Здравствуйте!
Сегодня хочу оставить отзыв об интернет-магазине «Тюнинг-Пласт». Данный интернет-магазин заинтересует тех, кто хочет преобразить свой автомобиль, иными словами «протюнинговать» его Попасть на сайт «Тюнинг-пласт» можно, набрав в поисковике «avtoform plast» или «tuning plast». Первая ссылка должна вести на интернет-магазин тюнинга для авто.
avtoform-plast. ru предлагает широкий ассортимент деталей для тюнинга машин АвтоВАЗа, но есть возможность выбрать «навороты» для иностранных авто. Лично я попала на сайт, когда искала в интернете информацию по запросу «тюнинг лада гранта». Как и многим владельцам авто, мне захотелось привнести что-то новенькое в мою Гранточку =)
Я долго искала отзывы об интернет-магазине «Тюнинг-Пласт», но не могла найти. Именно поэтому решила оставить свой отзыв — надеюсь, кому-то он поможет с выбором. Однако про магазин «Тюнинг-пласт» отзывы есть в официальной группе ВКонтакте (я искала отзывы и помимо группы).
Сайт avtform-plast удобный, можно легко сориентироваться. Для «Лады» есть и внешний тюнинг, и тюнинг салона, всё очень разнообразно =) При желании, из любой машины можно сделать «конфетку» благодаря этому сайту Так, например, выглядит страница, где начинается выбор тюнинга на Lada Granta:
Интернет-магазин «Тюнинг-пласт», тюнинг Lada Granta
На Гранту можно заказать обвесы, реснички, спойлеры и так далее. Из прочего — кажется, видела противотуманки, подлокотники, сиденья … В общем, выбор большой
Мой заказ был небольшим, заказывала реснички на передние фары и накладки задних фонарей. Долго сомневалась, так как предоплата 100 %, отзывов было мало. Но потом всё-таки решилась Кстати, на сайте есть документы, подтверждающие деятельность организации (в специальном разделе), ещё можно посмотреть онлайн-трансляцию из офиса, где упаковывают всё (я не смотрела).
Мне заказ с сайта «Тюнинг-пласт» пришёл в лучшем виде, я довольна Упаковка деталей — на совесть. Покрашены детали хорошо. Доставка была «Деловыми линиями» — к ним тоже претензий никаких. То, что пришло мне от «Тюнинг-пласт» (всё было упаковано ещё в коробку, естественно):
Посылка от «Тюнинг-пласт»
Реснички для передних фар на Лада Гранта
Накладки задних фонарей на Лада Гранта
Мои выводы об интернет-магазине avtofom-plast:
1. Удобный и понятный интерфейс.
2. Огромный выбор аксессуаров для тюнинга.
3. Тюнинг для многих марок авто.
4. Несколько способов оплаты.
5. Несколько способов доставки.
6. Необычный и качественный тюнинг для автомобилей «Лада».
7. Быстрое оформление заказа, вежливые менеджеры. Необходимая информация по заказу постоянно предоставляется.
8. Приемлемые цены.
9. Детали можно заказать уже окрашенные (цвет для «Лада» соответствует заводским названиям, видимо; например, у меня был «Космос» — такой указан и для самой машины ).
10. Есть возможность посмотреть на документы фирмы.
11. Фото от реальных владельцев на сайте — можно увидеть, как тюнинг смотрится вживую.
Фото ресничек и накладок на фонари на моей машинке:
Реснички на передние фары для Lada Granta
Накладки задних фонарей для Lada Granta
Накладки задних фонарей от avtoform-plast
Магазин «Тюнинг-пласт» рекомендую и ничего плохого сказать не могу
Про мою Lada Granta отзыв здесь
Спасибо за внимание!
Перевести страницу
Всем победителям по комплекту крыльев!
В 2022 году LADA | AVTORITETPLAST | GAZ |ГАЗ| АВТОРИТЕТПЛАСТ активно поддерживает различные направления спорта. Чемпионат России по Ледовым гонкам это яркий пример содействия в развитии отечественного автоспорта.
На первый этап мы предоставили пластиковые крылья LADA GRANTA | KALINA 1 для спортсменов. Их небольшой вес должен помочь пилотам немного снизить общую массу автомобиля и приблизить их к победе во втором этапе ледовых гонок. Стоит отметить, что на первом этапе каждый из победителей получил свой АБС-комплект крыльев.
Участниками гонок в 2022 году стали более 30 пилотов. Среди них лучшие покорители ледовых трасс, которые неоднократно были чемпионами, призерами и обладателями кубка. Это, например, триумфатор ледовых гонок 2018 и 2019 годов мастер спорта Михаил Симонов, представляющий город Ульяновск, и Раис Минниханов из райцентра Богатые Сабы (Республика Татарстан).
Участники выступают на автомобилях, соответствующих требованиям Регламента РАФ. Под эти требования среди прочего подготовили такие автомобили как ВАЗ 21083, LADA Kalina, LADA Kalina 2 и LADA Kalina NFR, LADA Granta FL, KIA RIO, Sitroen Saxo и Reno-Logan.
Титан показался поклонникам OFF ROAD. Первые изображения модернизированной решётки радиатора для LADA 4х4.
В сеть попали изображения новой решётки радиатора «Титан» для LADA 4×4. Более агрессивный внешний вид, массивные воздуховоды и удобная система крепления – всё это предусмотрено в новой «маске» для легендарного внедорожника.
По сравнении с обычной решёткой автомобиль получает более злой «взгляд». Массивные соты в центральной части готовы перенаправлять встречный воздушный поток для охлаждения радиатора. Три горизонтальных отверстия в верхней части интегрированы для дополнительного обдува и снижения температуры двигателя в период движения. Крепление решётки радиатора производится в штатные места и не требует дополнительного сверления кузова автомобиля.
Сам процесс установки занимает менее 5-ти минут и производится даже в гаражных условиях. Разработкой и производством новой детали для LADA 4×4 занимается тольяттинская компания Авторитетпласт. Именно она осуществляет официальные поставки стайлинг-комплектов для LADA 4×4 Bronto.
Заменит ли новая решётка радиатора «маску» от самого проходимого внедорожника LADA пока не известно. Тем не менее, уже сейчас владельцы автомобилей могут посмотреть первые изображения и оценить новый дизайн.
Наша организация благополучно закончила подготовку и получила Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).
01.09.2014, как и планировалось раньше, осуществлен запуск производства обвеса для автомобиля LADA KALINA CROSS. Начались поставки на конвейер ОАО «АВТОВАЗ».
Мы в очередной раз справились с поставленной перед нами задачей.
С 31.07.2014 года наше предприятие номинировано ОАО «АВТОВАЗ» поставщиком пластикового, защитного, внедорожного обвеса на автомобиль LADA KALINA CROSS, выпуск которого запланирован на сентябрь 2014 года.
Нашим специалистам предстоит нелегкая задача: за месяц спроектировать и запустить в производство 16 деталей.
Уже в продаже с 15.05.2014г Капот пластиковый на автомашину Газель «NEXT» ресталинг с воздухозаборником!!!!
15.05.14 10:14
Капот Газель «NEXT» пластик
Завод «Авторитет Пласт Плюс» начал свою работу на российском рынке в 2008 году.
Наше предприятие располагает возможностью в короткие сроки спроектировать, изготовить и запустить в производство любые изделия методом вакуумного формования по чертежам заказчика. Готовы предложить себя в качестве альтернативного или основного поставщика для предприятий, нуждающихся в изделиях нашего производства.
Производство вакуумного формования на данном этапе времени позволяет перерабатывать до 50 тонн листового материала в месяц. О качестве работы производства говорит популярность и востребованность наших изделий на территории Российской Федерации, а так же странах Ближнего зарубежья, в том числе комплектов внешнего тюнинга на автомобили.
Технологический процесс
Основной метод обработки пластика — вакуумформование. Этот технологический процесс имеет ряд преимуществ.
Весь цикл от закладки листа до получения готового изделия занимает от 5 до 20 минут. Алгоритм вакуумформования представляет собой ряд последовательных действий:
Входной контроль. На этом этапе контролер принимает пачку с листом (на соответствие цвету,текстуры,геометрических параметров и отсутствию механических включений), пересчитывает лист, фиксирует данные в рабочей тетради и производит маркировку с присвоением кода партии материала.
Вакуумное формование. Лист устанавливается в прижимную рамку и фиксируется ей. Затем поверхность листа очищается при помощи сжатого воздуха от пыли и грязи. После чего лист нагревается до необходимой температуры (иногда она доходит до 200 градусов C) и формуется. Готовая деталь охлаждается и после этого производится съем формовки на обрезочный стол.
Обрезка. Она может быть ручной или автоматической. Ручная применяется в том случае, если деталь допускает небольшую погрешность. Автоматическая же обрезка гарантирует 100% гарантию того, что все детали будут одинаковыми до миллиметра.
Обработка. При необходимости деталь дорабатывается обрезочным ножом и наждачной бумагой.
Проверка эталонному соответствию. После того, как каждая деталь прошла отдел технического контроля (ОТК), она упаковывается.
Упаковка. Готовая продукция упаковывается в соответствии с требованиями заказчика, это может быть как полиэтиленовая пленка, гофрокартонная коробка или многообротная пластиковая тара
Важные факты
ООО «Авторитет Пласт Плюс» — это завод полного цикла. Заказчик приходит с идеей, а уходит уже с готовой продукцией, все вопросы начиная от написания мат.модели, изготовления оснастки, заканчивая доставкой продукции до заказчика мы берем на себя.
Стружка и обрезки используются вторично, за счет чего производство становится безотходным.
Цеха оборудованы центральной системой вытяжки. Производство признано не вредным.
Весь производственный процесс контролирует программа по учету всей номенклатуры, производственного брака, отходов и так далее.
Мы имеем достаточно складских помещений, чтобы обеспечить задел продукции Заказчика, что позволяет соблюдать установленные сроки.
Возможность изготовления собственной вакуумформовочной машины под заказ крупной партии с особыми характеристиками. Это снижает себестоимость.
. 2019 13 марта; 39 (11): 2052-2064.
doi: 10.1523/JNEUROSCI.1459-18.2018. Epub 2019 16 января.
Скотт Р Плута 1 2 , Грег Телиан 2 , Александр Нака 2 , Гилель Адесник 3
Бесплатная статья ЧВК
Скотт Р. Плута и соавт. Дж. Нейроски. .
Бесплатная статья ЧВК
. 2019 13 марта; 39 (11): 2052-2064.
doi: 10.1523/JNEUROSCI.1459-18.2018. Epub 2019 16 января.
Скотт Р Плута 1 2 , Грег Телиан 2 , Александр Нака 2 , Хиллель Адесник 3
Нисходящая микросхема от слоя 2/3 (L2/3) к слою 5 (L5) является одним из самых сильных путей возбуждения в коре, предположительно формируя основной компонент ее иерархии прямой связи. Однако на сегодняшний день ни в одном эксперименте не было выборочно проверено влияние активности L2/3 на L5 во время активного ощущения. Мы использовали оптогенетические, специфичные для типа клеток манипуляции с нейронами L2/3 в коре головного мозга активно воспринимающих мышей (любого пола), чтобы выяснить значение этого пути для сенсорного кодирования в L5. В отличие от стандартных моделей, активация L2/3 преимущественно подавляла спонтанную активность в L5, тогда как деактивация L2/3 в основном облегчала сенсорные реакции в L5. Интернейроны соматостатина, вероятно, важны для этого подавления, потому что их оптогенетическая деактивация значительно изменила функциональное воздействие L2/3 на L5. Чистый эффект L2/3 заключался в повышении избирательности стимула и расширении диапазона выхода L5. Эти данные подразумевают, что основной корковый путь увеличивает избирательность и расширяет диапазон корковой продукции за счет упреждающего торможения. ЗАЯВЛЕНИЕ О ЗНАЧИМОСТИ Первичная сенсорная кора содержит шесть отдельных слоев, которые взаимодействуют между собой, формируя основу нашего восприятия. В то время как рудиментарные паттерны связи между слоями были довольно подробно описаны in vitro , функциональные отношения in vivo , особенно во время активного ощущения, остаются плохо изученными. Мы использовали оптогенетику, специфичную для типа клеток, чтобы проверить функциональную связь между слоями 2/3 и слоями 5. Неожиданно мы обнаружили, что L2/3 в первую очередь подавляет кортикальный выход из L5. Рекрутирование соматостатин-позитивных интернейронов, вероятно, является фундаментальным для этих отношений. Чистый эффект этого трансламинарного подавления заключается в повышении избирательности и расширении диапазона рецептивных полей, что потенциально обостряет восприятие пространства.
Ключевые слова: активное зондирование; схемы; кора; рецептивные поля; сенсорное кодирование; трансламинарный.
Copyright © 2019 авторы 0270-6474/19/392052-13$15.00/0.
Рисунок 1.
Оптогенетическая активация L2/3 преимущественно…
Рисунок 1.
Оптогенетическая активация L2/3 преимущественно подавляет L5. A , Гистологический поперечный срез…
Рисунок 1.Оптогенетическая активация L2/3 преимущественно подавляет L5. A , Гистологический поперечный срез коры ствола, показывающий экспрессию L2/3 ChR2 с флуорофором tdTomato. Предполагаемый экспрессирующий ChR2 нейрон RS слоя 2/3, который приводится в действие во время активного прикосновения и активируется только линейной рампой синего света. B , кривая доза-реакция активации ChR2, показывающая взаимосвязь между пиковой мощностью света и скоростью возбуждения. Данные L5 анализировали с использованием мощности 1,3 мВт/см 2 . C , ИМО для популяции нейронов L2/3 RS ( p <0,001, критерий знакового ранга Уилкоксона, n = 19). D , Три примера нейронов L5 RS, которые были подавлены прикосновением или светом (слева), стимулировались прикосновением, но подавлялись светом (в центре) или стимулировались прикосновением или светом (справа). E , Вверху, процент единиц L5, которые были значительно усилены (синий), подавлены (оранжевый) или не изменились (серый) в результате активации L2/3 (критерий знакового ранга Уилкоксона, α = 0,05). Внизу: нормализованная популяционная частота срабатывания единиц L5 (RS и FS), сгруппированных по признаку значимого эффекта. Нейроны, подавленные светом, были нормализованы к базовому периоду (слева), тогда как нейроны, которым свет способствовал, были нормализованы к световому периоду (справа). Ф , связь между сенсорной модуляцией и оптогенетической модуляцией в единицах L5 ( p < 0,001, R 2 = 0,53, n = 55, множественная линейная регрессия). Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего.
Рисунок 2.
L2/3 в первую очередь подавляет сенсорные реакции…
Рисунок 2.
L2/3 в первую очередь подавляет отклики на касания в L5. A , Гистологический поперечный срез…
Фигура 2.L2/3 в первую очередь подавляет отклики на касания в L5. A . Гистологический поперечный срез коры ствола, показывающий экспрессию eNpHR3.0 L2/3 с зеленым флуорофором. Пример рецептивного поля, растра и перистимульной временной гистограммы, показывающей влияние красного света на нейрон L2/3, предположительно экспрессирующий eNpHR3.0. B , Среднее значение OMI, усредненное по 8 позициям объекта для популяции L2/3 RS. Вставка: гистограмма ИМО для наилучшего положения стимула. C , Влияние дезактивации L2/3 на активность, вызванную прикосновением, в трех различных единицах L5 (справа). D , Вверху, Процент единиц L5, в которых реакция на активное прикосновение значительно увеличилась (синий), уменьшилась (оранжевый) или не изменилась (серый) во время деактивации L2/3 (двусторонний дисперсионный анализ, α = 0,05). Внизу нормированные популяционные гистограммы частоты возбуждения L5 (RS и FS), сгруппированные по знаку значимого эффекта. Частота срабатывания каждого нейрона была нормализована к их наибольшей ответной реакции на контрольное прикосновение. E , Гистограмма признака оптогенетической модуляции в L5. Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего.
Рисунок 3.
Деактивация L2/3 не меняется…
Рисунок 3.
Деактивация L2/3 не изменяет уставку или амплитуду взбалтывания при касании.…
Рисунок 3.Деактивация L2/3 не изменяет уставку или амплитуду взбалтывания во время прикосновения. A , Изображение из обработанного видео отслеживания усов, показывающее отслеживание усов (пурпурный) и их среднее положение (зеленый). B , Слева, Диаграмма, показывающая, как рассчитывалась уставка образования вискеров, которая была определена как срединный угол огибающей вихреобразования. Справа: сравнение заданного значения усов во время одного прикосновения (черный) и прикосновения в сочетании с деактивацией L2/3 (красный) у 3 мышей. C , Слева, Диаграмма, показывающая, как рассчитывалась амплитуда движения усов, которая была определена как половина расстояния между верхом и низом огибающей взбалтывания. Справа: сравнение амплитуды взмахов во время одного прикосновения (черный) и прикосновения в сочетании с деактивацией L2/3 (красный) у тех же трех мышей. У некоторых мышей кратковременное (∼200 мс) увеличение амплитуды взмахов венчиков происходило в начале предъявления объекта, но заканчивалось до дезактивации L2/3. Деактивация L2/3 не влияла на амплитуду или заданную точку смахивания ни у одной из мышей. Все линейные графики показывают среднее значение ± 95% ДИ. D , Схема эксперимента с неповрежденным только основным усом. Только с основным усом касание происходило только в подмножестве положений объекта (серый). Два примера нейронов L5 RS демонстрируют облегчение сенсорных ответов во время деактивации L2/3 (DRD3-NpHR3.0). E , Средняя оптогенетическая модуляция активности в основной контактной зоне усов для популяции клеток RS ( n = 41) и FS ( n = 19) от 3 мышей. Ошибка настроечных кривых представляет собой стандартную ошибку среднего.
Рисунок 4.
Приводы L2/3 L5 SST +…
Рисунок 4.
L2/3 управляет L5 SST + интернейронов. A , Схема экспериментальной установки.…
Рисунок 4.L2/3 управляет L5 SST + интернейронов. A , Схема экспериментальной установки. Внутриклеточные записи были выполнены на ПК L5, генетически помеченных (GIN + ) L5 SST + или интернейронах FS, тогда как L2/3 активировали с использованием ChR2, который был вирусно экспрессирован с использованием драйвера DRD3-Cre. B , Верхний ряд, Мембранный потенциал из примера ПК L5 (черный), ячейка L5 SST + (красный) и две клетки L5 FS (синий) во время активации L2/3 с линейным нарастанием света (синяя полоса, продолжительность 1 с). Нижний ряд: токи возбуждения от этих же нейронов во время активации L2/3 с линейным нарастанием света. Напряжение поддерживалось на уровне -70 мВ. C , Сравнение распределения скоростей стрельбы для этих групп типов клеток. Внизу: сравнение передачи возбуждающего заряда между этими группами.
Рисунок 5.
SST + деактивация облегчает касание…
Рисунок 5.
SST Деактивация + облегчает реакцию на касание в устройствах L5 RS. А , Верх,…
Рисунок 5.SST Деактивация + облегчает реакцию на касание в устройствах L5 RS. A , вверху, гистологический поперечный срез мыши SST-cre, экспрессирующей eNpHR3.0, помеченный зеленым флуорофором (YFP). Внизу: предполагаемый нейрон SST + от этой мыши, активность которого почти прекратилась в световой период. B , Кривые настройки и растровые графики из двух примеров нейронов L5 RS, которые значительно увеличивают скорость их возбуждения во время SST + дезактивация (двусторонний ANOVA, α = 0,05). На растровых графиках показаны только первые 10 испытаний для каждого условия для упрощения визуализации. C , Доля нейронов L5, которые значительно повышаются (синий), понижаются (оранжевый) или не изменяются (серый) во время дезактивации SST + (двусторонний ANOVA, α = 0,05). Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего.
Рисунок 6.
Функциональное влияние L2/3 на L5…
Рисунок 6.
Функциональное воздействие L2/3 на L5 частично опосредовано интернейронами SST + . А…
Рисунок 6. Функциональное воздействиеL2/3 на L5 частично опосредовано интернейронами SST + . A , Гистологический поперечный срез коры ствола, показывающий экспрессию ChR2 в tdTomato и экспрессию eNpHR3. 0 в YFP. DIO-eNpHR3.0 вирусно экспрессировался во всех слоях, тогда как ChR2 экспрессировался только в L2/3 с использованием внутриутробно электропорация. B , Спайковый растр предполагаемого интернейрона SST + L5 во время спонтанных периодов (черный), во время фотоактивации L2/3 (синий), во время фотодеактивации SST + (красный) и во время одновременного присутствия (пурпурный) ). C , То же, что и в B , но для двух примеров L5 RS-единиц, где оптогенетическая деактивация нейронов SST + удалила L2/3-опосредованное подавление (вверху) или усиленное L2/3-опосредованное облегчение (внизу) ). D , OMI, иллюстрирующий эффект активации L2/3 на спонтанную активность по сравнению с эффектом активации L2/3 в сочетании с деактивацией SST + на спонтанную активность. E , график рассеяния OMI, иллюстрирующий больший дезинбирующий эффект дезактивации SST + , тогда как L2/3 фотоактивируется ( P <0,001, N = 91, тест подписания Уилкоксона). F , перистимульные временные гистограммы среднего значения ± SEM частоты возбуждения единицы RS L5 во время спонтанной активности и трех форм оптогенетической стимуляции. Нейроны были сгруппированы по знаку эффекта активации L2/3 и нормализованы, как указано. Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего.
Рисунок 7.
L2/3 повышает селективность и…
Рисунок 7.
L2/3 увеличивает селективность и диапазон рецептивных полей L5 RS. А ,…
Рисунок 7.L2/3 увеличивает селективность и диапазон рецептивных полей L5 RS. A , Экспериментальная установка: бегущие мыши с фиксированной головой и неповрежденными подушечками усов пальпировали объект, который был помещен в восемь различных мест в пределах поля их взмахов. B , Кривые пространственной настройки и растры двух нейронов L5 RS. Обратите внимание на потерю подавления прикосновения и большее увеличение частоты спайков в окружающих областях их рецептивных полей. C , Точечная диаграмма, сравнивающая стимулирующую селективность единиц L5 RS во время контрольной стимуляции по сравнению с деактивацией L2/3 (вверху, + свет). Деактивация L2/3 значительно снижает избирательность стимула (9).0099 p = 0,001, n = 58, критерий знакового ранга Уилкоксона). Диаграмма рассеяния популяции L5 RS, сравнивающая среднее значение OMI с изменением единичной селективности (внизу). D , Пример L5 RS-нейрон с пиком настройки в каудальной области поля усов и впадиной в ростральной области. E , Наклоны активности примера блока в D . Наклоны рассчитывали после сортировки в порядке убывания относительно величины контрольного ответа (слева) или сортировки независимо как для контроля, так и для условий дезактивации L2/3 (справа). F , Диаграммы рассеяния популяции RS L5, сравнивающие наклоны активности во время контрольной стимуляции по сравнению с дезактивацией L2/3. Деактивация L2/3 значительно уменьшала крутизну наклона ( p < 0,0001: слева; p = 0,02: справа, критерий знакового ранга Уилкоксона, n = 58). G , Кривые настройки среднего значения ± SEM для популяции нейронов L5 RS, которые показали увеличение активности во время дезактивации L2/3 ( n = 41). Скорости стрельбы в каждом состоянии были приведены в соответствие с их собственным пиком и нормализованы к наибольшей контрольной реакции. Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего.
Рисунок 8.
L2/3 изменяется непоследовательно…
Рисунок 8.
L2/3 непостоянно изменяет пространственную избирательность единиц L5 FS. А…
Рисунок 8.L2/3 не всегда изменяет пространственную селективность единиц L5 FS. A , Кривые пространственной настройки двух нейронов L5 FS во время контрольной стимуляции и деактивации L2/3. B Диаграмма рассеяния, сравнивающая селективность нейронов L5 FS во время контрольной стимуляции и деактивации L2/3 ( p = 1,0, критерий знакового ранга Уилкоксона, n = 40, вверху). Диаграмма рассеяния, связывающая изменение среднего OMI с изменением селективности устройства во время дезактивации L2/3 (внизу). Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего.
См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC
Трансламинарный возврат из слоя 5 подавляет поверхностные слои коры.
Онодера К., Като Х.К. Онодера К. и соавт. Нац коммун. 2022 11 мая; 13 (1): 2585. doi: 10.1038/s41467-022-30349-w. Нац коммун. 2022. PMID: 35546553 Бесплатная статья ЧВК.
Разнообразие и взаимосвязь экспрессирующих соматостатин интернейронов 5-го слоя в коре ствола мыши.
Нигро М.Дж., Хашикава-Ямасаки Ю., Руди Б. Нигро MJ и др. Дж. Нейроски. 2018 14 февраля; 38 (7): 1622-1633. doi: 10.1523/JNEUROSCI.2415-17.2017. Epub 2018 11 января. Дж. Нейроски. 2018. PMID: 29326172 Бесплатная статья ЧВК.
Прямая трансламинарная тормозная цепь настраивает корковый выход.
Плута С., Нака А., Вейт Дж., Телиан Г., Яо Л., Хаким Р., Тейлор Д., Адесник Х. Плута С. и др. Нат Нейроски. 2015 ноябрь;18(11):1631-40. doi: 10.1038/nn.4123. Epub 2015 28 сентября. Нат Нейроски. 2015. PMID: 26414615 Бесплатная статья ЧВК.
Таламокортикальный контроль прямого торможения в бодрствующей соматосенсорной «бочкообразной» коре.
Свадлоу Х.А. Сводлоу Х.А. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2002 г., 29 декабря; 357 (1428): 1717-27. doi: 10.1098/rstb.2002.1156. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2002. PMID: 12626006 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Тормозные цепи в корковом слое 5.
Нака А., Адесник Х. Нака А. и др. Передние нейронные цепи. 2016 6 мая; 10:35. дои: 10.3389/fncir.2016. 00035. Электронная коллекция 2016. Передние нейронные цепи. 2016. PMID: 27199675 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.
Посмотреть все похожие статьи
Отдельные локальные и общемозговые сети активируются оптогенетической стимуляцией нейронов, специфичных для каждого слоя моторной коры.
Чан Р.В., Крон Г.О., Асаад М., Эдельман Б.Дж., Ли Х.Дж., Адесник Х., Файнберг Д., Ли Д.Х. Чан Р.В. и др. Нейроизображение. 2022 сен 20;263:119640. doi: 10.1016/j.neuroimage.2022.119640. Онлайн перед печатью. Нейроизображение. 2022. PMID: 36176220
Трансламинарный возврат из слоя 5 подавляет поверхностные слои коры.
Онодера К., Като Х. К. Онодера К. и соавт. Нац коммун. 2022 11 мая; 13 (1): 2585. doi: 10.1038/s41467-022-30349-w. Нац коммун. 2022. PMID: 35546553 Бесплатная статья ЧВК.
Множественные механически различные временные шкалы неокортикальной пластичности возникают во время привыкания.
Чалонер Ф.А., Кук С.Ф. Чалонер Ф.А. и соавт. Неврологи передней клетки. 2022 8 апр;16:840057. doi: 10.3389/fncel.2022.840057. Электронная коллекция 2022. Неврологи передней клетки. 2022. PMID: 35465612 Бесплатная статья ЧВК.
Подход глубокого обучения для онлайн-идентификации клеток и извлечения следов в функциональной двухфотонной визуализации кальция.
Сита Л., Бронди М., Лагомарсино де Леон Роиг П. , Куррели С., Панниелло М., Веккья Д., Феллин Т. Сита Л. и др. Нац коммун. 2022 22 марта; 13 (1): 1529. doi: 10.1038/s41467-022-29180-0. Нац коммун. 2022. PMID: 35318335 Бесплатная статья ЧВК.
Double-μPeriscope, инструмент для многослойных оптических записей, оптогенетической стимуляции или того и другого.
Судзуки М., Ару Дж., Ларкум М.Э. Судзуки М. и др. Элиф. 2021 8 декабря; 10:e72894. doi: 10.7554/eLife.72894. Элиф. 2021. PMID: 34878406 Бесплатная статья ЧВК.
Просмотреть все статьи «Цитируется по»
Рива Алькарсифи 1,2 , Тьерри Баффето 1 , Лайонел Хирш 2 , Тьерри Тупанс 1 , Дарио Бассани 9 0007 1
Университет Бордо, ISM, CNRS UMR5255, F-33405 Talence, Франция. 1 , Университет Бордо, IMS, CNRS, UMR 5218, INP Бордо, ENSCBP, F-33405 Таланс, Франция 2
Рива Алькарсифи 1,2 , T Иерри Баффето 1 , Лайонел Хирш 2 , Тьерри Тупанс 1 , Дарио Бассани 1
Университет Бордо, ISM, CNRS UMR5255, F-33405 Таланс, Франция. 1 ,University Bordeaux, IMS, CNRS, UMR 5218, Bordeaux INP, ENSCBP, F-33405 Talence, France 2
Несмотря на огромное увеличение общей эффективности преобразования энергии за последнее десятилетие, органо-неорганический гибридный перовскит Солнечные элементы все еще страдают от проблем, связанных с их долгосрочной стабильностью устройства. 1 В частности, гидрофильность гибридной органо-неорганической поверхности перовскита из-за ионной природы кристалла перовскита играет ключевую роль в определении стабильности устройства. 2 Чтобы улучшить стабильность и производительность устройства, можно использовать локализацию тонкого межфазного монослоя для уменьшения смачиваемости перовскита, а также для изменения поверхностного потенциала активного слоя перовскита. 1,3 Например, фторуглероды обладают сильной гидрофобностью и проявляют специфические связывающие взаимодействия с поверхностью перовскита. 2 Благодаря этому они могут быть хорошими кандидатами для пассивации поверхности, а также для оптимизации ее поверхностного потенциала. 2 Мы исследовали самоорганизующиеся монослои на поверхности CH 3 NH 3 PbI 3 с использованием различных фторированных молекул с различными гетероатомами, включая олово, фосфор и бор. Химическая природа фторированных монослоев, их взаимодействие, ориентация и толщина исследованы методами измерения контактного угла, рентгеновской дифракции, рентгеновской фотоэлектронной спектроскопии и поляризационно-модуляционной спектроскопии инфракрасного отражения-абсорбции. Формирование стабильных монослоев с определенной ориентацией поверх поверхности перовскита было достигнуто без изменения объемной кристалличности активного слоя, о чем свидетельствует РФЭС.