Цены снижены! Бесплатная доставка контурной маркировки по всей России

Чертеж обманки катализатора: Как сделать обманку лямбда зонда самому

Содержание

Как сделать обманку лямбда зонда самому


Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

В прошлом материале мы уже рассказали о том, зачем нужны обманки лямбда-зондов, какие они бывают и как работают. За рамками той статьи остался вопрос, как сделать эти обманки своими руками. Это несложно и доступно многим автовладельцам. Какой смысл делать обманки самому, если продаются уже готовые? Причин, как минимум две.

Механическая обманка лямбда-зонда

1. Готовые изделия в любом случае будут дороже. Если в случае с механическими обманками разница в стоимости может быть не очень велика, то у электронных обманок она значительная.

2. Не всегда можно оперативно найти в продаже нужную обманку. Когда исправный автомобиль необходим срочно – порой быстрее сделать обманку своими руками.

Типов обманок, как мы уже знаем – два, поэтому будем разбирать самостоятельный вариант изготовления обоих.

Изготовление механической обманки

Как вы помните из прошлой статьи, основа этого типа обманок металлическая втулка. Оптимальный материал для изготовления бронза, потому как именно она лучше всего противостоит температурным воздействиям. Для самостоятельного изготовления втулки нужен токарный станок и опыт работы с ним, но всегда можно найти токаря, который за минимальную плату сделает нужную заготовку по чертежу. Чертеж такой.

Чертеж обманки

Собственно, в простейших случаях уже этого хватит, но оптимальным будет заполнить полую часть втулки керамической крошкой, найти которую не проблема. Устанавливается самодельная обманка точно также как и купленная – выкручиваем датчик кислорода, на его место устанавливаем втулку, а в нее вкручиваем сам датчик.

Установленная обманка

Необходимость искать токаря и обращаться к нему несколько снижает привлекательность самостоятельного изготовления механической обманки, да и разница по стоимости получится не такая уж и большая, но такой вариант тоже имеет право на существование, если по какой-то причине не устраивает электронная обманка.

Созданная своими руками обманка лямбды
Изготовление электронной обманки

Казалось бы, электронный «девайс», который имитирует работу лямбда, должен быть очень сложным, но по факту это очень простая и примитивная схема, которая, тем не менее, работает.

Для изготовления потребуется схема электропроводки автомобиля, паяльник, нож, канифоль, неполярный конденсатор на 1мкФ и резистор на 1 мОм или 150-200 кОм. Обычно советуют брать резистор на 1 мОм, но на некоторых автомобилях имитирование сигнала получается не очень точным, «чек» гасится, но топливная смесь получается не очень правильной, а расход – высоким. Тогда нужно будет немного поэкспериментировать с резисторами.

Схема электронной обманки

Дальше рассмотрим процесс по пунктам.

1. Нужно в схеме электропроводки вашего автомобиля разобраться с тем, сколько и какие провода идут на лямбда-зонд. Бывает от двух до четырех проводов, в зависимости от наличия дополнительного подогрева. Чаще всего встречаются именно четырехконтактные датчики, из этих четырех контактов два отвечают за подогрев, они нам не потребуются, а нужны сигнальный контакт и масса. Почти во всех схемах в интернете указывается цвет проводов, но именно на вашем авто он может не совпадать, так что

найти сигнальный провод и массу нужно по схеме.

Электронная обманка

2. Дальше вооружаемся ножом и паяльником. В сигнальный провод нужно впаять резистор, а между сигнальным проводом и массой со стороны ЭБУ – конденсатор. Естественно, все соединения нужно заизолировать. В принципе, уже после этих манипуляций все должно заработать.

Электро-обманка лямбды. Фото — drive2

3. Третий шаг необязателен, но крайне желателен, потому что может продлить срок жизни схемы. Дополнительные элементы и провода можно разместить в небольшой пластиковой коробке или контейнере и залить эпоксидкой.

Еще вариант обманки

Даже такая примитивная схема отлично работает, а затраты на ее изготовление копеечные. Покупать электронный эмулятор будет сильно дороже. Да, там обычно используются более продвинутые схемы, иногда с микропроцессорами, но разница в стоимости может быть десятикратной. Есть стимул самому взяться за паяльник.

В общем, именно электронный вариант нам кажется самым разумным для самостоятельного изготовления, нюансы могут быть только в подборе резистора, но они стоят недорого, перепаять в схеме один на другой тоже не великая трудность, так что можно поэкспериментировать.

В итоге получится полностью рабочий «гаджет» за копейки.

Обманка лямбда зонда своими руками — DRIVE2

Полный размер

всем доброго.

Может кто-то сочтет следующие действия колхозом. Да, пусть будет так!

И так, что мы имеем?авто с забитым катализатором и установленными двумя лямда зондами. Но. Человек не хочет отдавать некоторую сумму на обманку.
Ладно.

Дело пустяковое!
Если у вас есть в гараже старые запчасти бывшие в употреблении, то вам повезло.

Наш набор будет состоять из гайки шруса подходящая по резьбе м18 шаг 1.5
Найти может и не получится то можно будет расмотреть другие варианты с проточкой под нужное резьбовое.
А также нам пригодится рулевая тяга, кусок трубки.
Сварочный аппарат.
Итого.
Гайка у нас есть, к ней привариваем кусок трубки выдерживая нормы и допуски по длинне.
Рулевая тяга нам нужна для того, чтобы от нее отрезать резьбовую часть которая вкручивается в рулевую рейку.
Мне например попалась с нужным мне центральным отверстием 6мм.
Это резьбовое соединение отрезаем болгаркой и привариваем к нашей конструкции.

Потом всё это обтачиваем, убираем шлак от сварки, выравниваем.

Итак ваша обманка готова из (*овна и палок)зато мы имеем экономию в энную сумму за готовую проставку которая продается в автомагазинах.

Спешу напомнить, что на каждое авто проставка изготавливается по разному. Так что дерзайте.
Если руки у вас растут из нужного места то всё получится.
Да, иногда механическая проставка не помогает обмануть эбу.
В этом нам поможет электронная обманка, или эмулятор.
Об этой конструции попробую написать чуть по позже.

Сие чудо то что я изготовил полноценно работает на авто.

Спасибо за внимание!

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Полный размер

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.


*Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам.

Как исправить ситуацию?


Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

*Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Полный размер

пример обычного пламягасителя


Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Полный размер


Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.


Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

тут: Мой личный опыт по удалению катализаторов и обманки лямбда-зонда.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт Вам больше — вопрос целесообразности и бюджета, поэтому желаем Вам сделать правильный вывод на основании полученной информации.

Также приглашаю Вас посетить «Мой Блог», в котором Вы найдете много полезной и интересной информации на автомобильную тему!

Like no Like — push LiKE

Электронная обманка лямбда зонд — Nissan Primera, 1.8 л., 2003 года на DRIVE2

Всем доброго времени суток!В прошлых записях я писал о том, что хочу установить обманку лямбда зонд (механическую) но идея не увенчалась успехом …- не смог открутить датчики…

В итоге решил сделать электронную обманку и поставить ее, прочитал много инфы в интернете, посоветовался с умными людьми и начал внедрять обманку =)

далее как обычно фото плохого качества =)

компоненты обманки

итоговый вариант, осталось изолировать и впаять в цепь

схема, каких в интернете полно…

фото с установки нету, не успел сделать со схемы все понятно как ее ставить

Сразу скажу несколько нюансов :

1. провода у нас черный(сигнал), серый(земля) и 2 белых(подогрев)

2. опытным путем и по совету «бывалых» выяснилось, что все схемы которые в интернете — чушь …установка верная, но компоненты не те…

Везде пишут что нужно ставить не полярный конденсатор- с этим я согласен, но резистор на 1МОм дает не совсем точную амплитуду на осциллографе…, да в случае появлении Джеки-Чана такой вариант прокатит, но датчик будет работать не совсем точно…
А вот при установке резистора на 150кОм амплитуда станет почти схожа с амплитудой когда есть катализатор…

в общем думайте сами…решил попробовать оба варианта…1 отпал сразу, т.к покатавшись пару дней- разницы вообще не заметил, а когда поставил второй вариант…то тут совершенно другое дело! Езжу уже с ним около недели, пока расход упал, но не на много…раньше при активной езде БК показывал более 13 литров…что не радовало, сейчас 10.5 при активной, 9 при режиме «дед» в общем расход упал и не растет =)

Выдержка из мурзилки :

Избыток воздуха в смеси измеряется весьма оригинальным способом — путем определения в выхлопных газах содержания остаточного кислорода (О2). Поэтому лямбда-зонд и стоит в выпускном коллекторе перед катализатором. Электрический сигнал датчика считывается электронным блоком управления системы впрыска топлива (ЭБУ), а тот в свою очередь оптимизирует состав смеси путем изменения количества подаваемого в цилиндры топлива. На некоторых современных моделях автомобилей имеется еще один лямбда-зонд. Расположен он на выходе катализатора. Этим достигается большая точность приготовления смеси и контролируется эффективность работы катализатора

Когда удаляем КАТ датчики показывают одинаковые данные и смесь получается более обогащенной …отсюда и расход…

кому что не понятно — спрашивайте =)

Как сделать простую обманку лямбда-зонда или кислородного датчика

В этой статье хочу поговорить о том какими способами можно сделать обманку лямбда-зонда или кислородного датчика своими руками. Обычно такие обманки делаются при вырезке катализатора, его плохой работе или когда неисправен второй лямбда зонд, то можно не покупая новый поставить обманку.

Лямбда-зонд или кислородный датчик преобразовывает в электрический сигнал данные о том сколько в выхлопных газах содержится кислорода. Датчик подаёт электрический сигнал в тот момент, когда он зафиксировал изменения кислорода, сигнал передаётся на контроллер, который принимает сигнал и сравнивает полученные данные c заложенными в памяти показателями.

При несовпадении полученных данных с оптимальными значениями для текущего режима, блок управления изменяет соответствующим образом длительность впрыска топлива.
Это делается для достижения максимальной эффективности работы двигателя, экономит топливо и уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу.

Обычно в последнее время на автомобилях устанавливают два датчика, один до катализатора, второй после катализатора, сигналы от этих двух датчиков должны отличаться, тогда блок управления регулирует длительность впрыска согласно полученным сигналам с 2-х датчиков, но если один из датчиков вышел из строя или владелец автомобиля удалил катализатор, как вариант заменил его пламегасителем, сигналы 2-х датчиков начнут совпадать, что будет воспринято блоком управления как аварийный режим.

Контроллер в этом случае выберет усредненные параметры управление впрыском, что приведет в итоге к увеличению расхода топлива с одновременным снижением мощности двигателя и его нестабильной работы по холостому ходу, а на приборной доске загорится «Сheck-Engine» сообщая об ошибке.

Итак, рассмотрим механический тип обманки, это когда на место второго датчика устанавливают проставку, а потом уже в неё вкручивают лямбда-зонд. Проставку можно изготовить по нижеприведенному чертежу, который проверен уже не одним годом эксплуатации.

Но более эффективным я считаю сделать обманку вторым способом, так как у меня нет знакомого токаря, а вот запаять одно сопротивление и конденсатор наверное сумею. Внизу на рисунке нарисовано, как нужно внедрить конденсатор и резистор в провода, которые идут к кислородному датчику.Этот способ тоже проверен временем и зарекомендовал себя с положительной стороны.

И ещё хочу отметить один момент, что бывает выходит из строя обогреватель самого датчика, в этом случае тоже вылезает ошибка «Сheck-Engine», но и тут можно поставить обманку.

Это можно сделать так, не выкручивая кислородный датчик подсоединяем к двум белым проводом, которые идут на обогреватель датчика, простую автомобильную лампочку, например от габаритов, желательно чтобы она имела сопротивление от 4 до 12 Ом (на разных автомобилях сопротивление бывает разное).

Сопротивление лампочки будет говорить ЭБУ, что обогреватель находится в исправном состоянии и не будет выдавать ошибку. Это приемлемо только для второго кислородного датчика, который находится после катализатора.

И подведем итог, что сделать обманку кислородного датчика не такая уж и сложная задача. Всем удачи на дорогах.

Аргонщик.рф › Блог › Механическая обманка лямбда зонда (Чертёж обманок лямбда датчиков, катализатора)

Наша группа в ВК
Наш сайт АРГОНЩИК.РФ
Наши работы по выхлопным системам
Изготовим по вашему авто турбокит, либо ппайпинг из различных материалов.

Обманки лямбда зонда для удаления катализатора — 1000р/шт
Выбить катализатор и установить обманку вы можете в автосервисе
«на Ленинградке»(д. Дурыкино, 73С) при установке цена обманки —1000р/шт
показать на карте


Приблизительная цена за работу по выбиванию/замене катализатора на пламегаситель и установке обманки от 3тр до 15тр, в зависимости от модели авто и типа ДВС
__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-обманка
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект обманок лямбда зонда


1300р купить, производитель аргонщик.рф

чертеж обманки лямбда зонда скачать

__________________________________________________________________
3D модель поворотной обманки
Комплектность:
-обманка поворотная
-медное кольцо-уплотнитель
-окраска термостойкой краской
-материал: теплоустойчивая сталь 20х13
-zip-пакет

Установочный комплект ПОВОРОТНЫХ обманок


__________________________________________________________________
3D модель прямой обманки
Комплектность:
-только обманка
-материал: обычная сталь 3

Обычная, универсальная обманка лямбда зонда

Немного информации об обманках и проблемах при их установке
__________________________________________________________________
Список известных автомобилей, для которых нужна поворотная обманка

Боремся своими силами с ошибками P0420, P0422, P0430, «низкая эффективность катализатора»

Боремся своими силами с ошибками P0141, P0161, P0135, P0147, P0167, «цепь подогрева датчика»

Что такое механическая обманка лямбда зонда?

Для чего нужна обманка лямбда второго зонда?

Подойдет ли обманка на мой автомобиль?

Сколько необходимо обманок?

Где и как можно установить механическую обманку лямбда зонда?

Как правильно установить обманку второго датчика кислорода?

Я установил механическую обманку, а чек энджин всё равно горит. Что делать?

Как будет «понимать» блок ЭБУ данную обманку, ведь завод изготовитель моего автомобиля не проверял обманку на моём автомобиле?

Общее фото

-обманка лямбды — обманка лямбды своими руками — обманка на лямбда зонд — обманка катализатора — обманка на катализатор — чертёж обманки лямбда зондов

Обманка второго лямбда-зонда, чертеж — Mitsubishi Lancer, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Публикую проверенный чертеж обманки для второго лямбда-зонда.

Исходно — для Lancer-9, для других авто, возможно придется подбирать диаметр центрального отверстия, через которое «дышит» вторая лямбда, геометрические размеры лямбды стоит тоже уточнить перед изготовлением проставки.

Для чего это надо?
У Лансера стоят два катализатора и два лямбда зонда.
Первый лямбда-зонд служит для коррекции топливной смеси, его трогать нельзя.
Второй лямбда-зонд служит для контроля целостности первого катализатора (у него есть еще одна функция — коррекция показаний первой лямбды, когда первая лямбда начинает сильно деградировать, но мы можем пренебречь этим абсолютно — главное, чтобы первая лямбда была живая, ну, можно своевременно (по возникновению ошибки и по ней) заменить ее — данный аспет я уже рассматривал в своем БЖ, можете поискать)) — если катализатор забит или удален — будет зажигаться лампочка Check Engine на приборной панели.
Чтобы этого не происходило — второй лямбда-зонд необходимо «обмануть», чтобы мозги «думали, что с первым катализатором у нас все хорошо, он цел и на месте.

Чем чревата езда с вынутым катализатором, но не обманутым лямбда-зондом?
Светящейся лампочкой Check Engine и повышенным расходом топлива (мозги уходят в т.н. «аварийный режим»).

Есть ли еще методы?
Да. Электронная обманка (резистор и конденсатор, публиковалось у нас на Форуме Технических Маньяков) и чиповка — изменив буквально один бит в прошивке можно программно выключить опрос второго лямбда-зонда.
Но, оставшиеся два метода связаны либо с умением держать паяльник в руках, либо с умением изменять прошивку авто, либо наличием настройщика/чиповщика поблизости.

Металлическая обманка — простой и надежный метод.
Суть его заключается в том — что мы заставляем лямбду дышать не «полным носом» из трубы, а мы ее чуть удаляем от выхлопа и заставляем «дышать» через маленькое отверстие — что полностью имитирует наличие первого работоспособного катализатора.

Второй катализатор не контролируется никак.

Если Вы увидели ошибку P0421 (код ошибки для Lancer, на других машинах код может быть другим, код означает выход первого катализатора из строя) — срочно выбиваете оба катализатора, ставите обманку, скидываете ошибку съемом клеммы с аккумулятора на несколько минут — и вперед 😉

Ну, а чертеж, который я публикую ниже — печатаете на бумаге, идете с ним к любому токарю, забираете выточенную обманку/проставку, далее выворачиваете второй лямбда-зонд из машины (в Лансере он находится перед вторым катализатором — примерно под левой ногой переднего пассажира — делается это из ямы или на подъемнике), вместо лямбда-зонда вворачиваете изготовленную обманку, далее вворачиваете в обманку только что выкрученный лямбда-зонд обратно.

Делать это необходимо аккуратно, стараться не стучать по лямбда-зонду или выхлопной трубе ничем — это может вывести сам лямбда-зонд из строя.

Затраты — будет зависеть от токаря, обычно это стоит (относительно, конечно), копейки.

Итак, чертеж картинкой:

И чертеж в .pdf (из этого формата получается красивее печатать на бумаге):
Обманка.pdf

Ссылка на полную версию статьи, с рассмотрением остальных вариантов «обмана» второго лямбда-зонда — чиповкой и электронным вариантом, с длиннющим (интересным) обсуждением вот:
Обманки для второго лямбда-зонда, три варианта

Как сделать обманку лямбда-зонда своими руками

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй – за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика

Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

  • установить механическую втулку;
  • подключить несложную электронную схему;
  • сделать перепрошивку контроллера.

Каждый из методов вполне эффективно решает проблему вышедшего из строя датчика и возвращает работу двигателя в нормальное состояние.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)

Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

  • металлическая заготовка;
  • обрабатывающий станок;
  • отвёртка;
  • набор ключей.

Совет: Рекомендуем использовать заготовку из бронзы или теплоустойчивой стали – эти металлы могут выдерживать высокую температуру и не деформироваться.

Бронзовую механическую обманку можно сделать вручную или заказать её изготовление специалисту

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное – иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Деталь должна точно соответсвовать схеме по форме и размерам

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

  1. Поднимаем автомобиль на эстакаду.
  2. Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
  3. Выкручиваем зонд.

    Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить

  4. Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото.

    Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд

  5. Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

После запуска двигателя сигнал Check Engine должен потухнуть. Таким образом, датчик немного отодвигается от потока выхлопных газов. Механическая обманка-ввёртыш подходит для большинства моделей автомобилей, главное, чтобы датчик вкручивался в корпус.

Как сделать и установить электронный (со схемой)

Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

Перед началом работы отключаем минусовую клемму. Все соединения необходимо хорошо изолировать. Лучшим вариантом будет поместить схему в пластиковую форму и залить все эпоксидным клеем.

Все соединения электронной обманки должны быть хорошо изолированы

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа

При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

  1. Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
  2. Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
  3. Ошибки при работе бортового компьютера.
  4. Повреждение датчиков.

Работы с какой бы то ни было электроникой необходимо выполнять крайне аккуратно. Даже малейшая неточность может привести к поломке, поэтому нужно чётко следовать инструкциям.

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Toyota Sequoia , колхозники ликуют! › Бортжурнал › Электронная обманка катализатора (с полным отключением лямбды)

Товарищи, решил Вам рассказать об массовой проблеме автомобилей — лямбда зонд.

И так из за этих кислородных датчиков очень часто возникают проблемы. Все считают, что из за них могут быть сильные проблемы с расходом топлива, многие вообще не в теме, что это такое 🙂

И так сегодня мы будем решать сразу 3 проблемы
1. Обрыв в цепи подогрева.
2. Низкая эффективность катализатора
3. Отсутствие сигнала на кислородном датчике

——————————————————————————————————
1. Современный Кислородник имеет обычно 4 контакта.
Два контакта одинакового цвета это подогрев датчика (служит для ускоренного подогрева лямбды), в оригинальньных тойотовских датчиках, это два черных контакта!
Еще два контакта, это контакты по которым передается сигнал на автомобильный компьютер, в случае, если это датчики до катализатора, то по этому сигналу машина слегка корректирует топливную смесь обогащая или обедняя ее топливом, а если это датчик после катализатора, то компьютер сравнивает сигнал с датчиком до катализатора и если сигнал почти такой-же силы, или чуть ниже, то выдается ошибка о плохой эффективности катализатора. Что бы не было такой ошибки, нужно грубо говоря занизить сигнал хотя бы в два раза по отношению к датчику до катализатора. Именно тут мы в разрыв двух сигнальных проводов запихиваем резистор, а для того, чтобы сигнал был не таким грубым как от первого, мы ставим конденсатор и он будет делать сигнал более волнистым, это будет максимально приближать сигнал к похожему на настоящий.

Если вы считали ошибку и она обозначает обрыв цепи подогрева, и Вам не очень то и хочется выбрасывать кучу денег на замену кислородного датчика, то следуйте моему мануалу.

И так лезем под машину, с мультиметром одновременно переключая его в режим замера постоянного напряжения.
снимаем разьем лямбды. Заводим машину и меряем подачу напряжения на контакты, которые одинакового цвета. Если видим напряжение от 12 до 14,5 значит, все ок, напряжение приходит, далее глушим машину и переключаем мультиметр в режим измерения сопротивления в ОМах.
теперь берем и тычем мультиметр в контакты одинакового цвета на самой лямбде (обычно в японках это черный цвет)

Должно быть сопротивление на омметре от 3 до 18 Ом. У каждой машине свое сопротивление. У меня на Секвое идеальное сопротивление на холодной лямбде 16 ом., при нагреве сопротивление увеличивается и может взлететь до 50 ом тем самым уменьшая силу тока. Ну не суть… Если короче сопротивления вообще нету, то значит действительно обыв цепи и нужно либо менять лямбду, либо сэкономить.

Экономим очень просто. Берем отрезаем эти два одинаковых черных (или какие там у Вас) провода и соединяем их друг с другом через резистор. Все обманка подогрева готова. Смотрите схему.

А теперь нам с Вами надо рассчитать сопротивление.
Проведя эксперементы, я выяснил что комп меряет силу тока, чтобы понять рабочая лямбда или нет.
Я подключил кабель к компу и залез в раздел подогрева лямбды.
там увидел минимальное значение силы тока, которое необходимо, чтобы комп видел, что подогрев работает, это 0,255 ампер.

Посмотрев на силу тока прогретых лямбд, я увидел, что они жрут 0,5 ампер (на холодную 0,9а)
то есть мы знаем что напруга у нас 13,5 вольт.
минимум сила тока должна быть 0,255А
расчитаем резистор, который будет потреблять минимумальный ток.

13,5вольт/0,255ампера=52ом

но не будем выбирать крайности… посчитаем не 0,255 ампера, а допустим 0,3 ампера.и допустим не 13,5 вольт, а допустим 12.

12/0,3=40Ом резистор нам нужен.
Теперь расчитаем мощность резистора, чтобы он не выгорел Возьмем максимальное напряжение, которое у нас может подать генератор.
14,5 вольта

14,5v*14,5v/ 40ohm=5,3watt

Выбираем сопротивление, с запасом мощности 6 ватт или больше. можно 10.

Вот и все… если не находим такой резистор, то можно купить несколько и скрутить их паралельно. я купил 3штуки на 100ом и 5ватт
в итоге получил 33ом и 15ватт.

Вот так выглядит 1 резистор:

при таком раскладе смотрим, какую силу тока должен увидеть комп:
13,5вольта/33,3ом = 0.405А
смотрим, что у нас показывают автомобильные мозги и видим, что все ок.

Вот схема, как нужно делать, чтобы побороть только разрыв цепи подогрева:


И так мы побороли только лишь разрыв цепи подогрева!
————————————————————————————————————————————

2. Теперь начинаем боротся только с низкой эффективностью катализатора!
Разрезаем сигнальный провод и впаиваем туда резистор на 820 КилоОм (это голубой провод в оригинальных датчиках)
И ближе к фишке между сигнальным и массовым проводом впаиваем неполярный конденсатор на 2uF.
Все это дело подсоединяем к машине и все должно прекрасно работать.

3. Ну, а теперь если у нас отсутствует сигнал от датчика, значит он полностью сдох! И поможет либо замена, либо хитрожопая схема, которая прекрасно работает уже несколько лет.
В ней есть один косяк, но я его не исправляю, потому что и так все работает!
Раз датчик сдох, то где брать сигнал? А мы возьмем его с первого датчика (который до катализатора), занизим сигнал как описано во втором пункте и отправим этот сигнал в комп.
Для этого:
1. отрезаем два контакта от второй лямбды (сигнальные),
2. подсоединяем два провода к первой лямбде на сигнал и на массу, на эти провода паяем сопротивление и вставляем конденсатор между ними и прокидываем их и соединяем к разьему второй лямбды, которые ведут на компьютер.
Вот схема:

А вот теперь все эти пункты если сделать вместе, то получится вот такая схема, которая исключает полностью вторую лямбду, и ее можно смело выкинуть 🙂
Вот Подробная схема:

Спрашивайте, если что-то не понятно!
Вот результат проделанной работы:

Использовался вот такой инструмент:

Обманка лямбда зонда. Электронные и механические обманки. — DRIVE2

Ваш автомобиль всегда радовал Вас хорошей динамикой, небольшим расходом, но в один день всё изменилось: появился звон в выхлопной системе, расход увеличился, загорелась лампочка «check». Диагноз: умер катализатор. Что же с ним случилось и как решить эту проблему — об этом и пойдёт речь дальше.

Прежде всего стоит отметить, какие автомобили попадают в зону риска и чем чреват для них выход катализатора из строя:

1. Авто, стандартизированные по нормам Евро-2 с пробегом свыше 100-150 тыс. км. Для таких машин мёртвый катализатор — лишнее сопротивление в выпускной системе, соответственно — потеря мощности. Решением проблемы может стать замена катализатора на пламегаситель(вариантов множество, об этом далее) — двигателю будет возвращена потерянная мощность, возможно увеличение крутящего момента в зоне низких либо средних оборотов, расход топлива придёт в норму. Данная операция осуществляется предельно просто и не потребует вмешательства в систему управления двигателем.

2. Авто, норма токсичности выхлопа которых Евро-3 и выше с аналогичным первой группе пробегом.Такие автомобили имеют два лямбда-зонда, при чём второй анализирует качество работы катализатора, соответственно, при выходе последнего из строя зонд сигнализирует систему о неисправности, блок управления двигателем вводит мотор в аварийный режим, при котором расход возрастает + потеря мощности из-за сопротивления выхлопным газам. Как исправить ситуацию?

Тут ситуация немного сложнее, ведь блок управления двигателем уже анализирует состав выхлопа после катализатора, соответственно, после его удаления появляется необходимость обмануть «мозги» автомобиля, установив обманку лямбда-зонда. Способов несколько, как бюджетных, так и не очень, о них — дальше. После таких манипуляций мощность двигателя станет прежней, а расход сократится ощутимо.

▪ Теперь подробнее о пламегасителях и обманках.

Пламегаситель можно установить фирменный, а можно изготовить самостоятельно. Фирм, изготавливающих эти детали, несколько: Warface, AWM, MG-race, Fox, Fortluft, Bossal и так далее. Цены колеблются от 30 до 100$ и выше. Изготавливаются они из нержавеющих либо алюмосодержащих сталей, которые не так подвержены высокотемпературной коррозии, как простая сталь, поэтому прослужат Вам долго.
По сути, пламенегасители представляют собой перфорированную трубу такого же диаметра, как и остальная выхлопная система Вашей машины. Эта труба находится в корпусе, наполненном материалом, который хорошо гасит шум, например — минеральная вата. Именно простота конструкции подталкивает автолюбителей заниматься творчеством: некоторые разрезают катализатор, выбрасывают внутренности и заваривают корпус. Самое бюджетное решение, вот только громкость выхлопа возрастает, а впускной тракт быстро прогорит и проржавеет из-за повысившейся температуры газов.

Поэтому оптимальным решением для умелого хозяина будет подобрать трубу нужного диаметра, насверлить в ней отверстий, обернуть минватой или подобным шумопоглощающим материалом и упаковать это всё либо в корпус старого катализатора, либо изготовить его из трубы большего диаметра. На этом остановимся с пламегасителями и перейдём к тому, как обмануть электронику.

Существует несколько способов: можно изготовить механическую обманку лямбда-зонда(так называемый корректор), перепрошить блок управления двигателем или установить эмулятор лямбда-зонда. Обманка лямбда-зонда представляет собой металлическую проставку длиной до 4 см, которая вкручивается на место второго датчика, а в неё уже устанавливают сам зонд. Суть в том, что в случае установки такой проставки(так называемого корректора), лямбда-зонд улавливает только часть газового потока, соответственно только часть переизбытка кислорода, который возникает из-за отсутствия катализатора, поэтому вероятность появления ошибки снижается.

Размеры корректора определяют экспериментально, поэтому лучше изготавливать обманку с уже обкатанными размерами отверстий, но основной принцип таков: чем длиннее проставка, тем больше диаметр отверстия и наоборот. Цена вопроса — оплата часа работы токаря. Но есть один нюанс: такие манипуляции не дадут эффекта в случае с наиболее современными авто, снабженными усовершенствованным ПО, так как блок управления двигателем будет переобогащать смесь, а значит расход вырастет, будет образовываться больше нагара на свечах и деталях цилиндро-поршневой группы, что любому автовладельцу совершенно ни к чему.

Перепрошивка блока управления двигателем — ещё одно из решений. При этом лямбда-зонд удаляется вообще, а прошивка меняется на ту, которая адаптирована под нормы Евро-2, либо вносятся изменения в программный код существующей. Такие работы требуют от исполнителя очень высокой квалификации, так как ошибка в программировании может закончиться тем, что возникнут новые ошибки в работе системы управления двигателем, то есть проблема усугубится. Поэтому, если в Вашем городе нет хорошего специалиста по чиповке, не стоит даже рассматривать вариант перепрошивки. Эмулятор лямбда-зонда представляет собой микропроцессорное устройство, которое используется для преобразования сигнала, поступающего от датчика и устанавливается в разрыв цепи между самим зондом и бортовым компьютером. Вне зависимости от состава выхлопа в компьютер поступает такой же сигнал, как при исправном катализаторе. Создаётся видимость идеальной работы всей системы, все счастливы! Стоимость такого устройства составляет около 50$, но при желании и наличии оборудования для калибровки(осциллограф) можно спаять такое устройство самому.

Вот такими разнообразными методами решается проблема удаления катализатора и обмана лямбда-зонда со всей остальной электроникой. Какой из них подойдёт больше — вопрос целесообразности и бюджета.

Сварганил обманку для второго датчика кислорода — Mitsubishi Galant, 2.0 л., 1998 года на DRIVE2

Всех приветствую!Собственно уже давно обдумывал эту тему, что нужно поставить какую-то, обманку на второй датчик кислорода, это тот, что за катализатором находится, ещё с момента когда вварил новый пламягаситель.Сама теория выглядит так.С завода установлен каталитический нетрализатор, который является конкретным подпором для выхлопных газов, в следствии установленной керамики с мелкими ячейками.Следовательно сигналы с первого и второго датчика кислорода будут различными и не повторяют друг друга.Мозг это видит и работает как заложено заводом.Когда мы удаляем катализатор, из выхлопной системы, то получается, что мы убираем тот самый подпор, и датчики начинают выдавать на мозг одинаковые сигналы.По идее в наших машинках при этом чек не загорается, но вот мне кажется, что это как бы всё равно влияет на расход топлива.Ибо как мне думается что раз комп видит одинаковый сигнал, то может переключаться в усреднённый(аварийный) режим, и начинает подливать больше топлива, как бы думая, что надо подать больше топлива, чтобы остудить катализатор.Но, как я уже говорил, ошибку именно на наши моторах не показывает, как на других.Может быть я не прав, поправьте меня пожалуйста знающие люди, потому как съездив к пяти разным, ТАК СКАЗАТЬ, ДИАГНОСТАМ, такой ереси наслушался, что в принципе расхотелось дальше продолжать искать толковых диагностов.Короче правды как и что, и как это всё правильно работает, я не смог добиться толком.Из этих пяти типа мастеров, оборудование, чем подключиться к нашим «старым» мозгам, нашлось только у двоих. Все с умным видом зато требуют от 500 до 1000р.И тут хочется спросить, а вы не е…лись совсем ли? Зато такую, чушь несут, типа а у вас газ стоит, тогда можете совсем тогда выкинуть второй датчик кислорода и дырку заварить.Ибо на газ он совсем не работает, только когда на бензине едешь, вот тогда он нужен и тогда работает.На, что я ему сказал, что пусть отключает свою приблуду, я поеду искать другого мастера.
Теперь разберёмся с видами обманок.Тут есть как бы два пути, либо ставится механическая обманка, которая представляет из себя металлическую проставку которая вворачивается на место датчика, а сам датчик уже непосредственно вворачивается в эту проставку.В торце у этой проставки имеется тонкое отверстие, обычно 2-2,5мм.Так как отверстие малого диаметра, то показания на второй лямде соответственно меняются с задержкой и реакция гораздо меньше, в итоге мозг думает, что всё нормально.

Чертёж механической обманки лямда зонда

Ещё одна механическая обманка

Соответственно продолжает работать в штатном режиме.И второй путь это установить электрического плана обманку, которая будет вносить изменения в сигнал выработанный самим датчиком, электрическим методом.Такие обманки как правило представляют из себя фильтры которые режут или искажают форму сигнала.Сами обманки бывают простыми, имеющими в схеме всего пару-тройку деталек, а бывают и сложными, изготовленными на базе микроконтроллеров.Опять же кто хочет почитать на эту тему, по-гуглите, инфы очень много, как на приобретение готовых устройств, так и как самостоятельно их сделать.Вот например ссылочка на сайт где продают программируемые обманки на микроконтроллерах sdsauto.com/3-emulyatory-obmanki .Я честно говоря просмотрел десятка 2-3 разных видосов, чтобы вникнуть конкретнее, с объяснениями как должна работать и какой сигнал должен выдавать датчик на исправном авто с родным катализатором и как должны работать обманки.Ибо как я уже писал раньше, диагносты в нашей местности сами не в курсе и только слышали звон, да не знают где он, но бабосы хотят на этом зарабатывать.В итоге решил остановиться, на том, что надо сделать всё по феншую, хоть и чек за 6 лет работы без каталика, мозг не выдавал, но подозрения, что это как-то все равно влияет на увеличенный расход.По-гуглив выяснил, что продают механические обманки от 500р до 1500р, решил не торопиться и лучше надыбав чертежи проставки, выточить у знакомого токаря.Но, как оказалось, токаря положили примерно на месяц в больницу. Поэтому пока суть да дело, я решил попробовать установить электрическую обманку, тем более, что для этого не потребовалось каких-то сверх дефицитных элементов, стоимость копейки, да и по времени займет максимум час-полтора.Из деталей нам понадобится всего лишь один конденсатор электролитический на 1-5мкФна 25-100в и один резистор 200кОм — 1мОм.Всё это я достал у себя из загашника, так что для эксперимента не потратил ни копейки.В магазине если покупать, обойдётся максимум в 20р.Это всё не сверх дефицитные детали и если эксперимент не удастся, т

Как сделать и установить обманку лямбда зонда своими руками (электронную или механическую), чертежи и схемы, видео

Большинство современных автомобилей имеют специальные электронные системы контроля. Они позволяют экономить расход топлива и обеспечивают оптимальную работу двигателя. Одним из неотъемлемых элементов системы выпуска газов является лямбда-зонд. При его поломке двигатель начинает работать в аварийном режиме. Можно ли устранить проблему своими руками?

Содержание

  • 1 Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта

  • 2 Как правильно сделать обманку кислородного датчика

    • 2.1 Механический способ (с чертежами ввёртыша)

    • 2.2 Как сделать и установить электронный (со схемой)

    • 2.3 Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы

    • 2.4 Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками

  • 3 Последствия установки обманок разного типа

Принцип действия лямбда-зонда и вопросы его ремонта


Датчик фиксирует количество кислорода в выхлопе автомобиля и передаёт его на пульт управления. В зависимости от показаний зонда компьютер регулирует уровень обогащения смеси, которая подаётся в камеру сгорания. В большинстве моделей устанавливают два зонда: один перед катализатором, а второй — за ним. В процессе эксплуатации кислородные датчики выходят из строя, производители рекомендуют проводить чистку устройств каждые 30 тысяч километров.

Многие автолюбители забывают о подобных рекомендациях и сталкиваются с проблемой уже после загорания аварийного знака на панели. Чаще всего лямбда-зонд не подлежит ремонту. Стоимость устройства немаленькая, и его замена всегда очень некстати. Народные умельцы нашли выход из этой неприятной ситуации. Они предлагают использовать специальную автомобильную обманку, которая позволит двигателю работать в нормальном состоянии и отключит аварийный сигнал Check Engine.

Совет: Не стоит полностью отключать или блокировать один из датчиков, это не решит проблему и приведёт лишь к увеличенному расходу топлива и нестабильной работе двигателя на холостом ходу.

Как правильно сделать обманку кислородного датчика


Сделать обманку для бортового компьютера своими руками можно тремя способами:

  • установить механическую втулку;
  • подключить несложную электронную схему;
  • сделать перепрошивку контроллера.

Механический способ (с чертежами ввёртыша)


Чтобы обмануть контроллер, необходимо установить металлическую втулку между выхлопной трубой и лямбда-зондом. Для изготовления детали понадобится:

  • металлическая заготовка;
  • обрабатывающий станок;
  • отвёртка;
  • набор ключей.

Сделать деталь можно даже без специальных навыков работы, главное — иметь хороший токарный станок. В крайнем случае можно заказать её изготовление у знакомого специалиста.

Форма и размеры втулки показаны на чертеже.

Чтобы установить механическую заглушку, необходимо сделать следующее:

  1. Поднимаем автомобиль на эстакаду.
  2. Отключаем клемму «минус» на аккумуляторе.
  3. Выкручиваем зонд.

    Для установки механической обманки датчик нужно выкрутить

  4. Накручиваем зонд на втулку, как показано на фото.

    Сделанная точно по схеме деталь накручивается на лямбда-зонд

  5. Устанавливаем датчик на место и подключаем аккумулятор.

Как сделать и установить электронный (со схемой)


Так как контроллер принимает электронные сигналы, которые к нему поступают от лямбда-зонда, можно поставить специальную схему-обманку. Она подключается к проводам, которые идут от датчика к разъёму. Место установки у разных моделей отличается: это может быть центральный тоннель между сидениями, торпеда или моторный отсек. Чтобы сделать электронную схему, приготовьте следующие материалы:

  • паяльник с тонкой насадкой;
  • конденсатор ёмкостью 1 мкФ;
  • резистор на 1 МОм;
  • нож;
  • канифоль.

    Электронная обманка должна быть правильно собрана согласно схеме подкючения

В продаже можно встретить уже готовые электронные обманки. В них используется небольшой микропроцессор, который анализирует сигнал первого датчика, обрабатывает его и формирует нужные показатели для бортового компьютера. Такие устройства легко подключаются, но обойдутся дороже самодельной схемы.

Видео изготовления электронной обманки датчика и проверка её работы


Перепрошивка контроллера: стоит ли делать своими руками


Ещё одним вариантом обманки можно назвать перепрошивку самого бортового компьютера. Изменяя алгоритм работы устройства, вы блокируете обработку сигналов от второго лямбда-зонда. Опасность данного метода состоит в том, что при неправильных действиях будет сложно восстановить прежнюю работу компьютера. Оригинальную заводскую прошивку очень сложно достать, и стоимость её довольно большая. Поэтому доверить такую работу нужно только опытному специалисту, которого вы знаете лично.

Последствия установки обманок разного типа


При установке обманок стоит брать во внимание, что все работы выполняются на свой страх и риск. При неправильной установке подобных устройств могут возникнуть следующие неисправности:

  1. Нарушение работы двигателя из-за неправильной регулировки впрыска бортовым компьютером.
  2. Повреждение электропроводки и контроллера при неправильно спаянной схеме.
  3. Ошибки при работе бортового компьютера.
  4. Повреждение датчиков.

Невидимая для камер наноплёнка на номера

Штрафы за пересечение стоп-линии и превышение скорости больше не побеспокоят!

Совет: Не стоит заказывать обманки в интернете на сомнительных сайтах. Большая часть из них плохо работает и не принесёт ожидаемого результата.

Обманки лямбда-зондов практикуют многие автолюбители. Такие устройства позволяют сэкономить на замене вышедших из строя датчиков. Важно правильно сделать обманку и установить её, чтобы не возникло негативных последний для бортового компьютера или двигателя.

  • Автор: Александр Орда
  • Распечатать
  1. 5
  2. 4
  3. 3
  4. 2
  5. 1

Обманка лямбда-зонда сделать самому своими руками: чертеж

Из статьи вы узнаете, как изготавливается обманка лямбда-зонда своими руками и стоит ли ее устанавливать на свой автомобиль. От того, насколько качественно сгорает топливовоздушная смесь в двигателе, зависит его коэффициент полезного действия. Очень важно подобрать оптимальную пропорцию содержания бензина и воздуха в зависимости от нагрузки на двигатель.

Если в старых автомобилях все настройки качества и количества топлива зависели от регулировок карбюратора, то в современных дело обстоит несколько иначе. Все отдано в надежные руки микропроцессорной техники и огромного числа датчиков.

Как работает инжекторная система впрыска

Можно выделить несколько самых важных узлов, которые имеются в инжекторной системе:

  1. Топливный бак.
  2. Датчик уровня топлива в одном корпусе с насосом и фильтром.
  3. Топливная рампа (установлена в моторном отсеке на впускном коллекторе).
  4. Форсунки, обеспечивающие подачу бензиновой смеси в камеры сгорания.
  5. Блок управления. Как правило, он смонтирован в салоне автомобиля, позволяет контролировать подачу топливовоздушной смеси.
  6. Система выпуска отработавших газов, которая обеспечивает полное уничтожение вредных веществ.

Именно в последней устанавливается обманка лямбда-зонда. Своими руками («Лансер 9» или «Лада» у вас, не имеет значения) сделать ее можно довольно просто. Но следует и осознавать все последствия установки «заглушки». Обманка лямбда-зонда своими руками на «Приору» может быть изготовлена и простой конструкции, в любом случае она окажет значительное влияние на работу двигателя.

Сколько датчиков в автомобиле

Датчики кислорода (лямбда-зонды) монтируются в систему выпуска отработавших газов современных автомобилей с инжекторной системой впрыска топлива. В системе может быть как один, так и два датчика кислорода. Если устанавливается один, то он расположен после каталитического нейтрализатора. Если же два, то до и после.

Причем один измеряет процентное содержание кислорода сразу на выходе из цилиндров и посылает свой сигнал на электронный блок управления. Второй же, который смонтирован после катализатора, необходим для корректировки показаний первого.

Принцип функционирования лямбда-зонда

Вся автомобильная электроника, которая отвечает за правильное образование смеси, участвует в распределении топлива по форсункам. При помощи датчика кислорода определяется необходимое количество воздуха, чтобы образовалась качественная смесь. Благодаря тонким настройкам лямбда-зонда удается достичь высокую степень экологичности и экономичности.

Топливо сгорает полностью, на выходе из трубы практически чистый воздух – это плюс экологии. Точнейшая дозировка воздуха и бензина – это выигрыш в экономии топлива. Конечно, каталитический нейтрализатор вкупе с датчиками кислорода обеспечивает стабильную работу двигателя. Но вот за счет того, что изготавливается из драгоценных металлов, его стоимость крайне высока. И при выходе его из строя замена выльется в копеечку. Поэтому возникает мысль: «Но есть же обманка лямбда-зонда, своими руками (ВАЗ-2107 даже нуждается в замене датчика кислорода) ее сделать не составит труда».

Конструктивные особенности датчика кислорода

Внешний вид у этого прибора простой – длинный электрод-корпус, от которого отходят провода. На корпусе напыление платины (именно об этом драгоценном металле и шла речь выше). А вот внутреннее устройство более «богатое»:

  1. Металлический контакт, который соединяет провода для подключения с активным электрическим элементом датчика.
  2. Уплотнитель из диэлектрика для обеспечения безопасности. В ней имеется небольшое отверстие, через которое поступает внутрь корпуса воздух.
  3. Циркониевый электрод скрытого типа, который находится внутри керамического наконечника. При протекании тока по этому электроду происходит его нагрев до температуры в интервале 300…1000 градусов.
  4. Экран защиты с отверстием для отвода выхлопных газов.

Типы датчиков

Два основных типа датчиков кислорода, которые на сегодняшний день используются в автомобильной технике:

  1. Широкополосные.
  2. Двухточечные.

Независимо от типа, они имеют практически идентичное устройство внутреннее. Внешние сходства, как понимаете, тоже имеются. А вот принцип работы существенно отличается. Широкополосный датчик кислорода – это модернизированный двухточечный.

В нем имеется закачивающий компонент, который, благодаря колебаниям напряжения, подает сигнал на электронный блок управления. На этот элемент подача тока может либо усиливаться, либо становиться слабее. При этом небольшое количество воздуха попадает в зазор и анализируется. Именно на этом этапе происходит замер концентрации СО в отработанном газе. Но иногда изготавливается и устанавливается обманка лямбда-зонда своими руками. «Шевроле Ланос», например, с ней работает стабильно и не выдает ошибок после заправок плохим бензином.

Определение неисправности датчика кислорода

Конечно же, этот элемент не вечен, несмотря на его высокую стоимость и платину в составе. Само собой, лямбда-зонд не является исключением и в один прекрасный момент может приказать долго жить. И будут проявляться некоторые симптомы:

  1. Резко возрастает в отработанных газах уровень содержания СО. Если на автомобиле установлен датчик кислорода, а уровень СО крайне высокий, то это говорит о том, что прибор контроля вышел из строя. Определить содержание вредных веществ можно только при помощи газоанализаторов. Но для личных целей его приобретать нерентабельно.
  2. Резко увеличивается расход топлива. Обратите внимание на бортовой компьютер. Посмотрите, какой текущий расход бензина. Это самый простой способ. Также можно судить и по частоте заправок.
  3. И последний признак – это загоревшаяся на приборной панели лампа, сигнализирующая о наличии неисправностей в двигателе.

Если нет возможности провести анализ выхлопного газа при помощи специального прибора, можно это сделать визуально. Светлый дым – это признак того, что в топливной смеси слишком много воздуха. Черный же говорит о большом количестве бензина. Следовательно, можно судить о неправильной работе системы. Но картина иная, если стоит обманка лямбда-зонда. Своими руками («Фольксваген», ВАЗ, «Тойота» — для любого авто) изготавливается такое устройство довольно просто.

Причины поломок

Стоит обратить внимание на то, что датчик кислорода находится в эпицентре горения топлива. Следовательно, состав бензина оказывает значительное влияние на работу лямбда-зонда. Если бензин содержит много примесей, не соответствует ГОСТу, низкого качества, то датчик кислорода будет выдавать ошибку или неверный сигнал на электронный блок управления. В худшем случае прибор выходит из строя. И случается это по причине высокого содержания свинца, который отлагается на датчике и нарушает его функционирование. Но могут быть и другие причины поломок:

  1. Механическое воздействие – вибрации, слишком активная эксплуатация автомобиля, приводят к повреждению или прогоранию корпуса. Выполнить ремонт или восстановление невозможно, рациональный выход – это покупка нового и установка.
  2. Неправильная работа системы топливоподачи. Если топливовоздушная смесь не полностью сгорает, то сажа начинает оседать на корпусе лямбда-зонда, а также попадает внутрь через отверстия для впуска воздуха. Конечно, первое время помогает чистка устройства. Но если оно нуждается в этой процедуре все чаще, то придется устанавливать новый прибор.

Старайтесь время от времени проводить диагностику своего автомобиля. В этом случае для вас не будет неожиданностью выход из строя какого-либо элемента.

Диагностика неисправностей

Конечно, наиболее точный ответ о поломках даст только диагностика на специализированном оборудовании. Но выявить поломку датчика можно и самостоятельно, достаточно прочитать внимательно об особенностях датчика и его характеристиках. А вот устанавливается крайне редко обманка лямбда-зонда. Своими руками (ВАЗ-2114 или любой другой автомобиль если у вас) сделать заглушку-обманку можно из подручных средств в буквальном смысле. Алгоритм поиска неисправности таков:

  1. Открываете капот и находите выпускной коллектор. Проводить работы нужно на остывшем двигателе, так как можно получить серьезные травмы. Находите на каталитическом нейтрализаторе лямбда-зонд.
  2. Проведите внешний осмотр. Загрязнение, сажа, светлый налет – признаки неверной работы топливной системы. Причем последний признак говорит о том, что слишком много свинца в газах.
  3. Проводите замену датчика кислорода и диагностируете всю топливную систему заново. Если загрязнений не наблюдается, нужно продолжить поиск неисправностей.
  4. Отключите штекер датчика и присоедините к нему вольтметр с шкалой до 2 Вольт. Запустите двигатель и увеличьте обороты до 2500 в минуты, затем снижайте вплоть до значения холостого хода. Изменение напряжения должно быть несущественным – в диапазоне 0,8..0,9 вольт. Если нет изменения, либо напряжение равно нулю, можно говорить о поломке датчика.

Также можно судить о поломке по иным характеристикам. В вакуумной трубке создаете искусственно разрежение. При этом напряжение должно быть очень низким – менее 0,2 Вольт.

Ресурс датчика кислорода

Чтобы обеспечить бесперебойную и стабильную работу автомобиля, нужно регулярно проводить технический осмотр. Например, лямбда-зонд нуждается в осмотре каждые 30 тысяч километров пробега. Причем ресурс у него не более ста тысяч – не стоит эксплуатировать автомобиль со старым датчиком – это только приведет к тому, что двигатель придется подвергать ремонту намного раньше. И возникает вопрос – подойдет ли на ваш автомобиль обманка лямбда-зонда? Своими руками на «Калину» такой прибор сделать можно за несколько минут.

Но вот есть один нюанс. Автомобилист не может гарантировать то, что топливо, которым он заправляет машину, качественное. Конечно, каждый привык заливать тот бензин, который продают на его излюбленной заправке. Но кто знает, что за состав у бензина, который разливают там? Поэтому старайтесь доверять заправкам «брендовым», которые дорожат своим именем. Но если нет рядом хороших заправок, то придется довольствоваться тем, что имеется под боком. И горящая лампа ошибки ДВС – это частое явление, избавиться от которого поможет установка обманки.

Самодельный прибор-обманка

Все зависит от того, какими средствами вы располагаете. Стоит заметить, что обманка лямбда-зонда своими руками на ВАЗ может быть и самой демократичной, все равно она работает безотказно. Самый дешевый вариант – самоделка. Изготавливается корпус из бронзы. Этот металл лучше выбирать, так как у него очень большое сопротивление к нагреву. Причем размеры этой болванки должны быть точно такие же, как у самого датчика, дабы не просачивались выхлопные пары. По сути, это проставка с небольшим отверстием – не более трех мм. Проставка эта вкручивается на место датчика. А сам лямбда-зонд устанавливается в проставку.

Между датчиком и отверстием в болванке находится слой керамической крошки, на которой нанесен слой катализатора. Благодаря этому выхлопной газ проходит через тонкое отверстие и окисляется крошкой. Результат – значительное снижение уровня СО. Следовательно, обманывается стандартный датчик кислорода. Но такие устройства можно установить на бюджетные автомобили. Более дорогие машины не стоит подвергать переделкам.

Электронная обманка

Но если есть навыки в монтаже электрических схем, можно изготовить самодельное устройство. Вам потребуется всего один из этих двух элементов – резистор или конденсатор. Но не для всех подойдет такая обманка лямбда-зонда. Своими руками («Субару Форестер» или ВАЗ, не имеет значения) изготовить ее можно по одному из предложенных вариантов. Но будьте внимательны, ведь непонимание процесса работы обманки скажется на функционировании всего блока управления. И если не уверены, лучше приобретите готовую на микроконтроллере. Она хороша тем, что может самостоятельно провести следующие действия:

  1. Оценить концентрацию газа на первом датчике.
  2. Далее происходит формирование импульса, который соответствует сигналу, который был получен ранее.
  3. Выдает для электронного блока управления усредненные показания, которые позволяют нормально работать двигателю.

Прошивка электронного блока управления

Самый действенный способ – это полностью изменить программу, заложенную в блоке управления. Суть всей процедуры в том, чтобы избавиться полностью или частично от какой-либо реакции на изменение показаний, поступающих с датчика кислорода. Но обратите внимание на то, что гарантия при этом пропадает на автомобиль. Поэтому для новых машин такой способ, как, впрочем, и любой другой, не подойдет.

Заключение

И самое главное – подумайте, стоит ли овчинка выделки? Нужно ли вообще делать такую деталь, как обманка лямбда-зонда, своими руками? «Лансер 9», скажем, автомобиль далеко не бюджетный, а высокого класса, так что есть ли вообще смысл нарушать его конструкцию различными самоделками? Разумно ли это? Если есть деньги на дорогой автомобиль, то должны быть средства и на поддержание его в рабочем состоянии. Если не так, то зачем же приобретали такую машину?

Обманка лямбда зонда Киа Спектра

Акция! При заказе услуги по замене катализатора на пламегаситель под ключ, скидка на электронную обманку лямбда-зонда — 50%.×

ПРЕИМУЩЕСТВА

  • заводское исполнение
  • 2 варианта исполнения: для внутренней и внешней установки
  • полная комплектация для быстрой установки: проводка, эмулятор, защитный кожух
  • бесплатная техническая поддержка напрямую от разработчика (помощь и т.д.)
  • Гарантия — 1 год

ОСОБЕННОСТИ

  • малые размеры
  • надёжное конструктивное решение с минимумом элементов (высокая отказоустойчивость)
  • 100% совместимость с ЭБУ
  • поддержка Euro 3, 4, 5, 6
  • отсутствие вмешательства в блок управления двигателем
Эмулятор «АИС»
Визуальное сравнение
Для внутреннего и наружнего монтажа
Пример соединения с лямбда-зондом

ВНИМАНИЕ! ЭМУЛЯТОР «АИС» НАША СОБСТВЕННАЯ РАЗРАБОТКА — ПРОИЗВОДИМ, УСТАНАВЛИВАЕМ, ПРОДАЕМ. БЕСПЛАТНАЯ ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА ОТ РАЗРАБОТЧИКА.×

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2-й лямбда-зонд после катализатора, на автомобилях выпуска от 1998 г., означает что ваша машина соответствует экологической программе Евро-3 и выше и делает невозможной езду без катализатора или его замены на пламегаситель. Требуется перепрограммирование на Евро-2 или установка контроллера собственного производства (спроектировано и разработано нашими сотрудниками, с внятной технической поддержкой в случае чего) и корректирующего информацию датчика. В этом случае ЭБУ будет уверен, что стоит катализатор выполняющий все свои функции исправно.

1-Я СТОРОНА
2-Я СТОРОНА

Электронная обманка лямбда зонда Киа Спектра + пламягаситель, работающий так же тихо как штатный, на сегодняшний день оптимальное решение этой проблемы вашего автомобиля. Устройство имеет малые размеры и при установке помещается в специальный защитный кожух (от воды и т.д).

Вы можете купить эмулятор для Kia Spectra отдельно и установить сами или сделать весь комплекс работ, воспользовавшись акцией, у нас (суть которой указана вверху страницы в зелёном прямоугольнике).

Если у вас остались вопросы, вы можете их задать через форму (см. ниже) или же позвонив по телефонам указанным на странице контактов.

Как получить жесткий свет и его катализатор, экзотика, доминирующая в «Судьбе 2»

Судьба 2

Bungie

Если вы не можете победить их, присоединяйтесь к ним. Похоже, это философия, лежащая в основе растущей популярности Hard Light в Destiny 2, не только доминирование в Испытаниях, но и выживание, обычное Crucible и, возможно, Iron Banner сегодня, если я должен догадаться.

У этого оружия в 5 раз больше убийств, чем у ближайшего первичного праймериз в Trials (SUROS), и оно, по сути, является обязательным и обязательным для использования на большинстве карт, пока Bungie не ослабит его, что действительно кажется неизбежным на данном этапе.Но если вы новый или вернувшийся игрок, возможно, у вас его нет, и вы можете почувствовать себя не в курсе или как будто не можете участвовать в соревнованиях.

Что ж, я здесь, чтобы помочь.

Плохая новость в том, что нет особого экзотического квеста для получения Hard Light. Это оружие Destiny 1, и с самого начала было в Destiny 2 . Это было уже давно, но хорошо только недавно, и это случайное падение.

Тем не менее, вот все способы, которыми вы потенциально можете его получить:

Зур может продать это — Конечно, Зур продает только одно оружие в неделю, и его пул сейчас довольно велик, так что ваши шансы невелики.Зур — продавец, который по выходным продает сменяющийся набор экзотики за легендарные осколки, и вы можете найти его местонахождение на пятничном сбросе здесь. Зур также продает «случайную» экзотическую энграмму за большее количество осколков, которые дадут вам экзотику, которой у вас нет. Так что, если Hard Light находится в этом списке, это, вероятно, ваш лучший «прицельный» способ получить его, хотя шансы все же невелики.

Боевой пропуск Экзотические энграммы — Сезонный боевой пропуск имеет несколько экзотических энграмм, выполняющих эту функцию точно так же, поскольку в них вы получите экзотику, которой у вас еще нет.Они находятся на 25, 60, 74 и 98 рангах, так что у вас четыре шанса, если вы пройдете до конца.

Судьба 2

Bungie

Milestones — Помимо целевых энграмм, для экзотики лучше всего выполнять еженедельные вехи, мощные выпадения, которые отображаются в виде целей, отмеченных желтым кружком по всей карте. Это что угодно: от трех ударов до выполнения 8 контрактов Горнила и выполнения заданий на планете в точке воспламенения. В большинстве случаев вы получаете легенды, но вы можете получить экзотику, выполняя их.

World Drops — Это случается не часто, но экзотика может просто упасть в мир в виде инграмм. Я бы сказал, что где-то между 3-5 дропами Prime Engram, вы обычно увидите экзотический саб в виде дропа. Опять же, редкость, и требует много геймплея, но бывает.

Heroic, Legend and Master Nightfalls — Единственное действие, которое прямо сейчас награждает экзотикой, — это более высокие уровни Nightfalls, но если вы игрок, консультирующийся с руководством по получению Hard Light, без обид, но я предполагаю вас возможно, еще не готовы к такому уровню финального контента, особенно с недавним увеличением мощности.Героический — 970 и выпадает редко, Легенда — 1000 силы, а Мастер — 1030 силы, и их выпадает часто. Но да, это, вероятно, не для новичков.

Это действительно все основные экзотические источники, о которых я могу думать, и, по сути, вам просто нужно в какой-то степени повезти.

Катализатор? Это вы можете фармить.

Судьба 2

Bungie

Катализатор — это то, что падает, когда вы получаете экзотическое оружие, которое каким-то образом усиливает его.Для Hard Light это особенно ценно, потому что он максимизирует его стабильность и делает его лазерным лучом, который постоянно убивает вас в Горниле.

Катализатор Hard Light выпадает из ударов и сумерек. Чем сложнее Nightfall и чем выше ваш балл, тем лучше вы должны видеть скорость выпадения катализатора, но я не уверен на 100%, что это правда. Это будет выглядеть как выпадение из последнего сундука при ударе.

Это может быть теория заговора, но я бы постарался убедиться, что вы доработаете другие открытые катализаторы, которые у вас есть.Я обнаружил, что некоторые катализаторы падают почти мгновенно, если вы не работаете над другим, но я не могу сказать, что это не анекдотично.

Как только вы его выпадете, вам нужно будет убить 1000 противников Hard Light. Это много, но, учитывая, насколько оно сильное сейчас, есть оружие похуже, чем вы могли бы воспользоваться. И я считаю, что убийства в Горниле намного больше, чем обычные убийства в PvE.

Итак, почему я рассказываю всем, как получить оружие, которым уже пользуется слишком много людей? Думаю, я просто хочу посмотреть, как мир горит в великолепном световом шоу (и чтобы его понерфили быстрее).

Нерассказанная история основателя Atari Нолана Бушнелла Visionary 1980s Tec

В анналах истории Кремниевой долины имя Нолана Бушнелла символизирует как блестящий успех, так и впечатляющую неудачу. Двумя его знаковыми достижениями были основание Atari в 1972 году, заложившее основу для всей индустрии видеоигр, и открытие театра Pizza Time Чака Чиза в 1977 году. Но есть еще один важный момент в биографии Бушнелла, который давно остался недокументированным: пионер высоких технологий. технический инкубатор.

В 1981 году Бушнелл создал Catalyst Technologies, партнерство с венчурным капиталом, призванное воплотить в жизнь будущее, превращая его идеи в компании. В эпоху TRS-80, Betamax и CB-радио стартапы, финансируемые Catalyst, преследовали ряд дальновидных концепций — от интерактивного телевидения до онлайн-покупок и навигации по домам, — которые десятилетиями спустя создали целые отрасли. «Я читал научную фантастику и хотел там жить», — объясняет Бушнелл.

Его инкубатор просуществовал всего полдесятилетия, и большинство технологических стартапов, появившихся в нем, давно забыты.«Можно сказать, что он взлетел слишком высоко и у него сгорели крылья», — говорит Алан Алкорн, давний сотрудник Бушнелла и разработчик Atari’s Pong.

Почти забытая история Catalyst служит одновременно напоминанием о смелой природе предпринимательства и предостережением для тех, кто может попытаться сделать слишком много и слишком быстро. А для Бушнелла воспоминания остаются приятными. «Для меня это был действительно забавный проект, — говорит он. «Я наслаждался этим много.»

Bushnell In A Nutshell

Ребенком, выросшим в Клерфилде, штат Юта, Нолан Бушнелл посещал местное кладбище, где рыскал по огромным животам ржавых самолетов в поисках запчастей.«Они переплавляли фюзеляжи самолетов времен Второй мировой войны для алюминия», — вспоминает он. «В самолетах все еще были радиоприемники, проводка и фонари, и мы крались ночью и снимали их». Это было опасное место для ребенка, но также и страна чудес.

Примерно в то же время он построил у себя на заднем дворе небольшое здание из шлакоблоков, чтобы безопасно взрывать вещи. Он не боялся рисковать, чтобы узнать что-то новое, и когда он стал старше, он также обнаружил, что не боится использовать свое личное обаяние и харизму, чтобы получить то, что он хотел.

Во время летней работы в колледже Бушнелл занимал свободные часы своего беспокойного ума работой в местном тематическом парке. Его начальство быстро продвинуло его к руководству всей промежуточной стадией, в которую входили аркады и типичный набор карнавальных игр. Он узнал, что нужно сделать, чтобы привлечь клиентов и заставить их возвращаться еще раз — два урока, которые определили курс его жизни.

В 1969 году Бушнелл переехал в Кремниевую долину, чтобы работать в компании Ampex, являющейся пионером в области записанных носителей.В 1970 году с помощью своего коллеги-инженера по имени Тед Дабни он разработал план индустрии коммерческих видеоигр, разработав Computer Space — первую коммерческую видеоигру, когда-либо выпущенную. Это не было нокаутом. Но в следующем году Бушнелл и Дабни основали Atari.

Когда их новый стартап осенью 1972 года запустил аркадную игру под названием Pong, это поджег аркадную индустрию. Затем последовали несколько других популярных аркад, а в 1975 году — Home Pong. Вскоре Atari начала работу над игровой консолью следующего поколения со съемными картриджами, призванной обойти перенасыщенный рынок специализированных домашних консолей.

Тед Дэбни, Нолан Бушнелл, Ларри Эммонс и Алан Алкорн из Atari позируют с Понгом.

Atari на тот момент в значительной степени финансировалась за счет собственных средств. Несмотря на популярность своих игр, компания обошла стороной банкротство. Но теперь ему понадобился капитал для разработки новой консоли, поэтому Бушнелл искал покупателя. В 1976 году медиа-империя Warner Communications, предшественница нынешней Time Warner, приобрела Atari.

После приобретения Warner амбициозному генеральному директору Atari было трудно сосредоточиться на тонкостях бизнеса видеоигр.Его новообретенное состояние — около 15 миллионов долларов от выручки от слияния — сильно отвлекало. Недавно развелся, он плавал на яхтах, путешествовал по миру и даже купил особняк площадью 14 000 квадратных футов в Вудсайде, Калифорния.

Но он все еще жаждал создавать новые вещи. В то время не было ни персональных роботов, ни телевизоров высокой четкости, ни видеотелефонов. Если он хотел увидеть, как они сбываются, он понимал, что ему придется сделать это сам.

Повелители Бушнелла в Warner не хотели заниматься пиццерией.

Сначала Бушнелл баловался будущим в Atari. Pizza Time Theater, ядро, которое впоследствии стало сетью семейных аркадных ресторанов Chuck E. Cheese, начиналось как подразделение Atari в 1977 году и стало любимым проектом Бушнелла. Его аниматронные подписывающие роботы были передовыми в то время. Бушнелл также призвал инженеров Atari экспериментировать с футуристическими технологиями за пределами области видеоигр, такими как видеотелефоны (проект под названием «Phoney»), компьютеризированные камеры и телекоммуникационные устройства для глухих.

Но правителей Бушнелла из Warner это не позабавили, особенно поющие роботы. Они не хотели заниматься пиццерией. Чтобы сохранить свою мечту, Бушнелл приобрел Pizza Time у Atari в 1978 году, еще работая там. После разборок с менеджментом Warner по поводу будущего тогда плохо продаваемой консоли Atari VCS, которую Бушнелл хотел отбросить и заменить на более продвинутую систему, Warner вынудил Бушнелла уйти из фирмы в ноябре 1978 года. Ему было 35 лет.

Рождение катализатора

Примерно во время ухода из Atari в жизнь Бушнелла вошел важный будущий сотрудник.«Мне позвонил Нолан, и он мучился, когда Warner Bros уволили его, — говорит Ларри Калоф, юрист из Лос-Анджелеса в то время. «Я закончил тем, что договорился о пакете увольнения Нолана с Atari. Так мы с ним узнали друг друга ».

Во многих отношениях, говорит Бушнелл, уход из Atari был освобождением. Освободившись от компании, он мог идти по любому пути, по своему желанию. И, имея за плечами такой переломный успех, как Atari, он был настроен безумно оптимистично. «Я был молодым человеком, и мне нужно было завоевать миры», — говорит он сегодня.«Я думаю, что был в некотором роде высокомерным. Я действительно чувствовал, что у меня есть прикосновение Мидаса ».

В 1979 году у Бушнелла возникли проблемы с сетью Pizza Time, и он вызвал на помощь новую команду менеджеров. По мере того как эти руководители руководили компанией, Бушнелл начал отходить от своих обязанностей и переключил свое внимание на новые возможности. У него было так много идей — и так много талантливых друзей и коллег, которые могли их реализовать. Но он видел перед собой непростую задачу, если он хотел что-то с этим сделать: создание компании с нуля для каждой идеи потребует много работы.

Бушнелл позирует с Кингом, одним из приятелей театра Пицца Тайм Чака Чиза. [Фото: Терри Эш / The LIFE Images Collection / Getty Images]

Одна из самых больших проблем со стартапами, как понял Бушнелл, — это огромное количество «чуши по дому». Помимо других административных задач, нужно получить финансирование, найти здание, купить мебель, подписать контракты, нанять юристов, нанять менеджеров и вести расчет заработной платы.

По мнению Бушнелла, все это мешало основной цели бизнеса: технологиям.Он разработал план как можно быстрее начать создавать малый бизнес. Каждый из них станет инвестиционным инструментом для состояния Бушнелла и одновременно ускорит наступление будущего.

В течение первого года Catalyst финансировал 10 отдельных технологических компаний.

Центральным элементом этой идеи будет общий офис — командный центр, где Бушнелл и его помощники смогут руководить процессом. «Моя идея заключалась в том, что я буду финансировать [бизнес] с помощью ключа», — говорит Бушнелл.«И ключ подходит к замку в здании. В здании будет письменный стол и стул, а в коридоре — ксерокс. Они подпишут свое имя 35 раз, и компания будет зарегистрирована ». Все детали будут обработаны: «У них будет план медицинского обслуживания, их система заработной платы и бухгалтерские книги. Так что через 15 минут они будут в деле, работая над проектом ».

И как только эти микрофирмы будут созданы и начнут работать, птенцы смогут покинуть гнездо и отправиться в путь самостоятельно — приобретя их или превратившись в процветающий отдельный бизнес.

То, что Бушнелл только что изобрел, было инкубатором. Это не первая такая компания в мире, но, скорее всего, первая в Силиконовой долине, и она была первой, кто сосредоточился на мире высоких технологий, порожденном революцией в полупроводниковых технологиях 1970-х годов.

Бушнелл пригласил Калофа, своего давнего адвоката, помочь развить идею. Затем он пригласил Джона Андерсона, бывшего финансового директора Atari, чтобы он занимался финансовой стороной. В 1981 году все трое решили назвать свое новое инвестиционное партнерство Catalyst Technologies, поскольку их деньги стали, так сказать, «катализатором» технологических инноваций.

Они собрали венчурный фонд, привлекая инвестиции от других в этом районе, и планировали уравновесить интересы венчурного фонда в каждой компании лично, хотя Бушнелл в конечном итоге взял на себя большую часть финансового бремени.

Группа арендовала здание на Лоуренс-Стейшн-роуд в Саннивейл, Калифорния — бывшая штаб-квартира компании Dysan, производителя дискет. «Это была замечательная старинная вещь, которую все называли« ржавым ведром », потому что она была сделана из стали, которая ржавеет и защищает себя», — вспоминает Бушнелл.Здание было идеальным, потому что в нем было несколько отсеков, которые можно было использовать для разных компаний. И на площади более 48 000 квадратных футов он давал много места — в какой-то момент более 14 компаний делили его интерьер, хотя более крупные и успешные фирмы вскоре перебрались в свои собственные помещения.

Одна из компаний Catalyst создала телешоу о видеоиграх, разыгрывая причастность Бушнелла.

В 1982 году основатели Catalyst дополнили команду Перри Одаком, бывшим вице-президентом по потребительским товарам в Atari.По словам Калофа, между ними четверо у Бушнелла были юрист, бухгалтер, бизнесмен и идейный деятель. А Catalyst всегда задумывался как скелетная команда: на пике своего развития основной персонал насчитывал всего семь или восемь человек. Калоф был назначен президентом, а Бушнелл — генеральным директором.

Когда пришло время решать, какими проектами заниматься, команда избегала нежелательных презентаций. Вместо этого идеи в основном исходили от Бушнелла или его соратников. Благодаря созвездию талантов, которые Бушнелл знал в долине, проект быстро стал популярным.В течение первого года Catalyst финансировал 10 отдельных технологических компаний. Вскоре этот состав вырос до 14, а на пике — от 17 до 20. (Трудно указать точное число, потому что некоторые из «компаний» существовали недолго в качестве исследовательских проектов, а некоторые другие инвестиции Бушнелла часто рассматривались ассоциациями как фирмы-катализаторы.)

Многие из этих микрокомпаний включали Бушнелла в качестве главного инвестора. и председатель правления, а некоторые из них были укомплектованы выпускниками Atari, такими как Алан Алкорн, который руководил технологиями компании по распространению видеоигр Cumma.Джо Кинан и Джин Липкин, ветераны Atari, также присоединились к усилиям. Такой выбор, вознаграждающий не только умением, но и верностью, не всегда подходил идеально. Но харизматическая натура Бушнелла способствовала тому, чтобы окружающие помогали ему в достижении своих целей. В частности, Алкорн служил надежной опорой для многих идей Бушнелла.

Будущее, слишком скоро

Помимо знакомой команды друзей Бушнелла, у большинства компаний Catalyst была еще одна общая черта: они почти неестественно опередили свое время.

Например, фирма Cinemavision в начале 1980-х занималась разработкой телевидения высокой четкости и цифровых кинотеатров. ACTV изобрела интерактивную систему кабельного телевидения для выбора ракурса камеры для прямых трансляций или проведения викторин. ByVideo имел дело с ранней формой полу-онлайн-покупок: пользователи просматривали товары на экране в киоске, обслуживаемом LaserDisc, и машина сообщала о покупках обратно на центральный склад доставки через модем. Cumma компании Alcorn позволила распространять видеоигры в электронном виде с помощью перезаписываемых картриджей, запрограммированных в специальных торговых автоматах.

Каждая из этих фирм представляла ядра идей, которые через десятилетия стали успешными в руках таких фирм, как Sony, Texas Instruments, Time Warner, Amazon и Valve. Но не хватало одной огромной вещи: технологической инфраструктуры, чтобы сделать их практичными в начале 1980-х годов.

Система предварительной GPS-навигации Etak вошла в список Popular Science в 1985 году.

«Многие из этих вещей настолько опередили свое время, что либо не существовало рынка, либо не было технологий, чтобы довести их до стадии коммерциализации», — говорит Калоф.«Например, мы создавали HDTV до того, как HDTV действительно могло стать HDTV. У нас была сущность работающего видеотелефона, прежде чем вы смогли сделать это с помощью технологии, которая стала доступной 15 лет спустя ».

Нельзя сказать, что Catalyst сосредоточился в первую очередь на продаже обещаний научной фантастики. У фирм были инженеры, совершившие настоящий прорыв в области оптики, телекоммуникаций и навигации. Фактически, одна из самых ярких звезд семейства Catalyst дала начало всей индустрии электронной навигации.Этой фирмой была Etak, компания, возглавляемая инженером и штурманом чемпионских яхт Стэном Хани. В 1985 году Etak выпустила первую в мире автомобильную компьютерную навигационную систему Etak Navigator.

В то время правительству США оставалось несколько лет до того, как полностью развернуть свою сеть спутников GPS и сделать их доступными для потребительских устройств. Таким образом, гаджет Etak использовал комбинацию точного счисления и сопоставления карт, с картами, передаваемыми в цифровом виде с кассеты, чтобы определить ваше местоположение (и даже указать направление) на маленьком экране.Бушнелл предполагал, что технология, в конечном итоге, укажет людям на ближайший суши-ресторан — в 1985 году, — который в то время высмеивал некоторые в прессе.

Еще более впечатляющими были передовые технологии создания, хранения и обработки цифровых карт Etak, которые породили ряд фундаментальных патентов, а также портфель самих оцифрованных карт, которые в конечном итоге оказались для потребителей более ценными, чем навигационное устройство.

Реклама A.G. Bear, игрушки, похожей на Ферби, созданной еще до Ферби, от Catalyst’s Axlon.

В интересах Etak общее офисное здание Catalyst способствовало обмену идеями между компаниями. Алкорн, работая в Cumma, вспоминает, что был очарован деятельностью Etak. Во время разработки он вместе с инженерами Etak пробрался в находящееся неподалеку здание отдела монетоприемников Atari, чтобы показать им популярную аркадную игру 1979 года Asteroids. В игре использовался векторный дисплей, который создавал плавную анимацию с помощью недорогого оборудования. Поэтому неудивительно, что окончательное изображение на экране Etak автомобиля в его отправляемом продукте было векторным треугольником, почти идентичным кораблю из Asteroids.

Спустя более 30 лет эта часть вдохновения Atari продолжает жить: многие автомобильные навигационные системы сегодня все еще используют треугольник со слегка перевернутым основанием в качестве символа вашего автомобиля, и он исходит непосредственно от Asteroids.

Еще одним успехом Catatlyst стал Axlon, один из фаворитов Бушнелла. В частности, он создал линейку успешных электронных питомцев под названием Petsters и интерактивного плюшевого мишку по имени A.G. Bear.

Мысли Бушнелла двигались со скоростью миллион миль в час, и он создал больше компаний, чем у него реально было время иметь дело.Это было нелегко, и он часто перебегал из одной компании в другую в течение дня, совая голову и предлагая идеи. «Он постоянно разговаривал с людьми все время, — говорит Калофф. «Это была одна из его слабых сторон, потому что он долго не мог ни на чем сосредотачиваться».

Атака роботов

В 1977 году книга Джорджа Лукаса «Звездные войны » вызвала ажиотаж в области технологий персональных роботов, который длился до 1980-х годов. Каждый хотел себе C-3PO или R2-D2.Фирма Catalyst Androbot прочно обосновалась в центре этого культурного движения, и Бушнелл обещал большие дела.

Идея Андробота заключалась в том, чтобы создать личного робота-дворецкого по имени Б.О.Б. — сокращение от «Мозги на борту» — который реагировал бы на голосовые команды, приносил вам вещи и, в идеале, выполнял бы другие простые домашние дела. Стартап планировал сделать все это в то время, когда типичный микропроцессор работал на частоте менее 2 МГц (и когда 64 КБ памяти были передовыми).

Topo

Androbot, которым можно управлять с компьютера Apple II, доставляет яблоко.[Фото: © Роджер Рессмайер / CORBIS / VCG через Getty Images]

Демонстрация Androbot на Зимней выставке бытовой электроники 1983 года подняла ожидания публики в отношении молодой компании до нереальных высот. Калоф вспоминает, как Бушнелл вышел на сцену и попросил B.O.B. прототип, чтобы что-то принести. «Инженеры не спали всю ночь, — вспоминает Калоф. «И это не сработало, и не сработало». Аудитория была заполнена прессой и потенциальными инвесторами, которые с нетерпением ждали, когда робот сделает шаг.«Конечно же, Б.О.Б. вышел на сцену, принес Нолану пива и принес ему », — говорит Калоф. «Место сошло с ума».

Но за кулисами Androbot инженеры фирмы столкнулись с серьезными проблемами. «Технология нас устраивала», — вспоминает Бушнелл. Вскоре они поняли, что их амбиции превышают реальность. Даже сегодня ни одна фирма не способна создать практичного робота-дворецкого, не говоря уже о том, чтобы его можно было массово производить и продавать потребителям, как планировал сделать Androbot.

Если Catalyst сможет продать Androbot, Бушнелл сможет вернуть свои деньги и продолжить работу в обычном режиме.

Тем временем фирме пришлось преодолеть разрыв в доходах с помощью урезанного продукта под названием Topo, который в основном представлял собой прославленную черепаху Logo во плоти. Он подключен к компьютеру Apple II и будет двигаться в соответствии с вашими командами. В остальном это ничего не дало, но Бушнелл продолжал разжигать шумиху вокруг роботов до апогея.

Примерно в тот момент в 1983 году пресса начала скептически относиться к заявлениям Бушнелла.В нескольких отчетах его даже называли «П.Т. Барнум из Кремниевой долины », подразумевая сходство между Бушнеллом и импресарио 19-го века, который разносил сенсационные розыгрыши и широко известен тем, что сказал:« Лох рождается каждую минуту ». Бушнелл никогда не уклонялся от этого прозвища, счастлив, что его сравнивают с настоящим шоуменом.

При запуске Catalyst у Бушнелла было правило, согласно которому он не вкладывал более 300 000 долларов своих собственных денег в какую-либо одну компанию. Но он нарушил это с Андроботом. «Я влюбился в этот продукт», — объясняет он.«Продукт был настолько захватывающим, но технология была настолько сложной, что я продолжал финансировать ее и финансировать».

По мере того, как Бушнелл вкладывал все больше своего уменьшающегося состояния в Андробота, он увидел свет в конце туннеля. Merrill Lynch предложила подписаться на публичное размещение акций Androbot. Если бы Catalyst смог продать Androbot, Бушнелл мог бы вернуть свои деньги и продолжить как обычно. Но летом 1983 года этот план натолкнулся на серьезную ошибку. «За неделю или две до аукциона рухнул весь рынок высоких технологий», — вспоминает Калоф.Merrill Lynch стала пугливой, поскольку в недавнем прошлом была сожжена двумя или тремя IPO так называемых «компаний с предварительным доходом». Таким образом, они отозвали IPO, и Бушнелл был опустошен. «Я остался без сил», — вспоминает он.

Топо и Бушнелл в рекламе Androbot.

В 1984 году у Бушнелла был еще один очень плохой год. Пока он суетился от одного проекта к другому, одно из его самых многообещающих предприятий, Pizza Time Theater, столкнулось с проблемами. Сеть слишком разрослась, построив слишком много точек по франшизе, чтобы приносить прибыль.В марте 1984 года «Пицца Тайм» объявила о банкротстве и в итоге была приобретена своим основным конкурентом.

Катастрофа IPO Androbot в сочетании с банкротством Pizza Time ознаменовала начало конца Catalyst. «В итоге венчурное сообщество потеряло веру в Нолана, — говорит Калоф. «По сути, они сказали нам:« Мы не собираемся продолжать финансировать эти компании по мере вашего продвижения вперед, потому что мы больше в них не верим »».

Без источника средств, чтобы сохранить предварительный доход Catalyst Многие небольшие компании Catalyst либо продались с убытком, либо постепенно прекратили свое существование в течение следующих трех лет.

«Catalyst была компанией, которая зарабатывала деньги, когда у нас был выход», — говорит Бушнелл, имея в виду продажу своих фирм. «До этого денежный поток был отрицательным. Когда Androbot высосал мои деньги, было трудно удержать их на плаву ».

В 1986 году Бушнелл оставил все свои посты в компании Catalyst, кроме одного: компании по производству игрушек Axlon, где он консолидировал свои деловые интересы и личное внимание. Вскоре Одак покинул Catalyst, за ним последовали Калоф и Андерсон. Когда в 1986 году истек пятилетний договор аренды их штаб-квартиры «Ржавое ведро», Бушнелл отказался продлевать ее.Катализатора больше не было.

Все еще Нолан после всех этих лет

Рассматривая наследие Бушнелла, важно помнить, что Catalyst был инвестиционным инструментом. Пока фирмы продавали более крупным компаниям — даже если они сами не продавали прибыльные продукты — конечная цель бизнеса была достигнута. Итак, насколько хорошо Catalyst реализовал свои вложения?

По словам Бушнелла и Калофа, семь из 14 крупных фирм Catalyst в конечном итоге зарабатывали деньги для своих инвесторов.Два безубыточных. А шесть закончились проигрышем. Некоторые из успехов были впечатляющими: Etak, Magnum Microwave и ACTV позже были проданы более крупным фирмам за солидные суммы денег. Etak основал индустрию. Axlon стал публичным и позже был продан Hasbro.

За годы, прошедшие после закрытия Catalyst, Бушнелл был очень занят. Он продвигал домашние видеоигры под брендом Bushnell (Atari, 1988), интеграцию компьютера и телевидения (Aaps, 1989), мультимедийное обучение (Commodore, 1991), общекорпоративный компьютерный обмен сообщениями и интеграцию телефона (Octus, 1993), интернет-музыкальные автоматы (PlayNet). , 1997), казуальные игры (uWink, 1999), сетевые игровые рестораны (uWink Bistro, 2006) и онлайн-образование (BrainRush, 2015).Совсем недавно он погрузился в мобильные игры и виртуальную реальность.

Бушнелл в 2007 году в uWink, его закусочной, оснащенной игровыми автоматами с сенсорным экраном. [Фото: Брайан Вандер Бруг / Los Angeles Times через Getty Images]

Современные оценки наследия Бушнелла часто оказываются поляризованными, изображая его либо как легендарного технического полубога, либо как занудного торгашу, оставляя мало места для тонкой правды. Ключевым моментом в понимании его личности является то, что он в корне беспокойный. Он объясняет свое бегство от деятельности к деятельности тем, что у него «пятилетний СДВ».«Ему становится скучно, и он уходит. Особенно, когда все улаживается: «Я всегда чувствовал, что когда что-то выяснено и работает, многие люди могут этому научиться. Зачем мне это делать? »

В результате 45-летний парад компаний Бушнелла вызывает головокружение. Его частые попытки стартапов заставили отраслевых обозревателей ошеломить — а может быть, и немного преувеличить — возможность Бушнелла реально воплотить в жизнь любую из этих технологий. В конце концов, он мечтает о многом, много продает и, кажется, верит в собственную шумиху.

Есть еще проблема со сроками: «Я думаю, что опережение игры иногда работает, а иногда нет», — говорит Бушнелл. «Я убежден, что мой успех в Atari связан с тем, что я вовремя опередил игру. Все выстроилось в линию, и это упростило задачу ».

С Atari время Бушнелла было безупречным не только для индустрии видеоигр, но и для предпринимательства Кремниевой долины в целом — жизненно важной силы, которую он помог создать. Его расслабленный стиль управления отразился на сотрудниках, которые покинули Atari, чтобы сформировать другие компании, включая молодого инженера по имени Стив Джобс.(Часто забытый третий основатель Apple, Рональд Уэйн, также был выпускником Atari.)

Алкорн с радостью признает, что Бушнелл заложил основу культуры Apple в Atari. «Когда я работал в Apple, я был сотрудником Apple», — говорит он. «В процессе собеседования они были очень серьезными и спрашивали:« Можете ли вы вписаться в нашу культуру? »Для меня это было легкой задачей, потому что культура пришла из Atari».

Что поддерживает Бушнелл после десятилетий как ошеломляющих высот, так и болезненных неудач? «Это действительно вера в то, что что бы ни случилось, если у вас есть здоровье и ваша семья в порядке, вы всегда сможете сделать это снова», — говорит он.«Деньги на самом деле не так важны в масштабе вещей. Это проекты «.

И затем добавляет: «Мне очень понравился большой дом в Вудсайде, но я не так сильно скучаю по нему».

Blueprint MCAT Full-Length 1: Bio / Biochem 5 — Aquaporins


Подкасты Apple | Подкасты Google

Сессия 215

На этой неделе мы с Мэдлин обсуждаем способы психологического успокоения в последних двух разделах после обеденного перерыва. Мы снова погружаемся в отрывки и вопросы.

К нам присоединился Армин из Blueprint MCAT. Если вы хотите следить за новостями на YouTube, перейдите на premed.tv.

Слушайте этот выпуск подкаста вместе с игроком, указанным выше, , или продолжайте читать, чтобы увидеть основные моменты и полезные советы.

[02:18] Правильный образ мышления для занятия био / биохимией Раздел

Когда студенты возвращаются на свои места для этого раздела, Мэдлин рекомендует студентам действительно сделать перерыв и немного вздохнуть. Поймите, что то, что произошло до того, как это было сделано, уже сделано. Единственное, что вы можете изменить, — это следующий процесс. Теперь у вас есть чистый лист. Войдите, и вы все еще можете полностью раздавить его.

И даже если вам кажется, что вы могли его разбомбить, вы не имеете ни малейшего представления. Было так много студентов, которые вышли из тестов, которые сказали, что это было худшее испытание в их жизни. И они вернули свои результаты, и это был их лучший тест. Конечно, это не всегда так. Но то, что вы чувствуете себя определенным образом, не означает, что вы поступили плохо.

[04:36] Пассаж 5 (Вопросы 23–26)

Параграф 1

Потоку воды через биологические мембраны способствуют трансмембранных белковых каналов , называемых аквапоринами (AQP ). AQP пассивно переносят воду в ответ на осмотические градиенты, в то время как исключая движение ионов , включая протоны ; таким образом, они очень важны для регулирования объема клеток. Один конкретный аквапорин, AQP5, недавно стал объектом исследований из-за его участия в муковисцидозе и некоторых других заболеваниях.

Примечание: Обратите внимание, мы выделяем ключевые слова жирным шрифтом.

[05:41] Параграф 2

Чтобы лучше понять эту тему, исследователи разработали мутантную конструкцию в клетках эмбриональной почки человека (HEK) , в которой остаток S156 был заменен глутаматом. Ранее было обнаружено, что эта мутация оказывает фосфомиметический эффект (имитирующий фосфорилирование) на остаток. Мембранная экспрессия AQP5 в этих клетках S156E сравнивалась с экспрессией в клетках HEK дикого типа.Исследователи также оценили эффект миристоилированного амида PKI 14–22, известного ингибитора PKA, на клетки S156E и WT. На рисунке 1 показаны измерения экспрессии, проведенные после 30 минут воздействия ингибитора.

Примечание: Обратите внимание, мы выделяем ключевые слова жирным шрифтом. По сути, мы просто подчеркиваем, что это такое и что было сделано с этой человеческой конструкцией, чтобы сделать ее S156. Т-клетки.

Рисунок 1 Мембранная экспрессия AQP5 в клетках HEK дикого типа и мутантных клетках с ингибированием PKA или без него

[08:37] Параграф 3

Правильная регуляция обилия мембранного белка требует тонкого баланса между двумя противоположными процессами : транслокация в и интернализация из мембраны. Было показано, что транслокация и интернализация AQP5 регулируются по крайней мере двумя факторами: состоянием фосфорилирования остатка S156 белка AQP5 и сигнальной активностью как циклического АМФ (цАМФ ), так и протеинкиназы . А (ПКА) . Интересно, что повышенные уровни цАМФ оказывали двухфазное влияние на субклеточное распределение AQP5 с снижением экспрессии в плазматической мембране в краткосрочной перспективе (<1 часа) с последующим увеличением количества мембран в долгосрочной перспективе (> 1 час).Дисфункциональная транспортировка AQP5 связана с несколькими болезненными состояниями человека, включая аутоиммунный синдром Шегрена, бронхит и кистозный фиброз.

Примечание: Обратите внимание, мы выделяем ключевые слова жирным шрифтом. Мы обращаем внимание на краткосрочную и долгосрочную перспективу, потому что это показывает нам эффект и временные рамки.

У некоторых студентов есть склонность к сверхсвету, что означает, что они выделяют все. Но умение читать абзац, делать паузу, размышлять и затем выделять это позволяет избежать этого, потому что тогда вы думаете о том, что на самом деле важно, а что нет.Это основано на вашем размышлении. Так что это полезный способ избежать чрезмерного выделения.

[12:33] Вопрос 23

Позже исследователи выделили еще один остаток, который имеет тенденцию фосфорилироваться в положении 259 белка AQP5. Если они желают воспроизвести результаты, описанные в пассаже, с мутантной конструкцией из фосфомиметиков, эта конструкция, скорее всего, будет:

  1. T259D.
  2. Y259A.
  3. F259E.
  4. G259W.

Процесс мышления:

Во-первых, если вы здесь ничего не понимаете и не можете найти упомянутые вещи в отрывке, пропуск вопроса может быть отличной стратегией.

В параграфе 2 мы выделили , имитирующие фосфорилирование. Имеет смысл рассмотреть ту же часть отрывка, которую мы выделили, поскольку она упоминается в вопросе.

Далее конкретно говорится, что этот тип остатка будет иметь мутант клеток S156E. Вот тут-то и появляется немного содержания. Потому что это действительно распространенный способ показать конкретный аминокислотный переключатель в определенном количестве остатков в первичной аминокислотной цепи.

Ваши первичные аминокислоты устроены как ожерелье из бисера или цепочка из бисера. Каждому из них дается позиция вроде 123, вплоть до 156 здесь. И каждая из них имеет определенную аминокислоту, которая будет известна как серин, цистеин, аланин и т. Д. И это будет отображаться в виде однобуквенного кода.

S156E представляет собой остаток серина в положении 156. E — это то, на что они переходят с серина. Итак, E теперь является глутаминовой кислотой. Это одна из ваших кислотных аминокислот, что означает, что она имеет отрицательный заряд.

Мы переходим от чего-то полярного с ОН-группой для вашего серина к чему-то, что имеет отрицательный заряд для вашего глютамина.

Мы просто хотим увидеть что-то похожее на то же изменение в наших аминокислотах. Итак, 259 в нашем выборе ответов не имеют значения, потому что все они одинаковы.

Нам просто нужно посмотреть, есть ли что-то похожее на серин. И мы ищем что-то похожее на отрицательную или кислую аминокислоту, на которую заменяют.

Если речь идет о белке и об остатках в белке, обычно остатки — это аминокислоты. И мы знаем, что аминокислоты имеют однобуквенные коды. Так что, возможно, даже если вы не совсем знали, что это похоже на условное обозначение, когда вы меняете аминокислоту на остаток, вы все равно сможете добиться этого, используя эти советы и уловки. Вы знаете, какие остатки находятся в контексте, поэтому вы знаете, что здесь происходит.

A — T — треонин, который имеет группу OH, а D — аспарагиновая кислота, имеющая отрицательный результат.Так что этот уже может показаться хорошим.

B — Y — это тирозин, у которого есть группа ОН, но он переходит в A, который является аланином, который не является полярным. Итак, мы вычеркиваем B.

C — F — фенилаланин, не имеющий группы ОН. Таким образом, мы могли пересечь это.

D — G — это глицин, переходящий в W, то есть триптофан. Глицин неполярен, поэтому мы можем вычеркнуть его. Итак, в процессе исключения это A.

. Правильный ответ: A

[19:24] Вопрос 24

Результаты на Рисунке 1 и информация в отрывке наиболее убедительно подтверждают какой из следующих выводов?

  1. Фосфорилирование S156 протеинкиназой A способствует немедленной локализации AQP5 на плазматической мембране.
  2. Фосфорилирование S156 способствует кратковременной интернализации AQP5.
  3. Протеинкиназа A в краткосрочной перспективе способствует интернализации AQP5.
  4. 30-минутное воздействие протеинкиназы A стимулирует интернализацию AQP5, процесс, который активируется при фосфорилировании S156.

Мыслительный процесс:

Во-первых, они говорят вам, где искать, и это замечательно. Говорят результаты на Рисунке 1.Итак, в этом случае мы переходим к рисунку 1.

Поскольку из этого можно сделать так много выводов, это отличный способ использовать стратегию, называемую процессом исключения или POE. Итак, мы можем рассмотреть каждый вариант ответа и посмотреть, соответствует ли он рисунку 1. Если нет, то мы можем вычеркнуть его и продолжить.

Возвращаясь к рисунку, попытайтесь понять, на что мы смотрим. График имеет ось x , у нас есть AQP5 и наша фосфомиметическая версия. А затем на нашей оси y у нас есть относительная мембранная экспрессия.

Это означает, что вы получите более высокую локализацию на этой мембране, если у вас будет большее число на оси y .

У нас также есть два разных варианта — не ингибируемый контроль, а затем ингибирование PKA, которое является протеинкиназой A. И это то, что здесь происходит для ингибирования вашего PKA.

Мэдлин только что внесла поправку, о которой говорила ранее, о пропуске цифр. И она пояснила, что вы действительно хотите знать, на что смотрите, прежде чем переходить к выбору ответов.Так что не повторяйте ошибку, которую она только что сделала.

A — Это график, который просто говорит о том, что что-то было ингибировано, а что-то фосфорилировано. У нас нет механизма, через который это произошло бы. Здесь есть ключевое слово — фосфорилирование протеинкиназой А. Ничто не говорит нам, что протеинкиназа А на самом деле является киназой или протеином, фосфорилирующим S156. Так что в этом случае это на самом деле выходит за рамки того, что может быть дано графиком. Потому что речь идет о механистическом факторе, который здесь не задействован.Итак, мы вычеркнули это, потому что это говорит о том, что PKA выполняет фосфорилирование.

B — Итак, если мы смотрим на наш график и видим фосфорилирование S156, который является этим вторым столбцом, и мы видим увеличенное число после этого ингибирования PKA вашей относительной мембранной экспрессии вашего AQP5. Что ж, если вы получаете больше на мембране, вы не собираетесь больше усваивать. И поэтому по этой причине B ошибается. Потому что это говорит об интернализации, но на самом деле мы увеличиваем локализацию на мембране.

C — Было сказано 30 минут, и теперь мы смотрим на ту часть, где говорится, что PKA способствует интернализации. Здесь мы только что сказали, что ингибирование PKA — это когда вы устраняете PKA, и вы собираетесь заставить вещи войти в мембрану или локализоваться. Итак, если вы снова добавите PKA, это будет иметь смысл, потому что у вас будет больше интернализации. Протеинкиназа А будет способствовать интернализации, потому что мы извлекаем протеинкиназу. Итак, теперь ваш AQP5 переходит на мембрану и не усваивается.Это немного сложно, потому что это процесс, почти противоположный тому, что показано на графике.

D — На фиг. 1 показано, что 30-минутное воздействие ингибитора PKA увеличивает количество и экспрессию как в штаммах дикого типа, так и в мутантных штаммах. Таким образом, PKA действительно стимулирует интернализацию. Но здесь важно то, что график не предоставляет достаточной информации, чтобы четко предсказать, что произойдет после 30 минут воздействия только PKA.Итак, здесь у нас нет ничего, что связано только с PKA. Чтобы сделать такой вывод, не нужно изолировать факторы. У нас есть только AQP5 дикого типа с этой фосфомиметической версией нашего AQP5, но у нас нет ничего, что было бы только с PKA, а не PKA.

Правильный ответ: C

[26:52] Вопрос 25

Какие из следующих ферментов следует добавить исследователям в образцы клеток, если они хотят обратить вспять общие каталитические эффекты протеинкиназы A?

  1. Гликогенфосфорилаза
  2. Фосфоглюкомутаза
  3. Протеиновая фосфатаза 1
  4. Лактатдегидрогеназа

Процесс мышления:

Переосмысление вопроса о том, как работает фермент A, а какой фермент -a. потенциально может заблокировать это?

Совет: Если вы когда-нибудь сталкиваетесь с вопросом, который не понимаете, перефразируйте вопрос. Если вы можете перефразировать это, то, вероятно, понимаете, о чем он спрашивает. Если вы не можете перефразировать это, то, возможно, вам стоит взглянуть на это немного дольше. Может быть, перефразируйте это и сделайте небольшую мысленную гимнастику, чтобы понять, что происходит.

Перебираем варианты ответа:

Это протеинкиназа А. Есть два способа сделать это. Первый способ — узнать, что делает киназа. Киназа — это особый фермент, который специфически добавляет фосфат к белку.И если фосфат добавляется киназой, наоборот, фосфатная группа убирается.

Итак, то, что отняло бы фосфатную группу, вероятно, было бы чем-то с «фосфо» в нем. Итак, мы убрали из этого D, потому что это лактатдегидрогеназа. В нем нет ничего с фосфоном.

Итак, теперь у нас остались A, B и C.

Мы говорим о том, что фосфорилирует белок. Тогда какой из этих трех вариантов будет иметь смысл в том, что вы убираете фосфатную группу из белка?

И это протеинфосфатаза 1, то есть С, потому что это единственная, которая действительно говорит вам, что она взята из протеина.

A — Мы не говорим здесь о гликогене.

B — Тип фермента, о котором мы здесь говорим, не является частью «фосфоглюко», это на самом деле мутаза. Итак, мы говорим о мутации. Он что-то мутирует или меняет форму. И это не обязательно связано с фосфатными группами.

Но если вы ничего не знали о функции ферментов, вы могли бы получить это, просто сказав, что протеинкиназа что-то сделает с белком, а C — единственный белок, который там присутствует.

Правильный ответ: C

[30:52] Вопрос 26

Считается, что быстрый механизм управляет локализацией AQP5 в ответ на изменения внеклеточной осмолярности. Если этот механизм не зависит как от активности PKA, так и от фосфорилирования S156, что из следующего, скорее всего, будет наблюдаться?

  1. Клетки HEK, подвергшиеся воздействию наиболее гипотонических условий, будут демонстрировать наибольшую степень локализации мембраны AQP5, позволяя воде вытекать из клеток.
  2. Клетки HEK, подвергнутые воздействию наиболее гипотонических условий, будут демонстрировать наибольшую степень локализации мембраны AQP5, позволяя воде течь в клетки.
  3. Клетки HEK, подвергнутые изотоническим условиям, будут демонстрировать наибольшую степень локализации мембраны AQP5, позволяя воде вытекать из клеток.
  4. Клетки HEK, подвергнутые изотоническим условиям, будут демонстрировать наибольшую степень локализации мембраны AQP5, позволяя воде течь в клетки.

Мыслительный процесс:

Перефразируя вопрос: Это говорит о том, что существует локализация, которая изменяется в зависимости от внеклеточной осмолярности.Это механизм, не зависящий от всего в отрывке, который можно наблюдать. Итак, аквапорины, попадающие в мембрану, зависят от осмолярности. Что мы можем ожидать, когда в нашей мембране будет больше аквапоринов, в зависимости от осмолярности?

Прогноз: Итак, мы говорим об аквапоринах. Это то, что допускает пассивное распространение. На самом деле это упоминается в первом абзаце. Аквапорины позволяют пассивно переносить воду, которая поступает на мембрану и имеет отношение к осмолярности.Так что, может быть, мы говорим об осмосе, может быть, о некоторых гипертонических / гипертонических растворах.

Выбор ответов:

A — Они говорят, что гипотонические условия позволяют воде вытекать из клеток. Если мы думаем об осмосе, это не имеет смысла, потому что гипотоник может проникать в клетки.

B — Это имеет смысл, потому что мы действительно говорили, что гипотоник будет течь в клетки.

C — Изотоничность означает, что у вас одинаковая стойкость в обоих состояниях.Так что это не имеет смысла, если там течет вода. Так что нет этому.

D — Это рассуждение аналогично варианту ответа C, поэтому оно также отсутствует.

Правильный ответ: B

Ссылки:

Meded Media

Blueprint MCAT

Старые собаки, новый трюк: классические методы лечения рака активируют cGAS

  • 1.

    Faguet, GB Краткая история рака: вековая вехи, лежащие в основе нашей текущей базы знаний. Внутр.J. Cancer 136 , 2022–2036 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 2.

    Бернет Ф. М. Концепция иммунологического надзора. Прог. Exp. Tumor Res. 13 , 1-27 (1970).

    CAS PubMed Google ученый

  • 3.

    Ehrlich, P. Ueber den jetzigen stand der Karzinomforschung Nederlandsch Tijdschrift voor Geneeskunde. Нед. Tijdschr. Geneeskd 5 , 273–290 (1909).

    Google ученый

  • 4.

    Anichini, A. et al. Увеличение популяции периферических Т-клеток до специфического для цитотоксических Т-лимфоцитов (CTL) меланоцит-специфического антигена у пациентов с метастатической меланомой влияет на образование пептид-специфичных CTL, но не преодолевает ускользание опухоли от иммунного надзора при метастатических поражениях. J. Exp. Med. 190 , 651–667 (1999).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 5.

    Lee, P. P. et al. Характеристика циркулирующих Т-клеток, специфичных для опухолевых антигенов у пациентов с меланомой. Nat. Med. 5 , 677–685 (1999).

    CAS PubMed Google ученый

  • 6.

    Sun, L., Wu, J., Du, F., Chen, X. & Chen, Z. J. Циклическая GMP-AMP-синтаза представляет собой цитозольный ДНК-сенсор, который активирует путь интерферона I типа. Наука 339 , 786–791 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 7.

    Wu, J. et al. Циклический GMP-AMP является вторичным эндогенным посредником в передаче сигналов врожденного иммунитета цитозольной ДНК. Наука 339 , 826–830 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 8.

    Zhang, X. et al. Циклический GMP-AMP, содержащий смешанные фосфодиэфирные связи, является эндогенным лигандом с высоким сродством к STING. Мол. Ячейка 51 , 226–235 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 9.

    Ishikawa, H. & Barber, G. N. STING представляет собой адаптер эндоплазматического ретикулума, который способствует передаче сигналов врожденного иммунитета. Nature 455 , 674–678 (2008).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 10.

    Sun, W. et al.ERIS, стимулятор IFN эндоплазматического ретикулума, активирует передачу сигналов врожденного иммунитета посредством димеризации. Proc. Natl. Акад. Sci. США 106 , 8653–8658 (2009).

    CAS PubMed Google ученый

  • 11.

    Zhong, B. et al. Адаптерный белок MITA связывает чувствительные к вирусу рецепторы с активацией фактора транскрипции IRF3. Иммунитет 29 , 538–550 (2008).

    CAS PubMed Google ученый

  • 12.

    Ши, Х., Ву, Дж., Чен, З. Дж. И Чен, С. Молекулярные основы специфического распознавания циклического GMP-AMP многоклеточных животных адаптерным белком врожденного иммунитета STING. Proc. Natl. Акад. Sci. США 112 , 8947–8952 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 13.

    Ishikawa, H., Ma, Z. & Barber, G. N. STING регулирует внутриклеточный ДНК-опосредованный, интерферон-зависимый врожденный иммунитет типа I. Nature 461 , 788–792 (2009).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 14.

    Фитцджеральд, К.А. и др. IKKepsilon и TBK1 являются важными компонентами сигнального пути IRF3. Nat. Иммунол. 4 , 491–496 (2003).

    CAS PubMed Google ученый

  • 15.

    Sharma, S. et al. Запуск противовирусного ответа интерферона через IKK-связанный путь. Наука 300 , 1148–1151 (2003).

    CAS PubMed Google ученый

  • 16.

    Чен, К., Сан, Л. и Чен, З. Дж. Регуляция и функция пути cGAS-STING при зондировании цитозольной ДНК. Nat. Иммунол. 17 , 1142–1149 (2016).

    CAS PubMed Google ученый

  • 17.

    Gao, D. et al. Циклическая GMP-AMP-синтаза является сенсором врожденного иммунитета ВИЧ и других ретровирусов. Наука 341 , 903–906 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 18.

    Hansen, K. et al. Listeria monocytogenes индуцирует экспрессию IFNbeta посредством IFI16-, cGAS- и STING-зависимого пути. EMBO J. 33 , 1654–1666 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 19.

    Li, X. D.и другие. Основные роли передачи сигналов cGAS-cGAMP в противовирусной защите и иммунных адъювантных эффектах. Наука 341 , 1390–1394 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 20.

    Gui, X. et al. Индукция аутофагии через транспортировку STING является первичной функцией пути cGAS. Nature 567 , 262–266 (2019).

    CAS PubMed Google ученый

  • 21.

    Лю Д. и др. STING напрямую активирует аутофагию, чтобы настроить врожденный иммунный ответ. Cell Death Differ. 26 , 1735–1749 (2019).

    CAS PubMed Google ученый

  • 22.

    Li, X. et al. Циклическая GMP-AMP-синтаза активируется двухцепочечной ДНК-индуцированной олигомеризацией. Иммунитет 39 , 1019–1031 (2013).

    CAS PubMed Google ученый

  • 23.

    Zhang, X. et al. Цитозольный датчик ДНК cGAS образует олигомерный комплекс с ДНК и претерпевает подобные переключателям конформационные изменения в петле активации. Cell Rep. 6 , 421–430 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 24.

    Gao, D. et al. Активация циклической GMP-AMP-синтазы собственной ДНК вызывает аутоиммунные заболевания. Proc. Natl. Акад. Sci. США 112 , E5699 – E5705 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 25.

    Грей, Э. Э., Тройтинг, П. М., Вудворд, Дж. Дж. И Стетсон, Д. Б. Передний край: cGAS необходим для летального аутоиммунного заболевания в модели синдрома Айкарди-Гутьера у мышей с дефицитом Trex1. J. Immunol. 195 , 1939–1943 (2015).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 26.

    Crow, Y. J. et al. Мутации в гене, кодирующем 3′-5′-экзонуклеазу ДНК TREX1, вызывают синдром Айкарди-Гутьера в локусе AGS1. Nat. Genet. 38 , 917–920 (2006).

    CAS PubMed Google ученый

  • 27.

    Liu, Y. et al. Активированный СТИНГ при сосудисто-легочном синдроме. N. Engl. J. Med. 371 , 507–518 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 28.

    Iracheta-Vellve, A. et al. Способы гепатоцеллюлярной смерти, вызванные стрессом эндоплазматического ретикулума, опосредуют повреждение и фиброз печени через стимулятор генов интерферона. J. Biol. Chem. 291 , 26794–26805 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 29.

    Kerur, N. et al. cGAS управляет активацией неканонических инфламмасом при возрастной дегенерации желтого пятна. Nat. Med. 24 , 50–61 (2018).

    CAS PubMed Google ученый

  • 30.

    King, K. R. et al. Интерфероны IRF3 и I типа вызывают фатальный ответ на инфаркт миокарда. Nat. Med. 23 , 1481–1487 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 31.

    Penn, I. Опухоли пациента с ослабленным иммунитетом. Annu. Rev. Med. 39 , 63–73 (1988).

    CAS PubMed Google ученый

  • 32.

    Суонн, Дж. Б. и Смит, М. Дж. Иммунный надзор за опухолями. J. Clin. Инвестировать. 117 , 1137–1146 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 33.

    Harlin, H. et al. Экспрессия хемокинов в метастазах меланомы, связанных с привлечением CD8 + Т-клеток. Cancer Res. 69 , 3077–3085 (2009).

    CAS PubMed Google ученый

  • 34.

    Diamond, M. S. et al. Интерферон I типа избирательно требуется дендритным клеткам для иммунного отторжения опухолей. J. Exp. Med. 208 , 1989–2003 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 35.

    Fuertes, M. B. et al. Сигналы IFN-хозяина типа I необходимы для противоопухолевых ответов CD8 + Т-клеток через дендритные клетки CD8 {альфа} +. J. Exp. Med. 208 , 2005–2016 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 36.

    Woo, S. R. et al. Зависимость от СИНГ-зависимой цитозольной ДНК опосредует распознавание иммуногенными опухолями врожденным иммунитетом. Иммунитет 41 , 830–842 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 37.

    Demaria, O. et al. Активация STING эндотелиальных клеток опухоли инициирует спонтанный и терапевтический противоопухолевый иммунитет. Proc. Natl. Акад. Sci. США 112 , 15408–15413 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 38.

    Marcus, A. et al. Полученный из опухоли cGAMP запускает опосредованный STING ответ интерферона в неопухолевых клетках, чтобы активировать ответ NK-клеток. Иммунитет 49 , 754–763 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 39.

    Schadt, L. et al. Экспрессия cGAS, присущая раковым клеткам, опосредует иммуногенность опухоли. Cell Rep. 29 , 1236–1248 (2019).

    CAS PubMed Google ученый

  • 40.

    Lahey, L.J. et al. Гетеромерный канал LRRC8A: C является переносчиком цГАМФ и доминирующим импортером цГАМФ в клетках сосудистой сети человека. bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.02.13.948273 (2020).

  • 41.

    Ablasser, A. et al. Внутренний клеточный иммунитет распространяется на клетки-свидетели через межклеточный перенос цГАМФ. Природа 503 , 530–534 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 42.

    Luteijn, R.D. et al. SLC19A1 транспортирует иммунореактивные циклические динуклеотиды. Nature 573 , 434–438 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 43.

    Ritchie, C., Cordova, A. F., Hess, G. T., Bassik, M. C. & Li, L. SLC19A1 является импортером иммунотрансмиттера cGAMP. Мол. Ячейка 75 , 372–381 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 44.

    Zhou, C. et al. Перенос цГАМФ в клетки-свидетели через анионные каналы с регулируемым объемом LRRC8 усиливает STING-опосредованные интерфероновые ответы и противовирусный иммунитет. Иммунитет 52 , 767–781 (2020).

    CAS PubMed Google ученый

  • 45.

    Zhou, Y. et al. Блокада фагоцитарного рецептора MerTK на опухоль-ассоциированных макрофагах усиливает P2X7R-зависимую активацию STING с помощью опухолевого cGAMP. Иммунитет 52 , 357–373 (2020).

    CAS PubMed Google ученый

  • 46.

    Гривенников, С.И., Гретен, Ф. Р. и Карин, М. Иммунитет, воспаление и рак. Cell 140 , 883–899 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 47.

    Ahn, J. et al. Канцерогенез, вызванный воспалением, опосредуется STING. Nat. Commun. 5 , 5166 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 48.

    Chen, Q. et al. Щелевые контакты карцинома-астроцит способствуют метастазированию в мозг за счет переноса цГАМФ. Природа 533 , 493–498 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 49.

    Coley, W. B. Лечение неоперабельной саркомы бактериальными токсинами (смешанные токсины Streptococcus erysipelas и Bacillus prodigiosus ). Proc. R. Soc. Med. 3 , 1–48 (1910).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 50.

    Ishida, Y., Agata, Y., Shibahara, K. & Honjo, T. Индуцированная экспрессия PD-1, нового члена суперсемейства иммуноглобулиновых генов, при запрограммированной гибели клеток. EMBO J. 11 , 3887–3895 (1992).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 51.

    Фриман, Г.J. et al. Вовлечение иммуноингибиторного рецептора PD-1 новым членом семейства B7 приводит к негативной регуляции активации лимфоцитов. J. Exp. Med. 192 , 1027–1034 (2000).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 52.

    Gong, J., Chehrazi-Raffle, A., Reddi, S. & Salgia, R. Разработка ингибиторов PD-1 и PD-L1 как формы иммунотерапии рака: всесторонний обзор регистрационных испытаний и будущие соображения. J. Immunother. Рак 6 , 8 (2018).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 53.

    Дарвин П., Тор С. М., Сасидхаран Наир В. и Элкорд Е. Ингибиторы иммунных контрольных точек: недавний прогресс и потенциальные биомаркеры. Exp. Мол. Med. 50 , 165 (2018).

    CAS PubMed Central Google ученый

  • 54.

    Wang, H. et al. cGAS необходим для противоопухолевого эффекта блокады иммунных контрольных точек. Proc. Natl. Акад. Sci. США 114 , 1637–1642 (2017).

    CAS PubMed Google ученый

  • 55.

    Юм, С., Ли, М., Франкель, А. Э. и Чен, З. Дж. Роли пути cGAS-STING в иммунном надзоре за раком и иммунотерапии. Annu. Rev. Cancer Biol. 3 , 323–344 (2019).

    Google ученый

  • 56.

    Corrales, L. et al. Прямая активация STING в микросреде опухоли приводит к сильной и системной регрессии опухоли и иммунитету. Cell Rep. 11 , 1018–1030 (2015).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 57.

    Li, L. et al. Гидролиз 2’3’-cGAMP под действием ENPP1 и создание негидролизуемых аналогов. Nat. Chem. Биол. 10 , 1043–1048 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 58.

    Ли Т. и Чен З. Дж. Путь cGAS-cGAMP-STING связывает повреждение ДНК с воспалением, старением и раком. J. Exp. Med. 215 , 1287–1299 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 59.

    Фенек М. и Морли А. А. Измерение микроядер в лимфоцитах. Mutat. Res. 147 , 29–36 (1985).

    CAS PubMed Google ученый

  • 60.

    Fenech, M. et al. Молекулярные механизмы образования микроядер, нуклеоплазматических мостиков и ядерных зачатков в клетках млекопитающих и человека. Мутагенез 26 , 125–132 (2011).

    CAS PubMed Google ученый

  • 61.

    Dou, Z. et al. Цитоплазматический хроматин вызывает воспаление при старении и раке. Природа 550 , 402–406 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 62.

    Harding, S. M. et al. Митотическая прогрессия после повреждения ДНК делает возможным распознавание образов внутри микроядер. Nature 548 , 466–470 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 63.

    Mackenzie, K. J. et al. Контроль микроядер cGAS связывает нестабильность генома с врожденным иммунитетом. Nature 548 , 461–465 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 64.

    Yang, H., Wang, H., Ren, J., Chen, Q. & Chen, Z. J. cGAS необходим для клеточного старения. Proc. Natl. Акад. Sci. США 114 , E4612 – E4620 (2017).

    CAS PubMed Google ученый

  • 65.

    Gluck, S. et al. Врожденное иммунное восприятие фрагментов цитозольного хроматина с помощью cGAS способствует старению. Nat. Cell Biol. 19 , 1061–1070 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 66.

    Хэтч, Э. М., Фишер, А. Х., Деринк, Т. Дж. И Хетцер, М. В. Катастрофический коллапс ядерной оболочки в микроядрах раковых клеток. Cell 154 , 47–60 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 67.

    Liu, H. et al. Ядерный cGAS подавляет репарацию ДНК и способствует онкогенезу. Природа 563 , 131–136 (2018).

    CAS PubMed Google ученый

  • 68.

    Zierhut, C. et al. Цитоплазматический датчик ДНК cGAS способствует гибели митотических клеток. Cell 178 , 302–315 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 69.

    Кроу, Ю. Дж. И Рейвинкель, Дж. Синдром Айкарди-Гутьереса и родственные фенотипы: связь метаболизма нуклеиновых кислот с аутоиммунитетом. Hum. Мол. Genet. 18 , R130 – R136 (2009 г.).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 70.

    Coquel, F. et al. SAMHD1 действует на остановленные вилки репликации, предотвращая индукцию интерферона. Природа 557 , 57–61 (2018).

    CAS PubMed Google ученый

  • 71.

    Покатаев В.В. и др. Связанный с синдромом Айкарди-Гутьерес мутант каталитического ядра РНКазы h3 запускает путь врожденного иммунного зондирования cGAS-STING у мышей. J. Exp. Med. 213 , 329–336 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 72.

    Амманн А. Дж. И Хонг Р. Аутоиммунные явления при атаксии и телеангиэктазии. J. Pediatr. 78 , 821–826 (1971).

    CAS PubMed Google ученый

  • 73.

    Мейн, М. С. Атаксия-телеангиэктазия и клеточные ответы на повреждение ДНК. Cancer Res. 55 , 5991–6001 (1995).

    CAS PubMed Google ученый

  • 74.

    Hartlova, A. et al. Повреждение ДНК активирует систему интерферона типа I через цитозольный датчик ДНК STING, чтобы способствовать противомикробному врожденному иммунитету. Иммунитет 42 , 332–343 (2015).

    PubMed Google ученый

  • 75.

    Jiang, H. et al. Связанный с хроматином cGAS является ингибитором репарации ДНК и, следовательно, ускоряет дестабилизацию генома и гибель клеток. EMBO J. 38 , e102718 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 76.

    Campisi, J. & d’Adda di Fagagna, F. Клеточное старение: когда с хорошими клетками случаются плохие вещи. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 8 , 729–740 (2007).

    CAS PubMed Google ученый

  • 77.

    Collado, M. et al. Биология опухоли: старение в предраковых опухолях. Природа 436 , 642 (2005).

    CAS PubMed Google ученый

  • 78.

    Braig, M. et al. Онкоген-индуцированное старение как начальный барьер в развитии лимфомы. Nature 436 , 660–665 (2005).

    CAS PubMed Google ученый

  • 79.

    Chen, Z. et al. Решающая роль p53-зависимого клеточного старения в подавлении Pten-дефицитного туморогенеза. Nature 436 , 725–730 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 80.

    Коппе, Дж. П., Деспрез, П. Ю., Кртолика, А. и Кампизи, Дж. Секреторный фенотип, связанный со старением: темная сторона подавления опухоли. Annu. Преподобный Патол. 5 , 99–118 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 81.

    Xue, W. et al. Старение и клиренс опухоли запускаются восстановлением p53 в карциномах печени мышей. Nature 445 , 656–660 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 82.

    Kang, T. W. et al. Наблюдение за старением предраковых гепатоцитов ограничивает развитие рака печени. Природа 479 , 547–551 (2011).

    CAS PubMed Google ученый

  • 83.

    Ан, Дж., Конно, Х. и Барбер, Г.N. Различные роли STING-зависимой передачи сигналов в развитии рака. Онкоген 34 , 5302–5308 (2015).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 84.

    Zhu, Q. et al. Передний край: STING обеспечивает защиту от колоректального онкогенеза, регулируя степень воспаления кишечника. J. Immunol. 193 , 4779–4782 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 85.

    Ся, Т., Конно, Х., Ан, Дж. И Барбер, Г. Н. Нарушение регуляции передачи сигналов STING при колоректальной карциноме ограничивает ответы на повреждения ДНК и коррелирует с онкогенезом. Cell Rep. 14 , 282–297 (2016).

    CAS PubMed Google ученый

  • 86.

    Bu, Y., Liu, F., Jia, Q. A. & Yu, S. N. Снижение экспрессии TMEM173 предсказывает плохой прогноз у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. PLoS ONE 11 , e0165681 (2016).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 87.

    Nassour, J. et al. Аутофагическая гибель клеток ограничивает хромосомную нестабильность во время репликативного кризиса. Nature 565 , 659–663 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 88.

    Мэтью Р., Каранца-Уодсворт В. и Уайт Е. Роль аутофагии в развитии рака. Nat. Rev. Cancer 7 , 961–967 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 89.

    Bakhoum, S. F. et al. Хромосомная нестабильность приводит к метастазированию через ответ цитозольной ДНК. Природа 553 , 467–472 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 90.

    Делани, Г., Джейкоб, С., Фезерстон, К. и Бартон, М. Роль лучевой терапии в лечении рака: оценка оптимального использования на основе обзора клинических руководств, основанных на фактических данных. Рак 104 , 1129–1137 (2005).

    PubMed Google ученый

  • 91.

    Mole, R.H. Облучение всего тела; радиобиология или медицина? Br. J. Radiol. 26 , 234–241 (1953).

    CAS PubMed Google ученый

  • 92.

    Lee, Y. et al. Для терапевтического воздействия абляционной радиации на локальную опухоль необходимы CD8 + Т-клетки: изменение стратегии лечения рака. Кровь 114 , 589–595 (2009).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 93.

    Burnette, B.C. et al. Эффективность лучевой терапии зависит от индукции интерферон-зависимого врожденного и адаптивного иммунитета. Cancer Res. 71 , 2488–2496 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 94.

    Deng, L. et al. STING-зависимое цитозольное распознавание ДНК способствует индуцированному излучением интерферон-зависимому противоопухолевому иммунитету типа I в иммуногенных опухолях. Иммунитет 41 , 843–852 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 95.

    Ванпуй-Бокс, К.и другие. Экзонуклеаза ДНК Trex1 регулирует иммуногенность опухоли, вызванную лучевой терапией. Nat. Commun. 8 , 15618 (2017).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 96.

    Deng, L. et al. Облучение и лечение анти-PD-L1 синергетически усиливают противоопухолевый иммунитет у мышей. J. Clin. Инвестировать. 124 , 687–695 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 97.

    Шевцов М., Сато Х., Multhoff Г. и Шибата А. Новые подходы к повышению эффективности иммуно-лучевой терапии. Фронт. Онкол. 9 , 156 (2019).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 98.

    Михич Е. Комбинированные эффекты химиотерапии и иммунитета против лейкемии L1210 у мышей DBA-2. Cancer Res. 29 , 848–854 (1969).

    CAS PubMed Google ученый

  • 99.

    Михич, Э. Модификация регрессии опухоли иммунологическими средствами. Cancer Res. 29 , 2345–2350 (1969).

    CAS PubMed Google ученый

  • 100.

    Зитвогель, Л., Кепп, О. и Кремер, Г. Параметры иммунитета, влияющие на эффективность химиотерапевтических режимов. Nat. Преподобный Clin. Онкол. 8 , 151–160 (2011).

    CAS PubMed Google ученый

  • 101.

    Pantelidou, C. et al. Эффективность ингибитора PARP зависит от рекрутирования CD8 (+) Т-клеток посредством активации внутриопухолевого пути STING в BRCA-дефицитных моделях тройного отрицательного рака молочной железы. Рак Discov. 9 , 722–737 (2019).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 102.

    Sen, T. et al. Нацеливание на ответ на повреждение ДНК способствует развитию противоопухолевого иммунитета за счет активации Т-клеток, опосредованной STING, при мелкоклеточном раке легкого. Рак Discov. 9 , 646–661 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 103.

    Miki, Y. et al. Сильный кандидат на ген восприимчивости к раку груди и яичников BRCA1. Наука 266 , 66–71 (1994).

    CAS PubMed Google ученый

  • 104.

    Sonnenblick, A., de Azambuja, E., Азим, Х.А. Младший и Пиккарт, М. Обновленная информация об ингибиторах PARP — переход к настройке адъюванта. Nat. Преподобный Clin. Онкол. 12 , 27–41 (2015).

    CAS PubMed Google ученый

  • 105.

    Chabanon, R.M. et al. Ингибирование PARP усиливает внутренний иммунитет опухолевых клеток при немелкоклеточном раке легкого с дефицитом ERCC1. J. Clin. Инвестировать. 129 , 1211–1228 (2019).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 106.

    Шен, Дж. И др. PARPi запускает STING-зависимый иммунный ответ и повышает терапевтическую эффективность блокады иммунных контрольных точек независимо от BRCAness. Cancer Res. 79 , 311–319 (2019).

    CAS PubMed Google ученый

  • 107.

    Wang, Z. et al. Нирапариб активирует передачу сигналов интерферона и усиливает эффективность антител против PD-1 в моделях опухолей. Sci. Отчетность 9 , 1853 (2019).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 108.

    Reislander, T. et al. Отмена BRCA2 запускает врожденные иммунные ответы, усиленные обработкой ингибиторами PARP. Nat. Commun. 10 , 3143 (2019).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 109.

    Coleman, R. L. et al. Поддерживающая терапия рукапарибом при рецидиве рака яичников после ответа на терапию платиной (ARIEL3): рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы 3. Ланцет 390 , 1949–1961 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 110.

    Mirza, M. R. et al. Поддерживающая терапия нирапарибом при рецидивирующем раке яичников, чувствительном к платине. N. Engl. J. Med. 375 , 2154–2164 (2016).

    CAS PubMed Google ученый

  • 111.

    Jiao, S. et al. Ингибитор PARP усиливает экспрессию PD-L1 и усиливает иммуносупрессию, связанную с раком. Clin. Cancer Res. 23 , 3711–3720 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 112.

    Konstantinopoulos, P. A. et al. Одноэтапное исследование фазы 1 и 2 Нирапариба в комбинации с пембролизумабом у пациентов с рецидивирующей платинорезистентной карциномой яичников. JAMA Oncol. 5 , 1141–1149 (2019).

    PubMed Central Google ученый

  • 113.

    Vinayak, S. et al. Открытое клиническое испытание нирапариба в сочетании с пембролизумабом для лечения запущенного или метастатического тройного отрицательного рака молочной железы. JAMA Oncol. 5 , 1132–1140 (2019).

    PubMed Central Google ученый

  • 114.

    Schoonen, P. M. et al. Преждевременное вступление в митоз, вызванное ингибированием ATR, усиливает геномную нестабильность, опосредованную ингибированием олапариба, воспалительную передачу сигналов и цитотоксичность в BRCA2-дефицитных раковых клетках. Мол. Онкол. 13 , 2422–2440 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 115.

    de Queiroz, N., Xia, T., Konno, H. & Barber, G. N. Клетки рака яичников обычно обнаруживают дефектную передачу сигналов STING, что влияет на чувствительность к вирусному онколизу. Мол. Cancer Res. 17 , 974–986 (2019).

    PubMed Google ученый

  • 116.

    Ding, L. et al. Ингибирование PARP вызывает STING-зависимый противоопухолевый иммунитет при Brca1-дефицитном раке яичников. Cell Rep. 25 , 2972–2980 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 117.

    Song, X., Ma, F. & Herrup, K. Накопление цитоплазматической ДНК из-за дефицита ATM активирует систему вирусного ответа микроглии с нейротоксическими последствиями. J. Neurosci. 39 , 6378–6394 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 118.

    Zhang, Q. et al. Ингибирование ATM увеличивает передачу сигналов интерферона и повышает чувствительность рака поджелудочной железы к терапии блокадой иммунных контрольных точек. Cancer Res. 79 , 3940–3951 (2019).

    CAS PubMed Google ученый

  • 119.

    Формент, Дж. В., Блазиус, М., Герини, И. и Джексон, С.P. Структурно-специфическая ДНК-эндонуклеаза Mus81 / Eme1 вызывает повреждение ДНК, вызванное инактивацией Chk1. PLoS ONE 6 , e23517 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 120.

    Pommier, Y. Ингибиторы топоизомеразы I: камптотецины и другие. Nat. Rev. Cancer 6 , 789–802 (2006).

    CAS PubMed Google ученый

  • 121.

    Kim, T. et al. Активация фактора регуляции интерферона 3 в ответ на повреждающие ДНК агенты. J. Biol. Chem. 274 , 30686–30689 (1999).

    CAS PubMed Google ученый

  • 122.

    Pepin, G. et al. Ингибирование топоизомеразы 1 способствует циклическим GMP-AMP-синтазозависимым противовирусным ответам. MBio 8 , e01611–17 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 123.

    Pepin, G. et al. Активация cGAS-зависимых противовирусных ответов интеркалирующими агентами ДНК. Nucleic Acids Res. 45 , 198–205 (2017).

    CAS PubMed Google ученый

  • 124.

    Luthra, P. et al. Ингибиторы топоизомеразы II вызывают интерфероновые ответы, зависящие от повреждения ДНК, что позволяет избежать иммунного уклонения от вируса Эбола. MBio 8 , e00368–17 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 125.

    Wang, Z. et al. Ось cGAS / STING опосредует иммуногенность опухоли, индуцированную ингибитором топоизомеразы II. J. Clin. Инвестировать. 130 , 4850–4862 (2019).

    Google ученый

  • 126.

    Kitai, Y. et al. ДНК-содержащие экзосомы, полученные из раковых клеток, обработанных топотеканом, активируют STING-зависимый путь и усиливают противоопухолевый иммунитет. J. Immunol. 198 , 1649–1659 (2017).

    CAS PubMed Google ученый

  • 127.

    Sistigu, A. et al. Независимый от раковых клеток вклад передачи сигналов интерферона типа I в эффективность химиотерапии. Nat. Med. 20 , 1301–1309 (2014).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 128.

    Dunphy, G. et al. Неканоническая активация адаптера считывания ДНК STING с помощью ATM и IFI16 опосредует передачу сигналов NF-kappaB после повреждения ядерной ДНК. Мол. Ячейка 71 , 745–760 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 129.

    Rycenga, H. B. & Long, D. T. Растущая роль межцепочечных сшивок ДНК в химиотерапии. Curr. Opin. Pharmacol. 41 , 20–26 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 130.

    Beyranvand Nejad, E. et al. Эрадикация опухоли цисплатином поддерживается опосредованной CD80 / 86 костимуляцией CD8 + Т-клеток. Cancer Res. 76 , 6017–6029 (2016).

    CAS PubMed Google ученый

  • 131.

    Di Blasio, S. et al. Человеческие CD1c (+) DC являются критическими клеточными медиаторами иммунных ответов, вызванных гибелью иммуногенных клеток. Онкоиммунология 5 , e1192739 (2016).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 132.

    Erdal, E., Haider, S., Rehwinkel, J., Harris, A.L. & McHugh, P.J. Цитоплазматический интерфероновый ответ, вызванный повреждением ДНК при выживании, опосредуется факторами резекции концов и ограничивается Trex1. Genes Dev. 31 , 353–369 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 133.

    Parkes, E. E. et al. Активация STING-зависимой передачи сигналов врожденного иммунитета при повреждении ДНК, специфичном для S-фазы, при раке молочной железы. J. Natl. Cancer Inst. 109 , djw199 (2017).

    Google ученый

  • 134.

    Grabosch, S. et al. Цисплатин-индуцированная иммуномодуляция на моделях рака яичников у мышей с различными профилями воспаления. Онкоген 38 , 2380–2393 (2019).

    CAS PubMed Google ученый

  • 135.

    Gaston, J. et al. Внутриклеточная инактивация STING повышает чувствительность клеток рака груди к генотоксическим агентам. Oncotarget 7 , 77205–77224 (2016).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 136.

    Nolan, E. et al. Комбинированная блокада иммунных контрольных точек как терапевтическая стратегия для рака молочной железы с мутацией BRCA1. Sci. Пер. Med. 9 , eaal4922 (2017).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 137.

    Гуарино, Э., Salguero, I., Jimenez-Sanchez, A. & Guzman, E.C. Генерация двухцепочечных разрывов при голодании дезоксирибонуклеотидов в Escherichia coli . J. Bacteriol. 189 , 5782–5786 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 138.

    Li, T. et al. Противоопухолевая активность cGAMP посредством стимуляции cGAS-cGAMP-STING-IRF3 опосредованного врожденного иммунного ответа. Sci. Отчет 6 , 19049 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 139.

    Jordan, M. A. et al. Митотический блок, индуцированный в клетках HeLa низкими концентрациями паклитаксела (таксола), приводит к аномальному выходу из митоза и апоптотической гибели клеток. Cancer Res. 56 , 816–825 (1996).

    CAS PubMed Google ученый

  • 140.

    Komlodi-Pasztor, E., Sackett, D., Wilkerson, J. & Fojo, T. Митоз не является ключевой мишенью микротрубочек в опухолях пациентов. Nat. Преподобный Clin. Онкол. 8 , 244–250 (2011).

    CAS PubMed Google ученый

  • 141.

    Lohard, S. et al. Зависимые от СИНГ паракрины формируют апоптотическое праймирование опухолей молочной железы в ответ на антимитотическое лечение. Nat. Commun. 11 , 259 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 142.

    Митчисон, Т. Дж., Пинеда, Дж., Ши, Дж. И Флориан, С. Является ли воспалительная микронуклеация ключом к эффективному противомитотическому противораковому препарату? Open Biol. 7 , 170182 (2017).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 143.

    Hou, Y. et al. Неканонический NF-kappaB противодействует опосредованному сенсором STING зондированию ДНК в лучевой терапии. Иммунитет 49 , 490–503 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 144.

    Lemos, H. et al. STING способствует росту опухолей с низкой антигенностью за счет активации IDO. Cancer Res. 76 , 2076–2081 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Google ученый

  • 145.

    Liang, H. et al. Зависимая от СИНГ мобилизация хозяина MDSC повышает внешнюю радиационную стойкость. Nat. Commun. 8 , 1736 (2017).

    PubMed PubMed Central Google ученый

  • 146.

    Ся Т., Конно Х. и Барбер Г. Н. Повторяющаяся потеря передачи сигналов STING при меланоме коррелирует с восприимчивостью к вирусному онколизу. Cancer Res. 76 , 6747–6759 (2016).

    CAS PubMed Google ученый

  • Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.


    Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

    Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

    • В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки вашего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
    • Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
    • Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
    • Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
    • Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

    Почему этому сайту требуются файлы cookie?

    Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.


    Что сохраняется в файле cookie?

    Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

    Как правило, в файлах cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

    Как построить платформу для тяжелой атлетики, Грег Эверетт — Оборудование — Catalyst Athletics

    Около 100 лет назад я опубликовал статью о том, как построить подъемную платформу на склоне.Это было то, что мне нужно было сделать в то время, поэтому я решил, что опубликую несколько инструкций, пока буду этим заниматься. Сейчас, годы спустя, меня спрашивают больше раз, чем я могу рассчитать, как построить платформу — я писал инструкции в электронных письмах и комментариях на веб-сайтах столько раз, что я мог бы написать эту статью тысячу раз.

    Прежде всего, платформы есть и были доступны для покупки в течение многих лет у ряда производителей оборудования. Мне еще предстоит увидеть и использовать тот, который я хотел бы использовать в своем собственном тренажерном зале, особенно по непомерным ценам, по которым они идут.Построить собственную платформу (платформы) довольно просто и гораздо дешевле, и, по крайней мере, на мой взгляд, она в любом случае дает лучшую платформу для подъема.

    То, как вы создадите платформу, будет в некоторой степени зависеть от того, где она будет размещена и что еще происходит вокруг нее. Например, многие тренажерные залы CrossFit предпочитают подъемные платформы, утопленные заподлицо в их резиновое покрытие, чтобы это пространство оставалось доступным для многократного использования. В таких случаях это хорошее решение, но не совсем платформа в обычном понимании этого слова.Другой вариант — это настоящая выделенная приподнятая платформа.

    Подъемная платформа

    Специальная приподнятая подъемная платформа — идеальная поверхность для подъема, если это допустимо в вашем тренажерном зале. Его преимущества заключаются в лучшем поглощении силы при падении веса, что означает меньший износ оборудования и пола под ним, лучшее снижение шума для ваших глупых соседей и создание четко определенной зоны подъема для спортсмена.К недостаткам можно отнести более высокую стоимость материалов, время на строительство и тот факт, что из-за этого пространство пола не может быть использовано для других целей.

    Традиционная подъемная платформа размером 8×8 футов. Это удобный размер, потому что стандартные листы фанеры и т.п. имеют размер 4×8 футов, и этого достаточно для всего, что тяжелоатлету потребуется делать на тренировке, даже со стойкой для приседаний на одном конце помоста.

    Постройте основание платформы из двух слоев недорогой фанеры 3/4 дюйма или 1/2 дюйма — эти листы могут быть низкосортными, так как их нельзя будет увидеть или поднять напрямую; им просто нужно создать базу поддержки и поглощения.Разложите два листа размером 4×8 бок о бок по длинным краям так, чтобы шов между ними проходил спереди назад. Затем уложите сверху перпендикулярно два других листа фанеры (шов между ними идет из стороны в сторону). Скрепите эти листы вместе по всем краям и в средней части — здесь нельзя использовать слишком много шурупов. Вместо этого вы можете приклеить или приклеить и прикрутить, но я предпочитаю не делать этого, потому что это предотвращает разборку платформы для перемещения или ремонта в будущем. Многие винты, возможно, будет сложно удалить позже, но вы можете удалить их, и они будут держать листы ровно друг напротив друга.

    Затем вам нужно разместить верхний лист, чтобы создать подъемную поверхность. Многие люди здесь используют немодифицированный лист фанеры или МДФ 4х8, который подойдет, но пластины на бруске будут едва выходить за края. Я предпочитаю обрезать этот верхний лист до 3 футов 6 дюймов, чтобы добавить немного больше места, чтобы бамперы могли приземлиться на резину. Вырежьте, если хотите, и положите лист посередине платформы — пока не прикрепляйте.

    Мне нравится использовать ¾ ”МДФ сверху — это намного дешевле, чем фанера того качества, которое вам нужно для этого применения, а также оно тяжелое и естественно плоское, поэтому меньше проблем с изгибом посередине.Если вы используете фанеру, вам понадобится качественный лист с идеально ровной гладкой поверхностью хотя бы с одной стороны.

    Теперь нам нужно добавить резиновые посадочные поверхности по каждой стороне подъемной поверхности. Вы можете купить эту резину в нескольких источниках — лучше всего в виде циновок для лошадей у ​​компаний-поставщиков ранчо или в виде рулонной резиновой пленки. Покупка ковриков для фитнеса обходится неоправданно дорого. Покупайте резину с гладкой плоской поверхностью хотя бы с одной стороны — я не могу стоять на платформах с ромбовидным рисунком на резине.Из-за этого штанга подскакивает непредсказуемо, и ее трудно установить в нужное положение при подъеме. Другие грубые поверхности трудно чистить, и они быстро становятся отвратительными.

    Если вы обрезали лист для подъема до 3 футов 6 дюймов, вам нужно будет отрезать два куска резины 27 дюймов на 8 футов. Если вы оставляете дерево шириной 4 фута, размер резины должен быть 2×8 футов. Здесь в игру вступают дополнительные расходы и работа — вы можете купить резину шириной 4 фута, которую можно разрезать пополам, чтобы получить две части шириной 2 фута, если вы используете подъемную поверхность шириной 4 фута.Если вы решите использовать более узкую подъемную поверхность, у вас останется кусок резины шириной 21 дюйм, который вы не сможете использовать на платформе без швов. Стоит ли сужаться? Думаю, да — вы можете использовать дополнительную резину для других проектов или на полу между несколькими платформами.

    После обрезки резины положите ее на платформу по внешним краям подъемной поверхности. Совместите эти три части и плотно прижмите друг к другу, затем прикрутите деревянный верхний лист.Опять же, вы можете приклеить его, если даже не планируете его заменять или перемещать платформу. Закрутите по краям и зенковайте винты.

    Наконец, прикрутите резину — я прикручиваю только углы и несколько точек на внешних краях. Этого достаточно, чтобы он плотно держался на месте, и тогда у вас не будет головок винтов, где будут падать бамперы, поэтому вы не повредите их.

    Если вам нужно усилить звукопоглощение, вы можете добавить второй слой резины (и такой же толстый деревянный слой под верхним листом, чтобы подъемная поверхность оставалась плоской).Эта резина может быть подкладкой, которая дешевле и лучше впитывает влагу. Имейте в виду, что это несколько снизит шум, но падение тяжестей будет громким, независимо от того, что вы делаете, если подъемная поверхность устойчива и тверда, какой должна быть.

    Платформа смыва

    Построить промывочную платформу очень просто, но в зависимости от того, как вы это сделаете, это может быть легко или просто кошмар. Его преимущества — простота, низкая стоимость и возможность использовать пространство несколькими способами, упомянутыми выше.Его недостатками являются ограниченное поглощение силы и защита нижележащего пола, меньшее снижение шума и отсутствие четко определенной зоны подъема для удержания лифтов.

    Во-первых, определитесь, какие размеры вам нужны для фактической деревянной подъемной площадки. Часто они несколько меньше традиционной платформы — например, 4×6 футов. Купите деревянный лист такой же толщины, как и ваш резиновый пол. Помните, чтобы это работало хорошо и было безопасно, эти слои должны быть одинаковой по высоте — вам не нужен приподнятый край, за который могут зацепиться пальцы ног и пятки.Если вы используете фанеру, вам нужно будет выложить хорошие деньги за качественный лист с гладкой, ровной поверхностью и непростой деформацией. Другой вариант — МДФ, который удобен тем, что он тяжелый и, естественно, очень плоский, а также значительно дешевле качественной фанеры.

    Обрежьте древесину желаемых размеров и положите ее на пол в том месте, где вы хотите ее утопить. После того, как вы разместите его идеально, аккуратно обведите его края карандашом или, если у вас хватит смелости, вы можете сразу надрезать резину канцелярским ножом.В последнем случае будьте осторожны и убедитесь, что вы забиваете в непосредственной близости от края.

    Снимите древесину и закончите резку. Я рекомендую попытаться наклонить срезы немного внутрь / вниз, то есть нижняя часть резины должна быть обрезана немного шире, чем верх. Это позволит деревянному листу плотно прилегать к верхним краям, но при этом легко скользит до упора и не приведет к слипанию резины.

    Древесина должна быть прикреплена к полу каким-либо образом, чтобы предотвратить ее смещение.Я сделал платформу заподлицо в одном тренажерном зале, в которой дерево не было прикреплено к полу и работало нормально, но это было основано на удаче хорошего куска дерева, идеально ровного, гладкого пола и очень точных, плотных разрезов. Не рекомендую полагаться на это. Вы можете использовать строительный клей в местах по краям и по середине, чтобы дерево не прогибалось в центре, или, если у вас есть инструменты и терпение, вы можете использовать шурупы для цементного пола; если вы собираетесь прикручивать его, убедитесь, что вы зенковали винты достаточно, чтобы подъемная поверхность была идеально ровной.

    Отделка дерева

    Я предпочитаю оставлять подъемную поверхность незавершенной. Если ее содержать в чистоте — вытирать пыль и регулярно мыть слегка шваброй, — она ​​будет твердой, нескользкой поверхностью даже с МДФ. Лакированные поверхности, как правило, скользкие, так зачем тратить все это время, деньги и клетки мозга на отделку вашей платформы, если она все равно не работает? Некоторые люди добавляют в отделку очень мелкий песок, чтобы получить слегка шероховатую поверхность… опять же, на мой взгляд, требуется много дополнительной работы.

    Серия «Сиксерс» против «Бостона» — это план их успеха в плей-офф.

    Бостон Селтикс, из благотворительности, не тот призрак, которым они были для «Сиксерс» в прошлые годы. Это не команда, соревнующаяся за высший посев в Восточной конференции, они тоньше, чем когда-либо в течение последних нескольких сезонов, и они не представляют собой двухстороннюю силу, скрывающуюся посредственностью как в атаке, так и в нападении. защита.

    Тем не менее, когда «Сиксерс» обыгрывают «Селтикс» в регулярном сезоне (или наоборот), это имеет тенденцию что-то значить.И Джоэл Эмбиид понимает это на духовном уровне, даже если мы на секунду отложим баскетбол.

    «Вы хотите выиграть этот матч, вы хотите хорошо сыграть против них, и вы хотите выиграть все эти игры», — сказал Эмбиид после победы во вторник над «Бостоном». «Это наш соперник … это те игры, которые вы действительно хотите выиграть. Особенно для меня, потому что я здесь так долго, и это соперничество очень важно для меня, а также для города Филадельфия».

    Победа, чтобы подтолкнуть «Селтикс».500 за сезон, значит, должно быть приятно большому парню и остальной банде. Как они туда попали? Это действительно довольно просто.

    Бостон не может защитить Джоэла Эмбиида

    Чтобы понять, почему одна команда не может победить другую, не всегда требуется сложная разбивка. Сказать, что эти «Селтикс» проигрывают этому здоровяку, почти преувеличивают их аргументы в пользу того, чтобы остановить его. В последней встрече сезона между двумя командами Эмбиид выполнил больше штрафных бросков (20), чем «Селтикс» (18), так как команда за вечер использовала сочетание силы, тонкости и мастерства, присущее «Селтикс». хватаясь за воздух в этом году.

    Цифры совершенно комичны: 38,3 очка, 9,0 подбора и 2,0 передачи за игру в трех играх против «Селтикс» в этом году, при этом здоровяк бросает колоссальные 60,4% с поля и в среднем набирает более 18 штрафных бросков за игру в этих играх. встречи. Он абсолютно маневренный «Бостон» после многих лет, когда его подавляли сильные индивидуальные защитники и эффективная командная защита.

    «Бостон» не совсем помог себе с дедлайном, который они заключили, чтобы отправить Дэниела Тейса чемоданы, шаг, который якобы был сделан, чтобы уклониться от налога на роскошь в сезон, когда они (вероятно) не считают себя претендентами.Хотя Тайс не был главным Биллом Расселом, он был единственным парнем, у которого была видимость шанса в одиночной защите против Эмбиида. У «Селтикс» остается ряд вариантов, которые можно назвать либо слишком маленькими, либо слишком медленными, и это вынуждает «Селтикс» удваивать команду Эмбиида практически при каждом владении.

    Это ослабило защиту Бостона, которая исторически доставляла Эмбииду много проблем, даже когда он находил свой путь к большим числам в штрафной. В прошлые годы Бостон присылал помощь со всех сторон и в разное время, держа Эмбиида в напряжении на протяжении всего его 48 минут.Избыточный дриблинг никуда не исчез из его игры, но он, как правило, гораздо более терпелив, ожидая, когда прибудет неизбежная помощь защиты, чтобы он мог сделать простой пас:

    Как видите, это не всегда может приводить к открытая тройка для товарища по команде. Но это вынуждает Селтикс «выбирать себе яд», как сказал Док Риверс во вторник вечером, выбирая между изоляцией своих больших игроков от Эмбиида или открытием огромных проходов для большого парня. Независимо от того, что видит Эмбиид, он говорит, что идет с тем же менталитетом, несмотря ни на что, хотя кажется очевидным, что он предпочел бы быть человеком, наносящим урон, в качестве бомбардира, если дело дойдет до выбора.

    «На самом деле неважно, кто был передо мной, я просто атакую. В каждой игре я хочу быть агрессивным, я хочу, чтобы у другого были серьезные проблемы с фолом, я хочу получить бонус пораньше. Так что теперь они перестают играть физически, и даже если они будут играть физически, я собираюсь использовать это в своих интересах, чтобы добраться до линии штрафного броска », — сказал Эмбиид. «Я собираюсь наладить контакт, ребята будут реагировать, они поднимут руку вверх, и если я поймаю их поскользнувшись, я доберусь до линии штрафных бросков.»

    Верный своему слову, Эмбиид разрезал» Селтикс «с хирургической точностью во вторник вечером. Отчаявшись получить ответы, Брэд Стивенс заменил человека мема Такко Фолла в первом тайме против Филадельфии, а Эмбиид фол при первом же владении мячом. когда более высокий мужчина заполнил его воздушное пространство

    Любым критикам, сомневающимся в подлинности фола или его общей приверженности жульничеству, Эмбиид даст вам понять, что он не шлепается и не барахтается, а использует важный навык.И его главный тренер ценит это, считая, что способность Эмбиида устанавливать контакт является катализатором их защиты, а не просто ударом в руку для их нападения.

    «Я помню, когда я брался за эту работу, я думал, что было действительно важно, чтобы Джоэл больше добрался до линии, а Бен [Симмонс] добрался до линии», — сказал Риверс во вторник. «Джоэл выполняет штрафные, но это также дает нам защиту, когда они добираются до линии, и поэтому вы получаете две вещи из этого».

    И какая разница в этом году за год…

    Оборонительная сплоченность

    В прошлом сезоне предполагалось, что Шестёрки станут оборонительной мертвой хваткой. Они подписали Эла Хорфорда, заключили сделку с Джошем Ричардсоном и пригласили уважаемого помощника «Шпор» (и начинающего главного тренера) Име Удока, чтобы он координировал игру в защите. Филадельфия была очень хороша, но не так хороша в сезоне 2019-20, и это не могло помешать этому нападению, которое временами было на грани наступления.

    Они упали с первой строчки в рейтинге эффективности защиты, но они находятся на вершине рейтинга, несмотря на продолжительное отсутствие Эмбиида в перерыве на Матч звезд.Встреча с «Селтикс» во вторник стала демонстрацией их лучших оборонительных действий за весь сезон, сплоченных таким образом, что их сильные индивидуальные игры в защите почти маскировались как единое целое коллективное усилие. Риверс видел повод похвалить их с обеих сторон.

    «Я просто подумал, что мы действительно заперты», — сказал Риверс. «У них есть три динамичных бомбардира, они действительно есть, и я думал, что в целом мы заперли и охраняли каждого индивидуально. Я подумал, что сегодня вечером, как бы хороша ни была наша командная защита, я думал, что у нас были отличные индивидуальные защитные выступления из многих ребята.«

    Ни один из трех лучших игроков Бостона (Кемба Уокер, Джейсон Татум, Джейлен Браун) не сыграл особенно хорошей игры против Филадельфии, что является редкостью с тех пор, как молодой дуэт« Селтикс »вместе вышел на сцену. В этом году« Сиксерс »изменили сценарий. схематично, и это принесло большие дивиденды.

    В прошлые годы вы знали, чего ожидать от Шестёрок в любом владении, где они защищали пик-н-ролл. Опираясь на «соревнования заднего обзора» от своих охранников и нападающих, крупные игроки Филадельфии будет провисать к краске, защищая обод и пытаясь побудить команды брать длинные пары.Математически неплохая концепция. На практике, однако, такие охранники, как Уокер, переходили в открытые прыгуны и начинали кататься пораньше, что в конечном итоге превращало снежный ком в большую ночь из любого места на полу.

    Под руководством Риверса и координатора защиты Дэна Бёрка «Шестёрки» используют другой подход, включая и выходя из зоны покрытия в зависимости от требований центра. Для Эмбиида это означало играть намного выше против среднего пик-н-ролла, что теоретически могло поставить под угрозу их защиту на краю поля.Два важных события помогли им выйти из этого стиля — резкие повороты позади и вокруг большого парня, а также кондиционирование Эмбиида, позволяющее ему двигаться и вращаться более надежно, чем когда-либо прежде. Эти факторы складываются в следующие моменты:

    «Это зависит от матчапов, но когда вы играете против Бостона со всеми их защитниками, вам нужно быть агрессивным, вам нужно подойти, вам нужно подстраховаться», — сказал Эмбиид. «Вы должны быть физическими».

    В усовершенствовании Филадельфии на обоих концах зала есть бегущая тема — все начинается с доверия.Если Эмбиид не доверяет своим парням броски по периметру, он сам сказал, что не будет столь же эффективным против двойных команд. Если он не доверяет своим товарищам по команде на другом конце площадки, он будет более неохотно играть против пик-н-роллов, боясь, что его товарищи по команде подведут его на заднем плане.

    Эта группа дала ему все основания довериться им. Они получают взносы по всему составу, выполняя ротации и позиционирование так хорошо, как вы могли бы просить.Такие владения — мечта тренера:

    Если ваш лучший игрок не защищен, и ваша защита синхронизирована, у вас есть хороший шанс обыграть кого угодно. И, как Эмбиид сказал после игры Реджи Миллеру из TNT, эта группа верит в это. Просто нужно превратить эти вспышки регулярного чемпионата в результаты плей-офф.


    Следуйте за Кайлом в Твиттере: @KyleNeubeck

    Ставьте нам лайки на Facebook: PhillyVoice Sports

    Подпишитесь на подкаст Кайла 9023 Apple 9023, Google 908 «The New 908 Slant» в Google «The New 908 Slant и Spotify

    .

    alexxlab / 16.08.1977 / Разное

    Добавить комментарий

    Почта не будет опубликована / Обязательны для заполнения *