يعرض 1 - 6 نتائج من 6 نتيجة بحث عن '"Т. Умпелева В."', وقت الاستعلام: 0.83s تنقيح النتائج
  1. 1
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 100, № 1 (2022); 41-48 ; Туберкулез и болезни легких; Том 100, № 1 (2022); 41-48 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1605/1614; Андреевская С. Н., Андриевская И. Ю., Киселева Е. А., Ларионова Е. Е., Смирнова Т. Г., Черноусова Л. Н., Эргешов А. Э. Влияние мутаций, связанных с устойчивостью к рифампицину, на «фитнес» штаммов M. tuberculosis // Туб. и социально-значимые заболевания. – 2016. – № 2. – С. 33-37.; Вахрушева Д. В., Еремеева Н. И., Умпелева Т. В., Белоусова К. В. Опыт применения технологии «ТБ-ТЕСТ» («БИОЧИП-ИМБ», Россия) в диагностическом алгоритме // Туб. и болезни легких. – 2017. – Т. 95, № 10. – С 29-35.; Исакова А. И., Носова Е. Ю., Гармаш Ю. Ю., Богданов К. А., Трусов В. Н., Сафонова С. Г. Современные молекулярно-генетические технологии в диагностике туберкулеза при исследовании операционного материала // Туб. и социально-значимые заболевания. – 2018. – № 1. – С. 12-19.; Носова Е. Ю., Хахалина А. А., Галкина К. Ю., Краснова М. А., Крылова Л. Ю., Сафонова С. Г. Определение множественной и широкой лекарственной устойчивости Mycobacterium tuberculosis с помощью различных молекулярных тестсистем и BACTECTM MGITTM 960 // Туберкулез и социально значимые заболевания. – 2015. – № 3. – С. 11-17.; Черноусова Л. Н., Севастьянова Е. В., Ларионова Е. Е., Смирнова Т. Г., Андреевская С. Н., Попов С. А. Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. – 2014.; Abuali M. M., Katariwala R., LaBombardi V. J. A comparison of the Sensititre® MYCOTB panel and the agar proportion method for the susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis // Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis. – 2011. – № 31 (5). – Р. 835–839.; Campbell E. A., Korzheva N., Mustaev A., Murakami K., Nair S., Goldfarb A., Darst S. A. Structural mechanism for rifampicin inhibition of bacterial RNA polymerase // Cell. – 2001. – № 104 (6). – Р. 901-912.; Di A., Levin B. R. The biological cost of antibiotic resistance // Curr. Opin. Microbiol. – 1999. – № 2. – Р. 489-493.; Hall L., Jude K. P., Clark S. L., Dionne K., Merson R., Boyer A., Parrish N. M., Wengenack N. L. Evaluation of the sensititre MycoTB plate for susceptibility testing of the Mycobacterium tuberculosis complex against first- and second-line agents // J. Clin. Microbiol. – 2012. – № 50 (11). – Р. 3732-3734.; Mokrousov I., Otten T., Vyshnevskiy B., Narvskaya O. Allele-specific rpoB PCR assays for detection of rifampin-resistant Mycobacterium tuberculosis in sputum smears // Antimicrob. Agents Chemother. – 2003. – № 47 (7). – Р. 2231-2235.; Morlock G. P., Plikaytis B. B., Crawford J. T. Characterization of spontaneous, in vitro-selected, rifampin-resistant mutants of Mycobacterium tuberculosis strain H37Rv // Antimicrob. Agents Chemother. – 2000. – № 44 (12). – Р. 3298-3301.; Rigouts L., Gumusboga M., De Rijk W. B., Nduwamahoro E., Uwizeye C., De Jong B., Van Deun A. Rifampin resistance missed in automated liquid culture system for Mycobacterium tuberculosis isolates with specific rpoB mutations // J. Clin. Microbiol. – 2013. – № 51(8). – Р. 2641-2645.; Siu G. K. H., Zhang Y., Lau T. C. K., Lau R. W. T., Ho P. L., Yew W. W., Tsui S. K. W., Cheng V. C. C., Yuen K. Y., Yam W. C. Mutations outside the rifampicin resistance-determining region associated with rifampicin resistance in Mycobacterium tuberculosis // J. Antimicrob. Chemother. – 2011. – № 66 (4). – Р. 730-733.; Toungoussova O. S., Sandven P., Mariandyshev A. O., Nizovtseva N. I., Bjune G., Caugant D. A. Spread of drug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains of the Beijing genotype in the Archangel Oblast, Russia // J. Clin. Microbiol. – 2002. – № 40 (6). – Р. 1930-1937.; Wehrli W. Rifampin: Mechanisms of action and resistance // Rev. Infect. Dis. – 1983. – № 5 (3). – Р. S407–S411.; Williams D. L., Spring L., Collins L., Miller L. P., Heifets L. B., Gangadharam P. R. J., Gillis T. P. Contribution of rpoB mutations to development of rifamycin crossresistance in Mycobacterium tuberculosis // Antimicrob. Agents Chemother. – 1998. – № 42 (7). – Р. 1853-1857.; World Health Organization, Catalogue of mutations in Mycobacterium tuberculosis complex and their association with drug resistance. – 2021.; World Health Organization, Technical manual for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of tuberculosis. – 2018.; World Health Organization, Technical report on critical concentrations for drug susceptibility testing of isoniazid and the rifamycins (rifampicin, rifabutin and rifapentine). – 2021. 4, 38-44.; Yang B., Koga H., Ohno H., Ogawa K., Fukuda M., Hirakata Y., Maesaki S., Tomono K., Tashiro T., Kohno S. Relationship between antimycobacterial activities of rifampicin, rifabutin and KRM-1648 and rpoB mutations of Mycobacterium tuberculosis // J. Antimicrob. Chemother. – 1998. – № 42 (5). – Р. 621-628.; Yu, X., Ma, Y. F., Jiang, G. L., Chen, S. T., Wang, G. R., Huang, H. R. Sensititre® MYCOTB MIC plate for drug susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis complex isolates // The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease: the Official Journal of the International Union Against Tuberculosis and Lung Disease. – 2016. – № 20 (3). – Р. 32-334.; Zimenkov D. V., Kulagina E. V., Antonova O. V., Zhuravlev V. Y., Gryadunov D. A. Simultaneous drug resistance detection and genotyping of Mycobacterium tuberculosis using a low-density hydrogel microarray // J. Antimicrob. Chemother. – 2009. – № 71 (6). – Р. 1520-1531.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1605

  2. 2
    Academic Journal

    المساهمون: The authors express their deepest gratitude to I.N. Gorshkova and L.P. Gavrilova for provision of MBT cultures for this analysis., Авторы выражают благодарность И. Н. Горшковой и Л. П. Гавриловой за предоставленные для анализа культуры МБТ.

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 98, № 11 (2020); 27-31 ; Туберкулез и болезни легких; Том 98, № 11 (2020); 27-31 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1480/1483; Голубчиков П. Н., Крук Е. А., Мишустин С. П., Павлова В. Е., Щегерцов Д. Ю., Аллилуев А. С. Исследование перекрестной чувствительности МБТ к некоторым противотуберкулезным препаратам у больных туберкулезом в Томской области // Туб. и болезни легких. ‒ 2019. ‒ Т. 97, № 12. ‒ С. 7-12. https://doi.org/10.21292/2075-1230-2019-97-12-7-12.; Приказ МЗ РФ от 21.03.2003 г. № 109 «О совершенствовании противотуберкулезных мероприятий в Российской Федерации».; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. ‒ М., 2015. – 68 с.; Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. ‒ М., 2015. – 35 с.; Федеральные клинические рекомендации «Туберкулез у взрослых». ‒ М., 2020. – 121 с.; Farhat M. R., Jacobson K. R., Franke M. F., Kaur D., Sloutsky A., Mitnick C. D., Murray M. Gyrase Mutations Are Associated with Variable Levels of Fluoroquinolone Resistance in Mycobacterium tuberculosis // J. Clin. Microbiol. ‒ 2016. ‒ Vol. 54, № 3. ‒ Р. 727-733. DOI:10.1128/JCM.02775-15.; Jing Li, Xu Gao, Tao Luo, Jie Wu, Gang Sun, Qingyun Liu, Yuan Jiang, Yangyi Zhang, Jian Mei & Qian Gao Association of gyrA/B mutations and resistance levels to fluoroquinolones in clinical isolates of Mycobacterium tuberculosis // Emerg. Microb. Infect. ‒ 2014. ‒ Vol. 3, № 1. ‒ Р. 1-5. DOI:10.1038/emi.2014.21.; Rigouts L., Coeck N., Gumusboga M., de Rijk W. B., Aung K. J. M., Hossain M. A., Fissette K., Rieder H. L., Meehan C. J., de Jong B. C., Van Deun A. Specific gyrA gene mutations predict poor treatment outcome in MDR-TB // J. Antimicrob. Chemother. ‒ 2016. ‒ Vol. 71. Issue 2. ‒ P. 314-323.https://doi.org/10.1093/jac/dkv360.; Technical manual for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of tuberculosis. ‒ World Health Organization 2018. ‒ URL: https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_technical_drug_susceptibility_testing/en/; Technical Report on critical concentrations for drug susceptibility testing of medicines used in the treatment of drug-resistant tuberculosis. ‒ World Health Organization 2018. – URL:https://www.who.int/tb/publications/2018/WHO_technical_report_concentrations_TB_drug_susceptibility/en/(дата обращения 03.11.2019).; Willby M., Sikes R. D., Malik S., Metchock B., Posey J. E. Correlation between GyrA Substitutions and Ofloxacin, Levofloxacin, and Moxifloxacin Cross-Resistance in Mycobacterium tuberculosis // Antimicrob. Agents Chemother. ‒ 2015. ‒ 59, № 9. ‒ Р. 5427-5434. DOI:10.1128/AAC.00662-15.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1480

  3. 3
    Academic Journal
  4. 4
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 95, № 10 (2017); 29-35 ; Туберкулез и болезни легких; Том 95, № 10 (2017); 29-35 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1050/1052; Беспятых Ю. А., Зименков Д. В., Кулагина Е. В. и др. Определение лекарственной устойчивости и генотипирование клинических штаммов Mycobacterium tuberculosis при помощи экспериментального набора «ТБ-ТЕСТ» // Пульмонология. ‒ 2013. ‒ № 4. ‒ С. 77-81.; Бобровская К. В., Камаев Е. Ю., Кравченко М. А., Вахрушева Д. В. Определение лекарственной устойчивости М. tuberculosis к рифампицину и изониазиду методом абсолютных концентраций и анализ мутаций на биологических микрочипах // Омский научный вестник. ‒ № 1 (84). ‒ 2009. ‒ С. 9-13.; Вахрушева Д. В., Голубев Д. Н. Схема бактериологического обследования пациентов, поступающих в приемно-диагностическое отделение УНИИФ. Патент на промышленный образец № 82725 от 16.08.2012 г.; Зименков Д. В., Кулагина Е. В., Антонова О. В. и др. Анализ генетических детерминант множественной и широкой лекарственной устойчивости возбудителя туберкулеза с использованием олигонуклеотидного микрочипа // Молекулярная биология. ‒ 2014. ‒ Т. 48, № 2. ‒ С. 1-14.; Исакова Ж. Т., Совхозова Н. А., Гончарова З. К., Алдашев А. А. Сравнительный анализ определения лекарственно-устойчивых штаммов M. tuberculosis бактериологическим методом абсолютных концентраций и методом биологических микрочипов // Туб. и болезни легких. ‒ 2011. ‒№ 3. ‒ С. 57-59.; Кравченко М. А., Еремеева Н. И., Камаев Е. Ю. и др. Схема «Набор страниц алгоритма этиологической диагностики туберкулеза и контроля химиотерапии». Патент на промышленный образец № 89414 от 16.07.2014 г.; Носова Е. Ю., Краснова М. А., Галкина К. Ю. Сравнительная оценка эффективности молекулярных тест-систем “ТБ-биочип”, “Xpert MTB/Rif” и “Genotype MTBDRplus” для быстрого определения мутаций, ответственных за лекарственную устойчивость Мycobacterium tuberculosis complex (в респираторном материале пациентов московского региона) // Молекулярная биология. ‒ 2013. ‒ Т. 47, № 2. ‒ С. 267.; Носова Е. Ю., Хахалина А. А., Исакова А. И. и др. Одновременное определение генетических детерминант широкой лекарственной устойчивости и генотипирование M. tuberculosis с помощью гибридизационного анализа на биочипах // Туберкулез и социально-значимые заболевания. ‒ 2016. ‒ № 2. ‒ С. 24-33.; Павлова М. В., Сапожникова Н. В., Журавлев В. Ю. и др. Ускоренная диагностика множественной лекарственной устойчивости МБТ на основе тест-системы «ТБ-биочип» // Туб. и болезни легких. ‒ 2011. ‒ Т. 88, № 5. ‒ С. 93.; Умпелева Т. В., Кравченко М. А., Еремеева Н. И., Вязовая А. А., Нарвская О. В. Молекулярно-генетическая характеристика штаммов Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих на территории Уральского региона России // Инфекция и иммунитет. ‒ 2013. ‒ Т. 3, № 1. ‒ Р. 21-28.; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания. ‒ М.-Тверь: Триада, 2014. ‒ 56 с.; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. – М.-Тверь: Триада, 2014. ‒ 72 с.; Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. ‒ М., 2015. ‒ 35 с.; BakuBa Z., Napiorkowska A., Bielecki J. et al. Mutations in the embB gene and their association with ethambutol resistance in multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clinical isolates from Poland // BioMed. Res. Intern. ‒ 2013. ‒ Vol. 167954. ‒ P. 5.; Bespyatykh J. A., Zimenkov D. V., Shitikov E. A. et al. Spoligotyping of Mycobacterium tuberculosis complex isolates using hydrogel oligonucleotide microarrays // Infection Genetics and Evolution. ‒ 2014. ‒ Vol. 26. ‒ Р. 41-46.; Nosova E. Y., Zimenkov D. V., Khakhalina A. A. еt al. A comporation of the Sensititre MycoTB Plate, the Bactec MGIT 960, and microarray-based molecular assay for the detection of drug resistance in clinical Mycobacterium tuberculosis isolates in Moscow, Russia // PLOS ONE%7CDOI:10.1371/journal. pone.0167093.; Plinke C., Rusch-Gerdes S., Niemann S. Significance of mutations in embB Codon 306 for prediction of ethambutol resistance in clinical Mycobacterium tuberculosis isolates // Antimicrobial Agents and Chemotherapy. ‒ 2006. Vol. 50, № 5. ‒ P. 1900-1902.; Zimenkov D. V., Antonova O. V., Kuz'min A. V. et al. Detection of second-line drug resistance in Mycobacterium tuberculosis using oligonucleotide microarrays // BMC Infectious diseases. ‒ 2013. ‒ № 13. ‒ Р. 240.; Zimenkov D. V., Kulagina E. V., Antonova O. V. еt al. Evaluation of a low-density hydrogel microarray technique for Mycobacterial species identification // J. Clinical Microbiology. ‒ 2015. ‒ Vol. 53, № 4. ‒ P. 1103-1114.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1050

  5. 5
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 95, № 5 (2017); 65-71 ; Туберкулез и болезни легких; Том 95, № 5 (2017); 65-71 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1007/1008; Балабанова Я. М., Дробниевский Ф., Федорин И. М. и др. Оптимизация лабораторной диагностики туберкулеза с использованием современных бактериологических и молекулярно-генетических методов // Туб. и болезни легких. – 2011. – Т. 88, № 2. – С. 36-43.; Васильева И. А. Стратегия развития фтизиатрии и перспективные направления научных исследований в Российской Федерации / Сайт Российского общества фтизиатров [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://xn--80ajxnaj3eq.xn--p1ai/upload/events/nov-2016/presentation. pdf, свободный; Лаборатории медицинские. Частные требования к качеству и компетентности // ГОСТ Р ИСО 15189-2009.; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания. – М.-Тверь: Триада, 2014. – 56 с.; Федеральные клинические рекомендации по диагностике и лечению туберкулеза органов дыхания с множественной и широкой лекарственной устойчивостью возбудителя. – М.-Тверь: Триада, 2014. – 72 с.; Федеральные клинические рекомендации по организации и проведению микробиологической и молекулярно-генетической диагностики туберкулеза. – М., 2015. – 35 с.; Dighe A., Makar R., Lewandrowski K. Medicolegal liability in laboratory medicine // Semin. Diagn. Pathol. – 2007. – Vol. 24, № 2. – Р. 98-107.; Policy guidance on drug-susceptibility testing (DST) of second-line antituberculosis drugs. Geneva, WHO, 2008 (WHO/HTM/TB/2008.392).; Zhang Y., Permar S., Sun Z. Conditions that may affect the results of susceptibility testing of Mycobacterium tuberculosis to pyrazinamide // J. Mol. Microbiol. – 2002. – Vol. 51. – Р. 42-49.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/1007

  6. 6
    Academic Journal

    المصدر: Tuberculosis and Lung Diseases; Том 94, № 8 (2016); 60-65 ; Туберкулез и болезни легких; Том 94, № 8 (2016); 60-65 ; 2542-1506 ; 2075-1230

    وصف الملف: application/pdf

    Relation: https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/919/920; Балабанова Я. М., Николаевский В. В., Ради М. и др. Преобладание штаммов Mycobacterium tuberculosis семейства Beijing и факторы риска их трансмиссии в Самарской области // Пробл. туб. - 2006. - № 2. - С. 31-36.; Баранов А. А., Марьяндышев А. О. Взаимосвязь генотипов и лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза в Баренц-регионе Российской Федерации // Рос. мед. журнал. - 2009. - № 1. - С. 24-26.; Вязовая А. А., Мокроусов И. В., Оттен Т. Ф. и др. Молекулярно-генетическая характеристика штаммов Mycobacterium tuberculosis, циркулирующих в Псковской области // Туб. и болезни легких. - 2012. - № 6. - С. 35-39.; Еремеева Н. И., Кравченко М. А., Вахрушева Д. В. и др. Оценка контаминации внешней среды противотуберкулезного стационара как компонент системы инфекционного контроля // Мед. альянс. - 2013. - № 4. - С. 41-52.; Еремеева Н. И., Кравченко М. А., Канищев В. В. и др. Молекулярно-генетические и фенотипические свойства госпитальных штаммов микобактрией туберкулеза // Инфекция и иммунитет. - 2014. - Специальный выпуск. - С. 79.; Лац А. А., Жданова С.Н., Огарков О. Б. и др. Лекарственная устойчивость различных генотипов Mycobacterium tuberculosis у больных туберкулезом в Иркутской области // Известия Иркутского государственного университета. - 2011. - Т. 4, № 4. - С. 58-62.; Мокроусов И. В., Нарвская О. В., Вязовая А. А. и др. Геноидентификация эпидемиологически и клинически значимого варианта M. tuberculosis Beijing B0/W148 // Туб. и болезни легких. - 2012. - № 10. - С. 33-36.; Нарвская О. В. Геномный полиморфизм Mycobacterium tuberculosis и его роль в эпидемическом процессе: Дис. … д-ра мед. наук. - СПб., 2003.; Огарков О. Б., Медведева Т. В., Zozio Т. Молекулярное типирование штаммов микобактерий туберкулеза в Иркутской области (Восточная Сибирь) в 2000-2005 гг. // Молекулярная медицина. - 2007. - № 2. - С. 33-38.; Приказ Минздрава РФ № 109 от 21.03.2003 г. «О совершенствовании противотуберкулёзных мероприятий в Российской Федерации».; Bifani P. J. Plikaytis B. B., Kapur V. et al. Origin and interstate spread of a New York City multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis clone family // JAMA. - 1996. - Vol. 275. - P. 452-457.; Comas I., Homolka S., Niemann S. et al. Genotyping of genetically monomorphic bacteria: DNA sequencing in Mycobacterium tuberculosis highlights the limitations of current methodology // PLoS One. - 2009. - Vol. 4, № 11.; Demay C., Liens B., Burguiere Т. et al. SITVITWEB - A publicly available international multimarker database for studying Mycobacterium tuberculosis genetic diversity and molecular epidemiology // Infect. Genet. Evol. - 2012. - Vol. 12, № 4. - Р. 755 -766.; Dubiley S. Ignatova A., Mukhina T. et al. Molecular epidemiology of tuberculosis in Tula area, central Russia, before Directly Observed Therapy Strategy // Clin. Microbiol. Infect. - 2010. - Vol. 16, № 9. - P. 1421-1426.; van Embden J. D., Cave M. D., Crawford J. T. et al. Strain identification of Mycobacterium tuberculosis by DNA fingerprinting: recommendations for a standardized methodology // J. Clin. Microbiol. - 1993. - № 31. - Р. 406-409.; Iwamoto T. Yoshida S., Suzuki K. et al. Hypervariable loci that enhance the discriminatory ability of newly proposed 15-loci and 24-loci variable-number tandem repeat typing method on Mycobacterium tuberculosis strains predominated by the Beijing family // FEMS Microbiol. Lett. - 2007. - Vol. 272. - P. 282-283.; Kamerbeek J., Schouls L., Kolk A. et al. Simultaneous detection and strain differentiation of Mycobacterium tuberculosis for diagnosis and epidemiology // J. Clin. Microbiol. - 1997. - № 35. - Р. 907-914.; Kovalev S. Y., Kamaev E. Y., Kravchenko M. A. et al. Genetic analysis of Mycobacterium tuberculosis strains isolated in Ural region, Russian Federation, by MIRU-VNTR genotyping // International J. Tub. Lung Disease. - 2005. - № 9. - Р. 746-752.; Kremer K., Arnold C., Cataldi A. et al. Discriminatory power and reproducibility of novel DNA typing methods for Mycobacterium tuberculosis complex strains // J. Clin. Microbiol. - 2005. - № 43. -Р. 5628-5638.; Kubica T. Rüsch-Gerdes S., Niemann S. et al. The Beijing genotype is emerging among multidrug-resistant Mycobacterium tuberculosis strains from Germany // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2004. - Vol. 8, № 9. - P. 1107-1113.; Kubica T., Agzamova R. Wright A. et al. The Beijing genotype is a major cause of drug-resistant tuberculosis in Kazakhstan // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2005. - Vol. 9, № 6. - Р. 646-653.; Kurepina N. Ramaswamy S., Shashkina E. et al. The sequence analysis of the pncA gene determining the PZA-resistance in the predominant M. tuberculosis strains isolated in the Tomsk penitentiary system, Western Siberia, Russia // Int. J. Tuberc. Lung Dis. - 2001. - Vol. 5, № 11. - P. 41.; Mokrousov I. O., Narvskaya A., Vyazovaya et al. Mycobacterium tuberculosis Beijing genotype in Russia: in search of informative VNTR loci // J. Clin. Microbiol. - 2008. - № 46. - P. 3576-3584.; Supply P., Allix C., Lesjean S. et al. Proposal for Standardization of Optimized Mycobacterial Interspersed Repetitive Unit-Variable-Number Tandem Repeat Typing of Mycobacterium tuberculosis // J. Clin. Microbiol. - 2006. - № 44. - Р. 4498-4510.; https://www.tibl-journal.com/jour/article/view/919