Состав вд40: WD-40 Смазка универсальная — свойства и применение

Содержание

WD-40 Смазка универсальная — свойства и применение

Смазка универсальная  – это средство WD-40 для тысячи применений на работе и в быту. Торговая марка №1 в мире среди технических аэрозолей. WD-40 более 60 лет помогает решать различные задачи автолюбителям. Оно очень широко используется в быту. А также обслуживает оборудование на промышленных предприятиях. WD-40 имеет более 2000 способов применения. И с каждым днем их становится все больше.

 

Смазка универсальная WD-40. История создания.

WD-40 было создано 60 лет назад сотрудниками лаборатории Rocket Chemical Company (Сан-Диего, штат Калифорния).

Ведущим в команде ученых был химик Норм Ларсен. Он искал решение для НАСА, чтобы защитить космические ракеты Atlas от коррозии.

И вот, в 1953г. после сороковой попытки было создано средство  универсальное WD-40. Назвали средство влаговытесняющим (Water Displacement) и присвоили ему номер 40 (по числу попыток). Ведь сороковая попытка стала самой удачной. Вот так и появилось название WD-40.

Смазка универсальная. Для чего применяют?

В первую очередь, средство WD-4-0 известно тем, что оно смазывает и устраняет скрип.  В домашнем хозяйстве WD-40 применяют для устранения скрипа в петлях дверей и окон.

Также WD-40 помогает удалять известковый налет с сантехники. Если заклинили ваши инструменты, воспользуйтесь смазкой WD-40. Средство освобождает заевшие или заблокированные части любого инструмента.

Вот пример применения WD-40 на даче. При помощи WD-40 можно очистить составные части газонокосилки и культиватора.  А также другой дачной техники. WD-40 создает защитную пленку на поверхности металла. Именно эта пленка предохраняет металл от влаги и защищает от коррозии.

Также средство применяют и для велосипеда. Им можно очистить и смазать цепи, педали, колеса и тормозную систему велосипеда.

Если у вас есть лодка, вам просто не обойтись без WD-40. Ведь это средство защищает лодочные моторы от коррозии и предохраняет части лодки во время зимнего хранения.

А еще, WD-40 не проводит электричество. Не притягивает пыль и грязь и не вызывает прикипания деталей.

Средство универсальное WD-40. Основные свойства.

Длительность защиты WD-40 будет зависеть от типа покрываемого материала и способа воздействия.

Обработанные средством WD-40 изделия из стали можно хранить под чехлом или внутри помещения в течение 1 года и дольше.

Хранение вне помещения — от 6 месяцев до года. Хранение снаружи при условии высокой влажности — от 2-х недель до месяца.

 

СМАЗЫВАЕТ. WD-40  смазывает металлические детали и подвижные механизмы. Не оставляет жирных и липких следов.

ПРОНИКАЕТ. WD-40 проникает в заржавевшие, заклинившие и примерзшие механизмы и освобождает их. Обеспечивает плавность работы механизмов.

ЗАЩИЩАЕТ. WD-40 предохраняет металлические поверхности от образования коррозии даже в самых экстремальных условиях.

ОЧИЩАЕТ. WD-40 легко удаляет грязь,  жир, битумные пятна, остатки клея.

ВЫТЕСНЯЕТ ВЛАГУ. WD-40 вытесняет влагу и образует защитный барьер против сырости. Восстанавливает в случае короткого замыкания электрические и электронные устройства и поддерживает их рабочее состояние.

Смазка универсальная WD-40. Из чего состоит?

В  состав WD-40 входят смазочные масла, специальные присадки, поверхностно-активные вещества и растворители.

WD-40 глубоко проникает в механизмы и смазывает их. Вытесняет влагу. Очищает. Защищает от коррозии металлические поверхности.

Мы не можем раскрыть вам состав запатентованной формулы WD-40.  Можем сказать, что в нее точно не входит.

WD-40 не содержит в своем составе рыбий жир, канцерогенов, тератогенов и мутагенов.

Не содержит кислот, тяжелых металлов и силикона.

 

 

Пропеллент в WD-40 – CO2 (диоксид углерода).  У большинства конкурентов пропеллент – LPG (сжиженный углеводородный газ).

Средство универсальное WD-40 обладает меньшей воспламеняемостью за счет пропеллента C02 (углекислый газ),

У конкурентных брендов  пропеллент – LPG (сжиженный углеводородный газ).  LPG обладает высокой степенью воспламеняемости.

Смазка универсальная WD-40. Какой срок годности?

Срок годности WD-40 составляет 20 лет с даты производства, указанной на дне баллончика.

Перед применением баллон необходимо хорошо встряхнуть.

Температура хранения WD-40: диапазон температур в пределах -10°C to +30°C.  Температура хранения не должна превышать 50°C!

Проникающие жидкости — сравнительный тест — журнал За рулем

Один из самых популярных препаратов автохимии — так называемая «вэдэшка». Подобные универсальные смазки выпускают многие производители. А какие из них лучше работают, выяснили эксперты «За рулем».

Открутить ржавую гайку, устранить надоевший скрип, защитить от коррозии — во всех случаях поможет баллончик WD‑40. Слово «вэдэшка» фактически стало нарицательным.

Однако этот препарат не единственный в своем роде — многие производители выпускают аналогичные многофункциональные смазки с широким спектром заявленных талантов. Какую выбрать?

Высокотехнологичный двухпозиционный распылитель SN‑40 очень удобен для работы.

Высокотехнологичный двухпозиционный распылитель SN‑40 очень удобен для работы.

Мы приобрели в столичных магазинах десяток универсальных аэрозольных препаратов, включая оригинальную «вэдэшку».

Проверить решили основные рабочие параметры — проникающую способность и антикоррозионную защиту. Кроме того, оценили процентное содержание сухого остатка (что-то вроде КПД), а также запах и экономичность каждого средства.

Оценили вдобавок «вонючесть» и удобство пользования — к примеру, распыляется ли препарат при любом положении баллончика.

Полученные результаты относятся только к конкретной выборке и не позволяют судить о продукции той или иной фирмы в целом. Выбрать лучший препарат оказалось несложно: лидером стал классический WD‑40, а вице-чемпионом — ASTROhim Synthetium.

Остаток только называется сухим, а на самом деле это то, что еще долго будет смазывать и защищать от коррозии после использования препарата.

Остаток только называется сухим, а на самом деле это то, что еще долго будет смазывать и защищать от коррозии после использования препарата.


Как в тесте жидкость крадется по полоске бумаги, так она будет проникать в заржавевшую резьбу.

Как в тесте жидкость крадется по полоске бумаги, так она будет проникать в заржавевшую резьбу.


Соленая вода превратилась в ржавую с первым препаратом и осталась практически неизменной с последним.

Соленая вода превратилась в ржавую с первым препаратом и осталась практически неизменной с последним.


Методика замеров параметров универсальных смазок:

Материалы по теме

  • Содержание сухого остатка — нечто вроде КПД препарата. Чем оно выше, тем меньше вещества испаряется в атмосферу, ухудшая экологию. Параметр показывает, сколько смазывающих компонентов (мáсла в данном случае) остается на трущихся поверхностях. Жидкость нагревают в термошкафу в течение двух часов при 180 °C и по изменению ее массы вычисляют «КПД».
  • Проникающая способность — свойство препарата доставлять к обрабатываемому участку активные компоненты. Определяется высотой подъема состава по полоске картона после ее погружения в испытуемый состав. Чем выше результат, тем лучше.
  • Антикоррозионная стойкость характеризует время защиты обрабатываемой поверхности исследуемым образцом. Обработанную металлическую пластину опускают наполовину в раствор соли (хлорид натрия). Засекают время (в часах) до появления первых признаков ржавчины и изменения цвета раствора на рыжий. Для получения более достоверных результатов используют средние показатели трех параллельных опытов. Чем выше результат, тем лучше.

Abro AB 80, США

Abro AB 80, США

Многоцелевая проникающая смазка

Цена ~  250 ₽
Объем 400 мл

Препарат показал отличную проникающую способность, но оказался худшим по величине сухого остатка. Антикоррозионные способности очень низкие. Вверх ногами не распыляется. Запах не из приятных. Не понравился.

ASTROhim Synthetium SN-40, арт. SN-4005, Россия

ASTROhim Synthetium SN-40, арт. SN-4005, Россия

Многоцелевая проникающая смазка

Цена ~  290 ₽
Объем 520 мл

Астрохимовский препарат оказался в лидерах. По техническим параметрам он уступил только «прародителю» WD-40. Рабочее положение баллончика — любое. Запах не резкий. Рекомендуем.

Eltrans УПС-40, Россия

Eltrans УПС-40, Россия

Жидкий ключ

Цена ~  110 ₽
Объем 400 мл

Цена невысокая, объем большой. Быть бы препарату в лидерах, но антикоррозионное действие оказалось откровенно слабым. В перевернутом состоянии не распыляет. Запах не очень резкий.

Gunk Liquid wrench L212ER, CША

Gunk Liquid wrench L212ER, CША

Смазка проникающая

Цена ~  340 ₽
Объем 311 мл

Неплохой препарат, стал третьим по рабочим характеристикам. Не понравилась высокая цена. Работает в любом положении. Запах не сильный.

Liqui Moly LM-40 8049, Германия

Liqui Moly LM-40 8049, Германия

Универсальное средство

Цена ~  390 ₽
Объем 400 мл

Лучший показатель по сухому остатку: экологи будут довольны. Но всё остальное не впечатлило, в том числе и цена. Вверх ногами баллон не работает. Запах средний.

Lavr LV-40 1485, Россия

Lavr LV-40 1485, Россия

Многоцелевая смазка

Цена ~  200 ₽
Объем 400 мл

Этот препарат во всех номинациях показал слабые результаты. ­И вверх ногами работать не умеет. Запах не из приятных, хотя и не резкий. Порадовала невысокая цена.

Mannol M-40 9899, Германия

Mannol M-40 9899, Германия

Универсальная смазка

Цена ~  250 ₽
Объем 450 мл

Немецкое средство продемонстрировало хорошую «технику исполнения» и не огорошило запредельной ценой. Может работать в любом положении. Пахнет несильно. Понравилось.

Svitol Arexons 6 in 1, Италия

Svitol Arexons 6 in 1, Италия

Средство универсальное

Цена ~  150 ₽
Объем 200 мл

Итальянский препарат выступил слабо, особенно в борьбе с коррозией. Похвалить не можем.

VMPAUTO Валера, Россия

VMPAUTO Валера, Россия

Мастер-смазка

Цена ~  415 ₽
Объем 400 мл

Препарат по имени Валера уверенно занял последнее место. Вверх ногами баллон не распыляет. Запах неприятный. Рекомендовать не можем.

WD-40, Великобритания

WD-40, Великобритания

Многофункци­ональный продукт

Цена ~  260 ₽
Объем 300 мл

Классическая «вэдэшка» оказалась лучшей по техническим показателям. Работоспособна в любом положении. Запах, знакомый всем, — чисто «вэдэшечный». Итог: рекомендуем!

Всем удачных поездок — без скрипов и ржавчины.

Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!

За рулем на Яндекс.Дзен

Что входит в состав WD-40?. Новости компании «А. Svarkov

СОСТАВ WD-40

Узнаваемую синюю баночку с крупной надписью WD-40 и тонкой красной аэрозольной трубочкой можно встретить не только у любого автовладельца, а и просто в кладовой квартиры. Основное свойство состава – отталкивание влаги, растворение образовавшейся ржавчины на поверхности металлических деталей. Если вы не можете скрутить старый болт, открыть дверной замок, которым давно не пользовались, достаточно брызнуть ВД-40 на поверхность и попробовать еще раз. Благодаря этому своему свойству средство и завоевало обширную популярность и всеобщее признание.

Разработчики не разглашают состав этого продукта. Специалисты точно знают, что в него входят следующие компоненты:

  • растворитель уайт-спирит;
  • двуокись углерода, выполняющая функцию вытеснителя;
  • минеральные масла, которые создают пленку на поверхности обработанной детали;
  • прочие секретные добавки.

ПРИМЕНЕНИЕ WD-40

WD-40 применяется в автомастерских для быстрого скручивания заржавевших гаек, болтов, других крепежных деталей. В быту это средство тоже широко применяется для очистки поверхностей от засохшего клея, избавления от пятен на одежде, защиты обуви от влаги, обработки металлопластиковых окон зимой в качестве защиты от замерзания. Эта универсальная смазка представлена в широком ассортименте. Состав должен быть всегда под рукой, старайтесь держать дома небольшой запас ВД-40.

ДОСТОИНСТВА ВЛАГОЗАЩИТНОГО СРЕДСТВА

Основное свойство WD-40 – притягивание к себе молекул воды. Когда средство попадает на поверхность, оно высушивает ее. Одновременно осуществляется растворение ржавчины, благодаря чему старые металлические детали легко разъединяются. Нужно совсем незначительное количество средства, чтобы обработать гайку или замочную скважину. Одной баночки хватает надолго. Если следовать правилам безопасности при использовании состава, он не нанесет вреда здоровью.

МИНУСЫ WD-40

Основной минус WD-40 в том, что он не обеспечивает длительную влагозащиту. Минеральные масла, входящие в состав, быстро испаряются, после чего средство начинает притягивать воду, поэтому обработанная поверхность еще больше ржавеет. ВД-40 нельзя обрабатывать полимеры, пластмассы, пенопласт, продукт подходит только для металла, дерева, резины. Если использовать средство по прямому назначению, не приписывая свойства, которых нет, у него не останется недостатков.

история универсальной смазки WD-40 — Истории на vc.ru

WD-40 создали для защиты космических ракет. О том, что смазку можно использовать дома, производитель узнал из-за воровства работников. Теперь одноимённая компания стоит $3,5 млрд, и формулу смазки до сих пор хранят в секрете.

78 709 просмотров

Успех с сорокового раза

В 1953 году в Сан-Диего, Калифорния, появилась химическая компания Rocket Chemical Company — три человека во главе с основателем Нормом Ларсеном.

Первым заказчиком компании стала аэрокосмическая Convair, которой понадобилось антикоррозийное средство для защиты обшивки ракеты Atlas. Внутрь ракет попадала влага во время транспортировки из Сан-Диего на полигон.

39 первых вариантов средства от Rocket Chemical Company были либо слишком вязкими, либо слишком жидкими. Удачной стала сороковая попытка: в лабораторной книге средство записали под названием WD-40, где «WD» — «Water Displacement» (водоотталкивание). Компания засекретила формулу и с тех пор ни разу её не меняла.

По данным самой фирмы, смазку придумал Норман Ларсен. Но есть и другое мнение.

Профессор истории Айрис Энгстранд, изучающая Сан-Диего, предполагает, что сооснователем компании и создателем WD-40 был тёзка Ларсена, химик Норман Лоусон.

Норман Ларсен появился в компании позже: он руководил Rocket Chemical Company с 1957 по 1958 год, считает она. Со временем их имена перепутались, и Ларсену приписали заслуги Лоусена, отмечает Энгстранд.

«Мы не производим ракет»

В 1958 году руководителем Rocket Chemical Company стал один из сооснователей Сай Ирвинг. 15 сентября того же года он заявил, что компания каждый день выпускает 8000 баллончиков с WD-40.

По данным компании, в 1960 году в Rocket Chemical Company работали семь человек. Они на своих машинах развозили около 45 ящиков WD-40 в день по местным магазинам.

Через десять лет компания получила госзаказ от властей США на 233 тысячи банок WD-40. Тогда же появились слухи о возможной продаже Rocket Chemical Company, но Ирвинг опровергал их.

В 1969 году Ирвинг ушёл в отставку, и его сменил зять Джон Барри. Почти сразу после своего прихода Барри поменял название компании с Rocket Chemical Company на WD-40 Company в честь её единственного продукта. Решение он обосновал тем, что фирма не производит ракет.

Ранние упаковки WD-40. На той, что слева, изображена ракета — как напоминание, почему смазка вообще появилась jalopnik.com и wd40company.com

При Барри WD-40 Company раздавала образцы продукции. Например, во время войны во Вьетнаме компания каждый месяц отправляла 10 тысяч упаковок WD-40 для американских солдат, чтобы они могли защитить оружие и технику от влаги.

Важной задачей для Барри была защита секретной формулы WD-40, торговой марки и узнаваемого дизайна упаковки. Компания не патентовала WD-40, чтобы избежать раскрытия ингридиентов. Барри признавал, что другие крупные компании, например 3M и DuPont, производили очень похожую на WD-40 продукцию.

Некоторые пробовали копировать и упаковку WD-40: сине-жёлтую банку с красной крышкой. Именно поэтому компания документально защитила сочетание цветов на упаковке

При Барри смазка появилась не только на полках специализированных хозяйственных магазинов, но и в супермаркетах. Когда одна из крупнейших американских торговых сетей Sears предложила продавать WD-40 под своим брендом, Барри отказался.

При нём же резко вырос рекламный бюджет, WD-40 Сompany начала активно продвигать товары за рубежом, отмечает The New York Times. В одном из интервью гендиректор сказал, что его компания на самом деле не производственная, а маркетинговая.

В 1971 году WD-40 Company открыла первый международный офис в канадском Торонто. В течение 20 лет компания открыла зарубежные офисы в Великобритании, Австралии, Испании, Малайзии и Франции. В 2008 году она впервые получила больше половины своей выручки извне США.

Годовые продажи компании тоже росли:

  • В 1970 году — $2 млн.
  • В 1983-м — превысили $50 млн.
  • В 1990-м — $91 млн.
  • В 1992-м — $100 млн.

Компания стала публичной в 1973-м, разместив акции на Nasdaq с тикером WDFC. В ходе IPO рыночная оценка компании достигла $4,95 млн.

В 1993 году компания заявила, что продукция WD-40 есть в четырёх из пяти домов США и 81% работающих американцев пользовались ей на рабочем месте. В том же году продажи составляли до 1 млн банок в неделю, и компания вошла в десять самых прибыльных на Nasdaq.

Объясняя секрет полувекового успеха WD-40, Гарри Ридж, руководитель компании с 1997 года, говорил: «Люди любят его, потому что это честный продукт. Он делает то, что обещает».

Одна формула, много упаковок

До сих пор единственным продуктом компании остаётся WD-40 в разных упаковках — от ручки-тюбика, которую можно положить в карман, до 200-литровой бочки.

В 2011 году презентовала линейку WD-40 Specialist: в неё входят быстросохнущий очиститель контактов и очиститель тормозов. Спустя год WD-40 Company основала дочернюю компанию WD-40 Bike Company. Она выпускает средства для ухода за велосипедами.

Тогда же производитель запустил продажи банок ограниченной серии:

  • С эскизами автомобильного дизайнера Чипа Фуза — он известен работами для Ford и Chevrolet.
  • И с военным дизайном. 10 центов с каждой проданной банки компания переводила в военные благотворительные фонды. По итогам акции компания пожертвовала около $300 тысяч.

Сверху — банки с логотипом Чипа Фуза, снизу — в поддержку военных

Фан-клуб, мифы и легенды вокруг WD-40

У WD-40 существует официальный фан-клуб, в котором состоит более 100 тысяч человек. Компания утверждает, что создала его «раньше, чем появились Facebook, Twitter и Instagram», в 2001 году.

В фан-клубе существуют такие шутливые должности, как «члены совета директоров фан-клуба». До конца жизни каждый из них получает ящик WD-40 раз в год.

Компания прислушивается к идеям, которые приходят от фан-клуба. Благодаря фанатскому сообществу в 2005 году на рынок вышла WD-40 Smart Straw — упаковка с прикрепленной соломинкой. По словам компании, так она помогла потребителям решить одну из главных проблем использования WD-40 — постоянные потери соломинок.

Также участники создали список из более чем 2000 способов использования WD-40. Но нередко смазку используют не по назначению:

  • Мужчина из Техаса распылял смазку, чтобы перебить запах чужого парфюма — так две его девушки не знали друг о друге.
  • Однажды полицейские использовали смазку, чтобы достать голого взломщика, застрявшего в вентиляционном отверстии.

Компания также регулярно опровергает мифы о себе. Она призывает не использовать WD-40 для лечения артрита и ловли рыбы. В первом случае компания разъясняет, что продукт содержит опасные химические соединения, которые не стоит принимать внутрь. Во втором — призывает уважительно относиться к окружающей среде.

Современность

Рыночная капитализация компании на ноябрь 2020 года оценивается в $3,5 млрд, выручка за 2019 год составила $423 млн, валовая прибыль за 2019 год — $232 млн.

Празднуя свое 65-летие в 2018 году, компания торжественно поменяла место хранения своей секретной формулы — перенесла её в другой сейф в Сан-Диего.

Чемоданчик с секретной формулой перевозил лично гендиректор компании Гарри Ридж. Он работает в компании с 1987 года wd40.co.uk

Корпорация заявляет, что все опубликованные рецепты по созданию смазки в домашних условиях основаны на догадках. Компания не патентует состав формулы WD-40, чтобы точный рецепт оставался секретом.

Что такое WD-40 и как его применять для авто и в быту

Wd 40 – универсальный, технический спрей многоцелевого применения. Смазка, которая показала себя с наилучшей стороны, не только для использования на СТО, но и в быту. Эффективно смазывает металлические детали, обладает водоотталкивающим действием, очищает грязь и ржавчину. В результате воздействия спрея на оксидные образования, последние разлагаются. На обрабатываемом участке, появляется невидимая защитная пленка, оберегающая механизмы от коррозии.

Изначально, средство разрабатывалось исключительно для удаления ржавчины, на железных плоскостях. Название препарата — WD (Water Displacement) расшифровывается как «вытеснитель влаги», если перевести с английского языка. Число “40” не несет информационной нагрузки для потребителя.

С помощью Вд-40, у вас получится запустить влажный мотор. Смазки не проводят электрический ток, полноценно обтекают плоскости, испаряют влагу с незаметных глазу, шероховатостей металла. Такие аэрозоли – палочка-выручалочка для любых движущихся фрагментов механизма, если они примерзли друг к другу.

Свойства и характеристики

Продукт обладает свойствами:

  • устраняет скрип, появляющийся в процессе трения металлических деталей;
  • вытесняет влагу;
  • очищает поверхности от въевшихся пятен;
  • нейтрализует ржавчину;
  • используется для смазки подшипников и кранов;
  • создает защитный слой, препятствующий налипанию жира и грязи, противостоит коррозийным изменениям;
  • возвращает работоспособность замкам, петлям, и т.д;
  • эффективно очищает контакты и микросхемы, от окиси.

Характеристики:

  • растворитель White Spirit – 50% от общей массы;
  • двуокись углерода, работающая как вытеснитель – 25%;
  • минеральные масла – 15%;
  • летучие органические вещества – 10%.

Как вы заметили, масла в составе вещества лишь – 15%. Применение Wd 40 для механизмов с активным трением не желательно, скользящего эффекта недостаточно, для деталей с повышенной нагрузкой.

Также, в составе заявлены:

  1. Нонан – вещество, имеющее свойство отталкивать воду и защищать металлические изделия от влияния влаги.
  2. Ундекан – любопытный ингредиент, до конца его предназначение понять трудно.
  3. Декан – защищает смазку от замерзания.
  4. Тетрадекан – обезжиривает обрабатываемые плоскости.
  5. Циклогексан – устойчивое вещество, помогает проявляться другим составляющим.
  6. Диметилнафталин – формирует плотное наслоение вещества на плоскостях после распыления.

Применение

Спрей активно применяется:

  • в быту, для смазки дверных петель, замков;
  • в промышленности, в процессе восстановления работоспособности оборудования после длительного простоя;
  • на СТО, для обслуживания автомобилей. Повсеместно: смазывают ходовую часть, формируют антикоррозийный защитный слой на внешних и внутренних деталях машины.

Кроме вышеуказанных способов использования средства, народные экспериментаторы постоянно придумывают новые области применения. Заметим, что смекалка их не подвела: некоторые из них действительно работают. Например:

  • Вдшка подходит для шлифовки пола. С легкостью удаляет пятна, шероховатости на паркете, плитке;
  • спасает обувь от влияния влаги. Распылите жидкость на поверхность ботинок и наслаждайтесь эффектом: сформируется плотная, водоотталкивающая пленка;
  • спрей можно использовать как незамерзайку для стекол;
  • если нанесете ВД-40 на пальцы, то у вас получится наконец-то снять застрявшее кольцо с руки;
  • нанесенный легкий слой продукта на обои работает как чистящее и эффективное средство от загрязнений. Остается протереть сухой тряпкой, и стены будут выглядеть обновленными и аккуратными;
  • легко устраняет любые технические жидкости: краску, клей, жир, и т.д. Расход состава минимальный: всего несколько капель, и блестящий результат без трения гарантирован;
  • если нанести немного средства на тряпку, и протереть въевшиеся пятна на деревянных предметах, то загрязнения исчезнут.

Защита от коррозии

Вдшка эффективно помогает справиться с проявлениями коррозии на металле. После очищения поверхности от ржавчины и повторного распыления, на обработанном участке формируется защитный слой. Он не дает кислороду вступать в реакцию, оберегает механизм от распространения ржавчины.

Периодически окисленный участок нужно обрабатывать повторно, от влияния внешних факторов напыление со временем улетучивается. Регулярность выбирайте самостоятельно: все зависит от того, насколько часто эксплуатационное покрытие соприкасается с водой, снегом, другими материалами. В некоторых источниках мы встретили мнение о том, что спрей может заменить гальваническую обработку металла. Действительно, учитывая высокую стоимость последней, в экономическом плане это выгодное решение.

Предотвращение залипания движущихся механизмов

Неиспользуемые в течение длительного времени механизмы склеиваются молекулярно, приходят в негодность. Особенно это проявление актуально для дверных петель: со временем, навесы начинают издавать неприятный скрип. Вы сможете его легко устранить с помощью ВД-40, равномерно распылив аэрозоль на крепления. Средство всегда имеют в своем арсенале мастера по починке и сборке мебели: состав эффективно удаляет влагу из изделия, разрушая образовавшиеся молекулярные связи. Химическая реакция уничтожает нежелательный коррозийный налет, очищает плоскости.

Для удаления ржавчины

В процессе эксплуатации железных конструкций, на поверхности изделия появляется оксидный слой. На детали воздействует кислород, предмет неминуемо окисляется. Химический процесс, формирования пятен, приводит к порче механических соединений. не только внешне. Изделие перестает функционировать полноценно, может и вовсе рассыпаться. Если вы водите автомобиль, то наверняка сталкивались с ситуацией, гниения металла. Хотя, на всех стальных деталях авто нанесен защитный налет (позволяющий эксплуатировать машину в дождь), ржавые участки появляются.

Устранять дефекты нужно обязательно: ржавчина имеет свойство разрастаться, по поверхности. Аэрозоль ВД – 40 позволяет размягчить коррозийный налет, с легкостью убрать его ветошью. Распылять жидкость удобно: баллон укомплектован тонкой пластиковой трубочкой, и она помогает добраться до самых укромных мест механизма. После очистки нанесите дополнительный слой – он будет выполнять защитную функцию. Технология работает для любых изделий из металла: дверные петли, навесные замки, краны, помогает при работе со ржавой, прикепевшой гайкой.

Можно ли смазывать цепь велосипеда WD 40?

WD-40 не сможет полноценно заменить смазку для велосипедных цепей! Вдшка представляет собой раствор с повышенной проникающей способностью, вытесняющий влагу и освобождающий закисшие подвижные участки. Количество масла в составе – минимально. Вторая распространенная ошибка – использование моторного масла, чтобы смазать цепь.

Второй вариант лучше, однако наибольшую эффективность масло показывает в закрытой среде (в моторе), при высокой температуре. Все полезные свойства нужны исключительно для двигателей, а не велосипедов. Плохо проникает в ролики, образует маслянистую пленку, которая способствует налипанию пыли и грязи с дорог.

Для эффективной смазки велосипедной цепи приобретайте специализированные составы. Применение оливкового, ароматического, трансформаторного, прочих масел, может здорово навредить вашему двухколесному коню.

Вывод

Wd-40 — средство, широкого примения. Основные назначения: удаление ржавчины, с металлических поверхностей, защита от коррозии, предотваращение залипания механизмов. Смазывать цепи велосипеда — не рекомендуется.

Полезная информация

Из-за своей универсальности и эффективности, продукт получил немалую популярность среди автовладельцев. Соответственно, на рынке появились аналоги продукта. Обычно, они стоят дешевле и мало чем уступают в свойствах, своему прородителю.

Да что ты за зверь такой?!

WD-40. История, мифы, реальность

Эта жидкость считается легендарной. Её боготворят и используют в разных сферах, даже самых неожиданных. Она считается панацеей от всяких неполадок и настоящим эликсиром жизни для автомобилей. Баллончик с чудодейственным составом можно часто видеть у работников сцены и съёмочной площадки. Речь идёт об известной и очень популярной в мире жидкости WD-40

Как всё начиналось, откуда пошло и, почему смазка WD-40 за свою историю существования завоевала репутацию чудодейственного средства?

История создания WD-40


23 сентября 1953 года – эта дата считается днём рождения WD-40. Началось всё с того, что трое учёных-энтузиастов, включая талантливого химика Нормана Ларсена, из совсем молодой тогда фирмы Rocket Chemical Company, которая состояла всего из трёх специалистов и находилась в американском городе Сан-Диего, США, проводили лабораторные опыты, направленные на создание специальной смазки для аэрокосмической отрасли. Особый состав, состоящий из смеси сольвентов, планировалось применять для обезжиривания различных поверхностей и предупреждения возникновения очагов коррозии. Создание жидкости сопровождалось большими сложностями и неудачами. Учёные постоянно экспериментировали, создавали варианты составов и проводили их испытания, но результаты оказывались неудовлетворительными. Только с сороковой попытки был создан состав с необходимыми характеристиками, который начал работать и демонстрировать ожидаемый результат. Основное его назначение – вытеснение воды. Именно поэтому жидкость получила название «Water Displacement 40», т.е. вытеснитель воды, полученный с сороковой попытки.

Впервые WD-40 стала применяться на самолётах, а затем и на межконтинентальной баллистической ракете военного назначения Atlas, производства компании Convair, входившей тогда в состав General Dynamics. Жидкость настолько хорошо себя зарекомендовала, что несколько сотрудников Convair не удержались и унесли несколько канистр смазки домой. Именно этот факт впоследствии натолкнул Норма Ларсена на идею расфасовывать жидкость по аэрозольным баллончикам для применения в быту. В итоге уже в 1958 году на прилавках хозмагазинов в Сан-Диего появились первые баллончики с WD-40. Через два года компания выпускала ежедневно порядка сорока пяти упаковок этого средства. А первый крупный заказ на целый грузовик товара был направлен на ремонт судов и портового оборудования, пострадавшего от одного из самых интенсивных ураганов Carla, который пронёсся в Мексиканском заливе. С 1969 года компания была переименована в «WD-40» так как кроме этого средства больше ничего не производила. В начале 90-х годов в компании уже работало 140 специалистов, производственные мощности находились в четырёх странах, а годовой оборот составлял почти 100 миллионов долларов.

Так появились знакомые сегодня практически каждому автовладельцу сине-жёлтые баллончики, которые стали в автомобиле такими же необходимыми атрибутами как, например, запасное колесо или ремни безопасности. Благодаря массовой рекламе, многие пользователи считают WD-40 инновационной разработкой, однако, история создания смазки говорит об обратном. Ей уже 67 лет. Причём единственной доработкой, которая была сделана ещё в начале 60-х годов прошлого столетия, было введение в состав смазки отдушки с целью заглушить неприятный запах нефти.

WD-40. Мифы и реальность

«Брызнув WD-40 на рыболовный крючок или на приманку, можно поймать большую рыбу». «Намазать пойманный трофей WD-40 перед запеканием и можно получить деликатесное рыбное блюдо». «Смазка ВД-40 против артрита». «Отлепить с её помощью примёрзший на морозе к металлической поверхности язык». А ещё, снять застрявшее на пальце обручальное кольцо, удалить жевательную резинку с волос или подошвы обуви, создать водоотталкивающую пропитку для зимних ботинок, почистить унитаз, истребить тараканов, избавиться от осиного гнезда и даже защитить деревья от бобров. Каких только экзотических советов по применению WD-40 не встретишь?! Всего в сети можно ознакомиться с порядка 2 тыс. советов по применению «вэдэшки», как её у нас называют. Это средство считается самым популярным, имеет свои фан-клубы и собственные страницы с сети интернет. Говорят, что компания-производитель в рекламных целях специально поддерживает такие слухи и намеревается даже объявить конкурс с вознаграждением в миллион долларов США тому, кто придумает самое большое число способов использования этой смазки.

Настолько ли WD-40 «волшебная» и, как обстоят дела на самом деле?

Несмотря на тот факт, что до настоящего времени точный состав жидкости держится в секрете, обязательный в Соединённых штатах Америки документ о продукте сообщает её примерный состав. В документе говорится, что жидкость включает растворитель уайт-спирит в количестве как минимум 50%, а также двуокись углерода в количестве порядка 25%. Это сжиженный углекислый газ, предназначенный для создания в баллоне избыточного давления для распыления аэрозоли. Кроме того, в составе WD-40 находится минеральное масло, количество которого до сих пор держится в секрете, но специалисты полагают, что его в жидкости не менее 15%, а также 10% других инертных летучих органических соединений. 


Специалисты полагают, что в составе WD-40 присутствуют такие вещества как:

– нонан с водоотталкивающими способностями;

– диметрил нафталин – агрессивное к ржавчине вещество;

– циклогексан, усиливающий действие нафталина;

– тетрадекан с обеззараживающими свойствами;

– декан – придающий всей жидкости устойчивость к замерзанию;

– уиндекан – вещество, присутствующее в ферромонах насекомых, назначение которого в составе пока не понятно.

Исходя из состава, можно делать выводы о возможных сферах реального использования WD-40, и развенчивать мифы.


Миф первый. Средство обеспечивает надёжную защиту от действия коррозии даже в самых сложных условиях. Неправда! В реальности состав лишь вытесняет влагу, образуя при этом кратковременную защиту против сырости.

Миф второй. Эффективно смазывает детали без оставления жирных следов. Снова неправда! После обработки деталей пользователь получает обезжиренные, отмытые от старой смазки поверхности. Надо помнить, что самая большая концентрация в жидкости растворителя уайт-спирит, который отрабатывает возложенные на него функции. А отмытые от ржавчины и старой смазки детали в дальнейшем ещё больше привлекают коррозию.

И, естественно, учитывая, что WD-40 является довольно агрессивным, исключительно химическим средством, оно вредно при соприкосновении с кожными покровами человека, не говоря уже о примёрзшем на морозе к металлическому предмету языке или о смазывании перед запеканием рыбы, так сказать, «для вкуса». И если случилось, что состав WD-40 попал на открытые участки кожи, то надо максимально быстро смыть его водой.

В реальности WD-40 используется в качестве следующих средств.


Размораживатель. Достаточно распылить средство на личинки замков авто или обработать их заранее. Излишки воды будут вытеснены, и замки начнут работать на морозе. Причём учитывая, что в составе имеется смазка, это средство не следует использовать для разморозки на постоянной основе, ведь оно рано или поздно привлечёт много грязи.


Удалитель ржавчины и помощник что-либо открутить. Средство обладает отличной проникающей способностью и способно просачиваться даже в сильно заржавевшие, как говорят, «прикипевшие» и окислившиеся резьбовые соединения. Например, обработанные этим средством болтовые заржавевшие соединения уже через несколько минут можно будет открутить без страха сорвать резьбу или сломать головку болта. При этом надо помнить, что дальнейшую защиту от коррозии оно не обеспечивает, а, наоборот, на отмытых деталях коррозия будет развиваться ещё быстрее. Именно поэтому после очистки, например, резьбового соединения от ржавчины посредством ВД-40 надо сразу же обработать его настоящей смазкой, предназначенной для этого, например, солидолом или литолом.


Удалитель битумных и клеевых пятен. Средство прекрасно справляется с удалением битума, остатков засохшего клея, лёгкой коррозии, жира. Достаточно просто нанести его на проблемные места и немного подождать, после чего грязь можно легко удалить. Зачастую именно этот состав становится своеобразной палочкой-выручалочкой для удаления стикеров, других липких наклеек, скотча и клеевых остатков после них. Всё, что необходимо сделать для удаления стикера или клейкой ленты, – брызнуть составом на их края. Через некоторое время средство проникнет в клеевую основу и стикер или лента легко снимутся. Таким же способом можно удалять новогодние украшения с окон. Некоторые пользователи с помощью WD-40 удаляют накапавший на ковёр со свечки воск или парафин.


Борьба с окислением. Этот химический состав традиционно используют для очистки и обработки окислившихся клемм аккумуляторной батареи автомобиля. Химикат быстро удаляет образовавшийся из-за окислительных процессов налёт. Таким же образом можно обрабатывать и другие контакты, например, датчиков, концевиков, микросхем. При этом надо учитывать, что сам состав неважно проводит электрический ток, а после обработки на поверхности контактов остаётся налёт, который собирает пыль и грязь. Поэтому после обработки контактов WD-40 их надо тщательно протереть от оставшихся подтёков.

Вывод можно сделать следующий. WD-40, действительно, универсальная смазка, все возможности которой, скорее всего, не открыты до сих пор. Но одного того, что уже известно о ней, вполне хватает для эффективной работы во многих сферах.


Смазка универсальная WD-40 (150мл)

Акция

50 мл БЕСПЛАТНО! (150 мл по цене 100 мл)*

___________________

*Производитель конечно молодец: Указал на упаковке заманчивое предложение — «150мл по цене 100мл», но по сравнению со стоимостью предыдущих поставок 100мл упаковок не постеснялся «слегка» увеличить цену.

В связи с чем стоимость упаковки 100мл прошлогоднего поступления может отличаться от новой «акционной» .

Но в целом достаточно выгодное предложение!

Описание

  • Устраняет скрип
  • Вытесняет влагу
  • Очищает
  • Защищает от коррозии
  • Освобождает заржавевшие и заклинившие механизмы

 

Благодаря своим проникающим и смазывающим свойствам, WD-40 помогает деталям и механизмам работать исправно и эффективно.

Устраняет скрип, вытесняет влагу с металлических поверхностей, очищает от смолы, клея, жира.

Оставляет защитную пленку против коррозии.

Проникает в ржавчину и освобождает болты и гайки, освобождает и смазывает движущиеся части механизмов.

 

 

Инструкция

Указания по применению.

• Нанесите с небольшого расстояния на обрабатываемую поверхность.

• Дайте препарату впитаться.

• Для большего эффекта — не вытирайте.

 

Опасно! Чрезвычайно воспламеняющийся аэрозоль!

Баллон под давлением!

При нагревании возможен взрыв.

Может вызывать сонливость и головокружение.

При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку / маркировку продукта.

Хранить в недоступном для детей месте.

Беречь от источников воспламенения нагревания / искр / открытого огня.

Не курить.

Не распылять вблизи открытого огня или других источников воспламенения.

Не нарушать целостность упаковки и не сжигать, даже после использования.

Избегать вдыхание пара или аэрозолей.

Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении.

 

ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ Немедленно обратиться за медицинской помощью.

НЕ вызывать рвоту!

Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии.

 

Хранить в недоступном для посторонних месте.

Беречь от солнечных лучей, избегать нагревания выше 50°C.

Повторное соприкосновение может вызвать сухость кожи или трещины.

 

При недостаточной вентиляции возможно образование взрывоопасных смесей.

Избегать попадания в глаза.

 

Состав

Состав:

  • 1-5% Диоксид углерода
  • 60-80% Углеводороды
  • C9-C11
  • n-алканы
  • <2% ароматные соединения

 

Не содержит силикона

Не содержит хладонов и озоноразрушающих веществ!

 

Соответствует требованиям ТР ТС 030/2012

Срок годности — 20 лет с даты производства, указанной на дне баллончика. 

 

Можно ли использовать WD40 в качестве смазки для подшипников?

«Другие сотрудники моей компании просят меня начать использовать WD40 в качестве смазки для подшипников. Я знаю, что это не лучшая практика, но мне нужно объяснить им, почему. Есть какой-нибудь совет?»

Чтобы понять, как WD40 может работать как смазка, нам нужно сначала понять его химический состав. На веб-сайте WD40 в маркетинговых предложениях ингредиенты указаны как «секретные», но в паспорте безопасности материалов (MSDS) указано следующее: от 60 до 70 процентов нефтяных дистиллятов, от 15 до 25 процентов базового масла и от 2 до 3 процентов диоксида углерода. .Таким образом, может показаться, что WD40 — это просто комбинация нефтепродуктов, смешанных с пропеллентом (CO2).

Чтобы понять эффективность WD40 в качестве смазки для подшипников, нам нужно сравнить, чем состав WD40 отличается от обычных смазок, разработанных для использования с подшипниками качения.

Поскольку вы не упоминаете точный тип подшипника или область применения, трудно говорить конкретно; Однако можно сделать несколько общих замечаний, касающихся выбора смазочных материалов для подшипников качения:

Во-первых, смазка должна иметь хорошую стойкость к окислению, чтобы противостоять образованию шлама и нагара при рабочих температурах.Хотя в состав большинства смазочных материалов входят антиоксидантные присадки для обеспечения этой защиты, в дополнение к любой естественной защите, обеспечиваемой использованием синтетических базовых масел, из паспорта безопасности материалов следует, что WD40 не содержит таких присадок и, вероятно, будет довольно быстро разлагаться и образовывать шлам. при использовании даже при умеренных рабочих температурах.

Во-вторых, вы услышите, что «вязкость — это самое важное свойство при выборе смазки». Это особенно верно для смазки подшипников качения.Выбор вязкости зависит от ряда факторов, включая тип подшипника (шариковый, цилиндрический роликовый и т. Д.), Скорость, размер подшипника, нагрузку и рабочую температуру.

Обычно его выбирают путем расчета коэффициента скорости подшипника (dN) и предполагаемой рабочей температуры. Затем доступны стандартные диаграммы для выбора вязкости с учетом коэффициента dN и температуры.

Хотя точная вязкость нефтяных дистиллятов или базового масла в WD40 неизвестна, из опыта было определено, что оно не имеет особенно высокой вязкости.Таким образом, если это приложение не является особенно высокоскоростным, работающим при низких и умеренных температурах, маловероятно, что WD40 содержит масло с достаточно высокой вязкостью, чтобы обеспечить адекватную смазку для поверхности раздела тела качения / дорожки качения подшипника.

Еще один фактор, который следует учитывать, заключается в том, что в зависимости от конструкции подшипника поверхность раздела валок / сепаратор, вероятно, будет работать в гидродинамических условиях. В этих условиях типичное практическое правило — минимальная вязкость 4 сантистокса (при рабочей температуре) для выдерживания нагрузки.Опять же, маловероятно, что WD40 будет соответствовать этим требованиям в качестве смазочного материала.

В-третьих, в зависимости от условий эксплуатации подшипник будет подвержен коррозии, особенно ржавчине. Почти все смазочные материалы содержат специальные добавки, называемые ингибиторами ржавчины, чтобы противодействовать этому. Опять же, в паспорте безопасности материалов нет доказательств наличия таких добавок в WD40.

В-четвертых, в зависимости от конструкции подшипника и его применения может потребоваться использование противоизносных присадок, особенно в тех случаях, когда присутствуют тяжелые или ударные нагрузки или когда приложение требует возможной осевой нагрузки между концом тела качения и фланцами дорожки качения.Согласно паспорту безопасности материала WD40 не содержит таких добавок, которые могут привести к усталости и / или адгезионному износу.

Имейте в виду, что WD40 производится и продается как бытовая смазка для «небольших работ» или как средство для удаления ржавчины. Для этих приложений он отлично справляется. Однако WD40 не продается и не должен использоваться в качестве замены надлежащим образом подобранной смазки для роликовых элементов на заводе — если, конечно, мы не говорим о вентиляторе в вашем компьютере.

WD40 | 40 отличных способов использования сине-желтого мультиспрея

WD40, есть кто не слышал об этом? Сине-желтая банка со спреем, вытесняющим воду, может использоваться для множества вещей. Универсальность этого продукта не имеет себе равных. Компания WD40 в Калифорнии делает все возможное, чтобы сохранить свой легендарный статус. Они быстро обнаружили, что есть отличный способ получить бесплатную рекламу.

Показать все продукты WD40

Несколько фактов о WD40

  • WD40 был разработан в 1953 году компанией Rocket Chemical Company (по заказу НАСА). НАСА искало продукт для вытеснения воды, чтобы предотвратить и устранить образование ржавчины на ракетах Атлас. WD40 означает «Формула 40 вытеснения воды». Правильный состав был найден только после 40 попытки (по первой легенде).
  • Точный состав WD40 пока остается секретом.WD40 состоит из разных углеводородов, но только производитель знает, как и из чего он сделан. Патент никогда не запрашивался, чтобы предотвратить раскрытие формулы продукта.
  • Когда сотрудники Rocket Chemical Company (позже WD40 Company) забрали продукт домой, они нашли гораздо больше применений WD40, и в 1961 году WD40 был выпущен на рынок как потребительский продукт, упакованный в хорошо известные аэрозольные баллончики.
  • Чтобы описать использование и функцию WD40 без использования рекламного языка, мы цитируем Википедию: «Активный ингредиент длительного действия представляет собой нелетучее вязкое масло, которое остается на поверхности, на которую оно нанесено, обеспечивая смазку и защиту от влаги. .Это масло разбавляется летучим углеводородом для получения жидкости с низкой вязкостью, которая может распыляться и проникать в щели. ”Теперь вы знаете столько же, сколько и мы.

«Показать все продукты WD40

Самые безумные истории о WD40

Удаление воды и предотвращение ржавчины — основные области применения WD40, но существует миф о «универсальности» с самыми причудливыми вариантами использования многоцелевого распылителя. Например, WD40 якобы помогает от артрита и может вызвать укус рыбы быстрее, если вы опрыскаете крючок WD40.Однако производитель категорически не рекомендует использовать его в медицинских целях и отрицает переработку рыбьего жира в продукте (второй миф). История о том, что WD40 производится из рыбьего жира, постоянно циркулирует в Интернете.

А пока создатели по-прежнему довольны всеми этими историями. Есть даже фан-клуб WD40, который собирает новые советы и способы использования WD40. Они собрали список из 2000+ применений WD40 . Производители используют этот список в рекламных целях, хотя и с оговоркой:

.

«Использование WD-40, описанное на этом веб-сайте, было предоставлено компании WD-40 конечными пользователями продукта и не представляет собой рекомендаций или предложений по использованию WD-40 компанией WD-40.Это использование не было протестировано компанией WD-40. Потребители должны проявлять здравый смысл при использовании WD-40. Всегда следуйте инструкциям и обращайте внимание на все предупреждения, напечатанные на упаковке WD-40 ».

Мы выбрали 40 вариантов использования WD40 из этого списка. Не все одинаково полезны, но мы будем последними, кто будет отрицать, что WD40 — чрезвычайно универсальный продукт и что он заслуживает места в гараже, на чердаке или в шкафу под раковиной каждого дома. Защита от ржавления и коррозии — это основные области применения, но вот несколько примеров универсального использования WD40.Этот настоящий универсальный продукт может решить множество проблем с помощью быстрого распыления:

  1. Извлеките заржавевшие гайки и болты
  2. Убрать карандаш со стены
  3. Устранение скрипов на карнизах
  4. Очистить пепельницы
  5. Распылите в унитазе, а затем очистите ершиком для унитаза
  6. Не допускайте прилипания травы к лезвиям газонокосилки
  7. Удалить застрявшую жевательную резинку с мебели и одежды
  8. Камуфляжные царапины на плитке
  9. Удалить цемент с инструментов
  10. Смазать колеса багги
  11. Следить за тем, чтобы снег не прилипал к снегоочистителям
  12. Убрать искусственный снег с окон после рождественских и новогодних праздников
  13. Замки навесные нержавеющие
  14. Защитите металлическую садовую мебель зимой
  15. Вытеснение влаги
  16. Удалить собачий помет с обуви
  17. Очистить решетку радиатора от мертвых насекомых
  18. Удалить липкую ленту, ничего не повредив
  19. Держите цепи противоскольжения нержавеющие
  20. Придаст блеск старой автомобильной краске
  21. Удалить асфальт с подошв обуви
  22. Камуфляжные царапины на бамперах
  23. WD40 для ослабления застрявшего стекла
  24. Очистить электропроводку
  25. Чистое оргстекло
  26. Открыть заклинившие крышки банок
  27. Удалить наклейки
  28. Удалить краску с окон
  29. Пятна на кирпиче
  30. Бутиловая мастика растворяется
  31. Устранение блеска стали от ржавчины
  32. Чистые велосипедные цепи
  33. Чистые мячи для гольфа
  34. Удаление водорослей с лодок
  35. Сделать молнии гладкими
  36. Убрать скрип с роликовых коньков
  37. Кроссовки Grease home
  38. Удалите потертости с помощью WD40 вместо мыльной воды
  39. Удалить пчелиный воск
  40. Разглаживание жестких кожаных шин для собак

«Показать все продукты WD40

Связанные

Геномный анализ семейства белков WD40 в манго показывает, что белок TTG1 усиливает рост корней и абиотическую толерантность у Arabidopsis

  • 1.

    Стирниманн, К. У., Петсалаки, Э., Рассел, Р. Б. и Мюллер, К. В. Белки WD40 движут клеточные сети. Trends Biochem. Sci. 35 , 565–574 (2010).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 2.

    Mishra, AK, Muthamilarasan, M., Khan, Y., Parida, SK & Prasad, M. Полногеномное исследование и анализ экспрессии семейства белков WD40 в модельном растении просо лисохвост ( Setaria italica Л.). PLoS ONE 9 , 1–13 (2014).

    Google Scholar

  • 3.

    Zhang, C. & Zhang, F. Мультифункциональность белков WD40 в целостности генома и прогрессии клеточного цикла. J. Genom. 3 , 40–50 (2015).

    Артикул Google Scholar

  • 4.

    van Nocker, S. & Ludwig, P. Суперсемейство белков WD-повторов в Arabidopsis : сохранение и дивергенция по структуре и функциям. BMC Genom. 4 , 50 (2003).

    Артикул Google Scholar

  • 5.

    Neer, E.J., Schmidt, C.J., Nambudripad, R. & Smith, T.F. Древнее семейство регуляторных белков из белков WD-повторов. Nature 371 , 297–300 (1994).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 6.

    Смит Т. Ф. Разнообразие белков WD-повторов. Подъячейка. Биохим. 978 , 387–09595 (2008).

    Google Scholar

  • 7.

    Gachomo, EW, Jimenez-Lopez, JC, Baptiste, L. & Kotchoni, SO GIGANTUS1 (GTS1), член суперсемейства белков трансдуцинов / WD40, контролирует прорастание семян, рост и накопление биомассы посредством биогенеза рибосом. белковые взаимодействия Arabidopsis thaliana . BMC Plant Biol. 14 , 37 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 8.

    Экман, Д., Лайт, С., Бьёрклунд, Å. K. & Elofsson, A. Какие свойства характеризуют белки-концентраторы сети межбелковых взаимодействий Saccharomyces cerevisiae ? Genome Biol. 7 , 1–13 (2006).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 9.

    Nakatsuka, T. et al. Идентификация и характеристика факторов транскрипции R2R3-MYB и bHLH, регулирующих биосинтез антоцианов в цветках горечавки. Physiol растительных клеток. 49 , 1818–1829 (2008).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 10.

    Zhao, M., Morohashi, K., Hatlestad, G., Grotewold, E. & Lloyd, A. Комплекс TTG1-bHLH-MYB контролирует судьбу и формирование паттерна трихомных клеток посредством прямого нацеливания на регуляторные локусы. Разработка 135 , 1991–1999 (2008).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 11.

    Рамзи Н. А. и Гловер Б. Дж. Белковый комплекс MYB-bHLH-WD40 и эволюция клеточного разнообразия. Trends Plant Sci. 10 , 63–70 (2005).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 12.

    Лю В.C. et al. WD40-REPEAT 5a действует при устойчивости к стрессу засухи, регулируя накопление оксида азота в Arabidopsis . Plant Cell Environ. 40 , 543–552 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 13.

    Xu, X. et al. Нуклеоцитоплазматический перенос белка Arabidopsis WD40 XIW1 регулирует стабильность ABI5 и ответы абсцизовой кислоты. Мол. Завод 12 , 1598–1611 (2019).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 14.

    Kong, D., Li, M., Dong, Z., Ji, H. & Li, X. Идентификация TaWD40D, белка, содержащего повторы WD40 пшеницы, который связан с устойчивостью растений к абиотическим стрессам. . Rep. Растительных клеток 34 , 395–410 (2014).

    PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 15.

    Салих, Х., Гонг, В., Мкулама, М. и Ду, X. Полногеномная характеристика, идентификация и экспрессионный анализ семейства белков WD40 в хлопке. Геном 547 , 539–547 (2018).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 16.

    Ouyang, Y., Huang, X., Lu, Z. & Yao, J. Геномный обзор, профиль экспрессии и анализ сети коэкспрессии семейства OsWD40 в рисе. BMC Genom. 13 , 100 (2012).

    CAS Статья Google Scholar

  • 17.

    Hu, R. et al. Полногеномная идентификация и анализ белков WD40 в пшенице ( Triticum aestivum L.). BMC Genom. https://doi.org/10.1186/s12864-018-5157-0 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 18.

    Zou, X. D. et al. Полногеномный анализ семейства белков WD40 у человека. Sci. Отчет 6 , 39262 (2016).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 19.

    Feng, R. et al. Идентификация и характеристика генов суперсемейства WD40 у персика. Ген 710 , 291–306 (2019).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 20.

    Джахурул, М.H.A. et al. Побочные продукты манго ( Mangifera indica L.) и их ценные компоненты: обзор. Food Chem. 183 , 173–180 (2015).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 21.

    Яхья, Э. М. Манго ( Mangifera indica L.). In Послеуборочная биология и технология тропических и субтропических фруктов: от кокона до манго , vol. 4. С. 492–567 (2011).

  • 22.

    Сивакумар Д., Цзян Ю. и Яхья Э. М. Поддержание качества плодов манго ( Mangifera indica L.) в экспортной цепочке. Food Res. Инт 44 , 1254–1263 (2011).

    Артикул Google Scholar

  • 23.

    Рибейро С. М. и Шибер А. Биоактивные соединения в манго ( Mangifera indica, L.). В издании «Биоактивные продукты для укрепления здоровья» , vol. 34. С. 507–523 (2010).

  • 24.

    Bally, I. S. E. Mangifera indica (манго), вер. 3.1. Профили видов о-ва Тихого океана. Агрофор. (2006).

  • 25.

    Wang, P. et al. Эволюция генома и приручение манго из тропических фруктов. Genome Biol. 21 , 60 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 26.

    Хамфрис, Дж. А., Уокер, А. Р., Тиммис, Дж.N. & Orford, S.J. Два гена WD-повторов из хлопка являются функциональными гомологами гена TRANSPARENT TESTA GLABRA1 (TTG1) Arabidopsis thaliana. Завод Мол. Биол. 57 , 67–81 (2005).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 27.

    Schaart, J. G. et al. Идентификация и характеристика регуляторных комплексов MYB-bHLH-WD40, контролирующих биосинтез проантоцианидина в плодах земляники (Fragaria × ananassa). New Phytol. 197 , 454–467 (2013).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 28.

    Ben-Simhon, Z. et al. Ген WD40-повтора граната ( Punica granatum L.) является функциональным гомологом TTG1 Arabidopsis и участвует в регуляции биосинтеза антоцианов во время развития плодов граната. Planta 234 , 865–881 (2011).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 29.

    Taheri, A., Jayasankar, S., Cline, J. A., Raizada, M. N. & Pauls, P.K. Ген WD-повтора персика ( Prunus persica L.) является функциональным ортологом Arabidopsis thaliana TRANSPARENT TESTA GLABRA1. Vitr. Клетка. Dev. Биол. Завод 48 , 23–29 (2012).

    CAS Статья Google Scholar

  • 30.

    Ciborowski, P. & Silberring, J. Протеомное профилирование и аналитическая химия: перекресток: второе издание . Протеомное профилирование и аналитическая химия: перекресток: второе издание (2016). https://doi.org/10.1016/C2015-0-01616-1.

  • 31.

    Li, Q. et al. Полногеномный анализ семейства белков WD-повторов у огурца и Arabidopsis . Мол. Genet. Геном. 289 , 103–124 (2014).

    CAS Статья Google Scholar

  • 32.

    Zhu, Y. et al. Общегеномная идентификация, характеристика последовательности и белок-белковые свойства взаимодействия DDB1 (поврежденный ДНК-связывающий белок-1) -связывающих членов семейства WD40-повторов в Solanum lycopersicum . Planta 1 , 1337–1350 (2015).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 33.

    Ioannidi, E. et al. Контроль формирования паттерна трихома включает взаимодействие TTG1 с факторами транскрипции SPL. Завод Мол. Биол 98 , 1–13 (2016).

    Google Scholar

  • 34.

    Gonzalez, A. et al. TTG2 контролирует онтогенетическую регуляцию танинов семенной оболочки у Arabidopsis , регулируя этапы вакуолярного транспорта в пути проантоцианидина. Dev. Биол. 419 , 54–63 (2016).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 35.

    Каро, Э., Кастеллано, М. и Гутьеррес, С. Хроматиновая связь, которая связывает деление клеток с формированием паттерна эпидермиса корня в Arabidopsis . Nature 447 , 213–217 (2007).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 36.

    Zhang, F., Gonzalez, A., Zhao, M., Payne, C.T. и Lloyd, A. Сеть избыточных белков bHLH функционирует во всех TTG1-зависимых путях Arabidopsis . Разработка 130 , 4859–4869 (2003).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 37.

    Gan, L., Xia, K., Chen, J. G. & Wang, S. Функциональная характеристика TRICHOMELESS2, нового однократного транскрипционного фактора R3 MYB в регуляции формирования паттерна трихома в Arabidopsis . BMC Plant Biol. 71 , 1815–1827 (2011).

    Google Scholar

  • 38.

    Циммерманн И. М., Хайм М. А., Вайсхаар Б. и Уриг Дж. Ф. Комплексная идентификация факторов транскрипции Arabidopsis thaliana MYB, взаимодействующих с R / B-подобными белками BHLH. Plant J. 40 , 22–34 (2004).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 39.

    Dreze, M. et al. Свидетельства эволюции сети на карте взаимодействия Arabidopsis . Наука 8 , 601–607 (2011).

    ADS Google Scholar

  • 40.

    Балкунде Р., Пеш М., Ху, М. и Хюльскамп М. Формирование паттерна трихом в Arabidopsis thaliana : От генетических к молекулярным моделям. Curr. Вершина. Dev. Биол. 91 , 299–321 (2010).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 41.

    Фенг, Ю. et al. Этилен способствует росту корневых волосков за счет координированной активности EIN3 / EIL1 и RHD6 / RSL1 в Arabidopsis . Proc. Natl. Акад. Sci. США 114 , 13834–13839 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 42.

    Yuan, F. et al. Белок с повторами WD40 из ректогалофита limonium bicolor усиливает образование трихомов и устойчивость к соли у Arabidopsis . Фронт. Plant Sci. 10 , 1456 (2019).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 43.

    Brueggemann, J., Weisshaar, B. & Sagasser, M. Ген с повторением WD40 из Malus ?? Domestica является функциональным гомологом Arabidopsis thaliana TRANSPARENT TESTA GLABRA1. Plant Cell Rep. 29 , 285–294 (2010).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 44.

    Sakuma, Y. et al. Функциональный анализ фактора транскрипции Arabidopsis , DREB2A, участвующего в чувствительной к засухе экспрессии генов. Растительная клетка 18 , 1292–1309 (2006).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 45.

    Миллер, Дж. К., Чезем, В. Р. и Клэй, Н. К. Тернарные белковые комплексы, содержащие повтор WD40: эволюция, состав и роль в иммунитете растений. Фронт. Plant Sci. 6 , 1108 (2016).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 46.

    Finn, R.D. et al. Pfam: База данных семейств белков. Nucleic Acids Res. 42 , D222 – D230. https://doi.org/10.1093/nar/gkt1223 (2014).

    CAS Статья PubMed Google Scholar

  • 47.

    Bailey, T. L. et al. MEME Suite: Инструменты для поиска и поиска мотивов. Nucleic Acids Res. 37 , 202–208 (2009).

    ADS Статья CAS Google Scholar

  • 48.

    Szklarczyk, D. et al. STRING v10: Сети белок-белкового взаимодействия, интегрированные в древо жизни. Nucleic Acids Res. 43 , 447–452 (2015).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 49.

    Ян, П. и др. Быстрое клонирование: простая, универсальная и эффективная система для стандартизированного молекулярного клонирования. Фронт. Bioeng. Биотехнология 7 , 2296–4185 (2020).

    Артикул Google Scholar

  • 50.

    Клаф, С. Дж. И Бент, А. Ф. Цветочный соус: упрощенный метод опосредованной Agrobacterium трансформации Arabidopsis thaliana . Plant J. 16 , 735–743 (1998).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • Идентификация и анализ белков WD40 пшеницы (Triticum aestivum L.) по всему геному | BMC Genomics

  • 1.

    Stirnimann CU, Petsalaki E, Russell RB, Müller CW. Белки WD40 продвигают клеточные сети. Trends Biochem Sci. 2010; 35: 565–74.

    CAS Статья Google Scholar

  • 2.

    Нир Э.Дж., Шмидт С.Дж., Намбудрипад Р., Смит Т.Ф.Древнее семейство регуляторных белков WD-повторов. Природа. 1994; 371: 297–300.

    CAS Статья Google Scholar

  • 3.

    Фонг Х. К., Херли Дж. Б., Хопкинс Р. С., Миак-Лай Р., Джонсон М. С., Дулиттл Р. Ф. и др. Повторяющаяся сегментная структура субъединицы трансдуцина бета: гомология с геном CDC4 и идентификация родственных мРНК. Proc Natl Acad Sci U S. A. 1986; 83: 2162–6.

    CAS Статья Google Scholar

  • 4.

    Lambright DG, Sondek J, Bohm A, Skiba NP, Hamm HE, Sigler PB. Кристаллическая структура 2,0 Å гетеротримерного G-белка. Природа. 1996; 379: 311–9.

    CAS Статья Google Scholar

  • 5.

    Wall MA, Coleman DE, Lee E, Iñiguez-Lluhi JA, Posner BA, Gilman AG, et al. Структура гетеротримера G-белка G iα1 β 1γ2 . Клетка. 1995; 83: 1047–58.

    CAS Статья Google Scholar

  • 6.

    Андраде, Массачусетс, Перес-Ираткета, C, Понтинг, CP. Белковые повторы: структура, функции и эволюция. J. Struct Biol. 2001. 134: 117–31.

    CAS Статья Google Scholar

  • 7.

    Wu X, Chen R, Gao Y, Wu Y. Влияние тетрад asp-his-Ser / Thr-Trp на термостабильность белков с повторением WD40. Биохимия. 2010; 49: 10237–45.

    CAS Статья Google Scholar

  • 8.

    Янда Л., Тичи П., Спизек Дж., Петричек М. А вывели белок Thermomonospora curvata , содержащий серин / треониновые протеинкиназы и домены WD-повторов. J Bacteriol. 1996; 178: 1487–9.

    CAS Статья Google Scholar

  • 9.

    Ху Х, Ли Т., Ван И, Сюн И, Ву Х, Чжан Д. и др. Прокариотические и высокоповторяющиеся белки WD40: систематическое исследование. Научный доклад 2017; 7: 10585.

    Артикул Google Scholar

  • 10.

    Li T, Chen X, Garbutt KC, Zhou P, Zheng N. Структура DDB1 в комплексе с белком парамиксовируса V: вирусный захват пропеллерного кластера в убиквитинлигазе. Клетка. 2006; 124: 105–17.

    CAS Статья Google Scholar

  • 11.

    Хаттендорф Д.А., Андреева А., Гангар А., Бреннвальд П.Дж., Вайс В.И. Структура дрожжевого белка полярности Sro7 выявляет регуляторный механизм SNARE. Природа. 2007; 446: 567–71.

    CAS Статья Google Scholar

  • 12.

    Xu C, Min J. Структура и функция белков домена WD40. Белковая клетка. 2011; 3: 202–14.

    Артикул Google Scholar

  • 13.

    Juhász T, Szeltner Z, Fülöp V, Polgár L. Незамкнутые β-пропеллеры демонстрируют стабильные структуры: влияние на доступ субстрата к активному сайту пролилолигопептидазы. J Mol Biol. 2005; 346: 907–17.

    Артикул Google Scholar

  • 14.

    Fulop V, Bocskei Z, Polgar L. Пролилолигопептидаза: необычный домен бета-пропеллера регулирует протеолиз. Клетка. 1998. 94: 161–70.

    CAS Статья Google Scholar

  • 15.

    Рубольд Т.Ф., Вольгемут С., Эшенбург С. Кристаллическая структура полноразмерного Apaf-1: как сигнал смерти передается в митохондриальном пути апоптоза. Состав. 2011; 19: 1074–83.

    CAS Статья Google Scholar

  • 16.

    Zou H, Henzel WJ, Liu X, Lutschg A, Wang X. Apaf-1, человеческий белок, гомологичный C. Elegans CED-4, участвует в цитохром-c-зависимой активации каспазы-3. Клетка. 1997; 90: 405–13.

    CAS Статья Google Scholar

  • 17.

    Migliori V, Müller J, Phalke S, Low D, Bezzi M, Mok WC, et al. Симметричное диметилирование h4R2 — это недавно идентифицированная гистоновая метка, которая поддерживает поддержание эухроматина. Nat Struct Mol Biol.2012; 19: 136–44.

    CAS Статья Google Scholar

  • 18.

    Маргерон Р., Джастин Н., Оно К., Шарп М.Л., Сон Дж., Друри В.Дж. III и др. Роль поликомбового белка EED в распространении репрессивных гистоновых меток. Природа. 2009; 461: 762–7.

    CAS Статья Google Scholar

  • 19.

    Suganuma T, Pattenden SG, Workman JL. Разнообразные функции белков с повторами WD40 в распознавании гистонов.Genes Dev. 2008; 22: 1265–8.

    CAS Статья Google Scholar

  • 20.

    Higa LA, Wu M, Ye T, Kobayashi R, Sun H, Zhang H. Убиквитинлигаза CUL4 – DDB1 взаимодействует с множественными белками WD40-повторов и регулирует метилирование гистонов. Nat Cell Biol. 2006; 8: 1277–83.

    CAS Статья Google Scholar

  • 21.

    Jennings BH, Pickles LM, Wainwright SM, Roe SM, Pearl LH, Ish-Horowicz D.Молекулярное распознавание мотивов репрессора транскрипции доменом WD корепрессора Groucho / TLE. Mol Cell. 2006; 22: 645–55.

    CAS Статья Google Scholar

  • 22.

    Знади С., Пеллетье Б., Мукай Ю., Лаббе С. Корепрессор Tup11 Schizosaccharomyces pombe взаимодействует с чувствительным к железу фактором транскрипции Fep1. J Biol Chem. 2004; 279: 9462–74.

    CAS Статья Google Scholar

  • 23.

    Вакасуги М., Кавасима А., Мориока Н., Линн С., Санкар А., Мори Т. и др. DDB накапливается в местах повреждения ДНК сразу после УФ-облучения и напрямую стимулирует эксцизионную репарацию нуклеотидов. J Biol Chem. 2002; 277: 1637–40.

    CAS Статья Google Scholar

  • 24.

    Чен Р., Миеттинен П.Дж., Маруока Е.М., Чой Л., Деринк Р. Белок WD-домена, который связан с рецептором TGF-β типа II и фосфорилируется им. Природа.1995; 377: 548–52.

    CAS Статья Google Scholar

  • 25.

    He S, Tong X, Han M, Hu H, Dai F. Полногеномная идентификация и характеристика генов белка WD40 у шелкопряда, bombyx mori . Int J Mol Sci. 2018; 19: 527.

    Артикул Google Scholar

  • 26.

    Zou XD, Hu XJ, Ma J, Li T, Ye ZQ. Полногеномный анализ семейства белков WD40 у человека.Научный доклад 2016; 6: 39262.

    CAS Статья Google Scholar

  • 27.

    Салих Х., Гонг В., Мкулама М., Ду Х. Полногеномная характеристика, идентификация и анализ экспрессии семейства белков WD40 в хлопке. Геном. 2018; 61: 539–47.

    CAS Статья Google Scholar

  • 28.

    Mishra AK, Muthamilarasan M, Khan Y, Parida SK, Prasad M. Полногеномное исследование и анализ экспрессии семейства белков WD40 в модельном растении лисичьего проса ( Setaria italica L.). PLoS One. 2014; 9: e86852.

    Артикул Google Scholar

  • 29.

    Li Q, Zhao P, Li J, Zhang C, Wang L. Полногеномный анализ семейства белков WD-повторов в огурце и Arabidopsis . Mol Gen Genomics. 2014; 289: 103–24.

    CAS Статья Google Scholar

  • 30.

    ван Нокер С., Людвиг П. Суперсемейство белков WD-повторов в Arabidopsis : консервация и дивергенция по структуре и функциям.BMC Genomics. 2003; 4:50.

    Артикул Google Scholar

  • 31.

    Ouyang Y, Huang X, Lu Z, Yao J. Геномный обзор, профиль экспрессии и анализ сети коэкспрессии семейства OsWD40 в рисе. BMC Genomics. 2012; 13: 100.

    CAS Статья Google Scholar

  • 32.

    Краткий обзор предложения и спроса на зерновые ФАО. Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций.2018. http://www.fao.org/worldfoodsituation/csdb/en/. По состоянию на 5 июля 2018 г.

  • 33.

    IWGSC TIWG. Черновая последовательность на основе хромосом генома гексаплоидной мягкой пшеницы (Triticum aestivum). Наука 2014; 345: 1251788.

  • 34.

    Petersen G, Seberg O, Yde M, Berthelsen K. Филогенетические отношения Triticum и Aegilops и доказательства происхождения геномов a, B и D мягкой пшеницы ( Triticum aestivum ). Mol Phylogenet Evol.2006; 39: 70–82.

    CAS Статья Google Scholar

  • 35.

    Ling HQ, Ma B, Shi X, Liu H, Dong L, Sun H и др. Последовательность генома предка пшеницы субгеном Triticum urartu . Природа. 2018; 557: 424–8.

    CAS Статья Google Scholar

  • 36.

    Шуле Ф., Альберти А., Тейл С., Гловер Н., Барб В., Дарон Дж. И др. Структурное и функциональное разделение хромосомы мягкой пшеницы 3B.Наука. 2014; 345: 1249721.

    Артикул Google Scholar

  • 37.

    Маркуссен Т., Сандве С.Р., Хейер Л., Спаннагл М., Пфайфер М., Якобсен К.С. и др. Древние гибридизации геномов предков мягкой пшеницы. Наука. 2014; 345: 1250092.

    Артикул Google Scholar

  • 38.

    Пфейфер М., Куглер К.Г., Сандве С.Р., Жан Б., Руди Х., Хвидстен Т.Р. и др. Взаимодействие генома в транскриптоме зерна гексаплоидной мягкой пшеницы.Наука. 2014; 345: 1250091.

    Артикул Google Scholar

  • 39.

    Саламини Ф., Озкан Х., Брандолини А., Шефер-Прегль Р., Мартин В. Генетика и география одомашнивания дикорастущих злаков на Ближнем Востоке. Nat Rev Genet. 2002; 3: 429–41.

    CAS Статья Google Scholar

  • 40.

    Martinez-Perez E, Shaw P, Moore G. Локус Ph2 необходим для обеспечения специфической ассоциации соматических и мейотических центромер.Природа. 2001; 411: 204–7.

    CAS Статья Google Scholar

  • 41.

    Эдди SR. Профиль скрытых марковских моделей. Биоинформатика. 1998. 14: 755–63.

    CAS Статья Google Scholar

  • 42.

    Финн Р.Д., Бейтман А., Клементс Дж., Коггилл П., Эберхардт Р.Й., Эдди С.Р. и др. Pfam: база данных семейств белков. Nucleic Acids Res. 2014; 42: D222–30.

    CAS Статья Google Scholar

  • 43.

    Финн Р.Д., Клементс Дж., Арндт В., Миллер Б.Л., Уиллер Т.Дж., Шрайбер Ф. и др. Веб-сервер HMMER: обновление 2015 г. Nucleic Acids Res. 2015; 43: W30–8.

    CAS Статья Google Scholar

  • 44.

    Летуник И., Борк П. 20 лет ресурса аннотации домена белка SMART. Nucleic Acids Res. 2018; 46: D493–6.

    Артикул Google Scholar

  • 45.

    Li X, Gao S, Tang Y, Li L, Zhang F, Feng B и др.Полногеномная идентификация и эволюционный анализ факторов транскрипции bZIP у пшеницы и ее родственников, а также профили экспрессии генов TabZIP , связанных с развитием пыльников. BMC Genomics. 2015; 16: 976.

    Артикул Google Scholar

  • 46.

    Miller JC, Chezem WR, Clay NK. Тройные белковые комплексы, содержащие повторы WD40: эволюция, состав и роль в иммунитете растений. Фронтальный завод им. 2016; 6: 1108.

    Артикул Google Scholar

  • 47.

    Ли С. Транскрипционный контроль биосинтеза флавоноидов: тонкая настройка комплекса MYB-bHLH-WD40 (MBW). Сигнальное поведение растений. 2014; 9: e27522.

    Артикул Google Scholar

  • 48.

    Ларкин Дж. К., Уокер Дж. Д., Болоньези-Винфилд AC, Грей Дж. К., Уокер А. Р.. Аллель-специфические взаимодействия между ttg и gl1 во время развития трихома у Arabidopsis thaliana . Генетика. 1999; 151: 1591–604.

    CAS PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 49.

    Wu Y, Li X, Xiang W., Zhu C, Lin Z, Wu Y, et al. Наличие дубильных веществ в зернах сорго обусловлено различными природными аллелями Таннина1 . Proc Natl Acad Sci U S. A. 2012; 109: 10281–6.

    CAS Статья Google Scholar

  • 50.

    Ju Y, Guo L, Cai Q, Ma F, Zhu QY, Zhang Q, et al. Arabidopsis JINGUBANG — отрицательный регулятор прорастания пыльцы, предотвращающий опыление во влажной среде.Растительная клетка. 2016; 28: 2131–46.

    CAS Статья Google Scholar

  • 51.

    Бабу JR, Jeganathan KB, Baker DJ, Wu X, Kang-Decker N, van Deursen JM. Rae1 является важным регулятором митотических контрольных точек, который взаимодействует с Bub3 для предотвращения неправильной сегрегации хромосом. J Cell Biol. 2003; 160: 341–53.

    CAS Статья Google Scholar

  • 52.

    Zhang D, Wang Y, Shen J, Yin J, Li D, Gao Y, et al. OsRACK1A , кодирующий белок WD40, регулируемый циркадными часами, отрицательно влияет на солеустойчивость риса. Рис. 2018; 11:45.

    CAS Статья Google Scholar

  • 53.

    Kong D, Li M, Dong Z, Ji H, Li X. Идентификация TaWD40D, белка, содержащего повтор WD40 пшеницы, который связан с устойчивостью растений к абиотическим стрессам. Растительная клетка Rep. 2015; 34: 395–410.

    CAS Статья Google Scholar

  • 54.

    Alexandre C, Möller-Steinbach Y, Schönrock N, Gruissem W, Hennig L. Arabidopsis MSI1 необходим для отрицательной регуляции реакции на стресс, вызванный засухой. Завод Мол. 2009; 2: 675–87.

    CAS Статья Google Scholar

  • 55.

    Лю В.С., Ли Ю.Х., Юань Х.М., Чжан Б.Л., Чжай С., Лу Ю.Т. WD40-REPEAT 5a отвечает за устойчивость к стрессу засухи, регулируя накопление оксида азота в Arabidopsis. Plant Cell Environ.2017; 40: 543–52.

    CAS Статья Google Scholar

  • 56.

    Hu B, Jin J, Guo A, Zhang H, Luo J, Gao G. GSDS 2.0: обновленный сервер визуализации характеристик генов. Биоинформатика. 2015; 31: 1296–7.

    Артикул Google Scholar

  • 57.

    Бьельквист Б., Хьюз Дж. Дж., Паскуали С., Паке Н., Равье Ф., Санчес Дж. К. и др. Позиции фокусировки полипептидов в иммобилизованных градиентах pH можно предсказать по их аминокислотным последовательностям.Электрофорез. 1993; 14: 1023–31.

    CAS Статья Google Scholar

  • 58.

    Wilkins MR, Gasteiger E, Bairoch A, Sanchez JC, Williams KL, Appel RD, et al. Инструменты идентификации и анализа белков на сервере ExPASy. Методы Мол биол. 1999; 112: 531–52.

    CAS PubMed Google Scholar

  • 59.

    Ма Дж, Ян Й, Луо В., Ян Ц., Дин П, Лю И и др. Полногеномная идентификация и анализ семейства генов MADS-box у мягкой пшеницы ( Triticum aestivum L.). PLoS One. 2017; 12: e0181443.

    Артикул Google Scholar

  • 60.

    Чжао К., Чжу З., Касахара М., Моришита С., Чжан З. Сегментарные дупликации в геноме тутового шелкопряда. BMC Genomics. 2013; 14: 521.

    Артикул Google Scholar

  • 61.

    Kong X, Lv W, Jiang S, Zhang D, Cai G, Pan J, et al. Полногеномная идентификация и анализ экспрессии кальций-зависимой протеинкиназы в кукурузе.BMC Genomics. 2013; 14: 433.

    CAS Статья Google Scholar

  • 62.

    Лейстер Д. Тандемная и сегментная дупликация и рекомбинация генов в эволюции гена устойчивости растений к болезням. Тенденции Genet. 2004; 20: 116–22.

    CAS Статья Google Scholar

  • 63.

    Линч М., Конери Дж. С.. Эволюционная судьба и последствия дублирования генов. Наука.2000; 290: 1151–5.

    CAS Статья Google Scholar

  • 64.

    Тан Х, Бауэрс Дж. Э., Ван Х, Мин Р., Алам М., Патерсон А. Х. Синтения и коллинеарность в геномах растений. Наука. 2008; 320: 486–8.

    CAS Статья Google Scholar

  • 65.

    Wang Y, Tang H, DeBarry JD, Tan X, Li J, Wang X и др. MCScanX : набор инструментов для обнаружения и эволюционного анализа синтении и коллинеарности генов.Nucleic Acids Res. 2012; 40: e49.

    CAS Статья Google Scholar

  • 66.

    Кшивински М., Шейн Дж., Бирол И., Коннорс Дж., Гаскойн Р., Хорсман Д. и др. Circos: эстетика информации для сравнительной геномики. Genome Res. 2009; 19: 1639–45.

    CAS Статья Google Scholar

  • 67.

    Ван Д, Чжан Й, Чжан З, Чжу Дж, Ю Дж. KaKs_Calculator 2.0: набор инструментов, включающий методы гамма-серии и стратегии скользящего окна.Genom Proteom Bioinf. 2010; 8: 77–80.

    CAS Статья Google Scholar

  • 68.

    Ларкин М.А., Блэкшилдс Г., Браун Н.П., Ченна Р., МакГеттиган П.А., МакВиллиам Н. и др. Clustal W и Clustal X версии 2.0. Биоинформатика. 2007; 23: 2947–8.

    CAS Статья Google Scholar

  • 69.

    Кумар С., Стечер Г., Тамура К. MEGA7: анализ молекулярной эволюционной генетики, версия 7.0 для больших наборов данных. Mol Biol Evol. 2016; 33: 1870–4.

    CAS Статья Google Scholar

  • 70.

    Рамирес-Гонсалес Р.Х., Боррилл П., Ланг Д., Харрингтон С.А., Бринтон Дж., Вентурини Л. и др. Транскрипционный ландшафт полиплоидной пшеницы. Наука. 2018; 361: 6089.

    Артикул Google Scholar

  • 71.

    Borrill P, Ramirez-Gonzalez R, Uauy C. expVIP: настраиваемая платформа анализа и визуализации данных RNA-seq.Plant Physiol. 2016; 170: 2172–86.

    CAS Статья Google Scholar

  • SMU1 — белок, содержащий повтор WD40 SMU1 — Homo sapiens (Человек)

    В этом подразделе раздела «Последовательность» описывается последовательность встречающейся в природе альтернативной изоформы (ов) белка. Изменения в аминокислотной последовательности могут быть связаны с альтернативным сплайсингом, использованием альтернативного промотора, альтернативной инициацией или сдвигом рибосомной рамки.

    Подробнее …

    Альтернативная последовательность i VSP_056394
    1 — 161 Отсутствует в изоформе 2.

    Информация, подобранная вручную, основанная на утверждениях в научных статьях, для которых нет экспериментальной поддержки.

    Дополнительно …

    Ручное утверждение, основанное на мнении в i

    • «Полное секвенирование и характеристика 21 243 полноразмерных кДНК человека.»
      Ота Т., Судзуки Ю., Нисикава Т., Оцуки Т., Сугияма Т., Ирие Р., Вакамацу А., Хаяси К., Сато Х., Нагаи К., Кимура К., Макита Х. , Секин М., Обаяси М., Ниси Т., Шибахара Т., Танака Т., Исии С., Ямамото Дж., Сайто К., Кавай Ю., Исоно Ю., Накамура Ю., Нагахари К., Мураками K., Yasuda T., Iwayanagi T., Wagatsuma M., Shiratori A., Sudo H., Hosoiri T., Kaku Y., Kodaira H., Kondo H., Sugawara M., Takahashi M., Kanda K. , Ёкои Т., Фуруя Т., Киккава Э., Омура Ю., Абэ К., Камихара К., Кацута Н., Сато К., Таникава М., Ямадзаки М., Ниномия К., Исибаши Т., Ямасита Х., Муракава К., Фудзимори К., Танай Х., Кимата М., Ватанабэ М., Хираока С., Чиба Ю., Исида С., Оно Ю., Такигучи С., Ватанабэ С., Йосида М., Хотута Т., Кусано Дж., Канехори К., Такахаши-Фуджи А., Хара Х., Танасе Т.-О., Номура Ю., Тогия С., Комай Ф., Хара Р., Такеучи К., Арита М., Имосе Н., Мусасино К., Юки Х., Осима А., Сасаки Н., Аотсука С., Йошикава Ю., Мацунава Х., Итихара Т., Шиохата Н., Сано С., Мория С., Момияма Х., Сато Н., Таками С., Терашима Й., Судзуки О., Накагава С., Сено А., Мидзогути Х., Гото Й., Симидзу Ф., Вакебе Х., Хишигаки Х., Ватанабэ Т., Сугияма А., Такемото М., Каваками Б., Ямадзаки М., Ватанабе К., Кумагаи А., Итакура С., Фукузуми Ю., Фудзимори Ю., Комияма М., Таширо Х., Танигами А. , Fujiwara T., Ono T., Yamada K., Fujii Y., Ozaki K., Hirao M., Ohmori Y., Kawabata A., Hikiji T., Kobatake N., Inagaki H., Ikema Y., Okamoto С., Окитани Р., Каваками Т., Ногучи С., Ито Т., Сигета К., Сенба Т., Мацумура К., Накадзима Ю., Мидзуно Т., Моринага М., Сасаки М., Тогаши Т., Ояма М., Хата Х., Ватанабэ М., Комацу Т., Мидзусима-Сугано Дж. , Сато Т., Шираи Ю., Такахаши Ю., Накагава К., Окумура К., Нагасе Т., Номура Н., Кикучи Х., Масухо Ю., Ямасита Р., Накай К., Яда Т., Накамура Ю., Охара О., Исогай Т., Сугано С.
      Nat. Genet. 36: 40-45 (2004) [PubMed] [Europe PMC] [Abstract]

      Цитируется для: ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ НУКЛЕОТИДОВ [БОЛЬШОЙ МАСШТАБ МРНК] (ISOFORMS 1 И 2).

    Добавить BLAST
    161

    Технический паспорт WD-40_8_21

    % PDF-1.3 % 1 0 obj >] / Страницы 3 0 R / Тип / Каталог >> эндобдж 2 0 obj > поток

  • Майкл Графс
  • WD-40 Лист технических данных_8_21
  • Голубой
  • пурпурный
  • желтый
  • Черный
  • PANTONE 877 C 2
  • PANTONE Process Yellow CV
  • WD-40 ЖЕЛТЫЙ
  • PANTONE Reflex Синий C 2
  • WD-40 СИНИЙ
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • конечный поток эндобдж 3 0 obj > эндобдж 6 0 obj > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text / ImageC / ImageI] / Properties> / XObject >>> / TrimBox [0.0 0,0 612,0 792,0] / Тип / Страница >> эндобдж 7 0 объект > / ExtGState> / Font> / ProcSet [/ PDF / Text] >> / TrimBox [0.0 0.0 612.0 792.0] / Type / Page >> эндобдж 58 0 объект > поток HWrJ} O $ 9

    Молярная масса of wd40

    ошибка — неизвестная последовательность wd40
    Всегда можно обратиться за помощью в форум

    Вычисление молярной массы (молярной массы)

    Чтобы вычислить молярную массу химического соединения, введите его формулу и нажмите «Вычислить».В химической формуле вы можете использовать:
    • Любой химический элемент. Начните с заглавной буквы в химическом символе и используйте нижний регистр для остальных букв: Ca, Fe, Mg, Mn, S, O, H, C, N, Na, K, Cl, Al.
    • Функциональные группы: D, Ph, Me, Et, Bu, AcAc, For, Ts, Tos, Bz, TMS, tBu, Bzl, Bn, Dmg
    • парантез () или скобки [].
    • Общие составные названия.
    Примеры расчета молярной массы: NaCl, Са (ОН) 2, К4 [Fe (CN) 6], CuSO4 * 5h3O, вода, азотная кислота, перманганат калия, спирт этиловый, фруктоза.

    Калькулятор молярной массы также отображает общее название соединения, формулу Хилла, элементный состав, массовый процентный состав, атомный процентный состав и позволяет преобразовывать вес в количество молей и наоборот.

    Расчет молекулярной массы (молекулярной массы)

    Для расчета молекулярной массы химического соединения введите его формулу, указав массовое число изотопа после каждого элемента в квадратных скобках.
    Примеры расчета молекулярной массы: C [14] O [16] 2, S [34] O [16] 2.

    Определения молекулярной массы, молекулярной массы, молярной массы и молярной массы