Расшифровка мма: MMA — что это такое? Расшифровка, определение, перевод

Содержание

Что такое UFC?

&nbsp

UFC (Ultimate Fighting Championship) – крупнейшая организация смешанных единоборств (ММА) в мире. В UFC представлены лучшие бойцы со всего мира, использующие разнообразные боевые стили и дисциплины.

Что такое EA SPORTS UFC 3?

EA SPORTS UFC 3 – новая игра в серии по UFC. Она позволяет вам покорить мир ММА благодаря самому совершенному геймплею в истории франшизы. Опробуйте новейшие технологии захвата движений, сражайтесь с друзьями в многочисленных многопользовательских режимах, играйте по сети, чтобы проверить собственные навыки, или станьте величайшим бойцом всех времён. В нашем обновлённом режиме карьеры.

Сколько длится бой UFC?

Стандартный бой UFC состоит из трёх раундов по пять минут. Однако в титульных боях пять раундов по пять минут. Рефери может остановить бой по хлопку бойца вследствие применения к нему болевого приёма, нокаута, или если боец больше не может адекватно защищаться.

 

В EA SPORTS UFC 3 раунд по умолчанию длится пять минут, но игроки могут по своему желанию сократить его время. 

Какие весовые категории существуют в UFC?

Несмотря на то, что в официальных правилах UFC обозначены 14 весовых категорий, в EA SPORTS UFC3 доступно всего десять: восемь в мужском дивизионе и две в женском.

У каждого весового дивизиона существует своя верхняя граница.

Мужские весовые категории:

  • Наилегчайшая– 125 фунтов.
  • Легчайшая– 135 фунтов.
  • Полулёгкая– 145 фунтов.
  • Лёгкая– 155 фунтов.
  • Полусредняя– 170 фунтов.
  • Средняя– 185 фунтов.
  • Полутяжёлая– 205 фунтов.
  • Тяжёлая– всё, что больше 206 фунтов.

Женские весовые категории:

  • Женская минимальная– 115 фунтов.
  • Женская легчайшая– 135 фунтов.

Как происходит судейство в UFC?

В UFC каждый бой судят три судьи, наблюдающие за поединком с разных точек обзора вокруг ринга; они могут начислять бойцам до десяти очков за раунд. Для победы в раунде боец должен получить все десять очков, в то время как его соперник должен получить меньше.

Судьи оценивают выступление бойца, обращая особое внимание на следующие моменты: удары, грэпплинг, контроль в ринге/зоне боя, агрессивность и защиту. Судьи также должны учитывать то, где прошла большая часть поединка; если бойцы большую часть боя провели на полу ринга, то важнее становится техника грэпплинга. Если оба бойца большую часть раунда провели на ногах, то главное значение придаётся качеству ударов.

Критерии судейства в EA SPORTS UFC 3 обновлены для отражения действующих правил UFC.

Какие стили единоборств входят в ММА и UFC?

MMA – это смесь нескольких традиционных боевых стилей, включающая в себя различные варианты ударов, грэпплинга и техник болевых приёмов. Стили, оказавшие наибольшее влияние – бокс, кикбоксинг, тхэквондо, вольная борьба, бразильское джиу-джитсу и дзюдо.

У всех этих видов боевых искусств есть свои преимущества и недостатки. Например, боксу не хватает эффективных контратак на удары ногами, а муай-тай плохо справляется с защитой против тейкдаунов, поскольку в этом виде единоборств используется неподвижная стойка. Лучшие бойцы ММА собирают самые эффективные элементы различных дисциплин и смешивают их, создавая идеальный стиль для этого вида спорта.

Совершенные технологии EA SPORTS UFC 3 позволяют игрокам настраивать собственный стиль игры и выбирать бойцов, чьи характеристики наилучшим образом подходят этому стилю.

Каковы победные стратегии в UFC?

  • Стой и мочи: Эффективные бузилы в течение боя остаются на ногах и пользуются особой техникой под названием «спролы», помогающей избежать боя в партере и тейкдаунов.
  • Граунд-энд-паунд: Один из самых жестоких типов бойцов UFC: специалист по граунд-энд-аунд обычно старается тейкдауном повалить соперника на спину, занять доминирующую позицию в грэпплинге и затем добить оппонента.
  • Поиск возможности для болевого: Мастер по болевым приёмам валит соперника на землю тейкдауном или броском, затем старается провести попытку болевого захвата, заставляющего соперника хлопать в знак капитуляции.
  • Борьба в клинче: Клинч – захват – используется для того, чтобы помешать сопернику занять выгодную для нанесения ударов позицию. Как только соперник оказался зажат в клинче, клинчеры стараются провести тейкдаун или прямо из захвата провести удары коленями, локтями, отдавить ноги или использовать кулаки.

Оформите предзаказ чемпионского издания сегодня, начните играть на три дня раньше других, получите на выбор одного из бойцов-чемпионов для Ultimate Team, 20 премиальных наборов и многое другое.

А ещё подпишитесь на нас в Facebook, Twitter и Instagram и оставайтесь в курсе происходящего в EA SPORTS UFC 3.

история, правила, школы, стили, направления, техника

Если вам скажут, что ММА – это бои без правил, не верьте. ММА – это смешанные боевые искусства (СБИ). В их основе сочетаются различные виды, техники, школы и направления, возникшие как в глубокой древности, так и в наше время. Главным, что их объединяет – полный контакт, иными словами, это поединки, в которых применяются удары и борьба в клинче и партере.

История

История и происхождение ММА многогранна и запутана. Сразу стоит заметить, что термин, обозначавший новый вид состязаний («Mixed Martial Arts») предложили не так давно. В 1995 году это сделал Рик Блюм, являвшийся президентом одной из первых организаций ММА. Название было удачным и прижилось во многих странах мира.

Если говорить, об истоках данного боевого искусства, стоит вспомнить древних греков, соревновавшихся в панкратионе ещё на Олимпийских играх 648 года до нашей эры. Это была заря цивилизации, но доподлинно известно, что панкратион, ставший впоследствии основой СБИ, предполагал смешанный стиль без оружия – борьбу и удары соперников.

Современное развитие смешанные единоборства получили после 1990-х годов прошлого века. Скорее всего, основными причинами популярности стало отсутствие зрелищности в профессиональном боксе, а также впечатляющие жестокостью «кровавые бойни» ММА, проходившие при минимуме правил.

Первая мировая война разделила состязавшихся спортсменов на два потока. Первый – «шутрестлинг» – оставался на классических позициях панкратиона, второй, названный впоследствии «реслинг» был похож на хореографические шоу.

ММА ещё в течение нескольких десятков лет претерпевала разного рода изменения, и в конце 60-х минувшего столетия известный боец и актёр Брюс Ли предложил, а позже популяризировал концепцию объединения отдельных элементов СБИ.

Если разобраться, то ещё в 1938 году, клон ММА под названием «самбо» появился в СССР, а в 1979-ом в Союзе возник и второй клон – армейский рукопашный бой. И техника, и правила обоих во многом напоминали смешанные единоборства.

Впрочем, судьба ММА сложилась в основном успешно. Этот вид полюбили в США, Японии, а также в Англии, Австралии и Германии, что, собственно говоря, привело к учреждению ММА в её современном виде. В странах СНГ процесс затормозился из-за распада Союза, хотя через определённое время турниры по смешанным боевым искусствам стали проводиться.

Основные правила

После «кровавых побоищ» ММА существенно переработала правила, причём главным фактором стала забота о здоровье спортсменов. Это коснулось разделения бойцов на весовые категории, некоторые изменение в использовании инвентаря, сокращения времени поединков и тому подобное. Сегодня большинство профессиональных организаций под эгидой ММА определили время боя – три раунда по пять минут, в титульных боях количество раундов вырастает до пяти.

Изменения нашли своё отражение и в ограничении приёмов, что в большей степени коснулось США, где введены запреты на удары локтями, коленом в партере и другие. И хотя различия у европейцев и американцев в плане запрета тех или иных приёмов имеются, и те, и другие сказали нет укусам, ударам в пах и горло, по затылку и позвоночнику, тычкам в глаза, захватам и манипулированию малыми суставами, атакам пальцами незащищённых мест (уши, рот, ноздри).

Школы, стили, направления

В принципе спортсмены ММА в выборе стратегии боя новизной не блещут: здесь также есть любители ударов и борьбы, но они знают, что именно противоборство в партере нередко решает исход поединка, а здесь уж стесняться не следует: кто на что горазд.

Из-за запрета использования определённых приёмов и ударов спортсменам ММА, как, впрочем, и других стилей, пришлось приспосабливаться к новым условиям. Определённым выходом из ситуации стали гибридные стили, в которых доминирующая стойка или партера отсутствовала, боец использовал ограниченное количество приёмов, что позволяло ему показать себя с лучшей стороны и победить. К таким направлениям специалисты относят грязный бокс в клинче, вали-и-колоти, грэпплинг (борьба в купе с удушающими приёмами), растянись и дерись и другие. Сами названия говорят о тактике боя.

Инвентарь, используемое оружие

Смешанные единоборства несколько отличаются от бокса в плане использования инвентаря и места проведения поединка. Во-первых, арена должна быть круглой или иметь минимум шесть равных сторон с шириной – не менее 20 и не более 32 футов.

Пол арены должен иметь настил из специальной пены, а стойки ограждения должны быть изготовлены из металла диаметром не более 6 дюймов.

Соревнующиеся мужчины одеты только в шорты, женщины выходят на арену в шортах и спортивных бюстгальтерах. На арене соперники должны быть босыми.

Техника

Превосходство соперника в технике всегда считалось главным козырем в любом виде спорта. Если говорить о смешанных единоборствах, добиться успехов в ударной технике помогают соответствующие виды – бокс, кикбоксинг, муай тай, карате. Различные виды борьбы (вольная, греко-римская, дзюдо и самбо) незаменимы в партере. Эффективное использование болевых и удушающих приёмов также может сыграть решающую роль.

Когда речь идёт о ММА, нередко вспоминают прославленного чемпиона, великолепного бойца Фёдора Емельяненко, владевшего несколькими как ударными, так и борцовскими стилями, что в конечном итоге помогало ему выходить победителем даже в самых безнадёжных ситуациях.

Мма сварка расшифровка

Главная » Статьи » Мма сварка расшифровка


Что такое MMA, TIG, MIG/MAG — описание технологий

Неспециалисту порой бывает трудно разобраться в терминах и определениях, применяемых в сварке. Сложность дополнительно вызвана тем, что не существует жестко регламентированных и классифицированных методов и приемов. Однако производители сварочного оборудования и материалов придерживаются общепринятых английских аббревиатур, речь о которых и пойдет в данной статье.

Расшифровка аббревиатур

ММА (РДС)

MMA (Manual Metal Arc)-ручная дуговая сварка штучными (покрытыми) электродами с помощью инвертора или трансформатора. Техническая литература советских времен оперировала обозначением РДС. Процесс сварки происходит за счет плавления металлического стержня, покрытого специальной обмазкой — электрода, которые имеют свою классификацию.  Основное ее предназначение заключается в защите сварочной ванны от воздуха, предотвращая окисление металла. Расплавленный стержень образует сварочный шов, а использованное покрытие остается в виде шлака.

Сварка покрытым электродом

РДС возможна как на постоянном, так и на переменном токе. При постоянном токе возможны два варианта подключения зажима массы и держателя электрода, поэтому существует сварка на прямой и обратной полярности. Переменный ток такой особенностью не обладает — как подключать электрод в данном случае не имеет значения. Приведенный рейтинг надежности сварочных инверторов поможет подобрать аппарат, который прослужит долгие годы.

Поскольку метод ММА самый популярный ввиду его простоты и относительно недорого применяемого оборудования, с вопросом как научиться варить электросваркой самостоятельно стоит ознакомиться непременно.

TIG(WIG)  или РАДС

TIG (Tungsten Inert Gas) — технология дуговой сварки в среде инертного газа неплавящимся электродом. Вольфрам — (англ.Tungsten) очень тугоплавкий металл с температурой плавления около 3500 С, поэтому он является основой для производства подобного рода электродов. Иногда можно встретить иные вариации этого способа:

  • WIG(Wolfram Inert Gas) — название образовано от немецкого написания;
  • GTA (Gas Tungsten Arc) — в данной аббревиатуре опущено химическое взаимодействие защитного газа.

Выбор материалов осуществляется согласно цветовой маркировке вольфрамовых электродов, обозначающей типы свариваемых металлов , а также сварочные режимы.

Т.к. электрод является неплавящимся, процесс аргонной сварки происходит по другому сценарию:

  • электрическая дуга возбуждается между концом электрода и свариваемым металлом;
  • заполнение сварочного шва происходит путем подачи в сварочную зону специального присадочного материала — прутка;
  • сварочная ванна защищается газовым облаком.

Процесс сварки по методу TIG

Защитным инертным газом, т. е. газом, молекулы которого химически не взаимодействуют в процессе сварки с основным и присадочным материалом, в данном случае выступает аргон. Именно поэтому за ним закрепилось название «ручная аргонно-дуговая сварка» или РАДС.

Стоит отметить, что данное название не совсем правильно, т.к. в роли защитного газа могут применяться другие газы — азот, гелий, а также газовые смеси.

Аргон может использоваться при сварке плавящимся электродов — MIG метод, речь о котором пойдет ниже.

Рекомендуем!   Как варить полуавтоматом без газа

В технических характеристиках сварочного оборудования помимо обозначения TIG всегда дополняется упоминанием рода сварочного тока DC (Direct Current) — постоянный ток или AC/DC (Alternating Current/Direct Current) — переменный/постоянный ток. В данном случае это очень важно. К примеру, сварка алюминия аргоном производится на переменном токе.

MIG / MAG

MIG/MAG (Metal Inert/Active Gas) — метод дуговой сварки в защитной среде инертного/активного газа с помощью плавящегося электрода в виде стальной или иной проволоки в зависимости от типа соединяемого металла.

Схематичное изображение mig/mag-метода

Под МИГ или МАГ сваркой обычно подразумевают полуавтоматическую. Основной задачей данного способа была идея создания «бесконечного электрода», чтобы тем самым добиться значительной производительности сварочных работ. Ведь при РДС методе приходится часто менять электрод по мере его расходования, что в некоторых случаях является крайне не удобным. Как и при ТИГ сварке здесь применяются защитные газы.

В роли инертного обычно выступает аргон и его смеси, который подходит, к примеру, для сварки алюминия и его сплавов полуавтоматом. Активным газом, т. е. взаимодействующим в процессе со свариваемым металлом, как правило является углекислый газ( углекислота). Вы можете услышать от сварщика словосочетание «сварка полуавтоматом в среде углекислого газа«, подразумевающий способ MAG(МАГ).

Данный способ наиболее распространен ввиду повышенной производительности по сравнению с MMA, и дающий лучший результат в качестве сварного шва. Определиться с выбором сварочного аппарата поможет рейтинг бытовых полуавтоматов на основе отзывов опытных сварщиков.

Надеемся, что данная статья поможет разобраться в классификации основных методов сварки, а также будет полезной при выборе оборудования и материалов с английскими аббревиатурами.

svarkagid.ru

Что такое TIG, MIG-MAG, MMA сварка и как она расшифровывается

3g-svarka.ru

Виды сварки: MIG MAG TIG MMA

Сварка позволяет получить неразъемные соединения, отличающиеся исключительной прочностью. Данный показатель у шва должен быть не ниже основного материала, что достигается строгими требованиями к технологии и добавлением легирующих веществ. Кроме того, этот процесс характеризуется скоростью соединения, сложностью допустимой формы, возможностью контроля и варьирования базовых параметров. Наиболее динамично развивается в промышленном исполнении MIG/MAG сварка, но совершенствуются и прочие виды. Выбор конкретного подхода определяется рядом параметров:

  1. Материал соединяемых деталей.
  2. Производственные условия. MIG, MMA и TIG требуют различной организации и подготовки производства. Набор необходимого оборудования может варьироваться от простейшего источника тока до комплекта, включающего в себя механизм подачи с точной регулировкой и баллон со сжатым газом.
  3. Требования к качеству. MIG, MAG, MMA и TIG сварку не всегда стоит рассматривать, как взаимозаменяемые – у них отличающиеся возможности, в том числе, и в формообразовании сварного шва.
  4. Квалификация персонала. Наиболее доступны в этом MAG и MMA. Впрочем, РДС заметно труднее при повышенных требованиях и небольших размерах: катет, ширина, высота и пр.
  5. Ожидаемая производительность. Полуавтоматический и автоматический процесс оказывается гораздо быстрее, чем ручной. В зависимости от этого рассматриваются подходящие виды, и выбирается оптимальный из них.

Содержание

  • 1 MMA
  • 2 MIG/MAG
  • 3 TIG

MMA

Схема mma технологии

В нашей стране распространено определение ручная дуговая сварка (и сокращение РДС). Она дешевле и проще в организации производства и менее требовательна к оборудованию.

Соединение двух элементов при ММА происходит с помощью электрода – металлического стрежня, покрытого обмазкой, содержащей вещества способствующие поддержанию дуги, защите сварочной зоны, формированию шва с заданными свойствами. При подаче напряжения образуется стабильное замыкание между стержнем и заготовкой, приводящее к их взаимному расплавлению.

Сложность может доставить требование к квалификации сварщика. Чтобы получить аккуратный и надежный стык необходимо умение и долгий опыт.

Особое внимание в ММА уделяется состоянию электродов, которые не должны быть мокрыми или крошащимися. Не стоит пренебрегать предварительной сушкой и проверкой.

MIG/MAG

Схема mig/mag технологии

Вопрос о том, что такое MIG/MAG сварка не должен вводить в заблуждение, несмотря на непривычное обозначение.

Английское сокращение MIG/MAG (МИГ/МАГ) скрывает под собой хорошо знакомую полуавтоматическую сварку электродной проволокой в среде защитного газа.

Вместо стержня в качестве электрода выступает тонкая проволока, которая полуавтоматом подается в зону образования сварочного шва. Это компенсирует процесс расплавления и упрощает задачу исполнителя.

Проволока небольшого диаметра (от 0,8 до 3,0 мм) позволяет получить компактные размеры соединения в несколько миллиметров.

Принципиально MIG от MAG отличается типом защитного газа, который необходим для изоляции от окружающей среды с её высоким содержанием кислорода в воздухе. Окислительные процессы негативно сказываются на структуре путем образования межкристаллитной ржавчины. МИГ сварка предполагает использование инертного газа, которые сам не вступает ни в какие химические реакции, но благодаря сравнительно большому весу стремиться вниз, вытесняя воздух. Образуется локальный микроклимат, который показывает хорошие результаты.

MAG сварка же предполагает взаимодействие между естественной и создаваемой средой, сопровождающееся связыванием кислорода.

TIG

Схема tig технологии

Расшифровка данной аббревиатуры приводит к сварке неплавящимся электродом в среде инертных газов. В качестве основного сварочного материала используются тонкие заточенные стержни вольфрама, обладающие достаточной стойкостью, чтобы не расплавляться при рабочих температурах. Проволока используется в качестве присадки, но её наличие не является непременным условием.

Защитная среда на основе аргона не только задает правильные литейные процессы, но и формирует зону расплавления, которая получается локальной и глубокой.

ТИГ требовательна к уровню сварщика и к оборудованию. Из-за минимального нагрева её обычно используют для работы с алюминием или тонколистовой нержавейкой. Это же касается и сварки MIG.

Flux

Из видов дуговой сварки помимо MIG MMA TIG ещё стоит упомянуть, протекающую под слоем флюса. То, что такое flux, предполагает немало вариантов. Объединяет все возможные материалы такие качества, как сыпучесть, возможность влиять на формирования шва на всех этапах переплавления (в том числе, и при неблагоприятных внешних условиях), способность к образованию монолитной корки после остывания. Использование флюса показывает очень хорошие результаты, но усложняет сам процесс и подразумевает дополнительные расходы. MIG, TIG и MAG оказываются экономичнее и проще в исполнении.

Поделись с друзьями

0

0

0

0

svarkalegko.com

Что такое дуговая сварка MMA?

Как получить неразъемное соединение стальных листов, сварить трубы, металлическую лестницу или детали забора? В большинстве случаев прибегают к ручной дуговой сварке штучными электродами. Это один из старейших методов, появившийся в 1882 году. Его вывел Н.Н. Бенардос, русский ученый, который впервые использовал для соединения стали силу электрической дуги, горевшей между угольным электродом и заготовкой. Данный метод получил распространение в промышленности и при строительстве железных дорог. Первые электроды для сварки не имели покрытия и представляли собой обычную стальную проволоку. Потому переход электродного металла не вызывал существенных изменений в составе сварного шва. Так же отсутствовала газовая и шлаковая защита от вредного воздействия газообразных компонентов воздуха и как следствие появлялась пористость шва, трещины и т.д. Применение покрытых обмазкой электродов коренным образом поменяло эту ситуацию. В 1907 году шведский изобретатель Кьельберг вывел сварочный процесс на новый уровень, создав электрод с обмазкой из силикатного клея. Отсюда пошло нынешнее название этого метода – Manual Metal Arc, сокращенно – ММА.

Что такое сварка ММА?

Это ручная дуговая сварка покрытым электродом. Основой процесса служат источник сварочного тока, который подключается к электросети, два кабеля разной полярности для подведения тока к свариваемым заготовкам. Один кабель (масса) имеет на конце зажим, который крепится на заготовке, второй с держателем на конце предназначен для крепления электрода. В процессе ручной дуговой сварки используется тепловая энергия электрической дуги, возникающая при замыкании простейшей электрической цепи. Под тепловым воздействием дуги возникает плавление металла и образование сварной ванны. При прекращении пропускания электрического тока металл остывает и кристаллизуется, образуя сварное соединение. Вместе с плавлением металла детали происходит расходование материала самого электрода. Его металл каплями переходит в сварную ванну (крупнокапельный и мелкокапельный перенос). Применяемые электроды для электродуговой сварки представляют собой стальной пруток, имеющий сплошную обмазку, различную по своему химическому составу. При их использовании вместе с электродным металлом в сварную ванну переходят и компоненты обмазки, меняя химический состав и свойства металла сварного шва. Также элементы обмазки, сгорая, образуют газообразные соединения, которые локальным облаком окутывают область электрической дуги и ограждают расплавленный металл сварной ванны от пагубного воздействия атмосферных газов.

Чтобы детально показать, как проходит процесс ручной дуговой сварки, расскажем о порядке работ. Вы убедитесь, что в этой сварочной технологии нет ничего сложного, и, зная алгоритм действий, сможете попробовать сварить, к примеру, забор, ворота или мангал.

Основы сварочного процесса

Для начала нужно определиться с тем, на каком токе будет проводиться электро дуговая сварка. Сварочный аппарат может выдавать постоянный или переменный ток, многие модели способны работать в двух режимах. При применении переменного тока дуга менее устойчива и нужны более развитые профессиональные навыки для ее поддержания, а качество шва уступает таковому при применении постоянного тока. Также постоянный ток иногда является единственным выбором для сварки некоторых металлов и их сплавов. Кроме того, стоит учитывать полярность подключения, которая может быть двух видов.

  • Прямая – «минус» на электроде, «плюс» на клемме массы. При таком подключении ток идет от электрода к заготовке, которая нагревается (сам электрод при этом холодный). Применяется при скоростной сварке листового металла, обычно в узкоспециализированных сферах производства и строительства.
  • Обратная – «плюс» на электроде, «минус» на клемме массы. Ток подается от металла на электрод. Это приводит к нагреву и плавлению электрода. Данный способ наиболее распространен.

Когда выбрана полярность, провода правильно подсоединены к оснастке, устанавливают силу сварочного тока в зависимости от толщины металла. Как правило, на 1 мм заготовки приходится 30 – 40 А сварочного тока. С помощью регулятора на панели аппарата выставляется нужное значение.

После этого разжигают дугу. Это один из самых сложных этапов работ, и каждый сварщик выбирает наиболее удобный для себя способ розжига. Их два: можно получить дугу при касании концом электрода заготовки и резкого отрыва или сделать несколько чиркающих прикосновений. Чтобы получить стабильную дугу и избежать ее затухания, следует соблюдать одинаковое расстояние между электродом и обрабатываемой поверхностью. Если увеличить этот промежуток, дуга может погаснуть, а если, наоборот, слишком приблизить электрод к заготовке, его конец прилипнет к металлу детали. Тогда либо придется резко отрывать электрод от поверхности, либо он прикипит, и нужно будет срезать его болгаркой. Избежать этого можно, если выбрать оптимальный промежуток между металлом заготовки и электродом, так удастся хорошо проварить металл с установленной силой тока и получить ровный шов. Чтобы образовалась сварочная ванна, следует немного прогреть металл – достаточно двух-трех оборотов электрода в месте начала сварки. При формировании сварочной ванны важно, чтобы она не слишком расходилась и ее ширина была примерно одинаковой по всей длине шва. Знайте, что электродуговая сварка требует практики. Только с опытом удастся легко разжигать дугу и контролировать стабильность ее горения.

Поначалу ручная дуговая сварка кажется очень сложным технологическим процессом. Но будьте уверены, что, шаг за шагом осваивая основные приемы, работая с разными по размеру и форме деталями и разной силой тока, можно быстро освоить ММА сварку. Именно поэтому данный метод является одним из наиболее распространенных. Его применяют в строительной, производственной, авторемонтной сферах, а также в быту – для выполнения несложных работ в гараже, на даче, в частной мастерской.

Вам предстоит соединять металлический профиль, листы, арматуру? Сомневаетесь, подойдет ли для этого ММА сварка? О преимуществах и недостатках мы расскажем подробнее. И вы сможете принять окончательное решение.

Плюсы и минусы ручной электродуговой сварки

Согласитесь, прежде чем покупать оборудование для работы, необходимо убедиться в том, что затраченные средства себя оправдают и аппарат не будет пылиться в углу гаража. Как и любой другой сварочный метод, электро дуговая сварка имеет свои плюсы и минусы (смотрите таблицу).  

Из данной статьи вы узнаете, как расшифровываются TIG, MIG-MAG и MMA сварка, узнаем их основные отличия.

Помимо этого, в сваривании нет жестко установленной классификации, поэтому бывает трудно отличить методы сваривания. По этой причине большинство зарубежных производителей пользуются английским аббревиатурами, признанными общественностью. В данной статье мы рассмотрим TIG, MIG-MAG и MMA сваривание.

MMA-сварка – это ручное дуговое сваривание штучными электродами с нанесенным на них покрытием. Она используется для сваривания углеродистых, а также нержавеющих сталей. Углеродистые стали свариваются на постоянном и переменном токе, но нержавеющая сталь может свариваться только на постоянном токе.

Плюсами данного вида сваривания является возможность сваривания в любом пространственном положении, отсутствие газовых баллонов для сваривания и высокая экономичность сварочного процесса. Среди минусов стоит выделить низкую производительность и необходимость удаления шлака с деталей.

TIG-сваркой является ручное сваривание с использованием неплавящихся вольфрамовых электродов в среде защитного газа аргона. Данный метод сваривания на постоянном токе применяют для стальных деталей, а TIG на переменном – для алюминия и его сплавов.

Плюсами TIG-сваривания является отсутствие брызг металла, хорошее управление параметрами дуги, аккуратный сварочный шов и возможность сваривания деталей небольшой толщины. Минусами является наличие баллона для газа, низкая производительность и высокие требования по подбору оператора.

Сваривание MIG-MAG – это полуавтоматическая сварка электродной проволокой в среде инертного газа аргона. В некоторых случаях может применяться углекислый газ. Данный способ сваривания используется для сваривания сталей (в том числе нержавеющих), а также алюминиевых сплавов.

Плюсами MIG-MAG сваривания с газом является высокая производительность, небольшое количество дыма и отсутствие шлака, который требуется убирать со сварочного шва. Минусами является применение газового баллона и ограниченное применение на открытом воздухе.

Сваривание порошковой проволокой имеет такие преимущества, как отсутствие газовых баллонов, всегда готово к применению и прекрасно подходит для работ на открытом воздухе. Минусами является высокая стоимость порошковой проволоки и необходимость удаления шлаков с металла шва.

Стоит отметить, что пайка MIG позволяет работать при более низких температурах, чем при сваривании MIG. Это позволяет с меньшей степенью деформировать соединенные части. Материалы соединяются с помощью расплава материала припоя. Пайка MIG нашла широкое применение при кузовном ремонте, потому что цинковое покрытие стали при таком способе соединения металла не повреждается.

ПлюсыМинусы
Возможность сваривания практически всех видов металловНедостаточно высокая производительность по сравнению со сваркой полуавтоматом
Сварка в любом положении, даже в ограниченном  пространствеКачество шва зависит от навыков пользователя
Допустима работа с аппаратами практически в любых атмосферных и температурных условияхСложность технологического процесса, связанная с розжигом дуги и риском прилипания электрода к металлу
Невысокая стоимость сварочного оборудования, возможность его использования в бытуИспарение обмазки электрода, способствующее ухудшению рабочих условий

На самом деле, перечисленные минусы по сути таковыми не являются, нужно просто учитывать специфику использования. Для большинства строительных и производственных задач именно ММА сварка является идеально подходящим методом. Например, если электродуговая сварка металлов не является основным рабочим процессом, то недостаточно высокая производительность и сложность технологического процесса не должны заставить отказаться от этого метода. Современные производители позаботились о том, чтобы осваивать электродуговую сварку было легче. Они оснащают аппараты системами «Горячий старт» и «Антизалипание». С их помощью даже новичок справится со сварочными работами.

На фоне минусов, которые в большинстве случаев не являются препятствием к использованию ММА сварки, достоинства этого метода неоспоримы. Именно они делают его универсальным и дают возможность применять практически в любых сферах пользователям с различным уровнем подготовки. По сравнению с полуавтоматами и аппаратами аргонодуговой сварки, оборудование для этого метода сварки доступно по стоимости. К разговору о нем и стоит перейти в заключении нашей статьи.

Какое сварочное оборудование используют?

Итак, вам предстоит электродуговая сварка, но вы еще не решили, какой аппарат выбрать для работы. Решение стоит принимать, опираясь не только на цену модели; прежде чем сравнивать характеристики разных устройств, нужно определиться с видом аппарата. Перечислим основные виды.

  • Сварочные трансформаторы – надежные, неприхотливые аппараты, полностью механические, с ручным управлением. В основе их работы лежит сердечник  – катушка с металлической проволокой, которая преобразует сетевой электрический ток в сварочный. Сварка осуществляется на переменном токе, это ограничивает сферу применения оборудования. Кроме того, у трансформаторов большие габариты и вес, чаще всего их устанавливают стационарно в мастерских и на производстве.
  • Сварочные выпрямители – техника, которая преобразует переменный ток в постоянный. Это позволяет легко получать ровный и аккуратный шов. Они обладают большими габаритами, и для лучшего результата требуются базовые навыки сварщика.
  • Сварочные аппараты-инверторы – современное оборудование, с которым ручная дуговая сварка становится проще для неопытного пользователя. В конструкции нет массивной катушки, работа строится на электронной плате, в корпус уже встроен выпрямитель, поэтому на выходе получается постоянный ток, а микропроцессор корректирует его стабильность. Большинство моделей имеют системы защиты от прилипания электрода, быстрый розжиг и форсаж дуги. Вес и размер таких аппаратов в разы меньше по сравнению с трансформаторными аналогами.

Если вам предстоит электродуговая сварка в быту, автомастерской или на стройке, где нерационально использовать массивное оборудование, логичнее выбрать сварочный инвертор. Например, с таким аппаратом можно работать на высоте, повесив его на плечо. Хотите узнать подробнее о моделях оборудования, предлагаемого сегодня на рынке? Тогда читайте обзор «Лидеры среди электродуговых сварочных аппаратов ММА».

Купить оборудование для электродуговой сварки металлов вы можете в нашем интернет-магазине. Мы предлагаем модели профессионального и бытового назначения. Вы без труда подберете тот аппарат, который лучше всего подойдет для выполнения ваших задач, и сможете легко с ним работать. Оформляйте заказ через сайт и не забудьте сразу приобрести необходимые расходные и вспомогательные материалы.

Вам также могут быть интересны статьи
  • Сварка методом ММА: доступно о главном Являясь одним из самых широко используемых методов, ручная электродуговая сварка ММА имеет ряд существенных достоинств и недостатков, которые необходимо учитывать при выборе сварочных аппаратов.

www.vseinstrumenti.ru


Смотрите также

  • Агрегат сварочный адд
  • Полярность при сварке инвертором
  • Шифр технологии сварки
  • Как из дуговой сварки сделать полуавтомат
  • Проф сварочные аппараты
  • Гост проволока сварочная легированная диаметром 4 мм
  • Аппарат для сварки аргоном
  • Противопожарные мероприятия при сварке
  • Стыковая сварка полиэтиленовых труб
  • Для чего нужен инвертор в сварке
  • Аппарат для точечной сварки

Что такое мма — Значение слов «мма»

Что такое мма — Значение слов «мма»

Ищут сейчас

    Сейчас на сайте

    наш ЧАТ на Телеграм
    наш канал на Телеграм

    Популярное за сегодня

     рарный
     роцк
     милфа
     нефор
     оффник
     баребух
     черкаш
     тюбик
     тянка
     котакбас
     фарту
     чиназес
     Шарага
     дрейн
     ямете
     Тюбик
     водник
     Имба
     дрочит
     кирять


    Последние запросы

    черкаш • чепух • фидо • тюбик • татакаэ • суетолог • ролка • рейдж • пабло • онлик • нефор • милфа • мейби • масюня • лейм • заморачиваться • дизмораль • джампер • водник • броук • абоба • wdym •


    Обьясните людям?

    тролиться • полуфабрикат • мокрит • hooker • забулить • валик • хорвард • финесим • стриженый • слпнбс • океан • нихуйственно • киллстрик • дрейн генг • гуфака • бестия • ямате кудасай • фейспалмит • тобус • тематично • скуфидон • самомазахизм • рњрѕрѕрёрє • регил • помянем • помогать • педан • парча • паааа • отвисать • олджэ • нефир • либераха • зашеймить • зафидил • зануда • жендос • гачер • гамзик • галава • бущенная • ыхых • штребан • шкатулкин • чисто дазай • чикун • челбан • цимус • флэты • трюфель •

    Слова по темам


    Что такое

    мма — Значение слов «мма»

    развернуть всёсвернуть всё

    Найти полет в отпуск до $100 из:
    Leverkusen Mitte Франкфурт-на-Майне Кельн-Бонн Мюнстер Падерборн Кальден Дюссельдорф Дортмунд Эрфурт Лейпциг-Галле Ганновер Финкенвердер


    мма,  сущ. м.р (бойцы)          

    значение (1): Смешанные боевые искусства, популярный вид спорта.

    значение (2): Mix Martial Arts.
    пример текста: Хабиб 12 лет занимается ММА.

    #Общие

    происхождение: UFC.
    синонимы: Борцухи и боксеры.
    рядом по алфавиту:

    • мма
    • ммр
    • ММОРПГ
    • ММ
    • Ммм, ясна
    • мма

    cybertourist, чехов

    Поправочка!  Все не так! 




    Слова на тему:
    • Точить,

      Есть, зачастую жадно проглатывая. существительное «Точиво», производное от глагола «точить»,&…

    • Упаковаться

      одеться

    • Шланговаться

      тусоваться, гулять, отдыхать, иногда в знач. проводить время в местах отдыха отлынивать, увил…

    • Лажёвый

      некачественный

    • Бабоукладчик

      тип алкогольных напитков, чаще всего коктейль (например, шампанское с коньяком), иногда ликер . ..

    • Балбес

      Глупый человек

    • Лохнесса

      то же что лох, только если лох — девушка

    • Рубай канаты

      отвали, отстань, не трогай меня

    • Овца потыканая

      униженный (опущенный) человек

    • Форева

      положительное отношение к чему-либо

    • Пердак

      задница Уточнение: Автомобиль или мотоцикл с прямоточным глушителем повышенной шумности

    • Полтишок

      пятьдесят, часто в смысле 50 грамм водки

    • Аполит

      человек который не хочет думать о политике, аполитичный

    • Сашет

      Небольшая упаковка товара, сэмпл.

    • сукаимбецил

      Человек, который не понимает нормального языка

    • сохнуть

      Быть влюблённым в кого-либо, скорее всего безответно.

    • Жиза

      Жизненно

    • берендей

      член элитного общества занимающийся введением своей субкультуры База отдыха «Берендей»

    • суицидник

      самоубйца

    • ган

      Оружие в переводе с английского gun

    • спрайт

      Напиток от производителей coca-cola

    • ХОлосый

      Хороший

    • Хорь

      Молодая девушка.

    • Ать ать надо поле притоптать

      Слова из одной русской песни

    Ищут сейчас

      Сейчас на сайте

      На удачу

      Добавить слово



       

       

      обсудить в чате в Телеге


      Последние Изменения

       Wtv
       бебрануться
       Дизмораль
       ОС
       11037
       Сиповать
       Басота
       1437
       Клуб Яричин
       Бравл старс
       меджик
       пкд
       nt
       FFA
       пикаться
       БНВ
       Дрочер
       ДС
       Ватник
       <3


      Популярное за сегодня

       рарный
       роцк
       милфа
       нефор
       оффник
       баребух
       черкаш
       тюбик
       тянка
       котакбас
       фарту
       чиназес
       Шарага
       дрейн
       ямете
       Тюбик
       водник
       Имба
       дрочит
       кирять


      Обьясните людям?

      тролиться • полуфабрикат • мокрит • hooker • забулить • валик • хорвард • финесим • стриженый • слпнбс • океан • нихуйственно • киллстрик • дрейн генг • гуфака • бестия • ямате кудасай • фейспалмит • тобус • тематично • скуфидон • самомазахизм • рњрѕрѕрёрє • регил • помянем • помогать • педан • парча • паааа • отвисать • олджэ • нефир • либераха • зашеймить • зафидил • зануда • жендос • гачер • гамзик • галава • бущенная • ыхых • штребан • шкатулкин • чисто дазай • чикун • челбан • цимус • флэты • трюфель •

      Последние Изменения

       Wtv
       бебрануться
       Дизмораль
       ОС
       11037
       Сиповать
       Басота
       1437
       Клуб Яричин
       Бравл старс
       меджик
       пкд
       nt
       FFA
       пикаться
       БНВ
       Дрочер
       ДС
       Ватник
       <3

      Интересные определения:

      Фикрайтеры — это создатели фанфиков, а фикридеры — их читатели.

      Батл у хиппи означает бутылка (от англ. bottle), а в субкультуре хип-хоп батл — соревнование, состязание (от англ. battle — битва).

      Трюкеры — обобщённое название трейсеров (паркура), байкеров, файерщиков, роллеров, скейтеров, (список нуждается в дополнении) и других молодёжных неформальных движений уличного экстремального спорта.




      что это такое, особенности и виды

      Друзья! Давайте вместе поддержим Христианский портал!

      Узнать подробнее

      Содержание:

      1. Характеристика процесса
      2. Виды ручной сварки
      3. Достоинства и недостатки
      4. Какое оборудование используется
      5. Интересное видео

      ММА сварка по-русски именуется как ручная электродуговая сварка с использованием электродов. Раньше данный способ был основным, его применяли для сваривания разных металлов и конструкций различного размера, но в настоящее время он используется только при производстве несложных конструкций с низкой ответственностью. Но все же перед тем как к нему приступать стоит изучить важные особенности, технологию проведения и другие нюансы.

      Характеристика процесса

      Перед началом процесса стоит узнать, что такое ММА сварка и для чего она проводится. В ее основе лежит принцип плавления кромок соединяемых металлических элементов с применением температуры электрической дуги. При расплавлении граничных областей соединяемых заготовок, проявляется сварочная ванна, которая при остывании и кристаллизации образует сварной шов. Именно он обеспечивает неразъемное и прочное соединение деталей.

      При проведении MMA сварки используется источник, которые подключается к электрической розетке. Обязательно применяются два кабеля с прямой и обратной полярностью, при помощи данных элементов ток будет проводиться к деталям. Один кабель при помощи зажима прикрепляется к детали, а второй фиксируется к электроду.

      В результате образуется простая электрическая цепь, которая замыкается во время подачи электроэнергии к источнику тока. Происходит образование сварочной дуги с высокими температурными показателями, которые способны с легкостью расплавить металлическую основу. После того как источник отключается от электрической сети металл остывает и кристаллизуется, и в итоге образуется шов.

      Виды ручной сварки

      Что такое сварка MMA мы разобрались, но также важно знать в каких режимах она может проводиться. Сам термин «ММА» относится к ручной электродуговой сварке с использованием плавящегося электрода. Во время данного процесса сварное соединение образуется за счет сплавления свариваемых деталей с материалом электрода.

      Важно! Как указывает расшифровка ММА сварки, во время этого процесса может применяться постоянный и переменный ток. При этом каждый метод обладает некоторыми важными отличительными особенностями.

      Особенности использования переменного тока

      Данный режим сварки ММА предполагает, что показатели полярности дуги изменяются каждый полупериод, когда значение напряжения проходит через ноль. Это означает, что при каждом полупериоде, когда показания напряжения приближаются к нулевым значениям, происходит гашение дуги и последующее ее разжигание.

      Этот процесс никак визуально не проявляется, поэтому его невозможно увидеть, но сама дуга воспринимается как непрерывно горящая. Повторное разжигание дуги выполняется достаточно быстро, это обеспечивается за счет наличия высокой остаточной ионизации искрового промежутка и небольшому временному перерыву между горениями дуги. В качестве источника переменного тока применяется понижающий трансформатор.

      Особенности применения постоянного тока

      Данный метод сварки MMA предполагает использование электрода с обратной полярностью. Имеется несколько способов проведения сварочной технологии с использованием постоянного тока:

      1. С обратной полярностью. Во время процесса электрод подключается минусу источника питания, а свариваемые детали — к плюсу.
      2. С прямой полярностью. При проведении электрод подключается к плюсу источника питания, а свариваемые заготовки — к минусу.

      Обычно тип сварки MMA с обратной полярностью применяется при работе с более толстыми металлическими основаниями. Это связано с тем, что в этом режиме прогревание и плавление заготовки осуществляется наиболее интенсивно.

      А вот при прямой полярности расплавление электрода происходит намного интенсивнее в отличие от заготовки. По этой причине этот метод применяется при работе с изделиями из более тонкого металла.

      Достоинства и недостатки

      Сварочный процесс ММА имеет положительные и негативные особенности, которые обязательно требуется учитывать при его проведении. Они связаны с тем, что эта технология достаточно старая, и она не претерпела особых изменений за весь период существования.

      Среди преимуществ сварки можно выделить:

      1. При помощи данной технологии можно сваривать практически все виды металлов. Иногда качества шва получается с низкой прочностью, но все же сварочный процесс позволяет производить соединение.
      2. Имеется возможность производить сваривание в любом пространственном положении, по этой причине можно производить сварку даже в труднодоступных местах.
      3. Используемое оборудование для технологии ММА простое, его можно переносить с собой, и при этом оно имеет низкую стоимость.
      4. Нет необходимости применять газовую или флюсовую защиту.
      5. Наблюдается высокая защита области сваривания от сильного ветра, сквозняков по сравнению со сварочной технологией MIG/MAG. Также этот способ позволяет работать при любых погодных условиях, даже при сильном морозе, дожде.
      6. Это достаточно простой способ, с ним может справиться даже начинающий сварщик. По этой причине этот вид популярен в бытовых и домашних условиях.

      Но все же не стоит забывать, что у сварочной технологии ММА имеются негативные качества, среди которых можно выделить:

      • этот процесс обладает медленной скоростью, это связано с тем, что он ограничивается физическими силами сварщика;
      • во время сварки не применяются автоматическое оборудование, которое способно намного облегчить работу;
      • стоит учитывать, что навык и опыт оказывает прямое влияние на качество шва. Чем он выше, тем лучше будет сварное соединение;
      • многим новичкам тяжело разжигать дугу и вводить ее. Также у многих электроды часто прилипают к поверхности металлической основы.

      Стоит отметить! Сложное поджигание дуги на данный момент не является особой проблемой. Многие производители выпускают специальные аппараты с функциями, которые намного упрощают работу. В некоторых моделях имеется функция антизалипания электродов и горячего старта.

      Какое оборудование используется

      Для начала стоит отметить, ММА сварка  имеет расшифровку на английском языке Manual Metal Arc, что на русском обозначает ручная дуговая сварка. Это значит, что во время этого процесса используется источник тока, который и осуществляет процесс сваривания металлических заготовок.

      В качестве источника тока часто применяются автономные генераторы, понижающие трансформаторы, инверторные преобразователи типа ММА.

      Но все же стоит рассмотреть основное оборудование, которое применяется при ММА технологии:

      1. Сварочный генератор. Это синхронная электрическая машина, в основе которой имеется двигатель внутреннего сгорания. Он работает на основе бензинового или дизельного топлива. У данного оборудования присутствует выпрямительный блок, который обеспечивает сварку постоянным током.
      2. Сварочный трансформатор. Это постоянный источник тока. Оборудование имеет вторичное напряжение холостого хода от 50 до 80 Вольт. В зависимости от конструкции может быть трехфазным с напряжением 220/380 Вольт, однофазным — на 220 или 380 Вольт.
      3. Сварочный инвертор. Это уникальный прибор, который делает процесс сваривания простым, а также повышает его производительность. Принцип его работы такой 0 входное напряжение (часто однофазное на 220 Вольт) выпрямляется, после оно переходит на инвертирующий генератор с высокой частой, которые построен на мощных IGBT — транзисторах.

      Многие часто интересуются, что такое TIG и MMA сварка и в чем отличие данных методов. Первый метод производится с использованием защитной газовой среды из аргона и вольфрамового электрода. Но все же ММА считается наиболее простым и доступным методом сваривания, который может работать с конструкциями из любых металлов. Главное нужно предварительно изучить важные особенности и принципы проведения.

      Интересное видео

      Рубрика статьи

      Назад

      Вперёд

      Термины MMA (смешанных боевых искусств)

      Обновлено: 27 марта 2020, в 08:23

      Краткий и полный словарь терминов используемых в смешанных единоборствах (ММА) и профессиональном боксе, а так же словарь терминов использующихся при ставках в ММА.

      Содержание

      • 1 Термины использующиеся при ставках в смешанных единоборствах (ММА)
      • 2 Краткий словарь терминов ММА (смешанных единоборств)
        • 2.1 Общие термины
        • 2.2 БОЛЕВЫЕ И УДУШАЮЩИЕ ПРИЕМЫ
        • 2.3 УДАРНАЯ ТЕХНИКА
        • 2.4 ТЕЙКДАУНЫ
      • 3 Полный словарь терминов ММА (смешанных единоборств)
        • 3. 1 A
        • 3.2 B
        • 3.3 C
        • 3.4 D
        • 3.5 E
        • 3.6 F
        • 3.7 G
        • 3.8 H
        • 3.9 I
        • 3.10 J
        • 3.11 K
        • 3.12 L
        • 3.13 M
        • 3.14 N
        • 3.15 O
        • 3.16 P
        • 3.17 R
        • 3.18 S
        • 3.19 T
        • 3.20 U
        • 3.21 V

      Термины использующиеся при ставках в смешанных единоборствах (ММА)

      Fish-hooking – действие вставки пальца или пальцев одной или обеих рук в рот, ноздри или другие отверстия человека с намерением вытащить или разорвать окружающие ткани.

      Live-ставки – это ставки по ходу боя.

      Live-линия – список событий, на которые можно делать Live-ставки.

      Аутсайдер – сторона противостояния, имеющая меньшие шансы на победу. Ее оппонент считается фаворитом.

      Банкролл – денежная сумма игрока на игровом счете.

      БК – букмекерская контора.

      Букмекерская вилка – арбитражная ситуация в ставках, когда игрок ставит на все возможные исходы в разных конторах.

      Возврат – результат ставки, которая не сыграла. Например, если игрок поставил на тотал больше двух, а в матче было забито ровно 2 шайбы, то будет возврат ставки.

      Депозит – игровой счет аккаунта пользователя, зарегистрированного в БК.

      Коэффициент – значение вероятности исхода. Например, если есть равная вероятность исхода на данное событие, то процентное значение будет 50 на 50, а в значениях коэффициентов будут числа 2.00 на 2.00 (1/0,5). При ставке 10$ с коэффициентом 2.00 ваш выигрыш составит 20$. Но это только в теории, на практике коэффициент еще содержит маржу.

      Линия – список спортивных событий, на которые принимаются ставки в букмекерской конторе.

      Ординар – тип ставки на один исход спортивного события.

      Прогнозист или каппер – аналитик, который составляет прогнозы на спортивные события.

      Роспись – все типы ставок, которые доступны для данного события.

      Система – ставка на несколько экспрессов.

      Тотал – ставка на количество раундов в поединке.

      Тотализатор (ТОТО) – это фиксированная сумма ставки, которая собирается со всех участников ТОТО и делится между теми игроками, кто правильно угадал исход или точный счет матча. В тотализаторе ставка делается не на один, а на несколько матчей и выигрыш тут зависит не от коэффициента, а от количества участников-победителей.

      Экспресс – тип ставки, которая предполагает угадывание исходов по нескольким событиям одновременно. Коэффициенты по экспресс-ставкам существенно выше, они интересны самым азартным игрокам.

       

      Краткий словарь терминов ММА (смешанных единоборств)

      Общие термины

      MMA: аббревиатура от mixed martial arts (в переводе на русский – «смешанные боевые искусства», чаще называют просто «смешанные единоборства»). Общее название смешанных единоборств. Этот вид боевых искусств сильно отличается от традиционных видов спорта тем, что в них допустимо использовать весьма широкий арсенал разных стилевых приемов и тактик. Некоторые называют ММА боями без правил, но это не совсем корректно, так как свои правила здесь есть.

      UFC – это крупнейшая в мире организация ММА. Ее действующий президент – Дейна Уайт.

      Bellator — вторая по масштабам организация ММА.

      САБМИШН (ТАКЖЕ ВСТРЕЧАЮТСЯ ВАРИАНТЫ САБМИШЕН, САБ): удачно исполненный болевой или удущающий прием, который приводит к сдаче соперника и немедленному окончанию поединка.

      СДАЧА: ситуация, при которой один из спортсменов признает свое поражение. Как правило, это происходит с помощью троекратного постукивания по настилу, по сопернику или своему телу. В случае, если возможности постучать нет, предусматривается вариант вербальной сдачи. Кроме того, рефери может остановить поединок в том случае, если один из бойцов кричит от боли, но по каким-либо причинам не стучит в знак сдачи.

      НОКАУТ: ситуация, при которой в результате одиночного мощного удара (или серии мощных ударов) боец, пропустивший его, теряет сознание и не может продолжать поединок.

      КО: аббревиатура, используемая для обозначения нокаута (сокращение от англ. knockout).

      TKO: аббревиатура, используемая для обозначения технического нокаута. Это сценарий окончания поединка, при котором рефери, команда бойца или врач принимают решение остановить бой. Как привило, причиной становится травма, серьезное рассечение или неспособность одного из бойцов активно защищаться.

      ОКТАГОН: восьмиугольный ринг, огороженный металлической сеткой, в котором проходят поединки по правилам смешанных единоборств. Стоит отметить, что это название является товарным знаком и официально используется только применительно к турнирам UFC.

      РИНГ-ГЕРЛС — девушки выносящие номера предстоящих раундов.

      ОКТАГОН ГЕРЛС – девушки-символы спорта ММА, которые показывают таблицы с номером раунда. Это не просто красивые девушки, это звезды с многомиллионной аудиторией фанатов.

      СТЕРДАУН: «дуэль взглядов» между будущими соперниками. Как правило, происходит во время церемонии взвешивания перед турниром или в ходе специальных промо-мероприятий, посвященных будущему поединку.

      ИВЕНТ: (от англ. event – «событие», «действо») термин, применяемый в качестве синонима для слова «турнир».

      ФАЙТКАРД / КАРД: полный список боев определённого турнира.

      ПРЕЛИМЫ: предварительные бои, которые предшествуют основным поединкам вечера.

      РИНГАНОНСЕР: человек, который объявляет бойцов перед боем; своеобразный аналог конферансье.

      P4P: аббревиатура от англ. pound for pound, дословно обозначающая «вне зависимости от весовой категории». Используется в рейтингах для сравнения бойцов из разных весовых категорий.

      ПАРТЕР: общий термин, который подразумевает, что один боец находится на земле, а второй – в позиции сверху. При этом боец, находящийся наверху, необязательно контролирует своего соперника. Более обобщенно – любая позиция, когда бойцы находятся не на ногах.

      ГРАУНД-ЭНД-ПАУНД: тактика ведения боя, чаще всего применяемая базовыми борцами при недостаточных навыках проведения болевых или удушающих приемов. Боец переводит соперника в партер и пытается завершить бой, нанося серию мощных ударов по сопернику, находящемуся в позиции снизу.

      ГАРД: позиция в бразильском джиу-джитсу, при которой боец лежит на спине и контролирует движения соперника, зажимая его корпус между его ногами.

      ОТКРЫТЫЙ ГАРД: позиция гарда, при которой боец снизу не скрещивает свои ноги и не формирует ими замок.

      ЗАКРЫТЫЙ ГАРД: позиция гарда, при которой боец снизу удерживает своего соперника в этом положении, скрестив ноги за его спиной и сформировав замок.

      ХАФГАРД / ПОЛУГАРД: позиция гарда, при которой находящийся снизу боец обхватывает своими ногами не все тело соперника, а только одну его ногу.

      БАТЕРФЛАЙ ГАРД: открытый гард, при котором находящийся снизу спортсмен продевает ступни между ногами оппонента. Дает возможность защищаться в гарде ногами и коленями.

      РАББЕРГАРД: позиция гарда, при которой спортсмен в позиции снизу вытаскивает ногу из-под оппонента и размещает её на спине или шее соперника. При этом нога должна расположиться под рукой соперника. Это позволяет спортсмену снизу контролировать оппонента и освободить одну из его рук для атаки.

      ПРОХОД ГАРДА: название приема, при котором боец в верхней позиции «выбирается» из гарда и переходит в положение маунта.

      МАУНТ: лучшая позиция для атаки. Спортсмен садится на верхнюю часть тела своего оппонента, лишая его возможности защищаться ногами.

      САЙДКОНТРОЛЬ / САЙДМАУНТ: позиция в партере, при которой атакующий спортсмен контролирует соперника, располагаясь сверху и перпендикулярно его корпусу.

      БЭКМАУНТ: разновидность маунта, при которой спортсмен в позиции снизу повернут к контролирующему его сопернику спиной.

      «ЗАПРАВИТЬ НОГИ»: разновидность бэкмаунта, при которой атакующий боец «заправляет» обе свои ноги между ног соперника. Это позволяет полностью «отключить» нижние конечности. При этом сопернику очень сложно каким-либо образом улучшить свою позицию.

      ОБРАТНЫЙ МАУНТ: разновидность маунта, при которой головы оппонентов находится в противоположных сторонах. Также называется позицией «Север-Юг».

      КЛИНЧ: позиция в стойке, при которой боец пытатается взять своего соперника в захват и получить выгодную позицию для нанесения ударов или проведения броска.

      МУАЙ-ТАЙ КЛИНЧ: разновидность клинча, при которой боец обеими руками обхватывает голову оппонента, зачастую скрещивая их на затылке, и пытается максимально низко наклонить её для нанесения удара коленом.

      БОЛЕВЫЕ И УДУШАЮЩИЕ ПРИЕМЫ

      УДУЩАЮЩИЙ ПРИЕМ: сводный термин для приемов, направленных на давление на шею оппонента, которое приводит к ограничению дыхания или притока крови к мозгу. В результате удачного проведения этого приема бой заканчивается либо сдачей оппонента, либо потерей сознания.

      БОЛЕВОЙ ПРИЕМ: сводный термин для приемов, с помощью которых оказывается воздействие или давление на различные суставы противника. В результате удачного проведения бой заканчивается либо сдачей оппонента, либо переломом или вывихом конечностей.

      АРМБАР / РЫЧАГ ЛОКТЯ: базовый болевой прием, при котором атакующий зажимает выпрямленную руку соперника между своими бедрами и оказывает сильное давление на область локтевого сустава.

      КИМУРА: атакующий спортсмен изолирует запястье и предплечье оппонента с помощью своих рук и выкручивает руку соперника, оказывая давление на плечевой сустав. Прием назван в честь японского мастера Масахико Кимуры.

      ОМОПЛАТА: разновидность кимуры. Отличие от классического приема в том, что атакующий спортсмен изолирует запястье и предплечье оппонента с помощью своей ноги, а не рук.

      ГИЛЬОТИНА: чаще всего выполняется из позиции гарда, однако также может быть выполнен в стойке. Атакующий спортсмен должен забрать шею своего оппонента спереди одной рукой и схватить другую руку. В результате получается плотный захват, с помощью которого оказывается давление на шею соперника.

      УДУШЕНИЕ СЗАДИ: один из самых распространенных удушающих приемов, при котором атакующий боец «забирает» спину оппонента и благодаря тому, что соперник не видит его действий, продевает свою руку под его подбородком. Для выполнения приема необходимо «отключить» ноги оппонента, заблокировав их своими ногами, либо закрыть на его теле «треугольник».

      УДУШЕНИЕ ТРЕУГОЛЬНИКОМ: этот прием может быть реализован с помощью рук (из позиции сверху) или ног (чаще всего из позиции снизу).

      РУКАМИ: атакующий боец упирается плечом в подмышку оппонента и обвивает свою руку вокруг его шеи. Затем он должен закрыть захват, ухватившись за свою руку или голову. Это создаст необходимое давление для проведения приема.

      НОГАМИ: находящийся снизу борец забрасывает одну ногу на плечо соперника, сцепляет ноги за его спиной и сжимает его шею бёдрами.

      УДАРНАЯ ТЕХНИКА

      ДЖЕБ: прямой удар передней рукой.

      ПРЯМОЙ УДАР / КРОСС: прямой удар с задней, более сильной руки.

      ОВЕРХЭНД: мощный размашистый удар, выполняемый по дугообразной траектории, как правило, задней рукой.

      ХУК: боковой удар.

      АППЕРКОТ: мощный удар, который выполняется по округлой траектории снизу-вверх. Как правило, нацелен в подборок оппонента.

      УДАР ПО ПЕЧЕНИ: симбиоз хука и апперкота – боковой удар снизу по правой стороне корпуса. Основной целью является печень. В случае точного попадания сбивает дыхание соперника.

      СУПЕРМЭН-ПАНЧ: удар, при котором атакующий боец совершает прыжок в сторону оппонента, за счет инерции придавая удару дополнительное ускорение.

      «ЛЕТЯЩЕЕ КОЛЕНО» / УДАР КОЛЕНОМ В ВОЗДУХЕ: боец совершает прыжок и наносит акцентированный удар коленом в попытке пробить защиту оппонента и попасть в голову.

      ТЕЙКДАУНЫ

      Тейкдаун / проход в ноги: борцовский прием, с помощью которого боец переводит своего соперника в партер.

      Проход в две ноги: атакующий боец совершает выпад в сторону соперника с зашагиванием и обхватывает обе его ноги. Далее производится давление плечом на корпус соперника, за счет чего он теряет равновесие.

      Проход в одну ногу: прием, аналогичный предыдущему, с той лишь разницей, что атакующий спортсмен подхватывает не две ноги соперника, а одну.

      Ножницы: атакующий спортсмен цепляется обеими ногами за оппонента и с помощью вращательного движения переводит его на настил.

      Слэм / бросок: прием, при котором атакующий спортсмен поднимает соперника и с силой бросает его на настил.

      Спроул / накрывание: прием, который проводит спортсмен в попытке помешать проходу в ноги со стороны оппонента. При этом защищающийся боец пытается широко раскинуть ноги и оказаться сверху своего оппонента.

      Черепашья защита – позиция бойца, когда он максимально прижимается к полу и не оставляет щелей между собой и опорой.

      Полный словарь терминов ММА (смешанных единоборств)

      A

      Achilles hold (рус. Ущемление ахиллова сухожилия) — это приём, который сводится к ущемлению ахиллова сухожилия.

      Americana (рус. Узел) — это узел плеча, который выполняют из позиции бокового удержания.
      Anaconda Choke (рус. Анаконда) — это классический удушающий прием, аналог треугольника руками, но из фронтального положения.

      Armbar (рус. Рычаг локтя) – это прием болевого удержания в таких боевых искусствах, как: дзюдо, грэпплинг и джиу-джитсу. Выполняется для того, чтобы заставить своего врага сдаться.

      Attacking-the-groin – запрещенный удар в пах

      B

      Biting (рус. Кусание) — это один из самых подлых и неуместных приемов в мире смешанных единоборств. Кусать запрещено правилами любой ассоциации единоборств, в том числе MMA.

      BJJ / Jiu-Jitsu Brasileiro (рус. Бразильское джиу-джитсу) – это вид боевого искусства, в котором преимущественно используются болевые и удушающие приемы.

      C

      Cardio (рус. Кардио) — это выносливость бойца.

      Clinch (рус. Клинч)— это техника в ММА, представляющая собой полный обхват нападающего.

      Counterpunch (рус. Контрудар) — это удар в связке Уклонение — Удар. Нырок или уход в сторону помогает избежать атаки противника.

      Cross (рус. Кросс) — это прямой удар задней рукой.

      CSAC (California State Athletic Comission) — это комиссия штата Калифорния по вопросам спорта.

      D

      Decision (рус. Решение) — это решение судей.

      Unanimous Decision (рус. Единогласное решение) — трое судей высказались в пользу одного бойца.

      Split Decision (рус. Смешанное решение) — один судья дал победу одному бойцу, второй — другому, а третий — объявил.

      Majority Decision (рус. Решение большинства) — двое за одного, третий — за ничью.

      Draw (рус. Ничья) — ничейный результат, получившийся из-за оценок судей (см. Decision)

      Majority Draw (рус. Ничья по решению большинства) — двое судей высказались за ничью, а третий отдал победу одному из бойцов

      E

      Eye gouging (рус. Выдавливания глаз) — это запрещенный приём, выполняемый с помощью пальцев рук или иным способом, например, подбородком.

      F

      Fish-hooking (рус. Рыболовный крюк) — это атака пальцами таких мест как рот, уши и ноздри с намерением нанести травму сопернику.

      Flying armbar (рус. Летящий рычаг локтя) — это болевой прием, проведенный из стойки, при котором проводящий обеими ногами отрывается от земли.

      Flying knee (рус. Летящее колено) — это один из самых стремительных ударов коленом в прыжке

      G

      Gatekeeper (рус. Гейткипер) — это крепкий «боец-середняк», после победы над которым бойца можно считать претендентом на топовые позиции в дивизионе.

      Ground and Pound / GnP (рус. Вали и Мочи) — это тактика проведения боя в партере.

      Grappling (рус. Грэпплинг) — борьба в партере.

      Groin attack (англ. Punch to Groin) — это удар в пах.

      Gogoplata (рус. Кагато-Дзимэ) — это удушающий прием, выполняемый с помощью давления голени на кадык и шею противника.

      Guard (рус. Гард / Защита) — это позиция защиты в партере.

      Full guard (рус. Полная защита) — это защита, при которой противника обвивают ногами и руками.

      Half guard (рус. Полузащита) — это защита, при которой противник захвачен одной ногой.

      Open guard (рус. Открытая защита) — это защита, при которой ноги не сомкнуты в замок.

      Rubber guard (рус. Резиновая защита) — это защита, при которой ноги высоко подняты.

      Turtle guard (рус. «Черепашья Защита») — это защита, при которой противник в позе эмбриона сидит на коленях и закрывает голову руками.

      Guillotine (рус. Гильотина) — это болевой удушающий прием.

      H

      Hair pulling (рус. Хватание за волосы) — это запрещенный приём — хватание за волосы.

      Headbutting (рус. Удар головой) — это удар головой.

      Heelhook (рус. Узел ноги/лодыжки) — это болевой приём на нижнюю часть ноги.

      High-kick (рус. Хай-кик) — удар ногой в голову, шею или верхнюю часть тела соперника.

      Hook (рус. Хук) — боковой удар рукой.

      I

      Intentionally throwing your opponent out of the ring/cage — выкидывание противника за пределы клетки или ринга.

      Inside leg kick (рус. Внутренний удар по ногам) — удар ногой по ногам противника между ними.

      J

      Jab (рус. Джеб) — это профессиональное название длинного удара рукой в боксе.

      K

      Kick to midsection (рус. Удар по ребрам) — это удар ногой по ребрам

      Kimura (рус. Кимура) — это один из самых известных болевых приёмов на руку, изобретенных дзюдоистами.

      Kneebar (рус. Рычаг колена) — то прием болевого удержания на ногу.

      KO (англ. Knockout / рус. Нокаут) — это победа, при потери сознания у соперника.

      L

      LnP / Lay and Pray (рус. Вали и Молись) — это тактика ведения боя на настиле, позорящее единоборства.

      Low-kick (рус. Лоу-кик) — удар ногой по нижней части противника.

      M

      MMA / Mixed Martial Arts (рус. Смешанные боевые искусства) —  вид полноконтактного боевого спорта, называемый по другому — смешанные единоборства.

      Mount (рус. Маунт) — доминирующая позиция в борьбе.

      Full mount (рус. Полный маунт) — это позиция в борьбе на животе или груди противника.

      Side mount (рус. Сайд Маунт) — это позиция в борьбе сбоку от противника с опорой на груди.

      N

      NC / No Contest (рус. Несостоявшийся бой) — это завершения матча из-за неудачного стечения обстоятельств.

      Neck crank (рус. Ущемление шеи) — это болевой, при котором на шейный отдел позвоночника выгибается в неестественное положение.

      NSAC / Nevada State Athletic Commission (рус. Спортивная комиссия Невады) — это комиссия, цель которой – контролировать соревнования по рукопашному бою, в частности, наблюдать за промоутерами, боксерами, бойцами боевых искусств, кикбоксерами, секундантами, матчмейкерами.

      O

      Omoplata (рус. Омоплата) — это залом на руку и плечо с использованием ног.

      P

      P4P / Pound for Pound (рус. «паунд-фо-паунд») — это боец, который признан лучшим вне зависимости от весовой категории.

      PPV / Pay Per View (рус. Плата за просмотр) — это система платных кабельных трансляций на территории США.

      Piledriver (рус. Огнетушитель / Свая) — это бросок противника на голову. Запрещен правилами NSAC.
      Purposely holding the ring ropes or cage fence — это хватание клетки или канатов ринга.

      R

      RNC / Rear naked choke (рус. Удушение сзади) — это удушающий приём сзади.

      Running out of the ring/cage — преждевременное покидание клетки или ринга.

      S

      Slam (рус. Слэм)— это внезапный короткий и мощный бросок на большую амплитуду.

      Suplex (рус. Суплекс / Cуплес)— это захват соперника за туловище и бросок через себя в большинстве случаев скручивая в одну сторону.

      Submission (рус. Сдача) — своевременное признание своего проигрыша.

      Sweep (рус. Поворот)— подсечка / смена позиций в партере.

      Small joint manipulation — манипуляции и болевые на пальцы.

      SnB / Sprawl and Brawl (рус. Стой и Мочи) —это тактика ведения боя в стойке, когда боец с лучшей ударкой старается не допустить более хорошего грэпплера в партер, изматывая его в стойке.

      Soccerkick (рус. Футбольный удар) — это удар, главная суть которого, пока соперник лежит, стоит на коленях, привстает и тд. (сбит с ног), ударить по его голове или туловищу, но чаще всего удар приходится именно по черепу.

      Spinning backfist (рус. Бэкфист) — удар кулаком после резкого разворота туловища.

      Spinning backelbow — это практически то же самое, что и классический бэкфист, только удар выполняется локтем, а не кулаком.

      Sprawl (спрол, рус.: растяжка) — это приём, позволяющий убирать ноги от захвата противника, чтобы помешать перевести бой в партер.

      Stomp — прыжок ногами на противника или удар (шаг) по касательной.

      Strikes to the back of the head and spinal area — удары по затылку.

      Strikes to, or grabs of the trachea — удары в горло.

      T

      T2T / Toe-to-Toe (рус. Один на один) — бой один на один.

      Tap Out (рус. Сдача) — троекратное постукивание — жест, означающий сдачу бойца.

      Takedown (рус. Тейкдаун) — это способ ведения поединка, применяя который, бой переводят из стойки в партер на клеточный настил для продолжения боя с соперником, находящимся внизу.

      Technical Knockout/Submission/Draw (рус. Технический нокаут) — это вмешательство судьи, врача или угла в ход боя, для предотвращения опасной травмы бойца.

      Top (рус. высший/топ) — лучший в своем дивизионе/весе.

      Triangle Choke (рус. Треугольник) — это один из сильнейших удушающих приемов в мма с использованием ног.

      U

      UFC / Ultimate Fighting Championship — это наиболее успешная и популярная спортивная организация в мире ММА, где уже образовалась значительная конкуренция.

      Uppercaut (рус. Апперкот) — это один из классических ударов в боевых искусствах, например боксе или мма.

      V

      Verbal submission (рус. Словесная сдача) — когда боец не может сдаться по традиции — трижды похлопав, то ему достаточно сказать «Я сдаюсь» для остановки боя.

      Визуализация внимания из статьи «Улучшение монотонного внимания с несколькими головками для потоковой передачи ASR»

      Этот репозиторий включает в себя различные примеры визуализации монотонного внимания с несколькими головками (MMA) для сквозной онлайн-задачи ASR.

      Бумага: arXiv

      Код: GitHub

      Название документа: Улучшение монотонного многоголового внимания для потоковой передачи ASR

      Авторы: Хирофуми Инагума, Масато Мимура, Тацуя Кавахара (Высшая школа информатики Киотского университета, Киото, Япония)

      Реферат: Мы исследуем монотонное многоголовое внимание (MMA), расширив жесткое монотонное внимание на автоматическое распознавание речи (ASR) на основе Transformer для потоковых онлайн-приложений. Для потокового вывода все головки монотонного внимания (MA) должны изучить правильное выравнивание, поскольку следующий токен не генерируется до тех пор, пока все головки не обнаружат соответствующие границы токенов. Однако мы обнаружили, что не все головки MA изучают выравнивание с помощью простой реализации. Чтобы побудить каждую голову правильно изучить выравнивание, мы предлагаем регуляризацию HeadDrop путем стохастического маскирования части голов во время обучения. Кроме того, мы предлагаем сократить избыточные головки, чтобы улучшить консенсус между головками для обнаружения границ и предотвратить задержку генерации токенов, вызванную такими головками. Поблочное внимание к каждой головке MA распространяется на многоголовочный аналог. Наконец, мы предлагаем синхронное с головкой декодирование с поиском луча, чтобы гарантировать стабильный логический вывод потоковой передачи.


      Обзор системы


      Визуализация внимания

      Верхние (нижние) желтые точки представляют границы обнаруженных маркеров головками MA в верхних (нижних) слоях декодера.
      Слева: ID высказывания «116-288045-0000» из набора dev-other
      Справа: ID высказывания «116-288045-0001» из набора dev-other

      Автономные модели MMA со стандартным декодированием поиска луча (Librispeech960h), Таблица 1

      А1. Базовый ММА (наивная реализация), D_lm=0, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      А2. Отсечение головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=1, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      А3. Отсечение головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=2, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      А4. Отсечение головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=3, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      А5. Отсечение головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=4, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      В1. HeadDrop, D_lm=0, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      В2. HeadDrop с обрезкой головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=1, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      В3. HeadDrop с обрезкой головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=2, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      В4. HeadDrop с обрезкой головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=3, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      В5. HeadDrop с обрезкой головок MA в нижних слоях декодера, D_lm=4, w=4, H_ma=4, H_ca=1

      Автономные модели MMA с декодированием синхронного поиска луча (Librispeech960h), Table2

      Все модели используют HeadDrop и обрезку головок MA в нижних слоях декодера с D_lm=3, H_ma=4.

      B4.w=4, H_ca=1

      D2.w=16, H_ca=1

      E2.w=16, H_ca=2

      E5.w=16, H_ca=4

      Потоковые модели MMA с синхронным декодированием с поиском луча (Librispeech960ч), Таблица3

      Во всех моделях используется настройка E5.

      1.левый/текущий (скачок)/правый=960/640/320 [мс]

      2.левый/текущий (скачок)/правый=640/1280/640 [мс]

      Сетевые шлюзы MMA-10G | AV-решения по продукту

      MMA10G-TRXS-5G — автономный кодер/декодер 5G HEVC/H.264

      MMA10G-TRXS-5G — это автономный кодер/декодер HEVC/H.264 с поддержкой 5G, который имеет один вход HDMI и один выход HDMI с возможностью установки приемопередатчика 12G SDI SFP+ для передачи видео SDI и встроенный звук. MMA10G-TRXS-5G может одновременно кодировать и декодировать видеосигналы с максимальным разрешением до 4K60 (10 бит, 4:2:2). MMA10G-TRXS-5G — это компактное автономное устройство без вентилятора, использующее беспроводную технологию 5G — идеальный шлюз для таких приложений, как прямые трансляции, мобильное вещание, мобильное наблюдение и удаленное управление.

      MMA10G-TRS4K-4×2 — автономный трансивер 4K/60 Dual HDMI

      Автономный приемопередатчик 4K/60 Dual HDMI MMA10G-TRS4K-4×2 принимает до четырех входов HDMI и обеспечивает до двух выходов HDMI в дополнение к аудио и USB HID. MMA10G-TRS4K-4×2 — это автономное устройство, компактное и бесшумное, которое можно устанавливать в различных местах помещения, в том числе за мониторами, под столами и кафедрами или внутри них, а также в напольных ящиках. Версия продукта MMA10G-TRS4K-4x2U предлагает USB 2.0 (хост или устройство), который можно отправлять с полной пропускной способностью через интерфейс 10GE.

      MMA10G-TRXS-USB2 — автономный шлюз приемопередатчика с USB 2.0

      Автономный приемопередающий шлюз MMA10G-TRXS-USB2 10GE представляет собой единое устройство, которое можно использовать как приемник, передатчик или и то, и другое одновременно. Благодаря двунаправленному характеру 10GE MMA10G-TRXS-USB2 можно использовать как для отправки, так и для приема данных HDMI, SDI, аудио, USB HID и USB 2. 0. Кроме того, имеется порт RS-232/RS-422 для последовательной связи, транспортировки и управления. Сократите принятие решений во время разработки, просто добавив количество устройств, которые должны либо отправлять, либо получать, поскольку MMA10G-TRXS-USB2 можно использовать для любой точки подключения.

      MMA10G-HUB-USB — автономный концентратор USB 2.0 10GE

      MMA10G-HUB-USB — это экономичный автономный концентратор USB 2.0 с высокой степенью защиты, предназначенный для подключения и расширения USB-устройств по IP-сети 10GE. MMA10G-HUB-USB можно приобрести с шестью USB-модулями; каждый модуль включает в себя четыре USB-порта, которые могут совместно использовать полную скорость передачи данных USB 2.0 соответствующего модуля со скоростью 480 Мбит/с. Каналы 10GE обеспечивают более чем достаточную пропускную способность для удобной одновременной передачи до шести потоков данных USB 2.0, причем каждый поток данных привязан к собственному уникальному IP-адресу, что обеспечивает полностью независимые возможности маршрутизации.

      MMA10G-HUBA-32×32 — сетевой аналоговый аудиокоммутатор 32×32 с поддержкой Dante™

      MMA10G-HUBA-32×32 — это универсальный профессиональный аудиокоммутатор, разработанный для поддержки плавного внутреннего переключения с любого из его входов на любой из его выходов. MMA10G-HUBA-32×32 с 32 моноканальными (16 балансными стерео) аналоговыми аудиовходами и выходами линейного уровня, функциональной совместимостью аудио Dante, аудиофункциями TDM и поддержкой 32 стереопар ST302M на обоих портах 10GE делает MMA10G-HUBA-32×32 мощным устройством для коммутации аудио. .

      MMA10G-HUB2 — комнатный AV-переключатель

      MMA10G-HUB2 — последнее дополнение к линейке AV-распределителей Evertz MMA-10G Network. Evertz MMA10G-HUB2 — это мощный маршрутизатор HDMI/HDBaseT с портами расширения 10GE, обеспечивающий сходимость локальной маршрутизации в пределах более крупного объекта. HUB2 может легко подключить одну комнату к объекту, тем самым открывая мир возможностей для совместной работы, совместного использования ресурсов и подключения.

      MMA10G-TRS4K-HDMI — автономный шлюз 4K/60 HDMI

      Автономный шлюз 10GE MMA10G-TRS4K-HDMI поддерживает один вход HDMI и один выход HDMI. MMA10G-TRS4K-HDMI — это автономное компактное и бесшумное устройство, которое можно устанавливать в различных местах помещения, в том числе за мониторами, под или внутри столов, кафедр и напольных ящиков. В дополнение к одному входу и выходу HDMI TRS4K-HDMI также поддерживает дискретный аудиовход и выход.

      MMA10G-TRS4K-2-HDMI — автономный шлюз 4K/60 Dual HDMI

      Автономный шлюз 10GE MMA10G-TRS4K-2-HDMI принимает до двух входов HDMI или обеспечивает до двух выходов HDMI (определяется программным обеспечением) в дополнение к аудио и USB. MMA10G-TRS4K-2-HDMI — это автономное компактное и бесшумное устройство, которое можно устанавливать в различных местах помещения, в том числе за мониторами, под столами и кафедрами или внутри них, а также в напольных ящиках. В дополнение к двум входам или выходам HDMI версия продукта -2U предлагает USB 2.0, который можно отправлять с полной пропускной способностью через интерфейс 10GE.

      MMA10G-TRS4K-2UH-HDMI — автономный шлюз 4K/60 Dual HDMI с хост-портом USB

      Автономный шлюз 10GE MMA10G-TRS4K-2UH-HDMI принимает до двух входов HDMI или обеспечивает до двух выходов HDMI (определяется программным обеспечением) в дополнение к аудио и USB. MMA10G-TRS4K-2UH-HDMI — это автономное компактное и бесшумное устройство, которое можно устанавливать в различных местах помещения, в том числе за мониторами, под столами и кафедрами или внутри них, а также в напольных ящиках. В дополнение к двум входам или выходам HDMI MMA10G-TRS4K-2UH-HDMI предлагает хост-порт USB, который можно отправлять с полной пропускной способностью через интерфейс 10GE.

      MMA10G-TRM4K — модульный шлюз HDMI 4K/60

      Модульный шлюз 10GE MMA10G-TRM4K принимает один вход HDMI и выход HDMI в дополнение к аудио и HID. MMA10G-TRM4K представляет собой модульное устройство и устанавливается в модульную раму Evertz для монтажа в стойку. Этот подход обеспечивает гибкость и плотность, а также безопасное и надежное решение для установки рядом с серверами. В дополнение к входу и выходу HDMI MMA10G-TRM4K может отправлять и получать встроенное аудио, дискретное аудио и HID USB через инфраструктуру 10GE.

      MMA10G-TRM4K-2 — модульный шлюз 4K/60 Dual HDMI

      Модульный шлюз 10GE MMA10G-TRM4K-2 принимает до двух входов HDMI или обеспечивает до двух выходов HDMI (определяется программным обеспечением) в дополнение к аудио и USB. MMA10G-TRM4K-2 представляет собой модульное устройство и устанавливается в модульную раму Evertz для монтажа в стойку. Этот подход обеспечивает гибкость и плотность, а также безопасное и надежное решение для установки рядом с серверами. В дополнение к двум входам или выходам HDMI версия продукта -2U предлагает USB 2.0, который можно отправлять с полной пропускной способностью через интерфейс 10GE.

      MMA10G-TRM4K-12G — Модульный шлюз 4K/60 12G-SDI/HDMI

      MMA10G-TRM4K-12G — это универсальный шлюз 10GE SDI/HDMI, который имеет три основных режима работы: двойной режим передачи, двойной режим приема и одиночный режим приема. Он также объединяет два входа HDMI 2.0a и два выходных порта HDMI 2.0a, что обеспечивает передачу HDMI со сверхнизкой задержкой. MMA10G-TRM4K-12G представляет собой модульное устройство и устанавливается в модульную раму Evertz для монтажа в стойку. Этот подход обеспечивает гибкость и плотность, а также безопасное и надежное решение для установки рядом с серверами.

      MMA10G-TRM4K-4S — Модульный мост 4K/60 SDI/HDMI

      MMA10G-TRM4K-4S — универсальный мост 10GE SDI/HDMI с четырьмя режимами работы: режим передачи 4K SDI, режим приема 4K SDI, индивидуальный режим приема 4K и индивидуальный режим передачи SDI. MMA10G-TRM4K-4S представляет собой модульное устройство и устанавливается в модульную раму Evertz для монтажа в стойку. Этот подход обеспечивает гибкость и плотность, а также безопасное и надежное решение для установки рядом с серверами.

      MMA10G-TRXS — автономный шлюз приемопередатчика

      Автономный приемопередающий шлюз 10GE MMA10G-TRXS представляет собой единое устройство, которое можно использовать либо как приемник, либо как передатчик, либо как то и другое одновременно. Благодаря двунаправленному характеру 10GE TRXS можно использовать как для отправки, так и для приема HDMI, аудио + данных. Двойные порты 10GE TRXS можно использовать для последовательного подключения более одного устройства, сохраняя порты на коммутационной матрице.

      MMA10G-IPGM-6 — Модульный двунаправленный SDI-шлюз

      MMA10G-IPGM-6 представляет собой SDI-шлюз для захвата и передачи видеосигналов SDI. IPGM-6 предлагает до шести входов SDI с поддержкой 3 Гбит/с и шести выходов SDI с поддержкой 3 Гбит/с с использованием двух портов 10GE. Что делает IPGM-6 уникальным, так это его встроенная возможность масштабирования, позволяющая IPGM-6 преобразовывать любое входное или выходное разрешение в правильный требуемый размер растра SMPTE.

      Расшифрованные слова и фразы Муай Тай (с тайского на английский)

      Изучение часто используемых слов и фраз Муай Тай имеет решающее значение, независимо от того, являетесь ли вы новичком в тренажерном зале Муай Тай или думаете о том, чтобы присоединиться к нему. Муай Тай в основном означает тайский бокс, в переводе с тайского на английский. Муай Тай – древнее боевое искусство родом из Таиланда. Тайский бокс также известен как «искусство восьми конечностей» из-за характерного использования ударов руками, локтями, коленями и ногами [связано: Что такое тайский бокс?].

      В аутентичном зале тайского бокса вы можете время от времени слышать иностранные тайские слова. Мы перевели наиболее распространенные слова и фразы тайского бокса с тайского на английский, чтобы вы могли сосредоточиться на тренировках, а не на языковых барьерах.

      Основы тайского бокса на каждый день

      Обычно используемые приветствия тайского бокса и термины, используемые в повседневной жизни.

      • Аджарн: По сути гроссмейстер тайского бокса. [См. также: Видео с практическими рекомендациями по тайскому боксу от Ажарна Брайана]
      • Kru:  Означает гуру или инструктор. Кру — это титул, который зарабатывается и дается «Мастерам тайского бокса». У Круса часто есть тренеры, обучающие основам тайского бокса. [См. также: О Кру Крисе]
      • Nak Muay: Тайский боксер, любитель или профессиональный боец ​​тайского бокса.
      • Нук Су: Воин
      • Кай Муай: Тренажерный зал тайского бокса
      • Сава Ди:  Привет
      • Удачи в Тайском 30: 90 Обычно используется среди бойцов тайского бокса.
      • Муай: Бокс

      Муай Тай Традиции

      Муай Тай слова и фразы, которые происходят из древней тайской военной истории.

      «Монгкон» — это венец, который носят на голове как оберег, приносящий процветание и защищающий от опасности.

      • Вай Кру Рам Муай:  Вай Кру (уважение Кру), также известный как Рам Муай (танец бокса), представляет собой ритуал Муай Тай, который бойцы Муай Тай исполняют перед каждым боем. Этот боевой танец отдает дань уважения учителю, родителям и предкам воина. У каждого бойца есть свой уникальный танец, общие черты включают выход на ринг против часовой стрелки, время от времени сложенные ладони в молитвенном положении и традиционную тайскую музыку. [См.: История тайского бокса]
      • Праджиад: Паджиады — это повязки из ткани, которые носят бойцы тайского бокса. Если вы видите бойца с нарукавными повязками, вы знаете, что это боец ​​тайского бокса.
      • Монгкон:  Обруч Монгкон из бечевки, который носят на голове в качестве оберега, приносящего процветание и защищающего от опасностей. Тайский солдат не снимал монкон во время боя или состязания. Солдат переворачивал его и закрывал себе шею, чтобы враги не отрубили им головы. В настоящее время монкон дарят бойцам их тренеры и носят только во время Вай Кру Рам Муай.
      • Сак Янт: Храмовые татуировки Сак Янт создаются буддийскими монахами и мастерами-брахманами. Помните тайскую татуировку, которую Анджелина Джоли сделала несколько лет назад? Это выглядит так и распространено среди тайских боксеров из-за его духовного значения.

       

      Боевые стили Муай Тай

      Муай Тай Слова, которые определяют различные боевые стили тайского бокса.

      • Краби-Крабонг:  – боевое искусство с применением оружия из Таиланда, в котором используются изогнутый меч и посох. Безоружный Краби-Крабонг использует определенные удары ногами, точечные удары, суставные замки, захваты и броски. Некоторые бойцы тайского бокса проходят обучение в Краби-Крабонге, чтобы стать более эффективными.
      • Muay Khao: Khao означает колено на тайском языке.  Муай Кхао  – наступательный стиль боя, в котором боксер ведет себя агрессивно, постоянно продвигается вперед, чтобы сократить дистанцию, и использует удары коленом.
      • Muay Femur: Бедренная кость Muay относится к более техничному бойцу, который любит использовать контратакующие удары, избегает ударов и наносит быстрые джебы и типы, ища идеальную возможность для ударов.
      • Муай Бук:  Стиль Муай Бук в тайском боксе относится к «силовому бойцу», у которого может быть больше мышц и который может преодолевать оборону. Букау — известный пример бойца стиля Муай Бук.

      Muay Thai Moves

      В зависимости от того, в каком спортзале вы работаете, вы можете регулярно слышать эти слова Muay Thai.

      • Веселый носок:  Удар локтем, уникальный для тайского бокса.
      • Чок/дой: Удар ногой
      • Тип или тиип: Фирменный удар ногой тайского бокса, напоминающий удар ногой или толчок. Тиипы можно использовать для создания дистанции, но также известно, что они нокаутируют противников.

      Если вы живете в Северной Вирджинии, мы надеемся, что вы позвоните по номеру T.A.G. Муай Тай  для БЕСПЛАТНОЙ 30-дневной пробной версии для обучения тайскому боксу. Не местный? Загляните к нам на Facebook и YouTube , чтобы узнать об основных моментах боев и инструкциях.

      Подпишитесь на T.A.G. Тайский бокс на Twitter и Instagram !

      Micro Motion Absolute, обзор технологии и программирование

      Абсолютная технология MicroE Micro Motion сочетает в себе преимущества наших малых размеров энкодеров с возможностью получения абсолютного положения с минимальным начальным перемещением.

      Задача

      Когда инкрементальный энкодер включен, устройство должно сообщать контроллеру точную информацию о местоположении. Это можно сделать с помощью одной метки на шкале, указывающей исходное положение устройства. При запуске система будет двигаться до тех пор, пока датчик энкодера не найдет индекс. В зависимости от начального положения энкодера относительно индекса, это перемещение к началу отсчета может быть большим и может занять довольно много времени в ситуациях, когда между энкодером и двигателем используются высокие передаточные числа. Это возвратное движение приводит к нежелательному начальному смещению устройства, которое в зависимости от применения может создать потенциальную угрозу безопасности для операторов оборудования.

      Чтобы решить эту проблему, используйте абсолютные энкодеры. Абсолютные энкодеры знают свое положение сразу при запуске, что экономит время и повышает эффективность, но эти устройства часто намного больше и могут быть очень дорогими.

      Решение: Micro Motion Absolute

      Технология MicroE Absolute Micro Motion сочетает в себе преимущества наших малых размеров энкодеров с возможностью получения абсолютного положения с минимальным начальным перемещением.

      Micro Motion Absolute (MMA) — это OEM-решение, которое сочетает в себе существующую технологию MicroE со специальным аппаратным и микропрограммным обеспечением для MMA, что позволяет вычислять абсолютное положение с минимальным движением при запуске. В дополнение к пошаговой основной дорожке для декодирования положения, шкалы, используемые с решениями MMA, включают дополнительную шкалу с несколькими индексными метками, расположенными в определенном порядке по всему диапазону движения. Информация с индексной шкалы интерпретируется детектором и расшифровывается с помощью прошивки ММА, в результате чего после небольшого движения вычисляется абсолютное положение.

      Как работает ММА: индексная шкала

      Индексная шкала имеет индексы, расположенные в определенном порядке по всему диапазону хода. Существует множество различных шаблонов, которые можно использовать для создания индексной шкалы, см. рис. 1.

      Технология MicroE MMA обычно использует индексные метки с дистанционным кодированием, что означает, что интервал между любыми двумя последовательными индексными метками уникален только для этой пары. На рис. 2 ниже показан пример решетки ChipEncoder с наружным диаметром 18 мм с индексными метками с дистанционным кодированием, которая используется в существующем проекте. Обратите внимание, как расстояние между индексными метками становится все больше и больше, когда вы перемещаетесь по шкале по часовой стрелке.

      В конце пути у более крупных шкал расстояние между индексными метками будет больше, чем у более мелких. Максимальный размер начального движения возврата, или «удара», равен наибольшему расстоянию между двумя последовательными индексными метками. Для линейных шкал этот максимальный размер выступа увеличивается при использовании больших масштабов, но для поворотных энкодеров максимальный размер выступа в градусах фактически уменьшается при использовании масштабов большего диаметра. См. таблицу ниже для сравнения между размером шкалы и максимальным размером выступа.

      Optical Diameter Max Bump
      0.5 inch 8.0°
      1.0 inch 5.4°
      2.0 inch 3.7°
      3.0 inch 3.0 °
      4.0 inch 2.6°

      Linear Travel Max Bump
      50mm 1.0mm
      100mm 1.4mm
      500mm 2.9mm
      1000mm 4.1mm
      2000mm 5.7mm

      How MMA Works: The Algorithm

      The decoding can be обрабатывается различными способами. Как правило, при запуске положение энкодера будет считывать все нули. Затем энкодер будет двигаться, отслеживая относительное положение, пока не будут пересечены любые две последовательные индексные метки.

      В этот момент прошивка сможет рассчитать абсолютное положение. Этот процесс может выполняться либо в режиме разомкнутого контура, либо в режиме замкнутого контура, при этом энкодер сообщает информацию об абсолютном положении, скорости, направлении и т. д. Если заказчику требуется конкретное решение, алгоритм может быть разработан в соответствии с требуемыми спецификациями. заказчиком.

      Выходной сигнал декодирования индексной шкалы представляет собой цифровой TTL-сигнал длительностью примерно в один период. Ширина периода составляет 20 мкм или 40 мкм в зависимости от используемой модели датчика. Сигнал высокий, когда детектор находится над индексной меткой, и низкий, когда нет. Этот цифровой сигнал называется индексным окном. Переменные в алгоритме объясняются ниже.

      AP Абсолютная позиция
      IW Индексный уровень. приращение
      II Индекс Приращение
      DI Расстояние между индексными метками
      RE1 Индекс 1 нарастающий фронт0041
      FE1 Index 1 falling edge
      RE2 Index 2 rising edge
      FE2 Index 2 falling edge
      CIP1 Index 1 center position
      CIP2 Индекс 2, центральное положение

      Для индексной шкалы с дистанционным кодированием расстояние между каждой индексной меткой будет иметь начальное приращение индекса (SII), при этом каждая последующая метка будет иметь дополнительное приращение индекса (II), добавленное к предыдущему расстоянию между индексными метками (DI). Таким образом, первый индекс находится в позиции 0, следующий индекс — в позиции SI, следующий индекс — в позиции SII + II, следующий — в позиции SII + 2*II и т. д.

      Алгоритм для весов MMA с дистанционным кодированием следующий:

      1. Включите энкодер. Положение энкодера при включении питания равно 0. Когда энкодер перемещается, положение энкодера относительно положения 0 равно RP.

      2. Если уровень сигнала индексного окна (IW) высокий при включении питания, перемещайте энкодер до тех пор, пока сигнал не станет низким.

      3. Переместите энкодер в любом направлении, пока не появится переход в IW от низкого уровня к высокому и обратно к низкому. Запишите RP для переднего фронта IW (RE1) и заднего фронта (FE1) для индекса 1.

      • Допустимая ширина индексного окна должна быть между 0,5 * основной период энкодера и 1,5 * основной период энкодера. Если это не так, то сигнал следует игнорировать, а система управления должна продолжать поиск следующего индексного сигнала.

      4. Переместите энкодер в том же направлении, пока не появится другой переход в IW от низкого уровня к высокому и обратно к низкому. Запишите RP для переднего фронта IW (RE2) и заднего фронта (FE2) для индекса 2.

      • Допустимая ширина индексного окна должна быть между 0,5 * периодом основной частоты энкодера и 1,5 * периодом основной частоты энкодера. Если это не так, то сигнал следует игнорировать, а система управления должна продолжать поиск следующего индексного сигнала.

      5. Рассчитайте и запишите положение центрального индекса для каждой из двух индексных меток (CIP1 и CIP2)

      • CIP1 = RE1 + ((FE1-RE1) / 2)
      • CIP2 = RE2 + ((FE2- RE2) / 2)

      6. Рассчитать расстояние между двумя индексными метками (DI)

      • DI = CIP2 – CIP1

      7. Каждая шкала будет снабжена таблицей, которая содержит абсолютное положение (AP) в отсчетах для каждой индексной метки и соответствующий DI для каждого индекса.

      8. AP двух индексных меток можно определить путем сопоставления DI с ближайшим значением в таблице индексов шкалы.

      • Из-за выравнивания энкодера и биения шкалы на поворотных шкалах DI не обязательно будет точно соответствовать какой-либо из записей в таблице, поэтому допустимо округление до ближайшего значения.
      • DI должен находиться в пределах диапазона таблицы индексов шкалы (от наименьшего DI в таблице до наибольшего DI в таблице) с точностью +/- 0,5 * II. Если он не находится в этом диапазоне, вернитесь к шагу 2 и найдите еще два индексных сигнала.

      9. После определения AP индексных меток можно определить AP энкодера:

      • AP энкодера = (RP – CIP2) + AP индекса 2
      • Важно, чтобы энкодер не перемещался во время этого расчета, поэтому значение позиции (RP–CIP2) не является переменной

      Дополнительная надежность может быть добавлена ​​путем обнаружения более двух индексов при запуске, а мониторинг абсолютного положения в режиме реального времени возможен путем непрерывного отслеживания местоположения индексных меток и сравнения вычисленных значений абсолютного положения с инкрементным счетчиком.

      Интеграция MMA с вашим кодировщиком MicroE

      Для продукта MMA требуются весы MMA, считывающая головка с выводом индексного окна и программное обеспечение для декодирования, которое содержит справочную таблицу MMA и преобразует позицию в последовательное слово. Поскольку требования каждого клиента различаются, не существует набора стандартных весов или систем энкодера, включающих технологию MMA, что требует, чтобы каждое новое приложение MMA было спроектировано и разработано для конкретной цели, указанной клиентом.

      Любой Mercury, Mercury II или ChipEncoder совместим с MMA без необходимости каких-либо аппаратных изменений; потребуются только пользовательская шкала и пользовательская прошивка для декодирования. Наши энкодеры на основе FPGA, такие как M2000, M3000, M3500, MII5000 или MII6000, не требуют дополнительной электроники. Прошивка будет запускаться с использованием существующей микро, флэш-памяти и FPGA. Для непрограммируемых энкодеров, таких как O.P.S., M1000, M1200, M1500, MII1600, MII1900 или CE300, потребуется вторичная электроника, которую клиент может внедрить самостоятельно или купить у MicroE.

      При рассмотрении ММА для применения учитывайте следующее:

      • Это линейная или круговая ось?
      • Насколько большой будет решетка? (линейный ход или желаемый оптический радиус)
      • Будет ли клиент или MicroE обеспечивать декодирование?
      • Какой выходной формат нужен заказчику? (SPI, BiSS, A-quad-B, протокол Panasonic и т. д.)

      Заключение

      Micro Motion Absolute обеспечивает экономичный способ сообщения абсолютного положения при запуске с минимальным движением декодера. MicroE надеется оценить приложение, чтобы определить, соответствует ли OEM-решение MMA требованиям.

      arch/decode.go на мастере · golang/arch · GitHub

      // Copyright 2014 Авторы Go. Все права защищены.
      // Использование этого исходного кода регулируется BSD-стилем
      // лицензия, которую можно найти в файле LICENSE.
      пакет ppc64asm
      импорт (
      «кодирование/двоичное»
      «фмт»
      «журнал»
      )
      константа debugDecode = ложь
      константный префиксOpcode = 1
      // instFormat — это правило декодирования для одной конкретной формы инструкции.
      // инструкция ins соответствует правилу, если ins&Mask == Value
      // Биты DontCare должны быть равны нулю, но машина может не отклонить
      // единицы в этих битах, они в основном зарезервированы для будущего расширения
      // набора инструкций.
      // Аргументы хранятся в том же порядке, что и руководство по эксплуатации.
      //
      // Инструкции с префиксом хранятся как:
      // префикс << 32 | суффикс,
      // Обычные инструкции:
      // инст << 32
      введите структуру instFormat {
      Оп Оп
      Маска uint64
      Значение uint64
      DontCare uint64
      Аргументы [6]*argField
      }
      // argField указывает, как декодировать аргумент в инструкцию.
      // Сначала разбираем значение из BitFields, сдвигаем его влево на Shift
      // бит, чтобы получить фактическое числовое значение.
      введите структуру argField {
      Тип ArgType
      Сдвиг uint8
      Битовые поля
      }
      // Parse анализирует Arg из данной двоичной инструкции i.
      func (argField) Parse(i [2]uint32) Arg {
      переключатель a. Тип {
      по умолчанию:
      вернуть ноль
      Корпус ТипНеизвестно:
      вернуть ноль
      корпус TypeReg:
      возврат R0 + Reg(a.BitFields.Parse(i))
      case TypeCondRegBit:
      возврат Cond0LT + CondReg(a.BitFields.Parse(i))
      case TypeCondRegField:
      возврат CR0 + CondReg(a.BitFields.Parse(i))
      Корпус ТипFPReg:
      возврат F0 + Reg(a. BitFields.Parse(i))
      корпус TypeVecReg:
      возврат V0 + Reg(a.BitFields.Parse(i))
      Корпус ТипVecSReg:
      возврат VS0 + Reg(a.BitFields.Parse(i))
      Корпус TypeVecSpReg:
      возврат VS0 + Reg(a.BitFields.Parse(i))*2
      корпус ТипMMAReg:
      возврат A0 + Reg(a.BitFields.Parse(i))
      корпус TypeSpReg:
      возврат SpReg(a.BitFields. Parse(i))
      корпус TypeImmSigned:
      возврат Imm(a.BitFields.ParseSigned(i) << a.Shift)
      корпус TypeImmUnsigned:
      возврат Imm(a.BitFields.Parse(i) << a.Shift)
      Корпус Тип PCRel:
      возврат PCRel(a.BitFields.ParseSigned(i) << a.Shift)
      корпус Тип Этикетка:
      return Label(a.BitFields.ParseSigned(i) << a.Shift)
      корпус TypeOffset:
      возврат смещения (a. BitFields.ParseSigned(i) << a.Shift)
      }
      }
      тип ArgType int8
      констант (
      TypeUnknown ArgType = iota
      TypePCRel // относительный адрес ПК
      TypeLabel // абсолютный адрес
      TypeReg // целочисленный регистр
      TypeCondRegBit // бит условного регистра (0-31)
      TypeCondRegField // поле условного регистра (0-7)
      TypeFPReg // регистр с плавающей запятой
      TypeVecReg // векторный регистр
      TypeVecSReg // регистр VSX
      TypeVecSpReg // Пара регистров VSX (даже только кодировка)
      TypeMMAReg // регистр MMA
      TypeSpReg // специальный регистр (зависит от Op)
      TypeImmSigned // подписано немедленно
      TypeImmUnsigned // беззнаковое непосредственное/флаг/маска, это универсальный тип
      TypeOffset // смещение со знаком при загрузке/сохранении
      TypeLast // должен быть последним
      )
      func (t ArgType) String () строка {
      переключатель т {
      по умолчанию:
      возврат fmt. Sprintf(«ArgType(%d)», int(t))
      Корпус ТипНеизвестно:
      вернуть «Неизвестно»
      корпус TypeReg:
      возврат «Рег»
      case TypeCondRegBit:
      возврат «CondRegBit»
      case TypeCondRegField:
      возврат «CondRegField»
      Корпус ТипFPReg:
      возврат «FPReg»
      корпус TypeVecReg:
      возврат «VecReg»
      Корпус ТипVecSReg:
      возврат «VecSReg»
      Корпус TypeVecSpReg:
      возврат «VecSpReg»
      корпус ТипMMAReg:
      возврат «MMAReg»
      корпус TypeSpReg:
      возврат «SpReg»
      корпус TypeImmSigned:
      возврат «ImmSigned»
      корпус TypeImmUnsigned:
      возврат «ImmUnsigned»
      Корпус Тип PCRel:
      возврат «PCRel»
      корпус Тип Этикетка:
      вернуть «Ярлык»
      корпус TypeOffset:
      возврат «Смещение»
      }
      }
      func (t ArgType) GoString() строка {
      с := t. String()
      , если t > 0 && t < TypeLast {
      возврат «Тип» + s
      }
      возврат с
      }
      вар (
      // Ошибки
      errShort = fmt.Errorf(«усеченная инструкция»)
      errUnknown = fmt.Errorf(«неизвестная инструкция»)
      )
      var decoderCover []bool
      // Decode декодирует начальные байты в src как одну инструкцию, используя
      // порядок байтов ord.
      func Decode(src []byte, ord binary.ByteOrder) (inst Inst, ошибка ошибки) {
      , если длина (источник) < 4 {
      возврат, errShort
      }
      , если decoderCover == ноль {
      decoderCover = make([]bool, len(instFormats))
      }
      инст.Len = 4
      ui_extn := [2]uint32{ord.Uint32(источник[:inst.Len]), 0}
      пользовательский интерфейс: = uint64 (ui_extn [0]) << 32
      инст. Enc = ui_extn[0]
      код операции := inst.Enc >> 26
      , если опкод == префиксОпкод {
      // Это инструкция с префиксом
      инст.Len = 8
      , если длина (источник) < 8 {
      возврат, errShort
      }
      // Объединить слово с суффиксом.
      ui_extn[1] = ord.Uint32(src[4:inst.Len])
      пользовательский интерфейс |= uint64 (ui_extn [1])
      inst. SuffixEnc = ui_extn[1]
      }
      для i, iform := диапазон instFormats {
      , если ui&iform.Mask != iform.Value {
      продолжить
      }
      , если ui&iform.DontCare!= 0 {
      , если debugDecode {
      log.Printf(«Decode(%#x): неиспользуемый бит равен 1 для Op %s», ui, iform.Op)
      }
      // чтобы соответствовать GNU objdump (libopcodes), мы игнорируем неважные биты
      }
      для i, argfield := диапазон iform. Args {
      , если поле_аргумента == ноль {
      перерыв
      }
      inst.Args[i] = argfield.Parse(ui_extn)
      }
      inst.Op = iform.Op
      , если debugDecode {
      log.Printf(«%#x: запись поиска %d», ui, i)
      продолжить
      }
      перерыв
      }
      , если inst. Op == 0 && inst.Enc != 0 {
      возврат, errUnknown
      }
      возврат, ноль
      }

      Страдай или выживай: расшифровка чувствительности лемонграсса к соли и его влияние на продуктивность эфирного масла как восточно-индийская или малабарская трава. Основная доля выращивания лемонграсса основана на производстве его эфирного масла. Эфирное масло лемонграсса (LEO) имеет огромный медицинский и коммерческий потенциал. Фармакологические преимущества LEO обусловлены его противомикробными, противораковыми, репеллентными и антиоксидантными свойствами (Mukarram et al., 2021a,b). Эта биоактивность в дальнейшем используется в косметике и пищевой упаковке и безопасности. Лемонграсс содержит богатый источник витаминов (A, C, E, фолиевой кислоты, ниацина и рибофлавина), белков и минеральных питательных веществ (Fe, Mn, Zn, Ca, N, P, K), что делает его отличным источником питательных веществ (Aftab).

      и др., 2011; Габа и др., 2020). Высокая целлюлоза (целлюлоза, 390,5%; гемицеллюлоза, 22,6%), структура лемонграсса, наряду с обилием лигнина (28,5%), делают его подходящим кандидатом для синтеза витамина А, β- и метил-иононов, бумаги, целлюлозы, кремнезема и композитов (Haque et al., 2018). ). Несколько недавних исследований показали, что лемонграсс также можно использовать для производства биотоплива (Dhinesh et al., 2016; Sathiyamoorthi and Sankaranarayanan, 2016; Venkatesan et al., 2019). Перспективные исследования в этих менее развитых секторах могут еще больше повысить важность растений лемонграсса. Огромные преимущества лемонграсса и его эфирного масла подталкивают растениеводов к разработке новых устойчивых методов повышения роста и продуктивности лимонника (Mukarram et al., 2021c,d).

      В глобальном масштабе лимонник собирают на площади более 16 000 га, что соответствует годовому производству 1000 т LEO (Haque et al., 2018). Мукаррам и др. (2021b) проанализировали экономику лемонграсса и предложили модель быстрого роста в Индии, а также во всем мире. Было высказано предположение, что предполагаемый рынок LEO в 2019 году составлял 247 миллионов долларов США, что примерно удвоится к 2027 году. Кроме того, индийский экспорт лемонграсса увеличился более чем на 1250% за последние два десятилетия (2001–2020 годы). Тем не менее, учитывая тенденцию роста, ожидается, что в ближайшие годы спрос на лемонграсс и его эфирное масло возрастет.

      Массовый рост населения и урбанизация лишают сельскохозяйственных угодий и ухудшают почву. Засоление почв является одной из главных угроз сельскохозяйственному производству во всем мире. Утверждается, что более 800 миллионов гектаров подвержены засолению, что ежегодно приводит к глобальным экономическим потерям в размере около 27 миллиардов долларов США (Qadir et al., 2014). Почва называется засоленной, если ее электропроводность превышает или равна 4 дСм м –1 , что эквивалентно 40 мМ NaCl (USSL, 2005). В то время как первичное засоление является естественным, вторичное засоление в значительной степени обусловлено антропогенной деятельностью, включая неправильную расчистку почвы и ирригационные методы (Pitman and Läuchli, 2002; Munns, 2005). Большинство сельскохозяйственных культур являются гликофитами и не могут хорошо расти при высоких концентрациях солей. Таким образом, в зависимости от серьезности засоление может регулировать прорастание семян, разрастание клеток, устьичную проводимость, фотосинтез и другие пути метаболизма и развития (Shabala and Cuin, 2008; Machado and Serralheiro, 2017). Таким культурам засоление может нанести вред от умеренного до острого в зависимости от определенных факторов, таких как концентрация соли и устойчивость растений (Munns and Tester, 2008). modus operandi солевого стресса протекает в две фазы: первая фаза создает осмотический стресс для растений, ограничивая поглощение воды, что имитирует засушливые ситуации (Munns, 2002). Осмотическая фаза искажает ионный гомеостаз и создает избыток ионов в растении (фаза ионного стресса) за счет специфического для соли эффекта (van Zelm et al., 2020). Эти первичные последствия подтверждают более широкий спектр вторичных эффектов, вызванных солевым режимом, таких как окислительный стресс и дисбаланс питания (Negrão et al. , 2017). Эффект избытка ионов возникает, когда концентрация соли достигает токсического уровня внутри листьев. Поэтому растения сначала стараются минимизировать поглощение солей через корни, а затем отделяют оставшиеся на клеточном и тканевом уровне, чтобы избежать избыточного накопления солей в цитоплазме фотосинтезирующих листьев (Munns, 2005; Flowers, Colmer, 2008). Осмотический стресс и ионный стресс поддерживают перепроизводство различных реактивных частиц, что способствует окислительному стрессу. Хотя активные формы кислорода (АФК) производятся как побочный продукт многих физиологических процессов, включая фотосинтез и дыхание в нормальных условиях, что может способствовать передаче сигналов растениями, их перепроизводство во время абиотического стресса вызывает больший окислительный стресс, который повреждает белки, липиды и нуклеиновые кислоты. и ограничивает рост сельскохозяйственных культур и урожайность (Ашраф, 2009 г.).; Мукаррам и др., 2021e). Подобные вызванные солью ограничения развития и продуктивности растений наблюдались у многих культур, имеющих экономическое значение, включая рис, пшеницу, ячмень и кукурузу (Zeng and Shannon, 2000; Munns et al. , 2006; Widodo et al., 2009; Zörb et al., 2009; Zörb et al., 2006). и др., 2019; Мукаррам и др., 2021f).

      Принимая во внимание уменьшение площади сельскохозяйственных угодий и растущий спрос на лемонграсс и его масло, мы провели настоящий эксперимент для оценки чувствительности урожая лемонграсса к соли. Мы предположили, что лемонграсс, относящийся к семейству злаковых, может выдерживать соленость от низкой (40 мМ NaCl) до умеренной (80 мМ NaCl). Настоящий эксперимент представляет собой попытку предложить широкой аудитории возделывание культур лемонграсса на землях, признанных непригодными для традиционных зерновых культур из-за засоления почв. Кроме того, хотя лемонграсс имеет четко определенную защитную систему, включающую ферментативные и неферментативные антиоксиданты (Азиз и др., 2014), которая может противодействовать окислительному стрессу, вызванному засолением, было бы интересно наблюдать за потенциалом этой защитной системы против сильного засоления. (≥160 мМ).

      Материалы и методы

      Растительный материал и условия роста

      Настоящее исследование было проведено в сетевом доме факультета ботаники Алигархского мусульманского университета, Алигарх, Индия (27°52′ северной широты, 78°51′ восточной долготы, 187° м над уровнем моря). Лимонник [ Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats var. Nima] размножали здоровыми черенками, привезенными из Центрального института лекарственных и ароматических растений, Лакхнау, Индия. Стекла растений стерилизовали 0,2% раствором HgCl 9 .1780 2 , а затем несколько раз промыть. Листочки растений переносили в глиняные горшки емкостью 7 л (25 см × 25 см), смешанные с песком, глиной и торфом в соотношении 7/2/1 по их весу. Растения ежедневно поливали 250 мл бидистиллированной воды (ДДВ). Средняя температура и влажность были зарегистрированы как 17–25 ° C (± 4 ° C) и 68% (± 5%) в течение экспериментального периода времени. Оценка почвы в Лаборатории испытаний почвы Индийского института сельскохозяйственных исследований (IARI), Нью-Дели, Индия, показала, что физическая структура почвы представляет собой супесь, а химические параметры были следующими: pH 7,6; электропроводность, 0,52 дСм м –1 ; N, 94,8 мг/кг –1 почвы; Р, 8,9 мг/кг –1 почвы; К, 136,5 мг/кг –1 почвы.

      Растения культивировали через 30 дней после последней обработки солью для всех морфо-физиологических оценок. Экспериментальная установка была выполнена в виде полностью случайного блока. В каждом горшке выращивали по три растения лемонграсса, и каждый горшок рассматривали как одну повторность. Каждую обработку повторяли трижды.

      Индукция солевого стресса

      Для настоящего исследования были созданы пять различных солевых режимов (0, 40, 80, 160 и 240 мМ) (таблица 1). Через день растениям лемонграсса давали концентрацию соли 40 мМ NaCl, чтобы вызвать эти солевые режимы. Таким образом, для достижения необходимой концентрации соли для Обработки 2 (40 мМ NaCl) потребовалось 1 сут, для Обработки 3 (80 мМ NaCl), 7 сут для Обработки 4 (160 мМ NaCl) и 11 сут для Обработки 5 (240 мМ NaCl). мМ NaCl). Для поддержания однородной солености вышеуказанная концентрация соли давалась в виде водного раствора (40 мл). Если солевой стресс добавляется за один раз, растение может вообще не расти, и для восстановления может потребоваться значительное время, в зависимости от уровня вызванного им осмотического стресса. Поэтому солевые обработки в настоящем исследовании добавлялись постепенно для достижения необходимого уровня NaCl и предотвращения осмотического шока у растения.

      Таблица 1. Различные солевые режимы, созданные в ходе настоящего эксперимента для оценки солеустойчивости лемонграсса.

      Солевые условия были разработаны на основе классификации, предоставленной Лабораторией солености США (Richard, 1954) для оценки уровня солеустойчивости лемонграсса. Таким образом, настоящее исследование состояло из следующих солевых режимов.

      Рисунок 1 иллюстрирует все основные и значимые события экспериментальной временной шкалы, от выращивания растений лемонграсса до их сбора.

      Рис. 1. Экспериментальная временная шкала настоящего исследования.

      Количественная оценка фотосинтетической пригодности

      Содержание хлорофилла определяли в полностью разросшихся листьях лемонграсса с использованием измерителя хлорофилла Minolta (SPAD-502, Konica Minolta Sensing Inc. , Осака, Япония).

      Флуоресценция хлорофилла (Fv/Fm) выражалась как квантовая эффективность открытых центров фотосистемы II (ФСII), которые были адаптированы к темноте в течение 30 минут перед измерением. Fv/Fm определяли в дневное время на адаксиальной поверхности первого полностью развитого листа с помощью хлорофиллового флуориметра PAM-2000 (Walz, Effeltrich, Германия).

      Газообмен

      Газообмен между растением и внешней средой определяли по скорости нетто-фотосинтеза (P N ), устьичной проводимости (g s ) и интенсивности транспирации (E) . Все переменные были количественно определены в первом развернутом листе растения с помощью инфракрасного газоанализатора (LI-COR 6200, портативная система фотосинтеза, Северная Каролина, США). Площадь листа для оценки составила 6 см 2 . Газообмен анализировали при светонасыщающей интенсивности (ФАР: 780–800 мкмоль м –2 с –1 ) при температуре воздуха 25°С, относительной влажности 65–85% и концентрации атмосферного СО 2 370 ± 5 мкмоль моль –1 .

      Маркеры для оценки окислительного повреждения

      Содержание реактивных веществ, реагирующих с тиобарбитуровой кислотой

      Концентрацию TBARS оценивали для определения перекисного окисления липидов в листьях лемонграсса в соответствии с Cakmak and Horst (1991). Свежие листья лемонграсса (0,5 г) растирали в трихлоруксусной кислоте (ТХУ, 5 мл, 0,1% мас./об.) с последующим центрифугированием (12 000 × г ( г, 5 мин). Супернатант (1 мл) вместе с тетрабутиламмонием (4 мл, 0,5% масс./об.) смешивали с ТХУ (20% масс./об.) и инкубировали (90°C, 30 мин) с последующей обработкой на бане со льдом и вторым циклом центрифугирование (10000 × g , 5 мин). Содержание TBARS рассчитывали как эквиваленты малонового диальдегида путем регистрации поглощения смеси спектрофотометрически (Shimadzu UV-1700, Токио, Япония) при 532 нм с последующим вычитанием поглощения, зарегистрированного при 600 нм, для дальнейшей коррекции неспецифической мутности.

      Содержание перекиси водорода

      Содержание H 2 O 2 было рассчитано с помощью зависимого от пероксидазы исследования, разработанного Okuda et al. (1991) для оценки окислительного дисбаланса у лемонграсса, подверженного солевому стрессу. Листья растений отбирали и растирали в хлорной кислоте. Последующий раствор центрифугировали и смешивали с пероксидазой для начала реакции. Оптическую плотность реакционной смеси регистрировали в течение 3 мин при 590 нм.

      Система защиты Лемонграсс

      Приготовление ферментного экстракта

      Листья лемонграсса срезали и замораживали жидким азотом. Замороженные листья измельчали ​​с помощью ступки и пестика в порошок, который смешивали с экстракционным раствором (5 мл (вес/объем)), содержащим калий-фосфатный буфер (100 мМ, pH 7,8), поливинилпирролидон (1% вес/объем) и тритон. -Х-100 (0,5% по объему). После этого смесь центрифугировали (15 000 × г, , 5 мин, 4°C) и супернатант использовали для определения активности различных антиоксидантов (Kuo et al., 19).82).

      Активность супероксиддисмутазы

      Методы, разработанные Beauchamp и Fridovich (1971), использовали для определения активности SOD (EC 1. 15.1.1). Реакционная смесь (4 мл) ферментного экстракта (0,1 мл) с рибофлавином (1 мМ), метионином (9,9 мМ), тритоном-Х-100 (0,02%), нитросиним тетразолием (НСТ, 55 мМ) и ЭДТА ( 2 мМ) освещали и поддерживали (30°C, 1 ч). Позже отмечали поглощение при 560 нм, а активность СОД выражали как количество, необходимое для того, чтобы наполовину ингибировать реакцию НСТ.

      Активность каталазы

      Активность CAT (EC 1.11.1.6) оценивали в соответствии с процедурой, аналогичной описанной в нашем предыдущем отчете (Mukarram et al., 2021d). Готовили реакционную смесь с ферментным экстрактом (0,04 мл), калий-фосфатным буфером (2,6 мл, 50 мМ, рН 7) и H 2 O 2 (0,4 мл, 15 мМ) и центрифугировали (12 500 × г). , 20 мин, 4°С). Позже активность КАТ рассчитывали по исчезновению H 2 O 2 при 240 нм.

      Активность пероксидазы

      Активность фермента POX (EC 1.11.1.7) определяли согласно Kumar and Khan (1982). Ферментативную активность в отношении ПОХ выражали как скорость превращения пирогаллола в пурпурогаллин при 420 нм.

      Содержание пролина

      Пролин осмолита количественно определяли в листьях лемонграсса с использованием более раннего протокола (Bates et al., 1973). Свежие листья (0,25 г) измельчали ​​в сульфосалициловой кислоте (2,5 мл, 3%) и центрифугировали (10000× г , 10 мин) с последующим кипячением на водяной бане (100°С, 1 ч) со смесью сульфосалициловой кислоты (2,5 мл), ледяной уксусной кислоты (1 мл) и раствора кислотного нингидрина (1 мл). Добавление толуола (3 мл) инициировало образование хромофора, поглощение которого было отмечено при 520 нм для оценки пролина.

      Определение параметров роста

      Рост растений оценивали по трем параметрам, т. е. по высоте растения, сухому весу и площади листа. Сухую массу определяли после сушки растения в течение 24 ч в сушильном шкафу при температуре 80°С. Затем высушенные растения взвешивали на электрических весах.

      Оборудование для производства эфирных масел

      Активность гераниолдегидрогеназы

      Гераниолдегидрогеназа (EC 1.1.1.183) является ключевым ферментом биосинтеза эфирного масла в растениях лемонграсса. Чтобы устранить влияние солености на механизм биосинтеза масла лемонграсса, активность GeDH определяли, как описано в нашем предыдущем эксперименте (Mukarram et al., 2021c). Реакционную смесь (рН 7,5) готовили путем измельчения ткани листьев лемонграсса в трицин-NaOH, поликларе АТ, глицерине и β-меркаптоэтаноле, тиомочевине. Гераниол-зависимый-НАДФ 9Преобразование 1786 + использовали в качестве маркера активности GeDH и выражали в белке n katal mg –1 .

      Продуктивность эфирного масла

      Производство эфирного масла определяли гравиметрическим методом, разработанным Гюнтером (1972). Свежие листья лемонграсса (100 г) нарезали на мелкие кусочки и переносили в колбу, присоединенную к аппарату Клевенджера (Borosil, Индия). Нарезанные листья кипятили в DDW в колбе в течение 3 ч с использованием колбонагревателя. Образовавшийся пар содержал эфирное масло, смешанное с DDW. Этот пар охлаждался с помощью конденсатора и улавливался в ресивере.

      Статистический анализ и графическое представление

      Нормальное распределение данных сначала тестировалось для каждой обработки с помощью критерия Шапиро-Уилка. Однородность дисперсии между видами лечения проверяли с помощью теста Бартлетта. Однофакторный дисперсионный анализ (ANOVA) использовался для проверки влияния соли на рост, развитие и продуктивность лемонграсса. Множественный тест Дункана post hoc использовался для определения значимости различий между видами лечения. Корреляционный анализ использовали для анализа отношений между всеми параметрами, наблюдаемыми для контроля и четырех стрессовых воздействий. Анализ основных компонентов был применен к измеренным параметрам, чтобы изучить общую взаимосвязь между ними и изучить положение обработок в этой системе. Все статистические анализы проводились на уровне повторов и α = 0,05 в SPSS-25. 0 для Windows (SPSS, Inc., Чикаго, Иллинойс, США). Рисунок 2 был создан с помощью BioRender.com.

      Рисунок 2. Различная модель реакции растения лемонграсса при низкой (A) и высокой (B) концентрации соли. Стрелки вверх указывают на повышающую регуляцию, а зеленые стрелки вниз указывают на понижающую регуляцию в процессе. O 2 , супероксид-ион; H 2 O 2 , содержание перекиси водорода; CAT, активность каталазы; POX, активность пероксидазы; СОД – активность супероксиддисмутазы; GeDH, активность гераниолдегидрогеназы; LEO, эфирное масло лемонграсса.

      Экспериментальные результаты

      Рост и развитие лемонграсса при солевом стрессе

      Рост и развитие лемонграсса были нарушены при любых концентрациях соли. Однако при засолении от слабого до умеренного (≤80 мМ) растения лемонграсса сохраняли большую часть своей высоты, биомассы и площади листьев по сравнению с контрольными растениями (рис. 3А–С). Лемонграсс сохранил около 89% своей высоты при умеренном засолении, тогда как этот процент составлял около 90 и 88 для измерений сухой массы и площади листьев соответственно. Тем не менее, при введении сильнозасоленного режима высота растений снизилась на 21 % по сравнению с контролем. Точно так же сухой вес и площадь листа были ограничены на 22 и 20% по сравнению с контролем при 160 мМ NaCl. Максимальное снижение всех изучаемых переменных наблюдалось при 240 мМ NaCl, включая высоту растения (50%), сухую массу (47%) и площадь листьев (43%) по сравнению с контролем.

      Рисунок 3. Параметры роста растения лемонграсса при различных солевых режимах (0, 40, 80, 160 и 240 мМ NaCl), изображающие высоту растения (A) , сухую массу (B) и площадь листьев (С) . Каждая полоса представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка ( n = 3). Средние значения, за которыми следует одна и та же буква (буквы), не различаются по тесту LSD при уровне вероятности 5% (α = 0,05). Цвета — это просто визуальные подсказки, чтобы читатели могли быстро отличить контроль от наиболее напряженного лечения.

      Фотосинтетические механизмы во время засоления

      Содержание хлорофилла и флуоресценция хлорофилла являются важными маркерами фотосинтетического здоровья растения. В настоящем исследовании признаки замедления роста были подкреплены коллапсом фотосинтеза в листьях лемонграсса. Результат показал значительное снижение фотосинтетического пигмента и флуоресценции при каждой концентрации соли (рис. 4А, В). Тем не менее, содержание хлорофилла было снижено примерно на 43% по сравнению с контролем при использовании NaCl 240 мМ. Такая же обработка вызвала максимальное искажение флуоресценции хлорофилла на 27% по сравнению с контрольными растениями.

      Рисунок 4. Влияние концентраций NaCl (0, 40, 80, 160 и 240 мМ) на содержание хлорофилла (A) и максимальную квантовую эффективность фотохимии ФС II (B) растений лемонграсса. Каждая полоса представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка ( n = 3). Средние значения, за которыми следует одна и та же буква (буквы), не различаются по тесту LSD при уровне вероятности 5% (α = 0,05). Цвета — это просто визуальные подсказки, чтобы читатели могли быстро отличить контроль от наиболее напряженного лечения.

      Газообмен лемонграсса и солевой стресс

      Газообмен лемонграсса определяли с точки зрения скорости нетто-фотосинтеза, устьичной проводимости и скорости транспирации. Хотя слабозасоленный режим (NaCl 40 мМ) не привел к каким-либо значительным (α = 0,05) изменениям в чистом фотосинтезе и скорости транспирации, более высокое содержание соли ограничивало поведение устьиц до минимума (рис. 5A–C). Крайне солевой режим, т.е. NaCl 240 мМ, ограничивал P N примерно на 43% по сравнению с контролем, в то время как g s было уменьшено примерно на 45%. Точно так же значения E были снижены на 27 и 56% при 160 мМ и 240 мМ NaCl соответственно.

      Рисунок 5. Реакция газообмена лемонграсса на концентрации NaCl (0, 40, 80, 160 и 240 мМ) с акцентом на скорость нетто-фотосинтеза (A) , устьичную проводимость (B) , и транспирация (С) . Каждая полоса представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка ( n = 3). Средние значения, за которыми следует одна и та же буква (буквы), не различаются по тесту LSD при уровне вероятности 5% (α = 0,05). Цвета — это просто визуальные подсказки, чтобы читатели могли быстро отличить контроль от наиболее напряженного лечения.

      Окислительное повреждение, вызванное солью

      Содержание H 2 O 2 и TBARS является известным маркером окислительного стресса и перекисного окисления липидов и, следовательно, повреждения клеток. Содержание как H 2 O 2 , так и TBARS положительно коррелировало с увеличением концентрации соли, что приводило к усугублению окислительного стресса и перекисного окисления липидов при более высоких дозах, например, 160 мМ и 240 мМ (рис. 6A, B). Максимальное накопление H 2 O 2 , а содержание TBARS было вызвано нанесением 240 мМ NaCl, а затем 160 мМ NaCl.

      Рисунок 6. Маркеры окислительного стресса для оценки чувствительности к соли у растений лемонграсса. H 2 O 2 содержание (A) и содержание TBARS (B) показаны здесь. Каждая полоса представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка ( n = 3). Средние значения, за которыми следует одна и та же буква (буквы), не различаются по тесту LSD при уровне вероятности 5% (α = 0,05). Цвета — это просто визуальные подсказки, чтобы читатели могли быстро отличить контроль от наиболее напряженного лечения.

      Защитная система лемонграсса для устойчивости к соли

      Врожденная защитная система лемонграсса проявляет выраженную антиоксидантную активность, чтобы противостоять вызванному солью окислительному шоку. Однако из рисунков 7A–C видно, что антиоксидантной системы лемонграсса было недостаточно, чтобы выдерживать более высокие уровни солености (в частности, 160 и 240 мМ). Таким образом, при этих обработках растения пострадали больше всего и имели самый низкий рост и развитие. Антиоксидантная система была наиболее интенсифицирована при 240 мМ NaCl с увеличением примерно на 47, 43 и 47% активности КАТ, ПОХ и СОД соответственно по сравнению с контролем.

      Рисунок 7. Лемонграсс защитная система и стресс от засоления. Активность ферментных антиоксидантов, таких как каталаза (A) , пероксидаза (B) и супероксиддисмутаза (C) , а также содержание осмолита пролина (D) изображены здесь. Каждая полоса представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка ( n = 3). Средние значения, за которыми следует одна и та же буква (буквы), не различаются по тесту LSD при уровне вероятности 5% (α = 0,05). Цвета — это просто визуальные подсказки, чтобы читатели могли быстро отличить контроль от наиболее напряженного лечения.

      Параллельно с ферментативными антиоксидантами, содержание осмолитов повышалось с увеличением содержания солей. PRO, ключевой осмолит, был количественно определен для оценки осмопротекции во время солевого стресса в настоящем эксперименте. Хотя каждая обработка NaCl приводила к увеличению содержания PRO, самое высокое улучшение было достигнуто при применении 240 мМ NaCl с увеличением содержания PRO примерно на 122% по сравнению с контролем (рис. 7D).

      Оборудование для производства эфирных масел в условиях засоления

      Активность GeDH, ключевого фермента пути биосинтеза эфирных масел у лемонграсса, продемонстрировала дифференциальную реакцию на обработку солевым раствором по сравнению с ранее упомянутыми параметрами. Концентрации соли 40 и 80 мМ слегка повышали активность фермента примерно на 3 и 7% соответственно (фиг. 8А). Активированный фермент увеличивал содержание эфирного масла примерно на 8 и 17% (рис. 8В). Тем не менее более высокие концентрации соли (160 и 240 мМ) снижали активность фермента примерно на 22 и 40% соответственно. Сильное ограничение NaCl 240 мМ по ферментативному профилю указывало на жесткость соли в биосинтезе эфирного масла в растениях лемонграсса (рис. 8A, B).

      Рисунок 8. Оборудование для производства эфирного масла лемонграсса в условиях солевого стресса. Влияние различных концентраций соли (0, 40, 80, 160 и 240 мМ) наблюдали на активность гераниолдегидрогеназы (GeDH) (A) и содержание эфирного масла (B) в растениях лемонграсса. Каждая полоса представляет собой среднее значение ± стандартная ошибка ( n = 3). Средние значения, за которыми следует одна и та же буква (буквы), не различаются по тесту LSD при уровне вероятности 5% (α = 0,05). Цвета — это просто визуальные подсказки, чтобы читатели могли быстро отличить контроль от наиболее напряженного лечения.

      Это было видно по падению содержания эфирного масла в зависимости от соли. Снижение фотосинтеза, развития и ферментативной активности поставило под угрозу продуктивность масла лемонграсса. Таким образом, нижние значения были получены с NaCl 240 мМ, когда содержание масла в нем уменьшилось примерно на 45% по сравнению с контролем.

      Кроме того, наблюдалась сильная корреляция между изучаемыми параметрами, относящимися к росту, развитию и урожайности растений лемонграсса при всех пяти солевых режимах. Тепловая карта (рис. 9).) был построен на основе значений корреляции Пирсона. Все корреляционные пары были значимыми (α = 0,05), за исключением транспирации с активностью гераниолдегидрогеназы и транспирации с содержанием эфирного масла. Матрица корреляции выявила сильную зависимость фотосинтетического аппарата лемонграсса от врожденной системы защиты (CAT, POX, SOD и PRO) растения. Более того, активность гераниолдегидрогеназы и содержание эфирного масла положительно коррелируют с фотосинтетическим аппаратом и отрицательно с системой антиоксидантной защиты. Кроме того, был проведен анализ основных компонентов (PCA) для различных параметров роста, развития и продуктивности. Первые две главные компоненты захватили 92% от общей изменчивости, поэтому дальнейшие главные компоненты были исключены. Результаты PCA показали аналогичную ковариацию между признаками, как показано в корреляционном анализе (рис. 10). Эллипсы с доверительной вероятностью 95% на диаграмме рассеяния PCA показали отсутствие перекрытия между обработками на основе их общей эффективности (рис. 11). Обработка, подвергнутая воздействию 80 мМ (T2), является единственной обработкой, полностью расположенной в третьем квадранте диаграммы рассеяния (рис. 11). Это положение обусловлено высокой активностью GeDH и высоким содержанием эфирного масла в сочетании с высокой производительностью фотосинтеза и ростом (рис. 10).

      Рис. 9. Тепловая карта индекса корреляции Пирсона для всех протестированных параметров при различных режимах солевого раствора (0, 40, 80, 160 и 240 мМ NaCl). Положительная корреляция показана синим цветом, а красный цвет представляет отрицательную корреляцию. Незначимые корреляции при α = 0,05 исключены из тепловой карты. DW, сухая масса; РН, высота растения; LA, площадь листа; CHL, содержание хлорофилла; GS — устьичная проводимость; Е, скорость транспирации; Pn, чистая скорость фотосинтеза; Fv/Fm, квантовый выход; Н 2 O 2 , содержание перекиси водорода; TBARS – содержание реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты; CAT, активность каталазы; POX, активность пероксидазы; СОД – активность супероксиддисмутазы; PRO, содержание пролина; GEDH, активность гераниолдегидрогеназы; EO, содержание эфирного масла.

      Рисунок 10. Факторная карта переменных PCA для всех протестированных параметров и всех пяти видов лечения. DW, сухая масса; РН, высота растения; LA, площадь листа; CHL, содержание хлорофилла; GS — устьичная проводимость; Е, скорость транспирации; Pn, чистая скорость фотосинтеза; Fv/Fm, квантовый выход; Н 2 O 2 , содержание перекиси водорода; TBARS – содержание реактивных веществ тиобарбитуровой кислоты; CAT, активность каталазы; POX, активность пероксидазы; СОД – активность супероксиддисмутазы; PRO, содержание пролина; GEDH, активность гераниолдегидрогеназы; EO, содержание эфирного масла.

      Рис. 11. Диаграмма рассеяния PCA с центроидами и эллипсами с доверительной вероятностью 95 %. Основные компоненты были получены из всех протестированных параметров и обработок. С, 0 мМ NaCl; T1, 40 мМ NaCl; T2, 80 мМ NaCl; T3, 160 мМ NaCl; T4, 240 мМ NaCl.

      Обсуждение

      Засоление почв представляет собой острую угрозу, которая постоянно отбирает орошаемые земли по всему миру (Qadir et al. , 2014). Тем не менее повреждающее воздействие засоления может варьироваться в зависимости от его концентрации и приспособляемости растений (Munns and Tester, 2008). Учитывая растущий рынок лемонграсса и его эфирного масла (Haque et al., 2018; Mukarram et al., 2021a,b), настоящий эксперимент отслеживает чувствительность лемонграсса к соли и эффективность его системы защиты от засоления.

      Рост лемонграсса и соленость

      Рост лимонника определяли по высоте растения, сухому весу и площади листа. Все обработки солью (40, 80, 160 и 240 мМ NaCl) снижали высоту растений, сухую массу и площадь листьев в зависимости от дозы, где самая высокая концентрация соли наносила наибольший ущерб. Хотя повреждение происходило по высоте и сухой массе растения при слабом и среднем засолении, снижение было менее 20%. Умеренная устойчивость лемонграсса к солевому стрессу, отражающаяся в стабильном производстве биомассы, также наблюдалась Ullah et al. (2020). Однако с появлением высокой и экстремальной засоленности высота и сухая масса растения были ограничены до 50%. Аналогичные последствия засоления наблюдались для многих других культур, включая рис (Kibria et al., 2017), пшеницу (Saddiq et al., 2021), ячмень (Zeeshan et al., 2020), кукурузу (Hessini et al., 2019).), томат (Diouf et al., 2018) и картофель (Churasia et al., 2021).

      Влияние соли на физиологию лемонграсса и его механизм обратной связи

      Солевой стресс может ограничивать фотосинтез и связанные с ним явления, замедляющие рост и развитие растений. Задержка фотосинтеза поддерживается множественными устьичными и неустьичными ограничениями (Kiani-Pouya et al., 2020; Pan et al., 2020). Было замечено, что лемонграсс, как и многие другие гликофиты, закрывал устьица при высокой (NaCl 160 мМ) и экстремальной (NaCl 240 мМ) солености в качестве механизма обратной связи для минимизации потерь на транспирацию. Тем не менее кажется уместным, что продолжительное закрытие устьиц уменьшило бы потребление углекислого газа и, следовательно, ассимиляцию углерода. Подобные последствия наблюдались в настоящем эксперименте, где растущая соленость угрожала P N и E в растениях лемонграсса. Кроме того, растения лемонграсса, пораженные солью, могут иметь более высокую активность хлорофиллазы, ингибирующей биосинтез хлорофилла и изменяющей ультраструктуру хлоропластов посредством окислительного перекисного окисления (Flexas et al., 2004; Chaves et al., 2009; Gupta and Pandey, 2020). Кроме того, более высокое содержание АФК также может оказывать пагубное воздействие на фотосинтетический аппарат лемонграсса через сложный сигнальный путь (Foyer, 2018). Это могло привести к снижению содержания хлорофилла и флуоресценции хлорофилла, что наблюдалось при различных солевых режимах.

      Увеличение концентрации солей в ризосфере может ограничивать поглощение воды и минералов и создавать осмотический дисбаланс. Растение выбирает выживание вместо роста при неэффективном поглощении воды и питательных веществ. Для достижения осмотического баланса растения направляют полученную энергию (от питательных веществ, воды и фотосинтатов) на ускорение производства осмолитов, включая пролин, растворимые сахара, полиамины и т. д. и мероприятия SOD вместе с PRO-контентом. Активация антиоксидантного профиля и осмолита во время стресса является распространенным защитным механизмом у многих растений, обеспечивающим усиленную защиту от вызванного стрессом окислительного и осмотического повреждения (Das and Roychoudhury, 2014; Foyer, 2018; Noctor et al., 2018). Помимо солевого стресса, более высокая активность КАТ у лемонграсса также наблюдалась во время засухи (Mirzaei et al., 2020), стресса от тяжелых металлов (Patra et al., 2019).) и сезонная жара (Азиз и др., 2014). Более того, лемонграсс, подвергшийся стрессу из-за засоления почвы, повышал активность СОД (Rehman et al., 2022). Точно так же увеличение содержания PRO в лемонграссе наблюдалось при стрессе тяжелых металлов и засухе (Patra et al., 2019; Mirzaei et al., 2020).

      Соленость и биосинтез эфирных масел

      Поскольку масло лемонграсса обладает антиоксидантной и антибиологической активностью, концентрация его масла обычно повышается в качестве защитного механизма в начале стрессовой среды (Singh and Anwar, 19). 85; Мирзаи и др., 2020 г.; Мукаррам и др., 2021b). Аналогичная тенденция наблюдалась при обработке небольшим (40 мМ) и умеренным (NaCl 80 мМ) солевым раствором, хотя различия не были значительными. Однако при более высоких концентрациях соли (NaCl 160 и 240 мМ) механизмы LEO могли быть истощены, о чем свидетельствует заметное снижение содержания масла лемонграсса по сравнению с контролем. Точно так же воздействие на лемонграсс 150 мМ NaCl привело к значительному снижению содержания эфирного масла у двух сортов (Idrees et al., 2011). Транскрипты, связанные с биосинтезом LEO, такие как CfADh2 , CfADh3a-b , CfAAT3 и CfALDH ответственны за активность GeDH (Meena et al., 2016). Поскольку фермент GeDH влияет на биосинтез эфирного масла лемонграсса, можно предположить, что эти транскрипты подавляются при повышенной солености, что приводит к снижению активности GeDH, как мы наблюдали при 160 и 240 мМ NaCl. Пониженная активность фермента может быть связана со сниженным содержанием эфирного масла, полученным в настоящем исследовании при экстремальном солевом режиме. Тем не менее, продуктивность эфирного масла при умеренной солености свидетельствует о жизнеспособности оборудования LEO.

      На рисунке 2 представлено всестороннее понимание чувствительности растений лемонграсса к соли, полученное в ходе настоящего исследования. Концентрация соли 80 мМ или ниже накладывает ограничения на фотосинтез в растении, однако вызывают закрытие устьиц, антиоксидантную активность и производство эфирного масла. Более низкие концентрации NaCl (≤80 мМ) вызывают окислительный стресс за счет накопления АФК, однако антиоксиданты лемонграсса также сверхэкспрессируются в этот момент для удаления АФК. Это препятствует дальнейшему накоплению стресса и способствует клеточному гомеостазу (рис. 2А). С другой стороны, более высокая соленость (≥NaCl 160 мМ) ставит под угрозу сборку фотосинтеза и биосинтез эфирного масла, что приводит к снижению фотосинтеза и продукции масла. Кроме того, чрезвычайно низкая скорость транспирации и устьичная проводимость, по-видимому, активно участвуют в потере продуктивности, вызванной солью. Хотя антиоксиданты проявляли высокую активность при более высоких концентрациях солей, накопленный H 2 O 2 и содержание TBARS свидетельствуют о неэффективной защитной системе лемонграсса при более высоких концентрациях соли (рис. 2В).

      Заключение

      Постоянно присутствует острая угроза солевого стресса. В зависимости от серьезности, это вызывает снижение роста, развития и продуктивности сельскохозяйственных культур или гибель растений. Кроме того, разные культуры по-разному реагируют на засоление в зависимости от их восприимчивости. Учитывая коммерческую важность лемонграсса, настоящий эксперимент был проведен для изучения уровня восприимчивости растений лемонграсса к различным уровням соли. Результат исследования свидетельствует о том, что лемонграсс является «умеренно чувствительной к соли» культурой. Метаболические подходы показали, что он может поддерживать рост и синтез эфирного масла при умеренном солевом стрессе (NaCl 80 мМ) за счет усиления метаболизма АФК и антиоксидантов. Тем не менее более высокий соленый стресс (≥NaCl 160 мМ) ингибирует фотосинтез из-за замедления ФС II и снижает регенерацию хлорофилла в дополнение к ограничению устьичной проводимости. Кроме того, врожденная защитная система растения, включающая антиоксиданты CAT, POX и SOD, а также осмолит PRO, также с трудом обеспечивает эффективную антиоксидантную защиту и осмопротекцию в условиях избыточного накопления АФК. Это приводит к значительному снижению роста и накоплению эфирного масла. Далее авторы предлагают лимонник для мелиорации засоленных земель, учитывая, что другие представители семейства Poaceae более чувствительны к засолению и не могут хорошо расти на таких участках. Порог солеустойчивости основных сельскохозяйственных культур, таких как рис (30 мМ), пшеница (60 мМ), ячмень (60 мМ), сорго (65–70 мМ), сахарный тростник (15–20 мМ) и кукуруза (15–20 мМ). ) значительно ниже, чем у лемонграсса (80 мМ) (Маас и Граттан, 1999). Кроме того, лемонграсс имеет особое значение для экономики Индии, учитывая экспоненциальный рост экспорта лемонграсса (> 1250%) за последние два десятилетия (Mukarram et al. , 2021b). Таким образом, дальнейшие исследования могут иметь значение для расширения выращивания культур лемонграсса при рекультивации засоленных земель (≤80 мМ).

      Заявление о доступности данных

      Необработанные данные, подтверждающие выводы этой статьи, будут предоставлены авторами без неоправданных оговорок.

      Вклад авторов

      MK: концептуализация, проверка, надзор и управление проектом. ММ и МК: методология. ММ и ПП: программный и формальный анализ. ММ и АЗ: расследование. DK и MK: ресурсы, написание – обзор и редактирование, визуализация и получение финансирования. MM, AZ и PP: обработка и написание данных – подготовка исходного проекта. Все авторы прочитали и согласились с опубликованной версией рукописи.

      Финансирование

      MM было поддержано Словацким агентством исследований и разработок номер APVV-19-0035. DK был поддержан Словацким агентством грантов для науки, № VEGA 1/0535/20.

      Конфликт интересов

      Авторы заявляют, что исследование проводилось при отсутствии каких-либо коммерческих или финансовых отношений, которые могли бы быть истолкованы как потенциальный конфликт интересов.

      Примечания издателя

      Все претензии, изложенные в этой статье, принадлежат исключительно авторам и не обязательно представляют претензии их дочерних организаций или издателя, редакторов и рецензентов. Любой продукт, который может быть оценен в этой статье, или претензии, которые могут быть сделаны его производителем, не гарантируются и не поддерживаются издателем.

      Благодарности

      Мы благодарим Фархин Анджум (факультет английского языка, АМУ, Алигарх) за ее любезную помощь в визуальном представлении данных и Саифа Али Хана (департамент статистики и исследования операций, АМУ, Алигарх) за его любезную помощь с анализ данных в более ранней версии рукописи. MM благодарит NSP (SAIA), Словакия за финансирование его пребывания в Словакии.

      Ссылки

      Aftab, K., Ali, M., Aijaz, P., Beena, N., Gulzar, H.J., Sheikh, K., et al. (2011). Определение различных микроэлементов и эссенциальных элементов в образцах лемонграсса методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии. Междунар. Еда Рез. J. 18, 265–270.

      Google Scholar

      Ашраф, М. (2009). Биотехнологический подход к повышению солеустойчивости растений с использованием антиоксидантов в качестве маркеров. Биотехнолог. Доп. 27, 84–93. doi: 10.1016/j.biotechadv.2008.09.003

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Азиз А., Вахид А. и Фарук М. (2014). Возраст листьев и сезонность определяют степень окислительного стресса и индукции антиоксидантов в лемонграссе. пак. Дж. Агрика. науч. 51, 657–664.

      Google Scholar

      Бейтс Л.С., Уолдрен Р.П. и Тир И.Д. (1973). Быстрое определение свободного пролина для исследований водного стресса. Растительная почва 39, 205–207. doi: 10.1007/BF00018060

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      Бошан, К., и Фридович, И. (1971). Супероксиддисмутаза: улучшенные анализы и анализ, применимый к акриламидным гелям. Анал. Биохим. 44, 276–287. дои: 10. 1016/0003-2697(71)-8

      CrossRef Полный текст | Google Scholar

      Чакмак И. и Хорст В. Дж. (1991). Влияние алюминия на перекисное окисление липидов, активность супероксиддисмутазы, каталазы и пероксидазы в кончиках корней сои ( Glycine max ). Физиол. Завод. 83, 463–468. doi: 10.1111/j.1399-3054.1991.tb00121.x

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      Чавес, М. М., Флексас, Дж., и Пинейро, К. (2009). Фотосинтез в условиях засухи и солевого стресса: механизмы регуляции от всего растения к клетке. г. Энн. Бот. 103, 551–560. doi: 10.1093/aob/mcn125

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Chourasia, K.N., Lal, M.K., Tiwari, R.K., Dev, D., Kardile, H.B., Patil, V.U., et al. (2021). Солевой стресс у картофеля: понимание физиологических, биохимических и молекулярных реакций. Жизнь 11:545. doi: 10.3390/LIFE11060545

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Дас, К. , и Ройчоудхури, А. (2014). Активные формы кислорода (АФК) и реакция антиоксидантов как поглотителей АФК при экологическом стрессе у растений. Фронт. Окружающая среда. науч. 2:53. doi: 10.3389/fenvs.2014.00053

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      Динеш Б., Лалвани Дж. И. Дж., Партхасаратья М. и Аннамалая К. (2016). Оценка производительности, характеристик выбросов и сгорания одноцилиндрового дизельного двигателя, работающего на биотопливе Cymbopogon flexuosus . Преобразователи энергии. Управление 117, 466–474. doi: 10.1016/j.enconman.2016.03.049

      Полный текст CrossRef | Академия Google

      Диуф, И. А., Деривот, Л., Биттон, Ф., Паскуаль, Л., и Кос, М. (2018). Водный дефицит и засоление выявляют множество специфических QTL для признаков роста растений и качества плодов у томатов. Фронт. Растениевод. 9:279. doi: 10.3389/FPLS.2018.00279

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Флексас Дж. , Бота Дж., Лорето Ф., Корник Г. и Шарки Т. Д. (2004). Диффузионные и метаболические ограничения фотосинтеза в условиях засухи и засоления у С3-растений. г. Биология растений. 6, 269–279. doi: 10.1055/S-2004-820867/ID/90

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      Флауэрс Т.Дж. и Колмер Т.Д. (2008). Солеустойчивость галофитов. Новый Фитол. 179, 945–963. doi: 10.1111/j.1469-8137.2008.02531.x

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Foyer, CH (2018). Активные формы кислорода, окислительная передача сигналов и регуляция фотосинтеза. Окружающая среда. Эксп. Бот. 154, 134–142. doi: 10.1016/j.envexpbot.2018.05.003

      Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Габа, Дж., Бхардвадж, Г., и Шарма, А. (2020). «Лемонграсс», в Антиоксиданты в овощах и орехах — свойства и польза для здоровья , под ред. Г. С. Найика и А. Галла (Сингапур: Springer).

      Google Scholar

      Гюнтер, Э. (1972). Эфирные масла: история, растительное происхождение, получение. Анализ 1, 147–151.

      Google Scholar

      Гупта С. и Панди С. (2020). Повышенная солеустойчивость фасоли обыкновенной ( Phaseolus vulgaris ) растений, использующих двойную АСС-дезаминазу, производя инокуляцию ризобактерий. Ризосфера 16:100241. doi: 10.1016/J.RHISPH.2020.100241

      CrossRef Полный текст | Google Scholar

      Хак, А. Н. М. А., Ремадеви, Р., и Наэбе, М. (2018). Лемонграсс (Cymbopogon): обзор его структуры, свойств, применения и последних разработок. Целлюлоза 25, 5455–5477. doi: 10.1007/s10570-018-1965-2

      Полный текст CrossRef | Академия Google

      Hessini, K., Issaoui, K., Ferchichi, S., Saif, T., Abdelly, C., Siddique, K.H., et al. (2019). Интерактивные эффекты засоления и форм азота на рост растений, фотосинтез и осмотическую адаптацию кукурузы. Завод физиол. Биохим. 139, 171–178. doi: 10.1016/J.PLAPHY.2019.03.005

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Идрис М. , Наим М., Афтаб Т. и Хан М. (2011). Салициловая кислота смягчает соленый стресс, улучшая систему антиоксидантной защиты и увеличивая выработку алкалоидов винкристина и винбластина в барвинке [9].1778 Catharanthus roseus (L.) G. Don]. Acta Physiol. Завод. 33, 987–999.

      Google Scholar

      Киани-Пуйя А., Расули Ф., Рабби Б., Фалакболанд З., Йонг М., Чен З. Х. и др. (2020). Устьичные признаки как детерминанта превосходной солеустойчивости дикого ячменя. J. Физиол растений. 245:153108. doi: 10.1016/J.JPLPH.2019.153108

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Кибрия М. Г., Хоссейн М., Мурата Ю. и Хок М. А. (2017). Антиоксидантные защитные механизмы солеустойчивости генотипов риса. г. Рис. 24, 155–162. doi: 10.1016/J.RSCI.2017.05.001

      CrossRef Полный текст | Google Scholar

      Кумар, К. Б., и Хан, П. (1982). Пероксидаза и полифенолоксидаза в иссеченных рагах ( Eleusine corocana cv PR 202) покидают во время старения. Индийский J. Exp. биол. 20, 412–416.

      Google Scholar

      Куо, Т. М., Уорнер, Р. Л., и Кляйнхофс, А. (1982). Стабильность нитратредуктазы листьев ячменя in vitro. Фитохимия 21, 531–533. doi: 10.1016/0031-9422(82)83134-8

      CrossRef Full Text | Google Scholar

      Маас, Э. В., и Граттан, С. Р. (1999). Урожайность сельскохозяйственных культур в зависимости от засоления. Сельскохозяйственный дренаж 38, 55–108.

      Google Scholar

      Мачадо Р. и Серралейро Р. (2017). Засоление почвы: влияние на рост овощных культур. методы управления для предотвращения и смягчения последствий засоления почв. Садоводство 3:30. doi: 10.3390/horticulturae3020030

      Полнотекстовая перекрестная ссылка | Google Scholar

      Мина С., Кумар С. Р., Венката Рао Д. К., Двиведи В., Шилпашри Х. Б., Растоги С. и др. (2016). Секвенирование de novo и анализ транскриптома лемонграсса дают первое представление о биосинтезе эфирных масел ароматических трав. Фронт. Растениевод. 7:1129. doi: 10.3389/fpls.2016.01129

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Мирзаи М., Могхадам Л. А., Хакими Л. и Данаи Э. (2020). Ризобактерии, стимулирующие рост растений (PGPR), улучшают рост растений, антиоксидантную способность и свойства эфирного масла лемонграсса (9).1778 Cymbopogon citratus ) в условиях водного стресса. Иран. J. Физиол растений. 10, 3155–3166.

      Google Scholar

      Мукаррам М., Хан М. М. А., Зехра А., Чоудхари С., Наим М. и Афтаб Т. (2021a). «Биосинтез эфирного масла лемонграсса и основной механизм его инсектицидной активности», в журнале «Лекарственные и ароматические растения» , редакторы Т. Афтаб и К. Р. Хаким (Cham: Springer).

      Google Scholar

      Мукаррам М., Чоудхари С., Хан М. А., Полтроньери П., Хан М. М. А., Али Дж. и др. (2021б). Компоненты эфирного масла лемонграсса с антимикробной и противораковой активностью. Антиоксиданты 11:20. doi: 10.3390/antiox11010020

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Мукаррам М., Хан М., Уддин М. и Корпас Ф. Дж. (2021c). Облученный хитозан (ICH): альтернативный инструмент для увеличения содержания эфирного масла в лемонграссе ( Cymbopogon flexuosus ). Acta Physiol. Завод. 44, 1–15. doi: 10.1007/S11738-021-03335-W

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      Мукаррам М., Хан М. М. А. и Корпас Ф. Дж. (2021d). Наночастицы кремния вызывают увеличение содержания лемонграсса ( Cymbopogon flexuosus (Steud.) Wats) по агрономическим показателям с более высоким выходом эфирного масла. Дж. Азар. Матер. 412:125254. doi: 10.1016/j.jhazmat.2021.125254

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Мукаррам М., Чоудхари С., Курджак Д., Петек А. и Хан М. М. А. (2021e). Засуха: восприятие, сигнализация, эффекты и устойчивость высших растений. Физиол. Завод. 172, 1291–1300. doi: 10.1111/ppl.13423

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Академия Google

      Мукаррам М., Мохаммад Ф., Наим М. и Хан М. (2021f). «Добавка экзогенной гибберелловой кислоты обеспечивает рост и защиту урожая от окислительного повреждения, вызванного засолением, за счет активизации антиоксидантного метаболизма в пажитнике ( Trigonella foenum -graecum L.)», в Fenugreek (Сингапур: Springer).

      Google Scholar

      Маннс, Р. (2002). Сравнительная физиология солевого и водного стресса. Окружающая среда растительных клеток. 25, 239–250. doi: 10.1046/j.0016-8025.2001.00808.x

      Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Маннс, Р. (2005). Гены и солеустойчивость: объединяя их. Новый Фитол. 167, 645–663. doi: 10.1111/j.1469-8137.2005.01487.x

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Маннс Р. и Тестер М. (2008). Механизмы солеустойчивости. год. Преподобный завод биол. 59, 651–681.

      Google Scholar

      Маннс, Р., Джеймс, Р. А., и Лаучли, А. (2006). Подходы к повышению солеустойчивости пшеницы и других злаков. г. Дж. Эксп. Бот. 57, 1025–1043. doi: 10.1093/jxb/erj100

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Неграо С., Шмёккель С. М. и Тестер М. (2017). Оценка физиологических реакций растений на засоление. Энн. Бот. 119, 1–11. doi: 10.1093/aob/mcw191

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Noctor, G., Reichheld, JP, and Foyer, CH (2018). Связанная с АФК окислительно-восстановительная регуляция и передача сигналов в растениях. Семин. Сотовый Дев. биол. 80, 3–12. doi: 10.1016/J.SEMCDB.2017.07.013

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Окуда Т., Мацуда Ю., Яманака А. и Сагисака С. (1991). Резкое повышение уровня перекиси водорода в листьях озимой пшеницы вызвано обработкой холодом. Завод физиол. 97, 1265–1267. doi: 10.1104/pp.97.3.1265

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Пан Т., Лю М., Креславский В. Д., Жармухамедов С. К., Ни К., Ю М. и др. (2020). Неустьичное ограничение фотосинтеза засолением почвы. г. крит. Преподобный Окружающая среда. науч. Технол. 51, 791–825. doi: 10.1080/10643389.2020.1735231

      CrossRef Full Text | Google Scholar

      Патра Д.К., Прадхан К. и Патра Х.К. (2019). Биоаккумуляция хрома, метаболизм окислительного стресса и содержание масла в лемонграссе Cymbopogon flexuosus (Nees ex Steud.) W. Watson, выращенном на богатой хромом почве хромитового рудника Сукинда, Индия. Хемосфера 218, 1082–1088.

      Академия Google

      Питман, М. Г., и Лаучли, А. (2002). «Глобальное воздействие засоления и сельскохозяйственных экосистем», в Salinity: Environment — Plants — Molecules , eds A. Läuchli and U. Lüttge (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers).

      Google Scholar

      Кадир М., Квиллеру Э., Нангиа В., Муртаза Г., Сингх М., Томас Р. и др. (2014). Экономика солевой деградации и восстановления земель. Нац. Ресурс. Форум 38, 282–295. дои: 10.1111/1477-8947.12054

      Полнотекстовая перекрестная ссылка | Google Scholar

      Рехман З., Хуссейн А., Салим С., Хилджи С. А. и Саджид З. А. (2022). Экзогенное применение салициловой кислоты повышает устойчивость лимонника к солевому стрессу ( Cymbopogon flexuosus Steud. Wats)», Пак. Дж. Бот. 54, 371–378.

      Google Scholar

      Ричард, Лос-Анджелес (1954). Диагностика и оздоровление засоленных и щелочных почв. Справочник по сельскому хозяйству № 60. , штат Вашингтон, округ Колумбия: Министерство сельского хозяйства США.

      Google Scholar

      Саддик М.С., Икбал С., Хафиз М.Б., Ибрагим А.М., Раза А., Фатима Э.М. и др. (2021). Влияние солевого стресса на физиологические изменения озимой и яровой пшеницы. Агрономия 11:1193. doi: 10.3390/AGRONOMY11061193

      CrossRef Полный текст | Google Scholar

      Сатьямурти Р. и Санкаранараянан Г. (2016). Влияние антиоксидантных присадок на рабочие характеристики и характеристики выбросов двигателя DICI, использующего чистую смесь масла лемонграсса и дизельного топлива. Топливо 174, 89–96. doi: 10.1016/j.fuel.2016.01.076

      CrossRef Полный текст | Google Scholar

      Шабала С. и Куин Т.А. (2008). Транспорт калия и солеустойчивость растений. Физиол. Завод. 133, 651–669. doi: 10.1111/j.1399-3054.2007.01008.x

      PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Сингх Д. В. и Анвар М. (1985). Влияние засоленности почвы на урожай и качество трав и масла некоторых видов Cymbopogon -Индийские журналы. J. Indian Soc. Почвовед. 33, 362–365. doi: 10.1002/ldr.853

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      Улла, Массачусетс, Рашид, М., и Иштиак Хайдер, С. (2020). Лекарственное растение лимонная трава ( Cymbopogon citratus ) растет в условиях засоления и засоленности. KJFHC 6, 9–15. doi: 10.13106/kjfhc.2020.vol6.no1.9

      Полный текст CrossRef | Google Scholar

      USSL (2005 г.). Лаборатория солености Джорджа Э. Брауна-младшего». г. Риверсайд, штат Калифорния: USSL.

      Google Scholar

      Ван Зельм Э., Чжан Ю. и Тестеринк К. (2020). Механизмы солеустойчивости растений. год. Преподобный завод биол. 71, 403–433.

      Google Scholar

      Венкатесан Э. П., Кандхасами А., Субрамани Л., Сивалингам А. и Кумар А. С. (2019). Экспериментальное исследование водомасляной эмульсии лемонграсса в дизельном двигателе с прямым зажиганием и низким теплоотводом. Дж. Тест. оценка 47, 238–255. дои: 10.1520/JTE20170357

      Реферат PubMed | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

      Widodo, Patterson, J.H., Newbigin, E., Tester, M., Bacic, A., and Roessner, U. (2009). Метаболические реакции на солевой стресс у ячменя ( Hordeum vulgare L.) сортов Сахара и Клипер, различающихся солеустойчивостью.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *