Проходной узел: ППУ – потолочно проходной узел

Содержание

Потолочно проходной узел

По умолчаниюНазвание (А – Я)Название (Я – А)Цена (низкая > высокая)Цена (высокая > низкая)Рейтинг (начиная с высокого)Рейтинг (начиная с низкого)Код Товара (А – Я)Код Товара (Я – А)24255075100

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø100

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 100 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø110

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж.

сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 110 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø115

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 115 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø120

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 120 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø125

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 125 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø130

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 130 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø135

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 135 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø140

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 140 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø150

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 150 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø160

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 160 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø180

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 180 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø197 (сэндвич)

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 197 мм (сэнд.) Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø210

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 210 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 780 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø220

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 220 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 780 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø250

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 250 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 780 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø280

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 280 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 780 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø300

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 300 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 780 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø350

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 350 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 395

1 780 ₽

ППУ (AISI 430/max t=200°C) Ø80

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 80 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 200°C D: 310

1 257 ₽

ППУ (AISI 430/max t=450°C) Ø100

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 100 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 450°C d(ф): 90

1 816 ₽

ППУ (AISI 430/max t=450°C) Ø110

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 110 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 450°C d(ф): 110

1 816 ₽

ППУ (AISI 430/max t=450°C) Ø115

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 115 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 450°C d(ф): 120

1 816 ₽

ППУ (AISI 430/max t=450°C) Ø120

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 120 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 450°C d(ф): 130

1 816 ₽

ППУ (AISI 430/max t=450°C) Ø125

Серия: Монтажные элементы Марка металла: Нерж. сталь AISI 430 Диаметр (d) Ø: 125 мм Предназначение: Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Максимальная допустимая t 450°C d(ф): 140

1 833 ₽

Потолочно проходной узел (430/0,5 мм+термо) Ф120

Предназначен для прохода дымохода через стеновые и потолочные перекрытия. Имеет дополнительную изоляцию и пожаробезопасность.


Характеристики

Элемент Потолочно-проходной узел


Оплата

Оплата производится только наличными при получении товара при самовывозе или курьеру при доставке.

При покупке любого товара при самовывозе или доставке курьером предоставляются кассовый и товарный чеки, а так же, при необходимости — сертификаты.

Оплата безналичным — по договоренности.

 

Доставка по Москве и области

Для заказа любого объёма доступна как услуга доставки.

Доставка осуществляются со склада, расположенного на пересечении 94км МКАД и Ярославского шоссе (Торгово-строительном комплексе «Тракт-Терминал»).

Карту расположения смотрите в разделе «Контакты».

Стоимость доставки рассчитывается индивидуально в зависимости от километража.

Доставка от пункта самовывоза до 30 км – 1500 р., далее — 45 р./км. Пример расчёта километража: 50 км от пункта самовывоза = 1500 + 20 км х 45 р. = 2400 р.

Доставка осуществляется до подъезда. Подъём на этаж, занос в дом и другие работы оплачиваются отдельно (по договорённости). О необходимости этих работ желательно предупреждать заранее, чтобы согласовать стоимость и необходимое количество грузчиков.

Сроки доставки: для товаров “в наличии” – от 4х до 48 часов, для товаров “под заказ” – до 4х дней.

 

Самовывоз

Для заказа любого объёма доступен самовывоз ежедневно с 9:00 до 18:00 без перерывов.

Самовывоз осуществляются со склада, расположенного на пересечении 94 км МКАД и Ярославского шоссе, Торгово-строительном комплексе «Тракт-Терминал», павильон № 5, место 26, (5/26).
Карту проезда смотрите в разделе «Контакты».

 

Доставка по всей России

Доставка в регионы осуществляется через транспортные компании по Вашему выбору.
Отгрузка транспортным компаниям производится только после получения полной оплаты заказанного товара. Возможны различные способы оплаты, подробнее – при заказе товара.
Оплата по безналичному счёту может идти до 3х дней.

 

Калькулятор доставки по России

* Рассчитывается ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании.


* – Рассчитывается ориентировочная стоимость доставки, конечная стоимость определяется после приема груза на терминале компании.

Профессиональный монтаж и установка печей, каминов, дымоходов

Монтаж печи камина и дымохода является очень важным и вместе с тем индивидуальным вопросом. Для точной оценки трудоемкости и стоимости работ, а также необходимых для установки элементов дымохода и термоизоляционных материалов, необходим выезд мастера непосредственно на объект. Монтажник печей каминов сможет своими глазами посмотреть на то, что ему предстоит сделать, а клиент может обсудить все ньюансы установки.

Почему первым шагом необходимо вызвать замерщика на объект?

1) Стоимость работ будет определена заранее на 100% и потом не будет неожиданных требований о необходимости доплаты за заранее оговоренные работы;

2) Вам не надо будет покупать материал “на всякий случай”. Будут приобретены только необходимые элементы. Кроме того, можно сэкономить на неудачных опытах, т.к. мастер не испортит ни одной детали.

3) Вы заранее будете знать стоимость всех материалов и даже если не воспользуетесь услугами установщика, то будете знать, что необходимо для установки в вашем конкретном случае.

4) Вы сэкономите время на монтаже, т.к. в следующий раз мастер приедет уже со всем необходимым и установка пройдет в более короткий срок и доставит вам меньше дискомфорта.

Позвоните по телефону и получите дополнительную информацию по монтажу вашей будущей печи, камина, дымохода.  

+7 (926) 583 03 53
+7 (926) 287 25 78

Принимаем звонки ежедневно с 8:00 до 20:00

Компания «Печь Град»
Печи, камины и всё для бани.

+7 (926) 287 25 78
Принимаем звонки и обрабатывем заявки с сайта ежедневно с 8:00 до 20:00

[email protected]

Шоу-рум и пункт самовывоза:
141011, г. Москва, 94 км МКАД, пересечение с Ярославским шоссе,
Торговый строительный комплекс «Тракт-Терминал», корпус 5, павильон 26 (5/26)
открыт ежедневно с 9:00 до 18:00

Карта проезда

Направленная миграция рециркулирующих лимфоцитов через лимфатические узлы путем случайных блужданий

. 2012;7(9):e45262.

doi: 10.1371/journal.pone.0045262. Epub 2012, 20 сентября.

Никлас Томас 1 , Ленка Матеёвикова, Вичат Срикусаланукул, Джон Шоу-Тейлор, Бенни Чейн

принадлежность

  • 1 CoMPLEX, UCL, Gower Street, London, United Kingdom.
  • PMID: 23028891
  • PMCID: PMC3447944
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0045262

Бесплатная статья ЧВК

Никлас Томас и др. ПЛОС Один. 2012.

Бесплатная статья ЧВК

. 2012;7(9):e45262.

doi: 10.1371/journal.pone.0045262. Epub 2012, 20 сентября.

Авторы

Никлас Томас 1 , Ленка Матеёвикова, Вичат Срикусаланукул, Джон Шоу-Тейлор, Бенни Чейн

принадлежность

  • 1 CoMPLEX, UCL, Gower Street, Лондон, Великобритания.
  • PMID: 23028891
  • PMCID: PMC3447944
  • DOI: 10.1371/journal.pone.0045262

Абстрактный

Наивные Т-лимфоциты обнаруживают обширную антиген-независимую рециркуляцию между кровью и лимфатическими узлами, где они могут столкнуться с дендритными клетками, несущими родственный антиген. Мы изучаем, как долго разные Т-клетки могут находиться в отдельном лимфатическом узле, изучая данные долгосрочной катетеризации крови и эфферентных лимфатических сосудов одного лимфатического узла у овец. Мы определяем эмпирически распределение времени прохождения мигрирующих Т-клеток, применяя оператор наименьшего абсолютного сокращения и отбора (LASSO) или регуляризованный S-LASSO, чтобы соответствовать экспериментальным данным, описывающим долю меченых инфузированных клеток в крови и эфферентных лимфатических сосудах с течением времени. Оптимальное предполагаемое решение показывает распределение с высокой дисперсией и сильной асимметрией. Время прохождения режима обычно составляет от 10 до 20 часов, но значительное количество ячеек тратит более 70 часов до выхода. Мы дополняем эмпирический подход, основанный на машинном обучении, путем моделирования прохождения лимфоцитов через insilico лимфатический узел. На основе предыдущего двухфотонного анализа движения лимфоцитов мы оптимизировали распределения, которые описывают время прохождения (время первого прохождения) дискретных одномерных и непрерывных (броуновских) трехмерных случайных блужданий с дрейфом. Оптимальное соответствие получается, когда дрейф мал, т. е. отношение вероятностей миграции вперед и назад внутри узла близко к единице. Эти распределения качественно подобны предполагаемому эмпирическому распределению с высокой дисперсией и сильной асимметрией. Напротив, оптимизированное нормальное распределение времени прохождения (симметричное относительно среднего) плохо соответствовало данным. Результаты демонстрируют, что быстрая рециркуляция лимфоцитов, наблюдаемая на макроуровне, совместима с преимущественно рандомизированным перемещением внутри лимфатических узлов и значительной вероятностью длительного транзита. Мы обсуждаем, как этот образец миграции может способствовать взаимодействию между низкочастотными Т-клетками и антигенпрезентирующими клетками, несущими родственный антиген.

Заявление о конфликте интересов

Конкурирующие интересы: Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов.

Цифры

Рисунок 1. Результаты репрезентативной канюляции…

Рис. 1. Результаты репрезентативного эксперимента по катетеризации (R705).

а) Гистограмма проточной цитометрии, показывающая CFSE…

Рисунок 1. Результаты репрезентативного эксперимента по канюлированию (R705).

а) Гистограмма проточной цитометрии, показывающая CFSE-положительные и отрицательные клетки в лимфатической жидкости. % CFSE в крови (б) и лимфатической жидкости (в) в разное время после инфузии. (d и e) Фактические и интерполированные значения % CFSE в крови (d) и лимфатической жидкости (e) за первые 100 часов с использованием интерполяции линейного или кубического сплайна для определения отсутствующих моментов времени.

Рисунок 2. Предполагаемое распределение вероятностей миграции…

Рисунок 2. Предполагаемое распределение вероятностей времени миграции и соответствующие предсказанные профили оттока.

Рисунок 2. Предполагаемое распределение вероятностей времени миграции и соответствующие предсказанные профили оттока.

Распределение времени миграции, рассчитанное с использованием (а) и прогнозируемого и фактического оттока жидкого азота на основе этого распределения (б) у репрезентативной овцы (R797). Стрелки указывают на возможное наличие нескольких пиков в распределении времени миграции. (c) Кусочные доверительные интервалы для индивидуальных распределений времени миграции. Каждая полоса дает 95% доверительный интервал для средней вероятности миграции, происходящей в течение каждого двухчасового интервала у семнадцати особей.

Рисунок 3. Предполагаемые сглаженные распределения миграции…

Рис. 3. Предполагаемые сглаженные распределения времени миграции, полученные на комбинированных наборах данных.

Рис. 3. Предполагаемые сглаженные распределения времени миграции, полученные на комбинированных наборах данных.

Каждый выбранный обучающий набор оптимизируется для определения необходимой степени сглаживания, и эта выборка повторяется пятьдесят раз. Оптимальным в каждом случае является то распределение, которое дает наименьшую SSE на тестовом наборе из всех пятидесяти образцов. Показанные здесь оптимальные распределения основаны на выборке (а) трех и (б) девяти наборов данных для формирования обучающего набора. (c и d) Кусочная 95% доверительные интервалы для оптимального распределения времени миграции. Каждая полоса дает 95% доверительный интервал для средней вероятности миграции, происходящей в течение каждого двухчасового интервала, на основе пятидесяти случайных выборок из трех (c) и (d) девяти объединенных наборов данных для формирования обучающего набора. (e) Аналогичный анализ, показывающий предполагаемое сглаженное распределение только с использованием клеток CD4+ (четыре образца).

Рисунок 4. Случайное блуждание дискретной цепи Маркова…

Рис. 4. Дискретная модель случайных блужданий цепи Маркова миграции лимфоцитов.

а) Схема Маркова…

Рисунок 4. Дискретная модель случайных блужданий цепи Маркова миграции лимфоцитов.

а) Схема модели цепи Маркова. На каждом временном шаге ячейка может перейти в следующую вершину с вероятностью , в предыдущую вершину с вероятностью или остаться в той же вершине с вероятностью . б) Оптимальное распределение вероятностей времени миграции, найденное с помощью модели, показанной в а). Значения параметров . E(t)  = 28,0 часов.

Рисунок 5. Влияние параметров направления…

Рисунок 5. Влияние параметров направления (дрейфа) на модель, показанную на рис.…

Рис. 5. Влияние параметров направления (дрейфа) на модель, показанную на рис. 4а.

Тепловая карта показывает степень соответствия, поскольку (вероятность пребывания в узле) (ось Y) и (мера направленного движения) (ось X) варьируются. Красные области представляют собой высокую SSE, а синие области — низкую SSE в каждой точке пространства параметров. Наилучшие совпадения явно возникают, когда , (т.е. ), что указывает на квази-ненаправленную миграцию Т-клеток в ЛУ.

Рисунок 6. Сравнение интеллектуального…

Рис. 6. Сравнение точности предсказания различных распределений вероятностей времени прохождения.

Рис. 6. Сравнение точности предсказания различных распределений вероятностей времени прохождения.

Параметры , а для модели дискретного случайного блуждания (рис. 4а) два параметра, описывающие обратное распределение Гаусса или нормальное распределение, были оптимизированы, как описано в тексте. Затем оптимальные распределения вероятностей использовались для прогнозирования оттока. Показаны результаты репрезентативного эксперимента (R797).

Рисунок 7. Распределение Т-лимфоцитов…

Рисунок 7. Распределение Т-лимфоцитов в ЛУ в стационарных условиях, как и прогнозировалось…

Рисунок 7. Распределение Т-лимфоцитов по ЛУ в стационарных условиях, предсказанное различными комбинациями параметров в модели случайного блуждания.

Сплошная синяя линия представляет собой оптимальное сочетание значений параметров, распределение времени миграции которых лучше всего соответствует данным об оттоке LN. Комбинации параметров, которые плохо предсказывают отток ВН (пунктирная линия с крестами и пунктирная линия с квадратами), предсказывают нереалистичную аккумуляцию вблизи HEV.

См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

Похожие статьи

  • Гонка за призом: стратегии трафика Т-клеток для оптимального наблюдения.

    Ли М., Мандл Дж.Н., Жермен Р.Н., Йейтс А.Дж. Ли М и др. Кровь. 2012 16 августа; 120 (7): 1432-8. doi: 10.1182/blod-2012-04-424655. Epub 2012 6 июля. Кровь. 2012. PMID: 22773385 Бесплатная статья ЧВК.

  • Прогнозирование эффективности работы лимфатических узлов с помощью системной биологии.

    Гонг К., Маттила Дж.Т., Миллер М., Флинн Дж.Л., Линдерман Дж.Дж., Киршнер Д. Гонг С и др. Дж Теор Биол. 2013 21 октября; 335: 169-84. doi: 10.1016/j.jtbi.2013.06.016. Epub 2013 29 июня. Дж Теор Биол. 2013. PMID: 23816876 Бесплатная статья ЧВК.

  • Миграция Т-клеток в интактных лимфатических узлах in vivo.

    Муньос М.А., Биро М., Венингер В. Муньос М. А. и соавт. Curr Opin Cell Biol. 2014 окт;30:17-24. doi: 10.1016/j.ceb.2014.05.002. Epub 2014 5 июня. Curr Opin Cell Biol. 2014. PMID: 24907445 Обзор.

  • Моделирование на решетке подвижности, хемотаксиса и транспорта Т-клеток в паракортексе лимфатических узлов.

    Богл Г., Данбар PR. Богл Г. и соавт. ПЛОС Один. 2012;7(9):e45258. doi: 10.1371/journal.pone.0045258. Epub 2012, 19 сентября. ПЛОС Один. 2012. PMID: 23028887 Бесплатная статья ЧВК.

  • Характеристика динамики примирования CD4+ Т-клеток в лимфатическом узле.

    Линдерман Дж.Дж., Риггс Т., Панде М., Миллер М., Марино С., Киршнер Д.Э. Линдерман Дж. Дж. и соавт. Дж Иммунол. 2010 15 марта; 184 (6): 2873-85. дои: 10.4049/иммунол.0

  • 7. Epub 2010 12 февраля. Дж Иммунол. 2010. PMID: 20154206 Бесплатная статья ЧВК.

Посмотреть все похожие статьи

Цитируется

  • Оценка времени пребывания лимфоцитов в лимфатических узлах овец.

    Макдэниел М.М., Ганусов В.В. Макдэниел М.М. и др. Фронт Иммунол. 2019 16 июля; 10:1492. дои: 10.3389/fimmu.2019.01492. Электронная коллекция 2019. Фронт Иммунол. 2019. PMID: 31379805 Бесплатная статья ЧВК.

  • Модели подвижности лейкоцитов, оцененные с помощью моделирования и многоцелевого выбора модели на основе оптимизации.

    Рид М.Н., Бейли Дж., Тиммис Дж., Чтанова Т. Читайте MN и др. PLoS Comput Biol. 2 сентября 2016 г .; 12 (9): e1005082. doi: 10.1371/journal.pcbi.1005082. Электронная коллекция 2016 Сентябрь. PLoS Comput Biol. 2016. PMID: 27589606 Бесплатная статья ЧВК.

  • Иммунная толерантность, поддерживаемая совместными взаимодействиями между Т-клетками и антигенпрезентирующими клетками, формирует разнообразный репертуар TCR.

    Бест К, Чейн Б, Уоткинс С. Бест К. и др. Фронт Иммунол. 2015 7 августа; 6:360. doi: 10.3389/fimmu.2015.00360. Электронная коллекция 2015. Фронт Иммунол. 2015. PMID: 26300880 Бесплатная статья ЧВК.

  • Математическое моделирование выявляет кинетику рециркуляции лимфоцитов в целом организме.

    Ганусов В.В., Ауэрбах Ю. Ганусов В. В., и соавт. PLoS Comput Biol. 15 мая 2014 г .; 10 (5): e1003586. doi: 10.1371/journal.pcbi.1003586. Электронная коллекция 2014 май. PLoS Comput Biol. 2014. PMID: 24830705 Бесплатная статья ЧВК.

Рекомендации

    1. Mackay CR (1990) Наивные Т-клетки и Т-клетки памяти демонстрируют разные пути рециркуляции лимфоцитов. Журнал экспериментальной медицины 171: 801–817. – ЧВК – пабмед
    1. Miller MJ, Hejazi AS, Wei SH, Cahalan MD, Parker I (2004) Сканирование репертуара Т-клеток способствует динамическому поведению дендритных клеток и случайной подвижности Т-клеток в лимфатическом узле. Труды Национальной академии наук Соединенных Штатов Америки 101: 998. – ЧВК – пабмед
    1. Белтман Дж. Б., Маре АФМ, Линч Дж. Н., Миллер М. Дж., де Бур Р. Дж. (2007)Топология лимфатических узлов определяет поведение миграции Т-клеток. Журнал экспериментальной медицины 204: 771–780. – ЧВК – пабмед
    1. Stekel DJ, Parker CE, Nowak MA (1997)Модель рециркуляции лимфоцитов. Иммунология сегодня 18: 216–21. – пабмед
    1. Stekel DJ (1998) Моделирование зависимых от плотности эффектов в рециркуляции Т-лимфоцитов. Скандинавский журнал иммунологии 47: 426–430. – пабмед

Типы публикаций

термины MeSH

вещества

Грантовая поддержка

  • G0

    0/MRC_/Совет по медицинским исследованиям/Великобритания

[Взаимосвязь между путями оттока лимфы в медиастинальные узлы и выживаемостью при раке легкого N2, подвергшемся лечебной резекции]

Сохранить цитату в файл

Формат: Резюме (текст) PubMedPMIDAbstract (текст) CSV

Добавить в коллекции

  • Создать новую коллекцию
  • Добавить в существующую коллекцию

Назовите свою коллекцию:

Имя должно содержать менее 100 символов

Выберите коллекцию:

Не удалось загрузить вашу коллекцию из-за ошибки
Повторите попытку

Добавить в мою библиографию

  • Моя библиография

Не удалось загрузить делегатов из-за ошибки
Повторите попытку

Ваш сохраненный поиск

Название сохраненного поиска:

Условия поиска:

Тестовые условия поиска

Электронная почта: (изменить)

Который день? Первое воскресеньеПервый понедельникПервый вторникПервая средаПервый четвергПервая пятницаПервая субботаПервый деньПервый рабочий день

Который день? ВоскресеньеПонедельникВторникСредаЧетвергПятницаСуббота

Формат отчета: SummarySummary (text)AbstractAbstract (text)PubMed

Отправить максимум: 1 шт. 5 шт. 10 шт. 20 шт. 50 шт. 100 шт. 200 шт.

Отправить, даже если нет новых результатов

Необязательный текст в электронном письме:

Создайте файл для внешнего программного обеспечения для управления цитированием

. 1998 март; 51(5):357-62; обсуждение 362-4.

[Статья в Японский]

Ю Охта 1 , Х. Инаба, Т. Нисимура, К. Такамоти, И. Исида

принадлежность

  • 1 Отделение торакальной хирургии, больница общего профиля Сидзуока, Япония.
  • PMID: 9594492

[Статья в японский]

S Ohta et al. Киобу Гека. 1998 март

. 1998 март; 51(5):357-62; обсуждение 362-4.

Авторы

С Охта 1 , Х. Инаба, Т. Нисимура, К. Такамоти, И. Исида

принадлежность

  • 1 Отделение торакальной хирургии, больница общего профиля Сидзуока, Япония.
  • PMID: 9594492

Абстрактный

Пути метастазов в медиастинальные узлы определяли у 68 больных раком легкого N2, которым была проведена диссекция медиастинальных лимфатических узлов. Взаимосвязь между путями метастазирования и выживаемостью была изучена у 57 пациентов с раком легкого N2, перенесших лечебную резекцию. Результаты были следующими: (1) Прямой метастатический переход в медиастинальные узлы наблюдался в 32,1% в правой верхней доле. Выживаемость в этой группе составила 55,4% (4-летняя выживаемость), а при метастазах во внутрилегочные и/или прикорневые лимфоузлы, а также в лимфатические узлы средостения — 42,4% (3-летняя выживаемость). (2) Доминирующий лимфатический отток от средней доли и нижних долей течет в субкаринальные узлы через прикорневые узлы. 75% имели поражение субкаринальных лимфатических узлов, а 33,3% – лимфатических узлов верхнего средостения. 5-летняя выживаемость больных без метастазов в узлы верхнего средостения составила 59.0,0%, а метастазов в узлы верхнего средостения — 26,7% (3-летняя выживаемость). (3) Доминирующий лимфатический отток из левой верхней доли впадает в субаортальные или парааортальные узлы. 5-летняя выживаемость в левой верхней доле составила 50,0%. Было высказано предположение, что случаи метастазирования в медиастинальные узлы через прямой проход в правую верхнюю долю, случаи в левую верхнюю долю и случаи метастазирования в субкаринальные узлы без метастазов в верхние медиастинальные узлы в средней доле и нижних долях имел лучший прогноз.

Похожие статьи

  • Рациональная диссекция лимфатических узлов при раке легкого в зависимости от доли возникновения и гистологического типа.

    Ота С., Инаба Х., Йошида Х. Ота С. и др. Киобу Гека. 2001 г., декабрь 54(13):1073-8; обсуждение 1078-81. Киобу Гека. 2001. PMID: 11761888 Японский язык.

  • Граница между станциями N1 и N2 при карциноме легкого: уроки метастазирования в лимфатические узлы опухолей нижних долей.

    Окада М., Сакамото Т., Юки Т., Мимура Т., Нитанда Х., Миёси К., Цубота Н. Окада М. и др. J Грудной сердечно-сосудистый хирург. 2005 г., апрель; 129(4):825-30. doi: 10.1016/j.jtcvs.2004.06.016. J Грудной сердечно-сосудистый хирург. 2005. PMID: 15821650

  • Правило метастазирования аденосквамозного рака легкого в лимфатические узлы.

    Li J, Zhang DC, He J, Liu XY, Mu JW, Zhang LZ. Ли Дж. и др. Чжунхуа Чжун Лю За Чжи. 2009 июль; 31 (7): 524-7. Чжунхуа Чжун Лю За Чжи. 2009. PMID: 19950701 Китайский язык.

  • Диссекция лимфатических узлов средостения при раке легкого. Мемориальный опыт.

    Мартини Н. Мартини Н. Грудь Surg Clin N Am. 1995 май; 5 (2): 189-203. Грудь Surg Clin N Am. 1995. PMID: 7613960 Обзор.

  • Радикальная хирургия и лимфодиссекция при бронхокарциноме.

Вам может понравится

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *