Общие | ||
---|---|---|
Требования к питанию | DC 5 V±5 % (4.75 V to 5.25 V) | |
PoE | IEEE802.3af standard: DC37 V to 57 V (камера) | |
Ток потребления | 1.0A (USB input), 0.2A (PoE блок питания) | |
Рабочая температура окружающей среды | 0 °C to 40 °C | |
Рабочая окружающяя влажность | 20 % to 90 % (без конденсации) | |
Температура хранения | -20 °C to 50 °C | |
Вес | 0.5 kg (без кронштейна) | |
Размеры (W x H x D) | 123 mm x 131 mm x 139 mm (без кронштейна) | |
Покрытие |
| |
Поддержика контроллера | AW-RP60GJ, AW-RM50G | |
Камера | ||
Датчики изображения | 1/2.5-type CMOS | |
Объектив | F2. | |
Цифровой зум | 4x | |
Поле зрения |
| |
Фокусное расстояние | 700 mm | |
Минимальная освещенность | 4 lx (условия: 50 IRE, gain 42 dB, скорость затвора 1/60) | |
Разрешение |
| |
Цифровое панорамирование и угол наклона | 2x цифровой зум: панорамирование прибл. ± 34°, наклон прибл. ± 21° 4x цифровой зум: панорамирование прибл. ± 45°, наклон прибл. ± 30° | |
Настройка чувствительности | Auto, 0 to 42 dB* Может быть установлено с шагом 3 дБ | |
Скорость электронного затвора |
| |
Баланс белого | ATW, AWB A, AWB B, 3200 K, 5600 K | |
Встроенный микрофон | Стерео | |
Аудио Вкл/Выкл | Да (функция mute) | |
ALC функция | Да | |
Выход | ||
HDMI | HDMI разъем, 4:4:4/8 bit, HDCP не поддерживается. VIERA link не поддерживается | |
Входы/Выхоы | ||
LAN | LAN terminal for IP control (RJ-45) | |
USB | Type-C разъем | |
Устройство USB веб-камеры | ||
Видео выход | USB Video Class Ver1. 1 | |
Формат сжатия видео | YUV, MJPEG | |
Разрешение | YUV 640 x 360 MJPEG 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 | |
Частота кадров |
| |
Аудио выход | USB Audio Class Ver1.0 | |
Формат сжатия аудио | Linear PCM, 48 kHz/16 bit/2 ch | |
IP-трансляция | ||
Формат сжатия видео | MJPEG (HTTP), H.264 (RTSP/RTMP/RTMPS), H.265 (RTSP) | |
Разрешение | MJPEG — 1280 x 720, 640 x 360 H.264/H.265 — 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 720, 640 x 360 | |
Частота кадров |
| |
Потоковый битрейт |
| |
Формат сжатия аудио | AAC-LC, 48 kHz/16 bit/2 ch | |
Поддерживаемые протоколы |
| |
Наклонно-поворотная установка | ||
Способ установки | На рабочем столе или подвесной на кронштейне7 | |
Диапазон панорамирования | ±110° (в ручном режиме) | |
Диапазон наклона | ±25° (в ручном режиме) | |
IP-кабель |
| |
Aксессуары |
|
Mercedes-Benz C-Класс седан — обзор, характеристики, фото
Создайте настроение в салоне, используя ароматические эффекты, очистку и ионизацию воздуха.
Компоненты:
— Ароматизатор в вещевом ящике
— Система усовершенствованной воздушной фильтрации
— Ионизатор в боковом сопловом канале
- Комфорт-пакет KEYLESS-GO
Открывайте, закрывайте автомобиль или запускайте двигатель без непосредственного контакта с автомобилем. Достаточно лишь иметь в руках ключ. Также облегчается доступ в багажное отделение, благодаря функции HANDS-FREE ACCESS – просто проведите ногой под задним бампером.
Компоненты:
— Система KEYLESS-GO
— Функция HANDS-FREE ACCESS
— Подсветка дверных ручек
— Хромированные вставки на ручках
— Дистанционное управление крышкой багажного отсека
- Пакет дополнительных вещевых отделений
Перевозка вещей с максимальным удобством и безопасностью. Практичная система органайзинга и креплений.
Компоненты:
— Сетка на правой стороне багажного отсека
— Сетка на полу багажного отсека
— Складной ящик под полом багажника
— Сдвоенный подстаканник
— Сетка в ножном пространстве для пассажира переднего ряда
— Карманы на спинках передних сидений
— Два USB-разъема
- Комфорт-пакет сидений
Многоплоскостные настройки сидений позволят каждому найти оптимальное положение при напряженной динамичной езде или в расслабленной поездке.
Компоненты:
— Электрическая и ручная настройка передних сидений
— Электропневматическая опора для поясницы
— Электрорегулировка наклона верхней подушки
— Электрическая настройка высоты сидения
— Возможность увеличения длины сидения до 6 см
— Возможность сдвигать положение сидения продольно
— Регулировка положения подголовников
- Комфорт-пакет Sound
Объемное звучание акустической системы Burmester вкупе с качественной шумоизоляцией салона не оставит равнодушным самого взыскательного меломана.
Компоненты:
— Акустика Burmester на 13 динамиков
— Атермальное шумоизолирующее акустическое остекление
- Пакет мультиконтурных сидений
Насколько удобно вам в сшитом на заказ костюме? Точно такой же уровень комфорта обеспечат инновационные мультиконтурные сидения с воздушными камерами.
Компоненты:
— Мультиконтурные сиденья с надувными воздушными камерами
— Массажный эффект в поясничной области
- Пакет сетевой интеграции навигационной системы*
Благодаря возможностям системы Mercedes me connect и навигационного модуля на SD-карте верную дорогу вы найдете в любой ситуации. А еще можно получить информацию о ценах на топливо на ближайшей заправке, погоде в пункте назначения и т.д.
Компоненты:
— Навигационный модуль на SD-карте
— Расширенные навигационные службы
* Для пользования данными службами необходимо зарегистрироваться на портале Mercedes me, а также принять условия пользовательского соглашения Mercedes me connect. Кроме того, необходимо привязать соответствующий автомобиль к учетной записи пользователя. После окончания начальной срока действия службы можно продлить за плату. Первое активирование служб клиентом возможно в течение одного года с момента первой регистрации автомобиля или ввода в эксплуатацию (в зависимости от того, что наступает первым)
Toyota C-HR — цены, комплектации и характеристики, кредит
Юридическая информация1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
3 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
**ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Пермь осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
4 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
5 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
Toyota C-HR — цены, комплектации и характеристики, кредит
Юридическая информация1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
3 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
*Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».**ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Магнитогорск осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
4 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
5 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
Toyota C-HR — цены, комплектации и характеристики, кредит
1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
3 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
*Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».**ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Казань, Тойота Центр Казань Азино осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
4 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
5 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
Тест и обзор: Fractal Design Define C и Define Mini C – новое семейство компактных корпусов
Страница 1: Тест и обзор: Fractal Design Define C и Define Mini C – новое семейство компактных корпусов
Линейка Fractal Design Define продолжает расширяться. Но перед нами не новая модель Define R, а целая новая серия Define C, в которой будут выпускаться компактные корпуса. Пока что шведский производитель представил две модели Define C и Define Mini C.
Линейку Fractal Design Define вряд ли стоит специально представлять нашим читателям. Современный корпус Define R5 по-прежнему остается в наших рекомендациях, но Fractal Design продолжает расширять свою популярную линейку. В прошлом году на рынок вышел корпус Define S, дружественный к водяному охлаждению. Несколько месяцев позже появилась более компактная модель Define Nano S. В этом году производитель представил две новых компактных модели, а именно Define C и Define Mini C.
Два новых корпуса имеют четкое разделение. Define C – корпус в формате midi-tower, который поддерживает материнские платы ATX. А в корпус Define C Mini получится установить материнские платы только формата micro-ATX. В обоих случаях корпуса более компактные, чем многие конкурирующие продукты. Fractal Design уделила внимание интерьеру, который полностью пересмотрен. По сравнению с тем же Define R5 корпус ATX Define C намного меньше. Вместо габаритов 232 x 462 x 531 мм (Ш x В x Г) он имеет размеры всего 210 x 440 x 399 мм (Ш x В x Г). Особенно серьезно была уменьшена глубина. Если не считать более компактных габаритов, Define C соответствует привычному внешнему виду Fractal Design. Корпуса сочетают простую угловатую форму, закрытую пластиковую переднюю панель и отделку под алюминий. Корпуса доступны с закрытой изолированной левой панелью или с окном.
Fractal Design поставляет оба корпуса Define C разными руководствами пользователя, но с одинаковой коробочкой с аксессуарами. Кроме аксессуаров монтажа производитель приложил только кабельные затяжки. Также вы получите противопылевой фильтр с магнитным креплением, который можно установить на крышку корпуса, если вы предпочтете открытый верх с вентиляторами.
Перед тем, как мы приступим к тестам, позвольте привести основные спецификации в таблице:
Спецификации: Fractal Design Define C und Define C Mini |
||
Производитель и модель: | Fractal Design Define C | Define Mini C |
Материал: | Сталь, пластик | Сталь, пластик |
Габариты: | 210 x 440 x 399 мм (Ш x В x Г) | 210 x 399 x 399 мм (Ш x В x Г) |
Форм-фактор: | ATX, Micro-ATX, Mini-ITX | Micro-ATX, Mini-ITX |
Отсеки накопителей: | 2x 2,5/3,5″ (внутренние, в стойке HDD), 3x 2,5″ (внутренние, отдельное крепление) | 2x 2,5/3,5″ (внутренние, в стойке HDD), 3x 2,5″ (внутренние, отдельное крепление) |
Вентиляторы: | 3x 120/2x 140 мм (спереди, 1x 120 мм предустановлен), 1x 120 мм (сзади, предустановлен), 2x 120/140 мм (сверху, опционально), 1x 120 мм (снизу, опционально) | 3x 120/2x 140 мм (спереди, 1x 120 мм предустановлен), 1x 120 мм (сзади, предустановлен), 2x 120/140 мм (сверху, опционально), 1x 120 мм (снизу, опционально) |
Вес: | около 6 кг | около 5,5 кг |
Цена: | 86,99 евро без окна, 92,99 евро с окном | 81,99 евро без окна, 86,99 евро с окном |
Внешний вид (1)
Toyota C-HR — цены, комплектации и характеристики, кредит
Юридическая информация1 Для автомобилей в комплектациях с кожаной обивкой салона применяется комбинация из натуральной и синтетической кожи.
2 Набор опций может отличаться в зависимости от комплектации.
3 В соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии* ООО «Тойота Мотор» оформляет паспорта транспортных средств в электронном виде** (ЭПТС).
*Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 22 сентября 2015 г. № 122 «Об утверждении Порядка функционирования систем электронных паспортов транспортных средств».**ЭПТС равнозначен ПТС с точки зрения действующего законодательства Российской Федерации. Приобретая автомобиль, Покупатель подтверждает, что согласен с форматом ЭПТС, предусмотренным действующим законодательством, а также с указанными ниже обстоятельствами. Тойота Центр Хабаровск осуществляет работу в Системе Электронных Паспортов. В ЭПТС будет указана информация о Дилере как собственнике автомобиля. При продаже автомобиля Покупателю, Дилер может внести в ЭПТС дополнительную информацию о новом собственнике — Покупателе автомобиля. Внесение дополнительной информации осуществляется на добровольной основе с учетом положений Федерального закона «О персональных данных». Дилер может предоставить Покупателю выписку ЭПТС. Обращаем Ваше внимание, что постановка транспортных средств на регистрационный учет осуществляется в соответствии с положениями действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, Дилер не несёт ответственности за действия органов ГИБДД, совершаемые при государственной регистрации транспортных средств. Проверить статус ЭПТС для вашего автомобиля Toyota вы можете здесь.
4 Количество автомобилей по указанным ценам ограниченно. Производитель оставляет за собой право изменять спецификацию и цены без предварительного уведомления. Информация о ценах на продукцию, модельном ряде и комплектациях носит исключительно информационный характер. Указанные цены, могут отличаться от действительных цен Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров. Приобретение любой продукции осуществляется в соответствии с условиями индивидуального договора купли-продажи. Представленная информация о продукции также не означает, что данная продукция имеется в наличии у Уполномоченных Дилеров и/или Уполномоченных Партнеров для продажи. Информацию о наличии автомобилей, а также подробные сведения об автомобилях вы можете уточнить в отделе продаж.
5 Автомобили, представленные на фото, могут отличаться от автомобилей, доступных для заказа у официальных дилеров Тойота.
Обзор языка C| Studytonight
C — это язык структурированного программирования, разработанный Деннисом Ричи в 1973 году в Bell Laboratories. Сегодня это один из самых популярных компьютерных языков из-за его структуры, абстракции высокого уровня, машинно-независимых функций и т. Д. Язык C был разработан для написания операционной системы UNIX, поэтому он прочно связан с UNIX, который является одним из самых популярная сетевая операционная система, используемая сегодня, и сердце супермагистрали интернет-данных.
В видео ниже мы рассмотрели полное введение в язык C. Если хотите, можете пропустить видео, так как концепции описаны в следующих темах.
История языка C
Язык C произошел от трех различных структурированных языков ALGOL, BCPL и B Language. Он использует многие концепции этих языков, но при этом вводит много новых концепций, таких как типы данных, структура, указатель и т. Д. В 1988 году язык был формализован Американским национальным институтом стандартов (ANSI).В 1990 году версия языка C была одобрена Международной организацией по стандартизации (ISO), и эта версия языка C также упоминается как C89.
Идея создания языка C заключалась в создании простого языка, который требует простого компилятора и позволяет программистам эффективно взаимодействовать с машиной / системой, как машинные инструкции.
Компилятор языка C преобразует читаемую программу на языке C в машинную инструкцию.
Почему язык C так популярен?
Язык C — очень хороший язык для знакомства с миром программирования, поскольку это простой процедурный язык, способный творить чудеса.
Программы, написанные на языке C, занимают меньше времени и выполняются почти со скоростью инструкций на языке ассемблера.
Первоначально язык C в основном использовался для написания программ системного уровня, таких как разработка операционных систем, но есть и другие приложения, которые можно очень хорошо спроектировать и разработать с использованием языка C, например текстовые редакторы, компиляторы, сетевые драйверы и т. Д.
Последняя версия C
Текущая последняя версия языка C — C11
, представленная в 2011 году.Он поддерживается всеми стандартными компиляторами языка C.
В этой версии было введено много новых функций, и была сделана общая попытка улучшить совместимость языка C с языком C ++. Мы узнаем о версии C11
, как только мы закончим изучение языка C, ближе к концу этой серии руководств.
Программирование на языке C — Обзор
Краткая история C
- Язык программирования C — это структурно-ориентированный язык программирования, разработанный в Bell Laboratories в 1972 году Деннисом Ричи.
- Функции языка программирования C были унаследованы от более раннего языка под названием «B» (базовый комбинированный язык программирования — BCPL).
- Язык C был изобретен для реализации операционной системы UNIX.
- В 1978 году Деннис Ричи и Брайан Керниган опубликовали первое издание «Язык программирования C», широко известное как K&R C.
- В 1983 году Американский национальный институт стандартов (ANSI) учредил комитет для предоставления современного всеобъемлющего определения C.Получившееся определение, стандарт ANSI, или «ANSI C», было завершено в конце 1988 года.
- Многие идеи и принципы C были заимствованы из более раннего языка B, поэтому новый язык был назван «C».
ПОЧЕМУ C ПОПУЛЯРНО
- Это надежно, просто и удобно.
- C — это небольшой язык программирования с блочной структурой.
- C — это переносимый язык, что означает, что программы на C, написанные в одной системе, могут выполняться в других системах с небольшими изменениями или без них.
- C имеет один из самых больших наборов операторов, например, используемых для вычислений и сравнения данных.
- Хотя программист имеет больше свободы с хранением данных, языки не проверяют точность типа данных для программиста.
ПОЧЕМУ ИССЛЕДОВАТЬ C
- К началу 1980-х C был уже доминирующим языком в мире миникомпьютеров систем Unix. С тех пор он распространился на персональные компьютеры (микрокомпьютеры) и мэйнфреймы.
- Многие компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения, используют C в качестве предпочтительного языка для создания программ обработки текстов, электронных таблиц, компиляторов и других продуктов.
- C — чрезвычайно гибкий язык, особенно если он будет использоваться для написания операционных систем.
- В отличие от большинства других языков, которые имеют только четыре или пять уровней приоритета, у C 15.
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММЫ C
- Средний язык.
- Маленький размер — всего 32 ключевых слова
- Обширное использование вызовов функций — позволяет конечному пользователю добавлять свои собственные функции в библиотеку C.
- Поддерживает свободный набор текста — символ можно рассматривать как целое число и наоборот.
- Структурированный язык
- Доступно программирование низкого уровня (Bit Wise)
- Реализация указателя — широкое использование указателей для памяти, массива, структур и функций.
- Он имеет конструкции высокого уровня.
- Он может обрабатывать низкоуровневые действия.
- Производит эффективные программы.
- Его можно скомпилировать на различных компьютерах.
ИСПОЛЬЗУЕТ
Язык программирования C используется для разработки системных приложений, составляющих основную часть операционных систем, таких как Windows, UNIX и Linux.
Ниже приведены некоторые примеры использования C:
- Системы баз данных
- Графические пакеты
- Текстовые процессоры
- Таблицы
- Разработка операционной системы
- Компиляторы и ассемблеры
- Сетевые драйверы
- Переводчики
Вам может быть интересно:
Программирование на C MCQ
Программирование на C ++ MCQ
Объектно-ориентированное программирование с использованием C ++ Короткие вопросы Ответы
M6-C Обзор | Спинальная кинетика
Искусственный шейный диск M6 предлагает инновационный вариант замены искусственного шейного диска благодаря его уникальной конструкции, основанной на качествах естественного диска.
Созданный для имитации вашего собственного диска, M6 — единственный искусственный диск, который включает в себя искусственное ядро (изготовленное из поликарбонат-уретана) и кольцо из тканого волокна (из полиэтилена). Искусственное ядро и кольцо M6 спроектированы для обеспечения тех же характеристик движения, что и естественный диск.
В совокупности искусственное ядро и кольцо M6 обеспечивают сжимающую способность наряду с контролируемым диапазоном естественного движения во всех 6 степенях свободы вдоль каждого позвонка.Это «естественное» движение предназначено для обеспечения свободы естественного движения шеи.
M6 имеет две титановые внешние пластины с килями для фиксации диска в кости тела позвонка. Эти внешние пластины покрыты титановым плазменным спреем, который способствует росту кости в металлических пластинах, обеспечивая долговременную фиксацию и стабильность диска в кости.
Компоненты искусственного диска
Искусственное ядро
| |
Искусственное затрубное пространство
| |
Оболочка
| |
Фиксация
|
Загрузите последнюю версию Flash Player, чтобы увидеть этот проигрыватель.
[Для просмотра Flash-ролика требуется Javascript, включите его и обновите эту страницу]
Качество движения
Качество движения оценивает, насколько хорошо движение имплантированного функционального позвоночника приближается к движению здорового во всем диапазоне движений, а не только в его конечных точках. Посредством биомеханического тестирования создается кривая зависимости нагрузки от углового смещения («кинематическая подпись»), которая позволяет оценить параметры качества движения.
Биомеханические испытания с искусственным поясничным диском M6-L продемонстрировали эквивалентное качество движения по сравнению со здоровым диском.Инновационная конструкция кольца и ядра из искусственного волокна в M6-L является критическим компонентом в воспроизведении этого физиологического движения, так как он разработан для обеспечения необходимого сдерживания и контроля, необходимых во всем естественном диапазоне движений позвоночника.
Кривые нагрузки-смещения сгибания-разгибания C5-C6
Биомеханические результаты, показывающие, что шейный диск M6 (оранжевый) сохранил общее ПЗУ (13,5) по сравнению с интактным диском (13,3) с отличным качеством движения. «Кинематические характеристики» интактного диска (серый) и шейного диска M6 практически идентичны.
Patwardhan et al. Лаборатория костно-мышечной биомеханики, Больница Эдварда Хайнса-младшего, штат Вирджиния, Хайнс, Иллинойс, США
Загрузите последнюю версию Flash Player, чтобы увидеть этот проигрыватель.
[Для просмотра Flash-ролика требуется Javascript, включите его и обновите эту страницу]
Что такое CERT C? Обзор CERT Secure Coding
По оценкам, 82% уязвимостей программного обеспечения вызваны ошибками кодирования, поэтому безопасное кодирование CERT имеет важное значение. По этой причине важно, чтобы вы использовали стандарт безопасного кодирования, такой как CERT C, чтобы гарантировать, что ваше программное обеспечение защищено от потенциальных уязвимостей.Здесь мы объясняем, что такое CERT и почему так важно безопасное кодирование CERT.
Что такое безопасное кодирование CERT?
CERT — это стандарт безопасного кодирования, который поддерживает широко используемые языки программирования, такие как C, C ++ и Java.
Стандарты разработаны в результате широких усилий сообщества членов сообществ разработчиков программного обеспечения и безопасности программного обеспечения.
Правила и рекомендации нацелены на небезопасные методы кодирования и неопределенное поведение, которое приводит к рискам безопасности.
Последние правила и рекомендации доступны на веб-сайте стандарта безопасного кодирования, а также периодически публикуются: C и C ++ в 2016 году и Java в 2011 году.
📕 Связанный ресурс: Как писать безопасный код на C >>>
Почему Важно ли безопасное кодирование CERT?
CERT безопасное кодирование важно, потому что, хотя C, C ++ и Java являются гибкими, высокопроизводительными языками, они по-прежнему уязвимы для угроз безопасности. Поскольку эти языки широко используются во многих приложениях, очень важно, чтобы код проверялся на всех этапах разработки.
Целью стандарта безопасного кодирования является не только обнаружение угроз безопасности с помощью правил, но и предоставление предложений, которые могут улучшить качество кода с помощью рекомендаций.
Область применения стандарта безопасного кодирования — это стандарт кодирования всей программы, цель которого — создание безопасных, надежных и защищенных систем.
Используя стандарт безопасного кодирования, вы можете гарантировать, что ваше программное обеспечение защищено от потенциальных уязвимостей.
📕 Связанный ресурс: SAST Tutorial
Оценка риска CERT
Для каждого руководства, включенного в стандарт безопасного кодирования, существует оценка риска, которая помогает определить возможные последствия нарушения этого конкретного правила или рекомендации.Оценка риска состоит из трех разделов: серьезность, вероятность и стоимость устранения. Каждому разделу присваивается значение от 1 до 3, и по результатам оценки вы можете определить приоритет нарушения.
Уровень серьезности — Насколько серьезны последствия игнорирования правила.
Значение | Значение | Примеры уязвимости | |||
1 | Low | Do | Средний | Нарушение целостности данных | |
3 | Высокое | Произвольный код запуска |
Значение | Значение |
1 | Маловероятно |
Стоимость исправления — Насколько дорого обходится соблюдение правила.
Значение | Значение | Обнаружение | Коррекция |
98 | 1 Вручную Ручное управление | ||
2 | Среднее | Автоматическое | Ручное |
3 | 98 Низкое | 92 Низкое | 9 |
Каждое из этих трех значений — серьезность, вероятность и стоимость исправления — затем умножаются вместе для определения приоритета, который является мерой риска и, следовательно, уровня уязвимости.Это можно использовать для определения приоритетности устранения нарушений.
Приоритеты и уровни
Уровень | Приоритеты | Возможная интерпретация |
Уровень серьезности: Высокий уровень серьезности Вероятность: Вероятный Стоимость ремонта: Недорого ремонт | ||
L2 | 6, 8198 952 9002 Средняя степень серьезности Вероятность: Вероятная Стоимость исправления: Средняя стоимость ремонта | |
L3 | 1, 2, 3, 4 | 0Вероятность: МаловероятноСтоимость исправления: 900 53 Дорогой ремонт |
Соответствие безопасного кодирования CERT с Klocwork
Таксономии CERT для Klocwork повышают безопасность вашего кода. Вы можете использовать эти модули для автоматического поиска уязвимостей. Кроме того, вы можете создавать отчеты о соответствии.
Как обеспечить безопасное кодирование CERT с помощью SAST
Лучший способ обеспечить безопасность вашего кода — это использовать инструмент SAST, такой как Klocwork.
Инструменты SAST выявляют и устраняют уязвимости безопасности и программные дефекты на ранней стадии разработки. Это помогает обеспечить безопасность, надежность и соответствие вашего программного обеспечения.
Klocwork поможет вам:
- Выявить и проанализировать риски безопасности и определить их приоритетность.
- Соответствуют требованиям стандартов.
- Применяйте и применяйте стандарты кодирования.
- Проверить и подтвердить путем тестирования.
- Добейтесь соответствия и быстрее получите сертификацию.
📕 Связанный ресурс: Учебное пособие по SAST
Использование Klocwork для обеспечения безопасности программного обеспечения
Убедитесь сами, как Klocwork может помочь вам обеспечить соблюдение стандартов безопасности программного обеспечения. Подпишитесь на нашу следующую живую демонстрацию и посмотрите, как она работает.
▶ ️ Посмотреть демонстрацию Klocwork
Закон о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) Обзор | Закон о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA), законы и постановления
Закон о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) дает EPA право контролировать опасные отходы «от колыбели до могилы».»Это включает в себя производство, транспортировку, обработку, хранение и удаление опасных отходов. Для достижения этой цели EPA разрабатывает правила, руководства и политики, обеспечивающие безопасное обращение с твердыми и опасными отходами и их очистку, а также программы, поощряющие сокращение источников и полезное повторное использование.
На этой странице:
Что такое RCRA?
То, что мы обычно называем RCRA, на самом деле представляет собой комбинацию первого федерального закона о твердых отходах и всех последующих поправок. Узнайте больше на нашей веб-странице «История RCRA». Эти уставы и поправки описывают программу управления отходами, утвержденную Конгрессом, которая предоставила EPA полномочия на разработку программы RCRA.
Кроме того, термин RCRA часто используется как синонимы для обозначения уставов и поправок, правил, политики и руководств EPA. Разница в том, что правила EPA реализуют намерения Конгресса, предоставляя четкие юридически обязательные требования к управлению отходами. Эти правила можно найти в заголовке 40 Свода федеральных правил (CFR), части с 239 по 282.Руководящие документы и директивы EPA разъясняют вопросы, связанные с выполнением правил. Посетите веб-страницу инструментов и ресурсов RCRA, чтобы найти рекомендации и директивы RCRA.
Начало страницы
Как работает RCRA?
RCRA устанавливает основу для национальной системы контроля твердых отходов. Подзаголовок D Закона посвящен требованиям к неопасным твердым отходам, а подзаголовок C посвящен опасным твердым отходам. Твердые отходы включают твердые вещества, жидкости и газы, и их следует утилизировать, чтобы они считались отходами.
Конгресс несколько раз вносил поправки в RCRA, которые требуют подписи президента, чтобы стать законом. EPA переводит это направление в операционные программы, разрабатывая правила, руководства и политику.
Государства играют ведущую роль в реализации программ по неопасным отходам в рамках подзаголовка D. EPA разработало правила, устанавливающие минимальные национальные технические стандарты в отношении того, как следует проектировать и эксплуатировать установки для захоронения. Штаты выдают разрешения, чтобы гарантировать соблюдение EPA и государственных нормативов.
Регулируемое сообщество состоит из большой разнородной группы, которая должна понимать и соблюдать правила RCRA. Эти группы могут включать производителей опасных отходов, государственные учреждения и малые предприятия, а также заправочные станции с подземными резервуарами для нефти.
Подзаголовок D — Неопасные отходыНеопасные твердые отходы регулируются Подзаголовком D RCRA. Правила, установленные в соответствии с Подзаголовком D, запрещают открытый сброс отходов и устанавливают минимальные федеральные критерии для эксплуатации полигонов бытовых и промышленных отходов, включая критерии проектирования, ограничения на размещение, финансовые гарантии, корректирующие действия (очистку) и требование о закрытии.Государства играют ведущую роль в реализации этих правил и могут устанавливать более строгие требования. При отсутствии утвержденной госпрограммы федеральные требования должны выполняться мусороперерабатывающими предприятиями.
Подзаголовок C — Опасные отходыОпасные отходы регулируются подзаголовком C RCRA. EPA разработало комплексную программу, обеспечивающую безопасное обращение с опасными отходами с момента их образования до их окончательной утилизации (от колыбели до могилы). В соответствии с подзаголовком C EPA может разрешить штатам выполнять ключевые положения требований по опасным отходам вместо федерального правительства.Если государственной программы не существует, EPA напрямую реализует требования по опасным отходам в этом штате. Правила подзаголовка C устанавливают критерии для производителей, перевозчиков и предприятий по переработке, хранению и удалению опасных отходов. Сюда входят требования о разрешении, принудительное исполнение и корректирующие действия или очистка.
Прочие положения RCRA
Субтитры | Положения |
---|---|
A | Общие положения |
B | Управление твердых отходов; Полномочия Администратора и Межведомственного координационного комитета |
E | Обязанности министра торговли по ресурсам и восстановлению |
ф. | Федеральные обязанности |
G | Прочие положения |
H | Исследования, разработки, демонстрация и информация |
I | Правила подземных резервуаров для хранения |
Дж | Стандарты отслеживания и обращения с медицинскими отходами |
Начало страницы
RCRA Сегодня
EPA в значительной степени сосредоточено на разработке программ по опасным и твердым бытовым отходам, а также на укреплении социальной приверженности утилизации и предотвращению загрязнения.Обеспечение ответственной практики обращения с отходами — это далеко идущая и сложная задача, в которой задействованы штаб-квартира EPA, регионы, государственные учреждения, племена и местные органы власти, а также все, кто производит отходы.
Важно посмотреть на достижения программы RCRA в масштабах всей страны, чтобы понять, где она находится сейчас и куда направляется в будущем.
- Разработка комплексной системы и инфраструктуры федерального / государственного уровня для управления опасными отходами «от колыбели до могилы»
- Создание рамок для государств для реализации эффективных программ управления твердыми бытовыми отходами и неопасными вторичными материалами
- Предотвращение загрязнения от негативного воздействия на наши сообщества и создания будущих участков Суперфонда
- Восстановление 18 миллионов акров загрязненных земель, почти равных площади Южной Каролины, и подготовка земель к продуктивному повторному использованию в рамках программы корректирующих действий RCRA
- Создание партнерских и наградных программ для поощрения компаний к изменению производственной практики с целью уменьшения количества отходов и безопасного повторного использования материалов
- Повышение восприятия отходов как ценных товаров, которые могут быть частью новых продуктов, благодаря усилиям по устойчивому управлению материалами
- Укрепление национальной инфраструктуры утилизации и увеличение доли утилизации / компостирования твердых бытовых отходов (ТБО) с менее чем семи процентов до примерно 32. 1 процент (по состоянию на 2018 год).
Программа RCRA развивалась в ответ на изменения в аспектах образования и обращения с отходами, которые нельзя было предвидеть, когда программа только начиналась. Программа RCRA необходима для решения постоянных проблем, в том числе следующих:
- Высокотоксичные отходы
- Отходы от все более эффективных устройств контроля загрязнения воздуха и воды
- Рост населения, требующий больших затрат на наши природные ресурсы
- Долгосрочное управление предприятиями, которые закрылись с отходами
Заглядывая в будущее, важно, чтобы программа RCRA продолжала выполнять свою миссию к
.- Продолжая охранять сообщества и окружающую среду
- Смягчение и очистка от загрязнения
- Отстаивание экологически безопасных подходов к управлению отходами и материалами на протяжении всего жизненного цикла
- Содействие экономическому развитию (включая создание рабочих мест) и благосостоянию общества
- Использование технологических достижений, которые облегчат торговлю и расширят участие заинтересованных сторон в принятии решений, влияющих на их сообщества
Ознакомьтесь с критической миссией и дальнейшим развитием RCRA, чтобы узнать больше о важной роли, которую программа RCRA продолжает играть в защите сообществ, восстановлении земель и сохранении ресурсов по всей стране.
Начало страницы
% PDF-1.5 % 1 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 2 >> эндобдж 4 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 3 >> эндобдж 7 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 4 >> эндобдж 10 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 5 >> эндобдж 13 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 6 >> эндобдж 16 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 7 >> эндобдж 19 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 8 >> эндобдж 22 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 9 >> эндобдж 25 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 10 >> эндобдж 28 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 11 >> эндобдж 31 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 12 >> эндобдж 34 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 13 >> эндобдж 37 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 14 >> эндобдж 40 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 15 >> эндобдж 43 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 16 >> эндобдж 46 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 17 >> эндобдж 49 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 18 >> эндобдж 52 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 19 >> эндобдж 55 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 20 >> эндобдж 58 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 21 >> эндобдж 61 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 22 >> эндобдж 64 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 23 >> эндобдж 67 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 24 >> эндобдж 70 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 25 >> эндобдж 73 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 26 >> эндобдж 76 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 27 >> эндобдж 79 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 28 >> эндобдж 82 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 29 >> эндобдж 85 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 30 >> эндобдж 88 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 31 >> эндобдж 91 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 32 >> эндобдж 94 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 33 >> эндобдж 97 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 34 >> эндобдж 100 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 35 >> эндобдж 103 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 36 >> эндобдж 106 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 37 >> эндобдж 109 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 38 >> эндобдж 112 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 39 >> эндобдж 115 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 40 >> эндобдж 118 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 41 >> эндобдж 121 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 42 >> эндобдж 124 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 43 >> эндобдж 127 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 44 >> эндобдж 130 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 45 >> эндобдж 133 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 46 >> эндобдж 136 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 47 >> эндобдж 139 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 48 >> эндобдж 142 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 49 >> эндобдж 145 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 50 >> эндобдж 148 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 51 >> эндобдж 151 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 52 >> эндобдж 156 0 obj> эндобдж 157 0 obj> эндобдж 158 0 obj> эндобдж 159 0 объектов> эндобдж 160 0 obj> эндобдж 161 0 объект> эндобдж 162 0 объект> эндобдж 163 0 объект> эндобдж 164 0 объект> эндобдж 165 0 obj> эндобдж 166 0 obj> эндобдж 168 0 объект> эндобдж 169 0 объектов> эндобдж 171 0 объект >>> эндобдж 172 0 obj> / Шрифт >>> / DA (/ Helv 0 Tf 0 g) >> эндобдж 173 0 obj> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] / ExtGState >>> / StructParents 0 >> эндобдж 174 0 obj [175 0 R] эндобдж 175 0 obj> / StructParent 53 / Ff 4194304 / TU (Дата статьи) >> эндобдж 179 0 объектов> эндобдж 180 0 obj> эндобдж 181 0 объект> эндобдж 182 0 объект> эндобдж 184 0 obj> эндобдж 185 0 объект [/ CalRGB>] эндобдж 186 0 obj> / ProcSet [/ PDF / Text] >>>> поток / Tx BMC 0 г BT / Helv 11. 8306 Тс 2 3,462 тд 13,6761 TL (1990 \ 040EO \ 040CPE \ 040Text) Tj ET EMC конечный поток эндобдж 189 0 объектов> эндобдж 190 0 obj> эндобдж 194 0 объект> эндобдж 201 0 объект> эндобдж 205 0 obj> эндобдж 208 0 объект> эндобдж 272 0 объект> эндобдж 273 0 obj [3522 0 R 3522 0 R 3524 0 R 3525 0 R 3526 0 R 3527 0 R 3531 0 R 3533 0 R 3534 0 R 3536 0 R 3538 0 R 3539 0 R 3540 0 R 3541 0 R 3542 0 R] эндобдж 299 0 obj> / CM2> / CM3> / CM4> / CM5> / CM6> / CM7> / CM9> / CM10> / CM11> / CM14> / CM32> / CM12> / CM17> / CM18> / CM19> / CM20> / CM21> / CM33> / CM22> / CM23> / CM25> / CM26> / CM28> / CM29> / CM30> / CM31 >>> эндобдж 300 0 obj> эндобдж 318 0 obj [3543 0 R 3544 0 R 3545 0 R 3546 0 R 3547 0 R 3548 0 R 3550 0 R] эндобдж 330 0 obj> эндобдж 339 0 объектов> эндобдж 346 0 obj [3551 0 R 3552 0 R 3553 0 R 3554 0 R 3555 0 R 3556 0 R 3557 0 R 3558 0 R 3560 0 R] эндобдж 380 0 obj> эндобдж 385 0 obj [3561 0 R 3562 0 R 3563 0 R 3564 0 R 3565 0 R 3566 0 R 3567 0 R 3568 0 R 3569 0 R 3570 0 R 3571 0 R] эндобдж 417 0 объект> эндобдж 426 0 obj [3572 0 R 3573 0 R 3574 0 R 3575 0 R 3576 0 R 3577 0 R 3578 0 R 3579 0 R 3580 0 R 3581 0 R 3582 0 R 3584 0 R 3584 0 R] эндобдж 447 0 obj> эндобдж 458 0 obj [3585 0 R 3586 0 R 3587 0 R 3586 0 R 3588 0 R 3589 0 R 3590 0 R] эндобдж 469 0 obj> эндобдж 494 0 obj [3591 0 R 3592 0 R 3593 0 R 3594 0 R 3595 0 R 3595 0 R 3596 0 R 3597 0 R 3598 0 R 3599 0 R 3600 0 R 3601 0 R 3602 0 R 3604 0 R] эндобдж 526 0 obj [3605 0 R 3606 0 R 3606 0 R 3607 0 R 3608 0 R 3610 0 R] эндобдж 542 0 объект> эндобдж 547 0 obj [3611 0 R 3612 0 R 3613 0 R 3614 0 R 3615 0 R] эндобдж 573 0 obj [3616 0 R 3617 0 R 3618 0 R 3619 0 R 3619 0 R 3620 0 R 3620 0 R 3621 0 R 3623 0 R 3623 0 R] эндобдж 599 0 объект> эндобдж 606 0 obj [3624 0 R 3625 0 R 3626 0 R 3627 0 R 3628 0 R 3629 0 R 3630 0 R 3631 0 R] эндобдж 633 0 obj [3632 0 R 3633 0 R 3633 0 R 3634 0 R 3635 0 R 3635 0 R 3636 0 R 3638 0 R] эндобдж 660 0 obj [3639 0 R 3640 0 R 3641 0 R 3642 0 R 3643 0 R 3643 0 R 3644 0 R] эндобдж 684 0 obj [3645 0 R 3646 0 R 3647 0 R 3650 0 R 3651 0 R 3653 0 R 3654 0 R 3656 0 R 3657 0 R] эндобдж 696 0 obj 2921 эндобдж 697 0 obj> поток HW۸} «hrGq8 n ۢ 1 . т ) AH + ̈] {CxZ @ X8; u! * ЃMS {f \ «ǖI.g 89o / WɶxȑH_ ~ $ Mi9bĞ [CT KgIQR [L5GtVdz # a # ~ G @ v $ Fj
8a6ȪI643nurJD @ GӈI ݪ Tr ~ MjcxM1 = Ք SBSнt3zLWUre v. {D ~ 3r 9000] e (0 ~ CfL `FRɖ
Витамин C в здоровье и болезнях человека все еще остается загадкой? Обзор | Nutrition Journal
Lind J: Трактат о цинге. Напечатано Sands, Murray and Cochran для Kincaid, А. и Дональдсон, А. Эдинбург.1753
Google Scholar
Svirbely JL, Szent-Gyorgyi A: Химическая природа витамина C. Biochem J. 1932, 26865-870.
Google Scholar
Во WA, King CG: Выделение и идентификация витамина C. J Biol Chem. 1932, 97: 325-331.
CAS Google Scholar
Хаворт В. Н., Херст Е. Л.: Синтез аскорбиновой кислоты. J Soc Chem Ind (Лондон). 1933, 52: 645-647.
Google Scholar
Moser U, Bendich A: Витамин C. В: Справочник витаминов. Под редакцией: Махлин Л.Дж. 1990, Марсель Деккер, Нью-Йорк, Ch5-
Google Scholar
Sauberlich HE: Биодоступность витаминов. Prog Food Nutr Sci. 1985, 9: 1-33.
CAS PubMed Google Scholar
Sauberlich HE: аскорбиновая кислота. В: Настоящие знания в области питания. Под редакцией: Браун М.Л.1990, Фонд питания, Вашингтон, округ Колумбия,
Google Scholar
Хеллман Л., Бернс Дж. Дж.: Метаболизм L-аскорбиновой кислоты-1-C 14 у человека. J Biol Chem. 1958, 230: 923-930.
CAS PubMed Google Scholar
Каллнер А., Хоринг Д., Хартман Д. Кинтеики аскорбиновой кислоты у людей. В: Аскорбиновая кислота: химия, метаболизм и использование. Под редакцией: Сейб П. А., Толберт Б.М.1982, Серия достижений в химии, № 200, Американское химическое общество, Вашингтон, округ Колумбия, 385-400.
Google Scholar
Андерсон Д., Филлипс Б.Дж., Ю.Т., Эдвардс А.Дж., Айеш Р., Баттерворт К.Р.: Влияние добавок витамина С на биомаркеры кислородных радикалов вызвало повреждение у добровольцев-людей с низким или высоким уровнем холестерина. Environ Mol Mutagens. 1997, 30: 161-174. 10.1002 / (SICI) 1098-2280 (1997) 30: 2 <161 :: AID-EM9> 3.3.СО; 2-Дж.
CAS Google Scholar
Johnson CS: Биомаркеры для определения допустимого верхнего уровня потребления витамина C. Nutr Rev.1999, 57: 71-77.
Google Scholar
Johnson CS, Steinberg FM, Rucker RB: Аскорбиновая кислота. В кн .: Справочник витаминов. Отредактировано: Rucker RB, Sultie JW, McCormick, DB, Machlin LJ. 1998, Марсель Деккер Инк, Нью-Йорк, 529-585.
Google Scholar
Olson RE: Водорастворимые витамины. В кн .: Основы фармакологии. Под редакцией: Munson PL, Mueller RA, Bresse GR. 1999, Чепмен и Холл, Нью-Йорк, Ch 59-
Google Scholar
Frei B, Traber M: новый диетический справочник в США по витаминам C и E. Redox Rep. 2001, 6: 5-9.
CAS PubMed Google Scholar
Carr AC, Frei B: Действует ли витамин C как прооксидант в физиологических условиях? FASEB J. 1999, 13: 1007-1024.
CAS PubMed Google Scholar
Frei B, Forte TM, Ames BN, Cross CE: Газофазные окислители сигаретного дыма вызывают перекисное окисление липидов и изменения свойств липопротеинов в плазме крови человека: защитные эффекты аскорбиновой кислоты. Biochem J. 1981, 277: 133-138.
Google Scholar
Каллнер А., Хартманн Д., Хорниг Д.: О потребности человека в аскорбиновой кислоте: стабильная текучесть и объем тела у курильщиков. Am J Clin Nutr. 1981, 34: 1347-1355.
CAS PubMed Google Scholar
Carr AC, Frei B: К новой рекомендуемой диетической дозе витамина С, основанной на антиоксидантном воздействии на здоровье человека. Am J Clin Nutr. 1999, 69: 1086-1107.
CAS PubMed Google Scholar
Bendich A: безопасность витамина С для человека. В: Витамин C в здоровье и болезнях. Под редакцией: Пакер Л., Фукс Дж. 1997, Марсель Деккер Инк. Нью-Йорк, 369–379.
Google Scholar
Совет по пищевым продуктам и питанию: рекомендуемые нормы потребления витамина C, витамина E, селена и каротиноидов. Национальная академия прессы, Вашингтон, округ Колумбия. 2000
Google Scholar
Левин М. Новые концепции в биологии и биохимии аскорбиновой кислоты.New Engl J Med. 1986, 31: 892-902.
Google Scholar
Халс Дж. Д., Эллис С. Р., Хендерсон Л. М.: Биосинтез карнитина-бета-гидроксилирование триметиллизина α-кетоглутарат-зависимой митохондриальной диоксигеназой. J Biol Chem. 1978, 253: 1654-1659.
CAS PubMed Google Scholar
Кэмерон Э., Полинг Л. Аскорбиновая кислота и гликозаминогликаны.Онкология. 1973, 27: 181-192.
CAS PubMed Google Scholar
Гинтер Э., Бобек П., Юрковикова М.: Роль аскорбиновой кислоты в метаболизме липидов. В: Аскорбиновая кислота, химия, метаболизм и использование. Отредактировано: Seith PA, Toblert, BM. 1982, Американское химическое общество, Вашингтон, округ Колумбия, 381-393.
Google Scholar
Hallberg L: Биодоступность пищевого железа у человека.Annu Rev Nutr. 1981, 1: 123-127. 10.1146 / annurev.nu.01.070181.001011.
CAS PubMed Google Scholar
Бендич А., Коэн М.: Безопасность аскорбиновой кислоты: факторы анализа, влияющие на абсорбцию железа. Toxicol Lett. 1990, 51: 189-190. 10.1016 / 0378-4274 (90)
CAS PubMed Google Scholar
Самуни А., Аронович Дж., Годингер Д., Шевион М., Чапски Г.: О цитотоксичности витамина С и ионов металлов: сайт-специфический механизм Фентона.Eur J Biochem. 1983, 137: 119-124.
CAS PubMed Google Scholar
Minetti M, Forte T, Soriani M, Quaresima V, Menditto A, Ferrari M: индуцированное железом окисление аскорбата в плазме, которое контролируется образованием свободных радикалов аскорбата: нет доказательств улавливания спина гидроксильного радикала в железо-над заряженная плазма. Biochem J. 1992, 282: 459-465.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Berger TM, Mumby S, Gutteridge JMC: Ионы двухвалентного железа, обнаруженные в плазме пуповинной крови с перегрузкой железом у недоношенных и доношенных детей: влияние на окислительный стресс. Free Rad Res. 1995, 22: 555-559.
CAS Google Scholar
Halliwell B: Витамин C: антиоксидант или прооксидант in vivo ?. Free Rad Res. 1996, 25: 439-454.
CAS Google Scholar
Herbert V, Shaw S, Jayatileke E: Витамин С приводит к образованию свободных радикалов из железа. J Nutr. 1996, 126: 1213-1220.
Google Scholar
Proteggente AR, Rehman A, Halliwell B, Rice-Evans CA: Возможные проблемы при добавлении аскорбиновой кислоты и железа: прооксидантный эффект in vivo?. Biochem Biophys Res Commun. 2000, 277: 535-540. 10.1006 / bbrc.2000.3711.
CAS PubMed Google Scholar
Полинг Л.: Витамин С и простуда. Фриман, Сан-Франциско, Калифорния. 1970
Google Scholar
Дуглас Р.М., Чалкер Э.Б., Treacy B: Витамин C для профилактики и лечения простуды. Кокрановская база данных Syst Rev.2000, 2: CD000980-
PubMed Google Scholar
Campbell JD, Cole M, Bunditrutavorn B, Vell AT: Аскорбиновая кислота является мощным ингибитором различных форм апоптоза Т-клеток.Cell Immunol. 1999, 194: 1-5. 10.1006 / cimm.1999.1485.
CAS PubMed Google Scholar
Шукла СП: Уровень аскорбиновой кислоты и ее окисление в печени Скорпиона. Palamnaeus bengalensis. Experentia. 1969, 25: 602-604.
CAS Google Scholar
Steinbrecher UP, Zhang H, Lougheed M: Роль окислительно модифицированных ЛПНП в атеросклерозе. Free Rad Biol Med.1990, 9: 155-168. 10.1016 / 0891-5849 (90)
CAS PubMed Google Scholar
Frei B: Витамин C как антиатероген: механизм действия. В витамине С для здоровья и болезней. Отредактировано: Packer L, Fuchs J. 1997, Marcel and Dekker, Inc., New York, 163–182.
Google Scholar
Berger TM, Polidori MC, Dabhag A, Evans PJ, Halliwell B, Marrow JD, Roberts LJ, Frei B: Антиоксидантная активность виамина C в перегруженной железом плазме человека.J Biol Chem. 1992, 272: 15656-15660. 10.1074 / jbc.272.25.15656.
Google Scholar
Дасгупта А., Здунек Т: In vitro Перекисное окисление липидов сыворотки крови человека, катализируемое ионами меди: скорее антиоксидантная, чем прооксидантная роль аскорбата. Life Sci. 1992, 50: 2875-2882. 10.1016 / 0024-3205 (92)
Google Scholar
Frei B, England L, Ames BN: Аскорбат является выдающимся антиоксидантом в плазме крови человека.Proc Natl Acad Sci USA. 1989, 86: 6377-6381.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Martin A, Frei B: Как внутриклеточный, так и внеклеточный витамин C ингибируют атерогенную модификацию ЛПНП эндотелиальными клетками сосудов человека. Atheroscler Thromb Vasc Biol. 1997, 17: 1583-1590.
CAS Google Scholar
Lehr HA, Frei B, Arfors KE: Витамин C предотвращает индуцированную сигаретным дымом агрегацию лейкоцитов и адгезию к эндотелию in vivo.Proc Natl Acd Sci USA. 1994, 91: 7688-7692.
CAS Google Scholar
Lehr HA, Weyrich AS, Saetzler RK, Jurek A, Arfors KE, Zimmerman GA, Prescott SM, McIntyre TM: Витамин C блокирует воспалительные миметики фактора активации тромбоцитов, создаваемые курением сигарет. J Clin Invest. 1997, 99: 2358-2364.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Lehr HA, Frei B, Olofsson AM, Carew TE, Arfors KE: Защита от индуцированной окисленными ЛПНП адгезии лейкоцитов к микрососудистому и макрососудистому эндотелию in vivo с помощью витамина C, но не витамина E. Циркуляция. 1995, 91: 1552-1532.
Google Scholar
Канеко Т., Каджи К., Мастуо М: Защитный эффект липофильных производных аскорбиновой кислоты на повреждение эндотелия, вызванное перекисью липидов. Arch Biochem Biophys. 1993, 304: 176-180.10.1006 / abbi.1993.1336.
CAS PubMed Google Scholar
Фуллер К.Дж., Гранди С.М., Норкус Е.П., Джиалал I. Влияние добавок аскорбата на окисление липопротеинов низкой плотности у курильщиков. Атеросклероз. 1996, 119: 139-150. 10.1016 / 0021-9150 (95) 05659-9.
CAS PubMed Google Scholar
Nyyssonen K, Poulsen HE, Hayn M, Agerbo P, Porkkalo Sarataho E, Kaikkonen J, Salonen R, Salonen JT: Влияние добавления курящим мужчинам аскорбиновой кислоты с простым или медленным высвобождением на окисление липопротеинов.Eur J Clin Nutr. 1997, 51: 154-163. 10.1038 / sj.ejcn.1600376.
CAS PubMed Google Scholar
Samman S, Brown AJ, Beltran C, Singh S: Влияние аскробиновой кислоты на липиды плазмы и окисляемость ЛПНП у курящих мужчин. Eur J Clin Nutr. 1997, 51: 472-477. 10.1038 / sj.ejcn.1600431.
CAS PubMed Google Scholar
Вен Й, Кук Т., Фили Дж .: Влияние фармакологической добавки с витамином С на окисление липопротеинов низкой плотности.Br J Clin Pharma. 1997, 44: 94-97. 10.1046 / j.1365-2125.1997.00623.x.
CAS Google Scholar
Капсокефалу М., Миллер Д.Д. Нагрузка железом и большие дозы аскорбиновой кислоты внутривенно способствуют перекисному окислению липидов в цельной сыворотке морских свинок. Br J Nutr. 85: 681-687.
Chen K, Suh J, Carr AC, Marrow JD, Zeind J, Frei B: Витамин C подавляет повреждение липидов in vivo даже в присутствии перегрузки железом.Am J Physiol Endocrinol Metab. 2000, 279: E1406-1212.
CAS PubMed Google Scholar
Knekt P, Reunanen A, Jarvinen R, Seppanen R, Heliovaara M, Aromaa A: Потребление антиоксидантных витаминов и коронарная смертность в продольном популяционном исследовании. Am J Epidemiol. 1994, 139: 1180-1189.
CAS PubMed Google Scholar
Manson JE, Stampfer MJ, Willett WC, et al: проспективное исследование витамина С и заболеваемости ишемической болезнью сердца у женщин.Тираж. 1982, 85: 865-875.
Google Scholar
Римм Э.Б., Штампфер М.Дж., Аскерио А., Джованно Э, Колдиц Г.А., Виллетт В.С.: Потребление витамина Е и риск ишемической болезни сердца у мужчин. N Engl J Med. 1993, 328: 1450-1456. 10.1056 / NEJM199305203282004.
CAS PubMed Google Scholar
Энстром Дж. Э., Каним Л. Е., Кляйн М. А.: Потребление витамина С и смертность среди выборки населения Соединенных Штатов.Эпидемиология. 1992, 3: 194-202.
CAS PubMed Google Scholar
Гейл С. Р., Мартин С. Н., Винтер П. Д., Купер С. Витамин С и риск смерти от инсульта и ишемической болезни сердца в когорте пожилых людей. Br Med J. 1995, 310: 1563-1566.
CAS Google Scholar
Ness A, Egger M, Davey-Smith G: Роль витаминов-антиоксидантов в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.Br Med J. 1999, 319: 577-579.
CAS Google Scholar
Cameron E, Pauling L: In: Cancer and Vitamin C. 1979, W.W.Norton &; Company, Inc, Нью-Йорк, 132-
Google Scholar
Кэмерон Э., Полинг Л.: Дополнительный аскорбат при поддерживающем лечении рака: Продление времени выживания при неизлечимом раке человека. Proc Natl Acad Sci USA. 1976, 73: 3685-3689.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Cameron E, Pauling L: Дополнительный аскорбат в поддерживающем лечении рака: переоценка продления времени выживания при терминальном раке человека. Proc Natl Acad Sci USA. 1978, 75: 4538-4542.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Мурата А., Морсиге Ф, Ямагути Х: Увеличение времени выживания больных раком в последней стадии путем введения больших доз аскорбата.Int J Vit Nutr Res Suppl. 1982, 23: 103-113.
CAS Google Scholar
Moertel CG, Fleming TR, Creagan ET, Rubin J, O’Connell MJ, Ames MM: высокие дозы витамина C по сравнению с плацебо при лечении пациентов с запущенным раком, которые ранее не получали химиотерапию: рандомизированный двойной слепое сравнение. N Engl J Med. 1985, 312: 137-141.
CAS PubMed Google Scholar
Блок G: Витамин С и профилактика рака: эпидемиологические данные. Am J Clin Nutr. 1991, 53: 270С-282С.
CAS PubMed Google Scholar
Frei B: Активные формы кислорода и витамины-антиоксиданты: Механизм действия. Am J Med. 1994, 97: 5С-13С.
CAS PubMed Google Scholar
Уддин С., Ахмад С.: Антиоксидантная защита от рака и других заболеваний человека.Comprehen Therap. 1995, 21: 41-45.
CAS Google Scholar
Tsao CS: ингибирующее действие аскорбиновой кислоты на рост ксенотрансплантатов опухоли молочной железы человека. Am J Clin Nutr. 1991, 54: 1274S-1280S.
CAS PubMed Google Scholar
Liehr JG: Витамин C снижает частоту и тяжесть опухолей почек, вызванных эстрадиолом или диэтилстибестеролом.Am J Clin Nutr. 1991, 54: 1256S-1260S.
CAS PubMed Google Scholar
Park CH, Kimler BF: Модуляция роста клеток-предшественников лейкемии, предлейкемии и миеломы человека с помощью L-аскорбиновой кислоты. Am J Clin Nutr. 1991, 54: 1241S-1246S.
CAS PubMed Google Scholar
Eckert-Maksic M, Kovacek I, Maksic ZB, Osmak M, Paveli K: Влияние аскорбиновой кислоты и ее производных на различные опухоли in vivo и in vitro.В кн .: Молекулы в естествознании и медицине. Энкомиум для Линуса Полинга. Под редакцией: Maksic ZB, Eckert-Maksic M. 1991, Ellis Horwood, New York, 509-524.
Google Scholar
Мураками К., Муто Н., Фукасава Г.К., Ямамото И.: Сравнение аскорбиновой кислоты и 2-O-L-глюкозидазы аскорбиновой кислоты по цитотоксичности и биодоступности для культуры фибробластов низкой плотности. Biochem Pharmacol. 1992, 44: 2191-2197. 10.1016 / 0006-2952 (92)
-G.
CAS PubMed Google Scholar
Roomi MW, House D, Eckert_Maksic M, Maksic ZB, Tsao CS: Подавление роста линии клеток злокачественной лейкемии in vitro с помощью аскорбиновой кислоты (витамина C) и ее производных. Cancer Lett. 1998, 122: 93-99. 10.1016 / S0304-3835 (97) 00376-5.
CAS PubMed Google Scholar
Pavelic K: L-аскорбиновая кислота индуцировала разрывы цепей ДНК и перекрестные связи в клетках нейробластомы человека.Brain Res. 1985, 342: 369-373. 10.1016 / 0006-8993 (85)
CAS PubMed Google Scholar
Медина М.А., де Веас Р.Г., Швайгерер Л.: Аскорбиновая кислота цитотоксична для пидоатрических опухолевых клеток, культивируемых in vitro. Биохим Мол Биол Интер. 1994, 34: 871-874.
CAS Google Scholar
Roomi MW, House D, Tsao CS: Цитотоксический эффект замены в 2-, 6- и 2,6-положениях аскорбиновой кислоты на линии злокачественных клеток.Cancer Biochem Biophys. 1998, 16: 295-300.
CAS PubMed Google Scholar
Бэнкс WA, Кастин AJ: Пептиды и гематоэнцефалический барьер: липофильность как предиктор проницаемости. Brain Res Bull. 1985, 15: 287-292. 10.1016 / 0361-9230 (85)
CAS PubMed Google Scholar
Найду А.К., Вирановска М., Кори С.Х., Прокоп Л.Д., Кулькарни А.П.: Ингибирование пролиферации клеток глиомы человека и глутатион-S-трансферазы с помощью аскорбиловых эфиров и интерферона.Anticancer Res. 1993, 13: 1469-1471.
CAS PubMed Google Scholar
Найду А.К., Вирановска М., Кори С.Х., Прокоп Л.Д., Кулькарни А.П.: Ингибирование пролиферации клеток и глутатион-S-трансферазы аскорбиловыми эфирами и интерфероном в глиоме мыши. J Neuro-Oncol. 1993, 16: 1-10.
CAS Google Scholar
Макино Ю., Сакагами Х., Такеда М.: Индукция гибели клеток производными аскорбиновой кислоты в клеточных линиях карциномы почек и глиобластомы человека.Anticancer Res. 1999, 19: 3125-3132.
CAS PubMed Google Scholar
Naidu KA, Tang JL, Naidu KA, Prockop LD, Nicosia SV, Coppola D: Антипролиферативный и апоптотический эффект аскорбилстеарата в мультиформной клетке глиобластомы человека: Модуляция рецептора инсулиноподобного фактора роста I (IGF- IR) выражение. J Neuro-Oncol. 2001, 54: 15-22. 10.1023 / А: 1012545311054.
CAS Google Scholar
Лю Дж. В., Наго Н., Кагеяма К., Мива Н.: Антиметастатический эффект устойчивого к аутоокислению и липофильного производного аскорбиновой кислоты посредством ингибирования инвазии опухоли. Anticancer Res. 2000, 20: 113-118.
CAS PubMed Google Scholar
Найду А.К., Карл Р.К., Найду К.А., Коппола Д.: Антипролиферативный и проапоптотический эффект аскорбилстеарата в раковых клетках поджелудочной железы человека: ассоциация со сниженной экспрессией рецептора-1 инсулиноподобного фактора роста.Digest Dis Sci. 2003, 48: 230-237. 10.1023 / А: 1021779624971.
CAS PubMed Google Scholar
Найду А.К., Найду К.А., Сан М., Дэн Х.С., Никосия С.В., Ченг Дж.К., Коппола Д.: Аскорбилстеарат ингибирует пролиферацию и индуцирует апоптоз клеток карциномы яичников человека, воздействуя на путь PI3k / akt. Сообщено J Biol Chem. 2003
Google Scholar
Sauberlich HE: витамин С и рак.В: Рак обновлений питания и болезней. Под редакцией: Кэрролл К.К., Кричевский Д. 1994, AOCS Press, Champaign, Ilinois, 111-157.
Google Scholar
Schorah CJ, Sobala M, Collis N, Primrose JN: Аскорбиновая кислота желудочного сока: эффекты заболевания и последствия для канцерогенеза желудка. Am J Clin Nutr. 1991, 53: 287С-293С.
CAS PubMed Google Scholar
Sobala GM, Pignaetelli B, Schorah CJ, Bartsch H, Sanderson M, Dixon MF, Shires S, King RFG, Axon ATR: уровни нитритов, нитратов, N-нитрозосоединений, аскорбиновой кислоты в желудочном соке пациентов с предраком и без него. состояния желудка. Канцерогенез. 1991, 12: 193-198.
CAS PubMed Google Scholar
Дрейк И.М., Дэвис М.Дж., Мапстон Н.П., Диксон М.Ф., Шора К.Дж., Уайт К.Л., Чамерс Д.М., Axon AT: Аскорбиновая кислота может защищать от рака желудка человека, поглощая кислородные радикалы слизистой оболочки.Канцерогенез. 1996, 17: 559-562.
CAS PubMed Google Scholar
Брок К.Е., Берри Г., Мок П.А., МакЛеннан Р., Трасуэлл А.С., Бринтон Л.А.: Питательные вещества в диете и плазме и риск рака шейки матки in situ. J Natl Cancer Inst. 1988, 80: 580-585.
CAS PubMed Google Scholar
Verreault R, Chu J, Mandelson M, Shy K: тематическое исследование диеты и инвазивного рака.Int J Cancer. 1989, 43: 1050-1054.
CAS PubMed Google Scholar
Потишман Н., Бринтон Л.А.: Питание и неоплазия шейки матки. Контроль причин рака. 1996, 7: 113-126.
CAS PubMed Google Scholar
Rock CL, Майкл CW, Рейнольдс RK, Раффин MT: Профилактика рака шейки матки. Crit Rev Oncol Hematol. 2000, 33: 169-183. 10.1016 / S1040-8428 (99) 00073-6.
CAS PubMed Google Scholar
Huang J, Agus DB, Winfree CJ, Kiss S, Mack WJ, McTaggart RA, Choudhri TF, Kim LJ, Mocco J, Pinsky DJ, Fox WD, Israel RJ, Boyd TA, Golde DW, Connolly ES : Дегидроаскорбиновая кислота, переносимая через гематоэнцефалический барьер форма витамина С, обеспечивает мощную церебропротекцию при экспериментальном инсульте. Proc Natl Acad Sci U S. A. 2001, 98: 11720-11724. 10.1073 / pnas.171325998.
CAS PubMed PubMed Central Google Scholar
Halliwell B, Gutteridge JMC: Свободные радикалы в биологии и медицине. Издательство Оксфордского университета, Оксфорд. 1999
Google Scholar
Halliwell B, Gutteridge JMC: Свободные кислородные радикалы и железо применительно к биологии и медицине: некоторые проблемы и концепции. Arch Biochem Biophys. 1986, 246: 501-514.
CAS PubMed Google Scholar
Neuzil J, Thomas SR, Stocker R: Требование для стимулирования или ингибирования перекисного окисления липидов липопротеинов плазмы, индуцированного α-токофероксильным радикалом.Free Rad Biol Med. 1997, 22: 57-71. 10.1016 / S0891-5849 (96) 00224-9.
CAS PubMed Google Scholar
Бюттнер Г.Р., Юркевич Б.А.: Каталитические металлы, аскорбат и свободные радикалы: комбинации, которых следует избегать. Rad Res. 1996, 145: 532-541.
CAS Google Scholar
Berger TM, Poldori MC, Dabbagh A, Evans PJ, Halliwell B, Morrow JD, Roberts II J, Frei B: Антиоксидантная активность витамина C в перегруженной железом плазме человека.J Biol Chem. 1997, 279: 15636-15660.
Google Scholar
Agus DB, Vera JC, Golde DW: Окисление стромальных клеток: механизм, с помощью которого опухоли получают витамин C. Cancer Res. 1999, 59: 4555-4558.
CAS PubMed Google Scholar
Ли Ш., О. Т., Блиар И. А.: Витамин С вызвал разложение гидропероксидов липидов до эндогенных генотоксинов. Наука. 2001, 292: 2083-2086.10.1126 / science.1059501.
CAS PubMed Google Scholar
Марнетт Л.Дж .: Оксирадикалы и повреждение ДНК. Канцерогенез. 2000, 21: 361-370. 10.1093 / carcin / 21.3.361.
CAS PubMed Google Scholar
Johnson TM, Yu ZX, Ferrans VJ, Lowenstein T, Finkel T: Активные формы кислорода являются нижестоящими медиаторами p53-зависимого апотоза. Proc Natl Acd Sci USA.1996, 93: 11848-11852. 10.1073 / pnas.93.21.11848.
CAS Google Scholar