Какие крестики для плитки выбрать для: Как выбрать крестики для плитки — виды

Содержание

Крестики для плитки: как выбрать и использовать

Крестики для плитки предназначены для обеспечения идеальных и ровных швов между плиткой. В статье рассмотрим вопросы, связанные с выбором товара, а также исследуем правила его использования в работе.

Оглавление:

  1. Крестики для плитки: предназначение, виды
  2. В каких целях используют крестики для плитки
  3. Какие последствия возникнут, если не пользоваться крестикам
  4. Как правильно выбрать крестики для плитки
  5. Как использовать крестики для плитки
  6. Как использовать крестики между плитками
  7. Как удалять крестики для плитки

Крестики для плитки: предназначение, виды

Крестики представляют собой пластиковые объекты, сделанные в форме креста, разных размеров. По своим размерам в ширину они достигают от 1 миллиметра до 1 сантиметра. При этом длина крестиков для плитки может быть значительно большей. Впрочем, любой мастер старается выбирать те крестики, которые более удобно использовать в работе. Даже, не смотря на такой простой дополнительный элемент, положить плитку ровно без них буде сложно.

Крестики бывают двух основных видов:

  • с четырьмя концами, используется для прямой укладки;
  • тремя концами, применяется для укладки в разбежку.

Еще одним отличием между видами является тот фактор, что крестики с тремя концами невозможно приобрести в магазинах, так как их не производят. Но, такие формы легко сделать, отделив одну часть крестика от экземпляра с четырьмя концами.

Размеры крестиков обозначают толщину объекта, а их ширина остается стандартной, и, как правило, составляет 10 – 12 миллиметров. Продаются они в полиэтиленовых упаковках с разным количеством. Крестики для плитки, размеры которых в толщину имеют такие параметры в 1; 1.5; 2; 2.5; 3; 3.5; 4; 4.5; 6, 7 и 8 миллиметров.

В упаковках представлено разное количество предметов, в большинстве случае, оно равняется кратным числам. Итак, в магазине можно приобрести комплекты по 50, 100, 150, 200 или по 50 штук. Некоторые компании предлагают упаковки по 75 штук и так далее.

Материалом для изготовления крестиков является пластик. Использования таких элементов более рациональное решение со своими преимуществами. В первую очередь, стоимость такого материала не высокая, а если крестики предназначены только в качестве дополнительных элементов, то не обязательно переплачивать за продукт. Пластиковые изделия имеют гибкую и мягкую структуру, а поэтому не повреждают плитку во время облицовочных работ.

В каких целях используют крестики для плитки

Крестики для укладки плитки имеет главное предназначение в создании ровных одинаковых швов, которые образуют:

  • профессиональный вид плитки, что придает эстетическое оформление;
  • обеспечивает отсутствие погрешностей в геометрическом расположении плитки;
  • возможность придания затирки, что помогает оттолкнуть влагу и испарения;
  • ровные швы не позволяют деформироваться облицовке, что продлевает срок службы керамики.

Какие последствия возникнут, если не пользоваться крестикам

Отсутствие швов между плиткой, которые образуются с помощью крестиков, могут иметь некоторые последствия:

1. В комнатах с высоким уровнем влажности плитка может разбухать. Особенность керамических изделий заключается в том, что они состоят из глины и покрыты сверху глазурью. Она не позволяет просачиваться влаге через основание и не способствует испарению. Но, если между стыками плитки нет швов, то вода может проникать через боковую область изделия. Чтобы не допустить такого эффекта, промежности между плиткой замазывают специальными средствами, которые не пропускают влагу.

2. Вторым последствием может стать недолговечность керамических изделий. Если предмет будет напитан влагой, то он станет тяжелым и отвалится от стены.

3. Неровная укладка плитки. Расход крестиков для плитки не так уже велик, поэтому все специалисты пользуются ими, чтобы работа выглядела профессионально. Без таких элементов, все равно будут допущены искажения и деформация отделочных материалов. В конечном итоге, вся геометрия будет нарушена, что не позволительно в современных ремонтных работах.

4. В укладке плитки без швов, отпадает возможность сделать пол с подогревом. Ведь при определенных температурах, основание керамики будет разрушаться, что способствует взбуханию изделия, а также отслоения керамических слоев.

Как правильно выбрать крестики для плитки

Определить какие крестики использовать при укладке плитки очень сложно, поскольку клиент не знает всех характеристик. Как правило, одни пластмассовые изделия сложно отличить от других, поэтому покупатели ориентируются на стоимость товара, а также на рекомендации друзей, знакомых.

Но все при выборе необходимо учитывать некоторые факторы, которые выложены здесь:

1. Самые дешевые изделия не стоит покупать, ведь они могут ломаться или слишком искривляться при работе. Таким образом, остатки или поломанные части крестиков выбирать из швов между плиткой не очень удобно, учитывая тот фактор, что керамика может повредиться. Но, часто и цена не соответствует качеству материала, так что перед началом работ нужно проверить на прочность изделие.

2. Второй показатель правильного выбора составляет ширина. Она определяется, следовательно, из размеров плитки, а также из усмотрения мастера на изделие. Наиболее подходящий размер определяют таким образом: разделить сантиметр большой стороны плитки на 100. В качестве примера можно привести уравнение: при размерах керамического изделия 200х300 миллиметров, ширина крестиков для плитки будет составлять 3 мм. Такие параметры практичны в облицовке стены. Выбирая крестики для плитки на пол, стоит учитывать, что расположение между керамическими объектами должна быть шире примерно на один миллиметр. Поэтому, специалисты рекомендуют к установленному выше расчету добавлять еще одну единицу измерения. Разумеется, ширина швов может изменяться в зависимости от желания клиента.

3. Использовать большие размеры крестиков не особо рекомендуется. Обычно, при большом расстоянии между плиткой, необходимо много пространства затирать, а поэтому расход на материалы становится выше обычного. Тем более, она легче всего поддается затирке, и чем больше шов, тем виднее всю грязь, особенно на светлых участках. Удалить все загрязнения возможно с помощью специальных очистителей, изготовленных на кислотной основе. Поэтому, многие специалисты рекомендуют использовать для облицовки крестик шириной в 3 мм. Максимальной величиной может стать ширина от 4 до 5 миллиметров.

4. Если плитку укладывают оригинальным способом, например, похожим на кирпичную кладку, то размеры между швами могут быть от 10 до 12 мм. Если крестиков для плитки таких размеров нет в магазине, то их можно заменить кусочками гипсокартона или оставшейся плитки.

5. Относительно минимального положения между швами, размеры могут составлять 1 миллиметр. Такой способ облицовки керамикой имеет название бесшовной плитки. Например, для плитки темного цвета таких маленьких швов не будет заметно. Но такие вариации подойдут для очень качественной керамики.

6. В других случаях, какие крестики для плитки лучше установить, специалисты сами подбирают эксклюзивный вариант. Это требует определенных навыков, а поэтому берутся за такую работу только опытные мастера.

Как использовать крестики для плитки

Разные специалисты предлагают свой способ использования крестиков. Некоторые предлагают установить только не перекрестные участки между плитками.

Другие предлагают расположить до 8 крестиков. Последний вариант является более точным и способствует появлению идеально ровных швов.

Как использовать крестики между плитками

1. В данном случае, на каждом углу плитки располагается крестик, а также в ее середине. Стоит отметить, что плитка редко бывает идеально ровной, а потому размещение крестиков в середине между керамическими изделиями сглаживает все недостатки.

2. Даже используя крестики в облицовке, допускаются не точности в работе, но они не значительные, примерно в 1 миллиметр. Поэтому, поэтому рекомендуется швы делать по 3 или 4 миллиметра, что позволяет избежать погрешностей, и создает идеальный визуальный эффект ровной линии между плиткой.

3. Если устанавливать крестики для плитки один на четыре изделия, то результат не будет выглядеть плохо. В большинстве случаев, все недостатки скрываются в обеих вариантах.

Как удалять крестики для плитки

Мы рассмотрели вопрос: крестики для плитки как выбрать и как использовать. Теперь определим способ удаления этих деталей. Убрать крестики для плитки можно только на второй день после укладки. Вынимать их следует осторожно, используя при этом нож или второй крестик. Если облицовка проводилась на стене, а не на полу, то крестики удаляют в тот же день. Необходимо учитывать только, что от укладки последнего керамического изделия должен пройти один час, не меньше. За такое время плитка схватится к основанию и уже не сползет.

Если вы не можете удалить или убрать крестик, то для начала, его необходимо порезать на части, и вынимать каждую из них по отдельности. В трудной ситуации, когда такую работу не проделать, крестик заталкивают глубже в клей. Такой вариант подойдет только в тот день, когда проводилась облицовка.

Некоторые продавцы рассказывают своим клиентам, что крестики для плитки лучше оставлять, а не вынимать. Но это неразумное предложение, поскольку слой затирки сверху будет тонким и может отпасть.

Многих интересует: какие нужны крестики для плитки, и в каких количествах их покупать? Средней упаковки хватает на восемь квадратов, учитывая размеры керамики 300х300. При большой площади для облицовки, крестики можно использовать повторно.

Используя крестики для плитки в ремонтных работах, клиент получит идеально ровные швы и прекрасный интерьер ванной или кухни. Чтобы детальнее разбираться во всех нюансах рекомендуется посмотреть видео по правильном выборе и использовании крестиков для плитки.

виды, размеры и правила монтажа

Профессия плиточника – одна из наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий на рынке строительных услуг. Многие почему-то бояться пробовать укладывать плитку самостоятельно и предпочитают доверять это дело профессионалам. А между тем, в укладке плитки нет ничего сверхсложного. Добиться аккуратного внешнего вида и идеально ровных швов между плитками помогают такие нехитрые приспособления, как крестики для укладки плитки.

Те, кто хоть раз занимался укладкой плитки самостоятельно, знают, что такое маленькое и очень простое на вид приспособление может значительно упростить и ускорить процесс кладки. Однако не все знают, что существует несколько разновидностей крестиков.

Вернуться к содержанию

Крестики для плитки: разновидности

Главное, для чего нужны крестики при укладке плитки – это фиксация определенной ширины вертикальных швов между плитками в одном ряду и ширины горизонтальных швов между рядами.

Крестики могут быть пустотелыми и цельными. Большинство мастеров-плиточников предпочитает работать с пустотелыми крестиками, так как они идеально ровно укладываются в швы между плитками и при этом не выдавливают часть раствора наружу, как это происходит с цельными крестиками.

Различные формы пластмассовых крестиков для плитки

По форме крестики бывают следующих видов:

  • Традиционные пластиковые крестики для укладки плитки состоят из двух линий, пересекающихся под прямым углом. Ширина этих линий может быть разной.
  • Т-образные крестики удобно использовать для укладки верхнего, нижнего и боковых рядов плитки, а также для оформления элементов декора. Их продают в готовом виде в магазинах стройматериалов, однако можно сделать их и своими руками. Для этого аккуратно обрежьте нижнюю часть стандартного пластикового крестика при помощи кусачек.
  • Клинья для укладки плитки используются гораздо реже, чем крестики. В основном их приобретают для облицовки стен камнем, так как уложить ровно разные по размеру каменные плиты на глаз достаточно сложно, а крестики в этом случае не подходят. Однако клинья могут помочь и тем, кто выполняет кладку плитки. Они помогают контролировать толщину шва у нижнего «резанного» края плитки при облицовке стен и ступеней.
  • Однако наиболее продвинутой на данный момент разновидностью крестиков является так называемая система выравнивания плитки.

В процессе укладки плитки может потребоваться отрезать часть плитки, поэтому следует приобрести плиткорез. В статье вы узнаете, как выбрать плиткорез и какие особенности у разных моделей. Процесс укладки плитки на пол несколько отличается, поэтому рекомендуем ознакомиться советами специалистов.

Вернуться к содержанию

Система выравнивания плитки

Система выравнивания плитки может выглядеть по-разному. Это может быть набор специальных лент, колпачков, клиньев, клипс, лазерных измерителей и т.д. Главная отличительная черта таких систем заключается в том, что они помогают регулировать не только ширину швов между плитками, но и выравнивают поверхность.

Система выравнивания плитки

Благодаря использованию такой системы, можно избежать проблемы образования пустот с воздухом под плитками, а также минимизировать количество сколов и трещин на плитке в результате неправильной укладки. Монтаж выравнивающей системы обычно происходит следующим образом:

  1. Вначале на расстоянии 5-10 см от края плитки вставляются клипсы, которые фиксируют ее положение относительно поверхности стены или пола.
  2. Затем между плиткам дополнительно вставляются колышки, которые регулируют толщину швов.
  3. После высыхания клея клипсы можно снять и использовать повторно, а колышки разламываются и частично остаются внутри шва.

Вернуться к содержанию

Размеры крестиков для укладки плитки

То, какой размер крестика для плитки лучше выдрать для укладки именно вашей модели кафеля, зависит в первую очередь от его размера и вида. Для напольной плитки общепринятая толщина швов между рядами составляет 1-2 мм, а для напольной плитки — 2-3 мм. Толщина пластиковых крестиков может варьироваться в пределах от 1 до 12 мм.

Типоразмеры пластиковых кретиков

Общее правило, как выбрать крестики для укладки плитки, гласит, что для определения толщины межплиточного шва, а соответственно и размера плитки, необходимо измерить длину самой длинной стороны плитки и разделить ее на сто.

Например: Размер стандартной кафельной плитки 15х25 см или 150х250 мм. Соответственно необходимо разделить длину 250 мм на 100, и в результате мы узнаем, что оптимальная ширина шва для такой плитки будет 2,5 мм.

Какой размер крестика для плитки

Однако это правило срабатывает не для всех видов плитки. Опытные плиточники, к примеру, советуют при укладке плитки отечественного производства делать ширину шва немного шире, чем при использовании импортной плитки. Это обусловлено тем, что российские производители не слишком заботятся о точных размерах выпускаемой ими продукции и ширина плиток одной и той же модели в двух разных коробках может отличаться на пару миллиметров. В целом, чем качественнее плитка, которую вы используете, тем тоньше могут быть швы.

Крестики для укладки клинкерной плитки стоит также выбирать большего размера, чем для укладки обычной кафельной плитки. Для такого вида плитки большинство строителей предпочитает использовать крестики толщиной 12 мм.

Вернуться к содержанию

Как правильно пользоваться крестиками при укладке плитки

Разобраться, как ставить пластмассовые крестики при укладке плитки, совсем не сложно. Главное, выбрать один из двух существующих методов их использования.

Первый способ.

Для первого способа вам понадобится использовать по 8 крестиков для каждой плитки. Вначале укладывается нижний ряд плиток, затем с каждой из сторон плитки, на небольшом расстоянии от углов, устанавливается по два крестика. Из-за того, что крестики в таком случае получаются как бы воткнутыми в стену или пол, отмывать плитку от случайно попавших капель раствора после окончания укладки становится достаточно проблематично. Кроме того, если вы используете плитки, отличающиеся по размеру хоть на пару миллиметров, у вас соответствующим образом изменится и ширина шва. Поэтому многие предпочитают укладывать плитку другим способом.

Вертикальный монтаж крестиков

Второй способ.

При втором способе крестики для укладки плитки размещаются лишь по углам плиток, по четыре на каждую плитку. Они получаются как ты вдавленными в раствор. Такой метод использования крестиков заметно упрощает процесс мытья плитки, однако значительно усложняет процесс вытаскивания крестиков после высыхания раствора. Вам потребуется дополнительно миниатюрный багор или иное подручное средство, чтобы аккуратно извлечь каждый крестик из покрытия. Работа эта достаточно монотонная и утомительная, зато швы получаются идеально ровными и одинаковыми по ширине.

Укладка крестиков в углах плиток

Какие крестики использовать при укладке плитки, а также каким способом их крепить, выбирать вам самим. Мы лишь хотим порекомендовать вам не пренебрегать столь полезным и в то же время очень простым приспособлением для равномерной укладки кафеля, которое поможет вам сэкономить куча времени и нервов.

Полезно? Сохраните себе на стену! Спасибо за лайк!

Крестики укладки для плитки: размеры, выбор, монтаж

Мал золотник, да дорог. То же можно сказать о крестиках для плитки, невзирая на маленькие размеры, роль и функция у них большая. Вряд ли у вас получится качественно и ровно провести процесс укладки кафельной плитки на стену или пол без использования этих деталей.

Крестики используются при укладке плитки с целью выравнивания

Рынок строительных материалов предлагает большое разнообразие, как обычных крестиков, так и современные системы выравнивания плитки (СВП) или как их ещё называют, 3d крестики. Даже опытные профессионалы могут растеряться в этом обилии приспособлений, которые можно использовать для укладки кафеля, что же о крестиках знаем мы? Вот об этом и поговорим.

Назначение крестиков

Сие незатейливое устройство, позволяет существенно упростить процесс укладки керамики, ведь, наверное, одной из самых сложных задач при облицовке, будет удерживание одинаковой ширины шва между отдельными фрагментами. Опять же, подбирая нужный размер крестика, можно нивелировать расхождение по габаритам у плитки в случае возникновения такой необходимости.

Чтобы получить красивые равномерные швы при укладке, используются пластиковые крестики для плитки

Таким образом, главная функция обычных и 3d крестиков, это получение ровных швов между рядами плитки и в конечном итоге эстетичного внешнего вида облицованной поверхности. Более того, отсутствие при укладке шва, имеющего нужный размер, может привести к неприятным последствиям:

  • В помещениях с высокой влажностью, через не заделанные затиркой места стыков, вода будет проникать к тыльной стороне керамики незащищённой глазурью и в итоге плитка разбухнет.
  • По той же причине, что и предыдущем случае, сокращается полезный срок эксплуатации покрытия, так как из-за напитывания водой керамики, она может отвалиться.
  • Если в помещении выполнен тёплый пол, то отсутствие шва, приведёт к разрушению напольной облицовки из-за температурного расширения фрагментов керамики.

Виды крестиков

Изготавливают крестики из пластмассы. Выбор в пользу этого сырья обусловлен двумя соображениями:

  1. Невысокая стоимость.
  2. Мягкая структура, исключающая вероятность повреждения кафеля во время монтажа.

Пластмассовые изделия крестообразной формы с четырьмя лопастями одинаковой толщины

По форме делятся:

  1. Изделия с четырьмя лучами, применяемые при обычной укладке.
  2. Устройства с тремя концами, используемые при способе укладки вразбежку.
  3. Крестики клинья. Применяются для изменения ширины шва за счёт углубления клина в стыке.
  4. Система выравнивания плитки (СВП) или 3d. Позволяет формировать идеально ровные стыки толщиной от 1,5 мм до 1,8 мм.

Нужно отметить, что в продаже второй тип не встречается, а делается он путём отделения одного лучика от обычного крестика с помощью кусачек или плоскогубцев.

Выбор по размерам

Как выбрать крестики для плитки при укладке кафеля на пол и стену, пожалуй, самый основной вопрос этой темы, и подходов его решения существует несколько:

  • Визуальная оценка. Керамика раскладывается на поверхность, и выбираются наиболее приемлемые размеры шва, путём уменьшения или увеличения расстояния между фрагментами.
  • Математический способ. Размер крестика определяется путём деления длинной стороны керамики на 100. Например, имеем плитку 200х300 мм, берётся длинная сторона 300 мм и делится на 100, в результате получается размер зазора 3 мм.

Второй способ больше применим при выборе крестиков для облицовки стен, при подборе изделий, планируемых использовать для укладки на пол, размер крестиков нужно увеличить на 1 мм.

Крепление крестиков

Применение крупных размеров крестиков нежелательно, из-за излишнего расхода на затирку швов, да и процессе эксплуатации поверхностей, уход за широкими швами более трудоёмкий и затратный. Поэтому максимальная рекомендуемая ширина шва до 5 мм. Минимальный размер шва, может составлять 1 мм, использовать его рекомендуется только с качественным кафелем тёмных цветов.

Если дизайнерское решение требует выполнения широких швов от 10 мм до 12 мм, например, при облицовке плиткой в виде кирпичной кладки, то вместо крестиков в качестве устройства, регулирующего размер шва, можно использовать кусочки керамики или гипсокартона. В продаже представлены крестики следующих размеров:

  • от 1 мм до 4,5 мм при этом толщина меняется с шагом в 0,5 мм;
  • от 5 мм до 8 мм, шаг составляет 1 мм.

Стандартные габариты крестиков обычно бывают 10х10 мм или 12х12 мм. В упаковке, как правило, находится количество кратное 50.

При выборе крестиков нелишним будет обратить внимание на качество пластика, из которого выполнено изделие. Гибкий и мягкий материал, позволяет без лишних проблем извлечь изделие по окончании монтажа при помощи плоскогубцев. В случае с хрупким материалом, сделать это будет проблематично.

Также негативно сказывается на качестве и скорости выполнения облицовочных работ, разный профиль крестиков, что часто случается с изделиями китайского производства. Приходится постоянно следить, чтобы устройство устанавливалось в зазор одной и той же стороной.

Этапы работы

После того как вы определились какие устройства вам нужны при осуществлении облицовки на пол или стену, можно начинать работу, состоящую из следующих шагов:

  • расположение кафеля на клеящую смесь в соответствии со схемой укладки;
  • по углам элементов вставляем крестики;
  • выравниваем керамику и устанавливаем необходимую толщину шва;
  • после того как клей высохнет, удаляем используемые крестики;
  • обработка швов затирочной смесью.

При монтаже керамогранитной плитки на пол, крестики допускается не удалять. Они нужны будут для обеспечения свободного движения керамики по пластику при температурном расширении.

Что такое СВП

Крестики и клинья, применяемые при укладке керамики на пол и стены, известны и используются давно, они позволяют выполнить эти работы достаточно ровно. Современные устройства, такие как система выравнивания плитки или 3d системы дают возможность не только выдержать ровный шов, но при этом и выравнивать фрагменты в горизонтальной плоскости.

Эти пластиковые изделия предназначены для обеспечения идеальных и ровных швов между плиткой

Преимущества данной системы:

  • Применение 3d обеспечивает получение идеально ровного шва при его минимальной толщине в 1,5 мм;
  • В процессе эксплуатации плитки уложенной на пол, возможна усушка и проседание клеевой смеси. Использование 3d избавляет от этой проблемы.
  • Скорость облицовки с применением 3д, выше в сравнении с традиционными технологиями, в особенности при укладке керамики на пол.

СВП условно можно поделить на системы 3д требующие применение специальных инструментов и устройства, позволяющие обойтись без спец.инструментов. Первый вариант предпочитают применять профессиональные плиточники, для получения лучшего результата и увеличения скорости выполняемых работ. Конструкции 3d систем весьма разнообразны и выбор среди них нужно делать, учитывая экономическую целесообразность, а также удобство применения в том или ином случае.

СВП применяется давно и успешно

Чаще всего применяется СВП с натяжителем выполненном в форме клина с зазубренным срезом. Преимущества такой 3д системы:

  • большая площадь опоры прижимного элемента;
  • возможность осуществления визуального контроля за процессом выравнивания;
  • возможность последующего использования клиньев неограниченное количество раз;
  • производство работ как с применением специальных инструментов, так и без.

Данное приспособление можно использовать при укладке кафеля как на пол, так и на стену. Технология монтажа:

  • укладываем плитку на клей;
  • вставляем по два зажима с каждой стороны кафеля на расстоянии 5 см от края;
  • монтируем второй фрагмент с установкой двух зажимов;
  • вставляем клин в зажим между двумя плитками таким образом, чтобы плоскость соседних фрагментов выровнялась;
  • ориентировочно через сутки систему 3д можно разбирать. Стойка фиксатора отбиваются при помощи резинового молотка, освобождая при этом распорный элемент.

Не следует укладывать много клеящей смеси под керамику, так как её выдавит из стыков при применении СВП.

Умелое применение крестиков или любых других устройств, для получения ровных швов, позволит получить отличный конечный результат в виде красиво уложенной кафельной плитки.

—>

как выбрать и использовать — интерьерные идеи от LB-CERAMICS



Аккуратные швы подчёркивают красоту плитки, усиливая визуальный эффект рисунка. Чтобы швы были ровными, важно правильно использовать вставки-крестики.


Чем полезны крестики для плитки?


Фиксируют ширину шва, предотвращая деформацию и сдвиги, помогают сохранить одинаковую высоту укладки по всей поверхности.


Какими бывают крестики?


Существуют:


·        крестообразные варианты;


·        т-образные;


·        с-образные;


·        клинообразные.


Также используют СВП — системы выравнивания плитки. Система не только фиксирует глубину и ширину шва, но и обеспечивает равномерное давление на керамогранит. Плитки не проседают, а швы получаются ровными.



Совет: если крестиков под рукой не оказалось, их заменяют спичками или полосками картона. Скандинавские мастера используют уложенный в швах плотный шнур.



Как выбрать крестики для плитки?


Размер крестиков варьируется от 1 до 8 мм. Чем шире шов, тем сложнее будет поддерживать его чистоту, поэтому оптимальный размер вставки — 2-4 мм. Если вам нужен широкий шов 10-12 мм — например, при укладке «кабанчик» — крестики в процессе придётся дополнить полосками картона или осколками плитки.

Важно: если у плитки есть скос, он добавит примерно 1 мм шва к ширине крестика.


Существуют крестики с разным количеством концов: при стандартной укладке лучше работают стандартные четырёхконечные; при укладке «в разбежку» — т-образные элементы с тремя концами. Вставки с двумя концами, напоминающие по форме букву «С», проще устанавливать и удалять. При этом сразу создать чёткую границу между четырьмя плитками не получится. 



Совет: выбирайте крестики со сторонами одинаковой толщины. Пустотелые вставки при установке меньше пачкают плитку, потому что не вытесняют раствор из шва.



Сколько крестиков понадобится?


Посчитать просто: 4 крестика на одну плитку. Использовать больше нецелесообразно — чистить плитку и выдерживать расстояние будет сложнее. Умножьте на 4 количество плиток в квадратном метре: норма расхода обычно составляет от 30 до 100 штук в зависимости от формата.



Совет: не забудьте добавить 10-15% про запас.



Как устанавливать и убирать крестики?


Если ставить крестики в центр, мыть плитки будет проще. Но многое зависит от узора, формата и метода укладки.



Снимайте крестики, когда клей полностью высохнет: примерно через час после установки последней плитки или позже. Пока раствор не застыл окончательно, часть, которую не получается вытащить, ещё можно затолкать глубже в шов. Но лучше всё же от неё избавиться, иначе слой затирки в проблемной зоне будет слишком тонким.


Совет: бывают крестики для плитки с петлёй, за которую удобно вытаскивать их из швов.


Обязательно ли использовать крестики? Если есть опыт, идеальный глазомер и лазерный уровень — можно обойтись. Но крестики существенно упрощают задачу по созданию идеальных швов и ровной поверхности.

Крестики для плитки. Как выбрать и какие использовать? |

08.02.2016 profipol_dp

5 264 просмотра

Навигация по статье:

Какие крестики бывают? Разновидность крестиков для плитки

Без крестиков не обходится ни одна работа по укладке керамики. С помощью них контролируется толщина и ровность межплиточного шва.

Крестики различаются своей толщиной и, как это не странно, формой. Но функция у всех одна — задавать толщину шва между плитками.

Толщина крестиков начинается от 1мм и увеличивается с шагом в 0,5-1мм — 1,5мм, 2мм, 2,5мм, 3мм, 3,5мм, 4мм, 5мм, 6мм и т.д.

Еще один отдельный формат крестиков, появившийся сравнительно недавно — это 3D-крестики или СВП (система выравнивания плитки).

Эта система подразумевает собой выравнивание плитки по плоскости относительно друг друга. Толщина же швов и их ровность как всегда остается на совести плиточника (кафельщика). Конечно, зажим имеет свою фиксированную толщину и можно использовать его как крестик для швов, но его толщина не всегда может нам подойти.

Состоит этот 3Д-крестик из клина и зажима (клипсы). Зажим вставляется под плитку и в торчащую из межплиточного шва его часть вставляется жесткий клин. Этим клином и выравнивается чистовая плоскость плитки.

Крестики какой толщины нужно использовать при укладке плитки?

Есть мнение, что чем крупнее плитка, тем больше должен быть шов. Это чушь.

При любом калибре и формате плитки тонкий и аккуратный шов (1-2мм) всегда смотрится лучше и подчеркивает качество работы. Но, к сожалению, это не всегда является возможным.

Толщина используемого крестика прежде всего зависит от качества плитки, вернее от ее геометрии и совпадения размера всех плиток между собой.

Оптимальный размер крестика для настенной и напольной плитки это 1,5-2мм. С такими крестиками можно уложить практически любую плитку. Более толстый шов (2,5-3мм) можно использовать при укладке дешевого напольного греса (керамогранита) только потому, что размерность его очень сильно хромает и тоньше крестик использовать просто нельзя.

Также толстый шов может иметь место, если он задуман по дизайн-проекту, как, допустим, в одной из наших работ при укладке травертина — 5мм.

Как получить красивые и ровные межплиточные швы?

Красивая укладка плитки — это всегда балансирование между ровностью каждого шва в отдельности и красотой общей картины. Иногда приходится «играть шовчиками» и «находить золотую середину», как говорил мой уважаемый учитель (приветствую, Александр!).

Самый ходовой размер крестика в моей работе — это 1,5мм, он используется в 95% случаев. Дело в том, что если повернуть его боком, то его толщина будет 2мм. Вот на этой грани и приходится балансировать практически на каждом объекте.

Стоит так же обратить внимание на то, что визуальная толщина шва зависит еще от самой плитки, т. е. от формы ее края — закругленный он или острый.

Закругленный край (с фаской) чаще всего имеет форму трапеции, поэтому меньше 2мм шов у вас не получится в принципе, даже при использовании крестика в 1мм (рис. 1).

А если плитка калиброванная (ратифицированная, ректифицированная), то толщина используемого крестика будет равна «честной» ширине межплиточного шва (рис. 2).

В общем, могу с уверенностью сказать, что крестики абсолютно не являются панацеей даже при идеальном кафеле. Последнее слово как всегда остается за человеком, который эти крестики использует.

Какой расход крестиков на 1 квадратный метр?

Честно сказать, я никогда не задумывался о расходе крестиков на один метр квадратный и никому не советую начинать это делать. Если вы начнете это высчитывать, то вы явно очень замороченный человек и вам просто некуда девать свое время.

Учитывая копеечную стоимость крестиков можно просто смело брать пару упаковок на один санузел. Этого однозначно хватит. Больше за один день вы не сможете израсходовать физически, а на следующий день все использованные крестики можно достать из швов и использовать их дальше.

Чаще всего я беру на один объект по одной упаковке крестиков в 1,5мм, 2мм и 2,5мм и уже на объекте, исходя из качества плитки, принимаю решение о том, какую толщину шва использовать.

Но в случае укладки больших объемов напольной плитки одной упаковки на день явно не хватает. Приходится брать две, а то и три упаковки.

Сколько крестиков идет на одну плитку? Куда лучше вставлять крестики?

При укладке настенной плитки я вставляю по два крестика на одну плитку в каждый горизонтальный шов и по одному в вертикальный (иногда вообще ниодного — если плитка не самая ровная, то красивее выходит, регулируя толщину шва «на глаз»).

Напольная плитка — тут по два крестика с каждой грани плитки, независимо от количества граней. Если Плитка имеет форму вытянутой доски, то вдоль длинной грани иногда приходится использовать по 3-4 крестика (в зависимости от длины плитки и величины смещения соседней плитки).

Так делать нельзя!

Некоторые люди при укладке плитки вставляют крестики плашмя, т.е. всей плоскостью в пересечение четырех плиток и думают при этом, что они самые умные.

Что может быть проще? Вставляй крестик в пересечение и он сам все отрегулирует. Как бы не так!

Нужно учитывать то, что, во-первых, плитка чаще всего далеко не идеальная, размер ее между собой может «гулять» от доли миллиметров до 1-2мм. Во-вторых, крестики тоже не всегда идеальны и одинаковы между собой. И в-третьих, вы (или тот, кто укладывает плитку) тоже человек, вы можете ошибиться и сместить на начальном этапе плитку при укладке.

В результате минимальная ошибка будет накапливаться насколько рядов, а потом она обязательно вылезет в виде смещенного шва, с которым вы уже ничего не сможете сделать (смещать плитку уже будет просто некуда) и шов у вас либо разойдется, либо сожмется. Просто поверьте и не делайте так.

Клинья — без них тоже никак!

Крестики крестиками, но обязательно нужно не забывать о клиньях для плитки. Это тоже очень важный инструмент при укладке плитки.

Они используются для выставления первого ряда плитки. В этом случае одними только крестиками не обойтись.

Плюс практически всегда возникают какие-то моменты, когда нужно подкорректировать положение плитки более точным инструментом.

Для укладки напольной плитки они практически никогда не используются, но для настенной — это просто незаменимый элемент.


 

Это тоже интересно:


инструмент, укладка плитки,

как выбрать размер для укладки кафеля, какие нужно использовать на полу, расход на 1 мu00b2

Крестики для плитки обеспечат идеальные и ровные швы между плиткой

Несмотря на то, что пластиковые крестики элементарны по своей конструкции, следует подходить к их выбору, как следует. Особенно это касается тех людей, которые занимаются укладкой плитки не так давно.

Содержание материала:

Как правильно выбрать размер крестиков для плитки

При облицовке кафельной плиткой, выбор размера крестика имеет существенное значение, следует использовать крестики, исходя из размеров плитки, ее толщины, а также марки и качества кафеля. Многие люди считают, что чем тоньше будет крестик, тем тоньше будет шов, тем более красиво будет смотреться кафель. Однако, это не совсем верно, особенно это касается дешевой плитки, и следует придерживаться определенных правил.

Подбирают крестики, исходя из наибольшей длины плитки, последнюю при этом необходимо делить на 10.

Многие производители комплектуют коробки с плиткой инструкцией, в которой указывают какую ширину крестиков следует использовать и какая толщина швов должна быть

Так, например, если длина плитки составляет 20х30 см, эту длину следует разделить на 10 и получится, что для данной плитки толщина шва должна быть равна 3 мм. Несмотря на такие расчеты, профессионалы плиточники рекомендуют применять крестики толщиной от 2,5 мм, до 3 мм, если это настенная плитка. При условии, что плитка выкладывается на пол, то толщина крестиков должна быть от 3,5 мм до 4 мм.

Подбирают также крестики, исходя из:

  • Ровности плитки;
  • Наличия фаски;
  • Наличия сколов;
  • Толщины плитки;
  • Качества материала.

При каких-либо дизайнерских задумках, можно выбрать крестики толщиной 1–2 мм. Но при этом, не удаться скорректировать швы между плитками и, в случае ошибки облицовки, все дефекты будут заметны.

Пластиковые крестики для укладки плитки

При монтаже плитки, каждый мастер знает, как непросто сохранить одинаковое расстояние между плитками, и для сохранения его между ними, некоторые используют спички. Но спички, впускаемые промышленностью, имеют часто не одинаковую толщину, и вместо них лучше использовать специальные пластиковые крестики. Такие крестики для плитки выполняют важные функции.

Крестики определяют необходимую толщину между плитками, позволяя добиться одинаково расстояния между плитками.

Также благодаря крестикам, на которых есть перемычки, можно добиться определенной высоты плитки. Благодаря наличию перемычек, крестики будут надежно удерживаться. Приобретать следует крестики только качественные, называются они Rubi или Rubi Twin Flex, которые отличаются высоким качеством и надежностью. Причем можно даже их использовать несколько раз. Конечно, такие крестики стоят дороже, но зато их качество на высоте.

Пластиковые крестики обладают одинаковой толщиной, что позволяет выкладывать плитку при равном зазоре друг от друга

Если плиточник старается сэкономить на расходных материалах и покупает дешевый расходный материал, то это часто приводит к:

  • Неровным швам;
  • Некрасивой укладке плитки;
  • Тому, что вынуждает многих переделывать всю работу заново.

Стандартный размер швов в основном 3 мм, исходя их этого, необходимо приобретать крестики для плитки подходящего размера. Профессионалы своего дела обычно устанавливают либо 8 крестиков на одну плитку по 2 с каждой стороны, либо 4 ближе к центру пересечения плиток. Оба способа широко используются при укладке плитки на стену.

Выбор крестиков для кафельной плитки

Перед тем как выбрать крестики для укладки кафеля, необходимо ознакомиться с их основными характеристиками и видами. Подбирают также крестики, исходя из размеров плитки – самую длинную сторону плитки (в мм), нужно разделить на 100, и таким образом можно получить ширину шва и, соответственно, можно приобретать крестики нужной ширины.

И еще:

  1. Размеры данных изделий предназначенных для укладки плитки могут варьироваться шириной от 2–3 мм до 10 мм.
  2. Крестики изготавливают из пластика, и они продаются упаковками в любом строительном магазине.
  3. Обычно в каждой упаковке находится от 50 шт. до 500 шт., средней упаковки, при условии размеров плитки 300х300 мм, хватает на 8 м2.

Пустотелые крестики из пластика для кафельной плитки отлично фиксируют одинаковую ширину швов

Крестики бывают цельными и пустотелыми, большинство мастеров предпочитают применять пустотелые крестики, так как они максимально ровно укладываются в швы, и при этом раствор не выдавливается наружу в отличие от цельных. Крестики также могут быть традиционными крестообразными, а могут быть Т-образной формы, их обычно используют для укладки верхних, нижних и боковых рядов плитки. С натяжкой к крестикам можно отнести системы выравнивая плитки, но такая система используется не так часто, и предназначена в основном для укладывания напольной плитки больших размеров. Иногда такую систему используют новички для укладки настенной плитки.

Перед тем как использовать крестики, следует проверить несколько штук на излом, если крестики легко ломаются, то их лучше не использовать, так как потом будет трудно извлекать их из межплиточных швов.

Лучше использовать более надежные виды крестиков пусть и более дорогие. Если выполняется укладка кафеля отечественного производства, ширину шва нужно делать чуть больше, так как плитка отечественного производства даже из одной партии может иметь неодинаковые размеры.

Какие крестики нужны для укладки плитки на пол

Перед тем как подбирать крестики для плитки, нужно предварительно заняться выравниванием пола, для этого возможно использование самонивелирующих смесей (самовыравнивающиеся). Когда поверхность подготовлена, можно приступать к монтажу кафеля или керамогранита на пол.

Монтаж:

  • На подготовленную поверхность наносится клеевой или цементный состав;
  • На него укладывается плитка;
  • Слегка пристукивается деревянной или резиновой киянкой;
  • После укладки второй плитки, устанавливается крестик для того, чтобы шов между плитками был ровный.

Прекрасно со своей работой справляются 3D крестики, так как они выравнивают плитки не только по длине и ширине, но и равномерно прижимают их, не дают проседать в процессе высыхания клея

Если на пол монтируется керамогранит, то между плитами лучше всего устанавливать крестики по 2 на каждую сторону. При этом их расход составляет 8 крестиков на одну плиту, чтобы сэкономить затраты, некоторые мастера повторно используют крестики. Но все же, лучше ставить новые для более качественной укладки плитки. Каждый мастер плиточник старается выбрать те крестики, которые наиболее удобно использовать в работе и при этом, которые обладают хорошим качеством и относительно низкой ценой.

При их использовании, швы получаются ровными, а пластик не повреждает плитку во время проведения работ.

Крестики служат не только для того, чтобы ровно положить плитку, но и также для создания швов, которые впоследствии затираются. Если швов не будет, то в этом случае влага может проникать между плотно уложенной плиткой и, как следствие, через некоторое время начнется ее разрушение, набухание и вспучивание. Так что, казалось бы, от такой незначительной детали, как крестик для плитки, зависит качество всей укладки. Убирают крестики обычно через 2-3 дня после укладки, если крестик никак не удаляется, необходимо его подрезать и вынимать его по частям.

Как подобрать крестики для плитки (видео)

Какие нужны крестики, и как их подобрать, каждый человек может узнать, прочитав выше написанный материал. И как правильно их ставить, также расскажет данный материал, который будет интересен в первую очередь новичкам.

Какие крестики для плитки нужны при укладке

При облицовке поверхности керамической плиткой могут понадобиться определенные инструменты и материалы, к которым относят и крестики для плитки, используемые каждым мастером. Специальные крестики для укладки плитки позволяют получить ровные швы и достойный результат работы.

Какие крестики для плитки нужны

При изучении ассортимента в магазине может показаться, что все крестики для плитки одинаковые. Однако это мнение ошибочно. Первый важный показатель, по которому крестики отличаются, — вязкость пластмассы. От этого зависит ломкость крестика. Если пластмасса высокого качества, такой крестик будет прочным и гибким, от него будет сложно отломать кусочек.

Следующее отличие заключается в профиле крестика. В продаже можно найти одинаковые крестики или варианты с неравным профилем. Неодинаковые крестик между плитками должны вставляться только одной выбранной стороной. В противном случае мастеру придется долго корректировать швы.

Кроме этих характеристик крестики могут отличаться по количеству концов. Для прямой укладки используются крестики с четырьмя концами, а для укладки вразбежку – с тремя. Однако найти «трехконечные» крестики в магазине вряд ли получится, поэтому придется сделать их самостоятельно, откусив лишний элемент кусачками.

Последний важный вопрос – расход крестиков для плитки на квадратный метр. На этот показатель влияет формат кафеля и способ его укладки. По подсчетам специалистов, в среднем, для 1м² понадобится от 40 до 50 крестиков.

Крестики для плитки размеры

Несмотря на все важные характеристики, выбирая крестики для плитки, размеры должны быть первым вопросом, который задает покупатель. Именно размеры крестиков для укладки плитки влияют на ширину шва, который, в свою очередь, зависит от выбранной плитки.

Крестики для плитки отличаются по толщине, которая может быть от 1 до 8 мм. По ширине чаще всего крестики бывают 10 и 12 мм. Продаются крестики упаковками с разным количеством, обычно, кратным 50.

Считается, что величина крестиков зависит от погрешностей плитки в размерах (чем больше погрешность, тем больше крестик). Однако при выборе размера крестиков стоит также подумать о ширине шва, который впоследствии станет наиболее загрязненным местом на стене. Оптимальной толщиной крестиков считается 4-5 мм, для дорогой и качественной плитки – 3 мм.

Некоторые специалисты по укладке плитки рекомендуют рассчитывать размер крестиков, исходя из длины наибольшей стороны выбранной плитки, поделив этот показатель на 100. Например, если используется плитка размером 200х300, то ширину шва считаем таким образом: 300100=3 мм.

Выбор минимального размера крестиков (1 мм) допускается при особых дизайнерских задумках или в качестве альтернативы бесшовной укладке. Однако относительно дешевый кафель в сочетании с узкими швами – это не только трудности в работе, но и не самое лучшее качество облицовки. В этом случае не получится корректировать межплиточные расстояния, любые дефекты будут хорошо заметны. Кроме того, сочетание среднеформатной плитки со слишком тонкими швами может значительно ухудшить вид готовой стены.

Как выбрать крестики для плитки

В облицовке стен керамической плиткой нет ничего сложного. Если поверхность достаточно ровная, то вы без труда справитесь с этой задачей. Нужно лишь запастись необходимыми материалами, в том числе и крестиками для плитки.

Как выбрать крестики для плитки

Инструкции

Шаг 1

Чтобы в результате укладки плитки у вас получились одинаковые межплиточные швы, используйте специальные крестики. Эти пластиковые изделия выполнены в виде крестов, поэтому и получили такое название.Сегодня производители предлагают различные варианты крестовин с разной толщиной от полутора до десяти миллиметров.

Шаг 2

Выберите кресты на основе желаемой ширины между отдельными плитками. Чем крупнее плитка, тем крупнее должны быть кресты. Например, для плитки размером 100 х 100 мм крестики должны быть шириной 1,5 мм. Укладывайте их по ходу работы, после того как будет приклеена следующая плитка. Для этого нанесите на стену специально приготовленный клей шпателем с квадратными зубьями, сбрызните тыльную сторону плитки водой, чтобы сбить пыль и достаточно увлажнить ее, уложите плитку на профиль и слегка прижмите.Для прижима лучше использовать металлический уровень, тогда усилие прижима на каждой плитке будет одинаковым. После этого поставьте крестики, чтобы отделить один ряд от другого.

Шаг 3

Не приклеивайте плитки полностью без зазоров, так как в любой из них есть погрешности в размерах, и идеально приклеить плитки друг к другу не получится. Керамика также разбухает в результате воздействия воды, а крестики помогают избежать трещин и других дефектов.

Шаг 4

При укладке керамогранита вставьте крестики в угловых швах между отдельными плитками.Для этого нужно по четыре креста на каждую плитку. Этот метод используется для создания широких межплиточных швов. Обычно после установки эти крестики не удаляются, а затираются.

Шаг 5

Для более точного выравнивания швов между плитками используйте другой способ установки пластиковых крестиков. Для этого тратьте по восемь частей на плитку, т.е. по два крестика с каждой стороны. Устанавливайте их на расстоянии 3-5 см от углов плитки с учетом ее размера. Положите их на одну сторону, затем, через некоторое время, вы сможете свободно вытащить их и использовать повторно.

Шаг 6

После удаления крестовин с помощью затирки и с помощью инструмента для плитки заделайте швы между плитками. Затирка обычно бывает разных цветов, она скрывает цемент или клей, выглядит более эстетично и не дает просачиваться влаге.

Уложите плитку для швов и используйте крестовину

Керамическая плитка представляет собой керамический продукт , обожженный при высокой температуре. Его физические и химические свойства достаточно стабильны. Почему нет проблем, когда многие изделия из керамической плитки отправляются заказчику на приемку? После укладки возникают различные проблемы.Как сделать так, чтобы конструкция мощения была одинаковой? В то время изразцовый крест играл свою уникальную роль.
Крестовина для плитки – вид пластиковых изделий, применяемых при строительстве керамической плитки, который используется для регулировки размера шва. Использование плиточного креста не только повышает эффективность разреза, но и повышает точность шва и шва.

Наиболее зрелыми продуктами на рынке строительных материалов являются материалы из полиэтилена высокой плотности, цвет фарфорово-белый, молочно-белый, его преимуществами являются хорошая ударная вязкость, хорошая прочность на растяжение, нетоксичность и отсутствие запаха, ударопрочность, влагостойкость и химическая стойкость.
Керамическая напольная плитка левый шов, стена до 1-2 мм на всякий случай, некоторые маленькие плитки , для красоты, чтобы сохранить шов, но нужен большой; шов основания, в дополнение к древней плитки глазури, как правило, необходимо оставить больший зазор 2,5 — 5 мм, другие разновидности плитки, как правило, 1,5 — 3 мм навсегда.

При нормальных обстоятельствах кусок плитки с одним крестом 5 мм можно снять, если плитка почти сухая, ее можно перерабатывать не менее трех раз, что может сэкономить некоторую стоимость; крест плитки 3 мм и 2 мм нелегко снять, в противном случае плитку можно легко снять, только после того, как плитка полностью высохнет, ее можно снять, поэтому в целом очень сложно повторно использовать, не хочу ставить с внутренней стороны заполнять швы, чтобы увидеть, рекомендуется в соответствии с плиткой с крестом плитка принципа покупки.
Цементный раствор керамического пола и пастообразной керамической плитки будут иметь проблемы с тепловым расширением и усадкой. В процессе изменения температуры или влажности керамическая плитка и цементный раствор будут иметь некоторое расширение. Если шва не останется, это приведет к барабану или трещине в процессе дальнейшего использования.

Хотя керамическая плитка в настоящее время механизирована, но в процессе производства плитки будет определенная ошибка размера (погрешность слишком велика для качества продукта). Если шва не осталось, при укладке плитки легко появляются неровности шва, что влияет на красоту керамической плитки.
Укладка плитки — это очень высокий уровень строительного проекта, рабочие во всем процессе укладки, невозможно завершить укладку каждой плитки, если нет ошибок, настроение рабочих нехорошее, днем ​​​​и ночью, и другие различные состояния плитки, эффект будет другим, если нет швов, то же самое, то же самое. Трудно обеспечить прямой шов керамической плитки в деревенском стиле , что влияет на эстетику размещения плитки .

В чем преимущество швов?
1, шитье может предотвратить пол из керамической плитки от выдолбления, деформации, растрескивания, прыжков или даже падения.
2. Сохранение швов может сэкономить материалы
3. Все плитки имеют ошибки, а стыки плиток могут уменьшить негативные последствия ошибок.
4. Надлежащее сохранение швов может улучшить эффект мощения
5. Избегать щелей, которые труднее очистить
6. Уменьшить неровности швов, вызванные ошибкой строительства
7.Удобнее обслуживать и заменять потом

лучших прокладок для плитки

Распорки для плитки представляют собой небольшие кусочки пластика или резины, которые позволяют добиться одинакового расстояния между плитками при укладке пола или стены, гарантируя ровность линий затирки. Распорки для плитки бывают разных форм и размеров и помогают сделать готовый продукт невероятно профессиональным.

Типы прокладок для плитки

Некоторые из основных типов прокладок для плитки имеют Т-образную, крестообразную и подковообразную форму, и каждая из них имеет свое назначение.Узоры в виде «шахматной доски» лучше всего достигаются с помощью крестообразных прокладок для пола, в то время как прокладки для плитки в форме буквы «Т» лучше всего подходят для более нерегулярных, смещенных рисунков. Подковообразные прокладки идеально подходят для установки на стене, потому что они сохраняют свою форму и не вызывают вздутие раствора.

Как выбрать лучший размер прокладок для плитки

Когда дело доходит до выбора правильного размера прокладки для плитки, это зависит от типа укладываемой плитки. Меньшие плитки, до 8 x 8 дюймов, обычно имеют линию затирки 1/32 дюйма или 1/16 дюйма, но консистенция плитки может привести к ее колебаниям.Плитки размером от 12 x 12 до 16 x 16 дюймов обычно имеют линию затирки от 1/16 до 1/8 дюйма (последняя обычно используется для полов). Тайлы размером более 16 x 16 могут быть немного сложнее, потому что вам нужно измерить плитки для согласованности. Если они совпадают, обычно используется линия затирки 1/16 дюйма, но вы можете использовать и 1/32 дюйма. Всегда обязательно учитывайте несоответствие плитки, чтобы вы могли избежать пробежки по затирке и сохранить ее профессиональный вид.

После того, как вы выбрали лучшие прокладки для плитки, пора приступать к установке.Вот как наиболее эффективно использовать распорки для напольной плитки:

  • Начните с центра комнаты, которую вы укладываете, и создайте линию сетки. Можно использовать мел или лазерную сетку.
  • Положите свою первую плитку, убедившись, что она соответствует вашей сетке.
  • Поместите распорки напротив каждого угла плитки, убедившись, что они прямые и заподлицо.
  • Поместите следующую плитку рядом с первой плиткой и напротив разделителей.
  • Добавьте дополнительные прокладки в углы только что уложенной плитки и повторяйте предыдущий шаг, пока плитка не будет полностью уложена.
  • Удалите прокладки (пальцами или плоскогубцами) до того, как клей полностью схватится. Ознакомьтесь с инструкциями по установке, чтобы узнать, сколько времени занимает настройка для конкретного тонкого набора, который вы использовали.
  • После того, как раствор полностью высохнет, нанесите затирку.

Существуют также распорки для кафельного пола, которые можно оставить установленными до укладки раствора. Эти типы прокладок для плитки имеют полые пространства в основании, которые позволяют заполнить раствором, обеспечивая надлежащее сцепление. Оставляемые прокладки идеально подходят для плитки большего формата и обеспечивают дополнительную поддержку.

Купить лучшие прокладки для плитки онлайн в Tile Pro Depot

В Tile Pro Depot у нас есть различные распорки, которые обязательно подойдут для любой работы с плиткой. Мы поставляем распорки RTC вместе с системами распорок для выравнивания плитки DTA, поэтому ваши установки всегда будут симметричными и не будут проскальзывать. Мы понимаем, что использование качественных продуктов способствует качественной работе, поэтому мы используем только самое лучшее. Использование выбранных нами продуктов оставит довольными не только клиента, но и установщика.

Посетите наш веб-сайт, чтобы разместить заказ и ознакомиться с широким ассортиментом продукции.Если у вас есть какие-либо вопросы, не стесняйтесь обращаться к нам через Интернет или по телефону 844.751.2625.

Наши лучшие советы по эффективному использованию прокладок для плитки — Rubi Blog USA

Если вы начинаете работу над новым проектом тайлинга и впервые работаете с тайлом, вы можете немного запутаться. Существует много информации об укладке и укладке плитки. От смешивания раствора до резки плитки с помощью плиткореза Rubi или пилы для плитки Rubi и окончательного затирки швов — все может запутаться.
Вот почему Руби здесь с нашим последним постом из серии «Советы и подсказки»! В этом руководстве мы рассмотрим один из самых важных элементов любого проекта по укладке плитки — распорки для плитки.
Мы узнаем, почему распорки для плитки так важны, а также обсудим наши главные советы по их эффективному использованию. Следуйте этому руководству, и вы в кратчайшие сроки сможете выполнять затирку швов как профессионал! Давайте начнем.

Что такое распорки для плитки и почему они важны?

Распорки для плитки — это небольшие пластмассовые предметы, которые обычно имеют форму буквы «Т» или креста.Они бывают разных размеров, от ¼ до ⅜ дюйма.
Они используются для поддержания постоянного пространства или «зазора» между плитками при укладке их на раствор. Это позволяет получить ровную поверхность, когда придет время затирки плитки.
Чтобы использовать их, вы размещаете прокладки в каждом углу ваших плиток, когда вы их укладываете, и сталкиваете плитки вместе, пока прокладка не коснется каждого угла. Они удаляются вскоре после того, как вы закончите установку плитки, и обычно их можно повторно использовать в будущем проекте.
Распорки для плитки важны по нескольким причинам. Давайте посмотрим на эти причины сейчас

Можно использовать затирку разной ширины

  Если вы делаете ковер из плитки или создаете замысловатый мозаичный узор из плитки, очень сложно расставлять плитки вручную. Это особенно верно, если вы хотите использовать затирку разной ширины.
Но, используя прокладки для затирки разных размеров, вы можете легко создать рисунок плитки, в котором используются затирки разных размеров, что может повысить долговечность и привлекательность готового изделия.

Равномерное расстояние между швами обеспечивает прямую и ровную плитку

Если вы не используете прокладки для плитки, вы рискуете получить кривую плитку. Распорки для плитки, поскольку они прижимаются к углу каждой плитки, обеспечивают абсолютно прямую и ровную отделку.

Более простое планирование проекта

Когда вы укладываете плитку и планируете свой проект, распорки для плитки очень полезны. Вы будете точно знать, какой размер зазора вы хотите между каждой плиткой.Это упрощает измерение плитки при ее укладке, маркировке и резке.

Профессиональная, красивая отделка

Распорка для плитки — единственный способ получить действительно профессиональную отделку вашего проекта. Без прокладок для плитки ваш проект будет выглядеть дилетантски, с неровными зазорами и кривыми плитками.

Защищает целостность кафельных полов

Распорки для плитки позволяют поддерживать уровень пола и обеспечивают правильную затирку каждой плитки с помощью нужного количества продукта.Если ваши плитки расположены слишком близко друг к другу, вы рискуете повредить их, если они расширятся. Они также могут быть смещены или сколоты. Прокладки обеспечивают более надежную и прочную поверхность.

Более быстрое время выполнения проекта

Поскольку при использовании прокладок для плитки не приходится гадать, ваш проект будет выполняться намного быстрее и эффективнее. Вам не нужно тратить время на измерение каждого зазора в затирке или беспокоиться о неравномерности результатов. Просто используйте распорки и положите плитку, и все готово!

1.Начните с правильных продуктов

Убедитесь, что вы не торопитесь и тратите деньги на покупку высококачественных пластиковых прокладок. Если вы не используете правильные продукты, вы можете получить дешевые распорки по сниженной цене, которые трудно удалить с готовой плитки или которые ломаются, когда вы пытаетесь их удалить.

2. Рассчитайте необходимое количество прокладок для плитки для вашего проекта

Какой бы продукт вы ни использовали, вам необходимо оценить правильное количество прокладок. Если вы переоцените, вы потратите деньги на прокладки, которые в конечном итоге не будете использовать. И если вы недооцените, вы можете столкнуться с серьезными задержками проекта.
Как рассчитать нужное количество распорок для плитки? Это просто! Просто умножьте общее количество листов плитки или квадратов, которые вы используете, на 4! Таким образом, вы будете знать, что у вас достаточно прокладок для вашего проекта.
Тем не менее, мы также рекомендуем взять несколько дополнительных прокладок на случай, если вы потеряете какую-либо из них или они повредятся.

3. Своевременно удаляйте прокладки для плитки, иначе они могут застрять!

Прокладки для плитки должны быть удалены примерно через 20-30 минут после того, как клей начнет схватываться на кафельном полу. Вы не хотите удалять их слишком рано, потому что это может привести к смещению ваших плиток.
И, наоборот, оставлять их слишком долго не хочется, потому что это может привести к застреванию проставок. Мы рекомендуем сверяться с инструкциями производителя при удалении прокладок для плитки, чтобы убедиться, что они удалены правильно.
Если ваши прокладки трудно снять или вы используете маленькие крестообразные прокладки, мы рекомендуем использовать для извлечения острогубцы. Крепко возьмитесь за боковую часть прокладки и вытащите ее вертикальным движением. Избегайте горизонтального движения. Горизонтальное движение может привести к смещению еще прилипших плиток.

4. Никогда не заливать раствором плитку на прокладки

Если у вас есть низкопрофильные прокладки для плитки, которые трудно удалить, у вас может возникнуть соблазн просто залить их раствором. Никогда не делайте этого .Затирка швов на прокладках для плитки приведет к некачественному результату и может даже повредить пол.
Хотя в течение нескольких недель или даже месяцев все может выглядеть нормально, оставление распорок на месте повредит структурную целостность цементного раствора. В конце концов, вы увидите небольшую трещину в форме буквы «Х» над каждой прокладкой плитки, так как их высота приведет к чрезмерному износу затирки.
Не наносите раствор на распорки для плитки. Даже если у вас есть застрявшие прокладки для плитки, их следует вытащить или удалить долотом, а раствор следует нанести повторно.Поверьте, это избавит вас от многих головных болей в долгосрочной перспективе.

5. Правильно обрежьте плитку

Распорки для плитки очень трудно правильно использовать, если вы сами режете плитку, и они не совсем прямые и точные. Если вы используете прокладку только на одной изогнутой плитке, это может разрушить весь ваш проект.
По этой причине мы рекомендуем вам использовать высококачественный резак для керамической плитки, такой как резак для плитки Rubi или пила для плитки Rubi во время вашего проекта.Оба этих продукта обеспечивают абсолютно прямые и надежные разрезы. Это означает, что вы можете быть уверены, что одна деформированная плитка не испортит весь ваш проект.

6. Чем растворитель обычно лучше

Тонкие линии затирки требуют меньше обслуживания, а прокладки для затирки 1/16 дюйма становятся очень популярными как для проектов по укладке плитки своими руками, так и для профессиональных проектов.
Тем не менее, чрезвычайно тонкие прокладки для швов можно использовать только на таких плитках, как пиленый камень, или других высококачественных плитках с очень ровными краями.Некоторые глиняные и керамические плитки обжигаются в печи, что приводит к небольшим различиям в ширине и толщине. Эти плитки должны иметь линию затирки не менее 1/8 дюйма, чтобы обеспечить стабильные результаты.
Если вы сомневаетесь в том, какой размер прокладки использовать, просто проконсультируйтесь с производителем вашей плитки и расскажите ему больше о деталях вашего проекта. Это станет гарантией того, что вы сделаете правильный выбор.
Следуйте этим советам, чтобы добиться потрясающих результатов!
Независимо от того, решите ли вы использовать продукты для плитки Rubi или любые другие прокладки и выравниватели для плитки, эти советы обязательно вам помогут. Так что не беспокойтесь о своем следующем проекте плитки DIY. Если у вас есть правильные инструменты, необходимые знания и высококачественные проставки, вы обязательно добьетесь успеха!
Для получения дополнительных советов и рекомендаций, связанных с укладкой плитки, а также с продуктами Rubi, пожалуйста, не стесняйтесь посетить наш блог! Вы узнаете все, что вам нужно знать о проектах «Сделай сам», и в кратчайшие сроки вы сможете укладывать плитку как профессионал.

Что такое распорки для плитки? Как использовать распорки для плитки?

🕑 Время чтения: 1 минута

Распорки для плитки представляют собой пластиковые предметы Т-образной или крестообразной формы, которые помещаются между плитками для поддержания постоянного и постоянного расстояния между плитками.Распорка создает зазор, который заполняется раствором, что, в конечном итоге, придает поверхности симметричный вид.

В этой статье объясняются основные характеристики прокладок для плитки и шаги по их использованию.

Характеристики прокладок для плитки

Рисунок 1. Распорки для плитки, размещенные для настенной плитки

Ниже перечислены некоторые важные характеристики прокладок для плитки:

  1. Прокладки для плитки доступны на рынке шириной от 2 мм до 6 мм.
  2. Легкий и прочный пластик является основным материалом для производства прокладок для плитки.
  3. Выбор прокладок для плитки зависит от личных предпочтений и стандартов.
  4. Надлежащее расстояние между плитками с помощью прокладок для плитки позволяет свободно перемещать плитку для снятия напряжения.
  5. Как правило, распорки, используемые для стен, имеют минимальный размер 2 мм, а распорки для пола имеют размер 3 мм.

Как использовать распорки для плитки

Сначала уложите плитку на подготовленную поверхность со слоем клея. Теперь поместите прокладки в каждый угол плитки.Поместите прокладки прямо на углы плитки и сдвиньте плитку вместе, пока прокладка полностью не прижмется к каждому краю плитки. Этот процесс помогает обеспечить равный зазор между каждой плиткой.

Рис.2. Размещение прокладок для плитки

Количество используемых разделителей плитки равно количеству плиток, умноженному на четыре. Рекомендуется купить немного больше, чтобы учесть любое повреждение или потерю прокладок в процессе укладки.

Другим важным моментом, который следует помнить при использовании распорок для плитки, является их удаление.Удалите прокладки для плитки до того, как они застрянут в нижнем растворе или клее. Прокладки для плитки следует удалить через 20–30 минут после того, как клей схватится с плиткой.

Преимущества использования прокладок для плитки

Основные преимущества использования прокладок для плитки:

  1. Распорки для плитки позволяют сделать пол прямым и равномерным.
  2. Позволяет измерять плитку при раскладке, маркировке и резке.
  3. Пол получает профессиональную и красивую отделку
  4. Использование прокладок для плитки защищает целостность плиточного пола.

Читайте также: Как укладывать сланцевую плитку?

Читайте также: Полы из сланцевой плитки: особенности, плюсы и минусы

Профессиональная раскладка плитки — Экстремальные инструкции

У новичков в укладке плитки есть соблазн выбрать самую прямую стену и начать укладывать пол вдоль нее. Хотя это может работать с другими напольными материалами, плитка должна начинаться от центра комнаты. Это дает вам достаточно места для работы снаружи стен и обеспечивает симметричный рисунок.

Первое и главное правило раскладки плитки: Убедитесь, что ваш рисунок квадратный. Перед укладкой первой плитки проведите пару линий мелом, чтобы ориентироваться при укладке.

 

 

Метод четверти

Стандартной процедурой раскладки тайлов является метод четвертей, при котором комната фактически делится на четыре четверти, чтобы помочь упорядочить раскладку. Первый шаг — измерить и отметить середины всех четырех стен. Проведите пересекающиеся линии мелом в центральной точке площадки, образуя квадратный крест. Используйте правило 3-4-5, чтобы убедиться, что линии образуют прямые углы. Измерьте и отметьте точку в 4 футах от центра вдоль одной линии. Измерьте и отметьте точку в 3 футах от центра на пересекающейся линии. Диагональная линия между двумя точками должна иметь длину 5 футов, если линии мела проходят под углом 90 градусов. Если это не так, то подкорректируйте свои меловые линии.

Большой А-квадрат позволяет легко проверить направляющие линии.Просто совместите А-квадрат с пересечением меловой линии, чтобы убедиться, что линии находятся под прямым углом.

После того, как меловые линии станут квадратными, выложите весь пол в пробном режиме без раствора. Начните с укладки ряда плиток вдоль каждой из четырех линий, вплоть до стен, образуя крест из плиток в центре комнаты. При       используйте пластиковые прокладки, чтобы швы оставались ровными.

На концах стен вы, вероятно, столкнетесь с пространством, которое слишком мало для ширины последней плитки. Если это пространство меньше половины ширины плитки, отрегулируйте раскладку так, чтобы последняя плитка вдоль стены была не менее половины стандартного размера. Кроме того, убедитесь, что последний ряд плитки у каждой стены имеет одинаковый размер, чтобы планировка комнаты была симметричной. Если нет, отрегулируйте соответственно.

Затем заполните оставшиеся поля каждой четверти, сохраняя плитки квадратными и равномерными. Работайте от пересечения к стенам. После того, как плитки уложены для пробного прогона, вы можете настроить размещение отдельных плиток на основе цветовой гармонии или текстуры.Просто создайте систему, которая поможет вам помнить, где их размещать во время фактической установки.

Квартальный метод представляет собой стандартную процедуру укладки плитки всех размеров, форм и материалов. Чтобы укладывать плитку в шахматном порядке, например, в виде бегущей кладки, укладывайте плитку только вдоль одной оси пересекающихся меловых линий. Работайте от центра, заполняя квадранты и смещая затирочные швы от ряда к ряду.

 

Диагональное расположение

Плитку также можно укладывать поперек комнаты по диагонали.Используя центральную точку, установленную методом четверти, соедините линии по двум диагоналям комнаты, создав «X» на вершине креста. Затем установите плитки, как при использовании метода четверти. Убедитесь, что линии расположены под прямым углом, а вырезанные бордюрные плитки имеют одинаковую ширину.

 

Комплексная планировка

Более сложные укладки могут добавить художественной привлекательности полу, но их сложнее укладывать. Во многих таких замысловатых конструкциях используются плитки разных форм, размеров или цветов с бордюрами или специальными полосками.При планировании сложной компоновки используйте миллиметровую бумагу для создания чертежа масштаба. Будьте очень осторожны с вашими измерениями и обратите внимание на такие детали, как выбор цвета.

На границе

Если вы устанавливаете бордюр из плиток разного стиля, не забудьте спланировать макет так, чтобы оставалось место для вырезанных плиток. Это можно сделать, проведя мелом линии по комнате параллельно стенам. Держите линии на необходимом расстоянии от каждой стены, чтобы обеспечить границу. Далее следуйте четвертному способу укладки, укладывая сухой прогон от центра к линиям границ, а не к стенам.

Также при выкладывании пробного прогона легко исправить свои ошибки. Но будьте осторожны при затирке плитки на месте во время фактической укладки. Засовывать себя в новую раскладку плитки — ошибка новичка. Это может заставить вас наступить на свежеуложенную плитку, требующую переустановки. Укладка поля по одному квадранту помогает предотвратить это. Прежде чем застилать поле до стены, оставьте достаточно места, чтобы попасть в угол. Укладывайте последние ряды, выходя из угла.Если у вас есть партнер, он может резать бордюрные плитки, пока вы укладываете поле, чтобы бордюр был готов к установке к тому времени, когда вы дойдете до стены.

 

Примечание редактора: Спасибо Уильяму Моултону из Better Built Construction и Джеффу Дэвису из Straight Line Design за помощь в написании этой статьи.

Пометы самовоспроизводящихся крестообразных плиток оригами

Значение

В природе самовоспроизведение и экспоненциальный рост обычны.Здесь мы представляем систему искусственных саморепликаторов, основанных на перекрестных мотивах ДНК-оригами. В отличие от предыдущих систем, основанных на создании одной копии родительского шаблона, системы с перекрестными плитками, как и многие естественные виды, могут производить «пометы» потомства за поколение. Поперечные плитки позволяют кристаллизовать лестничную структуру из шаблона при охлаждении. Воздействие УФ-излучения ковалентно связывает собранные компоненты потомства, а нагревание высвобождает автономных дочерних элементов от родителя, до 10 потомков за цикл.Повышенная скорость роста ускоряет экспериментальные исследования и обеспечивает эволюционное преимущество для селекции.

Abstract

Самовоспроизведение и экспоненциальный рост распространены в природе повсеместно, но до недавнего времени было мало примеров искусственного самовоспроизведения. Часто репликация представляет собой шаблонный процесс, при котором родитель производит единственное потомство, удваивая популяцию в каждом поколении. Однако многие виды производят более одного потомства за раз, что обеспечивает более быстрый рост популяции и более высокую вероятность сохранения вида.Мы создали систему крестообразных оригами-плиток, которая дает количество потомков от четырех до восьми и более, в зависимости от концентрации собираемых мономерных звеньев. Матрица родительского димера служит затравкой для кристаллизации одномерного кристалла, лестницы. Затем ступени лестницы сшивают УФ-излучением, а потомство высвобождается при нагревании, чтобы получить помет автономных дочерей. В исследовании комплемента мы также оптимизировали условия роста, чтобы ускорить процесс и получить увеличение скорости роста для системы репликации с одним потомком.Самовоспроизведение и экспоненциальный рост автономных мотивов полезны для фундаментальных исследований отбора и эволюции, а также для проектирования материалов, изготовления и направленной эволюции. Методы, которые увеличивают скорость роста, основной эволюционный двигатель, не только ускоряют эксперименты, но и предоставляют дополнительные механизмы для развития материалов в направлении желаемых функций.

Интерес к самовоспроизведению охватывает многие области, от поиска происхождения жизни до процессов использования в материаловедении и массового производства наноструктур.Обычно репликация использует процесс копирования, который дает одну копию и усиление 2 на каждое событие копирования. Недавний интерес к искусственному самовоспроизведению привел к системам и предложениям, которые вызывают экспоненциальный рост молекул (1⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓⇓–12), информации (5, 13, 14), пузырьков (15), волокон (16) и конструкции ДНК (17⇓⇓–20). В предыдущей работе (20) была разработана система самовоспроизведения с использованием прямоугольных плотов ДНК-оригами (21) и экспоненциальной амплификации, приблизительно удваивающей каждый цикл.В настоящей статье мы адаптируем этот метод к двум системам и расширяем его, чтобы получить либо большее количество дочерей за цикл, т. е. пометов, либо более короткое время цикла, что обеспечивает способы увеличения количества потомства в единицу времени. Техника производства помета представляет собой синтез двух схем репликации: выращивание кристаллов, которое воспроизводит информационное содержание фрагментов ДНК, но не отдельный индивидуальный родительский мотив (13), и репликация по шаблону (20), которая копирует как физическую конструкцию, так и информационное содержание. родителя.

Результаты и обсуждение

Базовая схема репликации остается той же, что и в исх. 20. Ванна содержит мономерные ДНК-оригами-плитки, функционализированные одиночными нитями ДНК (липкими концами) для горизонтального и вертикального связывания с другими комплементарными мономерными плитками. Для описываемой здесь работы «горизонтальное» и «вертикальное» относятся к направлениям в плоскости крестообразной плитки оригами. В ванну вводят затравочный димер, горизонтально связанный набор мономеров. При охлаждении системы димер вертикально связывает и удерживает на месте два комплементарных мономера. Пока система холодная, связанные мономеры связываются горизонтально. Четыре позиции на горизонтальных липких концах состоят из нуклеозида 3-циановинилкарбазола ( cnv K) (20, 22), который при УФ-активации может перекрестно сшиваться с тиминовым нуклеотидом на комплементарном липком конце, таким образом ковалентно связывая мономеры. в дочерние димеры. При нагревании системы вертикальные связи высвобождаются, а затравочный/исходный димер и дочерние димеры высвобождаются. Затем дочерние димеры могут действовать как родители для следующего поколения, в идеале удваивая количество родительских димеров в каждом цикле/поколении.

Демонстрация репликации и экспоненциального роста исх. 20 был сделан с помощью прямоугольной молекулы оригами, состоящей, по сути, из 12 двухцепочечных спиралей, переплетенных вместе «штапельными нитями». Известно, что межоргинальное связывание лучше всего осуществлять по осям двойных спиралей. Поэтому для прямоугольных плотов мы использовали короткие края прямоугольника для горизонтальных связей и верхнюю и нижнюю грани для вертикальных связей. В настоящей работе мы используем оригами «крест-плитка» (23) с двойными спиралями вдоль обоих перпендикулярных направлений креста.В этой конфигурации мы можем иметь более стабильное соединение вдоль внешних четырех краев креста. Это также оставляет две стороны для дополнительного связывания для других целей и более гибких дизайнов.

Сначала мы используем нашу систему кросс-плиток, чтобы повторить нашу предыдущую саморепликацию затравочного димера с коэффициентом усиления 2. Процесс проиллюстрирован на рис. 1. Затравочный димер (красная плитка на рис. 1 A ) состоит из двух отдельных мономеров, соединенных набором горизонтальных липких концов из 11 п.н.Температура плавления затравочного димера достаточно высока, чтобы он оставался неизменным в качестве шаблона на протяжении всего цикла термического отжига. Набор из шести вертикальных липких концов на каждой поперечной плитке затравочного димера (рис. 1, α) позволяет ему связываться с двумя плитками следующего поколения. Плитки первого поколения (FG) и второго поколения (SG), показанные синим и зеленым цветом на рис. 1 A , содержат вертикальные липкие концы, где α′ на FG комплементарен α как на SG, так и на затравочном димере. . Эти мономерные плитки имеют набор уникальных горизонтальных липких концов: β и его дополнение β’ на FG, а γ и его дополнение γ’ на SG.В каждом наборе есть шесть горизонтальных липких концов с левой и правой стороны каждой плитки. Четыре горизонтальных липких конца содержат CNV K. Элементы CNV K расположены по диагонали от тимина в комплементарном наборе, так что, когда образец подвергается воздействию УФ-света, дочерние элементы связываются друг с другом ковалентно (рис. 1). Б ) (20, 23). Когда затравочные димерные плитки захватывают две плитки FG путем вертикальной гибридизации с липкими концами при низкой температуре, образуется тетрамерная структура.Затем плитки FG удерживаются близко друг к другу, что увеличивает локальную концентрацию и приводит к их горизонтальному спариванию. В этом смысле затравка действует как катализатор для связывания мономеров с образованием дочернего димера. Мономеры в суспензии имеют низкую концентрацию, поэтому они не будут связываться друг с другом в диапазоне температур термического отжига. Под воздействием УФ-излучения гибридизированные горизонтальные липкие концы на плитках FG сшиваются с образованием димеров. После нагревания семена и дочерние клетки разделяются, и теперь новые димеры FG могут действовать как матрицы для получения димеров более поздних поколений.Димеры более позднего поколения будут следовать тому же циклу репликации, в идеале удваивая количество димеров в каждом цикле. Ценной особенностью крестообразных плиток является то, что они содержат утолщенную часть, которая проявляется как «знак равенства», видимый при атомно-силовой микроскопии (АСМ), таким образом, образуя ориентационную метку для каждой плитки. Знаки равенства видны в виде темных пунктирных областей на рис. 1 A и на других рисунках.

Рис. 1.

Самовоспроизведение крестообразной ДНК-оригами.( A ) Схема затравочного димера (красный), мономера FG (синий) и мономера SG (зеленый). Исходный димер (S) содержит набор из шести вертикальных липких концов, которые выходят из верхней части каждой плитки (α) и удерживаются вместе шестью комплементарными горизонтальными липкими концами из 11 п.н. (синие линии на исходной плитке). Мономеры FG и SG имеют уникальный набор из шести горизонтальных липких концов на каждой стороне плитки (β и его дополнение β’ для FG и γ и его дополнение γ’ для SG), где имеется единица CNV K. на каждой из четырех прядей (розовые линии).Мономер FG имеет набор из шести вертикальных липких концов, отходящих снизу, α’, которые комплементарны α. Мономер SG имеет такой же набор вертикальных липких концов, что и затравка, α. ( B ) Схема димера FG. Под воздействием УФ-излучения звено CNV K может фото-сшиваться с тимином на комплементарной цепи с образованием ковалентной связи. ( C ) Зацикливание самовоспроизведения. Затравочный димер вертикально гибридизуется с двумя мономерами следующего поколения (FG) с образованием тетрамера.После УФ-облучения два мономера следующего поколения, прикрепленные к затравке, химически сшиваются посредством реакции фото-сшивки CNV K. При нагревании системы до 48 ° C тетрамер разделится на затравочный димер и димер FG. Затем сшитые димеры могут действовать как затравки для создания следующих поколений.

Для экспериментальной реализации этого подхода затравочные димерные, дочерние и тетрамерные плитки были сформированы и охарактеризованы с помощью АСМ, как показано на рис. 2 A .Затем мы использовали протокол термического отжига ( Материалы и методы ) для формирования тетрамерной структуры между затравочными димерами и плитками FG. Отчетливая полоса тетрамера на неденатурирующем агарозном геле при температуре 18 °C, при которой проводится УФ фотосшивание, свидетельствует о стабильности структуры тетрамера (рис. 2 B , дорожка 3). Кроме того, плитка FG на дорожке 2 показывает единственную мономерную полосу, демонстрирующую отсутствие горизонтального связывания между мономерами.Структура тетрамера может быть разделена по вертикали нагреванием ( SI, Приложение , рис. S3). Результаты передачи энергии флуоресцентного резонанса (FRET) показывают, что температура плавления вертикальных липких концов составляет около 35 °C ( SI Приложение , рис. S5).

Рис. 2.

Саморепликация крестообразных семян ДНК-оригами. ( A ) АСМ-изображения затравочных димеров, мономеров FG и тетрамеров затравочных FG с соответствующими схематическими рисунками показаны слева направо. ( Вставка ) АСМ-изображение затравочных димеров показывает ориентацию знака равенства в целевой димерной структуре.(Шкала, 200 нм.) ( B ) Неденатурирующий агарозный гель (0,8%) показывает образование тетрамера между затравочным димером и двумя мономерами FG (дорожка 3). Дорожка 1 содержит затравку димера, а дорожка 2 содержит мономер FG. Гель запускали при 18°С. ( C ) Неденатурирующий агарозный гель, показывающий амплификацию и количественное определение димеров в четырех циклах с начальным соотношением семян:FG:SG 1:32:30. Дорожка 1 и дорожка 2 содержат димерную затравку и мономер FG соответственно. Дорожки 3–5 содержат смеси из циклов 0, 2 и 4 соответственно.Интенсивность полосы, показывающей димеры, увеличивается по мере продолжения цикла. Гель запускали при 48°C. ( D ) График, показывающий общий коэффициент амплификации в каждом цикле для различных соотношений семян:FG:SG. Зеленая, синяя и красная кривые представляют цикл репликации, содержащий семена, плитки FG и плитки SG с соотношениями 1:8:6, 1:16:14 и 1:32:30 соответственно. Зеленая и синяя кривые были получены путем оценки изображений АСМ, а красная кривая была получена из количественного определения геля, показанного в C .Каждая кривая показывает среднюю скорость репликации ~1,7 за цикл.

Мы провели эксперименты по экспоненциальному росту, используя три различных начальных соотношения (1:8:6, 1:16:14 и 1:32:30) между затравочным димером, мономерами FG и мономерами SG соответственно. В идеале для одностороннего дизайна соотношение затравки:FG:SG составляет 1:2 M :2 M -2, производя 2 M димеров за M циклов, но обычно мы добавляем достаточное количество мономеров для одного дополнительного цикла. . Количество циклов, проведенных для каждого соотношения, определялось тем, когда теоретически будет израсходована половина мономеров.Для количественной оценки фактора амплификации мы разделили долю димеров в каждом цикле на исходную долю затравочных димеров: N =fn/f0.

  • N: коэффициент усиления;

  • f n : доля димеров после n цикла саморепликации;

  • f 0 : доля димеров до саморепликации;

  • f n = количество димеров/(количество димеров + количество мономеров/2).

Для соотношений 1:8:6 и 1:16:14 количество димеров и мономеров подсчитывали по изображениям АСМ ( SI Приложение , рис. S6 и S7). Для расчета доли димеров общее количество димеров умножали на два, а затем делили на общее количество мономеров. Для обоих соотношений за цикл подсчитывали не менее 1000 плиток. Для соотношения 1:32:30 процент димеров для каждого цикла определяли количественно, сравнивая интенсивность верхних полос геля (димер, тример) с общей интенсивностью полос на всей дорожке (рис.2 С ). Долю мономеров/димеров определяют путем интегрирования графика интенсивности геля с использованием ImageJ, как описано и показано в SI Приложение , рис. S4. График на рис. 2 D показывает коэффициент усиления в ходе цикла самовоспроизведения для различных отношений, при этом каждое соотношение составляет в среднем ~1,7 за цикл. Тримеры начинают появляться после первого цикла, потому что тогда затравочный димер может гибридизоваться как с единственным дочерним мономером, так и с сшитым дочерним димером.

После демонстрации успеха этой системы саморепликации между плитками мы приступили к повышению эффективности репликации. Поскольку димерные плитки могут захватывать только две дочерние плитки с одной вертикальной стороны, теоретическая максимальная скорость усиления за цикл равна 2. Чтобы превысить этот предел, мы расширили другую вертикальную грань тем же набором вертикальных липких концов на плитках, что и показан на рис. 3 A . В этой лестничной конструкции затравочный димер и плитки SG теперь имеют вертикальный набор липких концов α, проходящий как сверху, так и снизу, в то время как плитка FG имеет вертикальный набор липких концов α’.При смешивании они могут гибридизоваться, образуя структуры, похожие на железнодорожные пути, различной длины. Затравочный димер, служащий родительской матрицей на начальной стадии, отсутствует на этой схеме, чтобы подчеркнуть, что новые димеры, образующиеся в результате саморепликации, могут служить родительскими в последующих циклах. Успешное формирование лестничной структуры после гибридизации и УФ-сшивки было подтверждено с помощью АСМ (фиг. 3 B ). Кроме того, чтобы подтвердить, что репликация не происходит без начального затравочного димера, образец, содержащий только мономерные плитки FG и SG, подвергали репликационному циклу.Результаты показывают слабую полосу димера на неденатурирующем агарозном геле ( SI Приложение , рис. S10), которая значительно ниже, чем при использовании затравочного димера ( SI Приложение , рис. S13).

Рис. 3.

Лестничная саморепликация крестообразных плиток ДНК-оригами с использованием последовательного переноса. ( A ) Схема самовоспроизведения лестницы. Затравочный димер, FG (синий) и SG (зеленый) мономер содержат соответствующий вертикальный набор липких концов как в верхней, так и в нижней части каждой плитки, подробно описанный в SI, Приложение , рис.С1. Затравочная плитка и мономер SG будут иметь набор α, а мономер FG будет иметь набор α’, как показано на рис. 1 A . Родительский димер, как сшитый димер, может гибридизоваться с дочерними плитками в обоих вертикальных направлениях, образуя лестницу. Под воздействием УФ-излучения образуется сшитая лестница. После нагревания до 48 °С лестница разделяется по вертикали на отдельные сшитые димеры FG и SG. Затем они могут служить родителями, поскольку цикл повторяется. Затравочный димер, не показанный на этой схеме, может таким же образом действовать как родитель.( B ) АСМ-изображения сшитой лестницы. (Шкала шкалы, 200 нм.) Они взяты из экспериментов с зелеными полосами (1:32:30). ( C ) Столбчатая диаграмма, показывающая коэффициенты усиления после каждого переноса и цикла самовоспроизведения как для соотношения 1:32:30 между начальным:FG:SG (зеленый), так и для соотношения 1:64:62 (фиолетовый ) из количественного определения геля. При переносе 0, цикл 1, процентное содержание димеров увеличивается примерно в четыре раза для соотношения 1:32:30 и примерно в шесть раз для соотношения 1:64:62, и на диаграмме показано это повторяющееся циклирование до цикла 6.( D ) Общая амплификация эксперимента с последовательным переносом. Кривые общей амплификации были получены с помощью шести циклов переноса, что привело к увеличению примерно в 2700 раз для образца с соотношением 1:32:30 (зеленая кривая, полученная при количественном определении геля, синяя кривая, полученная при оценке изображений АСМ) и 270 000-кратном увеличении. усиление для образца в соотношении 1:64:62 (фиолетовая кривая, полученная при количественном определении геля, красная кривая, полученная при оценке изображений АСМ).

Чтобы начать репликацию с использованием лестничной схемы, мы использовали два пула популяций: начальное соотношение между семенами: FG:SG составляло 1:32:30 и 1:64:62.После каждого цикла проводили серийный перенос, при котором часть образца переносили в свежий пул дочерних плиток, чтобы разбавить популяцию димеров до ее исходного процента. Это гарантирует наличие достаточного количества мономеров для репликации. Всего было проведено шесть циклов для каждого соотношения, а амплификацию количественно оценивали как с помощью АСМ-подсчета ( SI, Приложение , рис. S11–S12), так и с помощью электрофореза в агарозном геле ( SI, Приложение , рис. S13). Для конструкции двусторонней лестницы коэффициент усиления должен быть пропорционален отношению мономеров к затравкам.Результаты количественного определения геля представлены на рис. 3 C , показывая, что коэффициент амплификации на цикл составляет в среднем ~4 для соотношения 1:32:30 и ~8 для соотношения 1:64:62. В лестничной конструкции коэффициент усиления больше не ограничивается 2 и приводит к системе, которая обеспечивает гораздо больший коэффициент усиления за цикл. График на рис. 3 D показывает общий коэффициент амплификации в зависимости от числа циклов, полученный из данных количественного определения геля и данных подсчета АСМ.После шести циклов соотношение 1:32:30 (зеленые, синие линии) приводит к примерно 2700-кратному общему усилению, а соотношение 1:64:62 (красные, фиолетовые линии) дает примерно 270 000-кратное усиление. общее усиление.

В дополнение к лестничной конструкции, которая превышает предел репликации, равный 2, для каждого цикла температура-УФ, мы также провели эксперименты по оптимизации выхода за счет уменьшения времени нарастания отжига для выполнения большего количества циклов за то же время. В предыдущем методе медленного отжига (20) использовалось длительное время отжига, около 30 часов, чтобы обеспечить «полную» специфическую самосборку тетрамерной структуры (исходный димер + два дочерних мономера).Однако последующие эксперименты, о которых здесь сообщается, показывают, что тетрамерная структура может быть сформирована в течение 40-минутного периода изотермического отжига после нагревания затравочного димера и плиток FG при 48 ° C в течение 30 минут (рис. 4 A ). Поскольку тетрамерная структура является платформой для саморепликации, кинетика связывания между вертикальными липкими концами для образования тетрамерной структуры и спаривания между горизонтальными липкими концами для образования поперечных связей имеет важное значение. Результаты FRET показывают, что связывание вертикальных липких концов происходит быстро (рис.5 A C ): 71% вертикальных липких концов связываются через 5 мин изотермического отжига при 16 °C, а 90% вертикальных липких концов завершается через 40 мин изотермического отжига, по сравнению с метод медленного отжига. Вертикальное связывание липких концов насыщается примерно на 91% через 40 минут, что указывает на то, что большая часть вертикального связывания для образования тетрамерной структуры завершается в течение 40 минут. Кроме того, результаты FRET горизонтального связывания липких концов показывают аналогичную кинетику при изотермическом отжиге (рис.5 D F ). Как показано сигналом FRET, связывание быстро увеличивается в начале и достигает плато 97% через 40 минут, что указывает на то, что 40 минут изотермического отжига достаточно для образования тетрамерной структуры для саморепликации.

Рис. 4.

Саморепликация крестообразной ДНК-оригами с использованием процесса быстрого отжига. ( A ) АСМ-изображение образования тетрамера затравки-FG в процессе 40-минутного быстрого отжига. ( B ) Скорость репликации ДНК-оригами соответствовала времени отжига от 10 до 40 минут, полученному из количественного определения геля.( C ) Гелевое изображение пятицикловой саморепликации ДНК-оригами с быстрым отжигом с использованием последовательного переноса. T 0 C 0 на изображении представляет перенос 0 цикл 0. Гель работал при 48 °C ( D ) График, показывающий изменение процентного содержания димера и скорости репликации каждого цикла быстрого отжига репликация, полученная в результате количественного определения C в геле .

Рис. 5.

Кинетическое исследование самосборки затравки и ФГ в процессе быстрого отжига методом FRET.( A ) Схема образования вертикальной пары cy3-cy5 в результате гибридизации семян-cy3 (донор) и FG-cy5 (акцептор). ( B ) Спектры флуоресценции затравки-cy3 (только донор) и тетрамера затравка-FG (вертикальная пара cy3-cy5). ( C ) Фракция вертикальной пары cy3-cy5, образованная в результате гибридизации между затравкой-cy3 и FG-cy5 в течение первых 60 минут после отжига при 16 ° C. ( D ) Схема образования горизонтальной пары cy3–cy5 посредством гибридизации между cy5-FG–cy3.( E ) Спектры флуоресценции cy5-FG-cy3 (донор-акцептор разделен) и тетрамера затравка-FG (горизонтальная пара cy3-cy5). ( F ) Фракция горизонтальной пары cy3–cy5, образованная в результате гибридизации между cy5-FG–cy3 в течение первых 60 минут после отжига при 16 °C.

При воздействии УФ-излучения в течение 20 мин систематическое исследование показывает, что частота репликации увеличивается с 1,28 до 1,50 при продолжительном изотермическом отжиге с 10 до 40 мин; данные были собраны из количественного определения геля (фиг.4 В ). Затем было проведено в общей сложности пять циклов самовоспроизведения с последовательным переносом после каждого цикла с использованием этого процесса быстрого отжига 40-минутного изотермического отжига, и амплификация была количественно оценена с помощью электрофореза в агарозном геле (рис. 4 C ). и D ). Скорость повторения каждого цикла была постоянной, что указывает на то, что это воспроизводимая процедура, а средняя скорость повторения составила 1,51. Хотя мы получили меньшую скорость репликации за цикл по сравнению с текущим методом медленного отжига, мы смогли выполнить 20 циклов за то же время. Таким образом, метод быстрого отжига приводит к примерно 4400-кратному общему увеличению времени, необходимого для одного цикла текущего метода.

Выводы

Мы ввели две системы для искусственного самовоспроизведения и экспоненциального роста. Оба используют тот же основной процесс, что и в нашей предыдущей работе: обратимый температурный цикл и необратимую стадию УФ-сшивания при низкой температуре, которая фиксирует конфигурацию дочерних элементов в качестве шаблона для их родителей. Системы имеют ряд преимуществ.Базовые плитки оригами можно функционализировать с помощью липких концов ДНК на всех четырех краях, а также на верхней и нижней сторонах, что позволяет создавать шаблоны во многих различных конфигурациях. Однако здесь мы сосредоточились на значительном увеличении доходности в единицу времени. Это было достигнуто либо за счет увеличения числа потомков за цикл с ∼2 до ∼8, либо за счет уменьшения времени, необходимого для цикла. В принципе, мы могли бы оптимизировать оба.

Экспоненциальный рост является основной движущей силой эволюции. Вид с более высокой чистой скоростью роста может поглотить популяцию.Например, мы начинаем с двух систем: одна, вид «А», которая удваивается за цикл, и другая, «В», которая увеличивается в восемь раз за цикл, но только при низком рН. Если мы посеем только А, то только А будет расти экспоненциально. Однако если изменение окружающей среды, скажем, рН, вводится таким образом, что существует небольшая вероятность того, что димер А приведет к затравке В, тогда В быстро возьмет верх над системой, пока рН остается низким. Аналогичные изменения популяции можно было бы произвести со светом, используя различные молекулы, сшивающие УФ-излучение, или оптические гасители.Конкуренцию наряду с отбором можно включить, поместив сшивающие нити в раствор, а не на сами плитки оригами.

Основная идея обработки, используемая при саморепликации помета, состоит в том, чтобы собрать структуру путем специфической обратимой гибридизации функционализированных компонентов ДНК, а затем ковалентно соединить подмножество контактов ДНК. Затем нагревание высвобождает ковалентно связанные мотивы из их каркаса, который сам разбирается. Этот общий процесс может быть полезен для других схем репликации и сборки.

Материалы и методы

Синтез и очистка ДНК.

Геном одноцепочечной ДНК M13mp18 был приобретен у Bayou Biolabs. CNV K был приобретен у Glen Research. Цепи ДНК, содержащие молекулу CNV K, синтезировали на ДНК-синтезаторе Applied Biosystems 394. Остальные нити ДНК были приобретены у Integrated DNA Technology, Inc. Цепи с липкими концами были очищены с использованием денатурирующего электрофореза в электрофорезе.

Формирование отдельных плиток ДНК-оригами.

Штапельные нити и геном ДНК M13mp18 смешивали вместе в буфере 1X TAE/Mg 2+ (40 мМ Tris⋅HCl, 20 нМ уксусной кислоты, 2,5 мМ ЭДТА, 12,5 мМ ацетата магния, рН 8,0). Молярное соотношение геном ДНК M13mp18:штапельная цепь составляло 1:6, а конечная концентрация смеси составляла 10 нМ. Смесь нагревали до 70°С в течение 20 мин и охлаждали до 22°С со скоростью -7°С/ч в термоциклирующем инкубаторе. Полученные плитки оригами очищали в центрифужных фильтрах 100K Millipore Amicon Ultra объемом 0,5 мл с использованием 1X TAE/Mg 2+ (16 мМ ацетата магния) для замены буфера.

Образование семенного димера.

Отдельные левая и правая стороны плиток оригами из димеров семян были смешаны в соотношении 1:1. Смесь нагревали до 53 °С в течение 20 мин и охлаждали до 22 °С со скоростью -0,7 °С/ч.

Цикл саморепликации.

( i ) Затравочные димеры, плитки FG и плитки SG смешивали вместе в определенном соотношении концентраций (т.е. затравочный димер: FG:SG = 1:8:6). ( ii ) Раствор нагревали до 50 °C в течение 20 минут, охлаждали до 22 °C со скоростью –1 °C/ч и далее охлаждали до 18 °C со скоростью –3 °C/ч. .( iii ) Образец помещали в водяную баню с температурой 18 °C и подвергали воздействию УФ-излучения с длиной волны 366 нм (UVP, модель XX-15L, 15W). ( iv ) 5 мкл образца брали для визуализации с помощью АСМ. ( против ) Этапы ii-iv были повторены с тем же образцом для следующих циклов.

Циклическая саморепликация с использованием лестничной схемы с последовательной передачей.

( i ) Затравочные димеры, плитки FG и плитки SG смешивали вместе либо в соотношении 1:32:30, либо 1:64:62 между затравочным димером и плитками FG и SG.( ii ) Раствор нагревали до 50 °C в течение 20 минут, охлаждали до 22 °C со скоростью –1 °C/ч и далее охлаждали до 18 °C со скоростью –3 °C/ч. . ( iii ) Образец помещали в водяную баню с температурой 18 °C и подвергали воздействию УФ-излучения с длиной волны 366 нм (модель XX-15L, 15 Вт; UVP). ( iv ) Как для АСМ-визуализации, так и для неденатурирующего электрофореза в 0,8% агарозном геле брали 10 мкл образца. ( v ) Образец анализировали с помощью АСМ для определения полученного количества амплифицированного затравочного димера.( vi ) Дополнительные 10 мкл образца были перенесены в новую пробирку, и затравочный димер был разбавлен до исходного соотношения концентраций путем добавления плиток FG и SG. ( vii ) Этапы ii-vi повторяли с тем же образцом, пока не было выполнено пять переносов.

АСМ-визуализация.

АСМ-изображение было выполнено в режиме постукивания в воздухе для циклического самовоспроизведения и в буфере для изображений сшитой лестницы. ( i ) Постукивание в воздухе: 2–5 мкл разведенного образца наносили на чистую поверхность слюды (Ted Pella, Inc.) в течение 1 мин. Если не указано иное, образец и слюду инкубировали при 48°С в течение 30 мин, а осаждение проводили при 48°С. Затем слюду трижды промывали 50–70 мкл ddH 2 O, используя фильтровальную бумагу для поглощения воды. Затем слюду сушили сжатым воздухом. ( ii ) Попадание в буфер: 2–5 мкл разбавленного образца (∼0,5 нМ) наносили на чистую поверхность слюды на 1 мин. Затем на поверхность слюды добавляли 30 мкл буфера, а на ячейку с жидкостью добавляли еще 30 мкл буфера.Постукивание в воздушном и буферном режимах выполняли как на Nanoscope IV Multimode SPM, так и на сканирующем зондовом микроскопе Nansocope V Multimode 8 (программное обеспечение PeakForce QNM, вспомогательное оборудование ScanAsyst-HR). Силиконовые наконечники (Veeco, Inc.) использовались для многомодового СЗМ Nanoscope IV, а наконечники из нитрида кремния (ScanAsyst-Fluid, ScanAsyst-Air; Bruker Nano, Inc.) использовались для многомодового СЗМ Nanoscope V 8.

Самовоспроизведение с быстрым отжигом.

Каждый цикл саморепликации быстрого отжига состоит из трех стадий: ( i ) нагревание при 48 °C в течение 30 мин для разрушения вертикального связывания липких концов; ( ii ) быстрый изотермический отжиг при 16 °C в течение 40 минут с образованием тетрамерной структуры; и ( iii ) УФ-сшивание, проведенное с использованием УФ-светодиода с длиной волны 365 нм (M365LP1 c , интенсивность мощности 24 мВт/мм 2 ; Thorlabs Inc) при 18 °C в течение 20 мин.Концентрацию плиток FG поддерживали на уровне 6,4 нМ, а концентрацию плиток затравки и SG готовили в соответствии с относительным соотношением. Свежие плитки FG и SG пополняли после каждого цикла.

ЛАД Эксперимент.

Эксперимент FRET проводился с использованием флуоресцентного спектрометра Horiba PTI QuantaMaster 400. Краситель Cy3 (донор) и Cy5 (акцептор) модифицировали на вертикальных и горизонтальных липких концах, чтобы получить seed-cy3 (донор), FG-cy5 (акцептор) и cy3-FG-cy5 (донор-акцептор).Затравочная концентрация составляла 3,2 нМ, а плитки FG и SG составляли 6,4 нМ на протяжении всего эксперимента FRET. Для термодинамического исследования связывания ДНК ( SI, Приложение , рис. S5) температуру образца повышали от 20 °C до 48 °C, а затем обратно до 20 °C в течение трех циклов. Скорость линейного изменения составляла 3 мин/°C, и флуоресцентный сигнал измерялся при каждом градусе. Для динамического исследования эксперимента по быстрому отжигу (рис. 5) образец нагревали при 48 °С в течение 30 мин и переносили во флуориметр при 20 °С для немедленного начала записи флуоресцентного сигнала.Сначала мы измерили флуоресцентный сигнал одного донора ( I D ), затем пары донор-акцептор ( I DA ). Эффективность FRET ( E ) рассчитывали следующим образом: E=1-IDAID.

Тогда доля связывания ДНК с липкими концами ( f ) была f=E-E(0%)E(100%)-E(0%),

, где E (0%) указывает на FRET эффективность достигается при 48 ° C, когда нет связывания ДНК с липкими концами. E (100%) указывает на эффективность FRET, полученную при 20 °C после медленного отжига, когда вся доступная ДНК с липкими концами гибридизуется.

Благодарности

Это исследование было в основном поддержано Министерством энергетики (DOE) DE-SC0007991 (для P.M.C., NCS, R.S., RZ, FZ и XH) для инициирования, проектирования, анализа и визуализации. ЧВК и Х.Х. выражают признательность за поддержку Центра биоинспирированных энергетических наук, Центра исследований в области энергетики, финансируемого Министерством энергетики, Управлением наук, фундаментальных энергетических наук, в рамках премии DE-SC0000989 за инициацию, дизайн последовательности ДНК, подготовку и характеристику конфокальной микроскопии. R.S., N.C.S. и X.H. признаем частичную поддержку NSF Emerging Frontiers in Research and Innovation (EFRI)-1332411 и Division of Computing and Communication Foundations (CCF)-1526650 в отношении лабораторных принадлежностей в рамках премии Division of Materials Research (DMR) DMR-1420073 за синтез и определение характеристик ДНК оригами. Р.С. и Н.К.С. выразить признательность Многопрофильным университетским исследовательским инициативам (MURI) W911NF-11-1-0024 от Исследовательского управления армии, MURI N000140911118 от Управления военно-морских исследований за частичную поддержку заработной платы.Р.С. и Н.К.С. признаем частичную поддержку RGP0010/2017 от Human Frontiers Science Program, R.S. и Н.К.С. признаем частичную поддержку со стороны DOE DE-SC0007991 для синтеза ДНК и частичной поддержки заработной платы. Авторы благодарны за совместное использование объектов, предоставленных в рамках программы Центров материаловедения и инженерии NSF в рамках премии DMR-1420073.

Сноски

  • Вклад авторов: R.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

*

*