88 чей регион: Коды регионов России (обновлённые данные 2019 года)

Содержание

Коды регионов России (обновлённые данные 2019 года)

Действующий стандарт номерных знаков введён в России в 1993 году. Форматы табличек для разных типов транспортных средств отличаются по цвету, форме, сочетанию букв и цифр, но у всех из них есть код региона (исключение — «военные» номера, где цифровой код обозначает военный округ или вид войск).

Цифровые коды регионов с «01» до «89» были присвоены по списку субъектов федерации, перечисленных в Конституции России. Уже в 1999 году для Москвы пришлось вводить новый код «99» — все номера с первоначальным кодом «77» быстро закончились. Позднее дополнительные коды получили и некоторые другие регионы, а в 2004 году на номерах появились трёхзначные коды. Последние пополнения в списке — код «198» для Санкт-Петербурга и код «761» для Ростовской области.

01Республика Адыгея
02Республика Башкортостан
03Республика Бурятия
04Республика Алтай
05Республика Дагестан
06Республика Ингушетия
07Кабардино-Балкарская Республика
08Республика Калмыкия
09Карачаево-Черкесская Республика
10Республика Карелия
11Республика Коми
12Республика Марий-Эл
13Республика Мордовия
14Республика Саха-Якутия
15Республика Северная Осетия-Алания
16Республика Татарстан
17Республика Тува
18Удмуртская Республика
19Республика Хакасия
20Чеченская РеспубликаВ 2000 году все номера заменили на новые с кодом 95
21Чувашская Республика
22Алтайский край
23Краснодарский край
24Красноярский край
25Приморский край
26Ставропольский край
27Хабаровский край
28Амурская область
29Архангельская область
30Астраханская область
31Белгородская область
32Брянская область
33Владимирская область
34Волгоградская область
35Вологодская область
36Воронежская область
37Ивановская область
38Иркутская область
39Калининградская область
40Калужская область
41Камчатский крайдо 2007 года — Камчатская область
42Кемеровская область
43Кировская область
44Костромская область
45Курганская область
46Курская область
47Ленинградская область
48Липецкая область
49Магаданская область
50Московская область
51Мурманская область
52Нижегородская область
53Новгородская область
54Новосибирская область
55Омская область
56Оренбургская область
57Орловская область
58Пензенская область
59Пермский крайдо 2005 года — Пермская область
60Псковская область
61Ростовская область
62Рязанская область
63Самарская область
64Саратовская область
65Сахалинская область
66Свердловская область
67Смоленская область
68Тамбовская область
69Тверская область
70
Томская область
71Тульская область
72Тюменская область
73Ульяновская область
74Челябинская область
75Забайкальский крайдо 2008 года — Читинская область
76Ярославская область
77Москва
78Санкт-Петербург
79Еврейская автономная область
80бывший Агинский Бурятский автономный округс 2008 года в составе Забайкальского края
81бывший Коми-Пермяцкий автономный округс 2005 года в составе Пермского края
82Республика Крымс 2014 года, до 2007 года номера выдавались в Корякском автономном округе
83Ненецкий автономный округ
84бывший Таймырский автономный округс 2007 года в составе Красноярского края
85бывший Усть-Ордынский Бурятский автономный округс 2008 года в составе Иркутской области
86Ханты-Мансийский автономный округ
87Чукотский автономный округ
88бывший Эвенкийский автономный округс 2007 года в составе Красноярского края
89Ямало-Ненецкий автономный округ
90Московская областьс 2001 года
91
Калининградская областькод используется только на экспортных транзитных номерах
92Севастопольс 2014 года
93Краснодарский крайс 2005 года
94Байконуртерритории, находящиеся за пределами РФ
95Чеченская республикас 2000 года
96Свердловская областьс 2006 года
97Москвас 2002 года
98Санкт-Петербургс 2004 года
99Москвас 1998 года
102Республика Башкортостанс 2006 года
113Республика Мордовияс 2009 года
116
Республика Татарстанс 2006 года
121Чувашская Республикас 2008 года
123Краснодарский крайс 2011 года
124Красноярский крайс 2009 года
125Приморский крайс 2005 года
126Ставропольский крайс 2013 года
134Волгоградская областьс 2012 года
136Воронежская областьс 2010 года
138Иркутская областьс 2013 года
142Кемеровская областьс 2011 года
150Московская областьс 2006 года
152Нижегородская область с 2009 года
154Новосибирская областьс 2010 года
159Пермский крайс 2007 года
161Ростовская областьс 2007 года
163Самарская областьс 2006 года
164Саратовская областьс 2005 года
173Ульяновская областьс 2007 года
174Челябинская областьс 2007 года
177Москвас 2005 года
178Санкт-Петербургс 2010 года
186Ханты-Мансийский автономный округс 2012 года
190Московская областьс 2009 года
196Свердловская областьс 2013 года
197Москвас 2010 года
198Санкт-Петербургс 2018 года
199Москвас 2007 года
750Московская областьс 2013 года
716Республика Татарстанс 2017 года
761Ростовская областьс 2019 года
763Самарская областьс 2017 года
777Москвас 2013 года
799Москвас 2017 года

Коды мобильных операторов

Регион

ВсеАбакан Республика ХакасияАнадырь Чукотский АОАрхангельск Архангельская областьАстрахань Астраханская областьБарнаул Алтайский крайБелгород Белгородская областьБиробиджан Еврейская АОБлаговещенск Амурская областьБрянск Брянская областьВладивосток Приморский крайВладикавказ Республика Северная ОсетияВладимир Владимирская областьВолгоград Волгоградская областьВологда Вологодская областьВоронеж Воронежская областьГорно-Алтайск Республика АлтайГрозный Чеченская РеспубликаЕкатеринбург Свердловская областьИваново Ивановская областьИжевск Республика УдмуртияИркутск Иркутская областьЙошкар-Ола Республика Марий ЭлКазань Республика ТатарстанКалининград Калининградская областьКалуга Калужская областьКемерово Кемеровская областьКиров Кировская областьКострома Костромская областьКраснодар Краснодарский крайКрасноярск Красноярский крайКурган Курганская областьКурск Курская областьКызыл Республика ТываЛипецк Липецкая областьМагадан Магаданская областьМайкоп Республика АдыгеяМахачкала Республика ДагестанМинеральные воды Ставропольский крайМосква МоскваМурманск Мурманская областьН. Новгород Нижегородская областьНабережные Челны Республика ТатарстанНазрань Республика ИнгушетияНальчик Кабардино-Балкарская РеспубликаНарьян-Мар Ненецкий АОНовгород Великий Новгородская областьНовокузнецк Кемеровская областьНовосибирск Новосибирская область Норильск Красноярский крайНоябрьск Ямало-Ненецкий АООмск Омская областьОрел Орловская областьОренбург Оренбургская областьПенза Пензенская областьПермь Пермский крайПетрозаводск Республика КарелияПетропавловск-Камчатский Камчатский крайПсков Псковская областьРеспублика Крым Республика КрымРостов-на-Дону Ростовская областьРязань Рязанская областьСамара Самарская областьСанкт-Петербург Санкт-ПетербургСаранск Республика МордовияСаратов Саратовская областьСмоленск Смоленская областьСочи Краснодарский крайСтаврополь Ставропольский крайСургут Ханты-Мансийский АОСыктывкар Республика КомиТамбов Тамбовская областьТверь Тверская областьТольятти Самарская областьТомск Томская областьТула Тульская областьТюмень Тюменская областьУлан-Удэ Республика БурятияУльяновск Ульяновская областьУфа Республика БашкортостанХабаровск Хабаровский КрайХанты-Мансийск Ханты-Мансийский АОЧебоксары Чувашская РеспубликаЧелябинск Челябинская областьЧереповец Вологодская областьЧеркесск Карачаево-Черкесская РеспубликаЧита Забайкальский крайЭлиста Республика КалмыкияЮжно-Сахалинск Сахалинская областьЯкутск Республика Саха (Якутия)Ярославль Ярославская область

Оператор

Все»Уралсвязьинформ» ОАО «Ростелеком»Архангельский ф-л ОАО «Ростелеком»ЗАО «АКОС»ЗАО «Адыгейская Сотовая Связь»ЗАО «Амурский Сотовый Телефон»ЗАО «Архангельские Мобильные Сети»ЗАО «Астарта» в Камчатском краеЗАО «Астрахань-GSM»ЗАО «Байкалвестком»ЗАО «Белгородская Сотовая Связь»ЗАО «Брянские Сотовые Сети»ЗАО «Вайнах Телеком»ЗАО «Волгоград-GSM»ЗАО «Вотек Мобайл»ЗАО «Дельта Телеком»ЗАО «Дельта Телеком» Филиал в Мурманской областиЗАО «Енисейтелеком»ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь»ЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» КрасноярскЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» НовосибирскЗАО «Кемеровская Мобильная Связь» ТомскЗАО «Курская Сотовая Связь»ЗАО «Липецк Мобайл»ЗАО «Мурманская Мобильная Сеть»ЗАО «Нижегородская Сотовая Связь»ЗАО «Новгородские Телекоммуникации»ЗАО «Оренбург GSM»ЗАО «Парма Мобайл»ЗАО «Пенза-GSM»ЗАО «Ростовская Сотовая Связь»ЗАО «Саратовская Система Сотовой Связи»ЗАО «Сахалин Телеком Мобайл»ЗАО «Сибинтертелеком»ЗАО «Сибирская Сотовая Связь»ЗАО «Сибирская Сотовая Связь» АнадырьЗАО «Сибирская Сотовая Связь» БиробиджанЗАО «Сибирская Сотовая Связь» МагаданЗАО «Сибирская Сотовая Связь» Петропавловск-КамчатскийЗАО «Сибирская Сотовая Связь» Южно-СахалинскЗАО «Скай Линк» филиал в Кемеровской обл. ЗАО «Смоленская Сотовая Связь»ЗАО «Смоленская Сотовая Связь» БрянскЗАО «Смоленская Сотовая Связь» КалугаЗАО «Смоленская Сотовая Связь» ТверьЗАО «Смоленские Мобильные Сети»ЗАО «Сотел Астрахань»ЗАО «Сотовая Связь Удмуртии»ЗАО «Сотовый Телефон Кузбасса Джи Эс Эм»ЗАО «Тульская Сотовая Радиотелефонная Связь»ЗАО «Уралвестком»ЗАО «Череповецкая Сотовая Связь»_ЗАКРЫТЗАО «Шупашкар-GSM»ЗАО «Ярославль-GSM»Ивановский ф-л ОАО «Ростелеком»Камчатский ф-л ОАО «Ростелеком»Костромской ф-л ОАО «Ростелеком»Магаданский ф-л ОАО «Ростелеком»ОАО «Алтайсвязь»ОАО «Апекс»ОАО «Арктик Регион Связь»ОАО «Вымпел-Коммуникации»ОАО «Калининградские Мобильные Сети»ОАО «Мегафон» 3G_Дальневосточный филиалОАО «Мегафон» 3G_Кавказский филиалОАО «Мегафон» 3G_Поволжский филиалОАО «Мегафон» 3G_Сибирский филиалОАО «Мегафон» 3G_Уральский филиалОАО «Мегафон» 3G_Центральный филиалОАО «Мегафон» Дальневосточный филиалОАО «Мегафон» Кавказский филиалОАО «Мегафон» Поволжский филиалОАО «Мегафон» Северо-Западный филиалОАО «Мегафон» Сибирский филиалОАО «Мегафон» Столичный филиалОАО «Мегафон» Уральский филиалОАО «Мегафон» Центральный филиалОАО «Мобильные ТелеСистемы»ОАО «Мобильные Телесистемы»ОАО «Московская Сотовая Связь»ОАО «Региональный Технический Центр»ОАО «СМАРТС»ОАО «Санкт-Петербург Телеком»ОАО «Санкт-Петербург Телеком» ВологдаОАО «Санкт-Петербург Телеком» Нарьян-МарОАО «Санкт-Петербург Телеком» ПетрозаводскОАО «Санкт-Петербург Телеком» ПсковОАО «Северо-Восточные Телекоммуникации»ОАО «Сотовая Связь Башкортостана»ОАО «Центральный Телеграф»ООО «Беспроводные информационные технологии»ООО «Глобал Телеком»ООО «Екатеринбург-2000″ООО «К-Телеком»ООО «Матрикс Телеком»ООО «Персональные Системы Связи в Регионе»ООО «Скартел»ООО «Телеком Евразия»ООО «Телесет ЛТД»ООО «Челябинская Сотовая связь»Республика Марий Эл ф-л ОАО «Ростелеком»Самарский ф-л ОАО «Ростелеком»Тамбовский ф-л ОАО «Ростелеком»Томский ф-л ОАО «Ростелеком»Филиал ЗАО «Астарта» в Алтайском краеФилиал ЗАО «Астарта» в Волгоградской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Воронежской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Калужской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Кировской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Краснодарском краеФилиал ЗАО «Астарта» в Нижегородской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Новосибирской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Омской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Ростовской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Рязанской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Тверской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Удмуртской республикеФилиал ЗАО «Астарта» в Ульяновской областиФилиал ЗАО «Астарта» в Хабаровском краеФилиал ЗАО «Астарта» в республике Северная ОсетияФилиал ЗАО «Астарта» во Владимирской областиХакасский ф-л ОАО «Ростелеком»Ярославский ф-л ОАО «Ростелеком»

Код 963 – какой оператор связи, регион

* Внимание! Любой номер может быть перенесен к другому оператору. Для точного определения принадлежности номера используйте функцию определения оператора

НомераОператорРегион
963-000xxxxБилайнКировская область
963-001xxxx
002xxxx
003xxxx
004xxxx
005xxxx
006xxxx
007xxxx
008xxxx
009xxxx
010xxxx
БилайнКурганская область
963-011xxxx
012xxxx
013xxxx
014xxxx
015xxxx
016xxxx
017xxxx
018xxxx
019xxxx
020xxxx
БилайнПермский край
963-021xxxx
022xxxx
023xxxx
024xxxx
025xxxx
БилайнРеспублика Коми
963-026xxxx
027xxxx
028xxxx
029xxxx
030xxxx
БилайнРеспублика Удмуртия
963-031xxxx
032xxxx
033xxxx
034xxxx
035xxxx
036xxxx
037xxxx
038xxxx
039xxxx
04xxxxx
050xxxx
051xxxx
052xxxx
053xxxx
054xxxx
055xxxx
БилайнСвердловская область
963-056xxxx
057xxxx
058xxxx
059xxxx
060xxxx
061xxxx
БилайнТюменская область
963-062xxxx
063xxxx
064xxxx
065xxxx
066xxxx
БилайнРеспублика Удмуртия
963-067xxxx
068xxxx
069xxxx
БилайнТюменская область
963-070xxxx
071xxxx
072xxxx
БилайнХанты-Мансийский АО
963-073xxxx
074xxxx
075xxxx
076xxxx
077xxxx
078xxxx
079xxxx
08xxxxx
090xxxx
091xxxx
092xxxx
093xxxx
094xxxx
095xxxx
096xxxx
097xxxx
БилайнЧелябинская область
963-098xxxx
099xxxx
10xxxxx
110xxxx
111xxxx
БилайнПензенская область
963-112xxxx
113xxxx
114xxxx
БилайнСаратовская область
963-115xxxx
116xxxx
117xxxx
118xxxx
119xxxx
БилайнСамарская область
963-120xxxx
121xxxx
122xxxx
123xxxx
124xxxx
125xxxx
БилайнРеспублика Татарстан
963-126xxxx
127xxxx
БилайнРеспублика Марий Эл
963-128xxxx
129xxxx
БилайнУльяновская область
963-130xxxx
131xxxx
132xxxx
133xxxx
134xxxx
135xxxx
136xxxx
137xxxx
138xxxx
БилайнРеспублика Башкортостан
963-139xxxxБилайнРеспублика Татарстан
963-140xxxx
141xxxx
142xxxx
143xxxx
144xxxx
БилайнРеспублика Башкортостан
963-145xxxx
146xxxx
147xxxx
148xxxx
149xxxx
БилайнРеспублика Мордовия
963-150xxxx
151xxxx
152xxxx
БилайнИвановская область
963-153xxxx
154xxxx
БилайнТверская область
963-155xxxx
156xxxx
БилайнЧелябинская область
963-157xxxx
158xxxx
БилайнРеспублика Татарстан
963-159xxxxБилайнТамбовская область
963-160xxxx
161xxxx
162xxxx
163xxxx
164xxxx
БилайнКраснодарский край
963-165xxxx
166xxxx
167xxxx
168xxxx
169xxxx
БилайнКабардино-Балкарская Республика
963-170xxxx
171xxxx
БилайнКарачаево-Черкесская Республика
963-172xxxx
173xxxx
174xxxx
175xxxx
БилайнРеспублика Ингушетия
963-176xxxx
177xxxx
178xxxx
179xxxx
БилайнРеспублика Северная Осетия
963-18xxxxx
190xxxx
191xxxx
192xxxx
БилайнКрасноярский край
963-193xxxx
194xxxx
195xxxx
196xxxx
197xxxx
БилайнТомская область
963-198xxxx
199xxxx
БилайнРеспублика Алтай
963-200xxxxБилайнАрхангельская область
963-201xxxxБилайнРеспублика Хакасия
963-202xxxx
203xxxx
204xxxx
205xxxx
206xxxx
207xxxx
208xxxx
209xxxx
БилайнРеспублика Тыва
963-210xxxx
211xxxx
212xxxx
213xxxx
БилайнБрянская область
963-214xxxx
215xxxx
216xxxx
БилайнИвановская область
963-217xxxx
218xxxx
БилайнКостромская область
963-219xxxx
220xxxx
221xxxx
222xxxx
БилайнТверская область
963-223xxxx
224xxxx
225xxxx
226xxxx
227xxxx
228xxxx
БилайнТульская область
963-229xxxxБилайнЧелябинская область
963-230xxxx
231xxxx
232xxxx
233xxxx
БилайнНижегородская область
963-234xxxxБилайнУльяновская область
963-235xxxx
236xxxx
237xxxx
238xxxx
БилайнРеспублика Башкортостан
963-239xxxxБилайнРеспублика Марий Эл
963-240xxxxБилайнНовгородская область
963-241xxxx
242xxxx
243xxxx
244xxxx
245xxxx
246xxxx
247xxxx
248xxxx
249xxxx
БилайнСанкт-Петербург
963-250xxxx
251xxxx
252xxxx
253xxxx
БилайнРеспублика Тыва
963-254xxxx
255xxxx
256xxxx
257xxxx
258xxxx
259xxxx
26xxxxx
БилайнКрасноярский край
963-270xxxx
271xxxx
272xxxx
273xxxx
274xxxx
275xxxx
БилайнСвердловская область
963-276xxxxБилайнКировская область
963-277xxxx
278xxxx
279xxxx
БилайнКурганская область
963-280xxxx
281xxxx
БилайнКабардино-Балкарская Республика
963-282xxxx
283xxxx
284xxxx
285xxxx
286xxxx
287xxxx
288xxxx
БилайнКарачаево-Черкесская Республика
963-289xxxxБилайнСахалинская область
963-29xxxxxБилайнКалининградская область
963-30xxxxx
31xxxxx
32xxxxx
БилайнСанкт-Петербург
963-330xxxx
331xxxx
332xxxx
333xxxx
334xxxx
БилайнНовгородская область
963-335xxxx
336xxxx
337xxxx
338xxxx
339xxxx
БилайнПсковская область
963-34xxxxxБилайнСанкт-Петербург
963-350xxxx
351xxxx
БилайнКалининградская область
963-352xxxx
353xxxx
354xxxx
355xxxx
356xxxx
357xxxx
БилайнВологодская область
963-358xxxx
359xxxx
360xxxx
361xxxx
362xxxx
363xxxx
364xxxx
365xxxx
БилайнМурманская область
963-366xxxx
367xxxx
368xxxx
369xxxx
БилайнНовгородская область
963-370xxxx
371xxxx
372xxxx
373xxxx
374xxxx
375xxxx
БилайнРеспублика Дагестан
963-376xxxx
377xxxx
378xxxx
БилайнРеспублика Северная Осетия
963-379xxxxБилайнКраснодарский край
963-38xxxxxБилайнСтавропольский край
963-390xxxx
391xxxx
392xxxx
393xxxx
394xxxx
БилайнКабардино-Балкарская Республика
963-395xxxx
396xxxx
397xxxx
БилайнЧеченская Республика
963-398xxxx
399xxxx
БилайнРеспублика Ингушетия
963-40xxxxx
41xxxxx
42xxxxx
БилайнРеспублика Дагестан
963-430xxxx
431xxxx
432xxxx
433xxxx
434xxxx
БилайнКировская область
963-435xxxx
436xxxx
437xxxx
438xxxx
439xxxx
БилайнКурганская область
963-44xxxxxБилайнСвердловская область
963-45xxxxxБилайнТюменская область
963-46xxxxx
47xxxxx
БилайнЧелябинская область
963-480xxxx
481xxxx
482xxxx
483xxxx
484xxxx
БилайнРеспублика Удмуртия
963-485xxxx
486xxxx
487xxxx
488xxxx
489xxxx
БилайнРеспублика Коми
963-490xxxx
491xxxx
492xxxx
493xxxx
494xxxx
495xxxx
БилайнХанты-Мансийский АО
963-496xxxx
497xxxx
498xxxx
499xxxx
БилайнЯмало-Ненецкий АО
963-50xxxxxБилайнАлтайский край
963-510xxxx
511xxxx
512xxxx
513xxxx
514xxxx
БилайнРеспублика Алтай
963-515xxxx
516xxxx
БилайнПриморский край
963-517xxxx
518xxxx
519xxxx
52xxxxx
53xxxxx
БилайнАлтайский край
963-54xxxxxБилайнРеспублика Удмуртия
963-550xxxx
551xxxx
552xxxx
553xxxx
554xxxx
БилайнКировская область
963-555xxxx
556xxxx
557xxxx
558xxxx
559xxxx
БилайнРеспублика Коми
963-562xxxx
563xxxx
564xxxx
565xxxx
566xxxx
567xxxx
568xxxx
БилайнХабаровский Край
963-569xxxxМТТРостовская область
963-57xxxxxБилайнАлтайский край
963-58xxxxx
59xxxxx
БилайнЧеченская Республика
963-600xxxx
601xxxx
602xxxx
603xxxx
604xxxx
605xxxx
606xxxx
607xxxx
608xxxx
609xxxx
61xxxxx
62xxxxx
63xxxxx
640xxxx
641xxxx
642xxxx
643xxxx
644xxxx
645xxxx
6460xxx
6461xxx
6462xxx
6463xxx
6464xxx
6465xxx
6466xxx
6467xxx
6468xxx
БилайнМосква
963-6469xxxБилайнВологодская область
963-647xxxx
648xxxx
649xxxx
65xxxxx
66xxxxx
67xxxxx
68xxxxx
69xxxxx
БилайнМосква
963-70xxxxxБилайнЧеченская Республика
963-71xxxxx
72xxxxx
БилайнМосква
963-730xxxx
731xxxx
732xxxx
733xxxx
734xxxx
735xxxx
736xxxx
БилайнВологодская область
963-737xxxx
738xxxx
БилайнКалининградская область
963-74xxxxxБилайнРеспублика Карелия
963-75xxxxx
76xxxxx
77xxxxx
78xxxxx
БилайнМосква
963-79xxxxxБилайнРеспублика Дагестан
963-80xxxxx
81xxxxx
БилайнАмурская область
963-82xxxxxБилайнХабаровский Край
963-830xxxx
831xxxx
832xxxx
833xxxx
834xxxx
835xxxx
БилайнКамчатский край
963-836xxxx
837xxxx
838xxxx
839xxxx
БилайнПриморский край
963-840xxxx
841xxxx
БилайнХабаровский Край
963-842xxxx
843xxxx
844xxxx
845xxxx
846xxxx
847xxxx
848xxxx
849xxxx
БилайнАмурская область
963-850xxxx
851xxxx
852xxxx
853xxxx
854xxxx
855xxxx
856xxxx
857xxxx
БилайнСвердловская область
963-858xxxx
859xxxx
860xxxx
861xxxx
БилайнПермский край
963-862xxxx
863xxxx
864xxxx
865xxxx
866xxxx
867xxxx
868xxxx
869xxxx
БилайнКурганская область
963-87xxxxx
880xxxx
881xxxx
882xxxx
883xxxx
884xxxx
БилайнПермский край
963-885xxxx
886xxxx
887xxxx
888xxxx
889xxxx
БилайнКировская область
963-89xxxxx
90xxxxx
БилайнРеспублика Башкортостан
963-91xxxxxБилайнСамарская область
963-92xxxxxБилайнМосква
963-930xxxxБилайнКостромская область
963-931xxxx
932xxxx
933xxxx
934xxxx
935xxxx
936xxxx
937xxxx
938xxxx
939xxxx
БилайнТульская область
963-940xxxx
941xxxx
БилайнПриморский край
963-942xxxx
943xxxx
944xxxx
945xxxx
946xxxx
947xxxx
948xxxx
949xxxx
БилайнНовосибирская область
963-950xxxx
951xxxx
952xxxx
БилайнКрасноярский край
963-953xxxxБилайнТюменская область
963-954xxxxБилайнРеспублика Хакасия
963-955xxxx
956xxxx
957xxxx
958xxxx
959xxxx
БилайнКрасноярский край
963-96xxxxx
97xxxxx
БилайнМосква
963-98xxxxxБилайнЧеченская Республика
963-99xxxxxБилайнМосква

Код мобильного 906 — оператор сотовой связи, регион, город

Алтайский край+7 906 1960000 . .. 1969999
9400000 … 9469999
9600000 … 9699999
+7 906 196-xx-xx
94x-xx-xx
96x-xx-xx
180 тыс.
Архангельская обл.+7 906 2800000 … 2859999+7 906 28x-xx-xx60 тыс.
Астраханская обл.+7 906 1770000 … 1799999
4550000 … 4599999
+7 906 17x-xx-xx
45x-xx-xx
80 тыс.
Белгородская обл.+7 906 5650000 … 5679999
6000000 … 6089999
+7 906 56x-xx-xx
60x-xx-xx
120 тыс.
Брянская обл.+7 906 5000000 … 5059999
6950000 … 6999999
+7 906 50x-xx-xx
69x-xx-xx
110 тыс.
Владимирская обл.+7 906 5580000 … 5649999
6100000 … 6169999
+7 906 5xx-xx-xx
61x-xx-xx
140 тыс.
Волгоградская обл.+7 906 1650000 … 1759999
4000000 … 4109999
4510000 … 4519999
+7 906 1xx-xx-xx
4xx-xx-xx
451-xx-xx
230 тыс.
Вологодская обл.+7 906 2920000 … 2999999+7 906 29x-xx-xx80 тыс.
Воронежская обл.+7 906 5800000 … 5909999
6700000 … 6809999
+7 906 5xx-xx-xx
6xx-xx-xx
220 тыс.
Ивановская обл.+7 906 5100000 … 5159999
6170000 … 6199999
+7 906 51x-xx-xx
61x-xx-xx
90 тыс.
Калининградская обл.+7 906 2100000 … 2199999
2300000 … 2399999
+7 906 21x-xx-xx
23x-xx-xx
200 тыс.
Калужская обл.+7 906 5060000 … 5099999
6400000 … 6459999
+7 906 50x-xx-xx
64x-xx-xx
100 тыс.
Карачаево-Черкесская Республика+7 906 4430000 … 4459999+7 906 44x-xx-xx30 тыс.
Кемеровская обл.+7 906 9200000 … 9389999
9750000 … 9899999
+7 906 9xx-xx-xx
9xx-xx-xx
340 тыс.
Кировская обл.+7 906 8290000 … 8299999+7 906 829-xx-xx10 тыс.
Костромская обл.+7 906 5200000 … 5249999
6090000 … 6099999
6660000 … 6669999
+7 906 52x-xx-xx
609-xx-xx
666-xx-xx
70 тыс.
Краснодарский край+7 906 1870000 … 1879999
4310000 … 4369999
+7 906 187-xx-xx
43x-xx-xx
70 тыс.
Красноярский край+7 906 9000000 … 9059999
9100000 … 9179999
9710000 … 9749999
+7 906 90x-xx-xx
91x-xx-xx
97x-xx-xx
180 тыс.
Курганская обл.+7 906 8280000 … 8289999
8830000 … 8849999
+7 906 828-xx-xx
88x-xx-xx
30 тыс.
Курская обл.+7 906 5720000 … 5779999
6890000 … 6949999
+7 906 57x-xx-xx
6xx-xx-xx
120 тыс.
Ленинградская обл.+7 906 2250000 … 2299999
2400000 … 2799999
+7 906 22x-xx-xx
2xx-xx-xx
450 тыс.
Липецкая обл.+7 906 5910000 … 5959999
6810000 … 6889999
+7 906 59x-xx-xx
68x-xx-xx
130 тыс.
Московская обл.+7 906 0000000 … 0999999
7000000 … 7999999
+7 906 0xx-xx-xx
7xx-xx-xx
2 млн.
Мурманская обл.+7 906 2860000 … 2919999+7 906 2xx-xx-xx60 тыс.
Нижегородская обл.+7 906 3480000 … 3699999
5560000 … 5579999
5780000 … 5799999
+7 906 3xx-xx-xx
55x-xx-xx
57x-xx-xx
260 тыс.
Новгородская обл.+7 906 2000000 … 2059999+7 906 20x-xx-xx60 тыс.
Новосибирская обл.+7 906 1930000 … 1959999
9060000 … 9099999
9940000 … 9969999
+7 906 19x-xx-xx
90x-xx-xx
99x-xx-xx
100 тыс.
Омская обл.+7 906 1970000 . .. 1979999
9180000 … 9199999
9900000 … 9939999
+7 906 197-xx-xx
91x-xx-xx
99x-xx-xx
70 тыс.
Оренбургская обл.+7 906 8300000 … 8499999+7 906 8xx-xx-xx200 тыс.
Орловская обл.+7 906 5680000 … 5719999
6600000 … 6659999
+7 906 5xx-xx-xx
66x-xx-xx
100 тыс.
Пензенская обл.+7 906 1560000 … 1599999
3950000 … 3999999
+7 906 15x-xx-xx
39x-xx-xx
90 тыс.
Пермский край+7 906 8760000 … 8789999
8870000 … 8899999
+7 906 87x-xx-xx
88x-xx-xx
60 тыс.
Псковская обл.+7 906 2200000 … 2249999+7 906 22x-xx-xx50 тыс.
Республика Адыгея+7 906 4380000 … 4389999+7 906 438-xx-xx10 тыс.
Республика Алтай+7 906 9390000 … 9399999
9700000 … 9709999
+7 906 939-xx-xx
970-xx-xx
20 тыс.
Республика Башкортостан+7 906 1000000 … 1099999
3700000 … 3779999
+7 906 10x-xx-xx
37x-xx-xx
180 тыс.
Республика Дагестан+7 906 4460000 … 4509999
4800000 … 4829999
+7 906 4xx-xx-xx
48x-xx-xx
80 тыс.
Республика Ингушетия+7 906 4860000 … 4889999+7 906 48x-xx-xx30 тыс.
Республика Кабардино-Балкарская+7 906 1890000 … 1899999
4830000 … 4859999
+7 906 189-xx-xx
48x-xx-xx
40 тыс.
Республика Калмыкия+7 906 1760000 … 1769999
4370000 … 4379999
+7 906 176-xx-xx
437-xx-xx
20 тыс.
Республика Карелия+7 906 2060000 … 2099999+7 906 20x-xx-xx40 тыс.
Республика Коми+7 906 8790000 … 8829999+7 906 8xx-xx-xx40 тыс.
Республика Марий Эл+7 906 1370000 … 1399999
3340000 … 3369999
+7 906 13x-xx-xx
33x-xx-xx
60 тыс.
Республика Мордовия+7 906 1600000 … 1649999
3780000 … 3799999
+7 906 16x-xx-xx
37x-xx-xx
70 тыс.
Республика Северная Осетия-Алания+7 906 1880000 … 1889999
4940000 … 4959999
+7 906 188-xx-xx
49x-xx-xx
30 тыс.
Республика Татарстан+7 906 1100000 … 1249999
3200000 … 3339999
+7 906 1xx-xx-xx
3xx-xx-xx
290 тыс.
Республика Тыва+7 906 9970000 … 9999999+7 906 99x-xx-xx30 тыс.
Республика Хакасия+7 906 1900000 … 1929999
9520000 … 9539999
+7 906 19x-xx-xx
95x-xx-xx
50 тыс.
Ростовская обл.+7 906 1800000 … 1869999
4140000 … 4309999
4390000 … 4399999
4520000 … 4549999
+7 906 18x-xx-xx
4xx-xx-xx
439-xx-xx
45x-xx-xx
280 тыс.
Рязанская обл.+7 906 5400000 … 5489999
6460000 … 6499999
+7 906 54x-xx-xx
64x-xx-xx
130 тыс.
Самарская обл.+7 906 1250000 … 1299999
3370000 … 3479999
+7 906 12x-xx-xx
3xx-xx-xx
160 тыс.
Саратовская обл.+7 906 1480000 … 1559999
3000000 … 3199999
+7 906 1xx-xx-xx
3xx-xx-xx
280 тыс.
Свердловская обл.+7 906 8000000 … 8159999
8550000 … 8599999
+7 906 8xx-xx-xx
85x-xx-xx
210 тыс.
Смоленская обл.+7 906 5160000 … 5199999
6670000 … 6699999
+7 906 51x-xx-xx
66x-xx-xx
70 тыс.
Ставропольский край+7 906 4110000 … 4139999
4400000 … 4429999
4600000 … 4799999
4890000 … 4939999
4960000 … 4999999
+7 906 41x-xx-xx
44x-xx-xx
4xx-xx-xx
4xx-xx-xx
49x-xx-xx
350 тыс.
Тамбовская обл.+7 906 5960000 … 5999999
6570000 … 6599999
+7 906 59x-xx-xx
65x-xx-xx
70 тыс.
Тверская обл.+7 906 5490000 … 5559999
6500000 … 6569999
+7 906 5xx-xx-xx
65x-xx-xx
140 тыс.
Томская обл.+7 906 1980000 … 1999999
9470000 … 9519999
9540000 … 9599999
+7 906 19x-xx-xx
9xx-xx-xx
95x-xx-xx
130 тыс.
Тульская обл.+7 906 5300000 … 5399999
6200000 … 6309999
+7 906 53x-xx-xx
6xx-xx-xx
210 тыс.
Тюменская обл.+7 906 8200000 … 8279999
8730000 … 8759999
+7 906 82x-xx-xx
87x-xx-xx
110 тыс.
Удмуртская Республика+7 906 8160000 … 8199999
8970000 … 8979999
+7 906 81x-xx-xx
897-xx-xx
50 тыс.
Ульяновская обл.+7 906 1400000 … 1479999
3900000 … 3949999
+7 906 14x-xx-xx
39x-xx-xx
130 тыс.
Ханты-Мансийский-Югра АО+7 906 8950000 … 8969999+7 906 89x-xx-xx20 тыс.
Челябинская обл.+7 906 8500000 … 8549999
8600000 … 8729999
8900000 … 8949999
8980000 … 8999999
+7 906 85x-xx-xx
8xx-xx-xx
89x-xx-xx
89x-xx-xx
250 тыс.
Чувашская Республика+7 906 1300000 … 1369999
3800000 … 3899999
+7 906 13x-xx-xx
38x-xx-xx
170 тыс.
Ямало-Ненецкий АО+7 906 8850000 … 8869999+7 906 88x-xx-xx20 тыс.
Ярославская обл.+7 906 5250000 … 5299999
6310000 … 6399999
+7 906 52x-xx-xx
63x-xx-xx
140 тыс.

Код мобильного 963 — оператор сотовой связи, регион, город

Алтайский край+7 963 5000000 … 5099999
5170000 … 5399999
5700000 … 5799999
+7 963 50x-xx-xx
5xx-xx-xx
57x-xx-xx
430 тыс.
Амурская обл.+7 963 8000000 … 8099999
8100000 … 8179999
8180000 … 8199999
8420000 … 8499999
+7 963 80x-xx-xx
81x-xx-xx
81x-xx-xx
84x-xx-xx
280 тыс.
Архангельская обл.+7 963 2000000 … 2009999+7 963 200-xx-xx10 тыс.
Брянская обл.+7 963 2100000 … 2139999+7 963 21x-xx-xx40 тыс.
Вологодская обл.+7 963 3520000 … 3579999
7300000 … 7369999
+7 963 35x-xx-xx
73x-xx-xx
130 тыс.
Ивановская обл.+7 963 1500000 … 1529999
2140000 … 2169999
+7 963 15x-xx-xx
21x-xx-xx
60 тыс.
Калининградская обл.+7 963 2900000 … 2999999
3500000 … 3519999
7370000 … 7389999
+7 963 29x-xx-xx
35x-xx-xx
73x-xx-xx
140 тыс.
Камчатский край+7 963 8300000 … 8359999+7 963 83x-xx-xx60 тыс.
Карачаево-Черкесская Республика+7 963 1700000 … 1719999
2820000 … 2889999
+7 963 17x-xx-xx
28x-xx-xx
90 тыс.
Кировская обл.+7 963 0000000 … 0009999
2760000 … 2769999
4300000 … 4349999
5500000 … 5549999
8850000 … 8899999
+7 963 000-xx-xx
276-xx-xx
43x-xx-xx
55x-xx-xx
88x-xx-xx
170 тыс.
Костромская обл.+7 963 2170000 … 2189999
9300000 … 9309999
+7 963 21x-xx-xx
930-xx-xx
30 тыс.
Краснодарский край+7 963 1600000 … 1649999
3790000 … 3799999
+7 963 16x-xx-xx
379-xx-xx
60 тыс.
Красноярский край+7 963 1800000 … 1929999
2540000 … 2699999
9500000 … 9529999
9550000 … 9599999
+7 963 1xx-xx-xx
2xx-xx-xx
95x-xx-xx
95x-xx-xx
370 тыс.
Курганская обл.+7 963 0010000 … 0109999
2770000 … 2799999
4350000 … 4399999
8620000 … 8699999
+7 963 0xx-xx-xx
27x-xx-xx
43x-xx-xx
86x-xx-xx
260 тыс.
Ленинградская обл.+7 963 2410000 … 2499999
3000000 … 3299999
3400000 … 3499999
+7 963 24x-xx-xx
3xx-xx-xx
34x-xx-xx
490 тыс.
Московская обл.+7 963 6000000 … 6999999
7100000 … 7139999
7140000 … 7199999
7200000 … 7299999
7500000 … 7509999
7510000 … 7599999
7600000 … 7899999
9200000 … 9299999
9600000 … 9799999
9900000 … 9999999
+7 963 6xx-xx-xx
71x-xx-xx
71x-xx-xx
72x-xx-xx
750-xx-xx
75x-xx-xx
7xx-xx-xx
92x-xx-xx
9xx-xx-xx
99x-xx-xx
2 млн.
Мурманская обл.+7 963 3580000 … 3659999+7 963 3xx-xx-xx80 тыс.
Нижегородская обл.+7 963 2300000 … 2339999+7 963 23x-xx-xx40 тыс.
Новгородская обл.+7 963 2400000 … 2409999
3300000 … 3349999
3660000 … 3699999
+7 963 240-xx-xx
33x-xx-xx
36x-xx-xx
100 тыс.
Новосибирская обл.+7 963 9420000 … 9499999+7 963 94x-xx-xx80 тыс.
Пензенская обл.+7 963 0980000 … 1119999+7 963 xxx-xx-xx140 тыс.
Пермский край+7 963 0110000 … 0209999
8580000 … 8619999
8700000 … 8849999
+7 963 0xx-xx-xx
8xx-xx-xx
8xx-xx-xx
290 тыс.
Приморский край+7 963 5150000 … 5169999
8360000 … 8399999
9400000 … 9419999
+7 963 51x-xx-xx
83x-xx-xx
94x-xx-xx
80 тыс.
Псковская обл.+7 963 3350000 … 3399999+7 963 33x-xx-xx50 тыс.
Республика Алтай+7 963 1980000 … 1999999
5100000 … 5149999
+7 963 19x-xx-xx
51x-xx-xx
70 тыс.
Республика Башкортостан+7 963 1300000 … 1389999
1400000 … 1449999
2350000 … 2389999
8900000 … 9099999
+7 963 13x-xx-xx
14x-xx-xx
23x-xx-xx
xxx-xx-xx
380 тыс.
Республика Дагестан+7 963 3700000 … 3759999
4000000 … 4299999
7900000 … 7999999
+7 963 37x-xx-xx
4xx-xx-xx
79x-xx-xx
460 тыс.
Республика Ингушетия+7 963 1720000 … 1759999
3980000 … 3999999
+7 963 17x-xx-xx
39x-xx-xx
60 тыс.
Республика Кабардино-Балкарская+7 963 1650000 … 1699999
2800000 … 2819999
3900000 … 3949999
+7 963 16x-xx-xx
28x-xx-xx
39x-xx-xx
120 тыс.
Республика Карелия+7 963 7400000 … 7499999+7 963 74x-xx-xx100 тыс.
Республика Коми+7 963 0210000 … 0259999
4850000 … 4899999
5550000 … 5599999
+7 963 02x-xx-xx
48x-xx-xx
55x-xx-xx
150 тыс.
Республика Марий Эл+7 963 1260000 … 1279999
2390000 … 2399999
+7 963 12x-xx-xx
239-xx-xx
30 тыс.
Республика Мордовия+7 963 1450000 … 1499999+7 963 14x-xx-xx50 тыс.
Республика Северная Осетия-Алания+7 963 1760000 … 1799999
3760000 … 3789999
+7 963 17x-xx-xx
37x-xx-xx
70 тыс.
Республика Татарстан+7 963 1200000 … 1259999
1390000 … 1399999
1570000 … 1589999
+7 963 12x-xx-xx
139-xx-xx
15x-xx-xx
90 тыс.
Республика Тыва+7 963 2020000 … 2099999
2500000 … 2539999
+7 963 20x-xx-xx
25x-xx-xx
120 тыс.
Республика Хакасия+7 963 2010000 … 2019999
9540000 … 9549999
+7 963 201-xx-xx
954-xx-xx
20 тыс.
Самарская обл.+7 963 1150000 … 1199999
9100000 … 9199999
+7 963 11x-xx-xx
91x-xx-xx
150 тыс.
Саратовская обл.+7 963 1120000 … 1149999+7 963 11x-xx-xx30 тыс.
Сахалинская обл.+7 963 2890000 … 2899999+7 963 289-xx-xx10 тыс.
Свердловская обл.+7 963 0310000 … 0559999
2700000 … 2759999
4400000 … 4499999
8500000 … 8579999
+7 963 0xx-xx-xx
27x-xx-xx
44x-xx-xx
85x-xx-xx
490 тыс.
Ставропольский край+7 963 3800000 … 3899999+7 963 38x-xx-xx100 тыс.
Тамбовская обл.+7 963 1590000 … 1599999+7 963 159-xx-xx10 тыс.
Тверская обл.+7 963 1530000 … 1549999
2190000 … 2229999
+7 963 15x-xx-xx
2xx-xx-xx
60 тыс.
Томская обл.+7 963 1930000 … 1979999+7 963 19x-xx-xx50 тыс.
Тульская обл.+7 963 2230000 … 2289999
9310000 … 9399999
+7 963 22x-xx-xx
93x-xx-xx
150 тыс.
Тюменская обл.+7 963 0560000 … 0619999
0670000 … 0699999
4500000 … 4599999
9530000 … 9539999
+7 963 0xx-xx-xx
06x-xx-xx
45x-xx-xx
953-xx-xx
200 тыс.
Удмуртская Республика+7 963 0260000 … 0309999
0620000 … 0669999
4800000 … 4849999
5400000 … 5499999
+7 963 0xx-xx-xx
06x-xx-xx
48x-xx-xx
54x-xx-xx
250 тыс.
Ульяновская обл.+7 963 1280000 … 1299999
2340000 … 2349999
+7 963 12x-xx-xx
234-xx-xx
30 тыс.
Хабаровский край+7 963 5620000 … 5689999
8200000 … 8299999
8400000 … 8419999
+7 963 56x-xx-xx
82x-xx-xx
84x-xx-xx
190 тыс.
Ханты-Мансийский-Югра АО+7 963 0700000 … 0729999
4900000 … 4959999
+7 963 07x-xx-xx
49x-xx-xx
90 тыс.
Челябинская обл.+7 963 0730000 … 0979999
1550000 … 1569999
2290000 … 2299999
4600000 … 4799999
+7 963 0xx-xx-xx
15x-xx-xx
229-xx-xx
4xx-xx-xx
480 тыс.
Чеченская Республика+7 963 3950000 … 3979999
5800000 … 5999999
7000000 … 7099999
9800000 … 9899999
+7 963 39x-xx-xx
5xx-xx-xx
70x-xx-xx
98x-xx-xx
430 тыс.
Ямало-Ненецкий АО+7 963 4960000 … 4999999+7 963 49x-xx-xx40 тыс.

Код 924 — оператор связи, город, регион, номера телефонов

сотовый оператор «МегаФон»

Телефонный код 924 использует на территории РФ только один оператор сотовой связи — МегаФон. Телефонные номера с таким кодом оператором используются в 12 регионах. Ёмкость всех номеров составляет 8560000.

Ниже предоставлена детальная информация по каждому региону.

Определить оператора, регион и город по номеру сотового

НомерДиапазонКоличествоРегион
+7 924 04x-xx-xx0400000..041999920000Амурская область
+7 924 14x-xx-xx1400000..1499999100000
+7 924 34x-xx-xx3400000..3499999100000
+7 924 44x-xx-xx4400000..4499999100000
+7 924 58x-xx-xx5800000..584999950000
+7 924 6xx-xx-xx6700000..6849999150000
+7 924 74x-xx-xx7440000..746999930000
+7 924 748-xx-xx7480000..748999910000
+7 924 84x-xx-xx8400000..8499999100000
+7 924 01x-xx-xx0100000..0199999100000Республика Бурятия
+7 924 35x-xx-xx3500000..3599999100000
+7 924 39x-xx-xx3900000..3999999100000
+7 924 45x-xx-xx4500000..4599999100000
+7 924 55x-xx-xx5500000..5599999100000
+7 924 65x-xx-xx6500000..6599999100000
+7 924 75x-xx-xx7500000..7599999100000
+7 924 77x-xx-xx7700000..7799999100000
+7 924 15x-xx-xx1500000..1599999100000Еврейская АО
+7 924 64x-xx-xx6400000..6499999100000
+7 924 74x-xx-xx7400000..743999940000
+7 924 747-xx-xx7470000..747999910000
+7 924 749-xx-xx7490000..749999910000
+7 924 29x-xx-xx2900000..294999950000Иркутская область
+7 924 5xx-xx-xx5300000..5499999200000
+7 924 6xx-xx-xx6000000..6399999400000
+7 924 7xx-xx-xx7000000..7199999200000
+7 924 8xx-xx-xx8200000..8399999200000
+7 924 58x-xx-xx5850000..589999950000Камчатский край
+7 924 68x-xx-xx6850000..689999950000
+7 924 69x-xx-xx6950000..699999950000
+7 924 78x-xx-xx7800000..784999950000
+7 924 79x-xx-xx7900000..794999950000
+7 924 89x-xx-xx8900000..894999950000
+7 924 69x-xx-xx6900000..694999950000Магаданская область
+7 924 85x-xx-xx8500000..8599999100000
+7 924 00x-xx-xx0000000..0099999100000Приморский край
+7 924 1xx-xx-xx1200000..1399999200000
+7 924 2xx-xx-xx2300000..2699999400000
+7 924 3xx-xx-xx3200000..3399999200000
+7 924 4xx-xx-xx4200000..4399999200000
+7 924 52x-xx-xx5200000..5299999100000
+7 924 7xx-xx-xx7200000..7399999200000
+7 924 78x-xx-xx7870000..788999920000
+7 924 79x-xx-xx7960000..799999940000
+7 924 915-xx-xx9150000..915999910000
+7 924 9xx-xx-xx9360000..9459999100000
+7 924 1xx-xx-xx1600000..1799999200000Республика Саха (Якутия)
+7 924 36x-xx-xx3600000..3699999100000
+7 924 46x-xx-xx4600000..4699999100000
+7 924 56x-xx-xx5600000..5699999100000
+7 924 59x-xx-xx5900000..5999999100000
+7 924 66x-xx-xx6600000..664999950000
+7 924 76x-xx-xx7600000..7699999100000
+7 924 8xx-xx-xx8600000..8799999200000
+7 924 89x-xx-xx8950000..899999950000
+7 924 1xx-xx-xx1800000..1999999200000Сахалинcкая область
+7 924 28x-xx-xx2800000..2899999100000
+7 924 4xx-xx-xx4800000..4999999200000
+7 924 88x-xx-xx8800000..8899999100000
+7 924 1xx-xx-xx1000000..1199999200000Хабаровский край
+7 924 2xx-xx-xx2000000..2299999300000
+7 924 3xx-xx-xx3000000..3199999200000
+7 924 4xx-xx-xx4000000..4199999200000
+7 924 9xx-xx-xx9160000..9359999200000
+7 924 02x-xx-xx0200000..022999930000Забайкальский край
+7 924 27x-xx-xx2700000..2799999100000
+7 924 29x-xx-xx2950000..299999950000
+7 924 3xx-xx-xx3700000..3899999200000
+7 924 47x-xx-xx4700000..4799999100000
+7 924 5xx-xx-xx5000000..5199999200000
+7 924 57x-xx-xx5700000..5799999100000
+7 924 8xx-xx-xx8000000..8199999200000
+7 924 66x-xx-xx6650000..669999950000Чукотский АО
+7 924 78x-xx-xx7850000..786999920000
+7 924 789-xx-xx7890000..789999910000
+7 924 795-xx-xx7950000..795999910000

Как звонить абонентам МегаФон?

Если вы звоните с мобильного телефона любого оператора РФ, то стоит набирать номер в виде
+7 924 xxx xx xx
Для звонков со стационарных телефонов номер набирается в виде:
8 гудок 924 xxx xx xx



Мобильный Код 920 — Какой Оператор Связи + Регион (Город) Кода

920‑0xxxxxx
МегафонНижегородская область
920‑08xxxxx
МегафонОрловская область
920‑09xxxxx
МегафонКалужская область
920‑10xxxxx
        110xxxx
МегафонЯрославская область
920‑111xxxx
МегафонНижегородская область
920‑112xxxx
        113xxxx
        114xxxx
        115xxxx
        116xxxx
        117xxxx
        118xxxx
        119xxxx
        12xxxxx
        13xxxxx
        14xxxxx
МегафонЯрославская область
920‑15xxxxx
        16xxxxx
        17xxxxx
        18xxxxx
        19xxxxx
МегафонТверская область
920‑20xxxxx
МегафонБелгородская область
920‑21xxxxx
        22xxxxx
МегафонВоронежская область
920‑23xxxxx
МегафонТамбовская область
920‑24xxxxx
МегафонЛипецкая область
920‑25xxxxx
МегафонНижегородская область
920‑26xxxxx
МегафонКурская область
920‑27xxxxx
МегафонТульская область
920‑28xxxxx
МегафонОрловская область
920‑29xxxxx
МегафонНижегородская область
920‑30xxxxx
        31xxxxx
        32xxxxx
        33xxxxx
МегафонСмоленская область
920‑34xxxxx
        35xxxxx
        36xxxxx
        37xxxxx
МегафонИвановская область
920‑38xxxxx
        39xxxxx
МегафонКостромская область
920‑4xxxxxx
МегафонВоронежская область
920‑47xxxxx
        48xxxxx
        49xxxxx
МегафонТамбовская область
920‑50xxxxx
        51xxxxx
        52xxxxx
        53xxxxx
        54xxxxx
МегафонЛипецкая область
920‑55xxxxx
        56xxxxx
        57xxxxx
        58xxxxx
        59xxxxx
МегафонБелгородская область
920‑60xxxxx
МегафонБрянская область
920‑61xxxxx
МегафонКалужская область
920‑62xxxxx
МегафонВладимирская область
920‑63xxxxx
МегафонРязанская область
920‑64xxxxx
МегафонКостромская область
920‑65xxxxx
МегафонЯрославская область
920‑66xxxxx
МегафонСмоленская область
920‑67xxxxx
МегафонИвановская область
920‑68xxxxx
        69xxxxx
МегафонТверская область
920‑70xxxxx
        71xxxxx
        72xxxxx
        73xxxxx
МегафонКурская область
920‑74xxxxx
        75xxxxx
        76xxxxx
        77xxxxx
        78xxxxx
        79xxxxx
МегафонТульская область
920‑80xxxxx
        81xxxxx
        82xxxxx
МегафонОрловская область
920‑83xxxxx
        84xxxxx
        85xxxxx
        86xxxxx
МегафонБрянская область
920‑87xxxxx
        88xxxxx
        89xxxxx
МегафонКалужская область
920‑90xxxxx
        91xxxxx
        92xxxxx
        93xxxxx
        94xxxxx
МегафонВладимирская область
920‑95xxxxx
        96xxxxx
        97xxxxx
        98xxxxx
        99xxxxx
МегафонРязанская область

Роберт А. Манделл, отец евро и рейганомики, умер на 88

. Его идеи пропагандировались с евангельским рвением в 1970-е годы, в частности, Артуром Лаффером, экономистом, который стал известен благодаря «кривой Лаффера», постулируя этот более низкий налог ставки приведут к более высоким доходам правительства, и Джуд Ванниски, редактор редакции The Wall Street Journal, чьи страницы мнений поддержали дело профессора Манделла после серии обедов и ужинов в ресторане Michaels 1 Нижнего Манхэттена, которые позже были описаны Робертом Бартли, редактор журнала The Journal, в своей книге «Семь жирных лет» (1992).

Аргумент профессора Манделла получил признание отчасти потому, что основные кейнсианские экономисты занимали оборонительную позицию, с трудом осознавая неожиданное сочетание замедления роста и роста инфляции в течение большей части 1970-х годов. Профессор Манделл утверждал, вопреки общепринятому мнению, что низкие налоговые ставки и простая налогово-бюджетная политика должны использоваться для стимулирования экономического роста и что более высокие процентные ставки и жесткая денежно-кредитная политика являются подходящими инструментами для сдерживания инфляции.

Этот подход, результаты которого до сих пор обсуждаются, был поддержан в 1980-х годах президентом Рональдом Рейганом, который в ходе политических шагов, которые стали известны как рейганомика, резко снизил налоговые ставки и поддержал председателя Федеральной резервной системы Пола А. Волкера, когда он поднял процентные ставки, чтобы взять под контроль инфляцию.

Наступая на «интеллектуальные пальцы»

На протяжении своей карьеры профессор Манделл часто сражался с гигантами своей профессии, включая Милтона Фридмана из Чикагского университета и Мартина Фельдштейна из Гарварда.Но он также жаждал признания и приветствовал престиж — и премию в 1 миллион долларов, — которую присуждала Нобелевская премия.

В своем интервью 2006 года он сказал, что получение Нобелевской премии «было мне особенно приятно, поскольку моя работа была довольно противоречивой и, без сомнения, наступила на множество интеллектуальных ног».

Он добавил: «Более того, когда я что-то говорю, люди слушают. Может быть, им и не стоит, но они делают ».

На Нобелевском банкете профессор Манделл в белом галстуке и во фраке в сопровождении г-жиНациос-Манделл и их двухлетний сын Николас закончили свое выступление серенадой для удивленных, но обрадованных гостей стихом из авторской песни Фрэнка Синатры.

Пэт Коллинз, получивший премию Тони художник по свету, умер по адресу 88

Пэт Коллинз, получивший премию Тони художник по свету и основатель Бродвея, чьи работы почти 50 лет видели в пьесах, мюзиклах и операх, умер 21 марта в своем доме в Брэнфорде, штат Коннектикут. Ей было 88 лет.

Причиной был рак поджелудочной железы, сказал доктор.Вирджиния Штюрмер, ее партнерша 64 лет и ее единственный оставшийся в живых.

Мисс Коллинз, получившая в 1986 году премию «Тони» за спектакль Херба Гарднера «Я не Раппапорт», была художником по свету более чем в 30 других бродвейских постановках, в том числе в «Трехгрошовой опере», «Ain’t Misbehavin». и «Сомнение», за которое она была номинирована на премию Тони.

«Ее освещение было похоже на ее личность: она была нервной и умной, но с чувствительной стороной», — сказал в телефонном интервью Джон Ли Битти, сценический дизайнер, получивший премию Тони, и частый соавтор.«Она действительно преуспела в технических репетициях; она любила творить на месте ». Он добавил: «Она могла использовать обычное освещение, но она также хотела попробовать все».

Мисс Коллинз принесла осеннюю палитру в «Я не Раппапорт», повествующую о двух вспыльчивых и неразлучных восьмидесятилетиях, встречающихся на скамейке в Центральном парке, и мраке надвигающейся смерти на балтиморскую постановку 1989 года «Мальчики мисс Эверс». , »Пьеса Дэвида Фельдшуха о том, что федеральное правительство отказывает в лечении от сифилиса бедным чернокожим мужчинам.Во время возрождения в 2002 году в Театре на Юнион-сквер «Сожги это» Лэнфорда Уилсона она преобразовывала фигуры на сцене в то, что Бен Брантли из New York Times называл «двусмысленными силуэтами».

Она также работала в региональных театрах США и в оперных труппах Нью-Йорка, Сан-Франциско, Санта-Фе, Лондона, Парижа и Мюнхена — всегда использовала свет, чтобы создать настроение, создать иллюзию течения времени и указать, где находится публика. внимание должно быть на сцене.

«Освещение имеет прямое отношение к тому, как вы себя чувствуете и как вещи на вас влияют», — сказала г-жаКоллинз рассказал The Post-Star в Гленс-Фоллс, штат Нью-Йорк, в 1975 году. «Почти каждый имел эстетический опыт тронуться, видя свет, фильтруемый сквозь деревья в лесу. Умножьте это на тысячу, и вы получите некоторое представление о постоянном подсознательном эффекте, который оказывает на нас освещение ».

Майкл Чибовски, художник по свету, который работал с г-жой Коллинз над двумя постановками в Репертуарном театре Аляски в 1980-х, сказал о ней: «Она поняла смысл спектакля и позаботилась о том, чтобы вы его увидели.Будь то знаменательные события в «Враге народа» или чистая шутка над «Ain’t Misbehavin», ее свет отражал и передавал это ».

Г-н Чибовски вспомнил дизайн освещения, который г-жа Коллинз разработала для «Врага народа», политической драмы Ибсена об ученом, который пытается спасти свой город от загрязнения воды, но становится козлом отпущения.

«Она зашла в студию, четыре часа поработала у меня за чертежным столом, составила план и поехала в аэропорт», — сказал он.«Я сказал:« Это не может быть так просто », но мы поставили спектакль, и это был самый красивый спектакль, который мы сделали за пять лет в театре».

Патрисия Джейн Коллинз родилась 3 апреля 1932 года в Бруклине в семье Джерри и Альты (Хаятт) Коллинз. Ее мать работала в юридической фирме; ее отец ушел из семьи, когда Пат была очень маленькой.

Г-жа Коллинз училась в колледже Пембрук в Университете Брауна, где изучала испанский язык и присоединилась к драматической группе кампуса. После окончания учебы она провела год в Йельской драматической школе, где познакомилась с доктором.Штюрмер, но чувствовал, что это пустая трата времени. Вместо этого она пошла работать режиссером в балет Джоффри, а затем ассистентом Джин Розенталь, ведущего бродвейского художника по свету, в Американском Шекспировском фестивальном театре в Стратфорде, штат Коннектикут.

Г-жа Коллинз работала режиссером. , среди прочего, в 1960-х годах, но не добилась успеха до тех пор, пока Джозеф Папп, основатель и директор нью-йоркского Шекспировского фестиваля, не нанял ее для проектирования освещения для постановки «Трехгрошовой оперы» в Линкольн-центре в 1976 году, которая заработал ей номинацию Тони и в Театре Делакорте в Центральном парке в 1977 году.

«Она устроила чье-то шоу, и он предложил ей« Три пенни », — сказала Мими Джордан Шерин, дизайнер по свету и давний партнер мисс Коллинз. «Это поставило ее на карту, и после этого она никогда не переставала работать».

Несмотря на то, что она работала на Бродвее, она проводила большую часть своего времени вдали от него, проектируя освещение в региональных театрах, включая Театр Форда в Вашингтоне, Театр Степпенвольф в Чикаго, Репертуарный театр Беркли в Калифорнии, Театр Геффена в Лос-Анджелесе и Театр Лонг-Уорф в Нью-Хейвене, штат Коннектикут.

Для постановки «Цимбелина» Шекспира Малкольм Джонсон из «Хартфорда Куранта» восхищенно написал о «постоянно меняющихся световых узорах», созданных мисс Коллинз с «зеркальными изображениями, звездами, лунами и кометами».

Г-жа Коллинз, которая начала слушать оперу по радио в 9 лет, разработала свет для постановок в Метрополитен-опера, Королевском оперном театре в Лондоне и Баварской государственной опере в Мюнхене. Она также разработала свет для постановки Лара Любовича «Отелло: танец в трех актах» в Американском театре балета в 1997 году.

Среди других ее бродвейских работ: «Хроники Хайди», «Сестры Розенцвейг», «Луна для незаконнорожденных», «Хорошие люди», «Сироты» и «Казнь правосудия», за которые она получила награду Drama Desk. в 1986 году.

Г-н Битти вспоминал, как однажды был в Лондоне, когда у мисс Коллинз была двойная работа там — «В лес» Стивена Сондхейма и выступление неподалеку в Английской национальной опере.

В «Into the Woods», — сказал он, — «занавес опускается, начинается музыка», а освещение было «ярким и простым, как будто зажглась самая большая в мире лампа-вспышка.Эй, прямо в лицо! »

«В этом была определенная радость», — добавил он. «Затем она шла по улице, делала эзотерическую оперу, заставляя режиссера мыслить нестандартно. Это было идеально, Пэт.

Нуклеокапсидный белок SARS-CoV-2 является динамическим, неупорядоченным и разделяется фазами с РНК

  • 1.

    Zhu, N. et al. Новый коронавирус от пациентов с пневмонией в Китае, 2019. N. Engl. J. Med. 382 , 727–733 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 2.

    Корман, В. М., Мут, Д., Нимейер, Д. и Дростен, К. В книге «Достижения в области исследования вирусов » (ред. Килиан М. и др.), Гл. 8, т. 100 163–188 (Academic Press, 2018).

  • 3.

    Розер М., Ричи Х., Ортис-Оспина Э. и Хаселл Дж. Пандемия коронавируса (COVID-19). Наш мир в данных (2020).

  • 4.

    Лурье, Н., Сэвилл, М., Хэтчетт, Р. и Халтон, Дж. Разработка вакцин против Covid-19 в условиях пандемии. N. Engl. J. Med. 382 , 1969–1973 (2020).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 5.

    Gordon, D. E. et al. Карта взаимодействия белков SARS-CoV-2 выявляет цели для перепрофилирования лекарств. Природа https://doi.org/10.1038/s41586-020-2286-9 (2020).

  • 6.

    Сандерс, Дж. М., Моног, М. Л., Йодловски, Т. З. и Катрелл, Дж. Б. Фармакологические методы лечения коронавирусной болезни 2019 (COVID-19): обзор. JAMA https: // doi.org / 10.1001 / jama.2020.6019 (2020).

  • 7.

    Walls, A.C. et al. Структура, функция и антигенность гликопротеина шипа SARS-CoV-2. Cell 181 , 281–292.e6 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 8.

    Hoffmann, M. et al. Вход в клетки SARS-CoV-2 зависит от ACE2 и TMPRSS2 и блокируется клинически доказанным ингибитором протеазы. Ячейка 181 , 271–280.e8 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 9.

    Shang, J. et al. Структурные основы распознавания рецепторов SARS-CoV-2. Природа 581 , 221–224 (2020).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 10.

    Lan, J. et al. Структура спайк-связывающего домена SARS-CoV-2, связанного с рецептором ACE2. Природа 581 , 215–220 (2020).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 11.

    Мастерс, П. С. Упаковка геномной РНК коронавируса. Вирусология 537 , 198–207 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 12.

    Лауд, Х. и Мастерс, П. С. В книге The Coronaviridae (изд.Сидделл С.Г.) 141–163 (Springer US, 1995).

  • 13.

    van der Lee, R. et al. Классификация внутренне неупорядоченных регионов и белков. Chem. Ред. 114 , 6589–6631 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 14.

    Holmstrom, E. D., Liu, Z., Nettels, D., Best, R. B. & Schuler, B. Неупорядоченные шапероны РНК могут усиливать укладку нуклеиновых кислот посредством локального скрининга заряда. Nat. Commun. 10 , 2453 (2019).

    ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 15.

    Борджиа, А. и др. Крайнее нарушение белкового комплекса сверхвысокого сродства. Природа 555 , 61 (2018).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 16.

    Димура, М.и другие. Количественные исследования FRET и интегративное моделирование раскрывают структуру и динамику биомолекулярных систем. Curr. Opin. Struct. Биол. 40 , 163–185 (2016).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 17.

    Fuertes, G. et al. Разделение флуктуаций размера и формы в гетерополимерных последовательностях устраняет расхождения в измерениях SAXS и FRET. Proc. Natl Acad. Sci. США 114 , E6342 – E6351 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 18.

    Warner, J. B. 4th et al. Мономерный экзон 1 Хантингтина имеет сходные общие структурные особенности для длин полиглутамина дикого типа и патологического типа. J. Am. Chem. Soc. 139 , 14456–14469 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 19.

    Чанг, Х.С., Пиана-Агостинетти, С., Шоу, Д. Э. и Итон, В. А. Структурное происхождение медленной диффузии при сворачивании белка. Наука 349 , 1504–1510 (2015).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 20.

    Jack, A. et al. Белок нуклеокапсида SARS CoV-2 образует конденсаты с вирусной геномной РНК. Препринт на bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.09.14.295824 (2020).

  • 21.

    Lu, S. et al. Фосфопротеин нуклеокапсида SARS-CoV-2 образует взаимоисключающие конденсаты с РНК и ассоциированным с мембраной М-белком. Nat. Commun. 12 , 502 (2021).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 22.

    Iserman, C. et al. Элементы геномной РНК управляют фазовым разделением нуклеокапсида SARS-CoV-2. Мол. Ячейка https: // doi.org / 10.1016 / j.molcel.2020.11.041 (2020).

  • 23.

    Perdikari, T. M. et al. Нуклеокапсидный белок SARS-CoV-2 разделяется на фазы с РНК и hnRNP человека. EMBO J. 39 , e106478 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 24.

    Savastano, A., Ibáñez de Opakua, A., Rankovic, M. & Zweckstetter, M. Нуклеокапсидный белок фазы SARS-CoV-2 разделяется на конденсаты, содержащие богатую РНК полимеразу. Nat. Commun. 11 , 6041 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 25.

    Карлсон, К. Р. и др. Фосфорегуляция фазового разделения белком SARS-CoV-2 N предполагает биофизическую основу для его двойных функций. Мол. Ячейка 80 , 1092–1103.e4 (2020).

  • 26.

    Wu, C. et al. Характеристика белка SARS-CoV-2 N выявляет множественные функциональные последствия С-концевого домена. Колд Спринг Харб. Лаборатория. https://doi.org/10.1101/2020.11.30.404905 (2020).

  • 27.

    Chen, H. et al. Разделение жидкой фазы на нуклеокапсидный белок и РНК SARS-CoV-2. Cell Res. 30 , 1143–1145 (2020).

    PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 28.

    McBride, R., van Zyl, M. & Fielding, B.C. Нуклеокапсид коронавируса является многофункциональным белком. Вирусы 6 , 2991–3018 (2014).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 29.

    Chang, C.-K. и другие. Множественные сайты связывания нуклеиновых кислот и внутреннее нарушение белка нуклеокапсида коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома: последствия для упаковки белка рибонуклеокапсида. J. Virol. 83 , 2255–2264 (2009).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 30.

    Grossoehme, N.E. et al. N-концевой домен N-белка коронавируса (NTD) специфически связывает транскрипционную регуляторную последовательность (TRS) и плавит дуплексы TRS-cTRS РНК. J. Mol. Биол. 394 , 544–557 (2009).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 31.

    Cui, L. et al. Белок нуклеокапсида коронавирусов действует как вирусный супрессор молчания РНК в клетках млекопитающих. J. Virol. 89 , 9029–9043 (2015).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 32.

    Takeda, M. et al. Структура раствора c-концевого домена димеризации нуклеокапсидного белка коронавируса SARS решена методом SAIL-ЯМР. J. Mol. Биол. 380 , 608–622 (2008).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar

  • 33.

    Jayaram, H. et al. Рентгеновские структуры N- и C-концевых доменов нуклеокапсидного белка коронавируса: значение для образования нуклеокапсида. J. Virol. 80 , 6612–6620 (2006).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 34.

    Ю., И.-М. и другие. Рекомбинантный белок нуклеокапсида коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) образует димер через свой C-концевой домен. J. Biol. Chem. 280 , 23280–23286 (2005).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar

  • 35.

    Луо, Х., Чен, Дж., Чен, К., Шен, X. и Цзян, Х. Карбоксильный конец нуклеокапсидного белка коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома: анализ самоассоциации и характеристика связывания нуклеиновых кислот . Биохимия 45 , 11827–11835 (2006).

    CAS PubMed Статья PubMed Central Google Scholar

  • 36.

    Chang, C.-K., Chen, C.-M. М., Чан, М.-Х., Сюй, Ю.-Л. И Хуанг, Т.-Х. Временная олигомеризация белка N SARS-CoV — значение для упаковки вирусных рибонуклеопротеинов. PLoS ONE 8 , e65045 (2013).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 37.

    Роббинс, С. Г., Франа, М. Ф., МакГоуэн, Дж. Дж., Бойл, Дж. Ф. и Холмс, К. В. РНК-связывающие белки коронавируса MHV: обнаружение мономерного и мультимерного N-белка с помощью блоттинга с перекрывающимися белками РНК. Вирусология 150 , 402–410 (1986).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 38.

    He, R. et al. Анализ мультимеризации нуклеокапсидного белка коронавируса SARS. Biochem. Биофиз. Res. Commun. 316 , 476–483 (2004).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 39.

    Kang, S. et al. Кристаллическая структура РНК-связывающего домена нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2 выявляет потенциальные уникальные сайты нацеливания лекарств. Acta Pharm. Грех. B https://doi.org/10.1016/j.apsb.2020.04.009 (2020).

  • 40.

    Zinzula, L., Nagy, M. O. & Bracher, A. Кристаллическая структура с разрешением 1,45 Ангстрема C-концевого домена димеризации нуклеокапсидного фосфопротеина из SARS-CoV-2 (PDB: 6YUN). Банк данных о белках (2020).

  • 41.

    Е., К., Вест, А.М. В., Силлетти, С. и Корбетт, К. Д. Архитектура и самосборка нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2. Protein Sci. 29 , 1890–1901 (2020).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 42.

    Zeng, W. et al. Биохимическая характеристика нуклеокапсидного белка SARS-CoV-2. Biochem. Биофиз. Res. Commun. 527 , 618–623 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 43.

    Nettels, D. et al. Одномолекулярная спектроскопия коллапса развернутых белков, вызванного температурой. Proc. Natl Acad. Sci. США 106 , 20740–20745 (2009).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 44.

    Soranno, A. et al. Количественная оценка внутреннего трения в развернутых и внутренне неупорядоченных белках с помощью спектроскопии одиночных молекул. Proc. Natl Acad. Sci. США 109 , 17800–17806 (2012).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 45.

    Борджиа, А. и др. Локализация внутреннего трения по координате реакции сворачивания белка путем сочетания ансамблевой и флуоресцентной спектроскопии одиночных молекул. Nat. Commun. 3 , 1195 (2012).

    ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 46.

    Шулер Б., Соранно А., Хофманн Х. и Неттелс Д. Одномолекулярная FRET-спектроскопия и физика полимеров развернутых и внутренне неупорядоченных белков. Annu. Rev. Biophys. 45 , 207–231 (2016).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 47.

    Soranno, A., Cabassi, F. & Orselli, M. E. Динамика структурных элементов β-шпильки GB1, выявленная в экспериментах по образованию контактов триптофана и цистеина. J. Phys. Chem. B 122 , 11468–11477 (2018).

  • 48.

    Soranno, A. et al. Комплексное представление о внутреннем трении в развернутых белках из одномолекулярного FRET, контактного тушения, теории и моделирования. Proc. Natl Acad. Sci. США 114 , E1833 – E1839 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 49.

    Zheng, W. et al. Вывод свойств неупорядоченных цепей из эффективности передачи FRET. Журнал химической физики 148 , 123329 (2018).

    ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 50.

    Soranno, A., Zosel, F. & Hofmann, H. Внутреннее трение в внутренне неупорядоченном белке — сравнение Rouse-подобных моделей с экспериментами. J. Chem. Phys . 148 , 123326 (2018).

  • 51.

    Schellman, J. A. Селективное связывание и денатурация растворителя. Биополимеры 26 , 549–559 (1987).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 52.

    Hofmann, H. et al. Законы масштабирования полимеров развернутых и внутренне неупорядоченных белков количественно определены с помощью спектроскопии одиночных молекул. Proc. Natl Acad. Sci. США 109 , 16155–16160 (2012).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 53.

    Борджиа, А. и др. Согласованный взгляд на расширение полипептидной цепи в химических денатурантах из нескольких экспериментальных методов. J. Am. Chem. Soc. 138 , 11714–11726 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 54.

    Zheng, W. et al. Исследование действия химического денатуранта на внутренне неупорядоченный белок с помощью моделирования и экспериментов. J. Am. Chem.Soc. 138 , 11702–11713 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 55.

    Азнаурян М. и др. Комплексное структурное и динамическое представление развернутого белка из комбинации одномолекулярных FRET, ЯМР и SAXS. Proc. Natl Acad. Sci. США 113 , E5389 – E5398 (2016).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 56.

    Виталис, А. и Паппу, Р. В. АБСИНТ: новая модель сольватации континуума для моделирования полипептидов в водных растворах. J. Comput. Chem. 30 , 673–699 (2009).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 57.

    Shirts, M. & Pande, V.S. Хранители экрана мира, объединяйтесь! Наука 290 , 1903–1904 (2000).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 58.

    Zimmerman, M. I. et al. Гражданские ученые создают эксафлопсный компьютер для борьбы с COVID-19. Препринт на bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.06.27.175430 (2020).

  • 59.

    Томпа П. и Фуксрайтер М. Нечеткие комплексы: полиморфизм и структурные нарушения во взаимодействиях белок-белок. Trends Biochem. Sci. 33 , 2–8 (2008). / 1.

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 60.

    Неттелс, Д., Гопич, И. В., Хоффманн, А., Шулер, Б. Сверхбыстрая динамика коллапса белка на основе статистики фотонов одиночных молекул. Proc. Natl Acad. Sci. США 104 , 2655–2660 (2007).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 61.

    Зауэр, М. и Нойвайлер, Х. ПЭТ-FCS: исследование быстрых структурных флуктуаций белков и нуклеиновых кислот путем тушения флуоресценции одиночных молекул. Methods Mol. Биол. 1076 , 597–615 (2014).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 62.

    Haenni, D., Zosel, F., Reymond, L., Nettels, D. & Schuler, B. Внутримолекулярные расстояния и динамика на основе комбинированной статистики фотонов FRET одной молекулы и фотоиндуцированного переноса электрона. J. Phys. Chem. B 117 , 13015–13028 (2013).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 63.

    Zosel, F., Haenni, D., Soranno, A., Nettels, D. & Schuler, B. Объединение репортеров флуоресценции ближнего и дальнего действия с моделированием для изучения внутримолекулярной динамики изначально неупорядоченного белка. J. Chem. Phys. 147 , 152708 (2017).

    ADS PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 64.

    Банани, С. Ф., Ли, Х. О., Хайман, А. А. и Розен, М. К. Биомолекулярные конденсаты: организаторы клеточной биохимии. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. 18 , 285–298 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 65.

    Шин, Ю. и Брангвинн, К. П. Конденсация жидкой фазы в физиологии клетки и болезнях. Наука 357 , eaaf4382 (2017).

  • 66.

    Brangwynne, C.P. et al. Гранулы зародышевой линии P представляют собой жидкие капли, которые локализуются за счет контролируемого растворения / конденсации. Наука 324 , 1729–1732 (2009).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 67.

    Li, P. et al. Фазовые переходы в сборке поливалентных сигнальных белков. Природа 483 , 336–340 (2012).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 68.

    Линь, Ю., Проттер, Д. С. У., Розен, М. К. и Паркер, Р. Формирование и созревание разделенных фазами жидких капель с помощью РНК-связывающих белков. Мол. Ячейка 60 , 208–219 (2015).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 69.

    Choi, J.-M., Holehouse, A. S. & Pappu, R. V. Физические принципы, лежащие в основе сложной биологии внутриклеточных фазовых переходов. Annu. Rev. Biophys. 49 , 107–133 (2020).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 70.

    Martin, E. W. et al. Валентность и структура ароматических остатков определяют фазовое поведение прионоподобных доменов. Наука 367 , 694–699 (2020).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 71.

    Guillén-Boixet, J.и другие. РНК-индуцированное конформационное переключение и кластеризация G3BP управляют сборкой стрессовых гранул за счет конденсации. Cell 181 , 346–361.e17 (2020).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 72.

    Wang, J. et al. Молекулярная грамматика, определяющая движущие силы для фазового разделения прионоподобных белков, связывающих РНК. Cell 174 , 688–699.e16 (2018).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 73.

    Stockmayer, W.H. Рассеяние света в многокомпонентных системах. J. Chem. Phys. 18 , 58–61 (1950).

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 74.

    Банерджи, П. Р., Милин, А. Н., Мооса, М. М., Онучич, П. Л. и Дениз, А. А. Реентерабельный фазовый переход управляет формированием динамической субструктуры в каплях рибонуклеопротеидов. Angew. Chem. Int. Эд. Англ. 56 , 11354–11359 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 75.

    Гусева С. и др. Нуклео- и фосфопротеины вируса кори образуют жидкие фазово-разделенные компартменты, которые способствуют сборке нуклеокапсида. Sci. Adv. 6 , eaaz7095 (2020).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 76.

    Поузи, А. Э., Холхаус, А. С. и Паппу, Р. В. В «Методы в энзимологии» (изд. Роудс, Э.), гл. 1, т. 611, 1–30 (Academic Press, 2018).

  • 77.

    Sanders, D. W. et al. Конкурирующие сети взаимодействия белок-РНК контролируют многофазную внутриклеточную организацию. Cell 181 , 306–324.e28 (2020).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 78.

    Рибак, Дж.A. et al. Композиционно-зависимая термодинамика внутриклеточного фазового разделения. Природа 581 , 209–214 (2020).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 79.

    Семенов А. Н., Рубинштейн М. Термообратимое гелеобразование в растворах ассоциативных полимеров. 1. Статика. Макромолекулы 31 , 1373–1385 (1998).

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 80.

    Рубинштейн, М. и Колби, Р. Х. Polymer Physics (Oxford University Press, 2003).

  • 81.

    Чой, Дж. М., Дар, Ф. и Паппу, Р. В. ЛАССИ: модель решетки для моделирования фазовых переходов поливалентных белков. PLoS Comput. Биол. 15 , e1007028 (2019).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 82.

    Пост, К. Б. и Зимм, Б. Х.Внутренняя конденсация одиночной молекулы ДНК. Биополимеры 18 , 1487–1501 (1979).

    CAS Статья Google Scholar

  • 83.

    Hsieh, P.-K. и другие. Сборка сигнала упаковки РНК коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома в вирусоподобные частицы зависит от нуклеокапсида. J. Virol. 79 , 13848–13855 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 84.

    Ву, К., Джу, М., Нараянан, К., Ким, К. Х. и Макино, С. Сигнал упаковки мышиного коронавируса придает упаковку невирусной РНК. J. Virol. 71 , 824–827 (1997).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 85.

    Колонья, Р. и Хог, Б. Г. Идентификация сигнала упаковки бычьего коронавируса. J. Virol. 74 , 580–583 (2000).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 86.

    Пул, Р. и Болхуис, П. Г. Выборка кинетических путей слияния и деления мицелл. J. Chem. Phys. 126 , 244703 (2007).

    ADS PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 87.

    Денкова А.Г., Мендес Э. и Коппенс М.-О. Неравновесная динамика мицелл блок-сополимера в растворе: последние выводы и открытые вопросы. Soft Matter 6 , 2351–2357 (2010).

    ADS CAS Статья Google Scholar

  • 88.

    Ranganathan, S. & Shakhnovich, E. I. Динамические метастабильные долгоживущие капли, образованные белками-стикерами-спейсерами. Элиф 9 , e56159 (2020).

  • 89.

    Leyrat, C. et al. N0-связывающая область фосфопротеина вируса везикулярного стоматита глобально неупорядочена, но содержит временные α-спирали. Protein Sci. 20 , 542–556 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 90.

    Feuerstein, S. et al. Временная структура и сайты взаимодействия Sh4 во внутренне неупорядоченном фрагменте белка NS5A вируса гепатита С. J. Mol. Биол. 420 , 310–323 (2012).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 91.

    Дженсен, М.R. et al. Количественный конформационный анализ частично свернутых белков от остаточных диполярных связей: приложение к элементу молекулярного распознавания нуклеопротеина вируса Сендай. J. Am. Chem. Soc. 130 , 8055–8061 (2008).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 92.

    Martin, E. W. et al. Детерминанты последовательности конформационных свойств изначально неупорядоченного белка до и после многосайтового фосфорилирования. J. Am. Chem. Soc. 138 , 15323–15335 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 93.

    Das, R. K., Crick, S. L. & Pappu, R. V. N-концевые сегменты модулируют α-спиральные склонности изначально неупорядоченных основных областей белков bZIP. J. Mol. Биол. 416 , 287–299 (2012).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 94.

    Harmon, T. S. et al. GADIS: алгоритм конструирования последовательностей для достижения целевых профилей вторичной структуры внутренне неупорядоченных белков. Protein Eng. Des. Sel. 29 , 339–346 (2016).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 95.

    Байер, Т.С., Бут, Л.Н., Кнудсен, С.М. и Эллингтон, А.Д. Мотивы, богатые аргинином, представляют собой множественные интерфейсы для специфического связывания РНК. РНК 11 , 1848–1857 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 96.

    Battiste, J. L. et al. Распознавание большой бороздки альфа-спираль-РНК в комплексе РНК-пептид rev-1-RRE-РНК. Наука 273 , 1547–1551 (1996).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 97.

    Hurst, K. R., Koetzner, C. A. и Masters, P. S. Характеристика критического взаимодействия между нуклеокапсидным белком коронавируса и неструктурным белком 3 вирусного комплекса репликаза-транскриптаза. J. Virol. 87 , 9159–9172 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 98.

    Hurst, K. R., Ye, R., Goebel, S. J., Jayaraman, P. & Masters, P. S.Взаимодействие между белком нуклеокапсида и компонентом комплекса репликаза-транскриптаза имеет решающее значение для инфекционности геномной РНК коронавируса. J. Virol. 84 , 10276–10288 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 99.

    Verheije, M. H. et al. Белок нуклеокапсида коронавируса динамически связан с комплексами репликации-транскрипции. J. Virol. 84 , 11575–11579 (2010).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 100.

    Surjit, M. et al. Белок нуклеокапсида коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома фосфорилируется и локализуется в цитоплазме посредством 14-3-3-опосредованной транслокации. J. Virol. 79 , 11476–11486 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 101.

    Тимани, К. А. и др. Свойства ядерной / ядрышковой локализации С-концевого нуклеокапсидного белка коронавируса SARS. Virus Res. 114 , 23–34 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 102.

    Куо, Л. и Мастерс, П. С. Генетические доказательства структурного взаимодействия между карбоксиконцами мембраны и нуклеокапсидными белками вируса гепатита мышей. J. Virol. 76 , 4987–4999 (2002).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 103.

    Hurst, K. R. et al. Основной детерминант взаимодействия мембранных белков локализован в карбоксиконцевом домене нуклеокапсидного белка коронавируса мыши. J. Virol. 79 , 13285–13297 (2005).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 104.

    Верма, С., Беднар, В., Блаунт, А. и Хог, Б. Г. Идентификация функционально важных отрицательно заряженных остатков в карбокси-конце нуклеокапсидного белка вируса гепатита А59 мыши. J. Virol. 80 , 4344–4355 (2006).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 105.

    Brass, V. et al. Аминоконцевая амфипатическая α-спираль опосредует мембранную ассоциацию неструктурного белка 5А вируса гепатита С. J. Biol. Chem. 277 , 8130–8139 (2002).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 106.

    Braun, A. R., Lacy, M. M., Ducas, V. C., Rhoades, E. & Sachs, J. N. Уникально длинная амфипатическая спираль α-синуклеина усиливает его способность связываться с мембранами и ремоделировать. J. Membr. Биол. 250 , 183–193 (2017).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 107.

    Вайман, Дж. И Гилл, С. Дж. Связывание и связывание: функциональная химия биологических макромолекул (University Science Books, 1990).

  • 108.

    Nikolic, J. et al. Тельца Негри — это вирусные фабрики со свойствами жидких органелл. Nat. Commun. 8 , 58 (2017).

    ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 109.

    Метрик, К.M., Koenigsberg, A. L. & Heldwein, E. E. Консервированный компонент внешнего тегумента UL11 из вируса простого герпеса 1 является внутренне неупорядоченным РНК-связывающим белком. МБио https://doi.org/10.1128/mBio.00810-20 (2020).

  • 110.

    Heinrich, B. S., Maliga, Z., Stein, D. A., Hyman, A. A. & Whelan, S. P. J. Фазовые переходы управляют образованием компартментов репликации вируса везикулярного стоматита. МБио https://doi.org/10.1128/mBio.02290-17 (2018).

  • 111.

    Zhou, Y., Su, J. M., Samuel, C.E. & Ma, D. Вирус кори образует тельца включения со свойствами жидких органелл. Дж. Вирол . https://doi.org/10.1128/JVI.00948-19 (2019).

  • 112.

    Monette, A. et al. Фазовое разделение, опосредованное панретровирусным нуклеокапсидом, регулирует позиционирование и транспортировку геномной РНК. Cell Rep. 31 , 107520 (2020).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 113.

    Nevers, Q., Albertini, A. A., Lagaudrière-Gesbert, C. & Gaudin, Y. Тельца Негри и другие безмембранные компартменты репликации вируса. Biochim. Биофиз. Acta Mol. Cell Res. 1867 , 118831 (2020).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 114.

    Monette, A. & Mouland, A. J. Ионы цинка и меди по-разному регулируют прионоподобную динамику разделения фаз в биомолекулярных конденсатах пановирусных нуклеокапсидов. Вирусы 12 , 1179 (2020).

  • 115.

    Klein, S. et al. Структура и репликация SARS-CoV-2, охарактеризованные криоэлектронной томографией in situ. Nat. Commun. 11 , 5885 (2020).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 116.

    Cong, Y., Kriegenburg, F., de Haan, C.A.M. & Reggiori, F. Нуклеокапсидные белки коронавируса конститутивно собираются в высокомолекулярные олигомеры. Sci. Отчетность 7 , 5740 (2017).

    ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 117.

    Chang, C.-K., Hou, M.-H., Chang, C.-F., Hsiao, C.-D. И Хуанг, Т.-Х. Нуклеокапсидный белок коронавируса SARS — формы и функции. Антивирь. Res. 103 , 39–50 (2014).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 118.

    Бородавка А., Тума Р. и Стокли П. Г. Двухэтапный механизм компактирования вирусной РНК, выявленный флуоресценцией одиночных молекул. RNA Biol. 10 , 481–489 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 119.

    He, R. et al. Характеристика белок-белковых взаимодействий между белком нуклеокапсида и белком мембраны коронавируса SARS. Virus Res. 105 , 121–125 (2004).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 120.

    Бержерон-Сандовал, Л.-П. и другие. Эндоцитоз, вызванный разделением белков жидкость-жидкость. Препринт на bioRxiv https://doi.org/10.1101/145664 (2018).

  • 121.

    Бержерон-Сандовал, Л.-П. И Мичник, С. В. Механика, структура и функция биополимерных конденсатов. J. Mol. Биол. 430 , 4754–4761 (2018).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 122.

    Holmstrom, E. D., Nettels, D. & Schuler, B. Конформационная пластичность корового белка вируса гепатита C делает возможным индуцированное РНК образование нуклеокапсидоподобных частиц. J. Mol. Биол. 430 , 2453–2467 (2018).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 123.

    Rodríguez, L., Cuesta, I., Asenjo, A. & Villanueva, N. Матричный белок респираторно-синцитиального вируса человека представляет собой РНК-связывающий белок: связывающие свойства, расположение и идентичность контактных остатков РНК. J. Gen. Virol. 85 , 709–719 (2004).

    PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 124.

    Лингер, Б. Р., Куновска, Л., Кун, Р. Дж. И Голден, Б. Л. Сборка нуклеокапсида вируса Синдбис: сворачивание РНК способствует димеризации капсидного белка. РНК 10 , 128–138 (2004).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 125.

    Zúñiga, S. et al. Белок нуклеокапсида коронавируса является шапероном РНК. Вирусология 357 , 215–227 (2007).

    PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 126.

    Luo, H. et al. Белок нуклеокапсида коронавируса SARS имеет высокое сродство связывания с гетерогенным ядерным рибонуклеопротеином A1 клеток человека. FEBS Lett. 579 , 2623–2628 (2005).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 127.

    Yang, P. et al. G3BP1 — это настраиваемый переключатель, который запускает разделение фаз для сборки напряженных гранул. Cell 181 , 325–345.e28 (2020).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 128.

    Nabeel-Shah, S. et al. Белок нуклеокапсида SARS-CoV-2 ослабляет образование стрессовых гранул и изменяет экспрессию генов посредством прямого взаимодействия с мРНК хозяина. Препринт на bioRxiv https://doi.org/10.1101/2020.10.23.342113 (2020).

  • 129.

    van Rosmalen, M. G. M. et al. Выявление в реальном времени многоступенчатого механизма сборки вирусоподобных частиц SV40. Sci. Adv. 6 , eaaz1639 (2020).

    ADS PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 130.

    Patel, A. et al. Фазовый переход из жидкого состояния в твердое состояние белка БАС FUS ускоряется мутацией заболевания. Cell 162 , 1066–1077 (2015).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 131.

    Альберти С. и Дорманн Д. Разделение жидкой и жидкой фаз при заболеваниях. Annu. Преподобный Жене. 53 , 171–194 (2019).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 132.

    Вебер С. и Брангвинн С. П. Получение РНК и белка в фазе. Cell 149 , 1188–1191 (2012).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 133.

    Dignon, G. L., Zheng, W., Best, R. B., Kim, Y. C. & Mittal, J. Связь между свойствами одной молекулы и фазовым поведением внутренне неупорядоченных белков. Proc. Natl Acad. Sci. США 115 , 9929–9934 (2018).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 134.

    Zeng, X., Holehouse, A. S., Chilkoti, A., Mittag, T. & Pappu, R. V. Соединение переходов из клубка в глобулу с полными фазовыми диаграммами для внутренне неупорядоченных белков. Biophys. J. 119 , 402–418 (2020).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 135.

    Mittal, A., Das, RK, Vitalis, A. & Pappu, RV In Computational Approach to Protein Dynamics: From Quantum to Coarse-Grained Methods (ed. Fuxreiter, M.) 188–222 (CRC Press, 2015) ).

  • 136.

    Мао, А. Х. и Паппу, Р. В. Свойства кристаллической решетки полностью определяют параметры короткодействующего взаимодействия для ионов щелочных металлов и галогенидов. J. Chem. Phys. 137 , 064104 (2012).

    ADS PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 137.

    Шерри, К. П., Дас, Р. К., Паппу, Р. В. и Баррик, Д. Контроль транскрипционной активности путем создания паттерна заряда в изначально неупорядоченной области RAM рецептора Notch. Proc. Natl Acad. Sci. США 114 , E9243 – E9252 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 138.

    Abraham, M. J. et al. GROMACS: высокопроизводительное молекулярное моделирование за счет многоуровневого параллелизма от ноутбуков до суперкомпьютеров. SoftwareX 1-2 , 19-25 (2015). / 9.

    ADS Статья Google Scholar

  • 139.

    Циммерман, М. И. и Боуман, Г. Р. FAST конформационный поиск путем уравновешивания компромиссов между разведкой и разработкой. J. Chem. Теория вычисл. 11 , 5747–5757 (2015).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 140.

    Портер, Дж.Р., Циммерман, М. И. и Боуман, Г. Р. Энспара: моделирование молекулярных ансамблей с масштабируемыми структурами данных и параллельными вычислениями. J. Chem. Phys. 150 , 044108 (2019).

    ADS CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 141.

    Holehouse, A. S. & Pappu, R. V. PIMMS (0,24 пре-бета). https://doi.org/10.5281/zenodo.3588456 (2019).

  • 142.

    Месарош, Б., Erdos, G. & Dosztányi, Z. IUPred2A: контекстно-зависимое предсказание белкового расстройства как функции окислительно-восстановительного состояния и связывания белков. Nucleic Acids Res. 46 , W329 – W337 (2018).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 143.

    Бейкер Н. А., Септ Д., Джозеф С., Холст М. Дж. И Маккаммон Дж. А. Электростатика наносистем: применение к микротрубочкам и рибосомам. Proc. Natl Acad. Sci. США 98 , 10037–10041 (2001).

    ADS CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 144.

    Holehouse, A. S., Garai, K., Lyle, N., Vitalis, A. & Pappu, R. V. Количественные оценки различных вкладов амидов полипептидной основной цепи по сравнению с группами боковых цепей в расширение цепи посредством химической денатурации. J. Am. Chem. Soc. 137 , 2984–2995 (2015).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • Закон о рыболовстве 1996 г. № 88 (по состоянию на 3 сентября 2007 г.), Государственный закон 181 Расследование судом — Закон Новой Зеландии

    (1) Общественное расследование должно проводиться по всем возражениям и представлениям, полученным в соответствии с разделом 180 настоящего Закона.

    (2) Расследование проводится трибуналом, состоящим из судьи суда земли маори, назначаемого главным судьей суда земли маори.

    (3) Главный судья Суда земли маори может распорядиться, чтобы трибунал, проводящий расследование, проводил его с помощью одного или нескольких заседателей, назначаемых главным судьей для целей расследования.

    (4) При рассмотрении вопроса о пригодности любого лица для назначения в качестве оценщика главный судья Земельного суда маори должен учитывать не только личные качества этого лица, но также его знания и опыт в различных аспектах вопросы, которые могут стать предметом расследования.

    (5) Трибунал считается комиссией по расследованию в соответствии с Законом о комиссиях по расследованию 1908 года, и в соответствии с положениями этого Закона все положения этого Закона, за исключением статей 10–12, применяются соответственно.

    (6) Лицо, представившее предложение главному исполнительному директору, министру, любому региональному совету или местному органу власти, регион или район которого затронуты этим предложением, а также все органы и лица, которые или которые представили предложения или возражали против предложение согласно разделу 180 настоящего Закона, имеет право присутствовать и быть выслушанным при каждом расследовании, проводимом судом в соответствии с настоящим разделом, и может быть представлено адвокатом или другим должным образом уполномоченным представителем.

    (7) Трибунал, назначенный в соответствии с настоящим разделом, может, по указанию Главного судьи Земельного суда маори, провести два или более расследования вместе, несмотря на то, что они касаются разных районов или разных частей любого района.

    (8) По завершении расследования суд, с учетом положений статьи 176 (2) настоящего Закона, —

    (9) Министр, приняв во внимание отчет и рекомендации трибунала. и с учетом положений статьи 176 (2) настоящего Закона и после консультации с министром по делам маори, —

    (10) В соответствии со статьей 182 настоящего Закона апелляция не может быть подана ни на один отчет или рекомендацию. или решение, принятое в соответствии с этим разделом.

    Сравните: 1983 № 14 с 54Г; 1989 г. № 159 с 74

    Объем рынка стронция, риск, входной барьер, канал распределения, дистрибьютор — KSU

    Ожидается, что растущий спрос на стронций в широком диапазоне секторов будет стимулировать рост рынка стронция в прогнозируемый период 2016-2024 годов. Стронций — мягкий щелочной металл, который в большом количестве содержится в земной коре. Рынок стронция демонстрирует экспоненциальный рост из-за роста спроса на карбонат стронция в таких областях, как электроника, пиротехника, медицина и т. Д.Карбонат стронция является весьма предпочтительным, поскольку он экономичен и не гигроскопичен. Растущий промышленный рост также в значительной степени поддерживает рост рынка стронция.

    • Согласно прогнозам, на рынке стронция будет наблюдаться хороший рост сегмента электроники, поскольку он обладает отличными механическими и термодинамическими свойствами. Он широко используется в производстве электронно-лучевых трубок для телевизоров. Кроме того, ожидается, что растущий спрос на бытовую электронику и продукты, такие как фотоаппараты, мотор-генераторы, мобильные телефоны, фонарики и т. Д., Приведет к изменению парадигмы роста рынка стронция.
    • Ожидается, что широкое и разнообразное использование стронция в медицинской промышленности также принесет исключительные выгоды для рынка стронция. Стронция ранелат широко используется для уничтожения раковых клеток, помогает предотвратить потерю костной массы и приводит к увеличению костеобразования при использовании у женщин в постменопаузе с остеопорозом. Кроме того, использование стронция для предотвращения кариеса также может способствовать росту рынка стронция, поскольку хлорид стронция используется в зубной пасте для снижения чувствительности.

    Запрос перед покупкой: https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=EB&rep_id=16517

    • Инвестиции в добычу стронция на рынке стронция набирают обороты. Например, Broadway Gold Mining Ltd объявила о намерении открыть запасы стронция в 2,4-километровой зоне, которая имеет большой потенциал для добычи минералов стронция. Кроме того, производители на рынке стронция уделяют большое внимание исследованиям и разработкам для производства эффективных продуктов.

    Мировой рынок стронция: снимок

    Стронций, щелочноземельный металл, занимает 15 место по содержанию среди элементов земной коры, встречающихся в виде минеральных руд стронцианита и целестина. Стронций (Sr) получают из двух первичных минералов: целестина (состоящего из сульфата стронция) и стронцианита (состоящего из карбоната стронция). В природе существует ряд изотопов стронция (Sr); однако только четыре из них являются стабильными, а именно Sr-84, Sr-86, Sr-87 и Sr-88, общее содержание которых в земной коре составляет приблизительно 0.6%, 9,8%, 7,00% и 82,6% соответственно. Однако нет никаких окончательных исследований, которые могли бы определить наличие этих изотопов на региональном или национальном уровне.

    Запрос на индивидуальное исследование
    https://www.transparencymarketresearch.com/sample/sample.php?flag=CR&rep_id=16517

    Прогнозируется, что глобальный рынок стронция покажет среднегодовой темп роста 4,91% в период с 2016 по 2024 год. Ожидается, что при таких темпах рынок, который составлял 240,72 килотонн в 2015 году, достигнет 372.09 кг до конца 2024 года.

    Карбонат стронция останется доминирующим товарным сегментом ввиду бесчисленного множества приложений

    В товарный сегмент входят соединения стронция, такие как карбонат стронция, нитрат стронция, сульфат стронция и другие (оксиды, пероксиды, гидроксиды и хлориды стронция). Наиболее потребляемым соединением стронция является карбонат стронция. Карбонат стронция имеет огромное количество применений и является одним из основных соединений, используемых в качестве прекурсора для производства других соединений стронция.В связи с этим ожидается, что карбонат стронция останется на переднем крае рынка в течение прогнозируемого периода. Основная причина высокого потребления карбоната стронция заключается в том, что он производится при переработке и переработке минерала Целестин.

    Купить сейчас: https://www.transparencymarketresearch.com/checkout.php?rep_id=16517&ltype=S

    Предприятия, работающие на рынке стронция, получают выгоду от большого количества применений стронция, включая красный краситель в фейерверках, факелах и другой пиротехнике, производство феррита стронция для постоянных магнитов, а также изготовление светящихся красок и мерцающего стекла.Стронций преимущественно используется в пиротехнике и производстве керамических ферритовых магнитов, которые составляют ведущий сегмент рынка. В 2015 году ферритовые магниты заняли почти 32,29% рынка. Сегменты пиротехники заняли второе место в том же году.

    Стронций действует как люминесцентный и антикоррозионный фактор в красках и покрытиях, а также в небольших количествах используется в медицинской промышленности. В пиротехнике соединения стронция действуют как красные красители.Магниты из феррита стронция используются в микроволновых устройствах, малых электродвигателях, магнитооптических носителях, носителях записи, а также в электронной и телекоммуникационной промышленности. Такие соединения, как алюминат стронция и хромат стронция, используются в лакокрасочной промышленности для обеспечения люминесценции и антикоррозионных покрытий соответственно. Добавление карбоната стронция к раствору электролита катализирует процесс рафинирования цинка. Большинство производимых лигатур, содержащих стронций, имеют алюминиевую основу.

    Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион будут бороться за лидирующие позиции

    С точки зрения производства основными странами на рынке стронция являются Китай, Мексика и Испания. США, Великобритания, Франция, Италия, Китай, Индия и некоторые другие страны Азии являются основными потребителями стронция. В настоящее время Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион демонстрируют наиболее прибыльные перспективы для участников рынка. Эти регионы вместе занимают лидирующую долю рынка, однако в 2015 году рынок стронция в Северной Америке незначительно стал доминирующим с долей 29.65% в ближайшие годы. Точно так же в прогнозируемом периоде высока вероятность того, что ситуация изменится в пользу рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

    Основными игроками на рынке стронция являются Solvay, Sakai Chemical Industry Co., Ltd. и BassTech International.

    Изучите отмеченный наградами охват глобальной индустрии в рамках исследования рынка прозрачности: https://www.prnewswire.co.uk/news-releases/valuation-of-usd11-5-billion-to-be-reached-by- формальдегид маркет-к-2027-tmr-833428417.html

    О нас:

    Transparency Market Research — это глобальная маркетинговая аналитическая компания, предоставляющая глобальные бизнес-отчеты и услуги. Наше эксклюзивное сочетание количественного прогнозирования и анализа тенденций обеспечивает перспективное понимание для тысяч лиц, принимающих решения. Наша опытная команда аналитиков, исследователей и консультантов использует собственные источники данных и различные инструменты и методы для сбора и анализа информации.

    Наше хранилище данных постоянно обновляется и пересматривается группой экспертов-исследователей, поэтому оно всегда отражает последние тенденции и информацию.Обладая широкими возможностями исследования и анализа, Transparency Market Research использует строгие методы первичного и вторичного исследования для разработки отдельных наборов данных и исследовательских материалов для бизнес-отчетов.

    Задачи с областью круга

    Если вы понимаете, как работают радиусы, и знаете, как обходить площадь круга и его окружность, то вы будете хорошо подготовлены к большинству любых задач с кругами, которые может придумать SAT. Знайте, что SAT покажет вам проблемы странным образом, поэтому запомните свои приемы и стратегии решения круговых задач.

    Вопрос 1: Какова площадь сегмента, соответствующего дуге, проходящей под углом 60 ° в центре окружности с радиусом 6 см? Решение: Площадь сектора AOB (синяя область + зеленая область) = (θ / 360 °) × πr 2 = (60 ° / 360 °) × π × 6 2 = 6π см 2. Площадь ΔAOB = ½ × OC × AB. Где OC = 6 cos 30 ° = 6 × (√3 / 2) = 3√3 см

    Площадь этого нового рисунка равна. Просто будьте осторожны, потому что основание, которое мы используем, является средним из двух исходных оснований! Площадь круга = πr 2. Наконец, мы рассмотрим красивый круг.Вот такой, радиусом 6 см. Вот тот же круг, но с линиями, проведенными через каждые сантиметры.

    Бесплатные практические вопросы для Precalculus — Найдите площадь сегмента круга. Включает в себя полные решения и отчеты о результатах. … Тесты, задачи и карточки …

    Найдите площадь кругового сектора, хордой которого является сторона квадрата, вписанного в круг с радиусом 4 см. Упражнение 4. Вычислите заштрихованную площадь, зная, что сторона внешнего квадрата равна 6 см, а радиус круга равен 3 см.

    Калькулятор площади свободного круга — Пошаговый расчет площади круга по уравнению. Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить максимальное удобство использования. Используя этот сайт, вы соглашаетесь с нашей Политикой в ​​отношении файлов cookie.

    Бесплатные практические вопросы для Precalculus — Найдите площадь сегмента круга. Включает в себя полные решения и отчеты о результатах. … Тесты, задачи и карточки …

    ПРОЕКТ. 8 месяцев назад. пользователя bhart. Играли 333 раза. 2…. Брызги из вращающегося разбрызгивателя газона образуют круг диаметром 40 футов …

    Примечание: ознакомьтесь с другими теоремами о кругах и их преобразованиями здесь. Примеры вопросов на основе формулы сегмента. Вопрос 1: Какова площадь сегмента, соответствующего дуге, проходящей под углом 60 ° в центре окружности с радиусом 6 см? Решение: Площадь сектора AOB (синяя область + зеленая область) = (θ / 360 °) × πr 2 = (60 ° / 360 °) × π × 6 2 = 6π см 2

    Площадь и периметр круга. Для центроида, моментов инерции, полярных моментов инерции и радиуса вращения щелкните одну из следующих фигур:

    Q.5 Разница между длиной окружности и радиусом круга составляет 37 см. Найдите площадь круга. Sol. Пусть радиус круга r равен 37 см.

    круг. Ясно, что мы можем рассматривать поверхность сферы как образованную вращением верхнего полукруга вокруг оси x. Мы также можем считать, что это сгенерировано вращением нижнего полукруга вокруг оси x. Его площадь рассчитана в Примере 5.1. Верхний и нижний полукруги — графики функций.

    Задача минимального замыкающего круга — это, проще говоря, проблема поиска наименьшего круга, который полностью содержит набор точек.Формально, учитывая набор S из n плоских точек, найдите окружность C наименьшего радиуса, такую, что все точки в S содержатся либо в C, либо в его границе. Алгоритм времени O (n 2)

    Некролог Стэнли «Стэн» Хью Берк, 88

    — Стэнли «Стэн» Хью Берк, 88 лет, из Темплтона, Калифорния, проиграл свою битву с болезнью Альцгеймера 22 февраля 2021 года в Санта-Барбаре, окруженный любовью и заботой своей семьи. Стэн родился 16 сентября 1932 года в Пасо Роблес.Он был жителем Темплтона в 3-м поколении и выпускником Средней школы Темплтона, где его мать, Эллен, также преподавала в школе.

    Стэн был трудолюбивым и в полной мере наслаждался временем, проведенным с семьей и друзьями. Стэн обладал удивительной способностью заставлять людей чувствовать себя хорошо и принимать всех такими, какие они есть. Он был заботливым другом, отцом и дедом, на которого всегда можно было положиться. Мы все можем только надеяться сохранить любовь, доброту, щедрость и смех, которыми Стэн жил каждый день своей жизни.

    Помимо всего прочего, Стэн был преданным отцом и семьянином. Ему предшествуют смерти его старшие дети, Лоис и Сидни; и его жена Джолин Берк. У Стэна остался сын Эрик (Салли) Берк; его дочь Дорин (Роберт) Берк-Таунсенд; его внуки, Тина (Том) О’Махони, Девонни (Джеймс) Уортон; его бывшая жена Милдред Стрэнд; его правнуки и многие племянницы, племянники и кузены.

    Стэн будет сильно скучать по его семье, друзьям и всем, кто имел огромную честь знать его.Его наследие доброты, любви и щедрости будет жить среди нас.

    Семья, друзья и другие люди, чьи жизни коснулся Стэн, приглашаются сделать пожертвование в честь Стэна в пользу Ассоциации Альцгеймера. Службы не будут проводиться из-за COVID-19.


    Paso Robles Daily News бесплатно принимает и публикует местные некрологи и извещения о смерти от частных лиц и местных похоронных бюро. Смотрите здесь информацию и советы по написанию некролога. Если возможно, отправьте некролог за несколько дней до начала богослужений.Чтобы отправить некролог, отправьте его по электронной почте на адрес [email protected], указав «некролог» в строке темы. Пожалуйста, отправьте фотографию вместе с некрологом по электронной почте.

    Связанные

    Об авторе: News Staff

    Сотрудники службы новостей Paso Robles Daily News написали или отредактировали этот рассказ с помощью местных авторов и пресс-релизов.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *