Петрович аэрок: цена за штуку, характеристики, фото
цена за штуку, характеристики, фото
Газобетон – ячеистый бетон автоклавного твердения. Предназначен для возведения несущих стен и перегородок в малоэтажном строительстве ( до трех этажей), в высотном строительстве газобетонные блоки применяются при монолитно-каркасном стоительстве зданий. Газобетонные блоки толщиной 85 мм, 100 мм и 150 мм используются для возведения перегородок, блоки толщиной 200 мм и 250 мм – для возведения наружных стен зданий с сезонным проживанием с весны по осень, блоки толщиной 300 мм, 375 мм и 400 мм для возведения наружных стен зданий с круглогодичным проживанием.
Состав
цемент, кварцевый песок, известь, гипс, вода.
Торцевая поверхность
паз-гребень c захватными карманами.
Количество на поддоне
32 шт (1,875 м.куб.).
Количество ( вместимость) поддонов в машине
машина 5 т – 4,5 поддона (144 шт.), машина 10 т – 8 поддонов. (256 шт.).
В 1м.куб.
17 шт.
Производитель
г.Санкт-Петербург.
Детали
Технология производства
В смесителе замешивается вода, цемент, молотый кварцевый песок, тщательно размельченная известь и гипс, добавляется алюминиевая пудра в качестве газообразователя – и смесь ячеистого бетона готова. В теплой влажной камере смесь увеличивается в объеме (при этом образуется большое количество пор) и набирает первоначальную прочность, после этого застывшая до пластилинообразного состояния масса транспортируется к резательному оборудованию, где нарезается с высокой точностью на блоки. Нарезанный на блоки массив набирает окончательную прочность в автоклавной печи в условиях высокого давления водяного пара и при температуре около 184ºС. Применяемая технология производства дает возможность получить материал с заданными характеристиками по плотности и прочности.
Способ монтажа
- Монтаж газобетонных блоков осуществляется на специальные клеевые составы.
- Перед укладкой первого ряда блоков проводится проверка ровности основания, при необходимости осуществляется дополнительное выравнивание. Перед монтажом блоков следует установить временные направляющие (например деревянный брусок), к которым будет прислоняться монтируемая перегородка.Укладке первого ряда блоков следует уделять максимум внимания, т. к. ровная горизонтальная поверхность первого ряда блоков облегчит укладку последующих рядов. Клеевой состав наносится на стыковой и горизонтальный швы.
- После укладки очередного ряда блоков обязательно выравнивается поверхность кладки с помощью специальной терки. Между соседними блоками не должно остаться перепадов уровня – это может привести к образованию трещин. Второй и последующие ряды кладки следует вести со смещением вертикального шва на половину блока.
- Если необходимо снизить передачу структурного шума от несущих конструкций к перегородке блоки не приклеиваются непосредственно к основанию и обрамляющим стенам, а устанавливаются на виброгасящую прокладку из пенополиэтилена, пенополистирола, пробки и т.п. В этом случае на пол приклеивается виброгасящая полоса, к полосе в свою очередь приклеивается перегородочный блок. Между блоком и существующей стеной прокладывается такая же виброизолирующая полоса, либо оставляется зазор, который в последующем заполняется, например, монтажной пеной.
Характеристики
Тип товара
Паз-гребень
Бренд
AEROC
Плотность (кг/м3)
400
Размеры, мм
625х250х375
Вес, кг
32
Отзывы покупателей
Станьте первым, кто оставил отзыв об этом товаре
Вопросы и ответы
Станьте первым, кто задал вопрос об этом товаре
- Диски алмазные
- Шлифовальные чашки
- Демисезонная спецодежда
- Дюбели для легкого бетона
- Изоляция в системе Слоистая кладка
- Изоляция в системе Штукатурный фасад
- Изоляция для фундамента
- Кладочные и монтажные смеси
- Клей для пенополистирола и газобетона
- Мешки, пакеты, коробки, стретч
- Укрывной материал
- Укрывные пленки
- Универсальный клей
- Уровни
- Экструдированный пенополистирол
166454
Смотреть на карте
Диск алмазный универсальный Baumesser (90215129017) 230×22,2×2,3 мм турбо сухой рез
2 090 ₽
2 152 ₽
За баллы:
522,25
В корзину
102178
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону KM 230×22,2×2,6 мм сегментный сухой рез
549 ₽
565 ₽
За баллы:
137
В корзину
626800
Привезем в партнерские пункты выдачи
27/10 после 10:00
при заказе до 25/10 до 11:59
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону Kronger Beton Blade 400×25,4×3,5 мм мм сегментный мокрый/сухой рез
6 861 ₽
7 066 ₽
За баллы:
1 715
В корзину
129751
Привезем в партнерские пункты выдачи
27/10 после 10:00
при заказе до 25/10 до 11:59
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону KM 115×22,2×1,9 мм сегментный сухой рез
324 ₽
334 ₽
За баллы:
80,75
В корзину
626799
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону Kronger Beton Blade 350×25,4×3 мм мм сегментный мокрый/сухой рез
5 069 ₽
5 221 ₽
За баллы:
1 267
В корзину
659607
Привезем в партнерские пункты выдачи
27/10 после 10:00
136 шт
при заказе до 25/10 до 11:59
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону 125×22,2×2 мм сегментный сухой рез
148 ₽
152 ₽
За баллы:
36,75
В корзину
659608
Привезем в партнерские пункты выдачи
27/10 после 10:00
117 шт
при заказе до 25/10 до 11:59
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону 230×22,2×2,6 мм сегментный сухой рез
490 ₽
504 ₽
За баллы:
122,25
В корзину
102171
Смотреть на карте
Диск алмазный по бетону KM 125×22,2×2 мм сегментный сухой рез
179 ₽
184 ₽
За баллы:
44,50
В корзину
Газобетон AEROC EcoTerm D400 375х250х625 мм паз-гребень (B2. 0) в Санкт-Петербурге представлен в интернет-магазине Петрович по отличной цене. Перед оформлением онлайн заказа рекомендуем ознакомиться с описанием, характеристиками, отзывами.Купить газобетон AEROC EcoTerm D400 375х250х625 мм паз-гребень (B2.0) в интернет-магазине Петрович в Санкт-Петербурге.Оформить и оплатить заказ можно на официальном сайте Петрович. Условия продажи, доставки и цены на товар газобетон AEROC EcoTerm D400 375х250х625 мм паз-гребень (B2.0) действительны в Санкт-Петербурге.
-14% → Aeroc Газобетонный блок 610x200x150 мм D-500 ГЛ
- Материалы
- Строительство и ремонт
- Строительные материалы org/ListItem»>Блоки строительные
- Газобетонный блок
- Aeroc
Производитель: Aeroc
Цена от: 28 грн/шт
Предполагаемая цена, которую Вы можете получить на данный товар *
Есть в наличии
(2 отзывов)
Создать заказ
Про товар
Товар находится в категории газобетонный блок, а также применяется для окон и дверей, для межкомнатных перегородок. Газобетонный блок Aeroc 610x200x150 мм D-500 ГЛ произведено в стране Украина брендом Aeroc и обладает такими важными характеристиками как плотность 500 кг/куб.м, а также количество на поддоне 120 шт. Товар детально описан 19 характеристиками на этой странице. Перед покупкой товара обратите внимание на них. При заказе учитывайте массово-габаритные показатели товара для его транспортировки.
Как расчитывается цена
* — Цена указана приблизительная. Она рассчитана на основе открытых цен интернет магазинов с учетом возможной скидки, которая может быть получена при публикации Вашей заявки в формате мини тендера на сайте www.materialy.com.ua Скидка указана на основе нашей статистики заказов. Мы не имеем данного товара на складах, мы не занимаемся торговлей и не формируем цены. Наш сайт это тендерная площадка на которой зарегистрированные поставщики, дилеры и продавцы предлагают свои товары.
Отзывы о Aeroc Газобетонный блок 610x200x150 мм D-500 ГЛ
02.04.2021
Василий
Качество довольно приличное.
30.04.2021
ПЕТРОВИЧ Микола Петрович
Доставка була не швидка. за годину передзвонили і вчасно доставили. Хороший у Вас сервіс замовлень. Можу повідомити точно, придбаний продукт не підробка і якість чудове.
Оставить отзыв
Продавцы стройматериалов (6)
Рейтинг: 48 из 60
11 отзывов
PRO Компания «ТСК Агат»
Зарегистрирован 8 лет назад • Был на сайте 2 часа назад
Торгово-Строительная Компания АГАТ образована 10 октября 2012 года. Сфера деятельности была опредлена до образования — это оптовая и розничная торговля широким ассортиментом металлопроката. Позже был … Подробнее
Рейтинг: 39 из 60
3 отзывов
PRO Продавец «Дмитрий Николаевич Мельник»
Зарегистрирован 7 лет назад • Был на сайте 4 часа назад
Изготовление и монтаж металлопластиковых и алюминиевых конструкций. Окна, двери , перегородки , балконы «под ключ» , зимние сады…. Подробнее
Рейтинг: 44 из 60
5 отзывов
PRO Продавец «Павел Касьянов»
Зарегистрирован 4 года назад • Был на сайте 59 минут назад
БудиЯ — Строительные материалы по самым выгодным ценам =)
Рейтинг: 37 из 60
0 отзывов
PRO Продавец «Алит Буд»
Зарегистрирован 2 года назад • Сейчас на сайте
Продаж будівельних матеріалів по Києву, Київська обл.
Рейтинг: 31 из 60
0 отзывов
PRO Компания «ЖВС- БУД»
Зарегистрирован 7 месяцев назад • Был на сайте 4 дня назад
Собственное производство
Рейтинг: 32 из 60
0 отзывов
PRO Продавец «Виктория Янкович»
Зарегистрирован 26 дней назад • Был на сайте час назад
Можем предложить следующие материалы: — ламинат — винил — плитка — сантехника — входные двери — межкомнатные двери — двери скрытого монтажа — освещение… Подробнее
Эрик Петрович | Игра Рэнт
ESO: 5 вещей, которые фанаты Elder Scrolls 3 заметят в DLC Morrowind
Глава Morrowind в Elder Scrolls Online содержит множество отсылок и отсылок к третьей игре серии Elder Scrolls, вдохновленной ею.
Elder Scrolls Online: 5 вещей, которые вы должны сделать в первую очередь в Morrowind DLC
Дополнение Morrowind для Elder Scrolls Online включает в себя одни из самых захватывающих историй в игре и самые великолепные пейзажи для исследования.
Руководство по стратегии
Полное руководство по игре Elder Scrolls Online High Isle: новое снаряжение, боссы, косметика, мифы и Tales of Tribute
Это полное руководство по новой главе High Isle для Elder Scrolls Online охватывает все, что нужно игроку, чтобы начать работу с DLC.
Руководство по стратегии
Elder Scrolls Online: кольцо Oakensoul Werewolf PvP Build
Кольцо Дубовой Души — чрезвычайно мощный предмет Mythic Elder Scrolls Online, особенно для билдов оборотня в PvP.
Elder Scrolls Online: 5 самых непрактичных видов оружия
Elder Scrolls Online имеет довольно хороший баланс оружия, но некоторые из них гораздо менее практичны, чем другие, и их можно увидеть в гораздо меньшем количестве сборок.
Dark Souls: 5 слабостей боссов, которые не соответствуют лору
Боссы в серии Dark Souls, как правило, имеют смысл, учитывая их окружение и знания. Эти пять боссов слабы нелогичными способами.
Руководство по стратегии
Elder Scrolls Online: как наладить взаимопонимание с каждым компаньоном
Теперь в Elder Scrolls Online есть четыре компаньона на выбор — вот как добиться благосклонности (и как не попасть в неприятную ситуацию) с каждым.
Руководство по стратегии
Elder Scrolls Online: лучшие сборки Oakensoul Ring с одним баром
Мощное Кольцо Дубовой Души является центральным элементом множества сборок с одной полосой в Elder Scrolls Online — эти три являются лучшими из лучших.
Shadowlands: 5 лучших рейдерских гильдий в мире
Каждый раз, когда запускается новый рейд, мировое сообщество World of Warcraft с нетерпением ждет, какая из лучших рейдовых гильдий пройдет его первой.
Apex Legends: 7 лучших легенд для края мира
Край света — популярная карта в Apex Legends с множеством открытых пространств, которые приносят пользу одним легендам больше, чем другим.
Elder Scrolls Online High Isle: Каждая новая древность
новых предмета древности добавляются в ESO в каждой главе, но в High Isle также есть что-то совершенно новое: стол друидов.
Руководство по стратегии
Elder Scrolls Online High Isle: 7 лучших новых маунтов и питомцев
В главе High Isle в Elder Scrolls Online добавлено множество новых скакунов и питомцев — это семь наиболее достойных внимания.
Руководство по стратегии
Elder Scrolls Online: Red Eagle, King of the Reach Tales of Tribute Руководство покровителя
Красный Орел, Король Предела, является Покровителем Tales of Tribute в Elder Scrolls Online, чья главная сила заключается в манипулировании собственной колодой.
Elder Scrolls Online High Isle: 5 лучших новых предметов мебели (и как их получить)
Из сотен новых предметов обстановки, которые игроки могут собрать в главе High Isle для ESO, эти пять, скорее всего, привлекут внимание.
Руководство по стратегии
Elder Scrolls Online: Sorcerer-King Orgnum Tales of Tribute Руководство покровителя
Покровитель Короля-Заклинателя Оргнум и его колоду Tales of Tribute сложнее выучить, чем другие, и их можно заработать, только победив мастеров игры.
GTA Online: самые дорогие вещи в игре
В GTA Online игроки могут покупать всевозможные удивительные вещи. Эти предметы выделяются как самые дорогие вещи, которые игроки могут купить в игровом режиме.
Stardew Valley: лучшие культуры для заработка
Фермеры, стремящиеся получить серьезную прибыль в долине Стардью, должны отдавать предпочтение нескольким избранным культурам.
Руководство по стратегии
Полное руководство по Elden Ring: оружие, предметы, советы, хитрости, боссы и постройки
Коллекция руководств, описывающих боссов Elden Ring, постройки, механику, оружие, доспехи, бой, локации, головоломки, квесты и многое другое.
Руководство по стратегии
Elden Ring: White Mask Varre Полное прохождение квеста
Белая Маска Варре — первый NPC, которого игроки встречают в Elden Ring, и его квестовая линия связана с одним из самых кровавых злодеев игры.
Руководство по стратегии
Elden Ring: как попасть в Renna’s Rise
Подъем Ренны — одна из трех башен, составляющих Три сестры. Однако игроки должны сделать несколько вещей для Ранни, прежде чем смогут войти.
1 2345Следующая→
Страница 1 / 34
сегрегированных клеточных популяций обеспечивают отчетливое параллельное кодирование в пределах радиальной оси пирамидного слоя СА1 Семин Нейрол.
1984; 4: 249–259. [Google Scholar]2. Салат Д.Х., ван дер Коуве А.Дж., Туч Д.С., Куинн Б.Т., Фишль Б., Дейл А.М., Коркин С. Нейровизуализация Х.М.: последующее обследование через 10 лет. Гиппокамп. 2006;16:936–945. [PubMed] [Google Scholar]
3. Мишкин М. Память у обезьян резко нарушена при комбинированном, а не при раздельном удалении миндалевидного тела и гиппокампа. Природа. 1978; 273: 297–298. [PubMed] [Google Scholar]
4. Squire LR. Наследие пациента Х.М. для неврологии. Нейрон. 2009;61:6–9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. О’Киф Дж., Достровский Дж. Гиппокамп как пространственная карта. Предварительные данные об активности единиц у свободно передвигающихся крыс. Мозг Res. 1971;34:171–175. [PubMed] [Google Scholar]
6. О’Киф Дж., Надель Л. Гиппокамп как когнитивная карта. Оксфорд: Кларендон Пресс; 1978. [Google Scholar]
7. Блисс Т.В., Ломо Т. Длительное усиление синаптической передачи в зубчатой области анестезированного кролика после стимуляции перфорантного пути. Дж. Физиол. 1973; 232: 331–356. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
8. Гольджи С. Конечная анатомия центральной нервной системы органов. Милан: Хупли; 1886. [Google Scholar]
9. Рамон и Кахаль С., Пасик П., Пасик Т. Структура нервной системы человека и позвоночных: аннотированный и отредактированный перевод оригинального испанского текста с дополнениями французской версии Педро Пасика и Таубы Пасика. Вена: Спрингер; 1999. [Google Scholar]
10. Лоренте де Но Р. Исследования строения коры головного мозга. Лейпциг: Иоганн Амброзиус Барт; 1934. [Google Scholar]
11. Андерсен П., Блисс Т.В., Скреде К.К. Пластинчатая организация проводящих путей гиппокампа. Опыт Мозг Res. 1971;13:222–238. [PubMed] [Google Scholar]
12. Blackstad TW. Спаечные соединения области гиппокампа у крысы с особым упором на способ их окончания. J Комп Нейрол. 1956; 105: 417–537. [PubMed] [Google Scholar]
13. Амарал Д.Г. Новые принципы внутренней организации гиппокампа. Курр Опин Нейробиол. 1993; 3: 225–229. [PubMed] [Google Scholar]
14. Teyler TJ, DiScenna P. Роль гиппокампа в памяти: гипотеза. Neurosci Biobehav Rev. 1985;9:377–389. [PubMed] [Google Scholar]
15. McNaughton BL, Barnes CA, Gerrard JL, Gothard K, Jung MW, Knierim JJ, Kudrimoti H, Qin Y, Skaggs WE, Suster M, Weaver KL. Расшифровка полиглота гиппокампа: гиппокамп как система интеграции путей. J Эксперт Биол. 1996; 199: 173–185. [PubMed] [Google Scholar]
16. Leutgeb S, Leutgeb JK, Barnes CA, Moser EI, McNaughton BL, Moser MB. Независимые коды пространственной и эпизодической памяти в ансамблях нейронов гиппокампа. Наука. 2005;309: 619–623. [PubMed] [Google Scholar]
17. Эйхенбаум Х., Дудченко П., Вуд Э., Шапиро М., Танила Х. Гиппокамп, память и клетки места: это пространственная память или пространство памяти? Нейрон. 1999; 23: 209–226. [PubMed] [Google Scholar]
18. Амарал Д.Г., член парламента Виттера. Трехмерная организация образования гиппокампа: обзор анатомических данных. Неврология. 1989; 31: 571–591. [PubMed] [Google Scholar]
19. Lee I, Kesner RP. Дифференциальный вклад дорсальных субрегионов гиппокампа в приобретение и извлечение памяти при контекстуальном обусловливании страха. Гиппокамп. 2004; 14:301–310. [PubMed] [Академия Google]
20. Ли И., Йоганарасимха Д., Рао Г., Книрим Дж.Дж. Сравнение популяционной когерентности клеток места в подполях СА1 и СА3 гиппокампа. Природа. 2004; 430:456–459. [PubMed] [Google Scholar]
21. Rolls ET. Количественная теория функций сети CA3 гиппокампа в памяти. Неврологи передней клетки. 2013;7:98. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
22. Neunuebel JP, Knierim JJ. CA3 извлекает согласованные представления из деградированных входных данных: прямое свидетельство завершения паттерна CA3 и разделения паттерна зубчатой извилины. Нейрон. 2014; 81: 416–427. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
23. Андерсен П. Книга о гиппокампе. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета; 2007. [Google Scholar]
24. Чен Дж., Олсен Р.К., Престон А.Р., Гловер Г.Х., Вагнер А.Д. Ассоциативные поисковые процессы в средней височной доле человека: успех поиска в гиппокампе и обнаружение несоответствия CA1. Выучить Мем. 2011;18:523–528. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
25. Дункан К., Кетц Н., Инати С.Дж., Давачи Л. Доказательства использования области CA1 в качестве детектора совпадения/несоответствия: фМРТ-исследование гиппокампа человека с высоким разрешением. Гиппокамп. 2012;22:389–398. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
26. Schlichting ML, Zeithamova D, Preston AR. Вклад подполя CA1 в интеграцию памяти и вывод. Гиппокамп. 2014; 24:1248–1260. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
27. Паксинос Г. Нервная система крысы. Сан-Диего: Академическая пресса; 1995. [Google Scholar]
28. Nadel L. Дорсальные и вентральные поражения гиппокампа поведения. Физиол Поведение. 1968; 3: 891–900. [Google Scholar]
29. Risold PY, Swanson LW. Структурные доказательства функциональных доменов в гиппокампе крыс. Наука. 1996;272:1484–1486. [PubMed] [Google Scholar]
30. Dolorfo CL, Amaral DG. Энторинальная кора крысы: топографическая организация клеток начала проекции перфорантного пути к зубчатой извилине. J Комп Нейрол. 1998; 398: 25–48. [PubMed] [Google Scholar]
31. Петрович Г.Д., Кантерас Н.С., Суонсон Л.В. Комбинаторные входы миндалевидного тела в домены гиппокампа и системы поведения гипоталамуса. Res Brain Res Rev. 2001; 38: 247–289. [PubMed] [Google Scholar]
32. Fanselow MS, Dong HW. Являются ли дорсальный и вентральный гиппокамп функционально разными структурами? Нейрон. 2010; 65:7–19. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
33. Hafting T, Fyhn M, Molden S, Moser MB, Moser EI. Микроструктура пространственной карты энторинальной коры. Природа. 2005; 436: 801–806. [PubMed] [Google Scholar]
34. Knierim JJ, Neunuebel JP, Deshmukh SS. Функциональные корреляты латеральной и медиальной энторинальной коры: объекты, интеграция путей и локально-глобальные системы отсчета. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci. 2013;369:20130369. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
35. Цао А., Мозер М.Б., Мозер Э.И. Следы опыта в латеральной энторинальной коре. Карр Биол. 2013;23:399–405. [PubMed] [Google Scholar]
36. Henriksen EJ, Colgin LL, Barnes CA, Witter MP, Moser MB, Moser EI. Пространственное представление вдоль проксимодистальной оси CA1. Нейрон. 2010;68:127–137. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
37. Lu L, Igarashi KM, Witter MP, Moser EI, Moser MB. Топография карт мест вдоль оси CA3-CA2 гиппокампа. Нейрон. 2015; 87: 1078–1092. [PubMed] [Google Scholar]
38. Klausberger T, Somogyi P. Нейронное разнообразие и временная динамика: единство операций гиппокампальной цепи. Наука. 2008; 321:53–57. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
39. Стефан Х. Сравнительная анатомия аллокортекса. Верх Анат Гэс. 1976: 217–251. [PubMed] [Google Scholar]
40. Беннетт М.В., Переда А. Сила пирамиды: главные клетки гиппокампа объединяются! Биол клеток мозга. 2006; 35:5–11. [PubMed] [Академия Google]
41. Мерсер А., Баннистер А.П., Томсон А.М. Электрическая связь между пирамидными клетками во взрослых областях коры. Биол клеток мозга. 2006; 35:13–27. [PubMed] [Google Scholar]
42. Pais I, Hormuzdi SG, Monyer H, Traub RD, Wood IC, Buhl EH, Whittington MA, LeBeau FE. Резкая волнообразная активность в гиппокампе in vitro у мышей, лишенных белка коннексина 36 щелевых контактов. J Neurophysiol. 2003; 89: 2046–2054. [PubMed] [Google Scholar]
43. Старк Э., Ру Л., Эйхлер Р., Сензай Ю., Ройер С., Бужаки Г. Взаимодействия пирамидальных клеток и интернейронов лежат в основе колебаний гиппокампа. Нейрон. 2014; 83: 467–480. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
44. Альтемус К.Л., Лавенекс П., Исидзука Н., Амарал Д.Г. Морфологические характеристики и электрофизиологические свойства пирамидных нейронов СА1 макак. Неврология. 2005; 136: 741–756. [PubMed] [Google Scholar]
45. Анжевин Дж. Б., младший, Сидман Р. Л. Авторадиографическое исследование миграции клеток при гистогенезе коры головного мозга у мышей. Природа. 1961; 192: 766–768. [PubMed] [Google Scholar]
46. Caviness VS., Jr. Время образования нейронов в гиппокампе и зубчатой извилине нормальных и мутантных мышей: авторадиографический анализ. J Комп Нейрол. 1973;151:113–120. [PubMed] [Google Scholar]
47. Cembrowski MS, Bachman JL, Wang L, Sugino K, Shields BC, Spruston N. Градиенты пространственной экспрессии генов лежат в основе заметной гетерогенности пирамидных нейронов CA1. Нейрон. 2016; 89: 351–368. [PubMed] [Google Scholar]
48. Baimbridge KG, Peet MJ, McLennan H, Church J. Резкий ответ на деполяризацию, вызванную током, в пирамидных нейронах СА1 крысы коррелирует со связыванием желтого люцифера, но не с присутствием кальбиндина. Д28к. Синапс. 1991;7:269–277. [PubMed] [Google Scholar]
49. Dong HW, Swanson LW, Chen L, Fanselow MS, Toga AW. Геномно-анатомические доказательства наличия различных функциональных доменов в поле CA1 гиппокампа. Proc Natl Acad Sci U S A. 2009;106:11794–11799. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
50. Nielsen JV, Blom JB, Noraberg J, Jensen NA. Zbtb20-индуцирует развитие пирамидных нейронов СА1 и увеличение области в средней линии коры головного мозга мышей. Кора головного мозга. 2010; 20:1904–1914. [PubMed] [Академия Google]
51. Maroso M, Szabo GG, Kim HK, Alexander A, Bui AD, Lee SH, Lutz B, Soltesz I. Каннабиноидный контроль обучения и памяти через каналы HCN. Нейрон. 2016;89:1059–1073. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
52. Katona I, Sperlágh B, Sík A, Käfalvi A, Vizi ES, Mackie K, Freund TF. Пресинаптически расположенные каннабиноидные рецепторы CB1 регулируют высвобождение ГАМК из окончаний аксонов специфических интернейронов гиппокампа. Дж. Нейроски. 1999;19:4544–4558. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
53. Маки К. Распределение каннабиноидных рецепторов в центральной и периферической нервной системе. Handb Exp Pharmacol. 2005: 299–325. [PubMed] [Google Scholar]
54. Biel M, Wahl-Schott C, Michalakis S, Zong X. Активируемые гиперполяризацией катионные каналы: от генов к функционированию. Physiol Rev. 2009; 89: 847–885. [PubMed] [Google Scholar]
55. Castillo PE, Younts TJ, Chávez AE, Hashimotodani Y. Передача сигналов эндоканнабиноидов и синаптическая функция. Нейрон. 2012;76:70–81. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
56. Nolan MF, Malleret G, Dudman JT, Buhl DL, Santoro B, Gibbs E, Vronskaya S, Buzsaki G, Siegelbaum SA, Kandel ER, Морозов A. Поведенческая роль интеграции дендритов: каналы HCN1 ограничивают пространственную память и пластичность на входах дистальных дендритов пирамидных нейронов СА1. Клетка. 2004; 119: 719–732. [PubMed] [Google Scholar]
57. Shah MM. Корковые каналы HCN: функция, трафик и пластичность. Дж. Физиол. 2014;592:2711–2719. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
58. Soltesz I, Alger BE, Kano M, Lee SH, Lovinger DM, Ohno-Shosaku T, Watanabe M. Отсеивание плохих волн: к селективному контролю каннабиноидной цепи при эпилепсии. Нат Рев Нейроски. 2015; 16: 264–277. [PubMed] [Google Scholar]
59. Сломянка Л., Амрейн И., Кнюзель И., Соренсен Дж. К., Вольфер Д. П. Пирамидальные клетки гиппокампа: возрождение коркового расслоения. Структура мозга Функц. 2011; 216:301–317. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
60. Lee SH, Marchionni I, Bezaire M, Varga C, Danielson N, Lovett-Barron M, Losonczy A, Soltesz I. Парвальбумин-положительные корзинчатые клетки дифференцируются среди гиппокампа пирамидальные клетки. Нейрон. 2014;82:1129–1144. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
61. Hu H, Gan J, Jonas P. Interneurons. Быстродействующие парвальбумин(+) ГАМКергические интернейроны: от клеточного дизайна до функции микросхемы. Наука. 2014;345:1255263. [PubMed] [Google Scholar]
62. Amilhon B, Huh CY, Manseau F, Ducharme G, Nichol H, Adamantidis A, Williams S. Парвальбуминовые интернейроны гиппокампа настраивают популяционную активность на тета-частоте. Нейрон. 2015; 86: 1277–1289. [PubMed] [Google Scholar]
63. Royer S, Zemelman BV, Losonczy A, Kim J, Chance F, Magee JC, Buzsaki G. Контроль времени, скорости и всплесков клеток места гиппокампа с помощью дендритного и соматического ингибирования. Нат Нейроски. 2012;15:769–775. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
64. Kohara K, Pignatelli M, Rivest AJ, Jung HY, Kitamura T, Suh J, Frank D, Kajikawa K, Mise N, Obata Y, Wickersham IR, Tonegawa S. Генетические и оптогенетические инструменты, специфичные для типа клеток, выявляют цепи CA2 гиппокампа. Нат Нейроски. 2014; 17: 269–279. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
65. Валеро М., Сид Э., Аверкин Р.Г., Агилар Дж., Санчес-Агилера А., Виней Т.Дж., Гомес-Домингес Д., Беллистри Э., де ла Прида Л.М. Детерминанты различной динамики глубоких и поверхностных пирамидальных клеток CA1 во время островолновой ряби. Нат Нейроски. 2015;18:1281–1290. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
66. Mizuseki K, Diba K, Pastalkova E, Buzsáki G. Пирамидальные клетки CA1 гиппокампа образуют функционально различные подслои. Нат Нейроски. 2011;14:1174–1181. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
67. Ярский Т., Мэди Р., Кеннеди Б., Спрустон Н. Распределение разрывных нейронов в области СА1 и субикулюме гиппокампа крысы. J Комп Нейрол. 2008; 506: 535–547. [PubMed] [Google Scholar]
68. Гросмарк А.Д., Бужаки Г. Разнообразие в динамике возбуждения нейронов поддерживает как жесткие, так и изученные последовательности гиппокампа. Наука. 2016; 351:1440–1443. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
69. Buzsáki G, Anastassiou CA, Koch C. Происхождение внеклеточных полей и токов — ЭЭГ, ЭКоГ, LFP и спайки. Нат Рев Нейроски. 2012;13:407–420. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
70. Колгин Л.Л., Деннингер Т., Фюн М., Хафтинг Т., Бонневи Т., Дженсен О., Мозер М.Б., Мозер Э.И. Частота гамма-колебаний направляет поток информации в гиппокамп. Природа. 2009; 462: 353–357. [PubMed] [Google Scholar]
71. Benchenane K, Peyrache A, Khamassi M, Tierney PL, Gioanni Y, Battaglia FP, Wiener SI. Когерентные тета-колебания и реорганизация синхронизации спайков в гиппокампально-префронтальной сети при обучении. Нейрон. 2010;66:921–936. [PubMed] [Google Scholar]
72. Бужаки Г. Ритмы головного мозга. Оксфорд: Издательство Оксфордского университета; 2006. [Google Scholar]
73. Danielson NB, Zaremba JD, Kaifosh P, Bowler J, Ladow M, Losonczy A. Динамика кодирования, специфичная для подслоя, во время пространственной навигации и обучения в области гиппокампа CA1. Нейрон. 2016;91:652–665. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
74. Geiller T, Fattahi M, Choi JS, Royer S. Клетки места более сильно связаны с ориентирами в глубоких, чем в поверхностных CA1. Нац коммун. 2017;8:14531. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
75. Дешмух С.С., Книрим Дж.Дж. Влияние локальных объектов на представления гиппокампа: векторы ориентиров и память. Гиппокамп. 2013; 23: 253–267. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
76. Buzsáki G, Moser EI. Память, навигация и тета-ритм в гиппокампально-энторинальной системе. Нат Нейроски. 2013;16:130–138. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
77. Milivojevic B, Doeller CF. Мнемонические сети в формации гиппокампа: от пространственных карт к темпоральным и концептуальным кодам. J Exp Psychol Gen. 2013; 142: 1231–1241. [PubMed] [Академия Google]
78. Магуайр Э.А., Маллалли С.Л. Гиппокамп: манифест перемен. J Exp Psychol Gen. 2013; 142: 1180–1189. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
79. Eichenbaum H, Cohen NJ. Можем ли мы примирить представления о декларативной памяти и пространственной навигации о функции гиппокампа? Нейрон. 2014; 83: 764–770. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
80. Schiller D, Eichenbaum H, Buffalo EA, Davachi L, Foster DJ, Leutgeb S, Ranganath C. Память и пространство: к пониманию когнитивной карты.