Блок ячеистый: Газобетонный блок 600*300*200, Д400, 500, 600
Блоки из ячеистого бетона: виды укладки
Современные блоки из ячеистого бетона успешно применяют при строительстве загородных домов и хозяйственных построек. Из них возводят загородные дачи, особняки и целые коттеджные поселки. В чем плюсы и минусы газобетона, пенобетона и керамзитобетона?
Ячеистый бетон — раствор, состоящий из цемента, песка, воды и специальной пены или керамзита, который застывает под действием различных температур. Ячеистый бетон характеризуется наличием внутри большого количества маленьких воздушных пор или равномерно распределенных ячеек. Поскольку поры уменьшают массу и плотность материала, такой бетон называют «легким». Ячеистый бетон, в отличие от традиционного, обладает высокой теплоизоляционной способностью, что обусловлено теми же порами, содержащими воздух. Поэтому сегодня ячеистый бетон — один из немногих материалов, позволяющих делато однослойную стену без дополнительного утепления.
Друг от друга материалы отличаются технологией изготовления и свойствами.
Газобетон. Изготавливается путем смешивания цемента, воды, кварцевого песка, извести и добавления алюминиевой пудры в качестве газообразователя. При современном производстве погрешность в размерах между блоками может составлять не более 1 мм. Блоки могут иметь плотность от 350 до 700 кг/м3.
Пенобетон. Изготавливается из песка, золы, отходов щебеночного производства. Плотность пенобетона может составлять от 300 до 1000 кг/м3. Пенобетон высокой плотности используется при сооружении несущих конструкций или этажных перекрытий. Менее плотный материал служит для изготовления панелей перегородок.
Блоки из ячеистого бетона плотностью 500-600 кг/м3 и прочностью в 2.5 рекомендуется применять для кладки несущих и внутренних стен и перегородок зданий (с пустотелыми перекрытиями) высотой до трех этажей, но не более 12 м.
Пенополистиролбетон (вспененный пенопласт). Это разновидность легких бетонов с самой низкой плотностью (250-600 кг/м3). Пенополистиролбетон долговечен, экологически безопасен, обладает низкой сорбционной влажностью, высокой морозостойкостью. Влага не влияет на теплоизолирующие свойства материала, при изменении влажности он не деформируется. Блоки легко пилятся, гвоздятся, им можно придять любую геометрическую форму, в них не образуется трещин, легко проштробить каналы для скрытой проводки.
Керамзитобетон. Заполнителем является керамзит — ячеистый материал в виде гранул. У керамзитобетона выше показатели по морозостойкости, прочности и долговечности по сравнению с другими ячеистыми бетонами. При этом несколько хуже показатели по теплопроводности. Этот недостаток восполняют применением многослойных теплоэффективных блоков. Чтобы при отделке не ухудшать дышащие свойства материала, необходим вентиляционный зазор между стенами (несущей и лицевой).
Виды укладки. Облегченная кладка. В этом случае ряды кирпичей, состоящие из двух параллельных стенок толщиной в полкирпича каждая, содержат теплоизоляцию в виде засыпки, легкого бетона, блоков-вкладышей, плитного утеплителя. Для связи стенок между собой применяют горизонтальные армированные растворные и кирпичные диафрагмы, тычковые ряды, заходящие в термоизоляционный слой на полкирпича, и кирпичные вертикальные стенки.
Декоративная кладка. В последнее время широкое распространение получили две разновидности декоративной кладки: вертикальные и горизонтальные швы. Их выполняют одинаковой толщины, придерживаясь одного профиля при расшивке швов. В декоративных целях применяют также сочетание силикатного и глиняного кирпича.
Армированная кладка. Для повышения несущей способности нагруженных стен размещается арматура в горизонтальных и вертикальных швах. При этом толщина швов в кладке должна превышать сумму диаметров пересекающейся арматуры на 4 мм. Поперечное армирование осуществляют сетками прямоугольной формы или типа «зигзаг» с диаметром стержней 3-8 мм, которые укладывают не реже, чем через пять рядов кладки.
Кладка с облицовкой. При такой кладке наружную отделку стен выполняют одновременно с их возведением. Для облицовки используют лицевой кирпич, укладывая его в наружный верстовой ряд одновременно с кладкой обычных кирпичей и применяя многорядную систему перевязки. Лицевой слой кладки связывают при этом с массивом стены тычковыми рядами. Одновременно с кладкой стен выполняют также облицовку закладными или прислонными керамическими плитами.
Стеновой газосиликатный блок из ячеистого бетона 600х200х200 D600 :: 600х200
Описание Стеновой газосиликатный блок из ячеистого бетона 600х200х200 D600Характеристика | Упаковка |
размер, мм 600x200x200 | кол-во штук/м3 в поддоне 50/1,8 |
масса, кг 28,51 | кол.поддонов в машине 16 |
плотность, кг/м3 D600 | кол-во штук/м3 в машине 800/28,8 |
класс прочности B2,5 | кол-во штук в 1м3 27,77 |
морозостойкость, циклов F50 | объем блока в м3 0,036 |
коэфф.![]() |
упаковка поддон, стретч пленка |
Cтеновой газосиликатный блок 600х200х200 D600 начали использовать в строительстве относительно недавно, но он уже популярен среди застройщиков из-за своих технических характеристик и уникальных свойств.
Газосиликат — это разновидность ячеистого бетона, которая получается из смеси извести, мелкофракционного песка и воды с добавками, которые образуют поры.
Газосиликатный блок предназначен для того, чтобы строить стены с малым количеством швов и минимальной толщиной. Этот строительный материал объединяет в себе преимущества и свойства камня и дерева. Поверхность этого изделия ровная и гладкая. Благодаря этому существенно можно сэкономить отделочные материалы.
Газосиликатный стеновой блок 600Х200Х200 D600 используют при постройке многоэтажных жилых домов, используя при этом минимальные затраты энергии.
Этот продукт можно считать альтернативным видом стройматериала. Он легко может заменить множество других деталей необходимых при стройке.
Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||
D400 | D500 | D600 | D700 | |
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 376-425 | 476-525 | 576-625 | 676-725 |
Класс бетона по прочности на сжатие | B2,0 B2,5 | B2,5 B3,5 | B2,5 B3,5 | B3,5 B5,0 |
Прочность на сжатие, МПа, не менее | 2,16 | 2,70 3,78 | 2,70 3,78 | 3,78 5,40 |
Марка по морозостойкости | F100 | F100 | F100 | F100 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,18 |
Индекс изоляции воздушного шума стены толщиной 250 мм, дБ | 43 | 44 | 45 | 46 |
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па, не менее | 0,23 | 0,20 | 0,16 | 0,15 |
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | 25 | 25 | 25 |
Средний вес при отпускной влажности 25%, кг/м3 | 470-530 | 595-655 | 720-780 | 845-905 |
Удельная активность естественных радионуклидов, | 370 | 370 | 370 | 370 |
Предельные отклонения от размеров, мм — по высоте: — по ширине: — по длине: | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 | ± 0,5 |
Показатель | Значение показателя для марки по средней плотности | |||
D500 | ||||
Средняя плотность в сухом состоянии, кг/м3 | 476-525 | |||
Класс бетона по прочности на сжатие | B2,0 | |||
Прочность на сжатие, | 2,10 | |||
Марка по морозостойкости | F35 | |||
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м*С) | 0,12 | |||
Индекс изоляции воздушного шума стены толщиной 250 мм, дБ | 44 | |||
Коэффициент паропроницаемости, мг/м*ч*Па, не менее | 0,20 | |||
Усадка, мм/м, не более | 0,5 | |||
Отпускная влажность, % по массе, не более | 25 | |||
Средний вес при отпускной влажности 25%, кг/м3 | 595-655 | |||
Удельная активность естественных радионуклидов, Бк/кг, не более | 370 | |||
Предельные отклонения — по высоте: — по ширине: — по длине: | ± 1,0 |
Блоки из ячеистого бетона от «ВИРА Стройматериалы»
Ячеистый бетон — первоклассный строительный материал, диапазон применения которого, без преувеличения, огромен. Блоки широко используются при возведении жилых домов и дачных домиков, объектов производственного назначения, гаражей и подсобных помещений. Иными словами, везде, где ведутся монтажные, строительные и отделочные работы.
Ячеистый бетон — «хлеб» строек, ему принадлежит будущее, поскольку он является экологически чистым строительным материалом, изготовленным из весьма доступного сырья — песка, извести и цемента плюс незначительное количество таких химических веществ, как алюминиевая пудра и моющее средство типа ПАВ.
Газосиликатные блоки — это конструкционный строительный материал, который обладает ячеистой структурой. Он производится из извести, песка, алюминиевой пудры и небольшого количества цемента. В результате химической реакции материал вспучивается, после чего разрезается на отдельные элементы и обжигается автоклавным способом.
Представленный материал активно используется в малоэтажном жилищном строительстве, а также при возведении внутренних перегородок и наружных стен в многоэтажных домах.
Преимущества блоков из ячеистого бетона:
- экологичность,
- высокая прочность;
- изготовление промышленным методом;
- четкая геометрия форм;
- простота обработки;
- высокие показатели гидро- и звукоизоляции;
- экономичность;
- способность сохранять тепло.
Какой вред могут принести они здоровью людей?
Охотно работают строители с этим материалом. Блоки можно использовать при возведении 1-, 2-, 3-этажных домов, при этом стены будут обладать низкой теплопроводностью, выдерживать нагрузки, позволяющие применять в качестве перекрытия железобетонные плиты. По ряду показателей, таких, как невысокая плотность, значительная теплоизолирующая способность, блоки из ячеистого бетона превосходят параметры таких классических стройматериалов, как кирпич, гипсоблоки, шлакоблоки. Снижение нагрузки на фундамент ведет к снижению затрат и сроков строительства, удешевлению сооружений в конечном итоге.
Блоки хорошо пилятся обычной ножовкой. Опытный каменщик за световой день может выложить коробку дачного домика, при этом окна, двери, веранду сделать любой конфигурации. В три раза меньше, чем при работе с силикатным кирпичом, требуется раствора.
На стены хорошо ложится штукатурка, легко входит гвоздь, но попробуй вытащить его. Ячеистый бетон очень хорош с точки зрения теплопроводности, паропроницаемости, сорбционной и оптимальной влажности.
Наличие в составе бетона алюмината кальция снижает воздействие радиоактивных продуктов распада.
Для тех, кто сомневается в качестве ячеистого бетона, приведем такие цифры. Прочность блока соответствует 35 килограммам на 1 квадратный сантиметр. А это значит — положенный в стену одно-двухэтажного жилого дома он обладает четырехкратным запасом прочности, отталкивает влагу, морозостоек. И еще цифра. Блок шириной 20 см по теплопроводности значительно выше кладки в 2, 5 кирпича.
Дома, построенные с применением ячеистого бетона, сухие, теплые и светлые.
Газосиликатные блоки по праву можно назвать самыми популярными и востребованными в современном строительстве. Они обладают несколькими бесспорно ценными качествами, которых нет у пенобетона и классического кирпича. Благодаря этому их используют при строительстве несущих и межкомнатных стен, перегородок, ограждений и т. д.
Произошла ошибка при настройке пользовательского файла cookie
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.
Настройка браузера на прием файлов cookie
Существует множество причин, по которым файл cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее распространенные причины:
- В вашем браузере отключены файлы cookie. Вам необходимо сбросить настройки браузера, чтобы принять файлы cookie, или спросить вас, хотите ли вы принимать файлы cookie.
- Ваш браузер спрашивает, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файл cookie.
- Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Попробуйте другой браузер, если вы подозреваете это.
- Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie. Чтобы это исправить, установите правильное время и дату на своем компьютере.
- Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.
Почему этому сайту требуются файлы cookie?
Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Предоставить доступ без файлов cookie
потребует от сайта создания нового сеанса для каждой посещаемой вами страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.
Что сохраняется в файле cookie?
Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в файле cookie; никакая другая информация не фиксируется.
Как правило, в файле cookie может храниться только та информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, если вы не решите ввести его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступ к остальной части вашего компьютера, и только сайт, создавший файл cookie, может его прочитать.
Блок, ячеистая пена, 15 PCF, толщина 40 мм
Блок, ячеистая пена, 15 PCF, толщина 40 мм Магазин не будет работать корректно в случае, если куки отключены.
Возможно, в вашем браузере отключен JavaScript. Для наилучшего взаимодействия с нашим сайтом обязательно включите Javascript в своем браузере.
Веб-сайт Sawbones использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство, которое мы можем предоставить.Любое использование нашего сайта означает, что вы принимаете нашу политику в отношении файлов cookie. Вы можете узнать больше о файлах cookie на нашей странице «Политика использования файлов cookie».
Разрешить файлы cookie
Артикул:
1522-1300 Готовность к отправке: 84 дня
Этот жесткий пенополиуретан с закрытыми порами имеет размер ячеек, который ближе к губчатому веществу кости человека, и чаще всего используется для испытаний на просадку, запрессовку устройств и наращивание цемента.
Мы создаем тысячи различных комбинаций и форм, чтобы удовлетворить быстро меняющиеся требования одобрения регулирующих органов и демонстраций продаж. Свяжитесь с нами, чтобы создать индивидуальный продукт или решение, идеально подходящее для ваших конкретных потребностей. Если вы заинтересованы в индивидуальном биомеханическом ламинированном блоке, ознакомьтесь с нашей формой подачи предложения по индивидуальному ламинированному блоку.
Артикул | 1522-1300 |
---|---|
Ориентация | Н/Д |
Размер | Н/Д |
Тип модели | Блоки и купола |
Материал | Ячеистая пена |
Цвет | Кремовый белый |
Анатомия | н/д |
Оптимальный эргономичный дизайн бетонных ячеистых блоков
Сводный отчет
Исследование трех различных конструкций бетонных ячеистых блоков и их влияния на опорно-двигательный аппарат рабочих, работающих с ними.
август 2000 г.
В ближайшее время вместо этого у строителей может быть возможность использовать бетонные ячеистые блоки (CCB). прессованной древесины для возведения стен и фундаментов жилых домов. В основном это связано с удорожанием пиломатериалов и низким качеством. из прессованной древесины. Кроме того, жилые дома, построенные из CCB будет иметь меньший риск возгорания (более высокий рейтинг огня) и термитов проблемы.
В настоящее время есть три типа блочной конструкции. Масса трех видов блока дизайн варьируется от 16 кг до 19,5 кг, в зависимости от влажности. Эти блоки используются для возведения стены или фундамента в аналогичной работе. порядок укладки кирпичей и бетонных блоков. Однако три типа CCB потребует меньшего количества блоков на конкретную площадь, чем строительство с кирпичами.
Более раннее исследование
проведенные настоящими авторами, показали, что основные проблемы с
нынешняя конструкция CCB заключается в том, что с ними непросто обращаться, и они могут подвергать
рабочих к высокому риску травм нижней части спины. В основном это связано с неловкостью
Размер и большой вес ЦКБ. Для повышения эффективности работы
процесс с CCB, а также для снижения риска травм, это исследование
группа пересмотрит существующий дизайн CCB и два предложенных редизайна
CCB и определите, какие конструктивные особенности уменьшат риск прогиба спины.
травмы и повысить работоспособность.
Для объективного определения
какая конструкция CCB безопаснее и проще в обращении, шесть участников мужского пола
просили выполнить подъем как старой конструкции, так и новой конструкции (версия
1 — рукоятка расположена вверху), и нового дизайна (вариант 2 — рукоятка расположена
внизу) блоков от пола до столешницы (31 дюйм от
земля). Для каждого дизайна CCB участников просили выполнить шесть
многократный подъем каждой блочной конструкции.Пока добровольцы-участники
выполняли подъемное задание, видеозапись работы участников
выполнялись позы. После видеосъемки участников видеозапись
а весовой параметр блоков использовали для оценки L4/L5
момент туловища, а также силы сжатия и сдвига позвоночника (зависимые переменные).
Результаты от эксперимент показал, что вес блока и конструкция блока статистически значимый (p0.05) между существующими дизайн и новый дизайн (вариант 2 — рукоятка внизу) для всех зависимых переменных. На основании этих выводов делается вывод что новый дизайн с ручкой, расположенной вверху, безопаснее в обращении с точки зрения прогнозируемого уровня травматизма и принятия работниками блоков чем оригинальный дизайн.
Ячеистые блоки — Ассоциация бетонных блоков
Апрель 2007 г. Лист данных 14 Uniclass L3221:A4 EPIC F611:X221 Заполнитель Бетон Блок Сотовый Блокs CI/SfB Ff2 (Ajv) Введение Ячеистые блоки представляют собой блоки кладки, которые содержат одну или несколько образованных пустот, которые не полностью проникают в блок. Выбор ячеистых блоков может иметь значительные преимущества по сравнению со сплошными блоками, где вес является главным фактором. Уменьшенный вес агрегата обеспечивает простоту обращения, меньшую нагрузку на пол/фундамент, экономическую и эффективную производительность. Они не требуют специальных методов укладки и могут быть уложены на полный слой стандартного цемента: извести: песка 1: 1: 5-6 (или эквивалентного) или раствора общего назначения для большинства применений. Блок Спецификация Встроенные пустоты Типы Доступны два типа блоков в ячеистом формате: • Блоки из плотного заполнителя (типовой диапазон плотности материала 1800–2100 кг/м³) • Блоки из легкого заполнителя (типовой диапазон плотности материала 850– 1500 кг/м³) В зависимости от производителя и толщины ячеистые блоки могут иметь сквозные или параллельные пустоты (несколько рядов пустот) – см. рисунки для примера расположения пустот.Ячеистые элементы, содержащие до 25 % образованных пустот включительно, относятся к элементам Группы 1 в соответствии с BS EN 1996-1-1.
Ячеистые элементы с более чем 25% сформированных полостей относятся к элементам группы 2 в соответствии с BS EN1996-1-1. Блок с 2 пустотами Размеры лицевых поверхностей/согласованные размеры Блоки ячеистого заполнителя доступны в двух размерах лицевых поверхностей (длина x высота) 440 x 215 мм и 390 x 190 мм. Для получения согласованных размеров добавьте указанную толщину шва (обычно 10 мм) к высоте и длине блока.Блокировка описание Блоки сотовой связи доступны в различных диапазонах, например. Стандартные обычные, близкие по текстуре/окраске обычные, стандартные, облицовочные и архитектурные кирпичные облицовочные блоки. Для получения дополнительной информации см. Лист данных CBA 1 – Руководство по выбору и спецификации. Блок с 4 пустотами Параллельные пустоты Прочность блока и размеры Прочность Ячеистые блоки доступны с прочностью на сжатие от 2.
от 9 Н/мм² до 22,5 Н/мм². Общая прочность составляет 3,6 Н/мм² и 7,3 Н/мм². Размеры Блоки Cellular доступны шириной от 90 мм до 215 мм с размером лицевой стороны 440 x 215 мм и от 90 мм до 190 мм с размером лицевой стороны 390 x 190 мм. Блок с 2 рядами пустот Бетон Блок Ассоциация 60 Charles Street, Leicester LE1 1FB Тел.: 0116 253 6161 Факс : 0116 251 4568 Электронная почта: [email protected] Веб-сайт: www.cba-blocks.org.uk
5 основных вещей, которые блокируют ваш сотовый сигнал
Из пресс-релиза Wilson Electronics
Лас-Вегас – 8 января 2013 г. – В нашем мире 21-го века, который постоянно активен и зависит от данных, надежный сигнал сотовой связи не обязателен, он необходим. Так почему же кажется, что получение и поддержание надежного сигнала так часто оказывается случайным предложением?
Вот уже более десяти лет Wilson Electronics (www. WilsonElectronics.com) разрабатывает технологии и потребительские товары для
усиливают слабые сигналы сотовой связи в зданиях и транспортных средствах. Основываясь на более чем 10-летнем опыте, вот пять основных вещей, которые ослабляют или блокируют сигналы сотовой связи. Один или два из них могут быть не столь очевидны.
1. Расстояние от ближайшей вышки сотовой связи Это почти всегда первое, что мы виним, когда соединение обрывается или служба недоступна. В конце концов, сотовые сигналы — это радиочастотные волны, и они ведут себя как любой другой радиочастотный сигнал.Если приемник (в данном случае телефон, планшет, сотовый модем и т. д.) находится слишком далеко от источника сигнала — вышки сотовой связи, — то сигнал будет слабым или вообще незаметным. Или иногда ваш телефон или другое сотовое устройство может показывать, что у вас есть «какой-то» сигнал, но это не так.
все равно не получится. Вы слышите звонок телефона, но когда поднимаете трубку, никого нет. Это происходит из-за того, что используемое вами сотовое устройство не имеет достаточной мощности для передачи сигнала обратно на удаленную вышку.
2. Местные особенности рельефа Холмы, горы, хребты, обрывы и подобные типы местности будут блокировать сигналы сотовой связи. Любая ситуация, в которой между сотовым устройством и вышкой сотовой связи есть возвышенность, может вызвать проблемы с сигналом. У землеройной бригады, работающей ниже уровня земли, или у рабочих на площадке, расположенной в низине, могут возникнуть проблемы со слабым сигналом сотовой связи.
3. Искусственные препятствия В городских условиях здания могут быть основным виновником блокировки сигналов сотовой связи.Большие конструкции могут отклонять или искажать РЧ-волны. Въезд в гараж — это практически надежный способ отключить сотовую связь. Точно так же близлежащий мост, инженерная башня, эстакада или почти что-либо еще, построенное людьми, может мешать сотовой связи.
Радиочастотные сигналы не могут легко проходить через металл или бетон, поэтому все, что сделано из одного или обоих, может вызвать проблемы с приемом. На самом деле почти любой материал, используемый в строительстве — черепица, каменная кладка, дерево, гипсокартон, даже термоэффективное стекло (которое сделано из оксида металла) — будет ослаблять или блокировать сигналы, когда они пытаются пройти.Разве не забавно, что раньше, когда звонил телефон, ты бежал внутрь, чтобы ответить. Теперь, когда ваш телефон звонит, вы мчитесь к выходу! Прием почти всегда лучше вне здания.
4. Транспортные средства Здесь нет ничего удивительного. Большинство из нас, вероятно, сталкивались с плохим соединением в автомобиле, а затем заметили заметное улучшение качества голоса или скорости передачи данных, как только вышли на улицу. Те коконы из стекла и металла, на которых мы ездим, отлично справляются с блокировкой сотовых сигналов.Наши исследования показывают, что использование телефона в автомобиле может в некоторых случаях блокировать сигнал более чем на 50 процентов.
5. Растительность В это может показаться трудно поверить, но это правда. Деревья, кустарники, почти любая листва могут поглощать сотовый сигнал. Спросите любого, кто живет в лесистой местности, как у него с сотовой связью. Вам скажут – деревья – замечательная вещь, но они НЕ усиливают сигналы сотовой связи.
Альтернативный беспроводной.ком может помочь
Если вы считаете, что один из вышеперечисленных блокировщиков сигнала является вероятной причиной плохого приема сотовой связи в вашем офисе, доме или автомобиле, посетите нас по адресу АльтернативаWireless.com.
21 мая 2013 г. Джером Хансен
CD1a избирательно захватывают эндогенные клеточные липиды, которые широко блокируют Т-клеточный ответ | Журнал экспериментальной медицины
белка CD1a, CD1b и CD1c были получены в клетках HEK293S в Университете Монаша или HEK293T. TPM на объекте NIH Tetramer. Для элюирования липидов 20–200 мкг белка CD1 экстрагировали в стеклянные пробирки на 15 мл с использованием хлороформа, метанола и воды (Bligh, Dyer, 1959). Органическую фазу извлекали и сушили в атмосфере азота. Остаток элюента повторно растворяли в смеси хлороформ-метанол, нормализовали до 20 мкМ в расчете на исходный белок и хранили при -20°С. Мы вводили 20 мкл для Q-ToF ВЭЖХ-МС-анализа в режиме положительных ионов с использованием Agilent 6530 Accurate-Mass Q-TOF и системы ВЭЖХ серии 1260 с колонкой Inertsil Diol с нормальной фазой (150 мм × 2 мм; GL Sciences), работающей в 0.15 мл/мин, как описано (Huang et al., 2011). Для липидомики CD1a белок продуцировали в клеточной линии HEK293T.TPM и подвергали липидной элюции в трех экземплярах, обычно с использованием 80 мкг. Однако, когда было доступно меньше белка, сравнения нормализовали по абсолютной массе белка. Для экстракции липидов из клеток CD1a-трансдуцированные клетки HEK293T.TPM сопоставляли с партиями мономеров CD1a, используемыми для липидомики CD1a, окрашивания тетрамерами и сортировки.
Клетки выращивали в DMEM 20% эмбриональной телячьей сыворотке в соответствии с условиями культивирования тетрамерного ядра.Клетки дважды промывали PBS. Осадки клеток последовательно экстрагировали смесью хлороформ-метанол (в соотношении 1/2 в течение 2 ч и 2/1 в течение 1 ч). Последующие экстракции объединяли и сушили в атмосфере азота, а липиды взвешивали и хранили в концентрации 1 мг/мл в смеси хлороформ-метанол при -20°C. Для клеточного липидомного анализа клетки HEK293T (NIH Tetramer Facility), образцы кожи (Dermatology Brigham and Women’s Hospital), клетки C1R (de Jong et al., 2014), клетки K562 (de Jong et al., 2010), Т-клетки кожи (Коттон и др., 2021), а полученные in vitro LC (Bourgeois et al., 2015) были получены или приготовлены из указанных источников. Клетки или ткани экстрагировали, как указано выше, в трех повторностях для анализа ВЭЖХ-МС с концентрацией липидов 0,25 мг/мл.