Характеристики терморегулятор там 133: Термостат TAM-133 для холодильника, длина капилляра 1.3м
Терморегулятор ТАМ133-1М-75: технические характеристики.
Температурные характеристики терморегулятора ТАМ133-1М-75
Режим работы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Холод | Тепло | Норма | |||
Температура смены состояния контакта между клеммами 3 и 4, ℃ | |||||
Замык. | Размык. | Замык. | Размык. | Замык. | Размык. |
4.0 | -26.0 | 4.0 | -13.0 | – | – |
±1.2 | ±1.5 | ±1.2 | ±2.5 | – | – |
Пояснения к таблице и дополнительная информация
- Следует помнить, что контроль температуры воздуха холодильной камеры при помощи приборов серии ТАМ133-1М осуществляется косвенным методом — посредством контроля температуры поверхности плачущего испарителя. Соответственно, значения температуры размыкания контактов относятся не к температуре воздуха внутри холодильной камеры, а к температуре поверхности плачущего испарителя на том его участке, к которому прижат отрезок капиллярной трубки терморегулятора.
- Для терморегулятора ТАМ133-1М-75 режим “Норма” не предусмотрен. Поэтому в соответствующих ячейках таблицы стоят прочерки.
- С информацией о режимах работы “Холод”, “Тепло” и “Норма” можно ознакомиться на странице Режимы работы.
- Значение допустимого отклонения температуры срабатывания на режимах “Тепло” и “Холод” указаны в нижней строке таблицы.
-
Приведенные в таблице значения температуры замыкания и размыкания контактов 3 и 4 обеспечиваются при
атмосферном давлении 101. 3 кПа (соответствует 760 мм ртутного столба).
При отклонении давления окружающего прибор газа от 101.3 кПа или при использовании прибора в вакууме возможно отклонение реальных температур срабатывания от значений, приведенных в таблице. Это связано с тем, что терморегулятор является прибором манометрического типа, в котором в качестве термочувствительного датчика используется герметичная газонаполненная система “сильфон – капиллярная трубка”, воспринимающая своими внешними поверхностями давление окружающего прибор газа. - Температура замыкания контактов 3 и 4 не зависит от режима работы терморегулятора.
- На странице Температурные характеристики размещена сводная таблица температурных характеристик всех модификаций терморегуляторов серии ТАМ133-1М.
Принципиальная схема терморегулятора ТАМ133-1М-75
Принципиальная схема терморегулятора ТАМ133-1М-75 предполагает наличие трех клемм (3, 4 и 6) для подключения к электропроводке холодильника.
Состояние контактной пары (замкнуто или разомкнуто) между клеммами 3 и 4 зависит от температуры участка испарителя, с которым контактирует капиллярная трубка терморегулятора. При повышении температуры контактная пара переходит в состояние “замкнуто”. При понижении температуры – в состояние “разомкнуто”.
Контактная пара между клеммами 3 и 6 размыкается при переводе терморегулятора в режим “Отключено”. При нахождении терморегулятора в любом другом режиме работы эта контактная пара замкнута.
На странице Принципиальные схемы размещена сводная информация о принципиальных схемах всех разновидностей терморегуляторов серии ТАМ133-1М.
Типовая схема подключения терморегулятора ТАМ133-1М-75
Терморегулятор ТАМ133-1М-75 имеет две контактные пары. Одна из них (клеммы
3 и 4) используется для обеспечения цикличности работы компрессора, благодаря которой поддерживается
температурный режим в холодильной камере. Вторая (клеммы 3 и 6) обеспечивает возможность обесточивания всего
электрооборудования холодильника без необходимости извлечения вилки шнура питания из розетки.
- L и N — Фаза и нейтраль сети электропитания.
- C — Компрессор.
- EL — Лампа освещения холодильной камеры.
- SQ — Концевой выключатель лампы освещения холодильной камеры.
На странице Принципиальные схемы размещена сводная информация о типовых схемах включения всех разновидностей терморегуляторов серии ТАМ133-1М.
Режимы работы терморегулятора ТАМ133-1М-75
Понятие “режим работы терморегулятора” описывается на странице Режимы работы. Пожалуйста, ознакомьтесь, чтобы понимать, о чем идет речь ниже.
Режим “Норма” для терморегулятора ТАМ133-1М-75 не предусмотрен.
Соответственно, в таблице температурных характеристик (см. выше) присутствуют значения температуры только для
режимов “Тепло” и “Холод”.
На рисунке вал управления находится в положении, соответствующем режиму “Холод”. Это видно по направлению, на
которое обращена лыска вала управления.
На странице Режимы работы представлена сводная информация по режимам работы всех модификаций терморегуляторов серии ТАМ133-1М.
Типоразмеры электрических клемм терморегулятора ТАМ133-1М-75
Терморегулятор ТАМ133-1М-75 имеет три управляющие клеммы – 3, 4 и 6.
Данный прибор может поставляться в двух исполнениях. В одном исполнении ширина клемм составляет 4.8 мм, в другом 6.3 мм.
Также имеются две клеммы заземления; одна из них шириной 4. 8 мм, другая 6.3 мм.
На странице Типоразмеры электрических клемм приводится
сводная таблица типоразмеров электрических клемм всех модификаций терморегуляторов серии ТАМ133-1М.
Исполнения терморегулятора ТАМ133-1М-75
Необходимо помнить о том, что у терморегулятора ТАМ133-1М-75 имеется несколько исполнений, различающихся такими параметрами, как дистанционность и т.п. Подробнее об исполнениях можно прочесть на странице Модификации терморегуляторов серии ТАМ133-1М.
Дополнительная информация по теме этой страницы есть в следующих статьях:
ТАМ 133-1М, там 133-1М замена терморегулятора холодильника ТАМ 133, тольятти
Маркировка | Режим работы | |||
ХОЛОД | ТЕПЛО | |||
Температура срабатывания контактов 3 – 4 , °С | ||||
замыкания | размыкания | замыкания | размыкания | |
ТАМ133-1М-1 | 3,5 | -22,5 | 3,5 | -10,0 |
ТАМ133-1М-2 | ||||
ТАМ133-1М-3 | 3,5 | -26,0 | 3,5 | -11,0 |
ТАМ133-1М-4 | 5,0 | -19,5 | 5,0 | -6,5 |
ТАМ133-1М-5 | 5,0 | -25,5 | 5,0 | -10,5 |
Терморегулятор косвенного метода регулирования температуры.
Признаки дефекта терморегулятора : холодильный прибор не работает, компрессор не запускается, при повороте ручки терморегулятора в по часовой стрелке ситуация не меняется или при установке терморегулятора в режим наибольшего охлаждения компрессор работает с малым коэффициентом рабочего времени , температура в холодильнике повышена. В холодильнике при этом горит лампа освещения холодильного отделения.
Терморегулятор предназначен для отключения компрессора холодильного прибора при достижении заданной температуры. Сильфон терморегулятора и капилляр заполнены фреоном, при понижении температуры, давление в сильфоне падает, он сжимается и размыкаются контакты «3» – «4» – через которые запитан м \ компрессор. Если присутствует дефект – утечка фреона из сильфона терморегулятора эффект будет тот же – холодильник отключится только теперь навсегда, тоже произойдет при дефекте контактной группы терморегулятора.
Дефекты терморегулятора
1. Утечка фреона из сильфона терморегулятора, возникает, как правило, в следствии коррозии капилляра терморегулятора в месте крепления к испарителю. При этом давление в сильфоне падает, размыкаются контакты «3» – «4» через которые запитан мотор-компрессор. Холодильник не включается. При неполной утечке фреона (встречается крайне редко) холодильник работает с малым коэффициентом рабочего времени, температура в холодильнике повышена.
2. Дефект контактной группы терморегулятора. Нет цепи между контактами «3» – «4», холодильник не включается.
холодильник МХМ 2835-90 холодильник ВЕКО DSK 25050
3 нарушение тарировки терморегулятора:
a) холодильник отключается преждевременно, не набрав заданной температуры, холодильник работает с малым коэффициентом рабочего времени, температура в холодильнике повышена.
б) холодильник работает с увеличенным коэффициентом рабочего времени, или совсем перестает отключаться, температура в холодильнике ниже нормативной, на “плачущем” испарителе нарастает толстый слой инея или намерзает лед, контур покрова при этом имеет форму прямоугольника повторяя геометрию испарителя, равномерно распределяясь по всей его площади, в отличии от намерзания при утечке фреона, когда намерзание идет только на той площади испарителя, где происходит кипение остатка фреона
нарастание “шубы” будет происходить и при плохом контакте капилляра терморегулятора с испарителем (в современных холодильниках испаритель интегрирован в заднюю стенку холодильной камеры и составляет с ней единое целое. То есть, охлаждающим элементом в холодильных камерах является пластиковая поверхность стенки камеры). или дефектом крепления капилляра к испарителю как правило в следствии коррозии крепежных винтов, крепление отходит от испарителя.
холодильник TECHNO TS-214-1
К59 | ТАМ 125 | ТАМ 112-1М | К57 |
ТАМ 133-1М | ТАМ 145-2М | К50 L3392 | |
Danfoss 07786496 |
поменять терморегулятор ТАМ 133 в холодильнике
одна из услуг, которые по приемлемой цене оказывает
компания Доктор холод в Тольятти.
При оформлении заказа гарантированы:
- Замена терморегулятора квалифицированным мастером
- Использование оригинальных запчастей
- Выезд на место в удобное для заказчика время
- Вызов мастера по ремонту холодильников в Тольятти и
- диагностика бесплатно
- Ремонт холодильников в районах Тольятти :
- Автозаводский, Центральный, Комсомольский
- Гарантия на терморегулятор до 12 месяцев
- Срочная замена терморегулятора холодильника ТАМ-133 в день звонка
- Недорогой ремонт холодильников по приемлемой цене
- Бесплатная консультация по телефону
- Удобный график работы,
- ремонт холодильников без праздников и выходных
- Мобильная мастерская по ремонту холодильников
- Замена терморегулятора холодильника на дому
- Профессиональное оборудование для ремонта холодильника
- Все виды работ по линейному ремонту холодильников
Устройство терморегулятора
Терморегулятор предназначен для поддержания в холодильнике, заданной температуры путем автоматических выключений и включений электродвигателя компрессора ( в компрессионных холодильниках) или нагревателя в (в абсорбционных холодильниках). При регулировании холодопроизводительности
Методы регулирования температуры
Применяются прямой и косвенный методы регулирования температуры в камере холодильника. Прямой метод заключается в поддержании постоянной температуры воздуха, датчик регулятора температуры размещается в охлаждаемой камере и измеряет температуру воздуха.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Объекты 001-999
Объектов в базе данных: 4618
+ Статистика
Страница, соотносящая объекты и рассказы по ним: Объекты I – Включая рассказы
Свернуть Содержание Условные обозначения 001-099 100-199 200-299 300-399 400-499 500-599 600-699 700-799 800-899 900-999 |
Условные обозначения
— Не назначен или нейтрализован
— Безопасный
— Евклид
— Кетер
— Таумиэль
— Нестандартный класс
001-099
SCP-001 — Ожидает рассекречивания [Заблокировано]
SCP-002 — «Живая» комната
SCP-003 — Биологическая материнская плата
SCP-004 — 12 ржавых ключей и дверь
SCP-005 — Отмычка
SCP-006 — Источник молодости
SCP-007 — Планета в животе
SCP-008 — Чума зомби
SCP-009 — Красный лед
SCP-010 — Ошейники подчинения
SCP-011 — Разумный памятник участникам Гражданской войны
SCP-012 — Скверная мелодия
SCP-013 — Сигареты «Blue Lady»
SCP-014 — Каменный человек
SCP-015 — Ужасный трубопровод
SCP-016 — Разумный вирус
SCP-017 — «Тень» человека
SCP-018 — Мяч «Super Ball»
SCP-019 — Чудовищная ваза
SCP-020 — Незримая плесень
SCP-021 — Подкожный Змей
SCP-022 — Морг
SCP-023 — Чёрный пёс
SCP-024 — Смертельное игровое шоу
SCP-025 — Шкаф с поношенными вещами
SCP-026 — Оставшиеся после уроков
SCP-027 — Повелитель мух
SCP-028 — Знание
SCP-029 — Дочь теней
SCP-030 — Гомункул
SCP-031 — Что такое любовь?
SCP-032 — Невеста Братьев
SCP-033 — Пропущенное число
SCP-034 — Обсидиановый ритуальный нож
SCP-035 — Маска одержимости
SCP-036 — Паломничество Перевоплощения езидов
SCP-037 — Карликовая звезда
SCP-038 — Дерево всего
SCP-040 — Дитя эволюции
SCP-041 — Мыслевещатель
SCP-042 — Некогда крылатая лошадь
SCP-043 — The Beatle
SCP-044 — Пушка Молекулярного Расщепления времён ВОВ
SCP-045 — Преобразователь атмосферы
SCP-046 — «Хищные» заросли остролиста
SCP-047 — Микробиологический мутаген
SCP-048 — Проклятый номер SCP
SCP-049 — Чумной доктор
SCP-050 — Самому умному
SCP-051 — Японское пособие по акушерству
SCP-052 — Поезд, идущий сквозь время
SCP-053 — Маленькая девочка
SCP-054 — Наяда
SCP-055 — [неизвестно]
SCP-056 — Симпатяга
SCP-057 — Всё перетрут
SCP-058 — Сердце тьмы
SCP-059 — Радиоактивный минерал
SCP-060 — Инфернальный оккультный скелет
SCP-061 — Акустический контроль над сознанием
SCP-062 — Квантовый компьютер
SCP-063 — «Лучшая В Мире Зубная Щотка»
SCP-064 — Дефектная структура фон Неймана
SCP-065 — Поле искажения органики
SCP-066 — Игрушка Эрика
SCP-067 — Перо Мастера
SCP-068 — Проволочная фигурка
SCP-069 — «Второй шанс»
SCP-070 — «Железнокрылый»
SCP-071 — Дегенеративная метаморфная сущность
SCP-072 — Ножки кровати
SCP-073 — «Каин»
SCP-074 — Квантовая мокрица
SCP-075 — Едкая улитка
SCP-076 — «Авель»
SCP-077 — Череп гниения
SCP-078 — Чувство вины
SCP-079 — Старый ИИ
SCP-080 — «Бука»
SCP-081 — Вирус самовозгорания
SCP-082 — Каннибал Фернанд
SCP-083 — Заброшенный дом
SCP-084 — Статичная радиомачта
SCP-085 — Нарисованная Кассандра
SCP-086 — Кабинет доктора [УДАЛЕНО]
SCP-087 — Лестница
SCP-088 — Король ящериц
SCP-089 — Тофет
SCP-090 — Кубик Апокорубика
SCP-091 — Коробка с ностальгией
SCP-092 — «Все хиты „5-го Измерения“»
SCP-093 — Объект из Красного моря
SCP-094 — Миниатюрный горизонт событий
SCP-095 — «Атомные приключения Ронни Рей-Гана»
SCP-096 — «Скромник»
SCP-097 — Старая ярмарка
SCP-098 — Крабы-хирурги
SCP-099 — Портрет
100-199
SCP-100 — Развеселый развал растамана Родни
SCP-101 — Голодная сумка
SCP-102 — Собственность Маршалл, Картер и Дарк, Лимитед
SCP-103 — Не испытывающий голода человек
SCP-104 — Одинокий шар
SCP-105 — «Айрис»
SCP-106 — Старик
SCP-107 — Черепаший панцирь
SCP-108 — Экстрамерная полость носа
SCP-109 — Бесконечная фляга
SCP-110 — Подземный город
SCP-111 — Драко-улитки
SCP-112 — Переменные горки
SCP-113 — Переключатель пола
SCP-114 — Причина раздоров
SCP-115 — Миниатюрный самосвал
SCP-116 — Хрупкий мальчик
SCP-117 — Идеальный мультитул
SCP-118 — Ядерные микроорганизмы
SCP-119 — Времеволновая печь
SCP-120 — Бассейн-телепорт
SCP-121 — Заповедник летающих зданий
SCP-122 — Больше никаких монстров
SCP-123 — Удерживаемая маленькая чёрная дыра
SCP-124 — Плодородная почва
SCP-125 — Заразное отражение
SCP-126 — Невидимый друг
SCP-127 — Живое оружие
SCP-128 — Движущая сила во плоти
SCP-129 — Прогрессирующее грибковое заражение
SCP-130 — Почтовое отделение
SCP-131 — «Каплеглазики»
SCP-132 — Раздробленная пустыня
SCP-133 — Переводная дыра
SCP-134 — Ребёнок со звёздными глазами
SCP-135 — Универсальный канцероген
SCP-136 — Обнажённая кукла
SCP-137 — Реальная игрушка
SCP-138 — Всё ещё живой человек
SCP-139 — Глаз да глаз за Люциан
SCP-140 — Недописанная летопись
SCP-141 — Судебник
SCP-142 — «Однорукий бандит»
SCP-143 — Роща клинковых деревьев
SCP-144 — Тибетский канат в небеса
SCP-145 — Телефон, похищающий людей
SCP-146 — Бронзовая голова стыда
SCP-147 — Анахроничный телевизор
SCP-148 — Сплав «Телекилл»
SCP-149 — Кровяные комары
SCP-150 — Корабль Тесея
SCP-151 — Картина
SCP-152 — Книга концов света
SCP-153 — Черви в водостоке
SCP-154 — Воинственные браслеты
SCP-155 — Бесконечно быстрый компьютер
SCP-156 — Воскрешающий гранат
SCP-157 — Хищник-подражатель
SCP-158 — Экстрактор души
SCP-159 — Идеальный запиратель
SCP-160 — Хищный БПЛА
SCP-161 — Вертушка погибели!
SCP-162 — Колючий ком
SCP-163 — Потерпевший кораблекрушение
SCP-164 — Кальмарогенная опухоль
SCP-165 — Ползучие плотоядные пески Туле
SCP-166 — Просто Гея-подросток
SCP-167 — Бесконечный лабиринт
SCP-168 — Разумный калькулятор
SCP-169 — Левиафан
SCP-170 — Тюбик суперклея
SCP-171 — Пена с коллективным сознанием
SCP-172 — Заводной человек
SCP-173 — Скульптура — Первый объект
SCP-174 — Кукла чревовещателя
SCP-175 — Карта сокровищ
SCP-176 — Наблюдаемая петля времени
SCP-177 — Шах и мат
SCP-178 — 3D-очки
SCP-179 — Сестра Солнца
SCP-180 — Головной убор, крадущий личность
SCP-181 — «Везунчик»
SCP-182 — «Наездник»
SCP-183 — «Ткач»
SCP-184 — Архитектор
SCP-185 — Радиостанция
SCP-186 — Покончить с войнами
SCP-187 — Двойное видение
SCP-188 — Ремесленник
SCP-189 — Подражающий волосам паразит
SCP-190 — Ящик с игрушками
SCP-191 — Ребёнок-киборг
SCP-192 — Идеальный рентген
SCP-193 — Платочная улитка
SCP-195 — «Медицинский виски»
SCP-196 — Временной парадокс
SCP-197 — Теплица
SCP-198 — Стаканчик Джо
200-299
SCP-200 — Куколка
SCP-201 — Пустой мир
SCP-202 — Человек наоборот
SCP-203 — Измученный железный человек
SCP-204 — Защитник
SCP-205 — Теневые лампы
SCP-206 — Путешественник
SCP-207 — Бутылки с «Кока-Колой»
SCP-208 — «Бес»
SCP-209 — Садистский тумблер
SCP-210 — Затопленный дом
SCP-211 — Дом, оклеенный бумагой
SCP-212 — Улучшитель
SCP-213 — Дематериализующий паразит
SCP-214 — Вирус «Hemotopian»
SCP-215 — Очки параноика
SCP-216 — Сейф
SCP-217 — Вирус часового механизма
SCP-218 — Клубок миног-паразитов
SCP-219 — Поршневой резонатор
SCP-220 — Два друга
SCP-221 — Принуждающий пинцет
SCP-222 — Клонирующий гроб
SCP-223 — Фотоальбом
SCP-224 — Старинные напольные часы
SCP-225 — Неостановимый и неподвижный
SCP-226 — Пазл ужаса
SCP-227 — Завершённый антикитерский механизм
SCP-228 — Инструмент психиатрической диагностики
SCP-229 — Кабельный сорняк
SCP-230 — Самый веселый человек на свете
SCP-231 — Особые требования к персоналу
SCP-232 — Атомный пистолет Джека Протона
SCP-233 — 23-сторонний многогранник
SCP-234 — Экстрамерная рыба
SCP-235 — Грампластинка
SCP-236 — Крабы-маскировщики
SCP-237 — Сам себе создатель
SCP-239 — Дитя-ведьма
SCP-240 — Воздухоплавательная духовая машина
SCP-241 — Книга о вкусной и здоровой пище
SCP-242 — Бассейн с самоочисткой
SCP-243 — Оживитель
SCP-244 — Кувшин с ледяным туманом
SCP-245 — SCP-RPG
SCP-246 — Предрекающий проектор
SCP-247 — Безобидный котенок
SCP-248 — 110%
SCP-249 — Случайная дверь
SCP-250 — Скелет аллозавра
SCP-251 — Обманчивый снежный шар
SCP-252 — Гигантский кальмар
SCP-253 — Раковая чума
SCP-254 — Работник месяца
SCP-255 — Одиннадцатеричное расстройство
SCP-256 — Заточённое в пишущей машинке
SCP-257 — Коллекция диковинок профессора Уильяма Вудсворта
SCP-258 — Плачущая лягушка
SCP-259 — Спираль Вейсенгласа
SCP-260 — Камень-преследователь
SCP-261 — Межпространственный торговый автомат
SCP-262 — Плащ тысячерукого
SCP-263 — «Пан или профан»
SCP-264 — Храм скелета
SCP-265 — Чёрная «Волга»
SCP-266 — Блуждающий огонек
SCP-267 — Опухолеядные
SCP-268 — Кепка-невидимка
SCP-269 — Очищающий браслет
SCP-270 — Захолустный телефон
SCP-271 — Диск с надписями
SCP-272 — Старый железный гвоздь
SCP-273 — Человек-феникс
SCP-274 — Граффити
SCP-275 — Железнокожая
SCP-276 — Шхуна времени
SCP-277 — Страна детских рисунков
SCP-278 — Гигантский механопаук
SCP-279 — Слоняющийся человек
SCP-280 — Глаза в темноте
SCP-281 — Повторный сигнал будильника
SCP-282 — Ритуальные палочки для жонглирования
SCP-283 — Камень, падающий вбок
SCP-284 — Близнецы
SCP-285 — Халтура
SCP-286 — Игра Братьев
SCP-287 — Третий любимый меч Кларка
SCP-288 — «Степфордские» обручальные кольца
SCP-289 — Усилитель инерции
SCP-290 — Пикассопарат
SCP-291 — Разбиратель/Собиратель
SCP-292 — Песочные часы дежавю
SCP-293 — Наваждение
SCP-294 — Кофейный автомат
SCP-295 — Огнегусеницы
SCP-296 — Милитаризированная Зона Содержания 03
SCP-297 — «Стальной Дэн»
SCP-298 — Кровавый Орган
SCP-299 — Заразное дерево
300-399
SCP-300 — «Мир в бутылке»
SCP-301 — Телепортатор
SCP-302 — Муравьиная скульптура
SCP-303 — Человек за дверью
SCP-304 — Сигнал
SCP-305 — Шепчущий
SCP-306 — Лягушки
SCP-307 — Плотоядный плющ
SCP-308 — Погребальный саркофаг ацтеков
SCP-309 — Мягкая игрушка
SCP-310 — Вечное пламя
SCP-311 — Перчатки-щупопередатчики
SCP-312 — Атмосферная медуза
SCP-313 — Очень мощная сушилка для рук
SCP-314 — Клинок — детектор движения
SCP-315 — Человек в записи
SCP-316 — Лампа, высасывающая цвет
SCP-317 — Учёная из мелового периода
SCP-318 — Машина, печатающая души
SCP-319 — Диковинное устройство
SCP-320 — Ускоритель поля Хиггса
SCP-321 — Дитя человеческое
SCP-322 — Набор «Создай свой замок»
SCP-323 — Череп Вендиго
SCP-324 — Поминальный куст
SCP-325 — Моющее средство
SCP-326 — Китайская крестьянка
SCP-327 — Сирена
SCP-328 — Чуждый диск
SCP-329 — Раковый сад
SCP-330 — «Не берите больше двух»
SCP-331 — «Тамблс»
SCP-332 — Оркестр школы Кирк Лонвуд 1976 года
SCP-333 — Город в симфонии
SCP-334 — Звёздный лис
SCP-335 — 150 3. 5” дискет
SCP-336 — «Лилит»
SCP-337 — Копна волос
SCP-338 — Портативное радио
SCP-339 — Молчи, замри
SCP-340 — Вирусная дыхательная мембрана
SCP-341 — Коллекция моделей внесолнечных систем
SCP-342 — Билет в один конец
SCP-343 — «Бог»
SCP-344 — Консервный нож Шрёдингера
SCP-345 — Каменный кубик Рубика
SCP-346 — «Птерри»
SCP-347 — Невидимая женщина
SCP-348 — Папин подарок
SCP-349 — Философский камень и кладбище бессмертных
SCP-350 — Нерушимый договор
SCP-351 — Постоянное запоминающее устройство
SCP-352 — «Баба-Яга»
SCP-353 — «Вектор»
SCP-354 — Алое Озеро
SCP-355 — Зубастая лужайка
SCP-356 — Самодопрос
SCP-357 — Голодная глина
SCP-358 — Пустынный госпиталь
SCP-360 — Вознесение
SCP-361 — Бронзовая печень
SCP-362 — Отпадная футболка
SCP-363 — Не совсем многоножки
SCP-364 — Точка сброса на Ио
SCP-365 — Аквапалка
SCP-366 — Личинки-путешественницы
SCP-367 — Маленькая собачка
SCP-368 — Бумажный журавлик
SCP-369 — Живые мигрирующие дорожные работы
SCP-370 — Ключ
SCP-371 — Макровирус
SCP-372 — Периферийный прыгун
SCP-373 — Призрачная запись
SCP-374 — Вещая гильотина
SCP-376 — Дерево из светофоров
SCP-377 — Печенье с точными предсказаниями
SCP-378 — Мозговой червь
SCP-379 — Механический феромон
SCP-380 — Биологическое сетевое устройство
SCP-381 — Пиротехническое многоголосье
SCP-382 — Проклятая детская коляска
SCP-383 — Периодически полезный грипп
SCP-384 — Позволь ей войти
SCP-385 — Личный Антигравитационный Полевой Генератор
SCP-386 — Вечный гриб
SCP-387 — Живой Lego
SCP-388 — Невероятный фрисби
SCP-389 — Послание в бутылке
SCP-390 — Древний боевой лазер
SCP-391 — Сова по прозвищу Мидас
SCP-392 — Растение, которое раньше росло только в домах у знати, а теперь — только в Зоне 103
SCP-393 — Планировщик воспоминаний
SCP-394 — Ушные свечи
SCP-395 — Искусственник
SCP-396 — Внезапный стул
SCP-397 — Диктатор приматов
SCP-398 — Встречающий холл
SCP-399 — Кольцо атомных манипуляций
400-499
SCP-400 — Милые детишки
SCP-401 — Ладонное дерево
SCP-402 — Обсидиановый поглотитель
SCP-403 — Взрывная зажигалка
SCP-404 — Потерянные воспоминания, найденные воспоминания
SCP-405 — Вирус телепатии
SCP-406 — Тоннель лунатиков
SCP-407 — Песнь Бытия
SCP-408 — Иллюзорные бабочки
SCP-409 — Инфекционный кристалл
SCP-410 — Жуки-редакторы
SCP-411 — Старик-контрамот
SCP-412 — Мутагенное зеркальце
SCP-413 — Бесконечный гараж
SCP-414 — Лекарство горше болезни
SCP-415 — Невольный донор
SCP-416 — Бесконечный лес
SCP-417 — Чумное дерево
SCP-418 — Человек-пазл
SCP-419 — Окно в Другой Мир
SCP-420 — Агрессивное кожное заболевание
SCP-421 — Стая обломков
SCP-422 — Лоскутное чудовище
SCP-423 — Персонаж-просебятина
SCP-424 — Наноподражатели
SCP-425 — Передача бесконечности
SCP-426 — Я тостер
SCP-427 — Лавкрафтовский амулет
SCP-428 — Толпа
SCP-429 — Заводной телепортатор
SCP-430 — Крестьянская казнь
SCP-431 — Д-р Гидеон
SCP-432 — Лабиринт в шкафчике
SCP-433 — Ритуал
SCP-434 — Встреча с самим собой
SCP-435 — Творец Тьмы
SCP-436 — Медальон ошибок
SCP-437 — Лето 1991 года
SCP-438 — Шпионская смирительная рубашка
SCP-439 — Костяной улей
SCP-440 — Песчаная экосистема
SCP-441 — Баран Иакова
SCP-442 — Всегда вовремя
SCP-443 — Мыслепотоковые мелки
SCP-444 — Язык всемирной гармонии
SCP-445 — «Супер-бумага Доктора Развлечудова»
SCP-446 — Манекенщица
SCP-447 — Шарик из зеленой слизи
SCP-448 — Чёртик из табакерки
SCP-449 — Кишечный порошок
SCP-450 — Заброшенная федеральная тюрьма
SCP-451 — Господин Одиночка
SCP-452 — Пауки, крадущие сны
SCP-453 — Ночной клуб по сценарию
SCP-454 — Книга комиксов
SCP-455 — Грузовое судно
SCP-456 — Усыпляющие клопы
SCP-457 — Горящий человек
SCP-458 — Бесконечная коробка пиццы
SCP-459 — Межпланетный терморегулятор
SCP-460 — Спиритуальный шторм
SCP-461 — Телевизор наблюдения
SCP-462 — Авто для побега
SCP-463 — Ложка, сгибающая людей
SCP-464 — Завод
SCP-465 — Вечеринка в коробке
SCP-466 — Подвижные вены
SCP-467 — Телефонная будка откровений
SCP-468 — Счёты
SCP-469 — Многокрылый ангел
SCP-470 — Средоточие всего заброшенного
SCP-471 — Спутник
SCP-472 — Кровавый камень
SCP-473 — Супай
SCP-475 — Мыльный Папа
SCP-476 — Карта, ведущая в никуда
SCP-477 — Морские окаменелости
SCP-478 — Зубные феи
SCP-479 — Коридор №4, общежитие сотрудников класса D в Зоне 14
SCP-480 — Поле бесконечных кошмаров
SCP-481 — Шрамы
SCP-482 — Рубашка ментальных мутаций
SCP-483 — Анти-возрастное плацебо
SCP-484 — Наркотик, похищающий воспоминания
SCP-485 — Ручка смерти
SCP-486 — Кожа Коатликуэ
SCP-487 — Невозможный дом
SCP-488 — Притягивающий метеориты
SCP-489 — 1-555-МУХО-БОЙ
SCP-490 — Фургончик с мороженым
SCP-491 — Гибельный свет
SCP-492 — Ожившая тряпичная кукла
SCP-493 — Репликант
SCP-494 — Перчатки передачи материи
SCP-495 — «Создаватель»
SCP-496 — Затонувшая инфекция
SCP-497 — Ракушка
SCP-498 — 11-минутная отсрочка
SCP-499 — Солнечный старик
500-599
SCP-500 — Панацея
SCP-501 — Монашеская алчность
SCP-502 — Искусственное сердце
SCP-503 — Самый везучий человек на свете
SCP-504 — «Помидоры-критики»
SCP-505 — Чернильное пятно
SCP-506 — Быстрорастущие растения
SCP-507 — Не любитель ходить между мирами
SCP-508 — Случайно-точечная стереограмма
SCP-509 — Все люди — свиньи
SCP-510 — Мягкая смерть
SCP-511 — Подвальный кот
SCP-512 — Антигравитационный зонт
SCP-513 — Коровий колокольчик
SCP-514 — Голубиная стая
SCP-515 — Спящий
SCP-516 — Умный танк
SCP-517 — Бабуля знает
SCP-518 — Изменчивая гробница Эйзы Рутледжа
SCP-519 — Ехидный телефон-автомат
SCP-520 — Рубильник
SCP-521 — Почтовый ящик
SCP-522 — Ковёр-кровосос
SCP-523 — Самый бесполезный предмет в мире
SCP-524 — Всеядный кролик Вальтер
SCP-525 — Глазные пауки
SCP-526 — Врата Вальхаллы
SCP-527 — Г-н Рыба
SCP-528 — Вуду-пластилин
SCP-529 — Полукошка Джози
SCP-530 — Переменчивый пес Карл
SCP-531 — Парные сторожевые кошки из латуни
SCP-532 — Морозный микроб
SCP-533 — Змеиное ожерелье
SCP-534 — Кровь, текущая не там
SCP-535 — Коммуникационная мензурка
SCP-536 — Устройство испытания законов физики
SCP-537 — Поющий граммофон
SCP-538 — Пауки-тени
SCP-539 — Совершенный отвлекатель
SCP-540 — Агробомбы
SCP-541 — Живые торакальные органы
SCP-542 — Герр Хирург
SCP-543 — Шум
SCP-544 — Новый голос
SCP-545 — «Жидкая жизнь»
SCP-546 — Блокнот
SCP-547 — Картезианская визитная карточка
SCP-548 — Ледяной паук
SCP-549 — Малая Медведица
SCP-550 — Гуль
SCP-551 — Несобираемый пазл
SCP-552 — Опередивший своё время
SCP-553 — Кристаллические бабочки
SCP-554 — Идеальное убийство
SCP-555 — Трупный магнит
SCP-556 — Раскрашенный самолёт
SCP-557 — Древняя Зона содержания
SCP-558 — Странные контактные линзы
SCP-559 — «Время дня рождения!»
SCP-560 — Цифровая амёба
SCP-561 — Скрытый временной разрыв
SCP-562 — Нереальная вечеринка
SCP-563 — Заброшенная китайская ферма
SCP-564 — Незавершённый примитивный киборг
SCP-565 — Голова Эда
SCP-566 — Новое слово каждый день
SCP-567 — Каземат
SCP-568 — Лента разделения
SCP-569 — Головы
SCP-571 — Самораспространяющийся заразный узор
SCP-572 — Катана кажущейся неуязвимости
SCP-573 — Подчиняющая свирель
SCP-574 — Бомжатник
SCP-575 — Хищная тьма
SCP-576 — Приятных снов
SCP-577 — Одиночество в лунном свете
SCP-578 — Кровавые опалы
SCP-579 — [ДАННЫЕ УДАЛЕНЫ]
SCP-580 — Небесная колесница Цинь Ши-Хуанди
SCP-581 — Душа всадника
SCP-582 — Котомка рассказов
SCP-583 — Смертельная видеокассета
SCP-584 — Многопалость
SCP-585 — Точилки
SCP-586 — Неописуемый объектив
SCP-587 — Модельная система
SCP-588 — Прожорливая монета
SCP-589 — Цена одержимости
SCP-590 — Он чувствует твою боль
SCP-591 — «Pretendo» Доктора Развлечудова
SCP-592 — Неточная книга по истории
SCP-593 — Заразная дискалькулия
SCP-594 — Электроовцы
SCP-595 — Телепортирующийся эсминец
SCP-596 — Прóклятая исцеляющая статуя
SCP-597 — Всеобщая Мать
SCP-598 — Разумный цвет
SCP-599 — Неведомый город
600-699
SCP-600 — «Этот парень»
SCP-601 — Хор Софокла
SCP-602 — Скульптор из СоХо
SCP-603 — Компьютерная программа, воспроизводящая саму себя
SCP-604 — Пир каннибала: осквернённый обряд
SCP-605 — Живое грозовое облако
SCP-606 — «Учитель»
SCP-607 — Серый кот Дориан
SCP-608 — Фрактальная «мишура»
SCP-609 — Онтологический Бильярдный Шар™ Доктора Развлечудова
SCP-610 — Ненавидящая плоть
SCP-611 — Зубочистка-паразит
SCP-612 — Агрессивные провода
SCP-613 — «Чудо-хлеб!»
SCP-614 — IP-адрес 57. 32.███.███
SCP-615 — Колючая капля
SCP-616 — Самолёт и Врата
SCP-617 — Каменные питомцы
SCP-618 — Привереда
SCP-619 — Счастливые джинсы
SCP-620 — Время летит
SCP-621 — Гипнотические тюльпаны
SCP-622 — Пустыня в банке
SCP-623 — Комната безумия
SCP-624 — Плеер «личной» музыки
SCP-625 — Ногогрызы
SCP-626 — Скульптура, меняющая зрение
SCP-627 — Вечный круг
SCP-628 — Поющая роща
SCP-630 — Чёрный ледник
SCP-631 — Никтофобный ночной хищник
SCP-632 — Навязчивые мысли о пауках в голове
SCP-634 — Золотая рыбка
SCP-635 — Средневековая программа-загрузчик
SCP-636 — Лифт в никуда
SCP-637 — Вирусная кошка
SCP-639 — Искажённый человек
SCP-640 — Солнечные зайчики
SCP-641 — «Успокоитель»
SCP-642 — Горячие источники
SCP-644 — Г-н Горячий
SCP-645 — Уста истины
SCP-646 — Родильный червь
SCP-647 — Голодная коробка
SCP-648 — Лабиринт
SCP-649 — Спичечный коробок с метелью
SCP-650 — Поразительная статуя
SCP-651 — Вирус срастания
SCP-652 — Пес-метеоролог
SCP-653 — Бумеранг
SCP-654 — Громобой
SCP-655 — Биологическая дезинформационная кампания
SCP-656 — Телевикторина
SCP-657 — Предсказатель смерти
SCP-658 — Робомухи
SCP-659 — Совместный птичий разум
SCP-660 — Глиняная Матка
SCP-661 — Слишком хороший продавец
SCP-662 — Колокольчик дворецкого
SCP-663 — Живой водяной фильтр
SCP-664 — Этаж небытия
SCP-665 — Мусорщик
SCP-666 — Спиритическая юрта
SCP-667 — Кудзу с феями
SCP-668 — Тринадцатидюймовый кухонный нож
SCP-669 — Наглядное пособие
SCP-670 — Семья Коттонов
SCP-671 — Муравьи-разбиратели
SCP-672 — Скалистый коралл
SCP-673 — Ткани
SCP-674 — Закадровый пистолет
SCP-675 — Тени в окне
SCP-676 — Необычный горячий источник
SCP-677 — Непредсказуемый «кузнечик»
SCP-678 — Собиратель душевных травм
SCP-679 — Глазная гниль
SCP-680 — Заводной череп
SCP-681 — Враждебный гелий
SCP-682 — Живучая рептилия
SCP-683 — Холодильник с рисунком
SCP-684 — Иждивенец
SCP-685 — Не-бездонная яма
SCP-686 — Заразная лактация
SCP-687 — НУАР
SCP-688 — Норные жители
SCP-689 — Призрак во тьме
SCP-690 — Шуточный пластырь
SCP-691 — Выход труса
SCP-692 — Оживляющий стиральный порошок
SCP-693 — Вязаный топтун
SCP-694 — У нас есть целая вечность
SCP-695 — Угри-паразиты
SCP-696 — Печатная машинка из бездны
SCP-697 — Токсичный сад в бочке
SCP-698 — Черепашка-неодобряшка
SCP-699 — Таинственный ящик
700-799
SCP-700 — Фабрика граффити
SCP-701 — «Трагедия о повешенном короле»
SCP-702 — Лавка менялы
SCP-703 — В шкафу
SCP-704 — Опасный вираж
SCP-705 — Воинственный пластилин
SCP-706 — Идеальная фарфоровая кукла
SCP-707 — Матрёшки
SCP-708 — Вилочный подъемник
SCP-709 — Лесное Око
SCP-710 — Исчезновение
SCP-711 — Парадоксальная страховка
SCP-712 — Невозможные цвета
SCP-713 — Компьютер без границ
SCP-714 — Нефартовое кольцо
SCP-715 — Мое лицо, каким я мог быть
SCP-716 — Поезд
SCP-717 — Посланник
SCP-718 — Глаз
SCP-719 — Несущий свет
SCP-721 — Игрушки Фабрики
SCP-722 — Йормунганд
SCP-723 — Лестница старения
SCP-724 — Енот-полоскун громогласный
SCP-725 — Кит-попугай
SCP-726 — Восстанавливающие личинки
SCP-727 — Кузница Гефеста
SCP-728 — Комната вечности
SCP-729 — Мраморная ванна
SCP-730 — Децеребрирующая чума
SCP-731 — Крысиный люк
SCP-732 — Зараза из фанфиков
SCP-733 — Ножницы
SCP-734 — Младенец
SCP-735 — Оскорбительная коробка
SCP-736 — Аномалия Япета
SCP-737 — Голодный поезд
SCP-738 — Сделка с дьяволом
SCP-739 — Зеркальная кабинка
SCP-740 — Фотография «Гинденбурга»
SCP-741 — Загадочная русская подлодка
SCP-742 — Ретровирус
SCP-743 — Шоколадный фонтан
SCP-744 — Требуется ремонт
SCP-745 — Фары
SCP-746 — Псевдо-птица
SCP-747 — Дети и куклы
SCP-748 — Индустриальный крах
SCP-749 — Капли дождя
SCP-750 — Другой взгляд на жизнь
SCP-751 — Пожиратель органов
SCP-752 — Альтруистическая утопия
SCP-753 — Робот-рисовальщик
SCP-754 — Нарисованная лоза
SCP-755 — «Опасайся белой птицы»
SCP-756 — Миниатюрная звездная система
SCP-757 — Фруктовое дерево
SCP-758 — Корректор по имени Василий
SCP-759 — Закваска
SCP-760 — Щёточники
SCP-761 — Слегка опасный батут
SCP-762 — Вечная Железная дева
SCP-763 — Органокомплекс «Беовульф»
SCP-764 — Непотребное представление
SCP-765 — Утиный пруд
SCP-766 — Человекоподобная пространственная аномалия
SCP-767 — Фотографии с места преступления
SCP-768 — Дальнобойный будильник
SCP-769 — Древняя энциклопедия
SCP-770 — Ядерная плесень
SCP-771 — Органический ИИ с самовосстановлением
SCP-772 — Гигантские осы-паразиты
SCP-773 — Вуду-дартс
SCP-774 — Свистящие кости
SCP-775 — Голодные клещи
SCP-776 — Культ молодости
SCP-777 — Песчаное царство
SCP-778 — Райские водопады
SCP-779 — Домовые осы
SCP-780 — Бусина-семечко
SCP-781 — Невольный повелитель снов
SCP-782 — Ваше Новое Я
SCP-783 — Жил на свете человек Скрюченные ножки
SCP-784 — Вечное Рождество
SCP-785 — Сеть закусочных
SCP-786 — Двенадцатикратная воронка
SCP-787 — Самолёт, которого не было
SCP-788 — Магматический карп
SCP-789 — Охотник на педофилов
SCP-790 — Кровь?
SCP-791 — Водяной шар
SCP-792 — Трупоферма
SCP-793 — Призрачная болезнь
SCP-794 — Кораблекрушение в пустыне
SCP-795 — Кот, изменяющий реальность
SCP-796 — Речная кошка
SCP-797 — Любопытный полтергейст
SCP-798 — Мозговая крыса
SCP-799 — Хищные одеяла
800-899
SCP-800 — История Востока
SCP-801 — Семь шкур
SCP-802 — Музыкальный танк
SCP-803 — Хищные зонтики
SCP-804 — Мир без людей
SCP-805 — Ядовитая деревянная лошадка
SCP-806 — Воскрешающий проектор
SCP-807 — Сердечный приступ на блюдечке
SCP-808 — Механический хор
SCP-809 — Военные ботинки
SCP-810 — Лампа нежелания
SCP-811 — Болотница
SCP-812 — Река в контейнере
SCP-813 — Осколок стекла
SCP-814 — Чистые тоны
SCP-815 — Банка змеиных орехов
SCP-816 — Конструктор Дарвина
SCP-817 — Случайное превращение
SCP-818 — Прерванный проект
SCP-819 — Леденцы-вампиры
SCP-820 — Раскрашенная саранча
SCP-821 — Южная ярмарка
SCP-822 — Кактус-мина
SCP-823 — Карнавал ужасов
SCP-824 — Активная борьба с сорняками
SCP-825 — Шлем тревожных видений
SCP-826 — Захватывающее чтение
SCP-827 — Суп
SCP-828 — ᖃᓪᓗᐱᓪᓗᐃᑦ
SCP-829 — Кровожадный лак для ногтей
SCP-830 — Нефтяные зыбучие пески
SCP-831 — Термиты-ремесленники
SCP-832 — Монета счетовода
SCP-833 — Червь милосердия
SCP-834 — Маркеры
SCP-835 — Рассекреченные данные
SCP-836 — Строительный рак
SCP-837 — Глина умножения
SCP-838 — Работа во сне
SCP-839 — «Засахаренные червячки»
SCP-840 — Трубожители
SCP-841 — Горизонтально-Отражённая Зеркальная Вуду-Марионетка
SCP-842 — Операционный стол
SCP-843 — Коровьи семена
SCP-844 — Плакса
SCP-845 — Жидкий хорь
SCP-846 — Робо-Чувак
SCP-847 — Манекен
SCP-848 — Межпространственная паутина
SCP-849 — Идеальный день
SCP-850 — Косяк рыб
SCP-851 — Снотворные насекомые
SCP-852 — Лунная аномалия
SCP-853 — Консервированная погода
SCP-854 — Мост Снов
SCP-855 — Оживший кинотеатр
SCP-856 — Речной лев
SCP-857 — Ожившие человеческие органы
SCP-858 — Гравитационная радуга
SCP-859 — Шар арахнофобии
SCP-860 — Синий ключ
SCP-861 — Снизошедший ангел
SCP-862 — Крысы
SCP-863 — Крабы-конструкторы
SCP-864 — Таз-людоед
SCP-865 — Плеть джентльмена
SCP-866 — Суперкомпьютер
SCP-867 — Кровавая ель
SCP-868 — Мнемонический мем
SCP-869 — Лето 1948 года
SCP-870 — Здесь могут водиться чудовища
SCP-871 — Пироги пекутся сами
SCP-872 — Пугало-фермер
SCP-873 — Хрустальный шар из России
SCP-874 — Текучая бездна
SCP-875 — Военные преступники
SCP-876 — Таблетки, заменяющие элементы
SCP-877 — Микрочипы Университета
SCP-878 — Актёр
SCP-879 — Колониальное китообразное
SCP-880 — Вечная зима
SCP-881 — Маленькие люди
SCP-882 — Машина
SCP-883 — Экстрамерный пчелиный улей
SCP-884 — Зеркальце для бритья
SCP-885 — Живой вакуум
SCP-886 — Козья матушка
SCP-887 — Гиперграфия
SCP-888 — Камни памяти
SCP-889 — Скрещивание
SCP-890 — Ракетный хирург
SCP-891 — Калифорнийское поле
SCP-892 — Таблица на всех
SCP-893 — Размножающийся почкованием
SCP-894 — Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего никому не скажу
SCP-895 — Искажения на видео
SCP-896 — Ролевая онлайн-игра
SCP-897 — Вуду-трансплантация
SCP-898 — Меметический контрагент
SCP-899 — Пропавшие дети
900-999
SCP-900 — Город Солнца
SCP-901 — Здание на площади
SCP-902 — Финальный отсчёт
SCP-903 — Тоннель бесконечности вариантов
SCP-904 — Короткий стих
SCP-905 — Г-н Хамелеон
SCP-906 — Едкая стая
SCP-907 — Исследовательский фургон
SCP-908 — Остров во многих местах
SCP-909 — Г-н Забывчивый
SCP-911 — Египетская Книга мертвых
SCP-912 — Автономная броня SWAT
SCP-913 — Г-н Голодный
SCP-914 — Часовой механизм
SCP-915 — Механоэкстрамерный компьютер
SCP-916 — Лучший друг человека
SCP-917 — Г-н Луна
SCP-918 — Мельница детей
SCP-919 — Нуждающееся зеркало
SCP-920 — Г-н Потерянный
SCP-921 — Музей воспоминаний
SCP-922 — Другая версия истины
SCP-923 — Полезный инструмент
SCP-924 — Ледяной Водяной
SCP-925 — Грибной культ
SCP-926 — Гуцинь
SCP-927 — Заразный дом
SCP-928 — Белый король
SCP-929 — Кукушонок
SCP-930 — Остров чаек
SCP-931 — Чаша для риса
SCP-932 — Пожиратели страха
SCP-933 — Клейкая лента
SCP-934 — Материковый маяк
SCP-935 — Древние игральные карты
SCP-936 — Плоды человеческие
SCP-937 — Палочники
SCP-938 — Кровь и молния
SCP-939 — Со множеством голосов
SCP-940 — Пауки-кукловоды
SCP-941 — Автомобильный недуг
SCP-942 — Кровавые конфеты
SCP-943 — Воздаяние по заслугам
SCP-944 — Зеркальный лабиринт
SCP-945 — «Ушебти»
SCP-946 — Конструктивная дискуссия
SCP-947 — [РУГАТЕЛЬСТВО УДАЛЕНО] сын
SCP-948 — Трудоголик
SCP-949 — «Страна Развлечудова»
SCP-950 — Стиральная машина
SCP-951 — Мой друг ЛУКАС
SCP-953 — Полиморфный гуманоид
SCP-954 — Поющие лягушки
SCP-955 — Господин Букашкин
SCP-956 — Пиньята наоборот
SCP-957 — Наживка
SCP-958 — Генерал-Бип
SCP-959 — Страшила
SCP-960 — Вдохновение
SCP-961 — Солнечные часы Университета
SCP-962 — Многословный столп
SCP-963 — Бессмертие
SCP-964 — Неописуемый полиморф
SCP-965 — Лицо в окне
SCP-966 — Бессонники
SCP-967 — Бесконечная свалка
SCP-968 — Смоляное чучелко
SCP-969 — Репеллент марки «█████»
SCP-970 — Рекурсивная комната
SCP-971 — Экзотический фаст-фуд
SCP-972 — Иммунитет
SCP-973 — Призрак полицейского
SCP-974 — Хищник-шалашник
SCP-975 — Метрожабы
SCP-976 — Аномальный жесткий диск
SCP-977 — Пункт наблюдения
SCP-978 — Фотоаппарат желаний
SCP-979 — Керамический кролик
SCP-980 — Никаких тонкостей
SCP-981 — Режиссёрская версия
SCP-982 — Чикагская петля
SCP-983 — Именинная обезьянка
SCP-984 — Общественный туалет
SCP-985 — Невостребованный багаж
SCP-986 — Последняя рукопись Фолкнера
SCP-987 — Галерея ужасов
SCP-988 — Неоткрываемый сундук
SCP-989 — Сахар для самозащиты
SCP-990 — Человек из снов
SCP-991 — Шприц
SCP-992 — Тайный посланник Геи
SCP-993 — Клоун Помпон
SCP-994 — Некие серебряные блюдца
SCP-995 — Монстры под кроватью
SCP-996 — Неправильная топология
SCP-997 — Подавитель вредителей
SCP-998 — Пропавший самолёт
SCP-999 — Щекоточный монстр
Список аномальных предметов (часть 2) — список предметов, которые нельзя назвать полноценными SCP-объектами несмотря на наличие аномальных свойств.
Список аномальных явлений — список необычных явлений, зачастую произошедших единожды и слишком быстро, чтобы Организация могла оперативно среагировать.
Список необъяснённых локаций — список обнаруженных Фондом необычных зон, которые всё же не требуют установки специфических ОУС.
01057-133-BEI Датчики-инкрементные
Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Похоже, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Подробная информация о продукте
Обзор
Энкодеры, серия h30
Артикул №
01057-133
Оптический инкрементный
Информация о серии h30
Этот компактный блок оснащен ударопрочным диском, усиленными подшипниками и защитой от электромагнитных помех. h30 соответствует требованиям NEMA 4 и 13. H30 также доступен в виде ступичного вала с гибким креплением (вкладыш) для легкой установки непосредственно на небольшие двигатели. Типичные области применения h30 включают управление машинами, управление технологическими процессами, сельскохозяйственную технику, текстильное оборудование, робототехнику, пищевую промышленность и измерения.
Документы
Видео
Технические характеристики
Номер детали производителя | 01057-133 |
---|---|
Артикул | 01057-133 |
Производитель | Датчики BEI |
Серия продуктов | х30 |
Семейная серия | Датчики-энкодеры BEI, серия h30 |
Разрешение (PPR) | 2 048 |
Инкрементальные каналы | Двойной с дополнительным |
Тип крепления | С валом |
Индексированный (Маркер) | Да |
Размер вала/отверстия | 3/8 дюйма |
Номер модели | Сх30ДБ37СС2048Т2АБЗК28В/ВСМ18 |
Уплотнение вала | Да |
Тип вала | Односторонний |
Пилот | 1,25 дюйма, мужской |
Входное напряжение | 5~28 В пост. тока |
Тип электрического выхода | Драйвер линии |
Выходное напряжение | 5~28 В пост. тока |
Завершение | 10-контактный разъем, боковой выход |
Соединительный разъем | Не включено |
Светодиодный индикатор выхода | № |
Взрывозащищенный | № |
Направление сигнала | Двунаправленный |
Коммутирующий | № |
Классификация обязанностей | Промышленный |
Датчики | Оптический |
Подшипники | Да |
Рабочая температура | от 0 до 70 градусов Цельсия |
Степень защиты IP | IP66 |
Вес нетто | 0,75 фунта |
Вес брутто | 0 фунтов |
© Copyright 2023 Galco Industrial Electronics, Все права защищены.
Список 133+ категорий для логопедии
Магазин логопедии предназначен для того, чтобы сделать вашу логопедическую жизнь проще по одному ресурсу за раз. Для этого мы часто сотрудничаем с компаниями, которые разделяют эту миссию. Если вы зарегистрируетесь или совершите покупку по одной из ссылок наших партнеров, мы можем получить компенсацию без каких-либо дополнительных затрат для вас.
Вы ищете список категорий для занятий с логопедом?
Если да, то вы попали в нужное место с более чем 133 бесплатным списком категорий для логопедии, разделенных по классам.
Списки категорий
Ниже приведен список категорий, разделенных на разные уровни обучения.
Начальный уровень
Животные | Буквы |
Птицы | Цифры |
4 Части тела0044 | родственники |
Цветные предметы -синий | Форма |
Цветные предметы -зеленый | Звуки |
. включить/выключить | |
Дни недели | Игрушки |
Десерты | Овощи |
Животные на ферме | Дикие животные0044 |
Foods | Words |
Fruits |
Early Elementary
Classroom Objects | Nicknames |
Clothing | Pets |
Colors | Places to Eat |
Цветные предметы – оранжевый | Планеты |
Приправы | Рептилии |
Океанические существа | School Subjects |
Drinks | Sports/Games |
Electronic Goods | Television |
Emotions | Things at the Beach |
First Names | Things with Pockets |
Jobs | Вещи на колесиках |
Кухонная утварь | Инструменты |
Мясо | Транспорт |
Months | Types of Breakfast |
Musical Instruments | Ways to Exercise |
Names for a Dog | Weather |
Late Elementary
Bathroom Items | Places |
Предметы для спальни | Президенты |
Здания | Магазины |
Автомобили | Штаты в США |
Comic Book Heroes | Textures |
Dairy Products | Things found under the bed |
Famous Athletes | Things made of fabric |
Fast Food | Things made of glass |
Football Команды | Вещи из металла |
Мебель | Вещи из дерева |
Места обитания | Вещи живые |
Holidays & Celebrations | Things that float |
Hotels | Things that fly |
Junk Food | Things that grow |
Languages | Things that use batteries |
Liquids | Вещи, потребляющие электричество |
Млекопитающие | Вещи, которые можно повесить на стену |
Материалы | Вещи, которые вы подключаете |
Movies | Verbs |
Nouns | Ways to cook |
Secondary Grades
Adjectives | Hobbies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adverbs | Internal organs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Board Games | Языки | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Карьера | Мужские имена | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Города | Музыкальные жанры | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Магазин одежды | Nationalities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College majors | Personalities | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Countries | Recipes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuisine | Restaurants | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famous musicians | Song titles | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Famous people | States | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Женские имена | Технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вымышленные персонажи | Нежные слова | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Садоводство | Вещи, найденные на карте | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gasses | . список категорий на начальном уровне.
Список категорий: Начальная начальная школаВот список категорий начальной начальной школы.
Meats | Months | Musical Instruments | Names for a Dog | chicken | January | accordion | Fluffy | beef | February | банджо | фидо | ростбиф | март | бас-гитара | лесси | стейки из говядины | April | clarinet | Snowball | steak | May | euphonium | Princess | pork loin | June | bongo | Bella | ham | July | cello | Мак | Бекон | Август | Флейта | Альфи | Шашлык | Сентябрь | Арфа | 0044 | Molly | lamb ribs | October | harmonica | Ruby | mutton ribs | November | bells | Rosie | smoked lard | December | guitar | Teddy | шашлык | мандолина | Гизмо | жареный цыпленок | маримба | Майло | chicken legs | piano | Luna | roast turkey | saxophone | Bailey | chicken breast | trombone | Tilly | sausage | trumpet | Millie | Салями | Туба | Барни | Болонья | Скрипка | Тигр | |
Nicknames | Pets | Places to Eat | Planets |
---|---|---|---|
buddy | goldfish | diner | Mercury |
friend | beta рыба | ресторан | Венера |
лучший друг | собака | столовая | Земля |
boyfriend | cat | kitchen | Mars |
girlfriend | puppy | dining room | Jupiter |
amigo | kitten | fast food | Saturn |
amiga | lizard | проезд через | Уран |
бабы | геккон | Макдональдс | Нептун |
9 | hedgehog | Starbucks | |
bff | horse | Chick-fil-a | |
bestie | turtle | Taco Bell | |
kitty | rabbit | Burger King | |
BRO | PARROT | SUBWAY | |
Mate | Goldfish | DAN | |
DAN | 4444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444н. 0044Dunkin’ Donuts | ||
fifi | mouse | Domino’s | |
bob | tropical fish | Panera Bread | |
man | goose | Chipotle | |
midge | лягушка | Соник | |
Рик | курица | KFC |
Things at the Beach | Things with Pockets | Things with Wheels | Инструменты |
---|---|---|---|
песок | штаны | фургон | гвозди | shorts | taxi | nut |
waves | jackets | police car | screws |
sunshine | overalls | bus | mallet |
sunscreen | backpack | ambulance | молоток |
полотенца | поясная сумка | велосипед | уровень |
купальники | футболка | strollers | electric drill |
dress | jeans | scooter | cordless drill |
Hawaiian shirt | cargo pants | motorcycle | screwdriver |
sunglasses | pajamas | skateboard | гаечный ключ |
соломенная шляпа | кожаная куртка | каретка | трубный ключ |
bikini | denim jacket | fire engine | tape measure |
swimsuit | overcoat | tow truck | plunger |
shorts | windbreaker | forklift | stepladder |
cap | флисовый жилет | трактор | бензопила |
плавки | кардиган | поезд | ножовка |
polo shirt | raincoat | subway | handsaw |
tank top | purse | dump truck | toolbox |
flip flops | bathrobe | baby carriage | wrench |
шапка | толстовка | горный велосипед | плоскогубцы |
транспортировка | Types of Breakfast | Ways to Exercise | Weather |
---|---|---|---|
car | Fruit Loops | running | wind |
bus | Captain Crunch | swimming | rain |
мотоцикл | Cheerios | прогулка | солнце |
велосипед | Fruity Pebbles | отжимания | cloudy |
van | ham & eggs | sit-ups | snow |
train | coffee & bread | lifting weights | hurricane |
police car | orange juice | спринт | торнадо |
лодка | сосиски | йога | метель |
скейтборд | 4 буррито0244 pilatessleet | ||
subway | bacon | biking | thunderstorm |
aerial trainway | waffles | jumping jack | partly cloudy |
airplane | tomatoes | crunches | hot |
вертолет | тост | берпи | холодный |
бетономешалка | горячий шоколад | arm circles | breezy |
recycling truck | donut | squats | calm |
tractor | muffins | jump squats | sunny |
ambulance | pancakes | tricep dips | влажный |
скутер | бутерброды | велосипедные кранчи | сухой |
такси | йогурт | Прыжевые выпасы | Верный |
Грузовики | Завтрака | Высокие колени | СЕРИЯ |
9. 102ARY LELISTER 902.RELISTEL LELTIPLENTY
.12.12.12.RELISTER 902.RELESTERARY 9002.12.RELENARY 9002.102ARY.
Предметы для ванной комнаты | Предметы для спальни | Здания | 9 00426 9 00429 9 00426 toilet paper | bed | hotel | Infiniti | brush | pillow | library | sports car | comb | air-conditioner | aquarium | Mitsubishi | toothbrush | телефон | театр | Toyota | полотенце | настольная лампа | завод | Mazda | dental floss | nightstand | garage | Dodge | electric razor | hope chest | hospital | Chevrolet | first aid kit | television | circus | Cadillac | фен | картина | торговый центр | Audi | лосьон | туалетный столик | тренажерный зал | Volvo | mouthwash | bookshelf | market | Honda | cotton bud | desk | strip mall | Convertible | razor | reading lamp | deli | Truck | scale | вентилятор | прачечная | седан | шампунь | часы | тюрьма | BMW | shaving cream | chest of drawers | nursery | Fiat | shower | curtains | museum | Minivan | sink | sheets | stadium | Ferrari | soap | clothes | школа | Nissan | туалет | одеяла | планетарий | Suzuki | |
---|
Famous Athletes | Dairy Products | Comic Book Heroes | Fast Food |
---|---|---|---|
Roger Federer | cheddar cheese | Ant-Man | hamburger |
Тайгер Вудс | сыр | Айронмен | чизбургер |
Вират Кохли | творог | Черный гром | sandwich |
Sachin Tendulka | cream cheese | Black Widow | milkshake |
Rafael Nadal | feta | Captain Marvel | muffins |
Lionel Messi | parmesan cheese | Spiderman | буррито |
Махендра Сингх | масло | Циклоп | печенье |
Леброн Джеймс | cream | Daredevil | taco |
Ellen Hoog | ice cream | Doctor Strange | baguettes |
Kobe Bryant | powdered milk | Electro | donuts |
Yao Ming | творог | Falcon | жареный цыпленок |
Derrick Rose | йогурт | Фантастическая четверка | хот-дог |
Peyton Manning | cow’s milk | Flash | pizza |
Anderson Silva | sheep’s milk | Nick Fury | soda |
Serena Williams | buttermilk | Galactus | fries |
Adrian Peterson | Мороженое | Groot | луковые кольца |
Dwight Howard | сгущенное молоко | Hawkeye | sausage |
Tom Brady | sour cream | Hulk | noodles |
Kevin Durant | eggs | Iceman | bacon |
Cristiano Ronaldo | bread | Guardians of the Galaxy | блины |
Футбольные команды | Мебель | Жилые помещения | |
---|---|---|---|
Dallas Cowboys | bed | swamp | New Year’s Day |
Green Bay Packers | chest | forest | MLK Day |
Pittsburgh Steelers | занавес | океан | День святого Валентина |
Филадельфия Иглз | ящик | озеро | День президентов |
Jacksonville Jaguars | stool | river | St. Patrick’s Day |
Chicago Bears | bookcase | desert | April Fool’s Day |
Tampa Bay Buccaneers | shelf | rainforest | Страстная пятница |
Las Vegas Raiders | стол | луга | День матери |
Сиэтл Сихокс | chair | polar | Memorial Day |
Cleveland Browns | carpet | mountain | Father’s Day |
San Francisco 49ers | desk | temperate forest | Labor Day |
Miami Dolphins | Раковина | Пресная вода | День Колумба |
Буффало Биллс | Лампа | Соленая вода | Хэллоуин |
Cincinnati Bengals | bookshelf | tundra | daylight savings |
New York Giants | sofa | ice cap | Veterans’ Day |
Denver Broncos | bench | wetlands | Thanksgiving |
New York Jets | кресло | тропический лес | Черная пятница |
New Orleans Saints | couch | arctic | Christmas Day |
Baltimore Ravens | rocking chair | bog | New Year’s Eve |
Los Angeles | chest | mangroves | Independence Day |
Гостиницы | Нездоровая пища | Языки | Жидкости |
---|---|---|---|
InterContinental | Doritos | English | water |
Hampton Inn | pizza | Italian | milk |
Holiday Inn | fries | Portuguese | chocolate syrup |
Red Roof Inn | крылья | немецкий | газировка |
Hilton | чипсы | испанский | сок |
Ritz-Carlton | salted peanut | Hebrew | soup |
Best Western | pistachios | Cambodian | rain |
Four Seasons | calamari | Vietnamese | ocean water |
Hyatt | конфеты | датский | вода для бассейна |
IBIS | попкорн | арабский | молочный коктейль |
IHG | cornflakes | Estonian | grapefruit juice |
La Quinta | crackers | Chinese | punch |
Marriot | chocolate | Japanese | lemonade |
Motel 6 | лапша рамен | хинди | клюквенный сок |
Radisson | карманы для пиццы | бенгальский | orange juice |
Starwood | soda | Russian | coffee |
Wyndam | fried chicken | Turkish | ginger ale |
Wyndam Garden | hot dog | Korean | sparkling water |
Кортъярд | луковые кольца | Египетский | Сироп |
Премьер Инн | Тако | Польский | beer |
Mammals | Materials | Movies | Nouns |
---|---|---|---|
llama | aluminum | Avengers | helicopter |
lynx | латунь | Marvel | шлем |
моль | бронза | DC | мед |
monkey | metal | Trolls | horse |
mouse | rubber | Pixar | hospital |
narwhal | concrete | Disney | house |
orangutan | copperr | Человек-паук | лед |
лошадь | золото | смурфики | насекомое |
выдра | резинка | Little Rascals | iron |
ox | iron | Karate Kid | island |
pig | lead | Shrek | jelly |
polar bear | mercury | The Goonies | сок |
пума | стакан | Золушка | журнал |
кролик | фетр | кукольный фильм0044 | market |
raccoon | tin | Indiana Jones | motorcycle |
rat | silicone | Jurassic Park | nail |
tiger | fur | Kung Fu Panda | raincoat |
собака | сталь | Free Willy | пластик |
волк | дерево | Большой лжец | планета0044 |
zebra | plastic | Stuart Little | parrot |
Places | Presidents | Shops | States in the US |
---|---|---|---|
заправочная станция | John Adams | Macy’s | Washington |
ресторан | Thomas Jefferson | Kohl’s | Oregon |
police station | James Madison | Target | Idaho |
park | James Monroe | Walmart | Montana |
bank | John Tyler | bakery | Wyoming |
публичная библиотека | Джеймс К. Полк | мясник | Калифорния |
автобусная остановка | Zachary Taylor | grocery | Nevada |
church | Millard Fillmore | supermarket | Utah |
hospital | Franklin Pierce | Costco | Colorado |
school | James Buchanan | Dollar Tree | Нью-Мексико |
театр | Авраам Линкольн | Джей Си Пенни | Аризона |
автостоянка | William H. Taft | Big Lots | North Dakota |
hotel | Woodrow Wilson | TJ Maxx | South Dakota |
art gallery | Calvin Coolidge | Sam’s Club | Nebraska |
почтовое отделение | Гарри С. Трумэн | Sears | Kansas |
паб | John F. Kennedy | Ross | |
vet | Richard M. Nixon | Dillard’s | Texas |
mall | Gerald R. Ford | Bloomingdale’s | Minnesota |
grocery store | Barack Obama | Walgreens | Iowa |
клуб | Джордж Вашингтон | фермерский рынок | Миссури |
5 Текстуры0006 | Things Found Under the Bed | Things Made of Fabric | Things Made of Glass | |
---|---|---|---|---|
soft | dirty laundry | bed sheets | windows | |
smooth | отсутствующий носок | шторы | чаша для смешивания | |
грубая ткань | пыль | полотенце | чашка | |
0 | 0044 | shoes | socks | table |
hairy | pencil | shirt | lamps | |
bumpy | dust bunnies | shoes | windshield | |
slick | overdue homework | pants | зеркало | |
царапающий | запасная мелочь | перчатки | стеклянная банка | |
гладкая | библиотечная книга | jacket | bottles | |
silky | underwear | underwear | glass doors | |
hard | stuffed animal | bag | light bowl | |
prickly | snacks | carpet | объектив | |
влажный | рюкзак | подушка | стеклянный трофей | |
рокки | ланч-бокс | dress | bowls | |
sandy | moldy sandwich | blanket | fish tank | |
furry | money | jacket | marbles | |
hairy | hair tie | sweatshirt | cellphone | |
чешуйчатый | повязка на голову | футболка | окно автомобиля | |
пушистый | игрушки | шарф0044 | old tv screens | |
dry | clothes | backpack | plate |
Things Made of metal | Things Made of Wood | Things That are Alive | Вещи, которые плавают |
---|---|---|---|
автомобили | стол | человек | лодка |
молоток 4 | plant | leaf | |
keys | chair | bacteria | bottle caps |
chain | bed | insects | feather |
spoon | sofa | animals | apple |
вилка | карандаш | лишайники | блоки |
нож | зубочистка | рептилии | |
rings | door | mammals | pencil |
faucet | furniture | trees | ice cube |
pipes | cutting table | moss | sponge |
hooks | деревянный настил | медуза | солома |
двигатель | молоток | уплотнение | утка |
ворота0044 | bench | sea anemone | bottle |
lamps | wood case phone | shrimp | balloons |
coins | serving tray | sea star | soccer ball |
screws | деревянные ложки | коралл | спасательный жилет |
ножницы | садовая мебель | моллюск | спасательный круг |
nail clippers | bookcase | eel | pool float |
tongs | antique furniture | squid | piece of wood |
wrench | guitar | shark | plastic shoes |
Вещи, которые летают | Вещи, которые растут | Вещи, которые используют батареи | Вещи, которые используют электричество |
---|---|---|---|
bird | plants | TV remote | computer |
airplane | humans | computer mouse | refrigerator |
blimp | animals | flashlight | TV |
ворона | ягоды | машина | таблетка |
орел | цветы | лодка | фонари |
hot air balloon | grass | cellphones | stereo |
butterflies | tulip | MacBook | cellphone |
jet | carrots | camera | drill |
kite | кактус | игрушечная машинка | железо |
ракета | помидоры | весы | радио |
sea plane | peony | wall clock | toaster |
helicopter | rose | battery drill | fan heater |
vulture | sunflower | CD player | lamp |
dragonflies | деревья | калькулятор | батарейки |
пчелы | бамбук | игрушечная лодка | динамик |
parrot | fern | smoke detector | heater |
goose | moss | trimmer | microwave |
owl | bunnies | Xbox control | wind turbine |
bat | dogs | рация | Xbox |
птеродактиль | салат | динамик Bluetooth | Wii |
Вещи, которые вы вешаете на стене | Вещи, которые вы подключаете | . | |
---|---|---|---|
Фотографии | Ноутбук | для получения | SEAR |
Hooks | До | 44445 | До | 444445 | До | 44445 | до | .0040 | TV | curling iron | to say | bake |
radio | phone charger | to go | roast |
camera | microphone | to get | steam |
lamp | интернет-роутер | приготовить | варить |
занавес | камера | пить | варить на медленном огне | USB | to think | broil |
clock | HDMI cable | to take | blanch |
speaker | a/v cable | to see | braise |
fan | оптическая вилка | в наличии | тушенка |
шкаф | зарядное устройство для компьютера | в наличии | жаровня | умная вилка | 044 | to look | deep fry |
emergency lamp | USB/C | to use | saute |
plants | guitar cable | to find | boil |
bookshelf | telephone кабель | в подарок | микроволновая печь |
подсвечник | шнуры питания | в подарок | instapot |
настенный календарь | washing machine | to try | flambe |
travel map | air frier | to call | barbeque |
Category List: Secondary Grades
Here is a category list at the secondary level.
Прилагательные | Наречия | настольные игры | Careers |
---|---|---|---|
0244 old truly | Monopoly | doctor | peaceful | carefully | Game of Life | landscaper | pink | daily | Dos | architect | polite | dearly | Busytown | мясник | бедный | легко | UNO | бухгалтер | драгоценный | even | Qwirkle | teacher | pretty | far | Clue Suspect | astonomer | proud | fast | Operation | surgeon | selfish | heavily | Continent Race | автор | грубый | почасовой | Подсказка | психиатр | богатый | мгновенно | UNO Flip | baker | small | jealously | Stratego | police officer | slow | lazily | Farkle | carpenter | violent | less | Jenga | plumber | вкусно | безумно | Скип Бо | дантист | победоносный | часто | Фаза 10 | pilot | wide | only | Yahtzee | nurse | wise | partially | 5 Second Rule | mechanic | sweet | soon | Guess Who | doctor | young | too | Shoots & Ladders | судья | |
Cities6 | College Majors | Constellations | |
---|---|---|---|
Chicago | Hollister | anthropology | Aries |
New York | Adidas | biology | Taurus |
Philadelphia | Энн Тейлор | экономика | Близнецы |
DC | Бон Марш | экология | Рак |
Orlando | Champion | business | Leo |
Houston | Converse | arts | Virgo |
Dallas | Dickies | education | Libra |
San Diego | Dunlop | социальная работа | Scorpio |
Phoenix | Fila | pre-med | Sagittarius |
Los Angeles | Kelty | mathematics | Capricorn |
San Antonio | Speedo | physical science | Aquarius |
Austin | Ralph Lauren | marine biology | Pisces |
Jacksonville | Джинсы Polo | Engineering | Aquila |
Charlotte | Nike | психология | Canis Major |
San Francisco | Forever 21 | law | Cassiopeia |
Indianapolis | Old Navy | journalism | Cygnus |
Seattle | Puma | architecture | Big Dipper |
Денвер | Tommy Hilfiger | Наука | Литтл Диппер |
Бостон | Crocs | technologies | Pegasus |
Portland | Banana Republic | international | Orion |
Cuisine | Famous Musicians | Famous People | Female Names | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Албанский | Билли Инглиш | Дженнифер Энистон | Сьюзан | |||
Argentine | Madonna | Tom Ellis | Linda | |||
American | Rhianna | Kate Middleton | Betty | |||
Brazilian | John Lennon | David Beckham | Margaret | |||
British | Элтон Джон | Шерил Коул | Хелен | |||
Кантонский диалект | Леди Гага | Брэд Питт | Карен | |||
Caribbean | Beyonce | Helen Mirren | Jessica | |||
Chinese | Taylor Swift | Stephen Fry | Rebecca | |||
French | Alicia Keys | Lewis Howes | Barbara | |||
Филиппинец | BTS | Том Круз | Вики | |||
Индиец | Гарри Стайлз | Джейс Норман | Мишель | |||
Indonesian | Tyga | Angelina Jolie | Cynthia | |||
Irish | Mariah Carey | Sean Connery | Amalia | |||
Italian | Jay Z | Marilyn Monroe | Laura | |||
Ямайка | Селена Гомес | Гейдж Манро | Анна | |||
Японка | Дженнифер Лопес | ДжоДжо Сива | Jennifer | |||
Korean | Eminem | Kerri Medders | Dora | |||
Lebanese | Drake | Johnny Depp | Amber | |||
Mexican | Icona Pop | Kate Winslet | Nancie | Вымышленные персонажи0006Gardening | Gasses | Genres of Movies |
Frodo Baggins | flowerpot | helium | action | |||
The Little Prince | grass | neon | комедия | |||
красавица | садовница | аргон | драма | |||
Гарри Поттер | цветочный горшок | krypton | fantasy | |||
Voldemort | fence | xenon | horror | |||
Snow White | flower bed | radon | mystery | |||
Cinderella | rake | ammonia | romance | |||
Aurora | пила для обрезки деревьев | угарный газ | триллер | |||
Рапунцель | лопата | chlorine | western | |||
Mulan | hedge shears | hydrogen bromide | crime thriller | |||
Ariel | gardening fork | hydrogen chloride | martial arts | |||
Moana | garden trowel | сероводород | шпион актин | |||
Тинкербелл | сапоги | оксид азота | пародия комедия | |||
Prince Caspian | gardening gloves | nitrogen dioxide | zombie horror | |||
Prince Eric | wheelbarrow | sulphur dioxide | folk horror | |||
Prince Hamlet | lawn mower | compressed air | космическое путешествие | |||
Принц Эдмунд | лейка | углекислый газ | путешествие во времени | |||
Принц Навин | seeds | fluorine | romantic drama | |||
Flynn | fertilizer | ozone | syfi | |||
Han Solo | axe | trimethylamine | slapstick comedy |
Hobbies | Внутренние органы | Языки | Мужские имена |
---|---|---|---|
reading | throat | Albanian | Abraham |
blogging | lungs | Arabic | Geoffrey |
dancing | heart | Azeri | Michael |
singing | brain | Bangla | Адам |
покупки | печень | бирманский | Джордж |
путешествия | селезенка | Caribbean | Miles |
hiking | bladder | Chinese | Adrian |
cycling | small intestine | French | Gerard |
exercising | large intestine | Hausa | Nathaniel |
рисунок | мышцы | хинди | Александр |
живопись | желудок | Indonesian | Gilbert |
cooking | kidneys | Kirundi | Nicholas |
baking | pancreas | Kyrgyz | Charles |
gardening | gallbladder | Macedonian | Julian |
швейная | носовая полость | непальская | Reynold |
рыболовная | язык | Persian | Daniel |
photography | thyroid | Portuguese | Leonard |
skydiving | skin | Russian | Luke |
skating | tonsils | Spanish | Julian |
серфинг | диафрагма | сомалийский | Reynold |
Музыкальные жанры | Nationalities | Personalities | Recipes |
---|---|---|---|
rock | Afghan | adorable | ratatouille |
reggae | Bangladeshi | aggressive | Greek salad |
электро | индиец | предупреждение | джамбалая |
босса-нова | иранец | appreciative | BBQ ribs |
alternative | Nepalese | artistic | egg rolls |
surf | Turkish | brave | pizza |
boogie | Lebanese | calm | lime рис |
соната | монгольский | повседневный | PB&J |
панк | японский | comfortable | curry |
techno | Chinese | cool | fried fish |
samba | Filipino | crazy | fish & chips |
gospel | Vietnamese | curious | pesto |
дискотека | малазийская | приличная | кесадилья |
транс | иорданская | determined | pine salmon |
blues | Qatari | emotional | spaghetti |
pop | French | energetic | pork rice |
soul | Israeli | fool | brownies |
камера | греческий | смешной | чесночный хлеб |
металлический | румынский | дружественный | tuna salad |
country | Russian | happy | teriyaki chicken |
Restaurants | Song Titles | States | Technology |
---|---|---|---|
О’Чарли | Годзилла | Вашингтон | ноутбук |
Красный лобстер | святой | Орегон | планшет |
P. F. Chang’s | dancing queen | Idaho | GPS |
Buffalo Wild Wing | good girl | Montana | virtual reality |
Reb Robin | all my loving | Wyoming | |
Bonefish Grill | Без ума от любви | Калифорния | YouTube |
Дом во дворе | Surfin USA | Nevada | robots |
Carrabba’s Italian | sunshine | Utah | Bluetooth |
Bahama Breeze | stupid love | Colorado | WIFI |
Olive Garden | mood | Нью-Мексико | 5G |
The Capital Grille | Rockstar | Аризона | камера видеонаблюдения |
Seasons 52 | kings & queens | North Dakota | iPhone |
Chipotle | on the floor | South Dakota | Android |
Whataburger | kyoto | Nebraska | live streaming |
Китайский дом | жизнь прекрасна | Канзас | аэрофриер |
Греческий гриль | привет | Оклахома | smart plugs |
Hardees | intentions | Texas | ring doorbell |
Popeyes | dark blue | Minnesota | nest thermostat |
Chuck e Cheese’s | YMCA | Iowa | робот-пылесос |
Outback Steakhouse | катящийся по глубине | Миссури | искусственный интеллект |
Terms of Endearment | Things Found on a Map | Things in a Mall | Things That Sink |
---|---|---|---|
baby | legend | stores | fork |
милая | компас | рестораны | MacBook |
сахар | названия городов | ванные комнаты | 0244 key|
dude | hospital | shirt | rock |
buddy | rest stop | shoes | penny |
honey | gas station | signs | spoon |
сын | полицейский участок | лампы | ножницы |
bae | дороги | лифты | маркер |
love | lake | parking lots | comb |
pet | river | people | marble |
mate | stream | playgrounds | screw |
bully | slope | кинотеатр | скрепка |
carino | ключ | магазины сладостей | кнопка |
bebe | mountains | jackets | anker |
cielo | railroad tracks | toys | pebbles |
corazon | intersections | backpack | hammer |
mijo | buildings | gloves | мобильный телефон |
mija | музеи | головные уборы | металлическая труба |
mon amour | окружные дороги | солнцезащитные очки | цепочка |
принцесса | торговый центр | игры | строительный блок |
CLICKLOBE!
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНЫЕ КАТЕГОРИИ
<<СОХРАНИТЕ ЛЮБИМЫЙ ПИН-код!>>Нужны еще идеи и материалы по логопедии?
Обязательно ознакомьтесь со следующими темами, чтобы найти больше идей!
- Интерактивный PDF-файл «все в одном» на тему природы.
- 261+ идеи для цифровой терапии, которые БЕСПЛАТНЫ
- Узнайте, как превратить любой статический PDF-файл в интерактивный PDF-файл.
- Как использовать PDF-файлы в логопедии
- 917 лучших бесплатных Boom Cards для логопедии
Производные оксиндола, новые многообещающие ингибиторы GSK-3β как одно из потенциальных средств лечения болезни Альцгеймера — подход молекулярной динамики
Биология (Базель). 2021 апрель; 10(4): 332.
Опубликовано в сети 15 апреля 2021 г. doi: 10.3390/biology
32
Стивен Рен, академический редактор
Информация о авторе статьи Примечания к авторским правам и лицензии Отказ от ответственности
- Дополнительные материалы
- Заявление
.sure Ship Ship Shipbare
.sust Ship Ship Ship. болезни. Повышенная активность фермента GSK-3β является фактором, который проявляется в развитии многочисленных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера, шизофрения, диабет и рак.
Важным лечебным мероприятием в таких случаях является угнетение активности ферментов. На основе комплексного использования методов вычислительной химии разработана группа новых соединений, производных 2-оксиндола. Проведенные исследования позволили оценить конформационные свойства молекул лиганда в активном центре ГСК-3β, динамическую устойчивость полученных комплексов и их точные энергетические характеристики. С учетом полученных данных была выделена узкая группа производных, проявляющих сродство к активному центру фермента GSK-3β. Сравнение связывающих свойств выбранных производных 2-оксиндола с ингибитором с подтвержденной фармакологической активностью свидетельствует о высоком прикладном потенциале вновь разработанных соединений.Abstract
Киназа гликогенсинтазы 3β (GSK-3β) представляет собой протеинкиназу, участвующую в регуляции многочисленных физиологических процессов, таких как эмбриональное развитие, транскрипция, действие инсулина, цикл деления клеток и множественные функции нейронов. Сверхэкспрессия этого фермента связана со многими заболеваниями, такими как шизофрения, болезнь Альцгеймера, диабет и рак. Одним из основных методов лечения в этих случаях является применение АТФ-конкурентных ингибиторов. Значительную группу таких соединений составляют индирубин и его аналоги, например, производные оксиндола. Соединения, рассматриваемые в данной работе, представляют собой 112 новых производных оксиндола. На первом этапе оценивались такие молекулярные свойства рассматриваемых соединений, как токсичность и LogP. Предварительный анализ связывающей способности рассматриваемых соединений с активным центром GSK-3β проводили с использованием процедуры докинга. На основании полученных молекулярных свойств и моделирования докинга была номинирована выбранная группа комплексов, которые были проанализированы на этапе молекулярной динамики. Предлагаемая процедура позволила идентифицировать такие соединения, как Oxind_4_9.и Oxind_13_10, которые образуют устойчивые комплексы с ферментом GSK-3β и характеризуются наиболее высокими значениями аффинности связывания. Выявлены ключевые взаимодействия, ответственные за стабилизацию рассматриваемых лиганд-белковых комплексов, а также определена их динамическая стабильность. Сравнительный анализ, включающий анализируемые соединения и эталонную молекулу 3а, которая также является производным оксиндола с подтвержденным ингибирующим потенциалом по отношению к белку GSK3B, ясно указывает на то, что предлагаемые соединения демонстрируют аналогичный механизм связывания, а полученные значения энтальпии связывания указывают на несколько более высокий потенциал связывания, чем эталонная молекула.
Ключевые слова: ГСК-3β, оксиндолы, докинг, молекулярная динамика, ингибирование
Протеинкиназы — большая группа ферментов, участвующих в регуляции всех важных клеточных процессов. Примером таких макромолекул является киназа гликогенсинтазы-3β (GSK-3β) [1,2,3]. Этот белок является известным представителем серин/треониновых протеинкиназ. Значительный интерес к этому белку обусловлен его важной ролью в регуляции многочисленных процессов, таких как эмбриональное развитие, транскрипция, действие инсулина, цикл деления клеток, дифференцировка клеток, гибель клеток и множественные функции нейронов. Значительное участие в регуляции множества процессов приводит к тому, что сверхэкспрессия этого белка связана с возникновением многих заболеваний, таких как шизофрения [4], болезнь Альцгеймера [5,6], биполярное расстройство [7], гипертрофия сердца [4]. 8,9), заболевания почек [10], диабет [11,12] и рак [12,13]. Основным методом лечения в этих случаях является использование АТФ-конкурентных ингибиторов, проявляющих сродство к белку GSK-3β. Большая группа конкурентных ингибиторов GSK-3β была создана на основе индирубина, вещества, широко используемого в традиционной китайской медицине [14,15]. Многочисленные исследования показывают, что индирубин, его производные и аналоги обладают значительным ингибирующим потенциалом в отношении GSK-3β [16,17]. Важной группой соединений, обладающих фармакологическим потенциалом, являются производные оксиндола, которые можно отнести к аналогам индирубина. Ингибирующий потенциал таких соединений по отношению к киназам был предметом многочисленных исследований [18,19]. ,20]. Общим элементом всех веществ, относящихся к этому классу соединений, является молекула оксиндола, проявляющая способность создавать стабильные взаимодействия с аминокислотами из активного центра GSK-3β. Такое молекулярное ядро является идеальной отправной точкой для разработки новой группы конкурентных ингибиторов. В предыдущей работе была предложена методика создания новых ингибиторов белка циклинзависимой киназы 2 (CDK2) на основе молекулы оксиндола [21].
Полученные соединения обладают значительной способностью связываться с активным центром фермента CDK2. Значительное структурное сходство между активными центрами CDK2 и GSK-3β предполагает, что этот класс соединений будет иметь сравнимое сродство к обоим ферментам. Структура оксиндольного ядра, используемого при создании новых соединений, и его взаимодействие с аминокислотами из фермента GSK-3β представлены на рис. Многочисленные структурные исследования комплексов GSK-3β показывают, что такие аминокислоты, как VAL135, ASP133 и LYS 85, играют решающую роль в стабилизации лигандов в области активного центра фермента. Распределение доноров и акцепторов водородных связей в предлагаемом молекулярном ядре обеспечивает возможность создания связей со всеми указанными аминокислотами. Модификация нативной молекулы путем добавления заместителей к боковым цепям позволяет оптимально использовать связывающую способность остальных аминокислот, образующих анализируемый активный центр. Набор предлагаемых модификаций молекулярного ядра оксиндола представлен в . Виртуальный скрининг производных оксиндола, основанный на оценке их аффинности связывания, а также их конформационных и молекулярных свойств, позволяет разработать новые ингибиторы, хорошо подходящие для активного центра GSK-3β.
Открыть в отдельном окне
Характерные взаимодействия оксиндольного ядра с аминокислотами из активного центра GSK-3β.
Открыть в отдельном окне
Оксиндольное ядро и функциональные группы, используемые при создании лигандов.
Первый этап создания лиганда основывался на единственной модификации молекулярного ядра с использованием выбранных функциональных групп, обеспечивающих различные связывающие воздействия, включая доноры и акцепторы водородных связей и гидрофобные взаимодействия. Рассматриваемое молекулярное ядро и все используемые функциональные группы представлены на рис. Проведенные предварительные расчеты докинга позволили выбрать замещающие группы, добавление которых к определенным боковым цепям дает наибольшее увеличение аффинности связывания с активным центром GSK-3β. Использование 10 выбранных функциональных групп в положении R1 и 12 выбранных функциональных групп в положении R2 позволило создать 112 различных дизамещенных производных оксиндола.
Названия созданных производных состоят из префикса «Oxind_» и номеров заместителей, присоединенных к обеим боковым цепям (R1 и R2). Геометрия лигандных структур была оптимизирована с использованием ТУРБОМОЛА на уровне теории COSMO-BP-tzvpd-fine [22]. Токсичность рассматриваемых лигандов оценивали с помощью комбинации алгоритмов 3D/4D QSAR BiS/MC и CoCon [23,24] с использованием приложения Chemiosophia [25]. Коэффициент распределения октанол–вода (LogP) определяли с помощью программы COSMOTHERM [26].
Моделирование докинга, включая анализ взаимодействия лиганда с белком, проводили с использованием AutoDockVina [27]. Структура киназы гликогенсинтазы 3β (GSK-3β) (идентификатор PDB: 1Q41) [1] была получена из Brookhaven Protein Database PDB. Все молекулы, используемые на стадии докинга, а именно лиганды и белок, содержат только полярные атомы водорода. Все предварительные процедуры проводились с использованием пакета AutoDock Tools [28]. В случаях моделирования стыковки лиганда с белком GSK-3β размеры ячейки сетки подгонялись к размеру активного центра фермента (22 × 22 × 16 Å).
Комплексы лигандов, демонстрирующие наилучшие способности связывания с активным центром GSK-3β, использовали на следующем этапе моделирования, включая моделирование молекулярной динамики. В случае используемых на этом этапе молекул лигандов их структура характеризовалась с использованием обобщенного силового поля AMBER, а заряды атомов рассчитывались по схеме Мерца–Коллмана по процедуре RESP на уровне HF/6-31G*. [29]. Свойства белка GSK-3β были описаны с использованием силового поля ff14SB [30]. Каждый лиганд-белковый комплекс нейтрализовали и погружали в периодический бокс водяного бокса TIP3P. Рассматриваемые системы нагревались до 300 К за 100 пс начального моделирования МД, при этом температура контролировалась термостатом Ланжевена [31]. Алгоритм SHAKE и периодические граничные условия применялись в течение 80 нс молекулярной динамики. Первые 20 нс моделирования молекулярной динамики использовались в качестве интервала уравновешивания, а следующие 60 нс использовались для анализа взаимодействия лиганд-белок с активным центром. Структурный анализ выполнен с использованием пакета VMD [32]. Характеристика энергетических аспектов взаимодействия лиганд-белок с активным центром была получена с использованием молекулярно-механического метода площади поверхности Пуассона-Больцмана (MMPBSA) [33]. Во всех молекулярно-динамических расчетах использовался пакет AMBER 14 [34]. При структурном анализе, включая описание взаимодействий, происходящих в активном центре, водородные связи определялись по следующим критериям: расстояние между донором (D) и акцептором (A) < 3,5 Å, угол D–H–A > 90° и расстояние H–A < 3 Å.
Основой для создания новой группы конкурентных ингибиторов белка GSK-3β послужило ядро, созданное молекулой оксиндола. Предлагаемая структура обладает значительным сродством к рассматриваемому ферменту, что связано с созданием многочисленных взаимодействий с критическими аминокислотами, локализованными в активном центре () [1,16]. Увеличение связывающих способностей нативной молекулы было реализовано за счет добавления новых заместителей в виде боковых цепей, связанных с молекулярной сердцевиной. Начальный этап был связан с одной модификацией, помещенной в один из двух сайтов связывания, которые учитывались при конструировании новых молекул лиганда. Для всех монозамещенных производных оксиндола проведен предварительный докинг-скрининг, значения, характеризующие полученные комплексы, представлены на рис. Анализ значений аффинности связывания, характеризующих все структуры, позволил выбрать функциональные группы, вызывающие наибольшее увеличение связывающих способностей молекул лигандов при их использовании. В случае замены, реализованной в положении R1, 17 функциональных групп повышали связывающую активность лигандов по отношению к активному центру GSK-3β. Наблюдаемое увеличение аффинности связывания находится в диапазоне от 1,2 до 20,2%. Сопоставление полученных значений со структурными свойствами используемых функциональных групп показывает важную взаимосвязь. Увеличение лигандсвязывающей способности строго связано с присутствием ароматических систем, что указывает на значительный вклад гидрофобных взаимодействий в этой части активного центра. Все заместители, для которых отмечено снижение лигандсвязывающих свойств, являются алифатическими системами, содержащими доноры и реципиенты водородных связей. Замены, реализованные в сайте связывания R2, позволили создать 18 соединений, демонстрирующих лучшие связывающие способности, чем нативная молекула.
Таблица 1
Значения сродства связывания монопроизводных оксиндола с GSK-3β. Повышение аффинности связывания оценивается относительно значения для Oxind_0_0, равного -8,4 ккал/моль.
Название | Связывание Аффинность (KCAL/MOL) | Увеличение Связывание связывания 9376 (%) | Название | Связывание 661 (%) | Название | Связывание 66 (%) | Название | Связывание 661 (%) | Наиз. ) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oxind_11_0 | −10. 10 | 20.2 | Oxind_0_9 | −10.44 | 24.3 | ||||||
Oxind_12_0 | −10.00 | 19.0 | Oxind_0_10 | −10.36 | 23.3 | ||||||
Oxind_10_0 | −9.90 | 17.9 | Oxind_0_15 | −10. 22 | 21.7 | ||||||
Oxind_9_0 | −9.84 | 17.1 | Oxind_0_14 | −10.20 | 21.4 | ||||||
Oxind_13_0 | −9.80 | 16.7 | Oxind_0_18 | −10.00 | 19.0 | ||||||
Oxind_5_0 | −9. 60 | 14.3 | Oxind_0_19 | −9.90 | 17,9 | ||||||
Oxind_20_0 | −9.54 | 13,6 | Oxind_0_5 | –9,80 | 16.7 | ||||||
86.1 | 646461869618.004411.9 | Oxind_0_13 | −9. 70 | 15.5 | |||||||
Oxind_15_0 | −9.28 | 10.5 | Oxind_0_11 | −9.60 | 14.3 | ||||||
Oxind_14_0 | −9.26 | 10.2 | Oxind_0_12 | −9.58 | 14,0 | ||||||
Oxind_6_0 | −9,20 | 9,5 | Oxind_0_1 | – | 444461444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444444тели. 7861 Oxind_18_0 | −9.14 | 8.8 | Oxind_0_2 | −9.24 | 10.0 | |
Oxind_1_0 | −9.10 | 8.3 | Oxind_0_4 | −9.20 | 9.5 | ||||||
Oxind_2_0 | −9.00 | 7,1 | Oxind_0_3 | −9,12 | 8,6 | ||||||
Oxind_3_0 | -888 | 5. 7789861 -888 | 11 | −888 | 111718618 | -888 | 11718618 | -888 | 11718618 | -888 | 1171861.0044 |
Oxind_8_0 | −8.80 | 4.8 | Oxind_0_8 | −8. 90 | 6.0 | ||||||
Oxind_7_0 | −8.50 | 1.2 | Oxind_0_7 | −8.80 | 4.8 | ||||||
Oxind_17_0 | −8,30 | −1,2 | Oxind_0_16 | −8,60 | 2,4 | ||||||
Oxind_19_0 | –8,164 | ||||||||||
−1.2 | |||||||||||
Oxind_16_0 | −8.00 | −4.8 | Oxind_0_20 | −8.24 | −1.9 |
Open in a separate window
The increase in binding affinity noted для этой группы производных оксиндола находится в пределах от 2,4 до 24,3%. В случае второй группы замещенных монопроизводных наилучшие эффекты также достигаются при использовании заместителей с ароматическими системами, дополнительно содержащими доноры или реципиенты водородных связей.
Для дальнейшей работы по дизайну дизамещенных производных использовали заместители, повышающие связывающую способность нативной молекулы при нанесении не менее чем на 10%. Таким образом количество заместителей в положении R1 было уменьшено до 10, а в положении R2 – до 12. Конечная группа производных оксиндола, полученных в ходе этой процедуры, состояла из 112 молекул. Для каждого из 112 лигандов во время процедуры докинга оценивали аффинность связывания с активным центром GSK-3β, наряду с другими молекулярными свойствами, такими как токсичность и LogP. представлены значения, характеризующие выбранные молекулы лиганда, проявляющие наилучшие свойства. Весь набор значений, характеризующих все молекулы, рассматриваемые в данной работе, представлен в дополнительных материалах (таблица дополнительных материалов S1). Выбор производных оксиндола для следующего этапа моделирования осуществлялся с учетом многих факторов. Во-первых, это токсичность рассматриваемых молекул. Используемый алгоритм QSAR позволяет прогнозировать такое молекулярное свойство, которое выражается нормированными значениями в диапазоне от 0 (нетоксичный) до 1 (токсичный). Используемый метод определяет три класса соединений, а именно нетоксичные соединения, характеризующиеся значениями в диапазоне от 0 до 0,2, умеренно токсичные соединения, характеризующиеся значениями в диапазоне от 0,2 до 0,8, и токсичные соединения, характеризующиеся значениями более 0,8. Стандартная ошибка оценки величины токсичности составляет 0,1. В анализируемой популяции 41 полученное соединение можно отнести к нетоксичным. Для следующего этапа анализа были отобраны соединения, токсичность которых не превышала значения 0,4. Этому критерию соответствовали 65 рассмотренных производных оксиндола.
Таблица 2
Значения аффинности связывания и молекулярных параметров для структур с наилучшими свойствами. IC/IC ref представляет собой нормализованные коэффициенты, описывающие снижение константы ингибирования по сравнению с эталонной системой (IC ref = 696,17 нМ).
Название | LogP | Токсичность | Сродство связывания (ккал/моль) | Повышение Ингибирование Сродство связывания (%) 7984M
Открыть в отдельном окне Следующим важным критерием было значение константы ингибирования (IC), рассчитанное на основе значений аффинности связывания, полученных на стадии докинга. Константу определяли на основе соотношения, представленного следующим уравнением: IC=exp(ΔGbRT) где Δ G b представляет собой сродство связывания, T представляет собой температуру, а R представляет собой газовую постоянную. Все выбранные производные оксиндола демонстрируют значительное увеличение способности к связыванию по сравнению с эталонной системой. В случае аффинности связывания наблюдаемое увеличение находится в диапазоне от ~30 до ~38%. Наблюдаемые расхождения более заметны в разрезе значений констант ингибирования, т.е. эталонная система, характеризующаяся значением IC50 696,17 нМ, проявляет в 221,6 раза худшие ингибирующие свойства по отношению к активному центру GSK-3β, чем полученный лучший ингибитор (Oxind_13_10). Последним фактором, использованным во время анализа, был коэффициент распределения октанол-вода (LogP). На основании значений LogP были исключены соединения, которые могли характеризоваться низкой проницаемостью через клеточные мембраны. На основании предложенных выше определителей были отобраны пять наиболее перспективных соединений для следующего этапа расчетов. Важно было изучить структурные свойства их белковых комплексов, полученных на стадии докинга. Наиболее важные взаимодействия, участвующие в стабилизации комплексов, созданных выбранными лигандами с активным центром GSK-3β, представлены на рис. кроме того, дополнительная сводка всех выявленных взаимодействий представлена в таблице S2 дополнительных материалов. Открыть в отдельном окне Графические изображения взаимодействий производных оксиндола с активным центром GSK-3β, выявленным на стадии докинга. Отметки в левой части отдельных рисунков — это названия лигандов, образующих комплексы с активным центром. Во всех рассмотренных производных оксиндола наблюдаются три водородные связи, созданные атомами остова молекулы с аминокислотами из активного центра, а именно ASP133, VAL 135 и LYS 85. Основываясь на геометрической классификации прочности водородных связей, расстояния, отмеченные для таких взаимодействий (Таблица дополнительных материалов S2), позволяют классифицировать такие воздействия как водородные связи средней прочности. Это наблюдение согласуется с предыдущими исследованиями, описывающими активность подобных соединений в отношении белка GSK-3β [35,36,37]. Наличие функциональных групп в обеих боковых цепях рассматриваемых лигандов является источником дальнейших взаимодействий, стабилизирующих рассматриваемые комплексы. Активность боковых цепей, связанных с положением R1, участвует в создании водородных связей с ASN64 (Oxind_4_9, Oxind_5_9, Oxind_13_10) и LYS183 (Oxind_9_10). В случае всех рассмотренных молекул ароматические системы из этой боковой цепи локализованы вблизи гидрофобной части активного центра, центр которого локализован вблизи остатка РНЕ 67. Третья группа воздействий включает взаимодействия с участием химических групп боковых цепей, связанных с положением R2. При этом чаще всего наблюдаются водородные связи, созданные с помощью ARG141, который участвует в стабилизации комплексов всех рассматриваемых лигандов; однако такие взаимодействия следует классифицировать как слабые водородные связи. Дополнительные водородные связи создаются с помощью THR138 (Oxind_4_9, Oxind_5_9), PRO136 (Oxind_9_10) и THR134 (Oxind_13_10), и все они могут быть классифицированы как взаимодействия средней или слабой силы. Следующим важным стабилизирующим фактором могут быть гидрофобные взаимодействия гидрофобного кармана, созданного такими аминокислотами, как TYR 134 и ILE 62, с ароматическими системами боковой цепи лиганда. Комплексы пяти выбранных производных оксиндола с GSK-3β были предметом дальнейших исследований, проведенных с помощью моделирования молекулярной динамики. Полученные результаты позволили не только расширить представления об основных взаимодействиях, стабилизирующих рассматриваемые комплексы, но и дать возможность оценить динамические свойства лигандов и белков, образующих анализируемые системы. Для достоверной оценки полученных данных были проведены аналогичные расчеты с использованием эталонной молекулы. Для этой задачи был выбран 3-(2-пиридинилметилен)-2-оксиндол (3а), представляющий собой соединение, содержащее аналогичное оксиндольное ядро и заместитель в положении 2. Ингибирующие способности этой молекулы по отношению к белку GSK-3β однозначно подтверждают результаты, представленные Лозинской и соавт. [38]. Первым и одним из основных аспектов анализа рассматриваемых систем является оценка структурной устойчивости молекулярных систем, полученная в ходе молекулярно-динамического моделирования. Параметром, который может правильно описать это свойство, является среднеквадратичное отклонение (RMSD), которое было оценено для всех элементов анализируемых систем (лиганды и белок). Полученные значения представлены в двух видах, в виде графиков распределения в зависимости от времени (рисунок S1) и в виде средних значений с соответствующими стандартными отклонениями (). В случае белковой части рассматриваемых комплексов все представленные распределения имеют очень схожие свойства, такие как продолжительность периода структурного равновесия, включающего примерно первые 20 нс времени моделирования, а также максимальные значения и их флуктуации, причем средние значения помещены в диапазон от 2,28 до 2,61 и адекватные стандартные отклонения (от 0,17 до 0,21). С другой стороны, величины, описывающие поведение отдельных молекул лиганда, гораздо более разнообразны. Среди проанализированных лигандов можно выделить аналогичные молекулы, характеризующиеся значительной структурной жесткостью и ограниченной подвижностью в пространстве активного центра, а также системы, характеризующиеся значительной структурной гибкостью. Таблица 3Средние значения СКО для лигандов и ферментов для всех стадий, использованных при структурном анализе. Значения, выделенные курсивом, представляют собой стандартные отклонения (SD). Надписи LIG представляют собой значения, характеризующие соответствующие молекулы лиганда в рассматриваемых комплексах.
Открыть в отдельном окне Лучшим примером первой группы является Oxind_13_10. Совокупность значений СКО, описывающих динамические свойства этой молекулы, очень однородна, что подтверждается графиком, представленным в , и небольшим значением стандартного отклонения (0,15 Å). Также важно отметить, что среднее значение СКО равно 0,5 Å, что указывает на очень хорошее соответствие исходной структуры лиганда активному центру белка, полученному в ходе процедуры докинга. Очень похожими свойствами обладает и Oxind_4_9.и молекулы Oxind_9_10. Oxind_4_9 характеризуется более высокими значениями RMSD (1,24 Å), что указывает на большую модификацию структуры лиганда по сравнению с исходной конформацией; однако распределение данных указывает на значительную структурную стабильность полученной молекулы после начального структурного уравновешивания. Открыть в отдельном окне Распределения, представляющие взаимные зависимости между значениями углов и длин, характеризующих водородные связи, образуемые молекулами Oxind_4_9 и Oxind_13_10 с выбранными аминокислотами из активного центра GSK-3β. Заголовки отдельных столбцов определяют название лиганда, а описания строк определяют рассматриваемую водородную связь. Совершенно иную картину динамической структурной стабильности можно получить из данных, описывающих молекулы Oxind_5_9 и Oxind_12_15. В случае Oxind_5_9, несмотря на приемлемые значения среднего и стандартного отклонения, анализ распределения всей популяции указывает на довольно значительные флуктуации значений RMSD, наблюдаемые в течение ~25% времени моделирования, что может свидетельствовать о временных флуктуациях структуры лиганда. Oxind_12_15 проявляет наибольшую структурную изменчивость. Это наблюдение подтверждается не только величиной стандартного отклонения, более чем вдвое превышающей значения, описывающие другие популяции, но и значительными флуктуациями распределения СКО, свидетельствующими о вероятной конформационной нестабильности молекулы лиганда в Активный сайт GSK-3β. Значения RMSD, описывающие эталонную молекулу (3а), указывают на значительную конформационную жесткость этого ингибитора в активном центре GSK-3β; распределение, представленное на рисунке S1, является равномерным, а колебания представленных значений незначительны. Среди всех рассмотренных производных оксиндола только Oxind_4_9и Oxind_13_10 демонстрируют такие одинаковые характеристики. Другим аспектом, позволяющим определить качество взаимодействий лигандов с активным центром белка, является стабильность взаимодействий, обеспечивающих стабилизацию рассматриваемых комплексов. Данные, представленные на рисунке S2 (дополнительные материалы), представляют собой качественное и количественное описание всех водородных связей, идентифицированных и наблюдаемых для рассматриваемых комплексов на этапе молекулярной динамики. Не все водородные связи, выявленные при докинге, оказались устойчивыми. В некоторых случаях новые взаимодействия наблюдались на этапе молекулярной динамики с участием новых аминокислот. Анализ всех рассмотренных белковых комплексов GSK-3β подтверждает, что в контексте взаимодействий с производными оксиндола два остатка, а именно VAL 135 и ASP 133, играют решающую роль в поддержании стабильности рассматриваемых систем. Практически во всех проанализированных системах водородные связи, созданные этими двумя аминокислотами с атомами лигандных ядер, наблюдаются практически для всех конформеров, собранных в ходе моделирования. Большинство таких взаимодействий можно отнести к водородным связям средней прочности (от 80 до 85% для ASP133; от 65 до 85% для VAL135). Среди всех комплексов выделяется одна отчетливая система, созданная Oxind_12_15, где связывающая активность в этой области немного меньше, а доля взаимодействий средней силы значительно снижается (65% ASP133). Небольшие расхождения в стабильности ранее представленных взаимодействий, наблюдаемые для сравниваемых систем, проявляются в значительно большей степени в случае третьей водородной связи, создаваемой кислородом из оксиндольного ядра с атомами водорода из LYS85. Наличие этого влияния в анализируемых популяциях конформеров, собранных для конкретных комплексов, колеблется от ~94 до ~99%, причем большинство из них проявляют свойства, указывающие на водородные связи средней прочности (от ~75 до ~80%). Существенно иная картина свойств этой связи для комплексов, созданных Oxind_12_15; наличие такого взаимодействия обнаружено только для ~44% проанализированных конформеров. Это наблюдение ясно показывает, что источником нестабильности лиганда при молекулярной динамике может быть заместитель из боковой цепи, локализованный в положении R1. Следующей группой факторов, стабилизирующих рассматриваемые комплексы, с гораздо более дифференцированными связывающими свойствами тех или иных лигандов, являются взаимодействия функциональных групп, локализованных в боковых цепях. Оксинд_4_9молекула образует две водородные связи, обе связаны с активностью заместителя из боковой цепи, локализованного в положении R1. Выявленное на этапе докинга взаимодействие с ASN 64 исчезает на ранней стадии моделирования и заменяется конкурентной водородной связью, созданной с GLY 68 (~91%). Конформационные изменения боковой цепи, связанные с появлением взаимодействия с GLY68, также позволили создать дополнительную водородную связь, которая имеет место в половине популяции анализируемых конформеров и локализована между атомом кислорода пятичленного кольца и атомы водорода из аминогруппы LYS 85. Функциональные группы из боковых цепей следующего производного оксиндола, а именно Oxind_5_9, создают два лабильных взаимодействия с ASN 64 и PRO136, и каждое из них наблюдается примерно у 30% рассмотренных конформеров. С учетом частоты появления и измеренных длин водородных связей влияние таких взаимодействий на глобальный стабилизирующий эффект незначительно. Обе боковые цепи Oxind_9_10 участвуют в создании водородных связей. Более стабильное взаимодействие, наблюдаемое для ~80% анализируемых конформеров, создается с PRO 136. Второе воздействие, гораздо менее стабильное (~45,5%), наблюдается между атомами фтора и атомами водорода аминогруппы LYS181. Функциональная группа боковых цепей следующей молекулы лиганда, а именно Oxind_12_15, создает только одну водородную связь с ARG141. Такие взаимодействия наблюдаются для 51% рассмотренных комплексов, и большинство наблюдаемых воздействий можно отнести к категории слабых водородных связей. В случае последнего производного оксиндола, а именно Oxind_13_10, наблюдаются два взаимодействия, в которых участвует одна и та же функциональная группа из одной боковой цепи. Водородная связь с TYR134, идентифицированная на стадии докинга, наблюдается для ~50% анализируемых конформеров; однако конформационные изменения способствовали появлению нового взаимодействия, а именно с PRO136, которое наблюдается более чем для 80% конформеров, полученных при молекулярно-динамическом моделировании. О большей значимости нового воздействия свидетельствует не только его повторяемость, но и значительная доля связей с большей силой. Конформационные изменения, произошедшие в активном центре, позволили сосуществовать обеим водородным связям, что является следующим важным вкладом в повышение общей стабильности рассматриваемого комплекса. Эталонная молекула 3а образует только две водородные связи с остатками из активного центра GSK-3β, а именно с ASP 133 и VAL 135 (). Распределения, представленные в дополнительных материалах на рисунке S2a,b, показывают, что такие взаимодействия стабильны в течение всего моделирования. Первая водородная связь, созданная с помощью ASP 133, проявляет значительную устойчивость по сравнению с остальными рассмотренными производными оксиндола, что подтверждается наибольшей долей конформеров, характеризующихся наименьшими длинами водородных связей. В случае второго взаимодействия, созданного с помощью ВАЛ 135, наблюдается диаметрально иная ситуация; эта связь является самой слабой среди всех рассмотренных производных оксиндола. Таблица 4Распределение наиболее часто образующихся водородных связей между молекулами лиганда и выбранными аминокислотами из активного центра GSK-3β. Водородные связи в таблице представляют средние значения интервалов шириной 0,2 Å.
Открыть в отдельном окне Важным фактором, свидетельствующим о стабильности водородных связей, являются колебания углов и длин, отмечаемые для взаимодействующих молекул. представлены графики, описывающие взаимное распределение длин и углов водородных связей для наиболее важных взаимодействий, создаваемых производными Oxind_4_9 и Oxind_13_10. Первое представленное взаимодействие создается лигандами с остатком ASP 133; в обоих случаях наблюдаются равномерные и достаточно плотные распределения значений. Угол водородных связей обоих сравниваемых взаимодействий находится в пределах от 150 до 175°; однако в обоих случаях наблюдается существенное скопление значений, расположенных в диапазоне, не превышающем 10°, а именно от 155 до 165° (Oxind_4_9) и от 160 до 170° (Oxind_13_10). Стабильность этого взаимодействия подтверждается также небольшими флуктуациями длин водородных связей. В обоих случаях большинство проанализированных конформеров описываются значениями, расположенными в диапазоне от 1,8 до 2,1 Å; однако в случае связей, созданных Oxind_13_10, наблюдается значительная доля конформеров, описываемых величинами, превышающими 2,1 Å. Следующие представленные водородные связи, созданные лигандами с остатком VAL 135, обладают более разнообразными характеристиками. Для обоих распределений значений углов наблюдается увеличение размаха, которое можно охарактеризовать значениями от 120 до 165°. В обоих распределениях наибольшее количество конформеров характеризуется значениями в диапазоне от 135 до 160°. Значительные различия наблюдаются для распределений длин водородных связей в случае популяции, описывающей взаимодействия, созданные Oxind_13_10. Большинство конформеров описывается величинами от 1,8 до 2,1 Å, тогда как в случае второго рассматриваемого ингибитора этот диапазон простирается от 1,8 до 2,3 Å. Последние два графика, представленные в, описывают водородные связи, созданные остатком LYS 85. В обоих случаях наблюдаемые распределения очень похожи. Значения углов располагаются в диапазоне от 130 до 170°, а наибольшая концентрация значений отмечается между 145 и 160°. Расстояния, характеризующие представленные заселенности водородных связей, находятся в диапазоне от 1,7 до 2,1 Å; однако наибольшее количество конформеров принимает значения от 1,8 до 2 Å. Среди всех сил, ответственных за стабилизацию белково-лигандных комплексов, важную роль играют гидрофобные взаимодействия. Многочисленные гидрофобные фрагменты локализованы в активном центре белка GSK-3β. Наиболее важными в контексте взаимодействий с производными оксиндола являются LEU 132, LEU 188, VAL 135, VAL 70 и ALA 83, локализация которых обеспечивает свободное взаимодействие с оксиндольным ядром. Вторая группа гидрофобных фрагментов включает остатки, взаимодействующие с функциональными группами, замещенными в положениях R1 и R2, а именно TYR 134, ILE 62, VAL 70 и PHE66. представлены распределения расстояний между гидрофобными фрагментами определенных аминокислот и атомами углерода выбранных лигандов. Анализ представленных популяций показывает, что в случае обоих рассматриваемых лигандов, а именно Oxind_4_9и Oxind_13_10 оксиндоловое ядро локализовано в центре гидрофобного кластера. Многочисленные гидрофобные взаимодействия, отмеченные для этой части молекулы лиганда, демонстрируют значительную стабильность в течение всего времени моделирования, что подтверждается, например, взаимодействиями LEU 188 и ALA 83, где почти 100% собранных конформаций находятся в очень узком диапазоне расстояний от от 3 до 4 Å. В случае остальных идентифицированных гидрофобных взаимодействий с участием оксиндольного ядра измеренные расстояния колеблются в большем диапазоне. Гидрофобные взаимодействия участвуют также в стабилизации функциональных групп, замещенных в положениях R1 и R2 рассматриваемых производных оксиндола. В обоих рассмотренных случаях наблюдается более высокая связывающая активность групп, локализованных в положении R2, что создает достаточно устойчивые взаимодействия с TYR 134 и ILE 62. Конформация молекулы 3а в активном центре ГСК-3β обеспечивает возникновение устойчивых гидрофобных взаимодействий оксиндольного ядра с остатками ALA 83, VAL 70, LEU 132, LEU 188 и VAL 110; кроме того, в таких взаимодействиях с ILE 62 и THR 134 участвуют функциональные группы, локализованные в положении R2. Достаточно равномерное распределение, описывающее контакты между оксиндольным ядром и всеми гидрофобными фрагментами представленных остатков, свидетельствует об оптимальной локализации ингибитора в пространстве гидрофобного карман. Открыть в отдельном окне Распределения расстояний, измеренных между гидрофобными фрагментами отдельных остатков из активного центра GSK-3β и атомами углерода из молекул лиганда. Серые распределения представляют собой остатки, взаимодействующие с молекулярной сердцевиной, синие распределения представляют остатки, взаимодействующие с функциональными группами, локализованными в положении R1, а оранжевые распределения представляют остатки, взаимодействующие с функциональными группами, связанными с положением R2. Отметки в левой части отдельных рисунков — это названия лигандов, участвующих во взаимодействиях, представленных на конкретных диаграммах. Энергетические свойства комплексов, рассматриваемых на этапе молекулярной динамики, также были проанализированы с использованием метода MMPBSA, что позволило оценить энтальпии связывания (ΔH) для заселенностей полученных конформеров сравниваемых комплексов. Обобщенные данные представлены в . Среди всех рассмотренных систем следует выделить комплексы, созданные Oxind_4_9 и Oxind_13_10. Оба упомянутых ингибитора проявляют наилучшие способности связывания с активным центром GSK-3β, что подтверждается значениями энтальпии связывания, близкими к ~38 ккал/моль, и стандартными отклонениями, свидетельствующими об очень похожем распределении анализируемых величин во всей популяции рассматриваемых конформеров. . Таблица 5Значения энтальпии связывания ΔH (ккал/моль), оцененные для комплексов ГСК-3β, рассмотренных на этапе молекулярной динамики (E VDWAALS = вклад Ван-дер-Ваальса от ММ; E EL = электростатическая энергия; E PB = электростатический вклад в свободную энергию сольватации, рассчитанный по PB; E CAVITY = неполярный вклад в свободную энергию сольватации; ΔH = окончательная расчетная энтальпия связывания).
Открыть в отдельном окне Следующую группу, демонстрирующую несколько худшую стабильность, составляют комплексы, созданные Oxind_5_9 и Oxind_9_10. Среди всех рассмотренных ингибиторов наихудшими связывающими способностями обладает Oxind_12_15, комплексы которого характеризовались наименьшими значениями энтальпии связывания и высокими стандартными отклонениями, свидетельствующими о значительном энергетическом разнообразии таких систем. Молекулы CHEMBL272026 и CHEMBL410072 являются производными оксиндола, которые были предметом исследований, описанных в предыдущих работах [35,37]. Проведенные расчеты также включали оценку энтальпии связывания на основе метода MMPBSA для лигандных комплексов, созданных с активным центром GSK-3β. Полученные значения ΔH составляют -32,74 (±4,43) ккал/моль для CHEMBL272026 и -30,71 (±4,74) ккал/моль для CHEMBL410072. Сравнение со значениями, характеризующими новые производные оксиндола, ясно показывает, что в двух случаях, а именно для Oxind_4_9и Oxind_13_10 наблюдается достаточно значительное увеличение энтальпии связывания. Другим определяющим фактором, позволяющим оценить полученные значения, характеризующие индивидуальные производные оксиндола, является сравнение с эталонной молекулой. Полученные значения показывают, что как Oxind_4_9, так и Oxind_13_10 проявляют свойства связывания, сходные с 3-(2-пиридинилметилен)-2-оксиндолом. Группа производных оксиндола, предложенная в данной статье, проявляет значительное сродство к активному центру GSK-3β. Представленные данные, полученные в ходе молекулярного докинга и молекулярно-динамического моделирования, ясно показывают, что предложенные модификации нативного молекулярного ядра значительно повлияли на связывающие способности полученных молекул. Большинство предполагаемых активных групп, использованных при модификации обеих боковых цепей, вызывали предполагаемые эффекты (R1–17; R2–18). Сравнительный анализ обоих типов используемых модификаций показывает, что присоединение в положении R2 является более выгодным, что подтверждается не только наблюдаемым увеличением значений аффинности связывания по отношению к нативной молекуле, но и количеством монопроизводных, превышающим 10% порог. . Для обеих боковых цепей рассматриваемых производных оксиндола наибольшее увеличение связывающей способности было связано с использованием активных групп, содержащих ароматические или гетероциклические кольца и набор доноров и реципиентов водородных связей. Предпочтение таких заместителей свидетельствует о том, что стабилизация рассматриваемых комплексов на этом участке активного центра зависит от двух типов взаимодействий: водородных связей и гидрофобных взаимодействий. Выбранные ингибиторы, обладающие наилучшей связывающей способностью, характеризующиеся приемлемой токсичностью и хорошей проницаемостью через клеточные мембраны, также оценивали с помощью методов молекулярной динамики, позволяющих анализировать динамическое поведение лиганд-белковых комплексов. Данные, представленные в настоящей работе, показывают, что не все потенциальные ингибиторы, выявленные в ходе предварительного анализа на основе процедуры докинга, остаются стабильными. Из пяти выбранных комплексов, проявляющих преимущественно сходные свойства, лишь некоторые остаются стабильными при моделировании молекулярной динамики. Особого внимания заслуживают два комплекса, а именно системы, созданные Oxind_4_9.и Оксинд_13_10. В обоих случаях структурная стабильность лиганд-белковых комплексов подтверждается равномерным распределением значений СКО и стабильностью взаимодействий, наблюдаемых в рассматриваемых активных центрах в течение всего времени моделирования. Структурная стабильность этих комплексов подтверждается и самыми высокими значениями энтальпии связывания, отмеченными для этих систем. Важным фактором, определяющим потенциальную ингибирующую способность тестируемых соединений в отношении белка GSK-3β, является их конфронтация с эталонной молекулой (3а) с экспериментально подтвержденным ингибирующим потенциалом. В случае Oxind_4_9и Oxind_13_10, все проанализированные аспекты, т. е. структурная стабильность анализируемых комплексов, количество и качество водородных связей, гидрофобные взаимодействия и значение энтальпии связывания, явно указывают на очень близкий потенциал связывания сравниваемых веществ. Это исследование было поддержано PL-Grid Infrastructure (http://www.plgrid.pl/en, по состоянию на 20 ноября 2019 г.). Следующее доступно в Интернете по адресу https://www.mdpi.com/article/10.3390/biology 32/s1. Рисунок S1: Распределение значений RMSD. Черный цвет относится к белку GSK-3β, а серый цвет относится к молекулам лиганда. Рисунок S2: Распределение наиболее часто образующихся водородных связей между молекулами лиганда и выбранными аминокислотами из активного сайта GSK-3β (а) ASP133, (б) VAL135, (в) LYS85. Таблица S1: Характеристики аффинности и молекулярные дескрипторы проанализированных производных оксиндола. (ΔG — сродство связывания лиганда; IC — константа ингибирования; Tox — индекс токсичности; logP — октанол/водной коэффициент; MW — молекулярная масса; n HbA — число акцепторов водородной связи; n HbD — число доноров водородной связи.) Часть часть данных о молекулярных свойствах выбранных производных ранее была опубликована в работе, посвященной ингибированию фермента CDK2. Таблица S2: Взаимодействие производных оксиндола с аминокислотами из активного центра GSK-3β, оцененное на стадии докинга. Щелкните здесь, чтобы просмотреть файл дополнительных данных. (696K, zip) Концептуализация, ПК; формальный анализ, ПК; методика, ПК; программное обеспечение, ПК; курирование данных, ПК; написание – подготовка первоначального проекта, ПК. и Б.С.; визуализация, ПК; валидация, ПК; рецензирование и редактирование, П.К. и Б.С. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи. Это исследование не получило внешнего финансирования. Неприменимо. Неприменимо. Данные содержатся в статье или в Дополнительных материалах. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Примечание издателя: MDPI сохраняет нейтралитет в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности. 1. Bertrand J.A., Thieffine S., Vulpetti A., Cristiani C., Valsasina B., Knapp S., Kalisz H.M., Flocco M. Структурная характеристика активного сайта GSK-3β с использованием селективной и неселективной АТФ- миметические ингибиторы. Дж. Мол. биол. 2003;333:393–407. doi: 10.1016/j.jmb.2003.08.031. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 2. Даджани Р., Фрейзер Э., Роу С.М., Янг Н., Гуд В., Дейл Т.С., Перл Л.Х. Кристаллическая структура киназы гликогенсинтазы 3 бета: структурная основа для субстратная специфичность и аутоингибирование, грунтованные фосфатом. Клетка. 2001; 105: 721–732. doi: 10.1016/S0092-8674(01)00374-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 3. Ter Haar E., Coll J.T., Austen D.A., Hsiao H.M., Swenson L., Jain J. Структура GSK3β показывает первичный механизм фосфорилирования. Нац. Структура биол. 2001;8:593–596. дои: 10.1038/89624. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 4. Лавстон С., Киллик Р., Ди Форти М., Мюррей Р. Шизофрения как нарушение регуляции GSK-3. Тренды Нейроси. 2007; 30: 142–149. doi: 10.1016/j.tins.2007.02.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 5. Авила Дж., Эрнандес Ф. Ингибиторы GSK-3 при болезни Альцгеймера. Эксперт преподобный Нейротер. 2007; 7: 1527–1533. дои: 10.1586/14737175.7.11.1527. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 6. Hooper C., Killick R., Lovestone S. Гипотеза GSK3 болезни Альцгеймера. Дж. Нейрохим. 2008; 104:1433–1439. doi: 10.1111/j.1471-4159.2007.05194.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 7. Rowe M.K., Wiest C., Chuang D. M. GSK-3 является жизнеспособной потенциальной мишенью для терапевтического вмешательства при биполярном расстройстве. Неврологи. Биоповедение. 2007; 31:920–931. doi: 10.1016/j.neubiorev.2007.03.002. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 8. Sugden PH, Fuller SJ, Weiss S.C., Clerk A. Киназа 3 гликогенсинтазы (GSK3) в сердце: точка интеграции в гипертрофической передаче сигналов и терапевтическая цель? Критический анализ. бр. Дж. Фармакол. 2008; 153:S137–S153. doi: 10.1038/sj.bjp.0707659. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 9. Kerkelä R., Woulfe K., Force T. Киназа-3β-синтазы гликогена, активно ингибирующая гипертрофию. Тенденции Кардиовасц. Мед. 2007; 17:91–96. doi: 10.1016/j.tcm.2007.01.004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 10. Облигадо С., Ибрагимов-Бескровная О., Зук А., Мейер Л., Нельсон П. Ингибиторы CDK/GSK-3 как терапевтические средства при паренхиматозных заболеваниях почек. почки инт. 2008; 73: 684–690. doi: 10. 1038/sj.ki.5002731. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google] 11. Танабе К., Лю З., Патель С., Добл Б.В., Ли Л., Крас-Менер С., Мартинес С.С., Веллинг С.М., Уайт М.Ф., Бернал-Мизрачи Э. и др. Генетический дефицит киназы-3β гликогенсинтазы корректирует диабет в мышиных моделях резистентности к инсулину. PLoS биол. 2008; 6: 0307–0318. doi: 10.1371/journal.pbio.0060037. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 12. Martinez A., Castro A., Dorronsoro I., Alonso M. Ингибиторы киназы гликогенсинтазы 3 (GSK-3) как новые многообещающие лекарства от диабета , нейродегенерация, рак и воспаление. Мед. Рез. 2002; 22:373–384. doi: 10.1002/мед.10011. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google] 13. Угольков А.В., Бийядо Д.Д. Ориентация на GSK-3: многообещающий подход к терапии рака? Футур. Онкол. 2006; 2:91–100. doi: 10.2217/147.2.1.91. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 14. Xiao Z., Hao Y., Liu B., Qian L. Indirubin и Meisoindigo в лечении хронического миелогенного лейкоза в Китае. Лейк. Лимфома. 2002; 43: 1763–1768. doi: 10.1080/104281 | 00006295. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] объекта с разрешением 1 с. Это эквивалентно 4931 минуте записанных данных. В отличие от предыдущей комнаты, уровень заполняемости регистрировался с использованием четырех уровней вместо трех. Эти уровни соответствуют пустым (50 978 объектов), низким (202 613 объектов), средним (35 410 объектов) и высоким (6822 объектам). Остальные атрибуты такие же, как и для фитнес-зала. Кроме того, были собраны два дополнительных атрибута: количество включенных вентиляторов (ven) и точное количество наблюдаемых людей (occ_int). В таблице 2 приведены добавленные и обновленные атрибуты (occ) для данных гостиной. Кроме того, для каждой комнаты было создано восемь наборов данных путем изменения временного разрешения и метода выборки. Используемые разрешения: 10 с, 30 с, 1 мин и 5 мин. Методы выборки включают взятие одной выборки для каждого временного интервала и усреднение всех выборок в пределах временного интервала. Атрибуты для каждого набора данных являются атрибутами набора данных, из которого они были созданы. В случае усредненных наборов данных данные в пределах временных рамок разрешения использовались для расчета стандартного отклонения и эксцесса для атрибутов окружающей среды в помещении. В таблице 3 описаны дополнительные атрибуты для усредненных наборов данных, а в таблице 4 суммировано количество экземпляров, сгенерированных для каждого уровня разрешения и занятости. Представлена только одна таблица для комбинаций разрешения и закрытых пространств, так как количество сгенерированных экземпляров одинаково независимо от используемой стратегии выборки (одновыборочная или усредненная). 3. Материалы и методы3.1. Устройство для сбора данныхУстройство было собрано специально для сбора данных об окружающей среде внутри помещений. Устройство состоит из датчика влажности BME280 [18] от Bosh и микроконтроллера ESP32 от Espresiff [19]. Во-первых, датчик BME280 [18] представляет собой недорогой датчик с низким энергопотреблением, предназначенный для нескольких приложений, таких как Интернет вещей, закрытая навигация, фитнес-мониторинг, домашняя автоматизация и метеорологический мониторинг. Этот датчик позволяет измерять относительную влажность (%), температуру (∘C), атмосферное давление (гПа) и высоту над уровнем моря (м). Диапазоны и точность датчика следующие: давление от 300 до 1100 гПа (точность ±1 гПа), температура от -40 до 85 ∘C (точность ±1 ∘C), относительная влажность от 0% до 100% (точность ±3%), и высота от 0 футов до 30 000 футов (точность ± 1 м). Во-вторых, контроллер ESP32 [19] — это недорогой контроллер с низким энергопотреблением и возможностью беспроводной связи, т. е. Wi-Fi и Bluetooth. Он поддерживает стандарты безопасности WPA и WPA2, что позволяет подключаться к современным беспроводным сетям, имеет двухъядерный 32-разрядный процессор 160 МГц и 520 КБ статической оперативной памяти (SRAM). Контроллер ESP32 отвечал за сбор данных, полученных датчиком BME280, и их отправку (1) на ноутбук через USB-порт или (2) на сервер DynamoDB в Amazon Web Services. 3.2. Сбор данныхБыло выполнено два сбора. Первый был в фитнес-зале, а второй – в гостиной частного дома. Эти помещения были выбраны из-за их контрастных характеристик внутренней среды и использования дизайна: (1) фитнес-зал представляет собой более просторное помещение с кондиционерами (AC), включенными 24 часа в сутки, которое предназначено для конкретной цели выполнения высокой интенсивности (аэробные). и анаэробные) деятельности; (2) гостиная значительно меньше по размеру, имеет несколько вентиляторов и блок переменного тока, которые редко включаются, и предназначена для отдыха или занятий с низкой интенсивностью. В таблице 5 представлено описание основных характеристик двух комнат, используемых для сбора данных. Эти различия являются ключевыми для создания различных моделей, устойчивых к различным условиям окружающей среды в помещении. 3.2.1. Fitness GymКонтролируемое пространство соответствует фитнес-залу для сотрудников Tecnologico de Monterrey в Мексике. На объекте есть блоки переменного тока, включенные 24 часа в сутки. На рис. 1 показано изображение кардиозоны этого фитнес-зала. Сбор проводился в течение шести дней с 18 сентября по 2 октября 2019 г. Данные измерялись каждую секунду в течение 21-минутных периодов средней продолжительности в три разных времени суток: утром, днем и ночью. Точная дата, период и продолжительность измерений показаны в Таблице 6. Эти графики соответствуют периодам наибольшего трафика, о которых сообщил менеджер спортзала. Кроме того, в этом сценарии данные собирались только в рабочее время, как это было предложено в другом исследовании [20,21]. Из-за планировки помещения и проблем с конфиденциальностью было невозможно использовать вспомогательное оборудование (камеры и другие датчики) для регистрации точного количества людей в этом месте. Так, уровень занятости (низкий, средний, высокий) в фитнес-зале регистрировался лицом, ответственным за сбор, вручную. 3.2.2. ГостинаяДанные были собраны в гостиной жилого дома. Размеры помещения составляют примерно 8 × 4 м. Кроме того, в помещении есть кондиционер, потолочный вентилятор, а иногда и напольный вентилятор, которые при необходимости устанавливаются жильцами. В помещении нет окон или другого источника естественной вентиляции, кроме двери. Для размещения сенсорного устройства рассматривалось место, где датчик не будет иметь прямого контакта с потоком воздуха, поступающим от блока переменного тока, когда он включен. Эскиз гостиной показан на рис. 2.9.0003 Сбор проводился в течение 11 дней с 14 мая по 4 июня 2020 г. Измерения проводились каждую секунду пятичасовыми периодами средней продолжительности. Точная дата, период и продолжительность измерений показаны в таблице 7. Этот длительный период позволил включить ночные данные. В этом сценарии основная правда была получена с помощью камеры, делающей фотографии каждые 10 минут, и один человек вручную пометил набор данных точным количеством людей в гостиной. Веб-камера, используемая для этой цели, была размещена на столе в углу гостиной, чтобы иметь полный обзор помещения (правый верхний угол на рис. 2). Наблюдалось минимум ноль жильцов и максимум семь. 3.3. Очистка данныхНаборы данных были экспортированы из облачного хранилища в виде файлов CSV. В случае с гостиной данные об окружающей среде в помещении и наземная правда хранились в отдельных файлах. Из-за технических проблем с камерой, т. е. ограничений по объему памяти, для достоверности были обнаружены небольшие периоды отсутствующих значений. На эти периоды приходилось менее 1% данных, поэтому они были удалены. Точно так же остальные атрибуты обоих закрытых помещений (тренажерный зал и гостиная) были проверены на отсутствие значений, и было обнаружено только шесть затронутых записей. Эти пропущенные значения были заполнены с использованием среднего значения предыдущего и следующего экземпляров. 3.4. Определение уровней занятостиВ специальной литературе были найдены две стратегии для оценки занятости: (1) оценка точного количества жильцов и (2) оценка на основе диапазонов. Оценка занятости с использованием подхода, основанного на уровнях, снижает конечную стоимость решения при сохранении высокой точности [14]. Таким образом, для собранных данных были установлены уровни занятости. Из рассмотренных работ только Zhoe et al. [8] использовали метод точных чисел. Тем не менее, максимальная наблюдаемая заполняемость составляла четыре человека, что считается небольшим по сравнению с реальными приложениями, где можно использовать обнаружение занятости (такими как офисы, тренажерные залы, торговые центры, жилые дома и общественные здания). В остальных работах использовался подход пропорциональных диапазонов. Однако были обнаружены некоторые вариации в методе реализации диапазонов. Например, Виани и др. [5] использовали четыре пропорциональных класса для оценки занятости, т. е. самый низкий уровень колеблется от 0% до 25% от максимальной загрузки (которая не указана). Следовательно, нет класса, который представляет, когда пространство пусто. Адеогун и др. [13] использовали только три класса следующим образом: один класс, который представляет, когда пространство пусто, один класс, который представляет, когда есть только один человек, и один класс, который представляет, когда есть от двух до четырех человек. Таким образом, последний класс сгруппировал остальных пассажиров, потому что наблюдение за тремя или четырьмя людьми было редкостью и считалось исключительным наблюдением. Наконец, Цзян и др. [14] и Юань и соавт. [4] использовали аналогичный подход. Они определили класс, который представляет пустой уровень, и распределили наблюдаемую занятость в пропорциональных диапазонах. В таблице 8 представлено резюме рассмотренных работ. Для гостиной уровни были установлены с использованием пропорциональных интервалов между максимальным и минимальным количеством наблюдаемых людей, как описано в [4]. Таким образом, поскольку максимальное количество зарегистрированных человек равно семи, уровни заполнения были установлены следующим образом: пустой (0), низкий (1–2), средний (3–5) и высокий (6–7). В случае с тренажерным залом, как указано в разделе 3.2.1, уровни заполняемости регистрировались непосредственно лицом, ответственным за сбор. Это низкий (L), средний (M) и высокий (H) уровни. Поскольку сбор производился в часы наибольшей загрузки, данные не содержат периодов, соответствующих незанятости. 3.5. Создание наборов данных с различным разрешениемДля каждой исходной коллекции данных были созданы дополнительные наборы данных с использованием следующих разрешений: 10 с, 30 с, 1 мин и 5 мин. Кроме того, для каждого разрешения были созданы два набора данных с использованием следующих подходов: (1) взятие одной выборки за временной интервал разрешения и (2) усреднение всех выборок в пределах временного интервала разрешения. Для наборов данных с одной выборкой первая выборка была взята из каждого временного интервала. Для усредненных наборов данных был взят режим уровня заполнения, так как он не может быть усреднен. Таким образом, всего было создано 16 наборов данных (2 комнаты × 4 разрешения × 2 стратегии). В наборах усредненных данных для каждого атрибута окружающей среды в помещении (давление, высота над уровнем моря, влажность и температура) были созданы две дополнительные характеристики: эксцесс (курт) и стандартное отклонение (стандартное отклонение). Эти атрибуты предоставляют дополнительную информацию, связанную с данными в заданном временном интервале, которая может быть полезна для определения занятости. Например, Zemouri et al. [6] разработали подход, основанный в основном на стандартном отклонении данных об окружающей среде в помещении для определения занятости. Важно понимать, что некоторые этапы методологии, используемой для создания наборов данных с различным разрешением, отличаются от тех, которые использовались в предыдущей публикации [17]. Таким образом, результирующие наборы данных, хотя и похожи, не совсем одинаковы. 4. Распределение данныхДля изучения данных использовались исходные данные с временным разрешением 1 с. На рис. 3 представлены измерения в виде двумерных диаграмм рассеяния для каждой пары внутренних переменных, соответствующих данным фитнес-зала, окрашенных в соответствии с уровнем занятости. Что касается количества записей, можно увидеть, что данные о занятости среднего уровня имеют наибольшее количество объектов, в то время как два других уровня имеют одинаковое количество объектов. Важно отметить, что соотношение по количеству измерений составляет почти 2:1 для доминирующего уровня по сравнению с остальными. Следовательно, этот набор данных также был сильно несбалансирован. На рис. 4 показана временная шкала значений температуры и влажности с уровнями занятости. Временные ряды показаны без временных разрывов. Как и в фитнес-зале, исходные данные с временным разрешением 1 с использовались для исследования данных гостиной. На рис. 5 показаны измерения на двумерных диаграммах рассеяния для каждой пары внутренних переменных в данных о гостиной, окрашенных в соответствии с уровнем занятости. Что касается количества записей, можно увидеть, что данные с низким уровнем занятости имеют наибольшее количество объектов, а данные с высоким уровнем занятости — самые низкие. Также стоит отметить, что доминирующий уровень содержит в четыре раза больше данных, чем второй по величине уровень. С одной стороны, можно увидеть, что «давление против влажности» представляет самую высокую корреляцию, поскольку повышение давления увеличивает влажность. С другой стороны, зависимость «температура от влажности» не имеет четкой картины. На рис. 6 показана временная шкала значений температуры и влажности с уровнями занятости. Временные ряды показаны без временных разрывов. 5. ВыводыНабор данных предоставляет информацию о двух закрытых помещениях с различными характеристиками с точки зрения проветривания, использования дизайна, размера помещения и максимального количества людей. Контрастные характеристики помещений позволяют получить модели, более устойчивые к разным условиям закрытых помещений. В дополнение к информации об обнаружении предоставляются уровни занятости для закрытых помещений. Набор данных также позволяет исследователям выполнять статистический анализ или разрабатывать машинное обучение, глубокое обучение и физические модели для обнаружения и оценки занятости в закрытых помещениях с использованием косвенного подхода. Например, имеющиеся данные позволяют обучать и тестировать модели машинного обучения, как это представлено в исследовании, опубликованном Vela et al. [17]. Еще одним преимуществом является то, что они позволяют стандартизированное сравнение различных методов обнаружения и оценки занятости, получая результаты, которые можно напрямую сравнивать с другими исследованиями. Также важно подчеркнуть, что количество объектов, содержащихся в наборе данных (310 000), значительно превышает размер других часто используемых наборов данных, таких как набор данных обнаружения занятости Калифорнийского университета, репозиторий машинного обучения Ирвина [11] ( 20 000). Дополнительный объем данных позволяет обучать модели с интенсивным использованием данных, такие как глубокие нейронные сети и другие методы глубокого обучения. Наконец, данные, представленные в этом дескрипторе данных, могут использоваться для разработки информационных систем занятости, которые помогают системам управления энергопотреблением здания (BEMS) принимать энергоэффективные решения. Кроме того, другие системы здания, такие как безопасность, реагирование на чрезвычайные ситуации и централизованное горячее водоснабжение, могут выиграть от наличия информации о занятости. Вклад авторовА.В.: формальный анализ, написание — подготовка исходного проекта, обработка данных, программное обеспечение. JA-U .: концептуализация, методология, написание – просмотр и редактирование, проверка. HGC: концептуализация, методология, надзор, проверка, написание – просмотр и редактирование, ресурсы. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи. ФинансированиеВсе авторы благодарят Tecnologico de Monterrey за поддержку в проведении этого исследовательского проекта и в финансировании этой публикации. Заявление Институционального контрольного советаНеприменимо. Заявление об информированном согласииНеприменимо. Заявление о доступности данныхДанные, представленные в этом исследовании, находятся в открытом доступе в Mendeley Data по адресу https://doi.org/10.17632/kjgrct2yn3.3 (по состоянию на 25 октября 2021 г.). БлагодарностиАвторы хотели бы поблагодарить следующих студентов, которые работали над сбором и анализом данных: Adrian Contreras, Sergio Anaya, Andres Elizondo, Luis Rojo, Andres Martinez, Miguel Rocha, Roberto Perez и Sergio Sepulveda. Мы очень ценим участие, сотрудничество и отзывы людей, вовлеченных в эту исследовательскую работу. Конфликт интересовАвторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. Ссылки
Рис. 1. Изображение кардиозоны фитнес-зала. Рисунок 1. Изображение кардиозоны фитнес-зала. Рисунок 2. Эскиз гостиной. Показаны места расположения датчика окружающей среды, потолочного вентилятора и блока переменного тока. Контролируемая площадь составляет примерно 32 м2 [17]. Рисунок 2. Эскиз гостиной. Показаны места расположения датчика окружающей среды, потолочного вентилятора и блока переменного тока. Контролируемая площадь составляет примерно 32 м2 [17]. Рисунок 3. Распределение данных фитнес-зала по парам: ( a ) температура и влажность, ( b ) температура и давление и ( c ) давление и влажность. Рисунок 3. Распределение данных фитнес-зала по парам: ( a ) температура против влажности, ( b ) температура в зависимости от давления и ( c ) давление в зависимости от влажности. Рисунок 4. Влажность (зеленый), температура (синий) и занятость (красный) временная шкала данных фитнес-зала (временные промежутки не показаны). Рисунок 4. Влажность (зеленый), температура (синий) и занятость (красный) временная шкала данных фитнес-зала (временные промежутки не показаны). Рисунок 5. Распределение данных по гостиной по парам: ( a ) температура-влажность, ( b ) температура в зависимости от давления и ( c ) давление в зависимости от влажности. Рисунок 5. Распределение данных в гостиной по парам: ( a ) температура и влажность, ( b ) температура и давление и ( c ) давление и влажность. Рисунок 6. Хронология данных о влажности (зеленый), температуре (синий) и занятости (красный) в гостиной (промежутки времени не показаны). Рисунок 6. Хронология данных о влажности (зеленый), температуре (синий) и занятости (красный) в гостиной (промежутки времени не показаны). Таблица 1. Описание атрибутов фитнес-зала. Таблица 1. Описание атрибутов фитнес-зала.
Таблица 2. Добавлена гостиная и обновлено описание атрибутов. Таблица 2. Добавлена гостиная и обновлено описание атрибутов.
Таблица 3. Дополнительные атрибуты, созданные для усредненных наборов данных. Таблица 3. Дополнительные атрибуты, созданные для усредненных наборов данных.
Таблица 4. Количество объектов в наборе данных с разным временным разрешением. Таблица 4. Количество объектов в наборе данных с разным временным разрешением.
Таблица 5. Основные характеристики фитнес-зала и гостиной. Таблица 5. Основные характеристики фитнес-зала и гостиной.
Таблица 6. Сводка дат, периодов и продолжительности измерений в тренажерном зале.
Таблица 7. Сводка дат, периодов и продолжительности измерений в гостиной. Таблица 7. Сводка дат, периодов и продолжительности измерений в гостиной.
4.. |
---|
4.
4.
4. Резюме литературы, рассмотренной для установления уровней занятости.
Таблица 8. Резюме литературы, рассмотренной для установления уровней занятости.
Автор | Техника | Диапазоны | Сценарий |
---|---|---|---|
Viani et al. [5]. [13] | Пропорциональный диапазонов | C1 (N = 0) C2 (N = 1) C3 (N≥2) | Два кабинета в здании университета |
Чжоу и др. [8] | Точный номер | От 0 до 4 | Офисное помещение лаборатории |
Jiang et al. [14] | Пропорциональный диапазонов | C1 (N = 0) C2 (9≥N≥1) C3 (18≥N≥10) C4 (28≥N≥19) | |
Юань и др. [4] | Пропорциональный диапазонов | C1 (N = 0) C2 (2≥N≥1) C3 (4≥N≥3) C4 (7≥N≥5) | Офисное помещение лаборатории |
Примечание издателя: MDPI остается нейтральным в отношении юрисдикционных претензий в опубликованных картах и институциональной принадлежности. |
© 2021 авторами. Лицензиат MDPI, Базель, Швейцария. Эта статья находится в открытом доступе и распространяется на условиях лицензии Creative Commons Attribution (CC BY) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
Неуловимый зеленый потребитель
Краткая идея
The Challenge
Большинство потребителей сообщают о положительном отношении к экологически чистым продуктам и услугам, но часто не хотят платить за них. Науки о поведении могут помочь закрыть этот пробел.
Решение
Рассмотрим пять подходов: использовать социальное влияние, формировать хорошие привычки, использовать эффект домино, решить, говорить ли с сердцем или с мозгом, и отдавать предпочтение опыту, а не собственности.
Результат
Желание людей соответствовать поведению других — и привычки, которые они вырабатывают с течением времени — влияют на вероятность того, что они будут потреблять устойчивые предложения. Хорошая новость заключается в том, что устойчивый выбор часто приводит к дальнейшему положительному поведению.
Обучение на испанском языке
Ler em português
На первый взгляд кажется, что сейчас самое подходящее время для запуска устойчивого предложения. Потребители, особенно миллениалы, все чаще говорят, что им нужны бренды, ориентированные на цель и устойчивость. Действительно, один недавний отчет показал, что некоторые категории продуктов с заявлениями об устойчивости показали вдвое больший рост, чем их традиционные аналоги. Тем не менее, в основе зеленого бизнеса по-прежнему лежит разочаровывающий парадокс: немногие потребители, которые сообщают о положительном отношении к экологически чистым продуктам и услугам, не тратят свои кошельки. В одном недавнем опросе 65% заявили, что хотят покупать целевые бренды, выступающие за устойчивое развитие, но на самом деле это делают только около 26%.
Сокращение этого «разрыва между намерениями и действиями» важно не только для достижения корпоративных целей устойчивого развития, но и для планеты. По оценкам Unilever, почти 70 % выбросов парниковых газов компании зависят от того, какие продукты выбирают покупатели, а также от того, используют ли они их и утилизируют ли они экологически рациональным образом, например, экономя воду и энергию при стирке или правильно перерабатывая контейнеры после использования.
В течение нескольких лет мы изучали способы поощрения устойчивого потребления, проводя собственные эксперименты и анализируя исследования в области маркетинга, экономики и психологии. Хорошая новость заключается в том, что ученые многое узнали о том, как привести поведение потребителей в соответствие с их заявленными предпочтениями. Большая часть исследований была сосредоточена на общественном вмешательстве политиков, но результаты могут быть использованы любой организацией, которая хочет подтолкнуть потребителей к устойчивым покупкам и поведению. Обобщая эти идеи, мы определили пять действий, которые компаниям следует рассмотреть: используют социальное влияние, формируют хорошие привычки, используют эффект домино, решают, говорить ли с сердцем или с мозгом, и отдают предпочтение опыту, а не собственности.
Использование социального влияния
В 2010 году в городе Калгари, Альберта, возникла проблема. Недавно компания запустила программу под названием и , в рамках которой жители оставляют скошенную траву для естественного разложения на газоне после стрижки, а не упаковывают ее в мешки для отправки на свалку. Городские власти организовали информационную кампанию о программе, в которой подчеркивались ее преимущества: использование травяного велосипеда вернет в почву ценные питательные вещества, защитит газон и поможет почве удерживать влагу. Более того, такое устойчивое поведение на самом деле требовало минус работа от индивидуала. Но первоначальные показатели принятия были ниже, чем ожидал город.
Один из нас (уайт) посоветовал Калгари попытаться изменить поведение жителей, используя «социальные нормы» — неформальные представления внутри социальной группы о том, что представляет собой приемлемое поведение. Десятки исследований показали, что у людей есть сильное желание приспособиться и подчиняться поведению окружающих. Чтобы использовать эту мотивацию, Уайт и ее коллега Бонни Симпсон работали с городом над крупномасштабным полевым исследованием, в ходе которого на дверях жителей оставлялись сообщения: «Ваши соседи катаются на велосипеде на траве. Вы тоже можете» и «Большинство людей находят способы уменьшить количество материалов, которые отправляются на свалку, — вы можете внести свой вклад, используя траву». В течение двух недель это простое вмешательство привело к почти вдвое большему использованию травы в жилых помещениях по сравнению с контрольным условием.
Использование силы социального влияния также является одним из наиболее эффективных способов стимулировать экологически безопасное поведение при потреблении. Сообщение онлайн-покупателям о том, что другие люди покупают экологически чистые продукты, привело к увеличению числа совершенных как минимум одной экологически чистой покупки на 65%. Сказав посетителям шведского стола, что нормой является не брать слишком много сразу (и что можно возвращаться на несколько секунд), пищевые отходы сократились на 20,5%. Главный показатель того, будут ли люди устанавливать солнечные батареи, зависит от того, сделали ли это их ближайшие соседи. И, возможно, самым драматическим открытием стало то, что рассказ студентам университета о том, что другие жители пригородной зоны отказываются от своих автомобилей в пользу более экологичных видов транспорта (таких как езда на велосипеде), привело к тому, что они стали использовать экологичный транспорт в пять раз чаще, чем те, кому просто дали информация об альтернативах.
Однако иногда социальные мотиваторы могут иметь неприятные последствия. Если только несколько человек придерживаются устойчивого поведения, может показаться, что оно не одобряется обществом, что препятствует усыновлению. В таких случаях компании могут привлечь сторонников для продвижения положительных элементов продукта или действия. Адвокаты наиболее убедительны, когда они сами предприняли такое поведение. Одно исследование показало, что, когда защитник рассказал, почему он или она установил солнечные панели в жилых домах, его примеру последовало на 63% больше людей, чем когда защитник фактически не устанавливал панели.
Ллойд МиллерСоциальные нормы также могут отталкивать определенные сегменты потребителей. Например, некоторые мужчины связывают экологичность с женственностью, из-за чего они избегают устойчивых вариантов. Но если бренд уже прочно ассоциируется с мужественностью, этот эффект можно смягчить. Например, компания Jack Daniel’s внедряет принципы устойчивого развития во многие аспекты своего бизнеса. Такие лозунги, как «При всем уважении к прогрессу, мир мог бы использовать немного меньше пластика» (в сопровождении ряда деревянных бочек) и «Даже отходы Джека Дэниела слишком хороши, чтобы их выбрасывать», связывают экологичность с качеством и прекрасным вкусом. Поскольку компания продает отходы и неиспользованные ресурсы другим отраслям, она не отправляет отходы на свалки. А любители виски могут купить использованный древесный уголь из чанов для выдержки в виде брикетов барбекю для домашнего гриля, подтверждая традиционные мужские ценности. Все это подчеркивает поддержку компанией трудовой этики, земли и воздуха, а также сообщества, в котором работает Jack Daniel’s. Чтобы не потерять репутацию надежного мужского бренда, компания умело интегрировала принципы устойчивого развития в свой существующий брендинг.
В другом примере люди, которые склоняются к политическому спектру, иногда менее склонны к экологически чистому поведению, потому что ассоциируют его с либеральной политической идеологией. В Соединенных Штатах, например, республиканцы с меньшей вероятностью купили компактную люминесцентную лампочку, которая, как они знали, была более энергоэффективной, чем лампа накаливания, когда на ней была маркировка «Защити окружающую среду», чем когда эта этикетка отсутствовала.
Решение состоит в том, чтобы заставить сообщения резонировать с политической идентичностью республиканцев, например, ссылаясь на долг, полномочия и соответствие внутригрупповым нормам. В одном полевом исследовании жители-республиканцы перерабатывали больше после того, как им сказали: «Вы можете присоединиться к борьбе, перерабатывая вместе с такими же, как вы в вашем сообществе. Ваши действия помогают нам выполнять наш гражданский долг, потому что утилизация — это ответственное дело в нашем обществе. Благодаря таким людям, как вы, мы можем следовать советам важных лидеров по переработке отходов. Вы МОЖЕТЕ присоединиться к битве!» Этот призыв не нашел такого же отклика у демократов, которые с большей вероятностью откликнулись на сообщения о социальном обеспечении. Другое решение — сосредоточиться на ценностях, которые разделяют все, таких как семья, сообщество, процветание и безопасность.
У потребителей часто возникают негативные ассоциации с экологичными продуктами, поскольку они считают их менее качественными, менее эстетичными и более дорогими. В одном примере, когда люди ценили силу в продукте, скажем, в средстве для чистки автомобилей, они с меньшей вероятностью выбирали экологичные варианты. Один из способов компенсировать такие негативные ассоциации — выделить положительные качества продукта, такие как инновационность, новизна и безопасность. Например, Tesla уделяет больше внимания инновационному дизайну и функциональным характеристикам своих автомобилей, чем их экологичности — сообщение, которое находит отклик у целевого рынка. Это также помогает преодолеть озабоченность некоторых мужчин тем, что зеленые продукты женственны.
Подробнее о
Растущая зелень
Социальное влияние можно усилить тремя способами. Во-первых, просто сделать устойчивое поведение более очевидным для других. В одном из исследований Кэтрин Уайт людей попросили выбрать между экологически чистым батончиком мюсли (слоганом которого было «Полезно для вас и окружающей среды») и традиционным батончиком мюсли («Здоровый, вкусный перекус»). Устойчивый вариант был выбран в два раза чаще, когда присутствовали другие, чем когда выбор был сделан наедине. Другие исследователи обнаружили аналогичные эффекты с продуктами, начиная от экологически чистых дезинфицирующих средств для рук и заканчивая высокоэффективными автомобилями. В городе Галифакс, Новая Шотландия, было обнаружено, что, когда жители должны были складывать свои бытовые отходы в прозрачные мешки, таким образом, содержимое их мусора (который часто включал предметы, которые должны были быть переработаны или компостированы) было видно соседям, количество мусора, поступившего на свалку, уменьшилось на 31%.
На людей побуждают устанавливать солнечные панели соседи, которые уже сделали это.
Второй способ усилить воздействие социального влияния — обнародовать приверженность людей экологически безопасному поведению. Например, если попросить гостей отеля показать, что они согласны на повторное использование полотенец, повесив карточку на дверь своего номера, это увеличит повторное использование полотенец на 20%. Программа увеличила повторное использование полотенец на 40%. А исследование, направленное на сокращение времени простоя автомобиля, когда детей забирают из школы, попросило некоторых родителей повесить на окно наклейку с надписью «Для нашего воздуха: я глушу двигатель, когда припарковался». В результате вмешательства время простоя сократилось на 73%.
Третий подход заключается в использовании здоровой конкуренции между социальными группами. В одном примере, сообщение о том, что другая группа студентов ведет себя позитивно («Мы пытаемся поощрять студентов к компостированию…. Недавно проведенный опрос… студенческие группы»), студенты-бизнесмены более чем в два раза чаще компостируют свои биоразлагаемые кофейные чашки. Когда Всемирный фонд дикой природы и его партнерские волонтерские организации захотели привлечь внимание к устойчивым действиям в рамках «Часа Земли», глобального мероприятия, посвященного выключению света, они организовали дружеские соревнования по энергосбережению между городами. Программа распространилась благодаря социальной диффузии: она началась в Сиднее, Австралия, в 2007 г. и теперь охватывает 188 стран: с января по март 2018 г. в социальных сетях было зарегистрировано 3,5 миллиарда упоминаний, а во время «Часа Земли» 2018 г. отключили свет почти на 18 000 достопримечательностей9.0003
Форма Хорошие привычки
Люди — существа привычки. Многие виды поведения, такие как то, как мы добираемся до работы, что мы покупаем, что мы едим и как мы утилизируем продукты и упаковку, являются частью нашей обычной рутины. Часто ключом к распространению устойчивого потребительского поведения является сначала избавление от вредных привычек, а затем поощрение хороших.
Привычки вызываются сигналами, найденными в знакомых контекстах. Например, использование одноразовых кофейных чашек (привычка повторяется 500 миллиардов раз в год по всему миру) может быть реакцией на сигналы, такие как стандартная чашка, которую предлагает бариста, или мусорное ведро, иллюстрированное изображением чашки. оба распространены в кофейнях.
Компании могут использовать конструктивные особенности для устранения вредных привычек и замены положительных. Самый простой и, вероятно, самый эффективный подход — сделать устойчивое поведение вариантом по умолчанию. Например, исследователи в Германии обнаружили, что, когда зеленое электричество было включено в качестве варианта по умолчанию в жилых домах, 94% людей придерживались его. В других случаях использование «зеленых» вариантов, таких как повторное использование полотенец или получение электронных, а не бумажных банковских выписок, по умолчанию увеличивало использование более устойчивого варианта. В калифорнийских ресторанах с полным спектром услуг пластиковые соломинки для напитков больше не подаются; клиенты должны явно запросить его. Другая стратегия состоит в том, чтобы упростить желаемое действие, например, разместив поблизости мусорные баки, потребовав менее сложной сортировки вторсырья или предоставив бесплатные проездные билеты на общественный транспорт.
Три тонкие техники могут помочь сформировать положительные привычки: подсказки, обратная связь и поощрения.
Подсказки могут быть текстовыми сообщениями, напоминающими людям о желаемом поведении, таком как езда на велосипеде, бег трусцой или другой экологически безопасный способ работы. Подсказки работают лучше всего, когда их легко понять и получить там, где будет происходить поведение, и когда люди мотивированы на участие в поведении. В одном исследовании просто размещение подсказок рядом с мусорными баками увеличило переработку на 54%.
Обратная связь иногда рассказывает людям, как они выступили в одиночку, а иногда сравнивает их выступление с результатами других. Счета домохозяйств за электроэнергию, которые показывают, как энергопотребление потребителей сравнивается с потреблением соседей, могут стимулировать энергосбережение. Если поведение повторяется неоднократно — например, при вождении автомобиля в различных дорожных условиях — обратная связь в реальном времени, подобная той, которую Toyota Prius предлагает водителям о расходе бензина, может быть эффективной.
Устойчивое поведение делает людей склонными к другим позитивным изменениям.
Поощрения могут принимать любую форму. В Великобритании Coca-Cola заключила партнерское соглашение с Merlin Entertainments, чтобы предложить «обратные торговые автоматы», из которых потребители получают входные билеты за полцены в тематические парки, когда они перерабатывают свои пластиковые бутылки из-под напитков. Стимулы следует использовать с осторожностью, потому что если их убрать, может исчезнуть и желаемое поведение. Другая проблема заключается в том, что они могут подорвать внутреннее желание потребителей придерживаться определенного поведения. В опубликованном в Журнале потребительской психологии исследовании «Две причины лучше, чем одна?» исследователи обнаружили, что сочетание внешних стимулов («Экономьте деньги!») с внутренними мотивами («Сохраните окружающую среду!») приводит к меньшему предпочтению того или иного товара. устойчивый продукт, чем одни только внутренние призывы. Авторы предположили, что это произошло потому, что внешняя мотивация может «вытеснить» внутреннее желание.
Даже используя эту тактику, почти всегда трудно избавиться от привычек. Но серьезные изменения в жизни, такие как переезд в новый район, начало новой работы или приобретение новой группы друзей, могут стать исключением, потому что такие изменения заставляют людей более сознательно оценивать и экспериментировать со своим распорядком дня. В одном исследовании было рассмотрено 800 домохозяйств, половина из которых недавно переехала. Половина участников в каждой группе (половина переезжающих и половина не переезжающих) подверглись вмешательству, состоящему из интервью, выбора экологически чистых предметов и информации об устойчивости. Движущиеся люди были значительно более склонны к экологически безопасному поведению после вмешательства, чем те, кто не двигался.
Использование эффекта домино
Одно из преимуществ поощрения потребителей к формированию желаемых привычек заключается в том, что это может привести к положительным побочным эффектам: людям нравится быть последовательными, поэтому, если они принимают одно устойчивое поведение, они часто склонны к другим позитивным изменениям. в будущем. После того, как IKEA запустила инициативу в области устойчивого развития под названием Live Lagom ( lagom в переводе со шведского означает «нужное количество»), компания подробно изучила путь устойчивого развития среди основной группы своих клиентов. Компания обнаружила, что, хотя люди могут начать с одного шага — например, с сокращения пищевых отходов в доме — они часто переходят к действиям в других областях, таких как энергосбережение. IKEA также наблюдала эффект снежного кома: люди начинали с небольших действий и переходили к более значимым. Например, покупка светодиодных лампочек может привести к необходимости носить более теплую одежду и отключать термостат, менять шторы и жалюзи для уменьшения потерь тепла, утеплять двери и окна, покупать энергосберегающие приборы, устанавливать программируемый термостат и так далее.
Важно помнить, что негативное распространение также может иметь место: устойчивое действие может привести к тому, что кто-то впоследствии будет вести себя менее устойчиво. Названное исследователями лицензированием , это происходит, когда потребитель чувствует, что первоначальное этическое действие дает разрешение вести себя менее добродетельно в будущем. В одном примере исследователи обнаружили, что люди, которые выполняли задачу виртуального шоппинга, с меньшей вероятностью вели себя просоциально (в игре они с меньшей вероятностью помогали другим, распределяя ресурсы), чем те, кто выполнял задачу виртуального обычного шоппинга. В других примерах люди используют больше бумаги, когда они могут показать, что они перерабатывают и используют больше продукта (например, жидкости для полоскания рта, средства для мытья стекол или дезинфицирующего средства для рук), когда он является устойчивым. Точно так же модели автомобилей с повышенной топливной экономичностью могут привести к тому, что люди проедут больше миль, а более эффективные системы отопления и охлаждения домов могут привести к увеличению их использования.
Надежда и гордость могут быть особенно полезны для обеспечения рационального потребления.
Компании могут предпринять шаги, чтобы уменьшить риск негативного распространения. Они могут гарантировать, что первое устойчивое действие будет особенно трудоемким, что, кажется, укрепляет приверженность. Когда потребителей просят взять на себя меньшие обязательства, лучше не афишировать эти действия, потому что это может привести к тому, что исследователи называют слактивизмом. В одном исследовании участники, которые участвовали в символической поддержке дела, которое продемонстрировало другим, что они «хорошие люди» — например, присоединились к «общедоступной» группе Facebook или подписали онлайн-петицию, — с меньшей вероятностью участвовали в частной задача позже, например, волонтерство для дела. Однако те, кто в частном порядке присоединились к группе в Facebook или подписали петицию, с большей вероятностью считали, что дело отражает их истинные ценности, и доводили до конца. Обратите внимание, что это отличается от более раннего примера вручения булавок гостям отеля, выбравшим энергосберегающие варианты, потому что в этом исследовании ношение булавки было явно связано с обязательством совершить устойчивое действие. Тот, кто рассматривает символическое первоначальное поведение как участие в деле, часто совершает меньше положительных действий в будущем.
Решите, говорить ли с сердцем или с мозгом
То, как компании общаются с потребителями, оказывает огромное влияние на принятие устойчивого поведения. Готовясь к запуску или продвижению продукта или кампании, маркетологи часто имеют выбор между эмоциональными рычагами и рациональными аргументами. Любой из них может быть эффективным, но только при соблюдении определенных условий.
Эмоциональная привлекательность.
Люди с большей вероятностью будут вести себя так, как если бы они получали от этого положительные эмоции. Это основное правило часто упускается из виду, когда речь идет об устойчивости, для которой в рекламных кампаниях часто делаются тревожные предупреждения. Исследования показали, что надежда и гордость особенно полезны для стимулирования устойчивого потребления. Bacardi и Lonely Whale вселяют надежду в их сотрудничестве по ликвидации одного миллиарда одноразовых пластиковых соломинок, и они используют хэштег #thefuturedoesntsuck для продвижения событий и призыва к действиям потребителей. И когда людей в одном исследовании каждую неделю публично хвалили за их усилия по энергоэффективности, вызывая тем самым чувство гордости, они экономили больше энергии, чем группа, получавшая небольшое (до 5 евро) еженедельное финансовое вознаграждение.
Ллойд МиллерВина — более сложный эмоциональный инструмент. Исследования Уайта и его коллег показывают, что это может быть эффективным мотиватором, но его следует использовать осторожно. В одном эксперименте, когда подотчетность была тонко подчеркнута (участников попросили сделать выбор продукта в публичной обстановке), потребители сообщили, что предвидят чувство вины в будущем, если им не удастся купить экологически чистые продукты, и 84% выбрали варианты справедливой торговли. Однако, когда использовалась явная апелляция к вине («Как вы можете наслаждаться чашкой чая, зная, что с людьми, которые ее производят, обращаются несправедливо?»), они становились злыми, расстроенными или раздражительными, и только 40% выбрал вариант справедливой торговли. В самом деле, множество других исследований подтверждает, что активация умеренного чувства вины, печали или страха более эффективна, чем попытка вызвать сильную реакцию. Это исследование показывает, что благотворительность или призывы к благотворительности, в которых используются особенно эмоциональные изображения (например, откровенные изображения страдающих детей), могут быть не такими эффективными, как менее деспотичные.
Рациональное обращение.
В 2010 году компания Unilever запустила кампанию, чтобы привлечь внимание к тому факту, что, хотя сбор урожая пальмового масла в некоторых случаях приводит к уничтожению тропических лесов, пальмовое масло выращивается экологически безопасным образом. На фотографии тропического леса был напечатан слоган «То, что вы покупаете в супермаркете, может изменить мир…. Маленькие действия, большая разница». Компания использовала результаты исследований многолетней давности, согласно которым люди вряд ли будут вести себя так, если не будут иметь представление о том, что исследователи называют 9. 8456 самоэффективность — уверенность в том, что их действия будут иметь значимое влияние. Таким образом, одним из ключей к маркетингу устойчивого продукта является информирование о том, какое влияние его использование окажет на окружающую среду.
Хотя информация об устойчивом поведении и его результатах может быть убедительной, важно, как эта информация оформлена, особенно для продуктов с высокими первоначальными затратами и отсроченными выгодами. Недавнее исследование, проведенное одним из нас (Hardisty), показало, что потребители, покупающие бытовую технику или электронику, как правило, не думают об энергоэффективности, а даже если и думают, то их не так волнует будущее энергосбережение, как первоначальный план. цена. Однако в полевом исследовании в сети аптек указание «10-летней долларовой стоимости» энергии для каждого продукта увеличило количество энергоэффективных покупок с 12% до 48%. Такие ярлыки эффективны по трем причинам: они делают будущие последствия более заметными, они оформляют информацию в долларах (что волнует потребителей), а не в экономии энергии (чего они часто не делают), и они увеличивают затраты на энергию в десять раз.
Большая идея
Специальная серия статей, посвященная самым актуальным темам современного бизнеса.
Действительно, склонность людей предпочитать избегать потерь, а не получать эквивалентную прибыль — то, что психологи называют неприятием потерь — может помочь маркетологам сформулировать выбор, сообщив, что поставлено на карту. Например, фотографии, показывающие, как отступают ледники, могут быть мощным средством передачи экологических потерь, связанных с изменением климата. Уайт и ее коллеги Рианнон МакДоннелл и Даррен Дал обнаружили, что в контексте утилизации жилых помещений сообщение, сформулированное как потеря («Подумайте о том, что будет потеряно в нашем сообществе, если мы не будем продолжать переработку отходов»), работает лучше всего, когда оно сочетается с конкретными подробности о поведении, например, когда выбрасывать тележку для вторичной переработки, какие материалы подлежат вторичной переработке и т. д. Это потому, что люди с мышлением, ориентированным на потерю, склонны искать конкретные способы решения проблемы.
Различные подходы могут положительно повлиять на выбор товаров и услуг потребителями.
Использовать социальное влияние
- Свяжите желаемое поведение с соответствующими социальными нормами
- Показать, что другие участвуют в том же поведении
- Сделать поведение общедоступным
- Создать положительные ассоциации с поведением
- Способствовать здоровой конкуренции между социальными группами
Формирование хороших привычек
- Сделать устойчивое поведение поведением по умолчанию
- Используйте подсказки и отзывы для создания полезных привычек
- Правильно используйте стимулы
- Внедрение устойчивого поведения во время серьезных изменений в жизни
Используйте эффект домино
- Сделайте первое устойчивое действие особенно трудоемким
- Поощряйте значимые обязательства по изменению поведения
- Не позволяйте потребителям сигнализировать о том, что они «хорошие люди», с помощью начального символического действия
Решите, говорить ли с сердцем или с мозгом
- Прикоснуться к чувствам надежды и гордости
- Тонко активировать чувство вины
- Кадровые сообщения с точки зрения того, что можно потерять
- Предложите конкретную информацию и ссылки на местные воздействия
Поощряйте опыт владения
- Рассмотрите бизнес-модели, которые предлагают опыт, а не материальные блага
- Подумайте, как перепрофилировать ваши продукты, когда потребитель закончит с ними
Кроме того, сообщения, которые фокусируются на местных воздействиях и местных контрольных точках, особенно эффективны. Вот почему недавняя рекламная кампания по сокращению отходов в Нью-Йорке показала, что весь мусор, выброшенный в городе за один день, может заполнить Эмпайр-стейт-билдинг. Сообщения, сообщающие о конкретных последствиях устойчивого изменения потребительского поведения другими способами, также могут быть эффективными. Tide призывает потребителей принять #CleanPledge и стирать одежду в холодной воде. Это не только обязательство потребителя, но и кампания сообщает о четких последствиях, таких как «Переход на холодную воду в течение одного года может сэкономить достаточно энергии, чтобы зарядить ваш телефон на всю жизнь». Другая тактика — дать потребителям что-то осязаемое, чтобы продемонстрировать свою поддержку бренда или дела и сообщить о четких результатах. Например, 4ocean сообщает потребителям, что на каждый переработанный браслет, который они покупают у компании, уходит из океана один фунт мусора.
Предпочтение опыту собственности
Наряду с работой по изменению поведения потребителей, некоторые компании добились успеха в бизнес-моделях, которые, по-видимому, делают потребителей более открытыми для экологически чистых альтернатив. В «экономике впечатлений» компании предлагают эмпирические возможности в качестве альтернативы материальным благам. Например, Honeyfund позволяет дарителям свадебных подарков обходить шаблонные реестры, заполненные типичными товарами для дома, и вместо этого способствовать медовому месяцу, изысканным ужинам и другим приключениям для жениха и невесты. Tinggly, чей слоган «Дарите истории, а не вещи», также позволяет потребителям покупать в качестве подарков приключения, а не материальные продукты. Исследования показывают, что в дополнение к потенциальному преимуществу в области устойчивого развития, предоставление опыта делает счастливее как дарителя, так и получателя, приводит к более сильным личным связям и культивирует более позитивные воспоминания.
Экономика совместного потребления пользуется таким же успехом. Действительно, некоторые из ведущих моделей роста в последние годы включают предприятия, которые не разрабатывают и не продают новые продукты или услуги, а вместо этого облегчают доступ к существующим, что часто означает гораздо меньшее воздействие на окружающую среду. Появились предприятия, предлагающие совместное использование и заимствование всего, от одежды и аксессуаров (Rent the Runway and Bag Borrow or Steal) до транспортных средств (Zipcar и car2go), аренды на время отпуска (Airbnb) и даже тракторов по запросу в Африке (Hello Tractor). ). Тем не менее, совместное использование услуг может привести к тому, что потребители выберут более простой вариант (например, поездку на Uber или Lyft), а не более устойчивый вариант, такой как ходьба пешком, езда на велосипеде или общественный транспорт. Таким образом, стоит тщательно продумать, какое влияние услуги, предлагаемые компанией, окажут на конечное поведение потребителей. Lyft отреагировал на это беспокойство, взяв на себя обязательство компенсировать свою деятельность по всему миру, «за счет прямого финансирования усилий по снижению выбросов, включая сокращение выбросов в процессе производства автомобилей, программы возобновляемых источников энергии, проекты в области лесного хозяйства и улавливание выбросов со свалок». », что приводит к углеродно-нейтральным поездкам для всех.
Элементы устойчивости могут быть встроены в использование и утилизацию продукции.
Другие компании завоевали клиентов, предложив перерабатывать продукты после использования. И Эйлин Фишер, и Patagonia поощряют покупателей покупать высококачественные предметы одежды, носить их как можно дольше, а затем возвращать их компании для ремонта и перепродажи. Таким образом, один из способов поощрения экологически безопасного поведения потребителей — это внедрение элементов устойчивости в то, как продукты используются и в конечном итоге утилизируются.
Обеспечение резонанса в области устойчивого развития
Несмотря на растущую популярность практики устойчивого ведения бизнеса, компании по-прежнему стремятся сообщать потребителям об устойчивом развитии своих брендов таким образом, чтобы повысить актуальность бренда, увеличить долю рынка и способствовать переходу к культуре устойчивого образа жизни. Мы предложили набор инструментов, основанных на поведенческой науке, которые могут помочь.