Планировка свердловский вариант: Что такое типовая планировка квартиры в разные времена и когда было лучше?
СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ — «Первое выставочное объединение»
Главная
Новости
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ПЛАНИРОВОК КВАРТИР: СХЕМЫ И ОПИСАНИЕ
14 мая 2014 в 08:35
Читая объявления в разделе «Недвижимость», часто можно встретить слова: «121 и 97 серия», «ленпроект», «хрущевка». Рассмотрим, что это такое и чем одна серия отличается от другой.
1. СТАЛИНКА
Начнем с самой старой серии — так называемой «сталинской» (полнометражки). Главная особенность данной серии в том, что такой серии на самом деле нет. Термин «сталинка» закрепился за полнометражными квартирами постройки 30х-начала 50х годов прошлого века. Отличительная особенность таких квартир — высокие потолки, часто в квартире несколько балконов, раздельные комнаты, большие площади. Районы застройки такого типа — проспект Ленина, центр города, начало ул. Гагарина.
Имеют от 4 до 7 этажей. Стены построены из материала красный или белый кирпич, перектрытия — железобетонные или комбинированные (последние после реконструкции часто заменялись на ж/б).
Во времена Сталина, строить «абы как» было недопустимо. Потому эти здания до сих пор выглядят фундаментально, монументально, внушительно и долговечно. Даже коммунальные системы таких домов в большинстве случаев находятся в очень хорошем состоянии. Метражи в «сталинках» разные в целом большие.
Однокомнатные квартиры имеют площади 34-42/17-23/7м.-12м. кв.м.
Двухкомнатные квартиры имеют площади 50-60/29-37/8м.-12м. кв.м.
Трехкомнатные квартиры имеют площади 69-78/41-53/8м.-12м. кв.м.
2. ХРУЩЕВКА
Под этим термином объединены пятиэтажные дома постройки 50х-60х годов. Отличительная черта — смежные комнаты, низкие потолки, четыре квартиры на этаже, совмещенный санузел, маленькие кухни. Квартиры бывают 1, 2, 3-х комнатные. На первых этажах нет балкона. Единственное неплохое предложение — двухкомнатная квартира имеет лучшее соотношение «цена-качество». Районы застройки в Челябинске — Ленинский и Металлургический районы, ЧТЗ.
Дома строились с середины 50гг. Имеют 5 этажей. Стены построены из материала красный кирпич, перектрытия — железобетонные. Снаружи строгий стиль, отсутствие каких-либо украшений на фасаде. Парадных (подъезды) несколько (3-5). Квартиры обычно 1-3 комнатные. На одном этаже 4 квартиры. Планировка комнат: 95% смежных квартир, потолки 2,7м.-2,75м, пол — паркетная доска, паркет, газовая, редко встречаются еще и газовые колонки плита. Лифт отсутствует, мусорка отсутствует, технический этаж — косая крыша либо чердак.
Площади квартир различны в основном невелики. В свое время это жилье строилось рекордными темпами в огромных количествах и преследовало только одну основную цель — обеспечить как можно быстрее, как можно большее количество людей крышей над головой. Эта цель была достигнута. Но это сказалось в свою очередь на качестве жилья.
Однокомнатные квартиры имеют площади 28-32/15-19/6 кв.м.
Двухкомнатные квартиры имеют площади 40-46/26-30/6 кв.м.
Трехкомнатные квартиры имеют площади 54-59/39-45/6 кв.м.
3. БРЕЖНЕВКА
Дальнейшее развитие предыдущего проекта. За счет уменьшения количества квартир на этаже до 3 появились большего размера кухни и комнаты, раздельные санузлы. Бывают как смежные, так и раздельные комнаты. Неплохим предложением являются смежные двухкомнатные квартиры (легко перепланируются в раздельные) и однокомнатные. Районы застройки — начало северо-запада, Ленинский район около трубного завода.
4. СЕРИЯ 464Д
Представляет собой панельные пятиэтажные дома. Часто приравнивается к «брежневкам», хотя является прародительницей 121 серии. Комнаты в квартирах с раздельные, санузлы — тоже. Дома пятиэтажные, на одном этаже три квартиры. Район застройки — северо-запад от улицы молодогвардейцев, Ленинский район.
Стены построены из материала панель, перектрытия — железобетонные. Снаружи много балконов, Располагаться они могут как строго по порядку (ими облеплен весь фасад дома кроме стояка окон подъезда и соседних окон кухонь). Так и, казалось бы, хаотически, но, если присмотреться, на самом деле в шахматном порядке. Парадных (подъезды) чаще 4 либо 8. Квартиры обычно 1-4 комнатные. Планировка комнат: практически все смежные, смежно-раздельные, потолки 2,5-2,55 метра, пол — чаще паркетная доска, на кухне линолеум, газовая, в домах постройки после 1980г. редко встречаются и электроплиты плита.
Однокомнатные квартиры имеют площади 34/17/7.5 кв.м.
Двухкомнатные квартиры имеют площади 42/27/5.5 кв.м.
Трехкомнатные квартиры имеют площади 58/41/6, 68/48/7. 5, 62/41/7.5 кв.м.
5. ЛЕНИНГРАДСКАЯ СЕРИЯ
Отличительная особенность — маленькая кухня (4-6 кв. м). Несмотря на то, что постоянно присутствует в объявлениях, в Челябинске по этому проекту построено два дома. То, что челябинцы называют «ленпроектом», является на самом деле «челябинским панельным домом» или ранними вариантами других серий.
6. СВЕЧКА
Правильное название автору найти не удалось. Представляет собой девятиэтажный кирпичный дом с одним подъездом. Отличительная особенность — 8 квартир на этаже, большие балконы, мусоропровод, большая кухня. Квартиры бывают 1, 2-х комнатная с совмещенным санузлом, 2-х комнатная с раздельным санузлом, трехкомнатная. По мнению автора двухкомнатная с совмещенным санузлом является одним из лучших предложений по соотношению цена-качество для молодых семей. Встретить их можно в Ленинском районе, районе вокзала и в начале Северо-запада.
7. КВАРТИРА 121-Й СЕРИИ
Появилась в конце 70-х годов. Внедрена по всей стране. Отличительная особенность — типовые плиты размерности 3м 20 см. В дальнейшем появилась улучшенная серия с плитами двух размерностей (4м 80 см и 3 м 20 см). В домах этой серии есть лифт и мусоропровод, лоджии 2-х размеров (маленькие для 1 и 2 комнатных квартир, углубленные для трехкомнатных). Квартиры в подъезде располагаются в карманах по 2, в домах постройки 70х- начала 80х лифты ходят до последнего этажа, в более поздних — до предпоследнего. Районы застройки — северо-восток и северо-запад, практически все окраины.
8. КВАРТИРА 97-Й СЕРИИ
Появилась в 80-е годы. Дом собирается из типовых плит размерностей 4,5 м и 3 м. Эта особенность позволяет располагать в подъезде два типа однокомнатных квартир — в 41 и 34 кв. м. В первых домах данного типа отсутствуют балконы на первом этаже. В подъездах отсутствуют «карманы», санузел, как правило, расположен рядом с кухней. Лифт в доме ходит до предпоследнего этажа, над последним этажом располагается технический этаж, в подъезде есть мусоропровод. Районы застройки — практически по всему городу. Из-за правильно проведенного пиара считается лучшей по планировке серией.
Подведем итог. Каждая серия занимает свою нишу на рынке. И лучшего выбора не существует. Кому-то больше нравится планировка, кому-то — количество комнат, кому-то определенный район Челябинска. Выбор всегда остается за вами.
Источник: http://chel.v-nedv.ru/articles/arhitektura-i-dizajn-interera/vozmozhnye-varianty-planirovok-kvartir-shemy-i-opisanie
Приглашаем ознакомиться c предложениями на выставке «Ярмарка недвижимости», «Ярмарка кредитов. Вклады, сбережения» ,которая состоится 18-21 сентября 2014 года в г. Челябинске по адресу Свердловский пр.51 а, Выставочный центр «Мегаполис», подробности по телефону: 8(351)755-55-10 и на сайте
Количество комнат
Планировка
Площадь, м2 от — до
|
Адрес
Этаж
Продавец
3d-тур/видео
|
Стоимость квартиры
График средней цены с учетом фильтров, т. р. за м2 |
Планировка ванной комнаты и туалета с размещением сантехники (21 вариант с размерами)
Перед ремонтом маленькой ванной комнаты всегда возникает вопрос, как разместить сантехнику, исходя из размеров помещения. Необходимо учесть,что не вся она имеет стандартные размеры (например унитазы), а душевые кабины (уголки), мебель и ванны подбираются из ваших предпочтений по размеру, дизайну и функциональности.
Посмотрите варианты планировки сантехники в маленьких ванных комнатах и раздельных санузлах. Они дадут первоночальное представление, как можно разместить сантехнику с учетом ее размеров и площади помещения. Обратите внимание, что веде дверь открывается внутрь и скорее всего был рассмотрен вариант для узких коридоров. Если у вас достаточно места, лучше сделать дверь открывающююся наружу, что наиболее практично и правильней по пожарной и личной безопасности, например когда человеку стало плохо и ему необходима помощь. Смотрите, оценяйте — возможно это ваш вариант!
Планировка ванной комнаты с ванной, душевой кабиной (душевым уголком), унитазом и раковиной.
1.Планировка ванной комнаты с размерами 2,35 x2,50м включает в себя ванну 160 х 80см и душ с размерами 90х90 см а также две раковины и унитаз с перегородкой обратите внимание, что унитаз и душ разделены перегородкой на одной линии.
2.Ванная комната с размерами 2,2 x2,05м включает в себя ванну 160×80см, встроенное сиденье шириной 40 см а также унитаз раковину и душевой уголок 90х90 см дверь шириной 80см, что не мешает пройти внутрь помещения.
3. Ванная комната 1,9×2,25 м планировка включает в себя всю необходимую сантехнику, ванну 160х80 см, угловой унитаз раковину 60см и квадратный душевой уголок или кабина 90х90см.
Планировка раздельного санузла (туалет) с минимальной площадью. На рисунке указаны минимальные пазмеры (глубина) для установки подвесных унитазов 55см и напольных 65см и раковины 33см. При выборе сантехники обратите внимание на эти параметры.
Планировка ванной комнаты с душевой кабиной (душевым уголком) квадратного типа размерами 90х90см, напольным унитазом и раковиной.Размеры позволяют установить подвесной унитаз и раковиу, сто более современно и практично.
Планировка ванной комнаты с ванной 170х75см, напольным унитазом и раковиной.Установите подвесную сантехнику, которая для маленьких помещений более функциональна и удобна.
В планировку ванной комнаты входят: ванна размерами 170х75см, напольный унитаз и раковина. В последнем варианте входит душевая кабина (душевой уголок) 80х80см. Размеры ванны и душевой могут быть скорректированы в зависимости от ваших предпочтений. Вместо наполного книтазв можно установить подвесной. Раковина может быть и напольная (тюльпан) и подвесная..
Планировка ванной комнаты с раздельными санузлами, что очень практично для большой семьи.
Вариантов планировки и размещения сантехники в ванной очень много и это только небольшая часть с конкретными размерами. В любом случае есть возможность ее перестановки или комбинации, включив например мебель для ванной комнаты. Удачного ремонта!
Количество показов: 20975
Узнайте еще больше
3D дизайн маленькой ванной комнаты 2,0×2,0м (проект 2)
3D дизайн ванной комнаты 2,50 х 2,50 м. в коттедже (проект1)
3D дизайн ванной комнаты в голубом цвете
Оцените 3D дизайн ванной комнаты выполненной в нежном голубом цвете, который стал частью стильного проекта
Проекты ванных комнат — 35 оригинальных идей планировки
Возврат к списку
Планировка ванной комнаты и туалета (21 вариант)
Посмотрите, как можно разместить сантехнику в ванной комнате и туалете различных размеров.
…
>>>
3D дизайн маленькой ванной комнаты 2,0×2,0м (проект 2)
Задача проекта состояла в том, чтобы на небольшой площади ванной комнаты компактно разместить необходимую. ..
>>>
Все Интересные статьи
Каким может быть потолок в ванной комнате?
Потолок в ванной комнате должен быть красивым, практичным — ведь этому помещению характерна повышенная… >>>
Как сделать перепланировку ванной комнаты в квартире?
В каких случаях необходимо согласовать проект перепланировки ванной комнаты? >>>
Все Полезные советы
Инновационный дизайн ванны GENESIS — бренд AIMA DESIGN (1MarKa)
Приобретите изящность и изысканный дизайн, который подчеркнет ваш стиль жизни и положение…
>>>
Где наши унитазы?
Попробуем дополнить изложенные факты для общего понимания что происходит?
>>>
Все Новости
Карта Свердловской области Royalty Free Vector Image
Карта Свердловской области Royalty Free Vector ImageЛицензияПодробнее
Стандарт Вы можете использовать вектор в личных и коммерческих целях. Расширенный Вы можете использовать вектор на предметах для перепродажи и печати по требованию.Тип лицензии определяет, как вы можете использовать этот образ.
Станд. | Расшир. | |
---|---|---|
Печатный/редакционный | ||
Графический дизайн | ||
Веб-дизайн | ||
Социальные сети | ||
Редактировать и изменить | ||
Многопользовательский | ||
Предметы перепродажи | ||
Печать по запросу |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 14,99 Кредиты $ 1,00 Подписка $ 0,69Оплатить стандартные лицензии можно тремя способами. Цены составляют долларов США долларов США.
Оплата с помощью | Цена изображения |
---|---|
Плата за изображение $ 14,99 Одноразовый платеж | |
Предоплаченные кредиты $ 1 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). Минимальная покупка 30р. | |
План подписки От 69 центов Выберите месячный план. Неиспользованные загрузки автоматически переносятся на следующий месяц. |
Способы покупкиСравнить
Плата за изображение $ 39,99 Кредиты $ 30,00Существует два способа оплаты расширенных лицензий. Цены составляют долларов США долларов США.
Оплата с помощью | Стоимость изображения |
---|---|
Плата за изображение $ 39,99 Оплата разовая, регистрация не требуется. | |
Предоплаченные кредиты $ 30 Загружайте изображения по запросу (1 кредит = 1 доллар США). |
Дополнительные услугиПодробнее
Настроить изображение Доступно только с оплатой за изображение $ 85,00Нравится изображение, но нужны лишь некоторые модификации? Пусть наши талантливые художники сделают всю работу за вас!
Мы свяжем вас с дизайнером, который сможет внести изменения и отправить вам изображение в выбранном вами формате.
Примеры
- Изменить текст
- Изменить цвета
- Изменение размера до новых размеров
- Включить логотип или символ
- Добавьте свою компанию или название компании
файлов включены
Загрузка сведений…
- Идентификатор изображения
- 10071803
- Цветовой режим
- RGB
- Художник
- сатеда
A Последовательность генома Bacillus anthracis из образцов вскрытия в Свердловске в 1979 г.
1. Мок Мок, Фуэ А. 2001. Сибирская язва. Анну Рев Микробиол 55:647–671. doi: 10.1146/annurev.micro.55.1.647. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
2. Tigertt WD. 1980. Сибирская язва. Уильям Смит Гринфилд, доктор медицинских наук, FRCP, профессор-суперинтендант приюта для коричневых животных (1878-81). Относительно причитающегося ему приоритета производства первой вакцины против сибирской язвы. Джей Хиг 85:415–420. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
3. Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения 2016. Биологическое оружие — Конвенция о биологическом оружии. Управление Организации Объединенных Наций по вопросам разоружения, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк; https://www.un.org/disarmament/wmd/bio/. [Академия Google]
4. Лейтенберг М., Жилинскас Р.А., Кун Дж.Х. 2012. Советская программа биологического оружия: история. Издательство Гарвардского университета, Кембридж, Массачусетс. [Google Scholar]
5. Takahashi H, Keim P, Kaufmann AF, Keys C, Smith KL, Taniguchi K, Inouye S, Kurata T. 2004. Инцидент с Bacillus anthracis, Камейдо, Токио, 1993 г. Emerg Infect Dis 10:117–120. дои: 10.3201/eid1001.030238. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
6. Jernigan DB, Raghunathan PL, Bell BP, Brechner R, Bresnitz EA, Butler JC, Cetron M, Cohen M, Doyle T, Fischer M, Greene К., Гриффит К.С., Гарнер Дж., Хэдлер Дж.Л., Хейслетт Дж.А., Мейер Р., Петерсен Л.Р., Филлипс М., Пиннер Р., Попович Т. 2002. Исследование сибирской язвы, связанной с биотерроризмом, США, 2001 г.: эпидемиологические данные (сибирская язва, связанная с биотерроризмом). Возникновение инфекции Dis 8:1019–1029. doi: 10.3201/eid0810.020353. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Степанов А.В., Маринин Л.И., Померанцев А.П., Старицын Н.А. 1996. Разработка новых вакцин против сибирской язвы у человека. Джей Биотехнолог 44:155–160. doi: 10.1016/0168-1656(95)00092-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
8. Померанцев А.П., Старицын Н.А., Моцков Ю.В., Маринин Л. И. 1997. Экспрессия генов цереолизиновых АВ в вакцинном штамме Bacillus anthracis обеспечивает защиту от экспериментальной гемолитической инфекции сибирской язвы. вакцина 15: 1846–1850. дои: 10.1016/S0264-410X(97)00132-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
9. Мезельсон М., Гийемен Дж., Хью-Джонс М., Ленгмюр А., Попова И., Шелоков А., Ямпольская О. 1994. Свердловская вспышка сибирской язвы 1979 года. Наука 266: 1202–1208. doi: 10.1126/science.7973702. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
10. Алибек К., Хандельман С. 1999. «Биологическая опасность»: леденящая кровь реальная история крупнейшего тайного биологического оружия в мире, рассказанная изнутри человеком, который им руководил. Издательство Делл, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк. [Академия Google]
11. Абрамова Ф.А., Гринберг Л.М., Ямпольская О.В., Уокер Д.Х. 1993. Патология ингаляционной сибирской язвы в 42 случаях вспышки Свердловской области 1979 г. Proc Natl Acad Sci U S A 90:2291–2294. doi: 10.1073/pnas.90.6. 2291. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Джексон П.Дж., Хью-Джонс М.Э., Адэр Д.М., Грин Г., Хилл К.К., Куске К.Р., Гринберг Л.М., Абрамова Ф.А., Кейм П. 1998. ПЦР-анализ образцов тканей пострадавших от сибирской язвы в Свердловске в 1979 г.: наличие множественных штаммов Bacillus anthracis у разных пострадавших. Proc Natl Acad Sci U S A 95:1224–1229. doi: 10.1073/pnas.95.3.1224. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Okinaka RT, Henrie M, Hill KK, Lowery KS, Van Ert M, Pearson T, Schupp J, Kenefic L, Beaudry J, Hofstadler SA, Джексон П.Дж., Кейм П. 2008. Типирование однонуклеотидного полиморфизма Bacillus anthracis из свердловской ткани. Возникновение инфекции Dis 14: 653–656. дои: 10.3201/eid1404.070984. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Прайс Л.Б., Хью-Джонс М., Джексон П.Дж., Кейм П. 1999. Генетическое разнообразие гена защитного антигена Bacillus anthracis. J Бактериол 181: 2358–2362. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Keim P, Price LB, Klevytska AM, Smith KL, Schupp JM, Okinaka R, Jackson PJ, Hugh-Jones ME. 2000. Анализ множественных локусов с переменным числом тандемных повторов выявляет генетические отношения внутри Bacillus anthracis. J Бактериол 182: 2928–2936. doi: 10.1128/JB.182.10.2928-2936.2000. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Ван Эрт М.Н., Истердей В.Р., Хюинь Л.И., Окинака Р.Т., Хью-Джонс М.Е., Равель Дж., Занецкий С.Р., Пирсон Т., Симонсон Т.С., У’Рен Дж.М., Качур С.М., Лидем-Догерти Р.Р., Ротон С.Д., Зинсер Г., Фарлоу Дж., Кокер П.Р., Смит К.Л., Ван Б., Кенефик Л.Дж., Фрейзер-Лиггетт К.М., Вагнер Д.М., Кейм П. 2007. Глобальная генетическая популяционная структура Bacillus anthracis. PLoS один 2:e461. doi: 10.1371/journal.pone.0000461. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
17. Marston CK, Allen CA, Beaudry J, Price EP, Wolken SR, Pearson T, Keim P, Hoffmaster AR. 2011. Молекулярная эпидемиология случаев сибирской язвы, связанных с рекреационным использованием шкур и пряжи животных в Соединенных Штатах. PLoS один 6:e01501-16. doi: 10.1371/journal.pone.0028274. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
18. Хмаладзе Э., Бердселл Д.Н., Науманн А.А., Хоххальтер К.Б., Сеймур М.Л., Ноттингем Р., Бекстром-Штернберг С.М., Бекстром-Штернберг Дж., Николич М.П., Чантурия Г., Жгенти Э., Закалашвили М., Малания Л., Бабуадзе Г., Церцвадзе Н., Абазашвили Н., Кекелидзе М., Цанава С., Имнадзе П., Ганц Х.Х., Гетц В.М., Пирсон О., Гаджер П., Эппингер М., Равель Дж., Вагнер Д.М., Окинака Р.Т., Шупп Дж.М., Кейм П., Пирсон Т. 2014. Филогеография Bacillus anthracis в Грузии свидетельствует о структурировании популяции и отличается от других региональных генотипов. PLoS один 9:e01501-16. doi: 10.1371/journal.pone.0102651. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Price EP, Seymour ML, Sarovich DS, Latham J, Wolken SR, Mason J, Vincent G, Drees KP, Beckstrom-Sternberg SM, Phillippy AM , Корен С. , Окинака Р.Т., Чанг В.К., Шупп Дж.М., Вагнер Д.М., Випонд Р., Фостер Дж.Т., Бергман Н.Х., Буранс Дж., Пирсон Т., Брукс Т., Кейм П. 2012. Молекулярно-эпидемиологическое исследование вспышки сибирской язвы среди потребителей героина, Европа. Возникновение инфекции Dis 18:1307–1313. дои: 10.3201/eid1808.111343. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Пирсон Т., Окинака Р.Т., Фостер Дж.Т., Кейм П. 2009. Филогенетическое понимание клональных популяций в эпоху полногеномного секвенирования. Заразить Генет Эвол 9:1010–1019. doi: 10.1016/j.meegid.2009.05.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Пирсон Т., Буш Дж. Д., Равель Дж., Рид Т. Д., Ротон С. Д., У’Рен Дж. М., Саймонсон Т. С., Качур С. М., Лидем Р. Р., Кардон М. Л., Ван Эрт М. Н., Хьюн Л.И., Фрейзер С.М., Кейм П. 2004. Предвзятость филогенетического открытия Bacillus anthracis с использованием однонуклеотидных полиморфизмов из секвенирования всего генома. Proc Natl Acad Sci U S A 101:13536–13541. doi: 10.1073/pnas.0403844101. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. Vergnaud G, Girault G, Thierry S, Pourcel C, Madani N, Blouin Y. 2016. Сравнение французских и мировых штаммов Bacillus anthracis свидетельствует в пользу недавнего, постколумбового происхождения преобладающей североамериканской клады. PLoS один 11:e01501-16. doi: 10.1371/journal.pone.0146216. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
23. Keim P, Grunow R, Vipond R, Grass G, Hoffmaster A, Birdsell DN, Klee SR, Pullan S, Antwerpen M, Bayer BN, Latham Дж., Виггинс К., Хепп С., Пирсон Т., Брукс Т., Сал Дж., Вагнер Д.М. 2015. Полногеномный анализ инъекционной сибирской язвы выявил два кластера заболеваний, охватывающих более 13 лет. ЭБиоМедицина 2: 1613–1618. doi: 10.1016/j.ebiom.2015.10.004. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
24. Пуллан С.Т., Пирсон Т.Р., Лэтэм Дж., Мейсон Дж., Аткинсон Б., Силман Н.Дж., Марстон К.К., Сал Дж. В., Бердселл Д., Хоффмастер А.Р., Кейм П., Випонд Р. 2015. Полногеномное секвенирование случаев сибирской язвы в Великобритании, связанных с кожными барабанами животных, выявило наличие смешанных популяций и связь со случаем в США. Microb Genomics doi: 10.1099/mgen.0.000039. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
25. Hyatt D, Chen GL, Locascio PF, Land ML, Larimer FW, Hauser LJ. 2010. Prodigal: распознавание прокариотических генов и идентификация сайта инициации трансляции. БМК Биоинформатика 11:119. дои: 10.1186/1471-2105-11-119. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Sahl JW, Schupp JM, Rasko DA, Colman RE, Foster JT, Keim P. 2015. Филогенетически типирующие бактериальные штаммы из частичных генотипов SNP, наблюдаемые в результате прямого секвенирования метагеномных данных клинических образцов. Геном Мед 7:52. doi: 10.1186/s13073-015-0176-9. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
27. Прайс Л. Б., Фоглер А., Пирсон Т., Буш Дж.Д., Шупп Дж.М., Кейм П. 2003. Отбор и характеристика in vitro мутантов Bacillus anthracis с высоким уровнем устойчивости к ципрофлоксацину. Противомикробные агенты Chemother 47:2362–2365. doi: 10.1128/AAC.47.7.2362-2365.2003. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
28. Фоглер А.Дж., Буш Дж.Д., Перси-Файн С., Типтон-Хантон С., Смит К.Л., Кейм П. 2002. Молекулярный анализ устойчивости к рифампину у Bacillus anthracis и Bacillus cereus. Противомикробные агенты Chemother 46:511–513. doi: 10.1128/AAC.46.2.511-513.2002. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
29. Ross CL, Thomason KS, Koehler TM. 2009. Сигма-фактор с внецитоплазматической функцией контролирует экспрессию гена бета-лактамазы у Bacillus anthracis и других видов группы Bacillus cereus. J Бактериол 191:6683–6693. doi: 10.1128/JB.00691-09. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
30. Zwick ME, Joseph SJ, Didelot X, Chen PE, Bishop-Lilly KA, Stewart AC, Willner K, Nolan N, Lentz S, Thomason MK , Сожаманнан С. , Матечун А.Дж., Ду Л., Рид Т.Д. 2012. Геномная характеристика видов Bacillus cereus sensu lato: предыстория эволюции Bacillus anthracis. Геном Res 22:1512–1524. doi: 10.1101/гр.134437.111. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Kenefic LJ, Pearson T, Okinaka RT, Schupp JM, Wagner DM, Hoffmaster AR, Trim CB, Trim CP, Chung WK, Beaudry JA, Jiang L, Gajer P, Foster JT, Mead JI, Ravel J, Keim П. 2009. Доколумбовое происхождение сибирской язвы в Северной Америке. PLoS один 4:e4813. doi: 10.1371/journal.pone.0004813. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Eyre DW, Cule ML, Wilson DJ, Griffiths D, Vaughan A, O’Connor L, Ip CL, Golubchik T, Batty EM, Finney JM , Уилли Д.Х., Диделот X, Пьяцца П., Боуден Р., Дингл К.Е., Хардинг Р.М., Крук Д.В., Уилкокс М.Х., Пето Т.Е., Уокер А.С. 2013. Различные источники инфекции C. difficile, выявленные при полногеномном секвенировании. N Engl J Med 369: 1195–1205. дои: 10.1056/NEJMoa1216064. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
33. Aarestrup FM, Brown EW, Detter C, Gerner-Smidt P, Gilmour MW, Harmsen D, Hendriksen RS, Hewson R, Heymann DL, Johansson K , Иджаз К., Кейм П.С., Купманс М., Кронеман А., Ло Фо Вонг Д., Лунд О., Палм Д., Саванпаньялерт П., Собель Дж., Шлундт Дж. 2012. Интеграция информатики на основе генома для модернизации глобального мониторинга заболеваний, обмена информацией и реагирования. Возникновение инфекции Dis 18:e1. дои: 10.3201/ИД/1811.120453. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Эппингер М., Пирсон Т., Кениг С.С., Пирсон О., Хикс Н., Агравал С., Санжар Ф., Галенс К., Догерти С., Крэбтри Дж., Хендриксен Р.С., Прайс Л.Б., Упадхьяй Б.П., Шакья Г., Фрейзер К.М., Равель Дж., Кейм П.С. 2014. Геномная эпидемиология вспышки холеры на Гаити: однократное заражение, за которым последовало быстрое, обширное и продолжительное распространение, характеризовало начало эпидемии. mBio 5:e01501-16. doi: 10. 1128/mBio.01721-14. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Хендриксен Р.С., Прайс Л.Б., Шупп Дж.М., Гиллис Дж.Д., Каас Р.С., Энгельталер Д.М., Бортолайя В., Пирсон Т., Уотерс А.Е., Упадхьяй Б.П., Шреста SD, Adhikari S, Shakya G, Keim PS, Aarestrup FM. 2011. Популяционная генетика Vibrio cholerae из Непала в 2010 г.: данные о происхождении вспышки на Гаити. mBio 2:e01501-16. doi: 10.1128/mBio.00157-11. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
36. Кейм П., Пирсон Т., Будовле Б., Уилсон М., Вагнер Д.М. 2011. Микробные судебно-медицинские исследования в контексте генетики популяций бактерий, стр. 545–580. В Budowle B, Schutzer SE, Breeze RG, Keim PS, Morse SA (ed), Microbial forensics, 2nd ed. Эльзевир, Филадельфия, Пенсильвания. [Google Scholar]
37. Деволт А.М., Голдинг Г.Б., Ваглехнер Н., Энк Дж.М., Куч М., Тиен Дж.Х., Ши М., Фисман Д.Н., Дходи А.Н., Форрест С., Бос К.И., Эрн Д.Дж., Холмс Е.К., Пойнар Х.Н. 2014. Второй пандемический штамм Vibrio cholerae из вспышки холеры в Филадельфии в 1849 г. . N Engl J Med 370:334–340. дои: 10.1056/NEJMoa1308663. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Bolger AM, Lohse M, Usadel B. 2014. Trimmomatic: гибкий триммер для данных последовательностей Illumina. Биоинформатика 30:2114–2120. doi: 10.1093/биоинформатика/btu170. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
39. Li H. 2013. Выравнивание прочтений последовательностей, последовательностей клонирования и контигов сборки с помощью BWA-MEM. arXiv arXiv:1303.3997v2 [q-bio.GN]. [Google Scholar]
40. ДеПристо М.А., Бэнкс Э., Поплин Р., Гаримелла К.В., Магуайр Дж.Р., Хартл С., Филиппакис А.А., дель Анхель Г., Ривас М.А., Ханна М., МакКенна А., Феннелл Т.Дж., Керницкий А.М., Сиваченко А.Ю. , Цибульскис К., Габриэль С.Б., Альтшулер Д., Дали М.Дж. 2011. Основа для обнаружения вариаций и генотипирования с использованием данных секвенирования ДНК следующего поколения. Нат Жене 43:491–498. doi: 10.1038/ng.806. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41. МакКенна А., Ханна М., Бэнкс Э., Сиваченко А., Цибульскис К., Керницкий А., Гаримелла К., Альтшулер Д., Габриэль С., Дейли М., ДеПристо Массачусетс 2010. Набор инструментов для анализа генома: платформа MapReduce для анализа данных секвенирования ДНК нового поколения. Геном Res 20:1297–1303. doi: 10.1101/гр.107524.110. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Sahl JW, Lemmer D, Travis J, Schupp J, Gillece J, Aziz M, Driebe E, Drees K, Hicks ND, Williamson C, Hepp С., Смит Д.Е., Роу С., Энгельталер Д.М., Вагнер Д.М., Кейм П. 2016. Конвейер SNP в Северной Аризоне (NASP): точная, гибкая и быстрая идентификация SNP в наборах данных WGS. биоRxiv http://dx.doi.org/10.1101/037267. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
43. Кент В.Дж. 2002. BLAT — взрывоподобный инструмент выравнивания. Геном Res 12: 656–664. doi: 10.1101/гр.229202. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
44. Банкевич А., Нурк С., Антипов Д., Гуревич А. А., Дворкин М., Куликов А. С., Лесин В. М., Николенко С. И., Фам С., Пржибельский А. Д., Пышкин А.В., Сироткин А.В., Вяхи Н., Теслер Г., Алексеев М.А., Певзнер П.А. 2012. SPAdes: новый алгоритм сборки генома и его приложения для секвенирования отдельных клеток. J Компьютерная Биология 19: 455–477. дои: 10.1089/смб.2012.0021. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
45. Benson DA, Karsch-Mizrachi I, Clark K, Lipman DJ, Ostell J, Sayers EW. 2012. ГенБанк. Нуклеиновые Кислоты Res 40: Д48–Д53. doi: 10.1093/нар/гкр1202. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
46. Altschul SF, Gish W, Miller W, Myers EW, Lipman DJ. 1990. Базовый инструмент локального поиска выравнивания. Джей Мол Биол 215:403–410. doi: 10.1016/S0022-2836(05)80360-2. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
47. Бао Э., Цзян Т., Гирке Т. 2014. AlignGraph: алгоритм вторичной сборки генома de novo, основанный на тесно связанных ссылках. Биоинформатика 30:i319–i328. doi: 10.1093/биоинформатика/btu291. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
48. Walker BJ, Abeel T, Shea T, Priest M, Abouelliel A, Sakthikumar S, Cuomo CA, Zeng Q, Wortman J, Young SK, Earl ЯВЛЯЮСЬ. 2014. Pilon: интегрированный инструмент для комплексного обнаружения микробных вариантов и улучшения сборки генома. PLoS один 9:e01501-16. doi: 10.1371/journal.pone.0112963. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49. Delcher AL, Salzberg SL, Phillippy AM. 2003. Использование MUMmer для идентификации похожих областей в больших наборах последовательностей. Curr Protoc Биоинформатика Глава 10: Блок 10.3. дои: 10.1002/0471250953.bi1003s00. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50. Sahl JW, Beckstrom-Sternberg SM, Babic-Sternberg J, Gillece JD, Hepp CM, Auerbach RK, Tembe W, Wagner DM, Keim PS, Pearson T. 2015. In silico Genotyper (ISG): конвейер с открытым исходным кодом для быстрой идентификации и аннотирования вариантов нуклеотидов для приложений сравнительной геномики. bioRxiv doi: 10.1101/015578. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
51. Wilgenbusch JC, Swofford D. 2003. Вывод эволюционных деревьев с помощью PAUP*. Curr Protoc Биоинформатика Глава 6: Раздел 6.4. дои: 10.1002/0471250953.bi0604s00. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52. Archie JW. 1996. Меры гомоплазии, стр. 153–188. В Sanderson MJ, Hufford L (ed), Homoplasy: повторение сходства в эволюции. Academic Press, Сан-Диего, Калифорния. [Google Scholar]
53. Фельзенштейн Дж. 1985. Пределы достоверности филогений: подход с использованием бутстрапа. Эволюция 39: 783–791. дои: 10.2307/2408678. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
54. Keim P, Van Ert MN, Pearson T, Vogler AJ, Huynh LY, Wagner DM. 2004. Молекулярная эпидемиология и судебная экспертиза сибирской язвы: использование подходящего маркера для разных эволюционных масштабов. Заразить Генет Эвол 4: 205–213. doi: 10.1016/j.meegid.2004.02.005. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
55. Rambaut A, Lam TT, Carvalho LM, Pybus OG. 2016. Изучение временной структуры гетерохронных последовательностей с помощью Tempest (ранее path-O-Gen). Вирус Evol doi: 10.1093/ve/vew007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56. Kumar S, Stecher G, Tamura K. 2016. MEGA7: версия 7.0 молекулярно-эволюционного генетического анализа для больших наборов данных. Мол Биол Эвол 33:1870–1874 doi: 10.1093/molbev/msw054. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Россия | MapChart
Нужны дополнительные функции, например собственная учетная запись и возможность сохранять в нее карты? Получите новую версию MapChart Plus. Больше не показывать это
Цвет фона:
Цвет узора:
Тип узора: ТочкиСветлые диагональные полосыТолстые диагональные полосыВертикальные светлые полосыТолстые вертикальные полосыГоризонтальные полосы светлыеТолстые горизонтальные полосыПерекрестиеТекстураТонкая нашивкаШашкиКапли дождя
Макет:
Тема карты:
Тема:
Ваш выбор будет сохранен для следующих посещений этой страницы карты.
Шаг 1: Раскрасьте и отредактируйте карту
Выберите нужный цвет и щелкните штат на карте. Щелкните его правой кнопкой мыши, чтобы удалить его цвет, скрыть его и т. д.
Выберите цвет:
Дополнительные опции
Показать имена состояний:
Фон:
Цвет границы:
Границы:
Показать Крым:
Расширенный. .. Ярлыки… Скрипты…Шаг 2. Добавьте легенду
Добавьте заголовок для легенды карты и выберите метку для каждой цветовой группы . Измените цвет для всех состояний в группе, щелкнув по ней.
Перетащите легенду на карту, чтобы установить ее положение, или измените ее размер. Используйте параметры легенды для изменения цвета, шрифта и т. д.
Опции легенды…
Опции легенды…
Видимость: Показать только заголовокСкрыть
Размер: МаленькийСреднийБольшойОчень большойПользовательский
Должность: Внизу слеваВнизу справаВверху слеваВверху справаПользовательский
Шрифт:
Столбцы: Одна колонкаДве колонки
Фон: