3Ноя

Ваз 21 15 тюнинг: Тюнинг на ВАЗ 2115 (пятнашка) купить с доставкой по РФ

Содержание

Тюнинг салона ваз 2115 — советы по созданию стиля вашего авто

Вот и я решил сделать запись в своем бортжурнале. Делаю я это впервые, поэтому строго не судите. Начиналось все со всяких там светодиодных лент, пересвета кнопок, установкой приборной панели «про спорт» и ее пересвета, чехлы (аля кожа) и прочей ненужной ерунды (колхоза). В дальнейшем установил электрозеркала с повторителем и антибликом (кстати очень удобная вещь — угол обзора более чем достаточный, машины сзади не слепят, удобная регулировка зеркал джойстиком) и задумался над печкой с электронным блоком управления… и понеслось.

Установил стеклоподъемники на задние двери и реализовал автоматическое закрывание 4-х стекол, при постановке в охрану. В зиму 2014 года была куплена штатная печка, чтобы не снимать свою с автомобиля и постепенно путем проб и ошибок была переделана штатная печка ВАЗ 2114 под автоматический блок управления (от ВАЗ 2110), но этого было не достаточно и я приобрел блок управления печкой Гамма 512. Печкой доволен на 100 %, поскольку добился того, что работают все функции по управлению заслонками направления потока воздуха (стекло, ноги, лицо и промежуточные функции — установлены 2 пошаговых моторедуктора от ВАЗ 2110), а также реализовано автоматическое управление температурой воздуха (за счет установки 2-х моторедукторов от ВАЗ 2110 на заслонку тепло-холод и краник печки). Да и вид у самого блока управления печкой — считаю достойным.

Весной 2014 года разобрал салон и сделал полностью вибро-шумоизоляцию салона, включая потолок. Панель, консоль посередине, и все пластиковые детали подготовил и отдал на перетяжку натуральной кожей. С панелью намучался, поскольку долго паял, шпатлевал и т.д. Забегая вперед, хочу отметить: Через год панель, потолок и задняя полка мне не понравились (прислушался к совету друга) и я ее переделал. В процессе перетяжки салона, решил поменять руль, панель приборов и сиденья, поскольку штатные не вписывались в будущий интерьер салона. Для этого: установил панель приборов «флэш х 3», электроусилитель руля от Приоры, приобрел руль от Киа Рио и переделал его под установку на рулевой вал Приоры, а также вживил в него обогрев руля и отдал на перетяжку натуральной кожей. Передние сиденья приобрел от Камри с электроприводом и подогревом, а задние от Мазды 3, долго мучился с установкой данных сидений в мою пятнышку, но, наконец, они были подогнаны и установлены, а также отданы на перетяжку натуральной кожей.

Также установил подогрев в ручку КПП и перетянул ее натуральной кожей, купил 2-х диновую магнитолу с интернетом, навигатором, телефоном, телевизором, камерой заднего вида и т.д. и саму камеру заднего вида и все это дело установил в новую панель и задний бампер. Также приобрел усилок на 120 ватт, «морель темпо 6» в передние двери и саб фри айр «Челленджер» в заднюю полку. Долго мучился со звучанием (очень тяжело заставить заиграть в полную силу фри айр), но в конце концов он зазвучал — очень доволен звуком. Потолок и заднюю полку перетянул Алькантарой, задняя полка изготовлена из натурального дерева толщиной 4,5 см.

Багажник тоже привел в порядок (установил газовые стойки, усилок и саб разместил на задней полке, тем самым багажник получился свободным, никаких проводов не видно). В разработке и в процессе изготовления данного салона принимали участие следующие Люди (я, супруга, Роман, Люба, Игорь с Людмилой, Максим — данные люди знают о ком я отметил в данном журнале). Закончив построение салона, стало даже скучно, поэтому планирую внешний тюнинг (начало положено) и конечно самое главное — двигателя и ходовой! На этом моя первая запись в данном журнале окончена, спс за внимание, всем благ, терпения и удачи в Ваших начинаниях!

1-я версия салона

Окончательный вариант салона

1 Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками: салона, чип тюнинг

2 Виды тюнинга

3 Технический тюнинг

3.1 Чипирование двигателя

3.2 Изменение цилиндра и поршня

3.3 Тюнинг трансмиссии

4 Тюнинг салона

4.1 Уменьшение звуков

4.2 Тюнинг кресел

4.3 Тюнинг панели

Тюнинг ВАЗ 2115 своими руками: салона, чип тюнинг

Практически каждый владелец ВАЗ-2115 порой задумывается о тюнинге своего автомобиля. Существует несколько возможных вариантов тюнинга, и каждый из них стоит разобрать отдельно. В конце статьи будут приведены цены на наиболее распространенные варианты модернизации.

Виды тюнинга

Одним из самых популярных видов тюнинга является изменения в обвесе кузова. Но также это и самый массовый вариант, ведь динамические показатели у ВАЗ 2115 сравнительно неплохие. Замену бампера можно осуществить своими руками, и существует даже несколько способов демонтажа и ремонта. Однако владельцу ВАЗ-2115 при этом стоит постараться, чтобы подобная замена не отразилась на состоянии клиренса.

Если тюнинговать обвес, то изменениям следует подвергнуть и заднюю часть машины, но этот вариант не такой распространенный. Дело в том, что замена заднего бампера кардинально меняет вид задней части ВАЗ-2115, из-за чего транспортное средство становится похоже на «средневековый паровоз».

Также существует тюнинг:

  • дверей;
  • окон;
  • багажника;
  • крыши;
  • капота;
  • фонарей (передних и задних).

Дополнительно могут быть установлены накладки. В общем, заменить или улучшить в машине можно практически все. Главное при этом ее не сломать и не снизить показатели безопасности. Отдельное внимание стоит уделить, так называемому, техническому виду тюнинга.

Технический тюнинг

Технический тюнинг подразумевает собой изменение комплектующих элементов двигателя для улучшения его работы и повышения динамических показателей. Несмотря на то, что 8-клапанный мотор на ВАЗ-2115 и так считается довольно-таки удачным, владельцы регулярно просят специалистов провести ряд изменений для ускорения его работы или продления срока эксплуатации.

Чипирование двигателя

Многие автолюбители интересуются подобным видом технического тюнинга. Данный вариант позволяет провести программное изменение «мозгов». В основном, он предназначен для того, чтобы;

  • увеличить тягу на низких оборотах;
  • снизить расход топлива;
  • использовать низкооктановый бензин.

В некоторых случаях возможны спортивные варианты вставления чипов, которые повышают мощность работы мотора максимум до 5% к существующей.

Изменение цилиндра и поршня

Еще один вариант улучшения работоспособности двигателя – это тюнинг поршневой и цилиндрической групп. В этом случае речь идет об увеличении объемов элементов, а также возможной замене коленчатого вала или использования масла другой вязкости. Таким образом, увеличиваются рабочие обороты двигателя, что влияет на его мощность.

Тюнинг трансмиссии

Если попытаться увеличить мощность двигателя, это приведет к увеличению нагрузки на другие его составляющие. Особенно может пострадать трансмиссия, и поэтому ей тоже требуются какие-либо изменения, а точнее – полная переделка.

Модернизация трансмиссии способствует улучшению управления автомобилем. В случае тюнинга ВАЗ-2115 будет входить в повороты с большим радиусом, и от водителя потребуется максимум концентрации.

Дополнительно специалисты во время тюнинга трансмиссии меняют тормозные колодки, накладки и сами усилители тормозов, ведь машину с большой мощностью нужно будет как-то качественно останавливать. Устанавливают усилители с помощью двукратного увеличения нажимного усилия педали тормоза.

Тюнинг салона

Наконец, еще один вариант модернизации или улучшения внешнего вида ВАЗ-2115 изнутри – это тюнинг салона. В этом случае главным вектором является фантазия владельца и возможности станции технического обслуживания или другой организации. На фото представлен примерный вариант подобных изменений.

Уменьшение звуков

В процессе эксплуатации автомобиль издает множество звуков (особенно, если речь идет о производстве АвтоВАЗа), и не всегда водителю и пассажирам из-за них комфортно находиться в салоне. Благодаря так называемому обесшумливанию можно уменьшить количество поступающих в салон звуков или вовсе их удалить. При этом выполнить подобное улучшение может и сам владелец авто, если отнесется к работе с ответственностью и сделает все аккуратно. Один из способов улучшения звукоизоляции – это замена обивки сидений и обшивок дверей.

Тюнинг кресел

Изменить кресла – это не только отремонтировать или перетянуть их, но также и расширить их функционал. Например, некоторые владельцы ВАЗ-2115 просят организовать подогрев сидений или встроить в них акустические колонки.

Тюнинг панели

Приборная панель – место, к которому прикован взгляд водителя на протяжении всего процесса езды. В качестве тюнинга можно использовать:

  • встроенную подсветку;
  • индивидуальные шкалы;
  • дополнительные датчики;
  • приборы контроля на панели приборов.

При этом, что касается подсветки, то ее цвет можно выбрать на свой вкус. В таблице представлена средняя цена на основные виды тюнинга ВАЗ-2115.

Вид тюнингаСтоимость, в рублях
Тюнинг бампера4000
Тюнинг салона20000-30000
Технический тюнинг25000-35000

В зависимости от услуг компании, занимающейся тюнингом, цены могут меняться. В результате следует сказать, что тюнинг ВАЗ-2115 может быть абсолютно любым. Все зависит от того, что именно хочет поменять автовладелец и что может предложить ему компания, в которую он обратился.

Источники

  • zapchasti.expert/tyuning/tyuning-vaz-2115.html
  • drive2.ru/l/7944491/

Что есть свеженького?

30.09.2022

К сожалению, многие приезжающие отдыхать люди в Крым, приходят в ужас, когда видят пляжи, на которых им придется…

Далее 29.09.2022

К всеобщему счастью, в 2020 году компания Chery приняла решение по глобальному обновлению своего модельного ряда. Эта…

Далее 25.09.2022

Маховики для грузовиков – одна из важнейших частей кривошипно-шатунного модуля, системы сцепления, а также…

Далее 15.09.2022

Тяжеловесный грузовой автомобиль Хино 700 – это зарубежный самосвал, который представлен на ряду серии Hino Motors, Ltd….

Далее

Тюнинг ваз 2115 запчасти в Новосибирске: 74-товара: бесплатная доставка, скидка-37% [перейти]

Партнерская программаПомощь

Новосибирск

Каталог

Каталог Товаров

Одежда и обувь

Одежда и обувь

Стройматериалы

Стройматериалы

Текстиль и кожа

Текстиль и кожа

Здоровье и красота

Здоровье и красота

Детские товары

Детские товары

Продукты и напитки

Продукты и напитки

Электротехника

Электротехника

Дом и сад

Дом и сад

Промышленность

Промышленность

Сельское хозяйство

Сельское хозяйство

Торговля и склад

Торговля и склад

Все категории

ВходИзбранное

Тюнинг ваз 2115 запчасти

Накладки цельные Тюнинг-1 на зеркала ВАЗ 2108-21099, 2113-2115

В МАГАЗИНЕще цены и похожие товары

Передний бампер Экстрим на ВАЗ 2113,2114 и 2115 Тип: бампер, Вид: передний, Под противотуманные

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Автоваз Штифт установочный на ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада 4х4 (Нива) 21214, 2131, Шевроле/Лада Нива 2123

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 099

3999

Накладки на пороги тюнинг под покраску «NASCAR с тремя сетками». Пороги на ВАЗ 2109 21099 2114 2115

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Передний бампер Стайлер на ВАЗ 2113, 2114 и 2115 Тип: бампер, Вид: передний

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Защита картера «Шериф» на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг по моделям авто) Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Крыло переднее левое на ВАЗ 2113, 2114, 2115 окрашенное, заводское (Тюнинг по моделям авто) Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Крыло переднее правое на ВАЗ 2113, 2114, 2115 окрашенное, заводское (Тюнинг по моделям авто) Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Дефлектор капота SKYWAY, ВАЗ 2113 2004-2013, ВАЗ 2114 2001-2013, ВАЗ 2115 1997-2012, V012

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Зеркала боковые 2ШТ ВАЗ 2113, 2114, 2115 грандриал, комплект, левое+правое Тип: зеркало в сборе,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Пороги Fresh на ВАЗ 2109, 21099, 2114, 2115 Марка: LADA (ВАЗ), Модель автомобиля: LADA 2109, LADA

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фары передние на ВАЗ 2113, 2114, 2115 «Bosch» (лев. , прав.) (Тюнинг по моделям авто) Тип: указатель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Противотуманные фар на ВАЗ 2110-2115 5 линз регулируемые с ДХО 2 режима Тип: дневные ходовые огни

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Противотуманные фар на ВАЗ 2110-2115 5 линз регулируемые с ДХО 2 режима Тип: противотуманная фара,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Противотуманные фары на ВАЗ 2110-2115 два режима Мастер Свет Тип: противотуманная фара,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Торпеда на ВАЗ 2114 2115 2113. Щиток приборной панели на ВАЗ 2114 2115 2113. Приборка ВАЗ 2114 Тюнинг салона ВАЗ 2114

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Решетка радиатора оригинальная на ВАЗ 2113, 2114, 2115 окрашенная в цвет (Тюнинг по моделям авто)

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

REIN REINHD057 Дефлектор капота ВАЗ 2113 2004-2013, 2114 2003-2014, 2115 1997-2013 / Лада

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Противотуманные фары на ВАЗ 2110-2115 два режима Мастер Свет Тип: противотуманная фара,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Узкие молдинги на двери на ВАЗ 2114, 2115 (Тюнинг по моделям авто) Производитель: Авто, Модель

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Широкие молдинги на двери на ВАЗ 2114-15 в цвет кузова (Тюнинг по моделям авто) Производитель:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Усилитель тормозов вакуумный «ТоргМаш» на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг по моделям авто) Тип:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фара на ВАЗ 2115, правая, желтый указатель Киржач 743. 3711010-01, 21150371101000 Сторона установки:

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Фара передняя на ВАЗ 2113, 2114, 2115 «Bosch» (левая) (Тюнинг по моделям авто) Тип: блок-фара,

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

тюнинг решетка радиатора Azard Линии ВАЗ 2113-2115 Тип: решетка радиатора, Производитель: Azard

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Подушки амортизатора (бублики) SS20 для ВАЗ 2101-2107, 2108-21099, 2110-2112, 2113-2115, Лада Калина, Калина 2, Приора, Гранта, 4х4, Нива Легенд, Шевроле Нива

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Стартер «КЗАТЭ» на ВАЗ 2108-21099, 2113-2115 (Тюнинг по моделям авто) Производитель: Кзатэ

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

Декоративный экран (крышка) двигателя ВАЗ 11189 в стиле Веста на 8кл ВАЗ 2110-2112, 2113-2115, Лада Гранта, Калина, Приора, Ларгус, Датсун

ПОДРОБНЕЕЕще цены и похожие товары

2 страница из 5

Дорабатываем и улучшаем ВАЗ 2115: тюнинг салона

Каким бы ни был совершенным заводской автомобиль, едва ли найдется хотя бы один владелец, который не хотел бы внести хоть небольшую доработку в конструкцию или же во внешний вид. Особенно это касается дешевых отечественных машин, в которых практически каждая деталь требует если не переделки, то доработки для нормальной эксплуатации. ВАЗ 2115 — тоже не исключение. И хотя он зарекомендовал себя достаточно надежным автомобилем, мало кто пользуется им без доработок и дополнительных вложений денег. Как правильно вложить в Самару минимальную сумму с максимальным результатом, разберемся вместе.

Перетяжка салона автомобиля

Существенно изменить дизайн салона транспортного средства можно путем использования иного материала для отделки панелей. Подобная работа называется перетяжкой. Она позволяет заменить старую ткань на новую.

Какова будет окончательная стоимость подобной доработки – все зависит от предпочтения заказчика и его выбора. Существует довольно много различных материалов, которые могут использоваться для перетяжки салона транспортного средства. К особенностям проведения рассматриваемой работы можно отнести нижеприведенные моменты:

  • Самостоятельно выполнить качественную перетяжку довольно сложно. Для этого нужно иметь определенные навыки и оборудование. Целесообразно доверить работу настоящим профессионалам, которые специализируются на предоставлении подобных услуг. Только в этом случае можно быть уверенным в том, что результат оправдает желание.
  • Если обратиться в фирму, которая выполняет подобную работу, то можно рассчитывать на то, что специалисты порекомендуют по выбору материала. Следует учесть то, что не следует останавливаться на очень ярких материалах, которые привлекают много внимания. Салон должен быть нейтральным, так как только в этому случае можно снизить зрительное напряжение при длительной поездке.
  • Если делать тюнинг, то качественный. Рекомендуем отказаться от искусственных материалов, которые прослужат недолго. Примером использования искусственного материала – ваш старый салон. При это до подобного состояния новая ткань дойдет всего за пару лет. Если использовать заменитель, то дорогой. Дешевые материалы восприимчивы к воздействию ультрафиолета, быстро истирается, пролитый кофе уже не выведешь.

Как ранее было отмечено, конечный результат в большей степени зависит от качества выполнения работы.

Если перетяжка выполнена не качественно даже при использовании хорошего материала, то труды будут напрасными. Поэтому не стоит экономить на профессиональном выполнении работы.

Обслуживание

Автомобиль не требует больших затрат на обслуживание. Детали и комплектующие можно найти в любом автомобильном магазине по приемлемой цене.

В данной группе представлены товары для тюнинга салона ВАЗ 2113, 2114, 2115. Для улучшения интерьера автомобиля мы предлагаем:

  • большой ассортимент рулей;
  • различного рода подголовники и подлокотники;
  • коврики в салон для защиты от воды, грязи, пыли;
  • установить органайзер на торпеду вашего ВАЗ 2113, 2114, 2115;
  • заменить ручки блока отопителя салона;
  • специальные элементы тюнинга салона Лада Самара 2: многофункциональные боксы, замки, ремни безопасности, прищепки для ремня, полка-шторка багажника;
  • колонки, специальные подиумы, стойки для низкочастотных пищалок;
  • и прочее.

Какой бы тюнинг салона Лада Самара 2 вы не задумали. Стоит помнить, что семейный автомобиль обязан быть уютным как семейное гнездышко, в которое всегда приятно возвращаться!

Купить детали для тюнинга интерьера автомобилей ВАЗ 2113, 2114 и 2115 в нашем магазине очень просто. Необходимо положить понравившийся товар в корзину и оформить заказ, либо позвонить по телефонам, указанным в верхней части. Заказы через сайт принимаются круглосуточно, без выходных и праздников.

Раздел будет интересен всем, кто ищет современное руководство по ремонту ВАЗ 2115, 2114 или 2113. Здесь любой водитель найдет подробную инструкцию по диагностике, замене или починке неисправной детали. Материалы представлены в виде фотоотчетов и видеороликов

, что делает их наглядным пособием, куда лучшим, чем печатный аналог от производителя. Они позволят освоить любую ремонтную процедуру даже владельцам-новичкам за кратчайший промежуток времени.

Даже если в данный момент ремонт ВАЗ 2113 своими руками не требуется, следует знать ряд процедур, которые чаще всего интересуют владельцев автомобиля. Ознакомление с руководством по каждой из них позволит быстро устранить поломку

и вернуть работоспособность детали машины. Как и в случае других представителей семейства “Самара 2”, водителю пригодится информация о замене ламп в оптике, починке газораспределительного механизма, диагностике охлаждающей системы и т.д.

Тем, кому предстоит провести ремонт ВАЗ 2114 своими руками, не лишними станут знания о том, как проводится , и . В целях профилактики или в тяжелых условиях эксплуатации может понадобиться . Не менее полезным окажется руководство по ремонту ВАЗ 2114, в котором подробно расписана ВАЗ 2114 в фарах и автомобильном салоне.

Для владельцев пятнадцатой модели станет уместной инструкция о том, как проводится ВАЗ 2115. Эта деталь часто ломается и не подлежит ремонту, что делает это знание обязательным для тех, кого интересует ремонт ВАЗ 2115 своими руками.

Если интересует специфическая проблема, то на страницах портала всегда можно оставить свой вопрос к более опытным автомобилистам

и профессиональным механикам. Вскоре после его публикации последует полноценный ответ, который поможет справиться с возникшей проблемой в работе автомобиля.

Замена акустической системы

Еще одни способ существенного изменения салона транспортного средства – установка новой акустики. Хороший звук в автомобиле – мечта многих автовладельцев. Штатная акустика в ВАЗ, мягко говоря, имеет низкое качество. Также не стоит забывать и о магнитоле, которая проигрывает треки.

Она также должна быть качественной, так как в противном случае установка дорогой акустики не приведет к улучшению звука. Замену акустической системы следует проводить с учетом нижеприведенной информации:

1. Для того чтобы звук в автомобиле был объемным, следует установить сразу несколько дополнительных динамиков. При этом можно выбирать качественные пищалки, которые не имеют высокой мощности. Лучше поставить несколько пищалок малой мощности, чем одну мощную. При использовании качественной магнитолы звук будет распределяться по каналам, что создать по-настоящему необычный эффект.

2. Лучше всего проводить установку акустики на момент перетяжки или изоляции салона. Это связано с тем, что для новых пищалок понадобятся посадочные места. Сделать их можно в дверях и других элементах отделки.

3. Никакая акустика не обходится без сабвуфера. Он отвечает за басы, которые пищалки не воспроизводят. Этот элемент акустики имеет достаточно большие габаритные размеры, что определяет сложности при выборе места для его установки.

4. Не стоит забывать о правильном размещении проводки и ее фиксации.

Врезка: Важно: Сложные акустические системы требуют установки усилителя, к которому также подводится питание. Поэтому, как и в случае обтяжки салона, работу по установке акустики следует доверить профессионалам в рассматриваемой сфере деятельности.

Доработка двигателя

Малой кровью победить доисторический двигатель не получится. Здесь нужен комплексный и продуманный подход. Совсем неважно, установлен инжектор на пятнашке, или там стоит старый карбюратор. Суть древнего двигателя не меняется. Достаточно сказать, что проделав целый ряд довольно сложных работ:

  • установка кованых поршней, точная подгонка их по весу;
  • установка Т-образных клапанов;
  • замена распредвала на вал с измененными фазами;
  • установка разрезной шестерни привода распредвала;
  • расточка и полировка гильз;
  • установка тюнингованной системы выхлопа;
  • доработка головки блока — установка износостойких втулок клапанов, маслораспылителей.

Весь этот комплекс отнимет не меньше 50 тысяч, а даст прибавку в мощности максимум 15-18 сил. Причем, изменится и расход топлива, и ресурс двигателя. Поэтому стоит подумать, надо ли платить такие деньги за 15 дополнительных сил и ремонтировать двигатель каждых 50 тысяч км в лучшем случае.

Что касается внешней доработки ВАЗ 2115 тюнинг своими руками фото которого мы представили на страничке, то здесь решать каждому и консультироваться в первую очередь с банковской карточкой.

Тюнинг фар, доработки салона, дополнительные работы по кузову — все это имеет смысл только тогда, когда 2115 нормально рулится и нормально тормозит. Тюнингуйтесь недорого и с удовольствием, удачных всем дорог!

Установка электроподъемников стекол

Рассматриваемый автомобиль также выпускался с механическим подъемником стекол – прошлый век, который до сих пор преследует отечественный автопром. Для того чтобы пассажирам и самому водителю было удобно следует провести установку электрических подъемников.

Подобную модернизацию можно провести самостоятельно. Это связано с тем, что подъемник приобретается с разбора. Можно подобрать конструкцию, которая устанавливалась на более дорогую комплектацию конкретной модели, что определяет простоту монтажа.

Проблемы могут возникнуть только при подключении механизма к источнику питания, так как для этого придется самостоятельно создавать фишки и прокладывать проводку.

Также проблемы могут возникнуть с выводом блока управления стеклами. Как правило, кнопки расположены непосредственно на двери, могут дублироваться и на другой панели. Поэтому при покупке стеклоподъемника следует провести также подбор рукояток с кнопками управления стеклоподъемников.

При тюнинге появляется возможность дублировать блок управления и на других панелях, что повысит комфорт исполнения этой функции.

ВАЗ 2114 — история модели

Как и ВАЗ 2113, модель стала рестайлингом предыдущего поколения ВАЗ 2109. Она получила массу комплектующих, которая повысила комфортабельность автомобиля. Производился ВАЗ 2114 с 2001-2013 год. За это время он подвергся нескольким изменениям

, большинство из которых коснулись двигателя.

ВАЗ 2114 представляет собой 5-дверный хэтчбек. Отличительной чертой модели являлось обновление передней части кузова, затрагивающее фары, капот, облицовку радиатора и т.п. Внутри салона тоже появились новшества — «европанель», отопитель новой конструкции, регулируемый руль. Под капотом ВАЗ 2114 находились следующие двигатели:

  • 8-клапанный двигатель 1. 5 ВАЗ 2111;
  • 8-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21114;
  • 8-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 11183;
  • 16-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21124;
  • 16-клапанный двигатель 1.6 ВАЗ 21126.

Изменение климата внутри салона

Еще одной доработкой можно назвать установку кондиционера. Во время теплой пары года возникает довольно много пробоем с существенным повышением температуры в салоне. В продаже можно встретить небольшие автомобильные кондиционеры, которые можно установить и на ВАЗ. С подобной доработкой возникает довольно много трудностей.

Для начала следует уделить внимание тому, что конструкция не предусматривает отсека для кондиционера, который имеет достаточно большой размер. Поэтому монтаж предусматривает изменение передней торпеды: довольно часто жертвуют бардачком, используя его пространство для установки кондиционера.

Также не стоит забывать о том, что для работы подобной конструкции нужен подвод воздуха. При этом воздух должен быть фильтрованным, так как попадание мусора становится причиной существенного уменьшения срока службы рассматриваемой конструкции. Для работы кондиционера следует подвести питание – еще одна причина, по которой следует доверить работу настоящим профессионалам.

Тюнинг своими руками ВАЗ 2115: салон, багажник, двигатель

Казаться лучше, чем есть на самом деле проще и дешевле, чем стать лучше. Этот вопрос всегда актуален, когда речь заходит о тюнинге бюджетных автомобилей еще и с солидным пробегом. Тем не менее это никому не запрещается, и на примере несвежего ВАЗ 2115 проследим некоторые тенденции, которым следуют поклонники тюнинга. В наших реалиях тюнинг автомобиля имеет две ветви развития — прогрессивную, направленную на улучшение технических характеристик и комфорта машины, и тупиковую, которая сводится исключительно к внешним изменениям, согласно вкусам владельца. Перемешаем эти два понятия, и посмотрим, какие шаги можно предпринять для улучшения и доработки внешности и параметров ВАЗ 2115.

Тюнинг кузова

Повышаем удобство путем смены кресел

Еще одним довольно популярным способом тюнинга автомобиля можно назвать установку новых кресел. По заводу на ВАЗ устанавливали старые кресла, которые существенно отличаются от современных вариантов исполнения. Можно считать что ты будешь моим первым учеником поскольку ты скорее всего первый кто попробует данный сайт по моему совету я тебе скажу честно casino-x.ws ты не разочаруешься поскольку данный сайт предлагает огромное количество возможностей по зарабатыванию денег любое время суток и любое количество денег и предлагает их легко

При этом со временем они потеряли свой вид, упругость и другие качества.

Современные кресла это прежде всего различного рода поддержка тела. Примером можно назвать боковую поддержку, поясничного отдела или ног. Наличие поддержки определяет нижеприведенные факторы:

  • Повышается комфорт, а значит движение на дальние расстояния не вызывают много проблем.
  • Улучшаются условия управления транспортным средством, особенно во время поворота. Крутой крен становится причиной смещения тела водителя и пассажиров. Для того чтобы бороться с инерционной силой водителю приходится напрягать мышцы спины и крепче держаться за руль. Решить подобного рода проблему можно благодаря боковой поддержки.
  • Внешний вид подобных сидений очень привлекательный. Отметим, что изначально боковая поддержка появилась на спортивных автомобилях, и только после их стали устанавливать и в обычные машины.

Подобный тюнинг довольно прост в реализации, но может обойтись достаточно дорого. Это связано с тем, что в продаже есть специальные комплекты сидений, которые подходят к рассматриваемому автомобилю.

Процесс установки заключается лишь в демонтаже старых кресел и установке новых. Выбор довольно велик, можно подобрать кресла под дизайн салона транспортного средства.

Внешний тюнинг

Вполне естественно, что серьезный тюнинг своими руками ВАЗ 2115 без сложного оборудования выполнить не получится, поэтому рассмотрим самые доступные и недорогие варианты. Постараемся не нанести серьезный ущерб внешнему виду автомобиля, поскольку работу дизайнеров и конструкторов нужно уважать. Если автомобиль настолько не нравится от капота до задних фар внешне, то и покупать его не стоило. Отталкиваясь от этого, постараемся проникнуться любовью к неказистой внешности 2115, и попробуем ее преобразить. Есть вещи, которые машине стоит простить в силу почтенного возраста — бампера, незамысловатая оптика. Заменить все то можно, но это будет совсем другая машина и совсем другие вложения.

Одними из самых популярных аксессуаров стали капотные дефлекторы, которые в принципе призваны улучшить аэродинамику автомобиля и попутно отгонять насекомых от лобового стекла, за что элемент ласково прозвали мухобойкой. Насколько эта штуковина соответствует своему назначению, разберемся немного подробнее — крепится очень просто и так же быстро снимается в случае необходимости. Ее эстетическая ценность остается на совести владельца, поскольку об эксклюзивности говорить не приходится. Каждая третья машина имеет такую черную полоску на капоте. С практической точки зрения никакого толку от мухобойки нет. Насекомые как стучались о стекло, так и продолжают стучаться. Защищает она от мелких камней и песка только ту часть капота, которую прикрывает, а аэродинамические показатели автомобиля в целом ухудшаются на 3%. Это показали продувки в аэродинамической трубе Дирекции технического развития АвтоВАЗа. Что ж, три процента пустяк. Ради такой красоты стоит ими пожертвовать.

Но в той же аэродинамической трубе выяснилось, что мухобойка увеличивает коэффициент подъемной силы на передней оси автомобиля на 19%. А это уже опасно, особенно на высоких скоростях. Кроме того, пластиковая деталь имеет свойство вибрировать при движении, а песок и пыль всасываются под переднюю кромку, как пылесосом. В результате краска на капоте протирается до металла, что не говорит о безусловной пользе этого аэродинамического элемента. В трубе продувались различные дефлекторы, которые вешают на окна передних дверей, а также дефлектор для обдува заднего стекла. Задний дефлектор призван очищать от потоков грязи и брызг заднее стекло, но результаты испытаний показали, что на аэродинамических характеристиках автомобиля применение заднего дефлектора не сказалось никак, но зато коэффициент подъемной силы передней оси увеличился на 17%, а прижимающая сила задней оси в −15,5 кгс превратилась в подъемную — 35,3 кгс. На скорости 144 км/ч это может привести к потере контроля над управлением, особенно на мокрой дороге. И это при наличии штатного антикрыла на крышке багажника. Выводы делайте сами.

Сердце автомобиля

Мнение специалистов

Михаил. Занимаюсь профессиональным предоставлением услуг по обтягиванию салона транспортного средства новой тканью. Сразу отмечу, что довольно часто встречаю с ситуацией, когда приходится переделывать после попытки самостоятельного выполнения работы. В этом случае лишь только повышаются затраты, так как ранее используемый материал при самостоятельной попытке выполнения работы становится непригодным.

Игорь. Занимаюсь установкой систем кондиционирования на автомобилях. Кондиционер – сложное и достаточно дорогое оборудование, которое следует правильно устанавливать для долгой его работы. На ВАЗ поставить его можно, на работа довольно сложна по причине отсутствия этой опции даже на дорогих комплектациях. Поэтому стоимость услуги велика.

Григорий. Хотите повысить комфорт в автомобиле и преодолевать большое расстояния без чувства усталости? Сидения с боковой поддержкой созданы специально для решения рассматриваемой задачи. Купить их можно с доставкой, установка не вызовет особого труда.

Денис. Могу считать себя поклонникам ВАЗов, так как за весь свой опыт водителя управлял автомобилями только отечественного автопрома. После долгих раздумий выбрал для себя 2115 т ничуть не пожалел – после доработок автомобиль не выглядит на те деньги, которые были в него вложены.

Апгрейд кузова

Большинство автомобилистов начинают улучшение своего любимца с обновления кузова. Причина этому служит не только необходимость замены отдельных деталей (чаще всего порогов), но и желание выделиться на дороге.

Вариантов изменения кузова немало, можно начать с установки спойлера. Кроме красоты, элемент выполняет аэродинамические функции, улучшая управляемость автомобиля на большой скорости.

Пороги часто становятся «головной болью» водителей. Из-за короткого срока службы они часто требуют замены, поэтому появляется необходимость дополнительной защиты.

Установка внештатных деталей поможет в решении этой проблемы и добавит оригинальности автомобилю. Выбирая обвесы для порогов важно учитывать прочность материала, так как в дальнейшем ударная нагрузка будет приходиться именно на порог.

Особое внимание при изменении экстерьера транспортного средства следует уделить оптике. Качественные оригинальные фары и габариты способны полностью изменить внешний вид автомобиля. Но не стоит увлекаться, желая отличиться.

Основным параметром при выборе фар должна оставаться безопасность вождения. При самостоятельном изготовлении и установке оптики добиться хорошего результата довольно сложно, поэтому лучше обратиться к специалистам.

Обвесы, граффити и новая оптика — не единственные варианты тюнинга пятнадцатой модели. Ярким примером может послужить двухдверный вариант автомобиля ВАЗ 2115 Купе.

Улучшение интерьера

Изменения в салоне автомобиля ВАЗ 2114 не менее разнообразны, чем доработки во внешнем виде машины. Здесь тюнингу подвержено все: от зеркала заднего вида и ручки коробки передач до звукоизоляции и рулевого колеса.

Простейшим тюнингом, выполняемым дома или в гараже, являются:

  • установка подлокотника;
  • замена зеркала заднего вида;
  • монтаж насадок для мобильного телефона;
  • украшения.

Комплексный тюнинг салона ВАЗ 2115 своими руками требует времени и средств. Из салона вынимают все: от сидений до панели приборов. После этого поверхности проклеиваются виброизоляционными листами. Это обеспечивает тишину в салоне.

Следующим этапом проводится обшивка дверей и всего салона. Обшивать машину изнутри можно чем угодно: от ткани и кожзама до кожи-замши. После обшивки проводится установка аудиосистемы, панели приборов. Приборная доска может быть как обычная, так и замененная на более приятную по виду панель.

После приборной части в салон ставятся сидения. Устанавливаются любые, подходящие по габаритам.

В рамках тюнинга на авто можно поставить спортивный руль, но такие изменения могут вызвать вопросы у сотрудников ГИБДД.

В качестве дополнительного улучшения визульной составляющей автомобиля ВАЗ 2115 можно использовать светодиодную (LED) подсветку днища, багажника и салона.

Ходовая часть

Улучшение ходовой части машины никак не изменит ее внешний вид, но значительно улучшит динамические свойства, поведение на дороге. Он делится на 2 типа:

  • спортивный;
  • эконом.

Первый повышает ходовые характеристики автомобиля, позволяя ей быстро двигаться по городским улицам, второй снижает расход топлива. Основными системами, подверженными тюнингу, являются двигатель и ходовая часть.

Подвеска

К тюнингу подвески ВАЗ 2114 относится как калибровка всей системы, выполнение развала-схождения авто, так и модернизация отдельных частей:

  • замена пружин;
  • тюнинг амортизаторов;
  • установка стабилизатора поперечной устойчивости.

Эти детали повысят комфортность вождения, а также улучшат поведение авто на дороге: машину будет меньше качать, она не будет крениться во время резких поворотов.

Двигатель

Тюнинговать двигатель ВАЗ 2113, 2114 или 2115 – довольно сложная, но реализуемая затея. Для небольшого увеличения мощи машины требуется:

  • перепрошивка блока управления;
  • увеличение диаметра цилиндров путем расточки.

Для достижения более значительного эффекта требуется поменять блок цилиндров, распределяющий газ. В комплексе эти изменения считаются безопасными, они помогут поднять мощность двигателя до трети.

Среди более действенных, но рисковых способов – установка турбины и замена коленвала на новый, с увеличенным ходом поршней. Это снизит время эксплуатации автомобиля, но может привести к его быстрой поломке.

Защита силового агрегата от ударов

Следует учитывать, что тюнинг двигателя заключается не только в увеличении его мощности. Также можно установить специальную защиту для кабины пилота, которая очень часто страдает от ударов. Качество отечественных дорог довольно низкое.

Большой камень, яма или другое воздействие повреждает масляный поддон, и при быстрой утечке масла снижается давление рабочей жидкости в двигателе. Отсутствие масляного датчика означает, что остановка двигателя часто происходит после повреждения картера.

Проблему можно решить, установив стальную пластину в форме кожуха. Сложность такой установки заключается только в создании поддержки. Результат оправдает ожидания. Стальной лист поглотит все основные удары, что повысит надежность энергоблока. Работа может выполняться самостоятельно, для чего достаточно иметь стандартный набор инструментов с дрелью по металлу и подъемником. Выполнять работы на смотровой площадке довольно сложно из-за неудобств.

Обновление фар

По сравнению с современными аналогами, фары “пятнадцатого” значительно устарели. Популярные “ангельские глаза”, то есть светодиодные лампочки, помогут привнести новое дыхание в оптику. На рынке доступны специальные комплекты, которые могут быть без проблем укомплектованы автомобилем ВАЗ в любой конфигурации. В частности, тюнинг фар для ВАЗ 2115 может быть выполнен с помощью моделей в кузов-моноблоке. Такие системы включают в себя светодиодные сигналы поворота и те же самые кольца, называемые “ангельскими глазами”. Полосовая оптика используется для проезжающих и движущихся фар. Установка производится на стандартные сиденья, а сменные окна и ремонтные надстройки можно заказать отдельно.

21:15 | Монмут Парк | Четверг, 7 сентября 2006 г. | Гоночная лига

5. (6)

3 8-5

2. (2)

3 8-7

1.

(1)

5 8-8

6. (7)

4 8-8

1. (5)

4 8-8

3. (3)

5 8-8

4.

(4)

Не бегун

к Ливерморская долина

3 8-8

к Летний Стинг

4 8-8

0

к Прикроватная история

4 8-8

к Разговор о любви

4 8-8

к Шкиперская сказка

4 8-1

к Лейкс Тьюн

4 8-3

к Желание Моргана

4 8-8

к Разговор о любви

4 8-8

к Прыгающая Жаклин

4 8-8

к Полуночная миля (39)

25/1

4 8-8

к Агалиха

4 8-6

к Удвойте Дикси

4 8-6

к Диско-шейкер

5 8-8

к Желание Моргана

6 8-8

к Разговор о любви

6 8-8

к Она Таф Печенька

6 8-8

к Пропустить блеск

7 8-6

к Стормин Грейси

4 8-8

к Пизанская башня

4 8-8

к Долли Али

5 8-8

к Дайте волю кошке

5 8-6

к Эксклюзивный бункер

5 8-5

к Билли Би Квик

5 8-5

0

к Каррианун

4 8-7

0

к Лонаконинг

6 8-4

к Вне цикла

6 8-6

к Главная До миднайта

6 8-11

к Хайленд Ласс

6 8-7

к Полуночная миля (3)

5/1

6 8-10

к Роза Сида и Карли

7 8-5

к Агалиха

7 118

Тип Выигрыш
Тотализатор США Win 3,80 долл. США (2 ставки)
Торговая площадка США 2,20 долл. США , 2,60 долл. США (2 шт. стойки)
Выставка тотализаторов США 2,10 $ , 2,20 $ ,
2,40 $
(2 ставки)
Сумка Exacta для США 10,80 $ (2 ставки)
Сумка Trifecta США 19,40 $ (2 ставки)

Настройки гоночной карты
  • Запуск формы во всплывающем окне

Где взаимодействуют дофаминергические и холинергические системы: ворота для настройки нейродегенеративных расстройств

Введение

Хотя исследования нейродегенеративных расстройств в течение многих лет были сосредоточены на отдельных нейронных цепях и нейротрансмиттерных системах [например, дофаминергической при болезни Паркинсона (БП) и холинергической при болезни Альцгеймера (БА)] все чаще признается, что различные системы нейротрансмиттеров взаимосвязаны и поражаются при нейродегенеративных состояниях, что приводит к дефициту соответствующих функций мозга.

Например, в то время как исследования БП обычно сосредоточены на двигательных дефицитах, возникающих в результате потери нигростриарных дофаминергических нейронов (Paolone et al., 2015), большинство пациентов с БП страдают от немоторных симптомов, таких как когнитивные и эмоциональные расстройства. Чаудхури и др., 2006). Эти нарушения, по крайней мере частично, связаны с потерей базальных холинергических нейронов переднего мозга, а также с повышенным холинергическим тонусом в стриатуме, что по времени совпадает с потерей дофаминергических нейронов среднего мозга (Bonsi et al., 2011; Yarnall et al., 2011). Многие пациенты с БП также имеют тенденцию падать и страдают от зависания походки, нарушений контроля осанки и эффективности движений, которые не поддаются лечению L-ДОФА. По сравнению с контрольной группой и непавшими пациентами у этих людей наблюдается более выраженное снижение кортикальной холинергической активности (Bohnen et al., 2018). Доклинические исследования подтверждают эти выводы демонстрацией того, что сопутствующая потеря холинергических и полосатых дофаминовых афферентов нарушает контроль осанки и эффективность движений (Kucinski et al. , 2013).

Точно так же нарушение памяти является основным признаком БА, однако клинические симптомы этого расстройства также включают выраженную потерю двигательной функции. Более того, многие пациенты с БА и БП страдают от дефицита настроения, такого как депрессия, болезненное состояние, при котором обнаруживается дефицит моноаминов (например, дофамина).

Все больше признается, что функции мозга, от исполнительной и двигательной функции до памяти и эмоциональных реакций, строго регулируются целостностью множественных взаимозависимых нейронных цепей, описанные выше клинические профили при БП и БА, нейродегенеративных заболеваниях различной этиологии, вероятно, результат сложного взаимодействия мультисистемных дегенераций, выходящих за рамки потери нигростриарных дофаминергических нейронов при БП и холинергической денервации при БА (Paolone, 2020; Policastro et al., 2020).

С этой целью в этом мини-обзоре кратко обсуждаются основные темы, затронутые на симпозиуме 18-го двухгодичного собрания Европейского общества поведенческой фармакологии, состоявшегося в Браге, Португалия, в августе 2019 года, на котором основное внимание уделялось нашему текущему состоянию знаний о функциональных взаимодействиях. и взаимодействие холинергической и дофаминергической систем в моторном и немоторном поведении, а также инновационные разработки в области внутричерепной доставки лекарств в моделях БП и новое понимание роли хронического стресса в моделях БА. Этот мини-обзор начнется с описания электрофизиологических и поведенческих данных, демонстрирующих участие полосатых холинергических интернейронов (CIN) в мышиных моделях БП, после чего следует краткое обсуждение поведенческих данных, указывающих на дофаминергическую и холинергическую модуляцию импульсного контроля у крыс. Впоследствии будет представлена ​​новая система на основе инкапсулированных клеток для нейротрофической доставки непосредственно в мозг, которая продемонстрировала терапевтический эффект при неврологических и дегенеративных заболеваниях. Мини-обзор завершится клеточными данными, подчеркивающими влияние хронического стресса на нарушение регуляции протеостаза и гомеостаза РНК при БА.

Холинергические интернейроны полосатого тела и болезнь Паркинсона

Марианна Амальрик представила обновленную информацию о роли CIN полосатого тела в выражении двигательных, когнитивных и мотивационных нарушений при неврологических расстройствах (Bonsi et al. , 2011). Дегенерация нигростриарных дофаминергических (DA) нейронов при БП приводит к дисбалансу между активностью дофаминергических нейронов и CIN в полосатом теле, что, как считается, связано с появлением ригидности, тремора и брадикинезии (Obeso et al., 2000; Aosaki et al., 2000; Aosaki et al. др., 2010). Антихолинергические препараты были первым терапевтическим средством для лечения БП, предполагая, что повышенный холинергический тонус в стриатуме может быть результатом денервации стриарной дофаминовой области (Duvoisin, 19).67). Несмотря на то, что они составляют менее 2% всех полосатых нейронов, они являются мощными модуляторами возбудимости средних шипиковых нейронов (MSN) из-за их широко распространенных связей с выходными нейронами. Таким образом, модуляция MSN с помощью CIN может оказаться критическим игроком для уменьшения дисбаланса между полосатой активностью DA и ACh (Calabresi et al., 2006; Pisani et al., 2007).

Хотя БП традиционно классифицируют как двигательное расстройство, все чаще признается, что немоторные симптомы часто появляются на ранних стадиях или даже во время премоторной фазы заболевания (Chaudhuri et al. , 2006; Aarsland, 2016) . У пациентов с болезнью Паркинсона обычно наблюдаются различные немоторные симптомы, начиная от психоневрологических и заканчивая когнитивными нарушениями и потерей тормозного контроля. Хотя реципрокное взаимодействие ацетилхолина и дофамина может лежать в основе двигательных симптомов, наблюдаемых при патофизиологических состояниях (Aosaki et al., 2010; Lester et al., 2010; Gittis and Kreitzer, 2012; Rizzi and Tan, 2017), о DA/ Ач взаимодействий в немоторных функциях на ранних стадиях заболевания. Объединив серию оптогенетических, электрофизиологических и фармакологических исследований, Амальрик и его коллеги исследовали влияние денервации стриарной дофаминовой области в моделях БП на грызунах на реактивность стриарных CIN и поведенческие исходы. Активность полосатых CIN в основном управляется дофаминергическими модуляторными входами и возбуждающими глутаматергическими входами коры и таламуса. Никотиновые и мускариновые рецепторы экспрессируются на разных уровнях стриарной микросхемы, где они модулируют стриарные афферентные и эфферентные нейронные системы. В частности, высокий уровень экспрессии мускариновых ацетилхолиновых рецепторов (мАХР) в стриатуме поставил вопрос об их роли в регуляции стриарной сети. Исследования in vitro на животных моделях БП показывают, что денервация DA в полосатом теле увеличивает возбудимость CIN (Fino et al., 2007) и высвобождение ACh (Duvoisin, 1967; Bonsi et al., 2011) и способствует реорганизации полосатого тела. микросхемы (Tozzi et al., 2016). Однако влияние модуляции CIN in vivo на моторные и немоторные симптомы в моделях БП на грызунах менее известно. Таким образом, Amalric и его коллеги исследовали, как оптогенетическая манипуляция CIN может влиять на схему базальных ганглиев в различных мышиных моделях БП и как это приводит к поведенческим изменениям. Чтобы специфически экспрессировать опсины в стриарных CIN, они выполнили стереотаксические инъекции Cre-индуцируемого вектора аденоассоциированного вируса (AAV), несущего ген, кодирующий каналродопсин (ChR2) или галородопсин (eNpHR), в стриатум трансгенных мышей, экспрессирующих Cre-рекомбиназу под промотор холин-ацетилтрансферазы (ChAt). In vitro записей CIN и MSN показали, что фотоактивация ChR2 увеличивала активность возбуждения CIN светозависимым образом, в то время как фотоактивация ингибирующего опсина eNpHR снижала активность возбуждения. Электрофизиологические результаты in vivo у мышей под наркозом показали нормализацию аномальной импульсивной активности, измеренной в черной субстанции reticulata , основной выходной структуре базальных ганглиев, в условиях болезни Паркинсона. Кроме того, было обнаружено, что фотоингибирование активности CIN в первую очередь влияет на передачу кортико-стриарной информации за счет усиления активности прямого стриатонигрального пути, а не снижения активности непрямого пути (Maurice et al., 2015). Поведенческие исследования подтвердили критический вклад полосатых CIN в различных моделях грызунов на поздней стадии болезни Паркинсона. В фармакологической модели (нейролептик-индуцированная каталепсия) фотоингибирование CIN уменьшало акинетические симптомы, в то время как их фотоактивация не изменяла каталептическое поведение. В модели поражений поздней БП (обширные поражения DA) фотоингибирование CIN реверсировало все асимметричные моторные дефициты, в то время как те же оптогенетические манипуляции были неэффективны у животных с ложным контролем (Maurice et al., 2015; Ztaou et al., 2016). В модели ранней стадии БП низкая доза нейротоксина 6-OHDA вызывает в среднем 30–40% потерю черных дофаминовых нейронов, влияющих на кратковременную память в тестах на предметное и социальное распознавание (Bonito-Oliva et al., 2014; Зтау и др., 2016, 2018). Эмоциональный дефицит также измеряется в приподнятом крестообразном лабиринте у мышей с частичным поражением. Фотоингибирование CIN трансгенных мышей, экспрессирующих eNpHR в холинергических нейронах с аналогичными частичными повреждениями 6-OHDA, облегчало дефицит социального распознавания и когнитивных функций и снижало уровень тревожности, но не влияло на поведение здоровых животных. Эти результаты позволяют предположить, что даже при умеренном истощении DA в полосатом теле реактивность CIN может объяснять когнитивные и эмоциональные симптомы, измеренные у мышей с повреждениями. Таким образом, локальное снижение их активности в стриатуме может оказаться альтернативной терапевтической целью для уменьшения немоторных симптомов на ранних стадиях заболевания, а также для облегчения двигательных нарушений на поздних стадиях БП (Ztaou et al., 2018; Ztaou and Amalric). , 2019).

Для расшифровки механизмов действия АХ на стриарные постсинаптические мАХР М1 и М4 были проведены дополнительные эксперименты по фармакологическому блокированию этих рецепторов у нормальных и мутантных мышей, лишенных рецепторов М4, в частности, в нейронах MSN-D1 прямого пути (мыши с нокаутом M4-D1). Блокирование mAChR M1 или M4 в дорсальном полосатом теле с помощью телензепина и тропикамида (антагонисты mAChR M1 и M4 соответственно) воспроизводило положительный эффект оптогенетического воздействия на CIN на двигательные симптомы. Интересно, что тропикамид не оказывал эффекта на мышей с нокаутом M4-D1. Постсинаптические рецепторы M4, экспрессируемые на пути прямого выхода MSN, могут, таким образом, предпочтительно участвовать в действии тропикамида (Ztaou et al. , 2016). Таким образом, появление моторных и немоторных симптомов при БП может быть связано с холинергической активацией мускариновых рецепторов М1 и М4 полосатого тела.

Таким образом, оптогенетическое ингибирование CIN полосатого тела облегчает моторные и немоторные дефициты в моделях грызунов на ранних и поздних стадиях болезни Паркинсона. Таким образом, оптогенетическая модуляция CIN полосатого тела может предоставить новые инструменты для лечения как моторных, так и когнитивных симптомов у пациентов с болезнью Паркинсона.

Дофаминергическая и холинергическая модуляция контроля импульсов

Tommy Pattij рассказал об их усилиях по выяснению роли функции DA и ACh в контроле импульсов, отметив, что нарушения контроля импульсов являются важными признаками психических расстройств, таких как синдром дефицита внимания/гиперактивность и психоактивные вещества. расстройство употребления (Moeller et al., 2001). В частности, он сосредоточился на тормозном контроле реакции как на одном из поведенческих и когнитивных феноменов импульсного контроля (Bari and Robbins, 2013). В свете этого мини-обзора важно отметить, что нарушения импульсного контроля также могут развиваться как немоторные симптомы при БП и, в частности, могут возникать в результате заместительной терапии дофамином (Seppi et al., 2019).). Эти расстройства импульсного контроля могут развиваться у каждого пятого пациента с БП, получающего дофаминовую заместительную терапию, и могут проявляться, например, в виде компульсивных покупок, гиперсексуального поведения и патологической склонности к азартным играм (Weintraub and Claassen, 2017).

Имеется обширная доклиническая литература о дофаминергической модуляции импульсного контроля, которая началась несколько десятилетий назад с наблюдения, что психостимулятор амфетамин ухудшает контроль тормозной реакции (Cole and Robbins, 19).87). С тех пор многие другие исследования получили дальнейшее развитие в этой и более ранней работе Паттиджа и его коллег, продемонстрировавших критическое участие дофаминовых D1- и дофаминовых D2-подобных рецепторов в контроле тормозной реакции (Van Gaalen et al. , 2006). Последующие функциональные нейроанатомические подходы, в том числе внутричерепные микроинфузии лигандов дофамина и сложные исследования микропозитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) на грызунах с лигандами допамина D2/D3, выявили вентральный полосатый свет как основную область мозга, где дофамин-D1-подобный и дофамин-D2-подобный рецепторы модулируют импульсный контроль (например, Dalley et al., 2007; Pattij et al., 2007; Pezze et al., 2009).; Бессон и др., 2010; Каприоли и др., 2013; Юпп и др., 2013 г.; Патти и Вандершурен, 2020 г.). Важно отметить, что доклинические данные сопоставляются с клиническими наблюдениями. Недавняя работа с ПЭТ показала, что импульсивность человека коррелирует с повышенным высвобождением дофамина, вызванным амфетамином, в вентральном стриатуме и более низкой доступностью дофаминовых рецепторов D2/D3 в среднем мозге (Buckholtz et al., 2010) и, кроме того, с более низкой доступностью транспортера дофамина в мозге. вентральный стриатум (Smith et al., 2019). Таким образом, коллективные доклинические и клинические данные выявили механизм стриарного дофаминового D2-подобного рецептора, обеспечивающий контроль над импульсами.

Что касается холинергической модуляции импульсивности, фармакологические воздействия никотина нарушают контроль ингибиторной реакции (Hahn et al., 2002; Kolokotroni et al., 2011; Wiskerke et al., 2012), эффект, который, по-видимому, зависит от рецептора DA активации (Van Gaalen et al., 2006). Таким образом, функциональное взаимодействие нейротрансмиттерной системы АХ и ДА объясняет влияние никотина на импульсный контроль. Таким образом, хорошо известно, что активация соматодендритных никотиновых рецепторов на дофаминовых нейронах в вентральной области покрышки вызывает высвобождение дофамина в вентральном стриатуме, что объясняет это функциональное взаимодействие (например, Imperato et al., 19).86; Барик и Воннакотт, 2009). Интересно, что, несмотря на отличие от острого фармакологического воздействия никотина на мозг, субхроническое воздействие никотина на подростков, а не на взрослых, приводило к длительным нарушениям тормозного контроля, а также к нарушениям внимания у крыс (Counotte et al. , 2009, 2011). . Поразительно, но эти эффекты никотина у подростков на контроль импульсов сопровождались повышенным высвобождением дофамина, вызываемым электричеством, из префронтальной коры, а не вентрального полосатого тела (Counotte et al., 2009).). Дальнейшая работа выявила терминалы глутаматергических синапсов в медиальной префронтальной коре головного мозга в качестве локуса, где никотин у подростков мог влиять на импульсный контроль и внимание (Counotte et al., 2011). Недавние оптогенетические подходы обеспечили дальнейшее понимание роли холинергических нейронов базального переднего мозга и CIN префронтальной коры в контроле тормозной реакции и внимания. Для этого ингибирующий опсин архаэрродопсин экспрессировали в интернейронах, экспрессирующих ChAt, либо в медиальной префронтальной коре, либо в базальных холинергических нейронах переднего мозга у трансгенных крыс, экспрессирующих Cre-рекомбиназу под промотором ChAt. Таким образом, этот подход на крысах дополняет описанные выше эксперименты с мышиной PD-моделью, проведенные Amalric и его коллегами (Maurice et al. , 2015; Ztaou et al., 2016). Оптическое подавление холинергических проекций базального переднего мозга на mPFC, а также CIN в префронтальной коре снижало функцию внимания, хотя и в разных временных масштабах (Obermayer et al., 2019).). В том же исследовании на контроль тормозной реакции не влияло ингибирование активности любого из этих двух типов нейронов, содержащих ChAT. Взятые вместе, эти результаты подчеркивают взаимодействие между дофаминергической и холинергической системами нейротрансмиттеров в модулировании импульсного контроля либо путем активации никотиновых рецепторов ACh на дофаминовых нейронах, либо на окончаниях глутаматергических синапсов.

Терапия инкапсулированными клетками: воздействие на дофаминергические и холинергические структурные изменения с помощью нейротрофических факторов как новая стратегия в патофизиологии нейродегенеративных заболеваний

Джованна Паолоне использовала технологию инкапсулированных клеток, которая после имплантации в мозг обеспечивает целенаправленный, непрерывный, de novo синтезированный источник белков, которые могут быть распределены непосредственно в нужную область мозга (Lindvall and Wahlberg, 2008; Эмерих и др. , 2019; Паолоне и др., 2019). Эти исследования были основаны на использовании клеток ARPE-19 человека, которые были генетически модифицированы для производства трофических молекул, включая нейротрофический фактор глиальной клеточной линии (GDNF), нейротрофический фактор головного мозга (BDNF) и фактор роста нервов (NGF). . Перед имплантацией клетки были «инкапсулированы» в полупроницаемые, иммуноизолирующие мембраны из полых волокон, чтобы облегчить их имплантацию, позволить их извлечение для подтверждения функции и минимизировать иммунологическое отторжение. Первоначальные исследования оценивали потенциал GDNF в доклинических моделях эпилепсии. GDNF является особенно интересным кандидатом на роль эпилепсии, поскольку он физиологически обнаруживается в височной доле, активируется в ответ на судорожную активность, а локальная доставка может уменьшать судороги в моделях на животных (Kanter-Schlifke et al., 2007). Обширный in vivo исследований были проведены на пилокарпиновой крысиной модели эпилепсии. Животным с установившимися судорожными припадками вводили билатерально имплантированные устройства, секретирующие GDNF, в гиппокамп и тестировали серию неврологических тестов в течение нескольких месяцев. Результаты включали:

(1) Контролируемая, стабильная и долгосрочная (не менее 6 месяцев) доставка GDNF в гиппокамп хорошо переносимым образом.

(2) GDNF значительно уменьшал (> 90%) судороги, вызванные пилокарпином, а также нормализовал изменения тревожности и когнитивных функций в течение нескольких месяцев. В дополнение к уменьшению поведенческих судорог также было обнаружено, что GDNF значительно уменьшал судороги, измеренные с помощью ЭЭГ.

(3) Преимущества GDNF были как симптоматическими, так и модифицирующими заболевание, поскольку снижение частоты приступов сохранялось даже после извлечения устройств.

(4) Функциональные преимущества были связаны с защитой гиппокампа от патологических изменений анатомии головного мозга, которые сопровождают эпилепсию, включая атрофию гиппокампа, дегенерацию клеток, потерю парвальбумин-позитивных интернейронов и аномальный нейрогенез. Защита нейронов была связана с активацией рецептора GDNF (Paolone et al., 2019).).

Универсальность этой системы была подтверждена, когда аналогичные преимущества наблюдались при доставке BDNF в височную долю крыс, получавших пилокарпин. В этих исследованиях частота спонтанных припадков снизилась более чем на 80%, улучшились когнитивные функции, а неврологические преимущества BDNF были связаны с уменьшением количества дегенерирующих клеток и нормализацией объема гиппокампа и нейрогенеза (Falcicchia et al., 2018). .

Доктор Паолоне далее описал исследования с использованием GDNF в качестве потенциального лечения БП. В то время как GDNF имеет относительно долгую и многообещающую доклиническую историю в качестве мощного нейропротекторного агента в моделях БП (Choi-Lundberg et al., 1997; Кордауэр и др., 2000; Киркеби и Баркер, 2019 г.; Whone et al., 2019) его клиническую полезность трудно проверить. Чтобы быть эффективным, GDNF должен доставляться выборочно, в течение длительного времени и стабильно, покрывая нигростриарную систему. Имплантаты инкапсулированных клеток GDNF за неделю до интрастриарных инъекций 6-OHDA крысам защищали дофаминовые нейроны черной субстанции, сохраняли дофаминовые волокна в стриатуме и защищали от снижения двигательной активности. Чтобы количественно оценить поведенческую степень поражения, а также преимущества имплантатов GDNF, поведение крыс оценивали до имплантации устройства, до поражения 6-OHDA и снова через две и четыре недели после поражения с использованием цилиндра, теста размещения и шагания. Когда клеточная доставка GDNF происходила через четыре недели после поражений 6-OHDA (т. е. нейрореставрационная модель), улучшение использования передних конечностей наблюдалось уже через четыре недели после лечения GDNF и продолжало расти в течение более одного года (62 недели). . Точно так же впечатляющее распределение GDNF и положительные эффекты на функцию DA наблюдались, когда более крупные устройства клинического размера были имплантированы на три месяца в скорлупу мини-свиней. Имплантация двух устройств, разделенных расстоянием 5 мм, приводила к распределению GDNF по всей скорлупе и хвостатому телу, что сильно повышало экспрессию окрашивания тирозингидроксилазой в областях, покрытых диффузией GDNF (Wahlberg et al. , 2020).

Хотя механизмы до конца не изучены, правильное функционирование холинергических нейронов, расположенных в базальных отделах переднего мозга, зависит от снабжения NGF, ретроградно транспортируемого из коры и гиппокампа (Salehi et al., 2004). Нейроны в медиальном септальном ядре, ядре диагональной полосы Брока, базальном ядре Мейнерта и безымянной субстанции, включая их корковые и гиппокампальные проекции, сильно утрачиваются при БА, что способствует дефициту памяти и внимания. У крыс клетки NGF выживают в течение длительного времени (1 год) и защищают холинергические клетки у поврежденных и старых животных (Winn et al., 19).94). Сходным образом, у приматов, отличных от человека, NGF защищает септальные нейроны у поврежденных и старых обезьян (Emerich et al., 1994; Kordower et al., 1994, 1996). Безопасность и переносимость этой технологии, а также биологические эффекты также изучались у пациентов с БА легкой и средней степени тяжести для доставки NGF непосредственно в базальные отделы переднего мозга для восстановления холинергической функции (Wahlberg et al. , 2012; Ferreira et al., 2015; Карами и др., 2015).

У крыс выполнение задачи на устойчивое внимание (SAT) вызывает связанное с производительностью увеличение кортикальной холинергической нейротрансмиссии в зависимости от целостности холинергических входов в префронтальную или заднюю теменную кору. Кроме того, эффективность внимания повышается за счет стимуляции мезолимбической схемы, особенно оболочки прилежащего ядра (NAc), посредством активации корково-операльных проекций базальных отделов переднего мозга (St Peters et al., 2011; Paolone et al., 2012, 2013). .

Учитывая, что эти результаты подтверждают потенциальное использование инкапсулированных клеток, секретирующих трофический фактор, при заболеваниях человека, таких как болезнь Паркинсона, болезнь Альцгеймера и эпилепсия, будущие исследования могут быть сосредоточены на одновременной доставке нескольких факторов для более полного лечения патологического мозаицизма, который возникает при мультисистемном расстройства, такие как неврологические заболевания.

Взаимодействие холинергической иннервации и хронического стресса при нейропатологии болезни Альцгеймера

Исследование болезни Паркинсона предоставило модель исследования селективной уязвимости нейронов в мозге при болезни Альцгеймера, которая первоначально была сосредоточена на холинергических нейронах. В 19В 70-х годах были получены первые данные, свидетельствующие об избирательном снижении активности синтетического фермента ацетилхолина, холин-ацетилтрансферазы (ХАТ), а также ацетилхолинэстеразы (АХЭ) в области гиппокампа головного мозга, области, которая, как известно, участвует в функциях памяти, а также в коры и миндалевидного тела (Davies and Maloney, 1976), в то время как в других исследованиях была описана взаимосвязь между активностью ChAT и умственными способностями у лиц с деменцией (Perry et al., 1978). В настоящее время общепризнано, что кортикальная холинергическая денервация в мозге при БА представляет собой одно из самых ранних и наиболее тяжелых изменений медиатора, в то время как препараты, стимулирующие холинергическую систему (например, путем ингибирования АХЭ), широко используются у пациентов с легкой/умеренной формой БА. В целом, холинергическая гипотеза связана с этиологией БА и основана на дегенерации холинергических нейронов базальных отделов переднего мозга, которая может вызывать нарушения памяти. Интересно, что холинергическая система также участвует в реакции на стресс и в регуляции связанной со стрессом гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой (ГГН) оси (Saswati et al., 2015), в то время как потеря холинергического входа в гиппокамп, как предполагается, вызывает БА. уязвимость гиппокампа, усугубляющая дефицит памяти, вызванный стрессом (Craig et al., 2011). Так, работа, описанная доктором Иоаннисом Сотиропулосом в EBPS 2019Встреча была посвящена недавним данным о взаимодействии хронического стресса и БА с новыми нейродегенеративными механизмами в гиппокампе с особым вниманием к белку тау, который, по-видимому, является конвергентным белком между хроническим стрессом и патологиями головного мозга при БА. Например, воздействие хронического стресса или высоких уровней основных гормонов стресса, включая глюкокортикоиды (ГК), повышает уровень аберрантно гиперфосфорилированного тау вместе с атрофией нейронов, синаптической дисфункцией, снижением нейрогенеза и нарушениями памяти (Sotiropoulos et al. , 2011; Lopes et al. и др., 2016 г.; Диоли и др., 2017 г.; Педраццоли и др., 2019 г.). Важно отметить, что гиперфосфорилирование происходило по некоторым эпитопам тау, которые сильно вовлечены в дисфункцию цитоскелета и потерю синапсов (например, pSer262) (Callahan et al., 2002) и атрофию гиппокампа (например, pThr231) (Hampel et al., 2005) при AD. пациенты. Связанный с нарушением работы и потерей синапсов, хронический стресс вызывает неправильную сортировку гиперфосфорилированного тау-белка в синапсах, которые впоследствии становятся дисфункциональными (Lopes et al., 2016; Pinheiro et al., 2016). Неправильная сортировка Tau в синапсах в настоящее время признана ранним событием при БА, предшествующим проявлению обнаруживаемых нейродегенеративных процессов, связанных с эксайтотоксической передачей синаптических сигналов и их нарушением (Ittner et al., 2010). Интересно, что делеция Tau предотвращает вышеупомянутую стресс-индуцированную передачу сигналов, а также нейроструктурные и поведенческие дефициты (Lopes et al. , 2016), что позволяет предположить, что Tau является «конечным исполнителем» нейротоксичности, вызванной стрессом/GC, аналогично описанной роли Tau. в качестве медиатора Aβ-зависимой нейротоксичности при AD (Ittner et al., 2010).

Исследования in vitro и in vivo показывают, что стресс и ГК уменьшают деградацию тау-белка в гиппокампе, тем самым увеличивая его накопление (Sotiropoulos et al., 2008) через нарушение регуляции молекулярных шаперонов (отвечает за протеостаз тау) (Сотиропулос и др., 2015). Более поздние усилия были сосредоточены на влиянии хронического стресса и высокого уровня GC на два основных механизма деградации Tau, эндолизосомный путь (Vaz-Silva et al., 2018) и аутофагию (Silva et al., 2018). Эндолизосомный путь вовлечен в нейродегенеративные заболевания, такие как AD и PD, при которых накопление Tau является патологическим признаком (Kett and Dauer, 2016; Small et al., 2017). Текущая работа Сотиропулоса и его коллег идентифицировала тау как субстрат пути эндолизосомной деградации (Vaz-Silva et al. , 2018), а также продемонстрировала, что in vitro или in vivo воздействие высоких уровней GC блокирует этот путь, что сопровождается накоплением Tau. Кроме того, они показали участие небольшой GTPase, Rab35 и комплексов эндосомальной сортировки, необходимых для транспорта (ESCRT), которые доставляют Tau в лизосомы через ранние эндосомы и мультивезикулярные тельца (MVB). Важно отметить, что высокий уровень GC подавляет транскрипцию Rab35 , что приводит к накоплению Tau из-за его нарушенной деградации, в то время как избыточная экспрессия Rab35 обращает вспять индуцированное GC накопление Tau и связанную с ним атрофию нейронов в гиппокампе (Vaz-Silva et al., 2018). Основываясь на предполагаемом сигнальном взаимодействии между холинергическими и GC рецепторами, будущие исследования должны контролировать, участвует ли холинергическая передача сигналов в этом действии GC на путь эндолизосомной деградации.

Хотя его способность расщеплять долгоживущие и неправильно свернутые белки, такие как тау, аутофагия и ее прерывание причинно связаны с накоплением агрегатов тау-белков в мозге при БА. Недавние исследования, представленные доктором Сотиропулосом на встрече EBPS, впервые продемонстрировали, что как хронический стресс, так и высокие уровни GC ингибируют процесс аутофагии посредством активации передачи сигналов mTOR, что обеспечивает еще один механизм, посредством которого эти условия способствуют накоплению и агрегации Тау и нижестоящая нейродегенерация (Silva et al., 2018). Эти результаты согласуются с предыдущими сообщениями о том, что хронический стресс стимулирует активность mTOR (Polman et al., 2012), событие, связанное с повышением общего уровня тау в мозге субъектов с БА (Pei and Hugon, 2008). Кроме того, показано, что ингибирование передачи сигналов mTOR улучшает патологию Tau (Jiang et al., 2014), в то время как наши исследования показывают, что ингибирование mTOR блокирует накопление и агрегацию Tau, вызванное GC (Silva et al., 2018). Интересно, что аутофагия связана с деградацией стрессовых гранул (СГ), которые представляют собой консервативные цитоплазматические агрегаты рибонуклеопротеиновых комплексов (РНП), участвующих в регуляции трансляции, хранения и распада РНК (Wolozin, Ivanov, 2019). ). Хотя образование SG считается защитным механизмом против клеточного стресса (например, окислительного стресса), длительная индукция SG может стать патологической и нейротоксичной. Например, при нейродегенерации AD SG способствуют накоплению агрегатов Tau в порочном цикле, в котором Tau стимулирует образование SG, а РНК-связывающий белок TIA1 играет ведущую роль в неправильной укладке и агрегации Tau (Wolozin and Ivanov, 2019). Доктор Сотиропулос показал, что хронический стресс и высокий уровень GC увеличивают уровни белков различных маркеров RBP и SG в растворимых и нерастворимых фракциях как на клеточных, так и на животных моделях патологии тау. В частности, хронический стресс увеличивал цитоплазматические (растворимые и нерастворимые) уровни нескольких RBP и маркеров, связанных с SG (например, TIA-1, PABP, G3BP, FUS, DDX5), что способствовало образованию нерастворимых включений тау и накоплению тау (Small et др., 2017). Как отмечалось выше, TIA-1 играет заметную роль в агрегации Tau (Vanderweyde et al. , 2016; Apicco et al., 2018). В стрессовых условиях TIA-1 перемещается из ядра в цитоспазм, где он напрямую взаимодействует с Tau (и другими RBP), чтобы стимулировать его агрегацию и накопление (Pei and Hugon, 2008). Неправильная сортировка и накопление тау в дендритном компартменте, такое как при патологии AD, также вызывается хроническим стрессом/воздействием GC (Lopes et al., 2016; Pinheiro et al., 2016). Таким образом, приведенные выше результаты подчеркивают важную роль хронического стресса и передачи сигналов GC в нейродегенерации гиппокампа в мозге при БА, добавляя к предполагаемой сложности между различными факторами / параметрами, которые способствуют развитию патологии головного мозга при БА.

Заключительные замечания

Этот мини-обзор кратко описывает последние достижения в области поведенческой и клеточной неврологии как часть результатов симпозиума и показывает, что нейродегенеративные заболевания, такие как БП и БА, имеют сложные, мультисистемные изменения в нейронных цепях, которые лежат в основе характеристики заболевания. нейроповеденческие изменения. Наше понимание молекулярной, нейрохимической, внутринейронной и системной патологии, лежащей в основе этих заболеваний, значительно улучшилось благодаря развитию аналитических методов и конвергенции в дисциплинах, включая разработку моделей, молекулярную биологию, инженерию и фармакологию. В этом мини-обзоре подчеркивается важность дальнейшего совершенствования поведенческой фармакологии, где понимание функциональных последствий проявления болезни приведет к более быстрому развитию медицинских достижений. В частности, представленные оптогенетические данные трансгенных мышей и крыс, экспрессирующих Cre-рекомбиназу под промотором ChAt, указывают на (1) взаимодействие между CIN и дофаминергической системой в стриатуме в моторном и немоторном поведении в мышиных моделях 6-OHDA-PD. , а также (2) новое понимание холинергической модуляции внимания в префронтальной коре путем прямого сравнения холинергических входов переднего мозга и CIN в этой когнитивной функции. Новые методы внутричерепной доставки лекарств выявили нейропротекторное действие GDNF и NGF на дегенерацию дофамина и ацетилхолина.

Новые и мощные инструменты регуляции холинергической и дофаминергической иннервации дадут новые и убедительные доказательства их индивидуального вклада в патологию нейронов и поведенческие нарушения в различных областях мозга и цепях нейродегенеративного мозга на разных стадиях заболевания.

Вклад автора

Рукопись написали М.А., Т.П., И.С., Д.Э. и Г.П. MA, TP, IS, JS, NS, SZ, DE и GP участвовали в концептуализации исследований. Все авторы внесли свой вклад в статью и одобрили представленную версию.

Финансирование

Эта работа была поддержана грантом Университета Вероны на фундаментальные исследования, присужденным GP (идентификатор гранта: RiBa 2019). Финансирование магистерской работы было предоставлено CNRS, Университетом Экс-Марсель, Министерством образования и исследований Франции, Французской ассоциацией Паркинсона, Национальным исследовательским агентством (ANR-2010-1416), Программой исследований и инноваций Европейского Союза Horizon 2020 в соответствии с соглашением о гранте №. 767092 и проектом A MIDEX (ANR-11-IDEX-0001-02).

Конфликт интересов

LW является генеральным директором Gloriana Therapeutics, Inc., коммерческой биотехнологической компании, которая разрабатывает технологию инкапсулированных клеток для лечения заболеваний ЦНС.

Остальные авторы заявляют, что исследование проводилось в отсутствие каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

Ссылки

Аарсланд, Д. (2016). Когнитивные нарушения при болезни Паркинсона и деменции с тельцами Леви. Отношение к паркинсонизму. Беспорядок. 22(Прил. 1) S144–S148.

Google Scholar

Аосаки Т., Миура М., Судзуки Т., Нисимура К. и Масуда М. (2010). Гипотеза баланса ацетилхолина и дофамина в полосатом теле: обновление. Гериатр. Геронтол. 10(Прил. 1) S148–S157.

Google Scholar

Apicco, D. J., Ash, P. E. A., Maziuk, B., LeBlang, C., Medalla, M. , Al Abdullatif, A., et al. (2018). Снижение РНК-связывающего белка TIA1 защищает от тау-опосредованной нейродегенерации in vivo. Нац. Неврологи. 21, 72–80. doi: 10.1038/s41593-017-0022-z

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Бари, А., и Роббинс, Т. В. (2013). Торможение и импульсивность: поведенческие и нейронные основы управления реакцией. Прог. Нейробиол. 108, 44–79. doi: 10.1016/j.pneurobio.2013.06.005

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Барик Дж. и Воннакотт С. (2009). Молекулярно-клеточные механизмы действия никотина на ЦНС. Справочник. Эксп. Фармакол. 192, 173–207. doi: 10.1007/978-3-540-69248-5_7

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Бессон М., Белин Д., Макнамара Р., Теобальд Д. Э., Кастель А., Беккет В. Л. и др. (2010). Диссоциативный контроль импульсивности у крыс с помощью дофаминовых d2/3-рецепторов в субобластях ядра и оболочки прилежащего ядра. Нейропсихофармакология 35, 560–569. doi: 10.1038/npp.2009.162

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Бонен, Н. И., Канель, П., и Мюллер, М. Л. Т. М. (2018). Молекулярная визуализация холинергической системы при болезни Паркинсона. Междунар. Преподобный Нейробиол. 141, 211–250. doi: 10.1016/bs.irn.2018.07.027

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Бонито-Олива, А., Масини, Д., и Фисоне, Г. (2014). Модель немоторных симптомов болезни Паркинсона на мышах: внимание к фармакологическим вмешательствам, нацеленным на аффективные дисфункции. Фронт. Поведение Неврологи. 8:290. doi: 10.3389/fnbeh.2014.00290

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Bonsi, P., Cuomo, D., Martella, G., Madeo, G., Schirinzi, T., Puglisi, F., et al. (2011). Центральное место стриарной холинергической передачи в функции базальных ганглиев. Фронт. Нейроанат. 5:6. doi: 10.3389/fnana.2011.00006

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Buckholtz, J. W., Treadway, M. T., Cowan, R. L., Woodward, N. D., Li, R., Ansari, M. S., et al. (2010). Различия дофаминергической сети в человеческой импульсивности. Наука 329:532. doi: 10.1126/science.1185778

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Калабрези П., Пиккони Б., Парнетти Л. и Ди Филиппо М. (2006). Конвергентная модель когнитивных дисфункций при болезни Паркинсона: критический дофамин-ацетилхолиновый синаптический баланс. Ланцет Нейрол. 5, 974–983. doi: 10.1016/s1474-4422(06)70600-7

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Каллахан Л.М., Волес В.А. и Коулман П.Д. (2002). Прогрессирующее снижение синаптофизинового сообщения в одиночных нейронах при болезни Альцгеймера. Ж. Невропатол. Эксп. Нейрол. 61, 384–395. doi: 10.1093/jnen/61.5.384

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Каприоли Д. , Хонг Ю. Т., Савиак С. Дж., Феррари В., Уильямсон Д. Дж., Юпп Б. и др. (2013). Зависимые от исходного уровня эффекты предварительного воздействия кокаина на импульсивность и доступность рецепторов D2 / 3 в полосатом теле крысы: возможная связь с синдромом дефицита внимания и гиперактивности. Нейропсихофармакология 38, 1460–1471. doi: 10.1038/npp.2013.44

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Чаудхури, К.Р., Хили, Д.Г., и Шапира, А.Х.В. (2006). Немоторные симптомы болезни Паркинсона: диагностика и лечение. Ланцет Нейрол. 5, 235–245.

Google Scholar

Чой-Лундберг Д. Л., Лин К., Чанг Ю. Н., Чанг Ю. Л., Хэй К. М., Мохаджери Х. и др. (1997). Дофаминергические нейроны защищены от дегенерации с помощью генной терапии GDNF. Наука 275, 838–841. doi: 10.1126/наука.275.5301.838

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Коул, Б.Дж., и Роббинс, Т.В. (1987). Амфетамин ухудшает различительную способность крыс с поражениями дорсального норадренергического пучка при последовательном тестировании на время реакции с 5 вариантами ответов: новые доказательства центральных дофаминергических-норадренергических взаимодействий. Психофармакология (Берл.) 91, 458–466. doi: 10.1007/bf00216011

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Кунот Д. С., Гориунова Н. А., Ли К. В., Лоос М., ван дер Шорс Р. К., Шеттерс Д. и др. (2011). Длительные синаптические изменения лежат в основе дефицита внимания, вызванного воздействием никотина в подростковом возрасте. Нац. Неврологи. 14, 417–419. doi: 10.1038/nn.2770

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Counotte, D.S., Spijker, S., Van de Burgwal, L.H., Hogenboom, F., Schoffelmeer, A.N., De Vries, T.J., et al. (2009). Длительные когнитивные нарушения, возникающие в результате воздействия никотина на крыс в подростковом возрасте. Нейропсихофармакология 34, 299–306. doi: 10.1038/npp.2008.96

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Крейг, Л. А., Хонг, Н. С., и Макдональд, Р. Дж. (2011). Пересмотр холинергической гипотезы в развитии болезни Альцгеймера. Неврологи. Биоповедение. 35, 1397–1409. doi: 10.1016/j.neubiorev.2011.03.001

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Далли Дж. В., Фрайер Т. Д., Бричард Л., Робинсон Э. С., Теобальд Д. Э., Ляэне К. и др. (2007). Рецепторы D2/3 прилежащего ядра предсказывают черту импульсивности и кокаиновое подкрепление. Наука 315, 1267–1270. doi: 10.1126/science.1137073

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Дэвис П. и Мэлони А. Дж. (19 лет).76). Избирательная потеря центральных холинергических нейронов при болезни Альцгеймера. Ланцет 2:1403. doi: 10.1016/s0140-6736(76)-x

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Dioli, C., Patrício, P., Trindade, R., Pinto, L.G., Silva, J.M., Morais, M., et al. (2017). Тау-зависимое подавление нейрогенеза у взрослых в стрессированном гиппокампе. Мол. Психиатрия 22, 1110–1118. doi: 10.1038/mp.2017.103

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Duvoisin, RC (1967). Холино-антихолинергический антагонизм при паркинсонизме. Арх. Нейрол. 17, 124–136. doi: 10.1001/archneur.1967.00470260014002

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Эмерих Д. Ф., Кордауэр Дж. Х., Чу Ю., Танос К., Бинтц Б., Паолоне Г. и др. (2019). Широко распространенная доставка gdnf из инкапсулированных клеток в полосатое тело предотвращает анатомические и функциональные последствия эксайтотоксичности. Нейропласт. 11:6286197. (1994). Имплантаты инкапсулированных в полимеры клеток человека, секретирующих NGF, у нечеловеческих приматов: спасение и прорастание дегенерирующих холинергических базальных нейронов переднего мозга. J. Комп. Нейрол. 349, 148–164. doi: 10.1002/cne.9034

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Falcicchia, C., Paolone, G., Emerich, D.F., Lovisari, F., Bell, W., Fradet, T., et al. (2018). Подавляющее судороги и нейропротекторное действие инкапсулированных BDNF-продуцирующих клеток на крысиной модели височной эпилепсии. Мол. тер. Методы клин. Дев. 9, 211–224. doi: 10.1016/j.omtm.2018.03.001

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ferreira, D., Westman, E., Eyjolfsdottir, H., Almqvist, P., Lind, G., Linderoth, B., et al. (2015). Изменения головного мозга у пациентов с болезнью Альцгеймера с имплантированными инкапсулированными клетками, высвобождающими фактор роста нервов. J. Alzheimers Dis. 43, 1059–1072. doi: 10.3233/jad-141068

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Фино, Э., Гловински, Дж., и Венанс, Л. (2007). Влияние острого истощения дофамина на электрофизиологические свойства нейронов полосатого тела. Neurosc.i Res. 58, 305–316. doi: 10.1016/j.neures.2007.04.002

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Гиттис, А. Х., и Крейцер, А. С. (2012). Стриарная микросхема и двигательные расстройства. Trends Neurosci. 35, 557–564. doi: 10. 1016/j.tins.2012.06.008

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Хан, Б., Шоаиб, М., и Столерман, И. П. (2002). Вызванное никотином усиление внимания в последовательном задании времени реакции с пятью вариантами ответов: влияние требований задания. Психофармакология (Берл.) 162, 129–137. doi: 10.1007/s00213-002-1005-6

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Hampel, H., Bürger, K., Pruessner, JC, Zinkowski, R., DeBernardis, J., Kerkman, D., et al. (2005). Корреляция уровней тау-белка в спинномозговой жидкости, фосфорилированного по треонину 231, со скоростью атрофии гиппокампа при болезни Альцгеймера. Арх. Нейрол. 62:770. doi: 10.1001/archneur.62.5.770

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Императо А., Мулас А. и Ди Кьяра Г. (1986). Никотин преимущественно стимулирует высвобождение дофамина в лимбической системе свободно движущихся крыс. евро. Дж. Фармакол. 132, 337–338. doi: 10.1016/0014-2999(86)

-1

CrossRef Full Text | Google Scholar

Ittner, L.M., Ke, Y.D., Delerue, F., Bi, M., Gladbach, A., van Eersel, J., et al. (2010). Дендритная функция тау опосредует токсичность амилоида-β на моделях мышей с болезнью Альцгеймера. Моб. 142, 387–397. doi: 10.1016/j.cell.2010.06.036

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Цзян Т., Ю, Дж.-Т., Чжу Х.-К., Чжан К.-К., Цао Л., Ван Х.-Ф. и др. (2014). Темсиролимус ослабляет таупатию in vitro и in vivo, воздействуя на гиперфосфорилирование тау и аутофагический клиренс. Нейрофармакология 85, 121–130. doi: 10.1016/j.neuropharm.2014.05.032

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Юпп Б., Каприоли Д., Сайгал Н., Реверте И., Шреста С., Камминг П. и соавт. (2013). Дофаминергические и ГАМКергические маркеры импульсивности у крыс: свидетельство анатомической локализации в вентральном стриатуме и префронтальной коре. евро. Дж. Нейроски. 37, 1519–1528. doi: 10.1111/ejn.12146

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Кантер-Шлифке И., Георгиевская Б., Кирик Д. и Кокая М. (2007). Подавление приступов с помощью генной терапии GDNF на животных моделях эпилепсии. Мол. тер. 15, 1106–1113. doi: 10.1038/sj.mt.6300148

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Карами А., Эййолфсдоттир Х., Виджаярагхаван С., Линд Г., Алмквист П., Кадир А. и др. (2015). Изменения холинергических биомаркеров ЦСЖ в ответ на клеточную терапию NGF у пациентов с болезнью Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера. 11, 1316–1328. doi: 10.1016/j.jalz.2014.11.008

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Кетт, Л. Р., и Дауэр, В. Т. (2016). Эндолизосомная дисфункция при болезни Паркинсона: последние разработки и будущие проблемы: эндолизосомная дисфункция при болезни Паркинсона. Мов. Беспорядок. 31, 1433–1443. doi: 10.1002/mds.26797

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Киркеби К. и Баркер Р. А. (2019). Болезнь Паркинсона и факторы роста – достаточно ли хорош GDNF? Нац. Преподобный Нейрол. 15, 312–314. doi: 10.1038/s41582-019-0180-6

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Колокотрони, К. З., Роджерс, Р. Дж., и Харрисон, А. А. (2011). Острый никотин усиливает как импульсивный выбор, так и поведенческую расторможенность у крыс. Психофармакология (Берл.) 217, 455–473. doi: 10.1007/s00213-011-2296-2

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Кордауэр Дж. Х., Чен Э.-Ю., Мафсон Э. Дж., Винн С. Р. и Эмерих Д. Ф. (1996). Интрастриарные имплантаты инкапсулированных в полимеры клеток, генетически модифицированных для секреции ФРН человека: трофические эффекты на холинергические и нехолинергические нейроны. Неврология 72, 63–77. doi: 10.1016/0306-4522(95)00543-9

CrossRef Full Text | Google Scholar

Кордауэр Дж. Х., Эмборг М. Э., Блох Дж., Ма С. Ю., Чу Ю., Левенталь Л. и др. (2000). Нейродегенерация, предотвращенная лентивирусной доставкой GDNF в модели болезни Паркинсона у приматов. Наука 290, 767–773. doi: 10.1126/science.290.5492.767

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Kordower, J. H., Winn, S. R., Liu, Y.-T., Mufson, E. J., Sladek, J. R. Jr., Baetge, E. E., et al. (1994). Базальный передний мозг старой обезьяны: спасение и прорастание аксотомированных нейронов базального переднего мозга после трансплантации инкапсулированных клеток, секретирующих человеческий фактор роста нервов. Проц. Натл. акад. науч. США 91, 10898–10902. doi: 10.1073/pnas.91.23.10898

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Кучински А., Паолоне Г., Брэдшоу М., Альбин Р. Л. и Сартер М. (2013). Внимание, контроль движения и склонность к падению: анализ мультисистемной модели болезни Паркинсона с использованием новой поведенческой тестовой системы для оценки дефицита когнитивного контроля походки, равновесия и сложных движений у крыс. J. Neurosci. 33, 16522–16539.

Google Scholar

Лестер Д. Б., Роджерс Т. Д. и Блаха К. Д. (2010). Ацетилхолин-дофаминовые взаимодействия в патофизиологии и лечении заболеваний ЦНС. Неврологи ЦНС. тер. 16, 137–162. doi: 10.1111/j.1755-5949.2010.00142

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Линдвалл О. и Уолберг Л.У. (2008). Инкапсулированная клеточная биодоставка GDNF: новая клиническая стратегия нейропротекции при болезни Паркинсона? Экспл. Нейрол. 209, 82–88. doi: 10.1016/j.expneurol.2007.08.019

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Лопес С., Ваз-Сильва Дж., Пинто В., Далла К., Кокрас Н., Беденк Б. и др. (2016). Белок тау необходим для вызванной стрессом патологии головного мозга. Проц. Натл. акад. науч. США 113, E3755–E3763.

Google Scholar

Морис Н., Либерж М., Жауэн Ф., Зтау С., Ханини М., Камон Дж. и др. (2015). Полосатые холинергические интернейроны контролируют двигательное поведение и функцию базальных ганглиев при экспериментальном паркинсонизме. Cell Rep. 13, 657–666. doi: 10.1016/j.celrep.2015.09.034

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Меллер Ф.Г., Барратт Э.С., Догерти Д.М., Шмитц Дж.М. и Суонн А.С. (2001). Психиатрические аспекты импульсивности. утра. J. Psychiatry 158, 1783–1793. doi: 10.1176/appi.ajp.158.11.1783

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Obermayer, J., Luchicchi, A., Heistek, T.S., de Kloet, S.F., Terra, H., Bruinsma, B., et al. (2019). Интернейроны префронтальной коры ChAT-VIP обеспечивают локальное возбуждение посредством холинергической синаптической передачи и контролируют внимание. Нац. коммун. 10:5280.

Google Scholar

Обесо, Дж. А., Родригес-Орос, М. К., Родригес, М., Лансьего, Дж. Л., Артиеда, Дж., Гонсало, Н., и др. (2000). Патофизиология базальных ганглиев при болезни Паркинсона. Trends Neurosci. 23, С8–С19.

Google Scholar

Паолоне, Г. (2020). Из кишечника в мозг и обратно: терапевтические подходы к лечению сетевой дисфункции при болезни Паркинсона. Фронт. Нейрол. 11:557928. doi: 10.3389/fneur.2020.557928

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Paolone, G., Angelakos, C.C., Meyer, PJ, Robinson, T.E., and Sarter, M. (2013). Холинергический контроль над вниманием у крыс, склонных приписывать значимость стимулов сигналам вознаграждения. J. Neurosci. 33, 8321–8335. doi: 10.1523/jneurosci.0709-13.2013

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Паолоне Г., Бруньоли А., Аркури А., Меркателли Д. и Морари М. (2015). Элтопразин предотвращает дискинезии за счет снижения активности глутамата полосатого тела и нейронов прямого пути. Мов. Беспорядок. 30, 1728–1738 гг. doi: 10.1002/mds.26326

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Paolone, G., Falcicchia, C., Lovisari, F., Kokaia, M. , Bell, W., Fradet, T., et al. (2019). Долгосрочная адресная доставка GDNF из инкапсулированных клеток оказывает нейропротекторное действие и уменьшает судороги при пилокарпиновой модели эпилепсии. J. Neurosci. 39, 2144–2156. doi: 10.1523/jneurosci.0435-18.2018

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Паолоне Г., Ли Т. М. и Сартер М. (2012). Время обратить внимание: производительность внимания с отметкой времени префронтальной холинергической активации, суточная и производительность. J. Neurosci. 32, 12115–12128. doi: 10.1523/jneurosci.2271-12.2012

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Патти Т., Янссен М. К., Вандершурен Л. Дж., Шоффельмер А. Н. и ван Гаален М. М. (2007). Участие дофаминовых рецепторов D1 и D2 в ядре и оболочке прилежащего ядра в контроле тормозной реакции. Психофармакология (Берл.) 191, 587–598. doi: 10.1007/s00213-006-0533-x

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Патти Т. и Вандершурен Л. Дж. М. Дж. (2020). Нейрофармакология импульсивного поведения, обновление. Курс. Верхний. Поведение Неврологи. 47, 3–22. doi: 10.1007/7854_2020_143

Полный текст CrossRef | Google Scholar

Педраццоли М., Лосурдо М., Паолоне Г., Авесани А., Коко С. и Баффелли М. (2019). Глюкокортикоидные рецепторы модулируют пластичность дендритных шипов и активность микроглии в животной модели болезни Альцгеймера. Нейробиол. Дис. 132:104568. doi: 10.1016/j.nbd.2019.104568

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Пей, Дж.-Дж., и Хьюгон, Дж. (2008). mTOR-зависимая передача сигналов при болезни Альцгеймера. Дж. Сотовый. Мол. Мед. 12, 2525–2532. doi: 10.1111/j.1582-4934.2008.00509.x

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Перри Э. К., Томлинсон Б. Э., Блессид Г., Бергманн К., Гибсон П. Х. и Перри Р. Х. (1978). Корреляция холинергических нарушений со сенильными бляшками и показателями психических тестов при сенильной деменции. Бр. Мед. Дж. 2, 1457–1459. doi: 10.1136/bmj.2.6150.1457

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Пецце, Массачусетс, Далли, Дж. В., и Роббинс, Т. В. (2009). Устранение дисфункции внимания у крыс с поражением медиальной префронтальной коры путем интра-прилежащего введения антагониста дофаминовых рецепторов D(2/3) сульпирида. Психофармакология (Берл.) 202, 307–313. doi: 10.1007/s00213-008-1384-4

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Пинейру, С., Силва, Дж., Мота, К., Ваз-Сильва, Дж., Велозу, А., Пинто, В., и др. (2016). Неправильное расположение тау при патологии гиппокампа, вызванной глюкокортикоидами. Мол. Нейробиол. 53, 4745–4753. doi: 10.1007/s12035-015-9356-2

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Пизани А., Бернарди Г., Дин Дж. Дж. и Сурмайер Д. Дж. (2007). Повторное появление полосатых холинергических интернейронов при двигательных расстройствах. Trends Neurosci. 30, 545–553. doi: 10.1016/j.tins.2007.07.008

Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Поликастро Г., Брунелли М., Тинацци М., Чиамулера К., Эмерих Д. Ф. и Паолоне Г. (2020). Пластичность, индуцированная цитокинами, нейротрофинами и двигательной реабилитацией при болезни Паркинсона. Нейропласт. 2020:8814028.

Google Scholar

Полман Дж. А. Э., Хантер Р. Г., Спекснийдер Н., ван ден Овер Дж. М. Э., Коробко О. Б., Макьюен Б. С. и др. (2012). Глюкокортикоиды модулируют путь mTOR в гиппокампе: дифференциальные эффекты в зависимости от истории стресса. Эндокринология 153, 4317–4327. doi: 10.1210/en.2012-1255

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Рицци Г. и Тан К. Р. (2017). Дофамин и ацетилхолин, круговая точка зрения при болезни Паркинсона. Фронт. Нейронные схемы 11:10. doi: 10.3389/fncir.2017.00110

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Салехи, А. , Делькруа, Дж.-Д., и Свааб, Д.Ф. (2004). Болезнь Альцгеймера и передача сигналов NGF. J. Нейронная передача. 111, 323–345. doi: 10.1007/s00702-003-0091-x

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Saswati, P., Won Kyung, J., Jennifer, L.B., and Jung-Soo, H. (2015). Взаимодействие базальных холинергических нейронов переднего мозга с глюкокортикоидной системой в регуляции стресса и когнитивных нарушений. Фронт. Стареющие нейроски. 7:43. doi: 10.3389/fnagi.2015.00043

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Сеппи, К., Рэй Чаудхури, К., Коэльо, М., Фокс, С.Х., Катценшлагер, Р., Перес Льорет, С., и соавт. (2019). Обновленная информация о лечении немоторных симптомов болезни Паркинсона — обзор доказательной медицины. Мов. Беспорядок. 34, 180–198. doi: 10.1002/mds.27602

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Сильва, Х. М., Родригес, С. , Сампайо-Маркес, Б., Гомеш, П., Невес-Карвальо, А., Диоли, К., и др. (2018). Нарушение регуляции аутофагии и белков, связанных со стрессовыми гранулами, при вызванной стрессом патологии тау-белка. Гибель клеток Отличие. 26, 1411–1427. doi: 10.1038/s41418-018-0217-1

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Смолл С. А., Симоес-Спасов С., Майе Р. и Пецко Г. А. (2017). Эндосомальные пробки представляют собой патогенный узел и терапевтическую мишень при болезни Альцгеймера. Trends Neurosci. 40, 592–602. doi: 10.1016/j.tins.2017.08.003

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Smith, C.T., San Juan, MD, Dang, L.C., Katz, D.T., Perkins, S.F., Burgess, L.L., et al. (2019). Доступность вентрального полосатого транспортера дофамина связана с более низкой двигательной импульсивностью у здоровых взрослых. Перевод. Психиатрия 8:269.

Google Scholar

Сотиропулос И., Катания К. , Пинто Л. Г., Сильва Р., Поллерберг Г. Э., Такашима А. и др. (2011). Стресс действует кумулятивно, провоцируя подобную болезни Альцгеймера патологию тау и когнитивный дефицит. J. Neurosci. 31, 7840–7847. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0730-11.2011

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Сотиропулос И., Катания С., Ридеманн Т., Фрай Дж. П., Брин К. С., Михаэлидис Т. М. и соавт. (2008). Глюкокортикоиды запускают патобиохимию, подобную болезни Альцгеймера, в нейрональных клетках крыс, экспрессирующих человеческий тау: глюкокортикоиды, человеческий тау и болезнь Альцгеймера. Дж. Нейрохим. 107, 385–397. doi: 10.1111/j.1471-4159.2008.05613.x

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Сотиропулос И., Сильва Дж., Кимура Т., Родригес А. Дж., Коста П., Алмейда О. Ф. X. и др. (2015). Уязвимость женского гиппокампа к стрессу окружающей среды, провоцирующему фактору патологии агрегации тау-белка. J. Alzheimers Dis. 43, 763–774. doi: 10.3233/jad-140693

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Сент-Питерс М., Деметра Э., Люстиг К., Бруно Дж. П. и Сартер М. (2011). Улучшенный контроль внимания за счет стимуляции мезолимбико-кортикопетальной холинергической цепи. J. Neurosci. 31, 9760–9771. doi: 10.1523/jneurosci.1902-11.2011

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Тоцци А., де Юре А., Багетта В., Тантуччи М., Дуранте В., Кирога-Варела А. и др. (2016). Альфа-синуклеин вызывает ранние поведенческие изменения посредством холинергической синаптической дисфункции полосатого тела путем взаимодействия с GluN2D субъединицей N-метил-D-аспартатного рецептора. биол. Психиатрия 79, 402–414. doi: 10.1016/j.biopsych.2015.08.013

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ван Гаален, М. М., Брюггеман, Р. Дж., Брониус, П. Ф., Шоффельмер, А. Н., и Вандершурен, Л. Дж. (2006). Поведенческая расторможенность требует активации дофаминовых рецепторов. Психофармакология (Берл.) 187, 73–85. doi: 10.1007/s00213-006-0396-1

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Vanderweyde, T., Apicco, D.J., Youmans-Kidder, K., Ash, P.E.A., Cook, C., Lummertz da Rocha, E., et al. (2016). Взаимодействие тау с РНК-связывающим белком TIA1 регулирует патофизиологию и токсичность тау. Cell Rep. 15, 1455–1466. doi: 10.1016/j.celrep.2016.04.045

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ваз-Сильва Дж., Гомеш П., Джин К., Чжу М., Журавлева В., Квинтремил С. и др. (2018). Эндолизосомная деградация тау и ее роль в нарушении работы гиппокампа, вызванном глюкокортикоидами. EMBO J. 37:e99084. doi: 10.15252/embj.201899084

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Уолберг Л.У., Эмерих Д.Ф., Кордауэр Дж.Х., Белл В., Фрадет Т. и Паолоне Г. (2020). Долговременная, стабильная, целенаправленная биодоставка и эффективность Gdnf из инкапсулированных клеток в головной мозг крысы и геттингенской миниатюрной свиньи. Курс. Рез. фарм. 1, 19–29. doi: 10.1016/j.crphar.2020.04.001

CrossRef Полный текст | Google Scholar

Уолберг Л.У., Линд Г., Алмквист П.М., Куск П., Торнё Дж., Юлиуссон Б. и др. (2012). Направленная доставка фактора роста нервов посредством биодоставки инкапсулированных клеток при болезни Альцгеймера: технологическая платформа для восстановительной нейрохирургии. Ж. Нейрохирург. 117, 340–347. doi: 10.3171/2012.2.jns11714

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Вайнтрауб Д. и Клаассен Д. О. (2017). Импульсный контроль и связанные с ним расстройства при болезни Паркинсона. Междунар. Преподобный Нейробиол. 133, 679–717.

Google Scholar

Whone, A., Luz, M., Boca, M., Woolley, M., Mooney, L., Dharia, S., et al. (2019). Рандомизированное исследование интермиттирующего нейротрофического фактора, полученного из линии глиальных клеток, при болезни Паркинсона. Мозг 142, 512–525.

Google Scholar

Винн С. Р., Хамманг Дж. П., Эмерих Д. Ф., Ли А., Палмитер Р. Д. и Бетге Э. Э. (1994). Инкапсулированные полимером клетки, генетически модифицированные для секреции человеческого фактора роста нервов, способствуют выживанию аксотомированных септальных холинергических нейронов. Проц. Натл. акад. науч. 91, 23–28.

Google Scholar

Вискерке Дж., ван Моурик Ю., Шеттерс Д., Шоффельмер А. Н. и Паттий Т. (2012). О роли каннабиноидных CB1- и мю-опиоидных рецепторов в двигательной импульсивности. Фронт. Фармакол. 3:108. doi: 10.3389/fphar.2012.00108

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Волозин Б. и Иванов П. (2019). Стрессовые гранулы и нейродегенерация. Нац. Преподобный Нейроски. 20, 649–666. doi: 10.1038/s41583-019-0222-5

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ярналл А. , Рочестер Л. и Берн Д. Дж. (2011). Взаимодействие холинергической функции, внимания и падений при болезни Паркинсона. Мов. Беспорядок. 26, 2496–2503. doi: 10.1002/mds.23932

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

Зтау, С., и Амальрик, М. (2019). Вклад холинергических интернейронов в патофизиологию полосатого тела при болезни Паркинсона. Нейрохимия Междунар. 126, 1–10. doi: 10.1016/j.neuint.2019.02.019

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Зтау С., Лхост Дж., Ватабе И., Торромино Г. и Амальрик М. (2018). Полосатые холинергические интернейроны регулируют когнитивную и аффективную дисфункцию у мышей с частичным истощением дофамина. евро. Дж. Нейроски. 134:110. doi: 10.1111/ejn.14153

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Зтау С., Морис Н., Камон Дж., Гироди-Капра Г., Керкериан-Ле Гофф Л., Беррье К. и др. (2016). Участие стриарных холинергических интернейронов и мускариновых рецепторов М1 и М4 в двигательных симптомах болезни Паркинсона. J. Neurosci. 36, 9161–9172. doi: 10.1523/JNEUROSCI.0873-16.2016

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

9Программа 0000 — IDWeek

ID Недельная программа

Доступна интерактивная программа

Теперь доступна интерактивная программа. С более чем 150 сеансами на выбор так много всего нужно узнать и изучить!

Доступ к программе

Интерактивный планировщик программ

Семинары перед встречей

Курс обзора ID Board Винсента Т. Андриола

Дата: вторник, 18 октября | Время: с 8:00 до 17:00. ET

Этот семинар предназначен для врачей-инфекционистов, готовящихся к экзамену или желающих получить общую информацию и обзор. Будут рассмотрены следующие темы: паразитарные инфекции, вакцины, ВИЧ, риккетсиозы, ИППП, инфекционный контроль и профилактика, а также трансплантационные инфекции. Участники будут иметь возможность использовать систему ответов аудитории, чтобы ответить на вопросы по микробиологии и клинической идентификации, основанные на конкретных случаях.

This workshop will be held live via Zoom on Sept. 21. Access information will be shared prior to Sept. 21.

Member

Member Resident

Nonmember

Не член Резидент

Участник стажировки

Член Студент-медик

5

2

Студент-медик, не являющийся членом

Студент-медик, не являющийся членом

Передовой опыт программ управления противомикробными препаратами

Дата: Вторник, 18 октября | Время: 8:00 – 17:00 ET

Этот курс представляет собой комплексную и ежегодно обновляемую учебную программу для новичков, опытных или желающих узнать больше об управлении противомикробными препаратами. Темы включают методы, противоречия, достижения и реализацию. Будут представлены темы ответственного управления взрослыми и детьми, относящиеся к различным медицинским учреждениям.

Сеансы пройдут виртуально 21 сентября с 14:00 до 17:00 по восточному времени. До 21 сентября зарегистрированные пользователи получат приглашение в календаре со ссылкой на Zoom для участия.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Студент

Стажер, не являющийся участником

Студент-медик, не являющийся членом

Программы обучения, карьеры и стратегии написания грантов для врачей-ученых ID

Дата: вторник, 18 октября | Время: 13–17 часов. ET

Национальные институты здравоохранения (NIH) являются наиболее важным источником финансирования биомедицинских исследований в США. На этом семинаре будет представлена ​​информация о NIH и других механизмах поддержки обучения в исследованиях для стажеров ID и начинающих исследователей, рассмотрены успешные стратегии предоставления грантов и предложить вопросы и ответы с экспертами по исследованиям в области ID и сотрудниками NIH. Участники примут участие в панельных дискуссиях и круглых столах и узнают о дополнительных возможностях для врачей-ученых в области ID.

22 сентября с 9:00 до 13:00 будет проходить 4-часовое мероприятие Zoom. ЕТ. Registered attendees will receive links to the Zoom call prior to Sept. 22.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Член-стажер

Член-студент-медик

Стажер, не являющийся участником

Студент-медик, не являющийся членом

Дневной семинар*

Дата: среда, 19 октября | Время: с 8:00 до 12:00 по восточноевропейскому времени

Семинар предназначен для стипендиатов-инфекционистов. Две темы:

  1. Инфекционные заболевания Изображения. На этом популярном интерактивном занятии представлены кейсы, представленные стипендиатами, которые обсуждаются стипендиатами и группой преподавателей.
  2. Карьера в области инфекционных заболеваний. Интерактивные занятия в малых группах, посвященные изучению различных профессий в области ID. Каждую сессию будет вести человек, который сделал свою карьеру в той или иной области инфекционных заболеваний.

Все презентации будут предварительно записаны и доступны зарегистрированным посетителям до 22 сентября. ET До 22 сентября зарегистрированные участники смогут получить доступ к виртуальному сайту, чтобы убедиться, что они смогут правильно подключиться до начала семинара.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Студент

Проходящий обучение

Студент-медик, не являющийся членом

Дневной семинар для педиатров*

Дата: среда, 19 октября | Время: 8:00 – полдень по восточному времени

Этот семинар предназначен для педиатров и академиков, которые хотят разобраться в вопросах, связанных с эффективным переходом от стипендии к должности преподавателя, изучить различные пути карьерного роста в области педиатрических инфекционных заболеваний и выявить распространенные и необычные инфекции у детей. .

Этот семинар будет проходить через Zoom 23 сентября с 10:00 до 18:00. ЕТ. Зарегистрированные участники получат ссылки на конференцию Zoom до 23 сентября.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Студент

Проходящий обучение

Студент-медик, не являющийся членом

TB Workshop

Дата: среда, 19 октября | Время: 8:00 – полдень по восточному времени

В центре внимания семинара этого года будут последние достижения в области профилактики туберкулеза, а также влияние COVID-19 на туберкулез. Основные моменты включают личную историю заражения туберкулезом и COVID-19, панельные дискуссии и профилактику туберкулеза.

Этот семинар будет проходить через Zoom 23 сентября с 13:00 до 17:00. ЕТ. Зарегистрированные участники получат ссылки на конференцию Zoom до 23 сентября.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Студент

Проходящий обучение

Студент-медик, не являющийся членом

Расширение вашего влияния для улучшения использования антибиотиков в амбулаторных условиях

Дата: среда, 19 октября | Время: 8:00 – полдень по восточному времени

Ненадлежащее использование антибиотиков в амбулаторных условиях является серьезной проблемой общественного здравоохранения. Команды по рациональному использованию антибиотиков все чаще получают задание разработать и внедрить программы рационального использования антибиотиков в своих медицинских центрах или амбулаторных клиниках системы здравоохранения. Подходы к амбулаторному сопровождению должны быть адаптированы к этим условиям, включая сбор данных, вмешательства, изменение поведения и обучение, а также решать дополнительные проблемы, связанные с изменениями в амбулаторном оказании медицинской помощи в результате COVID-19.пандемия. Основная цель этого дидактического и активного обучающего семинара — предоставить участникам эффективные инструменты, которые можно использовать для расширения мира рационального использования на амбулаторную арену.

Становится полностью виртуальным — сейчас дата 23 сентября с 10:00 до 14:00. ЕТ. Зарегистрированные участники получат ссылки на Zoom до 23 сентября.0002 Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Student

Nonmember-In-Training

Nonmember Medical Student

Как использовать EBM/GRADE для разработки рекомендаций

Дата: среда, 19 октября | Время: 8:00 – полдень по восточному времени

Стремление к оптимальной системе классификации/рейтинга доказательств привело к появлению системы классификации рекомендаций, оценки, разработки и оценки (GRADE). Применение GRADE при разработке руководств по клинической практике может привести к получению заслуживающих доверия рекомендаций, поэтому крайне важно, чтобы лица, которые участвуют в группах по разработке рекомендаций, имели некоторую подготовку и ориентацию в самом процессе разработки руководств, а также уделяли особое внимание основы GRADE. Этот 4-часовой семинар предлагает такое обучение и ориентацию для участников, особенно для тех, кто планирует в будущем работать в группах по разработке рекомендаций.

Половина сеансов семинара будет предварительно записана для посетителей, а также будет иметь сеансы в прямом эфире с взаимодействием участников. Прямые трансляции пройдут в четверг, 23 сентября, с 12:00 до 17:45. ЕТ. До 23 сентября зарегистрировавшиеся смогут получить доступ к виртуальному сайту, чтобы убедиться, что они смогут правильно подключиться до начала семинара.

Член

Член Резидент

Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Student

Nonmember-In-Training

Nonmember Medical Студент

Инфекционные заболевания Повторная сертификация ABIM: самооценка медицинских знаний, модули IDSA: General ID*

..»> Дневной семинар для педиатров

Дата: среда, 19 октября | Время: с 8:00 до 12:30. ET

На этом интерактивном семинаре будет представлен обзор одного модуля IDSA Maintenance of Certification (MOC) и позволит участникам заработать баллы для повторной сертификации Американского совета по внутренним болезням (ABIM). Обсуждение будет состоять из обзора вопросов на основе конкретных случаев и правильных и неправильных ответов, сопровождаемых обучающими слайдами. После семинара участники загрузят предложенные правильные ответы на онлайн-платформу IDSA MOC и заработают кредит ABIM.

Семинар ID Week 2021 Day Fellows Workshop теперь состоится 27 сентября с 13:00 до 18:30. ЕТ. Registered attendees will receive links to the Zoom call prior to Sept. 27.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Член-стажер

Студент-медик

Студент-медик, не являющийся участником

Студент-медик, не являющийся членом

3

1

Достижение успеха и получение стипендии в качестве преподавателя медицинских профессий по инфекционным заболеваниям посредством разработки учебной программы

Дата: среда, 19 октября | Время: 8:00 – полдень по восточному времени

Разработка эффективных учебных программ по инфекционным заболеваниям для медицинских работников имеет решающее значение для успеха нашей области инфекционных заболеваний. Хорошо разработанные учебные программы позволяют разработчику сосредоточиться на целях учебной программы, изучать лучшие методы обучения и оценки, а также разрабатывать содержательную оценку, чтобы определить, насколько успешным является вмешательство. Хорошо разработанные и преподаваемые учебные программы по микробиологии и инфекционным заболеваниям также помогают привлекать к работе лучших и способнейших специалистов. Этот семинар предоставит участникам возможность изучить основные компетенции преподавателя медицинских профессий ID и важность разработки учебного плана в этой роли; описать компоненты модели Керна для разработки учебных программ в области медицинского образования; и примените модель Керна для разработки учебного плана к разработке проекта обучения медицинским профессиям в вашем собственном учреждении.

Дневной семинар ID Week 2021 пройдет на нашей виртуальной платформе 28 сентября. Презентации кейсов будут проходить с 11:00 до 12:30. ET и сессии карьерного роста будут проходить с 15:00 до 17:00. ЕТ. Registered attendees will receive links to the workshop prior to Sept. 28.

Member

Member Resident

Nonmember

Nonmember Resident

Member-in-Training

Member Medical Student

Nonmember-In-Training

Nonmember Medical Student

Звонок на сеанс Предложения

Предложить сессию для

ID Неделя 2022 до 15 ноября

Есть отличная идея для сессии в следующем году? Знаете легендарного оратора? Мы хотим услышать ваши идеи! Отправить предложение сеанса для  ID Week 2022. Вас попросят указать потенциальные цели обучения, возможные идеи выступающих и темы презентаций. Все предложения приветствуются и оцениваются.

Отправьте предложение о сеансе сегодня!

Подача предложения Заявление об аттестации

Поскольку существует ограниченное количество сеансов, которые мы можем провести в неделю ID , процесс отбора очень конкурентный. Программный комитет оставляет за собой право отклонять, изменять и/или объединять предложения, где это применимо. ID Цель недели — представить передовую науку, охватить широкий спектр тем инфекционных заболеваний и предоставить форум для научных открытий и обмена. Чтобы лучше способствовать включению и возможностям на неделе ID , мы стремимся к гендерному, географическому, практическому и этническому разнообразию в сессиях недели ID и представлениях, которые достигают этих целей, имеют больше шансов быть отобранными. Темы и спикеры, недавно представленные на неделе ID , могут быть не приняты в следующем году, чтобы разрешить участие других тем и спикеров.

Личность отправителя сеанса скрыта от программного комитета до тех пор, пока сеансы не будут завершены. Из-за огромного объема мы не можем предоставить обоснование обратной связи для принятия, отклонения или объединения представленных сеансов. Тем не менее, принятые сеансы будут включены на веб-сайт ID Week, когда они будут завершены и опубликованы, включая любые последующие обновления. Если название, темы, спикеры и модераторы в предложенной сессии будут приняты с минимальными изменениями или без изменений, вклад отправителя сессии будет отмечен 9 числа.1151 ID Недельный сайт.

В рамках усилий ID Week, направленных на соблюдение политики ACCME, один из членов Программного комитета ID Week будет выступать в качестве модератора каждой сессии. Этот модератор будет иметь окончательную власть над направлением и содержанием сессии в сотрудничестве со спикерами, а также будет подтверждать сбалансированность и научную объективность сессии.

ID Неделя 2021 Скоро будет информация о программе.

ID Неделя 2022 г. Кредиты CME/CNE/CPE/MOC

Это мероприятие было запланировано командой здравоохранения и для нее, и учащиеся получат 218,5 кредитов межпрофессионального непрерывного образования (IPCE) за обучение и изменения.

ID Недельные цели обучения

Информировать клиницистов-инфекционистов, исследователей, специалистов по профилактике инфекций и фармацевтов о последних достижениях в этой области, включая своевременные обзоры последних достижений в клинической помощи и исследованиях, а также оригинальные отчеты о клинических, трансляционные и фундаментальные исследования в области инфекционных заболеваний и эпидемиологии здравоохранения.

Устранение расширяющихся пробелов между областями клинической практики и исследований инфекционных заболеваний, включая клинические, эпидемиологические, медицинские услуги, внедрение, трансляционные и фундаментальные исследования.

Содействовать междисциплинарному диалогу и сотрудничеству между клиницистами, исследователями и фармацевтами, способствуя тем самым прогрессу в профилактике, диагностике и лечении инфекционных заболеваний.

Обеспечьте обучение навыкам, способствующим продвижению специальности «Инфекционные заболевания», включая медицинское образование, лидерство и защиту политики, влияющей на практику инфекционных заболеваний и команду здравоохранения.

Непрерывное медицинское образование

Заявление об аккредитации CME для врачей

IDSA определяет эту другую деятельность (живой курс и постоянную материальную деятельность в Интернете) максимум на 218,5  кредитов категории 1 PRA™ . Основные ID Недельные занятия рассчитаны на 168,5 кредитных часов, а предварительные семинары — еще 50. Врачи должны требовать кредита только в соответствии со степенью их участия в деятельности.

Учить больше

Непрерывное обучение сестринскому делу

Всего будет доступно 203,5 часа контакта ANCC. На основные сессии IDWeek отведено 168,5 кредитных часов, а на предварительные семинары — еще 35.

Учить больше

Непрерывное фармацевтическое образование

CPE Заявление об аккредитации фармацевтов
Программа повышения квалификации фармацевтов была разработана Американским обществом инфекционистов. IDSA аккредитован Советом по аккредитации фармацевтического образования в качестве поставщика непрерывного фармацевтического образования. Этим сеансам, основанным на знаниях, был присвоен универсальный номер активности ACPE JA0007082-0000-22-002-L01-P. Pharmacy CE будет предлагаться как для сеансов в прямом эфире, так и для сеансов по запросу. Эта конференция приемлема для максимум 175,75 часов общения CPE в режиме реального времени (17,58 CEU) и максимум 175,75 часов общения CPE по запросу (17,58 CEU) в штатах, которые признают поставщиков ACPE. Регистрационный взнос покрывает стоимость кредитов CE. По завершении конференции Американским обществом инфекционистов (IDSA) будет выпущено Заявление о завершении проекта CE. Участники должны пройти оценку для каждого сеанса, который они посетили, чтобы получить кредит CE аптеки. Крайний срок завершения оценок для живых сессий CE — 22 декабря 2022 г. IDSA загрузит все кредиты CPE ID Week в учетные записи мониторинга CPE NABP в течение 30 дней после завершения сеансов CE в реальном времени и в течение 60 дней после завершения сеансов по запросу до 24 апреля 2023 г.  

Учить больше

Поддержание сертификации

Успешное завершение этого мероприятия CME позволяет участнику заработать до 191 балла MOC в программе обслуживания сертификации (MOC) Американского совета по внутренним болезням (ABIM). Участники получат баллы MOC, эквивалентные сумме кредитов CME, заявленных за деятельность. Поставщик деятельности CME несет ответственность за предоставление информации об участниках в ACCME с целью предоставления кредита ABIM MOC.

ID Информация об участии врачей на неделе 2022 будет передана в ABIM через ACCME PARS

Учить больше

Раскрытие финансовой информации

Смягчение финансовых конфликтов интересов

IDSA, в соответствии с требованиями совместной аккредитации и новыми стандартами ACCME в отношении добросовестности и независимости в аккредитованном непрерывном образовании, требует от всех, кто в состоянии контролировать содержание аккредитованной образовательной деятельности раскрывать все финансовые отношения с любыми неправомочными компаниями (теми, чей основной бизнес заключается в производстве, маркетинге, продаже, перепродаже или распространении медицинских товаров, используемых пациентами или для пациентов). ACCME определяет финансовые отношения как финансовые отношения на любую сумму, возникшие в течение последних 24 месяцев, которые существуют между лицом, контролирующим контент, и неправомочной компанией.

Преподаватели должны либо раскрывать финансовые отношения (название недопустимой компании и характер отношений) и включать заявление о том, что все соответствующие финансовые отношения были смягчены, либо указывать, что соответствующих финансовых отношений нет. Раскрытие информации учащимся не должно включать корпоративные логотипы или логотипы продуктов, торговые наименования или сообщения групп продуктов, которые не соответствуют требованиям.

IDSA несет ответственность за то, чтобы все действия, аккредитованные CE, были честными и сбалансированными, а любой представленный клинический контент поддерживал безопасный и эффективный уход за пациентами. IDSA также должно обеспечить, чтобы все решения, связанные с планированием, отбором преподавателей, предоставлением и оценкой аккредитованного образования, были свободны от коммерческой предвзятости и принимались без какого-либо влияния или участия со стороны владельцев и сотрудников неподходящей компании.

Политика IDSA, в соответствии с требованиями совместной аккредитации и новыми стандартами ACCME в отношении добросовестности и независимости в аккредитованном непрерывном образовании, заключается в том, что раскрытие финансовой информации преподавателями должно быть смягчено до начала недели ID .

ID Week Преподаватели должны согласиться со следующими методами смягчения соответствующих конфликтов интересов до начала ID Week:

  • При участии в разработке содержания программы воздержаться от разработка тех компонентов встречи, которые поддерживают или способствуют любым финансовым отношениям.
  • Раскрыть аудитории до ID Week любые соответствующие финансовые отношения и включить заявление о том, что все соответствующие финансовые отношения были смягчены.
  • Если вас приглашают рецензировать тезисы, воздерживаться от рецензирования рефератов, содержащих исследования, в которых участвовали соответствующие преподаватели.
  • Для использования общих названий продуктов и/или услуг.
  • Если используются торговые наименования продуктов и/или услуг, использовать торговые наименования нескольких компаний, а не только торговые наименования одной компании.
  • Подтверждение того, что клинические рекомендации основаны на фактических данных и не имеют коммерческой предвзятости.

Типы сеансов

Кэролайн Б. Лекции Холла

Эдвард Х. Касс Лекция

Интерактивные сеансы

Джон Ф. Эндерс Лекция

Джозеф Э. Смадель Лекция

Maxwell Finland Lecture

Meet-The-Postorors Связаторы Связаторы Связатори Связатори.

Пленарные заседания

Лекция SHEA

Стэнли А. Плоткин Лекция

Симпозиумы

Аффилированные мероприятия

Кэролайн Б. Холл Лекция

Лекция посвящена доктору Кэролайн Б. Холл, всемирно известному педиатру, учителю, исследователю и члену-основателю PIDS. Доктор Холл более 40 лет занимал должность профессора педиатрии и медицины в Медицинской школе Университета Рочестера. Она стала легендой детских инфекционных заболеваний благодаря своим новаторским и плодотворным исследованиям респираторно-синцитиального вируса, вируса герпеса человека 6 и других респираторных вирусных патогенов, а также автору более 500 рецензируемых публикаций. Ее вклад значительно расширил наше понимание различных респираторных вирусных инфекций и привел к разработке руководств по диагностике и лечению инфекций, которые продолжают оставаться важными клиническими справочниками. Доктор Холл был пятым президентом PIDS и историком Общества. Она была членом Медицинского института и Королевского колледжа врачей и получила множество наград, в том числе награды «Выдающийся врач» и «За выдающиеся заслуги» от PIDS, Премию Джона Ф. Эндерса IDSA, Премию Панамериканского общества вирусологов и премию Роберта Премия М. Чанок за заслуги перед жанром. Акцент лектора состоит в том, чтобы выделить инновационные трансляционные исследования, ориентированные на распространенные инфекционные заболевания, с особым акцентом на клинические исследования и новые подходы к эпидемиологии, диагностике, ведению, профилактике и лечению этих инфекций.

Лекция Эдварда Х. Касса

Доктор Касс был одним из лидеров-основателей IDSA и был седьмым президентом Общества в 1970 году, а также секретарем Общества с 1964 по 1967 год. Он сыграл важную роль в обеспечении роли IDSA в публикации Journal of Infectious Diseases, и он разработал концепцию Reviews of Infectious Diseases — теперь Clinical Infectious Diseases. Он был не только пионером в изучении инфекций, но и сторонником социальной справедливости и страстно боролся с бедностью, расизмом и дискриминацией. Лекция Касса изначально создавалась как лекция по «истории медицины» и традиционно читалась признанным педагогом, идейным лидером и человеком, хорошо понимающим влияние общества на медицину.

Интерактивные сеансы

Продолжительность: 75 или 105 минут с четырьмя экспертами. Интерактивные сессии обычно состоят из презентаций модераторов, которые затем обсуждаются участниками дискуссии. Модераторы включают сценарии на основе конкретных случаев, чтобы их можно было использовать с системой ответа аудитории, позволяющей участникам голосовать за диагнозы. Модератор даст ответ по делу, а модератор и участники дискуссии проведут краткое обсуждение важных моментов.

Лекция Джона Ф. Эндерса

Доктор Эндерс был вторым президентом IDSA и получил Нобелевскую премию по медицине в 1954 году за открытие способности вирусов полиомиелита расти в культурах различных типов тканей. Это открытие привело к разработке вакцин против полиомиелита, кори, краснухи и эпидемического паротита, а также к другим достижениям. Его вклад также включает в себя крупные достижения в области генетики, связи между вирусами и раком, а также понимание закономерностей и процесса роста опухоли. Лекция Эндерса посвящена тому, кто внес значительный вклад в область медицинской вирусологии.

Джозеф Э. Смадел Лекция

Доктор Смадел был врачом и исследователем, который установил мост между фундаментальной лабораторной наукой и клиницистом, внеся значительный вклад в знания о пситтакоксисе, осповакцине, вайриоле, миксоматозе и вирусном энцефалите. Во время Второй мировой войны д-р Смадель руководил исследованием мер борьбы с сыпным тифом в Египте и на юге Италии. Доктор Смадел работал в отделении вирусных и риккетсиозных заболеваний Военно-медицинской школы, Армейском научно-исследовательском институте Уолтера Рида и Национальном институте здравоохранения (NIH). До своей смерти он занимал должность начальника отдела вирусологии и риккетсиологии в Отделе биологических стандартов Национального института здравоохранения. Лекция Смаделя предназначена для того, чтобы почтить память человека, внесшего значительный вклад в общественное здравоохранение.

Максвелл Финляндия Лекция

Доктор Финлянд был первым президентом IDSA и более 50 лет работал в Гарвардском университете и Бостонской городской больнице. Он получил международное признание за свои исследования ID и противомикробных препаратов в лечении. Ему приписывают влияние на новаторские исследования антибиотикотерапии и лечения пневмонии и респираторных заболеваний, связанных с воздействием ядовитых газов. Он также был отмечен как установление раннего выявления новых инфекционных опасностей и возникновения новых опасных инфекций у госпитализированных пациентов. Этот лектор из Финляндии, как правило, является тем, кто внес свой вклад в области бактериального патогенеза, противомикробных препаратов, возникающих инфекций и внутрибольничных инфекций.

Встреча с профессорами

Продолжительность один час. Сессии Meet-the-Professor — это клинически ориентированные сессии, которые сосредоточены на взаимодействии между одним или двумя преподавателями и аудиторией.

Пленарные заседания

Будет два пленарных заседания: первое пленарное заседание во второй половине дня в среду и заключительное пленарное заседание в воскресенье утром. В пленарных заседаниях примут участие ведущие специалисты в различных областях инфекционной специальности. Эксперты поделятся извлеченными уроками, основанными на опыте и историях в своих областях.

SHEA Lectureship

Премия SHEA Lectureship присуждается ежегодно в знак признания карьерного вклада старшего исследователя в области медицинской эпидемиологии, профилактики инфекций и борьбы с ними. Выбранный спикер выбирается на основе его или ее заметного вклада в науку об эпидемиологии здравоохранения, демонстрации постоянной приверженности развитию области эпидемиологии, демонстрации наставничества и преданности SHEA и ее миссии по предотвращению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, и продвижению наука эпидемиология здравоохранения.

Лекция Стэнли А. Плоткина по вакцинологии

Лекция Стэнли А. Плоткина по вакцинологии ежегодно читается человеку, внесшему значительный вклад в область вакцинологии или областей смежных наук, которые повлияли на жизнь детей и конкретные отделение детских инфекционных болезней.

Сессии симпозиумов

Продолжительность: 75 или 105 минут, обычно три или четыре докладчика, в зависимости от продолжительности сессии. Каждый спикер делает презентацию в PowerPoint, состоящую из 15-20 минут лекции, в зависимости от временного интервала и количества спикеров, и 5-10 минут вопросов и ответов.

Аффилированные мероприятия, спонсируемые отраслью, включают до 2-часовых сателлитных симпозиумов, 1-часовые театральные презентации и 45-минутные учебные залы.

Программный комитет

Hayley Gans, MD

Медицинский центр Стэнфордского университета

ID Недельный председатель, PIDS

Спасибо рецензентам!

Комитет по программе недели ID хотел бы выразить особую благодарность следующим людям, которые щедро пожертвовали своим временем и опытом для рассмотрения тезисов для ID Неделя 2021 г.

Хала Абдалла Амер, доктор медицины; Медицинский центр короля Сауда

Махин Абиди, доктор медицины; Университет Колорадо Денвер

Хавьер Адачи, доктор медицины; UT-MD Онкологический центр Андерсона

Элизабет Аддерсон, доктор медицины; Детская исследовательская больница Св. Иуды

Фатима Адхи, доктор медицины; Медицинский колледж Бейлора

Феличе Адлер, доктор медицины; Детская больница округа Ориндж

Рабиа Ага, доктор медицины; Детская больница им. Маймонида

Ронда Акинс, фармацевт; Methodist Charlton Medical Center

Mayar Al Mohajer, MD; Медицинский колледж Бейлора

Андрес Аларкон, доктор медицины; Детский национальный медицинский центр, FDA

Fritzie Albarillo, MD; Медицинский центр Университета Лойолы

Брайан Александр, доктор медицинских наук; Nebraska Medicine

Маджди Аль-Хасан, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Южной Каролины

Ванесса Аллен, доктор медицины; Sinai Health

Рахул Ананд, доктор медицины; Quinnipiac University

Эван Андерсон, доктор медицины; Университет Эмори

Дэвид Андес, доктор медицины; Больница Университета Висконсина

Майкл Ангароне, DO; Северо-западная мемориальная больница

Светлана Анджан, доктор медицины; Университет Майами

Бренда Аносике, доктор медицины; Детская больница в Монтефиоре

Сену Апевокин, доктор медицины; Университет Цинциннати

Моника Ардура, DO; Детская национальная больница

Венди Армстронг, доктор медицины; Университет Эмори

Апарна Арун, доктор медицины; Медицинский факультет Стэнфордского университета

Мелисса Бадовски, PharmD; Университет Иллинойса в Чикаго, Фармацевтический колледж

Джонатан Багдади, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Мэриленда

Памела Бейли, DO; Медицинский факультет Колумбии – Университет Южной Каролины

Сапна Бамра Моррис, доктор медицины, магистр делового администрирования, FIDSA; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Дэвид Банах, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Коннектикута

Экта Бансал, доктор медицины; Медицинская школа Технологического института Вирджинии, клиника Карилион

Лидия Баракат, доктор медицины; Йельская школа медицины

Рэйчел Барташ, доктор медицины; Медицинский колледж Альберта Эйнштейна

Лютер Бартельт, доктор медицины; Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Рэйчел Бендер Игнасио, доктор медицины; Вашингтонский университет

Рассел Бенефилд, PharmD; University of Utah Health

Юссеф Беннани, доктор медицины; Центр медицинских наук LSU

Кэтрин Берджон, доктор медицины; ВМС США

Луис Бермудес, доктор медицины; Университет штата Орегон

Владимир Берто, доктор медицины; Медицинский колледж Мехарри

Седжал Бхавсар, доктор медицины; Медицинский центр Университета Хакенсак

Адарш Бхимрадж, доктор медицинских наук, FIDSA; Методистская больница Хьюстона

Аманда Бинкли, доктор медицины; Пресвитерианский медицинский центр Пенна

Laura Bio, PharmD; Детская больница Люсиль Паккард

Крис Бланд, доктор медицины; Фармацевтический колледж Университета Джорджии

Энн Блашке, доктор медицинских наук; Медицинский факультет Университета Юты

Дана Блит, доктор медицины; Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида

Брэндон Букставер, доктор медицинских наук; Фармацевтический колледж Университета Южной Каролины

Жаклин Борк, доктор медицины; University of Maryland

Westyn Branch-Elliman, MD; Гарвардская медицинская школа

Меган Бреннан, доктор медицины; University of Wisconsin Madison

Jehan Budak, MD; Вашингтонский университет

Стив Бёрдетт, доктор медицины; Государственный университет Райта

Грир Буркхолдер, доктор медицины; Медицинский центр Университета Алабамы

Ивонн Бернетт, доктор медицинских наук; Фармацевтический колледж Сент-Луиса

Лизбет Кауайме-Зунига, доктор медицины; Baylor Scott and White Health, Texas A&M HSCC COM

Wesley Campbell, MD; ВМС США

Анджела Кэмпбелл, доктор медицины; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Валерия Кантос, доктор медицины; г. Медицинский факультет Университета Эмори

Ана Мария Карденас, доктор философии; BD

Трэвис Карлсон, PharmD; Университет Хай-Пойнт

Мария Каррильо-Маркес, доктор медицины; Центр медицинских наук Университета Теннесси

Jose Castillo-Mancilla, MD; Университет Колорадо

Джозеф Червиа, доктор медицины; Zucker School of Medicine at Hofstra/Northwell

Лелия Чейссон, доктор медицинских наук; Университет Иллинойса в Чикаго

Рана Чакраборти, доктор медицины; Mayo Clinic

Дэвид Чанг, доктор медицины; Армейский научно-исследовательский институт Уолтера Рида

Пияли Чаттерджи, доктор философии; Central Texas Veterans Health Care System

Susana Chavez-Bueno, MD; Children’s Mercy Kansas City

Kartikeya Cherabuddi, MD; Медицинский колледж Университета Флориды

Анималу Чинело, доктор медицины; Медицинский центр Университета Теннесси SC

Перли Чонг, доктор медицины; UT Юго-западный медицинский центр

Дженнифер Чоу, доктор медицины; Медицинский центр Тафтса

Мередит Клемент, доктор медицины; Центр медицинских наук Университета штата Луизиана

Антонетт Климако, доктор медицины; Einstein Healthcare Network

KC Coffey, MD; Медицинский факультет Мэрилендского университета

Стюарт Коэн, доктор медицины; Калифорнийский университет, Дэвис

Роберт Колгроув, доктор медицины; Госпиталь Маунт-Оберн

Даган Коппок, доктор медицины; Университет Томаса Джефферсона

Тревор Кроуэлл, доктор медицины; Армейский научно-исследовательский институт Уолтера Рида

Натан Камминс, доктор медицины; Колледж медицины и науки Mayo Clinic

Джеймс Катрелл, доктор медицины; Юго-западный медицинский центр Техасского университета

Эрик Даар, доктор медицины; Медицинский центр Harbour-UCLA

Кристин Даскомб, доктор медицины; Межгорный медицинский центр

Лиза Дэвидсон, доктор медицины; Atrium Health

Шандра Дэй, Мэриленд; Университет штата Огайо

Фарук Дайяб; Университетская больница короля Хамада, Бахрейн

Аннабель де Сен-Морис, доктор медицины; Медицинская школа Дэвида Геффена Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе

Луиза Дембри, доктор медицины; Yale University, VA Connecticut Healthcare System

Penelope Dennehy, MD; Hasbro Children’s Hosp/Университет Брауна

Кэролайн Деррик, PharmD; Prisma Health Midlands

Kathryn DeSear, PharmD; Больница Health Shands Университета Флориды

Christopher Destache, PharmD; Университет Крейтона

Сораб Дхар, доктор медицины; Университетская больница Харпера

Прагья Дхаубхадел, доктор медицины; Geisinger Health System

Sahera Dirajlal-Fargo, DO; Rainbow Babies, Детская больница — Западный резервный университет Кейс

Кэтрин Доббс, доктор медицины; Rainbow Babies and Children’s Hospital, Case Western Reserve University

David Dobrzynski, MD; Медицинский центр Университета Рочестера

Сара Дёрнберг, доктор медицины; Калифорнийский университет, Сан-Франциско

Йохей Дои, доктор медицины, доктор философии; Медицинский факультет Университета Питтсбурга

Маргарет Долл, доктор философии; Колледж фармацевтики и медицинских наук Олбани

Райан Достер, доктор медицины; Медицинский центр Университета Вандербильта

Халид Доуса, доктор медицины; Университет Кейс Вестерн Резерв

Марси Дрис, доктор медицины; Служба здравоохранения Christiana Care Health Services

Дмитрий Дреконя, доктор медицины; Миннеаполисский медицинский центр по делам ветеранов

Элизабет Дюфорт, доктор медицины; Albany Stratton VA Medical Center

Лиза Думков, PharmD; Mercy Health Saint Mary’s

Дана Данн, доктор медицины; Медицинский факультет Йельского университета

Майкл Дуркин, доктор медицины; Медицинский факультет Вашингтонского университета

Зейнаб Эль Богдадли, Мэриленд; Медицинский центр Векснера Университета штата Огайо

Рана Эль Фегали, доктор медицины; Children’s Mercy Kansas City

Emily Erbelding, MD; Национальные институты здравоохранения

Гулиз Эрдем, доктор медицины; Детская национальная больница

Джозеф Эрон, доктор медицины; Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Эван Эверс, доктор медицины; Общественная больница Форт Белвуар

Луиза Фабрега Юшкевичюс; Университет Сан-Паулу

Карлос Фигероа Кастро, доктор медицины; Медицинский колледж Висконсина, Общественные больницы Фродтерта

Кристина Фиске, доктор медицины; Медицинский центр Университета Вандербильта

Дастин Фланнери, DO; Детская больница Филадельфии

Гэри Фонг, доктор медицины; Фармацевтическая школа Университета Чепмена

Рикардо Франко, доктор медицины; Университет Алабамы в Бирмингеме

Майкл Франк, доктор медицины; Медицинский колледж Висконсина

Бишара Фрейдж, доктор медицины; Детская больница Бомонта

Меган Галлахер, доктор медицины; Медицинский центр Baystate

Анурадха Ганесан, доктор медицины; Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида Инфекционная клиника

Hayley Gans, MD; Медицинский центр Стэнфордского университета

Хадсон Гарретт, Н. П.; Медицинский факультет Университета Луисвилля

Инесса Гендлина, доктор медицины; Эйнштейн Монтефиоре

Ивайла Женева, Мэриленд; Ivayla Geneva

Kathleen Gensheimer, MD; Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США

Оливия Гервен, доктор медицины; Университет Алабамы в Бирмингеме

Шана Глисон, доктор медицины; Йельский университет

Иван Гонсалес, доктор медицины; Университет Майами, Медицинская школа Миллера

Келли Гудлет, доктор медицины; Университет Среднего Запада – Глендейл

Чарита Гауда, доктор медицины; Медицинский колледж Университета штата Огайо

Алан Гросс, PharmD; Университет Иллинойса в Чикагском фармацевтическом колледже

Самир Гупта, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Индианы

Йогеш Гупта, доктор медицины; Госпиталь Fortis Escorts Джайпур

Амин Хаким, доктор медицины; Домен МСП

Рана Хамди, доктор медицины; Детская национальная больница

Сара Хаммонд, доктор медицины; Массачусетская больница общего профиля

Ричард Хэнкинс, доктор медицины; Медицинский центр Университета Небраски

Дэвид Харди, доктор медицины; Whitman-Walker Health

Justin Hayes, MD; Медицинский колледж Университета Аризоны

Сара Хили, доктор медицины; Renown Children’s Hospital

Emily Heil, PharmD; Фармацевтическая школа Университета Мэриленда

Вагиш Хеммиге, доктор медицинских наук; Медицинский центр Монтефиоре

Лена Хеунг, доктор медицинских наук; Cedars-Sinai

Элизабет Хирш, PharmD; Фармацевтический колледж Миннесотского университета

Томас Холланд, доктор медицины; Университет Дьюка

Мариса Холубар, доктор медицины; Медицинский факультет Стэнфордского университета

Yee Yee Hor; Hospital Putrajaya

Джеймс Хортон, доктор медицины; Медицинский центр Каролины

Миша Хуан, доктор медицины; Университет Колорадо

Кристофер Херт, доктор медицины; Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Ханна Имлей, доктор медицины; Университет Юты

Кенго Инагаки, доктор медицины; Мичиганский университет

Дилек Инс, доктор медицины; University of Iowa Hosp & Clinics

Римша Исмаил, PharmD; Институт сердца Таббы

Майкл Айсон, доктор медицины; Северо-Западный университет Медицинский факультет Файнберга

Ранганатан Айер; Глобальные больницы

Лиза Джексон, MD, MPH; Kaiser Permanente Washington Health Research Institute

Mamta Jain, MD; Университет Техаса Юго-Западный

Эндрю Джеймсон, доктор медицины; Mercy Health Physician Partners

Джеффри Янсен, PharmD; SCL Health St. Vincent Healthcare

Мелисса Дженкинс, доктор медицины; Медицинский центр MetroHealth

Тулип Джавери, доктор медицины; Медицинский центр Университета Миссисипи

Четан Джинадата, доктор медицины; Central Texas Veterans Health Care System

Christine Johnston, MD, MPH, FIDSA; Вашингтонский университет

Джанет Джокела, доктор медицинских наук, FACP; Университет Иллинойса в Урбане-Шампейне

Брюс Джонс, PharmD; St. Josephs/Candler Health System

Борис Джуэлг, доктор медицины; Массачусетская больница общего профиля

Дебора Кахал, доктор медицины; Служба здравоохранения Christiana Care Health Services

Алей Калапила, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Эмори

Стив Калиш, доктор медицины, FACP, FSHEA; Больница Hygienext/Шведского соглашения

Алекс Каллен, доктор медицины; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Амит Калра, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Индианы

Гаутам Калиатанда, доктор медицины; Университет Флориды

Джоэл Каммейер, доктор медицины; Медицинский колледж Университета Толедо

Шитал Кандия, Мэриленд; Университет Эмори

Эми Канг, PharmD; Университет Чепмена

Аспазия Катрагкоу, доктор медицины; Детская национальная больница

Бен Кац, доктор медицины; Северо-Западный университет Медицинский факультет им. Файнберга

Ишминдер Каур, доктор медицины; Детская больница UCLA Mattel

Colleen Kelley, MD, MPH; Медицинский факультет Университета Эмори

Шон Келли, доктор медицины; Медицинский центр Университета Вандербильта

Рэйчел Кенни, PharmD; Больница Генри Форда

Джон Кили, доктор медицины, FACP; Армейский медицинский центр Брук

Нина Ким, доктор медицины; Вашингтонский университет

Артур Ким, доктор медицины; Массачусетская больница общего профиля

Аделина Коэй, MBBS, MSc; Детская национальная больница

София Ку, доктор медицины; Brigham and Women’s Hospital

Douglas Krakower, MD; Медицинский центр Beth Israel Deaconess

Райан Кубат, DO; Медицинский центр Канзасского университета

Уэсли Куфель, доктор медицинских наук; Школа фармации и фармацевтических наук Бингемтонского университета

Пратит Кулкарни, доктор медицины; Медицинский колледж Бейлора

Крутика Куппалли, доктор медицины; Всемирная организация здравоохранения

Энн Лахевич, доктор медицины; Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Мэрироуз Лагио-Вила, доктор медицины; Rochester Regional Health

Harry Lampiris, DMD, MD; Медицинский центр Сан-Франциско, штат Вирджиния

Дерек Ларсон, DO; ВМС США

Sue Lau, PharmD; Orlando Health

Александр Лаванди, доктор медицины; Национальные институты здравоохранения

Francesca Lee, MD; Техасский университет, Юго-Западный

Донг-Хын Ли, доктор медицины; Калифорнийский университет, Сан-Франциско

Микьюнг Ли, доктор медицины; Медицинская школа Икана на горе Синай

Джессика Льюис, доктор медицины; Augusta Health

Мэтью Линам, доктор медицины; Университет Эмори

Дэвид Линдхольм, доктор медицины; Университет унифицированных служб медицинских наук

Christina Liscynesky, MD; Университет штата Огайо

Даниэль Ливорси, доктор медицины; Университет Айовы, кафедра внутренних болезней

Сара Лонг, доктор медицины; Приют Святого Христофора Детский

Тед Луи, доктор медицины; Медицинский центр Университета Рочестера

Хосе Лукар, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Джорджа Вашингтона Associates

Джозеф Латгринг, доктор медицины; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Вера Лютер, доктор медицины; Медицинская школа Уэйк Форест

Меган Лайман, доктор медицины; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Ruth Lynfield, MD; Департамент здравоохранения Миннесоты

Приянка Мадаан, DM; Институт последипломного медицинского образования и исследований, Чандигарх

Вандана Мадхаван, доктор медицины; Массачусетская больница общего профиля

Моника Махони, доктор медицинских наук; Медицинский центр Beth Israel Deaconess

Анураг Малани, доктор медицины; St. Joseph Mercy Health System

Марикар Малинис, доктор медицины, FACP, FIDSA, FAST; Медицинский факультет Йельского университета

Ашвини Маллад, доктор медицины; Choice Medical Group

Карлос Мальвестутто, доктор медицины; Медицинский колледж Университета штата Огайо

Дэвид Марголис, доктор медицины; Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Элиза Мартин, доктор медицины; Медицинский центр Университета Питтсбурга

Пунам Матур, DO; Институт вирусологии человека

Ryan Maves, MD; Университет Уэйк Форест

Ширин Мазумдер, доктор медицины; Центр медицинских наук Университета Теннесси

Эрик МакГрат, доктор медицины; Медицинский факультет Университета штата Уэйн

Кэтлин Макманус, доктор медицины; University of Virginia

Dayna McManus, PharmD; Йельская больница Нью-Хейвен

Джонатан Макнил, доктор медицины; Медицинский колледж Бейлора

Тристан Макферсон, доктор медицины; Департамент здравоохранения и психической гигиены г. Нью-Йорка

Карен Мигер, доктор философии; Mayo Clinic

Санджай Мехта, доктор медицины; Калифорнийский университет Сан-Диего

Асунсьон Мехиас, доктор медицины; Научно-исследовательский институт Эбигейл Векснер в Национальной детской больнице, Медицинский колледж Университета штата Огайо

Майкл Мелиа, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Джона Хопкинса

Альфредо Мена Лора, доктор медицины; Университет Иллинойса в Чикаго

Анупама Менон, доктор медицины; Медицинский центр Провиденс, штат Вирджиния

Ян Мишелоу, доктор медицины; Университет Брауна

Лорен Миллер, доктор медицины; Медицинский центр Harbour-UCLA

Рэйчел Миллер, доктор медицины; Университет Дьюка

Абир Моанна, доктор медицины; Медицинский университет Эмори, Атланта, Медицинский центр штата Вирджиния

Ребекка Мёринг, доктор медицины; Медицинский центр Университета Дьюка

Ryan Moenster, PharmD; Фармацевтический колледж Сент-Луиса

Николас Мур, доктор философии; Медицинский центр Университета Раш

Кейтлин Моран, доктор медицины; г. Медицинский факультет Университета Эмори

Дэн Морган, доктор медицины, магистр наук; Медицинский факультет Университета Мэриленда

Кэрин Морс, доктор медицины; Баптистский медицинский центр Уэйк Форест

Уильям Мюллер, доктор медицины; Северо-западный университет

Сонал Мунсифф, доктор медицины; Университет Рочестера

Марк Мерфи, DO; Cincinnati Children’s

Керри Мерфи, доктор медицины; Медицинский колледж Альберта Эйнштейна, Медицинский центр Монтефиоре

Томас Мюррей, доктор медицины; Йельская детская больница Нью-Хейвена

Нагакришнал Начимуту, Мэриленд; Медицинский колледж Бейлора

Шивакумар Нараянан, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Мэриленда

Бхаги Навалкеле, доктор медицины; Медицинский центр Университета Миссисипи

Энн Нейлан, доктор медицины; Массачусетская больница общего профиля

Джениэл Нетт, доктор медицинских наук; Университет Висконсина

Элизабет Нойнер, фармацевт; Barnes-Jewish Hospital

Minh-Hong Nguyen, MD; Университет Питтсбурга

Лаура Нортон, доктор медицины; Медицинская школа Университета Миннесоты

Джош Носанчук, доктор медицины; Медицинский колледж Альберта Эйнштейна

Кристина О’Коннор, PharmD; Mayo Clinic

Джейн О’Халлоран, доктор медицины; Медицинский факультет Вашингтонского университета

Лисет Оларте, доктор медицины; Детская больница милосердия

Нора Оливер, доктор медицины; Университет Эмори, Медицинский центр по делам ветеранов Атланты

Эрика Орнер, доктор философии; Медицинский центр Монтефиоре

Белинда Островски, доктор медицины, магистр здравоохранения; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Christopher Ouellette, MD; Национальная детская больница

Тара Палмор, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Джорджа Вашингтона

Диана Панессо Ботеро, доктор философии; Хьюстонский методистский научно-исследовательский институт

Сара Паркер, доктор медицины; Children’s Hospital Colorado

Twisha Patel, PharmD; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Pratish Patel, PharmD; Медицинский центр Университета Вандербильта

Димпл Патель, PharmD; Медицинский центр Морристауна

Гопи Патель, доктор медицины; Медицинская школа Икана на горе Синай

Саранг Патил, доктор медицины; Университет медицинских наук Махараштры

Маниш Пол С. , доктор философии; Институты Ачарьи, Orchid Pharma

Дана Пепе, доктор медицины; Медицинский центр Beth Israel Deaconess

Federico Perez, MD; Университет Кейс Вестерн Резерв

Сара Перлофф, DO; Медицинский центр Альберта Эйнштейна

Нитипонг Пермпалунг, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Джонса Хопкинса

Варун Пхадке, доктор медицины; Университет Эмори

Энн Пиантадоси, доктор медицинских наук; Университет Эмори

Кайл Попович, доктор медицины; Медицинский центр Университета Раш

Сувенкришна Потуру, доктор медицины; Ascension Via Christi Hospital

Хейли Причард, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Индианы

Эль-Рахмати, Мэриленд; Университет штата Вашингтон

Маюр Рамеш, доктор медицины; Госпиталь Генри Форда

Кришна Рао, доктор медицины; Мичиганский университет

Мана Рао, доктор медицины; Essen Medical Associates, Archcare, BronxCare

Эми Рэй, доктор медицины; Медицинский центр MetroHealth

Дженнифер Рид, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Вермонта

Паулина Реболледо, доктор медицины; Университет Эмори

Махешвара Редди Коппула, доктор медицины; Apogee Physicians

Ребекка Рис, доктор медицины; Медицинский университет Западной Вирджинии

Гейл Рид, доктор медицины; Университет Лойолы в Чикаго, Медицинская школа Стрича

Лорен Ричи, доктор медицины; Центр медицинских наук Университета штата Луизиана

Нисрин Ризк, доктор медицины; Американский университет Бейрута

Сара Роджерс, DNP, ANP-BC, GNP-BC, AGACNP-BC; Lovelace Medical Group

Стейси Роуз, доктор медицины; Медицинский колледж Бейлора

Даня Рошди, PharmD; Система здравоохранения Каролины

Амаль Саадалла, Мэриленд; Специализированная больница и исследовательский центр короля Фейсала

Эрик Сачинвалла, доктор медицины; Медицинский центр Эйнштейна Филадельфия

Мирелла Сальваторе, доктор медицины; Медицинский колледж Weill Cornell

Рафик Самуэль, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Темпл

Пабло Санчес, доктор медицины; Университет штата Огайо – Национальная детская больница

Sarah Sansom, DO; Медицинский центр Университета Раш

Роберто Сантос, доктор медицины; Медицинский центр Университета Миссисипи

Патрис Савар, доктор медицины; Клиническое отделение лабораторной медицины, OPTILAB-CHUM

Felicia Scaggs Huang, MD; UC Департамент педиатрии

Сара Шефер, доктор медицины; Больница Маунт-Синай

Джошуа Шаффзин, доктор медицины; Cincinnati Children’s Hospital Medical Center

Marcos Schechter, MD; Медицинский факультет Университета Эмори

Грегори Шранк, доктор медицины; Медицинский центр Университета Мэриленда

Раджа Сехар Джагарламуди, доктор медицины; St. Joseph Mercy Health System

John Sellick, DO; Университет Буффало/SUNY

Джавид Шах, доктор медицины; Вашингтонский университет; Puget Sound VA Health Care System

Кайрав Шах, доктор медицины; Metro Infectious Disease Consultants

Амит Шарма, доктор медицины; Geisinger Health System

Танви Шарма, доктор медицины; Бостонская детская больница, Бостонский медицинский центр

Шила Шеной, доктор медицины; Йельская школа медицины

Эрика Шеной, доктор медицины; Массачусетская больница общего профиля

Масако Шимамура, доктор медицины; Детская национальная больница

Деннис Шумейкер, DO; Медицинский центр Университета Канзаса

Уильям Шорт, доктор медицины; Медицинская школа Перельмана Пенсильванского университета

Бхаварт Шукла, доктор медицины; Система здравоохранения Университета Майами

Кости Сифри, доктор медицины; Медицинский центр Университета Вирджинии

Кавиндра Сингх, доктор философии; Houston Methodist Research Institute

Gretchen Snoeyenbos Newman, MD; Государственный университет Уэйна

Джессика Сноуден, доктор медицины; Медицинский университет Арканзаса

Дженнифер Спайсер, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Эмори

Shaefer Spires, MD; Медицинский факультет Университета Дьюка

Кэндис Стернберг, доктор медицины; Университет Майами

Уша Штифель, доктор медицины; Медицинский центр Кливленда, штат Вирджиния; Case Western Reserve University

Терри Стиллвелл, доктор медицины; Мичиганский университет, штат Мичиган Медицина

Люк Стрнад, доктор медицины; Орегонский университет здоровья и науки

Суджит Сучиндран, доктор медицины; Эмори Медицинский факультет Университета

Пранита Тамма, MD, MS; Джонс Хопкинс

Тина Тан, доктор медицины; Медицинский факультет Фейнберга Северо-Западного университета

Гаррис Торрес, доктор медицины; Техасский университет, доктор медицинских наук, Онкологический центр Андерсона

Сесилия Тран, PharmD; Техасский университет Медицинская школа Макговерна

Транг Трин, PharmD; Калифорнийский университет, Сан-Франциско

Анн-Катрин Улеманн, доктор медицинских наук; Медицинский центр Колумбийского университета

Дэвид Ван Дуин, доктор медицины; Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл

Луиза Ваз, доктор медицины; Орегонский университет здоровья и науки

Мала Винод Канерия, доктор медицины; Национальный медицинский колледж Топивала и благотворительная больница BYL Nair

Пейдж Уотерман, доктор медицины; Управление научно-технической политики

Бетани Уоттлс, PharmD; Медицинский факультет Университета Луисвилля

Бри Уивер, доктор медицины; Медицинский факультет Университета Индианы

Девин Вебер, доктор медицины; Университетская больница Томаса Джефферсона

Ана Вейл, доктор медицины; Вашингтонский университет

Шэрон Вайсман, доктор медицины; University of South Carolina/Palmetto Health

Грегори Уэстон, доктор медицины; Медицинский центр Монтефиоре

Zantia Wiley, MD; Университет Эмори

Дин Уинслоу, доктор медицинских наук, MACP, FIDSA, FPIDS; Медицинский факультет Стэнфордского университета

Лейла Вок-Колберн, доктор медицины; г. Медицинский факультет Университета Эмори

Ребекка Ренн, PharmD; Университетская больница Дьюка

Мохамад Ясмин, доктор медицины; Louis Stokes Cleveland VA

Arsheena Yassin, PharmD; Mount Sinai St. Luke’s Hospital

Leah Yoke, PA; Онкологический исследовательский центр Фреда Хатчинсона

Анна Юсаф, доктор медицины; Центры по контролю и профилактике заболеваний

Хизер Юн, доктор медицинских наук, FIDSA; Армейский медицинский центр Брук

Гэри Цейтлин, доктор медицины; Ассоциация врачей больницы Уайт-Плейнс

Даниэль Зерр, доктор медицины, магистр здравоохранения; Детская больница Вашингтонского университета

Андреа Циммер, доктор медицины; Медицинский центр Университета Небраски

20kbps: бесплатное аудио: бесплатная загрузка, заимствование и потоковая передача: Интернет-архив

20 кбит/с

363363

d0x10 — легкая поездка сидя-(20k329)-2011

20 ноября 201111/11

по d0x10

d0x10 (soundcloud) — альтер-эго финского художника и универсала Юкки-Пекки Кервинена (википедия). В июне прошлого года он основал андерграундный лейбл Lobit Sphicot. После заметных результатов на таких лейблах, как bydlocore, limit cycle, Laptop Hooligans Net Label, Cubiculo Noise Recording, Top Of The Flops и многих других, мы очень рады, что он с нами. easy trip sit — это какое-то сухое экспериментальное глючное дерьмо, дополненное дисфункциональной мощностью микро-хауса. Он основан на трех петлях он…
Темы: глюк, микро дом, экспериментальный, микро, шум

20 кбит/с

585585

Оригами-репетика — друг в пространстве и времени

20 мая 202005/20

по Origami Repetika

Первый 20kbps релиз после «смены руководства» — сингл Origami Repetika с песнями в его исполнении, посвященный Матиасу, основателю 20kbps.
( отзывов: 1 )
Тема: Современная музыка для взрослых

20 кбит/с

1,2801,3К

шумсерфер_-_old_autumn_tales_ep-(20k332)-2011

18 декабря 201112/11

по Noisesurfer

Noisesurfer — первый испанский проект на скорости 20 кбит/с. Вопреки тому, что может предложить псевдоним, его пропускная способность — это все, что угодно, кроме шума. Этот EP (на самом деле он больше похож на LP) является еще одним успешным шагом в их продолжающемся поиске хорошей музыки.
Темы: эмбиент-электроника, харш-эмбиент, саундскейпы

20 кбит/с

810810

Черный Босс — Истории с капюшоном

14 октября 2016 г.10/16

по Black Boss

Лобит-бэнгер-техно, как будто это 2016 год. На самом деле сейчас 2016 год, и такого дерьма вы еще не слышали. Страница релиза: http://20kbps.sofapause.ch/Releases/black-boss/hood-stories/
Темы: техно, бангин

20 кбит/с

854854

Медленный сон — Elogio della follia

28 июня 202006/20

по Slow Wave Sleep

Для администрации нового лейбла было настоящим праздником, когда композитор и выпускник музыковедения Slow Wave Sleep появился ни с того ни с сего и подарил 20 кбит/с своей красивой песни, которую он попросил чиптюн-продюсеров Мегуса и Тиасу аранжировать на две части. искусно сделанные версии. Построенный вокруг четкой вокальной партии, исполненной на итальянском языке в одной из двух версий, этот релиз является ярким примером netaudio как плавильного котла для традиционно ориентированной композиции и цифровых жанров,…
Темы: авторская песня, чиптюн

20 кбит/с

2,5432,5К

JKP — фильм-нуар

27 апреля 201904/19

по JKP

Французский производитель JKP возвращается к нам после почти десятилетнего перерыва. Его чиптюн-релизы в период с 2005 по 2010 год оказали сильное влияние на то, как в ту эпоху воспринимались 20kbps и лобит, а также на то, как я смотрел на свой лейбл. Девять лет спустя это другой мир. Другая сцена netaudio. И, конечно же, скорость 20 кбит/с тоже изменилась. Ностальгия большая, все ретро. JKP делает еще несколько шагов вперед, выпуская короткий EP, посвященный Film Noir. В четырех треках используются сэмплы из четырех…
Тема: idm

20 кбит/с

1,0911.1К

Ублюдок

17 января 201901/19

по Thrust Pomp

Fucker — это непревзойденное габба-брейкбит-техно-рейв-спектакль.
Темы: габбер, габба, хардкор-техно, текно

20 кбит/с

1,4851,5К

Pharmacom — Game Boy включен (20k186) 2005

8 октября 200510/05

по Pharmacom

«включил геймбой» — это намек на широко известную Венди Карлос «включил баха», но вместо синтезатора moog Pharmacom использует nintendo game boy для воссоздания j. с. бах. не пропустите это фантастическое и уникальное произведение аудио-искусства. Pharmacom (8-битный лофи-проект немецкого продюсера и ди-джея Саши Мюллера) уже выпущен на таких лейблах, как GNshed, here’s my card и retinascan, а также на его собственных пластинках Pharmacom.
Тема: Bit Pop

20 кбит/с

159159

диобати танпа — диобати танпа

7 мая 2020 г.205/22

по diobati tanpa

На вопрос, почему они использовали индонезийский язык для названия своего релиза, загадочный артист ответил: «Я думаю, потому что индонезийский звучит урбанистично, что подходит для моего проекта». Наслаждайтесь вместе с нами этими атмосферными треками  diobati tanpa .
Темы: netlabel, лобит

20 кбит/с

620620

Репетиция оригами — Чудо и подозрение в Криптомнезии

26 июля 202007/20

по Оригами-репетика

Криптомнезия—появление воспоминаний, которые не распознаются как таковые. Мысль — идея, озарение — которые кажутся новыми, но на самом деле запоминаются, знакомые из обители разума, маскирующиеся под первого посетителя. Брат и противоположность дежа вю, когда ошибочно думают, что новые впечатления запоминаются. Это песни, которые заставляют меня думать о том, как открыть глаза на свет полуденного солнца, сияющего через окно моей спальни в воскресенье, вспоминая сцены из…
Тема: лобит

20 кбит/с

453453

smart_young_cunt_-_faggotry_is_quite_alright-(20k304)-2010

15 ноября 201011/10

по умная молодая пизда

для некоторого ldsj-action? знай, что ты есть. ты просто не можешь сдержаться, не так ли? знаю, что ты пизда. умный молодой граф, более известный как Унижение, дебютировавший здесь почти ровно год назад. этот несколько противоречивый EP включает в себя 4 первоклассных бит-поп-трека. здравствуй геймбой! приветствую умную молодую пизду!
Темы: бит-поп, 8-бит, чиптюн, электроника, бит-поп

20 кбит/с

431431

Duality Micro — Батареи Low EP

3 апреля 201904/19

по Duality Micro

Длинный Tech-House, Minimal Techno EP от производителя Duality Micro из Нижней Саксонии. Все восемь песен EP хороши, но особенно выделяется Guten Abend Leute (Nixtauger Mix 2) — захватывающий минимал-тех-хаус трек, под который вы автоматически начинаете трястись.
Темы: Минимальное техно, Техно, Экспериментальное

20 кбит/с

297297

Profundidad Del Tiempo Пабло Хавьера Пиасенте

17 января 201901/19

по Пабло Хавьер Пьясенте

Пабло Хавьер Пьяченте вернулся с нами после восьмилетнего перерыва с лобит-рендерингом своего текущего альбома Profundidad del tiempo .
Темы: электроника, мрачная доля, 2-степ, певец и автор песен

20 кбит/с

359359

MAUK TENIEB, Esiön (полный альбом)

7 апреля 202104/21

по Mauk Tenieb

Не могу не видеть кадры из «Бегущего по лезвию». Декард устало смотрит на ноты на своем фортепиано. Рой и Прис в Брэдбери Билдинг. Это всего лишь одно из воспоминаний, и альбом Маука Тениба изобилует ими. Мрачные бары через несколько десятилетий, где домашние животные-роботы снуют вокруг суровых на вид посетителей. Песчаная дымка в техасской пустыне, где именно так мог явиться вам во сне Уильям Берроуз, чтобы дать вам знать, что… Мы позволим вам узнать это самим. А пока можно послушать…
Темы: illbient, lofi ambient, lobit

20 кбит/с

544544

Стереореалист

2 января 2016 г. 01/16

по Stereo Realist

выдающихся трека в стиле эмбиент-даб-техно. http://20kbps.sofapause.ch/Releases/stereo-realist/stereo-realist/
Темы: даб-техно, эмбиент-техно

20 кбит/с

303303

Репетиция оригами — Ледяная пустыня

25 октября 202110/21

по Оригами-репетика

Оригами-репетика, не меньше. Артист, чья бесплатная музыка недавно была случайно выбрана и использована в качестве фонового трека певцом в болливудском стиле, вернулся с еще одним релизом со скоростью 20 кбит/с. На этот раз никакого пения, хотя нетрудно представить, что кто-то захочет спеть или напеть мелодию под эти приятные даунтемповые треки. Так что было бы не слишком удивительно, если бы кто-то из них тоже превратил их в песни.
Темы: лобит, даунтемпо

20 кбит/с

350350

Кай Нобуко — Типичная поездка

31 мая 202005/20

по Кай Нобуко

Первая заявка, отправленная на новый почтовый ящик 20kbps, пришла от Кай Нобуко (он же Toxic Chicken) из Yeah I Know It Sucks. Это однотрековый сингл, состоящий из пятнадцатиминутного трека приятного IDM. Хорошо подходит для воображаемых балетов в воображаемом (или воображаемом?) уме.
Тема: idm

20 кбит/с

245245

Суррогатная сигма — без названия

1 июня 202106/21

по Surrogate Sigma

Именно в эти дни викторианской зимы и болезни подарок от многолетнего участника и руководителя Genetic Trance Surrogate Sigma (также vziel, Yerunda, Marasmatronics, …) достиг 20kbps. Редкий и суровый, он успокаивает разум, перенасыщенный смыслом, мифами и метафорами, и вместо этого представляет простор и холод снежной пустыни.
Темы: экспериментальный, лобит

20 кбит/с

506506

gene_trance_-_sour_action-(20k325)-2011

24 июля 201107/11

по генетический транс

мы вернулись с летних каникул, которые мы провели в киве (могу только рекомендовать). Хорошие мы ребята, мы привезли вам сладкий маленький сувенир. мы сказали сладкий? ну, это была ложь. наши химики сообщили нам, что фактическое значение рН этого выпуска равно нулю. генетический транс (генетический транс) переносит его в 21 век. тебе это понравится.
Темы: эйсид, эйсид-брейк, эйсид-техно, техно, генетический эйсид

20 кбит/с

780780

что-то вроде горько-горькой симфонии

18 августа 200608/06

по the hardliner

летние каникулы закончились, и, поскольку мы пережили жару, мы продолжаем бомбить вас нашими релизами. мы начинаем с причудливого техноидного чиптюн-альбома единственного и неповторимого короля рок-н-ролла — хардлайнера (звезды в реабилитационном центре). чистый и грубый аудиосекс в лучшем виде!
Тема: чиптюн

20 кбит/с

482482

d-подруливающее устройство_-_reversals

14 ноября 2016 г. 11/16

по overthruster

его последний релиз на скорости 20 кбит/с содержит четыре типичных перегруженных произведения, которые, возможно, не являются подходящей музыкой для первого вкуса, но ощущаются скорее как «особенное произведение, созданное для давно ожидающих поклонников overthruster.
Темы: лобит, брейк, электроника, эксперимент

20 кбит/с

413413

Пьясенте_и_Де_Анжелис_-_Ла_хора_де_цвет_виолета-(20к307)-2010

29 декабря 201012/10

автор Piacente & De Angelis

Пабло Пьясенте объединился с Мауро Де Анджелисом, чтобы создать целый мрачный диско-альбом с 12 великолепными прожаренными во фритюре треками. к альбому прилагается небольшой буклет с кастильскими стихами. наш новогодний подарок вам!
Темы: argilectro, дарк-диско, эксперимент, электроника, поэма

20 кбит/с

33043,3К

Acid Gurke — 303 esch guet EP (20k17)-2003

11 февраля 200402/04

эйсид-техно/брейкбит!
избранноев избранноев избранное ( 1 отзыв )
Тема: Кислота

20 кбит/с

725725

инду меззу — нириты (20k104) 2004

1 сентября 200409/04

Этот релиз является своего рода подборкой неизданных треков indu mezu. гусеницы в основном произведены на ВАЗ модульных в 2004 году. Сложный индастриал-нойз встречается с жвачным индастриал-эмбиентом. основной трек «niirity» — это эмоциональное аудиопутешествие, раскрывающее красоту эволюции и смерти.
Темы: Электроника, Промышленность

20 кбит/с

172172

подруливающее устройство_-_chocoaid-(20k210)-2007

13 сентября 200709/07

по overthruster

черт возьми, это снова overthruster, на этот раз, у него есть миленькая сладкая конфетка для вас. все почувствуют себя лучше — гораздо раньше — после получения этого экспериментального нойз-релиза «Выздоравливай». на всю жизнь.
Темы: нойз, нойз, экспериментальный

20 кбит/с

6060

диобати танпа — диобати танпа

7 мая 2020 г. 205/22

по diobati tanpa

На вопрос, почему они использовали индонезийский язык для названия своего релиза, загадочный артист ответил: «Я думаю, потому что индонезийский звучит урбанистично, что подходит для моего проекта». Наслаждайтесь вместе с нами этими атмосферными треками  diobati tanpa .
Темы: netlabel, лобит

20 кбит/с

206206

Сравнительная версия V2

14 мая 201805/18

автор Брешнев и Мех

заводное техно
Тема: техно

20 кбит/с

1,2251.2К

Labortechniker — Abverreckte Versuche EP (20k13) -2003

11 февраля 200402/04

2 гусеницы техно-топота.
Тема: Техно

20 кбит/с

489489

La Plume — Без названия (20k078) 2004

4 мая 200405/04

вот вторая работа La Plumes для 20kbps rec. он большой поклонник аналоговых синтезаторов и эффектов, и он определенно знает, как их использовать. Этот EP представляет собой смесь idm, эмбиента и эмбиент-техно. он был создан с помощью вируса доступа, некоторых эффектов korg, cubase и некоторых других вещей. обложка сделана нашим гением gfx atarix.
Тема: Электроника

20 кбит/с

1,1311.1К

Репетиция оригами — Мини Обум (20k085) 2004

14 мая 200405/04

Повторяющаяся музыка для космических кадетов, Origami Repetika — активная ячейка, представляющая почти невидимое искусство Origami Republika. отлично спродюсированное эмбиент-техно от питмана, нью-джерси. Origami Repetika экспериментирует с программными синтезаторами и звуковыми байтами, которые выстраиваются вместе в виде паттерна или петли. он очарован гипнотическим эффектом повторяющейся музыки.
Тема: Электроника

20 кбит/с

435435

Лукас Трейер и Янн Блюмер — Беттмуемпфели-(20k26)-2003

17 мая 200405/04

темный и глубокий
Тема: Альтернатива

20 кбит/с

1,3241,3К

грег г — джазовый метеорит (20k149) 2005

18 июля 200507/05

по Грег Г

джазовый метеорит упал на землю!!! краут/джаз/нойз/бесплатный шедевр! Записано летом 2003 года Полом и Грегом Джи, чередуя педали эффектов и Yamaha PSS-480. они сделали этот альбом, не слыша, что они играют. а обложку делали не глядя что рисовали. это бесплатный джаз для детей, все делается за 30 минут без редактирования!! довольно круто.
Рубрики: Джаз, экспериментальная электроника

20 кбит/с

1

ИНДУ МЕЗУ — нойсики (20к148) 2005

18 июля 200507/05

по INDU MEZU

готовы ли вы к будущему звуку россии? здесь у нас есть 3 замечательных трека microsound/glitch/industrial Noise с вокалом от chekatilo и ipsus. следите за INDU MEZU в студии misfake и заходите на его сайт.
избранноев избранноев избранное ( 2 отзыва )
Темы: Глитч, Шум, микрозвук

20 кбит/с

847847

ублюдок от изнасилования — терроризирован (20k168) 2005

4 августа 200508/05

по ублюдок от изнасилования

2-й релиз цифрового грайндкора на базе MPLS «ублюдок от изнасилования» (североамериканский хардкор). передернутые гитары, отвратительные крики, ужасающий нойз — чего еще желать? 20kbps террористы снова атакуют! бежать в укрытие.
Темы: Noisecore, цифровой грайндкор

20 кбит/с

347347

микробит_проект_-_знак-(20k321)-2011

5 июня 201106/11

проект микробит

проект микробит является одним из крупнейших подставных лиц лобит музыки. созданный в конце 2008 года, он вдохновил других артистов и просветил слушателей по всему миру. этот мэшап-релиз теперь совсем другой — вы никогда раньше не слышали, чтобы едва разрешенный битрейт (всего около 18) звучал так! флоппи-поп на подъеме.
Темы: флоппи-поп, индитроника, альтернативный поп, поп, электроника, мэш-ап, мрачный бит, биг-бит,…

20 кбит/с

3

птицы просто хотят повеселиться весело весело

24 октября 200910/09

по hertzcanary

хозяйка глитч-фанка снова на своем месте — на нашем лейбле! этот альбом из десяти частей был полностью написан в старомодном трекерном стиле, но звук, без сомнения, суперсвежий и сверхклассный. hertzcanary (абулия) снова на вершине!
Темы: глитч-фанк, глитч, электроника, idm, beatz’n’breakz, брейкбиты

20 кбит/с

1,1661.2К

Ребекка — Playing Bongos EP (20k04)

10 февраля 200402/04

сделано с бонго.
избранное ( 1 отзыв )
Тема: Акустика

20 кбит/с

742742

in vitro

5 апреля 201504/15

по механизм граффити

Музыка определенно уходит своими корнями в олдскульную техно сторону мира электроники, но у нее есть гораздо больше сторон и оттенков, которые исходят от этого мастер-продюсера. Прочитайте весь обзор по адресу: https://yeahiknowitsucks.wordpress.com/2014/12/25/8965/
Темы: эйсид, техно, андерграунд-техно

20 кбит/с

3,0253. 0K

Джош Вегас — Превью EP (20k191) 2005

5 декабря 200512/05

по Джош Вега

мы продолжаем играть музыку, на этот раз в стиле техно. драйвовые ритмы, громкие биты, крутые синтезаторы — этот EP снесет вам крышу. пора танцевать, ублюдки!
Тема: Техно

20 кбит/с

1,8371,8К

Оригами Репетика — Грязная привычка EP (20k122) 2004

8 ноября 200411/04

для всех, кто любит повторяющееся техно и дрон-музыку — у нас есть кое-что для вас! 2-й выпуск репетитора оригами (401 запись, республика оригами). Dreampop и динамичная повторяющаяся музыка для вас, а не для них. и проверьте его аккаунт на soundclick, http://www.soundclick.com/bands/2/origamirepetikamusic. htm.
ИзбранноеВ избранноеВ избранноеВ избранное ( 1 отзыв )
Темы: Электроника, Техно, Дроны, дрим-поп

20 кбит/с

655655

deemage — ароматы ep (20k114) 2004

22 октября 200410/04

Хочешь быть счастливым до конца жизни? да? наш новый выпуск оживит вашу жизненную силу. это правильный саундтрек для дождливых осенних дней. deemage — продюсер из Цюриха, это уже его второй релиз на 20kbps rec. недавно он выступил вместе с pimuri (kellerloch) на радиостанции kanal k. ‘скоро’ будет онлайн на сайте трансляций: http://synapse.daftnoize.org/.
Тема: Easy Listening

20 кбит/с

504504

подруливающее устройство — буровой керн (20k193) 2005

23 августа 200608/06

по overthruster

20kbps rec. существует ровно 3 года, и в один прекрасный день мы отмечаем это новым релизом Crackerjack от одного из наших главных артистов, Overthruster (глава североамериканского хардкора). умный, экспериментальный и умопомрачительный «бреккор» для всей семьи.
Тема: буровой

20 кбит/с

8181

Syncretic_-_Drink_Drink,_Fan_Fan,_Rub_Rub-(20k310)-2011

26 января 201101/11

по Syncretic

syncretic — это новый проект, который был сформирован в понедельник в ноябре прошлого года. за ним стоит очень талантливый продюсер из Мидлендса, Великобритания. недавно он дебютировал на микробит бит. это его вторая работа, чудесный жизнерадостный мрачный эп, саундтрек к твоей зиме.
Темы: мрачный, эмбиент, даун-темп, электроника

20 кбит/с

1,0491.0K

hertzcanary — птицы не даются легко

4 марта 201203/12

по hertzcanary

еще один детеныш соловья разумного танцевального щебета — hertzcanary. Птицы не даются легко — третья часть серии о птицах. Связка из пяти фанк-песен раннего двуногого лобита была написана с помощью ныне почти вымершего FastTracker II.
Темы: глитч-фанк, андерграунд-хоп, фасттрекер, idm

20 кбит/с

451451

загадочный_-_elemental_dub-(20k224)-2007

5 декабря 2008 г.12/08

автор mystified

спустя два с половиной года один из самых плодовитых композиторов индустриального эмбиента, озадаченный, возвращается к 20kbps rec. с еще одним великолепным выпуском. ‘elemental dub’ дает то, что обещает — elemental dub, содержащий самые мрачные дроны, самые чуждые звуковые ландшафты и самые космические биты, которые вы когда-либо слышали. счастливого пути!
Темы: даб, эмбиент, саундскейпы, космос, элементарный даб, фрагментированный даб, хроматические капли даб

20 кбит/с

2,9002,9К

mc iedh — я люблю симпсонов эп (20k113) 2004

22 октября 200410/04

это посвящение любимому мультфильму mc edh, симпсонам, он видел и запомнил каждую серию. этот эп — взрыв, испорченные барабанные петли, некоторые злые синтезаторы и шумы в сочетании с цитатами горожан Спрингфилда.
Тема: Электроника

20 кбит/с

630630

jesus — крышки ganz verreckte (20k172) 2005

4 августа 200508/05

по jesus

черт возьми, да, jesus (он же чемпион мира по битрокеру «жесткий лайнер») делает каверы на такие известные треки, как «anarchy in the uk» группы Sex Gun или «Боже, храни королеву» в своем уникальном и причудливом стиле бит-поп/панк. выходит «анархия в моей комнате» и «боже, храни мою маму». очень взрывоопасный и разрушительный, это самое безумное дерьмо, которое вы когда-либо слышали. один трек даже не был закончен, потому что он изжевал его. эп был создан за 4 часа и с 5 образцами.
Темы: Авангард, бит-панк

20 кбит/с

632632

звуковой тестер — старый каталог (20k187) 2005

19 октября 200510/05

по soundtester

второй релиз Soundtester (Россия) на 20kbps rec. — с тремя сырыми, но хорошими треками idm-electronica из его «старого каталога» на ваш жесткий диск.
Тема: idm

20 кбит/с

747747

Кей Ниен Ди — Wastedk9d (20k109) 2004

17 сентября 200409/04

еще три трека от человека, который правит Миннеаполисом. очень сложно описать музыку k9d. это просто обалденное дерьмо lsdj! k9d знает, как сделать это реальным. так что получите этот выпуск, прежде чем мы получим вас. и зацените его нетлейбл mp3death.
Тема: Электроника

20 кбит/с

631631

Репетиция Оригами — Эндер (20k134) 2005

23 января 200501/05

во-первых, мы желаем всем счастливого нового года!!! мы начинаем 2005 год с EP музыканта из Нью-Джерси origami repetika. три замечательных современных танцевальных трека. все, что вам нужно сделать, это загрузить их. разве это не мило?
Тема: Электроника

20 кбит/с

350350

подруливающее устройство — живое (20k179) 2005

9 августа 200508/05

по overthruster

живое выступление low bit Freak Overthruster (главы североамериканского хардкора), записанное в Миннеаполисе, в местечке dinkytowner. 16 минут грубого и жесткого хардкора! кстати, еще один отличный лайв-сет можно скачать с его сайта (http://northamericanhardcore.50megs.com/ovr.htm).
Темы: Шум, хардкор

20 кбит/с

760760

Эль-пульсо-дель-универсо

18 октября 2014 г.10/14

по Пабло Пьясенте

Вместе с Пабло Пьясенте рождается новая звезда на небосводе электро-попа. наш первый художник из Аргентины размышляет о человеческом состоянии и направлении, выбранном нашей цивилизацией. вооружившись музыкальным и литературным оружием, он развивает эстетическое видение вселенной в дуалистическом виде, о котором вы никогда раньше не слышали.
Темы: электро-поп, испанская поп-музыка, инди-поп, инди, электроника

20 кбит/с

423423

2 сигареты

3 марта 201903/19

по Holorime

Я сейчас немного под кайфом от Oxynorm, который прописал мне мой онколог, и я надеюсь, что вы получите кайф от этого короткого четырехдорожечного idm EP. Это о сигаретах, а я о морфии. Но я был заядлым курильщиком, пока не бросил около десяти лет назад. Этот релиз напоминает мне EP Analogues Legacy, который я записал с Aunderwex для Proc Rec, где наш последний трек назывался The Last 2 Cigarettes. Он был назван в честь опустошительного факта, что в тот момент у нас осталось всего две сигареты. Холориме — это новая…
Тема: idm

20 кбит/с

147147

Origami_Repetika_-_The_Ghost_of_Christmas_Haste-(20k233)-2007

4 марта 200903/09

по Оригами Репетика

С Рождеством всех! этот релиз позволяет вам насладиться более высоким настроением Рождества. origami repetika дарит вам джазовый 3-х трековый EP, стили которого варьируются от фанкового брейкбита до теплого соулхауса — обязательно!
Темы: Хаус, Фанки, Брейкбит, Соул, Джаззи

20 кбит/с

559559

таттвам асси — те кали сти ток (20k070) 2004

14 марта 200403/04

Этот невероятный саундтрек к йоге исходит прямо от движения кали-стик. присоединиться к универсальному разуму и стать брахманом. tattvam-assi (что означает «это ты») — побочный проект сторонников жесткой линии. не пропустите это лофи-стерео приключение!
Тема: BitPop

20 кбит/с

481481

МЕРТВЫЙ — красивая картинка (20k158) 2005

1 августа 200508/05

по DEAD

вот мы и добрались до очередного релиза, DEAD (США) предлагает вам три эмбиент-трека, которые, похоже, не соответствуют обложке этой работы. музыка болезненная, неясная, серая, черноватая, чернее черного, а обложка идиллическая и, как следует из названия релиза, «красивая картинка». получить его, прежде чем он получает вас.
избранноелюбимоелюбимоелюбимое ( отзывов 1 )
Темы: Noise, Dark Ambient

20 кбит/с

187187

холден_-_ре_анд_экс-(20к211)-2007

13 сентября 200709/07

по Holden

Антон Черкасов, чемпион России по жонглированию электронным стилем №1, вернулся на наш маленький нетлейбл Lobit с хитрыми экспериментальными электронными и idm-вещами, полными нарушений авторских прав. подайте на нас в суд! или зацените минималистичный и эмбиентный сетевой лейбл Холдена, он называется greenratrecords, и его стоит послушать в любом случае.
Темы: лобит, экспериментальная электроника, экспериментальная электроника, idm

20 кбит/с

1,1551,2К

подруливающее устройство — clasix disk1 (20k084) 2004

11 мая 200405/04

это первая часть серии clasix. это сборник его более танцевальных работ. танцуй ублюдок! все песни сделаны на трекере, звучат очень грубо, брутально, но с приличной долей фанка. феноменальная штука. скоро выйдет вторая часть, наберитесь терпения.
Тема: Электроника

20 кбит/с

13461,3К

Адольф Негер — Rette Die Welt (20k033) 2003

11 февраля 200402/04

поп-музыка с немецкими текстами.
Тема: Поп

20 кбит/с

748748

Репетиция Оригами — Артефакты (20k162) 2005

9 августа 200508/05

по Origami Repetika

Робот под влиянием оригами Repetika возникает с летним, ненадежным электро-поп-релизом, который заставит вас чувствовать себя хорошо. он работает с программным обеспечением для аудио, таким как audio mulch и другими. загрузите его, если вам посчастливилось копать повторяющуюся электронику, и вы почувствуете летний бриз. путешествия в повторении…
Тема: Электроника

20 кбит/с

235235

ceptual_-_erutan_circa_scenes_ep-(20k232)-2007

22 февраля 200902/09

по ceptual

ceptual (США) под настоящим именем Десмонд Холлинс участвовал во многих лейблах, включая miasmah, op3net. net, test tube, Insides Music, Red-Netlabel и Dust Shop Records. теперь он дебютирует на лобит-сцене с прекрасным джазовым эмбиент-эпизодом. треск винила, одинокие струны и старые гитары — идеальные зимние песни!
Темы: эмбиент, джаз

20 кбит/с

379379

dimitryghost — пылесос ep (20k130) 2004

1 января 200501/05

Третий релиз dimitryghost на 20kbps rec. ‘vacuum clean ep’ состоит из 2 минималистичных треков, один довольно техноидный, а другой довольно кислотный. русский андеграунд не остановить. время от времени его dj-миксы можно услышать на известном веб-радио deepmix.
Тема: Техно

20 кбит/с

887887

подруливающее устройство — кислотная отсоска (20k121) 2004

8 ноября 200411/04

подруливающее устройство_-_acid_sucka-(20k121)-2004. овердрастер вернулся!! человек, стоящий за сетевым лейблом Northamerican Hardcore, представляет нам свой новый 4-х трековый EP с рваными битами и кислотными басами. мы все кислотные сосунки, не так ли?
Темы: Кислота, Электроника

20 кбит/с

536536

Любимое дитя

18 ноября 200911/09

по DJ Humiliation

enfant terrrrrible, dj humiliation дебютирует со звуковым потоком футуристических битов и морской кислоты. ад разверзается! отличные вещи, сделанные с LGPT и LSDj.
Темы: морская кислота, бит-брейки, breakz, idm, electronica, lgpz, ldsj

20 кбит/с

410410

генетический_транс_-_tha_acid_walkah-(20k311)-2011

5 февраля 201102/11

по генетический транс

эта кислота создана для ходьбы, и это именно то, что она делает. генетический транс (он же Узиэль Александр Ищенков, глава сетевого лейбла генетического транса) выпускает на разных сетевых лейблах лобитов. на этот раз на 20kbps с крутой кислотной техно записью в прямом эфире.
Темы: эйсид-техно, живая запись, эйсид, техно

20 кбит/с

10,69611К

Кельтский ритм — Min.Cutz (20k185) 2005

27 сентября 200509/05

по Celtic Rhythm

дебютный альбом «кельтского ритма» погружает вас в роботизированную, дабби и непреклонную атмосферу техно-музыки. точный, энергичный и мощный — это бесподобный шедевр профессионального звучания. «кельтский ритм» (музыка) — это игорь о. Власов, эклектичный и занятой продюсер из Москвы, Россия. он уже выпущен на таких лейблах, как dobox rec., handheld, Knocks и Mixomat-recordings.
избранноелюбимое ( отзывов 1 )

20 кбит/с

752752

sea_office-_freon-(20k326)-2011

31 июля 201107/11

по морской офис

Добро пожаловать в таинственный мир морского офиса! мир расстроенных пианино, старинных кассетных магнитофонов, дешевых гитар и жутких фоновых шумов — все это собрано в этот сверхкрутой мини-эпизод. Sea office более известен как lockbox (bandcamp, soundclound), 17-летний продюсер туманного хопа из Денвера. вместе с парнем по имени sumguh он запускает туманную погремушку.
избранноефаворитлюбимоелюбимое ( 1 отзыв )
Темы: винтажный нойз, туманный эмбиент

20 кбит/с

114114

медленная частота — туннель

14 июня 202006/20

по slowfreq

От глитчей и писков трека a до мягких фортепианных аккордов трека c и расширенного атмосферного дронового финала, этот EP представляет нам множество музыкальных выражений, используемых продюсером slowfreq, который впервые выпускает на скорости 20 кбит/с. .
Тема: электронный

20 кбит/с

633633

Великолепное телосложение DJ — ep 2 (20k164) 2005

4 августа 200508/05

по dj physique magnifigue

сегодня пятница, тринадцатое, но неплохой день для любителей 20kbps. dj physique magnifigue (mc iedh) подготовил свой новый релиз, ‘ep 2’, продолжение ‘ep1’. Опять же, вы можете предвкушать даунтемпо, жуткие но-фай микродабы и приглушенные зимние звуки с высокой долей phhhhunk. лет!
Темы: Electronica, idm, Illbient

20 кбит/с

2,0252.0К

подруливающее устройство — оригинальный ресинтез PCM (20k161) 2005

4 августа 200508/05

по overthruster

ебут снобов! смерть гребаным пробоотборникам! Ресинтез PCM, сейчас + тогда! полный альбом с 12 треками, сделанный с помощью lsdj overthruster, который является техническим волшебником Game Boy. тенденции приходят и уходят, а он останется. он недавно вышел на biodata (микробио сублейбл) и на ottbinare.net (российский электротрэш нетлейбл).
Темы: Шум, электроника, оригинальный ресинтез PCM

20 кбит/с

330330

Toxic_Chicken_-_Chinese_Supa_Star-(20k317)-2011

7 мая 201105/11

по Toxic Chicken

Китайская супа звезда — вот кто ты! еще четыре мгновенных танцевальных хита от токсичной курицы uberflieger. да, это токсично, но это также чертовски хорошо! Между прочим, EP был сделан на умирающем ноутбуке в Пойпете, Камбоджа, и поставляется с очень полезными инструкциями по воспроизведению. ты не ешь эту курицу — она ​​ест тебя!
Темы: техно-поп, электро-поп, дэнс, минимал-техно

20 кбит/с

328328

Das isch no musig

5 апреля 201504/15

y0, Св. Петрус — Джекер Сеппели здесь. Пора валять!»
Темы: эйсид-техо, эйсид-техно

20 кбит/с

101101

элементов потерянных двадцать пятых (20k238)

11 января 201001/10

по fsplekx

‘Элементы потерянного двадцать пятого’ — четвертый российский релиз по счету — спасибо, ребята, за большую поддержку. fsplekx (livejournal) из москвы дебютирует с просторной эмбиентной работой, переносящей нас в сапсанский мир холодных, загадочных синтезаторов.
Темы: эмбиент, москва

20 кбит/с

5

Кей Ниен Ди — EP Th Ess Tee (20k052) 2003

12 февраля 200402/04

сделано с помощью lsdj.
Тема: Электроника

20 кбит/с

505505

Сложная рутина — Bossa Tronic (20k184) 2005

21 сентября 200509/05

по Complex Routine

Без сомнения, наш первый азиатский исполнитель является одной из самых инновационных сил современной экспериментальной электронной музыки. В этом 2-трековом EP таиландский музыкант из Бангкока ‘сложная рутина’ (известный также как Свето Дурак) создает новую гибридную версию звучания босса, убедительную во всех аспектах. он выпускал очень красивую музыку и на других лейблах, например, Boltfish Records, nixrec, Prison Soup Records (экспериментальный электронный лейбл) и subliminaltapeclub.
favoritefavoritefavoritefavoritefavorite ( 1 reviews )
Topics: electronic, Bossatronic

150.000 voitures d’occasion en France

Passer au contenu principal

MarqueMercedes-BenzBMWAudiVolkswagenPeugeotRenaultPorscheCitroenToyotaFord9ffAbarthACACMAcuraAiwaysAixamAlba MobilityAlfa RomeoAlpinaAlpineAmphicarAngelelli AutomobiliAriel MotorArtegaAspidAston MartinAustinAustin-HealeyAutobianchiBaicBAICBedfordBellierBentleyBoldmenBolloréBorgwardBrillianceBristolBugattiBuickBYDCadillacCaravans-WohnmCarverCasaliniCaterhamChangheChatenetCheryChevroletChryslerCityELCorvetteCupraDaciaDaewooDAFDaihatsuDaimlerDangelDe la ChapelleDe TomasoDeloreanDevinci CarsDFSKDodgeDonkervoortDR MotorDS AutomobilesDuttone.GOEconeloEdranElarisEmbuggyEstrimaEvettaEVOFerrariFiatFISKERGac GonowGalloperGappyGAZGEMGEMBALLAGenesisGianaGilletGiotti VictoriaGMCGoupilGreat WallGrecavHaimaHamannHavalHoldenHondaHUMMERHurtanHyundaiInfinitiInnocentiIso RivoltaIsuzuIvecoIZHJACJa guarJeepJensenKarmaKiaKoenigseggKTMLadaLamborghiniLanciaLand RoverLDVLEVCLexusLifanLigierLincolnLinzdaLorinserLotusLucidLynk & CoMahindraMANMansoryMartinMartin MotorsMaseratiMaxusMaybachMazdaMcLarenMegaMelexMercuryMGMicrocarMilitemMinariMinautoMINIMitsubishiMitsuokaMorganMoskvichMP LaferMPM MotorsNissanNSUOldsmobileOldtimerOpelPaganiPanther WestwindsPGOPiaggioPlymouthPolestarPontiacProtonPuchRAMRegisReliantRolls-RoyceRoverRufSaabSantanaSEATSegwaySelvoSeresSevicSGSShelbyShuanghuanSingerSkodasmartSpeedArtSpykerSsangYongStreetScooterStudebakerSubaruSuzukiTalbotTassoTataTazzari EVTECHARTTeslaTown LifeTrabantTrailer-AnhängerTriumphTrucks-LkwTVRUAZVanden PlasVanderhallVAZVEMVinFastVolvoWartburgWeltmeisterWencksternWestfieldWiesmannXBusXEVZastavaZAZZhidouZotyeAutres

Modèle

Prix jusque (€)500€1000€1500€2000€2500€3000€4000€5000€6000€7000€8000€9000€100000€12€ €15 000 €17 500 €20 000 €25 000 €30 000 €40 000 €50 000 €75 000 €100 000 €

1ère immatriculation202220212020201

2017201620152014201320122011201020020072006200520042003200220012000199

19971996199519

319

119

19871986198519841983198219811980197

19771976197519741973197219711970196

19671966196519641963196219611960195

195719561955195419531952195119501941947194619451

431
411
3

19371

351

331

311

2

19271

251

231

211

1

1

161

141

121101

081

061041021

00

0 suggestion found. Используйте клавиши вверх и вниз для навигации.

Affiner la recherche

Offre Actuelle

Le plus recherché

Реализуйте свои автомобили с AutoScout24, la plus grande plateforme en ligne de voitures d’Europe!

AutoScout24, c’est le plus grand choix de voitures neuves et d’occasion en Europe. Découvre pas moins de 42 000 revendeurs dans toute l’Europe. Sur AutoScout24, вы можете получить доступ к гигантскому гаражу, который предлагает плюс 1,5 миллиона предложений от транспортных средств, не допускайте выхода на рынок. Qu’il s’agisse d’une voiture neuve ou d’une voiture d’occasion, d’une citadine ecologique ou d’un véhicule de sport puissant, d’un car électrique la voiture de tes rêves est à portée de clics sur AutoScout24 и другие мелкие призы.

Sur notre plateforme, tu trouveras des voitures neuves et d’occasion qui répondent requirement à tes attentes. Tu seras misdirectement en contact avec le vendeur ou le концессионер. C’est toi et toi seul qui décides de ce que tu trouves. Tu peux sélectionner des critères de recherche bien précis tels la fourchette de prix, le pays, le modele, le type de carburant, le kilométrage, la couleur, l’equipement, etc. voitures neuves et d’occasion et transmet ses connaissances spécifiques en matière d’automobile. Chez nous, tu es un explorateur car tu découvriras régulièrement des anecdots, des histoires et des détails Techniques qui se cachet derrière le terme générique de «voiture». Apprends-en plus sur les voitures neuves et cars de collection, les voiturettes et limousines de luxe, les voitures de sport et utilitaires, les motos, les importateurs et crafteurs, le tuning et accessoires supplémentaires. Журнал Jette un œil sur notre, nos pages conseils, notre rubrique tuning ainsi que sur le lexique dédié aux voitures.

Tu ne cherches pas seulement la voiture de tes rêves mais aussi un Finance оптимальная и/или соответствующая гарантия? Grâce aux services variés d’AutoScout24, tu trouveras des modeles de crédits individuels, de lizing ou d’assurance auto afin de ne jamais perdre de vue les détails Importants lors d’un achat.