Охранная обманка
Иногда возникает необходимость немного обезопасить свое жилище, но возникает много нюансов насчет охраны – можно поставить наемного охранника, можно оборудовать сигнализацией, а можно еще что-нибудь придумать, но бывает, что варианты либо невозможно реализовать, либо реализовывать бессмысленно. Таким образом, если нет желания тратиться на автономную сигнализацию или же установка такой сигнализации не даст большого прироста безопасности, то можно сделать ход конем и установить так называемую «обманку». Проникновение в любом случае происходит, как правило, снаружи, а при установке сигнализации снаружи видно только устройство доступа (или «считка», или просто УДшка) для постановки помещения под охрану и снятия с охраны. Но в тонкости углубляться не будем. Устройство доступа само по себе представляет просто болванку со светодиодом, функция которого индикация того, что объект охраняется.
Устройства доступа оборудование достаточно старое, но до сих пор используется повсеместно у нас в стране.
До более солидных и антивандальных, например:
Последний экземпляр, правда, к антивандальным отнести трудно. Но все же, это просто для примера. Вообще же всегда можно что-то подобное смастерить своими руками, если вы не обременены чувством лени.
Так вот, суть предлагаемой обманки заключается в том, чтобы вот такое устройство доступа установить снаружи объекта и ничего более. При этом необходимо организовать схему, которая бы симулировала режим охраны, а именно просто нужном образом управляла светодиодом.
Для этой цели, не долго думая, было решено применить самый простой способ – собрать схему на микросхеме таймера NE555, эта схема будет моргать светодиодом в заданных промежутках времени. Однако предусмотрим и самый простой режим – когда светодиод просто горит.
Приступим к схеме:
Как было отмечено, схема построена на основе таймера NE555. Режим работы задан таким образом, чтобы время высокого логического уровня и время низкого логического уровня были не одинаковые и отличались в несколько раз. За это отвечают три компонента в схеме – резисторы R2 и R3, а также конденсатор C6. При данном сочетании без учета погрешностей номиналов компонентов частота работы светодиода составит 0,57 Гц, при этом светодиод будет загораться примерно каждые 1,5 секунды на время 0,2 секунды (1,57 сек. и 0,19 сек.). Если вы обратите внимание на схему включения светодиода, то заметите, что он будет загораться при низком логическом уровне на третьем выводе микросхемы. При этом сама микросхема выдает высокий логический уровень большее время, чем низкий. Таким образом, светодиод загорается именно на короткое время при таком включении. Если же его анод подключить к третьему выводу микросхемы, а катод на землю, то светодиод будет гаснуть каждые 1,5 секунда на время 0,2 секунды.
Не менее важный вопрос состоит в том от чего питать эту схему. На схеме применен стабилизатор напряжения на микросхеме L7805, который стабилизирует напряжение с выпрямителя. Это один из возможных вариантов запитать схему. Можно выбрать любой другой. Однако вариант питания от аккумуляторов или батарее считаю не рациональным, так как их нужно постоянно менять или заряжать. При питании, привязанного к розетке можно включить и забыть на долгое время. Стабилизатор напряжения L7805 можно заменить на другой подходящий или имеющийся, например L7809 – стабилизатор на 9 вольт. Схема не привязана к конкретному напряжению, поэтому такая замена не критична. Либо заменить линейный стабилизатор напряжения на импульсный с соответствующими изменениями в схеме – LM2576, LM2596, MC34063 и другие.
Диапазон рабочих напряжений для микросхемы таймера NE555 от 4,5 вольт до 18 – можно любым напряжением в этих пределах запитывать схему, но чем больше напряжение питания, тем больше необходимо сопротивление резистора R1. Его номинал можно определить из соотношения: (напряжение питания минус падение напряжения на светодиоде) и все это делить на ток светодиода. Получим сопротивление резистора. Лучше всего ток в этой формуле учитывать в 2 раза меньший, чем максимальный для светодиода – так надежнее.
Все резисторы мощностью 0,25 Вт, напряжение конденсаторов необходимо выбирать в соответствии с питающим напряжением, так до стабилизатора напряжения применяются конденсаторы с рабочим напряжением 16 вольт и больше, а после стабилизатора напряжения на 5 вольт конденсаторы 6,3 вольта и больше. Чтобы не заморачиваться по этому поводу советую просто брать конденсаторы с запасом по напряжению, например все по 25 вольт.
Резисторы R2 и R3 можно использовать переменные или подстроечные, чтобы вручную подобрать необходимые промежутки времени (частоту) для работы светодиода.
Схема была собрана и опробована на макетной плате:
Питание было взято от USB порта компьютера (5 вольт).
Схема не сложная и не потребует больших знаний в радиоэлектронике, если собрать все по схеме, настроек производить не потребуется и все заработает сразу без лишних манипуляций. Думаю устройство описано достаточно подробно и при сборке особых вопросов возникнуть не должно даже у совсем начинающих.
Список радиоэлементов
Обозначение | Тип | Номинал | Количество | Примечание | Магазин | Мой блокнот |
---|---|---|---|---|---|---|
IC1 | Программируемый таймер и осциллятор | NE555 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
VD1-VD4 | Выпрямительный диод | 1N4007 | 4 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
VR1 | Линейный регулятор | L7805AB | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C1, C3 | Конденсатор | 100 нФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C2, C4 | Электролитический конденсатор | 220 мкФ | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C5 | Конденсатор | 10 нФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
C6 | Электролитический конденсатор | 100 мкФ | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R1 | Резистор | 20 кОм | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
R2, R3 | Резистор | 2. | 2 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
Tr1 | Трансформатор | BV EI 382 1189 | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
S1 | Переключатель | 3-контактный | 1 | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
LED1 | Устройство доступа | 1 | Подключается только светодиод | Поиск в магазине Отрон | В блокнот | |
Добавить все |
Скачать список элементов (PDF)
Теги:
- 555
Решено — Ремонт сирены сигнализации своими силами — Клуб Вольво
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #441
Я бы с литием в машине обращался осторожно. И уж тем более засовывая его в крыло без прямого доступа.
Нужно моделистов пытать по самолетам, вертолетам, авто и катерам. У них все на литии.
Чтобы не паять проводки, можно подобрать батарейный бокс, только 20 размер это уже сверх избыточная емкость.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #442
Ну что граждане — товарищи!
Готовьте пиво!
Выкроил время и добил.
Работает зараза!
И без аккумулятора! Обманул таки.
Еще ошибки почитаю и можно возню с сиренами заканчивать.
Делал урывками, между столом, барбекю и машиной.
Вроде все работает, надо обкатывать и читать.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
SHURIK
2
- Joined
- Sep 9, 2010
- Messages
- 790
- Age
- 48
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Москва
- Имя
- Александр
- #443
А где подробности?
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #444
Сейчас подбираю минимальный ток обманки. При 20 мА работает, хочу снизить до минимума 1-2 мА, т.к этот ток не отключаемый.
Короче так.
На схеме нарисованы красным доп детальки.
Резистор и стабилитрон вместо аккумулятора, это и есть обманка. На схеме и фото нарисовано где резать дорожку. Практически мы отрезаем все штатные цепи заряда аккумулятора, заменяя его обманкой для процессора, а цепи контроля оставляем.
Ток в этой цепи хочу подобрать минимально возможным, т.к цепочка включена напрямую на +12в. и процессор ее не отключает в режиме сна.
Если диоды поело то, вместо четырех диодов D5-D6 можно запаять с обратной стороны платы стабилитрон 2,7 вольта. Ну и резистор R 35 лучше тоже запаять выводной.
Если еще съело D9 то вместо него впаиваются два диода 4148, как на фото. Все съеденные СМД детали, заменяем выводными и паяем с обратной стороны платы. С 19 не исключение, смело можно паять от 0,1 до 1 мкф.
После отладки сирены, чтения ошибок и надежной работы, заливаем плату спец лаком Уретан 71 или подобным.
Разъем и жгут проводов от сирены, на время экспериментов, можно прятать в бампере (через фонарик габарита), замотав его в полиэтиленовый мешок.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
p4s8x
Постоянный участник
- Joined
- Jan 29, 2012
- Messages
- 458
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
- #445
Можно ли из сирены вытащить совсем аккумуляторы, будет ли она правильно функционировать при этом? Просто смысла в аккумуляторах я не вижу совсем.
Вольво XC90 Американка 2004, 2.5T
Upvote 0 Downvote
mosser
- Joined
- Jul 5, 2009
- Messages
- 1,587
- Имя
- Сергей
- #446
p4s8x, а двумя постами выше твоего не читал? :facepalm
Было XC90 2003 2,5T — Стало XC90 2008 D5
Upvote 0 Downvote
ura2ura
- Joined
- Apr 10, 2011
- Messages
- 4,319
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- S80 I P2
- Регион
- Ростовская область
- Город
- Донецк
- Имя
- Юрий
- #447
stark850 said:
Сирена доп.
rar (12.0 Кб, Просмотров: 6)
Click to expand…
stark850, так я думаю получше представление будет, не у всех есть sPlan —>
Last edited:
Upvote 0 Downvote
p4s8x
Постоянный участник
- Joined
- Jan 29, 2012
- Messages
- 458
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
- #448
mosser said:
p4s8x, а двумя постами выше твоего не читал? :facepalm
Click to expand.
..
Да суть в том что мне сказали, что без обманок всё работать должно, вот и хочу увидеть тех кто без обманок…если таковые есть.
Вольво XC90 Американка 2004, 2.5T
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #449
p4s8x said:
Да суть в том что мне сказали, что без обманок всё работать должно, вот и хочу увидеть тех кто без обманок.
..если таковые есть.
Click to expand…
Без обманки схема работать не может, т.к напряжение на U1-7 процессора, может появиться только при наличии исправного аккумулятора.
Стабилитрон 8,2 вольта и резистор 13-15к (ток около 1 мА) и есть обманка для процессора. Стабилитрон 2,7 вольта и резистор 22к, паяются ВМЕСТО 4х диодов (4х0,7в =2,8 в.) D5- D6 и R 35 если их или их дорожки съело.
Без обманки сирена выдает ошибку алатм 54 и молчит. Сейчас все работает и пока ошибки нет. Надо погонять во всех режимах, только у меня нет дайсы, нечем почитать. Никак до Питера не доедет, жду когда в МСК появятся.
———-
ura2ura said:
stark850, так я думаю получше представление будет, не у всех есть sPlan —>
View attachment 205898
Click to expand…
Да забыл я залить в другом формате.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
p4s8x
Постоянный участник
- Joined
- Jan 29, 2012
- Messages
- 458
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
- #450
Странно, но я ставил без аккумуляторов и у меня ошибок по сирене не было, но она орала спустя 5 минут, я правда вместо кондёра с19 поставил диод, т. к. под рукой ничего не было.
Вольво XC90 Американка 2004, 2.5T
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #451
p4s8x said:
Странно, но я ставил без аккумуляторов и у меня ошибок по сирене не было, но она орала спустя 5 минут, я правда вместо кондёра с19 поставил диод, т. к. под рукой ничего не было.
Click to expand…
Разберемся не спеша.
Осциллограф на дачу привез, пощупаю несколько полуубитых сирен.
Оффтоп
Самое смешное, две сирены, что выглядят почти не поврежденными, вообще не работают даже с аккумулятором.:facepalm
Last edited:
Upvote 0 Downvote
p4s8x
Постоянный участник
- Joined
- Jan 29, 2012
- Messages
- 458
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
- #452
Смотрю в 99% случаев у всех выгорает С19, он вроде керамический, но превращается в уголек. У меня просто ямка уголька была в том месте. Ставить буду в С19 0,47мкФ 1206 50В X7R
Вольво XC90 Американка 2004, 2.5T
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #453
p4s8x said:
Смотрю в 99% случаев у всех выгорает С19, он вроде керамический, но превращается в уголек. У меня просто ямка уголька была в том месте.
Ставить буду в С19 0,47мкФ 1206 50В X7R
Click to expand…
Только кратер обязательно соскоблить до чистого текстолита, а то кз будет.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
p4s8x
Постоянный участник
- Joined
- Jan 29, 2012
- Messages
- 458
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
- #454
ок и наверно залью это место лаком
Вольво XC90 Американка 2004, 2. 5T
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #455
Добавлю из переписки.
Для проверки работоспособности трансформатора и пищалки можно взять любую батарейку 1,5в и короткими тычками подключать в эти точки платы. В пищалке будут слышны отчетливые щелчки. Полярность выводов батарейки — любая.
И еще.
Трансформатор надо выпаивать очень осторожно, особенно сторону где 3 вывода. В кустарных условиях, лучше всего подобрать медицинскую иглу, которая наденется на вывод. Иголка нужна 0,8-1мм. 1,2 уже много. Стачиваем кончик иголки до ровного. Паяльником греем вывод так, чтобы иголка на него оделась сквозь всю плату. Этим мы освобождаем выводы от олова, чтобы они не остались в плате и не оборвали очень тонкие проводки обмотки. И только после того как выводы освободятся, выпаиваем усики жестянки.
Маркировка на трансформаторах (у меня все Австралия), но один попался не Эпкос.
ze 02-12 f005 v1 2677
epcos prc №5 F005v10109
В принципе сюда пойдет любой трансик для 1-2 килогерц, на железе или пермаллое с первичкой на 12-15в и вторичкой с витками раз в 8-12 больше. коэффициент трансформации 10-12 нас вполне устроит.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
SHURIK
2
- Joined
- Sep 9, 2010
- Messages
- 790
- Age
- 48
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Регион
- Москва
- Имя
- Александр
- #456
спасибо
Upvote 0 Downvote
p4s8x
Постоянный участник
- Joined
- Jan 29, 2012
- Messages
- 458
- Марка машины
- Нет машины
- Модель Volvo
- 140
- #457
такой вопрос, конденсатор С19 я купил, пояется он любой стороной, у него нет полярности или как правильно назвать не знаю?
Вольво XC90 Американка 2004, 2. 5T
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #458
p4s8x said:
такой вопрос, конденсатор С19 я купил, пояется он любой стороной, у него нет полярности или как правильно назвать не знаю?
Click to expand…
Керамика — неполярный конденсатор, можно как угодно паять.
зы.
Обманка работает, резистор подобрал 13к, ошибок пока нет, сирена орет без аккумулятора. Три штуки уже сделал.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
stark850
- Joined
- Oct 24, 2010
- Messages
- 1,968
- Age
- 71
- Марка машины
- Volvo
- Имя
- Анатолий
- #459
Интересные тонкости.
1. Подключаем сирену к машине снятой с охраны. Машина должна с сиреной «познакомиться!» Ставим на охрану.
2. После вторичной блокировки замков, отключаем разъем сирены, срабатывает тревога.
3. Сирена ( даже без аккумулятора) помнит, что она сработала и при подключении разъема — орет.
4. Если сейчас, в режиме тревоги, подключить другую сирену, то она будет молчать.
5. Если подключить сработавшую сирену к снятой с охраны машине, она один раз пискнет -крякнет и замолчит до следующего срабатывания тревоги.
При этих манипуляциях, аккумулятор машины и предохранители не отключал.
Дайса скорее всего покажет кучу ошибок, т.к. я подключал массу всяких сирен, но думаю обычный их сброс — все спишет.
Как выберу время, напишу инструкцию по ремонту сирен с картинками.
С новыми сиренами пока не знаком, нет образцов для возни.
Last edited:
Upvote 0 Downvote
- Joined
- Oct 12, 2012
- Messages
- 3,174
- Age
- 35
- Марка машины
- Volvo
- Модель Volvo
- XC90 I P2
- Модель
- D5
- Регион
- Санкт-Петербург
- Город
- Санкт-Петербург
- Имя
- Кирилл
- #460
stark850 said:
Как выберу время, напишу инструкцию по ремонту сирен с картинками.
Click to expand…
очень ждем! В подробностях для полных балбесов в этой сфере
более, чем актуально.
Upvote 0 Downvote
IKKε и TBK1 являются важными компонентами сигнального пути IRF3
Hiscott, J. et al. Запуск интерферонового ответа: роль транскрипционного фактора IRF-3. J. Интерферон Цитокин Res. 19 , 1–13 (1999).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Genin, P., Algarte, M., Roof, P., Lin, R. & Hiscott, J. Регуляция экспрессии хемокинового гена RANTES требует взаимодействия между факторами транскрипции, регулирующими NF-κB и IFN-regulatory. J. Иммунол. 164 , 5352–5361 (2000).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Барнс Б., Лубёва Б. и Пита П.М. О роли IRF в обороне хозяина. J. Интерферон Цитокин Res. 22 , 59–71 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Ивамура, Т. и др. Индукция киназы IRF-3/-7 и NF-kB в ответ на двухцепочечную РНК и вирусную инфекцию: общие и уникальные пути. Genes Cells 6 , 375–388 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Йонеяма М., Сухара В. и Фуджита Т. Контроль активации IRF-3 путем фосфорилирования. J. Интерферон Цитокин Res. 22 , 73–76 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Слуга М.Дж. и др. Идентификация различных сигнальных путей, ведущих к фосфорилированию регуляторного фактора интерферона 3. J. Biol. хим. 276 , 355–363 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Servant, M. J., Grandvaux, N. & Hiscott, J. Множественные сигнальные пути, ведущие к активации регуляторного фактора интерферона 3. Biochem. Фармакол. 64 , 985–992 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
тенОвер, Б.Р., Сервант, М.Дж., Гранво, Н., Лин, Р. и Хискотт, Дж. Распознавание нуклеокапсида вируса кори как механизма активации IRF-3. Дж. Вирол. 76 , 3659–3669 (2002).
Артикул КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Смит Э.Дж., Мари И., Пракаш А., Гарсия-Састре А. и Леви Д.Э. Фосфорилирование IRF3 и IRF7 в инфицированных вирусом клетках не требует двухцепочечной РНК-зависимой протеинкиназы R или киназы IκB, но блокируется белком E3L вируса коровьей оспы. J. Biol. хим. 276 , 8951–8957 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Чу, В. М. и другие. JNK2 и IKKβ необходимы для активации врожденного ответа на вирусную инфекцию. Иммунитет 11 , 721–731 (1999).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Karin, M. & Ben-Neriah, Y. Фосфорилирование в сочетании с убиквитинированием: контроль активности NF-κB. год. Преподобный Иммунол. 18 , 621–663 (2000).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Иорданов М.С., Вонг Дж., Белл Дж.К. и Магун Б.Е. Активация NF-κB двухцепочечной РНК (дцРНК) в отсутствие протеинкиназы R и РНКазы L демонстрирует существование двух отдельных антивирусных программ, запускаемых дцРНК. Мол. Клетка. биол. 21 , 61–72 (2001).
Артикул КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Фицджеральд, К. А. и другие. Mal (подобный адаптеру MyD88) необходим для передачи сигнала Toll-подобного рецептора-4. Природа 413 , 78–83 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Алексопулу Л., Холт А.С., Меджитов Р. и Флавелл Р.А. Распознавание двухцепочечной РНК и активация NF-κB Toll-подобным рецептором 3. Nature 413 , 732–738 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Janssens, S. & Beyaert, R. Универсальная роль MyD88 в передаче сигналов, опосредованной TLR/IL-1R. Тенденции биохим. науч. 27 , 474–482 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Cao, Z., Henzel, WJ & Gao, X. IRAK: киназа, связанная с рецептором интерлейкина-1. Наука 271 , 1128–1131 (1996).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Oshiumi, H., Matsumoto, M., Funami, K., Akazawa, T. & Seya, T. TICAM-1, адаптерная молекула, которая участвует в опосредованной Toll-подобным рецептором 3 индукции интерферона-β. Нац. Иммунол. 4 , 161–167 (2003).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Каваи Т. и др. Липополисахарид стимулирует MyD88-независимый путь и приводит к активации IFN-регуляторного фактора 3 и экспрессии подмножества липополисахарид-индуцируемых генов. Дж. Иммунол. 167 , 5887–5894 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Тощаков В. и др. TLR4, но не TLR2, опосредует IFN-β-индуцированную STAT1α/β-зависимую экспрессию генов в макрофагах. Нац. Иммунол. 3 , 392–398 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Хорнг Т., Бартон Г.М. и Меджитов, Р. TIRAP: молекула-адаптер в сигнальном пути Toll. Нац. Иммунол. 2 , 835–841 (2001).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Ямамото, М. и др. Существенная роль TIRAP в активации сигнального каскада, общего для TLR2 и TLR4. Природа 420 , 324–329 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Ямамото, М. и др. Передовой опыт: новый адаптер, содержащий домен рецептора Toll/IL-1, который преимущественно активирует промотор IFN-β в передаче сигналов Toll-подобного рецептора. Дж. Иммунол. 169 , 6668–6672 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Имлер, Дж. Л. и Хоффманн, Дж. А. Платная сигнализация: неутомимый поиск специфики. Нац. Иммунол. 4 , 105–106 (2003).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Гош, С. и Карин, М. Недостающие части головоломки NF-κB. Cell 109 (дополнение), S81–S96 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Петерс Р.Т., Ляо С.М. & Maniatis, T. IKKε является частью нового PMA-индуцируемого киназного комплекса IκB. Мол. Cell 5 , 513–522 (2000).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Шимада, Т. и др. IKK-i, новая липополисахарид-индуцируемая киназа, родственная киназам IκB. Междунар. Иммунол. 11 , 1357–1362 (1999).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Тодзима Ю. и др. NAK представляет собой киназу, активирующую киназу IκB. Природа 404 , 778–782 (2000).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Bonnard, M. et al. Дефицит T2K приводит к апоптотической дегенерации печени и нарушению транскрипции NF-κB-зависимого гена. EMBO J. 19 , 4976–4985 (2000).
Артикул КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Питерс, Р.Т. & Maniatis, T. Новое семейство киназ, родственных IKK, может функционировать как киназы киназ IκB. Биохим. Биофиз. Acta 1471 , M57–M62 (2001 г.).
КАС пабмед Google Scholar
Sakurai, H., Chiba, H., Miyoshi, H., Sugita, T. & Toriumi, W. Киназы IκB фосфорилируют субъединицу р65 NF-κB на серине 536 в домене трансактивации. Дж. Биол. хим. 274 , 30353–30356 (1999).
КАС пабмед Google Scholar
Maniatis, T. et al. Структура и функция энхансеосомы интерферона-β. Гавань Колд Спринг. Симп. Квант. биол. 63 , 609–620 (1998).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Маниатис, Т. Механизмы регуляции гена β-интерферона человека. Харви Лект. 82 , 71–104 (1986).
КАС пабмед Google Scholar
Wathelet, M.G. и другие. Вирусная инфекция индуцирует сборку согласованно активированных факторов транскрипции на энхансере IFN-β in vivo . Мол. Cell 1 , 507–518 (1998).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Йонеяма, М. и др. Прямой запуск системы интерферона I типа при вирусной инфекции: активация комплекса факторов транскрипции, содержащего IRF-3 и CBP/p300. EMBO J. 17 , 1087–1095 (1998).
Артикул КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Лин, Р., Хейлбрук, К., Пита, П.М. & Hiscott, J. Вирус-зависимое фосфорилирование фактора транскрипции IRF-3 регулирует ядерную транслокацию, потенциал трансактивации и деградацию, опосредованную протеасомами. Мол. Клетка. биол. 18 , 2986–2996 (1998).
Артикул КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Мацумото, М., Киккава, С., Кохасе, М., Мияке, К. и Сея, Т. Создание моноклонального антитела против человеческого Toll-подобного рецептора 3, которое блокирует двухцепочечную РНК-опосредованную передачу сигналов. Биохим. Биофиз. Рез. коммун. 293 , 1364–1369 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Муцио, М., Ни, Дж., Фэн, П. и Диксит, В.М. Член семейства IRAK (Pelle) IRAK-2 и MyD88 в качестве проксимальных медиаторов передачи сигналов IL-1. Наука 278 , 1612–1615 (1997).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Джейнвей, Калифорния Младший и Меджитов Р. Распознавание врожденным иммунитетом. год. Преподобный Иммунол. 20 , 197–216 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Pomerantz, JL & Baltimore, D. Активация NFκ сигнальным комплексом, содержащим TRAF2, TANK и TBK1, новую родственную IKK киназу. EMBO J. 18 , 6694–6704 (1999).
Артикул КАС пабмед ПабМед Центральный Google Scholar
Слуга М. Дж. и др. Идентификация минимального фосфоакцепторного сайта, необходимого для in vivo активации регуляторного фактора интерферона 3 в ответ на вирус и двухцепочечную РНК. J. Biol. хим. 278 , 9441–9447 (2003 г.).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Chariot, A. et al. Ассоциация адаптера TANK с регулятором киназы IκB (IKK) NEMO связывает комплексы IKK с киназами IKKε и TBK1. Дж. Биол. хим. 277 , 37029–37036 (2002 г.).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Ли Ф.С., Хаглер Дж., Чен З.Дж. и Маниатис, Т. Активация киназного комплекса IκBα с помощью MEKK1, киназы пути JNK. Cell 88 , 213–222 (1997).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Ян Х. и др. Транскрипционная активность регуляторного фактора интерферона (IRF)-3 зависит от множественных белок-белковых взаимодействий. евро. Дж. Биохим. 269 , 6142–6151 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Latz, E. et al. Липополисахарид быстро перемещается в аппарат Гольджи и из него с комплексом Toll-подобных рецепторов 4-MD-2-CD14 в процессе, отличном от инициации передачи сигнала. Дж. Биол. хим. 277 , 47834–47843 (2002 г.).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Бруммелькамп Т.Р., Бернардс Р. и Агами Р. Система стабильной экспрессии коротких интерферирующих РНК в клетках млекопитающих. Наука 296 , 550–553 (2002).
Артикул КАС пабмед Google Scholar
Autophagy Signaling Pathway
Главная » Области исследований » Аутофагия » Signaling Pathway
Отправьте свое мероприятие на Signaling Pathway для публикации.
Отправить событие
Сигнальный путьБелки, связанные с аутофагией (ATG), регулируют этот процесс у дрожжей, и многие белки ATG консервативны у млекопитающих. Отдельные белки ATG и комплексы ATG поддерживают определенные этапы динамического процесса аутофагии. Формирование везикул с двойной мембраной для захвата и доставки цитозольного содержимого в лизосомы является отличительной чертой аутофагии. Формирование зрелой органеллы или аутолизосомы включает последовательность скоординированных событий. На каждом этапе белки ATG катализируют специфические реакции, критические для поддержания потока аутофагии. Узнайте о биогенезе аутофагосом: вебинар по аутофагии Исследуйте интерактивный путь аутофагии Аутофагический потокПроцесс аутофагии включает в себя ряд событий, в том числе: |
Индукция : | |
Нуклеация, образование фагофора :
| |
Удлинение, образование аутофагосом :
| |
Слияние и деградация : |
Селективная аутофагия
Цитозольные компоненты подвергаются массовой деградации или селективной аутофагии. Селективные пути аутофагии широко классифицируются как убиквитин-независимые или -зависимые и включают адаптерные белки и селективные рецепторы аутофагии, которые взаимодействуют непосредственно или через убиквитин с клеточными мишенями, соответственно.
- Рецептор аутофагии
- Изоформы LC3
- Ядерный регламент
Рецепторы селективной аутофагииУбиквитин-зависимая аутофагия : При убиквитин-зависимой аутофагии селективные рецепторные белки аутофагии взаимодействуют со своим специфическим грузом через свой убиквитин-связывающий домен (UBD). Этот избирательный путь аутофагии, как полагают, взаимодействует с убиквитин-протеасомной системой в нацеливании и устранении белковых агрегатов. Значительное перекрытие существует в селективности рецепторов. Убиквитин-независимая аутофагия : Рецепторы, участвующие в этом пути, распознают различные молекулы как груз, включая белки, сахара и липиды. Этот тип селективной аутофагии первоначально был идентифицирован у дрожжей, но совсем недавно специфические пути были обнаружены у эукариот. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Изучение методов обнаружения |
Члены семейства LC3 и GABARAP
У млекопитающих было идентифицировано семь членов семейства LC3, принадлежащих к двум основным подсемействам, LC3 и GABARAP. Различные белки LC3 могут играть специфическую роль в механизмах селективной аутофагии.
Подсемейство | Изоформы |
LC3 | КАРТА1LC3A, КАРТА1LC3B, КАРТА1LC3B2, КАРТА1LC3C |
ГАБАРАП | ГАБАРАП, ГАБАРАПЛ1, ГАБАРАПЛ2, ГАБАРАПЛ3* |
Изоформы имеют 29-94% идентичности последовательностей. * Единственный член подсемейства, не участвующий в образовании аутофагосом.
Исследовать Антитело LC3B, наиболее цитируемое
Транскрипционная регуляция
Были идентифицированы различные оси регуляции транскрипции, модулирующие аутофагию. Транслокация факторов транскрипции между цитоплазмой и ядрами определяет их функцию модуляторов аутофагии. Каждая ось регулирует аутофагию с помощью уникальных механизмов.
- TFEB/ZKSCAN3 ось : Оба фактора транскрипции связываются с перекрывающимися промоторными областями и регулируют экспрессию сходных генов ATG.