Кран маевского чем открыть: Как открыть кран Маевского без ключа?

Содержание

Как открыть кран Маевского самостоятельно?

Опубликовано:

11.04.2014

Система отопления и ее установка крайне важна для любого дома. Особенно остро этот вопрос стоит в домах загородных, у которых налажен автономный обогрев. Однако даже при самой щадящей и правильной эксплуатации неизбежно могут возникать мелкие неполадки, даже при условии, что установка была проведена верно.

Схема установки крана Маевского: Рисунок 1 – при вертикальной системе отопления, Рисунок 2 – при горизонтальной системе отопления.

Так, одна из подобных ситуаций – это скопление воздуха в системе отопления. Это происходит необратимо, а поэтому нет смысла делать из этого проблему.

Но все же отток воздушных масс должен происходить. Как раз для этих целей любая конструкция обогревателя включает в себя кран Маевского.

Он призван выводить этот самый лишний воздух. При этом неважно, как давно происходила установка аппарата. Но как же разобраться в том, как его открыть? И как это можно сделать самостоятельно, без посторонней помощи?

Как открыть самостоятельно кран Маевского

Случается такое, что инструкция или чертеж от водонагревателя не удается найти. А поэтому становится несколько непонятным его устройство.

Но с этим можно вполне справиться и без подсказок, которые раскрывают устройство аппарата. Для того чтобы открыть кран Маевского и произвести вывод воздушных масс, понадобятся такие инструменты, как:

  • разводной ключ;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • емкость для воды.

Устройство крана Маевского.

Сперва проводится первичный осмотр клапана Маевского, что позволит наиболее точно подобрать необходимый инструмент. Основное значение имеет его устройство. Так, если там есть гайка шестигранного типа (самое распространенное устройство), то понадобится разводной или же гаечный ключ. А в случае с шлицем (такое устройство встречается чуть реже) пригодится отвертка плоского типа. При наличии ребристой головки все будет обстоять весьма просто. Понадобятся лишь плоскогубцы, а порой и вовсе можно справиться при помощи лишь рук.

Заранее нужно приготовить емкость, куда будет стекать вода, поскольку после выхода воздуха должна появиться небольшая струя. Стоит приготовиться к этому после открытия крана указанными инструментами.

Теперь клапан нужно повернуть несколько раз против часовой стрелки Главное – это не перестараться, ведь до конца откручивать нет нужды. Если открутить кран не получается, то, скорее всего, он заржавел. Можно попытаться применить керосин, который размягчит резьбу. Однако обязательно нужно соизмерять силу, чтобы случайно не сорвать резьбу.

Кран откручен, а потому нужно дать возможность для выхода скопившегося там воздуха. Как понять, что процесс завершился? Сразу после выхода воздуха начнет течь жидкость. Как уже говорилось ранее, нужно подставить для нее емкость. После этого кран постепенно закрывается. Важно, чтобы во время процесса закрытия не текла вода. Установка открученного клапана проводится по такой же схеме, но только в обратном порядке.

Так выглядит схема того, как открыть клапан в нагревателе. Таким образом, самостоятельно и без особых затруднений можно открыть кран Маевского. Стоит только добавить, что все манипуляции необходимо проводить очень плавно и аккуратно, потому что его конструкция является очень хрупкой и даже нежной.

Как открыть клапан Маевского | Портал о гаджетах и технологиях

Для того, чтобы выпустить весь воздух из системы отопления, используют Клапан Маевского. Воздух всегда накапливается при самом первом заливе воды в систему или же после ее довольно длительного застоя. Так как открыть клапан Маевского? Нет, для этого вовсе не обязательно вызывать сантехника. Все можно спокойно сделать самому. Для этого вам потребуется отвертка, гаечный/разводной ключ, плоскогубцы/пассатижи, емкость для воды, система отопления и, конечно же, инструкция.

Инструкция

Для начала вам нужно полностью осмотреть всю конструкцию крана Маевского. Далее подберите нужный инструмент для того, чтобы его открыть. Бывает, что клапан имеет шестигранную гайку. Здесь вам и понадобится гаечный/разводной ключ. Однако если вдруг перед вашим взором оказалась деталь, которая снабжена шлицем, то готовьте плоскую отвертку. Но это еще не все. Иногда кран оснащен ребристой головкой. В этом случае ее нужно откручмвать рукой или плоскогубцами/пассатижами. Приготовьте заранее любую емкость для воды, ведь вода начнет течь сразу после того, как из крана выйдет весь воздух. Можно направить отверстие для выхода на посуду, если такая возможность есть. Далее нужно повернуть кран на несколько оборотов. Поворачивайте против часовой стрелки. Винт не нужно полностью откручивать до самого конца. В любом случае предохранитель внутри не даст воде вытекать.

В том случае, если у вас не получается раскрутить винт, следует размочить резьбу, так как дело может быть в ней (если она заржавела). Для того, чтобы размочить резьбу, нужно взять керосин, томозную жидкость WD-40 или «БСК». Далее нужно намочить соединение и немного подождать (всего пару минут). После выполненных действий нужно вставить отвертку в шлиц. Для того, чтобы болт поворачивался, нужно постучать по отвертке молотком. Не перестарайтесь. Резьба может запросто сорваться, если приложить лишние усилия.

Вам наконец удалось отвернуть винт клапана Маевского? Отлично! Теперь просто подождите, пока весь воздух выйдет. Когда же воздух в радиаторе наконец закончится — потечет вода. Не забудьте заранее поставить под струю емкость. В этот момент нужно закрыть кран. Вот и все. Теперь воздух из системы отопления полностью выпущен.

Для того, чтобы заполнить находящийся под давлением радиатор системы, который находится при закрытом кране, нужно, для начала, открыть Клапан Маевского. Далее плавно откройте кран. Обязательно плавно, иначе произойдет гидравлический удар. Кран нужно открывать на обратной поводке. Как только выйдет весь воздух из системы отопления и из крана начнет течь вода, нужно его закрыть, а, затем, открыть кран подающей поводки.

Если заполнить нужно систему частного дома или коттеджа, то есть полностью автономную, то нужно открыть все краны Маевского. Краны как на верхних так и на нижних подводках у всех радиаторов так же нужно открыть. Сам процесс заполнения происходит через нижний вентиль под давлением. Как только из кранов начнет течь вода, их можно закрывать (поочередно).

Как открыть кран маевского видео?

Система отопления и ее установка крайне важна для любого дома. Особенно остро этот вопрос стоит в домах загородных, у которых налажен автономный обогрев. Однако даже при самой щадящей и правильной эксплуатации неизбежно могут возникать мелкие неполадки, даже при условии, что установка была проведена верно.

Схема установки крана Маевского: Рисунок 1 – при вертикальной системе отопления, Рисунок 2 – при горизонтальной системе отопления.

Так, одна из подобных ситуаций – это скопление воздуха в системе отопления. Это происходит необратимо, а поэтому нет смысла делать из этого проблему.

Но все же отток воздушных масс должен происходить. Как раз для этих целей любая конструкция обогревателя включает в себя кран Маевского.

Он призван выводить этот самый лишний воздух. При этом неважно, как давно происходила установка аппарата. Но как же разобраться в том, как его открыть? И как это можно сделать самостоятельно, без посторонней помощи?

Как открыть самостоятельно кран Маевского

Случается такое, что инструкция или чертеж от водонагревателя не удается найти. А поэтому становится несколько непонятным его устройство.

Но с этим можно вполне справиться и без подсказок, которые раскрывают устройство аппарата. Для того чтобы открыть кран Маевского и произвести вывод воздушных масс, понадобятся такие инструменты, как:

  • разводной ключ;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • емкость для воды.

Устройство крана Маевского.

Сперва проводится первичный осмотр клапана Маевского, что позволит наиболее точно подобрать необходимый инструмент. Основное значение имеет его устройство. Так, если там есть гайка шестигранного типа (самое распространенное устройство), то понадобится разводной или же гаечный ключ. А в случае с шлицем (такое устройство встречается чуть реже) пригодится отвертка плоского типа. При наличии ребристой головки все будет обстоять весьма просто. Понадобятся лишь плоскогубцы, а порой и вовсе можно справиться при помощи лишь рук.

Заранее нужно приготовить емкость, куда будет стекать вода, поскольку после выхода воздуха должна появиться небольшая струя. Стоит приготовиться к этому после открытия крана указанными инструментами.

Теперь клапан нужно повернуть несколько раз против часовой стрелки Главное – это не перестараться, ведь до конца откручивать нет нужды. Если открутить кран не получается, то, скорее всего, он заржавел. Можно попытаться применить керосин, который размягчит резьбу. Однако обязательно нужно соизмерять силу, чтобы случайно не сорвать резьбу.

Кран откручен, а потому нужно дать возможность для выхода скопившегося там воздуха. Как понять, что процесс завершился? Сразу после выхода воздуха начнет течь жидкость. Как уже говорилось ранее, нужно подставить для нее емкость. После этого кран постепенно закрывается. Важно, чтобы во время процесса закрытия не текла вода. Установка открученного клапана проводится по такой же схеме, но только в обратном порядке.

Так выглядит схема того, как открыть клапан в нагревателе. Таким образом, самостоятельно и без особых затруднений можно открыть кран Маевского. Стоит только добавить, что все манипуляции необходимо проводить очень плавно и аккуратно, потому что его конструкция является очень хрупкой и даже нежной.

Пеногенератор для мойкиКак установить водонагреватель в ваннойУнитаз для дачного туалетаПарогенератор для душевой кабиныКак заделать трещину в душевой кабинеТрап для душа Летний душ своими руками (чертежи) Подключение проточного водонагревателя к электросети Сборка душевой кабины своими руками Гофра для унитаза

Если после включения центрального отопления все батареи у Вас холодные, или же холодные батареи в одних помещениях, в других они горячие, или же отдельные радиаторы прогрелись не равномерно (к примеру верх радиатора горячий, нижняя часть холодная), то систему нужно развоздушивать.

То есть в системе образовалась «воздушная пробка», воздух нужно стравить (спустить).

К крану Маевского может идти вот такой ключ

под шестигранную «головку» запорного (регулировочного) винта.

Кран Маевского может продаваться без того самого ключа («барашка», если проще), в этом случае нужна плоская отвёртка которая вставляется в шлиц запорного винта.

Перед тем как стравливать воздух, подставьте под кран Маевского подходящую ёмкость, я чаще использую ведро и плюс понадобится сухая ветошь.

Откручиваем запорный винт против часовой стрелки, ориентировочно на четверть оборота, максимум, это пол оборота винта.

В начале из крана Маевского с сильным шипением будет выходить воздух, затем брызги воды с воздухом.

Вам нужно дождаться пока из радиатора отопления не потечёт вода непрерывной равномерной струёй.

Всё, можно теперь по часовой стрелки закрутить запорный винт в прежнее положение.

Если же кран Маевского (точней запорный винт) «прикипел» (к примеру краном давно не пользовались), и Вы не можете его сорвать даже рывком, то «пшикните» на резьбу винта спреем «ВД 40» , не много подождите и пробуйте крутить винт.

Из личного опыта могу добавить, в некоторых случаях просто спустить воздух с радиатора не помогает, воздух стравили, а батареи всё равно холодные.

Скорей всего пришло время чистить батареи, опять же в некоторых случаях нужно сливать теплоноситель из системы если есть байпас, то перекрывается только подача теплоносителя к радиатору.

Что делать, если соседи уехали и не открыли кран Маевского?

«Мы живем на ул. Симферопольской и уже второй год страдаем без отопления. Дело в том, что наша соседка с пятого этажа уехала жить в Прибалтику. В начале каждого отопительного сезона в ее квартире нужно открыть краны Маевского, чтобы спустить воздух из системы, иначе отопления не будет. Хозяйки нет, в ее квартиру попасть мы не можем, краны открыть некому и мы мерзнем! Подскажите, что нам делать?

«Мы живем на ул. Симферопольской и уже второй год страдаем без отопления. Дело в том, что наша соседка с пятого этажа уехала жить в Прибалтику. В начале каждого отопительного сезона в ее квартире нужно открыть краны Маевского, чтобы спустить воздух из системы, иначе отопления не будет. Хозяйки нет, в ее квартиру попасть мы не можем, краны открыть некому и мы мерзнем! Подскажите, что нам делать?

Как сообщили в КП «Севтеплоэнерго», в этой ситуации они помочь не могут.

— Наши сотрудники не имеют права взламывать чужую квартиру если нет аварийной ситуации. В случае аварии, когда может пострадать чужое имущество, к примеру, прорвало батарею и заливает другие квартиры, мы можем в присутствии соседей, председателя домового комитета и участкового взломать дверь и устранить утечку. А когда опасности нет, то мы бессильны. Необходимо договариваться с хозяином квартиры, — объяснила пресс-секретарь КП «Севтеплоэнерго» Надежда Дидюра.

Юристы по этому поводу также советуют постараться наладить контакт с соседями, в собственности которых находится квартира с кранами Маевского. Ключи наверняка у кого-то есть и договориться можно.

Редакция газеты разыскала в Алуште мать хозяйки квартиры, из-за которой нет тепла в подъезде дома №7 на ул.Симферопольской. Женщина, представившаяся Валентиной Васильевной, рассказала, свой вариант истории.

«Я уже приезжала несколько раз: в 20-х числах ноября и буквально 10 декабря. В первый раз позвонила в сервис, пришел молодой человек и спускал воду, но спустил не полностью. Батареи еле теплые. Я вызвала еще раз, сказала, что спустили плохо, на что мне ответили, что это не их работа и они мне сделали одолжение и все дальнейшие работы будут только за деньги. Я не могу нанимать, у меня пенсия. Пусть жильцы скидываются и нанимают. Я 10 числа приехала и два часа просидела под дверью, потому что соседка, с которой у нас общая дверь, закрыла на замок, от которого у меня нет ключа. Мне 83 года и я не могу постоянно ездить в эту квартиру и сама открывать трубы я не могу, я не слесарь. Вот пусть, раз хотят отопление, так хоть помогают как-то. Мне это все не нужно», — прокомментировала женщина.

Так что история, об отоплении и о том, что нужно жить в ладу с соседями по подъезду, еще не закончена.

Мебель «Гермес» » Как открыть кран Маевского самостоятельно?

Отопительная система и ее установка очень важна для каждого дома. В специфики остро данный вопрос стоит в зданиях дачных, у каких налажен независимый обогрев. Но даже при очень милующей и правильном использовании непременно возникают небольшие неполадки, даже при условиях, что установка была проведена правильно.

Установочная схема крана Маевского: Узор 1 — при отвесной отопительной системе, Узор 2 — при в горизонтальном направлении отопительной системе.

Так, одна из аналогичных обстоятельств — это накапливание воздуха в отопительной системе. Это совершается необратимо, и поэтому какой смысл делать из этого проблематику.

Но все таки вывод масс воздуха обязан происходить. Как раз для этой цели каждая конструкция обогревателя в себя включает кран Маевского.

Он призван выводить этот самый излишний воздух. При всем этом не имеет значение, как давно происходила установка аппарата. Но как же выяснить то, как его открыть? И как это можно выполнить своими руками, без посторонней помощи?

Как открыть своими руками кран Маевского

Делается такое, что инструкция или чертеж от бойлера не получается отыскать. И поэтому делается несколько неясным его устройство.

Но с данным можно абсолютно управиться и без подсказок, какие раскрывают устройство аппарата. Чтобы открыть кран Маевского и сделать вывод масс воздуха, потребуются эти инструменты, как:

  • разводной ключ;
  • отвертка;
  • плоскогубцы;
  • емкость для воды.

Устройство крана Маевского.

Вначале проходит первичный осмотр клапана Маевского, что даст возможность очень точно выбрать инструмент который понадобится. Главное имеет значение его устройство. Так, если там есть гайка шестигранного типа (самое популярное устройство), то потребуется разводной или же ключ для гаек. А на случай с шлицем (такое устройство встречается чуточку редко) понадобится отвертка плоского типа. Если есть наличие ребристой головки все будет обстоять очень просто. Потребуются только плоскогубцы, а иногда и совсем можно управиться с помощью только рук.

Заблаговременно необходимо сделать емкость, куда будет течь вода, потому как после выхода воздуха обязана появиться маленькая струйка. Стоит приготовиться к данному после открытия крана указанными инструментами.

Сейчас клапан необходимо развернуть пару раз против часовой стрелки Самое основное — это не переусердствовать, ведь до конца откручивать нет необходимости. Если открутить кран не выходит, то, быстрее всего, он заржавел. Можно постараться задействовать керосин, который размягчит резьбу. Но непременно необходимо соизмерять силу, чтоб нечаяно не повредить резьбу.

Кран откручен, а поэтому необходимо дать шанс для выхода собравшегося там воздуха. Как понять, что процесс закончился? Сразу после выхода воздуха начнет протечка жидкость. Как мы говорили раньше, необходимо подставить для нее емкость. Потом кран потихоньку закрывается. Главное, чтоб во время процесса закрытия не текла вода. Установка открученного клапана проходит по аналогичной схеме, но только в обратном порядке.

Так смотрится схема того, как открыть клапан в нагревателе. Подобным образом, своими руками и без особенных трудностей можно открыть кран Маевского. Стоит только прибавить, что все действия нужно проводить достаточно плавно и внимательно, из-за того что его система считается достаточно хрупкой а также чувствительной.

Кран Маевского, где применяется, как устроен

Всем привет! Неотъемлемой  частью системы отопления является такое маленькое, но важное устройство как кран Маевского.  В чём его важность? Как он устроен? Где устанавливается? Как использовать? Об этом и будет дальнейшая заметка.

Быстрая навигация по статье

Кран Маевского, зачем нужен, как устроен, где применяется.

Кран Маевского используется для отведения воздуха из систем отопления, а это очень важно для её эффективной работы. Откуда там берётся воздух?

Ну во первых, при заполнении системы отопления водой не весь воздух из системы выдавливается жидкостью, это также зависит от того как собрана система и как в неё заливается жидкость сверху или снизу, часть воздуха после заполнения системы водой, может остаться в различных полостях например в радиаторах отопления и затем мешать нормальному теплообмену.

 Во вторых, в самой воде тоже содержится растворённый в ней воздух, постепенно он выделяется и ему нужно куда то деться, он скапливается в радиаторах и вы получаете батареи наполовину холодные. Но стоит выпустить этот воздух и всё придёт в норму. Вот для этого и нужен кран Маевского, он позволяет спустить воздух из системы отопления.

Немного истории.  До изобретения сделанного инженером Маевским, в домах с центральным отоплением воздух выводился с помощью либо специальных воздухоотводящих труб, что удорожало всю конструкцию, либо обычными водопроводными кранами вкрученными в верхнюю заглушку радиаторов.

А к чему приводил кран встроенный в батарею отопления? Правильно к наличию в квартире дополнительного, а часто и единственного источника горячей воды. Ведь речь идет  о начале двадцатого века,  1930г. Для жильцов такой вариант конечно был интересен, но вот только не для котельных где постоянно нужно было дополнять и нагревать «потерянную» воду.

 Для решения этой проблемы и был разработан кран Маевского, чтобы его открыть требовался спец ключ, но самое главное в том, что сливать воду с него для хозяйственных нужд очень неудобно, отверстие слишком маленькое, а вот для воздуха это не проблема.

Как устроен кран Маевского

Устройство  этого крана довольно простое. Корпус, внутри которого отверстие для выхода воздуха, это отверстие открывается или заглушается винтом имеющим коническую форму смотрите рис.1, рядом также изображены краны Маевского для алюминиевого и чугунного радиаторов.

 

Применение крана Маевского

Кран Маевского устанавливается в каждый радиатор. Иногда может монтироваться непосредственно в трубу в местах возможного скопления воздуха, и в полотенцесушитель. К алюминиевым радиаторам эти краны продаются как по отдельности, так и вместе с комплектом футорок.

Именно так — футорки- называется всё то, что вам понадобится для подготовки  радиатора к подключению, в том числе кран Маевского и кронштейны. Поэтому придя в магазин вы так и можете сказать «Эээ уважаемый и добавьте пожалуйста к этим радиаторам комплекты футорок»- Здесь нужно учесть какого диаметра будут использоваться трубы и фитинги (краны, сгоны, американки и т.д.) чтобы приобрести футорки с нужным диаметром проходных отверстий обычно это от 1\2 до 1 дюйма.

В комплект футорок входят: Проходные пробки с прокладками, заглушка, кран Маевского, ключ к нему, кронштейны для крепления радиатора. Ещё понадобится пластиковый ключ для закручивания радиаторных пробок. Почему пластиковый? Ну вы же не хотите ободрать краску с новых деталей металлическим ключом. Для установки Маевского в чугунных радиаторах придется, подобрать чугунные или стальные пробки с  подходящим отверстием и резьбой.  Или, как приходилось когда то делать- в имеющихся пробках сверлили отверстия и нарезали резьбу под имеющиеся краны Маевского.

Использование кранов Маевского в системе отопления.

Если у вас центральная система отопления и вы обнаруживаете, что какие либо радиаторы горячие не полностью, а лишь частично со стороны где подключена труба подачи, то вероятнее всего радиатор завоздушен. Если кран Маевского установлен, тогда всё просто, берём какую нибудь баночку, и потихоньку откручивая винт крана Маевского,(как на рисунке) через сливное отверстие стравливаем воздух до тех пор пока из отверстия не начнёт течь вода, вот здесь то нам и пригодится баночка, как только вода потечёт ровной струйкой без плевков воздухом, закручиваем винт. И так со всеми радиаторами. После этой процедуры вы сразу заметите как ваши батареи оживут.

Но увы, в домах с центральным отоплением, очень часто, в радиаторах эти краны Маевского не стоят. Тогда при не полном нагреве батарей отопления нужно вызывать сантехников из местного ЖКХ что бы они спустили воздух на стояках, но если радиатор установлен неправильно, с наклоном в сторону мешающую воздуху выйти, то даже и это не поможет.

Тогда только один выход, исправлять положение радиатора или установить в него кран Маевского.

В домах с индивидуальным отоплением: Системы отопления бывают открытые -это когда стоит расширительный бак который не закрыт герметично, обычно где нибудь на чердаке, в таких системах воздух выходит через бак — но случается и в радиаторах задерживается, признаки этой проблемы и её решение, те же что описаны  выше.

Автоматический спускник воздуха

В закрытой системе отопления у воздуха возможности выйти через бак нету и тогда — если  например используется двухконтурный котёл, то в нём уже имеется автоматический спускник воздуха. Если применён напольный котёл отопления, автоматический  спускник (см. фото) ставят  при грамотном монтаже системы отопления. Но автоматические спускникине всегда помогают.

Если воздух скапливается в радиаторе, то эта воздушная пробка скорее всего не сможет выйти с потоком воды чтобы добраться до автоматического спускника. Вот тут то и понадобятся краны Маевского.

   К техническим характеристикам кранов маевского можно отнести следующее:

Типоразмер —  Чаще  это 1/2″  или 3/4″ что будет соответствовать  диаметру по резьбе 15 или 20 мм. Но встречаются в продаже и размеры  1/4″ и 3/8″.   

 Исполнение  —  под отвёртку,  специальный ключ, от руки, автоматический.

 Рабочее давление — 10 — 16 bar. 

 Рабочая температура — 1100  С.          

Нет сомнений, что кран Маевского просто необходим в системах отопления с жидкостным теплоносителем, и не только потому, что воздух попавший в систему отопления сильно снижает её КПД.  Важно также помнить, что кислород находящийся в системе отопления пагубно действует как на котёл так и на радиаторы. А это значит, что такое простое устройство для удаления воздуха, избавляет нас от множества проблем.                                                                                                                                                                                                          

ОАО «Бишкектеплосеть»

Что делать, если у вас до сих пор нет отопления

В соседнем доме отопление подключили в первый же день. У нас тепла нет до сих пор. В чем причина?

Вероятнее всего, ваш дом попал в список объектов с повреждениями. По данным ОАО «Бишкектеплосеть», в столице не подключены к отоплению два дома из-за повреждений на тепловых сетях, 17 – из-за аварий в подвалах, 20 – из-за повреждений в квартирах.

Какие это дома?

Подвальные повреждения обнаружены: улица Скрябина,37, 4-й микрорайон, д.18, улица Киевская, 165, улица Московская, 139.

Квартирные повреждения обнаружены: улица Л.Толстого,2, 8-й микрорайон, д.33, 7-й микрорайон, д.12, улица Бектенова, д.3, микрорайон «Улан», д.4, 12-й микрорайон, д.33, 5-й микрорайон, д.18.

Моего дома нет в списке повреждений. Отопления тоже нет…

Если у вас до сих пор нет тепла, а специалисты не нашли повреждений на тепловых сетях, вам следует спустить воздух из системы отопления.

Изучите радиатор. На торцевой части должен быть кран Маевского. Можно самостоятельно спустить воздух. Для этого необходимо открыть кран и подставить емкость. Появление легкого шипения означает, что воздух выходит. Клапан держат открытым до тех пор, пока не потечет вода.

Я боюсь стравливать воздух самостоятельно, что делать?

Если вы сами опасаетесь стравливать воздух, обратитесь к специалистам «Бишкектеплосети»: call-центр — (0312)61-11-69, дежурные инженеры центрального района – (0312) 36-57-19, 30-07-67, дежурные инженеры южного района – (0312) 51-06-22, 21-74-06.

Как понять, что в радиаторе есть воздух?

Обычно на наличие воздуха указывают посторонние звуки, такие как бульканье. Постучите по батарее молотком. Там, где есть воздушная пробка, звук будет более звонким. Батарея будет либо полностью холодной, либо прогреется наполовину.

Воздух собирается, как правило, в радиаторах, установленных на верхних этажах. Обратитесь к соседям, живущим на последнем этаже, чтобы они спустили воздух.

Воздух спустил, ничего не помогло…

Бывает, что после проведения данной процедуры батарея греет недолго или недостаточно хорошо. Возможно, она забита мусором и ржавчиной. Ее следует продуть. Даже миллиметровая толщина отложений накипи снижает теплоотдачу батареи на 15 процентов.

Возможно, из-за неправильного монтажа системы отопления затор образовался в месте поворота трубопровода. В таком случае лучше всего демонтировать трубы отопления и подключить их снова. Чтобы не усугублять ситуацию, для продувки труб лучше вызвать специалистов по телефонам, указанным выше.

Летом делали ремонт в подвале дома, но сейчас батареи холодные…

Для этого необходимо проверить вентили в подвале. Не исключено, что их попросту забыли открыть. Обычно доступ к этим вентилям имеют только специалисты «Бишкектеплосети». Кстати, к ним в этом случае обратиться все-таки надежнее, ведь если они что-то повредят, то на месте и устранят аварию. На себя в таких случаях лучше не надейтесь.

Все вышеперечисленное не помогло. Что делать?

Если воздуха и накипи в батареях нет, теплосети не повреждены, скорее всего, ваш дом находится в списке должников. Более того, даже если вы исправно платите по счетам, отопление вам все равно не подключат. Скажите спасибо соседям-неплательщикам.

Неужели потребители так много должны?

На 1 октября общая дебиторская задолженность за потребленное тепло в Бишкеке составила 177 миллионов сомов, из них долги населения — 136 миллионов.

Какая должна быть температура воздуха в квартире?

После подключения дома к теплоснабжению и завершению пуско-наладочных работ температура в квартире должна быть +18 градусов. По правилам пользования тепловой энергией, потребитель вправе выставить претензию теплоснабжающей организации и потребовать возмещения ущерба, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений.

Если температура воздуха в квартире ниже +18 градусов, необходимо составить акт совместно с представителями «Бишкектеплосети». Он является основанием для перерасчета оплаты за использованную тепловую энергию.

При снижении показателей качества тепловой энергии, потребитель письменно, не позднее 3 дней с момента происшедшего случая, ставит в известность теплоснабжающую организацию, с указанием времени и даты такого снижения.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/66278/ 

 

Механосенсорная стимуляция вызывает острое сотрясение мозга путем активации GIRK, связанных с мускариновыми рецепторами у простого позвоночного

eNeuro. 2017 март-апрель; 4 (2): ENEURO.0073-17.2017.

Университет Сент-Эндрюс, Сент-Эндрюс, Файф KY16 9JP, Шотландия

Автор, ответственный за переписку.

Авторы заявляют об отсутствии конкурирующих финансовых интересов.

Автор

Вклад авторов: W.-C.L. спланированное исследование; W.-C.L., X.-Y.Z. и E.R. проводили исследования; W.-C.L., X.-Y.Z. и E.R. проанализировали данные; W.-C.L. написал газету.

Работа поддержана BBSRC (BB / L00111X).

Корреспонденцию следует направлять в Школу психологии и неврологии Университета Сент-Эндрюс, Сент-Мэри-Квуд, Саут-стрит, Сент-Эндрюс, Файф, KY16 9JP, Шотландия. Электронная почта: .ku.ca.swerdna-ts @ 12lw

Поступила в редакцию 6 марта 2017 г .; Пересмотрено 13 апреля 2017 г .; Принято 14 апреля 2017 г.

Дополнительные материалы

Видео 1: Плавание головастика остановлено лобовым столкновением со стенкой чашки Петри.Расстояние между линиями сетки составляет 5 мм. Плавание начинается с того, что головастик опускается в чашку Петри с помощью пластиковой пипетки для переноса.

DOI: 10.1523 / ENEURO.0073-17.2017.video.1

Видео 2: Постукивание по голове головастика стеклянной палочкой останавливает плавание физически ограниченного головастика. Головастик прикрепляется через хорду с помощью трех вытравленных вольфрамовых штифтов к сильгардовому столику. Плавание начинается при затемнении светодиода.

DOI: 10.1523 / ENEURO.0073-17.2017.видео.2

Visual Abstract

Ключевые слова: ствол мозга, сотрясение мозга, GIRK, механосенсорный, мускариновый, плавание

Abstract

Большинство позвоночных проявляют сотрясение мозга при внезапном ударе по голове тяжелым предметом. Предыдущие исследования были сосредоточены на прямых физических повреждениях нервной ткани, вызванных сотрясением. Мы изучаем подобное поведение у простого позвоночного головастика Xenopus laevis . Мы обнаружили, что поведение, подобное сотрясению мозга, может быть надежно вызвано механосенсорной стимуляцией кожи головы без прямого физического воздействия на мозг.Стимуляция кожи головы активирует холинергический путь, который затем открывает связанные с G-белком внутренние выпрямляющие калиевые каналы (GIRK) через постсинаптические мускариновые рецепторы M 2 , чтобы ингибировать нейроны ствола мозга, важные для начала и поддержания плавания, в течение нескольких минут и может объяснить многие особенности, обычно наблюдаемые сразу после сотрясения мозга. Мы предполагаем, что некоторые острые симптомы сотрясения мозга у позвоночных можно объяснить открытием GIRK после механосенсорной стимуляции головы.

Заявление о значимости

У большинства позвоночных возникает сотрясение мозга, когда их голова внезапно ударяется тяжелыми предметами, в результате чего животные на мгновение становятся неподвижными и часто теряют сознание. Мы изучаем подобное поведение у простого позвоночного животного, Xenopus laevis головастиков, и обнаруживаем, что сотрясение мозга у этих головастиков может быть надежно вызвано механосенсорной стимуляцией кожи головы. Затем стимуляция кожи головы активирует некоторые холинергические нейроны в стволе мозга, чтобы подавить моторную цепь головастика.Эти результаты дают возможное объяснение того, почему сотрясение мозга у позвоночных часто выздоравливает самопроизвольно без явного физического повреждения мозга, а некоторые острые симптомы сотрясения мозга могут быть нейрофизиологическим ответом на специфическую сенсорную стимуляцию.

Введение

Когда птицы влетают в стеклянные окна или олени наезжают на стволы деревьев, их движение часто резко прекращается. Эти животные обычно остаются без движения и без сознания (нокаут, нокаут) на мгновение, но спонтанно восстанавливаются через несколько минут.Подобные ответы нокаутом также распространены в контактных видах спорта, таких как бокс и американский футбол. КО соответствует критериям сотрясения мозга или легкой черепно-мозговой травмы (Hutchison et al., 2014). В легких случаях КО могут быстро восстановиться нервные функции, при этом двигательная способность, обучение и память не нарушены (Parkinson et al., 1978). Одна интригующая особенность сотрясения мозга — временная потеря моторных или других функций мозга без явного повреждения или повреждения мозга (Trotter, 1924; Denny-Brown and Russell, 1941; Shetter and Demakas, 1979; Shaw, 2002; McCrory et al., 2009).

Хотя нет единого мнения о том, какие клеточные механизмы опосредуют сотрясение мозга, широко распространено мнение, что патология сотрясения мозга заключается в прямом биомеханическом повреждении мозга, нанесенном сотрясением мозга. Используя различные модели животных, в основном млекопитающих или приматов под наркозом, было предложено по крайней мере пять гипотез, объясняющих, как сотрясение мозга вызывается внезапным ускорением или замедлением работы мозга (Shaw, 2002; Blennow et al., 2012; Zhang et al., 2014; Болури и Зеттерберг, 2015). Сосудистая гипотеза приписывала потерю сознания кратковременному эпизоду церебральной ишемии (Scott, 1940), но теперь это широко отвергается (Trotter, 1924; Denny-Brown and Russell, 1941; Nilsson and Pontén, 1977). Три другие гипотезы сосредоточены на прямом биомеханическом поражении ствола мозга, где расположены некоторые критические группы нейронов, контролирующих возбуждение / сон: ретикулярная гипотеза (Foltz and Schmidt, 1956; Povlishock et al., 1983; Povlishock, 1986), гипотезы центростремительности (Ommaya et al., 1964; Ommaya, Gennarelli, 1974; Adams et al., 1977) и гипотезы понтинной холинергической системы (Hayes et al., 1984; Katayama et al., 1984). Судорожная гипотеза (Walker et al., 1944) получила на данный момент самую популярную поддержку, и она предполагает, что механическое возбуждение нейронов объясняет первоначальную судорожную активность нейронов после сотрясения; следующее «истощение» нейронов объясняет последующий заметный период паралича, мышечного расслабления, поведенческого ступора и подавленных корковых ритмов (Giza and Hovda, 2001; Shaw, 2002).

Головастики Xenopus laevis в возрасте двух дней (только что вылупившиеся) демонстрируют поведение, подобное нокауту, когда они плывут в твердые объекты, то есть их плавание резко прекращается, а их двигательные реакции затем подавляются на много секунд. На этой ранней стадии развития нервная система головастиков насчитывает всего около 4000 нейронов. Нейронные цепи, лежащие в основе плавания, и большинство сенсорных реакций были определены (Roberts et al., 2010). Было показано, что среди классифицированных нейронов нисходящие возбуждающие нейроны (dIN) играют решающую роль в управлении ритмами плавания головастиков (Li et al., 2006; Соффе и др., 2009). Из-за обширной электрической связи между dIN (Li et al., 2009) введение деполяризующих токов в один dIN может иногда инициировать плавание, а гиперполяризационные токи в одном dIN могут прекращать продолжающееся плавание (Moult et al., 2013). Другие типы нейронов, ритмически активных во время плавания (не-dINs), обладают сходными внутренними свойствами, и их активность управляется dIN-EPSPs (Roberts et al., 2010). В этом исследовании мы разработали протоколы для имитации нокаутного поведения головастика, чтобы изучить его основные механизмы и обсудить его отношение к сотрясению мозга на других моделях животных.

Материалы и методы

Подробная информация о методах была приведена ранее (Li and Moult, 2012). Вкратце, парам взрослых самцов и самок X. laevis вводили хорионический гонадотропин человека, чтобы вызвать спаривание, и эмбрионы поддерживали при разных температурах, чтобы поразить скорость их развития. Все экспериментальные процедуры были одобрены местным комитетом по этике защиты животных и соответствуют правилам Министерства внутренних дел Великобритании. Головастиков в возрасте двух дней (стадия 37/38, пол не определен) анестезировали 0.1% MS-222 (сложный эфир 3-аминобензойной кислоты, Sigma), затем закрепленный на резиновом столике в ванне для препарирования. Спинной плавник был разрезан, чтобы обеспечить доступ α-бунгаротоксина (10 мкМ), который специфически связывается с никотиновыми рецепторами в нервно-мышечных соединениях головастиков (Li et al., 2004b; Li et al., 2014). После иммобилизации α-бунгаротоксином головастика повторно закрепляли в ванне для препарирования и делали дополнительные разрезы для удаления эпендимных клеток изнутри заднего мозга, чтобы обнажить тела нейрональных клеток. Большая часть желтка была удалена, чтобы позволить позже визуализировать обнаженные нейроны на вертикальном микроскопе Nikon E600FN2.Затем головастика переносили в небольшую записывающую камеру с вращающимся столиком Sylgard. Солевой раствор (127 мМ NaCl, 3 мМ KCl, 2 мМ CaCl 2 , 2,4 мМ NaHCO 3 , 1 мМ MgCl 2 и 10 мМ HEPES, доведенный 5 М NaOH до pH 7,4) в камере циркулировали. при ∼2 мл / мин. Внеклеточные записи активности двигательных нервов были сделаны из межмиотомной щели с использованием стеклянного отсасывающего электрода для отслеживания двигательных выходов головастиков и ответов на нокаут. Затемнение белого светодиода, расположенного рядом с головой головастика, контролировалось непосредственно дигитайзером Power1401 (Cambridge Electronic Design), чтобы вызвать фиктивное плавание.Стимулирующий стеклянный всасывающий электрод помещали на кожу головы, чтобы вызвать реакцию КО.

Естественное плавание головастиков наблюдалось в 5-сантиметровой тарелке с 1-миллиметровой сеткой внизу и снималось на видео со скоростью 120 или 240 кадров в секунду с помощью серебряной камеры GoPro HERO4. Усилитель тока использовался для управления динамиком, мембрана которого была прикреплена к стеклянному стержню (концевой шарик: 100–400 мкм в диаметре). Половина цикла синусоидального тока использовалась, чтобы заставить стеклянную каплю постучать по лбу головастика, чтобы имитировать его физическое лобовое столкновение с твердой поверхностью.Скорость постукивания можно регулировать, изменяя частоту синусоидальной волны, чтобы она соответствовала естественной скорости плавания (~ 36 мм / с). Чтобы исключить участие цементной железы в ответах нокаутом, кожа головастика была удалена, кроме области головы. Затем головастика прижали к краю сцены Sylgard, избегая прямого контакта между оставшейся кожей головы и Sylgard. Аналогичные удары были также применены к коже головы головастиков у иммобилизованных головастиков, в то время как были сделаны записи целых клеток. Электрическая стимуляция кожи осуществлялась с помощью стимулятора DS3 (Digitimer), чтобы вызвать реакцию КО.Во время лобового столкновения со стенками чашки Петри голова головастика касается стены каждый раз, когда его хвост взмахивает, толкая животное вперед. Поэтому мы установили типичный протокол электростимуляции кожи как пять импульсов длительностью 0,2 мс при 30 Гц (частота плавания головастиков колеблется от 10 до 30 Гц), чтобы приблизительно имитировать естественные столкновения лицом к лицу. Протокол был немного изменен во время отдельных экспериментов (1–30 импульсов тока с частотой 20–40 Гц, предел 320 мкА), в зависимости от чувствительности выбранного участка стимуляции, чтобы исследовать наилучшую комбинацию параметров для индуцирования KO-ответов / ингибирования или для поддержания постоянного результата KO для физиологических и фармакологических тестов.Например, количество стимулов было увеличено до 10, когда мы составили карту чувствительности различных участков кожи к индукции нокаут-ответов. Число стимулов было уменьшено до трех, но частота была увеличена до 40 Гц, чтобы не вызывать более одного кожного импульса в экспериментах по проверке участия кожных импульсов в индукции КО.

Запись целых клеток под контролем зрения проводилась под микроскопом Nikon E600FN2. Пипетки для пластырей заполняли внутриклеточным раствором, содержащим 0.1% нейробиотин (100 мМ K-глюконат, 2 мМ MgCl 2 , 10 мМ EGTA, 10 мМ HEPES, 3 мМ Na 2 АТФ и 0,5 мМ NaGTP, доведенный до pH 7,3 с помощью КОН). Соединительный потенциал 14,7 мВ в стандартном физиологическом растворе не корректировался при записи с фиксацией напряжения. для хелатирования внутриклеточного Ca 2+ , чтобы блокировать активацию Ca 2+ -зависимых калиевых каналов, раствор пипетки содержал 20 мМ BAPTA-4K + , 20 мМ K-глюконат, 2 мМ MgCl 2 , 2 мМ EGTA, 10 мМ HEPES, 3 мМ Na 2 АТФ и 0.5 мМ NaGTP. Сигналы записывались с помощью многоклампового усилителя 700B и регистрировались с помощью программного обеспечения Signal 5 через дигитайзер Power1401 с частотой дискретизации 10 кГц. Стимулы к коже контролировались с помощью Power1401, настроенного Signal. Входное сопротивление ячейки (R inp ) оценивалось путем подачи ступенчатых токов длительностью 500 мс с частотой 0,2 Гц на все записи, амплитуда которых настраивалась индивидуально во время экспериментов. Проводимость мембраны рассчитывалась как обратная R inp .Для регистрации кожных импульсов использовались микроэлектроды, заполненные 3 M KAC с сопротивлением постоянному току около 150 МОм. В этих случаях применялись три стимулирующих импульса с частотой 40 Гц, чтобы вызвать КО-ответы, чтобы избежать более одного кожного импульса, длительность которого составляет ~ 100 мс. Продолжительность плавания после стимуляции сравнивалась с испытаниями, в которых использовался один стимул и генерировался единственный кожный импульс. Чтобы избежать активации сенсорных нейронов боковой линии, кожа головы головастика была снята, обнажая слуховые капсулы, а также нервы тройничного нерва и боковой линии.После удаления слуховых капсул были перерезаны нервы боковой линии с обеих сторон и тройничный нерв с одной стороны. Затем на оставшийся нервный узел тройничного нерва помещали отсасывающий электрод для непосредственной активации механосенсорных нейронов. Когда оценка ответов нокаутом основывалась исключительно на записях двигательных нервов, эпизоды контрольного плавания чередовались 5–10 раз с эпизодами, в которых стимулы нокаутом применялись через несколько секунд после начала плавания. Фармакологию KO оценивали с помощью различных блокаторов либо с помощью ванны, где ответы KO отслеживали в записях двигательных нервов, либо с помощью микроперфузии, где проводимость мембраны контролировали в записях целых клеток.Измерения смыва проводились примерно через 25 минут или дольше после прекращения нанесения лекарственного средства. Для внутриклеточного применения BAPTA и GRK2i измерения проводимости мембраны проводились через> 15 мин после того, как были установлены записи целых клеток. Микроперфузия Ba 2+ и метоктрамина была достигнута путем легкого давления на раствор в пипетке с диаметром кончика 10–20 мкм рядом с регистрируемым нейроном. Тертиапин-Q был получен из лабораторий Alomone, а другие химические вещества были либо от Sigma, либо от Tocris.

Нейроны в основном регистрировались в правом заднем мозге. Их обычно окрашивали на нейробиотин после фиксации, обработки Triton X-100 и инкубации с конъюгатом экстравидин-пероксидаза (Sigma-Aldrich). Затем нервную систему иссекали вместе с хордой и некоторыми брюшными мышцами, обезвоживали, очищали метилбензоатом и ксилолом и помещали целиком между двумя покровными стеклами с помощью Depex. Нейроны наблюдали на обычном гистологическом микроскопе и отслеживали с помощью трубки для рисования.Классификация нейронов была основана на клеточной анатомии и характере активности во время плавания (Roberts et al., 2010). Все анатомические измерения были компенсированы за усадку из-за обезвоживания путем умножения на 1,28.

Автономный анализ проводился с помощью Dataview (любезно предоставлено доктором Уильямом Хейтлером из Университета Сент-Эндрюс) и Excel. Все данные были проверены на нормальность. Медианные значения приведены для нестандартных данных и нарисованы в виде прямоугольных диаграмм. Нормальные значения были представлены как среднее ± стандартная ошибка. Статистика проводилась с использованием SPSS 22 (IBM).

Результаты

Мы впервые измерили, насколько быстро плавание головастика прекратилось после лобового столкновения со стенкой чашки Петри, используя высокоскоростное видео (видео 1). Их плавание продолжалось 0,33 ± 0,02 с (0,21-0,63 с) после первоначального столкновения со средним числом 5,4 ± 0,6 последующих ударов ( n = 6 головастиков, 18 попыток;). Мы называем это поведение КО для облегчения описания. Ранее было известно, что плавание головастика можно остановить, прикрепив его цементную железу к твердым предметам или поверхности воды (Roberts, 1980; Li et al., 2003). Поэтому мы спросили, было ли плавание остановлено активацией цементной железы в КО. Для имитации лобового столкновения головастика с твердой поверхностью использовалось электронное устройство для постукивания, состоящее из стеклянного стержня (видео 2), где скорость постукивания контролировалась частотой синусоидального выходного сигнала полупериода. Однократное нажатие (полупериодная синусоида при 20 Гц) по лбу физически обездвиженных головастиков прекращало плавание через 1,33 с (диапазон: 0,08–46,6 с, n = 21 головастик, 70 попыток). Среди них плавание в 34/70 попытках прекращалось менее чем через 1 с после постукивания.Повторные удары (пять ударов с частотой 20 Гц) завершали плавание через 0,15 ± 0,03 с (восемь попыток на трех головастиках;), что было быстрее, чем одиночные удары ( p <0,01, медианный тест независимых выборок). Самый эффективный способ активировать путь цементной железы - это непосредственно подтолкнуть цементную железу на низкой скорости (Perrins et al., 2002; Li et al., 2003) или вытянуть слизь, выделяемую из железы (Lambert et al., 2004). ). Стеклянный стержень не касался цементной железы или ее слизи в экспериментах с быстрым постукиванием, таким образом, путь цементной железы не является существенным в ответах на нокаут.Однако головастик обычно теряет ориентацию спинной стороной вверх после первоначального столкновения со стенкой чашки Петри, что делает возможным прикрепление слизи цементной железы к чашке Петри. Это может объяснить, почему прекращение плавания было более быстрым и надежным при столкновении лицом к лицу, чем в экспериментах с быстрым тапом.

Ответы нокаутом у плавающих и сдержанных головастиков. A , ответы нокаутов, записанные на видео в тарелке (слева), со скоростями плавания в зависимости от длины плавания после столкновения (справа, 18 ответов у шести головастиков, p <0.01, двусторонняя корреляция Пирсона). Плавание после столкновения длится 0,33 ± 0,02 с (0,21–0,63 с). Трассировка показывает след плавания головастика. B , Моделирование лобового столкновения у физически ограниченного головастика (слева) и распределение длин после плавания. Серый цвет представляет одиночные отводы (синусоидальный сигнал полупериода с частотой 20 Гц), а черный цвет представляет несколько отводов (пять циклов синусоидального сигнала с частотой 20 Гц).

Видео 1.

Плавание головастика остановлено лобовым столкновением со стенкой чашки Петри.Расстояние между линиями сетки составляет 5 мм. Плавание начинается с того, что головастик опускается в чашку Петри с помощью пластиковой пипетки для переноса.

Видео 2.

Постукивание по голове головастика стеклянной палочкой останавливает плавание физически ограниченного головастика. Головастик прикрепляется через хорду с помощью трех вытравленных вольфрамовых штифтов к сильгардовому столику. Плавание начинается при затемнении светодиода.

Затем были проведены записи целых клеток у иммобилизованных головастиков для определения лежащих в основе механизмов нокаута.Во-первых, однократное нажатие на голову использовалось для определения того, какой тип механосенсорных клеток, иннервирующих кожу головы головастика, был активирован, чтобы инициировать KO, детекторы быстрых переходных процессов или детекторы медленного движения (Roberts, 1980). Среди них ранее было показано, что активация детекторов движения путем медленного вдавливания в кожу головы останавливает продолжающееся плавание (Roberts, 1980; Boothby and Roberts, 1992a). В отличие от постукиваний у ограниченных головастиков, скорость постукивания (частота синусоидальной волны) необходимо регулировать во время каждого эксперимента, чтобы получить стабильные записи целых клеток и эффективное прекращение фиктивного плавания.Мы обнаружили, что нажатие на разную скорость / частоту может остановить плавание, но было два типа нейронных ответов. Когда фиктивное плавание было остановлено медленным тапом, управляемым половиной цикла синусоидального тока с частотой 0,25 или 0,125 Гц, нейроны получали как возбуждающий, так и тормозной синаптические потенциалы ( n = 15 нейронов, 61 испытание;), аналогично толканию головастика. цементная железа (Li et al., 2003). Этот тип остановки не исследовался далее в этом исследовании. Фиктивное плавание также можно было остановить быстрым нажатием (2.Синусоидальный ток 5-10 Гц), который имеет тенденцию активировать детекторы переходных процессов в коже головы (Roberts, 1980). В этом случае нейроны получали короткий период возбуждения, за которым следовало длительное торможение (ингибирование КО) с уменьшением R inp с ( n = 6 dINs, 29 испытаний;). Постукивание по голове головастика с еще большей скоростью вызывало немедленную потерю записей целых клеток, которые были сделаны на расстоянии <1 мм. Средняя скорость плавания головастика составляет ∼36 мм / с (диапазон 24–57), что примерно эквивалентно скорости быстрого удара с помощью 22.Синусоидальные токи 5 Гц. Таким образом, эксперименты с постукиванием предполагают, что нокаут-реакции запускаются активацией рецепторов переходных движений в коже головы. Чтобы обеспечить более стабильную запись, мы затем электрически стимулировали кожу головы, чтобы вызвать нокаут, обычно через несколько секунд после начала плавания путем затемнения светодиода.

Ответы на звонки в головку. A , Медленное нажатие на 0,125 Гц завершает плавание (двигательный нерв, m.n.) и вызывает смесь EPSP и IPSP (стрелки на вставке) в dIN на правой стороне заднего мозга (r.dIN). B , Быстрое нажатие на 2,5 Гц ненадолго возбуждает другой dIN в правом заднем мозге (*), затем прекращает плавание с замедленным, продолжительным торможением RMP и уменьшенным R inp (шаги теста: -100 пА). C , D , RMP и R inp в контроле (незаполненные столбцы) и в период подавления минимума после постукивания. В то время как медленные отводы на 0,125–0,25 Гц уменьшают RMP на 8 dIN (с -52,2 ± 1,9 до -54,4 ± 1,9 мВ, серый) без изменения R inp , быстрые отводы на 2.5–10 Гц в 6 dIN снижают RMP с -52,6 ± 0,7 до -59,1 ± 2 мВ с уменьшением R inp на 29,6 ± 8,5% (черный, * p <0,05, парный тест t или соответствующий образец подписанный ранговый тест Вилкоксона). Пунктирными линиями обозначены RMP в A , B . На вставке вверху показана экспериментальная установка.

Мы использовали повторяющуюся электрическую стимуляцию кожи (пять импульсов по 0,2 мс при 30 Гц, стимуляция нокаутом) для имитации множественных ударов, возникающих при естественном столкновении головастика с твердыми предметами (см. Выше).При низкой силе тока плавание после стимуляции обычно может длиться около минуты. KO-подобное сокращение эпизодов плавания наблюдалось при использовании более сильных стимулирующих токов ( n = 13 участков у восьми головастиков, p <0,0001, соответствующие образцы двухфакторного дисперсионного анализа Фридмана по рангам;). Ингибирование КО всегда наблюдалось в экспериментах, когда происходила одновременная регистрация целых клеток нейронов в ростральном заднем мозге. Поэтому мы использовали длину плавания после стимуляции нокаутом для оценки эффективности нокаута.В этих экспериментах стимуляция нокаутом повторялась не менее пяти раз, чтобы увидеть, действительно ли она сокращает время плавания. Затем мы оценили, были ли сенсорные системы, отличные от детекторов переходных процессов, существенными в ответах нокаутов, вызванных электрической стимуляцией кожи. Во-первых, сильные стимулирующие токи могут активировать кожные импульсы, сердечные потенциалы действия и инициировать плавание (Roberts, 1971). Кожные импульсы имеют длительность ~ 100 мс; таким образом, они не следят за стимуляцией кожи 40 Гц. Мы сравнили плавание, вызванное одним раздражителем кожи, с плаванием, вызванным тремя раздражителями с частотой 40 Гц, в то время как кожные импульсы одновременно отслеживались путем записи непосредственно с клетки кожи с использованием острого электрода.Кожные импульсы вызывались, когда сила тока достигала определенных пороговых значений (5–100 мкА), но реакции КО не зависели от них (). Во-вторых, позади глаза головастика имеется пара коротких рядов волосковых клеток боковой линии. Электростимуляция может без разбора активировать систему боковой линии. Мы сняли кожу головы головастика и перерезали нервы боковой линии с обеих сторон и тройничный нерв с одной стороны (описано в методах). Стимуляция оставшегося ганглия тройничного нерва может вызывать нокаут-реакции ( n = 5 головастиков;).Следовательно, система боковой линии не требуется в КО. В-третьих, стимуляция кожи может активировать детекторы медленных движений, которые останавливают плавание, активируя ретикулоспинальные ГАМКергические интернейроны среднего мозга, такие как датчики давления в цементной железе (Boothby and Roberts, 1992b). Нанесение в ванну 20 мкМ SR95531, антагониста рецептора GABA A , не помогло предотвратить ответы КО ( n = 6 головастиков;). Это указывает на то, что любая активация детекторов медленных движений кожи и пути цементной железы не является существенной для реакций КО.Следовательно, когда токи стимуляции кожи велики, наиболее вероятно, что KO-ответы опосредованы ингибированием, вызываемым активацией детекторов переходных движений (). Когда различные участки кожи головастиков систематически стимулировали электрически, области головы показали самую высокую вероятность индукции КО (; голова 60%, туловище / хвост 30%).

КО-ответы, вызванные электрической стимуляцией кожи. A , Увеличение интенсивности стимуляции кожи (стрелка, пять импульсов с частотой 30 Гц) сокращает время плавания у одного головастика. B , Сводная информация о продолжительности плавания после стимуляции при различных интенсивностях стимулирующего тока, не превышающих 320 мкА, как показано в A . Пороги плавания в состоянии покоя (Thr.) Составляют 2–14 мкА. C , Три стимула с частотой 40 Гц (стрелка, 55 мкА) вызывают у одного головастика ответ нокаутом, не вызывая никакого кожного импульса, в то время как одиночный стимул (80 мкА) вызывает кожный импульс (наконечник стрелки) без укорачивания плавания. Вставки растягиваются от времени вокруг стимуляции. D , Парное сравнение длин плавания после стимуляции, как в C , показывающее их зависимость от количества стимулов ( n = 29 пар от четырех головастиков, p <0,001, соответствующие образцы знаковый ранговый критерий Вилкоксона ). Одиночный раздражитель всегда вызывает кожный импульс. E , Экспериментальная установка для прямой стимуляции тройничного ганглия (tg). Показаны дорсальный вид ЦНС и некоторых плавательных миотомов (fb — передний мозг; mb — средний мозг; hb — задний мозг; nll — нерв боковой линии; стим., стимулирующий электрод; ок, ушная капсула; sc, спинной мозг; м, миотом). Пунктирными линиями обозначены перерезанные нервы и oc. F , КО-ответы, вызванные стимуляцией tg непосредственно после удаления nlls ( p <0,01 в каждом из пяти головастиков, двусторонний независимый образец t тест). G , Нанесение в ванну SR95531, антагониста GABA A R, не влияет на реакцию KO у головастика. KO-стимулы (стрелка) состоят из пяти импульсов с частотой 30 Гц. H , сводка экспериментов SR95531 на шести головастиках ( p > 0,05, соответствующие образцы двухфакторного дисперсионного анализа Фридмана по рангам). I , участки КО, нанесенные на карту с помощью электрических раздражителей кожи (10 при 30 Гц). К каждому участку применялись стимулы нокаутом более пяти раз, интеркалированные испытаниями без стимулов нокаута. Заштрихованные кружки указывают на сокращенное плавание стимулов КО ( p <0,05, парный тест t или связанные образцы, знаковый ранговый критерий Вилкоксона), а пустые кружки указывают на отсутствие эффекта стимулов КО.

Затем мы проанализировали свойства ингибирования КО в записях целых клеток. Ингибирование обычно длилось более 1 мин в большинстве случаев с минимумом до 19 мВ ниже мембранного потенциала покоя (RMP;). Записанные нейроны обычно заполнялись нейробиотином, чтобы можно было изучить их анатомию () и ее связь с ингибированием КО. Была обнаружена корреляция между увеличением пиковой проводимости во время KO и продольным расположением нейронов ( n = 48 проанализированных dIN и 25 не-dIN;).Нейроны на расстоянии менее 750 мкм от границы среднего / заднего мозга имели тенденцию к явному увеличению проводимости мембраны. Пиковое увеличение проводимости также коррелировало с амплитудами ингибирования KO (), подтверждая, что ингибирование KO было опосредовано открытием некоторых ионных каналов. Продолжительность полупериода ингибирования КО в dIN была больше в более ростральных положениях ( n = 26, p <0,01, коэффициент корреляции 0,52). Хотя большинство нейронов было зарегистрировано напротив стимулируемой стороны по причинам доступа, нейроны на стимулируемой стороне также получали ингибирование КО ( n = 3).Увеличение количества импульсов стимуляции могло вызвать большее повышение пиковой проводимости во время ингибирования КО ( p <0,05, n = 10 dINs, для связанных образцов знаковый ранговый критерий Вилкоксона;). Это согласуется с наблюдениями у физически обездвиженных головастиков, согласно которым многократное нажатие прекращает плавание быстрее.

Свойства ингибирования КО и их связь с продольным расположением нейронов. A , ингибирование КО в dIN 468 мкм от границы среднего / заднего мозга после электрической стимуляции кожи (пять импульсов с частотой 30 Гц, стрелка) . B , ингибирование КО после 10 электрических стимулов кожи (25 Гц, стрелка) в dIN 670 мкм от границы среднего / заднего мозга. Пунктирными линиями обозначены RMP в A , B . C , A dIN, заполненный нейробиотином в заднем мозге (hb, вид сбоку). Fb — передний мозг; мб, средний мозг; п, шишковидная железа. Черные пунктирные линии обозначают центральную нервную систему. Белая пунктирная линия отмечает границу между mb и hb (0 в E ). D , Фото ячейки в C (белый прямоугольник). Стрелка указывает на короткий восходящий аксон. E , Распределение сомат (кружки) и аксонов (линии) 13 нейронов с пиковой проводимостью> 100% увеличивается во время KO. Пунктирная вертикальная линия отмечает положение объекта. F , Продольное расположение нейронов в зависимости от их пиковой проводимости увеличивается во время KO (48 dIN, 25 не-dIN, p <0.001, двусторонний коэффициент ранговой корреляции Спирмена 0,58). G , амплитуды ингибирования КО в зависимости от увеличения проводимости ( p <0,0001, коэффициент корреляции 0,834). В E G красные символы представляют DIN; черные символы обозначают номера, отличные от DIN. Полые символы взяты из экспериментов с постукиванием, а твердые — от электрической стимуляции кожи. H , Увеличение количества электрических раздражителей кожи (цифры над столбиками) при сохранении силы и частоты стимуляции вызывает большее повышение проводимости мембраны на 10 дин.Записи с одного DIN показаны на вставках.

Чтобы определить, какой тип ионного канала опосредует ингибирование KO, мы записали ответы нейронов в режиме фиксации напряжения. Регистрировали медленные исходящие токи, совпадающие с ответами нокаутов в записях двигательного нерва (). По оценкам точки поворота текущей траектории, среднее время начала этих исходящих токов от стимуляции KO составило 343 ± 56 мс ( n = 6 dINs; вставка). Испытания линейного напряжения, применяемые на пике выходных токов, показали изменение значения –88 ± 4.9 мВ, с внутренним выпрямлением при -52,8 ± 3,4 мВ ( n = 6 dINs;). Ba 2+ при 50 мкМ в одном dIN и 100 мкМ в другом dIN и шесть не-dIN, микроперфузированных рядом с зарегистрированным нейроном, могли обратимо блокировать увеличение пиковой проводимости мембраны на 77,9 ± 3,2% (). Микроперфузия 3 мкМ Tertiapin-Q, блокатор для каналов внутреннего выпрямителя K + , снизила увеличение пиковой проводимости на 50,7 ± 7% ( n = 1 dIN и n = 5 non-dIN;). Однако тертиапин-Q может влиять на зависимые от Ca 2+ калиевые токи (Kanjhan et al., 2005). Таким образом, мы зарегистрировали нейроны с электродами, содержащими 20 мМ BAPTA, чтобы хелатировать свободный цитоплазматический Ca 2+ , чтобы заблокировать Ca 2+ -зависимые процессы, такие как открытие Ca 2+ -зависимых калиевых токов. Это было сделано в трех последовательных записях, где нейроны сначала регистрировались электродами, содержащими обычный раствор пипетки, а пять других записей — только электродами BAPTA. Сравнение увеличения проводимости мембраны во время ингибирования KO в контроле с таковым после 15-60 мин уравновешивания BAPTA не выявило разницы ( n = 2 dIN и n = 6 не-dIN в восьми головастиках;), что исключает участие Ca 2+ -зависимые калиевые токи в ингибировании КО.Затем мы включили 10 мкМ GRK2i в раствор для пипетки для ингибирования βγ-субъединицы G-белка в пяти dIN и трех не-dIN. GRK2i снижал рост пиковой проводимости во время ингибирования KO на 57,6 ± 4,2% (). Снижение не коррелировало со временем уравновешивания GRK2i (двусторонний Пирсон, p = 0,27), что позволяет предположить, что увеличение проводимости частично связано с открытием каналов K + в соседних электрически связанных нейронах (Li et al., 2009 г.). Эти текущие свойства и фармакологические тесты подтверждают, что G-белок, связанный с внутренне выпрямляющими калиевыми каналами (GIRKs; Dutar et al., 1999; Lüscher and Slesinger, 2010) опосредуют ингибирование KO.

Ингибирование КО, индуцированное электрической стимуляцией кожи головы (стрелки), опосредуется GIRK. A , Запись с фиксацией напряжения показывает медленный исходящий ток КО и его начало (вставка, *) после стимуляции КО (пять импульсов с частотой 30 Гц). На пике тока применяется линейное изменение напряжения от -100 до 0 мВ. Мембранный потенциал поддерживается на уровне -60 мВ в состоянии покоя. B , точки данных ВАХ, усредненные по пяти записям во время линейного нарастания напряжения в A для оценки реверсирования токов и их выпрямления. C , Влияние микроперфузии 50 мкМ Ba 2+ на ингибирование КО в dIN. D , Сводная информация о блокаде увеличения пиковой проводимости на 50–100 мкМ Ba 2+ во время KO в двух DIN и шести не-DIN (парные тесты t ). E , Микроперфузия 3 мкМ Tertiapin-Q (T-Q) ослабила увеличение пиковой проводимости во время KO в одном DIN и пяти не-DIN (парные тесты t ). F , Одна запись dIN с помощью раствора для пипетки, содержащего 10 мкМ GRK2i в начале (контроль) и после 28 минут уравновешивания. G , GRK2i ослабляли увеличение пиковой проводимости во время ингибирования KO ( n = 8, парный тест t ). H , Сводная информация о повышении максимальной проводимости мембраны во время KO в контроле и после уравновешивания BAPTA ( n = 8, для связанных образцов знаковый ранговый критерий Вилкоксона, p = 0,33). *, значимость при p <0,05 и ** при p <0,01 в D , E , G .Пунктирными линиями обозначены RMP или ток фиксации при -60 мВ в A , C , F .

Затем мы определили, какой тип рецептора передатчика связан с GIRK, чтобы инициировать ингибирование КО. Активация постсинаптических рецепторов, таких как GABA B (Newberry and Nicoll, 1985), mGluRII (Dutar et al., 1999) и M 2 мускариновых рецепторов (McCormick and Prince, 1986), может открывать GIRK. Сообщалось о ГАМКергической, глутаматергической и холинергической передаче у головастиков (Roberts et al., 2010). Первоначально мы микроперфузировали неселективный антагонист мускариновых рецепторов, атропин (10–50 мкМ), в задний мозг у шести головастиков. Атропин ослаблял KO-ответы ( p <0,05, соответствующий образец знаковый ранговый критерий Вилкоксона) без восстановления во время промывки (). Применение в ванне 10 мкМ метоктрамина, блокатора рецепторов M 2/4 , надежно блокировало ответы КО, позволяя плавать после стимуляции КО в течение 33,5 с (диапазон: 0,34–61,1, n = 9 головастиков, p <0.01; ). В соответствии с этим микроперфузированный метоктрамин (10 мкМ) также ослаблял ингибирование КО в зарегистрированных нейронах на 55 ± 6,9% (). Селективный антагонист рецептора M 4 , PD102807 в концентрации 0,5 мкМ, не влиял на ответы КО (). Нанесение в ванну антагониста GABA B R, CGP 54626 в концентрации 10 мкМ и антагониста mGluR II и III (Chapman and Sillar, 2007), {«type»: «entrez-нуклеотид», «attrs»: {«text» : «LY341495», «term_id»: «1257705759», «term_text»: «LY341495»}} LY341495 при 10 нМ не оказал никакого влияния на ответы KO ().Эти данные подтверждают, что стимуляция кожи головы активирует некоторые холинергические нейроны и что GIRK связаны с постсинаптическими мускариновыми рецепторами M 2 , опосредуя ингибирование KO.

Фармакологическая блокада КО-ответов и ингибирование КО. A , ответы КО, вызванные стимуляцией КО (стрелка, пять импульсов с частотой 30 Гц), применялись каждые 100 с. Плавание (мин.) Вызывается затемнением светодиода. Серая полоса указывает время применения 10 мкМ метоктрамина (метод., 100 с). B , Пример ответов нокаутом до (1), вскоре после метода. приложение (2) и восстановление (3). C , ответы KO блокируются через 200 с после процедуры. приложение ( p <0,01, n = 9 головастиков, родственные образцы знаковый ранговый критерий Вилкоксона), но без восстановления через 25 мин после мытья. D , ингибирование КО после стимуляции кожи (стрелки, пять на 30 Гц) в dIN снижается с помощью метода микроперфузии 10 мкМ.Плавание запускается приглушением светодиода. E , Увеличение проводимости во время ингибирования KO ослабляется с помощью метода. ( n = 6, p <0,05, для связанных образцов знаковый ранговый критерий Вилкоксона). F , Сводная информация о длинах плавания после нокаута, измеренных на 0, 200 и 2500 с при применении различных антагонистов (цифры в скобках указывают количество протестированных головастиков, соответствующие образцы, подписанные ранговыми тестами Вилкоксона). Атропин (10–50 мкМ) является неселективным блокатором мускариновых рецепторов.PD102807 (0,5 мкМ) является селективным блокатором мускариновых рецепторов M 4 . {«type»: «entrez-protein», «attrs»: {«text»: «CGP54626», «term_id»: «875260408», «term_text»: «CGP54626»}} CGP54626 (10 мкМ) представляет собой GABA Блокатор рецептора B и {«type»: «entrez-нуклеотид», «attrs»: {«text»: «LY341495», «term_id»: «1257705759», «term_text»: «LY341495»}} LY341495 (10 нМ ) блокирует mGluR II и III. * p <0,05 и ** p <0,01 дюйма C , E , F .

Общей чертой сотрясения мозга является потеря контроля над моторикой, и мы спросили, как нокаут влияет на плавание головастиков. Сразу после стимуляции KO плавание может сразу прекратиться или продолжаться в течение нескольких секунд в зависимости от места и интенсивности стимуляции (см. Также A , C , G ; A , B , H ). ; A , C , F ; 6 B , D ). Мы проанализировали испытания, в которых плавание не прекращалось немедленно, а также записи целых клеток показали увеличение проводимости более чем на 100% во время ингибирования КО.Обычно наблюдалось кратковременное увеличение, за которым следовало быстрое снижение частоты плавания перед окончанием плавания (). Ранее мы показали, что dIN имеют решающее значение для начала и поддержания плавания (Roberts et al., 2010; Moult et al., 2013). В соответствии с ингибированием ростральных dIN стимуляцией нокаутом (), пороги начала плавания для электростимуляции увеличиваются на> 10 мин после стимуляции нокаутом (). Когда плавание индуцировалось сверхпороговой стимуляцией, длина плавания сокращалась на ~ 1 мин после стимуляции нокаутом ().Эти результаты показывают, что двигательные реакции головастиков значительно подавляются сразу после стимуляции нокаутом.

Плавательная активность после стимуляции нокаутом. A , Распределение длины плавания после стимуляции КО (диапазон: 0–3,81 с, n = 197 попыток). Испытания были выбраны из 20 головастиков, у которых проводимость мембраны во время нокаута увеличилась> 100% (50/197 без плавания перед нокаутом). B , Нормализованная частота плавания до и после стимулов нокаутом.Серые кривые — это шесть испытаний с увеличением частоты ( p <0,05, t тест, 10 циклов плавания после нокаута по сравнению с контролем). C , Двигательные реакции после стимуляции КО (стрелка). Применяются четыре одиночных стимула (стрелки, 220 мкА), чтобы вызвать плавание во время ингибирования КО. Обратите внимание на сбои в скачках DIN. D , Пороги плавания (нормализованные к контролю, пунктирная линия) протестированы с однократной стимуляцией кожи после нокаута. E , Пороги плавания выше после стимуляции KO и их восстановления> 5 минут спустя ( n = 10 участков у шести головастиков, p <0.001, связанные образцы двустороннего дисперсионного анализа Фридмана по рангам). F , Продолжительность плавания, вызванная одинарной надпороговой стимуляцией кожи после стимуляции КО (темные кружки). Пустые кружки показывают те же нормализованные данные (вторичная ось).

Затем мы попытались определить, где расположены холинергические интернейроны, ответственные за KO-ответы. DINs в цепи плавания головастиков кореазой глутамата и ACh, активирующих постсинаптический AMPA, никотиновый ацетилхолин и рецепторы NMDA (Li et al., 2004b). Освобожденный корешком ACh теоретически может также активировать рецепторы M 2 и опосредовать KO. Однако наблюдалось снижение скачка dIN после стимуляции нокаутом по сравнению с его надежным срабатыванием в контроле (). Следовательно, dIN в заднем мозге вряд ли могут быть источником ингибирования KO. Несколько групп холинергических нейронов были идентифицированы в среднем и заднем мозге головастиков (López et al., 2002). Мы сделали пересечения в трех местах ЦНС головастиков, чтобы определить местонахождение холинергических нейронов, опосредующих КО: границу переднего и среднего мозга, границу среднего и заднего мозга и ростральный край точки входа тройничного нерва в задний мозг ().Более каудальные поражения были невозможны, так как тройничные нервы необходимы для индукции КО. Удаление переднего мозга не привело к исчезновению ответов нокаутом у шести из шести головастиков. KO-ответы исчезли у трех из шести головастиков в двух других типах более каудальных поражений. показывает невозможность вызвать нокаут-ответы даже при увеличении количества нокаут-стимулов до 20 и при максимальной силе тока 320 мкА. Это говорит о том, что области среднего и заднего мозга важны для ответов нокаутом.

Определение местоположения нейронов, ответственных за KO-ответы. A , Запись A dIN после стимуляции КО (стрелка, 10 импульсов при 30 Гц). Серой полосой отмечен период тестирования R inp . B , надежность срабатывания dIN снижается после стимуляции нокаутом (** p <0,001, n = 19 испытаний на 10 головастиках, связанный образец знаковый ранговый критерий Вилкоксона). C , KO-ответы сохраняются с поражениями на границе переднего и среднего мозга (fb / mb). D , KO-ответы сохраняются у трех из шести головастиков с поражениями на границе среднего и заднего мозга (mb / hb). E , нокаут-реакции сохраняются у трех из шести головастиков с поражениями на ростральном крае входа тройничного нерва в задний мозг. На диаграммах под гистограммами в C E показаны места поражения (пунктирными линиями показан удаленный мозг). Каждая линия связывает усредненную длину плавания из более чем пяти попыток в контроле и со стимулами нокаутом (5 при 30 Гц и 320 мкА). Пустые символы показывают головастиков, у которых КО сохраняется после повреждений, а закрашенные символы представляют головастиков с КО-ответами, устраненными поражением (независимые образцы t тест или средний тест, p <0.05 в каждом головастике). F , Плавание головастика с KO-ответами, устраненными повреждением рострального края входа тройничного нерва в задний мозг. Стрелка указывает время электрического раздражения кожи. Плавание инициируется одним электрическим стимулом к ​​коже головы. G , Краткое схематическое изображение пути КО (вид сверху), опосредующего потерю двигательных ответов. Стимуляция кожи головы возбуждает периферийные устройства детекторов быстрых переходных процессов (красные), расположенные в ганглии тройничного нерва, которые, в свою очередь, активируют неидентифицированные холинергические интернейроны (зеленые с пунктирными отростками) в стволе мозга.Холинергические клетки ингибируют ростральные DIN (синие), открывая GIRK, связанные с мускариновыми холинергическими рецепторами M 2 . Не-DIN (черные) затем теряют возбуждающие сигналы от DIN, и двигательные реакции головастиков подавляются. Сокращения см. На рис. 3 E .

Обсуждение

В этом исследовании мы выявили новый клеточный механизм, который может опосредовать поведение, напоминающее физический нокаут, легкую форму сотрясения мозга, наблюдаемую у большинства позвоночных. Мы обнаружили, что механосенсорная стимуляция кожи головы может надежно вызвать нокаут, вопреки распространенному мнению, что сотрясение мозга вызывается прямым физическим воздействием на мозг.Кожа головы головастика иннервируется двумя типами сенсорных клеток, расположенных в ганглиях тройничного нерва: детекторами быстрых переходных процессов и детекторами медленных движений (Roberts, 1980; Hayes and Roberts, 1983) с характерными периферическими нейритами (Roberts and Blight, 1975). Наши результаты показывают, что только активация детекторов быстрых переходных процессов вызывает ингибирование КО (), что согласуется с наблюдением, что сотрясающие удары должны достигать определенной скорости, чтобы быть эффективными (Shaw, 2002).

Как поведение головастика с нокаутом соотносится с сотрясением мозга на других моделях животных? Хотя общие критерии для определения и диагностики сотрясения мозга не были согласованы медицинскими работниками (Blennow et al., 2012) и предлагаемые механизмы сотрясения мозга различаются в зависимости от используемых моделей животных, методов, используемых для индукции сотрясения мозга, и степени тяжести сотрясения, есть некоторые общие наблюдения.

Сразу после сотрясения мозга у многих экспериментальных животных (Bornstein, 1946; Tower and Mc, 1948; Sachs, 1957) и пациентов (Tower and Mc, 1948; Sachs, 1957) наблюдается повышение уровня ACh в спинномозговой жидкости. Участие холинергической нейрональной активности лежит в основе холинергической гипотезы моста, согласно которой увеличение ACh приписывают повышенной холинергической активности в дорсальной части покрышки моста у млекопитающих (Saija et al., 1988). В соответствии с важностью холинергической передачи в реакции сотрясения мозга, мускариновые антагонисты, такие как атропин или скополамин, показали некоторые полезные свойства у пациентов с коматозными травмами головы и экспериментальных животных (Bornstein, 1946; Ward, 1950; Ruge, 1954; Sachs, 1957; Lyeth et al., 1988). Микроинъекция карбахола в область покрышки моста также может вызывать поведенческие симптомы сотрясения мозга, включая потерю мышечного тонуса, рефлексов сгибания, выпрямления и размещения (Ommaya and Gennarelli, 1974; Hayes et al., 1984). Однако в настоящее время установлено, что холинергическая система понта имеет решающее значение для индукции состояния, подобного REM (Shiromani et al., 1987; Jones, 1991). Без понимания на клеточном уровне, какую именно роль ACh играет в сотрясении мозга, неясно, является ли повышение уровня ACh, например, повышение уровня глутамата и аспартата (Nilsson et al., 1990), причиной сотрясения мозга или причиной сотрясения мозга. -продукт сотрясения мозга (Nilsson et al., 1994). Также есть сомнения, что животные в состоянии, похожем на сотрясение мозга, вызванное карбахолом, бодрствуют (George et al., 1964; Митлер и Демент, 1974; Velasco et al., 1981), потому что некоторые рефлексы сохраняются. Наши данные ясно показывают, что холинергическое ингибирование непосредственно отвечает за подавление двигательных реакций после стимуляции КО, а также показывают, что ингибирование опосредуется открытием GIRK.

Тогда возникает вопрос, исходит ли холинергическое ингибирование от области моста у головастиков. Восемь групп холинергических нейронов, включая некоторые мотонейроны, были идентифицированы по иммунореактивности холинацетилтрансферазы в среднем и заднем мозге головастиков Xenopus на стадии 39/40 (López et al., 2002). Наши эксперименты с повреждениями () показывают, что удаление среднего мозга и первого сегмента ромбомера заднего мозга, которые содержат эквивалентную область моста у высших позвоночных, устраняет KO-ответы только у некоторых головастиков. Это означает, что некоторые KO-опосредующие холинергические интернейроны расположены в более каудальном отделе заднего мозга, тогда как другие расположены рострально по отношению к точке входа тройничных нервов. Поскольку все аксоны тройничного нерва спускаются каудально по направлению к спинному мозгу и внутрь него (Hayes and Roberts, 1983), должны быть некоторые сенсорные интернейроны с восходящими аксонами, которые передают этим холинергическим интернейронам информацию о тригеминальном механосенсоре.Между тем, сенсорные интернейроны или холинергические интернейроны должны обладать комиссуральными аксонами, потому что нейроны с обеих сторон получают ингибирование КО. Мускариновое торможение во время КО удивительно, потому что мускариновый контроль локомоции мезэнцефальной локомоторной областью (MLR; который включает холинергическое педункулопонтинное ядро) обычно является возбуждающим (Sholomenko et al., 1991; Sirota et al., 2000; Smetana et al., 2007). Например, MLR у миног возбуждает мускариноцептивные нейроны в ростральном стволе мозга, активируя мускариновые рецепторы, которые, в свою очередь, посылают глутаматергическое возбуждение ретикулоспинальным нейронам для усиления локомоции с прямой связью (Smetana et al., 2010). Дальнейшая работа необходима, чтобы полностью очертить нервные пути, участвующие в ответах нокаутом.

Другое частое наблюдение во многих моделях сотрясения мозга — заметное повышение внеклеточной концентрации калия ([K + ] o ) в коре головного мозга, стволе мозга (Takahashi et al., 1981) и гиппокампе (Katayama et al. , 1990), предположительно как следствие механически индуцированной чрезмерной, эпилептической нервной активности в результате активации механочувствительных ионных каналов (Morris, 1990; Sachs, 1991).Открытие токов K + может дать прямое объяснение такого роста [K + ] o . Наши данные подтверждают, что токи K + , участвующие в KO-ответах головастиков, опосредуются каналами GIRK. Быстрое начало торможения нокаутом (~ 343 мс) может объяснить, почему большинство ответов нокаутом происходит мгновенно после сотрясающего удара, хотя у головастиков плавание все еще может продолжаться в течение нескольких циклов, поскольку его частота находится в пределах 10-25 Гц. Помимо быстрого начала, наши данные показывают, что ингибирование КО чувствительно к внеклеточному применению Ba 2+ , третиапина-Q и внутриклеточному применению GRK2i.Ba 2+ при концентрациях ниже 200 мкМ более специфичен для токов K + с выпрямляющими свойствами внутрь (Chen and Johnston, 2005), но при более высоких концентрациях он также блокирует каналы K + типа A (Gasparini et al. др., 2007). Однако в нашем предыдущем исследовании не удалось идентифицировать каналы K + A-типа в DIN (Li, 2015). Более специфичный блокатор каналов GIRK, Tertiapin-Q (Jin et al., 1999), также блокирует активированный Ca 2+ канал большой проводимости K + (Kanjhan et al., 2005). Участие Ca 2+ -зависимых каналов K + в ингибировании KO маловероятно, поскольку электроды BAPTA не изменяют повышение проводимости во время ингибирования KO (). Это согласуется со снижением активности dIN после стимуляции KO, что вряд ли приведет к увеличению Ca 2+ -зависимой проводимости K + . В самом деле, ослабление ингибирования KO с помощью внутриклеточного GRK2i предоставляет более прямые доказательства того, что GIRKs опосредуют ингибирование KO. Повышение [K + ] o маловероятно в результате механической стимуляции нейронов, поскольку электрическая стимуляция кожи головы может надежно вызвать ингибирование КО.Ранее во время записи с двумя электродами от одних и тех же нейронов (Li et al., 2004a) контрольный электрод никогда не регистрировал какого-либо увеличения активности нейронов из-за механического напряжения, вызванного вторым электродом. Напротив, пики во многих нейронах часто уменьшаются или останавливаются нокаутом в ответах нокаутов головастиков (). Следовательно, маловероятно, что увеличение [K + ] o является результатом чрезмерной активности нейронов.

Тестирование ингибирования КО в отношении различных антагонистов рецепторов предполагает, что GIRK связаны с мускариновыми рецепторами ().Известно, что подтипы мускариновых рецепторов M 2 и M 4 опосредуют тормозные нейрональные реакции. К сожалению, все доступные антагонисты M 2 имеют сходное сродство к рецепторам M 4 . KO-ответы головастиков чувствительны к метоктрамину, но не к PD102807, более селективному блокатору рецепторов M 4 . Следовательно, отсутствуют независимые средства для проверки жизнеспособности PD102807 у головастиков. Опубликованные данные, особенно по симпатической иннервации сердечных клеток, показывают, что GIRK связаны с мускариновыми рецепторами M 2 , что дает GIRK название мускаринового калиевого канала (Wickman et al., 1999). Хотя более точная идентификация мускариновых рецепторов здесь все еще ожидает антагонистов с лучшей специфичностью подтипа, существующие данные подтверждают, что эти GIRKs, вероятно, связаны с рецепторами M 2 .

Наконец, с точки зрения поведения животных сотрясение мозга определяется постоянной потерей двигательных реакций после сотрясения. Судорожная гипотеза приписывала эту потерю двигательной функции чрезмерной активности нейронов сразу после сотрясения.В ответах головастиков на КО начало полного ингибирования GIRK происходит медленно, что позволяет плавательной активности иногда продолжаться в течение нескольких секунд после стимуляции КО (). В течение этого периода нормальные механосенсорные сигналы могут обеспечивать дополнительное возбуждение плавательной цепи (Buhl et al., 2012) и временно увеличивать частоту плавания (). Это может быть эквивалентно судорожной двигательной активности, часто наблюдаемой сразу после сотрясения мозга в других моделях сотрясения мозга. В то время как другие конкурирующие гипотезы не смогли предоставить четкого клеточного механизма, объясняющего потерю моторного контроля во время сотрясения мозга, судорожная теория предполагает, что «распространяющаяся депрессия» (Sugaya et al., 1975) после судорожной фазы начального возбуждения может вызывать повсеместное подавление функций мозга. Одной из предполагаемых причин депрессии является активация зависимых от Ca 2+ калиевых каналов после притока Ca 2+ во время фазы судорожного возбуждения, аналогично тому, что происходит в случае эпилептического взрыва (Hotson and Prince, 1980). Наши данные показывают, что ингибирование КО не чувствительно к хелатированию внутриклеточного Ca 2+ . Это согласуется с наблюдением, что ингибирование нокаутом может быть вызвано во многих случаях без какой-либо предшествующей плавательной активности.Вторая предполагаемая причина распространяющейся депрессии — это увеличение активности ионного насоса (Маевский и Шанс, 1974) после судорожной активности нейронов. Считается, что это основная причина последующего повышенного потребления глюкозы, истощения запасов энергии и острого нарушения функций нейронов (Giza and Hovda, 2001; Shaw, 2002; Blennow et al., 2012). Повышенная активность насоса Na + / K + может быстро гиперполяризовать мембранные потенциалы в течение многих секунд (Parker et al., 1996; Пулвер и Гриффит, 2010; Чжан и Силлар, 2012). Однако активность насоса Na + / K + зависит от предшествующего нейронального импульса, и его ингибирование мембранных потенциалов не изменяет клеточную проводимость. Следовательно, маловероятно, что повышенная активность насоса Na + / K + опосредует ингибирование KO у головастиков. Вместо этого GIRK-опосредованное ингибирование напрямую подавляет возбудимость dIN, расположенных в заднем мозге, заметно увеличивая пороги начала плавания и сокращая продолжительность плавания ().Это хорошо согласуется с критической ролью dIN в ритмогенезе плавания (Roberts et al., 2010; Moult et al., 2013).

Помимо потери моторного контроля, сотрясение мозга у млекопитающих и приматов часто сопровождается потерей мозгового сознания (Leclerc et al., 2001; Shaw, 2002). Таким образом, на этой стадии нам трудно полностью связать KO-реакцию головастиков с сотрясением мозга у высших позвоночных, потому что передний мозг головастиков еще в значительной степени не развит. Тем не менее, взрослые лягушки ранее использовались в качестве модели сотрясения мозга (Denny-Brown and Russell, 1941).Было бы интересно изучить, ответственно ли подобное ингибирование КО за сотрясение мозга у старых головастиков / взрослых лягушек. Нам также необходимо идентифицировать KO-опосредующие холинергические нейроны и их паттерны проекции, чтобы мы могли более точно оценить, на какие функции мозга потенциально влияет сотрясение мозга. Несомненно, прямое повреждение ткани головного мозга может опосредовать долгосрочные симптомы сотрясения мозга, особенно в случае повторного сотрясения. Головастик KO имеет большое сходство в поведении, угнетении двигательных реакций, продолжительности двигательного торможения и участках индукции сотрясения мозга у других животных моделей.Здесь мы предполагаем, что GIRK-опосредованное ингибирование, связанное с мускариновыми рецепторами, является потенциально эволюционно консервативным механизмом, который может опосредовать некоторые острые симптомы сотрясения мозга у позвоночных.

Благодарности

Благодарности: Мы благодарим BBSRC и Королевское общество за финансирование этого проекта, а также доктора Алана Робертса, доктора Стива Соффе, доктора Эрика Свенссона, доктора Кита Силлара, доктора Стефана Пулвера, доктора Гарета Майлза и Монике Вагнер за полезные обсуждения и комментарии к рукописи.

Synthesis

Редактор-рецензент: Майкл Файнзильбер, Институт науки Вейцмана

Решения обычно принимаются редактором-рецензентом и рецензентами, которые собираются вместе и обсуждают свои рекомендации до достижения консенсуса. Когда предлагается внести изменения, ниже приводится сводное заявление, основанное на фактах, с объяснением их решения и описанием того, что необходимо для подготовки пересмотра. Следующие рецензенты согласились раскрыть свою личность: Карлос Айзенман, Элизабет Коулсон.

Рукопись представляет собой интересное исследование потенциальных механизмов, которые могут объяснить некоторые особенности сотрясения мозга, которые не связаны с повреждением мозга.

Хотя голова головастика, врезавшаяся в поверхность (в природе, бревно или камень), может сильно отличаться от головы млекопитающего, врезающейся в окно или стену, авторы предлагают интересную идею (хотя для проверки в будущем потребуется серьезное тестирование) по их результатам; Основная идея статьи заключается в том, что контакт головы / кожи с объектом модулирует нейроны тройничного нерва через активацию холинергических рецепторов M2 каналов GIRK, что приводит к подавлению плавания головастиков.

Рукопись интересная, и большинство предыдущих комментариев были учтены. Вовлеченность каналов GIRK настолько сильна, насколько позволяет фармакология. Однако некоторые аспекты исследования все еще сбивают с толку, особенно парадигмы и предлагаемая схема, как подробно описано ниже:

1. В аннотации следует указать, в каких ячейках активны GIRK.

2. Во введении авторы заявляют, что когда другие животные разбиваются… «их движение часто резко прекращается». Экстраполяция того, что изучается на головастике, немного неясна — похоже, экспериментальная парадигма состоит в том, что головастик был поражен / стимулировали несколько раз, прежде чем он стал неподвижным ~ через 1 секунду, т.е. после 5 ударов головой? (стр. 8).Означает ли это, что существует пороговый / аддитивный эффект, и / или предполагает, что здесь действует совершенно иной механизм, чем при сотрясении мозга? Это требует разъяснения и согласованности с тем, что сказано во введении о головастиках и методах, используемых для экстраполяции лягушка-млекопитающее, чтобы считаться действительными.

3. В методах неясно, где происходили записи целых клеток под контролем зрения — ганглии тройничного нерва? Содержит ли этот ганглий нейроны как с dIN, так и без dIN? Все ли записи из клеток в этом ганглии? см. пункт 10 ниже.

4. Pg 7 line 164 чего-то не хватает в методах?

5. Было неясно, когда параметры стимуляции менялись в зависимости от животного, почему это было так. Вы стремились получить согласованный результат от каждого животного, чтобы затем изучить механизмы на основе согласованной базовой линии, или вы пытались понять параметры, которые привели к выходному результату, или это была незапланированная изменчивость, или что-то еще. Это необходимо уточнить (возможно, в методах и исключить из результатов, если это не имеет значения).

6.Pg 9, линия 249 — записи целых клеток показали, что ингибирование КО всегда присутствовало, если одновременно регистрировались нейроны в ростральном заднем мозге. Означает ли это, что одновременное перекодирование каким-то образом влияет на реакцию нокаутов, или утверждение, что ингибирование имело место во всех тех экспериментах, когда происходила одновременная запись (что является методологическим фактом, а не результатом).

7. Рис. 3I. неясно, соответствуют ли черные кружки на рисунке ответу нокаутом, тогда как белые указывают на отсутствие нокаута — это количественно или 60%, цитируемые в тексте, являются оценкой? Кажется странным, что стимуляция на уровне хвоста вызывает сотрясение мозга.Кроме того, многие стимуляции головы не помогли. Это ставит под сомнение экстраполяцию, согласно которой стимуляция имитирует сотрясение мозга, а не рефлекс на остановку движения в физически заблокированном направлении. Когда я иду в кресло и повреждаю колено, я прекращаю движение (в том направлении) и останавливаюсь, но у меня нет сотрясения мозга.

8. На рис. 4 мне неясно, где в головастике находятся (не) dIN-клетки, из которых ведется запись. На диаграммах рассеяния 4 F и G черных ячеек намного больше, чем на рис.что это значит? Я не понимаю, что такое числа «5/20» в H «H. Увеличение количества электрических раздражителей кожи (парные цифры над столбиками) при сохранении силы и частоты стимуляции ». это количество стимуляций (5) / Гц (20)?

9. Рис. 5E стр. 13/14. Это противоречит интуиции, что стимуляция обоих типов клеток (не dIN vs dIN) в голове или хвосте мало влияет на результат? Чем отличаются эти типы клеток? Я предположил, что их схемы ввода и вывода были разными? но тогда они не должны быть взаимозаменяемыми в этом эксперименте.Уточните в тексте. Возможно, это прояснит электрическая схема или лучшее введение.

10. Были зарегистрированы медленные токи наружу, совпадающие с ответами КО *** в записях двигательных нервов **** (рис. 5А). Как это место записи соотносится с записями тройничного нерва в пункте 3 выше? Есть более одного сайта записи? Регистрируется ли клеточное тело или аксональный / дендритный ответ?

11. В связи с этим, если есть компонент двигательного нейрона (который, следовательно, является холинергическим / мускариновым), эффекты, возможно, не удивительны (блокировка МН, животное перестает двигаться) — и ставит под сомнение, является ли ответ рефлексом в ответ. дотронуться до сотрясения мозга (см. пункт 7).В первом случае обоснование исследования (конкретное стремление понять сотрясение мозга) требует модификации, но все же представляет интерес.

12. Строка 310 «Это было сделано в 3 последовательных записях, где нейроны сначала регистрировались электродами, содержащими обычный раствор пипетки, а 5 других записей — только электродами BAPTA». Формулировка странная — 3 + 5 сайтов на животное? Был ли заменен внутренний раствор или использованы новые записывающие электроды? Была ли парадигма записи просто повторена 5 раз? Разве нетипично выполнять множество итераций последовательности записи для каждой исправленной ячейки? Это что-то другое?

13.Pg 14, строка 315. Хотя третиапин может влиять на Ca-чувствительные K-каналы (как указано), BAPA может влиять на функцию всех Ca-зависимых каналов (и других зависимых процессов), а не только K-каналов. Это следует уточнить.

14. Применение метоктрамина в ванне сбивает с толку. «Позволить плаванию после стимуляции КО продолжаться в течение 33,5 с (диапазон: 0,34–61,1, n = 9 головастиков, p <0,01, рис. 6A-C)». Означает ли это, что плавание может длиться до 33,5 секунды? В среднем? это тогда прекратилось? Зачем? Кроме того, если эксперимент подавляет двигательные нейроны (с помощью холинергических антагонистов), предполагается, что вы остановите двигательную функцию i.е. вы перестанете плавать ... значит, это круговой аргумент? см. пункт 11.

15. Рис. 7. C, F Я не понимаю релевантности этих данных — можно ли сделать вывод о том, что в результате становится труднее начать плавание после нокаута? объяснять.

16. Последнее предложение результатов неточно. «Это говорит о том, что холинергические интернейроны продольно распределены в среднем и заднем мозге». Это анатомическое утверждение, которое предположительно можно проверить другими способами, чего не было в исследовании.Скорее, говорят ли авторы, что области среднего и заднего мозга важны для их реакции? — Обратите внимание, что, предположительно, такие нейроны могли запускать холинергические нейроны где-то еще? т.е. косвенно не обязательно прямо

17. На рис. 1B представлены только ~ 8 испытаний, в которых были проверены несколько ударов головой (черным цветом)? Актуальны ли эти данные? может быть проще удалить его. Какой смысл включать такие данные, учитывая диапазон нестимулированных ответов головастиков.

18. Авторы должны отображать свои данные в виде прямоугольных диаграмм или отображать отдельные точки данных в виде кластерного графика, а не сочетания стилей графиков.Очень сложно определить реальный разброс данных по гистограммам, особенно когда различия невелики.

Ссылки

  • Адамс Х., Митчелл Д.Е., Грэм Д.И., Дойл Д. (1977) Диффузное повреждение головного мозга немедленного типа. Его связь с «первичным повреждением ствола мозга» при травме головы. Головной мозг 100: 489–502. [PubMed] [Google Scholar]
  • Blennow K, Hardy J, Zetterberg H (2012) Невропатология и нейробиология черепно-мозговой травмы. Нейрон 76: 886–899.10.1016 / j.neuron.2012.11.021 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Болури Х, Зеттерберг Х (2015) Модели на животных для сотрясения мозга: молекулярные и когнитивные оценки, актуальные для спортивных и военных сотрясений. В: Нейротравма головного мозга: молекулярные, нейропсихологические и реабилитационные аспекты ( Kobeissy FH, ed), Boca Raton: CRC Press. [Google Scholar]
  • Бутби К.М., Робертс А. (1992a) Остановочная реакция эмбрионов Xenopus laevis : поведение, развитие и физиология.J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol 170: 171–180. [PubMed] [Google Scholar]
  • Бутби К.М., Робертс А. (1992b) Останавливающая реакция эмбрионов Xenopus laevis : фармакология и внутриклеточная физиология ритмических спинномозговых нейронов и нейронов заднего мозга. J Exp Biol 169: 65–86. [PubMed] [Google Scholar]
  • Борнштейн М.Б. (1946) Наличие и действие ацетилхолина при экспериментальной травме головного мозга. J Нейрофизиол 9: 349–366. [PubMed] [Google Scholar]
  • Буль Э, Робертс А., Соффе С.Р. (2012) Роль сенсорного ядра тройничного нерва в инициации движения.J Physiol 590: 2453–2469. 10.1113 / jphysiol.2012.227934 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Chapman RJ, Sillar KT (2007) Модуляция спинномоторной сети с помощью метаботропных рецепторов глутамата. Eur J Neurosci 26: 2257–2268. 10.1111 / j.1460-9568.2007.05817.x [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Chen X, Johnston D (2005) Постоянно активный G-белок, управляемый внутренне выпрямляющими K + -каналы в дендритах пирамидных нейронов CA1 гиппокампа. J Neurosci 25: 3787–3792.10.1523 / JNEUROSCI.5312-04.2005 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Денни-Браун Д., Рассел В. Р. (1941) Экспериментальное сотрясение мозга. Головной мозг 64: 93–164. 10.1093 / brain / 64.2–3.93 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Dutar P, Vu HM, Perkel DJ (1999) Фармакологическая характеристика необычной вызванной mGluR гиперполяризации нейронов, опосредованной активацией каналов GIRK. Нейрофармакология 38: 467–475. [PubMed] [Google Scholar]
  • Фольц Е.Л., Шмидт Р.П. (1956) Роль ретикулярной формации в коме черепно-мозговой травмы.J Neurosurg 13: 145–154. 10.3171 / jns.1956.13.2.0145 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Gasparini S, Losonczy A, Chen X, Johnston D, Magee JC (2007) Ассоциативное спаривание усиливает обратное распространение потенциала действия в радиально-наклонных ветвях пирамидных нейронов CA1. J Physiol 580: 787–800. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Джордж Р., Хаслетт В. Л., Дженден Д. Д. (1964) Холинергический механизм в ретикулярной формации ствола мозга: индукция парадоксального сна. Int J Neuropharmacol 3: 541–552.[PubMed] [Google Scholar]
  • Гиза CC, Ховда Д.А. (2001) Нейрометаболический каскад сотрясения мозга. J Athl Train 36: 228–235. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Hayes BP, Roberts A (1983) Анатомия двух функциональных типов механорецептивных «свободных» нервных окончаний в коже головы эмбрионов Xenopus . Proc R Soc Lond B Biol Sci 218: 61–76. [PubMed] [Google Scholar]
  • Hayes RL, Pechura CM, Katayama Y, Povlishock JT, Giebel ML, Becker DP (1984) Активация холинергических участков моста, вовлеченных в бессознательное состояние после сотрясения мозга у кошки.Наука 223: 301–303. [PubMed] [Google Scholar]
  • Hotson JR, Prince DA (1980) Гиперполяризация, активируемая кальцием, следует за повторяющимся возбуждением нейронов гиппокампа. J Нейрофизиол 43: 409–419. [PubMed] [Google Scholar]
  • Hutchison MG, Lawrence DW, Cusimano MD, Schweizer TA (2014) Травма головы в смешанных боевых искусствах. Am J Sports Med 42: 1352–1358. 10.1177 / 0363546514526151 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Jin W, Klem AM, Lewis JH, Lu Z (1999) Механизмы ингибирования K + канала внутреннего выпрямителя с помощью третиапина-Q.Биохимия 38: 14294–14301. [PubMed] [Google Scholar]
  • Jones BE (1991) Парадоксальный сон и его химические / структурные субстраты в головном мозге. Неврология 40: 637–656. [PubMed] [Google Scholar]
  • Kanjhan R, Coulson EJ, Adams DJ, Bellingham MC (2005) Tertiapin-Q блокирует рекомбинантные и нативные K + каналы с большой проводимостью в зависимости от использования. J Pharmacol Exp Ther 314: 1353–1361. 10.1124 / jpet.105.085928 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Katayama Y, Becker DP, Tamura T, Hovda DA (1990) Массивное увеличение внеклеточного калия и беспорядочное высвобождение глутамата после сотрясения мозга.J Neurosurg 73: 889–900. 10.3171 / jns.1990.73.6.0889 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Katayama Y, DeWitt DS, Becker DP, Hayes RL (1984) Поведенческие доказательства холиноцептивной зоны торможения моста: нисходящий контроль спинальной моторной отдачи и сенсорной информации. Brain Res 296: 241–262. [PubMed] [Google Scholar]
  • Ламберт Т.Д., Ли В.К., Соффе С.Р., Робертс А. (2004) Стволовой контроль активности и отзывчивости у отдыхающих головастиков лягушки: тоническое ингибирование. J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol 190: 331–342.10.1007 / s00359-004-0505-8 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Leclerc S, Lassonde M, Delaney JS, Lacroix VJ, Johnston KM (2001) Рекомендации по оценке сотрясения мозга у спортсменов. Sports Med 31: 629–636. [PubMed] [Google Scholar]
  • Ли В.К. (2015) Селективное управление нейрональной активностью по внутренним свойствам в различных двигательных ритмах. J Neurosci 35: 9799–9810. 10.1523 / JNEUROSCI.0323-15.2015 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Li WC, Moult PR (2012) Контроль частоты опорно-двигательного аппарата путем возбуждения и торможения.J Neurosci 32: 6220–6230. 10.1523 / JNEUROSCI.6289-11.2012 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Li WC, Perrins R, Walford A, Roberts A (2003) Нейронные мишени для ГАМКергического ретикулоспинального торможения, которое останавливает плавание у вылупившихся головастиков лягушек. J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol 189: 29–37. [PubMed] [Google Scholar]
  • Ли В.К., Робертс А., Соффе С.Р. (2009) Поддержание локомоторного ритма: электрическая связь между премоторными возбуждающими интернейронами в стволе и спинном мозге молодых головастиков Xenopus .J Physiol 587: 1677–1693. 10.1113 / jphysiol.2008.166942 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Ли В.К., Соффе С.Р., Робертс А. (2004a) Прямое сравнение цельноклеточного пятна и острых электродов путем одновременной записи от отдельных спинномозговых нейронов у головастиков лягушки. J Нейрофизиол 92: 380–386. [PubMed] [Google Scholar]
  • Ли В.К., Соффе С.Р., Робертс А. (2004b) Кореаза глутамата и ацетилхолина при развитии синапсов. Proc Natl Acad Sci USA 101: 15488–15493. 10.1073 / pnas.0404864101 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Ли В.К., Соффе С.Р., Вольф Э., Робертс А. (2006) Постоянные ответы на краткие стимулы: возбуждение обратной связи между нейронами ствола мозга. J Neurosci 26: 4026–4035. 10.1523 / JNEUROSCI.4727-05.2006 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Ли В.К., Вагнер М., Портер Н.Дж. (2014) Поведенческое наблюдение за плаванием головастика Xenopus для лабораторий нейробиологии. J Бакалавриат Neurosci Educ 12: A107–1A113.[Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • López JM, Smeets WJ, González A (2002) Иммунореактивность холинацетилтрансферазы в развивающемся мозге Xenopus laevis . J Comp Neur 453: 418–434. 10.1002 / cne.10419 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Lüscher C, Slesinger PA (2010) Новые роли G-протеинов, внутренне выпрямляющих калиевые каналы (GIRK) в здоровье и болезнях. Nat Rev Neurosci 11: 301–315. 10.1038 / номер 2834 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Lyeth BG, Dixon CE, Hamm RJ, Jenkins LW, Young HF, Stonnington HH, Hayes RL (1988) Эффекты антихолинергического лечения на временное подавление поведения и физиологические реакции после сотрясения мозга крысы.Brain Res 448: 88–97. [PubMed] [Google Scholar]
  • Маевский А., Шанс Б (1974) Повторяющиеся паттерны метаболических изменений во время распространяющейся кортикальной депрессии бодрствующей крысы. Brain Res 65: 529–533. [PubMed] [Google Scholar]
  • Маккормик Д.А., Принц Д.А. (1986) Ацетилхолин вызывает взрывную реакцию в ретикулярных нейронах таламуса, активируя калиевую проводимость. Природа 319: 402–405. 10.1038 / 319402a0 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • McCrory P, Meeuwisse W, Johnston K, Dvorak J, Aubry M, Molloy M, Cantu R (2009) Заявление о консенсусе по сотрясению мозга в спорте: 3-я международная конференция по сотрясению мозга в спорте, состоявшаяся в Цюрихе, ноябрь 2008 г.Br J Sports Med 43 (Дополнение 1): i76 – i90. 10.1136 / bjsm.2009.058248 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Mitler MM, Dement WC (1974) Катаплектическое поведение у кошек после микроинъекций карбахола в ретикулярную формацию моста. Brain Res 68: 335–343. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Morris CE (1990) Механочувствительные ионные каналы. J Membr Biol 113: 93–107. [PubMed] [Google Scholar]
  • Moult PR, Cottrell GA, Li W-C (2013) Быстрое молчание показывает потерянную роль реципрокного ингибирования в локомоции.Нейрон 77: 129–140. 10.1016 / j.neuron.2012.10.040 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Newberry NR, Nicoll RA (1985) Сравнение действия баклофена с гамма-аминомасляной кислотой на пирамидные клетки гиппокампа крысы in vitro. J Physiol 360: 161–185. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Nilsson B, Pontén U (1977) Экспериментальная травма головы у крысы. Часть 2: региональный энергетический метаболизм головного мозга при сотрясении мозга. J Neurosurg 47: 252–261. 10.3171 / jns.1977.47.2.0252 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Nilsson P, Hillered L, Pontén U, Ungerstedt U (1990) Изменения в корковых внеклеточных уровнях связанных с энергией метаболитов и аминокислот после сотрясения мозга у крыс. J Cereb Blood Flow Metab 10: 631–637. 10.1038 / jcbfm.1990.115 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Nilsson P, Ronne-Engström E, Flink R, Ungerstedt U, Carlson H, Hillered L (1994) Активность эпилептического припадка в острой фазе после травмы кортикального удара у крысы.Brain Res 637: 227–232. [PubMed] [Google Scholar]
  • Оммая А.К., Дженнарелли Т.А. (1974) Сотрясение мозга и травматическое бессознательное состояние. Соотношение экспериментальных и клинических наблюдений за тупыми травмами головы. Головной мозг 97: 633–654. [PubMed] [Google Scholar]
  • Оммая А.К., Рокоф С.Д., Болдуин М. (1964) Экспериментальное сотрясение мозга; первый отчет. J Neurosurg 21: 249–265. 10.3171 / jns.1964.21.4.0249 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Parker D, Hill R, Grillner S (1996) Электрогенный насос и Ca (2 +) — зависимая K + проводимость способствуют посттетанической гиперполяризации сенсорных нейронов миноги.J Нейрофизиол 76: 540–553. [PubMed] [Google Scholar]
  • Паркинсон Д., Вест М., Патираджа Т. (1978) Сотрясение мозга: сравнение людей и крыс. Нейрохирургия 3: 176–180. [PubMed] [Google Scholar]
  • Perrins R, Walford A, Roberts A (2002) Сенсорная активация и роль тормозных ретикулоспинальных нейронов, которые перестают плавать у вылупившихся головастиков лягушек. J Neurosci 22: 4229–4240. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Povlishock JT (1986) Травматически индуцированное повреждение аксонов без сопутствующего изменения фокально связанных соматических и дендритов нейронов.Acta Neuropathol 70: 53–59. [PubMed] [Google Scholar]
  • Povlishock JT, Becker DP, Cheng CL, Vaughan GW (1983) Аксональные изменения при незначительной травме головы. J Neuropathol Exp Neurol 42: 225–242. [PubMed] [Google Scholar]
  • Pulver SR, Griffith LC (2010) Интеграция спайков и клеточная память в ритмической сети из динамики тока Na + / K + насоса. Nat Neurosci 13: 53–59. 10.1038 / № 2444 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Робертс А. (1971) Роль распространяющихся кожных импульсов в сенсорной системе молодых головастиков.Z Vgl Physiol 75: 388–401. 10.1007 / BF00630559 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Робертс А. (1980) Функция и роль двух типов механорецептивных «свободных» нервных окончаний в коже головы эмбрионов амфибий. J Comp Physiol A Neuroethol Sens Neural Behav Physiol 135: 341–348. 10.1007 / BF00657650 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Робертс А., Блайт А.Р. (1975) Анатомия, физиология и поведенческая роль сенсорных нервных окончаний в цементной железе эмбриона xenopus . Proc R Soc Lond B Biol Sci 192: 111–127.[PMC] [1786] [PubMed] [Google Scholar]
  • Робертс А., Ли В.К., Соффе С.Р. (2010) Как нейроны генерируют поведение вылупившегося головастика-амфибии: очерк. Front Behav Neurosci 4:16. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
  • Ruge D (1954) Использование холиноблокирующих агентов при лечении черепно-мозговых травм. J Neurosurg 11: 77–83. 10.3171 / jns.1954.11.1.0077 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Sachs E Jr (1957) Ацетилхолин и серотонин в спинномозговой жидкости.J Neurosurg 14: 22–27. 10.3171 / jns.1957.14.1.0022 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Sachs F (1991) Механическая трансдукция по мембранным ионным каналам: мини-обзор. Mol Cell Biochem 104: 57–60. [PubMed] [Google Scholar]
  • Saija A, Hayes RL, Lyeth BG, Dixon CE, Yamamoto T, Robinson SE (1988) Влияние сотрясения головы на центральные холинергические нейроны. Brain Res 452: 303–311. [PubMed] [Google Scholar]
  • Скотт В.В. (1940) Физиология сотрясения мозга. Arch Neurol Psychiatr 43: 270–283.10.1001 / archneurpsyc.1940.02280020078006 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Шоу Н.А. (2002) Нейрофизиология сотрясения мозга. Прог Нейробиол 67: 281–344. [PubMed] [Google Scholar]
  • Shetter AG, Demakas JJ (1979) Патофизиология сотрясения мозга: обзор. Adv Neurol 22: 5–14. [PubMed] [Google Scholar]
  • Shiromani PJ, Gillin JC, Henriksen SJ (1987) Ацетилхолин и регуляция быстрого сна: основные механизмы и клинические последствия для аффективных заболеваний и нарколепсии.Анну Рев Фармакол Токсикол 27: 137–156. 10.1146 / annurev.pa.27.040187.001033 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Шоломенко Г.Н., Функ Г.Д., Стивс Дж.Д. (1991) Птичья локомоция, активируемая инфузией в ствол мозга агонистов и антагонистов нейромедиаторов. II. гамма-аминомасляная кислота. Exp Brain Res 85: 674–681. [PubMed] [Google Scholar]
  • Sirota MG, Di Prisco GV, Dubuc R (2000) Стимуляция мезэнцефальной локомоторной области вызывает контролируемое плавание у полуинтактных миног.Eur J Neurosci 12: 4081–4092. [PubMed] [Google Scholar]
  • Smetana R, Juvin L, Dubuc R, Alford S (2010) Параллельный холинергический путь ствола мозга для усиления локомоторного привода. Nat Neurosci 13: 731–738. 10.1038 / номер 2548 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Smetana RW, Alford S, Dubuc R (2007) Активация мускариновых рецепторов вызывает устойчивую повторяющуюся деполяризацию ретикулоспинальных нейронов. J Нейрофизиол 97: 3181–3192. 10.1152 / ян.00954.2006 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Соффе С.Р., Робертс А., Ли В.К. (2009) Определение возбуждающих нейронов, которые управляют локомоторным ритмом у простого позвоночного: понимание происхождения ретикулоспинального контроля.J Physiol 587: 4829–4844. 10.1113 / jphysiol.2009.175208 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Sugaya E, Takato M, Noda Y (1975) Нейрональная и глиальная активность во время распространяющейся депрессии в коре головного мозга кошки. J Нейрофизиол 38: 822–841. [PubMed] [Google Scholar]
  • Такахаши Х, Манака С., Сано К. (1981) Изменения внеклеточной концентрации калия в коре и стволе головного мозга во время острой фазы экспериментальной закрытой черепно-мозговой травмы. J Neurosurg 55: 708–717.10.3171 / jns.1981.55.5.0708 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Tower DB, Mc ED (1948) Ацетилхолин и активность нейронов при черепно-мозговой травме. J Clin Invest 27: 558. [PubMed] [Google Scholar]
  • Троттер В. (1924) Некоторые легкие травмы головного мозга. Ланцет 1: 935–939. 10.1136 / bmj.1.3306.816 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Веласко М., Веласко Ф., Ромо Р., Эстрада-Вильянуэва Ф. (1981) Карбахоловая перфузия «тяни-толкай» в ретикулярной формации: влияние на непрерывную активность нескольких единиц и другие параметры сна и бодрствования у кошек.Опыт Neurol 72: 318–331. [PubMed] [Google Scholar]
  • Уокер А. Э., Коллрос Дж. Дж., Кейс Т. Дж. (1944) Физиологические основы сотрясения мозга. J Neurosurg 1: 103–116. 10.3171 / jns.1944.1.2.0103 [CrossRef] [Google Scholar]
  • Ward A Jr (1950) Атропин в лечении закрытой черепно-мозговой травмы. J Neurosurg 7: 398–402. 10.3171 / jns.1950.7.5.0398 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Wickman K, Krapivinsky G, Corey S, Kennedy M, Nemec J, Medina I, Clapham DE (1999) Структура, активация G-белка и функциональная значимость сердечного G-протеина, управляемого K + -каналом, IKACh.Энн Нью-Йорк Академия наук 868: 386–398. [PubMed] [Google Scholar]
  • Чжан Х.Й., Силлар К.Т. (2012) Кратковременная память о производительности моторной сети через потенцирование функции насоса Na + / K + в зависимости от активности. Curr Biol 22: 526–531. 10.1016 / j.cub.2012.01.058 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
  • Zhang YP, Cai J, Shields LB, Liu N, Xu XM, Shields CB (2014) Травматическое повреждение головного мозга с использованием моделей мышей. Перевод инсульта Res 5: 454–471. 10.1007 / s12975-014-0327-0 [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]

Main Tap Tavern

NHL Wednesday Night Rivalry

Четверг Nights — это ночи соперничества NHL в Main Tap Tavern! Проверьте Календарь, чтобы узнать, когда играют ваши любимые команды.Спускайся, принеси …

Показывает каждую игру НХЛ!

Main Tap Tavern — это место для всех ваших действий в НХЛ. С нашим пакетом услуг NHL Center Ice вы можете смотреть любую игру, которую захотите …

Вторник Trivioke

Main Tap объединяет караоке и мелочи по вечерам во вторник для небольшой акции #TRIVIOKE. Мелочи с 18:00 до 20:00 с любимой ведущей Сарой, а затем …

Karaoke Party по пятницам

Friday Night Karaoke Party в 21:00.Присоединяйтесь к Main Tap с 21:00 до Last Call, так как ваши выходные начнутся правильно! Пойте от души …

Будьте в курсе всех наших предстоящих событий.

Соперничество в среду вечером, НХЛ

Вечера четверга — это ночи соперничества НХЛ в таверне Main Tap! Проверьте Календарь, чтобы узнать, когда играют ваши любимые команды. Спускайся, принеси …

Показывает каждую игру НХЛ!

Main Tap Tavern — это место для всех ваших действий в НХЛ.С нашим ледовым пакетом NHL Center вы можете смотреть любую игру, какую захотите …

Вторник Trivioke

Main Tap объединяет караоке и викторины по вечерам во вторник для небольшой акции #TRIVIOKE. Мелочи с 6-8 вечера с вашей любимой ведущей Сарой, а затем …

Караоке-вечеринка по пятницам

Вечеринка с караоке в пятницу вечером в 21:00.Присоединяйтесь к Main Tap с 21:00 до Last Call, так как ваши выходные начнутся правильно! Пойте от души …

Холодные батареи при работающем котле — что делать. Батарея отопления не греется

Бывает, что система отопления дает сбой, и возникает ситуация — котел работает, а все батареи или хотя бы часть из них холодные. Рассмотрим с десяток причин такого положения вещей, как устранить поломки своими силами, не вовлекая…

Автоматические котлы упрощают

Если котел автоматический, газовый или электрический, то, как правило, автоматика не допустит перегрева теплоносителя в самом котле, когда подача на батареи по каким-то причинам прекращается . Защиты выключат устройство, покажут код ошибки, дальше нужно делать выводы из этой информации.

Поломка самого котла устраняется сервисной службой. Самостоятельно открывать сложное оборудование не рекомендуется.

Холодные радиаторы при работе автоматизированного котла могут появиться не только из-за поломки сложного оборудования, но и потому, что… (самые частые причины).

  • Воздушные пробки в радиаторах и на П-образных отметках трубопровода. Выпустить воздух кранами Маевского. Установите дефлекторы, если нет, переведите систему в «нормальную».
  • Засорение фильтра, заиление нижнего участка трубы. Проверить обратный фильтр на входе в котел.

Неправильная система

Например, в схеме прохода при нарушении правил монтажа средние радиаторы в кольце могут оказаться холодными при работающем котле.Устранено балансировкой или перемонтированием.

Также возможно:


  • Клапаны закрытые — проверьте клапаны, в том числе настроечные, балансировочные, регулирующие поток по отдельным тупиковым ответвлениям, к отдельным радиаторам.
  • Использована последовательная схема подключения аккумуляторов, при которой последние радиаторы по трубе всегда холоднее или совсем не греют … Переделать, применить современные схемы.
  • Различное комплексное включение радиаторов, «где все запутано».«Изменить использование обычных двухтрубных систем отопления — тупиковых, проходных, радиальных с наличием балансировочных кранов …


Проблемы с трубопроводами

Полипропиленовые трубы могут стать сюрпризом. При сварке внутренние зазоры не контролируются. Установщик ничего не гарантирует. Котел нередко нагревается, но полипропиленовая система не работает нормально, некоторые батареи почему-то холоднее, некоторые выключены…
В первую очередь займемся пайкой и поиском узкого места. Или замените трубы на более надежные.
  • В любой системе есть мусор в охлаждающей жидкости. Если на линиях есть П-образные уклоны, это может быть засор.
  • Может просто старые стальные трубы? Срок их службы ограничен, изнутри они зарастают отложениями и перестают нагреваться.


В системах без автоматики

Существует угроза серьезной аварии, разрушения котла, если он работает, а батареи холодные.В твердотопливном теплогенераторе при сгорании топлива жидкость в теплообменнике будет очень быстро закипать, если нет циркуляции и отвода тепла, то есть если система отопления остается холодной.

Это недопустимая ситуация, о которой предупреждает установка источника бесперебойного питания для циркуляционного насоса. А также регулярно проверяя фильтр.

В таких системах в первую очередь проверяется работа циркуляционного насоса, который чаще располагается на обратке возле котла.


Комплексные системы — какое решение

Сейчас все более сложные системы отопления. Такую схему расположения трубопроводов частного дома можно разделить на несколько независимых контуров, в каждой из которых есть свой циркуляционный насос. Например: — домовые радиаторы, теплый пол в доме, бойлер косвенного нагрева, теплица, гараж и мастерская, хозяйственная постройка, отдельно — чердак.

Нередко его подключают к паре работающих котлов (резервный не в счет).

Для того, чтобы сложный контур работал стабильно, все эти контуры должны быть подключены к некоторому распределителю, который обеспечивал бы им одинаковое начальное стабильное давление, независимо от работы соседних контуров. В сложных системах (более 4 контуров) это делается с помощью гидравлической стрелы или первичного циркуляционного кольца труб.

Неграмотный проект или установка при таких обстоятельствах приводит к тому, что во время работы котла некоторые трубопроводы и батареи остаются холодными.Те. одна цепь влияет на другую. Выход — создать грамотную схему.


Ситуации в квартирах

В квартирах с центральным отоплением все проще. Схема отопления там не сложная — параллельно стоякам подключены один или несколько радиаторов.
  • Если стояк холодный, это означает, что воздух не выпускался вверху или не отрегулировано распределение по стоякам. В любом случае вам нужно связаться с кем-нибудь, чтобы кровотечение и регулирование…
  • Если стояк горячий, а край АКБ холодный, то причин может быть две — проветривание АКБ, и нужно самому выпустить воздух. Или — небольшое давление на стояк — нужно понимать как в предыдущем пункте.
  • Это тоже частая проблема в квартирах — засорение, зарастание старых чугунных радиаторов отопления. Еще бывает, что пора их поменять на новые, а то ничего не поможет …
Удаление холодных батарей, как описано выше, по всем причинам, конечно, требует определенных навыков.Если самостоятельно не получится, то нужно вызывать специалистов. Особенно осторожно следует относиться к розеткам аккумуляторных батарей в квартирах, так как любое нарушение системы грозит аварией, кипятком, затоплением квартир ….

03.03.2015 05:44

В нашей стране практически каждый сталкивался с ситуацией, когда батареи и радиаторы холодные. Эта проблема существует не только в масштабах многоквартирных домов, но и в частном секторе. К сожалению, решение вопроса, почему не нагреваются батареи и радиаторы в больших домах и квартирах, лежит на плечах управляющей компании.В данной статье речь пойдет о отопительных приборах и системе отопления в частном секторе.

Опыт показывает, что батареи и трубы теплого пола могут не нагреваться по двум основным причинам:

  • отсутствие или недостаточная циркуляция охлаждающей жидкости по батарее или трубке;
  • циркулирующий теплоноситель имеет низкую температуру.

Попробуем разобраться поподробнее в этих случаях:

Проблема циркуляции :

Система отопления устроена таким образом, что для поддержания постоянной температуры в контурах жидкость должна циркулировать (ходить по кругу).В котле нагревается теплоноситель, а в трубах и батареях тепло передается в окружающее пространство. Если охлаждающая жидкость не перекачивается, то нагреваться негде и радиатор не греется.

Ниже мы обсудим возможные причины отсутствия тиража. Мы расскажем о самых распространенных случаях, не связанных с совершенно тривиальными проблемами, таких как «не открыли краны», «строители поставили заглушку» и так далее.

Далее следует обратить внимание на насос, который должен перекачивать теплоноситель через неотапливаемый теплый пол или холодный радиатор.Если насос вообще не работает, то это можно понять визуально. Сложнее обстоит дело с диагностикой насоса, который визуально функционирует, но его мощность упала настолько, что он уже не может перекачивать необходимое количество охлаждающей жидкости. Если есть подозрение, что помпа не работает, то дешевле заменить ее. Конечно, если речь не идет о промышленном или достаточно мощном оборудовании.

Еще одна возможная причина холодных батарей и отсутствия циркуляции — засор в системе отопления.Диагностировать эту проблему также довольно сложно, так как засор скрыт от глаз. На самом деле эту причину можно диагностировать только косвенно, по недостаточному расходу теплоносителя или с помощью тепловизора. В этом случае только сложная промывка системы, что является очень дорогой и трудоемкой процедурой.

Проблема с низкой температурой охлаждающей жидкости:

Одной из причин ненагревающих (холодных) аккумуляторов может быть малая мощность котельного оборудования. Например, построен дом площадью около 400м2 и установлен бойлер косвенного нагрева на 200 литров, установлен бойлер на 40-45кВт.Все работало исправно, все батареи прогревались, пока хозяин не построил баню с бассейном и не запитал все от существующего котла. Конечно, мощности нагревательного оборудования стало недостаточно, и сразу же стали холодные батареи. В такой ситуации есть только два пути решения проблемы ненагревательных батарей: замена котла на более мощный или установка дополнительного котла.

Более частая причина — засорение теплообменника котла.В результате этого уменьшается отвод тепла от поверхности котельного блока и теплоноситель недостаточно нагревается. Как бороться с этой проблемой, можно узнать из нашей статьи, основная идея которой — промывка теплообменника химическими веществами.

Довольно часто возникают проблемы с неправильной установкой гидравлической части, в результате чего часть аккумуляторов может не нагреваться и оставаться холодными. Эта проблема — симбиоз плохой циркуляции и недостаточной температуры охлаждающей жидкости.Метод ее решения — модернизация или полная реконструкция гидравлической части системы отопления.


Добрый день, после перехода с печного на газовый (магистральный газ, котел Навьен) способ отопления в частном доме было принято решение о замене печки на батарею радиатора (алюминиевая). Из-за относительно высокого расположения (30 см) и того факта, что исторически уровни расположения батарей в кольце в доме создают уклон для потока воды, в этой батарее нагревается только верхняя часть (вентиляция через Маевский тап помогает незначительно).Как проще запустить последнюю (по удаленности от котла) батарею?

И доброго вам дня! К сожалению, для того, чтобы оценить вашу ситуацию и дать конкретный ответ, вы не предоставили достаточной информации. Мы не знаем, какая у вас система отопления (одно- или двухтрубная), ни где расположены горизонтальные магистрали (нижняя или верхняя), ни каким образом подключен котел. Не видя схемы, можно только догадываться о причинах, препятствующих нормальному нагреву одной из батарей, их может быть несколько.Перечислим наиболее вероятные:

  • Предположим, ваша система отопления установлена ​​в однотрубной системе. Как правило, однотрубные петлевые системы имеют трубопроводы большого диаметра, движение теплоносителя происходит под действием гравитационно-температурного фактора, самотеком. В правильно собранной однотрубной системе насос не нужен. При недостаточных диаметрах труб, локальном сужении сечения, чрезмерном количестве крутых поворотов и больших скачков по высоте в магистрали, отсутствии «разгоняющих» участков после котла сил гравитации может не хватить.В этом случае циркуляционный насос помогает «протолкнуть» теплоноситель. Вы указали, что у вас установлен котел Navien. Насколько нам известно, все настенные бытовые котлы корейского производства комплектуются насосами.

Возможно, вам поможет установка помпы большего размера. Есть вероятность, что стандартное оборудование не обеспечивает требуемых параметров. В некоторых случаях, когда дела обстоят совсем плохо и совсем ничего не помогает, рекомендуется установить дополнительный насос на входе в отдельный отопительный прибор.

Если скорость теплоносителя в линии достаточна, частичное уменьшение поперечного сечения на линии в области подключения устройства, между входом и выходом, поможет «прогнать» жидкость через аккумулятор. Вы должны использовать этот метод осторожно и не использовать его без надобности. Нельзя просто вставить более узкую трубу. Следует врезать запорный вентиль, диаметр которого равен диаметру линии, а результат должен достигаться постепенной регулировкой.

Следует отметить, что в однотрубной системе охлаждающая жидкость должна охлаждаться, проходя по замкнутой линии.Батарея, наиболее удаленная от котла, должна быть априори холоднее других. Если он установлен выше других приборов, имеет больше секций, это еще больше увеличит разницу температур.

  • Теперь предположим, что ваша система отопления двухтрубная. Существует не менее двух десятков вариантов такой системы, как с естественной циркуляцией, так и с принудительной циркуляцией.


Двухтрубная гравитационная система с последовательным подключением.Правильная настройка системы невозможна: при уменьшении расхода на одном из радиаторов неизбежно снижается степень нагрева последующих. Если ваша система смонтирована таким образом, добиться положительного результата вам не удастся. Частично может помочь установка более мощного циркуляционного насоса.

Возможно, ваши отопительные приборы включены последовательно. Сегодня чаще всего трубопроводы имеют небольшой диаметр, а необходимый расход обеспечивает циркуляционный насос.

Правильно рассчитанная и собранная двухтрубная система, в отличие от однотрубной, поддается довольно точной балансировке.Не трогая последнюю, холодную батарею, предыдущие «придавливают», затягивают клапаны. Потоки охлаждающей жидкости сбалансированы, что обеспечивает комфортную передачу тепла от каждого устройства с течением времени. Основная регулировка осуществляется путем частичного закрытия обратного клапана. Термоголовки и клапаны потока обеспечивают точный баланс. Сначала попробуйте накрыть все предыдущие батареи. Если тепло уходит в холодный прибор, систему можно настраивать.


Самая простая двухтрубная система с естественной циркуляцией.Размещение ответвления питания сверху позволяет избежать проблем с «холодным» аккумулятором. Параллельное подключение дает возможность регулировать каждый нагреватель в отдельности. В той или иной степени можно сбалансировать систему и повысить температуру в удаленном устройстве.

В случае, когда двухтрубная система разделена на несколько ответвлений, может потребоваться и их взаимная балансировка.

Если регулировка не работает, причина может быть в недостаточной мощности насоса. Или слишком большая разница в гидравлическом сопротивлении разных ветвей.В этом случае придется ставить принудительную циркуляцию на каждую ветку.


Более современная двухтрубная схема с принудительной циркуляцией. Обеспечить одинаковую температуру во всех устройствах легко за счет взаимной регулировки батарей. Обращаем ваше внимание, что насос установлен на обратной линии

В двухтрубной системе при последовательном подключении приборов также наблюдается потеря температуры теплоносителя до последнего прибора. Если трубы встраиваются в стены или пол, их необходимо утеплить.

  • Причина может заключаться в неаккуратности при установке. Мы уже упоминали о сужении сечения трубы. Возможно, термостатический вентиль установлен «не с того конца» (не по горизонтали, а по вертикали). При установке АКБ внутрь мог попасть мусор, герметизирующая лента частично перекрыла воздуховод. Может быть, перепутаны подача и возврат (смешно, но бывает). Вход и выход расположены по направлению потока, выход только внизу батареи.Воздухозаборник должен располагаться не только на радиаторах, но и в верхней части системы. Многие циркуляционные насосы также имеют устройства для отвода воздуха. Газы необходимо регулярно удалять из системы.
  • В системах с естественной циркуляцией котел должен располагаться под радиаторами. Несоблюдение этого правила, длинные линии и недостаточный диаметр приведут к тому, что последние устройства останутся холодными. Если у вас котел без установленного насоса (есть аналогичные напольные варианты, даже импортные), придется доставить.
  • Когда система изначально залита обычной водой и подпитка подключена к водопроводу, довольно большой объем газов, изначально растворенных в воде, может быть выпущен из теплоносителя в течение месяца. Если вы недавно закончили работу, состав жидкости еще не стабилизировался. Возможно, просто нужно почаще спускать воздух.

Многие оказались в ситуации, когда батарея отопления не греет или обогрев недостаточен.Причин плохого нагрева радиатора немного, но в каждом случае они устраняются по-разному.

Основные сведения о конструкции системы отопления

Система отопления бывает двух типов: однотрубная, т.н. ленинградская, и двухтрубная. В многоквартирных домах в основном применяется однотрубный. В подавляющем большинстве индивидуальных домов и недавно построенных новостроек используется двухтрубная система.

В однотрубной системе теплоноситель попадает в одиночный стояк, откуда распределяется к радиаторам.Доставка осуществляется с первого или последнего этажа, что не принципиально. Для равномерного водоснабжения всех аккумуляторов используются байпасы. Благодаря им в радиатор попадает необходимое количество воды, остальная переходит в следующие секции. Недостаток однотрубной системы в том, что батареи, расположенные ближе к входу или котлу, лучше прогреваются. Самый дальний в системе может недостаточно прогреться.

В двухтрубной системе есть независимое подключение каждого радиатора к двум стоякам.С одного подается горячая вода, с другого — холодная. Незнание характеристик систем отопления разного типа иногда приводит к печальным последствиям, особенно когда на ремонт берут неквалифицированных рабочих.

Редко, но бывают случаи, когда старые батареи в однотрубной системе меняют на современные алюминиевые. Ожидаемого эффекта не происходит, потому что алюминиевые устройства рассчитаны на двухтрубную систему, ток теплоносителя ослаблен. Более того, из-за плохой циркуляции воды они забиваются.Выход один — отремонтировать старые батареи или установить новые, подходящие для однотрубной системы.

Основные причины плохого нагрева аккумулятора и способы их устранения

Есть две основные причины, по которым батареи не нагреваются — шлюз и забитые радиаторы. Воздушная пробка мешает циркуляции охлаждающей жидкости, радиатор плохо нагревается или остается холодным. Выход из ситуации простой — удалить воздух.

Современные системы имеют специальный клапан наверху для выпуска воздуха из каждой батареи.Его можно повернуть отверткой или переходником. Если в системе есть воздух, вы услышите шипение. Кран оставляют открытым некоторое время, пока из него не потечет охлаждающая жидкость. Если воздушный шлюз очень большой, может быть невозможно полностью удалить воздух за один раз. Подождите десять минут, попробуйте еще раз, пока не почувствуете, что аккумулятор полностью нагревается.


Не выпускайте много теплоносителя, надеясь удалить вместе с ним воздух. Это грозит потерей давления и возможным отключением котла в частном доме.

На давно установленных чугунных радиаторах скорее всего нет клапана выпуска воздуха. Простая работа по удалению воздуха становится сложной и беспорядочной. Есть два подхода к удалению воздуха из чугунной батареи. Первый — через муфту на подаче охлаждающей жидкости на радиатор, второй — открутив пробку в АКБ. В каждом случае не требуется полностью откручивать сцепление или заглушку, их немного проворачивают, пока не появится шипение.

Важно определить, в каком направлении следует открутить муфту или заглушку, потому что на радиаторах используется как правая, так и левая резьба.Место поворота муфты определяется выступающей частью резьбы. Буква «L» выбита на заглушке с левой резьбой, повернутой вправо. Важно не переусердствовать, особенно при откручивании муфты, потому что трубы могут быть ржавыми, а от чрезмерного усилия могут разрушиться. На всякий случай перед прикручиванием немного паклей с краской или шерстью оберните резьбу, чтобы вода не просочилась через разорванное соединение.


Забитые радиаторы — вторая частая причина плохого отопления.Система засоряется по двум причинам: физический износ из-за длительной эксплуатации или подача грязной воды в систему без фильтрации. Чаще всего в течение многих лет на внутренних стенках откладывались соли, и система забивалась. Иногда отложения бывают настолько сильными, что охлаждающая жидкость совершенно не может пробить узкие трещины. Выход один — замена радиаторов, иногда и труб.

Не сливайте воду без крайней необходимости. Каждое добавление пресной воды добавляет отложения и забивает систему.

Если засорение незначительное, батареи промываются. Работать лучше всего, когда отопление не работает. Если приходится прибегать к такой операции в отопительный сезон. Затем отключите батареи, повернув краны, и снимите. Не во всех системах есть клапаны для перекрытия радиаторов. Перед очисткой системы в индивидуальных усадьбах сливают воду, а в многоэтажном доме перекрывают подачу. Будьте осторожны в отопительный сезон — вода очень горячая.

Очистите аккумулятор под высоким давлением.Для этого аккумуляторы выносятся на улицу, аккумулятор плотно соединяется с источником воды шлангом и продувается. Ополаскиватель водой из-под крана не выйдет, часть мусора все равно останется в радиаторе. Если вы обнаружите засорение в одной батарее, промойте и другие, они почти наверняка тоже засорены.

Почему не греется аккумулятор в частном доме

В частном секторе, помимо вышеперечисленных причин неудовлетворительной работы отопления, есть и другие.В частных домах почти 100% автономное отопление. Отопительный котел может быть причиной плохого нагрева. Скорее всего, мощность котла была рассчитана неверно, ее недостаточно для нагрева теплоносителя до приемлемой температуры. Если котел-автомат не выключается — это верный признак недостаточной мощности.


Если котел работает, жидкость все равно будет нагреваться. Когда радиаторы полностью остынут, нагревательный блок сломан или не включается. Современные котлы включаются с соблюдением минимального уровня давления в системе.Котел не включится, если будет меньше. Также современные котлы оснащены системой безопасности. Например, в газовом котле есть датчик, который отвечает за то, чтобы выхлопные газы уходили в дымоход. Если по каким-то причинам дым полностью не уйдет, автоматика сработает, котел выключится и не включится, пока проблемы не будут устранены.

По каким еще причинам не нагревается аккумулятор в доме? Давление в системе может быть слишком низким и, как следствие, нарушается циркуляция.Если батареи старые, такая причина маловероятна, ведь им достаточно двух атмосфер (обычного давления домашней системы). Но некоторые современные батареи требуют более высокого давления. Перед их установкой стоит посмотреть паспорт, может ли система создать необходимое давление.

Можно немного увеличить давление в системе, установив циркуляционный насос, соответствующий производительности системы.

Поскольку отопление в частных домах часто осуществляется людьми, неграмотными в этом отношении, возможны ошибки при установке, из-за которых отопление будет слабым.Считается, что использование однотрубной системы экономит трубы, но из-за особенностей системы нагрев аккумуляторов ослабевает по мере того, как они удаляются от котла или остаются полностью холодными. Кроме того, в батареях, удаленных от котла, должно быть больше секций. Вы не можете сэкономить деньги.


В частном доме двухтрубная система намного эффективнее, но при ее установке возможны ошибки, которые скажутся на эффективности отопления. Эти ошибки включают:

  • неправильная установка клапанов;
  • неправильно подключенные батареи;
  • диаметры труб были выбраны случайным образом.

При таких ошибках не обеспечивается эффективная циркуляция, батарея отопления не прогревается. Выход один — пригласить специалиста и устранить ошибки. А чтобы не платить дважды, такую ​​ответственную работу изначально доверьте проверенному квалифицированному специалисту.

Многих проблем можно избежать, если сначала сделать несколько вещей. Автономное отопление частного дома имеет расширительный бак для системы. Если к нижней трубе приварить кран и постепенно подавать в него воду, воздушный шлюз пройдет через бак.Через тот же кран система заливается водой, тогда пробки не появятся. Единственное, что потребуется, это помощник для контроля уровня воды в баке.

Для удаления воздуха из чугунных аккумуляторов установите на верхнюю пробку кран Маевского. Это совсем не сложно, нужно просто летом открутить заглушку, просверлить в центре отверстие нужного диаметра и нарезать резьбу с нужным шагом. Заглушки изготовлены из чугуна, материал прост в обработке.

Если аккумулятор без видимой причины плохо отдает тепло, возможно, он касается стены. Чем больше площадь контакта, тем больше тепла теряется. Устраните прикосновение, слегка сдвинув радиатор назад. Не закрывайте аккумуляторные батареи декоративными решетками, уменьшающими тепловыделение. Лучше прикрепить за радиатором светоотражающий экран из фольги — теплоотдача увеличится.

Система отопления только на первый взгляд кажется простой, на самом деле в ней есть свои секреты и хитрости.Для новичка все кажется сложным и запутанным. Но как только вы поймете проблему, и основные моменты станут ясны.

Кинзер, Стивен: 9780805082401: Amazon.com: Книги

Введение

Почему сильная нация атакует более слабую? Обычно потому, что он стремится навязать свою идеологию, увеличить свою власть или получить контроль над ценными ресурсами. Изменение сочетания этих трех факторов мотивировало Соединенные Штаты расширять свое глобальное присутствие в течение последнего столетия и более.В этой книге исследуется самая прямая форма американского вмешательства — свержение иностранных правительств.

Вторжение в Ирак в 2003 году не было единичным эпизодом. Это было кульминацией 110-летнего периода, в течение которого американцы свергли четырнадцать правительств, которые не устраивали их по различным идеологическим, политическим и экономическим причинам. Как и каждая из этих операций, «смена режима» в Ираке какое-то время — очень короткое время — казалось, сработала. Однако теперь ясно, что эта операция имела ужасные непредвиденные последствия.То же самое и с большинством других переворотов, революций и вторжений, которые Соединенные Штаты предприняли для свержения правительств, которых они боялись или которым не доверяли.

Соединенные Штаты используют различные средства, чтобы убедить другие страны выполнить их приказы. Во многих случаях он полагается на проверенную временем тактику дипломатии, предлагая вознаграждение правительствам, которые поддерживают американские интересы, и угрожая местью тем, кто отказывается. Иногда он защищает дружественные режимы от народного гнева или восстаний. Более чем в нескольких местах он незаметно поддерживал перевороты или революции, организованные другими.Дважды, в контексте мировых войн, это помогло стереть старые правящие порядки и установить новые.

Эта книга не о том, как американцы сформировали современный мир. Он сосредоточен только на самых крайних случаях: тех, в которых Соединенные Штаты организовали свержение иностранных лидеров. Ни одна нация в современной истории не делала этого так часто, во многих местах, так далеко от своих берегов.

Истории об этих операциях по «смене режима» потрясающе захватывают. Они рассказывают о патриотах и ​​негодяях, высоких мотивах и низком цинизме, крайнем мужестве и жестоком предательстве.Эта книга впервые собирает их вместе, но она стремится сделать больше, чем просто рассказать о том, что произошло. Рассматривая эти операции как континуум, а не как серию не связанных между собой инцидентов, он пытается найти то, что у них общего. Он ставит и пытается ответить на два фундаментальных вопроса. Во-первых, почему Соединенные Штаты провели эти операции? Во-вторых, каковы были их долгосрочные последствия?

Составить список стран, правительства которых свергли Соединенные Штаты, не так просто, как кажется.В этой книге рассматриваются только случаи, когда американцы сыграли решающую роль в свержении режима. Чили, например, попала в список, потому что, хотя многие факторы привели там к перевороту 1973 года, роль Америки была решающей. Индонезия, Бразилия и Конго этого не делают, потому что американские агенты играли лишь второстепенную роль в свержении своих правительств в 1960-е годы. Так же как Мексика, Гаити или Доминиканская Республика — страны, в которые США вторглись, но лидеров которых они не свергнули.

Век долгой смены режима в Америке начался в 1893 году, когда была свергнута гавайская монархия.Это была пробная, неловкая работа, культурная трагедия, поставленная как комическая опера. Это не была военная операция, но без высадки американских войск она, вероятно, не увенчалась бы успехом. Президент Соединенных Штатов одобрил это, но вскоре после этого новый президент вступил в должность и осудил это. Американцы уже разделились по поводу того, стоит ли свергать иностранные режимы.

Свержение королевы Гавайев возродило политические дебаты, которые впервые вспыхнули во время войны в Мексике полвека назад.Эти дебаты, которые, по сути, касаются того, какую роль Соединенные Штаты должны играть в мире, бушуют по сей день. Он снова ворвался на первые полосы после вторжения в Ирак.

За гавайской революцией 1893 года не стояло никакого грандиозного видения американской мощи. Совершенно противоположное было верно в отношении испано-американской войны, разразившейся пятью годами позже. Фактически это были две войны, в одной из которых Соединенные Штаты пришли на помощь патриотам, борющимся против испанского колониализма, а во второй они подавляли этих патриотов, чтобы гарантировать, что их недавно освобожденные страны будут американскими протекторатами, а не по-настоящему независимыми.Из этих конфликтов возникла радикально новая идея Америки, гораздо более амбициозная в глобальном масштабе, чем любая предыдущая. Они ознаменовали начало эпохи, когда Соединенные Штаты взяли на себя право вмешиваться в любую точку мира, не просто оказывая влияние или принуждая иностранные правительства, но и свергая их.

На Гавайях и в странах, восставших против Испании в 1898 году, американские президенты опробовали и разработали свою новую политику интервенционизма. Однако там они реагировали на обстоятельства, созданные другими.Первый раз президент действовал самостоятельно, чтобы свергнуть иностранного лидера, был в 1909 году, когда Уильям Ховард Тафт приказал свергнуть президента Никарагуа Хосе Сантоса Селайя. Тафт утверждал, что действует для защиты американской безопасности и продвижения демократических принципов. Его истинной целью была защита права американских компаний действовать в Никарагуа по своему усмотрению. В более широком смысле он отстаивал право Соединенных Штатов навязывать свою предпочтительную форму стабильности иностранным странам.

Устанавливает шаблон.На протяжении двадцатого века и в начале двадцать первого Соединенные Штаты неоднократно использовали свою военную мощь и силу своих тайных служб для свержения правительств, которые отказывались защищать американские интересы. Каждый раз он прикрывал свое вмешательство риторикой национальной безопасности и освобождения. Однако в большинстве случаев он действовал в основном по экономическим причинам — в частности, чтобы установить, продвигать и защищать право американцев вести бизнес по всему миру без какого-либо вмешательства.

Огромные силы изменили мир в двадцатом веке. Одним из наиболее значительных было появление транснациональных корпораций, предприятий, базирующихся в одной стране, которые получали большую часть своей прибыли за рубежом. Эти корпорации и люди, которые ими руководили, накопили огромное богатство и политическое влияние. Гражданские движения, профсоюзы и политические партии возникли, чтобы уравновесить их, но в Соединенных Штатах они никогда не могли даже приблизиться к власти, которой обладали корпорации.В общественном сознании корпорации отождествляли себя с идеалами свободного предпринимательства, упорного труда и индивидуальных достижений. Они также помогли своим друзьям и сторонникам занять важные должности в Вашингтоне.

Благодаря исторической причуде Соединенные Штаты пришли к великой державе в то время, когда транснациональные корпорации становились решающей силой в мировых делах. Эти корпорации стали ожидать, что правительство будет действовать от их имени за границей, вплоть до свержения несговорчивых иностранных лидеров.Сменявшие друг друга президенты соглашались, что это хороший способ продвижения американских интересов.

Защита корпоративной власти — далеко не единственная причина, по которой Соединенные Штаты свергают иностранные правительства. Сильные племена и народы нападали на слабые с начала истории. Они делают это по самой простой причине — чтобы получить больше всего хорошего. В современном мире корпорации — это институты, которые страны используют для получения богатства. Они стали авангардом американской мощи, и бросить вызов им стало равносильно противостоянию Соединенным Штатам.Когда американцы свергают иностранного лидера, осмелившегося на такое неповиновение, они не только отстаивают свои права в одной стране, но и посылают ясный сигнал другим.

Влияние экономической власти на американскую внешнюю политику чрезвычайно возросло с тех пор, как амбициозные плантаторы на Гавайях осознали, что, перенеся свои острова в Соединенные Штаты, они смогут отправлять свой сахар на рынки материка, не платя за импорт. обязанности. По мере развития двадцатого века титаны индустрии и их защитники сделали еще один шаг вперед, чем оказали влияние на политиков; они стали политиками.Фигура, наиболее полно воплотившая это слияние политических и экономических интересов, был Джон Фостер Даллес, который десятилетиями проработал в некоторых из самых могущественных корпораций мира, а затем стал государственным секретарем. Именно Даллес заказал в 1953 году переворот в Иране, который отчасти должен был сделать Ближний Восток безопасным для американских нефтяных компаний. Год спустя он приказал провести еще один переворот в Гватемале, где националистическое правительство бросило вызов силе United Fruit, компании, которую представляла его старая юридическая фирма.

Получив такую ​​большую общественную и политическую поддержку, американские корпорации обнаружили, что относительно легко обратиться к военным или Центральному разведывательному управлению для защиты своих привилегий в странах, где они столкнулись с проблемами. Возможно, они не смогли бы этого сделать, если бы они и президенты, которые с ними сотрудничали, откровенно представили свои дела американскому народу. Американцы всегда были идеалистами. Они хотят, чтобы их страна действовала по чистым мотивам, и, возможно, отказались бы поддержать иностранное вмешательство, которое прямо описывалось как защита корпоративной власти.Президенты использовали две стратегии, чтобы гарантировать, что эти интервенции будут проводиться с минимальным протестом. Иногда они скрывали настоящие причины свержения иностранных правительств, настаивая на том, что действуют только для защиты американской безопасности и освобождения страдающих туземцев. В других случаях они просто отрицали причастность США к этим операциям.

Историю свержения американских правительств иностранных государств можно разделить на три части. Сначала наступила имперская фаза, когда американцы свергали режимы более или менее открыто.Ни один из людей, свергнувших гавайскую монархию, не пытался скрыть свою причастность. Испано-американская война велась на глазах у всего мира, и президент Тафт объявил, что именно он делал, когда приступил к свержению …

Сохранение худшего из худшего — чему меня научили такие случаи (Материалы)

Переносится в еле дыша

Собаку, которую нес хозяин, сопровождают к месту подготовки. Была начата продувка кислородом, за которой следовала вентиляция с клапаном-мешком-маской, и путем мини-разреза был установлен катетер 16 г 2 дюйма для внутривенного введения.Плазмалит был запущен в быстром темпе. Пульса не пальпировалось, вздутие вен не было. При осмотре также обнаружено отверстие диаметром 2–3 см в грудном входе и отсутствие выходного отверстия. При полной потере сознания вентиляция БВМ была переключена на ЭТ трубку, которую помещали собаке в положение лежа на спине.

Немедленная операция

Собака была немедленно доставлена ​​в операцию, положена на операционный стол, поскольку ей вводили гипертонический раствор и гетакрахмал. Быстрая парастернотомия была выполнена ножницами Мейо после нанесения слоя препарата TechniCare.Правая черепная и каудальная доли легкого были перфорированы и пропускали воздух и кровь. К этим лепесткам были применены крестообразные «зажимы» из красных резиновых трубок, окружающие основания лепестков, чтобы временно остановить утечки. Перикард разорван, но сердце не проколото, только ушиб. Он бился медленно и слабо.

Аутотрансфузия

Кровь в плевральной полости составила 250 мл. Он был аспирирован с помощью хирургического отсоса, и содержимое канистры вылилось в мешок для жидкости Plasmalyte с обрезанным углом, чтобы кровь могла вылиться в этот мешок.Диафрагма была открыта, так как брюшная полость была открыта по средней линии вентральной части. Живот был наполнен кровью. Кровь была вылита из собаки и попала в большой стерильный кишечник для собак (по оценкам, 250-400 мл). Эту кровь перелили в тот же пакет Plasmalyte после того, как линию фильтра крови размером 170 микрон заменили на обычную линию жидкости. Затем содержимое пакета Plasmalyte было быстро перелито собаке, поскольку было замечено, что кровь сочится из правой доли печени.

Пакет из долей печени

Пакет поместили на эту область и приложили давление.Затем был отмечен разрыв брыжейки, и разорванные сосуды были пережаты кровоостанавливающими зажимами. Два участка кишечника имели плохой цвет, и из одного из этих участков кишечное содержимое слегка просачивалось. Эти участки были покрыты подушечками для ноутбуков, и исследования продолжались. Поджелудочная железа была оторвана от двенадцатиперстной кишки и сочилась кровью. Его также завернули в подушечку на коленях.

Диафрагмальная вена — полая вена

Обнаружена большая диафрагмальная вена, также сочащаяся, и ее пережали поперечно.Было отмечено, что полая вена в этой области слегка разорвана, но, к счастью, в то время это место не кровоточило. Доплеровский кровоток и давление у пациента были плохими. Левая паховая область была в синяке, на внутренней поверхности была небольшая гематома. Эта область была забита подушечками на коленях, и было приложено давление. Затем давление оказывалось как на правую печень, так и на левую паховую область. Это продолжалось приблизительно 5-10 минут, в то время как смесь крови и жидкости вводилась быстро, пока не стал слышен допплеровский кровоток, хотя он был плохим.

Допплеровские потоки, используемые для мониторинга

Когда доплеровские потоки и давление начали улучшаться, одна доза гидроморфона (0,03 мг / кг) была введена внутривенно с очень небольшим количеством ацепромазина (0,001 мг / кг). Затем вводили цефазолин (40 мг / кг) и энрофлоксацин (10 мг / кг) внутривенно и вводили небольшое количество изофлурана. На протяжении всего реанимационного периода использовался вентилятор Hallowell 2000 для обеспечения вентиляции с положительным давлением.

Частичная лобэктомия узла Миллера

Две доли легкого были частично резецированы с использованием техники лигирования узла Миллера.Пневматическая трубка была введена через правое 7-е межреберье с помощью техники щадящей гемостатической диссекции, в отличие от техники быстрой пункции стилетом, связанной с повышенным риском. Разрыв полой вены затянут швом. Разорванную долю печени также удалили методом перевязки узла Миллера.

Резекция кишечника

Два отдела кишечника по-прежнему имели плохой цвет, поэтому все эти участки тонкой кишки были удалены. Это вовлекало брыжеечные сосуды, которые ранее кровоточили.Они были перевязаны.

Перевязка и обертывание разорванной поджелудочной железы — установка J-трубки

Разорванная поджелудочная железа промывалась и под увеличением были лигированы участки сосудистого протока. Двенадцатиперстную кишку, в которой была разорвана поджелудочная железа, промыли и покрыли сальником. Из-за травмы поджелудочной железы в проксимальный отдел тощей кишки для кормления поместили еюностомическую трубку.

Диафрагма закрылась после установки грудной трубки

Диафрагма закрылась после установки грудной трубки 12 Fr.

Брюшная полость — только частичное закрытие — установлен отсасывающий дренаж

Брюшная и грудная полости подвергались интенсивной ирригации, и из-за загрязнения кишечного содержимого и генерализованного кишечного набухания брюшная полость была закрыта только частично и наложена стерильная повязка с вниманием к интрапластике. -абдоминальное давление через постоянный мочевой катетер. Постоянный отсасывающий катетер был также

Послеоперационная поддержка в отделении интенсивной терапии

Собака продолжала находиться на вентиляции с положительным давлением с «стратегией защиты легких» в течение еще 8 часов, в то время как был назначен дополнительный поддерживающий уход и мониторинг: они включали следующее:

1.Установка назогастрального зонда для декомпрессии и введения сукральфата.

2. Установка катетера в правую яремную вену и ЦВД, а также лабораторные исследования (vpO2 и т. Д.).

3. Начало микроэнтерального питания вначале после операции с использованием Clinicare, глутамина.

4. Добавление PEEP (5 cmh30) и периодический купаж и постуральный дренаж.

5. Непрерывная аспирация через дренажную трубку с регистрацией количества жидкости и воздуха.

6.Непрерывная инфузия гидроморфона, кетамина и лидокаина по мере необходимости при боли.

7. Наложение пластыря с фентанилом 50 мкг / час для снятия боли (обсуждались вопросы установки эпидурального катетера, но это было исключено, когда параметры коагуляции были продлены.

8. Продолжение поддержки с помощью CRI гетастарха, прокаламина, b-комплекса w / Plasmalyte

9. Периодическое введение цефалексина, энрофлоксацина, N-ацетилцистина, гепарина

10. Размещение артериального катетера в правой черепной большеберцовой артерии.

11. После того, как собаку отлучили от аппарата ИВЛ, собаку поместили на носоглоточный кислород на несколько часов, и обнаружив, что оксигенация продолжала оставаться стабильной, собаку поместили в барокамеру с грудной трубкой, присоединенной к клапану Геймлиха, и всем капельницам. закрыто и заблокировано гепарином. Он получил два HBOTx по 60 минут каждый при давлении 1,8 ата и 100% кислороде. Было отмечено, что уровень его комфорта резко улучшился после этих двух процедур.

Возвращение к травме или 3-й день после травмы

Собака была доставлена ​​обратно в операционную на третий послеоперационный день, и ее брюшная полость была тщательно осмотрена, орошена, культивирована, а затем закрыта простой непрерывной полипропиленовой тканью и кожа прошита скобами.Еюностомическая трубка использовалась для энтерального питания в течение 5 дней.

Выписка

Собака постепенно выздоровела и была выписана из больницы через 5 дней после травмы. Операция заняла 5 часов и была начата примерно через 10 минут после прибытия. Все серьезные кровотечения и утечки воздуха были остановлены в течение 10 минут после начала операции. Он получил в общей сложности примерно 1 объем собственной крови, введенной грубым и неидеальным способом аутотрансфузии, и часть сданной крови была загрязнена кишечным содержимым.Следует отметить, что владелец неоднократно навещал собаку во время пребывания в отделении интенсивной терапии и был очень благодарен за то, что мы смогли спасти его собаку. Он уехал из города с собакой, все еще владея примерно 2500 долларами на счету от 8 до 9000 долларов. Он должен был произвести цементные работы, чтобы погасить задолженность.

Дело № 2: трехлетний Боксер М.Н.

Накануне он застрял в машине и был доставлен в местную поликлинику. Там боксера обследовали и обнаружили у него следующие проблемы: открытый перелом черепа, открытый перелом плечевой кости, шок, ушиб легких, легкий пневмоторакс.Собаке сделали лактацию Рингера от шока, постучали по груди, поместили в кислородную клетку и дали цефазолин и бупренорфин от боли. Он оставался в этой клинике всю ночь, а на следующее утро был доставлен к нам для дальнейшего лечения.

Прибытие и первичная медицинская помощь

По прибытии в специализированное учреждение он был обнаружен в полубессознательном состоянии, с легким дыханием, которое было немного учащенным (32 удара в минуту), пульс 160, CRT> 5 секунд, мембраны бледные, с низким артериальный кровоток и давление по допплерографии (систолическое ~ 60 мм рт. ст., но диастолическое не может быть определено).До того, как собака покинула клинику неотложной помощи, Hct составляла 28, а TP — 5,3. Первоначально это было 43 и 6,6 соответственно. Живот умеренно вздут. Анамнез показал, что собака получила около 8 литров LRS. Сразу же на живот было наложено полотенце, быстрое ультразвуковое исследование показало, что жидкость свободна. Второй катетер для внутривенных вливаний был помещен (14 г, 2 дюйма) в головную вену с использованием вспомогательного маневра над тем, который был установлен в клинике неотложной помощи (18 г), и было определено, что входное периферическое венозное давление составляет 0 см. Ч 30, поскольку кровоток не возвращается. через присоединенный Т-порт самостоятельно.При опускании конечности часть крови можно было аспирировать для анализа: Hct теперь 18%, TP 3,5, лактат 8 и vPO2 28. Началась продувка кислородом.

Коллоидная и кристаллоидная жидкая опора

После применения допплера к ладонной артериальной дуге и мониторинга потоков и давления начали подавать гипертонический солевой раствор (7,5%). Приблизительно 200 мл и 125 мл оксиглобина были даны для повышения системного давления и помощи в нормализации кровотока (цель ~ допплеровский кровоток сильнее, присутствует JVD, JVDT 5 сек., Периферическое венозное давление 1-2 см и систолическое артериальное давление 70-80 мм рт. левая лобная пазуха.

Rapid Work-Up

Были сделаны боковые снимки «травм», начинающиеся от кончика носа и включающие латеральные снимки шейного, грудного, брюшного и тазового отделов. Его осторожно перевезли, чтобы сделать рентгеновский снимок грудной клетки и брюшной полости.Затем было завершено ультразвуковое исследование грудной клетки. Наблюдались только «интерстициальный синдром и некоторые ушибы легких, и не наблюдалось никаких признаков повреждения диафрагмы или пневмоторакса. DPL была сделана, чтобы увидеть, увеличивается ли Hct промывной жидкости. От 7 до 12% в течение 20 минут. В правую яремную вену была введена красная резиновая трубка для кормления 8 Fr для более широкого венозного доступа.

Исследовательская хирургия

Затем была проведена исследовательская операция по целиотомии в связи с продолжающимся кровотечением в брюшной полости.Из брюшной полости было удалено примерно 3 л кровянистой жидкости. Эта кровь была перелита аутотрансфузией аналогично случаю № 1. Было обнаружено, что печень все еще кровоточила небольшими количествами, а также черепной полюс правой почки. Печень была уплотнена, и при продолжающемся кровотечении была зашита правая боковая доля, откуда исходило кровотечение. Часть сальника обрабатывалась цифровым способом и помещалась в травмированную область непосредственно перед зашиванием. Это способствовало остановке кровотечения.Кровоизлияние в почку также отреагировало на чрезмерное сшивание и установку сальника. Как только кровотечение было остановлено, изофлуран снизился, и системное артериальное давление вернулось к 90-100 мм рт.

Целенаправленная терапия продолжалась по мере выполнения операции (12 часов)

Допплеровские потоки считались адекватными ранее, но улучшились после того, как кровотечение было остановлено и аутотрансфузия 3 л крови / жидкости из брюшной полости была завершена. Также присутствовал разрыв брыжейки и началось небольшое кровотечение, которое удалось купировать с помощью лигатур.Цвет пораженного кишечника оставался плохим и небольшая зона утечки из просвета отмечалась. Это потребовало удаления около 12 дюймов некротизированной тонкой кишки с использованием открытой техники (GIA, TA 55) и после тщательного промывания брюшная полость была закрыта простым непрерывным полипропиленом № 1. Назогастральный зонд и назоэнтеральный зонд были помещены до начала закрытия. Был введен мочевой катетер и прикреплен к закрытой системе.

Ортопедическая внутренняя фиксация плечевой кости Fx

После операции на брюшной полости открытый перелом был восстановлен под той же общей анестезией (изофлуран и CRI кетамина, морфина и лидокаина с использованием регионарного блока лидокаина, бупивакаина и натрия. , бикарбонат), и на протяжении всей операции использовался аппарат ИВЛ Hallowell SA 2000 (циклический объем, ограниченное давление) и с добавлением бромида панкурония.Перелом плечевой кости был осколочен, потребовалась пластина DCP шириной 4,5 мм с 12 отверстиями и внутрифрагментарными винтами с лагом 2,7 и 3,5 мм. Использовали губчатый костный трансплантат. Перед этим место перелома было обильно промыто и вставлен дренажный дренаж JP. Проведена региональная блокада плечевого сплетения. Открытый перелом в области черепа после подготовки регионально блокируют, голову приподнимают и помещают в опорную раму с собакой в ​​грудном положении. Открытый фронтальный перелом обнажили, обработали и промыли.Поскольку зрачки были симметричными и отзывчивыми, а обнажение фронтального каливария не выявило переломов или трещин, краниотэктомия не считалась необходимой (если бы они были, то была бы сделана краниэктомия). Затем был добавлен небольшой JP, и область закрылась. На протяжении всей операции цефазолин вводили Q 3 и однократно повторяли энрофлоксацин. Общее время операции составило 12 часов, время анестезии — 14 часов. Периодически проводился анализ крови (Hct, газы венозной крови, глюкоза, TP, лактат). Первоначально уровень лактата был 11, а к моменту завершения операции — 3.

Послеоперационный уход

В послеоперационном периоде собака оставалась на ЭЛТ МЛК и на аппарате искусственной вентиляции легких. Температура составляла 88 градусов (сердцевина-пищевод), а периферическая температура составляла 74. В течение следующих 6 часов температура собак плавно повышалась за счет беспокойного внутреннего и поверхностного согревания. Показатели ETCO2 увеличились с 22 до 35, а внутренняя температура выросла с 88 до 98, при этом периферийная температура также увеличилась с 74 до 90 (дельта T увеличилась с 14 до 8 градусов по Фаренгейту). В носовой ход на неповрежденной стороне от лобного перелома был установлен пищеводно-желудочный (ЭГ) зонд, а также назально-глоточный кислородный катетер.Аспирацию проводили из трубки EG, и было указано, что капельное кормление составляет 20 мл в час 25% -ной декстрозы и 5% -ного глутамина в Plasmalyte. Боль продолжали контролировать с помощью CRI MLK и добавляли пластырь с фентанилом 100 мкг. Было дано 4 единицы FFP, и он был помещен на CRI гетакрахмала, плазмалита и прокаламина с добавлением комплекса B. Физиотерапия (пассивный диапазон движений, массаж) и респираторная терапия (активный CPAP в течение 20 минут) проводились каждые 4 часа и продолжались в течение следующих 48 часов.Пациент был отключен от аппарата ИВЛ примерно через 22 часа. Он пришел в сознание и на следующий день начал есть твердую пищу. Трубка EG использовалась для добавления глутамина и приема пероральных препаратов (цефалексин, энрофлоксацин, трамадол).

Выписка

Он был выписан на 5-й день после операции, мог ходить и без трубки. Собака выздоровела, и ее периодически осматривали для наблюдения за его ортопедическими травмами. Перелом плечевой кости и область лобной кости зажили хорошо, и он продолжал чувствовать себя хорошо при последнем осмотре 18 месяцев спустя.

Дело № 3: 4-летний бостонский терьер, FS

Владелец перестал слышать ее лай на заднем дворе; Это было очень необычно. Она признала очень серьезные затруднения с дыханием. Быстро доставили собаку в больницу.

Прибытие

Когда пациент прибыл, интерн отвел собаку на рентгенологию для немедленной рентгенографии грудной полости. На боковой рентгенограмме собака перестала дышать. Никаких пульсаций не чувствовалось.Затем интерн доставил синюшную собаку в бессознательном состоянии в комнату для подготовки к анестезии.

Началась СЛР

После попытки БВМ с несколькими вдохами гортань была визуализирована с помощью ларингоскопа, а трахея интубирована с помощью 6-миллиметровой трубки ET. Была произведена вентиляция, но при аускультации вентиляции не было слышно звуков легких. Звуков желудка тоже нет. Кислород из дыхательного мешка легко поступал в пациента. Диагноз разрыва трахеи был поставлен дедукцией, и был произведен немедленный доступ к трахее.Никакой подготовки волос или кожи не производилось. С шейной трахеей все в порядке, поэтому с помощью майонезных ножниц продлили парастернальный разрез через реберно-грудинный переход. Средостение было вздутым, наполненным воздухом, и его открыли, обнаружив, что трахея разорвана, а конец ранее установленной трахеостомической трубки оказался открытым через разорванный конец трахеи. Другая эндотрахеальная трубка была проведена через открытый просвет трахеи со стороны легких, и была начата вентиляция 100% кислородом, и можно было увидеть, как легкие надуваются.Сердце не билось ощутимо, но после нескольких сжатий начало биться достаточно сильно, чтобы его можно было почувствовать. Избиение продолжало усиливаться. По мере того как его сердце продолжало биться, он начал немного двигаться, поэтому был добавлен изофлуран, а морфин был титрован внутривенно, постепенно вводя полную дозу 0,2 мг / кг. Владельцу рассказали об обнаружении, аресте собаки и немедленных результатах реанимации, и спросили, что она хочет, чтобы мы сделали без каких-либо гарантий, что с собакой все будет в порядке, даже если мы сможем восстановить разрыв трахеи.Она хотела, чтобы мы продолжили, так что это было выполнено. Был установлен внутривенный катетер и начато внутривенное введение цефазолина и раствора Рингера с лактатом. Трахею удалось восстановить после удаления разорванного участка из 4 колец. Для соединения двух концов трахеи вместе использовались простые узловые полипропиленовые нити 3-0. Парастернотомия закрывалась полипропиленом №1 в форме восьмерки и непрерывным полипропиленом 2-0 с вставленной грудной трубкой для отвода жидкости, и требовался воздух.Был установлен носоглоточный кислородный катетер, и дополнительный кислород использовался для лечения вторичного, но рассеивающего отека легких, возникшего после ареста. Лечение было успешным, и после двухдневного пребывания в отделении интенсивной терапии его выписали. Он благополучно поправился.

Случай № 4 5-месячный F Английский бульдог

Владелец слышал, как ее маленький щенок пытается дышать. Это произошло очень внезапно. У собаки были неконтролируемые мочеиспускания и дефекация, усилилось затруднение дыхания.Она как можно быстрее доставила собаку в больницу.

Прибытие

По прибытии пациента была проведена поддерживающая струйная продувка кислородом. Вентиляция была начата с помощью маски и мешка AMBU, прикрепленного к кислороду и резервуару, в виде внутримышечной инъекции 100 мг кетамина, 3 мг буторфанола и мг ацепромазина. Катетер для внутривенного введения был помещен с помощью вспомогательного маневра, и было введено небольшое количество кетамина, чтобы обеспечить достаточную релаксацию для интубации. После отсасывания глотки продувку кислородом продолжали.Трахею интубировали, и трубку ЭТ сразу наполнили слюной, густой слизью, пеной. Вентиляция через трубку невозможна. Трубку удалили и поместили другую трубку. Он тоже наполнен слизью и пеной. Отсасывание трубки было неэффективным. Затем его тоже удалили и поместили третью трубку. После того, как трубка была помещена, вентиляция была возможна, но значительное количество жидкости все еще оставалось в легких. Рентгенограммы грудной клетки выявили отек легких и подозрительное инородное тело пищевода. Изофлуран использовался для поддержания анестезии пациента.Основываясь на состоянии дыхательных путей собаки (некоторый отек и уже удлиненное мягкое небо), трахеотомия была завершена, и отсасывание стало возможным более эффективно. Попытка провести зонд через желудок. Это не могло быть передано FB. FB был введен в желудок с некоторым давлением. При продолжении респираторной поддержки с помощью анестезирующего аппарата ИВЛ собаку доставили в хирургическую клинику, и завершили гастротомию и удаление 2-дюймового круглого твердого участка сырой кожи. Собака оставалась на аппарате ИВЛ, пока была завершена серия рентгенографических исследований грудной клетки.Анализ газов артериальной крови проводился при 100% и p02 220; Предварительно установлен носоглоточный катетер. Собака была помещена в комнатный воздух, и это позволило его сатурации кислорода достичь только 90%. Поддерживающая вентиляция была в дальнейшем продолжена. Примерно через 2 часа после операции можно было провести постепенное отлучение от груди и продолжить восстановление с помощью только поддерживающего дополнительного кислорода, необходимого через трахеостомическую трубку. Трубку удалось удалить на следующий день, и щенок полностью выздоровел.

Краткий обзор 16 других случаев

Все эти случаи полностью выздоровели после реанимации: Случай №

5. Сара Ф.С. Золотистый ретривер — HBC — травма головы, открытые переломы лба, значительное носовое / лобное кровотечение, разрыв левого глаза, ушиб легкого, ушиб сердца. Пройдена реанимация, трахеотомия, операция на лобной пазухе и носу, удаление разорванного глаза, протокол травмы головы, поддерживающая вентиляция и полное выздоровление.

6. Древесина — 2-х летняя немецкая овчарка — наезд грузовиком 3/4 в каудальном отделе грудной клетки, перенесший гемопневмоторакс, гемоабдомен, шок, вторичную обструкцию полой вены каудально. Пройдены реанимация, установка плевральной трубки, аутотрансфузия, DPL, исследовательская целиотомия, тампонирование печени и применение гемостатических агентов, продолжение аутотрансфузии, неинвазивная поддерживающая вентиляция после экстубации, CPAP с кислородом NP, энтеральное питание, и он полностью выздоровел после эпизода тяжелой болезни. со сливом 3 л жидкости.

7. Виски — 2 года, М. Н. Джек-рассел-терьер — HBSUV — перелом L2-L3, паралич, отсутствие сильной боли, сильная абдоминальная дорожная сыпь; он прошел обследование, экстренную миелографию, гемиламинэктомию, двойное покрытие позвонков и гипербарическую кислородную терапию; Затем у него была поздняя диафрагмальная грыжа (возникшая через 9 дней после травмы), последующая остановка сердца при попытке стабилизироваться в отделении интенсивной терапии, экстренная торакотомия и открытая СЛР грудной клетки, лапаротомия и пластика диафрагмальной грыжи, а также дальнейшая реанимация и гипербарическая оксигенотерапия.Он полностью выздоровел, как неврологически, так и респираторно, даже после третьего эпизода диафрагмальной недостаточности, потребовавшей дальнейшей пластики мышц.

8. Далматин — задохнулся супербячем — получил полную блокировку — примерно через год у него остановилось сердце. Прибыла в отделение милиции, так как владелец не смог добраться до ветеринарной больницы. Джон Фуско, офицер, который за неделю до этого прошел курс неотложной медицинской помощи для работающих собак, удалил мяч из дыхательных путей и провел искусственное дыхание и искусственное дыхание.Собака полностью выздоровела с хорошей неврологической функцией.

9. Без имени — 2 мес. М. Джек Рассел — наступил на лошадь — тяжелая травма легких, шок, подозрение на гемоабдомен, повреждение печени. Собака была интубирована и вентилирована и помещена на аппарат искусственной вентиляции легких. Реанимация продолжалась с применением жидкости и оксиглобина. Также было проведено переливание крови, и собаку поддерживали на анестезиологическом аппарате ИВЛ BIRD в течение 36 часов и постепенно переводили на носоглоточный кислород.Он полностью выздоровел после еще одного дня госпитализации, выписки и продолжения лечения в РДВМ.

10. Энни — 1-летний кэвилер-кинг-чарльз-спаниель с острым респираторным заболеванием после плановой трахеотомии после двусторонней частичной резекции чертополоха по поводу конечной стадии коллапса гортани. Вентиляция выполнялась с помощью AMBU, прикрепленного к трахеотомической трубке. Только когда была обеспечена сильная PPV, легочные звуки и наполнение были адекватными; стало труднее проветривать; рентгенограммы подтвердили напряженное пневмомедиастинум и пневмоторакс.Немедленно установили дренажную трубку и выполнили аспирацию нескольких сотен мл воздуха. Она выздоровела после 2 ночей в клинике неотложной помощи и последующего наблюдения у ветеринара первичной медико-санитарной помощи. Собака продолжала чувствовать себя хорошо после 6 месяцев наблюдения за дыхательными путями.

11. Пиа — мексиканская походная собака, 8 месяцев, остановка сердца после переворота в рентгенологическом посте, двусторонняя TPO за 2 месяца до этого. В то время собака находилась под анестезией изофлураном. СЛР была инициирована закрытыми компрессиями грудной клетки, но через 3 минуты реакции не последовало, и допплеровский кровоток уменьшился по мере продолжения компрессий.СЛР открытой грудной клетки выполнялась в течение 23 минут, и после нескольких доз адреналина и атропина и 4 попыток дефибрилляции произошло преобразование в NSR с импульсами. Грудная клетка закрыта рентгенологически. Через 2 часа после реанимации ее держали на аппарате искусственной вентиляции легких, а затем она выздоровела. Две гипербарической кислородной терапии разрешили церебральный паралич, как признаки, которые проявляла собака при выздоровлении. Она продолжала хорошо.

12. Джефф — 42-летний мужчина, у которого началась рвота и судороги, а затем произошла остановка сердца, когда мы задавали ему вопросы.До начала припадка он жаловался на боль в груди и головокружение. Перед приступом ему вводили назальный кислород. После 26 минут СЛР, 3 разряда дефибриллятора, доз адреналина и атропина и жидкости он преобразовал в СВТ, которая затем была кардиовертирована в НСР. Он полностью выздоровел после того, как провел на искусственной вентиляции легких в отделении интенсивной терапии в течение 5 дней.

13. Луи — 10-летняя собака смешанной породы М.Н., которая была сбита автомобилем и перенесла ушиб легкого и сердца, тупую травму почек с тяжелой гематурией, вывих правого тазобедренного сустава, тяжелую открытую травму левого скакательного сустава с разрезанием и де- перчатки.После реанимации собаку доставили в операционную, а затем на следующий день, и его сустав при МВ хирургическим путем уменьшили и стабилизировали. Затем отслоение и рассечение были промыты, очищены и стабилизированы винтами, проволокой и внешним фиксатором. Послеоперационное набухание потребовало использования промывок и гипербарического кислорода. Трансплантация была завершена, и нога была функциональна после удаления внешнего фиксатора.

14. Ребенок — новорожденный щенок F Пуделя — последний из 5 доставленных через кесарево сечение, не дышит и сердцебиение не обнаружено.Была начата сердечно-легочная реанимация, сначала искусственное дыхание выполнялось с использованием сменной маски и неонатального мешка AMBU. Допплер определил, что артериальный кровоток возобновился. Трахею интубировали с помощью 8 Шр. красная резиновая трубка для кормления и вентиляция, выполняемая с помощью AMBU, а затем с помощью анестезиологического аппарата. Система отвода воздуха была сконструирована для предотвращения чрезмерного раздувания легких пациента 300 G. Вентиляция продолжалась примерно 3 часа, а затем довольно внезапно у щенка началась вентиляция, и вскоре после этого она была экстубирована.Щенок поправился.

15. Гретхен — немецкая указка с короткими волосами, 5 лет, с тяжелой клостридиальной пневмонией, у которой не получалось провести искусственную вентиляцию легких со 100% кислородом и ПДКВ при 15 см вод. Ст. Рентгенограммы показали консолидированные легкие как справа, так и слева, но были ограничены каудальной и средней правой и краниальной левой. Была выполнена двусторонняя торакотомия, и эти доли были удалены. PO2 поднялся с 60 до 220, а затем до 400, что соответствует удалению этих неэффективных долей легких.Были установлены грудные трубы, и восстановление состояло из 3 погружений под давлением. Она полностью выздоровела.

16. Феликс — 4-летний MN Оранжевый полосатый кот с тромбоэмболией аорты, у которого не было ощущения глубокой боли в течение 36 часов, задние конечности были очень холодными и парализованными. Был введен гепарин. Затем было завершено обследование, включая эхокардиограмму. Не было отмечено никаких сердечных аномалий, но допплерография цветового потока подтвердила ATE. Произведена операция по удалению тромба из бифуркации аорты.После операции кошка перенесла два кислородных погружения под давлением. На следующий день после операции кошка выбежала из клетки. Через 4 месяца у кошки появились повторные неврологические признаки, указывающие на повторное возникновение ATE. Затем кошка была усыплена из-за высокого риска выздоровления.

17. Счастливчик — четырехлетний доберман, у которого за шесть месяцев до этого была изогнута полая вена после травмы, и теперь у него были серьезные асаны. Во время операции по удалению изогнутой части полой полости с помощью вставленного кондуита полая полость сильно разорвалась, что привело к массивному кровотечению и остановке сердца.Во время продолжающихся усилий по удалению изогнутого участка полой вены и восстановлению кровотока в нем произошло четыре остановки сердца. Была проведена аутотрансфузия (около 4 литров). Он полностью выздоровел после 4 с лишним часов операции. Примечание: все собаки были на аппарате ИВЛ для анестезии Hallowell SA

18. Принц — 5-летний М.Н. Герман Шеппард, который был сбит автомобилем и получил серьезную травму головы и полностью потерял сознание. Он оставался без сознания и находился под наблюдением удаленной клиники.Была завершена декомпрессивная трепанация черепа, и постепенно он достаточно поправился, чтобы стать любимым домашним компаньоном.

19. Рокки — 6-летний кросс MN Border Collie, который врезался прямо в дерево и получил компрессионный перелом T12 и завершил потерю функции задних конечностей без ощущения глубокой боли, которое теперь проявляется через 48 часов после травмы. Ему сделали декомпрессионную гемиламинэктомию и 4 курса лечения гипербарической кислородом, и постепенно он полностью выздоровел.

20. Бренди — 12-летний SF German Sheppard, перенесший тяжелое расширение желудка-перекрут за 4 дня до этого и получивший неотложную помощь и операцию; разрыв желудка был обнаружен при диагностической хирургии через 2 дня после операции, когда у собаки развился сепсис и очень болезненный живот. При диагностической операции обнаружено темное пятно на животе. Он был резецирован, и брюшная полость подверглась обширному орошению. Через два дня после операции состояние собаки ухудшилось. При поступлении собака была с сепсисом, лихорадкой, не могла стоять, у нее был резкий пульс.После реанимации частичная гастростомия, обширное орошение, оставление брюшной полости открытым для дренажа и продолжение поддерживающей терапии. Она полностью выздоровела.

Краткое изложение важных моментов

Уход за серьезно травмированным или больным пациентом требует соответствующей подготовки, быстрого доступа к организованным ресурсам и оборудованию, а также квалифицированного персонала. Вторым по срочности после стабилизации дыхательных путей и дыхания является шок, требующий множества поддерживающих процедур.Во многих случаях требуется хирургическое вмешательство для обеспечения улучшенной и постоянной стабильности. Рекомендации по уходу за наиболее тяжело ранеными:

1. Будьте максимально подготовлены и проводите тренировки и занятия с трупом.

2. Используйте базовый регистр на основе приоритета ABCDE, заданный как «горизонтальный», насколько это возможно.

3. Помогите провести искусственную вентиляцию легких, начав с маски с клапаном-мешком, используя при необходимости седативный эффект.

4. Заблаговременно обеспечьте контроль проходимости дыхательных путей и выполните полную вентиляцию с помощью механического вентилятора.

5. Продолжайте поддерживающую вентиляцию легких на всех этапах реанимации и используйте вентиляцию с положительным давлением во время анестезии, включая использование неинвазивной вентиляции (НИВ) в период после отъема и периодическое использование CPAP в случаях после травмы легких.

6. Используйте носоглоточные кислородные и кислородные воротники, но не кислородные клетки для O2

7. Используйте ETCO2, VCO2, SpO2, газы венозной / артериальной крови и ультразвук для мониторинга

8. Обеспечьте (большой диаметр) венозную, артериальную, катетеры пищеварительного тракта, мочевыводящих путей по мере необходимости.

9. Используйте доплеровский поток и давление (Доплер) и JVD и JDVT для проведения реанимационных мероприятий.

10. Используйте доплеровские звуки потока как наиболее важные в реанимации.

11. Помните, что кровоток важнее артериального давления из-за фактора сопротивления.

12. В качестве ориентира также используйте лактат и газы крови, PCV, общий белок, глюкозу.

13. Сначала используйте дополнительный кислород, а затем введите гипертонический раствор, оксиглобин, цельную кровь, аутотрансфузированную кровь, плазму, гетакрахмал, декстран, желатин, пентакрахмал или плазмолит, или Normosol R; избегать LRS из-за эффектов иона кальция и белка BAX

14.Используйте только достаточный поток и давление для обеспечения адекватной перфузии тканей на начальном этапе, пока кровотечение не будет остановлено. Это вообще поток что слышно и АД 50-70.

15. После остановки кровотечения следует привести потоки и давление к норме.

16. Используйте гипотермию, чтобы уменьшить реперфузионное повреждение и первоначально снизить потребность в кислороде.

17. Облегчите боль агрессивно, используя местные и региональные блокады, эпидуральную анестезию, сбалансированную анестезию, CRI фентанила, фентаниловые пластыри, морфин-лидокаин-кетамин, фотонную терапию, точечный массаж, холод; Лечите тревогу и страх низкими дозами хлорпромазина и ацепромазина в рамках обезболивания пациента.Обеспечьте спокойное время для сна.

18. Начните микроэнтеральное питание с глутамина, глюкозы и электролитов на раннем этапе после травмы.

19. Используйте энтеральное питание, дополненное частичным парентеральным питанием, вместо парентерального питания после травмы.

20. Проведите стабилизационную операцию как можно раньше. Сразу после госпитализации может потребоваться хирургическое вмешательство, устранение всех травм под одной анестезией, помня, что гораздо лучше провести более длительную операцию, чем серьезное послеоперационное осложнение.

21. Используйте сосудистые петли с питательными трубками вокруг структур, из которых происходит утечка воздуха, крови или энтерального содержимого, в качестве немедленных мер, чтобы остановить эти утечки; ремонт позже в процедуре.

22. Используйте устройства для автоматического сшивания скобок, сосудистые зажимы, электрохирургию, фару, увеличение, полипропилен, сплошные закрытия, стяжки и дренажные дренажные системы.

23. Используйте гипербарический кислород в качестве важного вспомогательного средства для повышения уровня кислорода в тканях и уменьшения отека тканей. Следует использовать 1–1 ½-часовую обработку 40–100% O2 при давлении 5–15 фунтов на квадратный дюйм.

24. При необходимости используйте другие дополнительные меры: инфузии витаминов группы b, антибиотики широкого спектра действия, защитные средства, N-актетилцистин, клизмы с солевым раствором, газетные шины, пентоксифиллин.

25. Поддерживайте связь с владельцами / RDVM в актуальном состоянии и поощряйте посещения, документируйте.

26. Не бойтесь делать аутотрансфузию, даже если кровь заражена.

27. Сообщать владельцу обновления; иметь хорошие связи и записывать все как можно лучше

28.Не бойтесь пробовать что-то новое в делах, которые, похоже, вот-вот умрут.

29. Используйте препараты, показания которых основаны на хорошей научной литературе.

30. Не сдавайтесь, так как в некоторых случаях вы действительно обманете, и во всем поддержите владельцев.

Ссылки

Crowe, DT: Оценка и ведение пациентов с тяжелой политравматизацией мелких животных. J Vet Emerg Crit Care 16 (4) 2006: 264-275.

Рогацкий, Г.Г., Каменир Ю., Маевский А.: Влияние гипербарической оксигенации на скорость повышения внутричерепного давления у крыс на ранней стадии тяжелой черепно-мозговой травмы.Brain Res 1047; 2005: 131-136.

K, Sunami, Y Takeda M, Hashimoto M, et al: Гипербарический кислород снижает фактическое количество у крыс, увеличивая подачу кислорода к ишемической периферии. Crit Care Med 28; 2000: 2831-2836

McNeil JD, Smith DL, Jenkins DH, et al. Гипотензивная реанимация с использованием раствора, переносящего кислород на основе полимеризованного бычьего гемоглобина (HBOC-201), приводит к обращению анаэробного метаболизма.

J Trauma 2001; 50 (6): 1063–1075.

A Hjelde, M Hjelstuen, Haraldseth O, et al: Гипербарическое накопление кислорода и нейтрофилов / повреждение тканей во время перманентной фокальной церебральной ишармии у крыс.Eur J Appl Physiol 86; 2002: 401-405.

Дубик MA, Аткинс JL. Реанимация жидкостью небольшого объема для дальних боевых действий: современные концепции. J Trauma 2003; 54 (Дополнение 5): S43 – S45.

Bruttig SP, O’Benar JD, Wade CE, et al. Преимущество медленной инфузии гипертонического раствора / декстрана свиньям с неконтролируемым кровотечением при аортотомии. Шок 2005; 24 (1): 92–96.

Информация о продукте

Care-Tech Laboratories, O-T-C Pharmaceuticals, Сент-Луис, Миссури 63139

1-800-325-9681 Производители хирургического скраба Techni-Care — местный антисептический микробицид широкого спектра действия для обезжиривания 99.99% снижение количества бактерий за 30 секунд контакта. Разрешен к применению при открытых ранах и на слизистых оболочках. Clinical Care, средство для очистки кожных ран предпочтительнее физиологического раствора или LRS для орошения ран. Микроклизмический гель Humatrix для лечения травм тканей. Berri-Care — барьер для внутривенных инъекций и стомы. Я рекомендую Techni-Care при подготовке к неотложной помощи и хирургическим вмешательствам. Также является отличным подготовительным ультразвуковым гелем для биопсии и действует как хорошая электродная паста, как материал для электродов ЭКГ.

Насколько розовый бывает слишком розовым? Воспитание дочерей в эпоху Диснея — Haaretz | Новости Израиля, данные о вакцине против COVID, Ближний Восток и еврейский мир

Моя трехлетняя дочь Мика по необходимости приобрела свою первую футболку с принцессой.На прошлой Пасхе отец Мики ходил по магазинам за праздничной одеждой и вернулся с единственными двумя рубашками с короткими рукавами, которые он нашел для ее возраста (ей тогда было два года): обе были пурпурными и были похожи на Рапунцель — носовые, каскадные. золотые волосы, большие зеленые глаза.

Статьи по теме

У Мики есть два старших брата, и за последние шесть лет они заставили нас пройти через череду детских одержимых увлечений: пожарный Сэм, Человек-паук, Ниндзяго — и все это сопровождалось потоком подходящих дорогих товаров.

Когда родилась моя дочь, я тоже знал, что настанет день принцессы.Тем не менее, когда момент истины настал раньше, чем ожидалось, я отказался смириться со своей судьбой.

«Послушайте, — сказал я девочке, которая сидела на комоде для пеленания и играла с салфетками, — вам не нужно выглядеть как та принцесса.Ты умнее, сильнее и намного красивее, чем она ». Мика указал на Рапунцель и сказал: « бу-ба, бу-ба » (кукла на иврите). Так был заключен долгий союз между моей маленькой дочерью и королевством популярных белокурых красавиц Диснея.

В то время как во взрослом мире равенство полов выглядит как никогда близким — женщины баллотируются на посты президента и премьер-министра, — в мире игрушек миллиарды долларов требуют, чтобы девочки были принцессами.Декоративный, женственно-розовый, розовый, розовый. Посещение магазина Toys R Us в Тель-Авивском центре Дизенгоф рассказывает эту историю. На полках куклы Барби и Хелло Китти предлагают детским садам тени для век и блеск для губ. В пакете на полке находится розовый пластиковый столик для макияжа, на котором изображена маленькая девочка, сидящая перед зеркалом, сушащая волосы розовым пластмассовым феном и смеющаяся над своим отражением. На подставках свисают розовые куклы с подходящими (розовыми) колясками. В области коробочных игр есть пакеты с изображениями мальчиков, в которых есть научная игра о футболе, пиратском корабле и комплект электрического освещения.Пакеты для девочек показывают чаепитие, как сделать «зажигательную» прическу и свадебный салон «сделай сам». Также есть пазл принцессы и сказочная мозаика. Даже Дора, бесстрашная исследовательница в коротких штанах, появляется в магазине в версии принцессы, включая платье, волшебную палочку и фиолетовую корону.

Кажется, никогда раньше культура маленьких девочек не была более блестящей, ориентированной на принцесс, сказочной и регрессивной.В 2011 году линия Princess компании Disney — категории, которой даже не существовало до 2000 года — возглавила список продаж развлекательных брендов. По данным Forbes, продажи принцесс в том году в США составили 1,6 миллиарда долларов, а во всем мире — 3 миллиарда долларов — больше, чем у «Звездных войн», «Улицы Сезам» или любого из
супергероев.

Среди товаров Disney принцессы — самая быстрорастущая категория.Источники в израильской индустрии подсчитали, что категория «модных кукол», в которую также входят такие персонажи, как Тинкер Белл, Штеффи, Винкс, Братц, Мокси Гирлз и последний хит, Monster High, продает товаров на 30 миллионов долларов в год, половина из них что приходится на принцесс. У каждой из этих героинь есть свой характер. Принцессы невинные и розовые, Барби женственная и ухоженная, Братцы модные, а Hello Kitty — настоящая кошка. Но принципы удивительно схожи: самоопределение достигается за счет внешнего вида, самосовершенствование за счет покупок, множества аксессуаров.Почему в 2013 году мир девушек
окунулся в розовый цвет?

Входит князь

У Лии, четырех с половиной лет дочери Амалии (это не настоящие имена), навязчивая идея началась в возрасте двух с половиной лет, когда ее учитель дошкольного образования вышла замуж.«Она пришла домой и попыталась воспроизвести свадьбу, особенно танец жениха и невесты», — говорит Амалия, работающая в отделе коммуникаций в Тель-Авиве. «Она всегда искала кого-то, кто был бы ее женихом, и она была бы красивой невестой». В следующем дошкольном учреждении Лии были книги Диснея. «Она начала приходить домой и говорить:« Я Русалочка, я Золушка ». Она больше не разрешала мне стричь ей волосы, потому что она хотела волосы« как принцесса, до пояса ». Она всегда хочет играть в игры воображения, в которых она — красивая, нежная принцесса, а ее партнером в игре является рыцарь, который приходит спасти ее.”

Что вы думаете о принцессах?

Будьте в курсе: подпишитесь на нашу рассылку новостей
Спасибо за регистрацию.

У нас есть и другие информационные бюллетени, которые, на наш взгляд, будут для вас интересными.

кликните сюда
Ой. Что-то пошло не так.

Повторите попытку позже.

Попробуй еще раз
Спасибо,

Указанный вами адрес электронной почты уже зарегистрирован.

Закрывать

«Я думаю, что все это ужасно», — говорит Амалия.«Во-первых, это ужасно с эстетической точки зрения. Он уродливый, пластиковый и американский. Волосы всегда длинные и светлые, все они выглядят одинаково. Но что действительно отвратительно, так это подход красивой, нежной, пассивной женщины, которую нужно спасти. Я считаю, что этот номер
крайне проблематичен ».

Вы пытались предложить ей альтернативу?

«Именно в этом и заключается трудность.Я говорю ей: «Ты можешь быть красивой, но при этом сильной, храброй и умной». С другой стороны, я не хочу, чтобы альтернативой было оружие и супергерои. Я искал альтернативу, которая была бы столь же богатой, но не пожарным, полицейским или воином. Вариантов очень мало. Есть принцесса из бумажных пакетов, но она очень расчетливая; в этом нет ничего крутого. Он нацелен на категорию матерей, которые хотят чувствовать себя хорошо. Я решил использовать вариант с Пеппи Длинныйчулок (на иврите она известна как Билби).Я купил ей книгу, мы посмотрели фильм, и он работает. Сначала она хотела быть только Анникой, хорошо организованной подругой Пеппи, но теперь она понимает, что быть Пеппи веселее ».

Шарон Маевски, театральная актриса и начинающий сценарист из Иерусалима, является одной из основательниц популярной группы Facebook «Религиозные феминистки без чувства юмора» и ведет блог по теме «Доса феминиста.У нее также есть две дочери в возрасте пяти с половиной лет. Для нее кризис наступил с Барби. «Невозможно смотреть на эту куклу, не ужаснувшись ее блондинкой, грудью, тонкостью, стилетом, невозможными пропорциями», — говорит она. «Для меня эта кукла воплощает в себе все плохое в популярной культуре. Я уже вижу, как моя дочь подтягивается к животу и говорит: «Смотри, мама, я не толстая, я не толстая». Я не хочу, чтобы она стала одной из тех девочек, в жизни которых доминируют принцессы. и Барби.Мы предоставляем ей всевозможный другой контент, но мы не можем знать, откуда он попадет к вам ».

В.Л. из Петах-Тиквы, у которой четыре дочери — двойня 12, 9 и 6 лет — тонет в розовом. Но она находит это совершенно нормально. «Вы знаете, каждая из нас в детстве мечтала о платье принцессы — розовом, развевающемся, блестящем, вместе с аксессуарами», — говорит В.Л. «Всегда были принцессы, фантазия невесты, королевы красоты, цветочницы, королевы сердец. Эту идею можно было реализовать на Пуриме. У меня было потрясающее платье, которое мама дала из-за границы. Я нарядился в него на Пурим, один год куклой, а другой — Золушкой.”

Когда ее девочкам-близняшкам было два года, они нарядились Золушкой и Минни Маус на Пурим в костюмах, которые привозили из-за границы.«Это было потрясающе», — вспоминает их мать. Их дом забит постельным бельем принцесс и сумками для принцесс — «Неважно, какая принцесса, главное, розовое или пурпурное» — и огромным кукольным домиком Барби. «Помимо костюмов Пурима, есть еще два ящика с аксессуарами для королевской игры, от зонтиков до высоких каблуков». У девочек также есть легкий макияж, помада и блеск для губ и подходящие сумки, которые в основном используются для походов в синагогу в Шаббат. Однако иногда девочки носят платья в школу или красят губы в красный цвет.

Что говорят другие?

В.Л .: «Среда очень благосклонная. Когда у меня родились близнецы, бабушки и тети стали привозить одежду, стулья и постельные принадлежности, все это вместе с принцессами, куклами, клубничным песочным пирожным. Никто не купил мне ничего синего. Я не говорю о персонажах вроде Человека-паука — не было даже синих листов или листов со звездами. Все это были принцессы ».

Когда подруги навещают шестилетнюю Шири, ящики открываются, и вынимаются костюмы.«Они представляют себе жизнь во дворце», — сказал В.Л. говорит. «Они берут ткани и расставляют их. У них есть слуги: «Принесите мне это», «Сделайте то» — все с высотой кротости и со скрещенными ногами ».

Есть еще принц в этих играх?

«Принц? Какая девушка хочет быть принцем? Все они принцессы.Это мило, это фантазия, это воплощение женственности. Конечная мечта. Быть принцессой, красивой и стройной, в платье. Очевидно, что мир маркетинга подталкивает нас к этому, но факт в том, что девушки реагируют на это и им это нравится ».

Вас не беспокоит, что в этой культуре так много внимания уделяется внешнему виду?

«Нет, я не вижу в этом угрозы.У меня очень четкие границы. Они не ходят полуголыми, но если они этого хотят, то ладно. Я не собираюсь ссориться из-за всего этого. Я синхронизирован с миром красоты и эстетики, все в правильных границах. Я выросла в очень карьеристской и феминистской семье, где было ясно, что ты пойдешь в университет. Девочки знают, что мама с одной стороны работает, а с другой вкладывается в свою внешность. Я не могу пренебречь собой ».

Яэль Тейтц из Герцлии — мать пятерых детей, трое из которых девочки.«Когда Мика, которой сейчас шесть лет, начала брать уроки балета, я не купила ей новый купальник. Я дал ей черную от ее старших сестер », — говорит Тейтц. «После трех уроков она потребовала розовый купальник с муслиновой юбкой, иначе« Я больше не пойду! »Это включало розовый топ и розовое покрытие для резинки для волос. Когда я была девочкой, я танцевала в черном купальнике, но сегодня в балете все должно быть розовым. Я купила ей всю розовую одежду, и через полтора месяца она устала от балета.Она перешла в гимнастику, где, надо отдать им должное, розовый не царит ».

Старшие девочки Тейтца, которым сейчас 15 и 13 лет, никогда не поддавались «увлечению принцессами», как она говорит, и не ограничивались игрой в куклы.Но окружение не преминуло напомнить им, во что они должны были играть. «Если умный вор ворвется в наш дом, он сразу отправится за коллекцией Барби», — отмечает Тейтц. «У нас есть 30-40 таких кукол, и мы не купили ни одной — все они были подарены девочкам на день рождения. Когда я взял Мику за подарками на день рождения или на Пасху, мы пошли в Toys R Us, и она направилась прямо к розовой стене. Но она не нашла ничего, что действительно хотела. В итоге купили комплекты молодых ученых.”

Тейтц также рассматривает розовую культуру через призму своей работы дизайнером тортов.Если у девочки день рождения, она говорит: «Все должно быть розовым — скатерть, посуда, стаканы, украшения. В моде сегодня торты с принцессами и феями. Я сейчас устраиваю день рождения Мики, и конечно же будет торт с феями и рыцарями. Я сказал ей, что нам нужно добавить немного зеленого в розовый и фиолетовый. Она подумала, что это странно, но смирилась с этой идеей ».

Тейца это не беспокоит.«Весь этот розовый не вреден, если его можно смягчить, а не сделать главным. В общем, это забавная вещь, и у нас это было сбалансировано с другими вещами и не дошло до стадии помешательства. Если в мире девушки есть дополнительный контент, она вырастет такой, какая она есть ».

Розовая пассивность

Сколько вреда на самом деле приносят фантазии о принцессе? В конце концов, в розовой культуре есть что-то очень заманчивое: прекрасные принцессы, милая Hello Kitty, Барби со всей этой одеждой.Несложно понять, почему они нравятся девушкам и почему родственники обращаются к ним за подарками на день рождения или праздник. Диснеевское видение пассивной женственности определенно не мое, но я помню время, когда я думал, что принцесса Аврора была самой великолепной вещью на земле. Будет ли так ужасно, если у моей Мики тоже будет розовый период?

«Мы можем посмеяться над этой культурой или сказать, что она актуальна в основном для девочек четырех лет, но она продолжает влиять и на нас позже в виде сценария, который у нас в голове», — говорит д-р.Ривка Тувал-Машиах, клинический психолог, старший преподаватель кафедры психологии Университета Бар-Илан. «Олицетворение принцессы содержит два сообщения, которые кажутся разными, но сливаются в одно общее сообщение. Первый: я пассивен, я жертва, как Золушка или Белоснежка. Второй: я королева. Оба сообщения приводят к одному выводу: мне не нужно ничего делать; другие должны делать что-то за меня ».

Культура принцесс, отмечает Тувал-Машиах, является частью наступательных посланий, которые встроены в массовую культуру и наставляют девочек развивать пассивную женственность, которая определяется через призму красоты.«Отчасти ловушка заключается в том, что все варианты, казалось бы, открыты, и весь ассортимент существует, и это то, что выбрали девушки, но на практике вы найдете в магазине только розовый. Это похоже на снежный ком. Впоследствии это переводится в сексуальность в молодом возрасте или в расстройства пищевого поведения, которые раньше проявлялись в 15 лет, но теперь появляются в возрасте девяти лет. Я, конечно, не говорю, что это единственная причина, но она определенно может быть фактором
».

Пегги Оренштейн, американский журналист и писатель, опубликовавшая в 2011 году критическую книгу о культуре принцесс «Золушка съела мою дочь», еще более откровенна.«Эта сцена направляет вас к другому потребительскому опыту, другим идеям женственности и девичества, все они гиперсексуальны и связаны с потреблением и внешним видом», — говорит она в телефонном интервью из своего дома в Беркли, Калифорния.

Волна реакции на статью Оренштейна, опубликованную в «Нью-Йорк Таймс» в 2006 году («Что случилось с Золушкой?»), Далеко не все благоприятные, показали ей, что она задела незащищенный нерв культуры.Книга, которую она написала после статьи, является обвинением принцесс и розовой культуры в целом. Принцессы обещают невиновность, и именно это заставляет родителей выбирать их, но они воспитывают в духе потребительской культуры. Disney и Mattel (крупнейший в мире производитель игрушек, владелец брендов Barbie и Fisher Price, среди прочих) позже прибегают к этой идеологической обработке, чтобы продавать все больше и больше товаров, в том числе свадебные платья принцесс для настоящих свадеб.

Благодаря культуре принцесс девочки узнают, что они должны быть красивыми и нежными, и в возрасте 10 лет, опережая подростковый возраст, они начинают усваивать представление о том, что сексуальность означает только внешний вид.Что касается аргумента, выдвигаемого индустрией игрушек — что она дает девочкам только то, что они хотят, — Оренштейн утверждает, что все возможности, которые они предоставляют девочкам, имеют одинаковую ориентацию
.

Признавая, что пока не проводилось никаких конкретных исследований влияния розовой культуры на девочек препубертатного и подросткового возраста, Оренштейн может сослаться на ряд исследований, проведенных в последние десятилетия, которые показывают, что происходит, когда девочкам постоянно напоминают, что они девочки. .Например, в отчете Американской психологической ассоциации цитируется статья
о девочках-подростках и культуре тела, в которой группе студенток было предложено пройти тест после примерки свитера или купального костюма. Участники, которые примерили купальный костюм — и таким образом напомнили об их женственности и внешнем виде — показали худшие результаты, чем те, кто примерил свитер. В другом тесте было достаточно, чтобы девочки указали свой пол в форме ответов, чтобы они успели хуже, чем девочки, которых не просили предоставить эту информацию.

Согласно исследованию, приведенному в книге Оренштейна, чем больше девушки потребляют средства массовой информации, тем большее значение они придают красоте и сексуальности.Девочки-подростки, придерживающиеся общепринятых представлений о женственности, особенно те, которые подчеркивают красоту и приятное поведение, как правило, менее амбициозны и более подавлены, чем их сверстницы, а также меньше наслаждаются сексом. «Ничто из этого не сулит ничего хорошего для долгосрочного психического здоровья Белоснежки», — пишет Оренштейн в своей книге.

Выросшие вместе с принцессами, утверждает Оренштейн, девочки превращаются в кинематографических героинь Диснея: Хилари Дафф, Майли Сайрус и даже Бритни Спирс, которые начали свою карьеру в компании.Они узнают, что выход из детства проходит через сексуальность и «непослушное поведение», а также то, что Оренштейн называет «путаницей между уверенностью в себе и навязчивым занятием собой», культуре, которая выражает силу через нарциссизм и конструирует самоидентификацию через внешнее личность. Это сбивает с толку взрослых, не говоря уже о девушках ».

Смелый и покорный

Критика концепций женственности в СМИ не нова: критическое отношение к фильмам Диснея является одним из столпов докторантов факультетов гендерных исследований.Новым элементом 13 лет назад стал большой взрыв, известный как «Принцессы Диснея» — крупнейшая в мире медиа-франшиза для девочек в возрасте от двух до шести лет. До тех пор, как рассказывает Оренштейн в своей книге, персонажи Диснея никогда не продавались, кроме фильмов, в которых они снимались. Подразделение потребительских товаров компании находилось в затруднительном положении, пока Энди Муни, его недавно назначенный директор, не пошел посмотреть шоу «Дисней на льду» и не обнаружил, что его окружают маленькие девочки в костюмах принцесс, которые были сшиты сами — другими словами, не сделаны Диснеем. .На следующий день Муни начал работать над брендом Princess, который впервые в истории компании собирал персонажей из разных фильмов под одним логотипом (что также является причиной того, что, как отмечает Оренштейн, персонажи никогда не смотрят друг на друга). контакт, когда они появляются вместе).

Продажи

за год достигли 300 миллионов долларов.Увлечение принцессами быстро распространилось за пределы Диснея. В 2001 году Mattel выпустила линию под названием «World of Girl», в которую вошли куклы Барби, принцесс, игрушки, одежда и другие товары. Само собой разумеется, что линия имела огромный успех. Даже Дора получила куклу принцессы после эпизода из двух частей, в котором она была коронована как «настоящая принцесса».

«Они очень хорошо знакомы с сказками о принцессах», В.Л. записки дочерей. «Но страшная часть их меньше интересует. Интереснее быть принцессой на один день ». Матери в книге Оренштейна говорят то же самое: дело не в фильмах, а в том, чтобы быть принцессой. И это досадно, потому что в последние десятилетия, стремясь оставаться актуальными, героини Диснея начали проявлять некоторую смелость, инициативу и смекалку. Правда, «Рапунцель» сложно назвать прогрессивным фильмом, но его героиня действительно борется с принцем, а также борется вместе с ним.Мулан — храбрый воин, Покахонтас защищает окружающую среду, а Тиана из «Принцессы и лягушки» мечтает открыть ресторан.

Но принцессы на товарах никогда не дерутся, не обнимаются с деревьями и не заказывают припасы; они просто стоят и выглядят красиво.

Как Оренштейн сообщила в своем блоге, до того, как героиня фильма станет «принцессой» и ее изображение будет украшать продукты, ей делают макияж, чтобы она выглядела красивее и женственнее.Белоснежка появляется в светящемся платье и дает зрителю соблазнительный взгляд; Брови Авроры были зафиксированы, форма глаз была изменена, а скромное платье было заменено на платье, открывающее плечи и руки; У Белль немного поправили нос, и ее волосы посветлели; Золушка теперь выглядит «немного [как] Тейлор Свифт»; Мулан никогда не появляется на товарах в удобной одежде для боевых искусств, как в фильме, а набита кимоно, которое она ненавидит, и покрыта слоем помады. В результате почти феминистский посыл фильмов полностью отсутствует в ночных рубашках и простынях.

«Люди Диснея не глупы», — говорит Оренштейн.«Они не будут снимать фильм, в котором главная героиня не умна. Но продукты — это совсем другое: это промышленность с оборотом в 4 миллиарда долларов. У Рапунцель есть набор для губ и ногтей «Побег из башни». Потребительские товары гораздо больше связаны с красотой и уходом, чем сами фильмы ».

Вершиной в этом отношении является преображение, которое претерпела Мерида из фильма 2012 года «Храбрый» — первого фильма о принцессах, выпущенного Pixar, сложной анимационной студией Диснея.Мерида, дочь шотландского короля, имеет рыжие кудри, любит кататься на лошадях и хорошо владеет луком и стрелами. Вдобавок она отвергает приказы матери и отказывается выходить замуж. (Спойлер: в конце концов, она не выходит замуж.) Но когда ее обновленный образ был раскрыт перед ее вступлением в «Зал славы принцесс», выяснилось, что непослушная путаница волос сменилась модной. прическа светлых оттенков, талия сужалась, грудь увеличивалась, а голубые глаза были более яркими и имели другую форму.Лук и стрела исчезли, и она была одета в обтягивающее синее платье (которое она ненавидит в фильме и которое ограничивает ее движения). Кроме того, платью было придано модное декольте, и Мерида бросает на зрителя манящий взгляд.

Преобразование Мериды, ярко выраженного феминистского персонажа, вызвало кампанию веб-сайта по расширению прав и возможностей женщин под названием «Могучая девочка» и вызвало фурор в СМИ.Дисней был вынужден отступить и восстановить товарную Мериду в ее первоначальном виде. Одним из самых значительных голосов, осуждающих перестройку, была создательница Мериды, Бренда Чапман. Ветеран режиссера анимации, Чепмен работал художником-постановщиком в фильмах «Русалочка» и «Красавица и чудовище», а также был режиссером «Принца Египта». Она также была первоначальным режиссером «Храброго» и первой женщиной, которая сняла фильм для Pixar, пока ее не уволили в середине проекта из-за «творческих разногласий».”

В интервью по электронной почте она сказала мне, что моделью для Мериды была ее дочь Эмма, главным образом ее «жестокое упрямство и ее бесстрашие в отстаивании того, чего она хотела.У меня были проблемы с этим, так как я был гораздо более «послушным» по отношению к своим родителям. И все же я восхищался ее силой и уверенностью ».

Эмма любила принцесс в детстве, отмечает Чепмен.«Мы позволили ей посмотреть наши старые любимые фильмы« Золушка »,« Спящая красавица »,« Белоснежка »и те, над которыми мы с мужем работали -« Русалочка »и« Красавица и чудовище ». Я хотел, чтобы она наслаждалась просмотром. волшебное чувство, когда я наблюдаю, как оживает мир, которое я испытал в детстве, но я не был в восторге от сообщения о том, что девочкам нужен принц, чтобы быть полноценными. Романтика — это не плохо. Я просто не хотел, чтобы она думала, что это единственное ».

Почему Мерида — принцесса? Ни один из мужских персонажей Pixar не был из королевской семьи.Вы пытались передать сообщение?

«Я пытался сломать шаблон.Маркетинг Disney, к сожалению, создал те прекрасные старые истории, которые нравились мальчикам и девочкам, когда я был ребенком, и превратил их в «девчачьи» истории. Я хотел дать детям что-то, что изменило бы их взгляд на принцессу, не только показав сильную женскую ролевую модель, но и сняв предлог, что мальчикам не понравятся фильмы о принцессах.

«Для меня было важно, чтобы она не выглядела как конфетка для глаз или рук для мужчины, и чтобы у нее было более реалистичное тело для ее образа жизни.Она спортивная, у нее атлетическое телосложение. Я также не хотел, чтобы она пыталась выглядеть как мальчик — как часто в фильмах пытаются изобразить «сорванца». У нее нет проблем с тем, чтобы быть женщиной — она ​​не видит причин, по которым она не может делать то, что хочет. быть девушкой.

Чепмен был на кинофестивале в Чили, когда разразилась битва за макияж в Мериде.Кто-то прислал ей копию петиции против редизайна.

«Я была в шоке, ужасе и ярости», — рассказывает она.«Дисней полностью разрушил черты характера, которые делают Мериду такой, какая она есть. Ей неинтересно выглядеть сексуально. Мерида была создана, чтобы сломать стереотип принцессы, которая хочет завязать романтические отношения. Она должна была изобразить молодую девушку, уверенную в себе. На самом деле она борется за сохранение своей личности. Сделать ей такой сексуальный макияж было полным предательством того, кем является персонаж и почему так много людей любят ее ».

Вы видите других деятелей популярной культуры, которые вспоминают Мериду или отправляют подобное сообщение девушкам?

«К сожалению, немного.Китнисс в «Голодных играх» была очень сильным и достойным восхищения персонажем — одним из немногих ».

Представитель Disney Israel заявила в ответ: «Анимация, которая использовалась на официальных сайтах Мериды, героини« Храброй », взята из фильма.Мы регулярно используем разные стили анимации для наших персонажей, и это изображение Мериды в ее бальном платье было особой разовой попыткой отметить ее коронацию. Мерида демонстрирует, что значит быть храброй принцессой Диснея, полной энтузиазма и уверенности в себе, и она остается такой же сильной и решительной Меридой из фильма — черты характера, которые станут источником вдохновения для матерей и девочек во всем мире ».

Может быть, настоящая проблема заключается в том, что мы привыкли к тому, что мир детей делится на розовый и синий — сладкий и пассивный для девочек, агрессивный и жесткий для мальчиков — почти без других вариантов.В Toys R Us почти рядом с каждым розовым предметом помещается черный, синий или зеленый предмет. Рядом с розовым рюкзаком Smurfs есть синий. Рядом с розовым велосипедом-толкателем Золушки стоит красный с изображением Молнии МакКуина из фильма «Тачки». Сами дети понимают это разделение, даже если мы этого не хотим. Мой средний сын, которому четыре года, однажды пришел домой из детского сада и заявил: «Я ненавижу Китти!» Примерно через месяц после этого, когда он видел девушку на улице с предметом [Hello Kitty], он кричал во все горло: «Ух! Китти!!!» Возможно, мальчик действительно не выносит Китти, но, возможно, в гонке за определение себя как «мальчика» он решил отказаться от всего розового и милого, даже если это выглядит забавным.

«Я полагаю, ваш сын принципиально не ненавидит розовый», — говорит Тувал-Машиах.«Он обладает достаточными когнитивными способностями, чтобы понимать, что здесь есть что-то хорошее и плохое, и идентифицировать себя с правильным полом. Дети еще раньше способны понять, что на свете есть мальчики и девочки. После когнитивного этапа следует важный эмоциональный этап, этап идентификации. Они хотят быть такими, какими они должны быть, и очень жестки в этом отношении. Вопрос, выйдут ли они из этого или нет, зависит от среды, в которой они растут.”

Женский секрет

Современное кодирование детской среды гарантирует, что ни у одного мальчика или девочки не возникнет сомнений в том, где он или она принадлежит.Нам это кажется естественным, но это не так. До 20 века, согласно обзору на сайте Смитсоновского института, дети обоих полов до шести лет носили платья, обычно белые, а мальчики носили лаковые туфли и шляпы с перьями. Представление о том, что необходимо идентифицировать ребенка по признаку пола, существовало только после Первой мировой войны. В то время синий считался женским цветом из-за его отождествления с Святой Марией, в то время как розовый был цветом мальчиков, являясь оттенком сильного и мужественного красного.

Что касается разделения игрушек для девочек и мальчиков, то это изобретение прошлого века, по мнению исследовательницы гендерных и детских игрушек Элизабет Суит из Калифорнийского университета в Дэвисе.Свит заинтересовалась гендерной принадлежностью игрушек после рождения дочери, 11 лет назад. «Я родилась в 1973 году, — говорит она в телефонном интервью, — и я не помню такой разлуки в детстве. Я решил исследовать эту тему, потому что для меня это социальная, экономическая, а также политическая загадка. Почему именно тогда, когда мы близки к равенству, игрушки стали настолько гендерными? »

Sweet прошел через каталоги Sears, которые на протяжении десятилетий доходили до многих домов в Америке.Она проанализировала рекламу игрушек в каталогах 1905, 1925, 1945, 1975 и 1995 годов. Сначала игрушки составляли лишь небольшую часть товаров каталога, потому что тогда дети не считались потребителями. На этом этапе только одна игрушка была явно предназначена для определенного пола: фермерская тележка, предназначенная для мальчиков.

К середине века 50 процентов рекламы игрушек были ориентированы либо на мальчиков, либо на девочек, а игрушки для девочек становились все более «женскими».Однако в 1970-х годах эта тенденция изменилась. Только четверть игрушек были гендерными, а в некоторых рекламных объявлениях гендерный поворот изменился. Например, девочки с Lego или мальчики, играющие с кухонной утварью. Свит связывает это развитие с феминистской революцией, которая в то время достигла своего пика.

Двадцать лет спустя ситуация вернулась к прежней: в 1995 году 60 процентов рекламы игрушек были нацелены либо только на девочек, либо только на мальчиков.В исследовании, проведенном в прошлом году в колледже Франклина и Маршалла в Ланкастере, штат Пенсильвания, изучалась гендерная ситуация на сайте Disney. Результаты: 86 процентов игрушек предназначались только для мальчиков или только для девочек; всего 14 процентов можно назвать гендерно нейтральными.

Как принцессы вписываются в эту картину? До 1995 года только три из 2500 объявлений игрушек относились к куклам-принцессам, и даже они выглядели так же, как любые другие куклы.В 1995 году 9 процентов рекламы были посвящены принцессам, а затем последовало массовое наступление на принцессы. Еще одно существенное отличие состоит в том, что реклама в более ранних каталогах показывала девочек, играющих в куклы принцесс, а не девочек, которые сами являются принцессами. Свит приписывает мечту девочек стать принцессой в основном Диснею.

Что привело к разделению мира мальчиков и мира девочек? Одним словом, сегментация.«Как вы увеличиваете продажи, когда рынок достигает насыщения? Вы сегментируете все больше и больше, вы вводите больше категорий », — объясняет генеральный директор Toys R Us в Израиле Ади Регев. «Возьмем, к примеру, велосипеды. Если велосипед зеленого цвета, вы можете продать его как мальчикам, так и девочкам, и на нем могут ездить и брат, и сестра. Но если вы продаете розовые велосипеды только девочкам, а черные — только мальчикам, вы продадите вдвое больше товаров ». Эта стратегия названа в книге Оренштейна «розовым фактором».

Lego применила аналогичную стратегию в прошлом году.Продукция компании продается в основном мальчикам, но теперь, когда все больше родителей хотят наделить своих дочерей инженерными навыками, компания начала продавать Lego Friends, линию пастельных тонов для строительства кукольного домика. Согласно статье в «Нью-Йорк Таймс», одна из причин сдвига заключается в том, что все больше отцов покупают подарки для своих дочерей. Тем не менее, даже девушка, которая хочет развить навыки с помощью новых инженерных моделей, будет делать это в знакомых, безопасных розовых рамках
.

Шесть килограммов розового

Что происходит с Meridas в реальной жизни? Американский психолог, проф.Шэрон Лэмб на год погрузилась в розовую культуру девочек и в 2007 году опубликовала свои выводы в книге под названием «Девичье детство в упаковке», соавтором которой является Лин Микел Браун. Они пришли к выводу, что современная культура предлагает девочкам один из двух вариантов: быть «с мальчиками», что означает быть сорванцом, или быть «для мальчиков», что означает быть красивыми и сексуальными. «В магазине одежды вы увидите розовую блузку для маленьких девочек, затем такую ​​же блузку с небольшим кружевом или с бенгальскими огнями, а потом и с декольте.Вот куда это ведет, — говорит Лэмб по телефону.

Но у девушек есть так много примеров для подражания: спортсменки, политики, врачи.

«У девочек из образованных семей действительно есть много возможностей.Но как насчет бедных девушек, для которых способ прорваться — быть сексуальными и красивыми? Культура не дает им
вариантов ».

По крайней мере, внешне розовая чума в Израиле кажется менее острой, чем в США.«В Израиле Hello Kitty и принцесс заканчивают жизнь к пяти годам, что намного раньше, чем в остальном мире», — говорит Мири Далицки, вице-президент по маркетингу и лицензированию Saban Brands Israel, ранее работавшая в Disney. Далицки утверждает, что, в отличие от международной сцены, израильские девушки также любят бренды «мальчиков», такие как Digimon — сокращение от Digital Monsters — и Trash Pack (оба представлены в Израиле Saban Brands).

Тем не менее, в Израиле тоже нелегко быть девушкой, не соответствующей стандарту.«Я не могла найти для девочек ничего, что подходило бы моему вкусу и вкусу моей 10-летней дочери», — говорит Лиат Бартов-Саде, диктор и копирайтер. «Даже в дошкольном учреждении она отказывалась носить розовую одежду или одежду с изображениями принцесс. В конце концов, ей удалось убедить себя, что с Тинкер Белл все в порядке ».

Бартов-Саде сфотографировал девочек на первом праздновании Пурима, на котором присутствовала ее дочь в городском детском саду.«Это была куча тюля и бенгальских огней и один жук — моя дочь. Возник диссонанс между тем, что она получала дома, и тем, что она усвоила в детском саду. Она любит футбол, и в школе ей пришлось вести длительную борьбу, которая требовала вмешательства директора, чтобы мальчики разрешили ей играть на поле, и по дороге она подвергалась очень многим оскорбительным замечаниям ».

«Полгода назад я стирала и заметила, что все было розовым — блузки, брюки, юбки», — говорит Шэрон Нив, жительница Моди’ина и мать четырех дочерей, послеродовая доула.«Давай посмотрим, удастся ли мне сделать полностью розовую нагрузку», — вспоминает она, как говорила себе. «Ты думаешь, я этого не делал? Шесть килограммов розового без проблем. Прошлой зимой я искал в Fox толстовку для старшей. Ей не хотелось ни розового, ни пурпурного. В конце концов, я купил ей одну темно-синюю и одну фосфоресцирующую зеленую с полки мальчика.

Дочери Нива любят принцесс, но им также нравится Playmobil.«Мне не нравится весь этот брендинг. Я ищу пазл для девочек, и есть либо одна из фей, либо одна из Роботрикс. Что посередине? Может, только Винни-Пух ».

Изабель Черней, профессор психологии в Университете Крейтон в Омахе, Небраска, изучала связь игрушки и пола.В исследовании 2010 года она изучила возможности цветового кодирования, попросив девочек и мальчиков детсадовского возраста взглянуть на изображение розового автомобиля и изображение идентичного синего автомобиля. Когда они впервые посмотрели на синюю машину, они сказали, что это детская игрушка, потому что внутри машины были куклы матери и ребенка. Они также опознали розовую машину как игрушку для девочек. Однако, когда они впервые увидели розовую машину, они сказали, что она предназначена для девочек, а синяя — для мальчиков. «Позволив им сначала взглянуть на розовый, мы подготовили их.В основном они видели цвет и не замечали деталей », — сказала мне Черная по телефону из своего офиса.

Кто проигрывает по разделению? По словам Черного, оба пола.Игра в куклы или игра в семью (даже если это семья принцесс) способствует более сложной социальной игре, а тот факт, что мальчики избегают розовых полок, снижает развитие вербальных, социальных и эмоциональных навыков. С другой стороны, игрушки, предназначенные для мальчиков, в том числе Lego, научные наборы и мячи, развивают пространственные и визуальные навыки. Это также может частично объяснять отсутствие женщин на факультетах инженерии и компьютерных наук. Когда Черной собрал в лаборатории детей в возрасте от 18 до 24 месяцев и дал им набор игрушек для игр, большинство девочек остановили свой выбор на игрушках мальчиков: они двигались, их можно было заводить и, короче говоря, было намного больше. интересный.

На самом деле именно мальчики больше страдают от разделения, чем девочки, потому что в социальном плане предпочтительнее быть сорванцом, чем «женственным» мальчиком.Исследование, проведенное в Гарварде и опубликованное в прошлом году, показало, что мальчики, демонстрирующие признаки гендерного несоответствия, в три раза больше подвержены риску психологического или сексуального насилия, чем мальчики, подчиняющиеся гендерным стереотипам. Для девочек вероятность того, что гендерные нонконформисты подвергнутся насилию, была на 60 процентов выше, чем для «женских» девочек.

В общем, может, лучше послушать Пегги Оренштейн.«Семь лет назад, когда я написала статью в« Таймс », все были поражены:« О чем ты говоришь? »Теперь мне даже не нужно объяснять, — говорит она. «Об этом пишут женщины — журналисты и блогеры. Такие люди, как вы, пишут статьи. На самом деле нет причин замечать это явление, пока у вас не родится дочь, и в ваших интересах обращать внимание на то, чем занимаются девочки трех лет «.

Семья Тейц.Илья Мельников Семья Нив; платья предоставлены Михалом Мартином. Илья Мельников. Дочки в розовом. Илья Мельников. ‘

Перейти к основному содержанию Поиск