Какая страна штрих код 327: Штрих — код на 327? У какой страны штрих

Содержание

Штрих-коды стран производителей

Первые три цифры штрих-кода товара позволяют определить страну производителя:

0-139 — США (международное)
140-199 — США (внутреннее)
300-379 — Франция (международное)
380 — Болгария (международное)
381 — Болгария (внутреннее)
383 — Словения (международное)
384 — Словения (внутреннее)
385 — Хорватия (международное)
386 — Хорватия (внутреннее)
387 — Босния-Герцеговина (международное)
388 — Босния-Герцеговина (внутреннее)
400-440 — Германия (международное)
441-449 — Германия (внутреннее)
450-459 — Япония (международное)
460-469 — Россия (международное)
470 — Кыргызстан (международное)
471 — Тайвань (международное)
472 — Кыргызстан (внутреннее)
473 — Тайвань (внутреннее)
474 — Эстония (международное)
475 — Латвия (международное)

476 — Азербайджан (международное)
477 — Литва (международное)
478 — Узбекистан (международное)
479 — Шри-Ланка (международное)
480 — Филиппины (международное)
481 — Беларусь (международное)
482 — Украина (международное)
483 — Украина (внутреннее)
484 — Молдова (международное)
485 — Армения (международное)
486 — Грузия (международное)
487 — Казахстан (международное)
488 — Казахстан (внутреннее)
489 — Гонконг (международное)
490-499 — Япония (международное)
500-509 — Великобритания (международное)
510-519 — Великобритания (внутреннее)
520 — Греция (международное)
521 — Греция (внутреннее)
528 — Ливан (международное)
529 — Кипр (международное)
530 — Албания (международное)
531 — Македония (международное)
531 — Македония (внутреннее)
535 — Мальта (международное)
536 — Мальта (внутреннее)
539 — Ирландия (международное)
540-549 — Бельгия, Люксембург (международное)
550-559 — Бельгия, Люксембург (внутреннее)
560 — Португалия (международное)
561 — Португалия (внутреннее)
569 — Исландия (международное)
570-579 — Дания (международное)
580-589 — Дания (внутреннее)
590 — Польша (международное)
591 — Польша (внутреннее)
594 — Румыния (международное)
595 — Румыния (внутреннее)
599 — Венгрия (международное)
600-601 — Южная Африка (международное)
602 — Южная Африка (внутреннее)
603 — Гана (международное)
604 — Гана (внутреннее)
608 — Бахрейн (международное)
609 — Маврикий (международное)
610 — Маврикий (внутреннее)
611 — Марокко (международное)
612 — Марокко (внутреннее)
613 — Алжир (международное)
614 — Алжир (внутреннее)
616 — Кения (международное)
617 — Кения (внутреннее)
618 — Берег Слоновой Кости (международное)
619 — Тунис (международное)
620 — Тунис (внутреннее)
621 — Сирия (международное)
622 — Египет (международное)
623 — Египет (внутреннее)
624 — Ливия (международное)
625 — Иордания (международное)
626 — Иран (международное)
627 — Кувейт (международное)
628 — Саудовская Аравия (международное)
629 — ОАЭ (международное)
630 — ОАЭ (внутреннее)
631 — Абхазия (международное)
632 — Абхазия (внутреннее)
633 — Южная Осетия (международное)
634 — Южная Осетия (внутреннее)
640-649 — Финляндия (международное)
650-659 — Финляндия (внутреннее)
690-699 — Китай (международное)
680-689 — Китай (внутреннее)
700-709 — Норвегия (международное)
710-719 — Норвегия (внутреннее)
729 — Израиль (международное)
730-739 — Швеция (международное)
740 — Гватемала (международное)
741 — Сальвадор (международное)
742 — Гондурас (международное)
743 — Никарагуа (международное)
744 — Коста-Рика (международное)
745 — Панама (международное)
746 — Доминиканская республика (международное)
747 — Доминиканская республика (внутреннее)
750 — Мексика (международное)
751 — Мексика (внутреннее)
754-755 — Канада (международное)
756-757 — Канада (внутреннее)
759 — Венесуэла (международное)
760-769 — Швейцария (международное)
770 — Колумбия (международное)
771 — Колумбия (внутреннее)
773 — Уругвай (международное)
774 — Уругвай (внутреннее)
775 — Перу (международное)
776 — Перу (внутреннее)
777 — Боливия (международное)
778 — Боливия (внутреннее)
779 — Аргентина (международное)
780 — Чили (международное)
781 — Чили (внутреннее)
784 — Парагвай (международное)
785 — Парагвай (внутреннее)
786 — Эквадор (международное)
787 — Эквадор (внутреннее)
789-790 — Бразилия (международное)
791-792 — Бразилия (внутреннее)
793-799 — Россия (внутреннее)
800-839 — Италия (международное)
840-849 — Испания (международное)
850 — Куба (международное)
851 — Куба (внутреннее)
858 — Словакия (международное)
859 — Чехия (международное)
860 — Сербия и Черногория (международное)
861 — Сербия и Черногория (внутреннее)
865 — Монголия (международное)
866 — Монголия (внутреннее)
867 — Северная Корея (международное)
868 — Северная Корея (внутреннее)
869 — Турция (международное)
870-879 — Нидерланды (международное)
880 — Южная Корея (международное)
881 — Южная Корея (внутреннее)
884 — Камбоджа (международное)
885 — Таиланд (международное)
886 — Таиланд (внутреннее)
888 — Сингапур (международное)
889 — Сингапур (внутреннее)
890 — Индия (международное)
891 — Индия (внутреннее)
893 — Вьетнам (международное)
894 — Вьетнам (внутреннее)
899 — Индонезия (международное)
900-919 — Австрия (международное)
920-929 — Австрия (внутреннее)
930-939 — Австралия (международное)
940-949 — Новая Зеландия (международное)
950-954 — Новая Зеландия (внутреннее)
955 — Малайзия (международное)
956 — Малайзия (внутреннее)
958 — Макао (международное)
959 — Макао (внутреннее)

коды с 200 по 299 можно использовать для нужд внутри фирмы

Сервис по автоматическому определению страны производителя по штрих-коду — тут

Обновлено: maksim 2018-03-30 10:36:48

Как отличить оригинальные кроссовки New Balance от подделки

Как отличить подделку New Balance от оригинала?

Коробка. Компания существует дольше 100 лет. Упаковка продукции стала составляющей фирменного стиля производителя. Обратив внимание на ключевые детали, можно определить подделку, без открытия коробки. Первое правило – плотный картон. Второе – качественный дизайн. Оригинальные кроссовки New Balance всегда упаковываются в коробку с четкими линиями. Порой дизайн упаковки является цельной композицией. Линии с верхней части коробки переходят на нижнюю. В оригинальных упаковках они точно совпадают. Любые дефекты рисунка исключены. Важно, что New Balance имеет 3 варианта цветового оформления. Первый – это синяя коробка с изображением красно-белого кроссовка. Второй вариант – светло-коричневая упаковка (из гофрокартона), дополненная красными элементами. Третья расцветка – комбинация белого и красного цветов. Оформление упаковки, зависит от назначения. Обувь из линеек для фитнеса, бега, тенниса и прочих конкретных видов спорта, поставляют в красных коробках. В синие и гофрокартонные упаковывают повседневные серии.

Наклейка на коробке. Поддельные кроссовки New Balance, не предоставляют всю информацию. А про оригинальную обувь можно узнать многое, даже не открывая упаковку. Например, страну производства, конкретную модель, размер и штрих-код. Последний дублируют на язычке. Серийные номера на обуви и коробке должны сходиться. На язычке он представляет собой второй, приведенный в информации, числовой код. По нему возможно определить аутентичность пары. При сканировании штрих-кода специальным приложением, пользователю предоставляется информация про производителя.

Ярлык на внутренней стороне язычка. В оригинальных кроссовках он содержит ключевую информацию про продукцию. Обязательно имеет логотип бренда. Также указывает на место изготовления. Производственные мощности компании располагаются в пяти странах: США, Индонезия, Вьетнам, Китай и Великобритания. Других государств быть не должно. Также на ярлыке приводится серийный номер партии и уникальный код конкретной кроссовки. Причем речь об одном изделии. Оригинальные кроссовки Нью Баланс на ярлыке имеют уникальные коды для правого и левого ботинка. Плюс, там приводят информацию про размер. Указывается в трех системах – американской, английской и европейской (US/UK/EU). Отдельно приводят длину стельки.

Кроссовки. Отличить подделку от оригинала можно непосредственно по внешнему виду изделия. New Balance – первоклассная спортивная обувь и одежда. Поэтому строчки ровные. Наличие торчащих ниток недопустимо. Производитель создает прочную и качественную обувь, поэтому использует двойные или тройные строчки. Одинарная исключена. Высокие требования к качеству распространяются и на используемые материалы. Верх выполняется из натуральной кожи, замши и текстиля mesh с сетчатой структурой. Материалы имеют ровный цвет. То же касается накладок задника. Могут изготавливаться из качественного пластика с неизменно равномерным окрасом.

Подошва. Идентифицировать подлинные ли Нью Бэланс можно, просто согнув ботинок. Оригинальным изделиям это не страшно. Для производства подошвы компания использует эластичные, износостойкие и высокотехнологичные материалы. Даже после максимального сжатия, остается невредимой. За пару секунд примет начальный вид. Материал, из которого произведена подошва конкретной модели, указывают на боковой части в виде маркировки. Ограничена пятью возможными вариантами: ENCAP, REVlite, C-CAP, Abzrd, либо RLLBAR. В области пятки должен быть логотип бренда.

Стелька. Отличить оригинал Нью Баланс можно по первому шагу, поскольку производитель дополняет обувь высокими плотными стельками. Благодаря им во время ходьбы не чувствуется рельефная подошва. Плюс, в оригинальных кроссовках NB внутри есть логотип. Наносится на стельку. А в реплике вместо логотипа указывают размер.

Существует еще один способ идентифицировать оригинальные изделия: ультрафиолет. Для проверки сгодится даже соответствующий фонарик. Нужно навести ультрафиолет на ярлык, расположенный на внутренней стороне язычка. Производитель наносит на него водяные знаки. Видны только под ультрафиолетом. Качественная реплика может иметь водяные знаки, но менее качественного выполнения. В оригинальной обуви он выглядит как идеально ровные ряды логотипа NB с четкой прорисовкой каждого элемента.

5413149699144 Штрих код | Праводел

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «5413149699144 Штрих код». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

И, наконец, четвертая, когда учредителями предприятия становятся несколько фирм из различных государств.

Если для вас принципиально важно, что какой-то медицинский препарат должен быть произведен в Германии, а не в Индии или Вьетнаме, надо непременно сверить информацию с штрих-кода и убедиться в том, что вы приобретете именно то, на что рассчитываете.
Специалисты рекомендуют проделать несколько несложных арифметических действий, чтобы делать окончательные выводы о товаре. Условно пронумеруйте всю имеющуюся дюжину цифр (последнюю, тринадцатую пока проигнорируйте) цифрами от единицы до двенадцати и займитесь подсчетами.

Как определить по штрих-коду производителя

Две-три начальных цифры данной маркировки означают код страны-производителя продукции. 3-5 или 3-7 последующих – код предприятия, производящего продукт. За ними следующие пять, в отдельных случаях 6-7 или 8-12 содержат данные о цвете, сорте, массе и артикуле товара. Последняя цифра в штрих коде – контрольное число, которое подтверждает подлинность продукции.

Представленная выше кодировка называется линейной. К данному виду штрих кодов относятся форматы EAN, Interleaved 2 of 5, UPC, Codabar, Code39 и Code128. Они используются для кодирования незначительных объемов информации (максимум 30 символов) и хорошо читаются простыми недорогими сканерами.

На самом деле. Если изготовитель товара не нанёс штриховой код, то это может сделать поставщик (импортёр). На этикетке указывается «Поставщик: наименование компании-поставщика» и его штриховой код.

Сейчас закодированы практически все товары, вращающиеся на мировом рынке. Однако это вовсе не обязательно. При желании производитель может и не ставить на свой товар штрих-код, тем более что стоит это недешево. Но производители предпочитают раскошелиться: реализовать товары без штрих-кода практически невозможно (большинство магазинов отказываются их принимать). C помощью штрихового кода зашифрована информация о некоторых наиболее существенных параметрах продукции. Наиболее распространены американский Универсальный товарный код UPC и Европейская система кодирования EAN. Наиболее распространенны EAN/UCC товарные номера EAN-13, EAN-8, UPC-A, UPC-E и 14-разрядный код транспортной упаковки ITF-14. Так же существует 128 разрядная система UCC/EAN-128.

Для некоторых стран применяется один или более кодов, такой код может быть двузначным или трехзначным. Благодаря им можно легко узнать страну по штрих коду. Например, для США и Канады код будет в диапазоне 0-13, для Франции 30-37, для Китая 690-692 (более подробно расскажет таблица штрих кодов стран).

Вы находитесь на новой версии портала Navigator.az. У вас возникли вопросы, касающиеся работы сайта? Напишите нам!

Подписывайтесь на нас и получите скидку от 3% до 9%! А так же участвуйте в розыгрышах, следите за новостями.

А так, встречал я сайты в интернете, где можно узнать какая страна — производитель по ее штрих — коду, там есть списки этих кодов для различных стран.

Что же касается символик Datamatrix, Aztecи DataGlyph, то их относят к более сложным типам кодировки, именуемым двухмерными. Для их прочтения нужен сканер, могущий читать значительный объем кодированной информации. Пример такого штрих кода смотрите ниже.

UPC — Universal Product Code, в переводе — индивидуальный товарный код. Данный штрих-код соответствует американским стандартам. Состоит из 12 цифровых значений.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на данный сайт.

Фирма, выпустившая данный продукт, провела регистрацию и, следовательно, получила код в той стране, куда планировался экспорт.

Генератор штрих кода EAN-13 онлайн

Для кода страны-изготовителя отводится два или три знака, а для кода предприятия — четыре или пять. Товары, имеющие большие размеры, могут иметь короткий код, состоящий из восьми цифр — EAN-8.

В штриховом коде первые слева 2 или 3 цифры означают страну-изготовителя товара, следующие 5 — предприятие-изготовитель, еще 5 — наименование товара, его потребительские свойства, размеры, массу, цвет. Последняя цифра — контрольная, используемая для проверки правильности считывания штрихов сканером.

Вычисленный по алгоритму код сверяется с контрольной цифрой и в случае соответствия – сканирование успешное.

В магазинах могут вводить свои штрих коды, так или нет? Эти штрихкоды в основном касаются техники, а в продуктовых магазинах могут быть свои штрих коды на товар.

Если посмотреть на штриховой код (ШК), можно узнать информацию о товаре и его производителе. Самые распространенные штрих коды — это 13-ти разрядный европейский код EAN (European Article Numbering) и совместимый с ним и применяемый в США и Канаде код UPC(Universal Product Code).

В штриховой кодировке Россия занимает диапазон от 460 до 469. Любое из этих чисел в начале последовательности означает, что товар произведен в Российской Федерации: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 и 469.

Если проделать несложные арифметические вычисления с цифрами штрих-кода, есть шанс доподлинно узнать о том, настоящий продукт перед вами или банальная подделка.

Свое распространение данный штрих-код получил при маркировке товара. При этом существует единая база учета товаров, маркированных кодом EAN-13.

Практически на любом товаре сегодня можно увидеть набор черточек и написанных под ними цифр – то, что принято называть штрих-кодом. В далекие советские времена штрих-кода не было и в помине. В период тотального дефицита товаров было немного, ориентироваться в них было несложно, поэтому необходимость в дополнительной кодировке отсутствовала.

С момента создания штрих код расширил сферу своего применения, — теперь зашифрованные черно-белые графические полоски можно встретить в библиотеках, в архивах, на сборочных предприятиях, в ресторанах, охранных службах, онлайн-сервисах, в других сферах деятельности.

Полезно знать (штрих-коды стран производителей)

Авторы изобретения, Норман Вудланд и Джордин Йохансон прошли сложный путь согласований и поиска заинтересованных партнеров, пока добились признания и широкомасштабного применения своего изобретения. Система шифрования информации отчасти напоминает азбуку Морзе, но точки и тире видоизменены в узкие и широкие линии. Если на никарагуанском роме значится вовсе не Никарагуа, а какая-то другая страна, значит, эксклюзивного подарка у вас не получится, а подделку даже не стоит и везти за тридевять земель.

EAN — European Article Number, в переводе — европейский товарный номер. Данный штрих-код соответствует европейским стандартам. Состоит из 13 цифровых значений.

Штрихкод товара несет много полезной информации о производителе, стране и особенностях товара. Он состоит из 13 цифр. Выполним расшифровку штрихкода.

7622 штрих код какой страны. Как определяется страна-производитель по штрих-коду

Эти приложения могут проверить не только штрих-коды товаров, но и также ставшие популярными в последнее время QR кодов, из которых также могут быть расшифрованы полезные данные. Кстати, потренироваться в их использовании можно прямо сейчас, попробовав отсканировать QR коды со ссылками на данные программы, приведенные чуть выше.

О чем может рассказать штрих-код тем, кто умеет его правильно читать или расшифровывать? Расшифровка штрих кода достаточно проста. Штрих кодовый символ состоит из серии линий и промежутков, различной толщины. Они разбиваются в группы из линий и промежутков, которые представляют собой распознаваемые человеком символы.

Код производителя присваивается региональным отделением международной организации EAN International. Такой порядок регистрации позволяет исключить возможность появления двух различных товаров с одинаковыми кодами.

Как правило, код страны присваивается Международной ассоциацией EAN. Обращаем внимание потребителей на то, что код странны никогда не состоит из одной цифры.

Таблица соответствия штрих-кода производителя стран мира

Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Православная Церковь выделяет определенные промежутки времени для духовного осмысления своей жизни. Эти периоды в церковной…

Нас интересует код 327. Если найти его в справочниках, то мы узнаем, что он принадлежит Франции. Также Франции принадлежат и другие коды, которые начинаются с цифры 300 и вплоть до 379.

Однако пытливый и внимательный потребитель все же может вычислить по кодировке производителя, а точнее его страну. Но и тут могут возникнуть некоторые сложности.

Если полученная после расчета цифра не совпадает с контрольной цифрой в штрих-коде, это значит, что товар произведен незаконно.

Распространенные виды кодировок К числу распространенных кодировок можно отнести EAN (Европейская система кодирования) и UPC (американский Универсальный товарный код).

Линейные штрихкоды, представляющие из себя чередование линий и пробелов между ними различной ширины, являются одномерными. Зашифрованная в графическом виде информация дополняется набором цифр, расположенными вдоль линейных штрихов.

Штрихкоды в интервале от 300 до 379 принадлежат Франции. 327 входит в этот интервал, значит данный товар был произведен во Франции.

В силу исторических причин на мировой сцене есть сильные игроки с собственным штрихкодом, не являющиеся государством или по крайней мере признанным государством. Например, китайские Гонконг (489) и Макао (958) после возвращения из вековой аренды сохранили широкую финансовую автономию. Или китайский же Тайвань (471), который давно сам по себе.
В нем зашифрованы сведения о товаре, государстве, в котором товар произведен и о конкретном его изготовителе. Кроме того, штрих-код позволяет потребителю убедиться в подлинности информации, представленной на упаковке или на ярлыке товара.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники


Похожие записи:

ШТРИХ КОДЫ СТРАН МИРА

ШТРИХ КОДЫ СТРАН МИРА

Штрих код помещается на товар и в зашифрованном виде хранит данные о его происхождении. В стандарте EAN-13 штрихкод состоит из 13 цифр, первые три из которых — коды стран производителей. Далее код компании, код товара и контрольная цифра для защиты от подделок.


 

Штрих код России

В штриховой кодировке Россия занимает диапазон от 460 до 469. Любое из этих чисел в начале последовательности означает, что товар произведен в Российской Федерации: 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468 и 469.

Штрих коды Белоруссии, Украины, Казахстана

У белорусских товаров штрих код начинается с числа 481, у украинских 482, у казахстанских 487.

Какой страны штрих код

Допустим, у нас в руках товар, мы видим его штрих код — заметный прямоугольник, состоящий из черных вертикальных линий. Чтобы определить, из какой страны ввезен товар, надо посмотреть на цифры под этим прямоугольником. Первые три цифры — код страны. А расшифровка кода — в таблице ниже. Но не обольщайтесь! На самом деле реальное происхождение груза может не соответствовать тому, что написано в штрих кодах. Например, зарегистрирован производитель в одной стране, а завод по сборке — в другой. Или же компания международная, охватывает сразу несколько стран. Или речь о дочернем предприятии. Разных нюансов много, и многие пользуются этим как уловкой для лучшего торгового продвижения.

Европа

Азия

Австралия и Океания

Северная Америка

Южная Америка

Африка

 

Прочие штрих коды

В силу исторических причин на мировой сцене есть сильные игроки с собственным штрихкодом, не являющиеся государством или по крайней мере признанным государством. Например, китайские Гонконг (489) и Макао (958) после возвращения из вековой аренды сохранили широкую финансовую автономию. Или китайский же Тайвань (471), который давно сам по себе. Значения от 200 до 299 зарезервированы для внутренних нужд производителя, а от 977 до 999 — для книг (ISSN), купонов, квитанций и т. д.

 

Информация с сайта http://geo.koltyrin.ru

Префикс кода страны

| Международные штрих-коды

Что это и что это значит?

Номера штрих-кода, начинающиеся со специально назначенных кодов страны, — это номера штрих-кодов, которые поступают непосредственно от GS1. ЕДИНСТВЕННЫЙ законный способ начать работу с этими присвоенными кодами страны — это присоединиться к GS1 — это означает заполнение их форм членства, а также оплату вступительного взноса и ежегодных членских взносов в GS1 — что ОЧЕНЬ дорого (GS1 лицензирует номера только для вас — так что вы должны платить им ежегодные сборы каждый год до конца срока службы вашего продукта).Прочтите эту статью Питера Стронга (главы Совета малого бизнеса Австралии) о «теневых регуляторах». Это некоммерческие организации, которые имеют монополистический контроль над бизнес-сообществом.

Многие ошибочно полагают, что первые несколько цифр номера штрих-кода обозначают страну происхождения продукта. Однако номер штрих-кода НИЧЕГО не говорит о стране происхождения продукта. Единственное, что показывают эти первые несколько цифр, — это страна происхождения самого номера штрих-кода.Таким образом, на самом деле товары из любой конкретной страны могут иметь любой номер штрих-кода.

Если вы хотите продемонстрировать, что ваш продукт произведен в вашей стране, например, в Новой Зеландии, лучший способ сделать это — напечатать на продукте надпись «Сделано в Новой Зеландии» или что-то подобное. Это рекламное заявление, и в случае оспаривания оно должно быть доказано. (Некоторые производители также печатают «Сделано в Новой Зеландии» прямо над штрих-кодом, чтобы помочь покупателям).

Миф о номере штрих-кода, показывающем страну происхождения продукта, — это старый миф, который был полностью развенчан.Пожалуйста, прочтите эту статью Snopes о происхождении этого мифа, а также о его разоблачении.

Все штрих-коды и системы штрих-кодов предназначены для международного использования, поэтому практически нет ограничений в зависимости от страны происхождения во всем мире. Любые конкретные примеры магазинов, налагающих какие-либо ограничения на штрих-коды, можно увидеть здесь.

Мы являемся членом международной сети продавцов штрих-кодов, у которых есть клиенты в более чем 120 странах, которые без проблем используют наши штрих-коды.

Ниже приведен список кодов стран для отдельных организаций GS1 по всему миру:

0 США / Канада
1 США
30–37 Франция и Монако
380 Болгария
383 Словения
385 Хорватия
387 Босния и Герцеговина
389 Черногория
390 Косово
40–44 Германия
45 Япония
46 Россия
470 Кыргызстан
471 Тайвань
474 Эстония
475 Латвия
476 Азербайджан
477 Литва
478 Узбекистан
479 Шри-Ланка
480 Филиппины
481 Беларусь
482 Украина
483 Туркменистан
484 Молдава
485 Армения
486 Грузия
487 Казахстан
488 Таджикистан
489 Гонконг
49 Япония
50 Соединенное Королевство
520, 521 Греция
528 Ливан
529 Кипр
530 Албания
531 Македония
535 Мальта
539 Ирландия
54 Бельгия и Люксембург
560 Португалия
569 Остров
570 Дания
590 Польша
594 Румыния
599 Венгрия
600–601 Южная Африка
602 Бенин
603 Гана
604 Сенегал
608 Бахрейн
609 Маврикий
611 Марокко
613 Алжир
615 Нигерия
616 Кения
618 Кот-д’Ивуар
619 Тунис
620 Танзания
621 Сирия
622 Египет
623 Бруней
624 Ливия
625 Иордания
626 Иран
627 Кувейт
628 Саудовская Аравия
629 Объединенные Арабские Эмираты
64 Финляндия
69 Китай
70 Норвегия
729 Израиль
73 Швеция
740 Гватемала
741 Сальвадор
742 Гондурас
743 Никарагуа
744 Коста-Рика
745 Панама
746 Доминиканская Республика
750 Мексика
754–755 Канада
759 Венесуэла
760–769 Швейцария и Лихтенштейн
770-771 Колумбия
773 Уругвай
775 Перу
777 Боливия
779 Аргентина
780 Чили
784 Парагвай
786 Эквадор
789-790 Бразилия
800–839 Италия
840–849 Испания
850 Куба
858 Словакия
859 Чешская Республика
860 Сербия
865 Монголия
867 Северная Корея
868–869 Турция
87 Нидерланды
880 Южная Корея
885 Таиланд
888 Сингапур
890 Индия
893 Вьетнам
896 Пакистан
899 Индонезия
90–91 Австрия
93 Австралия
94 Новая Зеландия
955 Малайзия
958 Макао
96 Глобальный офис GS1: присвоение номеров GTIN-8
977 Серийные публикации (ISSN)
978–979 Bookland (ISBN)
980 Купоны на возврат (квитанции о возмещении)
981–983 Купонов в единой валюте
990–999 Коды купонов

EAN-13, GTIN-13 коды стран для штрих-кодов

Код округа Страна
00–13 США и Канада
20–29 Внутреннее использование
30 — 37 Франция
380 Болгария
383 Словения
385 Хорватия
387 Босния и Герцеговина
400–440 Германия
45 + 49 Япония
460–469 Россия
471 Тайвань
474 Эстония
475 Латвия
476 Асербейджан
477 Литва
478 Узбекистан
479 Шри-Ланка
480 Филиппины
481 Белоруссия
482 Украина
484 Moldawien
485 Армения
486 Джорджиен
487 Казахстан
489 Гонконг
50 Великобритания
520 Греция
528 Ливаны
529 Кипр
531 македонцы
535 Мальта
539 Ирландия
54 Бельгия и Люксембург
560 Португалия
569 Исландия
57 Дания
590 Польша
594 Румыния
599 Венгрия
600, 601 Южная Африка
608 Бахрейн
609 Маврикий
611 Марокко
613 Алжир
616 Кения
619 Тунис
621 Сирия
622 Египет
624 Либиен
625 Иордания
626 Иран
627 Кувейт
628 Саудовская Аравия
629 Объединенные Арабские Эмираты
64 Финляндия
690 — 695 Китай
70 Норвегия
729 Израиль
73 Швеция
740–745 Центральная Америка (Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Никарагуа, Коста-Рика, Панама)
746 Доминиканская Республика
750 Мексика
759 Венесуэлы
76 Швейцария и Лихтенштейн
770 Колумбия
773 Уругвай
775 Перу
777 Боливия
779 Аргентина
780 Чили
784 Парагвай
786 Эквадор
789–790 Бразилия
80 — 83 Италия
84 Испания
850 Куба
858 Словакия
859 Чешская Республика
860 Югославия
867 Северная Корея
869 Турция
87 Нидерланды
880 Южная Корея
885 Таиланд
888 Сингапур
890 Индия
893 Вьетнам
899 Индонезия
90, 91 Австрия
93 Австралия
94 Новая Зеландия
955 Малайзия
958 Макао
977 Журналы (ISSN)
978–979 Книги (ISBN)
980-99 Коды купонов

Список должен представлять собой только обзор. Он не претендует на правильность или полноту.

Дополнительная информация о EAN-13, GTIN-13.

Заявление на получение проездного документа | USCIS

Варьируется.

Я подаю заявление на разрешение на повторный въезд (тип заявления A), и я: Регистрационный взнос Биометрические услуги Итого
13 лет или младше $ 575 $ 0 575 долларов
14–79 575 долларов 85 660 долларов
80 или старше 575 долларов долларов 0 575 долларов
Я подаю заявление на проездной документ беженца (Типы заявок B и C) и я: Сбор за регистрацию Биометрические услуги Итого
13 лет или младше 105 долларов США долларов США 0 105 долларов США
14 или 15 105 долларов США $ 85 $ 190
от 16 до 79 $ 135 $ 85 $ 220
80 или старше 9 0028 $ 135 $ 0 $ 135
Я подаю заявление на предварительный документ об условно-досрочном освобождении (типы заявлений D, E и F): Сбор за регистрацию Биометрические услуги Итого
Предварительное условно-досрочное освобождение — тип D (на рассмотрении форма I-485 или форма I-821) $ 575 $ 0 $ 575
Предварительное условно-досрочное освобождение — тип E (условно-досрочное освобождение по гуманитарным причинам) $ 575 $ 0 575 долларов США
Предварительное условно-досрочное освобождение — Тип F (условно-досрочное освобождение по гуманитарным причинам) 575 долларов США $ 0 575 долларов США

Отправляя платеж, вы соглашаетесь оплатить государственные услуги. Сборы за регистрацию и биометрические услуги являются окончательными и не подлежат возмещению, независимо от того, какие действия мы предпримем по вашему заявлению, петиции или запросу, или если вы отзовете свой запрос.

Если вы подаете заявление в сейф USCIS или в сервисный центр: Оплатите сбор денежным переводом, личным чеком, кассовым чеком или кредитной картой, используя форму G-1450 «Авторизация операций по кредитной карте». Если вы платите чеком, вы должны оплатить свой чек Министерству внутренней безопасности США. Сервисные центры не могут обрабатывать платежи по кредитным картам.Воспользуйтесь нашим калькулятором комиссионных, чтобы определить размер комиссии.

Если вы подаете заявление в полевом офисе: Вы не можете оплачивать сборы с помощью денежного перевода или кассового чека при подаче документов в полевом офисе. Вы можете оплатить только личным чеком, дебетовой картой, кредитной картой или пополняемой предоплаченной кредитной / дебетовой картой.

Вам не нужно платить дополнительный сбор за форму I-131, если:

  • Вы подаете форму I-131 Application Type B или D;
  • Вы подали форму I-485 с уплатой сбора 30 июля 2007 г. / после этой даты; и
  • Ваша форма I-485 еще не рассмотрена.

Для заявок на проездные документы беженца, поданных из-за пределов Соединенных Штатов, вы должны заплатить применимые сборы в кассу зарубежного офиса USCIS, посольства или консульства США с юрисдикцией над вашим местоположением. Пожалуйста, посетите веб-сайт соответствующего посольства или консульства, чтобы подтвердить приемлемые формы оплаты. При подаче пакета заявления приложите квитанцию ​​об уплате пошлины от посольства или консульства США.

Не отправляйте по почте наличные, личные чеки или дорожные чеки.Если вы не приложите квитанцию ​​об уплате сбора, мы отклоним вашу заявку.

ДНК штрих-код trnH-psbA — многообещающий кандидат для эффективной идентификации кормовых бобовых и трав | Примечания к исследованиям BMC

Методы

Растительный материал и экстракция ДНК

Семена 2–3 сортов 16 кормовых видов ( Alopecurus pratensis L. , Arrhenaterum elatius L. , Cynosurus cristatus L Л., Festuca pratensis Huds. , F. rubra L. , Lolium perenne L. , L. multiflorum Lam. , Lotus corniculatus L. , Medicago sativa L. , Phleum pratense L. , Poa pratensis L. , Trifolium pratense L. , T. repens L. и Trisetum flavescens L. ), любезно предоставленные Agroscope, Цюрих, Швейцария. Семена проращивали и переносили в горшечные лотки (77 ячеек, 50 см × 32 см, с компостом в качестве субстрата).Выбранные виды являются преобладающими компонентами субальпийских лугов и обладают большим потенциалом для многофункционального, богатого видами сельского хозяйства [14, 15]. Растения выращивали в течение 3 недель, после чего ДНК экстрагировали из трех растений каждого вида. Для трав собирали три фрагмента листа размером ~ 1 см, а для бобовых — три молодых листочка. Растительный материал сушили вымораживанием в течение 48 часов и измельчали ​​в QIAGEN TissueLyser II (QIAGEN, Hilden, Германия). ДНК экстрагировали с помощью набора NucleoSpin ® II (Macherey – Nagel, Düren, Германия) и ее целостность визуально проверяли электрофорезом в агарозном геле (1% мас. / Об.).Чистоту и концентрацию ДНК определяли с помощью спектрофотометра NanoDrop ™ (ThermoFisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США).

Таблица 1 Размер последовательностей штрих-кода, полученных для 48 растений из 16 различных видов кормовых трав и бобовых
Амплификация и секвенирование штрих-кода ДНК

База данных BOLD была проверена на наличие последовательностей штрих-кода ДНК выбранных видов и близких родственников; штрих-коды rbcLa , matK и trnH psbA были выбраны в качестве кандидатов, поскольку они сообщают о наиболее доступных последовательностях.Эти штрих-коды ДНК в основном расположены в геноме хлоропластов и, как известно, не имеют паралогов, которые могут мешать таксономическому назначению, как в случае некоторых ядерных локусов, таких как ITS [13]. Последовательности праймеров для трех штрих-кодов были получены из BOLD [10] и были оптимизированы для амплификации в целевых семействах растений (дополнительный файл 1: таблица S1). Каждая реакция ПЦР состояла из 15 нг матричной ДНК, 1 × flexi-буфера (Promega, Мэдисон, Висконсин, США), 2 мМ MgCl 2 , 200 мкМ dNTP, каждый праймер на 0.4 мкМ, 0,75 единицы ДНК-полимеразы GoTaq ® G2 Flexi (Promega, Мэдисон, Висконсин, США) и вода до конечного объема 30 мкл.

Для rbcLa, условия ПЦР составляли 5 минут при 94 ° C, затем 33 цикла по 40 с при 94 ° C, 1 мин при 55 ° C и 40 с при 72 ° C, а затем последний цикл удлинения из 10 мин при 72 ° C. Для matK и trnH psbA , 5 мин при 94 ° C, затем 50 циклов по 40 с при 94 ° C, 1 мин при 54 ° C и 40 с при 72 ° C с последующим окончательным удлинением цикл продолжительностью 10 мин при 72 ° C.Целостность ампликонов проверяли визуально с помощью электрофореза в агарозном геле (1% мас. / Об. ).

Ампликоны очищали на фильтровальной пластине MultiScreen PCR96 (Merck, Дармштадт, Германия). Реакции секвенирования готовили с использованием реакционной смеси 1 × BigDye ™ Terminator 3.1 (ThermoFisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США), 1 × буфера для секвенирования BigDye ™ 3.1, прямого или обратного праймера при 0,16 мкМ и 800 нг очищенного ампликона до конечного объема 5 мкл. Для секвенирования использовали те же праймеры, что и для ПЦР.Капиллярный электрофорез выполняли на аппарате 3130 ABI (ThermoFisher Scientific, Уолтем, Массачусетс, США). Полученные трассы были качественно отфильтрованы и объединены с использованием GAP4 [16] с настройками по умолчанию. Все трассировки и последовательности были загружены в BOLD v4 (код проекта: SWFRG; http://www.boldsystems.org/index.php/Public_SearchTerms).

Таксономические присвоения

Последовательности matK , rbcLa и trnH psbA были загружены из BOLD v4 23 мая 2019 г. [10]. Были включены только последовательности из семейств Poaceae и Fabaceae без примесей и длиной более 200 п.н. Всего в загруженных файлах fasta присутствовали последовательности 6232 rbcLa, 11 971 matK и 1236 trnH psbA , которые также включают растения из проекта BOLD SWFRG (дополнительный файл 1: Таблица S2). Таксономические идентификаторы файлов BOLD fasta были переформатированы, чтобы удалить пробелы и изменить порядок их информационных полей согласованным образом ( fasta_name_reformat.py с https://github.com/mloera/forage-barcoding).

Затем каждый файл fasta, специфичный для штрих-кода, был использован для создания базы данных взлома, и последовательности SWFRG были запрошены в их соответствующей базе данных с помощью blastn с использованием флага outfmt = 6 (т. Е. Табличного формата). Полученные в результате таблицы выходных данных были проанализированы с помощью сценария blastn_matcher.R из вышеупомянутого репозитория GitHub. Скрипт удаляет самоходы и исправляет некоторые орфографические ошибки в таксономии запросов и обращений.Затем сценарий сравнивает таксономию запросов и совпадений на уровне вида и рода. «Соответствие» было вызвано, когда таксономия последовательности запроса равна таксономии попадания или совпадений с наивысшим баллом (Дополнительный файл 1: Таблица S3). Затем рассчитывалась «степень таксономического присвоения» для каждого штрих-кода как отношение суммы его правильных таксономических назначений к общему количеству последовательностей запросов.

Результаты и обсуждение

Результаты ПЦР и секвенирования

Последовательности праймеров trnH psbA и matK были адаптированы для амплификации внутри целевых видов, в то время как последовательности праймеров rbcLa не требовались. любая модификация (Дополнительный файл 1: Таблица S1).Из 48 обработанных образцов было получено 130 последовательностей (46 для matK , 43 для rbcLa и 41 для trnH psbA -) после повторения и оптимизации неудачных амплификаций. Размер последовательностей составлял от 470 до 588 п.н. для rbcLa , от 185 до 888 п.н. для matK и от 268 до 614 п.н. для trnH psbA (Таблица 1).

Таксономическое присвоение

Штрих-код trnH psbA имел 100% правильное присвоение (CAR) для бобовых, за которым следовало rbcLa (93.3%) матК (57,1%; таблица 2). Самый высокий CAR для трав составил 65,4% с трнн H psbA , за которым следовали matK (48,4%) и rbcLa (46,4%). В целом, CAR на уровне рода составляли 69,8%, 73,3% и 90,2% для rbcLa , matK и trnH psbA соответственно. Бобовые также имели самый высокий уровень присвоения на уровне рода (100% правильных назначений для всех штрих-кодов; Таблица 2), в то время как правильные назначения для родов трав были 53.6%, 61,3% и 84,6% для штрих-кодов rbcLa , matK и trnH psbA соответственно.

Таблица 2 Успешность определения вида и рода по штрих-коду

Низкий CAR для штрих-кодов ДНК травы может быть вызван различными факторами. Некоторые виды трав, такие как Poa spp., Как известно, трудно различить морфологически, и их филогения вызывает разногласия [17, 18]. Это могло привести к неправильной идентификации эталонных последовательностей.Другой фактор — большое генетическое сходство между некоторыми таксонами трав. Например, сообщается, что генетическое сходство некоторых видов комплекса Festuca Lolium составляет> 90%, по данным транскриптомных данных ортологичных генов [19]. Это может привести к увеличению доли неправильных таксономических присвоений для таких видов трав [20].

Штрих-код trnH psbA — хороший кандидат для крупномасштабного штрих-кодирования ДНК кормовых бобовых и некоторых трав, таких как C.cristatus , D. glomerata и T. flavescens (таблица 3). Однако необходима дальнейшая работа для получения контрольных последовательностей для большего количества кормовых видов и сортов. В целом, наши результаты предоставляют основные инструменты для реализации штрих-кодирования ДНК в кормовых видах (т. Е. Пары праймеров для конкретных семейств и стандартный биоинформатический рабочий процесс для таксономических назначений) и могут помочь в выборе подходящего штрих-кода ДНК для высокопроизводительных приложений. Такие высокопроизводительные приложения могут значительно улучшить протоколы мониторинга биоразнообразия, которые используются для изучения экологии пастбищ, их динамики и взаимодействия с сельским хозяйством.

Таблица 3 Успешность таксономического присвоения на уровне видов по семействам, видам запроса и последовательностям штрих-кода

QuickScan 2400 — Ручные сканеры штрих-кода

Сетевые версии QuickScan 2400 серии включают в себя модели QD2400 и QW2400 . , в то время как беспроводные сканеры 2400 состоят из формирователей изображений площади QBT2400 / QM2400 .

На сегодняшний день считыватели двухмерных штрих-кодов пользуются большим спросом во всех сегментах рынка в отрасли сбора данных, с такими функциями, как считывание с дисплеев мобильных телефонов и выдающаяся всенаправленная производительность чтения практически для всех кодов.

Идеально подходящий для кассовых приложений в торговых точках, имидж-сканер QuickScan QD2400 имеет мягкую темно-красную подсветку в сочетании с двумя синими светодиодными треугольниками, указывающими на целевой штрих-код, разработанный с уникальной целью уменьшить визуальное восприятие. стресс оператора во время ежедневного сканирования.

QuickScan Lite QW2400 специально разработан для чтения длинных и усеченных 1D-кодов и более крупных 2D-кодов с близкого расстояния .Тепловизор QW2400 имеет сверхширокое поле обзора (FOV), которое захватывает эти сложные одномерные и двухмерные коды на номинальном расстоянии с использованием разных углов сканирования, удовлетворяя потребности сканирования в розничной торговле, легкой промышленности, обработке документов / счетов и банковском деле / Финансы.

Благодаря беспроводной технологии Bluetooth® имидж-сканер QuickScan QBT2400 2D может передавать данные на хост через свою базовую станцию, а также на любое коммерческое или встроенное устройство Bluetooth v3. 0 .2D-имидж-сканер QBT2400 также может быть подключен к любому планшету с операционной системой iOS или Android ™ через профиль Bluetooth HID.

Оснащенный Datalogic STAR Cordless System ™ 2.0, QuickScan QM2400 2D обеспечивает простое двухточечное соединение с защищенной радиосвязью с без риска вмешательства в инфраструктуры Wi-Fi и очень низкую чувствительность к препятствиям.

UPC 757456085111 — La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра с ветром и выходом

UPC 757456085111

UPC 757456085111 связан с La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра с ветром и выходом

  1. Оборудование> Инструменты> Измерительные инструменты и датчики> Синоптики и станции

UPC 757456085111 имеет следующие варианты названия продукта:

  1. ЦВЕТНАЯ ПОГОДНАЯ СТАНЦИЯ СКОРОСТЬ ВЕТРА
  2. Метеостанция Lacrosse Color Wind Speed ​​
  3. Технология La Crosse 327-1417 Метеостанция Color Wind Speed ​​
  4. 327-1417 Метеостанция Technology Wind Speed ​​
  5. Lacrosse 327-1417 Technology Wind Speed ​​Weather Station
  6. Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse — цветной ЖК-дисплей
  7. 327-1417 Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse Professional
  8. Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse, датчик ветра и наружных датчиков
  9. Технология La Crosse 327-1417 Professional Color Метеостанция скорости ветра — We
  10. Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse Professional с цветным ЖК-дисплеем, черная
  11. Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse
  12. Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse Professional
  13. Метеостанция скорости ветра с технологией La Crosse Станция с датчиком ветра и наружной температуры
  14. 327-1417 TNC Color Wind Speed ​​Weather OPEN BOX
  15. Технология La Crosse 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра с ветром и выходом

— более —

Подробнее

UPC-A: 7 57456 08511 1
EAN-13: 0 757456 085111
Страна регистрации: США
Торговая марка: La Crosse Technology
Номер модели: 327-1417
Цвет: Нержавеющая сталь
Вес: 16. 70 унций
Последнее сканирование: 2021-12-23 20:19:08
Информация о покупках

Продукты с UPC 757456085111 были перечислены на следующих веб-сайтах. Цены на продукты действительны на указанную дату / время и могут быть изменены.

Магазины Информация о продукте Цена Последнее обновление
eBay.com 327-1417 Профессиональная цветная метеостанция скорости ветра La Crosse Technology $ 80.95 2021-11-26 20:38:16
Справочник спортсмена Метеостанция скорости ветра La Crosse Technology Color $ 89,99 2021-12-14 20:08:09
eBay США Б / У 327-1417 TNC Color Wind Speed ​​Weather ОТКРЫТАЯ КОРОБКА 98 долларов. 08 2021-11-26 20:38:16
Macys Канада La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра с ветром и выходом CAD 142,00 2021-12-23 20:19:08
Macy’s La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра с ветром и выходом 142 доллара.00 2021-12-23 19:18:36
Торговая площадка Walmart ЦВЕТ СКОРОСТИ ВЕТРА ПОГОДА $ 57,83 2018-09-26 19:54:13
Wal-Mart.com Метеостанция скорости ветра Lacrosse Color $ 61,08 2021-05-02 23:46:53
Струя.com La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра $ 62,43 2018-09-08 14:30:17
UnbeatableSale. com 327-1417 Технологическая метеостанция скорости ветра $ 69.96 2021-09-17 05:57:51
Newegg.com La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра 77 долларов.99 2019-02-25 00:56:22
MassGenie Lacrosse 327-1417 Метеостанция Technology Wind Speed ​​ 79,64 долл. США 2018-12-06 04:22:08
Цель Метеостанция скорости ветра La Crosse Technology — цветной ЖК-дисплей 79,99 долл. США 2020-08-25 20:20:44
Home Depot Цветная метеостанция скорости ветра La Crosse Technology с датчиками ветра и наружными датчиками $ 81.63 2021-10-08 22:47:24
eBay UK Подержанный La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра 84,45 2019-02-01 04:58:32
Ракутэн (Buy. com) La Crosse Technology 327-1417 Профессиональная метеостанция со скоростью ветра — We 86 долларов.32 2019-11-06 07:38:19
Коля Метеостанция скорости ветра с цветным ЖК-дисплеем La Crosse Technology Professional, черный $ 89.98 2020-11-02 19:35:00
Frys Electronics Цветная метеостанция скорости ветра La Crosse Technology Professional 97 долларов.95 2018-11-08 13:01:58
JCPenney Цветная метеостанция скорости ветра La Crosse Technology с датчиком ветра и наружным датчиком $ 97,99 2018-09-06 14:31:42

Считаете ли вы эту информацию точной? О, да Конечно нет

Описание Отредактируйте его, если можете улучшить содержание.
La Crosse Technology 327-1417 Цветная метеостанция скорости ветра с ветром и выходом Представлять на рассмотрение Отмена

Спасибо за ваш вклад! Мы это проверим.

Библиотека штрих-кодов ДНК высокого разрешения для европейских бабочек выявляет континентальные образцы митохондриального генетического разнообразия

  • 1.

    Хеберт, П. Д. Н., Цивинска, А., Болл, С. Л. и де Вард, Дж. Р. Биологическая идентификация с помощью штрих-кодов ДНК. Proc. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 270 , 313–321 (2003).

    CAS Статья Google Scholar

  • 2.

    Kerr, K. C. R. et al. Комплексное покрытие штрих-кодом ДНК североамериканских птиц. Мол. Ecol. Примечания 7 , 535–543 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 3.

    Huemer, P., Mutanen, M., Sefc, K. M. & Hebert, P. D. N. Тестирование характеристик штрих-кода ДНК у 1000 видов европейских чешуекрылых: большие географические расстояния имеют небольшое генетическое влияние. PLoS ONE 9 , e115774 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0115774 (2014).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 4.

    Dincă, V. et al. Справочная библиотека штрих-кодов ДНК для иберийских бабочек позволяет оценить потенциальное загадочное разнообразие в континентальном масштабе. Sci. Отчет 5 , 12395 (2015).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 5.

    Janzen, D. H. et al. Ядерные геномы различают загадочные виды по штрих-кодам ДНК и экологии. Proc. Natl Acad. Sci. США. 114 , 8313–8318 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 6.

    Dapporto, L. et al. Объединение трех всеобъемлющих наборов данных показывает, что вариации митохондриальной ДНК связаны с видовыми особенностями и палеогеографическими событиями у европейских бабочек. Мол. Ecol. Ресурс. 19 , 1623–1636 (2019).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 7.

    Ratnasingham, S. & Hebert, P. D. N. BOLD: Система данных о штрих-кодах жизни (www.barcodinglife.org). Мол. Ecol.Примечания 7 , 355–364 (2007).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 8.

    Hebert, P. D. N. et al. Продолжение Сэнгера: масштабируемое секвенирование ампликонов. BMC Genom. 19 , 219 (2018).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 9.

    Pečnikar, Ž. Ф. и Бузан Э. В. 20 лет со дня внедрения штрих-кодирования ДНК: от теории к применению. J. Appl. Genet. 55 , 43–52 (2014).

    Артикул CAS Google Scholar

  • 10.

    Zahiri, R. et al. Исследование биоразнообразия планет с помощью штрих-кодов ДНК: Noctuoidea Северной Америки. PLoS ONE 12 , e0178548 (2017).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 11.

    Morinière, J.и другие. Библиотека штрих-кодов ДНК для 5200 немецких мух и мошек (Insecta: Diptera) и ее значение для биомониторинга на основе метабаркодирования. Мол. Ecol. Ресурс. 19 , 900–928 ​​(2019).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 12.

    Huemer, P. & Hebert, P. D. N. Штрих-код ДНК Bibliothek der Schmetterlinge Südtirols und Tirols (Italien, Österreich) — Impetus für integrationtive Artdifferenzierung im 21. Jhd. Гредлериана 16 , 141–164 (2016).

    Google Scholar

  • 13.

    Янзен, Д. Х. и Халлвакс, У. ДНК, кодирующая штрих-кодирование чешуекрылых в большом комплексе тропических охраняемых природных территорий, Area de Conservacion Guanacaste, северо-запад Коста-Рики. Геном 59 , 641–660 (2016).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 14.

    Шмитт Т. Молекулярная биогеография Европы: циклы плейстоцена и послеледниковые тенденции. Фронт. Zool. 4 , 11 (2007).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 15.

    Кудрна, О. Распространение бабочек и шкиперов в Европе . (SOM, 2019).

  • 16.

    Maes, D. et al. Включение национальных Красных списков для определения приоритетов действий по сохранению европейских бабочек. J. Insect Conserv. 23 , 301–330 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • 17.

    Эрнандес-Рольдан, J. et al. Интегративный анализ раскрывает видообразование, связанное со сдвигом растения-хозяина у бабочек Spialia . Мол. Ecol. 25 , 4267–4284 (2016).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 18.

    Гаунэ, А.и другие. Две последовательные митохондриальные интрогрессии, опосредованные Wolbachia , неясны для таксономии палеарктических бабочек-парусников. Zool. Scr. 48 , 507–519 (2019).

    Артикул Google Scholar

  • 19.

    Tóth, J. P. et al. Митоядерное рассогласование помогает выявить филогеографические закономерности Melitaea ornata (Lepidoptera: Nymphalidae). Biol. Дж. Линн. Soc. Лондон. 121 , 267–281 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 20.

    Platania, L. et al. Интегративный анализ Lasiommata Западной Палеарктики выявил мозаику зарождающихся видов бабочек. J. Zool. Syst. Evol. Res. 58 , 809–822 https://doi.org/10.1111/jzs.12356 (2020).

    Артикул Google Scholar

  • 21.

    Livraghi, L. et al. Исторические и современные модели потока генов у бабочки Pararge aegeria . J. Biogeogr. 45 , 1628–1639 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 22.

    Wiemers, M. et al. Обновленный список европейских бабочек (Lepidoptera: Papilionoidea). Zookeys 811 , 9–45 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 23.

    Somervuo, P., Koskela, S., Pennanen, J., Nilsson, R.H., Ovaskainen, O.Беспристрастная вероятностная таксономическая классификация штрих-кодирования ДНК. Биоинформатика 32 , 2920–2927 (2016).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 24.

    Авис, Дж. К. Филогеография: ретроспектива и перспектива. J. Biogeogr. 36 , 3–15 (2009).

    Артикул Google Scholar

  • 25.

    Берни, К. У. и Брамфилд, Р.T. Ecology предсказывает уровни генетической дифференциации неотропических птиц. Am. Натуралист 174 , 358–368 (2009).

    Артикул Google Scholar

  • 26.

    Набхольц Б., Мофри Ж.-Ф., Базен Э., Галтье Н. и Глемин С. Определение митохондриального генетического разнообразия у млекопитающих. Генетика 178 , 351–361 (2008).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 27.

    Allio, R., Donega, S., Galtier, N. & Nabholz, B. Большие различия в соотношении митохондриальных и ядерных мутаций у животных: последствия для генетического разнообразия и использования митохондриальной ДНК в качестве молекулярного маркера. Мол. Биол. Evol. 34 , 2762–2772 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 28.

    Хьюитт Г. Генетическое наследие четвертичных ледниковых периодов. Nature 405 , 907–913 (2000).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 29.

    Mutanen, M. et al. Аллопатрия как гордиев узел для систематиков: закономерности расхождения штрих-кода ДНК у арктических и альпийских чешуекрылых. PLoS ONE 7 , e47214 (2012).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 30.

    Bazin, E., Glémin, S. & Galtier, N.Размер популяции не влияет на генетическое разнообразие митохондрий животных. Наука 312 , 570–572 (2006).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 31.

    Romiguier, J. et al. Сравнительная популяционная геномика животных раскрывает детерминанты генетического разнообразия. Природа 515 , 261–263 (2014).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 32.

    Фудзисава Т., Фоглер А. П. и Барраклаф Т. Г. Экология оказывает противоположное влияние на генетические вариации внутри видов по сравнению со скоростью молекулярной эволюции между видами водных жуков. Proc. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 282 , 20142476 (2015).

    Google Scholar

  • 33.

    Хьюитт Г. Некоторые генетические последствия ледниковых периодов и их роль в дивергенции и видообразовании. Biol. Дж. Линн. Soc. Лондон. 58 , 247–276 (1996).

    Артикул Google Scholar

  • 34.

    Динка, В., Захаров, Э. В., Хеберт, П. Д. Н. и Вила, Р. Полная справочная библиотека штрих-кодов ДНК для фауны бабочек страны показывает высокие показатели для Европы с умеренным климатом. Proc. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 278 , 347–355 (2011).

    Google Scholar

  • 35.

    Hausmann, A. et al. Теперь со штрих-кодом ДНК: бабочки и более крупные мотыльки Германии (Lepidoptera: Rhopalocera, Macroheterocera). Spixiana 34 , 47–58 (2011).

    Google Scholar

  • 36.

    Huemer, P. & Wiesmair, B. ДНК-Barcoding der Tagfalter (Lepidoptera, Papilionoidea) Österreichs — unbekannte genetische Vielfalt im Zentrum Europas. Wissenschaftliches Jahrb. дер Тироль. Landesmuseen 10 , 8–33 (2017).

    Google Scholar

  • 37.

    Litman, J. et al. Справочная библиотека штрих-кодов ДНК для швейцарских бабочек и лесных мотыльков как инструмент для идентификации, систематизации и сохранения видов. PLoS ONE 13 , e0208639, https://doi.org/10.1371/journal.pone.0208639 (2018).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 38.

    Мейер, К. П. и Полей, Г. Штрих-кодирование ДНК: частота ошибок на основе комплексной выборки. PLoS Biol. 3 , e422 (2005).

    PubMed PubMed Central Статья CAS Google Scholar

  • 39.

    Филлипс, Дж. Д., Гиллис, Д. Дж. И Ханнер, Р. Х. Неполные оценки генетического разнообразия внутри видов: последствия для штрих-кодирования ДНК. Ecol. Evol. 9 , 2996–3010 (2019).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 40.

    Веррен, Дж. Х., Бальдо, Л. и Кларк, М. Э. Вольбахия : мастера-манипуляторы биологии беспозвоночных. Nat. Rev. Microbiol. 6 , 741–751 (2008).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 41.

    Кариу М., Дюре Л. и Шарлат С. Глобальное влияние Wolbachia на разнообразие и эволюцию митохондрий. J. Evol. Биол. 30 , 2204–2210 (2017).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 42.

    Ritter, S. et al. Wolbachia инфекции имитируют криптическое видообразование у двух паразитических видов бабочек, Phengaris teleius и P. nausithous (Lepidoptera: Lycaenidae). PLoS ONE 8 , e78107 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0078107 (2013).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 43.

    Dincă, V. et al. Использование генетических, климатических и микробиологических данных для информации о реинтродукции вымершей в регионе бабочки. Консерв. Биол. 32 , 828–837 (2018).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 44.

    Svendsen, J. I. et al. Позднечетвертичная история ледникового покрова Северной Евразии. Quat. Sci. Ред. 23 , 1229–1271 (2004).

    Артикул Google Scholar

  • 45.

    Menchetti, M. et al. Два способа быть эндемичными. Альпы и Апеннины — разные функциональные убежища во время климатических циклов. Мол. Экол . 30 , 1297–1310 (2021).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 46.

    Рэйч, Дж., ДеСалле, Р., Саркар, И. Н., Скиеруотер, Б. и Хэдрис, Х. Штрих-кодирование ДНК на основе символов позволяет различать роды, виды и популяции Odonata. Proc. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 275 , 237–247 (2008).

    CAS Google Scholar

  • 47.

    Reid, B. N. et al. Сравнение и комбинирование подходов на основе расстояния и символов для штрих-кодирования черепах. Мол. Ecol. Ресурс. 11 , 956–967 (2011).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 48.

    Zou, S., Li, Q., Kong, L., Yu, H. & Zheng, X. Сравнение полезности методов штрих-кодирования ДНК на расстоянии, монофилии и символьном кодировании в идентификации видов: случай исследование Neogastropoda. PLoS ONE 6 , e26619 (2011).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 49.

    Somervuo, P. et al. Количественная оценка неопределенности таксономического размещения в штрих-кодировании ДНК и метабаркодировании. Methods Ecol. Evol. 8 , 398–407 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 50.

    Лухтанов, В. А., Сураков, А., Захаров, Э. В., Хеберт, П. Д. Штрих-кодирование ДНК бабочек Центральной Азии: увеличение географического измерения существенно не снижает успешность определения вида. Мол. Ecol. Ресурс. 9 , 1302–1313 (2009).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 51.

    Ratnasingham, S. & Hebert, P. D. N. Регистр на основе ДНК для всех видов животных: система индекса штрих-кода (BIN). PLoS ONE 8 , e66213 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0066213 (2013).

    CAS Статья PubMed PubMed Central Google Scholar

  • 52.

    Habel, J. C. et al. Дифференциация комплекса видов мраморных белых бабочек, обусловленная множеством эволюционных сил. J. Biogeogr. 44 , 433–445 (2017).

    Артикул Google Scholar

  • 53.

    Назари В., Тен Хаген В. и Бозано Г. К. Молекулярная систематика и филогения «мраморных белых» (Lepidoptera: Nymphalidae, Satyrinae, Melanargia Meigen). Syst. Энтомол. 35 , 132–147 (2010).

    Артикул Google Scholar

  • 54.

    Mutanen, M. et al. Пара- и полифилия на уровне видов в деревьях генов штрих-кодов ДНК: сильная операционная систематическая ошибка у европейских чешуекрылых. Syst. Биол. 65 , 1024–1040 (2016).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 55.

    Higgins, L.G. Описательный каталог рода Mellicta Billberg (Lepidoptera: Nymphalidae) и его видов с дополнительными примечаниями к родам Melitaea и Euphydryas . Пер. R. Entomological Soc. Лондон. 106 , 1–127 (1955).

    Google Scholar

  • 56.

    Динка, В., Ли, К. М., Вила, Р. и Мутанен, М. Загадка разграничения видов: геномная перспектива митогенетически сверхвариабельной бабочки. Proc. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 286 , 201 https://doi.org/10.1098/rspb.2019.1311 (2019).

    CAS Статья Google Scholar

  • 57.

    Wakeham-Dawson, A., Jakšić, P., Holloway, J. D. & Dennis, R. L.H. Многофакторный анализ структур мужских половых органов в комплексе Hipparchia semele-muelleri-delattini (Nymphalidae, Satyrinae) с Балкан: сколько таксонов? Nota Lepidopterol. 27 , 103–124 (2007).

    Google Scholar

  • 58.

    Талавера, Г., Лухтанов, В. А., Риппель, Л., Пирс, Н. Э. и Вила, Р. В тени филогенетической неопределенности: недавняя диверсификация бабочек Lysandra посредством изменения хромосом. Мол. Филогенет. Evol. 69 , 469–478 (2013).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 59.

    Descimon, H. & Mallet, J. Плохие виды в Экология бабочек в Европе (ред. Settele, J., Shreeve, TG, Konvicka, M., Van Dyck, H.) 219–249 (Издательство Кембриджского университета, 2009 г.).

  • 60.

    Паженкова, Е. А., Лухтанов, В. А. Ядерные гены (но не штрих-коды митохондриальной ДНК) выявляют реальные виды: свидетельства от бабочек Brenthis (Lepidoptera, Nymphalidae). J. Zool. Syst. Evol. Res. 57 , 298–313 (2018).

    Артикул Google Scholar

  • 61.

    Bickford, D. et al. Загадочные виды как окно в разнообразие и сохранение. Trends Ecol. Evol. 22 , 148–155 (2007).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 62.

    Функ, К. В., Каминер, М. и Рон, С. Р. Высокие уровни разнообразия скрытых видов обнаружены у амазонских лягушек. Proc. R. Soc. Лондон. B. Biol. Sci. 279 , 1806–1814 (2012).

    Google Scholar

  • 63.

    Динка, В., Даппорто, Л. и Вила, Р. Комбинированный генетико-морфометрический анализ раскрывает сложную биогеографическую историю обыкновенных голубых бабочек Polyommatus icarus и Polyommatus celina . Мол. Ecol. 20 , 3921–3935 (2011).

    PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 64.

    Zinetti, F. et al. Когда правило становится исключением. Отсутствие свидетельств наличия потока генов между двумя загадочными бабочками Zerynthia указывает на появление новой модельной группы. PLoS ONE 8 , e65746 https://doi.org/10.1371/journal.pone.0065746 (2013).

    CAS PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 65.

    Hinojosa, J. C. et al. Мираж загадочных видов: геномика обнаруживает поразительное несогласование митонуклеаров у бабочки Thymelicus sylvestris . Мол. Ecol. 28 , 3857–3868 (2019).

    PubMed Статья Google Scholar

  • 66.

    Динка, В., Лухтанов, В. А., Талавера, Г. и Вила, Р. Неожиданные слои загадочного разнообразия в древесном белом Лептиде бабочки. Nat. Commun. 2 , 324 (2011).

    PubMed Статья CAS Google Scholar

  • 67.

    Dincă, V. et al. Репродуктивная изоляция и закономерности генетической дифференциации в комплексе скрытых видов бабочек. J. Evol. Биол. 26 , 2095–2106 (2013).

    PubMed PubMed Central Статья Google Scholar

  • 68.

    Моритц, К. Определение «эволюционно значимых единиц» для сохранения. Trends Ecol. Evol. 9 , 373–375 (1994).

    CAS PubMed Статья Google Scholar

  • 69.

    ДеВаард, Дж. Р., Иванова, Н. В., Хаджибабаей, М., Хеберт, PDN Сборка штрих-кодов ДНК: аналитические протоколы в Методы молекулярной биологии: генетика окружающей среды (ред. Мартин, К.) 275–293 (Humana Press, 2008) .

  • 70.

    Srivathsan, A. & Meier, R. О ненадлежащем использовании расхождений параметра Kimura-2 (K2P) в литературе по штрих-кодированию ДНК. Кладистика 28 , 190–194 (2012).

    Артикул Google Scholar

  • 71.

    Се, Т. К., Ма, К. Х. и Чао, А. iNEXT: пакет R для разрежения и экстраполяции видового разнообразия (числа Хилла). Methods Ecol. Evol. 7 , 1451–1456 (2016).

    Артикул Google Scholar

  • 72.

    Швайгер О., Харпке А., Вимерс М. и Сеттеле Дж. КЛИМБЕР: характеристики климатической ниши бабочек в Европе. ZooKeys 367 , 65–84 (2014).

    Артикул Google Scholar

  • 73.

    Platania, L. et al. Отнесение данных о встречаемости к загадочным таксонам улучшает оценки климатической ниши: биодекрипт, новый инструмент, испытанный на европейских бабочках. Glob. Ecol. Биогеогр. 29 , 1852–1865 (2020).

    Артикул Google Scholar

  • 74.

    Вимерс, М., Шазо, Н., Пшеница, К. В., Швайгер, О. и Уолберг, Н. Полная калиброванная по времени мультигенная филогения европейских бабочек.