EA019578B1 - Выделенная молекула нуклеиновой кислоты и ее применение - Google Patents

Выделенная молекула нуклеиновой кислоты и ее применение Download PDF

Info

Publication number
EA019578B1
EA019578B1 EA200802384A EA200802384A EA019578B1 EA 019578 B1 EA019578 B1 EA 019578B1 EA 200802384 A EA200802384 A EA 200802384A EA 200802384 A EA200802384 A EA 200802384A EA 019578 B1 EA019578 B1 EA 019578B1
Authority
EA
Eurasian Patent Office
Prior art keywords
sequence
plant
corn
nucleic acid
zeo
Prior art date
Application number
EA200802384A
Other languages
English (en)
Other versions
EA200802384A1 (ru
Inventor
Найколл Лонг
Деррик Пуллиам
Джефф Боттомс
Моез Мегджи
Хоуп Харт
Цюдэн Цю
Original Assignee
Зингента Партисипейшнс Аг
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Family has litigation
First worldwide family litigation filed litigation Critical https://patents.darts-ip.com/?family=38801973&utm_source=google_patent&utm_medium=platform_link&utm_campaign=public_patent_search&patent=EA019578(B1) "Global patent litigation dataset” by Darts-ip is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Application filed by Зингента Партисипейшнс Аг filed Critical Зингента Партисипейшнс Аг
Publication of EA200802384A1 publication Critical patent/EA200802384A1/ru
Publication of EA019578B1 publication Critical patent/EA019578B1/ru

Links

Classifications

    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C07ORGANIC CHEMISTRY
    • C07KPEPTIDES
    • C07K14/00Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof
    • C07K14/415Peptides having more than 20 amino acids; Gastrins; Somatostatins; Melanotropins; Derivatives thereof from plants
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/11DNA or RNA fragments; Modified forms thereof; Non-coding nucleic acids having a biological activity
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12NMICROORGANISMS OR ENZYMES; COMPOSITIONS THEREOF; PROPAGATING, PRESERVING, OR MAINTAINING MICROORGANISMS; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING; CULTURE MEDIA
    • C12N15/00Mutation or genetic engineering; DNA or RNA concerning genetic engineering, vectors, e.g. plasmids, or their isolation, preparation or purification; Use of hosts therefor
    • C12N15/09Recombinant DNA-technology
    • C12N15/63Introduction of foreign genetic material using vectors; Vectors; Use of hosts therefor; Regulation of expression
    • C12N15/79Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts
    • C12N15/82Vectors or expression systems specially adapted for eukaryotic hosts for plant cells, e.g. plant artificial chromosomes (PACs)
    • C12N15/8241Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology
    • C12N15/8261Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield
    • C12N15/8271Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance
    • C12N15/8279Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for biotic stress resistance, pathogen resistance, disease resistance
    • C12N15/8286Phenotypically and genetically modified plants via recombinant DNA technology with agronomic (input) traits, e.g. crop yield for stress resistance, e.g. heavy metal resistance for biotic stress resistance, pathogen resistance, disease resistance for insect resistance
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q1/00Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions
    • C12Q1/68Measuring or testing processes involving enzymes, nucleic acids or microorganisms; Compositions therefor; Processes of preparing such compositions involving nucleic acids
    • C12Q1/6876Nucleic acid products used in the analysis of nucleic acids, e.g. primers or probes
    • C12Q1/6888Nucleic acid products used in the analysis of nucleic acids, e.g. primers or probes for detection or identification of organisms
    • C12Q1/6895Nucleic acid products used in the analysis of nucleic acids, e.g. primers or probes for detection or identification of organisms for plants, fungi or algae
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C12BIOCHEMISTRY; BEER; SPIRITS; WINE; VINEGAR; MICROBIOLOGY; ENZYMOLOGY; MUTATION OR GENETIC ENGINEERING
    • C12QMEASURING OR TESTING PROCESSES INVOLVING ENZYMES, NUCLEIC ACIDS OR MICROORGANISMS; COMPOSITIONS OR TEST PAPERS THEREFOR; PROCESSES OF PREPARING SUCH COMPOSITIONS; CONDITION-RESPONSIVE CONTROL IN MICROBIOLOGICAL OR ENZYMOLOGICAL PROCESSES
    • C12Q2600/00Oligonucleotides characterized by their use
    • C12Q2600/13Plant traits
    • YGENERAL TAGGING OF NEW TECHNOLOGICAL DEVELOPMENTS; GENERAL TAGGING OF CROSS-SECTIONAL TECHNOLOGIES SPANNING OVER SEVERAL SECTIONS OF THE IPC; TECHNICAL SUBJECTS COVERED BY FORMER USPC CROSS-REFERENCE ART COLLECTIONS [XRACs] AND DIGESTS
    • Y02TECHNOLOGIES OR APPLICATIONS FOR MITIGATION OR ADAPTATION AGAINST CLIMATE CHANGE
    • Y02ATECHNOLOGIES FOR ADAPTATION TO CLIMATE CHANGE
    • Y02A40/00Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production
    • Y02A40/10Adaptation technologies in agriculture, forestry, livestock or agroalimentary production in agriculture
    • Y02A40/146Genetically Modified [GMO] plants, e.g. transgenic plants

Landscapes

  • Life Sciences & Earth Sciences (AREA)
  • Health & Medical Sciences (AREA)
  • Chemical & Material Sciences (AREA)
  • Genetics & Genomics (AREA)
  • Organic Chemistry (AREA)
  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Molecular Biology (AREA)
  • Wood Science & Technology (AREA)
  • Zoology (AREA)
  • Biotechnology (AREA)
  • General Engineering & Computer Science (AREA)
  • Bioinformatics & Cheminformatics (AREA)
  • Proteomics, Peptides & Aminoacids (AREA)
  • General Health & Medical Sciences (AREA)
  • Biochemistry (AREA)
  • Biophysics (AREA)
  • Biomedical Technology (AREA)
  • Analytical Chemistry (AREA)
  • Physics & Mathematics (AREA)
  • Microbiology (AREA)
  • Botany (AREA)
  • Plant Pathology (AREA)
  • Pest Control & Pesticides (AREA)
  • Gastroenterology & Hepatology (AREA)
  • Cell Biology (AREA)
  • Insects & Arthropods (AREA)
  • Medicinal Chemistry (AREA)
  • Mycology (AREA)
  • Immunology (AREA)
  • Breeding Of Plants And Reproduction By Means Of Culturing (AREA)
  • Measuring Or Testing Involving Enzymes Or Micro-Organisms (AREA)
  • Micro-Organisms Or Cultivation Processes Thereof (AREA)

Abstract

Изобретение относится к нуклеиновым кислотам, которые уникальны для трансгенного MIR162 растения кукурузы, и способам детектирования ДНК этих растений. Изобретение также относится к растениям кукурузы, содержащим трансгенный генотип MIR162, и способам получения растения кукурузы путем скрещивания растения кукурузы, которое содержит генотип растения MIR162, с самим собой или с другим сортом кукурузы. Семена растений кукурузы, содержащие указанный генотип, также являются предметом настоящего изобретения.

Description

Настоящее изобретение относится в основном к области молекулярной биологии растений, трансформации и селекции растений. В частности, изобретение связано с устойчивыми к поражению насекомыми трансгенными растениями кукурузы, содержащими новый трансгенный генотип, и со способами детектирования присутствия нуклеиновых кислот, которые уникальны только для трансгенных растений кукурузы, и к составам на их основе.
Сельскохозяйственные вредители являются основной причиной потери мирового сельскохозяйственного урожая. Только в США убытки от повреждения урожая сельскохозяйственными вредителями, включая насекомых, составляют около 8 млрд долларов. Кроме причинения ущерба полевым культурам сельскохозяйственные вредители также доставляют большие неудобства фермерам, выращивающим овощи, фрукты, декоративные цветы, а также садоводам-любителям.
Количество насекомых-вредителей контролируется в основном интенсивным использованием химических пестицидов, которые задерживают рост насекомых, препятствуют питанию и размножению насекомых или приводят к их гибели. Таким образом, достигается хороший контроль над численностью насекомых, но данные химикаты могут навредить и другим, полезным, насекомым. Другая проблема, вызванная широким применением химических пестицидов, заключается в появлении видов насекомых, устойчивых к их воздействию. Частично данная проблема была решена путем внедрения различных методов повышения стойкости к повреждениям, но наблюдается увеличение спроса на альтернативные агенты для борьбы с вредителями. Биологические агенты для борьбы с вредителями, например штаммы ВасШиз 11шппщсп515 (В1), экспрессирующие пестицидные токсины, например δ-эндотоксин, также применялись для растений кукурузы и показывали удовлетворительные результаты, являясь альтернативой или дополнением к химическим пестицидам. Выделены гены, кодирующие некоторые из δэндотоксинов, и показана их экспрессия в гетерологичных хозяевах. Гены оказались другим средством для контроля популяций вредных насекомых, приносящих убытки экономике. В частности, экспрессия 5эндотоксинов В1 обеспечила эффективную защиту от выбранных вредных насекомых, а трансгенные растения, экспрессирующие такие токсины, принесли коммерческую пользу, позволяя фермерам снизить объем применения химических агентов для борьбы с насекомыми.
Также установлено другое семейство инсектицидных белков, продуцируемых видами ВасШиз во время вегетативной стадии роста (вегетативные инсектицидные белки (У1р)). В патентах США 5877012, 6107279 и 6137033, которые включены в настоящий документ со ссылкой, описан новый класс инсектицидных белков под названием У1р3. В других публикациях, включая νϋ 98/18932, νϋ 98/33991, νϋ 98/00546 и νϋ 99/57282, также было дано определение гомологам белков класса У1р3. Кодирующие последовательности У1р3 кодируют белки около 88 кДа, которые проявляют инсектицидную активность по отношению к ряду чешуекрылых вредителей, включая, без ограничения, совку-ипсилон (ВС^. АдгоБз 1рз11оп), совку травяную (ΡΑν, 8робор1ега 1гид1регБа), табачную листовертку (ΤВV, Не1ю11из уйезсеиз), огневку сахарного тростника, (8СВ, Э1а1гаеа зассйагайз), малого сверлильщика стеблей кукурузы (ЬСВ, Е1азтора1риз Бдпозе11из) и червя коробочного (ΕΕν, Нейсогегра хеа), и проявляют экспрессию в трансгенных растениях, например, кукурузе (2еа тауз), обеспечивая защиту растения от пожирания насекомыми.
В целом способы трансформации растений приводят к произвольной интеграции трансгенов, например У1р3, в геном растения-хозяина. Такое произвольное инсертирование представленной введенной ДНК в геном растения может оказаться летальным, если также в растение инсертируется чужеродная ДНК, и, таким образом, мутирует критически важный нативный ген. Кроме того, даже если произвольная инсерция не нарушит функционирование гена клетки-хозяина, на экспрессию инсертированного чужеродного гена могут повлиять эффекты положений, вызванные окружающей геномной ДНК. В некоторых случаях ген инсертируется в сайты, в которых эффекты положения достаточно сильны для предупреждения синтеза эффективного количества продукта из введенного гена. Например, было обнаружено, что в растениях присутствует большое число вариаций с точки зрения уровней экспрессии гетерологичного гена, введенного в хромосому растения, среди индивидуально выбранных объектов. Также могут возникнуть различия в пространственных или временных структурах экспрессии, например различия в относительной экспрессии трансгена в различных тканях растения, которые могут не соответствовать структурам, которые ожидаются от транскрипционных регуляторных элементов, присутствующих в структуре встроенного гена. В других случаях перепродукция генного продукта может иметь отрицательные последствия для клетки. На фоне таких потенциальных проблем принято разрабатывать сотни различных объектов и проводить скрининг таких объектов для выявления единственного объекта, который обладает желательными моделями и уровнями экспрессии трансгена из коммерческих соображений. Тем не менее, сразу, как только будет выявлен коммерчески ценный сайт внутри генома растения, будет целесообразным доставить представляющие интерес гены-мишени в такой невредный сайт.
Были описаны некоторые способы направленного инсертирования представляющей интерес нуклеотидной последовательности в специфичный хромосомный сайт в клетке растения. Сайт-специфичные системы рекомбинации обнаружены в некоторых прокариотических и низших эукариотических организмах. Как правило, такие системы объединяют один или несколько белков, которые распознают две копии
- 1 019578 специальной нуклеотидной последовательности, расщепляют и лигируют такие нуклеотидные последовательности и обеспечивают точный, сайт-специфичный обмен генетической информацией. Для такого способа известно несколько сайт-специфичных рекомбиназ. Сюда относятся, включая без ограничения, бактериофаги системы Р1 Сге/1ох (Остин и др. (1981), Клетка 25: 729-736), система рекомбиназы Р/К.8 из плазмиды р8К1 дрожжей 2удо8ассйатотусе8 тоихп (Араки и др. (1985), Дж. Мол. биол. 182: 191-203), система Οίη/φ.χ фага Ми (Мезер и Кальман (1991), Мол. генная генетика 230: 170-176), система рекомбиназы РЬР/РКТ от плазмиды 2.ти.т дрожжей Зассйатотусез сегеуыае (Броач и др. (1982), Клетка 29:227234), и рекомбиназа Ιηΐ от бактериофага ЬатЬба (Ланди (1989), Ежег. ред. Биохимия. 58: 912-949; Ланди (1993), Тек. ред. Генетика. Часть 3: 699-707; Лорбах и др. (2000), Дж. Мол. биол. 296: 1175-1181; \УО 01/16345). Один отдельный пригодный сайт-специфичный способ направленной доставки, описанный в патенте США, заявка на публикацию № 2006/0130179, включенный в данный документ со ссылкой, использует рекомбинацию, опосредованную лямбда-интегразой. Этот способ предусматривает введение в клетку растения мишеневой нуклеотидной последовательности, содержащей первый сайт распознавания интегразы; введение в клетку растения донорной нуклеотидной последовательности, содержащей второй сайт распознавания интегразы; и введение в клетку растения интегразы или комплекса интегразы. Другой пригодный сайт-специфичный способ направленной доставки раскрыт в патенте США, заявка на публикацию № 2006/0253918, включенном в данный документ со ссылкой, который использует гомологичную рекомбинацию для интеграции одного или нескольких генов (стэкинг генов) в отдельные места в геноме.
Объект, который обладает необходимыми уровнями или структурами трансгенной экспрессии, пригоден для интрогрессии трансгена в другой генетический фон путем полового скрещивания с применением традиционных способов получения. Потомство таких скрещиваний поддерживает характеристики трансгенной экспрессии первоначального трансформанта. Такой способ используется для обеспечения надежной экспрессии гена в большом количестве видов, которые хорошо адаптированы к локальным условиям произрастания. Также было бы целесообразно обнаружить присутствие отдельного растения с целью определения того, содержит ли потомство полового скрещивания представляющий интерес трансген. Кроме того, способ детектирования отдельного объекта был бы полезен для соблюдения положений, требующих утверждения до поступления на рынок и маркировки продуктов питания, полученных, например, из рекомбинантных растений кукурузы. Существует необходимость детектирования присутствия трансгена путем применения хорошо известного способа детектирования нуклеиновых кислот, включая, без ограничения, термическую амплификацию (полимеразная цепная реакция (ПЦР)) с использованием полинуклеотидных праймеров или гибридизацию ДНК при помощи зондов нуклеиновой кислоты. Как правило, ради простоты и единообразия реагентов и методологии для использования при детектировании определенной конструкции ДНК, используемой для трансформации различных видов растений, такие способы детектирования, как правило, фокусируются на часто используемых генетических элементах, например, промоторах, терминаторах и генах-маркерах, так как для многих структур ДНК область кодирующей последовательности является взаимозаменяемой. В результате, такие способы пригодны для определения различия между конструкциями, которые отличаются только с точки зрения кодирующей последовательности. Кроме того, такие способы могут оказаться бесполезными для определения различия между различными растения, в частности, теми которые получают при использовании той же структуры ДНК, если только не известна последовательность хромосомной ДНК, расположенной рядом с инсертированной гетерологичной ДНК (фланкирующая ДНК).
Ввиду вышеуказанных причин есть потребность в трансгенной кукурузе, устойчивой к поражению насекомыми-вредителями, содержащей новые последовательности нуклеиновых кислот, уникальные для трансгенной кукурузы, пригодные для определения трансгенной кукурузы и для детектирования нуклеиновых кислот трансгенной кукурузы в биологическом образце, а также в наборах, содержащих реагенты, необходимых для детектирования таких нуклеиновых кислот в биологическом образце. Также есть дальнейшая потребность в предоставлении специфичных целевых сайтов внутри генома кукурузы для направленной доставки и контроля за инсертированием нуклеотидных последовательностей, вводимых в геном кукурузы.
Краткие выводы
Данное изобретение относится к трансгенной кукурузе (2еа тауз), названной как ΜΙΡ162. который содержит новый трансгенный генотип, включающий в себя кодирующую последовательность у1р3Аа20, уникальную для ΜΙΒ162. Кодирующая последовательность у1р3Аа20 кодирует инсектицидный белок У1р3Аа20, который придает устойчивость к повреждению насекомыми для трансгенных растений кукурузы ΜΙΚ.162. Трансгенное растение ΜΙΡ162 также содержит кодирующую последовательность рт1, кодирующую белок ΡΜΙ, который наделяет клетки кукурузы способностью к использованию маннозы в качестве источника углерода. Помимо кодирующей последовательности у1р3Аа20 данное изобретение также представляет прочие нуклеиновые кислоты, уникальные для ΜΙΡ162. Изобретение также предусматривает трансгенные растения кукурузы, уникальные для ΜΙΚ.162, семя трансгенных растений кукурузы и способы получения трансгенного растения кукурузы, содержащего уникальные нуклеиновые кислоты изобретения, путем скрещивания инбредной кукурузы, содержащей нуклеиновые кислоты, уни
- 2 019578 кальные для ΜΙΚ162, с самой собой или с другой линией кукурузы различного генотипа. Образец семени и, следовательно, растений кукурузы, выращенных из семян, содержащих нуклеиновые кислоты, уникальные для ΜΙΚ162, были депонированы в Американской коллекции типовых культур под входящим номером № РТА-8166. Трансгенные растения кукурузы изобретения могут иметь практически все морфологические и физиологические характеристики соответствующих изогенных нетрансгенных растений кукурузы в дополнение к тем, которыми обладают растения кукурузы при использовании нового генотипа изобретения. Биологические образцы и экстракты из трансгенного растения кукурузы ΜΙΚ162, тканей и семян кукурузы также включены в данное изобретение. Данное изобретение также включает составы и способы детектирования присутствия нуклеиновых кислот, уникальных для трансгенного растения ΜΙΚ162 в биологических образцах на основе последовательности ДНК рекомбинантных полигенных экспрессирующих кластеров, инсертированной в геном кукурузы, которая приводит к появлению растения ΜΙΚ162 и геномных последовательностей, фланкирующих инсерционный сайт. Данное изобретение также предусматривает невредоносный целевой инсерционный сайт на хромосоме кукурузы, пригодный для инсертирования представляющих интерес генов в специфичное положение на хромосоме, и способы изменения генома кукурузы путем инсертирования гетерологичных полинуклеотидов в описанный инсерционный сайт или рядом с ним. Трансгенное растение ΜΙΚ162 далее может быть охарактеризовано при анализе уровней экспрессии белков У1р3Аа20 и ΡΜΙ, а также путем испытания ΜΙΚ162 на эффективность защиты от чешуекрылых насекомых-вредителей. Данное изобретение также предусматривает способы получения трансгенного растения кукурузы, устойчивого к широкому ряду насекомыхвредителей, путем стэкинга характеристики белка У1р3Аа20, устойчивого к поражению насекомымивредителями, и характеристик устойчивости к поражению насекомыми-вредителями, отличающихся от У1р3Аа20.
Вышеуказанное и прочие аспекты изобретения будут более наглядны из следующего подробного описания.
Описание последовательности в списке последовательностей
8ЕО ΙΌ №: 1 - последовательность, кодирующая У1р3Аа20 в ΜΙΚ162.
8ЕО ΙΌ №: 2 - аминокислотная последовательность У1р3Аа20.
8ЕО ΙΌ №: 3 - последовательность плазмиды рЫОУ1300.
8ЕО ΙΌ №: 4-12 - праймеры и зонды, пригодные для количественного анализа ΤΛΟΜΛΝ.
8ЕО ΙΌ №: 13 - последовательность зонда У1р3Аа20.
8ЕО ΙΌ №: 14 - последовательность зонда ршг
8ЕО ΙΌ №: 15-37 - праймеры, используемые в данном изобретении.
8ЕО ΙΌ №: 38 - последовательность ампликона У1р3Аа20.
8ЕО ΙΌ №: 39, 40 - праймеры, используемые в данном изобретении.
8ЕО ΙΌ №: 41 - последовательность 5' ампликона СЛ34/179.
8ЕО ΙΌ №: 42, 43 - праймеры, используемые в данном изобретении.
8ЕО ΙΌ №: 44 - 3' ампликон у1р3Аа20.
8ЕО ΙΌ №: 45 - соединение скрещивание 5' генома - инсерта.
8ЕО ΙΌ №: 46 - геномная последовательность кукурузы, фланкирующая 5' для инсерции.
8ЕО ΙΌ №: 47 - соединение геном -3' инсерт.
8ЕО ΙΌ №: 48 - геномная последовательность кукурузы, фланкирующая 3' для инсерции.
8ЕО ΙΌ №: 49 - инсерт ΜΙΚ162 и фланкирующие последовательности.
8ЕО ΙΌ №: 50-54 - праймеры, применяемые в данном изобретении.
8ЕО ΙΌ №: 55 - 5' ПЦР ампликон.
8ЕО ΙΌ №: 56-58 - праймеры, применяемые в данном изобретении.
8ЕО ΙΌ №: 59 - 3' ПЦР ампликон.
8ЕО ΙΌ №: 60-105 - праймеры, применяемые в данном изобретении.
8ЕО ΙΌ №: 106 - последовательность области хромосомы 5 кукурузы, содержащей указанный хромосомный сайт-мишень.
8ЕО ΙΌ №: 107 - геномная последовательность кукурузы, которая замещается в результате инсерции гетерологичной ДНК в ΜΙΚ162.
Подробное описание
Для более четкого описания данного изобретения и получения справочной информации по общепринятым специальным знаниям, используемым в данном изобретении, представлены следующие определения и способы. Если не указано иное, то понятия, используемые в данном документе, следует толковать в соответствии с их традиционным пониманием в обычных знаниях в соответствующей области. Определения общих понятий в молекулярной биологии можно найти в работе Ригера и др. Глоссарий терминов генетики: классической и молекулярной, 5-е издание, Шпрингер-Верлаг: Нью-Йорк, 1994. Номенклатура для оснований ДНК и аминокислот, используемых здесь, изложена в Своде федеральных правил 37, § 1.822.
В том значении, в котором оно используются в данном документе, понятие амплифицированный обозначает конструирование многочисленных копий, комплементарных молекуле нуклеиновых кислот, с
- 3 019578 использованием по меньшей мере одной из молекул нуклеиновых кислот в качестве матрицы. Системы амплификации включают, без ограничения, систему полимеразной цепной реакции (ПЦР), систему лигазной цепной реакции (ЛЦР), последовательность нуклеиновой кислоты на основе амплификации (амплификация, основанная на последовательности нуклеиновых кислот (ΝΑ8ΒΑ), Канген, Миссисауга, Онтарио), систему репликазы О-бета. системы амплификации на основании транскрипции (ΤΑ8) и амплификации замещением цепей (8ΌΑ). См., к примеру, Диагностическая молекулярная микробиология: Принципы и применение, Д.Н. Персинг и др., ред., Американское общество микробиологов, Вашингтон (1993). Продукт амплификации называется ампликоном.
Кодирующая последовательность - последовательность нуклеиновых кислот, которая транскрибируется в РНК, например мРНК, рРНК, тРНК, миРНК, смысловую РНК или антисмысловую РНК. Предпочтительно РНК затем транслируется в организме для продуцирования белка.
В том значении, в котором он используется в данном документе, термин кукуруза означает вид Ζοα тауз или кукуруза и включает все разнообразия растений, которые можно выводить при помощи кукурузы, включая виды дикой кукурузы.
Набор для детектирования, в том значении, в каком он используется в данном документе, относится к набору компонентов, пригодных для детектирования присутствия или отсутствия ДНК, характерной для трансгенного растения ΜΙΚ162 в образце, причем комплект содержит зонды на основе нуклеиновой кислоты и/или праймеры настоящего изобретения, которые специфически гибридизируются в строгих условиях с последовательностью мишеневой ДНК, и другие материалы, необходимые для проведения методов гибридизации полинуклеотидов или амплификации.
В том значении, в котором он используется в данном документе, термин трансгенное растение относится к рекомбинатному растению, продуцируемому путем трансформации и регенерации клетки или ткани растения при помощи гетерологичной ДНК, например полигенного экспрессирующего кластера, который включает в себя представляющий интерес ген. Понятие растение относится к оригинальному трансформанту и/или потомству трансформанта, которые содержат гетерологичную ДНК. Понятие растение также относится к потомству, продуцируемому путем полового скрещивания между трансформантом и другой линией кукурузы. Даже после повторного обратного скрещивания с рекуррентным родителем, инсертированная ДНК и фланкирующая ДНК трансформированного родителя присутствуют в потомстве скрещивания с тем же положением хромосом. Понятие растение также относится к ДНК от оригинального трансформанта, содержащего инсертированную ДНК и фланкирующую геномную последовательность, непосредственно прилегающую к инсертированной ДНК, как ожидается, передаваемую потомству, которое получает инсертированную ДНК, в том числе представляющий интерес трансген, в результате полового скрещивания одной родительской линии, которая содержит инсертированную ДНК (например, оригинальный трансформант и потомство, образовавшееся путем самовоспроизведения), и родительской клеточной линии, которая не содержит инсертированную ДНК. Как правило, трансформация ткани приводит к образованию множества растений, каждое из которых представляет инсерцию конструкции ДНК в различные участки генома клетки растения. На основе экспрессии трансгена или прочих желаемых характеристик селектируется определенное растение. Поэтому термины трансгенное растение ΜΙΚ.162, ΜΙΚ162 или ΜΙΚ.162 растение могут использоваться, взаимно заменяя друг друга.
Растение кукурузы ΜΙΚ162, устойчивое к поражению насекомыми-вредителями, может селектироваться путем первоначального полового скрещивания первого родительского растения кукурузы, состоящего из растения кукурузы, выращенного из трансгенного растения кукурузы ΜΙΚ162, например растения кукурузы ΜΙΚ162, выращенного из семени, депонированного в АКТК под входящим № РТА6188, и его потомства, полученного в результате трансформации полигенными экспрессирующими кластерами вариантов выполнения данного изобретения, которое наделяет его стойкостью к повреждению насекомыми-вредителями, и второго родительского растения кукурузы, у которого отсутствует устойчивость к повреждению насекомыми-вредителями, создавая при этом многообразие растений первого потомства, а затем проводя селекцию растения первого потомства, стойкого к повреждению насекомыми; и самовоспроизводя растение первого потомства, создавая при этом многообразие растений второго потомства, а затем проводя селекцию растения, стойкого к повреждению насекомыми, из растений второго потомства. Кроме того, такие шаги могут включать в себя обратное скрещивание растения первого потомства, стойкого к повреждению насекомыми, или растения второго потомства, стойкого к повреждению насекомыми, для получения второго родительского растения кукурузы или третьего родительского растения кукурузы, создавая при этом растение кукурузу, стойкое к повреждению насекомыми.
Полигенный экспрессирующий кластер, в том значении, в котором такое понятие используется в этом тексте, обозначает молекулу нуклеиновой кислоты, способную к направляющей экспрессии определенной нуклеотидной последовательности в соответствующей клетке-хозяине, содержащей промотор, функционально связанный с представляющей интерес нуклеотидной последовательностью, которая, в свою очередь, функционально связана с сигналами терминации. Как правило, она также содержит последовательности, необходимые для надлежащей соответствующей трансляции нуклеотидной последовательности. Полигенный экспрессирующий кластер может также включать в себя последовательности, не
- 4 019578 требующиеся для прямой экспрессии представляющей интерес нуклеотидной последовательности, но которые присутствуют по причине соответствующих сайтов рестрикции для извлечения кассеты из вектора экспрессии. Полигенный экспрессирующий кластер, объединяющий в себе представляющую интерес нуклеотидную последовательность, может быть химерным, что означает, что по меньшей мере один из его компонентов является гетерологичным по отношению хотя бы к одному из его компонентов. Полигенный экспрессирующий кластер может быть одним из тех, которые присутствуют в природе, но были получены в рекомбинантной форме, пригодной для гетерологичной экспрессии. Тем не менее, как правило, полигенный экспрессирующий кластер является гетерологичным по отношению к хозяину, т.е. отдельная последовательность нуклеиновой кислоты полигенного экспрессирующего кластера не существует в природе в клетке-хозяине и должна быть введена в клетку-хозяин или предка клетки-хозяина, при помощи способа трансформации, известного в данной области. Экспрессия нуклеотидной последовательности в полигенном экспрессирующем кластере может контролироваться конститутивным промотором или индуцируемым промотором, который инициирует транскрипцию только тогда, когда клеткахозяин подвержена воздействию некоторого отдельного внешнего раздражителя. В случае с многоклеточными организмами, например с растениями, промотор также может быть специфичен для определенной ткани или органа или стадии развития. Полигенный экспрессирующий кластер или его фрагмент также может называться как инсертированная последовательность или инсерционная последовательность при трансформации в растении.
Ген - определенная область, расположенная в геноме, которая, кроме вышеуказанной кодирующей последовательности, может объединять другие, преимущественно регуляторные последовательности полинуклеотидов, ответственные за регулирование экспрессии, т.е. за транскрипцию и трансляцию кодирующей области. Ген может также объединять в себе 5' и 3' нетранслируемые последовательности и терминационные последовательности. Прочие элементы, которые могут присутствовать, это, например, интроны.
Представляющий интерес ген относится к любому гену, который, если переносится в растение, наделяет его необходимыми характеристиками, например, устойчивостью к антибиотикам, вирусостойкостью, устойчивостью к повреждениям насекомыми-вредителями, устойчивостью к заболеваниям или устойчивостью к прочим насекомым-вредителям, устойчивостью к гербицидам, повышенной питательной ценностью, повышенной производительностью в любом промышленном процессе или измененной способностью к размножению.
Генотип, в том значении, в каком это понятие используется в данном документе, является генетическим материалом, унаследованным от родительского растения кукурузы, не все из которого обязательно экспрессируются в потомственных растениях кукурузы. Генотип ΜΙΒ162 относится к гетерологичному генетическому материалу, трансформируемому в геном растения, а также к генетическому материалу, фланкирующему инсертированную последовательность.
Гетерологичная последовательность нуклеиновых кислот является последовательностью нуклеиновых кислот, не связанной в природе с клеткой-хозяином, в которую она вводится, включая многочисленные копии неприродного происхождения природной последовательности нуклеиновых кислот.
Гомологичная последовательность нуклеиновых кислот является последовательностью нуклеиновых кислот, естественно связанной с клеткой-хозяином, в которую она вводится.
Функционально связанный относится к ассоциации последовательности нуклеиновых кислот на отдельном фрагменте нуклеиновой кислоты так, что функционирование одной влияет на функционирование другой кислоты. Например, промотор функционально связан с кодирующей последовательностью или функциональной РНК, если он способен оказывать влияние на экспрессию такой кодирующей последовательности или функциональной РНК (т.е. кодирующая последовательность или функциональная РНК находится под транскрипционным контролем промотора). Кодирующая последовательность в смысловой или антисмысловой ориентации может быть функционально связана с регуляторной последовательностью.
Праймеры, в том значении, в каком это понятие используется в данном документе, являются изолированной нуклеиновой кислотой, которая ренатурируется до комплементарной нити мишеневой ДНК путем гибридизации нуклеиновой кислоты для образования гибрида между праймером и нитью мишеневой ДНК, и затем удлиняется вдоль нити ДНК при помощи полимеразы, например ДНК-полимеразы. Пары праймеров или наборы применимы для амплификации молекулы нуклеиновой кислоты, например, путем полимеразной цепной реакции (ПЦР) или прочими традиционными методами амплификации нуклеиновой кислоты.
Зонд является изолированной нуклеиновой кислотой, к которой прикрепляется стандартная определяемая метка или репортерная молекула, например, радиоактивный изотоп, лиганд, хемилюминесцентный агент или фермент. Такой зонд комплементарен нити мишеневой нуклеиновой кислоты в данном изобретении нити геномного ДНК ΜΙΒ162 кукурузы. ДНК ΜΙΒ162 может быть получена из растения кукурузы или из отдельного образца, который содержит ДНК трансгенного ΜΙΚ162. Зонды в соответствии с данным изобретением включают в себя не только дезоксирибонуклеиновую кислоту или рибонуклеиновую кислоту, но и полиамиды, и прочие материалы зонда, которые специфично связываются
- 5 019578 с мишеневой последовательностью ДНК и могут использоваться для обнаружения присутствия такой мишеневой последовательности ДНК.
Длина праймеров и зондов в целом варьируется от 10 и 15 нуклеотидов в цепочке. Длина праймеров и зондов также может быть не менее 20 нуклеотидов или больше, или по меньшей мере 25 нуклеотидов или более, или 30 нуклеотидов или более. Такие праймеры и зонды специфично гибридизируются с целевой последовательностью в строгих условиях. Праймеры и зонды в соответствии с данным изобретением могут содержать полную последовательность с комплементарностью к мишеневой последовательности, хотя зонды отличаются от мишеневой последовательности, сохраняют способность к гибридизации с мишеневой последовательностью и создаются традиционными способами.
В том значении, в котором он используется в данном документе, термин стэкинг генов или признаков обозначает объединение необходимых признаков в одну трансгенную линию. Агрономыселекционеры объединяют трансгенные признаки путем скрещивания между родителями, каждый из которых обладает желаемым признаком, и затем определяют потомство, которое обладает обоими желаемыми признаками. Другим способом стэкинга генов является встраивание двух или более генов в ядро клетки растения во время трансформации. Еще одним способом стэкинга генов является повторная трансформация трансгенного растения при помощи другого представляющего интерес гена. Например, стэкинг генов может использоваться для объединения двух различных признаков стойкости к повреждениям насекомыми-вредителями, признака стойкости к повреждениям насекомыми-вредителями и признака устойчивости к болезням или признака устойчивости к гербицидам. Использование селектируемого маркера в дополнение к представляющему интерес гену также может рассматриваться как стэкинг генов.
Строгие условия или строгие условия гибридизации относят к условиям, при которых зонд гибридизируется со своей мишеневой последовательностью, с гораздо более заметной степенью, чем с другой последовательностью. Жесткие условия являются зависимыми от мишеневой последовательности и различаются в зависимости от структуры полинуклеотида. Контролируя строгость гибридизации и/или условия промывки, возможно определение мишеневой последовательности, которая на 100% комплементарна зонду (гомологичное зондирование). В качестве альтернативного варианта, жесткие условия регулируются таким образом, чтобы допустить некоторую несогласованность в последовательностях для обнаружения меньших степеней подобия (гетерологичное зондирование). Более длинные последовательности специфично гибридизируются при более высоких температурах. Подробное руководство по гибридизации нуклеиновых кислот можно найти в труде Тиджссена (1993), Лабораторные методы в биохимии и гибридизация с зондами нуклеиновой кислоты в молекулярной биологии, часть I, глава 2 Обзор принципов гибридизации и методика количественного анализа зондов нуклеиновой кислоты, Эльсевье: Нью-Йорк; и в Текущих протоколах по молекулярной биологии, часть 2, Аусубель и др. ред., Грин Паблишинг и Уайли-Интерсайэнс: Нью-Йорк (1995), а также Самбрук и др. (2001), Молекулярное клонирование: Лабораторный практикум (5-я ред. лаборатория Коулд Спринг Харбор, Коулд Спринг Харбор, Нью-Йорк).
Как правило, специфичность является функцией промывания после гибридизации, критическими факторами являются ионная сила и температура конечного промывочного раствора. В целом гибридизация в строгих условиях и условия промывания задаются на уровне 5°С ниже температуры плавления от теплового излучения (Тт) для специфичной последовательности при определенной ионной силе и рН. Тт - температура (при определенной ионной силе и рН), при которой 50% мишеневой последовательности гибридизируются с полностью подходящим зондом. Как правило, в жестких условиях строгости зонд гибридизируется со своей мишеневой последовательностью, но не с другой последовательностью.
Примером условий высокой строгости для гибридизации комплементарных нуклеиновых кислот, которые содержат более 100 комплементарных остатков на фильтре при нозерн- или саузерн-блоттинге, является 50% формамид с 1 мг гепарина при 42°С, при проведении гибридизации за ночь. Примером очень строгих условий при промывании является 0,15 М №1С1 при 72°С в течение около 15 мин. Примером очень строгих условий промывания является 0.2х88С при 65°С в течение 15 мин (см. Самбрук, инфра, для описания буферного раствора 88С).
Примерные условия гибридизации для данного изобретения включают в себя гибридизацию в 7% ДСН, 0,25 М ЫаРО4 с рН 7,2 при 67°С за ночь, после двух промываний в 5% 8Ό8, 0,20 М ЫаРО4 с рН 7,2 при 65°С в течение 30 мин для каждого промывания и двух промываний в 1% ДСН, 0,20 М ЫаРО4 с рН 7,2 при 65°С в течение 30 мин для каждого промывания. Характерной средой для промывки при строгих условиях для дуплекса, например, более 100 нуклеотидов является 1х ДСН при 45°С в течение 15 мин. Примером промывки при менее строгих условиях для дуплекса, например, более 100 нуклеотидов является 4-6х 88С при 40°С в течение 15 мин.
Для зондов от около 10 до 50 нуклеотидов условия высокой строгости, как правило, включают в себя концентрацию соли менее 1,0 М ионов Ыа, как правило, с концентрацией от около 0,01 до 1,0 М ионов Να (или других солей) при рН от 7,0 до 8,3, при температуре, как правило, не менее 30°С. Условия высокой строгости также можно достичь при добавлении агентов дестабилизации, например формамида. В
- 6 019578 целом соотношение сигнала к шуму 2х (или выше) в отличие от того, которое наблюдается для неродственного зонда в отдельном количественном анализе гибридизации, показывает обнаружение отдельной гибридизации. Нуклеиновые кислоты, которые не гибридизируются друг с другом, при более строгих условиях, все еще остаются преимущественно идентичными, если белки, которые они кодируют, преимущественно идентичны. Это происходит, например, когда копия нуклеиновой кислоты создается при максимальном вырождении кодона, допускаемое генетическим кодом.
Ниже приводится примерная группа условий гибридизации/промывания, которые применимы для гибридизации нуклеотидных последовательностей, преимущественно идентичным стандартным нуклеотидным последовательностям данного изобретения: стандартная нуклеотидная последовательность предпочтительно гибридизуется со стандартной нуклеотидной последовательностью в 7% растворе додецилсульфата натрия (ДСН), 0,5 М Ν;·ιΡΟ+ 1 мМ ЭДДУ при 50°С с промывкой в 2х 88С, 0,1% ДСН при 50°С, более предпочтительно в 7% растворе додецилсульфата натрия (ДСН), 0,5 М №1РО.-|. 1 мМ ЭДТУ при 50°С с промывкой в 1х 88С, 0,1% ДСН при 50°С, более предпочтительно еще в 7% растворе додецилсульфата натрия (ДСН), 0,5 М ΝαΡΟ4, 1 мМ ЭДТУ при 50°С с промывкой в 0,5х 88С, 0,1% ДСН при 50°С, предпочтительно в 7% растворе додецилсульфата натрия (ДСН), 0,5 М ΝαΡΟ.-μ 1 мМ ЭДТУ при 50°С с промывкой в 0,1х 88С, 0,1% ДСН при 50°С, более предпочтительно в 7% растворе додецилсульфата натрия (ДСН), 0,5 М ΝαΡΟ4, 1 мМ ЭДТУ при 50°С с промывкой в 0,1 х 88С, 0,1% ДСН при 65°С. Последовательность данного изобретения может обнаруживаться во всех вышеуказанных условиях. В целях определения изобретения используются условия высокой строгости.
Трансформация - процесс введения гетерологичной нуклеиновой кислоты в клетку-хозяин или организм. В частности, трансформация означает устойчивую интеграцию молекулы ДНК в геном соответствующего организма.
Трансформированный/трансгенный/рекомбинантный относится к организму-хозяину, например, к бактерии или растению, в которые была введена молекула нуклеиновой кислоты. Молекула нуклеиновой кислоты может устойчиво интегрироваться в геном хозяина, или молекула нуклеиновой кислоты также может присутствовать в качестве внехромосомной молекулы. Такая внехромосомная молекула может подвергаться ауторепликации. Подразумевается, что трансформированные клетки, ткани или растения включают в себя не только конечный продукт процесса трансформации, но и его трансгенное потомство. Нетрансформированный, нетрансгенный или нерекомбинантный хозяин относится к организму дикого типа, т.е. бактерии или растению, которые не содержат гетерологичную молекулу нуклеиновой кислоты. В том значении, в котором оно используется в данном документе, понятие трансгенный относится к растению, клетке растения или многообразию структурированных или не структурированных клеток растения с интегрированной путем применения хорошо известных способов генетического манипулирования и инсерции гена, последовательностью нуклеиновой кислоты, представляющей представляющий интерес ген, в геном растения, и, как правило, в хромосому ядра клетки, митохондрию или в другие хромосомы, содержащие органеллу, на локусе который отличается от локуса нативного растения или клетки растения или для количества копий, превышающих то количество, которое присутствует в нативном растении или клетке растения. Трансгенные растения появляются в результате манипуляции и инсерции таких последовательностей нуклеиновых кислот, по сравнению с мутацией, происходящей естественным путем, для продуцирования ненатурального растения или растения с ненатуральным генотипом. Способы трансформации растений и клеток растений хорошо известны в данной области и могут предусматривать, например, электропорацию, микроинъекцию, трансформацию, опосредуемую агробактериями, и баллистическую трансформацию.
В том значении, в котором оно используется в данном документе, понятие уникальный для ΜΙΡ162 означает отличительную характеристику ΜΙΡ162. Поэтому нуклеиновые кислоты, уникальные для трансгенного растения ΜΙΚ162, не обнаружены в других растениях кукурузы, не относящихся к трансгенному растению ΜΙΡ162.
Класс белков У1р3 включает в себя, например, У1р3Аа, У1р3АЬ, У1р3Ас, У1р3Аб, У1р3Ае, νίρΆί, У1р3Ад, У1р3Ва и У1р3ВЬ и их гомологи. Гомолог означает, что указанный белок или полипептид имеет определенную связь с членами класса белков У1р3. У1р3Аа20 - гомолог У1р3, уникальный для трансгенного растения ΜΙΚ162. Он был создан путем спонтанных мутаций, встроенных в ген у1р3Аа19, оптимизированный для кукурузы, содержащийся в ρNΟУ1300 (8ЕО ΙΌ №: 3) во время процесса трансформации растения.
Данное изобретение относится к генетически усовершенствованной линии кукурузы, которая продуцирует белок для борьбы с насекомыми, У1р3Аа20, и фермент фосфоманнозаизомеразу (ΡΜΙ), который позволяет растению использовать маннозу в качестве источника углерода. Изобретение уделяет особое внимание трансгенной кукурузе, названной как ΜΙΚ.162, содержащему новый генотип, а также составам и способам определения нуклеиновых кислот, уникальных для трансгенного растения ΜΙΡ162 в биологическом образце. Кроме того, изобретение уделяет внимание растениям кукурузы, содержащим генотип трансгенного растения ΜΙΚ.162, трансгенному семени растений кукурузы, и способам получения растения кукурузы, содержащего генотип растения ΜΙΚ162 путем скрещивания инбредной кукурузы, содер
- 7 019578 жащей генотип ΜΙΚ162, с самой собой или с другой линией кукурузы. Растения кукурузы, содержащие генотип ΜΙΚ162 изобретения, пригодны для борьбы с чешуекрылыми насекомыми-вредителями, включая, без ограничения, совку-ипсилон (ВС\У. Ά^τοίίδ ίρδίΐοη), совку травяную (РЛ^, 8робор1ета Ггищрсгба). табачную листовертку (ТВ^, НеНоЙщ уйексепк), точильщика сахарного тростника (8СВ, Э|а1гаеа кассйатаШ), малого точильщика стеблей кукурузы (ЬСВ, Е1а§тора1ри8 Едпокейик), совку хлопковую (СЕ^, НеНсоуетра хеа) и гусеницу, поедающую западную фасоль (^ВС^, 81пасо51а а1Ысо81а). Кроме того, в изобретении уделяется внимание способу защиты трансгенной кукурузы от съедания насекомыми, в результате стэкинга признака стойкости к повреждению насекомыми трансгенного растения ΜΙΚ.162 с различными признаками стойкости к повреждению насекомыми в том же трансгенном растении, в результате чего получают растение кукурузы, которое защищено от повреждения насекомыми в большей степени, чем если бы такие признаки были только одни.
В одном варианте исполнения данное изобретение объединяет в себе выделенную молекулу нуклеиновой кислоты, содержащую нуклеотидную последовательность, уникальную для трансгенного растения ΜΙΚ162.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя выделенную молекулу нуклеиновой кислоты, которая соединяет молекулу гетерологичной ДНК, инсертированную в геном трансгенного растения ΜΙΚ162, с ДНК генома в трансгенном растении ΜΙΚ162, содержащей не менее 10 или более (например, 15, 20, 25, 50 или более) соседних нуклеотидов гетерогенной молекулы ДНК и не менее 10 или более (например, 15, 20, 25, 50 или более) соседних нуклеотидов геномной ДНК, фланкирующей точку инсерции молекулы гетерологичной ДНК. Также представлены нуклеотидные последовательности, которые содержат 10 или более нуклеотидов соседней инсерционной последовательности трансгенного растения ΜΙΚ162 и хотя бы один нуклеотид фланкирующей ДНК трансгенного растения ΜΙΚ162, расположенный рядом с инсерционной последовательностью. Такие нуклеотидные последовательности являются уникальными и диагностическими для трансгенного растения ΜΙΚ162. Амплификация нуклеиновой кислоты или гибридизация геномной ДНК трансгенного растения ΜΙΚΤ62 вызывает образование ампликона, содержащего такие уникальные последовательности, который является диагностическим для трансгенного растения ΜΙΚΤ62. В одном аспекте данного варианта исполнения нуклеотидная последовательность выбирается из группы, состоящей из 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55, 8ЕО ΙΌ №: 59 и их комплементов.
В другом варианте исполнения изобретение включает в себя выделенную молекулу нуклеиновой кислоты, содержащую нуклеотидную последовательность, включающую в себя хотя бы одну связующую последовательность трансгенного растения ΜΙΚ162, причем связующая последовательность охватывает связь между гетерологичным полигенным экспрессирующим кластером, инсертированным в геном кукурузы, и ДНК генома кукурузы, фланкирующую сайт инсерции, и является диагностической для растения. В одном аспекте данного варианта исполнения соединяющая последовательность выбирается из группы, включающей в себя 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47 и их комплементы.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя изолированную молекулу нуклеиновой кислоты, соединяющую молекулу гетерологичной ДНК с геномом трансгенного растения кукурузы ΜΙΚ.162, содержащего последовательность на основе от 11 до 20 соседних нуклеотидов, выбираемых из группы, включающей в себя 8ЕО ГО №: 45, 8ЕО ГО №: 47 и их комплементы.
В другом варианте исполнения изобретение включает в себя изолированную молекулу нуклеиновой кислоты, содержащую нуклеотидную последовательность, выбираемую из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 1, 8ЕО ГО №: 38, 8ЕО ГО №: 41, 8ЕО ГО №: 45, 8ЕО ГО №: 47, 8ЕО ГО №: 49, 8ЕО ГО №: 55, 8ЕО ГО №: 59 и их комплементов. В одном аспекте данного варианта исполнения изолированная молекула нуклеиновой кислоты содержится в семени кукурузы, депонированном в Американской коллекции типовых культур под входящим № РТА-8166, или в растениях, выращенных из семени.
В одном варианте исполнения данного изобретения представлен ампликон, содержащий нуклеотидную последовательность, уникальную для трансгенного растения ΜΙΒ162. В одном аспекте данного варианта исполнения нуклеотидная последовательность выбирается из группы, включающей в себя 8ЕО ГО №: 1, 8ЕО ГО №: 38, 8ЕО ГО №: 41, 8ЕО ГО №: 45, 8ЕО ГО №: 47, 8ЕО ГО №: 49, 8ЕО ГО №: 55, 8ЕО ГО №: 59 и их комплементы.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя праймеры фланкирующей последовательности для детектирования трансгенного растения ΜΙΚ.162. Такие праймеры фланкирующей последовательности содержат нуклеотидную последовательность не менее 10-15 соседних нуклеотидов 5' или 3' фланкирующей последовательности. В одном аспекте данного варианта исполнения соседние нуклеотиды выбираются из нуклеотидов 1-1088 (включительно) 8ЕО ГО №: 49 (произвольно обозначенной как 5' фланкирующая последовательность) или их комплементов. В другом аспекте данного варианта исполнения праймеры 5' фланкирующей последовательности выбираются из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 36, 8ЕО ГО №: 39, 8ЕО ГО №: 53, 8ЕО ГО №: 68-80 и их комплементов. В другом аспекте данного варианта исполнения соседние нуклеотиды выбираются из нуклеотидов 9391-10579 (включительно) 8ЕО ГО №: 49 (произвольно обозначаемая здесь как 3' фланкирующая последовательность) или их комплементов. Еще в другом аспекте данного варианта исполнения праймеры 3' фланкирующей последователь
- 8 019578 ности праймеры выбираются из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 58, 8ЕО ГО №: 97-105 и их комплементов.
Еще в другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя пару полинуклеотидных праймеров, содержащих первый полинуклеотидный праймер и второй полинуклеотидный праймер, которые функционируют вместе в присутствии матрицы ДНК трансгенного растения ΜΙΚ.162 в образце для продуцирования ампликона, который является диагностическим для трансгенного растения ΜΙΚ.162. В другом аспекте данного варианта исполнения первый праймер и/или второй праймер выбираются из 8ЕО ГО №: 1 или ее комплементов. В другом аспекте данного варианта исполнения первый праймер и/или второй праймер выбираются из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 15-35, 8ЕО ГО №: 37, 8ЕО ГО №: 42 и их комплементов. Еще в одном аспекте данного варианта исполнения ампликон, который продуцируется парой праймеров, содержит 8ЕО ГО №: 1, 8ЕО ГО №: 38, 8ЕО ГО №: 44 и их комплементы.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает пару полинуклеотидных праймеров, содержащих первый полинуклеотидный праймер и второй полинуклеотидный праймер, которые функционируют вместе в присутствии матрицы ДНК трансгенного растения ΜΙΚ.162 в образце для продуцирования ампликона, который является диагностическим для трансгенного растения ΜΙΚ.162, причем первый праймер является геномной последовательностью растения кукурузы и комплементарен геномной последовательности растения кукурузы, фланкирующей точку инсерции последовательности гетерологичной ДНК, инсертированной в геном трансгенного растения ΜΙΚ.162, а второй праймер является или комплементарен последовательности гетерологичной ДНК, инсертированной в геном трансгенного растения ΜΙΚ.162.
В одном аспекте данного варианта исполнения первый полинуклеотидный праймер содержит хотя бы 10 соседних нуклеотидов из нуклеотидной последовательности, выбираемой из группы, состоящей из нуклеотидов 1-1088 8ЕО ГО №: 49, нуклеотидов 9391-10579 8ЕО ГО №: 49 и их комплементов. В другом аспекте данного варианта исполнения первый праймер выбирается из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 36, 8ЕО ГО №: 39, 8ЕО ГО №: 53, 8Ер ГО №: 57, 8Ер ГО №: 68-72, 8ЕО ГО №: 79, 8ЕО ГО №: 80, 8ЕО ГО №: 97-105 и их комплементов. В другом аспекте данного варианта исполнения второй полинуклеотидный праймер содержит не менее 10 соседних нуклеотидов в положения 1089-9390 8ЕО ГО №: 49 или их комплементов. Еще в другом варианте исполнения второй полинуклеотидный праймер выбирается из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 15-35, 8ЕО ГО №: 37, 8ЕО ГО №: 40, 8ЕО ГО №: 50-52, 8ЕО ГО №: 54, 8ЕО ГО №: 56, 8ЕО ГО №: 57, 8ЕО ГО №: 63, 8ЕО ГО №: 73, 8ЕО ГО №: 82, 8ЕО ГО №: 96 и их комплементов.
В другом аспекте данного варианта исполнения первый полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 36, и второй полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 37, функционируют вместе в присутствии матрицы ДНК трансгенного растения ΜΙΚ.162 в образце для продуцирования ампликона, который является диагностическим для трансгенного растения ΜΙΚ.162, как описано в примере
4. В одном варианте исполнения данного аспекта ампликон содержит нуклеотидную последовательность, показанную как 8ЕО ГО №: 38.
Еще в другом варианте данного исполнения первый полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 39, и второй полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 40, функционируют вместе в присутствии матрицы ДНК трансгенной кукурузы ΜΙΚ.162 в образце для продуцирования ампликона, который является диагностическим для трансгенного растения ΜΙΚ.162, как описано в примере
4. В одном варианте исполнения данного аспекта ампликон содержит нуклеотидную последовательность, показанную как 8ЕО ГО №: 41.
В другом аспекте данного варианта исполнения первый полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 53, и второй полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 54, функционируют вместе в присутствии матрицы ДНК трансгенного растения ΜΙΚ.162 в образце для продуцирования ампликона, который является диагностическим для трансгенного растения ΜΙΚ.162, как описано в примере
5. В одном варианте исполнения ампликон содержит нуклеотидную последовательность, показанную как 8ЕО ГО №: 55.
Еще в одном аспекте данного варианта исполнения первый полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 58, и второй полинуклеотидный праймер, показанный как 8ЕО ГО №: 56, функционируют вместе в присутствии матрицы ДНК трансгенного растения ΜΙΚ.162 в образце для продуцирования ампликона, который является диагностирующим для трансгенного растения ΜΙΚ.162, как описано в примере 5. В одном варианте исполнения ампликон содержит нуклеотидную последовательность, показанную как 8ЕО ГО №: 59.
Разумеется, известно, что в данном способе целесообразно превратить далее дополнительную последовательность в геномную последовательность, фланкирующую с любым окончанием инсертированных последовательностей гетерологичной ДНК для использования в качестве последовательности праймера, которая применима в такой паре праймеров для амплификации последовательностей, которые являются диагностическими для трансгенного растения ΜΙΚ.162. В целях описания выражение далее в геномную последовательность, фланкирующую с любым окончанием инсертированной последовательности гетерологичной ДНК относится, в частности, к последовательному движению от окончания ин
- 9 019578 сортированной последовательности гетерологичной ДНК, в точках, в которых инсертированные последовательности ДНК находятся по соседству с нативной геномной последовательностью ДНК, и обратно, в геномную ДНК отдельной хромосомы, в которую инсертируется последовательность гетерологичной ДНК. Предпочтительно, чтобы последовательность праймера, соответствующая или комплементарная части инсерционной последовательности, охватывала транскрипционное увеличение возникающей нити ДНК или РНК относительно ближайшей фланкирующей связующей последовательности. Следовательно, первичная последовательность, соответствующая или комплементарная части геномной фланкирующей последовательности, должна охватывать транскрипционное увеличение появляющегося признака ДНК или РНК относительно ближайшей фланкирующей соединяющей последовательности. Последовательность праймера может являться или быть комплементарной последовательности гетерологичной ДНК, инсертированной в хромосому растения или геномной фланкирующей последовательности. Специалист, знакомый с данным способом, быстро осознает, есть ли необходимость в последовательности праймера или она должна быть комплементарной последовательности, показанной внутри инсертированной последовательности гетерологичной ДНК, или как показано в 8ЕО ΙΌ №: 38 в зависимости от природы продукта, который должен быть получен в результате использования представленного набора праймеров, предназначенных для использования при амплификации отдельной фланкирующей последовательности, содержащей геномную последовательностью ДНК и инсертированную последовательность гетерологичной ДНК.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя выделенный инсектицидный белок, содержащий 8ЕО ΙΌ №: 2 и молекулу нуклеиновой кислоты, кодирующую 8ЕО ΙΌ №: 2. В одном аспекте данного варианта исполнения молекула нуклеиновой кислоты - 8ЕО ΙΌ №: 1. Данное изобретение также включает в себя химерный ген, содержащий гетерологичный промотор, функционально связанный с молекулой нуклеиновой кислоты, и рекомбинантные векторы и клетки-хозяева, содержащие химерный ген.
Еще в одном варианте исполнения данное изобретение объединяет в себе способ детектирования присутствия молекул нуклеиновой кислоты, которые уникальны для трансгенного растения ΜΙΚ462 в образце, содержащем нуклеиновые кислоты кукурузы, причем данный способ включает в себя: (а) контактирование образца с парой полинуклеотидных праймеров, которые, если они используются в реакции амплификации нуклеиновой кислоты с геномной ДНК трансгенного растения ΜΙΚ162 продуцируют ампликон, который является диагностирующим для трансгенного растения ΜΙΒ162; (Ь) проведение реакции амплификации нуклеиновой кислоты для продуцирования ампликона и (с) детектирование ампликона. В одном аспекте данного варианта исполнения ампликон включает в себя нуклеотидную последовательность, выбираемую из группы, содержащей 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55, 8ЕО ΙΌ №: 59 и их комплементы.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя способ детектирования присутствия молекул нуклеиновой кислоты, которые уникальны для трансгенного растения ΜΙΚ162 в образце, содержащем нуклеиновые кислоты кукурузы, причем данный способ включает в себя (а) контактирование образца с зондом, который гибридизируется в очень строгих условиях с геномной ДНК трансгенного растения ΜΙΚ162 и не гибридизируется в очень строгих условиях с ДНК контрольного растения кукурузы; (Ь) выдерживание образца и зонда в очень строгих условиях гибридизации и (с) детектирование гибридизации зонда с ДНК. Детектирование может осуществляться при помощи любых известных средств, включая флуоресцентные, хемилюминесцентные, иммунологические и другие. В случае, если гибридизация предназначена для использования в качестве средства амплификации отдельной последовательности для продуцирования ампликона, который является диагностирующим для трансгенного растения ΜΙΚ462, продуцирование и детектирование могут проводиться любыми способами, известными для ампликона, который должен служить признаком предполагаемой гибридизации с мишеневой последовательностью, когда используется один зонд или один праймер, или для последовательности, когда используются два или более зонда или праймера. Под понятием биологический образец подразумевается образец, который содержит или предположительно содержит нуклеиновую кислоту, состоящую из пяти до десяти нуклеотидов с любой стороны точки, на которой тот или другой из двух терминалов завершает инсертированную последовательность гетерологичной ДНК, которая контактирует с геномной последовательностью ДНК внутри хромосомы, в которую инсертируется последовательность гетерологичной ДНК, известная под названием связующие последовательности. Кроме того, связующая последовательность содержит по меньшей мере два нуклеотида: это первый нуклеотид внутри фланкирующей геномной ДНК, расположенной рядом и ковалентно соединенный с первым нуклеотидом внутри инсертированной последовательности гетерологичной ДНК. В одном аспекте данного варианта исполнения зонд содержит нуклеотидную последовательность, выбираемую из группы, содержащей 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕС ΙΌ №: 41, 8ЕС ΙΌ №: 45, 8ЕС ΙΌ №: 47, 8ЕС ΙΌ №: 49, 8ЕС ΙΌ №: 55, 8ЕС ΙΌ №: 59 и их комплементы.
Еще в другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя набор для детектирования присутствия нуклеиновых кислот, которые уникальны для трансгенного растения ΜΙΡ162. в биологическом образце. Набор включает в себя хотя бы одну молекулу нуклеиновой кислоты достаточной длины
- 10 019578 соседних полинуклеотидов в качестве праймера или зонда для способа детектирования присутствия нуклеиновой кислоты, и который, после амплификации или гибридизации с мишеневой последовательностью нуклеиновой кислоты в образце с последующим детектированием ампликона или гибридизацией с мишеневой последовательностью, является диагностическим на присутствие последовательности нуклеиновой кислоты, уникальной для трансгенного растения МШ162 в образце. Кроме того, набор включает в себя другие материалы, необходимые для проведения гибридизации нуклеиновой кислоты или амплификации. В одном аспекте данного варианта исполнения молекула нуклеиновой кислоты, содержащаяся в наборе, включает в себя нуклеотидную последовательность 8ЕО ΙΌ №: 1 или 8ЕО ΙΌ №: 49. В другом аспекте данного варианта исполнения молекула нуклеиновой кислоты является праймером, выбираемым из группы, состоящей из 8ЕО ΙΌ №: 15-37, 8ЕО ΙΌ №: 39, 8ЕО ΙΌ №: 40, 8ЕО ΙΌ №: 42, 8ЕО ΙΌ №: 43, 8ЕО ΙΌ №: 50-54, 8ЕО ΙΌ №: 56-58, 8ЕО ΙΌ №: 60-105 и их комплементов. Еще в другом аспекте данного варианта исполнения ампликон содержит 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8Ер ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55, 8ЕО ΙΌ №: 59 или их комплементы. Возможно использование большого числа способов детектирования, включая, без ограничения, ТАОΜΑΝ (Перкин Эльмер), термическую амплификацию, лигазную цепную реакцию, саузернгибридизацию, способы иммуноферментного твердофазного анализа (ЕЫ8А) и колориметрические и флуоресцентные способы детектирования. В частности, данное изобретение предлагает наборы для детектирования присутствия мишеневой последовательности, т.е., по меньшей мере, последовательности у1р3Аа20 или связующей последовательности, в образце, содержащем геномную нуклеиновую кислоту ΜΙΚ.162. Набор, по меньшей мере, содержит один полинуклеотид, способный к связыванию с заданным сайтом или вплотную располагаться рядом с выбранным сайтом, и хотя бы одно средство для детектирования связывания полинуклеотидов с выбранным сайтом. Средства детектирования могут быть флуоресцентными, хемилюминесцентными, колориметрическими или изотопными и могут использоваться совместно с иммунологическими способами для детектирования связывания. Также предусмотрены наборы, которые могут детектировать присутствие выбранного сайта в образце, т.е., по меньшей мере, последовательность у1р3Аа20 или связующую последовательность ΜΙΚ162, используя две или более полинуклеотидные последовательности, которые вместе способны к связыванию нуклеотидных последовательностей, расположенных рядом или внутри около 100 пар оснований, или внутри около 200 пар оснований, или внутри около 500 пар оснований, или внутри около 1000 пар оснований мишеневой последовательности и которые могут удлиняться по направлению друг к другу с образованием ампликона, который содержит выбранный сайт.
В другом варианте исполнения данное изобретение объединяет в себе способ детектирования белка У1р3Аа20 в биологическом образце, способ включает в себя: (а) извлечение белка из ткани трансгенного растения ΜΙΚ162; (Ь) количественное определение извлеченного белка при помощи иммунологического способа, предусматривающего использование антитела, специфичного для белка У1р3Аа20, продуцируемого трансгенным растением ΜΙΚ.162 и (с) детектирование связывания указанного антитела с белком У1р3Аа20.
Еще в одном варианте исполнения данное изобретение включает в себя биологический образец, полученный из трансгенного растения ΜΙΒ162, ткани или семени, причем образец включает в себя нуклеотидную последовательность, которая комплементарна последовательности, уникальной для трансгенного растения ΜΙΚ162, а последовательность может быть детектирована в образце при помощи способа амплификации нуклеиновой кислоты или способа гибридизации нуклеиновой кислоты. В одном аспекте данного варианта исполнения нуклеотидная последовательность комплементарна к 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55 или 8ЕО ΙΌ №: 59. В другом аспекте данного варианта исполнения образец выбирается из группы, состоящей из кукурузной муки, кукурузного крахмала, кукурузного сиропа, кукурузного масла, крупы, полученных, полностью или частично, с содержанием побочных продуктов кукурузы.
В другом варианте исполнения данное изобретение представляет экстракт биологического образца, полученного из трансгенной кукурузы ΜΙΚ162, ткани или семени, содержащих нуклеотидную последовательность, уникальную для ΜΙΚ162. В одном аспекте данного варианта исполнения последовательность детектируется в экстракте при помощи способа амплификации нуклеиновой кислоты или способа гибридизации нуклеиновой кислоты. В другом аспекте данного варианта исполнения последовательность комплементарна 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55 или 8ЕО ΙΌ №: 59. Еще в одном варианте исполнения образец выбирается из группы, состоящей из кукурузной муки, кукурузного крахмала, кукурузного сиропа, кукурузного масла, крупы, полученных, полностью или частично, с содержанием побочных продуктов кукурузы.
Другой аспект варианта исполнения данного изобретения объединяет в себе растение кукурузы или его части и семя из растения кукурузы, содержащие генотип трансгенного растения ΜΙΚ162, причем генотип содержит нуклеотидную последовательность, как показано в 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55, 8ЕО ΙΌ №: 59 или их комплементы. Одним из примеров является семя зерна, содержащее молекулы нуклеиновой кислоты изобретения, депонированное 23 января 2007 г. под номером № РТА-8166 в АКТК. В одном аспекте данного варианта
- 11 019578 исполнения растение кукурузы селектируется из линий инбредных растений кукурузы СС5ЫА58, СС5ЫА58А, С63ХЭ97, С65ЫА01, С65№22, С64ЫШ5, С600685, С600526, С600716, ΝΡ904, ΝΡ911, ΝΡ948, ΝΡ934, ΝΡ982, ΝΡ991, ΝΡ993, ΝΡ2010, ΝΡ2013, ΝΡ2015, ΝΡ2017, ΝΡ2029, ΝΡ2031, ΝΡ2034, ΝΡ2045, ΝΡ2052, ΝΡ2138, ΝΡ2151, ΝΡ2166, ΝΡ2161, ΝΡ2171, ΝΡ2174, ΝΡ2208, ΝΡ2213, ΝΡ2222, ΝΡ2275, ΝΡ2276, ΝΡ2316, ВСТТ609, ЛВ031, ΝΡΗ8431, 894, ВИТТ201, К327Н, 2044ВТ и 2070ВТ. Тем не менее, специалист, знакомый с данным способом, распознает, что генотип ΜΙΚ162 может быть встроен в любое многообразие растений, которые могут выбираться из кукурузы, включая, дикие виды кукурузы, и поэтому список инбредных линий такого варианта исполнения неограничен.
В другом варианте исполнения данное изобретение включает в себя растение кукурузы, содержащее по меньшей мере первую и вторую последовательность ДНК, соединенные вместе, для образования соседней нуклеотидной последовательности; причем первая последовательность ДНК находится внутри связующей последовательности и содержит по меньшей мере 11 соседних нуклеотидов, выбранных из группы, состоящей из нуклеотидов 1079-1098 8ЕО ΙΌ №: 49, нуклеотидов 9381-9400 и их комплементов, а вторая последовательность ДНК находится внутри инсерционной последовательности гетерологичной ДНК, как указано в 8ЕО ΙΌ №: 49 и их комплементы; и при этом первая и вторая последовательности ДНК пригодны в качестве нуклеотидных праймеров и зондов для детектирования присутствия последовательностей нуклеиновых кислот трансгенной кукурузы ΜΙΚ162 в биологическом образце. В одном аспекте данного варианта исполнения нуклеотидные праймеры используются в способе амплификации ДНК для амплификации мишеневой последовательности ДНК из матрицы ДНК, извлеченной из растения кукурузы, а растение кукурузы распознается среди других растений кукурузы по продуцированию ампликона, соответствующего последовательности ДНК 8ЕЦ ΙΌ №: 45 или 8ЕЦ ΙΌ №: 47.
Растения кукурузы изобретения в дальнейшем отличаются тем, что одновременное усваивание геномной ДНК растения при помощи эндонуклеаз рестрикции Κρηΐ, ЕсоКУ или Ναοί приводит к бэнду после гибридизации νίρ3Λα20 около 8 кЬ, 13 кЬ или 4,6 кЬ соответственно, при помощи зонда уйр3Аа20 в более строгих условиях. Иллюстрацией этого является зонд νίρ3Α;·ι20. содержащий нуклеотидную последовательность, как показано в 8ЕО ΙΌ №: 13.
Растения кукурузы изобретения в дальнейшем различаются тем, что усваивание геномного ДНК растения при помощи эндонуклеазы рестрикции Асс65[ или ВашШ приводит к появлению единичного бэнда рш1 после гибридизации при помощи зонда рш1 в более строгих условиях. Иллюстрацией этого является зонд ршй, включающий в себя нуклеотидную последовательность, как показано в 8ЕЦ ΙΌ №: 14.
В одном варианте исполнения данное изобретение представляет растение кукурузы, в котором генотип ΜΙΚ162 придает растению стойкость к повреждению насекомыми-вредителями или способность использовать маннозу в качестве источника углерода, или как стойкость к повреждению насекомыми, так и способность использовать маннозу в качестве источника углерода. В одном аспекте данного варианта исполнения трансгенный генотип, придающий растению кукурузы стойкость к повреждению насекомыми, содержит ген уйр3Аа20 и трансгенный генотип, придающий способность использовать маннозу в качестве источника углерода, если растение кукурузы изобретения содержит ген ршт
Еще в одном варианте исполнения данное изобретение предусматривает способ получения растения кукурузы, стойкой к чешуекрылым насекомым-вредителям, и включает в себя: (а) половое скрещивание первого родительского растения кукурузы со вторым родительским растением кукурузы, содержащим ДНК трансгенного растения ΜΙΚ162, выращивая при этом большое многообразие потомства растений первого поколения; (Ь) селекцию потомства растений первого поколения для получения при этом большого многообразия потомства растений второго поколения и (ά) селекцию на основе потомства растений второго поколения растения, которое устойчиво к одним или нескольким чешуекрылым насекомымвредителям; причем потомство растений второго поколения содержит нуклеотидную последовательность, выбираемую из группы, включающей в себя 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕЦ ΙΌ №: 45, 8ЕЦ ΙΌ №: 47, 8ЕЦ ΙΌ №: 49, 5ЕО ΙΌ №: 55 и 8Ер ΙΌ №: 59.
В другом варианте исполнения данное изобретение предлагает способ продуцирования гибридных семян кукурузы, включающий в себя: (а) высаживание семян культур первой линии инбредной кукурузы, содержащей нуклеотидную последовательность, выбираемую из группы, включающей в себя 8ЕЦ ΙΌ №: 1, №Ε) ΙΌ №: 45, 5ЕЕ) ΙΌ №: 47, 5ЕТ) ΙΌ №: 49, 5ЕТ) ΙΌ №: 55 и 5ЕТ) ΙΌ №: 59, и семян второй инбредной линии, обладающих различным генотипом; (Ь) культивацию растений кукурузы в результате высаживания до момента цветения; (с) срезание указанных цветков растений одной из линий инбредной кукурузы; (ά) половое скрещивание двух различных инбредных линий друг с другом и (е) сбор урожая гибридных семян, культивированных таким способом. В одном аспекте данного варианта исполнения первая линия инбредной кукурузы дает родительскую женскую форму. В другом аспекте данного варианта исполнения первая линия инбредного зерна дает родительскую отцовскую форму. Данное изобретение также представляет гибридное семя, продуцируемое указанным способом, и гибридные растения, выращенные из семени.
Специалист, знакомый с данным способом, подтвердит, что трансгенный генотип трансгенного растения ΜΙΚ162 может интрогессироваться в результате селекции других линий кукурузы, содержащих различные трансгенные генотипы. Например, кукурузный инбред ΜΙΚ162 можно скрестить с кукуруз
- 12 019578 ным инбредом, содержащим трансгенный В111 генотип растения, устойчивого к чешуекрылым насекомым-вредителям (патент США № 6114608 и 6342660, включенный в данный документ со ссылкой). Получившиеся семена и потомственные растения имеют набор признаков стойкости к насекомымвредителям и объединенный спектр активности Сту1АЬ и У1р3Аа20. Другой набор признаков, объединенный данным изобретением, включает в себя признак стойкости к повреждениям насекомымивредителями трансгенного растения ΜΙΡ162 и признак стойкости к повреждениям насекомымивредителями ΜΙΚ.604 (патентная заявка США, публикация № 2005/0216970, от 29 сентября, 2005, включенная со ссылкой). Набор признаков в полученном семени и потомстве придает растениям увеличенный спектр активности; т.е. культуры активны по отношению как к чешуекрылым, так и жесткокрылым насекомым-вредителям.
Поэтому данное изобретение объединяет способ защиты трансгенного растения кукурузы от пожирания одним или несколькими насекомыми-вредителями, причем данный способ предусматривает стэкинг в одном трансгенном растении кукурузы признака стойкости к повреждению насекомымивредителями У1р3Аа20 с другим признаком стойкости к повреждению насекомыми-вредителями, который отличается от У1р3Аа20, причем объединенные признаки защищают растения кукурузы от пожирания одним или несколькими насекомыми-вредителями в большей степени, чем это ожидается, если бы такой признак стойкости к повреждению насекомыми-вредителями был один. В другом аспекте данного варианта исполнения признак стойкости к повреждению насекомыми-вредителями У1р3Аа20, который содержится в растении ΜΙΚ.162, стэкируется с признаком стойкости к повреждению насекомымивредителями Сгу3А055 в растении ΜΙΚ.604 в том же самом трансгенном растении кукурузы путем полового скрещивания трансгенного растения ΜΙΚ.162 с ΜΙΚ.604 или путем совместной трансформации признаков в одном и том же растении.
Примеры прочих трансгенных растений, которые могут скрещиваться с инбредом ΜΙΚ.162, включают в себя растения, толерантные к глифозатаму СА21, растения ΜΟΝ802, толерантные к глифозатаму/устойчивые к чешуекрылым насекомым-вредителям, растения ΌΒΤ418, стойкие к жесткокрылым насекомым-вредителям, растения Μ83 с мужской стерильностью, растения В16, толерантные к фосфинотрицину, растения ΜΟΝ 80100, стойкие к чешуекрылым насекомым-вредителям, растения с Т14 и Т25, стойкие к фосфинотрицину, растения 176, стойкие к чешуекрылым насекомым-вредителям, и растения ΜΟΝ863, стойкие к жесткокрылым насекомым-вредителям, все из которых известны в данной области. Далее будет показано, что прочие комбинации или признаки могут быть получены при помощи трансгенного генотипа изобретения, поэтому примеры не следует рассматривать как ограничивающие.
Специалист, знакомый с данной областью, также подтвердит, что семя трансгенной кукурузы, содержащее генотип трансгенного растения ΜΙΚ.162, можно обрабатывать различными химическими веществами для обработки семян, включая инсектициды, для увеличения или синергизации инсектицидной активности белка У1р3Аа20.
Данное изобретение описывает специфичный сайт на хромосоме 5 в геноме кукурузы, который подходит для встраивания гетерологичной нуклеиновой кислоты. Также описываются молекулярный маркер 5' (ор1е2; нуклеотиды 1680-3338 8ЕО ΙΌ №: 106) и молекулярный маркер 3' (дад; нуклеотиды 43.275-45.086 8ЕО ΙΌ №: 106), пригодные для определения расположения целевого сайта на хромосоме
5. Поэтому данное изобретение предлагает способы введения гетерологичной нуклеиновой кислоты в заранее определенный выбранный сайт или вблизи этого выбранного сайта. Данное изобретение также охватывает семя кукурузы и/или растение кукурузы, содержащие гетерологичную нуклеотидную последовательность, инсертированную на выбранном сайте или рядом с ним. Одним из вариантов для выполнения такого направленного инсертирования является замена различного инсерта вместо полигенного экспрессирующего кластера, У1р3Аа20, представленного здесь. В данном общем отношении целевая гомологичная рекомбинация, например, без ограничения может использоваться в соответствии с данным изобретением. Гомологичная рекомбинация относится к реакции между любой парой нуклеотидных последовательностей с соответствующими сайтами, содержащими аналогичную нуклеотидную последовательность (например, гомологичную последовательность), через которую две молекулы могут взаимодействовать (рекомбинировать) для образования новой, рекомбинантной последовательности ДНК. Сайты аналогичной нуклеотидной последовательности называются здесь как гомологичная последовательность. В целом частота гомологичной рекомбинации увеличивается с увеличением длины гомологичной последовательности. Поэтому в то время как гомологичная рекомбинация может происходить между двумя нуклеотидными последовательностями, которые менее идентичны, частота рекомбинации (или эффективность) уменьшается с увеличением дивергенции между двумя последовательностями. Рекомбинация может проводиться с использованием одной гомологичной последовательности на каждом доноре и молекулах-мишенях, создавая продукт регенерации единичный кроссовер. В качестве альтернативного варианта, две гомологичные последовательности могут располагаться на каждой мишеневой и донорской нуклеотидной последовательности. Рекомбинация между двумя гомологичными последовательностями на доноре с двумя гомологичными последовательностями на мишени приводят к появлению продукта рекомбинации двойного кроссовера. В случае если гомологичные последовательности на молекуле донора фланкируют с последовательностью, которой можно управлять (например, представляю
- 13 019578 щая интерес последовательность), то соединение двойного кроссовера с молекулой-мишенью может привести к получению продукта рекомбинации, причем представляющая интерес последовательность заменяет последовательность ДНК, которая была первоначально между гомологичной последовательностью на молекуле-мишени. Замена последовательности ДНК между мишенью и донором за счет рекомбинации двойного кроссовера называется замена последовательности. Данный тип технологии является, к примеру, темой патентной заявки США № 2006/0253918, включенной в документ со ссылкой. При помощи описанного целевого сайта и последовательностей, окружающих выбранный сайт, специалист, знакомый с данной областью, подтвердит, что могут использоваться прочие способы для направленной интеграции гетерологичной нуклеиновой кислоты. Такие способы, например, без ограничения, раскрыты в патентной заявке, публикация № 2007/0039074 и патентной заявке США № 2006/0130179.
В одном варианте исполнения данное изобретение объединяет в себе хромосомный целевой сайт кукурузы, расположенный на хромосоме 5 между молекулярным маркером ор1е2, описываемым в виде нуклеотидов 1680-3338 8ЕС ГО №: 106, и молекулярным маркером дад, описываемым в виде нуклеотидов 43.275-45.086 8ЕС ГО №: 106, причем целевой сайт содержит гетерогенную нуклеиновую кислоту. В другом варианте исполнения хромосомный целевой сайт кукурузы расположен на хромосоме 5 между нуклеотидами 25.454 и 25.513 8ЕС ГО №: 106. Еще в другом варианте исполнения хромосомный целевой сайт 5' фланкируется нуклеотидами 5.454-25.454 8ЕС ГО №: 106 и 3' фланкируется с нуклеотидами 25.513-45.513 8ЕЦ ГО №: 106.
В одном варианте исполнения данное изобретение объединяет в себе способ получения трансгенного растения кукурузы, предусматривающий инсертирование гетерогенной нуклеиновой кислоты в положении на хромосоме 5, расположенной между молекулярным маркером ор1е2, описываемым в виде нуклеотидов 1680-3338 8ЕС ГО №: 106 и молекулярным маркером дад, описываемым в виде нуклеотидов 43.275-45.086 8ЕС ГО №: 106. В другом варианте исполнения гетерологичная нуклеиновая кислота инсертируется на хромосому 5 между нуклеотидами 25.454 и 25.513 8ЕС ГО №: 106. Еще в другом варианте исполнения инсертированная гетерологичная нуклеиновая кислота 5' фланкируется с нуклеотидами 5.454-25.454 8ЕС ГО №: 106 и 3' фланкируется с нуклеотидами 25.513-45.513 8ЕС ГО №: 106.
Трансгенный генотип данного изобретения может встраиваться в любой кукурузный инбред или гибрид при помощи признанных методик скрещивания. Цель селекции растений - объединить в одно многообразие или гибрид различные желаемые признаки. Для полевых растений такие признаки могут включать в себя сопротивление к повреждению насекомыми и стойкость к болезням, стойкость к гибридам, стойкость к теплу и засухе, уменьшение времени на спелость, повышение урожая и улучшение агрономических характеристик. При машинной уборке кукурузы единообразие характеристик растения, например прорастание и образование ствола, ежегодный прирост, зрелость и высота растения и высота початка, имеет важное значение.
Полевые растения кукурузы выращиваются с применением способов, которые имеют преимущества над способом опыления растений. Растение самоопыляется, если пыльца от одного цветка переносится на тот же или другой цветок того же растения. Растение перекрестно опыляется, если пыльца переходит от цветка на другое растение.
Растения, которые самоопыляются и подбираются по типу, стали гомозиготными почти на всех локусах генов и дают равномерную популяцию потомства для разведения гомозигот. Скрещивание между двумя разными гомозиготными линиями дает равномерную популяцию гибридных растений, которые могут быть гетерозиготными для большинства локусов генов. Скрещивание двух растений, каждое из которых является гетерозиготным для ряда локусов генов, дает популяцию гибридных растений, отличающихся генетически, и не будет равномерным.
Кукурузу (2еа тауз Ь.) можно выращивать путем применения как методик гомоклинного опыления, так и перекрестного опыления. Кукуруза содержит отдельно женские и мужские цветки на одном и том же растении, расположенные на метелке и початке соответственно. Естественное опыление происходит на кукурузе, когда ветер сдувает пыльцу из метелки на пестичные столбики, которые выступают с верхней части початка.
Надежный способ контроля оплодотворяющей способности в растениях дает возможность улучшенного скрещивания растения. Это особенно необходимо для развития гибридов кукурузы, что зависит в некоторой степени от системы мужской стерильности. Есть несколько вариантов контроля над оплодотворяющей способностью, доступной для селекционеров, а именно: ручное или механическое удаление несозревших пестиков (или удаление метелок), цитоплазматическая мужская стерильность, генетическая мужская стерильность, гаметоциды и др.
Как правило, семена гибридной кукурузы вырабатываются при помощи системы мужской стерильности, включающей в себя ручное или механическое удаление несозревших цветков. Чередующиеся стрипы двух кукурузных инбредов выращиваются, высаживаются в поле, и метелки, наполненные пыльцой, срезаются с инбредов (женских). При условии, что есть достаточная изоляция от источников пыльцы от чужого зерна, початки обессултаненного инбреда оплодотворяются только от другого инбреда (мужского), и получившееся семя становится гибридом и образует гибридное растение.
Трудоемкий и зачастую ненадежный процесс обреза метелок можно не использовать, а применять
- 14 019578 несколько способов создания генетической мужской стерильности в данном способе, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. В таких способах используют большое многообразие подходов, например, доставка в растение гена, кодирующего цитотоксическую субстанцию, связанную тканеспецифичным промотором ткани мужской особи или с антисмысловой системой, в которой определяется ген, важный для фертильности, и затем антисенс такого гена инсертируется в растение (см. Фабинянский и др. ЕРО 89/3010153.8, публикация № 329308 и публикация РСТ/СА90/00037, опубликованная как №0 90/08828).
Использование инбредов, обладающих мужской стерильностью, является единственным фактором при селекции гибридов кукурузы. Способы получения растений, известны в данной области, и могут использоваться в программе селекции растения кукурузы, включая, без ограничения, рекуррентную селекцию, обратное скрещивание, племенной подбор, улучшенную селекцию путем ограничения длины полиморфизмов, улучшенную селекцию генетических маркеров и трансформацию. Развитие гибридов кукурузы в программе выращивания растения кукурузы в целом требует разработки инбредных гомозиготных линий, скрещивания таких линий и оценки скрещиваний. Племенной подбор и методы рекуррентной селекции используются для развития инбредных линий из популяции скрещивания. Программы скрещивания растения кукурузы объединяют в себе генетический фон от двух или более инбредных линий или различных прочих источников зародышевой плазмы в пулы скрещивания, на основе которых разрабатываются новые инбредные линии путем самоопыления и селекции нужных фенотипов. Новые инбреды скрещиваются с прочими инбредными линиями, и гибриды от таких скрещиваний оцениваются для определения того, какие из них обладают коммерческой ценностью. Селекция растений и развитие гибридов, как это осуществляется в программе селекции растения кукурузы, являются затратным процессом, требующим много времени.
Племенной подбор начинается со скрещивания двух генотипов, каждый из которых может иметь одну или несколько требуемых характеристик, которая отсутствует в другом или которая дополняет другой. В случае, если два оригинальных родителя не обладают всеми необходимыми характеристиками, то другие источники могут быть включены в популяцию скрещивания. Согласно методу племенного подбора высшие растения самоопыляются и селектируются в последующих поколениях. В последующих поколениях гетерозиготное состояние изменяется для гомологичных линий в результате гомоклинного опыления и селекции. Как правило, при племенном подборе скрещивания используются пять или более поколений для самоопыления и селекции: Е1 -> Е2; Е2 -> Е3; Е3 -> Е4; Е4 -> Е5 и т.д.
Скрещивание рекуррентной селекции, например обратное скрещивание, применимо для усовершенствования инбредной линии и гибрида, который получается при использовании таких инбредов. Обратное скрещивание может использоваться для передачи отдельного специфичного признака от одного инбреда или источника к инбреду, у которого такой признак отсутствует. Например, это может проводиться путем первого скрещивания высшего инбреда (рекуррентный родитель) с инбредным донором (небэккроссируемый родитель), который предоставляет соответствующий(е) ген(ы) для рассматриваемого признака. Потомство такого скрещивания затем заново скрещивается с высшим рекуррентным родителем после селекции в получившемся потомстве для передачи желаемого признака от небэккроссируемого родителя. После пяти или более поколений обратного скрещивания с селекцией желаемого признака, потомство становится гомозиготным для локуса, контролирующего передаваемую характеристику, но становится схожим с высшим родителем практически по всем генам. Последнее поколение обратного скрещивания затем самоопыляется для чистого разведения потомства для передаваемого(ых) гена(ов). Гибрид, полученный из инбредов, содержащих передаваемый(ые) ген(ы), практически тот же самый, что и гибрид, полученный из тех же инбредов без передачи гена(ов).
Элитные инбредные линии, т.е. чистопородное разведение, гомозиготные инбредные линии, также могут использоваться как сырье для скрещивания или исходной популяции, из которой развиваются другие инбредные линии. Такие инбредные линии, полученные из элитных инбредных линий, могут разрабатываться с использованием чистопородного разведения и способов рекуррентной селекции, описанных ранее. В качестве примера, если используется возвратное скрещивание для создания таких производных линий в программе скрещивания растения кукурузы, элитные инбреды применимы в качестве родительской клеточной линии или сырья или исходного поколения и могут служить в качестве либо донора, либо рекуррентного родителя.
Результаты простого скрещивания гибрида кукурузы, полученного путем скрещивания двух инбредных линий, каждая из которых имеет генотип, который комплементирует генотип другого инбреда. Гибридное потомство первого поколения обозначается как Е1. Для разработки коммерческих гибридов в программе скрещивания растения кукурузы используется только гибридное растение Е1. Предпочитаемые гибриды Е1 более эффективны, чем их инбредные родители. Такая гибридная сила или гетерозис может проявляться во многих полигенных признаках, включая увеличение темпов вегетативного роста и урожайности.
Разработка гибрида кукурузы в программе скрещивания растения кукурузы включает в себя три этапа: (1) селекцию растений из различных пулов зародышевой плазмы для первоначального скрещивания; (2) самоопыление выбранных растений из скрещивания для различных поколений для выращивания
- 15 019578 серии инбредных линий, которые, хотя они и отличаются друг от друга, точно скрещиваются и довольно единообразны; (3) скрещивание выбранных инбредных линий с различными инбредными линиями для выращивания гибридного потомства (Е1). Во время процесса инбридинга кукурузы, эффективность линий уменьшается. Сила восстанавливается, если две разные инбредные линии скрещиваются для выращивания гибридного потомства (Е1). Важным последствием гомозиготности и гомогенности инбредных линий является то, что гибрид между парой инбредов всегда остается тем же самым. Как только инбреды, которые дают высший инбред, будут определены, семя гибрида может воспроизводиться до бесконечности, до гомогенности инбредных родителей.
Простой гибрид продуцируется, когда две инбредные линии скрещиваются для выращивания потомства Р1. Двойной гибрид продуцируется из четырех инбредных линий, скрещенных парами (А X В и С X Ό), затем два гибрида Р1 скрещиваются вновь (А X В) X (С X Ό). Трехлинейный гибрид вырабатывается из трех инбредных линий, когда две инбредные линии скрещиваются (А X В), и вновь образуемый гибрид Р1 скрещивается с третьим инбредом (А X В) X С. Большая часть гибридной силы, проявляемой у гибрида Р1, теряется в следующем поколении (Р2). Следовательно, семена гибридов не используются в качестве посадочного материала.
Селекция гибридного семени требует сокращения или уменьшения активности пыльцы, выработанной женской особью. Неполное исключение или уменьшение активности пыльцы приводит к возможному самоопылению. Такое семя, самоопыление которого произошло непроизвольно, может случайно собираться и упаковываться с гибридным семенем.
Сразу после того как растение будет посажено, есть возможность определить и выбрать путем селекции такие растения с самоопылением. Растения с самоопылением генетически эквивалентны женской инбредной линии для продуцирования гибрида.
Как правило, такие растения с самоопылением можно определять и выбирать из-за их уменьшенной силы. Женские виды могут идентифицироваться по их менее четкому броскому виду для вегетативных и/или репродуктивных характеристик, включая укороченную высоту растения, меньший размер початка, форму початка и ядра, цвет стержня кукурузного початка или прочие характеристики.
Идентификация таких линий с самоопылением может проводиться путем анализа молекулярных маркеров. См. п. Идентификация женских особей в гибридной кукурузе: Сопоставление с использованием электрофореза и морфологии, Смит Дж.Эс.Си. и Вяч Р.Д. 8ееб 8с1епсе аиб Тесйио1оду 14, с. 1-8 (1995), информация о которых включена в данный документ со ссылкой. Используя такие технологии, гомозиготность линии самоопыления может проверяться путем анализа аллеломорфного состава на различных локусах в геноме. Такие методы позволяют быстро обнаружить растения, указанные в данном документе. См. также Идентификация атипичных растений в семенах гибридной кукурузы путем контроля после завершения процедуры и электрофореза Сарка В и др. РгоЫете бе Сеиебса ТеогШса б Αρ1ίса1а, Уо1. 20 (1), с. 29-42.
Для специалиста в данной области совершенно очевидно, что вышеприведенное - только лишь некоторые из способов, посредством которых можно получить инбред данного изобретения, в попытках встраивания трансгенного генотипа в другие линии зерна. Есть и другие средства, а приведенные примеры представлены только в качестве иллюстрации.
Цель следующих примеров - только дать наглядное представление об одном или нескольких предпочитаемых вариантах исполнения, они не должны толковаться как ограничивающие объем изобретения.
Примеры
Пример 1. Трансформация и селекция трансгенного растения ΜΙΒ162.
Растения ΜΙΒ604 были получены путем трансформации опосредуемой агробактериями запатентованной линии кукурузы (2еа тауз). Незрелые эмбрионы были трансформированы преимущественно способом, указанным в работе Негротто и др. (Отчеты о растительных клетках 19: 798-803, 2000), включенной в настоящий документ ссылкой, с помощью фрагмента ДНК из плазмида ρΝ0ν1300 (8ЕО ΙΌ №: 3). ρΝ0ν1300 содержит нуклеотидную последовательность, включающую в себя последовательные полигенные экспрессирующие кластеры. Первый полигенный экспрессирующий кластер содержит промоторную область ΖιηυΕίΙηΙ полибикитинового гена Ζеа тауз, который содержит первый интрон (входящий номер в СеиБаик® 894464), функционально связанный с кодирующей последовательностью У1р3Аа19, далее функционально связанный с интроном №9 пептидазы-С гена фосфоенолпируваткарбоксилазы (входящий номер в СепВапк® Х15239) Ζеа тауз (Матсуока и Минамиб 1989. Еигореап I. 0£ Вюсйет. 181:593-598), и 358 терминаторной последовательностью РНК 358 генома вируса мозаики цветной капусты (аналогично входящему номеру в СепВапк® АР140604). Его функция заключается в обеспечении полиаденильной последовательности (Фрэнк и др., 1980. Клетка 21:285-294). Ген у1р3Аа19 в ρΝ0ν1300 включает синтетическую кодирующую последовательность νίρ3Αη. оптимизированную для кукурузы (Эстрах и др., 1999), синтезированную для обеспечения предпочтительного использования кодона для кукурузы (Муррэй и др., 1989). Синтетическая кодирующая последовательность νίρ3Α;·ι19, используемая в трансформациях растений, кодирует идентичную аминокислотную последовательность в качестве нативной кодирующей последовательности νίρ3ΑΗ1, обнаруженной в штамме АВ88 (патент США 5877012)
- 16 019578 почвенных бактерий ВасШиз 11шппщепз1з, кроме единственного различия в аминокислоте в положении 284; нативная кодирующая последовательность у1р3Аа1 кодирует лизин, а синтетическая кодирующая последовательность кодирует глютамин в данном положении. Кодирующая последовательность у1р3Аа1 кодирует белок для борьбы с насекомыми, У1р3Аа19, который обеспечивает устойчивость к чешуекрылым насекомым. Второй полигенный экспрессирующий кластер состоит из промотора Ζιηυόίΐηΐ, функционально связанного с кодирующей последовательностью рии (также известной как Е.со11 тип А), кодирующей фосфоманнозаизомеразу (входящий номер в СепВапк® Μ15380), которая катализирует изомеризацию манноза-6-фосфат в фруктоза-6 фосфат (Негротто и др., 2000). Кодирующая последовательность рт1 далее функционально связана с синтаза 3' терминацией конечной транскрипции и полиаденильной последовательностью.
Незрелые эмбрионы были извлечены из 8-12-дневных початков и промыты свежей средой при подготовке к трансформации. Эмбрионы смешивались с суспензией клеток АдтоЬайепит, содержащей вектор трансформации рNΟV1300, взбалтывали в течение 30 с и помещали в инкубатор еще на 5 мин. Избыточный раствор, содержащий АдтоЬайепит, удалили, а эмбрионы поместили в чашечки, содержащие неселективную питательную среду. Эмбрионы выращивались совместно с оставшимися АдтоЬайепит при температуре 22°С в течение 2-3 дней в темноте. Затем эмбрионы были помещены в питательную среду с тицарциллином (100 мг/мл) и нитратом серебра (1,6 мг/л) и выращивались в инкубаторе в темноте 10 дней. Эмбрионы, продуцирующие эмбриогенный каллюс, были помещены в среду культивирования клеток, содержащую маннозу.
Регенерированные ростки были исследованы при помощи анализа ТАСУА^/1 ПЦР (см. пример 2) на присутствие обоих генов рт1 и у1р3Аа19, а также на отсутствие гена резистентности к спектиномициновым антибиотикам. Позднее было обнаружено (см. пример 4 ниже), что в процессе трансформации в кодирующую последовательность у1р3Аа19 были встроены две мутации, одна из которых привела к изменению аминокислоты в белке У1р3Аа19. Поэтому такая новая кодирующая последовательность у1р3Аа, присущая только трансгенному растению ΜΙΚ162, была обозначена как у1р3Аа20. Кодирующая последовательность у1р3Аа20 кодирует изолейцин в положении 129 вместо остатка метионина, кодируемых геном у1р3Аа19.
Культуры, положительные на присутствие обоих трансгенов и отрицательные на ген зрес, были помещены в теплицу для дальнейшего развития. Положительные растения были идентифицированы и проведен их скрининг при помощи биоанализа в отношении совки травяной. Инсектицидные свойства были характерны для ряда копий при анализе ΤΑ^ΜΛN. ΜΙΚ162 был выбран для дальнейшего анализа на основании наличия единственной копии трансгенов, хорошей экспрессии белка, установленной иммуноферментным твердофазным анализом, и хорошего инсектицидного действия в отношении совки травяной.
Генеалогическая схема селекции трансгенного растения ΜΙΚ162 следующая: растение Т0 ΜΙΚ162 (х ΝΡΗ8431) ->-> ΝΡΗ8431 (ΜΙΚ162) ?! (χΝΡ2161) -> ΝΡ2161(ΜΙΚ162) ?ι (χ ΝΡ2161) -> ΝΡ2161 (ΜΙΚ162) ВС1Е1 (χ В9620) -> ?! (χ Β9620) -> ВС1?! (χ Β9620) -> ВС2?! (χ Β9620) -> ВС3?! (χ Β9620) -> ВС4?, (χ Β9620). Материал растения поколения ВС4 использовался для саузерн-анализа, определения количества копий и последовательности инсерционной ДНК. Негативные контроли для экспериментов состояли из 10 отдельных отрицательных растений поколения ВС4.
Пример 2. ΜΙΚ162 детектирование при помощи ΤΑ^ΜΑN ПЦР.
Анализ ΤΑ^ΜΛN проводился в основном, как это описано в работах Ингхэм и др. (Биотехнология, 31:132-140, 2001), включенных в настоящий документ ссылкой. Кратко, геномная ДНК была выделена из листьев трансгенных и нетрансгенных растений кукурузы с использованием набора для извлечения геномной ДНК Ρϋΐ€^№® (Сейта 8уз1етз, Миннеаполис, штат Миннесота) в соответствии с инструкцией производителя, за исключением того, что все этапы выполнялись в 1,2 мл 96-ячеечных чашечках. Сухой остаток ДНК поместили для повторного растворения в буферный раствор ТЕ (10 мМ трис-НС1, рН 8,0, 1 мМ ЭДТА).
Реакции ПЦР ΤΑ^ΜΑN проводились в 96-ячеечных чашечках. Для эндогенного генетического контроля кукурузы были разработаны праймеры и зонды, характерные для кодирующей последовательности спиртовой дегидрогеназы (абй) Ζеа тауз (входящий номер в СепЬапк АЕ044295). Специалист, знакомый с данной областью, признает, что другие гены растений кукурузы могут использоваться в качестве средств эндогенного контроля. Реакции были усилены, чтобы одновременно увеличить у1р3Аа и ай111 или рт1 и ай111 Для каждого праймера была создана основная смесь, состоящая из 20 мкл извлеченной геномной ДНК и 35 мкл 2-универсальной мастер-смеси для проведения ПЦР ΤΑ^ΜΑN (АррБеб В1озуз!етз), дополненная праймерами до окончательной концентрации 900 нМ каждая, зондами с окончательной концентрацией 100 нМ каждый, и водой с окончательным объемом 70 мкл. Такая смесь была разлита в трех экземплярах по 20 млк в 96-ячеечные чашечки для амплификации и запечатана оптически чистой теплоизолирующей пленкой (Μη^ΐι Βίο Ρτοάικ:^). ПЦР проводилась в аппарате 'ΆΒΙ Бизи! 7700 со следующими параметрами амплификации: 2 мин при 50°С и 10 мин при 95°С, за которыми следуют 35 циклов по 15 с при 95°С и 1 мин при 60°С.
- 17 019578
Результаты анализа ΤΛΟΜΛΝ показали, что трансгенное растение ΜΙΚ162 имело только одну копию гена У1р3Аа20 и одну копию гена ртт
Праймеры и зонды, используемые в реакциях ПЦР при проведении ΤΛ^ΜΛN. указаны в табл. 1. Таблица 1
Праймеры, используемые в анализе ΤΛ^ΜΛN
Название праймера Последовательность праймера № последовательности
У1рЗАа-£опуагб У1рЗАа -геуегзе У1рЗАа -зонд 5'САССТТСАССААСССОААСТАЗ' 5'ССТТ А6ССТСС АСОАТС АТСТТЗ' 5'ОТССТСОТСССТССССТТСАССТЗ' (5' метка = РАМ, 3' метка = ТАМКА) КЕО ГО №: 4 ЗЕО ГО №: 5 8Е() ГО №: 6
РМ1-£огтеагб ΡΜΙ-геуегзе ΡΜΙ-зонд 5'ССОООТОААТСАОСОТТТЗ' 5'ОССОТООССТТТОАСАОТЗ' 5'ТОССОССААСОААТСАССООЗ' (5' метка = РАМ, 3' метка = ТАМКА) 8Е0Ю№: 7 8Е0Ю№:8 ЗЕО ГО №: 9
ΖιηΑΟΗ-267- Гогтеагб ΖηιΛϋΗ-337- геуегзе ΖιηΑϋΗ-316-зонд Э'ОААСОТОГОТТОООТТТОСАТЗ· 5'ТССАОСААТССТТОСАССТТЗ' 5'ТОСАОССТААССАТОСОСАОООТАЗ' (5 'метка- ТЕТ, 3' метка = ТАМКА) 8ЕО 1О№: 10 8Е() 1П№: 11 ЗЕО ГО №: 12
Пример 3. Детектирование ΜΙΚ162 при помощи способа Саузерн-блоттинга.
Геномная ДНК, использованная для Саузерн-анализа, была выделена из общей ткани листвы 10 растений, представляющих поколение ВС4 ΜΙΚ162 преимущественно с использованием способа в работе Томаса и др. (Тйеог. Арр1. Сепек 86:173-180, 1993), включенной со ссылкой. Все растения, используемые для выделения ДНК, были проанализированы в отдельности с применением реакции ΤА^ΜАN ПЦР (как описано в примере 2) для подтверждения присутствия одной копии гена У1р3Аа20 и гена ртк Для отрицательных сегрегантных контролей, ДНК была выделена из общей ткани листвы отрицательных сегрегантов поколения ВС4. Такие отрицательные сегрегантные растения анализировались в отдельности с использованием реакции ΤА^ΜАN ПЦР для подтверждения отсутствия гена У1р3Аа20 и гена рт1, но была, как и ожидалось, положительной для гена эндогенной кукурузы абЫ.
Саузерн-анализ проводился с использованием стандартных способов молекулярной биологии (см. Хомецинский П, 1992. Аналитическая биохимия 201:34-139). Геномная ДНК (7,5 мкг) расщеплялась рестрикционными ферментами, которые расщепляли внутри инсерта трансгенного растения ΜΙΚ162, но не внутри кодирующей последовательности, которая соответствует специфичному зонду, используемому в эксперименте. Такой подход позволил детектировать количество копий каждого гена, соответствующего специальному зонду, используемому для каждого Саузерн-анализа, вводимых в трансгенное растение ΜΙΚ162.
Проводились другие серии рестрикционных расщеплений, в которых инсерт расщеплялся рестрикционными ферментами, которые высвободили бы фрагмент известного размера из инсерта. Такой подход предоставил дополнительное подтверждение присутствия единичной копии каждой кодирующей последовательности, присутствующей в ΜΙΚ162, и позволил детектировать частичные копии инсерта, который мог быть плотно связан с инсертом ΜΙΚ162. После электрофореза в агарозном геле и переноса щелочи к мембране 2е1а-РтоЬе® СТ (Вю-Каб, кат.№ 162-0195), проводилась гибридизация с использованием полных образуемых во время ПЦР элементных зондов. Зонды метились 32Р с помощью выборочного праймирования с использованием системы ΜедаΡπте™ (Атетзйат Вюзшепсез, кат.№ ΚΡΝ1607). Гибридизация проводилась при 65°С, после многократного промывания в 2х 88С, 0,1% ДСН и затем 0,1 х 88С и 0,1% ДСН. Затем мембраны были подвергнуты радиоавтографии.
В каждый Саузерн-анализ были включены три контрольных образца: (1) ДНК отрицательного (нетрансформированного) сегреганта, использованного для идентификации любой эндогенной последовательности 2еа тауз, которая может перекрестно гибридизироваться с элемент-специфичным зондом; (2) ДНК отрицательного сегреганта, в который было введено определенное количество расщепленного
- 18 019578 ρΝ0ν1300, который соответствует одной копии, исходя из размера плазмида, для демонстрации чувствительности эксперимента по детектированию одной копии гена в геноме Ζο;·ι тауз; и (3) расщепленный плазмид ρΝ0ν1300, соответствующий одному числу копий, исходя из размера плазмида, в качестве положительного контроля для гибридизации, а также для демонстрации чувствительности эксперимента.
Результаты Саузерн-анализа показали, что инсерт ΜΙΒ162 содержит единичную копию гена у1р3Ла20 и гена рт1 и не содержит базовой последовательности ρΝ0ν1300. Зонд у1р3Ла19 (8ΕΟ ΙΌ №: 13) использовался для Саузерн-анализа У1р3Ла20. Нуклеотидные последовательности у1р3Ла19 и у1р3Ла20 отличаются двумя нуклеотидами, и на 99,9% являются идентичными. Поэтому зонд у1р3Ла19 гибридизировался с последовательностью У1р3Ла20, присутствующей в ΜΙΚ162 при более строгих условиях. Использование зонда У1р3Ла19, гидролизата Крп1 и ΕοοΡν привело к отдельным бэндам гибридизации примерно 8 кЬ и 13 кЬ соответственно. Кроме того, двойное расщепление ΝοοΙ привело к единичным бэндам гибридизации, соответствующим ожидаемому размеру 4,6 кЬ. Использование зонда рт1 (8ΕΟ ΙΌ №: 14), Асс651 и гидролизата ВатН1, привело к появлению бэнда гибридизации размером около 4 кЬ и 6 кЬ соответственно. Кроме того, двойное расщепление Хта1 + ΗίηάΙΙΙ привело к появлению отдельного бэнда гибридизации, соответствующему ожидаемому размеру в 8,1 кЬ. Бэнд размером 8,1 кЬ XтаI + ΗίηάΙΙΙ ρNОV 1300 (положительный контроль) также гибридизировался с зондами у1р3Ла19 и рт1, как ожидалось. Была обнаружена некоторая перекрестная гибридизация только в ряде плазмидов с лэддерным зондом ДНК. Как правило, коммерчески доступные лэддеры ДНК могут содержать некоторые векторные последовательности, которые могут перекрестно гибридизироваться с контрольными последовательностями плазмида, как установлено в данном эксперименте, но это не влияет на результаты исследования. И, наконец, основной зонд ρNОV1300 не гибридизировался, что явилось признаком отсутствия включения любой основной последовательности вектора ρNОV1300 в ΜΙΚ162 во время процесса трансформации.
Пример 4. Секвенирование инсерта гетерологичной ДНК.
Определены нуклеотидная последовательность у1р3Ла и кодирующие последовательности рт1 в молекуле гетерологичной ДНК, инсертируемой в ΜΙΚ162, для демонстрации общей целостности инсерта, смежности функциональных элементов и для детектирования любых индивидуальных изменений в паре оснований. Кодирующая последовательность была амплифицирована от ДНК, полученного из поколения ВС4. ПЦР амплификация проводилась с использованием либо системы ПЦР Высокой точности (Ехрап0 Ηφΐι ΕίάοΙίΗ) (Роше, кат. № 1732650) или РЕлИИта™ ΗοΙδΙηΠ ДНК полимеразы высокой точности (ЛпПадспс. кат.№ 600390). Каждый продукт ПЦР был индивидуально клонирован либо в любой из векторов рСВ®-ХЬ-ТОРО (ΙηνίΙΐΌβοη, кат. № К4700-20) либо в вектор рСК®-В1ипШ-ТОРО (ΙηνίΙΐΌβοη, кат. № К2800-20), и три отдельных клона для каждого продукта ПЦР были определены и секвенированы. Секвенирование последовательности проводилось с помощью анализатора ΑΒΙ3730ΧΕ при помощи химии ΑΒΙ ВфОус® 1.1 или В1д Эус 3.1 0СТР (для ОС-богатых матриц, насыщенных). Анализ последовательности проводился с использованием пакета Р11гс0, Рйгар и С'оп5С0 из Университета Вашингтона, до процента ошибок менее 10,000 случаев (Эвинг и Грин, 1998. исследование геномов 8:186-194). Окончательная консенсусная последовательность для каждого гена определялась путем комбинации данных последовательности от трех индивидуальных клонов для генерации одной консенсусной последовательности для каждого гена. Выравнивание последовательности проводилось с использованием программы С1и51а1\У со следующими параметрами: матрица количественной оценки Ь1о8ит55, поправка на открытие гэпа 15, поправка на открытие гэпа 6.66 (Томпсон и др., 1994, исследование нуклеиновой кислоты 22:4673-4680).
Полная кодирующая последовательность у1р3Аа20 - это ПЦР амплифицированная с использованием праймеров ΜОV3Αа-01-5': 5'АТОААСААОААСААСАССАА3' (8ΕΟ ΙΌ №: 15) и ΜОV3Αа-01-3': 5'СтАсТТОАТ6СТСАС6ТС6ТАО3' (8ΕΟ ΙΌ №: 16) и фермент РЕиИкга Но151аг1, генерирующий продукт 2370Ьр. ПЦР ампликон был секвенирован с использованием праймеров, показанных в табл. 2.
- 19 019578
Таблица 2
Назв. праймера Последовательность (5'->Зг) № последовательности
Ь03503Ь АСОАОСАОААССАООТОС 8Εζ> ГО Кв 17
Ь03503с бОТСААСААПОАССССАО ЗЕф ГО № 18
ьозэоза АССТОТС6СААССТССТОО6 ЗЕр ГО № 19
ЬОЗЗОЗе ТООАСААОСТОСТОТОТС ЗЕр ГО № 20
Ь03503£ ТССАбОССОАССАОААСАСг ЗЕр ГО№ 21
Ь03503§ ТОАТССАОТАСАССОТОАА 8Еф ГО № 22
Ь03503Е АСССТОАСССТОТАССАО 8Еф ГО № 23
Ь03504Ь бТСТТОССССТОАТСТТО ЯЕф ГО № 24
Ь03504с СОТАСТСООТСТТС'СЮСТ ЗЕР ГО № 25
6035044 СТОСАСОССАААОСССТТ ЗЕр ГО № 26
Ь03504е ТС0СС6ТА0АТСАССТС0 ЗЕр ГО № 27
603504Е ССТТОСОАСА6ОТСОТСА ЗЕРГОК® 28
Ь03504К ТТ0СТССТ06ТСТС00Т00 8ЕфГО№ 29
Ь03504Ь СаТТСССОАТСТТААООАТ 8Е<3 ГО № 30
Ь00203с ОСААОССАТСОАТТСАС 8Е<3 ГО № 31
8002034 ОСААСАСССТОАСССТО 8Е(?Ю№ 32
Ь00203е ТСТАС6АСОТОАОСАТСААО ЗЕр ГО Кв 33
800203Г ОТАОААОТОСАССтАТСОбС ЗЕр ГО Кв 34
800203а СООТОСТООТССАОТТС ЗЕр ГО Кв 35
Две другие реакции ПЦР перекрывали кодирующую последовательность у1р3Аа20. Конец 5' у1р3Аа20 был охвачен в результате ПЦР амплификации с использованием праймеров 162ΙΝ8ΕΒΤ-Ρ2: 5'АСАССААТ6АТ6САААТА66С3' (ЗЕО ΙΌ №: 36) и У1Р_В4 8'6АА66Т6ТТСА66ТА6ААСТССААСЗ' (8ЕО ΙΌ №: 37) и Ехраиб Н1дН Р|бе1Иу епхуте. Вторая реакция перекрыла 3' окончание у1р3Аа20; продукт был амплифицирован праймерами У1Р-Р3: З'ССТССТСТТССАСААСАССТЗ' (8ЕО ΙΌ №: 42) и РМЦКЕУ1: 5'ССАТТТАТСАСТСТСААТСАСАТ3' (ЗЕО ΙΌ №: 43) и Ехраиб Н1§Ь Р1бе1йу епхуте. Ампликоны, сгенерированные в результате двух реакций, содержали нуклеотидную последовательность 2946 Ьр (8ЕО ΙΌ №: 38) и нуклеотидную последовательность 2577 Ьр (8ЕО ΙΌ №: 44) соответственно.
Данные по консенсусной последовательности выявили два изменения в нуклеотидах в кодирующей последовательности у1р3Аа в ΜΙΡ162 (обозначенная как у1р3Аа20), по сравнению с кодирующей последовательностью У1р3Аа в рNϋV1300 (обозначенная как у1р3Аа19), которая использовалась для трансформации трансгенного растения ΜΙΚ162. Первое нуклеотидное изменение, мутация С в Т, произошло в положении 387 кодирующей последовательности у1р3Аа19 (8ЕО ΙΌ №: 3). Такая мутация привела к изменению метионина в положении 129 У1р3Аа19, на изолейцин в У1р3Аа20 (М1291). Второе нуклеотидное изменение произошло в положении 1683 кодирующей последовательности, мутация С на С, но не привело к аминокислотному изменению. Поэтому кодирующая последовательность у1р3Аа20 и белок У1р3Аа20 являются уникальными для трансгенного растения ΜΙΡ162 и применимы для идентификации любого растения, содержащего трансгенный генотип ΜΙΡ162. Кодирующая последовательность рт1 ΜΙΡ162 была идентична той, которая наблюдалась для трансформационного плазмида рNϋVВϋϋ. Сравнительный анализ первичной структуры инсектицидных белков У1р3Аа20 и У1р3Аа19 представлен в табл. 3.
- 20 019578
Таблица 3
Сравнение аминокислотной последовательности У1р3Аа20 и У1р3Аа19 Название Сравнение последовательностей
У1рЗАа2 (1) ΜΝΚΝΝΙΚΕ8ΤΚΑΕΡ8ΕΙΩΥΕΝ6ΙΥ6ΕΑΊΟΙΚΩΙ
О (1) ΜΝΜΙΓΚΤΩΤΌαΩΕΤΕΩΕ νίρ3Αα!9 ΝίΝΚΝΝΤΚΕ8ΤΡΛΕΡ8ΓΙΩΥΕΝσ[ΥΟΓΛΤΌΙΚΩΙ
ΜΝΜΙΕΚΤΩΤΟΟΩΕΤΕΩΕ νίρ3Аа2 (51) ΙΙ.ΚΝΟΟΙΙΕΝΩΙ8αΚΕΩανΝΓΓ8ΕΝΩΕ] ΑΟΟΝΩΝΤ (51) ΕΕ8ΚΕΙΕΚΙ ΑΝΕζίΝΟνΕ νίρ3 Аа19 ΙΕΚΝΟΟΙ,,ΕΝΗΙ δΟΚΕΩΟνΝΟδΕΝΩΕΙΑΕΙΟΝΕΝΤ
ΕΕ8ΚΕΙΕΚΙΑΝΕ(}Ν0νΕ νίρ3 Аа2 (101) ΝΩνΝΝΚΕΩΑΙΝΤΜΕΚ,ν ΥΕΡΚΙΤ8ΜΕ8θνΗΚζ>Ν (101) ΥΑΕ8Ε0ΙΕΎΕ8^Ε0Γ38ΝΩνΝΝΚΕΩΑΙΝΤΜΕΚ
У1рЗАа19 νΥΕΡΚΙΤ8ΜΕ80νΕΕΚρΝΥΑΕ8ΕΕ)1ΕΥΕ8Κ(2Εζ)
Ε18 νϊρ3Аа2 (151) ΩΚ ΕΩΙΤΝνΝνί.ΙΝδΤΕΤΓ,ΙΤΡ Α Υζ>ΚΙΚΥνΝΓ,Κ ЕЕ (151) ΕΕΤΕΑΊΈΤ88ΚνΚΚΩ(ί
У1рЗАа19 ΩΚΕΩ11ΝνΝνΕΙΝ8ΤΕΊΕ1ΤΡΑΥ0ΡΙΚΥνΝΕΚΡΕ
ΕΕΤΡΑΤΕΤδδΚνΚΚΡΟ
- 21 019578
У|рЗАа2 (201) δΡΑΟΙΕϋΕΕΙΈΕΓΕΕΑΚδνΤΚΝΟνΟΟΡΕΕΥΕΝΤ (201) РНОУМУОРПЧЬРОК.8АЬК
У1рЗАа19 δΡΛΟΙΕϋΕΕΙΕΕΊΈΕΑΚδνΤΚΝΟνϋΟΡΕΓΥΕΝΤ
ΡΗονΜνοΝΝυακδΑΐ,κ νίρ3Аа20 (251) ТА8ЕЬ1ТКЕМУКТ8С5 νίρ3Α<ι19 (251) ΕνθΝνΥΝΡΕΐνΕΤΑΕ()Α(2ΑΡΕΤΕΊΤΟΚΚΕΕΟΕΑΌ
ΤΑ8ΕΕΙΤΚΕΝνΚΤ868ΕναΝνΥΝΡΕΐνΕΤΑΕ9Α9ΑΓΕ ТЬТТСККЬЕСЕАО
У1рЗАа20 (301) ΙΠΥΤδΙΜΝΕΗΕΝΚΕΚΕΕΡΚνΝΙΕΡΤΕδΝΤΡδΝΡΝΥΑΚν νίρ3Α3Ι9 (301) ΚΟδϋΕΟΑΚΜίνΕ
ΙΟΥΤ8ΙΜΝΕΗΕΝΚΕΚΕΕΡΚνΝΙΕΡΤΕ8ΝΤΡ8ΝΡΝΥΑΚν
Κ68ΟΕϋΑΚΜΐνΕ
У1рЗАа20 (351) ΑΚΡϋΗΛΕΙΟΡΕΙδΝϋδΙΤνΕΚνΥΕΛΚΕΚΟΝΥΟνϋΚΟδ
У1РЗАа19 (351) ίδΕνίΥαΟΜΰΚΕΕ
ΑΚΡΟΙΙΑΕΙΟΡΕΙ8ΝΟ8ΙΤνΕΚνΥΕΑΚΙ.ΚΕ>ΝΥ9νΌΚηδ
Е8ЕУ1У6ОМЭКЕЬ νίρ3Α320 (401) ΟΡΟΕ)8ΕΟΙΥΥΤΝΝϊνΓΡΝΕΥνΐΤΚΙΟΡΤΚ.ΚΜΚΤΕΚΥΕν νϊρ3Α319 (401) ΤΑΝΓΥΟ88ΤΟΕΙ €ΡΟ98Ε01ΥΥΤΝΝΐνΡΡΝΕΥνΐΓΚΙΟΕΤΚΚΜΚΤΕΚΥΕν
ΤΑΝΡΥϋδδΤΟΕΙ νίρ3Аа20 (451) ОЬКККК VΙΝ8ΕΑΕ ΥΡΤίδΛΝϋϋΟVΥΜΡΕΟνίΚΕΤΕΕΤ νίρ3Аа19 (451) ΡΙΝΟΓΟΕ(}ΑΟΕΝ8
ΟΕΝΚΚΚνΕδδΕΑΕΥΚΤΕδΑΝϋΟΟνΥΜΡΕθνίδΕΤΡΕΤ
ΡΙΝΟΡΟΕρΑϋΕΝδ \'1рЗЛа20 (501) ΚΕ1ΤΤ.Τ€Κ8ΥΕΚΕΕΕΤ.ΑΤΟΙ,8ΝΚΕΤΚΕΐνΡΡδαΓΙ8ΝΐνΕ νίρ3Αα19 (501) ΝΟδΙΕΕΟΝίΕ
КиТЬТСК8УЬ1<ЕЕЕЕАТПЕ81ЧКЕТКЬ1УРР8ар18МУЕ
ΝΟ8ΙΕΕΟΝΕΕ νΐρ3Аа20 (551) Ρ3ΥΚΑΝΝΚΝΑΥУОНТСЮνΝΩΤΚΑΕΥУНК ΓΧΙΓιΙδζιΓΙ
У1рЗАа19 (551) ΟΠΚΕΚΡΚΤΕΥνίρΥΤ
ΡΐνΚΑΝΝΚΝΑΥνΟΗΤΟΟνΝΟΤΚΑΕΥνΗΚϋΟΟΙδρΡΙ
ΟΟΚΕΚΡΚΤΕΥνίΟΥΤ
У1рЗАа20 (601) νΚΟΚΡδΙΗΕΚΟΕΝΤΟΥΙΙI ΥΕΙΥΓΝΝΝΕΕΟΥΟ’ΓΙΝΚΡπ
У1РЗАа19 (601) Т(Л1)| .КС1У Υ1.ΙΕΚ
VΚ6ΚΡ5IΗ^Κ^ΕNΤΟΥIΗΥΕ^ΤNNN^Ε^Υ^ΤINΚΚΡΤ
ΤΟΤΩΕΚΙΐνΥΕΙΕΚ
У1рЗАа20 (651) 89ΝαΠΕΑλν0ΟΝΡΙΙΕΕΙ8Ρ8ΕΚΕΕ8ΡΕΕΙΝΤΝΝ\νΤ8Τ08 У1рЗАа19 (651) ΤΝΙδΟΝΊΈΤΕΥ δΟΝΟΟΕΛΧνΟΟΝΡΠΕΕΙδ Р8ЕКЬЬ8
ΡΕΜΝΤΝΝίνΤδΤαδΤΝΚΟΝΤΕΤΕΥ
У1рЗАа20 (701) ΟσΟΚΟΙΤ.ΚΟΝΤ.ρΕΟδΕδΤΥΡνΥΕδνδαΟΑΝνΚΙΚΝδΚ
У1рЗАа19 (701) ЕУЬРЕККУМЗСАК
9ΟΟΚΟΙΕΚ0ΝΕρΕΟ8Ρ8ΤΥΚνΥΡ8ν86ΟΑΝνΐυΚΝ8Κ
ЕУЬРЕККУМЗОАК
У1рЗАа20 (751) ΟνδΕΜΕΊΊ ΚΙΊ'ΚΟΝΓΥΙΕΕδρΟΝΝΕΥϋΟΡίνΗΓΥϋνδΙ У1рЗАа19 (751) К
ΟνδΕΜΡΤΤΚΡΕΚϋΝΡΥΙΕΕδΟΟΝΝΕΥασΡίνΗΡΥΟνδΙ
К
Затененная графа указывает на изменение аминокислоты.
- 22 019578
Пример 5. Анализ фланкирующей последовательности ДНК.
Известно несколько способов для специальных знаний по амплификации неизвестных последовательностей ДНК, располагающихся по соседству с областью ядра последовательности. Такие способы включают в себя, без ограничения, обратную ПЦР (ί-ПЦР) [Охман и др. Генетика 120:621-623 (1988); Триглия и др. Нуклеиновая кислота. 16:8186 (1988)], принудительную ПЦР [Джонс и Винисторфер, Нуклеиновая кислота 20:595-600 (1992); Джонс и Винисторфер, Биотехнологии 23:132-138 (1997)], ПЦР с заякоренной кассетой сшивания [Мюллер и Вольд, Бс1еисе 246:780-786 (1989)], уес1оге11е ПЦР [Рили и др. Нуклеиновая кислота. 18:2887-2890 (1990)], новый А1и-ПЦР [Пускас и др., нуклеиновая кислота 22:3251-3252 (1994)] и Т11егша1 Аззутейгс йИеНасеб РСК (ТА1Б-РСК) [Лиу и Виттир, Сеиош1сз 25:673681 (1995)].
Другой способ, используемый для амплификации последовательности геномной ДНК кукурузы, фланкирующей гетерологичную ДНК, инсертируемую в трансгенное растение М1К162, был уес1оге11е РСК, описанный у Рили и др. Нуклеиновые кислоты Кез. 18:2887-2890 (1990), включенный со ссылкой.
Подтверждены фланкирующая последовательность 5' и связующая последовательность при помощи стандартных процедур ПЦР. Использовались следующие пары праймеров или их комплементов для подтверждения последовательности: 162ΙΝ8ΕΚΤ-Ε2: 5'АСАССААТСАТССАААТАССС3' (БЕС ГО №: 36)/νΐΡ_Κ4: Б'СААССТСТТСАССТАСААСТССААСБ' (БЕС ГО №: 37) и СДБ179:
5'АТССАААТАСССТСССААТАСТС3' (БЕС ГО №: 39)/С!В134 5'СТАССАССТТССТСАСТСССТ3' (БЕС ГО №: 40). Получившийся ампликон содержит последовательность, указанную в БЕС ГО №: 41, и объединяет в себе 5' связующую последовательность БЕС ГО №: 45. Установлено, что другие последовательности праймеров могут использоваться для подтверждения фланкирующей и связующей последовательности. При помощи данного способа был обнаружен инсерт ΜΙΚ162, 5'-фланкируемый нуклеотидами 1040-1088 геномной последовательности кукурузы, указанной в БЕС ГО №: 46.
Более крупная область 5'-фланкирующей последовательности трансгенного растения ΜΙΚ162 была создана при помощи набора Беедепе ΩΝΛ ^а1к1ид БреебИр™ в соответствии с инструкциями производителя.
Первая реакция ПЦР проводилась независимо в четырех пробирках с использованием праймера ГЕ1002: 5'ССТСАСТСССТТААТТСТССССТ3' (БЕС ГО №: 50) с одним из праймеров Ό^-АСР 1, 2, 3, или 4, поставляемых производителем. В ПЦР пробирке на льду были перемешаны следующие реагенты: 100 мкг геномной ДНК ΜΙΚ162, 4 мкл 2,5 мкМ Ό^-АСР (каждый с Ό^-АСР 1, 2, 3 или 4), 4 мкл 2,5 мкМ ЕЕ1002, 19 мкл дистиллированной воды и 25 мкл 2Х БееАтрТМ АСРТМ Маз1ег Μίχ II. Колбы были помещены в заранее нагретый (94°С) термоциклер. ПЦР проводилась с использованием следующей программы: один цикл при 94°С в течение 5 мин, при 42°С в течение 1 мин и при 72°С в течение 2 мин, 30 циклов при 94°С в течение 40 с, при 55°С в течение 40 с и при 72°С в течение 90 с и один цикл при 72°С в течение 7 мин. Продукты ПЦР были очищены при помощи экзонуклеазы I и щелочной фосфатазы из креветок.
Вторая реакция ПЦР проводилась независимо в четырех отдельных пробирках с использованием праймера ЕЕ1003: 5'САТСАСАТТСТССТТТССССССТТ3' (БЕС ГО №: 51) с праймером П№-АСРН поставляемым производителем набора. В колбе ПЦР на льду смешивались следующие реагенты: 3 мкл очищенного продукта ПЦР, 1 мкл 10 мкМ 1 мкл 10 мкМ ЕЕ1003, 5 мкл дистиллированной воды и 10 мкл 2Х БееАтрТМ АСРТМ Маз1ег Μίχ II. Колбы были помещены в заранее нагретый (94°С) термоциклер. ПЦР выполнялась с использованием следующей программы: один цикл при 94°С в течение 5 мин, 35 циклов при 94°С в течение 40 с, 60°С в течение 40 с и 72°С в течение 90 с и один цикл при 72°С в течение 7 мин.
Третья реакция ПЦР проводилась независимо в четырех индивидуальных пробирках при помощи праймера ЕЕ1004: 5'САТТСТССТТТССССССТТСАСТТ3' (БЕС ГО №: 52) с универсальным праймером, поставляемым производителем. В пробирке для ПЦР на льду смешивались следующие реагенты: 2 мкл очищенного продукта ПЦР, 1 мкл 10 мкМ универсального праймера, 1 мкл 10 мкМ ЕЕ1004, 6 мкл дистиллированной воды и 10 мкл 2Х БееАтрТМ АСРТМ Маз1ег Μίχ II. Колбы были помещены в заранее нагретый (94°С) термоциклер. ПЦР проводился с использованием следующей программы: один цикл при 94°С в течение 5 мин, 35 циклов при 94°С в течение 40 с, при 60°С в течение 40 с и при 72°С в течение 90 с и один цикл при 72°С в течение 7 мин.
мкл продуктов ПЦР были помещены на 1% агарозный гель, содержащий бромид этидия. Из агарозного геля был извлечен соответствующий бэнд и очищен при помощи набора С1адеи С|ас.|шск Се1 Ехйасйои Кб в соответствии с инструкциями производителя. Полученный ДНК был клонирован в клонирующем векторе Шуйгодеи ТОРО-ХЬ в соответствии с инструкциями производителя. Данный клон был трансформирован в Е.сой, а ДНК плазмиды была экстрагирована из клеток после выращивания при помощи набора С1адеи М1шргер Кй в течение ночи в соответствии с инструкциями производителя. Данный плазмид использовался для конечного секвенирования.
Новый праймер был разработан в рамках новой, ранее не известной последовательности, которая должна быть используемой с праймером в инсерте гетерологичной ДНК для амплифицирования полной 1 кЬ фланкирующей последовательности вне геномной ДНК. Праймер фланкирующей последовательно
- 23 019578 сти 1621)\\'СопП: 5'ССТСТСТТСТТССААСАСАСТТСТСТС3' (8ЕС ΙΌ №: 53) и праймер инсерта ДНК ЕЕ0900: 5СССТССТТСААССТТССССТТСТСТС3' (8ЕС ΙΌ №: 54) использовались для амплификации молекулы нуклеиновой кислоты, содержащей 5' фланкирующую последовательность для подтверждения. Последовательность получившегося ампликона указана в 8ЕЦ ΙΌ №: 55. Данный 5' ампликон содержит 5' связующую последовательность, как указано в 8ЕЦ ΙΌ №: 45. 10 мкл продукта ПЦР (ампликон) были помещены на 1% агарозный гель, содержащий этидия бромид. Соответствующий бэнд был извлечен из агарозного геля с использованием набора Οίαβοη ΟίαςυίοΕ Сс1 Ехйасйои Κίΐ согласно инструкциям производителя. Извлеченный ДНК был клонирован в клонирующем векторе ΙηνίίΓΟβοη ТОРО-ХЬ согласно инструкциям производителя. Данный клон был трансформирован в Е.со11. ДНК плазмиды была извлечена из клеток после ночного роста в среде при помощи использования набора Οία^οη ΜίηίρΓβρ Κίΐ в соответствии с инструкциями производителя. Три плазмида были полностью секвенированы с использованием праймеров, как показано в табл. 4. Плазмидные последовательности были сгруппированы для завершения подтвержденной 5'-фланкирующей последовательности. При использовании данного способа было определено примерно 1 кЬ 5'-фланкирующая последовательность (8ЕЦ ΙΌ №: 46).
Таблица 4
Последовательности праймеров
Название Последовательность (5'->3')
6002016 ТТСАСОООАОАСТТТАТСТО 8Е(?П)№: 60
600605а ССОАТТСАТТААТОСАО 8ЕЦ ГО № 61
6007016 АСОТААААСООСТТОТС 8ЕЦ ГО № 62
6007026 ОТТТАААСТСААСОСОО 8ЕЦГО № 63
6007046 ААТААТАТСАСТСТОТАСАТСС 8ЕЦ ГО № 64
6011061 ОТТСТААААСОАСОО 8Ер ГО № 65
6017091 ТАООСАССССАООСТТТА 8ЕЦΙΌ № 66
603504а ААТТСААТТТАОСООССО 8ЕЦ ГО № 67
6051021 ОСТСССТАСААСАТАААТАС 8Εζ) ГО № 68
605102Д ТТС6ТСССТАСТАТСААСОС 8ЕО ГО № 69
6051026 СТТТАСОСАТСАОСОООТ 8ЕЦ ГО № 70
605103а АОСАТСТОССТААОСАСА 8Е9 ГО № 71
6051036 СТСАТОАСАССААТОАТСС 8Е.р ГО № 72
605103с ОАТСАОАТТОТССТТТССС 8Ер ГО№ 73
6051030 ОСАТСАТТООТОТСАТСАО 8Еф ГО № 74
605 ЮЗе ТОТССТТАС6САОАТОСТ 8Н<_) ГО № 75
6051031 АСССОСТСАТСССТАААС 8ЕГ) ГО № 76
605103ё ОСОТгеАТАОТАОООАСОАА 8ЕЦ ΙΌ № 77
6051036 СТАТТТАТ0ТГСТА6С0АСС 8ЕЦ ГО № 78
605210а СТАОАСТСтОАААОССЮАб 8ЕЦ ГО № 79
6052106 ССАСТТТСАТСССТАОТТО 8ЕЦ ГО№ 80
3'-фланкирующая последовательность трансгенного растения ΜΙΚ162 была создана с использованием универсального набора С1опс1сс11 Ссиотс \Уа1ксг™ (С1оис1ссй ЬаЬогаФпсз, Фс.) в соответствии с инструкциями производителя.
Сначала были сконструированы пулы неклонированных, адаптор-легированных фрагментов геномной ДНК, известных как библиотеки Ссиотс \Уа1ксг. Каждая библиотека создавалась путем расщепления геномной ДНК ΜΙΚ162 рестрикционным ферментом (Ига! ЕсоКУ, РУиП, 8ΐυΙ, и ХтФ), как указано далее: например, 25 мкл геномной ДНК ΜΙΚ162 (0,1 мкг/мкл), 8 мкл рестрикционного фермента (10 ед./мкл), 10 мкл буферного раствора рестрикционного фермента (10Х) и 57 мкл дистиллированной Н2О были смешаны в пробирке и инкубировались при 37°С с вечера до утра.
Затем ДНК очищалась путем многократной экстракции в феноле/хлороформе. И, наконец, ДНК осаждалась и промывалась этанолом, высушивалась и растворялась в 20 мкл буферного раствора.
Для лигирования концов адаптера Ссиотс ^Уа1ксг с геномной ДНК ΜΙΚ162 перемешивали 4 мкл расщепленного, очищенного геномного ДНК с 1,9 мкл адаптера Ссиотс \Уа1ксг (25 мкМ), 1,6 мкл 10Х буфера для лигирования и 0,5 мкл Т4 ДНК лигазы (6 ед./мкл). Такие реакции проводились в течение ночи при 16°С. Реакция останавливали при инкубировании при 70°С в течение 5 мин. После приостановления реакции 72 мкл 1 ТЕ было добавлено в каждую колбу и содержимое было тщательно перемешано.
Первая реакция ПЦР проводилась с использованием праймера АР1, поставляемого производителем, с различными праймерами, разработанными в рамках известной инсерционной последовательности гетерологичной ДНК (круг 1 праймеры, специфичные для генов или С8Р1). В пробирке для ПЦР на льду были перемешаны следующие реагенты: 1 мкл соответствующей библиотеки ДНК трансгенного растения ΜΙΚ162, 1 мкл 10 мкМ АР1, 1 мкл 10 мМ С8Р1, 1 мкл 10 мМ 0-НТФ, 5 мкл 10Х ПЦР буфера АФаи1адс 2, 1 мкл полимеразы ΒΌ АФаШадс 2 и 40 мкл дистиллированной воды. ПЦР проводился с использованием следующей программы: семь циклов при 94°С в течение 25 с и при 72°С в течение 4 мин, 32 цикла при 94°С в течение 25 с и при 67°С в течение 4 мин, один цикл при 67°С в течение 4 мин. Каждая начальная реакция ПЦР разбавлялась в 50 раз при добавлении 1 мкл первичного продукта ПЦР 49 мкл дистиллированной воды. Реакциями, используемыми здесь, были (1) библиотеки Ига! и ХтФ с праймером
- 24 019578
68Р1 162О^3Е1: 5ТСТСТТ6СТАА6СТ666А6СТС6АТСС63' (8ЕО ΙΌ №: 56) и праймер АР1.
Вторая реакция ПЦР проводилась независимо с использованием праймера АР2, поставляемого производителем, с различными праймерами, разработанными в рамках известной инсерционной последовательности гетерологичной ДНК (круг 2 праймеры, специфичные для гена или С8Р2). Следующие реагенты были перемешаны в колбе для ПЦР на льду: 1 мкл соответствующего растворенного первичного продукта ПЦР, 1 мкл 10 мкМ АР2, 1 мкл 10 мкМ С8Р2, 1 мкл 10 мкМ ά-НТФ, 5 мкл буфера ПЦР 10Х Лйуакаде 2, 1 мкл полимеразы ΒΌ Айуаи1аде 2 и 40 мкл дистиллированной воды. ПЦР проводилась с использованием следующей программы: пять циклов при 94°С в течение 25 с и при 72°С в течение 4 мин, 20 циклов при 94°С в течение 25 с и при 67°С в течение 4 мин и один цикл при 67°С в течение 4 мин. Реакции, используемые здесь: (1) библиотеки ΌπιΙ и ΧιηηΙ с праймером С8Р2 162С\У3Е2: 5'АА6АТТ6ААТССТ6ТТ6СС66ТСТТ6С63' (8ЕО ΙΌ №: 57) и праймер АР2.
мкл продуктов ПЦР наносилось на 1% агарозный гель, содержащий бромид этидия. Соответствующий бэнд был извлечен из агарозного геля и очищен при помощи набора 01адеп Οί;·κ|ΐιίο1< Се1 Ех1гасЕоп Κίΐ в соответствии с инструкциями производителя. Извлеченный ДНК был клонирован в клонирующем векторе Шуйгодеп ТОРО-ХЬ в соответствии с инструкциями производителя. Такой клон был трансформирован в Е.со11, а ДНК плазмиды извлечена из клеток после ночного роста при помощи набора 01адеп Μ^η^р^ер ΕίΙ в соответствии с инструкциями производителя. Такой плазмид был секвенирован в результате конечного секвенирования.
Был разработан новый праймер в рамках ранее неизвестной последовательности, которая использовалась с праймером в инсерте ДНК для амплификации приблизительно 1 кЬ 3'-фланкирующей последовательности вне геномной ДНК. Праймер инсерта ДНК 162С\У3Е1:
5'ТСТСТТ6СТАА6СТ666А6СТС6АТСС63' (8ЕО ΙΌ №: 56) и праймера 3' фланкирующей последовательности 1623'0^К1: 5СТ66Т6ААСС6АТТТТТАС66А663' (8ЕО ΙΌ №: 58) использовали для амплификации молекулы нуклеиновой кислоты, содержащей 3'-фланкирующую последовательность для подтверждения. Последовательность полученного ампликона указана в 8ЕО ΙΌ №: 59. Такой 3'-ампликон содержит 3'-связующую последовательность, как указано в 8ЕО ΙΌ №: 47. 10 мкл ампликона ПЦР наносилось на 1% агарозный гель, содержащий бромид этидия. Соответствующий бэнд был извлечен из агарозного геля при помощи набора 01адеп О|ас.|шск Се1 Ехкасйоп Κίΐ в соответствии с инструкциями производителя. Полученная ДНК была клонирована в клонирующем векторе Шуйгодеп ТОРО-ХЬ в соответствии с инструкциями производителя. Такой клон был трансформирован в Е.сой, а ДНК плазмиды была извлечена из клеток в среде после ночного роста в среде с набором 01адеп Μ^η^р^ер кй в соответствии с инструкциями производителя. Три плазмида были полностью секвенированы при помощи праймеров, указанных в табл. 5. Плазмидные последовательности были сгруппированы для образования полной подтвержденной 3'-фланкирующей последовательности (8ЕО ΙΌ №: 48).
- 25 019578
Таблица 5
Последовательности праймеров
Название Последовательность (5'->Зг)
6001Оба СгАТТСААТССТСТТОСС 8Εζ) ГО № 81
6001066 ТСТСАТАААТААСОТСАТСС 8Е0 ГО № 82
600108а ТСТСТСтСтАТААСССТАТТАС 8Еф ГО№ 83
6002016 ТТСАСОООАОАСТТТАТСТО 8Е0 ГО № 60
600605а ССОАТТСАТТААТОСАО 5Е<2 ГО № 61
6007046 ААТААТАТСАСТСТОТАСАТСС 8Е0 ГО № 64
600712е АОТААСАТАОАТ6АСАССОС 8Ер ГО № 84
ЬОИОба ССАСТОТ6СТО6ААТТСО КЕр ГО № 85
601106Г ОТТОТААААСОАССО 5Е<Э ГО № 65
Ь011076 ССАОТОТОАТСОАТАТСТОС 8Ер ГО № 86
601108е ССАОТСТССТОСААТТСО ЗЕр ГО № 87
ьопнг ССАОТОТСАТООАТАТСТОС 8ЕР ГО № 88
6017091' ТАООСАССССАСССТТТА 8 Ер ГО № 66
602701а 6ТСТССТС6ААТТС0СССТТ 8Е0 ГО № 89
602701е ТАТСТОСАОААТТСОСССТТ 8Ер ГО № 90
602702а ОТОТОСТООААТТСОСССТТ 8Ер ГО № 91
602702е ТАТСТОСАОААТТСОСССТТ 8ЕрГО№ 92
602703а ОТОТОСТООААТТСОСССТТ 8Εζ) ГО № 93
Ь02703е ТАТСТОСАОААТТСОСССТТ 8Е<ЗГО№ 94
602704а ОТОТОСТООААТТСОСССТТ ЗЕО ГО № 95
602811а ООТСТТОСОАТОАТТАТС 8Ер ГО № 96
605104с ОАОАООААТООСАОСАОА 8Ер ГО № 97
6051044 САТОАСОООТТТОАОАТТ 8Ер ГО № 98
605104е ААТСТСАААСССОТСАТО 8Ер ГО № 99
6051044 ТСТОСТОССАТТССТСТС 8Ер ГО № 100
Ь05104§ ОАТСААСССООАОАООААТ 8Ер ГО № 101
6051046 ССАТОАСОООТТТОАОАТ ЗЕ() ГО № 102
605105с СААССОАССТОАСААОТОАС 8Ер ГО № 103
Ь05105е АТСТСАААСССОТСАТОО 8Ер ГО № 104
6051054 АТТССТСТССОООТТОАТС ВЕС) ГО № 105
Пример 6. Детектирование белка У1р3Аа20 в ΜΙΒ162 при помощи иммуноферментного твердофазного анализа (ЕЫ8А).
Были подготовлены экстракты из листьев, корней, мякоти, сердцевины, сырца, пыльцы и всего растения трансгенного растения ΜΙΚ162. Провели количественный анализ на У1р3Аа20 при помощи иммуноферментного твердофазного анализа (ЕБ18А) с использованием иммуноаффинных козлиных антиУ1р3А и очищенных от белка - кроличьих анти-У1р3А поликлональных антител с использованием утвержденных процедур ЕБ18А. У1р3Аа20 был обнаружен во всех тканях, проанализированных на всех стадиях роста. Средний уровень белка У1р3Аа20, обнаруженный во всем растении при цветении и созревании семени, составил 10 мкг/г свежей массы и 16 мкг/г свежего веса соответственно. Средний уровень белка У1р3Аа20 в листьях при цветении составил 22 мкг/г свежей массы.
Пример 7. Эффективность ΜΙΚ162 в поле.
Трансгенное растение ΜΙΚ162 было испытано в поле на эффективность защиты от совки травяной (ЕА№, 8робор1ега Ггищрсгба). совки хлопковой (СЕ№, Нсйеоусгра хса). совки-ипсилон (ВС№, АдгоБк 1р811ои) и европейского мотылька кукурузного (ЕСВ, ОЧпша гшЫ1а1Б). Результаты анализа трансгенного растения ΜΙΒ162 сравнили с эффективностью №агпог® (8упдсп1а, 1пс.), используемого стандартного инсектицида, наносимого со скоростью 11,2 г активного компонента/акр. Трансгенное растение ВП1, содержащее ген сгу1АЬ и гибрид В111Х ΜΙΚ162, получали путем скрещивания инбредной линии В111 с инбредной линией ΜΙΒ162.
испытательное растение было выращено в 13 штатах, представляющих основные области выращивания кукурузы континентальных Соединенных Штатов. Опытные растения были выращены по схеме согласно рандомизированному полноблочному плану с четырьмя повторяющимися участками на блок. Величина участков составляла 17,5 футов в ряду на обрабатываемую область на повторяющемся участке. Плотность насаждения составила примерно 30.000 растений/акр. Иммунодиагностические маркеры использовались для подтверждения присутствия или отсутствия белков У1р3Аа20 и Сгу1АЬ в различных группах обработки.
Естественное заражение вредителями использовалось в исследованиях, в которых популяция была достаточно высокая; когда ее не хватало, проводилось искусственное заражение. Искусственное заражение между 2-м и 3-м периодом между линьками гусеницы при У1-У2 использовалось в испытаниях на ВС№. Участки земли оценивались после 3, 7 и 14 дней после заражения. Повреждение от ВС№ было зафиксировано в виде частичного повреждения растений и полностью уничтоженных растений. Участки земли с ЕА№ оценивались по истечении 7 и 14 дней после заражения или после 3-го периода между линьками гусеницы и наблюдались на контрольных растениях. Для оценки повреждения от ЕА№ и СЕ№ использовалась следующая шкала:
0,01 - нет видимых повреждений листвы;
- 26 019578
- повреждение в виде маленьких точек на некоторых листьях;
- небольшое количество листовой пятнистости на некоторых листьях;
- листовая пятнистость на некоторых листьях;
- листовая пятнистость и повреждения на некоторых листьях;
- повреждения на некоторых листьях;
- крупные повреждения на некоторых листьях;
- крупные повреждения и выеденные места на небольшом количестве листьев;
- крупные повреждения и выеденные места на некоторых листьях;
- крупные повреждения и выеденные места на многих листьях.
Повреждения растений оценивались как для первого, так и второго поколения ЕСВ. Для классификации повреждений первого поколения использовалась следующая шкала, как правило, если личинки находились на 3-й или 4-й возрастной стадии:
- нет видимых повреждений листвы;
- небольшое количество листовой пятнистости на некоторых листьях;
- сплошная листовая пятнистость на некоторых листьях;
- некоторые повреждения в виде отверстий и продолговатых повреждений;
- некоторые листья с продолговатыми повреждениями;
- некоторые листья с продолговатыми повреждениями размером около 2,5 см;
- сплошные крупные повреждения примерно на половине листьев;
8- сплошные большие повреждения примерно на двух третьих части листьев;
- много листьев с большими повреждениями.
Повреждения от ЕСВ второго поколения оценивались через 3-4 недели после искусственного заражения или окончания периода откладывания яиц. Проводились следующие измерения: количество живых личинок/цветоножку, количество живых личинок/стебель, количество живых личинок/ножку, количество живых личинок/початок, количество проходов/цветоножку, общая длина проходов (см)/цветоножку, общая длина проходов (см)/стебель, количество проходов/початок, общая длина проходов на повреждении зерна (см)/початок и % зараженных растений.
Опытные исследования на СЕ\У в целом проводились на выращенных позднее растениях для увеличения естественного уровня заражений. Повреждения выеданием по гнезду оценивалось, когда личинки СЕXV. находившиеся на контрольных растениях, были на стадии роста Ь5-Ь6. Классификация початков включала запись количества обнаруженных личинок на початок и длину видимого выедания зерна, измеренное от верхушки початка до среднего нижнего разрушенного зерна.
Результаты полевых испытаний на ΒСV представлены в табл. 6.
Менее 3% от растений трансгенного растения ΜΙΚ.162 и растений В111 X ΜΙΚ.162 было срезано личинками ΒΟΧν. Значительное число ВП1 и контрольных растений были уничтожены. Растения, содержащие генотип трансгенного растения ΜΙΚ.162, имели меньше повреждений выеданием ΒСV, чем растения, обработанные стандартным инсектицидом.
Таблица 6
Классификация повреждений ножки по 5 исследованиям на ΒΟΧν после 21 с момента заражения. Повреждения оценивались как процентное количество от общего числа уничтоженных растений
Обработка % уничтоженных растений
ΜΙΚ162
ВП 1
ВП 1 ΧΜΙΚ.162
Инсектицид ХУагпог
Отрицательный контроль
Результаты полевых исследований на ΡΑν представлены в табл. 7.
Повреждения выеданием ΡΑν измерялись по шкале 0,01 до 9. Среднее число повреждений выеданием в гибридах ΜΙΚ.162 было очень низким (<1) и значительно ниже, чем число средних повреждений, наблюдаемых у В111 и при стандартных методах обработки инсектицидами. Численность насекомых в таких опытах была высокой и составила примерно от 50 до 100 новорожденных личинок/растение. Растение В111 показало некоторую защиту от повреждений, причем традиционная обработка инсектицидами не дала никакой защиты, и сохранился тот же уровень повреждений, что и для контрольного растения.
- 27 019578
Таблица 7 Повреждения выеданием листвы на примере пяти исследований для ЕА\У. Средний уровень повреждений по истечении 14 дней после заражения представлен по каждому виду защиты Обработка Классификация среднего повреждения листа (0,01-9)
ΜΙΚ162 0,90
В111 2,52
ВТ 11 X МИ? 162 0,84
Инсектицид УУагпог 3,60
Отрицательный контроль 3,78
Результаты исследований для оценки повреждений от первого поколения ЕСВ представлены в табл. 8. Уровень выедания ЕСВ оценивался по шкале 1-9. В данных исследованиях трансгенного растения ΜΙΚ162 придавал минимальную защиту от выедания ЕСВ. В111 полностью защищал растения от выедания ЕСВ. Растения В111 X ΜΙΚ162 обладали тем же уровнем защиты, что и растения В!11. Традиционная обработка инсектицидами обеспечила лучший уровень защиты, чем трансгенного растения ΜΙΚ162, но значительно меньший уровень защиты, чем для В!11.
Таблица 8
Повреждения выеданием листвы в ходе полевых испытаний. Средний коэффициент повреждений по истечении 14 дней после заражения
Обработка Средний уровень повреждения
М1В.162 2,95
ВИ1 1,00
ВШ ΧΜΙΚ162 1,00
Инсектицид ХУагпог 2,05
Отрицательный контроль 3,88
Результаты по повреждениям от второго поколения ЕСВ представлены в табл. 9. Повреждения выеданием оценивались в виде общей длины прохода в каждом стебле кукурузы (если было обнаружено несколько проходов, то их суммарная длина проходов). Обработка В111 и В111 X ΜΙΚ162 обеспечила лучшую защиту от появления отверстий в стебле, но не удалось обеспечить защиту от появления проходов отдельно агентом ΜΙΚ162 или инсектицидной обработкой.
Таблица 9 Классификация повреждений стебля по семи исследованиям на уровень наличия личинок второго поколения ЕСВ, измеряемых в длине прохода (см) на стебель. Измерения проводились через 3-4 недели после искусственного заражения
Обработка Ср. Длина прохода (см)
ΜΙΚ162 5,46
ВИ1 0,37
ВШ ΧΜΙΚ.162 0,48
Инсектицид ЗУагпог 5,06
Отрицательный контроль 5,04
Результаты исследований по оценке повреждения от ί'.Έ\ν представлены в табл. 10. Повреждения выеданием оценивались в виде длины повреждения зерна на початок, измеренной с верхней части початка до среднего самого нижнего поврежденного зерна. Значительные повреждения зерна наблюдались для В!11, инсектицида, и на контрольных участках. В111 оказывал некоторый уровень защиты по сравнению с необработанным контрольным растением и был сопоставим с защитой, которая обеспечивалась традиционной инсектицидной обработкой.
ΜΙΚ162 и В111Х ΜΙΚ162 оказывали практически полную защиту початков от повреждений выеданием гусеницами ί'.Έ\ν.
- 28 019578
Таблица 10
Классификация повреждений початка по шести исследованиям для ί.Έ\ν, измеренных в виде средней длины повреждения выеданием. Измерения проводились для контрольных растений, когда личинки СЕV находились на стадии развития Ь5-Ь6
Обработка Среднее повреждение початка
ΜΙΚ.162 0,17
ВШ 2,24
ВШ ΧΜΙΚ.162 0,02
Инсектицид АУагпог 2,20
Отрицательный контроль 3,42
Пример 8. Эффективность ΜΙΚ162 для защиты от западной совки, пожирающей фасоль (νΕί').
Данные коммерческие трансгенные растения, продуцирующие белок Сту1ЛЬ, не обеспечивали нужного уровня защиты от западной совки, пожирающей фасоль (VВСV, 81г1асо8(а а1Ь1со81а). Поэтому ΜΙΚ162 сам по себе и вместе с другими трансгенными генотипами был исследован на эффективность защиты от VВСV.
Яйца VВСV были собраны от диких бабочек женского пола. До проведения эксперимента личинок вскармливали согласно рациону совок-ипсилон. Растения кукурузы были выращены в полевых условиях. Испытаны следующие виды обработки: ΜΙΚ162, В111, ΜΙΚ604, ΜΙΚ162 X ВШ, ΜΙΚ162 X ΜΙΚ604, ΜΙΚ604 X В111, Ротсе® (8упдеп1а, Шс.), традиционная обработка инсектицидами применялась на насаждениях до отрицательной изолинии и двух отрицательных контрольных изолиний. ΜΙΚ604 является новым трансгенным растением, который содержит ген сгу3А055, кодирующий белок, активный для защиты от личинок диабротики (Э|аЬгоНса §рр.). Он описан в патентной заявке США, публикация № 2005/0216970 от 29 сентября 2005 г, включенной со ссылкой.
Для экспериментов двухдюймовые нити зеленого шелка и листовой обертки были срезаны с початка растений полевой кукурузы зерновых для каждой обработки и повтора. Концевые коричневые части шелка были удалены, а обертка снята. Около 1,5-дюймовые рыльца было помещены в индивидуальные 14 мл пластиковые банки. Затем в каждую банку помещали по одной личинке и банку закупоривали. Изучали несколько стадий развития личинок в диапазоне от 3-го до 6-го периода между линьками. Банки, содержащие рыльца и личинки, выдерживались в течение дня и комнатной температуре на протяжении эксперимента. Выживаемость личинок фиксировалась по истечении восьми дней. Обработка повторялась четыре раза в ходе эксперимента.
Результаты эксперимента на VВСV представлены в табл. 11.
Выживание VВСV на рыльцах от использования отрицательных изолиний и после традиционной инсектицидной обработки составляло около 100%. Выживание личинок VВСV на рыльцах В111 и ΜΙΚ604, исследованная либо по отдельности, либо в сочетании на том же самом растении, не отличалось от выживания на отрицательных изолиниях. Относительное значение выживания личинки VВСV снизилось, когда личинка питалась рыльцами трансгенного растения ΜΙΚ162. Использование комплекса ΜΙΚ162 X В111 на том же растении не уменьшило относительное значение выживаемости, кроме трансгенного растения ΜΙΚ162. Тем не менее, удивительно то, что, когда трансгенный генотип трансгенного растения ΜΙΚ162 объединялся с трансгенным генотипом ΜΙΚ604 на одном и том же растении, смертность личинок значительно увеличивалась по сравнению с каждым из ΜΙΚ162 или ΜΙΚ604 отдельно.
Таблица 11
Относительное значение (+8Е) выживаемости личинок VВСV на кукурузных рыльцах
Обработка Номер эксперимента
2 3 4 5 6 Ί.
ВШ 75(25) 75(25) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)
ΜΙΚ.162 25(25) 0(0) 0(0) 50(29) 50(29) 50(29) 0(0)
ΜΙΚ604 100(0) 100(0) 100(0)
М1В.162хВН1 25(25) 25(25) 0(0) 0(0) 25(25) 25(25) 25(25)
М1К162хМ1К604 0(0) 25(25) 50(29)
М1К604хВ111 75(25)
Рогсе 100(0) 100(0) 100(0)
Отриц. контроль 100(0) 75(25) 100(0) 100(0) 75(25) 100(0) 100(0)
Отриц. контроль 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0) 100(0)
- 29 019578
Пример 9. Использование инсерционного сайта трансгенного растения ΜΙΚ162 для направленной интеграции в кукурузу.
Фланкирующая последовательность ΜΙΚ162, описанная в 8Е0 ΙΌ №: 46 и 8Е0 ΙΌ №: 48, использовалась для поиска геномных баз данных для кукурузы. Идентичные соответствия обеим фланкирующим последовательностям были обнаружены на клоне ВАС, СН201-307Р5, хромосомы 5 (Νί'ΒΙ входящий номер АС185313) на Соибд 13 (8ЕО ΙΌ №:106). Что более характерно, инсерт ΜΙΚ162 на хромосоме 5 между 5'-молекулярным маркером, обозначаемым как маркер Ор1е2 (нуклеотиды 1680-3338 8ЕО ΙΌ №: 106), и 3'-молекулярным маркером, обозначаемым как маркер дад (нуклеотиды 43.275-45.086 8ЕО ΙΌ №: 106). При помощи данной информации, было установлено, что гетерологичная ДНК, инсертированная в ΜΙΚ162, заменила 58 нуклеотидов геномной ДНК кукурузы, нуклеотиды от 25.455 до 25.512 8ЕО ΙΌ №: 106 (также показана как 8ЕО ΙΌ №: 107), которая находится между 5'-фланкирующей последовательностью (нуклеотиды 1-25.454 8ЕО ΙΌ №: 106) и 3'-фланкирующей последовательностью (нуклеотиды 25.513-51.328 8Ер ΙΌ №: 106).
Постоянные агрономические показатели трансгена растения ΜΙΚ162 для нескольких поколений в полевых условиях показывают, что эти установленные области вокруг инсерционного сайта ΜΙΚ162 обеспечивают хорошее геномное положения для направленной интеграции прочих трансгенных представляющих интерес генов. Такая направленная интеграция позволяет преодолеть сложности с так называемым эффектами положения и риском появления мутации в геноме после интеграции трансгена в хозяина. Прочие преимущества такого направленного встраивания включают в себя, без ограничения, уменьшение большого количества трансформаций, за которыми необходимо наблюдать и проверять до получения трансгенного растения, проявляющее необходимый уровень трансгенной экспрессии без каких-либо отклонений в результате безвозвратного инсертирования трансгена в важный локус генома хозяина. Более того, такое направленное встраивание позволяет проводить стэкинг трансгенов для селекции элитных линий растений для обоих генов, что более эффективно.
При использовании вышеуказанной идеи квалифицированный специалист может использовать способы, известные в данной области, для нацеливания представляющих интерес гетерологичных нуклеиновых кислот на тот же инсерционный сайт на хромосоме 5, что и в ΜΙΚ162, или на сайт, находящийся в непосредственной близости к инсерционному сайту ΜΙΚ162. Один такой метод описан в патентной заявке США, публикация № 20060253918, полностью включенной в данный документ со ссылкой. Если говорить более кратко, то до 20 КЬ геномной последовательности, 5'-фланкирующей с инсерционным сайтом (нуклеотиды от 5.454 до 25.454 8ЕО ΙΌ №: 106) и до 20 КЬ геномной последовательности, 3'фланкирующей с инсерционным сайтом (нуклеотиды 25.513 по 45.513 8ЕО ΙΌ №: 106), используется для фланкирования гена или представляющих интерес генов, предназначенных для инсертирования в положение в геноме на хромосоме 5 путем гомологичной рекомбинации. Такие последовательности далее могут фланкироваться с Т-ДНК граничными повторами, например повторные последовательности левой границы (ЬВ) и правой граница (КВ) и других вспомогательных последовательностей для повышения эффективности доставки Т-ДНК. Ген или представляющие интерес гены могут располагаться точно так как и на инсерционном сайте ΜΙΚ162 или могут располагаться в любом другом месте внутри 20 КЬ областей вокруг инсерционных сайтов ΜΙΚ162 для придания постоянного уровня трансгенной экспрессии, не оказывая отрицательного влияния на растение. Векторы ДНК, содержащие ген или представляющие интерес гены и фланкирующие последовательности, могут доставляться в растительные клетки при помощи одного из нескольких способов, известных в данной области, включая, без ограничения, трансформацию опосредуемую агробактериями. Инсертирование векторов ДНК целевой сайт трансгенного растения ΜΙΚ162 далее может улучшаться в результате применения одного из нескольких способов, включая, без ограничения, совместную экспрессию или активирование генов для усиления рекомбинации, или подавление эндогенных генов, супрессирующих рекомбинацию. Кроме того, известно, что расщепление специфичных последовательностей в геноме может применяться для увеличения частоты гомологичной рекомбинации, поэтому возможно улучшить инсерцию инсерционный в сайт ΜΙΚ162 и ее фланкирующие области за счет экспрессии естественных или специально разработанных эндонуклеаз для расщепления указанных последовательностей. Поэтому при использовании такого подхода любая гетерогенная последовательность нуклеиновой кислоты может быть инсертирована на хромосому 5 кукурузы на целевом сайте, расположенном между нуклеотидами 25.454 и 45.513 8ЕО ΙΌ №: 106, или на целевом сайте рядом с таким сайтом.
Пример 10. Использование инсерционного сайта трансгенного растения ΜΙΚ162 и фланкирующих последовательностей для стабилизации экспрессии гена.
Геномные последовательности, фланкирующие инсерционный сайт трансгенного растения ΜΙΚ162, могут также использоваться для стабилизации экспрессии другого(их) представляющего(их) интерес гена(ов) при встраивании в качестве трансгена в другие геномные положения в кукурузе. Как правило, до 20 КЬ геномной последовательности, 5'-фланкирующей с инсерционным сайтом (нуклеотиды от 5,454 до 25.454 8ЕО ΙΌ №: 106) и до 20 КЬ геномной последовательности, 3'-фланкирующей с инсерционным сайтом (нуклеотиды от 25.513 до 45.513 8ЕО ΙΌ №: 106), используются для фланкирования гена или представляющих интерес генов, которые предназначены для инсертирования в геном растений. Такие
- 30 019578 последовательности, кроме того, могут фланкироваться с граничными повторами Т-ДНК, например, повторными последовательностями левой границы (ЬВ) и правой границы (КВ) повторной последовательности и другими вторичными последовательностями для повышения эффективности доставки Т-ДНК. Ген или представляющие интерес гены могут располагаться точно так, как в инсерционном сайте ΜΙΚ162, или могут располагаться в любом другом в пределах областей 20 КЬ вокруг инсерционного сайта трансгенного растения ΜΙΚ162 для придания постоянного уровня экспрессии трансгену. Векторы ДНК, содержащие ген или представляющие интерес гены и инсерционный сайт трансгенного растения ΜΙΚ162, фланкирующий последовательность, могут доставляться в клетки растения при помощи одного из нескольких способов, известных тем в данной области, включая, без ограничения, трансформацию протопласта, биолистическую трансформацию и агробактериальную трансформацию. Доставляемая ДНК может выборочно интегрироваться в геном растения или может также присутствовать как часть независимых сегрегирующих генетических единиц, например, как искусственная хромосома или минихромосома. Векторы ДНК, содержащие представляющий(ие) интерес ген(ы) и инсерционный сайт ΜΙΚ162, фланкирующий последовательности, могут доставляться в клетки растения. Поэтому при окружении гена или представляющих интерес генов геномной последовательностью, фланкирующей инсерционный сайт трансгенного растения ΜΙΚ162, экспрессия таких генов стабилизируется в трансгенном растении-хозяине, например, в двудольных или однодольных растениях, таких как злаки.
Депонирование
Заявители подали заявку на депонирование семени кукурузы трансгенного растения ΜΙΚ162, описанного выше 23 января 2007 г в соответствии с Будапештской конвенцией при Американской коллекции типовых культур (АКТК), 1801 ишуегзйу Вои1еуагб, Манассас, штат Виржиния 20110 с номером № РТА-8166. Депонирование будет храниться в депозитарии в течение 30 лет, или по истечении 5летнего срока с момента последней заявки, или в течение срока действия патента, в зависимости от того, какой срок более длительный, и заменяется, по необходимости, в течение данного периода. Заявители не накладывают каких-либо ограничений на доступ к депонированному материалу в АКТК; тем не менее, заявители не имеют права отклонять любые ограничения, возложенные в силу закона на передачу биологического материала или его транспортировку в коммерческие компании. Заявители не отклоняют ни одного нарушения своих прав, предоставленных по данному патенту.
Все публикации и опубликованные патентные документы, указанные в данной спецификации, включены со ссылкой в том же объеме, как если бы каждый индивидуальный патентный документ был отдельно и индивидуально указан, как включенный со ссылкой.
- 31 019578
Перечень последовательностей <110> Зингента Партисипейшнс АГ
Ьопд, ΝγΚοΙΙ
РиШат, оеггтск
НагЕ, Норе ВоХСотз, 4е££ МедЬ]ΐ, Моег <3ие, Охибепд <120> СОГП ΕνβπΕ ΜΙΚ162 с130> 71133ИОРСТ <160> 107 <170> РаЕепЕ1п νβΓδίοη 3.3 <210> 1 <211> 2370 <212э ΏΝΑ <213> АгС1£1с1а1 Бедиепсе <220>
«;223> νίρ3Α&20 сосНпд зедиепсе <400> 1
аЕдаасаада асаасассаа дсЕдадсасс сдсдсссЕдс сдадсЕЕсаЕ сдасЕасЕЕс 60
аасддсаЕсЕ асддсЕЕсдс сассддсаЕс ааддасаЕса ЕдаасаЕдаЕ сххсаадасс 120
дасассддсд дсдассЕдас ссЕддасдад аХссХдаада ассадсадсЕ дсЕдаасдас 180
аЕсадсддса адсЕддасдд сдЕдаасддс адссЕдаасд ассЕдаЕсдс ссадддсаас 240
сЕдаасассд адсЕдадсаа ддадасссХХ аадаЕсдсса асдадсадаа ссаддХдсХд 300
аасдасдхда асаасаадсЕ ддасдссаЕс аасассахдс хдсдсдЕдЕа ссХдссдаад 360
аЕсассадса ЕдсЕдадсда сдЕдаЕЕаад садаасЕасд сссЕдадссЕ дсадаЕсдад 420
ЕассЕдадса адсадсЕдса ддадаХсадс дасаадсЕдд асаЕсаЕсаа сдЬдаасдХс 480
сЕдаЕсааса дсасссЬдас сдадаЕсасс ссддссХасс адсдсаЕсаа дьасдхдаас 540
дадаадЕЕсд аададсЕдас сЕЕсдссасс дадассадса дсааддЬдаа дааддасддс 600
адсссддссд асаЕссЕдда сдадсхдасс дадсЕдассд адсхддсдаа дадсдЕдасс 660
аадаасдасд ЕддасддсЕЕ сдадХХсХас сЕдаасассЕ ЕссасдасдЕ даЕддЕдддс 720
аасаассЕдЕ Есддссдсад сдсссХдаад ассдссадсд адсЕдаЕсас сааддадаас 780
дЕдаадасса дсддсадсда ддхдддсаас дЕдЕасаасЕ ЕссЕдаЕсдЕ дсЕдассдсс 840
сЕдсаддссс аддссЕЕссЕ дасссЕдасс ассЬдХсдса адсЕдсЕддд ссхддссдас 900
аЕсдасЕаса ссадсаЕсаЕ даасдадсас ЕЕдаасаадд адааддадда дХСссдсдХд 960
аасаЕссЕдс сдасссЕдад саасассЕЕс адсаасссда асХасдссаа ддХдаадддс 1020
адсдасдадд асдссаадаЕ даЕсдЕддад дсЕаадссдд дссасдсдЕЕ даЕсддсЕЕс 1080
дадаЕсадса асдасадсаХ сассдХдсХд ааддХдХасд аддссаадсХ даадсадаас 1140
Ьассаддхдд асааддасад сХХдадсдад дЕдаЕсЕасд дсдасаЕдда саадсЕдссд 1200
ЕдЕссддасс ададсдадса ааЕсЕасеас ассаасааса ЕсдЕдЕЕссс даасдадХас 1260
- 32 019578
дбдабсасса адабсдасбб сассаадаад абдаадассс бдсдсбасда ддбдассдсс 1320
аасббсбасд асадсадсас сддсдадабс дассбдааса адаадааддб ддададсадс 1380
даддссдадб ассдсасссб дадсдсдаас дасдасддсд бсбасабдсс асбдддсдбд 1440
абсадсдада ссббссбдас сссдабсаас ддсбббддсс бдсаддссда сдадаасадс 1500
сдссбдабса сссбдассбд баададсбас сбдсдсдадс бдсбдсбадс сассдассбд 1560
адсаасаадд адассаадсб дабсдбдсса ссдадсддсб бсабсадсаа сабсдбддад 1620
аасддсадса бсдаддадда саассбддад ссдЬддаадд ссаасаасаа даасдссбас 1680
дбсдассаса ссддсддсдб даасддсасс ааддсссЪдЬ асдбдсасаа ддасддсддс 1740
абсадссадб бсабсддсда саадсбдаад ссдаадассд адбасдбдаб ссадбасасс 1800
дбдаадддса адссабсдаб бсассбдаад дасдадааса ссддсбасаб ссасбасдад 1860
дасассааса асаассбдда ддасбассад ассабсааса адсдсббсас сассддсасс 1920
дассбдаадд дсдбдбассб дабссбдаад адссадаасд дсдасдаддс сбддддсдас 1980
аасббсабса бссбддадаб садсссдадс дадаадсбдс бдадсссдда дсбдабсаас 2040
ассаасаасб ддассадсас сддсадсасс аасабсадсд дсаасасссб дасссбдбас 2100
садддсддсс дсддсабссб даадсадаас сбдсадсбдд асадсббсад сассбассдс 2160
дбдбасббса дсдбдадсдд сдасдссаас дбдсдсабсс дсаасссссд сдаддбдсбд 2220
ббсдадаада ддбасабдад сддсдссаад дасдбдадсд адабдббсас сассаадббс 2280
дадааддаса асббсбасаб сдадсбдадс садддсааса ассбдьасдд сддсссдабс 2340
дбдсасббсб асдасдбдад сабсаадбад 2370
<210> <211> <212> <213> 2 789 РКТ АгЫ£1с1а1 Зедиепсе
<220> <223> У1рЗАа бохгп
<220>
<221> М18С_ЕЕАТиКЕ <222> (1)..(789) <223 > У1рЗАа20 ргобегп ргос!исе<1 Ьу ΜΙΕ162 <400> 2
Меб 1 Аеп Ьуз Азп Азп 5 ТЬг Ьуз Ьеи Зег ТЬг 10 Агд А1а Ьеи Рго Зег 15 РЬе
Не Аар Туг РЬе Αεη С1у 11е Туг С1у РНе А1а ТЬг С1у 11е ьуз Азр
20 25 30
11е Меб Αεη Меб 11е РЬе ьуз Т11Г Азр ТЬг <31у <31у Азр Ьеи ТЬг Ьеи
35 40 45
- 33 019578
Азр С1и 50 11е ьеи ьуз А8П С1П С1П 55 Ьеи ьеи Азп АЗр 60 Не Зег С1у ьуз
Ьеи Азр С1у Уа1 Азп 61 у Зег Ьеи Азп Азр Ьеи Не А1а 61п 61у Азп
65 70 75 80
Ьеи Азп ТЬг 61и ьеи Зег Ьуз 61и 11е Ьеи Ьуз 11е А1а Азп С1и 61п
85 90 95
Азп 61п Уа1 Ьеи Азп Азр Уа1 Азп Азп Ьуз ьеи Азр А1а Не Азп Ткг
100 105 но
МеС ьеи Агд Уа1 Туг Ьеи Рго ьуз Не ТЬг Зег меи Ьеи зег Азр Уа1
115 120 125
Не Ьуз С1п Азп Туг А1а Ьеи Зег Ьеи 61п 11е С1и Туг Ьеи Зег Ьуз
130 135 140
С1п Ьеи 61п 61и 11е Зег Азр Ьуз ьеи Азр 11е Не Азп Уа1 АЗП Уа1
145 150 155 160
Ьеи Не Азп Зег ТЬг Ьеи ТЬг <31и 11е ТЬг рго А1а Туг 61п Агд 11е
165 170 175
ьуз Туг Уа1 Азп О1и Ьуз РЬе <з!и О1и Ьеи тьг Рке А1а ткг С1и ткг
180 185 190
Зег Зег Ьуз Уа1 Ьуз Ьуз Азр (31у Зег Рго А1а Азр Не Ьеи Азр з1и
195 200 205
Ьеи ТЬг <31и Ьеи ТЬг 61и Ьеи А1а Ьуз Зег Уа1 Ткг Ьуз Азп Азр Уа1
210 215 220
Азр С1у РЬе С1и рье Туп Ьеи АЗП ТЬг РЬе Н13 Азр Уа1 меи Уа1 С1у
225 230 235 240
АБП Азп Ьеи РЬе С1у Агд Зег А1а ьеи Ьуз ТЬг А1а Зег С1и Ьеи Не
245 250 255
ТЬг Ьуз С1и Азп Уа1 Ьуз ТЬг Зег С1у Зег <31и Уа1 <31у Азп Уа1 Туг
260 265 270
Азп РЬе Ьеи Не Уа1 Ьеи ТЬг А1а Ьеи С1п А1а 61п А1а РЬе Ьеи Ткг
275 2Й0 285
ьеи ТЬг ТЬг суз Агд ьуз ьеи Ьеи 61у Ьеи А1а Азр Не Азр туг ткг
290 295 300
Зег 11е Мек Азп С1и Н1з Ьеи Азп Ьуз С1и Ьуз С1и 61 и Рке Агд 7а1
305 310 315 320
- 34 019578
Αδη 11е Ьеи Рго ТЬг 325 Ьеи Зег Азп ТЬг РЬе 330 Зег Азп Рго Азп Туг А1а 335
Ьуз Уа1 ьуз 61у Зег Азр 61и Азр А1а Ьуз Мек 11е Уа1 С1и А1а Ьуз
Рго 61 у ΗΪ3 А1а Ьеи Не 61у РЬе 61и 11е Зег Азп Азр Зег 11е Ткг
355 360 365
Уа1 Ьеи Ьуз Уа1 туг 61и А1а Ьуз Ьеи ьуз 61п Азп Туг 61 п Уа1 Азр
370 375 380
Ьуз Азр Зег Ьеи Зег 61и νβΐ Не Туг 61 у Азр Мек Азр Ьуз Ьеи Ьеи
385 390 395 400
Суз Рго Азр 61п Зег 61и 61п 11е Туг Туг ТЬг Азп Азп 11е Уа1 Рке
405 '410 415
Рго Азп 61и Туг Уа1 Не ТИг Ьуз Не Азр РНе ТЬг ьуз Ьуз мек Ьуз
420 425 430
ТЬг Ьеи Агд Туг О1и Уа1 ТЬг А1а Азп РЬе Туг Азр Зег Зег ткг 61у
435 440 445
О1и 11е Айр Ьеи Азп Ьуз Ьуз Ьуз Уа1 61и Зег Зег 61и А1а б1и Туг
450 455 460
Агд ТЬг Ьеи Зег А1а Азп Азр Азр 61у Уа1 Туг мек Рго ьеи 61у Уа1
465 470 475 480
Не Зег 61и ТЬг Рке Ьеи Ткг Рго Не Азп 61у РНе 61у Ьеи С1п А1а
485 490 495
Аер 61и Αδη Зег Агд Ьеи Не Ткг Ьеи Ткг Суз Ьуз Зег Туг Ьеи Агд
500 505 510
<31и Ьеи Ьеи Ьеи А1а ТЬг Азр Ьеи Зег Азп ьуз 61и ТЬг Ьуз Ьеи Т1е
515 520 525
Уа1 Рго Рго Зег С1у РНе 11е Зег Азп Не Уа1 61и Азп 61у Зег Не
530 535 540
<31и 61и Азр Ай η Ьеи 81и Рго Тгр Ьуз А1а Азп Азп ьуз АйП А1а Туг
545 550 555 560
Уа1 Азр ΗΪ3 ТЬг 61у 61у Уа1 Азп 61у Ткг Ьуз А1а Ьеи Туг Уа1 ΗΪ3
565 570 575
Ьуз АЗр 61у 61у Не Зег 61П Рке Не 61у Азр Ьуз ьеи Ьуз Рго Ьуз
580 585 590
ТЬг С1и Туг Уа1 11е 61п Туг Ткг Уа1 Ьуз 61у Ьуз Рго Зег Не Н13
- 35 019578
595 600
Ьеи ьуз 610 Аар С1и АЗП ТЬг С1у 615 Туг
АЗП 625 ьеи О1и Аар туг О1п 630 ТНг Не
Αερ ьеи ьуз С1у Уа1 645 туг Ьеи Не
А1а Тгр О1у Аар 660 Азп РНе Не Не
Ьеи Ьеи Зег 675 Рго СПи Ьеи Не Азп 680
Зег ТЬг 690 Азп 11е Зег О1у Азп 695 ТЬг
01 у 705 Не Ьеи Ьуз 01 п Азп 710 Ьеи О1п
Уа1 туг РНе Зег Уа1 725 зег О1у Азр
Агд С1и Уа1 Ьеи 740 РЬе О1и Ьуз Агд
Зег СПи Мер 755 РЬе тНг ТЬг Ьуз РЬе 760
ьеи Зег 770 С1п О1у Азп Азп Ьеи 775 Туг
Аар 785 Уа1 Зег Г1е Ьуз
605
Не ΗΪ3 Туг О1и 620 Аар ТНг АЗП Азп
Азп ьуз Агд 635 РЬе ТНг ТНг С1у ТЬг 640
Ьеи Ьуа 650 Зег О1п Азп О1у Азр 655 С1и
Ьеи 665 С1и Не Зег Рго Зег 670 о1и ьуз
ТНг Азп Азп Тгр ТНг 685 Зег ТЬг С1у
Ьеи ТНг Ьеи Туг 700 О1п О1у 01у Агд
Ьеи Азр Зег 715 РЬе Зег ТЬг Туг Агд 720
А1а АЗП 730 Уа1 Агд Не Агд АЗП 735 Зег
Туг 745 МеС Зег О1у А1а ьуз 750 Азр Уа1
С1и Ьуз Азр Азп РЬе 765 Туг Не О1и
С1у □1у Рго 11е 780 Уа1 Н18 РНе Туг
с210> 3 <211> 14405 с212> ΟΝΑ <213> АгЫ£1С1а1 Зедиепсе <220>
<223> Р1азт10 ρΝθνΐ300 <400> 3
аСдаасаада асаасассаа дсрдадсасс сдсдсссЬдс сдадсРРса! сдасЬасЫс 60
аасддсаРсЬ асддсЬЪсдс сассддсаьс ааддасаСса ЪдаасаЬдаи сЬСсаадасс 120
дасассддсд дсдассСдас ссиддасдад аРссЕдаада ассадсадси дсСдаасдас 180
аЬсадсддса адсРддасдд сдидаасддс адссьдаасд ассРдаСсдс ссадддсаас 240
- 36 019578
сЕдаасассд адсЕдадсаа ддадаСссСС аадаЕсдсса асдадсадаа ссаддЕдсСд 300
аасдасдсда асаасаадсС ддасдссаЕс аасассаЕдс ЕдсдсдЕдСа сседссдаад 360
аСсассадса СдсСдадсда сдЕдаСдаад садаасЕасд сссЕдадссЕ дсадаесдад 420
ЕассЕдадса адсадсЕдса ддадаСсадс дасаадсСдд асаСсаесаа сдСдаасдЕс 480
сСдаЕсааса дсасссСдас сдадаЕсасс ссддссСасс адсдсаСсаа дЕасдЕдаас 540
дадаадЪСсд аададсЕдас сССсдссасс дадассадса дсааддСдаа дааддасддс 600
адсссддссд асаЕссЕдда сдадсСдасс дадсСдассд адсЕддсдаа дадсдЕдасс 660
аадаасдасд ЕддасддсСе сдадЕЕссас сСдаасассЕ ЕссасдасдЕ даСддСдддс 720
аасаасс^дЪ Есддссдсад сдсссСдаад ассдссадсд адсЕдаЕсас сааддадаас 780
дЕдаадасса дсддсадсда ддСдддсаас дСдСасаасе СссЕдаСсди дссдассдсс 840
съдсаддссс аддссЬЕссЕ дасссЕдасс ассСдСсдса адсСдсЕддд ссЕддссдас 900
аЕсдасЕаса ссадсаСсаЕ даасдадсас ССдаасаадд адааддадда дсессдсдсд 960
аасаЕссСдс сдасссСдад саасассЕСс адсаасссда асСасдссаа ддЕдаадддс 1020
адсдасдадд асдссаадаС даЕсдЬддад дсеаадссдд дссасдсдЕЕ даСсддсСЕс 1080
дадаСсадса асдасадсаС сассдЕдсЕд «аздЬдЬасз аддсеаадсЕ даадсадаас 1140
СассаддЕдд асааддасад сССдадсдад дЕдаЕсЕасд дсдасаЕдда саадсСдсЕд 1200
ЕдЕссддасс ададсдадса ааСсСасЕас ассаасааса СсдЕдЕЕссс даасдадсас 1260
дСдаСсасса адаСсдасСЕ сассаадаад аЕдаадассс ЕдсдсСасда ддсдассдсс 1320
аасЕЕсЕасд асадсадсас сддсдадаЕс дассЕдааса адаадааддЕ ддададсадс 1380
даддссдадЕ ассдсасссС дадсдсдаас дасдасддсд ЕсЬасаЕдсс асСдддсдСд 1440
аЕсадсдада ссЕЕссЕдас сссдаЕсаас ддсЕЕСддсс Сдсаддссда сдадаасадс 1500
сдссЕдаСса сссЕдассЕд СаададсСас сЕдсдсдадс ЕдсСдсСадс сассдассСд 1560
адсаасаадд адассаадсЕ даСсдЕдсса ссдадсддсС ЕсаЕсадсаа саЕсдЕддад 1620
аасддсадса Есдаддадда саасссддад ссдЕддаадд ссаасаасаа даасдссеас 1680
дсддассаса ссддсддсдС даасддсасс ааддсссЕдЕ асдЕдсасаа ддасддсддс 1740
аСсадссадЕ СсаЕсддсда саадсСдаад ссдаадассд адЕасдЕдаС ссадсасасс 1800
дЕдаадддса адссаСсдаЕ СсассСдаад дасдадааса ссддсеасаС ссасСасдад 1860
дасассааса асаассСдда ддасСассад ассаЕсааса адсдсЕЕсас сассддсасс 1920
дассСдаадд дсдСдСассС даЕссЕдаад адссадаасд дсдасдаддс сьдэддс9ас 1980
аасЕЕсаСса ЕссЕддадаС садсссдадс дадаадсСдс Едадсссдда дсЕдаСсаас 2040
ассаасаасЕ ддассадсас сддсадсасс аасаЕсадсд дсаасасссЕ дасссЕдЕас 2100
садддсддсс дсддсаЕссЕ даадсадаас сСдсадсСдд асадсССсад сассЕассдс 2160
дЕдЕасЕЕса дсдедадсдд сдасдссаас дЕдсдсаЕсс дсаасЕсссд сдаддЕдсЕд 2220
ЕЕсдадаада ддЕасаЕдад сддсдссаад дасдЕдадсд адаСдЕЕсас сассаадЕЕс 2280
- 37 019578
дадааддаса асЕЕсЕасаЕ сдадсЕдадс садддсааса ассЕдЕасдд сддсссдаЕс 2340
дЕдсасЕЕсЕ асдасдЕдад саЕсаадЕад дадсЕсЕада ЕсЕдЕЕсЕда асааадЕдда 2400
дЕадЕсадЕс аЕсдаЕсадд аассадасас садасЕЕЕЕа ЕЕсаЕасадЕ даадЕдаадЕ 2460
даадЕдсадЕ дсадЕдадЕЕ дсЕддЕЕЕЕЕ дЕасаасЕЕа дЕаЕдЕаЕЕЕ дсаЕЕЕдЕаа 2520
ааЕасЕЕсЕа ЕсааЕааааЕ ЕЕсЕааЕЕсС Еаааассааа аЕссаддддЕ ассадсЕЕдс 2580
аЕдссЕдсад ЕдсадсдЕда сссддЕсдЕд ссссЕсЕсЕа дадаЕааЕда дсаЕЕдсаЕд 2640
ЕсЕаадЕЕаЕ ааааааЕЕас сасаЕаЕЕЕЕ ЕЕЕЕдЕсаса сЕЕдЕЕЕдаа дЕдсадЕЕЕа 2700
ЕсЕаЕсЕЕЕа ЕасаЕаЕаЕЕ ЕааасЕЕЕас ЕсЕасдааЕа аЕаЕааЕсЕа ЕадЕасЕаса 2760
аЕааЕаЕсад ЕдЕЕЕЕадад ааЕсаЕаЕаа аЕдаасадЕЕ адасаЕддЕс Еаааддасаа 2820
ЕЕдадЕаЕЕЕ Едасаасадд асЕсЕасадЕ ЕЕЕаЕсЕЕЕЕ ЕадЕдЕдсаЕ дЕдЕЕсЕссЕ 2880
ЕЕЕЕЕЕЕЕдс аааЕадсЕЕс ассЕаЕаЕаа ЕасЕЕсаЕсс аЕЕЕЕаЕЕад ЕасаЕссаЕЕ 2940
ЕадддЕЕЕад ддЕЕааЕддЕ ЕЕЕЕаЕадас ЕааЕЕЕЕЕЕЕ адЕасаЕсЕа ЕЕЕЕаЕЕсЕа 3000
ЕЕЕЕадссЕс ЕаааЕЕаада ааасЕаааас ЕсЕаЕЕЕЕад ЕЕЕЕЕЕЕаЕЕ ЕааЕааЕЕЕа 3060
даЕаЕааааЕ адааЕааааЕ ааадЕдасЕа ааааЕЕааас аааЕасссЕЕ ЕаадаааЕЕа 3120
аааааасЕаа ддааасаЕЕЕ ЕЕсЕЕдЕЕЕс дадЕадаЕаа ЕдссадссЕд ЕЕааасдссд 3180
ЕсдасдадЕс Еаасддасас саассадсда ассадсадсд ЕсдсдЕсддд ссаадсдаад 3240
садасддсас ддсаЕсЕсЕд ЕсдсЕдссЕс ЕддассссЕс ЕсдададЕЕс сдсЕссассд 3300
ЕЕддасЕЕдс ЕссдсЕдЕсд дсаЕссадаа аЕЕдсдЕддс ддадсддсад асдЕдадссд 3360
дсасддсадд сддссЕссЕс сЕссЕсЕсас ддсассддса дсЕасддддд аЕЕссЕЕЕсс 3420
сассдсЕссЕ ЕсдсЕЕЕссс ЕЕссЕсдссс дссдЕааЕаа аЕадасассс ссЕссасасс 3480
сЕсЕЕЕсссс аассЕсдЕдЕ ЕдЕЕсддадс дсасасаеас асаассадаЕ сЕсссссааа 3540
ЕссасссдЕс ддсассЕссд сЕЕсааддЕа сдссдсЕсдЕ ссЕссссссс ссссссЕсЕс 3600
ЕассЕЕсЕсЕ адаЕсддсдЕ ЕссддЕссаЕ ддЕЕадддсс сддЕадЕЕсЕ асЕЕсЕдЕЕс 3660
аЕдЕЕЕдЕдЕ ЕадаЕссдЕд ЕЕЕдЕдЕЕад аЕссдЕдсЕд сЕадсдЕЕсд ЕасасддаЕд 3720
сдассЕдЕас дссадасасд ЕЕсЕдаЕЕдс ЕаасЕЕдсса дЕдЕЕЕСЕсЕ сьддддааЕс 3780
сЕдддаЕддс ЕсЕадссдЕЕ ссдсадасдд даЕсдаЕЕЕс аЕдаЕЕЕЕЕЕ ЕЕдЕЕЕсдЕЕ 3840
дсаЕадддЕЕ ЕддЕЕЕдссс ЕЕЕЕССЕЕЕа ЕЕЕсааСаЕа ЕдссдЕдсас ЕЕдЕЕЕдЕсд 3900
ддЕсаЕсЕЕЕ ЕсаЕдсЕЕЕЕ ЕЕЕЕдЕсЕЕд дЕЕдЕдаЕда ЕдЕддЕсЕдд ь^дддсддьс 3960
дЕЕсЕадаЕс ддадЕадааЕ ЕсЕдЕЕЕсаа асЕассЕддЕ ддаЕЕЕаЕЕа аЕЕЕЕддаЕс 4020
ЕдЕаЕдЕдЕд ЕдссаЕасаЕ аЕЕсаЕадЕЕ асдааЕЕдаа даЕдаЕддаЕ ддаааЕаЕсд 4080
аЕсЕаддаЕа ддЕаЕасаЕд ЕЕдаЕдсддд ЕЕЕЕасЕдаЕ дсаЕаЕасад адаЕдсЕЕЕЕ 4140
ЕдЕЕсдсЕЕд дЕЕдЕдаЕда ЕдЕддЕдЕдд ЕЕдддсддЕС дЕЕсаЕЕсдЕ ЕсЕадаЕсдд 4200
адЕадааЕас ЕдЕЕЕсааас ЕассЕддЕдЕ аЕЕЕаЕЕааЕ ЕЕЕддаасЕд ЕаЕдЕдЕдЕд 4260
ЕсаЕасаЕсЕ ЕсаЕадЕЕас дадЕЕЕаада ЕддаЕддааа ЕаЕсдаЕсса ддаЕаддЕаЕ 4320
- 38 019578
асаЕдЕЕдаЕ дЕдддЕЕЕЕа сЕдаЕдсаса ЕасаЕдаСдд саЕаЕдсадс аЕсЕаЕЕсаР 4380
аЕдсЕсЕаас сЕЕдадЕасс ЕаЕсЕаСЕаЕ ааСааасаад ЕаЕдЕЕЕЕаЕ ааЕЕаЕЕЕЕд 4440
аЪсЕЕдаЕаЕ асССддаСда ЕддсаЕаЕдс адсадсЕаЬа ЕдЕддаЕЕЕЕ ЕЕЕадсссЕд 4500
ссЕЕсаЕасд сЕаЕЕЕаЕЕЕ дсЕЕддЕасЕ дЕЕЕсЕЕЕЕд ЕсдаЕдсЕса сссЕдЕЕдЕЕ 4560
ьддсдЕЕасс ЕсЕдсаддда ЕссссдаЕса ЕдсааааасЕ саЕЕаасЕса дЕдсаааасЕ 4620
аЕдссЕдддд садсаааасд дсдЕЕдасЕд аасЕЕЕаЕдд ЕаЕддааааЕ ссдЕссадсс 4680
адссдаЕддс сдадсЕдСдд аЕдддсдсас аЕссдаааад садЕЕсасда дЕдсадааЕд 4740
ссдссддада ЕаЕсдЕЕЕса сЕдсдЕдаЕд ЕдаЕЕдадад ЕдаЕаааЕсд асЕсСдсЕсд 4800
дададдссдЕ Едссааасдс СЕСддсдаас ЕдссЕЕЕссЕ дЕЕсааадЕа ЕсаЕдсдсад 4860
сасадссаср сЕссаЕЕсад дЕЕсаСссаа асааасасаа ЕЕсЕдаааЕс ддЕЕЕЕдсса 4920
аадааааЕдс сдсаддСаЕс ссдаЕддаЕд ссдссдадсд ЕаасЕасааа даЕссЕаасс 4980
асаадссдда дсЕддЕЕЕЕЕ дсдсЕдасдс сЕЕЕссЕЕдс даЕдаасдсд ЕЕЕсдЕдааЕ 5040
ЕЕЕссдадаЕ ЕдСсЕсссЕа сЕссадссдд ЕсдсаддЕдс асаЕссддсд аЕЕдсЕсасЕ 5100
ЕЕЕЕасааса дссЕдаЕдсс даасдЕЕЕаа дсдаасрдЕЕ сдссадссЕд ЕЕдааЕаЕдс 5160
адддрдаада ааааЕсссдс дсдсЕддсда ЕЕЕЕааааЕс ддсссЕсдаЕ адссадсадд 5220
дЕдаассдЕд дсааасдаЕЕ сдЕЕЕааЕЕЕ сЕдааЕЕЕЕа сссддаадас адсддЕсЕдЕ 5280
ЕсЕссссдсЕ аЕЕдсЕдааЕ дЕддЕдаааЕ ЕдаасссЕдд сдаадсдаЕд ЕЕссЕдЕЕсд 5340
сЕдааасасс дсасдсЕЕас сЕдсааддсд ЕддсдсЕдда адрдаЕддса аасЕссдаЕа 5400
асдЕдсЕдсд ЕдсдддЕсЕд асдссЕаааЕ асаЕЕдаЕаЕ ЕссддаасЕд дЕЕдссаасд 5460
СдаааЕЕсда адссааассд дсЕаассадЕ ЕдЕЕдассса дссддЕдааа сааддсдсад 5520
аасЕддасЕЕ сссдаССсса дЕддаЕдаЕЕ ЕЕдссЕЕсЕс дсЕдсаЕдас сЕЕадЕдаЕа 5580
аадааассас саЕЕадссад сададЕдссд ССаЕЕЕЕдЕЕ сЕдсдЕсдаа ддсдаЕдсаа 5640
сдЕЕдЕддаа аддЕСсЕсад садЕЕасадс ЕЕааассддд ЕдааЕсадсд ЕЕЕаЕЕдссд 5700
ссаасдааЕс ассддЕдасЕ дЬсаааддсс асддссдЕЕЕ адсдсдСдСЕ Еасаасаадс 5760
ЕдЕаададсЕ СасЕдааааа аЕЕаасаЕсЕ сЕЕдсЕаадс ЕдддадсСсд аЕссдЕсдас 5820
сЕдсадаЕсд ЕЕсааасаЕЕ ЕддсааЕааа дЕЕЕсЕЕаад аЕЕдааЕссЕ дЕЕдссддсс 5880
ЕЕдсдаЕдаЕ ЕарсаЕаЕаа ЕЕЕсЕдЕЕда аЕЕасдЕЕаа дсаЕдЕааЕа аЕЕаасаЕдЕ 5940
ааЕдсаЕдас дЕЕаЕЕЕаЕд адаЕдддЕЕЕ ЕЕаЕдаЕЕад адЕсссдсаа СЕаЕасаЕЕЕ 6000
ааЕасдсдаЕ адаааасааа асаСадсдсд сааасЕадда ЕаааЕЕаЕсд сдсдсддЕдЕ 5060
саЕсЕаЕдЕЕ асЕадаЕссс сдддЕсЕада сааЕЕсадЕа саЕЕааааас дЕссдсаасд 6120
ЕдЕЕаЕЕаад ЕЕдЕсЕаадс дЕсааЕЕЕдЕ ЕЕасассаса аЕаЕаЕссЕд ссассадсса 6180
дссаасадсЕ ссссдассдд садсЕсддса сааааЕсасс асЕсдаЕаса ддсадсссаЕ 6240
садЕссддда сддсдЕсадс дддададссд ЕЕдЕааддсд дсадасСЕЕд сЕсаЕдЕЕас 6300
сдаЕдсЕаЕЕ сддаадаасд дсаасЕаадс ЕдссдддЕЕЕ дааасасдда ЕдаЕсЕсдсд 6360
- 39 019578
дадддЕадса ЕдЕЕдаЕЕдЕ аасдаЕдаса дадсдЕЕдсЕ дссЕдедаЕс аааЕаЕсаЕс 6420
ЕсссЕсдсад адаЕссдааЕ ЕаЕсадссЕЕ сЕЕаЕссаЕЕ ЕсЕсдсЕЕаа ссдЕдасадд 6460
сЕдЕсдаЕсЕ ЕдадаасЕаЕ дссдасаЕаа ЕаддаааЕсд сЕддаЕааад ссдсЕдадда 6540
адсЕдадЕдд сдсЕаЕЕЕсС ЕЕадаадЕда асдЕЕдасда ЕсдЕсдассд ЕассссдаЕд 6600
ааЬЕаасЕсд дасдЕасдЕЕ сЕдаасасад сЕддаЕасСЕ асЕЕдддсда ЕЕдЕсаЕаса 6660
ЕдасаЕсаас ааЬдЪасссд ЕЕЕдЕдЕаас сдЕсЕсЕЕдд аддСЕсдЕаЕ дасасЕадЕд 6720
дЕЕссссЕса дсЕЕдсдасЕ адаЕдЕЕдад дссЕаасаЕЕ ЕЕаЕЕадада дсаддсЕадЕ 6780
ЕдсЕЕадаЕа саЬдаЕсЕЕс аддссдЕСаЬ сЬдЕсадддс аадсдааааЕ ЕддссаЕЕЕа 6840
Едасдассаа Едссссдсад аадсЕсссаЕ СЕЕЕдссдсс аЕадасдссд сдссссссЕЕ 6900
ЕЕддддЕдЕа даасасссЕЕ ЕЕдссадаЕд Еддаааадаа дССсдСЕдСс ссаЕЕдЕЕдд 6960
сааЕдасдЕа дгадссддсд ааадЕдсдад асссаЕСЕдс дсЕаЕаЕаЕа адссЕасдаЕ 7020
сдЕааЕЕЕда ЕддассаЕЕд Еедгаассдс ЕЕаЕддадЕС дЕсдеадЕЕд сЕЕддадааа 7140
ЕдЕсдЕадЕЕ ддаЕддддад ЕадСсаЕадд даадасдадс ЕЕсаЕссасг аааасааггд 7200
дсаддЕсадс аадЕдссЕдс сссдаЕдсса ЕсдсаадЕас даддсЕЕада ассассЕЕса 7260
асадаСсдсд саЕадЕсЕЕс сссадсЕсЕс ЕаасдсЕЕда дЕЕаадссдс дссдсдаадс 7320
ддсдЕсддсЕ ЕдаасдааЕЕ дЕЕадасаЬЕ аСЕЕдссдас ЕассЕЕддЕд аЕсЕсдссЕЕ 7380
ЕсасдЕадЕд аасаааЕЕсЕ ЕссаасЕдаЕ сЕдсдсдсда ддссаадсда ЕсЕЕсЕЕдЕс 7440
саадаЕаадс сЕдссЕадсЕ ЕсаадСаЕда сдддсЕдаса сЕдддссддс аддсдсЕсса 7500
ЕЕдсссадЕс ддсадсдаса ЕссСЕсддсд сдаЕЕЕЕдсс ддыасЕдсд сЕдЕассааа 7560
ьдсдддасаа сдъаадсасс асаЕЕЕсдсЕ саЕсдссадс ссадЕсдддс ддсдадсссс 7620
аеадсдссаа ддЬЕЕсаЕЕЕ адсдссЕсаа аЕадаСссСд ЕЕсаддаасс ддаЕсааада 7680
дЕЕссессдс сдсЕддассЕ ассааддсаа сдсЕаЕдЕЕс ЕсЕЕдсЕЕЕЕ дЕсадсаада 7740
ЕадссадаЕс ааЕдЕсдабс дЕддсЕддсЕ сдаадасасс ЕдсаадааЕд ЕсаЕЕдсдсЕ 7800
дссаЕЕсссс аааЕЕдсадЕ ЕсдсдсЕЕад сЕддаЕаасд ссасддааЕд аСдСсдЕсдЕ 7860
дсасаасааЕ ддедасЕЕсЕ асадсдсдда дааЕсЕсдсЕ сЕсЕссаддд даадссдаад 7920
ЕЕЕссаааад дссдсЕдаЕс ааадсЕсдсс дсдЕЕдЕЕЕс аесаадссСС асддЕсассд 7980
Еаассадсаа аЕсааСаЕса сСдЕдЕддсС Есаддссдсс аЕссасЕдсд дадссдЕаса 8040
ааЕдСасддс садсаасдЕс ддЕЕсдадаЕ ддсдсЕсдаЕ дасдссаасЬ ассЕсЕдаЕа 8100
дЕЕдадЕсда СасЕСсддсд аЪсассдсСЕ сссЕсаЕдаЕ дЕЕЕаасЕсС ЕдааСЕаадс 8160
сдсдссдсда адсддЕдЕсд дсЕЕдааЕда аСЕдЕЕаддс дЕсаЬссЕдЪ дсЕсссдада 8220
ассадЕасса дЕасаЕсдсЕ дЕЕЕсдЕЕсд адасЕЕдадд ЕсЕадЕЕЕЕа ЕасдЕдааса 8280
ддСсааЕдсс дссдададЕа аадссасаЕЕ ЕЕдсдЕасаа аЕЕдсаддса ддЕасассдЕ 8340
ЕсдЕЕСдсдЕ сЕссааЕсдс аЕдссаадда дссдЕсЕдсЕ ЕадЕдсссас ЕЕЕЕЕсдсаа 8400
аЕЕсдаЕдад асЕдЕдсдсд асЕссЕЕСдс сЕсддЕдсдс дсдсдасаса асааЕдЕдЕЕ 8460
- 40 019578
сдаЕададдс СадаЕсдЕЕС саЕдЕЕдадЕ СдадССсааЕ сЕЕсссдаса адсЕсЕЕддЕ 8520
сдаСдааЕдс дссаЕадсаа дсададСсЕЕ саЕсададЕс аЕсаЕссдад аЕдсааЕссЕ 8580
СссддЕаддд дсЕсасасЕЕ сЕддЕадаЕа дЕЕсааадсс ЕЕддЕсддаЕ аддЕдсасаЕ 8640
сдаасасЕЕс асдаасаасд аааЕддЕЕсЕ садсаЕссаа ЕдЕЕЕссдсс ассЕдсЕсад 8700
ддаЕсассда ааЕсЕЕсаЕа ЕдасдссЕаа сдссЕддсас адсддаЕсдс ааассЕддсд 8760
сддсЕЕЕЕдд сасааааддс дЕдасаддЕЕ ЕдсдааЕссд ЕЕдсЕдссас ЕЕдЕЕаассс 8820
ЕЕЕЕдссада ЕЕЕддЕаасЕ аЕааЕЕЕаЕд ЕЕададдсда адЕсЕЕдддЕ ааааасСддс 8880
сЕааааЕЕдс бдддяаььсс аддааадЕаа асаЕсассЕЕ ссддсЕсдаЕ дЕсЕаЕЕдЕа 8940
даЕаЕаЕдЕа дЕдЕаЕсЕас ЕЕдаЕсдддд даЕсЕдсЕдс сЕсдсдсдЕЕ ЕсддЕдаЕда 9000
сддсдаааас сЕсЕдасаса ЕдсадсЕссс ддадасддЕс асадсЕЕдЕс ЕдЕаадсдда 9060
Едссдддадс адасаадссс дЕсадддсдс дЕсадсдддЕ дЕЕддсдддЕ дЕсддддсдс 9120
адссаЕдасс садЕсасдЕа дсдаЕадсдд адЕдЕаЕасЕ ддсЕЕаасЕа ЕдсддсаЕса 9180
дадсадаЕЕд ЕасЕдададь дсассабаЕд сддЕдЕдааа Еассдсасад аЕдсдЕаадд 9240
адааааЕасс дсаЕсаддсд сЕсЕЕссдсЕ ЕссЕсдсЕса сЕдасЕсдсЕ дсдсЕсддЕс 9300
дССсддсЕдс ддсдадсддЕ абсадсЕсас ссаааддсдд ЕааЕасддЕЕ аЕссасадаа 9360
ЕсаддддаСа асдсаддааа даасабдеда дсааааддсс адсааааддс саддаассдЕ 9420
аааааддссд сдЕЕдсЕддс дЕЕЕЕЕссаЕ аддсЕссдсс ссссЕдасда дсаЕсасааа 9480
ааЕсдасдсЕ саадЕсадад дЕддсдааас ссдасаддас ЕаЕааадаЕа ссаддсдЕЕЕ 9540
сссссЕддаа дсЕсссЕсдЕ дсдсЕсЕссЕ дЕЕссдассс ЕдссдсЕЕас сддаЕассЕд 9600
ЕссдссЕЕЕс ЕсссЕЕсддд аадсдЕддсд сЕЕЕсосаЕа дсЕсасдсЕд ЕаддЕаЕсЕс 9660
адЕЕсддЕдЕ аддЕсдЕЕсд сЕссаадсЕд ддсЕдЕдЕдс асдаассссс сдЕЕсадссс 9720
дассдсЕдсд ссЕЕаЕссдд ЕаасЕаЕсдЕ сЕЕдадЕсса асссддЕаад асасдасЕЕа 9780
ЕсдссасСдд садсадссас ЕддЕаасадд аЕЕадсадад сдаддЕаЕдЕ аддсддЕдсЕ 9840
асададЕЕсЕ СдаадЕддЕд дссЕаасЕас ддсЕасасЕа дааддасадЕ аЕЕЕддЕаЕс 9900
ЕдсдсЕсЕдс ЕдаадссадЕ ЕассЕЕсдда аааададЕЕд дЕадсЕсЕЕд аЕссддсааа 9960
сааассассд сЕддсадсдд ЕддЕЕЕЕСЕЕ дЕССдсаадс адсадаЕЕас дсдсадаааа 10020
аааддаЕсЕс аадаадаЬсс ЕЕЕдаЕсЕЕЕ ЕсЕасддддЕ сЕдасдсеса дЕддаасдаа 10080
аасЕсасдЕЕ аадддаЕЕЕЕ ддЕсабдада ЕЕаЕсааааа ддаЕСЕЕсас сЕадаЕссЕЕ 10140
ЕЕаааЕЕааа ааЕдаадЕЕЕ ЕаааЕсааЕс ЕааадЕаЕаЕ аЕдадЕааас ЕЕддЕсЕдас 10200
адЕЕассааЕ дсЕЕааЕсад ЕдаддсассЕ аесЕсадсда ЕсЕдЕсЕаЕЕ ЕСдЕЕсаЕсс 10260
аЕадЕЕдссЕ дасЕссссдЕ сдЕдЕадаЕа асЕасдаЕас дддадддсЕЕ ассаЕсЕддс 10320
сссадЕдсЕд сааЕдаЕасс дсдадассса сдсЕсассдд сЕссадаЕЕЕ аЕсадсааЕа 10380
аассадссад ссддаадддс сдадсдсада адЕддЕссЕд саасЕЕЕаЕс сдссЕссаЕс 10440
садЕсЕаЕЕа аЕЕдЕЕдссд ддаадссада дсаадЕадЕЕ сдссадЕЕаа ЕадЕЕЕдсдс 10500
- 41 019578
аасдЕЕдЕЕд ссаЕЕдсЕдс аддддддддд дддддддддЕ ЕссаЕЕдЕЕс аЕЕссасдда 10560
сааааасада даааддааас дасададдсс ааааадсбсд сЕЕЕсадсас сЕдЕедЕЕЕС 10620
СЕЕЕсЕЕЕЕс ададддЕаЕС ССаааЬаааа асаЕСаадСЕ асдасдаада адаасддааа 10680
сдссЕЕааас сддааааЕЕЕ ЕсагаааЕад сдаааасссд сдаддЕсдас дссссдЕаас 10740
сЕдЕсддаЕс ассддааадд асссдЕааад ЕдаЕаасдаЕ ЕассаЕсЕас аЕаЕсасаас 10800
дЕдсдЕддад дссаЕсааас сасдЕсаааЕ ааЕсааЕЕаЕ дасдсаддЕа ЕсдЕаЕЕааЕ 10В60
ЕдаЕсЕдсаЕ саасЬЪаасд Еааааасаас ЕЕсадасааЕ асаааьсадс дасасЕдааЕ 10920
асддддсаас сЕсаЕдЕссс сссссссссс сссссЕдсад дсаЕсдЕддЕ дЕсасдсЕсд 10980
ЕсдЫЕддЕа ЕддсЕЕсаЕЕ садсЕссддЕ ЕсссаасдаС сааддсдадЕ ЕасаЕдаЕсс 11040
сссаЕдЕЕдЕ дсаааааадс ддЕЕадсЕсс ЕЕсддЕссЕс сдаЕсдЕЕдЕ садаадЕаад 11100
ЕСддссдсад ъдЕЕаъсасЕ саЕддыаЕд дсадсасСдс аЬааЕЕсЕсЕ ЕасЕдЕсаЕд 11160
ссаЕссдЕаа даЕдсЕЕЕЕс ЕдЕдаседдЕ дадЕасЕсаа ссаадЕсаЕЕ сЕдадааЕад 11220
ЕдЕаЕдсддс дассдадЕЕд сЕсЕЕдсссд дсдЕсаасас дддаЕааЕас сдсдссасаЕ 11280
адсадаасЕЕ ЕаааадЕдсЕ саЕсаЕЕдда ааасдЕЕсЕЕ сддддсдааа асЕсЕсаадд 11340
аЕсЕЕассдс ЕдЕЕдадаЕс садЕЕсдаЕд ЕаасссасЬс дЕдсасссаа сЕдаЕсЕЕса 11400
дсаЕсЕЕЕЕа сЕЕЕсассад сдЕЕЕсЕддд Едадсааааа саддааддса аааЕдссдса 11460
ааааадддаа Саадддсдас асддаааЕдЕ ЕдааЕасСса ЕасЕСЕЕССЕ ссЕЕсааЕаЕ 11520
сассдаадса ЕЕЕаЕсаддд ЕЕаЕЕдЕссс аЕдадсддаЕ асаЕаЕЕЕда аЕдЕаЕССад 11580
аааааЕааас аааЕаддддЕ Ессдсдсаса ЕЕЕссссдаа аадЕдссасс ЕдасдЕсЕаа 11640
дааассаЪса ЪЪаьсаЪдас аЫаассЕаЕ аааааЕаддс дЕаЪсасдад дсссЕЕЕсдЪ 11700
сЕЕсаадааЕ ЕсЕЕдсЕдсд ЕЕсддаЕаЕЕ ЕЕсдЕддадЕ Есссдссаса 11760
дасссддаЕЕ дааддсдада ЕссадсаасЕ сдсдссадаЕ сасссЕдЕда сддаасЕЕЕд 11820
дсдсдСдаЕд асЕддссадд асдЕсддссд ааададсдас аадсадаЕса сдсЕЕЕЕсда 11880
садсдЕсдда СССдсдаСсд аддаЕЕЕЕЕс ддсдсЕдсдс ЕасдЕссдсд ассдсдЕЕда 11940
дддаЬсаадс сасадсадсс сасЕсдассЕ ЕсЕадссдас ссадасдадс саадддаЕсЕ 12000
ЕЕЕЕддааЕд сЕдсЕссдЕс дЕсаддсЕЕЕ ссдасдЕЕЕд ддЕддЕЕдаа садаадЕсаЕ 12060
ЕаЕсдсасдд ааЕдссаадс асЕсссдадд ддаасссЕдЕ ддЫддсаЕд сасаЕасааа 12120
Сддасдаасд даЕааасссс ЕЕсасдсссЕ ЕЕЕаааЕаЕс сдаЕЕаССсС ааЕааасдсС 12180
сЬЬЫсЕсее аддЕЕЕассс дссааРаЕа! ссЕдСсааас асЕдаЕадсЕ ЕааасЕдаад 12240
дсдддааасд асааЕсЕдаЕ саЕдадсдда дааЕЕааддд адЕсасдЕЕа Едасссссдс 12300
сдаЕдасдсд ддасаадссд ЕЕЕЕасдЕЕЕ ддаасЕдаса даассдсаас дыдааддад 12360
ссасЪсадса адсЪддЪаса адсЫдсаЕд ссЕдсадЕдс адсдЕдассс ддЕсдЕдссс 12420
сЕсЕсЕадад абааЬдадса ЕЕдсаЕдЕсЕ аадЫаЕааа аааЕЕассас аЕаЫЕЕЫЕ 12480
ЕдЕсасасЕЕ дЫЕдаадЕд садЕЕЕаЕсЕ аЕсьЕьаЕас аЕаСаЕЕЕаа асСЕЕасЕсЕ 12540
- 42 019578
асдаакаака каакскакад каскасаака акаксадкдк кккададаак сакакааакд 12600
аасадккада сакддкскаа аддасааккд адкаккккда саасаддаск скасадкккк 12660
акскккккад кдкдсакдкд кксксскккк кккккдсааа кадскксасс какакаакас 12720
кксакссакк ккаккадкас акссакккад ддкккадддк каакддкккк какадаскаа 127Θ0
кккккккадк асакскаккк каккскаккк кадсскскаа аккаадаааа скааааскск 12840
аккккадккк ккккакккаа каакккадак акаааакада акаааакааа дкдаскаааа 12900
аккааасааа сассскккаа даааккаааа аааскаадда аасакккккс ккдккксдад 12960
кадакаакдс садсскдкка аасдссдксд асдадкскаа сддасассаа ссадсдаасс 13020
адсадсдксд сдксдддсса адсдаадсад асддсасддс акскскдксд скдсскскдд 13080
ассссксксд ададккссдс кссассдккд дасккдсксс дскдксддса кссадааакк 13140
дсдкддсдда дсддсадасд кдадссддса сддсаддсдд сскссксскс сксксасддс 13200
ассддсадск асдддддакк ссккксссас сдсксскксд сккксссккс сксдсссдсс 13260
дкаакааака дасассссск ссасассскс кккссссаас сксдкдккдк ксддадсдса 13320
сасасасаса ассадакскс ссссаааксс асссдксддс асскссдскк сааддкасдс 13380
сдсксдксск сссссссссс ссскскскас сккскскада ксддсдкксс ддкссакддк 13440
кадддсссдд кадккскаск кскдкксакд кккдкдккад акссдкдккк дкдккадакс 13500
сдкдскдска дсдкксдкас асддакдсда сскдкасдкс адасасдккс кдаккдскаа 13560
сккдссадкд кккскскккд дддааксскд ддакддскск адссдккссд садасдддак 13620
сдаксксакд аккккккккд ккксдккдса кадддкккдд кккдсссккк ьсскккаккк 13680
саакакакдс сдкдсасккд кккдксдддк саксккккса кдсккккккк кдксккддкк 13740
дкдакдакдк ддкскддккд ддсддксдкк скадаксдда дкадааккск дккксаааск 13800
асскддкдда кккаккаакк ккддакскдк акдкдкдкдс сакасакакк сакадккасд 13860
ааккдаадак дакддакдда аакаксдакс каддакаддк акасакдккд акдсдддккк 13920
каскдакдса какасадада кдскккккдк ксдсккддкк дкдакдакдк ддкдкддккд 13980
ддсддксдкк сакксдккск адаксддадк адаакаскдк кксаааскас скддкдкакк 14040
каккаакккк ддааскдкак дкдкдкдкса касаксккса кадккасдад кккаадакдд 14100
акддааакак сдакскадда каддкакаса кдккдакдкд ддккккаскд акдсакасас 14160
акдакддсак акдсадсакс какксакакд скскаасскк дадкасскак скаккакаак 14220
ааасаадкак дккккакаак каккккдакс ккдакакаск кддакдакдд сакакдсадс 14260
адскакакдк ддаккккккс адссскдсск ксакасдска кккакккдск кддкаскдкк 14340
ксккккдксд акдсксассс кдккдккедд кдккасккск дсаддксдас кскададдак 14400
ссасс 14405
<210> 4 <211> 21
- 43 019578 <212> ΏΠΑ <213> АгС1£1С1а1 Зечиепсе <220>
<223> Скет1са11у зупикезхкей - УхрЗАа ΤΑΟΜΑΝ ргътег
<400> 4
сассиисадс аасссдааск а 21
<210> 5
<211> 22
<212> ОНА
<213> АгЫ£1С1а1 Бедиепсе
<220>
<223> СЬетп11са11 аупШеяггей - νίρ3Αβ ΤΑΟΜΑΗ ргхтег Γβν
<400> 5
дсииадсскс сасдаисакс (:£ 22
<210> 6
<211> 23
<212> ОНА
<213> АгЪ1£1С1а1 Бедиепсе
<220>
<223> СкетьсаНу зупЬЬез!гед - νΐρ3Αα ΤΑΟΜΑΝ ргоЬе
<400>6 дсссисдисд сидссскЬса сси23 <210>7 <211> 18 <212> ΟΝΑ <213э АгС1£1с1а1 Бедиепсе <220з
<223> Скет1са11у зуп^кеэхгед - ρπιί ΤΆ0ΜΑΝ рг1тег £ог
<400> 7
ссдддЬдааС садсдеии 18
<210> 8
<211=· 18
<212> ОНА
<213> АгЬ1£1С1а1 Бедиепсе
<220>
<223> Скетп1са11у вупскез!ζβά - ρπ\ί ΤΑΟΜΑΝ рггтег τβν
<400> 8
дссдСддсск иидасадЬ 18
<210> Э
<211 = 20
<212> ΟΝΑ
<213> Аг£1£1С1а1 Бедиепсе
<220>
<223> СкетасаНу зупикезхгеД - рт! ΤΑ0ΜΑΝ ргоЬе
<400>9
Ьдссдссаас дааксассдд20
- 44 019578 <210 = 10 <211 = 21 <212? ϋΝΑ <213 = АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе <220 = <223 = СИетхсаНу зупЕПез1гес1 - ΖπιΑΟΗ-267 ΤΑ0ΜΑΝ рг1тег £ог <400 =10 даасдСдЕдЕ ЕдддЕЕЕдса и
<210? 11
<211? 20
<212 = ОМА
<213? АгЕх£1сха1 Зедиепсе
<220 <223 = СЬетхса11у зупЕЬезхгеЦ - ζτηΑΡΗ-267 ταομαν ргхтег τεν
<400=·11
ЕссадсааЕс сЕЕдсассЕЕ <210 = 12 <211 =24 <212= ϋΝΑ <213=· АГЕх£хс1а1 Зедиепсе <220 = <223 = СЬетхсаНу зупЕкезхгеЬ -ΖπιΑϋΗ-267 ТАСМАН ргоЬе <40012
ЕдсадссЕаа ссаЕдсдсад ддиа24 <210 =13 <211 =2370 <212 = ΟΝΑ <213= ΑΓΡίίίοίβΙ зедиепсе <220 = <223 = СкетхсаНу зупЫ1езххес1 - νχρ3Α320 ргоЬе <400 13
аЕдаасаада асаасассаа дссдадсасс сдсдсссЕдс сдадсЕЕсаЕ сдасЕасЕСс 60
аасддсаЕсЕ асддсЕЕсдс сассддсаЕс ааддасаЕса ЕдаасаЕдаЕ сЕЕсаадасс 120
дасассддсд дсдассЕдас ссиддасдад аиссЕдаада ассадсадсЕ дсЕдаасдас 180
аЕсадсддса адсСддасдд сдсдаасддс адссЕдаасд ассЕдаЕсдс ссадддсаас 240
сЕдаасассд адсЕдадсаа ддадаЬссЕЕ аадаЕсдсса асдадсадаа ссаддЕдсЕд 300
аасдасдЕда асаасаадсЕ ддасдссаЕс аасассаЕдс ЕдсдсдЕдЕа ссъдссдаад 360
аЕсассадса ЕдсЕдадсда сдЕдаЕдаад садаасЕасд сссЕдадссЕ дсадаЕсдад 420
ЕассЕдадса адсадсЕдса ддадаЕсадс дасаадсЕдд асаЕсаЕсаа сдЕдаасдЕс 480
сЕдаЕсааса дсасссЕдас сдадаЕсасс ссддссЕасс адсдсаЕсаа дЕасдЕдаас 540
дадаадЕЕсд аададсЕдас сЕЕсдссасс дадассадса дсааддЕдаа дааддасддс 600
адсссддссд асаЕссЕдда сдадсЕдасс дадсЕдассд адсЕддсдаа дадсдЕдасс 660
- 45 019578
аадаасдасд бддасддсбб сдадббсбас сбдаасассб бссасдасдб дабддбдддс 720
аасаассбдб бсддссдсад сдсссбдаад ассдссадсд адсбдабсас сааддадаас 780
дбдаадасса дсддсадсда ддбдддсаас дбдбасаасб бссбдабсдб дсбдассдсс 840
сбдсаддссс аддссббссб дасссбдасс ассбдбсдса адсбдсбддд ссбддссдас 900
абсдасбаса ссадсабсаб даасдадсас ббдаасаадд адааддадда дббссдсдбд 960
аасабссбдс сдасссбдад саасассббс адсаасссда асбасдссаа ддбдаадддс 1020
дадабсадса асдасадсаб сассдбдсбд ааддбдбасд аддссаадсб даадсадаас 1140
бассаддбдд асааддасад сббдадсдад дбдабсбасд дсдасабдда саадсбдсбд 1200
бдбссддасс ададсдадса аабсбасбас ассаасааса бсдбдббссс даасдадбас 1260
дбдабсасса адабсдасбб сассаадаад абдаадассс бдсдсбасда ддбдассдсс 1320
аасббсбасд асадсадсас сддсдадабс дассбдааса адаадааддб ддададсадс 1380
даддссдадб ассдсасссб дадсдсдаас дасдасддсд бсбасабдсс асбдддсдбд 1440
абсадсдада ссббссбдас сссдабсаас ддсбббддсс бдсаддссда сдадаасадс 1500
сдссбдабса сссбдассбд баададсбас сбдсдсдадс бдсбдсбадс сассдассбд 1560
адсаасаадд адассаадсб дабсдбдсса ссдадсддсб бсабсадсаа сабсдбддад 1620
аасддсадса бсдаддадда саассбддад ссдбддаадд ссаасаасаа даасдссбас 1680
дбддассаса ссддсддсдб даасддсасс ааддсссбдб асдбдсасаа ддасддсддс 1740
абсадссадб бсабсддсда саадсбдаад ссдаадассд адбасдбдаб ссадбасасс 1800
дбдаадддса адссабсдаб бсассбдаад дасдадааса ссддсбасаб ссасбасдад 1860
дасассааса асаассбдда ддасбассад ассабсааса адсдсббсас сассддсасс 1920
дассбдаадд дсдбдбассб дабссбдаад адссадаасд дсдасдаддс сбддддсдас 1980
аасббсабса бссбддадаб садсссдадс дадаадсбдс бдадсссдда дсбдабсаас 2040
ассаасаасб ддассадсас сддсадсасс аасабсадсд дсаасасссб дасссбдбас 2100
садддсддсс дсддсабссб даадсадаас сбдсадсбдд асадсббсад сассбассдс 2160
дбдбасббса дсдбдадсдд сдасдссаас дбдсдсабсс дсаасбсссд сдаддбдсбд 2220
ббсдадаада ддбасабдад сддсдссаад дасдбдадсд адабдббсас сассаадббс 2280
дадааддаса асббсбасаб сдадсбдадс садддсааса ассбдбасдд сддсссдабс 2340
дбдсасббсб асдасдбдад сабсаадбад 2370
<210> <211> <212> <213> 14 1176 ϋΝΑ Агб1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СЬет1са11у бупбНез!ζβά - ρ«ιί ргоЬе
<400> 14
- 46 019578
аЕдсааааас ЕсаЕЕаасЕс адЕдсаааас ЕаЕдссЕддд дсадсаааас ддсдЕЕдасЕ 60
даасЕЕЕаЕд дЕаЕддаааа ЕссдЕссадс садссдаЕдд ссдадсЕдЕд даЕдддсдса 120
саЕссдаааа дсадЕЕсасд адЕдсадааЕ дссдссддад аЕаЕсдЕЕЕс асЕдсдЕдаЕ 180
дЕдаЕЕдада дЕдаЕаааЕс дасЕсЕдсЕс ддададдссд ЕЕдссааасд сЕЕЕддсдаа 240
сЕдссЕЕЕсс ЕдЕЕсааадЕ аЕЕаЕдсдса дсасадссас ЕсЕссаЕЕса ддЕЕсаЕсса 300
аасааасаса аЕЕсЕдаааЕ сддЕЕЕЕдсс ааадааааЕд ссдсаддЕаЕ сссдаЕддаЕ 360
дссдссдадс дЕаасЕаЕаа адаЕссЕаас сасаадссдд адсЕддЕЕЕЕ ЕдсдсЕдасд 420
ссЕЕЕссЕЕд сдаЕдаасдс дЕЕЕсдЕдаа ЕЕЕЕссдада ЕЕдЕсЕсссЕ асЕссадссд 480
дЕсдсаддЕд сасаЕссддс даЕЕдсЕсас ЕЕЕЕЕасаас адссЕдаЕдс сдаасдЕЕЕа 540
адсдаасЕдЕ ЕсдссадссЕ дЕЕдааЕаЕд садддЕдаад аааааЕсссд сдсдсЕддсд 600
аЕЕЕЕааааЕ сддсссЕсда Еадссадсад ддЕдаассдЕ ддсааасдаЕ ЕсдЕЕЕааЕЕ 660
ЕсЕдааЕЕЕЕ асссддаада садсддЕсЕд ЕЕсЕссссдс ЕаЕЕдсЕдаа ЕдЕддЕдааа 720
ЕЕдаасссЕд дсдаадсдаЕ дЕЕссЕдЕЕс дсЕдааасас сдсасдсЕЕа ссЕдсааддс 780
дЕддсдсЕдд аадЕдаЕддс ааасЕссдаЕ аасдЕдсЕдс дЕдсдддЕсЕ дасдссЕааа 840
ЕасаЕЕдаЕа ЕЕссддаасЕ ддЕЕдссааЕ дЕдаааЕЕсд аадссааасс ддсЕаассад 900
ЕЕдЕЕдассс адссддЕдаа асааддЕдса даасЕддасЕ ЕсссдаЕЕсс адЕддаЕдаЕ 960
ЕЕЕдссЕЕсЕ сдсЕдсаеда ссЕЕадЕдаЕ ааадааасса ссаЕЕадсса дсададЕдсс 1020
дссаЕЕЕЕдЕ ЕсЕдсдЕсда аддсдаЕдса асдЕЕдЕдда ааддЕЕсЕса дсадЕЕасад 1080
сЕЕааассдд дЕдааЕсадс дЕЕЕаЕЕдсс дссаасдааЕ сассддЕдас ЕдЕсаааддс 1140
сасддссдЕЕ ЕадсдсдЕдЕ ЕЕасаасаад сЕдЕаа 1176
<210> 15 <211> 20 <212> ΡΝΑ <213> АгС1£1С1а1 Бедиепсе <220>
<223> СНетхсаНу зупЕЬез12е<3 - мОУЗАа~01-5' ргхтег <400> 15 аЕдаасаада асаасассаа 20
<210> <211> <212> <213> 16 22 ΟΝΑ АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СйепйсаЫу зупЕЬезггес) - МОУЗАа-01-3' ргхтег
<400> 16
сЕасЕЕдаЕд сЕсасдЕсдЕ ад
<210> 17 <211> 18 <212> ϋΝΑ
- 47 019578
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220 = <223> Скет1са11у зупЕЬезггед
<400? 17
асдадсадаа ссаддЕдс 18
<210? 18
<211? 18
<212> ϋΝΑ
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223> СЬет1са11у зупЕкезхгей
<400? 18
ддЕдаадаад дасддсад 18
<210? 19
<211? 20
<212? βΝΑ
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220> <223> Скет1са11у зупЕкезхзей
<400? 19
ассЕдЕсдса адсЕдсЕддд 20
<210? 20
<211> 18
<212? ϋΝΑ
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬет1са11у зупЕкезггеб
<400=· 20
ЕддасаадсЕ дсЕдЕдЕс 18
<210> 21
<211? 19
<212? ОНА
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬет1са11у зупЕкезхгед
<400> 21
Едсаддссда сдадаасад 19
<210? 22
<211? 19
<212? ΟΝΑ
<213? АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220? <223? СкетхсаНу зупЕкезхгей
<400? 22
ЕдаЕссадЕа сассдЕдаа 19
- 48 019578
<210 = 23
<211 = 18
<212 = ΟΝΑ
<213 = ДгС1£1С1а1 Бедиепсе
<220 = <223 = сНетьсаНу зупеЬез1геб
<400 = 23
асссьдассс Сдкассад 18
<210 = 24
<211 = 18
<212 = 6ΝΑ
<213 = АгЕ1£1с1а1 Бедиепсе
<220 = <223 = СЬет£са11у зупЕЪезагеб
<400 = 24
дсдссдссдс ЬдаЕдССд 18
<210 = 25
<211 = 18
<212 = ϋΝΑ
<213 = АгЫ£1с1а1 Бедиепсе
<220 = <223 = СЬетпд.са11у вупС.Ьез1ге<1
<400 = 25
сдЕасЕсддь сСЕсддсС 18
<210 = 26
<211> 18
<212 = ϋΝΑ
<213? АгС.1£1С1а1 Бедиепсе
<220 = <223 = СЬетгсаНу зупЬЬезхгеб
<400 = 26
сЕдсаддсса аадссдЬЕ 18
<210 = 27
<211 = 18
<212 = ϋΝΑ
<213 = Аг£1£1с1а1 Бедиепсе
<220 = <223 = СЬетхсаНу зупЕкез1геб
<400 = 27
СсдссдЬада СсассЬсд 18
<210=· 28
<211 = 18
<212 = ΟΝΑ
<213 = АгЕ1£1с±а1 Бедиепсе
<220 = <223 = Скетс1а11у зупскез1геб
- 49 019578
<400? 28
дсббдсдаса ддбддбса 18
<210> 29
<211> 19
<212> ϋΝΑ
<213? Агб1£1с1а1 зедиепсе
<223? СЪет1са11у зупбЬе31гес1
<400? 29
ббдсбдсбдд бсбсддбдд 19
<210? 30
<211> 19
<212? ϋΝΑ
<213> Агб1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬетхсаНу зупбЬезхгед
<400? 30
сдббддсдаб сббааддаб 19
<210? 31
<211> 17
<212? ϋΝΑ
<213? Агб1£1С1а1 Зедиепсе
<220? <223? СИетгсаПу вупбНез!ζβά
<400? 31
дсаадс сабс даббсас 17
<210? 32
<211? 17
<212? ϋΝΑ
<213? Агб1£1С1а1 Зедиепсе
<220? <223? СИетгсаНу зупбНезхаей
<400? 32
дсаасасссб дасссбд 17
<210? 33
<211? 20
<212? ΏΝΑ
<213? Агб1£1с±а1 Зедиепсе
<220? <223? СкетхсаИу зупбНезггед
<400? 33
бсбасдасдб дадсабсаад 20
<210? 34
<211? 19
<212? ϋΝΑ
<213? Агб1£1с1а1 Зедиепсе
- 50 019578 <220?
<223 > СЬ.ет1са11у зупЕйезхгеб <400?34 дЕадаадЕдс асдаЕсддд <210?35 <211?17 <212? ΏΝΑ <213? ΑΓΕΐΕϊοίβΙ Зедиепсе <220?
<223? СЬетсгаНу зупЕкез! ге<3 <400? 35 ссадЕЕд
<210? <211? <212? <213? 36 21 ΏΝΑ АгЕ ί£1С1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬетсгаНу зупЕйее1ге<3 - 162ΙΝ3ΕΚΤ-Г2 рггтег
<400? 36
асассааЕда ЕдсаааЕадд с
<210? <211? <212? <213? 37 25 ϋΝΑ ΑΓΕί£ ίοίβΐ Зедиепсе
<220? <223? СкетхсаНу зупЕкез^гей - νΐΡ_Κ4 рг1тег
<400? 37
дааддЕдЕЕс аддЕадаасЕ сдаад
<210? 38 <211? 2946 <212? ϋΝΑ <213? АгС1£1с1а1 Зедиепсе <220?
<223? СЬетс1а11у зупскезгзей - νίρ3Αβ20 5' атрИсоп <400? 38
асассааЕда ЕдсаааЕадд сЕдддааЕад ЕсЕдЕсЕааЕ адЕЕЕдадЕд ааЕсаЕдЕса 60
сЕдаЕадЕЕЕ ааасЕдаадд сдддааасда сааЕсЕдаЕс аЕдадсддад ааЕЕааддда 120
дЕсасдЕЕаЕ дасссссдсс даЕдасдсдд дасаадссдЕ ЕЕЕасдЕЕЕд даасЕдасад 180
аассдсаасд ЕЕдааддадс сасЕсадсаа дсЕддЕасаа дсЕЕдсаЕдс сЕдсадЕдса 240
дсдЕдасссд дЕсдЕдсссс ЕсЕсЕадада ЕааЕдадсаЕ ЕдсаЕдЕсЕа адЕЕаЕаааа 300
ааЕЕассаса ЕаЕЕЕЕЕЕЕЕ дЕсасасЕЕд ЕСЕдаадЕдс адЕЕЕассЕа ЕсЕЕЕаЕаса 360
ЕаЕаЕЕЕааа сЕЕЕасЕсЕа сдааЕааЕаЕ ааЕсЕаЕадЕ асЕасааХаа ХаХсадЕдХЕ 420
ЕЕададаахс аЕаЕаааЕда асадЕЕадас аЕддЕсЕааа ддасааЕЕда дЕаЕЕЕЕдас 480
- 51 019578
аасаддасьс ЬасадЬкЬба ЬсССЬЬСадЬ дЬдсаЬдбдЬ СсСссСЬЬСЬ СЬЪЬдсаааО 540
адсООсассС аъаЬааЬасЬ ОсабссаббЬ ъаькадЪаса Ёссаееьадд дбьеадддЫ 600
ааЪддЬОЬСЬ. аЬадасСааб ььцьсадЬа са(_сЬа1111 аоесоаоьоо адссОсСааа 660
ььаадаааас Ьаааасъсба бЬЬЬадЬЁЬЬ ЬОЬаССЬааС ааЬЬЬадаЪа ЬааааЬадаа 720
ЬааааЬааад ЬдасЬааааа ЬЬааасаааЬ асссЫСаад аааЬЬааааа аасСааддаа 760
асаЬЬЪЬСсЬ ЬдЬСОсдадЬ адабаабдсс адссОдббаа асдссдЬсда сдадЬсЬаас 840
ддасассаас садсдаасса дсадсдСсдс дбсдддссаа дсдаадсада сддсасддса 900
ЬсЬсЬдОсдс ЬдссЕсЬдда ссссьсбсда дадЬЬссдсЬ ссассдъьдд асъОдсОссд 960
сОдбсддсаЬ ссадаааЬОд сдПддсддад сддсадасдО дадссддсас ддсаддсддс 1020
сЬссОссбсс Ссссасддса ссддсадсьа сдддддаоьс сЬЬСсссаес дсЬссЬЬсдс 1080
ОООсссЬОсс Ьсдсссдссд ЬааСааабад асаассссбс сасасссОсЬ ЬСссссаасс 1140
ссдк-дхьдьх сддадсдсас асасасасаа ссадабсХсс сссаааЬсса сссдСсддса 1200
ссбссдсЬЬс ааддЬасдсс дсСсдЬссЬс сссссссссс ссЬсСсбасс ЬЬсЬсЬадаЬ 1260
сддсдьессд дЬссабддЫ; адддсссддС адЬЬсОасИ: сЬдббсаЬдь еьдсдъеада 1320
ЬссдЬдЬСОд ЬдСОадаЬсс дЬдсОдсЬад сдОЬсдЬаса сддаЬдсдас сОдЬасдСса 1380
дасасдббсЬ даОЬдсОаас СХдссадЬдЬ ЬбсСсОЬЬдд ддааЪссЬдд даСддсЬсЬа 1440
дссдЬЬссдс адасдддаьс даССЪсаЬда ЬЬЬЬСЬЬЬдЬ ЬСсдЬЬдсаЪ адддСОЬддЬ 1500
СЬдссссЬСЬ сссеЪаЬЬЁс аасаЪабдсс дбдсасОЬдб ссдОсдддСс ассьсььсас 1560
дССЬЬЬЬЬЬЪ дбсОбддЬЬд СдаЬдаСдЬд дОсбдд1Лдд дсддОсдЬОс Ьадабсддад 1620
садааеьсОд ььссааасьа ссбддОддаб ГЬаЬЬааЬЬЬ ьддабсЬдЬа ЬдсдЬдОдсс 1680
а^асаЬаССс абадЪЬасда аЬХдаадабд аЬддаЬддаа аОаОсдаСсС аддаСаддЬа 1740
СасаЬдЬЬда ЬдсдддЪЬЪЬ асбдаЬдсаб абасададаЬ дСЬОООЪдЬЬ сдсССддССд 1800
ьдаОдаедСд дьдЪддЬьдд дсддбсдЪЪс аЬЬсдЫсЬа дабсддадЪа дааСасСдЪЬ 1860
СсааасЬасс ьддьдьаьеъ аЬЬаагхъъд даасЬдбаЬд ьдьдсдъсаъ асабсььсаь 1920
адЬЬасдадЬ ббаадабдда ЬддаааЪаЬс даЬсбаддаЬ адд^абасао дъьдаедбдд 1980
дЬЬббасЬда ЬдсаСаЬаса Сдакддсаса сдсадсаЬс): аобсаьаьдс ОсеаассЪЬд 2040
адбассеаОс ЬаСЬаОааба аасаадЬаЬд СЬСЬабааЬЬ асбсЬдаЬсс СдаЬаЬасЬЬ 2100
ддабдаЬддс аЬаЬдсадса дсЬаЬабдЬд дабЬЬЬЬЬЬа дсссЕдссЬЬ саЪасдсЬае 2160
ЬЬаСЬЬдсбб ддЬасСдоеб сЬЬеПдСсда Ьдсбсасссб дсОдСССддП дСОасЬЬсЬд 2220
саддъсдасо сЬададдаес сассаСдаас аадаасааса ссаадсСдад сасссдсдсс 2280
сЬдссдадсО ЬсаосдасЬа сЪСсаасддс аСсЬасддсО Ьсдссассдд саСсааддас 2340
аСааСдааса ЬдаСсЬЬсаа дассдасасс ддсддсдасс ьдасссьдда сдадаЬссЬд 2400
аадаассадс адсбдсьдаа сдасабсадс ддсаадсбдд асддсдбдаа сддсадссЪд 2460
аасдассбда Ьсдсссаддд саассбдаас ассдадсбда дсааддадаЬ ссОЬаадаЬс 2520
- 52 019578
дссаасдадс адаассаддС дсСдаасдас дсдаасааса адссддасдс саЬсаасасс 2580
аедсСдсдсд ЬдЪассЕдсс даадаксасс адсаЬдсПда дсдасдбдаг Ьаадсадаас 2640
Ъасдссскда дссбдсадаЬ сдадСассСд адсаадсадс ЬдсаддадаС садсдасаад 2700
сЬддасабса ЬсаасдЕдаа сдьсссдасс аасадсассс СдассдадаЪ сассссддсс 2760
Ъассадсдса £саад£асд£ даасдадаад ЕЕсдаададс ЬдассЫсдс сассдадасс 2820
адсадсаадд Едаадаадда сддсадсссд дссдасабсс СддасдадсС дассдадссд 2860
ассдадсбдд сдаададсдЬ дассаадаас дасдсддасд дсььсдадсс сСассСдаас 2940
ассььс 2946 <210> 39 <211> 23 <212> ΏΝΑ <213> Аг£1£1с1а1 Зедиепсе <220>
<223? СИетхсаНу зуп£Ьез1гес1 - СЛВ179 Рг1тег <400>39 аЬдсааабад дс£дддаа£а д£с23 <210>40 <211> 21 <212> ϋΝΑ <213> Агг1£1с1а1 Зедиепсе <220>
<223> СкетЬсаНу зупЕИезггеб - СТКВ3116 ΚβνετΒβ РгЬтег <400>40 дгассадссс дсгдадЕддс с21 <210>41 <211з209 <212> ϋΝΑ <213> АгС1£1с1а1 Зедиепсе <220>
<223> СЬетдсаНу аупЬЬезхгей - < СДВ134/179 5 ' атр!1соп
<400> 41
аСдсааабад дсЪдддааСа дЬсЕдссбаа садбссдадЬ дааЬсаЬдЬс асЬдаСадЬЬ 60
СааасСдаад дсдддааасд асааСсСдаС сабдадсдда дааСЬааддд ад£сасд££а 120
Ъдасссссдс сдаедасдсд ддасаадссд ЫгьсасдЬСС ддаасбдаса даассдсаас 180
дЕСдааддад ссасЬсадса адсбддЬас 209
<210> <211> <212> <213> 42 20 ΏΝΑ АгЬ1£1с1а1 Зедиепсе
<220> <223> Скетс1а11у еупЬЬееХгед - νΐΡ-РЗ ргхтег
- 53 019578
<400> 42
ддЕдсЕдЕЕс дадаададдЕ 20
<210> 43
<211> 23
<212=· ОНА
<213> АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223э СкеписаЫу зупЕИезхгес! - ΡΜΐ_ΕΕνΐ рггтег
<400> 43
сдаЕЕЕаЕса сЕсЕсааЕса саЕ 23
<210> 44 <2115 2577 <212> ϋΝΑ <213> АгЫ£1с1а1 Зедиепсе <220>
<223> СИетсгаНу 8упЕЬез1гей - νίρ3Αβ20 3' атрИсоп <400> 44
ддЕдсЕдЕЕс дадаададдЕ асаЕдадсдд сдссааддас дЕдадсдада ЕдЕЕсассас 60
саадЕЕсдад ааддасаасЕ ЕсЕасаЕсда дсЕдадссад ддсаасаасс ЕдЕасддсдд 120
сссдаЕсдЕд сасЕЕсЕасд асдЕдадсаЕ саадЕаддад сЕсЕадаЕсЕ дЕЕсЕдсаса 180
аадЕддадЕа дЕсадЕсаЕс даЕсаддаас садасассад асЕЕЕЕаЕЕс аЕасадЕдаа 240
дЕдаадЕдаа дЕдсадЕдса дЕдадЕЕдсЕ ддЕЕЕЕЕдЕа саасЕЕадЕа ЕдЕаЕЕЕдЕа 300
ЕЕЕдЕааааЕ асЕЕсЕаЕса аЕааааЕЕЕс ЕааЕЕссЕаа аассааааЕс саддддЕасс 360
адсЕЕдсаЕд ссЕдсадЕдс адсдЕдассс ддЕсдЕдссс сЕсЕсЕадад аЕааЕдадса 420
ЕЕдсаЕдЕсЕ аадЕЕаЕааа аааЕЕассас аЕаЕЕЕЕЕЕЕ ЕдЕсасасЕЕ дЕЕЕдаадЕд 480
садЕЕЕаЕсЕ аЕсЕЕЕаЕас аЕаЕаЕЕЕаа асЕЕЕасЕсЕ асдааЕааЕа ЕааЕсЕаЕад 540
ЕасЕасааЕа аЕаЕсадЕдС ЕЕЕададааЕ саЕаЕаааЕд аасадЕЕада саЕддЕсЕаа 600
аддасааЕЕд адЕаЕЕЕЕда саасаддасЕ сЕасадЕЕЕЕ аЕсЕЕЕЕЕад ЕдЕдсаЕдЕд 660
ЕЕСЕССЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕдсааа ЕадсЕЕсасс ЕаЕаЕааЕас ЕЕсаЕссаЕЕ ЕЕаЕЕадЕас 720
аЕссаЕЕЕад ддЕЕЕадддЕ ЕааЕддЕЕЕЕ ЕаЕадасЕаа ЕЕЕЕЕЕЕадЕ асаЕсЕаЕЕЕ 780
ЕаЕЕсЕаЕЕЕ ЕадссЕссаа аЕЕаадаааа сЕаааасЕсЕ аЕЕЕЕадЕЕЕ ЕЕЕЕаЕЕЕаа 840
ЕааЕЕЕадаЕ аЕааааЕада аЕааааЕааа дЕдасЕаааа аЕЕааасааа ЕасссЕЕЕаа 900
даааЕЕаааа ааасЕаадда аасаЕЕЕЕЕс ЕЕдЕЕЕсдад ЕадаЕааЕдс садссЕдЕЕа 960
аасдссдЕсд асдадЕсЕаа сддасассаа ссадсдаасс адсадсдЕсд сдЕсдддсса 1020
ададаадсад асддсасддс аЕсЕсЕдЕсд сЕдссЕсЕдд ассссЕсЕсд ададЕЕссдс 1080
ЕссассдЕЕд дасЕЕдсЕсс дсЕдЕсддса ЕссадаааЕЕ дсдьддсдда дсддсадасд 1140
Едадссддса сддсаддсдд ссЕссЕссЕс сЕсЕсасддс ассддсадсЕ асдддддаЕЕ 1200
ссЕЕЕсссас сдсЕссЕЕсд сЕЕЕсссЕЕс сЕсдсссдсс дЕааЕаааЕа дасасссссЕ 1260
ссасасссЕс ЕЕЕссссаас сЕсдЕдЕЕдЕ Есддадсдса сасасасаса ассадаЕсЕс 1320
- 54 019578
ссссаааЕсс асссдЕсддс ассСссдсЕЕ сааддЕасдс сдсСсдЕссЕ сссссссссс 1380
сссЕсЕсЕас сЕЕсЕсЕада СсддсдЕЕсс ддЕссаЕддЕ Еадддсссдд ЕадЕЕсЕасЕ 1440
СсСдСЕсаЕд ЕЕЕдЕдСЕад аЕссдСдССЕ дСдЕЕадаЕс сдСдсЕдсЕа дсдЕЕсдЕас 1500
асддаЕдсда ссЕдЕасдЕс адасасдЕЕс ЕдаЕЕдсЕаа сЕЕдссадЕд ЕЕЕСЕСЕЕЕд 1560
дддааЕссЕд ддаЕддсСсЕ адссдЕЕссд садасдддаЕ сдаЕЕЕсаЕд аЕЕЕЕЕЕЕЕд 1620
ЕЕЕсдЕЕдса СадддЕЕЕдд ЕЕЕдсссЕЕЕ ЕссЕЕЕаЕЕС сааСаЕаЕдс сдСдсасЕЕд 16В0
ЕЕЕдЕсдддЕ саЕсЕЕЕЕса ЕдСЕЕЕСЕЕЕ ЕдЕсЕЕддЕЕ дЕдаЕдаЕдЕ ддЕсЕддЕЕд 1740
ддсддСсдЕЕ сЕадаЕсдда дСадааЕЕсЕ дЕЕЕсааасЕ ассЕддЕдда ЕЕСаЕЕааЕЕ 1800
ЕЕддаЕсЕдЕ аЕдСдЕдСдс саЕасаЕаСЕ саЕадЕЕасд ааЕЕдаадаЕ даЕддаЕдда 1860
ааЕаЕсдаЕс ЕаддаСаддС аЕасаСдЕСд аЕдсдддГЕЕ СасЕдаЕдса ЕаЕасадада 1920
ЕдсЕЕЕЕсдЕ ЕсдсЕЕддЕЕ дЕдаЕдаЕдЕ ддЬдЕддЕЕд ддсддссдЕЕ саЕЕсдЕЕСЕ 1980
адаЕсддадЕ адааЕасЕдс ЕЕсааасЕас сЕддЕдЕаЕЕ ЕаЕЕааЕЕСЕ ддаасЕдСаЕ 2040
дЕдЕдЕдЕса ЕасаЕсЕЕса ЕадЕЕасдад СЕЕаадаЕдд аЕддаааЕаЕ сдаЕсЕадда 2100
ЕаддраЕаса ЕдЕЕдаЕдЕд ддЕЕЕЕасЕд аЕдсаЕаЕас аЕдаЕддсаЕ аЕдсадсаЕс 2160
ЕаЕЕсаЕаЕд сЕсСаассЕЕ дадЕассЕаЕ сЕаЕЕаЕааЕ ааасаадЕаЕ дЕЕЕЕаЕааЕ 2220
ЕаЕЕЕЕдаЕс ЕЕдаЕаЕасЕ ЕддаЕдаЕдд саЕаЕдсадс адсЕаЕаЕдЕ ддаЕЕЕЕЕЕЕ 2280
адсссЕдссЕ ЕсаЕасдсЕа ЕЕЕаЕЕЕдсЕ ЕддЕасЕдЕЕ ЕсЕЕЕЕдЕсд аЕдсЕсассс 2340
ЕдЕЕдЕЕЕдд ЕдЕЕасЕЕсЕ дсадддаЕсс ссдаСсаЕдс ааааасЕсаЕ ЕаасЕсадЕд 2400
саааасЕаЕд ссЕддддсад саааасддсд ЕЕдасЕдаас СЕЕаЕддЕаЕ ддааааЕссд 2460
Ессадссадс сдаЕддссда дсСдЕддаЕд ддсдсасаЕс сдаааадсад ЕЕсасдадЕд 2520
садааЕдссд ссддадаЕаЕ сдЕЕЕсасЕд сдЕдаЕдЕда ЕЕдададЕда ЕаааЕсд 2577
<210> 45 <211> 20 <212> ЕМА <213> АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе <220>
<223> 5' )ипсЕ1оп зедиепсе ЬеЕмееп согп депоте ап<1 гпзегс 0ΝΑ <400>45
ЕдааЕсаЕдЕ сасЕдаЕадЕ20 <210>46 <211> 1008 <212> СЫА <213> АгС1£1с1а1 Зедиепсе <220>
<223 > 5' £1апк1пд зедиепсе <220>
<221> тгзс_£еаЕиге <222> (1) . . (236)
- 55 019578 <223> 5' £1апк1пд зедиепсе <400> 46
ЕссЕдЕдЕЕд ЕЕддаасада сЕЕсЕдЕсЕс ЕЕсЕддЕдаЕ саЕаааЕаЕЕ ЕаааЕдаасс 60
адЕЕдСдЕЕд дааааЕдЕЕд ЕЕЕЕсЕЕЕЕд ЕсксЕадасЕ ддааадсдда дЕЕсЕсдЕса 120
асасддЕЕсЕ ЕЕсаасЕадд даЕдааадЕд дЕааЕссдаа ЕЕдЕСадЕас аааЕСЕааЕа 180
ЕЕЕЕааааса даеаидеаиа аааЕЕЕЕаЕд ЕЕдаЕсЕЕЕЕ ЕЕаЕдЕЕЭЕС аадсасаЕЕа 240
дЕаЕаааЕЕа дЕаЕаааЕаЕ дааЕааааЕа ЕЕасаЕаааа ЕдЕЕЕЕаЕдЕ аЕЕаЕЕЕддЕ 300
сссЕасааса ЕаааЕадЕЕд ааааааЕЕас ЕаааЕЕЕдЕЕ ЕЕсдааЕсЕа ЕаЕсдаадЕЕ 360
ЕаЕаЕсиаЕЕ аЕЕЕаадааа ааЕаЕаддаЕ дааааддЕЕЕ аЕсЕЕЕЕаЕд ааЕсЕЕЕаса 420
адсЕддаЕсЕ ЕаЕааасаад ааааЕаааЕЕ ЕаЕаЕЕдЕад аЕЕЕСаЕаЕс сЕаЕЕЕаЕЕс 480
дсааЕсааад аааадсдасЕ аааааасЕда ЕЕассдадЕа ааЕасЕдЕЕЕ ссаассдЕЕЕ 540
ЕсдЕсссЕас иаЕсаасдсс ЕЕсЕсссаас сдсадЕсдаЕ сЕдЕссдЕсЕ дЕаЕсаддсд 600
садсддсасс ссЕдсЕдЕЕс дасЕаЕсЕад ассаЕадааЕ аЕЕЕЕаддЕа ЕасааЕааЕЕ 660
ЕЕадЕЕссас дсЕадаасаЕ ЕЕЕадЕЕада аЕааиаасаа даЕЕЕдсЕаЕ ЕдаЕдЕадда 720
сЕсдсссдЕс асЕдЕсЕааа ааадсаЕЕсЕ дЕсддЕсЕЕа ЕЕсЕЕЕаддс аЕсадсдддЕ 780
дкасЕаЕсЕс аЕЕЕЕЕссЕа ЕсаЕаЕЕсск садЕасксЕд ЕЕаадЕаЕаа аЕддЕсЕаЕЕ 840
ЕЕасаЕдаЕд аасЕааЕааа асЕааЕЕаад даЕссЕаасЕ ЕЕЕЕдЕдаад дЕааЕЕЕдда 900
ЕсаЕЕаЕдса ееэссэессе асдЕаЕассЕ дсЕдсадсад саЕсЕдсдЕа адсасадссЕ 960
адаЕаЕаЕдс ЕЕсЕдЕдЕдд асЕдааадда дасЕЕЕдЕЕЕ аЕсааЕЕадЕ аЕасксссаа 1020
аааасЕдаЕд асассааЕда ЕдсаааЕадд сЕдддааЕад ЕсЕдЕсЕааЕ адЕЕЕдадЕд 1080
ааЕсаЕдЕ 1088 <210> 47 <211> 20 <212> ϋΝΑ <213> АгС1Е1с1а1 зедиепсе <220>
<223> 3' ^ипсЕхоп зедиепсе ЬеЕиееп 1паегЕ ОМА апс! согп депоте <400>47 ааасдЕссдс саЕддЕсЕда20 <210>48 <211>1189 <212> 0ΝΑ <213> АгЬд.£1с1а1 Зедиепсе <220>
<223> 3’ £1апк1пд зедиепсе <4О0> 48
саЕддЕСЕда аддсаасада ЕааддсаЕас ЕдддссЕЕдЕ ддЕадЕЕдЕЕ ЕЕасЕдддсс 60
ЕЕЕЕЕдЕаЕд аЕсЕаЕаааа ЕЕсасЕддда Есаасссдда даддаакддс адсадаЕдса 120
дЕссссаддд ЕссЕссдЕсд ссдссЕдадс асссддсасс сдсдсЕдаас сддададдда 180
- 56 019578
сдсдсддасд ссдЕдсадсЕ ддЬдсддадд дддс^дьддс адаЕдаддаЕ дадасдсдба 240
сдиддсиддд ааддссадса ддссассддд Есиисдисса дсссддсдсд адЕддасадд 300
асЕададаЕд дсаасддЕЕа сааасссдсЕ дддЕЕЕЕасс дЕсссааасс сдЕасссдЕд 360
аааааЕаЕсЕ аЕдсссаЕЕа ааааасссдЕ асссаЕдасд ддЕЕЕдадаЕ ЕЕЕдсссааа 420
сссдсассса ЕсдддЕЕаас дддиасссаи дддЕЕасссд сдддЕЕЕсаЕ сиссааСаиа 480
ссЕдиисЕЕс ЕсаЕааЕсаа ЕаадЕаЕсдЕ ааЕдаЕЕааЕ даЕаЕсаЕда ЕссааааЕсЕ 540
аЕдЕааЕдаа саасдадЕЕс аЕдаЕЕЕддЕ аЕаааааЕЕа ЕЕадЕадада дааЕдаааЕа 600
саааЕааЕаа дЕЕдЕаЕааЕ ЕаадЕдассС идсассаади Сасссаисса исасаиасас 660
аасдсЕадЕа аааасЕаЕаа ЕаЕсаадсаа дсаасасЕсЕ сассдасЕас ЕдаЕасаЕЕс 720
ассааЕЕдаи ааааааЕаЕд аадЕаааЕаа ддааЕаасаа дЕиидиидЕи сдЕЕЕаЕааа 780
аСааааидас ааиаЕдсасЕ аддиъсддис дддисиаааа аасссасддд сьсасдддис 840
ЕдддЕасЕаЕ аддаасааас ссдЕасссаЕ ааасссаЕЕд ддЕасадаЕЕ ЕаЕдсссдЕЕ 900
аасааассса ЕдддЕаЕдаа ааЕЕдассса аассЕаЕасс сЕааЕддддЕ ааааасссаЕ 960
сдддЕСЕсдд аииседддиа сссаСЕдсса СсесСадаса ддасаассЕс ддссддЕсси 1020
дЕаЕдЕаддс сассадсаЕс ддссадЕЕдд ЕасаЕссадс сддддЕсадд ЕсасЕЕЕЕас 1080
ЕсдЕсЕсааЕ садасааЕса ссдЕссасса асдаасдсса асдЕЕдисас ЕЕдЕсаддЕс 1140
ддЕЕдадасЕ ЕдиаЕЕЕиии ЕЕЕдЕссЕсс диаааааЕсд диисассад 1189
<210> 49
<211? 10579
<212> ΏΝΑ
<213? АГЕ1£1с1а1 зедиепсе
<220?
<223? У1рЗАа20 ΕνβηΕ ΜΙΕ162 1пзегЕ апб £1апк1пд зедиепсез
<220?
<221? тп1ес_£еаЕиге <222> (1).7(1088) <223? 5' £1апк1пд зедиепсе о£ βνβηΕ ΜΙΚ162 <400? 49
ЕссЕдЕдЕЕд исддаасада СЕЕсЕдЕсЕс ЕЕсЕддЕдаС саьаааиаси иаааидаасс 60
адЕЕдЕдЕЕд дааааЕдЕЕд ЕЕЕЕсЕЕЕид ЕсссиадасЕ ддааадсдда дЬЕсЕсдЕса 120
асасддЕЕсЕ ЕЕсаасЕадд даидааадЕд дЕааЕссдаа ЕЕдЕЕадЕас аааЕЕЕааЕа 180
ЕЕЕЕааааЕа дабаЕдиаЕа аааЕЕЕЕаид ЕЕдаЕСЕЕЕЕ ЕЕаЕдЕЕаЕс аадсасаЕЕа 240
дСаЕаааЕЕа дЕаСааакаЕ дааЕааааЕа ЕХасаЕаааа ЕдЕЕЕЕаСдЕ аЕЕаЕЕЕддЕ 300
сссЕасааса ЕаааЕадЕЕд ааааааЕЕас ЕааасЕЕдЕЕ ЕЕсдааЕсЕа ЕаЕсдаадЕЕ 360
ЕаЕаЕсЕаЕЕ аЕЕЕаадааа ааЕаЕаддаЕ дааааддЕЕЕ аЕсс ЕЕЕаЕд ааЕсссЕаса 420
адсЕддаисЕ ЕаЕааасаад ааааЕаааЕЕ ЕаЕаЕЕдЕад аЕЕЕЕаЕаЕс сЕаЕЕЕаЕсс 480
дсааЕсааад аааадсдасЕ аааааасЕда ЕЕассдадЕа ааЕасЕдЕЕЕ ссаассдЬЕС 540
- 57 019578
ЕсдЕсссЕас ЕаЕсаасдсс ЕЕсЕсссаас сдсадЕсдаЕ сЕдЕссдЕсЕ дЕаЕсаддсд 600
садсддсасс ссЕдсЕдЕЕс дасЕаЕсЕад ассаЕадааЕ аЕЕЕЕаддЕа ЕасааЕааЕЕ 660
СЕадЕЕссас дсЕадаасаЕ ЕЕЕадЕЕада аЕааЕаасаа даЕЕЕдсЕаЕ ЕдаЕдЕадда 720
сЕсдсссдЕс асЕдСсЕааа ааадсаЕЕсЕ дЕсддссЕЕа ЕЕсЕЕЕаддс аЕсадсдддЕ 780
дЕасЕаЕсЕс аЕЕЕЕЕссЕа ЕсаЕаЕЕссЕ садЕасЕсЕд ЕЕаадЕаЕаа аЕддЕсЕаЕЕ 840
ЕсасаЕдаЕд аасЕааЕааа асЕааЕЕаад даЕссЕаасЕ ЕЕЕЕдЕдаад дЕааЕЕЕдда 900
ЕсаЕЕаЕдса ЕЕассаЕссЕ асдЕаЕассЕ дсЕдсадсад саЕсЕдсдЕа адсасадссЕ 960
адаЕаЕаЕдс ЕЕсЕдЕдЕдд асЕдааадда дасЕЕЕдЕЕЕ аЕсааЕЕадЕ аЕасЕсссаа 1020
аааасЕдаЕд асассааЕда ЕдсаааЕадд с^дддааьад ЕсЕдЕсЕааЕ адЕЕЕдадсд 1080
ааЕсаЕдЕса сЕдаЕадЕЕЕ ааасЕдаадд сдддааасда сааЕсЕдаЕс аьдадсддад 1140
ааЕЕааддда дЕсасдЕСаХ дасссссдсс даЕдасдсдд дасаадссдЕ ЕЕЕасдЕЕЕд 1200
даасЕдасад аассдсаасд ЕЕдааддадс сасЕсадсаа дсЕддЕасаа дсЕЕдсасдс 1260
сЕдсадСдса дсдЕдасссд дЕсдЕдсссс ЕсСсЕадада ЕааЕдадсаЕ ЕдсаЕдЕсЕа 1320
адЕЕаЕаааа ааЕЕассаса ЕаЕЕЕЕЕЕЕЕ дЕсасасЕЕд ЕЕЕдаадЕдс адЕЕЕаЕсЕа 1380
ЕсЕЕЕаЕаса ЕаЕаЕЕЕааа сЕЕЕасЕсЕа сдааЕааЕаЕ ааЕсЕаЕадЕ асЕасааЕаа 1440
ЕаЕсадЕдЕЕ ЕЕададааЕс аЕаЕаааЕда асадЕЕадас аЕддЕсЕааа ддасааЕЕда 1500
дЕаЕЕЕЕдас аасаддасЕс ЕасадЕЕЕЕа ЕсЕЕЕЕЕадЕ дЕдсаЕдЕдЕ ЕсЕссЕЕЕЕЕ 1560
ССЕЕдсаааЕ адсЕЕсассЕ аЕаЕааЕасЕ ЕсаЕссаЕСЕ ЕаЕЕадЕаса ЕссаЕЕЕадд 1620
дЕЕЕадддЕЕ ааЕддЕЕЕЕЕ аЕадасЕааЕ ЕЕЕЕЕЕадЕа саЕсЕаЕЕЕЕ асссЕаЕЕЕЕ 1680
адссЕсЕааа ЕЕаадаааас ЕаааасЕсЕа ЕЕЕЕадЕЕЕЕ ЕЕЕаЕЕЕааЕ ааЕЕЕадаСа 1740
ЕааааЕадаа ЕааааЕааад ЕдасЕааааа ЕЕааасаааЕ асссЕЕЕаад аааЕЕааааа 1800
аасЕааддаа асаЕЕЕЕЕсЕ ЕдЕЕЕсдадЕ адаЕааЕдсс адссЕдЕЕаа асдссдЕсда 1860
сдадЕсЕаас ддасассаас садсдаасса дсадсдЕсдс дЕсдддссаа дсдаадсада 1920
сддсасддса ЕессЕдЕсдс ЕдссЕсЕдда ссссЕсЕсда дадЕсссдсЕ ссассдЕЕдд 1980
асЕЕдсЕссд сСдСсддсаЕ ссадаааЕЕд сдЕддсддад сддсадасдЕ дадссддсас 2040
ддсаддсддс сЕссЕссЕсс ЕсЕсасддса ссддсадсЕа сдддддаЕЕс сЕЕЕсссасс 2100
дсгссЕЕсдс ЕЕЕСССЕЕСС Есдсссдссд ЕааЕаааЕад асасссссЕс сасасссЕсс 2160
ЕЕссссаасс ЕсдЕдЕЕдЕЕ сддадсдсас асасасасаа ссадаЕсЕсс сссаааЕсса 2220
сссдЕсддса ссЕссдсЕЕс ааддЕасдсс дсЕсдЕссЕс сссссссссс ссЕсЕсЕасс 2280
ЕЕсЕсЕадаЕ сддсдЕЕссд дЕссаЕддЕЕ адддсссддЕ адЕЕсЕасЕЕ сЕдЕЬсаЕдЕ 2340
ЕСдЕдЕЕада ЕссдЕдЕЕЕд ЕдСЕадаЕсс дЕдсЕдсЕад сдЕЕсдЕаса сддаЕдсдас 2400
сЕдЕасдЕса дасасдЕЕсЕ даЕЕдсЕаас ЕЕдссадсдЕ ЕЕсЕсЕЕЕдд ддаасссЕдд 2460
даЕддс ЕсЕа дссдЕЕссдс адасдддаЕс даЕЕЕсаЕда ЕЕЕЕЕЕЕЕдС ЕЕсдЕЕдсак 2520
адддЕЕЕддЕ ЕЕдсссЕЕЕЕ ССЕЕЕаЕЕЕс ааЕаЕаЕдсс дЕдсасЕЕдЕ ЕЕдЕсдддЕс 2580
- 58 019578
акскккксак дскккккккк дксккддккд кдакдакдкд дкскддккдд дсддксдккс 2640
кадаксддад кадааккскд ккксаааска сскддкддак ккаккааккк Сддакскдка 2700
кдкдкдкдсс акасакаккс акадккасда аккдаадакд акддакддаа акаксдакск 2760
аддакаддка касакдккда кдсдддкккк аскдакдсак акасададак дскккккдкк 2820
сдсккддккд кдакдакдкд дкдкддккдд дсддксдккс акксдккска даксддадка 2880
даакаскдкк ксаааскасс Еддкдкаккк аккааккккд дааскдкакд Едкдкдксак 2940
асакскксак адккасдадк ккаадакдда Сддааакакс дакскаддак аддкакасак 3000
дккдакдкдд дккккаскда кдсакакаса кдакддсака кдсадсакск акксакакдс 3060
кскаассккд адкасскакс каккакаака аасаадкакд ккккакаакк аккккдакск 3120
кдакакаскк ддакдакддс акакдсадса дскакакдкд даккккккка дссскдсскк 3180
сакасдскак ккакккдскк ддкаскдккк сккккдксда кдсксассск дккдкккддк 3240
дккасккскд саддксдаск скададдакс сассакдаас аадаасааса ссаадскдад 3300
сасссдсдсс скдссдадск ксаксдаска скксаасддс акскасддск ксдссассдд 3360
саксааддас аксакдааса кдакскксаа дассдасасс ддсддсдасс кдассскдда 3420
сдадаксскд аадаассадс адскдскдаа сдасаксадс ддсаадскдд асддсдкдаа 3480
сддсадсскд аасдасскда ксдсссаддд саасскдаас ассдадскда дсааддадак 3540
ссккаадакс дссаасдадс адаассаддк дскдаасдас дкдаасааса адскддасдс 3600
саксаасасс акдскдсдсд кдкасскдсс даадаксасс адсакдскда дсдасдкдак 3660
даадсадаас касдссскда дсскдсадак сдадкасскд адсаадсадс кдсаддадак 3720
садсдасаад скддасакса ксаасдкдаа сдксскдакс аасадсассс кдассдадак 3780
сассссддсс кассадсдса ксаадкасдк даасдадаад кксдаададс кдасскксдс 3840
сассдадасс адсадсаадд кдаадаадда сддсадсссд дссдасаксс кддасдадск 3900
дассдадскд ассдадскдд сдаададсдк дассаадаас дасдкддасд дскксдадкк 3960
скасскдаас ассккссасд асдкдакддк дддсаасаас скдкксддсс дсадсдссск 4020
даадассдсс адсдадскда ксассаадда даасдкдаад ассадсддса дсдаддкддд 4080
саасдкдкас ааскксскда ксдкдскдас сдссскдсад дсссаддсск ксскдассск 4140
дассасскдк сдсаадскдс кдддсскддс сдасаксдас касассадса есакдаасда 4200
дсасккдаас ааддадаадд аддадккссд сдкдаасакс скдссдассс кдадсаасас 4260
скксадсаас ссдааскасд ссааддкдаа дддсадсдас даддасдсса адакдаксдк 4320
ддаддскаад ссдддссасд сдккдаксдд скксдадакс адсаасдаса дсаксассдк 4380
дскдааддкд касдаддсса адскдаадса дааскассад дкддасаадд асадсккдад 4440
сдаддкдакс касддсдаса кддасаадск дскдкдкссд дассададсд адсааакска 4500
скасассаас аасаксдкдк ксссдаасда дкасдкдакс ассаадаксд аскксассаа 4560
даадакдаад ассскдсдск асдаддкдас сдссаасккс касдасадса дсассддсда 4620
- 59 019578
даЕсдассЕд аасаадаада аддЕддадад садсдаддсс дадЕассдса сссЕдадсдс 4680
даасдасдас ддсдЕсЕаса ЕдссасЕддд сдЕдаЕсадс дадассЕЕсс ЕдассссдаЕ 4740
саасддсЕЕЕ ддссЕдсадд ссдасдадаа садссдссЕд аСсасссЕда ссЕдЕаадад 4800
ссасссдсдс дадсЕдсСдс Еадссассда сосдадсаас ааддадасса адсЕдаЕсде 4860
дссассдадс ддсЕЕсаЕса дсаасаЕсдЕ ддадаасддс адсаЕсдадд аддасаассЕ 4920
ддадссдЕдд ааддссааса асаадаасдс сЕасдсддас сасассддсд дсдЕдаасдд 4980
сассааддсс сЕдЕасдЕдс асааддасдд сддсаЕсадс садЕЕсаЕсд дсдасаадсЕ 5040
даадссдаад ассдадЕасд ЕдаЕссадЕа сассдЕдаад ддсаадссаЕ сдаЕЕсассЕ 5100
дааддасдад аасассддсЕ асаЕссасЕа сдаддасасс аасаасаасс ЕддаддасЕа 5160
ссадассаЕс аасаадсдсЕ Есассассдд сассдассЕд аадддсдЕдЕ ассЕдаЕссЕ 5220
даададссад аасддсдасд аддссЕдддд сдасаасЕЕс аЕсаЕссЕдд адаЕсадссс 5280
дадсдадаад сЕдсЕдадсс сддадсЕдаЕ саасассаас аасЕддасса дсассддсад 5340
сассаасаЕс адсддсааса сссЕдасссЕ дЕассадддс ддссдсддса ЕссЕдаадса 5400
даассЕдсад ссддасадсЕ СсадсассСа ссдсдЕдЕас ЕЕсадсдсда дсддсдасдс 5460
саасдЕдсдс аЕссдсаасЕ сссдсдаддЕ дсЕдЕЕсдад аададдЕаса Едадсддсдс 5520
сааддасдЕд адсдадаЕдЕ Есассассаа дЕЕсдадаад дасаасЕЕсЕ асаЕсдадсЕ 5580
дадссадддс аасаассЕдЕ асддсддссс дассдЕдсас ЕЕсЕасдасд ЕдадсаЕсаа 5640
дЕаддадсЕс ЕадаЕсЕдЕЕ сЕдсасааад ЕддадЕадЕс адЕсаЕсдаЕ саддаассад 5700
асассадасЕ ЕЕСаЕЕсаЕа садЕдаадЕд аадЕдаадЕд садЕдсадЕд адЕЕдсЕддЕ 5760
ЕЕЕЕдЕасаа сЕЕадсаЕдЕ аЕЕЕдЕаСЕЕ дЕааааЕасЕ ЕсЕаЕсааЕа аааЕЕЕсЕаа 5820
ЕЕссЕаааас сааааЕссад дддЕассадс ЕЕдсаЕдссЕ дсадЕдсадс дЕдасссддЕ 5880
сдЕдссссЕс ЕсЕададаЕа аЕдадсаЕЕд саЕдЕсЕаад ЕЕаЕаааааа ЕЕассасаЕа 5940
ЕЕСЕЕЕЕЕдЕ сасасЕЕдЕЕ ЕдаадЕдсад ЕЕЕаЕсЕаЕс ЕЕЕаЕасаЕа ЕаЕЕЕааасЕ 6000
ЕЕасЕссасд ааСаасаЕаа ЕсЕаЕадЕас ЕасааЕааЕа ЕсадЕдЕЕСЕ ададааЕсаЕ 6060
аЕаааЕдаас адЕЕадасаЕ ддЕсЕааадд асааЕЕдадЕ аЕЕЕЕдасаа саддасЕсЕа 6120
садЕЕЕЕаЕс ЕЕЕЕЕадЕдЕ дсаЕдЕдЕЕс ЕссЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕдсаааЕад сЕЕсассЕаЕ 6180
аЕааЕасЕЕс аЕссаЕЕЕЕа ЕЕадЕасаЕс саЕЕЕадддЕ ЕЕадддЕЕаа ЕддЕЕЕЕЕаЕ 6240
адасЕааЕЕЕ ЕЕЕЕадЕаса ЕсЕаЕЬЕЕаЕ ЕсЕаСЕЕЕад ссЕссаааЕЕ аадаааасЕа 6300
ааасЕсЕаЕЕ ЕЕадЕЕЕЕЕЕ ЕаЕЕЕааЕаа ЕЕЕадаЕаЕа аааЕадааЕа аааЕааадСд 6360
асЕаааааЕЕ ааасаааЕас ссЕЕЕаадаа аЕЕааааааа сЕааддааас аЕЕЕЕЕсЕЕд 6420
ЕЕЕсдадЕад аЕааЕдссад ссЕдЕЕааас дссдЕсдасд адЕсЕаасдд асассаасса 6480
дсдаассадс адсдЕсдсдЕ сдддссаадс даадсадасд дсасддсаЕс ЕсЕдЕсдсЕд 6540
ссЕсЕддасс ссЕсЕсдада дЕЕссдсЕсс ассдЕЕддас ЕЕдсЕссдсЕ дЕсддсаЕсс 6600
адааассдсд Еддсддадсд деадаедсда дссддсасдд саддсддссЕ ссЕссЕссЕс 6660
- 60 019578
бсасддсасс ддсадсбасд ддддаббссб ббсссассдс бссббсдсбб бсссббссбс 6720
дсссдссдба абааабадас асссссбсса сасссбсббб ссссаассбс дбдббдббсд 6780
дадсдсасас асасасаасс адабсбсссс сааабссасс сдбсддсасс бссдсббсаа 6840
ддбасдссдс бсдбссбссс сссссссссс бсбсбассбб сбсбадабсд дсдббссддб 6900
ссабддббад ддсссддбад ббсбасббсб дббсабдббб дбдббадабс сдбдбббдбд 6960
ббадабссдб дсбдсбадсд ббсдбасасд дабдсдассб дбасдбсада сасдббсбда 7020
ббдсбаасбб дссадбдббб сбсбббдддд аабссбддда бддсбсбадс сдббссдсад 7080
асдддабсда бббсабдабб ббббббдббб сдббдсабад ддбббддббб дсссббббсс 7140
бббабббсаа бабабдссдб дсасббдббб дбсдддбсаб сббббсабдс ббббббббдб 7200
сббддббдбд абдабдбддб сбддббдддс ддбсдббсба дабсддадба дааббсбдбб 7260
бсааасбасс бддбддаббб аббааббббд дабсбдбабд бдбдбдссаб асабаббсаб 7320
адббасдааб бдаадабдаб ддабддаааб абсдабсбад дабаддбаба сабдббдабд 7380
сдддббббас бдабдсабаб асададабдс бббббдббсд сббддббдбд абдабдбддб 7440
дбддббдддс ддбсдббсаб бсдббсбада бсддадбада абасбдбббс ааасбассбд 7500
дбдбабббаб бааббббдда асбдбабдбд бдбдбсабас абсббсабад ббасдадббб 7560
аадабддабд дааабабсда бсбаддабад дбабасабдб бдабдбдддб бббасбдабд 7620
сабабасабд абддсабабд садсабсбаб бсабабдсбс баассббдад бассбабсба 7680
ббабаабааа саадбабдбб ббабааббаб бббдабсббд абабасббдд абдабддсаб 7740
абдсадсадс бабабдбдда бббббббадс ссбдссббса басдсбаббб абббдсббдд 7800
басбдбббсб бббдбсдабд сбсасссбдб бдбббддбдб басббсбдса дддабссссд 7860
абсабдсааа аасбсаббаа сбсадбдсаа аасбабдссб ддддсадсаа аасддсдббд 7920
асбдаасббб абддбабдда ааабссдбсс адссадссда бддссдадсб дбддабдддс 7980
дсасабссда ааадсадббс асдадбдсад аабдссдссд дадабабсдб ббсасбдсдб 8040
дабдбдаббд ададбдабаа абсдасбсбд сбсддададд ссдббдссаа асдсбббддс В100
даасбдссбб бссбдббсаа адбаббабдс дсадсасадс сасбсбссаб бсаддббсаб 0160
ссааасааас асааббсбда аабсддбббб дссааадааа абдссдсадд бабсссдабд 8220
дабдссдссд адсдбаасба бааадабссб аассасаадс сддадсбддб ббббдсдсбд 8280
асдссбббсс ббдсдабдаа сдсдбббсдб дааббббссд адаббдбсбс ссбасбссад 8340
ссддбсдсад дбдсасабсс ддсдаббдсб сасбббббас аасадссбда бдссдаасдб 8400
ббаадсдаас бдббсдссад ссбдббдааб абдсадддбд аадааааабс ссдсдсдсбд 8460
дсдаббббаа аабсддсссб сдабадссад садддбдаас сдбддсааас даббсдббба 8520
абббсбдааб бббасссдда адасадсддб сбдббсбссс сдсбаббдсб даабдбддбд 8580
аааббдаасс сбддсдаадс дабдббссбд ббсдсбдааа сассдсасдс ббассбдсаа 8640
ддсдбддсдс бддаадбдаб ддсааасбсс дабаасдбдс бдсдбдсддд бсбдасдссб 8700
- 61 019578
аааЕасаЕЕд аЕаЕЕссдда асЕддЕЕдсс ааЕдЕдаааЕ Есдаадссаа ассддсЕаас 8760
садЕЕдЕЕда сссадссддЕ дааасааддЕ дсадаасЕдд асЕЕсссдаЕ ЕссадЕддаЕ 8820
даЕЕЕЕдссЕ ЕсЕсдсЕдса ЕдассЕЕадЕ даЕааадааа ссассаЕЕад ссадсададЕ 8880
дссдссаЕЕЕ ЕдЕЕсЕдсдЕ сдааддсдаЕ дсаасдЕЕдЕ ддаааддЕЕс ЕсадсадЕЕа 8940
садсЕЕааас сдддЕдааЕс адсдЕЕЕаЕЕ дссдссаасд ааЕсассддЕ дасЕдЕсааа 9000
ддссасддсс дЕЕЕадсдсд ЕдЕЕЕасаас аадсЕдЕаад адсЕЕасЕда аааааЕЕаас 9060
аЕсЕсЕЕдсЕ аадсЕдддад сЕсдаЕссдЕ сдассЕдсад аЕсдЕЕсааа саЕЕЕддсаа 9120
ЕааадЕЕЕсЕ ЕаадаЕЕдаа ЕссЕдЕЕдсс ддЕсЕЕдсда СдаЕЕаЕсаЕ аЕааЕЕЕсЕд 9180
ЕЕдааЕСасд ЕЕаадсаЕдЕ ааЕааЕЕаас аЕдЕааЕдса ЕдасдЕЕаЕЕ ЕаЕдадаЕдд 9240
дЕЕЕЕЕаЕда ЕЕададЕссс дсааЕЕаЕас аЕЕЕааЕасд сдаЕадаааа сааааЕаЕад 9300
сдсдсааасЕ аддаЕаааЕЕ аЕсдсдсдсд дЕдЕсаЕсЕа ЕдЕЕасЕада ЕссссдддЕс 9360
ЕадасааЕЕс адЕасаЕЕаа ааасдЕссдс саЕддЕсЕда аддсаасада ЕааддсаЕас 9420
ЕдддссЕЕдЕ ддЕадЕЕдЕЕ ЕЕасЕдддсс ЕЕЕЕЕдЕаЕд аЕсЕаЕаааа ЕЕсасЕддда 9480
Есаасссдда даддааЕддс адсадаЕдса дЕссссаддд ЕссЕссдЕсд ссдссЕдадс 9540
асссддсасс сдсдсЕдаас сддададдда сдсдсддасд ссдЕдсадсЕ ддЕдсддадд 9600
дддсЕдЕддс адаЕдаддаЕ дадасдсдЕа сдЕддсЕддд ааддссадса ддссассддд 9660
ЕсЕЕсдЕсса дсссддсдсд а9ь99аса99 асЕададаЕд дсаасддЕЕа сааасссдсЕ 9720
дддЕЕЕЕасс дЕсссааасс сдЕасссдЕд аааааЕаЕсЕ аЕдсссаЕЕа ааааасссдЕ 9780
асссаЕдасд ддЕЕЕдадаЕ ЕЕЕдсссааа сссдЕассса ЕсдддЕЕаас дддЕасссаЕ 9840
дддЕЕасссд сдддЕЕЕсаЕ сЕссааЕаЕа ссЕдСЕсЕЕс ЕсаЕааЕсаа ЕаадЕаЕсдЕ 9900
ааЕдаЕЕааЕ даЕаЕсаЕда ЕссааааЕсЕ аЕдЕаасдаа саасдадЕЕс аЕдаЕЕЕддЕ 9960
аЕаааааЕЕа ЕЕадЕадада дааЕдаааЕа саааЕааЕаа дЕЕдЕаЕааЕ ЕаадЕдассЕ 10020
ЕдсасЕаадЕ ЕаЕссаЕсса ЕсасаЕаЕаЕ аасдсЕадЕа аааасЕаЕаа ЕаЕсаадсаа 10080
дсаасасЕсЕ сассдасЕас ЕдаЕасаЕЕс ассааЕЕдаЕ ааааааЕаЕд аадЕаааЕаа 10140
ддааЕаасаа дЕЕЕдЕЕдЕЕ сдЕЕЕаЕааа аЕааааЕдас ааЕаЕдсасЕ аддЕЕЕддЕс 10200
дддЕЕЕаааа аасссасддд ЕЕсасдддЕЕ ЕдддЕасЕаЕ аддаасааас ссдЕасссаЕ 10260
ааасссаЕЕд ддЕасадаЕЕ ЕасдсссдЕЕ аасааассса ЬЭЭЭ^аЕдаа ааЕЕдассса 10320
аассЕаЕасс сЕааЕддддЕ ааааасссаЕ сдддЕЕЕсдд аЕЕЕсдддЕа сссаЕЕдсса 10380
ЕсЕсЕадаса ддасаассЕс ддссддЕссЕ дЕаЕдЕаддс сассадсаЕс ддссадЕЕдд 10440
ЕасаЕссадс сддддЕсадд ЕсасЕЕЕЕас ЕсдссЕсааЕ садасааЕса ссдЕссасса 10500
асдаасдсса асдЕЕдЕсас ЕЕдЕсаддЕс ддЕЕдадасЕ ЕдЕаЕЕЕЕЕЕ ЕЕЕдЕссЕсс 10560
дЕаааааЕсд дЕЕсассад 10579
<210э 50 <211> 23
- 62 019578
<212? ΏΝΑ
<213? АгХ1£1с1а1 Зедиепсе
<220?
<223? СЬеписаНу вупЕБеЗ!ζβά - РЕ1002 рг!тег
<400? 50
сдЕдасЕссс ЕЕааСЬсЕсс дсЕ 23
<210? 51
<211? 24
<212? ϋΝΑ
<213? ΑΓΕΐίΐσίθΙ Зедиепсе
<220?
<223? СЬет1са11у зупЕИезХгей - РЕ1003 ргхтпег
<400? 51
даСсадаСХд ХсдхсЕсссд сссс 24
<210? 52
<211? 24
<212? ϋΝΑ
<213? ΑΓΕίίίοϊβΙ Зедиепсе
<220?
<223? СЬеш1са11у зупЕЬев1геб - РЕ1004 ргхтег
<400? 52
даСЬдХсдСС СсссдссХЕс адСЕ 24
<210? 53
<211? 27
<212? СКА
<213? АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220?
<223? СЬетхсаНу вупЕйезХгей - 162_ОИ_Соп£3 ргхтег
<400? 53
ссЕдЕдЕЬдЕ Хддаасадас СЕсЕдСс 27
<210? 54
<211? 26
<212? ϋΝΑ
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220?
<223? СЪетхсаНу зупЕбеехгей - ГЕ0900 ргхтег
<400? 54
ддсЕссЕЕса асдЫдсддС ЕсЕдЕс 26
<210? 55
<211? 1230
<212? ОНА
<213? АгС1£1с1а1 Зедиепсе
<220?
<223? СкетпхсаНу зупЕйез!гей - 5 ' РСК агарИсоп
<400? 55 ссЕдЬдЕЕдЕ Еддаасадас ЕЬсЕдЕсЕсЕ ЕсЕддЕдаЬс аЕаааХаЕЕЕ аааЕдаасса 60
- 63 019578
дЕЕдЕдЕЕдд ааааЕдЕЕдЕ ЕЕЕсЕЕЕЕдЕ сЕсЕадасЕд дааадсддад ЕЕсЕсдЕсаа 120
сасддЕЕсЕЕ ЕсаасЕаддд аЕдааадЕдд ЕааЕссдааЕ ЕдЕЕадЕаса ааЕЕЕааЕаЕ 180
ЕЕЕааааЕад аЕабдСаЕаа аасЕЕЕаЕдЕ ЕдаЕсЕЕЕЕЕ ЕаЕдЕЕаЕса адсасаЕЕад 240
ЕаЕаааЕЕад ЕаЕаааЕаЕд ааЕааааЕаЕ ЕасаЕааааЕ дЕЕЕЕаЕдЕа ЕЕаЕЕЕддбс 300
ссЕасаасаЕ аааЕадЕЕда аааааЕЕасЕ аааЕЕЕдЕЕЕ ЕсдааЕсеаЕ аЕсдаадЕЕЕ 360
аЕаЕсЕаСЕа Ессаадаааа аЕабаддаЕд ааааддЕЕЕа ЕсЕЕЕЕаЕда аЕсЕЕЕасаа 420
дсЕддассЕЕ аЕааасаада аааЕаааЕЕЕ аЕаЕСдЕада ЕЕЕЕасаЕсс ЕаСЬЕаЕЕсд 480
сааЕсааада ааадсдасЕа ааааасЕдаь ЕассдадЕаа аеасЕдЕЕЕс саассдЕЕЕЕ 540
сдЕсссЕасЕ аЕсаасдссЕ ЕсЕсссаасс дсадЕсдаЕс ЕдЕссдЕсЕд ЕаЕсаддсдс 600
адсддсассс сЕдсЕдЕЕсд асЕаЕсЕада ссаЕадааЕа ЕЕЕЕаддЕаЕ асааЕааЕЕЕ 660
ЕадЕЕссасд сЕадаасаЕЕ ЕЕадЕЕадаа ЕааЕаасаад аЕЕЕдсЕаЕЕ даЕдЕаддас 720
ЕсдсссдЕса сЕдЕсЕаааа аадсаЕЕсЕд ЕсддЕсЕЕаЕ ЕсЕЕЕаддса ЕсадсдддЕд 780
ЕасЕаЕсЕса ЕЕЕЕЕссЕаЕ саЕаЕЕссЕс адЕасЕсЕдЕ ЕаадЕаЕааа ЕддЕсЕаЕЕЕ 840
ЕасаЕдаЕда асЕааЕаааа сбааСЕаадд аЕссЕаасЕЕ ЕСЕдЕдаадд ЕааЕЕЕддас 900
саЕЕаЬдсаЕ ЕассаЕссЬа сдЕаСассЕд сЕдсадсадс аЕСЕдсдЕаа дсасадссЕа 960
даЕаСаЕдсС ЕсЕдЕдЕдда сЕдаааддад асЕЕСдЕЕЕа ЕсааЕЕадЕа ЕасЕсссааа 1020
ааасЬдаЕда сассааЕдаЕ дсааабаддс ЕдддааЕадЕ сЕдЕсЕааЕа дЕЕЕдадбда 1080
аЕсаЕдЕсас ЕдаЕадЕЕЕа аасЕзааддс дддааасдас ааЕсЕдаЕса Едадсддада 1140
аЕЕаадддад ЕсасдЕЕаЕд асссссдссд аЕдасдсддд асаадссдЕЕ ЕЕасдЕЕЕдд 1200
аасЕдасада ассдсаасдЕ Едааддадсс 1230
<210> <211> <212> <213> 56 28 ΌΝΑ ΑΓΕίίίαίθΙ Зечиепсе
<220> <223> Сйет1са11у аупЕкеахгеб - 162_СН_3_Е1 ргхтег
<400> 56
ЕсЕсЕЕдсЕа адсЕдддадс ЕсдаЕссд
<210> <211> <212=· <213> 57 28 βΝΑ АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220=· <223> СИетп1са11у зупЕЬез12е<3 - 162 (ЗИ 3 Г2 рггтег
<400> 57
аадаЕЕдааЕ ссЕдЕЕдссд дЕсЕЕдсд
<210> 58 <211> 24
- 64 019578
<212> <213> ОНА ΑΓΕίίίοΐθΙ Зедиепсе
<220> <223> Сйет1са11у эупЕГ.ез1гес1162_3 'СИ_К1 рг1тег
<400> 58 сЕддЪдаасс даЕЫЫасд дадд 24
<210г <211> <212> <213> 59 1518 ϋΝΑ АгС1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СИет1са11у эупСИеяхгей - 3 ’ РСК атрИсоп
<400> 59 ЕсЕсЕЕдсЕа адсЕдддадс ЕсдаЕссдЕс дассЕдсада ЕсдЕЕсааас аЕЕЕддсааЕ 60
ааадЕЕЬсЕЕ аадаЕЕдааЕ ссЕдЕЕдссд дЕсЕЕдсдаЕ даЕЕаЕсаЕа ЕааЕЕЕсЕдЕ 120
ЕдааЕЕасдъ ЕаадсаЕдЕа аЕааЕЕааса ЕдЕааЕдсаЕ дасд!ЕаСЕЕ аЕдадаЕддд 180
гсписдас ЕададЕсссд сааЕЕаЕаса ЕЕЕааЕасдс даЕадаааас ааааЕаЕадс 240
дсдсааасьа ддаЕаааЕЕа Есдсдсдсдд ЕдЕсаЕСЕаЕ дЕЕасеадаЕ ссссдддСсЕ 300
адасааСЕса дЕасаЕЕааа аасдЕссдсс аЕддЕсЕдаа ддсаасадаЕ ааддсаЕасЕ 360
дддссЕЕдкд дЕадЕЕдЕЕЕ ЕасЕдддссЕ ЕЕЕЕдЕаЕда ЕсЕаЕааааЕ ЕсасЕдддаЕ 420
саасссддад аддааЕддса дсадаЕдсад ЕссссадддЕ ссЕссдЕсдс сдссЕдадса 480
сссддсассс дсдсЕдаасс ддададддас дсдсддасдс сдЕдсадсЕд дЕдсддаддд 540
ддсЕдсддса дагдаддаЕд адасдсдьас дЕддсЕддда аддссадсад дссассдддг 600
сЕЕсдьссад сссддсдсда дЕддасадда сЕададаЕдд саасддЕЕас ааасссдсЕд 660
ддЕЕЕЕассд Есссааассс дЕасссдЕда ааааЕаЕсЕа ЕдсссаЕЕаа аааасссдЕа 720
сссаЕдасдд дЕЕЕдадаЕЕ ЕЕдсссааас ссдЕасссаЕ сдддЕЕаасд ддЕасссаЕд 700
ддЕЕасссдс дддШсаЮ ЕссааЕаЕас сЕдЕЕсЕЕсЕ саЕааЕсааЕ аадЕаЕсдЕа 840
аЕдаЕЕааЕд аЕаЕсаЕдаЕ ссааааЕсСа ЕдЕааЕдаас аасдадЕЕса ЕдаЕЕЕддСа 900
ЕаааааЕЕаЕ ЕадЕададад ааЕдаааЕас ааасааЕаад ЕЕдсаЕааЕЕ аадЕдассЕЕ 96 0
дсасЕаадЕЕ аЕссаЕссаЕ сасаЕаЕаЕа асдсЕадЕаа ааасьаЕааЕ аЕсаадсаад 1020
саасасЕскс ассдасЕасЕ даЕасаЕЕса ссааЕЕдаЕа аааааЕаЕда адЕаааЕаад 1080
дааСаасаад ЕЕЕдЕЕдЕЕс дЕЕЕаЕаааа ЕааааЕдаса аЕаЕдсасЕа ддЕЕЕддСсд 1140
ддЕЕЕааааа асссасдддЕ ЕсасдддЕЕЕ дддЕасЕаеа ддаасааасс сдЕасссаЕа 1200
аасссасЕдд дЕасадаЕ ЕЕ аЕдсссдЕЕа асааасссаЕ дддЕаЕдааа аЕЕдасссаа 1260
асссаеассс ЕааЕддддЕа аааасссаЕс дддЕЕЕсдда СЕЕсдддЕас ссаЕЕдссаЕ 1320
сЕсЕадасад дасаассЕсд дссддЕссЕд ЕаЕдЕаддсс ассадсаЕсд дссадЕЕддЕ 1380
асаЕссадсс ддддЕсаддЕ сасЕЕЕЕасЕ сдЕСЕсааЕс адасааЕсас сдЕссассаа 1440
сдаасдссаа сдЕЕдЕсасЕ ЕдЕсаддЕсд дЕЕдадасЕЕ дЬаЕЕЕЕЕЕС ЕЕдЕссЕссд 1500
- 65 019578
баааааесдд ъесассад 1518
<210з 60
<2113 20
<212> ΟΝΑ
<213> АгЬ1£1с1а1 Зедиепсе
<220з
<223> СЬетьсаНу дупббезйгей
<400> 60
ССсасдддад асСЬСайсСд 20
<210:» 61
<211> 17
<212> ϋΝΑ
<213> АгЬ1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СЬетхсаНу зупШезЬгеб
<400> 61
ссдаССсаЬЬ ааЬдсад 17
<210> 62
<211> 17
<212> ОКА
<213> Аг£1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СЬет1са11у дупПЬезхгей
<400> 62
асдбаааасд дсЬЬдбс 17
<210> 63
<211> 17
<212> ϋΝΑ
<213> Аг£1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
< 2 2 3 > СкетХсаНу зупбЕезЬзе<1
<400з 63
дЬЬСааасбд ааддсдд 17
<210> 64
<211> 22
<212з ϋΝΑ
<213з АгЪ1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СНет1са11у зупсЬезьгей
<400> 64
ааЬааЬаЬса сЬсЬдЬасаЬ сс 22
<210з 65
<211> 15
<212з ϋΝΑ
<213> Аг£1£1с1а1 Зедиепсе
- 66 019578
<220> <223> СйетхсаНу зупЕкезхгеЭ
<400> 65
д+ЕдЕаааас дасдд 15
<210> 66
<211? 18
<212> ϋΝΑ
<213> АгЕ1£1С1а1 Зециепсе
<220?
<223> СЬет1са11у ΒγηΕϋιβεΐΖθά
<400? 66
Еаддсасссс аддсССЕа 18
<210> 67
<211> 16
<212> ΏΝΑ
<213> АгЫ£1С1а1 Зедиепсе
<220?
<223> СЬетп1са11у зупЕ-Ьев!ζεά
<400> 67
ааЕЕдааЕЪЕ адсддссд 18
<210> 68
<211? 20
<212> ЦЯА
<213> Аг1:1£1с1а1 Зёциепсе
<220>
<223> СкетхсаНу βγηϋίιθδίζεά
<400> 68
ддЕссс Еаса асаСаааЕад 20
<210> 69
<211> 20
<212> ϋΗΑ
<213> АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223? СЬетасаНу вупЕЬееХгей
<400> 69
ЕЕсдЕсссЕа сЬаЬсаасдс 20
<210? 70
<211? 18
<212> ΏΝΛ
<213? ΆϊΕίίίοίθΙ Зедиепсе
<220?
<223> СЬет1са11у эупЕЬезхгед
<400> 70
сЕЕЕаддсаЕ садсдддЕ 18
- 67 019578
<21>
βΚΑ АгЕ
Зедиепсе
СЬетхсаНу зупЕйеахгес!
ОНА
<21 <21
Зедиепсе
<223 =
зупЕкез!ζβά
<21 <21
ϋΝΑ
Зедиепсе
>
<22
<400 =
ОКА
<210> <211
1>
=
СЬет1са11у зупЕПезхгей
< 4 0 0 >
СдЕсаЕсад
ΟΝΑ
210 <211 = <212>
Зедиепсе
=
СПеттсаНу зупЕПезагей
<210 = <211 = <212 = <213 = 76 18 ОНА АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220 = <223 = СЬеписаНу зупиЬезтгеЦ
<400> асссдс! 76
ЬдаЕ дсскааад 18
<210> 77
<211> 20
<212> ϋΝΑ
<213> АгЫ£1С1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СЬега1са11у зупЕЬез1геа
<400> 77
дсдЕЕдаСад Еадддасдаа 20
<210> 78
<211> 20
<212> ОМА
<213> АгЕ ίί1С1а1 Зедиепсе
<220э
<223э Скет1са11у зупЕИезьгеЦ
<400> 78
съаЕЕСаЕдЕ ъдЕадддасс 20
<210> 79
<211> 18
<212> ϋΝΑ
<213> АгЕ1£1с1а1 зедиепсе
<220>
<223> СЬетхсаИу зупЕкезхгед
<400 = 79
сьадасЕдда аадсддад 18
<210> 80
<211> 19
<212> ΏΝΑ
<213> Аг£1£1С1а1 Зедиепсе
<220>
<223> СкетхсаНу зупЕкевазед
<400> 80
ссасЕСЕсаЕ сссЕадЕЕд 19
<210> 81
<211> 17
<212> ϋΝΑ
<213> АгС1£1с1а1 Зедиепсе
<220>
<223> Скет1са11у зупЕЬевггеЦ
<400> 81
даЕЕдааЕсс ЕдЕЕдсс 17
<210> 82
<211> 20
<212> ϋΝΑ
<213=· АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
- 69 019578
<2205 <223> СИет1са11у ЕупСЪезхгей
<4005 82
ЕсЕсаЕаааС аасдЕсаЕдс 20
<2105 83
<211> 20
<212> ϋΝΑ
<213> АГС1£1с1а1 Зедиепсе
<220> <223> СНет1са11у ЕупсНезсгей
<400> 83
СсЕдеддаСа ассдРаСЕас 20
<2105 84
<211> 20
<212> ΟΝΑ
<213> АгС1£1с1а1 Зедиепсе
<220> <223> СкепйсаНу εγηΕΙιεΒίζβά
<400> 84
адЕаасаЬад аЕдасассдс 20
<210> 85
<211> 18
<212> ϋΝΑ
<213> АгЕ1£1С1а1 зедиепсе
<220г <223> СНет1са11у зупьЬез1ге<1
<4005 35
ссадЕдЕдсЕ ддааЬЬсд 18
<210> 86
<211> 20
<2125 ϋΝΑ
<2135 АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220> <223> СНет1са11у зупЕкез1ие<3
<400> 86
ссадЕдЕдаЕ ддаЬаСССдс 20
<210> 87
<2115 18
<212> ЦЫА
<213> АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220> <223> СЪетгсаНу зупЕкезхгес!
<400> 87
ссадСдСдсг ддаассед 18
- 70 019578
<210?
<211? 20
<212? БЫЛ
<213? АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЪетпхсаНу зупсИеехгед
<400? 88
ссадсдЕдас ддасаЬсбдс 20
<210? 89
<211? 20
<212? БИА
<213? АгЕ1£1с£а1 Зедиепсе
<220? <223> СЬет1са11у зупЕЬезхзей
<400? 89
дЕдбдсЕдда аЕЕсдсссЕЕ 20
<210? 90
<211? 20
<212? БИА
<213? АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬетгсаЛу зупХЬезггей
<400? 90
ЕаЕсЕдсада аСЕсдсссЕЕ 20
<210? 91
<211? 20
<212? БИА
<213? Аг£1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬепНсаНу зупсьеэггеб
<400? 91
дХдЕдсЕдда аЕЕсдсссЕЕ 20
<210? 92
<211? 20
<212? БИА
<213 > Агх1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СНетхсаНу вупЕЬезхгей
<400? 92
СаЕсЕдсада асесдсссЕЕ 20
<210? 93
<211? 20
<212? БИА
<213? АгС1£1с1а1 Зедиепсе
<220? <223? СЬет1са11у зупЕЬе81гес1
<400? 93
- 71 019578
дбдбдсбдда аббсдсссбб 20
<210? 94
<211? 20
<212? ϋΝΑ
<213? Агб1£1С1а1 Зедиепсе
<220?
<223? С1петп1са11у зупбЬез1ге0
<400? 94
Ьабсбдсада аббсдсссбб 20
<210? 95
<211> 20
<212? ϋΝΑ
<213? АгЫ£1с1а1 Зедиепсе
< 2 2 0 >
<223? СИет1са11у зупбЬевхгед
<400? 95
дбдбдсбдда аббсдсссЬЬ 20
<210? 96
<211? 18
<212? ϋΝΑ
<213? Агб1Е1с1а1 Зедиепсе
<220?
<223? СЬешхсаНу зупбЬезъгей
<400? 96
ддбсббдсда Ьдаббабс 18
<210? 97
<211? 18
<212? ΟΝΑ
<213? Агб1£1с1а1 Зедиепсе
<220?
<223? сЬет!са11у зупбЪезггей
<400? 97
дададдаабд дсадсада 18
<210? 98
<211? 18
<212? ϋΝΑ
<213? АгЬ1£1С1а1 Зедиепсе
<220?
<223? СЪ.ет1са11у зупбЬеэагеа
<400? 98
сабдасдддб ббдадабб 18
<210? 99
<211? 18
<212? ϋΝΑ
<213? АгЫ£1С1а1 Зедиепсе
- 72 019578
<220 = <223 = СйетхсаНу аупЕЬевхаей
<400 = 99
ааЕсЕсааас ссдЕсаЕд 18
<210 = 100
<211 = 18
<212 = ΌΝΑ
<213 = АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220 =
<223 = СИетйсаНу зупЕЬезтиед
<400 = 100
ЕсЕдсЕдсса ЕЕссЕсЕс 18
<210 = 101
<211 = 19
<212 = ОЫА
<213 = АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220 =
<223 = СкетгсаНу еупЕ1те81гед
<400 = 101
даЕсаасссд дададдааЕ 19
<210 = 102
<211 = 18
<212 = ΡΝΑ
<213 = ΑΓΕ1£ίοί31 Зедиепсе
<220 = *
<223 = СЬет1са11у зупЕЬезхгеб - Ь05104К Беяиепсехпд ргхтег
<400 = 102
ссаЕдасддд ЕЕЕдадаЕ 18
<210 = 103
<211 = 20
<212 = БЫА
<213 = АгЕ1£1С1а1 Зедиепсе
<220 =
<223 = СкетхсаНу 8γηΕϊιβ8ίζβΰ - Ь05105с зедиепсехпд ргхтег
<400 = 103
саассдассЕ дасаадЕдас 20
<210 = 104
<211 = 18
<212 = ϋΝΑ
<213 = АгЕ1£1с1а1 Зедиепсе
<220 =
<223 = СЬетзсаНу еупЕЬезхгей - Ь05105е зедиепсе1пд ргхтег
<400 = 104
аЕсЕсааасс сдЕсаЕдд 18
<210 = 105
- 73 019578 <211? 19 <212? ΟΝΑ <213? АгЬ1£1с£а1 Зедиепсе <220?
<223? СЬет1са11у 5упкЬез1гес1 - Ь05105£ зедиепсхпд рггтег <400? 105
аккссксксс дддккдакс 19
<210? 106 <211? 51328 <212? ϋΝΆ <213? геа тауз <220? <221? т1зс_£еакиге <222? (1680). . (3338) <223? ορίβ2 тагкег <220? <221? т£зс_£еакиге <222? (25455)..(25512) <223? Маъге депотхс зедиепсе <£1зр1асеб Ьу ΜΙΗ162 Ьекего1одоиз ΟΝΑ.
<220? <221? гп18с_£еакиге <222? (43275)..(45086) <223? дад тагкег <400? 106 адакскадад акксдксакк кдкадааадд акадаааддк даккдскадд аадккадддд 60
саааакдсаа бддкдакааа асккдсаккк ддакссскаа ддаааккдкд аскаассккд 120
каддасссаа саададккдд дкасскаадк сссаадсска аакккдсскк дсаддкккак 180
дсакссдддд дкксаадскд даккаккдак адсддакдса сааассакак дасдддддад 240
аадаадакдк ксассксска кдксаадаак ааддаккссс аадакксаак какакксддк 300
дакдддаакс ааддсааддк аааадддкка ддкааааккд саакккскаа кдадсасксс 360
акакскаакд кдкккккадк ададкскскс адакакаакк кдскакскдк кадксаакка 420
кдсаасакдд ддкакааскд кскакккасс аакдкадакд кдкскдкскк кадаадаадк 480
дакддкксас кадсккккаа дддкдкакка дасддсааас кккакккадк кдаккккдса 540
ааадаададд ссддкскада кдсакдскка акадскаада скадсакддд скддскдкдд 600
саксдссдск кадсасакдк ддддакдаад аасскксаса адсккскааа дддадаасас 660
дкдакаддкк кдаскаакдк дсаакксдаа ааадакадас сккдкдсадс ккдксаадса 720
дддааасадд кдддаадсдс ксаксасасс ааааакдкда кдасаасакс аадасссскд 780
дадскдскас акакддасск скксддассс дксдсскакс кдадсакадд аддаадкаад 840
какддкскад ккаксдккда кдаскккксс сдскксаскк дддкдккскк кккдсаддак 900
ааакск-дааа сссаадддас ссксаадсдс ккссксадда даксксаааа кдадкккдад 960
сксааддкда адаадакаад дадсдасаас дддкссдадк ксаадаасск ксаадкддад 1020
дадккссккд аддаддаадд даксаадсас дадккскссд скссскасас ассасадсаа 1080
- 74 019578
ааЪддЕдЕдд Еадададдаа даасаЕдасд сСааЕсдаЕа Еддсдадаас даЕдсССдда 1140
дааЕЕсаада сссссдадЕд ЕЕЕсЕддЕсд даадссдЕда асасддсЕЕд ссасдссаЕс 1200
аасадддЕсЕ ассЕЕсассд ссЕссЕсаад аадасдЕсдЕ аЕдадсЕЕсЕ аассддЕаас 1260
ааасссааЕд ЕаЕсЕЕасЕЕ ЕсдЕдЕаЕЕЕ дддадсаааЕ дсЕасаЕЕсЕ адЕдаадаад 1320
ддЕадаааЕЕ сЕаадЕЕЕдс ЕсссааадсЕ дЕадаадддЕ ЕЕЕЕдЕЕадд ЕсаЕдасЕса 1380
ааЕасааадд сдЕаЕададЕ сЕЕсаасааа ЕсаЕсдддЕЕ ЕддЕЕдаааЕ сЕсЕадсдас 1440
дЕЕдЕаЕЕЕд аЕдадасЕаа ЕддсЕсЕсса адададсаад ЕЕдЕЕдаЕСд ЕдаЕдаЕдЕа 1500
даЕдаадаад аЕдЕЕссаас ддсЕдсЕаЕа сдаассаЕдд сдаЕЕддада адЕдсддсса 1560
саддаасаад аЕдаасдада ЕсаассЕЕсЕ ЕссЕсаасаа сддЕдсаЕсс сссаасЕсаа 1620
дасдаЕдаас аддЕЕсаЕса асаддаддса ЕдЕдаЕсаад дддадсасаа даЕдаЕсаЕд 1680
ЕдаЕддадда адаадсдсаа ссддсассЕс саасссаадЕ ЕсдадсдаЕд аЕЕсааадда 1740
аЕсаЕсссдЕ сдаЕсаааЕЕ съдддЕдаЕа ЕЕадсааддд адЕаасЕасЕ сдаЕсЕсдаЕ 1800
ЕадСЕааЕЕС ЕЕдсдадсаЕ ЕасисссЕЕд ЕСЕСЕЕсЕаЕ ЕдадссЕЕЕс адддЕадаад 1860
аддссЕЕдсЕ адаЕссддас сдддсдььад ссаЕдсадда ддаасЕсаас аасЕЕсаадс 1920
дсааСдаадЕ ЕЕддасасЕд дЕдссЕсдЕс ссаадсаааа ЕдЕСдЕддда ассаадеддд 1980
ЕдЕЕссдсаа сааасаддас дадсасдддд ъддЕдасдад даасааддсЕ сдасЕЕдЕдд 2040
сааааддЕЕа ЕдсссаадЕс дсаддЕСЕдд асСЕЕдадда дасдЕЕЕдсе ссЕдЕддсЕа 2100
ддсЕададЕс ааЕЕсдсакс ЕЕдсЕадсаЕ аЕдссдсЕса ссасЕсЕЕЕс аддЕЕдЕасс 2160
аааЕддаЕдЕ даададсдсЕ ЕЕссЕсаасд ддссдаЕсаа ддаададдЕд ЕасдЕддадс 2220
аасссссЕдд сЕЕсдаддаЕ даасддЕасс ссдассасдЕ дЕдЕаадсЕс ЕсЕааддсдс 2280
ЕсЕаЕддасЕ Еаадсаадсс ссаададсаЕ ддЕаЕдааЕд ссЕЕададас ЕЕЕЕЕасЕЕд 2340
сЕааЕдсссЕ сааддЕЕддд ааадссдаЕс саасЕсЕдЕЕ сасЕаадаса ЕдЕдаЕддЕд 2400
аЕЕЕдЕЕЕдЕ дЕдссаааЕЕ СаЕдЕсдасд асаЕааЕаЕЕ ЕддЕЕсЕасЕ аассаааадЕ 2460
сЕЕдЕдаада дЕЕЕадсадд дЕааЕддсдс адаааЕЕсда даЕдЕсааЕд аЕдддсдадЕ 2520
ЕдаасЕасЕЕ ссЕЕдддЕЕс саадЕдаадс аасЕсаадда ЕддсассЕЕс аЕсЕсссааа 2580
сдаадЕасас дсаадаЕСЕа сЕааадсддЕ ЕЕдддаЕдаа ддасдссаад сссдсааада 2640
сЕссдаЕддд дассдасдда сасассдасс Есаасааадд аддЕаадЕсс дЕЕдаЕсааа 2700
аадсаЕассд дЕсааидаЕа ддЕЕСЕЕЕас ЕЕЕасЕЕаЕд ЕдсЕадЕада ссддаЕаЕЕа 2760
ЕдсееадсдС аСдсаЕдЕдЕ дсЕадаЕЕЕс ааЕссдаЕсс ЕааддадЕдЕ сасЕЕадЕдд 2820
сддЕдаадсд ааЕЕаЕЕада ЕаЕЕЕддЕЕд сЕасдссЕЕд сЕЕсдддсЕс ЕддСаъссаа 2880
аддддЕсЕас сЕЕЕдассЕд дЕЕддаЕасЕ садаЕЕссда сЕаЕдЕЕдда ЕдЕааддЕсд 2940
асаддаадад ЕасаЕсдддд асдЕдссааЕ ЕсЕЕаддаад дЕсссЕддЕд ЕсдЕддаасЕ 3000
сЕаадаааса аассЕссдЕЕ дсссЕаЕсса ссдсЕдаддс сдадЕаЕдЕЕ дссдсаддас 3060
адЕдЕЕдсдс дсаасЕасЕС Ьдда^даддс ааассссссд ддасЕЕЕддс ЕасааЕсЕда 3120
- 75 019578
дсааадЕссо асЕссЕаЕдЕ дасааЕдада дЕдсЕаЕссд саЕддсддаа ааЕссЕдЕЕд 3180
аасасадссд сасааадсас аЕадасаЕсс ддсаЕсасЕЕ ЕЕЕдададас сассадсааа 3240
адддадаЕаЕ сдаадЕдЕЕЕ саЕдЕЕадса ссдадаасса дсЕадсЕдаЕ аЕсдаадЕдЕ 3300
ЕЕсаЕдЕЕад сассдадаас сЕЕЕЕдсадд сЕдсдЕадЕа адсЕаааЕдЕ сЕЕадаЕЕсд 3360
сддаасЕЕдд аЕЕдааЕЕдЕ адсаЕасаЕд ЕдЕЕЕаЕдсс ЕЕЕдаЕсаЕд ЕЕсаЕЕсЕдс 3420
аЕЕЕЕдЕЕдс ЕЕаЕЕдЕддЕ дсЕсаадЕЕд ЕасааасасЕ сссЕддаЕсг сасаадЕссд 3480
ЕЕдсааадЕд аЕдсЕдадад сассЕададд 99999ь9ааЬ аддЕдаЕссЕ дЕааааасЕЬ 3540
аасЕЕаЕадс сасааааасЕ ЕдЕЕаааддЕ ЕадсасааЕа аЕЕдссаадЕ ддсЕааадад 3600
дадаЕсЕЕдс асааЕасдаЕ ЕаЕсасадад ааЕЕсаасас ададдадаса ЕадЕдаЕЕЕа 3660
ЕсссдЕддЕЕ сддссаадЕа саааасЕЕдс сЕассЕссас дЕЕдЕддсдЕ сссаасддас 3720
дадддЕЕдса аЕсаасссЕЕ сЕсаадсддЕ ссааадассс асЕЕдааЕас сасддЕдЕЕЕ 3780
ЕЕдссЕЕдсЕ ЕаЕсЕЕЕаЕС ссасЕЕасда ддааЕсЕсса садаЕЕддад ЕсЕсЕсдссс 3840
ЕЕасасЕЕаа даЕЕсасааа даадсасдда дЕаадддадд даадсаасас асасаааЕсс 3900
асадсдаааС дсдсасасас асддссаада аЕсдадсЕса аадасЕаЕсЕ сасадЕЕЕсЕ 3960
саеаадааса дадсЕсдааЕ сасЕЕадааЕ сасааасдда Едсдсааада сЕдадЕдЕдд 4020
аЕдаЕсаада аЕдсЕсааад дЕЕдсЕЕддЕ дЕсЕсссЕсс аЕдсдЕсЕад дддЕсссЕЕЕ 4030
ЕаЕадсссса аддсадсЕад дадссдЕЕда даасаааЕсЕ ддааддссаЕ аЕЕЕдссЕЕс 4140
ЕдЕсдЕсддд сдсассддас адЕссддЕдс ссдаЕЕссЕЕ ЕссЕЕааЕЕд дсдаадссда 4200
ссдЕЕдсада Едсдддадсс дЕЕддсдсас сддасаЕдЕс сддЕдсасас сддасадЕсс 4260
ддЕдсссссЕ ЕссдассдЕЕ ддсЕсддсса сдЕдЕсссдс дсадаЕсдсд сддЕсдассд 4320
ЕЕддсЕсадс сдассдЕЕдд сЕсассддас адЕссддЕдс асассддаса дЕссддЕдса 4380
сассддасад ЕссддЕдааЕ ЕЕЕадссдЕа сдссдЕсадс аааЕЕсссда дадсддссЕс 4440
ЕЕсддссаад дсадссЕддс дсассддаса сЕдЕссддЕд сассассдда садЕссддЕд 4500
ссссадассд ааасадссЕс ЕЕддсЕдЕас асадссаадЕ сЕЕсЕсЕЕсЕ сЕЕсЕЕсЕЕЕ 4560
сЕдЕЕЕсЕаа сасЕЕадаса ааЕаЕаЕЕад Сасасаааас сааЕдЕасЕа аддсЕЕадаа 4620
асаЕассЕЕЕ дсЕсЕадаЕЕ ЕЕсасЕЕЕдС ЕсаЕссаЕдд дсаЕЕдаЕЕс асаЕЕЕаадс 4680
асЕЕдсдЕЕд асасЕсааЬс ассааааЕас ЕЕадаааЕдд сссаадддса саЕЕЕсссЕЕ 4740
ЕсадаЕдсас адЕЕЕдаддд ддадаЕдЕдЕ ЕасаасЕЕда сссЕЕЕдада сЕаассдЕаЕ 4800
дсЕЕдадЕЕЕ дсЕЕдЕЕЕЕа дЕсЕсааадд адааЕЕаааа дддааааддЕ ддасЕЕддас 4860
саЕдааадас ЕЕссасЕдса сЕссдаЕдад адддЕадсЕЕ аЕЕссаадЕЕ саЕсЕсаЕдЕ 4920
асЕсЕЕаЕЕд ссЕЕЕдЕаЕЕ сЕЕаЕЕдаад аЕЕЕЕддЕда ддсааЕдддд ЕЕсЕЕдддсс 4980
аадаЕЕдаЕс сЕдЕЕЕЕддЕ дсЕЕдаЕдсс ааадддддад ааааЕааддд ссааадсааЕ 5040
аааЕддаЕса дсЕассасЕЕ дадаааЕЕЕЕ даааасадЕа дааЕададсЕ ЕЕЕддЕЕЕдЕ 5100
саааЕсЕсЕЕ ЕЕдЕЕдЕсЕс ЕЕЕЕдЕсааа адЕЕддссЕС ЕЕдЕддддад аадЕдЕЕдаЕ 5160
- 76 019578
СаЕдддаааа адддддадЕЕ ЕЕЕдаааЕсЕ ЕЕссЕЕЕдда аЕдасЕсЕсс ЕЕаЕдсЕЕса 5220
асаЕдсдЕдЕ ЕЕдасЕЕада даЕададаЕЕ ЕдадЕЕЕдаЕ ЕЕдсааааас ааассаадЕд 5280
дЕддсааадд аЕдаЕссаЕа ЕаЕдссаааЕ ЕдааЕсаааа ЕаааЕЕЕдад ЕЕЕЕЕаЕЕЕд 5340
аадЕааЕаЕЕ дсасЕЕдЕЕс садЕЕдсссс аЕдЕадсдЕЕ ддсаЕаааСс ассааааадд 5400
дддадаЕЕда аадддаааЕд ЕдсссЕЕддд ссаЕЕЕсЕаа дЕаЕЕЕЕддЕ даЕЕдадЕдс 5460
саасасаадЪ дсЕЕаааЕдЕ дааЕЕсаЕдЕ ЕСаЕддаЕда аЕааадЕдаа ааЕсаададс 5520
аааддЕаЕдЕ ЕЕсЕаадЕсЕ ЕадЕасаЕСд дСЕЕЕдЕдЕа сЕааЕаЕасЕ ЕдЕсЕаадЕа 5580
ЕЕддааасад даадааааад аааадаааад адЕЕддсЕдЕ дЕасадссаа даддсЕдЕЕЕ 5640
сддЕсЕдддд сассддасЕд ЕссддЕддЕд сассддасад ЕдЕссддЕдд Едсассддас 5700
адЕдЕссддЕ дсдссаддсЕ дссЕсддссд аадЕадссдс ЕсЕсдддааЕ ЕсдсЕдасдд 5760
сдЕасдасЕа ЕааЕЕсассд дасЕдЕссдд ЕдЕдсассдд асЕдЕссддЕ дЕдсассдда 5820
сЕдЕссддЕд адссаасддЕ сддссдддсс аасддЕсддс сдсдсдаЕсЕ дсдсдЕдаса 5880
сдЕддссдад ссаасддсЕа даадддддса ссддасЕдЕс сддЕдЕдсас сддасаЕдЕс 5940
сддЕдсдсса асддсЕсЕсЕ ддсдддсаас дддсддсЕдс дссаЕЕЕЕад дааддаааЕс 6000
дддсассдда садЕдЕссдд ЕдЕдсассдд асЕдЕссддЕ дсдсссдасд асадааддса 6060
аддаЕддссЕ ЕссадаЕЕЕд ЕЕсЕсаасдд сЕссЕадсЕд ЕсЕЕддддсЕ аЕааааддда 6120
ссссЕаддсд саЕддаддад Еасассаадс аЕЕссЕасаа саЕьссЕаад сассаадаса 6180
ЕсдаЕсЕсас дсаЕЕсдЕЕЕ саЕЕдЕдаЕа дсаЕсЕадад сЕсЕЕдЕЕда дЕЕдсдаасЕ 6240
сЕЕЕдадЕЕд ЕдЕЕдсдадс ЕсЕЕдЕЕдсд асЕЕдЕдЕдс дЕдЕЕдЕЕдс ЕседаЕсЕЕЕ 6300
ЕдаадЕСЕЕд ЕдЕдсдЕЕдс ЕсаЕЕссссс ЕЕЕдсЕсЕдЕ дьЕсЕЕЕдъд аасЕЕсааЕЕ 6360
дЕаадддсда даддсЕссаа дЕЕдЕддада ЕЕссЕсдсаа асдддаЕЕда дааааааадс 6420
аадсааааса ссдЕддЕаЕЕ саадЕдддЕс ЕЕЕддассдс ЕЕдададддд ЕЕдаЕЕдсаа 6480
сссЕсдЕссд ЕЕдддасдсс асаасаЕдда дЕаддсаадс дЕЕддЕсЕЕд дссдаассас 6540
дддаЪааасс асЬдьдЪсдГ сЕсЕдЕдаЕЕ даЕсЕсЕЕдЕ ддЕаЕЕдЕдЕ ЕХЕдЕЕдада 6600
сЕссЕЕЕсЕа дссасЕЕддс аЕЕЕаЕЕдЕд сЕаасасЕЕа асаадЕЕЕЕЕ дЕддсЕаЕаа 6660
дЕЕЕаадЕЕЕ ЕасаддаЕса сссаЕЕсасс сссссссссЕ сЕаддЕдЕЕс ЕсассЕаЕдс 6720
асссдЕадсб аддсЕЕдадЕ сааЕЕсдсаЕ аЕЕаЕЕддсс ЕайдссасЕЕ ассаЕддссЕ 6780
ЕаадсЕСЕаЕ саааЕддасд ЕдаааадЕдс сЕЕссЕсаас ддассааЕса аддаададдЕ 6840
сЕаЕдЕСдад саассЕсссд дсЕЕЕдаада садЕдадЕаЕ ссЕаассаЕд ЕЕЕаЕаддсЕ 6900
сЕсЕааддсд сЕЕЕаЕдддс Есаадсаадс сссаададса ЕддЕаЕдааЕ дссЕЕадада 6 96 0
ЕЕЕссЕЕаЕс дсЕааЕддсЕ ЕсааадЕсдд сааддссдаЕ ссЕасЕсЕаЕ ссасЕаааас 7020
ЕсЕЕдасааЕ даЕЕЕдЕЕЕд ЕаЕдссаааЕ ЕЕаЕдЕЕдаъ даЕаЕсаЕаЕ ЕЕдддЕсЕас 7080
ЕаасдааЕсЕ асЕЕдЕдадд ааЕЕЕадсад дассаЕдаса садаааЕЕсд адаЕдЕсЕаЕ 7140
даЕдддддад СЕдаааЕаСЕ ЕсЕЕаддаЕЕ ЕсаадЕдаад саасЕссаад адддсассЕЕ 7200
- 77 019578
саЕЕадссаа асдаадЕаса сЕсаадасаЕ ЕсЕааасаад ЕЕЕддааЕда аддаЕдссаа 7260
дсссаЕсааа асасссаЕдд даасаааЕдд дсаЕсЕсддс сЕсдасасдд даддЕаадЕс 7320
сдеддаЕсаа ааддЕаЕасс ддЕсдаЕдаЕ ЕддЕЕсаЕЕд сЕЕЕаЕЕЕаЕ дЕдсаЕсЕсд 7380
ассддасаЕЕ аЕдсЕЕЕссд ЕаЕдсаЕдЕд ЕдсаадаЕЕс сааЕссдасс сЕааддааЕс 7440
ссассЕЕасд дссдЕаааас дааЕсЕСдад аЕаЕЕСддсЕ СаЕасЕссЕа адСЕЕдддсЕ 7500
ЕЕддЕасссЕ сддддаьсса сЕЕЕЕдаЕСЕ ааЕЕддЕЕаЕ ЕссдаЕдсЕд аЕсдддсддд 7560
дЕдЕаадаЕЕ ааЕаддаада дсасаЕсддд дасЕЕдссад ЕЕсЕЕдддаа даЕссЕЕддЕ 7620
дЕсЕЕдддсЕ Есааадаадс ааааЕЕсддЕ ЕдсЕсЕЕЕсс ассдссдаад ссдадЕасаЕ 7680
ЕдссдсаддЕ саЕЕдЕЕдсд сдсааЕЕдсЕ ЕЕддаЕдадд сааасссЕдс дддасЕаЕдд 7740
ЕЕасаааЕЕа ассааадЕсс сЕЕЕдсЕаЕд ЕдаЕааЕдад адЕдсааЕса аааЕддссда 7800
сааЕсссдЕс дадсаЕадсс дсасЕаадса саЕадссаЕЕ сддЕаЕсаЕЕ ЕЕсЕЕаддда 7860
Есассаасаа аадддадаЕа ЕсдадаЕЕЕс ЕЕаЕаЕЕаас асЕааадаЕс ааЕЕадссда 7920
ЕаЕсЕЕЕасс аадссЕсЕЕд аЕдаасааас ЕЕЕЕассааа сЕЕаддсаЕд адсЕсааЕаЕ 7980
ЕсЕЕдаЕЕсд сдсааЕЕЕЕЕ ЕЕЕдсЕадаЕ ЕдсасасдЕа дсЕсаЕЕСаЕ аЕассЕЕЕда 8040
ЕсаЕаЕсЕсЕ ЕЕсаЕаЕдсЕ аЕдасЕааЕд ЕдЕЕЕЕЕсаа дЕссаЕЕЕса сассаадЕса 8100
ЕаддЕаЕаЕЕ дааадддааЕ ЕддадЕЕЕЕс ддсдаадаса ааддсЕЕсса СЕссдЕаасЕ 8160
саСССЕЕЕдс саЕсдсЕсса адааааддас сЕЕдЕсЕЕЕд ддддададад Еаааадссса 8220
аадсаааадд асЕддасЕЕс дЕсЕЕЕддЕа ЕааЕсЕЕаас ЕсаЕЕЕасЕЕ аЕдассааад 8280
дддаадасад ЕасЕЕсЕаЕд ддсЕСЕааЕд аЕСссдЕЕЕЕ ЕддсдаЕЕса Едссаааддд 8340
ддадааадЕа Едадсссааа дсааааддас сдсассасса ссааЕЕЕсаа ааасЕЕадЕд 8400
сЕЕЕсЕаада дЕаЕЕЕаЕса аЕЕддЕаЕсс ЕаЕЕдЕдЕЕс ааааддадда дааааЕЕадЕ 8460
ЕЕЕЕЕсаааа аЕдЕаЕаЕса ааасссЕсЕЕ даасасЕаад аддЕддаЕсЕ ссЕЕЕадддд 8520
дааЕЕЕСЕЕд ЕЕаадЕсааа ддаааадсаЕ ЕЕдааасадд дддадааааЕ ЕЕсаааЕсЕЕ 8580
дааааЕдсЕЕ ЕдсааасЕсЕ ЕаЕЕсаЕЕЕа ссЕЕЕдасЕа ЕЕЕдсаааад аЕсЕЕЕЕдаа В640
аЕддаСЕЕас ааааадааЕЕ Едсаааааса ааасаЕдЕдд ЕдсааасдЕд дЕссааааЕд 8700
ЕЕаааЕаада аадааасааЕ ссаЕдсаЕаЕ сЕЕдЕаадЕа дЕЕаЕаЕЕдд сЕсааЕЕсса 8760
адсаассЕЕЕ асасЕЕасаЕ ЕаЕдсааасЕ адЕЕсааЕЬа ЕдсасЕЕсЕа ЕаЕЕЕдсЕЕЕ 8820
ддЕЕЕдЕдЕЕ ддсаЕсааЕс ассааааадд дддадаЕЕда аадддааЕЕа ддсЕЕасасс 8880
ЕадЕЕссЕаа аЕааЕЕЕЕдд ЕддЕЕдааЕЕ дассаасаса ааЕааЕЕдда сЕаасЕадЕЕ 8940
ЕдсссаадЕд ЕаЕадаЕЕаЕ асаддЕдЕаа ааддЕЕсаса сЕсадссааЕ ааааадасса 9000
адЕЕЕЕддаЕ Есаасааадд адсааадддд саассдаадд сассссЕддЕ сЕддсдаасс 9060
ддасЕдЕСсд дЕдЕдссасс ддасаЕдЕсс ддЕдсассад ддддасЕсад асЕсааасЕс 9120
дссассЕЕсд ддааЕЕЕсса даддсдасЕс ддсЕаЕааЕЕ сассддасЕд ЕссддЕдЕас 9180
ассддасаЕд ЕссддЕдсЕс сааддааддЕ сддссЕсадд аасЕсдссад ссЕсдддЕЕЕ 9240
- 78 019578
ЕсЕсссЕсдс сдсЕссдсЕа ЕааЕЕсассд дасЕдрссдд ЕдЕдсассдд асЕдЕссддЕ 9300
дсаассЕсдд адсаасддсЕ асЕЕсдсдсс аасддсЕасс Едсаасддса ЕЕЕааЕдсдс 9360
дсдсадсасд сдсаддадЕс адааЕсдссс аЕдсЕддсас ассддасадс ааасадсаса 9420
ЕдЕссддЕдЕ дсассддаса сссаддЕддд сссасаадЕс адаадсЕсса асддЕсадаа 9480
Ессаасддса дЕдаСдасдЕ ддсадддддс ассддасЕдЕ ссддЕдЕдса ссддасЕдЕс 9540
сддЕдсдсса Есдаасадас адссЕсссаа сддссасЕЕЕ ЕддЕддЕЕдд ддсЕаЕаааЕ 9600
ассссаасса ссссассаЕЕ саЕЕдсаЕсс аадЕЕЕЕсса сЕЕсСсаасс асЕЕасаада 9660
дсЕаддсаЕЕ сааЕЕсЕада сасасссааа дрдаЕсааар ссЕсЕссааЕ Есаасасааа 9720
дсссЕадЕда сЕадЕдадад СдаССРдссд СдЕЕсаЕЕЕд адсЕсЕЕдсд сЕЕддаЕЕдс 9780
СЕЕсЕсЕсЕЕ ЕсаЕЕсЕЕЕс ЕЕдЕдЕСсаа ЕасЕсасЕЕд Еаассааддс аададасасс 9840
ааЕЕдСдсдд ЕддЕссЕЕдс ддздаддььь ЕЕсЕсссддЕ ЕдаЕЕЕдада ададааадсЕ 9900
сасЕсддЕсд дадддассдС ЕЕдадададд дааадддЕЕд ааааадассс ддссЕЕЕдЕд 9960
дссЕссЕсаа сддддадЕад дЕЕЕдадада ассдаассЕс ддЕаааасаа аЕссЕсдЕдЕ 10020
сЕсасЕЕсаЕ СаЕЕСдсЕЕд сдаЕЕЕдЕЕЕ ЕсасдсссЕс ЕсЕсддасЕс даЕЕаЕаЕЕЕ 10080
сЕаасдсЕаа сссддсЕЕдЕ адЕЕдпдЕЕЕ аЕаЕЕЕдЕаа аЕЕЕсадЕЕЕ сдсссЕаЕЕс 10140
ассссссссс сЕсЕаддсда сЕаСсассад дсддРадЬсс дсдадссаса дЕЕссддЕсЕ 10200
сдЕЕЕссссс дааЕасСЕсд ЕдаЕадСадР сдддддЕсдд аассдддЕсд ддаасдасдс 10260
ссдЕсддаЕд дсссдассда аддсРЕдсдд ассдддЪддЬ Есдддсдадд дасЕссдаЕС 10320
ссЕссссасЕ дЕсдЕадсдс ссссссасдс сЬддддЕддЕ адесЕсддсд сасссЕЕЕСд 10380
ЕсдаддЕддд сссдасддЕс дсдЕсдаЕдд ЕдсЕсдЕЕдс сдаддЕддсс сддддссдса 10440
ддсдсддЕдЕ ЕдсдсдЕдсд ЬссддЕасад ассдаддсЕЕ сссдсаЕааа ЕЕдддаадЕс 10500
дсддсдЕдад дЕЕссдаддд драСссссдс сЕссдддадд садЕдсЕсЕс ддсссдЕсдд 10560
дссдсадсдс СЕЕсеаддад аЕЕсЕрдадс ЕсЕсссЕдда ЕЕсдссдасс сссддЕддЕЕ 10620
даЕддсЕссд дсаЕсдЕдсд даддадсаЕс дсЕдсддсЕд ссаддЕЕсЕд ассаассссд 10680
сЕддаЕдсдд дсддсддссЕ дадссЕдаса ЕсдЕЕддсда сдсддЕдсЕд дадассЕЕдд 10740
99СаддСдас дСаСЕЕсЕсс ддссдадддЕ Еддсссдссс аЕассЕдссс дасдЕсссдд 10800
сддаСсдЕсЕ саадсдсссс ЕдсЕсссЕсд ЕсдадссЕдд ссЕдсдсссс дсддасЕЕдс 10860
ЕсдадсЕдЕд ддЕсдЕдасс ссссдссдда асддддасса садсЕадсЕс ссдсдддаЕд 10920
Есддсдсдад ддсассддсс ЕаддааааЕс ассдЕссЕсс ддсаЕдссаа даЕддЕЕдсс 10980
ЕЕсддаддда ЕссссЕадсЕ сдасдЕддаа асаЕЕсдсдд сЕЕдддссдс адЕссЕсдЕс 11040
дЕсааддсЕд сддсЕЕссдЕ сддаасадЕс ддададдсад ЕадЕсасаЕд сддЕсаЕдаа 11100
дЕсссдсаЕд дсасЕддддЕ ЕдссаадЕсс ададааассс саасадасдс ЕдддаЕсдЕс 11160
аЕсЕЕссЕсд дасссададд дсссдЕаддЕ сдадасдЕсс десааЕсддЕ сссааддсда 11220
ссдсаЕасда аассссадЕд дддЕЕдсасЕ сдссЕсааЕд ададсдсссд ссааадсдад 112Б0
- 79 019578
дЕсдсЕЕддс дддЕсдаддс сдадЕсдааа ЬдасдЕаада Ьд=ГЗадЕЕад ЕЕадЕассЕЕ 11340
ЕЕддЕсдасд сддадсдасд ЕадЕсасаЕс ддддасЕддЕ ЕдсассдЕса ЕсЕсаддЕас 11400
дадддсдасд ЕссЕдсаддс ЕЕЕссдсдад сдЕдсЕддсд ЕсЕЕсЕЕсЕЕ дсЕсдддаЕс 11460
адсдЕдЕсдс ддддддасдд сдсЕЕдссЕЕ сдЕсЕсдаас дсдаддЕсда сдсссддсдЕ 11520
дсссЕссдЕд ддддсдсЕдд ддасдЕсдаЕ ЕсдсЕсдаса дссдасдаад сдсддссЕсс 11580
сасЕЕддссЕ сддсЕдсссс дссЕссЕссЕ ссдЕЕддсдд дддададдас ддддсдадсЕ 11640
сдааЕдЕЕдЕ ЕЕЕЕСсассд сдсддддаад аЕдЕсдЕсдд ЕЕссдссдсс дасдддсддд 11700
аЕдЕсддссд ссаЕЕдЕсдЕ ЕдЕсдсдсдд сддЕддаадд адЕаЕсаЕдЕ сдЕадсЕдсс 11760
дЕсдааддас аЕдаасЕсаа дасЕассдаа асддадсасс дЕсссдддсс ддададдЕЕд 11820
сЕддадасЕд сссаЕсЕдда дсЕЕдасддд аадсЕдЕЕсд Есадсасдса дсаддссссЕ 11880
ассЕддсдса ссаасЕдЕсд дсдЕЕЕсдад ассддддддЕ ссссдадссд асдадЕдадЕ 11940
дЕдссдсдЕд ссссадссса даЕдддЕсда дсдсдЕдддс дадсдсдаад дддддададд 12000
сдаддЕдЕсс ддадасдддс дЕдадададд ЬЗЗадаЕссс дсддссЕЕсд ЕдЕЕадЕссс 12060
дсдсссаддЕ сдддСдсдсЕ ЕдсадЕаддд дддЕЕасаад сдЕссасдсд ддсдадддаа 12120
дсдадсддсс ссаадададс дссбдЕсЕсд ЕссЕсдЕссс сдсдсддсса ассЕЕсЕсЕа 12180
адааддсссЕ ддЕссЕЕссъ ЕЕЕаЕаддсд Еааддададд аЪссаддЕдЕ асааЕддддд 12240
ЕдЕадсадад ЕдсЕасдЕдЕ сЕадсддадд дададсЕадс дсссЕаадЕа саЬдссааЕд 12300
Еддсадссдд ададаЕсЕЕд дсасссЕасЕ ддсдЕдаЕдЕ сдЕддсЕдЕс ддаддадсаа 12360
сддадссЕдд сддадддаса дсЕдЕсддад сддЕсдадЕс сЕЕдсЕдасд ЕссссЕЕдсС 12420
ЕссдЕаадад адсЕдададс сдссдЕсдЕс асададсЕЕд Еддддсдсса ЕсаЕЕдссса 12480
ЕсЕддЕддад сЕадссадад дддасассдд ЕсЕЕдЕЕСЕЕ сдЕдасссда дЕсддсЕсдд 12540
ддЕаддаЕда ЕдаЕддсдсЕ ЕсссдЕЕдас дЕддсдддсс ЕдЕдсссЕад дЕсдддсдас 12600
дЕдддддсЕс сЕссдаадсс даддЕсдааЕ сЕдЕсЕЕссд Еддссдаддс сдадсссдад 12660
ссссЕдддЕс дддсдаддсд даддЕсдЕЕс ддЕададдсс адддсддадг ссдадсссЕд 12720
дддЕсдддсд аадсддадЕЕ ЕдЕсдЕсЕЕс сдддЕсЕсад сссдадЕссд адсЕЕЬдддд 12780
ЕсдддЕддад сддадЕЕсдЕ сдЕсЕЕссдд дЕсЕЕадссс дадЕссдадс ссЕддддЕсд 12840
ддсддадсдд адЕЕсдссдЕ сЕЕссдддЕс ЕЕадсссдад ЕссдадсссЕ ддддЕсдддс 12900
ддадсддадЕ ЕсдЕсдЕсЫ ссдаддсЕда дсссдадЕсс дадсссЕддд Ьсдддсддад 12960
сддадсЕЕсс ЕаЕддсдссЕ ЕЕддсааддс СЕдасЕдссЕ дЕсадасЕса сЕЕЕдЕсдад 13020
ЕддсасЕдса дЕсддадЕдд сдсаддсддс дсЕдЕссЕЕс ЕдЕсадассд дЕсадЕддЕд 13080
сддсддадЕд асддсддЕса сЕЕсддсЕсЕ дссддддддс дсдсдЕсадд абаааЕдЕдЕ 13140
саддссассЕ ЕЕдсдЕЕааа ЕдсЕссЕдса асЕсддЕсад ссддсдсддс даЕЕЕадЕса 13200
дддЕЕдаЕЕс ЕЕадсдаадс сааддссЕсд ддсдадссдд адаЕдсдЕсс дссдЕЕаааа 13260
ддддддссЕс дддсдадаса даадЕсссЕс даддЕсддсЕ дсссЕЕддсс даддсЕаддс 13320
- 80 019578
Есдддсдаад сдЕдаЕсдад ЕсасЕсдЕаЕ ддасЕдаЕсс сЕдасЕЕааЕ сдсасссаЕс 13380
аддссЕсЕдс адсЕЕЕаЕдс ХдаЕдддддЕ СассадсЕда дааЕЕаддсд ЕсЕЕдадддЕ 13440
ассссЕааЕЕ аЕддЕссссд асаасЕаЕаа ассссааадд дЕЕдЕЕЕЕад аадЕсЕаддЕ 13500
адсЕЕЕЕЕЕд ЕсЕаЕЕадад адададЕаСа ЕЕадаааЕЕЕ аЕЕЕЕадЕдЕ дЕдаЕЕЕсЕс 13560
дсааЕЕдада СаХдЕЕЕЕЕа аадЕадаЕаа ЕааЕааЕааа аЕааасаЕсЕ аедаЕддадЕ 13620
ЕЕЕдЕЕдЕдс аЕЕЕддаЕЕЕ ЕдааЕсЕсаа сЕЕсаааасЕ дЕаЕЕадааЕ ЕЕдааасЕЕд 13680
ааааЕааааа сЕдаааЕааа аадаЕаадда ааааасаааа ссасЕдЕсдд дссасЕаЕсЕ 13740
ссссЕадЕсс Еадссакдсс сссЕсЕЕсса ЕсадЕсдадЕ дддЕсадЕЕд дссддсссаа 13800
сассдсасса дсаЕдаЕадс аЕсЕсдсасс сдссЕддЕЕд дЕЕЕсасадд сдассаЕдсд 13860
ддасссасдЕ ЕсадссЕсСс сдсдсЕсдЕд ссЕаЕддасд дЕадЕсддса дасассааЕс 13920
ааЕддддЕсс дсдсдассдс дсЕЕсадЕЕС сЕсдЕсдЕсд ЕасдсаЕддд ЕсасЕдЕЕад 13980
сассасддаа сасадаадас адсаадддаа ададдааддд саасЕЕддад садаадаада 14040
адаасадддЕ асдсаасдЕд дсддаЕдЕСс ЕЕЕдСЕаЕЕЕ сдЕЕсаСаЕс сЕсадсадсс 14100
ЕадсасаЕад ЕсЕаЕаЕаЕд ЕсасЕссЕда асЕддасЕдс сасааЕасдд сЕЕасасддЕ 14160
ссасЕдсддс ссаассасаЕ ЕЕаадЕЕЕдд сЕЕссЕддЕс сЕсадсасдс даддсЕдсаЕ 14220
саЕсЕссЕда ЕдЕдЕСдссд сЕдЕсЕссад дЕсЕЕдаЕЕс ссасЕЕдсЕд ссадсЕЕсЕЕ 14280
сЕЕдЕсЕЕсс дасдасдсЕЕ ЕдсЕдасаЕЕ ссссЕдЕссЕ сдадсдссад сЕЕддЕссса 14340
даЕсаасдсЕ ЕЕЕддааасс дадсасдсад ЕдссЕсаасд Есспсссадд ЕадссадаЕс 14400
сЕсадЕсаЕд ссЕдассада ссассЕЕдас сЕдсдсдаЕЕ аасЕсассас сасддЕсааЕ 14460
даадсддсаЕ ЕдЕадааЕас аЕдЕаддсас сЕддаЕаддд ссаасаЕсЕЕ ддддсадсед 14520
аддЕдаддсс сдЕЕдаЕсас дсссдаЕдас ссдЕЕЕдадс ЕдЕдасасаЕ даааааЕЕдд 14580
дЕдааЕадад СЕддаддссд дЕааадсЕад асддЕаадсс асддаассса дасдаЕсдЕа 14640
аЕсЕддааад дассааадаа ЕЕЕдааддас аасЕЕдЕдаЕ ЕддадсдЕдЕ адсаассдаа 14700
даЕЕддаЕаЕ ааддЕЕдЕаа сЕЕсаадЕаа асссааЕсас ссассааааа сасдсдЕЕса 14760
сЕдсдсЕдсЕ ЕдЕсадсЕЕд ссдЕЕЕсаЕа сддЕсЕЕдад сЕсдаЕдсад аЕдсааЕЕЕа 14820
аЕдасЕЕЕдд ссаЕаадсЕс ЕсдЕЕссЕЕс аассаадЕЕС сдадсЕсЕдд сЕдЕддсасс 14880
асааЕаЕсаа ссааааЕЕсс ааааЕаЕсдс ддадЕдЕддс саЕаЕаасас ЕЕсааадддЕ 14940
дЕасдсссса аддЕЕдааЕд ЕасЕдЕддЕа ЕЕдЕассадЕ аЕЕсадсаас Едасадссаа 15000
дсЕдассаас дЕдааддаса адЕдЕдсаса Еадсаасдаа даааадЕЕЕс саадсаЕЕда 15060
ЕЕсаадсдсЕ сЕдЕЕЕдЕсс аЕсддаЕЕдд ддаЕддЕаад аададдасаС ддасадаЕЕд 15120
дЕасссдЕда ЕсЕдаааЕад ЕЕдЕЕдссад ааЕдадссад ЕаааааЕЕсЕ дЕсдсдаЕсЕ 15180
даааЕдаЕдЕ ЕдасаддЕаа сссдЕдЕадс ЕЕдЕасасаЕ ЕдЕсаадааа аасасдадсс 15240
асЕЕЕадсад сЕдЕдааддд аЕддадЕааа ддЕаадаадЕ дЕссаЕасЕЕ сдааааЕЕЕа 15300
Ессасаасса ссаадаЕдса дЕЕаЕадЕда дсЕдаасддд дсааассЕЕс ааЕааааЕсс 15360
- 81 019578
ааЕдааасЕд ЕаЕдссасдс ЕЕдеддЕдда асЕЕссааад дсЕдсааЕад дссаддаЕаЕ 15420
ЕЕадсасдаЕ сдддсЕЕдда ЕЕдсЕддсаЕ ассдЕасаад аЕЕдаасдЕа сЕдЕадсаса 154В0
Есадсасаса ЕассЕддсса аЕадаасаЕЕ ЕдЕЕЕсасЕЕ ЕдЕдаЕаЕдЕ ЕдсЕддддсЕ 15540
ссадааЕдас сЕссдассдс сдЕаЕсаЕдс аЕадсЕЕдЕа аЕассЕЕсЕд ЕЕдсадсЕдс 15600
аааЕЕдссдс ссасссадас ЕсЕаЕЕЕЕЕд ЕдСсдааЕда ЕЕссЕЕдаЕд сааддааааа 15660
ддадсЕЕЕдЕ сЕдсадааЕЕ сааааЕЕааЕ Едадссадса асСдЕЕЕасЕ адЕаддаЕсс 15720
ЕЕдЕсаЕадс сЕЕссасЕсс сЕссЕдсадс саадЕаддса сасЕдЕдада ааЕадсасаа 15780
садЕдасЕас СЕЕССЕддас ЕЕЕССдадас адедсаЕсЕд садсЕссаЕЕ аЕссассссЕ 15840
ЕЕЕсЕдЕада сааЕсЕЕаЕа ЕЕдсаадсса дссааЕЕЕсд ЕаЕасаЕЕЕЕ сЕдЕЕдссад 15900
аСадсаЕдЕа аасдсЕдсЕс аЕЕсадЕЕдЬ дсЕааасЕсс ЕдЕдаЕсЕдЕ аЕадаЕааЕд 15960
аасЕсадсса асСдаадаСа ддасСЕССаЕ ЕдадсааЕдд сЕааааЕааЕ ддссаЕдЕаЕ 16020
ЕссЕЕЕЕсаЕ аддссдадад ЕсссЕдаЕЕС ЕЕсддЕссаа дадссЕЕдсЕ садааасдсЕ 16080
аааддаЕдЕС сасЕЕЕдсаЕ аадсассдса сссасассаЕ ааЕаддаадс асаадЕаЕда 16140
аЕаЕааааЕд дсЕдддаааа Есаддсадад сЕаасасЕдд ЕдсадЕдасс ааЕдсЕЕдЕЕ 16200
ЕеаааассЕс аааадсЕЕЕа аааЕдаЕсса сЕдЕссасас ааасааадЕд ЕдЕЕЕсЕЕса 16260
ададаЕсааа ЕаааддЕсЕа сЕдаЕааЕЕс сааадЕдсЕЕ дасаааЕЕЕЕ сЕдЕааааас 16320
сддсЕадасс саддааасаЕ сдсадЕЕссЕ ЕадсаЕЕддЕ ЕддЕасЕдсс саададдаЕа 16380
ЕддсЕЕдааЕ ЕЕЕасЕадда ЕсЕдЕддаЕа ссссЕЕдсЕс асЕдаЕдаЕа ЕддсссаадЕ 16440
аадсааЕаЕЕ ЕдЕЕЕдадса ааЕЕсасасЕ ЕадаЕааЕЕЕ дасЕЕЕссаа ЕЕаЕсадаса 16500
асааЕааЕЕд саааассЕЕс ЕдсадаЕдса дЕадаЕдсЕс ЕЕсаааЕдас ЕЕасЕдЕааа 16560
ссаадаЕдЕс аЕсааааааа ссададсаса ЕЕЕЕсЕсааЕ асЕддЕЕЕса дддЕЕЕсаЕЕ 16620
сдЕЕдсасЕЕ аадааЕдЕдЕ Саддадсасс ЕдЕсаадгса ааадссасса сЕсЕааасЕс 16680
аЕадЕддссс асаЕдадЕЕЕ даааЕдсЕдЕ ЕЕЕаСаЕЕсС ЕсдссадаЕЕ ЕсаааадааЕ 16740
ЕЕддЕдаЕас ссадсЕсЕда даЕссадЕЕЕ асЕааассаЕ ЕЕададЕддд сдадсЕсаЕс 16800
ааЕсааЕЕдд Есааасасад даасЕдддЕа ЕЕЕдсЕсЕЕд а3а3ь3а339 саЕЕсаааЕа 16860
ссЕаЕадЕсс асасааааЕс дссаЕдЕсаЕ дЕсЕЕЕЕЕЕс ЕЕдассааса ссаЕадддда 16920
адсаааадаа сЕаЕЕдсЕЕЕ ЕсЕдааЕаас ассЕЕдаЕда аасаЕсссЕЕ даасЕЕдЕЕЕ 16980
ЕЕсааЕЕЕса ЕссЕЕсаддд сЕддаддаЕа ссЕдЕааддЕ сЕдасадаса сЕддсЕдадс 17040
ассЕЕссасс аааддааЕад саЕддЕсаса аЕсссСдсЕЕ дддддсааас ссЕдаддЕЕс 17100
дЕсааадасЕ дадсЕдаасЕ дЕЕдЕадсаа ЕдсЕЕдааЕЕ дсаддаЕддс ЕдЕсаддада 17160
ададссЕасд даасЕдасад аЕЕссаЕдаа саасаасЕсЕ аЕсаЕадЕаЕ садсаддЕас 17220
сссЕддддЕд ЕЕдсссЕдса дсадсасада ададссЕЕда ЕаЕддЕаЕаа ЕЕадссасЕЕ 17280
ЕЕдадсссаа ЕссасЕсЕса ЕдддасЕааа ддаЕЕЕаадс сааЕссаЕдс сЕассассаЕ 17340
дЕсдЕадЕад ддааддддса ддааЕдааас дЕссдаадЕа ааасЕдсадЕ ЕсЕдааЕсЕд 17400
- 82 019578
ссаббдбдсс бдсаасаабб бдбаабдаса адбсассаба дссссаббдд ссасббдсас 17460
ббдсададба дабдссабад абдбсасссс ббдсаадбдб ддбсбаадбб дабсаббсаа 17520
аааддбдбдб дадсбдссас бабсбабсад аабаадбаад ддабдаббсб даабдсбссс 17560
абббаабббс ададбббдбс дассадбсда ссссдбссаб дсадабббдд ааабадбсас 17640
даасаасбдб бсбададсад дббсаддбдд адабаадбса даббсдддба сббсббсабс 17700
сассаабааб дассааассб ссбссабадс абдаадббда дсадбддсаа сасабббдбд 17760
ассдддаббс сасббббсбд сасасббдбс асааадассс бббдсбсдас даааасдбсд 17820
саасдаббсс адсббабсад аабдадабдс адаббдадбб даабссббдб ббдаадбсса 17880
бббадббдаа дсадасаасб дсасассадб сббддддсса дсабдасббд аабабддббс 17940
адаасддсдс саасдбсбсд ссдббдбддс сбссбссбдс ассаасдсда дадаасаддс 18000
адбдбссааа ббсдасдддс дббдсассаб аабаасадсб ббаабабсаб сасдсааасс 18060
абсбабдаас сдсаббдбдб аабасаабдд дбсадсаббб дсббсабабд садасаадбд 18120
абсаасаадб аббдаааабб дббсбасаба сбсадсбасд абассддасб дабдбабдбд 18180
даааадббда сдааббаадд аббсабдсбд сбсбсбасса аабсбабсаб даадсбддсд 18240
асааааббса дассасдаса асабасдсас ссбсбдасса асадасбдба ассабдабдс 18300
адсасдссса абаааабдса бадбадсбас асдаабссас абабабддбб ссасдбсаба 18360
сабабсааад бааббббсас ааадсдбсбб ссасаасбда ддаббдбссс сдбсааадбд 18420
адддааабба асссбсддба ддббассдбд сссасадсда аассссбсдб дассдссабб 18480
садббсадбд бдасдаасад аабсабсааа бддабсааба сдаддбдааб сдбддбасдб 18540
асссббдасс дддасабддд бббдадсабд ассабдссса аасссасдсд сссддбдаса 18600
бддббсадсд бддбддссаа абддсссдбс адсдддббдб ббсссддсад абддабдсбс 18660
ддасдссаас ссддааддад бдаададасс бддсббддбс бдабсадсдд сдабсдбсбс 18720
асдсбссабд аасбсддбдд сасдсббдсб сбсдаддаад аддббсбсса дасдссбсбс 18780
сасббсбддд сдссаадбаб ссассбсдда абдссссабс ббдадбдада бдаадсдбдс 18840
сбссдсббдб бдсдссабсд сдбсдабссд ббдсбсаабс дсдссдсадс даббсбссад 18900
сдбсдсадсс абдсдсбсбб ссабсбдсда сааддссбсб адаассббсб дсабсдсдда 18960
абссабассд дсдассдсад бддабсдадд дсдссдассд ддбабдддаб ссадаббсбс 19020
баддабдаас бадбсбдаба ссассбдбба дсассасдда асасадаада садбааддда 19080
аддаддаадд дсаасббдда дсадаадаад аадаабаддд басдсаасдб ддсддсбдбб 19140
сбббдббабб бсдббсабаб ссбсадсадс сбадсасаба дбсбабабаб дбсасбссбд 19200
аасбддасбд ссасаабасд дсббасасдд сссасбдсдд сссаассаса бббаадбббд 19260
дсббссбддб ссбсадсасд сдаддббдса бсдбсбссбд абдбдббдсб дсбабсбсса 19320
ддбсббдабб сссасббдсб дссадсббсб бсббдбсббс сдасдасдсб сбдсбдасад 19380
бсассдсссд асадасббдб дддсссдсбб сдссадаасс ббсдбсбссс бсссдбаасд 19440
- 83 019578
аасЕадддса саасасааас ЕЕдЕасЕЕдЕ дЕадссдддд ЕдЕдЕЕЕасЕ ддссдассдс 19500
асссдссЕЕд дасЕсдСсса сЕдссссЕаЕ аЕааасддЕс дссссссдсс сЕсдаЕсааЕ 19560
сададЕЕСад дадссссЕдс ЕассЕдЕЕдЕ сдьдьддсдс сдЕсдсааЕд адсесдасдс 19620
сдсасдссаЕ сдЕааЕЕсад ссасассЕас дсЕЕЕЕдссЕ ЕдсЕЕЕсддЕ аддаддЕЕЕд 19680
адддЕЕЕсдс сдЕсдЕасдЕ дддадсЕдсЕ ддаЕдЕЕЕсд ЕЕаддЕдадд дааЕсЕасЕд 19740
даддсаддса сЕдсдЕдссд аддаЕсассд ЕЕдсаЕссса адссассдЕЕ сдасдЕсдсс 19800
дасЕсЕсдсс сЕсааЕЕЕад ЕЕассдасда ддассссЕЕд асЕдЕЕЕсдЕ ЕЕдсЕЕсЕса 19860
сЕсдЕассЕа ддсасдадЕа дсдсЕЕЕада ЕсддЕЕЕЕдд ддсасЕсдда ЕЕдСЕсдССд 19920
дСдЕЕсадад аЕЕассасад адЕсасдсЕд ЕдсЕдадсдс даддсЕсдас дсЕдсаЕдаЕ 19980
саЕЕдаЕсад ассЕЕдЕссд ЕдЕЕдесЕЕс аЕЕдассаса дсЕЕсдсаЕа ссассаЕЕЕд 20040
даЕЕддадаа аЕададсдса аддссдЕсдд ЕЕсдсдЕдЕд сЕадсдадсЕ дЕсадддсдд 20100
адсЕсЕаЕЕЕ сЕдссассаЕ дасдсдЕЕдд Еададааадд адсддсаЕса дЕЕдаЕсадд 20160
аЕЕаааЕссс дсдЕассссЕ ЕсадсасаЕЕ аааЕсааадс сдЕсадаЕсЕ ааЕссадасд 20220
ЕЕЕдЕдаЕЕс даЕааЕадсд ЕдЕсддЕЕЕа дЕаЕЕЕаааЕ сЕддассдЕЕ даЕсЕсЕада 20280
ЕдаЕсдссЕЕ аддЕсдЕдЕа ссадЕЕадЕд ЕадЕЕдддЕд аасЕЕЕаЕЕа аададссссЕ 20340
аЕааааЕЕЕа ддааЕЕаасс ЕдсааЕсасд ЕдаЕаЕССад ааадЕсаЕдЕ адсЕаддЕса 20400
ЕдЕЕсЕЕаас аЬаЕЕадасс сдаЕддасЕЕ ЕадааЕсдда адЕасасаЕЕ аааддЕаЕда 20460
ЕЕеЕаЕасЕЕ адЕасаЕЕад ЕЕЕЕЕдЕдЕа сЕаасасаЕС ЕдЕсЕаадЕд сЕадааЕдад 20520
аааааадаса аааддааааа дадЕЕддсЕд ЕдЕасадсса асЕдсЕдЕЕс адЕсЕдддЕд 20580
сассддасЕд ЕссддЕдадс сЕасадЕсдд ссдсдсааСс ЕдсдсдЕдас дсдьздссдд 20640
дссаасддЕС ЕдаЕдддддс ассддадЕдЕ ссддсдЕдса ссадасадЕд ЕссддЕдсдс 20700
саасддсЕсс аааЕсЕЕсаа сддссддсЕд сдссааааЕа ддааадсааЕ садсассддд 20760
садЕдЕссдд ЕддЕдсассд дасЕдЕссдд Едсассассс дасадааддс ааддаЕаасс 20820
ЕсссСддаЕЕ дсЕсЕсааЕд дсЕссЕадсЕ дссЕЕддддс ЕаЕааааддд ассссЕаддс 20880
дсаЕададда дсасассаад саЕасЕаЕаа дсаЕЕсЕЕда ЕсаЕЕсасас ЕссдЕсЕсЕд 20940
сЕсасЕсдас ЕдасЕЕЕсЕЕ адЕдаЕЕЕда дсСссдЕЕсЕ ЕдЕддсдааЕ сЕЕдЕдсЕаЕ 21000
ЕсаЕЕЕдадс ЕсаадСсЕСд дсЕдЕдЕдЕд сдЕаЕЕдсЕд ЕддаЕЕГдЕд ЕдСдЕЕдсЕЕ 21060
сссЕссссЕа сЕсСадЕдсЕ ЕСсассссда ЕссЕЕаЕЕдЕ аададсдада дасЕссаадЕ 21120
ЕдЕддадЕаа аЕдааасЕда асссЕааасс сЕааасссЕс ЕаааааЕдас ЕааааЕдсаа 21180
ааЕадасддс дсаЕасаЕаа сЕаддадЕаа ааЕдЕссдаа ааааааЕсдд сЕсдадЕсЕс 21240
дадасЕсдад ЕдсссЕсЕсЕ дссЕаЕаааЕ сдаасссЕаа сссЕЕЕЕЕсд ЕассЕдЕЕЕд 21300
ЕдЕссЕЕадд дЕЕЕадддЕЕ сЕсЕдсЕсаЕ ЕсдЕЕсдсса ссбсдсссса адасдЕСЕсд 21360
сЕадддЕЕЕс дссасадссд ссдссаЕдсс Есдссдсаад СЕЕаддЕаас сЕЕсЕссЕсЕ 21420
ддсдссЕссЕ адддЕЕЕЕдЕ ЕЕсдадаЕЕс ддЕЕдЕЕссЕ ЕдсдЕЕдасд ддссддддсЕ 21480
- 84 019578
ддсСссЕссЕ ддаЕсЕдддд сЕсаддсдсд ЕаддсЕЕддд сдЕЕадЕада ЕЕЕдаЕЕсад 21540
ЕсддЕаЕдаЕ дЕсдЕЕааЕс дЕЕЕдЕЕСЕа дЕаЕдЕдсаа аЕдаЕасЕдд ддЕЕдгдддд 21600
аЕаддаЕЕдс дсаЕдЕЕЕдс саЕдЕЕЕадЕ ЕдсадаааЕа ЕссддаЕсЕд ЕСЕсЕЕдсдЕ 21660
ЕсааЕдддсЕ дддЕсЕсЕЕс сЕдЕЕЕадаЕ ааЕЕдЕаада ааСддасддд ЕдЕЕсаЕааЕ 21720
сдасададаЕ ссдаЕЕдсЕЕ сЕсдааЕаас сдаЕЕдсада ЕасЕаЕсЕдЕ Есдсаддсдд 21780
ЕЕсадасадд ддсаЕадаас аааЕсЕдааЕ ссссасдадд дааддЕЕЕаЕ ЕЕссаЕЕааЕ 21840
ССЕЕЕсЕсдЕ ЕаддаЕЕсдЕ аЕадаЕЕЕас аЕаЕаЕасЕа саддЕЕдЕсЕ ЕаЕдаддЕдЕ 21900
ЕЕддЕаЕаЕЕ сЕЕдааадЕЕ ааЕЕсассад ддЬадЕддас ЕдааЕсЕЕаЕ дааЕдЕЕдЕа 21960
ЕдЕдЕдЕадс ЕдЪаЕЕдЕаЕ ЕдЕссдЕЕЕа ЕааЕдссЕСЕ ЕЕдадЕадсс аЕЕасадЕсс 22020
сЕдадСасЕд ЕсСЕддЕЕЕа дЕЕадддддс дсааадсасЕ ддасаЕСЕда ЕдЕссасЕса 22080
ддссЕЕЕСда зддддсассЕ сассЕдссес ассаадаадЕ дссссссаад садссСЕада 22140
саЕасаЕсЕа саЕааЕсЕсЕ дЕЕЕдЕаадЕ дссЕсЕЕЕда дЕадссаЕЕа садЕсссЕдд 22200
дЕасЕдЕсЕЕ ддЕЕЕадЕЕа дддддсасаа адсааЕдддс аЕсЕдаЕдЕс сасЕсассЕЕ 22260
ЕЕдаддддса ССЕЕаЕсЕдЕ сЕЕасааада адЕдссссЕс аадсадсссЕ адасаЕаЕаЕ 22320
сЕасаЕЕаЕс асЕдЕЕЕдаЕ сЕдЕссЕсаа ЕдссасдЕсЕ ЕЕЕсасЕЕад ЕЕЕЕЕддсас 22380
ЕсаЕаЕЕЕдс ЕЕЕаЕЕдадЕ ЕдссасЕдЕа дЕЕдЕаЕаЕа сааЕсЕЕддЕ ЕЕадЕЕадда 22440
ддсасаЕдЕд аЕсЕЕдаааа ааасЕдасаЕ ЕдЕадЕдЕЕа ЕсаЕсЕЕЕсс ЕдЕЕдааЕдд 22500
ЕадасаЕдЕа аЕдсааааса ЕЕсаааадаЕ ЕдсЕЕдЕдЕа сЕЕдаЕЕадЕ аЕсааддЕЕЕ 22560
садддадсда ЕдасаЕЕЕсЕ ЕааЕаЕаЕЕЕ ддаддасЕса асЕЕадЕЕас ЕаасЕддасЕ 22620
асаадЕааса ааЕааЕдЕдс сСсЕЕдЕсЕЕ ЕаЕЕсаЕссс ЕЕсЕЕадаЕЕ даЕЕссЕаса 22680
дЕЕаасЕдсЕ аЕЕЕЕсаЕса ЕЕЕЕЕдсЕдд ЕддаадаЕдЕ ддЕЕдадсЕЕ дсЕЕЕасадЕ 22740
аЕЕЕЕддЕЕЕ ЕдЕЕадсЕЕд ЕдЕЕдсаЕсЕ сЕсЕсЕсЕас аЕЕЕаЕЕаЕд ЕдЕЕдаЕЕЕЕ 22800
ЕдадЕЕаааа СЕЕЕдЕЕЕаЕ даЕааассаЕ дЕЕдсЕЕЕсЕ ЕЕддЕЕааЕЕ ЕЕЕЕЕЕдсЕЕ 22860
ааЕдсЕЕаЕЕ сссссасЕдЕ асЕдЕсадда аддЕссдсдд сЕсасдсссд дсЕссасаЕд 22920
сЕдсСссадс даддаассса ссасадссЕд дЕааадЕдаЕ Есасдсадас ааЕаадЕаЕс 22980
ЕЕЕадаасЕд асаЕЕддсаЕ ддЕааЕсаЕд ссЕсЕЕЕЕда сЕсЕдсадЕа ЕЕсЕаЕЕдЕд 23040
дасаЕдЕдЕЕ ЕсааЕЕаЕдЕ аасЕЕЕадЕЕ аЕаЕЕЕЕЕдЕ аЕаасЕдЕЕЕ дсЕсадЕЕдЕ 23100
ЕдадааЕдЕд ЕЕсддЕЕЕдЕ ЕасЕаЕааса аЕдЕЕдаЕда саЕаааЕаЕа сЕдЕЕаадЕЕ 23160
ЕаЕаЕЕддаа ЕЕЕдЕддЕас аадЕсЕдаад ЕЕдЕЕдаЕЕд ЕдЕЕЕдаадс ададЕсааЕд 23220
дсаЕЕЕсддЕ ЕЕаЕаЕадад ааЕЕасадЕЕ ССЕЕдЕЕЕЕЕ ЕддЕадаасЕ ддаассЕдЕЕ 232Θ0
ЕсадЕЕсЕдЕ ЕссЕааЕдсЕ ЕасасаЕддд ЕЕЕдЕдсЕаС аадЕаЕадЕа ЕЕадЕаЕЕас 23340
ададсЕсаЕЕ дЕЕЕЕддааЕ сЕЕдаЕЕдсЕ ЕЕддааЕсад ааЕсдЕЕЕаЕ дЕЕЕадсЕса 23400
ЕаЕЕадЕаЕЕ адсаЕЕасад сЕсаЕЕдЕдЕ ЕСаЕаЕадда дЕЕЕЕааЕсЕ дЕЕсЕаЕЕЕс 23460
ЕдЕЕссЕаад ЕдЕСЕЕсЕда СЕЕЕЕсЕЕЕЕ Еддсадсдсд СЕаддсссдЕ ссЕссадсЕс 23520
- 85 019578
сЕдЕЕсдЕда ЕддЕддЕддЕ ддсЕссаЕЕс ЕЕддаддааЕ ЕдддЕссасс аЕЕдсЕЕаад 23580
дЕадЕЕЕЕса аадсЕЕдЕЕс ЕЕЕЕЕЕдааЕ аасЕЕсадса асааасаЕЕа ЕсаЕааЕссЕ 23640
ЕдааЕЕдаЕЕ Едаасдааса саЕЕдЕЕЕЕа ддЕаЕдссаЕ ЕЕддЕасдад ЕадЕдссаЕд 23700
дсасасаддд сЕдЕЕдаЕдс ЕдЕааЕдддЕ сЕссддасгд ЕЕсддсаЕда даЕЕдЕЕаЕс 23760
ЕсадаадсЕд сЕдсЕдсЕдс сссЕссЕдсЕ ссадЕдаЕда асдсЕааЕдс ЕЕдсадсаЕс 23820
саЕЕсЕаадд сЕЕЕссаада ЕдЕаЕдЕсЕд сЕЕдссассЕ ЕЕаЕдсЕдсс ЕЕдЕЕЕЕссс 23880
ЕсааЕЕЕдаЕ дсаЕдаааса ЕЕЕддЕЕасЕ сасЕЕсЕдЕд аЕдЕадЕадЕ даадЕЕЕЕаЕ 23940
ддЕдЕсЕЕЕЕ ЕЕЕЕЕССЕЕЕ асЕдаассЕд саааЕЕасЕЕ ааЕсаЕеааа ссЕЕддссаЕ 24000
сааЕсаадЕЕ ЕЕааЕаЕЕаЕ дддсаЕдаЕс сЕассдЕЕдд сЕЕЕдЕЕдад дЕсаЕдЕЕаа 24060
дааЕЕдЕЕаа ссЕдсаЕЕЕЕ дЕаЕасЕсаЕ ЕсдаЕдаЕдЕ дЕЕЕЕсассд аЕЕЕЕсЕЕдд 24120
ЕЕдаЕдсадЕ дЕсЕЕаасаа сЕаЕддсадЕ дадаЕсадса адЕдссадЕЕ сЕассЕЕдас 24180
аЕдЕЕдаасд адЕдссдссд ЕддЕдЕЕдЕс ЕдссЕдадсЕ ЕЕЕдсЕссаа ЕЕдддаЕЕаЕ 24240
ЕсаЕддаЕЕс ЕСЕЕЕЕсасЕ сссаЕдЕаЕс ЕсаЕЕааЕаа дасассдЕда аасЕЕЕЕаас 24300
ссЕсЕссасд ааЕдсассаЕ ддсаЕсасдд дЕЕсаЕсЕЕд ЕЕдааЕсЕдЕ ддЕЕасдЕЕс 24360
ЕсЕЕЕаЕссЕ дЕдЕЕдЕЕдд аасадасЕЕс ЕдЕсЕсЕЕсЕ ддЕдаЕсаЕа ааЕаЕЕЕааа 24420
ЕдаассадЕЕ дЕдЕЕддааа аЕдЕЕдЕЕЕЕ сЕЕЕЕдЕсЕс ЕадасЕддаа адсддадЕЕс 24480
ЕсдЕсаасас ддЕЕсЕЕЕса асЕадддаЕд ааадЕддЕаа ЕссдааЕЕдЕ ЕадЕасаааЕ 24540
ЕЕааЕаЕЕЕЕ ааааЕадаЕа ЕдЕаЕааааЕ ЕЕЕаЕдЕЕда ЕсЕЕЕЕЕЕаЕ дЕЕаЕсаадс 24600
асаЕЕадЕаЕ аааЕЕадЕаЕ аааЕаЕдааЕ ааааЕаЕЕас аЕааааЕдЕЕ ЕЕаЕдЕаЕЕа 24660
ЕЕЕддЕсссЕ асаасаЕааа ЕадЕЕдаааа ааЕЕасЕааа ЕЕЕдЕЕЕЕсд ааЕсЕаЕаЕс 24720
даадЕЕЕаЕа ЕсЕаЕЕаЕЕЕ аадаааааЕа ЕаддаЕдааа аддЕЕЕаЕсЕ ЕЕЕаЕдааЕс 24780
ЕЕЕасаадсЕ ддаЕсЕЕаЕа аасаадаааа ЕаааЕЕЕаЕа сЕдЕадаЕЕЕ ЕаЕаЕссЕаЕ 24840
ЕЕаЕЕсдсаа Есааадаааа дсдасЕаааа аасЕдаЕЕас сдадЕаааЕа сЕдЕЕЕссаа 24900
ссдЕЕЕЕсдЕ сссЕасЕаЕс аасдссЕЕсЕ сссаассдса дЕсдаЕсЕдЕ ссдЕсЕдЕаЕ 24960
саддсдсадс ддсассссЕд сЕдЕЕсдасЕ аЕсЕадасса ЕадааЕаЕЕЕ ЕаддЕаЕаса 25020
аЕааЕЕЕЕад ЕЕссасдсЕа даасаЕЕЕЕа дЕЕадааЕаа ЕаасаадаЕЕ ЕдсЕаЕЕдаЕ 25080
дЕаддасЕсд сссдЕсасЕд ЕсЕаааааад саЕЕсЕдЕсд дЕсЕЕаЕЕсЕ ЕЕаддсаЕса 25140
дсдддЕдЕас ЕаЕсЕсаЕЕЕ ЕЕссЕаЕсаЕ аЕЕссЕсадЕ асЕсЕдЕЕаа дЕаЕаааЕдд 25200
ЕсЕаЕЕЕЕас аЕдаЕдаасЕ ааЕаааасЕа аЕЕааддаЕс сЕаасЕЕЕЕЕ дЕдааддЕаа 25260
ЕЕЕддаЕсаЕ ЕаЕдсаЕЕас саЕссЕасдЕ аЕассЕдсЕд садсадсаЕС ЕдсдЕаадса 25320
садссЕадаЕ аЕаЕдсЕЕсЕ дЕдЕддасЕд аааддадасЕ ЕЕдЕЕЕаЕса аЕЕадЕаЕас 25380
Есссаааааа сЕдаЕдасас сааЕдаЕдса ааЕаддсЕдд дааЕадЕсЕд ЕсЕааЕадЕЕ 25440
ЕдадЕдааЕс аЕдЕсасЕдЕ дсдЕссЕсЕд саддсадЕЕд ЕЕдасаЕдад сдсаЕсдЕса 25500
сЕдсЕдааЕс дссаЕддЕсЕ дааддсааса даЕааддсаЕ асЕдддссЕЕ дЕддЕадЕЕд 25560
- 86 019578
ЬЬЬЬасбддд ссХХЬХЬдЬа ЪдаЬсЬаСаа ааЪЬсасбдд даЬсаасссд дададдаабд 25620
дсадсада^д садоссссад ддЪссбссдЬ сдссдссЬда дсасссддса сссдсдсьда 25630
ассддададд дасдсдсдда сдссдЬдсад сЬддОдсдда дддддсОдЬд дсадаОдадд 25740
аСдадасдсд СасдГддсСд ддааддссад саддссассд ддоссссдос садсссддсд 25800
сдадбддаса ддасЬадада ьддсаасддь Ьасааасссд ссдддсьсеа ссдСсссааа 25860
сссдЬасссд СдаааааЬаЬ сХаХдсссаб Ьаааааассс дбасссаСда сдддЬСЬдад 25920
аЬЪЪОдссса аасссдЬасс сабсдддььа асдддбассс аСдддЬЪасс сдсдддЬЬЬс 25980
аЬсЬссааба ъассСдОЬсЬ ЬсбсаСаабс ааСаадЬаЬс дЬааЪдаЬЬа аЪдаЕаЬсаЬ 26040
дабссааааб сЬаЬдЬааЬд аасаасдадЬ ЬсаЬдаЪЪСд дбабаааааь ЬаЪЬадЬада 26100
дадаасдааа ОасаааЬааЬ аадООдОаЬа аЬЕаадЬдас сбЬдсасЬаа дЬЬаЬссаСс 26160
саЬсасаОаО абаасдсСад Ьааааасбас ааОаЬсаадс аадсаасасС сЬсассдасЬ 26220
ассдабасаб ссассаабсд асааааааСа (здаадсаааь ааддааЬаас аадпссдсьд 26260
ЬЕсдССЬаГа ааасаааасд асааьасдса ссаддГЬЬдд ссдддсссаа аааасссасд 26340
ддОЬсасддд ГЬедддбасС а^аддаасаа асссдбассс аЬааасссаС Ьдддьасада 26400
ббОаЬдсссд ЬЬаасааасс саХдддОаХд ааааСЬдасс сааассЬаСа сссСааеддд 26460
дЬааааассс абсдддССОс ддаССЪсддд сасссаЬСдс саСсЬсОада саддасаасс 26520
ЕсддссддЬс сЪдьаьдЪад дссассадса ЬсддссадЪЪ ддЪасаЪсса дссддддьса 26580
ддСсасЬООб асЬсдбсЬса аСсадасааб сассдбссас саасдаасдс саасдббдЬс 26640
асььдбсадд ЬсддСЬдада сЬСдЬа£6£С ЪЬЬЪОдСссЬ ссдбаааааЬ садббссаас 26700
дасадаиасс ссдасддОаа дсддасадсд сбдЬсдЬадб сдЬбЬбдЫЩ дадСссасаа 26760
аьдадссдаа дабдсаадса дсаЬаЬдсаа сдСдЬдьбас ааадаааада адЬддабдса 26820
ааддсасЬас дадаабдаас ЬддОдссасд дааадаСдда ассааассаа сдаасбаЬЬЬ 26880
ььесссьссб ьесьссъаЪЬ ааЪдсбссдд асдасдаЬад садЬЬЬсЪдЬ асаасбсСЪд 26940
аЬаЬаЪаааа аасааасааЬ аЬдасддабЬ аассЬаддса ЬссааЬдссс ссссааЬЪСс 27000
сЬссбдсЬаЬ адсдссасас сЬЬдсбдсЬд сдасдасЬдд адссОЕсссО Ьдаддаадсс 27060
ссьдсасасс ьсдсьссаса дсьссббдЪс сддсъдссдс асдЬсдаадс ьсдьсеьддс 27120
сасббссасс ЪддсадЬссЬ дссаасааса аасаааасаа ддасадаЬаб ьеъьььъьдб 27180
ссСссдЬааа ааЬсадсСсс аасдасадаС ассссдасдд оаадсддаса дсдсЬдосдС 27240
адОсдООЬад ОЬЬдадбсса сааабдадсс даадабдааа дсадсаЬаЬд сааддедЪдь 27300
Оааааадааа адаадкддаЬ дсаааддсас ОасдадааОд аасбддСдсс асддааадап 27360
ддаассааас саасдаасаа ЬЕ&ьебсссЬ ссгеььесее баеоаасдсс бсддасдаад 27420
аЪадсадЬЬЬ сЬдбасаасХ с&ЬдадССсО даадсасаСа ЬааОаааааа сааасаасае 27480
дасддаЬЬаа ссбаддсаЪс саабдссссс сааЬЬЪссЕс сбдсСабадс дссасассьп 27540
дспдсЬдсда сдасЬддадс сЬЬссссЬда ддаадссссЬ дсасассббд сбссасадсб 27600
- 87 019578
сссгдсссдд скдссдсасд ксдаадсксд ксккддссас ккссасскдд садксскдсс 27660
аасаасааас аааасаадда садакакккк ккккссакдк сасадасада садасадаса 27720
дасадасада дадасааасд аасасксддс асдскдксдк каскаккакд аккааккасс 27780
ад^аЬдЬддС кдкддсддад даддсддксд дсдакдскса кдаддасдкс сккдскдкас 27840
кссдддкддс сскддасдсс саЬддсдсдд ссдссдаддс ддаасакскс дасдсдддкс 27900
ккдксддасс дсдссадсдс сксддсдссд дддддсадск сссасасскс дксскддкдд 27960
аасксдакса ссддсакдкд сасдддсадс кксадсддсд сдаасадссд сдссдссдсс 28020
дссдксдддк ддакдсадск сассссдакд ксссадссск кддссдассд ссссдкдсдс 28080
ссдсссадсд сссддсасад дакскдсдкд ссдсааксаа асадскксад дадккаадас 28140
ддаадкдкад кадссасадд адкккададд касдкдкдсд каасдкддас дсдкдсаадк 28200
скдсскддса ксддсдсссс ассассдаса дддссдакдд асдсааскаа аасдккккск 28260
ксдддаасас дссаадкаак кдакксакдк дсасасадас кдкссссскк скдкккдкад 28320
касдакаккд ддаассксск аддаккссас кдскааасаа Ькддкдкскс скдкксскдс 28380
дкасдадкас дасдасддаа даскксдсдд ссасаададс аакссааакс сааддскскд 28440
дсксксддас сасадддаса дсдасадкдк аададскскк кдаадккдсд адкдккакка 28500
асакадаасс аадкаакаак каддадаада ддксадкасд кссксасдсд ксдаддсасд 28560
кскскдасаа аадсдкддкк сдсдсдддсд аккдсдкдсд сккдддсккд ддсдскассс 28620
дсасдссскк дддсдкдакс кдаксссскд адскдскддд ккддкасдск адкадсаксд 28680
ксаксссааа адсааксксд сксддсаддс дадакдсдкс асдссакккд сдккскксдк 28740
сскссксскс скксссдддд дакккдаккк каааакккдс аддсдсддкк касдсдссас 28800
кккдаддсаа асааассддс даассддаак аддддаассд сксдсксскс каадссаддд 28860
саддддсдса дддскскдкд аскдкдадсс ааасдкссдд ссасадасдс адсдддссдЬ 28920
аддадаксск дсадаасада касссасксс асккдкскдк дкдссаасаа саасадсаас 28980
ссадскдсса сддссасдкс асассасдкд ааксадсдак дксадссксд адссЕПаасо 29040
скккдкккда дадакдскдс сдкдксккаа асскадакка дсдьддадьь ЬдЪадЪсасе 29100
аакссаксса аксадксссд кдкссдкскд кккдскксда сссдааксаа ассаддддсс 29160
кскдсккска кдааскдаас кддсакддас кдааасаааа садсдксакд дсадаадсаа 29220
дадскскака ккдкдсдскс кааакддада ккддкаааас ксдкадаакк дддддкксдк 29280
кксккссдкс аааскскаас кдкдддсккд акдскадсас кдадксасск ккдксаккск 29340
скддддаааа аааакааддс акскккссдк ссссаккдск аскдсксасс ааккаадсад 29400
ссадкассдк ккдкаскадк саааакдсак саадаасдас сасдддксдс сдкааааааа 29460
аадааадааа акаакадааа адааааддкд сдссдддкдд асдддааддс дскаддскад 29520
аададсддса дссссассад дкддкдсссд садсдксссд сддксссдкд акксассадс 29580
дасдасддад ааасссадск асдсдсддаа дддаскадас дадаассаас сдсассдсас 29640
- 88 019578
сЕааасссаа ссааасадса адЕсдаасса аасаЕддасд даЕдддаЕдд дсассЕддЕд 29700
дссдаадсад асдссдадда сдсдсЕЕдсс ддсддсдЕдд асдсддсддд ЕдаддЕсдас 29760
дадсдсдадд аЕссадддсЕ сдЕсдссдЕд сдсдЕсддсд садсЕсссдд адаЕдасдаа 29820
сссдЕсдаас ссддсЕдссЕ сддсдЕсддс ддддадсЕсс ссдсддасдд сдсЕдЕасас 29880
ссдссассЕс ЕсдссдЕссЕ ссЕссадсад сдсдсддаад асддсдаадЕ адссдссдЕа 29940
сЕЕсЕдссдс асдЕасЕссд адЕссЕсдсс дсасЕдсадс ассдсдЕасд адсссдсссд 30000
сдадддддсд дсддсддсдд сддсддсддс сЕссадсдсд дссдасдсдд сдЕЕдЕсдад 30060
сддссссаЕЕ сссаЕддсЕд дсддсдЕсдс ддссаддсад дсдсдЕсЕсс ддсссдддаа 30120
Еддаддсддд ддЕЕдддсдЕ сдсЕЕддсЕЕ ддсЕдасЕсд сЕЕдсддддд дЕдададдЕд 30180
дсддддадда Еддддддада асддсдаддс даддсдаддд сдаЕаЕЕЕаа адЕаадсасд 30240
адсддЕЕЕЕс ссЕсддаЕЕЕ ЕЕЕЕЕаЕЕЕЕ ЕЕсдЕсдсЕд дЕЕЕЕссаЕЕ ЕЕдсЕаЕЕаЕ 30300
адСасСдЕЕЕ сЕдЕЕЕЕЕЕЕ ЕЕасЕддЕас ЕддддсЕддс сдсЕассддс сЕассдсЕаа 30360
саЕЕЕддЕаЕ ддасдЕаЕдд саЕддсаасд дссадсаддс дсдддасддд ддсЕассддс 30420
дадсддсддЕ ЕЕЕдсЕсддд ЕссссЕЕсас ЕдсЕсдддЕс ЕЕЕддссддд ЕссЕадЕааЕ 30480
дддЕасссаа ааЕсдддЕаЕ ссдаЕадаЕа ааааЕссЕаЕ ЕададсаЕдд аЕдЕадсдаа 30540
ЕЕЕЕааЕаЕс ЕаЕддаЕаЕЕ ЕЕаЕЕаддЕс аЕЕЕаЕЕааа ЕЕЕсасЕсдс ЕсаЕдсаЕас 30600
ааЕаЕасЕЕа асаадсааад аадасааасд ЕддассссЕЕ ааЕсЕсассЕ ЕЕаааасаЕа 30660
ЕасЕдаЕааа ададЕЕЕЕЕЕ ЕСЕсЕадасс даЕсЕЕдЕса ааЕасЕдЕаЕ сЕассЕдссЕ 30720
даЕаааадаЕ Есааасадда ададсаааад сдЕаЕаЕсаа аЕЕааЕЕдас асдддадЕсс 30780
аЕЕЕсЕдЕдс ЕсададЕаад сдадсссЕас ааЕЕдсаааа аааадддддд дддддддддЕ 30840
аЕдсаЕаЕдЕ ааЕаЕсЕдаЕ дЕсаЕЕЕаЕа ЕаЕадЬдсаа сдаЕЕсЕсЕЕ ЕсдЕассаад 30900
ЕЕдсаадЕсс ЕсаЕаЕсдаа ЕсдЕаадЕЕа ЕЕсЕдЕЕЕЕс сЕдЕдЕасаЕ аЕдаасаЕаЕ 30960
сЕаЕсЕЕЕЕа аЕасааасад саЕЕЕЕЕЕаЕ адЕЕЕЕЕЕсЕ аадЕасаЕаЕ даасаЕаЕаЕ 31020
сЕаЕсЕЕСЕа аЕасааасаа саЕаЕЕЕЕЕЕ дЕаЕадЕЕЕЕ ЕдЕЕаЕдаЕс аЕаЕдЕЕЕЕс 31080
ссаЕдсЕасс дЕЕЕдЕаЕЕа ааасасддаа асЕааасЕас асЕааЕЕЕаЕ ЕЕЕаЕЕсаЕа 31140
ЕЕЕсЕЕЕсЕЕ ЕаааааааЕд ЕЕЕЕЕЕаЕсд ЕЕссаЕссЕс ЕсЕаЕЕЕсаа ассдЕаадсЕ 31200
дЕЕсЕддсЕЕ ЕЕЕЕЕЕЕсЕа ааЕдсдЕаЕЕ ЕЕадЕЕаЕаЕ ЕЕсЕадаСаЕ ааЕЕададЕд 31260
ЕасаЕаааса саЕааааасс сасЕЕасЕаа ааЕсасааса асЕЕасадса аЕЕЕаааасс 31320
дЕдадаЕЕдс сдадсадддс дадаассдас ЕдЕЕадасаЕ дсЕсасаЕдс аЕдЕсЕдддд 31380
саЕЕдЕЕЕда ЕЕЕЕаЕЕЕдс ссдадаааЕЕ дсЕсЕдЕЕЕЕ саЕЕсдЕада аЕЕЕдЕасЕа 31440
дЕаЕЕЕЕСЕЕ ассдаддсЕд дсЕдддсаЕа сдЕдсасдсд сдсдаЕсдЕд садсдасаЕд 31500
сасаЕдсааЕ дсааЕсассд сдЕдасддад Еассдаддсд аддЕсдЕсда ссасдЕдссд 31560
ЕаЕдддссдс ЕддсасдЕда сассассдаЕ ЕсддаЕссЕЕ аЕЕЕаЕЕсаЕ ЕсаЕЕЕдЕса 31620
дЕссссасдс аЕЕдЕаЕЕЕа ааааЕЕсада аасдЕаадсс сасЕЕЕЕасд сааааасаас 31680
- 89 019578
бббасбдбсс дааасдссбб дбдсаасбад сбаддсбадд аддсбаасбс аббадбаааа 31740
бдббдбдббб бссасссббс сбббдбасба аббббабада сбаббадссс ддасдадсбд 31800
дсьаддссад асадддаааб бабаббббас бббдасдссб сабсбддабс аббддааббд 31860
ааббссаббс баасаабабб аабббаддба бабабсаабб аадсбаабсс ддббббабдс 31920
аааабабабб бабабасбаб баббадсаад абдбсддада бабббабдбд сбасаббббб 31980
асбабааадд адбдааасда ададбдбсаб дбаааббаса дасбадааас дааббсбасб 32040
аабдсабааа абсабббсас асасбссасс ссабдааббб дадабадссб бабабсбдаа 32100
сбббддааад ьддбддаабд бсаааббсса аасбааабаа дббаббббаб бдадбдаабб 32160
ссааббссбс баааабдаад ддабссаааб дссссдбдас бддаабббдд адасдаадсд 32220
сдсдсадааб аббсдддбса аабадаабса дсбасабасб абдбдсабба дддсбсасаб 32280
ааабаабсса бабсббдадд адбабсаада дадбаадбдб ааааааааба саададасаб 32340
абсббдабда ададабдбаб сбадсбсадб бсбсбаадбс бадабасадб ббсдбссаба 32400
саасссасаб ааабдадбба бабсабдада даббсбадбд аабаадабаб абдаббабаб 32460
асааааабад бббсббабаб дбббббббдб аббббдаааа ссдаасбдда дбсббааддб 32520
бдсасабдсс сбддабдбаб сбадбдбббд баааассбдб ббдбаааасс дсаасааадб 32580
ббсбасаббд басабдсссб бадддабдбб ассааббббд дбадбдааас дсаабаабда 32640
аббаадсааб ааббсаадсд дабсадаабб ааабдадасд бдбддбдбад асбдбадада 32700
дбасбсбасд абабдбадбд ддабасббдд адсадбаабб аббасбааас абдаддбдба 32760
дбааасаббд асдддабаас дсбдсасабб ааабасбадб абсадбааас дабдсаабаб 32820
дсасдабсаб ддбссдадад аабаббсдда бсаасасабс бабсбссбдс дбббабабаб 32880
баббаааасб даасдббасс дббббббдбб адбадбдаба аадабсдабб ааддбаасбс 32940
садсаасдбб ддабдбдбаб аасасбдббб бдбаббдбад абдбасбсбб бббабабаад 33000
дадаадббба ааабадаааб басдабаасд бааадбдддб ббббассддс бааабббдаа 33060
сдббббсссб ббссббсссб ддбссбдбас ббдсадбабб дсасбдбсдс сбдбсддббс 33120
абсдабсдда асдасдасдб сдбсдсдсдс ддсасбабдд дсасбадбас бббддбддса 33180
дбддсасасд ббсдбадбдб дбдбсасббб ддбдбсбдда дссбдсбдда дсаадасадс 33240
аадбсаддсб даддссддсб асбсадсбдд дсдадбдддб дббдсбдсда дсбббддсдд 33300
абабсадддб абдсабабаб ддсаасддсб ссааааасдс дсбдсбдсда сбдсдабдсс 33360
сбдсадсабб дсаабддсбд дссддссддб дсдсдббдсб бддаадааад абдсбдбссд 33420
дбсддсдаас садссбсдаб садссабдсд дббдбдабдс абдсдсабдс ббаасадбсб 33480
ддасссбаас асдддсбддд бдаадсбдаа даддассбаа бббббддбад ббббдбббда 33540
сбдааббабб ддбадббаад сбадаббадб ссбасббббд ддссддддсб ддсбббсбдд 33600
ссбадсбсаа сасабааббд бббббббббс бссабасдда сддсдбасаб дсдббсаааб 33660
бббааассбб дассббббас ббббаббсас дбасддбдба сбдаасссдс сдбадбссдд 33720
- 90 019578
Еадаааааад ЕЕЕаааааЕд ададасасда ссЕсаЕдЕЕа ассдЕсассс дЕдсаЕсаЕс 33780
даЕддасдЕа сдЕЕдасадс аЕсасаасда сЕасаааааЕ аЕсаааЕааЕ дсаЕдЕЕааЕ 33840
сЕдаЕЕсЕЕа дЕаЕадссЕЕ ЕсддЕдЕсдд саааЕЕдсаа ЕдссдЕдЕдс сасЕаЕдЕЕс 33900
аЕЕсЕсаааа ааасЕдасса аЕЕдасдссд дасЕааЕдсЕ ддаЕсаасаа сдассдсаса 33960
адЕсдЕдаЕа дЕаасддЕсЕ адсЕадЕЕЕЕ сасЕЕЕЕсад адаЕЕааЕЕЕ ададасадсЕ 34020
адсЕадсЕса ЕЕадЕЕадЕЕ адсаааЕЕад сЕадЕЕаЕЕЕ дЕЕадЕЕадс ЕааЕЕЕсасЕ 34080
ааЕаЕЕЕЕЕЕ адсааасЕаа сЕаЕаЕаЕаЕ сЕЕсадЕдса ЕЕсааасадЕ сссЕаЕаЕаа 34140
ЕсЕадаЕЕаа ЕЕЕадЕЕдЕа дсЕаЕЕЕддс аЕссЕадаЕЕ ааЕддаасЕс адаЕЕЕЕсаЕ 34200
саЕЕадасаа сасЕдЕссас ддЕсдЕаЕЕЕ СЕЕсаЕЕаЕЕ ЕаЕдаЕасЕд ЕадсадЕЕЕд 34260
ЕаддЕасаЕа аааасдЕЕда асаЕдЕЕсаа асасаЕЕааа ааЕаааЕаЕЕ ЕсаЕасасаЕ 34320
ЕЕЕдЕдссса ЕаЕсаЕасЕа саЕЕЕдаааЕ ЕаааЕЕасаЕ ЕсЕЕсЕсдса ааЕааЕасаЕ 34380
ЕдасааЕЕЕЕ аЕссадаааа дЕаЕЕсдсдд ЕЕсссЕсЕЕс аЕсЕсссааЕ ссддЕаЕсдЕ 34440
даЕдасЕЕда ЕддЕаЕЕЕаа ЕсдЕЕдЕсдЕ сЕЕсаЕсаса ЕсааЕсаааЕ адЕЕсЕЕссс 34500
дЕаЕаЕдЕСа сЕассЕсааа ЕдааааааЕЕ аЕЕссЕЕсаа саЕЕддаЕаа сЕЕддЕаадЕ 34560
ссааЕааааЕ ЕаЕдааЕЕЕс аЕсЕЕсдада садсдааада ЕЕдсЕсааЕа ЕдаЕаадЕдс 34620
ааЕЕддЕЕда аЕасаЕсЕса ЕсаЕсасаЕд ЕсадЕсааЕЕ ааЕЕадЕсда ЕсаасдаЬда 34680
аааЕЕаадсс сЕдаддЕЕса ссдЕдсЕаса ааасдасаЕд аЕЕдЕдЕдЕа садЕЕЕЕсдЕ 34740
асЕаЕЕЕаад ЕЕЕЕассЕсс ЕЕссЕаЕаЕд ааасаЕааЕЕ ссЕсаасдаЕ ЕдЕЕЕдсЕЕС 34800
ддаЕЕааадс ддасЕаЕЕЕа даЕЕддсдЕа ддЕдЕааЕСЕ аЕааааасаа аадЕасЕаСа 34860
даассадЕад ааассддЕаЕ адаЕЕааадЕ саадддаасд асЕдааадЕс сасааадсЕа 34920
сЕддаЕЕсса ЕдадсЕЕсЕд ЕадаЕаасаа дсссдасаЕд дсдасдЕсса саЕдддссдд 34980
дЕсЕдааааЕ ЕсссЕЕссса дсаааЕааад адааасЕадс аааЕЕдЕЕса ЕаЕаЕдсЕас 35040
ддЕЕсЕаЕЕЕ аЕасЕЕаЕдЕ аЕадааЕаЕа аааЕаЕааад аЕаЕдадЕдЕ аЕЕдЕЕадЕЕ 35100
аЕдЕддаЕаЕ дааЕдЕдадЕ ЕЕададсЕаа ЕааЕсаЕадЕ ЕсдааЕсЕсЕ аЕЕЕдЕаЕаЕ 35160
ааЕЕЕЕадса ЕЕЕЕЕаЕааЕ ЕЕаааЕдЕда ддЕаЕасдаЕ дааааЕсаЕа ааасЕаддаа 35220
ааЕЕадЕдЕЕ ЕЕааЕаЕадЕ асадаЕаЕЕа ЕЕсЕсЕдаас сааадасаса сассадааЕа 35280
саасЕсасаЕ аЕдсаЕЕдса сдгдЕдаадс Ессдасасас адддсдсаас аасЕсадсЕд 35340
сЕЕЕсЕЕЕас дЕдаЕсадаЕ ЕдсЕададЕа сЕЕсасааад ддасдссдад ададЕаЕсдЕ 35400
ЕсассаассЕ ддсадЕддса дЕЕдссдсаЕ ЕдЕасЕадЕд Еасаааадсс садсЕдаасд 35460
дЕдаЕсадЕд дссЕсссааЕ дссаЕЕсЕдЕ дЕаддсдаЕс асадаЕсЕаЕ саасассасс 35520
ааасссаадс садсасасгд саааасасса аааддаЕЕда адсаадсЕдс саааЕддсас 35580
дсдЕЕдсадд аасассдасс сЕдссЕдаЕЕ сададЕсада ааЕдсааЕЕа ЕадасдадЕс 35640
ЕаЕдддсаЕЕ дЕсасЕдаса дааЕдасадд дсааадаЕас сасадЕЕЕса сдсдааааса 35700
ЕддссдЕддс асдЕЕддссд сЕсдаддсаа саасЕЕсЕаЕ аЕЕддсаЕад ссадааЕдаЕ 35760
- 91 019578
ааЕаЕЕдЕЕд ЕасаасЕсад ЕЕададаЕсд адЕсдсасда ЕсаЕдсЕсдс асЕсЕсЕдаЕ 35820
ЕадддасдЕа асааЕсЕдЕЕ ддЕЕааЕаад ЕЕсЕссЕЕЕс аЕассасаЕа аЕаааЕадЕс 35880
ааадаассда Еасдсдаасс аасаЕЕсаЕа ссдадаЕЕсд аЕсЕааЕаЕс ЕассддссаЕ 35940
сЕЕЕЕсдасЕ ссссдаасса Еадссддадт ддссаЕдддс аЕЕЕсЕссдс ссЕЕдаЕсад 36000
саЕддсаЕсЕ ссЕЕссааЕЕ сЕддаддЕас аааЕсЕаЕдЕ ЕсЕаЕдаЕЕЕ сЕааЕддсЕа 36060
ддаЕЕасдад ЬсдаддЕсЕЕ ааааЕсЕааЕ адЕддЕаЕса аадссаЕддЕ ЕЕЕаддсЕсд 36120
ддсЕсЕаасЕ аЕаааЕдаса дЕЕЕЕссЕЕа адЕЕЕЕаЕда сааааЕссда дааааасасс 36180
ЕсЕЕаасЕсЕ ЕЕдЕаЕЕсдЕ дЕЕссЕасЕс асдЕадааса адсааааддд дадааадааа 36240
сЕсЕаассса асаЕЕЕссас сЕЕЕсссааа сЕсЕааЕссЕ ааддсадЕсс аЕааЕсЕдад 36300
сасссаадса сасааадааа дддааадсад асдЕЕаддаа адсадссаЕд ЕдсЕаЕаЕаЕ 36360
ЕсдаадассЕ адссЕасаса сасаЕсЕдЕд ааасЕдЕаЕЕ аааЕЕдЕЕаа аЕаЕЕЕЕЕад 36420
ЕЕсдЕЕааас аЕЕЕЕЕаааЕ ЕасдЕЕаасЕ сдЕсЕЕЕЕСЕ адЕЕаЕЕасЕ ЕаЕадсЕЕса 36480
ааЕсЕадЕЕЕ саЕЕЕасдаЕ ааадЕЕсааЕ ааЕсаЕЕаЕс сЕЕСЕсЕЕда ЕЕасЕаЕЕЕЕ 36540
саЕЕЕддЕаЕ дааЕсаЕдаЕ сддЕЕдЕЕЕЕ ЕсЕсЕаааЕд ЕЕЕдддЕдад ЕааЕсЕЕЕад 36600
дсЕЕдасааа сдаддаЕддЕ дааЕЕсаЕЕЕ ЕЕЕасдсаЕс ЕсаЕаЕЕаЕЕ ЕааадЕдсаЕ 36660
сасЕЕдЕаса сдадсасааа сЕсдаЕддса ЕдЕаадЕдаЕ ЕЕЕадддЕдЕ даЕЕдасаса 36720
сааааЕаддс ЕаЕЕдддадЕ дасааасаас ЕссЕсаадЕс ЕааддасЕаа аЕаадааЕаЕ 36780
ЕЕадааааЕЕ адЕаЕаЕЕЕд даЕаЕсЕсаЕ ЕЕааааассс аЕЕдаадсЕЕ даЕЕЕЕЕддЕ 36840
ЕааЕаасаЕс сЕасаЕЕаЕЕ ЕЕЕадддссЕ дЕЕЕЕдддаа сЕададаЕдЕ ЕсЕаадддсЕ 36900
ассасЕсааЕ ЕддаЕассЕа аЕЕадЕЕдЕЕ дасЕааЕсЕЕ даЕЕадЕЕдд аЕдасадааа 36960
аЕадааЕдда асЕаддЕаас ЕаадддддЕд ЕЕддаЕЕаса сЕададаЕаа ЕадЕЕадсЕд 37020
сЕааааЕЕад сЕдаадасаЕ ссааасасЕЕ ЕадсЕааЕад ЕЕааасЕаЕЕ адсЕаЕЕЕЕЕ 37080
адсаааЕЕад сЕааЕасЕсс сЕссдаЕЕЕЕ ЕЕЕаЕЕЕдас дЕЕЕдЕЕадЕ дааааЕсЕда 37140
асЕаЕЕдадЕ дЕсаааЕааа ЕаааааЕдда ддЕадЕадЕЕ аддЕадасаЕ ЕЕдЕЕаддЕа 37200
дсЕааЕЕаса сЕаасааЕдЕ ЕЕадссаасЕ аасЕаЕЕадЕ ЕсЕадЕдсаЕ ЕаааасаЕсс 37260
ЕсЕдаддЕда ЕдассЕдсаЕ дЕддЕЭЕдас ЕЕаадЕсасЕ ЕддссЕсаСЕ адссЕааЕЕЕ 37320
дсаасЕсЕас аЕдсадссаЕ сдЕссЕадад ЕЕааЬЕддЕс асЕадЕЕадЕ ЕдсЕаасЕдд 37380
ЕсаЕадЕЕад ЕЕдЕссдЕдЕ дЕдсЕадддЕ ЕЕсЕЕЕаЕас саЕаЕадаЕа ддсЕЕЕаЕсд 37440
аааааадаЕа ЕЕЕаЕЕЕааа сасдаЕсЕаа асЕсаЕадаЕ ЕсЕсаЕаЕсд сасааЕЕаЕа 37500
ЕЕЕЕЕЕЕаЕЕ ЕЕЕаааЕЕаЕ ЕЕдЕаЕаЕаЕ аЕЕЕасааЕа ЬсааЕЕсЕЕа ддсасаааЕд 37560
аасаЕдЕддЕ аЕасЕддЕЕа дадасЕсЕЕЕ дЕЕЕЕдЕСЕС ЕсасЕдадЕд адсаддаЕЕЕ 37620
даасссЕсаЕ аддсЕдсдЕЕ ддасдсасдд ссдсдададЕ ЕадасдаЕсс асдаЕаааас 37680
ЕсаЕдЕЕЕЕа адддЕдЕдЕЕ ЕддЕЕдЕааЕ даЕдддааЕд адасадааЕд аааЕдЕдаЕд 37740
аЕссЕсаааЕ ааддЕЕдЕЕЕ адЕЕЕадддЕ саадддЕЕдд аасаадасЕд ЕсссадЕаЕЕ 37800
- 92 019578
дЕсссадЕСа ЕсссСсдааа ССадададас дададдддас дсдаддааас дЕсЕсЕдасс 37860
ЕддсЕаЕссс ЕаЕдЕдЕасс дсаассааас дсассаЕааа ЕЕааЕдаЕда ЕдаЕдсЕЕаЕ 37920
ЕдЕЕдЕЕдаа адддЕЕдсаа ссЕЕаасЕас адсасЕаасс дссЕЕаЕсса аддаЕсааас 37980
асааааддсс ааассЕдЕда адаЕЕЕасЕд ЕЕдЕаЕЕаса ЕааСЕасаад аЕЕасссЕдд 38040
ааЕдЕЕЕсдс аЕдЬсЕдЕаа ассдаадааа ааЕадЕЕддЕ ЕссааасаЕс ссаддЕасЕа 38100
дссЕдЕдЕдс ассЕЕддсдс дсададдсЕд дадЕЕдаЕЕЕ ЕЕссЕЕЕаЕс дааааддааа 38160
ЕаЕЕЕсЕаад ссЕсЕаасса ЕЕЕСЕдсаЕЕ сСаЕдсадЕд ЕсассЕсаЕс адададЕЕаа 38220
ЕадЕЕааЕса адссЕсссаа аассЕЕсаЕЕ ЕаЕЕааЕдад ссадЕдааас ЕасаЕдаЕас 38280
саЕсаЕадЕа адаадЕЕсса ЕдадСаасад дЕсадсадас ЕсаЕЕЕЕЕса ЕЕЕдЕдааас 38340
Еадассааас ааааЕаЕЕсс ЕЕЕдддЕЕда адЕЕЕЕЕЕЕЕ дЕсЕаЕЕЕда сЕЕЕЕдддЕЕ 38400
дЕаасаЕдаа саааааЕаЕа ссассЕдсаа сЕдааасаЕЕ сааадаЕЕса ааддЕассЕЕ 38460
ссЕЕЕддааЕ дЕЕЕасаадс ЕсаааЕдссЕ ддадддЕсЕс ЕдсадЕдадд ссаЕЕдсссЕ 38820
сасЕЕссЕаа сасЕаадсас ададаЕЕсаЕ ЕсаасаЕсда аЕсадсЕадЕ ЕсЕЕЕддаса 38580
дсдадЕадаЕ СЕЕСЕСддаЕ дсадсасЕас ЕасЕЕЕсЕдд аЕддссЕдсс аЕсаЕсЕЕса 38640
ЕассаЕасЕЕ ЕдЕсаЕсааЕ дсаЕдсаддЕ саЕдссаддЕ ассададаса аЕаддаадсЕ 38700
дсаааддддс ЕссасдддсЕ дсасдаасад ссЕЕЕссаЕЕ даааддасса саасаадссд 38760
даадааддаа ЕасЕссаЕсс ЕдаЕддсаЕЕ ЕдддЕЕсада ддЕЕдЕЕаад аддсд^адад 38820
ЕЕддаасадс ааааасЕада дЕдЕЕЕддЕЕ ЕЕСЕСЕаЕЕд дадаЕЕдЕЕа дЕЕЕсЕаЕдд 38880
ЕдссЕаадаЕ сдаЕЕссЕаа дЕсссЕааЕа сЕааЕссдЕа асадааадЕа ааассЕсдаЕ 38940
дасдадЕада ЕсЕдаЕсЕас ЕдадаЕсааЕ адддааасас асЕЕЕЕдЕЕд ЕЕдЕЕдЕЕдд 39000
адсдЕЕдЕсд садЕЕдссдЕ сЕЕсаЕассд ЕЕдсссЕдса дадаадсадс аддсаЕсдда 39060
ЕЕсдадссдс ЕдЕдддЕЕдЕ адсдЕЕЕсса ддсасЕссда сдсЕЕаддЕд аЕддддссЕс 39120
ЕддддасЕад ддЕЕЕЕдддд сдаддЕасЕа дЕдЕЕадЕсЕ СЕссСдсдас сЕЕЕадЕссЕ 39180
аЕаЕЕЕаЕад сдЕЕдЕдЕдс ссддаддсЕс саассдаддЕ ЕаасдЕддсс есЕсЕсааЕс 39240
аадддЕссдЕ ЕЕааддадаЕ адаЕадЕЕдд даЕЕадссса аЕсЕдаЕсас ЕдаЕдассад 39300
сЕаЕададда сасасссаас ададаЕаасЕ ааЕасаЕаЕа ааЕсаЕдЕаЕ ЕдЕдЕаЕссЕ 39360
аЕааааааЕа ЕЕдЕдЕассд дааЕсадада ЕааддаддЕа аддасаЕсса ЕссЕаЕсЕЕа 39420
сСЕаададса дааЕсаааЕЕ сЕЕЕЕЕадса ааддадаасс ддадсасааЕ даааЕЕЕадЕ 39480
ддсаЕЕссЕс аааЕЕсЕаЕд дЕададЕадс аадаЕЕаЕЕЕ аасасЕаЕдс ааЕдсадсаа 39540
ЕааЕасадЕс ЕдасаЕасЕЕ сааЕаадсдд ссЕЕсадааа адааЕаЕддс аЕасссаЕЕЕ 39600
дааадсасаа дсЕдаЕСЕЕа ЕсадЕдЕЕсс даддЕЕасса дддСссЕдса аддЕаддддс 39660
ассадЕдсас саЕдсгЕасс аЕдадассса СЕдаасддаЕ аЕдсаЕаасЕ асаЕЕЕдсЕЕ 39720
сааасааааа садсаЕдсаЕ адаЕЕдааЕЕ аЕдссЕЕдса ЕЕсЕасЕссд ЕссдЕЕсЕЕЕ 39780
ЕЁЕаЕЕЕдЕС асддЕЕЕаЕЕ адЕЕЕадЕЕс аааааЕдаас ьадсдддсда саааЕаЕЕсд 39840
- 93 019578
адааЕддаЕа ЕадЕаЕЕаЕЕ ЕааддаЕдас адсааЕсаЕс ЕсЕсЕдсаса аЕддЕддссс 39900
ЬдаЕдддЕас ЕдсаЕаЕссЕ сассЕдааЕс ссаЕсаадда сЕадааЕссЕ сЕЕЕддасаа 39960
сЕдаасаасс саЕсаададс аЕсссаЕссЕ саЕддсЬссЕ даддьсдсдд аааЕддЕЕад 40020
дсаЕдЕдсаЕ дасадсааЕс дссЕсддЕдд ааЕсадссда ЕЕдсаЕсссд дасассЕЕсЕ 40080
ЕсаЕсассдс дЕсдсЕдсаа ЕасасдасаЕ ЕаааддасЕс дсдсадсасс ЕссдддассЕ 40140
аддаЕаадса адЕааЕсдаЕ дасааддддЕ адаадсасад дЕЕЕаддаад адаадааасс 40200
Есдсаддаса ЕдЕаааЕаЕд асаадддссЕ ддадЕЕдсад аддадсасад даЕдддсасд 40260
аддссдасаа ааЕЕЕдасса ЕсасаЕЕидд ЕаЕдЕЕЕддЕ ЕаасЕЕЕсдс аЕсаЕаЕадд 40320
аЕаддадЕаЬ аддасиадда ьссаЕЕЕсаа аЕЕассдЕдс аЕЕЕсаЕааП ддЕЕЕсЕдаа 40380
дсЕЕЕддЕса ссаадЕаЕЕс сЕаЕЕЕсЕсд дсЕддааЕЕЕ сасдЕЕЕдсд сЕдсдаддда 40440
дЕдЕЕЕсдЕс ЕЕсдасЕСЕЕ сдЕЕсадаса дассссдсдс ддасЕддадс саадссдсьд 40500
сЕассЕдссд сасдсЕдсса скдЕсаддЕс сдсЕсддсас аЕадсдасас адсдадсдса 40560
аасаЕЕЕсдЕ ЬсдсасЕддЕ ЕЕадсаассд ааасдсЕссЕ сЕаЕсЕааЕс ЕсЕЕаЕаЕса 40620
ЕссссЕаЕЕЕ саЕасЕЕаЕс ЕСЕасаааса дЕдЕЕаЕаЕа ЕадЕЕссасд ЕсаЕаЕаЕЕЕ 40680
СссасЕсЕас ЕадааасаЕд ЕЕЕдаЕЕсдс сссЕдасЕдЕ дссасааЕЕЕ асааЕЕЕаЕс 40740
ЕааддЕЕадЕ аааааааадЕ ЕадаЕааадЕ аЕдаЕаадаЕ ддсдаасЕаа аЕаЕасссЕа 40800
дсдасасаас адсЕЕддаас аасЕЕсаасс адсссЕадЕЕ адссасЕсдЕ адсЕЕсаЕдд 40860
ЕааадаЕЕСЕ ддаиааЕСЕЕ ЕЕасаадСЕС асасасЕЕса Есасдасааа даСЕдЕдааЕ 40920
дсЕддаЕдеъ ЕЕЕддаЕЕЕЕ дасассЕЕЕа сасасЕЕсак аасдЕдЕдсс аЕсЕаЕЕада 40980
ддадааасда даасЕдсасд садсаасдса ссаддсЕааЕ аадЕдасаас сдаасаадда 41040
ааддсдддаа дддддсаасс Еддаааасад ададсададс адаасЕЕЕаЕ ЕссЕссЕсЕс 41100
аддаадЕдес сьсдссассс ЕааасдсЕаа садссдаадд ааадааддсЕ дададЕдада 41160
ЕЕЕддадсса сааааадаЕа ассддсаЕас ЕсадаасЕас аЪдддьссаа аЕЕЕдадаЕд 41220
дЕаЕЕсаааЬ ЕЕЕадаЕддс ааддЕсЕсЕЕ аддсасадсЕ саЕЕсдЕсЕс ссаЕЕдсаад 41280
ЕСсЕадсдсд ЕааЕсаЕсЕс СЕЕссЕдааа аасааддадс ссаЕЕЕЕаЕс ЕсадЕдаадЕ 41340
дЕсЕааЕаас СЕаЕааЕсас асЕЕЕдсада ЕсадааадЕа ЕЕдЕЕасЕса ссасЕддссс 41400
ЕсдЕдсааад ЕаЕсЕсссда аЕЕддадсса аЕаЕассЕдс аааСЕдасаа асаасаЕдсЕ 41460
ьсдаададсд ааЕЕЕссСас сасаЕаЕада дсЕадаСаЕЕ ааЕЕааЕЕЕс ааааддЕдЕЕ 41520
ЕЕадасЕасд ЕдсЕЕдссЕс ЭЕСЕЕсаЕСЕ ЕдадЕсЕсда сЕЕсаасаЕс дссадаЕддд 41580
ааассаасас асаасааадс аЕадсссЕда аааддааасс аЕасааЕада асЕсЕааааЕ 41640
ссЕЕаадЕас саЕасЕЕдаЕ аддсаасаЕс ддасааЕдсЕ ссЕЕЕссасЕ ЕЕадсЕаЕда 41700
аСЕЕддаЕЕЕ аЕссдааЕЕЕ аЕадсЕаадЕ дЕсЕасЕаЕЕ ЕЕаддасдаа даЕадЕасЕЕ 41760
ЕаЕааЕЕдди адсЕааЕЕЕд ЕаЕЕдаЕдаа саЕЕЕсиаЕд ЕЕдсЕЕддсс аадааЕаасЕ 41820
даЕсааЕааа ааааЕсЕаЕЕ дЕсаЕаЕсЕд Еаасасаааа ааЕасааааЕ аааЕЕдЕддд 41880
- 94 019578
ЕсасаЕЕдса аЕсаЕааЕсс ЕЕссЕЕаааа дЕсдасаЕаа ЕадЕЕаСдса ЕсааасЕСЕа 41940
дсааЕЕдссс аддаасаЕЕс аддаааЕЕдЕ асааасеадд ЕаасЬдасЕа аасЕддадда 42000
саддЕЕаада дЕдаааЕаса ассЕсЕсаЕЕ ЕссадассаЕ дЕасасаддд аасааЕааЕа 42060
ЕдЕсаЕдддс асааЕасЕсс ааЕсдЕдсЕЕ саасЕадЕдд аадааааааЕ ддаЕдХассЕ 42120
ЕаЕсЕЕЕЕад ЕЕсЕдсадаъ аЕсссаадгд сЕЕсаддссд ссЕЕаХсЕдЕ ССЕдаЕЕЕЕа 42180
ЕЕсддасЕдс асадсЕЕдЕд садсаассЕд аЕЕассаааа СдадЕЕЕЕса аЕЕдЕхахас 42240
адассасасд даасааЕсаа аЕаададахд сЕаЕссааЕс ааааддЕаЕЕ саЕадЕЕааа 42300
ЕааЕаЕаЕса ааадссааЕд дсаЕдддЕад ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ ааЕЕЕаЕадЕ ЕдсЕаХаадЕ 42360
аЕЕЕдасааа ЕадааададЕ сссаааЕдад ЕссаасаСдд ЕЕсЕдасСас аЕаЕЕссааа 42420
аЕсаааасса асаЕсасасЕ сссасасдаЕ асЕаЕсХаЕа ЕсаасаЕааа ддаддаЕдад 42480
аааЕадссаа саЕЕсадЕЕЕ дсасаЕаЕЕд дадсадсЕад ЬддЕддадсЕ ЕддссаЕааа 42540
аададдасдд ассаСЕаЕда ЕаЕдаадЕдЕ ааададаадд дадасадаЕЕ адЕаЕЕХсаЕ 42600
садЕСссдсс асЕсаадаса дддсЕЕсаСс аддсЕсЕаЕЕ ЕдЕаасаааЕ даадасддЬЕ 42660
саадсЕдаад ддЕдасаЕЕс аедсЕХадса сЕЕадЕдЕад сЕдсСасЕаа сЕаддсаЕдс 42720
аЕааЕдадЕс дсссааЕадс ЕЕасЕдЕсаЕ дЕасддссдс асЕЕасаддс дссдЕсдЕда 42780
сдссаддадд дсЕдсадаЕс дсдсадссаа ддсаддсдсс асааЕсадЕд дсЕаадЕЕЕа 42340
дааадаЕаад даЕСадЕЕЕс ссхсЕЕдсаЕ дссЕСааЕса ЕаддадддаЕ ЕддЕЕасдаЕ 42900
ЕадЕЕЕссЕЕ ЕЕсаЕаПдсс ЕЕааЕааЕад дададаЕЕдд ЕЕаадаЕЕад ЕЕЕссЕЕЕЕс 42960
аЕаЕдссЕЕа аЕсаЕаддаа аддЕЕддЕСд аассададдс ЕахаЕаЕаСд ссдЕдЕааЕа 43020
ддсЕдддааа ЕааЕсаадса адаЕсааХСа ЕссаааасЕд СЕСЕЕСЕССЕ ЕЕдссЕсЕсЬ 43080
саадссассд дЕдаддааГс ссЕсасддЕд ааддЕсЕада дсдсдасЕас даасЕдсдЕа 43140
дссдсддесс адсдасдЕЕд ддсдЕсдадд сдсСЕдасаа ссЕддЕаЕса дсдЕсасдСс 43200
даЕссЕсасс сасссдсЕсЕ ЕдсссЕссас саЕссссЕЕс сасдсссасс ассЕссассд 43260
ассасЕссаЕ сассаЕддсЕ дадсссасса ЕсааддассЕ саЕддадсЕд аЕдсадЕсЕЕ 43320
Ессааассда дЕЕддсЕдсс дЕдааадсса ссаЕдаадда саадЕсдЕсс ЕсдЕсдЕсса 43380
ссдасддсдд сддсдадсдс даддаЕсссс сЕсдЕдЕдда Есддсссссс аддЕЕссада 43440
адсЕсдасЕЕ ЕссссддЕГс даЕддсасса ссдасссдар дсЕсЕЕсасс аасаааЕдЕд 43500
ааЕССЕаЕЕЕ Есдссаасад сдсассаЕдд сддаддаасд сдЕдСддаЕд дссхсЕЕаЕа 43560
аЕсЕддадда сдЕсдсдсад сЕдЕддЕЕса ЕссадсЕдса ддасдасдад ддсасассаЕ 43620
ссЕдддддсд дЕЕсааддас сЕссЕсаахс ЕЕсдссхсдд дссассасЕс ЕдсЕсадсдс 43680
сссЕдЕЕсда дЕЕддсддад ЕдЕсдссдса ссдддассдЕ ддаддааЬас ЕссаассддЕ 43740
ЕссаддсссЕ дсЕдссдсдс дсдддЕсдсс Есасддаддд ссадсдЕдЪс саасссЕаса 43800
саддсддЕсЕ ссЕЕссссса ЕЕдадссасд ЕЕдЕЕсдсаЕ ссасаасссд дадасасСЕд 43860
аЕддддссаЕ дадЕсЕсдсс сдЕсаадссд адсадсЕдда дЕЕддсасдд ддассдссас 43920
- 95 019578
сддссдссад дддадссссС сдсЕсЕсЕЕс ссссадсдсс ддсдсссаад садссдсЕдс 43980
ЕсдсссЕссс Едсассассс дсдддсдсдс сссадссдсд ассададддЕ ссдсссЕЕда 44040
адсддсЕаЕс ассддаддаа саддсддаас ддсдссдссЕ сддссЕсЕдс ЕЕсаасЕдса 44100
аЕдадссдЕа саассдсддс сасаассдЕд ЕсЕдссдссд саЕсЕЕсЕас сЕссаЕддсд 44160
ЕсдадсЕсас ддссдсЕдсс даддаасЕсд Еаддддасда сссдсаддас ддсдссссЕд 44220
ЕсЕЕсЕсссЕ садддсадЕс асЕддсаЕдс ссаЕсЕдсаа ЕЕссаЕдсад дЕдсдддсса 44280
ссссаддсдс сассасссЕс сЕсдсдсЕсс Еддасассдд сЕссасдсаЕ аасЕЕсаЕЕд 44340
дддаддаЕдс сдсссдссдс ассддссЕдс сдаЕссадсс дсассЕсасд дссасЕдЕдд 44400
ссаасддЕда асдЕдЕсасс Едсссаддад ЕсаЕЕсдссд сдсссаддкс аЕсаЕсдадд 44460
дсдадссаЕЕ сЕЕсаЕсдас СЕсЕЕсдЕса ЕдссдсЕсдс адддЕасдас сЕсдЕссЕад 44520
ддасЕсааЕд даЕддЕсасс сЕЕддЕсдса ЕддЕдЕддда сЕЕсдЕсдас сдсЕссдЕсЕ 44580
ссЕЕссЕдса ссааддЕсдс саддЕсЕссЕ ддксддасдЕ сдссдассдЕ садсаЕсссс 44640
ЕдсЕсдссдс Еассасдаса ссдадсдссс ЕссЕЕдадда дсЕСЕЕдсас ЕссЕЕсдасд 44700
дддЕдЕЕЕдс Едадссддсд ддЕсЕдсссс сасадсдадс Есдддассас дссаЕсдксс 44760
Есаадссадд сЕсЕасассЕ дЕддсддЕсс ддссдЕассд сЕасссддЕд дсдсасаадд 44820
аЕдадЕЕдда дсддсааЕдЕ дссдссаЕдЕ Едасссаадд саЕсдЕасас сдсадЕдасЕ 44880
сддсдЕЕсЕс сЕсассддЕЕ сЕдсЕддЕса адаадсасда сддддсЕЕдд сддЕЕЕЕдсд 44940
ЕддасЕассд сдсссЕЕааЕ дсссЕсассд Есааадасдс сЕЕссссаЕс сссаЕсдЕсд 45000
асдадсЕссЕ ЕдасдадсЕд саЕддЕдсдс адЕЕсЕЕсас даадсЕддас сЕЕсдсЕссд 45060
дЕдаЕадЕсд ссЕададддд ЗЗЗкдааЬад ддсдааасЕд аааЕЕЕасаа аЕаЕааасас 45120
аасЕасаада сддддЕЕадс дЕЕаддааЕа адааасдадЕ ссдсаадада дддсдсаааа 45180
саааЕсссаа дсдааЕаадс аадЕдадаса сддадаЕЕЕд ЕЕЕЕассдад дЕЕсддЕЕсЕ 45240
сЕсааассЕа сЕссссдЕЕд аддаддссас аааддссЕдд ЕсЕсЕЕЕсаа сссЕЕсссЕс 45300
Есксааасда ЕссасддаЕс дадЕдадсЕЕ ЕсЕсЕЕсЕса аЕсасЕЕдда асасааадЕЕ 45360
сссасаадда ссассасаад аЕСддЕдЕЕЕ сЕЕдссЕЕаа ЕЕасаадЕда дЕЕЕдаЕЕдс 45420
ааадааддаЕ саадааадаа дааадсааЕс саадсдсаад адсЕсдааад аасасдадЕа 45480
ааЕсасЕскс ЕсЕадЬсасЕ аЕддсдЕЕдЕ дЕддааЕЕЕд дададдаЕЕЕ даЕсЕсЕЕЕд 45540
дсдЕдЕсЕад ааЕЕдааЕдс ЕададсЕсЕЕ дЕадЕадЕЕд ддаадЕддаа аасЕЕддаЕд 45600
сааЕдааЕдд ЕддддЕддЕЕ ддддЕаЕЕЕа ЕадссЕсаас сассаааадЕ ддссдЕЕдда 45660
аддсЕдЕсЕд ЕЕсдасддсд сассддасад ЕссддЕдсас ассддасадк ссддЕдсссс 45720
сидссасдЕс аЕсасЕдЕсд ЕЕддаЕЕсЕд ассдЕЕддад сЕЕСЕдасЕЕ дЕдддсссдс 45780
ссдддЕдЕсс ддЕдсасасс ддасаддЕас ЕдЕЕЕдсЕдЕ ссддЕдидсс адсаЕдддсд 45840
ЕЕЕсЕдасЕс сЕдсдсдсдс ададсдсдса ЕЕаааЕдсдс ддсадададс сдЕЕддсдсд 45900
дадаадассд ЕЕдсЕссдда дасдсассдд асадЕссддЕ дааЕЕаЕадЕ ддаскадссд 45960
- 96 019578
ЕЕддддЕЕЕс ссдаадсЕдд сдадЕЕссЕд аддссдассЕ ссЕЕЕддсдс ассддасасЕ 46020
дЕссддЕдЕа сассддасад ЕссддЕдааЕ ЕаЕадсдсда дЕдссЕсЕдд аааЕЕсссда 46080
аддЕддсдад ЕЕЕдадЕсЕд адЕсссссЕд дЕдсассдда садЕссддЕд сдссадасса 46140
ддддЕдссЕЕ сддЕЕдсссс ЕЕЕдсЕСЕЕЕ ЕдЕЕдааЕсс аааасЕдддЕ сЕЕЕЕЕаЕЕд 46200
дсЕдадЕдЕд аассЕЕЕЕас ассЕдЕдЕаа ЕсЕаЕасасЕ ЕдддсааасЕ адЕЕадЕсса 46260
аЕЕаЕЕЕдЕд ЕЕдддсааЕЕ саассассаа ааЕЕааЕЕад ддасЕаддЕд ЕаадссЕааЕ 46320
ЕсссЕЕЕсаа ЕСЕСССССЕЕ ЕЕЕддЕдаЕЕ даЕдссааса сааассааад саааЕаЕада 46380
адЕдсаЕааЕ ЕдаасЕадЕЕ ЕдсаЕааЕдЕ аададЕааад дЕСдсЕЕдда аЕЕдадссаа 46440
ЕдЕаааЕасЕ ЕасаадаЕаЕ дсадддаЕЕд ЕЕЕСЕЕЕсЕЕ аЕаЕаЕЕаЕЕ ЕЕддассасд 46500
сЕЕдсассас ЭЕдЕЕЕЕдЕЕ ЕЕЕдсаааЕЕ сЕЕЕЕЕдЕаа аЕссаЕЕЕса аадаЕсЕЕЕЕ 46560
дсаааЕддЕс аааддЕаааЕ дааЕаададЕ ЕЕдсааадса ЕЕЕЕсаадаЕ ЕЕдаааЕЕЕЕ 46620
сЕсссссЕдЕ ЕЕсаааЕдсЕ ЕЕЕссЕЕЕда сЕааасаааа сЕсссссЕаа аададаЕссЕ 466В0
ссЕсЕЕадЕд ЕЕсаададдд ЕЕЕЕдаЕаЕа ЕсаЕЕЕЕЕда ааЕасЕасЕЕ ЕсЕсссссЕЕ 46740
ЕЕдаасасаа ЕаддаЕасса аЕЕдаЕаааЕ асЕсЕЕддаа аасасЕаадЕ ЕЕЕЕдаааЕЕ 46800
ддЕЕдЕддЕд сддЕссЕЕЕЕ ЕдсЕЕЕдддс ЕсаЕасЕЕЕс ЕсссссЕЕЕд дсаЕдааЕсд 46860
ссааааасдд ааЕсаЕЕада дссЕаЕсдаа дЕасЕаЕсдЕ ссссЕЕЕддЕ саЕаадЕааа 46920
ЕдадЕЕаада ЕЕаЕассааа дасдаааЕсс ддЕсЕЕЕЕад сЕЕЕдддЕЕс ЕЕасЕсЕсЕс 46980
сссааадаса аддЕссЕЕЕа ЕЕддадсдаг ддсдааддаЕ дадЕЕассда дЕддаадссЕ 47040
ЕЕдЕсЕЕЕса ссдаадасЕс сааЕЕсссЕЕ ЕсааЕаЕасс ЕаЕдасЕЕдд ЕЕЕдаааЕад 47100
асЕЕдаааас асаЕЕадЕса ЕадсаЕаЕаЕ даЕЕаааадЕ аЕаааЕдадс ЕаЕдЕдЕдса 47160
аЕсЕадсааа адаадЕЕдсд ЕдааЕсаада аЕаЕЕдадсЕ саЕдссЕаад ЕЕЕддЕаааа 47220
дЕЕЕдЕЕсаЕ саададдсЕЕ ддЕааадаЕа ЕсддсЕааЕЕ даЕсЕЕЕадЕ дЕЕааЬдЕаа 47280
даааЕсЕсда ЕаЕсссссЕЕ ЕЕдЕЕддЕда ЕсссЕаадаа ааЕдаЕассд ааЕддссаЕд 47340
ЕдсЕЕадЕдс ддсЕаЕдсЕс дасдддаЕЕд ЕсддЕсаЕЕЕ ЕдаЕЕдсасЕ сЕсаЕЕаЕса 47400
саЕадсааад ддасЕЕЕддЕ ЕааЕЕЕдЕаа ссдЕадЕссс дсадддЕЕЕд ссЕсаЕссаа 47460
адсааЕЕдсд сдсаасааЕд ассЕдсддса аЕдЕасЕсад сЕЕсддсддЕ ддааададсд 47520
ассдааЕЕЕЕ дсЕЕсЕЕЕда адсссаадас ассааадаЕс ЕЕсссаадаа сЕддсаадЕс 47580
ссЕдаЕдЕдс ЕсЕЕссЕаЕЕ ааЕЕЕЕдсас сссдсссааЕ сддсаЕссда аЕаассааЕс 47640
аааЕсаааЕд ЕддаЕссссд адддЕассаа адЕссааасЕ ЕаддадЕаЕа адссаааЕаЕ 47700
сЕсаадаЕЕс дЕЕЕЕасддс сдЕааддЕдд даЕЕссЕЕад ддЕсддаЕЕд дааЕсЕЕдса 47760
сасаЕдсаЕа сддааадсаЕ ааЕдЕссддЕ сдадаадсас аЕаааЕадад ЕааадаассЕ 47820
аЕсаЕсдасс ддЕабассЕЕ ЕЕдаЕссасд дасЕЕассЕс ссдЕдЕсдад дЕсдадаЕдс 47В80
ссаЕЕддЕЕс ссаЕдддЕдЕ сЕЕдаЕдддс ЕЕддсаЕссЕ ЕсаЕЕссааа сЕЕдсЕЕада 47940
аЕаЕсЕЕдад ЕаЕасЕЕЕдЕ ЕЕддсЕаадд ааддЕдсссЕ сЕЕддадЕЕд ЕЕЕдасЕЕдд 48000
- 97 019578
ааЕссЕадаа ааЕасЕЕсаа сЕсссссаЕс аЕадасаЕсе сдааЕЕЕсЕд ЕдЕсаЕдаЕс 43060
сЕасСааасЕ сЕссасаЕдЕ адасЕсдЕЕа дЕадасссаа аЕаЕааЕаЕс аЕсаасаЕаа 48120
аЕЕЕддсаЕа сааасаадес аЕЕЕЕсаада дЕЕЕЕадЕаа ададЕдЕадд аЕсддссЕЕд 48180
ссдасгЕЕда адЕсаЕЕадс ааЕааддааа ЕсЕсЕааддс аЕЕсаЕасса ЕдсЕсЕЕддд 48240
ддсЕЕдсЕЕд адсссаЕааа дсдссЕЕЕда дадссЕаЕад асаЕддЕЕад ддЕасЕсасЕ 48300
аЕсЕЕсааад ссдддаддЕЕ дсЕсаасаЕа дассЕсЕЕсс ЕЕдаЕЕддЕс сдЕЕдаддаа 48360
ддсасЕЕЕЕс асдЕссаЕЕЕ даЕааадсЕЕ ааадссаЕдд ЕаадЕадсаЕ аддсЕааЕаа 48420
ЕаЕЕсдЕаЕЕ дасЕсаадсс СадсЕасддд ЕдсаСаддЕЕ ЕсассдаааЕ ссааассЕЕс 48480
дасЕЕдддад ЕаЕсссЕЕдд ссасаадСсд ЕдсЕЕЕдЕЕс сЕСдЕсасса сассаЕдсЕс 48540
аЕсЕЕдсЕЕд ЕЕдсддаада сссаЕЕЕддЕ сссЕасааса ЕЕЕЕдддЕЕа ддасдЕддаа 48600
ссаааЕдсса ЕассЕсаЕЕс сЕсдЕдаааЕ ЕдЕЕдадсЕс сЕсЕЕдсаЕс дсссассасс 48660
сааЕссдааЕ сЕдаадЕдсЕ ЕссЕсЕаЕсс ЕаЕдЕддсЕс ааЕададдаа асаааададЕ 48720
ааЕдсЕсаса ааааЕдддса асасдадаЕс дадсадЕЕас ссссЕЕасда аСдЕсдссда 48780
ддаЕддЕдЕс дасддддЕда ЕсЕсдЕЕдЕа ЕЕдсЕЕддЕд дасЕсЕЕддд ЬдЕддсддЕс 48840
ЕЕддЕЕсЕЕс сЕсаЕдсЕсс ЕЕсСсСЕдаЕ саЕЕЕдсаЕс ЕсссссЕЕда ЕсаЕЕдЕсаЕ 48900
ЕаСсЕЕдадд ЕддсЕсаЕсЕ ЕсЕЕдаЕЕЕЕ дсссЕЕсаЕс аасЕЕдадсс ЕсаЕссЕсаЕ 48960
ЕЕЕдадЕЕдд ЕддадаЕдсЕ ЕдсдЕддЕдд аддаЕдаЕЕд аЕсЕЕдЕдса сЕЕддаддсс 49020
сЕЕсддаЕЕс сЕЕаддасас асаЕссссаа ЕддасаЕдЕЕ ссЕЕадсдсЕ аЕдсаоддад 49080
ссЕсЕЕсаЕЕ ассЕаЕсЕса ЕсаадаЕсаа сЕЕдсЕдЕас ЕЕдададссд ЕЕадЕсЕсаЕ 49140
сааасасаас дЕсасаЕдад асЕЕсаасЕа дЕссадЕдда сЕЕдЕЕааад асссЕаЕаЕд 49200
сссЕЕдЕдЕЕ ЕдадЕсаЕаа ссаадЕаааа адссЕЕсЕас адЕЕЕЕадда дсаааЕЕЕад 49260
аЕссЕсЕасс Есссссааса адааЕааадс аЕЕЕдсЕасс ааааасЕсЕа аадЕаЕдааа 49320
ЕдЕЕдддсЕС ЕЕЕассддЕЕ аддадЕЕсаЕ аЕдасдЕсЬЕ СЕЕдаддаЕЕ сддЬдаадаЕ 49380
аЕаассддЕЕ даЕддсдЕад саддсддЕдС СдассдсЕдс ддсссаааас сддЕссддЕд 49440
ЕсСЕдЕасЕс аЕсаадсаЕд дЕЕсЕЕдсса ЕдЕссааЕад адЕЕсдаЕЕс ЕЕСсЕсЕсса 49500
сЕасассаЕЕ ЕЕдЕЕдаддд дСдЕадддад аададаасЕс аЕдсЕЕдаЕд сссЕссЕссЕ 49560
саадааадсс ЕЕсааЕЕЕдЕ дадЕЕсЕЕда асЕссдсссс дЕЕдЕсдсЕЕ сЕЕаЕЕЕЕсЕ 49620
ЕдаЕссЕЕаа дссдаасЕса ЕЕЕЕдадссс дЕсЕсаадаа ЕсссЕЕсаад дЕсЕсЕЕддд 49680
ЕЕЕдадаЕЕЕ ЕЕссЕдЕааа аадааЕассс аадЕдаадсд адааЕааЕса Ессасааоаа 49740
сЕадасадЕа сЕЕасЕсссд ссдаЕдсЕЕа ЕдЕаадсааС сдддссдааЕ адаЕссаЕдЕ 49800
дсаддадсес садЕддссЕд ЕсддЕсдЕса ЕдаЕдЕЕсЕЕ дЕдЕддаЕда ЕдадсЕссаа 49860
сЕЕдсЕЕссс сдссЕдасаЕ дсдсСасааа ЕссСдЕсЕЕЕ сЕсааааЕда асаЕЕЕдЕЕа 49920
аЕссЕааааЕ дЕдсЕсЕссс ЕЕЕадаадсЕ ЕаЕдаадаЕЕ сЕЕсаСссса асаЕдддсЕа 49980
дЕсддсддЕд ссададссаа сссаЕдЕЕад СсСЕадсааЕ ЕаадсаЕдЕд ЕсдадЕЕсад 50040
- 98 019578
сРсЕаРсааа аЕсСасЕаад РаРадсЕдас ссЕсЕаасас асссРРаааР дсРаРРдааР 50100
саЕЕасЕЕсЕ ЕсСааадаса дЕдасассЕа саЕсадРааа аадасадЕЕд РадссЕаЕЕР 50160
дасаЕааЕЕд адааасадаа адсаадЕЕдр ааЕсЕааада аРсаасаада ааасаррдда 50220
ааЕадааЕдд ЕсаддадаСа СадсааЕЕСЕ ассаадРссЕ РРдассааас сЕРдаЕРРсс 50280
аЕссссдааЕ дрдасадсЕс дЕЕддддаЕс ЕЕддЕЕЕЕЕС рсарардадд адаасаЕРсР 50340
ЕСЕсЕсссса дРсаРаЕддЕ ЕЕдЬдсассс дсЕдРсдадЕ аРссаасРРд адсссссдда 50400
ЕдсаЕааасс Еасаааасаа аСЕЕадЕЕсЕ РдасЕЕЕадд расссааасР дРРСЕдддРс 50460
сЕЕСддсаЕЕ адааасаада асЕСЕдддЕа сссааасаса адЕсЕРддаа сссЕгдРдРР 50520
Едсссссаас ааасЕЕддса асЕасЕЕЕдс сддаЕЕЕдРЕ адРсааааса РаддардсаЕ 50580
саааадЕЕЕЕ ааасдаааЕа дсаЕдаРсаР ЕЕдаадсаЕЕ аддадррррс ЕЕЕссаддса 50640
асЕЕадсасд ддЕЕддЕЕдс сЕадаасгад аЕдЕсЕсасс сЕРаРасаРа ааадсарддр 50700
Еадддссада дЕдадасЕЕс сЕадааЕдад ЕЕсЕссЬааЕ РЕРдсРсРса ддаЕаассдд 50760
садддЕасаа аардЕаассс ЕсдЕраЕссЕ даддсаЕддд адссРРдссс ЕРаасааадЕ 50820
ЕддасаадЕЕ сЕЕаддаддд дсаЕЕаадРЕ ЕдасаРЕдЕс РссссРРРдд аадссааЕдЕ 50880
саРссЕЬааЕ дссддддсдС сЕсссаЕРас ааадсаЕдсЕ асдадсаааР ЕЕаааЕЕЕсЕ 50940
саЕЕсЕсЕаа дСЕдЕдсЕсд дсааРЕРЕад саЕсЕадЕЕЕ сдРЕаРаЕда ЕсаРЕЕЕдРЕ 51000
дРЕСааЕЕаа адссаЕаЕда ЕсаЕдааЕад саЕсааРаЬс аасаРРРРЕа саРсРадРдс 51060
ааарадрдас ардсссааСд дЕддаСдСад аРддЕЕСдса адаарраадр СсаасааЕСЕ 51120
Еадсасдаад ЕаСаЕсаСРс ЕЕаЕсРсЕаа даЕсадааар рдрааррррд сааасаЕсаа 51180
ааЕсЕЕЕадс сЕЕадсааЕЕ аааЕЕЕЕсаЕ ЕЕЕсЕааЕсЕ ааддсРадса ададаЕасаР 51240
ЕсааЕЕсаЕс ааРсСЕааса адсаааЕсаа саЕЕаЕсаРс РСРаадаСЕд ддааЕРдааа 51300
саЕсассааа РаРдсдааЕс аассЕЕаа 51328
<210=· 107 <2115 58 <212> ΡΝΑ <2135 геа тауз
<400> 107 сасрдрдсдр ссРсЕдсадд садРЕдРЕда сардадсдса рсдрсасРдс РдааРсдс 58
- 99 019578

Claims (42)

  1. ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ
    1. Выделенная молекула нуклеиновой кислоты, содержащая нуклеотидную последовательность, которая уникальна для трансформанта растения кукурузы ΜΙΚ162, который является устойчивым к широкому спектру чешуекрылых насекомых-вредителей, выбранная из группы, состоящей из ЗЕО ГО №: 1, ЗЕО ГО №: 38, ЗЕО ГО №: 41, 8Ер ГО №: 45, ЗЕО ГО №: 47, ЗЕО ГО №: 49, ЗЕО ГО №: 55, ЗЕО ГО №: 59 и комплементарных им последовательностей, которая позволяет диагностировать трансформант ΜΙΚ162.
  2. 2. Выделенная молекула нуклеиновой кислоты по п.1, которая кодирует инсектицидный белок, содержащий аминокислотную последовательность 8Е0 ГО №: 2.
  3. 3. Ампликон, содержащий нуклеотидную последовательность, указанную в пп.1, 2 и выбранную из группы, включающей 8Е0 ГО №: 1, 8Е0 ГО №: 45 и 8Е0 ГО №: 47.
  4. 4. Пара полинуклеотидных праймеров, содержащая первый полинуклеотидный праймер и второй полинуклеотидный праймер, которые функционируют вместе в ПЦР реакции в присутствии матрицы ДНК трансформанта растения кукурузы ΜΙΚ162 в образце для выработки ампликона, который является диагностическим для трансформанта ΜΙΚ162, где ампликон включает нуклеотидную последовательность, указанную в пп.1, 2, которая выбрана из группы, состоящей из 8Е0 ГО №: 1, 8Е0 ГО №: 38, 8Е0 ГО №: 41, ЗЕО ГО №: 45, ЗЕО ГО №: 47, ЗЕО ГО №: 49, ЗЕО ГО №: 55, ЗЕО ГО №: 59 и комплементарных им последовательностей.
  5. 5. Пара праймеров по п.4, в которой последовательность первого праймера и/или последовательность второго праймера включает по меньшей мере 10 смежных нуклеотидов 8ЕО ГО №: 1.
  6. 6. Пара полинуклеотидных праймеров по п.4, в которой последовательность первого праймера является последовательностью генома растения кукурузы или комплементарна последовательности генома растения кукурузы, фланкирующей точку инсерции последовательности гетерологичной ДНК, инсертированной в геном растения кукурузы трансгенного трансформанта ΜΙΚ162, а последовательность второго полинуклеотидного праймера является последовательностью гетерологичной ДНК или комплементарна последовательности гетерологичной ДНК, инсертированной в геном трансгенного трансформанта ΜΙΚ162.
  7. 7. Пара полинуклеотидных праймеров по п.6, в которой первый полинуклеотидный праймер содержит не менее 10 смежных нуклеотидов нуклеотидной последовательности, выбираемых из группы, состоящей из нуклеотидов 1-1088 8ЕО ГО №: 49, нуклеотидов 9391-10579 8ЕО ГО №: 49 и комплементарных им последовательностей.
  8. 8. Пара полинуклеотидных праймеров по п.7, в которой первый полинуклеотидный праймер содержит нуклеотидную последовательность, выбранную из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 36, 8ЕО ГО №: 39, ЗЕО ГО №: 53, ЗЕО ГО №: 57, ЗЕО ГО №: 68-72, ЗЕО ГО №: 79, ЗЕО ГО №: 80, ЗЕО ГО №: 97-105 и комплементарных им последовательностей.
  9. 9. Пара полинуклеотидных праймеров по п.6, в которой второй полинуклеотидный праймер содержит не менее 10 смежных нуклеотидов из нуклеотидов 1089-9390 8ЕО ГО №: 49 или комплементарных им последовательностей.
  10. 10. Пара полинуклеотидных праймеров по п.9, в которой второй полинуклеотидный праймер содержит нуклеотидную последовательность, выбранную из группы, состоящей из 8ЕО ГО №: 15-35, 8ЕО ГО №: 37, ЗЕО ГО №: 40, ЗЕО ГО №: 50-52, ЗЕО ГО №: 54, ЗЕО ГО №: 56, ЗЕО ГО №: 57, ЗЕО ГО №: 63, 8ЕО ГО №: 73, 8ЕО ГО №: 82, 8ЕО ГО №: 96 и комплементарных им последовательностей.
  11. 11. Пара полинуклеотидных праймеров по п.6, в которой первый полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 36, а второй полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 37.
  12. 12. Пара полинуклеотидных праймеров по п.11 для выработки ампликона, который содержит 8ЕО ГО №: 38.
  13. 13. Пара полинуклеотидных праймеров по п.6, в которой первый полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 39, а второй полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 40.
  14. 14. Пара полинуклеотидных праймеров по п.12 для выработки ампликона, который содержит 8ЕО ГО №: 41.
  15. 15. Пара полинуклеотидных праймеров по п.6, в которой первый полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 53, а второй полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 54.
  16. 16. Пара полинуклеотидных праймеров по п.15 для выработки ампликона, который содержит 8ЕО ГО №: 55.
  17. 17. Пара полинуклеотидных праймеров по п.6, в которой первый полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 58, а второй полинуклеотидный праймер содержит 8ЕО ГО №: 56.
  18. 18. Пара полинуклеотидных праймеров по п.17 для выработки ампликона, который содержит 8ЕО ГО №: 59.
  19. 19. Способ детектирования молекулы нуклеиновой кислоты, которая уникальна для трансформанта растения кукурузы ΜΙΚ162, в образце, содержащем нуклеиновые кислоты кукурузы, включающий: (а) контактирование образца с парой праймеров по любому из пп.4-18, которые продуцируют ам- 100 019578 пликон, являющийся диагностическим для трансформанта ΜΙΚ162;
    (b) проведение реакции амплификации указанной молекулы нуклеиновой кислоты для продуцирования указанного ампликона;
    (c) детекцию ампликона, где ампликон содержит нуклеотидную последовательность 8ЕЭ ΙΌ №: 1, 8ЕО ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55, 8ЕО ΙΌ №: 59 или комплементарные им последовательности.
  20. 20. Способ детекции присутствия молекулы нуклеиновой кислоты, которая уникальна для трансформанта растения кукурузы ΜΙΚ162, в образце, содержащем нуклеиновые кислоты растения кукурузы, включающий:
    (a) контактирование образца с зондом, который гибридизуется в условиях высокой строгости с геномной ДНК трансформанта ΜΙΚ162 и не гибридизуется в условиях высокой строгости с ДНК контрольного растения кукурузы;
    (b) выдерживание образца и зонда в условиях гибридизации высокой строгости;
    (c) детекцию гибридизации зонда с молекулой нуклеиновой кислоты, где зонд содержит нуклеотидную последовательность, выбранную из группы, содержащей 8ЕЦ ΙΌ №: 1, 8ЕЦ ΙΌ №: 38, 8ЕЦ ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕЦ ΙΌ №: 47, 8ЕЦ ΙΌ №: 49, 8ЕЦ ΙΌ №: 55, 8ЕЦ ΙΌ №: 59 и комплементарные им последовательности.
  21. 21. Набор для детекции молекулы нуклеиновой кислоты, уникальной для трансформанта растения кукурузы ΜΙΚ162, содержащий по меньшей мере одну молекулу нуклеиновой кислоты достаточной длины смежных полинуклеотидов в качестве праймера или зонда в способе для детекции указанной нуклеиновой кислоты, где детектируемая последовательность нуклеиновых кислот является уникальной для трансформанта растений кукурузы ΜΙΚ162 и выбрана из группы, содержащей 8ЕЦ ΙΌ №: 1, 8ЕЦ ΙΌ №: 38, 8ЕО ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55, 8ЕО ΙΌ №: 59 и комплементарных им последовательностей.
  22. 22. Набор по п.21, в котором молекула нуклеиновой кислоты является праймером, выбранным из группы, состоящей из 8ЕО ΙΌ №: 15-37, 8ЕО ΙΌ №: 39, 8ЕО ΙΌ №: 40, 8ЕО ΙΌ №: 42, 8ЕО ΙΌ №: 43, 8ЕО ΙΌ №: 50-54, 8ЕЦ ΙΌ №: 56-58, 8ЕЦ ΙΌ №: 60-105 и комплементарных им последовательностей.
  23. 23. Трансгенное растение кукурузы, или ее клетки, или ткани, которые содержат молекулу нуклеиновой кислоты по п.1.
  24. 24. Растение кукурузы по п.23, отличающееся тем, что расщепление геномной ДНК растения эндонуклеазой рестрикции Кри[, ЕсоКУ или Ν^Ι ведет к образованию одиночного бэнда гибридизации в условиях гибридизации высокой строгости при использовании зонда, включающего по меньшей мере 10 смежных нуклеотидов 8ЕЦ ΙΌ №: 1 или комплементарной им последовательности.
  25. 25. Растение кукурузы по п.24, отличающееся тем, что зонд содержит нуклеотидную последовательность 8ЕЦ ΙΌ №: 13 или/и комплементарную ей последовательность.
  26. 26. Семя растения кукурузы, содержащее молекулу нуклеиновой кислоты по п.1.
  27. 27. Трансгенное растение кукурузы, выращенное из семени по п.26.
  28. 28. Биологический образец из частей, тканей или семян трансформантов растения кукурузы ΜΙΚ162, устойчивого к чешуекрылым насекомым-вредителям, содержащий нуклеотидную последовательность, которая выбрана из последовательностей 8ЕО ΙΌ №: 1, 8ЕЦ ΙΌ №: 38, 8ЕЦ ΙΌ №: 41, 8ЕЦ ΙΌ №: 45, 8ЕЦ ΙΌ №: 47, 8ЕЦ ΙΌ №: 49, 8ЕЦ ΙΌ №: 55 или 8ЕЦ ΙΌ №: 59 или комплементарных им последовательностей.
  29. 29. Биологический образец по п.28, который выбран из группы, состоящей из кукурузного крахмала, кукурузной муки, кукурузного сиропа, кукурузного масла и крупы, содержащей побочные продукты кукурузы.
  30. 30. Экстракт, полученный из биологического образца по любому из пп.28, 29, содержащий нуклеотидную последовательность, которая выбрана из последовательностей 8ЕЭ ΙΌ №: 1, 8ЕЦ ΙΌ №: 38, 8ЕЦ ΙΌ №: 41, 8ЕО ΙΌ №: 45, 8ЕО ΙΌ №: 47, 8ЕО ΙΌ №: 49, 8ЕО ΙΌ №: 55 или 8ЕО ΙΌ №: 59 или комплементарных им последовательностей.
  31. 31. Способ получения растения кукурузы, устойчивого к чешуекрылым насекомым-вредителям, предусматривающий:
    (a) половое скрещивание первого родительского растения кукурузы со вторым родительским растением кукурузы, причем указанные первое или второе родительское растения кукурузы содержат нуклеотидную последовательность, указанную в пп.1 и 2, для получения множества растений-потомков первого поколения;
    (b) отбор растений-потомков первого поколения, устойчивых к заражению чешуекрылыми насекомыми-вредителями;
    (c) самоопыление растений-потомков первого поколения, отобранных на этапе Ь), с последующим выращиванием множества растений-потомков второго поколения;
    (ά) отбор растений-потомков второго поколения, устойчивых к чешуекрылым насекомымвредителям;
    причем растения-потомки второго поколения содержат нуклеиновую кислоту, указанную в пп.1, 2.
    - 101 019578
  32. 32. Способ получения гибридных семян растения кукурузы, устойчивого к чешуекрылым насекомым-вредителям, включающий в себя:
    (a) высадку семян первой инбредной линии кукурузы, содержащей нуклеотидную последовательность, указанную в пп. 1 и 2, и семян второй инбредной линии, имеющих разный генотип;
    (b) культивирование растений кукурузы, полученных после высаживания указанных выше семян до момента цветения;
    (c) удаление цветков растений одной из инбредных линий кукурузы;
    (б) половое скрещивание двух разных инбредных линий друг с другом;
    (е) сбор урожая гибридных семян.
  33. 33. Способ по п.32, в котором растения первой инбредной линии кукурузы являются материнскими особями.
  34. 34. Способ по п.32, в котором растения первой инбредной линии кукурузы являются мужскими особями.
  35. 35. Гибридное семя растений кукурузы, полученное согласно способу по п.32.
  36. 36. Растение кукурузы, полученное в результате выращивания гибридного семени кукурузы по п.31.
  37. 37. Выделенный из трансформанта растения кукурузы МГК.162, устойчивого к чешуекрылым насекомым-вредителям, инсектицидный белок, содержащий 8ЕС ГО №: 2.
  38. 38. Химерный ген, содержащий последовательность гетерологичного промотора, функционально связанную с молекулой нуклеиновой кислоты по любому из пп.1, 2.
  39. 39. Рекомбинантный вектор, содержащий химерный ген по п.38.
  40. 40. Трансгенная клетка-хозяин, содержащая химерный ген по п.38.
  41. 41. Трансгенная клетка растения кукурузы, содержащая молекулу нуклеиновой кислоты по п.1.
  42. 42. Трансгенные ткани кукурузы, содержащие молекулу нуклеиновой кислоты по п.1.
    Евразийская патентная организация, ЕАПВ
    Россия, 109012, Москва, Малый Черкасский пер., 2
EA200802384A 2006-06-03 2007-05-24 Выделенная молекула нуклеиновой кислоты и ее применение EA019578B1 (ru)

Applications Claiming Priority (2)

Application Number Priority Date Filing Date Title
US81049906P 2006-06-03 2006-06-03
PCT/US2007/012301 WO2007142840A2 (en) 2006-06-03 2007-05-24 Corn event mir162

Publications (2)

Publication Number Publication Date
EA200802384A1 EA200802384A1 (ru) 2009-06-30
EA019578B1 true EA019578B1 (ru) 2014-04-30

Family

ID=38801973

Family Applications (2)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201100469A EA021187B1 (ru) 2006-06-03 2007-05-24 Хромосомный целевой сайт кукурузы и способ получения трансгенной кукурузы
EA200802384A EA019578B1 (ru) 2006-06-03 2007-05-24 Выделенная молекула нуклеиновой кислоты и ее применение

Family Applications Before (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
EA201100469A EA021187B1 (ru) 2006-06-03 2007-05-24 Хромосомный целевой сайт кукурузы и способ получения трансгенной кукурузы

Country Status (18)

Country Link
US (5) US8232456B2 (ru)
EP (2) EP2468902B1 (ru)
KR (3) KR101405030B1 (ru)
CN (2) CN107603990B (ru)
AP (1) AP2726A (ru)
AR (4) AR061164A1 (ru)
AU (2) AU2007257230B2 (ru)
BR (1) BRPI0712392B1 (ru)
CA (2) CA2759093C (ru)
CL (1) CL2007001582A1 (ru)
EA (2) EA021187B1 (ru)
ES (2) ES2546255T3 (ru)
MX (1) MX2008015435A (ru)
PH (1) PH12014502646A1 (ru)
PT (2) PT2468902E (ru)
UA (1) UA95637C2 (ru)
WO (1) WO2007142840A2 (ru)
ZA (1) ZA200810169B (ru)

Families Citing this family (310)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP2468902B1 (en) * 2006-06-03 2015-06-17 Syngenta Participations AG Corn event MIR162
UA110320C2 (en) * 2008-12-16 2015-12-25 Syngenta Participations Ag Corn event 5307
CN102770531A (zh) 2009-12-23 2012-11-07 拜尔知识产权有限公司 对hppd抑制剂型除草剂耐受的植物
AR080353A1 (es) 2009-12-23 2012-04-04 Bayer Cropscience Ag Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de las hppd
CN102762724A (zh) 2009-12-23 2012-10-31 拜尔知识产权有限公司 对hppd抑制剂型除草剂耐受的植物
ES2668222T3 (es) 2009-12-23 2018-05-17 Bayer Intellectual Property Gmbh Plantas tolerantes a herbicidas inhibidores de la HPPD
BR112012015690A2 (pt) 2009-12-23 2015-08-25 Bayer Intelectual Property Gmbh Plantas tolerantes a herbicidas inibidores de hppd.
NZ601341A (en) 2010-01-22 2014-02-28 Bayer Ip Gmbh Acaricide and/or insecticide active substance combinations
UA111592C2 (uk) * 2010-07-07 2016-05-25 Сінгента Партісіпейшнс Аг Спосіб контролю над твердокрилими комахами-шкідниками
CA2776577C (en) * 2010-10-05 2021-03-30 Bayer Cropscience Lp A system and method establishing an agricultural pedigree for at least one agricultural product
ES2588991T3 (es) 2010-11-10 2016-11-08 Bayer Cropscience Ag Variantes de HPPD y procedimientos de uso
CN103476749A (zh) 2010-11-29 2013-12-25 拜耳知识产权有限责任公司 α,β-不饱和亚胺
JP6412311B2 (ja) 2010-12-01 2018-10-24 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH 作物において線虫類を防除するための、及び、収量を増加させるための、フルオピラムの使用
EP2460407A1 (de) 2010-12-01 2012-06-06 Bayer CropScience AG Wirkstoffkombinationen umfassend Pyridylethylbenzamide und weitere Wirkstoffe
WO2012083219A1 (en) 2010-12-16 2012-06-21 Dow Agrosciences Llc Combined use of vip3ab and cry1ab for management of resistance insects
WO2012120105A1 (en) 2011-03-10 2012-09-13 Bayer Cropscience Ag Use of lipochito-oligosaccharide compounds for safeguarding seed safety of treated seeds
WO2012126938A2 (en) 2011-03-23 2012-09-27 Bayer Cropscience Ag Active compound combinations
EA201391302A1 (ru) 2011-03-25 2014-04-30 Байер Интеллектуэль Проперти Гмбх Применение n-(1,2,5-оксадиазол-3-ил)бензамидов для борьбы с нежелательными растениями в районах произрастания трансгенных культурных растений, устойчивых к гербицидам - ингибиторам hppd
US9078446B2 (en) 2011-03-25 2015-07-14 Bayer Intellectual Property Gmbh Use of N-(tetrazol-4-yl)- or N-(triazol-3-yl)arylcarboxamides or their salts for controlling unwanted plants in areas of transgenic crop plants being tolerant to HPPD inhibitor herbicides
BR112013025871A2 (pt) 2011-04-08 2016-07-26 Bayer Ip Gmbh composto de fórmula (i) e sua utilização, composição para o controle dos fungos nocivos fitopatogênicos, método para o controle de fungos fitopatogênicos das culturas e processo para a produção das composições
HUE026627T2 (en) 2011-04-22 2016-06-28 Bayer Ip Gmbh Combinations of an active ingredient comprising a carboxamide derivative and a fungicide compound
PL2720543T3 (pl) 2011-06-14 2019-03-29 Bayer Cropscience Ag Zastosowanie związku enaminokarbonylowego w kombinacji ze środkiem kontroli biologicznej
US9861105B2 (en) * 2011-07-28 2018-01-09 Syngenta Participations Ag Methods and compositions for controlling nematode pests
US9265252B2 (en) 2011-08-10 2016-02-23 Bayer Intellectual Property Gmbh Active compound combinations comprising specific tetramic acid derivatives
EP2748323B1 (en) 2011-08-22 2019-05-01 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Methods and means to modify a plant genome
EP2561759A1 (en) 2011-08-26 2013-02-27 Bayer Cropscience AG Fluoroalkyl-substituted 2-amidobenzimidazoles and their effect on plant growth
KR101978006B1 (ko) 2011-09-12 2019-05-13 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 살진균성 4-치환-3-{페닐[(헤테로시클릴메톡시)이미노]메틸}-1,2,4-옥사디아졸-5(4h)-온 유도체
JP6100264B2 (ja) 2011-09-16 2017-03-22 バイエル・インテレクチュアル・プロパティ・ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクテル・ハフツングBayer Intellectual Property GmbH 植物の収量を向上させるための5−フェニル−2−イソオキサゾリン−3−カルボキシレート又は5−ベンジル−2−イソオキサゾリン−3−カルボキシレートの使用
EP2755472B1 (en) 2011-09-16 2016-08-31 Bayer Intellectual Property GmbH Use of cyprosulfamide for improving plant yield
BR112014005990B1 (pt) 2011-09-16 2019-12-31 Bayer Ip Gmbh método para induzir uma resposta específica de regulação do crescimento de plantas
CA2844868A1 (en) 2011-10-04 2013-04-11 Bayer Intellectual Property Gmbh Rnai for the control of fungi and oomycetes by inhibiting saccharopine dehydrogenase gene
KR20140102238A (ko) 2011-11-21 2014-08-21 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 살진균제 n-[(트리치환실릴)메틸]-카르복사미드 유도체
RU2014126063A (ru) 2011-11-30 2016-01-27 Байер Интеллекчуал Проперти Гмбх ФУНГИЦИДНЫЕ N-БИЦИКЛОАЛКИЛ и N-ТРИЦИКЛОАЛКИЛ(ТИО)КАРБОКСАМИДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ
WO2013092519A1 (en) 2011-12-19 2013-06-27 Bayer Cropscience Ag Use of anthranilic acid diamide derivatives for pest control in transgenic crops
TWI558701B (zh) 2011-12-29 2016-11-21 拜耳知識產權公司 殺真菌之3-[(1,3-噻唑-4-基甲氧基亞胺)(苯基)甲基]-2-經取代之-1,2,4-二唑-5(2h)-酮衍生物
KR102028903B1 (ko) 2011-12-29 2019-10-07 바이엘 인텔렉쳐 프로퍼티 게엠베하 살진균 3-[(피리딘-2-일메톡시이미노)(페닐)메틸]-2-치환-1,2,4-옥사디아졸-5(2h)-온 유도체
WO2013110594A1 (en) 2012-01-25 2013-08-01 Bayer Intellectual Property Gmbh Active compound combinations containing fluopyram and biological control agent
PL2806740T3 (pl) 2012-01-25 2018-07-31 Bayer Intellectual Property Gmbh Kombinacje związków czynnych zawierające fluopyram, Bacillus i środek do zwalczania biologicznego
PE20190343A1 (es) 2012-02-27 2019-03-07 Bayer Ip Gmbh Combinaciones de compuestos activos
CN102559921A (zh) * 2012-03-02 2012-07-11 山东省农业科学院植物保护研究所 用于检测转基因玉米mir162的特异性引物及荧光标记探针及其应用
CN102586442A (zh) * 2012-03-02 2012-07-18 山东省农业科学院植物保护研究所 用于检测转基因玉米mir162的特异性引物、探针及其应用
WO2013139949A1 (en) 2012-03-23 2013-09-26 Bayer Intellectual Property Gmbh Compositions comprising a strigolactame compound for enhanced plant growth and yield
WO2013153143A1 (en) 2012-04-12 2013-10-17 Bayer Cropscience Ag N-acyl- 2 - (cyclo) alkylpyrrolidines and piperidines useful as fungicides
CN104428294B (zh) 2012-04-20 2017-07-14 拜尔农科股份公司 N‑环烷基‑n‑[(杂环基苯基)亚甲基]‑(硫代)羧酰胺衍生物
EP2838363A1 (en) 2012-04-20 2015-02-25 Bayer Cropscience AG N-cycloalkyl-n-[(trisubstitutedsilylphenyl)methylene]-(thio)carboxamide derivatives
AR090558A1 (es) * 2012-04-24 2014-11-19 Pioneer Hi Bred Int Evento de maiz dp-004114-3 y metodos para su deteccion
WO2013169923A2 (en) 2012-05-08 2013-11-14 Monsanto Technology Llc Corn event mon 87411
EP2662363A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole biphenylcarboxamides
CN104768934B (zh) 2012-05-09 2017-11-28 拜耳农作物科学股份公司 吡唑茚满基甲酰胺
EP2662360A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole indanyl carboxamides
EP2662361A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazol indanyl carboxamides
EP2662362A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazole indanyl carboxamides
EP2662364A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG Pyrazole tetrahydronaphthyl carboxamides
EP2662370A1 (en) 2012-05-09 2013-11-13 Bayer CropScience AG 5-Halogenopyrazole benzofuranyl carboxamides
MX2014013489A (es) 2012-05-09 2015-02-12 Bayer Cropscience Ag 5-halogenopirazolindanil carboxamidas.
AR091104A1 (es) 2012-05-22 2015-01-14 Bayer Cropscience Ag Combinaciones de compuestos activos que comprenden un derivado lipo-quitooligosacarido y un compuesto nematicida, insecticida o fungicida
ES2703754T3 (es) 2012-05-30 2019-03-12 Bayer Cropscience Ag Composición que comprende un agente de control biológico y un fungicida seleccionado de metalaxilo y metalaxil-M
NZ701724A (en) 2012-05-30 2016-11-25 Bayer Cropscience Ag Compositions comprising a biological control agent and an insecticide
PT2854547T (pt) 2012-05-30 2018-11-16 Bayer Cropscience Ag Composição que compreende um agente de controlo biológico e trifloxistrobina
NZ742943A (en) 2012-05-30 2019-04-26 Bayer Cropscience Ag Compositions comprising a biological control agent and a fungicide from the group consisting of inhibitors of the respiratory chain at complex i or ii
HUE044560T2 (hu) 2012-05-30 2019-11-28 Bayer Cropscience Ag Biológiai kontroll szert és aminosav- vagy fehérje- bioszintézis inhibitorok, ATP elõállítás inhibitorok és sejtfal szintézis inhibitorok körébõl választott gombaölõ szert tartalmazó kompozíció
EP3363289A3 (en) 2012-05-30 2018-10-17 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Compositions comprising a biological control agent and an insecticide
PT2854549T (pt) 2012-05-30 2018-11-28 Bayer Cropscience Ag Composição que compreende um agente de controlo biológico e fluopicolida
CN102719534B (zh) * 2012-05-30 2013-10-30 曹际娟 转基因玉米标准样品、其建立方法及应用
EP3488700B1 (en) 2012-05-30 2020-12-16 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Composition comprising a biological control agent and a fungicide
EP2879493B1 (en) 2012-07-31 2018-09-19 Bayer CropScience AG Pesticidal compositions comprising a terpene mixture and flupyradifurone
WO2014043435A1 (en) 2012-09-14 2014-03-20 Bayer Cropscience Lp Hppd variants and methods of use
EP2719280A1 (en) 2012-10-11 2014-04-16 Bayer CropScience AG Use of N-phenylethylpyrazole carboxamide derivatives or salts thereof for resistance management of phytopathogenic fungi
CA2888556C (en) 2012-10-19 2020-07-07 Bayer Cropscience Ag Method of plant growth promotion using carboxamide derivatives
US20150250176A1 (en) 2012-10-19 2015-09-10 Bayer Cropscience Ag Method for enhancing tolerance to abiotic stress in plants using carboxamide or thiocarboxamide derivatives
DK2908641T3 (da) 2012-10-19 2018-04-23 Bayer Cropscience Ag Fremgangsmåde til behandling af planter mod svampe, der er resistente over for fungicider, ved anvendelse af carboxamid- eller thiocarboxamidderivater
CN105357968A (zh) 2012-10-19 2016-02-24 拜尔农科股份公司 包含羧酰胺衍生物的活性化合物复配物
EP2735231A1 (en) 2012-11-23 2014-05-28 Bayer CropScience AG Active compound combinations
US9775351B2 (en) 2012-11-30 2017-10-03 Bayer Cropscience Ag Ternary fungicidal and pesticidal mixtures
EA201500580A1 (ru) 2012-11-30 2016-01-29 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт Двойные фунгицидные смеси
JP6367214B2 (ja) 2012-11-30 2018-08-01 バイエル・クロップサイエンス・アクチェンゲゼルシャフト 二成分殺菌剤混合物又は二成分殺害虫剤混合物
EA030235B1 (ru) 2012-11-30 2018-07-31 Байер Кропсайенс Акциенгезельшафт Тройные фунгицидные смеси
CN104994736B (zh) 2012-11-30 2018-02-06 拜耳作物科学股份公司 二元农药和杀真菌混合物
WO2014086758A2 (en) 2012-12-03 2014-06-12 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and an insecticide
WO2014086753A2 (en) 2012-12-03 2014-06-12 Bayer Cropscience Ag Composition comprising biological control agents
MX2015006578A (es) 2012-12-03 2015-08-05 Bayer Cropscience Ag Composicion que comprende un agente de control biologico y un fungicida.
EP2925146A2 (en) 2012-12-03 2015-10-07 Bayer CropScience AG Composition comprising a biological control agent and a fungicide
US20150282490A1 (en) 2012-12-03 2015-10-08 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and a fungicide
BR112015012763B1 (pt) 2012-12-03 2020-05-12 Bayer Cropscience Ag Composição, semente revestida com uma composição, uso da composição, kit de componentes e método para reduzir danos globais em plantas e controlar nematodes e insetos
CA2893027A1 (en) 2012-12-03 2014-06-12 Bayer Cropscience Ag Composition comprising biological control agents
US20150289518A1 (en) 2012-12-03 2015-10-15 Bayer Cropscience Ag Composition comprising a biological control agent and an insecticide
CN103039494A (zh) * 2012-12-05 2013-04-17 北京大北农科技集团股份有限公司 控制害虫的方法
WO2014090765A1 (en) 2012-12-12 2014-06-19 Bayer Cropscience Ag Use of 1-[2-fluoro-4-methyl-5-(2,2,2-trifluoroethylsulfinyl)phenyl]-5-amino-3-trifluoromethyl)-1 h-1,2,4 tfia zole for controlling nematodes in nematode-resistant crops
AR093996A1 (es) 2012-12-18 2015-07-01 Bayer Cropscience Ag Combinaciones bactericidas y fungicidas binarias
CN104995174A (zh) 2012-12-19 2015-10-21 拜耳作物科学股份公司 二氟甲基-烟酰-四氢萘基胺
US20150361446A1 (en) * 2013-01-25 2015-12-17 Pioneer-Hi-Bred International and E.I. Dupont De Nemours & Company Maize event dp-033121-3 and methods for detection thereof
JP2016511244A (ja) 2013-02-11 2016-04-14 バイエル クロップサイエンス エルピーBayer Cropscience Lp ストレプトミセス(Streptomyces)属に基づく生物的防除剤及び別の生物的防除剤を含んでいる組成物
CA2898725A1 (en) 2013-02-11 2014-08-14 Bayer Cropscience Lp Compositions comprising a streptomyces-based biological control agent and an insecticide
AU2014214624A1 (en) 2013-02-11 2015-08-06 Bayer Cropscience Lp Compositions comprising a Streptomyces-based biological control agent and a fungicide
CN110172466A (zh) 2013-03-07 2019-08-27 巴斯夫农业解决方案种子美国有限责任公司 毒素基因及其使用方法
CN103205498A (zh) * 2013-04-09 2013-07-17 山东省农业科学院植物保护研究所 一种用于转基因抗虫玉米基因特异性检测的质粒分子及其制备和应用方法
MX358633B (es) 2013-04-19 2018-08-28 Bayer Cropscience Ag Metodo de uso mejorado del potencial de produccion de plantas transgenicas.
WO2014170364A1 (en) 2013-04-19 2014-10-23 Bayer Cropscience Ag Binary insecticidal or pesticidal mixture
WO2014177514A1 (en) 2013-04-30 2014-11-06 Bayer Cropscience Ag Nematicidal n-substituted phenethylcarboxamides
TW201507722A (zh) 2013-04-30 2015-03-01 Bayer Cropscience Ag 做為殺線蟲劑及殺體內寄生蟲劑的n-(2-鹵素-2-苯乙基)-羧醯胺類
WO2014182473A1 (en) 2013-05-08 2014-11-13 Monsanto Technology Llc Compositions and methods for deploying a transgenic refuge seed blend
EP3013802B1 (en) 2013-06-26 2019-08-14 Bayer Cropscience AG N-cycloalkyl-n-[(bicyclylphenyl)methylene]-(thio)carboxamide derivatives
CN103352084A (zh) * 2013-07-26 2013-10-16 山东省农业科学院植物保护研究所 转基因玉米mir162转化体复合pcr检测引物和探针及其应用
CN103484554B (zh) * 2013-10-12 2014-11-05 陈双雅 一种转基因玉米品系mir162检测的引物和方法
AR097995A1 (es) 2013-10-14 2016-04-27 Syngenta Participations Ag Método para sembrar filas de cultivos
CN103719136A (zh) * 2013-11-15 2014-04-16 北京大北农科技集团股份有限公司 控制害虫的方法
TW201607929A (zh) 2013-12-05 2016-03-01 拜耳作物科學公司 N-環烷基-n-{[2-(1-經取代環烷基)苯基]亞甲基}-(硫代)甲醯胺衍生物
EP3077378B1 (en) 2013-12-05 2018-11-07 Bayer CropScience Aktiengesellschaft N-cyclopropyl-n-{[2-(1-substitutedcyclopropyl)phenyl]methylene}-(thio)carboxamide derivatives
EP2885970A1 (en) 2013-12-21 2015-06-24 Bayer CropScience AG Fungicide compositions comprising compound I, at least one succinate dehydrogenase (SDH) inhibitor and at least one triazole fungicide
UA122122C2 (uk) * 2014-02-21 2020-09-25 Сінгента Партісіпейшнс Аг Спосіб виявлення рослини маїсу, що має підвищену чоловічу фертильність
CA2942171C (en) 2014-03-11 2023-05-09 Bayer Cropscience Lp Hppd variants and methods of use
WO2015160620A1 (en) 2014-04-16 2015-10-22 Bayer Cropscience Lp Compositions comprising ningnanmycin and an insecticide
WO2015160619A1 (en) 2014-04-16 2015-10-22 Bayer Cropscience Lp Compositions comprising ningnanmycin and a fungicide
WO2015160618A1 (en) 2014-04-16 2015-10-22 Bayer Cropscience Lp Compositions comprising ningnanmycin and a biological control agent
EP3055415B1 (en) 2014-08-06 2017-03-29 Valagro S.p.A. Method for modulating plant processes
EP3237624B1 (en) 2014-12-23 2020-01-29 Syngenta Participations AG Methods and compositions for identifying and enriching for cells comprising site specific genomic modifications
CN104798802B (zh) * 2015-03-04 2017-03-22 北京大北农科技集团股份有限公司 杀虫蛋白的用途
BR112017022000A2 (pt) 2015-04-13 2018-07-03 Bayer Cropscience Ag derivados de n-cicloalquil-n-(biheterocicliletileno)-(tio)carboxamida.
EP3097782A1 (en) 2015-05-29 2016-11-30 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Methods for controlling phytopathogenic nematodes by combination of fluopyram and biological control agents
MX2018003044A (es) 2015-09-11 2018-04-11 Bayer Cropscience Ag Variantes de hppd y metodos de uso.
EP3490379A1 (en) 2016-07-29 2019-06-05 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Active compound combinations and methods to protect the propagation material of plants
CN106566878A (zh) * 2016-10-25 2017-04-19 深圳出入境检验检疫局动植物检验检疫技术中心 一种转基因玉米品系mir162的定量检测方法和试剂
MX2019005835A (es) 2016-11-23 2019-10-30 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Genes de toxinas axmi669 y axmi991 y metodos para su uso.
EP3550958A4 (en) 2016-12-08 2020-10-07 Syngenta Participations AG PROCESSES FOR IMPROVING THE FREQUENCY OF TRANSFORMATION
WO2018114393A1 (en) 2016-12-19 2018-06-28 Basf Se Substituted oxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
CN110225974B (zh) 2016-12-22 2024-03-29 巴斯夫农业种子解决方案美国有限责任公司 使用cry14来控制线虫害虫
AR110756A1 (es) 2017-01-18 2019-05-02 Bayer Cropscience Lp Uso de bp005 para el control de patógenos de planta
EP3571303A1 (en) 2017-01-18 2019-11-27 Basf Agricultural Solutions Seed Us Llc Bp005 toxin gene and methods for its use
WO2018153730A1 (en) 2017-02-21 2018-08-30 Basf Se Substituted oxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
WO2018165091A1 (en) 2017-03-07 2018-09-13 Bayer Cropscience Lp Hppd variants and methods of use
US20200045974A1 (en) 2017-04-07 2020-02-13 Basf Se Substituted Oxadiazoles for Combating Phytopathogenic Fungi
WO2018188962A1 (en) 2017-04-11 2018-10-18 Basf Se Substituted oxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
BR112019021938A2 (pt) 2017-04-21 2020-05-05 Bayer Cropscience Lp método de melhoria de segurança de cultivos
US20210084900A1 (en) 2017-05-04 2021-03-25 Basf Se Substituted 5-(haloalkyl)-5-hydroxy-isoxazoles for Combating Phytopathogenic Fungi
WO2018202491A1 (en) 2017-05-04 2018-11-08 Basf Se Substituted trifluoromethyloxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
WO2018219797A1 (en) 2017-06-02 2018-12-06 Basf Se Substituted oxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
EP3642187A1 (en) 2017-06-19 2020-04-29 Basf Se 2-[[5-(trifluoromethyl)-1,2,4-oxadiazol-3-yl]aryloxy](thio)acetamides for combating phytopathogenic fungi
WO2019025250A1 (en) 2017-08-04 2019-02-07 Basf Se SUBSTITUTED TRIFLUOROMETHYLOXADIAZOLES FOR COMBATING PHYTOPATHOGENIC FUNGI
WO2019038042A1 (en) 2017-08-21 2019-02-28 Basf Se SUBSTITUTED TRIFLUOROMETHYLOXADIAZOLES FOR THE CONTROL OF PHYTOPATHOGENIC FUNGI
WO2019052932A1 (en) 2017-09-18 2019-03-21 Basf Se SUBSTITUTED TRIFLUOROMETHYLOXADIAZOLES FOR COMBATING PHYTOPATHOGENIC FUNGI
WO2019068811A1 (en) 2017-10-06 2019-04-11 Bayer Aktiengesellschaft COMPOSITIONS COMPRISING FLUOPYRAM AND TIOXAZAFENE
US11279944B2 (en) 2017-10-24 2022-03-22 BASF Agricultural Solutions Seed US LLC Of herbicide tolerance to 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase (HPPD) inhibitors by down-regulation of HPPD expression in soybean
WO2019083808A1 (en) 2017-10-24 2019-05-02 Basf Se IMPROVING HERBICIDE TOLERANCE AGAINST HPPD INHIBITORS BY REGULATION OF PUTATIVE REDUCED 4-HYDROXYPHENYLPYRUVATE REDUCES IN SOYBEANS
EP3713936B1 (en) 2017-11-23 2021-10-20 Basf Se Substituted trifluoromethyloxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
MX2020005464A (es) 2017-11-30 2020-12-03 Boragen Inc Compuestos de benzoxaborol y formulaciones de los mismos.
WO2019121143A1 (en) 2017-12-20 2019-06-27 Basf Se Substituted cyclopropyl derivatives
WO2019137995A1 (en) 2018-01-11 2019-07-18 Basf Se Novel pyridazine compounds for controlling invertebrate pests
CN111669972A (zh) 2018-01-29 2020-09-15 巴斯夫农业公司 新农业化学制剂
WO2019154665A1 (en) 2018-02-07 2019-08-15 Basf Se New pyridine carboxamides
EP3749660A1 (en) 2018-02-07 2020-12-16 Basf Se New pyridine carboxamides
EA202092018A1 (ru) 2018-03-01 2021-02-01 Басф Агро Б.В. Фунгицидные композиции мефентрифлуконазола
WO2019219464A1 (en) 2018-05-15 2019-11-21 Basf Se Substituted trifluoromethyloxadiazoles for combating phytopathogenic fungi
WO2019224092A1 (en) 2018-05-22 2019-11-28 Basf Se Pesticidally active c15-derivatives of ginkgolides
EP3802521A1 (de) 2018-06-04 2021-04-14 Bayer Aktiengesellschaft Herbizid wirksame bizyklische benzoylpyrazole
CN108892724A (zh) * 2018-07-09 2018-11-27 中国农业科学院生物技术研究所 一种Vip3Aa20兔多克隆抗体的制备方法
US11236115B2 (en) 2018-08-18 2022-02-01 5Metis, Inc. Solid forms of substituted benzoxaborole and compositions thereof
EP3613736A1 (en) 2018-08-22 2020-02-26 Basf Se Substituted glutarimide derivatives
EP3628158A1 (en) 2018-09-28 2020-04-01 Basf Se Pesticidal mixture comprising a mesoionic compound and a biopesticide
UA127747C2 (uk) 2018-10-23 2023-12-20 Басф Се Трициклічні пестицидні сполуки
EP3643705A1 (en) 2018-10-24 2020-04-29 Basf Se Pesticidal compounds
EP3670501A1 (en) 2018-12-17 2020-06-24 Basf Se Substituted [1,2,4]triazole compounds as fungicides
EP3908584B1 (en) 2019-01-11 2023-04-26 Basf Se Crystalline forms of 1-(1,2-dimethylpropyl)-n-ethyl-5-methyl-n-pyridazin-4-yl-pyrazole-4-carboxamide
EP3696177A1 (en) 2019-02-12 2020-08-19 Basf Se Heterocyclic compounds for the control of invertebrate pests
AR118478A1 (es) * 2019-03-28 2021-10-06 Syngenta Crop Protection Ag Modulación de expresión transgénica
WO2020231751A1 (en) 2019-05-10 2020-11-19 Bayer Cropscience Lp Active compound combinations
US20220202017A1 (en) 2019-05-29 2022-06-30 Basf Se Mesoionic imidazolium compounds and derivatives for combating animal pests
EP3769623A1 (en) 2019-07-22 2021-01-27 Basf Se Mesoionic imidazolium compounds and derivatives for combating animal pests
WO2020244969A1 (en) 2019-06-06 2020-12-10 Basf Se Pyridine derivatives and their use as fungicides
US20220235005A1 (en) 2019-06-06 2022-07-28 Basf Se Fungicidal n-(pyrid-3-yl)carboxamides
WO2020244970A1 (en) 2019-06-06 2020-12-10 Basf Se New carbocyclic pyridine carboxamides
EP3766879A1 (en) 2019-07-19 2021-01-20 Basf Se Pesticidal pyrazole derivatives
EP4003966A1 (de) 2019-07-22 2022-06-01 Bayer Aktiengesellschaft 5-amino substituierte pyrazole und triazole als schädlingsbekämpfungsmittel
JP2022541808A (ja) 2019-07-23 2022-09-27 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 農薬としての新規ヘテロアリール-トリアゾール化合物
KR20220038403A (ko) 2019-07-23 2022-03-28 바이엘 악티엔게젤샤프트 살충제로서의 신규 헤테로아릴-트리아졸 화합물
WO2021022069A1 (en) 2019-08-01 2021-02-04 Bayer Cropscience Lp Method of improving cold stress tolerance and crop safety
EP3701796A1 (en) 2019-08-08 2020-09-02 Bayer AG Active compound combinations
WO2021058659A1 (en) 2019-09-26 2021-04-01 Bayer Aktiengesellschaft Rnai-mediated pest control
JP2022550564A (ja) 2019-10-02 2022-12-02 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 脂肪酸を含んでいる活性化合物組み合わせ
WO2021063735A1 (en) 2019-10-02 2021-04-08 Basf Se New bicyclic pyridine derivatives
WO2021063736A1 (en) 2019-10-02 2021-04-08 Basf Se Bicyclic pyridine derivatives
CN114728928A (zh) 2019-10-09 2022-07-08 拜耳公司 作为农药的新的杂芳基三唑化合物
WO2021069567A1 (en) 2019-10-09 2021-04-15 Bayer Aktiengesellschaft Novel heteroaryl-triazole compounds as pesticides
JP2023501978A (ja) 2019-11-07 2023-01-20 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 動物害虫駆除用の置換スルホニルアミド
WO2021097162A1 (en) 2019-11-13 2021-05-20 Bayer Cropscience Lp Beneficial combinations with paenibacillus
WO2021099271A1 (en) 2019-11-18 2021-05-27 Bayer Aktiengesellschaft Active compound combinations comprising fatty acids
TW202134226A (zh) 2019-11-18 2021-09-16 德商拜耳廠股份有限公司 作為殺蟲劑之新穎雜芳基-三唑化合物
TW202136248A (zh) 2019-11-25 2021-10-01 德商拜耳廠股份有限公司 作為殺蟲劑之新穎雜芳基-三唑化合物
CA3165291A1 (en) 2020-01-31 2021-08-05 Pairwise Plants Services, Inc. Suppression of shade avoidance response in plants
JP2023513624A (ja) 2020-02-18 2023-03-31 バイエル・アクチエンゲゼルシヤフト 殺有害生物剤としてのヘテロアリール-トリアゾール化合物
CN111440814A (zh) * 2020-02-26 2020-07-24 中国农业科学院作物科学研究所 抗虫融合基因mCry1AbVip3A、其表达载体及应用
EP3708565A1 (en) 2020-03-04 2020-09-16 Bayer AG Pyrimidinyloxyphenylamidines and the use thereof as fungicides
EP4135512A1 (en) 2020-04-16 2023-02-22 Pairwise Plants Services, Inc. Methods for controlling meristem size for crop improvement
WO2021209490A1 (en) 2020-04-16 2021-10-21 Bayer Aktiengesellschaft Cyclaminephenylaminoquinolines as fungicides
MX2022013157A (es) 2020-04-21 2022-11-16 Bayer Ag Derivados de heterociclos condensados sustituidos con 2-(het)arilo como plaguicidas.
EP3903584A1 (en) 2020-04-28 2021-11-03 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors iv
EP3903581A1 (en) 2020-04-28 2021-11-03 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors i
EP3903582A1 (en) 2020-04-28 2021-11-03 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors ii
EP3903583A1 (en) 2020-04-28 2021-11-03 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors iii
WO2021219513A1 (en) 2020-04-28 2021-11-04 Basf Se Pesticidal compounds
TW202208347A (zh) 2020-05-06 2022-03-01 德商拜耳廠股份有限公司 作為殺蟲劑之新穎雜芳基三唑化合物
BR112022022595A2 (pt) 2020-05-06 2022-12-20 Bayer Ag Piridina (tio)amidas como compostos fungicidas
EP4149929A1 (en) 2020-05-12 2023-03-22 Bayer Aktiengesellschaft Triazine and pyrimidine (thio)amides as fungicidal compounds
EP3909950A1 (en) 2020-05-13 2021-11-17 Basf Se Heterocyclic compounds for the control of invertebrate pests
EP4153566A1 (en) 2020-05-19 2023-03-29 Bayer CropScience Aktiengesellschaft Azabicyclic(thio)amides as fungicidal compounds
WO2021247477A1 (en) 2020-06-02 2021-12-09 Pairwise Plants Services, Inc. Methods for controlling meristem size for crop improvement
CN115803320A (zh) 2020-06-04 2023-03-14 拜耳公司 作为新的杀真菌剂的杂环基嘧啶类和杂环基三嗪类
EP3945089A1 (en) 2020-07-31 2022-02-02 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors v
WO2021249800A1 (en) 2020-06-10 2021-12-16 Basf Se Substituted [1,2,4]triazole compounds as fungicides
CA3186659A1 (en) 2020-06-10 2021-12-16 Bayer Aktiengesellschaft Azabicyclyl-substituted heterocycles as fungicides
BR112022025598A2 (pt) 2020-06-17 2023-01-03 Pairwise Plants Services Inc Métodos para controlar o tamanho do meristema para melhoria da safra
BR112022025344A2 (pt) 2020-06-18 2023-01-03 Bayer Ag Composição para uso na agricultura
JP2023532224A (ja) 2020-06-18 2023-07-27 バイエル、アクチエンゲゼルシャフト 新規殺菌剤としてのオキサジアジニルピリダジン
UY39276A (es) 2020-06-19 2022-01-31 Bayer Ag Uso de compuestos de 1,3,4–oxadiazol–2–ilpirimidina para controlar microorganismos fitopatógenos, métodos de uso y composiciones.
BR112022025710A2 (pt) 2020-06-19 2023-03-07 Bayer Ag 1,3,4-oxadiazol pirimidinas e 1,3,4-oxadiazol piridinas como fungicidas
WO2021255091A1 (en) 2020-06-19 2021-12-23 Bayer Aktiengesellschaft 1,3,4-oxadiazoles and their derivatives as fungicides
UY39275A (es) 2020-06-19 2022-01-31 Bayer Ag 1,3,4-oxadiazol pirimidinas como fungicidas, procesos e intermediarios para su preparación, métodos de uso y usos de los mismos
EP3929189A1 (en) 2020-06-25 2021-12-29 Bayer Animal Health GmbH Novel heteroaryl-substituted pyrazine derivatives as pesticides
CN116033828A (zh) 2020-07-02 2023-04-28 拜耳公司 作为害虫防治剂的杂环衍生物
EP3939961A1 (en) 2020-07-16 2022-01-19 Basf Se Strobilurin type compounds and their use for combating phytopathogenic fungi
WO2022017836A1 (en) 2020-07-20 2022-01-27 BASF Agro B.V. Fungicidal compositions comprising (r)-2-[4-(4-chlorophenoxy)-2-(trifluoromethyl)phenyl]-1- (1,2,4-triazol-1-yl)propan-2-ol
US20240011043A1 (en) 2020-07-31 2024-01-11 Inari Agriculture Technology, Inc. Generation of plants with improved transgenic loci by genome editing
WO2022026566A1 (en) * 2020-07-31 2022-02-03 Inari Agriculture Technology, Inc. Inir17 transgenic maize
US11359210B2 (en) * 2020-07-31 2022-06-14 Inari Agriculture Technology, Inc. INIR12 transgenic maize
US11242534B1 (en) 2020-07-31 2022-02-08 Inari Agriculture Technology, Inc. INHT31 transgenic soybean
US11326177B2 (en) * 2020-07-31 2022-05-10 Inari Agriculture Technology, Inc. INIR12 transgenic maize
US11214811B1 (en) 2020-07-31 2022-01-04 Inari Agriculture Technology, Inc. INIR6 transgenic maize
US11369073B2 (en) * 2020-07-31 2022-06-28 Inari Agriculture Technology, Inc. INIR12 transgenic maize
EP3970494A1 (en) 2020-09-21 2022-03-23 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors viii
WO2022033991A1 (de) 2020-08-13 2022-02-17 Bayer Aktiengesellschaft 5-amino substituierte triazole als schädlingsbekämpfungsmittel
WO2022053453A1 (de) 2020-09-09 2022-03-17 Bayer Aktiengesellschaft Azolcarboxamide als schädlingsbekämpfungsmittel
WO2022058327A1 (en) 2020-09-15 2022-03-24 Bayer Aktiengesellschaft Substituted ureas and derivatives as new antifungal agents
EP3974414A1 (de) 2020-09-25 2022-03-30 Bayer AG 5-amino substituierte pyrazole und triazole als schädlingsbekämpfungsmittel
WO2022089969A1 (en) 2020-10-27 2022-05-05 BASF Agro B.V. Compositions comprising mefentrifluconazole
WO2022090071A1 (en) 2020-11-02 2022-05-05 Basf Se Use of mefenpyr-diethyl for controlling phytopathogenic fungi
WO2022090069A1 (en) 2020-11-02 2022-05-05 Basf Se Compositions comprising mefenpyr-diethyl
WO2022106304A1 (en) 2020-11-23 2022-05-27 BASF Agro B.V. Compositions comprising mefentrifluconazole
AU2021403544A1 (en) 2020-12-14 2023-06-29 Basf Se Sulfoximine pesticides
EP3915971A1 (en) 2020-12-16 2021-12-01 Bayer Aktiengesellschaft Phenyl-s(o)n-phenylamidines and the use thereof as fungicides
WO2022129190A1 (en) 2020-12-18 2022-06-23 Bayer Aktiengesellschaft (hetero)aryl substituted 1,2,4-oxadiazoles as fungicides
WO2022129188A1 (en) 2020-12-18 2022-06-23 Bayer Aktiengesellschaft 1,2,4-oxadiazol-3-yl pyrimidines as fungicides
WO2022129196A1 (en) 2020-12-18 2022-06-23 Bayer Aktiengesellschaft Heterobicycle substituted 1,2,4-oxadiazoles as fungicides
WO2022129200A1 (en) 2020-12-18 2022-06-23 Bayer Aktiengesellschaft Use of dhodh inhibitor for controlling resistant phytopathogenic fungi in crops
EP4036083A1 (de) 2021-02-02 2022-08-03 Bayer Aktiengesellschaft 5-oxy substituierte hetereozyklen, als schädlingsbekämpfungsmittel
BR112023015909A2 (pt) 2021-02-11 2023-11-21 Monsanto Technology Llc Métodos e composições para modificar níveis de citocinina oxidase em plantas
EP4043444A1 (en) 2021-02-11 2022-08-17 Basf Se Substituted isoxazoline derivatives
CA3211121A1 (en) 2021-02-25 2022-09-01 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for modifying root architecture in plants
CN112813189B (zh) * 2021-03-12 2023-01-31 浙江经贸职业技术学院 利用四重实时荧光pcr快速鉴定转基因玉米品系的方法
WO2022207496A1 (en) 2021-03-30 2022-10-06 Bayer Aktiengesellschaft 3-(hetero)aryl-5-chlorodifluoromethyl-1,2,4-oxadiazole as fungicide
WO2022207494A1 (en) 2021-03-30 2022-10-06 Bayer Aktiengesellschaft 3-(hetero)aryl-5-chlorodifluoromethyl-1,2,4-oxadiazole as fungicide
CN117479836A (zh) 2021-05-03 2024-01-30 巴斯夫欧洲公司 提高农药微生物的农药有效性的添加剂
CN117597344A (zh) 2021-05-06 2024-02-23 拜耳公司 烷基酰胺取代的环状咪唑及其作为杀虫剂的用途
TW202311258A (zh) 2021-05-12 2023-03-16 德商拜耳廠股份有限公司 作為除蟲劑之經2-(雜)芳基取代之稠合雜環衍生物
EP4091451A1 (en) 2021-05-17 2022-11-23 BASF Agro B.V. Compositions comprising mefentrifluconazole
CN117355518A (zh) 2021-05-18 2024-01-05 巴斯夫欧洲公司 用作杀真菌剂的新型取代吡啶类
EP4341257A1 (en) 2021-05-18 2024-03-27 Basf Se New substituted quinolines as fungicides
KR20240008856A (ko) 2021-05-18 2024-01-19 바스프 에스이 살진균제로서의 신규한 치환된 피리딘
WO2022266271A1 (en) 2021-06-17 2022-12-22 Pairwise Plants Services, Inc. Modification of growth regulating factor family transcription factors in soybean
UY39827A (es) 2021-06-24 2023-01-31 Pairwise Plants Services Inc Modificación de genes de ubiquitina ligasa e3 hect para mejorar los rasgos de rendimiento
CN117794358A (zh) 2021-07-01 2024-03-29 成对植物服务股份有限公司 用于增强根系发育的方法和组合物
EP4119547A1 (en) 2021-07-12 2023-01-18 Basf Se Triazole compounds for the control of invertebrate pests
AU2022321882A1 (en) 2021-08-02 2024-02-15 Basf Se (3-pirydyl)-quinazoline
CN117794908A (zh) 2021-08-02 2024-03-29 巴斯夫欧洲公司 (3-喹啉基)-喹唑啉
CA3229056A1 (en) 2021-08-12 2023-02-16 Pairwise Plants Services, Inc. Modification of brassinosteroid receptor genes to improve yield traits
CA3228942A1 (en) 2021-08-13 2023-02-16 Bayer Aktiengesellschaft Active compound combinations and fungicide compositions comprising those
CA3229224A1 (en) 2021-08-17 2023-02-23 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for modifying cytokinin receptor histidine kinase genes in plants
EP4140986A1 (en) 2021-08-23 2023-03-01 Basf Se Pyrazine compounds for the control of invertebrate pests
IL310966A (en) 2021-08-25 2024-04-01 Bayer Ag Pyrazyl-triazole as pesticidal compounds
EP4140995A1 (en) 2021-08-27 2023-03-01 Basf Se Pyrazine compounds for the control of invertebrate pests
WO2023034731A1 (en) 2021-08-30 2023-03-09 Pairwise Plants Services, Inc. Modification of ubiquitin binding peptidase genes in plants for yield trait improvement
AR126938A1 (es) 2021-09-02 2023-11-29 Pairwise Plants Services Inc Métodos y composiciones para mejorar la arquitectura de las plantas y los rasgos de rendimiento
EP4144739A1 (de) 2021-09-02 2023-03-08 Bayer Aktiengesellschaft Anellierte pyrazole als schädlingsbekämpfungsmittel
EP4151631A1 (en) 2021-09-20 2023-03-22 Basf Se Heterocyclic compounds for the control of invertebrate pests
WO2023049720A1 (en) 2021-09-21 2023-03-30 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for reducing pod shatter in canola
US20230108968A1 (en) 2021-10-04 2023-04-06 Pairwise Plants Services, Inc. Methods for improving floret fertility and seed yield
CA3234455A1 (en) 2021-10-07 2023-04-13 Pairwise Plants Services, Inc. Methods for improving floret fertility and seed yield
WO2023072670A1 (en) 2021-10-28 2023-05-04 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors x
WO2023072671A1 (en) 2021-10-28 2023-05-04 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors ix
WO2023078915A1 (en) 2021-11-03 2023-05-11 Bayer Aktiengesellschaft Bis(hetero)aryl thioether (thio)amides as fungicidal compounds
WO2023099445A1 (en) 2021-11-30 2023-06-08 Bayer Aktiengesellschaft Bis(hetero)aryl thioether oxadiazines as fungicidal compounds
EP4194453A1 (en) 2021-12-08 2023-06-14 Basf Se Pyrazine compounds for the control of invertebrate pests
AR127904A1 (es) 2021-12-09 2024-03-06 Pairwise Plants Services Inc Métodos para mejorar la fertilidad de floretes y el rendimiento de semillas
EP4198033A1 (en) 2021-12-14 2023-06-21 Basf Se Heterocyclic compounds for the control of invertebrate pests
EP4198023A1 (en) 2021-12-16 2023-06-21 Basf Se Pesticidally active thiosemicarbazone compounds
AR128372A1 (es) 2022-01-31 2024-04-24 Pairwise Plants Services Inc Supresión de la respuesta de evitación de la sombra en las plantas
WO2023148028A1 (en) 2022-02-01 2023-08-10 Globachem Nv Methods and compositions for controlling pests
WO2023148030A1 (en) 2022-02-01 2023-08-10 Globachem Nv Methods and compositions for controlling pests in corn
WO2023156402A1 (en) 2022-02-17 2023-08-24 Basf Se Pesticidally active thiosemicarbazone compounds
WO2023168217A1 (en) 2022-03-02 2023-09-07 Pairwise Plants Services, Inc. Modification of brassinosteroid receptor genes to improve yield traits
EP4238971A1 (en) 2022-03-02 2023-09-06 Basf Se Substituted isoxazoline derivatives
WO2023192838A1 (en) 2022-03-31 2023-10-05 Pairwise Plants Services, Inc. Early flowering rosaceae plants with improved characteristics
US20230357789A1 (en) 2022-04-07 2023-11-09 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for improving resistance to fusarium head blight
US20230383305A1 (en) 2022-04-21 2023-11-30 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for improving yield traits
US20230348922A1 (en) 2022-05-02 2023-11-02 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for enhancing yield and disease resistance
WO2023213626A1 (en) 2022-05-03 2023-11-09 Bayer Aktiengesellschaft Use of (5s)-3-[3-(3-chloro-2-fluorophenoxy)-6-methylpyridazin-4-yl]-5-(2-chloro-4-methylbenzyl)-5,6-dihydro-4h-1,2,4-oxadiazine for controlling unwanted microorganisms
WO2023213670A1 (en) 2022-05-03 2023-11-09 Bayer Aktiengesellschaft Crystalline forms of (5s)-3-[3-(3-chloro-2-fluorophenoxy)-6-methylpyridazin-4-yl]-5-(2-chloro-4-methylbenzyl)-5,6-dihydro-4h-1,2,4-oxadiazine
WO2023215809A1 (en) 2022-05-05 2023-11-09 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for modifying root architecture and/or improving plant yield traits
WO2024006679A1 (en) 2022-06-27 2024-01-04 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for modifying shade avoidance in plants
WO2024006792A1 (en) 2022-06-29 2024-01-04 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for controlling meristem size for crop improvement
US20240000031A1 (en) 2022-06-29 2024-01-04 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for controlling meristem size for crop improvement
WO2024028243A1 (en) 2022-08-02 2024-02-08 Basf Se Pyrazolo pesticidal compounds
WO2024030984A1 (en) 2022-08-04 2024-02-08 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for improving yield traits
WO2024036240A1 (en) 2022-08-11 2024-02-15 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for controlling meristem size for crop improvement
US20240090466A1 (en) 2022-09-08 2024-03-21 Pairwise Plants Services, Inc. Methods and compositions for improving yield characteristics in plants
EP4342885A1 (en) 2022-09-20 2024-03-27 Basf Se N-(3-(aminomethyl)-phenyl)-5-(4-phenyl)-5-(trifluoromethyl)-4,5-dihydroisoxazol-3-amine derivatives and similar compounds as pesticides
WO2024068517A1 (en) 2022-09-28 2024-04-04 Bayer Aktiengesellschaft 3-(hetero)aryl-5-chlorodifluoromethyl-1,2,4-oxadiazole as fungicide
WO2024068519A1 (en) 2022-09-28 2024-04-04 Bayer Aktiengesellschaft 3-(hetero)aryl-5-chlorodifluoromethyl-1,2,4-oxadiazole as fungicide
WO2024068520A1 (en) 2022-09-28 2024-04-04 Bayer Aktiengesellschaft 3-(hetero)aryl-5-chlorodifluoromethyl-1,2,4-oxadiazole as fungicide
WO2024068518A1 (en) 2022-09-28 2024-04-04 Bayer Aktiengesellschaft 3-heteroaryl-5-chlorodifluoromethyl-1,2,4-oxadiazole as fungicide
EP4295688A1 (en) 2022-09-28 2023-12-27 Bayer Aktiengesellschaft Active compound combination
EP4361126A1 (en) 2022-10-24 2024-05-01 Basf Se Use of strobilurin type compounds for combating phytopathogenic fungi containing an amino acid substitution f129l in the mitochondrial cytochrome b protein conferring resistance to qo inhibitors xv

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998044137A2 (en) * 1997-04-03 1998-10-08 Novartis Ag Plant pest control

Family Cites Families (23)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4683195A (en) * 1986-01-30 1987-07-28 Cetus Corporation Process for amplifying, detecting, and/or-cloning nucleic acid sequences
US4808426A (en) * 1986-04-23 1989-02-28 Epe Incorporated Vegetable oil extraction process
EP0456706B1 (en) 1989-02-02 2005-05-04 Pioneer Hi-Bred International, Inc. Molecular methods of hybrid seed production
US5877012A (en) 1993-03-25 1999-03-02 Novartis Finance Corporation Class of proteins for the control of plant pests
US6114608A (en) 1997-03-14 2000-09-05 Novartis Ag Nucleic acid construct comprising bacillus thuringiensis cry1Ab gene
US5849320A (en) 1996-06-13 1998-12-15 Novartis Corporation Insecticidal seed coating
US5876739A (en) 1996-06-13 1999-03-02 Novartis Ag Insecticidal seed coating
EP0909324A2 (en) 1996-07-01 1999-04-21 Mycogen Corporation Toxins active against pests
US6242669B1 (en) 1996-10-30 2001-06-05 Mycogen Corporation Pesticidal toxins and nucleotide sequences which encode these toxins
KR20000053001A (ko) 1996-10-30 2000-08-25 칼튼 제이. 에이블 신규한 살충독소 및 이들 독소를 코드화하는 뉴클레오티드 서열
SE9700294L (sv) 1997-01-31 1998-02-16 Lennart Svensson Förankringsanordning samt förfarande vid montering av en sådan
US6573438B1 (en) 1997-03-14 2003-06-03 Syngenta Participations Ag Inbred Maize line 2044BT
TR200102573T2 (tr) * 1999-03-31 2002-04-22 Syngenta Participations Ag Transgenik bitki ve metotları.
DE19941186A1 (de) 1999-08-30 2001-03-01 Peter Droege Sequenz-spezifische DNA-Rekombination in eukaryotischen Zellen
US7126041B1 (en) 1999-12-10 2006-10-24 North Carolina State Unversity High efficiency gene targeting in plants
US6551962B1 (en) * 2000-10-06 2003-04-22 Monsanto Technology Llc Method for deploying a transgenic refuge
AU2002361696A1 (en) * 2001-12-17 2003-06-30 Syngenta Participations Ag Novel corn event
JP2005521400A (ja) 2002-03-29 2005-07-21 シンジェンタ パーティシペーションズ アクチェンゲゼルシャフト 植物におけるラムダインテグラーゼ媒介型組換え
MXPA05011795A (es) * 2003-05-02 2006-02-17 Dow Agrosciences Llc Evidencia de maiz tc1507 y metodos para deteccion del mismo.
BRPI0416472A (pt) * 2003-12-01 2007-03-06 Syngenta Participations Ag plantas de algodão resistentes a insetos e métodos de detecção das mesmas
US7935862B2 (en) 2003-12-02 2011-05-03 Syngenta Participations Ag Targeted integration and stacking of DNA through homologous recombination
EP2289311B1 (en) * 2004-03-25 2016-02-10 Syngenta Participations AG. Corn event MIR604
EP2468902B1 (en) * 2006-06-03 2015-06-17 Syngenta Participations AG Corn event MIR162

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO1998044137A2 (en) * 1997-04-03 1998-10-08 Novartis Ag Plant pest control

Also Published As

Publication number Publication date
KR101405030B1 (ko) 2014-06-11
AP2008004690A0 (en) 2008-12-31
US20120264130A1 (en) 2012-10-18
EP2032700B1 (en) 2014-04-16
CA2653992A1 (en) 2007-12-13
WO2007142840A3 (en) 2008-11-27
AR101870A2 (es) 2017-01-18
PT2032700E (pt) 2014-06-24
US8455720B2 (en) 2013-06-04
ZA200810169B (en) 2009-08-26
US9752198B2 (en) 2017-09-05
CL2007001582A1 (es) 2008-04-18
ES2473602T3 (es) 2014-07-07
BRPI0712392A2 (pt) 2012-10-16
CN107603990A (zh) 2018-01-19
PH12014502646B1 (en) 2015-12-14
MX2008015435A (es) 2008-12-12
CN107603990B (zh) 2021-09-03
CA2653992C (en) 2017-05-23
PH12014502646A1 (en) 2015-12-14
AU2011201815B2 (en) 2011-09-15
EA201100469A1 (ru) 2011-12-30
CA2759093A1 (en) 2007-12-13
BRPI0712392B1 (pt) 2017-09-12
US20120167260A1 (en) 2012-06-28
AR101868A2 (es) 2017-01-18
EP2468902A1 (en) 2012-06-27
EP2468902B1 (en) 2015-06-17
KR20130020849A (ko) 2013-02-28
AP2726A (en) 2013-08-31
PT2468902E (pt) 2015-10-12
UA95637C2 (ru) 2011-08-25
KR20090023669A (ko) 2009-03-05
AU2011201815A1 (en) 2011-05-19
US8618272B2 (en) 2013-12-31
EA200802384A1 (ru) 2009-06-30
AR101869A2 (es) 2017-01-18
US20090300784A1 (en) 2009-12-03
ES2546255T3 (es) 2015-09-22
EP2032700A2 (en) 2009-03-11
WO2007142840A2 (en) 2007-12-13
EP2032700A4 (en) 2009-12-23
CA2759093C (en) 2016-08-02
KR20130019014A (ko) 2013-02-25
AR061164A1 (es) 2008-08-06
CN113667676A (zh) 2021-11-19
US20120272402A1 (en) 2012-10-25
CN101548011B (zh) 2018-04-27
AU2007257230B2 (en) 2011-05-12
US20140162272A1 (en) 2014-06-12
AU2007257230A1 (en) 2007-12-13
CN101548011A (zh) 2009-09-30
US8232456B2 (en) 2012-07-31
KR101327245B1 (ko) 2013-11-12
EA021187B1 (ru) 2015-04-30

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EA019578B1 (ru) Выделенная молекула нуклеиновой кислоты и ее применение
US20220010326A1 (en) Transgenic Maize Event MON 87419 and Methods of Use Thereof
KR101787776B1 (ko) Aad-1 이벤트 das-40278-9, 관련 트랜스제닉 옥수수 식물주, 및 그의 이벤트-특이적 확인
JP5957447B2 (ja) 遺伝子組換えアブラナ事象mon88302および同使用方法
KR101906605B1 (ko) Aad-12 이벤트 416, 관련된 트랜스제닉 대두 계통, 및 이의 이벤트-특이적 확인
JP5762400B2 (ja) イネ遺伝子組換え事象17053およびその使用方法
JP5769698B2 (ja) 遺伝子組換えイネ事象17314およびその使用方法
MX2013015208A (es) Planta y semilla de alfalfa correspondiente al evento transgenico kk 179-2 y metodos de deteccion de las mismas.
US20230383307A1 (en) Corn Elite Event MZIR098
KR20210038439A (ko) 옥수수 형질전환 이벤트 mon 95379 및 검출 방법, 그리고 이의 용도
UA126433C2 (uk) Ген стійкості до іржі стебел пшениці і спосіб його застосування
WO2017214074A1 (en) Corn elite event mzhg0jg
UA124660C2 (uk) Об&#39;єкт кукурудзи mon87429 і спосіб його використання
US11781192B2 (en) Double-flowering dwarf Calibrachoa
CA3129544C (en) Methods of determining sensitivity to photoperiod in cannabis
JP2023017954A (ja) Brassica事象MON94100及びその使用方法
RU2817600C2 (ru) Растение томата, образующее плоды с модифицированным содержанием сахаров
US20210321587A1 (en) Tomato plant producing fruits with modified sugar content
JP2023528434A (ja) トウモロコシイベントdp-915635-4及びその検出方法
EP4199703A1 (en) Methods of increasing outcrossing rates in gramineae
CA3155977A1 (en) Lettuce with increased shelf life
KR20230023711A (ko) 개선된 총채벌레 저항성을 갖는 캅시쿰 아누움 식물
CN114514330A (zh) 用于检测甘蓝型油菜中染色体易位的组合物和方法
EA040754B1 (ru) Трансгенное событие кукурузы mon 87419 и способы его применения

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A Lapse of a eurasian patent due to non-payment of renewal fees within the time limit in the following designated state(s)

Designated state(s): AM AZ KZ KG MD TJ TM