Menu

Отзывы транс фрк: Лазерная коррекция зрения методом ФРК

Содержание

один из эталонов коррекции зрения / Хабр

Сегодня опять буду рассказывать вам про лазеры, роговицу и коррекцию зрения. Но на этот раз будем говорить не о разных вариантах LASIK и ReLEx SMILE, а о последних модификациях ТрансФРК. Метод все незаслуженно пинают, называя устаревшим и уступающим во всем другим технологиям. Плюс, его постоянно путают с обычным ФРК, при том, что между ними реально лежит технологическая пропасть. Я попробую показать почему это не так, а заодно расскажу, почему к нам выстраиваются очереди перед началом набора в летные училища и учебные заведения МВД.

Роговица — это бутерброд


Рефракционный хирург при проектировании операции на роговице во многом сталкивается с задачами, сходными с теми, что решает инженер-оптик, проектирующий фрезерование линзы на станке с ЧПУ. Только ответственность тут на порядки выше — новую заготовку не возьмешь и сделать идеально надо с первого раза. Для того, чтобы из условной заготовки получить линзу, нужно убрать часть исходного материала. Только после этого линза начинает менять ход лучей так, как было спроектировано.

Если рассматривать исходную роговицу человека, как заготовку под будущую линзу, то нас особенно заинтересует строма — срединная часть ткани, которая не содержит клеток и состоит из прозрачных волокон. Именно в этом слое лазер будет испарять запланированный объем, чтобы в итоге скорректировать ход лучей. Но вся сложность в том, что сверху строма прикрыта эпителием, который выполняет роль защитного слоя. Поэтому добраться до середины можно по-разному. Методики LASIK и Femto-LASIK предполагают, что врач специальным лезвием или лазером срезает эпителий, испаряет участок стромы, а затем укладывает лоскут на место. ReLEx SMILE предполагает уже более сложное выкраивание линзы непосредственно в толще роговицы и ее извлечение через небольшой разрез. У всех этих методов есть несколько проблем.

Толщина роговицы

Концепция рефракционной хирургии с точки зрения физики принципиально не отличается от создания очков. В основе лежат одни и те же законы оптики. Я думаю, что все видели толстые линзы, которые вынуждены использовать в очках сильно близорукие люди. Для того, чтобы внести большую поправку в изначальную оптическую систему нам приходится брать толстые заготовки, чтобы выпилить из них линзы с достаточной оптической силой. Тот же принцип действует и для хирургии — чем больше условная близорукость, которую мы хотим убрать, тем сильнее и толще должна быть та «линза», которая будет создана из исходных тканей роговицы. Грубо говоря, для того, чтобы скорректировать близорукость в -1.5D нужно убрать совсем немного тканей. Очки для коррекции такой проблемы тоже могут быть очень тонкими.

У линз очков есть один несомненный плюс — мы почти всегда можем взять более толстую заготовку. В крайнем случае сможем заменить оправу на более массивную. А вот свои собственные ткани имеют строго ограниченный лимит, за пределы которого мы не вправе выходить. Нам крайне важно, чтобы оставшаяся после коррекции толщина роговицы удовлетворяла строгим стандартам безопасности. Именно поэтому бывают случаи, когда врач вынужден отказывать в операции пациенту с тонкой роговицей. Или предлагает компромиссный вариант с неполной коррекцией, так как его тканей хватит на лишь на коррекцию с условных -12D до -4.5D. Особенностью ТрансФРК является то, что данная методика лучше многих других сохраняет архитектуру роговицы. Более того, этот метод является и одним из самых точных. В силу своих особенностей ТрансФРК позволяет получить максимально индивидуализированный профиль коррекции.

Нервные окончания и синдром «сухого глаза»

У всех методов коррекции зрения, связанными с изменением геометрии роговицы, есть сложности с нервными окончаниями. Роговица — это, наверное, самый чувствительный участок тела. В ней в 300-600 раз больше нервных окончаний, чем в коже. Даже суперчувствительная пульпа зуба содержит в 20-40 раз меньше сенсорных клеток. При пересечении нерва он почти всегда погибает и очень редко восстанавливается вновь. Для роговицы такая потеря чувствительности часто приводит к сложностям с рефлексом моргания, который не активируется вовремя. В итоге, определенный процент людей после коррекции страдает синдромом сухого глаза. Несмотря на то, что все звучит не так страшно, хроническая ксерофтальмия может стать серьезной проблемой. Могут проявиться негативные эффекты в плане снижения остроты зрения, а еще из-за этого потенциально может возникнуть воспалительный процесс. В случае ТрансФРК испарение тканей идет максимально поверхностно, затрагивая лишь те поверхностные нервные окончания, которые лежат на глубине в единицы микрометров. При LASIK перерезаются поверхностые нервные окончания и дополнительно повреждаются и более глубокие нервные окончания.

При обычном ФРК эпителий удаляется механически. На микроуровне это достаточно агрессивная процедура, особенно с точки зрения формирования краев. В ТрансФРК к глазу буквально не нужно прикасаться никакими инструментами, все выполняет точный лазер. Бесконтактно. Край получается максимально гладким и поверхность роговицы травмируется значительно меньше, что важно для последующей регенерации. Собственно, именно поэтому Schwind называет эту операцию «touchless».

Одноэтапный трансФРК


Лазер AMARIS от компании Schwind дает совершенно восхитительные результаты не только при выполнении Femto-LASIK, но и при ТрансФРК. Он даже неоднократно получал престижные премии, которые выдают за лучшие разработки в области хирургического оборудования, в частности “Medical Design Excellence Award 2008” и “Industriepreis 2008”. Дело в том, что благодаря ему можно перейти от двухэтапного варианта операции к одноэтапному. Когда ТрансФРК не существовало, хирург убирал эпителий роговицы механически, специальным скребком или после обработки спиртом. С появлением идеи ТрансФРК в 1998 году, можно было отказаться от механического воздействия. Но оставалась еще одна проблема. Двухэтапность. На первом этапе хирург испарял лазером эпителий методом PTK – равномерной абляции не содержащей рефракционного компонента (она до сих пор применяется сейчас в некоторых случаях), причем работать лазером ему приходилось исключительно по субъективным критериям. Когда лазер заканчивал с испарением эпителия и начинал уже удалять строму, менялась флюоресценция обрабатываемой поверхности и хирург должен был вовремя отловить этот момент. После этого, загрузив новую программу в компьютер лазера, он начинал второй, рефракционный этап. Все это вносило нежелательные погрешности в результат. Например, первым удалялся эпителий центральной зоны роговицы – он тоньше и периферия роговицы изогнутая и к ней попадает меньше лазерной энергии. Таким образом, удалялось или больше чем нужно ткани или оптическая зона операции сильно уменьшалась снижая качество зрения. При переключении между программами происходило пересыхание роговицы и снижалась точность операции.

Одноэтапная технология полностью исключила человеческий фактор, учла потери энергии на периферии, необходимость контролировать температуру роговицы и фактически основной задачей хирурга стало проектирование будущего профиля роговицы. Дальше машина выполняет все сама, исключая человеческий фактор. Разрешение абляции составляет

250 нм! Можно даже условного стафиллококка нарезать аккуратными ломтиками.

Особенности технологии



Изображение любезно предоставлено Dr. David Kang, Eyereum, Корея.

Технология SmartPulse, была запущена компанией Schwind в клиническую практику в 2015 году. Она позволила создать значительно более гладкий профиль поверхности роговицы после обработки. Они создали новую математическую модель, которая позволила точнее выполнять испарение тканей лазером. Такое качество финальной поверхности имеет много преимуществ. Во-первых, достигаются более точные результаты с точки зрения рефракции — у человека финальное зрение лучше, чем при использовании старых технологий. Во-вторых, гладкую поверхность очень любят клетки эпителия. Они в восстанавливают роговицу, «наползая» из периферии в центр и очень не любят, когда полученный профиль имеет неровности. В таких случаях возможны даже осложнения в виде помутнений — хейзов. После AMARIS с его SmartPulse это практически исключено.

Микродвижения глаз компенсируются системой автоматического трекинга. Мы не можем быть идеально неподвижны и наши глаза движутся даже в ответ на биение сердца. За счет трекинга Amaris контролирует движение глаз по пяти степеням свободы. Даже если вы дернетесь — лазер будет до последнего попадать именно туда, куда было запланировано, а потом просто выключится и будет на вас ругаться, пока глаз снова не вернется в допустимую зону.

Термоконтроль осуществляет камера, фиксирующая дальний инфракрасный диапазон. При этом лазер стреляет все время в разные участки роговицы, чтобы не дать ей перегреться. В итоге при достаточно быстром испарении нужного объема тканей мы точно контролируем температуру.

SCHWIND CAM в установке типа Schwind AMARIS 500E, точечно сканирует поверхность роговицы, осуществляет максимальное число замеров индивидуальных параметров роговицы, а не только общие показатели, учитывает разницу в коэффициенте абляции между эпителием и роговицей и потери энергии луча, обусловленные изменением кривизны роговицы от центра к периферии (радиусом кривизны роговицы). То есть лазер не только работает как установка с ЧПУ, но и как сверхточный реалтайм 3D сканер, который дает обратную связь.

Без следов

Одна из интересных особенностей ТрансФРК — полное отсутствие следов воздействия спустя несколько месяцев. В смысле вообще. Если не выполнять точное сканирование роговицы с измерением ее толщины по всему объему, то никакие осмотры с щелевой лампой даже не дадут повода заподозрить, что проводилась коррекция. ТрансФРК на данный момент — это метод с минимальным влиянием на архитектуру роговицы и с очень низким процентом осложнений. Собственно, именно перед каждым набором в летные училища множество пациентов корректируют себе зрение для успешного прохождения комиссии. Никаких проблем с перегрузками, экстремальными условиями у таких пациентов не возникает благодаря минимальности воздействия. В большинстве стран, это единственная технология, которая позволяет впоследствии служить в вооруженных силах и службах спасения.

У нас накопилось большое количество статистических данных по нашим пациентам. Я думаю, что мы приоткроем полную статистику по различным технологиям в последующих постах, все-таки чувствительные данные. Но уже сейчас можно сказать, что ТрансФРК дает очень хорошие отдаленные результаты (спустя 6 месяцев): 98% пациентов имеют отклонение не более 0.5 диоптрии от запланированной рефракции. Эти небольшие колебания укладываются в индивидуальные особенности регенерации тканей роговицы и практически незаметны. По сравнению с обычным ФРК болевой синдром гораздо менее выражен, но у большинства пациентов он практически исчезает за несколько дней с учетом назначения противовоспалительных препаратов. У некоторых его вообще нет, даже без таблеток. У нас даже был пациент, который просил разрешения сесть за руль в день операции, так как его ничто не беспокоило. Рефракция у него была отличная, так что мы разрешили. Правда, права ему придется менять, чтобы убрали отметку о необходимости ношения очков или контактных линз за рулем.

Традиционные бонусы

По итогам нашего первого поста с квестом, мы разыгрывали много различных призов и по бесплатному сертификату на коррекцию мы как раз выполнили ТрансФРК – для пациентки Виктории это оказалось идеальным вариантом из возможных. Пока новых сертификатов нет, но мы решили выдать скидку на коррекцию по данной технологии

до 31 августа включительно

. Обычная цена в зависимости от сложности меняется в пределах 34 000 – 47 000 за глаз, но по коду Geektimes вы получите по 5000 скидки на каждый глаз.

Контакты:
«Офтальмологическая клиника „Сфера“ профессора Эскиной»
телефон колл-центра: +7(495)480-75-84
наш адрес: г. Москва, ул. Старокачаловская, д.6

Фоторефрактивная кератэктомия (ФРК) в Москве, отзывы на Zoon.ru

Комментарий

Делала операцию 18-го апреля в клинике Зрение-Нева спб. Зрение было около -4, правый глаз почти -4,25. Решение было принято очень быстро, я особо не задумывалась и не боялась. Так как мне только 19 лет, мысль поправить зрение была второстепенная. Знакомый мне показал эту акцию и посоветовал не терять время, поэтому я сразу записалась и 17-го поехала на диагностику. В клинике хорошо, чисто, уютно, персонал приятный, мне все это понравилось. Волнения не было. Оказалось, что у меня тонкая роговица … – показать

и врач предложил мне три пути: прийти через пол года и посмотреть, падает у меня зрение или нет, а потом от этого шагать; делать ласик, но, скорее всего, без последующей возможности докоррекции; ну и собственно сам метод фрк. Тянуть полгода не хотелось от слова совсем, решение было принято (хотя, конечно, это самый разумный вариант), поэтому я остановилась на фрк.
Приехала в день операции, нас было где-то 6 человек. Сделали все необходимое и мы сели ждать своей очереди. Увы и ах, я почему-то была последней, хотя готова была скакать в кабинет первой, настолько мне не было страшно и волнительно. У четырех мужчин перед нами был ласик, они выходили и рассказывали про свои ощущения: кто-то был спокоен, кто-то доволен, кого-то все еще трясло. Но, в целом, ничего криминального. Девушка передо мной делала фрк, после операции сказала, что боли никакой нет и вообще все круто. Волнение появилось только тогда, когда я легла на кушетку и мне надели расширитель. Вот это САМОЕ неприятное из всей операции, серьёзно) у меня она длилась минут 20, но пролетели как 5—6, я серьёзно. Ехать нам до дома было два часа, поэтому я натянула очки, сверху шапку и решила поспать, ибо светобоязнь действительно была. Приехав в свой город, я открыла глаза и поняла, что вижу все почти четко. Фокусировка была нарушена, но, так или иначе, я видела) и даже могла смотреть на небо, серое в тот день. Я уж поверила, что меня обошло стороной и ничего болеть не будет. Ооой, как я ошибалась! Два последующих дня были просто мукой… Я боялась любого источника света, старалась всегда спать. Глаза щипало, была режущая боль, они слезились. Попытаешься открыть глаза, нужна помощь рук и слезы текли просто рекой. Однако, под конец второго дня, я выползла на улицу. Часов в 11 вечера. Стало намного легче и глаза почти не болели.

Короче, около недели была еще светобоязнь, а потом сказка:) сейчас зрение где-то 0,5, может уже ближе к 1. Признаюсь, через неделю я уже пила, а через две начала краситься, в том числе и глаза) и все было классно. Так что я ни о чем не жалею, стоимости пугаться глупо, для некоторых это решающий фактор. Жизнь моя почти не изменилась, до этого я линзы носила, поэтому супер радостных эмоций расписать не могу. Просто комфортно стало.
Кстати, правый глаз восстанавливается медленнее, сейчас зрение на нем хуже, чем на левом.
Спасибо клинике за такую возможность, я осталась довольна и определённо советую ее другим;)
П.с. моя сестра и сестра молодого человека после меня тоже записались на операцию этим летом))

Транс-ФРК (Trans-FRK) — операция по лазерной коррекции зрения в Москве – ГКДБ

Трансэпителиальная ФРК или транс-ФРК — это модификация ФРК, при которой не используются хирургические инструменты. Каждый этап операции — и удаление эпителия, и сама коррекция — проводят бесконтактным лазерным воздействием.

Коррекция транс-ФРК эффективна при тонкой роговице и при начальном кератоконусе в сочетании с еще одним методом лечения — кросслинкингом коллагена.

После транс-ФРК для лечения близорукости и дальнозоркости в небольших степенях не остается никаких следов лазерного воздействия, что особенно важно для пациентов, в чьих профессиях операции на глазах нежелательны.

Как проходит коррекция зрения методом транс ФРК

Глаз пациента обезболивают каплями — наркоз не требуется. После этого врач с помощью лазера удаляет эпителий (поверхностный слой роговицы толщиной примерно 60 мкм).

Затем ткани роговицы испаряются лазером. Глубина воздействия лазера определяется заранее и зависит от степени и особенностей патологии, которую необходимо устранить.

После процедуры врач накладывает на глаз пациента мягкую контактную линзу (МКЛ) чтобы уменьшить слезотечение, болезненность и светобоязнь, которые проявляются в течение нескольких дней после коррекции. Носить МКЛ нужно 3–5 дней, до полного заживления роговицы.

Месяц после процедуры необходимо использовать специальные капли по схеме, которую пропишет ваш лечащий врач.
  • На поверхность роговицы капают анестезирующие капли

  • Зрение центруется с помощью светящейся точки

  • Удаляется верхний слой эпителия роговицы

  • Эпителий удален

  • Происходит абляция (выпаривание) роговичной стромы эксимерным лазером

  • Надевается контактная линза на роговицу глаза

Преимущества транс-ФРК

  1. Бесконтактное воздействие (эпителий удаляется лазером по специальной программе, поэтому не требуется хирургических инструментов)
  2. Отсутствие больших неудобств в послеоперационный период
  3. Более быстрое заживление роговицы и, следовательно, восстановление зрения.

Транс-ФРК — это современный метод коррекции зрения, который позволяет буквально за один день исправить проблему, повлекшую за собой снижение зрения. Мы в Глазной клинике доктора Беликовой используем в лечении пациентов полный спектр офтальмологических методик на передовом оборудовании. Наши врачи всегда подбирают наиболее подходящий способ лечения и сопровождают пациента от первого приема в клинику до полного восстановления после операции.

  • Не тереть глаза
  • Избегать резких движений и любого напряжения
  • Беречь глаза от резких перепадов температуры (воздержаться от походов в сауну, например).
  • Рекомендуется также воздержаться от спиртных напитков в течение 2–3 недель после коррекции зрения. А вот смотреть телевизор, писать и читать можно так же, как и раньше.

    В Глазной клинике доктора Беликовой работают только профессиональные офтальмохирурги с многолетним опытом работы. Мы используем самые современные методы лечение офтальмологических заболеваний и всегда идем в ногу со временем. Среди множества вариантов лечения мы подберем тот, который подходит именно вам.

    Транс-ФРК

    О названии методики

    Данная технология имеет несколько наименований как в России, так и за рубежом. Одно из наиболее распространенных — трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия. Сокращенно — Транс-ФРК. Ее другое название — бесконтактная или трансэпителиальная лазерная коррекция (ТЛК). За рубежом офтальмологи обозначают данную технологию английскими сокращениями: Trans-PRK, T-PRK (от Transepithelial Photorefractive Keratectomy) или CTEN (Customised Trans-Epithelial No-touch).

    Особенности двухэтапной Транс-ФРК

    Хирургическое вмешательство по данной методике раньше считалась достаточно эффективным, поскольку позволяло снизить вероятность помутнения роговицы после операции. Технология Транс-ФРК состояла из двух этапов:

    • Фототерапевтической кератэктомии (ФРК).
    • Фоторефракционной кератэктомии (ФРК).

    Предварительно осуществлялось удаление эпителия на определенном участке роговицы, после чего врач выполнял коррекцию рефракции. В ходе операции специалист должен был контролировать прохождение через эпителиальный слой и обеспечивать переключение оборудования, чтобы один процесс своевременно сменялся другим. Однако на практике такая технология могла приводить к различным погрешностям и осложнениям.

    Минусы двухэтапной Транс-ФРК

    • Поскольку во время процедуры используется два вида оборудования и вмешательство проводится в два приема, это значительно увеличивает продолжительность операции.
    • Не исключена вероятность врачебных ошибок во время удаления поверхностного слоя, поскольку невозможно проконтролировать толщину эпителия роговицы.
    • Оптическая зона уменьшается, так как теряется энергия от центра к периферии.
    • При переключении техники возникает опасность пересыхания роговицы, а также другие осложнения, спровоцированные ее перегревом.
    • Результаты операции сложно прогнозировать, поскольку невозможно проконтролировать, сколько эпителия будет удалено с поверхности роговицы и ее стромы.

    Отличия одноэтапной Транс-ФРК

    Принцип действия лазера нового поколения, который используется в рамках данной методики, основан на технологии сканирующего «летающего пятна». Это позволяет сократить время проведения операции, а также выполнять ее в один этап. Суть технологии заключается в поэтапном наложении рефракционного и эпителиального профилей во время единой программы абляции.

    Несмотря на то, что технология Транс-ФРК имеет сходные черты с другими методиками, тем не менее можно выделить несколько немаловажных отличий:

    1. Хирургическое вмешательство можно проводить при любых анатомических особенностях орбиты.
    2. Не нужно формировать лоскут, поэтому эта технология подходит для людей, чья деятельность проходит в экстремальных условиях. Вообще, ФРК и Транс-ФРК долгое время считались оптимальными для данной категории пациентов, пока не появилась более безопасная и эффективная методика ReLEx SMILE.
    3. Транс-ФРК можно проводить пациентам, у которых выявлены тонкая роговица, высокая степень близорукости (до -10D), гиперметропия (до +6D), астигматизм (до 6D).
    4. Методика позволяет предсказать результаты вмешательства, однако могут быть допущены погрешности в прогнозах.
    5. Для обеспечения доступа к строме роговицы не требуется применять хирургические инструменты и другие средства. Эту задачу выполняет эксимерный лазер, что является несомненным плюсом методики одноэтапной Транс-ФРК.
    6. Хирургическое вмешательство занимает гораздо меньше времени, чем при ФРК.
    7. Реабилитационный период, в течение которого зрение восстанавливается до прогнозируемого результата, составляет около 3 недель.

    Нюансы одноэтапной Транс-ФРК

    Создание этой технологии решило многие проблемы, которые возникали вследствие проведения двухэтапной Транс-ФРК. Как уже говорилось выше, ее суть заключается в одномоментной обратной очередности наложения абляционных профилей. Реализовать данную концепцию позволило появление лазеров нового поколения и специального ПО.

    Однако одноэтапная Транс-ФРК имеет не только плюсы, но и минусы. К первым можно отнести:

    • сокращение времени хирургического вмешательства, вследствие чего уменьшается риск пересыхания слизистой;
    • возможность контролировать толщину эпителиального слоя на всей поверхности;
    • уменьшение вероятности повреждения роговицы, поскольку удаленный эпителий занимает такую же площадь, что и участок абляции;
    • быстрое восстановление;
    • более доступные цены по сравнению с другими методиками лазерной коррекции зрения.

    Среди недостатков фоторефракционной кератэктомии можно назвать:

    1. Дискомфортные ощущения после операции в течение 2 дней. Пациент испытывает боль, повышенную чувствительность к свету, а также у него обильно текут слезы. Эти проявления можно существенно уменьшить, если использовать специальные контактные линзы.
    2. Период восстановления составляет около месяца.
    3. Вследствие операции может помутнеть роговица, что заметно снизит остроту зрения.
    4. В ходе операции лазером будет выжжена боуменова мембрана, которая усиливает прочность роговицы. В некоторых случаях вследствие этого развивается вторичный кератоконус.
    5. Погрешность при прогнозировании результатов операции может достигать +/- 1 D. Это обусловлено тем, что после вмешательства эпителий нарастает неравномерно.

    Трансэпителиальная ФРК в клинике Smile Eyes

    Наш офтальмологический центр приглашает пациентов с различными отклонениями и нарушениями оптической системы. Ведущие специалисты проведут комплексное обследование, выявят причины снижения остроты зрения и подберут оптимальную методику для устранения дефектов рефракции с учетом состояния здоровья и анатомических особенностей. Богатый опыт и квалификация наших хирургов, а также передовое оборудование позволяют нам осуществлять практически любые операции для восстановления работы оптической системы. Среди них:

    • трансэпителиальная ФРК;
    • LASIK;
    • Femto-LASIK;
    • ReLEx SMILE;
    • Эпи-ЛАСИК;
    • установка имплантируемых контактных линз ICL;
    • рефракционная замена хрусталика и т. д.

    Обращаясь к нам, вы доверяете настоящим профессионалам, которые в совершенстве владеют разнообразными методиками и неизменно достигают высоких результатов.

    Получить предварительную консультацию или записаться на прием можно, обратившись по телефону 8 (495) 118-62-21.

    ᐈ 122 отзыва — Офтальмологическая клиника Сфера профессора Эскиной в Москве

    5

    4 года назад

    О клинике «Сфера» я прочла в Интернете. Отзыв был очень подробный и явно от пациента. Поискав другие отзывы, я решила сходить на проверку, послушать, что мне скажут. У них сейчас можно в первый раз прийти бесплатно и проверить на месте, какая методика подойдет именно мне. А методик у них много — на все случаи. Проверку они называют бесплатным чек-листом. Первое, что мне очень понравилось – внимательный и очень дружелюбный персонал. Девушки-администраторы всегда спокойно и с улыбкой отвечают даже на самые глупые и повторяющиеся вопросы. Особенно душевная Наталья Юрьевна 🙂 Второй плюс: даже когда остаешься в коридоре ждать пока подействуют капли и обследование продолжится с расширенным зрачком, даже тогда чувствуешь, что ты не забыт. Все расписано, все по плану. По часам. Нет очередей. Нет нужды напоминать о себе. Третий плюс – цена. У меня высокая степень близорукости -10,5, и я опасалась, что ее коррекция влетит мне в копеечку. Но я попала под акцию, и в итоге подходящая мне операция ТРАНСФРК вышла не космическая сумма. Четвертый плюс – хирург, Э.Н. Эскина. Она похожа на сгусток энергии: маленькая, сильная, целеустремленная, очень уверенная в себе – она вызывает доверие. Все эти плюсы превысили мою неуверенность, и я решилась. В операционный день нас, пациентов, было четверо. И все операционное отделение клиники занималось нами – капали капли, делали последние проверки, объясняли. Операция ТрансФРК длилась быстро – пара минут на каждый глаз. И совершенно безболезненно. Профессор давала точные и четкие указания. Ты просто лежишь и стараешься смотреть на зеленую точку. Да, сопровождение и машина/такси обязательны! Потом были сложные часы – глаза следились и чесались. Но все меньше и слабее. Говорят, при других методиках восстановление вообще моментальное, но с моими показаниями пришлось выбрать спортсменскую методику и потерпеть. Вскоре я уже могла смотреть по сторонам в темной комнате. Пара дней и я уже смотрела кино по телевизору. Ощущения сказочные! Как в очках, но очков нет!

    Полезно

    Ответить

    Лазерная коррекция зрения Ласик и ФРК

    Лазерная коррекция зрения пришла в офтальмологию 1980-х годах и сменила операции коррекции зрения с применением скальпеля (радиальную кератотомию). Первой методикой лазерной коррекции была технология ФРК (Фоторефракционная кератэктомия). Позднее появились различные названия этой методики – MAGEK, Транс-ФРК. Сейчас эта технология применяется редко, только по определенным показаниям, когда более современные методики не возможно провести в связи с особенностями анатомии глаз пациента.

    Уже в 1990-х годах на смену операции ФРК пришла технология ЛАСИК. Ее популярность была связана с уменьшением периода реабилитации до нескольких часов (при операции ФРК более выражен болевой синдром и он длится до 4-х дней) и с быстрым восстановлением зрения.  Быстрая реабилитация при ЛАСИКе достигается за счет формирования лоскута из ткани роговицы, которым накрывали участок, подвергаемый лазерному воздействию. Такой лоскут формируется с помощью автоматизированного микрокератома (ультратонкого лезвия).

    Но на этом эволюция лазерных операций не закончилась, новым поколением операций стала технология Фемто ЛАСИК. С 2000-х годов в офтальмологии появились фемтосекундные лазеры, которые позволили полностью избавиться от ножевых этапов операций на глазах. Роговичный лоскут стал формироваться за счет лазерного воздействия, что значительно расширило возможности технологии лазерной коррекции и сделало ее максимально безопасной и точной.

    Если Вы думаете, что прогресс на этом остановился, то Вы ошибаетесь! 😉 Вершиной лазерной коррекции стала ее полная персонализация для получения максимального качества зрения, а значит и качества жизни. Почему это важно? Поверхность роговицы неповторима, как отпечатки пальцев. Технология Фемто ЛАСИК Contoura Vision позволяет лазеру распознавать эти уникальные особенности в 22000 точках и дозировать воздействие так, чтобы не только четкость, но и контраст зрительного изображения стали максимально доступны каждому пациенту.

    На сегодняшний день в мире проведено уже более 1 тыс. операций.

    Лазерная коррекция зрения – это часть истории нашей клиники, которой мы гордимся.

    Мы первыми начали применять этот метод в Самаре. В 1998 году была открыта Клиника Лазерной Хирургии Глаза. Одним из первых пациентов клиники стал ее основатель Бранчевский Сергей Львович. Он, как опытнейший врач, был полностью уверен в данном методе. Вслед за ним к эксимерлазерной коррекции зрения прибегли и многие другие сотрудники. Поэтому нашим пациентам мы предлагаем то, что испытали на себе.

    Лазерная коррекция зрения — современная, безопасная, безболезненная и высокотехнологичная процедура. Она позволяет пациентам с проблемами рефракции близорукость (миопия), дальнозоркость (гиперметропия) и астигматизм полностью восстановить зрение и навсегда избавиться от необходимости пользоваться очками или линзами.

    Лазерная коррекция методом Транс ФРК

    Трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия (метод Транс ФРК) существенно отличается от других методик выполнения коррекции зрения лазером. Механические инструменты или приспособления, химические средства не используются. Это полностью бесконтактная процедура, при помощи которой проводят эксимерлазерную коррекцию зрения людям с близорукостью, дальнозоркостью, астигматизмом.

    Основная задача Транс ФРК — произвести коррекцию основного вещества роговицы (стромы), удалив перед этим часть эпителия.

    Что такое бесконтактная лазерная коррекция?

    Процедура, при которой не используются хирургические инструменты и химические средства, называют бесконтактной. В классификации методов лазерной коррекции ее называют по-разному. У нас больше других прижилось название Трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия, сокращаемая до метода Транс ФРК. В других русскоязычных клиниках можно встретить название ТЛК (Трансэпителиальная лазерная коррекция).

    В англоязычных странах наибольшее распространение получили лазерные коррекции, называемые Trans-PRK (Transepithelial Photorefractive Keratectomy), CTEN (Customised Trans-Epithelial No-touch) и даже StreamLight с лазером Alcon WaveLight EX 500.

    Как видим из названий, основная суть осталась, а именно: проведение лазерной операции по абляции стромы роговицы глаза после удаления ее эпителиальной части. Применение персонализированной транэпителиальной ФРК по типу CTEN возможно и у нас. В этом случае перед выполнением лазерной процедуры загружается топография роговицы, что позволяет получить более высокий результат коррекции. Это особенно актуально, к примеру, при сложном астигматизме.

    История проведения Транс-ФРК

    Впервые Транс ФРК провели в 1998 году. И тогда она проводилась в два этапа, сочетав в себе две методики — фототерапевтическую кератэктомию и фоторефракционную, выполняемые двумя разными лазерными лучами. С появлением так называемого «летающего пятна» стало возможным одномоментное проведение лазерной процедуры. Это позволило сократить время на проведение коррекции и не допустить неточности, которые наблюдались при двухэтапном проведении, в том числе удалось:

    • избежать осложнений, связанных с перегревом роговицы
    • учесть разницу в коэффициенте абляции (уменьшении) эпителия и стромы
    • компенсировать потерю энергии на периферии роговицы, связанной с ее кривизной

    Преимущества Транс-ФРК при выборе метода эксимерлазерной коррекции зрения?

    • Бесконтактная лазерная операция подходит при миопии и сложном астигматизме.
    • В отличие от других методик Транс ФРК рекомендуют пациентам, имеющим тонкую роговицу.
    • Эпителиальная ткань удаляется только лазером, без применения инструментов и химических средств.
    • И по сравнению с традиционным методом фоторефрационной кератэктомии (ФРК) коррекция выполняется точнее, а заживление происходит быстрее.

    Плюсы и минусы лазерной коррекции методом Транс ФРК

    Рассматривая превосходство данного метода коррекции, необходимо выделить следующее:

    • Ручной труд сведен к минимуму
    • Абсолютная безболезненность при проведении эксимерлазерной коррекции зрения
    • Отсутствует вероятность появления кератэктазии (заболевания роговицы глаза)
    • Края, благодаря лазеру, ровные и однородные
    • Механическое повреждение стромы (прозрачный слой, составляющий основную часть роговой оболочки глаза) отсутствует
    • Сроки послеоперационной эпителизации (заживления) сокращены
    • Вероятность регресса или возникновения хейзов (помутнений, затуманенности) снижена
    • Отсутствует риск тяжелых осложнений
    • Выполняется Транс ФРК не зависимо от анатомии орбиты глаза с точностью до ±0.25 дптр.

    Среди сложностей данного метода называют проблему, связанную с отсутствием контроля качества удаления эпителия, который в центре и по краям имеет различную толщину. Однако минусом данного метода это назвать нельзя.

    Среди существенных недостатков для пациента важным является длительный дискомфорт до трех недель, пока будет восстанавливаться эпителиальная ткань, а роговицу — покрывать лечебная контактная линза. На протяжении реабилитационного периода могут присутствовать «песок в глазах», ощущение инородного тела, и даже зуд в небольшой степени.

    Почему при отсутствии противопоказаний следует выбрать Транс ФРК?

    Лазерная коррекция методом транэпителиальной фоторефракционной кератэктомии является одной из передовых методик. Она:

    Безопасна. В ходе операции не применяется вакуум, не делаются надрезы, не снимается лоскут (флэп). Отличается высокой стабильностью и минимальной вероятностью осложнений. Ограничивать физические нагрузки не нужно.

    Точна. Коррекция производится эксимерным лазером с автоматической номограммой, что позволяет контролировать положение взгляда в 6 направлениях.

    Быстра. Время воздействия лазера не более 2 минут (зависит от величины абляции). Зрение восстанавливается сразу после проведения лазерной процедуры, за которой следует скорая регенерация эпителия.

    Чем отличается Транс ФРК от LASIK?

    Принципиальное отличие Трансэпителиальной фоторефракционной кератэктомии от лазерного кератомилеза (LASIK) состоит в том, что в ходе рефракции не снимается роговичный лоскут (флэп), который может серьезно повлиять на исход операции.

    Для формирования лоскута необходим разрез, длиной около 20 мм. Поэтому важно обеспечить покой глазу и время для заживления. Это особо следует учитывать людям, профессионально занимающимся спортом. «Беречь глаза» становится не просто пожеланием, так как травма глаза после прохождения лоскутной операции способна привести к тяжелым последствиям.

    На фоне LASIK метод ТрансФРК, будучи безлоскутной операцией, имеет несомненные преимущества, в том числе, и быстрое заживление. Поэтому Транс-ФРК, позволяет обеспечить высокое качество коррекции с быстрым восстановлением зрения. 

    В каких случаях пациенту рекомендуется лазерная коррекция методом Транс ФРК?

    Одного желания провести лечение рефракции путем лазерной коррекции недостаточно. Обязательным является прохождение диагностики, измерение биометрических данных роговицы, включая ее толщину. Поэтому выбрать Транс ФРК рекомендуется если:

    • у пациента слишком тонкая роговица
    • миопия до -6.00 дптр.
    • гиперметропия до +6.00 дптр.
    • астигматизм до 4 дптр.
    • работа сопряжена с высокой вероятностью получения травм

    Этапы проведения ТрансФРК: от диагностики до реабилитации

    Как и любая другая лазерная операция, Транс ФРК можно разделить на несколько этапов. Ниже дано описание каждого из них.

    Диагностика  

    Перед назначением лазерной коррекции каждый пациент обязательно проходит тщательную диагностику, в ходе которой исследуется поверхность роговицы, измеряется ширина зрачка, определяется подвижность и положение глазных яблок.

    В случае ношения мягких контактных линз, пациент, планирующий прохождение эксимерлазерной коррекции зрения, должен отказаться от их использования примерно за две недели до диагностики. Это позволит роговице принять естественную форму. В случае ношения очков ожидать две недели не нужно.  

    Коррекция зрения проводится разными способами, поэтому выбирая лазерную процедуру, нужно оценить все преимущества и недостатки, исключить возможные противопоказания.

    На этом этапе пациенту важно получить ответы на все вопросы, сообщить о сопутствующих заболеваниях. Доктор подскажет, можно ли вам проходить лазерную коррекцию, подберет подходящий метод, назовет остроту зрения, которая будет после процедуры.

    Подготовка к лазерной коррекции

    Особой подготовки перед Транс ФРК не требуется. Основные рекомендации — отдохнуть, набраться сил и сохранять хорошее настроение. Если Вы после диагностики надели все же контактные линзы, то перед коррекцией их нужно обязательно снять.

    Не следует приезжать в клинику за рулем авто, лучше воспользоваться любым из видов транспорта. Обеспечьте глазам отдых. Перед началом процедуры в глаза закапывают капли, благодаря которым эксимерлазерная коррекция зрения пройдет для пациента абсолютно безболезненно. Обязательно перед началом действий офтальмохирург надевает векорасширетель, который предотвратит возможное непреднамеренное закрытие глаза.

    Ход рефракционной операции

    Лазерная коррекция методом Трансэпителиальной ФРК не предусматривает проведение отдельного этапа удаления эпителия механическим, химическим или смешанным способами. Современная технология — это одноэтапная процедура, без предоперационных действий. Применяется только один вид лазерного луча SCHWIND Amaris, которым удаляют верхний слой эпителия роговицы и затем проводят абляцию (уменьшение роговичного слоя — стромы).

    Для достижения необходимой максимальной остроты зрения волокна уменьшаются «летающим пятном». Никакого механического воздействия в ходе коррекции на глаз не происходит. А лазер проводит работу согласно заложенной программе, в которую внесены параметры глаза. Общая продолжительность процедуры — 15 минут.

    Метод позволяет корректировать зрение сначала на одном, а потом на другом глазу сразу же, в один день. Болезненные ощущения и дискомфорт в ходе операции отсутствуют.

    После окончания лазерной обработки на глаз надевается защитная лечебная контактная линза, которая предохранит поверхность от инфицирования. Выходить на улицу после коррекции рекомендуется в солнцезащитных очках и в сопровождении кого-то из близких или друзей.

    Послеоперационная реабилитация

    Для восстановления удаленного в ходе операции эпителия потребуется несколько дней, во время которых глаз будет прикрывать специальная контактная линза. Полный период восстановления после лазерной коррекции Транс ФРК займет до трех недель.

    За это время нарастет новый эпителий, и острота зрения достигнет расчетного максимума. Через какое время можно будет снять защитную контактную линзу, скажет офтальмолог, к которому пациент должен будет приходить на прием через неделю после коррекции, потом через месяц, три, полгода и год.

    После окончания процедуры обязательно следует осмотр врача. Пациенту выдается перечень лекарств, схема применения и график визитов. Очень важно принимать лекарства вовремя и указанное число раз. Это обеспечит скорейшее выздоровление глазам и поможет снять дискомфорт, который будет присутствовать первое время.

    Ощущения инородного тела в глазу, «песок в глазах», зуд, светобоязнь и даже боль являются нормальными реакциями на проведение Транс ФРК. Они не должны вызывать опасений. Это все абсолютно безопасно и безвредно. Зрение постепенно будет улучшаться, а окончательное восстановление остроты зрения можно ожидать после 1-3 недель после проведения коррекции.     

    Где можно пройти лазерную коррекцию методом Транс ФРК?

    Трансэпителиальная фоторефракционная кератэктомия (Транс ФРК) проводится в офтальмологических клиниках Днепропетровской области опытными офтальмохирургами. За плечами каждого из них сотни подобных операций, которые они выполняют на высоком профессиональном уровне.

    Портал Zrenie позволяет каждому подобрать ближайшую клинику, в которой можно пройти безопасную и эффективную эксимерлазерную коррекцию зрения современным прогрессивным методом Транс-ФРК, который незаменим при тонкой роговице или при особенностях строения лица, препятствующих установке микрокератома, когда использование других методик невозможно.

    Пройди лазерную коррекцию без очереди можно в Днепре, Каменском, Никополе, Павлограде, Марганце, Васильковке, записавшись онлайн на сайте. Цена услуги указана в прайсе. Для актуальности информации рекомендуем воспользоваться фильтром, выбрав интересующую вас офтальмологическую клинику.

    Как записаться на лазерную коррекцию зрения?

    Прохождение лазерной коррекции проводится исключительно после проведения диагностики. Офтальмолог должен не только исследовать глаз, провести замеры биометрических параметров, но и принять решение о возможности проведения коррекции зрения лазером, и отсутствия противопоказаний.

    Записаться к врачу можно, позвонив по телефону (098) 555-41-00, или заполнив специальную форму на сайте. В ней нужно указать имя и свой номер телефона. Затем обязательно подтвердить правильность введенной информации. Для уточнения деталей и согласования даты визита в клинику для диагностики и проведения Транс ФРК с вами свяжется менеджер в ближайшее время. Ему вы можете задать интересующие вас вопросы по этой или любой другой нашей услуге.  

    Amazon.com: Roebic FRK-1LB Пенящийся убийца корней, очищает трубы и останавливает новый рост, безопасен для всей сантехники, 1 фунт белого: убийца корней Туалет: патио, лужайка и сад

    Это остановило мою повторяющуюся ежегодную вырубку канализационных стержней из-за проклятого дерева Саранчи, которое город посадил перед моим домом. Это будет третий год, когда мне не приходилось приглашать парня, чтобы выколотить корни деревьев из моей канализационной трубы. Пользуюсь раз в год примерно в конце июня, пока все хорошо. Я предлагаю то же, что и другие: вылейте два порошка в небольшой сухой контейнер, тщательно перемешайте два сухих порошка вручную (не добавляйте воду !!).Помните, что этот материал серьезно пенится, поэтому, если у вас есть один из более медленных, старых туалетов с «вращающимся» смывом, начните промывку, подождите, пока он только не начнет истощаться, а затем слейте порошок внутрь; если у вас более современная система быстрого смыва, потяните за ручку и вылейте порошок одновременно. Вы определенно не хотите, чтобы в емкости оставались остатки жидкости по окончании смыва. Я бросаю все это прямо перед сном и оставляю на ночь в очереди. Утром просто используйте свою ванную / кухню как обычно, и проблема исчезнет.

    [ОБНОВЛЕНИЕ ИЮНЬ 2014]: Я использую это один раз в год, и все еще никаких проблем. В качестве решающего аргумента … моему дому 120 лет, и у меня нет записей о том, чтобы канализационная труба была снята камерой, поэтому я нанял службу, чтобы войти и провести камеру на соединении с главной линией деревни. Он закончил около часа назад и был полностью чистым, без следов корней деревьев, обрушившихся плиток или чего-то еще. Период. Я видел это. Мужчина вообще не мог найти ничего плохого. Думаю, это доказывает, что все это действительно работает.Никто, вероятно, не прочитает это, так как это старый обзор, но, по крайней мере, я опубликовал. 🙂
    [ОБНОВЛЕНИЕ ИЮНЬ 2015]: По-прежнему никаких проблем, ни бэкапа, ни флуда. На следующей неделе я снова обработаю канализацию, но, думаю, проблемы с корнями деревьев исчезли.
    [ОБНОВЛЕНИЕ ИЮНЬ 2016]: Да, все еще хорошо и без проблем.
    [ОБНОВЛЕНИЕ, МАЙ 2017]: Да ладно, какого черта, я буду обновлять, пока я думаю об этом; Про резервное копирование канализации уже не думаю 🙂 Прошлым летом проблем вообще не было, в этом году использую немного раньше, но думаю, у меня все будет хорошо.
    [ОБНОВЛЕНИЕ ИЮНЬ 2018]: Да, проблемы с рутом все еще отсутствуют. В прошлом году у меня вообще не было проблем. Вдобавок мой ближайший сосед начал использовать Робича три года назад, и его проблемы с корнями деревьев исчезли. Я все еще напоминаю ему о моем большом одолжении, которое я оказал, рассказав ему о Робиче; очень удобно, когда я хочу что-то одолжить. : 0) Кстати, Roebic производит пару средств для удаления корней, убедитесь, что на этикетке указано ПЕНА, а не только химический или кристаллический порошок. Я ничего об этом не знаю.
    Приношу свои извинения за то, что не ответил тем, кто задал вопрос !! По какой-то причине Gmail перестал уведомлять меня о том, что в моем обзоре появилась новая запись.Думаю, мне стоит иногда проверять.
    [ОБНОВЛЕНИЕ ИЮНЯ 2019]: Я снова здесь, пора делать ежегодное лечение сегодня вечером. Прошлым летом / осенью проблем не было, и у моего соседа тоже нет проблем, так как он начал использовать Робик несколько лет назад. Несомненно, это облегчение, что не приходится постоянно вызывать канализационного работника. Продолжайте, ребята!
    [ОБНОВЛЕНИЕ МАЙ 2020]: Да, в прошлом году проблем с канализацией все еще не было. Я думаю, что это будет мое последнее обновление, я не уверен, что кто-нибудь его читает. Время идет.Этот материал отлично работает по назначению.

    11 февраля 2021 г .: Обратите внимание, что я много раз пытался найти вопросы по этому продукту, адресованные мне, но больше не могу их найти. Я могу редактировать свои сообщения, но не отвечать на вопросы, поэтому я никого не игнорирую, я просто не могу найти, где находятся заданные вопросы. Может, Amazon этого больше не допускает ?? Я не знаю.
    ИЮНЬ 2021: Проблем больше нет, то же самое с моим соседом. Новая семья переехала 4 года назад, я рассказал им о проблеме с канализацией, и у них тоже нет проблем.

    типов грантовых программ | grants.nih.gov

    NIH использует коды действий (например, R01, R43 и т. Д.), Чтобы различать широкий спектр программ, связанных с исследованиями, которые мы поддерживаем. Институты и центры NIH могут по-разному использовать коды деятельности; не все ИС принимают заявки на участие в грантовых программах всех типов или применяют специальные критерии приемлемости. Внимательно изучите Объявления о возможностях финансирования (FOA), чтобы определить, какие IC участвуют, и особенности права на участие.

    Доступен исчерпывающий список кодов действий по выдаче грантов и соглашений о сотрудничестве, или вы можете выполнить поиск по конкретным кодам ниже:

    Коды поисковой активности:
    Искать по всему тексту:
    Выберите из списка:

    Следующие группы представляют основные виды предоставляемого нами грантового финансирования:

    Гранты на исследования

    Ниже представлены часто используемые программы исследовательских грантов.Также доступен полный список всех кодов активности.

    Важное примечание: Институты и центры NIH могут по-разному использовать коды деятельности; не все ИС принимают заявки на участие в грантовых программах всех типов или применяют специальные критерии приемлемости. Внимательно изучите объявления о возможностях финансирования (FOA), чтобы определить, какие IC участвуют, а также особенности права на участие.

    R01

    Программа грантов на исследовательский проект NIH (R01)

    • Используется для поддержки дискретного, определенного, ограниченного исследовательского проекта
    • Наиболее часто используемая программа грантов NIH
    • Нет конкретного лимита в долларах, если не указано в FOA
    • Требуется предварительное разрешение на сумму 500 тыс. Долларов США или более (прямые расходы) в любой год
    • Обычно присуждается на 3-5 лет
    • Используется всеми микросхемами
    • См. Родительские FOA: PA-19-056 и PA-18-345.

    R03

    Программа малых грантов NIH (R03):

    • Предоставляет ограниченное финансирование в течение короткого периода времени для поддержки различных типов проектов, включая: пилотные исследования или технико-экономические обоснования, сбор предварительных данных, вторичный анализ существующих данных, небольшие автономные исследовательские проекты, разработку новых исследовательских технологий, и т.п.
    • Ограничено двумя годами финансирования
    • Прямые затраты обычно до 50 000 долларов в год.
    • Не возобновляемый
    • Используется более чем половиной ICs NIH
    • См. Исходный FOA: PA-19-052.

    R13

    Поддержка NIH конференций и научных встреч (R13 и U13)

    • Поддержка высококачественных конференций / научных встреч, имеющих отношение к научной миссии NIH и общественному здравоохранению.
    • Требуется предварительное разрешение финансирующей организации.
    • Иностранные учреждения не имеют права подавать заявки
    • Суммы вознаграждений различаются, а лимиты устанавливаются отдельными IC.
    • Возможна поддержка до 5 лет
    • См. Исходный FOA: PA-18-648.

    R15

    Премия NIH за улучшение академических исследований (AREA)

    • Поддержка небольших исследовательских проектов в области биомедицинских и поведенческих наук, проводимых студентами и / или аспирантами и преподавателями высших учебных заведений, которые не были основными получателями исследовательских грантов NIH.
    • Право на участие ограничено (см. Https: // grants.nih.gov//grants/funding/area.htm)
    • Прямая стоимость ограничена 300 000 долларов США на весь период проекта.
    • Срок проекта ограничен до 3 лет
    • Все ИС NIH используют, кроме FIC и NCATS

    R21

    Премия NIH в области исследовательских и развивающих исследований (R21)

    • Поощряет новые, исследовательские и опытно-исследовательские проекты, оказывая поддержку на ранних этапах разработки проекта.Иногда используется для пилотных и технико-экономических исследований.
    • Ограничено до двух лет финансирования
    • Совокупный бюджет прямых затрат на двухлетний период проекта обычно не может превышать 275 000 долларов.
    • Как правило, предварительные данные не требуются.
    • Большинство микросхем используют
    • См. Родительские FOA: PA-19-053 и PA-18-344.

    R34

    Программа грантов NIH на планирование клинических испытаний (R34)

    • Предназначен для обеспечения возможности ранней экспертной оценки обоснования предлагаемого клинического исследования и поддержки разработки основных элементов клинического исследования.
    • Обычно срок проекта от одного года, иногда до 3
    • Обычно позволяет выделить прямые затраты до 100 000 долларов США, иногда до 450 000 долларов США.
    • Используется только избранными ИС; нет родительского FOA

    R41 / R42

    Передача технологий малого бизнеса (STTR)

    • Предназначен для стимулирования научных и технологических инноваций посредством совместных исследований / исследований и разработок (НИОКР), проводимых предприятиями малого бизнеса (SBC) и исследовательскими учреждениями (RI).
    • Способствует передаче технологий между SBC и RI
    • Помогает малому бизнесу и исследовательскому сообществу в коммерциализации инновационных технологий.
    • Трехфазная структура:
      • I — Технико-экономическое обоснование для определения научной / технической ценности предлагаемых НИОКР (обычно 1 год; 150 000 долларов США)
      • II — Полные НИОКР, начатые на Фазе I (обычно 2 года; 1000000 долларов США)
      • III- Этап коммерциализации (нельзя использовать средства STTR)
    • Право на участие ограничено U.S. Проблемы малого бизнеса
    • Директор проекта / главный исследователь (PD / PI) может работать с SBC или участвующим некоммерческим исследовательским учреждением, если он / она имеет официальную встречу с SBC-заявителем или обязательство в отношении него.
    • Допускается несколько PD / PI
    • Все микросхемы используются, кроме FIC
    • См. Родительские FOA: PA-18-575 и PA-18-576.

    R43 / R44

    Инновационные исследования малого бизнеса (SBIR)

    • Предназначен для стимулирования технологических инноваций в частном секторе путем поддержки исследований или исследований и разработок (НИОКР) для коммерческих организаций для идей, которые имеют потенциал для коммерциализации.
    • Помогает исследовательскому сообществу малого бизнеса в коммерциализации инновационных технологий.
    • Трехфазная структура:
      • I — Технико-экономическое обоснование для определения научной / технической ценности предлагаемых НИОКР (обычно 6 месяцев; 150 000 долларов США)
      • II — Полные исследования или НИОКР, начатые на Фазе I (обычно 2 года; 1000000 долларов США)
      • III- Этап коммерциализации (нельзя использовать средства SBIR)
    • Право на участие ограничено U.S. Проблемы малого бизнеса
    • Основная работа директора проекта / главного исследователя (PD / PI) должна быть связана с малым бизнесом.
    • Допускается использование нескольких PD / PI.
    • Все микросхемы используются, кроме FIC
    • См. Родительские FOA: PA-18-573 и PA-18-574.

    R56

    Награда NIH за высокоприоритетный краткосрочный проект (R56)

    • Будет финансировать в течение одного или двух лет высокоприоритетные новые или конкурирующие заявки на продление R01 с приоритетными баллами или процентилями, которые выходят за рамки ограничений финансирования участвующих институтов и центров (IC) NIH.Следователи не могут подавать заявки на грант в размере 56 рандов.

    U01

    Соглашение о сотрудничестве в рамках исследовательского проекта

    • Поддерживает отдельные, определенные, ограниченные проекты, которые должны выполняться исследователем (ами) в области, представляющей их конкретные интересы и компетенции
    • Используется, когда предполагается существенное участие в программах между присуждающим институтом и Центром.
    • Один из многих типов договоров о сотрудничестве
    • Нет конкретного лимита в долларах, если не указано в FOA

    K99 / R00

    • Премия NIH Pathway to Independence (PI) (K99 / R00)
      См. Также веб-страницу программы New Investigators
    • Предоставляет до пяти лет поддержки, состоящей из двух этапов
      • Я — предоставлю 1-2 года наставнической поддержки перспективным ученым-исследователям, получившим докторскую степень.
      • II — до 3 лет независимой поддержки при условии получения должности независимого исследователя
    • Ожидается, что получатели награды будут успешно бороться за независимую поддержку R01 от NIH в течение периода перехода к карьере.
    • Приемлемые основные исследователи включают выдающихся кандидатов на постдокторантуру, имеющих окончательные клинические или исследовательские докторские степени и не более 4 лет стажировки на постдокторских исследованиях.
    • Иностранные учреждения не имеют права подавать заявки
    • PI не обязательно должен быть U.С. гражданин
    • См. Родительские FOA: PA-19-129 и PA-18-398.

    Программный проект / гранты центра (серия P)

    Ниже представлены наиболее часто используемые программы. Также доступен полный список всех кодов активности. Гранты на программные проекты / центры представляют собой крупные многопроектные усилия, которые обычно включают в себя широкий спектр исследовательской деятельности. Институты и центры NIH публикуют объявления о возможности получения финансирования, чтобы показать свою заинтересованность в финансировании этого типа программ.Центры
    (IC) могут по-разному использовать коды активности. Внимательно изучите объявления о возможностях финансирования (FOA), чтобы определить, какие IC участвуют, а также особенности права на участие.

    P01

    Грант проекта исследовательской программы

    • Поддержка комплексных, многопроектных исследовательских проектов с участием ряда независимых исследователей, которые делятся знаниями и общими ресурсами
    • Каждый проект вносит свой вклад или напрямую связан с общей темой всех исследовательских усилий, таким образом формируя систему исследовательской деятельности и проектов, направленных на достижение четко определенной цели исследовательской программы.
    • Конкретный лимит в долларах, если он не указан в FOA

    P20

    Исследовательские гранты

    • Часто используется для поддержки мероприятий по планированию, связанных с грантами на крупные многопроектные программы.

    P30

    Основные гранты Центра

    • Поддерживать общие ресурсы и возможности для категориальных исследований рядом исследователей из разных дисциплин, которые обеспечивают междисциплинарный подход к совместным исследовательским усилиям, или из той же дисциплины, которые сосредоточены на общей исследовательской проблеме.
    • Основной грант интегрирован с составляющими проектами центра или программными проектами, хотя финансируется независимо от них.

    P50

    Специализированный центр

    • Поддерживать любую часть полного спектра исследований и разработок, от самых простых до клинических.
    • Может включать вспомогательные вспомогательные мероприятия, такие как длительный уход за пациентом, необходимый для первичных исследований или НИОКР.
    • Спектр деятельности включает междисциплинарную атаку на конкретное заболевание или биомедицинскую проблемную область.
    • Получать постоянное внимание от кадрового агентства по финансированию.
    • Центры могут служить региональными или национальными ресурсами для специальных исследовательских целей.

    Гранты на ресурсы

    Ниже представлены некоторые из наиболее часто используемых типов грантовых программ, которые обеспечивают поддержку, связанную с исследованиями, или доступ к ресурсам.Этот список ни в коем случае не является исчерпывающим. Также доступен полный список всех кодов активности.

    Важное примечание: Институты и центры NIH могут по-разному использовать коды деятельности; не все ИС принимают заявки на участие в грантовых программах всех типов или применяют специальные критерии приемлемости. Внимательно изучите объявления о возможностях финансирования (FOA), чтобы определить, какие IC участвуют, а также особенности права на участие.

    R24

    Исследовательские проекты, связанные с ресурсами

    • Используется самыми разными способами для предоставления ресурсов исследовательским проектам или для улучшения исследовательской инфраструктуры.

    R25

    Образовательные проекты

    • Используется различными способами для повышения признательности и интереса к биомедицинским исследованиям, обеспечения дополнительного обучения в конкретных областях и / или для разработки способов распространения научных открытий в приложениях общественного здравоохранения и сообщества.
    X01

    Программа доступа к ресурсам

    • Программа, приглашающая соответствующие учреждения искать доступ к исследовательским ресурсам NIH.Сюда входят программы, в которых учреждения будут запрашивать доступ для отправки на ресурс, например, высокопроизводительные скрининговые анализы. Он также включает программы, в которых для проведения определенных исследований необходим доступ к определенным исследовательским ресурсам NIH.

    Программы Trans-NIH

    NIH поддерживает множество широкомасштабных программ, которые по своей природе являются транс-NIH.

    БИСТИ

    Инициатива в области биомедицинской информации и технологий (BISTI)

    Чертеж

    План NIH для исследований в области нейробиологии

    Дополнения к разнообразию

    Добавки к исследованиям для поощрения разнообразия исследований, связанных со здоровьем

    Административные дополнения

    Административные дополнения к существующим грантам NIH и соглашениям о сотрудничестве (Parent Admin Supp)

    ESI

    Политика для новых и ранних исследователей (ESI)

    GWAS

    Полногеномные исследования ассоциации

    Общий фонд NIH

    Общий фонд использовался для поддержки серии краткосрочных, исключительно высокоэффективных транс-NIH программ, известных под общим названием «Дорожная карта NIH для медицинских исследований».По мере роста Общего фонда и появления исследовательских возможностей и потребностей в научном сообществе портфель программ, поддерживаемых Общим фондом, вероятно, будет развиваться, чтобы охватить разнообразный набор программ транс-НИЗ, хотя Дорожная карта НИЗ, вероятно, останется центральной. составная часть.

    OppNet

    Сеть возможностей исследований в области базовых поведенческих и социальных наук NIH (OppNet)

    ПОСМОТРЕТЬ

    Президентская премия за раннюю карьеру для ученых и инженеров (PECASE)
    Программа со списком получателей NIH с 1996 года.NIH назначает исследователя на эту награду.

    Стволовые клетки

    Информация о стволовых клетках

    CounterACT Программа Trans-NIH Countermeasures Against Chemical Threats (CounterACT)

    Неактивные программы

    Следующие грантовые программы неактивны и показаны в информационных и исторических целях.

    K30

    Награда за учебный план клинических исследований (CRCA)

    R29

    Первая независимая поддержка исследований и переходный период (FIRST)

    T15

    Краткосрочные курсы по этике исследований (T15)

    Специальная вилка Midnight | Дорожные развилки | Surly Bikes

    Гарантия на компоненты

    ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ

    На этот продукт Surly дается гарантия на отсутствие дефектов материалов и изготовления в течение одного года с даты розничной покупки продукта с учетом ограничений, подробно описанных ниже.Сохраните квитанцию ​​с датой для подтверждения покупки.

    Настоящая гарантия НЕ распространяется на:

    • Повреждение из-за неправильной сборки или последующего обслуживания или отсутствия навыков, компетентности или опыта пользователя или сборщика
    • Продукты, которые были изменены, пренебрегли, использовались в соревнованиях или в коммерческих целях, использовались ненадлежащим образом или злоупотребляли, участвовали в несчастных случаях или в чем-либо другом, кроме обычного использования
    • Установка компонентов, деталей или аксессуаров, изначально не предназначенных для продаваемых велосипедов или совместимых с ними
    • Повреждение или ухудшение окраски, отделки поверхности, эстетики или внешнего вида продукта
    • Нормальный износ
    • Работа, необходимая для снятия и / или установки и повторной регулировки продукта в сборке велосипеда

    Настоящая ограниченная гарантия явно ограничивается ремонтом или заменой дефектного продукта по усмотрению Surly и является единственным средством правовой защиты по гарантии.Эта ограниченная гарантия распространяется только на первоначального покупателя продукта Surly и не подлежит передаче. Эта гарантия распространяется только на продукты, приобретенные у официального дилера или дистрибьютора. Ни при каких обстоятельствах Surly не несет ответственности за любые убытки, неудобства или ущерб, прямые, случайные, косвенные или иным образом возникшие в результате нарушения каких-либо явных или подразумеваемых гарантий или условий, товарной пригодности, пригодности для определенной цели или иным образом в отношении наши продукты, за исключением случаев, указанных в настоящем документе.

    Эта ограниченная гарантия дает потребителю определенные юридические права, и эти права и другие права могут варьироваться в зависимости от места. Эта ограниченная гарантия не влияет на ваши законные права.

    В НАЛИЧИИ, НЕ ЗАПРЕЩЕННО ЗАКОНОМ, ДАННЫЕ ГАРАНТИИ ЯВЛЯЮТСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫМИ И НЕ ЕСТЬ ДРУГИХ ЯВНЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ИЛИ УСЛОВИЙ, ВКЛЮЧАЮЩИХ ГАРАНТИИ ИЛИ УСЛОВИЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЦЕЛИ.

    Обзоры

    Ford 641 — TractorByNet.com

    «Это может показаться больше историей, чем обзором.Надеюсь, информация будет полезна всем, кто рассматривает возможность покупки трактора Ford этой или любой серии. Мой отец купил этот трактор новым в 58 году для использования в своем ландшафтном бизнесе. Оснащен двигателем 134 Ом, 4-ступенчатой ​​коробкой передач с понижающим доп. пер. живой ВОМ и улучшенный фронтальный погрузчик. Трактор долгие годы использовался для выполнения основных работ по озеленению, перемещению насыпных материалов, планировке верхнего слоя почвы и т. Д. И т. Д. В 1965 году семья переехала в Лейк-оф-Озарк, штат Миссури. Это дало 641 совершенно новую цель в жизни.От простой загрузки и профилирования до относительно интенсивного использования в легких землеройных и строительных проектах. Лезвие грейдера и грабли уступили место экскаватору «Шерман» и связанным с ним работам в траншеях, септическим работам и всем остальным, чем мог найти папа. Все эти годы проблем с самим трактором почти не было. Мы дважды заменили стартер, сделали нормальную настройку и замену масла. Время от времени разрывался гидравлический шланг, или нам приходилось ремонтировать цилиндр на FEL, но все на тракторе в значительной степени продолжало работать без особых проблем.Около 20 лет назад у нас начались проблемы с первичными трансмиссиями. Он выскочит из первого шестерню и блокировку, что потребует снятия верхней крышки и включения транс-вилки. Избегание использования 1-й передачи позволило продолжить использование трактора. Несколько лет назад у папы появились признаки слабоумия, и он больше не мог делать то, что делал раньше. Поскольку мы с братом жили за пределами штата, трактор долгое время не использовался. Когда папа скончался, он сидел несколько лет.В последнее время я стал чаще бывать в старой усадьбе и надеюсь, что скоро трактор заработает, и я смогу поставить его на прицеп и привезти домой. Я не сомневаюсь, что он будет приносить прибыль на долгие годы. Если у вас есть какие-либо вопросы, свяжитесь со мной. Я загружу несколько фотографий, когда вернусь домой в этом году «.

    Читать полный обзор >>

    Три лучших репеллента и ловушки для белок для внутреннего и наружного использования

    Предотвратить вторжение белок на ваш чердак, на крышу или в сад можно значительно упростить с помощью электронного репеллента для белок.Отражаться от белок непросто. Они находчивые существа и довольно умные. Похоже, они любят разгадывать головоломки и найдут всевозможные оригинальные способы добраться, например, до кормушки для птиц.

    Наш любимый комплект — тройной отпугиватель мышей, крыс и грызунов T3-R. Вы можете забрать его менее чем за 50 долларов, если будете ходить по магазинам. Может показаться, что это слишком много, просто чтобы отогнать белок и грызунов, но это устройство будет работать долгое время, отгоняя белок следующего поколения, затем поколение после этого и так далее.

    Тройной ударопрочный отпугиватель белок T3-R прошел более пятнадцати лет испытаний и усовершенствований, проводимых компанией. Он мощнее, чем его конкуренты, а это значит, что он может покрывать большую площадь — фактически 6000 квадратных футов. Ультразвуковой звук излучается из трех разных динамиков, каждый из которых выполняет определенную работу.

    Они называют это дизайном тройной атаки, и если у вас есть белки, которые счастливо живут на вашем чердаке или на крыше, они не будут так счастливы, когда вы включите TR-3.Вы ничего не услышите, но белка услышит что-то вроде отбойного молотка, непрерывно стучащего возле своего уха.

    Однако вам может показаться, что 50 долларов — это слишком много даже для самого лучшего репеллента. Вот почему мы рассмотрели еще три продукта, предназначенные, по сути, для того же. Одна из них — менее дорогая модель ультразвукового отпугивателя, которая отгонит животное целиком, другая — устойчивый к погодным условиям спрей, который животные находят отталкивающим, а третья — активируемое движением устройство, не содержащее химикатов, которое направляет внезапный поток безвредной воды. на ничего не подозревающее животное, чтобы отпугнуть его.В этих трех других обзорах мы не предоставили столько подробностей, сколько в основном, но мы считаем, что они все равно помогут вам принять правильное решение о покупке.

    Примечание: Мы также предоставили содержание ниже. Щелкните любой из заголовков, чтобы попасть прямо туда.

    Содержание

    На что следует обращать внимание в сдерживающем средстве?

    # 1 — Наш лучший выбор — Тройной высокоэффективный ультразвуковой отпугиватель грызунов T3-R

    # 2 — Наш второй выбор — Двухдверная ловушка для белок Havahart 1030 для живых животных

    # 3 — Наш третий выбор — The Pest Offense Electronic Репеллент

    Ниже представлены три наших лучших репеллента для уличных белок

    # 1 — Наш лучший выбор на открытом воздухе — The Yard Sentinel, Электронный отпугиватель вредителей

    # 2 — Наш второй выбор на открытом воздухе — Havahart Deer Off — Олень, кролик и белка Репеллент

    # 3 — Наш третий выбор на открытом воздухе — Репеллент для животных Orbit Motion Activated

    На что следует обратить внимание при использовании ультразвукового отпугивающего средства?

    У вас может быть другое мнение по этому поводу, но это основные моменты, которые я искал, когда покупал репеллент:

    1. Большое расстояние — он должен иметь возможность отпугивать животных довольно далеко, а также близкие к агрегату.
    2. Мощность — ему нужно много мощности, чтобы передать свое ультразвуковое сообщение.
    3. Тишина — мне нужно молчать, но кричать что-то очень раздражающее для белок.
    4. Длинный шнур переменного тока — я не хочу прибегать к использованию удлинительного кабеля, чтобы разместить его там, где он мне нужен.
    5. Правильный размер — он должен быть достаточно большим, чтобы держать белок в страхе, но достаточно маленьким, чтобы поместиться в небольших неудобных местах.

    # 1 — Наш лучший выбор — Ультразвуковой аппарат T3-R

    Главное, что мне нравится в этом продукте, — это то, что белок не пострадает.Возможно, им придется испытать некоторый дискомфорт из-за шума, который, как я понимаю, звучит для них как удар отбойного молотка рядом с их ушами, но они знают, что нужно быстро уйти в более тихое место. Надеюсь, это будет где-то не в моем доме.

    Белки приходят на мой чердак, чердак или крышу, потому что там есть места и щели, через которые они могут попасть. Мне действительно нужно это исправить! А пока они заходят в дом, потому что там тепло и это хорошее место, чтобы свить гнездо и создать семью — с их точки зрения.Возможно, они также обнаружили источник пищи, поэтому вы не можете винить их за то, что они поселились. Вы бы тоже, если бы вы были белкой.

    Убрать белок из дома непросто. Вы можете заложить яд, но это отвратительно. Существа страдают перед смертью, и ваше домашнее животное или, что еще хуже, ваш ребенок может попасть в яд с катастрофическими последствиями. Вы можете расставлять ловушки, и гуманные ловушки работают хорошо, но даже лучше просто представить устройство, звуки которого белки не слышат, а вы и ваши домашние животные не слышите!

    Это то, что делает ультразвуковой отпугиватель белок T3-R (#ad).Он просто отгоняет белок — и мышей, и крыс, и все, что у вас есть в доме — прочь. Эти существа, по большому счету, предпочитают немного тишины и покоя. Им не нравится жить на том месте, которое для них звучит как строительная площадка, поэтому они просто уходят невредимыми, вероятно, чтобы раздражать ничего не подозревающего соседа…

    Что делает TR-3 таким эффективным?

    Одним словом мощность. Ультразвуковой отпугиватель вредителей TR-3 может эффективно покрыть площадь около 6000 квадратных футов. Чтобы получить представление о том, сколько это стоит, это более 20 просторных комнат размером 12 на 12 футов каждая.Это много места, поэтому TR-3 не обязательно приближаться к белке, чтобы отразить их. Они могут находиться относительно далеко, но этот продукт все равно отталкивает их.

    Датчик этого репеллента излучает ультразвук в диапазоне от 23 до 55 кГц. Другие звуковые продукты также могут использовать этот диапазон, но им, как правило, не хватает мощности. Часто звучат абсурдные заявления, но TR-3 с его тремя динамиками, каждый из которых передает звук, который отталкивается по-разному, предлагает то, что производитель называет Triple Attack Power.Уровень успеха очень высок. Вот в чем вся разница.

    Его эффективность еще больше повышается, если учесть, что вам не нужно убирать после него. Нет мертвых тел, от которых нужно избавляться, нет крови и запекшейся крови, нет смертельного яда с присущим ему риском — и нет белок! Просто поместите его там, где, по вашему мнению, он будет наиболее эффективным, включите его и оставьте, чтобы он прогонял белок. Нет ничего проще или чище.

    Как работает TR-3?

    Идея этого продукта проста и очень эффективна.Видите ли, мы, люди, можем слышать вещи только в определенном диапазоне. Другие животные часто могут слышать то, что находится за пределами этого диапазона, а это значит, что они могут слышать то, что мы не можем. Например, собак. Большинство людей знают, что ультразвуковой свисток для собак работает, потому что собака его прекрасно слышит, но мы, люди, нет. Кажется, что собака вообще ни на что не реагирует, но он слышит пронзительный свист, которого мы не слышим.

    Так работает TR-3. Он воспроизводит звук в диапазоне от 23 до 55 кГц из трех разных динамиков, каждый из которых выполняет определенную отталкивающую работу, которая чрезвычайно раздражает животных, которые его слышат.Это было похоже на стук и грохот отбойного молотка прямо у вашего уха — постоянно, без остановки.

    Неудивительно, что такие существа, как крысы, мыши и, конечно же, белки, ненавидят звук. Они терпеть не могут, поэтому уходят. В конце концов, они хотят легкой жизни, и мириться с грохотом отбойного молотка весь день и всю ночь — не их представление о хорошей жизни. Однако это хорошая новость для нас, людей, которые предпочли бы жить без белок на чердаке.

    Я должен добавить, что диапазон, используемый этим ультразвуковым отпугивателем вредителей, предназначен для того, чтобы особенно сильно грызуны были слышны.Если у вас есть домашние животные, кошка или собака, звук на них не повлияет. Было бы лучше, если бы ваша собака или кошка ушли с белками, не так ли?

    Еще одна хорошая вещь в ультразвуке: хотя оно есть, но вы его не слышите, оно не оказывает на вас вредного воздействия. У него нет долгосрочного опасного эффекта, он не вызывает тошноту, не вызывает головной боли и не вызывает рак — короче говоря, он совершенно безвреден. Это означает, что TR-3 полностью безопасен в использовании, даже если у вас в доме есть ребенок.Вы не услышите этого, но вы получите выстрел в белок, когда воспользуетесь им, как и я.

    Есть ли какое-либо техническое обслуживание, связанное с TR-3?

    Если честно, то нет. Устройство меньше, чем думает большинство людей. Это хорошо, так как это означает, что он поместится в небольших помещениях, где могут быть белки. Его размеры 4 дюйма в высоту, 4 дюйма в ширину и 4 дюйма в глубину. Это немного похоже на маленькую футуристическую акустическую систему, что, как я полагаю, в некотором роде и есть.

    При желании корпус можно протирать влажной тряпкой, но это необязательно.Вы даже можете немного отполировать его, если хотите, но в этом нет необходимости. Это электронное устройство, поэтому обращайтесь с ним так же, как с любым другим электронным устройством. Не оставляйте его под дождем или, например, под прямыми солнечными лучами, но в остальном TR-3 в значительной степени заботится о себе.

    Каковы основные характеристики TR-3?

    Вот некоторые из основных функций:

    • Он разработан для избавления от вредителей, в частности от крыс, мышей, летучих мышей и белок.
    • Небольшие размеры делают его ненавязчивым и идеальным практически для любой комнаты дома, а также гаража, сарая, офиса, подвала и т. Д.
    • Он очень мощный, до 60 раз более мощный, чем продукты конкурентов.
    • Он может эффективно покрывать площадь до 6000 квадратных футов.
    • Безопасно использовать там, где у вас есть домашние животные, не являющиеся грызунами.
    • Нет батарей, которые нужно заменить.
    • Используется стандартная розетка переменного тока и шнур длиной 1,8 м, поэтому в большинстве случаев удлинитель не требуется.

    Что покупатели думают о TR-3?

    Отзывы пользователей очень важны для всех, кто думает о покупке любого продукта. Отзывы обычных людей, которые уже купили продукт, неоценимы, когда дело доходит до принятия решения о покупке. Репеллент для белки TR-3 (#ad) получил множество отзывов покупателей, особенно на Amazon, и в целом их отзывы о продукте положительные.

    На момент написания статьи на Amazon было 558 отзывов клиентов, и они проголосовали за ультразвуковой отпугиватель белок TR-3 4.В среднем 2 звезды из 5 звезд. Один покупатель был явно доволен своей покупкой, когда написал: «Это заставляет животных убегать… купите это для чердака, оно РАБОТАЕТ!»

    Покупателям TR-3 понравились следующие особенности:

    • Потребляет около 20 Вт мощности, что намного меньше, чем у лампочки.
    • Он также имеет достаточно длинный шнур питания переменного тока, поэтому вам, скорее всего, не понадобится удлинитель.
    • Это того стоит, особенно учитывая 6000 кв.футов покрытия.
    • Агрегат практически бесшумен. Вы можете слабо услышать очень легкий щелчок, но на моем чердаке об этом почти забыли.
    • Больше никаких грязных ловушек.
    • Я действительно считаю, что этот отпугиватель спас в остальном отличную квартиру.
    • В большинстве случаев грызуны уезжают в период от 12 до 16 дней.
    • Я рада, что нам не пришлось использовать какие-либо химические вещества или ловушки, чтобы избавиться от грызунов.

    Есть несколько отрицательных моментов, о которых вы тоже должны знать:

    • Это один из самых дорогих устройств в категории.Да, но, на мой взгляд, это просто отражает качество и эффективность этого продукта.
    • Не работал у белок Нью-Йорка. Они начали строить новое гнездо на дереве примерно в 10 футах от устройства. TR-3 прошел всесторонние полевые испытания и, безусловно, работает. Более чем вероятно, что конкретная модель, о которой говорил покупатель, была каким-то образом неисправна.
    • Мне нужно будет дать ему больше времени, чтобы узнать наверняка. Я понимаю, что это работает.
    • Найдите крысиный помет в пределах 1 фута от объекта.Опять же, этому покупателю следовало сначала проверить на наличие неисправностей, а не предполагать, что продукт не работает.
    • Кажется, не выдержал испытания временем. Еще раз я сильно подозреваю, что рассматриваемое устройство не реализует весь свой потенциал. Я бы посоветовал этому покупателю воспользоваться гарантией.

    Краткое описание TR-3

    Это небольшое электронное устройство, которое излучает три слегка разных ультразвуковых сигнала из трех динамиков в диапазоне, который белок очень раздражает.Звук не слышен большинством домашних животных, не являющихся грызунами, или людьми. Этот звук был описан как грохот отбойного молотка, постоянно стучащий рядом с вашим ухом. Вот почему он очень эффективен при изгнании белок и других грызунов из дома.

    Устройство не совсем дешевое, но и не слишком дорогое для покупки, но обычно оно имеет очень долгий срок службы, так как у него нет движущихся частей, которые могут изнашиваться. Кроме того, он занимает очень большую территорию, около 6000 квадратных футов, которой достаточно, чтобы покрыть большинство домов.Ультразвуковой отпугиватель белок TR-3 также более мощный и универсальный, чем аналогичные продукты конкурентов, и был протестирован как более мощный.

    Где купить ТР-3?

    Устройство можно приобрести у многих розничных продавцов как офлайн, так и онлайн. Однако мы рекомендуем вам приобрести ультразвуковой аппарат TR-3 на Amazon (#ad). Это очень уважаемая и пользующаяся доверием компания, торгующая в Интернете с лета 1996 года. Их цены, как правило, одни из самых конкурентоспособных, которые вы найдете.У них также есть одна из лучших политик возврата, которая удобна, если вам нужно вернуть товар по любой причине. Их политика сверхэкономной доставки означает, что ультразвуковой отпугиватель вредителей TR-3 будет иметь право на бесплатную доставку прямо к вашей двери. Вы также можете прочитать множество отзывов клиентов.


    # 2 — Наш второй выбор — Двухдверная ловушка для белок Havahart 1030 для живых животных

    Ловушка для белок Havahart — используется для отлова и выпуска

    Ловушка Havahart 1030 — это гуманная ловушка для белок.Он также подходит для скунсов, норок, кроликов и белок. Это двухдверная модель, что означает, что в нее может проникнуть животное с любого конца. Клетка имеет длину 24 дюйма, ширину 7 дюймов и глубину 7 дюймов. Он изготовлен из проволочной сетки, армированной сталью, оцинкованной и устойчивой к ржавчине.

    Клетка-ловушка сконструирована таким образом, что у нее нет острых краев внутри. Это необходимо для предотвращения травм животного, если оно будет возбуждено в результате попадания в ловушку.Ручка для переноски сконструирована таким образом, чтобы пойманное животное можно было переносить безопасно, без риска причинить вам какой-либо вред.


    Характеристики Havahart 1030

    Havahart 1030 работает, позволяя животному войти в ловушку с любого конца, чтобы добраться до приманки. Он активирует спусковой крючок, который мгновенно закроет двери с обоих концов, не давая животному снова сбежать.

    • Клетка-ловушка гуманна; он не причинит вреда животному, которого поймает.
    • Вы можете выпустить животное целым и невредимым где-нибудь далеко от дома.
    • Клетка очень прочная и прослужит долго.
    • Его можно использовать многократно.


    Где можно купить ловушку Havahart 1030

    Вы можете купить двухдверную клетку для белок Havahart 1030 для живых животных на Amazon (#ad). Мы рекомендуем вам делать покупки там, чтобы воспользоваться их весьма конкурентоспособными ценами и их сверхэкономичной доставкой, которая с этим продуктом бесплатна. Есть также множество хороших отзывов клиентов, которые помогут вам принять решение.


    Защитите себя при обращении с дикими белками

    Будьте очень осторожны при обращении с клетками с дикой белкой внутри, потому что они могут сильно вас укусить. Защитите себя прочными перчатками. Вы также можете приобрести эти перчатки на Amazon (#ad).


    # 3 — Наш третий выбор — Электронный репеллент The Pest Offense

    Оригинальный электронный репеллент Pest Offense — это инновационное устройство, которое подключается к любой сетевой розетке переменного тока. Затем он посылает импульсные сигналы через стандартную домашнюю проводку, которую грызуны и насекомые находят очень раздражающими, заставляя их покидать ваше помещение.

    Устройство безопасно для домашних животных, но не рекомендуется, если вы держите, например, хомяков, песчанок или экзотических пауков. Раздражающие импульсные сигналы меняются случайным образом, так что существа не привыкают к ним и в конечном итоге игнорируют все вместе.

    1. Безвреден для всего живого.

    2. Не слышно для людей и большинства домашних животных.

    3. Недорого купить.

    4. Световой индикатор подтверждает правильную работу.

    5.Встроенный сетевой фильтр.

    6. Может быть подключен к розетке переменного тока.

    7. Для эффекта используется стандартная домашняя проводка.

    Здесь вы можете купить электронный репеллент Pest Offense

    Вы можете приобрести электронный репеллент Pest Offense (#ad) во многих розничных магазинах, как офлайн, так и онлайн. Мы рекомендуем Amazon за их конкурентоспособную структуру ценообразования и отличный сервис. К сожалению, этот продукт сам по себе не соответствует критериям суперэкономичной бесплатной доставки Amazon, но, если вы включите в свою покупку другие товары, это возможно.У этого отпугивателя также есть много хороших отзывов покупателей на Amazon.


    Лучшие репелленты от белок для наружного применения

    Мы обнаружили, что обычно лучше всего использовать комбинацию методов для отпугивания нежелательных животных в вашем дворе. Следовательно, вы можете рассмотреть возможность использования двух или всех трех из следующих репеллентов:

    # 1 — Наш лучший выбор на открытом воздухе — The Yard Sentinel, Электронный отпугиватель вредителей

    Yard Sentinel имеет три технологии выбора: датчик движения, постоянную работу и непрерывная развертка.Он также имеет две отталкивающие технологии: ультразвуковую передачу или охранную сигнализацию, что означает, что это устройство может использоваться как охранная сигнализация, а также как средство отпугивания белок.

    • Есть два переключателя времени работы, предназначенные для экономии энергии: «Весь день» или «День и ночь». Он может работать от сети переменного тока или от батареи на 6 или 12 вольт.
    • Использует ультразвук для гуманного и безвредного избавления от белок и вредителей.
    • Охватывает площадь до 5000 квадратных футов.
    • Нет токсичных химикатов, вызывающих страдания существ.
    • Простота в эксплуатации и обслуживании.
    • Работает против широкого спектра животных и вредителей.

    Лучшее место для покупки Yard Sentinel

    Вы можете купить Yard Sentinel в ряде торговых точек, как онлайн, так и офлайн, но мы рекомендуем покупать у Amazon (#ad), надежного продавца с отличным сервисом и конкурентоспособными ценами. . Сам по себе Yard Sentinel не привлекает суперэкономичной бесплатной доставкой Amazon, но почти привлекает, поэтому покупка еще одного недорогого предмета вместе с Yard Sentinel позволит переступить порог и сэкономит ваши деньги.


    # 2 — Наш второй выбор на открытом воздухе — Havahart Deer Off — Репеллент от оленей, кроликов и белок

    Спрей Havahart Deer Off предназначен для различных животных благодаря неприятному запаху и вкусу, которые безвредны для животных.

    Спрей можно направлять на растения, деревья, цветы и кусты, чтобы животные не поедали их.

    Спрей Havahart Deer Off не оставляет следов или пленки на растениях или цветах и ​​держится до 90 дней. Спрей также устойчив к дождю и не оставляет изменений цвета.

    • Содержит твердые вещества гнилостных яиц (0,78%), чеснок и капсаицин.
    • Запах гнилых яиц и чеснока.
    • Имеет неприятный вкус острого перца, что делает растения несъедобными для животных.
    • Безопасен для всех животных и людей.

    Где купить Havahart Deer Off

    Вы можете купить Havahart Deer Off во многих магазинах, как онлайн, так и офлайн. Однако мы рекомендуем покупать у Amazon (#ad), надежного продавца с 1996 года, который предлагает отличное обслуживание клиентов и очень конкурентоспособные цены.К сожалению, Havahart Deer Off не имеет права на бесплатную доставку от Amazon.


    # 3 — Наш третий выбор на открытом воздухе — Репеллент для животных с активированным движением по орбите

    Отпугиватель для животных с активированным движением по орбите чрезвычайно эффективен для борьбы с широким спектром животных и вредителей. Он работает, обнаруживая движение, которое активирует внезапную струю безвредной воды в направлении движения. Это пугает животное, заставляя его бежать.

    Кроме того, что животное немного напугано и расстроено пережитым, оно не пострадает и не пострадает от длительных болезней.Кроме того, животное с меньшей вероятностью вернется в это место, вспоминая неприятный опыт и не желая повторения.

    • Не содержит вредных химикатов.
    • Использует всего три стакана воды на струю.
    • Несколько орбит могут быть связаны вместе для защиты больших территорий.
    • Занимает площадь до 1200 квадратных футов.

    Где можно купить репеллент для животных Orbit Motion Activated?

    Вы можете купить Orbit во многих розничных магазинах, как онлайн, так и офлайн.Мы рекомендуем вам выбрать Amazon для покупки репеллента для животных Orbit Motion Activated (#ad). Преимущества этого заключаются в отличном обслуживании клиентов, очень конкурентоспособных ценах, и этот продукт также имеет право на сверхэкономную бесплатную доставку Amazon.


    Документы Рона Грэма


    Годы
    2020,
    2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011, 2010,
    2009, 2008 г., 2007 г., 2006, 2005 г., 2004 г., 2003 г., 2002 г., 2001, 2000,
    1999, 1998, 1997, 1996, 1995, 1994, 1993 г., 1992, 1991, 1990,
    1989, 1988 г., 1987, 1986, 1985, 1984, 1983, 1982 г., 1981, 1980,
    1979, 1978, 1977 г., 1976 г., 1975 г., 1974, 1973, 1972 г., 1971 г., 1970,
    1969, 1968 г., 1967, 1966 г., 1965 г., 1964 г., 1963

    Препринты, Патенты, Технические меморандумы, Профили, Разное, Соавторы



    Препринты К началу
    1. Вычисление оптимальных стратегий для кооперативной игры в шляпах (с Дж.Бюлер, К. Фрейлинг, Дж. Карив, К. Ван Альтен, Д. Ерошкин).
    2. Коэффициенты раздутого многочлена Эйлера (совместно с Дж. С. Аули, К. Д. Сэвиджем).
    3. Постоянные производящие функции и последовательная выборка по важности (совместно с Ф. Чангом, П. Диаконисом), чтобы появиться в Advances in Applied Mathematics .
    4. Эффективная упаковка единичных квадратов в большом квадрате (с Ф. Чангом), чтобы появиться в Discrete and Computational Geometry .
    5. Графики для скрепок (с С.Батлер, Э. Демейн, М. Demaine, A. Hesterberg, J. Ku, J. Lynch, T. Tokieda).

    2020 Вернуться к началу
    1. Медленные прогулки по Фибоначчи (с Ф. Чангом и С. Спиро), Journal of Number Theory 210 (2020), 142-170.
    2. Некоторые из моих любимых задач, в 50 лет комбинаторики, теории графов и вычислений , Ф. Чанг, Р. Грэм, Ф. Хоффман, Л. Хогбен, Р. Маллин, Д. Вест, ред. CRC Press, 2020, 21-36.

    2019 Вернуться к началу
    1. Магия Чарльза Сандерса Пирса (с П.Диаконис), в Математика различных занимательных предметов, Том 3 , Дж. Бейнеке, Дж. Розенхаус, ред. Princeton University Press, 2019, 161-203.

    2018 К началу
    1. Максимально нетранзитивные игральные кости (совместно с Дж. Бюлером, А. Хейлзом), American Mathematical Monthly 125 (2018), 387-399.
    2. Хорошо рассредоточенные последовательности в [0,1] d , (с Ф. Чанг), Journal of Number Theory 189 (2018), 1-24.
    3. Сумма последовательностей по модулю n , (совместно с Ф. Чангом и Дж. Фолкманом), Journal of Combinatorial Theory, Series A 158 (2018), 290-314.
    4. Полином выпадения орграфа (совместно с Ф. Чангом) в Связях в дискретной математике , С. Батлер, Дж. Купер, Г. Херлберт, ред. Издательство Кембриджского университета, 2018, 86-103.
    5. Явные границы погрешности для решеточных разложений Эджворта (совместно с Дж. Булером, А. Гамстом, А. Хейлзом), в Connections in Discrete Mathematics , S.Батлер, Дж. Купер, Г. Херлберт, ред. Издательство Кембриджского университета, 2018, 321-352.
    6. Перестановки, устойчивые к делециям (совместно с Н. Алоном, С. Батлером и У. Раджкумаром), Annals of Combinatorics 22 (2018), 673-680.
    7. Трехмерные представления плана этажа с использованием угловых звеньев и частичного порядка (совместно с И. Кангом, Ф. Цяо, Д. Кейн, EFY Young и CK Cheng), Транзакции ACM по автоматизации проектирования электронных систем (TODAES) 24 (1), # 13, 33 с.
    8. Размышления на тему Улама, Теория графов, любимые гипотезы и открытые задачи , Р. Гера, Т.В. Хейнс, С. Hedetniemi, eds., Springer, 2018, 55-61.
    9. Древовидные структуры и алгоритмы для физического проектирования (совместно с Ч.-К. Ченгом, И. Кангом, Д. Паком, X. Вангом), Материалы 18L ISPD Международного симпозиума по физическому проектированию 2018 г., март 2018 г., стр. 120–125 .

    2017 Вернуться к началу
    1. Жонглирование последовательностями карт, (совместно с С.Батлер, Ф. Чанг и Дж. Каммингс), Journal of Combinatorics 8 (2017), 507-539.
    2. Полином капли взвешенного орграфа (совместно с Ф. Чангом), Journal of Combinatorial Theory, Series B 126 (2017), 62-82. (опечатки)
    3. Распределение парковок на деревьях (совместно с С. Батлером и К. Яном), European Journal of Combinatorics 65 (2017), 168-185.
    4. Евклидова теория Рамсея, Справочник по дискретной и вычислительной геометрии, 3-е изд., C.D. Тот, Дж. О’Рурк, Дж. Э. Гудман, ред. CRC Press, 2017, №11, 16 с.

    2016 Вернуться к началу
    1. О несовпадении круговых последовательностей действительных чисел, (с Ф. Чангом), Journal of Number Theory 164 (2016), 52-65.
    2. Добавление и добавление знаков «плюс», (совместно с С. Батлером и Р. Стонгом), American Mathematical Monthly 123 (2016), 274-279.
    3. Анархия — бесплатное создание сети, (совместно с Л.Гамильтон, А. Левави и П.-С. Loh), Транзакции ACM по алгоритмам 12 № 2 (февраль 2016 г.), статья 15, 10 с.
    4. Полином покрытия матрицы, (с Ф. Чангом), Журнал комбинаторики 7 (2016), 375-412.
    5. Анализ наихудшего случая алгоритма LPT для однопроцессорного планирования с ограничениями по времени, (совместно с Ф. Чангом и О. Брауном), OR Spectrum 38 (2016), 531-540.
    6. Математика переворотов и подковы, (совместно с С.Батлер и П. Диаконис), American Mathematical Monthly 123 (2016), 542-556.
    7. Трехмерные представления плана этажа: угловые ссылки и частичные порядки (совместно с Ф. Цяо, И. Кангом, Д. Кейном, Ф.-Й. Янгом и Ч.-К. Ченгом), в конференции , 2016 г., Международная конференция по интеграции трехмерных систем IEEE ( 3DIC 2016) , IEEE (2016), 133-137.

    2015 К началу
    1. Теория Рамсея и вероятностный метод. (совместно с Дж. Спенсером), Уведомления AMS 62 (2015), 132-136.(опечатки)
    2. Перевернутое ребро в полном графике, (совместно с С. Батлером, Ф. Чангом и Дж. Каммингсом), Успехи в прикладной математике 69 (2015), 46-64.
    3. Основы теории Рамсея, 2-е издание, (совместно с С. Батлером), AMS. (опечатки)
    4. египетских дробей, каждый знаменатель которых имеет три различных простых делителя, (совместно с С. Батлером и П. Эрдошем). INTEGERS: Электронный журнал комбинаторной теории чисел 15 (2015), A51, 9 стр.
      (Эммануэль Вантиегхем нашел решение египетских дробей, каждая из которых содержит три различных простых множителя, суммирующих их в единицу.)

    2014 Вернуться к началу
    1. Развертывание остатков во избежание прогрессирования, (совместно с С. Батлером и Л. Лу), Mathematics Magazine 87 (2014), 83-94.
    2. Об истории проблемы евклидова дерева Штейнера, (совместно с М. Бразилией, Д. А. Томасом и М. Захариасеном), Архив истории точных наук 68 (2014), 327-354.(онлайн ссылка)
    3. последовательности де Брейна с различными гребнями, (совместно с А. Альхакимом и С. Батлером), INTEGERS: Электронный журнал комбинаторной теории чисел 14A (2014) # A1, 23 стр.
    4. Однопроцессорное планирование с ограничениями по времени, (совместно с О. Брауном и Ф. Чангом), Journal of Scheduling 17 (2014), 399-403. (онлайн ссылка)
    5. Неразделенные пары и фиксированные точки в случайных перестановках, (с П. Диаконисом и С.Н. Эванс), Успехи в прикладной математике 61 (2014), 102-124.

    2013 К началу
    1. Полиномы обратного спуска для ограниченных перестановок, (с Ф. Чангом), Journal of Combinatorial Theory, Series A 120 (2013), 366-378. (ошибка)
    2. Вспоминая Эрдоша, Math Horizons апреля 2013 г., 11–12.
    3. Поль Эрдос и египетские фракции, в Erdos Centennial , L.Ловаш, И. Ружа, под ред. В. Т. Соса и Д. Палволгьи, Bolyai Society Mathematical Studies 25, Springer-Verlag, Heidelberg (2013), 289-309.
    4. Теория Рамсея в работе Пола Эрдоша, (с Дж. Несетрилом), в Математика Пола Эрдоша , Р. Грэхема, Дж. Несетрила и С. Батлера, ред., Springer-Verlag, Нью-Йорк, 2013, 171-193.
    5. Жонглирование математикой и магией, Уведомления о Международном конгрессе китайских математиков 1 (2013), 7-9.
    6. Деление с использованием биссектрис углов плотно в пространстве треугольников, (совместно с С. Батлером), The American Mathematical Monthly 120 (2013), 622-630.
    7. Примечание о неравномерности распределений, INTEGERS: Электронный журнал комбинаторной теории чисел 13 (2013), # A53, 4 стр.
    8. Построение точек складыванием и пересечением, (совместно с С. Батлером, Э. Демейном и Т. Тачи), International Journal of Computational Geometry & Applications 23 (2013), 49-64.
    9. Межузельное соотношение для цветов с четырьмя лепестками, (совместно с С. Батлером, Г. Геттлером и К. Мэллоузом), Journal of Geometry 104 (2013), 421-438. (онлайн ссылка)
    10. Анархия — бесплатное создание сети. (совместно с Л. Гамильтоном, А. Левави и П.-С. Ло), Proceedings of WAW 2013 , LNCS 8305 (2013), 220-231.

    2012 Вернуться к началу
    1. Переворот края в графиках, (с Ф. Чангом), Успехи в прикладной математике 48 (2012), 37-63.
    2. Примечание о линиях разметки в [ k ] n , (совместно с С. Батлером), Designs, Codes and Cryptography 65 (2012), 165-175.
    3. Обобщенные эйлеровы суммы, (с Ф. Чангом), Journal of Combinatorics 3 (2012), 299-316.
    4. кольца оригами, (совместно с Дж. Бюлером, С. Батлером и В. де Лони), Журнал Австралийского математического общества 92 (2012), 299-311.

    2011 К началу
    1. Синтез шинной матрицы на основе графиков Штейнера для энергоэффективной связи системы на кристалле, (с Р. Ван, Ю. Чжэн, Н.-К. Чоу, Е.Ф.Й. Янг и С.-К. Ченг), Транзакции IEEE по автоматизированному проектированию интегральных схем и систем 30 (февраль 2011 г.), 167-179.
    2. Воспоминания Мартина Гарднера, (совместно с С. Г. Кранцем, П. В. Диаконисом, Д. Э. Кнутом, Дж. Рэнди, П. Ренцем и Р. М. Смулляном), Уведомления амер.Математика. Soc. 58 (2011), 418-422.
    3. Ориентация гиперкуба только с двумя внутренними градусами, (совместно с Дж. Бюлером, С. Батлером и Э. Тресслером), Журнал комбинаторной теории, серия A 118 (2011), 1695-1702.
    4. Нужна ли случайность ?, Случайность посредством вычислений: некоторые ответы, дополнительные вопросы , Х. Зенил, изд., World Scientific Press (2011), 3-5.
    5. «Магическая математика: математические идеи, воплощающие в жизнь великие фокусы», (с П.Diaconis), Princeton University Press, 244 стр., 2011 г. (Исправление)

    2010 К началу
    1. Некоторые результаты Рамси для куба n , (совместно с Дж. Солимози), Журнал комбинаторной теории, серия A 117 (2010), 189-195.
    2. Панорамный вид (обзор The Princeton Companion of Mathematics ), Американский ученый 98 (январь / февраль 2010 г.), 78-79.
    3. Перечисление (мультиплексных) последовательностей жонглирования, (совместно с С.Батлер), Анналы комбинаторики 13 (2010), 413-424.
    4. Как играть в игру большинства с лжецом, (совместно с С. Батлером и Дж. Мао), Дискретная математика 310 (6 февраля 2010 г.), 622-629.
    5. Симметричное тождество Эйлера, (совместно с Ф. Чангом и Д. Кнутом), Журнал комбинаторики 1 (2010), 29-38.
    6. Полиномы спуска для перестановок с ограниченным размером капли, (совместно с Ф.Чанг, А. Клаэссон и М. Дьюкс), Европейский журнал комбинаторики 31 (2010), 1853-1867. (опечатки)
    7. Неприводимые аполлонические конфигурации и упаковки, (совместно с С. Батлером, Г. Геттлером и К. Мэллоусом), Дискретная и вычислительная геометрия 44 (2010), 487-507.
    8. Перетасовка заказанных карт, (совместно с С. Батлером), Журнал комбинаторики 1 (2010), 121-139.
    9. Вы слышите форму последовательности Битти, (совместно с К.О’Брайант), Аддитивная теория чисел: Праздничный сбор в честь шестидесятилетия Мелвина Б. Натансона , Д. Чудновский, Г. Чудновский, ред. (2010), 39-52.
    10. Замощение многоугольников решетчатыми треугольниками, (совместно с С. Батлером, Ф. Чангом и М. Лацковичем), Дискретная и вычислительная геометрия 44 (2010), 896-903.
    11. Физический синтез шинной матрицы для передачи данных на кристалле с высокой пропускной способностью и низким энергопотреблением, (совместно с Р. Вангом, E.F.Y.Янг и Ч.-К. Ченг), Труды 19-го международного симпозиума по физическому проектированию (2010), 91-96.
    12. Итерированные треугольные перегородки, (совместно с С. Батлером), Фете комбинаторики и информатики , Г. Катона, А. Шрайвер, Т. Сони, ред., Математические исследования Общества Бойяи 20, Springer-Verlag, Heidelberg (2010), 23-42.
    13. Нахождение закономерностей, избегающих множества монохроматических созвездий, (совместно с С. Батлером и К. Костелло), Экспериментальная математика 19 (2010), номер 4, 399-411.
    14. Открытые проблемы в теории Евклида Рамсея, (совместно с Э. Тресслером), in Теория Рамсея: вчера, сегодня и завтра , А. Сойфер (редактор), Биркхаузер, Бостон (2010), 115-120.

    2009 К началу
    1. Приблизительно оптимальные деревья для группового управления ключами с пакетными обновлениями, (с М. Ли, З. Фэном, Н. Зангом и Ф. Ф. Яо), Теоретическая информатика 410 (2009), 1013-1021.
    2. Прямоугольники с минимальным периметром, охватывающие конгруэнтные неперекрывающиеся круги, (совместно с Б.Д. Любачевский), Дискретная математика 309 (2009), 1947-1962.
    3. Упаковка равных квадратов в большой квадрат, (совместно с Ф. Чангом), JCTA 116 (2009), 1167-1175.
    4. Оптимальные схемы прыжков, (совместно с С. Батлером и Н. Зангом), Журнал комбинаторики и теории чисел 1 (2009), 1-13.
    5. Элементарное доказательство теоремы о простых числах, (с Дж. Спенсером), The Mathematical Intelligenver 31 (2009), 18-23.

    2008 К началу
    1. Квазислучайные графы с заданными последовательностями степеней, (с F.R.K. Chung), Случайные структуры и алгоритмы 32 (2008), 1-19.
    2. Перечисление компоновок разделенных пар, (совместно с Н. Зангом), JCTA 115 (2008), 293-303.
    3. Примитивные последовательности жонглирования, (с F.R.K. Chung), American Mathematical Monthly 115 (март 2008 г.), 185–194.
    4. Анализ жадных приближений с несубмодулярными потенциальными функциями, (с Д.-З. Ду, П.М. Пардалосом, П.-Ж. Ван, В. Ву и В. Чжао), Труды девятнадцатого ежегодного симпозиума ACM-SIAM по дискретным алгоритмам (2008), 167-175.
    5. Изделия универсальных циклов, (совместно с П. Диаконисом), Время загадок: в честь Мартина Гарднера , Э. Демейн, М. Демейн, Т. Роджерс, ред. (2008), 35-55.
    6. Старые и новые проблемы и результаты в теории Рамсея, Горизонты комбинаторики (математические исследования общества Бойяи) , E.Дьори, G.O.H. Катона и Л. Ловаш, ред. (2008), 105-118.
    7. прыжков, (совместно с С. Батлером и Н. Зангом), Журнал целочисленных последовательностей 11 (2008), статья 08.4.5, 13 стр.
    8. Трехмерное планирование этажа с использованием маркированного дерева и двойных последовательностей, (совместно с Ч.-К. Ченгом, F.R.K. Чунгом, Р. Вангом, E.F.Y. Янгом, Ю. Чжу), in Труды международного симпозиума 2008 г. по физическому проектированию , ACM, New York, NY, 54-59.

    2007 Вернуться к началу
    1. Решения проблемы Элмсли, (с П.Диаконис), Math Horizons 14 (2007), 22-27. (опечатки)
    2. О минимальных раскрасках без одноцветных решений к линейному уравнению, (совместно с Б. Алексеевым и Дж. Фоксом), Комбинаторная теория чисел , Б. Ландман, М. Натансон, Дж. Несетрил, Р.Дж. Новаковски, С. Померанс, ред. (2007), 1-22. Также фигурирует в INTEGERS 7 (2) (2007), A1 (в электронном виде) 20 стр.
    3. Универсальные циклы жонглирования, (совместно с Ф.R.K. Чанг), Комбинаторная теория чисел , Б. Ландман, М. Натансон, Дж. Несетрил, Р.Дж. Новаковски, С. Померанс, ред. (2007), 121-130. Также появился в INTEGERS 7 (2) (2007), A8 (электронный) 10 стр.
    4. Некоторые из моих любимых задач по теории Рамсея, Комбинаторная теория чисел , Б. Ландман, М. Натансон, Дж. Несетрил, Р.Дж. Новаковски, С. Померанс, ред. (2007), 229-236. Также появился в INTEGERS 7 (2) (2007), A15 (электронный) 8 стр.
    5. Примерно оптимальные деревья для группового управления ключами с пакетным обновлением, (совместно с З. Фэном, М. Ли, Ф. Ф. Яо), Теория и приложения моделей вычислений , Lecture Notes in Computer Science 4484 , Springer-Verlag, Heidelberg, J.-Y. Цай, С. Купер и Х. Чжу, ред. (2007), 284-295.
    6. Как играть в игру большинства с лжецами, (совместно с С. Батлером и Дж. Мао), AAIM 2007 , Lecture Notes in Computer Science 4508 , Springer-Verlag, Heidelberg, M.-Y. Као и X.-Y. Ли, ред. (2007), 221-230.
    7. Оптимальная древовидная структура для группового управления ключами с пакетным обновлением, (с М. Ли и Ф. Ф. Яо), SIAM J. на диске. Математика 21 (2007), нет. 2, 532-547.
    8. Снижение систематической ошибки при оценке спектра с помощью нескольких устройств, (совместно с Г.А. Прието, Р.Л. Паркером, Д.Дж. Томсоном и Ф.Л. Верноном), Международный геофизический журнал 171 (2007), 1269-1281.
    9. Забывчивые и адаптивные стратегии для решения проблем большинства и множественности, (совместно с Ф.R.K. Чунг, Дж. Мао, А. Яо), Algorithmica 48 (2007), 147-157.

    2006 Вернуться к началу
    1. Аполлоновские упаковки кругов: геометрия и теория групп II. Супераполлоническая группа и интегральные упаковки, (совместно с Дж. К. Лагариасом, К. Л. Мэллоусом, А. Р. Уилксом и К. Х. Яном), Дискретная и вычислительная геометрия 35 (2006), нет. 1, 1-36.
    2. Аполлоновские упаковки кругов: геометрия и теория групп III.Высшие измерения, (совместно с Дж. К. Лагариасом, К. Л. Мэллоусом, А. Р. Уилксом и К. Х. Яном), Дискретная и вычислительная геометрия 34 (2006), нет. 1, 37-72.
    3. Одноцветные равносторонние прямоугольные треугольники на целочисленной сетке, (совместно с Дж. Солимози), Разделы дискретной математики , Алгоритмы и комбинаторика 26 , 129-132.
    4. О росте функции типа Ван-дер-Вардена, INTEGERS 6 (2006), A29 (электронный) 5 стр.
    5. Рецензия на «Современную теорию графов» Рейнхарда Дистеля, (совместно с П. Диаконисом), Обзор SIAM 48 , нет. 4, (2006), 798-800.
    6. Максимизация локальности данных в распределенных системах, (с F.R.K. Chung, R. Bhagwan, S. Savage и G.M. Voelker), Jour. Комп. System Sci. 72 (декабрь 2006 г.), 1309-1316.
    7. Синтез NoC с низким энергопотреблением с учетом задержки связи, (совместно с Ю. Ху, Ю. Чжу, Х. Ченом и Ч.-К. Ченгом), появилась в трудах конференции по автоматизации проектирования , 2006 г., 43-й ACM / IEEE , 574-579.
    8. Параллелизм в сравнении с распределением памяти в конвейерных механизмах пересылки маршрутизаторов, (совместно с F.R.K. Chung, J. Mao и G. Varghese), Теория вычислительных систем 39 (ноябрь 2006 г.), 829-849.
    9. Уменьшение временной модели для иерархического временного анализа, (совместно с С. Чжоу, Ю. Чжу, Ю. Ху, М. Хаттоном и Ч.-К. Ченгом), Материалы международной конференции IEEE / ACM 2006 г. по автоматизированному проектированию , 415-422.
    10. О построении параллельных префиксных цепей с нулевым дефицитом и минимальной глубиной, (с H.Чжу и Ч.-К. Ченг), Сделки ACM по автоматизации проектирования электронных систем 11 № 2 (апрель 2006 г.), 387-409.

    2005 Вернуться к началу
    1. Построение бездефектного параллельного сумматора префиксов минимальной глубины, (с Х. Чжу и Ч.-К. Ченгом), Труды конференции 2005 г. по автоматизации проектирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе , 883-888.
    2. Дискретное ядро ​​Фурье и гипотеза о замощении Френкеля, (совместно с К.О’Брайант), Acta Arithmetica 118 (2005), № 3, 283-304.
    3. Аполлоновские упаковки кругов: геометрия и теория групп I. Аполлоническая группа, (совместно с Дж. К. Лагариасом, К. Л. Мэллоусом, А. Р. Уилксом и К. Х. Яном), Дискретная и вычислительная геометрия 34 (2005), нет. 4, 547-585.
    4. Забывчивые и адаптивные стратегии для проблем большинства и множественности, (совместно с F.R.K. Chung, J. Mao и A. Yao), Вычислительная техника и комбинаторика , Конспект лекций по информатике 3595 , Springer, Berlin (2005), 329-338.

    2004 К началу
    1. Обобщенные циклы де Брейна, (совместно с Дж. Н. Купером), Ann. Гребень. 8 (2004), нет. 1, 13-25.
    2. Отгадывать секреты с внутренними вопросами о продукте, (с F.R.K. Chung и L. Lu), Internet Math. 1 (2004), нет. 2, 177–192.
    3. Параллелизм против распределения памяти в конвейерных механизмах пересылки маршрутизаторов, (совместно с F.R.K. Chung и G. Varghese), SPAA’04, Барселона, Испания, (2004), 103-111.
    4. Открытые задачи в теории Евклида Рамсея, Геомбинаторика 13 (2004), 165-177.
    5. Узоры жонглирования, пасы и позы, (совместно с Дж. Бюлером), Математические приключения для студентов и любителей , MAA (2004), 99-116.

    2003 Вернуться к началу
    1. Плотные упаковки конгруэнтных кругов в прямоугольники с переменным соотношением сторон, (совместно с Б.Д.Лубачевским), в Дискретная и вычислительная геометрия , 633-650, Комбинация алгоритмов., 25, Springer, Берлин, 2003.
    2. Аполлоновские окружности: теория чисел, (совместно с Дж. К. Лагариасом, К. Л. Мэллоусом, А. Р. Уилксом и К. Х. Яном), J. Теория чисел 100 (2003), нет. 1, 1-45.
    3. Представления плана этажа: сложность и взаимосвязи, (с Б. Яо, Х. Ченом и Ч.-К. Чэном), ACM Trans. по автоматизации проектирования электронных систем, т. 8, pp. 55-80, Jan. 2003.
    4. Иерархическая трехсторонняя архитектура межсоединений для гексагональных процессоров, (совместно с Ф.Чжоу, Э. Ченг, Б. Яо и Ч.-К. Ченг), Int. Семинар по прогнозированию межсоединений на системном уровне, стр. 133-139, апрель 2003 г.
    5. В поисках избранного, (совместно с F.R.K. Chung, J. Mao и A. Yao), Электронный коллоквиум по вычислительной сложности, Отчет № 78 (2003).

    2002 К началу
    1. Рамсеевские свойства семейств графов, (совместно с Т. Лучак, В. Родл и А. Ручински), J. Combin. Теория Сер. В 86 (2002), нет.2, 413-419.
    2. Новые оценки задачи раскраски гиперкуба, (с HQ Нго и Д.-З. Ду), Информ. Процесс. Lett. 84 (2002), нет. 5, 265-269.
    3. разреженные квазислучайные графы, (с F.R.K. Chung), Специальный выпуск: Пол Эрдос и его математика, Combinatorica 22 (2002), нет. 2, 217-244.
    4. На разреженных множествах, попадающих в линейные формы, (с F.R.K. Chung и P. Erdos), Теория чисел тысячелетия, I (Урбана, Иллинойс, 2000) , 257-272, А. К. Петерс, Натик, Массачусетс, 2002.
    5. Теория Рамсея и Пол Эрдош (недавние результаты с исторической точки зрения), (совместно с Я. Невсетврилом), Пол Эрдош и его математика, II (Будапешт, 1999) , 339-365, Bolyai Soc. Математика. Stud., 11, Janos Bolyai Math. Soc., Будапешт, 2002.
    6. Балансировка топологии межсоединения для массивов процессоров между стоимостью и мощностью, (с Э. Я. Чэном, Ф. Чжоу, Б. Яо и Ч.-К. Чэном), IEEE Int. Конференция по компьютерному дизайну, стр. 30-35, сентябрь 2002 г.
    7. Отгадывать секреты с внутренними вопросами о продукте, (совместно с Ф.R.K. Чанг и Л. Лу), Труды тринадцатого ежегодного симпозиума ACM-SIAM по дискретным алгоритмам , 247-253, 2002.

    2001 Вернуться к началу
    1. Комбинаторика для модели Востока, (с F.R.K. Chung и P. Diaconis), Adv. в Прил. Математика. 27 (2001), нет. 1, 192-206.
    2. Отгадывание секретов (расширенная аннотация), (с F.R.K. Chung и T. Leighton), Материалы двенадцатого ежегодного симпозиума ACM-SIAM по дискретным алгоритмам (Вашингтон, округ Колумбия, 2001 г.) , 723-726, SIAM, Филадельфия, Пенсильвания, 2001.
    3. Задачи дистанционной реализации с приложениями к интернет-томографии, (совместно с F.R.K. Chung, M. Garrett и D. Shallcross), J. Comput. System Sci. 63 (2001), нет. 3, 432-448.
    4. Проблемы динамического определения местоположения с ограниченным прогнозированием, (с F.R.K. Chung), Вычислительная техника и комбинаторика (Тайбэй, 1998 г.). Теорет. Comput. Sci. 261 (2001), нет. 2, 213-226.
    5. О двудольных графах с линейными числами Рамсея, (совместно с В.Родл и А. Ручински), Пол Эрдош и его математика (Будапешт, 1999). Combinatorica 21 (2001), нет. 2, 199-209.
    6. разгадывая секреты, (с F.R.K. Chung и T. Leighton), Электрон. J. Combin. 8 (2001), нет. 1, Исследовательская статья 13, 25 стр. (В электронном виде).
    7. Статистические задачи, связанные с перестановками с ограниченными позициями, (совместно с П. Диаконисом и С.П. Холмсом), Современное состояние теории вероятностей и статистики (Лейден, 1999 г.) , 195-222, IMS Lecture Notes Monogr.Сер., 36, Ин-т. Математика. Statist., Бичвуд, Огайо, 2001.
    8. Пересмотр представлений плана этажа, (с Б. Яо, Х. Ченом и Ч. К. Чэном), Int. Symp. по физическому дизайну, 2001, стр. 138-143.
    9. Новые оценки задачи раскраски гиперкуба и линейных кодов, (с HQ Нго и Д.З. Ду), Труды Международной конференции по информационным технологиям: кодирование и вычисления (ITCC ’01) .

    2000 Вернуться к началу
    1. Улучшение плотной упаковки одинаковых дисков в квадрат, (совместно с Д.В. Болл, Дж. Донован и Б.Д. Любачевский), Электрон. J. Combin. 7 (2000), Исследовательская статья 46, 9 стр. (В электронном виде).
    2. На графиках с линейными числами Рамсея, (совместно с В. Родлом и А. Ручински), J. Теория графов 35 (2000), нет. 3, 176-192.

    1999 К началу
    1. График порождающих множеств абелевой группы, (с Перси Диаконис), Colloq. Математика. 80 (1999), 31-38.
    2. На множестве общих различий в теореме ван дер Вардена об арифметических прогрессиях, (с T.C. Brown и B.M. Landman) Canad. Математика. Бык. 42 (1999), 25-36.
    3. На пределе рекуррентного отношения, (совместно с К. Яном), J. of Difference Equations Appl. 5 (1999), 71-95.
    4. Эрдош на графах: его наследие открытых проблем , (с F.R.K. Chung), А.К. Петерс, Кембридж, Массачусетс, 1993, xiv + 142 с.

    1998 Вернуться к началу
    1. Плотная упаковка конгруэнтных кругов в круг, (совместно с Б.Д. Любачевским, К.Дж. Нурмелой, П.Р.Дж. Остергардом), Дискретная математика. 181 (1998), 139-154.
    2. Принудительно выпуклые n -угольников в плоскости, (с F.R.K. Chung), Дискретная и вычислительная геометрия 19 , (1998), 367-371.
    3. Работа Петра Шора, Труды Международного конгресса математиков, Vol.I (Берлин) , Док. Математика. 1998, Extra Vol. I, 133-140.

    1997 Вернуться к началу
    1. Коэффициент Штейнера для двойной нормированной плоскости, (с Д.З. Ду и П.Дж. Ван), Дискретная математика 171 (1997), 261-275.
    2. Изогнутые шестиугольные упаковки равных дисков по кругу, (совместно с Б.Д.Лубачевским), Дискретная и вычислительная геометрия 18 (1997), 179-194.
    3. Паттерны и структуры в дисковых упаковках, (совместно с Б.Д. Любачевский и Ф.Х. Стиллинджер), Periodica Mathematica Hungarica 34 (1-2), (1997), 123-142.
    4. Евклидова теория Рамсея, Справочник по дискретной и вычислительной геометрии , Э. Гудман и Дж. О’Рурк, редакторы, (1997), 153–166.
    5. Случайные блуждания по образующим множествам конечных групп, (с F.R.K. Chung), Electronic J. Combin. 4 (1997), нет. 2, Исследовательский доклад 7, ок. 14стр. (электронная)
    6. Стратифицированные случайные блуждания на кубе n -Cube (альтернативный вариант), (совместно с Ф.R.K. Чанг), Случайные структуры и алгоритмы 11 (1997), 199-222.

    1996 Вернуться к началу
    1. Теория Рамси в работах Пола Эрдоша, (совместно с Дж. Несетрилом), in The Mathematics of Paul Erdos, Volume 2 , Springer, Berlin, 1996, 193-209.
    2. Примитивные идентификаторы разделов, (совместно с П. Диаконисом и Б. Штурмфельсом), Пол Эрдош — 80, Vol. 2 , Общество Яноша Бойяи, Будапешт, Венгрия (1996) 173–192.
    3. Замечание к статье Эрдоша и Натансона, Теория чисел, Нью-Йоркский семинар, 1991-1995 гг. , D.V. Чудновский, Г.У. Чудновский, М. Натансон, ред. Спрингер-Верлаг, Нью-Йорк 1996, 177–179.
    4. О свойствах Шура случайных подмножеств целых чисел, (совместно с В. Родлом и А. Ручински), J. Теория чисел 61 (1996), 388-408.
    5. Полные последовательности наборов целочисленных степеней, (совместно с С.А.Бурром, П.Эрдошем и В.Ли), Acta Arithmetica 77 (1996), 133-138.
    6. Об отборе проб с цепями Маркова, (с F.R.K. Chung и S.T. Yau), Случайные структуры и алгоритмы 9 (1996), 55-77.
    7. Повторяющиеся образцы плотных упаковок равных дисков в квадрате, (совместно с Б.Д.Лубачевским), Elec. J. Комбинаторики 3 (1996) R16, 17 стр.

    1995 Вернуться к началу
    1. Плотные упаковки равных дисков в равностороннем треугольнике: от 22 до 34 и более, (совместно с Б.Д. Любачевский), Electronic J. Combinatorics # A1, 1995 (январь), 39 с.
    2. Плотные упаковки из 3 k ( k +1) +1 равных дисков по кругу для k = 1,2,3,4 и 5, (совместно с Б.Д.Лубачевским), Вычислительная техника и комбинаторика, Пятая ежегодная международная конференция, COCOON ’95 Xi’an China, август 1995 г., Proceedings , (1995), 303-312, Springer-Verlag, NY.
    3. Обледенение шахматной доски, (с F.R.K. Chung, J.Моррисон и А. Одлызко), American Math. Ежемесячно 102 (1995), 113-123.
    4. О покрывающем полиноме орграфа, (с F.R.K. Chung), Журнал комбинаторной теории, (B) 65 (1995), 273-290.
    5. Жесткая нижняя граница для отношения Штейнера в плоскостях Минковского, (с Б. Гао и Д.З. Ду), Дискретная математика 142 (1995), 49-63.

    1994 Вернуться к началу
    1. Жонглирование каплями и спусками, (с Дж.Бюлер, Д. Эйзенбуд и К. Райт), American Math Monthly 101 (1994) 507-519. Перепечатано с новым приложением в канадской модели Математическое общество, Труды конференции, том 20, 1997 г. .
    2. Замечание о биномиальном полиноме капли для Poset, (совместно с Дж. Бюлером), J. Comb. Чт. (А) 66 (1994) 321-326.
    3. Точная нижняя граница для коэффициента Штейнера в плоскостях Минковского, (совместно с Б. Гао, Д.З. Ду), Труды 10-го симп. по вычислительной геометрии, Стоуни-Брук, Нью-Йорк, ACM, (1994) 183-191.
    4. Маршрутизация перестановок на графах через сопоставления, (с Н. Алон, F.R.K. Чанг), Журнал SIAM по дискретной математике 7 (1994), 513-530.
    5. Последние тенденции в теории Евклида Рамсея, Дискретная математика. 136 (1994), 119-127.

    1993 Вернуться к началу
    1. Лексикографическая теория Рамсея, (с П.К. Фишберн), J. Combin. Чт. (А) 62 (1993) 280-298.
    2. На гиперграфах с равномерно распределенными подгиперграфами, (с F.R.K. Chung), Диск. Математика. 111 (1993) 125-129.
    3. Изящные конфигурации на плоскости, (с Д. Чангом и Х. Тейлором), Mathematics Magazine 66 no. 2, (1993) 96-104.
    4. Спернеровская емкость линейных и нелинейных кодов для циклического треугольника, (совместно с А.Р. Колдербанк, П. Франкл, У. К. Ли, Л. А. Шепп), Журнал алгебраической комбинаторики 3 (1993) 31-48.
    5. минимальных деревьев Штейнера в нормированных плоскостях, (с Д.З. Ду, Б. Гао, З.-К. Лю и П.-Ж. Ван), Диск. И комп. Гео. 9 (1993) 351-370.
    6. Введение в дискретную математику , (с Дж. Акиямой), (1993) (на японском языке), Asakura Publishing Co.
    7. Маршрутизация перестановок в графах через сопоставления, (совместно с Н.Алон и F.R.K. Чанг), Труды 25-го симпозиума ACM по теории вычислений , стр. 583-591, Сан-Диего, Калифорния.

    1992 Вернуться к началу
    1. Аффинная прогулка по гиперкубу, (совместно с П. Диаконисом), Журнал вычислительной и прикладной математики 41 (1992), 215-235.
    2. Границы для массивов точек с отчетливыми наклонами или длинами, (совместно с П. Эрдошем, И. З. Ружей, Х. Тейлором), Combinatorica 12 (1) (1992) 39-44.
    3. Квазислучайные подмножества Z _n, (с F.R.K. Chung), J. Comb. Тх (А) 61 (1992) 64-86.
    4. Коды биномиальных коэффициентов над GF (2), (совместно с П. Диаконисом), Дискретная математика. 106/107 (1992) 181-188.
    5. Максимальные разрезы и квазислучайные графы, (с F.R.K. Chung), Труды Познаньского симпозиума 1989 г. по случайным графам 2 , 23-33 (1992) ЯВЛЯЮСЬ. Фриз и Т.Лучак, ред., Издательство John Wiley.
    6. Универсальные циклы для комбинаторных структур, (с F.R.K. Chung и P. Diaconis), Дискретная математика. 110 (1992) 43-59.
    7. Когомологические аспекты гиперграфов, (с F.R.K. Chung), Пер. амер. Математика. Soc. 334 нет. 1 (1992) 365-388.
    8. Корни теории Рэмси, Эндрю М. Глисон, Проблески жизни в математике 39-47, Э.Болкер, П. Черно, К. Костес, Д. Либерман, ред. (1992), Э. Болкер, паб.

    1991 Вернуться к началу
    1. Квазислучайные системы множеств, (с F.R.K. Chung), J. Amer. Математика. Soc. 4 (1991), 151–196.
    2. Дальнейшие результаты по максимальным графикам анти-Рамсея, (совместно с С.А. Берром, П. Эрдошем и П. Франклом), Труды 6-й Международной конференции по теории и Приложения графиков, Университет Западного Мичигана, , в теории графов, комбинаторике и приложениях, Ю.Алави, Г. Чартран, О. Оллерман, А.Дж. Швенк, ред. (1991), 193-206.
    3. квазислучайных турниров, (с F.R.K. Chung), Журнал теории графов 15 нет. 2 (1991) 173-198.

    1990 Вернуться к началу
    1. Пенни-упаковка и двумерные коды, (совместно с Н.Дж.А. Слоаном), Дискретная и вычислительная геометрия 5 (1990), 1-11.
    2. Асимптотический анализ случайного блуждания по многомерному гиперкубу, (с П.Диаконис и Дж. Моррисон), Случайные структуры и алгоритмы (1990), 51-72.
    3. Итерированные комбинаторные теоремы плотности, (совместно с П. Франклом и В. Родлом), Журнал комбинаторной теории, серия A 54 (1990), 95-111.
    4. Квазислучайные гиперграфы, (с F.R.K. Chung), Случайные структуры и алгоритмы 1 (1990), 105-124.
    5. Теория Рэмси, (с Джоэлом Х. Спенсером), Scientific American 262 нет.7 (1990), 112-117.
    6. Quantitative Versionen von kombinatorischen Partitionssatzen, (совместно с П. Франклом и В. Родлом) Jber. d. Dt. Math.-Verein 92 (1990), 130-144.
    7. Вихревой тур по вычислительной геометрии, (совместно с Ф. Яо), Американский математический ежемесячник 97 (1990), 687-701.
    8. Сбалансированный дизайн моделирования начальной загрузки, (с Д. В. Хинкли, П. У. М. Джоном и С. Ши), Дж.Королевской стат. Soc. (В) 52 (1990), 185-202.
    9. О графах, не содержащих предписанных индуцированных подграфов, (с F.R.K. Chung), Дань Павлу Эрдошу , изд. А. Бейкера, Б. Боллобаса и А. Хайнала, Издательство Кембриджского университета (1990), 111-120.
    10. Теория Рамси , (совместно с Б. Ротшильдом и Дж. Х. Спенсером), Джон Вили и сыновья, Нью-Йорк, 2-е издание, xii + 196 стр.
    11. Темы теории Евклида Рамсея, Математика теории Рамсея , J.Несетрил и В. Родл, ред. Springer-Verlag, New York, (1990), 200-213.
    12. Количественные формы комбинаторных теорем о разбиении и плотности, (совместно с П. Эрдошем, П. Франклом и В. Родлом), Труды Bernoulli Soc. Встреча Ташкента, Узбекистан (1990) .

    1989 К началу
    1. Кратчайшая сетевая проблема, (с М.В. Берном), Scientific American 260 (1989) 84-89.
    2. Деревья Штайнера на шахматной доске, (совместно с Ф.R.K. Чанг и М. Гарднер), Math. Mag. 62 (1989) 83-96.
    3. Задача динамического размещения для графов, (совместно с F.R.K. Chung и M.E. Saks), Combinatorica 9 (1989), 111-131.
    4. Максимальные графы Антирамсея и сильное хроматическое число, (совместно с С.А. Берром, П. Эрдошем, В.Т. Сосом), Журнал теории графов 13 (1989) 263-282.
    5. квазислучайных графов, (с F.R.K.Чанг и Р. Уилсон), Combinatorica 9 (1989), 345-362.
    6. Квазислучайные гиперграфы, (с F.R.K. Chung), Proc. Natl. Акад. Sci. 86 (1989), 8175-8177.
    7. Конкретная математика , (совместно с Д.Э. Кнутом и О. Паташником), Аддисон Уэсли, (1989), 7-е издание, июль 1991 г., 625 стр. + Xiii. (Китайское издание, Тайбэй, 1990, 731 стр.)
    8. О невероятности достижения византийских соглашений, (совместно с А.К. Яо), Proc. 21-й ACM Symp. на. комп. (1989) , 467-478.
    9. О распределении монохроматических конфигураций, (совместно с П. Франклом и В. Родлом), Неправильность разбиений , Springer-Verlag, Algorithms and Combinatorics 8 (1989), 71-87.
    10. Старые и новые доказательства теоремы Эрдоша-Ко-Радо, (совместно с П. Франклом), Журнал естественных наук Сычуаньского университета, издание 26 (1989), специальный выпуск.

    1988 К началу
    1. О дробном покрывающем числе гиперграфов, (совместно с F.R.K. Chung, Z. Furedi и M.R. Garey), SIAM J. Disc. Математика. 1 (1988) 45-49.
    2. Игры преследования и уклонения на графах, (с F.R.K. Chung и J.E. Cohen), J. Теории графов 12 (1988) 159–167.
    3. Изометрическое вложение графов, Избранные темы теории графов 3 , Beineke / Wilson ред., Academic Press, N.Y., (1988), 133-150.
    4. Квазислучайные графы, (совместно с F.R.K. Chung и R.M. Wilson), Proc. Natl. Акад. Sci. 85 (1988) 969-970.
    5. Количественные теоремы для регулярных систем уравнений, (совместно с П. Франклом и В. Родлом), J. of Comb. Чт. (А) 47 (1988) 246-261.
    6. Об индуцированных подграфах куба, (совместно с F.R.K. Chung, Z. Furedi и P. Seymour), J. Combin.Чт. (А) (1988), 180–187.

    1987 К началу
    1. Индуцированные ограниченные теоремы Рамсея для пространств, (совместно с П. Франклом и В. Родлом), Jour. Гребень. Чт. (А) 44 (1987), 120-128.
    2. О подмножествах абелевых групп без трехчленной арифметической прогрессии, (совместно с П. Франклом и В. Родлом), Jour. Гребень. Чт. (А) 45 (1987), 157-161.
    3. сильно нерегулярные графики, (совместно с Ю.Алави, Г. Чартран, F.R.K. Чанг, П. Эрдош и О. Оллерманн), J. Теории графов 11 (1987) 235-249.
    4. Числа в теории Рамсея, (совместно с В. Родлом), Обзоры комбинаторики , London Math. Soc. Лект. Банкноты серии 123, изд. К. Уайтхед (1987) 111–153.
    5. Случайные блуждания, возникающие при генерации случайных чисел, (с F.R.K. Chung и P. Diaconis), Анналы вероятностей 15 (1987) 1148-1165.
    6. Динамический поиск в графиках, (совместно с F.R.K. Chung и M.E. Saks), Перспективы вычислений, Vol. 15, Дискретные алгоритмы и сложность, Proc. Японско-американский совместный семинар 6/86, Киото, Япония, (1987) 351-387.
    7. Новый результат о кодах без запятой и длиной слова, (с Б. Тангом и С.В. Голомбом), Can. J. Math. 39 (1987) 513-526.
    8. Мера подобия для графиков — размышления на тему Улама, Los Alamos Science No.15 (специальный выпуск) (1987), 114-121.
    9. Преобразование Радона на абелевых группах, (совместно с П. Франклом), Jour. комбинаторной теории (A) 44 (1987) 168-171.

    1986 Вернуться к началу
    1. Математика — очень увлекательный предмет, (на японском с Дж. Акиямой), Семинар Сугаку 25 (1986), 21-32.
    2. Большие минимальные множества, которые вызывают длинные арифметические прогрессии, (с Дж.Несетрил), Jour. Гребень. Чт. (А) 42 (1986), 270-276.
    3. Некоторые теоремы о пересечении упорядоченных множеств и графов, (совместно с F.R.K. Chung, P. Frankl и J.B. Shearer), Jour. Гребень. Чт. (А) 43 (1986), 23-37.

    1985 К началу
    1. На радиусе покрытия кодов, (совместно с Н.Дж.А. Слоаном), IEEE Trans. Инф. Теория ИТ-31 (1985), 385-401.
    2. Старые и новые евклидовы теоремы Рамсея, Дис. к , (совместно с П. Диаконисом), Pacific Jour. Математика. 118 (1985), 323-345.
    3. Количественные формы теоремы Гильберта, (с T.C. Brown, P. Erdos и F.R.K. Chung), Jour. Гребень. Теория (A) 38 (1985), 210-216.
    4. Об изометрических вложениях графов, (совместно с П.М. Винклером), Пер. Амер. Математика. Soc. 288 (1985), 527-536.
    5. По истории проблемы минимального остовного дерева, (с П.Ад), Annals Hist. комп. 7 (1985), 43-57.
    6. Теоремы о пересечении векторных пространств, (совместно с П. Франклом), Europ. Jour. Гребень. 6 (1985) 183–187.
    7. Новая граница для минимальных деревьев Евклида Штейнера, (с F.R.K. Chung), Дис. Гео. и выпуклость, Анналы Акад. Sci. 440 (1985) 328-346.
    8. Классы интервальных графов при расширении ограничений длины, (с П.К. Фишберн), Jour. График Th. 9 (1985) 459-472.

    1984 К началу
    1. Изометрические вложения графов, (совместно с П.М. Винклером), Proc. Natl. Акад. Sci. 81 (1984), 7259-7260.
    2. Об изометрических вложениях графов, Прогресс в графике Th. ред. J.A. Бонди и У.С.Р. Мурти, Academic Press, Canada (1984), 307-322.
    3. Матрицы Адамара, (совместно с Н.J.A. Слоан), Лин. Алгебра и ее приложение. 62 (1984), 113-137.
    4. Фонтаны, ливни и каскады — квинтэссенция сочетания алгебры и акробатики в жонглировании, (с Джо Булером), The Sciences (1984), 44-51. (Также как «Жонглирование», MD Magazine 29 (1985), 153–166.)
    5. Комбинаторные конструкции, связанные с гипотезой об идеальном графе, (совместно с В. Чваталем, А.Ф. Перольдом и С.Х. Уайтсайдсом), Анналы диска.Математика. 21 (1984), 197-206.

    1983 Вернуться к началу
    1. Последние разработки в теории Рамсея, Proc. Int’l. Конгресс математиков, Варшава , Польские научные издательства и Elsevier Science Publishing Co., (1983), 1555-1567.
    2. Полные графы с краями и точно раскрашенными подграфами, (с F. t , (совместно с В.Дойбер, Х.Дж. Промель и Б. Фойгт), Jour. Гребень. Теория (A) 34 (1983), 331-339.
    3. Евклидовы теоремы Рамсея на n -сфере, Jour. Теория графов 7 (1983), 105-114.
    4. Математика идеального перемешивания, (совместно с П. Дьяконисом и В.М. Кантором), Adv. Прикладная математика. 4 (1983), 175–196.
    5. Об универсальных графах для остовных деревьев, (с F.R.K. Chung), Jour.Лондонская математика. Soc. 27 (1983) 203-211.
    6. О полных двудольных подграфах, содержащихся в дополнениях остовного дерева, (совместно с Б. Боллобасом и F.R.K. Chung), Исследования по чистой математике. , Акад. Kiado, Birkhauser, (1983), 83-90.
    7. Комбинаторное планирование Th. Часть II, Китайский журнал исследований операций 2 (1983), 26-35.
    8. Нахождение выпуклой оболочки простого многоугольника, (совместно с Ф. Яо), Дж.Алгоритмы 4 (1983), 324-331.

    1982 Вернуться к началу
    1. Проблема Штейнера в филогении является NP-полной, (с Л.Р. Фулдсом), Adv. Прикладная математика. 3 (1982), 43-49.
    2. О графах, содержащих все разреженные графы, (совместно с Л. Бабаем, F.R.K. Чангом, П. Эрдошем и Дж. Х. Спенсером), Ann. Диск. Математика. 12 (1982), 21-26.
    3. Линейные расширения частичных порядков и неравенство FKG, Заказанные наборы , I.Соперник изд., D. Reidel Publishing Co., Бостон (1982), 213-236.
    4. Прямоугольники мозаики с прямоугольниками, (совместно с F.R.K. Chung и E.N. Gilbert, J.B. Shearer, J.H. van Lint), Math. Mag. 55 (1982), 286-291.
    5. Минимальное разложение Гиперграфы на взаимно изоморфные подгиперграфы, (с F.R.K. Chung и P. Erdos), Jour. Гребень. Теория (A) 32 (1982), 241-251.
    6. L’art de jongler, (с Дж.Бюлер), La Recherche 13 (1982) 856-865. Дайте жонглирование рукой, (сокращенная версия появилась как 🙂 Readers Digest , (декабрь 1988 г.), 73-76.
    7. Комбинаторная теория планирования, часть I, Китайский журнал исследований операций 1 (1982) 36-46.
    8. О минимальном доминирующем парном числе класса графов, (с F.R.K. Chung, E.J. Cockayne и D.J. Miller), Carrib. Jour. Математика. 1 (1982) 73-76.
    9. Применение неравенства FKG и его родственников, Proc. 12-й международный симпозиум. по математике. Программирование , Springer-Verlag, (1982), 115-131.
    10. Unlikelihood that Minimal Phylogenies for a Realistic Biological Исследование может быть проведено за разумное вычислительное время, (с Л.Р. Фулдсом), Math. Биологические науки 60 (1982), 133-142.
    11. Премии Фулкерсона по дискретной математике, Уведомления амер.N, (с В.-К.В. Ли и Дж. Л. Полом), Конспект лекций по математике. 884 Спрингер-Верлаг, Н. Ю. (1981), 35-48.
    12. О неравномерности распределения реальных последовательностей, (с F.R.K. Chung), Proc. Nat. Акад. Sci., США 78 (1981), 4001.
    13. На деревьях, содержащих все маленькие деревья, (совместно с F.R.K. Chung и D. Coppersmith), Теория приложений графов , Редактор Г. Чартранда, John Wiley & Sons Inc., N. Y. (1981), 265-272.
    14. О полосе пропускания графа и его дополнения, (с П.З. Чинном, F.R.K. Чангом и П. Эрдошем), Теория приложений графов , Ред. Г. Чартранда, John Wiley & Sons Inc., Нью-Йорк (1981), 243-253 (Proc. 4th Int’l. Graph Th. Conf.).
    15. Последние результаты в разложении графов, (с F. n, (совместно с В.-C.W. Ли и Дж. Л. Пол), Jour. Гребень. Теория (A) 31 (1981), 21-32.
    16. Минимальное разложение всех графов с равным числом вершин и ребер на взаимно изоморфные подграфы, (с F.R.K. Chung и P. Erdos), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи, 37, Конечные и бесконечные множества, Эгер, Венгрия (1981) , 171–179.
    17. О нарушениях распределения, (с F.R.K. Chung), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи, 37, Конечные и бесконечные множества, Эгер, Венгрия, (1981) , 181-222.
    18. Минимальные разложения графов на взаимно изоморфные подграфы, (с F.R.K. Chung и P. Erdos), Combinatorica 11 (1981), 13-24.
    19. Основы теории Рамсея , A.M.S. Конф. Доска по математике. Лектор наук. Банкноты 45 , v + 65 п.п. (Русское издание, Мир, М., 1984, 96 с.) (1981).
    20. Универсальные гусеницы, (с F.R.K. Chung и J. Shearer), J. Comb.Теория (B) 31 (1981), 348-355.
    21. Анализ последовательных экспериментов с обратной связью с испытуемыми, (совместно с П. Диаконисом), Annals of Stat. 9 (1981), 3-23.

    1980 К началу
    1. Информационные границы слабые в задаче кратчайшего расстояния, (с A.C. Yao и F.F. Yao), Jour. A.C.M. 27 (1980), 428-444.
    2. О конструкции т -конструкции, (совместно с С. n , Jour. Гребень. Теория (A) 28 (1980), 89-97.
    3. Примечание о свойствах пересечения подмножеств целых чисел, (совместно с М. Симоновицем и В.Т. Сосом), Jour. Гребень. Теория (A) 28 (1980), 106-110.
    4. Нижние границы для кодов постоянного веса, (совместно с Н.Дж.А. Слоаном), IEEE Trans. информации тыс. ИТ-26 (1980), 37-43.
    5. Некоторые свойства монотонности частичных порядков, (совместно с А.К. Яо и Ф.Ф. Яо), SIAM Jour. Alg. Диск. Meth. 1 (1980), 251-258.
    6. Об аддитивных базах и гармоничных графах, (совместно с Н.Дж.А. Слоаном), SIAM Jour. Alg. Диск. Meth. 1 (1980), 382-404.
    7. Об унимодальности для линейных расширений частичных порядков, (с F.R.K. Chung и P.C. Fishburn), SIAM Jour. Alg. Диск. Meth. 1 (1980), 405-410.
    8. О диофантовом уравнении, возникающем в теории графов, Europ.Jour. Гребень. 1 (1980), 107-112.
    9. На базах с точным заказом, (совместно с П. Эрдошем), Acta Arith. 37 (1980), 201-207.
    10. Старые и новые проблемы и результаты комбинаторной теории чисел , (совместно с П. Эрдошем), Моно. No. 28 de L’Enseignement Math., Univ. Женева (1980) 128 стр.
    11. Теория Рамси , (совместно с Б. Ротшильдом и Дж. Х. Спенсером), Джон Вили и сыновья, Нью-Йорк (1980), ix + 174pp.
    12. Вычислительная сложность линейного программирования, Наука и технологии 1 (1980), 65-67. (на китайском языке).

    1979 К началу
    1. На универсальных графиках, (с F.R.K. Chung), Proc. 2-я Международная конференция на гребне. Математика. , Анналы Нью-Йоркской Академии Наук. Sci., 319 (1979), 136-140.
    2. О кодах постоянного веса и гармоничных графиках, (совместно с Н.Дж.А. Слоаном), Proc. Западное побережье конф.on Comb., Graph Theory, and Comp., Congressus Numerantium 26 (1979), 25-40. Кроме того, Utilitas Math. 26 (1980), 25-40.
    3. Оптимизация и приближение в детерминированной последовательности и планировании: обзор, (совместно с Э. Л. Лоулером, Дж. К. Ленстра и А. Х. Г. Риннуем Каном), Анналы дис. Математика. 5 (1979), 169-231.
    4. О свойствах известного графа или каково ваше число Рамсея ?, (совместно с Т.Одда), Анналы N.Y. Acad. Sci. 328 (1979), 166-172.
    5. Общая теорема о произведении Рамсея, (с Дж. Х. Спенсером), Proc. Амер. Математика. Soc. 73 (1979), 137-139.
    6. Отчет заседания по сложности комбинаторных задач, (совместно с Д. Хаусманном, младшим редактором), Анналы дис. Математика 4 (1979), 175-176.
    7. Максимальные антицепи прямоугольных массивов, (совместно с Г.В. Пек), Jour. Гребень. Теория (A) 27 (1979), 397-400.
    8. Минимальные разложения двух графов на попарно изоморфные подграфы, (совместно с F.R.K. Chung, P. Erdos, S.M. Ulam и F.F. Yao), Proc. 10-я ЮВЕ конф. on Comb., Graph Theory and Comp., Congressus Numerantium 23 (1979), 3-18.
    9. Старые и новые проблемы и результаты комбинаторной теории чисел: Теорема ван дер Вардена и связанные темы, (с П.Эрдош), L’Enseignement Math. 25 (1979), 325-344.
    10. О произведении покрывающих чисел точки и прямой графа, (с F.R.K. Chung и P. Erdos), Proc. 2-я Международная конференция на гребне. Math., Annals of N.Y. Acad. Sci. 319 (1979), 597-602.
    11. Комбинаторные планы, связанные с сильной гипотезой о совершенном графе, (совместно с В. Чваталем, А.Ф. Перольдом и С.Х. Уайтсайдсом), Дискретная математика 26 (1979), 83-92.

    1978 Вернуться к началу
    1. Спектры чисел, (совместно с С. Линем и Ч.-С. Линь), Math. Mag. 51 (1978), 174-176.
    2. Теория Рэмси, (совместно с Б.Л. Ротшильдом), Исследования в Comb. , Г.-Г. Рота изд., Математика. Доц. амер., 17, (1978), 80-99.
    3. Гарантии производительности для алгоритмов планирования, (с М.Р.Гэри и Д.С.Джонсоном), Опер. Research 26 (1978), 3-21.
    4. О графах, содержащих все маленькие деревья, (с F.R.K. Chung), Jour. Гребень. Теория (B) 24 (1978), 14-23.
    5. Деревья Штайнера для лестниц, (с F.R.K. Chung), Диск с летописью. Математика. 2 (1978), 173-200.
    6. Отвечая на вопрос Роты, Прил. Британский ежегодник науки и будущего , (1978), 537.
    7. Комбинаторная математика планирования, Scientific American 238 (1978), 124-132.
    8. Число перестановок Бакстера, (совместно с F.R.K. Chung, V.E. Hoggatt, Jr. и M. Kleiman), Jour. Гребень. Теория (A) 24 (1978), 382-394.
    9. Матричные полиномы деревьев, (совместно с Л. Ловашем), Тыс. и Применение графиков , Конспекты лекций по математике. Серии, (1978), стр. 186-190. Также имеется французский перевод в Colloq. Int. C.N.R.S. Комбинации проблем и теории графов , 189–190.
    10. Результаты сложности для минимизации полосы пропускания, (с М.Р.Гэри, Д.С. Джонсоном и Д.Э. Кнутом), SIAM J. Appl. Математика. 34 (1978), 477-495.
    11. Цепочки сложения с мультипликативной стоимостью, (с A.C.-C. Yao и F.-F. Yao), Диск. Математика. 23 (1978), 115-119.
    12. Матрица расстояний Полиномов деревьев, (совместно с Л. Ловашем), Adv. по математике. 29 (1978), 60-88.
    13. О независимости числа подграфов в деревьях, (совместно с Э.Семереди), Jour. Гребень. Теория (B) 24 (1978), 213-222.
    14. Максимальные антицепи в решетке перегородок, Math. Intelligencer 1 (1978) 84-86.
    15. Комбинаторная теория расписаний, Математика сегодня: двенадцать неформальных эссе , Springer-Verlag, Нью-Йорк (1978), 183-211.

    1977 К началу
    1. На матрице расстояний ориентированного графа, (с А.Дж.Хоффман и Х. Хосоя), Jour. Теория графов 1 (1977), 85-88.
    2. Сложность вычисления минимальных деревьев Штейнера, (с М.Р.Гэри и Д.С.Джонсоном), SIAM J. Appl. Математика. 32 (1977), 835-859.
    3. Пределы вычислений, (совместно с М.Р.Гэри), Британская энциклопедия, Ежегодник науки и будущего , (1977), 172–185.
    4. Правило копейщика как средство беспорядка, (с П.Диаконис), Jour. Royal Statis. Soc. Серия B , 39 (1977), 262-268.
    5. О теоремах об экстремальной плотности для линейных форм, (совместно с Х.С. Витсенхаузеном и Дж. Х. Спенсером), Теория чисел и алгебра, Акад. Press, Inc., (1977), 103-109.
    6. О перестановках, не содержащих длинных арифметических прогрессий, (совместно с Дж. А. Дэвисом, Р. К. Энтрингером и Дж. Дж. Симмонсом), Acta Arith. 34 (1977), 81-90.

    1976 Вернуться к началу
    1. Некоторые NP-полные геометрические задачи, (совместно с М.Р. Гарей и Д.С. Джонсон), Proc. 8-й ежегодный симпозиум ACM. на. комп. (1976), 10-22.
    2. О графах, содержащих все маленькие деревья, II, (с F.R.K. Chung и N. Pippenger), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи , 18 (1976), 213-223.
    3. Границы производительности алгоритмов планирования, Теория планирования компьютеров и рабочих цехов , НАПРИМЕР. Коффман, изд., John Wiley and Sons, N.Y. (1976), 165-227.
    4. На матрице расстояний дерева, (совместно с М.Эдельберг и М.Р.Гари), Диск. Математика. 14 (1976), 23-39.
    5. На множестве расстояний, определяемых союзом арифметических прогрессий, (с F.R.K. Chung), Ars Comb. 1 (1976), 57-76.
    6. Об обращении к графам с простыми скелетами, (совместно с С. Шевионом), Nanta Math. 11 (1976), 1-6.
    7. О перманенте матрицы Шура, (совместно с Д. Х. Лемером), Jour.Австралийская математика. Soc. 21 (серия А) (1976), 487-497.
    8. Планирование с ограничением ресурсов как обобщенная упаковка бункеров, (с М.Р. Гэри, Д.С. Джонсоном и А.К.-К. Яо), Jour. Гребень. Теория (A) 21 (1976), 257-298.
    9. О простых факторах $ {n \ choose k} $, (совместно с П. Эрдошем), Fib. Кварта. 14 (1976), 348-352.
    10. Замечание о минимальных деревьях Штайнера, (совместно с Ф.К. Хванем), Бык.Inst. Математика. Акад. Sinica, Тайвань 4 (1976), 177–182.
    11. Теоретико-числовая гипотеза об упаковке контейнеров, (с М.Р.Гэри и Д.С.Джонсоном), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи 18 (1976), 377-392.
    12. О продуктах факториалов, (совместно с П. Эрдошем), Бык. Inst. Математика. Акад. Sinica, Тайвань 4 (1976), 337-355.

    1975 Вернуться к началу
    1. На кубических графиках, (совместно с М.Р. Гарей), Jour. Гребень. Теория (B) 18 (1975), 84-95.
    2. Самый большой маленький шестиугольник, Jour. Гребень. Теория (A) 18 (1975), 165-170.
    3. О простых множителях $ {2n \ choose n} $, (совместно с П. Эрдошем, И. З. Ружей и Э. Г. Штраусом), Math. Комп. 29 (1975), 83-92.
    4. Границы для многопроцессорного планирования с ограничениями ресурсов, (совместно с М.Р.Гэри), SIAM J.Комп. 4 (1975), 187-200.
    5. О многоцветных числах Рамсея для полных двудольных графов, (с F.R.K. Chung), Jour. Гребень. Теория (B) 18 (1975), 164-169.
    6. Об упаковке квадратов с равными квадратами, (совместно с П. Эрдошем), Jour. Гребень. Теория (А) 19 (1975), 119-123.
    7. На разреженных графах с плотными длинными путями, (совместно с П. Эрдошем и Э. Семереди), Сост. и математика.с прибл. 1 (1975), 365-369.
    8. Некоторые последние разработки в теории Рамсея, (совместно с Б.Л. Ротшильдом), Proc. Институт перспективных исследований комбинаторики НАТО, Замок Нейенроде , Math. Center Tracts (1975), 261-276.

    1974 Вернуться к началу
    1. Краткое доказательство теоремы Ван дер Вардена об арифметических прогрессиях, (совместно с Б.Л. Ротшильдом), Proc. Амер. Математика. Soc. 42 (1974), 385-386.n с нечетными интегральными расстояниями ?, (совместно с Б.Л. Ротшильдом и Э.Г. Штраусом), амер. Математика. Ежемесячно 81 (1974), 21-25.
    2. Границы производительности алгоритма разделения для двоичного тестирования, (совместно с М.Р.Гэри), Acta Informatica 3 (1974), 347-355.
    3. Границы производительности в наихудшем случае для простых алгоритмов одномерной упаковки, (совместно с Д.С. Джонсоном, А. Демерсом, Дж. Д. Ульманом и М. Р. Гэри), SIAM J.Комп. 3 (1974), 299-325.

    1973 К началу
    1. Увеличение путей в граничных упорядоченных графах, (совместно с Д.Дж. Клейтманом), Periodica Math. Hungarica 3 (1-2) (1973), 141-148.
    2. Евклидовы теоремы Рамсея. Я, (совместно с П. Эрдосом, П. Монтгомери, Б. Л. Ротшильдом, Дж. Спенсером и Э. Г. Штраусом), Jour. Гребень. Теория 14 (1973), 341-363.
    3. Покрытие положительных целых чисел Непересекающиеся множества вида { n α + β: n = 1,2 ,…}, Jour. Гребень. Теория 15 (1973), 354-358.
    4. Евклидовы теоремы Рамсея, II, (совместно с П. Эрдосом, П. Монтгомери, Б. Л. Ротшильдом, Дж. Спенсером и Э. Г. Штраусом), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи 10 (1973), 529-557.
    5. О теоремах о разбиении для конечных графов, (совместно с П. Эрдошем), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи 10 (1973), 515-527.
    6. Евклидовы теоремы Рамсея, III, (с П.Эрдош, П. Монтгомери, Б.Л. Ротшильд, Дж. Спенсер и Э. Штраус), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи 10 (1973), 559-583.
    7. Границы при планировании с ограниченными ресурсами, (совместно с М.Р.Гэри), Proc. 4-й ACM Symp. Опер. Sys. Принципы , (1973), 104-111.
    8. Анализ некоторых алгоритмов упаковки, (с М.Р.Гэри и Дж.Д. Ульманом), Расческа. Алгоритмы , изд. Р. Растин, Algorithmic Press, (1973), 39-48.

    1972 К началу
    1. О линейной диофантовой проблеме Фробениуса, (совместно с П. Эрдошем), Acta Arithmetica 21 (1972), 399-408.
    2. О вложении графов в сжатые кубы, (совместно с Х.О. Поллаком), Теория графов и приложения. , Конспект лекций по математике. 303, Springer-Verlag, (1972), 99-110.
    3. Теорема Рамсея для класса категорий, (совместно с К. Либом и Б.Л. Ротшильдом), Proc.Национальной академии наук. наук. 69 (1972), 119-120.
    4. Оптимальное планирование для двухпроцессорных систем, (совместно с Э. Г. Коффманом-младшим), Acta Informatica 1 (1972), 200-213.
    5. Границы аномалий многопроцессорной обработки и связанных алгоритмов упаковки, Proc. AFIPS-Conf. 40 (1972), 205-217.
    6. Обзор принципов комбинаторики К. Берге, Обзор SIAM 14 (1972), 344-346.
    7. О суммах чисел Фибоначчи, (совместно с П. Эрдошем), Fib. Кварта. 10 (1972), 249-254.
    8. Дополнения и переходные замыкания, (совместно с Д.Э. Кнутом и Т.С.Моцкиным), Диск. Математика. 2 (1972), 17-29.
    9. Теорема Рамсея для класса категорий, (совместно с К. Либом и Б.Л. Ротшильдом), Adv. по математике. 8 (1972) 417-433. Теорема Рамсея для класса категорий (опечаток), (совместно с К.Либ и Б. Ротшильд), Adv. по математике. 10 (1973), 326-327. Перепечатано с исправлениями в Classic Papers in Combinatorics , И. Гессель, Г.-К. Рота, ред. Биркхаузер, Бостон, (1987), 431-445.
    10. Эффективный алгоритм определения выпуклой оболочки конечного плоского множества, Информация. Proc. Letters 1 (1972), 132-133.
    11. О сильно неассоциативных группоидах, (совместно с Дж. Х. Фолкманом), Colloq.Математика. 25 (1972), 1-10.
    12. О самых плотных уплотнениях в плоскости Минковского, (совместно с Х.С. Витсенхаузеном и Х.Дж. Цассенхаузом), Pac. Jour. математики. 41 (1972), 699-715.
    13. Более простой контрпример к гипотезе реконструкции счетных графов, (совместно с Дж. Фишером и Ф. Харари), Jour. Гребень. Теория 12 (1972), 203-204.
    14. Анализ наихудшего случая алгоритмов распределения памяти, (совместно с М.Р. Гарей и Дж. Д. Ульман), Proc. Четвертый симпозиум ACM. на. комп. , (1972) 143-150.

    1971 Вернуться к началу
    1. На малых графах с вынужденными монохроматическими треугольниками, (с Дж. Х. Спенсером), Последние тенденции в графике Th. , Конспект лекций по математике, 86 (1971), 137-141.
    2. Конструктивное решение турнирной задачи, (с Дж. Х. Спенсером), Canad. Математика. Бык. 14 (1971), 45-48.
    3. Геометрический аналог теоремы Рамсея Роты, (совместно с Б.Л. Ротшильдом), Proc. амер. Математика. Soc. Symp. в чистой математике. 19 (1971), 101-104.
    4. Теорема Рамсея для n -Наборы параметров, (совместно с Б.Л. Ротшильдом), Пер. Амер. Математика. Soc. 159 (1971), 257-292.
    5. О проблеме адресации для переключения контура, (совместно с Х.О. Поллаком), Bell Sys. Tech. Jour. 50 (1971), 2495-2519.
    6. Обзор конечных теорем Рамсея, (совместно с Б.Л. Ротшильдом), Proc. 2-й Университет штата Луизиана. Конф. на греб., График Th. и комп. , (1971), 21-40.
    7. О сортировке по сравнениям, Компьютеры в н. Т., Учеб. наук. Res. , (1971), 263-269.
    8. О суммах целых чисел, взятых из фиксированной последовательности, Proc. Вашингтон, штат Унив. Конф. по теории чисел , (1971), 22-40.

    1970 К началу
    1. Неравномерности в распределении конечных последовательностей, (совместно с Э.Р. Берлекамп), Jour. Num. Чт. 2 (1970), 152-161.
    2. Примечание о нелинейной повторяемости, связанной с √2, (совместно с Х.О. Поллаком), Math. Mag. 43 (1970), 143-145.
    3. Математическое исследование модели магнитных доменных взаимодействий, Bell Sys. Tech. Jour. 49 (1970), 1627-1644.
    4. О примитивных графах и оптимальном назначении вершин, Летопись. N.Y. Acad. Наук, Междунар.Конф. Гребень. Математика. , , 175, (1970), 170-186.
    5. На поддеревьях ориентированных графов, длина пути которых не превышает единицы, Canad. Математика. Бык. 13 (1970), 329-332.
    6. Об одном классе эквивалентных задач линейного и нелинейного целочисленного программирования, (с С.А.Бёрром), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи, Proc. Symp. на гребне. Чт. и его Прил. , г. Балатонфюред (1970), 199-211.
    7. Теорема Рамсея для N -Наборы параметров: краткое описание, (совместно с Б.Л. Ротшильд), Colloq. Математика. Soc. Янош Бойяи, Proc. Symp. на гребне. Чт. и его Прил. , г. Балатонфюред (1970), 531-552.

    1969 К началу
    1. О конечных 0-простых полугруппах и теории графов, Math. Sys. Чт. 2 (1969), 325-339.
    2. Границы аномалий синхронизации многопроцессорной обработки, SIAM Jour. Прил. Математика. 17 (1969), 416-429.
    3. Теорема Рамсея для n-мерных массивов, (совместно с Б.Л. Ротшильд), Бык. Амер. Математика. Soc. 75 (1969), 418-422.
    4. Критерий неприводимости многочленов от целых чисел, (с У.С. Брауном), амер. Математика. Ежемесячно 76 (1969), 795-797.
    5. Универсальные присвоения асинхронных состояний с единичным временем перехода, (с А.Д. Фридманом и Дж. Д. Ульманом), IEEE Trans. на ЭВМ С-18 (1969), 541-547.
    6. Добавление двух информационных символов к некоторым недвоичным кодам BCH и некоторым приложениям (Приложение), (с Дж.К. Вольф), Bell Sys. Tech. Jour. 48 (1969), 2405-2424.
    7. Некоторые результаты по сопоставлению в двудольных графах, (с Л. Х. Харпером), SIAM Jour. Прил. Математика. 17 (1969), 1017-1022.
    8. Неравенство упаковки для компактных выпуклых подмножеств плоскости, (совместно с Дж. Х. Фолкманом), Canad. Математика. Бык. 12 (1969), 745-752.

    1968 К началу
    1. О распределении n θ по модулю 1, (с Дж.Х. ван Линт), Canad. Jour. математики. 20 (1968), 1020-1024.
    2. Максимальные подгруппы конечных полугрупп, (с Н. Грэхемом и Дж. Родсом), Jour. Гребень. Чт. 4 (1968), 203-209.
    3. Верхняя граница минимального расстояния для k -арного кода, (с А.Д.Вайнером), Инф. and Control 13 (1968), 46-52.
    4. На двухцветных графах на ребрах с монохроматическими изображениями Треугольники и не содержащие полного шестиугольника, Jour.Гребень. Чт. 4 (1968), 300.

    1967 Вернуться к началу
    1. На разделах равностороннего треугольника, Canad. Jour. математики. 19 (1967), 394-409.
    2. На n -значные функционально полные истинные функции, Jour. Симв. Логика 32 (1967), 190-195.

    1966 К началу
    1. На разбиениях конечного множества, Jour. Гребень.Чт. 1 (1966), 215-223.
    2. О количестве информационных символов в циклических кодах разностного набора, (с Ф.Дж. Мак-Вильямсом), Bell Sys. Tech. Jour. 45 (1966), 1057-1070.
    3. Решение определенного рецидива, (с Дж. Риорданом), амер. Математика. Ежемесячно 73 (1966), 604-608.
    4. Границы для некоторых аномалий многопроцессорной обработки, Bell Sys. Tech. Jour. 45 (1966), 1563-1581.

    1965 Вернуться к началу
    1. О разложении периодических функций на решетке, Bell Sys. Tech. Jour. 44 (1965), 1191-1214.

    1964 К началу
    1. О конечных суммах единичных дробей, Proc. Лондонская математика. Soc. 14 (1964), 193-207.
    2. Об одной гипотезе Эрдоша в аддитивной теории чисел, Acta Arith. 10 (1964), 63-70.
    3. На четверках последовательных k -ых остатков мощности, Proc. Амер. Математика. Soc. 15 (1964), 196–197.
    4. Полные последовательности полиномиальных значений, Duke Math. Jour. 31 (1964), 275-286.
    5. Свойство чисел Фибоначчи, Fib. Кварта. 2 (1964), 1-10.
    6. Последовательность составных чисел, подобная Фибоначчи, Математика. Mag., 37 (1964), 322-324.
    7. О конечных суммах взаимных величин различных n -х степеней, Pac.Jour. математики, 14 (1964), 85-92.

    1963 Вернуться к началу
    1. Об одной теореме Успенского, амер. Математика. Ежемесячно 70 (1963), 407-409.
    2. Теорема о разбиениях, Jour. Австралийская математика. Soc. 3 (1963), 435-441. (Опечатки)
    3. Комбинаторная теорема для частных сумм, Ann. Математика. Статистика. 34 (1963), 1600-1602. (ошибка)

    Патенты К началу
    1. Метод идентификации проводников в кабеле путем создания групп соединений проводников на обоих концах кабеля, (совместно с К.C. Knowlton), патент США 3369177; подана 15 октября 1965 г .; Присуждена 13 февраля 1968 г.
    2. Архитектура взаимосвязи и метод оценки архитектуры взаимосвязи, (с Ч.-К. Ченгом, Э. Ченгом, Х. Ченом и Б. Яо), Патент США 7622779; подана 9 сентября 2003 г .; присуждено 24 ноября 2009 г.
    3. Система цифровой передачи с объединенным контуром, (совместно с H.O. Pollak), патент США 3710026; подана 1 марта 1971 г .; присуждена 9 января 1973 г.

    Технические меморандумы Вернуться к началу
    1. Последовательная генерация путем транспонирования всех расположений из на символов, (совместно с А.J. Goldstein), поданная 9 июня 1964 г., 11 стр.
    2. Характеристика конфликтов за свободные ресурсы в тупике, (совместно с М. Ченом и М. Реном), подано 1 января 1982 г., 17 стр.
    3. Некоторые замечания о некоторых суммах рациональных функций, (совместно с Х.О. Поллаком), подано 1 октября 1970 г., 11 стр.

    Профили Вернуться к началу
    1. Рональд Л. Грэм, (написано Г. Б. Колата), Год науки: 1981 , World Book, 372-387.
    2. Рональд Л.Грэм, (написано Б. Шектером), Математические люди: профили и интервью , Birkhauser (1985), 110-117.
    3. Рональд Л. Грэм, (написано Дж. Бернстайном), Три градуса выше нуля: Bell Labs в информационную эпоху , Сыновья Чарльза Скрибнера (1984), 15–27.
    4. Хороший гений, (написано Дональдом Дж. Альберсом), Math Horizons , ноябрь 1996 г., 18–23.
    5. Момент Эврики, (написано Дж. Р. Голдбергом), Science Digest , январь 1985 г., 64-65, 81.
    6. Закон о жонглировании, (написано Дж. Хорганом), Scientific American , март 1997 г., 21–22.
    7. Перипатетический фокусник с числами, (написано Б. Шехтером), Discover , октябрь 1982 г., 44-47, 50-52.
    8. Вы можете рассчитывать на него, (написано Б.В.Бигелоу), Сан-Диего Юнион-Трибьюн , 18 марта 2003 г., E1, E5.
    9. Профиль факультета, UC San Diego Engineering , осень 1998, 6.
    10. Практический подход к математике, (написано П.Орел), Rutgers Focus , 30 сентября 1994 г., 3.
    11. Математика в движении, (написано Дж. Макгрэди), Vanguard (студенческая газета Портлендского государственного университета), 19 мая 2006 г., стр. 1, 3.
    12. Интервью с профессором Рональдом Грэмом, Quantum, апрель 1988, 21-26.
    13. Рональд Грэм, (написанный Б. Олстеттером), Rutgers (публикация для выпускников Университета Рутгерса), Spring 1990, 31–33.
    14. Много шаров в воздухе; Математик мирового класса и иногда выступавший в Cirque du Soleil, профессор Рональд Грэм говорит, что у жонглирования и математики больше общего, чем можно было бы подумать (автор К.К. Коул), Los Angeles Times , 20 мая 1999 г.
    15. Поймать и отпустить, Интервью с Майком Брином об AMS по математике и жонглированию, 2012 г.
    16. Рональд Грэм: закладывая основы онлайн-оптимизации, (автор С. Альберс), Documenta Mathematica , 2012 г.

    Разное Вернуться к началу
    1. Назначение Рональда Л. Грэма на пост президента AMS, (написано Г.-К. Рота), Уведомления AMS (1991).
    2. Приз Стила за жизненные достижения, Уведомления AMS, апрель 2003 г., 465-466.
    3. Выписка из Смысл жизни , под редакцией Д. Френда, LIFE, 1991, 126.
    4. Работают ли упражнения для мозга ?, (автор Г. Колота), Ридерз Дайджест, февраль 1993 г., стр. 108-110.
    5. Выписка из Книги рекордов Гиннеса: 1991 , Bantam Books, 185.
    6. Выписка из Цирковой науки, (написано П. Хоффманом и Д.Х. Фридман), Discover , февраль 1996 г., 6, 60-61.
    7. Выписка из «Книги любопытных и интересных чисел пингвинов», (написано Д. Уэллсом), Пингвин, 1986, 209-210.
    8. Загадочные плитки в Мюррей-Хилл, (написано М. Гарднером), Головоломки из других миров , Vintage Books, Нью-Йорк, 1984, 29-32. (Примечание: это квази-вымышленное произведение, поэтому плитка Грэма еще не обнаружена.)
    9. Праздник Рона Грэма: волшебный день, относится к концу карьеры Рона в Bell labs, включает биографический очерк Л.Рабинера.
    10. Краткий обзор комбинаторики, (написано совместно с П. Франклом), неопубликованная рукопись. [Первоначально написано для включения в качестве статьи в Британской энциклопедии 1992 года. Отсутствует страница 35.]
    11. Странная пара, (написано К. Мероу), из журнала PCTM.
    12. Магия Cirque du Soleil, основанная на математике, (сообщает корреспондент CNN А. Келлан).
    13. Геометрический дизайн — Дом года, (автор — М. Рафтери), журнал «Декор и стиль».
    14. удерживая их в воздухе, (написано М. Веллемейером), FORTUNE, 17 декабря 1979 г., 25-26,30,32.
    15. Профессиональный математик, мини-профиль, появившийся в книге Алгебра: комплексный подход Дж. Бенсона и др., McDougal, Littell & Company, 1991.
    16. Будь там и будь квадратным (написано Э. Брауном), WIRED, июнь 2006 г.
    17. Сворачивающиеся числа в основаниях 2, 3 и выше, (совместно с С. Батлером и Р. Стонгом), Proceedings of the Gathering for Gardner 10.
    18. Наборы реалов с немногими суммами м -кратные суммы, не опубликовано.

    Соавторы Вернуться к началу
    1. По алфавиту:
      Джин Акияма, Юсеф Алави, Борис Алексеев, Аббас Альхаким, Нога Алон, Ласло Бабай, Элвин Р. Берлекамп, Маршалл В. Берн, Ранджита Бхагван, Дэвид В. Болл, Бела Боллобас, Оливер Браун, Маркус Бразилия, Том С. Браун, В. Стэнли Браун, Джо Бюлер, Стефан А. Бурр, Стив Батлер, Роберт Колдербанк, Гэри Т. Чартранд, Хуню Чен, Чунг-Куан Ченг, Эстер Ю.Ченг, Шломит Шевион, Филлис З. Чинн, Нан-Чи Чжоу, Дин Чанг, Фань Чунг, Вацлав (Васек) Чватал, Андерс Клаэссон, Джоэл Э. Коэн, Эрнест Дж. Кокейн, Эдвард Г. Коффман-младший, Джошуа Н. Купер, Дональд Копперсмит, Кевин Костелло, Джей Каммингс, Джеймс А. Дэвис, Уорик де Лони, Эрик Демейн, Алан Дж. Демерс, Уолтер А. Дойбер, Дин-Чжу Ду, Перси Диаконис, Джерри Донован, Марк Дьюкс, Мюррей Эдельберг, Дэвид Эйзенбуд, Роджер С. Энтрингер, Пол Эрдош, Стивен Н. Эванс, Цзэ Фэн, Питер С. Фишберн, Джошуа Фишер, Джон Х.Фолькман, Лесли Р. Фулдс, Джейкоб Фокс, Питер Франкл, Артур Д. Фридман, Золтан Фуреди, Энтони Гамст, Бяо Гао, Мартин Гарднер, Майкл Р. Гарей, Марк Гарретт, Эдгар Н. Гилберт, Соломон В. Голомб, Нэнси Янг Грэм, Герхард Геттлер, Аль-Хейлс, Линус Гамильтон, Фрэнк Харари, Лоуренс Х. Харпер, Д. Хаусманн, Павол Ад, Дэвид В. Хинкли, Алан Дж. Хоффман, Вернер Эмиль Хоггатт-младший, Сьюзан П. Холмс, Харуо Хосоя, Юаньфан Ху, Майк Хаттон, Фрэнк Кванминг Хван, Питер В. М. Джон, Дэвид С. Джонсон, Марк Клейман, Дэниел Дж.Клейтман, Дон Кнут, Стивен Кранц, Миклош Лацкович, Брюс М. Лэндман, Том Лейтон, Джеффри К. Лагариас, Юджин Л. Лоулер, Клаус Либ, Деррик Х. Лемер, Ян Карел Ленстра, Ариэль Левари, Минмин Ли, Шуо-Йен Роберт Ли, Вен-Чинг Винни Ли, Чио Ши Лин, Шен Линь, Цзы-Чэн Лю, По-Шен Ло, Ласло Ловаш, Линьюань Лу, Борис Дмитриевич Любачевский, Томаш Лучак, Ф. Джесси МакУильямс, Колин Мэллоуз, Цзя Мао, Дональд Дж. Миллер, Питер Л. Монтгомери, Джон Моррисон, Теодор С. Моцкин, Ярослав Несетрил, Хунг Куанг Нго, Кари Дж.Нурмела, Кевин О’Брайант, Андрей Одлызко, Ортруд Р. Оллерманн, Патрик Р. Дж. Остергард, Панос М. Пардалос, Р. Л. Паркер, Орен Паташник, Джером Л. Пол, Андре Ф. Перольд, Николас Дж. Пиппенгер, Генри О. Поллак, Г. А. Прието, Ханс Юрген Промель, Джордж Парди, Джеймс Рэнди, Питер Ренц, Джон Роудс, Александр Х. Г. Риннуй Кан, Джон Риордан, Войтех Родл, Брюс Ротшильд, Анджей Ручинский, Имре З. Ружа, Майкл Эзра Сакс, Стефан Сэвидж, Пол Д. Сеймур, Дэвид Шеллкросс, Джеймс Б. Ширер, Ларри Шепп, Шэн Ши, Миклош Симоновиц, Густав Дж.Саймонс, Нил Дж. А. Слоан, Раймонд Смуллян, Йожеф Солимози, Вера Т. Сос, Джоэл Спенсер, Фрэнк Х. Стиллинджер, Ричард Стонг, Эрнст Габор Штраус, Бернд Штурмфельс, Эндре Семереди, Томохиро Тачи, Бетти Тан, Герберт Тейлор, Дорин Томас, Д. Дж. Томсон, Эрик Тресслер, Станислав Марцин Улам, Джеффри Д. Ульман, Якобус Х. ван Линт, Джордж Варгезе, Ф. Л. Вернон, Джеффри М. Фолькер, Бернд Фойгт, Пэн-Цзюнь Ван, Реншен Ван, Дуг Уэст, Сью Х. Уайтсайдс, Аллан Р. Уилкс, Ричард М. Уилсон, Питер М. Винклер, Ганс С.Витсенхаузен, Джек К. Вольф, Колин Райт, Вейли Ву, Аарон Д. Уайнер, Екатерина Х. Ян, Эндрю Яо, Бо Яо, Фрэнсис Ф. Яо, Шинг-Тунг Яу, Эванджелин Ф. Янг, Мартин Захариасен, Нан Занг, Ханс Дж. Цассенхаус, Юлей Чжан, Вэньбо Чжао, Фэн Чжоу, Шуо Чжоу, Хайкин Чжу, И Чжу
    2. По количеству совместных публикаций:
      1. Фань Чанг
      2. Пол Эрдош
      3. Стив Батлер
      4. Перси Диаконис
      5. Майкл Р. Гарей, Брюс Ротшильд
      6. Питер Франкл, Джоэл Спенсер
      7. Войтех Родл
      8. Чунг-Куан Ченг
      9. Джо Бюлер, Борис Д.Любачевский, Фрэнсис Ф. Яо
      10. Эндрю Яо
      11. Дин-Чжу Ду, Дэвид С. Джонсон, Колин Мэллоуз
      12. Цзя Мао, Нил Дж. А. Слоан, Екатерина Х. Ян
      13. Дон Кнут, Вен-Чинг Винни Ли, Эрнст Габор Штраус
      14. Стефан А. Бурр, Джеффри К. Лагариас, Ярослав Несетрил, Анджей Ручинский, Джеффри Д. Ульман, Аллан Р. Уилкс, Бо Яо, Нан Занг
      15. Хуню Чен, Питер С. Фишберн, Джон Х. Фолкман, Бяо Гао, Минмин Ли, Линьюань Лу, Питер Л. Монтгомери, Генри О.Поллак, Джеймс Б. Ширер, Пэн-Цзюнь Ван, Реншен Ван, Питер М. Винклер, Эванджелин Ф. Янг, И Чжу
      16. Джин Акияма, Нога Алон, Оливер Браун, Том С. Браун, Эстер Ю. Ченг, Нан-Чи Чжоу, Вацлав (Васек) Чватал, Джей Каммингс, Цзэ Фэн, Лесли Р. Фулдс, Золтан Фуреди, Герхард Геттлер, Аль-Хейлс, Линус Гамильтон, Юаньфан Ху, Фрэнк Кванминг Хван, Дэниел Дж. Клейтман, Том Лейтон, Клаус Либ, Ариэль Левари, По-Шен Ло, Ласло Ловаш, Джон Моррисон, Хунг Куанг Нго, Кевин О’Брайант, Джером Л.Павел, Андре Ф. Перольд, Имре З. Ружа, Майкл Эзра Сакс, Йожеф Солимози, Вера Т. Сос, Ричард Стонг, Эндре Семереди, Герберт Тейлор, Эрик Тресслер, Якобус Х. ван Линт, Джордж Варгезе, Сью Х. Уайтсайдс, Ричард М. Уилсон, Ганс С. Витсенхаузен, Юлей Чжан, Фэн Чжоу, Хайкин Чжу
      17. Юсеф Алави, Борис Алексеев, Аббас Альхаким, Ласло Бабай, Элвин Р. Берлекамп, Маршалл В. Берн, Ранджита Бхагван, Дэвид В. Болл, Бела Боллобас, Маркус Бразилия, В. Стэнли Браун, Роберт Колдербанк, Гэри Т.Чартран, Шломит Шевион, Филлис З. Чинн, Дин Чанг, Андерс Клаэссон, Джоэл Э. Коэн, Эрнест Дж. Кокейн, Эдвард Г. Коффман-младший, Джошуа Н. Купер, Дональд Копперсмит, Кевин Костелло, Джеймс А. Дэвис, Уорик де Лони, Эрик Демейн, Алан Дж. Демерс, Уолтер А. Дойбер, Джерри Донован, Марк Дьюкс, Мюррей Эдельберг, Дэвид Эйзенбуд, Роджер С. Энтрингер, Стивен Н. Эванс, Джошуа Фишер, Джейкоб Фокс, Артур Д. Фридман, Энтони Гамст, Мартин Гарднер, Марк Гарретт, Эдгар Н. Гилберт, Соломон В. Голомб, Нэнси Янг Грэм, Фрэнк Харари, Лоуренс Х.Харпер, Д. Хаусманн, Павол Ад, Дэвид В. Хинкли, Алан Дж. Хоффман, Вернер Эмиль Хоггатт-младший, Сьюзан П. Холмс, Харуо Хосоя, Майк Хаттон, Питер В. М. Джон, Марк Клейман, Стивен Кранц, Миклош Лацкович, Брюс М. Лэндман, Юджин Л. Лоулер, Деррик Х. Лемер, Ян Карел Ленстра, Шуо-Йен Роберт Ли, Чио Ши Лин, Шен Линь, Цзы-Чэн Лю, Томаш Лучак, Ф. Джесси МакУильямс, Дональд Дж. Миллер, Теодор С. Моцкин, Кари Дж. Нурмела, Андрей Одлызко, Ортруд Р. Оллерманн, Патрик Р. Дж. Остергард, Панос М.Пардалос, Р. Л. Паркер, Орен Паташник, Николас Дж. Пиппенгер, Г. А. Прието, Ханс Юрген Промель, Джордж Парди, Джеймс Рэнди, Питер Ренц, Джон Роудс, Александр Х. Г. Риннуй Кан, Джон Риордан, Стефан Сэвидж, Пол Д. Сеймур, Дэвид Шеллкросс, Ларри Шепп, Шэн Ши, Миклош Симоновиц, Густав Дж. Симонс, Раймонд Смуллян, Фрэнк Х. Стиллинджер, Бернд Штурмфельс, Томохиро Тачи, Бетти Тан, Дорин Томас, Д. Дж. Томсон, Станислав Марцин Улам, Ф. Л. Вернон, Джеффри М. Фолькер, Бернд Фойгт, Дуг Уэст, Джек К.Волк Колин Райт, Вейли Ву, Аарон Д. Уайнер, Шинг-Тунг Яу, Мартин Захариасен, Ханс Дж. Цассенхаус, Вэньбо Чжао, Шуо Чжоу

    Страница поддерживается Стивом Батлером, поиск осуществляется Джейком Вильдстремом
    Последнее обновление 5 марта 2020 г.

    Мутации промотора обратной транскриптазы теломеразы в гепатоцеллюлярном канцерогенезе

  • 1. Pezzuto F, Buonaguro L, Buonaguro FM, Tornesello ML. Частота и географическое распределение мутаций промотора TERT при первичной гепатоцеллюлярной карциноме.Заразить агент рака 2017; 12:27.

    DOIPubMedPMC
  • 2. Торре Л.А., Брей Ф., Сигель Р.Л., Ферли Дж., Лорте-Тайулент Дж. И др. Глобальная статистика рака, 2012 г. CA Cancer J Clin 2015; 65: 87-108.

    DOIPubMed
  • 3. Llovet JM, Ricci S, Mazzaferro V, Hilgard P, Gane E, et al. Сорафениб при запущенной гепатоцеллюлярной карциноме. N Engl J Med 2008; 359: 378-90.

    DOIPubMed
  • 4. Кудо М. Системная терапия гепатоцеллюлярной карциномы: последние достижения. Раки (Базель) 2018; 10.

    DOIPubMedPMC
  • 5. Рингелхан М., Пфистер Д., О’Коннор Т., Пикарски Э., Хейкенвальдер М. Иммунология гепатоцеллюлярной карциномы. Нат Иммунол 2018; 19: 222-32.

    DOIPubMed
  • 6. Цукман-Росси Дж., Вильянуэва А., Нолт Дж. К., Лловет Дж. М.. Генетический ландшафт и биомаркеры гепатоцеллюлярной карциномы. Гастроэнтерология 2015; 149: 1226-39.e4.

    DOIPubMed
  • 7. Каваи-Китахата Ф., Асахина Ю., Танака С., Какинума С., Муракава М. и др. Комплексный анализ мутаций и интеграции вируса гепатита В в гепатоцеллюлярную карциному с клинико-патологическими особенностями.Журнал Гастроэнтерол 2016; 51: 473-86.

    DOIPubMed
  • 8. Тотоки Ю., Тацуно К., Ковингтон К.Р., Уэда Х., Крейтон С.Дж. и др. Транс-предковый мутационный ландшафт геномов гепатоцеллюлярной карциномы. Нат Генет 2014; 46: 1267-73.

    DOIPubMed
  • 9. Лю Л., Лай С., Эндрюс Л.Г., Толлефсбол Т.О. Генетическая и эпигенетическая модуляция активности теломеразы в процессе развития и болезни. Джин 2004; 340: 1-10.

    DOIPubMed
  • 10. Лендвей Т.С., Моррис Д.К., Сах Дж., Баласубраманян Б., Лундблад В.Мутанты старения Saccharomyces cerevisiae с дефектом репликации теломер идентифицируют три дополнительных гена EST. Генетика 1996; 144: 1399-412.

    PubMedPMC
  • 11. Lingner J, Cech TR. Очистка теломеразы от Euplotes aediculatus: необходимость в 3 ’выступе праймера. Proc Natl Acad Sci U S. A 1996; 93: 10712-7.

    DOIPubMedPMC
  • 12. Цукусич А., Скробот Видачек Н., Сопта М., Рубель И. Регулирование теломеразы на перекрестке клеточных судеб. Cytogenet Genome Res 2008; 122: 263-72.

    DOIPubMed
  • 13. Пестана А., Винагре Дж., Собриньо-Симоэс М., Соарес П. Биология и функция TERT при раке: за пределами иммортализации. J Mol Endocrinol 2017; 58: R129-R46.

    DOIPubMed
  • 14. Низкий KC, Тергаонкар В. Теломераза: центральный регулятор всех признаков рака. Тенденции Biochem Sci 2013; 38: 426-34.

    DOIPubMed
  • 15. Лю Т., Юань X, Сюй Д. Мутации промотора обратной транскриптазы теломеразы (TERT), специфичные для рака: биологические и клинические последствия.Гены (Базель) 2016; 7: E38.

    DOIPubMedPMC
  • 16. Даниэль М., Пик Г.В., Толлефсбол Т.О. Регуляция каталитической субъединицы теломеразы человека (hTERT). Джин 2012; 498: 135-46.

    DOIPubMedPMC
  • 17. Пул Дж. К., Эндрюс Л.Г., Толлефсбол Т. Активность, функция и генная регуляция каталитической субъединицы теломеразы (hTERT). Джин 2001; 269: 1-12.

    DOIPubMed
  • 18. Гринберг Р.А., О’Хаган Р.С., Дэн Х., Сяо К., Ханн С.Р. и др. Ген обратной транскриптазы теломеразы является прямой мишенью c-Myc, но не является функционально эквивалентным при клеточной трансформации.Онкоген 1999; 18: 1219-26.

    DOIPubMed
  • 19. О С, Сон Й.Х., Йим Дж., Ким Т.К. Идентификация Mad как репрессора гена теломеразы человека (hTERT). Онкоген 2000; 19: 1485-90.

    DOIPubMed
  • 20. Cerezo A, Kalthoff H, Schuermann M, Schafer B, Boukamp P. Двойная регуляция активности теломеразы посредством c-Myc-зависимого ингибирования и альтернативного сплайсинга hTERT. J Cell Sci 2002; 115: 1305-12.

    PubMed
  • 21. Dwyer JM, Liu JP. Фактор транскрипции Ets2, активность теломеразы и рак груди.Clin Exp Pharmacol Physiol 2010; 37: 83-7.

    DOIPubMed
  • 22. Wu KJ, Grandori C, Amacker M, Simon-Vermot N, Polack A, et al. Прямая активация транскрипции TERT c-MYC. Нат Генет 1999; 21: 220-4.

    DOIPubMed
  • 23. Kanaya T., Kyo S, Hamada K, Takakura M, Kitagawa Y, et al. Аденовирусная экспрессия р53 подавляет активность теломеразы за счет подавления транскрипции обратной транскриптазы теломеразы человека. Clin Cancer Res 2000; 6: 1239-47.

    PubMed
  • 24.Akincilar SC, Khattar E, Boon PL, Unal B, Fullwood MJ, et al. Дальнодействующие взаимодействия хроматина приводят к активации мутантного промотора TERT. Рак Discov 2016; 6: 1276-91.

    DOIPubMed
  • 25. Бартель Ф.П., Вэй У., Тан М., Мартинес-Ледесма Э., Ху Х и др. Систематический анализ длины теломер и соматических изменений при 31 типе рака. Нат Генет 2017; 49: 349-57.

    DOIPubMedPMC
  • 26. Хуанг Ф.В., Ходис Э., Сюй М.Дж., Крюков Г.В., Чин Л. и др. Часто повторяющиеся мутации промотора TERT в меланоме человека.Наука 2013; 339: 957-9.

    DOIPubMedPMC
  • 27. Alexiadis M, Rowley SM, Chu S, Leung DTH, Stewart CJR, et al. Мутационный ландшафт опухолей взрослых гранулезных клеток яичников из всего экзома и целевое секвенирование промотора TERT. Mol Cancer Res 2019; 17: 177-85.

    DOIPubMed
  • 28. Killela PJ, Reitman ZJ, Jiao Y, Bettegowda C, Agrawal N, et al. Мутации промотора TERT часто встречаются в глиомах и подмножестве опухолей, происходящих из клеток с низкой скоростью самообновления.Proc Natl Acad Sci U S A 2013; 110: 6021-6.

    DOIPubMedPMC
  • 29. Koelsche C., Sahm F, Capper D, Reuss D, Sturm D, et al. Распространение мутаций промотора TERT в опухолях нервной системы у детей и взрослых. Acta Neuropathol 2013; 126: 907-15.

    DOIPubMed
  • 30. Allory Y, Beukers W., Sagrera A, Flandez M, Marques M, et al. Мутации промотора обратной транскриптазы теломеразы при раке мочевого пузыря: высокая частота на разных стадиях, обнаружение в моче и отсутствие связи с исходом.Eur Urol 2014; 65: 360-6.

    DOIPubMed
  • 31. Бора С., Си Л., Зауг А.Дж., Пауэлл Н.М., Данчик Г.М. и др. Рак. Мутации промотора TERT и реактивация теломеразы при уротелиальном раке. Наука 2015; 347: 1006-10.

    DOIPubMedPMC
  • 32. Heidenreich B., Nagore E., Rachakonda PS, Garcia-Casado Z, Requena C., et al. Мутации промотора обратной транскриптазы теломеразы в первичной кожной меланоме. Нац Коммуна 2014; 5: 3401.

    DOIPubMed
  • 33. Horn S, Figl A, Rachakonda PS, Fischer C, Sucker A, et al.Мутации промотора TERT при семейной и спорадической меланоме. Наука 2013; 339: 959-61.

    DOIPubMed
  • 34. Hurst CD, Platt FM, Knowles MA. Комплексный анализ мутаций промотора TERT при раке мочевого пузыря и обнаружение мутаций в мочеиспускании. Eur Urol 2014; 65: 367-9.

    DOIPubMed
  • 35. Ремке М., Рамасвами В., Пикок Дж., Ши Д. Д., Коелше С. и др. Мутации промотора TERT очень часто встречаются в медуллобластомах подгруппы SHH. Acta Neuropathol 2013; 126: 917-29.

    DOIPubMedPMC
  • 36. Vinagre J, Almeida A, Populo H, Batista R, Lyra J, et al. Частота мутаций промотора TERT при раке человека. Нац Коммуна 2013; 4: 2185.

    DOIPubMed
  • 37. Wu S, Huang P, Li C, Huang Y, Li X и др. Мутации промотора гена обратной транскриптазы теломеразы помогают определить происхождение урогенитальных опухолей: геномное и молекулярное исследование. Eur Urol 2014; 65: 274-7.

    DOIPubMed
  • 38. Кампос М.А., Маседо С., Фернандес М., Пестана А., Пардал Дж. И др.Мутации промотора TERT связаны с плохим прогнозом плоскоклеточного рака кожи. J Am Acad Dermatol 2019; 80: 660-9.e6.

    DOIPubMed
  • 39. Ли Х.В., Парк Т.И., Джанг С.И., Парк С.И., Парк В.Дж. и др. Клинико-патологические характеристики мутации промотора TERT и длины теломер при гепатоцеллюлярной карциноме. Медицина (Балтимор) 2017; 96: e5766.

    DOIPubMedPMC
  • 40. Cevik D, Yildiz G, Ozturk M. Общие мутации промотора обратной транскриптазы теломеразы в гепатоцеллюлярных карциномах из разных географических регионов.World J Gastroenterol 2015; 21: 311-7.

    DOIPubMedPMC
  • 41. Lee SE, Chang SH, Kim WY, Lim SD, Kim WS и др. Частые соматические мутации промотора TERT и мутации CTNNB1 при гепатоцеллюлярной карциноме. Oncotarget 2016; 7: 69267-75.

    DOIPubMedPMC
  • 42. Nault JC, Mallet M, Pilati C, Calderaro J, Bioulac-Sage P, et al. Высокая частота соматических мутаций промотора обратной транскриптазы теломеразы при гепатоцеллюлярной карциноме и предопухолевых поражениях. Нац Коммуна 2013; 4: 2218.

    DOIPubMedPMC
  • 43. Хуанг В., Чжоу В., Ли К., Ян Ю., Шан Ю. К. и др. Мутации промотора и клеточное распределение теломеразы в не светлоклеточной и светлоклеточной гепатоцеллюлярной карциноме. Oncotarget 2017; 8: 26288-97.

    DOIPubMedPMC
  • 44. Ян XJ, Guo XC, Chen Y, Chen GR, Ma Y, et al. Мутации промотора обратной транскриптазы теломеразы при гепатоцеллюлярной карциноме, ассоциированной с вирусом гепатита В. Oncotarget 2016; 7: 27838-47.

    ДОИПубМедПМС
  • 45.Чен Ю.Л., Дженг Ю.М., Чанг С.Н., Ли Х.Дж., Хсу Х.С. и др. Мутация промотора TERT в операбельных гепатоцеллюлярных карциномах: сильная связь с инфекцией гепатита С и отсутствие инфекции гепатита В. Int J Surg 2014; 12: 659-65.

    DOIPubMed
  • 46. Yuan XT, Cheng GH, Yu JY, Zheng SZ, Sun C, et al. Частота мутаций промотора TERT изменяется за счет полиморфизма rs2736098 и rs2736100 зародышевой линии в гепатоцеллюлярной карциноме. Oncotarget 2017; 8: 23120-9.

    ДОИПубМедПМС
  • 47.Пеццуто Ф., Иззо Ф., Буонагуро Л., Аннунциата С., Татанджело Ф. и др. Опухолевые мутации в промоторе TERT и гене CTNNB1 при гепатит B и связанном с гепатитом C гепатоцеллюлярной карциноме. Oncotarget 2016; 7: 54253-62.

    DOIPubMedPMC
  • 48. Сеть исследований атласа генома рака. Электронный адрес: [email protected]; Сеть исследований атласа генома рака. Комплексная и интегративная геномная характеристика гепатоцеллюлярной карциномы. Cell 2017; 169: 1327-41.e23.

    ДОИПубМедПМС
  • 49.Нисида Н., Нисимура Т., Кайдо Т., Минага К., Ямао К. и др. Молекулярная оценка гепатоцеллюлярной карциномы для прогнозирования метастатического рецидива и потребности в системной химиотерапии. Раки (Базель) 2018; 10: E367.

    DOIPubMedPMC
  • 50. Eichenmuller M, Trippel F, Kreuder M, Beck A, Schwarzmayr T, et al. Геномный ландшафт гепатобластомы и их потомков с признаками, подобными ГЦК. Журнал Hepatol 2014; 61: 1312-20.

    DOIPubMed
  • 51. Фудзимото А., Фурута М., Тотоки Ю., Цунода Т., Като М. и др.Полногеномный мутационный ландшафт и характеристика некодирующих и структурных мутаций при раке печени. Нат Генет 2016; 48: 500.

    DOIPubMed
  • 52. Nault JC, Calderaro J, Di Tommaso L, Balabaud C, Zafrani ES, et al. Мутация промотора обратной транскриптазы теломеразы — это раннее соматическое генетическое изменение при трансформации предраковых узлов гепатоцеллюлярной карциномы в цирроз. Гепатология 2014; 60: 1983-92.

    DOIPubMed
  • 53. Кальдераро Дж., Куши Дж., Имбо С., Амаддео Дж., Летуз Е. и др.Гистологические подтипы гепатоцеллюлярной карциномы связаны с генными мутациями и молекулярной классификацией опухолей. Журнал Hepatol 2017; 67: 727-38.

    DOIPubMed
  • 54. Донати Б., Пьетрелли А., Пингиторе П., Донджованни П., Каддео А. и др. Мутации зародышевой линии обратной транскриптазы теломеразы и гепатоцеллюлярная карцинома у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени. Cancer Med 2017; 6: 1930-40.

    DOIPubMedPMC
  • 55. Донджованни П., Ромео С., Валенти Л. Гепатоцеллюлярная карцинома в неалкогольной жировой печени: роль факторов окружающей среды и генетических факторов.Мировой журнал J Gastroenterol 2014; 20: 12945-55.

    DOIPubMedPMC
  • 56. Ki Kim S, Ueda Y, Hatano E, Kakiuchi N, Takeda H, et al. Мутации промотора TERT и потеря хромосомы 8p характерны для гепатоцеллюлярной карциномы, связанной с неалкогольной жировой болезнью печени. Int J Cancer 2016; 139: 2512-8.

    DOIPubMed
  • 57. Цзяо Дж., Ватт Г.П., Стивенсон Х.Л., Кальдерон Т.Л., Фишер-Хох С.П. и др. Мутации теломеразы обратной транскриптазы в ДНК плазмы у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой или циррозом: распространенность и факторы риска.Hepatol Commun 2018; 2: 718-31.

    DOIPubMedPMC
  • 58. Цзян З, Джунджхунвала С., Лю Дж., Хаверти П.М., Кеннемер М.И. и др. Эффекты интеграции вируса гепатита В в геномы пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой. Genome Res 2012; 22: 593-601.

    DOIPubMedPMC
  • 59. Хури Д.Д., Таннир Н.М., Уильямс М.Д., Чен Й., Яо Х. и др. Пейзаж ассоциаций ДНК-вирусов со злокачественными опухолями человека: анализ 3775 случаев с использованием RNA-Seq. Журнал Virol 2013; 87: 8916-26.

    ДОИПубМедПМС
  • 60.Патерлини-Брехот П., Сайго К., Мураками Ю., Чами М., Гозуаджик Д. и др. Связанный с вирусом гепатита B инсерционный мутагенез часто возникает при раке печени человека и периодически нацелен на ген теломеразы человека. Онкоген 2003; 22: 3911-6.

    DOIPubMed
  • 61. Tornesello ML, Buonaguro L, Izzo F, Buonaguro FM. Молекулярные изменения в гепатоцеллюлярной карциноме, связанные с инфекциями гепатита B и C. Oncotarget 2016; 7: 25087-102.

    ДОИПубМедПМС
  • 62.Kaslow DC, Black S, Bloom DE, Datla M, Salisbury D и др. Кандидаты в вакцины для бедных стран будут потрачены впустую. Природа 2018; 564: 337-9.

    DOIPubMed
  • 63. Ян Х, Ву Л., Лин Дж., Ван А., Ван Х и др. Определенные паттерны интеграции вируса гепатита В в гепатоцеллюлярную карциному и прилегающую нормальную ткань печени. Int J Cancer 2017; 140: 1324-30.

    DOIPubMed
  • 64. Ferber MJ, Montoya DP, Yu C., Aderca I., McGee A, et al. Интеграция вируса гепатита B (HBV) и вируса папилломы человека (HPV) в ген обратной транскриптазы теломеразы человека (hTERT) при раке печени и шейки матки.Онкоген 2003; 22: 3813-20.

    DOIPubMed
  • 65. Sung WK, Zheng H, Li S, Chen R, Liu X и ​​др. Полногеномное исследование рецидивирующей интеграции HBV в гепатоцеллюлярную карциному. Нат Генет 2012; 44: 765-9.

    DOIPubMed
  • 66. Gozuacik D, Murakami Y, Saigo K, Chami M, Mugnier C, et al. Идентификация генов, связанных с раком человека, с помощью естественного мечения ДНК вируса гепатита В. Онкоген 2001; 20: 6233-40.

    DOIPubMed
  • 67. Ding D, Lou X, Hua D, Yu W, Li L, et al.Повторяющиеся целевые гены вируса гепатита B в геномах рака печени, идентифицированные с помощью подхода, основанного на секвенировании следующего поколения. PLoS Genet 2012; 8: e1003065.

    DOIPubMedPMC
  • 68. Fujimoto A, Totoki Y, Abe T., Boroevich KA, Hosoda F, et al. Полногеномное секвенирование рака печени определяет этиологическое влияние на паттерны мутаций и повторяющиеся мутации в регуляторах хроматина. Нат Генет 2012; 44: 760-4.

    DOIPubMed
  • 69. Li W, Zeng X, Lee NP, Liu X, Chen S, et al.HIVID: эффективный метод выявления интеграции HBV с использованием секвенирования с низким охватом. Геномика 2013; 102: 338-44.

    DOIPubMed
  • 70. Toh ST, Jin Y, Liu LZ, Wang JB, Babrzadeh F, et al. Глубокое секвенирование вируса гепатита В у пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой выявляет усиленные интеграционные события, структурные изменения и вариации последовательности. Канцерогенез 2013; 34: 787-98.

    DOIPubMed
  • 71. Lau CC, Sun T, Ching AK, He M, Li JW, et al. Химерный транскрипт вируса человека предрасполагает к развитию и прогрессированию рака печени.Cancer Cell 2014; 25: 335-49.

    DOIPubMed
  • 72. Saitta C, Tripodi G, Barbera A, Bertuccio A, Smedile A, et al. Интеграция ДНК вируса гепатита B (HBV) у пациентов с скрытой инфекцией HBV и гепатоцеллюлярной карциномой. Liver Int 2015; 35: 2311-7.

    DOIPubMed
  • 73. Yan H, Yang Y, Zhang L, Tang G, Wang Y, et al. Характеристика генотипа и паттернов интеграции вируса гепатита В при гепатоцеллюлярной карциноме с ранним и поздним началом. Гепатология 2015; 61: 1821-31.

    DOIPubMed
  • 74. Chiu YT, Wong JK, Choi SW, Sze KM, Ho DW, et al. Новый сплайсинг пре-мРНК интронно интегрированного HBV генерирует онкогенные химеры в гепатоцеллюлярной карциноме. Журнал Hepatol 2016; 64: 1256-64.

    DOIPubMed
  • 75. Zhao LH, Liu X, Yan HX, Li WY, Zeng X и др. Геномное и онкогенное предпочтение интеграции HBV при гепатоцеллюлярной карциноме. Nat Commun 2016; 7: 12992.

    DOIPubMedPMC
  • 76. Ли В.Й., Бахтияр М., Чу CCS, Ли К.Г.Всесторонний обзор исследований гепатоцеллюлярной карциномы, ассоциированной с вирусом гепатита B, с помощью интеллектуального анализа текста и анализа больших данных. Биол Рев Камб Филос Соц 2018; DOI: 10.1111 / brv.12457.

    DOIPubMed
  • 77. Schulze K, Imbeaud S, Letouze E, Alexandrov LB, Calderaro J, et al. Секвенирование экзома гепатоцеллюлярной карциномы позволяет выявить новые мутационные сигнатуры и потенциальные терапевтические мишени. Нат Генет 2015; 47: 505-11.

    DOIPubMedPMC
  • 78. Iliopoulos D, Satra M, Drakaki A, Poultsides GA, Tsezou A.Эпигенетическая регуляция промотора hTERT в гепатоцеллюлярных карциномах. Инт Дж. Онкол 2009; 34: 391-9.

    DOIPubMed
  • 79. Кумакура С., Цуцуи Т.В., Ягисава Дж., Барретт Дж. К., Цуцуи Т. Обратимое преобразование бессмертных человеческих клеток из теломеразоположительных в теломеразонегативные клетки. Cancer Res 2005; 65: 2778-86.

    DOIPubMed
  • 80. Widschwendter A, Muller HM, Hubalek MM, Wiedemair A, Fiegl H, et al. Статус метилирования и экспрессия обратной транскриптазы теломеразы человека при раке яичников и шейки матки.Гинеколь Онкол 2004; 93: 407-16.

    DOIPubMed
  • 81. Guilleret I., Benhattar J. Деметилирование промотора гена каталитической субъединицы теломеразы человека (hTERT) снижает экспрессию hTERT и активность теломеразы и укорачивает теломеры. Exp Cell Res 2003; 289: 326-34.

    DOIPubMed
  • 82. Guilleret I., Yan P, Grange F, Braunschweig R, Bosman FT, et al. Гиперметилирование гена каталитической субъединицы теломеразы человека (hTERT) коррелирует с активностью теломеразы. Int J Cancer 2002; 101: 335-41.

    DOIPubMed
  • 83. Дессейн С.К., Ю. Х., Реддел Р. Р., Бейерсберген Р. Л., Вайнберг Р. А.. Метилирование гена теломеразы человека CpG-остров. Cancer Res 2000; 60: 537-41.

    PubMed
  • 84. Zhang H, Weng X, Ye J, He L, Zhou D, et al. Гиперметилирование промотора TERT связано с гепатоцеллюлярной карциномой у китайцев хань. Clin Res Hepatol Gastroenterol 2015; 39: 600-9.

    DOIPubMed
  • 85. Li Y, Zhou QL, Sun W., Chandrasekharan P, Cheng HS, et al.Неканоническая передача сигналов NF-kappaB и ETS1 / 2 совместно управляют активацией промотора TERT мутанта C250T. Nat Cell Biol 2015; 17: 1327-38.

    DOIPubMedPMC
  • 86. Bell RJ, Rube HT, Kreig A, Mancini A, Fouse SD, et al. Рак. Фактор транскрипции GABP избирательно связывает и активирует мутантный промотор TERT при раке. Наука 2015; 348: 1036-9.

    DOIPubMedPMC
  • 87. Лю Х, Бишоп Дж, Шан Й, Пай С., Лю Д. и др. Широко распространены мутации промотора TERT при агрессивном раке щитовидной железы.Endocr Relat Cancer 2013; 20: 603-10.

    DOIPubMedPMC
  • 88. Xing M, Liu R, Liu X, Murugan AK, Zhu G, et al. Мутации промотора BRAF V600E и TERT совместно определяют наиболее агрессивный папиллярный рак щитовидной железы с наибольшим рецидивом. Дж. Клин Онкол 2014; 32: 2718-26.

    DOIPubMedPMC
  • 89. Macerola E, Loggini B, Giannini R, Garavello G, Giordano M, et al. Сосуществование мутаций промотора TERT и BRAF при меланоме кожи связано с большим количеством клинико-патологических признаков агрессивности.Арка Вирхова 2015; 467: 177-84.

    DOIPubMed
  • 90. Лю Р., Бишоп Дж., Чжу Дж., Чжан Т., Ладенсон П.В. и др. Стратификация риска смертности путем комбинирования мутаций промотора BRAF V600E и TERT при папиллярном раке щитовидной железы: генетический дуэт мутаций промотора BRAF и TERT при смертности от рака щитовидной железы. JAMA Oncol 2016; DOI: 10.1001 / jamaoncol.2016.3288.

    DOIPubMed
  • 91. Лю Р., Син М. Мутации промотора TERT при раке щитовидной железы. Endocr Relat Cancer 2016; 23: R143-55.

    ДОИПубМедПМС
  • 92.Нагоре Э., Хайденрайх Б., Рачаконда С., Гарсия-Касадо З., Рекена С. и др. Мутации промотора TERT в выживаемости меланомы. Int J Cancer 2016; 139: 75-84.

    DOIPubMed
  • 93. Лю Р., Чжан Т., Чжу Г., Син М. Регулирование мутантного TERT с помощью пути киназы BRAF V600E / MAP через FOS / GABP при раке человека. Нац Коммуна 2018; 9: 579.

    DOIPubMedPMC
  • 94. Пилати С., Летуз Е., Нолт Дж. К., Имбо С., Булаи А. и др. Геномное профилирование гепатоцеллюлярных аденом позволяет выявить повторяющиеся мутации, активирующие FRK, и механизмы злокачественной трансформации.Cancer Cell 2014; 25: 428-41.

    DOIPubMed
  • 95. Ko E, Seo HW, Jung ES, Kim BH, Jung G. Промотор TERT, SNP rs2853669, снижает связывание фактора транскрипции E2F1 и увеличивает риск смертности и рецидивов рака печени. Oncotarget 2016; 7: 684-99.

    DOIPubMedPMC
  • 96. Ding D, Xi P, Zhou J, Wang M, Cong YS. Обратная транскриптаза теломеразы человека регулирует экспрессию MMP независимо от активности теломеразы посредством NF-kappaB-зависимой транскрипции. FASEB J 2013; 27: 4375-83.

    DOIPubMed
  • 97. Park JI, Venteicher AS, Hong JY, Choi J, Jun S, et al. Теломераза модулирует передачу сигналов Wnt за счет ассоциации с хроматином гена-мишени. Природа 2009; 460: 66-72.

    DOIPubMedPMC
  • 98. Kiyono T., Foster SA, Koop JI, McDougall JK, Galloway DA, et al. И инактивация Rb / p16INK4a, и активность теломеразы необходимы для иммортализации эпителиальных клеток человека. Природа 1998; 396: 84-8.

    DOIPubMed
  • 99. Li X, Xu W, Kang W, Wong SH, Wang M, et al.Геномный анализ рака печени раскрывает новые гены-драйверы и различные прогностические признаки. Тераностика 2018; 8: 1740-51.

    DOIPubMedPMC
  • 100. Dhanasekaran R, Nault JC, Roberts LR, Zucman-Rossi J. Геномная медицина и значение для профилактики и лечения гепатоцеллюлярной карциномы.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *