VTS SERVICE. Официальный сервис VTS GROUP
Запчасти VTS
Автоматика VTS
Фильтры VENTUS
Фильтры Mini-Pleat
VENTUS VS
VENTUS VVS
VENTUS COMPACT
VENTUS N-TYPE (NVS)
Двигатели SIEMENS
Узлы регулирования VTS
Воздушная завеса WING
VOLCANO
СЕРВИС VTS
Техническая документация
VENTUS
Элементы автоматики VTS
В наличии
Pco1000wb0
Артикул: 1-2-1206-0001
В наличии
Пульт управления HMI Advanced
Артикул: 1-2-1207-0007
В наличии
Пульт управления HMI Basic
Артикул: 1-2-1207-0006
В наличии
HMI WING EC
Артикул: 1-4-0101-0451
В наличии
Щит Управления VS 21-150 CG 0-1
Артикул: 1-2-1203-1002
Установки VTS VENTUS
В наличии
Фильтр P.FLT 572X272 G4
Артикул: 1-2-0301-0001
В наличии
Воздушный клапан VS A.
В наличии
Гибкое соединение VS 40 FLX.CNC full 1028 x 440
В наличии
Инспекционная панель INSP.PNL VS21/VTS12 BC 1M
В наличии
Каплеуловитель DRP.ELTR.SET VS 21
В наличии
Вентиляторная группа с прямым приводом VENTUS
Артикул: 1-2-0205-3014
В наличии
Приводной ремень VS 150
Артикул: 1-2-0439-0102
В наличии
Крыльчатка VS 225/19
Артикул: 1-2-0294-0068
В наличии
Ремень рекуператора VS 40
В наличии
Узел VTS WPG 25-065-4.0
Артикул: 1-2-04000-3337
В наличии
Водяной нагреватель WCL VVS030 2R
В наличии
Дренажный сифон для агрегатов VENTUS AHU
Артикул: 1-2-0492-1016
В наличии
Петля дверная HND.ASM VS RIGHT
Артикул: 1-2-0122-0051
В наличии
Воздушный клапан VS A.DAMP 1199 x 575
Компания VTS является производителем и поставщиком вентиляционного оборудования VENTUS . VTS SERVICE Официальный сервис VTS в городе Москва.
Наш сервисный центр VTS Service осуществляет проектирование, монтаж, обслуживание и наладку вентиляционного оборудования и систем вентиляции VENTUS, бытовых и центральных кондиционеров, теплового оборудования VOLCANO, а также подбор, поставку, монтаж и пусконаладку автоматики VTS.Авторизованный сервис VTS предоставляет полный спектр работ связанных с модернизацией, обслуживанием и ремонту вентиляционного оборудования VTS любой сложности. Поставка любых оригинальных запасных частей и элементов для вентиляционного оборудования VENTUS, NVS, Volcano, VTS. Мы работаем по всей России, выполняя самую быструю доставку в любой населенный пункт. За пять лет работы мы нарастили большую клиентскую базу.1500 клиентов, которые повторно обращаются к нам.
Прямые поставки и Всегда самые низкие цены рекомендованные производителем оборудования VTS, Но если Вы найдете дешевле, мы обязательно снизим цену! Так же у нас постоянно проводятся акции и распродажи на разные группы товаров.
Автоматика VTS для систем вентиляции и тепловых систем VOLCANO, WING, вентиляционное и тепловое оборудование NVS, монтаж, ремонт и обслуживание систем вентиляции – мы работаем на совесть!
На сайте указаны цены без учета НДС 18 % Цены на сайте обновляются один раз в месяц и на момент покупки могут отличаться от указанных.
Последние отзывы
UP3OVTO11K
Плота оделна продаетса
Pco1000wb0
Платы расширения pCOWeb в наличии
Щит Управления VS 21-150 CG 0-1
Щиты VTS VENTUS всегда в наличии
Пульт управления HMI Advanced
это тоже самое только другое название HMI Advanced
Пульт управления HMI Advanced
это тоже самое только другое название HMI Advanced
Вентиляционное оборудование VTS :. ЦФСК в Липецке
KORF | SYSTEMAIR | WOLF | VTS | RUCK | VERTRO | АРКТИКАВ ассортименте компании ЦФСК имеется достойный выбор вентиляционного оборудования в Липецке. Предлагаем продукцию производства российской компании VTS, специализирующейся на проектировании, а также монтаже систем вентиляции и кондиционирования. Несмотря на то, что данная компания является относительно молодым участником отечественного рынка кондиционного оборудования, принцип «профессионализм во всем» позволил продукции предприятия в очень короткие сроки завоевать расположение покупателей. VTS располагает штатом высококвалифицированных работников, что является гарантом качества выпускаемых вентиляционных установок.
Компания ЦФСК предлагает оборудования для систем вентиляции в Липецке по самым разумным ценам.
Установки CV-A
Установки CV-A позволяют обеспечить подачу в помещения самого различного типа и назначения от 1000 до 100 000 м³/ч приточного воздуха и производятся десяти типоразмеров. Корпус установок изготовлен из алюминиевых профилей и герметичных панелей с полиуретаном.
Установки VTS CLima CV-AВ качестве блоков энергоутилизации в данных установках могут применяться перекрестноточные, вращающиеся и гликолевые теплообменники. Использование подобных блоков позволяет значительно снизить расходы энергии на нагревание и охлаждение воздуха в процессе эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха.
Высокотемпературное гальваническое покрытие корпусов установок CV-A позволяет эксплуатировать их на открытом воздухе, например на крыше здания.
Агрегаты CV-A и CV-D состоят из одного или нескольких многофункциональных блоков, имеющих скелет из алюминиевых профилей, на которых закрепляются и навешиваются постоянные и съемные панели и двери. Каждый блок посажен на недемонтируемую раму высотой 200 мм. Панели установки имеют конструкцию типа «сендвич» и изготовлены из двух стальных листов: наружный покрыт с двух сторон защитным антикоррозионным слоем, внутренний — двухсторонне оцинкован. Пространство между листами заполнено невоспламеняемой минеральной ватой, которая выполняет роль тепловой и акустической изоляции. Толщина горизонтальных панелей — 70 мм, толщина вертикальный панелей — 50 мм.
Со стороны обслуживания на наружной поверхности панелей наклеены графические пиктограммы-символы, описывающие все функции по обработке воздуха, выполняемые в данном блоке установки. Регулирующе-отсекающие воздушные клапаны с пластинами, попарно вращающимися навстречу друг другу, смонтированы внутри блоков. У внутренних агрегатов CV-A на входе и выходе воздуха установлены мягкие эластичные вставки, у наружных агрегатов CV-D имеются выхлоп воздуха и заборник воздуха специальной конструкции с сепаратором-каплеуловителем для защиты от атмосферных осадков.
Типоряд из 10 установок (от СV-1 до CV-10) позволяет оптимально подобрать агрегат с точки зрения эффективности работы, потребления энергии и габаритных размеров. Различные функциональные элементы создают систему, позволяющую проводить любую тепловлажностную обработку воздуха и теплоутилизацию для разнообразных помещений и сооружений. Установки Clima Profil монтируются внутри помещений, а агрегаты Clima Sky — снаружи зданий на открытом воздухе.
Заказать данное оборудование в для систем вентиляции в Липецке вы можете по телефону, указанному на сайте, или в нашем офисе продаж.
Подвесные установки CV-P
Установки VTS CLima CV-PПодвесные установки типа CV-P предназначены для обработки воздуха в системах вентиляции и кондиционирования с расходами воздуха от 500 до 4 800 м³/час. Небольшие габаритные размеры позволяют устанавливать это оборудование в различного рода свободных пространствах (подвесные потолки, фальшполы и строительные ниши). Малая высота этих установок 400 мм позволяет монтировать их на воздушных каналах.
Оборудование Clima Top CV-P производится в двух вариантах. Установки, снабжаемые электротоком с напряжением 230 В, стандартны (вентилятор, фильтр, нагреватель, шумоглушитель). Электротоком с напряжением 400 В питаются установки, в которых, кроме вентилятора и фильтра, могут быть в различных сочетаниях нагреватель, охладитель, перекрестноточный теплоутилизатор, шумоглушитель, секция смешения.
Автоматика
Автоматика VTS CLIMA позволяет контролировать системы центрального кондиционирования воздуха в автономном режиме без ежедневного вмешательства обслуживающего персо-нала. Автоматика фирмы VTS CLIMA производятся на базе комплектующих элементов фирм Johnson Controls и ABB.
Входящий в комплект автоматики карманный компьютер Clima Palmtop облегчает процесс управления установкой, а также гарантирует поддержание заданных микроклиматических условий в помещении. Дистанционное управление может осуществляться даже с расстояния 1000 м.
Регулятор Clima Palmtop оснащен цветным дисплеем, имеет операционную систему Windows CE и контролирует работу всех элементов установки. С помощью данного регулятора можно задавать параметры работы оборудования (температуру, влажность, воздухопроизводительность) для любого дня недели и времени суток.
Комплектующие
В наших установках применяются комплектующие самого высокого качества и это гарантирует многолетнюю эксплуатацию. Представляем поставщиков комплектующих для нашего оборудования:
Вентиляторы
COMEFRI (Италия)
ZEHL ABEGG (Германия)
Нагреватели и охладители
-
COILTECH (Швеция)
Автоматика
-
JOHNSON CONTROLS (США)
-
JOVENTA (Германия)
-
HONEYWELL (США) Стальной лист
-
THYSSEN (Финляндия)
-
BRITISH STEEL (Англия)
Электродвигатели
- SIEMENS (Германия)
Изоляция
-
ISOVER GULLFIBER
-
BASF (Германия)
Компания ЦФСК предоставляет широкий выбор вентиляционного оборудования в Липецке российских и зарубежных производителей.
Наши дополнительные услуги:
-
Обслуживание систем вентиляции
Обслуживание систем вентиляции и вентиляционного оборудования.
-
Обслуживание кондиционеров
Монтаж и обслуживание кондиционеров и сплит систем.
-
Обслуживание систем холодоснабжения
Монтаж и обслуживание систем промышленного холода.
-
Алмазное бурение отверстий
Алмазное бурение отверстий на немецком оборудовании.
ВТС БИМ – ВТС
ВТС БИМ – ВТСВТС БИМ
Объекты VTS BIM идеально адаптированы к потребностям проектировщика.
Дом
ВТС БИМ
Объекты VTS BIM идеально адаптированы к потребностям проектировщика.
VTS предоставляет систему для создания объектов BIM для вентиляционных установок VENTUS. Система создает параметрическую трехмерную модель агрегата на основе входных данных, введенных заказчиком в программу подбора ClimaCAD OnLine.
VTS также предоставляет статические библиотеки для семейств воздушных завес WING и воздухонагревателей VOLCANO.
Генерация объектов в реальном времени Соединения с параметрами: воздушные, гидравлические, санитарные, электрические в стандартной комплектации Зоны ремонтно-технического обслуживания в стандартной комплектации Уровень детализации модели (LOD) 400 в стандартной комплектации
Проверьте, как выглядит процесс
1
Войти
Перейдите на сайт www. ccol4.com и зарегистрируйтесь. Заботясь о наших клиентах, VTS проверяет каждый запрос, поэтому процесс авторизации может занять до 48 часов.
Авторизоваться
Войти
Перейдите на сайт www.ccol4.com и зарегистрируйтесь. Заботясь о наших клиентах, VTS проверяет каждый запрос, поэтому процесс авторизации может занять до 48 часов.
Авторизоваться
2
Создать проект
Создайте проект, которому будут назначены наборы устройств, которые вы подготовите.
Создать проект
Создайте проект, которому будут назначены наборы устройств, которые вы подготовите.
3
Выберите устройство
Интуитивно понятная конфигурация устройства позволяет легко выбирать блоки, адаптированные к требованиям проекта.
Выберите устройство
Интуитивно понятная конфигурация устройства позволяет легко выбирать блоки, адаптированные к требованиям проекта.
4
Скачать данные
Для создания модели в файле .rfa достаточно указать имя, фамилию и адрес электронной почты лица, назначенного для получения файла. Система автоматически пришлет ссылку для скачивания модели. Весь процесс занимает около 15 минут.
Скачать данные
Для создания модели в файле . rfa достаточно указать имя, фамилию и адрес электронной почты лица, назначенного для получения файла. Система автоматически пришлет ссылку для скачивания модели. Весь процесс занимает около 15 минут.
3
Выберите устройство
Интуитивно понятная конфигурация устройства позволяет легко выбирать блоки, адаптированные к требованиям проекта.
4
Скачать данные
Для создания модели в файле .rfa достаточно указать имя, фамилию и адрес электронной почты лица, назначенного для получения файла. Система автоматически пришлет ссылку для скачивания модели. Весь процесс занимает около 15 минут.
Copyright 2023 ВТС Все права защищены
Дизайн и разработка: АЛЬФА БРАВО
Повреждение легких, вызванное вентилятором — PMC
1. Фариас Дж. А., Фрутос Ф., Эстебан А., Флорес Дж. К., Ретта А., Балтодано А., Алия И., Хатзис Т., Олазарри Ф., Петрос А. и др. Какова повседневная практика ИВЛ в детских отделениях интенсивной терапии? Многоцентровое исследование. Интенсивная терапия Мед. 2004;30:918–925. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
2. Randolph AG, Meert KL, O’Neil ME, Hanson JH, Luckett PM, Arnold JH, Gedeit RG, Cox PN, Roberts JS, Venkataraman ST и др. . Сеть исследователей острых травм легких и сепсиса у детей. Целесообразность проведения клинических исследований у новорожденных и детей с острой дыхательной недостаточностью. Am J Respir Crit Care Med. 2003; 167:1334–1340. [PubMed] [Google Scholar]
3. Дос Сантос С.С., Слуцкий А.С. Вклад биофизического повреждения легких в развитие биотравмы. Annu Rev Physiol. 2006; 68: 585–618. [PubMed] [Академия Google]
4. Плетц Ф.Б., Слуцкий А.С., ван Вугт А.Дж., Хейнен С.Дж. Вызванное вентилятором повреждение легких и полиорганная недостаточность: критический обзор фактов и гипотез. Интенсивная терапия Мед. 2004; 30: 1865–1872. [PubMed] [Google Scholar]
5. Слуцкий А.С., Тремблей Л.Н. Полиорганная недостаточность: является ли искусственная вентиляция легких способствующим фактором? Am J Respir Crit Care Med. 1998; 157: 1721–1725. [PubMed] [Google Scholar]
6. Тремблей Л.Н., Слуцкий А.С. Вентиляционное повреждение легких: от скамейки к постели. Интенсивная терапия Мед. 2006; 32:24–33. [PubMed] [Академия Google]
7. Terragni PP, Filippini C, Slutsky AS, Birocco A, Tenaglia T, Grasso S, Stripoli T, Pasero D, Urbino R, Fanelli V, et al. Точность давления плато и стресс-индекса для выявления повреждающей вентиляции у пациентов с острым респираторным дистресс-синдромом. Анестезиология. 2013; 119: 880–889. [PubMed] [Google Scholar]
8. Слуцкий А.С., Раньери В.М. Вентиляционно-индуцированное повреждение легких. N Engl J Med. 2013;369:2126–2136. [PubMed] [Google Scholar]
9. Пинху Л., Уайтхед Т., Эванс Т., Гриффитс М. Вентилятор-ассоциированное повреждение легких. Ланцет. 2003; 361:332–340. [PubMed] [Академия Google]
10. Сеть по острому респираторному дистресс-синдрому. Вентиляция с более низкими дыхательными объемами по сравнению с традиционными дыхательными объемами при остром повреждении легких и остром респираторном дистресс-синдроме. N Engl J Med. 2000; 342:1301–1308. [PubMed] [Google Scholar]
11. Амато М.Б., Барбас С.С., Медейрос Д.М., Магальди Р.Б., Скеттино Г.П., Лоренци-Фильо Г., Кайралла Р.А., Дехейнзелин Д., Муньос С., Оливейра Р. и др. Влияние стратегии защитной вентиляции на смертность при остром респираторном дистресс-синдроме. N Engl J Med. 1998;338:347–354. [PubMed] [Google Scholar]
12. Тернер Д.А., Арнольд Дж.Х. Взгляд на педиатрическую вентиляцию: сроки интубации, стратегии вентиляции и отлучение от груди. Curr Opin Crit Care. 2007; 13:57–63. [PubMed] [Google Scholar]
13. Джеффрис Х.Е., Мартин Л.Д. Респираторная физиология. В: Wheeler DS, Wong HR, Shanley TP, редакторы. Дыхательные пути у детей в критических состояниях и травмах. Лондон: Springer-Verlag; 2009. С. 1–12. [Google Scholar]
14. Hillman NH, Polglase GR, Pillow JJ, Saito M, Kallapur SG, Jobe AH. Воспаление и созревание легких в результате растяжения у недоношенных эмбрионов овец. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2011; 300:L232–L241. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Hillman NH, Moss TJ, Kallapur SG, Bachurski C, Pillow JJ, Polglase GR, Nitsos I, Kramer BW, Jobe AH. Кратковременная вентиляция с большим дыхательным объемом вызывает повреждение легких и системный ответ у плода овцы. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 176: 575–581. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
16. McGreal EP, Chakraborty M, Winter VT, Jones SA, Coalson JJ, Kotecha S. Динамическая экспрессия транс-сигнальных молекул IL-6 в легких недоношенных бабуинов проходят искусственную вентиляцию легких. Неонатология. 2011; 100:130–138. [PubMed] [Академия Google]
17. Канниццаро В., Зоски Г.Р., Хантос З., Тернер Д.Дж., Слай П. Д. Вентиляция с высоким дыхательным объемом у новорожденных мышей. Респир Физиол Нейробиол. 2008; 162:93–99. [PubMed] [Google Scholar]
18. Бланд Р.Д., Эртсей Р., Мокрес Л.М., Сюй Л., Якобсон Б.Е., Цзян С., Альвира К.М., Рабинович М., Шинвелл Э.С., Диксит А. Механическая вентиляция нарушает синтез и сборку эластина и увеличивает апоптоз в легких новорожденных мышей: прелюдия к дефектной альвеолярной перегородке во время развития легких? Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2008;294: Л3–Л14. [PubMed] [Google Scholar]
19. Martinez F, Lewis J, Copland I, Engelberts D, Kavanagh BP, Post M, Schurch S, Belik J. Влияние механической вентиляции на содержание сурфактанта, функцию и растяжимость легких у новорожденных. крыса. Педиатр рез. 2004; 56:19–25. [PubMed] [Google Scholar]
20. Roth-Kleiner M, Ridsdale R, Cao L, Kuliszewski M, Tseu I, McKerlie C, Post M. Воздействие липополисахарида изменяет экспрессию провоспалительного медиатора, индуцированную вентиляцией, в легких новорожденных крыс с высоким дыхательным объемом. . Педиатр рез. 2007;61:191–196. [PubMed] [Google Scholar]
21. Бланд Р.Д., Мокрес Л.М., Эртсей Р., Якобсон Б.Е., Цзян С., Рабинович М., Сюй Л., Шинвелл Э.С., Чжан Ф., Бизли М.А. Механическая вентиляция с 40% кислородом снижает легочную экспрессию генов, регулирующих развитие легких, и нарушает альвеолярную перегородку у новорожденных мышей. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2007; 293:L1099–L1110. [PubMed] [Google Scholar]
22. Copland IB, Martinez F, Kavanagh BP, Engelberts D, McKerlie C, Belik J, Post M. Вентиляция с высоким дыхательным объемом вызывает различные воспалительные реакции в легких новорожденных и взрослых. Am J Respir Crit Care Med. 2004; 169: 739–748. [PubMed] [Google Scholar]
23. Фишер Дж.Т., Мортола Дж.П. Статика дыхательной системы у новорожденных млекопитающих. Респир Физиол. 1980; 41: 155–172. [PubMed] [Google Scholar]
24. Kornecki A, Tsuchida S, Ondiveeran HK, Engelberts D, Frndova H, Tanswell AK, Post M, McKerlie C, Belik J, Fox-Robichaud A, et al. Развитие легких и восприимчивость к повреждению легких, вызванному вентилятором. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171:743–752. [PubMed] [Google Scholar]
25. Смит Л.С., Гариб С.А., Фреверт К.В., Мартин Т.Р. Влияние возраста на синергетические взаимодействия между липополисахаридом и искусственной вентиляцией легких у мышей. Am J Respir Cell Mol Biol. 2010;43:475–486. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
26. Chan A, Jayasuriya K, Berry L, Roth-Kleiner M, Post M, Belik J. Volutrauma активирует каскад свертывания у новорожденных, но не у взрослых крыс. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol. 2006; 290:L754–L760. [PubMed] [Google Scholar]
27. Plötz FB, Vreugdenhil HA, Slutsky AS, Zijlstra J, Heijnen CJ, van Vught H. Механическая вентиляция легких изменяет иммунный ответ у детей без легочной патологии. Интенсивная терапия Мед. 2002; 28: 486–492. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
28. Albuali WH, Singh RN, Fraser DD, Seabrook JA, Kavanagh BP, Parshuram CS, Kornecki A. Улучшили ли изменения в практике вентиляции исходы у детей с острым повреждением легких? Pediatr Crit Care Med. 2007; 8: 324–330. [PubMed] [Google Scholar]
29. Briassoulis G, Venkatamaran S, Vasilopoulos A, Sianidou L, Papadatos J. Влияние ограниченной вентиляции с низким объемом и давлением на исход тяжелых заболеваний легких у детей. Минимальная инвазивная технология Ther Allied. 1999; 8: 377–384. [Академия Google]
30. Erickson S, Schibler A, Numa A, Nuthall G, Yung M, Pascoe E, Wilkins B Pediatric Study Group; Общество интенсивной терапии Австралии и Новой Зеландии. Острое повреждение легких в педиатрической интенсивной терапии в Австралии и Новой Зеландии: проспективное, многоцентровое, обсервационное исследование. Pediatr Crit Care Med. 2007; 8: 317–323. [PubMed] [Google Scholar]
31. Khemani RG, Conti D, Alonzo TA, Bart RD, III, Newth CJ. Влияние дыхательного объема у детей с острой гипоксической дыхательной недостаточностью. Интенсивная терапия Мед. 2009 г. ;35:1428–1437. [PubMed] [Google Scholar]
32. Weisberg HI. Предвзятость и причинность. Хобокен: John Wiley & Sons, Inc.; 2010. Источники предвзятости. [Google Scholar]
33. Flori HR, Glidden DV, Rutherford GW, Matthay MA. Детская острая травма легких: проспективная оценка факторов риска, связанных со смертностью. Am J Respir Crit Care Med. 2005; 171: 995–1001. [PubMed] [Google Scholar]
34. Hu X, Qian S, Xu F, Huang B, Zhou D, Wang Y, Li C, Fan X, Lu Z, Sun B Китайская совместная исследовательская группа по детской дыхательной недостаточности. Заболеваемость, лечение и смертность от острой гипоксической дыхательной недостаточности и острого респираторного дистресс-синдрома по данным проспективного исследования китайской педиатрической сети интенсивной терапии. Акта Педиатр. 2010;99: 715–721. [PubMed] [Google Scholar]
35. Сильва Д.К., Шибата А.Р., Фариас Дж.А., Тростер Э.Дж. Как используется искусственная вентиляция легких в педиатрическом отделении интенсивной терапии в Бразилии? Клиники (Сан-Паулу) 2009; 64: 1161–1166. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
36. Eichacker PQ, Gerstenberger EP, Banks SM, Cui X, Natanson C. Мета-анализ исследований острого повреждения легких и острого респираторного дистресс-синдрома при тестировании низких дыхательных объемов. Am J Respir Crit Care Med. 2002; 166:1510–1514. [PubMed] [Академия Google]
37. Cannon ML, Cornell J, Tripp-Hamel DS, Gentile MA, Hubble CL, Meliones JN, Cheifetz IM. Дыхательный объем у новорожденных, находящихся на ИВЛ, следует определять с помощью пневмотахометра, помещаемого на эндотрахеальную трубку. Am J Respir Crit Care Med. 2000;162:2109–2112. [PubMed] [Google Scholar]
38. Crapo RO, Morris AH, Clayton PD, Nixon CR. Объем легких у здоровых некурящих взрослых. Bull Eur Physiopathol Respir. 1982; 18: 419–425. [PubMed] [Google Scholar]
39. Stocks J, Quanjer PH Официальное заявление Европейского респираторного общества. Референтные значения остаточного объема, функциональной остаточной емкости и общей емкости легких. Семинар ATS по измерению объема легких. Евр Респир Дж. 1995;8:492–506. [PubMed] [Google Scholar]
40. Thorsteinsson A, Larsson A, Jonmarker C, Werner O. Соотношение давление-объем дыхательной системы у здоровых детей. Am J Respir Crit Care Med. 1994; 150:421–430. [PubMed] [Google Scholar]
41. Brody JS, Therlbeck WM. Развитие, рост и старение легких. В: Fishman JP, редактор. Справочник по физиологии: дыхательная система – механика дыхания. Bethesda: Американское физиологическое общество; 1986. С. 355–386. [Академия Google]
42. Нарделл Э.А., Броди Дж.С. Детерминанты механических свойств легких крыс в период постнатального развития. J Appl Physiol. 1982; 53: 140–148. [PubMed] [Google Scholar]
43. Дос Сантос К.С., Слуцкий А.С. Механотрансдукция, вентилятор-индуцированное повреждение легких и синдром полиорганной дисфункции. Интенсивная терапия Мед. 2000; 26: 638–642. [PubMed] [Google Scholar]
44. Pelosi P, Rocco PR. Влияние механической вентиляции на внеклеточный матрикс. Интенсивная терапия Мед. 2008; 34: 631–639.. [PubMed] [Google Scholar]
45. Улиг У, Улиг С. Вентиляционно-индуцированное повреждение легких. сост. физиол. 2011; 1: 635–661. [PubMed] [Google Scholar]
46. Rocco PR, Dos Santos C, Pelosi P. Патофизиология связанного с ИВЛ повреждения легких. Курр Опин Анаэстезиол. 2012;25:123–130. [PubMed] [Google Scholar]
47. Held HD, Boettcher S, Hamann L, Uhlig S. Высвобождение хемокинов и цитокинов, индуцированное вентиляцией, связано с активацией ядерного фактора-κB и блокируется стероидами. Am J Respir Crit Care Med. 2001; 163: 711–716. [PubMed] [Академия Google]
48. Лю М., Пост М. Приглашенный обзор: передача механохимического сигнала в легких плода. J Appl Physiol (1985) 2000; 89: 2078–2084. [PubMed] [Google Scholar]
49. Liu M, Tanswell AK, Post M. Индуцированная механической силой передача сигнала в клетках легких. Am J Physiol. 1999; 277:L667–L683. [PubMed] [Google Scholar]
50. Yang G, Abate A, George AG, Weng YH, Dennery PA. Различия в созревании активации NF-kappaB в легких и их роль в толерантности к гипероксии. Джей Клин Инвест. 2004;114:669–678. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
51. Alvira CM, Abate A, Yang G, Dennery PA, Rabinovitch M. Активация ядерного фактора-κB в легких новорожденных мышей защищает от липополисахарид-индуцированного воспаления. Am J Respir Crit Care Med. 2007; 175: 805–815. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
52. Wright JR, Clements JA. Метаболизм и оборот легочного сурфактанта. Ам преподобный Респир Дис. 1987; 136: 426–444. [PubMed] [Google Scholar]
53. Ito Y, Veldhuizen RA, Yao LJ, McCaig LA, Bartlett AJ, Lewis JF. Стратегии вентиляции влияют на конверсию агрегатов сурфактанта при остром повреждении легких. Am J Respir Crit Care Med. 1997;155:493–499. [PubMed] [Google Scholar]
54. Чандер А., Фишер А.Б. Регуляция секреции легочного сурфактанта. Am J Physiol. 1990; 258:L241–L253. [PubMed] [Google Scholar]
55. Игберг С., Нильссон А. Развивающаяся иммунная система — от плода до малыша. Акта Педиатр. 2012; 101:120–127. [PubMed] [Google Scholar]
56. Wurfel MM. Анализ повреждений легких, вызванных вентилятором, на основе микрочипов. Proc Am Thorac Soc. 2007; 4: 77–84. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
57. Дос Сантос С.С., Шан Ю., Акрам А., Слуцкий А.С., Хайтсма Дж.Дж. Нейроиммунная регуляция вентилятор-индуцированного повреждения легких. Am J Respir Crit Care Med. 2011; 183:471–482. [PubMed] [Google Scholar]
58. Вильяр Дж., Кабрера Н.Е., Касула М., Флорес С., Валладарес Ф., Диас-Флорес Л., Мурос М., Слуцкий А.С., Качмарек Р.М. Механическая вентиляция модулирует TLR4 и IRAK-3 в модели неинфекционного повреждения легких, вызванного вентилятором. Дыхание Рез. 2010;11:27. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
59. Адерем А, Улевич Р.Дж. Толл-подобные рецепторы в индукции врожденного иммунного ответа. Природа. 2000; 406: 782–787. [PubMed] [Google Scholar]
60. Коллманн Т.Р., Леви О., Монтгомери Р.Р., Гориели С. Функция врожденного иммунитета с помощью толл-подобных рецепторов: разные реакции у новорожденных и пожилых людей. Иммунитет. 2012; 37: 771–783. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
61. Angelone DF, Wessels MR, Coughlin M, Suter EE, Valentini P, Kalish LA, Levy O. Врожденный иммунитет новорожденного человека поляризован в сторону высокого соотношения Ил-6/ФНО-альфа производство in vitro и in vivo . Педиатр рез. 2006; 60: 205–209. [PubMed] [Google Scholar]
62. Леви О., Кафлин М., Кронштейн Б.Н., Рой Р.М., Десаи А., Весселс М.Р. Аденозиновая система избирательно ингибирует опосредованную TLR продукцию TNF-альфа у новорожденного человека. Дж Иммунол. 2006; 177: 1956–1966. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
63. Коллманн Т.Р., Крэбтри Дж., Рейн-Вестон А., Блимки Д., Томмай Ф., Ван XY, Лавуа П.М., Ферлонг Дж., Фортуно Э.С., III, Хаджар А.М., и другие. Неонатальные врожденные TLR-опосредованные ответы отличаются от таковых у взрослых. Дж Иммунол. 2009 г.;183:7150–7160. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
64. Wynn J, Cornell TT, Wong HR, Shanley TP, Wheeler DS. Реакция хозяина на сепсис и воздействие на развитие. Педиатрия. 2010; 125:1031–1041. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
65. Nguyen M, Leuridan E, Zhang T, De Wit D, Willems F, Van Damme P, Goldman M, Goriely S. Приобретение взрослых TLR4 и TLR9 реакции в течение первого года жизни. ПЛОС ОДИН. 2010;5:e10407. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
66. Льюис Д.Б., Уилсон С.Б. Иммунология развития и роль защиты хозяина в восприимчивости плода и новорожденного к инфекции. В: Remington JS, Klein JO, Wilson CB, редакторы. Инфекционные болезни плода и новорожденного. Филадельфия: Эльзевир Сондерс; 2006. С. 87–210. [Google Scholar]
67. Nussbaum C, Sperandio M. Рекрутирование врожденных иммунных клеток у плода и новорожденного. J Reprod Immunol. 2011;90:74–81. [PubMed] [Google Scholar]
68. Fox SE, Lu W, Maheshwari A, Christensen RD, Calhoun DA. Эффекты и сравнительные различия нейтрофильных специфических хемокинов на нейтрофильный хемотаксис новорожденных. Цитокин. 2005;29: 135–140. [PubMed] [Google Scholar]
69. Maródi L, Csorba S, Nagy B. Хемотаксическое и случайное движение моноцитов новорожденных человека. Eur J Педиатр. 1980; 135:73–75. [PubMed] [Google Scholar]
70. Леви О. Врожденный иммунитет новорожденных: основные механизмы и клинические корреляты. Нат Рев Иммунол. 2007; 7: 379–390. [PubMed] [Google Scholar]
71. Леви О., Зарембер К.А., Рой Р.М., Сайвес С., Годовски П.Дж., Весселс М.Р. Избирательное нарушение TLR-опосредованного врожденного иммунитета у новорожденных: плазма крови новорожденных снижает индукцию моноцитов TNF-альфа бактериальными липопептидами, липополисахаридом и имиквимодом, но сохраняет ответ на R-848. Дж Иммунол. 2004; 173:4627–4634. [PubMed] [Академия Google]
72. Belderbos ME, van Bleek GM, Levy O, Blanken MO, Houben ML, Schuijff L, Kimpen JL, Bont L. Искаженная картина продукции цитокинов, опосредованной Toll-подобным рецептором 4, в неонатальной крови человека: низкая индуцированная ЛПС IL-12p70 и высокий уровень IL-10 сохраняются в течение первого месяца жизни. Клин Иммунол. 2009; 133: 228–237. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
73. Zhao J, Yang X, Auh SL, Kim KD, Tang H, Fu YX. Адаптивные иммунные клетки подавляют или активируют врожденный иммунитет? Тренды Иммунол. 2009 г.;30:8–12. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
74. Ghazal P, Dickinson P, Smith CL. Реакция на инфекцию в раннем возрасте. Curr Opin Infect Dis. 2013; 26: 213–218. [PubMed] [Google Scholar]
75. Вуд Дж. Х., Партрик Д. А., Джонстон Р. Б., мл. Воспалительная реакция на травму у детей. Curr Opin Педиатр. 2010;22:315–320. [PubMed] [Google Scholar]
76. Barsness KA, Bensard DD, Partrick DA, Calkins CM, Hendrickson RJ, Banerjee A, McIntyre RC., Jr IL-1beta вызывает преувеличенный про- и противовоспалительный ответ в перитонеальных макрофагах. детей по сравнению со взрослыми. Pediatr Surg Int. 2004; 20: 238–242. [PubMed] [Академия Google]
77. Барснесс К.А., Бенсард Д.Д., Партрик Д.А., Калкинс С.М., Хендриксон Р.Дж., Макинтайр Р.С., мл. Эндотоксин индуцирует усиленный ответ интерлейкина-10 в перитонеальных макрофагах детей по сравнению со взрослыми. J Pediatr Surg. 2004; 39: 912–915. обсуждение 912–915. [PubMed] [Google Scholar]
78. Mitzner W, Brown R, Lee W. In vivo измерение объемов легких у мышей. Физиол Геномика. 2001; 4: 215–221. [PubMed] [Google Scholar]
79. Stahl WR. Масштабирование респираторных переменных у млекопитающих. J Appl Physiol. 1967;22:453–460. [PubMed] [Google Scholar]
80. Sly PD, Nicholls PK, Berry LJ, Hantos Z, Cannizzaro V. Вентиляция с высоким дыхательным объемом не усугубляет вызванное кислотой повреждение легких у крысят. Респир Физиол Нейробиол. 2013; 189:129–135. [PubMed] [Google Scholar]
81. ван Каам А. Легочная защитная вентиляция в неонатологии.