Гуревич тина: Тина Гуревич – дизайнер, декоратор. Биография, портфолио, фото реализованных объектов.

Официальный сайт Ariyana — Продукция с элегантным дизайном и сдержанным классическим стилем.

«ТИНАКАТЯНАРАССВЕТЕ» и ARIYANA

Интересная работа с дизайнерами:
Тина Гуревич и Катя Попова .

ARIYANA представляет: Дизайнер-Анна Рудакова

Для обьекта в ЖК Литератор  Анна Рудакова
разработала индивидуальные столярные изделия, продумала конструктив и выбрала
нашу компанию, «ARIYANA», для дальнейшего производства.
Конструктор сдал ей документацию, внесли необходимые корректировки,
согласовали цвет — и начали  выполнение работ.
А.Рудакова: — «Команда очень профессиональная, нам сразу удалось найти общий язык.
Оперативность и качество были на всех этапах работы — начиная от замера, заканчивая 
монтажом».

ARIYANA представляет: Дизайнер-Ольга Энгель.

Квартира с необычной мебелью в Москве, 150м2.
Авторская работа: Ольга Энгель.
Подобные интерьеры встречаются редко:
для этого проекта дизайнер О.Энгель
придумала абсолютно все предметы мебели
сама и сделала их на заказ
на российских фабриках,в том числе и на нашей.
Выглядят они весьма необычно, убедитесь сами.

ARIYANA представляет: Дизайнер-Тина Гуревич.

Совместная работа с Тиной Гуревич. Обеденный стол, комод, прикроватные тумбы: Инженерный массив, шп.эвкалипта и венге. Латунные ручки от Тины.

ARIYANA представляет: Дизайнер-Лира Шамсутдинова.

Прекрасная авторская ширма Лиры Шамсутдиновой,
Исполнение и ручная роспись нашими мастерами и
художницей Ольгой Алексиной.
По эскизам: Оксаны Пантелеевой.
Черная эмаль, полирование.

ARIYANA представляет: Дизайнер-Ольга Кюрегян

Совместная работа с Ольгой Кюрегян.
Овальный стол 2115*1150*750.
Маркетри от нашего мастера
с применением экзотических шпонов
карельской березы, клена сикаморе,  
мовингу  помеле ,палисандра.

ARIYANA представляет: Новую коллекцию спального гарнитура «РАМЗЕС». Arnash AR

Авторская мебель «РАМЗЕС»:
Патент: Арнашов А.Р.(Arnash AR).
Буазери,комод ТВ,Шкафы 4-5-6 створчатые,

прикроватные тумбы,туалетный столик с зеркалом,
кровать, банкетки, комод с ящиками, двери.
Все выполнено из экологически чистых материалов.
Массив,ФСФ,шп.венге,шп.эвкалипта,
шп.карельской березы.
Авторские ножки:Латунь.
Ручная роспись.

Комод ТВ из коллекции «РАМЗЕС». Arnash AR

Авторская мебель «РАМЗЕС»:
Патент: Арнашов.А.Р. (Arnash AR).
Буазери,комод ТВ,Шкафы 4-5-6 створчатые,
прикроватные тумбы,туалетный столик с зеркалом,
кровать, банкетки, комод с ящиками, двери.
Все выполнено из экологически чистых материалов.
Массив,ФСФ,шп.венге,шп.эвкалипта,
шп.карельской березы.
Авторские ножки:Латунь.


  • 1
  • 2

Тина Гуревич: «Профессия дизайнера – профессия созидателя»

Современный человек находится в ситуации, когда всего много. Количество юристов, стилистов, дизайнеров и так называемых «деятелей» искусства в век интернета с каждым днем растет. И мы сталкиваемся с проблемой выбора лучшего продукта, лучшего специалиста.

О проблеме выбора лучшего специалиста в сфере дизайна корреспондент ИА «Медиа 73» поговорил с практикующим дизайнером интерьера Тиной Гуревич. Эксперт посетила наш город в рамках IV фестиваля «ПроФест» для действующих дизайнеров и студентов профильного направления.

– В наше время каждый второй дизайнер. Если прийти в художественную школу, то почти все воспитанники скажут, что планирует поступать на дизайн. Как при таком количестве специалистов выбрать, действительно, профессионала?

– Если смотреть правде в глаза, то человек, выйдя из профильного вуза, абсолютно «сырой» и работать полноценно дизайнером он не сможет. Специфика наших вузов устроена так, что люди, получив неплохие теоретические знания, абсолютно не пригодны для практической работы.

Выпускник может придумать хорошую концепцию и идею. Далее он сможет ее неплохо реализовать и воплотить в бумажном виде. Может быть, он сделает какие-то чертежи, в чем я сильно сомневаюсь. Почему?! Потому что мы понимаем, что на бумаге это одна жизнь, а в реальности совсем другая. И только благодаря опыту человек может объединить это в одно целое.

Почему я сейчас запустила несколько программ на практические занятия и на практические знания студентов и выпускников школ?! Когда я набирала в свой штат специалистов, после общения с молодыми дизайнерами поняла, насколько они далеки от дизайнерской реальности. Многие, закончив вузы, не совсем хорошо представляют профессию дизайнера. Почему-то многие считаю, что для этой специальности достаточно уметь рисовать или иметь хороший вкус. Однако, если мы поставим на чашу весов дизайнера, имеющего определенный опыт и не умеющего рисовать, и дизайнера, который хорошо рисует, но без опыта работы, то, конечно, перевесит чаша с человеком, имеющим опыт и не умеющим рисовать.

– Тина, вы открыли консультационный центр ROOMCONSULT, где вы консультируете дизайнеров. С какими вопросами и проблемами к вам обращаются?

– Основной запрос не только у начинающих, но и у опытных дизайнеров, – как оценить свой труд. На сегодняшний день цены на услуги дизайнера разные. Причем опытный человек может установить невысокую цифру, а молодой специалист наоборот, поставит цифру чрезмерно высокую. И системы формирования цен на этом рынке нет. 90% дизайнеров работают за деньги, которые их не удовлетворяют. Многие не способны адекватно оценить свою работу, многие не могут ее адекватно сформировать. Дизайнеры не знают, как себя презентовать, что им показать заказчику, как проводить первую встречу, о чем говорить на этой встрече. У меня есть лекция, где я даю полный алгоритм действий правильных переговоров с заказчиком. К нам приходят за советами. Например, многие дизайнеры показывают несколько вариантов своих планировок. Бытует мнение, что хорошо, когда много вариантов планировочных решений.

Это не так. Просьба заказчика и помещение ограничивают возможность вариантов. Многие к нам обращаются с юридическими вопросами. Наш консультационный центр хорош тем, что мы можем предоставить специалистов любой области. Также много возникает психологических вопросов по общению с заказчиками. С нами связаться очень просто, мы не сидим в офисе, достаточно написать на почту, в директ «Instagrama», мы можем встретиться в любом месте и обсудить все вопросы.

– Одной из тем вашего семинара является авторский надзор. Объясните детали данного компонента дизайнерской сферы?

– Авторский надзор – это процесс, в котором дизайнер регулярно посещает объект и контролирует то, чтобы все было сделано по его проекту. Если вдруг возникают какие-то непреодолимые трудности, чтобы воплотить дизайнерское решение, то здесь подключается сам дизайнер и решает эту ситуацию в том или ином ключе. Почему могут возникнуть такие ситуации?! Например, новостройка, люди заказали проект до того, как дизайнер пришел на объект. Он разрабатывает концепцию, делает первичные варианты, исходя из планировок, которые дают застройщики, а дальше, когда начинается авторский надзор и проект входит в полную реализацию, он может снять реальные замеры и подкорректировать проект под реальную ситуацию. Или, например, вторичное жилье, где первые замеры сняли и на основании них сделали проект, а когда зашли строители и начали демонтаж, выяснилось особенности помещения. И на этом этапе дизайнер должен подключиться и внести коррективы. Если авторский надзор не вести, уверяю вас, что даже при идеально выполненном проекте, выявятся ошибки. Существует журнал авторского надзора, который составляется в свободной форме. Там должны быть обязательно указаны дата посещение объекта, выявленные проблемы, до кого донесли эту проблему, чтобы человек расписался, и графа – исправлено или нет.

– Главное, что вы хотите донести до молодых специалистов?

– Что профессия дизайнера сложная, это очень ответственная работа. Для меня важно, чтобы люди входили в мир дизайна без иллюзий. Работать с людьми непросто, нужно быть стрессоустойчивым. И плюс ко всему необходимо знать работу досконально, в первую очередь вам придется работать с инженерами, ведь в вузах не все необходимые знания дают. В этой профессии 10% занимает творчество, и ребята этого не понимают, они думают, что их ждет мир «бабочек и счастья», но нет. Профессия дизайнера – это профессия созидателей. И для того, чтобы наши задуманные концепции реализовались, необходимо приложить немало усилий.

– Тина, вы являетесь дизайнером интерьера, почему вы выбрали именно это направление?

– Потому что я созидатель.

– Стиль ваших работ какой?

– Я работаю в разных стилях. В любой интерьерной стилистике можно увидеть индивидуальный стиль дизайнера. В моем случае – это нюансное сочетание цветов, интересные цветовые решения, деликатные истории. Я считаю, что во всем должна быть гармония и не должно быть избыточности.

Что касается стиля в нашей работе, то здесь этот вопрос необходимо обсуждать с заказчиком на старте. И здесь нужно помнить, что порой люди могут путаться в названиях и стилях и выдавать некорректную информацию. Дальше мы должны подкрепить слова людей визуальным рядом. Например, рококо от барокко мало кто может отличить, и если заказчик выбирает рококо, то необходимо ему показать пример работ в данной стилистике.

– Чем вы вдохновляетесь?

– Вдохновляюсь людьми, их мечтами и желаниями.

Записала Елизавета Игнатович

Смещение сигнала, зависящее от фосфорилирования штрих-кода дофаминового рецептора D1

Новые результаты

Али И. Кая, Николь А. Перри, Всеволод В. Гуревич, Т.М. Iverson

DOI: https://doi.org/10.1101/2020.03.03.971846

  • Аннотация
  • Полный текст
  • Metrics
  • 9009 Preview PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF. Активированные рецепторы, связанные с G-белком (GPCR), должны правильно выбирать из сотен потенциальных нижестоящих сигнальных каскадов и эффекторов. Для этого GPCR сначала связываются с промежуточным сигнальным белком, таким как G-белок или аррестин. Эти посредники инициируют сигнальные каскады, которые способствуют активности различных эффекторов, включая несколько протеинкиназ. Относительная роль G-белков по сравнению с аррестинами в инициации и направлении передачи сигналов горячо обсуждается, и остается неясным, как выбирается правильный конечный путь передачи сигналов, учитывая доступность белков-партнеров. Здесь мы начинаем деконволюцию процесса смещения сигнала от дофаминового рецептора D1 (D1R), исследуя факторы, которые способствуют активации ERK1/2 или Src, киназ, которые приводят к росту и пролиферации клеток. Мы обнаружили, что в активации ERK1/2 участвуют как аррестин, так и Gαs, в то время как активация Src зависит исключительно от аррестина. Интересно, что мы обнаружили, что паттерн фосфорилирования влияет как на аррестин, так и на связывание Gαs, указывая на дополнительный способ, которым клетки регулируют передачу сигналов G-белка.
    Сайты фосфорилирования во внутриклеточной петле 3 D1R особенно важны для направления связывания G-белка по сравнению с аррестином и для выбора между активацией ERK1/2 и Src. В совокупности эти исследования сопоставляют функциональные результаты с физической основой смещения сигналов и предоставляют фундаментальную информацию о том, как направлена ​​передача сигналов GPCR.

    Заявление о значимости Было продемонстрировано функциональное значение фосфорилирования рецепторов в регуляции GPCR. За последнее десятилетие концепция фосфо-штрихкода была разработана для объяснения многомерной природы аррестин-зависимой сигнальной сети ниже по течению от GPCR. Здесь мы использовали рецептор дофамина-1 (D1R) для изучения влияния фосфорилирования рецептора на зависимую от G-белка и зависимую от аррестина активацию ERK и Src. Наши исследования показывают, что внутриклеточное фосфорилирование петли-3 D1R влияет как на G-белки, так и на аррестины. Дифференциальное фосфорилирование D1R может направлять передачу сигналов в сторону активации ERK или Src. Это означает, что фосфорилирование индуцирует различные конформации рецептора и/или связанного аррестина для инициации или выбора различных клеточных сигнальных путей.

    Заявление о конкурирующих интересах

    Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов.

    Сноски

    • Рисунки пересмотрены

    • 1 Мы используем систематические названия белков аррестина, где число после тире указывает порядок клонирования: аррестин-1 (исторические названия S-антиген, белок 48 кДа, зрительный или палочковый аррестин), аррестин-2 (β-аррестин или β-аррестин1), аррестин-3 (β-аррестин2 или hTHY-ARRX) и аррестин-4 (колбочка или X-аррестин).

    Авторские права 

    Владельцем авторских прав на этот препринт является автор/спонсор, предоставивший компании bioRxiv лицензию на бессрочное отображение препринта. Все права защищены. Запрещено повторное использование без разрешения.

    Наверх

    Тина М. Айверсон | Университет Вандербильта | 96 публикаций | 6370 Цитаты

    Автор

    Университет Вандербильта

    Другие филиалы: Массачусетский технологический институт, Калифорнийский технологический институт, Имперский колледж Лондона . ..прочитайте больше

    Биография: Тина М. Айверсон — академический исследователь из Университета Вандербильта. Автор участвовал в исследованиях по теме (темам): фумаратредуктаза и аррестин. Автор имеет 31 хиндекс, соавтор 96 публикаций, получивших 6370 цитирований. Ранее Тина М. Айверсон работала в Массачусетском технологическом институте и Калифорнийском технологическом институте.

    …читать дальше

    Темы: Фумаратредуктаза, аррестин, рецептор, связанный с G-белком, сайт связывания, гетеротримерный G-белок …читать больше


    Papers published on a yearly basis
    • 2021
    • 2020
    • 2019
    • 2018
    • 2017
    • 2016
    • 2015
    • 2014
    • 2013
    • 2012
    • 2011
    • 2010
    • 2009
    • 2008
    • 2007
    • 2006
    • 2004
    • 2003
    • 2002
    • 2001
    • 2000
    • 1999
    • 1998

    Papers

    PDF

    Открытый доступ

    Дополнительные фильтры

    Журнальная статья•DOI•

    Архитектура фотосинтетического центра выделения кислорода

    [. ..]

    Kristina N. Ferreira 4. Tina 9 Min 1 ver. 1 , Karim Maghlaoui 1 , Джеймс Барбер 1 , так что iwata 1 — Покажите меньше +1 больше • Институты (1)

    Имперариал колледж Лондон 1

    19 марта 2004 -летний

    4; ДР: Данные убедительно свидетельствуют о том, что OEC содержит кубаноподобный кластер Mn3CaO4, связанный с четвертым Mn моно-μ-оксо-мостиком, а детали окружающей координационной сферы металлического кластера и последствия для возможного кислородного обсуждаются эволюционные механизмы.

    …читать дальшечитать меньше

    Реферат: Фотосинтез использует световую энергию для окисления воды в кислород-выделяющем каталитическом центре фотосистемы II (PSII). Мы сообщаем о структуре PSII цианобактерии Thermosynechococcus elongatus с разрешением 3,5 ангстрем. Мы определили большинство аминокислотных остатков этого димерного мультисубъединичного комплекса массой 650 килодальтон и уточнили структуру, чтобы выявить его молекулярную архитектуру. Следовательно, мы можем описать детали сайтов связывания кофакторов и предложить структуру центра выделения кислорода (OEC). Данные убедительно свидетельствуют о том, что OEC содержит кубаноподобный кластер Mn 3 CaO 4 , связанный с четвертым Mn моно-μ-оксо-мостиком. Обсуждаются детали окружающей координационной сферы металлического кластера и значение возможного механизма выделения кислорода.

    …читать дальшеЧитать меньше

    2,979 цитирований

    Журнальная статья•DOI•

    Центр Ni-Fe-Cu в бифункциональной дегидрогеназе моноксида углерода/ацетил-КоА-синтазе

    […]

    Цанко Доуков 1 , Тина М. Айверсон 1 , Хавьер Серавалли 1 , Стивен В. Рэгсдейл 1 , Кэтрин Л. Дреннан 1   — Показать меньше +1 Технологии еще•Institutions of Masstts achuse 1

    18 октября 2002 г.-Science

    TL;DR: Металлокофактор, содержащий железо, серу, медь и никель, был обнаружен в ферменте дегидрогеназе моноксида углерода/ацетил-КоА (коэнзим А) синтазе из Moorella thermoacetica и предполагает недавно открытый Роль меди в биологии.

    …читать дальшечитать меньше

    Реферат: В ферменте дегидрогеназе моноксида углерода/ацетил-КоА (коэнзим А) синтазе Moorella thermoacetica (f. Clostridium thermoaceticum) обнаружен металлокофактор, содержащий железо, серу, медь и никель. . Наша структура с разрешением 2,2 ангстрем показывает, что кофактор, ответственный за сборку ацетил-КоА, содержит кубан [Fe 4 S 4 ], соединенный мостиком с медно-никелевым биядерным участком. Присутствие этих трех металлов вместе в одном кластере было неожиданным и предполагает недавно открытую роль меди в биологии. Различные активные центры этого бифункционального ферментного комплекса связаны через канал длиной 138 ангстрем, который обеспечивает канал для монооксида углерода, образующегося в С-кластере одной субъединицы, для включения в ацетил-КоА в А-кластере другой субъединицы. субъединица.

    …читать дальшечитать меньше

    436 цитат

    Журнальная статья•DOI•

    Структура дыхательного комплекса фумаратредуктазы Escherichia coli.

    […]

    Тина М. Айверсон 1 , Сезар Луна-Чавес 2 , Гэри Чеккини 2 , Дуглас К. Рис 1 Технологический институт 03 4 900 Калифорния 4 900 1 , Калифорнийский университет, Сан-Франциско 2

    18 июня 1999 г.-Science

    TL;DR: Кристаллическая структура интактной фумаратредуктазы была решена с разрешением 3,3 ангстрем и демонстрирует, что кофакторы расположены почти линейно от связанного с мембраной хинона до флавина в активном центре.

    …читать дальшечитать меньше

    Реферат: Интегральный мембранный белок фумаратредуктаза катализирует заключительную стадию анаэробного дыхания, когда фумарат является конечным акцептором электронов. Гомологичный фермент сукцинатдегидрогеназа также играет видную роль в клеточной энергетике как участник цикла Кребса и комплекс II аэробной дыхательной цепи. Фумаратредуктаза состоит из четырех субъединиц, содержащих ковалентно связанный флавинадениндинуклеотид, три различных железо-серных кластера и по меньшей мере два хинона. Кристаллическая структура интактной фумаратредуктазы была решена с разрешением 3,3 ангстрем и демонстрирует, что кофакторы расположены почти линейно от связанного с мембраной хинона до флавина в активном центре. Хотя фумаратредуктаза не связана с какой-либо функцией перекачки протонов, два хинона расположены на противоположных сторонах мембраны в расположении, аналогичном организации Q-цикла, наблюдаемой для цитохрома bc1.

    …читать дальшечитать меньше

    426 цитирований

    Журнальная статья•DOI•

    Биологическая роль прокариотических хлоридных каналов ClC , Алессио Аккарди 1 , Кристофер Миллер 1 •Учреждения (1)

    Медицинский институт Говарда Хьюза 1

    17 октября 2002 г.-Природа

    TL; 90:004 TL; использует хлоридные каналы широко распространенного семейства ClC в ответе на экстремальную кислотоустойчивость, и что каналы функционируют как электрический шунт для направленного наружу виртуального протонного насоса, который связан с декарбоксилированием аминокислот.

    …читать дальшечитать меньше

    Резюме: Крупномасштабный анализ генома показал неожиданное открытие, что прокариоты экспрессируют ионные каналы, принадлежащие молекулярным семействам, давно изучаемым в нейронах. В настоящее время известно, что бактерии и археи несут гены калиевых каналов классов потенциалзависимых, направленных внутрь выпрямителей и активируемых кальцием, хлоридных каналов ClC-типа, ионотропного рецептора глутамата и натриевых каналов. Для двух калиевых каналов и хлоридного канала эти гомологи предоставили средства для прямого определения структуры. И все же назначение этих ионных каналов у бактерий неизвестно. Сильная консервация функционально важных последовательностей от бактерий до позвоночных, а также самой структуры предполагает, что прокариоты используют ионные каналы в более адаптивных ролях, чем предоставление высококачественного белка структурным биологам. Здесь мы показываем, что Escherichia coli использует хлорные каналы широко распространенного семейства ClC в реакции крайней кислотоустойчивости. Мы предполагаем, что каналы функционируют как электрический шунт для направленного наружу виртуального протонного насоса, который связан с декарбоксилированием аминокислот.

    …читать дальшеЧитать меньше

    184 цитирования

    Журнальная статья•DOI•

    Пристальный взгляд на активный центр карбоангидразы гамма-класса: кристаллографические исследования карбоангидразы с высоким разрешением из Methanosarcina thermophila. 1 Еще 1•Учреждения (1)

    Калифорнийский технологический институт 1

    25 июня 1999 г.-Биохимия

    TL;DR: Прототип карбоангидразы γ-класса был охарактеризован из метаногенных архей Methanosarcina thermophila, как обсуждалось авторами, и более определенный механизм реакции был предложен для карбоангидраз α-класса.

    …читать дальшечитать меньше

    Реферат: Прототип карбоангидразы γ-класса охарактеризован из метаногенных архей Methanosarcina thermophila. Ранее опубликованные кинетические исследования карбоангидразы γ-класса согласуются с тем, что этот фермент имеет механизм реакции, сходный с механизмом реакции карбоангидразы α-класса млекопитающих. Однако общие складки этих двух ферментов различны, и, за исключением гистидинов, координирующих цинк, остатки в активном центре мало похожи друг на друга. Кристаллические структуры цинксодержащих и кобальтзамещенных карбоангидраз γ-класса из M. thermophila приведены здесь между 1,46 и 1,9.-. По сравнению с тетраэдрической координационной геометрией, наблюдаемой в активном центре карбоангидраз α-класса, активный центр фермента γ-класса содержит дополнительные лиганды воды, связанные с металлом, поэтому общая геометрия координации является тригонально-бипирамидальной для цинксодержащих ферментов. фермента и октаэдрический для кобальтзамещенного фермента. Все лиганды, связанные с активным центром, вступают в контакт с боковой цепью Glu 62 таким образом, что предполагается, что боковая цепь, вероятно, протонирована. В незакомплексованном цинксодержащем ферменте боковые цепи Glu 62 и Glu 84, по-видимому, имеют общий протон; кроме того, Glu 84 имеет несколько конформаций. Это говорит о том, что Glu 84 может действовать как переносчик протонов, что является важным аспектом механизма реакции карбоангидраз α-класса. Гидрофобный карман на поверхности фермента может участвовать в захвате СО2 в активном центре. На основе геометрии координации в активном центре, способов связывания лиганда, поведения боковых цепей Glu 62 и Glu 84 и аналогий с хорошо охарактеризованным α-классом карбоангидраз более определенный механизм реакции предложен для γ-класса карбоангидраз.

    … Прочитайте Moreread Less

    144 СИТАЦИЯ

    COLLAPSE


    Цитируется

    PDF

    Открытый доступ

    больше фильтров

    Журнальная статья • DOI •

    .

    […]

    Натан С. Льюис 1 , Дэниел Г. Носера 2 •Учреждения (2)

    Калифорнийский технологический институт 1 , Массачусетский технологический институт 2

    24 октября 2006 г. — Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America

    TL; DR: Солнечная энергия — безусловно, самый крупный пригодный для эксплуатации ресурс, обеспечивающий за 1 час больше энергии, чем все энергии, потребляемой людьми в течение всего года, и если солнечная энергия должна быть основным источником первичной энергии, она должна храниться и отправляться конечному пользователю по требованию.

    …читать дальшечитать меньше

    Резюме: Согласно прогнозам, глобальное потребление энергии увеличится, даже несмотря на существенное снижение энергоемкости, по крайней мере в 2 раза к середине века по сравнению с настоящим из-за роста населения и экономического роста. Этот спрос в принципе может быть удовлетворен за счет ископаемых энергоресурсов, особенно угля. Однако кумулятивный характер выбросов CO2 в атмосферу требует, чтобы удержание уровня CO2 в атмосфере даже в два раза превышало доантропогенные значения к середине века, что потребует изобретения, разработки и развертывания схем углеродно-нейтрального производства энергии в масштабах, соизмеримых или превышающих , все современное энергоснабжение из всех источников вместе взятых. Среди возобновляемых источников энергии солнечная энергия на сегодняшний день является крупнейшим пригодным для использования ресурсом, предоставляя земле больше энергии за 1 час, чем вся энергия, потребляемая людьми за весь год. Ввиду непостоянства инсоляции, если солнечная энергия должна быть основным источником первичной энергии, она должна храниться и направляться конечному потребителю по требованию. Особенно привлекательным подходом является хранение преобразованной солнечной энергии в форме химических связей, т. е. в процессе фотосинтеза со средней круглогодичной эффективностью, значительно более высокой, чем у современных растений или водорослей, для уменьшения потребности в земельных площадях. Научные задачи, связанные с этим процессом, включают схемы улавливания и преобразования солнечной энергии, а затем хранения энергии в форме химических связей, получения кислорода из воды и восстановленного топлива, такого как водород, метан, метанол или другие виды углеводородов.

    …читать дальшеЧитать меньше

    6,324 цитирования

    Журнальная статья•DOI•

    Формирование на месте катализатора, выделяющего кислород, в нейтральной воде, содержащей фосфат и Co2+

    […]

    Matthew W.

    1 , Daniel G. Nocera 1 •Учреждения (1)

    Массачусетский технологический институт 1

    22 августа 2008-Science

    TL;DR: Катализатор, образующийся при окислительной инертной поляризации TL;DR: Сообщается, что электрод из оксида олова в фосфатно-буферной воде, содержащий ионы кобальта (II), не только образуется на месте из материалов, содержащих много земли, но также работает в нейтральной воде в условиях окружающей среды.

    …читать дальшечитать меньше

    Реферат: Использование солнечной энергии в больших масштабах требует ее хранения. В естественном фотосинтезе энергия солнечного света используется для преобразования связей воды в эквиваленты кислорода и водорода. Реализация искусственных систем, выполняющих «расщепление воды», требует катализаторов, которые производят кислород из воды без необходимости чрезмерных движущих потенциалов. Здесь мы сообщаем о таком катализаторе, который образуется при окислительной поляризации инертного электрода из оксида индия и олова в фосфатно-буферной воде, содержащей ионы кобальта (II). Разнообразие аналитических методов указывает на присутствие в этом материале фосфата примерно в соотношении 1:2 с кобальтом. Зависимость каталитической активности от рН также указывает на то, что ион гидрофосфата выступает в качестве акцептора протона в реакции с образованием кислорода. Этот катализатор не только образуется на месте из земных материалов, но также работает в нейтральной воде в условиях окружающей среды.

    …читать дальшечитать меньше

    3,351 цитирования

    Журнальная статья•DOI•

    Кристаллическая структура выделяющей кислород фотосистемы II при разрешении 1,9 Å.

    […]

    Yasufumi Umena 1 , Keisuke Kawakami 1 , Keisuke Kawakami 2 , Jian Ren Shen 2 , Nobuo Kamiya 1 — Show Sted +1).

    Городской университет Осаки 1 , Университет Окаяма 2

    05 May 2011-Nature

    TL;DR: Сообщается о кристаллической структуре фотосистемы II, в которой обнаружено, что пять атомов кислорода служили оксомостиками, связывающими пять атомов металла, и что четыре молекулы воды были связаны с кластером Mn4CaO5; поэтому некоторые из них могут служить субстратами для образования дикислорода.

    …читать дальшечитать меньше

    Реферат: Фотосистема II является местом фотосинтетического окисления воды и содержит 20 субъединиц с общей молекулярной массой 350 кДа. О структуре фотосистемы II сообщалось при разрешениях от 3,8 до 2,9.ангстрем. Эти разрешения предоставили много информации о расположении белковых субъединиц и кофакторов, но недостаточны для раскрытия подробной структуры каталитического центра расщепления воды. Здесь мы сообщаем о кристаллической структуре фотосистемы II при разрешении 1,9 ангстрем. На нашей карте электронной плотности мы определили местонахождение всех атомов металла кластера Mn(4)CaO(5) вместе со всеми их лигандами. Мы обнаружили, что пять атомов кислорода служат оксомостиками, связывающими пять атомов металла, и что четыре молекулы воды связаны с кластером Mn(4)CaO(5); поэтому некоторые из них могут служить субстратами для образования дикислорода. Мы идентифицировали более 1300 молекул воды в каждом мономере фотосистемы II. Некоторые из них образовали обширные сети водородных связей, которые могут служить каналами для протонов, молекул воды или кислорода. Определение структуры фотосистемы II с высоким разрешением позволит нам проанализировать и понять ее функции в мельчайших деталях.

    …читать дальшеЧитать меньше

    2,988 цитирований

    Журнальная статья•

    Быстрое дерево: вычисление больших деревьев минимальной эволюции с профилями вместо матрицы расстояний

    […]

    Морган Н. Прайс, Парамвир С. Дехал, Адам П. Аркин

    18 июня 2009 г. — Национальная лаборатория Лоуренса Беркли

    TL; DR: FastTree, как упоминалось в этой статье, использует профили последовательности внутренних узлов в дереве для реализации объединения соседей и использует эвристику для быстрой идентификации. кандидат присоединяется, затем использует обмен ближайшими соседями, чтобы уменьшить длину дерева.

    …читать дальшечитать меньше

    Резюме: Семейства генов быстро растут, но стандартные методы вывода филогений не подходят для выравнивания с более чем 10 000 последовательностей. Мы представляем FastTree, метод построения больших филогений и оценки их надежности. 2 L) времени, но FastTree требует всего O ( NLa + N sqrt (N) ) памяти и O(N sqrt(N) log(N) L a ) времени. Для оценки надежности дерева FastTree использует локальную загрузку, что дает еще 100-кратное ускорение по матрице расстояний. Например, FastTree вычислил дерево и опорные значения для 158 022 различных рибосомных РНК 16S за 17 часов и 2,4 гигабайта памяти. Простое вычисление попарных расстояний Юкса-Кантора и их сохранение без вывода дерева или начальной загрузки потребовало бы 17 часов и 50 гигабайт памяти. При моделировании FastTree был немного более точным, чем объединение с соседними объектами, BIONJ или FastME; при подлинном выравнивании топологии FastTree имели более высокую вероятность. FastTree доступен по адресу http://microbesonline.org/fasttree.

    …читать дальшеЧитать меньше

    2,436 цитирований

    Журнальная статья•DOI•

    Перенос электрона с протонной связью

    […]

    Дэвид Р. Вайнберг 1 0444 9 . , Джонатан Ф. Халл 1 , Кристин Феценко Мерфи 2 , Калеб А. Кент 1 , Бриттани К. Уэстлейк 3 , Амит Пол 1 , Дэниел Х. Эсс 909044 1 . 2 , Томас Дж. Мейер 1  — Показать меньше еще +6•Учреждения (3)

    Университет Северной Каролины в Чапел-Хилл 1 , Университет Дьюка 2 , Американское химическое общество 3

    14 ноября 2007 г.-Chemical Reviews

    3 TL; 90DR : Перенос электрона с протонной связью является важным механизмом переноса заряда в самых разных системах, включая биологические и ориентированные на материалы места, и некоторые из них рассмотрены.

    …читать дальшечитать меньше

    Abstract: ▪ Abstract Перенос электронов с протонами (PCET) является важным механизмом переноса заряда в самых разных системах, в том числе в биологических и материалоориентированных. Мы рассматриваем несколько.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *