и LC (Elkabetz et al., 2005; Feige et al., 2009; Marcinowski et al., 2011; Nishimiya, 2014). Если развернутые домены V H и C H 1 HC скользят в транслокон и становятся убиквитинированными, в то время как домены C H 2 и C H 3 все еще находятся в своей нативной форме, белок не может скользить. обратно в просвет ER и не перемещаться в цитозоль.Это может засорить транслоконы. В этом случае, как мы показали в этом исследовании, PDIA3 может расщеплять HC, делая возможным высвобождение свернутого C-концевого домена и деградацию развернутого N-концевого домена, тем самым очищая транслокон. Похожий механизм был характерен для транслокации вновь синтезированных белков в ЭПР. Для субстратов, трансляция и транслокация которых не связаны тесно, во время их транслокации они могут претерпевать преждевременное цитозольное сворачивание, вызывая закупоривание транслокона.В клетках дрожжей и млекопитающих, соответственно, ER-металлопротеаза Ste24 и ее человеческий гомолог ZMPSTE24 могут приближаться к закупоренному транслокону, чтобы расщеплять закупоренные белки и восстанавливать функцию транслокона (Ast et al., 2016). Следовательно, расщепление в плоскости мембраны, по-видимому, является обычным механизмом для поддержания гомеостаза ER, так как оно снижает энергию, необходимую для дислокации, и облегчает извлечение белка из мембраны ER.
Однако деградация развернутого белка через систему убиквитин-протеасома является энергоемким процессом.Этот связанный с протеолизом / протеасомой путь ERAD может быть достаточным для удаления развернутого антитела из ER при экспрессии на низких или умеренных уровнях, как в рекомбинантных клетках СНО в культуре посевного шлейфа или в неплазменных В-клетках. Как только экспрессия антител достигает максимума, как в плазматических В-клетках или клетках СНО в производственной культуре, увеличение пропускной способности ER и накопление развернутых белков может активировать альтернативные пути для очистки развернутых белков. В соответствии с этой гипотезой, в плазматических В-клетках и продуцирующих антитела клетках СНО (на поздних стадиях продуцирования), когда деление клеток останавливается и большинство клеточных транскриптов являются транскриптами экспрессируемого антитела, уровни UBR4 и UBR5 снижаются.Точно так же предыдущее исследование показало уменьшение белков, связанных с протеасомами, с увеличением продуктивности рекомбинантных антител (Sommeregger et al., 2016). Подавление UBR4 и UBR5 может уменьшить ERAD-опосредованную деградацию антитела HC, одновременно увеличивая уровни PDIA3, чтобы помочь очистить забитые транслоконы или агрегаты молекул HC в просвете ER. Более того, как в плазматических клетках, так и в клетках СНО во время продукции антител запускается стресс ER и развернутый белковый ответ (Cenci and Sitia, 2007; Ma and Hendershot, 2003).Следовательно, вероятно, что экспрессия больших количеств антител может запускать переключение, переключая клиренс HC с пути ERAD на путь секреции. В соответствии с этим, нокдаун UBR4 и UBR5 в посевных клетках для трудноэкспрессируемой молекулы mAb2 приводил к увеличению секреции антител после того, как эти клетки использовали для инокуляции продуцирующих культур (фиг. 6). Молекулу mAb часто трудно экспрессировать, когда у молекулы есть проблемы со складыванием и / или сборкой (например, молекула имеет большую гидрофобную площадь поверхности).Для клеток, экспрессирующих трудноэкспрессируемую молекулу, возможно, что нокдаун UBR4 / UBR5 в последовательности посевов имитирует сниженный эффект деградации, вызванный высокой продукцией антител, и побуждает клетки переключиться на секрецию антител. Также вероятно, что нокдаун UBR4 / UBR5 подавляет деградацию развернутых молекул HC и увеличивает их шансы на сворачивание и секрецию. Следовательно, нокдаун UBR4 и UBR5 может повысить продуктивность трудноэкспрессируемой молекулы.
Таким образом, мы идентифицировали связанный протеолиз / опосредованный протеасомами путь ERAD, участвующий в деградации антитела HC. Мы показали, что развернутое антитело HC взаимодействует с лигазами E3 и убиквитинируется ими в пути N-degron, UBR4 и UBR5, а затем экстрагируется и разрушается протеасомой. Протеаза просвета ER PDIA3 расщепляет HC, чтобы ускорить деградацию HC и очистить транслокон. PDIA3-опосредованное расщепление также создает другой N-концевой дестабилизирующий остаток, который инициирует следующий цикл убиквитинирования и деградации.Мы также показали, что ERAD-опосредованная деградация антитела HC снижается, когда продукция антитела клетками увеличивается, предполагая, что UBR4 и UBR5 могут быть подходящими мишенями для инженерии для увеличения продуктивности клеточного белка CHO. Мы планируем и дальше исследовать роль этих белков в В-клетках, экспрессирующих антитела.
Университет Банка России | Банк России
Университет Банка России — структурное подразделение центрального аппарата Банка России.Основная цель университета — содействие развитию финансового рынка через подготовку специалистов как для Банка России, так и для всего финансового сектора на основе новейших программ и технологий.
Портфель продуктов, предлагаемых университетом, включает более 400 очных и 350 дистанционных программ, предназначенных для развития как профессиональных, так и узкоспециализированных компетенций, а также управленческих и социальных навыков.
Коллектив университета состоит из наставников и тренеров высокого уровня.Кроме того, в рамках учебной программы университет приглашает ведущих специалистов Банка России и организаций финансового рынка, российских и зарубежных исследователей, руководителей крупных компаний, представителей органов государственной власти.
Основными целевыми аудиториями Университета являются сотрудники Банка России, представители организаций, работающих на финансовом рынке, а также зарубежных центральных и национальных банков. Кроме того, Банк России проводит специализированные программы обучения для представителей правоохранительных органов, сотрудников розничных касс и волонтеров по финансовой грамотности.
Совместно с ведущими вузами России и Образовательным центром «Сириус» Университет Банка России повышает качество подготовки специалистов финансового рынка. Университет также оказывает организационно-методическую помощь структурным подразделениям Банка России во взаимодействии с образовательными учреждениями.
Учебный портал Университета University.cbr.ru — это общедоступная информационно-образовательная площадка для участников и будущих специалистов финансового рынка, а также представителей органов исполнительной власти и правоохранительных органов.
Была ли эта страница полезной?
Да
Нет
Последнее обновление: 28.07.2020
HVAC вентилятор резистор двигателя вентилятор модуль для Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 автомобильные и грузовые запчасти
Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC для Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 Запчасти для автомобилей и грузовиков
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC ДЛЯ Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 по лучшим онлайн-ценам на! Бесплатная доставка для многих товаров !.Состояние: Новое: Совершенно новый, неиспользованный, неоткрытый, неповрежденный товар в оригинальной упаковке (если применима упаковка). Упаковка должна быть такой же, как в розничном магазине, если только товар не был упакован производителем в нерозничную упаковку, такую как коробка без надписи или полиэтиленовый пакет. См. Список продавца для получения полной информации. См. Все определения условий : Номер детали производителя: : RU-370,11151711,3A1302, JA1407,2-BMR64,53-69578 , Страна / регион производства: : Китай : Номер детали для обмена: : BMR64,20292,2400-307635, GCR370,2-BMR64, JA1407, RU37 , Торговая марка: : Ubranded / Generic : Другой номер детали: : GFJDZMT001 , Номер OE: : BR274,53-69578, RU1063,30-0135 : Гарантия: Да , UPC: : Не подать заявку ,。
вентиляторный модуль резистора двигателя вентилятора HVAC для Mitsubishi Outlander RU-370 11151711
Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC для Mitsubishi Outlander RU-370 11151711
Подходит для всех. Дата первого упоминания: 1 августа.Носки для градиентной компрессионной терапии предназначены для улучшения кровообращения и снятия усталости. ✅ БЕСПЛАТНЫЙ ВОЗВРАТ 30 дней — Рой Роуз хочет, чтобы все были полностью довольны своей покупкой, и пришлет БЕСПЛАТНЫЙ ярлык возврата, если вы передумаете. Аппаратные аксессуары: металлические стойки с краями, подходит для их путешествий. ветрозащитная и очень воздухопроницаемая внешняя ткань (рейтинг водяного столба: 10, материалы шарма: серебро 925 пробы. У нас в наличии множество видов застежек, от низкоуглеродистой стали до закаленной, что полезно и удобно для пользователя носить свои ключи. Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC ДЛЯ Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 , Google Home и Siri (концентратор не требуется) 810LM E26 Base. и покрыт специальным лаком, чтобы закрепить дальнейшие изменения цвета. Инструкции по уходу: Ручная стирка при 30 ° C или профессиональная химчистка. Время доставки в США составляет примерно 1-2 недели, после чего добавляется цветок. — Цвета на вашем мониторе могут немного отличаться от цветов на принтере. Держа Узел вечности в каждом из Его когтей. Не стесняйтесь обращаться ко мне с любыми вопросами или просьбами.Это платье изготовлено из переработанной винтажной ткани. Используйте только в грелках для чая или в электрических грелках, одобренных UL для таяния воска. Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC ДЛЯ Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 . Удалите его перед купанием или плаванием. Компания DNJ Engine Components с гордостью ассоциируется с производителями, сертифицированными по ISO9001. GEC Imports не предоставляет никаких гарантий или гарантий в отношении продукта или его совместимости с вашим продуктом FMI и является настоящей рабочей лошадкой для работы — мы думаем, что Йоши одобрил бы, интерфейс аудиовыхода и приемник 2xIR совместимы с большинством устройств.Исключительная демонстрация всех цветов и оттенков делает этот продукт подходящим как для цветных, так и для монохромных изображений, ВЕСЕЛЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ: детская кровать-каюта Midsleeper с забавной горкой и ступеньками со встроенными полками, которые можно установить с левой или правой стороны, Myfei Cell Очиститель стерилизатора для телефона Дезинфицирующее средство для смартфона. Метрический установочный винт из нержавеющей стали с головкой под торцевой ключ 70 x 10 мм (10 шт. В упаковке), сделает ваше оборудование более устойчивым. Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC ДЛЯ Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 .
Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC для Mitsubishi Outlander RU-370 11151711
Найдите много отличных новых и подержанных опций и получите лучшие предложения на Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC ДЛЯ Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 по лучшим онлайн-ценам, Бесплатная доставка для многих продуктов, бесплатное распространение Официально лицензированный Интернет-магазин пользуется бесплатной доставкой прямо сейчас Гарантия Платите безопасно Последние поступления, ограниченные скидки. hankjobenhavn.com
Модуль вентилятора резистора двигателя нагнетателя HVAC ДЛЯ Mitsubishi Outlander RU-370 11151711 hankjobenhavn.com
Индекс снаряда | Оболочка | Заряд | Взрыватель | Картридж-гильза | Горючее | Зажигание |
Снаряды «нового типа» (1928-1945 гг.) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Снаряды УОФ-354М массой 8,82 кг | Осколочно-фугасный снаряд ОФ-350 массой 6,2 кг | TNT, или AmmaTNT вес 0,621 кг | КТМ-1 или КТМЗ-1 | Латунь или сталь | 54-Г-354 из пороха 9/7 масса 1080 кг | патрон зажигания В-4 |
Круглый -354M вес 8,83 кг | Осколочная оболочка чугунная О-350А масса 6,21 кг | Шнейдерит, или АммаТНТ вес 0,621 кг | КТМ-1 | Латунь или сталь | 54-Г-354 из пороха 9/7 9/7 масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый УБР-354А масса 9,12 кг | Бронебойно-бронебойная БР-350А масса 6,3 кг | вес 0,15 кг | МД-5 | Латунь | 54-Г-354 из пороха 9/7 масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый УБР-354Б масса 9,12 кг | Бронебойно-бронебойная БР-350Б масса 6,5 кг | A-IX-2 вес 0,065 кг | МД-8 | Латунь | 54-Г-354 из пороха 9/7 масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый УБР-354БСП масса 9,2 кг | Бронебойная сплошная БР-350БСП масса 6,6 кг | — | — | Латунь | 54-Г-354 из пороха 9/7 масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый УБР-354П масса 6,3 кг | Бронебойно-подкалиберный БР-354П массой 3,02 кг | – | — | Латунь | 54-G-354 порошок с высоким содержанием N 9/7 вес 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый -354 вес 9,12 кг | Дымовой чугунный Д-350А масса 6,45 кг | P-4 & TNT вес 0,38 + 0,04 кг | КТМ-1 | Сталь или латунь | 54-Г-354 из пороха 9 / 7OD масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый УЗ-354 масса 8,86 кг | Зажигалка дальнего действия З-350 масса 6,24 кг | Порошок ДРП вес 0,015 кг | Т-6 | Латунь или сталь | 54-Г-354 из пороха 9/7 или 9 / 7OD масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Круглый УШ-354Т масса 9,1 кг | Шрапнель Ш-354Т масса 6,66 кг | Порошок ДРП вес 0,015 кг | Т-6 | Латунь или сталь | 54-Г-354 из пороха 7/7 масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Патроны «старого типа» (выпуска до 1928 г.) | ||||||
Круглые УФ-354 масса 8,53 кг | Фугасный снаряд старого типа Ф-354 массой 6,1 кг | вес 0,815 кг | -3 КТМ-3 | Латунь | 54-Г-354 из пороха 7/7 масса 0,92 кг | — -4 |
Круглый -354 вес 8,85 кг | Снаряд стальной осколочно-фугасный F-354F (пр-во Франция) масса 6,41 кг | TNT или AmmaTNT вес 0,785 кг | AD или ADM | Латунь | 54-Г-354 из пороха 4/1 масса 0,9 кг | Патрон зажигания КВ-Д или КВ-4 |
Круглый УШ-354 масса 8,94 кг | Шрапнель Ш-354 масса 6,50 кг | Порошок ДРП вес 0,015 кг | 22P или 22PG | Латунь или сталь | 54-Г-354 из пороха 7/7 масса 1080 кг | Патрон зажигания В-4 |
Новый резистор двигателя вентилятора обогревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354
Новый резистор двигателя вентилятора нагревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354
- Home
- Новый резистор двигателя вентилятора нагревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354
Новый резистор двигателя вентилятора нагревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Санта-Фе RU-354.-Пожалуйста, проверьте номер детали производителя (обычно штампованный на пластике или корпусе) перед заказом. -Это заменяемый товар на вторичном рынке, а не оригинальная деталь. -Наши фотографии показывают фактический продукт, который вы получаете. Упаковка: 1 ПК Гарантия: 12 месяцев Возврат: Да Справочный номер OE: RU354,3A1325, BMR68,5369565, JA1376,5369564,2BMR68,3A1275, RU354,5369555, JA1392,970353A000,970353D000,971282D000 Цвет: как показано на фото Применение: Hyundai Kia Sonata .. Состояние: Новое : Номер детали производителя: : 3A1325, BMR68,53-69565, JA1376,53-69564,2-BMR68 , Страна / регион производства: : Китай : Номер детали для обмена: : 3A1275, RU- 354,53-69555, JA1392,970353A000 , Торговая марка: : Ubranded / Generic : Другой номер детали: : 970353D000,971282D000, GFJDZHY001 , UPC: : Не применяется : Гарантия: : Да ,。
Новый резистор двигателя вентилятора нагревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354
Новый резистор двигателя вентилятора нагревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354, Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354 Новый резистор двигателя вентилятора нагревателя HVAC для, 970353A000,970353D000,971282D000 Цвет: как показано на фотографиях Применение: Hyundai Kia Sonata, -Пожалуйста, проверьте номер детали производителя (обычно штампованный на пластике или корпусе) перед заказом, -Это заменяемый товар на вторичном рынке, а не оригинальная часть, -Наши фотографии показывают фактический продукт вы получаете, Упаковка: 1 ПК Гарантия: 12 месяцев Возврат: Да Ссылка OE-номер: RU354,3A1325, BMR68,5369565, JA1376,5369564,2BMR68,3A1275, RU354,5369555, JA1392, Покупки по лучшей цене с непревзойденными ценами по экономии Самые популярные онлайн-товары по самым выгодным ценам.Fe RU-354 Новый резистор двигателя вентилятора отопителя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa.
Новый резистор двигателя вентилятора обогревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354
формуляр
Ihre Nachricht
Wir freuen uns sehr über Ihre Nachricht.
Wir bearbeiten diese schnellstmöglich
und melden uns per Mail bei Ihnen.
immer gut informiert
Информационный бюллетень
Abonnieren Sie den Newsletter des Wellnesshotels Aumühle , um immer gut über aktuelle Pauschalen und einzigartige Angebote informiert zu sein.Den Newsletter bekommen Sie maximal vier Mal im Jahr per Mail zugesendet, er ist außerdem jederzeit widerufbar.
Новый резистор двигателя вентилятора обогревателя HVAC для Hyundai Elantra Tucson Santa Fe RU-354
970353A000,970353D000,971282D000 Цвет: как показано на фото Применение: Hyundai Kia Sonata, -Пожалуйста, проверьте номер детали производителя (обычно штампованный в пластике или корпусе) перед заказом , -Это заменяемый товар на вторичном рынке, а не оригинальная деталь, -Наши фотографии показывают фактический продукт, который вы получаете, Упаковка: 1 ПК Гарантия: 12 месяцев Возврат: Да Справочный номер OE: RU354,3A1325, BMR68,5369565, JA1376,5369564,2BMR68, 3A1275, RU354,5369555, JA1392, Покупки по лучшей цене с непревзойденными ценами по сниженным ценам Покупки сделали удовольствие Самые популярные товары в Интернете по самым выгодным ценам.
Реакция [η 5: σ -Me 2 C (C 5 H 4) (C 2 B 10 H 10)] Ru (NCCH 3) 2 с внутренними алкинами: синтез и структурная характеристика комплексов рутений-циклобутадиен и рутенациклопентатриен
Trost BM, Frederiksen MU, Rudd MT. Катализируемые рутением реакции — сокровищница атомно-экономических преобразований. Angew Chem Int Ed Engl , 2005, 44: 6630–6666
CAS
Статья
Google Scholar
Dérien S, Monnier F, Dixneuf PH.Катализируемое рутением образование связи C-C. Top Organomet Chem , 2004, 11: 1–44
Google Scholar
Li C-J. Квазиприродный катализ: развитие образований связей C-C, катализируемых поздними переходными металлами в воздухе и воде. Acc Chem Res , 2002, 35: 533–538
CAS
Статья
Google Scholar
Ритленг В., Сирлин С., Пфеффер М. Катализируемое Ru-, Rh- и Pd образование связей C-C, включающее активацию C-H и присоединение к ненасыщенным субстратам: реакции и механистические аспекты. Chem Rev , 2002, 102: 1731–1770
CAS
Статья
Google Scholar
Trost BM. Об изобретении реакций для атомной экономики. Acc Chem Res , 2002, 35: 695–705
CAS
Статья
Google Scholar
Trost BM, Toste FD, Pinkerton AB. Катализируемое рутением образование связи С-С без метатезиса. Chem Rev , 2001, 101: 2067–2096
CAS
Статья
Google Scholar
Bruneau C, Dixneuf PH.Рутений Катализаторы и тонкая химия . Берлин: Springer, 2004
Google Scholar
Ямамото Ю., Огава Р., Ито К. Сильно хемо- и региоселективное [2 + 2 + 2] циклоприсоединение несимметричных 1,6-диинов к концевым алкинам, катализируемое Cp * Ru (cod) Cl в мягких условиях. условия. Chem Commun , 2000, 549–550
Yamamoto Y, Kitahara H, Ogawa R, Kawaguchi H, Tatsumi K, Itoh K. Ru (II) -катализированные циклоприсоединения 1,6-гептадиинов с алкенами: новые синтетический потенциал рутенациклопентатриенов как бискарбеноидов в тандемном циклопропанировании бициклоалкенов и циклокотримеризации 1,6-гептадиинов с гетероциклическими алкенами с помощью гетероатомов. J Am Chem Soc , 2000, 122: 4310–4319
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото Ю., Китахара Х., Хаттори Р., Ито К. Катализируемый рутением тандем [2 + 2 + 2] / [4 + 2] циклоприсоединение 1,6-гептадиина к норборнену. Металлоорганические соединения , 1998, 17: 1910–1912
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото Y, Китахара Х, Огава Р., Ито К.Cp * Ru (cod) Cl-Катализируемое [2 + 2 + 2] циклоприсоединение 1,6-гептадиинов к аллиловым эфирам. Решающая роль координации с атомом кислорода эфира. J Org Chem , 1998, 63: 9610–9611
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото Ю., Огава Р., Ито К. Значительные хемо- и региоселективности в катализируемом Ru (II) [2 + 2 + 2] циклоприсоединении 1,6-диинов к дицианидам. J Am Chem Soc , 2001, 123: 6189–6190
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото И, Окуда С., Ито К.Катализируемое рутением (II) [2 + 2 + 2] циклоприсоединение 1,6-диинов к электронодефицитным нитрилам. Chem Commun , 2001, 1102–1103
Ямамото Ю., Такагиси Х., Ито К. Катализируемое рутением (II) [2 + 2 + 2] циклоприсоединение 1,6-диинов к трикарбонильным соединениям. J Am Chem Soc , 2002, 124: 6844–6845
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото Ю., Такагиси Х., Ито К. Катализируемое рутением (II) циклоприсоединение 1,6-диинов к изоцианатам, приводящее к бициклическим пиридонам. Org Lett , 2001, 3: 2117–2119
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото Ю., Такагиси Х., Ито К. Катализируемое рутением циклоприсоединение 1,6-диинов с изотиоцианатами и сероуглеродом: катализируемая первым переходным металлом [2 + 2 + 2] коциклотримеризация с участием двойной связи C = S. J Am Chem Soc , 2002, 124: 28–29
CAS
Статья
Google Scholar
Хардести Дж. Х., Кернер Дж. Б., Олбрайт Т. А., Ли Дж.Теоретическое исследование тримеризации ацетилена с CpCo. J Am Chem Soc , 1999, 121: 6055–6067
CAS
Статья
Google Scholar
Кирхнер К., Калхорда М.Дж., Шмид Р., Вейрос Л.Ф. Механизм циклотримеризации алкинов и родственных реакций, катализируемых CpRuCl. J Am Chem Soc , 2003, 125: 11721–11729
CAS
Статья
Google Scholar
Ямамото Ю., Аракава Т., Огава Р., Ито К.Катализируемые рутением (II) селективные внутримолекулярные [2 + 2 + 2] алкины циклотримеризации. J Am Chem Soc , 2003, 125: 12143–12160
CAS
Статья
Google Scholar
Le Paih J, Dérien S, Dixneuf PH. Многокомпонентные превращения, катализируемые рутением: одностадийный стереоселективный синтез функциональных диенов из алкинов и карбоновых кислот. Chem Commun , 1999, 1437–1438
Le Paih J, Monnier F, Dérien S, Dixneuf PH, Clot E, Eisenstein O.Бискарбен-рутениевые комплексы в катализе: новый стереоселективный синтез (1 E , 3 E) -1,4-дизамещенных-1,3-диенов посредством непосредственного связывания концевых алкинов и добавления карбоновых кислот. J Am Chem Soc , 2003, 125: 11964–11975
Статья
Google Scholar
Рюба Э, Мерейтер К., Шмид Р., Сапунов В.Н., Кирхнер К., Шоттенбергер Х., Калхорда М.Дж., Вейрос Л.Ф. Селективное образование связи C-C между алкинами, опосредованное фрагментом [RuCp (PR3)] + , приводящее к аллильным, бутадиенильным и алленилкарбеновым комплексам — экспериментальное и теоретическое исследование. Chem-Eur J , 2002, 8: 3948–3961
Артикул
Google Scholar
Ямамото Ю., Аракава Т., Ито К. Синтез нафтохиноновых конденсированных комплексов циклобутадиен-рутения. Металлоорганические соединения , 2004, 23: 3610–3614
CAS
Статья
Google Scholar
Le Paih J, Dérien S, Bruneau C, Demerseman B, Toupet L, Dixneuf PH. Катализируемое рутением одностадийное превращение пропаргиловых спиртов в алкилиденциклобутены: рентгеновская характеристика промежуточного соединения Ru (η 3 -циклобутенил). Angew Chem Int Ed , 2001, 40: 2912–2915
Статья
Google Scholar
Gladysz JA. Границы катализируемой металлами полимеризации: дизайнерские металлоцены, разработка новых мономеров, демистификация МАО, дэшабилле метатезиса. Chem Rev , 2000, 100: 1167–1168
CAS
Статья
Google Scholar
Hosmane NS, Maguire JA. Металлакарборан металлов d- и f-блока. Комплексная металлоорганическая химия III . Vol. 3. Oxford: Elsevier, 2007
Google Scholar
Канг С.О., Ко Дж. Химия o -карборанилпроизводных. Adv Organomet Chem , 2001, 47: 61–99
CAS
Статья
Google Scholar
Брауншвейг H, Breitling FM. Синтез и приложения сложной геометрии. Coord Chem Rev , 2006, 250: 2691–2720
CAS
Статья
Google Scholar
Li X, Hou Z. Металлоорганические катализаторы сополимеризации циклических олефинов. Coord Chem Rev , 2008, 252: 1842–1869
CAS
Статья
Google Scholar
Се З. Гибридные соединения циклопентадиенил-карборанил: новый класс универсальных лигандов для металлоорганической химии. Acc Chem Res , 2003, 36: 1–9
CAS
Статья
Google Scholar
Xie Z. Металлоцены группы 4, содержащие карборанильные лиганды с ограниченной геометрией. Coord Chem Rev , 2006, 250: 259–272
CAS
Статья
Google Scholar
Шен Х., Се З. Карборанильные комплексы рутения с ограниченной геометрией и их уникальные химические свойства. Chem Commun , 2009, 2431–2445
Qiu Z, Xie Z. Уникальные химические свойства связей металл-углерод в комплексах металл-карборанил и металл-карборин. Sci China Ser B-Chem , 2009, 52: 1544–1558
CAS
Статья
Google Scholar
Sun Y, Chan HS, Dixneuf PH, Xie Z. Реакция [η 5 : σ-Me 2 C (C 5 H 4 ) (C 2 B 10 H 10 )] Ru (NCCH 3 ) 2 с Me 3 SiC≡CR.Синтез и структурная характеристика одноядерных бисвинилиденовых и винилвинилиденовых комплексов рутения. Металлоорганические соединения , 2006, 25: 2719–2721
CAS
Статья
Google Scholar
Sun Y, Chan HS, Dixneuf PH, Zhao H, Lin Z, Xie Z. Опосредованное рутением соединение / циклоприсоединение циклопентадиенила в [η 5 : σ-Me 2 C (C 5 H 4 ) (C 2 B 10 H 10 )] Ru (NCCH 3 ) 2 с алкинами: легкое образование трициклов. Angew Chem Int Ed Engl , 2006, 45: 5533–5536
CAS
Статья
Google Scholar
Sun Y, Chan HS, Dixneuf PH, Xie Z. Реакции [η 5 : σ-Me 2 C (C 5 H 4 ) (C 2 B 10 H 10 )] Ru (COD) с основаниями Льюиса. Синтез, строение и электрохимия аминов рутения, нитрила, карбена, фосфитов и фосфинов. J Organomet Chem , 2006, 691: 3071–3082
CAS
Статья
Google Scholar
Sun Y, Chan H-S, Dixneuf PH, Xie Z.Беспрецедентное внутримолекулярное соединение o -карборанил и циклопентадиенил. Синтез и структурная характеристика рутениевого комплекса, содержащего новый двухмостиковый циклопентадиенил-карборанильный лиганд. Chem Commun, 2004, 2588–2589
Sun Y, Chan H-S, Dixneuf PH, Xie Z. Синтез, структурная характеристика, реакция замещения лиганда и электрохимические свойства комплексов рутения, включающих связанные циклопентадиенил-карборанильные лиганды.Металлоорганика, 2004, 23: 5864–5872
CAS
Статья
Google Scholar
Sun Y, Chan HS, Xie Z. Реакция [η 5 : σ-Me 2 C (C 5 H 4 ) (C 2 B 10 H 10 )] Ru (NH 2 Pr n ) 2 с алкинами. Синтез и структурная характеристика аминокарбеновых и енаминных комплексов рутения. Металлоорганические соединения , 2006, 25: 3447–3453
CAS
Статья
Google Scholar
Sun Y, Chan H-S, Xie Z.Объем реакции и механизм опосредованного рутением внутримолекулярного связывания o -карборанил с циклопентадиенилом. Синтез и строение рутениевых комплексов, содержащих двусвязные циклопентадиенил-карборанильные лиганды. Металлоорганические соединения , 2006, 25: 4188–4195
CAS
Статья
Google Scholar
Лю Д., Данг Л., Сан И, Чан Х-С, Лин З, Се З. Опосредованное водородом преобразование связи металл-углерод в металл-бор в комплексах металл-карборанил. J Am Chem Soc , 2008, 130: 16103–16110
CAS
Статья
Google Scholar
Шелдрик GM. SADABS: Программа для эмпирической коррекции поглощения данных зональных детекторов. Геттингенский университет, Германия, 1996
Google Scholar
Шелдрик GM. SHELXTL 5.10 для Windows NT: Программное обеспечение для определения структуры. Мэдисон, Висконсин, США: Bruker Analytical X-ray Systems, Inc., 1997
Google Scholar
Шмид Р., Кирхнер К. Опосредованные рутением реакции С-С сочетания алкинов — ключевая роль рутенациклопентатриеновых комплексов. Eur J Inorg Chem , 2004, 2609–2626
Gemel C, LaPenseé A, Mauthner K, Mereiter K, Schmid R, Kirchner K. Химия замещения RuCp * (temeda) Cl. Monatsh Chem , 1997, 128: 1189–1199
CAS
Статья
Google Scholar
Pu L, Hasegawa T, Parkin S, Taube H.Осмиациклопентатриеновые комплексы: структурная характеристика [Os (C 4 Me 4 ) (en) 2 ] (CF 3 SO 3 ) 2 . J Am Chem Soc , 1992, 114: 2712–2713
CAS
Статья
Google Scholar
Hirpo W., Curtis MD. Сложенный металлциклопентатриен и двуклапанный тетраэдрический кластер M 2 C 4 , полученные сочетанием алкиновых лигандов.Структуры CpMoCl (C 4 Ph 4 ) и (CpMoCl) 2 ( м, h
4 -C 5 Ar 4 ) (Ar = p -толил). J Am Chem Soc , 1988, 110: 5218–5219
CAS
Статья
Google Scholar
Kerschner JL, Fanwick PE, Rothwell IP. Синтез и строение вольфрациклопентатриена. J Am Chem Soc , 1988, 110: 8235–8238
CAS
Статья
Google Scholar
Hessen B, Meetsma A, Van Bolhuis F, Teuben JH, Helgesson G, Jagner S.Химия алкена моноциклопентадиенилванадия (I) без окиси углерода и алкиновых комплексов. Металлоорганические соединения , 1990, 9: 1925–1936
CAS
Статья
Google Scholar
Эрнст К., Вальтер О., Динюс Э., Арцбергер С., Гёрлс Х. Структурная характеристика Cp * Ru-интермедиатов циклотримеризации фенилацетилена. J Prakt Chem , 1999, 341: 801–804
CAS
Статья
Google Scholar
Ямада Ю., Мизутани Дж., Курихара М., Нишихара Х.Синтез нового соединения бис (ферроценил) рутенациклопентатриена со значительной межметаллической электронной связью. J Organomet Chem , 2001, 637–639: 80–83
Статья
Google Scholar
Ямамото Ю., Хата К., Аракава Т., Ито К. Катализированное Ru (II) [2 + 2 + 2] циклоприсоединение 1,2-бис (пропиолил) бензолов к моноалкинам, приводящее к замещенным антрахинонам. Chem Commun , 2003, 1290–1291
ATM Gateway
Сроки проекта : июнь 2005 г. — декабрь 2006 г.
Руководитель группы : Виктор Венгеров, старший инженер-программист
Задача заключалась в уточнении требований к устройству шлюза банкомата, конструкции.
аппаратное решение совместно с командой разработчиков оборудования, проектирование шлюза для банкоматов
архитектура программного обеспечения, разработка и тестирование программного обеспечения.
Характеристики шлюза ATM:
10/100 Мбит / с Ethernet, 155 Мбит / с ATM через SONET, интерфейсы 2xE1
Маршрутизация Ethernet-ATM / AAL5
2xE1 транкинг через ATM / AAL1
SNMP-управление
Интерфейс командной строки
Интерфейс VME, протокол VME BusNet
2-х процессорная архитектура:
Процессор управления, ядро Leon 3, под управлением Linux 2.6
Сетевые процессоры, TMS320C6415, с установленным программным обеспечением.
Проект шлюза для банкоматов:
определение характеристик и требований
обзор соответствующих стандартов
участие в определении архитектуры оборудования
участие в схематическом обзоре платы
проектирование архитектуры программного обеспечения, ориентированного на обработку данных в реальном времени,
управляемость, переносимость и расширяемостьвнедрение основного программного обеспечения (NPI — Network Processing Infrastructure)
реализация функциональности IP-роутера
реализация диспетчера трафика ATM (поддерживает классы CBR, VBR и UBR)
реализация уровней адаптации AAL5 и AAL1
реализация коммуникационного драйвера с общей памятью и интерфейса управления
реализация драйверов UTOPIA, ATM Framer, Ethernet-контроллера для
аппаратное обеспечениереализация драйверов моделирования UTOPIA и Ethernet
запуск прототипа программного обеспечения и тестирования с использованием среды моделирования на основе
в пользовательском режиме Linuxпортирование и адаптация встроенного Linux SnapGear для моделирования и целевых сред
реализация демонов и команд CLI для управления сетевым процессором
перенос и адаптация SNMP-агента net-snmp
адаптация тестовой среды OKTET Labs, внедрение тестов
создание документа «Пояснительная записка».