Коэффициент КМ в страховке ОСАГО
Действующая сегодня схема расчета стоимости полиса ОСАГО предусматривает использование базовой тарифной ставки и нескольких повышающих/понижающих коэффициентов. К числу последних относится так называемый коэффициент мощности. КМ в страховке ОСАГО – это важный элемент расчета, непосредственно влияющий на итоговую стоимость полиса. А потому имеет смысл рассмотреть порядок его применения на практике несколько подробнее.
Коэффициент КМ в полисе ОСАГО
Изменения в правилах подсчета
Как определить мощность ТС?
Ответы на вопросы
Подведем итоги
Коэффициент КМ в полисе ОСАГО
Важность коэффициентов, используемых в формуле расчета стоимости ОСАГО, не вызывает сомнений. Сказанное в полной мере относится и к рассматриваемому показателю. Достаточно сказать, что его значение варьируется от 0,6 до 1,6. Другими словами, использование минимального показателя позволяет снизить стоимость обязательного автострахования на 40%, а максимального – повысить на 60%.
Формула и примеры расчета
Актуальная на сегодня формула расчета стоимости страховки ОСАГО выглядит следующим образом:
Итоговая цена = Базовая ставка ОСАГО * КБМ * КВС * КТ * КМ * КО * КС.
Процедура вычислений достаточно проста. Берется тариф в рамках коридора, установленного Центробанком, а затем последовательно перемножается на перечисленные в формуле коэффициенты, включая КМ.
Примеры расчетов и пояснения по каждому из параметров приводятся на сайте.
Таблица коэффициента
Значение КМ определяется на основании технических характеристик транспортного средства. Обычно мощность выражается в лошадиных силах. Альтернативный вариант – кВт, для преобразования которых в л. с. используется соотношение 1 кВт = 1,35962 л. с.
Мощность |
Коэффициент мощности |
До 50 л. с. |
0,6 |
51-70 л. |
1,0 |
71-100 л. с. |
1,1 |
101-120 л. с. |
1,2 |
121-150 л. с. |
1,4 |
От 151 л. с. |
1,6 |
Изменения в правилах подсчета
Правила расчета стоимости ОСАГО постоянно меняются. Но последние корректировки практически не затрагивают КМ. Значения коэффициента следует брать из приведенной выше таблицы, в которой содержатся актуальные на сегодня данные.
Как определить мощность ТС?
Мощность транспортного средства в обязательном порядке указывается в сопроводительной документации. Речь идет как о ПТС, так и регистрационном свидетельстве (СТС). В обоих документах данная характеристика указывается всегда и выступает одной из основных.
Ответы на вопросы
Какую роль играет страховой коэффициент КМ в расчете стоимости ОСАГО?
Коэффициент мощности, как и другие аналогичные показатели, при расчете цены полиса перемножается на базовую тарифную ставку. Поэтому его влияние достаточно велико, тем более – с учетом серьезной вариативности в значениях – от 0,6 до 1,6.
В каких единицах измеряется мощность двигателя?
При определении стоимости полиса обязательного автострахования используется стандартная единица измерения – лошадиные силы или в сокращенном виде л. с.
Зависит ли ОСАГО от лошадиных сил двигателя и насколько сильно?
Рассматриваемый коэффициент существенно влияет на итоговую стоимость полиса. Например, при минимальном значении показателя цена страховки снижается сразу на 40%, при максимальном происходит рост на 60%.
Как перевести кВт в лошадиные силы при расчете цены полиса ОСАГО?
Формула перевода предусматривает применение соотношения между двумя единицами измерения: 1 кВт = 1,35962 л. с.
Подведем итоги
Мощность двигателя транспортного средства выступает одним из ключевых параметров, определяющих стоимость обязательной автостраховки. В формуле расчета цены ОСАГО он учитывается с помощью специального коэффициента – КМ, значение которого определяется из таблицы и варьируется от 0,6 до 1,6.
Коэффициент КМ в ОСАГО — расчет по мощности
Конечная стоимость полиса ОСАГО определяется путем перемножения между собой ряда коэффициентов. Формула утверждена Банком России и ни одна страховая компания не может ее изменить по своему желанию. В расчете ОСАГО учитывается многое: тип транспортного средства, прописка собственника, возраст водителя, его стаж вождения и мощность двигателя ТС. На этом остановимся поподробнее.
Содержание
- Что такое коэффициент мощности в ОСАГО?
- Формула и примеры расчета
- Таблица коэффициента КМ
- Как определить мощность двигателя?
- Что еще нужно знать о коэффициенте мощности ОСАГО
- Ответы на частые вопросы по КМ
Что такое коэффициент мощности в ОСАГО?
Один из семи множителей, произведение которых между собой и определяет цену автогражданки для конкретного страхователя.
Зарегистрируйтесь и бесплатно оцените все возможности заработка на страховании
Зарегистрироваться
Формула и примеры расчета
Многих интересует, как влияет на стоимость ОСАГО КМ коэффициент. Рассмотрим на простом примере. Сделаем расчет на два разных автомобиля для одного и того же владельца. Например Порш, мощностью 320 л.с. и автомобиль Ока — 33 л.с.
Формула расчета применяется одна и та же, все коэффициенты ОСАГО — территориальный коэффициент, бонус-малус и т.д., абсолютно идентичны. Ведь речь идет об одном и том же человеке. Нашему водителю 38 лет, у него безаварийный стаж вождения в течение 12 лет и живет он в Нижнем Новгороде.
Т = ТБ * КТ * КБМ * КВС * КО * КМ * КС
ТБ | КТ | КБМ | КВС | КС | КО | КМ | Итого | |
Порш | 5225 | 1,64 | 0, 46 | 0,94 | 1 | 1 | 1,6 | 5928 |
Ока | 5225 | 1,64 | 0, 46 | 0,94 | 1 | 1 | 0,6 | 2223 |
ТБ — тариф базовый
КТ — коэффициент территории
КБМ — коэффициент бонус-малус
КВС — коэффициент возраста/стажа
КО — коэффициент ограничения водителей
КО — коэффициент мощности двигателя
Налицо разница больше чем в два раза. При всех равных при страховании более мощного автомобиля полис подорожал на 60%, а в случае с малосильной “Окой” наоборот получил скидку в 40%.
Происходит это потому, что по статистике страховщиков, чем мощнее автомобиль, тем чаще он попадает в ДТП и тем сильнее повреждения, которые он причиняет пострадавшим.
Читайте также
Важная информация про выплаты и тех. поддержку в праздничные дни.
Таблица коэффициента КМ
Коэффициент мощности определяется на основании технических характеристик транспортного средства. Посмотреть какой КМ будет использоваться при расчете стоимости полиса для вашего авто, можно в таблице:
№ пп | Мощность в л.с. | КМ |
1. | До 50 | 0,6 |
2. | 51-70 | 1,0 |
3.![]() | 71-100 | 1,1 |
4. | 101-120 | 1,2 |
5. | 121-150 | 1,4 |
6. | От 151 | 1,6 |
Зарегистрируйтесь и получите доступ к закрытому Telegram каналу, на который уже подписано больше 8800 активных страховых агентов и брокеров
Присоединяюсь
Как определить мощность двигателя?
Самый простой способ — посмотреть в документах на автомобиль. Это может быть Паспорт транспортного средства или Свидетельство о государственной регистрации права собственности на него. В ПТС информация указывается на первой странице, а в свидетельстве может быть как на обратной, так и на лицевой его стороне.
Иногда мощность ТС указывают в киловаттах, а не в лошадиных силах. В этом случае делают перерасчет и переводят их в нужные величины. Формула очень простая. 1 кВт равен 1, 35962 лошадиной силы.
Что еще нужно знать о коэффициенте мощности ОСАГО
Крайне редко встречаются ситуации, когда мощность автомобиля вообще не указана в его документах. В этом случае стоит найти эту информацию через официальный сайт ГИБДД или каталоги производителей. После того, как данные будут получены, лучше внести изменения в ПТС и указать их там. Так будет гораздо проще оформлять ОСАГО в будущем и вам не придется столкнуться с отказом страховой компании в его оформлении из-за того, что мощность авто документально не подтверждена.
Ответы на частые вопросы по КМ
Влияет ли мощность двигателя на стоимость ОСАГО?
Да, безусловно. Чем мощнее автомобиль, тем выше коэффициент мощности, который используется при расчете. Значение КМ находится в диапазоне от 0,6 до 1,6. Соответственно в таком соотношении меняется и стоимость страховки.
Отменят ли коэффициент мощности при расчете ОСАГО?
Этот вопрос всерьез обсуждался еще в 2016 году. Тогда заместитель министра финансов РФ, ссылаясь на статистику МВД, заявил, что по данным МВД прямой связи между количеством лошадиных сил и аварийностью автомобиля нет. Поэтому и учитывать мощность ТС при расчете ОСАГО не стоит. К тому же это позволило бы снизить стоимость страховки для авто, мощностью выше 80 л.с. Страховщики, в свою очередь, высказались против, ссылаясь на свои данные. К тому же отмена КМ повлекла бы серьезное увеличение стоимости полиса ОСАГО для маломощных транспортных средств. С тех пор тарифы менялись уже много раз, но этот вопрос остается открытым.
Стоит отметить, что Минфин продолжает возвращаться к этому вопросу. Соответствующую поправку в закон об ОСАГО, которую он предлагают называют “Скидка для мегаполиса”. Несложно догадаться, что если эта инициатива будет воплощена в жизнь, то в первую очередь выиграют жители крупных городов. Количество автовладельцев, оформляющих на мощные машины ОСАГО в Москве, например, явно выше, чем в российской глубинке.
Мощность двигателя 150 л.с. Какое значение коэффициента мощности учитывается в этом случае?
Данная величина попадает в границы 121-150 л.с. (включительно). КМ при этом равен 1,4. Если в документах указано, что мощность двигателя 151 л.с. и выше, то будет расчет производится с максимальным значением коэффициента мощности 1,6.
Изменился ли КМ в этом году?
Нет несмотря на то, что новые тарифы на ОСАГО в 2022 году менялись несколько раз. коэффициент мощности остался прежним. Изменения коснулись КБМ, несколько раз менялись базовые тарифы, территориальные коэффициенты и т.д.
Как узнать, какие коэффициенты применила страховая компания при определении стоимости ОСАГО?
В полисе ОСАГО внизу есть таблица, в которой содержится вся информация, начиная от базовой ставки и заканчивая коэффициентом мощности. Это позволяет сделать расчет абсолютно прозрачным.
Что делать, если в документах на транспортное средство мощность двигателя не указана?
С 2020 года в Свидетельстве о регистрации эта строка отсутствует. Как быть в этом случае?
- посмотреть мощность в паспорте транспортного средства
- если и в ПТС этот показатель отсутствует — пройти техническую экспертизу в технадзоре или сертифицированном авто экспертном центре. После этого предоставить заключение экспертов в Госавтоинспекцию и обратиться к ним с заявлением о внесении изменения в ПТС/СТС.
Что делать, если в ПТС мощность автомобиля указана неправильно?
Такое иногда случается из-за ошибки, допущенной сотрудником таможни при оформлении документов. Например, из-за путаницы с годом выпуска авто, неверно указал его мощность. В этом случае также есть несколько вариантов:
- обратиться в отделение таможни, где была допущена неточность, приложив к письму все необходимые документы, подтверждающие ваши слова, и попросить исправить ошибку
- если обращение к таможенной службе не принесло ожидаемого результата — делать экспертизу и, как и в предыдущем случае, обращаться в Госавтоинспекцию.
Как рассчитать стоимость ОСАГО онлайн, если мощность двигателя указана в киловаттах?
Практически любой калькулятор ОСАГО делает это автоматически. Если же воспользоваться им нет возможности, перевести одни единицы в другие можно вручную. 1 Квт равен 1,35962 л.с. Для того, чтобы узнать мощность авто в л.с. достаточно просто умножить количество единиц мощности в Квт на это число. Или воспользоваться таблицей:
кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт | л.с. | кВт |
1 | 1.36 | 30 | 40.79 | 58 | 78.![]() | 87 | 118.29 | 115 | 156.36 | 143 | 194.43 | 171 |
2 | 2.72 | 31 | 42.15 | 59 | 80.22 | 88 | 119.65 | 116 | 157.72 | 144 | 195.79 | 172 |
3 | 4.08 | 32 | 43.51 | 60 | 81.58 | 89 | 121.01 | 117 | 160.44 | 145 | 197.15 | 173 |
4 | 5.![]() | 33 | 44.87 | 61 | 82.94 | 90 | 122.37 | 118 | 160.44 | 146 | 198.50 | 174 |
5 | 6.80 | 34 | 46.23 | 62 | 84.30 | 91 | 123.73 | 119 | 161.79 | 147 | 199.86 | 175 |
6 | 8.16 | 35 | 47.59 | 63 | 85.66 | 92 | 125.09 | 120 | 163.![]() | 148 | 201.22 | 176 |
7 | 9.52 | 36 | 48.95 | 64 | 87.02 | 93 | 126.44 | 121 | 164.51 | 149 | 202.58 | 177 |
8 | 10.88 | 37 | 50.31 | 65 | 88.38 | 94 | 127.80 | 122 | 165.87 | 150 | 203.94 | 178 |
9 | 12.24 | 38 | 51.![]() | 66 | 89.79 | 95 | 129.16 | 123 | 167.23 | 151 | 205.30 | 179 |
10 | 13.60 | 39 | 53.03 | 67 | 91.09 | 96 | 130.52 | 124 | 168.59 | 152 | 206.66 | 180 |
11 | 14.96 | 40 | 54.38 | 68 | 92.45 | 97 | 131.88 | 125 | 169.95 | 153 | 208.![]() | 181 |
12 | 16.32 | 41 | 55.74 | 69 | 93.81 | 98 | 133.24 | 126 | 171.31 | 154 | 209.38 | 182 |
13 | 17.67 | 42 | 57.10 | 70 | 95.17 | 99 | 134.60 | 127 | 172.67 | 155 | 210.74 | 183 |
14 | 19.03 | 43 | 58.46 | 71 | 96.![]() | 100 | 135.96 | 128 | 174.03 | 156 | 212.10 | 184 |
15 | 20.39 | 44 | 59.82 | 72 | 97.89 | 101 | 137.32 | 129 | 175.39 | 157 | 213.46 | 185 |
16 | 21.75 | 45 | 61.18 | 73 | 99.25 | 102 | 138.68 | 130 | 176.75 | 158 | 214.82 | 186 |
17 | 23.![]() | 46 | 62.54 | 74 | 100.61 | 103 | 140.04 | 131 | 178.9 | 159 | 216.18 | 187 |
18 | 24.47 | 47 | 63.90 | 75 | 101.97 | 104 | 141.40 | 132 | 179.42 | 160 | 217.54 | 188 |
19 | 25.83 | 48 | 65.26 | 76 | 103.33 | 105 | 142.76 | 133 | 180.![]() | 161 | 218.90 | 189 |
20 | 27.19 | 49 | 66.62 | 78 | 106.05 | 106 | 144.12 | 134 | 182.19 | 162 | 220.26 | 190 |
21 | 28.55 | 50 | 67.98 | 79 | 107.41 | 107 | 145.48 | 135 | 183.55 | 163 | 221.62 | 191 |
22 | 29.91 | 51 | 69.![]() | 80 | 108.77 | 108 | 146.84 | 136 | 184.91 | 164 | 222.98 | 192 |
23 | 31.27 | 52 | 70.70 | 81 | 110.13 | 109 | 148.20 | 137 | 186.27 | 165 | 224.34 | 193 |
24 | 32.63 | 53 | 72.06 | 82 | 111.49 | 110 | 149.56 | 138 | 187.63 | 166 | 225.![]() | 194 |
25 | 33.99 | 54 | 73.42 | 83 | 112.85 | 111 | 150.92 | 139 | 188.99 | 167 | 227.06 | 195 |
26 | 35.35 | 55 | 74.78 | 84 | 114.21 | 112 | 152.28 | 140 | 190.35 | 168 | 228.42 | 196 |
27 | 36.71 | 56 | 76.14 | 85 | 115.![]() | 113 | 153.64 | 141 | 191.71 | 169 | 229.78 | 197 |
28 | 38.07 | 57 | 77.50 | 86 | 116.93 | 114 | 155.00 | 142 | 193.07 | 170 | 231.14 | 198 |
Минфин определил параметры второго этапа либерализации тарифов по ОСАГО :: Автопортал
2 октября 2018
Минфин назначил страховые расширенные коридоры тарифов, снимут коэффициенты мощности и территорий
Александр Климов, фото автора
Тарифы для автовладельцев могут быть более справедливыми со стороны страховщиков, расширивших тарифный коридор, с 1 сентября 2019 г. она будет увеличена до 30% как вверх, так и вниз от базовой ставки, с 1 сентября 2020 года – до 40%. С 1 сентября 2019 года отменяется коэффициент мощности двигателя, а с 1 сентября 2020 года еще и территориальный коэффициент, т.е. предложения депутатов будут реализованы в полном объеме.
Как следует из пояснительной записки к проекту «Предельные отклонения в 30% и 40% являются оценкой влияния отмены каждого из указанных коэффициентов страховых тарифов и предназначены для предотвращения компенсации недооценки страхового риска от одной категории страховщиков страховыми взносами, уплаченными другой категорией страхователей». Просто «хорошие», т.е. дисциплинированные и ответственные водители перестанут платить «хулиганам» и другим водителям «с меньшей социальной ответственностью», которые в абсолютном меньшинстве (всего 5% всех водителей) совершают более 50% всех ДТП.
Поправки требуют, чтобы страховщики могли использовать коэффициент «ПДД» и «коэффициент страховщика». В первую очередь применять к злостным нарушителям ПДД, в частности к тем, кто пересекает две сплошные линии дорожной разметки с превышением скорости более 60 км/ч на красный свет, за рулем в нетрезвом виде и т. п. Второй фактор позволит страховщику установить пользовательскую скидку для конкретного водителя.
Однако с 1 сентября 2019 года при расчете стоимости ОСАГО должен исчезнуть коэффициент мощности. Сегодня он колеблется от 0,6 (для транспорта с двигателем мощностью 50 л.с.) до 1,6 (свыше 150 л.с.). Основная функция этого фактора была социальной: он был принят с целью удешевления страховых полисов для малообеспеченных автовладельцев. Однако многочисленные исследования не выявили прямой зависимости риска попадания в ДТП от мощности автомобиля. Зато окончательно установлено, что основной источник аварий – водитель и насколько он аккуратен на дороге, соблюдает правила дорожного движения и проявляет уважение к другим участникам дорожного движения. С переходом на справедливую персонифицированную ставку станет возможным отказ от этого фактора. Через 2 года, с 1 января 2020 года, должен быть отменен и территориальный фактор. Сейчас для разных территорий он колеблется от 0,6 до 2,9.0006 Эксперт-автоюрист Сергей Смирнов пояснил: «Пока страховая компания не может предложить индивидуальному автовладельцу тариф в тех регионах, где больше аварий или мошенничеств, а значит, выше риск наступления страхового случая, все страхователи будут платить выше средняя цена. И у тех, кто аккуратно ездит, и у тех, кто постоянно попадает в аварии. А когда будет тариф, индивидуальные факторы естественно отпадут».
В Банке России подчеркивают, что важно отменять коэффициенты постепенно, так как внезапный отказ, например, от территориального фактора отразится на количестве регионов с низким уровнем и жителей малых городов. Рассматривать их отмену стоит только в отношении полной кастомизации тарифа, отмечают в Российском союзе страховщиков.
Отмена коэффициентов будет предшествовать тарифной реформе, которая, как ожидается, состоится этой осенью. ЦБ предлагает расширение тарифного коридора на 20% в большую и меньшую сторону изменением расчета МСК и увеличением количества сегментов возраста и стажа работающих водителей с 4 до 50.
Президент РГА Игорь Юргенс утверждает: «Активно поддерживаем реформу ОСАГО и шаги ЦБ и Минфина в этом направлении. В текущей ситуации ценовая политика не учитывает индивидуальные риски каждого водителя. Происходит субсидирование некоторых других сегментов и это исключает установление справедливой цены». ..
NADomics: измерение NAD+ и родственных метаболитов с помощью жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии
1. Massudi H., Grant R., Guillemin G.J., Braidy N. Метаболизм NAD + и окислительный стресс: золотой нуклеотид на терновом венце. Redox Rep. 2012; 17:28–46. doi: 10.1179/1351000212Y.0000000001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
2. Braidy N., Guillemin G.J., Mansour H., Chan-Ling T., Poljak A., Grant R. Возрастные изменения в NAD + Окислительный стресс метаболизма и активность Sirt1 у крыс Wistar. ПЛОС ОДИН. 2011;6:e19194. doi: 10.1371/journal.pone.0019194. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Брейди Н., Поляк А., Грант Р., Джаясена Т., Мансур Х., Чан-Линг Т., Гиллемин Г.Дж., Смайт Г. ., Сачдев П. Картирование метаболизма НАД+ в мозге стареющих крыс Вистар: потенциальные мишени для влияния на старение мозга. Биогеронтология. 2014; 15:177–198. doi: 10.1007/s10522-013-9489-5. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
4. Брейди Н., Поляк А., Грант Р., Джаясена Т., Мансур Х., Чан-Линг Т., Смайт Г., Сачдев П., Гиймен Г.Дж. Дифференциальная экспрессия сиртуинов в стареющем мозге крыс. Передний. Клетка. Неврологи. 2015;9:167. doi: 10.3389/fncel.2015.00167. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Брейди Н., Берг Дж., Клемент Дж., Хоршиди Ф., Поляк А., Джаясена Т., Грант Р., Сачдев П. Прекурсоры NAD+ как терапевтические агенты для возрастных дегенеративных заболеваний. Антиоксид. Окислительно-восстановительный сигнал. 2019;30:251–294. doi: 10.1089/ars.2017.7269. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Horenstein A.L., Sizzano F., Lusso R., Besso F.G., Ferrero E., Deaglio S., Corno F., Malavasi F. CD38 и Эктоферменты CD157 маркируют подмножества клеток в лимбе роговицы человека. Мол. Мед. 2009; 15:76–84. doi: 10.2119/molmed.2008.00108. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Surjana D., Halliday G.M., Damian D.L. Роль никотинамида в повреждении ДНК, мутагенезе и репарации ДНК. J. Нуклеиновые кислоты. 2010;2010:157591. doi: 10.4061/2010/157591. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Vaquero A., Sternglanz R., Reinberg D. NAD + -зависимое деацетилирование лизина 16 h5 с помощью HDAC класса III. Онкоген. 2007; 26: 5505–5520. doi: 10.1038/sj.onc.1210617. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Фан Дж., Крауткрамер К.А., Фельдман Дж.Л., Дену Дж.М. Метаболическая регуляция посттрансляционных модификаций гистонов. АКС хим. биол. 2015;10:95–108. doi: 10.1021/cb500846u. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Braidy N., Guillemin G., Grant R. Стимулирование клеточного анаболизма NAD + : терапевтический потенциал при окислительном стрессе при старении и болезни Альцгеймера. Нейротокс. Рез. 2008; 13: 173–184. doi: 10.1007/BF03033501. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
11. Fu C.S., Swendseid M.E., Jacob R.A., McKee RW. Биохимические маркеры для оценки статуса ниацина у молодых мужчин: уровни коферментов ниацина в эритроцитах и триптофана в плазме. Дж. Нутр. 1989; 119: 1949–1955. дои: 10.1093 января 119 декабря 1949 г. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Jacob R.A., Swendseid M.E., McKee R.W., Fu C.S., Clemens R.A. Биохимические маркеры для оценки статуса ниацина у молодых мужчин: уровни метаболитов ниацина в моче и крови. Дж. Нутр. 1989; 119: 591–598. doi: 10.1093/jn/119.4.591. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Сартини Д., Сантарелли А., Росси В., Готери Г., Рубини С., Чаварелла Д., Муцио Л.Л., Эмануэлли М. Активация никотинамид-N-метилтрансферазы обратно пропорциональна коррелирует с метастазами в лимфатические узлы плоскоклеточного рака полости рта. Мол. Мед. 2007; 13: 415–421. дои: 10.2119/2007-00035.Сартини. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Боган К.Л., Бреннер С. Никотиновая кислота, никотинамид и никотинамид рибозид: молекулярная оценка витаминов-предшественников NAD + в питании человека. Анну. Преподобный Нутр. 2008; 28:115–130. doi: 10.1146/annurev.nutr.28.061807.155443. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15. Лю Ю., Клемент Дж., Грант Р., Сачдев П., Брейди Н. Количественное определение NAD + : зачем нам его измерять? Биохим. Биофиз. Acta Gen. Subj. 2018; 1862: 2527–2532. doi: 10.1016/j.bbagen.2018.07.023. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
16. Trammell S., Brenner C. Targeted, LCMS-Based Metabolomics для количественного измерения метаболитов NAD + . вычисл. Структура Биотехнолог. Дж. 2013;4:e201301012. doi: 10.5936/csbj.201301012. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Клемент Дж., Вонг М., Поляк А., Сачдев П., Брейди Н. Метаболом NAD + плазмы нарушен в «нормальном состоянии». «Старение. Омоложение Рез. 2018;22:121–130. doi: 10.1089/rej.2018.2077. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Seyedsadjadi N., Berg J., Bilgin A.A., Braidy N., Salonikas C. , Grant R. Высокое потребление белка связано с низким уровнем NAD + в плазме у здоровых людей. ПЛОС ОДИН. 2018;13:e0201968. doi: 10.1371/journal.pone.0201968. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Braidy N., Lim C.K., Grant R., Brew B.J., Guillemin G.J. Уровни никотинамидадениндинуклеотида в сыворотке крови при рассеянном склерозе. Мозг Res. 2013;1537:267–272. doi: 10.1016/j.brainres.2013.08.025. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
20. Лонг А.Н., Оуэнс К., Шлаппал А.Е., Кристиан Т., Фишман П.С., Шух Р.А. Влияние никотинамидмононуклеотида на дефицит митохондриального дыхания головного мозга в мышиной модели, связанной с болезнью Альцгеймера. БМК Нейрол. 2015;15:19. doi: 10.1186/s12883-015-0272-x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Trammell S., Schmidt M., Weidemann B.J., Redpath P., Jaksch F., Dellinger R.W., Philip R., Abel E.D., Migaud M.E. , Brenner C. Никотинамид рибозид уникально перорально биодоступен у мышей и людей. Нац. коммун. 2016;7:12948. doi: 10.1038/ncomms12948. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Martens C.R., Denman B.A., Mazzo M.R., Armstrong M.L., Reisdorf N., McQueen M.B., Chonchol M., Seals D.R. Хронический прием никотинамидрибозида хорошо переносится и повышает уровень NAD + у здоровых людей среднего и пожилого возраста. Нац. коммун. 2018;9:1286. doi: 10.1038/s41467-018-03421-7. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Доллеруп О.Л., Кристенсен Б., Сварт М., Шмидт М., Сулек К., Ринггаард С., Стёдкильде-Йоргенсен Х., Меллер Н. ., Brenner C., Treebak J.T., et al. Рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование никотинамидрибозида у мужчин с ожирением: безопасность, чувствительность к инсулину и мобилизация липидов. Являюсь. Дж. Клин. Нутр. 2018;108:343–353. дои: 10.1093/ajcn/nqy132. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Demarest T.G., Truong G.T.D., Lovett J., Mohanty J.G., Mattison J. A., Mattson M.P., Ferrucci L., Bohr V.A., Moaddel R. Оценка метаболизма NAD + в культурах клеток человека, эритроцитах, спинномозговой жидкости и скелетных мышцах приматов. Анальный. Биохим. 2019; 572:1–8. doi: 10.1016/j.ab.2019.02.019. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Billington R.A., Travelli C., Ercolano E., Galli U., Roman C.B., Grolla A.A., Canonico P.L., Condorelli F., Genazzani A.A. Характеристика поглощения НАД в клетках млекопитающих. Дж. Биол. хим. 2008; 283:6367–6374. doi: 10.1074/jbc.M706204200. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
26. Куликова В., Шабалин К., Нериновский К., Долле К., Ньер М., Якимов А., Редпат П., Ходорковский М., Миго М. Э., Зиглер М. и др. Генерация, высвобождение и поглощение рибозида никотиновой кислоты-предшественника НАД клетками человека. Дж. Биол. хим. 2015;290:27124–27137. doi: 10.1074/jbc.M115.664458. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Airhart S. E., Shireman L.M., Risler L.J., Anderson G.D., Gowda G.A.N., Raftery D., Tian R., Shen D.D., O’Brien K. Открытое нерандомизированное исследование фармакокинетики пищевой добавки никотинамидрибозида (NR) и ее влияния на NAD 9 в крови.0025 + у здоровых добровольцев. ПЛОС ОДИН. 2017;12:e0186459. doi: 10.1371/journal.pone.0186459. [Статья PMC free] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Алефишат Э., Александр С.П.Х., Ралевич В. Эффекты НАД на пуриновые рецепторы в изолированных кровеносных сосудах. Пуринергический сигнал. 2014; 11:47–57. doi: 10.1007/s11302-014-9428-1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Adriouch S., Haag F., Boyer O., Seman M., Koch-Nolte F. Внеклеточный NAD + : Сигнал опасности, препятствующий регуляторным Т-клеткам. микробы заражают. 2012;14:1284–1292. doi: 10.1016/j.micinf.2012.05.011. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Бойни К.М., Ся М., Сюн Дж., Ли К., Пейн Л.П., Ли П.-Л. Участие гена CD38 в эпителиально-мезенхимальном переходе подоцитов и гломерулярном склерозе. Дж. Селл. Мол. Мед. 2012;16:1674–1685. doi: 10.1111/j.1582-4934.2011.01462.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Сасаки Т., Яманака М., Кагами Н. СНЯТЫЕ: Генерация супероксида в различных областях мозга крыс во время нормоксии и гипоксии-реоксигенации. Неврологи. Рез. 2012; 74: 261–268. doi: 10.1016/j.neures.2012.10.010. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
32. Лян М., Инь С.-Л., Ван Л.-Ю., Инь В.-Х., Сун Н.-Ю., Ши Х.-Б., Ли С.-Ю., Инь С.-К. NAD + ослабляет индуцированное билирубином гипервозбуждение в вентральном улитковом ядре путем ингибирования возбуждающей нейротрансмиссии и возбудимости нейронов. Передний. Клетка. Неврологи. 2017;11:21. doi: 10.3389/fncel.2017.00021. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Дурнин Л., Дай Ю., Айба И., Шаттлворт К.В., Ямболиев И.А., Мутафова-Ямболиева В.Н. Высвобождение, нейрональные эффекты и удаление внеклеточного β-никотинамидадениндинуклеотида (β-NAD + ) в мозгу крыс. Евро. Дж. Нейроски. 2012; 35: 423–435. doi: 10.1111/j.1460-9568.2011.07957.x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Имаи С.-И. «Часы» в мире НАД: НАД как метаболический осциллятор для регуляции обмена веществ и старения. Биохим. Биофиз. Acta Proteins Proteom. 2010; 1804: 1584–1590. doi: 10.1016/j.bbapap.2009.10.024. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Сансесарио Г., Морелло М., Масса Р., Фуско Ф.Р., Д’Анджело В., Бернарди Г. НАДФН-диафоразные нейроны, контактирующие со спинномозговым Жидкость в желудочках мозга крысы. бр. Дж. Фармакол. 1996;16:517–522. doi: 10.1097/00004647-199605000-00019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36. Аояма К., Мацубара К., Кондо М., Муракава Ю., Суно М., Ямасита К., Ямагути С., Кобаяши С. Никотинамид-N-метилтрансфераза выше в поясничной спинномозговой жидкости больных болезнью Паркинсона. Неврологи. лат. 2001; 298:78–80. doi: 10.1016/S0304-3940(00)01723-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
37. Casabona G., Sturiale L., L’Episcopo M.R., Raciti G., Fazzio A., Sarpietro M.G., A Genazzani A., Cambria A., Nicoletti F. ВЭЖХ-анализ циклической аденозиндифосфатрибозы и аденозиндифосфатрибозы: определение NAD + метаболитов в мембранах гиппокампа. итал. Дж. Биохим. 1995; 44: 258–268. [PubMed] [Google Scholar]
38. Bernofsky C., Swan M. Улучшенный циклический анализ никотинамидадениндинуклеотида. Анальный. Биохим. 1973; 53: 452–458. doi: 10.1016/0003-2697(73)
-8. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Хелениус М., Ялканен С., Егуткин Г.Г. Ферментно-сопряженные анализы для одновременного определения наномолярных концентраций АТФ, АДФ, АМФ, аденозина, инозина и пирофосфата во внеклеточной жидкости. Биохим. Биофиз. Акта Биоэнергетика. 2012;1823:1967–1975. doi: 10.1016/j.bbamcr.2012.08.001. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
40. Романова Н., Угарова Н., Бровко Л. Биолюминесцентный анализ бактериального внутриклеточного АМФ, АДФ и АТФ с использованием коиммобилизованного трехферментного реагента (аденилаткиназы, Пируваткиназа и люцифераза светлячка) Anal. Биохим. 1994; 220:410–414. doi: 10.1006/abio.1994.1358. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41. Veech R.L., Eggleston L.V., Krebs H.A. Редокс-состояние свободного никотинамид-адениндинуклеотидфосфата в цитоплазме печени крыс. Биохим. Дж. 1969;115:609–619. doi: 10.1042/bj1150609a. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Лу В., Ван Л., Чен Л., Хуэй С., Рабинович Дж. Д. Извлечение и количественный анализ окислительно-восстановительных кофакторов никотинамидадениндинуклеотида. Антиоксид. Окислительно-восстановительный сигнал. 2018;28:167–179. doi: 10.1089/ars.2017.7014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
43. Шабалин К., Нериновский К., Якимов А., Куликова В., Светлова М., Соловьева Л., Ходорковский М., Гамбарян С. , Cunningham R., Migaud M.E., et al. Анализ метаболома НАД в клетках человека с использованием спектроскопии ЯМР 1Н. Междунар. Дж. Мол. науч. 2018;19:3906. doi: 10.3390/ijms19123906. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Kiyokawa E., Hayama T., Yoshida H., Yamaguchi M., Nohta H. Аффинная экстракция нуклеотидов хелатами металлов с помощью фтора с последующей HILIC -МС/МС анализ. Ж. Хроматогр. Б. 2018; 1074–1075:86–90. doi: 10.1016/j.jchromb.2017.12.036. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Иноуэ К., Доуэлл Д. Метод HILIC-MS/MS для количественного определения нуклеотидов в детских смесях и пищевых смесях для взрослых: первое действие 2011.21. J. АОАС междунар. 2012;95: 603–605. doi: 10.5740/jaoacint.CS2011_21. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46. Иноуэ К., Обара Р., Хино Т., Ока Х. Разработка и применение метода HILIC-MS/MS для количественного определения нуклеотидов в детских смесях. Дж. Агрик. Пищевая хим. 2010;58:9918–9924. doi: 10.1021/jf102023p. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Bustamante S., Jayasena T., Richani D., Gilchrist R., Wu L.E., Sinclair D.A., Sachdev P., Braidy N. Количественная оценка клеточного NAD + метаболома с использованием подхода тандемной жидкостной хроматографии и масс-спектрометрии.