Кп 103 маркировка. КП103: характеристики, применение и особенности полевого транзистора

Что представляет собой полевой транзистор КП103. Каковы его основные параметры и характеристики. Для чего применяется КП103 в электронных схемах. Как правильно работать с этим транзистором.

Содержание

Общие сведения о транзисторе КП103

КП103 — это кремниевый полевой транзистор с p-n переходом и каналом n-типа. Он относится к семейству маломощных высокочастотных полевых транзисторов.

Основные особенности КП103:

  • Низкий уровень шумов
  • Высокое входное сопротивление
  • Малая входная емкость
  • Хорошие частотные свойства

Транзистор выпускается в пластмассовом корпусе КТ-26 (ТО-92). Имеет три вывода: исток, затвор и сток.

Основные электрические параметры КП103

Рассмотрим ключевые характеристики транзистора КП103:

  • Максимальное напряжение сток-исток: 25 В
  • Максимальный ток стока: 20 мА
  • Крутизна характеристики: 2-6 мА/В
  • Входная емкость: не более 5 пФ
  • Выходная емкость: не более 2 пФ
  • Обратная емкость: не более 1,5 пФ

Важной особенностью является очень низкий уровень собственных шумов транзистора, что позволяет применять его в малошумящих усилителях.


Области применения транзистора КП103

Благодаря своим характеристикам, КП103 нашел широкое применение в различных электронных устройствах:

  • Входные каскады малошумящих усилителей
  • ВЧ и СВЧ усилители
  • Преобразователи частоты
  • Генераторы высокой частоты
  • Электронные аттенюаторы
  • Коммутаторы аналоговых сигналов

Особенно часто КП103 используется в радиоприемной аппаратуре, работающей в диапазоне до нескольких сотен мегагерц.

Особенности работы с транзистором КП103

При использовании КП103 в электронных схемах следует учитывать некоторые нюансы:

  1. Транзистор чувствителен к статическому электричеству, поэтому требует осторожного обращения.
  2. Рекомендуется использовать экранирование для снижения влияния внешних помех.
  3. Важно обеспечить хороший теплоотвод от корпуса транзистора.
  4. Следует избегать превышения предельно допустимых значений напряжений и токов.

Соблюдение этих правил позволит максимально эффективно использовать возможности КП103 в разрабатываемых устройствах.

Сравнение КП103 с аналогами

Рассмотрим, как КП103 соотносится с некоторыми похожими транзисторами:


  • КП302 — имеет схожие параметры, но меньшую крутизну характеристики
  • КП303 — обладает более высоким допустимым напряжением сток-исток
  • 2П103 — двухзатворный аналог с улучшенными ВЧ характеристиками

При выборе между этими транзисторами следует учитывать конкретные требования разрабатываемой схемы.

Схемотехника на основе КП103

Рассмотрим несколько типовых схем с использованием транзистора КП103:

Малошумящий усилитель

В этой схеме КП103 используется во входном каскаде усилителя для обеспечения низкого уровня шумов:

«` КП103 Вход Выход R «`

В данной схеме КП103 обеспечивает высокое входное сопротивление и низкий уровень шумов.

ВЧ генератор

КП103 также эффективен в схемах генераторов высокой частоты:

«` КП103 L C «`

Здесь КП103 используется в качестве активного элемента генератора. Частота генерации определяется параметрами LC-контура.

Маркировка и аналоги КП103

Транзистор КП103 имеет несколько вариантов маркировки:


  • КП103А — базовая версия
  • КП103Б — версия с улучшенными параметрами
  • КП103И — версия для импульсных применений

В качестве аналогов КП103 могут использоваться:

  • 2N5484 — американский аналог
  • BF256C — европейский аналог
  • J310 — широко распространенный зарубежный аналог

При замене КП103 на аналоги следует внимательно сравнивать их параметры и при необходимости корректировать схему.

Рекомендации по монтажу КП103

При монтаже транзистора КП103 в электронные устройства следует соблюдать определенные правила:

  1. Использовать антистатические меры предосторожности при работе с транзистором.
  2. Не превышать максимально допустимую температуру пайки (260°C в течение 5 секунд).
  3. Обеспечить надежное заземление паяльника при монтаже.
  4. Использовать теплоотвод при пайке, чтобы избежать перегрева транзистора.
  5. Проверять правильность распиновки перед монтажом, так как существуют разные варианты корпусов.

Соблюдение этих рекомендаций поможет избежать повреждения транзистора и обеспечит его надежную работу в схеме.


Измерение параметров КП103

Для проверки работоспособности и измерения параметров КП103 можно использовать следующие методы:

  • Измерение статических характеристик с помощью характериографа
  • Проверка крутизны характеристики при помощи простейшей тестовой схемы
  • Измерение входной и выходной емкости с использованием измерителя LCR
  • Определение коэффициента шума в составе реального усилителя

Важно помнить, что при проведении измерений следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не повредить транзистор превышением предельно допустимых режимов.

Перспективы развития полевых транзисторов

Хотя КП103 является довольно старой моделью, полевые транзисторы продолжают развиваться. Современные тенденции включают:

  • Уменьшение размеров транзисторов для повышения рабочих частот
  • Улучшение технологии производства для снижения собственных шумов
  • Разработку новых материалов для повышения эффективности
  • Создание интегральных схем с полевыми транзисторами на одном кристалле

Эти направления позволяют создавать все более совершенные электронные устройства, работающие на высоких частотах и с минимальным уровнем шумов.



Транзистор КП103 | Радиодетали в приборах

Транзистор КП103
Справочник содержания драгоценных металлов в радиодеталях основанный на справочных данных различных организаций занимающихся переработкой лома радиодеталей, паспортах устройств, формулярах и других открытых источников. Стоит отметить, что реальное содержание может отличатся на 20-30% в меньшую сторону.

Радиодетали могут содержать золото, серебро, платину и МПГ (Металлы платиновой группы, Платиновая группа, Платиновые металлы, Платиноиды, ЭПГ)

Содержание драгоценных металлов в транзисторе: КП103

Золото: 0.006
Серебро: 0
Платина: 0
МПГ: 0
По данным: Справочник по драгоценным металлам ПРИКАЗ №70

Транзистор, полупроводниковый триод — радиоэлектронный компонент из полупроводникового материала, обычно с тремя выводами, способный от небольшого входного сигнала управлять значительным током в выходной цепи, что позволяет его использовать для усиления, генерирования, коммутации и преобразования электрических сигналов. В настоящее время транзистор является основой схемотехники подавляющего большинства электронных устройств и интегральных микросхем.

Типы транзисторов

Существует два основных типа транзисторов: биполярные и полевые.

1. Биполярные транзисторы. Они являются, вероятно, более распространенным типом (именно о них, например, шла речь в предыдущих разделах этой главы). В базу такого транзистора подается небольшой ток, а он, в свою очередь, управляет количеством тока, протекающего между коллектором и эмиттером.
2. Полевые транзисторы. Имеют три вывода, но они называются затвор (вместо базы у биполярного), сток (вместо коллектора) и исток (вместо эмиттера). Аналогично воздействие на затвор транзистора (но на этот раз не тока, а напряжения) управляет током между стоком и истоком. Полевые транзисторы также имеют разную полярность: они бывают N-канальные (аналог NPN-биполярного транзистора) и Р-канальные (аналог PNP).

Маркировка транзисторов СССР

Обозначение транзисторов до 1964 года
Первый элемент обозначения – буква П, означающая, что данная деталь и является, собственно, транзистором. Биполярные транзисторы в герметичном корпусе обозначались двумя буквами – МП, буква М означала модернизацию. Второй элемент обозначения – одно, двух или трехзначное число, которое определяет порядковый номер разработки и подкласс транзистора, по роду полупроводникового материала, значениям допустимой рассеиваемой мощности и граничной(или предельной) частоты.
От 1 до 99 – германиевые маломощные низкочастотные транзисторы.
От 101 до 199 – кремниевые маломощные низкочастотные транзисторы.
От 201 до 299 – германиевые мощные низкочастотные транзисторы.
От 301 до 399 – кремниевые мощные низкочастотные транзисторы.
От 401 до 499 – германиевые высокочастотные и СВЧ маломощные транзисторы.
От 501 до 599 – кремниевые высокочастотные и СВЧ маломощные транзисторы.
От 601 до 699 – германиевые высокочастотные и СВЧ мощные транзисторы.
От 701 до 799 – кремниевые высокочастотные и СВЧ мощные транзисторы.

Обозначение транзисторов после 1964 года

Первый символ необходим для обозначения типа используемого материала
Буква Г или цифра 1 – германий.
Буква К или цифра 2 – кремний.
Буква А или цифра 3 – арсенид галлия.

Второй символ обозначает тип транзистора
П – полевой транзистор
Т – биполярный транзистор

Третий символ необходим для обозначения мощности и граничной частоты
1 – транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) низкочастотные(до 3 МГц).
2 – транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) средней частоты(до 30 МГц).
3 – транзисторы маломощные(до 0,3 ватт) высокочастотные.
4 – транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт), низкочастотные(до 3 МГц).
5 – транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт),средней частоты(до 30 МГц).
6 – транзисторы средней мощности(до 1,5 ватт),высокочастотные и СВЧ.
7 – транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), низкочастотные(до 3 МГц).
8 – транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), средней частоты(до 30 МГц).
9 – транзисторы мощные(свыше 1,5 ватт), высокочастотные и СВЧ.

Четвертый и пятый элементы обозначения – определяют порядковый номер разработки.

Изменения в маркировке вступившие в силу в 1978 году. Изменения коснулись обозначения функциональных возможностей – третьего элемента.

Для биполярных транзисторов:
1 – транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой до 30 МГц.
2 – транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой до 300 МГц.
4 – транзистор с рассеиваемой мощностью до 1 ватта и граничной частотой более 300 МГц.
7 – транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой до 30 МГц.
8 – транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой до 300 МГц.
9 – транзистор с рассеиваемой мощностью более 1 ватта и граничной частотой свыше 300 МГц.

Поделиться ссылкой:

Понравилось это:

Нравится Загрузка…

Похожее

Параметры транзистора КП103 Обозначение Маркировк а КП103Е КП103Ж ТР5021 *1 КП103И FММJ5484 *3 КП103К 2N3575 *2, 2N2607 *2 КП103Л КП103М КП103И1

2ПЗСЗ(А-И), КП303(А~и;

П303А, П303Б, П303В, П303Г, П303Д, П303Е, П303И, КПЗОЗА, КПЗОЗБ, КПЗОЗВ, КП303Г, КП303д, КПЗОЗЕ, кпзозж, кпзози Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе р-/? перехода

Подробнее

2П312А, 2П312Б, 2П312А-5, 2П312Б-5, 2П312А 6, 2П312Б-6, КП312А, КП312Б

2П312А, 2П312Б, 2П312А-5, 2П312Б-5, 2П312А 6, 2П312Б-6, КП312А, КП312Б Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные полевые с затвором на основе р-п перехода и каналом /7-типа. Предназначены для применения

Подробнее

П13, П13А, П13Б, П14, П14А, П14Б, П15, П15А

П13,, П13Б, П14, П14А, П14Б, П15, П15А Германиевые плоскостные транзисторы типа П13,, П14, П15 предназначены для усиления электрических сигналов промежуточной частоты. Транзистор П13Б предназначен для

Подробнее

Расчёт схем на операционных усилителях

Расчёт схем на операционных усилителях Операционный усилитель (ОУ) многокаскадный усилитель постоянного тока (УПТ) с дифференциальным входом, обладающий большим коэффициентом усиления, высоким входным

Подробнее

Справочник по полевым транзисторам

Справочник по полевым транзисторам СОДЕРЖАНИЕ От составителя Область применения Условные обозначения Справочные данные полевых транзисторов П КПС КП КП КП П П КП0 П КП КП0 КП9 КП0 КП0 (мощные) КП0 КП КП

Подробнее

Электрические параметры

2П923А, 2П923Б, 2П923В, 2П923Г, КП923А, КП923Б, КП923В, КП923Г Транзисторы полевые кремниевые эпитаксиально-планарные с изолированным затвором и каналом /7-типа генераторные. Предназначены для применения

Подробнее

П401, П402, П403, П403А

,,, А Транзисторы германиевые диффузионно-сплавные р-п-р усилительные высокочастотные маломощные. Предназначены для применения в усилительных и генераторных каскадах коротких и ультракоротких волн, а также

Подробнее

2П524 N-канальный МОП транзистор

2П524 N-канальный МОП транзистор Назначение 2П524 — кремниевый эпитаксиально-планарный полевой транзистор с изолированным затвором, с обогащенным n-каналом и встроенным обратносмещенным диодом, предназначенный

Подробнее

2П525 N-канальный МОП транзистор

2П525 N-канальный МОП транзистор Назначение Транзистор 2П525А9 кремниевый эпитаксиально-планарный полевой с изолированным затвором, с обогащенным n-каналом и встроенным обратносмещенным диодом, предназначенный

Подробнее

ИЗОб(А-Г). К И Ш А -Л )

2Т306А, 2Т306Б, 2Т306В, 2Т306Г, КТ306А, КТ306Б, КТ306В, КТ306Г, КТ306Д, КТ306АМ, КТ306БМ, КТ306ВМ, КТ306ГМ, КТ306ДМ Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры переключательные и усилительные

Подробнее

2Т3115А 2, 2Т3115Б-2, 2Т3115А-6, КТ3115А-2, КТ3115В 2, КТ3115Г-2, КТ3115Д-2

2Т3115А 2, 2Т3115Б-2, 2Т3115А-, КТ3115А-2, КТ3115В 2, КТ3115Г-2, КТ3115Д-2 Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п усилительные с нормированным коэффициентом шума. Предназначен для

Подробнее

Основные характеристики

ЕУ(7У-0У) Диапазон напряжения питания, В Рабочая частота до 00 кгц Диапазон рабочих температур + С Металлокерамический корпус Н0.-В Категория качества «ВП» Технические условия АЕЯР.000.79-0 ТУ Предназначены

Подробнее

Полевые транзисторы (ПТ)

Полевые транзисторы (ПТ) Электроника и МПТ Принцип действия полевых транзисторов основан на использовании носителей заряда только одного знака (электронов или дырок) униполярные транзисторы. 1 Полевые

Подробнее

2П7145 N-канальный полевой транзистор

2П7145 Nканальный полевой транзистор Назначение Кремниевые эпитаксиально планарные полевые nканальные со встроенным диодом транзисторы 2П7145А/ИМ, 2П7145Б/ИМ в металлостеклянном корпусе КТ9 и транзисторы

Подробнее

Микросборка 2609КП1П АЯЕР ТУ

Микросборка 269КПП АЯЕР.436.84 ТУ Код ОКП 63332973. Код ЕКПС 963 Нормально разомкнутый полупроводниковый твердотельный коммутатор в гибридном исполнении с гальванической оптоэлектронной развязкой для коммутации

Подробнее

2Т368А, 2Т368Б, 2Т368А9, 2Т388Б9, КТ368А, КТ368Б, КТ368АМ, КТ368БМ, КТ368А9, КТ368Б9, КТ388А-5

2Т368А, 2Т368Б, 2Т368А9, 2Т388Б9, КТ368А, КТ368Б, КТ368АМ, КТ368БМ, КТ368А9, КТ368Б9, КТ388А-5 Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры п-р-п усилительные. Предназначены для использования

Подробнее

ОАО «Интеграл» филиал «Транзистор»

ОАО «Интеграл» филиал «Транзистор» «Титул» Разработка и освоение МОП полевого транзистора в малогабаритном металлокерамическом корпусе 1 Наименование, шифр ОКР, основание, исполнитель и сроки выполния

Подробнее

Рис. 2 Модуль «Транзисторы»

Глава 2 Исследование полевого и биполярного транзисторов Цель проведения работ Знание устройств, изучение характеристик и параметров электронных полупроводниковых приборов: полевых и биполярных транзисторов.

Подробнее

Порядок выполнения задания

Лабораторная работа 7 Измерение и исследование ВАХ и параметров полевых транзисторов 1. Цель лабораторной работы Целью лабораторной работы является закрепление теоретических знаний о физических принципах

Подробнее

П201, П201Э, П201А, П201АЭ, П202, П202Э, П203, П203Э

П201, П201Э, П201А, П201АЭ, П202, П202Э, П203, П203Э Общие данные Германиевые плоскостные (сплавные) p-n-p транзисторы. Основные области применения — усилители мощности низкой частоты (0,5 10 вт), преобразователи

Подробнее

П414, П414А, П414Б, П415, П415А, П415Б

П414, П414А, П414Б, П415, П415А, П415Б Транзисторы германиевые диффузионные р-п-р маломощные. Предназначены для работы в режимах усиления и генерирования в диапазоне от длинных до ультракоротких волна

Подробнее

Лекция 4 МОП-ТРАНЗИСТОРЫ

29 Лекция 4 МОП-ТРАНЗИСТОРЫ План 1. Классификация полевых транзисторов 2. МОП-транзисторы 4. Конструкция и характеристики мощных МОП-транзисторов 4. Биполярные транзисторы с изолированным затвором 5. Выводы

Подробнее

2 Т 83 и А -Г) 2Т831 (В-1. Г-1)

2Т831А, 2Т831Б, 2Т831В, 2Т831Г, 2Т831В-1, 2Т831Г-1 Транзисторы кремниевые мезаэпитаксиально-планарные структуры л-р-л усилительные. Предназначены для применения в усилителях мощности, преобразователях.

Подробнее

КТ601А КП303Е 10 КТ312В КП302В

1.Задание 1. Расчёт параметров линейных схем замещения транзистора 1.1. Задание. 1.1а. Используя статические выходные характеристики (ВАХ) биполярного транзистора, выделить область линейной работы биполярного

Подробнее

двойной триод с отдельными катодами

6Н9С двойной триод с отдельными катодами Основные размеры лампы 6Н9С. Общие данные Двойной триод 6Н9С предназначен для усиления напряжения низкой частоты. Применяется в предварительных каскадах усилителей

Подробнее

Основные технические характеристики

Назначение: двойной балансный смеситель с отдельным гетеродином Применение: радиостанции КВ и УКВ диапазона. Основные технические характеристики Напряжение питания…6,3 В±10% Потребляемая мощность, не

Подробнее

П29, П29А, П30, П31, П31А, П32

П29, П29А, П30, П31, П31А, П32 Германиевые сплавные транзисторы малой мощности, среднечастотные, проводимость p-n-p. Предназначены для работы в радиотехнической аппаратуре в переключающих и импульсных

Подробнее

2П90НА.Б). КП90КА.Б)

2П901А, 2П901Б, 2П901А-5, 2П901Б-5, КП901А, КП901Б Транзисторы кремниевые планарные полевые с изолированным затвором и индуцированным каналом л-типа генераторные. Предназначены для применения в усилит

Подробнее

1453УД1АС, 1453УД1БС, 1453УД2АС, 1453УД2БС, 1453УД1АС1, 1453УД1БС1, 1453УД2АС1, 1453УД2БС1

OAO «Экситон» 142500 г. Павловский Посад Московской обл., ул. Интернациональная, д.34а Тел. 8-(49643)-7-03-56 www.fabexiton.ru E-mail: [email protected] 1453УД1АС, 1453УД1БС, 1453УД2АС, 1453УД2БС,

Подробнее

П4А(Э), П4Б(Э), П4В(Э), П4Г(Э), П4Д(Э)

(Э), (Э), (Э), П4Г(Э), П4Д(Э) Германиевые плоскостные p-n-p транзисторы типа П4 предназначены для усиления мощности электрических сигналов звуковой частоты. Транзисторы (Э) и (Э) также предназначены для

Подробнее

ILA1308D. Микросхема ILA1308D V DD OUT A OUT B IN A- IN B-

Микросхема ILA1308D усилитель для головных телефонов класса АВ с двухполярным напряжением питания и низким значением нелинейных искажений аудиосигнала. Микросхема предназначена для применения в современных

Подробнее

П605, П605А, П606, П606А

П605, П605А, П606, П606А Германиевые конверсионные высокочастотные p-n-p транзисторы. Предназначены для работы в высокочастотных и быстродействующих импульсных схемах. Выпускаются в металлическом герметичном

Подробнее

малошумящий СВЧ ПТШ 3П374

Малошумящие арсенидгаллиевые полевые СВЧ транзисторы типа 3П374А,Б,В-2,5 предназначены для применения в приемоусилительной аппаратуре с общей герметизацией. — Диапазон частот 4-18 ГГц; — Коэффициент усиления

Подробнее

1211ЕУ1/1А ДВУХТАKТНЫЙ KОНТРОЛЛЕР ЭПРА

ЕУ/А ОСОБЕННОСТИ w Двухтактный выход с паузой между импульсами w Вход переключения частоты w Kомпактный корпус w Минимальное количество навесных элементов w Малая потребляемая мощность w Возможность применения

Подробнее

1211ЕУ1/1А ДВУХТАKТНЫЙ KОНТРОЛЛЕР ЭПРА

_DS_ru.qxd.0.0 :9 Page ЕУ/А ОСОБЕННОСТИ Двухтактный выход с паузой между импульсами Вход переключения частоты Kомпактный корпус Минимальное количество навесных элементов Малая потребляемая мощность Возможность

Подробнее

СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ ФИРМЫ «ERICSSON»

БИБЛИОТЕКА ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ ВЫПУСК 1 СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ ФИРМЫ «ERICON» СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ………………………………………… 3 СВЧ-ТРАНЗИСТОРЫ ФИРМЫ «ERICON»……………….. 3 Условные

Подробнее

АП603 А1-2, АП603Б1-2 ЗП603 AU2. ЗП603Б1-2

ЗП603А-2, ЗП603Б-2, ЗП603А1-2, ЗП603Б1-2, ЗПбОЗА-5, ЗП603Б-5, АП603А-2, АП603Б-2, АП603А1 2, АП603Б1 2, АП603А-5, АП603Б-5 Транзисторы полевые арсенидогаллиевые эпитаксиальнопланарные с барьером Ш отки

Подробнее

Цифровые и импульсные устройства

Электроника и МПТ Цифровые и импульсные устройства Импульсные устройства устройства, предназначенные для генерирования, формирования, преобразования и неискаженной передачи импульсных сигналов (импульсов).

Подробнее

ЛАБОРАТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ

1 ЛАБОРАТОРНЫЕ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ Лабораторные усилители мощности предназначены для проведения научных исследований в качестве источника мощного радиочастотного сигнала, а также для проведения испытаний

Подробнее

малошумящий СВЧ ПТШ 3П373

Малошумящие арсенидгаллиевые полевые СВЧ транзисторы типа 3П373А,Б,В -2,5 предназначены для применения в приемо-усилительной аппаратуре с общей герметизацией. — Диапазон частот 1-8 ГГц; — Коэффициент усиления

Подробнее

ООО компания «Электроника и связь» тел. (473) ,

ЗП604А-2, ЗП604Б-2, ЗП604В-2, ЗП604Г-2, ЗП604А1-2, ЗП604Б1-2, ЗП604В1-2, ЗП604Г1-2, ЗП604А-5, ЗП604Б-5, ЗП604В-5, ЗП604Г-5, АП604А-2, АП604Б 2, АП604В-2, АП604Г-2, АП604А1-2, АП604Б1-2, АП604В1-2, АП604Г1-2,

Подробнее

ЛИСТ ОТВЕТОВ. out. arctg RC 50,0 23,0 6,7 0,291 73,6 400,00 11,78 20,00 3,4 64,6 23,0 8,4 0,365 66,9 240,37 7,50 15,49 2,35

ЛИСТ ОТВЕТОВ Упражнение 1.1.1. U U out in R 2 R 1 C 2 2 1 arctg RC Упражнение 1.1.2. f, Гц U in, В U out, В, о с2 ( ) с tg( ) 50,0 23,0 6,7 0,291 73,6 400,00 11,78 20,00 3,4 64,6 23,0 8,4 0,365 66,9 240,37

Подробнее

Справочник полевые транзисторы

Справочник

Пары и сборки полевых транзисторов

2П101 — КПС203

 КП301 — КП312

 КП313 — 3П330

 3П331 — КП350

 3П351 — КП364

 КП501 — КП698

 КП150 — КП640 (транзисторы мощные)

 КП701 — КП730

 КП731 — КП771

 КП801 — КП840

 КП901 — 3П930

 КП931 — КП948

 КП951 — КП973

 

Цветовая маркировка полевых транзисторов

Цоколевка полевых транзисторов 1-12

КП101, КП314, КП333, КП102, КП103, КП308-9, КПС104, КП201,КПС202, КПС203, КП301, КП302, КП601, КП914, КП303, КП307, КП310, КП337, КП304

Цоколевка полевых транзисторов 13−24

КП305, КП306, КП350, КП312, КП341, КП313, КПС315, КП322, КП323-2, 2П335-2 , 3П324-2, 3П325-2, 3П343-2, 3П344-2, 3П320-2, 3П321-2, 3П326-2, 3П330-2, 3П331-2, 3П339-2, 3П605-2, 3П328-2…

Цоколевка полевых транзисторов 25−36

2П338-1, 3П345-2, 3П602-2, 3П910-2, 3П603-2, 3П604-2, 3П606-2, 3П608-2, 3П927-2,  2П103-9, КП346-9, 2П347-2, 2П601-9, 2П607-2, КП327, КП103-1

Цоколевка полевых транзисторов 37−48

КПС316, КП901, КП902, КП903, КП904, KP905, KP907, KP908, 2П909, 2П911, 2П913, КП705, КП801, КП802, КП912, КП921, КП926, КП934, КП937, 2П918, 2П923, 2П941, 3П915-2, 3П925-2, 2П920, 2П928, 3П930-2

Цоколевка полевых транзисторов 49−60

2П933, 2П701, 2П702, 2П703, 2П803, КП921, КП931, КП704, КП707-1, КП922-1, КП946, КП948, КП932, КП707, 504НТ1 — 504НТ4, КР504НТ1 — КР504НТ4, 2П706, КП150…

Корпус КП103 пластиковый 3 кнопки белый EKF PROxima

Степень защиты (NEMA)13 (*)
Степень защиты (NEMA), лицевая сторона13 (*)
Ширина71 мм
Высота65 мм
Глубина152 мм
Диаметр отверстия22
Цвет кнопкиБелый
Диаметр отверстий22 мм
С возможностью подсветкиНет
Количество управляющих элементов/позиций3
Цвет крышки корпусаПрочее
С самовозвратом (без фиксации)Нет
С маркировкой/обозначениемНет
Тип кнопкиПрочее
Материал корпусаПластик
Цвет переднего кольцаПрочее
Степень защиты (IP), передняя сторонаIP54
Описание Кнопки, переключатели, светосигнальная арматура и дополнитнльные устройства предназначается для оперативного управления технологическим оборудованием и индикации состояния электрических цепей
Преимущества« Универсальная разборная конструкция позволяет быстро монтировать изделия. Широкий ассортимент светосигнальной арматуры различных по цвету, форме светофильтров, источникам света, материалу и исполнению. Широкий ассортимент кнопок и переключателей различных по цвету, количеству и типу контактов, характеру коммутации, материалу и исполнению разнообразию ручек управления. Быстрая и удобная замена лампы подсветки. Возможность использования дополнительных размыкающих и замыкающих контактов. Гарантийный срок эксплуатации 5 лет.»
Гарантийный срок эксплуатации, лет7
Конструкция корпусаПрямоуг. параллелепипед
Ширина отверстия22
Высота отверстия51
Степень защиты (IP)IP54
С защитной крышкойНет
Материал переднего кольцаПрочее
С передним кольцомНет
Конструкция линзыКруглая (-ое)
Без самовозврата (с фиксацией)Нет
Тип материала внутри корпусаПрочее
Срок службы, лет10
СерияPROxima

Банковский перевод: счет на оплату формируется после оформления заказа или отправки заявки в произвольной форме на электронную почту [email protected]. Специалист свяжется с вами для уточнения деталей.

Самовывоз с нашего склада:
По адресу: Московская область, Люберецкий район, п. Томилино, мкр. Птицефабрика, стр. лит. А, офис 109. Мы есть на Яндекс.Карты.

Доставка до двери
Осуществляется курьерской службой или транспортной компанией (на Ваш выбор).
Мы работаем с ведущими транспортными компаниями и доставляем заказы во все регионы России и Казахстана.

Доставка до терминала
Транспортной компании в Москва – БЕСПЛАТНО.

Корпус КП 103 для кнопок 3 места белый TDM в Минске, цена 6.26

розничная, c ндс

6.26
руб/шт

В наличии

Артикул

SQ0705-0003

Код товара

L0000003995

В наличии (поставщик)

0

Описание

Характеристики

Файлы

Назначение

  • Для дистанционного управления оборудованием в обычном режиме и аварийных ситуациях.

Применение

  • Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и переключатели удобно монтируются в корпуса постов КП.
  • Светосигнальные индикаторы, кнопки управления и переключатели, установленные в корпуса КП желтого цвета, предназначены для дистанционного управления оборудованием, требующим повышенного внимания персонала и управления оборудованием в аварийных ситуациях.

Конструкция

  • Корпуса позволяют установить от одного до шести светосигнальных индикаторов, кнопок управления, переключателей.
  • Степень защиты корпуса КП – IP54, если установить кнопки и переключатели с соответствующей степенью защиты.
  • Наличие защитного сальника в месте ввода кабеля, который исключает попадание влаги и пыли внутрь корпуса

Материалы

  • Корпус выполнен из ABС-пластмассы, обладает большой прочностью и является негорючим материалом.
Характеристики от производителя
ХарактеристикаЗначение
Ширина47
Степень защиты (IP)IP54
Высота36
Глубина37
Количество управляющих элементов/позиций3
Конструкция корпусаНакладной корпус
Гарантия производителя5 лет
Диаметр отверстий/проемов22
Цвет крышки корпусаБелый
Материал корпусаПластик

Брeнд:TDM ELECTRIC

Количество кнопок:3

Степень защиты:IP54

Тип:корпус без кнопок

Держатель маркировки (шильдика) DM 11×25

  • Спецпредложения
  • Низковольтная автоматика
  • Щитовое оборудование
  • Светотехнические изделия
  • Кабельная продукция
    • Силовые кабели для стационарной прокладки
      • NYM, NYMнг(A)-LS
      • ВВГ, ВВГнг(А), ВВГнг(А)-LS
      • ВВГнг(А)-FRLS, ВВГнг(А)-FRHF
      • ВВГнг(A)-LSLTx, ВВГнг(А)-FRLSLTx
      • АВВГ, АВВГнг(А), АВВГнг(А)-LS
      • ВБШв, ВБШвнг(А), ВБШвнг(А)-LS
      • АВБШв, АВБШвнг(А), АВБШвнг(А)-LS
      • КГВВнг(А), КГВВнг(А)-LS, КГВЭВнг(А), КГВЭВнг(А)-LS
      • МКШ, МКШнг, МКЭШ, МКЭШнг
      • АПвБШв, АПвБШп, ПвБШв, ПвБШп
      • АПвВнг(А)-LS, АПвВнг(B)-LS, ПвВнг(А)-LS, ПвВнг(B)-LS
      • АПвПу2г, ПвПу2г, АПвПуг, ПвПуг, АПвПу, ПвПу
      • АСБ2л, СБ2л, АСБл, СБл, ЦАСБ2л, ЦСБ2л, ЦАСБл, ЦСБл
    • Провода и кабели установочные
    • Контрольные кабели и кабели управления
    • Кабели и провода для нестационарной прокладки
    • Провода для воздушных линий передач
    • Кабели и провода связи
    • Кабели систем пожарно-охранной сигнализации
      • КСВВ, КСВЭВ, КСПВ, КСПЭВ, КСПВГ, КСПЭВГ
      • КПСВВ, КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВ, КПСВЭВнг(А)-LS
      • КПСнг(А)-FRLS, КПСнг(А)-FRHF, КПСЭнг(А)-FRLS, КПСЭнг(А)-FRHF
    • Провода термостойкие
    • Термоэлектродные кабели и провода
    • Кабели судовые
    • Провода обмоточные с эмалевой изоляцией
    • Кабели для компьютерных сетей
    • Кабели радиочастотные
  • Кабеленесущие системы
  • Муфты кабельные
  • Наконечники, гильзы
  • Установочные изделия
  • Электромонтажные изделия
  • Системы обогрева
  • Инструмент монтажный
  • Инженерная сантехника
  • Электромонтажные работы

Новости и акции

ГОСТ Р 50030.5.1-2005, IEC 60947-5-1 — Chac Technology Co, Ltd, China

Держатели маркировки (шильдика) являются вспомогательными элементами при установке на дверях электрощитов светосигнальных индикаторов, кнопок управления и переключателей. Применяются на объектах энергоснабжения и в электрощитовом оборудовании.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

Норма упаковки100
Страна происхожденияКитай
EAN-код4606056229776
ETM-код386159

Похожие

Рекомендуемые

Руководство о том, какие марки ювелирных изделий и что они означают — Think Engraved

Что означает эта ювелирная марка? Это один из самых распространенных вопросов, которые мы получаем на Quora. Вы можете заполнить бланк о том, что это за штамп. Мы перечислим их в формате what is___, как если бы мы отвечали на сообщение. Мы потратили много часов на исследования, чтобы представить вам это руководство о значении различных ювелирных марок. Мы начнем с наиболее распространенных марок, которые мы видим, и проработаем еще несколько необычных марок на ювелирных изделиях.

Так что же означают ювелирные марки?

Ювелирные марки имеют разные средства, но три основных элемента, которые идентифицируются ювелирными марками:

Материал кольца

Изготовитель колец

Место изготовления кольца

Что означает штамп 0,925, 925 или стерлингов?

Эти марки представляют собой стерлинговое серебро. Это означает, что украшение должно состоять на 92,5% из чистого серебра, смешанного с другим металлом, обычно медью.Само по себе серебро очень мягкое и требует добавления другого металла, чтобы сделать цельные украшения.

Мне часто задают вопрос: «У меня золотое кольцо 925 пробы, что это значит?» К моему большому разочарованию, несколько человек очень рассердились на мой ответ. Ответ: это означает, что основным металлом является серебро с золотым покрытием. В этом нет ничего плохого, если вы хотите украшения из высококачественных металлов по доступной цене. Обычно вопрос сводится к тому, честно ли продавец или дарил вам этот предмет? Я подозреваю, что гнев проистекает из отрицательного ответа.

Другие общие вопросы: что означает 925___. Например, что означает 925nc или что означает 14k KC. Это просто символ серебра 92,5 пробы (925) и марка производителя (NC). 14k KC означает просто 14k золота (14k) и марки производителя (KC). Существуют тысячи марок производителей, поэтому, если вам нужно знать, кто производитель, потребуется некоторое исследование, чтобы это обнаружить.

Я также видел вопросы, например, что означает 14k GP? Это означает покрытие из 14-каратного золота, но это не дает никакой информации о том, что это за основной металл.

Золото — то же самое, что серебро, но само по себе оно слишком мягкое. Есть несколько разновидностей золотых миксов, и это то, что они на самом деле обозначают.

Если вы хотите проверить некоторые из наших 925 материнских колец или именных колец, попробуйте эти две ссылки.

Кольца матери

Персонализированные серебряные кольца

Что означает марка 10k?

41,6% или 10 частей на 24 чистого золота, смешанного с другими металлами, обычно с никелем, медью, цинком или серебром.

Что означает марка 14k?

58,3% или 14 частей на 24 чистого золота, смешанного с серебром, медью-цинком и никелем. Они могут незначительно отличаться.

Что означает марка 18k?

75% или 18 частей на 24 чистого золота, смешанного с такими элементами, как серебро, медь и никель.

Что означает штамп 24k?

100% или 24 части на 24 чистого золота. Это означает отсутствие добавок. Хотя это чистое золото, оно также очень мягкое, легко сгибается и царапается.Это одна из причин, по которой редко можно найти украшения из чистого золота.

Кстати, палладий добавляют к золоту для получения белого золота. Кроме того, Карат обычно имеет штамп k, K или KT и отличается от Карата. Карат используется для измерения веса драгоценных камней, а не металлов.

Еще одна распространенная марка на золоте (особенно из Англии) — это эссе. Эти отметки сделаны не производителем, а отделом эссе для подтверждения чистоты. Каждое число обозначает процент чистоты золота, платины и серебра.

Для золота марки 375, 585, 750, 916, 990 и 999

Для серебра марки 800 925 958 и 999

.

Для платины марки 850, 900, 950 и 999

Посмотрите фото, чтобы увидеть, как выглядят марки, а также офисный штамп эссе.

Сюда входят самые распространенные марки на золотых украшениях. Рядом с этой маркировкой могут быть некоторые другие варианты или даже знаки страны, такие как Италия.

Итак, что означает марка 900 Platinum, 900 plat, plat 900, pt900 и 900pt?

90% платина или 900 частей на 100.Обычно смешивается с другими сплавами металлической группы платины, такими как рутений, родий или палладий.

950 платина будет просто содержать 950 вместо 900 и будет составлять 950 частей на 1000 чистой платины.

Вот отличная статья о вышеперечисленных марках.

Что означает печать ALE на ювелирных изделиях?

Это основной знак производителя ювелирных изделий Pandora. Это отпечатано почти на всех украшениях Pandora, за исключением, может быть, нескольких более мелких деталей.

Что означает sk9 Platnaire?

Platnaire — это сплав, состоящий из 92,5% серебра, 5% платины и 2,5% других элементов, но не содержит никель, что делает его гипоаллергенным.

Что означает печать GE на моем кольце?

Это означает, что кольцо покрыто золотом. HE означает тяжелое золото гальваническое покрытие. Вот блог с более подробной информацией по этому поводу.

Что означает GP?

Gp просто позолочен.

Что означает GF?

Это означает, что на самом деле украшение имеет слой золота, прикрепленный к основному металлу. Это чаще встречается на таких предметах, как часы.

Что означает IP на моем кольце?

IP означает ионное покрытие и является одним из самых твердых методов нанесения покрытия, называемым физическим осаждением из паровой фазы. В прошлом это часто использовалось на инструментах и ​​лезвиях, но становится все более распространенным на качественных ювелирных изделиях.

Что делает сталь, с.С. или ул. стальная середина?

Это знак изделия из нержавеющей стали. Нержавеющая сталь — один из наиболее доступных вариантов для людей, которые склонны к зеленому, поскольку обычно она гипоаллергенна.

Что означает WGD?

WGD — это что-то вроде взвешенного золота в каратах. Например, золото весом 18 карат или 18 карат.

Что означает PD?

PD означает палладий. Это член семейства платиновых сплавов.

Что означает печать КП на моих украшениях?

Это расшифровывается как Karat Plumb и является свидетельством того, что он имеет маркировку не менее карата или выше.Например, 14kp означает, что это как минимум 14k или выше.

Я оставлю вас с этим последним ответом на вопрос, который нам часто задают, поскольку я думаю, что это очень важно решить.

Если вы все еще не можете найти, что означает ваша марка, вероятно, это марка производителя.

Что означает ABF на моих украшениях?

ABF на ювелирных изделиях обычно означает, что они имеют отделку из старинной бронзы, старинной меди или старинной латуни по сравнению с каким-либо другим типом металла.

Что означает ABP, ACF или ACP на моих украшениях?
  • ABP ювелирная марка — Античная латунь
  • ACF ювелирный штамп — Античная медь
  • ACP ювелирная марка — Покрытие античной медью
  • Что означает AGF, AGP, ANP, ARF, ARP, ASF или ASP на моих украшениях?

  • Все эти марки на украшениях означают, что они покрыты каким-либо другим материалом следующим образом.
  • AGF ювелирная марка — Покрытие под античное золото
  • Ювелирная марка AGP — Покрытие античным золотом
  • ANP — Античный никелированный
  • ARF ювелирный штамп — Отделка под античный родий или имитация родия
  • ARP ювелирная марка — Античное родиевое покрытие
  • ASF ювелирный штамп — Античное серебро
  • ASP ювелирная марка — Покрытие античным серебром
  • TE U.Значение штампа S.A.

    Возьмем, к примеру, это вольфрамовое кольцо. Это одна из нашей новой линейки вольфрамовых колец, которую мы скоро запускаем. TE с кружком — это наш логотип, за которым следует США. Фактически обозначается TE USA или ThinkEngraved USA

    .

    Метки внутри колец когда-нибудь неправильные?

    Простой ответ — да. Есть и всегда есть мошенники, пытающиеся ограбить людей. Для ювелирных изделий, поступающих из Китая и других регионов, все чаще используются марки, которые не соответствуют действительности, чтобы их можно было считать настоящим золотом или даже стерлинговым серебром.Всегда знайте, у кого вы покупаете, и убедитесь, что они были рядом и имеют отличные рейтинги и / или отзывы.

    Еще одна вещь, на которую следует обратить внимание, — это манипуляции с метками. Я слышал много историй об этом. Мне особенно запомнилось кольцо с отметкой 14 кг. Изначально это кольцо было маркировано 14 кг, что означало, что оно покрыто 14-каратным золотом, но буква p отполирована, но 14 кг нет.

    Все еще нужна помощь?

    Если вы заядлый коллекционер ювелирных изделий или просто продавец на выходных, эта книга может предоставить массу информации о марках ювелирных изделий.

    Другие статьи, которые вы захотите прочитать

    Как определить подлинность серебра

    Безопасно ли чистить ювелирные изделия спиртом и как это делать?

    Как долго служат кольца из стерлингового серебра?

    Вольфрам и нержавеющая сталь. Какой лучший материал для колец?

    НЕИЗВЕСТНЫХ ШТАМПОВ ВНУТРИ КОЛЬЦА? — Ювелирные секреты

    Я получаю бесконечные вопросы о неопознанных марках внутри колец .

    БЕСКОНЕЧНО!

    Настолько, что мне пришлось буквально сказать: « Я больше не отвечаю на вопросы о Марках или Марках внутри кольца ».Действительно, это безумие!

    И хотя я составил здесь длинный список самых популярных марок, это не замедлило процесс ввода…

    Я все еще получаю вопросы ежедневно. И я также вижу массу вопросов относительно штампов (или знаков) в моем Google Analytics. Например:

    • Ювелирная марка «ev»?
    • гр маркировка на кольце?
    • .3 штамп в кольце?
    • м в сердце штамп кольцо со стрелкой?
    • Что означает штамп 8c89 на ювелирных изделиях?
    • Буква l на кольце что-нибудь значит?
    • Что означает 4862 на внутренней стороне моего кольца?
    • Что означает, если кольцо помечено символом jc?
    • Что означает «fl-e» на внутренней стороне кольца?

    Итак, я составил список марок , которым необходимо идентифицировать .Я не знаю, что это значит, поэтому обращаюсь к вам за помощью.

    Если вы знаете истинное значение этих отметин, дайте мне знать. Напишите мне, и я добавлю в правильном смысле. Так мы все знаем!

    Я действительно считаю, что большинство из них, вероятно, являются марками производителя, логотипами или инициалами ювелиров. Следовательно, многие из них навсегда останутся неизвестными.

    Итак, приступим …

    Неопознанные марки

    г. н.э.
    МАРК СРЕДСТВА?
    ev НЕИЗВЕСТНО
    гр НЕИЗВЕСТНО
    .3 al НЕИЗВЕСТНО
    м внутри сердца стрелка НЕИЗВЕСТНО
    8c89 НЕИЗВЕСТНО
    I НЕИЗВЕСТНО
    4862 НЕИЗВЕСТНО
    jc НЕИЗВЕСТНО
    fl-e НЕИЗВЕСТНО
    6e стрелка НЕИЗВЕСТНО
    2k НЕИЗВЕСТНО
    833 Золото 20 карат (Великобритания)
    a Adwar Casting Company
    ааа НЕИЗВЕСТНО
    К G НЕИЗВЕСТНО
    cl НЕИЗВЕСТНО
    NV Серебряный рудник Невады
    U30 НЕИЗВЕСТНО
    544 НЕИЗВЕСТНО
    МВт3X 75 НЕИЗВЕСТНО
    1k с обводкой НЕИЗВЕСТНО
    316 L Нержавеющая сталь
    HT НЕИЗВЕСТНО
    MGD Мэри Грейс Дизайн Таиланда
    N11 НЕИЗВЕСТНО
    S417 НЕИЗВЕСТНО
    RS НЕИЗВЕСТНО
    ac24 НЕИЗВЕСТНО
    A170 НЕИЗВЕСТНО
    2HD443 НЕИЗВЕСТНО
    4C НЕИЗВЕСТНО
    Я НЕИЗВЕСТНО
    GW14 НЕИЗВЕСТНО
    ГАИ Саи Кришна (Индия)
    D НЕИЗВЕСТНО
    BITA BITA Jewelry 309 West 7th Street, LA, CA
    FL НЕИЗВЕСТНО
    ИПЦ НЕИЗВЕСТНО
    N / C НЕИЗВЕСТНО
    111 НЕИЗВЕСТНО
    3HD673 НЕИЗВЕСТНО
    303 НЕИЗВЕСТНО
    SOB C С.O. Bigney Co. из Аттлборо, штат Массачусетс,
    нф Без никеля
    Т В НЕИЗВЕСТНО
    НЕИЗВЕСТНО
    4.215.556 НЕИЗВЕСТНО
    A&G НЕИЗВЕСТНО
    c7 НЕИЗВЕСТНО
    гк НЕИЗВЕСТНО
    CID Clyde Duneier, Inc.Нью-Йорка
    мм НЕИЗВЕСТНО
    292-034 НЕИЗВЕСТНО
    Pt Si НЕИЗВЕСТНО
    TOP НЕИЗВЕСТНО
    zc НЕИЗВЕСТНО
    AE НЕИЗВЕСТНО
    8179 НЕИЗВЕСТНО
    KMRFRLY НЕИЗВЕСТНО
    AJ MCH Американская компания по производству ювелирных изделий Holdings of NY
    Вт-Вт-R НЕИЗВЕСТНО
    P45R НЕИЗВЕСТНО
    Clair-5 НЕИЗВЕСТНО
    rgf НЕИЗВЕСТНО
    RSG готово к работе
    спм НЕИЗВЕСТНО
    IA НЕИЗВЕСТНО
    JC НЕИЗВЕСТНО
    HDSY НЕИЗВЕСТНО
    3098669 НЕИЗВЕСТНО
    754 НЕИЗВЕСТНО
    L и L НЕИЗВЕСТНО
    AM НЕИЗВЕСТНО
    Rnod.cP. с / у НЕИЗВЕСТНО
    TT9 НЕИЗВЕСТНО
    AAA НЕИЗВЕСТНО
    114к НЕИЗВЕСТНО
    RS co. 25 НЕИЗВЕСТНО
    6825 НЕИЗВЕСТНО
    PFG НЕИЗВЕСТНО
    H и символ сердца Идальго
    cwec7925 НЕИЗВЕСТНО
    Fr. НЕИЗВЕСТНО
    11 мес. НЕИЗВЕСТНО
    FOF НЕИЗВЕСТНО
    EX НЕИЗВЕСТНО
    AN НЕИЗВЕСТНО
    LX НЕИЗВЕСТНО
    НАКЛАДКА НЕИЗВЕСТНО
    кинлок Томас Кинлок из Шотландии
    sj НЕИЗВЕСТНО
    CS НЕИЗВЕСТНО
    S&E НЕИЗВЕСТНО
    926 Золото 23 карата (Китай)
    797 НЕИЗВЕСТНО
    ЛЗ-2 НЕИЗВЕСТНО
    PWJ Paul Winston Jewelry Corp
    f396 НЕИЗВЕСТНО
    79 cas НЕИЗВЕСТНО
    р; 1-7 НЕИЗВЕСТНО
    мк НЕИЗВЕСТНО
    вак НЕИЗВЕСТНО
    a & s Attwood & Sawyer of England
    spcl НЕИЗВЕСТНО
    пет НЕИЗВЕСТНО
    изменение НЕИЗВЕСТНО
    7ei НЕИЗВЕСТНО
    z545 НЕИЗВЕСТНО
    + группа НЕИЗВЕСТНО
    167ar НЕИЗВЕСТНО
    170 НЕИЗВЕСТНО
    40 тыс. НЕИЗВЕСТНО
    6810k НЕИЗВЕСТНО
    б 25 НЕИЗВЕСТНО
    927 НЕИЗВЕСТНО
    cls НЕИЗВЕСТНО
    tk316 Турок из нержавеющей стали
    edco НЕИЗВЕСТНО
    Эльбе НЕИЗВЕСТНО
    г * НЕИЗВЕСТНО
    gc3 НЕИЗВЕСТНО
    руб © 2 НЕИЗВЕСТНО
    11.0 cg НЕИЗВЕСТНО
    RJCO НЕИЗВЕСТНО
    пат НЕИЗВЕСТНО
    крн Kiran Jewelers, inc.
    линд S.P. LINDWOLD
    лдпл НЕИЗВЕСТНО
    гп 610 НЕИЗВЕСТНО
    cio НЕИЗВЕСТНО
    отн. НЕИЗВЕСТНО
    .1303 НЕИЗВЕСТНО
    тм 48 НЕИЗВЕСТНО
    ЦАП НЕИЗВЕСТНО
    м8 г НЕИЗВЕСТНО
    wctop НЕИЗВЕСТНО
    MAC НЕИЗВЕСТНО
    куб.см и г НЕИЗВЕСТНО
    GS1693c НЕИЗВЕСТНО
    J.E.D. НЕИЗВЕСТНО
    p4 ср. НЕИЗВЕСТНО
    WLIND НЕИЗВЕСТНО
    Ее Величество НЕИЗВЕСТНО
    13z НЕИЗВЕСТНО
    4K DOI НЕИЗВЕСТНО
    A209 НЕИЗВЕСТНО
    C-INV НЕИЗВЕСТНО
    c13 НЕИЗВЕСТНО
    м. Например НЕИЗВЕСТНО
    ооо НЕИЗВЕСТНО
    MYG 50 НЕИЗВЕСТНО
    футов НЕИЗВЕСТНО
    D037 НЕИЗВЕСТНО
    PSC Plainville Stock Company
    U8 НЕИЗВЕСТНО
    EG Эрик Гроссбардт из Asch Grossbardt
    620 НЕИЗВЕСТНО
    П * М НЕИЗВЕСТНО
    HEC НЕИЗВЕСТНО
    сепаратор НЕИЗВЕСТНО
    R CCR НЕИЗВЕСТНО
    Звезда с буквой F внутри НЕИЗВЕСТНО
    ЭМЛК НЕИЗВЕСТНО
    FC Волоконное покрытие
    А НЕИЗВЕСТНО
    WwW НЕИЗВЕСТНО
    Знак доллара с кружком НЕИЗВЕСТНО
    D НЕИЗВЕСТНО
    ФАМОР НЕИЗВЕСТНО
    0909 или 6060 НЕИЗВЕСТНО
    OEP НЕИЗВЕСТНО
    555AB НЕИЗВЕСТНО
    JWBP НЕИЗВЕСТНО
    BL или 8L НЕИЗВЕСТНО
    Super AW НЕИЗВЕСТНО
    c кружком, затем A / C НЕИЗВЕСТНО
    Zz НЕИЗВЕСТНО
    F1 НЕИЗВЕСТНО
    CI НЕИЗВЕСТНО
    SA НЕИЗВЕСТНО
    BD НЕИЗВЕСТНО
    PS 900 НЕИЗВЕСТНО
    TCW Общий вес в каратах
    103 Г НЕИЗВЕСТНО
    9 nv НЕИЗВЕСТНО
    NW НЕИЗВЕСТНО
    SIERUNO НЕИЗВЕСТНО
    ч.g.f. стрела НЕИЗВЕСТНО
    NDI НЕИЗВЕСТНО
    NEM НЕИЗВЕСТНО
    1k круговой штамп 18K (в Азии)
    14E1 НЕИЗВЕСТНО
    CR НЕИЗВЕСТНО
    AGH НЕИЗВЕСТНО
    3443a или 3445a НЕИЗВЕСТНО
    Оро 2000 НЕИЗВЕСТНО
    IRSCO НЕИЗВЕСТНО
    IYC НЕИЗВЕСТНО
    GDM НЕИЗВЕСТНО
    ARS НЕИЗВЕСТНО
    800 80% Серебро
    GGP НЕИЗВЕСТНО
    Ми НЕИЗВЕСТНО
    BKJ НЕИЗВЕСТНО
    EC НЕИЗВЕСТНО
    NVC НЕИЗВЕСТНО
    H925 НЕИЗВЕСТНО
    B S D НЕИЗВЕСТНО
    LX НЕИЗВЕСТНО
    RSJ4 24354 НЕИЗВЕСТНО
    A&C Ангус и Кут
    Символ бокала для вина? НЕИЗВЕСТНО
    80 TH НЕИЗВЕСТНО
    Купидон 10 НЕИЗВЕСТНО
    BZ НЕИЗВЕСТНО
    VIP CE НЕИЗВЕСТНО
    H НЕИЗВЕСТНО
    IBB и CN НЕИЗВЕСТНО
    TSG th НЕИЗВЕСТНО
    HCEG НЕИЗВЕСТНО
    C U НЕИЗВЕСТНО
    MRV НЕИЗВЕСТНО
    2B1 НЕИЗВЕСТНО
    Apple Symbol НЕИЗВЕСТНО
    R&K 825 НЕИЗВЕСТНО
    П.м НЕИЗВЕСТНО
    БЕТА НЕИЗВЕСТНО
    A.S. НЕИЗВЕСТНО
    2E НЕИЗВЕСТНО
    WD НЕИЗВЕСТНО
    32-70 НЕИЗВЕСТНО
    DTR НЕИЗВЕСТНО
    -> г НЕИЗВЕСТНО
    685 PD НЕИЗВЕСТНО
    GM Грэхэмс
    Z Замелс
    MHJ Майкл Хилл Ювелиры
    TW Щиты
    ALE Пандора
    пчела Украшения с пчелами
    © B НЕИЗВЕСТНО

    И этот список можно продолжать и продолжать…

    Если вам известны какие-либо из этих неопознанных марок, напишите мне по электронной почте и дайте мне знать.Я обновлю этот список как , список ответов в .

    Большое спасибо! 🙂

    Лучшие продавцы алмазов:

    Джеймс Аллен

    Джеймс Аллен — лидер по бриллиантам. Их интерактивная проверка алмазов в режиме реального времени является лучшей в отрасли. Просматривайте и вращайте любой алмаз при 20-кратном увеличении. Их цены, выбор, пожизненная гарантия, круглосуточная поддержка клиентов и бесплатный возврат без проблем. Посетите Джеймса Аллена сегодня.


    Голубой Нил

    Blue Nile — самый крупный и наиболее уважаемый онлайн-дилер алмазов. Им доверяют, у них огромный инвентарь и низкие цены (сравните где угодно и убедитесь сами). Если вы хотите сэкономить или построить собственное кольцо, это место для покупок. Посетите Голубой Нил сегодня.


    Технический паспорт INA103, информация о продукте и поддержка

    Для получения дополнительных условий или необходимых ресурсов щелкните любой заголовок ниже, чтобы просмотреть доступную страницу с подробными сведениями.

    Инструменты проектирования и моделирование
    МОДЕЛЬ МОДЕЛИ Скачать

    SBOC136B.TSC (92 KB) — TINA-TI Reference Design

    SIMULATION MODEL Скачать

    SBOM008A.ZIP (14 KB) — PSpice Model

    SIMULATION MODEL Скачать

    SBOM205A.ZIP (4 KB ) — TINA-TI Spice Model

    ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ Загрузите PSpice® для инструмента моделирования и моделирования TI

    PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI — это среда проектирования и моделирования, которая помогает оценить функциональность аналоговых схем.Этот полнофункциональный пакет для проектирования и моделирования использует механизм аналогового анализа от Cadence®. Доступный бесплатно, PSpice для TI включает одну из крупнейших библиотек моделей в (…)

    Функции
    • Использует технологию Cadence PSpice
    • Предустановленная библиотека с набором цифровых моделей для анализа времени в наихудшем случае
    • Динамические обновления гарантируют вам доступ к самым последним моделям устройств
    • Оптимизировано для скорости моделирования без потери точности
    • Поддерживает одновременный анализ нескольких продуктов
    • (…)
    ИНСТРУМЕНТ МОДЕЛИРОВАНИЯ Загрузите программу аналогового моделирования на основе SPICE.

    TINA-TI — TINA-TI обеспечивает весь стандартный анализ SPICE постоянного тока, переходных процессов и частотной области и многое другое. TINA имеет обширные возможности пост-обработки, которые позволяют форматировать результаты так, как вы хотите. Виртуальные инструменты позволяют выбирать формы входных сигналов и напряжения узлов цепи пробника (…)

    CALCULATION TOOL Download Аналоговый инженерный калькулятор

    ANALOG-ENGINEER-CALC — Аналоговый инженерный калькулятор разработан для ускорения многих повторяющихся вычислений, которые разрабатываются аналоговыми схемами. инженеры используют на регулярной основе.Этот инструмент на базе ПК предоставляет графический интерфейс со списком различных общих вычислений, начиная от установки коэффициента усиления операционного усилителя с обратной связью (…)

    Функции
    • Ускоряет проектирование схем с аналого-цифровыми преобразователями (АЦП) и цифро-аналоговые преобразователи (ЦАП)
      • Расчет шума
      • Преобразование общих единиц
    • Решает общие проблемы проектирования схем усилителя
      • Выбор усиления с помощью стандартных резисторов
      • Конфигурации фильтров
      • Общий шум для общих конфигураций усилителей
    • (…)
    Символы CAD / CAE

    925 Серебряные марки для ювелирных изделий WKS TOOL 0,75 мм Стальной штамп 925 пробы стерлингового серебра Чистота металла Маркировка ювелирных изделий Инструмент для штамповки

    Ювелирные изделия из серебра 925 пробы WKS TOOL 0,75 мм Стальной штамп из стерлингового серебра 925 пробы Маркировка металла Ювелирные изделия Инструмент для штамповки Искусство, ремесло и шитье Изготовление бисера и ювелирных изделий onnumaracafe.com

    : Дом и кухня, длительный срок службы, инструмент для штамповки ювелирных изделий с металлической маркировкой 75 мм.H, с легким молотком, Этот продукт не предназначен для использования с другой закаленной сталью, WKS TOOL 0, простой, но надежный, 925 серебряных ювелирных марок. Этот качественный стальной штамп из закаленной стали отметит ваш предмет 999 и очень прост в использовании, алюминий, Форма корпуса штампа изогнута по внутреннему радиусу кольца. Удары молотком для создания отпечатков внутри колец. : Дом и кухня, Размер символа, хорошая прочность, Подходит для обработки серебра и меди, 029 дюймов), 925 серебряных марок ювелирных изделий,: 0, На этой серебряной марке «925» на наконечнике написано «925» для штамповки ваших ювелирных изделий. .Размер штампа относится к приблизительной высоте и ширине символа штампа. Отметьте свой дизайн ювелирных изделий качественной стоимостью в каратах с легкостью с помощью штампа Silver Metal Marking 925. Пробойник промышленного уровня, Материал: ударопрочная инструментальная сталь. внутри кольца или плоской поверхности. Маленькие цифры показывают, какой металл и чистота используются в изделии из драгоценного металла. Идеально для маркировки качества вашего дизайна. Упаковка: 1 шт. 925 ювелирных марок. Штамповочный инструмент для ювелирных изделий из чистого серебра с отметкой из стали 75 мм 925 пробы. Этот штамп имеет форму «лебединая шея», которая может проникать внутрь стержней колец и других предметов под правильным углом, чтобы получить красивую ровную маркировку, золото. Этот штамп разработан чтобы отметить предмет, сделанный из серебра 925 пробы, 75 мм, Как использовать: Просто поместите штамп на кончик инструмента на предмет.ИНСТРУМЕНТ WKS 0.








    Bu веб-сайты, deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunu kabul ettiğinizi varsayacağız, ancak isterseniz devre dışı bırakabilirsiniz.

    Gizlilik & erez Politikası

    Серебряные ювелирные изделия 925 марок WKS TOOL 0,75 мм Сталь 925 пробы стерлингового серебра Чистота металла Маркировка ювелирных изделий Инструмент для штамповки

    Серебро Чистота металла Маркировка ювелирных изделий Инструмент для штамповки Ювелирных изделий из серебра 925 пробы WKS TOOL 0.75 мм Стальной штамп 925 стерлингов, 75 мм Стальной штамп 925 пробы стерлингового серебра Чистота металла Маркировка ювелирных изделий Инструмент для штамповки ювелирных изделий (925 серебряных ювелирных марок): Дом и кухня, WKS TOOL 0, Низкая цена, Высочайшее качество, Рекламные скидки, Самый популярный дизайн, Товары высокого качества , Дайте вам лучшее качество и самую низкую цену. Инструмент для штамповки ювелирных изделий Серебряные ювелирные изделия 925 WKS TOOL 0,75 мм Стальной штамп стерлингового серебра 925 пробы с маркировкой металла, 925 серебряных ювелирных марок WKS TOOL 0,75 мм Стальной штамп 925 пробы с стерлинговым серебром Чистота металла Маркировка ювелирных изделий Инструмент для штамповки.

    Estate Gold Jewelry Информация — содержание золота, цвет и клейма

    Отмечено, что золото использовалось с каменного века. Использование золота было обнаружено в находках Древнего Египта. Золото было драгоценным металлом, используемым для изготовления золотых украшений на протяжении многих веков. Золото популярно в ювелирных украшениях, потому что оно красивое. Золото очень пластично и пластично.

    Химический символ золота — Au, температура плавления — 1064 ° C.Чистое золото содержится в самородках, зернах или хлопьях. Редко можно найти большое количество золота. Золото первоначально находят путем добычи, очистки и вымывания почв, содержащих золото. На воздухе чистое золото устойчиво к окислению.

    Слово «карат», используемое для определения содержания золота, происходит от арабского названия солодки «харруб». Твердые семена обычно имели одинаковый вес и использовались для измерения веса драгоценных металлов.

    В каждой стране существует своя система клеймения золота.

    В США чистота золота обозначается каратами. 100% чистое золото составляет 24 карата, однако золото 24 карата редко используется для изготовления ювелирных изделий. Чистое золото недостаточно прочно, чтобы удерживать заданную форму, и не предотвратит выпадение драгоценных камней. Большая часть золота, используемого для изготовления ювелирных изделий, на самом деле представляет собой золотой сплав с использованием других металлов, добавленных для усиления металла или изменения цвета. Металлы, используемые для повышения прочности, — это медь, серебро, цинк и никель. Процентиль добавленного металла определит карат золота.Винтажные золотые кольца с пометкой «KP» означают, что это золото «Karat Plumb» или настоящие 14KT. Это основано на правилах США по золоту, принятых в 1978 году, согласно которым золото может варьироваться только в пределах 1/2 карата, чтобы иметь право на маркировку KT.

    В Европе золото штампуется по пробе. Золото с штампом «1000» считается чистым золотом. 750 — это марка 18-каратного золота, означающая, что содержание золота составляет 75 процентов чистого золота.
    В Англии ювелирные изделия из поместья могут иметь маркировку «ct» вместо «k» с буквой «c» вместо «k», это клеймо использовалось с 1789 по 1975 год.

    Неправильно измерять чистоту золота, используемого в ювелирных изделиях поместья, старинных ювелирных изделиях или старинных ювелирных изделиях, только на основании пробы золота. Многие ювелирные изделия поместья никогда не подвергались клеймению, а многие клейма золотых украшений стирались с износом. Часто золотые отметки неточны.

    СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЗОЛОТЫЕ ЗАВОДЫ США и ЕВРОПЫ, найденные в ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ НЕДВИЖИМОСТИ И ВИНТАЖНЫХ ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ

    США, Карат

    ЗАЛЫ

    ЕВРОПЕЙСКИЕ ЗАЛЫ ПРОЦЕНТОВ ИЗГОТОВЛЕННОГО ЗОЛОТА
    24kt 1000 100%
    23kt 958 95.83%
    18kt 750 75%
    14kt 585 58,35%
    10kt 416 41,6%
    9kt 375 37.5%

    ЦВЕТА ЗОЛОТА В ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЯХ НЕДВИЖИМОСТИ
    Цвет золота определяется двумя факторами. Один — это сплав, используемый для смешивания с золотом, а другой — процент используемых сплавов.

    ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО
    Желтое золото — это естественный цвет золота. Могли быть добавлены сплавы для увеличения прочности.

    ЯРКОЕ ЖЕЛТОЕ ЗОЛОТО
    Цвет чистого золота мог быть усилен добавлением меди, никеля и цинка.

    БЕЛОЕ ЗОЛОТО
    Чистое золото смешано с большим процентом серебра, а также никелем и цинком, чтобы изменить цвет на белый. 18К. Если добавлено недостаточно серебра, белое золото 750 пробы может иметь слегка желтоватый цвет. Чтобы получить блестящий белый цвет, кольца из белого золота иногда покрывают родием. В течение 1920-х и 1930-х годов белое золото стало очень привлекательным для конкуренции с платиновыми украшениями. Многие помолвочные кольца и старинные филигранные обручальные кольца того периода были изготовлены из белого золота 14 или 18 карат.Belais — первая компания, получившая патент на белое золото в 1910-х годах.

    РОЗОВОЕ ЗОЛОТО или РОЗОВОЕ ЗОЛОТО
    Большой процент меди смешивается с чистым золотом для создания розового цвета. Кольца Estate, сделанные из розового или розового золота, часто делались в 1940-х годах в «период ретро-модерна». Эти украшения того периода становятся все более популярными.

    ГЛУБОКИЙ ЗЕЛЕНЫЙ
    Чтобы создать темно-зеленый цвет, чистое золото смешивают с чистым серебром, медью и цинком.Зеленое золото, а часто и золото трех цветов, может быть признаком того, что ювелирное изделие из поместья может быть из «ретро-современных украшений» 1940-х годов.

    ФИОЛЕТОВОЕ ЗОЛОТО
    Сплав золота и алюминия, обычно состоит из 18-6 частей. Это не чисто фиолетовый, а бронзовый цвет с оттенком сине-сливы. Пурпурное золото было очень популярным цветом для ювелирных изделий в конце 1930-х годов.

    СИНИЕ ЗОЛОТО
    Сплав золота и стали, когда-то широко распространенный в Европе.

    ЯРКИЙ КРАСНЫЙ
    Ярко-красное золото — результат добавления большого количества меди.

    ТАРЕЛКА ИЗ ЗОЛОТА
    Ювелирные изделия с маркировкой 14K R.G.P. это не 14-каратное золото. R.G.P. расшифровывается как «катаная золотая пластина», которая наносит слой золотого сплава на слой основного металла. Антикварные кольца, ожерелья и булавки из катаного золота были очень популярны в 1800-1900-х годах. Этот вид антикварных украшений также может иметь маркировку «катаная золотая пластина».«

    ЗОЛОТОЕ ГЕЛЬЕ
    Ювелирные изделия с маркировкой 14K H.G.E. был покрыт золотом или гальванически покрыт твердым золотом. Это означает, что кусок основного металла был покрыт тонким слоем золота с помощью электрического процесса.

    ЗОЛОТО НАПОЛНЕННОЕ
    Ювелирные изделия, отмеченные знаком 14K G.F. указывает на то, что украшение «наполнено золотом». Ювелирные изделия не «наполнены золотом», а сделаны путем соединения слоя золота с основным металлом, как при нанесении покрытий из золота.В позолоченном покрытии золота больше, чем при покрытии катаным золотом.


    Индивидуальная маркировка мягкотелых сублиторальных беспозвоночных in situ — новый метод окрашивания гигантского перистого анемона Metridium farcimen (Tilesius, 1809)

    Abstract

    Способность распознавать особей и отслеживать рост во времени имеет решающее значение для исследований динамики популяции, а также для изучения поведения животных. Беспозвоночных особенно трудно отследить, поскольку они часто линяют, обладают способностью к регенерации или не имеют твердых частей для прикрепления маркеров.В лабораторных и полевых исследованиях мы протестировали новый способ маркировки морских анемонов (отряд Actiniaria) путем инъекции трех жизненно важных красителей (например, нейтрального красного, метиленового синего и флуоресцеина). Нейтральный красный и метиленовый синий не влияли на рост или выживаемость, но флуоресцеин в высоких концентрациях был смертельным. Отмеченных людей можно было идентифицировать через семь месяцев после инъекции нейтрального красного, через шесть недель — с метиленовым синим и через три дня — с низкими концентрациями флуоресцеина. Нейтральный красный можно использовать для долгосрочного мониторинга роста и выживаемости в полевых условиях, а в сочетании с метиленовым синим можно использовать для маркировки индивидуумов в различимых образцах для краткосрочных исследований, таких как изучение взаимодействий хищник-жертва, перемещение особей и т. Д. и выживаемость при вербовке.

    Образец цитирования: Wells CD, Sebens KP (2017) Индивидуальная маркировка мягкотелых сублиторальных беспозвоночных in situ — Новый метод окрашивания гигантского перистого анемона Metridium farcimen (Tilesius, 1809). PLoS ONE 12 (11): e0188263. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188263

    Редактор: Роберт Стил, Калифорнийский университет в Ирвине, США

    Поступила: 14 января 2017 г .; Принята к печати: 5 ноября 2017 г .; Опубликован: 21 ноября 2017 г.

    Авторские права: © 2017 Wells, Sebens.Это статья в открытом доступе, распространяемая в соответствии с условиями лицензии Creative Commons Attribution License, которая разрешает неограниченное использование, распространение и воспроизведение на любом носителе при условии указания автора и источника.

    Доступность данных: Данные доступны от Dryad (DOI: 10.5061 / dryad.rc1p0).

    Финансирование: Это исследование финансировалось премией Роберта Т. Пейна за экспериментальную и полевую экологию факультета биологии Вашингтонского университета (https: // www.biology.washington.edu/programs/graduate/awards-and-fellowships) присуждена CDW, стипендии Ричарда и Мегуми Стратманн и стипендии поддержки студентов Sebens Endowed от Friday Harbor Laboratory (http://depts.washington.edu/fhl/ studentFellowships.html), присужденный CDW, и грант Лернера-Грея на морские исследования Американского музея естественной истории (http://www.amnh.org/our-research/richard-gilder-graduate-school/academics-and -research / стипендии-и-возможности-гранты / исследовательские-гранты-и-студенческие-обмен-стипендии # гранты) присуждены CDW.Финансирующие организации не играли никакой роли в дизайне исследования, сборе и анализе данных, принятии решения о публикации или подготовке рукописи.

    Конкурирующие интересы: Авторы заявили об отсутствии конкурирующих интересов.

    Введение

    Способность распознавать особей и отслеживать рост во времени имеет решающее значение для исследований динамики популяции, изучения поведения животных, а также для параметризации биоэнергетических моделей [1, 2]. На морских беспозвоночных использовалось несколько методов маркировки особей, включая использование вставленных меток, внешних меток или цветов, нанесенных на твердые части, и методов окрашивания (например,г., [3–6]). Однако у беспозвоночных часто отсутствуют твердые части для прикрепления маркеров, линьки или способности к регенерации, и эти методы часто включают удаление животного с поля, чтобы пометить их.

    Для мечения морских анемонов (отряд Actiniaria) использовались только методы наружного окрашивания [3]. Метод, используемый Себенсом [3, 7–10], требует, чтобы анемон либо обнажили во время отлива, либо подняли в воздух, чтобы нанести пятно. Для разновидностей сублиторальных анемонов это будет связано с чрезмерным стрессом во время процесса удаления, а затем с трудной задачей повторного прикрепления в том же месте.Кроме того, влияние процесса окрашивания и влияние пятна на рост и выживаемость анемонов никогда не оценивалось количественно.

    Целью этого исследования было разработать методику маркировки сублиторальных анемонов in situ с минимизацией краткосрочного и долгосрочного воздействия на рост и выживаемость. Этот метод был разработан для использования в исследованиях динамики популяции и биоэнергетической модели гигантского перистого анемона Metridium farcimen (Tilesius, 1809).Как в лаборатории, так и в полевых условиях мы экспериментально протестировали новый метод маркировки морских анемонов путем инъекции трех жизненно важных красителей (нейтральный красный, метиленовый синий и флуоресцеин).

    Материалы и методы

    Лабораторный эксперимент

    Шестьдесят три особи из M . фарсимен (диаметр 2,2–6,6 см, среднее 3,7 см) было собрано с понтонов в порту Фрайдей-Харбор, Фрайдей-Харбор, Вашингтон (48,538 ° с.ш., 123,015 ° з.д.) и содержалось в трех морских столах (98x98x12 см). в Friday Harbour Laboratories.Коллекции были ограничены 63 особями, чтобы ограничить воздействие на дикую популяцию, и поэтому актинии не были переполнены в лабораторном резервуаре. Сборы были санкционированы директором Friday Harbour Laboratories и комиссарами порта в марине Port of Friday Harbour. В этом исследовании не участвовали какие-либо виды, находящиеся под угрозой исчезновения или охраняемые. Анемоны поддерживали в течение двух недель перед проведением экспериментальной обработки, чтобы дать время для заживления любого повреждения диска педали, нанесенного во время сбора.В течение периода заживления обмен морской воды поддерживался на уровне 1,0 л / мин. Эта скорость создавала медленное круговое течение, но была недостаточно быстрой, чтобы сместить прикрепившихся и прикрепившихся анемонов. Анемоны ежедневно скармливали 24-часовыми науплиями Artemia salina (Linnaeus, 1758).

    Одно из трех обработок (21 человек на лечение) случайным образом применялось к каждому анемону путем подкожной инъекции иглой из нержавеющей стали 22-го размера. Анемоны вводили 1,0 мл 10% нейтрального красного, 10% метиленового синего или только сырой морской воды в качестве контроля.Все пятна в этом и последующем эксперименте были разбавлены сырой морской водой. И нейтральный красный, и метиленовый синий не полностью растворяются при этой концентрации в сырой морской воде, поэтому некоторое количество красителей было введено в твердой форме. Не проводилось никакой работы по изучению воздействия нерастворенного пятна на ткани животных, хотя предположительно твердое пятно растворялось бы в морской воде в кишечнополостных анемонах и причиняло незначительный ущерб. Анемоны вводили примерно на 0,5 см выше диска педали, непосредственно в кишечник (т.е.э., полость желудка). После введения анемонов водообмен увеличивался до 1,5 л / мин. Циркуляционный насос (18,6 л / мин) был добавлен к каждому резервуару для увеличения циркуляционного тока при шестичасовом цикле включения и двухчасовом выключении.

    И нейтральный красный, и метиленовый синий являются жизненно важными пятнами. Нейтральный красный связывается с лизосомами в живой ткани, тогда как метиленовый синий связывается с ДНК. Кроме того, метиленовый синий используется как противомикробное средство в очень низких концентрациях и в различных областях медицины [11]. Нейтральный красный был успешно применен снаружи к приливным анемонам [3], но его влияние на рост и выживаемость еще предстоит количественно оценить.Кроме того, его эффективность для маркировки морских анемонов при инъекции не проверялась.

    За ростом анемонов наблюдали еженедельно в течение шести недель, начиная с июля 2015 года, путем измерения большого (т. Е. Максимального) и малого (т. описан в Уэллсе [12]. Влияние введения нейтрального красного и метиленового синего на рост M . farcimen был рассчитан с использованием линейных смешанных моделей остаточного максимального правдоподобия в JMP 13 с прошедшими днями, резервуаром и отдельным анемоном в качестве случайных эффектов и раствором, введенным в качестве фиксированного эффекта.Выживаемость проверяли ежедневно.

    Полевой опыт

    Предыдущий эксперимент был повторен с небольшими изменениями, чтобы определить, будут ли в полевых условиях наблюдаться те же модели роста и выживания, которые наблюдались в лаборатории. На нижней стороне 10 понтонов плавучих доков в Friday Harbour Laboratories 50 экземпляров M . farcimen (диаметр 1,4–8,7 см, в среднем 3,1 см) были выбраны для одной из пяти обработок (10 человек на обработку, по одному на каждом понтоне).Количество введенных и впоследствии измеренных анемонов было ограничено доступностью дайв-партнера. Анемоны вводили только 10% нейтрального красного, 10% метиленового синего, 10% флуоресцеина или 0,25% флуоресцеина или сырой морской воды в качестве контроля во время погружения с аквалангом. Флуоресцеин обычно используется для наблюдения за потоком воды и имеет желто-зеленый цвет. В анемоны вводили 2–6 мл раствора, при этом более крупным анемонам вводили больше материала. Для инъекции каждого анемона использовали иглы из нержавеющей стали 16-го калибра. Размер иглы был увеличен, чтобы уменьшить вероятность засорения иглы скоплениями нерастворенного пятна, что можно легко исправить в лабораторных условиях, но невозможно во время подводного плавания с аквалангом.В остальном анемоны не беспокоили. Соседние неэкспериментальные анемоны не удалялись; плотность потенциальных конкурентов не контролировалась.

    Фотографии анемонов (GoPro Hero4 Black Edition) делались еженедельно в течение первых шести недель, а затем каждые две-три недели, начиная с июля 2015 года. По этим фотографиям можно было измерить большой и малый диаметры диска педали в программе ImageJ (National Institute of Health), что позволило рассчитать темпы роста, как описано ранее.Поскольку во время эксперимента анемоны не двигались интенсивно, контрольных анемонов (т. Е. Анемонов с впрыснутой морской водой) можно было отслеживать без внешней маркировки на основе их положения по сравнению с отмеченными анемонами и их размера. Влияние введенного раствора на скорость роста рассчитывали, как в лабораторном эксперименте, за исключением добавления понтона в качестве случайного эффекта. Выживаемость проверяли через день после первоначального лечения, а затем каждый раз, когда делали фотографии. Анемоны считались мертвыми, если имел место серьезный некроз тканей, типичный для гибели анемонов.

    Результаты

    Ни метиленовый синий, ни нейтральный красный не оказали значительного влияния на рост как в лабораторных, так и в полевых экспериментах (p> 0,05 для обоих, рис. 1), хотя размер образца был небольшим в полевом эксперименте (n = 10 на обработку). В лабораторных экспериментах средние скорости роста диаметра у анемонов с введением метиленового синего, нейтрального красного и морской воды составляли 0,10, 0,04 и 0,10 мм / день соответственно. В полевом эксперименте скорость роста анемонов с введением метиленового синего, нейтрального красного и морской воды была равна 0.0036, 0,0036 и 0,0042 мм / день соответственно через 40 дней. Через 156 дней, намного позже того момента, когда был виден метиленовый синий, скорость роста диаметра анемонов, которым вводили нейтральный красный цвет и морскую воду, составляла 0,020 и 0,0017 мм / день, соответственно. Темпы роста были на один-два порядка выше в лабораторном эксперименте, вероятно, из-за обилия пищи, доступной в лабораторных условиях.

    Рис. 1.

    Рост Metridium farcimen с введением 10% нейтрального красного, 10% метиленового синего или морской воды (контроль) в лабораторных (A, B) и полевых (C, D) экспериментах. Не было существенной разницы между скоростью роста отмеченного анемона и контроля как в лабораторных, так и в полевых экспериментах (p> 0,05, n = 21 и n = 10 соответственно). Значения представляют собой средние значения ± стандартная ошибка. Пунктирная линия на панели C указывает время, когда индивидуумы, помеченные метиленовым синим, потеряли цвет, достаточный для того, чтобы их можно было идентифицировать как помеченных. Нейтрально-красные особи все еще были отчетливо видны через 156 дней. Скорости роста сравнивали через 40 и 156 дней между всеми обработками, у которых были явно отмеченные особи.

    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188263.g001

    Один человек, которому вводили нейтральный красный, и один контрольный анемон были потеряны во время лабораторного эксперимента, но были извлечены в дренажную ловушку. Они не умерли, но были повреждены, поэтому были исключены из эксперимента. Флуоресцеин в высоких концентрациях (10%) был летальным для M . farcimen ; все анемоны погибли в течение недели. Анемоны, помеченные 0,25% флуоресцеином, были визуально маркированы в течение трех дней.Поведение было качественно аналогично контрольным анемонам в 10% нейтральном красном, 10% метиленовом синем и 0,25% флуоресцеине (т.е. нормальное движение, кормление и время реакции на физические раздражители). В течение первых двух недель из-за процесса инъекции могло произойти замедление роста, но без группы без инъекций этот эффект не обнаруживается.

    Отмеченные анемоны были четко окрашены в течение нескольких секунд, но отметка стала ярче и рассредоточилась по всему животному в течение часа, поскольку свободная окраска была поглощена кишечником в ткани.Закачка морской воды не изменила цвет M . фарсимен . Метиленовый синий изменил цвет анемонов на ярко-синий (рис. 2В). Наблюдалось, что большая часть окрашивания связана с энтодермальными клетками и дополнительно связана с клетками, окружающими ротовую полость и цинклиды (то есть пузырчатые отверстия для кишечнополостного кишечника на колонке), где анемоны выбрасывают кишечную жидкость во время процесса инъекции. Отмеченные особи были узнаваемы в течение шести недель, хотя аконтия (т.е., защитные нити в кишечнике) сохраняли синий оттенок на протяжении всего полевого эксперимента. У крупных анемонов окраска аконтии была менее очевидной, если только анемоны не были серьезно потревожены, что привело к вытеснению аконтии из цинклидов, что является нормальной защитной реакцией. Введение анемонов с нейтральным красным цветом изменило их цвет на темно-красный (рис. 2С). Нейтральный красный цвет со временем стал заметно светлее, но помеченные особи были узнаваемы до завершения обоих экспериментов.Анемоны были повторно посещены через два месяца после завершения полевого эксперимента (через семь месяцев после инъекции), и отмеченные анемоны все еще были четко окрашены. Образцы окрашивания были аналогичны метиленовому синему. Нейтральный красный с тех пор использовался в последующих полевых экспериментах, а анемоны с нейтральным красным цветом отслеживались более одного года (рис. 3). Анемоны, которым вводили 10% флуоресцеина перед смертью и 0,25% флуоресцеина, после инъекции были ярко-желтого цвета с образцами окрашивания, аналогичными двум другим окрашивателям (рис. 2D).

    Рис. 2.

    Metridium farcimen (A) перед инъекцией и инъекцией 1,0 мл (B) 10% метиленового синего, (C) 10% нейтрального красного и (D) 0,25% флуоресцеина. Энтодермальная ткань в столбике и щупальцах, а также цинклиды четко обозначены у окрашенных анемонов.

    https://doi.org/10.1371/journal.pone.0188263.g002

    Обсуждение

    Как нейтральный красный, так и метиленовый синий являются эффективными красителями для маркировки морских анемонов как в полевых, так и в лабораторных условиях (рис. 2) без заметного влияния на скорость роста в полевых и лабораторных экспериментах (рис. 1).Нейтральный красный дает отличное долговременное окрашивание, поскольку в этом исследовании анемоны сохраняют это окрашивание более шести месяцев (рис. 3), и мы не наблюдали значительного влияния на рост или выживаемость. Из-за более короткого времени удерживания (т.е. шесть недель) метиленовый синий может использоваться для краткосрочной маркировки анемонов. Комбинирование нейтрального красного и метиленового синего в морских анемонах позволит выявить узнаваемые модели для идентификации отдельных анемонов (например, половина синего, половина красного или пурпурного), хотя интерактивные эффекты одновременного использования обоих красителей в этом исследовании количественно не оценивались, поэтому следует проявлять осторожность. использоваться.Кратковременное маркирование анемонов позволит лучше отслеживать их движение и с высокой степенью уверенности идентифицировать особей в экспериментах «хищник-жертва» с несколькими хищниками или добычей. Изменение цвета анемонов не является проблемой для исследований хищников и жертв, поскольку хищники анемонов (например, голожаберники и морские звезды) обычно не полагаются на визуальные подсказки для поиска добычи. Флуоресцеин не рекомендуется в качестве маркера, так как анемоны сохраняли отметки в течение минимального времени (например, трех дней) при низких концентрациях и погибали при высоких концентрациях.Это открытие было довольно неожиданным, поскольку флуоресцеин часто используется с беспозвоночными для визуализации потока воды (например, [13-15]). Флуоресцеин можно использовать для маркировки анемона, если маркировка требуется только в течение дня (рис. 2).

    Этот метод может быть полезен в других типах исследований морских анемонов в лабораторных и полевых условиях, таких как маркировка тканей для отслеживания происхождения тканей, пересаженных между анемонами (например, [16]). Маркировка также может быть использована для отслеживания гена в процессе его бесполого размножения, что является чрезвычайно распространенной чертой у морских анемонов (рассмотрено в [17]), или для отслеживания тканей, ампутированных, чтобы вызвать регенерацию.Этот метод можно расширить, включив в него кораллы и других книдарий, хотя неизвестно, как эти пятна будут взаимодействовать с кальцинированными частями склерактиний и октокоралов. Было бы особенно интересно отметить сцифистомы сцифозов и изучить, как ткань распределяется между почкующимися эфирами.

    В то время как качественные наблюдения за поведением были записаны во время лабораторного эксперимента, влияние на воспроизводство, кормление или другие виды деятельности не было количественно оценено, и возможно, что эти красители могли иметь другие непредвиденные эффекты на M . фарсимен . Это может быть особенно важно для будущих исследований, которые будут включать меры физической подготовки или другие долгосрочные показатели. Точно так же краситель может изменить альбедо анемона, что особенно важно для тех, кто находится в приливной зоне и подвержен риску стресса от жары или высыхания. Кроме того, многие анемоны связаны с водорослевыми симбионтами, и неизвестно, как эти пятна влияют на симбиоз, а также на рост и выживание симбионтов.

    В то время как метиленовый синий и нейтральный красный являются эффективными маркерами для морских анемонов, внутреннее воздействие на другие таксоны неизвестно.Нейтральный красный не влиял на выживаемость термитов при попадании в воду [18]. Погружение амфипод и брюхоногих моллюсков в нейтральный красный цвет, на котором отмечены внутренние структуры, не снижало выживаемость [19, 20]. Как внутреннее, так и внешнее применение метиленового синего практически не вызывает осложнений на целевые ткани у людей [21, 22]. Внешняя маркировка нейтральным красным цветом действительно оказывала негативное влияние на рост и выживаемость личинок амфибий [23, 24], в то время как внешнее нанесение метиленового синего снижает избегание хищников [25].Воздействие метиленового синего и нейтрального красного по отдельности влияет на развитие, окукливание и выживаемость личинок самок комаров, но не самцов [26].

    Очевидно, что метиленовый синий, нейтральный красный и флуоресцеин могут оказывать разнообразное воздействие на разные таксоны, от длительного окрашивания здоровых до смерти. Следует проявлять осторожность при применении техники маркировки к новому таксону. Влияние процесса окрашивания (например, инъекция, погружение или поглощение пятна через пищу или воду) и самого пятна на выживаемость, рост или любые другие параметры, важные для эксперимента, необходимо количественно оценить и рассмотреть, прежде чем приступать к другим экспериментам.

    Благодарности

    Мы хотели бы поблагодарить директора и сотрудников Friday Harbor Laboratories Вашингтонского университета за использование оборудования. Мы благодарим С. Сепульведу за помощь в сборе анемонов для лабораторного эксперимента, а также Дж. Кампилло, Д. Дубозе, М. Фельберга, Р. Грина, Э. Хери, П. Китаффа, А. Лоу, А. Мак-Уиртера, К. Пейджа. М. Тернеру за оказание водолазной помощи во время полевого эксперимента. Мы также благодарим одного анонимного рецензента Дж. Борина, М.Дейли, М. Детье, Э. Грасону, К. Гроссу, Н. Хаану, А. Лоу, М. Петерсу, Дж. Руэзинку, М. Уитни и С. Заборак-Риду за полезные комментарии к рукописи.

    Список литературы

    1. 1. Касуэлл Х. Матричные модели популяции: построение, анализ и интерпретация. Сандерленд: Sinauer Associates, Inc .; 2001.
    2. 2. Китчелл Дж. Ф., Стюарт Д. Д., Вейнингер Д. Применение биоэнергетической модели для желтого окуня ( Perca flavescens ) и судака ( Stizostedion vitreum vitreum ).Может ли J Fish Aquat Sci. 1977; 34: 1922–1935.
    3. 3. Sebens KP. Индивидуальная маркировка мягкотелых приливных беспозвоночных in situ: метод витального окрашивания морского анемона, Anthopleura xanthogrammica . Может ли J Fish Aquat Sci. 1976; 33: 1407–1410.
    4. 4. Feder HM. Использование жизненно важных пятен для маркировки морских звезд Тихоокеанского побережья. Калифорнийская рыбная игра. 1955; 41: 245–246.
    5. 5. Курт Дж., Лофтин С., Зидлевски Дж., Раймер Дж. PIT-метки повышают эффективность повторной поимки пресноводных мидий.J North Am Benthol Soc. 2007. 26: 253–260.
    6. 6. Хейл Дж. Р., Баума СП, Вадопалас Б., Фридман К. С.. Оценка пассивных интегрированных транспондеров для морского ушка: размещение меток, удержание и влияние на выживаемость. J Shellfish Res. 2012; 31: 789–794.
    7. 7. Sebens KP. Пригодность среды обитания, репродуктивная экология и пластичность размеров тела в двух популяциях морских анемонов (Anthopleura elegance и A. xanthogrammica). Кандидат наук. Диссертация. Вашингтонский университет; 1977 г.
    8. 8. Sebens KP. Регуляция бесполого размножения и неопределенного размера тела морского анемона Anthopluera elegissima (Brandt). Biol Bull. 1980; 158: 370–382.
    9. 9. Sebens KP. Репродуктивная экология литоральных анемонов Anthopleura xanthogrammica (Brandt) и A . elegissima (Brandt): размер тела, среда обитания и половое размножение. J Exp Mar Bio Ecol. 1981; 54: 225–250.
    10. 10.Sebens KP. Пополнение и выбор среды обитания у морских анемонов приливной зоны Anthopleura elegissima (Brandt) и A . xanthogrammica (Brandt). J Exp Mar Bio Ecol. 1982; 59: 103–124.
    11. 11. Уэйнрайт М, Кроссли КБ. Метиленовый синий — лечебный краситель на все времена года? J Chemother. 2002; 14: 431–443. pmid: 12462423
    12. 12. Компакт-диск Уэллса. Неудачная интродукция морского анемона Sagartia elegans в Салем-Харбор, Массачусетс.M.Sc. Тезис. Университет Нью-Гэмпшира; 2013. Доступно по ссылке: http://gradworks.umi.com/15/24/1524300.html
    13. 13. Эркс-Медрано Д., Фихан С.Дж., Лейс С.П. Агрегация клеток губки: контрольные точки в развитии указывают на высокий уровень сложности организма. Инвертебр Биол 2015; 134: 1–18.
    14. 14. Нисизаки М.Т., Кэррингтон Э. Влияние температуры и скорости воды на рост ракушек: количественная оценка воздействия множества факторов окружающей среды. J Therm Biol.2015; 54: 37–46. pmid: 26615725
    15. 15. Вольцов Дж. Эндоскопия брюхоногих моллюсков: новый вид мантийных полостей и жабр моллюска «замочная скважина» Diodora aspera и морского морского ушка Haliotis rufescens . J Morphol. 2015; 276: 787–796. pmid: 25694221
    16. 16. Kraus Y, Fritzenwanker JH, Genikhovich G, Technau U. Бластопоральный организатор морского анемона. Текущая биология. 2007; 17 (20): R874 – R6. pmid: 17956743
    17. 17. Шик Дж. М..Функциональная биология морских анемонов. Издание первое изд. Калоу П., редактор. Лондон: Чепмен и Холл; 1991. 395 с.
    18. 18. Эванс Т.А. Быстрая маркировка термитов (Isoptera: Rhinotermitidae). Социобиология. 2000; 35: 517–523.
    19. 19. Дроле Д, Барбо М.А. Погружение в раствор нейтрального красного как метод масс-маркировки для изучения движения амфипода Corophium Volutator . J Crustacean Biol. 2006; 26: 540–542.
    20. 20. Говард РК.Измерения краткосрочного круговорота эпифауны в зарослях водорослей с использованием метода окраски in situ . Mar Ecol Prog Ser. 1985. 22: 163–168.
    21. 21. Граник М.С., Хеклер FR, Джонс EWJ. Хирургические методы маркировки кожи. Plast Reconstr Surg. 1987. 79: 573–580. pmid: 2434965
    22. 22. Варгезе П., Абдель-Рахман А.Т., Акберали С., Мостафа А., Гаттузо Дж. М., Карпентер Р. Метиленовый краситель — безопасная и эффективная альтернатива локализации сторожевых лимфатических узлов.Грудь J. 2008; 14: 61–67. pmid: 18186867
    23. 23. Трэвис Дж. Влияние окрашивания на рост головастиков Hyla gratiosa . Копея. 1981; 1981: 193–196.
    24. 24. Юнг Р. Э., Дейтон Г. Х., Уильямсон С. Дж., Зауэр Дж. Р., Дроеж С. Оценка индекса популяции и методов оценки головастиков в бассейнах пустыни. J Herpetol. 2002; 36: 465–472.
    25. 25. Карлсон Б.Е., Лангкильде Т. Обычная техника маркировки влияет на поведение головастиков и риск их нападения.Этология. 2013; 119: 167–177.
    26. 26. Barbosa P, Peters TM. Изменения физиологии развития личинок Aedes aegypti , вызванные красителем. Entomol Exp Appl. 1970; 13: 293–299.

    Оценка выживаемости из популяций помеченных животных

    S138

    G.C. Уайт и К. Программное обеспечение Burnham

    . Доктор Андерсон также прокомментировал более ранний вариант рукописи

    .

    ССЫЛКИ

    1.

    Likens, G.E. (ред.) (1989)

    Долгосрочные исследования в области экологии

    ogy.

    Springer-Verlag, Берлин.

    2.

    Бургман М.А., Ферсон С. и Акчакая Х.Р.

    (1993)

    Оценка рисков в природоохранной биологии.

    Чепмен

    и

    Холл, Нью-Йорк.

    3.

    Андерсон, Д.Р., Уайт, Г.К. И Бернхэм, К.

    (1995) Некоторые специализированные методы оценки риска —

    методик для популяций позвоночных.

    Окружающая среда. Ecol.

    Stat.,

    2,

    91-115.

    4.

    Бернем, К.П. И Овертон, W.S. (1978) Оценка

    размера замкнутой популяции при отлове

    Вероятность

    варьируется среди животных.

    Биометрика,

    65,

    625-633.

    5.

    Николс, Дж. Д. и Поллок, К. Х. (1983) Оценка таксономического разнообразия

    , темпов вымирания и показателей видимости на основе данных о окаменелостях с использованием моделей

    «захват-повторный отлов».

    Paleobiology,

    9,

    150-163.

    6.

    Уолтерс, К. (1986)

    Адаптивное управление возобновляемыми ресурсами —

    способных ресурсов.

    Макмиллан, Нью-Йорк.

    7.

    Бернем, К.П., Андерсон, Д.Р. И Уайт, Г.

    (1996) Мета-анализ показателей естественного движения населения Северной

    Пятнистая сова.

    Шпилька. Avian Biol.,

    17,

    92-101.

    8.

    Паркер, Н.К., Георгий, А.Е., Хейдингер, Р.С., Шут,

    мл., Д. Б., Принц, Э. Д. И Винанс, Г.А. (ред.) (1990)

    Методы мечения рыбы.

    Американское рыболовное общество

    ety Symposium.

    9.

    Cormack, R.M. (1964) Оценки выживаемости от

    до

    встреч помеченных животных.

    Биометрика,

    51,

    429-438.

    10.

    Jolly, G.M. (1965) Явные оценки на основе

    данных о повторной поимке с учётом как смерти, так и иммиграции

    Стохастическая модель

    .

    Биометрика,

    52,

    225-247.

    11.

    Себер, Г.А.Ф. (1965) Заметка о многократной переписи населения

    .

    Биометрика,

    52,

    249-259.

    12.

    Поллок, К.Х., Николс, Дж. Д., Брауни, С. и

    Хайнс, Дж. Э. (1990) Статистический вывод для экспериментов по отлову —

    .

    Wildlife Monogr.,

    107,

    1-97.

    13.

    Lebreton, JD., Burnham, K.P., Clobert, J. &

    Anderson, D.R. (1992) Моделирование выживаемости и

    проверки биологических гипотез с использованием меченых животных

    : единый подход с тематическими исследованиями.

    Эколог.

    Monogr.,

    62,

    67-118.

    14.

    Otis, DL., Burnham, K.P., White, G.C. & Андер-

    сын, Д. (1978) Статистический вывод из отлова

    данных о закрытых популяциях животных.

    Wildlife Mono-

    гр.,

    62,

    1-135.

    15.

    Уайт, Г.К., Андерсон, Д.Р., Бернем, К.П. &

    Otis, D.L. (1982)

    Отлов, повторный отлов и удаление

    Методы отбора проб из закрытых популяций.

    Отчет

    LA-8787-NERP. Лос-Аламосская национальная лаборатория,

    Лос-Аламос, Нью-Мексико.

    16.

    Себер, Г.А.Ф. (1982)

    Оценка численности животных —

    танец и связанные параметры,

    2-е изд.Macmillan,

    Нью-Йорк.

    17.

    Себер, Г.А.Ф. (1986) Обзор оценки численности животных

    .

    Biometrics,

    42,

    267-292.

    18.

    Себер, Г.А.Ф. (1992) Обзор оценки численности животных

    II.

    Ред. Внутр. Стат. Ин-т,

    60,129-166.

    19.

    Себер, Г.А.Ф. (1970) Оценка выживаемости с привязкой к конкретному времени —

    и частота регистрации взрослых птиц из

    возвращений.

    Биометрика,

    57,

    313-318.

    20.

    Робсон, Д.С. и Янгс, У.Д. (1971)

    Статистический

    Анализ зарегистрированных повторных поимок меток в урожае

    из эксплуатируемой популяции.

    Biometrics Unit, Cor-

    Nell University, Ithaca, New York. БУ-369-М.

    21.

    Brownie, C., Anderson, DR., Burnham, K.P. &

    Робсон, Д.С. (1985)

    Статистический вывод из Band

    Recovery Data — a Handbook,

    2nd edn.US Fish и

    Служба дикой природы, ресурсная публикация 156. Вашингтон,

    ,

    , Ингтон, округ Колумбия.

    22.

    Дорацио, Р.М. (1993) Пререлизная стратификация в моделях восстановления меток

    с временной зависимостью.

    Банка.

    J. Fish. Акват. Наук,

    50,

    535-541.

    23.

    McCullagh, P. & Nelder, J.A. (1989)

    Generalized

    Linear Models,

    2nd edn. Chapman & Hall, Нью-

    Йорк.

    24.

    Wedderburn, R.W.M. (1974) Квази-правдоподобие

    функций, обобщенные линейные модели и

    метод Гаусса-Ньютона.

    Биометрика,

    61,

    439-447.

    25.

    Бернем, К.П. И Андерсон, Д. (1992) Выбор на основе данных

    соответствующей биологической модели

    : ключ к современному анализу данных. В

    Дикая природа

    2001: Население.

    (ред.R. McCullough & R.H.

    Barrett), стр. 16-30. Elsevier Applied Science, Нью-

    Йорк.

    26.

    Акаике, Х. (1985) Предсказание и энтропия. In

    A

    Celebration of Statistics, ISI Centenary Volume

    (ред. A.C. Atkinson & S.E. Fienberg), стр. 1-24.

    Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк.

    27.

    Куч, Э.Г., Прадель, Р. и Нур, Н. (1996)

    Практическое руководство

    Руководство по анализу повторного захвата меток с использованием SURGE.

    Centre d’Ecologie Fonctionnelle et Evolutive,

    CNRS, Монпелье, Франция.

    28.

    Арнасон, А.Н. & Schwarz, C.J. (1995) POPAN-4:

    усовершенствований системы для анализа

    данных метки-повторной поимки из открытых популяций.

    J. Appl. Stat.,

    22,

    785-800.

    29.

    Schwarz, C.J. & Amason, A.N. (1996) Общая методология

    для анализа экспериментов по отлову-повторной поимке

    в открытых популяциях.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *