Отвечают специалисты ваза, газа — журнал За рулем
На ВАЗе:
1. У меня VAZ 21101 от января 2006 года. По ПТС и шильдику под капотом — двигатель 21114, 1,6 л. А что означают цифры 11193 на блоке и 21118 — на головке блока? Говорят, что эта головка от мотора 1,8 л…
Очевидно, речь идет не о выбитых цифрах модели и номера двигателя (головка вообще не номерной узел), а о маркировке отливок.
Блок цилиндров двигателя VAZ 21114 объемом 1,6 л отличается по высоте от блока 1,5-литровых двигателей 21083, 2110, 2111, поэтому маркируется в литье цифрами 11193 (у 1,5 л маркировка 21082). Из отливки 11193 делают также блоки двигателей VAZ 21124 (1,6 л, 16 клапанов).
Головка блока 1,6-литрового двигателя VAZ 21114 также отличается от головки двигателей 21083, 2110, 2111, поэтому ее заготовка маркируется отлитыми цифрами 1118 (1,5 л — 21083).
Отливки с маркировкой 21118 не существует. Вероятно, за цифру 2 ошибочно принят след от отверстия выталкивателя в технологической литейной оснастке, расположенного перед цифрами 1118.
2. Чем отличаются комплектации автомобилей VAZ 2115—22-030 и VAZ 2115—22-031?
Первая цифра 2 означает, что автомобиль оборудован системой впрыска топлива. Вторая цифра 2 указывает на исполнение «люкс». Последние цифры 030 и 031 — варианты комплектации. По документам они различаются только наружными зеркалами. Комплектация 031 оборудована зеркалами 2108, а 030 — зеркалами 2114.
Поскольку производство зеркал 2114 не было освоено, комплектация 030 не выпускалась и существует только в заводских документах.
3. На моей «Ниве» VAZ 21213 задняя часть генератора вроде бы защищена резиновым «хоботом». Зачем он нужен, если остальное открыто всем ветрам с грязью, водой и т.д.? У соседа на «Ниве» VAZ 21214 такого устройства уже нет. Так в чем же задача «хобота»?Генератор 21213 создан на базе генератора 2108. Его охлаждение организовано так, что крыльчатка обдува отсасывает воздух через весь генератор. Для повышения долговечности щеточного узла и подшипников применяется специальная задняя крышка с воздухозаборником, выведенным в верхнюю часть моторного отсека, где воздух чище.
Генератор 21214 значительно отличается от предыдущего — у него иная конструкция подшипниковых и щеточных узлов, по-другому организовано охлаждение. Он надежней работает в запыленной среде и в «хоботе» не нуждается.
4. Говорят, контакты замков зажигания при сборке чем-то смазывают. Верно ли это и к каким замкам применимо?Для замков зажигания «классики» и «Нивы» применялась специальная смазка КСБ с медными чешуйками, чтобы предотвратить окисление контактов. Для замков переднеприводных автомобилей такая смазка не требуется, поскольку контакты изготовлены из другого материала.
На ГАЗе:
1. Недавно убедился в том, о чем раньше слышал от других водителей: если придется буксировать «Волгой» GAZ 31105/»>GAZ 31105 другую машину, как цеплять к ней трос — за детали снизу кузова? Несерьезно.
Автомобиль GAZ 31105/»>GAZ 31105 не предназначен для использования в качестве буксировщика и поэтому не имеет специальных приспособлений для крепления троса. Крепить трос за стремянку правой рессоры, как делалось на ранее выпущенных автомобилях, не рекомендуем — можете повредить пластмассовый буфер.
2. Где можно получить официальную информацию о том, какие модели автомобилей ГАЗ ныне выпускаются?Официальный перечень выпускаемых ОАО «ГАЗ» автомобилей вы найдете на сайте ОАО «ГАЗ»: www.gaz.ru.
3. У меня «Волга» GAZ 31105. В свете недавних заявлений о ее дальнейшей судьбе хотел бы уточнить: будет ли завод поставлять запчасти к машинам, снимаемым с производства?В случае прекращения выпуска транспортного средства производство запасных частей для него будет продолжаться, как того требует Закон «О защите прав потребителей». Что касается «Волги» GAZ 31105/»>GAZ 31105, то ее выпуск решено продолжать до тех пор, пока этот автомобиль остается востребован рынком.
4. Каковы перспективы дизелизации «Газели»? Какие дизели, помимо известного ГАЗ-560, появятся на грузовичках и автобусах?Дизелизация остается одной из приоритетных задач ОАО «ГАЗ». «Газель» не является исключением. Кроме лицензионных дизелей ГАЗ-560, 5601, уже проработана установка на этот автомобиль других двигателей: ИВЕКО, «Андория», «Тойота». Дизелями «Андория» сейчас оснащают «газели», собираемые в Литве. У нас в стране установкой этих двигателей занимается ряд специализированных фирм.
5. Почему на «Газель» не ставят гидроусилитель руля? Ведь «прописался» же он на более легком «Соболе»!Завод выпускает автомобили «Газель» в различных комплектациях, в том числе с гидроусилителем руля от «Соболя» — можете приобрести любую. Возможна установка гидроусилителя от «Соболя» и на машину, не имевшую этой системы, но доверить это следует фирме (или сервису), имеющей лицензию на данный вид работ. «Самодеятельность» в этих вопросах запрещена.
Дверь ВАЗ-1118КАЛИНА,2190ГРАНТА перед. лев. | 11775 |
Дверь ВАЗ-1118КАЛИНА,2190ГРАНТА перед. прав. | 11775 |
Капот ВАЗ-1118 КАЛИНА АвтоВАЗ (форез) | 11272 |
Капот ВАЗ-1118 КАЛИНА /3601/ НАЧАЛО | 8297 |
Крыло ВАЗ-1118 КАЛИНА переднее левое АвтоВАЗ | 5100 |
Крыло ВАЗ-1118 КАЛИНА переднее правое АвтоВАЗ | 5260 |
Крыло ВАЗ-1118 КАЛИНА переднее левое /3601/ НАЧАЛО | 3811 |
Крыло ВАЗ-1118 КАЛИНА переднее правое /3601/ НАЧАЛО | 3811 |
Лонжерон передний левый (ПЕРЕДНЕГО РЕМ. ЧАСТЬ) ВАЗ-1118 Калина | 3110 |
Лонжерон передний правый (ПЕРЕДНЕГО РЕМ. ЧАСТЬ) ВАЗ-1118 Калина | 3110 |
Панель рамки радиатора ВАЗ-1118 Калина НАЧАЛО | 340 |
Поперечина передка (усилитель/балка бампера) ВАЗ-1118 Калина /с ухом/ 11180-8401076-70 Тольятти | 2979 |
Порог ВАЗ-1118 левый /11180-5401061-63Н/ | 1974 |
Порог ВАЗ-1118 правый /11180-5401060-63Н/ | 1974 |
Рамка радиатора(очки) ВАЗ-1118 КАЛИНА НАЧАЛО | 3427 |
Ремчасть брызговика ВАЗ-1118 левая (соединитель/надставка) | 1791 |
Ремчасть брызговика ВАЗ-1118 левая передняя (рем.часть ЛОПУХА) | 1221 |
Ремчасть брызговика ВАЗ-1118 правая (соединитель/надставка) | 1791 |
Ремчасть брызговика ВАЗ-1118 правая передняя (рем.часть ЛОПУХА) | 1221 |
Ремчасть заднего крыла ВАЗ-1118 правая (КОСА) | 728 |
Ремчасть заднего крыла ВАЗ-1118 левая (КОСА) | 728 |
Усилитель/балка бампера ВАЗ-1118 Калина /с ухом/ Начало 3601-8401076 | 1804 |
Амортизатор ВАЗ-1117-1119 Калина зад. масл. САЗ | 1018 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. (масл.) AT 5004-010SA | 1124 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. (масл.) TRIALLI AH 01504 | 1379 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. (масл.) САЗ | 900 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. (масл.) HOFER 505 117 | 1134 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. (масл.) KRAFT(6шт) КТ 073522 | 1638 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. (масл.) ФЕНОКС А12291 | 1482 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. газ. HOFER 505 118 | 1171 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. газ. KRAFT(6шт) КТ 073502 | 1764 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. газ. TRIALLI AG 01504 | 1376 |
Амортизатор ВАЗ-2110-12,1117-1119 зад. ГАЗ/масл. САЗ | 979 |
Амортизатор ВАЗ-2190 ГРАНТА/2192 Калина 2 зад. (газ.) HOFER HF 505 122 | 1157 |
Амортизатор ВАЗ-2190 ГРАНТА/2192 Калина 2 зад. (газ.) TRIALLI AG 01517 | 1654 |
Амортизатор ВАЗ-2190 ГРАНТА/2192 Калина 2 зад. (газ.) ФЕНОКС A22092C3 | 1578 |
Амортизатор (патрон стойки) ВАЗ-1117-1119 Kalina газ ФЕНОКС A41066C3 | 1463 |
Амортизатор (патрон стойки) ВАЗ-1117-1119 Kalina масло ФЕНОКС A31066C3 | 1784 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1118 AUTORAM | 284 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1118 HOFER 522 205 | 379 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1118 САЗ | 310 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1118 ФЕНОКС A901003C3 | 480 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1118 KRAFT КТ 003550 (50шт) | 466 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1118 усиленный ФЕНОКС A901107C3 | 527 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1119 САЗ | 310 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1119 AUTORAM | 284 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1119 KRAFT КТ003551 (50шт) | 502 |
Амортизатор задней двери ВАЗ-1119 ФЕНОКС A901103C3 | 696 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед лев. ГАЗ. в сборе ФЕНОКС A61543C3 | 2080 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед лев. масл. в сборе KRAFT KT 073536 | 3031 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед лев. масл. в сборе ФЕНОКС A61543C1 | 2371 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед прав. ГАЗ. в сборе ФЕНОКС A61542C3 | 1974 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед прав. масл. в сборе KRAFT KT 073537 | 3031 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед прав. масл. в сборе ФЕНОКС | 2381 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1117-19 перед прав. масл. в сборе под бочк. пруж. ФЕНОКС | 2747 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед лев. газ. TRIALLI AG 01157 | 2420 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед лев. масл. TRIALLI AH 01157 | 2408 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед лев. масл. HOFER HF 516 613 | 2126 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед лев. масл. САЗ | 1906 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед прав. газ. TRIALLI AG 01358 | 2420 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед прав. масл. TRIALLI AH 01358 | 2408 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед прав. масл. HOFER HF 516 615 | 2126 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1118Калина перед прав. масл. САЗ | 1906 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119 перед лев. МТ Премиум РАСПРОДАЖА!!! | 1569 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119 перед. масл. левая «маленькая чашка»(неразбор.) HOFER 516 617 | 1928 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119 перед. масл. правая «маленькая чашка»(неразбор.) HOFER 516 619 | 1928 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119Калина перед лев. газ. TRIALLI AG 01155 | 2420 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119Калина перед лев. масл. TRIALLI AH 01155 | 2408 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119Калина перед лев. масл.»маленькая чашка» САЗ | 1638 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119Калина перед прав. газ. TRIALLI AG 01356 | 2420 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119Калина перед прав. масл. TRIALLI AH 01356 | 2408 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-1119Калина перед прав. масл. «маленькая чашка» САЗ | 1638 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-2192 Калина 2 (2014-)/Гранта перед лев. газ. TRIALLI AG 01168 | 2844 |
Амортизатор-стойка ВАЗ-2192 Калина 2 (2014-)/Гранта перед прав. газ. TRIALLI AG 01369 | 2844 |
БАЛКА ВАЗ-1119 Калина задняя (Три ВВВ г.Тольятти) | |
Бампер 1118-2803015-15 Калина передний неокраш под ПТФ | 2765 |
Бампер 1118-2804015 Калина задний неокраш | 3758 |
Бампер 1119-2804015 Калина хэтч задний неокраш | 3758 |
Бархотка ВАЗ-1118 Калина внутрен. | 594 |
Бархотка ВАЗ-1118 Калина наружн. | 763 |
Бачок омывателя ВАЗ-1118-5208102 Калина | 291 |
Бачок расширит. ВАЗ-1118/2190 Калина/Гранта | 198 |
Бачок тормозной ВАЗ-1118 Калина (завод) в сборе с датчиком | 141 |
Бачок тормозной ВАЗ-1118 Калина (завод) г. Сызрань | 74 |
Блок управления э/обогрева ветр. стекла ВАЗ-1118Калина(67.3763) (Без обмена брака) | 401 |
Болт колесный М12*1,25* 27 2101-07, 1118 балонник 17 \50\ /2112-3101040/ | 28 |
Брызговики ВАЗ-1118 Калина задние (рез.) | 360 |
Брызговики ВАЗ-1118 Калина задние БалаковоЗапчасть (упаковка) (7187) /10/ | 357 |
Брызговики ВАЗ-1118 Калина передние (рез.) | 241 |
Брызговики ВАЗ-1118 Калина передние БалаковоЗапчасть (упаковка) (7200) | 238 |
Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-1118 Калина AT 1001-118VB (6) | 2339 |
Вакуумный усилитель тормозов ВАЗ-1118 Калина TRIALLI VA 557 (4) | 2487 |
Вал привода шруса ВАЗ-1118 лев.корот.голый ВолгаАвтоПром | 381 |
Ветровики Лада -Калина,Гранта седан | 371 |
Ветровики Лада -Калина,Гранта седан VORON GLASS /НЕ ломающиеся/ | 838 |
Ветровики Лада -Калина,Гранта СТ седан крас.скотч | 906 |
Вилка сцепления ВАЗ-2110-12, 1118, 2170 АвтоВАЗ ОАО (фирм. упак. LADA) | 531 |
Вкладыши ВАЗ-2170 ПРИОРА, 1118 КАЛИНА шатунные 0,25 ЗМЗ | 1156 |
Вкладыши ВАЗ-2170 ПРИОРА, 1118 КАЛИНА шатунные 0,50 ЗМЗ | 1156 |
Вкладыши ВАЗ-2170 ПРИОРА, 1118 КАЛИНА шатунные 0,75 ЗМЗ | 1156 |
Вкладыши ВАЗ-2170 ПРИОРА, 1118 КАЛИНА шатунные стандартный ЗМЗ | 348 |
Втулка балки 2110/2112/1118/2170/2190 грибок /полиуретан/ БалаковоЗапчасть(6820) | 605 |
Втулка балки 2110/2112/1118/2170/2190 грибок БалаковоЗапчасть (8741) /25/ | 257 |
Втулка балки 2110/2112/1118/2170/2190 грибок БалаковоРТИ (0103) /100/ | 100 |
Втулка оси рычага перекл. передач 1118-1703226 | 23 |
Втулка плиты двигателя ВАЗ-2112, 2170, 2190, 1118 инж. /9111/ | 14 |
Втулка плиты двигателя ВАЗ-2112, 2170, 2190, 1118 инж. (4шт) БалаковоЗапчасть (11549) | 51 |
Втулка стабилизатора ВАЗ-1118КАЛИНА завод БРТ | 29 |
Втулка стабилизатора ВАЗ-1118Калина,2170Приора 2шт. (TRIALLI RB 0135) (50) | 61 |
Втулка стабилизатора ВАЗ-1118Калина,2170Приора (2шт) БалаковоЗапчасть (6727) /50/ | 69 |
Втулка стабилизатора ВАЗ-1118Калина,2170Приора полиуретан красный DRIVE /2шт/ (6092) /50/ | 142 |
Втягивающее реле ВАЗ-1118 Калина 2/Гранта/Vesta/XRAY без серд. VSR 0190 СтартВОЛЬТ | 929 |
Втягивающее реле ВАЗ-2101-1119, 2121-21214, 2123 редуктор. VSR 0101 СтартВОЛЬТ | 658 |
Втягивающее реле ВАЗ-2101-1119, 2121-21214, 2123 редуктор. ФЕНОКС RL001C3 | 876 |
Генератор ВАЗ-1117-1119 Калина (04-)/Kalina II (13-) 115A СтартВОЛЬТ LG 0119X | 5652 |
Генератор ВАЗ-1117-1119 Калина (04-)/Kalina II (13-) 90A СтартВОЛЬТ LG 0117X | 5088 |
Генератор ВАЗ-1118 Калина (04-)/Priora (07-)/Granta (10-)/Kalina II (13-) 80A ФЕНОКС AL21310C3 | 6472 |
Генератор ВАЗ-1118 Калина (04-)/Priora (07-)/Granta (10-)/Kalina II (13-) 90A KRAFT KT 203009 | 6372 |
Генератор ВАЗ-1118 Калина (04-)/Priora (07-)/Granta (10-)/Kalina II (13-) 90A Болгария | 6587 |
Генератор ВАЗ-1118 Калина (04-)/Priora (07-)/Granta (10-)/Kalina II (13-) 100A HOFER 633 622 | 5417 |
Генератор ВАЗ-1118 Калина (04-)/Priora (07-)/Granta (10-)/Kalina II (13-) 140A СтартВОЛЬТ LG 0118 | 6546 |
Генератор ВАЗ-1118,2170 (Люкс) 14V/115A (аналог 9402.3701-14) HOFER 633 623 (4) 1118-3701010 | 5431 |
Генератор ВАЗ-2170, 1118, 2190, 2192, Dutsun on-Do, mi-Do 80А ФЕНОКС AL21309C3 | 6025 |
Генератор ВАЗ-2170, 1118, 2190, 2192, Dutsun on-Do, mi-Do 115A KRAFT КТ 203010 | 6913 |
Генератор ВАЗ-2170, 1118, 2190, 2192, Dutsun on-Do, mi-Do 135А СтартВОЛЬТ LG 0190 | 8312 |
Глушитель ВАЗ-1118 Калина седан (г.Н.Новгород) | 1069 |
Глушитель ВАЗ-1119 Калина хэтчбек (г.Н.Новгород) | 1057 |
Глушитель ВАЗ-2194 Калина 2 универсал (г.Н.Новгород) | 1221 |
Глушитель ВАЗ-2194 Калина 2 хэтчбек (г.Н.Новгород) | 1350 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина наруж с ABS AT 5012-118CV | 1098 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина наруж с ABS HOFER 401 580 (11186-2215012) | 989 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина наруж с ABS KRAFT КТ 058886 (6шт) | 1708 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина наруж с ABS АвтоВАЗ ОАО /без пыльника/ (фирм. упак. LADA) | 2221 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина наруж с ABS АвтоВАЗ ОАО /с пыльником/ (фирм. упак. LADA) | 1846 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина наруж с ABS БелМаг (8665) | 1373 |
Граната ВАЗ-2110,Приора,Калина,Гранта наруж с ABS TRIALLI GO 218 (6) | 1299 |
Датчик ABS зад. колеса ВАЗ-1117-19Калина,2170-72Приора VS-АВ 0172 СтартВОЛЬТ (20) | 536 |
Датчик ABS пер. колеса ВАЗ-1117-19Калина,2170-72Приора VS-АВ 0171 СтартВОЛЬТ (20) | 547 |
Датчик t охл. жидк. ВАЗ-1118, 2123, 2170 (Без обмена брака) | 187 |
Датчик t охл. жидк. ВАЗ-1118, 2123, 2170 KRAFT КТ 104810 (80шт) | 178 |
Датчик t охл. жидк. ВАЗ-1118, 2123, 2170 Лузар LS 0118 (72/216) | 168 |
Датчик t охл. жидк. ВАЗ-1118, 2123, 2170 СтартВольт LS 01018 | 150 |
Датчик t охл. жидк. ВАЗ-1118, 2123, 2170 ФЕНОКС TSN21118O7 | 159 |
Датчик t охл. жидк. ВАЗ-1118, 2123, 2170 AT 8800-118W | 118 |
Датчик абсорбера ВАЗ-1118 Калина /без шланга/ (Без обмена брака) | 517 |
Датчик абсорбера ВАЗ-1118 Калина /шланг с наконечником «папа»/ 1118-1164042 (Без обмена брака) | 764 |
Датчик абсорбера ВАЗ-1118 Калина /шланг с разъемом «мама»/ 1118-1164284 (Без обмена брака) | 764 |
Датчик бензобака ВАЗ-1118 Калина (ДУТ-17) пластиковый бак (Без обмена брака) | 330 |
Датчик бензобака ВАЗ-1118 Калина (ДУТ-К) (Без обмена брака) | 353 |
Датчик зад. хода Калина,Приора 1332.3768 (ЭМИ) (Без обмена брака) | 78 |
Датчик масла ВАЗ-1118 Калина (6022.3829-01) (Без обмена брака) | 69 |
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2108,2110,2123,2170,1118 (с 2005г) BOSCH 116 | 4346 |
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2108,2110,2123,2170,1118 (с 2005г) BOSCH 116 /аналог/ | 2148 |
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2108,2110,2123,2170,1118 (с 2005г) HOFER 116 HF 218 116 | 1992 |
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2108,2110,2123,2170,1118 (с 2005г) KRAFT 116 КТ 104702 (18 | 2423 |
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2108,2110,2123,2170,1118 (с 2005г) СтартВОЛЬТ 116 VS-MF 0116 | 2436 |
Датчик массового расхода воздуха ВАЗ-2170, 1118 BOSCH (M 17.9.7) | 4612 |
Датчик скорости ВАЗ-1118 Калина (3843010-04) (Без обмена брака) | 472 |
Датчик скорости ВАЗ-1118-3843010 Калина KRAFT КТ 104818 | 444 |
Датчик скорости ВАЗ-1118-3843010 Калина VS-SP 0117 СтартВОЛЬТ (50) | 355 |
Датчик скорости ВАЗ-1118-3843010-02 Калина KRAFT KT 104820 | 444 |
Датчик скорости ВАЗ-1118-3843010-02 Калина VS-SP 0118 СтартВОЛЬТ (50) | 344 |
Датчик скорости ВАЗ-1118-3843010-04 Калина KRAFT KT 104819 | 449 |
Датчик скорости ВАЗ-1118-3843010-04 Калина VS-SP 0119 СтартВОЛЬТ (1/50) | 355 |
Датчик сцепления ВАЗ-1118Калина,2170Приора,2190Гранта /1118-3720015/ | 381 |
Датчик тормозной (лягушка) ВАЗ-1118 КАЛИНА 211.3720 (Без обмена брака) | 182 |
Датчик холост.хода ВАЗ 2110-12,Калина (2112-1148300-02) (Без обмена брака) стар.обр. | 404 |
Датчик холост.хода ВАЗ 2110-12,Калина (2112-1148300-04) (Без обмена брака) нов.обр. | 404 |
Датчик холост.хода ВАЗ-2110-12,Калина HOFER 750 381 стар. обр. (2112-1148300) | 344 |
Датчик холост.хода ВАЗ-2110-12,Калина KRAFT КТ 104900 стар.обр. (100шт) | 506 |
Датчик холост.хода ВАЗ-2110-12,Калина аналог 21.11483 ФЕНОКС SIP10100O7 | 374 |
Датчик холост.хода ВАЗ-2110-12,Калина VSM 0111 СтартВОЛЬТ нов.обр. (1/48) | 298 |
Датчик холост.хода ВАЗ-2110-12,Калина VSM 0112 СтартВОЛЬТ стар.обр. — тонкий клапан | 330 |
Датчик холост.хода ВАЗ-2110-12,Калина с двумя подш. VSM 0112-Е СтартВОЛЬТ стар.обр. | 509 |
Диодный мост ВАЗ-1117-1119 «Калина» СтартВОЛЬТ VDB 0117X | 727 |
Диодный мост ВАЗ-1118 Калина н.об. (МП13-100-3-3 О2) (Без обмена брака) | 876 |
Диодный мост ВАЗ-1118 Калина ст.об. (БВО8-105-02) (Без обмена брака) | 663 |
Диодный мост ВАЗ-1118Калина КЗАТЭ: 9402.3701-06 ФЕНОКС AR37909O7 | 966 |
Диодный мост ВАЗ-1118Калина СтартВОЛЬТ VDB 0118 (1/50) | 1044 |
Диск колеса ВАЗ 2110-12,2113-15,Калина,Приора R14 АВТОВАЗ | 1464 |
Диск колеса ВАЗ 2110-12,2113-15,Калина,Приора TREBL 53B35B R14*5,5J ЕТ35 d58.6 | 1190 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-13 AT-Чехия | 931 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-13 HOFER HF 130 204 | 868 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-13 TRIALLI DF 135 (4) | 887 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-13 КЕДР АВ10-3501070 (2) | 1032 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-14 AT-Чехия | 1089 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-14 HOFER HF 130 212 | 969 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-14 TRIALLI DF 142 (2) | 890 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-14 КЕДР АВ12-3501070 (2) | 1178 |
Диск перед. тормозной ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 R-14 ФЕНОКС TB2112O3 | 1149 |
Диск сцепл.ведомый ВАЗ-1118 «Калина» TRIALLI FD-318 (7) | 1025 |
Диск сцепл.ведомый ВАЗ-1118 «Калина» ВИС | 561 |
Жгут катушек зажигания 1118-3724148 | 532 |
Жгут форсунок 11184-3724036 | 719 |
Жгут форсунок 11186-3724036 | 403 |
Заводской знак ВАЗ-1118-8212060 Калина | 205 |
Заглушка блока ВАЗ-2108-099-2112- 1118- 2170 (ф36-5) | 76 |
Заднее стекло ВАЗ-1118 «Лада-КАЛИНА» (седан) с эл. обогревом | 1946 |
Замок багажника + личинки дверей ВАЗ-1118 завод ДЗ | 849 |
Замок багажника + личинки дверей ВАЗ-1119 завод ДЗ | 849 |
Замок двери внутр.(механизм) ВАЗ-1118 перед.прав. СТ. ОБ. 2-х конт (завод) | 2089 |
Защита арок ВАЗ-1118 (ЛАДА КАЛИНА) ООО «НЕВА ПЛАСТ» | 660 |
Защита арок ВАЗ-1118 (ЛАДА КАЛИНА) перед.ООО «НЕВА ПЛАСТ» | 415 |
Защита двигателя ВАЗ-1118 (Калина), 2190 Гранта | 960 |
Звездочка ГРМ ВАЗ-1118 КАЛИНА, 2190 ГРАНТА /21116 двиг./ | 412 |
Звездочка ГРМ ВАЗ-21116-1005030 ГРАНТА, КАЛИНА /МАЛЕНЬКАЯ/ г.Тольятти | 169 |
Зеркало наруж. заднего вида 1118 Калина, 2190 Гранта (эл.привод+обогрев) ЛЕВОЕ | 1440 |
Зеркало наруж. заднего вида 1118 Калина, 2190 Гранта (эл.привод+обогрев) ПРАВОЕ | 1440 |
Зеркальный сменный элемент 1118КАЛИНА, 2190ГРАНТА, DATSUN /стандарт,обогрев/ 2шт САН-Д | 571 |
Карданчик вала рулевого ВАЗ-1118КАЛИНА | 1096 |
Катушка зажигания ВАЗ-2110-12, 2115, 2170, Калина 16кл. (на свечу) AT 5000-170IC | 868 |
Катушка зажигания ВАЗ-2110-12, 2115, 2170, Калина 16кл. (на свечу) HOFER 750 305 | 850 |
Катушка зажигания ВАЗ-2110-12, 2115, 2170, Калина 16кл. (на свечу) SC 0110 СтартВольт | 794 |
Катушка зажигания ВАЗ-2110-12, 2115, 2170, Калина 16кл. (на свечу) ФЕНОКС IC16003O7 | 1196 |
Катушка зажигания ВАЗ-2112, 2115, 2170, 1118 16кл. тип BOSCH SC 0170 СтартВольт (20) | 1097 |
Клапан ВАЗ-21083, Калина, Приора, Гранта (компл.8шт в уп) LECAR 521 374 | 1620 |
Клапан ВАЗ-2110-12, Калина, Приора, Гранта впускной LECAR 529 947 | 161 |
Клапан ВАЗ-2110-12, Калина, Приора, Гранта выпускной LECAR 529 948 | 244 |
Клапан масляного насоса ВАЗ-2108-15, 2110-12, 2170, 1118 (редукционный) АвтоВАЗ ОАО 167 939 | 47 |
Клемма АКБ (минус) ВАЗ-1118 КАЛИНА с проводом CARGEN РАСПРОДАЖА!!! | 508 |
Кнопка аварийной сигнал. ВАЗ-1118Калина (379.3710-01М) Псков | 157 |
Кнопка замка двери ВАЗ-1118 Калина | 17 |
Кнопка стеклоподъемника ВАЗ-1118 блок (351.3769) Псков | 740 |
Кнопка стеклоподъемника ВАЗ-1118 блок (352.3769) Псков (с регул. зеркал) | 1096 |
Кнопка стеклоподъемника ВАЗ-1118,2170 (921.3709) | 196 |
Кнопка стеклоподъемника ВАЗ-1118,2170,2190 блок 2-х клав.(2170/2172-3763080-10)с регул.зеркал ИТЭЛМА | 2808 |
Кнопка стеклоподъемника ВАЗ-1118,2170,2190 блок с 4-мя клав.(2170-3763080-10) с регул.зеркал ИТЭЛМА | 2808 |
Ков.багаж. Лада-КАЛИНА (седан) | 302 |
Ков.багаж. Лада-КАЛИНА (универсал) | 306 |
Ков.багаж. Лада-КАЛИНА (хэч бэк) | 329 |
Коврики для салона Лада-Калина, Гранта /упак/ | 1160 |
Кожух вентилятора (радиатора) 1118 | 330 |
Кожух руля ВАЗ-1118 Калина | 529 |
Кожух стойки ВАЗ 1117-1119 Kalina лев.; С Гайкой ФЕНОКС A61543O9.1 | 740 |
Кожух стойки ВАЗ 1117-1119 Kalina прав.; с гайкой ФЕНОКС A61542O9.1 | 740 |
Козырьки солнцезащитные ВАЗ-1118 Калина (с зеркалом) | 489 |
Козырьки солнцезащитные ВАЗ-1118 Калина (черные с зеркалом) | 492 |
Колодка-разъем 4-х,5-ти контактного реле Калина, Приора с проводами | 50 |
Колодка-разъем датчика давления (температуры) масла 1117-1119,2170 с проводом АХ-433 | 100 |
Колодка-разъем датчика ДМРВ 1117-1119,2170.21214 (16кл) с эл.педалью акселер.с проводами АХ-320-5 | 215 |
Колодка-разъем датчика зад.скорости 1118,гнездовая 2-конт.,с проводами АХ-324 | 41 |
Колодка-разъем датчика к блокир.выбора линии задн.хода дв.1118 с проводами АХ-331 | 61 |
Колодка-разъем датчика скорости 1117,1118,1119 АХ-337 | 131 |
Колодка-разъем к блок-фаре 1117,1118,1119 с проводами АХ-435 | 334 |
Колодка-разъем к блоку переключателей водит.двери 1117,1118,1119 с проводами АХ-470 | 110 |
Колодка-разъем к выкл.(замку) заж.1117-1119,2123,2170,2190 с проводами АХ-368-4 | 87 |
Колодка-разъем к выключателю аварийной сигнал.2108-2112,1117-1119,2123,с проводами АХ-369-2 | 60 |
Колодка-разъем к кнопочным выкл.2113-2115,2123,1117-1119,2170-2172,2190 с проводами АХ-378-2 | 54 |
Колодка-разъем к модулю(блоку) управл.светотехникой Калина,Приора,Гранта провод.АХ-473 | 184 |
Колодка-разъем к переключателю вент.отопителя 1117,1118,1119 с проводами АХ-366-1 | 125 |
Колодка-разъем к подрул.перекл.очист.вет.стек.2108-2115,1117-1119.2123,2170,с проводами АХ-370-2 | 73 |
Колодка-разъем к подрул.перекл.света фар 2108-2115,1117-1119.2123,2170,с проводами АХ-370-1 | 83 |
Колодка-разъем к прикур-лю ВАЗ-2110-2115,2123,1117-1119,2170,2190 с проводами АХ-471 | 115 |
Колодка-разъем моторед-а зад.стекл.1117-19, к выкл.пед.торм.(с эл.пед.акселер.)1117-19,2170 АХ-472 | 54 |
Колодки тормозные Lada Vesta SW (17-)/Калина Спорт (зад.дисковые) TRIALLI PF 0171 (1/20) | 644 |
Колодки тормозные ВАЗ-1118Калина,2170Приора с АБС (зад) TRIALLI GF 239 в упак. | 559 |
Колодки тормозные ВАЗ-1118Калина,2170Приора с АБС (зад) НАЧАЛО /3601/ | 539 |
Колодки тормозные ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 (перед с датчиком) TRIALLI | 463 |
Колодки тормозные ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 (перед с датчиком) ВолгаАвтоПром | 428 |
Колодки тормозные ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 (перед с датчиком) ФЕНОКС | 541 |
Колодки тормозные ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 (перед) Егорьевск | 392 |
Колодки тормозные ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 (перед) НАЧАЛО в упак. | 454 |
Колодки тормозные ВАЗ-2110-12,1118,2170,2190 (перед) Цитрон IFK036 | 335 |
Комплект ГРМ ВАЗ 2170-72 Приора,Гранта,Калина,Веста, Gates /устанавливается с завода/ | 4972 |
Комплект подключения п/туман. фар ВАЗ-1117-19 Калина ДиаЛуч | 888 |
Комплект сцепления ВАЗ-1118 «КАЛИНА» (TRIALLI FR 718) (3) | 2976 |
Комплект сцепления ВАЗ-1118Калина,2170Приора HOFER HF 530 788 | 3008 |
Комплект сцепления ВАЗ-1118Калина,2170Приора (5шт) KRAFT KT 098560 | 3645 |
Комплект сцепления ВАЗ-2190 Гранта(10-)/Калина II(13-) (КПП с трос. привод.) TRIALLI FR 790 | 3284 |
Корпус воздушного фильтра 1118-1109010/13/1109302 (2 части) | 265 |
Корпус воздушного фильтра 11184/2190/2192-1109010/13-01 (с электрон. педалью газа) | 500 |
Корпус заднего фонаря 1117 Калина-универсал лев. | 2162 |
Корпус заднего фонаря 1117 Калина-универсал прав. | 2162 |
Корпус заднего фонаря 1118 Калина-седан лев. | 1315 |
Корпус заднего фонаря 1118 Калина-седан прав. | 1315 |
Корпус заднего фонаря 1119 Калина-хечбек лев. | 1848 |
Корпус заднего фонаря 1119 Калина-хечбек прав. | 1848 |
Краб растяжки ВАЗ-1118 Калина в сборе TRIALLI RM 0131 (16) | 490 |
Краб растяжки ВАЗ-1118 Калина в сборе БалаковоЗапчасть (7789) | 451 |
Краб растяжки ВАЗ-2190 Гранта,1119 Калина в сборе TRIALLI RM 0132 (16) | 490 |
Краб растяжки ВАЗ-2190 Гранта,1119 Калина в сборе БалаковоЗапчасть (7788) /10/ | 480 |
Крепление защитного кожуха двигателя ВАЗ-2112,2170,2190,1118 16 кл. БалаковоЗапчасть (10258) /50/ | 15 |
Кронштейн генератора ВАЗ-1118 КАЛИНА /1118-1041034/ | 1399 |
Кронштейн генератора ВАЗ-1118 КАЛИНА /1118-1041034/ В СБОРЕ С РОЛИКОМ | 1682 |
Кронштейн КПП боковой ВАЗ-1118КАЛИНА,2190Гранта /1118-1001157/ (без кондиционера) | 893 |
Крышка бензобака 1118 Калина,2170 Приора,2123 Шеви САН-Д | 136 |
Крышка масла ВАЗ-1118 Калина ЕвроДеталь | 60 |
Крышка масла ВАЗ-1118 Калина САН-Д | 70 |
Крышка расширительного бачка ВАЗ-2110, Datsun, Калина САН-Д | 38 |
Крышка стартера ВАЗ-2110-12/Калина/Приора задняя с подшипником VLS 0110 СтартВОЛЬТ (24) | 247 |
Крючок откр. двери ВАЗ-1118 Калина лев. | 76 |
Крючок откр. двери ВАЗ-1118 Калина прав. | 76 |
Кулак поворотный ВАЗ-1118 Калина левый ВолгаАвтоПром | 1213 |
Кулак поворотный ВАЗ-1118 Калина правый ВолгаАвтоПром | 1213 |
Кулиса КПП ВАЗ-1118 Калина | 415 |
Кулиса КПП ВАЗ-1118 Калина АВТОВАЗ /в сборе с болтом/ | 458 |
Кулиса КПП ВАЗ-1118 Калина ЕВРО /корот/ | 415 |
Лента резиновая с/оч ВАЗ-1118-2190 Калина/Гранта 400мм+600мм Синий Силикон CS-20 (14139) 2шт. | 114 |
Личинка замка двери+багаж. ВАЗ-1118 Калина,2123 Шеви САН-Д | 163 |
Лобовое стекло ВАЗ-1118,1119 «Лада-КАЛИНА» /белое+шелк/ 1400*948 | 3008 |
Лобовое стекло ВАЗ-1118,1119 «Лада-КАЛИНА» /З.П+шелк/ 1400*948 | 3059 |
Лобовое стекло ВАЗ-2190 «ГРАНТА», 2192″ (Калина II), Datsun «On-Do» (14-), «Mi-Do» (15-) /З.П./ | 3059 |
Лобовое стекло ВАЗ-2190 «ГРАНТА», 2192″ (Калина II), Datsun «On-Do» (14-), «Mi-Do» (15-)/З.П.+ДД/ | 3210 |
Маховик ВАЗ-2108-15, 11183-20 АвтоВАЗ ОАО (фирм. упак. LADA) | 2894 |
Маховик ВАЗ-2110, 1118 АвтоВАЗ ОАО | 2894 |
Механизм натяжения ремня для а/м 1118 Калина (1 ролик + натяжитель) TRIALLI CM 0118 (50) | 1495 |
Модуль управления светотехникой (344.3769) Калина Норма | 2085 |
Модуль управления светотехникой (345.3769) Калина ЛЮКС | 2447 |
Молдинг на двери ВАЗ-1118 «Лада Калина» | 591 |
Мотор бачка омывателя ВАЗ-2108-10-12, 1119, 2123 н/о AT 8010-008WW | 128 |
Мотор бачка омывателя ВАЗ-2108-10-12, 1119, 2123 н/о HOFER 744 084 | 132 |
Мотор бачка омывателя ВАЗ-2108-10-12, 1119, 2123 н/о WEBER GP 2110 | 145 |
Мотор бачка омывателя ВАЗ-2108-10-12, 1119, 2123 н/о Калуга (992.3730) | 308 |
Мотор бачка омывателя ВАЗ-2108-10-12, 1119, 2123 н/о СтартВольт SWP 0110 | 142 |
Мотор бачка омывателя ВАЗ-2108-10-12, 1119, 2123 н/о ФЕНОКС | 179 |
Мотор охл. ВАЗ-1118, 2170 (кондиционер-Halla) Лузар LFс 01270 (4) | 1999 |
Мотор охл. кондиционера ВАЗ-1118,2170 с кожухом Лузар LFAC 0118 (8) | 1958 |
Мотор охл. радиатора ВАЗ-1117 Калина с резист и кожухом Лузар LFK 0118 | 2606 |
Мотор охл. радиатора ВАЗ-1118,2123 KRAFT КТ 104506 (4шт) 1118-1308008 | 2413 |
Мотор охл. радиатора ВАЗ-1118,2123 с крыл.6-лоп. Лузар LFc 0118 (8) | 2068 |
Мотор охл. радиатора ВАЗ-1118,2123 с крыл.6-лоп. ФЕНОКС RF13003 | 2120 |
Мотор печки ВАЗ-1118/2170 Калина/Приора Panasonic Лузар LFh 01182 (8) | 3040 |
Мотор печки ВАЗ-2110-12,1117-18,2123,2170,3160 с «хвостом» н/о с 2003г.в. AT 1080-011BM | 1782 |
Мотор печки ВАЗ-2110-12,1117-18,2123,2170,3160 с «хвостом» н/о с 2003г.в. HOFER 625 224 | 1580 |
Мотор печки ВАЗ-2110-12,1117-18,2123,2170,3160 с «хвостом» н/о с 2003г.в. KRAFT КТ 104505 | 1952 |
Мотор печки ВАЗ-2110-12,1117-18,2123,2170,3160 с «хвостом» н/о с 2003г.в. Лузар LFh 01211 | 1705 |
Мотор печки ВАЗ-2111,2123,1118,2170,УАЗ 3160 универсл. AT 1080-023BM | 1782 |
Мотор печки ВАЗ-2111,2123,1118,2170,УАЗ 3160 универсл. Лузар LFh 01230 | 1770 |
Мотор стеклоподъемника ВАЗ-1117-19,2123 левый VWR 0117 СтартВОЛЬТ | 733 |
Мотор стеклоподъемника ВАЗ-1117-19,2123 левый HOFER 744 776 (30) | 646 |
Мотор стеклоподъемника ВАЗ-1117-19,2123 правый VWR 0118 СтартВОЛЬТ (1) | 755 |
Мотор стеклоподъемника ВАЗ-1117-19,2123 правый HOFER 744 777 (30) | 646 |
Моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ-2110-12, 1117-19 «Калина» (вал-10мм) VWF 0110 СтартВольт(12) | 1755 |
Моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ-2110-12, 1117-19 «Калина» (вал-12мм) VWF 0111 СтартВольт (12) | 2085 |
Моторедуктор стеклоочистителя ВАЗ-2170, 2123, 1118 AMP, вал-12мм VWF 0170 СтартВольт (12) | 2011 |
Моторедуктор стеклоочистителя ЗАДНИЙ ВАЗ-1119,2171 VWB 0119 СтартВОЛЬТ (1/12) | 2221 |
Муфта соедин. (скрутка рул. наконеч.) ВАЗ-1118 КАЛИНА завод | 108 |
Мухобойка ВАЗ-1118 КАЛИНА ЕВРО крепл. металл | 786 |
Мухобойка ВАЗ-1118 КАЛИНА | 485 |
Мухобойка Лада КАЛИНА 2 2013- | 396 |
Накладка педали тормоза АКПП Лада Гранта/Калина-2, Датсун РТИАВТО (9709) | 40 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта AT-Чехия левый | 352 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта AT-Чехия правый | 352 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта HOFER HF 812 002 | 751 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта KRAFT Левый КТ 032291 (12шт) | 402 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта KRAFT Правый КТ 032290 (12шт) | 402 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта LECAR /усы+наконечник/ | 2136 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта ВИС | 558 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта КЕДР с крепеж. МК1118-34.14.100 | 867 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта ФЕНОКС лев+прав | 864 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта ФЕНОКС левый | 370 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта ФЕНОКС правый | 370 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119 Калина, 2190-2191 Гранта Форвард с метиз 1222 /12/ | 804 |
Наконечник рул. тяги ВАЗ-1117-1119Калина,2190-2191Гранта WEBER Левый 1118-3414057 РАСПРОДАЖА!!! | 236 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 8-кл LECAR | 1059 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл AT-Чехия | 783 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл HOFER 033 023 | 717 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл KRAFT с плас крыльч. КТ 059311 (12шт) | 1011 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл LECAR | 1087 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл LECAR | 1004 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл ВолгаАвтоПром | 763 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл г.Кинель чуг крыльч | 689 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл КЕДР НВ1003 (16) | 924 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл Лузар в упак. LWP 0112 (16) | 1010 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл Лузар-TURBO в упак. LWP 01124 | 1480 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл ФЕНОКС керам. сальник; 7Blade | 948 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл ФЕНОКС пласт.крыльч., прокл. | 813 |
Насос водяной ВАЗ-2110-12 ,2170,1118 16-кл Форвард 1303 /6/ | 799 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ HOFER 033 037 | 781 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ LECAR 519 391 | 1005 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ LUZAR LWP 0190 (16) | 1204 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ ВолгаАвтоПром | 746 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ ЛУЗАР-TURBO LWP 01904 | 1533 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ ФЕНОКС керам. кальник; 7Blade | 872 |
Насос водяной ВАЗ-2190 /Лада-ГРАНТА, КАЛИНА 2/ Форвард 1332 /6/ | 803 |
Нейтрализатор ВАЗ-1117,1118,2113-15,2170 керамич 16кл. РКА 11186-1203008 (катколлектор) | 6656 |
Ограничитель двери ВАЗ-1118КАЛИНА передн. САН-Д | 238 |
Ограничитель двери ВАЗ-1118КАЛИНА задн. САН-Д | 224 |
Опора кр. воздушного фильтра Ваз 2112,1118,2190,2170,Калина 2,Датсун /500/ | 17 |
Опора стойки ВАЗ-1118-19 КАЛИНА (без подшипника) LECAR 519 218 | 486 |
Опора стойки ВАЗ-1118-19 КАЛИНА (с подш-ком) HOFER 564 261 | 721 |
Опора стойки ВАЗ-1118-19 КАЛИНА (с подш-ком) TRIALLI SA 504 (12) | 940 |
Опора стойки ВАЗ-1118-19 КАЛИНА (с подш-ком) БалаковоЗапчасть (7105) /10/ | 812 |
Опора стойки ВАЗ-1118-19 КАЛИНА (с подш-ком) БРТ /10/ | 929 |
Опора шаровая ВАЗ-1118 AT 4192-118BJ | 356 |
Опора шаровая ВАЗ-1118 КЕДР МК1118-29.04.100 (20) | 401 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 AT 4192-008BJ | 351 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 HOFER 815 503 | 306 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 KRAFT с метизами (36шт.) KT 053213 | 381 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 LECAR | 374 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 LECAR усиленная | 401 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 АМТ | 293 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 БелМаг «Оригинал» (20) 0033 | 302 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 Белмаг «Оригинал» 0089 (2шт-комплект) с крепежом | 632 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 КЕДР (ТРИАЛ_СПОРТ) МК08-29.04.100 (20) | 408 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 КЕДР (ТРИАЛ_СПОРТ) \комплект\ МК08-29.04.101 (8) | 815 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 Надежда закатная 866 /20/ | 256 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 Надежда усиленная с метизами 888 /20/ | 273 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 НАЧАЛО | 340 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 ТРЕК «Мастер/Чемпион»усил.(комплект) | 1006 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 ТРЕК (20) | 460 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 ТРЕК ЧЕМПИОН (20) | 515 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 ФЕНОКС (закатная) BJ10110E7 | 343 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 Форвард с метизами 1081-1 /20/ | 380 |
Опора шаровая ВАЗ-2108-10,1118,2170 Форвард-СПОРТ закатная с метизами 1324-1 /20/ | 317 |
Опора шаровая ВАЗ-2110,1118,2170 HOFER 815 505 | 356 |
Опора шаровая ВАЗ-2110,1118,2170 КЕДР_ПРИОРИТЕТ МК10-29.04.100 | 385 |
Опора шаровая ВАЗ-2110,1118,2170 Надежда 1382 | 305 |
Опора шаровая ВАЗ-2110,1118,2170 ФЕНОКС (закатная) BJ10145E7 | 351 |
Опора шаровая ВАЗ-2110,1118,2170 ФОРВАРД с метизами 1267-1 | 412 |
Опора шаровая ВАЗ-2110,1118,2170 (комплект) Форвард 2шт с метизами 1268-1 /4/ | 826 |
Ось задней ступицы ВАЗ-1118 ВолгаАвтоПром | 494 |
Ось задней ступицы ВАЗ-1118 с гайкой ВолгаАвтоПром | 600 |
Отбойник стойки зад. ВАЗ-1118/2190/2110 пенополиуретан белый РТИАВТО (1272) | 224 |
Отбойник стойки зад. ВАЗ-2110/1118/2170/2190 пенополиуретан белый БалаковоЗапчасть (9612) | 314 |
Отбойник стойки перед. ВАЗ-1118КАЛИНА пенополиуретан белый БалаковоЗапчасть (9646) | 346 |
Отбойник стойки перед. ВАЗ-1119 пенополиуретан белый+пыльник стойки БалаковоЗапчасть (7657) | 276 |
Патрон панели ВАЗ 2110,2115,Приора,Калина | 19 |
Патрон панели ВАЗ 2110,2115,Приора,Калина с усами | 29 |
Патрон панели ВАЗ 2110,2115,Приора,Калина с усами и лампой | 29 |
Патрон повторителя ВАЗ 1118Калина,2170Приора | 44 |
Патрубки печки 1118 (2шт с хомутами) Лузар LPKh 0118 (15/45) | 430 |
Патрубки печки 1118 (2шт. армированные с нитью) БалаковоЗапчасть (7584) /70/ | 157 |
Патрубки печки 1118 (2шт.) CS-20 (15223) /50/ | 184 |
Патрубки рад-ра 1118 Калина 8кл. БалаковоЗапчасть (7678) | 436 |
Патрубки рад-ра 1118 Калина 8кл. (2шт) CS-20 (15167) | 397 |
Патрубки рад-ра 1118 Калина 8кл. (2шт) CS-20 силикон (7542) | 1391 |
Патрубки рад-ра 1118 Калина 16кл. БалаковоЗапчасть (7703) /30/ | 271 |
Патрубки рад-ра 1118 Калина 16кл. БалаковоЗапчасть СИЛИКОН (8486/13316) гарантия 1 год!!! | 627 |
Патрубки рад-ра 1118 Калина 16кл. (2шт) CS-20 (15166) | 271 |
Патрубок воздушного фильтра ВАЗ-1118/2190 Калина-Гранта 16кл. БалаковоЗапчасть (10122) /20/ | 385 |
Патрубок воздушного фильтра ВАЗ-11184- 11Калина 8кл. БалаковоЗапчасть (10123) /20/ | 385 |
Патрубок воздушного фильтра ВАЗ-11186Калина 8кл | 493 |
Патрубок пароотводящий ВАЗ 2110, 2112, 2170, 1118, 2190, 2123 L-1120 БалаковоЗапчасть (7503) | 45 |
Патрубок радиатора ВАЗ-1118КАЛИНА ТРОЙНИК (1118-1303008-01) завод БРТ | 1147 |
Патрубок радиатора ВАЗ-1119КАЛИНА ТРОЙНИК (1119-1303008) завод БРТ | 504 |
Переключатель поворотов ВАЗ-1118 КАЛИНА,2123 ШЕВИ (Центральная часть) | 253 |
Пистон обивки двери 1118 КАЛИНА/2123 Шеви (50) | 3 |
Пистон утеплителя капота 1118- ШЕВИ-НИВА (100шт) | 6 |
Планка крепления АКБ 1118 КАЛИНА | 187 |
Плафон освещ. ном. знака 1118 Калина #П-17 | 165 |
Плафон освещения салона автомоб ВАЗ-1118 Калина #51.3714 | 1313 |
Поддон двигателя ВАЗ-2108-10,13-15, Калина, Приора | 980 |
Поддон двигателя ВАЗ-2108-10,13-15, Калина, Приора АвтоВАЗ ОАО 024 983 | 1344 |
Подушка двигателя ВАЗ-1118 зад. (TRIALLI RМ 0118) (14) | 364 |
Подушка двигателя ВАЗ-1118 лев. (TRIALLI RМ 0117) (21) | 755 |
Подушка двигателя ВАЗ-1118 прав. (TRIALLI RМ 0116) (21) | 781 |
Подушка двигателя ВАЗ-1118КАЛИНА, 2190ГРАНТА задняя завод в сборе БРТ /1118-1001033/ | 344 |
Подушка двигателя ВАЗ-1118КАЛИНА, ВАЗ-2190 ГРАНТА левая завод в сборе БРТ /2190-1001045/ | 818 |
Подушка двигателя ВАЗ-1118КАЛИНА, ВАЗ-2190 ГРАНТА правая завод в сборе БРТ /2190-1001089/ | 773 |
Подш-к выжимной ВАЗ-1118-1119,2170 в сборе (TRIALLI CТ 118) (56) | 476 |
Подш-к опоры передней стойки ВАЗ-1118,2170,2190 AT | 392 |
Подш-к опоры передней стойки ВАЗ-1118,2170,2190 LECAR 582 895 | 396 |
Подш-к опоры передней стойки ВАЗ-1118,2170,2190 TRIALLI CS 240 (50) | 449 |
Подш-к опоры передней стойки ВАЗ-1118,2170,2190 БалаковоЗапчасть (9010) /60/ | 364 |
Подш-к опоры передней стойки ВАЗ-1118,2170,2190 ФЕНОКС SMB24001O7 | 426 |
Подш-к ступицы ВАЗ-1118,2170 (Калина/Приора) перед (256707) AT | 509 |
Подш-к ступицы ВАЗ-1118,2170 (Калина/Приора) перед (256707) HOFER HF301 170 (35*68*37) | 541 |
Подш-к ступицы ВАЗ-1118,2170 (Калина/Приора) перед (256707) LECAR 573 836 | 947 |
Подш-к ступицы ВАЗ-1118,2170 (Калина/Приора) перед (256707) TRIALLI CS 818 /256707/ (10) шарик. | 733 |
Подш-к ступицы ВАЗ-1118,2170 (Калина/Приора) перед (256707) г.Волжск 35*68*37 | 461 |
Подш-к ступицы ВАЗ-1118,2170-72 после 2008г. перед (256707) KRAFT КТ 100534 | 621 |
Подш-к(ролик) натяжителя ВАЗ-2123,1118 «Шеви-Нива/Калина» (рем ген-ра) TRIALLI CМ 123 | 557 |
Подш-к(ролик) натяжителя ВАЗ-2123,1118 «Шеви-Нива/Калина» (рем ген-ра) HOFER HF 608 880 (2123-100) | 323 |
Подш-к(ролик) натяжителя ВАЗ-2170-72, 1117-19 натяжной 16кл.KRAFT KT 100533 21126-1006238 | 940 |
Подш-к(ролик) натяжителя ВАЗ-2170-72, 1117-19 опорный KRAFT КТ 100532 | 486 |
Пороги 1118 Калина наружн | 660 |
Пороги ВАЗ-1118/2190 грязезащитные БалаковоЗапчасть (9047) /1/ | 769 |
Поршневая ВАЗ-11194 76,5 «А» (поршня,пальцы,порш.кольца) Кострома | 6463 |
Поршневая ВАЗ-11194 76,5 «В» (поршня,пальцы,порш.кольца) Кострома | 6463 |
Поршневая ВАЗ-11194 76,5 «С» (поршня,пальцы,порш.кольца) Кострома | 6463 |
Поршневая ВАЗ-11194 77,0 «А» (поршня,пальцы,порш.кольца) Кострома | 6463 |
Поршневая ВАЗ-11194 77,0 «В» (поршня,пальцы,порш.кольца) Кострома | 6463 |
Поршневая ВАЗ-11194 77,0 «С» (поршня,пальцы,порш.кольца) Кострома | 6463 |
Привод стартера ВАЗ-1118 Калина 2/Гранта АКПП VCS 0191 СтартВОЛЬТ (1/24) | 436 |
Привод стартера ВАЗ-1118 Калина 2/Гранта/Vesta/XRAY АКПП VCS 0191 СтартВОЛЬТ (1/24) | 383 |
Привод стартера ВАЗ-1118 Калина 2/Гранта/Vesta/XRAY МКПП VCS 0190 СтартВОЛЬТ (1/24) | 424 |
Привод стартера ВАЗ-2110, 2170, 1118 СтартВОЛЬТ VCS 0110 | 298 |
Привод стартера ВАЗ-2110, 2170, 1118 ФЕНОКС (9 Зуб; 5702.3708;St32101,St22202) | 453 |
Привод шарнира в сборе ВАЗ-1118 правый (TRIALLI AR 790) (4) | 4736 |
Привод шарнира в сборе ВАЗ-1118 \с ABS\ правый (TRIALLI AR 780) (4) | 4890 |
Привод шарнира в сборе ВАЗ-1118\2170 \с ABS\ левый (TRIALLI AR 781) (4) | 4855 |
Привод шарнира в сборе ВАЗ-2110,2170,1118 лев. (TRIALLI AR 771) (4) | 3717 |
Привод шарнира в сборе ВАЗ-2110,2170,1118 лев. ФЕНОКС | 3287 |
Прицепное устройство ВАЗ 1173-1183 Калина, DATSUN On-Do, ГРАНТА (седан. унив-л) СТ. О. | 3235 |
Прицепное устройство ВАЗ 1173-1183 Калина, DATSUN On-Do, ГРАНТА (седан. унив-л) с 2016г Н.О. | 3279 |
Прицепное устройство ВАЗ 1193 Калина (хечбэк) | 3447 |
Прокладка (пыльник) кнопки двери концевика света ВАЗ-1119, 2170, 2190 БалаковоЗапчасть (11197) | 14 |
Прокладка б/бака ВАЗ-1118 метал. | 223 |
Прокладка б/бака ВАЗ-1118 пласт. | 172 |
Прокладка ГБЦ ВАЗ-1118 (77,5мм) металл TRIALLI GZ 101 5001 (10) | 328 |
Прокладка ГБЦ ВАЗ-1118 КАЛИНА/11194-1003020/ металл | 468 |
Прокладка ГБЦ ВАЗ-2190 Гранта/Калина 2 (дв. 21116) металл TRIALLI GZ 101 5006 (10) | 556 |
Прокладка коллектора ВАЗ-21114,Калина 2-х слойная метал. /21114-1008080/ | 248 |
Прокладка коллектора ВАЗ-21114,Калина 4-х слойная /21114-1008080/ | 401 |
Прокладка крыш.клап.ВАЗ-2108, 10, 14, 2170, 2190, 1118 +2 втулки CS-20 Profi (6735) /50/ | 127 |
Прокладка крыш.клап.ВАЗ-2108, 10, 14, 2170, 2190, 1118 +2 втулки CS-20 силикон (8524) /50/ | 134 |
Прокладка крыш.клап.ВАЗ-2108, 10, 14, 2170, 2190, 1118 +2 втулки БалаковоЗапчасть (6716) | 82 |
Прокладка крыш.клап.ВАЗ-2108, 10, 14, 2170, 2190, 1118 +2 втулки БалаковоЗапчасть (8610) /50/ | 96 |
Прокладка прием. трубы ВАЗ-1118Калина,2170Приора /треугол./ метал. /2110-1203021-105/ | 35 |
Прокладка прием. трубы ВАЗ-1118Калина,2170Приора (блистер) с гайками | 65 |
Проставка пружины 2108/2110/1118/2190 \комп\ станд. задн. БалаковоЗапчасть (10300) | 96 |
Проставка пружины 2108/2110/1118/2190 \комп\ УСИЛЕН. задн. БалаковоЗапчасть (10299) | 120 |
Проставка пружины межвитковая ВАЗ-2108/2170/1118/2190/Ларгус БалаковоЗапчасть (10304) /25/ | 123 |
Пружины ВАЗ-1118КАЛИНА перед г.ТОЛЬЯТТИ | 2213 |
Пружины ВАЗ-1118КАЛИНА, 2190 ГРАНТА зад АВТОВАЗ | 1855 |
Пружины ВАЗ-1119КАЛИНА перед АВТОВАЗ | 3946 |
Пыльник гранаты ВАЗ-1118 Калина наруж. БРТ-завод | 140 |
Пыльник кулисы КПП ВАЗ-1118 Калина завод БРТ | 111 |
Радиатор кондиционера ВАЗ-1117-19 Калина «LUZAR» LRAC 0118 (4) | 4145 |
Радиатор охлаждения 1117-1119 Калина AT-Чехия | 2227 |
Радиатор охлаждения 1117-1119 Калина HOFER HF 708 419 | 1966 |
Радиатор охлаждения 1117-1119 Калина KRAFT КТ 104015 (5шт) | 2190 |
Радиатор охлаждения 1117-1119 Калина LUZAR LRc 0118 (5) | 1971 |
Радиатор охлаждения 1117-1119 Калина LUZAR с конд «Рanasonic» LRc 01182b (4) | 3969 |
Радиатор охлаждения 1117-1119 Калина ФЕНОКС | 2225 |
Радиатор печки ВАЗ-1117-1119 Калина AUTORAM | 773 |
Радиатор печки ВАЗ-1117-1119 Калина HOFER HF730 227 | 748 |
Радиатор печки ВАЗ-1117-1119 Калина KRAFT КТ 104017 (20шт) | 927 |
Радиатор печки ВАЗ-1117-1119 Калина LUZAR алюм. LRh 0118 (10) | 882 |
Радиатор печки ВАЗ-1117-1119 Калина ФЕНОКС RO0001O7 | 791 |
Радиатор печки ВАЗ-1117-1119, 2170-2173 с конд. Panasonic Лузар алюм. трубц.-лент. LRh 01182b (10) | 2223 |
Регулятор давлен.тормозов (колдун) ВАЗ 2108-2115, 2123, 1117-19, 2170-72, 2190-94 TRIALLI (d 17mm) | 1039 |
Регулятор давлен.тормозов (колдун) ВАЗ 2108-2115, 2123, 1117-19, 2170-72, 2190-94 КЕДР РК 1001 | 1281 |
Регулятор давлен.тормозов (колдун) ВАЗ 2108-2115, 2123, 1117-19, 2170-72, 2190-94 ФЕНОКС чугунный | 1164 |
Регулятор давлен.тормозов (колдун) ВАЗ 2108-2115, 2123, 1117-19, 2170-72, 2190-94ФЕНОКС алюм. корп. | 1238 |
Регулятор напряжения ВАЗ-1117-1119 Калина VRR 0117X СтартВОЛЬТ | 998 |
Регулятор напряжения ВАЗ-1117-19, 2170-72 со щетками (КЗАТЭ: 9402.3701-06) ФЕНОКС | 1324 |
Регулятор напряжения ВАЗ-1118Калина,2190Гранта н/о (848.3702) мал. (Без обмена брака) | 548 |
Регулятор напряжения ВАЗ-1118Калина,2190Гранта с/о (849.3702) бол. (Без обмена брака) | 662 |
Регулятор напряжения ВАЗ-2170,1118,2190/Datsun VRR 0190 СтартВОЛЬТ | 1714 |
Резонатор ВАЗ-1118 -19 Калина (г.Н-Новгород) | 1175 |
Резонатор ВАЗ-1118 -19 Калина с виброкомпенсатором (гофрой) (г.Н-Новгород) | 1896 |
Реле 4-конт. Калина с Т-образн. выступом 12В 20А (98.3747-111) (Без обмена брака) | 120 |
Реле 5-конт. Калина 12В 20А (98.3747-000) (Без обмена брака) | 111 |
Рем.ком. на кузов 1118 (все пистоны) | 205 |
Рем.ком. подвес глуш ВАЗ-1118Калина,2190Гранта (полиуретан) красный DRIVE (6377) /50/ | 298 |
Рем.ком. подвес глуш ВАЗ-1118Калина,2190Гранта /3шт 1118+1шт 2110/ БалаковоЗапчасть (6712) /50/ | 156 |
Рем.ком. прокладок двигателя ВАЗ-1118КАЛИНА 8 кл. (полный) | 882 |
Рем.ком. прокладок двигателя ВАЗ-1118КАЛИНА 16 кл. V1.4 (полный) | 1480 |
Рем.ком. ступицы ВАЗ-1118 перед. HOFER HF 300 183 (1118-3103020) | 618 |
Рем.ком. ступицы ВАЗ-1118 перед. (TRIALLI CS 718) (16) | 1071 |
Рем.ком. ступицы ВАЗ-1118 перед. ВолгаАвтоПром | 755 |
Ремень генератора 700 6РК ВАЗ-21082-15 инж.8клап.(ручейк.) HOFER 6 PK 700 (1118-3701720) | 166 |
Ремень генератора 745 6РК ВАЗ-2190 Гранта (10-)/Калина 2 (13-) 1.6i без A/C TRIALLI 6PK745 | 244 |
Ремень генератора 823 6РК ВАЗ-2190Гранта,ВАЗ-1118Калина (ручейк.) HOFER HF 103 608 | 198 |
Ремень генератора 823 6РК ВАЗ-2190Гранта,ВАЗ-1118Калина (ручейк.) KRAFT KT 685289 | 379 |
Ремень генератора 823 6РК ВАЗ-2190Гранта,ВАЗ-1118Калина (ручейк.) LUZAR LB 0190 (20/120) | 348 |
Ремень генератора 823 6РК ВАЗ-2190Гранта,ВАЗ-1118Калина (ручейк.) Корея | 366 |
Ремень генератора 882 6РК ВАЗ-1118 Калина 1.6i (ручейк.) БРТ-завод | 449 |
Ремень генератора 882 6РК ВАЗ-1118 Калина 1.6i (ручейк.) КОРЕЯ | 312 |
Ремень генератора 882 6РК ВАЗ-1118 Калина 1.6i (ручейк.) ЛУЗАР LB 0118 (20/120) | 328 |
Ремень генератора 884 6РК ВАЗ-1118 Калина 1.6i (ручейк.) KRAFT КТ 685286 | 380 |
Ремень генератора 884 6РК ВАЗ-1118 Калина 1.6i (ручейк.) TRIALLI 6PK884 | 305 |
Ремень генератора 884 6РК ВАЗ-1118 Калина 1.6i (ручейк.) HOFER 103 601 (1118-3701720) | 233 |
Ремень генератора 995 6РК ВАЗ-2190 Гранта (10-)/Калина 2 (13-) 1.6i с А/С HOFER HF 103 609 | 251 |
Ремень генератора 995 6РК ВАЗ-2190 Гранта (10-)/Калина 2 (13-) 1.6i с А/С KRAFT KT 685290 | 399 |
Ремень генератора 995 6РК ВАЗ-2190 Гранта (10-)/Калина 2 (13-) 1.6i с А/С LUZAR LB 0192 | 332 |
Ремень генератора 995 6РК ВАЗ-2190 Гранта (10-)/Калина 2 (13-) 1.6i с А/С TRIALLI 6PK995 | 338 |
Ремень генератора +1 ролик 1117-1118 Лада-Калина 6РК 884 (TRIALLI GD 617) (16) | 755 |
Ремень генератора +1 ролик 1117-1118/2123 6РК 1018 (TRIALLI GD 618) (16) | 820 |
Ремень генератора 1018 6РК (с кондиц.) ВАЗ-1118 Калина (ручейк) HOFER HF 103 602 | 251 |
Ремень генератора 1018 6РК (с кондиц.) ВАЗ-1118 Калина (ручейк) TRIALLI 6PK1020 | 324 |
Ремень генератора 1018 6РК (с кондиц.) ВАЗ-1118 Калина (ручейк) Корея | 347 |
Ремень генератора 1018 6РК (с кондиц.) ВАЗ-1118 Калина (ручейк) ЛУЗАР LB 01184 (20/120) | 476 |
Решетка радиатора 1118-8401014 | 265 |
Рулевая рейка ВАЗ-1118 КАЛИНА AT 4012-118SM | 4256 |
Рулевая рейка ВАЗ-1118 КАЛИНА в сборе (под электроусилит. руля)»ВАЗ» (г.Тольятти) | 4577 |
Ручка двери наружн ВАЗ-1118 КАЛИНА,2190 ГРАНТА перед. лев. САН-Д | 308 |
Ручка двери наружн ВАЗ-1118 КАЛИНА,2190 ГРАНТА перед. прав. САН-Д | 308 |
Ручка мех. рег. накл. спинки сиденья 1118-6814232 | 33 |
Рычаг переключателя дворников ВАЗ-2123 Шеви,ВАЗ-1118 Калина HOFER HF628 424 | 201 |
Рычаг переключателя дворников ВАЗ-2123 Шеви,ВАЗ-1118 Калина /с кнопками управл. БК/ HOFER HF628 421 | 349 |
Рычаг переключателя дворников ВАЗ-2123Шеви,ВАЗ-1118Калина г.Владимир | 206 |
Рычаг переключателя дворников ВАЗ-2123Шеви,ВАЗ-1118Калина САН-Д | 168 |
Рычаг переключателя поворотов ВАЗ-2123 Шеви,ВАЗ-1118 Калина HOFER HF628 412 | 201 |
Рычаг переключателя поворотов ВАЗ-2123Шеви,ВАЗ-1118Калина | 212 |
Рычаг переключателя поворотов ВАЗ-2123Шеви,ВАЗ-1118Калина САН-Д | 168 |
Рычаг ручника ВАЗ-1118 (в сборе) | 786 |
Сайлент-блок ВАЗ-2108-099,10-12,1118,2170,2190 (ромашки) полиуретан «ПИК» г.Балаково | 344 |
Сайлент-блок ВАЗ-2108-099,10-12,1118,2170,2190 Балаково в упак. (ромашки) /4шт/ 70 РУ /45/ | 241 |
Сайлент-блок ВАЗ-2108-099,10-12,1118,2170,2190 БалаковоЗапчасть в упак. (ромашки) /4 шт/ (6744)/60/ | 227 |
Саморез 6,3мм*19мм (евро) на крыло ВАЗ-1118 Калина /10056/ | 8 |
Свеча KRAFT 2110,2170,1117-19 (16-ми кл.) КТ 126004 (50шт) | 449 |
Стартер ВАЗ-1117-19, 2113-15 Калина редукт. /11 зубов/ LST 0118 СтартВОЛЬТ | 3566 |
Стартер ВАЗ-1117-19, 2113-15 Калина редукт. 8кл. KRAFT КТ 201019 | 4739 |
Стартер ВАЗ-1118 редукт. 1,55кВт (аналог 5702.3708-10) HOFER 690 108 (6) | 3589 |
Стартер ВАЗ-1118 Калина редукт. 1.55 KW AUTORAM /5702-10/ | 3567 |
Стартер ВАЗ-1118 Калина, 2170 Приора редукт. 16кл. KRAFT КТ 201020 | 4296 |
Стартер ВАЗ-2190 Гранта, Vesta АКПП Гранта/Калина 2 СтартВОЛЬТ LSt 0191 | 3459 |
Стартер ВАЗ-2190 Гранта, Vesta АКПП Гранта/Калина 2 ФЕНОКС | 4225 |
Стартер ВАЗ-2190 Гранта, Vesta МКПП Гранта/Калина 2 KRAFT KT 201021 | 6208 |
Стартер ВАЗ-2190 Гранта, Vesta МКПП Гранта/Калина 2 LSt 0190 СтартВОЛЬТ (1/6) | 3638 |
Стекло боковое ВАЗ-1117-1119 (Лада-Калина/Гранта) заднее опуск-я \левое\ | 682 |
Стекло боковое ВАЗ-1117-1119 (Лада-Калина/Гранта) заднее опуск-я \правое\ | 682 |
Стекло боковое ВАЗ-1117-1119 (Лада-Калина/Гранта) переднее опуск-е \левое\ | 703 |
Стекло боковое ВАЗ-1117-1119 (Лада-Калина/Гранта) переднее опуск-е \правое\ | 703 |
Стекло фары ВАЗ 1118 Калина левое | 448 |
Стекло фары ВАЗ 1118 Калина правое | 448 |
Стойка стабилизатора ВАЗ-1118Калина,2170Приора (яйца) БалаковоЗапчасть /2шт/ (6891/7757) /30/ | 261 |
Стойка стабилизатора ВАЗ-1118Калина,2170Приора (яйца) завод БРТ /2шт/ 164РУ (6335) /18/ | 265 |
Стойка стабилизатора ВАЗ-1118Калина,2170Приора (яйца) полиуретан красный DRIVE /2шт/ (6833) /25/ | 538 |
Ступица колеса ВАЗ-1118,2170,2190,Datsun on-DO задняя в сборе ВолгаАвтоПром | 1435 |
Ступица колеса ВАЗ-1118,2170,2190,Datsun on-DO перед. HOFER 314 842 | 600 |
Ступица колеса ВАЗ-1118,2170,2190,Datsun on-DO перед. ВолгаАвтоПром | 456 |
Суппорт ВАЗ-2110-12, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R13) лев. без колодок ФЕНОКС | 2755 |
Суппорт ВАЗ-2110-12, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R13) лев. в сборе | 1818 |
Суппорт ВАЗ-2110-12, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R13) прав. без колодок ФЕНОКС | 2755 |
Суппорт ВАЗ-2110-12, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R13) прав. в сборе | 1818 |
Суппорт ВАЗ-2112, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R14) лев. без колодок ФЕНОКС | 2706 |
Суппорт ВАЗ-2112, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R14) лев. в сборе | 1818 |
Суппорт ВАЗ-2112, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R14) прав. без колодок ФЕНОКС | 2706 |
Суппорт ВАЗ-2112, 2170-72, 1117-19, 2190-91 (вентил. торм. диск R14) прав. в сборе | 1818 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» в сборе AT 6010-118TH | 690 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» в сборе AUTORAM 85гр | 708 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» в сборе KRAFT КТ 019511 (24) | 956 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» в сборе LUZAR LT 0118 (30) | 768 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) 85С AUTORAM | 413 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) 85С ФЕНОКС TS031E7 без хомутов | 483 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) 92С-зимний LUZAR LT 01195 | 709 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) AT 6020-118TH | 448 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) HOFER HF 445 909 | 353 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) KRAFT КТ 019509 (24) | 590 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) LUZAR LT 01185 (30) | 494 |
Термостат ВАЗ-1117-1119 «Калина» (крышка с термоэлем с 2003) Форвард 1309 /12/ | 396 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) AT 1118-400TH | 433 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) AUTORAM 85гр | 402 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) HOFER HF 445 907 | 353 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) KRAFT КТ 019508 | 534 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) LUZAR LT 01082 | 433 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) ПЕКАР | 536 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) ФЕНОКС TS007E7 | 465 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) Форвард 1308 /12/ | 402 |
Термостат ВАЗ-21082,2110 (крышка с термоэлем с 2003) 92С-зимний LUZAR LT 010892 | 677 |
Термостат ВАЗ-21082,2110-12,2170-72 в сборе KRAFT KT 019510 (24) | 896 |
Термостат ВАЗ-21082,2110-12,2170-72 в сборе ФЕНОКС | 852 |
Термостат ВАЗ-2190 (Лада ГРАНТА (14-)/Калина2 (13-)/X-Ray (15-) 1.4i/1.6i LUZAR LT 0194 (30) | 1171 |
Термостат ВАЗ-2190 (Лада ГРАНТА (14-)/Калина2 (13-)/X-Ray (15-) 1.4i/1.6i/Lada Vesta 85°С ФЕНОКС | 832 |
Толкатель клапана ВАЗ-2108-15, 2110-12, 1118, 2170 АвтоВАЗ ОАО (фирм. упак. LADA) 030 726 | 172 |
Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-1117-1119 Калина VWA 0117 СтартВОЛЬТ | 911 |
Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-1117-1119 Калина (D=12мм) СтартВОЛЬТ | 1297 |
Трапеция стеклоочистителя ВАЗ-1118 Калина HOFER 871 771 (25) | 858 |
Трос газа ВАЗ-1118-1108054 Калина /1600мм/ | 188 |
Трос газа ВАЗ-1118-1108054 Калина завод АВТОПАРТНЕР /1118-1108054-Ф/ | 253 |
Трос газа ВАЗ-1119-1108054 Калина /1582мм/ | 196 |
Трос газа ВАЗ-1119-1108054 Калина завод «АВТОПАРТНЕР | 221 |
Трос капота 1118-8406140 (Димитровград) | 92 |
Трос печки 1118Калина (Автопартнер) | 88 |
Трос ручника ВАЗ-1118 Калина завод «АВТОПАРТНЕР» /1118-3508180-Ф/ | 471 |
Трос сцепления ВАЗ-1118КАЛИНА завод «АВТОПАРТНЕР» /1118-1602210Ф/ | 498 |
Трос сцепления ВАЗ-1118Калина /1118-1602210/ | 332 |
Труба промежуточная ВАЗ-1118 Калина (дв. 1,6) под кат.коллектор (г.Н-Новгород) | 470 |
Трубка помпы ВАЗ-1118 | 253 |
Трубка тормоз. ВАЗ-1118 КАЛИНА задн. прав. /без АБС/ | 110 |
Трубопровод кондиционера A/C ВАЗ 1117-19 Калина (всасывающий) ЛУЗАР LPa 01183 | 717 |
Трубопровод кондиционера A/C ВАЗ 1117-19 Калина (нагнетающий) ЛУЗАР LPa 01181 | 666 |
Указатель пов.ВАЗ-1118,2170 бел /без патрона/ | 44 |
Указатель пов.ВАЗ-1118,2170 желт /без патрона/ | 44 |
Указатель пов.ВАЗ-1118,2170 бел /патрон+лампа/ | 81 |
Указатель пов.ВАЗ-1118,2170 желт /патрон+лампа/ | 81 |
Уплотнитель лоб стекла ВАЗ-1118 (верхний широкий) БалаковоЗапчасть (2871) /1/ | 46 |
Уплотнитель проема двери ВАЗ 2170Приора,2123Шеви, 1118Калина | 406 |
Уплотнитель форсунок ВАЗ 2111/2112/2170/2190/1118 серебристые БалаковоЗапчасть (6571) | 15 |
Уплотнитель форсунок ВАЗ 2111/2112/2170/2190/1118 серебристые (8шт) БалаковоЗапчасть (8702) | 106 |
Утеплитель радиатора ВАЗ 1118 Калина клеёнка | 146 |
ФАРА ВАЗ-1118 КАЛИНА — II/2192 левая (Формула света) | 3137 |
ФАРА ВАЗ-1118 КАЛИНА — II/2192 правая (Формула света) | 3137 |
ФАРА ВАЗ-1118 Калина левая Формула Света | 2404 |
ФАРА ВАЗ-1118 Калина правая Формула Света | 2404 |
Фары противотуманные ВАЗ-1118 Калина (Москва) | 831 |
Фильтр салона ВАЗ-1118 Калина Олимп ФС-05 | 156 |
Фильтр салона ВАЗ-1118Калина,2190Гранта Невский ф. (18) 6003 | 172 |
Фильтр топл. ВАЗ-2123Шеви Нива, Калина (штуцер) AT 9352-012FF | 134 |
Фильтр топл. ВАЗ-2123Шеви Нива, Калина (штуцер) HOFER 200 605 | 195 |
Фильтр топл. ВАЗ-2123Шеви Нива, Калина (штуцер) Салют ФТОТ-308 (45) | 220 |
Форсунка ВАЗ-2110,Калина BOSCH бензиновая 0 280 158 022 | 1430 |
Форсунка ВАЗ-2110,Калина,ГРАНТА сист.вспр МР 7.9.7 BOSCH евро-2;3 0 280 158 017 | 1430 |
Цилиндр тормозной главный ВАЗ 1118,2170,2190,2123 TRIALLI CF 118 (20) | 1641 |
Цилиндр тормозной главный ВАЗ 1118,2170,2190,2123 ФЕНОКС | 1793 |
Чехлы ВАЗ-1118 Калина Автолидер (с кож. встав) | 2842 |
Чехлы ВАЗ-1118 Калина «Престиж» (велюр с поддержкой) | 2336 |
Швеллер бампера 1119-2804142 задн. | 1016 |
Шланг бензонасоса (высок. давлен.) ВАЗ-2112,ПРИОРА/КАЛИНА/ГРАНТА /5шт/ БалаковоЗапчасть (6802) /25/ | 726 |
Шланг тормозной ВАЗ 1118 передний 1 шт. KRAFT KT 003045 | 202 |
Шланг тормозной ВАЗ-1118 задний 1 шт. KRAFT KT 003046 | 154 |
Шпилька крышки клапанов ВАЗ-1118 Калина, 2170 Приора | 23 |
Щеткодержатель ВАЗ-1118 Калина левый короткий 12.2S.178/ 5205066 | 316 |
Щеткодержатель ВАЗ-1118 Калина правый длинный 12.2S.179/ 5205065 | 316 |
Элек.стеклоподъемник ВАЗ-1118Калина,2190Гранта перед. левый | 520 |
Элек.стеклоподъемник ВАЗ-1118Калина,2190Гранта перед. правый | 520 |
Электробензонасос (модуль) ВАЗ-1118Калина СтартВОЛЬТ SFM 0118 | 2540 |
Электроподогрев ВАЗ-1117-19 инжек 8кл (1,5кВт) Лада-Калина «СТАРТ-классик» | 1338 |
Электроподогрев ВАЗ-1117-19 инжек 16кл (1,5кВт) Лада-Калина «Сибирь» | 1408 |
Электроподогрев ВАЗ-1117-19 инжек 16кл (1,5кВт) Лада-Калина «СТАРТ-классик» | 1338 |
|
|
|
Ралли «Псков-2010». Пресс-релиз после финиша.
Ралли «Псков-2010» состоялось 2-3 июля 2010 года. Поздним вечером в субботу прошла торжественная церемония награждения победителей.
Награды за победу в Кубке «Авто-АС», специально учреждённым дилером Renault в Пскове, вручали руководитель регионов Север, Северо-Запад и Южный Урал ОАО «Автофрамос» Александр Грищенко и директор ЗАО «Авто-АС» Владлена Колоскова.
Призами за самое быстрое прохождение СУ «Качаново» были удостоены Геннадий Брославский (Москва) и Александр Горланов (Псков) показавшие абсолютно лучшее время и Олег Мыслевич и Екатерина Медведева из Пскова, показавшие лучшее время на автомобиле Renault.
Призы победителям десятого этапа Кубка России по ралли вручал спортивный комиссар Олег Никифоровский.
В абсолютном зачёте ралли «Псков-2010»:
I место – Геннадий Брославский (Москва) и Александр Горланов (Псков) на Mitsubishi Lancer EVO-IX. Этому экипажу был вручен специальный приз организатора – Кубок «Княгини Ольги».
II место – Станислав Травников из Приозерска и Константин Самушия из Санкт-Петербурга на Mitsubishi Lancer EVO-VIII.
III место – Александр Горелов и Игорь Скуридин из Москвы на Mitsubishi Lancer EVO-IX.
В зачетной группе 1400Н
I место – Игорь Кротов и Борислав Демчинский из Санкт Петербурга на ВАЗ 21081
II место — Иван Нехаенко и Сергей Пеньков из В. Новгорода на ВАЗ-2108.
III место — Дмитрий Старчиков и Андрей Иванов из В. Новгорода на ВАЗ-2108.
В зачетной группе 1600Н
I место – Дмитрий Воронов и Андрей Козловский из Санкт-Петербурга на ВАЗ 2112.
II место – Владимир Иванов (Краснодар) и Дмитрий Яковченко (Москва) на Honda Civic
III место – Сергей Кондрашов и Денис Соколов из Санкт-Петербурга на Peugeot 106.
Экипаж из Пскова Сергея Ильина и Андрея Строганова на ВАЗ 21081 на восьмом месте.
В зачетной группе 2000Н
I место – Сергей Геращенко и Надежда Филаретова из Москвы на Citroen C2 GT.
II место – Сергей Солнцев и Алексей Жданов из Санкт-Петербурга на Ford Fiesta ST.
III место – Алексей Скворцов и Дмитрий Киселёв из Москвы на ВАЗ 2108.
В зачетной группе 4000Н
I место – Станислав Травников из Приозерска и Константин Самушия из Санкт-Петербурга на Mitsubishi Lancer EVO-VIII.
II место – Юрий Аршанский и Максим Бурлаков из Санкт-Петербурга на Subaru Impreza.
III место – Дмитрий Голубев (Пушкин) и Евгений Загороднюк (Санкт-Петербург) на Subaru Impreza.
За победу в командном зачёте призы вручал руководитель гонки Сергей Яковлев.
I место – ATT-Alex MotorSport, г. Москва.
II место – Cone Forest Rally Team, г. Москва.
III место – Русский Экстрим, г. Москва.
Призёрами V этапа Кубка «FIESTA» стали экипажи автомобилей Ford:
I место – Сергей Солнцев и Алексей Жданов из Санкт-Петербурга.
II место – Евгений Дмитриев (Москва) и Станислав Костючик (Балашиха).
III место – Дмитрий Зарецкий и Алексей Чикалов из Санкт-Петербурга.
Победителям двенадцатого этапа НГС «Кубок Клубного Ралли» призы вручал Спортивный комиссар, координатор НГС ККР по Северо-Западному округу Михаил Орехов.
В зачетной группе Абсолют
I место – Игорь Сорочинский и Иван Лавриненко из Владимира на Mitsubishi Lancer.
II место – Рубен Ханбекян (Москва) и Антон Рожанский (Пушкино, МО) на Audi S2.
III место – Сергей Сударев и Роман Манюшин из Москвы на Renault Logan SR
В зачетной группе 4000Н
I место – Антон Забегалов и Павел Клюкин из Москвы на Citroen Saxo.
II место – Антон Захаров и Михаил Захаров из Шлиссельбурга, ЛО) на ВАЗ 21083.
III место – Михаил Миронов и Анастасия Юрьева из Санкт-Петербурга на VW Golf 2.
В зачетной группе 2000Н
I место – Сергей Сударев и Роман Манюшин из Москвы на Renault Logan SR.
II место – Олег Мыслевич и Екатерина Медведева из Пскова на Renault Logan.
III место – Сергей Волков (Москва) и Павел Челебаев (Красногорск) на Renault Logan.
В зачетной группе Стандарт
I место – Алексей Белобородов и Виталий Синицкий из Санкт-Петербурга на ВАЗ-21083.
II место – Икрамов Дмитрий (Глебовское, ВО) и Павел Гуделев (Владимир) на ВАЗ-1193.
III место – Бабкин Евгений (Железнодорожный) и Пыркина Евгения (Москва) на ВАЗ-21083.
Среди псковских экипажей лучший результат в этой группе – 4 место Романа Попова (Вашина Гора, ПО) и Николая Лунина (Псков) на Mitsubishi Pagero Sport.
Денис Гаврилов (Псков) и Андрей Зарембо (Великие Луки) на Renault Clio заняли пятое место.
В зачёте команд:
I место – СТК «Сталкер» -37RUS.RU, г. Иваново.
II место – MRT, г. Москва.
III место – Русский Экстрим, г. Санкт-Петербург.
Победителям V этапа Renault Logan Cup вручал призы менеджер Renault Sport России Евгений Мейтес:
I место – Сергей Сударев и Роман Манюшин из Москвы.
II место – Олег Мыслевич и Екатерина Медведева из Пскова.
III место – Сергей Волков (Москва) и Павел Челебаев (Красногорск).
За помощь в организации ралли «Псков-2010» отмечены призами и благодарностями:
Владлена Колоскова – директор ЗАО «Авто-АС» — дилера Renault в г. Пскове,
Юрий Малешин – директор структурного подразделения нефтяной компании «Сургутнефтегаз» в регионе ООО «Псковнефтепродукт».
Маргарита Черенкова — директор филиала в г. Пскове СГ «СПАССКИЕ ВОРОТА» ЗАО.
Компания «МЕГА» — Официальный дистрибутор ООО «Василеостровская пивоварня».
Ралли-радио «7 Небо», ТРК «Телеком», газета «Псковские Новости», РА Интек-А, клуб R-16.
На фото: Победители ралли в Абсолютном зачете.
Attachment | Size |
---|---|
3.jpg | 185.43 KB |
Новый род навозных жуков с двумя новыми видами из Чили (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) | ВАЗ-ДЕ-МЕЛЛО
Crisci, J.V., Cigliano, M.M., Morrone, J.J. & Roig-Juñent, S. (1991) Историческая биогеография юга Южной Америки. Систематическая зоология , 40 (2), 152–171.
Génier, F. & Kohlmann, B. (2003) Пересмотр родов неотропических навозников Scatimus Erichson и Scatrichus gen. ноя (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Fabreries , 28 (2), 57–111.
Хальфтер, Г. и Мартинес, А. (1966) Revisión monográfica de los Canthonina americanos (Coleoptera, Scarabaeidae). 1ª. Parte. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural , 27, 89–177.
Хальфтер, Г. и Мартинес, А. (1968) Revisión monográfica de los Canthonina americanos (Coleoptera, Scarabaeidae). 3ª. Parte. Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural , 29, 209–299.
Мэтьюз, Э.G. (1974) Пересмотр навозных жуков scarabaeinae Австралии II. Племя Скарабейни. Австралийский зоологический журнал, дополнительная серия , 24, 1–211.
Морроне, Дж. Дж. (2001) Biogeografía de América Latina y el Caribe. Manueales y Thesis SEA , том 3. Sociedad Entomológica Aragonesa, Сарагоса, 148 стр.
Morrone, J.J. (2006) Биогеографические районы и переходные зоны Латинской Америки и Карибских островов на основе панбиогеографического и кладистического анализа энтомофауны. Ежегодный обзор энтомологии , 51, 467–494.
Морроне, Дж. Дж., Катинас, Л. и Криши, Дж. В. (1997) Кладистический биогеографический анализ Центрального Чили. Журнал сравнительной биологии , 2 (1), 25–42.
Овалле, В. И Solervicens, J. (1980) Observaciones sobre la biología de Megathopa villosa Eschscholtz, 1822 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). Boletín del Museo Nacional de Historia Natural (Чили) , 37, 235–246.
Паулиан Р. (1985) Les coléoptères Scarabaeidae canthonines de Nouvelle-Guinée. Анналы энтомологического общества Франции , 21 (2), 219–238.
Санмартин, И. и Ронквист, Ф. (2004) Биогеография южного полушария, выведенная с помощью моделей, основанных на событиях: модели растений и животных. Систематическая биология , 53 (2), 216–243.
Sequeira, A.S. И Фаррелл, Б. (2001) Эволюционное происхождение взаимодействий в Гондване: сколько лет жукам Араукарии травоядным жукам? Биологический журнал Линнеевского общества , 74, 459–474.
Стори, Р. (1984) Новый вид Aptenocanthon Matthews из северного Квинсленда. (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Мемуары музея Квинсленда , 21 (2), 387–390.
Стори Р. (1991) Новые виды и новые записи о Tesserodon Hope (Coleoptera: Scarabaeidae) из северной Австралии. Мемуары музея Квинсленда , 30 (3), 577–588.
Стори, Р. и Монтейт, Дж. Б. (2000) Пять новых видов Aptenocanthon Matthews (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) из тропической Австралии, с примечаниями о распространении. Мемуары музея Квинсленда , 46 (1), 349–358.
Карен МакКринк, CTC | ||
Дайан Дусетт | ||
Кармен Лопес | ||
Нэнси Малкольм | ||
Тара Ваз | ||
Thecla Vis | ||
Надежные независимые консультанты по путешествиям | ||
Вирджиния Чипман | ||
Питер Д’Эррико | ||
Крис Дисарсина | ||
Лори Харрисон | ||
Сьюзан Йохансен | ||
Валери Махер | ||
Кей Мерфи | ||
Лоис Прутт |
Фотосинтетическая акклиматизация и фотоингибирование при воздействии сильного света на тенистые листья проростков Fagus crenata
Abstract
Физиологическая реакция листьев, развившихся при слабом освещении (L) на проростках Fagus crenata , подвергшихся воздействию разных уровней высокой свет (H: высокий свет, M: средний свет).Измерения проводились на горшечных сеянцах в подлеске F. crenata . Сеянцы с развитыми листьями в L летом переводили в H (L – H) и M (L – M). При воздействии яркого света фотохимическая эффективность адаптированных к темноте ФСII (Fv / Fm) сразу же снижалась, за чем следовало последующее восстановление как в L-H, так и L-M листьях. Среднее значение Fv / Fm в листьях L – H было ниже, чем в листьях L – M, в результате экспериментов, что указывает на то, что степень фотоингибирования в листьях L – H была больше, чем в листьях L – M.Примерно через 1 месяц после переноса у проростков L – H и L – M упало 37% и 5% листьев соответственно. Этот результат также указывал на большее фотоингибирование в листьях L – H. Кроме того, фотосинтетическая способность (PNmax) листьев L – H снизилась. Напротив, PNmax L-M листьев увеличивалось, хотя PNmax было ниже, чем PNmax M контрольных листьев. Увеличение пула цикла ксантофилла (ВАЗ), свидетельствующее об усилении фотозащитной функции, было обнаружено как в L – H, так и в L – M листьях. В частности, пул ВАЗ в листьях L – M был выше, чем в листьях M к концу экспериментов.Листья L – M могут эффективно избегать фотоингибирования за счет уменьшения избытка света с увеличением пула PNmax или VAZ по сравнению с листьями L – H. Таким образом, физиологическая акклиматизация при воздействии яркого света зависела от степени яркости. Для достижения успешной фотосинтетической акклиматизации с небольшим фотоингибированием изменение интенсивности света до и после воздействия сильного света будет важным фактором из-за разницы в избытке света.
Ключевые слова
Fagus crenata
Акклимация
Фотоингибирование
Различные уровни яркого света
Рекомендуемые статьиЦитирующие статьи (0)
Полный текстCopyright © 2005 Elsevier GmbH.Все права защищены.
Рекомендуемые статьи
Ссылки на статьи
Обновление IRIN 1193 для Великих озер — Бурунди
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙУправление по координации гуманитарной деятельности
Интегрированная региональная информационная сеть
для Центральной и Восточной Африки
Тел .: +254 2 622147
Факс: +254 2 622129
электронная почта: [email protected]
DRC: Призыв к комиссии Совета Безопасности исследовать права человека
Нью-Йоркская организация, Human «Райтс Вотч» призвала к созданию комиссии Совета Безопасности. определить ответственность за нарушения прав человека в ДРК.В открытом в письме Генеральному секретарю ООН Кофи Аннану организация приветствовала «срочность», которую ООН придавала ситуации в ДРК, и согласился, что теперь существует окно возможностей для мира в страна. << Необходимо приложить все усилия, чтобы положить конец циклам насилия и безнаказанность, которая так долго опустошала гражданское население ", в письме говорилось. Он сказал, что прекращение безнаказанности требует тщательной документации. злоупотреблений как предпосылка к беспристрастному правосудию. "Мы призываем вас призвать Совет Безопасности создать комиссию экспертов для расследовать и определять ответственность за грубые нарушения прав человека. права и гуманитарное право в ДРК », - говорится в письме.
HRW рекомендовала, чтобы комиссия получить четко определенный и публично известный мандат на избежание споров и защитить его от возможных попыток изменить сферу его применения или работу методы. Он также должен состоять из экспертов, чей опыт, компетенция, честность и беспристрастность обеспечат достоверность их выводов. << Совет Безопасности должен сделать выводы расследования общественности немедленно, и определить соответствующий судебный механизм для привлечь виновных к ответственности », - говорится в письме.
ДРК: команда JMC встречает Кабилу
Команда Объединенной военной комиссии (JMC) курирует мирный процесс в ДРК, на выходных встретился с президентом ДРК Об этом заявил Джозеф Кабила из Киншасы, сообщает государственное телевидение Конго. Команда, состоящая из военные чиновники из стран и повстанческих группировок, участвующих в ДРК конфликта, и во главе с генералом Мваники Нджуки из Кении, как ожидается, посетит Гома, Букаву, Гбадолите, Кигали и Кампала. Миссия является частью инспекционная поездка с целью наблюдения за ходом эффективного разъединения войск.»С этой целью комиссия встретилась с лидерами различных партий. участвовали в процессе «, — сообщает телеканал. JMC и МООНДРК в Киншасе, Нджуки сказал, что, по его мнению, это будет раньше, чем позже, и он был убежден, что служба безопасности быть обеспеченным.
ДРК: силы САДК «не торопятся» снятие
Между тем, развитие южной части Африки Силы Сообщества (САДК), союзные правительству ДРК, «не торопятся уйти из ДРК, поскольку они рискуют свести на нет достигнутые успехи в трехлетнем конфликте ».Сайт зимбабвийского радио во вторник цитируется командующий союзными войсками САДК на Восточном фронте генерал-майор Эдзай Чимоньо, когда он произнес эти замечания, когда обратился к более чем 1000 зимбабвийцев. и конголезские солдаты в Кабинде в восточной провинции Касаи. Он сказал Войска САДК будут «тщательно рассчитывать время» своего вывода, чтобы не для предоставления неправомерного преимущества силам вторжения и повстанцев. Он обвинил КОД-Гома несоблюдения плана разъединения и призвал ООН проверить передвижения повстанческих сил на восточном фронте.
ДРК: Создан совместный логистический центр в Катанге
Объединенный центр материально-технического снабжения ООН (UNJLC) под руководством by WFP был основан на севере провинции Катанга 28 мая, WFP сообщается в еженедельном аварийном обновлении. Было сказано, что в общей сложности 250 000 долларов США. уже были выделены ресурсы для службы воздушного движения агентства в Калемие, оставляя дефицит в 140 000 долларов США. Тем временем миссия ООН в ДРК (МООНДРК) «в принципе согласился доставить продовольствие ВПП по воздуху, если место есть в наличии ». Уже отгружено 59 тн. Калемие, Маноно и Конголо на юго-востоке ДРК и распространены среди По данным агентства, 10 760 человек.»В ближайшие дни ВПП намерена доставить по воздуху 650 тонн продуктов питания из Калемие в различные места на севере Катанга «. ВПП отметила, что порт, аэропорт и железнодорожная сеть в Калемие находились в плачевном состоянии. «Проблемы с электричеством поставка влияет на ограниченность средств связи и компьютерного оборудования. ВПП поиск путей улучшения условий безопасности, необходимых для его база материально-технического снабжения работает «, — сказано в сообщении.
ДРК: случаи недоедания, зарегистрированные в Маноно
Между тем, неправительственная организация «Новая фронта», которая недавно открыл медицинский центр в Маноно в провинции Катанга, продолжил сообщить о многочисленных случаях недоедания в этом районе, ВПП ООН сказал.ВПП доставила продукты питания, необходимые для открытия Центра лечебного питания (TFC) и дополнительный центр кормления (SFC). Однако с растущие потребности, большие количества еды должны быть доставлены по воздуху, как только возможный. WFP и Nueva Frontiera согласились разделить транспортные расходы на продукты питания и непродовольственные товары, необходимые для программы кормления.
УГАНДА: Комиссия по ДРК принесла присягу
Судебная следственная комиссия Уганды в незаконной эксплуатации ресурсов в ДРК был приведен к присяге в понедельник, Об этом сообщило угандийское радио.Церемония проходила под председательством министра Уганды. государственного директора по международным делам Альфреда Мубанда. В прошлом месяце угандийский Правительство назначило комиссию по расследованию утверждений об эксплуатации природных ресурсов и других форм богатства в ДРК. Комиссия просидел бы месяца три. Правительство создало комиссию в ответ на доклад группы экспертов ООН от 16 апреля о незаконной эксплуатации ресурсов, которые правительство Уганды охарактеризовало как «некорректные».
БУРУНДИ: встреча IMC заканчивается серией рекомендаций
Недельная сессия реализации Комитет по наблюдению за мирным соглашением по Бурунди завершился в Аруше, Танзания, в понедельник с набором рекомендаций, в частности правительству и Национальное собрание, сообщает информационное агентство Hirondelle. Делегаты рассказали Иронделль, что правительство не выполнило мартовское требование IMC о прогрессе отчеты о подготовке трех ключевых юридических текстов — пересмотр всех юридических тексты, ограничивающие политическую свободу; временный иммунитет для ссыльных политиков возвращение в Бурунди; и закон против геноцида, преступлений против человечности и военные преступления.Они сказали, что IMC рекомендует правительству выполнить свои обязательства в срочном порядке.
«Думаю, это шаг вперед. для нас «, — сказал Альфонс Ругамбарара из партии MSP-Inkinzo и ее представитель для сторонников тутси из Большой восьмерки, противостоящих президенту Пьеру Буйоя. «Несколько прошли месяцы с тех пор, как мы подписали [мирное соглашение от 28 августа] и правительство практически ничего не сделало для работы с другим подписавшим стороны.»
По окончании встречи IMC выдал заявление с призывом положить конец боевым действиям в Бурунди.»The IMC с крайним беспокойством отмечает, что через девять месяцев после подписания Соглашение, политические и военные действия продолжаются, в результате чего в нарушениях прав человека, массовых разрушениях и гибели людей «, в заявлении говорится.
БУРУНДИ: Независимое расследование рассмотрено комиссии по политическим заключенным
Рабочая группа реализации Комитет по мониторингу (IMC) рекомендовал независимое расследование комиссии в политических заключенных состоять из восьми бурундийцев и Как сообщает информационное агентство Hirondelle, четыре международных эксперта, назначенных ООН.Его должен возглавлять судья, назначенный ООН, которому помогают два бурундийца. депутатов, согласно отчету, составленному под председательством Бурунди Министр мирного процесса Амбруаз Нийонсаба. В сообщении добавлено, что комиссия следует срочно исследовать следующие области: условия содержания в тюрьмах, лечение заключенных, а также условия обучения и занятости тюремных надзирателей; освобождение заключенных, ожидающих суда, дела которых были обработаны с «чрезмерной задержкой»; и «существование и освобождение всех политзаключенных «.
БУРУНДИ: Мятежники, создающие «одержимые» страх «, — говорит министр.
Министр обороны Бурунди Сирил Ндайрукийе говорил о «навязчивом страхе» в столице Бужумбуре из-за к «психологической войне, ведущейся с помощью повстанческой пропаганды». Как сообщает Agence Burundaise de Press (ABP), он сказал на пресс-конференции в понедельник ситуация с безопасностью на 80% территории страны был спокоен «вопреки повстанческой пропаганде». Он добавил, что армия «нейтрализовал» цель повстанцев развернуться внутри страны, но признал, что повстанцы могут «нанести ущерб в любом углу. Бужумбуры, чтобы получить известность «.Он также отрицал, что безопасность силы «уступали» регионализму и этничности, говоря такие обвинения были маневром, направленным на подрыв морального духа армии.
РУАНДА: Оппозиционная партия осуждает «преследование» Бизимунгу
Базирующийся в США руандийский оппозиционный альянс, ARENA (Руандийский альянс за возрождение нации) осудил «преследование» правительством бывшего президента Пастера Бизимунгу. В заявлении, полученном IRIN во вторник, ARENA напомнила, что руандийская власти поместили Бизимунгу под домашний арест в конце прошлого месяца после того, как он пытался создать новую партию.Позже он был освобожден из-под домашнего ареста, но раздет. всех его привилегий. «ARENA решительно осуждает эти антидемократические действия в отношении бывшего главы государства, нарушающие основные права «, в заявлении говорится. «Это еще раз доказывает, насколько президент [Руанды] [Пол] Кагаме категорически против политического плюрализма, и сколько слов и дела его режима отличаются ».
«К сожалению, ПФР [правящий Патриотический фронт Руанды] не осознает, что эпоха одной партии системы пришли и ушли, и что его попытки задушить многопартийность система только еще больше подрывает то небольшое доверие, которое у нее осталось «, заявление продолжалось.»АРЕНА опасается, что преследование политические оппоненты, постоянное затыкание рта политическим партиям и постоянные нарушения прав человека усугубили изгнание Руандийцы. Мы обеспокоены тем, что указанные выше нарушения приведут к насилие и, как следствие, новое кровопролитие в нашей стране ».
В интервью информационному агентству Reuters Бизимунгу сказал, что останется в Руанде, чтобы бороться за перемены ». всеми законными и мирными средствами «, даже если это означало тюремное заключение». вы не разделяете идеи власть имущих, вам угрожают, вы находятся в заключении «, — заявил он.»Риск велик, но в сложившихся обстоятельствах люди должны быть смелыми ».
РУАНДА: В МУТР назначен новый судья
Назначен еще один сенегальский судья в Международный уголовный трибунал по Руанде (МУТР) в Аруше, чтобы заменить судью Лайти Кама из Сенегала, скончавшегося в прошлом месяце. Пресса МУТР заявила Андресия Ваз, третья женщина, назначенная в состав Трибунала, был назван Генеральным секретарем ООН Кофи Аннаном. Она будет служить до конца срока полномочий судьи Камы.
Найроби, 5 июня 2001 года
[КОНЕЦ]
[IRIN-CEA: Тел: +254 2 622147 Факс: +254 2 622129 электронная почта: [email protected]]
[Этот товар доставляется на «африко-английском» служба гуманитарной информации IRIN ООН, но не обязательно отражают точку зрения Организации Объединенных Наций. Для получения дополнительной информации бесплатно подписки, или чтобы изменить ключевые слова, обращайтесь по электронной почте: [email protected] или Интернет: http://www.reliefweb.int/IRIN . Если вы перепечатываете, копируете, архивируете или повторно публикуете этот элемент, сохраните его. кредит и отказ от ответственности.Для репоста на коммерческих сайтах требуется письменный IRIN. разрешение.]
Авторские права (c) Координационное бюро ООН по гуманитарным вопросам 2001
Систематика загадочного южноамериканского Streblopus Van Lansberge, навозных жуков 1874 года и их трансатлантического происхождения: тематическое исследование роли расселения в биогеографической истории Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae)
Аренс Д., Шварцер Дж. И Фоглер А.П. 2014. Эволюция жуков-скарабеев отслеживает последовательный рост покрытосеменных и млекопитающих.Труды Королевского общества B 281 (1791): 1–10. https://doi.org/10.1098/rspb.2014.1470
Альваренга М. 1962. Энтомофауна архипелага Фернанду де Норонья, Бразилия — I. Arquivos do Museu Nacional 52: 21–25. Доступно по адресу http://www.museunacional.ufrj.br/publicacoes/wp-content/arquivos/Arqs%20v%2052%20p%2021-25%20Entomofauna,%20Fernando%20de%20Noronha.pdf [по состоянию на 7 января 2020 г. ].
Аноним. 2004. Nomenclator Zoologicus. Том 1‒10.Список названий родов и подродов в зоологии с десятого издания Линнея 1758 г. до конца 2004 г. Neave S.A. (ed.) Ver. 0,86. Доступно по адресу http://ubio.org/NomenclatorZoologicus/ [доступ 8 сентября 2018 г.].
Audino L.D., Louzada J. & Comita L. 2014. Навозные жуки как индикаторы успеха восстановления тропических лесов: возможно ли восстановить видовое и функциональное разнообразие? Биологическая охрана 169: 248–257. https://doi.org/10.1016/j.biocon.2013.11.023
Бальтазар В. 1938. Neue Gattungen und Arten der südamerikanischen Coprophagen. (4. Beitrag zur Kenntnis der Scarabaeiden der neotropischen Region). Entomologische Blätter 34 (4): 210–223.
Бальтазар В. 1941. Scarabaeidae Laparostictae (Col.). Beitrage zur Fauna Perus 1: 337–358.
Бальтазар В. 1951. Scarabaeidae Laparostictae (Col.). Beiträge zur Fauna Perus 2: 322–344.
Бальтазар В.1963. Monographie der Scarabaeidae und Aphodiidae der palaearktischen und orientalischen Region. Жесткокрылые: Lamellicornia. Группа 1. Allgemeiner Teil. Systematischer Teil: 1. Scarabaeinae. 2. Коприны (Pinotini, Coprini). Verlag der Tschechoslowakischen Akademie der Wissenschaften, Прага.
Барберо Э., Палестрини С. и Роггеро А. 1998. Филогенетические отношения в роде Scarabaeus Linnaeus (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae). Memorie del Museo civico di Storia naturale di Verona 13: 87–96.
Batalha-Filho H., Fjeldså J., Fabre P.H. И Мияки С.Ю. 2013. Связи между орнитофаунами Атлантического и Амазонского лесов представляют собой отдельные исторические события. Журнал орнитологии 154: 41–50. https://doi.org/10.1007/s10336-012-0866-7
Бейтсон У. 1894. Материалы для изучения изменчивости, рассматриваемой с особым вниманием к прерывности в происхождении видов. MacMillan and Co., Лондон и Нью-Йорк.
Берри Р.J. 2009. Хукер и острова. Биологический журнал Линнеевского общества 96 (2): 462–481. https://doi.org/10.1111/j.1095-8312.2008.01142.x
Beutel R.G. И Лоуренс Дж. Ф. 2005. Жесткокрылые, морфология. В: Beutel R.G. И Leschen R.A.B. (ред.) Coleoptera, Beetles. Том 1: Морфология и систематика (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim). Handbuch der Zoologie: Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches. Группа IV, Arthropoda: Insecta. Тейльбанд 38: 23–28.Вальтер де Грюйтер, Берлин и Нью-Йорк.
Bezděk A. & Hájek J. 2011. Каталог типовых образцов жуков (Coleoptera), хранящихся в Национальном музее, Прага, Чешская Республика. Scarabaeidae: Scarabaeinae: Ateuchini и Canthonini. Acta Entomologica Musei Nationalis Pragae 51 (1): 349–378.
Blackwelder R.E. 1944. Контрольный список жесткокрылых насекомых Мексики, Центральной Америки, Вест-Индии и Южной Америки. Часть 2. Бюллетень Национального музея США 185: 189–341.https://doi.org/10.5479/si.03629236.185.2
Borges P.A.V. 1990. Контрольный список жесткокрылых с Азорских островов с некоторыми систематическими и биогеографическими комментариями. Boletim do Museu Municipal do Funchal 42: 87–136.
Бранко Т. 2011. Scarabaeidae de l’Afrique de l’Ouest: les noms du niveau genre et leurs espèces types (Coleoptera). Катарсий 4: 9–25.
Бриггс Дж. С. 2003. Рыбы и птицы: пересмотр спасательных плотов Гондваны.Систематическая биология 52 (4): 548–553. https://doi.org/10.1080/106351503
Браун Р. В. 1956. Состав научных слов. Руководство по методам и словарь материалов для практики логотехники. Smithsonian Books, Вашингтон, округ Колумбия.
Браун Дж. 1995. Чарльз Дарвин: Путешествие. Джонатан Кейп, Лондон.
Cabanne G.S., Campagna L., Trujillo-Arias N., Naoki K., Gómez I., Miyaki C., Santos F.R., Dantas G.P.M., Aleixo A., Claramunt S., Rocha A., Caparroz R., Lovette I.J. И Тубаро П. 2019. Филогеографические вариации внутри листвора с желтыми бровями (Aves: Furnariidae: Syndactyla rufosuperciliata) поддерживают связь Андских и Атлантических лесов через Серрадо. Молекулярная филогенетика и эволюция 133: 198–213. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2019.01.011
Камбефорт Ю. 1991. Биогеография и эволюция. В: Hanski I. & Cambefort Y. (eds) Dung Beetle Ecology: 51–67.Princeton University Press, Принстон, Нью-Джерси.
Картрайт О.Л. И Гордон Р.Д. 1971. Жесткокрылые: Scarabaeidae. Насекомые Микронезии 17 (4): 257–296.
Карранса С., Арнольд Э. Н., Матео Дж. А. И Лопес-Хурадо Л.Ф. 2000. Дистанционная колонизация и радиация у гекконидных ящериц, Tarentola (Reptilia: Gekkonidae), выявленная последовательностями митохондриальной ДНК. Труды Лондонского королевского общества B 267: 637–649. https://doi.org/10.1098/rspb.2000.1050
Карвахаль-Лопес В. 2012. Primer registro de Streblopus punctatus Balthasar, 1938 и Dichotomius fonsecae (Luederwald [sic], 1925) (Coleoptera: Scarabaeidae) en las cordilleras del sur-oriente del Ecuador. Revista Politécnica 30 (3): 195–200.
Карвахаль-Лопес В., Вильямарин С. и Ортега А.М. 2011. Эскарабахос-дель-Эквадор. Principales Géneros. Instituto de Ciencias Biológicas, Escuela Politécnica Nacional, Кито.
Чаморро В., Марин-Армийос Д., Гранда В. и Ваз-де-Мелло Ф.З. 2018. Listado de especies y clave de géneros y subgéneros de escarabajos estercoleros (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) присутствует и presuntos для Эквадора. Revista Colombiana de Entomología 44 (1): 72–100. https://doi.org/10.25100/socolen.v44i1.6545
Чаморро В., Марин-Армийос Д., Асенхо А. и Ваз-де-Мелло Ф.З. 2019. Навозные жуки Scarabaeinae из Эквадора: каталог, номенклатурные акты и записи о распространении.Zookeys 826: 1–343. https://doi.org/10.3897/zookeys.826.26488
Коста Л.П. 2003. Исторический мост между Амазонкой и Атлантическим лесом Бразилии: исследование молекулярной филогеографии мелких млекопитающих. Журнал биогеографии 30: 71–86. https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2003.00792.x
Кройза Л. 1958. Панбиогеография. 3 тома. Частное издание, Каракас.
Croizat L. 1964. Пространство, время, форма: биологический синтез.Частное издание, Каракас.
Cristóvão J.P. & Lyal C.H.C. 2018. Anchonini в Африке: новый вид и род, подтверждающие трансатлантическое распространение (Coleoptera: Curculionidae: Molytinae). Разнообразие 10 (3): 1–34. https://doi.org/10.3390/d10030082
Cupello M. и Vaz-de-Mello F.Z. 2013a. Новое свидетельство существования Coprophanaeus (C.) terrali Arnaud, 2002 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini), навозного жука из Бразилии.Zootaxa 3717 (3): 359–368. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3717.3.5
Cupello M. и Vaz-de-Mello F.Z. 2013b. Таксономическая ревизия южноамериканского рода навозников Gromphas Brullé, 1837 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini: Gromphadina). Zootaxa 3722 (4): 439–482. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3722.4.2
Cupello M. и Vaz-de-Mello F.Z. 2016. Новый вид и филогения южноамериканского рода Gromphas Brullé, 1837 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini).Journal of Natural History 50 (15–16): 943–969. https://doi.org/10.1080/00222933.2015.10
Cupello M. и Vaz-de-Mello F.Z. 2018. Монографический пересмотр рода неотропических навозников Sylvicanthon Halffter & Martínez, 1977 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilini), включая переоценку таксономической истории «Canthon sensu lato». Европейский журнал таксономии 467: 1–205. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.467
Купелло М.И Ваз-де-Мелло F.Z. 2019. Дело 3788 — Streblopus Lansberge, 1874 (Insecta, Coleoptera, Scarabaeidae): предлагаемое сохранение путем подавления Colonychus Harold, 1868. Бюллетень зоологической номенклатуры 76: 167–174.
Дэниэл Г.М., Дэвис А.Л.В., Sole C.L. И Scholtz C.H. 2018. Таксономический обзор трибы Sisyphini sensu stricto Mulsant, 1842 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) на юге Африки, включая описания новых видов. Систематика и эволюция насекомых (2018): 1–61.https://doi.org/10.1163/1876312X-00002195
Дарлингтон П.Дж. мл. 1957. Зоогеография: географическое распространение животных. John Wiley & Sons, Нью-Йорк.
Дарвин К. 1839. Журнал исследований геологии и естественной истории различных стран, посещенных Х.М.С. Бигль, под командованием капитана Фицроя, Р.Н., с 1832 по 1836 год. Генри Колберн, Лондон.
Дарвин К. 1882. О расселении пресноводных двустворчатых моллюсков.Природа 25: 529–530. https://doi.org/10.1038/025529f0
Дэвис А.Л.В. 2009. Раздел D. Историческая биогеография скарабеев и ее физические и биотические движущие силы. В: Scholtz C.H., Davis A.L.V. И Крыгер У. (ред.) Эволюционная биология и сохранение навозных жуков: 329–385. Издательство «Пенсофт», София.
Davis A.L.V., Scholtz C.H. И Philips T.K. 2002. Историческая биогеография навозных жуков-скарабеев. Журнал биогеографии 29 (9): 1217–1256.https://doi.org/10.1046/j.1365-2699.2002.00776.x
Дэвис А.Л.В., Фролов А.В. И Scholtz C.H. 2008. Род африканских навозных жуков. Книжный дом «Протея», Претория.
Davis A.L.V., Scholtz C.H. & Sole C.L. 2017. Биогеографическое и коэволюционное происхождение навозных жуков-скарабеев: мезозойская викариантность против кайнозойского распространения и динозавров против навоза млекопитающих. Биологический журнал Линнеевского общества 120 (2): 258–273. https://doi.org/10.1111 / bij.12893
Деллакаса Д., Деллакаса М. и Манн Д.Дж. 2010. Морфология верхней губы (эпифаринкс, икриома и аборальная поверхность) взрослых Aphodiini (Coleoptera: Scarabaeidae: Aphodiinae) и ее значение для систематики. Insecta Mundi 132: 1–21.
Эдмондс В.Д. 1972. Сравнительная морфология скелета, систематика и эволюция навозных жуков-фанеиновых (Coleoptera: Scarabaeidae). Бюллетень науки Канзасского университета 49: 731–874 Доступно по адресу http: // biodiversitylibrary.org / page / 4385744 [доступ 7 января 2020 г.].
Эдмондс В.Д. 1994. Пересмотр Phanaeus MacLeay, рода навозных жуков Scarabaeinae из Нового Света (Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae). Вклад Музея естественной истории округа Лос-Анджелес в науку 443: 1–105. Доступно по адресу http://biodiversitylibrary.org/page/52114491 [доступ 7 января 2020 г.].
Эдмондс В.Д. и Зидек Дж. 2010. Таксономический обзор неотропического рода Coprophanaeus Olsoufieff, 1924 (Coleoptera: Scarabaeidae, Scarabaeinae).Insecta Mundi 129: 1–111.
Эдмондс У. Insecta Mundi 274: 1–108.
Эмлен Д.Дж. И Philips T.K. 2006. Филогенетические доказательства связи между туннельным поведением и эволюцией рогов у навозных жуков (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).Монография Общества колеоптерологов 5: 47–56.
Феер Ф. и Пинсборд С. 2005. Летная активность Диля и экологическая сегрегация в сообществе тропических лесных навозов и жуков-падальщиков. Журнал тропической экологии 21 (1): 21–30. https://doi.org/10.1017/S0266467404002056
Ferreira M.C. 1972. Os escarabídeos de África (Sul do Sáara). I. Revista de Entomologia de Moçambique 11: 5–1088.
da Fonte L.F.M., Майер М.& Lötters S. 2019. Разгон на большие расстояния на амфибиях. Границы биогеографии 11 (4): e44577. https://doi.org/10.21425/F5FBG44577
Forgie S.A., Philips T.K. И Scholtz C.H. 2005. Эволюция Scarabaeini (Scarabaeidae: Scarabaeinae). Систематическая энтомология 30: 60–96. https://doi.org/10.1111/j.1365-3113.2004.00273.x
Forgie S.A., Kryger U., Bloomer P. & Scholtz C.H. 2006. Эволюционные отношения между Scarabaeini (Coleoptera: Scarabaeidae) на основе комбинированных молекулярных и морфологических данных.Молекулярная филогенетика и эволюция 40: 662–678. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2006.04.018
França F.M., Silva F.A.B., Souza J.G.M., Grossi P.C. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2012. Новые данные о распространении Oxysternon pteroderum Nevison [sic], 1892 (Scarabaeidae, Scarabaeinae, Phanaeini) и их возможное значение для сохранения. Зуки 174: 1–6. https://doi.org/10.3897/zookeys.174.2659
Геммингер М. 1870. Catalogus Coleopterorum hucusque Descriptorum Synonymicus et Systematicus.Vol. VII. Tenebrionidae, Nilionidae, Pythidae, Melandryidae, Lagriidae, Pedilidae, Anthicidae, Pyrochroidae, Mordellidae, Rhipidophoridae, Cantharidae, Oedemeridae. E.H. Гумми, Мюнхен. Доступно по адресу https://biodiversitylibrary.org/page/9650994 [доступ 7 января 2020 г.].
Génier F. 1996. Пересмотр неотропического рода Ontherus Erichson (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Мемуары Энтомологического общества Канады 170: 1–169.
Женье Ф.2009. Le genre Eurysternus Dalman, 1824 (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Oniticellini), Révision taxonomique et Clés de Détermination illustrées. Пенсофт, София и Москва.
Герлах Дж. 2009. Серия Scarabaeiformia. В: Герлах Дж. (Ред.) Жесткокрылые Сейшельских островов: 79–86. Пенсофт, София и Москва.
Гиллеспи Р.Г., Болдуин Б.Г., Уотерс Дж.М., Фрейзер С.И., Никула Р. и Родерик Г.К. 2012. Распространение на большие расстояния: основа для проверки гипотез.Тенденции в экологии и эволюции 27 (1): 47–56. https://doi.org/10.1016/j.tree.2011.08.009
Gillet J.J.E. 1911. Coleopterorum Catalogus. Парс 38: Scarabaeidae: Coprinae I. W. Junk, Берлин.
Гивниш Т.Дж., Миллам К.С., Эванс Т.М., Холл Дж. К., Пирес Дж. К., Берри П. Э. & Сыцма К.Дж. 2004. Древнее наместничество или недавнее рассеяние на большие расстояния? Выводы о филогении и разъединениях Южной Америки и Африки у Rapateaceae и Bromeliaceae на основе данных о последовательности ndhF.Международный журнал наук о растениях 165 (Приложение 4): S35 S54. https://doi.org/10.1086/421067
Гивниш Т.Дж., Миллам К.С., Берри П.Е. & Сыцма К.Дж. 2007. Филогения, адаптивная радиация и историческая биогеография Bromeliaceae на основе данных последовательности ndhF. Алисо 23 (1): 3–26.
Gomy Y. 2000. Nouvelle Liste chronologique des Coléoptères de l’Archipel des Mascareignes. Société Réunionnaise des Amis du Muséum, Сен-Дени, Франция.
Гюнтер Н.Л., Вейр Т.А., Слипински А., Бочак Л. и Камерон С.Л. 2016. Если навозные жуки (Scarabaeidae: Scarabaeinae) возникли вместе с динозаврами, подверглись ли они массовому со-вымиранию на границе K – Pg? PLoS One 11 (5): 1–47. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0153570
Гюнтер Н.Л., Монтейт Г.Б., Камерон С.Л. И Вейр Т. 2019. Данные, полученные от навозных жуков мезической зоны Австралии, подтверждают их гондванское происхождение и мезозойскую диверсификацию Scarabaeinae.Систематика и эволюция насекомых 50 (2): 162–188. https://doi.org/10.1163/1876312X-00002171
Halffter G. 1952. Notas sobre el género Phanaeus. I. Phanaeus quadridens Say, 1835 (Col., Scarab.). Ciencia 12 (3–4): 79–86.
Хальфтер Г. 1955. Notas sobre el género Phanaeus. II. Phanaeus martinezi nov. sp. Revista de la Sociedad Mexicana de Entomología 1 (1-2): 73–84.
Halffter G. 1961. Monografia de las especies norteamericanas del género Canthon Hoffsg.(Coleopt., Scarab.). Ciencia, Revista Hispano-Americana de Ciencias Puras y Aplicadas 20 (9–12): 225–320.
Хальффтер Г. 1974. Eléments anciens de l’entomofaune neotropicale: ses impations biogéographiques. Quaestiones Entomologicae 10: 223–262.
Halffter G. 2003. Tribu Scarabaeini, subtribu Canthonina. В: Морон М.А. (ред.) Атлас де лос Эскарабахос де Мексика. Жесткокрылые: Lamellicornia. Vol. II. Familias Scarabaeidae, Trogidae, Passalidae y Lucanidae: 21–43.Аргания Эдитио, Барселона.
Хальффтер Г. и Эдмондс В. Д. 1982. Гнездовое поведение навозных жуков (Scarabaeinae). Экологический и эволюционный подход. Instituto de Ecología, Mexico DF.
Хальффтер Г. и Мартинес А. 1966. Revision monográfica de los Canthonina americanos (Coleoptera, Scarabaeidae) (Iª Parte). Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural 27: 89–177.
Хальффтер Г. и Мартинес А. 1967.Revision monográfica de los Canthonina americanos (Coleoptera, Scarabaeidae) (2ª Parte). Revista de la Sociedad mexicana de Historia natural 28: 79–117.
Хальффтер Г. и Мартинес А. 1968. Revision monográfica de los Canthonina americanos (Coleoptera, Scarabaeidae) (3-я часть). Revista de la Sociedad Mexicana de Historia Natural 29: 209–290.
Хальфтер Г. и Мартинес А. 1977. Монография по делу лос кантонина американос, IV парте. Clave para géneros y subgéneros.Folia Entomológica Mexicana 38: 29–107.
Halffter G. и Matthews E.G. 1966. Естественная история навозных жуков подсемейства Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae). Folia Entomológica Mexicana 12–14: 1–312.
Hanski I. & Cambefort Y. 1991. Экология навозных жуков. Princeton University Press, Принстон, Нью-Джерси.
Гарольд Э. 1868. Monographie der Gattung Canthon. Berliner entomologische Zeitschrift 12: 1–144. https: // doi.org / 10.1002 / mmnd.18680120104
Гарольд Э. 1869. Catalogus Coleopterorum. Hucusque Descriptorum, Synonymicus et Systematicus. Vol. IV. Scarabaeidae: 979–1346. E.H. Гумми, Мюнхен. Доступно по адресу http://biodiversitylibrary.org/page/9641549 [доступ 7 января 2020 г.].
Heine C., Zoethout J. & Müller R.D. 2013. Кинематика южноатлантического рифта. Твердая Земля 4: 215–253. https://doi.org/10.5194/se-4-215-2013
Эрнандес М.I.M. 2002. Ночь и день навозных жуков (Coleoptera, Scarabaeidae) в Серра-ду-Джапи, Бразилия: цвет надкрылий, связанный с повседневной активностью. Revista brasileira de Entomologia 46 (4): 597–600.
Хорган Ф.Г. 2005a. Агрегированное распределение ресурсов создает убежища для конкуренции навозных жуков тропических лесов. Экография 28: 603–618. https://doi.org/10.1111/j.2005.0906-7590.04177.x
Хорган Ф.Г. 2005b. Влияние обезлесения на разнообразие, биомассу и функцию навозных жуков на восточных склонах перуанских Анд.Экология и управление лесами 216: 117–133. https://doi.org/10.1016/j.foreco.2005.05.049
Хорган Ф.Г. 2006. Скопление и сосуществование навозных жуков в горных тропических лесах и на обезлесенных участках в центральной части Перу. Журнал тропической экологии 22: 359–370.
Хорган Ф.Г. 2009. Нашествие и отступление: перемещение скоплений навозных жуков среди меняющихся сельскохозяйственных ландшафтов в центральном Перу. Биоразнообразие и сохранение 18: 3519–3541. https: // doi.org / 10.1007 / s10531-009-9658-7
Хорн В., Кале И., Фризе Г. и Гедике Р. 1990a. Коллекции Entomologicae. Ein Kompendium über den Verbleib entomologischer Sammlungen der Welt до 1960. Teil I: A bis K. Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, Берлин.
Хорн В., Кале И., Фризе Г. и Гедике Р. 1990b. Коллекции Entomologicae. Ein Kompendium über den Verbleib entomologischer Sammlungen der Welt до 1960 г.Часть II: L bis Z. Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der Deutschen Demokratischen Republik, Берлин.
Хоул А. 1998. Плавучие острова: способ распространения на большие расстояния мелких и средних наземных позвоночных. Разнообразие и распространение 4: 201–216.
Houle A. 1999. Происхождение Platyrrhines: оценка антарктического сценария и модели плавучего острова. Американский журнал физической антропологии 109 (4): 541–559.https://doi.org/10.1002/(SICI)1096-8644(199908)109:4<541::AID-AJPA9>3.0.CO;2-N
Howden H.F. 1971. Пять необычных родов Scarabaeidae (Coleoptera) Нового Света. Канадский энтомолог 103 (10): 1463–1471. https://doi.org/10.4039/Ent1031463-10
Howden H.F. 1976. Новые виды из родов Bdelyropsis, Cryptocanthon и Drepanocerus (Coleoptera: Scarabaeidae). Труды Энтомологического общества Вашингтона 78 (1): 95–103.
Хауден Х.Ф., Картрайт О. & Halffter G. 1956. Descripción de una nueva especie mexicana de Onthophagus con anotaciones ecológicas sobre especies asociadas a nidos de animales y a cuevas. Acta Zoologica Mexicana 1 (9): 1–16.
Hull D.L. 1988. Наука как процесс. Эволюционный счет социального и концептуального развития науки. Издательство Чикагского университета, Чикаго и Лондон.
ICZN [Международная комиссия по зоологической номенклатуре] 1999.Международный кодекс зоологической номенклатуры. Четвертый выпуск. Международный фонд зоологической номенклатуры, Лондон. Доступно по адресу http://www.nhm.ac.uk/hosted-sites/iczn/code/ [по состоянию на 7 января 2020 г.].
Карш Ф. 1887. Altes und neues über Koleopteren. Berliner entomologische Zeitschrift 31: 1–8.
Кистлер Л., Черногория А., Смит Б. Д., Гиффорд Дж. А., Грин Р. Э., Ньюсом Л. А. и Шапиро Б. 2014. Трансокеанский дрейф и одомашнивание африканских тыквенных культур в Северной и Южной Америке.Труды Национальной академии наук 111 (8): 2937–2941. https://doi.org/10.1073/pnas.1318678111
Кодандарамайя У. и Уолберг Н. 2007. Происхождение из Африки и обусловленное расселением разнообразие видов бабочек Junonia (Nymphalidae: Nymphalinae). Журнал эволюционной биологии 20 (6): 2181–2191. https://doi.org/10.1111/j.1420-9101.2007.01425.x
Кодандарамайя У., Брэби М.Ф., Грунд Р., Мюллер С.Дж. и Уолберг Н. 2018.Филогенетические отношения, биогеография и разнообразие бабочек Coenonymphina (Nymphalidae: Satyrinae): межконтинентальное расселение южной гондванской группы? Систематическая энтомология 43 (4): 798‒809. https://doi.org/10.1111/syen.12303
Кольманн Б. 1981. Nuevas especies de Ateuchus de México (Coleoptera: Scarabaeidae). Folia Entomologica Mexicana 49: 71–92.
Кольманн Б. 1984. Biosistemática de las especies norteamericanas del género Ateuchus (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).Folia Entomológica Mexicana 60: 3–81.
Kolbe H.J. 1905. Über die Lebensweise und die geographische Verbreitung der coprophagen Lamellicornier. Zoologischen Jahrbücher, Дополнение 8: 475–594.
Кольбе Х. [Дж.] 1907. Гамбургер Magalhaensische Sammelreise. Колеоптерен. L. Friederichsen & Co., Гамбург.
Крайчик М. 2006. Контрольный список Скарабеоидей мира. 1. Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).Animma 3 (Приложение X): 1‒189.
Крайчик М. 2012. Контрольный список World Scarabaeoidea. Animma.X, Приложение 5: 1–278.
Крелл Ф.-Т. 1992. Verschmelzung von Antennomeren (Symphysocerie) als Regelfall bei Temnorhynchus repandus Burmeister, 1847, sowie phylogenetische, taxonomische, faunistische und nomenklaturische Anmerkungen zu diversen Taxa dieser Gattungarabaeondina. Deutsche Entomologische Zeitschrift 39 (4–5): 295–367.https://doi.org/10.1002/mmnd.199203
Кукалова-Пек Дж. И Лоуренс Дж. Ф. 1993. Эволюция заднего крыла жесткокрылых. Канадский энтомолог 125: 181–258. https://doi.org/10.4039/Ent125181-2
Кукалова-Пек Дж. И Лоуренс Дж. Ф. 2004. Взаимоотношения между подотрядами жесткокрылых и основными линиями эндонеоптеранов: данные по признакам задних крыльев. Европейский журнал энтомологии 101: 95–144. https://doi.org/10.14411/eje.2004.018
Ландин Б.-О. 1963. Пластинчатые жуки островов Зеленого Мыса с некоторыми биогеографическими аспектами. Commentationes Biologicae 26: 1-26.
Лоуренс Дж. Ф., Бойтель Р. Г., Лешен Р. А. Б. & Слипинский А. 2010. Словарь морфологических терминов. В: Leschen R.A.B., Beutel R.G. И Лоуренс Дж. Ф. (редакторы) Coleoptera, Beetles. Том 2: Морфология и систематика (Elateroidea, Bostrichiformia, Cucujiformia partim). Справочник по зоологии. Членистоногие: Insecta: 9–20. Вальтер де Грюйтер, Берлин и Нью-Йорк.
Ledo R.M.D. И Колли Г. 2017. Возвращение к историческим связям между Амазонкой и Атлантическим лесом. Журнал биогеографии 44 (11): 2551–2563. https://doi.org/10.1111/jbi.13049
Лопес-Герреро Ю. и Хальффтер Г. 2000. Эволюция сперматеки у Scarabaeoidea (Coleoptera). Fragmenta Entomologica 32: 225–285.
Лукас Р. 1920. Catalogus Alphabeticus Generum et Subgenerum Coleopterorum Orbis Terrarum Totius (Famil., Trib., Subtr., Sect. вкл.). Парс И. Николайше Верлагс-Бухандлунг, Берлин.
MacArthur R.H. & Wilson E.O. 1963. Равновесная теория островной зоогеографии. Эволюция 17 (4): 373–387. https://doi.org/10.2307/2407089
MacArthur R.H. & Wilson E.O. 1967. Теория островной биогеографии. Princeton University Press, Принстон, Нью-Джерси.
Machado A. & Oromí P. 2000. Elenco de los coleópteros de las Islas Canarias.Instituto de Estudios Canarios, Ла-Лагуна, Испания.
Maldaner M.E., Nunes R.V. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2015. Таксономическая ревизия группы видов Dichotomius speciosus (Waterhouse, 1891) (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Zootaxa 3986: 549–560. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3986.5.2
Мальданер М.Э., Ваз-де-Мелло Ф.З., Такия Д.М. И Феррейра Д.С. 2018. Молекулярная филогения Coprophanaeus (Megaphanaeus) d’Olsoufieff, 1924 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) и положение C.Bellicosus. Систематика и эволюция насекомых (2018): 1–15. https://doi.org/10.1163/1876312X-00002198
Мартинес А. и Хальффтер Г. 1972. Новые таксоны американских Canthonina (Coleoptera, Scarabaeinae). Ento-mologische Arbeiten aus dem Museum Г. Фрей 23: 33–66. Доступно по адресу http://biodiversitylibrary.org/page/45978703 [доступ 22 января 2020 г.].
Мартинес А. и Перейра Ф.С. 1967. Notas escarabeidológicas III (Col. Scarabaeidae-Scarabaeinae).Revista de la Sociedad Entomológica Argentina 29: 53–69.
Matschiner M. 2019. Гондванская викариация или трансатлантическое расселение цихлид: обзор молекулярных доказательств. Hydrobiologia 832: 9–37. https://doi.org/10.1007/s10750-018-3686-9
Matschiner M., Musilová Z., Barth J.M.I., Starostová Z., Salzburger W., Steel M. & Bouckaert R. 2017. Байесовская филогенетическая оценка возраста клады поддерживает трансатлантическое распространение цихлидных рыб.Систематическая биология 66 (1): 3–22. https://doi.org/10.1093/sysbio/syw076
Мацуда Р. 1965. Морфология и эволюция головы насекомых. Воспоминания Американского энтомологического института 4: 1–334.
Мэтьюз Э. 1966. Таксономическое и зоогеографическое обследование скарабей Антильских островов (Coleoptera: Scarabaeidae). Мемуары Американского энтомологического общества 21: 1–134. Доступно по адресу http://biodiversitylibrary.org/page/38924033 [доступ 7 января.2020].
Мэтьюз Э. 1971. [Рецензия на книгу «Revisíon Monográfica de los Canthonina, части I, II и III. Гонсало Хальфтер и Антонио Мартинес »]. Бюллетень колеоптерологов 25 (2): 47–50.
Мэтьюз Э. 1974. Ревизия навозных жуков-скарабеев Австралии. II. Племя Скарабейни. Австралийский зоологический журнал, дополнительная серия 24: 1–211. https://doi.org/10.1071/AJZS024
Майр Э. 1940. Явления видообразования у птиц.Американский натуралист 74 (752): 249–278. https://doi.org/10.1086/280892
Майр Э. 1942. Систематика и происхождение видов с точки зрения зоолога. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс.
Майр Э. 1963. Виды животных и эволюция. Издательство Belknap Press Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс.
Майр Э. 1970. Популяции, виды и эволюция. Краткое изложение «Виды животных и эволюция». Издательство Belknap Press Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс.
Майр Э. 1996. Что такое вид, а что нет? Философия науки 63 (2): 262–277.
Mayr E. & Phelps W.H. Мл. 1967. Происхождение фауны птиц высокогорья Южной Венесуэлы. Бюллетень Американского музея естественной истории 136 (5): 269–328.
Майр Г., Альваренга Х. и Мурер-Шовире К. 2011. За пределами Африки: окаменелости проливают свет на происхождение хоацина, легендарной неотропной птицы. Naturwissenschaften 98: 961–966.https://doi.org/10.1007/s00114-011-0849-1
Medina C.A. И Scholtz C.H. 2005. Систематика южноафриканского рода Epirinus Reiche (Coleoptera: Scarabaeinae: Canthonini): описания нового вида и филогении. Систематика и эволюция насекомых 36: 145–160. https://doi.org/10.1163/187631205788838500
Medina C.A., Molano F. & Scholtz C.H. 2013. Морфология и терминология гениталий самцов навозных жуков (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).Zootaxa 3626: 455–476. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3626.4.3
Medina-Uribe C.A. 2015. Canthonini (Scarabaeidae: Scarabaeinae) из Гондваны: сравнение мужских гениталий, эволюционных тенденций и филогении. Кандидатская диссертация, Университет Претории, Претория.
Melo G.A.R., Faria L.R.R. И Сантос Л.М. 2019. Xenochlora meridionalis sp. ноя (Hymenoptera: Apidae), новая халиктиновая пчела из восточной Бразилии как свидетельство прошлых связей между Амазонией и Атлантическим лесом.Зоология 36: 1–7. https://doi.org/10.3897/zoologia.36.e33805
Минелли А. 2004. Сегментарный анализ антенны жука. Studi Trentini di Scienze Naturali, Acta Biologica 81: 91–101.
Минелли А. 2017. Антенна насекомых: сегментация, паттерн и позиционная гомология. Журнал энтомологических и аракологических исследований 49: 59–66.
Миральдо А., Вирта Х. и Хански И. 2011. Происхождение и разнообразие навозных жуков на Мадагаскаре.Насекомые 2: 112–127. https://doi.org/10.3390/insects2020112
Mitchell K.J., Llamas B., Soubrier J., Rawlence N.J., Worthy T.H., Wood J., Lee M.S.Y. & Купер А. 2014. Древняя ДНК показывает, что птицы-слоны и киви являются родственными таксонами, и проясняет эволюцию птиц-ратитов. Наука 344 (6186): 898–900. https://doi.org/10.1126/science.1251981
Молано-Рендон Ф. и Медина-Урибе К.А. 2010. Especie nueva de Scybalocanthon (Coleoptera: Scarabaeinae: Canthonini) и описание мужских половых органов.Revista mexicana de Biodiversidad 81: 689–699. https://doi.org/10.22201/ib.20078706e.2010.003.640
Монаган М.Т., Инворд Д.Дж.Г., Хант Т. и Фоглер А.Ф. 2007. Молекулярный филогенетический анализ Scarabaeinae (навозные жуки). Молекулярная филогенетика и эволюция 45: 674–692. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2007.06.009
Монтрей О. 2010. Премьера жанра Гарольдиус Букомон, 1914, Мадагаскар, и новое определение Эпилиссини (Coleoptera, Scarabaeidae, Ateuchini).Бюллетень энтомологического общества Франции 115 (1): 73–76.
Мюррей Э.А. & Герати Дж. М. 2016. Вторжение в Африку: новое трансокеанское расселение муравьиного паразитоида из Нового Света. Журнал биогеографии 43 (9): 1750–1761. https://doi.org/10.1111/jbi.12789
Нельсон Г. 1978. От Candolle до Croizat: Комментарии по истории биогеографии. Журнал исторической биологии 11: 269–305.
Нельсон Г. и Платник Н.1981. Систематика и биогеография: кладистика и викарианс. Издательство Колумбийского университета, Нью-Йорк.
Nelson G. & Rosen D.E. 1981. Биогеография Vicariance: критика. Columbia University Press, Нью-Йорк, Нью-Йорк, 593 стр.
Нисида Г.М. 2002. Контрольный список для гавайских наземных членистоногих. Четвертый выпуск. Технический отчет Музея епископа 22: 1–313.
Noriega J.A. 2002. Первое сообщение о присутствии рода Digitonthophagus (Coleoptera: Scarabaeidae) в Колумбии.Caldasia 24 (1): 213–2015.
Нуньес Л.Г.О.А., Нуньес Р.В. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2018. Таксономическая ревизия южноамериканского подрода Canthon (Goniocanthon) Pereira & Martínez, 1956 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilini). Европейский журнал таксономии 437: 1–31. https://doi.org/10.5852/ejt.2018.437
Нуньес Л.Г.О.А., Нуньес Р.В. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2020. Таксономическая ревизия южноамериканского подрода Canthon (Peltecanthon) Pereira, 1953 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilini).Европейский журнал таксономии 594: 1-27. https://doi.org/10.5852/ejt.2020.594
Нуньес Р.В. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2019. Таксономическая ревизия Dichotomius (Cephagonus) Luederwaldt 1929 и таксономический статус оставшихся подродов Dichotomius Hope, 1838 (Coleoptera: Scarabaeidae: Carabaeinae: Dichotomiini). Журнал естественной истории 53 (37–38): 2231–2351. https://doi.org/10.1080/00222933.2019.1692088
де Оливейра Ф. Б., Молина Е. С. и Марройг Г.2009. Палеогеография Южной Атлантики: путь приматов и грызунов в Новый Свет? В: Гарбер П.А., Эстрада А., Бикка-Маркес Дж. К. и Хейманн Э. У. (ред.) Южноамериканские приматы, Развитие приматологии: прогресс и перспективы: 55–68. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк.
Olson D.M., Dinerstein E., Wikramanayake E.D., Burgess N.D., Powell G.V.N., Underwood E.C., d’Amico J.A., Itoua I., Strand H.E., Morrison J.C., Loucks C.J., Allnutt T.F., Ricketts T.H., Kura Y., Lamoreux J.F., Wettengel W.W., Hedao P. & Kassem K.R. 2001. Наземные экорегионы мира: Новая карта жизни на Земле. BioScience 51 (11): 933–938. https://doi.org/10.1641/0006-3568(2001)051%5B0933:TEOTWA%5D2.0.CO;2
Олсуфьев Г. 1935. Обратите внимание на критику в отношении l’essai d’une phylogénie des lamellicornes coprophages. Entomologisches Nachrichtenblatt 9: 32–35.
Орсини Л., Койвулехто Х. и Хански И. 2007. Молекулярная эволюция и радиация навозных жуков на Мадагаскаре.Кладистика 23: 145–168. https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2006.00139.x
Пачеко Т.Л. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2017. Повторное открытие неотропического рода Paracryptocanthon Howden & Cook, 2002 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) в бразильском атлантическом лесу. Анналы энтомологического общества Франции (Н.С.) 53 (2): 99–105. https://doi.org/10.1080/00379271.2017.1308809
Пачеко Т.Л. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2020. Таксономическая редакция Paracanthon Balthasar, 1938 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae).Систематика и эволюция насекомых (онлайн): 1–52. https://doi.org/10.1163/1876312X-00001042
Пауль Д., Каменецкий В.С., Хофманн А.В. & Stracke A. 2007. Разнообразие состава примитивных лав Маврикия, Индийский океан: последствия для мантийных источников. Журнал вулканологии и геотермальных исследований 164 (1-2): 76–94. https://doi.org/10.1016/j.jvolgeores.2007.04.004
Паулиан Р. 1938. Contribution a l’étude des canthonides américans [Coleopt.Lamellic.]. Анналы энтомологического общества Франции 107: 213–296.
Паулиан Р. 1939. Contribution à l’étude des canthonides américains [Coleopt. Lamellic.] (Сюита и фин). Анналы энтомологического общества Франции 108: 1–40.
Paulsen M.J. & Hawks D.C. 2014. Обзор основных типов гавайских жуков-оленей Apterocyclus Waterhouse (Coleoptera, Lucanidae, Lucaninae) с описанием нового вида. Zookeys 433: 77–88.https://doi.org/10.3897/zookeys.433.8022
Пек С.Б. 2006. Жуки Галапагосских островов, Эквадор: эволюция, экология и разнообразие (Insecta: Coleoptera). NRC Research Press, Оттава.
Перейра Ф.С. И Мартинес А. 1956. Os gêneros de Canthonini americanos (Col. Scarabaeidae). Revista brasileira de Entomologia 6: 91–192.
Péringuey L. 1901. Описательный каталог жесткокрылых Южной Африки. Труды Южноафриканского философского общества 12: 1–563.
Philips T.K. 2016. Филогения навозных жуков Oniticellini и Onthophagini (Scarabaeidae, Scarabaeinae) по морфологическим данным. Zookeys 579: 9–57. https://doi.org/10.3897/zookeys.579.6183
Philips T.K. И Белл К. 2008. Attavicinus, новое родовое название мимекофильного навозного жука Liatongus monstrosus (Scarabaeidae: Scarabaeinae). Бюллетень Coleopteristis (62) 1: 67–81. https://doi.org/10.1649/984.1
Philips T.К. и Иви М.А. 2008. Семь новых видов Canthochilum Chapin из Hispaniola (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Zootaxa 1730: 27–42.
Philips T.K., Scholtz C.H. Футбольный клуб «Окампо» 2002. Филогенетический анализ Eucraniini (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Систематика и эволюция насекомых 33: 241–252. https://doi.org/10.1163/187631202X00145
Philips T.K., Pretorius E. & Scholtz C.H. 2004a. Филогенетический анализ навозных жуков (Scarabaeinae: Scarabaeidae): раскрывая историю эволюции.Систематика беспозвоночных 18: 53–88. https://doi.org/10.1071/IS03030
Филипс Т.К., Эдмондс В.Д. и Шольц К.Х. 2004b. Филогенетический анализ трибы Phanaeini Нового Света (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae): гипотезы о родственных связях и происхождении. Систематика и эволюция насекомых 35: 43–63. https://doi.org/10.1163/187631204788964664
Poux C., Chevret P., Huchon D., de Jong W.W. И Douzery E.J.P. 2006. Прибытие и разнообразие кавиоморфных грызунов и платировых приматов в Южной Америке.Систематическая биология 55 (2): 228–244. https://doi.org/10.1080/10635150500481390
Кваммен Д. 1996. Песня Додо. Биогеография островов в эпоху исчезновения. Скрибнер, Нью-Йорк.
де Кейрос А. 2005. Возрождение океанического рассеяния в исторической биогеографии. Тенденции в экологии и эволюции 20 (2): 68–73. https://doi.org/10.1016/j.tree.2004.11.006
де Кейруш А. 2014. Путешествие обезьяны: как невероятные путешествия повлияли на историю жизни.Основные книги, Нью-Йорк.
Рейн Э., Грей К.Л., Манн Д.Дж. & Slade E.M. 2019. Морфологические признаки тропических навозников позволяют прогнозировать функциональные признаки и показывают внутривидовые различия в зависимости от землепользования. Экология и эволюция 8 (17): 8686–8696. https://doi.org/10.1002/ece3.4218
Рэтклифф до н.э. 2014. Новый род и вид Dynastinae (Coleoptera: Scarabaeidae) с Галапагосских островов, Эквадор, другие новые виды Cyclocephalini, Pentodontini и Phileurini из Южной Америки, а также пересмотренный ключ к родам Pentodontini Нового Света.Бюллетень колеоптерологов 68 (4): 663–680. https://doi.org/10.1649/0010-065X-68.4.663
Ratcliffe BC, Jameson ML, Figueroa L., Cave RD, Paulsen MJ, Cano EB, Beza-Beza C., Jimenez-Ferbans L. и Reyes-Castillo P. 2015. Жуки (Coleoptera) Перу: обзор семьи. Scarabaeoidea. Журнал Канзасского энтомологического общества 88 (2): 186–207. https://doi.org/10.2317/kent-88-02-186-207.1
Реннер С. 2004. Распространение растений через тропическую Атлантику ветром и морскими течениями.Международный журнал наук о растениях 165 (Приложение 4): S23 ‒ S33. https://doi.org/10.1086/383334
Ritsema C. 1888. Lijst der entomologische geschriften van Mr. J.W. van Lansberge, gevolgd door eene opgave der daarin beschreven nieuwe geslachten, ondergeslachten en soorten. Tijdschrift for Entomologie 31: 201–234. Доступно по адресу https://biodiversitylibrary.org/page/10853215 [по состоянию на 7 января 2020 г.].
Россини М. и Ваз-де-Мелло Ф.З. 2015. Обзор рода Chalcocopris Burmeister, 1846 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) с описанием нового вида.Zootaxa 3920 (2): 291‒300. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3920.2.5
Россини М. и Ваз-де-Мелло Ф.З. 2017. Таксономический обзор рода Isocopris Pereira and Martínez, 1960 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) с описанием нового бразильского вида. Journal of Natural History 51 (19 (20): 1091‒1117. https://doi.org/10.1080/00222933.2017.1319517
Россини М. и Ваз-де-Мелло Ф.З. В прессе. Обзор группы mamillatus с описанием нового навозника Dichotomius (Dichotomius) gandinii sp.ноя из западной Амазонии (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Австралийская энтомология.
Россини М., Ваз-де-Мелло Ф.З. & Зунино М. 2018. Таксономическая ревизия Нового Света Onthophagus Latreille, 1801 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) комплекса видов osculatii с описанием двух новых видов из Южной Америки. Журнал естественной истории 52 (9–10): 541–586. https://doi.org/10.1080/00222933.2018.1437230
Rowe D.L., Данн К.А., Адкинс Р.М. & Ханикатт Р.Л. 2010. Молекулярные часы поддерживают гипотезы рассеивания на плаву: свидетельства трансатлантического сплава грызунов. Журнал биогеографии 37: 305–324. https://doi.org/10.1111/j.1365-2699.2009.02190.x
Саварис Л., Купелло М. и Ваз-де-Мелло Ф.З. 2019. Таксономическая ревизия редкого южноамериканского рода навозников Holocanthon Martínez et Pereira, 1956 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilini). Annales Zoologici 69 (3): 561–574.https://doi.org/10.3161/00034541ANZ2019.69.3.006
Scholtz C.H. 2009. Раздел А. Эволюция и экологический успех навозных жуков. В: Scholtz C.H. Дэвис А.Л.В. И Крыгер У. (ред.) Эволюционная биология и сохранение навозных жуков: 29–118. Издательство «Пенсофт», София.
Scholtz C.H. И Чоун С.Л. 1995. Эволюция использования среды обитания и диеты Scarabaeoidea: филогенетический подход. В: Pakaluk J. & lipiński S.A. (ред.) Биология, филогения и классификация жесткокрылых: документы, посвященные 80-летию Роя А.Кроусон: 355–374. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Варшава.
Scholtz C.H. И Хоуден Х.Ф. 1987. Пересмотр африканских Canthonina (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Журнал Энтомологического общества Южной Африки 50 (1): 75–119.
Scholtz C.H., Davis A.L.V. & Крыгер У. 2009. Эволюционная биология и сохранение навозных жуков. Издательство «Пенсофт», София.
Schrago C.G. И Руссо К.А.М. 2003 г.Сроки происхождения обезьян Нового Света. Молекулярная биология и эволюция 20 (10): 1620–1625. https://doi.org/10.1093/molbev/msg172
Scotese C.R. 2016. PALEOMAP: Палеоатлас для GPlates и программа плоттера PaleoData, проект PALEOMAP. Доступно по адресу: http://www.earthbyte.org/paleomap-paleoatlas-for-gplates/ [по состоянию на 21 сентября 2018 г.].
Больной Х. 1997. Ornitologia Brasileira. Редактор Нова Фронтейра, Рио-де-Жанейро.
Сильва Ф.А.Б. 2011. Первая находка Coprophanaeus bellicosus (Olivier) (Coleoptera, Scarabaeidae) в лесу «Brejo de Altitude» на северо-востоке Бразилии: исторический биогеографический подход. Revista brasileira de Entomologia 55 (4): 615–617. https://doi.org/10.1590/S0085-56262011000400020
Silva F.A.B. & Génier F. 2019. Новый перуанский вид Scybalocanthon Martínez, 1948 (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae, Deltochilini) и некоторые замечательные внутрипопуляционные вариации в эндофаллусе S.pinopterus (Кирш, 1873). Zookeys 884: 69–80. https://doi.org/10.3897/zookeys.884.39322
Silva F.A.B. И Валуа М. 2019. Таксономическая ревизия рода Scybalocanthon Martínez, 1948 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Deltochilini). Zootaxa 4629 (3): 301–341. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4629.3.1
Silva F.A.B. И Ваз-де-Мелло F.Z. 2015. Ревизия рода Aphengium Harold, 1868 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Ateuchini).Zootaxa 3955 (4): 505–520. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3955.4.3
Silva F.A.B., Louzada J. и Vaz-de-Mello F.Z. 2015. Ревизия подрода Deltochilum Aganhyboma Kolbe, 1893 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Zootaxa 3925 (4): 451–504. https://doi.org/10.11646/zootaxa.3925.4.1
Сильвестро Д., Техедор М.Ф., Серрано-Серрано М.Л., Луазо О., Россье В., Роллан Дж., Жижка А., Хёна С.,
Антонелли А.И Саламин Н. 2019. Раннее прибытие и географическая экспансия обезьян Нового Света от крошечных африканских предков, связанная с климатом. Систематическая биология 68 (1): 78–92. https://doi.org/10.1093/sysbio/syy046
Simonis A. 1981. Anoplodrepanus, nuovo genere di Oniticellini (Coleoptera, Scarabaeidae). Bollettino del Museo di Zoologia dell’Università di Torino 7: 87–94.
Симпсон Г.Г. 1980. Великолепная изоляция: любопытная история южноамериканских млекопитающих.Издательство Йельского университета, Нью-Хейвен, Коннектикут.
Смит К.Г.В. 1987. Насекомые Дарвина. «Энтомологические заметки» Чарльза Дарвина с введением и комментариями. Бюллетень Британского музея (естественная история), Historical Series 14 (1): 1–141.
Sole C.L. И Scholtz C.H. 2010. Возникли ли навозные жуки в Африке? Филогенетическая гипотеза, основанная на пяти участках генов. Молекулярная филогенетика и эволюция 56: 631–641. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2010.04.023
Sole C.L., Wirta H., Forgie S.A. & Scholtz C.H. 2011. Происхождение мадагаскарских навозных жуков Scarabaeini (Coleoptera: Scarabaeidae): распространение из Африки. Систематика и эволюция насекомых 42: 29–40. https://doi.org/10.1163/187631211X552800
Тарасов С. и Димитров Д. 2016. Многогенный филогенетический анализ переопределяет отношения и классификацию навозных жуков (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). BMC Evolutionary Biology 16 (257): 1–19.http://dx.doi.org/10.1186/s12862-016-0822-x
Тарасов С. и Женье Ф. 2015. Инновационная байесовская и экономная филогения навозных жуков (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae), усиленная разделением морфологических признаков на основе онтологии. PLoS One 10 (3): 1–86. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0116671
Тарасов С.И., Солодовников А.Ю. 2011. Филогенетический анализ позволяет выявить надежные морфологические маркеры для классификации мега-разнообразия навозных жуков Onthophagini (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae).Кладистика 27: 1–39. https://doi.org/10.1111/j.1096-0031.2011.00351.x
Тарасов С., Ваз-де-Мелло Ф.З., Крелл Ф.-Т. & Димитров Д. 2016. Обзор и филогения окаменелостей навозника Scarabaeinae (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) с описанием двух видов Canthochilum из доминиканского янтаря. PeerJ 4: e1988. https://doi.org/10.7717/peerj.1988
Tocco C., Dacke M. & Byrne M. 2019. Структура глаз и крыльев точно отражает визуальную экологию навозных жуков.Журнал сравнительной физиологии A 205 (2): 211–221. https://doi.org/10.1007/s00359-019-01324-6
Трухильо-Ариас Н., Дантас Г. П. М., Арбелаес-Кортес Э., Наоки К., Гомес М. И., Сантос Ф. Р., Мияки С. Ю., Алейшо А., Тубаро П. Л. & Cabanne G.S. 2017. Ниша и филогеография воробьиных птиц раскрывают историю биологического разнообразия между Андскими и Атлантическими лесами. Молекулярная филогенетика и эволюция 112: 107–121. http://dx.doi.org/10.1016/j.ympev.2017.03.025
Трухильо-Ариас Н., Кальдерон Л., Сантос Ф. Р., Мияки С. Ю., Алейксо А., Витт К. С., Тубаро П. Л. & Cabanne G.S. 2018. Лесные коридоры между центральными Андами и южными атлантическими лесами позволили рассредоточиться и периферийной диверсификации без расхождения ниш у воробьиных. Молекулярная филогенетика и эволюция 128: 221–232. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2018.08.005
Валуа М., Ваз-де-Мелло Ф.З. И Сильва F.A.B. 2015 г.Таксономический обзор неотропического рода Hansreia Halffter & Martínez, 1977 г. (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Zootaxa 4027 (2): 205–226. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4027.2.2
Валуа М., Ваз-де-Мелло Ф.З. И Сильва F.A.B. 2017. Таксономическая ревизия группы видов Dichotomius sericeus (Harold, 1867) (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Zootaxa 4277 (4): 503–530. https://doi.org/10.11646/zootaxa.4277.4.3
Ван Лансберге Дж.W. 1874a. Описание de quelques Lamellicornes Coprophages. Coleopterologische Hefte 12: 4–12. Доступно по адресу https://biodiversitylibrary.org/page/25118460 [доступ 7 января 2020 г.].
Van Lansberge J.W. 1874b. Наблюдения по классификации Lamellicornes Coprophages. Анналы энтомологического общества Бельгии 17: 177–193. Доступно по адресу https://biodiversitylibrary.org/page/12728027 [по состоянию на 7 января 2020 г.].
Ваз-де-Мелло F.Z. 2000 г.Estado atual de conhecimentos dos Scarabaeidae s. ул. (Coleoptera: Scarabaeoidea) делают Бразилию. В: Мартин-Пьера Ф., Морроне Дж. Дж. И Мелик А. (ред.) Hacia un Proyecto CYTED для инвентарио и оценки энтомологической диверсификации в Ибероамерике: PRIBES-2000. m3m: Monografías Tercer Milenio, Vol. 1: 183–195. Sociedad Entomológica Aragonesa (SEA), Сарагоса, Испания.
Ваз-де-Мелло F.Z. 2007a. Ревизия и филогения рода навозников Zonocopris Arrow 1932 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae), форетиков наземных улиток.Анналы энтомологического общества Франции (Н.С.) 43 (2): 231–239. https://doi.org/10.1080/00379271.2007.10697516
Ваз-де-Мелло F.Z. 2007b. Revisión taxonómica y Análisis filogenético de la Tribu Ateuchini (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Кандидатская диссертация, Instituto de Ecología, Халапа, Мексика.
Ваз-де-Мелло F.Z. 2008. Краткий обзор новой подтрибы Scatimina (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Ateuchini) с описанием двенадцати новых родов и обзором нового рода Genieridium.Zootaxa 1955: 1–75.
Ваз-де-Мелло F.Z. & Cupello M. 2018. Типовые образцы навозных жуков Нового Света, Часть I: О видах, описанных в роде Canthon Hoffmannsegg, 1817 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae) немецким энтомологом Адольфом Шмидтом (1856–1923). Спиксиана 41 (1): 33–76.
Ваз-де-Мелло F.Z. И Гросси П. 2010. Первое сообщение о Bolbites Harold (Scarabaeidae: Scarabaeinae: Phanaeini) в Бразилии. Бюллетень колеоптерологов 64 (3): 220.https://doi.org/10.1649/0010-065X-64.3.220.6
Ваз-де-Мелло F.Z. & Halffter G. 2006. Новый род навозных жуков с двумя новыми видами из Чили (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Zootaxa 1193: 59–68.
Ваз-де-Мелло Ф.З., Эдмондс В.Д., Окампо Ф.С. И Schoolmeesters P. 2011. Многоязычный определитель родов и подродов подсемейства Scarabaeinae Нового Света (Coleoptera: Scarabaeidae). Zootaxa 2854: 1–73.
Видаль Н., Азволинский А., Круод К. и Хеджес С.Б. 2008. Происхождение тропических американских рептилий-роющих при трансатлантическом рафтинге. Письма о биологии 4: 115–118. https://doi.org/10.1098/rsbl.2007.0531
Видоурре Т., Ледезма Дж. И Ваз-де-Мелло Ф.З. 2009. Primer registro de Eudinopus dytiscoides (Schreibers, 1802) (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae: Canthonini) для Боливии. Acta Zoológica Mexicaca (N.S.) 25 (1): 187–189.
Виейра М.К., Ваз-де-Меллу Ф.З. и Сильва Ф.А.Б. 2019. Таксономическая ревизия подрода Canthon Pseudepilissus Martínez, 1954 (Coleoptera: Scarabaeidae: Scarabaeinae). Систематика и эволюция насекомых (онлайн): 1–57. https://doi.org/10.1163/1876312X-00001023
Винсон Дж. 1951. Les cas des sisyphes mauriciens (Insectes Coléoptères). Труды Королевского общества искусств и наук Маврикия 1 (2): 105–122.
Винсон Дж. 1958. Каталог жесткокрылых Маврикия и Родригеса.Часть II. Бюллетень Института Маврикия 4 (2): 75–111.
Voelker G., Rohwer S., Outlaw D.C. & Bowie R.C.K. 2008. Неоднократное трансатлантическое расселение вызвало глобальную радиацию певчих птиц. Глобальная экология и биогеография 18: 41–49. https://doi.org/10.1111/j.1466-8238.2008.00423.x
Волоч К.М., Вилела Дж.Ф., Лосс-Оливейра Л. и Шраго К.Г. 2013. Филогения и хронология основных линий грызунов hystricognath Нового Света: взгляд на биогеографию эоцена / олигоцена прибытия млекопитающих в Южную Америку.BMC Research Notes 6 (160): 1–9. https://doi.org/10.1186/1756-0500-6-160
Вулкано М.А. и Перейра Ф.С. 1964. Каталог кантонини (полковник Скарабей), населяющих Западное полушарие. Entomologische Arbeiten aus dem Museum G. Frey 15 (2): 570–685. Доступно по адресу https://biodiversitylibrary.org/page/45986646 [по состоянию на 7 января 2020 г.].
Вулкано М.А. и Перейра Ф.С. 1967. Sinopse dos Passalidae e Scarabaeidae s. ул. da região amazônica (Insecta, Coleoptera).Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica 5 (Zoologia): 533–603.
Whiting A.S., Sites J.W. Младший, Пеллегрино К.С.М. И Родригес М. 2006. Сравнение методов сопоставления для вывода истории рода ящериц Нового Света Mabuya (Squamata: Scincidae). Молекулярная филогенетика и эволюция 38: 719–730. https://doi.org/10.1016/j.ympev.2005.11.011
Уильямс Д. И Эбах М. 2008. Основы систематики и биогеографии. Спрингер, Нью-Йорк.
Уилсон Э. 1994. Натуралист. Island Press, Вашингтон, округ Колумбия.
Вирта Х. и Монтрей О. 2008. Эволюция Canthonini Longitarsi (Scarabaeidae) на Мадагаскаре. Zoologica Scripta 37: 651–663. https://doi.org/10.1111/j.1463-6409.2008.00352.x
Вирта Х., Орсини Л. и Хански И. 2008. Старая адаптивная радиация лесных навозных жуков на Мадагаскаре. Молекулярная филогенетика и эволюция 47 (3): 1076–1089. https: // doi.org / 10.1016 / j.ympev.2008.03.010
WWF [Всемирный фонд дикой природы]. 2006. WildFinder: Интернет-база данных о распространении видов, вер. Янв-06. Доступно по адресу https://www.worldwildlife.org/pages/wildfinder-database [доступ 19 сентября 2018 г.].
Yoder A.D. и Nowak M.D. 2006. Было ли наместничество или рассредоточение преобладающей биогеографической силой на Мадагаскаре? Время покажет. Ежегодный обзор экологии, эволюции и систематики 37: 405–431. https: // doi.org / 10.1146 / annurev.ecolsys.37.0.110239
Ёнэдзава Т., Сегава Т., Мори Х., Кампос П.Ф., Хонго, Ю., Эндо Х., Акиёси А., Коно Н., Нисида С., Ву Дж., Джин Х., Адачи Дж., Кишино Х., Курокава К., Ноги Ю., Танабэ Х., Мукояма Х., Йошида К., Расоамиараманана А., Ямагиши С., Хаяси Ю., Йошида А., Коике Х., Акисинономия Ф., Виллерслев Э. , Hasegawa M. 2017. Филогеномика и морфология вымерших палеогнатий раскрывают происхождение и эволюцию ратитов. Current Biology 27 (1): 68–77.https://doi.org/10.1016/j.cub.2016.10.029
Закос Дж., Пагани М., Слоан Л., Томас Э. и Биллапс К. 2001. Тенденции, ритмы и отклонения в глобальном климате с 65 млн лет по настоящее время. Наука 292 (5517): 686–993. https://doi.org/10.1126/science.1059412
Zunino M. 1972. Revisione delle specie paleartiche del genere Onthophagus Latr. (Coleoptera, Scarabaeoidea). I. — Il sottogenere Euonthophagus Balth. Bollettino del Museo di Zoologia dell’Università di Torino 1: 1–28.
Зунино М. 1982. Aspectos taxonomicos y biogeográficos del poblamiento americano de Oniticellini (Coleoptera, Scarabaeidae). В: Салинас П.Дж. (ред.) Zoologia Neotropical: Actas del VIII Congreso Latinoamericano de Zoología 2 1083–1089. Producciones Alfa, Мерида, Мексика.
Сети цитохрома P450 в химическом пространстве
Анзенбахер П. и Анзенбачерова Е. Цитохромы P450 и метаболизм ксенобиотиков. Cell. Мол.Life Sci. , 58, 737–747 (2001).
CAS Статья PubMed Google ученый
Кун, М. Дж., Ваз, А. Д., Макгиннити, Д. Ф., и Пэн, Х. М., Множественные активированные формы кислорода в катализе P450: вклад в специфичность метаболизма лекарств. Drug Metab. Dispos. , 26, 1190–1193 (1998).
CAS PubMed Google ученый
База знаний Cytochrome P450, http: // cpd.ibmh.msk.su. (2006)
Дегтяренко, К. Н., Арчаков, А. И., Молекулярная эволюция суперсемейства P450 и монооксигеназных систем, содержащих P450. FEBS Lett. , 332, 1–8 (1993).
CAS Статья PubMed Google ученый
Гонсалес Ф. Дж. Молекулярная генетика суперсемейства P-450. Pharmacol. Ther. , 45, 1–38 (1990).
CAS Статья PubMed Google ученый
Гонсалес, Ф.Дж. И Гелбоин, Х. В., Человеческие цитохромы P450: эволюция и экспрессия, направляемая кДНК. Environ. Перспектива здоровья. , 98, 81–85 (1992).
CAS Статья PubMed Google ученый
Грэхем-Лоренс, С. и Петерсон, Дж. А., P450s: структурные сходства и функциональные различия. FASEB J. , 10, 206–214 (1996).
CAS PubMed Google ученый
Guengerich, F.П. и Парих А. Экспрессия ферментов, метаболизирующих лекарства. Curr. Opin. Biotechnol. , 8, 623–628 (1997).
CAS Статья PubMed Google ученый
Guengerich, FP, Hosea, NA, Parikh, A., Bell-parikh, LC, Johnson, WW, Gillam, EM, and Shimada, T., Двадцать лет биохимии человеческих P450: очистка, экспрессия, механизм , и отношение к лекарствам. Drug Metab. Dispos. , 26, 1175–1178 (1998).
CAS PubMed Google ученый
Хальперт, Дж. Р., Домански, Т. Л., Адали, О., Бьяджини, С. П., Косме, Дж., Диркс, Е. А., Джонсон, Е. Ф., Джонс, Дж. П., Ортис де Монтельяно, П., Филпот, Р. М., Сиббесен О., Вятт В.К. и Чжэн З. Структурно-функция цитохромов P450 и флавинсодержащих монооксигеназ: значение для метаболизма лекарств. Drug Metab. Dispos. , 26, 1223–1231 (1998).
CAS PubMed Google ученый
Ингельман-Сундберг, М., Ферменты цитохрома P450, метаболизирующие лекарственные средства человека: свойства и полиморфизмы. Арка Наунин Шмидебергс. Pharmacol. , 369, 89–104 (2004).
CAS Статья PubMed Google ученый
Льюис, Д. Ф., Эддершоу, П. Дж., Дикинс, М., Тарбит, М. Х. и Голдфарб, П. С., Структурные детерминанты субстратной специфичности цитохрома Р450, аффинности связывания и каталитической скорости. Chem. Биол. Взаимодействовать. , 115, 175–199 (1998).
CAS Статья PubMed Google ученый
Нельсон Д. Р. и Штробель Х. У., Эволюция белков цитохрома Р-450. Мол. Биол. Evol. , 4, 572–593 (1987).
CAS PubMed Google ученый
Ниеминен Дж. О центральности в графе. Сканд. J. Psychol. , 15, 332–336 (1974).
CAS Статья PubMed Google ученый
Пелконен, О., Турпейнен, М., Хаккола, Дж., Хонкакоски, П., Хукканен, Дж. И Раунио, Х., Ингибирование и индукция ферментов цитохрома Р450 человека: текущее состояние. Arch. Toxicol. , 82, 667–715 (2008).
CAS Статья PubMed Google ученый
проект R, http://www.r-project.org/.
Сабидусси Г. Центральность графа. Психометрика , 31, 581–603 (1966).
CAS Статья PubMed Google ученый
Шеннон П., Маркиел, А., Озьер, О., Балига, Н.С., Ван, Дж. Т., Рэймидж, Д., Амин, Н., Швиковски, Б., и Идекер, Т., Cytoscape: программная среда для интегрированных моделей биомолекулярных сети взаимодействия. Genome Res. , 13, 2498–2504 (2003).
CAS Статья PubMed Google ученый
Снит, П. Х., Применение компьютеров в таксономии. J. Gen. Microbiol. , 17, 201–226 (1957).
CAS PubMed Google ученый
Шпатценеггер, М.и Jaeger, W., Клиническое значение печеночного цитохрома P450 в метаболизме лекарств. Drug Metab. Rev. , 27, 397–417 (1995).
CAS Статья PubMed Google ученый
Скларц, Г. Д. и Халперт, Дж. Р., Молекулярные основы ингибирования и активации P450: значение для разработки лекарств и лекарственной терапии. Drug Metab. Dispos. , 26, 1179–1184 (1998).
CAS PubMed Google ученый
Тиан, В.и Skolnick, J., Насколько хорошо функция фермента сохраняется в зависимости от парной идентичности последовательностей? J. Mol. Биол. , 333, 863–882 (2003).
CAS Статья PubMed Google ученый
Вонг, Л. Л., Монооксигеназы цитохрома Р450. Curr. Opin. Chem. Биол. , 2, 263–268 (1998).
CAS Статья PubMed Google ученый
Открытая конформация цитохрома P450 2B4 млекопитающих в позиции 1.Разрешение 6 Å
Абстракция
Цитохромы, метаболизирующие ксенобиотики, P450 (P450s) являются одними из наиболее универсальных известных биологических катализаторов, но знания о структурной основе их широкой субстратной специфичности были ограничены. P450 2B4 часто используется в качестве экспериментальной модели для биохимических и биофизических исследований этих мембранных белков. Кристаллическая структура P450 2B4 размером 1,6 Å выявляет большую открытую щель, которая простирается от поверхности белка непосредственно до гемового железа между доменами α-спирали и β-пластинки, не нарушая общей складки P450.Эта щель в основном образована спиралями от B ‘к C и от F к G. Конформация этих областей резко отличается от конформации других структурно определенных P450 млекопитающих, 2C5 / 3LVdH, в которых области F к G и от B’ к C инкапсулируют одну сторону активного сайта для получения закрытой формы фермента. Открытая конформация 2B4 улавливается обратимым образованием гомодимера, в котором остатки между спиралями F и G одной молекулы частично заполняют открытую щель молекулы, связанной с симметрией, и возникает межмолекулярная координационная связь между h326 и гемовым железом.Этот димер наблюдается как в растворе, так и в кристалле. Различия между структурами 2C5 и 2B4 предполагают, что определенные области ксенобиотиков, метаболизирующих P450s, могут принимать значительный диапазон энергетически доступных конформаций без нарушения общей складки. Эта конформационная гибкость, вероятно, облегчает доступ к субстрату, метаболическую универсальность и выход продукта.
Цитохромы P450 (P450s) представляют собой суперсемейство гемсодержащих монооксигеназ. Они несут ответственность за метаболизм необычайно широкого спектра эндогенных и экзогенных субстратов, включая синтез стероидных гормонов, желчных кислот и холестерина, а также за разложение стероидов, жирных кислот, лекарств, токсинов и проканцерогенов (1).P450 из семейств 1, 2 и 3 эволюционировали для превращения липофильных ксенобиотиков в более полярные метаболиты, легко конъюгированные с ферментами фазы II и, таким образом, нацеленные на устранение. Стерео- и региоспецифичность образования метаболитов отдельными ксенобиотиками, метаболизирующими P450, предполагает очень специфические взаимодействия субстрат-фермент, тогда как диапазон метаболизируемых субстратов предполагает индуцированный тип распознавания субстрата. Понимание основы этого специфического, но универсального метаболизма ксенобиотиков млекопитающих, метаболизирующих P450s, было ограничено нехваткой структурной информации об этих мембранных белках.
В 2000 году была опубликована первая структура P450 млекопитающих (2, 3), структура P450 2C5, которая была сконструирована для удаления единственного N-концевого трансмембранного домена и для мутации периферического мембранного сайта связывания. Современные структуры 2C5, связанные с субстратами, диклофенаком (4) и 4-метил- N -метил- N — (2-фенил-2 H -пиразол-3-ил) бензолсульфонамидом (DMZ) (5 ), указывают на то, что гибкие области белка адаптируются к связыванию субстрата и что лиганды могут связываться в нескольких ориентациях.Структуры 2C5 обычно выявляют фермент, замкнутый вокруг этих субстратов, без очевидного пути от растворителя к скрытому активному центру. Структуры бактериальных P450s, которые разделяют белковые складки P450s млекопитающих, предполагают два возможных пути к активному центру. Структуры P450 102 (BM-3) в отсутствие субстрата (6) и P450 101 (cam) с большими связанными соединениями (7) указывают на канал от поверхности белка около петли между спиралями F и G на активный сайт.В P450 51 совершенно другой канал шириной 10 Å берет начало под петлей между спиралями B и C и выше плоскости гема и открывается в активный центр (8). Эти два канала расположены под углом ≈90 ° друг к другу. В настоящее время неясно, могут ли лиганды для P450s млекопитающих использовать один или оба этих канала для получения доступа к активному сайту, или существует ли другой путь в мембраносвязанных P450s.
Текущая структура 2B4 1,6 Å выявляет большую щель от поверхности белка до гемового железа и определяет открытую конформацию для P450 млекопитающих.Эта щель возникает в результате репозиции консервативных элементов вторичной структуры в одном квадранте белка по сравнению с закрытой структурой 2C5. Эта структура является самой высокой структурой P450 млекопитающих на сегодняшний день и, насколько нам известно, первой экспериментальной структурой P450 из подсемейства 2B. P450 2B4 — один из наиболее изученных ксенобиотиков млекопитающих, метаболизирующих P450. Coon et al. (9) впервые сообщил о выделении 2B4, первоначально названного LM2, из индуцированных фенобарбиталом микросом печени кролика в 1973 году.С тех пор 2B4 служит экспериментальной моделью для биохимических и биофизических исследований взаимодействий P450 млекопитающих с липидом (10-12) и редокс-партнерами NADPH-P450 редуктазой и цитохромом b 5 (13), а также механистические исследования (14-16). Многие из этих исследований и огромное количество данных сайт-направленного мутагенеза (17) предполагают, что закрытая конформация будет наиболее совместима с метаболизмом, если субстрат связан в активном сайте. Димер 2B4 в открытой конформации обратим в каталитически активную форму в растворе, предполагая, что могут происходить динамические структурные изменения, которые будут последовательно учитывать доступ к субстрату, связывание окислительно-восстановительного партнера, катализ и выход продукта.В совокупности структурные и функциональные данные предполагают, что конформационная гибкость может быть центральным элементом способности семейства 2 P450s связывать такой разнообразный набор ксенобиотиков.
Методы
Дизайн белков, очистка, рост кристаллов и сбор данных. P450 2B4dH отличается от белка дикого типа усечением N-концевого трансмембранного домена (Δ3-21), мутацией N-концевых остатков (E2A, G22K, h33K, P24T, K25S, A26S, h37K и R29K), и добавление метки 4 × His на С-конце и метаболизм 7-этокси-4-трифторметилкумарина (7-EFC) липид-независимым образом (18).P450 2B4dH экспрессировали, как описано (18), с периодом индукции 48 часов. Выделение из мембран и очистка с использованием аффинности Cymal-5 и Ni 2+ и хроматографии на CM-сефарозе были в основном такими, как описано (19). Этот протокол был изменен путем добавления 4,8 мМ Cymal-5 в буфер для экстракции P450 из мембран и сохранения этого детергента на протяжении всей аффинной хроматографии на Ni 2+ . P450 2B4dH концентрировали до> 0,60 мМ с помощью центробежного устройства.
Кристаллы выращены методом диффузии пара из сидящей капли.Первоначальные 4 мкл капли содержали 0,28 мМ P450, 2,4 мМ Cymal-5, 7,5% этанол, 50 мМ цитрат натрия, pH 5,5, 25 мМ фосфат калия, pH 7,4, 250 мМ NaCl, 0,5 мМ EDTA, 0,1 мМ DTT и 10% глицерин. Капли уравновешивали 0,75 мл 15% этанола и 0,1 М цитрата натрия, pH 5,5, при 18 ° C. Для получения монокристаллов подходящего размера требовался макросев. Засеянные капли были такими, как описано выше, за исключением того, что концентрация белка составляла 0,18 мМ, а глицерин добавляли к маточному раствору (2%) и увеличивали до 11% в капле.Капли уравновешивали в течение ночи перед посевом. Получились монокристаллы длиной до 1 мм. Матричная лазерная десорбция / ионизация МС на растворенных кристаллах показала молекулярную массу 53,7 кДа, что соответствует предсказанному размеру белка. При подготовке к сбору данных кристаллы на короткое время заливали маточным раствором, содержащим 30% глицерина, и мгновенно охлаждали в жидком N 2 . Исходные данные были собраны до 2,5 Å с использованием генератора рентгеновских лучей Bruker M06-HX22 и детектора области устройства с зарядовой связью (CCD) Smart 2k.Данные регистрировались более 280 ° (колебания 0,2 °, выдержка 5 мин, при 100 К) и обрабатывались с помощью программы PROTEUM (20). Данные с высоким разрешением были собраны до 1,6 Å на монокристалле с использованием канала 9-2 Стэнфордской лаборатории синхротронного излучения (Стэнфорд, Калифорния). Данные регистрировались под углом более 90 ° (колебания 1 °, экспозиция 30 с, при 100 K) с помощью ПЗС-детектора Quantum-315 (Area Detector Equipment, Сан-Диего) и обрабатывались с помощью программ Collaborative Computational Project 4 mosfilm и scala ( 21).Статистика дифракции рентгеновских лучей представлена в таблице 1.
Таблица 1. Резюме кристаллографической статистикиОпределение и уточнение структуры. Структура 2B4dH была решена путем молекулярного замещения с использованием данных 2,5 Å и модели поиска, состоящей из полной структуры 2C5 / 3LVdH (код PDB ID 1N6B) с неидентичными остатками, усеченными по Cβ. Три независимых программы молекулярного замещения [molrep, beast и amore (21)] дали согласованные решения.Части модели 2C5, включая спирали от B ‘до C и от F до G, не соответствовали экспериментальной плотности, что потребовало их удаления из исходной модели и ручного построения модели. Программа cns (22) использовалась на ранних этапах уточнения данных с низким разрешением. Сначала cns, а затем и shelx (23) использовались для уточнения данных 1,6 Å. Модуль Xfit программы xtalview (24) использовался для построения модели в σ A -взвешенных 2 F o — F c картах электронной плотности.
Окончательная модель содержит 4037 атомов, включая остатки 28-492, гем и 261 молекулу воды. Кристаллографический фактор R составляет 21,7%, а коэффициент R free составляет 28,9%. Остатки в наиболее благоприятных регионах участка Рамачандран включают 86,5% конструкции, 12,2% в дополнительно разрешенных областях, 2,0% в разрешенных областях и 0,2% в запрещенных областях. Три остатка с широко разрешенными углами φ-хорошо определены в сильной плотности (V39, S334 и h435).Остальные остатки в разрешенных и запрещенных областях расположены в петле между спиралями B ‘и C (Y111, V113, A116 и N117) или в β-повороте между спиралью L’ и β 3-2 (S475 и V480). ). Связность цепи очевидна для этих остатков, но боковые цепи не определены четко. Координаты хранятся в банке данных белков (1PO5).
Ферментные анализы. Поддерживаемый NADPH метаболизм 7-EFC в отсутствие липидов измеряли в условиях насыщения, как сообщалось (18).
Аналитическое ультрацентрифугирование. Эксперименты по скорости седиментации проводили с использованием прибора Beckman XLA при 20 ° C и 60 000 об / мин. Для этих экспериментов P450 2B4dH очищали в присутствии детергента (холат натрия или Cymal-5), который удаляли промыванием перед хроматографическим элюированием. Для очистки холатом натрия конечными условиями были 500 мМ фосфата калия, 20% глицерина, 10 мМ 2-меркаптоэтанол, 1 мМ ЭДТА (pH 7,4) и 6 мкМ 2B4dH.Для очистки с помощью Cymal-5 конечными условиями были 50 мМ фосфата калия, 20% глицерина, 1 мМ EDTA, 0,2 мМ DTT, 500 мМ NaCl, pH 7,4 и 6 мкМ 2B4dH.
Результаты и обсуждение
Определение структуры CYP2B4 с помощью рентгеновского излучения. Стратегия белковой инженерии, разработанная для получения кристаллов 2C5 дифракционного качества, была использована для идентификации фермента 2B, подходящего для генерации кристаллов и дифракции рентгеновских лучей (2, 3). Удаление N-концевого трансмембранного домена, модификация N-конца и добавление C-концевой метки 4 × His преобразовало серию ферментов 2B (2B1, 2B4, 2B6 и 2B11) из интегральных мембранных белков, которым требуется детергент для диссоциация от липидного бислоя к периферическим, высвобождаемая с помощью 0.5 М фосфат калия. Полученные белки сохраняли регио- и стереоспецифичность метаболизма субстратов, но присутствовали в различных состояниях агрегации (18). Четыре усеченных фермента 2B подвергали многочисленным модификациям в экспрессии и очистке в присутствии холата натрия. Результатом была идентификация условий, при которых 2B4dH является монодисперсным мономером, как определено аналитическим ультрацентрифугированием (данные не показаны), что сделало этот фермент кандидатом для испытаний по кристаллизации.Этот белок демонстрирует максимум поглощения при 418-419 нм, что соответствует низкоспиновым формам, и имеет нормальный спектр разницы с уменьшенным CO. Последующее применение и адаптация протоколов, разработанных для очистки 2C5 детергентом Cymal-5 (19), привели к белку, который образовывал кристаллы, дифрагирующие до разрешения 1,6 Å без дополнительных мутаций. Структура была решена с использованием молекулярного замещения структурой 2C5 / 3LVdH-DMZ (5) в качестве начальной модели, как описано в Methods .Статистика сбора и уточнения данных представлена в таблице 1. Остатки в модели пронумерованы в соответствии с последовательностью полноразмерного белка. Структурно определенные остатки начинаются с G28, первого нативного остатка в усеченной форме, и продолжаются до первого остатка С-концевой метки, h592.
Открытая щель от поверхности до активного участка. Наиболее важной особенностью структуры 2B4 является большая открытая щель между α-спиральными и β-богатыми доменами, которая простирается от дистальной поверхности белка непосредственно до гема (рис.1 А ). Эта щель имеет ширину ≈15 Å и образована в основном спиралями F, F ‘, G’ и G с одной стороны и петлей между спиралями B ‘и C и спиралью C с противоположной стороны. Перемещение консервативных вторичных структур с образованием щели не нарушает общую архитектуру складки P450 (Fig. 1 B ), что было продемонстрировано как растворимыми бактериальными P450s, так и микросомальными P450 2C5 млекопитающих. Поиск EMBL DALI (www.ebi.ac.uk/dali) подтвердил, что структура 2B4 наиболее похожа на структуру 2C5 (1N6B, рис.1 C ), единственный P450 другого млекопитающего в банке данных по белкам. Наибольшие различия между структурами 2B4 и 2C5 ограничиваются одним квадрантом белка и состоят из спиралей и петель, выстилающих щель в 2B4.
Рис.1.Структура 2B4 и сравнение с 2C5. ( A ) P450 2B4 ориентирован так, чтобы видеть большую щель от поверхности белка до гема. Последовательность можно проследить, начиная с синего конца N и заканчивая красным концом C.(B и C) Сравнение структур 2B4 ( B ) и 2C5 / 3LV (1N6B) ( C ). Остатки с наивысшими среднеквадратичными отклонениями между двумя структурами включают остатки 37-50 2B4 (спираль A ‘и соседние остатки, пурпурный), остатки 92-140 (конец спирали BC до конца спирали DN, синий), остатки 206-250 (C- концевой виток спирали F через спираль G, фиолетовый), остатки 275-300 (петля между спиралями H и I, охватывающая вставку из трех остатков в 2B4 относительно 2C5 и N-концевой половины спирали I, оранжевый) и 474-479 (β поворот между L ‘и β 3-2 , серый).Исключая эти остатки, среднеквадратичное отклонение 324 C α атомов между 2B4 и 2C5 составляет 1,08 Å. Группа гема показана в виде фигурки, а железо — в виде красной сферы. Помечены N- и C-концы. Если не указано иное, молекулярные фигуры были получены с использованием пимола (28).
Расщелина в 2B4 похожа на щель шириной 10 Å в недавно описанной структуре бактерии P450 154C1 из Streptomyces coelicolor A3 (2) (25) (Рис. 2 A ).Обе щели возникают в результате диссоциации контактов между остатками спирали B ‘и остатками в спирали G. В отличие от бактериального фермента, как 2B4, так и 2C5 имеют увеличенное количество остатков между спиралями F и G. спирали F, F ‘и G между двумя ферментами млекопитающих, общая вторичная структура сохраняется. В 2B4 остатки в спиралях F ‘и G’ отклоняются от спирали B ‘, ядра белка и простетической группы гема (рис.2 В ). В противоположность этому, в 2C5 те же остатки взаимодействуют со спиралью B ‘и N-концом, образуя потолок активного сайта. Кроме того, спираль G поднимается под гораздо более острым углом над активным центром в 2B4, чем в 2C5. В результате активный сайт 2C5 либо изолирован от основного растворителя, либо сообщается с ним только через очень узкий канал, в зависимости от связанного лиганда. Таким образом, структуры 2B4 и 2C5 представляют собой совершенно разные «открытые» и «закрытые» конформации P450s млекопитающих.
Рис.2.Сравнение структурных элементов, составляющих щель 2Б4. ( A ) Расщелины в 2B4 млекопитающих (зеленый) и бактериальных 154C1 (код PDB ID 1GWI, синий) P450 состоят из аналогичных структурных элементов. ( B ) В спиралях 2B4 (зеленые) F ‘и G’ отклоняются от спирали B ‘, тогда как в 2C5 (желтые) они расширяются, образуя крышу активного центра. Для ясности показаны только области, включающие спирали от B до D, от F до G и I. Гем показан в виде фигурки.
Противоположная сторона щели 2B4 образована в основном спиралью C и предыдущей петлей. Опять же, вторичные структуры, в данном случае спирали B ‘и C, сохраняются, но возникают большие различия в их размещении и расположении промежуточной петли (Fig. 2B). Спираль 2B4 B ‘, спираль с четырьмя остатками 3 10 , почти перпендикулярна плоскости гемовой группы, заполняет пространство, занимаемое спиралью F’ в структуре 2C5, и взаимодействует с N-концевыми структурами.В 2C5 спираль B ‘, регулярная спираль с шестью остатками, ориентирована под углом ≈45 ° к плоскости гемовой группы и взаимодействует со спиралями G и F’ через единственный ван-дер-ваальсовый контакт с каждой. Гибкая петля между спиралями B ‘и C расширена как в 2C5, так и в 2B4 и представляет собой одну из областей с наивысшими значениями B в структуре 2B4 (79 Å 2 для B’-C против 31 Å 2 для все остатки). В открытой конформации 2B4 угол спирали C смещается вместе с углом спирали G, что приводит к гораздо более удаленному расположению N-конца спирали C по сравнению с 2C5 (рис.2 В ). В сочетании с перестройками в расположении остатков в спиралях F ‘и G’ этот сдвиг спирали C приводит к гораздо большему воздействию растворителя на N-конец спирали C в 2B4, чем в 2C5 (рис. 1 B vs. С ).
Образование димеров в растворах и кристаллах. 2B4 кристаллизуется в виде димера. В кристалле протяженный мотив, состоящий из спиралей F ‘и G’ одной молекулы, частично заполняет открытую щель второй молекулы, связанную двойной кристаллографической осью (рис.3 А ). Остатки 213-230 образуют тесные межмолекулярные гидрофобные взаимодействия, и между h326 и гемовым железом возникает межмолекулярная координационная связь. (Рис.3 B ). Таким образом, в значительной степени гидрофобная спираль G ‘, которая может быть скрыта в мембране, ассоциируется с гидрофобной щелью другой молекулы, чтобы улавливать открытую конформацию в кристаллической среде.
Рис.3.P450 Димеризация 2B4. ( A ) Молекула 2 (синий) димера взаимодействует с молекулой 1 (зеленый) через гидрофобные контакты в спирали F с областью спирали G и координацию h326 (желтый) с гемовым железом (красный) партнера димера.( B ) На карте 2 F o- F с контуром 1 σ показано взаимодействие h326 молекулы 2 (окраска КФК с оранжевыми атомами углерода) и железа молекулы 1 (окраска КФК с желтыми атомами углерода) . Расстояние от Fe до азота h326 составляет 2,07 Å. Отрезок спирали I молекулы 1 показан на заднем плане в виде палочки. Рисунок создан с помощью xfit / raster3d (24, 29). ( C ) Аналитические данные ультрацентрифугирования. При низких концентрациях белка (6 мкМ) 2B4dH, очищенный с использованием Cymal-5, образует как мономер, так и второй вид, соответствующий димеру.Красная линия — экспериментальные данные; синие, зеленые и черные линии — подогнанные кривые для вида 1 (мономер), вида 2 (димер) и суммы двух видов соответственно. ( D ) Изменение абсорбции Соре во время димеризации. Спектры записывали для 0,28 мМ 2B4dH в буфере конечной очистки (50 мМ фосфат калия / 20% глицерин / 1 мМ ЭДТА / 0,2 мМ DTT / 500 мМ NaCl, pH 7,4) в течение 11 часов. Соответствующие сдвиги наблюдались в α- и β-полосах (, вставка ).
Межмолекулярная координационная связь гистидин-железо обеспечивает удобный спектральный репортер димеризации.Растворенные кристаллы дают белок с максимумом поглощения при 424 нм, что типично для лигирования между азотом и железом, и небольшим спектром разности восстановленного СО или без него. Разбавление димеризованного белка до 1–3 мкМ и добавление 1,2 мМ Cymal-5 преобразует максимум поглощения до 418 нм, что указывает на низкоспиновую форму, демонстрируя обратимость димеризации. Этот мономерный 2B4 демонстрирует типичный разностный спектр Fe 2+ -CO и окисляет 7-EFC за 3,4 мин. -1 , со скоростью, идентичной скорости 2B4, очищенного в присутствии холата натрия, который не образует димеров (данные не показано).Эти результаты демонстрируют, что открытая конформация, обнаруженная в димерах h326-Fe, обратима в мономерную каталитически активную конформацию.
2B4, очищенный в Cymal-5, также образует димер в растворе. При низких концентрациях белка (6 мкМ) максимум Соре составляет 419-420 нм, и аналитическое ультрацентрифугирование указывает на формирование второго состояния агрегации (фиг. 3 C ), которые оба соответствуют смеси мономера и димера. При концентрациях белка, эквивалентных концентрации в установках для кристаллизации (0.28 мМ), спектральный пик медленно сдвигается до 424 нм (рис. 3 D ), что указывает на взаимодействие h326-Fe в димере с сопутствующей потерей комплекса Fe 2+ -CO.
Сайт связывания гема. Пространственная ориентация гема и брекетинговых спиралей I и L строго консервативна с координацией железа с белком через C436. Этот консервативный остаток необходим для генерации активированного кислорода в шестом координационном сайте железа.Однако сравнение конформаций 2C5 и 2B4 выявляет различия во взаимодействиях между белком и пропионатами гема (рис. 4 A ). В результате сдвига спирали C по сравнению с 2C5 и бактериальными структурами пропионат гемового кольца D 2B4 взаимодействует с остатком спирали C R133, а не с остатками спирали C W121 и R125 (соответствующими W120 и R124 в 2C5). Кроме того, боковые цепи R98 и R434 (нумерация 2B4) меняют роли в двух структурах. В 2B4 R98 взаимодействует с пропионатом кольца D, тогда как R434 находится между двумя цепями пропионата.В 2C5 соответствующий остаток R97 находится между пропионовыми кислотами, тогда как R430 ассоциируется только с боковой цепью D-кольца [1N6B, (5)]. Интересно, что каждый из остатков, взаимодействующих с пропионатом D-кольца, является высококонсервативным для P450, за исключением R133, который в основном консервативен только среди ферментов семейства 2. Взаимодействия с пропионатом кольца гема A сохраняются между 2B4 (h469 и S430) и соответствующими остатками в 2C5 (h465 и S426).
Рис.4.Расположение С-спирали влияет на остатки, участвующие в лигировании гема и связывании окислительно-восстановительного партнера.( A ) Остатки, ответственные за лигирование гема пропионовых кислот в 2B4 ( Верхний ) и 2C5 ( Нижний ). ( B и C ) Остатки, продемонстрированные мутагенезом 2B4 (13), участвуют в связывании редуктазы и b 5 (окрашенные сферы CPK). ( B ) Расположение этих остатков в открытой конформации 2B4. ( C ) Положения соответствующих остатков в закрытой конформации 2C5. Спираль C (фиолетовый) и петля от C до D (голубой) выделены в B и C .Нумерация остатков от 2B4 до Ser-277 увеличена на одну цифру по сравнению с 2C5 из-за вставки одного остатка на N-конце 2B4. После Ser 277 нумерация 2B4 увеличивается на четыре по сравнению с нумерацией 2C5 из-за дополнительной вставки трех остатков между спиралями H и I. Ориентации в B и C идентичны, а с проксимальной стороны a поворот на 180 ° вокруг вертикальной оси из классического вида на рис. 1 B и C .
В 2B4 спираль I обнаруживает отчетливый изгиб над гемовой группой, смещая N-конец к C-концу спирали G (Fig. 2 B ). Меньшие изгибы наблюдаются в спирали I лигандных структур 2С5 (4, 5). Более крупные изгибы, чем у спирали I 2B4, наблюдались в азольных комплексах бактериальных P450, особенно CYP51 (8). Ориентация имидазольных групп в 4-фенилимидазоле, связанном с CYP51, и в h326, связанном с 2B4, различается и может влиять на угол изгиба, наблюдаемый в спирали I.
Связь конформации с окислительно-восстановительным связыванием партнеров и катализом. Обилие данных сайт-направленного мутагенеза ферментов 2B в сочетании со структурами 2C5 и бактериальных ферментов предполагает, что 2B4 также образует замкнутую конформацию. В частности, расположение спирали C в открытой конформации 2B4 изменяет вероятный сайт для взаимодействий с редуктазой NADPH-P450 и цитохромом b 5 (13). Проксимальная поверхность P450s обычно демонстрирует сильный положительный электростатический потенциал в области спирали C и рядом с простетической группой гема.Эта электроположительная область может взаимодействовать с отрицательно заряженными поверхностями редуктазы НАДФ-Р450 и / или цитохрома b 5 , облегчая ассоциацию и перенос электронов. Перемещение спирали C в P450 2B4 по сравнению с 2C5 существенно не снижает поверхностный электростатический потенциал в этой области. Однако остатки спирали C R122 и F126, которые были вовлечены посредством сайт-направленного мутагенеза в ассоциацию 2B4 с редуктазой и / или b 5 (13), перемещаются в открытой конформации по сравнению с закрытой конформацией 2C5. (Рис.4 B и C ). Кроме того, остатки на С-конце спирали С или между спиралями C и D, участвующие в связывании окислительно-восстановительного партнера (R133, F135, M137 и K139), образуют компактную петлю в закрытой конформации, но расширяются с перемещением спирали C. в открытой конформации 2B4 и может действовать как пружина или шарнир для конформационных изменений. P450 102 представляет собой гибридный белок, состоящий как из домена P450, так и из домена редуктазы. Структура P450 102, кристаллизованная с FMN-доменом редуктазы, связанным с проксимальной поверхностью, делает спираль C более похожей на ту, что наблюдается в закрытой конформации 2C5 (26).Это открытие предполагает, что закрытая форма может более благоприятно взаимодействовать с редуктазой P450. Поскольку 2B4 активен в мономерном состоянии, спираль C, вероятно, перемещается обратно в положение, которое отражает более консервативную конформацию, наблюдаемую в закрытых структурах.
Более закрытая конформация 2B4 также будет намного более совместима со связанным лигандом, одновременно контактирующим с остатками активного сайта 2B, идентифицированными обширным сайт-направленным мутагенезом и имеющими прямые аналоги в активном сайте 2C5 (17).В открытой конформации 2B4 остатки активного центра спирали I располагаются в положениях 294, 297, 298 и 302 (SRS 4), а остатки рядом с β 1 -4 — в положениях 362, 363 и 367 (SRS 5) в непосредственной близости. к железу так, чтобы они контактировали с прототипами подложек практически в любой реактивной ориентации (Рис. 1 B ). Однако описанные перестройки перемещают несколько других ключевых остатков активного сайта, идентифицированных сайт-направленным мутагенезом, от гема и друг от друга в открытой конформации 2B4.К ним относятся остатки в спирали B ‘и петле между спиралями B’ и C в положениях 103, 114 и 115 (SRS 1), между спиралями F и F ‘в положениях 206 и 209 (SRS 2) и между β 4. -1 и β 4 -2 в позициях 477 и 478 (SRS 6). В результате связанный субстрат с одной ориентацией не может одновременно контактировать со всеми остатками активного сайта в открытой конформации. Например, исследования сайт-направленного мутагенеза связывания фенилимидазола с 2B4 убедительно показали, что остатки 114 и 294 действуют в непосредственной близости друг от друга (27).В отличие от их положений в открытой конформации 2B4, остатки, соответствующие 114 и 294, а также другим остаткам активного центра, идентифицированным с помощью функционального анализа, сгруппированы в непосредственной близости от гема и доступны для прямого взаимодействия с субстратом в закрытая конструкция 2С5. Следовательно, конформационное изменение, потенциально до закрытой конформации, аналогичное наблюдаемому для 2C5, по-видимому, необходимо для перемещения многих остатков активного сайта в положения, где они будут напрямую контактировать с субстратом после его связывания в активном сайте 2B4. .
Выводы
Структура 1,6 Å свободного от субстрата P450 2B4 выявляет существенные различия между метаболизирующими ксенобиотики млекопитающими P450, которые могут отражать структурную гибкость этих ферментов. По сравнению с закрытыми структурами 2C5, поразительные конформационные изменения в областях, охватывающих спирали от F к G и от B ‘к C 2B4, вызывают большую щель в активном сайте. Эта открытая конформация могла бы легко позволить разнообразному диапазону ксенобиотических субстратов, метаболизируемых семейством 2 P450s, получать доступ к близости гемовой группы без ограничений, налагаемых более канальным входом.Однако результаты сайт-направленного мутагенеза предполагают, что закрытая конформация, подобная той, что наблюдается для 2C5, будет более совместима со связыванием окислительно-восстановительного партнера и обменом субстрата. Обратимое взаимопревращение открытой конформации и ферментативно активной формы 2B4, вероятно, принимающей закрытую конформацию, предполагает, что переход между конформациями энергетически доступен. Чередование открытой формы и закрытой формы будет способствовать связыванию различных субстратов, обеспечивая при этом стерео- и региоспецифический метаболизм, когда субстрат изолирован в активном центре.
Благодарности
Мы благодарим Джейсона Яно и Видьясанкара Сундаресана за помощь в замене молекул, а также сотрудников Стэнфордской лаборатории синхротронного излучения за помощь в сборе данных. Стэнфордская лаборатория синхротронного излучения находится в ведении Управления фундаментальных энергетических наук Министерства энергетики США. Программа Стэнфордской лаборатории синхротронного излучения по биотехнологии поддерживается Национальными институтами здравоохранения, Национальным центром исследовательских ресурсов, Программой биомедицинских технологий и Университетом США.S. Управление биологических и экологических исследований Министерства энергетики США. Эта работа была поддержана грантами Национального института здравоохранения GM20674 (для EES), ES03619 (для JRH), GM31001 (для EFJ), GM59229 (для CDS), грантом ES06676 (для JRH) Национального института наук о здоровье окружающей среды и Фонд Сили и Смита (MAW и CCC).
Сноски
↵ † Кому следует обращаться по адресу: Департамент фармакологии и токсикологии, Медицинский филиал Техасского университета, 301 University Boulevard, Galveston, TX 77555-1031.Электронная почта: eescott {at} x-ray.utmb.edu или dave {at} scripps.edu.
Этот документ был отправлен непосредственно (Трек II) в офис PNAS.
Сокращения: P450, цитохром P450; SRS, сайт распознавания субстрата.
Размещение данных: координаты атомов и структурные факторы были депонированы в банке данных белков, www.