Бортовая передача тдт 55: Доступ ограничен: проблема с IP

Бортовой фрикцион тдт55 в категории «Грузовики, автобусы, спецтехника»

Бортовой фрикцион ТДТ-55 (55-13-сб30) (55-13-сб40)

Недоступен

7 000 грн

Смотреть

Агро Світ

Ремкомплект бортовой передачи ТДТ-55А, ЛХТ-55А (арт. 4500)

Недоступен

95 грн

Смотреть

Агрозапчасть-Мелитополь

Комплект РТИ (полный) для ремонта тракторов ТДТ-55А, ЛХТ-55 (бортовая передача)

Недоступен

77 грн

Смотреть

Витязь

Ремкомплект бортовой передачи (ТДТ-55А, ЛХТ-55А)

Недоступен

71.60 грн

Смотреть

ТМ «Агродока»

Ремкомплект бортовой передачи ТДТ-55А/ЛХТ-55

Недоступен

80.60 грн

Смотреть

ТМ «АЛЬТЕРНАТИВА» виробник прокладок, ремкомплектів ГТВ тракторів та автомобілів

Болт 24*55*2 Крепления бортовой ТДТ 55

Недоступен

65 грн

Смотреть

Магазин Лесотехника UA

Ремкомплект бортовой передачи (ТДТ-55А, ЛХТ-55А)

Недоступен

95.70 грн

Смотреть

Агродока

Ремкомплект бортовой передачи ТДТ-55А, ЛХТ-55А

Недоступен

96 грн

Смотреть

АгроСнаб

Ремкомплект бортовой передачи ТДТ-55А, ЛХТ-55А (арт. 4500)

Недоступен

84 грн

Смотреть

ООО «Альянс-Комплект 2008» (торговая марка «Альянс»)

Ремкомплект бортовой передачи (55-15-42) трактор ТДТ-55А / ЛХТ-55А

Недоступен

180 грн/комплект

Смотреть

СОДРУЖЕСТВО™

Уплотнение бортовое 55-15-сб. 220 (песочница) ТДТ 55

Недоступен

1 550 грн

Смотреть

Агрозапчасть-Мелитополь

Шестерня бортовой передачи (большая, велика) для трактора ТДТ 55. 55-15-22-1

Недоступен

7 500 грн

Смотреть

Агро Світ

Комплект РТИ для ремонта бортовой передачи тракторов ТДТ-55А/ЛХТ-55 (без манжет)

Недоступен

45 грн

Смотреть

Витязь

Кольцо 155 х 135 х 3 55А-15-153 (бортовая ТДТ-55)

Недоступен

6.57 грн

Смотреть

ТМ «Агродока»

Ремкомплект бортовой передачи ТДТ-55А; ЛХТ-55 (без манжеты)

Недоступен

42.60 грн

Смотреть

ТМ «АЛЬТЕРНАТИВА» виробник прокладок, ремкомплектів ГТВ тракторів та автомобілів

Смотрите также

Запасные части ТДТ-55

Запчасти ТДТ 55

Запчасти тдт-55

Запчасти для трактора тдт 55

Запчасти для тракторов ТДТ-55

Запчасти на трактор тдт 55

ГУР тдт-55

РТИ купить

Ремкомплекты

Ремонтный набор

Кольцо 155 х 135 х 3 55А-15-153 (бортовая ТДТ-55)

Недоступен

9. 68 грн

Смотреть

Агродока

Шестерня ведомая бортовой передачи ТДТ-55

Недоступен

5 760 грн

Смотреть

ООО «Альянс-Комплект 2008» (торговая марка «Альянс»)

Кольцо бортовой передачи ТДТ-55

Недоступен

14 грн

Смотреть

ООО «Альянс-Комплект 2008» (торговая марка «Альянс»)

Болт 12-41-109а1 з 2-ма гайками (крепления. лебедки)

Недоступен

75 грн

Смотреть

Магазин Лесотехника UA

К-т прокладок ТДТ-55 бортового редуктора

Недоступен

60 грн

Смотреть

ООО «Альянс-Комплект 2008» (торговая марка «Альянс»)

Шестерня ведомая (малая цилиндричка ) ТДТ-55 (55-15-9-А)

Недоступен

1 680 грн

Смотреть

Агрозапчасть-Мелитополь

Блок троса тдт-55А трельовщик

Недоступен

4 500 грн

Смотреть

Агро Світ

Кроншт.ейн левый для трактора ТДТ 55. 55-14-сб.

Недоступен

700 грн

Смотреть

Магазин Лесотехника UA

Ремкомплект управление каретки (подвески) ТДТ-55А, ЛХТ-55А (арт. 4504)

Недоступен

50 грн

Смотреть

Агрозапчасть-Мелитополь

Барабан тормозной для трактора ТДТ 55. 55-13-1

Недоступен

3 000 грн

Смотреть

Агро Світ

Капитальный ремонт гидроусилителя (сервомеханизм) ТДТ-55.(55-47-СБ-330А)

Недоступен

от 1 900 грн

Смотреть

Агрозапчасть-Мелитополь

Гидроцилиндр подъема отвала ТДТ-55 (ГЦ100-50-250)-НОВЫЙ

Недоступен

3 450 грн

Смотреть

Агрозапчасть-Мелитополь

Запчасти для тракторов

Сотрудники компании «Онежский Трактор» знают — любая техника нуждается в своевременном ремонте и обслуживании, и трактора не являются исключением из этих правил. Если возникла потребность в ремонте, то актуальной является и задача поиска — где быстро и не очень дорого приобрести запчасти для трактора?
Запчасти и новые комплектующие для трактора могут понадобиться как коммунальным или строительно-подрядным компаниям, так и сельскохозяйственным производителям и фермерским хозяйствам.

Мы счастливы, что имеем возможность помочь каждому из наших клиентов, так как тракторные запчасти, блоки в сборе, а также отдельные детали для тракторов разных модификаций у нас представлены в широком ассортименте. И даже если в данный момент у нас на складе нет какой-то запчасти — ее можно заказать и оперативно доставить!

Наша компания является производителем тракторов и запчастей к ним. Помимо этого, мы являемся партнёрами многих других (в т.ч. и зарубежных) производителей разной техники. По этой причине, мы гарантируем высокое качество реализуемых нами запчастей для тракторов по самым низким на рынке ценам.

В нашем каталоге запчастей для тракторов и специальной техники, Вы можете найти следующее:

• комплектующие для двигателя и моторы в сборе;

• валы и шестерни для трансмиссий;

• коленвалы;

• запчасти гидравлической группы;

• диски сцепления;

• ремкомплекты для ходовой части;

• запчасти для ремонта тракторных кабин и кабины в сборе и многое другое.

На страницах нашего каталога клиенты могут найти запчасти как для новых моделей тракторов, так и для тех, которые были выпущены много лет назад.

Стоит подчеркнуть, что все поставки производятся нами «под заказ», из имеющихся на складах компании «Онежский Трактор» деталей. Чтобы уточнить наличие необходимой для трактора или другой техники запчасти, следует связаться с нашими менеджерами по номеру телефона +78142593787.
Наши специалисты оперативно уточнят всю необходимую Вам информацию и предоставят консультацию по нужной запчасти.

Независимо от того, каким является качество той или иной техники — рано или поздно она изнашивается и начинает ломаться. Когда это происходит, владельцы данной техники начинают искать магазин, в котором быстро и недорого можно приобрести какую-то отдельную деталь или блок в сборе. Если Вы оказались в подобной ситуации — без раздумий обращайтесь к нам. В каталоге нашего магазина Вы сможете найти все необходимые запчасти по самой низкой на рынке стоимости.

Помимо этого, наша компания предлагает:

• индивидуальный подход к любому из наших клиентов;

• большой выбор товара с возможностью быстрого оформления заказа;

• помощь специалистов в решении любой задачи;

• максимально быстрая обработка заявки, ведь мы ценим время наших клиентов.

Обращайтесь в нашу компанию и Вы навсегда забудете о проблемах с техникой. Купленные у нас запчасти имеют продолжительный срок эксплуатации и полностью соответствуют всем необходимым нормам и требованиям, которые предъявляются к деталям.

MF1 Multi-Field Magnetic Speakers — TDT Hardware Hub

Обзор

TDT Multi-Field Magnetic Speakers обеспечивают высокую производительность и точность воспроизведения в широком диапазоне частот. полосы пропускания и обеспечивают большую мощность на более низких частотах, чем наши электростатические компьютерные колонки. Они хорошо подходят для лабораторных видов с более низкой частотой слуха и для исследований воздействия шума.

Съемный наконечник позволяет настроить их как для свободного поля, так и для закрытого поля. использовать. Конфигурация с закрытым полем использует внутренний параболический конус. предназначен для максимизации выходного сигнала и минимизации искажений. Наконечник сужается, чтобы держать Трубка из ПВХ с наружным диаметром ⅛ дюйма. Монодинамик поставляется с двумя трубками по 10 см и комплект с двумя динамиками состоит из четырех 10-сантиметровых трубок.

Примечание

Также доступны ушные вкладыши для прямого применения (трубка не требуется).

Динамики

имеют прочный алюминиевый корпус и встроенное отверстие с резьбой 8-32. для стандартного лабораторного оборудования. Монодинамик включает в себя алюминиевая подставка и комплект из двух динамиков включает в себя различные алюминиевые крепление/базовые фитинги для облегчения позиционирования.

В каждый комплект MF1 (серийный номер >1200) также входит USB-накопитель с несколькими построены калибровочные кривые закрытого поля и свободного поля для конкретных динамиков (файлы TCF) во время финальных испытаний в ТДТ.

Эти файлы используются с программным обеспечением BioSigRZ. При использовании динамиков MF1 выше 30 кГц в режиме свободного поля TDT рекомендует использовать файлы TCF для конкретных динамиков вместо общих файлов. кривые динамиков, предоставленные при установке BioSigRZ (хранятся по умолчанию в C:\TDT\BioSigRZ\TCF\ ).

Динамики могут управляться напрямую от RZ6 или с помощью TDT SA1 или Стереоусилители SA8.

Номера деталей:

MF1-M — Моно, один динамик

MF1-S — Стерео, два динамика

Многополевые конфигурации

Динамик MF1 состоит из динамика свободного поля и динамика закрытого поля. переходник — конический наконечник и линейный фильтр для использования в закрытом поле. RCA к BNC адаптер и подставка также предоставляются.

Использование MF1 для работы в свободном поле

Компонент основного динамика MF1 можно использовать для создания звука в свободном пространстве. динамик можно подключить к источнику через разъем RCA, расположенный на задней панели корпуса MF1. При использовании стереоусилителя, встроенного в RZ6, просто подключите прилагаемый кабель RCA от MF1 к одному из выходных разъемов BNC на RZ6 с помощью прилагаемого адаптера RCA-BNC.

Осторожно

Если динамик настроен для использования в свободном поле, будьте осторожны, чтобы не прикосновение к открытой мембране динамика.

Настройка MF1 для работы в закрытом поле

Для работы в закрытом поле адаптер ближнего поля прикрепляется к лицевой стороне динамик с помощью трех винтов с шестигранной головкой. Параболический наконечник монтируется в утопленное гнездо на адаптере закрытого поля и надежно удерживается на месте с помощью уплотнительное кольцо в основании наконечника.

Динамик можно подключить к источнику через разъем RCA, расположенный на задняя часть корпуса MF1. При использовании стереоусилителя, встроенного в RZ6, просто подключите прилагаемый кабель RCA от MF1 к одному из выходов BNC разъемы на RZ6 с помощью прилагаемых адаптеров RCA-BNC.

Важно

При использовании MF1 в конфигурации с закрытым полем входящий в комплект поставки сетевой фильтр CF должен быть установлен между адаптером BNC-RCA и кабелем RCA. Этот фильтр минимизирует искажения на низких частотах в закрытом поле.

Чтобы настроить MF1 для закрытого поля:

  1. Убедитесь, что черное уплотнительное кольцо установлено на задней стороне адаптера CF, как показано на рисунке.

    Прикрепите адаптер CF к передней части динамика с помощью трех прилагаемых Винты с шестигранной головкой ¼ x 4-40.

  2. Убедитесь, что синее уплотнительное кольцо находится в основании нужного наконечника, как показано на рисунке.

  3. Вставьте один из наконечников в канавку адаптера CF. Убедитесь, что наконечник в гнезде. При использовании наконечника трубки аккуратно вставьте трубку в узкий конец наконечника.

  4. Подсоедините адаптер BNC к RCA к порту усилителя BNC устройства-источника.

    Присоедините фильтр CF к кабелю RCA.

    Фильтр CF только для закрытой конфигурации

При желании прилагаемую подставку можно прикрепить к динамику с помощью винт с накатанной головкой.

  • Подключите MF1 к усилителю с помощью кабеля RCA (с присоединенным фильтром CF).

При использовании конфигурации с закрытым полем для экспериментов предоставленный PVC трубка лучше всего передает сигнал, когда она держится прямо. Обратите внимание, что производительность динамика зависит от используемой системы сопряжения и уха слушателя. предмет. Все конфигурации динамиков должны быть откалиброваны в соответствии с вашими конкретными требованиями. конфигурация. Технические характеристики, измеренные при определенных контролируемых Условия приведены для целей сравнения. При использовании программного обеспечения BioSigRZ см. руководство по АБР или Руководство DPOAE советы по калибровке.

Технические характеристики MF1

Вес Свободное поле: ~216 г
Закрытое поле: ~277 г
Внешний диаметр 6,6 см
Глубина Свободное поле: 3,6 см
с трубчатым наконечником: 6,8 см
с ушным вкладышем*: 7,1 см
Типовой выходной сигнал (пиковое значение входного сигнала ±1 В) Свободное поле: 87 дБ SPL на расстоянии 10 см
Закрытое поле: 100 дБ SPL в переходнике объемом 0,1 см3
ТХД <=1% от 1 кГц до 50 кГц
Полное сопротивление 4 Ом
Максимальная мощность привода 75 Вт (для усилителей сторонних производителей)

* Доступно по запросу.

Типичные измерения свободного поля на расстоянии 10 см с использованием входного сигнала ±1 В
Измерения в закрытом поле, типичные для ушных вкладышей объемом около 0,1 см3 с использованием входного сигнала ±1 В

Сравнение доменов BRCT, вовлеченных в негомологичное соединение концов: введение в структуру раствора домена BRCT полимеразы лямбда

1. Braithwaite EK, Prasad R, Shock DD, Hou EW, Beard WA, Wilson SH. ДНК-полимераза лямбда опосредует активность эксцизионной репарации резервного основания в экстрактах эмбриональных фибробластов мыши. Дж. Биол. Хим. 2005;280:18469–18475. [PubMed] [Google Scholar]

2. Шривастава Д.К., Берг Б.Дж., Прасад Р., Молина Дж.Т., Берд В.А., Томкинсон А.Е., Уилсон С.Х. Иссечение основания участка абазика млекопитающих. Идентификация последовательности реакции и шагов, определяющих скорость. Дж. Биол. Хим. 1998; 273:21203–21209. [PubMed] [Google Scholar]

3. Махаджан К.Н., Ник МакЭлхинни С.А., Митчелл Б.С., Рамсден Д.А. Ассоциация ДНК-полимеразы mu (pol mu) с Ku и лигазой IV: роль pol mu в репарации двухцепочечных разрывов с соединением концов. Мол Селл Биол. 2002;22:5194–5202. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [Google Scholar]

4. Fan W, Wu X. ДНК-полимераза лямбда может удлиняться на ДНК-субстратах, имитируя негомологичное соединение концов, и взаимодействовать с комплексом XRCC4-лигаза IV. Biochem Biophys Res Commun. 2004; 323:1328–1333. [PubMed] [Google Scholar]

5. Lee JW, Blanco L, Zhou T, Garcia-Diaz M, Bebenek K, Kunkel TA, Wang Z, Povirk LF. Участие ДНК-полимеразы лямбда в заполнении пробелов на основе выравнивания для негомологичного соединения концов ДНК в ядерных экстрактах человека. Дж. Биол. Хим. 2004;279: 805–811. [PubMed] [Google Scholar]

6. Ник МакЭлхинни С. А., Хавенер Дж.М., Гарсия-Диас М., Хуарес Р., Бебенек К., Ки Б.Л., Бланко Л., Кункель Т.А., Рамсден Д.А. Градиент зависимости от матрицы определяет различные биологические роли полимераз семейства X в негомологичном соединении концов. Мол Ячейка. 2005; 19: 357–366. [PubMed] [Google Scholar]

7. Bertocci B, De Smet A, Weill JC, Reynaud CA. Неперекрывающиеся функции ДНК-полимераз мю, лямбда и терминальной дезоксинуклеотидилтрансферазы при рекомбинации иммуноглобулина V(D)J in vivo. Иммунитет. 2006; 25:31–41. [PubMed] [Академия Google]

8. Шац Д.Г. Рекомбинация V(D)J. Immunol Rev. 2004; 200:5–11. [PubMed] [Google Scholar]

9. Bork P, Hofmann K, Bucher P, Neuwald AF, Altschul SF, Koonin EV. Суперсемейство консервативных доменов в белках контрольных точек клеточного цикла, реагирующих на повреждение ДНК. Фасеб Дж. 1997; 11:68–76. [PubMed] [Google Scholar]

10. Руни С., Чаудхури Дж., Альт. Ф.В. Роль негомологичного пути соединения концов в развитии лимфоцитов. Immunol Rev. 2004; 200:115–131. [PubMed] [Академия Google]

11. Ма Ю., Лу Х., Шварц К., Либер М.Р. Восстановление двухцепочечных разрывов ДНК путем соединения концов негомологичной ДНК человека: модель итеративной обработки. Клеточный цикл. 2005;4:1193–1200. [PubMed] [Google Scholar]

12. Ник МакЭлхинни С.А., Рамсден Д.А. Соперничество между братьями и сестрами: конкуренция между членами семейства Pol X в рекомбинации V (D) J и общей репарации двухцепочечных разрывов. Immunol Rev. 2004; 200:156–164. [PubMed] [Google Scholar]

13. Ma Y, Lu H, Tippin B, Goodman MF, Shimazaki N, Koiwai O, Hsieh C, Schwarz K, Lieber MR. Биохимически определенная система для негомологичного соединения концов ДНК млекопитающих. Мол Ячейка. 2004; 16: 701–713. [PubMed] [Академия Google]

14. Derose EF, Clarkson MW, Gilmore SA, Galban CJ, Tripathy A, Havener JM, Mueller GA, Ramsden DA, London RE, Lee AL. Структура решения в домене BRCT полимеразы mu раскрывает элемент, необходимый для его роли в негомологичном соединении концов. Биохимия. 2007;46:12100–12110. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

15. Мун А.Ф., Гарсия-Диас М., Батра В.К., Борода В.А., Бебенек К., Кункель Т.А., Уилсон С.Х., Педерсен Л.С. Портрет семейства X: структурное понимание биологических функций полимераз семейства X. Ремонт ДНК (Amst) 2007 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

16. Паскаль С.М., Мухандирам Р., Ямадзаки Т., Форман-Кей Д.Д., Кей Л.Е. Одновременное получение 15N- и 13C-отредактированных спектров NOE белков, растворенных в h3O. Дж. Магн. Резон. сер. Б. 1994; 103:197–201. [Google Scholar]

17. Фэрроу Н.А., Мухандирам Р., Сингер А.У., Паскаль С.М., Кей К.М., Гиш Г., Шоулсон С.Е., Поусон Т., Форман-Кей Д.Д., Кей Л.Е. Динамика скелета свободного домена и домена гомологии Src в комплексе с фосфопептидом 2 изучена с помощью релаксации 15N ЯМР. Биохимия. 1994; 33: 5984–6003. [PubMed] [Академия Google]

18. Лориа Дж. П., Рэнс Н., Палмер А. Г., III Последовательность Карра-Перселла Мейбум-Гилла с компенсацией релаксации для характеристики химического обмена с помощью ЯМР-спектроскопии. Варенье. хим. соц. 1999;121:2331–2332. [Google Scholar]

19. Малдер Ф.А., Скрынников Н.Р., Хон Б., Далквист Ф.В., Кей Л.Е. Измерение медленной (микрос-мс) динамики в масштабе времени в боковых цепях белка с помощью ЯМР-спектроскопии релаксационной дисперсии (15) N: применение к остаткам Asn и Gln в полостном мутанте лизоцима T4. J Am Chem Soc. 2001;123:967–975. [PubMed] [Google Scholar]

20. Перми П. Эксперимент селективного спинового состояния для измерения гетероядерных односвязных и гомоядерных двухсвязных взаимодействий по спектру типа HSQC. Дж. Биомол. ЯМР. 2002; 22:27–35. [PubMed] [Google Scholar]

21. Хансен М.Р., Мюллер Л., Парди А. Настраиваемое выравнивание макромолекул нитчатым фагом дает диполярное связывающее взаимодействие. Nat Struct Biol. 1998; 5:1065–1074. [PubMed] [Google Scholar]

22. Виттекинд М., Мюллер Л. HNCACB, высокочувствительный эксперимент 3D ЯМР для сопоставления амидно-протонных и азотных резонансов с альфа-углеродными и бета-углеродными резонансами в белках. Дж. Магн. Резон. сер. Б. 1993;101:201–205. [Google Scholar]

23. Grzesiek S, Bax A. Корреляция резонансов амида основной цепи и боковой цепи в более крупных белках с помощью ЯМР тройного резонанса с множественной ретрансляцией. Варенье. хим. соц. 1992;114:6291–6293. [Google Scholar]

24. Джонсон Б.А., Блевинс Р.А. NMRVIEW: компьютерная программа для визуализации и анализа данных ЯМР. Дж. Биомол. ЯМР. 1994; 4: 603–614. [PubMed] [Google Scholar]

25. Vuister GW, Bax A. Количественная J-корреляция: новый подход к измерению гомоядерных трехсвязных констант связывания J(HNHalpha) в 15N-обогащенных белках. J Am Chem Soc. 1993;115:7772–7777. [Google Scholar]

26. Grzesiek S, Anglister J, Bax A. Корреляция амидных и алифатических резонансов боковых цепей в 13C/15N-обогащенных белках путем изотропного смешивания намагниченности 13C. Дж. Магн. Резон. сер. Б. 1993; 101:114–119. [Google Scholar]

27. Logan TM, Olejniczak ET, Xu RX, Fesik SW. Общий метод определения спектров ЯМР денатурированных белков с использованием экспериментов с тройным резонансом 3D HC(CO)NH-TOCSY. Дж Биомол ЯМР. 1993; 3: 225–231. [PubMed] [Академия Google]

28. Logan TM, Olejniczak ET, Xu RX, Fesik SW. Назначение боковой цепи и основной цепи в изотопно-меченых белках из двух гетероядерных экспериментов с тройным резонансом. ФЭБС лат. 1992; 314:413–418. [PubMed] [Google Scholar]

29. Монтелионе Г.Т., Лайонс Б.А., Эмерсон С.Д., Таширо М. Эффективный эксперимент с тройным резонансом с использованием изотропного смешения 13C для определения специфичных для последовательности резонансных назначений изотопно-обогащенных белков. Варенье. хим. соц. 1992; 114:10974–10975. [Академия Google]

30. Ямазаки Т., Форман-Кей Д.Д., Кей Л.Е. Двумерные ЯМР-эксперименты для корреляции химических сдвигов 13Cbeta и 1Hdelta/эпсилон ароматических остатков в 13C-меченых белках посредством скалярных связей. Варенье. хим. соц. 1993; 115:11054–11055. [Google Scholar]

31. Zwahlen C, Gardner KH, Sarma SP, Horita DA, Byrd RA, Kay LE. ЯМР-эксперимент по измерению NOE метил-метила в белках, меченных 13C, с высоким разрешением. Варенье. хим. соц. 1998; 120:7617–7625. [Академия Google]

32. Herrmann T, Guntert P, Wuthrich K. ЯМР-определение структуры белков с автоматическим назначением NOE с использованием нового программного обеспечения CANDID и алгоритма динамики торсионного угла DYANA. Дж Мол Биол. 2002; 319: 209–227. [PubMed] [Google Scholar]

33. Schwieters CD, Kuszewski JJ, Tjandra N, Clore GM. Пакет для определения молекулярной структуры ЯМР Xplor-NIH. Джей Магн Резон. 2003; 160: 65–73. [PubMed] [Google Scholar]

34. Корнилеску Г., Делаглио Ф., Бакс А. Угол остова белка препятствует поиску в базе данных химического сдвига и гомологии последовательностей. Дж Биомол ЯМР. 1999;13:289–302. [PubMed] [Google Scholar]

35. Ник МакЭлхинни С.А., Сноуден С.М., Маккарвилл Дж., Рамсден Д.А. Ku рекрутирует комплекс XRCC4-ligase IV на концы ДНК. Мол Селл Биол. 2000;20:2996–3003. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

36. Dalvit C. Эффективное подавление нескольких растворителей для изучения взаимодействия органических растворителей с биомолекулами. Журнал биомолекулярного ЯМР. 1998; 11: 437–444. [Google Scholar]

37. Seavey BR, Farr EA, Westler WM, Markley JL. Реляционная база данных для данных ЯМР белка, специфичных для последовательности. Дж. Биомол. ЯМР. 1991;1:217–236. [PubMed] [Google Scholar]

38. Ричардсон Дж. С., Ричардсон, округ Колумбия. Натуральные бета-листовые белки используют негативный дизайн, чтобы избежать агрегации от края до края. проц. Нац. акад. науч. 2002; 99: 2754–2759. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

39. Jones T, Zou J, Cowan S, Kjeldgaard M. Acta Crystallogr. Разд. А. 1991; 47: 110–119. [PubMed] [Google Scholar]

40. Кей Б.К., Уильямсон М.П., ​​Судол М. Важность пролина: взаимодействие богатых пролином мотивов в сигнальных белках с их родственными доменами. Фасеб Дж. 2000; 14: 231–241. [PubMed] [Академия Google]

41. Tjandra N, Feller SE, Pastor RW, Bax A. Вращательная диффузионная анизотропия человеческого убиквитина по релаксации N-15 ЯМР. J Am Chem Soc. 1995; 117:12562–12566. [Google Scholar]

42. Kroenke CD, Loria JP, Lee LK, Rance N, Palmer AG., III Продольная и поперечная интерференция релаксации анизотропной анизотропии химического сдвига 1H-15N 1H-15N: однозначное определение тензоров вращательной диффузии и эффектов химического обмена в биологических макромолекулах. J Am Chem Soc. 1998;120:7905–7915. [Google Scholar]

43. Липари Г., Сабо А. Немодальный подход к интерпретации релаксации ядерного магнитного резонанса в макромолекулах. 1. Теория и область действия. J Am Chem Soc. 1981; 104:4546–4559. [Google Scholar]

44. Кемпф Дж.Г., Лориа Дж.П. Динамика белков по ЯМР растворов: теория и приложения. Клеточная биохимия Биофиз. 2003; 37: 187–211. [PubMed] [Google Scholar]

45. Clark-Lewis I, Kim KS, Rajarathnam K, Gong JH, Dewald B, Moser B, Baggiolini M, Sykes BD. Взаимосвязь структура-активность хемокинов. Дж. Лейкок Биол. 1995;57:703–711. [PubMed] [Google Scholar]

46. Карр П.А., Эриксон Х. П., Палмер А.Г., 3-й Динамика скелета гомологичных доменов клеточной адгезии фибронектина типа III из фибронектина и тенасцина. Структура. 1997; 5: 949–959. [PubMed] [Google Scholar]

47. Мун А.Ф., Гарсия-Диас М., Бебенек К., Дэвис Б.Дж., Чжун Х., Рамсден Д.А., Кункель Т.А., Педерсен Л.С. Структурное понимание субстратной специфичности ДНК-полимеразы mu. Nat Struct Mol Biol. 2007; 14:45–53. [PubMed] [Академия Google]

48. Ласковски Р.А., Макартур М.В., Мосс Д.С., Торнтон Дж.М. PROCHECK: программа для проверки стереохимического качества белковых структур. Дж. Заявл. Кристалл. 1993; 26: 283–291. [Google Scholar]

49. ДеЛано В.Л. ДеЛано Ученый. Сан-Карлос, Калифорния, США: 2002. Руководство пользователя системы молекулярной графики PyMOL. [Google Scholar]

50. Kraulis P. MOLSCRIPT: программа для создания как подробных, так и схематических графиков белков. J Appl Crystallogr. 1991; 24: 946–950. [Google Scholar]

51. Merritt EA, Murphy ME. Растр3D версии 2.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *