Skip to content

Kid 043448: Kiddieland Развивающая игрушка Полицейский автомобиль KID 043448

Kiddieland Развивающая игрушка «Полицейский автомобиль» (KID 043448) Kiddieland (Киддилэнд)

Включите в вашем браузере JavaScript!

  • Главная

  • Игрушки для мальчиков
  • Игрушки для мальчиков развивающие
  • Машинки
  • Игрушки машины для мальчиков
  • Машинки для мальчиков от 3 лет

Нет на складе

-33%

Все товары бренда
Kiddieland

артикул –
KID 043448

нет на складе

Цена

420 руб

630 руб

Возраст

от 1 до 3 лет,

от 3 до 6 лет

Поделиться

Аналогичные товары

-42%

Kiddieland Развивающая игрушка «Пожарная машина», радиоуправляемая (KID 042929)

Цена 

1 150 руб

1 980 руб

Информация о товаре

Описание

Для детей от 12 месяцев.
Развивающая игрушка «Полицейский автомобиль» — забавная игрушка в виде полицейской машинки. Эта замечательная игрушка привлечет внимание любого малыша, ведь она издает разные звуки. Если нажать на маленькую кнопочку, машинка поедет и загудит мотор.

Игрушка развивает мышление, мелкую моторику, зрительное и звуковое восприятие и повышает двигательную активность малышей.

Размер коробки (длн-шрн-вст):
17,5 х 14,8 х 13 см.

Производитель: Kiddieland (Китай).

Компания «Kiddieland» была основана в 1998 году в Гонконге. Бренд был учрежден семьей Лоу, которой также принадлежал хорошо известный в Гонконге (а также в Великобритании, США и Германии) и отлично зарекомендовавший себя в середине столетия Гонконгский интернациональный центр игрушек «Hong Kong Toy Centre International Limited».

Компания «Kiddieland» унаследовала от своего предшественника следующие основные ориентиры производства: упор на эффективность производства, высокие стандарты качества и инновационный дизайн продуктов. Это позволило продукции этой фирмы стать желанной по всему миру.

В данный момент компания экспортирует игрушки в страны Северной и Латинской Америки, Западной и Восточной Европы, Азию и Африку. Также стоит отметить тот факт, что с 2002 года компания начала тесно сотрудничать с фирмой «Disney» и стала официальным производителем и поставщиком лицензированных продуктов от «Disney».

Заказ в один клик

Контактное лицо (ФИО):

Контактный телефон:

Согласие на обработку персональных данных

Настоящим подтверждаю, что я ознакомлен и согласен с условиями оферты и политики конфиденциальности.

Уже пробовали продукт?

Поделитесь своим мнением с другими покупателями. Ваш отзыв может помочь кому-то в выборе. Это не займет много времени!

Отзыв успешно отправлен.
Он будет проверен администратором перед публикацией.

У этого товара пока нет отзывов 🙁
Будьте первыми, кто посоветует его. Этим вы очень поможете кому-то с выбором!

  • Главная

  • Игрушки для мальчиков
  • Игрушки для мальчиков развивающие
  • Машинки
  • Игрушки машины для мальчиков
  • Машинки для мальчиков от 3 лет

Разработка темы –
Go. Studio

Home Boov Pop! hack and cheats — Tutorial [PROOF]


Өвөрхангай аймгийн Хархорин сумын Эрдэнэзуугийн хийдээс зүүн урагш чиглэхэд «боов чулуу» нэртэй хад байдаг. Хэт жижигхэн учраас 2 метр өндөртэй «боов чулуу»-г шинээр нэмж бүтээсэн байсныг манай телевиз анх мэдээлсэн. Тэгвэл энэ боов чулууг буулгах шийдвэрийн хууль зүй , дотоод хэргийн яамнаас гаргажээ.


Netflix, HOME Boov Pop! Level 13 Walkthrough Guide, party, trolls art, level 51, DreamWorks Animation, how to decorate a cake, home boov pop level 53, Newgrounds, movie cakes, boov party ideas, cheats, DreamWorks Home, I ♥ DIY, cher, poppy and branch, Ipod, ipod, fun, HOME Boov Pop! Level 20 Walkthrough Guide, birthday cake ideas, HOME Boov Pop! Level 26, Cell, Наконецто дома, custom phone case, Music Video (TV Genre), home boov pop level 11, home boov pop walkthrough playlist, Rihanna, tip and oh, level 11, Home: Boov Pop, HOME: Boov Pop! Android, level, shopping, Play, home 2018, Games, dreamworks trolls, home: boov pop hack, обзор, note, level 53, review, justin timberlake, Browser, level 54, cake designs, jennifer lopez new song, walkthrough, diy for kids, puchipop, Elisa Strauss, diy phone case, level 36, Sweet, toys, Multiplayer, home boov pop level 48, home boov pop level 12, level 12, Level, HOME, GamePlay, home boov pop game, Jennifer Lopez — Feel The Light (Official Lyric Video), second birthday, polymer clay, playing,
Spiele Tipps
trolls movie, i love diy, Mobile, ooga boo music video, home boov pop level 54, DreamWorksTV, home boov pop level 36, home boov pop level 10, Movie, YouTube Kids, playthrough, level 10, gameplay walkthrough, HOME Boov Pop! Level 44 Walkthrough Guide, diy valentine, cake decorating, Trailer, HOME: Boov Pop! App, Making-of, trolls, cake toppers, anna kendrick, level 4, DreamWorks, level 1, s6, how, App Store (Software), boov pop, polymer clay diy, store, игры, home dreamworks, level 47, android, is,
Diy cute phone case

Answers
itunes, Unity, HOME — BooV PoP, puzzle, HOME Boov Pop! Level 44, home boov pop level 24, BooV, Confetti Cakes, Dreamworks Home, home dreamworks trailer, Android Gameplay, Home Boov Pop! II, home boov pop walkthrough, krugames, boov, trailer, HOME Boov Pop! Level 8 Walkthrough Guide, home trailer, something cool, Game Video, disney, home netflix series, HOME: Boov Pop! Windows, Jim Parsons, home series, kids toys, Mac OS (Operating System), poppy, HOME Boov Pop! Level 1 Walkthrough Guide, kids, HOME: Boov Pop! IOS, Home: Boov Pop! Android Gameplay, dreamworks, trolls scrapbook, HOME Boov Pop! — Level 40, dreamworks home,
Ipad
летсплей, pirater, let´s, home movie, Feel The Light (Official Lyric Video), gameplay, cute phone case, game, Pop, Dreamworks, get, home boov pop ios, to, Ipod Touch, home boov pop cheat, mac, replay, обзоры игр для андроид, good, Бувы, how to cover cakes with fondant, google play, level 30, Touch, IOS App, Home Boov Pop! gameplay, games,
Family Entertainment
игра, coins, HOME Boov Pop! Level 26 Walkthrough Guide, cheats home boov pop, App, Review, poppy scrapbook, mini, home, home boov pop level 3, home boov pop level 51, s5, cheat, Web, TROLLS, Наконец-то дома, Something New, boov party, no commentary, Game-Play, pop, level 19, Casual, HOME Boov Pop! Level 13, GamePlay Video, level 44, iPad, tip and oh series, Бувики, ipadgameplays, Iphone, play, прикольные игры, cake recipes, Apple, cake decorating ideas, mobile, home boov pop level 17, GameMatch, HOME Boov Pop!, Home Boov Pop!, Lets game, Online, tab, GameMatch. me, google, for, HOME Boov Pop! Level 115, valentine’s day diy, cake decorating supplies, trolls craft, activities, new trolls, home: boov pop, HOME Boov Pop! Level 1, Puchi Puchi Pop, Game, solutions, HOME Boov Pop! — Level 167 Walkthrough Guide, hack in home boov pop, fondant cake tutorial, how to hack home boov pop, YouTube Editor, apps, make your own, Social, hack, iphone, balloon, Home Gorg babies, fun with balloons, Facebook, app, home boov pop android, ios game review, Ghost,
Apple
happy labs, HOME Boov Pop! — Level 40 Walkthrough Guide, обзор игр, phone case, Free App, Наконец-то-дома, HOME Boov Pop! — Level 158 Walkthrough Guide, cheats in home boov pop, home boov pop level 9, ios, diy trolls, DIY decor, home netflix, how to make a phone case, tapgameplay, Gameplay Review, Free, air, Dreams, Home Boov Pop! android, HOME: Boov Pop!, Gameplay, Home: Boov Pop!, Обзоры андроид игр, how to cheats home boov pop, apk, home boov pop level 8, Feel The Light, Boov, Android App, IPad 2 (Computer), Game Review, Android (Operating System), home boov pop level 19, Kongregate,
Jennifer Lopez
walkthrough playlist, HOME Boov Pop! Level 122 Walkthrough Guide, ShuuD. mn, pc, home official trailer, birthday, Gratis, iPHONE Review, help, home boov pop level 4, HOME Boov Pop! Level 20, level 48, home boov pop new world challenges, puddingfishcakes, Software (Industry), trolls dvd, teaser, dreamworks home adventures with tip and oh, galaxy, Download, Ios, Windows App, cute, 夢工場動畫, Home, polymer clay phone case, fondant cupcake toppers, touch, IOS Review, андроид игры, Juicy Pop, peanut butter, home boov pop gameplay, HOME Boov Pop! Level 115 Walkthrough Guide, Town, IOS, level 9,
Speed drawings
guide, kappazone, iOS, PhoneApp, video game, roses, home boov pop level 44, HOME Boov Pop, Home: Boov Pop! Android, Phone, Обзор андроид игры, let’s play, animated movies, level 24, Android, HOME Boov Pop! — Level 163 Walkthrough Guide, level 3, HOME Boov Pop! Level 47 Walkthrough Guide, home boov pop level 47, mod, not tsum tsum, diy, hack home boov pop, Home: Boov Pop! Gameplay, Dreamworks home, home: boov pop cheats, PC, HOME Boov Pop! Level 9 Walkthrough Guide, hacked, Steve Martin, level 17, how to, DIY, HOME Boov Pop! Level 9, iPHONE, Play Market, everyplay, HOME Boov Pop! Level 18 Walkthrough Guide, samsung, home boov pop level 1, Boovs, home film, HOME Boov Pop! Level 122, ios9, HOME Boov Pop! Level 8, solve, HOME Boov Pop! Level 47, BooV PoP, tip and oh new episodes, Lets Play, home trailer dreamworks, i heart diy, рекомендация игр, HOME Boov Pop! — Level 174 Walkthrough Guide, cakes, level 8, bunnies, trolls music, HOME Boov Pop! Level 18, cher music video, home preview dreamworks, Peanut Butter & Co. , home boov pop, s4, Behaviour Interactive Inc., christmas presents, hints, home adventures with tip and oh, fondant cakes, best ios puzzle games, home boov pop level 30,

Стипендия Ассоциации кардиологов для поддержки исследований

Ханна Мария Хейс • 16 августа 2022 г. • Студенты•   

Стипендия Американской кардиологической ассоциации позволит аспирантке из Бингемтона продолжить свои исследования в области разработки трехмерных моделей сердца. Натали Вайс интересуется фармацевтическими последствиями для лечения сердечного фиброза, аномального утолщения и рубцевания сердечной ткани, которое характерно для многих типов сердечных заболеваний и состояний.

«AHA — такая большая и уважаемая организация, поэтому приятно видеть, что они ценят мои исследования и идеи», — говорит Вайс, аспирант биомедицинской инженерии, получивший двухгодичную кандидатскую степень на конкурсной основе. общение.

Вайс проводит свою работу в лаборатории Трейси Хукуэй, доцента кафедры биомедицинской инженерии. Команда использует клеточную культуру, 3D-моделирование стволовых клеток и живую визуализацию тканей для регенеративной медицины.

«Натали очень помогла моей лаборатории, — говорит Хукуэй. «Она невероятно умна и очень амбициозна, и она не боится задавать вопросы».

Исследования Вайса включают создание рабочих моделей человеческого сердца, а затем тестирование различных лекарств и методов лечения с целью устранения или улучшения сердечного фиброза. Она использует стволовые клетки, полученные из кожи человека, для создания клеток сердечной мышцы, а затем объединяет их с белками, сахарами и гелеобразным полимером, который затем заливают в 3-миллиметровую кольцевую форму (своего рода). Процесс занимает около полутора недель, но как только клетки добавляются в форму, за ночь кольцо превращается в упрощенную модель бьющегося человеческого сердца.

«Испытания на этих моделях экономят время и деньги и экономят время на тестировании на животных», — говорит Вайс, добавляя, что у нее часто бывает 40 колец одновременно. «Что я надеюсь сделать, когда модели станут немного более продвинутыми, так это воспроизвести ригидность сердечного фиброза в модели, а затем протестировать пару лекарств и посмотреть, будет ли это положительным образом».

Будучи ученицей старшей школы в Ист-Медоу, Лонг-Айленд, Вайс знала, что ее интересует медицина. Она работала волонтером в отделении неотложной помощи и получила сертификат EMT.

«Мне также всегда нравилось решать проблемы — разбирать вещи и выяснять, как они работают», — говорит она. «Я не знал, что смогу совместить эти два интереса, пока специальность в области биомедицинской инженерии не стала появляться снова и снова, пока я изучал программы колледжа».

В 2019 году она получила степень бакалавра в области биомедицинской инженерии в Университете Стоуни-Брук, а затем осенью начала свою аспирантуру в Бингемтоне. Она выбрала эту программу, потому что была впечатлена Хукуэйем, который стал ее советником.

«Мне нужен был кто-то, с кем я могу связаться», — говорит Вайс. «Доктор. Хукуэй действительно казалась кем-то, кто будет защищать своих учеников, поэтому я знал, что она будет заботиться о моем прогрессе и помогать мне».

После того, как Вайс защитит докторскую диссертацию, она надеется получить постдокторскую стипендию, а затем стать профессором и возглавить собственную исследовательскую лабораторию.

Понравилась статья? Поделись, пожалуйста!

биомедицинская инженериясердечный фиброз сердцаздоровьесердцемедицина

Границы | От редакции: Мембранный трафик в иммунологии

Система мембранного транспорта устанавливает и поддерживает правильное распределение и компартментализацию белков внутри клетки. Вообще говоря, процессы переноса через мембраны охватывают отбор белковых грузов, их упаковку в транспортные промежуточные продукты, а также доставку и слияние этих транспортных промежуточных продуктов с соответствующей акцепторной органеллой. Таким образом, этот механизм работает постоянно и повсеместно почти в каждой клетке тела. Возможно, вопреки интуиции, учитывая вездесущность этих процессов, большое и растущее число патогенных мутаций, влияющих на механизм переноса мембран, идентифицируется с относительно ограниченными патологиями (1). Среди них следует отметить ряд иммунологических нарушений.

Часто рассматриваемые на уровне клеточных взаимодействий и связанных с ними рецепторов и сигнальных путей, как врожденные, так и адаптивные ветви иммунной системы полагаются на события переноса субклеточных мембран для поддержки многих важных функций. К ним относятся биосинтез и правильное субклеточное нацеливание на иммунные рецепторы, фагоцитарное поглощение и уничтожение вторгшихся патогенов, формирование и целенаправленная доставка специализированных литических органелл в Т- и NK-клетках, а также модуляция передачи сигналов.0035 через динамическую транслокацию рецепторов и сигнальных партнеров. Таким образом, генетические мутации, влияющие на белки механизма переноса мембран, лежат в основе различных нарушений с иммунологическими компонентами, включая семейный гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (MUNC-13-4, SYNTAXIN 11, MUNC18-2, RAB27A, RHOG) (2), системную красную волчанку (LTK ) (3), синдром Чедиака-Хигаси (LYST) и формы синдрома Германского-Пудлака (компоненты комплекса AP3, BLOC) (4).

Статьи в рамках этой специальной исследовательской темы сосредоточены только на двух аспектах мембранного переноса в иммунитете, а именно на формировании и высвобождении литических гранул из цитотоксических клеток и регуляции ДНК-чувствительных рецепторов распознавания образов посредством их надлежащего внутриклеточного нацеливания. В этих статьях исследуются генетические и механистические основы заболеваний, связанных с этими процессами, и дополнительно исследуются патофизиологические последствия как с точки зрения первичных иммунологических дефектов, так и в особенно подробном обзоре Mastio and Saeed et al. последствия для развития злокачественных новообразований.

Экзоцитоз литических гранул, ведущий к врожденной ошибке иммунитета

Нарушение цитотоксической функции из-за сниженного экзоцитоза секреторных гранул NK и CD8 + Т-клеток приводит к неконтролируемой гиперактивации макрофагов и Т-клеток. Клинически это проявляется семейным гемофагоцитарным лимфогистиоцитозом (сГЛГ) (5). Были идентифицированы многочисленные аутосомно-рецессивные мутации, влияющие на экзоцитоз гранул ( UNC13D, STXPB2, STX11, LYST, RAB27A, RHOG, AP3B1, AP3D1 ). Характеристика этих мутантов дала большую информацию о транспорте секреторных гранул, стыковке, праймировании и слиянии (rev. Mastio and Saeed et al.). Однако потенциальная роль гетерозиготных мутаций все еще обсуждается. N. Benavides and A. Spessott et al. исследовать эффекты гетерозиготной мутации (R190C) в синтаксин-связывающем белке-2 ( STXBP2) , идентифицированном в сочетании с гемизиготной глюкозо-6-фосфатдегидрогеназой ( G6PD , C385R). Они показывают, что гетерозиготная мутация не влияет на стабильность белка или мРНК, а также на взаимодействие с синтаксином-11 (STX11). Поскольку этот участок белка консервативен, они предполагают связывание с неизвестным партнером по взаимодействию. Сверхэкспрессия в здоровом контроле CD8 + Т-клеток резко снижала экзоцитоз секреторных гранул, что свидетельствует о доминантно-негативном эффекте этой мутации. Это подтверждает растущее количество доказательств того, что гетерозиготные мутации в синергии с другими мутациями могут приводить к проявлению fHLH. Важно отметить, что члены семьи являются носителями гетерозиготного R19.Мутация 0C в STXPB2 должна быть исключена из числа доноров гемопоэтических стволовых клеток.

Большинство гомозиготных мутаций RAB27A, описанных на сегодняшний день, предрасполагают к ГЛГ с альбинизмом. Ohishi et al. исследуют неописанную гомозиготную мутацию RAB27A p.( Val143Ala) , выявленную у пациента с ГЛГ без какого-либо сопутствующего альбинизма. Они демонстрируют, что RAB27A Val143Ala не влияет на взаимодействие RAB27A-меланофилин (MLPH)/SLAC2-A, необходимое для пигментации волос и кожи. Однако, в соответствии с некоторыми ранее охарактеризованными мутациями RAB27A, CD8 + Функция Т-клеток нарушена, и предполагается снижение связывающей активности по отношению к MUNC13-4 и SLP2-A. Авторы суммируют другие мутации RAB27A синусового альбинизма, чтобы продемонстрировать важность секвенирования RAB27A у пациентов с подозрением на ГЛГ без пигментного разбавления.

Кальций играет регулирующую роль в серийном экзоцитозе секреторных гранул и функции уничтожения CD8 + Т-клеток. Слейман и др. предполагают роль Synaptotagmin7 (SYT7), сенсора кальция с высоким сродством, в транспорте секреторных гранул к иммунологическому синапсу (IS), особенно во время второй фазы длительного слияния секреторных гранул. Они демонстрируют, что SYT7 KO CD8 + Т-клетки демонстрируют условный дефект слияния гранул в условиях высокой концентрации 10 мМ [Ca 2+ ], спасенный путем трансдукции конструкций SYT7 дикого типа.

ИЭИ, влияющий на обмен мембран и способствующий развитию рака

Хотя первичный иммунологический дефект часто лучше всего понимается с точки зрения механизма и патогенеза, важно помнить, что последующие последствия могут в значительной степени способствовать удовлетворению клинических потребностей пациента. Мастио и Саид и др. предоставить обзор, в котором подчеркиваются связи между дефектами переноса мембран, их последующими иммунологическими дефицитами и последующим развитием злокачественных новообразований В-клеток. Они подробно описывают процессы, ведущие к злокачественным новообразованиям, и исследуют участие регуляторов актина и дефектов иммунных синапсов в трансформации и наблюдении за опухолью.

Регуляция ДНК-сенсорных рецепторов распознавания образов

через Динамическая транслокация

В последние годы большое внимание уделялось роли субклеточной компартментализации во врожденном иммунном ответе на так называемые патоген-ассоциированные молекулярные паттерны (PAMP). В двух обзорах, посвященных текущим исследованиям, рассматривается критическая регуляция ДНК-воспринимающих паттерн распознавания рецепторов посредством их динамического перемещения между субклеточными компартментами. Тагучи и Мукаи и др. дать обзор современных знаний о транслокации STING между ER и Golgi и выделить недавно описанное аутовоспалительное заболевание (синдром COPA), возникающее из-за мутаций в субъединице α-COP оболочки COP-I. В дополнительном обзоре Amadio et al. построить случай для более подробного изучения роли актинового механизма в регуляции STING и TLR9распространение и функции. Они обсуждают недавние доказательства аберрантного восприятия ДНК, связанного с первичным иммунодефицитом, связанным с актином, синдромом Вискотта-Олдрича, и устанавливают связи с ролью актина как выше, так и ниже восприятия ДНК с помощью STING и TLR9.

End Note

Вместе статьи, содержащиеся в этой специальной теме исследования, дают представление о двух из многих важных ролей, которые транспортировка мембран играет в поддержании надлежащего функционирования иммунной системы. Дальнейшему изучению этого предмета в значительной степени будут способствовать продолжающиеся достижения как в медицинской генетике иммунодефицита, так и в экспериментальных подходах к изучению переноса мембран и манипулирования иммунными клетками. Таким образом, мы считаем, что это будет растущей и важной областью исследований в ближайшие годы.

Вклад авторов

Все перечисленные авторы внесли существенный, непосредственный и интеллектуальный вклад в работу и одобрили ее для публикации.

Финансирование

Финансирование SFB 1160/IMPATH для SA и YTB поддерживается Шведским исследовательским советом, Фондом рака, Фондом детского рака, Фондом Кнута и Алисы Валленберг, Центром инновационной медицины и Стокгольмским регионом.

Конфликт интересов

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

Примечание издателя

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

Благодарности

Редакция выражает благодарность всем авторам, внесшим свой вклад в эту тему исследования, и рецензентам за их ценную работу.

Ссылки

1. Ярвуд Р., Хелликар Дж., Вудман П.Г., Лоу М. Торговля мембранами в области здравоохранения и болезней. DMM Dis Model Mech (2020) 13 (4): 1–29. doi: 10.1242/dmm.043448

Полный текст CrossRef | Google Scholar

2. Meeths M, Bryceson YT. Генетика и патофизиология гемофагоцитарного лимфогистиоцитоза. Acta Paediatr (2021) 1–9. doi: 10.1111/apa.16013

Полный текст CrossRef | Google Scholar

3. Centonze FG, Reiterer V, Nalbach K, Saito K, Pawlowski K, Behrends C, et al. LTK представляет собой тирозинкиназу ER-резидентного рецептора, которая регулирует секрецию. J Cell Biol (2019) 218(8):2470–80. doi: 10.1083/jcb.201903068

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

4. Боуман С.Л., Би-Карчин Дж., Ле Л., Маркс М.С. Дорога к органеллам, связанным с лизосомами: выводы из синдрома Германски-Пудлака и других редких заболеваний. Traffic (2019) 20(6):404–35. doi: 10. 1111/tra.12646

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

5. Янка Г.Е. Гемофагоцитарные синдромы. Кровь Rev (2007) 21(5):245–53. doi: 10.1016/j.blre.2007.05.001

PubMed Abstract | Полный текст перекрестной ссылки | Google Scholar

Ключевые слова: торговля мембранами, первичные иммунодефициты (PID), врожденные нарушения иммунитета, STING, цитотоксические Т-клетки в иммунологии — Как мембранный транспорт и дефекты экзоцитоза лежат в основе иммунодефицитов. Перед. Иммунол. 12:769815. doi: 10.3389/fimmu.2021.769815

Поступила в редакцию: 02 сентября 2021 г.; Принято: 13 сентября 2021 г.;
Опубликовано: 30 сентября 2021 г.

Отредактировано и проверено:

Изабель Мейтс, KU Leuven, Бельгия

Copyright © 2021 Manna, Chiang, Bryceson, Orange and Ammann. Это статья с открытым доступом, распространяемая на условиях лицензии Creative Commons Attribution License (CC BY).