Содержание
Nestogen® 4 с пребиотиками — инструкция по применению, описание, состав
Заказ в аптеках
Заказать
препарат
Все формы выпуска, дозировки, регистрационные удостоверения, производитель лекарств, характеристики препарата
Описание средства Nestogen® 4 с пребиотиками (смесь молочная сухая) основано на официальной инструкции, утверждено компанией-производителем в 2011 году
Дата согласования: 15.07.2011
Содержание
- Фармакологическая группа
- Показания по МКБ-10
- Действие на организм
- Характеристика
- Показания
- Способ применения и дозы
- Условия хранения
- Срок годности
- Заказ в аптеках Москвы
- Отзывы
Фармакологическая группа
Средства для энтерального и парентерального питания
Показания по МКБ-10
Список кодов МКБ-10
Характеристика
Nestogen® 1 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь для смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни.
Nestogen® 2 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь для детей старше 6 мес.
Nestogen® 2 «Счастливых снов» с пребиотиками — сухая молочная смесь для детей старше 6 мес.
Nestogen® 3 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь с пребиотиками для детей старше 10 мес.
Nestogen® 4 с пребиотиками — сухая адаптированная молочная смесь с пребиотиками для детей с 18 мес.
Показания
Nestogen® 1 с пребиотиками — в качестве смешанного и искусственного вскармливания детей с первых дней жизни.
Nestogen® 2 с пребиотиками — в качестве смешанного и искусственного вскармливания детей старше 6 мес.
Nestogen ®2 «Счастливых снов» — в качестве питания детей старше 6 мес (для большей сытости и спокойного сна).
Nestogen® 3 с пребиотиками — в качестве питания детей старше 12 мес.
Nestogen® 4 с пребиотиками — в качестве питания детей с 18 мес.
Способ применения и дозы
Сухую смесь предварительно разводят кипяченой водой согласно инструкции на упаковке, если нет других рекомендаций педиатра.
Условия хранения
В сухом месте, при температуре 2–25 °C
Хранить в недоступном для детей месте.
Срок годности
смесь молочная сухая коробка (коробочка) —
18 мес
После вскрытия упаковки содержимое хранить не более 24 ч смесь молочная сухая коробка (коробочка) —
24 мес
После вскрытия упаковки содержимое хранить не более 24 ч
Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.
Заказ в аптеках
Выбор региона: Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБайконурБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская областьКостромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛенинградская областьЛипецкая областьМагаданская областьМоскваМосковская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика АдыгеяРеспублика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-ПетербургСаратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСевастопольСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Представленная информация о ценах на препараты не является предложением о продаже или покупке товара.
Информация предназначена исключительно для сравнения цен в стационарных аптеках, осуществляющих деятельность в
соответствии со статьей 55 Федерального закона «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 61-ФЗ.
Отзывы
NESTOGEN 4 Premium, картон 900г
Детское молочко NESTOGEN 4 было специально разработано для обеспечения сбалансированного здорового питания и комфортного пищеварения малыша.
- Молочко NESTOGEN 4 с пребиотиками и уникальными лактобактериями L.reuteri способствует улучшению моторики кишечника, формированию регулярного мягкого стула и становлению здоровой микрофлоры. Здоровая кишечная микрофлора необходима для подержания, развития и укрепления иммунитета.
- Молочко NESTOGEN 4 молочная составляющая рациона питания малыша, заменяющая коровье молоко в рационе ребенка старше 18 месяцев. Детское молочко NESTOGEN 4 дополняет рацион ребенка питательными веществами, необходимыми для его оптимального роста и развития.
Состав: обезжиренное молоко, мальтодекстрин, сыворотка молочная деминерализованная, смесь растительных масел (низкоэруковое рапсовое, подсолнечное, подсолнечное высокоолеиновое, кокосовое), молочный жир, лактоза, пребиотики (галактоолигосахариды (ГОС) и фруктоолигосахариды (ФОС)), кальция цитрат, эмульгатор (соевый лецитин), калия цитрат, кальциевые соли ортофосфорной кислоты (кальция фосфат), натрия цитрат, витамины (L-аскорбат натрия, аскорбилпальмитат (С), DL-альфа-токоферола ацетат (Е), D-пантотенат кальция (Пантотеновая кислота), никотинамид (PP), тиамина мононитрат (B1), ретинола ацетат (A), пиридоксин гидрохлорид (B6), рибофлавин (B2), D3 холекальциферол (D), фитомаменадион (К), фолиевая кислота, D-биотин (Биотин), цианкобаламин (В12)), натриевые соли ортофосфорной кислоты (натрия фосфат), калиевые соли ортофосфорной кислоты (калия фосфат), магния цитрат, регулятор кислотности гидроксид калия, культура лактобактерий L.reuteri, железа сульфат, цинка сульфат, меди сульфат, калия йодид, натрия селенат.
Продукт может содержать рыбий жир.
Условия хранения: до и после вскрытия продукт хранить при температуре не выше 25 °С и относительной влажности воздуха не более 75 %. После вскрытия использовать в течение 3х недель, не рекомендуется хранить в холодильнике.
Срок годности: 18 месяцев. Дата изготовления (MAN), годен до (EXP) и номер партии указаны на дне упаковки.
ВАЖНОЕ ПРИМЕЧАНИЕ: Идеальной пищей для грудного ребенка является молоко матери. Продолжайте грудное вскармливание как можно дольше после введения прикорма. Молочко Nestogen 4 предназначено для кормления здоровых детей с 18 месяцев и не является заменителем грудного молока. Продукт изготовлен из сырья, произведенного специально одобренными поставщиками, без использования генетически модифицированных ингредиентов, консервантов и красителей.
Примечание: для сохранения живых бактерий вскипяченную воду следует остудить примерно до температуры тела (37 ?С) и затем добавить сухой порошок. Для приготовления молочка необходимо использовать мерную ложку, заполненную без горки. Разведение неправильного количества порошка большего или меньшего по сравнению с количеством, указанным в таблице может привести к обезвоживанию организма ребенка или нарушению его питания. Указанные пропорции нельзя изменять без совета медицинского работника.
В выцветании подсолнухов Ван Гога обвиняют нестабильную краску
Химия
Знаменитые цветы художника из ярко-желтых становятся коричневыми, потому что сульфаты, которые он использовал, разлагаются на свету
Поделиться в Facebook
Поделиться в Twitter
Поделиться на Reddit0012
Поделиться по электронной почте
Распечатать
Итальянские химики предложили причину, по которой красители на основе хромата свинца, богатые сульфатами, которые широко используются в живописи, разлагаются на свету.
Красители на основе хромата свинца были основным инструментом, который Винсент Ван Гог широко использовал в своем творчестве, в том числе в своих культовых Подсолнухи картины. Ему нравилось смешивать пигменты, чтобы получить насыщенные, яркие цвета, но его любимый краситель, богатый сульфатами, смесь желтого хромата свинца и белил сульфата свинца, как известно, разлагается под солнечным светом, делая некогда яркий желтый цвет его серии Sunflowers более тусклым. картины.
В прошлом году Коэн Янссенс из Университета Антверпена, Бельгия, показал, что это произошло из-за того, что солнечный свет восстанавливает хром (IV) до хрома (III), но причины нестабильности красителя остаются неизвестными. Этот пробел в знаниях побудил Ану Муньос-Гарсия и ее коллег из Неаполитанского университета им. Федерико II исследовать этот процесс.
Используя компьютеры для моделирования структуры богатого серой красителя, они исследовали, является ли это разложение только поверхностным явлением или обусловлено структурой красителя, и предложили путь этого процесса. Расчеты теории функционала плотности (DFT) показали, что краситель имеет неблагоприятную энергию образования; сама композиция нестабильна, снова разделяется на исходные фазы хромата и сульфата, причем сульфат предпочитает слипаться. Виноваты в этом сегрегированные сульфаты в композите, поскольку они поглощают УФ-свет, который восстанавливает хром до его более тускло-зеленого оксида. «Плохой парень в этой истории — чистый сульфат», — говорит Муньос-Гарсия Мир химии. ‘Все сульфаты должны быть вместе, чтобы свести к минимуму напряжение в материале. Таким образом, из-за сегрегации вы создаете этот сульфат, и поскольку сульфат поглощает УФ-излучение, вы получаете деградацию».
Поможет ли это открытие стратегиям сохранения произведений искусства? Муньос-Гарсия на это надеется. «Из наших расчетов мы пришли к очень печальному выводу, что мы не можем остановить восстановление хромата, потому что этот раствор нестабилен, но что мы можем сделать, когда поймем поверхностный процесс, так это работать с экспериментаторами, пытающимися разработать верхний слой, который может остановить восстановление выделенного хромата».
Однако у Янссенса есть сомнения по поводу исследования. Он объясняет, что красители, богатые серой, также темнеют в видимом свете, но подчеркивает, что объяснение того, почему некоторые хроматно-сульфатные материалы свинца обнаруживаются на поверхности картин, было бы неплохо проверить: «У нас есть некоторые экспериментальные данные по этому поводу, и теперь мы можем сопоставьте свои прогнозы с реальностью; теперь очень полезно провести более систематическую проверку. В общем, будет полезно сообщить о критическом сравнении между экспериментальными данными и теоретическими предсказаниями, представленными здесь».
Эта статья воспроизводится с разрешения Chemistry World. Статья впервые опубликована 4 апреля 2016 года.
ОБ АВТОРАХ
Читать дальше
Информационный бюллетень
Будьте умнее. Подпишитесь на нашу новостную е-мэйл рассылку.
Регистрация
Поддержка научной журналистики
Откройте для себя науку, которая изменит мир. Изучите наш цифровой архив с 1845 года, включая статьи более 150 лауреатов Нобелевской премии.
Подпишитесь прямо сейчас!СОСТАВ МУКОПОЛИМЕРА В КЛЕТОЧНЫХ СТЕНКАХ НЕСТАБИЛЬНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ L-ФОРМЫ ПРОТЕЯ МИРАБИЛИСА.
- . DOI: 10.1099/00221287-36-3-441.
title={СОСТАВ МУКОПОЛИМЕРА В КЛЕТОЧНЫХ СТЕНКАХ НЕСТАБИЛЬНОЙ И СТАБИЛЬНОЙ L-ФОРМЫ PROTEUS MIRABILIS.},
автор = {Ханс Герберт Мартин},
journal={Журнал общей микробиологии},
год = {1964},
объем = {36},
страницы={
441-50
}
}
- H.H. Martin
- Опубликовано 1 сентября 1964 г.
- Материаловедение, биология
- Журнал общей микробиологии
РЕЗЮМЕ. мирабилис. Химический состав этих нежестких мукополимеров и нормальных жестких мукополимерных базальных структур палочковидных бактерий Proteus был очень похож. Электронная микроскопия показала, что белок и мукополимер сложных «жестких слоев» по-разному организованы в клеточных стенках палочек и L-форм клеток. Результаты показывают, что жесткий слой…
Просмотр на PubMed
Mic.microbiologyresearch.orgРасположение мукопептида в клеточной стенке Bacteroides Dongvexus и его химической композиции 1
- T. ushijima
Химии, биология
. Отдел. мукопептида в клеточной стенке Bacteroides convexus определяли под электронным микроскопом после ферментативной и химической обработки (папаин, пепсин, лизоцим и фенол).…
Состояние жесткого слоя в клеточных стенках некоторых грамотрицательных бактерий
Резюме Ригидные слои клеточных стенок Enterobacteriaceae и Pseudomonales содержат муреиновые мешочки идентичного хемотипа. Однако липопротеин в ковалентной связи с муреином участвует в…
Морфология и химия клеточной стенки бактерий. II. Сахарный состав и расположение О-антигена в клеточной стенке Bacteroides convexus.
Расположение мукопептида в клеточной стенке Bacteroides convexus определяли под электронным микроскопом после ферментативной и химической обработки (папаин, пепсин, лизоцим и фенол). В…
Cell Wall Composition of Hyphomicrobium Species
- H. E. Jones, P. Hirsch
Biology
- 1968
Chemical analysis of cell walls obtained from Hyphomicrobium B-522 and from a morphologically and nutritionally distinct organism, Hyphomicrobium neptunium (ATCC 15444), показал, что организмы…
Разнообразие поверхностных слоев у L-форм Proteus mirabilis.
РЕЗЮМЕ: Методом электронной микроскопии тонкосрезов организмов изучено строение поверхностных слоев бактериальной формы и разных видов L-формы Proteus mirabilis. Морфологические…
Структура муреина в клеточных стенках нормальных бактерий и L-форм Proteus mirabilis и место действия пенициллина
Установлено, что работа клеточной стенки была доведена до концептуального апогея покойным профессором Вейделем, который определил бактериальную форму как воплощенную в «мешкообразной макромолекуле», которую он предложил назвать «муреиновым саккулюсом».
Характеристика L-формы стабильного сферопластного типа Proteus mirabilis D 52 как мутанта клеточной оболочки. II. Электронно-микроскопические исследования.
Результаты этих исследований показывают, что стабильную L-форму сферопластного типа LD 52 B следует рассматривать как настоящий мутант клеточной оболочки, у которого биосинтез и структура клеточной оболочки генетически изменены одной или несколькими мутациями, тогда как основная биохимическая активность такая же, как у родительской бактерии.
Аминокислотный состав ковалентного липопротеина жесткого слоя клеточных стенок Proteus mirabilis.
Клеточные стенки Proteus mirabilis в стационарной фазе роста содержат липопротеин в ковалентной связи с пептидогликаном и, возможно, также в свободной форме во внешней мембране, и это позволяет предположить, что у P.mirabilis, как и у Escherichia coli, липопротеин связан к пептидлицеркану по его С-концевому остатку лизина.
Обсуждение документа: Измененный состав жесткого слоя в клеточных конвертах дефицитных форм Proteus mirabilis и Escherichia coli *
- H. H. Martin, R. Lehmann, U. Herzog, U. Kaul
Biology
- 1974
.
Было заманчиво предположить, что химические характеристики жесткого слоя и, в частности, его липопротеинового компонента, напрямую связаны с замечательной стабильностью и непроницаемостью энтеробактериальной оболочки или, точнее, собственно ее барьера проницаемости, наружной мембраны. к различным ферментам, токсическим и поверхностно-активным веществам, атака которых не выдерживает большинство других бактерий.
Состав наружной мембраны Proteus mirabilis в зависимости от чувствительности к сыворотке на прогрессирующих стадиях дефектности клеточной формы.
- N. Siegmund-Schultze, H. Kroll, H. H. Martin, K. Nixdorff
Биология
Журнал общей микробиологии
- 1991
Определение того, была ли сыворотка mirabilis устойчивой к изменениям штамма A в составе поверхностных компонентов могут быть обнаружены после индукции прогрессивных стадий дефектности клеточной формы бета-лактамными антибиотиками, и результаты указывают на общую дезорганизацию в структуре и сборке компонентов в отношении их взаимодействия друг с другом во внешней мембране сферопластная форма.
, показывающий 1-10 из 23 ссылок
Сорт Byrelevancemost, повлиявший на бумагу,
Композиция клеточной стенки в бактериальной и L Forms of Proteus vulgaris
- O. Kandler, A. Hund, C. Zehender
Biology
Nature Nature Nature, C. Zehender
Nature Nature Nature Nature
Nature Nature Nature,
Nature Nature Nature, C. Zehender
Nature Nature.
- 1958
Из его экспериментов с фаговым ферментом был сделан вывод, что основным местом действия пенициллина является «базовая структура», состоящая из α-ε-диаминопимелиновой кислоты, глутаминовой кислоты, аланина, глюкозамина и мурамовой кислоты, и это дробь должна отсутствовать в L-формах.
Количественный баустеинаналис der stützmembran в Der Zellwand von Escherichia coli B
- H. Martin, H. Frank
Биология
- 1962
Лечение. оставляет его в остальном неповрежденным, обнаружено, что он содержит глюкозу, липид и мукопептидные составляющие мураминовую кислоту, глюкозамин, диаминопимелиновую кислоту, глутаминовую кислоту и аланин в молярных соотношениях, соответствующих химическим составам известных ферментативных мукополимерных продуктов расщепления E. coli-walls. .
Аутолитические ферменты как источник ошибок при получении и исследовании клеточных стенок грамотрицательных.
Было обнаружено, что клеточная стенка Salmonella gallinarum содержит отдельный непрерывный жесткий мукополимерный слой, который быстро разрушается собственными ферментами клетки во время подготовки стенки, если не были приняты соответствующие меры предосторожности против этого действия.
Исследования клеточной стенки бактерий. II. Способы получения и некоторые свойства клеточных стенок.
Жесткий слой клеточной стенки штамма Escherichia coli B.
Структура, придающая жесткость и форму сложной клеточной стенке штамма В Escherichia coli, была выделена в состоянии, практически свободном от другого материала стенки, и имеет характерный рисунок поверхности, указывающий на довольно простые принципы ее построения.
Клеточные стенки микробов
- Г. Гальперин
Биология
- 1961
применение методов биофизики, химии и биохимии к одному аспекту микробной анатомии.
Некоторые изменения в поверхностной структуре грамотрицательных бактерий, вызванных действием пенициллина
- M. Salton, F. Shafa
Биология, Медицина
Природа 9003
- 1958
Некоторые изменения в поверхностной структуре Грамотрицательные бактерии, индуцируемые действием пенициллина
Исследование поведения примерно шестидесяти аминокислот и других веществ, реагирующих с нингидрином, на хроматограммах на фенол-коллидиновой фильтровальной бумаге с примечаниями о присутствии некоторых из них в биологических жидкости.
Хотя метод хроматографии на фильтровальной бумаге (Consden, Gordon & Martin, 1944) можно применять к очень многим другим типам соединений (Partridge, 1946; Dent, 1947a; Vischer & Chargaff, 1947; Lugg&…
Trennung und Charakterisierung verschiedener L-Phasen -Typen von Proteus vulgaris
- O.