2328 лада: Шины и диски для ВАЗ 2328, размер колёс на Lada 2328

Содержание

Аккумуляторы для ВАЗ(Lada) 2328 1995 – 1997

  • По марке автомобиля
  • По параметрам аккумулятора

Автоматический подбор носит информативный характер и не дает 100% гарантии на точность. Для точного подбора желательно сверить параметры с установленной батареей либо связаться с нашим консультантом.

МаркаACAcuraAlfaRomeoAlpinaAlpineAMGeneralArielAroAsiaAstonMartinAudiAustinAutobianchiBaltijasDzipsBeijingBentleyBertoneBitterBMWBrabusBrillianceBristolBuforiBugattiBuickBYDByvinCadillacCallawayCarbodiesCaterhamChanganChangFengCheryChevroletChryslerCitroenCizetaCoggiolaDaciaDadiDaewooDAFDaihatsuDaimlerDatsunDeLoreanDerwaysDeTomasoDodgeDongFengDoninvestDonkervoortDSE-CarEagleEagleCarsEcomotorsFAWFerrariFiatFiskerFordFotonFSOFuqiGeelyGeoGMCGonowGordonGreatWallHafeiHaimaHavalHawtaiHindustanHoldenHondaHuangHaiHummerHyundaiInfinitiInnocentiInvictaIranKhodroIsderaIsuzuIVECOJACJaguarJeepJensenJMCKiaKoenigseggKTMLamborghiniLanciaLandRoverLandwindLDVLexusLiebaoMotorLifanLincolnLotusLTILuxgenMahindraMarcosMarlinMarussiaMarutiMaseratiMaybachMazdaMcLarenMegaMercedesMercedes-BenzMercuryMetrocabMGMicrocarMinelliMINIMitsubishiMitsuokaMorganMorrisNissanNobleOldsmobileOpelOscaPaganiPanozPeroduaPeugeotPGOPiaggioPlymouthPontiacPorschePremierProtonPUCHPumaQorosQvaleRavonReliantRenaissanceRenaultRenaultSamsungRezvaniRimacRolls-RoyceRonartRoverSaabSaleenSantanaSaturnScionSEATShuangHuanSkodaSmartSoueastSpectreSpykerSsangYongSubaruSuzukiTalbotTATATatraTazzariTeslaTianmaTianyeTofasToyotaTrabantTramontanaTriumphTVRUltimaVauxhallVectorVenturiVolkswagenVolvoVortexWartburgWestfieldWiesmannXinKaiZastavaZenvoZotyeZXАвтокамАстроБронтоВАЗ(Lada)ГАЗЁ-мобильЗАЗЗИЛИЖКамАЗКанонирЛуАЗМосквичСеАЗСМЗТагАЗУАЗ

Модель

Поколение

ПроизводительAFAAlphalineAutopartBannerBarsBlack HorseBOLKBoschDekaDelkorDominatorEcostartExideFiammForseFurukawa BatteryGS YuasaHankookMedalistMoll BatterienMutluRedSebangSoliteStormTABTitanToplaTudorTyumen BatteryUNIKUMVAGVartaYUASAZUBRАвтофанАкомАкТехЗверьКурский аккумуляторSpaceTyumen BatBearE-NEXFlagmanHARDHYUINDAIKAINARMEGA STARTMoonRocketSaiLSalutSmart ElementUltimatum AGMZapМедведь ca/ca SilverПодменныеСтандартТюменский медведь

Емкость от9 Ач11 Ач12 Ач15 Ач30 Ач35 Ач36 Ач38 Ач40 Ач41 Ач42 Ач43 Ач44 Ач45 Ач46 Ач47 Ач48 Ач50 Ач51 Ач52 Ач53 Ач54 Ач55 Ач56 Ач57 Ач58 Ач59 Ач60 Ач61 Ач62 Ач63 Ач64 Ач65 Ач66 Ач68 Ач69 Ач70 Ач71 Ач72 Ач73 Ач74 Ач75 Ач76 Ач77 Ач78 Ач79 Ач80 Ач82 Ач84 Ач85 Ач88 Ач90 Ач91 Ач92 Ач95 Ач96 Ач97 Ач98 Ач100 Ач102 Ач105 Ач110 Ач115 Ач120 Ач125 Ач132 Ач135 Ач140 Ач145 Ач150 Ач160 Ач170 Ач180 Ач185 Ач190 Ач192 Ач195 Ач200 Ач210 Ач215 Ач220 Ач225 Ач230 Ач235 Ач240 Ач

Емкость от9 Ач11 Ач12 Ач15 Ач30 Ач35 Ач36 Ач38 Ач40 Ач41 Ач42 Ач43 Ач44 Ач45 Ач46 Ач47 Ач48 Ач50 Ач51 Ач52 Ач53 Ач54 Ач55 Ач56 Ач57 Ач58 Ач59 Ач60 Ач61 Ач62 Ач63 Ач64 Ач65 Ач66 Ач68 Ач69 Ач70 Ач71 Ач72 Ач73 Ач74 Ач75 Ач76 Ач77 Ач78 Ач79 Ач80 Ач82 Ач84 Ач85 Ач88 Ач90 Ач91 Ач92 Ач95 Ач96 Ач97 Ач98 Ач100 Ач102 Ач105 Ач110 Ач115 Ач120 Ач125 Ач132 Ач135 Ач140 Ач145 Ач150 Ач160 Ач170 Ач180 Ач185 Ач190 Ач192 Ач195 Ач200 Ач210 Ач215 Ач220 Ач225 Ач230 Ач235 Ач240 Ач

Полярностьпрямая [+ -]обратная [- +]универсальная [- +]

Габариты, мм100x58x112150x87x145150x88x145150x90x105150x90x130150x90x145175x175x190185x127x225186x127x220187x127x219187x127x225187x127x227187x136x220187х127х184189x129x225193x135x223196x128x223200x170x220200x173x225202x175x225203x175x202205x170x205206x172x184206x172x205207x170x220207x174x190207x175x175207x175x190207x175x200208x172x200208x173x207210x175x175219x135x225220x164x220222x173x227225х172х223227x173x225229x120x220229x172x204229x172x225230x168x200230x168x205230x168x210230x168x220230x168x225230x169x225230x170x225230x171x210230x171x221230x171x225230x172x204230x172x220230x172x222230x173x200230x173x205230x173x208230x173x220230x173x222230x173x223230x173x225230x174x205230x175x186230x175x221230x175x223230x176x184230x180x184232x127x220232x172x220232x173x200232x173x225232x173x227232x175x180232x175x205232x175x225232х173х225233x173x225233x173x227235x175x221236x126x227236x128x220236x128x223236x170x220237x127x222237x134x226237x178x184238x128x227238x129x223238x129x225238x129x227241x174x188241x175x190241х175х175241х175х190242x174x174242x174x189242x174x190242x175x175242x175x190242х175х175242х175х190244x172x200244x175x190245x175x190250x170x220254x175x200255x171x221255x190x192256x176x223257x170x225257x172x220258x173x225258x175x221258x175x223259x173x227259x175x221260x168x220260x169x225260x171x200260x172x220260x173x205260x173x225260x173x227260x174x222260x174x225260x175x185260x175x220260x175x224260x175x225260x179x184260x180x184260x180x186260х175х225261x173x225261x175x200261x175x220261x175x225262x175x226266x173x225268x178x184273x171x236275x172x229275x174x174275x175x190276x175x175276x175x190277x174x188277x174x189277x175x175277x175x190278x174x190278x175x175278x175x190279x175x175279x175x190292x170x215296x172x220300x171x236300x172x223301x175x220301x175x225302x172x200302x172x220302x172x223302x172x242302x173x225303x172x221303x173x225303x174x218304x171x221304x171x225304x173x220304x175x223304х173х240305x171x225305x172x225305x173x225305x173x227306x173x221306x173x222306x173x223306x173x225306x174x224306x175x224306x175x225306x190x192306x192x192306х173х225307x180x188309x172x221315x175x175315x175x190320x172x229324x173x225325x165x238326x175x208330x171x241330x172x234330x172x238330x173x237330x173x240344x175x233345x172x283345x173x225345x175x213347x173x234349x175x235350x175x230351x173x189352x174x188352x175x175352x175x190353x175x175353x175x190354x175x190393x175x190394x175x190402x172x220409x175x233425x170x240502x185x210503x216x240507x224x194507х213х231508x215x234509x175x206509x275x238510x189x195511x222x215513x182x240513x189x217513x189x220513x189x223513x189x230513x192x223513x215x223513x222x220513x223x217513x223x220513x223x223513x225x218513х189х217513х189х226513х189х230513х189х236513х223х217514x175x210514x218x210514x218x217514x223x220514x273x220516x223x223517x273x240517x275x241517х273х240518x228x236518x228x238518x273x223518x273x240518x273x241518x274x237518x274x238518x274x242518x276x242518x278x235518x278x242518х274х237524x223x223524x239x223524x239x240

Тип корпуса130-145 (Ач) евро130-145 (Ач) рус180-210 (Ач) болт180-210 (Ач) евро180-210 (Ач) рус220-230 (Ач)B19B19 нижнее креплениеB19 с бортикомB19 узкие кл. B24B24 узкие кл.B24 узкие клеммыD20 нижнее креплениеD20 с бортиком низкийD23D23 4 клеммы (USA)D23 боковые кл.D23 нижнее креплениеD23 нижнее крепление (высота 186)D26D26 4 клеммы (USA)D26 боковые клеммы (USA)D26 нижнее креплениеD26 нижнее крепление (высота 186 мм)D26 с бортикомD31D31 боковые клеммы (USA)D31 нижнее креплениеD31 нижнее крепление (высота 192)D31 с бортикомD33D33 4 клеммыD33 клеммы под гайкуD34D34 4 клеммыE41L0L1L1 низкийL2L2 низкийL3L3 низкийL4L4 низкийL5L5 низкийL6ВспомогательныйМото

ТехнологияAGMAGM (Ca/Ca)Ca/CaCa/Ca + SilverEFBEFB (Ca/Ca)Organic Gel Effect (Гибрид с гелевым полимером)Sb/Sb (малосурмянистые)Sb/Са или Ca+ (Гибрид)Se+Sn+alloying, h4PO4 Stabilizer

  • Нижнее крепление

  • Узкие клеммы

  • Груз. клеммы под болт

  • Низкий

  • Боковые клеммы (USA)

  • Клеммы под гайку

  • 4 клеммы

Сбросить фильтры

История модели, фотогалерея и список модификаций

ВАЗ 2328: История модели, фотогалерея и список модификаций

Лучшие автомобили, новости и обзоры со всего мира. Будь в курсе!

E-Mail
Пароль

Регистрация

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

Y

Z

Все модели ВАЗ

ВАЗ 2328:

В 1995 году с конвейера АвтоВАЗа сошёл первый двухдверный пикап ВАЗ-2328 «Волк», оснащённый карбюраторным четырёхцилиндровым двигателем и газораспределительной системой ОНС, на каждый цилиндр по два клапана. Мощность ВАЗ-2328 достигала 79-ти л.с. технические характеристики этой модели имеют колёсную базу в 2,7 м, переднюю колею – в 1,43 метра, и заднюю – в 1,4 м. При дорожном просвете в 220 мм, пикап ВАЗ-2328 позволяет уверенно себя чувствовать на проселочных автодорогах.

ВАЗ-2328 «Волк» оснащён механической пятиступенчатой коробкой передач, а передняя и задняя подвеска автомобиля имеют винтовые пружины. ВАЗ 2328 имеет два типа тормозов: передние – дисковые, задние – барабанные. Особенностью рулевого управления в ВАЗ-2328 является червячный редуктор.

Но пикап ВАЗ-2328 «Волк» выпускался всего 2 года, и уже в 1997 году был снят с конвейера и заменён более современным пикапом ВАЗ-2329 «Медведь».

Фотогалерея ВАЗ 2328

ВАЗ 2328

#01 фото

ВАЗ 2328

#02 фото

ВАЗ 2328

#03 фото

ВАЗ 2328

#04 фото

ВАЗ 2328

#05 фото

ВАЗ 2328

#06 фото

ВАЗ 2328

#07 фото

ВАЗ 2328

#08 фото

ВАЗ 2328

#09 фото

ВАЗ 2328

#10 фото

ВАЗ 2328

#11 фото

ВАЗ 2328

#12 фото

Комментарии

К сожалению, возможность оставлять комментарии на сайте доступна только зарегистрированным пользователям. Пожалуйста, авторизуйтесь на сайте или пройдите простейшую процедуру регистрации.


Популярные модели других марок

Марка Модель Кол-во просмотров Рейтинг Кол-во изображений
1 BMW BMW 325i 104327 6.2/10 20 фото
2 BMW BMW 330xi 90072 6.2/10 20 фото
3 Jaguar Jaguar XFR 71190 8. 5/10 20 фото
4 Hyundai Hyundai h200 46165 5.4/10 19 фото
5 Lincoln Lincoln Futura 110313 5.3/10 13 фото
6 MG MG TD 66656 8.6/10 14 фото
7 Mitsubishi Mitsubishi ASX 58221 9.8/10 15 фото
8 Opel Opel Sintra 18101 7. 7/10 15 фото
9 Renault Renault Rapid 115038 7.7/10 14 фото
10 Toyota Toyota Aristo 87245 7.1/10 18 фото
  • Лада Калина Спорт
  • ВАЗ 2112 Купе
  • Лада Ларгус Фургон
  • ВАЗ 2129
  • ВАЗ 2328
  • Лада Приора Универсал
  • Лада Приора Хэтчбек
  • Лада Калина Универсал
  • ВАЗ 2121 Нива
  • ВАЗ 21099
  • Лада Калина
  • Лада Приора
  • Лада Ларгус
  • ВАЗ 1111
  • Лада Калина Хэтчбек

© 2012 Все права под надежной защитой.

НАШ БЛОГ

Ваз 2328 волк

Главная » Разное » Ваз 2328 волк


Технические характеристики ВАЗ 2328 Волк

Эксплуатационные характеристики ВАЗ 2328 Волк пикап

Максимальная скорость: 132 км/чВремя разгона до 100 км/ч: 25 cРасход топлива на 100км в смешанном цикле: 12.1 лОбъем бензобака: 42 x 2 лСнаряженная масса автомобиля: 1370 кгДопустимая полная масса: 1870 кгРазмер шин: 175/80 R16

Характеристики двигателя

Расположение: спереди, продольноОбъем двигателя: 1690 см3Мощность двигателя: 79 л.с.Количество оборотов: 5200Крутящий момент: 127/3200 н*мСистема питания: КарбюраторТурбонаддув: нетГазораспределительный механизм: OHCРасположение цилиндров: РядныйКоличество цилиндров: 4Диаметр цилиндра: 82 ммХод поршня: 80 ммСтепень сжатия: 9.3Количество клапанов на цилиндр: 2Рекомендуемое топливо: АИ-95

Тормозная система

Передние тормоза: ДисковыеЗадние тормоза: Барабанные

Рулевое управление

Тип рулевого управления: Червячный редукторУсилитель руля: нет

Трансмиссия

Привод: Полный постоянныйКоличество передач: механическая коробка — 5

Подвеска

Задняя подвеска: Винтовая пружинаПередняя подвеска: Винтовая пружина

Кузов

Тип кузова: пикапКоличество дверей: 2Количество мест: 2Длина машины: 4540 ммШирина машины: 1640 ммВысота машины: 1640 ммКолесная база: 2700 ммКолея передняя: 1430 ммКолея задняя: 1400 ммДорожный просвет (клиренс): 220 ммОбъем багажника: 265 л

Производство

Год выпуска: с 1995 по 1997

Lada 2328 — в поисках оптимума

Тольяттинский концерн всячески стремился разнообразить модификации своего вседорожника 2121. Поэтому выпустил на его базе несколько интересных вариаций. Самыми привлекательными были версии компактных пикапов — 2329 и 2328. На последнем стоит остановиться более подробно.

История существования ВАЗ 2328 начинается с 1995 года. Российский пикап выпускался до 1997 года Опытно-промышленным предприятием АвтоВАЗа, а также его дочерней фирмой «МОТОРИКА — Лада тул».

Разработка Lada Niva с индексом 2328 началась в начале 1990-х годов. На тот момент это был очередной проект, который получил свое развитие на основе удлиненной базы колес стандартного ВАЗ 2121.

Увеличенная до 2,7 метра колесная база давала возможность расширить утилитарные возможности «Нивы», а также увеличить ее комфорт. Для акцентирования на последнем были созданы модели 2129, 2131.

Читайте также: ВАЗ (Lada) 2120 «Надежда» − история, несбывшихся ожиданий

Что касается утилитарных версий 2328 и 2329 с двухдверными кабинами, то они предназначались для решения практичных задач, связанных с сельским хозяйством либо малым бизнесом. При этом первый вариант имеет одинарную кабину на два посадочных места, тогда как второй способен принимать на свой борт до пяти человек. С другой стороны, Лада 2328 имеет более вместительный погрузочный борт за счет, опять же, компактной кабины.

Грузоподъемность «Нивы» с двухместной компоновкой кабины составляет 500 килограмм. С целью переносить высокие нагрузки ходовая часть российского пикапа была усилена. В частности, установлены более мощные пружины и стабилизаторы.

Что касается платформы, то увеличенная удлиненная колесная база никак не повлияла на силовую структуру кузова, что дало весомое преимущество при транспортировке габаритного груза.

В подкапотном пространстве спрятался двигатель 1.7 литра, который питается бензиновым топливом. Его технические характеристики ничем не отличаются от остальных вариаций длиннобазной «Нивы», при этом каких-либо дополнительных модификаций не предусмотрено. Мощностная отдача силовой установки равна 79 лошадиным силам, в то время как показатель крутящего момента составил 127 Ньютоно-метров. Вкупе с двигателем работает механическая коробка на пять ступеней. Привод — постоянный, полный.

Читайте также: Лада Самара (2113, 2114, 2115) − запоздалое обновление

Тормозная схема выглядит следующим образом:

  • Передняя ось оснащена дисковым механизмом торможения.
  • Задняя ось — на «барабанах».

Отзывы владельцев

Lada Niva 2328 не пользовалась особым спросом у населения, к тому же выпускалась мелкими партиями, что не способствовало росту ее популярности. Поэтому, спустя некоторое время после запуска в производство автомобиль был благополучно снят со сборочного конвейера.

В настоящее время, увидеть такой пикап на дороге проблематично, а подробная информация о нем изложена в интернете — в соответствующих статьях и видео.

Ценовая политика

АвтоОриентировочная стоимость (рублевая)
ВАЗ 2328от 80 тысяч

Тест-драйв

Намеки на большее

Lada Niva 2328 является одной из самых гармоничных «Нив» с точки зрения дизайна. Длинная база колес никак не сказалась на пропорциях кузова, поэтому пикап выглядит подтянуто и даже спортивно. Агрессии автомобилю придает штатно установленный «кингурятник», а силовая дуга в погрузочном отсеке создает предпосылки к повышенной практичности.

Внутренний аскетизм

Передняя панель оформлена простовато. Однако она волне эргономична и функциональна. Щиток приборов отлично читается благодаря крупной оцифровке и радует высокой информативностью, а управление климатической системой посредством ползунков интуитивно понятно.

Что касается передних кресел, то они не очень удобны. Во-первых, не самый удачный профиль не способствует комфорту при дальних поездках. Во-вторых, отсутствие валиков боковой опоры не обеспечивает телу должной фиксации.

Ходовые свойства

ВАЗ 2328 вряд ли может похвастаться отменной тяговитостью, однако момента в зоне низких-средних оборотов вполне достаточно для того, что уверенно трогаться с места и ускоряться с ходу. Передаточные числа механической трансмиссии подобраны оптимально, однако четкость самой КПП не на высоте.

Руль тяжело вращается на малых скоростях, что вносит определенный дискомфорт при маневрировании в городе. При этом на высоких скоростях его «ноль размазан», что заставляет корректировать курс подруливаниями.

Читайте также: Шевроле «Нива» (2123) — идейный преемник

Подвеска вполне энергоемкая и играючи справляет с неровностями любой сложности. Одновременно с этим, при езде по кочкам чувствуются толчки по причине разгруженной кормы.

ВАЗ-2328 «Волк»: двухместный пикап с мужским характером

В 1995 году «АвтоВАЗ» выпустил двухдверный пикап ВАЗ-2328 «Волк». Данный автомобиль позиционировался как универсальный полноприводный внедорожник для малого бизнеса c мужским характером.

В начале 1990-х годов российские автомобильные заводы обратили внимание на представителей отечественного малого бизнеса. На российском рынке появилось большое количество недорогого коммерческого транспорта (фургоны и пикапы, созданные на базе серийных легковых автомобилей). Одним из ярких представителей данного класса автомобилей является — ВАЗ-2328 «Волк». Об этом сообщает «Мир Автомобилей».

Автомобиль был создан на базе удлиненного внедорожника ВАЗ-2129. Предполагалось, что двухместный пикап ВАЗ-2328 «Волк» будет интересен жителям российской провинции. Благодаря отличным внедорожным характеристикам машина позволяет уверенно себя чувствовать на проселочных автодорогах.

ВАЗ-2328 «Волк» оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 79 л.с., механической пятиступенчатой коробкой передач. Отмечается, что передняя и задняя подвеска автомобиля имеют винтовые пружины. Передние дисковые тормоза, задние барабанные.

В 1997 году было принято решение прекратить выпуск ВАЗ-2328 «Волк». Дело в том, что автомобиль не оправдал возложенных на него ожиданий, его продажи разочаровали руководство «АвтоВАЗа».

Материал подготовил Сергей Перелесов

Автор: ПолитРоссия

ВАЗ 2328

Поиск по марке Acura Alfa Romeo Alpina ARO Asia Audi Avtokam Baojun BAW Beijing Bentley Bertone BMW Borgward Brilliance Bronto Buick BYD Cadillac Chana Changan ChangFeng Changhe Chery Chevrolet Chrysler CHTC Auto Citroen Coggiola Cowin Dadi Daewoo Daihatsu Dallas Derways Dodge Dongfeng DS Enranger FAW Fiat Foday Ford Foton Fuqi GAC GAZ Geely Geo GMC Gonow Great Wall Haima Hanteng Haval Hawtai Higer Holden Honda Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Isuzu Iveco JAC Jaguar Jeep Jinbei JMC Jonway Kia Kombat Lada Lamborghini Land Rover Landwind Lexus Lifan Lincoln LuAZ Luxgen Lynk Co Mahindra Maruti Maserati Mazda Mercedes Mercury MG MINI Mitsubishi Nissan Oldsmobile Opel Perodua Peugeot Pontiac Porsche PUCH Qoros Renault Roewe Rolls-Royce Saab Santana Saturn SEAT Shuanghuan Skoda Soueast SsangYong Subaru Suzuki SWM TagAZ Tata Tesla Tianma Tianye Toyota Traum UAZ Venucia Volkswagen Volvo Wey Wuling Xin Kai Yema Zibar Zotye ZX

  • Главная
  • Каталог
  • Lada
  • ВАЗ 2328
  • Пикап ВАЗ 2328 «Волк»
  • Годы выпуска: 1995 — 1997
  • Количество мест: 2
Модификация Цена от Привод Топливо Трансмиссия Разгон Скорость Расход
1. 7 MT 4×4 (79 л.с.)н/д полный бензин механическая25 сек132 км/ч12.1 л
Длина:4540 мм
Ширина:1640 мм
Высота:1640 мм
Колесная база:2700 мм
Дорожный просвет:220 мм
Объем багажника:265 л

Смотрите также

  • Audi a4 новый кузов
  • Автомобиль спарк шевроле
  • Хендай седан i40 фото
  • Как обезопасить автомобиль от угона
  • Как завести с пульта машину
  • Тойота хайлюкс технические характеристики 2017
  • Совместимость антифризов между собой таблица
  • Как покрасить резину
  • Пескоструй из огнетушителя своими руками
  • Пайка радиатора охлаждения двигателя
  • Вычислить объем двигателя

 

«Питер — АТ»
ИНН 780703320484
ОГРНИП 313784720500453

неактивный датчик cdk1 FRET (2328)

Загрузка. ..
  • Увеличить

    Полная последовательность плазмиды для этого элемента недоступна.

    Заказ

    Пункт № по каталогу Описание Количество Цена (долл. США)
    Плазмида 26065 Стандартный формат: плазмида отправлена ​​​​в бактерии в виде агарового мазка. 1 75 долларов

    Добавить в корзину

    Этот материал доступен только для ученых и некоммерческих организаций.

    Магистраль

    • Векторная магистраль

      pEYFP-C1

      (база данных поисковых векторов)

    • Производитель магистрали

      Клонтек
    • Размер магистрали без вставки (бп) 4700
    • Векторный тип

      Выражение млекопитающих

    Рост бактерий

    Ген/Вставка

    • Имя гена/вставки

      Датчик Cdk1 FRET — неактивен
    • Мутация

      Ser 126 мутировал в Ala
    • Теги / Слитые белки
      • Вариант YFP (клемма N на вставке)
      • Вариант CFP (клемма C на вставке)
      • ФЛАГ (клемма C на вставке)

    Информация о клонировании

    • Метод клонирования Рестрикционный фермент
    • 5′-праймер для секвенирования ЦМВ-Ф
    • (Общие праймеры для секвенирования)

    Информация о ресурсах

    Условия и лицензии

    Товарные знаки:
    • Zeocin® является товарным знаком InvivoGen.

    Комментарии вкладчика

    Это неактивная форма сенсора, поэтому Ser 126 мутировал в аланин.

    Исходная плазмида: pEYFP-C1 от Clontech, промотор CMV был модифицирован для введения последовательности Т7 и содержит дополнительные сайты HindIII, SacI и NcoI.

    Домены: вариант YFP-домен PoloBox-гибкий линкер-сайт Phospho-вариант CFP-FLAG

    Как цитировать эту плазмиду (Вернуться к началу)

    Эти плазмиды были созданы вашими коллегами. Пожалуйста, подтвердите Главный исследователь, процитируйте статью, в которой были описаны плазмиды, и включите Addgene в материалы и методы ваших будущих публикаций.

    • Для раздела «Материалы и методы» :

      неактивный датчик FRET cdk1 (2328) был подарком от Джонатон Пайнс (Плазмида Addgene # 26065; http://n2t. net/addgene:26065; RRID:Addgene_26065)

    • Для вашего Каталожные номера Раздел:

      Прогрессирующая активация CyclinB1-Cdk1 координирует начало митоза . Гавет О, Пайнс Дж. Ячейка разработчиков. 2010 20 апреля. 18(4):533-43. 10.1016/j.devcel.2010.02.013 ПабМед 20412769

    90 000 T-REX по запросу нацеливание на окислительно-восстановительный потенциал в живых клетках

    . 2016 дек;11(12):2328-2356.

    doi: 10.1038/nprot.2016.114. Epub 2016 27 октября.

    Саба Парвез 1 , Маркус Джей Си Лонг 1 , Хун-Ю Линь 1 , И Чжао 1 , Джозеф А. Хегеле 1 , Ванха Н Фам 1 , Дастин К. Ли 1 , Йимон Айе 1 2

    Принадлежности

    • 1 Факультет химии и химической биологии, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк, США.
    • 2 Отделение биохимии, Weill Cornell Medicine, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
    • PMID: 27809314
    • PMCID: PMC5260244
    • DOI: 10.1038/нпрот.2016.114

    Бесплатная статья ЧВК

    Саба Парвез и др. Нат Проток. 2016 9 декабря0009

    Бесплатная статья ЧВК

    . 2016 дек;11(12):2328-2356.

    doi: 10.1038/nprot.2016.114. Epub 2016 27 октября.

    Авторы

    Саба Парвез 1 , Маркус Джей Си Лонг 1 , Хун-Ю Линь 1 , Йи Чжао 1 , Джозеф А. Хегеле 1 , Ванха Н Фам 1 , Дастин К. Ли 1 , Йимон Айе 1 2

    Принадлежности

    • 1 Факультет химии и химической биологии, Корнельский университет, Итака, Нью-Йорк, США.
    • 2 Отделение биохимии, Weill Cornell Medicine, Нью-Йорк, Нью-Йорк, США.
    • PMID: 27809314
    • PMCID: PMC5260244
    • DOI: 10.1038/нпрот.2016.114

    Абстрактный

    В этом протоколе описываются целевые реактивные электрофилы и оксиданты (T-REX) — инструмент на основе живых клеток, предназначенный для (i) изучения последствий конкретных и разрешенных во времени окислительно-восстановительных событий и (ii) скрининга добросовестных целей окислительно-восстановительного датчика. . Набор низкомолекулярных инструментов, включающий фотоэлементы-предшественники специфических реактивных окислительно-восстановительных сигналов, сконструирован таким образом, что эти инертные предшественники специфически и необратимо метят любой представляющий интерес слитый с HaloTag белок (POI) в клетках млекопитающих и Escherichia coli. Описаны синтезы эндогенного реактивного сигнального 4-гидроксиноненаля, функционализированного алкином (HNE(алкин)) и HaloTag-нацеливаемого предшественника HNE(алкина) в фотоклетке (также известного как Ht-PreHNE или HtPHA). Низкоэнергетический свет побуждает к фотораспаковке (t 1/2 <1-2 мин) и целевую модификацию. Целенаправленная модификация POI позволяет точно синхронизировать и пространственно контролировать окислительно-восстановительные процессы без каких-либо нецелевых модификаций. Описаны два независимых пути, а также простая установка для функциональной проверки известных целей или обнаружения новых датчиков. T-REX обходит смешанные ответы, вызванные неконтролируемым переполнением целых клеток реактивными сигналами. Модификацию и последующий ответ можно проанализировать с помощью флуоресценции в геле, протеомики, qRT-PCR, иммунофлуоресценции, репортеров на основе резонансного переноса энергии флуоресценции (FRET) и двойной люциферазы или анализов проточной цитометрии. Нацеливание на T-REX занимает 4 часа после первоначальной обработки зондом. Анализ целевых окислительно-восстановительных реакций занимает дополнительные 4-24 часа, в зависимости от характера пути и типа используемых показаний.

    Цифры

    Рисунок 1

    Стратегии изучения клеточного окислительно-восстановительного…

    Рисунок 1

    Стратегии изучения окислительно-восстановительных реакций клеток. Преобладающая стратегия, основанная на малых молекулах, для изучения…

    фигура 1

    Стратегии изучения окислительно-восстановительных реакций клеток. Преобладающая стратегия, основанная на малых молекулах, для изучения клеточных окислительно-восстановительных реакций обычно представляет собой болюсное введение в клетку реактивных сигналов (левая панель). T-REX предлагает дополнительный и ранее не признанный подход «нацеливания на окислительно-восстановительный потенциал по запросу» для изучения последствий усиления функции или доминирующей потери функции конкретных модификаций окислительно-восстановительного потенциала с точным временем и целевой специфичностью (этот протокол, справа панель). Синие кружки обозначают клеточные белки, а красные точки — реактивные эндогенные окислительно-восстановительные сигналы. Все стрелки иллюстрируют репрезентативные окислительно-восстановительные пути и траектории (правильная и Т-образная стрелки указывают на прямую/косвенную активацию и ингибирование соответственно). Красные стрелки обозначают те, которые возмущаются в соответствующих условиях. Серый треугольник с фиолетовой сферой обозначает предшественник фотоклеток (химическую структуру см. на рис. 2), а серые Y-образные объекты представляют рецепторы на поверхности клетки. Прилагаемые данные на основе геля демонстрируют специфичность с точки зрения направленной модификации, достигнутой в T-REX, которая также предлагает временной контроль за счет доставки сигнала, управляемого светом. См. рис. 2 и 3, где показаны подходы к исследованию отклика нисходящего потока.

    Рисунок 2

    Включена сигнализация по целевому окислительно-восстановительному потенциалу…

    Рисунок 2

    Сигнализация окислительно-восстановительного потенциала по запросу, включенная T-REX. Пузырьки обозначают этапы эксперимента, описанные в…

    фигура 2

    Сигнализация окислительно-восстановительного потенциала по запросу, включенная T-REX. Пузыри указывают экспериментальные шаги, описанные в протоколе. Либо Клетки E. coli или клетки млекопитающих, экспрессирующие представляющие интерес слитые с HaloTag белки (POI), обрабатывают назначенными предшественниками фотоклетки (5–25 мкМ, 2 ч) для достижения ковалентного связывания 1:1 между HaloTag и зондом фотоклетки. После циклов полоскания воздействие на клетки (в течение 3–20 минут) низкоэнергетическим светом (0,3 мВт/см 2 , 365 нм) при комнатной температуре вызывает быстрое высвобождение реактивного сигнала (электрофилы липидного происхождения (LDE)). , вставка) из фотозонда, связанного с HaloTag. Усиление близости облегчает целенаправленную ковалентную модификацию по требованию аминокислотных остатков на POI, обычно цистеинов. Известно также, что HNE способен модифицировать лизин и гистидин (см. текст). Независимо от специфичности остатков, T-REX способен пинговать один потенциально чувствительный белок с точной дозой реактивного липида. Независимо от идентичности остатков анализ флуоресценции в геле сообщает о наличии модификации HNE на POI. Специфичность остатков в модификации POI определяется анализом ЖХ-МС/МС после лизиса клеток и обогащения с помощью смолы (рис. 5с). Как только конкретный сенсорный белок был помечен с помощью T-REX, посттрансляционная модификация, специфичная к мишени и остатку (остаткам), может быть непосредственно связана с интересующей сигнальной функцией в невозмущенном клеточном фоне. T-REX может (i) исследовать специфические окислительно-восстановительные сигнальные ответы и (ii) обнаруживать новые регуляторы, которых при селективной липидизации достаточно, чтобы вызвать биологически значимый ответ. Общность и объем с точки зрения специфичности как мишени, так и сигнала иллюстрируются различными сенсорными белками позвоночных (например, Keap1, RRM1, HSPB7) и структурно различными LDE (вставка). Активацию пути анализируют с использованием двух репортерных анализов люциферазы или репортерных анализов GFP с помощью проточной цитометрии. Эндогенную активацию нисходящего гена можно проанализировать с помощью qRT-PCR и вестерн-блоттинга.

    Рисунок 3

    Подход T-REX обеспечивает гибкость при…

    Рисунок 3

    Подход T-REX обеспечивает гибкость, позволяя проводить количественную оценку модификации и ответа на многочисленных…

    Рисунок 3 Подход

    T-REX обеспечивает гибкость, позволяя проводить количественную оценку модификации и отклика во многих точках. ( a ) Валидация белка как окислительно-восстановительного. Ожидается следующая биохимическая информация: (i) идентификация процента модификации LDE и (ii) специфичность остатка. ( b ) Оценка активации пути наряду с рекомендуемыми средствами контроля. Ожидаемая функциональная информация: (i) глобальный ответ транскрипции; (ii) транскрипционный ответ от клетки к клетке; (iii) изменения эндогенных биологических видов; (iv) нарушение сигнальной активности; и (v) изменения количества мРНК и (vi) уровней белка нижестоящих генов.

    Рисунок 4

    Коммерческая библиотека HaloTag позволяет обнаруживать…

    Рисунок 4

    Коммерческая библиотека HaloTag позволяет обнаруживать и проверять «первые ответчики» на определенные…

    Рисунок 4 Коммерческая библиотека HaloTag

    позволяет обнаруживать и проверять «первые ответчики» на конкретный LDE с использованием T-REX. Скрининг сначала выявил лиц, первыми ответивших на базальное количество HNE (дополнительная рис. 4a). Это было связано со вторичной проверкой T-REX с использованием соответствующих элементов управления только для воздействия света с разделением или без разделения доменов Halo и POI во время обработки. Например, направленное на T-REX HNEилирование с использованием панели из десяти различных идентифицированных клонов Halo ORF (9). 0325 a ) рыбка данио HSPB7 (теоретическая молекулярная масса ~18 кДа) и ( b ) человеческий RRM1 (теоретическая молекулярная масса ~90 кДа) в качестве новых HNE-чувствительных мишеней. ( a ) Установленное нацеливание Keap1 (теоретическая молекулярная масса ~ 70 кДа) использовалось в качестве диагностического положительного контроля (также см. Дополнительную рис. 4a). Global HNE показывает сравнение с установленными протоколами (левая панель и ). ⌘ отмечает неспецифическую полосу в наборе данных репрезентативного быстрого начального скрининга нескольких клонов HaloTag (дополнительная рис. 4a). Вторичная проверка HNEилирования HSPB7 проводилась с полным набором контролей (правая панель в и ). Идентичность белка HSPB7 была подтверждена методом вытягивания (дополнительная рис. 4b). Актин использовали в качестве контроля загрузки. Halo-антитело использовали для оценки уровня экспрессии Halo-слитых белков. ( b ) Вторичная проверка RRM1 HNEylation (также см. Дополнительный рис. 4a для начального экрана). Идентичность белка RRM1 была подтверждена вестерн-блоттингом (верхняя полоса, Halo-RRM1; нижняя, RRM1 после разделения Halo и RRM1 с помощью протеазы TEV). (Примечание: плазмидный вектор экспрессии для Halo-Keap1, Halo-HSPB7 и Halo-RRM1 кодирует бицистронную экспрессию внутреннего контроля флуоресцентного белка, DsRed, наряду с Halo-меченым POI, что объясняет флуоресцентную полосу при 27 кДа в этих гелях.) ВБ, вестерн-блоттинг.

    Рисунок 5

    Оценка N- и C-клеммы…

    Рисунок 5

    Оценка N-концевой и C-концевой HaloTagged на функциональности T-REX на примере Keap1 LDE…

    Рисунок 5

    Оценка N-концевой по сравнению с C-концевой HaloTagging функциональности T-REX на примере нацеливания Keap1 LDE. Ранее сообщалось о результатах с Halo-Keap1 , . ( a ) Анализ живых изображений показывает, что Keap1-Halo способствует исключению ядер Nrf2, как и Halo-Keap1 (ссылка 57). Вставка показывает количественную оценку, выполненную с использованием ImageJ (NIH). ***, Р < 0,001. Шкала баров, 20 мкм. ( b ) Анализ флуоресценции в геле показывает, что направленное HNEилирование Keap1 в клетках HEK-293 с использованием конструкции Keap1-Halo столь же эффективно, как и использование Halo-Keap1 (ссылки 56,57). L, MW лестница. ( c ) Спектр ионизации пептида Keap1, модифицированного типичным производным циклогексенона LDE (CHE, вставка на рис. 2), в результате T-REX на HEK-293 клетки, экспрессирующие C-концевой HaloTagged Keap1, последующее обогащение модифицированным Keap1-Halo из клеток, обработанных T-REX, и анализ ЖХ-МС/МС. Тот же самый остаток Cys (C613) был модифицирован в соответствующем эксперименте, в котором использовали N-концевой HaloTagged-Keap156. См. также дополнительные таблицы 1 и 2. Стрелка указывает на диагностический пик m/z для модификации C613.

    Рисунок 6

    Нацеливание T-REX одинаково эффективно…

    Рисунок 6

    Таргетинг T-REX одинаково эффективен в клетках человека (HEK-293) и E. coli .…

    Рисунок 6 Нацеливание

    T-REX одинаково эффективно в клетках человека (HEK-293) и E. coli . Белок человека Halo-Keap1 используется в качестве модельного белка. Мембрану, окрашенную кумасси, используют для оценки равномерной загрузки всех белков лизата на каждой дорожке. Независимые дубликаты результатов таргетинга Keap1 представлены в и . Частичное расщепление слитого белка (на отдельные белки Halo и Keap1) часто наблюдалось в стандартных условиях роста E. coli , что объясняет наблюдаемый сигнал Cy5 на полосе Halo (см. дорожку образца без света, без TEV в ). б ). Теоретические молекулярные массы: гало, ~33 кДа; Keap1, ~70 кДа. L, МВ лестница; TEV, протеаза TEV.

    Рисунок 7

    Репортерный анализ ARE-GFP на основе проточной цитометрии…

    Рисунок 7

    Репортерный анализ ARE-GFP на основе проточной цитометрии для количественной оценки опосредованной T-REX активации антиоксидантного ответа в субпопуляции…

    Рисунок 7

    Репортерный анализ ARE-GFP на основе проточной цитометрии для количественной оценки опосредованной T-REX активации антиоксидантного ответа в субпопуляции живых клеток HEK-293. ( a ) Репрезентативный уровень экспрессии GFP в клетках, временно трансфицированных плазмидами, кодирующими Halo-Keap1, Nrf2 и ARE-GFP. ( b–d ) Репрезентативные однопараметрические (сигнал GFP) гистограммы, полученные из клеток, временно трансфицированных плазмидами, кодирующими Halo-Keap1, Nrf2 и ARE-GFP, которые были обработаны, как указано. ( b ) Сравнение результатов между стимуляцией HNE цельных клеток (синий), специфической активацией Keap1 с помощью T-REX (красный) и отсутствием лечения (без предшественника в фотоклетке и без света) (оранжевый). ( c ) Сравнение между T-REX (красный) и контролем «без воздействия света» (синий). ( д ) Сравнение между T-REX (красный) и контролем «без фотоклетки-предшественника» (синий). ( e ) Репрезентативные данные общего флуоресцентного анализа сигнала GFP. Столбики погрешностей обозначают sd. ( n = 3).

    Рисунок 8

    Иммунофлуоресцентный анализ эндогенного PIP3…

    Рисунок 8

    Иммунофлуоресцентный анализ эндогенного фосфоинозитида PIP3 в фиксированных клетках после окислительно-восстановительного воздействия, направленного на PTEN…

    Рисунок 8

    Иммунофлуоресцентный анализ эндогенного фосфоинозитида PIP3 в фиксированных клетках после направленной на PTEN окислительно-восстановительной модификации, активированной T-REX в живых клетках. Живые клетки HEK-293, экспрессирующие Halo-PTEN, подвергали направленному T-REX HNEилированию PTEN. Доминирующая инактивация PTEN с потерей функции приводит к усилению регуляции PIP3. Клетки фиксировали и иммуноокрашивали анти-PIP3 (зеленый) и анти-Halo (красный). Столбики погрешностей представляют собой стандартную ошибку среднего ( Н = 86). Шкала баров, 20 мкм. Врезка: схема сигнализации PI3K/PTEN. Частичная инактивация PTEN повышает уровень PIP3. ****, Р < 0,0001.

    Рисунок 9

    Биосенсорный анализ на основе FRET в живых…

    Рисунок 9

    Биосенсорный анализ на основе FRET в живых клетках, сообщающий об уровнях эндогенного PIP3 после…

    Рисунок 9

    Биосенсорный анализ на основе FRET в живых клетках, сообщающий об уровнях эндогенного PIP3 после направленной на PTEN окислительно-восстановительной модификации, активированной T-REX. ( a ) Живые клетки HEK-293, экспрессирующие биосенсор FRET lnPAkt и HaloPTEN, подвергали воздействию условий T-REX, которые обеспечивали субстехиометрическое HNEилирование PTEN. Доминирующая инактивация PTEN с потерей функции активирует связанный с мембраной фосфоинозитид PIP3. Увеличение клеточного PIP3 конкурентно связывает домен гомологии плекстрина (PH) Akt, вытесняя «псевдолиганд». Конформационное изменение, связанное с рекрутированием мембраны, приводит к увеличению сигнала FRET. ( b ) Репрезентативные изображения живых клеток и ( c ) количественная оценка соотношения выбросов YFP:CFP. Шкала баров, 20 мкм. Вверху: контроль: обработка только HtPHA не вызывала заметного нарушения коэффициента эмиссии. Внизу: окислительно-восстановительный нацеливание T-REX на PTEN избирательно усиливает сигнал FRET (правая полоса) по сравнению с сигналом образцов, подвергнутых воздействию только света (левая полоса). Столбики погрешностей обозначают стандартную ошибку среднего ( N = 170 ячеек). a адаптировано с разрешения Ananthanarayanan B., Ni, Q. & Zhang, J. Распространение сигнала от мембранных мессенджеров к ядерным эффекторам, выявленное репортерами динамики фосфоинозитидов и активности Akt. Проц. Натл. акад. науч. США 102 , 15081–15086 (2005 г.). Copyright 2005 Национальная академия наук, США.

    Рисунок 10

    Химический синтез HNE(алкина) (также…

    Рисунок 10

    Химический синтез HNE (алкина) (см. также вставку к рис. 1) и прекурсора в клетке, нацеливаемого на HaloTag…

    Рисунок 10

    Химический синтез HNE(алкина) (см. также вставку к рис. 1) и HaloTag-целевого предшественника HNE(алкина) в клетке , , также известного как Ht-PreHNE или HtPHA.

    См. это изображение и информацию об авторских правах в PMC

    Похожие статьи

    • Окислительно-восстановительное нацеливание на один белок в живых клетках млекопитающих и C. elegans.

      Ван Холл-Бове А., Чжао Ю., Урул Д.А., Лонг М.Дж.С., Ай Ю. Ван Холл-Бове А. и др. Curr Protoc Chem Biol. 2018 сен;10(3):e43. doi: 10.1002/cpch.43. Epub 2018 7 августа. Curr Protoc Chem Biol. 2018. PMID: 30085412 Бесплатная статья ЧВК.

    • Опрос Precision Electrophile Signaling.

      Poganik JR, Long MJC, Aye Y. Поганик Дж. Р. и соавт. Тенденции биохимических наук. 2019Апр; 44 (4): 380-381. doi: 10.1016/j.tibs.2019.01.006. Epub 2019 11 февраля. Тенденции биохимических наук. 2019. PMID: 30765181 Бесплатная статья ЧВК.

    • Субстехиометрическое гидроксиноненилирование одного белка резюмирует антиоксидантный ответ, стимулируемый целыми клетками.

      Парвез С., Фу Ю., Ли Дж., Лонг М.Дж., Лин Х.И., Ли Д.К., Ху Г.С., Айе Ю. Парвез С. и др. J Am Chem Soc. 2015 14 января; 137 (1): 10-3. дои: 10.1021/ja5084249. Epub 2014 31 декабря. J Am Chem Soc. 2015. PMID: 25544059 Бесплатная статья ЧВК.

    • Системный анализ модификации белков и клеточных ответов, вызванных электрофильным стрессом.

      Джейкобс А.Т., Марнетт Л.Дж. Джейкобс А.Т. и соавт. Acc Chem Res. 2010 18 мая; 43(5):673-83. doi: 10.1021/ar6y. Acc Chem Res. 2010. PMID: 20218676 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

    • Обзор механизмов окислительно-восстановительной сигнализации.

      Форман Х.Дж., Урсини Ф., Майорино М. Форман Х.Дж. и соавт. Дж Мол Селл Кардиол. 2014 авг; 73:2-9. doi: 10.1016/j.yjmcc.2014.01.018. Epub 2014 8 февраля. Дж Мол Селл Кардиол. 2014. PMID: 24512843 Бесплатная статья ЧВК. Обзор.

    Посмотреть все похожие статьи

    термины MeSH

    вещества

    Грантовая поддержка

    • DP2 GM114850/GM/NIGMS NIH HHS/США
    • T32 GM008500/GM/NIGMS NIH HHS/США

    Лечение корневых каналов | Lifetime Dentistry of Chickasha

    Ежегодно в США лечится более 14 миллионов корневых каналов. Однако, несмотря на то, что это обычная стоматологическая процедура, она по-прежнему наполняет пациентов мыслями о боли и тревоге. К счастью, достижения в области технологий и улучшенные анестетики сделали процедуры лечения корневых каналов относительно безболезненными. На самом деле, многие пациенты, которым лечат корневые каналы, сообщают, что во время процедуры практически не испытывают боли.

    Корневой канал представляет собой естественную полость в сердцевине зуба, содержащую пульповую камеру, мягкую область нервов, инфицирование которой может привести к таким неблагоприятным состояниям, как отек лица и шеи и потеря костной массы вблизи корней зуба.

    В Lifetime Dentistry of Chickasha наши сотрудники понимают опасения пациентов по поводу корневых каналов и будут работать над облегчением их боли и беспокойства, заставляя их чувствовать себя более комфортно и уверенно.

    Когда вам нужен корневой канал?

    Испытываете ли вы сильную боль или дискомфорт во время еды? Ваши зубы испытывают чувствительность к горячим и холодным температурам? У вас опухшие десны или изменение цвета зубов? У вас есть сколы или трещины на зубах? Повторяющийся прыщ на деснах вызывает у вас беспокойство?

    Если у вас есть один или несколько из этих симптомов, вам может потребоваться лечение корневого канала. Хотя никто не хочет лечить корневой канал, знание симптомов, на которые следует обратить внимание, может помочь ускорить лечение и устранить дальнейшие проблемы.

    В идеале вы должны посещать стоматолога каждые шесть месяцев для профилактического осмотра. В это время ваш стоматолог Lifetime Dentistry of Chickasha сможет сказать, нужен ли вам корневой канал или вам будет полезен другой вариант лечения.

    Лечение корневых каналов (пошаговое)

    Лечение корневых каналов проводит эндодонтист, стоматолог-специалист, прошедший четырехлетнее стоматологическое образование, а также двухлетний или более специализированный курс обучения. Для лечения корневых каналов наши стоматологи используют анестетики, чтобы помочь пациентам избежать дискомфорта во время процедуры.

    В прошлые годы лечение корневых каналов требовало нескольких длительных посещений. Благодаря достижениям в области технологий и техники, большинство пациентов могут пройти процедуру за одно посещение. Однако, если в лечении нуждается более одного зуба или имеется серьезная инфекция, могут потребоваться дополнительные посещения.

    Вот пошаговое руководство о том, чего ожидать во время лечения корневого канала.

    • Стоматолог осмотрит зуб и при необходимости введет местную анестезию. После достижения полного онемения стоматолог накладывает небольшой защитный лист (зубной коффердам) на рассматриваемую область, чтобы сохранить ее изолированной и сухой.
    • Стоматолог делает отверстие в коронке зуба и очищает инфицированную пульповую полость и корневой канал перед формированием пространства для пломбирования.
    • Корневые каналы заполняются биосовместимым материалом, на который затем наносится адгезивный цемент для обеспечения полной герметизации корневых каналов. Это предотвратит дальнейший риск заражения. В большинстве случаев для закрытия пробелов ставится временная пломба.
    • Наконец, на зуб надевается коронка или другая пломбировочная капсула, чтобы вернуть ему его полную функцию.

    Для обработки большинства корневых каналов требуется около 90 минут с некоторым временем восстановления после этого. Однако помните, что продолжительность процедуры и количество посещений могут варьироваться в зависимости от различных факторов.

    Поскольку в вашем корневом канале применяется местная анестезия, вам не будет сложно ехать домой, так как эффекты исчезают в течение нескольких минут после прекращения.

    Что ожидать после лечения корневого канала

    После лечения корневого канала у вашего зуба будет гораздо больше шансов остаться неповрежденным. Стоматолог может поставить коронку на пораженный зуб, чтобы скрыть случайные дефекты или обесцвечивание.

    Если вы чувствуете боль, не пугайтесь. Обычно пациенты испытывают легкий дискомфорт в течение одного или нескольких дней после лечения корневого канала. Это нормальная реакция, которую можно эффективно лечить безрецептурными болеутоляющими средствами. Ваш врач может также назначить более сильное лекарство, если это необходимо. Чтобы предотвратить дальнейшее разрушение, продолжайте соблюдать правила гигиены полости рта, такие как чистка зубов щеткой и зубной нитью.

    Прием пищи после лечения корневых каналов

    Принятие решения о том, что есть после лечения корневых каналов, может быть непростой задачей, поскольку все люди по-разному реагируют на процедуру. Индивидуальные болевые пороги измерить непросто. В результате определить, что можно и что нельзя есть после лечения корневого канала, может быть проблематично.

    Пациентам рекомендуется есть мягкую пищу в течение двух-трех дней после лечения корневых каналов. Их также просят избегать слишком горячей или холодной пищи. Кроме того, когда вы едите после процедуры, лучше всего медленно жевать той стороной рта, которая противоположна той, где вы лечились.

    К счастью, только потому, что после лечения корневых каналов вам нужно тщательно питаться, это не означает, что вы не можете есть продукты, которые вам нравятся. Вот примерный список рекомендуемых продуктов, которые можно есть после лечения корневого канала.

    • Смузи
    • Йогурт
    • Пудинг
    • Молочные коктейли
    • Яйца
    • Суп
    • Тофу
    • Зерновые
    • Бананы
    • Персики
    • Груши
    • Яблочное пюре
    • Суши
    • Макаронные изделия
    • Блины

    Пациентам, выздоравливающим от корневого канала, также не рекомендуется употреблять алкоголь, есть что-либо острое, хрустящее или чрезмерно жевательное, например жевательную резинку или ириску.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *