Hn a: Из какой страны iPhone? | iBobr.ru

Из какой страны iPhone? | iBobr.ru

15 Июня 2011 by Ринат Калитанов

«Какую еще iPhone страну?» – спросит задумчивый читатель, – «Ведь все айфоны собраны в Китае, о чем гласит надпись “Assembled in China”, расположенная на задней крышке устройства». Действительно все Apple-телефоны сходят с конвейера в Китае, но делаются они для определенных стран. Поэтому сегодня мы выясним, какой стране принадлежит Ваш iPhone.

Для того чтобы узнать страну iPhone нам понадобиться его номер партии (Part No. iPhone), который можно найти в Настройках iPhone – Основные – Об устройстве – Модель. Выглядит он примерно так – MB489ZA/A.

Буквы, выделенные красным цветом, помогут определить страну iPhone, если эти буквы отсутствуют в настройках, то Part No. можно найти на коробке iPhone и узнать страну при помощи списка ниже:

Далее идет огромный список, если вам лень его пересматривать в поисках своей страны, то используйте поиск текста в Safari (для iPhone), если просматриваете в браузере компьютера, то жмите Ctrl + F, вводите ваши две буквы, после чего Enter-ом смотрите результат, тем кто не знал эта штука пригодится и в дальнейшем, для более быстрого поиска по странице.

  • A – Канада
  • AA – Тунис, Марокко
  • AB – Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар, Иордания, Египет
  • AE – Саудовская Аравия, ОАЭ, Катар
  • AH – Кувейт, Бахрейн
  • B – Великобритания, Мальта и Ирландия
  • BG – Болгария
  • BR – Бразилия
  • BT – Великобритания
  • BZ – Бразилия
  • С, CL, VC – Канада
  • CH – КНР
  • CI – Парагвай
  • CM – Венгрия, Хорватия
  • CR – Хорватия
  • CS – Словакия, Чехия
  • CN – Словакия
  • СZ – Чехия
  • D, DM – Германия
  • DN – Австрия, Германия, Нидерланды
  • E – Мексика
  • EE – Эстония
  • EL – Эстония, Латвия
  • ER – Ирландия
  • ET – Эстония
  • F – Франция
  • FB – Франция, Люксембург
  • FD – Австрия, Лихтенштейн, Швейцария
  • FN – Индонезия
  • FS – Финляндия
  • GB – Греция
  • GH – Венгрия
  • GP – Португалия
  • GR – Греция
  • HB – Израиль
  • HC – Венгрия, Болгария
  • HN – Индия
  • IP – Италия
  • J, JP – Япония
  • IP – Португалия, Италия
  • ID – Индонезия
  • K – Швеция
  • KH – Южная Корея, КНР
  • KN – Дания и Норвегия
  • KS – Финляндия и Швеция
  • LA – Гватемала, Гондурас, Колумбия, Коста-Рика, Перу, Сальвадор, Эквадор, Никарагуа, Барбадос, Доминиканская Республика, Панама, Пуэрто-Рико
  • LE – Аргентина
  • LL – США
  • LP – Польша
  • – Литва
  • LV – Латвия
  • LZ – Парагвай, Чили и Уругвай
  • MG – Венгрия
  • MM – Черногория, Албания и Македония
  • MO – Макао
  • MY – Малайзия
  • ND – Нидерланды
  • NF – Бельгия, Франция, Люксембург, Португалия
  • PA – Индонезия
  • PK – Польша, Финляндия
  • PL, PM – Польша
  • PO – Португалия
  • PP – Филиппины
  • PY – Испания
  • QB – Россия
  • QN – Швеция, Дания, Исландия, Норвегия
  • QL – Испания, Италия, Португалия
  • RO – Румыния
  • RP – Россия
  • RR – Россия, Молдова
  • RS, RU – Россия
  • RM – Россия, Казахстан
  • RK – Казахстан
  • SE – Сербия
  • SL – Словакия
  • SO – ЮАР
  • SU – Украина
  • T – Италия
  • TA – Тайвань
  • TH – Тайланд
  • TU – Турция
  • TY – Италия
  • UA – Украина
  • VN – Вьетнам
  • X – Австралия, Новая Зеландия
  • Y – Испания
  • ZA – Сингапур
  • ZD – Люксембург, Австрия, Бельгия, Монако, Германия, Франция, Нидерланды, Швейцария
  • ZG – Дания
  • ZO – Великобритания
  • ZP – Гонконг и Макао
  • ZQ – Ямайка

Ранее мы думали, что определить страну iPhone можно при помощи анализа IMEI-кода используя специальный сервис, где нужно ввести 15-тизначный IMEI телефона и нажать “Аnalyse”, но результаты показали, что информация зашифрованная в IMEI относительно региона не совпадает с данными номера партии iPhone. Поэтоу сервис «Numberingplans» для определения страны iPhone использовать нельзя, его можно использовать для определения марки и модели телефона.

Примечание: До 14 июня 2011 года, зная страну для которой выпущен iPhone, любой пользователь мог определить залочен телефон или официально разлочен. Теперь ситуация немного изменилась, зная страну, определить принадлежность iPhone к категории Factory Unlocked стало затруднительно, так как Apple пустили в продажу официально разлоченные телефоны, которые ранее считались строго залоченными под конкретного оператора. У некоторых операторов сотовой связи, официально реализующих Apple iPhone, появилась услуга по снятию блокировки на определенных для каждого оператора условиях.


Запись опубликована в рубрике СЕКРЕТЫ с метками iPhone, страна iPhone. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

MAXCACHE: 0.4MB/0.00020 sec

HN-A-09699 4U Наконечник рулевой тяги

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

4U

HN-A-09699

5

4U HN-A-09699

Купить 4U HN-A-09699

4

4U HN-A-09699

Купить 4U HN-A-09699

(3)

Показать все доступные цены 4U HN-A-09699

Показать все характеристики для 4U HN-A-09699

Показать для каких автомобилей подходит 4U HN-A-09699

Оригинальные номера производителей аналогом которых является 4U HN-A-09699

Найти фото товара в интернете

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Honda

Артикул: 53540SMG003

5 дн

Показать сроки доставки

4 434 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

2 дн

Показать сроки доставки

5 033 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

(4)

Наконечник рулевой тяги

1 из 10

Производитель: TRW

Артикул: JTE2093

Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: для лево-/правосторонним управлением

Длина: 197 мм

Внутренняя резьба: M12x1,25 мм

Размер резьбы: M14x1,5

Размер конуса: 13,71 мм

Дополнительный артикул / Дополнительная информация: с аксессуарами

парные номера артикулов: JTE2092

1 дн

Показать сроки доставки

2 772 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (4)

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Sat

Артикул: ST53540TA0P01

Поставщик — дилер данного бренда

16

шт.

1 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (1)

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Sat

Артикул: ST53560TA0P01

Поставщик — дилер данного бренда

1 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (3)

Наконечник рулевой тяги правый

0 из 10

Производитель: APPLUS

Артикул: 20239AP

Сторона установки: справа

Сторона установки: передний мост

Длина: 197 мм

Вес: 0,7 кг

Размер резьбы 1: M14X1,5

парные номера артикулов: 91-09127

2 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (2)

Все характеристики Применимость

Наконечник рулевой тяги правый

0 из 10

Производитель: MILES

Артикул: DC17247

парные номера артикулов: DC17246

Сторона установки: справа

Длина: 217 мм

Толщина: 74,0 мм

Внутренняя резьба: M14 x 1,5 мм

Наружная резьба: M12 x 1,25 мм

Ширина зева гаечного ключа: 19

Сторона установки: передний мост справа

Вес: 0,66 кг

2 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (5)

Все характеристики Применимость

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Ashika

Артикул: 111-04-413R

Сторона установки: спереди справа

Общая длина: 216 мм

Внутренняя резьба: 14 X 1,5 мм

Длина резьбы: 42 мм

Общая высота: 70 мм

Монтажный диаметр: 14 мм

Наружная резьба: 12 X 1,25 мм

1 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (2)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Nk

Артикул: 5032640

парные номера артикулов: 5032641

Размер резьбы: 14×1,5

1 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (4)

Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги правый

0 из 10

Производитель: Teknorot Otomotiv

Артикул: H-381

Сторона установки: передний мост справа

Сторона установки: справа

парные номера артикулов: H-382

0 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (3)

Применимость

Наконечник рулевой тяги правый

0 из 10

Производитель: Jp

Артикул: 3444601080

Сторона установки: справа

2 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (3)

Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Patron

Артикул: PS1359R

Сторона установки: спереди

Размер резьбы: IN M14X1. 5 RHT

Размер конуса: 13,7 мм

Длина: 197,0 мм

Вес: 0,70 кг

2 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

1 дн

Показать сроки доставки

1 301 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (3)

Все характеристики Применимость

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: ZEKKERT

Артикул: SN2335

Сторона установки: передний мост

Размер конуса: 13,7 мм

D2: 15,25 мм

Размер резьбы: M12X1,25

Присоединительная винтовая резьба: M14X1,5

Длина: 200 мм

Вес: 0,76 кг

Поставщик — дилер данного бренда

20

шт.

0 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (5)

Все характеристики Применимость

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: ZEKKERT

Артикул: SN2336

Сторона установки: передний мост

Размер конуса: 13,7 мм

D2: 15,25 мм

Размер резьбы: M12X1,25

Присоединительная винтовая резьба: M14X1,5

Длина: 200 мм

Вес: 0,8 кг

Поставщик — дилер данного бренда

20

шт.

0 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (5)

Все характеристики Применимость

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Teknorot Otomotiv

Артикул: H-111

Сторона установки: передний мост справа

парные номера артикулов: H-112

0 дн

Показать сроки доставки

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (10)

Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги правый

0 из 10

Производитель: Asva

Артикул: 0321-FKR

Сторона установки: передний мост

Сторона установки: справа

1 дн

Показать сроки доставки

1 001 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (7)

Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Fenox

Артикул: SP32024

Сторона установки: спереди справа

Размер резьбы: M14x1. 5

парные номера артикулов: 54023801

Внутренняя резьба: 14×1,5 мм

Длина: 197 мм

Размер резьбы: FM14X1.5R

Размер конуса: 13,7 мм

Размер резьбы 1: MM12X1.25R

Длина: 188 мм

парные номера артикулов: 85 94 2237

парные номера артикулов: 85 94 2238

0 дн

Показать сроки доставки

1 008 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (11)

Все характеристики Применимость

Наконечник рулевой тяги левый

0 из 10

Производитель: Fenox

Артикул: SP31055

Сторона установки: слева

6 дн

Показать сроки доставки

1 022 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

0 дн

Показать сроки доставки

1 023 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (13)

Применимость

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Lynx

Артикул: C4280R

Сторона установки: передний мост справа

231

шт.

8 дн

Показать сроки доставки

1 044 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

0 дн

Показать сроки доставки

1 142 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (14)

Применимость

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Mapco

Артикул: 52540

Сторона установки: передний мост справа

Длина: 195 мм

Внутренняя резьба: M14x1,5 мм

Наружная резьба: M12x1,25 мм

Размер конуса: 13,6 мм

необходимое количество: 1

парные номера артикулов: 52539

5 дн

Показать сроки доставки

1 093 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

1 дн

Показать сроки доставки

1 141 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (1)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Febest

Артикул: 0321-FKRH

Сторона установки: спереди слева

Вес: 0,67 кг

Количество: 3

Длина упаковки: 22,0 см

Ширина упаковки: 7,5 см

Высота упаковки: 5,0 см

1 дн

Показать сроки доставки

1 099 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (2)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги левый

0 из 10

Производитель: Masuma

Артикул: MEH051L

Сторона установки: слева

Сторона установки: спереди

0 дн

Показать сроки доставки

1 113 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (11)

Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Rts

Артикул: 91-06635-1

Сторона установки: передний мост справа

1 дн

Показать сроки доставки

1 156 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (7)

Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги левый

0 из 10

Производитель: 555

Артикул: SE-H051L

Сторона установки: внешний

Размер резьбы: R-M14×1. 5

Размер резьбы 1: R-M12×1.25

Покатость конуса: 1/8

Размер конуса: 13,65 мм

Вес: 0,77 кг

Сторона установки: слева

0 дн

Показать сроки доставки

1 259 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (11)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Japanparts

Артикул: TI-413R

Сторона установки: спереди справа

Общая длина: 216 мм

Внутренняя резьба: 14 X 1,5 мм

Длина резьбы: 42 мм

Общая высота: 70 мм

Монтажный диаметр: 14 мм

Наружная резьба: 12 X 1,25 мм

1 дн

Показать сроки доставки

1 261 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (2)

Все характеристики Применимость ОЕМ номера

Наконечник рулевой тяги

0 из 10

Производитель: Ctr

Артикул: CEHO-33

Длина 1 / длина 2: 55 мм

Длина: 198 мм

Вес: 0,7 кг

Размер резьбы: M12xP1. 25

Рабочая сторона (профиль): Внутренний шестигранник

0 дн

Показать сроки доставки

1 308 ₽

Купить аналог 4U HN-A-09699

Другие предложения (14)

Все характеристики Применимость

ISOSOURCE® HN | Nestlé Medical Hub for Healthcare Professionals

Комплексное питание ISOSOURCE® HN (с высоким содержанием азота) — это высокобелковая формула для кормления через зонд, обеспечивающая 1,2 калории на мл и 54 грамма белка на 1000 мл.

ISOSOURCE® HN (High Nitrogen) Complete Nutrition — это высокобелковая формула для кормления через зонд, обеспечивающая 1,2 калории на мл и 54 грамма белка на 1000 мл.

  • без вкуса

  • без вкуса

  • ISOSOURCE® HN (High Nitrogen) Complete Nutrition — это высокобелковая смесь для кормления через зонд, обеспечивающая 1,2 калории на мл и 54 грамма белка на 1000 мл.

Источник белка

  • Изолят соевого белка
  • Казеинат натрия (молоко)
  • Казеинат кальция (молоко)

Источник жира

  • Рапсовое масло
  • Триглицериды средней цепи

Источник углеводов

  • Кукурузный сироп
  • Мальтодекстрин
  • Краткосрочное или долгосрочное питание через зонд
  • Повышенная потребность в белке
  • Недоедание

Важные примечания:

НЕ ДЛЯ ПАРЕНТЕРАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Этот продукт предназначен для использования под наблюдением врача.

  • Непереносимость лактозы*
  • Без глютена
  • Кошерный

Важные примечания:

*Не для лиц с галактоземией

ВОДА, СИРОП ГЛЮКОЗЫ, ИЗОЛЯТ СОЕВОГО БЕЛКА, МАСЛО КАНОЛЫ И МЕНЕЕ 2% КАЗЕИНАТА НАТРИЯ (МОЛОКО), ТРИГЛИЦЕРИДА СРЕДНЕЙ ЦЕПИ, Казеинат кальция, цитрат калия, мальтодекстрин, фосфат кальция, фосфат магния, соль, цитрат кальция, соя, POTASSIUM CHLORIDE, CHOLINE CHLORIDE, SODIUM ASCORBATE, CARRAGEENAN, TAURINE, L-CARNITINE, MAGNESIUM OXIDE, ZINC SULFATE, FERROUS SULFATE, DL-ALPHA TOCOPHERYL ACETATE, DEXTROSE, NIACINAMIDE, CALCIUM PANTOTHENATE, MANGANESE SULFATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, THIAMINE HYDROCHLORIDE, COPPER SULFATE , РИБОФЛАВИН, БЕТА-КАРОТИН, ВИТАМИН А ПАЛЬМИТАТ, ФОЛИЕВАЯ КИСЛОТА, ХЛОРИД ХРОМА, ИОДИД КАЛИЯ, МОЛИБДАТ НАТРИЯ, СЕЛЕНИТ НАТРИЯ, ВИТАМИН K1, БИОТИН, ВИТАМИН D3, ВИТАМИН B12

По природе: Молоко, соя

Соответствует или превышает 100% DRI для 23 ключевых витаминов и минералов: Взрослый (старше 14 лет), 1250 мл

ISOSOURCE® HN Без ароматизаторов 24 x 250 мл ISOSOURCE® HN Без ароматизаторов 4 x 1500 мл ISOSOURCE® HN Без ароматизаторов 6 x 1000 мл

Код ГСУП

B4150

Номер в формате NDC

43900-0184-57

Кейс СКП

10043

4507

Каждый СКП

00043

4579

Код продукта

18450000

Код ГСУП

B4150

Номер в формате NDC

43900-0184-66

Кейс СКП

10043

4665

Каждый СКП

00043

4661

Код продукта

43

466

Код ГСУП

B4150

Номер в формате NDC

43900-0184-80

Кейс СКП

10043

4804

Каждый СКП

00043

4807

Код продукта

18480100

Идентификация и характеристика гирудина-HN, нового ингибитора тромбина, из слюнных желез Hirudo nipponia

Baskova et al. (2008) Баскова И.П., Кострюкова Е.С., Власова М.А., Харитонова О.В., Левицкий С.А., Завалова Л.Л., Мошковский С.А., Лазарев В.Н. Белки и пептиды секрета слюнных желез медицинских пиявок Hirudo verbana , H. medicalis и H. orientalis . Биохимия. 2008; 73: 315–320. [PubMed] [Google Scholar]

Баскова и др. (2001) Баскова ИП, Завалова ЛЛ, Басанова АВ, Сасс АВ. Выделение мономеризирующей и лизоцимной активностей дестабилазы из секрета слюнных желез медицинской пиявки. Биохимия. 2001; 66: 1368–1373. [PubMed] [Google Scholar]

Betz, Hofsteenge & Stone (1992) Betz A, Hofsteenge J, Stone SR. Взаимодействие N-концевой области гирудина с щелью активного центра тромбина. Биохимия. 1992;31:4557–4562. doi: 10.1021/bi00134a004. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Braun et al. (1988) Браун П.Дж., Деннис С., Хофстиндж Дж., Стоун С.Р. Использование сайт-направленного мутагенеза для исследования основы специфичности гирудина. Биохимия. 1988; 27: 6517–6522. doi: 10.1021/bi00417a048. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Buchfink, Xie & Huson (2015) Buchfink B, Xie C, Huson DH. Быстрое и чувствительное выравнивание белков с помощью DIAMOND. Природные методы. 2015;12:59–60. doi: 10.1038/nmeth.3176. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Кейс и др. (2005) Кейс Д.А., Читэм Т.Е., Дарден Т., Гольке Х., Луо Р., Мерц К.М., Онуфриев А., Симмерлинг С., Ван Б., Вудс Р.Дж. Программы биомолекулярного моделирования янтаря. Журнал вычислительной химии. 2005; 26: 1668–1688. doi: 10.1002/jcc.20290. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Chang, Schlaeppi & Stone (1990) Chang JY, Schlaeppi JM, Stone SR. Антитромбиновая активность остатков 1–43 N-концевого основного домена гирудина. Федерация европейских биохимических обществ. 1990;260:209–212. doi: 10.1016/0014-5793(90)80105-R. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Chopin et al. (2000) Chopin V, Salzet M, Baert JL, Vandenbulcke F, Sautière PE, Kerckaert JP, Malecha J. Therostasin, новый ингибитор фактора свертывания крови Xa из пиявки rhynchobdellid, Theromyzon tessulatum . Журнал биологической химии. 2000; 275:32701–32707. doi: 10.1074/jbc.M909217199. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Cock et al. (2009) Cock PJ, Fields CJ, Goto N, Heuer ML, Rice PM. Формат файла Sanger FASTQ для последовательностей с показателями качества и варианты Solexa/Illumina FASTQ. Исследование нуклеиновых кислот. 2009 г.;38:1767–1771. doi: 10.1093/nar/gkp113. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Комиссия (2015) Комиссия CPE. Фармакопея Китайской Народной Республики: часть I. China Medical Science and Technology Press; Пекин: 2015. [Google Scholar]

Conesa, Terol & Robles (2005) Conesa A, Terol J, Robles M. Blast2GO: универсальный инструмент для аннотирования, визуализации и анализа в исследованиях функциональной геномики. Биоинформатика. 2005;21:3674–3676. дои: 10.1093/биоинформатика/bti610. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ding et al. (2019) Ding A, Shi H, Guo Q, Liu F, Wang J, Cheng B, Wei W, Xu C. Клонирование гена и экспрессия частичной последовательности гирудомацина, противомикробного белка, уровень которого увеличивается у пиявки ( Hirudo nipponica Whitman) после кровавой трапезы. Сравнительная биохимия и физиология. Часть B: Биохимия и молекулярная биология. 2019; 231:75–86. doi: 10.1016/j.cbpb.2019.02.005. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Додт и др. (1986) Dodt J, Machleidt W, Seemüller U, Maschler R, Fritz H. Выделение и характеристика изоингибиторов гирудина и анализ последовательности гирудина PA. Журнал биологической химии. 1986; 367: 803–812. [PubMed] [Google Scholar]

Dodt et al. (1985) Додт Дж., Зеемюллер У., Машлер Р., Фриц Х. Полная ковалентная структура гирудина. Локализация дисульфидных связей. Биологическая химия. 1985; 366: 379–386. [PubMed] [Google Scholar]

Electricwala et al. (1993) Electricwala A, Hartwell R, Scawen MD, Atkinson T. Полная аминокислотная последовательность варианта гирудина из пиявки Hirudinaria manillensis . Журнал химии белков. 1993; 12: 365–370. doi: 10.1007/BF01028198. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Folkers et al. (1989) Folkers PJM, Clare GM, Driscol PC, Dodt J, Kohler S, Gronenborn AM. Структура раствора рекомбинантного гирудина и мутанта Lys-47-Glu: ядерно-магнитный резонанс и гибридное дистанционное геометрико-динамическое моделирование отжига. Биохимия. 1989;28(6):2601–2617. doi: 10.1042/bj2600001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Gou et al. (2016) Gou L, Cheng BX, Guo QS, Shi HZ, Liu F, Lu YZ, Wang J, Yan SM, Wu MJ, Dai DX. Влияние сбора урожая и различных методов обработки на антитромбиновую активность Poecilobdella manillensis . Китайский журнал китайской Материи медики. 2016;41:2087–2092. [PubMed] [Google Scholar]

Gronwald et al. (2008) Gronwald W, Bomke JT, Domogalla B, Huber F, Schumann F, Kremer W, Fink F, Rysiok T, Frech M, Kalbitzer H. Структура саратина белка пиявки и характеристика его связывания с коллагеном. Журнал молекулярной биологии. 2008;381:913–927. doi: 10.1016/j.jmb.2008.06.034. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Grütter et al. (1990) Grütter MG, Priestle JP, Rahuel J, Grossenbacher H, Bode W, Hofsteenge J, Stone SR. Кристаллическая структура комплекса тромбин-гирудин: новый способ ингибирования сериновых протеаз. Журнал Эмбо. 1990; 9: 2361–2365. doi: 10.1002/j.1460-2075.1990.tb07410.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Haycraft (1883) Haycraft JB. О действии секрета, полученного из медицинской пиявки, на свертывание крови. Труды Лондонского королевского общества. 1883; 36: 478–487. дои: 10.1098/rspl.1883.0135. [CrossRef] [Google Scholar]

Hong (1999) Hong SK. Докторская диссертация. 1999. Антитромбины из кровососущих пиявок, Hirudo nipponia . [Google Scholar]

Hong & Kang (1999) Hong SJ, Kang KW. Очистка гранулиноподобного полипептида из пиявки кровососущей, Hirudo nipponia . Очистка экспрессии белков. 1999;16:340–346. doi: 10. 1006/преп.1999.1077. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Huang et al. (2014) Huang Y, Zhang Y, Zhao B, Xu Q, Zhou X, Song H, Yu M, Mo W. Структурная основа связывания RGD-гирудина с тромбином: Tyr 3 и пять C-концевых остатков имеют решающее значение для ингибирования тромбина. Мероприятия. BMC Структурная биология. 2014;14:26. дои: 10.1186/с12900-014-0026-9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Johnson (1994) Johnson PH. ГИРУДИН: клинический потенциал ингибитора тромбина. Ежегодный обзор медицины. 1994; 45: 165–177. doi: 10.1146/annurev.med.45.1.165. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Jung et al. (1995) Jung HI, Kim SI, Ha KS, O JC, Won KK. Выделение и характеристика гуамерина, нового ингибитора эластазы лейкоцитов человека, из Hirudo nipponia . Журнал биологической химии. 1995;270:13879–13884. doi: 10.1074/jbc.270.23.13879. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Каршиков и др. (1992) Каршиков А., Боде В., Тулинский А. , Стоун С.Р. Электростатические взаимодействия в ассоциации белков: анализ комплекса тромбин-гирудин. Белковая наука. 1992; 1: 727–735. doi: 10.1002/pro.5560010605. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Kim & Kang (2010) Kim DR, Kang KW. Аминокислотная последовательность пигуамерина, ингибитора протеазы антистазинового типа из кровососущей пиявки Хирудо Ниппония . Журнал февраля. 2010; 254: 692–697. [PubMed] [Google Scholar]

Kim et al. (2008) Kim H, Chu TTT, Kim DY, Kim DR, Nguyen CMT, Choi J, Lee J-R, Hahn MJ, Kim KK. Кристаллическая структура гуамерина в комплексе с химотрипсином и разработка специфического ингибитора эластазы. Журнал молекулярной биологии. 2008; 376: 184–192. doi: 10.1016/j.jmb.2007.11.089. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Kim et al. (2016) Kim TK, Tirloni L, Pinto AF, Moresco J, Rd YJ, Da SVIJ, Mulenga A. Ixodes scapularis белки слюны клещей, последовательно секретируемые каждые 24 ч во время кормления кровью. PLOS Забытые тропические болезни. 2016;10:e0004323. doi: 10.1371/journal.pntd.0004323. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Korhonen et al. (2016) Корхонен П.К., Позио Э., Роза Г.Л., Чанг Б.Ч., Келер А.В., Хоберг Э.П., Боаг П.Р., Тан П., Джекс А.Р., Хофманн А., Штернберг П.В., Янг Н.Д., Гассер Р.Б. Филогеномная и биогеографическая реконструкция комплекса Trichinella . Связь с природой. 2016;7:10513. doi: 10.1038/ncomms10513. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Квист и др. (2014) Квист С., Брюглер М.Р., Гох Т.Г., Гирибет Г., Сиддалл М.Е. Пиросеквенирование транскриптома слюны Haemadipsa interrupta (Annelida: Clitellata: Haemadipsidae): разнообразие антикоагулянтов и понимание эволюции антикоагулянтных способностей у пиявок. Биология беспозвоночных. 2014; 133:74–98. doi: 10.1111/ivb.12039. [CrossRef] [Google Scholar]

Квист и др. (2016) Квист С., Осегера-Фигероа А., Тесслер М., Хименес-Армента Дж. , Фриман Р.М., Гирибет Г., Сиддалл М.Э. Когда хищник становится добычей: исследование транскриптома слюны питающейся акулами пиявки Pontobdella macrothela (Hirudinea: Piscicolidae) Зоологический журнал Линнеевского общества. 2016;179: 725–737. [Google Scholar]

Langmead & Salzberg (2012) Langmead B, Salzberg SL. Быстрое выравнивание с промежутками чтения с Bowtie 2. Методы природы. 2012; 9: 357–359. doi: 10.1038/nmeth.1923. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Lemke, Müller & Hildebrandt (2016) Lemke S, Müller C, Hildebrandt JP. Будьте готовы в любой момент: постпрандиальный синтез белков слюны в клетках слюнных желез пиявки-гематофага Hirudo verbana . Журнал экспериментальной биологии. 2016;219: 1139–1145. doi: 10.1242/jeb.135509. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Li & Dewey (2011) Li B, Dewey CN. RSEM: точная количественная оценка транскриптов по данным RNA-Seq с эталонным геномом или без него. Биоинформатика BMC. 2011;12:323. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]

Liu et al. (2007) Лю К.С., Брустад Э., Лю В., Шульц П.Г. Кристаллическая структура биосинтетического сульфогирудина в комплексе с тромбином. Журнал Американского химического общества. 2007; 129:10648–10649. doi: 10.1021/ja0735002. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Liu et al. (2016) Liu X, Wang C, Ding X, Liu X, Li Q, Kong Y. Новый селективный ингибитор индуцированной тромбином агрегации тромбоцитов, очищенный от пиявки Whitmania pigra . Коммуникации биохимических и биофизических исследований. 2016; 473:349–354. doi: 10.1016/j.bbrc.2016.03.117. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Lu et al. (2017) Lu Y, Cheng B, Guo Q, Liu F, Shi H, Gou L. Исследования влияния температуры воды, плотности посадки и цикла кормления на рост и кормление в Хирудо ниппоника . Китайский журнал китайской Материи медики. 2017;42:2443–2448. [PubMed] [Google Scholar]

Luo et al. (1998) Luo YY, Jiang NC, Lu JP, Yuan BJ, Zhang M, Zhao XL. Исследования потребления кислорода Hirudo Nipponica . Журнал Университета Ханчжоу (естественные науки) 1998; 25: 81–84. [Google Scholar]

Мадейра и др. (2019) Мадейра Ф., Пак Ю.М., Ли Дж., Бусо Н., Гур Т., Мадхусуданан Н., Басуткар П., Тиви А.Р.Н., Поттер С.К., Финн Р.Д., Лопес Р. API инструментов поиска и анализа последовательности EMBL-EBI в 2019 г.. Исследование нуклеиновых кислот. 2019; 47(W1):W636–W641. doi: 10.1093/nar/gkz268. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Marcinkiewicz (2005) Marcinkiewicz C. Функциональная характеристика дезинтегринов змеиного яда: потенциальное терапевтическое значение. Текущий фармацевтический дизайн. 2005; 11: 815–827. doi: 10.2174/1381612053381765. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Markwardt (1994) Markwardt F. Разработка гирудина как антитромботического препарата. Исследование тромбоза. 1994;74:1–23. doi: 10.1016/0049-3848(94)-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Marti-Renom et al. (2000) Марти-Реном М.А., Стюарт А.С., Физер А., Санчес Р., Мело Ф., Сали А. Сравнительное моделирование структуры белков генов и геномов. Ежегодный обзор биофизики и биомолекулярной структуры. 2000; 29: 291–325. doi: 10.1146/annurev.biophys.29.1.291. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Mazur et al. (1991) Мазур П., Хензель В., Сеймур Дж. Л., Лазарус Р. А. Орнатины: мощный антагонист гликопротеина IIb-IIIa и ингибитор агрегации тромбоцитов пиявки Плакобделла декоративная . Европейский журнал биохимии. 1991; 202:1073–1082. doi: 10.1111/j.1432-1033.1991.tb16472.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Min, Sarkar & Siddall (2010) Min GS, Sarkar IN, Siddall ME. Транскриптом слюны североамериканской медицинской пиявки, Macrobdella decora . Журнал паразитологии. 2010;96:1211–1221. doi: 10.1645/GE-2496.1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Müller et al. (2017) Мюллер С., Хаазе М., Лемке С., Хильдебрандт Дж. П. Гирудины и гирудин-подобные факторы у Hirudinidae: значение для функции и филогенетических взаимоотношений. Паразитологические исследования. 2017;116:313–325. doi: 10.1007/s00436-016-5294-9. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Müller et al. (2016) Мюллер С., Меске К., Либих С., Махфуд Х., Лемке С., Хильдебрандт Дж. П. Больше, чем один: множественность гирудинов и гирудиноподобных факторов в медицинской пиявке, Hirudo medicalis . Молекулярная генетика Геномика. 2016; 291: 227–240. doi: 10.1007/s00438-015-1100-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Nei et al. (2014) Nei Y, Shen L, Jun HE, Sun Q. Экстракт пиявки по экспериментальному противовоспалительному воспалению эпителиальной ткани. Предварительное исследование. Индустрия здоровья Китая. 2014;9: 24–26. [Google Scholar]

Pierce et al. (2014) Pierce BG, Wiehe K, Hwang H, Kim B, Vreven T, Weng Z. Сервер ZDOCK: интерактивный прогноз стыковки белок-белковых комплексов и симметричных мультимеров. Биоинформатика. 2014; 30:1771–1773. doi: 10.1093/биоинформатика/btu097. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Ping et al. (2015) Ping S, Zenghui L, Yuanchuan H, Li L, Shijiang C, Rui S. Исследование репродуктивной способности Hirudio nipponica . Журнал китайских медицинских материалов. 2015; 38:1144–1147. [PubMed] [Академия Google]

Пристл и др. (1993) Priestle JP, Rahuel J, Rink H, Tones M, Grütter MG. Изменение взаимодействий в комплексах производных гирудина и α -тромбина человека за счет различных кристаллических форм. Белковая наука Публикация Белкового общества. 1993; 2: 1630–1642. doi: 10.1002/pro.5560021009. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Quevillon et al. (2005) Quevillon E, Silventoinen V, Pillai S, Harte N, Mulder N, Apweiler R, Lopez R. InterProScan: идентификатор белковых доменов. Исследование нуклеиновых кислот. 2005; 33:W116–W120. дои: 10.1093/нар/гки442. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Rydel et al. (1990) Райдел Т.Дж., Равичандран К.Г., Тулинский А., Боде В., Хубер Р., Ройч С., Фентон Дж. В. Структура комплекса рекомбинантного гирудина и альфа-тромбина человека. Наука. 1990; 249: 277–280. doi: 10.1126/science.2374926. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Rydel et al. (1991) Райдел Т.Дж., Тулински А., Боде В., Хубер Р. Уточненная структура гирудин-тромбинового комплекса. Журнал молекулярной биологии. 1991;221:583–601. doi: 10.1016/0022-2836(91)80074-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Scacheri et al. (1993) Scacheri E, Nitti G, Valsasina B, Orsini G, Visco C, Ferrera M, Sawyer RT, Sarmientos P. Новые варианты гирудина из пиявки Hirudinaria manillensis . Аминокислотная последовательность, клонирование кДНК и организация генома. Европейский журнал биохимии. 1993; 214: 295–304. doi: 10.1111/j.1432-1033.1993.tb17924.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Schaffer et al. (1993) Schaffer LW, Davidson JT, Siegl PKS, Gould RJ, Nutt RF, Brady SF, Connolly TM. Рекомбинантный антиагрегантный белок пиявки предотвращает опосредованную коллагеном агрегацию тромбоцитов, но не тромбоз коллагенового трансплантата у павианов. Артериосклероз и тромбоз. 1993; 13: 1593–1601. doi: 10.1161/01.ATV.13.11.1593. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Seymour et al. (1990) Сеймур Дж.Л., Хензел В.Дж., Невинс Б., Стултс Дж.Т., Лазарус Р.А. Декорсин: мощный антагонист гликопротеина IIb-IIIa и ингибитор агрегации тромбоцитов пиявки Macrobdella decora . Журнал биологической химии. 1990; 265:10143–10147. [PubMed] [Google Scholar]

Siddall, Brugler & Kvist (2016) Siddall ME, Brugler MR, Kvist S. Сравнительный транскриптомный анализ трех видов плакобделл (Rhynchobdellida: Glossiphoniidae) подтверждает единое происхождение кровоснабжения пиявок. Журнал паразитологии. 2016;102:143–150. дои: 10.1645/15-802. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Sivaraja et al. (2018) Sivaraja M, Pozzi N, Rienzo M, lin K, Shiau TP, Clemens DM, Lgoudin L, Zalicki P, Chang SS, Estiarte MA, Short KM, Williams DC, Datta A, Cera ED, Kita DB. Обратимые ковалентные прямые ингибиторы тромбина. ПЛОС ОДИН. 2018;13:e0201377. doi: 10.1371/journal.pone.0201377. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Strube et al. (1993) Strube KH, Kröger B, Bialojan S, Otte M, Dodt J. Выделение, анализ последовательности и клонирование гемадина. Пептид-антикоагулянт из индийской пиявки. Журнал биологической химии. 1993; 268:8590–8595. [PubMed] [Google Scholar]

Szyperski et al. (1992) Szyperski T, Guntert P, Stone SR, Wuthrich K. Структура раствора гирудина (1-51) методом ядерного магнитного резонанса и сравнение с соответствующими трехмерными структурами, определенными с использованием полной полипептидной цепи гирудина из 65 остатков. Журнал молекулярной биологии. 1992;228:1193–1205. doi: 10.1016/0022-2836(92)

-E. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Tuszynski, Gasic & Gasic (1987) Tuszynski GP, Gasic TB, Gasic GJ. Выделение и характеристика антистазина. Ингибитор метастазирования и коагуляции. Журнал биологической химии. 1987; 262:9718–9723. [PubMed] [Google Scholar]

Виталий и др. (1992) Виталий Дж., Мартин П.Д., Малковски М.Г., Робертсон В.Д., Лазар Дж.Б., Винант Р.С., Джонсон П.Х., Эдвардс БФП. Структура комплекса бычьего альфа-тромбина и рекомбинантного гирудина при разрешении 2,8-А. Журнал биологической химии. 1992;267:17670–17678. [PubMed] [Google Scholar]

White et al. (2007) Белый TC, Берни М.А., Робинсон Д.К., Инь Х., ДеГрадо В.Ф., Хэнсон С.Р., Маккарти OJT. Саратин, продукт пиявки, является мощным ингибитором связывания интегрина тромбоцитов α 2 β 1 и фактора фон Виллебранда с коллагеном. Журнал ФЭБС. 2007; 274:1481–1491. doi: 10.1111/j.1742-4658.2007.05689.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Yang et al. (2007) Yang J, Guo S, Pan F, Geng H, Gong Y, Lou D, Shu Y, Li C. Прокариотическая экспрессия и получение поликлональных антител нового Rab-подобного белка mRabL5. Экспрессия и очистка белков. 2007; 53:1–8. doi: 10.1016/j.pep.2006.10.025. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]

Ян (1996) Ян Т. Фауна Sinica Annelida Hirudinea. Научная пресса; Bei Jing: 1996. [Google Scholar]

Zavalova et al. (1996) Завалова Л., Лукьянов С., Баскова И., Снежков Е., Акопов С., Бережной С., Богданова Е., Барсова Е., Свердлов Е.Д. Гены медицинской пиявки (Hirudo medicalis), кодирующие необычные ферменты, которые специфически расщепляют изопептидные связи эндо-эпсилон (гамма-Glu)-Lys и помогают растворять тромбы. Молекулярная общая генетика. 1996; 253:20–25. doi: 10.1007/s004380050291. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Zhang et al. (2012) Zhang G, Fang X, Guo X, Li L, Luo R, Xu F, Yang P, Zhang L, Wang X, Qi H, Xiong Z, Que H, Xie Y, Holland PW, Paps J, Zhu Y , Wu F, Chen Y, Wang J, Peng C, Meng J, Yang L, Liu J, Wen B, Zhang N, Huang Z, Zhu Q, Feng Y, Mount A, Hedgecock D, Xu Z, Liu Y, Domazet -Lošo T, Du Y, Sun X, Zhang S, Liu B, Cheng P, Jiang X, Li J, Fan D, Wang W, Fu W, Wang T, Wang B, Zhang J, Peng Z, Li Y, Li N, Wang J, Chen M, He Y, Tan F, Song X, Zheng Q, Huang R, Yang H, Du X, Chen L, Yang M, Gaffney PM, Wang S, Luo L, She Z, Ming Y, Хуан В.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *