В поисках лучшей тумблер картинки для срисовки не забудь заглянуть на сайт Trend-city.ru. В каталоге собраны легкие и простые тумблер рисунки для срисовки.
Мы собрали для тебя самые прикольные тумблер картинки. Здесь есть и романтичные, и вкусные, и няшные, и милые рисунки. Ты найдешь здесь занятие на любое твое настроение.
Чтобы приступить к срисовке кликни по картинке, чтобы она увеличилась или скачай ее на свой компьютер и распечатай, приготовь любимый альбом и карандаши.
Теперь у тебя все есть чтобы приступить к срисовке. Самые красивые, прикольные и интересные тумблер картинки для твоего альбома собраны именно здесь. Творческих тебе успехов!
Error
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
Картинка для срисовки Тумблер
123Отборные рисунки срисовки для мальчиков разных возрастов
Картинки для срисовки для девочек от 1 года до 99 лет
Топовые рисунки еды для срисовывания
Легкие и сложные картинки перерисовки по клеточкам
Картинки срисовки карандашом, сложные, легкие
Красивые кавайные картинки в срисовках
Картинки срисовывания в личный дневник
Картинки для срисовок девушек сложных и легких
Герои фнаф в срисовках
Картинки для срисовки аниме стиля
Срисовки животных
Черное белые рисунки срисовывания — Лучшие в России
Срисовки единорогов от самых простых до сложных
Милые картинки для срисовки
Няшные картинки для срисовки
Срисовки прикольные
Герои Гравити фолз в рисунках срисовывания
Только лучшие срисовки в скетчбук или арт бук
Арты в виде рисунков срисовок
Далее предлагаем посмотреть тумблер картинки для срисовки.
Тумблер картинка.
Картинка пингвины.
Прикольная картинка котик.
Тумблер картинка.
Картинка для срисовки пончик.
Рисунок кактусы.
Рисунок тумблер.
Рисунок котики.
Картинка коты.
Картинка губы.
Картинка девочка.
Рисунок песочные часы.
Рисунок мороженное.
Картинка девушка.
Рисунок парень.
Тумблер рисунок котик.
Картинка мороженное.
Рисунок торт.
Рисунок пальцы.
Рисунок кофе.
Рисунок для срисовки клубника.
Тумблер рисунок единорог.
Тумблер рисунок.
Картинка для срисовки.
Девушка в венке.
Рисунок девушки.
Тумблер рисунок для срисовки.
Тумблер рисунок для срисовки.
Картинка девушка.
Рисунок монстрик.
Тумблер рисунок для срисовки.
Рисунок носорог.
Рисунок котик.
Картинка девушка.
Тумблер рисунок для срисовки.
Рисунок мороженное.
Рисунок девушка в венке.
Рисунок приведение.
Милый котик
Женские глаза
Девушка с бабочкой
Красивая девочка в очках
Космос вместо головы
Кусок арбуза
С цветами
Единорог
Девушка
Красивый рисунок
Девчонка в свитере
В кепке
Огорчение
Растения в голове
Девушка и небеса
Селфи
Рисунок для срисовки
Красивая девушка
С цветком в горшке
Космос и девушка
Горы
Прикольный рисунок
Красавица
Стиляга
Женские ноги
Скромная девушка
Планета и цветы
Модница
Вид со спины
Космос
Мне нравится3Не нравится
Будь человеком, проголосуй за пост!
Загрузка. ..Если вы хотите узнать, как найти на Тумблер картинки для срисовки, фото с этого сайта есть ниже. Такой сайт, как Tumblr, – идеальная площадка для тех, кто хочет найти красивые картинки и эскизы для срисовки, чтобы их повторить. Это могут быть чёрно белые рисунки в простом стиле для скетчбука, это могут быть рисунки девушки, парня, влюблённых и различные анимации. Вы можете срисовывать простые и лёгкие рисунки, а можете выбрать более сложный рисунок. Идеи того, какие нарисовать картинки чёрной ручкой или карандашом, красками или мелками, смотрите ниже.
Содержание материала
Картинки Тумблер для срисовки (лёгкие или сложные, не имеет значения) всегда очень красивые. Поэтому если вам понравился какой-то рисунок, попробуйте его повторить. В этой подборке вы найдёте много идей того, какие рисунки Тумблер для срисовки (чёрно белые и цветные тоже есть) можно воссоздать на своём листе бумаги.
Картинки для срисовки в стиле Тумблер найти можно именно на этом сайте. Вариантов для срисовки Тумблер очень много, главное понять, в каком направлении вы хотите повторить рисунок. Выбирайте Тумблер картинки для срисовки, простые для начала подойдут идеально. Картинки для срисовки девочки в стиле Тумблер могут быть на базовом уровне, где девочка просто изображена линиями и кругами, без прорисовки деталей, например.
Если вы хорошо рисуете, вы можете найти какие-то сложные рисунки для срисовки (животные в стиле Тумблер, например). Это могут быть разные анимационные животные, 3Д рисунки и подобное. Также вы можете выбрать картинки для срисовки девушки в стиле Тумблер, прорисовав все детали её лица, тела и одежды.
Многие выбирают Тумблер для вдохновения, и это хорошо. Там собрано огромное количество разных рисунков и идей. В этой подборке собрана часть тех вариантов и идей, которые вы могли бы срисовать. Это могут быть рисунки для срисовки девушки в стиле Тумблер, например. Если вы не знаете, что нарисовать, обязательно смотрите эту подборку, и вы найдёте не только рисунки для срисовки девушки Тумблер, но и другие разнообразные идеи.
Загрузка…1. Копируйте ссылку на пост прямо из ленты.
Одно из неинтуитивных решений разработчиков Tumblr — возможность копировать ссылку на пост прямо из ленты. Вместо того чтобы заходить в блог, где вывесили то, чем вы хотите поделиться, или копировать ссылки на каждую картинку в посте, можно подвести курсор к верхнему правому углу поста. Там как будто загнётся край страницы — туда-то и нужно нажать, чтобы получить ссылку на пост.
2. Добавляйте посты в Tumblr по принципу Pinterest.
Pinterest снискал себе славу во многом из-за возможности «запинить» приглянувшуюся в интернете картинку. Это делается с помощью расширений, которые или добавляют кнопку Pinterest на все картинки на странице или собирают их в отдельном окошке. А вот о том, что очень похожая функция есть у Tumblr, знают не все: видимо, потому что он воспринимается скорее как платформа для блогов. В панель закладок можно добавить кнопку Post to Tumblr — вот отсюда. Нажмите на неё, и откроется окошко, в котором собираются все картинки с открытой страницы.
3. Используйте сочетания горячих клавиш.
Да, все привыкли листать ленту Tumblr с помощью скроллинга, но профессиональные тамблер-гёрлс пользуются горячими клавишами. Чтобы прокрутить ленту вниз, нажимайте J, вверх — K, L — чтобы лайкнуть пост, Tab — чтобы включить поиск.
4. Смотрите, что лайкнули другие пользователи.
Одна из приятных возможностей Tumblr — сохранение всех ваших лайков в отдельный лог, который становится настоящим мудбордом. Допустим, вы ведёте предельно готичный тумблог — и видео с тверкающими собаками показалось бы там неуместным. Найти лог с собственными лайками легко, но Tumblr ещё и позволяет посмотреть, что лайкнули другие пользователи. Для этого нужно в адресной строке браузера ввести tumblr.com/liked/by/ — и после слэша написать никнейм пользователя. Если вы не хотите, чтобы кто-то смотрел, что вы позволяете себе лайкать, то скрыть лог от чужих глаз можно в настройках.
5. Играйте с URL.
Не все интересные вещи можно найти в экране тумбленты или на странице тумблога. Чтобы сделать поиск постов более изощрённым, можно использовать URL-шаблоны с разными функциями. Например:
Все посты в тумблоге на одной странице:
[никнейм пользователя].tumblr.com/archive
Все посты в тумблоге с определённым тэгом:
[никнейм пользователя].tumblr.com/tagged/[тэг]
Все посты в тумблоге с определённым тэгом в хронологическом порядке:
[никнейм пользователя].tumblr.com/tagged/[тэг]/chrono
Все посты в тумблоге за определённую дату:
[никнейм пользователя].tumblr.com/date/ГГГГ/ММ/ДД
Случайный пост из тумблога:
[никнейм пользователя].tumblr.com/random
6. Редактируйте посты скопом.
Если вы вдруг поняли, что на всех нелепых картинках в вашем тумблоге, с героями которых вы чувствуете духовное родство, необходимо поставить тэг #me, а за годы ведения блога вы так этого и не сделали, то можно воспользоваться довольно незаметной функцией Mass Post Editor. Она спрятана в ленте, в которой отображаются только ваши посты (но не в самом тумблоге). Для этого на основной странице Dashboard вам нужно нажать на минималистичное изображение человека в верхнем правом углу, затем выбрать свой тумблог, после чего в открывшейся странице найти надпись Mass Post Editor в правой колонке.
7. Ставьте таймер на ответы.
Одна из самых неприятных вещей, с какими сталкиваются читатели популярных тумблогов, — это бесконечный поток ответов на сообщения фанатов, которые делают из ленты не всегда увлекательную сессию AMA.
8. Восстанавливайте старые темы оформления.
Те, кто самостоятельно разрабатывает темы оформления для своего тумблога, потом часто жалеют, что в итоге поменяли кастомный вариант на что-то другое. Если ваше нынешнее оформление вдруг показалось чересчур вычурным или наоборот слишком «постным», можно откатиться к предыдущей версии и не искать её в обширном каталоге тем. Для этого используйте лог, в который можно зайти по этой ссылке.
картинки по запросу кактусы рисунок тамблер кактус
39 карточек в коллекции рисунки кактусов в стиле тумблер
Tumblr Cactus в 2019 г рисунки милые рисунки и картинки
мои картинки яндекс коллекции
39 карточек в коллекции рисунки кактусов в стиле тумблер
кактусы тамблер поиск в Google в 2019 г кактус
39 карточек в коллекции рисунки кактусов в стиле тумблер
тумблер кактусы картинки
Cactus Illustration Tumblr Buscar Con Google кактус
кактусы Tumblr
кактусовых тамблер завод
картинки тумблер нарисованные
рисунки кактуса для срисовки Kartinki Dlya Srisovki Ru
тумблер картинки кактус
кактусы Tumblr
тумблер кактусы картинки
39 карточек в коллекции рисунки кактусов в стиле тумблер
Untitled Image 2648903 By Lady D On Favim Com
кактусы тумблер картинки
картинки по запросу кактусы тамблер в 2019 г рисунки
тумблер рисунки для срисовки 30 картинок
стикер стикеры цветы цветок весна лето тамблер картинка
кактусы Tumblr
пин от пользователя Anastasiy на доске Art Tumblr Drawings
кактусы картинки тумблер
All кактусы рисунки тамблер Powiat Bielsko Biala
List Of тамблер рисунки кактусы Pictures And тамблер рисунки
тумблер картинки кактус
Avatan Plus социальный фоторедактор
рисунки кактуса для срисовки Kartinki Dlya Srisovki Ru
как нарисовать кактус карандашом поэтапно для детей и
коллекция рисунки кактусов в стиле тумблер пользователя
кактусы Tumblr
что такое тамблер значение слов тамблер
картинки по запросу кактусы тамблер в 2019 г цветок
Avatan Plus социальный фоторедактор
тест нарисуйте кактус и мы расскажем кое что новое о вашем
кактусы Tumblr
кактус рисунок барбари рис
List Of рисунок тамблер кактус Pictures And рисунок тамблер
тамблер девочка или Tumblr Girl кто это паблики вконтакте
Avatan Plus социальный фоторедактор
рисунки в альбом для срисовки 28 фото прикольные
фото тату кактус пример рисунка 27052017 пример 022
как нарисовать цветок в горшочке как нарисовать розу
рисунки кактуса для срисовки Kartinki Dlya Srisovki Ru
рисуем кактус Tumbler рисунки Youtube
тамблер кактус
39 карточек в коллекции рисунки кактусов в стиле тумблер
пин от пользователя гюзель юсупова на доске занятия для
тумблер кактус картинки
кактусы Tumblr
картинки тумблер для срисовки легкие
List Of тамблер рисунки кактусы Pictures And тамблер рисунки
Art Cactus Tumblr Image 4425123 By Helena888 On Favim Com
кактусы картинки нарисованные черно белые Aquaprofsystems Ru
тумблер картинки кактус
плоский рисунок кактуса вектор скачать
тумблер картинки цветные для срисовки
купить оптом кактус логотип футболка топ Tumblr мода растения веганский милый Insta Instagram подарок отlinnan00004 в категории футболки 14 67 на
домашние кактусы 90 фото виды как ухаживать полив
тест нарисуйте кактус и мы расскажем кое что новое о вашем
Watercolor Cactus Bright Green Thorny Plant For Print On
что такое тамблер значение слов тамблер
рисунки кактуса для срисовки Kartinki Dlya Srisovki Ru
как нарисовать кактус в горшке поэтапно Lessdraw
кружка 450 мл кактус с керамической крышкой и ложкой
картинки для лд кактусы Kartik Ru
рисунки в стиле тумблер картинки Tumblr обои на телефон
черно белые рисунки тумблер для срисовки 29 фото
рисуем в артбуке 1 Tumblr кактусы Julia Dusty 123vid
Avatan Plus социальный фоторедактор
Succulents Unlimited License кактус Tumblr рисунки
ручной обращается рисунок кактуса вектор скачать
тумблер картинки для срисовки 39 фото прикольные
тумблер кактус картинки
кактусы Tumblr
Agora Kg товары для вашей семьи бутылка 300 мл кактус
кактусы в горшках обои с цветами картинки фото 1280×1024
картинки для наклеек для срисовки 60 стикеров
гифка иллюстрация рисунок сделано на Tumblr гиф картинка
тамблер пнг скачать бесплатно Hoodie Citroën Cactus M
бутылка для воды с рисунками кактусов 350 мл
Mikialong милые как кактус женские футболки топы Ulzzang
кактус на коте иллюстрация штока иллюстрации насчитывающей
тест нарисуйте кактус и мы расскажем кое что новое о вашем
красивые картинки для срисовки тумблер
кактус рисунок банановых листьев печати подушка с санта
ежик с кактусом картинки просмотр Online смотреть онлайн
кружка 450 мл кактус с керамической крышкой и ложкой
кактусы Tumblr
рисунки в стиле тумблер картинки Tumblr обои на телефон
купить оптом новый футболка кактусы друзья био Draw завод Amis Plante кактус симпатичные Tumblr балахон хип хоп футболка тройники пользовательские
керамический белый стакан с крышкой и трубочкой фламинго и кактус
тумблер картинки для скетчбука 40 фото прикольные
каталог комнатных кактусов с фото и названиями
картинки в стиле тумблер для срисовки 20 рисунков
как нарисовать кактус в горшке поэтапно Lessdraw
опушка лесопитомника
Адлеман Л. М. (1994) Молекулярное вычисление решений комбинаторных задач. Природа 369: 40
Google Scholar
Алон У. (2007) Сетевые мотивы: теория и экспериментальные подходы. Нат Рев Жене 8 (6): 450–461
Google Scholar
Амир Y, Бен-Ишай Э, Левнер Д., Итта С., Абу-Горовиц А., Бачелет I (2014) Универсальные вычисления с помощью роботов ДНК-оригами на живом животном.Nat Nanotechnol 9 (5): 353–357
Google Scholar
Анджели Д., Феррелл Дж. Младший, Зонтаг Э. Д. (2004) Обнаружение мультистабильности, бифуркаций и гистерезиса в большом классе биологических систем с положительной обратной связью. Proc Natl Acad Sci USA 101 (7): 1822–1827
Google Scholar
Angluin D, Aspnes J, Diamadi Z, Fischer MJ, Peralta R (2006) Вычисления в сетях пассивно мобильных датчиков с конечным числом состояний.Distrib Comput 18: 235–253
MATH Google Scholar
Angluin D, Aspnes J, Eisenstat D (2008) Простой протокол популяции для быстрого и надежного приблизительного большинства. Distrib Comput 21 (2): 87–102
MATH Google Scholar
Аркин А.П. (2013) Мудрая последовательность: инженерная биология для соответствия, надежности, предсказуемости. Curr Opinion Chem Biol 17 (6): 893–901
Google Scholar
Арноне М.И., Дэвидсон Э.Х. (1997) Аппаратное обеспечение развития: организация и функция геномных регуляторных систем.Разработка 124 (10): 1851–1864
Google Scholar
Atkinson MR, Savageau MA, Myers JT, Ninfa AJ (2003) Разработка генетической схемы, демонстрирующей тумблер или колебательное поведение в Escherichia coli . Ячейка 113 (5): 597–607
Google Scholar
Баркай Н., Лейблер С. (2000) Биологические ритмы: циркадные часы, ограниченные шумом. Nature 403 (6767): 267–268
Google Scholar
Barnes CP, Silk D, Sheng X, Stumpf MPH (2011) Байесовский дизайн синтетических биологических систем.Proc Natl Acad Sci 108 (37): 15190–15195
Google Scholar
Байрамов С.К. (2005) Новые теоретические схемы простейших химических осцилляторов. Биохимия (Москва) 70 (12): 1377–1384
Google Scholar
Becskei A, Serrano L (2000) Инженерная стабильность в генных сетях путем авторегуляции. Nature 405 (6786): 590–593
Google Scholar
Bonnet J, Subsoontorn P, Endy D (2012) Перезаписываемое хранение цифровых данных в живых ячейках посредством инженерного контроля направленности рекомбинации.Proc Nat Acad Sci 109 (23): 8884–8889
Google Scholar
Borkowski O, Ceroni F, Stan GB, Ellis T (2016) Перегрузка и стресс: соображения по целым клеткам для синтетической биологии бактерий. Curr Opin Microbiol 33: 123130
Google Scholar
Брей Д. (1995) Белковые молекулы как вычислительные элементы в живых клетках. Природа 376 (6538): 307312
Google Scholar
Бриат С., Хаммаш М. (2018) Идеальная адаптация и оптимальная равновесная продуктивность в простом метаболическом пути микробного биотоплива с использованием динамического интегрального управления.ACS Synth Biol 7 (2): 419431
Google Scholar
Брюггеман Ф. Дж., Вестерхофф Х. В. (2007) Природа системной биологии. Тенденции Microbiol 15 (1): 45–50
Google Scholar
Buisman HJ, ten Eikelder HMM, Hilbers PAJ, Liekens AML (2009) Вычисление алгебраических функций с помощью сетей биохимических реакций. Artif Life 15 (1): 5–19
Google Scholar
Camilli A, Bassler BL (2006) Бактериальные низкомолекулярные сигнальные пути.Наука 311 (5764): 1113–1116
Google Scholar
Cao Y, Ryser MD, Payne S, Li B, Rao CV, You L (2016) масштабирование паттернов коллективных пространственно-зондовых координат у искусственных бактерий. Ячейка 165 (3): 620–630
Google Scholar
Cao Y, Feng Y, Ryser MD, Zhu K, Herschlag G, Cao C, Marusak K, Zauscher S, You L (2017) Программируемая сборка датчиков давления с использованием образующих узор бактерий.Nat Biotechnol 35 (11): 1087
Google Scholar
Cardelli L (2013) Двухдоменное смещение цепи ДНК. Math Struct Comput Sci 23 (02): 247–271
MathSciNet МАТЕМАТИКА Google Scholar
Карделли Л. (2014) Морфизмы реакционных сетей, которые связывают структуру с функцией. BMC Syst Biol 8 (1): 84
Google Scholar
Cardelli L, Csikász-Nagy A (2012) Переключатель клеточного цикла вычисляет приблизительное большинство.Научный доклад 2 (1): 656
Google Scholar
Карделли Л., Трибастон М., Чайковский М., Вандин А. (2017) Максимальное агрегирование полиномиальных динамических систем. Proc Natl Acad Sci 114 (38): 10029–10034
Google Scholar
Кардинале С., Аркин А.П. (2012) Контекстуализация контекста для синтетической биологии, определяющей причины отказа синтетических биологических систем. Biotechnol J 7 (7): 856–866
Google Scholar
Ceroni F, Ellis T (2018) Проблемы, стоящие перед синтетической биологией у эукариот.Nat Rev Mol Cell Biol. https://doi.org/10.1038/s41580-018-0013-2
Артикул Google Scholar
Chatterjee G, Dalchau N, Muscat RA, Phillips A, Seelig G (2017) Пространственно локализованная архитектура для быстрых и модульных вычислений ДНК. Nat Nanotechnol 12 (9): 920–927
Google Scholar
Chen GQ, Jiang XR (2017) Разработка бактерий для усиленного биосинтеза полигидроксиалканоатов (pha).Synth Syst Biotechnol 2 (3): 192–197
Google Scholar
Chen KC, Csikasz-Nagy A, Gyorffy B, Val J, Novak B, Tyson JJ (2000) Кинетический анализ молекулярной модели цикла почкующихся дрожжевых клеток. Mol Biol Cell 11 (1): 369–391
Google Scholar
Chen KC, Calzone L, Csikasz-Nagy A, Cross FR, Novak B, Tyson JJ (2004) Интегративный анализ контроля клеточного цикла у почкующихся дрожжей.Mol Biol Cell 15 (8): 3841–3862
Google Scholar
Chen YJ, Dalchau N, Srinivas N, Phillips A, Cardelli L, Soloveichik D, Seelig G (2013a) Программируемые химические контроллеры, сделанные из ДНК. Nat Nanotechnol 8 (10): 755–62
Google Scholar
Chen YJ, Liu P, Nielsen AAK, Brophy JAN, Clancy K, Peterson T, Voigt CA (2013b) Характеристика 582 природных и синтетических терминаторов и количественная оценка их конструктивных ограничений.Нат Методы 10 (7): 659–664
Google Scholar
Чен Х.Л., Доти Д., Соловейчик Д. (2014) Вычисление детерминированных функций с помощью сетей химических реакций. Nat Comput 13 (4): 517–534
MathSciNet МАТЕМАТИКА Google Scholar
Church GM, Gao Y, Kosuri S (2012) Хранение цифровой информации нового поколения в ДНК. Наука 337 (6102): 1628
Google Scholar
Cong L, Ran FA, Cox D, Lin S, Barretto R, Habib N, Hsu PD, Wu X, Jiang W, Marraffini La, Zhang F (2013) Мультиплексная геномная инженерия с использованием систем CRISPR / Cas.Наука 339 (6121): 819–823
Google Scholar
Cookson NA, Mather WH, Danino T, Mondragn-Palomino O, Williams RJ, Tsimring LS, Hasty J (2011) Очередь для ферментативной обработки: коррелированная передача сигналов посредством сопряженной деградации. Мол Сист Биол 7: 561
Google Scholar
Совет NR (2011) Будущее вычислительной производительности: игра окончена или следующий уровень ?. The National Academies Press, Вашингтон
Google Scholar
Courbet A, Endy D, Renard E, Molina F, Bonnet J (2015) Обнаружение патологических биомаркеров в клинических образцах человека с помощью усиливающих генетических переключателей и логических вентилей.Sci Transl Med 7 (289): 289ra83–289ra83
Google Scholar
Cross FR, Archambault V, Miller M, Klovstad M (2002) Тестирование математической модели клеточного цикла дрожжей. Mol Biol Cell 13 (1): 52–70
Google Scholar
Dalchau N, Chandran H, Gopalkrishnan N, Phillips A, Reif J (2015) Вероятностный анализ локализованных схем гибридизации ДНК. ACS Synth Biol 4 (8): 898–913
Google Scholar
Dalchau N, Seelig G, Phillips A (2014) Вычислительный дизайн моделей реакции-диффузии с использованием сетей химических реакций на основе ДНК. ДНК-вычисления и молекулярное программирование: 20-я Международная конференция, ДНК 20, Киото, Япония, 22–26 сентября 2014 г. Протоколы
Данино Т., Мондрагон-Паломино О., Цимринг Л., Хэсти Дж. (2010) Синхронизированный кворум генетических часы. Nature 463 (7279): 326–330
Google Scholar
Del Vecchio D, Ninfa AJ, Sontag ED (2008) Модульная клеточная биология: обратная активность и изоляция. Мол Сист Биол 4: 161
Google Scholar
Del Vecchio D, Dy AJ, Qian Y (2016) Теория управления встречается с синтетической биологией.Интерфейс J R Soc 13 (120): 20160380
Google Scholar
Din MO, Danino T, Prindle A, Skalak M, Selimkhanov J, Allen K, Julio E, Atolia E, Tsimring LS, Bhatia SN et al (2016) Синхронизированные циклы бактериального лизиса для доставки in vivo. Nature 536 (7614): 81–85
Google Scholar
Додд И.Б., Мичелсен М.А., Снеппен К., Тон Г. (2007) Теоретический анализ эпигенетической клеточной памяти путем модификации нуклеосом.Ячейка 129 (4): 813–822
Google Scholar
Elowitz MB, Leibler S (2000) Синтетическая осцилляторная сеть регуляторов транскрипции. Nature 403 (6767): 335–338
Google Scholar
Эрлих Ю., Зелински Д. (2017) Фонтан ДНК обеспечивает надежную и эффективную архитектуру хранения. Science 355 (6328): 950–954
Google Scholar
Fern J, Schulman R (2017) Дизайн и характеристика схем замещения цепи ДНК в клеточной среде с добавлением сыворотки.ACS Synth Biol 6 (9): 1774–1783
Google Scholar
Фернандес-Родригес Дж., Ян Л., Гороховски Т.Е., Гордон Д. Б., Фойгт К.А. (2015) Память и комбинаторная логика на основе инверсий ДНК: динамика и эволюционная стабильность. ACS Synth Biol 4 (12): 1361–1372
Google Scholar
Феррелл Дж. Э. младший (2002) Самовоспроизводящиеся состояния при передаче сигнала: положительная обратная связь, двойная отрицательная обратная связь и бистабильность.Curr Opin Cell Biol 14 (2): 140–148
Google Scholar
Феррелл Дж. Э., Цай Т. Ю., Ян К. (2011) Моделирование клеточного цикла: почему определенные цепи колеблются? Ячейка 144 (6): 874–885
Google Scholar
Friedland AE, Lu TK, Wang X, Shi D, Church G, Collins JJ (2009) Синтетические генные сети, которые имеют значение. Наука 324 (5931): 1199–1202
Google Scholar
Fujii T, Rondelez Y (2013) Молекулярные экосистемы хищников и жертв.АСУ Нано 7 (1): 27–34
Google Scholar
Fung E, Wong WW, Suen JK, Bulter T, Lee Sg, Liao JC (2005) Синтетический ген-метаболический осциллятор. Nature 435 (7038): 118–122
Google Scholar
Gardner TS, Cantor CR, Collins JJ (2000) Конструирование генетического тумблера в Escherichia coli. Nature 403 (6767): 339–342
Google Scholar
Ghaemi R, Sun J, Iglesias PA, Del Vecchio D (2009) Метод определения надежности моделей биомолекулярных осцилляторов.BMC Syst Biol 3:95
Google Scholar
Goldbeter A (2002) Вычислительные подходы к клеточным ритмам. Природа 420 (6912): 238
Google Scholar
Goldbeter A (2017) Диссипативные структуры и биологические ритмы. Хаос (Вудбери, Нью-Йорк) 27 (10): 104612
Google Scholar
Goldman N, Bertone P, Chen S, Dessimoz C, LeProust EM, Sipos B, Birney E (2013) На пути к практичному, высокопроизводительному, не требующему обслуживания хранилищу информации в синтезированной ДНК. Природа 494 (7435): 77
Google Scholar
Goñi-Moreno A, Amos M, de la Cruz F (2013) Многоклеточные вычисления с использованием конъюгации для проводки. PLoS One 8 (6): e65986
Google Scholar
Грин А.А., Ким Дж., Ма Д., Сильвер П.А., Коллинз Дж. Дж., Инь П. (2017) Вычисление сложной клеточной логики с использованием рибокомпьютерных устройств. Природа 548 (7665): 117
Google Scholar
Гриффит Дж. С. (1968) Математика клеточных процессов управления II.Положительный отзыв на один ген. J Theor Biol 20 (2): 209–216
Google Scholar
Гриффит Дж. С. (1968) Математика процессов клеточного управления I. Отрицательная обратная связь к одному гену. J Theor Biol 20 (2): 202–208
Google Scholar
Groves B, Chen YJ, Zurla C, Pochekailov S, Kirschman JL, Santangelo PJ, Seelig G (2015) Вычисления в клетках млекопитающих с обменом цепей нуклеиновых кислот.Nat Nanotechnol 11 (3): 287–294
Google Scholar
Guantes R, Poyatos JF (2006) Динамические принципы двухкомпонентных генетических осцилляторов. PLoS Comput Biol 2 (3): e30
Google Scholar
Gyorgy A, Jimnez JI, Yazbek J, Huang HH, Chung H, Weiss R, Del Vecchio D (2015) Линии Isocost описывают клеточную экономику генетических цепей. Biophys J 109 (3): 639646
Google Scholar
Hartwell LH, Hopfield JJ, Leibler S, Murray AW (1999) От молекулярной к модульной клеточной биологии.Nature 402 (6761 Suppl): C47 – C52
Google Scholar
Hasty J, Dolnik M, Rottschäfer V, Collins JJ (2002) Синтетическая генная сеть для захвата и усиления клеточных колебаний. Phys Rev Lett 88 (14): 148101
Google Scholar
Хенниг С., Рёдел Г., Остерманн К. (2015) Искусственная межклеточная коммуникация как новый инструмент в приложениях синтетической биологии.J Biol Eng 9 (1): 13
Google Scholar
Hernansaiz-Ballesteros RD, Dalchau N, Cardelli L, Csikász-Nagy A (2016) Вычислительные алгоритмы как биологические переключатели. В: Труды школы Эври по достижениям системной и синтетической биологии. pp 131–139
Hernansaiz-Ballesteros R, Cardelli L, Csikasz-Nagy A (2018) Одиночные молекулы могут работать как примитивные биологические сенсоры, переключатели и генераторы.BMC Systems Biology (в печати)
Hsiao V, Hori Y, Rothemund PW, Murray RM (2016) Временной логический вентиль на основе популяции для определения времени и регистрации химических событий. Мол Сист Биол 12 (5): 869
Google Scholar
Isaacs FJ, Hasty J, Cantor CR, Collins JJ (2003) Прогнозирование и измерение ауторегуляторного генетического модуля. Proc Nat Acad Sci USA 100 (13): 7714–7719
Google Scholar
Jaruszewicz J, Lipniacki T (2013) Тумблер: шум определяет ген-победитель.Phys Biol 10 (3): 35007
. Google Scholar
Jayanthi S, Nilgiriwala KS, Del Vecchio D (2013) Ретроактивность контролирует временную динамику транскрипции генов. ACS Synth Biol 2 (8): 431–441
Google Scholar
Хименес А., Коттерелл Дж, Мунтяну А., Шарп Дж. (2017) Спектр модульности в многофункциональных генных цепях. Мол Сист Биол 13 (4): 925
Google Scholar
Камил С., Шальф Дж., Стромайер Э. (2008) Энергоэффективность в высокопроизводительных вычислениях. В: Международный симпозиум IEEE по параллельной и распределенной обработке, 2008 г. (4 2008 г.) 1–8
Холоденко Б.Н. (2006) Динамика клеточной сигнализации во времени и пространстве. Nat Rev Mol Cell Biol 7 (3): 165–176
Google Scholar
Ким К.Ю., Ван Дж. (2007) Потенциальный энергетический ландшафт и надежность сети регулирования генов: тумблер. PLoS Comput Biol 3 (3): e60
MathSciNet Google Scholar
Kim J, Winfree E (2011) Синтетические генераторы транскрипции in vitro.Мол Сист Биол 7: 465
Google Scholar
Kim J, White KS, Winfree E (2006) Построение бистабильной схемы in vitro из синтетических переключателей транскрипции. Мол Сист Биол 2 (1): 68
Google Scholar
Kis Z, Pereira HS, Homma T, Pedrigi RM, Krams R (2015) Синтетическая биология млекопитающих: новые медицинские приложения. J R Soc Интерфейс 12 (106): 20141000
Google Scholar
Китано Х (2002) Системная биология: краткий обзор.Science (Нью-Йорк, Нью-Йорк) 295 (5560): 1662–1664
Google Scholar
Китано Х (2002) Вычислительная системная биология. Nature 420 (6912): 206–210
Google Scholar
Кобаяши Х., Каерн М., Араки М., Чунг К., Гарднер Т.С., Кантор С.Р., Коллинз Дж. Дж. (2004) Программируемые клетки: взаимодействие естественных и инженерных генных сетей. Proc Nat Acad Sci USA 101 (22): 8414–8419
Google Scholar
Kotula JW, Kerns SJ, Shaket LA, Siraj L, Collins JJ, Way JC, Silver PA (2014) Программируемые бактерии обнаруживают и записывают сигнал окружающей среды в кишечнике млекопитающих. Proc Nat Acad Sci 111 (13): 4838–4843
Google Scholar
Кузнецов А., Керн М., Копелл Н. (2004) Синхронность в популяции генетических осцилляторов, основанных на гистерезисе. SIAM J Appl Math 65 (2): 392–425
MathSciNet МАТЕМАТИКА Google Scholar
Лахманн М., Селла Г. (1995) Вычислительная полная колония муравьев: глобальная координация в системе без иерархии.В: Моран Ф., Морено А., Гервос Дж.М., Чакон П. (ред.): Достижения в искусственной жизни, третья европейская конференция по искусственной жизни, Гранада, Испания, 4-6 июня 1995 г., Материалы. том 929 конспектов лекций по информатике. Springer, Берлин, 784–800
Google Scholar
Lakin MR, Youssef S, Cardelli L, Phillips A (2012) Абстракции для проектирования цепей ДНК. J R Soc Interface 9 (68): 470–486
Google Scholar
Lee JW, Gyorgy A, Cameron DE, Pyenson N, Choi KR, Way JC, Silver PA, Del Vecchio D, Collins JJ (2016) Создание генетических схем с единственной копией.Mol Cell 63 (2): 329–336
Google Scholar
Леон М., Вудс ML, Fedorec AJH, Barnes CP (2016) Вычислительный метод исследования мультистабильных систем и его применение к генетическим переключателям. BMC Syst Biol 10 (1): 130
Google Scholar
Лим В.А., Ли С.М., Тан С. (2013) Принципы построения регуляторных сетей: поиск молекулярных алгоритмов клетки.Mol Cell 49 (2): 202–212
Google Scholar
Литкофски К.Д., Афеян Р.Б., Кром Р.Дж., Халил А.С., Коллинз Дж. (2012) Дж. Итерационная методология plug-and-play для построения и модификации синтетических генных сетей. Nat Methods 9 (11): 1077–1080
Google Scholar
Liu C, Fu X, Liu L, Ren X, Chau CKL, Li S, Xiang L, Zeng H, Chen G, Tang LH, Lenz P (2011) Последовательное формирование полосатых узоров в увеличивающейся популяции клеток. Наука 334 (6053): 238–241
Google Scholar
Lou C, Liu X, Ni M, Huang Y, Huang Q, Huang L, Jiang L, Lu D, Wang M, Liu C et al (2010) Синтез новой генетической последовательной логической схемы: продолжение выталкивающий выключатель. Мол Сист Биол 6 (1): 350
Google Scholar
Loza-Correa M, Gomez-Valero L, Buchrieser C (2010) Белки циркадных часов у прокариот: скрытые ритмы? Передний микробиол 1: 130
Google Scholar
Lugagne JB, Sosa Carrillo S, Kirch M, Khler A, Batt G, Hersen P (2017) Балансировка генетического тумблера с помощью управления обратной связью в реальном времени и периодического принуждения.Нац Коммуна 8 (1): 1671
Google Scholar
Ma R, Wang J, Hou Z, Liu H (2012) Эффекты малого числа: третье стабильное состояние в генетическом бистабильном тумблере. Phys Rev Lett 109 (24): 248107
Google Scholar
Мандал С., Жак С.М., Сарпешкар Р. (2009) Биовдохновленная активная радиочастотная силиконовая улитка. Твердотельные схемы IEEE J 44 (6): 1814–1828
Google Scholar
Marblestone AH, Уэйн Дж., Кординг К.П. (2016) На пути к интеграции глубокого обучения и нейробиологии.Передний компьютер Neurosci 10:94
Google Scholar
Meijer LHH, Joesaar A, Steur E, Engelen W., van Santen RA, Merkx M, de Greef TFA (2017) Иерархическое управление ферментативными исполнительными механизмами с использованием переключаемой памяти на основе ДНК. Нац Коммуна 8 (1): 1117
Google Scholar
Milias-Argeitis A, Rullan M, Aoki SK, Buchmann P, Khammash M (2016) Автоматизированное управление оптогенетической обратной связью для точного и надежного регулирования экспрессии генов и роста клеток. Nat Commun 7: 12546
Google Scholar
Мирсаидов Ю., Скримджер Дж., Тимп В., Бек К., Мир М., Мацудаира П., Тимп Г. (2008) Литография живых клеток: использование оптического пинцета для создания синтетической ткани. Лабораторный чип 8 (12): 2174–2181
Google Scholar
Мондрагон-Паломино О., Данино Т., Селимханов Дж., Цимринг Л., Хэсти Дж. (2011) Смещение популяции синтетических генетических осцилляторов.Наука 333 (6047): 1315–1319
MathSciNet МАТЕМАТИКА Google Scholar
Montagne K, Plasson R, Sakai Y, Fujii T., Rondelez Y (2011) Программирование генератора ДНК in vitro с использованием стратегии молекулярных сетей. Мол Сист Биол 7 (466): 466
Google Scholar
Moon TS, Lou C, Tamsir A, Stanton BC, Voigt CA (2012) Генетические программы, построенные из многоуровневых логических вентилей в отдельных ячейках.Природа 491 (7423): 249–253
Google Scholar
Мунски Б., Хаммаш М. (2010) Идентификация по стохастической межклеточной изменчивости: пример генетического переключения. IET Syst Biol 4 (6): 356–366
Google Scholar
Mutalik VK, Guimaraes JC, Cambray G, Lam C, Christoffersen MJ, Mai QA, Tran AB, Paull M, Keasling JD, Arkin AP, Endy D (2013a) Точная и надежная экспрессия генов посредством стандартной инициации транскрипции и трансляции элементы.Нат Методы 10 (4): 354
Google Scholar
Муталик В.К., Гимараеш Дж. К., Камбрей Г., Май К. А., Кристофферсен М. Дж., Мартин Л., Ю А., Лам С., Родригес С., Беннет Дж., Кислинг Д. Д., Энди Д., Аркин А. П. (2013b) качество для коллекций функциональных генетических элементов. Нат Методы 10 (4): 347
Google Scholar
Накадзима М. , Имаи К., Ито Х, Нишиваки Т., Мураяма Ю., Ивасаки Х, Ояма Т., Кондо Т. (2005) Восстановление циркадных колебаний фосфорилирования KaiC цианобактерий in vitro.Наука 308 (5720): 414–415
Google Scholar
Навлаха С., Бар-Джозеф З. (2011) Алгоритмы в природе: конвергенция системной биологии и вычислительного мышления. Мол Сист Биол 7 (1): 546
Google Scholar
Николау Д.В., Лард М., Кортен Т., ван Делфт Ф.К., Перссон М., Бенгтссон Э, Манссон А., Диз С., Линке Х. (2016) Параллельные вычисления с агентами, приводимыми в движение молекулярным двигателем, в наноразмерных сетях.Proc Natl Acad Sci 113 (10): 2591–2596
Google Scholar
Nielsen AAK, Voigt CA (2014) Генетические схемы CRISPR / Cas с несколькими входами, которые взаимодействуют с регулирующими сетями хостов. Мол Сист Биол 10 (11): 763
Google Scholar
Nielsen AA, Segall-Shapiro TH, Voigt CA (2013) Достижения в разработке генетических схем: новые биохимические процессы, глубокий анализ и точная экспрессия генов.Curr Opin Chem Biol 17 (6): 878–892
Google Scholar
Nielsen AAK, Der BS, Shin J, Vaidyanathan P, Paralanov V, Strychalski EA, Ross D, Densmore D, Voigt CA (2016) Автоматизация проектирования генетических схем. Наука 352 (6281): aac7341
Google Scholar
Николаев Е.В., Зонтаг Е.Д. (2016) Синхронизация синтетических тумблеров с определением кворума: конструкция, основанная на теории монотонных динамических систем.PLoS Comput Biol 12 (4): e1004881
Google Scholar
Nissim L, Wu MR, Pery E, Binder-Nissim A, Suzuki HI, Stupp D, Wehrspaun C, Tabach Y, Sharp PA, Lu TK (2017) Синтетические схемы иммуномодулирующих генов на основе РНК для иммунотерапии рака. Ячейка 171 (5): 1138–1150
Google Scholar
Новак Б., Тайсон Дж. Дж. (2008) Принципы проектирования биохимических осцилляторов. Nat Rev Mol Cell Biol 9 (12): 981–991
Google Scholar
Медсестра П (2008) Жизнь, логика и информация.Nature 454 (7203): 424–426
Google Scholar
Ортис М.Э., Энди Д. (2012) Спроектированная межклеточная связь с помощью обмена сообщениями ДНК. J Biol Eng 6 (1): 16
Google Scholar
Отеро-Мурас И., Банга Дж. Р. (2016) Принципы проектирования биологических осцилляторов посредством оптимизации: прямой и обратный анализ. PLoS ONE 11 (12): e0166867
Google Scholar
Отеро-Мурас И., Банга Дж. Р., Алонсо А. А. (2012) Характеристика режимов мультистационарности в сетях биохимических реакций.PLoS ONE 7 (7): e39194
Google Scholar
Padirac A, Fujii T, Rondelez Y (2012) Построение переключаемой памяти in vitro снизу вверх. Proc Natl Acad Sci 109 (47): E3212 – E3220
Google Scholar
Padirac A, Fujii T, Estévez-Torres A, Rondelez Y (2013) Пространственные волны в синтетических биохимических сетях. J Am Chem Soc 135 (39): 14586–14592
Google Scholar
Парди К., Грин А.А., Такахаши М.К., Брафф Д., Ламберт Дж., Ли Дж. У., Ферранте Т., Ма Д., Донгиа Н., Фан М, Дарингер Н. М., Бош I, Дадли Д.М., Оконнор Д.Х., Герке Л., Коллинз JJ (2016) Быстрое и недорогое обнаружение вируса Зика с использованием программируемых биомолекулярных компонентов.Ячейка 165 (5): 1255–1266
Google Scholar
Perez-Carrasco R, Barnes CP, Schaerli Y, Isalan M, Briscoe J, Page KM (2018) Объединение тумблера и репрессилятора в цепи переменного / постоянного тока генерирует различные динамические характеристики. Cell Syst 6 (4): 521–530.e3
Google Scholar
Potvin-Trottier L, Lord ND, Vinnicombe G, Paulsson J (2016) Синхронные долговременные колебания в синтетической генной цепи.Nature 538 (7626): 514–517
Google Scholar
Prindle A, Samayoa P, Razinkov I, Danino T, Tsimring LS, Hasty J (2012) Чувствительный массив радикально связанных генетических / биопикселей / ’. Nature 481 (7379): 39–44
Google Scholar
Prindle A, Селимханов Дж., Ли Х., Разинков И., Цимринг Л.С., Хэсти Дж. (2014) Быстрое и настраиваемое посттрансляционное соединение генетических цепей.Nature 508 (7496): 387–391
Google Scholar
Цянь Л., Winfree E (2011) Расширение вычислений цифровых схем с помощью каскадов смещения цепей ДНК. Science 332 (6034): 1196–1201
Google Scholar
Qian L, Winfree E, Bruck J (2011) Расчет нейронной сети с каскадами смещения цепей ДНК. Nature 475 (7356): 368–372
Google Scholar
Riglar DT, Giessen TW, Baym M, Kerns SJ, Niederhuber MJ, Bronson RT, Kotula JW, Gerber GK, Way JC, Silver PA (2017) Инженерные бактерии могут функционировать в кишечнике млекопитающих в долгосрочной перспективе как живые средства диагностики воспаления.Nat Biotechnol 35 (7): 653
Google Scholar
Rosenfeld N, Elowitz MB, Alon U (2002) Отрицательная ауторегуляция ускоряет время отклика сетей транскрипции. J Mol Biol 323 (5): 785793
Google Scholar
Сарпешкар Р. (2010) Биоэлектроника со сверхнизким энергопотреблением. 1
Сауро Х.М., Ким К. (2013) Синтетическая биология: это аналоговый мир. Nature 497 (7451): 572–573
Google Scholar
Scalise D, Schulman R (2014) Разработка модульных программ реакции-диффузии для формирования сложных структур.Технологии 02 (01): 55–66
Google Scholar
Скотт М., Гундерсон К.В., Матееску Е.М., Чжан З., Хва Т. (2010) Взаимозависимость роста клеток и экспрессии генов: происхождение и последствия. Science (Нью-Йорк, Нью-Йорк) 330 (6007): 109
Google Scholar
Seelig G, Soloveichik D, Zhang DY, Winfree E (2006) Логические схемы безферментных нуклеиновых кислот. Наука 314 (5805): 1585–1588
Google Scholar
Сельков Э. (1968) Автоколебания при гликолизе.FEBS J 4 (1): 79–86
Google Scholar
Shachrai I, Zaslaver A, Alon U, Dekel E (2010) Стоимость ненужных белков в e. coli уменьшается после нескольких поколений экспоненциального роста. Mol Cell 38 (5): 758767
Google Scholar
Шовал О., Алон У. (2010) SnapShot: сетевые мотивы. Ячейка 143 (2): 326
Google Scholar
Сиути П., Язбек Дж., Лу Т.К. (2013) Синтетические схемы, объединяющие логику и память в живых клетках.Nat Biotechnol 31 (5): 448–52
Google Scholar
Соловейчик Д., Силиг Г., Винфри Е. (2010) ДНК как универсальный субстрат для химической кинетики. Proc Natl Acad Sci 107 (12): 5393–5398
Google Scholar
Song H, Payne S, Gray M, You L (2009) Пространственно-временная модуляция биоразнообразия в синтетической химически опосредованной экосистеме. Nat Chem Biol 5 (12): 929–35
Google Scholar
Srinivas N, Parkin J, Seelig G, Winfree E, Soloveichik D (2017) Безферментные динамические системы нуклеиновых кислот. Наука 358 (6369): eaal2052
Google Scholar
Stanton BC, Nielsen AA, Tamsir A, Clancy K, Peterson T, Voigt CA (2014) Геномный майнинг прокариотических репрессоров для ортогональных логических вентилей. Nat Chem Biol 10 (2): 99
Google Scholar
Stricker J, Cookson S, Bennett MR, Mather WH, Tsimring LS, Hasty J (2008) Быстрый, надежный и настраиваемый генератор синтетических генов.Nature 456 (7221): 516–519
Google Scholar
Строгац Ш. (2000) Нелинейная динамика и хаос: с приложениями к физике, биологии, химии и технике. Westview Press
Tabor JJ, Salis HM, Simpson ZB, Chevalier AA, Levskaya A, Marcotte EM, Voigt CA, Ellington AD (2009) Программа обнаружения синтетических генетических краев. Ячейка 137 (7): 1272–81
Google Scholar
Tan C, Marguet P, You L (2009) Возникающая бистабильность за счет модулирующей рост цепи положительной обратной связи.Nat Methods 5 (11): 842–848
Google Scholar
Томас Р. (1981) О связи между логической структурой систем и их способностью генерировать множественные установившиеся состояния или устойчивые колебания. В: Della Dora J, Demongeot J, Lacolle B (eds). Численные методы в исследовании критических явлений, том 9. Springer, Berlin, pp. 180–193
Google Scholar
Thomas RRR, D’Ari R (1990) Биологическая обратная связь.CRC Press, Бока-Ратон
Google Scholar
Томас Р., Тифри Д., Кауфман М. (1995) Динамическое поведение биологических регуляторных сетей-I: биологическая роль петель обратной связи и практическое использование концепции состояния петлевых характеристик. Быстрая математика. Биол. 57 (2): 247–276
MATH Google Scholar
Tian T, Burrage K (2006) Стохастические модели для регуляторных сетей генетического тумблера.Proc Nat Acad Sci 103 (22): 8372–8377
Google Scholar
Tigges M, Marquez-Lago TT, Stelling J, Fussenegger M (2009) Настраиваемый синтетический осциллятор млекопитающих. Nature 457 (7227): 309–312
Google Scholar
Тиггес М., Днерво Н., Гребер Д., Стеллинг Дж., Фуссенеггер М. (2010) Синтетический низкочастотный осциллятор млекопитающих. Нуклеиновые кислоты Res 38 (8): 27022711
Google Scholar
Tsai TYC, Choi YS, Ma W, Pomerening JR, Tang C, Ferrell JE (2008) Надежные, настраиваемые биологические колебания из взаимосвязанных контуров положительной и отрицательной обратной связи.Science (Нью-Йорк, Нью-Йорк) 321 (5885): 126–129
Google Scholar
Turcotte M, Garcia-Ojalvo J, Süel GM (2008) Генетический таймер посредством стабилизации нестабильного состояния, вызванной шумом. Proc Natl Acad Sci USA 105 (41): 15732–15737
Google Scholar
Тьюринг AM (1952) Химические основы морфогенеза. Philos Trans R Soc Lond B Biol Sci 237 (641): 37–72
MathSciNet МАТЕМАТИКА Google Scholar
Тайсон Дж., Новак Б. (2010) Функциональные мотивы в сетях биохимических реакций.Annu Rev Phys Chem 61 (1): 219–240
Google Scholar
Тайсон Дж. Дж., Чен К. К., Новак Б. (2003) Снифферы, зуммеры, переключатели и шоры: динамика регуляторных и сигнальных путей в клетке. Curr Opin Cell Biol 15 (2): 221–231
Google Scholar
Тайсон Дж. Дж., Альберт Р., Голдбетер А., Руофф П., Сибл Дж. (2008) Биологические переключатели и часы. J R Soc Интерфейс 5 (Дополнение 1): 1–8
Google Scholar
Verd B, Crombach A, Jaeger J (2014) Классификация переходных режимов в модели тумблера, зависящей от времени.BMC Syst Biol 8:43
Google Scholar
Вилар Дж.М.Г., Кюх Х.Й., Баркай Н., Лейблер С. (2002) Механизмы устойчивости к шуму в генетических осцилляторах. Proc Natl Acad Sci USA 99 (9): 5988–5992
Google Scholar
Вагнер А. (2005) Топология схемы и эволюция устойчивости в двухгенных циркадных осцилляторах. Proc Nat Acad Sci USA 102 (33): 11775–11780
Google Scholar
Ван Дж., Чжан Дж., Юань З., Чжоу Т. (2007) Переключатели, вызванные шумом, в сетевых системах генетического тумблера.BMC Syst Biol 1 (1): 50
Google Scholar
Ван Б., Китни Р.И., Джоли Н., Бак М. (2011) Разработка модульных и ортогональных генетических логических вентилей для надежной цифровой синтетической биологии. Нац Коммуна 2: 508
Google Scholar
Ван Б., Тачук С., Эллингтон А.Д., Соловейчик Д. (2017) Пространство проектирования каскадов смещения прядей с зажимами размером с опору. В: Brijder R, Qian L (eds) ДНК-вычисления и молекулярное программирование — 23-я международная конференция, DNA 23, Остин, Техас, США, 24-28 сентября 2017 г., Proceedings.Том 10467 конспектов лекций по информатике. Springer, Berlin, 64–81
Whitley D, Sutton AM (2012) Генетические алгоритмы — обзор моделей и методов. В: Розенберг Г., Бэк Т., Кок Дж. Н. (ред.) Справочник по естественным вычислениям. Springer, Berlin, pp. 637–671
Google Scholar
Вудс М. Л., Леон М., Перес-Карраско Р., Барнс С.П. (2016) Статистический подход позволяет выявить конструкции наиболее устойчивых стохастических генераторов генов.ACS Synth Biol 5 (6): 459–470
Google Scholar
Wu G, Yan Q, Jones JA, Tang YJ, Fong SS, Koffas MAG (2016) Метаболическая нагрузка: краеугольные камни приложений синтетической биологии и метаболической инженерии. Тенденции Биотехнологии 34 (8): 652664
Google Scholar
Wu F, Su RQ, Lai YC, Wang X (2017) Разработка синтетической квадрастабильной генной сети для приближения к ландшафту Уоддингтона и определению судьбы клеток.eLife 6: e23702
Google Scholar
Xie Z, Wroblewska L, Prochazka L, Weiss R, Benenson Y (2011) Логическая схема с множеством входов на основе rnai для идентификации конкретных раковых клеток. Наука 333 (6047): 1307–1311
Google Scholar
Ян XS (2014) Природные алгоритмы оптимизации. Elsevier
Yang HY, Sarpeshkar R (2006) Биологически чистый аналого-цифровой преобразователь со сверхвысокой энергоэффективностью для биомедицинских приложений.IEEE Trans Circuits Syst I Regul Pap 53 (11): 2349–2356
Google Scholar
Yeung E, Dy AJ, Martin KB, Ng AH, Del Vecchio D, Beck JL, Collins JJ, Murray RM (2017) Биофизические ограничения, возникающие из композиционного контекста в синтетических генных сетях. Cell Systems 5 (1): 11–24
Google Scholar
Йорданов Б., Ким Дж., Петерсен Р.Л., Шуди А., Кулькарни В.В., Филлипс А. (2014) Вычислительный дизайн схем управления с обратной связью нуклеиновых кислот.ACS Synth Biol 3 (8): 600–616
Google Scholar
Юрке Б., Турберфилд А. Дж., Миллс А.П., Зиммель Ф.К., Нойман Дж.Л. (2000) Молекулярная машина на основе ДНК, сделанная из ДНК. Nature 406 (август): 605–608
Google Scholar
Zhang DY, Seelig G (2011) Динамическая нанотехнология ДНК с использованием реакций замещения цепи. Nat Chem 3 (2): 103–113
Google Scholar
Zhang H, Lin M, Shi H, Ji W, Huang L, Zhang X, Shen S, Gao R, Wu S, Tian C et al (2014) Программирование схемы кондиционирования, подобной Павлову, в Escherichia coli.Nat Commun 5: 3102
Google Scholar
Алон, У. (2007). Введение в системную биологию: принципы проектирования биологических схем . Лондон: Chapman & Hall / CRC.
Google Scholar
Андрекуут, М., и Кауфман, С.А. (2006). Шум в генетических моделях тумблера. J. Int. Биоинформ , 23 .
Андрекуут, М., Галлей, Дж. Д., Винклер, Д. А., и Хуанг, С. (2011). Общая модель бинарных цепей гена решения судьбы клетки с вырожденностью: неопределенность и переключение поведения в отсутствие кооперативности. PLoS ONE , 6 , e19358.
Артикул Google Scholar
Бику, Д.Дж. (1997). Функции Грина и распределения времени первого прохождения для динамической нестабильности микротрубочек. Phys. Ред. E , 56 (6), 6656–6667.
Артикул Google Scholar
Бобровский А., Липняцки Т., Пихор К. и Рудницки Р. (2007). Асимптотическое поведение распределений уровней мРНК и белка в модели стохастической экспрессии генов. J. Math. Анальный. Прил. , 333 , 753–769.
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar
Бокес, П. (2010). Генетические регуляторные сети . Кандидатская диссертация, Ноттингемский университет.
Бокс, П., Кинг, Дж. Р., & Луз, М. (2009). Бистабильный генетический переключатель, не требующий высокой кооперации промотора: модель PU с двумя временными шкалами. 1 – GATA-1 взаимодействие. Math. Med. Биол. , 26 , 117–132.
Артикул МАТЕМАТИКА Google Scholar
Бокс, П., Кинг, Дж. Р., Вуд, А. Т. А., и Луз, М. (2012). Многомасштабное стохастическое моделирование экспрессии генов. J. Math. Биол.
Чанг, Х. Х., Хемберг, М., Бараона, М., Ингбер, Д. Э., и Хуанг, С. (2008). Широкий транскриптомный шум контролирует выбор клонов в клетках-предшественниках млекопитающих. Nature , 453 , 544–547.
Артикул Google Scholar
Черри, Дж. Л., и Адлер, Ф. Р. (2000). Как сделать биологический переключатель. J. Theor. Биол. , 203 , 117–133.
Артикул Google Scholar
Чоу, К. С., и Уайт, Дж. А. (1996). Потенциалы спонтанного действия из-за флуктуаций каналов. Biophys. J. , 71 , 3013–3021.
Артикул Google Scholar
Чинквемани Э., Поррека Р., Феррари-Трекате Г. и Лигерос Дж. (2008). Продукция субтилина bacillus subtilis: стохастические гибридные модели и идентификация параметров. IEEE Trans. Автомат. Контроль , 53 , 38–50.
MathSciNet Статья Google Scholar
Кокс, Д. Р., & Оукс, Д.(1984). Анализ данных о выживаемости . Бока-Ратон: Chapman & Hall / CRC.
Google Scholar
Круду, А., Дебуше, А., и Радулеску, О. (2009). Гибридные стохастические упрощения для многомасштабных генных сетей. BMC Syst. Биол. , 3 , 89.
Артикул Google Scholar
Дэвис, М. Х. А. (1984). Кусочно-детерминированные марковские процессы: общий класс недиффузионных стохастических моделей. J. R. Stat. Soc. B , 46 , 353–388.
MATH Google Scholar
Де Йонг, Х. (2002). Моделирование и моделирование генетических регуляторных систем: обзор литературы. J. Comput. Биол. , 9 , 67–103.
Артикул Google Scholar
Фридман, Н., Цай, Л., и Се, X.С. (2006). Связь стохастической динамики с распределением населения: аналитическая основа экспрессии генов. Phys. Rev. Lett. , 97, , 168302.
Артикул Google Scholar
Гарднер Т.С., Кантор К.Р. и Коллинз Дж. Дж. (2000). Конструирование генетического переключателя на Escherichia coli. Nature , 403 , 339–342.
Артикул Google Scholar
Гиллеспи, Д. Т. (1976). Общий метод численного моделирования стохастической временной эволюции связанных химических реакций. J. Comput. Phys. , 22 , 403–434.
MathSciNet Статья Google Scholar
Гиллеспи, Д. Т. (1977). Точное стохастическое моделирование связанных химических реакций. J. Phys. Chem. , 81, , 2340–2361.
Артикул Google Scholar
Гриффит, Дж. С. (1968a). Математика клеточных процессов управления.I. Отрицательная обратная связь по одному гену. J. Theor. Биол. , 20 , 202–208.
Артикул Google Scholar
Гриффит, Дж. С. (1968b). Математика клеточных процессов управления. II. Положительный отзыв на один ген. J. Theor. Биол. , 20 , 209–216.
Артикул Google Scholar
Хайэм, Д. Дж., Интеп, С., Мао, X., & Szpruch, L. (2011). Гибридное моделирование ауторегуляции в транскрипции и трансляции. BIT Numer. Математика. , 51 , 177–196.
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar
Ху, М., Краузе, Д., Гривз, М., Шаркис, С., Декстер, М., Хейворт, К., и Энвер, Т. (1997). Многолинейная экспрессия гена предшествует фиксации в системе кроветворения. Genes Dev. , 11 , 774–785.
Артикул Google Scholar
Хуанг, С., Го, Ю. П., Мэй, Г., и Энвер, Т. (2007). Динамика бифуркации в клональной фиксации в бипотентных клетках-предшественниках. Dev. Биол. , 305 , 695–713.
Артикул Google Scholar
Кинер, Дж. П., и Ньюби, Дж. М. (2011). Анализ возмущений инициирования самопроизвольного потенциала действия стохастическими ионными каналами. Phys. Ред. E , 84 , 011918.
Артикул Google Scholar
Кинер, Дж., И Снейд, Дж. (2008). Математическая физиология: клеточная физиология . Берлин: Springer.
Google Scholar
Кеплер, Т. Б., и Элстон, Т. С. (2001). Стохастичность в регуляции транскрипции: происхождение, последствия и математические представления. Biophys. J. , 81 , 3116–3136.
Артикул Google Scholar
Ласло, П., Спунер, К. Дж., Вармфлэш, А., Ланки, Д. У., Ли, Х. Дж., Скиаммас, Р., Гантнер, Б. Н., Диннер, А. Р., & Сингх, Х. (2006). Многолинейное примирование транскрипции и определение альтернативных судеб кроветворных клеток. Ячейка , 126 , 755–766.
Артикул Google Scholar
Лей, Дж., Mackey, M. C., Yvinec, R., & Zhuge, C. (2012). Адиабатическая редукция кусочно-детерминированной марковской модели стохастической экспрессии генов с разрывающейся транскрипцией . arXiv: 1202,5411.
Lipniacki, T., Paszek, P., Marciniak-Czochra, A., Brasier, A.R., & Kimmel, M. (2006). Транскрипционная стохастичность в экспрессии генов. J. Theor. Биол. , 238 , 348–367.
MathSciNet Статья Google Scholar
Лойнгер, А., Липштат, А., Балабан, Н.К., и Бихам, О. (2007). Стохастическое моделирование систем генетических переключателей. Phys. Ред. E , 75 , 021904.
Артикул Google Scholar
Лу П., Фогель К., Ван Р., Яо X. и Маркотт Э. М. (2007). Профили абсолютной экспрессии белка оценивают относительный вклад регуляции транскрипции и трансляции. Nat. Biotechnol. , 25 , 117–124.
Артикул Google Scholar
Макки, М.С., и Тиран-Каминска, М. (2008). Динамика и эволюция плотности в процессах кусочно-детерминированного роста. Ann. Pol. Математика. , 94 , 111–129.
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar
Mackey, M.C., Tyran-Kaminska, M., & Yvinec, R. (2011). Молекулярные распределения в динамике регуляции генов. J. Theor. Биол. , 274 , 84–96.
MathSciNet Статья Google Scholar
Мунский Б. и Хаммаш М. (2010). Идентификация от стохастической межклеточной изменчивости: тематическое исследование генетического переключения. IET Syst. Биол. , 4 , 356–366.
Артикул Google Scholar
Мюррей, Дж. Д. (2003). Математическая биология .Берлин: Springer.
Google Scholar
Ньюби, Дж. М. (2011). Изоляция собственных источников шума в стохастическом генетическом переключателе . arXiv: 1111.1415.
Ньюби, Дж., И Бресслофф, П. К. (2010). Локальная синаптическая передача сигналов усиливает стохастический транспорт моторных грузов в нейронах. Phys. Биол. , 7 , 036004.
Артикул Google Scholar
Новак, Б., И Тайсон, Дж. Дж. (2008). Принципы построения биохимических осцилляторов. Nat. Rev. Mol. Cell Biol. , 9 (12), 981–991.
Артикул Google Scholar
Отмер, Х. Г., Данбар, С. Р., и Альт, В. (1988). Модели распространения в биологических системах. J. Math. Биол. , 26 (3), 263–298.
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar
Радж, А., Пескин, С., Транчина, Д., Варгас, Д. Ю., и Тяги, С. (2006). Стохастический синтез мРНК в клетках млекопитающих. PLoS Biol. , 4 , e309.
Артикул Google Scholar
Роберт С. П. и Каселла Г. (2004). Статистические методы Монте-Карло . Берлин: Springer.
Google Scholar
Ши, М.А., и Аккерс, Г.К. (1985). Система управления ИЛИ бактериофагом лямбда. Физико-химическая модель регуляции генов. J. Mol. Биол. , 181 , 211–230.
Артикул Google Scholar
Сингх А. и Хеспанха Дж. П. (2010). Стохастические гибридные системы для изучения биохимических процессов. Philos. Пер. R. Soc. Лондон. А , 368 , 4995–5011.
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar
Свиерс, Г. , Пациент Р. и Свободный М. (2006). Генетические регуляторные сети, программирующие гемопоэтические стволовые клетки и спецификацию эритроидных клонов. Dev. Биол. , 294 , 525–540.
Артикул Google Scholar
Танигучи, Ю., Чой, П. Дж., Ли, Г. В., Чен, Х., Бабу, М., Хирн, Дж., Эмили, А., и Се, X. S. (2010). Количественная оценка протеома и транскриптома E. coli с помощью одномолекулярной чувствительности в отдельных клетках. Science , 329 , 533–538.
Артикул Google Scholar
Тиан, Т., и Беррейдж, К. (2006). Стохастические модели для регуляторных сетей генетического тумблера. Proc. Natl. Акад. Sci. USA , 103 , 8372–8377.
Артикул Google Scholar
Тайсон, Дж. Дж., Чен, К. С. и Новак, Б. (2003). Снифферы, зуммеры, переключатели и шоры: динамика регуляторных и сигнальных путей в клетке. Curr. Opin. Cell Biol. , 15 , 221–231.
Артикул Google Scholar
ван Кампен, Н. Г. (2006). Случайные процессы в физике и химии . Амстердам: Эльзевир.
Google Scholar
Цайзер, С., Франц, У., Виттих, О., и Либшер, В. (2008). Моделирование генетических сетей, моделируемых кусочно-детерминированными марковскими процессами. IET Syst. Биол. , 2 , 113–135.
Артикул Google Scholar
Цайзер, С., Франц, У., Мюллер, Дж., И Либшер, В. (2009). Гибридное моделирование снижения шума с помощью отрицательно авторегулируемой системы. Бык. Математика. Биол. , 71 , 1006–1024.
MathSciNet Статья МАТЕМАТИКА Google Scholar
Цейзер, С., Франц, У. , Либшер, В. (2010). Автокаталитические генетические сети, моделируемые кусочно-детерминированными марковскими процессами. J. Math. Биол. , 60 , 207–246.
MathSciNet Статья Google Scholar
Зенклюзен, Д., Ларсон, Д. Р., и Сингер, Р. Х. (2008). Подсчет одиночных РНК выявляет альтернативные способы экспрессии генов у дрожжей. Nat. Struct. Мол. Биол. , 15, , 1263–1271.
Артикул Google Scholar
Создание интуитивно понятных, удобных для пользователя, визуально привлекательных моделей — один из аспектов освоения финансового моделирования недвижимости. Один из способов сделать ваши модели простыми для использования людьми и более привлекательными в целом — это использовать динамические, соответствующие теме кнопки в ячейках (т. Е. Кнопку, которая изменяет текст, шрифт, фон на основе определенной логики) и переключатели (i .е. кнопки для выбора между двумя или более вариантами).
В этом руководстве я покажу вам простой способ создания этих типов кнопок и переключателей в Excel. Я записал видео, написал пошаговое руководство и разместил две книги Excel, используемые в видеоуроке (заполненную книгу и пустую книгу с форматированием).
Эта кнопка «Нажмите, чтобы пересчитать», которая есть в одной из моих моделей застройки квартиры, появляется только тогда, когда модель нуждается в пересчете. Я использую такие динамические кнопки, чтобы сделать работу с ней более интуитивно понятной и удобной.
В этом руководстве я добавляю гипотетический многоквартирный модуль к модели недвижимости. При активации многосемейного модуля появляются вкладка MF Development CF и вкладка MF Operating CF. При выключении многосемейного модуля эти же вкладки исчезают. Хотя вы, возможно, не собираетесь воспроизводить этот точный сценарий в вашей ситуации, основные шаги, используемые в этом руководстве, могут быть применены к любому проекту.
Вы также можете ознакомиться с одной из наших моделей Excel для многоквартирных домов.
Это уже сделано в пустом шаблоне, прилагаемом ниже, но первым шагом является создание двух вкладок для нескольких семей, которые будут стержнем модуля для нескольких семей. Просто наведите указатель мыши на существующую вкладку внизу окна, щелкните правой кнопкой мыши, выберите «Вставить…», а затем переименуйте вкладку «MF Development CF». Сделайте это второй раз, только переименовав ячейку в «MF Operating CF».
Когда модуль включен, эти две ячейки будут видны.Когда он выключен, они будут скрыты.
Второй шаг — выделить одну ячейку, чтобы отслеживать, включен или выключен многосемейный модуль. Эта ячейка будет «Именованной ячейкой» (см., Как создавать именованные ячейки и диапазоны), и значение в этой ячейке (0 или 1) будет изменено макросом, который будет записан для включения и выключения многосемейного модуля.
Для этого я сначала выбираю ячейку. В этом случае я выберу ячейку A7.Затем я назову ячейку A7 «MF_Module_On?», Перейдя в поле имени ячейки A7 в верхнем левом углу окна Excel и изменив A7 на MF_Module_On ?. Когда ячейка назначена для этой задачи, я просто ввожу в нее 1, чтобы обозначить, что модуль включен.
Идея состоит в том, что, когда ячейка содержит 0, модуль выключен, а когда ячейка содержит 1, модуль включен.
Следующим шагом является запись или запись двух макросов.Первый макрос — MF_Module_Off — выключит многосемейный модуль, сначала изменив значение в MF_Module_On? ячейку на 0, а затем скрыть две вкладки MF. Второй макрос — MF_Module_On — сначала изменяет значение в MF_Module_On? ячейку в 1, а затем отобразит две вкладки MF.
В видеоруководстве более подробно показано, как записывать эти макросы в Excel.
С MF_Module_On? ячейка на месте и написаны два макроса, теперь мы создадим нашу динамическую кнопку в ячейке.Для этого сначала выберите, какая ячейка будет содержать кнопку. Я воспользуюсь ячейкой h5.
В ячейке h5 я ввожу следующую логику: = IF (MF_Module_On? = 1, «Выключить», «»). Что говорит эта логика, если значение в MF_Module_On? ячейка равна 1 (т. е. модуль в настоящее время включен), тогда выведите ячейку h5 «Выключить», в противном случае оставьте ячейку пустой.
После написания вышеупомянутой логики мне теперь нужно добавить условное форматирование, которое будет превращать фон ячейки в красный цвет с белым шрифтом, когда модуль включен.Для этого я перехожу к «Главная страница> Условное форматирование> Новое правило> Использовать формулу, чтобы определить, какие ячейки нужно форматировать». Я нажимаю поле «Форматировать значения, где эта формула верна:» и ввожу = MF_Module_ON? = 1. Затем я щелкаю поле «Формат» и выбираю красный фон с белым шрифтом. После нажатия кнопки «ОК» ячейка станет красной с белым шрифтом, когда включен многосемейный модуль.
С условным форматированием пора добавить кнопку. Перейдите в «Вставка> Фигуры> Прямоугольник» и нарисуйте прямоугольник точно такого же размера и в точной области ячейки h5.Затем, выделив только что добавленный прямоугольник, измените цвет фона прямоугольника и цвет контура на «Без контура».
Наконец, выберите теперь невидимый прямоугольник, щелкните правой кнопкой мыши и выберите «Назначить макрос». Выберите макрос, который вы написали, чтобы отключить мультисемейный модуль — в моем случае макрос называется MF_Module_Off.
Интересный факт: Я использую технику кнопки In-Cell в моей модели All-in-One. Загрузите модель, перейдите на вкладку S&U (вкладка становится видимой только при активном модуле разработки) и измените предполагаемый LTC.Вы увидите окно с просьбой пересчитать проценты за строительство.
Когда включен многоквартирный модуль, кнопка должна быть красной с надписью «Выключить». Вы должны иметь возможность щелкнуть по нему, что, следовательно, скроет вкладки MF, и кнопка исчезнет.
Эта динамическая кнопка в ячейке видна, когда включен многосемейный модуль. Щелчок по кнопке выключает модуль, и кнопка исчезает.
Шаги по созданию переключателя в основном аналогичны созданию кнопки, только будет две кнопки.Одна кнопка включает многоквартирный модуль, а другая кнопка выключает многоквартирный модуль. Это переключатель, поскольку логика условного форматирования такова, что цвет фона и цвет шрифта меняются в каждой ячейке в зависимости от того, включен модуль или выключен.
Сначала выберите, какие две соседние ячейки будут содержать переключатели «Вкл.» И «Выкл.». Я буду использовать ячейку G7 для «Выкл.» И H7 для «Вкл.». Введите «Выкл.» В ячейку G7 и «Вкл.» В ячейку H7. Затем измените базовое форматирование для обеих ячеек на темный фон со светлым шрифтом.В этом случае я буду использовать темно-зеленый фон с белым шрифтом.
Если в ячейках написано «Выкл.» И «Вкл.», А обе ячейки имеют темно-зеленый фон с белым шрифтом, пора использовать условное форматирование для изменения цвета ячеек в зависимости от того, включен или выключен многосемейный модуль. Если модуль включен, я установлю ячейку «Выкл.» На белый фон с темно-зеленой рамкой и серым шрифтом. Точно так же, если модуль выключен, я устанавливаю ячейку «Вкл.» На белый фон с темно-зеленой рамкой и серым шрифтом.
Это делается путем индивидуального выбора каждой ячейки, прохождения процесса условного форматирования, описанного в шаге 4 выше, и использования такой логики, как = MF_Module_On? = 1 для ячейки «Выкл. » И = MF_Module_On? = 0 для ячейки «Вкл». Если все сделано правильно, вы можете вручную изменить значение в MF_Module_On? названная ячейка, а ячейки «Вкл» и «Выкл» будут переключаться с темного фона на светлый в зависимости от того, включен модуль или выключен.
Наконец, используя тот же процесс, что и на шаге 4, добавьте невидимые прямоугольники в каждую ячейку и назначьте каждой макрос.Назначьте макрос выключения многосемейного модуля полю / ячейке «Выкл.», А макрос включения многосемейного модуля — полю / ячейке «Вкл.».
По завершении шагов с 1 по 5 нажмите кнопку и переключите, чтобы убедиться, что они работают правильно. Когда модуль включен, кнопка «Выключить» должна быть красной, переключатель «Выкл.» Должен иметь светлый фон, а переключатель «Вкл.» Должен иметь темный фон. Когда модуль выключен, кнопка «Выключить» должна быть скрыта, переключатель «Выкл.» Должен иметь темный фон, а переключатель «Вкл.» Должен иметь светлый фон.
Используйте динамический переключатель в ячейке, чтобы проиллюстрировать два варианта выбора.
Ниже вы найдете созданное мной видео для демонстрации экрана, показывающее, как создать динамическую кнопку в ячейке и переключение. Я рекомендую вам загрузить прилагаемые книги Excel — одна представляет собой заполненный файл, а вторая — пустую книгу с добавленными для вас вкладками форматирования и MF. Используйте пустую книгу, чтобы следовать инструкциям.
Чтобы сделать эти файлы доступными для всех, они предлагаются по принципу «Плати, сколько сможешь» без минимума (введите 0 долларов, если хотите) или максимума (ваша поддержка помогает обеспечить поступление контента — аналогичные реальные Упражнения по усадьбе продаются по цене от 100 до 300 долларов). Просто введите цену вместе с адресом электронной почты, на который будет отправлена ссылка для загрузки, а затем нажмите «Продолжить». Если у вас есть какие-либо вопросы о нашей программе «Платите, сколько сможете» или о том, почему мы предлагаем наши модели на этой основе, обратитесь к Майку или Спенсеру.
версия 1.1
версия 1.0
Тумблер — это тип электронного и электрического переключателя, у которого есть рычаг, который можно «переключать» между двумя состояниями (включено и выключено).
Доступно несколько типов тумблеров, некоторые даже оснащены источником света (светодиодом), встроенным в переключатель.
Но, не разрядит ли лампочка на тумблере аккумулятор? Индикатор на тумблере не разряжает батарею, поскольку потребляет минимальный ток от источника батареи. Источником света является светоизлучающий диод (LED), который является очень эффективным источником света и требует для работы малых токов.
В некоторых случаях свет может разрядить аккумулятор. Это только в том случае, если аккумуляторная батарея имеет меньшую текущую емкость, об этих возможностях я расскажу позже.
Тумблер — отличное дополнение к любому проекту.
В нем используется контактный механизм рокерского типа, который дает отличные тактильные ощущения и обеспечивает некоторое удовлетворение при включении или выключении цепи.
В некоторые тумблеры даже встроен свет (светодиод), который загорается, когда тумблер активен.
Однако вас может беспокоить, разрядит ли этот индикатор вашу батарею.Чтобы точно знать, разряжает ли он батарею или нет, нам нужно глубже взглянуть на источник света, а также на батарею.
Сначала давайте более подробно рассмотрим свет, используемый для освещения тумблеров.
Светоизлучающие диоды (LED)— лучший выбор для обеспечения освещения.
Это полупроводниковый источник света, который загорается, когда через него протекает ток. Они бывают разных размеров и цветов.
Они постепенно начинают заменять обычные источники света (например, лампы накаливания), поскольку для их работы требуется гораздо меньше энергии, что делает их очень эффективными.
Ниже представлена простая схема светодиода с последовательным резистором, подключенным к источнику батареи.
Номинальное напряжение светодиодов меняется от одного светодиода к другому.
Но одна вещь, которая остается неизменной, — это текущее потребление. Значения потребляемого тока обычно находятся в диапазоне от 20 мА до 30 мА. Это известно как максимальный номинальный непрерывный ток.
Чем ближе ток к максимальному номинальному значению, тем ярче будет светодиод, а чем ниже ток, тем ниже яркость.
Последовательный резистор используется для ограничения тока, протекающего через светодиод, и изменяется в зависимости от используемых напряжений.
Это потребление тока для светодиода стандартного размера.
Светодиоды, используемые в тумблерах (обычно называемые светодиодными индикаторами), намного меньше по размеру и потребляют гораздо меньше тока по сравнению со светодиодами обычного размера.
Ток, потребляемый этими светодиодами, может составлять от 100 мкА до 2 мА.
Как видите, ток очень минимален и не разряжает батарею приличного размера.
Давайте посмотрим на батарею. Я только что упомянул, что светодиоды индикатора потребляют минимальный ток и не разряжают батарею приличного размера.
Что это значит?
Батареибывают разных размеров, емкости по току, скорости разряда, напряжения и химического состава.
Чтобы лучше понять, разряжает ли индикатор батарею, которую вы используете, вам нужно знать одну вещь об используемой батарее — ее емкость .
Емкость аккумулятора — это уровень заряда аккумулятора. Обычно он измеряется и обозначается в ампер-часах или миллиампер-часах.
Чтобы определить, на сколько хватит заряда батареи, мы просто разделим номинальную мощность в ампер-часах на потребляемый ток.
Например, некоторые батарейки типа «таблетка» рассчитаны на 1 Ач (1 ампер-час). Итак, если мы предположим, что аккумулятор подключен к светодиоду стандартного размера (который потребляет 20 мА), аккумулятор сможет питать его в течение 50 часов (1 / 0,02).
Нам нужно преобразовать 20 мА в амперы, чтобы получить значение 0,02.
Если мы воспользуемся значением 2 мА (стандартное потребление света, используемое в тумблерах), батарея сможет питать свет в течение 500 часов!
Довольно!
Итак, когда дело доходит до вопроса о том, разряжает ли ваш аккумулятор свет тумблера, это действительно зависит от емкости вашей батареи.
Чем выше емкость аккумулятора, тем меньше влияние будет иметь свет тумблера. Однако, если лампочка тумблера питается от батареи малой емкости, шансы, что она разрядит батарею, выше.
Хотя потребление тока световым индикатором (светодиодом) минимально, при использовании батареи очень низкой емкости она может разрядиться.
Однако, если вы питаете его от батареи стандартного размера, индикатор тумблера не разряжает батарею, если не оставлять его включенным на несколько дней подряд.
Итак, для чего в основном используется свет на тумблере? Основная причина использования света — это индикация.
Он предоставляет визуальную подсказку, которая позволяет узнать состояние тумблера. Индикатор загорится, когда он будет включен.
Визуальное представление о том, включен ли тумблер, может принести вам пользу во многих отношениях.
Один из них — безопасность.Вы можете легко определить, в каком состоянии находится тумблер, посмотрев на свет. Если вы должны были выключить, но забыли, беглый взгляд даст вам представление.
Кроме безопасности, загорающийся тумблер — это круто!
Он может добавить эстетики вашему проекту и отлично выглядеть в ночное время.
Возможно, вы приобрели тумблер со встроенной в него лампочкой, но на самом деле вам не нужен свет.
Есть тумблеры без подсветки? Да. Стандартные тумблеры поставляются без подсветки.
Итак, если вы ищете тумблер без подсветки, обязательно проверьте спецификации на странице продукта на веб-сайте, на котором вы его покупаете.
Как вы видели ранее, емкость аккумулятора является основным показателем того, разрядится он или нет.
Размер батареи не обязательно пропорционален емкости. Под этим я подразумеваю то, что то, что батарея больше, не означает, что у нее больше емкости.
Иногда меньшие батареи имеют большую емкость, чем большие. Все сводится к химическому составу.
Итак, выбирая батарею для питания вашего проекта с тумблером с подсветкой, убедитесь, что выбрали батарею большой емкости (ампер-часы или миллиампер-часы), чтобы гарантировать, что она не разрядится.
Не выбирайте аккумулятор на основе его физических размеров.
Как проверить, какой ток потребляет свет на тумблере —
Каждый тумблер со светом потребляет разное количество тока. Хотя стандартное потребление тока составляет около 2 мА, может быть полезно знать точное число, чтобы вы могли выбрать батарею соответственно.
Чтобы рассчитать ток, потребляемый переключателем, который у вас есть, вам понадобится мультиметр, способный измерять ток и подключенный последовательно к клемме, к которой подключен свет, как показано на схеме ниже.
Убедитесь, что вы подключаете переключатель только во время тестирования. Включите переключатель и проверьте показания мультиметра, чтобы узнать, какой ток потребляет свет тумблера.
Однако следует проявлять осторожность, поскольку вы подключаете положительную клемму или аккумулятор напрямую к отрицательной. Так что держите его в течение очень небольшого времени.
Что делать, если вы заметили, что индикатор тумблера разряжает аккумулятор, но вы все равно хотите его использовать?
Лучше всего заменить имеющуюся батарею и приобрести батарею большей емкости.
Самые стандартные простые тумблеры со встроенной подсветкой имеют всего 3 контакта.
В этой конфигурации нет возможности отключить свет (если вы не разомкните тумблер и физически отключите светодиодную цепь внутри).
Существуют и другие типы тумблеров с 5 контактами.
Здесь у вас есть возможность использовать встроенный свет или нет.Если вы не хотите использовать свет, не подключайте контакты LED + и LED-.
Тумблер имеет максимальный ток и номинальное напряжение, поэтому светодиод внутри тумблера поставляется с собственным последовательным резистором для защиты светодиода от этих максимальных напряжений и токов, поэтому внешний резистор не требуется.
Однако, если вы хотите еще больше уменьшить яркость света, вы можете добавить последовательный резистор.
Если у вас есть трехконтактный тумблер с подсветкой, и вы не знаете, как его подключить, видео ниже хорошо это объясняет.
com/embed/pHdVEFF1VX8?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Обозначение | Название компонента | Значение |
---|---|---|
Обозначения проводов | ||
Электрический провод | Проводник электрического тока | |
Подключенные провода | Подъездной переход | |
Не подключенные провода | Провода не подключены | |
Обозначения переключателей и реле | ||
Тумблер SPST | Отключает ток при открытии | |
Тумблер SPDT | Выбор между двумя подключениями | |
Кнопочный переключатель (N.O) | Выключатель мгновенного действия — нормально разомкнутый | |
Кнопочный переключатель (Н.З.) | Выключатель мгновенного действия — нормально замкнутый | |
DIP-переключатель | DIP-переключатель используется для конфигурации на плате | |
Реле SPST | Реле размыкания / замыкания с помощью электромагнита | |
Реле SPDT | ||
Джемпер | Закройте соединение, вставив перемычку на контакты. | |
Паяльная перемычка | Припой для закрытия соединения | |
Наземные символы | ||
Земля Земля | Используется для нулевого потенциала ведения и электрической защиты от ударов. | |
Шасси Земля | Подключен к шасси схемы | |
Цифровой / Общий | ||
Обозначения резисторов | ||
Резистор (IEEE) | Резистор снижает ток. | |
Резистор (IEC) | ||
Потенциометр (IEEE) | Резистор регулируемый — имеет 3 вывода. | |
Потенциометр (IEC) | ||
Переменный резистор / реостат (IEEE) | Резистор регулируемый — имеет 2 вывода. | |
Переменный резистор / реостат (IEC) | ||
Подстроечный резистор | Предустановленный резистор | |
Термистор | Терморезистор — изменение сопротивления при изменении температуры | |
Фоторезистор / Светозависимый резистор (LDR) | Фоторезистор — изменение сопротивления при изменении силы света | |
Обозначения конденсаторов | ||
Конденсатор | Конденсатор используется для хранения электрического заряда.Он действует как короткое замыкание с переменным током и разомкнутая цепь с постоянным током. | |
Конденсатор | ||
Поляризованный конденсатор | Конденсатор электролитический | |
Поляризованный конденсатор | Конденсатор электролитический | |
Конденсатор переменной емкости | Регулируемая емкость | |
Обозначения индуктора / катушки | ||
Индуктор | Катушка / соленоид, создающий магнитное поле | |
Индуктор с железным сердечником | Включает утюг | |
Переменный индуктор | ||
Обозначения источников питания | ||
Источник напряжения | Генерирует постоянное напряжение | |
Источник тока | Генерирует постоянный ток. | |
Источник напряжения переменного тока | Источник переменного напряжения | |
Генератор | Электрическое напряжение создается за счет механического вращения генератора | |
Батарейный элемент | Генерирует постоянное напряжение | |
Аккумулятор | Генерирует постоянное напряжение | |
Источник управляемого напряжения | Генерирует напряжение как функцию напряжения или тока другого элемента схемы. | |
Управляемый источник тока | Генерирует ток как функцию напряжения или тока другого элемента схемы. | |
Обозначения счетчиков | ||
Вольтметр | Измеряет напряжение. Обладает очень высокой стойкостью. Подключил параллельно. | |
Амперметр | Измеряет электрический ток. Имеет почти нулевое сопротивление. Подключил поочередно. | |
Омметр | Измеряет сопротивление | |
Ваттметр | Измерители электроэнергии | |
Обозначения ламп / лампочек | ||
Лампа / лампочка | Генерирует свет при протекании тока через | |
Лампа / лампочка | ||
Лампа / лампочка | ||
Символы диодов / светодиодов | ||
Диод | Диод позволяет току течь только в одном направлении — слева (анод) направо (катод). | |
Стабилитрон | Позволяет току течь в одном направлении, но также может течь в обратном направлении, когда напряжение пробоя выше | |
Диод Шоттки | Диод Шоттки — диод с низким падением напряжения | |
Варактор / варикап диод | Диод переменной емкости | |
Туннельный диод | ||
Светоизлучающий диод (LED) | Светодиодизлучает свет при протекании тока через | |
Фотодиод | Фотодиод пропускает ток при воздействии света | |
Обозначения транзисторов | ||
Транзистор биполярный NPN | Обеспечивает прохождение тока при высоком потенциале в основании (в центре) | |
Транзистор биполярный PNP | Обеспечивает прохождение тока при низком потенциале в основании (в центре) | |
Транзистор Дарлингтона | Изготовлен из 2-х биполярных транзисторов. Имеет общий прирост продукта каждого прироста. | |
JFET-N Транзистор | N-канальный полевой транзистор | |
JFET-P Транзистор | Транзистор полевой P-канальный | |
NMOS-транзистор | N-канальный MOSFET-транзистор | |
PMOS транзистор | P-канальный МОП-транзистор | |
Разное. Символы | ||
Двигатель | Электродвигатель | |
Трансформатор | Измените напряжение переменного тока с высокого на низкий или с низкого на высокое. | |
Электрический звонок | Звонит при активации | |
Зуммер | Воспроизводить жужжащий звук | |
Предохранитель | Предохранитель отключается, когда ток превышает пороговое значение. Используется для защиты схемы от высоких токов. | |
Предохранитель | ||
Автобус | Содержит несколько проводов. Обычно для данных / адреса. | |
Автобус | ||
Автобус | ||
Оптопара / оптоизолятор | Оптопара изолирует соединение с другой платой | |
Громкоговоритель | Преобразует электрический сигнал в звуковые волны | |
Микрофон | Преобразует звуковые волны в электрический сигнал | |
Операционный усилитель | Усилить входной сигнал | |
Триггер Шмитта | Работает с гистерезисом для снижения шума. | |
Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) | Преобразует аналоговый сигнал в цифровые числа | |
Цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП) | Преобразует цифровые числа в аналоговый сигнал | |
Кристаллический осциллятор | Используется для генерации точного тактового сигнала частоты | |
⎓ | Постоянный ток | Постоянный ток генерируется от постоянного уровня напряжения |
Условные обозначения антенн | ||
Антенна / антенна | Передает и принимает радиоволны | |
Антенна / антенна | ||
Дипольная антенна | Двухпроводная простая антенна | |
Символы логических вентилей | ||
НЕ Ворота (инвертор) | Выводит 1 при вводе 0 | |
И Ворота | Выходы 1, когда оба входа равны 1. | |
NAND Gate | Выводит 0, когда оба входа равны 1. (НЕ + И) | |
OR Выход | Выводит 1, когда любой ввод 1. | |
NOR Gate | Выводит 0, когда любой вход равен 1. (НЕ + ИЛИ) | |
Шлюз XOR | Выходы 1, если входы разные. (Эксклюзивное ИЛИ) | |
D Вьетнамки | Хранит один бит данных | |
Мультиплексор / мультиплексор 2 — 1 | Подключает выход к выбранной входной линии. | |
Мультиплексор / мультиплексор от 4 до 1 | ||
Демультиплексор / демультиплексор с 1 по 4 | Подключает выбранный выход к входной линии. |
Gridded Reference Graphic (GRG) позволяет аналитику создавать сетки для использования при разделении интересующих географических областей. Сетки могут быть определены от точки или области и основаны на размере, системе отсчета или времени и скорости.Графика с привязкой к координатной сетке может использоваться в различных операциях, включая поисково-спасательные операции, оцепление и поиск, а также операции по разминированию.
Этот виджет можно настроить на автоматическое открытие при приложение запускается. Чтобы включить эту функцию, щелкните Открыть этот виджет автоматически, когда приложение запускает кнопку на виджете, которая затемняет его зеленый.
Появится окно проводника, позволяющее выбрать локальный файл изображения для использования в качестве значка виджета.
Вы можете создавать и изменять внешний вид сеток несколькими способами. Откройте настройки, чтобы узнать, как это сделать.
Откройте диалоговое окно параметров создания сетки, чтобы изменить параметры.
Эти параметры недоступны, если параметры были заблокированы во время настройки до развертывания приложения.
Форма ячейки недоступна при создании сеток по системе координат.
Единицы недоступны при создании сеток по системе отсчета.
Начало координат сетки доступно только при создании сеток по точкам.
Система отсчета доступна только при создании сеток по системе отсчета.
Происхождение метки не учитывается, если тип метки является системой отсчета.
Тип метки справочной системы недоступен при создании сеток по размеру, времени и скорости.
Направление метки недоступно при создании сеток по системе отсчета или при использовании формы шестиугольной ячейки.
Узнайте, как создавать сетки, определяя площадь по размеру или по системе отсчета.
Вы можете создать сетку из заданного пользователем экстента и заданной ширины и высоты ячейки или количества горизонтальных и вертикальных ячеек.
Единицы поворота сетки — градусы.
Вы можете создать сетку из заданного пользователем экстента на основе системы отсчета.
Используйте точку для создания сеток, определяемых из точки по размеру, системе отсчета или времени и скорости.
Вы можете создать сетку из определенной пользователем точки, вводя вручную или выбирая интерактивно, на основе количества горизонтальных и вертикальных ячеек, а также ширины и высоты ячеек.
Единицы поворота сетки — градусы.
Создайте сетку из точки, определенной пользователем, вводимой вручную или выбираемой интерактивно, на основе системы отсчета.
Создайте сетку из точки, определенной пользователем, вводимой вручную или выбираемой интерактивно, в зависимости от времени и скорости.
Единицы поворота сетки — градусы.
Публикация сетки как размещенного векторного слоя на портале или в учетной записи организации.
Публикация GRG добавит сетку на вашу карту в качестве рабочего слоя до тех пор, пока приложение не будет обновлено.
Отзыв по этой теме?
ВиджетGridded Reference Graphic (GRG) позволяет аналитику создавать сетки для использования при разделении интересующих географических областей. Сетки могут быть определены от точки или области и основаны на размере, системе отсчета или времени и скорости. Графика с привязкой к координатной сетке может использоваться в различных операциях, включая поисково-спасательные операции, оцепление и поиск, а также операции по разминированию.
Этот виджет можно настроить на автоматическое открытие при приложение запускается. Чтобы включить эту функцию, щелкните Открыть этот виджет автоматически, когда приложение запускает кнопку на виджете, которая затемняет его зеленый.
Появится окно проводника, позволяющее выбрать локальный файл изображения для использования в качестве значка виджета.
Вы можете создавать и изменять внешний вид сеток несколькими способами. Откройте настройки, чтобы узнать, как это сделать.
Откройте диалоговое окно параметров создания сетки, чтобы изменить параметры.
Эти параметры недоступны, если параметры были заблокированы во время настройки до развертывания приложения.
Форма ячейки недоступна при создании сеток по системе координат.
Единицы недоступны при создании сеток по системе отсчета.
Начало координат сетки доступно только при создании сеток по точкам.
Система отсчета доступна только при создании сеток по системе отсчета.
Происхождение метки не учитывается, если тип метки является системой отсчета.
Тип метки справочной системы недоступен при создании сеток по размеру, времени и скорости.
Направление метки недоступно при создании сеток по системе отсчета или при использовании формы шестиугольной ячейки.
Узнайте, как создавать сетки, определяя площадь по размеру или по системе отсчета.
Вы можете создать сетку из заданного пользователем экстента и заданной ширины и высоты ячейки или количества горизонтальных и вертикальных ячеек.
Единицы поворота сетки — градусы.
Вы можете создать сетку из заданного пользователем экстента на основе системы отсчета.
Используйте точку для создания сеток, определяемых из точки по размеру, системе отсчета или времени и скорости.
Вы можете создать сетку из определенной пользователем точки, вводя вручную или выбирая интерактивно, на основе количества горизонтальных и вертикальных ячеек, а также ширины и высоты ячеек.
Единицы поворота сетки — градусы.
Создайте сетку из точки, определенной пользователем, вводимой вручную или выбираемой интерактивно, на основе системы отсчета.
Создайте сетку из точки, определенной пользователем, вводимой вручную или выбираемой интерактивно, в зависимости от времени и скорости.
Единицы поворота сетки — градусы.
Публикация сетки как размещенного векторного слоя на портале или в учетной записи организации.
Публикация GRG добавит сетку на вашу карту в качестве рабочего слоя до тех пор, пока приложение не будет обновлено.