Новости карманный микроскоп

Обзор на сравнение фолдскопа со стационарным микроскопом от блогера и мамы, Алины Чабуткиной. Специалисты Мосприроды провели на природных территориях «Кузьминки-Люблино» для учащихся СОШ № 1420 серию эколого-просветительских занятий «Карманный микроскоп». это прибор, предназначенный для получения увеличенных изображений объектов или деталей их структуры, невидимых невооружённым глазом.

Микроскоп карманный с ЛД подсветкой.

Помимо этого, в наборе есть несколько образцов: кристалл морской соли, личинка насекомого, засушенный муравей и другие. Корпус микроскопа выполнен из алюминиевого сплава. Есть ручка для фокусировки. Под предметным столиком с зажимами находится зеркало для подсветки. Цена: 3 398 рублей. Купить 3. Из мобильных операционных систем поддерживается только Android. Универсальный прибор можно использовать для изучения растений , ремонта ювелирных изделий или техники. У модели есть встроенная кольцевая подсветка с регулировкой яркости.

На корпусе расположено кольцо фокусировки. В комплекте поставляются штатив и диск с драйверами. К заказу доступны модели с увеличением в 500, 1 000 или 1 600 крат. Цена: от 822 рублей. Купить 4. Его длина — 12,5 см, диаметр — 0,4 см.

Смотрели всё подряд всем классом.

Мы тоже уже много чего рассмотрели Возгласы сына: "Ооо! Неудобно конечно, пока приладишь и хороший ракурс найдёшь. Процесс съемки примерно такой:.

За первой стадией презентации «фолдоскопа» последовала успешная кампания на сайте «Кикстартер». Вместо заявленной цели - собрать 50 тысяч долларов - Пракаш и его команда получили почти 400 тысяч. Сегодня заказать «фолдоскоп» в интернете может любой желающий, комплект из 20 штук стоит 35 долларов. Кроме того, в стандартный набор входит линза со 140-кратным увеличением. Создатели «бумажного микроскопа» поставили перед собой цель распространить миллион таких изделий по всему миру.

При этом Ману Пракаш продолжает активно изобретать в своей лаборатории. В январе 2017 года он представил еще одно ноу-хау - paperfuge, бумажную центрифугу стоимостью 20 центов, которая позволяет готовить образцы для анализа крови. Лаборатория Пракаша в Стэнфорде уже стала одним из крупнейших «мозговых центров» в области биоинженерии. В сентябре 2016 года Пракаш удостоился «гранта для гениев» - стипендии Мак-Артура.

Мы даже готовы предложить южноуральским ученым настольный электронный микроскоп, который легко переносить с места на место. Но и у челябинцев есть чему поучиться! На встрече профессор кафедры оптоинформатики ЮУрГУ, доктор физико-математических наук Юрий Микляев и доцент Сергей Ассельборн рассказали о своих разработках по повышению разрешения оптических микроскопов. В качестве сканера они используют особую суспензию из микрочастиц, которая наносится на образец. И сумели экспериментально поднять разрешение микроскопа в 6 раз до 96 нанометров! Запись микроструктур, или так называемых бреговских решеток в оптоволокне, — это своего рода канал связи, которому можно найти массу применений. К примеру, эту инновационную технологию можно использовать для исследования качества ремонта дорог, виадуков — сенсорные оптодатчики дадут самую точную информацию о давлении, температуре, деформации проезжей части и конструкций мостовых сооружений. Это новшество может найти применение и в нефтяной отрасли для «диагностики здоровья» трубопроводов, скважин. Мы готовы поделиться своими исследованиями и взять для себя лучшее из наработок челябинских ученых. Экспресс-скрининг — А можно ли заглянуть внутрь материи без дорогостоящей оптоэлектроники? Есть ли альтернатива? И в этом плане мы продвинулись немало! Этот уникальный прибор удостоен медали на прошедшей в 2017 году в Москве всероссийской выставке «Аналитика-экспо». Например, наркотик или алкоголь в крови, остатки взрывчатого вещества после теракта!

Крошечный светодиод превращает камеру телефона в высокоточный микроскоп

Идея «фолдоскопа» родилась, когда Пракаш со своим аспирантом Джимом Цыбульски путешествовал по лабораториям развивающихся стран. Они регулярно сталкивались с одной и той же картиной: дорогие микроскопы стояли без дела, потому что их боялись сломать либо уже сломали. Особенно плохо дела обстояли в Африке. Для чего только не использовали изобретение Пракаша!

Пасечники с его помощью находили паразитов у пчел, школьники - исследовали крылья бабочек, а сборщики цветных металлов - изучали ценность своих находок. За первой стадией презентации «фолдоскопа» последовала успешная кампания на сайте «Кикстартер». Вместо заявленной цели - собрать 50 тысяч долларов - Пракаш и его команда получили почти 400 тысяч.

Сегодня заказать «фолдоскоп» в интернете может любой желающий, комплект из 20 штук стоит 35 долларов. Кроме того, в стандартный набор входит линза со 140-кратным увеличением.

Видно значительное увеличение, но и дальнейшее падение разрешения. Оставим на китайской совести заявление про 2 Мпикс и 800 крат увеличения. По ходу тестирования я сделал вывод, что микро-стенд прилагающийся в комплекте не особо полезен, удобнее подбирать фокус рукой, варьируя расстояние до объекта съемки. Делать это на 800х хоть там и не 800 весьма проблематично, потому рекомендую использовать макрорельсы. Я просто поленился их использовать тк пришлось бы идти в студию. Может я неправ — желающие попробуют сами. Если данный микроскоп использовать с макрорельсами, то весьма вероятно получить более-менее приличный снимок объекта размером в 3мм.

Для юных биологов с ноутбуком — вещь незаменимая : Теперь о нюансах. Китайцами данный прибор поставляется «as is», то есть без инструкции и софта захвата. Только драйвер. Сначала меня это несколько покоробило, но на то и русский человек...

Его перемещением по резьбе добивались точной фокусировки, причём положение было произвольным его даже удерживали в руках. В то время это было значительным шагом развития мини-приборов. В том же 1738 году он представил новый вариант микроскопа, названный им «карманным» из-за его лёгкости и габаритов. Эта удачная конструкция стала популярной и позже была скопирована по всей Европе в нескольких вариациях, известных под общими названиями «барабанные микроскопы» или «карманные микроскопы системы Бенджамина Мартина». Основными элементами в них были две трубки «барабаны» : внутренней, в которой расположен пара двояковыпуклых линз, и внешней, служащей подставкой. Последняя производилась из картона и покрывалась окрашенной кожей морского ската — тогда популярного декоративного материала. Фокусировка выполнялась перемещением внутренней трубки вверх-вниз. Он относительно компактен: всего около шести дюймов порядка 15 сантиметров в высоту с полностью выдвинутой сердцевиной. Внешняя трубка с большим отверстием в передней части основания для освещения вогнутым зеркалом, вставленным в её днище. Исследуемые образцы устанавливались на специальный столик, обычно из слоновой кости или дерева и располагавшийся в небольшом отверстие в задней части. Более «дорогие» разновидности собирались из твёрдого чёрного африканского дерева или медных сплавов латуни и подобных. Использовалось несколько сменных объективов различной степени увеличения. Также поздние модели отличает наличие микрометрических винтовых передач, чтобы делать точную фокусировку и перемещение образцов. Принципы и конструкция, заложенная в этом нём, стали основой для устройств, выпускаемых до сегодняшнего момента. В 1760 году предоставили новую итерацию. Модель изготавливали из высокопрочных пород дерева и латуни. Она стала флагманской среди своего класса продавалась с автографом создателя на поверхности. Внутренняя трубка скользила вверх и вниз, предоставляя фокусировку изображения. Будучи поздней моделью «карманных» приборов, они тоже разрешали оперировать образцами при микроскопии. А ещё были оборудованы сменными латунными объективами, по конструкции схожими с современными. В том же 1760 году вышел в свет новый световой компакт-микроскоп, ставший предтечей современных устройств со встроенным жидкокристаллическим дисплеем. Да, вы не ослышались. Достоинства: небольшие размеры и вес, система линз и зеркал, чтобы производить наблюдение одновременно несколькими людьми.

Чтобы научиться долго крутить йо-йо с постоянной скоростью, нужны месяцы тренировки. Только в начале 2016 года состоялся прорыв. Решение нашлось на родине Пракаша. Его аспирант и соотечественник Саад Бамла вспомнил, что в Индии есть народная игрушка — «жужжалка». Аналоги известны во многих культурах. В русских деревнях её делали из пуговицы или хрящевой кости свиньи. В самом простом виде жужжалка представляет собой колесо на двух шнурках. Тянете в стороны в определённом ритме — и колесо делает 125 тысяч оборотов в минуту, издавая высокое жужжание. Ученые исследовали феномен сверхспирализации, или сворачивания спиралью второго порядка supercoiling. Когда бумажная центрифуга достигает наибольшей скорости, шнурки сворачиваются не просто спиралью, а спиралью из спиралей. Похожий эффект можно наблюдать на примере ДНК: в хромосомах она упакована в сложные сверхскрученные формы. Именно сверхспирализация позволяет жужжалке накапливать дополнительную энергию и достигать давления в 30 тысяч атмосфер. Этого достаточно, чтобы изолировать возбудителей малярии за несколько минут. Нужно просто разместить по ободу колеса ампулы с образцами крови. Ещё несколько месяцев исследователи искали, из какого материала лучше всего изготовить прибор, чтобы он был дешевым и долговечным, и в итоге остановились на бумаге. Первые тесты Paperfuge были проведены на Мадагаскаре, где проблема малярии стоит очень остро. Отзывы от рядовых врачей положительные, но профессиональное сообщество пока не успело оценить новое изобретение индийца. Самое удивительное в работе Ману Пракаша — то, как совмещаются наука и дизайн. Есть такое популярное выражение: «to think outside the box» — буквально «думать за пределами коробки», то есть думать нешаблонно. Парадокс индийца в том, что он сначала помещает себя в коробку, то есть в строгие рамки например, ставит цель снизить стоимость изобретения до минимума , а затем пытается выйти за них. Пракаш называет свою философию frugal science — то есть «скудная» или «бережливая» наука. Чтобы продемонстрировать смысл этого понятия, во время лекции в Индии в 2015 году Пракаш извлёк моток скотча, резко оторвал его и сообщил аудитории, что только что испустил рентгеновское излучение. Это действительно так. Правда, рентгеновских фотонов испускается очень мало. Обнаружить эффект можно, только поместив скотч в вакуум. Однако свечение в видимом диапазоне заметно и в обычных условиях. Ещё в середине прошлого века явлением интересовался академик Борис Дерягин. В 2008 группа из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе сумела сделать рентген пальца с помощью скотча. Феномен основан на разрушении кристаллов, во время которого между частицами проскакивают разряды. До сих пор здесь много неясного. Пракаш уверен, что открытие можно сделать, изучая самые обычные вещи.

Накладной микроскоп для iPhone за 2000 рублей удивил пользователей соцсетей

«Бонусом» к микроскопу первые пользователи «фолдоскопа» получали магниты, позволяющие присоединить к окуляру камеру смартфона и снимать образцы на видео. Распаковка из Китая #2 (Карманный-Микроскоп)! Надеюсь вам понравилось данное видео Адрес сайта не разрешиил выкладывать так как у них нет прав на пиара на Youtube! Распаковка из Китая #2 (Карманный-Микроскоп)! Надеюсь вам понравилось данное видео Адрес сайта не разрешиил выкладывать так как у них нет прав на пиара на Youtube! Практически все портативные микроскопы оснащаются подсветкой от встроенной батареи, что гарантирует нормальную видимость даже в условиях слабого освещения. ⑦ Карманный микроскоп WALLY SKY MG10085-2A. Над этим «окошком» установили 2,4-граммовый микроскоп Mini2P. Он способен записывать нейронную активность.

Флуоресцентные микроскопы на основе смартфона догоняют по качеству стационарные

Позволяет увеличивать изображение до 60 раз. Имеет функцию ультрафиолетовой подсветки. Микроскоп позволяет наблюдать состояние режущей кромки и заусенца в процессе заточки.

Можно сказать, что для подростка это — первый опыт работы, максимально приближенной к научным исследованиям, возможность ощутить себя «настоящим» ученым, исследователем, открывающим тайны невидимого мира. Вы когда-нибудь задавались вопросом, как личинки комаров дышат под водой или как клетка раздваивается или каким образом раскрашены крылья бабочек? Но не у каждого подростка есть этот прибор. Хороший микроскоп стоит дорого и доступен не всем. Но появился новый, доступный для широких слоев населения нашей страны, вариант микроскопа — бумажный фолдскоп!

Многие дети во всем мире никогда не использовали микроскоп, даже в развитых странах, как Соединенные Штаты. Но этот прибор легок в сборке и финансово доступен каждому. Действительно, программа «микроскоп для каждого ребенка» может стимулировать глубокий интерес к науке в раннем возрасте. Чудеса микромира Что же нужно ребенку для того, чтобы хоть чуть-чуть приблизиться к науке? Необходимо проделать следующее: Заказать бумажный микроскоп рис. Рисунок 1. Заказ пришел Есть разные способы его получения.

На сайте « Сделай мир ближе » рассказывается о всероссийском проекте, инициированном благотворительным фондом Сбербанка «Вклад в будущее». Организаторы и операторы проекта АНО Центр популяризации научных знаний «НаукаПресс» совместно с образовательной платформой «Глобаллаб» проводят конкурс на бесплатное получение фолскопов с целью поддержки и распространения науки, открытой каждому. Благодаря фолдскопу, педагогическим методикам и практикам, любой школьник сможет заниматься любительской наукой. И такие занятия, возможно, станут для многих детей главным шагом на пути к большим открытиям и изобретениям. С 2018 года проектная деятельность школьников является обязательной частью учебного плана. Благодаря проекту «Сделай мир ближе» учителя получат современные инструменты, методическую поддержку и смогут обучать детей на достойном уровне. Собрать бумажный микроскоп, используя содержимое конверта рис.

Рисунок 2а. Содержимое конверта Рисунок 3а. Бумажная основа фолдскопа готова Рисунок 3б. Бумажная основа фолдскопа готова Рисунок 3в. Бумажная основа фолдскопа готова Рисунок 3г. Бумажная основа фолдскопа готова Прикрепить бумажный микроскоп к смартфону рис. Приготовить препарат.

Сфотографировать или сделать видео увиденного, записать на мобильное устройство. Как появился Foldscope бумажный микроскоп? Рисунок 4. Ранний эскиз дизайна фолдскопа Foldscope изобрели Ману Пракаш и Джим Цыбульский в лаборатории Стэнфордского университета, где Джим был аспирантом, а Ману заведовал лабораторией. Идея сделать такой микроскоп пришла во время их многочисленных рабочих поездок по всему миру, где им постоянно приходилось сталкиваться с громоздкими и сломанными микроскопами или вовсе их отсутствием. Проект дал результат — изобретение фолдскопа, складного микроскопа, в основном из бумаги, стоимостью менее одного доллара рис. В статье для изготовления бумажного микроскопа предлагается использовать бумагу 400 см2 , линзы-шарики, батарейку-таблетку 3В CR2016 , светодиод и выключатель.

Пракаш получил грант 100 000 долларов от Фонда Билла и Мелинды Гейтс в 2012 году для проведения полевых испытаний в Индии, Таиланде и Уганде. Он использовал его для обучения своих учеников микроскопии. Пракаш надеется на массовое производство фолдскопов не только для медицинского применения, но и как образовательного инструмента, вдохновляющего детей. Руководители проекта распределили 50 000 фолдскопов по 135 странам и попросили получателей отображать результаты в онлайн-сообществе. Такое широкое распределение фолдскопов показало удивительное разнообразие применений этого инструмента. Например, фолдскопы были использованы для идентификации микроскопических яиц сельскохозяйственных вредителей в Индии, для каталогизирования биоразнообразия почвенных членистоногих в бассейне Амазонки, выявления поддельной валюты и лекарств [2] , слежения за токсичными водорослями, обнаружения бактерий в пробах воды, составления карты разнообразия пыльцы в городе, в медицине [3]. Мечтой Пракаша является то, что эти ультрадешевые микроскопы когда-нибудь будут широко распространены и принесут определенную пользу.

Мир через бумажный микроскоп Foldskope Instruments и будущее В декабре 2015 года Джим и Ману основали компанию Foldscope Instruments с целью увеличить выпуск фолдскопов и, в конечном итоге, для того чтобы выпускать и другие недорогие научные инструменты.

Он оснащен лазером, испускающим на образец свет определенной длины волны для возбуждения флуоресцентных молекул. После возбуждения эти молекулы начинают излучать фотоны света другой длины волны это и есть их флуоресценция. Они с помощью светофильтра и линз улавливаются и направляются в зависимости от конструкции конкретного микроскопа к детектору или в окуляры. Размер и стоимость флуоресцентного микроскопа зависит от количества длин волн, с которыми он потенциально может работать, и типа системы отображения полученной информации. Однако даже в самом простом случае настольный флуоресцентный микроскоп — удовольствие недешевое, требующее специального обращения и к тому же маломобильное. Последний факт особенно мешает их использованию в «полевых» условиях. Именно поэтому ученые из разных стран работают над удешевлением и увеличением мобильности таких устройств, чтобы флуоресцентные методы были применимы не только для лабораторных научных исследований, но и для медицинской диагностики, в любых уголках мира. Одно из последних достижений в этой области — миниатюрные световые и флуоресцентные микроскопы.

В создании этих устройств особую роль сыграли смартфоны, легко приспосабливаемые для разных задач. Так, в 2009 году был создан первый основанный на телефоне световой микроскоп см. Tseng, Anthony Erlinger and Aydogan Ozcan, 2009. Lensfree holographic imaging for on-chip cytometry and diagnostics. Эта модель представляла собой увеличивающую изображение насадку на телефон, а сам телефон выполнял функцию камеры и системы отображения полученного изображения рис. Первый способный улавливать флуоресценцию «карманный» микроскоп появился в том же году D. Breslauer, R. Maamari, N. Switz, W.

Lam, and D. Fletcher, 2009. Mobile phone based clinical microscopy for global health applications. В нем камера смартфона с ее КМОП комплементарная структура металл-оксид-полупроводник; англ. CMOS, complementary metal-oxide-semiconductor чипом для обработки изображения выступает в качестве детектора, к которому и направляется флуоресцентное излучение образца рис. Однако отношение сигнала к шуму у такого микроскопа было довольно низким и позволяло детектировать только флуоресцентные частицы диаметром от 100 нм. Модели насадок на телефон, преобразующих его в микроскопы различных типов: A — световой микроскоп; В — световой и флуоресцентный микроскоп. Lensfree holographic imaging for on-chip cytometry and diagnostics и из D.

Идеи недорогого микроскопа были набросаны на бумаге. Эти наброски вызвали отклик.

И сегодня фолдскоп изготавливается по тем же чертежам, но из тонкого нервущегося немокнующего пластика. Революционная доступность микроскопии, обеспечиваемая Foldscope, вдохновила пару на то, чтобы их инструмент попал в руки как можно большего числа людей… На сегодняшний день было распространено более 1,7 миллиона фолдскопов.

Карманный микроскоп увеличивает в 45 раз. Мосигра. / Пост не оплачен :)

Продаю Микроскоп карманный 60х кратное увиличение за счёт ЛД подсветки лучше видно чем через обычную 200х кратную лупу. Новый ролик посвящен портативным микроскопам, в частности карманному микроскопу Bresser 60x–100x со светодиодной подсветкой. Лучшие карманные микроскопы: сравнение и рейтинг. Продаю Микроскоп карманный 60х кратное увиличение за счёт ЛД подсветки лучше видно чем через обычную 200х кратную лупу.

Как превратить смартфон в портативный микроскоп: ответ ученых

✅ Этот микроскоп превзошел все ожидания! Цифровой микроскоп Andonstar AD249SM. Обзор. ✅ (12 видео) решили использовать впечатляющие фотографические возможности Nokia Lumia 1020 на благо науки и превратили смартфон в портативный микроскоп.
Сам себе ученый (мир через бумажный микроскоп) Цена на микроскоп меньше чем в полтысячи конечно привлекает внимание.
µPeek – профессиональный карманный микроскоп - Блоги Mastergrad Пользователи сети удивились работе накладного микроскопа для iPhone, который позволяет вблизи снимать крылья комара или головки спичек.
µPeek – карманный микроскоп для смартфонов портативный микроскоп Supereyes B011 заказать в Суперайс.

Пять интересных вещей о микроскопе

Следующая модель микроскопа хороша в использовании с целью изучения ботаники, а также для работы с микросхемами. Технология использует встроенный в чип источник света и нейронную сеть, которая реконструирует данные голографического микроскопа. «Бонусом» к микроскопу первые пользователи «фолдоскопа» получали магниты, позволяющие присоединить к окуляру камеру смартфона и снимать образцы на видео. Карманный микроскоп 60х с зажимом для телефона устанавливается на камеру смартфона и дает возможность сделать микрофото образца.

✅ Этот микроскоп превзошел все ожидания! Цифровой микроскоп Andonstar AD249SM. Обзор. ✅ 📹 12 видео

Весь ее можно брать на прогулку или в путешествие, набор убирается в удобную прочную сетчатую сумочку. Для чтобы приготовить препарат можно использовать пластинки и скотч, того. Дети из вазы от цветов или лужи , могут сами нарезать, могут сами капать пипеткой воду для исследования например. То делаем срез как получается, но смотрим по самому краю, но так как у них не получится сделать очень тонкий срез. Стараясь сделать слой как можно тоньше, а тонкие лепестки цветов или кожуру лука можно осторожно отрывать с помощью пинцета. Вставляем специальные пазы:, препарат. Среза корневища папоротника:, и смотрим:это готовый препарат.

Срез как раз срезанный край:, листа. Оторванный похожей на фиалку :, лепесток примулы очень. Корешки микрозелени:,. Пыльца:, и мелкая. Фотографии не очень, нам удались. Еще тренироваться, будем.

Чёткость изображения и качество оптики на высоте. Кратность зума — 1600X. Разрешение 640x480. Подсветка имеется. Прибор не люфтит, детали соединены на твёрдую «пятёрку». Кратность зума — от 40 до 2000X. Прибор позволяет рассмотреть мельчайшие элементы в микросхемах, например , а также биологические материалы. Экран 7 дюймов. Разрешение — 1024x600.

Питание осуществляется либо от адаптера, либо от батарейки 3xAA. В микроскоп встроены три линзы разного зума. Логично, что площадь небольшая, но мелкие предметы с помощью прибора изучать всё-таки можно. Для улучшения картинки рекомендую позаботиться об установке дополнительного освещения. Время автономной работы — 1,5 часа. Кратность зума — 40X, 80X, 100X. Питание осуществляется от батареек 2AA в комплект не входят. Устройство подключается к ноутбуку или компьютеру посредством USB кабеля. Кратность зума — 130X.

Разрешение — 1920x1080.

Чтобы было понятнее, представьте милиционера, измеряющего радаром скорость движения приближающейся машины в воздухе с отрицательным показателем преломления: ему показалось бы, что машина едет по встречной полосе, то есть отдаляется. Вот только в природе такие материалы не встречаются. Теоретически они были предсказаны еще в 1967 году Виктором Георгиевичем Веселаго, а сегодня на основе метаматериалов создаются, например, «плащи-невидимки» и прообразы «суперлинз». Группа Дурду Гани для создания «суперлинз» использовала тончайшие металлические пленки со специальной структурой на нанометровом уровне. При возбуждении электрическим полем электронный газ в металле собирает свет, отражающийся от объекта, и преломляет его так, как среда с отрицательным показателем преломления.

Изготовление таких «суперлинз» относительно недорого, и они компактны: возможно, их даже получится встраивать, например, в камеру мобильного телефона.

Микроскоп 21 века фолдскоп, наш обзор на карманный. Какой микроскоп только не придумают. Наш обзор на карманный микроскоп 21 века - фолдскоп Давно но неожиданно нам в руки попало такое чудо для любопытных детей, что в пост эта информация никак не поместится, мы статей не писали. У настоящие дети биологов, нас растут. Из-под ног все выковыривают и разглядывают, живность в обиду не дают, по сторонам смотрят. Так что средства для познания окружающего мира у нас есть и мы их регулярно пополняем. Хочу а заодно и сравним их между собой, вам показать какую интересную и бюджетную альтернативу микроскопу мы повстречали. Так наш микроскоп, выглядит. Настоящий и очень тяжелый, солидный.

Карманный световой микроскоп, разработанный в Америке, а вот так выглядит фолдоскоп. Впечатляет, да? Давайте сначала посмотрим как выглядит карманный микроскоп, как собрать фолдоскоп и что мы смогли через него рассмотреть, а в конце статьи сравним микроскоп и фолдоскоп глазами наших детей, впечатляет. Фолдоскоп приходит в каронной коробке, с удобной оранжевой сумочкой для хранения, итак.

Похожие новости:

Оцените статью
Добавить комментарий