Виды облицовочных материалов в кассетных панелях
Главная → Сэндвич-панели «КСП» → Конструктивные особенности → Облицовочные материалы
Предлагаемые нашим заводом сэндвич панели поэлементной сборки в отличие от классических предполагают использование большого разнообразия облицовочных материалов.
ВИДЫ ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Профнастил
Профнастил — это самая простая в монтаже и недорогая облицовка. Он монтируется к ребрам кассетного профиля без использования какой-либо крепежной подсистемы.
Вентирилуемый фасад MTH-Concertto
Облицовка вентилируемой фасадной системой MTH-Concertto.
Крепление панелей производится непосредственно к ребрам кассетного профиля. За счет отсутствия дополнительной крепежной системы, покрытие получается достаточно экономичным.
За счет разнообразия цветов и типоразмеров фасадных панелей, это решение является одним из самых интересных для городской застройки.
Фасадные кассеты с использованием крепежной подсистемы
Офисное здание отделано фасадными кассетами с использованием несущих профилей (подсистемы). Предлагаемая конструкция крепления фасада является более технологичной и экономичной, чем крепление фасадных кассет к сэндвич-панелям клееным.
Фасадные кассеты без использования крепежной подсистемы
На фото здание облицовано однотипными фасадными кассетами без использования крепежной подсистемы (за счет того, что фасадные кассеты одного размера).
Металлический сайдинг
Облицовка стен здания металлическим сайдингом. В качестве крепежной системы выступает омега-профиль, закреплённый вертикально к ребрам кассет.
Комбинированная облицовка
Комбинированная облицовка здания с использованием кассетных фасадных систем и сайдинга.
Другие фасады
Кроме предложенных выше, можно использовать более тяжелые фасадные системы, например, из керамогранита. В этом случае, крепежная подсистема крепится к ребрам кассет, усиленных специальными профилями жесткости.
Перфорированные кассеты
Перфорация в строительном понимании — пробивка значительного числа отверстий заданной формы с заданным взаимным расположением в листовом материале. Одним из популярных вариантов отделки зданий являются перфорированные фасады, состоящие из перфорированных фасадных кассет. При этом кассета изготавливается из перфорированного алюминиевого или стального листа необходимой толщины. Технология изготовления и крепления кассеты принципиально не отличается от базовой технологии монтажа вентилируемых фасадов. Перфорация алюминия и стали производится на собственном станке для лазерной резки металла, что позволяет выполнять перфорацию листового металла практически по любым паттернам заказчика.Изготовления перфорированных фасадных кассет по технологии плазменной или лазерной резки. Толщина листов материалов может составлять от 0,5 до 8,0 миллиметров, а сам процесс осуществляется с высокой скоростью и максимальной точностью.
Основными преимуществами такой технологии изготовления перфорированной фасадной кассеты являются:
- Скорость обработки металла
- Резка любой сложности
- Точность обработки деталей
- Высокое качество изделий
- Формат самой кассеты может достигать размеров до 2000х6000 мм.
Ориентировочная стоимость готовой кассеты колеблется в диапазоне от 1800,00 уб./м2, в зависимости от типа исходного листа и сложности перфорации.
Производственная линия по обработке листовой стали позволяет на самом высоком уровне изготавливать фасадные облицовочные панели с толщиной стали до 1,5 мм.
- Размер кассеты может быть любой;
- Минимальная партия 1 штука;
- Срок изготовления металлокассет от 1 дня;
- Срок изготовления доборных элементов от 1 дня;
- Проектирование входит в стоимость металлокассет.
На складе компании всегда в наличии профили и комплектующие для облицовки фасада по оптовым ценам: кронштейны, профили, крепеж.
Кассеты облицовочные
Облицовочные кассеты (фасадные кассеты) — современный фасадный материал, который идеально подхидит для устройства вентиляционного фасада и придает зданиям современный вид. С помощью фасадных кассет можно полностью изменить архитектурный облик здания и придать ему индивидуальность. Предназначены для отделки административных, общественных, промышленных и торговых объектов.
Представляют собой жесткие, легкие конструкции из оцинкованного металла толщиной 1,0; 1,2 или 1,5 мм. Внешняя часть кассет покрыта полимерным покрытием (полиэстер и PVDF). Покрытие устойчиво к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям, практически не выцветает, имеет эстетический внешний вид. С помощью фасадных кассет можно полностью изменить архитектурный облик здания и придать ему индивидуальность.
Преимущества:
1. Небольшой вес по сравнению с традиционными фасадными материалами.
2. Невысокая стоимость.
3. Долгий срок службы ( не менее 30 лет).
4. Высокие прочностные характеристики.
5. Пожаробезопасность.
6. Легкость монтажа.
7. Точность геометрии панелей.
8. Индивидуальный раскрой, который минимизирует отходы.
9. Эффектный внешний вид фасада.
10. Стойкость к УФ-излучению и атмосферным воздействиям.
Ассортимент
Предлагаем вашему вниманию фасадные кассеты производства компании Pruszynski — европейского лидера по производству материалов для кровель, фасадов и БМЗ. Кассетоны с закрытым стыком
Геометрия кассет позволяет прятать места крепления. После монтажа на фасаде не видно саморезов в стыках.
Кассетоны с открытым стыкомКассетоны после монтажа оставляют открытыми горизонтальный и вертикальный стыки.
Угловые кассетоны и аксессуары для кассетоновЭлементы для углов, которые придают законченный вид фасаду.
Специалисты нашей компании готовы выполнить замеры, дизайн-проект, расчет материалов от несущей конструкции до аксессуаров, поставку материалов на объект, монтаж или шеф-монтаж при наличии у заказчика квалифицированной монтажной бригады.
Монтаж фасадных кассет стоит доверять только опытным специалистам, ведь от их работы зависит внешний вид фасада на ближайшие десятилетия. Наша монтажная бригада имеет большой опыт реализации вентилируемых фасадов, работы ведутся с полным соблюдением технологии, под техническим надзором наших инженеров. При комплексном заказе материалов и работ мы предоставляем дополнительные гарантии и лояльное ценовое предложение. Обращайтесь за консультациями по телефонам, указанным в контактах, или посетите наш офис.
цена за м2 от компании «Кронос Фасад»
Вентилируемый фасад из металлических кассет (панелей) – это один из современных вариантов облицовки здания. Панели бывают различных форм: квадратной, трапециевидной, треугольной, прямоугольной. При производстве таких изделий применяется метод штамповки. Листы из оцинкованной стали или алюминия нарезают на заготовки, из которых на специальном оборудовании гнут кассеты. В результате каждая заготовка имеет по всему периметру загнутые под прямым углом полочки. Толщина металла, в зависимости от размера панели, варьируется от 0,7 до 1,2 мм. Окрашивают кассеты на производстве порошковой краской. Так создается прочное и устойчивое к внешним механическим и атмосферным воздействиям покрытие. Нанесение краски может производиться и до, и после изготовления самой панели.
Где применяется
Такой вид вентфасада стал очень популярным среди архитекторов и строителей благодаря разнообразию форм, текстур, цветовых решений, а также простоте монтажа и быстрому производству. Используются металлические кассеты для облицовки офисных и торговых центров, административных и промышленных зданий. Простое и надежное устройство металлокассетной конструкции способно не только утеплить и защитить стены здания от внешних воздействий, но и придать современный внешний вид.
Весовые параметры
Самой главной особенностью металлокассет является их малый вес. Так, для облицовки ветхих и старых зданий используется легкий анодированный алюминий. Также этот материал не подвержен коррозии. Стальные изделия в обязательном порядке обрабатываются полимерными составами для защиты металла от коррозии. Панелями из стали обычно облицовываются прочные стены с использованием усиленных крепежных материалов.
Тип крепления
Облицовка здания кассетами выполняется двумя способами:
- открытый крепеж. При таком креплении кассеты имеют отогнутые края. Монтаж производится при помощи саморезов, которые видно на стыках. Для придания однотонного цвета шляпки винтов красятся в цвет кассеты. Каждая панель крепится отдельно к стойкам каркаса (обрешетке). Такой способ монтажа конструкции облегчит проведение сервисных и ремонтных работ в будущем;
- закрытый крепеж. Используется для крепления тонких панелей, где нижний край защелкивается в замок предыдущего ряда, а верхний – прикручивается к обрешетке. В первом ряду крепится начальная рейка так, что место стыков становится невидимым. Проведение сервисных и ремонтных работ становится немного сложнее. Благодаря незаметным стыкам такие панели хорошо смотрятся на стенах здания.
Положительные качества металлокассетных конструкций
- Стены здания не промокают. На утеплителе постоянно круглый год конденсируется влага, которая негативно может сказаться на технических характеристиках конструкции. У фасада из металлических кассет существует вентзазор в 40–160 мм между теплоизоляцией и внешней металлической пластиной, в которой циркулирует воздух. Благодаря такой циркуляции вся влага испаряется.
- Простой и быстрый монтаж. Все элементы такой конструкции унифицированы, поэтому при работах редко возникают трудности.
- Малая нагрузка на фундамент. Конструкция из металлических кассет имеет небольшой вес, что не приведет к превышению рассчитанных нагрузок на остов здания.
- Продолжительный срок службы. Благодаря применению материалов, устойчивых к коррозии, конструкция длительное время остается работоспособной.
Уточнить цену фасада из металлических кассет за м² компании ООО «КРОНОС ФАСАД» можно по телефону, по e-mail [email protected] или через онлайн-сервис.
Смотрите также:
кассеты фасадные – Изготовление кассет из листового материала
Применение листового алюминия и апюмоцинка на фасаде зданий обусловлено их известными достоинствами. Среди основных характеристик можно назвать: долговечность, не горючесть, повышенную устойчивость к воздействию атмосферных осадков, ультрафиолетовому излучению, агрессивным средам, мягкость, выгодно сочетающуюся с прочностью, стойкость к механическим воздействиям, экологическая безопасность и эстетичность. Кроме того, фасадные кассеты VIMA-CAS отличаются технологичностью – простотой, удобством и надежностью монтажа
Преимущества листового материала EUROMAX и алюмоцинка Простота в работе. Благодаря широчайшим возможностям технологической обработки, данные материалы можно использовать при изготовлении как стандартных, так и изделий сложной формы(трапеции, угловые элементы и др.). Одно из важных свойств материала – возможность и легкость придания радиусных форм, для изготовления карнизов и колонн.
Покрытие: PVDF Пожаробезопасность
Влагостойкость: не подвержены воздействию перепадов температур и относительной влажности.
Небольшой вес.
Высокая технологичность при обработке.
Возможность использования фасадных элементов большого размера: размер одной из сторон до 3 м.
Благодаря наличию высокотехнологического оборудования такого как гидравлический координатно-пробивной пресс ЧПУ «EUROMAC» (Италия), гибочная линия с ЧПУ «SCHRODER» (Германия) и др. наши специалисты способны обеспечить высочайшую точность, качество и оперативность изготовления заказов.
На зданиях высотой более 9 этажей, с применением фасадов из различных натуральных камней (масса 1м2 составляет от 45кг. и выше), для безопасности и эффективности вентилируемых фасадов, мы предлагаем принципиально новое решение облицовки фасадов – это фасадные кассеты VIMA-CAS из алюминия или алюмоцинка, с цветовыми фактурами, а также габаритными размерами под натуральный камень (травертин, гранит, керамические плиты и т.д.).
При облицовке фасадов здании, где требуется особая прочность фасадных кассет, в т.ч. увеличенного размера, мы предлагаем армированные кассеты. Кассеты армируются по уникальной запатентованной технологии, методом горячего прессования. Использование нашей технологии армирования позволяет избежать возникновения замятия поверхности кассет в процессе монтажа и эксплуатации, а также минимизирует появление эффекта линз при температурных колебаниях и ветровых нагрузках.
Фасадные кассеты VIMA-Cas адаптированы к использованию системы подконструкции VEC-AL.
Алюминиевые подконструкции системы «Vec-AL» подкассеты из листового материала применяются для облицовки различных зданий и конструктивов. Все элементы системы изготавливаются из алюминия (направляющие профиля, кронштейны, салазки и уголки для крепления кассет).
Для проверки и оценки антисейсмической надежности навесных вентилируемых фасадов с системами алюминиевых подконструкции «Vec-AL» с облицовочными слоями из алюминиевых панелей, была проведена научно исследовательская работа с вибродинамическим испытанием в КАЗНИИССА (г. Алматы)
Фасадные кассеты (панели): разновидности и цены
Современный вид при отделке зданий придают фасадные панели кассеты. Они изготавливаются из металлических листов, на которые сверху наносят полимерное покрытие. Такая облицовка не только дает возможность выглядеть зданию эстетично и привлекательно, но также выполняет защитные функции, предохраняя от разрушающего воздействия окружающей среды. Применение при изготовлении компьютерных программ обеспечивает высокий уровень точности, что облегчает монтажные работы. На строительном рынке имеются металлокассеты различных размеров и расцветок.
Особенности и технические характеристики
Фасадные кассеты – часть вентилируемого фасада. Особенности металлокассет определяет материал, из которого они изготовлены. Чаще применяют сталь и алюминий. Преимущество алюминия – легкость, что не создает тяжелой нагрузки на фасад здания. Более продолжительный срок службы имеют медные панели, но стоят они дороже.
Металлокассеты имеют простую конструкцию. При производстве боковые сторон пластин загибают таким образом, чтобы они приобрели форму коробки. На краю выполняют перфорацию или монтируют защелки. Кассеты могут иметь форму квадратов, прямоугольников, реже – трапеций. Для защиты от коррозии металл покрывают порошковой краской различных расцветок.
Толщина панелей находится в диапазоне 0,7-1,5 мм. Кассеты из алюминия составляют исключение, поскольку в целях придания большей жесткости их толщина составляет 2 мм. Утеплитель – минеральная вата. В качестве крепления используются монтажные кронштейны и метизы.
Области применения
Фасадные металлокассеты используют для облицовки зданий, находящихся в стадии строительства, а также при их реконструкции.
К таким объектам относятся:
- торговые комплексы;
- жилые дома;
- склады;
- производственные здания;
- офисы;
- терминалы;
- аэропорты;
- автовокзалы;
- автомойки.
Облицовочные кассеты усовершенствуют вентилируемые навесные системы для помещений коммерческого, производственного и жилого назначения. Можно применять не только стандартные размеры, но и приобретать их по индивидуальному заказу. Здания, облицованные кассетными панелями, приобретают привлекательный внешний вид и защиту от внешнего воздействия. Это повышает стоимость здания при решении его продать.
Преимущества и недостатки
Востребованность кассетных панелей объясняется наличием преимуществом при их использовании:
- Долговечность.
- Надежность.
- Прочность.
- Быстрый монтаж.
- Защита от негативного влияния окружающих природных явлений.
- Отсутствие выцветания.
- Огнеустойчивость.
- Переносимость колебаний температуры.
- Наличие выбора цветовых расцветок.
- Минимальная нагрузка на стены здания.
- Отсутствие необходимости предварительного выравнивания стен.
- Применения гидроизоляционного слоя, повышающего комфорт.
- Конфигурация, скрывающая дефекты здания.
- Возможность применения для внешних и внутренних поверхностей.
К минусам алюминиевых кассет относится сложная транспортировка. Это связано с повышенной мягкостью этого материала и опасностью его повреждения.
Изготовление и устройство панели
Кассетные панели изготавливают в промышленных условиях. Процесс производства предполагает применение высоких технологий. Подготовка заключается в определении габаритов и формы отдельных элементов. Металлический лист разрезают на части и загибают их края. Для этого используют режущие инструменты и гибочное оборудование. В итоге получаются изделия, имеющие форму коробочек.
На каждом этапе технологического процесса осуществляется производственный контроль. Результатом должна получиться цельная конструкция, поэтому точность размеров играет значительную роль.
Следующая стадия – обработка на станке, оформляющем углы элементов. После этой операции сгибанием добиваются окончательной формы.
Виды
Кассетные панели для фасада в зависимости от используемого материала бывают стальными, алюминиевыми и композитными. Качественный материал – нержавеющая сталь.
Стальные
Оцинкованная сталь придает панелям твердость и прочность. Сверху ее покрывают полимерной пленкой, обладающей большой гаммой расцветок. Срок службы изделий из такого материала доходит до 50-70 лет. Кассеты, изготовленные из нержавеющей стали обладают пожаробезопасностью. Экологичность состоит в том, что при нагревании не выделяются токсичные вещества.
Кассетные фасады из стальных панелей обладают стойкостью к перепаду температур. Им не страшны слишком низкие и чересчур высокие значения. Облицовка из такого материала препятствует проникновению посторонних шумов, создавая звукоизоляцию. Монтаж несложен, что позволяет производить отделку в зимнее время. Низкая стоимость не препятствует оформлению больших поверхностей фасадов.
Алюминиевые
Кассеты из алюминия имеют большие габариты, что ускоряет время установки на фасад зданий. Конфигурация представляет собой элементы квадратной или прямоугольной формы с краями, загнутыми внутрь, и отогнутыми бортами. Используются также для внутренней отделки.
Находят применение для зданий разного назначения – культурных и развлекательных объектов, предназначенных для занятия спортом, административных и торговых. Используются для реконструкции старых строений. Легкий вес позволяет не осуществлять укрепление основания здания, что способствует снижению стоимости монтажа. На цену влияют размер панелей, их конфигурация, производитель. К основным преимуществам относятся надежность, прочность, пожаробезопасность, небольшой вес.
Композитные
Панели из композитных материалов представляют собой два листа из алюминия, между которыми помещен материал из минеральной ваты или полимерный слой. Несмотря на то, что толщина панели увеличивается, на вес это не оказывает значительного изменения. Благодаря тому, что плитка в такой конструкции не изгибается, существует возможность выпускать кассеты больших размеров.
Прочность не такая высокая, как у изделий из алюминия, поэтому целесообразно использовать композитные панели для невысоких строений. Устойчивость к нагреву – пониженная.
Медные кассеты
Металлокассеты из меди – новый продукт на рынке строительных товаров. Их применяют для наружной облицовки зданий, обеспечивая надежную защиту фасадов от разрушительного действия явлений природы.
Медные кассеты обладают высокими качественными показателями:
- обеспечение вентиляции без возникновения конденсата;
- огнестойкость;
- небольшой вес;
- простота монтажа;
- несложный уход, позволяющий сохранить привлекательный внешний вид;
- возможность осуществлять облицовку в любое время года;
- стойкость к перепадам температур, ветру, несильным механическим ударам.
Применение медных кассет привлекает внимание оригинальной отделкой фасадов зданий и эстетичным внешним видом. Невысокую звукоизоляцию можно решить прокладкой утеплителя. Недостатком медного покрытия является привлечение молнии вследствие способности накапливать электрические заряды, поэтому на здании необходима установка громоотводов.
Часто медные кассеты используют не для полной облицовки всех поверхностей, а в качестве вкраплений, поскольку стоимость их высока и требует немалых финансовых вложений.
Компании, производящие этот вид продукции, предпочитают выпускать искусственно состаренные медные покрытия, что требует осторожности при монтаже, поскольку такую поверхность легко поцарапать. В продажу поступают кассеты с обширными цветовыми решениями.
Перфорированные металлокассеты
При изготовлении часто используют алюминий и оцинкованную сталь. Особенность перфорированных металлокассет заключается в том, что они имеют вид сеток разных размеров и формы. Допускается применение узоров, что придаст облицовке и всему строению уникальность.
Доступный и недорогой способ облицовки зданий позволяет применять его, как для многоэтажных домов, так и при загородном строительстве. Использовать перфорированные металлокассеты можно на фасадах любой формы. Облицовка станет украшением строения. Преимуществами служат быстрота изготовления, простота монтажа, надежность, приятный внешний вид, невысокая цена.
Перфорированные кассеты, покрытые защитным слоем, не поддаются коррозии и хорошо пропускают воздух, что позволяет использование в регионах с любыми климатическими особенностями.
Формы и оптимальные размеры кассет
Для изготовления фасадных кассет панелей используют качественные материалы, которые соответствуют требованиям соответствующих нормативных материалов. Требования к размерам фасадных металлических кассет изложены в нормативном документе СТО 42481025 005, однако при индивидуальном заказе можно использовать другие. Размеры кассет выбирают, исходя из габаритов поверхности, которую они должны покрывать. Часто применяемые:
Длина мм | Ширина мм | Толщина мм |
100 | 100 | 0,7 |
1000 | 1000 | |
1200 | 1200 | |
2500 | 2500 |
Толщина полимерного покрытия – 20-100 мкм. Кроме квадратных находят применение панели прямоугольной формы. Помимо размеров играет роль конфигурация. Наиболее распространены – плоская и П-образная.
Способы крепления фасадных кассет
Имеются два способа крепления фасадных кассет:
- видимый крепеж;
- скрытый монтаж.
Главное отличие состоит в том, остаются ли видимыми крепежные элементы после окончания облицовки. В остальном фасадные системы идентичны.
Видимый способ крепления
По технике выполнения этот способ проще. Конфигурация панелей предполагает наличие отогнутых краев, имеющих специальные отверстия, в которые вкручивают крепежные детали для фиксации изделия на поверхности. Наличие отгибающихся частей позволяет исключать применение дополнительного оборудования.
Сделать крепеж незаметным поможет окрашивание саморезов в цвет, совпадающий с окраской плиток.
Такая техника позволяет осуществлять замену одной детали без нарушения целостности всей конструкции. Способ востребован для облицовки зданий сложной формы.
Скрытый способ крепления
Технология скрытого способа более сложная. Применяется он для металлокассет небольшой толщины. Панели для такого способа изготавливают с одним подгибом. Он образует кромку, на которую закрепляется край соседней панели. Место соединения выглядит незаметно.
Верхняя часть кассеты крепится к обрешетке, а нижняя соединяется с панелью ниже расположенного ряда с помощью защелки. Направление движения при монтаже закрытым способом – снизу вверх. Это обеспечивает прикрытие зоны крепления последующей кассетой. Конструкция приобретает однородность. Скрытый способ придает облицовке эстетичный вид.
Способы отделки и этапы работ
При облицовке поверхности здания фасадными кассетами необходимо наличие следующих элементов:
- профили из металла;
- крепежные детали;
- уголки;
- защелки;
- откосы.
Наличие этих деталей позволит выполнить монтаж в короткий срок. Приобретать их следует заранее.
Этапы облицовки поверхностей зданий фасадными кассетами:
- На поверхности здания закрепляют стальные кронштейны, задача которых – быть опорами для направляющих. Точная установка производится с помощью уровня.
- На кронштейнах закрепляют направляющие. Бортики на них фиксируют положение утеплителя.
- Устанавливают утеплители. В качестве них применяют минеральную вату или детали из пенопласта.
- Производят защиту утеплителя материалами, обладающими водозащитными свойствами.
- На утеплитель накладывают полозья, расположенные вертикально. Расстояние между ними должно равняться ширине панели.
- На полозья устанавливают металлические панели.
Начинать монтажные работы следует снизу. Расстояние между горизонтальными направляющими не должно превышать полтора метра.
Заключение
Фасадные кассеты панели – недорогой и надежный способ облицовки зданий различного назначения. Это обеспечивает защиту от неблагоприятных воздействий внешней среды. Такой вид применяется не только для внешней, но и для внутренней отделки. Эстетичность придают панели различных цветов, гармонирующих с общим ансамблем.
Фасадные кассеты или отделка зданий металлическими панелями
Декабрь 29th, 2012
Каждому строительному проекту можно придать своё «лицо» при помощи индивидуального покрытия. В этом могут помочь кассеты (кессоны) для фасада. Эта металлическая облицовка с лёгкостью адаптируется именно под ваш проект. Кессоны обеспечат поразительную облицовку зданию и современный стилизованный вид. Панели используются с 60-х годов, но последнее десятилетие наблюдается настоящий бум в использовании этого материала. Он предназначен для отделки общественных, административных, промышленных и коммерческих зданий, но при этом иногда можно увидеть частные дома отделанные фасадными кассетами. Панели можно использовать для отделки новых построек и для реконструкций.
Кессоны представляют собой железобетонные плиты толщиной 0,8-2 мм, с помощью которых можно получить плотно выполненный фасад. Кассеты с большей толщиной листа имеют более высокую прочность, но они стоят дороже. Сам по себе облицовочный материал намного дешевле керамогранита или натурального камня. Облицовка является надёжным решением для применения вентилируемой оболочки. Компьютеризованное оборудование, которое помогает производить листы, позволяет добиться высококачественного материала абсолютно одинаковых размеров.
Кассеты могут изготавливаться из следующих материалов:
- латунь
- алюминий
- медь
- стальной лист с покрытием из пластика или краски
- нержавеющая сталь
Преимущества и недостатки фасадных кассет
Преимущества использования кассет:
- Кессоны обеспечивают помещению превосходную защиту.
- Высокое качество кассет обеспечивается за счёт сварки углов и использования крепежа из нержавеющей стали.
- Кассеты придают зданию эстетичный вид. Легко сочетаются с другими облицовочными материалами.
- Не требуют последующего технического обслуживания.
- Испорченные кассеты могут быть заменены и удалены без причинения вреда всему фасаду.
- Кассеты сделаны из экологически безопасного материала.
Недостатки кассет:
- Во время установки не следует проводить резку кассетных панелей с помощью инструментов абразивной обработки. От этого поверхность облицовочного материала может быть испорчена.
- Не допускается крепёж дополнительных элементов на кассеты фасадов – вывесок, антенн, защитных экранов. Элементы системы канализации закрепляются на специально разработанной системе подшипников.
- Необходимо быть осторожным при комбинировании разных типов металлов. Менее благородный металл может пострадать от коррозии, в случае попадание дождя на фасад.
Свойства кассет
Гибкость дизайна. Бесконечный представленный диапазон форм и секций позволяет использовать и интегрировать разнообразные функции в одном профиле. Выпуклые и вогнутые стены здания могут быть покрыты кассетами подходящей формы. Сами кассеты легко пилятся и сверлятся прямо на строительной площадке. Сравнить внешний вид кассет по сравнению с другими фасадными материалами, можно с помощью оценки фото фасадов домов представленных в нашей галерее.
Высокая прочность при лёгком весе. Архитекторы используют это уникальное свойство кассет для того, чтобы придать зданию необходимые ему технические характеристики. Статическая нагрузка, которая создается, при этом практически полностью минимизируется. Лёгкий вес материала делает транспортировку и обработку фасада намного проще.
Долговечность. Кессоны сделаны из сплавов, устойчивых к атмосферным влияниям, вредному влиянию УФ-лучей. Кассеты не подвергаются коррозии. Тем самым фасад прослужит очень длительное время.
Пожарная безопасность. Материал, из которого сделаны кассеты не горит и не выделяет вредных газов, поэтому классифицируется как негорючий строительный материал.
Многочисленные варианты отделки поверхностей. Благодаря широкому выбору цвета, кассеты помогут воссоздать идею любого творческого дизайна фасада. Поверхности можно придать оптический 3D-эффект. Всё это, безусловно, удовлетворит потребности декоративного дизайнера. К тому же слой краски повышает прочность и стойкость фасада.
Установка фасадных кассет
Правильная установка кассет производится в следующем порядке: по горизонтали слева направо и снизу вверх.
Применяется два вида соединения панелей:
- встык;
- совместный (такое соединение кассет является наиболее безопасным и оптимальным решением, так как в случае повреждения одной из них, панель легко заменить без ущерба другим).
Верхний край кессона крепится к основанию поверхности кровельными саморезами, нижний край скрыт под монтажом. Таким образом, полученная гладкая поверхность достигнутая за счёт скрытия креплений, снижает риск проникновения воды под фасад.
В случае возникновения отклонения в размерах кассет, недостаток легко исправить. Это можно сделать за счёт изменения расстояния между кассетами, а также применения специальных компонентов (внешние и внутренние уголки, планки).
Для того чтобы не повредить поверхность кассет при изготовлении, перевозке или монтаже, на облицовочный материал наносится односторонняя самоклеющаяся защитная плёнка. Она удаляется в области суставов кассет и системы поддержки перед установкой. С самой поверхности плёнку следует удалить только после завершения монтажных работ.
Кассеты помогают полностью удовлетворить требования современной архитектуры. Стиль фасада будет зависеть только от ваших вкусовых предпочтений. И будьте уверены, что при выборе этого материала, вы получите высокотехнологичный модульный фасад.
Где купить кассеты | День кассетного магазина
Ана Мария СерраноGetty Images
- Люди до сих пор покупают кассеты. Не много, конечно, но вокруг музыкального формата, которому уже несколько десятилетий, сформировалась нишевая индустрия.
- Единственный рафинировочный завод, который производит ленточный материал, очевидно, подвергается ремонту. А это значит, что производителям ударил дефицит.
- В то время как небольшой приток рафинированного материала уже на подходе, это открытие поставило крест на приближающемся Дне магазина кассет.
Согласно недатированному письму, распространенному в Твиттере небольшой звукозаписывающей компанией в Иллинойсе, крупнейший производитель аудиокассет в США большую часть 2019 года столкнулся с нехваткой материалов. довел производство лент до упора.
Ленточные кассеты, когда-то являвшиеся наиболее распространенной формой портативного аудио, по большей части исчезли из поля зрения публики после появления компакт-дисков, последующего распространения MP3 и, в конечном итоге, роста потоковой музыки.В то время как виниловые пластинки составляют большую часть недавнего возрождения продаж физической музыки, в последние годы также наблюдается всплеск продаж кассет. По словам отраслевого аналитика Buzzangle, в 2017 году объем продаж этого формата вырос на 136 процентов, а в 2018 году – более скромный, но все же заметный рост на 19 процентов. Конкретно, в 2018 году продажи кассет в США достигли 118 200 копий.
Но резкий рост этого формата, по-видимому, остановился. Как недавно заметил Pitchfork, небольшой лейбл электронной звукозаписи Hausu Mountain, расположенный в Чикаго, разослал твит, в котором предупредил других производителей кассет о нехватке.Твит включает письмо от National Audio Company (NAC), которая производит подавляющее большинство кассет в США
. В письме NAC сообщает, что это единственный завод, который очищает гамма-оксид железа высокого качества самым простым способом. для изготовления аудиокассет, в настоящее время ведутся ремонтные работы.
Задержка была давно наступила, сказал владелец NAC Стив Степп PopMech, основанной в 2000 году. Именно тогда, по словам Степпа, производители кассет начали прекращать производство из-за появления новых музыкальных форматов, таких как компакт-диски. .Последний производитель прекратил производство в 2016 году, оставив NAC перед непростым выбором: выйти из бизнеса или попробовать изготовить ленты самостоятельно. Для компании, в которой было всего 40 сотрудников, это было огромным мероприятием.
«Мы никогда не делали ничего подобного», – говорит Степп PopMech. Но компания, базирующаяся в Спрингфилде, штат Миссури, имела специальный рынок – помимо независимой музыки, она также выпускала кассеты для слепых и пожилых людей. Так они начали вместе собирать различные материалы, необходимые для аудиокассет.Пытаясь найти все свои материалы в Америке, NAC нашла поставщика высококачественного гамма-оксида железа в ассортименте Месаби в Миннесоте. С момента открытия в 1890 году на этом полигоне было произведено более 3,6 миллиарда тонн железной руды.
Но для аудиокассет подойдет не любое железо. Только определенные типы частиц железа подходят для использования на аудиокассете, чистота которой должна быть 97%. Поэтому, когда нефтепереработчик сказал им, что им необходимо отремонтировать стареющее оборудование, используемое для изготовления лент, производство остановилось.
Некоторое облегчение, похоже, не за горами, поскольку НАК сообщает, что приобрело 11 тонн гамма-оксида железа. Это небольшая вмятина; НАК все еще ожидает 50 тонн материала. «В конце туннеля есть свет», – говорит Степп PopMech. «Но это не поезд, это грузовики из Миннесоты».
Итак, вот ваша PSA: День кассетного магазина как раз случается завтра, 12 октября. Это может быть ваш лучший шанс купить новую кассету до того, как начнется дефицит.
Дэвид Гроссман Дэвид Гроссман – штатный автор PopularMechanics.com.Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Телесценарий-стрелялка; Кассетам для записи противостоят гиганты
Бостон
«Я Уилбур Райт по аренде видеокассет», – хвастается Джордж Аткинсон.В 1977 году г-н Аткинсон открыл Video Station, магазин, где жители Лос-Анджелеса могли брать напрокат фильмы на видеокассетах. Он говорит, что это был первый такой магазин в стране. Сейчас существует около 5000 магазинов, где владельцы видеокассет (видеомагнитофонов) могут купить что угодно, от безупречного фильма Диснея до непристойных продуктов с рейтингом X.
Прокат кассет, которые сейчас опережают продажи как минимум в 10: 1, – лишь один из аспектов разросшейся индустрии, которая возникла вокруг видеомагнитофонов. После медленного старта в конце 70-х, видеомагнитофоны стали хватать с полок дилеров со скоростью 1.5 миллионов в год. «Это на 81 процент больше, чем в прошлом году, – говорит Дэвид Лахенбрух, редакторский директор TV Digest.
Картина продаж видеомагнитофонов может быть яркой, но отрасль еще далека от спокойствия. Во многих отношениях видеобизнес напоминает старомодный вестерн-стрелялку, в котором:
* Битва несовместимых технологий видеомагнитофонов.
* Праздник среди 15-ти брендов видеомагнитофонов.
* Угроза для видеомагнитофонов от проигрывателей видеодисков, недавно появившихся на рынке. В отличие от видеомагнитофонов проигрыватели видеодисков не имеют возможности записи, но они дешевле, чем видеомагнитофоны.
* Юридическая дуэль между производителями видеомагнитофонов и производителями телевизионных программ, которые записывают пользователи видеомагнитофонов.
В ходе судебного разбирательства Апелляционный суд Девятого округа на этой неделе постановил, что производители и распространители видеомагнитофонов несут ответственность за ущерб, если эти устройства используются для записи эфирных программ, защищенных авторским правом. Решение было принято в результате иска MCA Inc. и Walt Disney Productions, поданного в 1976 году против Sony, владельца видеомагнитофона, и нескольких розничных продавцов, продающих видеомагнитофоны Sony под маркой Betamax.
Телевизионные продюсеры утверждают, что ценность их программ уменьшится, если владельцы видеомагнитофонов смогут записывать телепрограммы для будущего использования.
Управляющий директор Sony Наозо Мабучи назвал это решение «анахронизмом» и пообещал «бороться до последнего момента», что в данном случае означает апелляцию в Верховный суд США.
Аналитики и участники отрасли считают, что это решение будет не более чем мимолетным всплеском на рынке продаж видеомагнитофонов. «В реалистической схеме вещей это не событие», – говорит Барбара Исгур, аналитик компании Paine, Webber, Jackson & amp; Кертис.
Поскольку в руках пользователей уже находится около 3,5 миллионов видеомагнитофонов, решение Верховного суда об одобрении апелляционного суда, скорее всего, будет отменено Конгрессом, говорят отраслевые обозреватели.Хотя Конгресс может ввести плату за чистые кассеты в качестве компенсации телевизионным продюсерам, весьма маловероятно, что он позволит запретить продажу видеомагнитофонов с возможностью записи на телеэкраны.
Одна из причин непопулярности запрета заключается в том, что по крайней мере 70 процентов всех продаж видеомагнитофонов связано с желанием покупателя записывать программы с телевизора на пленку.
К тому времени, когда процесс апелляций будет исчерпан, «у вас будет лобби от 5 до 10 миллионов владельцев видеомагнитофонов, которые имеют политическое значение», – отмечает г-н Лахенбрух из TV Digest.”
В то время как индустрия видеомагнитофонов представляет собой единый фронт для внешних врагов, битва внутри отрасли продолжается. Битва ведёт бета-технологию Sony против другого японского гиганта, Matsushita, с её подходом к VHS (или домашней видеосистеме).
Sony, которая изобрела видеомагнитофон, выстроила еще четыре компании, включая Zenith Radio Corporation, для продажи бета-аппаратов. Десять компаний имеют лицензию на предложение технологии Matsushita, включая RCA.
По словам Джорджа Коппа, редактора журнала Video Business Monthly, объем продаж «от 70 до 30 в пользу VHS».Бета по-прежнему страдает от недостатка времени записи по сравнению с VHS. Когда впервые были представлены машины VHS, они предлагали два часа записи, что вдвое превышало лимит для бета-машин. Теперь машины VHS могут записывать 6 часов на одну ленту, в то время как устройства Beta останавливаются на 51/2.
Большинство наблюдателей считают, что технологии Beta и VHS очень близки по качеству изображения. Тем не менее, по оценкам TV Digest, RCA является явным лидером продаж со своим VHS-аппаратом и контролирует от 35 до 40 процентов всего рынка.На втором месте Panasonic с 15–20 процентами, на третьем – Sony с 10–15 процентами.
По иронии судьбы, RCA также является основной движущей силой внедрения технологии видеодисков, которая конкурирует с видеомагнитофонами.
Пока что продажи RCA SelectaVision были неутешительными. Было куплено только 50 000 единиц, хотя у компании есть возможность построить 500 000 единиц до конца года. Продажи также были низкими в отношении конкурирующих лазерных дисковых систем, предлагаемых подразделением Magnavox North American Phillips Corporation и U.S. Pioneer Electronics Corporation.
«Еще рано говорить» о том, что видеодиски станут популярными, – говорит Джон Рейди, аналитик Drexel Burnham Lambert. Но некоторые преимущества видеодиска в цене постепенно исчезают. Производители видеомагнитофонов приблизили цены к прейскуранту в 500 долларов за базовые дисковые устройства.
И поскольку кассеты видеомагнитофонов теперь можно взять напрокат за 5-8 долларов, «тот факт, что диск стоит всего 25 долларов, а (предварительно записанный) видеомагнитофон стоит 50 долларов, не имеет большого значения».
По мере расширения бизнеса по аренде видеомагнитофонов он тоже меняется.Основная часть проката видеомагнитофонов приходилась на проезд для взрослых. Сейчас, когда количество записанных фильмов увеличилось, большинство магазинов сообщают, что 25 или менее процентов их прокатного бизнеса приходится на легкую порнографию. Ричард Сильвер, владелец «Movies to Go» в Ньютоне, штат Массачусетс, говорит: «Я не собираюсь делать это место как пип-шоу. Это магазин видео и компьютерной техники ”.
Как заменить кассету для велосипеда
После того, как вы проехали около 1000 миль на велосипеде, самое время внимательно присмотреться к кассете.(Степень износа будет сильно различаться в зависимости от состояния вашей цепи и места, где вы катаетесь – гора или дорога, например.) Если зубы в ваших наиболее часто используемых зубьях больше похожи на акульи плавники, чем на округлые выступы ваших винтики малопользованные, пора заменить кассету.
Иногда можно заменить отдельные шестерни вместо всей кассеты, но не во всех кассетах есть запасные части, и часто лучше заменить целиком. Спросите у местного велосипедного механика, что лучше всего подходит для вашего велосипеда.
Магазин кассет для велосипедов
Видео: Как заменить кассету
Проверьте ступицу вашего велосипеда ТипСледующие шаги по извлечению кассеты предполагают, что у вас есть свободная втулка для кассеты. У большинства современных велосипедов есть ступица такого стиля. Чтобы проверить тип ступицы, снимите заднее колесо с велосипеда и посмотрите около самой маленькой шестеренки на кассете.Если вы видите стопорное кольцо, сидящее за самой маленькой шестеренкой (обычно оно будет помечено словом «замок»), то у вас есть свободная втулка для кассеты.
Видео: Что означают размеры велосипедных кассет?
Инструменты для замены велосипедной кассетыСтопорное кольцо предназначено для удержания зубцов кассеты на ступице. Чтобы снять и заменить кассету, вам необходимо отвинтить это стопорное кольцо.Для этого вам понадобятся три инструмента: цепной кнут, съемник стопорного кольца кассеты и большой разводной серповидный ключ.
Извлечение велосипедной кассетыПосле того, как вы сняли заднее колесо с велосипеда, снимите с колеса быстросъемную шпильку. Затем вставьте съемник стопорного кольца кассеты в кассету и поверните его до упора; он будет сидеть только в одном положении. Если стандартное приспособление для снятия стопорных колец кассеты не подходит для вашей кассеты, попросите специалиста по ремонту велосипедов подобрать такой, который подойдет.
Чтобы прижать съемник стопорного кольца к зубцам, снимите пружины с быстросъемного вертела, а затем снова вставьте вертел обратно через колесо и съемник стопорного кольца кассеты и затяните.
(Если у вашего велосипеда есть сквозная ось, которая ввинчивается в раму велосипеда, а не стандартное быстросъемное соединение, вы можете продеть ось через съемник стопорного кольца. Это сохранит все части кассеты в порядке при извлечении кассеты. , но это не позволит вам зафиксировать части кассеты вместе с помощью съемника стопорного кольца.)
Встаньте за руль (с вертикальным колесом и шиной на земле) и накиньте цепной хлыст на одну из больших зубцов кассеты, чтобы вы могли держать ручку левой рукой. Отрегулируйте большой гаечный ключ так, чтобы он соответствовал внешней стороне съемника стопорного кольца, и держите его правой рукой. Цепной хлыст предотвратит вращение кассеты, пока вы используете гаечный ключ для откручивания стопорного кольца кассеты.
Нажмите на гаечный ключ и рукоятки цепной плети в противоположных направлениях.Как только стопорное кольцо ослабнет, отпустите цепной кнут и гаечный ключ и продолжайте откручивать кольцо, поворачивая съемник стопорного кольца вручную или серповидным ключом.
Снимите стопорное кольцо и снимите кассету. Осторожно извлеките кассету, если вы собираетесь повторно использовать какие-либо детали или детали – винтики и прокладки иногда расходятся.
Установка велосипедной кассетыНаденьте новую кассету на корпус ступицы.(При покупке новой кассеты убедитесь, что ее марка совместима со ступицей вашего велосипеда.) В кассете есть канавки, которые совпадают с выступами на ступице, поэтому кассета будет двигаться только в одной ориентации. Фасонная сторона зубцов должна быть обращена в сторону от велосипеда, а маркировка размеров почти всегда будет обращена наружу.
Убедитесь, что каждый зубец в вашей кассете либо имеет встроенную прокладку, либо вы поместили прокладку между каждым зубцом (прокладки поставляются с новой кассетой).После того, как вы собрали кассету, посмотрите на зубья, чтобы убедиться, что все они расположены одинаково.
Когда все винты и проставки надеты, убедитесь, что самая маленькая зубья немного возвышается над корпусом втулки; если нет, возможно, вы пропустили распорку.
Теперь затяните стопорное кольцо с помощью инструмента для снятия стопорного кольца и поверните инструмент для стопорного кольца по часовой стрелке с помощью разводного ключа, чтобы затянуть его (но будьте осторожны, чтобы не затянуть слишком сильно). Затем, если у вас есть динамометрический ключ и подходящий адаптер, затяните его в соответствии со спецификациями производителя (если нет, обратитесь в местный веломагазин и попросите их сделать эту часть за вас).
Замените быстросъемную шпажку так, чтобы небольшая часть конических пружин была обращена внутрь. Установите колесо на велосипед и переключите передачи, чтобы убедиться, что все работает правильно, перед поездкой.
Велосипед Обслуживание кассеты и цепиТщательно очищайте кассету не реже двух раз в год. Соблюдайте осторожность при очистке вокруг ступицы. Не опускайте ступицу шлангом и не используйте растворитель для ее очистки, так как вы можете растворить смазку в подшипниках.Дополнительные советы см. В нашей статье «Основы обслуживания велосипеда».
Также рекомендуется заменить цепь при замене кассеты. (Цепи изнашиваются быстрее, чем ваша кассета, поэтому, вероятно, вы пройдете через пару цепей, прежде чем вам понадобится заменить кассету.) Кассеты и цепи должны быть совместимы друг с другом. Например, если у вас 9-скоростная кассета, вам понадобится 9-скоростная цепь.
Из-за плохого состояния цепи зубья кассеты изнашиваются быстрее, чем обычно.Если вы живете рядом с пляжем, где песок может попасть в трансмиссию, или если вы живете во влажной среде, где ваша цепь ржавеет, целесообразно заранее заменить ее. Подробные инструкции см. В нашей статье «Как заменить велосипедную цепь».
Оцифровка кассеты– IRIS
Оцифровка аудио и видео в IRIS Center устанавливается на компьютере George Mac, самом дальнем от двери. Рядом с Джорджем колонки, VHS / DVD-плеер и магнитофон. Нам нужны только магнитофон и Джордж, чтобы оцифровать кассеты.
Шаг 1: Настройка оборудования
Сначала включите магнитофон, нажав кнопку питания (красный прямоугольник):
Затем вставьте кассету в слот деки B, нажав кнопку открытия (синяя рамка). Убедитесь, что сторона A обращена наружу. Сторона колоды A сломана; он проигрывает ленту всего несколько секунд, а затем останавливается.
При необходимости проверьте работу ленты, проиграв ее на одном из динамиков. Для этого найдите аудиокабель, подключенный к динамику, и подключите его к переднему телефонному разъему на магнитофоне (красный прямоугольник):
Аудиокабель динамика выглядит примерно так, только длиннее:
Большой конец кабеля (называемый XLR) подключается к задней части динамика, а другой конец похож на большой разъем для наушников (в данном случае 6.Разъем 35 мм) вставляется в переднюю часть кассетной деки.
Убедитесь, что динамик подключен и включен.
Чтобы начать воспроизведение ленты, нажмите кнопку воспроизведения справа, которая будет воспроизводить сторону A (если у вас сторона A обращена наружу). Левая кнопка воспроизведения играет сторону B:
Быстрое напоминание о том, как работают кассеты, начало ленты находится в начале стороны A, которая также находится в конце стороны B. Как только вы проиграете всю сторону A, вы окажетесь в начале стороны Б.Как только все стороны B проиграют, вы вернетесь в начало стороны A, и вся лента будет воспроизведена. Перед оцифровкой обязательно перемотайте на начало стороны A.
Нажмите правую кнопку, чтобы увидеть, воспроизводится ли пленка на динамике. Если это не так, полезно узнать, где проблема: с лентой, кассетной декой или динамиком. Вы можете определить, нормально ли проигрывается кассета на магнитофонной деке, по тому, увеличиваются ли числа справа, а линии рядом с L и R ниже идут вверх и вниз.Если это происходит, а динамики все еще не воспроизводят звук, убедитесь, что они включены, подключены к магнитофонной деке и подключены к источнику питания.
Чтобы остановить воспроизведение, нажмите кнопку остановки:
Если кассета воспроизводится через динамик, вы можете выполнить дальнейшие настройки на кассетной деке. Диск справа регулирует громкость воспроизведения (красный прямоугольник). Небольшой регулятор (синий прямоугольник) позволяет вам регулировать степень снижения статического шума на магнитофонной деке:
Как видите, есть три настройки шумоподавления:
- ВЫКЛ: Без шумоподавления, оставляет наиболее статичный
- B: Умеренное шумоподавление, немного статичен
- C: сильнейшее шумоподавление, меньше статики
В большинстве случаев просто используйте настройку C, но вы также можете использовать настройку B, если шумоподавление искажает или делает требуемые шумы, например голоса, слишком тихими.Если установка B по-прежнему искажает или голоса слишком плохо слышны, выключите шумоподавление.
Теперь вы можете отсоединить кабель динамика от передней части магнитофона, чтобы подключить магнитофон к Джорджу. Для этого используйте стандартный аудиокабель 3,5 мм, который выглядит следующим образом:
Один конец можно просто подключить к задней панели George, если он еще не подключен. Подключите его к аудиопорту с этим значком:
Чтобы подключить его к кассетной деке, вам понадобится 3.Переходник с 5 мм на 6,35 мм, которые выглядят так:
Подключите кабель 3,5 к задней части, а затем подключите переднюю часть адаптера к тому же входу, к которому ранее был подключен кабель динамика:
После их подключения вы можете начать запись звука на компьютере.
Шаг 2: Запись
Войдите в Георгий. Оказавшись там, откройте приложение Audacity, которое будет выглядеть так:
Чтобы начать запись, вам нужно убедиться, что Audacity записывает звук с правого входа.Вот крупный план настроек, которые должны быть на панели инструментов устройства (красный прямоугольник выше):
Убедитесь, что вы используете эти настройки.
Прямо над панелью инструментов устройства находится панель инструментов транспорта, на которой есть кнопки воспроизведения, паузы, остановки, записи и перехода к началу и концу. Вы будете использовать кнопку записи для записи того, что воспроизводится на кассетной деке.
Это работает так: магнитофон отправляет воспроизводимый звук по кабелю на компьютер, а Audacity записывает любой звук, воспроизводимый в это время.Итак, вам нужно сначала нажать кнопку записи на Audacity :. Затем нажмите кнопку воспроизведения на магнитофоне, и, если все работает, Audacity должен начать запись звука:
Нажмите кнопку остановки на кассетной деке, а затем нажмите кнопку остановки на Audacity:. Вам нужно будет отрегулировать уровни звука, чтобы убедиться, что звук не слишком тихий или слишком громкий, прежде чем записывать всю ленту. В этом примере аудиозапись была слишком громкой, что означало, что звук был обрезан. Это означает, что звук был громче, чем удалось записать Audacity.Это делает запись ужасной. Чтобы увидеть все обрезанные части, вы можете перейти к View> Show Clipping , где будут отображаться красные полосы везде, где вырезано аудио:
В качестве альтернативы звук может быть слишком тихим. Вот тот же раздел аудио, где уровни установлены слишком низко:
Звук будет звучать лучше, чем если бы он был слишком громким, и вы можете использовать Audacity для усиления звука после его записи, но все же было бы лучше получить звук на разумной громкости.
Есть два способа регулировки громкости. Во-первых, вы можете отрегулировать выходную громкость на кассетной деке с помощью правого диска:
Во-вторых, вы можете отрегулировать входную громкость в Audacity с помощью ползунка громкости записи:
Отрегулируйте одно или другое или оба при тестировании звука. Стремитесь к достаточно высокому уровню, но все же не ограничиваемому. Сделайте ошибку в сторону тишины, так как впоследствии вы можете использовать Audacity для усиления.
Звук хорошего уровня будет выглядеть примерно так:
Вы также можете прослушать звук, щелкнув часть звука, которую вы хотите услышать, и нажав кнопку воспроизведения.Затем вы можете нажать паузу или остановить. Пауза возобновит воспроизведение с того места, где вы остановились, остановка вернет вас обратно к тому месту, где вы щелкнули по звуку.
Чтобы удалить уже сделанные записи, нажмите кнопку X:
Когда вы будете довольны уровнями звука, вы можете начать запись. Обязательно удалите свои тестовые записи и перемотайте назад к началу ленты на кассетной деке. Затем, как и раньше, нажмите запись на Audacity сначала , затем нажмите кнопку воспроизведения на магнитофоне.
Когда кассетная дека достигнет конца стороны A, она прекратит воспроизведение, но Audacity продолжит запись.Нажмите кнопку остановки на Audacity. Затем вы запишете сторону B как второй трек в Audacity. Для этого просто щелкните курсором справа от записанного аудио:
Как только вы дойдете до конца стороны B, вы закончите запись, если у вас нет других кассет для записи.
Шаг 3: Сохранение
Во-первых, в Audacity есть множество возможностей для выполнения самых разных операций со звуком, большинство из которых вам, вероятно, не понадобится. Если вы хотите проверить это или узнать больше, вот вики-страница от разработчиков, которая может служить руководством для всего, что вы, возможно, захотите сделать со звуком.
Все, что вам действительно нужно для сохранения аудио, – это выбор и удаление. Поскольку в начале и в конце каждой записи присутствует тишина, вы можете удалить ее, выбрав беззвучный звук и удалив его. Чтобы выбрать часть аудио, просто щелкните и перетащите по той части, которую вы хотите удалить:
Затем нажмите удалить на клавиатуре:
Есть намного больше возможностей для выбора аудио, о которых вы можете прочитать в вики здесь.
После того, как вы удалили все молчащие части в начале, конце и между сторонами ленты, вы готовы сохранить запись в виде аудиофайла. Перейдите в Файл> Экспорт аудио:
Вы можете сохранить как можно больше файлов разных типов, включая mp3, но файлы wav будут несжатыми и самого высокого качества. Вы можете сохранить его как wav, а затем преобразовать в mp3, чтобы опубликовать в Интернете.
Нажмите «Сохранить» и несколько раз нажмите «ОК», и аудиофайл будет сохранен в выбранном вами месте.
Вы также можете сохранить только части записи, например, если хотите сохранить стороны кассеты отдельно. Для этого выберите часть аудио, которую вы хотите сохранить, затем перейдите в «Файл »> «Экспорт выбранного аудио» . Будет представлено то же окно, но будет сохранен только выбранный вами регион.
Современный справочник по магнитофонам
Соберитесь, ребята, позвольте мне провести вас по переулку памяти.
Как миллениал, мне посчастливилось стать свидетелем всего, что происходило, когда Интернет начал менять мир.В то время телефоны не были умными и имели кнопки, и если вы хотели послушать песню ушных червей, которую не могли выкинуть из головы, у вас было только два варианта: позвонить на местную радиостанцию (по стационарному телефону!) Или носите его с собой на кассете.
Зачем нам когда-либо возвращаться к истязаниям своего тела, нося пластиковые картриджи, которые воспроизводят музыку, мне непонятно, но мы определенно хотим – в 2020 году продажи кассет увеличились на 103 процента по сравнению с предыдущим годом. Ностальгия, возможно, во многом связана с этим, но все больше и больше артистов подпадают под эту тенденцию, оживляя рынок кассетных плееров.Сегодня вы можете легко найти эти квадратные устройства в магазинах электроники и других магазинах всего за 15 долларов.
Но поскольку вы выросли в мире, где телефоны – это просто экран, и вы можете воспроизводить любую песню, какую только захотите, одним касанием, у вас могут возникнуть вопросы о том, как проигрывать музыку на вашем новом, старомодном кассетном плеере. Не волнуйся, юный – вот все, что тебе нужно знать об этом взрыве из прошлого.
В настоящее время не так уж много вещей, кроме игрушечного грузовика вашего младшего брата и тех волшебных огней, которые вы получили от Amazon, используют одноразовые батарейки.
А вот кассетные плееры умеют. Для работы этих устройств обычно требуются две батарейки типа AA, и по мере того, как в них заканчивается заряд, вы заметите, что все становится все меньше и медленнее.
Когда вы откроете колоду вашего плеера, вы увидите два выступающих трубчатых куска пластика прямо в середине прорези, за которую вы зацепляете кассету для воспроизведения, также известную как привод. Они называются звездочками, и их работа заключается в том, чтобы зацеплять катушки внутри кассеты и вращать их с постоянной скоростью 1.875 дюймов в секунду. Это позволяет ленте проходить через магнитную головку внизу привода для воспроизведения звука.
[Связано: как изменяющие форму магниты могут помочь в создании компьютера с низким уровнем выбросов]
Механизм внутри кассетного плеера состоит в основном из двигателя, приводящего в движение звездочки. Когда вы разряжаете батареи, лента проходит через магнитную головку с меньшей скоростью, изменяя звук, изменяя частоту звука, что приводит к более низкому тону.(Это тот же эффект, что и когда ди-джеи руками замедляют вертушки.)
Эту проблему решит дополнительный комплект батареек AA. Просто помните, что батарейки нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором, поэтому храните старые при себе, пока не найдете правильный способ их утилизации.
Ручки и карандаши – ваши лучшие друзья
Если скорость воспроизведения вашего кассетного плеера снижается из-за разряда батареи, неудивительно, что перемотка или перемотка ленты к следующей песне потребляет столько же энергии.
То, что на вашем телефоне занимает долю секунды, может занять столько же времени, сколько и сама песня на кассетном плеере. Почему? Если у ваших батарей недостаточно энергии, чтобы вращать звездочки достаточно быстро для воспроизведения, они точно не смогут быстро пропускать песни.
Это когда вы становитесь двигателем кассетного плеера. Просто вставьте не пишущий наконечник обычной ручки Bic Crystal или классического карандаша № 2 в одну из катушек кассеты и начните быстро двигать запястьем по кругу, как будто вы используете один из этих вращающихся шумоглушителей, позволяя центробежной силе уравновесить картридж на ручке во время вращения.В свое время это был отличный способ сэкономить заряд батареи для воспроизведения драгоценной музыки.
[Связано: всего семь действительно отличных ручек]
Кассета легко вращается. Что сложно, так это знать, какую катушку задействовать, с какой стороны кассеты и в каком направлении.
При воспроизведении звука звездочки движутся против часовой стрелки, так что лента может катиться по головке магнита слева направо. Это означает, что когда вы слушаете свою любимую песню, лента катится с катушки слева и наматывается на катушку справа.
Чтобы перемотать то, что вы слушаете, держите кассету так, чтобы сторона, которую вы слушаете, была обращена к вам. Затем вам нужно будет намотать ленту обратно в левую катушку, вставив в нее ручку и вращая кассету по часовой стрелке. Если вы ошиблись стороной, вы будете пересылать ленту, а не перематывать ее.
Если повернуть его против часовой стрелки, вы увидите, что лента распускается внутри корпуса. Вы не хотите этого, но если это произойдет, просто намотайте его обратно и начните заново.
Купите пару проводных наушников
Еще в середине 1990-х годов Bluetooth еще не появился на потребительском рынке. Беспроводные наушники были лишь тем, о чем мы мечтали каждый раз, когда наши наушники выдергивались из ушей, когда шнур зацеплялся за дверную ручку.
Теперь вы можете найти кассетные плееры с возможностями Bluetooth, но если вы черпаете вдохновение из прошлого, предпочитая слушать музыку в формате, который индустрия считалась мертвой почти два десятилетия, вы могли бы сделать это правильно. .
[Связано: Полное руководство по использованию наушников Bluetooth]
Проводные наушники с разъемом 3,5 мм – лучший выбор. Они недороги и их легко достать. Если вы какое-то время пользуетесь айфонами, возможно, парочка из них лежит в ящике где-нибудь у вас дома.
Если вы уже исключили из своей жизни проводные наушники или не хотите идти на компромисс с качеством звука, вы всегда можете выбрать что-то более интересное, что хорошо сочетается с аналоговыми устройствами.Например, наушники Shure AEONIC 50 поставляются с адаптером кабеля, который можно легко подключить к разъему для кассетного плеера.
Хитовый рекорд
Удобство небольшого портативного формата кассеты сделало ее хитом среди потребителей в 1980-х годах. Но тот факт, что вы можете легко стереть и перезаписать ленту, сделал их еще более привлекательными.
В проигрывателе с возможностью записи вы обычно найдете две магнитные головки в нижней части диска. В центре находится головка воспроизведения и записи, которая содержит крошечный магнит, который касается движущейся ленты, считывает магнитный поток, нанесенный на ленту, и генерирует сигнал, который затем усиливается через динамики в виде звука.
Но процесс может работать и в обратном порядке. Это когда голова, которую вы видите слева от привода на магнитофоне, вступает в игру. Эта конкретная магнитная головка представляет собой объемный ластик, который стирает магнитный поток на ленте при контакте с ней, удаляя все данные (читай: звук).
[Связано: как оцифровать все ваши VHS и кассеты]
Когда вы воспроизводите звук, эта головка остается опущенной, но когда вы нажимаете кнопку записи (REC), механизм поднимает головку, так что она касается и стирает ленту, прежде чем она коснется головки воспроизведения в центре привода.Как только это произойдет, воспроизводящая головка получает звуковой сигнал и намагничивает ленту в соответствии с этим шаблоном.
Но иногда есть физический барьер, который мешает вам нажать кнопку записи при использовании некоторых кассет – отсутствие заслонок записи. Если вы купите кассету с записью любимого исполнителя, вы заметите, что в верхней части кассеты есть два отверстия. На пустых кассетах – тех, которые вы используете для записи – эти отверстия в основном закрыты пластиковыми заслонками, которые вы можете удалить острым предметом, например ручкой или ключом, чтобы защитить вашу запись.
Эти клапаны легко заменить – просто возьмите два куска ленты и закройте ими отверстия. Вот и все.
Для чего бы вы использовали этот трюк? Что ж, если у вашего кассетного плеера есть встроенный микрофон или входное гнездо, вы можете записать окружающий звук или разговор с кем-нибудь. (Отсюда и появилась фраза «поймать кого-то на пленку».) Просто знайте, что если это то, что вы хотите сделать, имейте в виду, что запись кого-либо без его согласия является незаконной в некоторых штатах.Если у вашего плеера есть другая дека или даже встроенный проигрыватель компакт-дисков, вы можете делать копии предварительно записанной кассеты или компакт-диска. Наконец, если у вашего плеера есть кнопка записи, но нет микрофона, нет дополнительной деки и нет проигрывателя компакт-дисков, вы можете записать звук с радио, чтобы сделать микстейп, версию списка воспроизведения поколения X.
Слушай только то, что можешь унести
Одна из основных причин, по которой рынок вытеснил кассеты, виниловые пластинки и обычные компакт-диски, заключалась в том, что эти форматы ограничивали слушателей одним альбомом или сборником песен.
Стриминговые сервисы и устройства с большей емкостью, такие как MP3-плееры или iPod, позволяли людям носить с собой всю музыкальную библиотеку, куда бы они ни пошли, избавляя свои плечи от тяжелой нагрузки.
[Связано: как носить с собой что угодно на велосипеде]
Если вы собираетесь вернуться к кассетам по-настоящему, вам захочется получить сумку для всех ваших любимых альбомов. Просто помните, что, хотя кассеты кажутся легкими, вес может увеличиваться довольно быстро.Сделайте ставку на свое физическое здоровье и не носите с собой много кассет.
Всегда помните, что это, в конце концов, 2021 год, и у вас, скорее всего, уже есть телефон, способный подключаться к огромному миру, которым является Интернет. В худшем случае вы можете получить свои наушники Bluetooth, открыть свое любимое приложение для потоковой передачи музыки и слушать буквально все, что захотите, одним касанием. Буйя.
Flexi-Holder – Универсальный многоугловой держатель для кассет / панелей DR
Описание
Flexi • Holder® значительно сокращает повторные кадры, вызванные неправильным позиционированием кассеты.Это обеспечивает более плавное планирование и превосходные рентгенограммы – экономию пленки, времени и рабочей силы для экономичных рентгенологических процедур.
Наша отдельно стоящая модель отличается очень широким основанием для максимальной устойчивости. Он позволяет делать точные рентгенограммы практически под любым углом от уровня пола до высоты 71 дюйм + (180 см). Он катится в нужное положение на больших фиксирующихся роликах и наклоняет кассету на 180 ° вверх, вниз или где-то между ними. Отдельно стоящие и настольные модели подходят практически ко всем кассетам.
Характеристики:
Исключает пересдачи
- Помогает исключить повторные кадры, вызванные неправильным позиционированием кассеты.
- Заменяет неэффективные мешки с песком и другие “подручные” держатели.
- Универсальная экономия
- Экономит время и труд, обеспечивая более плавное планирование и превосходные рентгенограммы.
- Сохраняет пленку и снижает радиационное воздействие за счет минимального количества повторных съемок.
- Сводит к минимуму помощь пациенту и дискомфорт при позиционировании.
Движение гибкой руки
- Рентгенограммы можно снимать под любым углом от уровня пола до 71 дюйма (180 см).
- Наклоняет кассету на 180 ° вертикально вверх, прямо вниз или где-то посередине.
- Вращает кассету на 360 ° по или против часовой стрелки.
- Кронштейн вращается на вертикальной стойке на 360 °.
- Рука телескопа 26 дюймов (66 см) над рентгеновским или операционным столом.
- Рычаг в сборе имеет противовес для легкого подъема или опускания.
- Доступен дополнительный кронштейн длиной 36 дюймов (91 см).
Очень стабильная, компактная конструкция
- Катится в нужное положение на больших фиксирующихся роликах для стабильного позиционирования.
- 19 дюймов x 22 дюйма x 75 дюймов (48 x 56 x 191 см).
- 110 фунтов. (50 кг)
- Удобная рукоятка с храповым механизмом
Рукоятки с храповым механизмом можно легко перемещать, чтобы избежать проблем с натягом при позиционировании кассет.
Принимает все кассеты
- Принимает практически все кассеты и не закрывает область пленки.
- Работа одной рукой
Выступ на держателе кассеты позволяет при необходимости вставлять кассету одной рукой.
Весы для точной калибровки
- Калибровочные весы для колонки и кронштейна обеспечивают точное соответствие
Структура и механизм АТФ-связывающих кассетных транспортеров
Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2009 27 января; 364 (1514): 239–245.
Институт молекулярной биологии и биофизики, ETH Zurich, HPK D14.3, 8093 Zurich, Switzerland
Эта статья цитируется в других статьях в PMC.Abstract
Транспортеры АТФ-связывающих кассет (ABC) составляют большое суперсемейство интегральных мембранных белков, которое включает как импортеры, так и экспортеры. В последние годы с помощью рентгеновской кристаллографии было определено несколько структур полных переносчиков ABC. Эти структуры предполагают механизм, с помощью которого связывание и гидролиз АТФ цитоплазматическими, нуклеотид-связывающими доменами контролируют конформацию трансмембранных доменов и, следовательно, на какой стороне мембраны открыт путь транслокации.Базовый, законсервированный механизм двух состояний может объяснить активную транспортировку как импортеров ABC, так и экспортеров ABC, но различные вопросы остаются нерешенными. В этой статье я рассмотрю некоторые кристаллические структуры и полученный на их основе механистический анализ. Будущие задачи для лучшего понимания механизма транспортеров ABC будут обозначены.
Ключевые слова: Переносчик АТФ-связывающей кассеты (АВС), кристаллическая структура, мембранные транспортные белки, механизм, взаимосвязь структура – функция
1.Введение
ПереносчикиАТФ-связывающих кассет (ABC) представляют собой большое суперсемейство мембранных белков с разнообразными функциями (Holland et al. , 2003). Они преобразуют энергию, полученную в результате гидролиза АТФ, в транс-бислойное перемещение субстратов либо в цитоплазму (импорт), либо из цитоплазмы (экспорт). В обоих случаях гидролиз АТФ катализируется парой цитоплазматических ABC (также называемых нуклеотид-связывающими доменами, NBD), тогда как транслокации субстрата способствует пара трансмембранных доменов (TMD).Базовая архитектура домена и схематический механизм показаны на. Обратите внимание, что импортеры на сегодняшний день обнаружены только у прокариот, тогда как ABC-транспортеры экспортирующего типа экспрессируются повсеместно во всех царствах жизни. Значительные усилия были направлены на понимание детального механизма переносчиков ABC, что частично мотивировано тем фактом, что существует несколько клинически значимых примеров (Gottesman & Ambudkar 2001). С момента объединения прокариотических и эукариотических транспортеров ABC в одно семейство белков (Higgins 1992) были представлены и обсуждены различные и иногда противоречащие друг другу механистические модели.Появление в последние годы структур высокого разрешения полноразмерных транспортеров ABC привело к более унифицированной картине (Hollenstein et al . 2007 a ). В частности, оказывается, что консервативный механизм связывания может позволить как импортерам, так и экспортерам ABC преобразовывать связывание и гидролиз АТФ в конформационные изменения, которые облегчают активный транспорт (Dawson et al .2007).
Схема работы транспортера ABC. ( a ) ABC-импортеры, которым требуется субстрат-связывающий белок (SBP), который подает гидрофильные субстраты в путь транслокации, образованный TMD.ABC (или NBD) – это отдельные субъединицы. ( b ) ABC-экспортеры, у которых свои TMD обычно сливают с ABC.
2. Консервативный механизм связывания для транспортеров ABC
NBD является консервативным доменом этого семейства белков и может рассматриваться как общий механизм, прикрепленный к различным TMD. NBD содержат два субдомена, один из которых напоминает функционально неродственный белок RecA, а другой был назван «спиральным субдоменом». В NBD есть несколько консервативных мотивов последовательностей, все со специфическими функциями (Jones & George 2004).Наиболее важными из них являются P-петли (мотивы Walker-A), расположенные в субдомене RecA, и мотив LSGGQ (обозначающий аминокислотную последовательность однобуквенным кодом), расположенный в спиральном субдомене. . В полных транспортерах два NBDs собираются таким образом, что эти консервативные мотивы экспонируются на общем интерфейсе в расположении голова к хвосту (). Эта компоновка генерирует два сайта связывания и гидролиза АТФ между Р-петлями одного NBD и мотивом LSGGQ другого, отсюда и название «голова к хвосту» ( a ).В отсутствие нуклеотида на границе домена есть разрыв, и вода может получить доступ к сайтам связывания нуклеотидов. Когда АТФ связывается, поверхность раздела закрывается, и нуклеотиды оказываются зажатыми между NBD (Chen et al . 2003). Обычно считается, что в течение одного транспортного цикла потребляются две молекулы АТФ, что согласуется с положительной кооперативностью, наблюдаемой при гидролизе АТФ в нескольких переносчиках ABC (Senior & Bhagat 1998). Возможны исключения, когда в одном из сайтов связывания АТФ наблюдаются мутации, предотвращающие гидролиз, как в случае с регулятором трансмембранной проводимости при муковисцидозе CFTR.
Консервативный механизм связывания транспортеров ABC. ( a ) Молекулярное движение, вызванное связыванием АТФ, запускает закрытие промежутка между ABC. Это перемещает соединительные спирали, архитектурно сохраняемую особенность, ближе друг к другу и переворачивает TMD в обращенную наружу конформацию. Гидролиз АТФ и высвобождение продуктов гидролиза обращают TMD, чтобы принять обращенную внутрь конформацию. ( b ) Структурное выравнивание связывающих спиралей, наблюдаемое в кристаллических структурах с высоким разрешением.
Кристаллические структуры полноразмерных транспортеров ABC предоставили правдоподобный механизм для связывания гидролиза АТФ с транспортом. Для эффективного связывания требуется передача молекулярного движения от NBD к TMD. На этом интерфейсе архитектурно консервативные α-спирали, которые являются частью TMD, присутствуют во всех описанных кристаллических структурах. Эти «соединительные спирали» взаимодействуют с бороздками, образованными на границах двух субдоменов NBD, и мутационный анализ предполагает аналогичный интерфейс связывания в переносчиках ABC без известных кристаллических структур (Zolnerciks et al .2007). b показывает основанное на структуре выравнивание последовательностей связывающих спиралей транспортеров ABC с известными структурами высокого разрешения (то есть доступными наборами координат, которые включают боковые цепи). Выравнивание предполагает, что даже несмотря на то, что связывающая спираль может быть архитектурно консервативным мотивом, ее последовательность не консервативна. Это неудивительно, поскольку его взаимодействие с NBD в данном транспортере ABC зависит от конкретных контактов боковой цепи.
Сравнение структур Sav1866, переносчика ABC с несколькими лекарствами, захваченного в конформацию, отражающую АТФ-связанное состояние, с переносчиком молибдата / вольфрама ModBC, захваченным в безнуклеотидном состоянии, позволило предположить основной механизм связывания Связывание АТФ и гидролиз для транспорта (Dawson et al .2007). После связывания АТФ разрыв между NBD закрывается, сближая связывающие спирали. Как следствие, TMD переворачиваются с обращенных внутрь на наружу. Импортеры и экспортеры ABC используют этот механизм, чтобы открыть сайты связывания и экструзии, расположенные в TMD, с противоположных сторон мембраны, таким образом перемещая субстраты через бислой в одном направлении. Хотя общий механизм связывания может быть сохранен, складки TMD в разных транспортерах не сохраняются.Поэтому в следующем обсуждении я разделю транспортеры ABC на три класса.
3. Экспортеры ABC
Экспортеры ABC обнаружены в геномах всех организмов, секвенированных на сегодняшний день. Многие организмы имеют несколько разных переносчиков с различными физиологическими функциями; например, геном человека кодирует 48 или 49 различных транспортеров ABC (Dean 2005). Для некоторых бактериальных и эукариотических экспортеров ABC физиологические субстраты неизвестны или не определены. Тем не менее, многие из них участвуют в экструзии токсичных веществ с помощью множества лекарственных средств, что может привести к устойчивости раковых клеток к лекарствам, используемым в химиотерапии (Gottesman et al .2002). Несмотря на то, что экспортеры ABC могут распознавать различные субстраты, все они имеют общую архитектуру ядра, которая состоит из 12 трансмембранных спиралей. Они выходят далеко за пределы цитоплазматической границы липидного бислоя, и, как следствие, домены ABC экспортеров ABC отстоят примерно на 25 Å от мембраны. TMD экспортеров неизменно сливаются с NBD, как правило, с TMD, предшествующими NBD (но есть исключения). Первая кристаллическая структура с высоким разрешением экспортера ABC, белка Sav1866 из Staphylococcus aureus , выявила изгиб и топологию, которая является удивительно сложной (Dawson & Locher 2006).В частности, отдельные TMD не просто выровнены бок о бок как независимые спиральные пучки. Скорее, они обнимают друг друга и имеют значительный поворот (). Sav1866 был захвачен в конформации, которая отражает АТФ-связанное состояние (Dawson & Locher 2007), с центральной полостью между TMD, обращенной наружу. Эта полость является относительно гидрофильной и интерпретируется как выемка для экструзии с небольшим сродством к гидрофобным субстратам или без него. Это согласуется с биохимическими данными (Ramachandra et al .1998; ван Вин и др. . 2000) и с механизмом сцепления, описанным выше. Связывание АТФ должно преобразовывать предполагаемую обращенную внутрь конформацию (открывая сайт связывания внутрь) в обращенную наружу конформацию, наблюдаемую у Sav1866. При экструзии субстрата гидролиз АТФ и диссоциация продуктов гидролиза из АТФ-связывающих карманов завершают транспортный цикл. Структура Sav1866 согласуется со многими биохимическими исследованиями гомологичных переносчиков, и она также служит полезным шаблоном для моделирования переносчиков АВС человека (Mendoza & Thomas 2007; O’Mara & Tieleman 2007).
Топология и структура транспортера ABC для нескольких лекарственных препаратов Sav1866. ( a ) Показана топология TMD одиночного TMD с акцентом на псевдодвухстороннюю симметрию между наборами спиралей TM 1–3 и 4–6. ( b ) Структура гомодимера Sav1866 показана в виде ленты, при этом мономеры выделены светло- и темно-серым цветом. ( c ) Сечения через Sav1866 показаны после поворота белка на 90 ° от вида, показанного на ( b ), т.е.е. с внешней стороны. Спирали ТМ одного мономера пронумерованы.
4. Импортеры ABC типа I
Они опосредуют захват ионов, сахаров, аминокислот и других субстратов, которые захватываются специфическими связывающими белками, доставляющими их к транспортерам (Davidson & Chen 2004). TMD обычно содержат 12 TM-спиралей, и складка этого подсемейства была установлена кристаллической структурой молибдат-вольфраматного переносчика ModBC из Archaeoglobus fulgidus (; Hollenstein et al .2007 b ). Топология ядра содержит 10 TM-спиралей и дополнительную N-концевую TM-спираль, оборачивающуюся вокруг партнерской TMD, но она присутствует не во всех импортерах типа I. Например, переносчик молибдата ModBC из Escherichia coli не содержит этой спирали. Два импортера ABC типа I, система HisPQM, специфичная для гистидина, и система MalFGK, специфичная для мальтозы, были тщательно изучены с использованием биохимических методов. Структура ModBC соответствует всем данным, собранным из этих систем.ModBC был захвачен в свободной от нуклеотидов конформации, обращенной внутрь. Вскоре после его публикации, структура переносчика мальтозы MalFGK была также определена, выявляя ту же складку TMD, но отчетливую конформацию, которая отражает промежуточное звено транспортного цикла (Oldham et al .2007). MalFGK был похож по конформации на Sav1866 в том, что он был связан с АТФ и обращен наружу. Однако выход наружу был закрыт прикрепленным связывающим белком MalE, который предотвращал выход субстрата (мальтозы) в периплазму.
Структура, топология и механизм импортеров ABC типа I. ( a ) Структура транспортера молибдат / вольфрамат ModBC из A. fulgidus в комплексе с родственным, связывающимся с субстратом связывающим белком показана в виде ленты. ( b ) Показана топология одиночной субъединицы ModB (TMD) с пронумерованными спиралями TM и указанными критическими областями. ( c ) Предлагаемый механизм транспорта молибдата показан схематически. (i) Бесполезный цикл гидролиза, наблюдаемый in vitro, и в отсутствие субстрата или связывающего белка.(ii) Для производительного транспортного цикла требуются две конформации. В то время как обращенное внутрь состояние визуализировалось структурой ModBC-A, обращенное наружу промежуточное состояние наблюдалось в кристаллической структуре комплекса MalFGK-E. Временный связывающий карман в пути транслокации, открытый только с внешней стороны, обозначен круглым отверстием.
В совокупности структуры ModBC-A и MalFGK-E определяют два основных состояния транспортного механизма импортеров ABC типа I (показаны в c ).Для некоторых переносчиков наблюдается базальная активность АТФазы in vitro, и в отсутствие субстрата или связывающего белка, но физиологическое значение этого бесполезного цикла АТФазы неясно. Некоторые импортеры ABC типа I тесно связаны и не проявляют бесполезного гидролиза АТФ, что позволило однозначно определить стехиометрию реакции как два АТФ на транспортируемый субстрат (Patzlaff et al .2003). Примечательно, что бесполезный гидролиз АТФ недавно наблюдался в дрожжевом мультилекарственном транспортере ABC Pdr5 (Ernst et al .2008 г.). Важным моментом для продуктивного транспортного цикла через импортеры ABC типа I является то, что при связывании АТФ в пути транслокации образуется временный связывающий карман для субстрата, но он доступен только извне. Это связано с высвобождением субстрата из связывающего белка за счет распространения его долей. Затем субстрат может перемещаться по пути транслокации и связываться с временным сайтом связывания, как это наблюдается в структуре переносчика мальтозы (Oldham et al .2007). Гидролиз АТФ и переворачивание TMD в обращенную внутрь конформацию перекрывают временный сайт связывания и выбрасывают субстрат в цитоплазму.
5. Импортеры типа II ABC
Импортеры типа II способствуют поглощению хелатов металлов, которые, как правило, больше, чем субстраты импортеров типа I ABC. Примерами субстратов являются кобаламин (витамин B 12 ) или гем (DeVeaux & Kadner 1985; Griffiths & Williams 1999). Получение связанного с гемом железа из организма-хозяина имеет медицинское значение, поскольку оно связано с вирулентностью некоторых патогенных бактерий (Паттери et al .1999; Джанакираман и Слауч 2000). Импортеры типа II имеют архитектуру TMD, отличную от архитектуры типа I, с 10 спиралями в каждой TMD, всего 20 трансмембранных сегментов в собранном транспортере ( a ). Архитектура была обнаружена в кристаллической структуре E. coli транспортера витамина B 12 BtuCD (Locher et al .2002). С тех пор были определены еще две кристаллические структуры, одна из гомологичных белков HIF (HI1470 / 71) из Haemophilus influenzae (Pinkett et al .2007), и белка BtuCD в комплексе со связывающим белком BtuF (Hvorup et al . 2007; b ). Структуры BtuCD, HIF и BtuCD-F продемонстрировали, что субнабор TM спиралей (3–5a) может принимать одну из двух конформаций ( c ). В BtuCD оба TMD принимают конформацию 1, что приводит к обращенному наружу пути транслокации. В HIF они принимают конформацию 2, что приводит к пути транслокации внутрь. В BtuCD-F одна TMD принимает конформацию 1, тогда как другая принимает конформацию 2, что приводит к закрытому пути транслокации.Ни в одной из структур нет субстрата, связанного на пути транслокации, и поверхности полостей TMD не имеют ничего общего с карманами связывания для B 12 или гема. Это привело к мнению, что импортеры ABC типа II обеспечивают инертные («тефлоновые») пути транслокации с небольшим сродством к своим субстратам или совсем без него. Таким образом, специфичность транспортной реакции, по-видимому, зависит исключительно от родственного связывающего белка и его взаимодействия с TMD. Интересным открытием было отсутствие явной корреляции между конформациями TMD и конформациями NBD, поскольку все три кристаллические структуры не содержали нуклеотидов.Есть два одинаково вероятных объяснения: одно состоит в том, что условия очистки и кристаллизации (в частности, присутствие детергентов) вызвали частичное разобщение конформаций TMD и NBD. Другое объяснение состоит в том, что транспортный механизм импортеров ABC типа II может работать по модифицированной схеме по сравнению с таковой у экспортеров ABC или импортеров типа I. Чтобы прояснить этот момент, необходимы дальнейшие структурные и функциональные исследования.
Топология, структура и конформации отдельных состояний импортеров ABC типа II.( a ) Показана топология субъединицы BtuC (TMD) с пронумерованными спиралями TM и указанными критическими областями. ( b ) Ленточная диаграмма комплекса BtuCD-F, вероятно, отражает промежуточное соединение после транслокации. ( c ) Сравнение конформаций TM спиралей 5 и 5a в различных кристаллических структурах. Конформация этих спиралей в BtuCD-F представляет собой гибрид между спиралями BtuCD (обращенными наружу) и HIF (обращенными внутрь).
6. Проблемы будущего
Прогресс в выявлении основных складок и конформаций транспортеров ABC с помощью рентгеновской кристаллографии позволит ответить на различные вопросы, оставшиеся без ответа.Как и в случае с другими биологическими проблемами, бактериальные модельные системы проложили путь к механистическому пониманию транспортного цикла и, вероятно, будут продолжать использоваться в ближайшие годы. В частности, они будут полезны для понимания того, как мульти-лекарственные переносчики ABC распознают различные лекарства или как направленные внутрь конформации ABC-экспортеров могут связываться с субстратами. Эукариотические переносчики ABC также участвуют в других процессах, таких как поток закрытых хлоридов через CFTR (Sheppard & Welsh 1999; Riordan 2005; Gadsby et al .2006), регуляция калиевых каналов с помощью SUR1 (Campbell et al , 2003) или загрузка антигенных пептидов на молекулы MHC класса I с помощью Tap1 / 2 и тапазина (Abele & Tampe 2004). Эти процессы не могут быть легко смоделированы с использованием бактериальных гомологов, предполагая, что прямое определение структуры необходимо для понимания их механизмов.
Для лучшего понимания переносчиков ABC потребуется сочетание структурных, биофизических, биохимических и физиологических исследований.Как и в случае любого мембранного белка, структурная характеристика с высоким разрешением требует кристаллизации, которая, в свою очередь, требует, чтобы белки были извлечены из мембраны с использованием детергентов. Наш опыт показал, что переносчики ABC – чрезвычайно динамичные молекулы, которые нелегко заставить образовать упорядоченную решетку трехмерного кристалла. Кроме того, всегда существует риск того, что детергенты не только удаляют липиды мембран, но и одновременно изменяют конформацию белка.Таким образом, достоверность кристаллических структур полных переносчиков ABC должна быть оценена на основании того, являются ли конформации обязательными промежуточными звеньями транспортного цикла. Несмотря на это предостережение, структуры необходимы для детального понимания функции транспортера ABC.
Выражение признательности
Работа, описанная в этой статье, поддержана Швейцарским национальным научным фондом (SNSF), Исследовательским фондом Рош (RRF), Национальным центром передового опыта в исследованиях (NCCR) структурной биологии, Цюрих, и Швейцарским фондом рака. Лига Oncosuisse.
Сноски
Один вклад 16 участников в дискуссионную встречу по теме «Мембранный перенос в потоке: неоднозначная граница раздела между каналами и насосами».
Ссылки
- Абеле Р., Тампе Р. Азбука иммунологии: структура и функция ТАР, переносчика, связанного с процессингом антигена. Физиология. 2004; 19: 216–224. DOI: 10.1152 / Physiol.00002.2004 [PubMed] [Google Scholar]
- Кэмпбелл Д.Д., Сансом М.С., Эшкрофт Ф.М. Регулирование калиевых каналов.EMBO Rep. 2003; 4: 1038–1042. doi: 10.1038 / sj.embor.7400003 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Chen J., Lu G., Lin J., Davidson AL, Quiocho FA Пинцетное движение связывания АТФ кассетный димер в транспортном цикле ABC. Мол. Клетка. 2003; 12: 651–661. doi: 10.1016 / j.molcel.2003.08.004 [PubMed] [Google Scholar]
- Дэвидсон А.Л., Чен Дж. АТФ-связывающие кассетные переносчики в бактериях. Анну. Rev. Biochem. 2004. 73: 241–268. doi: 10.1146 / annurev.biochem.73.011303.073626 [PubMed] [Google Scholar]
- Доусон Р.J.P., Locher K.P. Структура бактериального мультилекарственного переносчика ABC. Природа. 2006; 443: 180–185. DOI: 10.1038 / nature05155 [PubMed] [Google Scholar]
- Доусон Р.Дж.П., Локер К.П. Структура мультилекарственного переносчика ABC Sav1866 из Staphylococcus aureus в комплексе с AMP-PNP. FEBS Lett. 2007; 581: 935–938. doi: 10.1016 / j.febslet.2007.01.073 [PubMed] [Google Scholar]
- Доусон Р.Дж.П., Холленштейн К., Локер К.П. Поглощение или экструзия: кристаллические структуры полных переносчиков ABC предполагают общий механизм.Мол. Microbiol. 2007. 65: 250–257. doi: 10.1111 / j.1365-2958.2007.05792.x [PubMed] [Google Scholar]
- Дин М. Генетика переносчиков АТФ-связывающих кассет. Методы Энзимол. 2005; 400: 409–429. DOI: 10.1016 / S0076-6879 (05) 00024-8 [PubMed] [Google Scholar]
- DeVeaux L.C., Kadner R.J. Транспорт витамина B12 в E. coli – клонирование региона Btucd. J. Bacteriol. 1985; 162: 888–896. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Ernst R., Kueppers P., Klein C.М., Шварцмюллер Т., Кучлер К., Шмитт Л. Мутация H-петли избирательно влияет на транспорт родамина дрожжевым мультилекарственным транспортером ABC Pdr5. Proc. Natl Acad. Sci. СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ. 2008; 105: 5069–5074. doi: 10.1073 / pnas.0800191105 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Gadsby D.C., Vergani P., Csanady L. Белок ABC превратился в хлоридный канал, отказ которого вызывает кистозный фиброз. Природа. 2006; 440: 477–483. doi: 10.1038 / nature04712 [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
- Gottesman M.М., Амбудкар С.В. Обзор: переносчики ABC и болезни человека. J. Bioenerg. Биомембр. 2001; 33: 453–458. DOI: 10.1023 / A: 1012866803188 [PubMed] [Google Scholar]
- Готтесман М.М., Фоджо Т., Бейтс С.Э. Множественная лекарственная устойчивость при раке: роль АТФ-зависимых переносчиков. Nat. Преподобный Рак. 2002; 2: 48–58. doi: 10.1038 / nrc706 [PubMed] [Google Scholar]
- Гриффитс Э., Уильямс П. Системы поглощения железа патогенными бактериями, грибами и простейшими. В: Bullen J.J., Griffiths E., Bullen D.J., редакторы. Железо и инфекция: молекулярные, физиологические и клинические аспекты. Джон Вили; Чичестер, Великобритания: 1999. С. 87–212. [Google Scholar]
- Хиггинс К.Ф. Переносчики ABC – от микроорганизмов к человеку. Анну. Rev. Cell Biol. 1992; 8: 67–113. doi: 10.1146 / annurev.cb.08.110192.000435 [PubMed] [Google Scholar]
- Holland I.B., Cole S.P.C., Kuchler K., Higgins C.F. Белки ABC: от бактерий к человеку. Академическая пресса; Лондон, Великобритания: 2003. [Google Scholar]
- Холленштейн К., Доусон Р.J.P., Locher K.P. Структура и механизм белков-переносчиков ABC. Curr. Opin. Struct. Биол. 2007a; 17: 412–418. doi: 10.1016 / j.sbi.2007.07.003 [PubMed] [Google Scholar]
- Hollenstein K., Frei D.C., Locher K.P. Структура ABC-транспортера в комплексе с его связывающим белком. Природа. 2007b; 446: 213–216. DOI: 10.1038 / nature05626 [PubMed] [Google Scholar]
- Hvorup R.N., Goetz B.A., Niederer M., Hollenstein K., Perozo E., Locher K.P. Асимметрия в структуре АВС-транспортер-связывающего белкового комплекса BtuCD-BtuF.Наука. 2007; 317: 1387–1390. doi: 10.1126 / science.1145950 [PubMed] [Google Scholar]
- Джанакираман А., Слауч Дж. М. Предполагаемая система транспорта железа SitABCD, закодированная на SPI1, необходима для полной вирулентности Salmonella typhimurium . Мол. Microbiol. 2000; 35: 1146–1155. DOI: 10.1046 / j.1365-2958.2000.01783.x [PubMed] [Google Scholar]
- Джонс П.М., Джордж А.М. Структура и механизм транспортера ABC: перспективы последних исследований. Клетка. Мол. Life Sci. 2004. 61: 682–699.doi: 10.1007 / s00018-004-4272-z [PubMed] [Google Scholar]
- Locher K.P., Lee A.T., Rees D.C. Структура E. coli BtuCD: основа для архитектуры и механизма транспортера ABC. Наука. 2002; 296: 1091–1098. doi: 10.1126 / science.1071142 [PubMed] [Google Scholar]
- Мендоза Дж. Л., Томас П. Дж. Построение понимания муковисцидоза на основе структур транспортеров ABC. J. Bioenerg. Биомембр. 2007; 39: 499–505. DOI: 10.1007 / s10863-007-9117-7 [PubMed] [Google Scholar]
- Oldham M.L., Khare D., Quiocho F.A., Davidson A.L., Chen J. Кристаллическая структура каталитического промежуточного соединения переносчика мальтозы. Природа. 2007; 450: 515–521. DOI: 10.1038 / nature06264 [PubMed] [Google Scholar]
- О’Мара М.Л., Тилеман Д.П. P-гликопротеиновые модели состояний апо и АТФ, основанные на гомологии с Sav1866 и MalK. FEBS Lett. 2007; 581: 4217–4222. doi: 10.1016 / j.febslet.2007.07.069 [PubMed] [Google Scholar]
- Паттери Т., Херналстенс Дж. П., Де Греве Х. Идентификация и молекулярная характеристика нового островка патогенности Salmonella enteritidis , кодирующего переносчик ABC.Мол. Microbiol. 1999; 33: 791–805. doi: 10.1046 / j.1365-2958.1999.01526.x [PubMed] [Google Scholar]
- Patzlaff JS, van der Heide T., Poolman B. Стехиометрия АТФ / субстрат переносчика АТФ-связывающей кассеты (ABC) OpuA . J. Biol. Chem. 2003; 278: 29 546–29 551. doi: 10.1074 / jbc.M304796200 [PubMed] [Google Scholar]
- Pinkett HW, Lee AT, Lum P., Locher KP, Rees DC Конформация предполагаемого металла, обращенная внутрь ABC транспортер хелатного типа. Наука. 2007. 315: 373–377.doi: 10.1126 / science.1133488 [PubMed] [Google Scholar]
- Ramachandra M., Ambudkar SV, Chen D., Hrycyna CA, Dey S., Gottesman MM, Pastan I. Человеческий P-гликопротеин проявляет пониженное сродство к субстратам во время каталитическое переходное состояние. Биохимия. 1998. 37: 5010–5019. doi: 10.1021 / bi973045u [PubMed] [Google Scholar]
- Риордан Дж. Р. Сборка функциональных хлоридных каналов CFTR. Анну. Rev. Physiol. 2005. 67: 701–718. doi: 10.1146 / annurev.physiol.67.032003.154107 [PubMed] [Google Scholar]
- Старший А.E., Bhagat S. P-гликопротеин проявляет сильную каталитическую кооперативность между двумя нуклеотидными сайтами.